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本发明属于先进纳米复合材料技术领域,具体为一种磁性无机纳米粒/有序介孔二氧化硅核壳复合微球及其制备方法。本发明首先在磁性无机纳米粒表面包覆上一层无定形二氧化硅,再利用有机高分子聚合反应,再包覆上一层有机高分子,然后利用有机表面活性剂作为结构导向剂与无机物种在溶液中的自组装行为,采用硅源前驱体水解在磁性无机纳米粒/无定形二氧化硅/有机高分子复合微球表面包覆一层具有有序介观结构的二氧化硅/表面活性剂复合材料,再通过高温焙烧同时除去表面活性剂和有机高分子层后,即得到目标复合微球。该复合微球具有较高的比表面积和较强的磁响应性,在生物分离、吸附方面具有广阔的应用前景。本发明方法简单,原料易得,适于放大生产。
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本发明公开了一种低温韧性强的抗菌PPR给水管材,由以下重量份的原料制成:无规共聚聚丙烯(PPR)80~100份、聚异三聚氰酸脂20~30份、聚酰胺66(PA66)15~25份、抗氧化剂3~10份、光稳定剂2~8份、有机抗菌剂5~15份、分散剂1~5份、色母4~8份、粘土纳米复合材料1~5份。其中,所述抗氧化剂为2,6-三级丁基-4-甲基苯酚、硫代二丙酸双十八醇酯中的一种;所述光稳定剂为光稳定剂LQ-292、光稳定剂765两者任意比例的组合;所述有机抗菌剂为香兰醛或乙基香草醛中的一种;所述分散剂为乙烯基双硬脂酰胺,所述粘土纳米复合材料为层状硅酸盐纳米材料。本发明的给水管管材,具有优异的低温韧性性能、抗氧化性能、光稳定性能,强度高,能抑制和杀灭管道内细菌,安全环保,性价比高,是一种具有市场前景的给水管材。
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本发明公开了一种高性能润滑油添加剂的制备方法,是以γ-氯丙基三乙氧基硅烷为前驱体反应物制备POSS-Cl,然后将POSS-Cl与KI发生反应,生成反应活性更强的POSS-I;再通过硅烷偶联剂改性纳米二氧化硅,最后通过接枝聚合反应使硅烷偶联剂改性纳米二氧化硅与POSS-I接枝聚合得到POSS改性纳米二氧化硅。本发明润滑油添加剂能有效的改善普通高分子聚合物不耐摩擦、不耐高温的问题,可以持久的改善二氧化硅复合材料作为润滑油添加剂在润滑油应用方面的问题。
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本发明公开了一种滤纸基底聚苯胺与银纳米线复合导电材料的制备方法,步骤如下:首先将聚苯胺溶解在N-甲基吡咯烷酮溶液中,搅拌24h,取上清液均匀的滴在滤纸上,快速抽滤;然后将长度为0.05μm~100μm、直径为30~200nm的银纳米线乙醇溶液倒入过滤装置中,减压抽滤,直到银纳米线完全覆盖在滤纸表面;接着,将上述的衬底在惰性气体条件下退火1~30min,退火温度为50~150摄氏度;最后,再滴加聚苯胺上清液,减压抽滤,得到滤纸基底聚苯胺与银纳米线复合导电材料。本发明操作简单,得到的复合材料导电性能良好,比表面积大,具有一定柔韧性,可制备柔性储能器件。
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一种聚氨酯催化剂,包括钠的化合物,以质量百分比计,所述钠的化合物占所述聚氨酯催化剂的1-60wt%,还包括叔胺类和/或吡啶类化合物,钠的化合物与所述叔胺和/或吡啶类化合物协同作用,在催化异氰酸酯与多元醇聚合时,提高了聚合反应的速度,制得的聚氨酯材料具有优良的拉伸强度、弹性、耐老化性等物理性能,并且所述催化剂完全不含有重金属元素,是环保型催化剂,特别适用于制备硬质聚氨酯泡沫塑料、硬质聚氨酯弹性体及其复合材料、聚氨酯鞋底材料,并且,本催化剂与传统催化剂相比,由于耐水解性良好,在储存稳定性上面有明显改进。
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本发明涉及一种聚丙烯材料及其制备方法,尤其是一种无卤阻燃聚丙烯微发泡材料及其制备方法,属于高分子材料技术领域。本发明的原料由以下重量份的组分组成:聚丙烯50-70份,相容剂1-5份,填充剂5-20份,发泡剂母粒0.5-5份,有机硅阻燃剂2-8份,膨胀型阻燃剂15-25份,抗氧剂0.2-2份。其有益效果是:采用有机硅与膨胀型阻燃剂复配协效阻燃技术,改善了膨胀型阻燃剂在复合材料加工过程中的热稳定性,采用相容剂改善了阻燃剂在聚丙烯基体中的分散和界面结合;通过采用注射微发泡技术获得了具有轻量化特征的无卤阻燃聚丙烯微发泡材料,阻燃级别达到UL94-V0级,拓宽了聚丙烯微发泡材料应用范围。此材料可用于比如电动工具、电子电器、汽车、建筑、包装、造船等领域。
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本发明涉及一种空心玻璃微珠的表面改性方法及其阻燃应用,一种空心玻璃微珠的表面改性方法,包括以下步骤:(1)用氢氧化钠溶液对空心玻璃微珠超声洗涤;(2)将步骤(1)中得到的空心玻璃微珠分别用去离子水,无水乙醇反复洗涤,干燥;(3)将处理后的空心玻璃微珠溶于乙醇和去离子水的混合溶液中,并回流、加热、搅拌;加热过程中,先滴加可得包覆物的溶液,再添加氢氧化钠溶液,维持中性环境;搅拌5h,抽滤,干燥。本发明采用改性后的空心玻璃微珠作为阻燃剂制备阻燃热塑性聚氨酯复合材料,锥形量热仪实验表明复合材料的热释放速率、总热释放、生烟速率、烟因子等参数显著降低,而炭渣剩余质量则大大提高。
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本发明提供了一种机仓结构,所述机仓为一体式框架结构,其包括顶板、左侧板、右侧板以及背板,所述机仓采用工程塑料钢复合材料通过注塑整体成型。本发明还提供一种电冰柜,采用上述的机仓结构。本发明通过对电冰柜现有机仓结构进行创新优化升级,将传统机仓左、右加强铁与机仓隔板点焊或TOX连接结构优化设计为全新高效一体式机仓成型结构,该机仓由工程塑料钢复合材料通过注塑整体成型,强度高,而且根本上解决了传统分体机仓加强铁与隔板闪缝造成发泡容易溢料的问题,提升生产节拍和产品精细化水平。
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本发明提供一种定向钻穿越管道外涂层结构及其加工方法,由防腐层外表面包覆复合保护层构成,复合保护层采用树脂并混合纤维及添加剂的耐压耐摩擦型复合材料,树脂为光固化复合材料树脂,纤维为环氧玻璃钢和、或双层熔结环氧粉末,添加剂为无溶剂环氧耐磨涂层,具有较强的抗机械损伤性能,在定向钻穿越遇到地质情况比较复杂和地下结构比较坚硬的情况时,可最大程度的避免对管道防腐层的破坏;可抵抗化学溶剂腐蚀,杜绝在施工中可能发生的热收缩套脱落现象,大大提高了管道焊口处的保护效果,固化时间短,施工简单,不影响施工期,不受气候因素或现场施工条件的影响,极大的节约了人力物力,可操作性强,易于推广实现,有很广阔的工业应用前景。
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本发明提供了一种用于超级电容器的电极材料的制备方法,包括一个制备金属有机骨架化合物的步骤,然后再将其置于氮气氛围中煅烧、盐酸酸洗,即可得到氮掺杂的碳,再把氮掺杂的碳与氢氧化钾按照一定的质量比混合于氮气氛围中进行活化,这样可得到氮掺杂的多孔碳,在苯胺原位聚合的过程中将氮掺杂的多孔碳加入进去,继续在低温搅拌反应,可得到三维交联的聚苯胺/氮掺杂的多孔碳复合材料。与现有技术相比,本发明通过对金属有机骨架化合物进行高温裂解与活化引入氮掺杂的多孔碳,然后将其与聚苯胺复合,合成方法简单、有效,得到的复合材料可用于超级电容器的电极材料,其性能较优异,可以大规模的工业化生产。
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本发明涉及一种复合塑性材料热气差压成型机构,其特征在于:包括上、下模和设在上、下模之间的成型型腔,所述上模上设有通往成型型腔的正压通气孔,所述下模上设有通往成型型腔的负压通气孔,所述正压通气孔通入热气或冷气。本发明复合塑性材料热气差压成型机构结构简单、设计合理,有利于复合塑性材料制成壁状类产品,复合材料可以为热塑性材料或热塑性复合材料。
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本发明提供了一种聚丙烯稻壳粉发泡复合托盘的制备方法,包括托盘本体,所述托盘本体由以下重量配比的材料共混后注塑而成,其中包括:聚丙烯90~100份,稻壳粉20~30份,高密度聚乙烯5~35份,纳米碳酸钙2~5份,相容剂4~7份,发泡剂0.5~2份,发泡助剂0.1~0.2份,色母粒3~8份,流动助剂0.5~1份。本发明的复合材料较好地解决了聚丙烯熔体强度低、发泡能力差的问题,制得的复合材料具有力学性能良好、质量轻、收缩率低,易加工、混合均匀、可再生利用等优点,可满足不同行业托盘的使用要求。?
本发明实施例提供了一种富锂固溶体正极材料,所述富锂固溶体正极材料的化学表达式为xLiMSiO4·(1-x)Li2MeSiO4,其中,0< x< 1;M选自三价金属元素中的一种或几种;Me选自二价过渡金属元素中的一种或几种。该富锂固溶体正极材料,可提高锂离子电池的循环寿命、放电容量、倍率性能和首次充放电效率,适用于在4.6V以上高电压条件下使用。本发明实施例还提供了该富锂固溶体正极材料的制备方法、以及包含该富锂固溶体正极复合材料的锂离子电池正极材料和锂离子电池。
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本发明涉及一种多元素掺杂磷酸锰锂-碳复合正极材料的制备方法,该方法包括如下步骤:(1)该钾、镍掺杂磷酸锰锂的化学式为Li1-xNaxMn1-yAlyP1-zFzO4,其中:x=0.05-0.1,y=0.2-0.25,z=0.15-0.2,按照上述化学式中的Li、Na、Mn、Al、P、F的摩尔量称取氧化锂、碳酸钠、乙酸亚锰、磷酸氢二铵、氢氧化铝和氟化铵,制备多元素掺杂的磷酸锰锂前驱体;(2)将活性炭与聚乙二醇按混合并超声分散到乙醇中,形成导电碳分散液;将多元素掺杂的磷酸锰锂前驱体与导电碳分散液混合,将混合料在行星球磨机中球磨后的干燥,在高纯氮气流中进行热处理烧结制备得到产品。本发明制备的多元素掺杂的磷酸锰锂-碳复合材料,将磷酸锰锂复合材料掺杂Na、Al、F改性以提高其导电性和活性,并在其表面包覆碳包覆网络。
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高效可见光催化剂及其制备方法,涉及一种可见光催化剂及其制备方法。本发明要解决可见光催化剂对染料的吸附性能低、催化活性差和现有制备方法操作复杂的问题。本发明的高效可见光催化剂含有物质A和Bi2WO6微球,其中,物质A占高效可见光催化剂质量的5%~15%,物质A为氧化石墨烯或石墨烯。本发明的制备方法:一、Bi2WO6微球的制备;二、氧化石墨烯/Bi2WO6复合材料的制备;三、高效可见光催化剂的制备:得到石墨烯/Bi2WO6复合材料。本发明应用与环境污染治理修复领域。
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本发明公开了一种舰船用高强度耐低温耐老化电缆,包括缆芯和护套;护套采用改性氟橡胶复合材料制作,改性氟橡胶复合材料的原料包括:氟橡胶2601、氟橡胶2605、氟醚橡胶、乙烯?醋酸乙烯酯共聚物、硬脂酸、N,N′?二亚肉桂基六亚甲基己二胺、苄基三苯基氯化磷、2,5?二甲基?2,5?二叔丁基过氧化已烷、轻质氧化镁、喷雾炭黑、碳化硼、石墨、滑石粉、氢氧化钙、二硫化钼、促进剂、环氧四氢邻苯二甲酸二辛酯、聚乙烯蜡、邻苯二甲酸二丁酯、防老剂、八乙烯基倍半硅氧烷、环丁烯砜。本发明提出的舰船用高强度耐低温耐老化电缆,其强度高,耐低温性好,耐老化性能优异,能满足舰船电缆的使用要求。
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本发明提供了一种蜂窝状二氧化锡材料的制备方法,属于锂(钠)离子电池电极材料制备技术领域,主要目的是为了解决现有电极材料循环稳定性差及比容量低等问题。本发明的方法包括下述步骤:一、将一定比例的正硅酸四乙酯、乙醇、水和氨水混合,在室温下搅拌得到二氧化硅小球;二、使用水热法在步骤一所制备的二氧化硅小球上生长一层二氧化锡;三、以氯化钠为模板葡萄糖为碳源,高温碳化得到包覆纳米小球的碳膜,使用氢氧化钠刻蚀二氧化硅,得到蜂窝状二氧化锡/碳复合材料。本发明采用模板法制备出的二氧化锡/碳复合材料,此材料在锂(钠)离子电池中表现了较高的比容量和良好的循环稳定性等优异的电化学性能。
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本发明属于无机材料技术领域,尤其是涉及一种锂离子电池负极材料的制备方法,具体涉及一种中空纳米硅球/石墨烯复合负极材料的制备方法。本发明首先采用Stober法结合软模板法制备小尺寸中空纳米二氧化硅球,在表面活性剂的辅助下,与氧化石墨烯复合,经一步热处理(包括二氧化硅烧结、氧化石墨烯的还原和二氧化硅的镁热还原)的方法,制备小尺寸中空纳米硅球/石墨烯复合材料,制备硅/石墨烯复合材料用于锂离子电池负极。
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本发明涉及一种核壳型碳球/碳纳米管复合吸波材料及制备方法,经超声、磁力搅拌、水热等步骤处理原料催化剂前驱体和单糖,得到粒径均一的碳球;将所得碳球置于管式炉中,惰性气氛下以C2H4为碳源进行常压化学气相沉积,碳纳米管在碳球表面生成,得到碳球/碳纳米管复合材料。本发明采用无毒易得原料,制备方法简单高效、成本低廉、反应可控、效率高。碳纳米管生长在碳球表面形成多孔包覆核壳结构,解决了碳纳米管的团聚问题,降低了材料密度,增加了电磁波损耗途径,提升了材料电磁波损耗能力。所得复合吸波材料吸波频率可调,反射损耗< ‑10dB的频带宽度为0~4.2GH,最低反射系数达到‑42.3dB。
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本发明公开了一种“桃形”Mn2O3/C颗粒的制备方法操作步骤:(1)将锰盐配制成锰盐溶液,加入碳源、络合剂得到混合溶液;(2)水热反应,反应温度为130~180摄氏度,保温时间为15~30小时,冷却得到水热产物;(3)过滤、洗涤、干燥和研磨后得到干燥粉末;(4)煅烧,冷却,即得产品。将锰盐、碳源和络合剂混合,利用水热法形成MnCO3/C前驱体,最终通过高温煅烧制得“桃形”Mn2O3/C颗粒;本发明工艺简单,重复性高,所用原材料价格低廉,来源广泛,并且反应最终产物为金属氧化物与碳的复合材料,没有毒性,对环境友好。
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本发明属于磁力传动技术和复合材料制备技术领域,公开了一种防泄漏低涡流损耗的磁力联轴器隔离套及其制备方法。所述制备方法为:将伊蒙粘土加入水中分散,得到伊蒙粘土料浆,然后加入环氧树脂进行改性反应,经干燥、粉碎,得到改性层片状纳米伊蒙粘土粉末;再将其与聚苯硫醚树脂置于双螺杆挤出机中熔融共混,并造粒得到粒料;最后将粒料和玻璃纤维通过单螺杆注塑机注塑成型,得到所述防泄漏低涡流损耗的磁力联轴器隔离套。本发明以层片状纳米伊蒙粘土‑玻璃纤维‑聚苯硫醚树脂复合材料制备的隔离套具有力学性能优异,且涡流损耗低的优点,应用前景广阔。
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本发明提供一种相变蓄能板及其制造方法,相变蓄能板包括蜂窝板和封装在蜂窝板内部的复合相变材料,其中复合相变材料含有以下组分,各组分含量以重量份形式表示如下:乳化石蜡30~100个重量份;石墨粉1~30个重量份;膨胀石墨5~70个重量份。本发明通过控制原料配比、反应温度及时间,使制造出的相变复合材料具有优异的导热性能,从而使填充有复合材料的蓄能板具备优异的相变导热性能,该蓄能板可用于室内蓄能装饰装修材料,可以与空调冷凝器/蒸发器结合,防止室内局部温度过低或过高,节省能耗,创造更加舒适的室内温度环境。
本发明提供一种Bi24O31Br10/ZnO复合可见光催化剂及其制备方法,涉及复合材料技术领域。将溴盐和铋盐通过水热法合成得到BiOBr,将锌盐通过煅烧法得到ZnO微球,利用BiOBr作为基体与ZnO微球在400~700℃条件下退火1.5~3h,原位合成制备得到Bi24O31Br10/ZnO复合光催化剂,退火法促使BiOBr在原位上转变成Bi24O31Br1,最终形成能带结构相匹配的Bi24O31Br10/ZnO复合可见光催化剂。这种复合光催化剂不仅可以减少电子‑空穴对的复合,还能够提高对可见光的利用率,产物的光催化活性高。且制备方法新颖,稳定性好,可控性高。
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本发明公开了一种聚苯乙烯为铰链的多层功能化石墨烯纳米杂化材料及其制备方法。本发明科学结合了共价及非共价有机修饰技术,一锅构建了具有热稳定性能增强效应的纳米杂化材料,且可以通过改变环糊精种类及反应温度来调节杂化材料上PS的负载量;该功能化杂化材料合成步骤简单、高效,后处理简洁,易于大量制备。聚苯乙烯是一种应用十分广泛的聚合物,可广泛用于轻工、电气等领域作为绝缘材料、隔热保温材料,透明薄膜、电容器介质层等。但也同时存在性脆和耐热性低等显著缺点。本发明由PS作为铰链,将大大增加该石墨烯材料与PS的相容性,在复合材料领域具有潜在的应用价值;尤其适用于作为纳米填料制备耐热型阻燃聚合物纳米复合材料。
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本发明涉及一种制作铅酸蓄电池负极板复合涂层用材料,包括制作在负极板两面的复合涂层,其特点是:所述复合涂层材料为包括重量百分比分别40-60%的活性炭粉末、25-40%的导电炭黑、10-12%的粘结剂和2-5%的分散剂。本发明通过将粉末状混合碳制成膏状,再进行膏状复合材料制作,将膏状复合材料制于负极板表面、负极板两面形成具有高导电性的复合涂层,既增加了铅离子转化为铅金属反应途径,提高了铅离子转化为铅金属转化速度,防止了硫酸铅聚集造成硫酸盐化,又防止了因材料喷洒造成的环境污染,工艺简单、制作成本低廉、绿色环保,易于实现产业化。
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本发明涉及纤维增强复合材料的切削加工技术领域,公开了一种用于切削玻璃纤维的散热型复合刀具材料,其包含合金基底与设于合金基底表面的至少一个复合涂层,该合金基底以质量百分含量计包含:TiC?8~16%,Co?1~2%,Mo?0.5~0.8%,Ni?7~10%,Cr?1~2%,余量为WC;该复合涂层包含碳纳米纤维层和类金刚石层,且类金刚石层设于碳纳米纤维层远离合金基底的表面。本发明同时提供该种复合刀具材料的制备方法。本发明所提供的复合刀具材料具有优异的导热散热性,且在硬度和耐磨性上也有提高,适用于对玻璃纤维的切削加工,可减少切削加工过程中刀具处的热量聚集,减缓刀具的磨损速度、提高刀具的使用寿命。
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本发明涉及涂布复合机技术领域,尤其涉及PUR胶涂布复合机,其包括有海绵供料装置、布料放卷装置、涂胶装置、复合装置、收卷装置,海绵供料装置包括有海绵放卷装置、海绵传送带、海绵自动张力调节装置,本发明利用海绵传送带输送海绵,海绵放置在海绵传送带的上,由海绵传送带支撑并托着海绵向涂胶装置输送,使得海绵能够在无张力的状态下输送,防止海绵在输送过程中受张力拉断,能够自动复合海绵和布料,提高加工效率,降低成本,复合材料平整,提高复合材料品质差,并且能够用PUR胶来进行复合,可通过冷压的方式将海绵和布料压合,环保节能。
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为有效降低干式电力变压器铁心的电磁振动,本发明采用疏而不是堵的方法,即利用具有较高磁导率的柔性软磁复合材料填充铁心接缝,从根本上达到降低铁心振动的目的。该方法减振降噪的原理为:磁致伸缩效应是硅钢片的固有特性,也是变压器铁心产生振动的最主要原因,无法根本消除。将高磁导率的柔性纳米软磁复合材料代替阻尼材料(如沥青、环氧树脂)填充铁心接缝,可减少铁心硅钢片接缝处的漏磁,从而减小接缝处电磁力;材料的阻尼特性对铁心的振动产生阻尼作用。另外,根据测量铁心硅钢片磁致伸缩特性与应力的关系,准确确定铁心夹紧装置的夹紧力,从而进一步降低铁心振动。因此,本发明提供的方法从根本上减弱铁心的电磁振动,为变压器行业节能降耗、改善噪声环境做出贡献。
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本发明提供一种PVC-U排水管管材,包括以下原料:氯化聚乙烯、粘土纳米复合材料、线性低密度聚乙烯、酸酯混合物、过氧化二异丙苯、对苯醌二肟、双硬脂酸铝、异辛酸锌、乙氧基化月桂酰胺、褐煤酸钙、镍粉、二亚(3,4-二甲基)苄基山梨糖醇、巴西棕榈蜡、单硬脂酸甘油酯、电石渣、六铝酸钙、水镁石纳米纤维、聚己二酸丙二醇酯、填充母粒、二亚磷酸双酚A(四)十六醇酯、硫代二丙酸二月桂酯、无铝稳定剂、钛白粉、石蜡及硬脂;所述粘土纳米复合材料为层状硅酸盐纳米材料。本发明的PVC-U排水管抗老化能力、柔韧性、耐低温、耐高温,快速裂纹增长断裂韧性强。
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本发明提供一种基于超声波的无线充电方法,应用于无线充电领域,该方法主要通过输出一脉冲式的聚焦超声波,并由为1-3型压电复合材料的圆柱形换能片将聚焦超声波转换成具有电势差的压电信号,接着再将压电信号转换成适于充电的直流电信号,并予以输出至电池模块进行充电。本发明采用超声波作为能量的载体,能够以无创的方式进行充电,而且本发明的充电效率很高。
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