992
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本发明公开了一种超高性能共挤木塑板材及其制造方法,一种木塑板材包括多条螺纹筋,所述螺纹筋表面设有界面层、所述螺纹筋设有若干垂直于所述螺纹筋轴向的柱栓;所述螺纹筋和所述柱栓包埋在木塑芯层内;所述木塑芯层外设有表层。本发明一些实例的木塑板材,从化学界面改性及物理咬合增强两个方面来共同改善木塑与螺纹筋的界面强度及稳定性,加上螺纹筋固有的螺纹结构,最大程度上提高了木塑复合材料的性能稳定性及螺纹筋的增强效率。使制备的木塑复合材料性能满足房体支撑构件、建筑楼板、剪力墙及抗拉构件的要求,部分或完全替代钢材在绿色装配式建筑中的应用。
1114
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本发明公开了一种植物纤维母粒及其制备方法和应用,一定尺寸的植物纤维先在碱液处理,然后与特定熔融温度的热塑性弹性体和硅烷偶联剂在较低温度下密炼后制得植物纤维母粒,减少了植物纤维的气体产生,进一步将植物纤维母粒用于制备植物纤维增强热塑性复合材料,进料方便,植物纤维母粒与热塑性聚合物基体的相容性好,所制得的植物纤维增强热塑性复合材料具有较好的力学性能,气味低,可应用于汽车内饰材料、家电材料等领域。
1091
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本发明属于光催化剂技术领域,具体公开了一种量子尺寸钒酸铋纳米颗粒的制备方法以及应用。所述方法具体为:将硝酸铋和偏钒酸铵分别溶于硝酸中,得到两种的前驱体溶液,然再加入模板并干燥煅烧后得到BiVO4‑二氧化硅复合材料;再将复合材料通过水热法除去模板得到量子尺寸BiVO4纳米颗粒。本发明中量子尺寸的BiVO4优化了其能带结构,即导带更负,价带更正,所以能够促进更多的·OH的产生,满足高效率的CH4活化。在合成过程中完全没有有机相的加入,避免了后续CH4氧化反应中存在碳源污染。
784
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本发明公开了一种防苔疏水涂料及其制备方法。制备方法包括以下步骤:(1)将正硅酸乙酯及其溶剂、去离子水、氨水通过溶胶‑凝胶法制备二氧化硅气凝胶;(2)将抗生素、二氧化硅气凝胶、无水乙醇混合,得到负载抗生素的纳米复合材料;(3)使用甲基硅树脂、氢氧化铝、溶剂制备聚合物前驱体;(4)将纳米复合材料与聚合物前驱体混合,得到防苔疏水涂料。本发明的防苔疏水涂料具有良好防苔杀藻效果;不含重金属,在强紫外线和酸雨条件下稳定使用;涂料疏水性良好,表面不积污。
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本申请公开的壳体后盖的制造方法包括:提供基材,基材包括层叠设置的第一基材层和第二基材层;在第二基材层的一侧形成转印层;在转印层的一侧形成光学膜层;在光学膜层的一侧形成油墨层;在油墨层的一侧涂布胶水以形成胶水层;在胶水层的一侧设置透明膜,以得到复合材料层;及,对复合材料层进行高压成型处理以得到壳体后盖。本制造方法制造得到的壳体后盖为一体结构,从而后壳与中框之间不会存在间隙,进而能够避免壳体后盖一侧的灰尘和水汽沿后壳和中框之间的间隙进入到壳体后盖内;另外,壳体后盖为一体结构,从而使壳体后盖的外观更加美观;同时,本制造方法简化了制造工艺,降低了壳体后盖的制造费用。本申请还公开了壳体后盖和电子装置。
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本发明公开了一种木材/纳米LDHs阻燃材料及其制备方法,包括如下步骤:(1)对木材原料进行氧化处理,洗涤至中性,干燥,得到氧化后多孔木材;(2)采取水热合成法或者物理填充法制备木材/纳米LDHs阻燃材料,将纳米LDHs颗粒原位生长或填充在木材孔道中,得到具有阻燃效果的木材/纳米LDHs复合材料。本发明方法操作简单,成本低廉。纳米LDHs在木材孔道中均匀分布,得到具有阻燃效果的木材/纳米LDHs复合材料。该材料可广泛用于建筑、家居装饰、化工产品等方面。
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本发明公开了一种碳氮基铁材料的锌空气电池催化剂制备方法,包括:合成聚吡咯‑铁配合物;合成双金属沸石咪唑框架纳米晶体;合成双金属沸石咪唑框架与碳氮基铁材料构架结合形成的复合材料;将作为催化剂的复合材料、乙炔黑溶解于含乙醇和Nafion的溶液中,超声处理得到均匀分散的浆料,将浆料均匀涂于聚四氟乙烯处理的碳纤维纸上作为锌空气电池的正极。本发明所提出的催化剂具备优异的优越的ORR性能和出色的OER催化活性,超越了商业Pt/C催化剂性能,而且比现有技术中的双功能催化剂都要性能优异。
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本发明属于导电高分子材料领域,公开了一种PBS/CF微孔发泡材料及其制备方法。将聚丁二酸丁二醇酯溶于氯仿中,得到PBS澄清溶液;将碳纤维超声分散于氯仿中,得到含有CF的氯仿溶液;将含有CF的氯仿溶液加入到PBS澄清溶液中,超声搅拌混合均匀后真空干燥,得到PBS/CF共混物,注塑成型,得到PBS/CF复合材料,然后以超临界CO2为发泡剂对PBS/CF复合材料进行间歇式发泡,得到PBS/CF微孔发泡材料。本发明所得PBS/CF微孔发泡材料泡孔均一、泡孔尺寸小、泡孔强度高、导电性能好,可用于电子电气、建筑、家具等领域,具有广阔的应用前景。
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本发明公开了一种锂离子电池硅碳负极材料及其制备方法与应用。该方法包含如下步骤:(1)将硅粉进行高温气化处理,得到气态硅;然后急速冷却,得到纳米硅;(2)将鳞片石墨进行球磨,干燥,得到纳米石墨片;(3)将上述纳米硅加入到水中,并加入硅烷偶联剂,得到混合液A;然后将纳米石墨片和柠檬酸加入到混合液A中,得到混合液B;(4)将有机碳溶液加入到混合液B中,得到混合液C,喷雾干燥,得到硅碳复合材料前驱体;(5)将硅碳复合材料前驱体在惰性气体环境中煅烧得到锂离子电池硅碳负极材料。本发明工艺简单、操作方便,适宜工业化生产,制得的锂离子电池硅碳负极材料表现出电化学性能优秀、比容量高、循环稳定性好的优点。
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本发明公开了一种金属锡掺杂复合钛酸锂负极材料的制备方法,原料按照重量份比例,包括以下工艺步骤:(1)制备前驱体浆料;(2)雾化、干燥、造粒以及分级;(3)热处理。本发明通过选用纳米锡粉,避免了锡粉因粒径较大而在充放电时产生的体积效应,保证了材料的在充放电过程中的稳定性,同时和钛酸锂进行复合处理,解决了单一钛酸锂负极材料容量偏低等缺点;再通过在复合材料体系里添加导电剂,是使材料体系内部形成导电网络,增加复合材料的导电性能。
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本发明公开了一种聚乳酸接枝共聚物的制备方法,以聚乳酸为原料,在引发剂作用下与接枝单体采用固相接枝方法进行反应,其特征在于,具体包括步骤:将带有搅拌的反应器的温度升至60-90℃,加入聚乳酸、接枝单体和引发剂,搅拌5-20分钟,反应1-3小时;然后升温至100-110℃,继续反应0.5-1小时;再升温至110-120℃,继续反应0.5-1小时,即得聚乳酸接枝共聚物。本发明采用固相接枝法对聚乳酸进行接枝改性,接枝反应以固体粉状或粒状形式通过逐步升温的方式进行,不仅反应温度低,反应容易控制,且产品接枝率高,制备得到的接枝共聚物不仅具有界面增容效果,且具有完全降解性能,可作为聚乳酸基复合材料的界面相容剂等功能高分子材料。
本发明公开了一种高强度抗冲击PA/PEI/PBI合金材料及其制备方法,由下列重量份的原料配制而成:PA树脂50‑60、PEI树脂20‑30、PBI树脂20‑25、马来酸酐接枝乙烯‑1‑辛烯共聚物10‑14、聚甲基丙烯酸甲酯10‑14、乙撑双硬酯酰胺6‑8、羊毛蜡3‑5等。本发明通过将PA树脂、PEI树脂、PBI共混,提高了合金材料的强度和抗冲击性能,添加的马来酸酐接枝乙烯‑1‑辛烯共聚物可以大幅提高塑料合金的韧性和抗撕裂性,添加的异丙基三(焦磷酸二辛酯)钛酸酯、三羟甲基丙烷棕榈仁油酸酯等原料能大大提高复合材料的相容性和填料的分散性,从而提高复合材料机械强度,添加的石墨晶须、汉麻纤维、纳米二氧化锆等无机填料,增强了塑料合金的强度和、硬度和冲击韧性。
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本发明实施例提供了一种MEMS麦克风印制电路板及其加工方法,用于解决现有技术中MEMS麦克风制作过程存在的上述问题,以提高MEMS麦克风的信噪比,增加防尘性及防水性,加工方法易实现。本发明实施例方法包括:提供印制电路板及复合材料,印制电路板上具有声孔;根据声孔对复合材料进行加工,形成复合片,并在复合片之间形成复合桥片;将复合片固定于印制电路板,并对复合片进行加工,形成微孔阵列,得到MEMS麦克风印制电路板。
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本发明公开了一种利用芬顿反应去除废水中有机污染物的方法,该方法联合芬顿反应和超声,两种方法相互协同,大大提高了废水中有机污染物的去除率,芬顿反应中的催化剂采用还原性石墨烯负载纳米零价铈/零价铁复合材料,还原性石墨烯上纳米零价铁和零价铈的负载比为10:1?20:1。该方法高效环保,有机污染物去除率高,速度快,对水不造成二次污染。
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本发明公开了一种氧化石墨/二氧化硅/碳纳米管多维度复合纳米材料的制备方法。该方法通过异氰酸酯将零维的二氧化硅、一维的碳纳米管和二维的氧化石墨纳米粒子复合,获得具有多维度的复合纳米粒子;对复合纳米粒子进行端基改性,获得一系列亲水、疏水、超疏水,甚至疏油、超疏油的氧化石墨/二氧化硅/碳纳米管多维度复合纳米材料。制得的氧化石墨/二氧化硅/碳纳米管多维度复合纳米材料可用于包括复合材料增强、复合材料功能化、表面改性和材料防水、防腐、自清洁涂层。
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本发明提供了一种高导热性能石蜡复合相变材料的制备方法,包括以下步骤:A)在碱性条件下,将氧化石墨烯的水溶液与含有金属离子的水溶液混合后,进行共沉淀反应,得到纳米金属氧化物/氧化石墨烯复合材料;B)将所述纳米金属氧化物/氧化石墨烯复合材料与烷基胺混合反应,得到导热添加材料,所述烷基胺选自十二胺、十三胺,十四胺、十六胺、十八胺或二异十三烷基胺;C)将所述导热添加材料以及膨胀石墨分散于液体石蜡中,冷却后,得到高导热性能石蜡复合相变材料。本发明提供的石蜡复合相变材料中纳米金属氧化物颗粒以及碳类材料在石蜡中具有良好的分散稳定性能,并且该石蜡复合相变材料具有优异的导热性能。
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本发明提供一种环保型粘贴转移直印花纸专用的复合印花纸膜,其为一具有水转移性能的复合底纸与一可方便贴花的印花膜层组成的复合材料。该复合材料浸水后,所述印花膜层能与复合底纸脱离,所述印花膜层的一面与复合底纸粘接,所述印花膜层的另一面用于印刷图案,所述印花纸膜的印刷面的表面张力为32‑38达因。相应的,本发明还提供一种上述复合印花纸膜的制备方法。本发明通过特别的树脂精选及配方组合,结合预先树脂淋膜的工艺方式,改变了传统花纸的使用材料和印刷层的设置方式,减除了花纸生产过程使用的溶剂型封面胶层,减排环保,减少生产时间,并大幅降低成本,提高印刷的精美度。将给传统的花纸印刷行业带来巨大改变。
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本发明涉及一种导电工程塑料,按质量百分比计,该导电工程塑料包括:纳米级的金属合金氧化物颗粒:6%~64%;接枝改性剂与聚烯烃类树脂的接枝共聚物:2%~45%;分散剂:0.18%~8%;塑料基料:26%~70.82%。通过先将导电的无机纳米金属合金氧化物粉末通过接枝剂接枝在聚烯烃类树脂上,从而避免了直接将导电的无机纳米金属合金氧化物粉末加入到塑料中引起导电的无机纳米金属合金氧化物粉末团聚的问题。
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本发明公开了一种合成纳米碳化硅晶须的方法,该方法包括以下步骤:将纳米微晶纤维素水溶液加热至25-70℃,加入酸性催化剂,混匀;将含硅化合物溶解于无水乙醇中,然后滴入到上述的混合溶液中,25-90℃下反应3-6小时;将所得的产物离心,取沉淀物;将沉淀在氩气氛围下加热至900-1200℃,维持0.5-15小时,得到纳米碳化硅晶须。本发明合成纳米碳化硅晶须的工艺简单,所得纳米碳化硅晶须具有较好的单分散性,得到的产物粒径大小均一;通过改变纳米微晶纤维素、酸催化剂和硅源的比例可以合成出不同粒径大小的纳米碳化硅晶须,将纳米碳化硅晶须应用于金属基、陶瓷基和高聚物基复合材料增强,有望在复合材料领域发挥了重要的作用。
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本发明公开了一种灯具外壳及其制备方法,该灯具外壳包括内表层、位于内表层和外表层之间的里层和外表层,其中,所述内表层为玻璃纤维复合材料层,所述里层为碳素纤维复合材料层,所述外表层为胶衣层。依据本发明,该灯具外壳是以多层涂刷方法在模具上制备而成,工艺简单、操作简便,适于大规模生产,另外,得到的灯具外壳具有重量轻、强度高、耐腐蚀性好等优点,可用于在重工业有害环境或海洋环境等恶劣环境中使用的灯具。
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一种乙烯基单体改性炭黑的方法, 是将乙烯基单 体改性剂与炭黑一起充分搅拌混合均匀, 在静态或搅拌下加热 炭黑、乙烯基单体改性剂的重量配比为 : 炭黑100份、乙烯基单 体改性剂0.1~30份; 经本发明方法改性的炭黑对橡胶的补强 作用明显优于未处理炭黑, 具有更高的物理机械性能, 显著 提高老化后的性能保持率, 并能赋予橡胶复合材料一些特殊 功能, 同时该改性炭黑可造粒, 从而避免炭黑飞扬造成的环境污 染。
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本发明公开了注塑级木塑在生产电器外壳上的应用。注塑级木塑优选由如下重量份数的组分组成:热塑性树脂100重量份;植物粉1~400重量份;分散剂0.1~40重量份;冲击改性剂0.5-60重量份;无机填料0~100重量份;抗氧剂0~10重量份。本发明经过长期研究,发现注塑级木塑能用于制造各种电器外壳,效果非常好。从而第一次将注塑级木塑引入电器外壳生产领域,这将引起电器外壳制造材料的极大革命性变化。本发明的注塑级木塑优选为植物粉改性热塑性木塑复合材料,其与木材相比,具有耐用、尺寸稳定性好、易成型、吸水性小、耐腐蚀;与塑料相比具有成本低、刚性高的特点。
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本发明公开了一种基于热熔胶无纺布复合的生产工艺,包括如下步骤:选取基材,在基材表面铺设热熔胶无纺布,在热熔胶无纺布上铺设布料,送入热烫辊进行高温贴合,送出三层结构的单面贴合布,然后送入冷却辊进行冷却,最后收卷在收卷轮上,即可得到基于热熔胶无纺布复合的复合材料,进一步,在得到三层结构的单面贴合布后,在基材的背面铺设热熔胶无纺布,在热熔胶无纺布上铺设布料,送入热烫辊进行高温贴合,将得到的五层复合布送入冷却辊进行冷却,然后收卷在收卷轮上,即可得到基于热熔胶无纺布复合的双面复合材料;本工艺简单实用、高效而且环保,极大的改善了复合生产环境,依照本生产工艺复合的产品,强度更高,透气性、柔软性等物理指标好。
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本发明公开一种类石墨烯包覆掺杂铁系化合物负极材料及其制备方法,该复合粉体可以用作锂离子电池负极材料,其制备方法包括如下步骤:A.将含有液态丙烯腈低聚物和氧化铁粉体的溶液混合均匀,再经干燥、低温固化得到前驱体;B.将步骤A中得到的前驱体经过研磨粉碎后,高温烧结等工序便制得多种组分的类石墨烯包覆掺杂铁基材料复合粉体。本发明的制备方法,成本低廉、操作简单、可以制备类本发明的类石墨烯包覆掺杂单一或多组分铁基材料的复合材料,做成的锂离子电池的充放电容量和大倍率充放电性能都很优异。
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本发明涉及电子元器件技术领域,特指一种低压高介电铝电解电容器用化成箔的制造方法,通过在四级化成的低压腐蚀箔的再化成处理中使用硅烷偶联剂,可在无机物质和有机物质的界面之间架起“分子桥”,把两种性质悬殊的材料连接在一起,提高复合材料的性能和增加粘结强度的作用,通过对化成中的低压腐蚀箔加入了硅烷偶联剂,使复合膜的铝和钛两种金属能够很好的结合,最终达到提高箔的电性能的目的。
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本发明属于材料加工工程领域,涉及一种等通道挤压装置。本发明的上模(1)上设有呈T型并互为相通的垂直通道(3)和水平通道(4),它们的横截面形状和面积均相同;下模(2)为与上模(1)相配的平板,上模(1)和下模(2)的相应位置均开有螺栓孔(6),并通过螺栓(5)固定连接。通道的最佳结构为垂直通道(3)的中心线与水平通道(4)的垂直平分线重合的轴对称通道。最佳横截面形状为圆形或正方形。本发明结构简单、操作方便、加工后试样形状规整,增加材料的有效使用体积,降低了生产成本。挤压后,材料的强度、延伸率和显微硬度得到明显提高。本发明可广泛适用纯金属、合金、复合材料、高分子材料等材料加工领域。
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本实用新型涉及污水处理装置领域,尤指一种利用磁性淀粉去除重金属的装置。基于淀粉的化学稳定性、耐热性和耐腐蚀性,本申请将Fe3o4纳米颗粒构筑于淀粉基表面,增大与染料废水中金属离子的吸附概率,经过试验验证制备的淀粉基Fe3o4复合材料具有较高的比表面积、低毒性、对重金属离子有强磁响应,可将染料废水中的重金属阳离子吸附在表面,通过磁铁可以实现对淀粉基Fe3o4复合材料的回收和重新利用,而且制备淀粉基Fe3o4复合材料的原材料成本低,制备简易,回收难度低,故可以减低其处理成本。
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本实用新型公开了一种高抗压液晶LCoS显示模组,包括硅基液晶本体,硅基液晶本体的底部设置有加强层,加强层的底部设置有散热层,加强层包括碳纤维树脂复合材料和碳纤维,硅基液晶本体的底部设置有碳纤维树脂复合材料,碳纤维树脂复合材料的底部设置有碳纤维,散热层包括石墨和导热尼龙,加强层的底部设置有石墨,石墨的底部设置有导热尼龙。本实用新型通过设置加强层用于增加硅基液晶本体的强度,通过设置散热层用于增加硅基液晶本体和加强层的散热性能,从而使得硅基液晶本体温度降低,从而增加硅基液晶本体的使用寿命,同时解决了现有的硅基液晶强度较差,安装及运输时会导致其折断的问题。
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本实用新型公开了一种新型橡胶基复合新材料鞋材,包括鞋底、防滑纹路、橡胶基复合材料座和缓冲垫板,通过设置了橡胶基复合材料座和缓冲垫板,橡胶基复合材料座顶部设置有凹槽,且在凹槽内放置TPU填充球,在缓冲垫板底部设置有凸块,凸块底端与凹槽进行插接,使缓冲垫板下压时,通过凸块下压凹槽内的TPU填充球,且TPU填充球通过凹槽进行限制,增加对凸块的减震稳固以及均匀效果,且在缓冲垫板顶部设置了天然橡胶垫层和顺丁橡胶垫层,通过天然橡胶垫层和顺丁橡胶垫层进行初步受力缓冲,且该鞋材的生产以及拼装方式简单,增加生产效率。
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