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本发明属有机光电导体技术领域,具体为一种宽频响应和高光敏性的偶氮/酞菁复合单层有机光电导体及其制备方法。该材料主要由载流子产生材料、载流子传输材料、树脂和导电基质按一定重比例配制成有机光电涂液,再采用浸涂法制备获得。其中,载流子产生材料为噁唑基双偶氮/金属酞菁复合材料,载流子传输材料采用三芳基胺类、腙类、吡唑啉类等化合物。本发明具有工艺简单、效率高、成本低和减轻环境污染等特点。制成的单层复合有机光电导体,具有宽频效应和高光敏性等优点,既可以用于以可见光为光源的静电复印机,也可以用于以近红外激光为光源的激光打印机。
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本发明提供一种聚乙烯-马来酸酐接枝共聚物溶剂热合成制备方法,其特征在于在高压釜中,放入聚乙烯树脂、马来酸酐、分散剂、引发剂和共单体并溶解于溶剂中,在一定温度和时间下进行反应,然后洗涤干燥,得到聚乙烯-马来酸酐接枝共聚物。将其用于聚乙烯与金属复合管或板的胶粘剂,粘接性好、剥离强度高;用于聚合物合金的增容剂,大大提高了聚乙烯与其它聚合物的相容性,得到综合性能优异的聚合物合金;用作聚乙烯与无机物复合材料的相容剂,使得聚乙烯的拉伸强度显著增加而冲击韧性保持不变。本发明方法简单,接枝率高,便于大规模生产,有着广阔的应用前景。
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本发明涉及一种高硅钢铁氧体软磁复合磁粉芯及其制备方法。首先干式搅拌磨法制备Fe?6.5wt.%Si/MnZn(Fe2O4)2核壳结构粉末,再用放电等离子烧结制备Fe?6.5wt.%Si/MnZn(Fe2O4)2块体材料,然后对块体复合材料进行真空热处理,最后进行金刚石线切割。成分组成为Fe?6.5wt.%Si/MnZn(Fe2O4)2的核壳结构粉末中,Fe?6.5wt.%Si粉末为核,材料组成为MnZn(Fe2O4)2的粉末包覆在Fe?6.5wt.%Si粉末的外侧形成壳。与现有技术相比,本发明利用干式搅拌球磨制备Fe?6.5wt.%Si/MnZn(Fe2O4)2包覆粉末,耗时短、包覆均匀、操作简单;利用放电等离子烧结制备颗粒间绝缘的Fe?6.5wt.%Si/MnZn(Fe2O4)2复合磁粉芯,在保持磁粉芯高饱和磁化强度、低矫顽力的基础上,大大提高了电阻率并显著降低高频涡流损耗,有利于提高能源转换效率,特别适用于目前低压大电流、大功率密度及高频化的技术要求。
本发明提供一种锂离子二次电池负极材料钇掺杂钛酸锂的制备方法,取锂的化合物,二氧化钛和钇的化合物,按照目标产物为LixYpTiyOz中的金属元素的化学计量比称量,加入球磨罐中;其中,0<x≤8,0≤p<5,0<y≤6,1≤z≤12,1/2≤x:y≤2;再向球磨罐加入一定的碳源添加剂,在均匀的介质中球磨,烘干;其中所述的碳源添加剂为混合物总质量的10%~50%;将将烘干的粉末在空气或惰性气氛下煅烧,即制得掺杂钇的钛酸锂复合材料。该钛酸锂复合负极材料显示出优异的倍率性能。该方法制备的含钇离子的钛酸锂复合材料,显示出优异的倍率性能,适合于动力电池使用。
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一种多相材料中各组成相微观力学性能的测定方法。包括:(1)制备待测多相材料试样;(2)在试样待测面上随机选择一或若干个测试区域进行纳米压入测试,测试点按网格形式排列,网格结点与压痕点之间一一对应;(3)对测试结果进行初始分析,得到总计Ne个有效弹性模量E-硬度H数据对,将数据汇总列表或在E-H平面直角坐标系中画散点图;(4)将上述Ne个有效数据点分组,数据组与组成相之间一一对应;(5)按数据组确定各组成相体积分数和微观力学性能。由此,可简便、灵活地同时测定多相材料中各组成相含量、弹性模量和硬度,测定结果直观、可靠,特别适用于多相钢、聚合物、生物材料及复合材料等多相材料中各组成相的微观力学性能的测定。
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本发明属于有机无机复合材料和电化学技术领域,具体为一种有机无机复合中温质子导电膜材料及其制备方法。该膜材料通过在酸性或碱性聚合物中引入无机二氧化硅中空微球(HSS)而制备获得,从化学成分组成和空间结构两方面同时提高体系对质子化助剂的保持能力。所制得的质子导电膜材料,在水的沸点以上仍有较好的质子导电性能,可用于中温(100-200℃)燃料电池的质子交换膜和膜电极。
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本发明提供一种马来酸酐接枝聚异丁烯共聚物的溶剂热制备方法,在高压釜中,放入液态聚异丁烯、马来酸酐、引发剂和抗氧剂,并在需要时放入相应溶剂,控制反应温度,使体系处在类超临界的状态进行接枝反应来制备马来酸酐接枝聚异丁烯。制备的马来酸酐接枝聚异丁烯可直接用于聚碳酸酯、聚酯、尼龙、聚氨酯、聚氯乙烯等极性树脂的增韧剂,可得到综合性能较好的复合材料。本发明方法简单,对低、中和高分子量的聚异丁烯都适用,便于大规模生产,有着广阔的应用前景。
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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空心复合微球及其制备方法。本发明首先通过溶剂挥发法使磁性纳米粒子和高分子微球发生共沉淀,使磁性纳米粒子填充到高分子微球的缝隙中,然后通过“纳米浇铸”方法在高分子微球缝隙的剩余空间内填充入无机氧化物溶胶;通过无机氧化物溶胶水解,使无机氧化物包裹磁性纳米粒子并覆盖在高分子微球周围,再煅烧除去高分子微球,得到壳层为掺杂了磁性纳米粒子的金属氧化物复合空心微球。该微球可以通过超声振荡分散在水溶液中。该磁性空心球具有较强的磁饱和强度、较高的机械稳定性,在生物分离、药物运载、催化剂负载等方面具有广阔的应用。本发明方法简单、原料易得,适用于放大生产。
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本发明涉及一种防刺防割柔性材料的制备方法,包括:选择基布,在基布表面涂覆粘胶剂,然后粘贴有机高分子材料、无机颗粒中的一种或两种,得到复合材料,然后将复合材料热压,得到防刺防割柔性材料。本发明简单,成本低,制备得到的防刺防割柔性材料重量轻,柔软性高,具有很好的防刺防割性能。
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本发明属于树脂基复合材料技术领域,涉及一种制备连续纤维增强热塑性复合材料预浸带的设备及方法。该发明设备由纤维开卷装置、展纱装置、粉末浸渍槽、加热通道、辊压装置、树脂含量监控系统、粉末涂覆装置、导向装置、牵引装置和收卷装置组成。实施方法:经过展纱扩纤的纤维束进入粉末浸渍槽,粘附上一定量的树脂粉末后加热使树脂熔融,使用非接触测厚仪对预浸带厚度测量计算出树脂含量,预浸带经过导向辊使背面翻折到上方,进入粉末涂覆装置对其背面进行二次粉末涂覆,然后经过熔融、定型、收卷即得到最终成品。本发明适用于高温高粘度树脂对纤维的浸渍,能实现预浸料树脂含量和预浸带宽度的精确可控。
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本发明提供了一种墙壁开关用阻燃连续长玻纤增强PP材料及其制备方法,其包括如下重量份数的各组分:PP 100份;阻燃剂5‑20份;玻纤强化剂1‑5份;连续长玻璃纤维10‑30份;阻燃协效剂10‑20份;相容剂2‑10份;抗氧剂0.1‑1份;金属钝化剂0.1‑1份。其制备方法包括:S1、将部分PP与相容剂、抗氧剂、金属钝化剂、玻纤强化剂加入到双螺杆挤出机A中经混炼后进入浸润模具中;将剩余部分PP与阻燃剂、阻燃协效剂加入到双螺杆挤出机B中经混炼后进入浸润模具中;S2、将连续长玻璃纤维从浸润模具中穿过并被浸润模具内熔融混合物浸润和包覆,得到混合物料;混合物料经冷却、干燥等后进行造粒。本发明复合材料具有更高抗冲击强度、更好高抗热性、高阻燃、高电绝缘性能等。
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本发明涉及一种YASI环氧有机酰亚胺硅胶及其制备方法,由2,2‑双(3‑氨基‑4‑羟基苯基)丙烷BAHPP、双端氨丙基多聚二甲基硅氧烷YASI、N,N,N’,N’‑四缩水甘油基‑4,4’‑二氨基二苯甲烷TGDDM、芳香族二元胺、芳香族二元酐和3‑氨丙基三烷氧基硅烷的反应产物,以及有机溶剂组成。本发明的原料来源便捷,工艺简单,操作方便,产品综合性能良好,可应用于玻璃、陶瓷、复合材料、特种极性纺织预浸料及其复合材料基材的粘接,具有良好的市场应用前景。
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本发明涉及一种BDADDM型含硅胶粘剂及其制备方法,由4,4’‑双(2,4‑二氨基苯氧基)二苯甲烷BDADDM、马来酸酐、芳香族二元胺、芳香族二元酐和3‑氨丙基三烷氧基硅烷的反应产物,以及有机溶剂组成。本发明的原料来源便捷,工艺简单,操作方便,产品综合性能良好,可应用于玻璃、陶瓷、复合材料、特种极性纺织预浸料及其复合材料基材的粘接,具有良好的市场应用前景。
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本发明涉及一种新型MOFs基复合超级电容器电极及其制备和应用。该电极包括:MOFs/PANI、聚四氟乙烯(PTFE)和科琴黑。制备方法包括:悬浊液制备,MOFs与聚苯胺低聚物的复合材料制备,聚苯胺沉积于MOFs的复合体系制备,新型MOFs基复合电极制备。该方法工艺简单、可行性好;所用原料种类繁多、成本低廉,活性MOFs结构设计空间自由大。
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本发明公开了一种适用于电磁加热器具的锅具、电磁加热器具,包括电磁加热组件,包括锅体,所述锅体位于电磁加热组件的上方,所述锅体为碳基复合材料件,所述锅体的表面上设有用于阻止碳基复合材料的表面活性吸附和氧化作用,增强材料表面硬度的防护涂层体系。本发明的有益效果是,高功率,加热速度快,能效高、产生更多的红外线,烹饪时能够更好的穿透食物加热,起到良好的烹饪效果。
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本发明涉及连续长纤增强反应型树脂的制造方法,它由可自由基聚合的单体,经微波辐射聚合,通过拉挤工艺制造纤维增强树脂复合材料。具体包括连续纤维经过浸渍槽浸渍,通过模具预成型,经由微波反应腔聚合固化,由模具成型冷却固化。根据模具的不同可以制造棒状、管状、异型等形式,也可以切粒作为挤出中间物。与现有技术相比,本发明具有工艺简单、能耗较低、聚合速度快、产品中纤维与树脂粘结性好等优点。
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一种物理可还原的再充电碱性锌锰蓄电池,具有高能量和重量体积能量密度比,如同镍镉,镍氢,锂电池等可充电电池般反复循环充电使用。该蓄电池的阴极和阳极均采用金属铁网薄片,电镀以铟或银后作为蓄电池正负极骨架,并在两电极上配以铟,铋酸钠,氢氧化锂,铈和钛等元素以填充料形式涂覆固化在组合元素或合金,或将其沉积在锌极表面,在这些物质的作用下,从而使正极电极增大了可逆性,提高了放电性能和放电深度。该电池属水系电解液,溶质氢氧化钾,也可以是氢氧化钾和氧化锌溶液,隔膜为接枝聚乙烯,接枝聚丙烯和V10无纺布复合材料,内阻小,制成的蓄电池适合中高倍率的放电,该申请对象是可以制成圆柱形,方形和巨型的蓄电池。
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本发明公开了一种电路保护组件,包含覆铜箔层压板、具有电阻正温度效应的保护元件、导电部件和电气测试点,其中具有电阻正温度效应的保护元件内置于所述覆铜层压板中,其由两个金属电极片间紧密夹固聚合物基导电复合材料层构成,所述聚合物基导电复合材料层包含至少一种聚合物基材和至少一种电阻率低于100μΩ.cm的导电粉末,所述导电粉末粒径分布范围在0.1μm~50μm之间。导电部件,使所述具有电阻正温度效应的保护元件和被保护电路电气连接。通过电气测试点可以检测具有电阻正温度效应的保护元件的电气特性。该电路保护组件可以节省电路保护元件的安装空间,且具有良好的可检测性和环境可靠性。
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本发明公开一种电感型PTC过流保护元件,其特征在于由高分子复合材料芯层以及复合于芯层两面的导电金属箔片构成。高分子复合材料芯层包含高分子基材、导电填料、软磁粉末填料和偶联剂。引入的软磁粉末填料起到抵消尖峰电流,适当减缓PTC动作时间的作用。当出现短时尖峰电流时,该电感型PTC过流保护元件产生感抗延缓电流变化速率,起到稳定电路和保护PTC芯片的作用,元件可以在不降低保持电流的状态下消除短时间大电流冲击的影响,当长时间大电流状态时,PTC芯片过流大幅度升阻切断电路,保护电路。另外,可以通过软磁粉末含量调节感抗值,进而调节元件的时间响应。
本发明属于先进纳米复合材料技术领域,具体为一种表面粗糙且粗糙度可调的核壳介孔氧化硅微球材料及其制备方法。本发明通过原位水解的氧化硅寡聚物与阳离子表面活性剂在油水混合体系中催化剂作用下,在核材料表面有序组装并沉积到其界面上,从而在核材料表面包覆一层粗糙的氧化硅/阳离子表面活性剂复合物,进一步通过去除阳离子表面活性剂,得到壳层为具有垂直于球心向外发散的有序介孔孔道的氧化硅微球,且微球表面呈现凹凸不平的粗糙结构。本发明制备的复合材料可以储存运输客体物,是一种非常理想的载体。将介孔与粗糙度可调的表面相结合,可以大大拓宽材料在生物分离,药物运载、催化负载等方面的广阔应用。本方法简单、原料易得,适用于放大生产。
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本申请涉及一种用于电外科手术器械的单极电极和双极电极,包括导电不粘涂层,所述导电不粘涂层选用在PTFE的基材中掺杂石墨烯和/或金属颗粒制成。本申请还涉及一种形成所述导电不粘涂层的复合材料的制备方法。由于PTFE本身可以防粘连,通过掺杂各种导电材料可以提高PTFE的电导率。将由此形成的复合材料涂层覆盖到金属电极上后,保证了电刀工作区域和工作能量并未减少,可以保证电极的导电性,不影响电刀的凝血效果既,又可以减少电极对组织的粘连,并且结构简单,容易制造。
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本发明公开了一种环氧树脂固化剂及其制备方法,将胺类化合物与酚类化合物,在30-120℃,反应2-14小时,即获环氧树脂固化剂。本发明的固化剂,制备过程没有三废产生,并具有优良物理机械强度,颜色浅、粘度低,流动性好,长期储存性能稳定,无论酷暑和严冬,没有沉淀和结晶现象,可在低温(3-7℃)固化环氧树脂。相对于未改性的脂肪胺和脂环胺,与环氧树脂混溶性好,完全能够满足涂料、电子、饰品、胶粘剂和复合材料的需要。
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本发明涉及一种荧光/靶向的锌掺杂四氧化三铁纳米颗粒,利用水热合成法通过控制反应条件制备出11nm的锌掺杂的超顺磁四氧化三铁纳米颗粒,并在其表面连接荧光分子(荧光素异硫氰酸酯,FITC)及靶向抗体分子(环状的精氨酸-甘氨酸-天冬氨酸,c(RGDyK)),从而得到荧光/靶向/多功能的磁性纳米复合材料。本发明反应条件温和,成本低廉,操作方法简单,制备的磁性荧光复合纳米颗粒具有良好的磁性能、荧光示踪功能及靶向性能。除此之外该纳米颗粒还具有良好的生物相容性和亲水性,在药物载体、磁共振成像、生物标记、生物分离、免疫检测、等领域具有广泛应用前景。
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本发明涉及一种铁路桥梁球形支座用改性超高分子量聚乙烯及其加工方法,分子量大于600万的超高分子量聚乙烯含量为50-98%;分子量小于600万超高分子量聚乙烯含量为5-30%;3-50毫米的碳纤维含量为2-15%;500-2000毫米之间的碳纤维编织物含量为0.5-4%;石墨烯含量为0.5-3%;添加剂含量为2-10%。本发明加工而成的复合材料具有抗压强度、拉伸强度、耐磨性更高的优点。
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本发明公开了一种双层壁空心叶片用空心陶瓷型芯的制备方法,属精密铸造陶瓷型芯制备技术领域。该方法包括空心陶瓷型芯用内芯的制备过程,镶嵌内芯的陶瓷型芯的制备过程以及陶瓷型芯的烧结过程。具体工艺过程为:在石蜡中添加碳粉末,配制空心陶瓷型芯用内芯的石蜡基浆料;通过注射成型方法获得石蜡基复合材料内芯部件;在高温碳化炉中对石蜡基复合材料内芯部件进行高温碳化处理,得到具有一定强度和孔隙率的碳化内芯部件;将碳化后的内芯部件镶嵌在制备陶瓷型芯的金属模具中,通过注射成型方法制备出包覆内芯在内的空心陶瓷型芯;然后通过埋粉烧结的方式对包覆内芯的陶瓷型芯进行脱蜡和烧结处理,最终获得空心陶瓷型芯部件。采用本发明的制备方法获得的空心陶瓷型芯,具有高的强度,高的尺寸精确度,高的成品率,满足高温合金双层壁空心叶片的制备需要。
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本发明涉及一种织造硬质超厚织物用卷取机构,包括底座,织物夹持装置,导轨、电动机、丝杠、螺母、紧固件,织物夹持装置固定在底座上面,底座通过滑座与导轨滑动连接,底座中间固定有螺母,丝杠与电动机相连,织物夹持装置的横梁上面安装有调节加压夹布板的一组紧固件;织物夹持装置后面还设有稳定梭口装置,电动机连接预先设定织造程序的控制器;横梁上的一组紧固件沿横梁的宽度方向呈均布排列;紧固件与控制器相连。本发明的结构稳定可靠,织造过程更趋于自动化,增强了织造的连续性,大大提高了织机的生产效率,使织机更加稳定耐用,既解决了硬质超厚织物难以夹持、纬密难以精确控制的难题,又使最终成型的复合材料结构更均匀、性能更稳定。
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本发明涉及硅灰石/磷酸三钙复合生物材料的制 备方法, 属于生物材料领域。其特征在于以Na2SiO3或硅溶胶为硅源、Ca(NO3)2或CaCl2、Ca(OH)2为钙源, 分别配制成一定浓度和pH值的溶液; 将适量β-磷酸三钙(β-TCP)加入到含钙溶液中, 分散均匀; 然后, 利用化学共沉淀方法制备成硅酸钙水合物与β-TCP粉体均匀混合之沉淀; 冲洗烘干后, 800-900℃煅烧, 得到硅灰石、β-TCP复合粉体; 造粒干压成型; 于1300℃-1400℃空气气氛、2-5小时烧结, 得到硅灰石/磷酸三钙复合生物陶瓷。本发明提供之方法制备的复合生物材料, 可根据不同的需要, 对复合材料中各组分进行调节; 尤其是原位多孔结构的形成非常有利于组织、血管等的长入。
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一种石墨烯包覆等离子体改性中间相碳微球的制备方法,利用等离子体对中间相碳微球进行改性,使其表面富含官能团,然后将氧化石墨烯和改性后的中间相碳微球按照5:1~1:100的质量比进行复合,热还原后得到石墨烯/中间相碳微球复合材料。本发明制备得到的复合材料具有稳定的结构与优异的电化学性能,制备方法与其他方法相比,无杂质引入,操作简单,过程清洁,有利于中间相碳微球的进一步商业化应用。
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本发明提供一种新颖的表面负载晶相可控纳米二氧化钛/沸石复合光催化材料及其制备方法。该材料以沸石为基体,可溶性钛盐为前驱物,采用浸渍焙烧方法制备。该方法是将不同骨架组成的沸石分子筛浸渍在含金属Ti离子的溶液中,然后蒸干、焙烧,通过改变基体沸石骨架组成达到制备锐钛矿和金红石不同晶相比例的纳米二氧化钛/沸石复合光催化复合材料、获得高的光催化性能的目的。该新型复合材料具有制备简便、成本低廉、催化活性可控以及无毒,易于回收等特点,且适合大规模生产。
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本发明一种用于锂离子电池正极材料的改性三元材料前驱体,属于锂离子电池正极材料应用技术领域,其分子式为:Ni1/3Co1/3Mn1/3(OH)2;且由三层构成,其中:前驱体内层为钴含量大于1/3、且镍、锰含量相同的三元材料,所述前驱体内层的分子式为:(Ni1/3-xCo1/3+2xMn1/3-x)(OH)2,其中,0
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