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本发明涉及一种新型太阳能电池器件及其制备方法,新型太阳能电池器件包括顺序层状铺设的阳极、空穴传输层、活性层、电子传输层、透明电极及基板,所述的空穴传输层为:由碳纳米管与P型半导体混合成的一层结构,或由单独的碳纳米管层与P型半导体层组成的两层结构。与现有技术相比,本发明所用的碳纳米管基复合材料作为空穴传输层可以以薄膜的方式直接转移或涂布方式实现与有机无机层结合,达到空穴取出,传输的作用。本发明所用的碳纳米管基复合材料作为空穴传输层不需要高温淬火即可实现高效空穴传输/电子拦截的作用。本发明所用的碳纳米管及P型半导体材料廉价,丰富,无毒。
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本发明公开了一种含锂有机‑无机复合导电储能材料芯片的制备方法,该方法包括以下步骤:步骤一、将无机材料、有机材料分别制备成均匀浆料;实现混料过程中各组分浓度的连续变化并喷涂于基体;利用电阻线圈的疏密控制辐射强度的梯度变化,获得固化条件、材料组分连续变化的材料芯片。可以用来制备锂离子电池的复合电解质极片。通过有机‑无机材料的流量连续变化并混合涂覆,实现材料芯片中有机‑无机组分浓度的连续变化;利用梯度辐射技术,实现材料芯片中有机组分的聚合、交联、玻璃化程度,及有机‑无机组分间界面接触状态的连续变化。本发明可用于锂电池复合材料的低成本、高通量制备,可实现锂电池有机‑无机复合材料的快速表征和筛选。
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本发明涉及一种选择性吸附银离子的吸附材料的制备方法,先将壳聚糖‑氧化石墨烯复合材料均匀分散在乙酸溶液中,加入3‑巯基丙基三甲氧基硅烷后搅拌均匀,加入氢氧化钠溶液调节体系的pH值,加入戊二醛溶液进行搅拌得到混合均匀溶液,再将混合均匀溶液在3~4℃放置20h以上经后处理得到巯基改性壳聚糖‑氧化石墨烯复合材料。本发明克服现有技术中吸附材料难以从复杂的环境中选择性吸附银离子的缺点,本发明制得的吸附材料不仅吸附容量较大,而且能够实现快速地选择性吸附银离子,银离子吸附平衡时间远小于现有技术的吸附平衡时间。
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本发明涉及一种高熔指无卤阻燃聚丙烯及其制备方法。其复合材料由以下重量配比的原料制成:PP50~75%,阻燃剂APP10~30%,阻燃剂PER5~15%,阻燃剂MCA5~15%,蒙脱土1~10%,抗氧剂0.4%,润滑剂0.3%。其制备方法包括按重量配比秤取原料;将所有原料放入高混机中混合2~5分钟;出料;将混合均匀的原料放入螺杆机中挤出造粒。与现有技术相比,本发明的高熔指无卤阻燃聚丙烯具有优异的力学性能,尤其熔指有大幅提高,与常用无卤阻燃PP相比,熔指可以提高一倍以上;适用于制作表面要求高和阻燃要求高的复杂制件,在电子电器、家电等领域具有极为广阔的应用。
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本发明涉及一种过桥面伸缩缝处线性放置装置,线性放置装置垂直铺设于过桥面伸缩缝上面,线性放置装置两端连接线性装置,线性装置铺设于桥面上;所述线性放置装置由数量大于两个的AB组件拼插连接,长度大于桥面伸缩缝的宽度,AB两个组件分别由槽基体和盖板组成,所述盖板设置于槽基体上,槽基体由公扣和母扣衔接组成;本发明的有益效果在于:产品两端采用公母扣形式,通过其相互的插接而起到连接的作用,无需通过螺栓连接或类似连接件连接,从而大大地缩短了施工工期,减少了人力成本;采用碳纤维、增强活性粉末以及混凝土组成的复合材料或其他复合材料,具有超强的耐热和优良的防水性能,达到A级防火等级,发生火灾事故时不燃烧不助燃,无毒性挥发物,特别适用于地铁等人流密集的地方使用。
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本发明涉及了一种磁性的碱土金属交联壳聚糖吸附剂的制备方法及其应用。该吸附剂的具体制备方法为:将壳聚糖粉末溶于0.5~2%的稀醋酸溶液中;按照5~10mmol/g壳聚糖加入碱土金属盐化合物,常温搅拌2~3h,形成均一的混合溶液;再按照四氧化三铁:壳聚糖质量比为(0.5~1.5):1的比例向上述溶液中加入分散的磁性颗粒,继续搅拌2~3h后,调节溶液至中性;加入质量分数为2~5%的戊二醛进行交联;再加入氢氧化钠溶液使碱土金属交联壳聚糖包覆在四氧化三铁颗粒上沉淀析出;磁性分离沉淀后用水洗至中性,干燥后获得磁性的碱土金属‑壳聚糖复合材料。本发明制得的吸附剂对废水中的阴离子具有良好的清除效果,且复合材料具有抗酸性能强,投量少,吸附量大,分离简便快速,环境友好,成本低廉等优点,在废水处理领域具有良好的应用前景。
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本发明属于纳米材料技术领域,具体为一种核壳结构纳米线的高效制备方法。本发明利用两亲性嵌段聚合物聚(乙二醇)‑b‑聚(4‑乙烯基吡啶)(或疏水的胺类聚合物)与DNA在质子化的水/甲醇(或胺类聚合物的良溶剂)溶液中先结合,然后加入不良溶剂水,逐渐形成纳米线。本发明可以大批量制备不同尺寸的可剪裁核壳结构的纳米线,制备过程简单高效。纳米线的聚(4‑乙烯基吡啶)(或疏水的胺类聚合物)嵌段可以功能化修饰,实现纳米线的杂化,该纳米线也可以作为模板获得性能优异的复合材料。
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本发明属于电化学催化领域,具体涉及一种亚纳米合金材料及其制备方法和用途。本发明提供了一种亚纳米合金材料的制备方法,包括如下步骤:1)提供能与金属离子配位结合的复合材料;2)将所述复合材料与铂金属离子和钴金属离子接触在25℃~100℃下反应,对反应产物煅烧以碳化,得到所述亚纳米合金材料。本发明利用共价三嗪有机框架的一维孔道结构,高效制备获得尺寸在2nm~3nm的亚纳米合金材料,其在酸性电解水制氢上表现出过电位低、质量比活高、稳定性佳的优点。
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一种锂硫电池用双功能改性隔膜及其制备方法,将作为铟盐前驱体的三氯化铟和硫源前驱体加入MXene溶液中配置成溶液后,与氯铂酸的乙醇分散液混合均匀,经超声处理的同时进行激光辐照,反应得到Pt SAs/In2S3/MXene复合材料,通过将该复合材料涂覆至基膜上干燥得到Pt SAs/In2S3/MXene隔膜涂层。本发明将催化剂引入锂硫电池用隔膜处,从而有效加速多硫化物的空间次序高效转化和抑制多硫化物穿梭,提高了锂硫电池正极的硫利用率和倍率性能;同时,该复合改性隔膜还可有效的调控锂金属负极的锂离子流均匀分布,进一步抑制锂支晶的生长,从而显著提高锂硫电池的综合电化学性能。
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本发明涉及一种含哑铃状氟磷灰石填料的齿科复合树脂及其制备方法,原料组分包括:有机树脂基材、SiO2微球,纳米棒构筑的哑铃状氟磷灰石。本发明制备工艺简单,条件温和,适合于工业批量生产,在齿科修复复合材料领域具有广阔的应用前景。
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本申请涉及氢化丁腈橡胶的技术领域,涉及一种航空用高抗撕裂阻燃氢化丁腈橡胶,所述氢化丁腈橡胶包括如下重量份的原料:生胶100份、阻燃剂70‑80份、增塑剂4‑6份、氧化锌2‑4份、偶联剂1‑2份、脱模蜡1‑2份、防老剂1‑2份、硫化助剂0.3‑0.7份、硫化剂4‑6份、白炭黑39‑45份、改性石墨烯‑碳纤维复合材料0.3‑2份;所述改性石墨烯‑碳纤维复合材料由碳纤维表面负载氧化石墨烯,再通过氧化石墨烯表面接枝聚马来酸酐制得;其具有进一步提高氢化丁腈橡胶抗撕裂性、阻燃的优点。
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一种用于表面成形的组成物及其成形方法,包括:柔性腔和设置于其内部或外部的柔性界面,其中:柔性界面为单层或多层薄型柔质材料组成,每层柔质材料上经剪裁有若干相互平行的悬臂片,柔性腔上设有开孔,用于进行抽真空处理。采用本发明可快速地形成模子的曲面轮廓,精确地控制模子表面形状,形成复杂自由曲面,且可根据需要实时调整模子的曲面形状。本发明简化了复合材料传统成型工艺中需要根据具体产品来制造模子这个工艺,节约了材料及能源,大幅缩短了复合材料生产周期并降低生产成本。
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本发明涉及一种用于碳纤维上浆剂的双亲改性纳米片层二硒化钼基助剂,包括聚丙烯酰胺?聚苯乙烯嵌段共聚物改性双亲性纳米片层二硒化钼分散液、分散剂、硅油和高级脂肪酸。以一百份质量计,二硒化钼分散液的质量份为2?32,分散剂的质量份为1?5,硅油的质量份为60?90,高级脂肪酸的质量份为1?3。所述二硒化钼分散液是由丙烯酰胺、苯乙烯和过硫酸铵加入到含有异丙醇和二硒化钼的上层水溶液中,经过反应形成的,其中的二硒化钼尺寸小于200微米。本发明方法工艺简单、可靠,制得的助剂可以用于特殊用途纤维上浆剂中,在碳纤维、玻璃纤维等的制备过程中可以起到很好的保护作用,同时对复合材料的力学性能有所提高。
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本发明公开了一种无菌液体饮料包装,其为灌装包装,其包括:罐身、设置在罐身顶部的罐顶、以及设置在罐身底部的罐底,罐身、罐顶和罐底组成容纳液体饮料的包装本体;罐身、罐顶和罐底的材料均为无菌纸基复合材料,无菌纸基复合材料由外到内依次包括:外层膜、纸板、GL膜、铝箔和内层膜,其中外层膜为聚乙烯PE或者低密度聚乙烯LDPE,内层膜为低密度聚乙烯LDPE和乙烯甲基丙烯酸共聚物EMAA的复合层;罐顶上设有饮用口,饮用口上设有密封的易拉贴,易拉贴为单次使用密封件,饮用口上还可以设有能够多次使用的盖子,盖子的形状为圆盖或扁盖。本发明印刷精美、饮用方便、货架性好,特别的,配合不同类型的盖子使得产品更卫生更方便。
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本发明属电化学技术领域,具体涉及一种用于锂离子电池的氧化铬-磷化铟(Cr2O3-InP)纳米复合材料及其制备方法。该材料为薄膜形式,通过激光溅射沉积法制备获得。该薄膜制成的电极,具有良好的充放电循环可逆性,可作为锂离子电池的负极材料。氧化铬-磷化铟纳米复合材料薄膜电极的可逆比容量为568mAh/g。氧化铬-磷化铟纳米复合电极材料化学稳定性好、比容量高、充放电平台的极化小、制备方法简单,适用于锂离子电池。
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本发明涉及新能源材料领域,具体涉及一种锂离子电池负极材料及其制备方法和应用。一种组成可控的钛酸锂/二氧化钛纳米复合颗粒,制备所述的钛酸锂/二氧化钛纳米复合颗粒的前驱体中,钛酸锂为Li4Ti5O12与Li2TiO3的混相,二氧化钛为锐钛矿相和金红石相组成的混相;所述的组成可控的钛酸锂/二氧化钛纳米复合颗粒的粒径为10~40nm,形貌呈链状结构。本发明发挥钛酸锂与二氧化钛的协同作用,钛酸锂保证了复合材料的倍率性能,二氧化钛的存在提高了材料的比容量,且与钛酸锂形成颗粒界面提供额外的储锂空间,保证了材料的高倍率性能和高电化学活性,应用于锂离子电池负极材料中具有可观前景。
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本发明涉及一种纳米银(Ag NPs)原位生长于ZIF‑8金属有机框架(MOFs)的表面、骨架及孔道中,形成一种新型Ag NPs@ ZIF‑8复合材料。本发明通过改变2‑甲基咪唑和乙酸锌的含量和反应时间可以调控ZIF‑8的形貌和粒径,从而影响银氨分子在ZIF‑8孔隙中的吸附,限制了银在ZIF孔径里生长的尺寸,生成高抗菌性纳米级银颗粒;同时由于大量银离子进入ZIF‑8孔隙和表面,提高了复核材料的银载带效率,实现高效抗菌作用。采用PVP弱还原性原位生长的纳米银均匀分散在ZIF‑8的表面、骨架和孔隙中,避免了纳米级银颗粒的自发团聚;同时利用PVP表面活性剂的性质,进一步增强了复合材料的稳定性。
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本发明涉及一种聚酰亚胺异形纤维的制备方法,包括:(1)制备聚酰胺酸溶液;(2)干法纺丝成形;(3)初生纤维的环化。本发明通过干法纺丝制备聚酰亚胺异形纤维,生产效率高,步骤简单,可操作性强,溶剂挥发更加方便,能够实现对聚酰亚胺纤维异形度的控制;制备的聚酰亚胺异形纤维,力学性能良好,比表面积大,在高温下也具备良好的热尺寸稳定性,可广泛应用于复合材料的增强纤维,高辐射等恶劣条件的防护服以及高温工矿条件下的过滤材质等。
本发明属于太阳能电池技术领域,具体为一种基于垂直取向碳纳米管/聚合物复合薄膜作为对电极的染料敏化太阳能电池的制备方法。本发明采用渗透的方法,使聚合物单体渗入阵列内部,然后加热固化形成复合材料;最后通过切片机对样品切片得到碳纳米管/聚合物复合薄膜。该薄膜中碳纳米管为垂直于薄膜表面,并且均匀分布,使薄膜的上下表面具有很好的导电性,而且薄膜表面有大量的碳纳米管末端开口便于修饰或催化等其他应用。以此种薄膜取代铂作为对电极构建染料敏化太阳能电池,取得不错的效果,从而大大降低了成本。因此本发明开辟了一系列以取向碳纳米管作为电极的太阳能电池。
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本发明公开一种二次电池用硫基复合正极材料及其制备方法,该硫基复合正极材料由丙烯腈共聚物脱氢产物和单质硫组成,单质硫均匀镶嵌在丙烯腈共聚物脱氢产物基体中,其中单质硫含量为20-80wt%,可作为二次电池的正极材料进行可逆充放电,在室温下硫基复合材料首次放电比容量为789.5mAh/g,可逆充放电比容量达630mAh/g,充放电效率接近100%。
本发明涉及一种多孔金属掺杂锰酸锂/碳复合锂电池正极材料及其制备方法,将表面活性剂溶于无水乙醇中,搅拌得到凝胶,然后将硝酸锂,掺杂金属硝酸盐以及锰的硝酸盐加入其中,充分搅拌,混合均匀后在鼓风干燥箱中干燥,进一步地在马弗炉中煅烧,制得多孔掺杂锰酸锂材料LiM0.2Mn1.8O4,将该LiM0.2Mn1.8O4于葡萄糖溶液中均匀分散,鼓风干燥后于氮气气氛中煅烧,得到金属掺杂锰酸锂/碳复合材料LiM0.2Mn1.8O4/C,其中M指代掺杂金属。与现有技术相比,本发明所制备的材料具有良好的结晶性,颗粒尺寸在20nm左右,作为锂电池正极材料具有良好的放电比容量,倍率性能和循环性能。其制备思想可以应用于其他多孔金属氧化物复合材料正极材料的制备。
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本发明涉及一种蛋黄壳结构微波吸收纳米材料及其制备和应用,该纳米材料具有中空蛋黄壳结构,其中,内核为碳掺杂的MnO,外部壳层为氮掺杂碳。本发明的核壳结构复合材料在2.0‑18.0GHz频率范围内展现出优异的电磁波损耗能力。本发明是利用高锰酸钾与葡萄糖反应得到有机物掺杂的碳酸锰立方块,以该前驱体为核心材料包覆聚多巴胺,通过改变煅烧温度,可以制得具有不同中空度和结晶度的蛋黄壳结构碳包覆碳掺杂一氧化锰复合材料。本发明合成工艺简单,适用于大规模制备,性能优异,在微波吸收领域有广阔的应用前景。
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本发明公开了一种飞机环氧复材防冰涂层,涉及飞机防冰技术领域,该涂层为纳米粒子改性的涂层,基体复合材料为碳纤维增强环氧树脂复合材料,纳米粒子选择为具有疏水性能三维枝状结构的气相二氧化硅纳米颗粒。本发明还公开了一种飞机环氧复材防冰涂层的构筑方法,包括纳米粒子与PTFE涂料的混合、分散、喷涂和固化等步骤。本发明基于气相二氧化硅三维枝状结构和PTFE涂料疏水性能形成三维枝状疏水结构,构建了一种新的抑制飞机环氧复材表面结冰的策略,解决了环氧树脂表面容易产生水附着和冰的堆积的易结冰特性问题以及环氧复材表面与冰之间机械连锁作用大导致除冰困难的问题,为碳纤维增强环氧树脂基飞机材料高效防冰表面的构筑提供了新的解决方案。
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本发明涉及一种BDABP型含硅胶粘剂及其制备方法,由4,4’‑双(2,4‑二氨基苯氧基)联苯BDABP、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BDAPOPP型含硅胶粘剂及其制备方法,由2,2‑双[4‑(2,4‑二氨基苯氧基)苯基]丙烷BDAPOPP、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DADHBP型含硅胶粘剂及其制备方法,由3,3’‑二氨基‑4,4’‑二羟基联苯DADHBP、芳香族二元胺、芳香族二元酐、3‑氨丙基三烷氧基硅烷和γ‑(2,3‑环氧丙氧)丙基三甲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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本发明涉及绝缘与导电复合材料技术领域,尤指一种高柔软中压橡胶绝缘电缆用绝缘料。以组分质量计算,其组分是:三元乙丙橡胶100份、煅烧陶土50~100份、防老化剂1~3份、有机过氧化物2~4份、偶联剂1~2份、蜡2~8份、加工油5~20份。本发明克服了现有技术不能制备高柔软中压电缆的技术问题,尤其是解决制备弯曲直径为6倍电缆外径的技术问题。
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本发明涉及一种电沉积钙磷矿化层超细纤维骨材料的制备方法,首先采用静电纺丝在金属电极表面制备高聚物超细纤维,并以此为电化学沉积模板,采用恒电压或恒电流沉积技术在纤维表面沉积一层富含钙、磷的骨盐成分,矿化超细纤维经0.1~1.0MOL/L NAOH溶液浸泡1~24H,矿化电纺纤维在10~40MPA压力下模压成块状,采用盐粒沥滤/气体发泡技术加工成孔隙率50~90%、孔径50~500ΜM的多孔骨材料,经冻干消毒后用于骨缺损修复。本发明所制备的多孔骨材料,具有较好的生物相容性,电化学沉积技术能够在较短的时间内制备出含有较高骨盐成分的有机-无机复合材料,制备时间短且条件温和。
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本发明涉及一种聚苯乙烯/二维氧化硅复合物及其制备方法,本发明利用具有规则排列卤素的层状有机/无机复合二维层状化合物为引发剂,同苯乙烯进行原子转移自由基聚合反应,从而得到聚苯乙烯/二维氧化硅复合物;本发明将为实现设计合成出具有全新性能的复合材料,开辟一条新的途径。
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本发明公开了一类替代石棉用复合型纤维,包含增强短切纤维和助加工浆粕状纤维,其中浆粕状纤维均匀地包覆在短切纤维的表面。所述的增强短切纤维至少包含有以下纤维的一种:聚丙烯腈纤维、聚乙烯醇纤维、芳酰胺纤维、聚酰胺纤维、聚烯烃纤维、玻璃纤维等;所述的浆粕状纤维至少包含有以下浆粕的一种:聚丙烯腈浆粕、芳酰胺浆粕、聚酯浆粕、纤维素浆粕等。这种复合型纤维取代石棉用于摩擦材料、密封材料、水泥混凝土制品等复合材料中,增强短切纤维提供基体机械强度,助加工浆粕状纤维抓捕各种细微粒子,抑制组分流失,而且包覆在短切纤维的表面,避免了在混料过程中短切纤维之间易相互缠结,出现纤维起球的现象,具有优异的综合性能。
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