784
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本发明公开了一种编织碳纤维增强热塑性树脂层压板的二次成型方法,包括以下步骤:(1)对编织碳纤维进行加热除浆处理,以去除表面浆料;(2)将经过加热除浆处理的编织碳纤维夹入两层热塑性树脂薄膜,放入平板硫化机进行第一次热压成型,形成单层编织碳纤维增强热塑性树脂复合材料;(3)将步骤(2)所得单层复合材料进行修剪,多余的树脂溢料去除回收;(4)将单层复合材料叠加放入模具中,层数根据具体使用要求选择,进行第二次热压成型,热压温度和时间远低于第一次成型,获得层压板。该二次成型方法基于热塑性树脂可重复加工的原理,为解决一次层压成型方法中的树脂溢料多难去除以及纤维丝束易冲散的问题,并且可以提高生产的可设计性。
883
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一种自无机胶凝材料中回收高性能碳纤维的方法,其包括下述步骤:(A)于25℃~75℃的反应温度将碳纤维增强无机(水泥基)复合材料置于电解液中,其中该电解液含有重量比为0.5%~3%的NaCl和1.0g/L~5g/L的催化剂;(B)对放置在电解液中的碳纤维增强水泥基复合材料通电,其中该碳纤维增强水泥基复合材料与电源的正极相连,控制电流密度为3333.3~6666.7mA/m2;和(C)通电反应0.5‑200小时后,自该电解液中取出生成的碳纤维回收物。
852
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本发明公开了一种锂离子电池负极材料,其包括碳核心层和硅包覆层,所述硅包覆层包覆所述碳核心层,形成硅/碳复合材料,所述负极材料还包括金属氧化物包覆层,所述金属氧化物包覆层为所述硅/碳复合材料的外包覆层。该负极材料解决了含硅负极材料易膨胀导致的电池容量快速衰减的问题。本发明还公开了一种锂离子电池负极材料的制备方法及其应用,制备方法为将硅/碳复合材料通过金属盐溶液流化包覆后高温退火形成负极材料。其应用于锂电池负极材料上可以得到性能更加优异的锂离子电池。
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本发明涉及高分子聚合材料技术领域,具体公开一种具有高耐热性、高力学性能的聚丙烯(PP)复合材料,按重量份计,原料包括:聚丙烯树脂60‑80份;无机填料10‑30份;聚四氟乙烯0‑10份;增韧剂0‑10份;其它助剂1份。本发明通过在聚丙烯(PP)改性过程中加入聚四氟乙烯,通过调配、优化各组分的加入量,在减少无机填料添加量的情况下,仍然能够使得改性后的复合材料热变形温度大幅提高,同时,由于配方的优化,使得本发明制备所得的复合材料在具备优益的热变形温度的同时,还具备较好的力学性能。
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本发明公开了一种发光复合涂料的制备方法,包括以下步骤:(1)制备石墨烯/长余辉荧光粉复合材料;(2)将3~6份石墨烯/高岭土/SiO2复合填料和2~4份石墨烯/碳酸钙/SiO2复合填料分散于15~20份去离子水中,处理90~120min处理90~120min形成溶液A3;将1~5份石墨烯/红光荧光粉/SiO2复合材料分散于15~20份去离子水中,处理90~120min处理90~120min形成溶液B3;将1~5份石墨烯/长余辉荧光粉复合材料分散于15~20份去离子水中,处理90~120min处理90~120min形成溶液C1;在200~400KW超声震动和500~800r/min离心速度搅拌下,分别缓慢滴加溶液B3、C1至溶液A3中形成混合溶液;加入70~80份成膜物质,混合搅拌均匀,制得发光复合涂料。该制备方法可显著提高水性发光涂料的发光强度、发光均匀,同时提高荧光粉在涂料中的分散性、涂料施工性能和储存稳定性。
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本发明涉及了一种工业机器人外壳制作方法,属于复合材料技术领域,解决传统工业机器人轻量化的难题,首先使用仿真软件,设计出目标外壳所需的模具,判别模具是否符合标准,使用3D打印技术打印模具,根据3D打印材料的玻璃化转变温度和熔点参数设置外壳烘干温度,随后在模具上铺上脱模膜,围绕模具缠绕碳纤维预浸料布/带,涂抹上混合的EF80弹性环氧树脂与环氧树脂固化剂混合物,使用模具将碳纤维复合材料定型,在烘箱中烘干,最后通过实验判断外壳材料是否满足使用性能,本发明采用碳纤维复合材料铺层技术对传统工业机器人进行减重设计,起到提高动态性能、节能安全等作用。
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本发明公开了一种用于室内装修的保温防水材料,所述保温防水材料为板材,保温防水材料包括以下重量份原料:水泥80‑160份、粉煤灰70‑150份、硅基气凝胶复合材料20‑50份、石灰20‑50份、有机硅防水剂10‑20份、发泡剂10‑20份、碱激发剂10‑20份、火山灰10‑20份、稳泡剂2‑5份、玻璃纤维2‑5份和水40‑80份。本发明加入硅基气凝胶复合材料和有机硅防水剂,两者协同,可以显著降低保温防水材料的吸水率。经申请人研究发现,硅基气凝胶复合材料和有机硅防水剂会一定程度抑制水泥和粉煤灰的水化,降低其致密程度和力学性能;而本发明通过添加火山灰,其作为活性材料,能很好的解决该问题,改善水泥的性能,调整强度等级;降低水化热,减少碱骨料反应的发生。
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本发明公开了一种用于PVC人造革的防霉剂的制备方法包括以下步骤:(1)将硝酸锌溶液和硝酸银溶液加入到浓氨水中,制备配合物,将上述配合物置于水浴中恒温,搅拌,水解直到有部分沉淀生成,再向溶液中滴加碳酸钠溶液,继续反应;(2)将反应液倒入离心管中,离心,洗涤后将产物转移至坩埚中,在干燥箱中干燥,然后再将干燥好的产物放置于马弗炉中煅烧,待充分反应后,冷却得到Ag‑ZnO纳米复合材料;(3)将Ag‑ZnO纳米复合材料置于容器中,加入异丙醇,超声分散,再加入钛酸酯偶联剂,在常温下搅拌反应一段时间,然后离心、烘干,制得。本发明通过对Ag‑ZnO纳米复合材料进行改性,其作为抗菌添加剂,加入到PVC人造革中,抑菌能力高效、持久。
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本发明公开了一种改性聚乙烯复合纳米材料,由以下质量百分比的原料配方组分组成 : 80?90份炭黑改性聚乙烯、100?120份纳米碳化硅改性聚乙烯、100?120份纳米氮化锌改性聚乙烯、40?50份碳化钛改性聚乙烯、30?40份纳米银粉改性聚乙烯、10?15份碳纤维、45?50份聚四氟乙烯、8?10份氯丁橡胶、10?12份顺丁橡胶、13?15份丁晴橡胶、4?5份硅胶、6?8份聚碳酸酯、5?6份钛酸四丁酯、10?12份二氧化钛、6?8份硼化铁、5?6份硅化钙。该改性聚乙烯复合纳米材料其强度高,耐热性、阻燃性能优异,热稳定性好, 分散均匀,改善了复合材料的阻燃性、耐热性、耐油性和强度,同时提高了复合材料的流动性,改善了复合材料的加工性。
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本发明涉及新材料技术领域,提供一种聚席夫碱与无机复合热电材料,包括聚席夫碱或质子酸掺杂聚席夫碱和无机化合物,所述无机化合物为石墨、碳纳米管、银和铜中的至少一种。本发明还提供该聚席夫碱或质子酸掺杂聚席夫碱与无机复合热电材料的制备方法。上述聚席夫碱与无机热电复合材料具有优异的热稳定性、化学稳定性和很低的热导率。进一步,该复合材料制备工艺简单,易于操作和控制,生产成本低,适合于工业化生产。
1081
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本发明公开了一种橡胶/乙炔炭黑导电材料及其制法与应用。以重量份计,本发明的橡胶/乙炔炭黑导电复合材料由100份橡胶,2~20份乙炔炭黑,0~10份改性剂,0.5~5份硫化剂组成。本发明复合材料的制备方法简单,能利用现有的橡胶加工方法和设备,易操作控制;所得导电复合材料导电性能稳定,且能有效防止喷霜现象的发生;在保持导电性能的前提下具有良好的力学性能和优异的耐老化性能。
991
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本申请公开了一种摄像模组和电子设备,摄像模组包括:支架,支架包括安装腔,安装腔具有开口;镜头组件,设于安装腔,镜头组件与支架活动连接;弹性组件,与镜头组件连接,用于驱动镜头组件由开口伸出安装腔;驱动件,驱动件包括第一离子聚合物金属复合材料件,第一离子聚合物金属复合材料件与镜头组件和支架连接,用于驱动镜头组件由开口缩回安装腔。本申请通过将第一离子聚合物金属复合材料件作为动力源,能耗较低,且不存在磁干扰,有利于电子设备整机的堆叠以及周边零部件的摆放。
952
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本发明公开了一种用于3D打印的硬质合金材料体系及3D打印方法,所述硬质合金材料体系包括以下质量份的组分:碳化铬0.5‑3份,其余为WC‑Co/Ni/Fe硬质合金复合材料粉体,所述WC‑Co/Ni/Fe硬质合金复合材料粉体为球形或类球形或其他形状颗粒,所述WC‑Co/Ni/Fe硬质合金复合材料粉体粒度为5‑150μm,所述碳化铬粉体粒度为0.2‑3μm。采用本发明所述的3D打印方法得到的硬质合金样件其致密度达到99%或99%以上,WC晶粒得到比较明显的细化,且分布均匀,没有WC晶粒的异常长大。
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本发明公开了一种后盖及其制备方法,该后盖包括PMMA/PC复合板,所述PMMA/PC复合板的PC侧依次叠设有纹理层、光学镀膜层、油墨层和纤维增强复合材料层,所述PMMA/PC复合板的PMMA侧设有硬化层,所述PMMA/PC复合板的厚度≤125μm,所述纤维增强复合材料层的厚度为200‑300μm。该后盖借助纤维增强复合材料层(厚度为200‑300μm)配合超薄复合板(厚度≤125μm)来获得后盖的工艺,同时匹配UV转印/PVD/丝印等工艺,既可以实现板材炫彩纹理的效果,还能达到较为理想的硬度和耐磨性能,且能够降低产品的厚度,从而可以满足更轻薄的产品设计。
本发明公开了一种核壳型Fe2O3@TixOy‑Pz光催化剂的制备方法及应用。该方法包括以下步骤:通过水热法制备立方体的α‑Fe2O3;制备核壳型Fe2O3@TiO2纳米复合材料;将核壳型Fe2O3@TiO2纳米复合材料在300℃下进行磷化处理得到所述核壳型Fe2O3@TixOy‑Pz光催化剂。本发明将α‑Fe2O3与宽带隙的二氧化钛耦合在一起可以有效克服α‑Fe2O3自身的缺陷,增强了光生电子和空穴的传输和分离效率,提升了pNRR活性。本发明将复合材料进行磷化处理,在TiO2表面诱导生成N2的活性位点Ti3+物种,来增强N2分子的有效吸附和活化,进一步增强pNRR活性。
884
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本发明涉及复合材料制备技术领域,具体公开了一种具有耐寒导电作用的聚碳酸酯共混材料及其制备方法。所述的制备方法包含如下步骤:S11.将碳纳米管分散在有机溶剂中,得组分1;S12.将乙烯‑醋酸乙烯共聚物溶解在有机溶剂中,得组分2;S13.将组分1和组分2混合后,加入催化剂DBTO进行超声,超声完毕后去除有机溶剂,得CNT/EVA/DBTO复合材料;S14.将硅共聚PC与CNT/EVA/DBTO复合材料混合后,进行熔融共混挤出,得SiPC‑g‑EVA/CNT导电母粒;S15.将SiPC‑g‑EVA/CNT导电母粒与聚碳酸酯进行熔融共混挤出成型得PC/(SiPC‑EVA/CNT),即本发明所述的具有耐寒导电作用的聚碳酸酯共混材料,即本发明所述的具有耐寒导电作用的聚碳酸酯共混材料。本发明制备得到的聚碳酸酯共混材料具有理想的耐低温冲击性能及抗静电能力。
845
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本发明公开了一种球囊导尿管及其制备方法。一方面,一种球囊导尿管,包括管体,管体内设有球囊管,管体包括内层管和包裹在所述内层管表面的外层,所述的球囊管设置在所述内层管和外层之间,在内层管的管壁内设有与所述的球囊管连通的球囊充盈腔道;所述的内层管为热塑性材料,外层为热固性材料层或复合材料层;当外层为复合材料层时,所述外层包裹粘接在所述内层管表面;所述的外层和第一介质层中的复合材料均是由热固性材料与热塑性材料混合而成。另一方面,本发明还提供实现上述球囊导尿管的多种制备方法。本发明的球囊导尿管能够保证液体引流腔道和球囊充盈腔道畅通、降低产品使用时的医疗风险、产品的结构稳定、使用时球囊回复性能好。
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本申请涉及生物检测技术领域,具体公开了一种网织红细胞模拟物及其制备方法、网织红细胞质控物,该方法包括:获取纯化后的红细胞和磁性单宁复合材料;破坏纯化后的红细胞的至少部分细胞膜;将磁性单宁复合材料加载于纯化后的红细胞的RNA片段上;对加载有磁性单宁复合材料的纯化后的红细胞进行固定处理,得到网织红细胞模拟物。通过上述方式,本申请不必使用核酸或类似生物多聚物,步骤简单,便于加工,为网织红细胞模拟物提供了一种新的制备方法。
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一种制作具有支撑结构的薄型真空隔热片的方法,包含以下步骤:混合纤维材料与树脂以形成复合材料胶体;布置复合材料胶体于第一片状结构的第一表面;加压并加热第一片状结构使复合材料胶体于第一表面固化形成支撑结构;将第二片状结构设置于第一片状结构的第一表面上,使其之间形成间隙空间;焊接第一片状结构及第二片状结构;抽出间隙空间的空气并密封间隙空间周围以形成薄型真空隔热片。本方法制作出的具有支撑结构的薄型真空隔热片可有效地阻隔两片状结构之间的热传导及热对流,并藉由支撑结构使薄型真空隔热片不会因大气压力而产生变形塌陷,有效地阻隔热能。
本发明公开了一种处理高盐废水中玫瑰红B的磷酸银复合光催化剂及其制备方法和应用,该磷酸银复合光催化剂包括磷酸银/聚苯胺复合材料,其上负载有铬掺杂钛酸锶,磷酸银/聚苯胺复合材料是以聚苯胺磷酸银为载体,载体上负载有磷酸银。其制备方法包括制备磷酸银/聚苯胺复合材料溶液,并将其与铬掺杂钛酸锶溶液制得本发明催化剂。本发明磷酸银复合光催化剂具有成本低廉、光催化性能好、稳定性好、环保等优点,其制备方法具有工艺简单、原材料易得、易于操作、制备条件可控、绿色无污染等优点,且本发明催化剂能够有效降解去除废水中的污染物特别是对高盐废水中的玫瑰红B具有较好的去除效果,有着较高的使用价值和较好的应用前景。
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本发明公开了一种固态聚合物锂离子电池电芯,由电池电芯固聚而成,所述电池电芯包括正极片和负极片,所述正极片和所述负极片之间设置有隔膜,所述隔膜包括多孔基材和涂覆于所述多孔基材两侧的复合材料层,所述复合材料层由PMMA和三氧化二铝混合后经涂覆而成,所述PMMA和所述三氧化二铝的重量比为2:3。本发明的复合材料层可增加正极片、负极片与隔膜之间的粘合性能,同时有效提升固态聚合物锂离子电池电芯的安全性能。本发明还提供一种该固态聚合物锂离子电池电芯的制备方法,通过整形夹具对锂离子电池电芯进行固聚处理,增加了锂离子电池电芯的硬度。
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本发明提供了一种柔软的热塑性防弹防刺材料及其制备方法,所述柔软的热塑性防弹防刺材料由纤维织物增强的热塑性复合材料片材叠加而成,其中,所述纤维增强的热塑性复合材料片材两侧面的热塑性树脂含量不同,其中一侧面的热塑性树脂含量为15%~40%,另一侧面的热塑性树脂含量一侧为0~30%。本发明技术方案的复合材料片材具有树脂含量不对称的结构,且树脂含量低,因而能兼顾防刺和防弹、质地柔软、重量轻,适合于双防护的军用软体防弹衣的制备。另外,还可通过调整高强织物两侧的树脂含量,制备出质地更为柔软的防弹防刺材料;成型工艺简单,加工成本低。
1179
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本发明公开了一种铅石墨烯电池负极板的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:S1、氧化石墨烯改性,将极性含氮有机溶剂加热至50~80℃,加入氧化石墨烯,持续搅拌3~5h,分离干燥得到改性氧化石墨烯;S2、将改性氧化石墨烯分散到金属盐溶液中;S3、将步骤S2所得溶液转入水热釜中,150~170℃水热反应3~8小时,得到还原石墨烯金属氧化物的复合材料;S4、将复合材料分散到硫酸溶液中,得到石墨烯硫酸分散液;S5、将铅粉、硫酸钡、木素、纤维和上述石墨烯硫酸分散液和膏,之后干燥、固化,得到铅石墨烯电池负极板。通过步骤S1预先对石墨烯表面进行官能团化后,再行将其与金属氧化物复合,得到的复合材料才能在电池中充分发挥作用。
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本发明提供一种硅基麦克风封装方法,该方法包括如下步骤:提供一金属料带;将上述金属料带进行打孔,形成入声孔;提供复合材料,复合材料上具有若干微孔;贴合上述的金属料带与复合材料,形成结合体;将上述结合体进行冲压成型,形成外壳;提供电路板、换能器与集成芯片;将换能器与集成芯片安装于电路板或外壳;将上述电路板与外壳组接,形成容纳空间。借由本发明的硅基麦克风封装方法,可实现防水、防尘效果,同时可有效保护其内的换能器与集成芯片,另外,还可有效抑制麦克风的高频频率响应,封装过程得到简化,进一步降低成本。
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本发明提供了一种QLED器件,包括依次设置的阳极、空穴注入层、量子点发光层和阴极,且所述空穴注入层由MoOx/PANI纳米复合材料制成,或所述空穴注入层中含有MoOx/PANI纳米复合材料,其中,所述MoOx/PANI纳米复合材料为聚苯胺包覆的一维MoOx纳米材料。
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一种碳量子点调控亚磷酸铝晶体的制备方法及其应用,本发明属于纳米材料技术领域,本发明提供的一种碳量子点/亚磷酸铝复合材料的制备方法是在合成亚磷酸铝晶体的基础上,添加碳量子点进行表面修饰,再将其混合物通过洗涤去除多余碳量子点,最后干燥后得到粉末状固体,即碳量子点/亚磷酸铝复合材料。本发明有益效果在于:(1)所制备的纳米颗粒大小均匀,分布均匀,具有很好的水溶性。(2)该碳量子点/亚磷酸铝复合材料展现出较好分散性,作为涂料添加剂可以很好地分散在基质中,且具有抗老化和抗黄化的作用;(5)本发明制备方法操作简便,所需实验设备简易,生产成本低且周期短,应用性强。
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本发明涉及一种全可降解摩擦纳米发电机及其制备方法和应用,所述全可降解摩擦纳米发电机包括第一摩擦层和第二摩擦层;所述第一摩擦层包括依次相叠的第一氨基酸复合材料层和第一金属集流体层;所述第二摩擦层包括依次相叠的第二氨基酸复合材料层和第二金属集流体层。本发明通过在摩擦层材料中加入来源广泛的氨基酸组成复合材料的方式,在摩擦层材料表面引入带有不同官能团结构的氨基酸晶体化合物,从而极大地差异化摩擦层之间的电子得失能力,达到有效提高摩擦纳米发电机电输出性能的目的,且这种电输出性能是可调节的。
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本发明公开一种纳米金属氧化物及其制备方法、量子点发光二极管,其中,纳米金属氧化物的制备方法包括步骤:提供一种复合材料,所述复合材料包括PAMAM树形分子以及结合在所述PAMAM树形分子腔体内的金属离子;将所述复合材料加入到纳米金属氧化物生长反应体系中混合,得到所述纳米金属氧化物。本发明能够实现将金属离子均一地掺杂到纳米金属氧化物中,制得缺陷较少、质量较佳的纳米金属氧化物,将所述纳米金属氧化物作为量子点发光二极管的电子传输层材料,可以调节量子点发光二极管的电子迁移率,从而使其电子空穴注入速率达到平衡,进而提高其发光效率。
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本发明公开了一种新型高硬度高柔韧性复合高分子水性涂料的制备工艺,包括复合材料D、纯净水、润湿剂、流平剂、手感剂、水性固化剂和气相二氧化硅,其特征在于:由如下重量份的组分制备而得:复合材料D60%‑80%、纯净水1%‑10%、润湿剂1.5%、流平剂0.5%、手感剂2%、水性固化剂10%‑15%和气相二氧化硅2%‑5%。发明将聚氨酯的耐候性通过NCO和双键封端的形式与丙烯酸通过化学反应交联结合在一起,得到一种高硬度和优异柔韧性兼具的高分子复合材料,并且通过多步交联反应不断扩大分子量和交联密度,达到最佳的韧性和硬度,使其塑胶漆,金属漆,木器漆等基材上面硬度和柔韧性高,且其性能对温度变化不明显,具有优异的附着力,耐溶剂耐候,且易施工。
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本发明公开了一种改性阻垢缓蚀材料生产方法及设备,包括改性阻垢缓蚀材料生产方法步骤如下步骤1‑11。本发明的有益效果是,该固体阻垢缓蚀剂在热水系统中除具有防止水垢生成、有效缓解金属管壁腐蚀的效果外,更具备微量溶解、缓慢释放、低溶限、PH中性、绿色环保的特征。
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