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本发明公开一种木塑材料的制作方法,包括聚乙烯、树脂抗菌剂、过硫酸铵、聚丙烯、石墨烯、辛醇、邻苯二甲酸二丁酯、四氟乙烯树脂、热塑性塑料、木粉、增溶剂、硬脂酸和石蜡,进行超声乳化,超声频率100-260赫兹,时间2-6分钟,混合以后,放入清水中,调节至超静定状态。本发明采用双螺杆挤出制备木塑复合材料,在配方中加入少量的增容剂,通过反应挤出可以简单快捷的制备木塑复合材料,可以克服双辊开炼法制备木塑材料的成本高、所需设备多等缺点,极大的降低复合材料的成本及加工周期,同时还可以制备出性能较优的木塑材料,满足市场的实际需求。
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本发明公开了一种镍基可充电电池及其制造方法,镍基可充电电池包括正极、负极和电解液,所述负极的活性材料包括镍;所述正极的活性材料包括碳和二氧化锰复合材料,其中,所述碳和二氧化锰复合材料是指在纳米碳材料载体的表面附着二氧化锰的材料或者是纳米碳材料和二氧化锰的混合材料;所述电解液同时含有二价镍离子Ni2+和二价锰离子Mn2+。制造时,先制造以碳和二氧化锰复合材料为活性材料的正极,然后制造以镍为活性材料的负极,制备同时含有二价镍离子Ni2+和二价锰离子Mn2+的电解液;最后,将所述正极、负极和电解液进行封装,制得所述镍基可充电电池。本发明得到的电池具有高容量,且循环寿命长的特点。
本发明公开了一种Fe3O4/TiO2纳米磁性复合体及其原位生长的制备方法,包括如下步骤:(1)制备黑色纳米Fe3O4颗粒;(2)采用原位生长的方法制备纳米TiO2颗粒:将钛氧有机物溶解在硝酸溶液中,然后加入Fe3O4颗粒,低温液相合成,在Fe3O4的表面包覆一层TiO2,形成核-壳结构的Fe3O4/TiO2纳米复合材料。该复合体的粒径约为50nm,具有顺磁性,且表面的TiO2层具有锐钛型结构。本发明工艺简洁,组分与性能易于控制,操作易行,适用于工业化生产,同时制备的Fe3O4/TiO2纳米磁性复合材料保留一定的磁性又具有相应的白度,使得复合材料的综合性能得到优化,能满足实际应用的需要。
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本发明涉及生物高分子材料技术领域,具体公开一种具有粘附性的透明导电水凝胶及其制备方法和应用,所述水凝胶包括聚合物分子链和MXene@聚多巴胺复合材料,所述聚合物分子链缠绕形成三维网络结构,所述MXene@聚多巴胺复合材料在所述聚合物分子链上自组装形成纳米纤维;所述MXene/@聚多巴胺复合材料包括MXene材料和包覆在所述MXene材料表面的聚多巴胺。本发明的水凝胶既具有优异的粘附性,又具有良好的导电性和透明性。
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一种集流体,所述集流体由纤维增强型炭气凝胶复合材料制成;所述纤维增强型炭气凝胶复合材料为高导电多孔隙碳材料,所述纤维增强型炭气凝胶复合材料包括炭气凝胶及纤维,所述纤维填充在所述炭气凝胶内。本发明还涉及集流体的制备方法、电极片、电极片的制备方法及铅酸电池。
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本发明公开了一种植物搭载微生物原位净化技术,主要运用超累积植物结合高分子纤维复合材料搭载微生物实现。在生态浮岛种植超累积植物和固定高分子纤维复合材料;通过超累积植物根系和高分子纤维复合材料增加了微生物床比表面积,增大了微生物与氧气接触空间和时间;最终超累积植物根系吸附污水营养和微生物对污染物质充分降解,实现提高污泥活性和污水净化效率。
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本发明属于材料化学领域,涉及一种应用于锂硫电池中的正极的功能性隔层的制备方法。该方法包括静电纺丝前驱液的制备、二氧化钛纳米纤维膜的制备和Ag‑TiO2复合材料的制备三个步骤,以钛酸四异丙酯和PVP为原料进行静电纺丝,高压电纺丝纺出的纤维经烘干﹑煅烧后制得TiO2纳米纤维,再以此为模板,光致还原硝酸银构建树枝状Ag‑TiO2复合材料,该复合材料能够改善现有技术存在的锂硫电池中多硫化物穿梭效应。
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本发明涉及建筑工程技术领域,公开了一种海砂钢筋混凝土梁的加固结构,包括由上至下依次紧邻设置的海砂混凝土层和加固层,加固层包括受拉钢筋和包覆在受拉钢筋外的超高韧性水泥基复合材料层。还公开了一种海砂钢筋混凝土梁的加固方法,加固方法包括:将受拉侧钢筋周围的海砂混凝土清除,在露出的受拉钢筋外浇筑超高韧性水泥基复合材料层,并使浇筑的超高韧性水泥基复合材料层包覆在受拉钢筋外。该海砂钢筋混凝土梁的加固结构和加固方法利用ECC单独加固或FRP‑ECC组合加固海砂钢筋混凝土梁,有效修复海砂钢筋混凝土梁的承载力,增加结构的延性,抵抗氯离子及外界环境中有害介质侵蚀受拉钢筋,阻止钢筋发生二次锈蚀,提高结构的耐久性。
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本发明公开了一种碳纤维陶瓷材料,按照重量份数计,包括:碳纤维/石英陶瓷复合材料20‑50份,硅藻土10‑30份,粘土10‑20份,珍珠岩玻化微珠微粉2‑6份,发泡剂1‑5份,助熔剂3‑5份,以及按照混合材料单位重量混合使用的液体粘结剂,液体粘结剂包括第一液体粘结剂和第二液体粘结剂,其中第一液体粘结剂为8.5L/100Kg,第二液体粘结剂为11.5L/100Kg;碳纤维/石英陶瓷复合材料中的碳纤维为阳极氧化后的碳纤维,石英经过树脂浸渍。本发明的陶瓷材料工艺简单,制备的材料可加工性能好,力学综合性能好,尤其是具有较好的吸放湿性能,节能环保,是一种生态陶瓷复合材料。
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本发明涉及电加热服饰技术领域,具体涉及一种碳纳米管电加热组件以及电加热鞋垫和电加热鞋,其中碳纳米管电加热组件包括碳纳米管复合材料、柔性电池、PCB电路板、设置于PCB电路板上的控制开关以及温度传感器,碳纳米管复合材料为碳纳米管复合薄膜。与现有技术相比,本发明的碳纳米管复合材料具有发热面积大、发热效率高的优点,可直接粘贴或缝制在鞋垫/鞋等服饰材料的表面,而且具有易弯折、耐揉搓的优点,本发明通过温度传感器和控制开关可实现恒温调控,操作简单方便。
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本发明提供了一种用于阴阳离子吸附的吸附剂及其制备方法,属于环境污染治理领域。其中制备方法包括以下步骤:向呈弱酸性的磁铁矿溶液中加入镧盐,并添加碱将磁铁矿溶液调至碱性,混匀处理后,用水洗涤至中性,然后经脱水、煅烧后研磨。该吸附剂具有核壳结构,吸附剂包括具有磁性的复合材料以及负载于该复合材料的氢氧化镧;复合材料包括由水铁矿包裹的磁铁矿。本发明的吸附剂对阴阳离子具有高效吸附能力,而且制备成本低,易分离。本发明的制备方法简单、能耗低,制得的样品带磁性,易于分离,同时制备过程为液相反应过程,无需使用有害试剂,易于大规模制备,在污染控制领域具有广泛的运用前景。
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本发明公开一种复合型二氧化钛介孔薄膜电极材料及其制备方法,制备方法包括:向盐酸溶液中添加钛源和锑源化合物,搅拌混合后在水热反应得前驱体溶液,将溶液进行喷雾干燥、高温煅烧得介孔空心球状锑掺杂二氧化钛复合材料;置于盐酸溶液中,超声分散,搅拌条件下加入吡咯单体,搅拌均匀后逐滴滴加氧化剂,反应完成后静置,过滤、烘干,得聚吡咯@锑/二氧化钛复合材料;将制得的聚吡咯@锑/二氧化钛复合材料与聚偏氟乙烯均匀混合,加入1‑甲基‑2‑吡硌烷酮调成浆料,均匀地涂覆于导电基底上,干燥后进行煅烧处理,得到所述的薄膜电极材料。本发明制备的复合薄膜材料显著提高了二氧化钛电极材料的光电性能,且结构紧密,性能稳定。
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本发明涉及竹粉加工技术领域,具体提供一种纳米粒子改性竹粉的方法和应用。所述纳米粒子改性竹粉的方法至少包括以下步骤:将纳米粒子与液体增塑剂进行超声分散处理,获得纳米粒子分散液;将竹粉与所述纳米粒子分散液置于密闭容器中,在温度为100~200℃、压力为1~6MPa的条件下混料处理,获得纳米粒子改性竹粉。本发明的方法可以破坏竹粉结构,增加竹粉的可塑性,进而提高竹粉的加工流动性,将其与塑料加工成竹塑复合材料时,复合材料界面均一性好、无明显断层,表现出良好的力学性能。此外,本改性方法工艺简单可行,适合大规模生产。由此方法获得的改性竹粉可以作为竹塑复合材料的主要成分之一。
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本发明公开高性能普鲁士蓝@石墨锂电池复合正极材料及其制备方法。该制备方法是将天然石墨粉末均匀分散在去离子水中,然后将亚铁氰化盐和氯化铁溶于上述分散液中,将混合物在60~65℃下剧烈搅拌4~6h,离心,洗涤,真空干燥,得到普鲁士蓝和石墨的复合材料;将所得复合材料与粘结剂混合,加入溶剂搅拌,形成涂覆浆料;采用涂覆法将浆料均匀涂覆在铝箔上,干燥,切片后用于锂电池正极片材料。该制备方法工艺简单,原料廉价易得,绿色环保,制备的普鲁士蓝@石墨复合材料结构稳定性高,电化学性能优异,具有良好的应用前景。
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本申请涉及一种用于电力变压器绝缘状态监测的湿度传感系统,包括变压器油箱、油气分离膜、渗透气体引出室、湿度传感元件、微处理器、无线通讯模块、声光报警器;该湿度传感元件置于变压器油中渗透气体引出室中,通过检测湿敏薄膜的电阻变化实现变压器油环境的湿度检测,根据相应的湿度变化判断电力变压器绝缘状态,并做出预警;其中,该湿度传感元件与微处理器、声光报警器、无线通讯模块相连;所述湿度传感元件为电阻型湿度传感器,该敏感材料为TiO2复合材料,该TiO2复合材料为一种TiO2/石墨烯/金属纳米线/Fe3O4复合材料。
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本发明公开了一种富勒烯/阴离子粘土复合光催化剂及其制备方法与应用。该富勒烯/阴离子粘土复合光催化剂是质量比为0.1:100~5:100的富勒烯与阴离子粘土复合而成,其制备方法主要包括以下步骤:(1)分散的富勒烯溶液的制备;(2)用动态尿素法制备富勒烯/阴离子粘土复合材料;(3)高温真空煅烧富勒烯阴离子粘土复合材料,得到富勒烯/阴离子粘土复合光催化剂。本发明所制备的富勒烯/阴离子粘土复合材料能应用于处理有机物污染,其中有机污染物双酚A被光催化氧化降解。
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本发明公开了一种高容量锂离子电池电解液及一种高容量锂离子电池,所述高容量锂离子电池电解液由六氟磷酸锂、非水有机溶剂和添加剂组成,所述添加剂包含三(三甲基硅烷)硼酸酯(TMSB)和不饱和化合物;本发明中的添加剂三(三甲基硅烷)硼酸酯和不饱和化合物,可以在高容量硅碳复合材料表面分解形成致密柔韧、高温稳定的电极界面膜,所形成的界面保护膜能在硅碳复合材料电池长时间循环过程中保持稳定,抑制电解液分解,从而改善硅碳复合材料电池循环性能,提高锂离子电池能量密度。
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本发明提供一种基于高纯度五氧化二钒的固态电池及其制备方法,基于高纯度五氧化二钒的固态电池包括镁粉、镁蒙脱石粉末、五氧化二钒复合材料和碳纳米管,五氧化二钒复合材料包括高纯度五氧化二钒粉末、镁蒙脱石粉末和碳纳米管粉末,高纯度五氧化二钒粉末的制备方法是将酸性沉钒、碱性沉钒和阳离子交换除杂相结合,是在酸性条件下出去部分杂质,将所得钒的水解产物滴加稀氢氧化钠溶解,过滤出去沉淀杂质,再利用阳离子交换树脂取出微量的二价或者二价以上金属阳离子杂质,再将镁粉、镁蒙脱石粉末、五氧化二钒复合材料和碳纳米管以加压的方式制备形成固态电池。本发明制备方法简单,无需添加出杂剂,五氧化二钒纯度高,产品质量稳定,而且废料都可循环利用,经济环保。
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本申请涉及纺织技术领域,更具体地说,它涉及一种改性TPE弹力纱线及其制备方法。改性TPE弹力纱线包括聚酯长丝以及包覆于聚酯长丝表面的TPE复合材料,所述TPE复合材料主要由SEPS、乙烯‑醋酸乙烯共聚物、PP、矿物油、稻壳提取物、桂皮酸、抗菌母粒以及色母粒制得;其制备方法包括TPE复合材料的制备步骤和改性TPE弹力丝的制备步骤。本申请的改性TPE弹力纱线可用于纺织物,其具有能提高纱线的环保卫生性能的优点。
本发明涉及静电消除复合材料制备技术领域,具体公开了一种含超分散多壁碳纳米管的聚苯乙烯复合静电消散材料及其制备方法。所述的含超分散多壁碳纳米管的聚苯乙烯复合材料包含如下重量份的原料成分:聚苯乙烯90~110份;超分散多壁碳纳米管1~2份;分散剂1~3份,润滑剂1~2份。所述的分散剂通过如下方法制备得到:将油酸以及四氟硼酸加入有机溶剂,然后再加入氢氧化钠溶液,在60~70℃条件下反应1~2h,浓缩去除溶剂后即得所述的分散剂;所述油酸以及四氟硼酸与氢氧化钠的摩尔比为1:1:2。实施例实验表明,本发明所述的含超分散多壁碳纳米管的聚苯乙烯复合材料具有优异的静电消散性能。
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本发明属于材料加工领域,公开了一种羧基纳米纤维、其制备方法及应用,其中,制备方法是由微晶纤维素、过氧化氢和硫酸铜进行催化氧化反应。所得到的羧基纳米纤维素、羧基丁腈橡胶乳液和氧化锌混合,制得羧基纳米纤维素/羧基丁腈橡胶复合材料。本发明所提供的制备方法具有工艺简便,反应无杂质残留;所得到的羧基纳米纤维素具有良好的补强效果,同时,使用羧基纳米纤维素所制成的羧基纳米纤维素/羧基丁腈橡胶复合材料,具备高延展率、高力学性能和抗菌性等特征,表现出在医用防护、食品包装等领域的巨大潜力。本发明适用于羧基纳米纤维素的制备,同时也适用于利用所得羧基纳米纤维素制备羧基纳米纤维素/羧基丁腈橡胶复合材料。
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本发明公开了一种自修复聚合物材料用多层微胶囊及其制备方法。该微胶囊由囊芯和三层囊壁构成,其中第二层囊壁材料为原子转移自由基活性聚合的大分子引发剂和催化剂,囊芯可以在第二层囊壁的引发下发生室温活性自由基聚合反应。与传统的微胶囊相比,本发明的自修复聚合物材料用多层微胶囊不单是一个反应物质的存储容器,而且是一个集单体和引发剂储存、感知外界裂纹、激发聚合反应于一体的多功能智能型的微胶囊。本发明的多层微胶囊可广泛应用于制备具有自修复功能的聚合物复合材料,具有聚合物基体适用范围广,复合材料制备工艺适应性强,以及提高复合材料修复效率的优势。该多层微胶囊具有优异的储存稳定性,可实现大批量生产。
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一种支架内塞件及支架结构,所述柱形内塞件由玻璃纤维加强聚丙烯复合材料注塑成型,该玻璃纤维加强聚丙烯复合材料中各组分的重量百分比为:聚丙烯60%~70%,玻璃纤维30%~40%,通过熔融和搅拌各组分的混合物制得玻璃纤维加强聚丙烯复合材料后,注塑成与待装配支架的内壁轮廓相吻合。由于增设交叉支架的内塞件,解决了交叉支架容易从交叉支点处断裂的问题;内塞件材质兼具钢性与韧性,既具备PP材料的韧性又具备玻纤材料的刚性,两种材料混合后的弹性系数高,刚性佳;弹性限度内伸长量大且拉伸强度高,故吸收冲击能量大,从而提高了交叉支架的使用寿命。
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本发明公开了一种双层材料发动机缸套的铸造成形方法,该方法是利用双浇包浇注与传统离心铸造相结合的方法,在离心铸造时先浇注定量的外层材料轻合金熔体,再浇注内层材料所使用的颗粒增强复合材料熔体;凝固后得到径向外层为轻合金材料,内层为颗粒增强复合材料的双层材料发动机缸套。本发明突出的优点在于:本缸套的外层材料可以选择高强韧轻合金材料,外层材料与内层的颗粒增强复合材料相结合,使成形的缸套既具有高强度、高韧性,同时满足耐热耐磨要求;并且便于实现缸套耐热耐磨内层厚度的调控;缸套内外层表面均具有良好的加工性能;本发明流程短、成本低、效率高,易于在现有离心铸造生产线上实现成形制造。
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本发明公开了一种高强度塑胶玩具生产工艺,其属于塑胶玩具新材料的技术领域,其利用短切聚酰亚胺纤维来增强PC/ABS合金,从而制得力学性能优异短切纤维增强复合材料。具体的,本发明针对短切聚酰亚胺纤维在PC/ABS合金基体中以及在处理过程中在溶液中分散困难这一技术问题,通过静电作用对短切聚酰亚胺纤维进行了打撒处理。从而提高了纤维的清洗效率、表面包覆均匀性以及进一步提高了纤维在PC/ABS合金基体中的分散均匀性,从而在一定的程度上提高了复合材料的综合性能且节约了成本。本发明解决了现有技术中的短切纤维复合材料的机械强度不足技术问题。
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本发明涉及一种三维模型及缺陷部位的三维模型的成型方法,三维模型通过三维打印机打印得到,三维模型包括复合材料,复合材料包括聚乳酸和纤维素,三维模型具有主体部和固定单元,在三维模型安装在给定的人或动物的缺陷组织后,固定单元用于固定在缺陷组织的周围组织上。成型方法包括下面的步骤:扫描步骤、分切步骤、启动步骤和打印步骤。这种成型过程实现了缺陷组织的三维模型的个性化定制功能,并且复合材料采用聚乳酸和纤维素,这两种材料均适合用于人体或动物体内。
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本发明属于阻燃材料合成及应用领域,公开了一种微胶囊化六苯氧基环三磷腈及其制备方法和在EMC中的应用。本发明通过以PMMA为囊材,六苯氧基环三磷腈为囊芯,利用乳化剂进行乳化反应,制成的微胶囊化六苯氧基环三磷腈是集炭源‑酸源‑气源为一体的自体膨胀型阻燃剂,提高了六苯氧基环三磷腈阻燃效率,同时显著改善了阻燃剂在环氧树脂中的相容性,进而将其用于EMC复合材料中,明显减少阻燃剂的添加量,提高了复合材料的力学性能,使复合材料的UL‑94测试达到V‑0级,氧指数达到30%以上。
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本发明涉及高性能纤维复合材料领域,公开了一种用于改善碳纤维复合材料车体抗震性能的纤维编织物及其制备方法和应用。其中,该纤维编织物由缝编线将碳纤维单层和热致液晶聚芳酯LCP纤维单层缝合起来,热致液晶聚芳酯LCP连续纤维具有良好的振动衰减性,将此种织物用于车体复合材料中,可提高驾乘舒适性和安全性。碳纤维和LCP纤维均以连续纱线的形式参与织造成织物:特别地,纤维纱束沿一定角度‑45°、45°、0°或90°排列成单向层后织成多轴向织物,其中LCP纤维层与碳纤维层按照1:1的比例交替叠加。本发明还涉及该种织物的应用方法及领域。
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