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本发明涉及电路板板材技术领域,覆铜板主要由铜箔、树脂复合材料层和基板构成,树脂复合材料层的导热性能直接影响覆铜板的散热能力,本发明公布一种覆铜板用碳纳米管的改性方法,其特征在于,以萘酚聚氧乙烯醚为表面改性剂,利用强酸辅助,通过超声手段将萘酚聚氧乙烯醚复合到碳纳米管表面,从而显著改善碳纳米管在树脂中的分散性,有效降低碳纳米管与树脂的界面热阻,本发明方法提高了覆铜板的热导率,使得导热系数≥2.0W/mk。改性碳纳米管除了可应用于覆铜板中树脂复合材料层的制备,还可以广泛应用于如导热硅脂、导热凝胶、导热硅橡胶等多种导热复合材料的制备行业中。
一种改性层状硅酸盐的方法,包括如下步骤:1)使用离子型有机化合物对层状硅酸盐进行常规有机化改性;2)在步骤1)中得到的改性层状硅酸盐和极性调节剂存在下在有机溶剂中进行可阴离子聚合的单体的阴离子聚合;和3)通过过滤分离出改性层状硅酸盐并进一步后处理。用本方法改性的层状硅酸盐适合于阴离子原位聚合制备纳米复合材料,所得纳米复合材料的聚合物具有窄分子量分布,同时又改善了层状硅酸盐与聚合体系的相容性。
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本发明涉及一种吸附分离C8芳烃的吸附剂及其制备方法,所述吸附分离C8芳烃的吸附剂包括88‑99质量%的金属有机框架物‑MFI分子筛核壳型复合材料和1‑12质量%的高岭土;所述金属有机框架物‑MFI分子筛核壳型复合材料包括内核部分和外壳部分,所述内核部分为MIL‑125金属有机框架物,所述外壳部分为MFI分子筛,所述的MFI分子筛为ZSM‑5分子筛或Silicalite‑1分子筛。本发明吸附剂用于吸附C8芳烃异构体,具有较高的吸附容量和吸附选择性。
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本发明公开了一种陶瓷纳米纤维绝热材料的制备方法,包括以下步骤:(1)制备陶瓷纳米高温结合剂,将重量比为2 : 8的疏水型纳米二氧化硅与水混合,加入10wt%的带有磺酸基、硫酸酯基、酰胺基、羟基、铵基以及氧乙烯基的亲水基团两种以上基团的有机表面活性剂搅拌;再加入3?5wt%的无机分散剂,室温下超声震荡,待纳米二氧化硅分散均匀后,待用;(2)将40?60wt%的5mm?15mm的纤维加入到纳米陶瓷高温结合剂中搅拌混合均匀,静置24小时,在烘干温度为110℃?350℃,烘干24小时。本发明纳米陶瓷复合材料容重为0.20g/cm3±10%,热面温度600℃时,导热系数小于0.060W/m·k,材料使用较少,操作简单,在生产中节省工时和成本,得到的纳米陶瓷纤维复合材料质轻并且可以在高温下长期使用。
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本发明提供一种作为锂离子二次电池用负极活性物质的钛酸盐新型复合材料及其制备方法。该活性物质具有以通式Li2+xSrmM1-mTi5+nN1-nO14-y——cAaBb表示的化学组成,其中M为Ba、Ca、Mg、K、Na中的一种或几种的组合,N为Al、Y、Zr、Nb中的一种或几种的组合,0≤x≤0.5,0< m≤1,0< n< 1,0≤y≤0.2;A为Li、Al、Ca、Mg、Ti、Zr等元素的一种或几种的组合;B为C、N、O元素中的一种或几种的组合;其中,0≤a/b≤1、0< c< 0.2;本发明的复合材料的Li+/Li工作电压为0.8~1.45V,与锰酸锂或钴酸锂配对时可以获得相比以钛酸锂为负极的电池更高的工作电压,同时具有高于钛酸锂的电子导电率和优异的全电池高功率性能,并且同样可以解决由于金属锂的析出并形成锂枝晶而导致电池短路的安全问题。
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本发明提供了一种成型快速,工艺简单,场地要求低,产品性能好,方便运输的快速成型管材的成型方法,包括(1)将卷绕好的成型前的快速成型管材运输至现场后,按需用长度裁剪产品,由空气压缩机产生的气压经调压后充填入内密封层内;(2)压缩空气使内密封层扩张成设定的尺寸,扩张的内密封层依次使内工艺功能辅助层、复合材料层、外工艺功能辅助层和外密封层扩张至相应的尺寸,这时复合材料层达到既定的尺寸;(3)用真空设备将内密封层和外密封层之间的空气抽走,在验证整个系统密封不漏气后即可导入树脂,树脂在内工艺功能辅助层和外工艺功能辅助层的协同作用下均匀渗透复合材料层,待树脂完全浸润复合材料层后即可停止导入,等待树脂固化。
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本发明公开了一种异丁烯水合反应方法,其特征在于该方法是在异丁烯/水摩尔比为1.0~0.05、温度50~160℃、压力0.5~2.0MPa、进料重量空速0.1~6.0h-1的反应条件下,将反应原料与一种磺化的复合材料催化剂接触,所说的复合材料由无机氧化物和有机树脂组成,其中无机氧化物选自元素周期表中IIIB族、IVB族、VB族、VIB族、VIIB族、VIII族、IB族、IIB族、IIIA族、IVA族、VA族元素的氧化物中的一种或几种,有机树脂由单体苯乙烯与二乙烯苯聚合而成,所说的无机氧化物与苯乙烯和二乙烯苯的交联聚合物在分子水平复合在一起。该水合反应方法与现有技术相比反应温度范围更宽,催化剂活性更高,稳定性更好,同时其稳定运转周期更长。
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本发明公开了一种低碳烃烷基化反应方法,其特征在于该方法是在温度50~170℃、压力0.5~5.0MPa、进料重量空速0.2~40.0h-1的反应条件下,将包含低碳异构烷烃和烯烃的烷基化反应原料与一种复合材料催化剂接触,所说的复合材料催化剂由无机氧化物和有机树脂组成,其中无机氧化物选自元素周期表中IIIB族、IVB族、VB族、VIB族、VIIB族、VIII族、IB族、IIB族、IIIA族、IVA族、VA族元素的氧化物中的一种或几种,有机树脂由单体苯乙烯与二乙烯苯聚合而成,所说的无机氧化物与苯乙烯和二乙烯苯的交联聚合物在分子水平复合在一起。该方法较采用其它固体酸的方法具有更优的C8烷烃选择性、三甲基戊烷选择性,同时稳定性也更好。
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本发明公开了属于热功能复合材料制备技术领域的一种热致变色复合薄膜材料及其制备方法。其技术方案为:首先制备出酸性橙5与表面活性剂两组份共插层的水滑石复合材料,再利用溶剂蒸发法组装成热致变色复合薄膜材料。该复合薄膜材料利用水滑石材料主客体的相互作用,层间水、表面活性剂与酸性橙5的协同作用,使之具有任何单一组份均不具备的热致变色性能,且可逆性好,可视程度强,变色区间在35-65℃,可应用性强。与传统热致变色材料相比具有制备简单易行,环境友好,对光热稳定性高,存储时间长的优点。该方法工艺简单,产品性能良好,适宜工业化生产。
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本发明公开了一种钛合金表面激光熔覆原位自生制备耐磨自润滑复合材料涂层,涂层为碳化钛硬质陶瓷耐磨相和低摩擦系数的碳化铝钛金属陶瓷自润滑相均匀分布在钛基体上。该涂层中的碳化钛和碳化铝钛均为原位生成,增强颗粒与基体的相容性好,避免了外加增强颗粒的污染问题以及增强颗粒与基体的界面反应问题,增强体和基体界面结合良好,增强颗粒和基体在热力学上稳定,而且碳化铝钛金属陶瓷具有比传统固体润滑剂颗粒更低的摩擦系数和良好的自润滑性能。本发明采用激光熔覆工艺在钛合金表面原位自生制备出耐磨自润滑复合材料涂层,操作过程简便易行,能降低能耗和生产成本,耐磨自润滑涂层性能优异。
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本发明提供一种玻璃组合物、其制备方法和应用,所述玻璃组合物包含质量百分含量如下的组分:10~30%SiO2、10~40%B2O3、20~40%CaO、20~40%Al2O3,且SiO2、B2O3、CaO和Al2O3的质量百分含量之和在80%以上;当所述玻璃组合物包含除前述四种组分以外的其他组分时,其他组分中各组分的质量百分含量均小于5%。该玻璃组合物能与Al2O3完全化学相容,不与其发生任何化学反应,并且具有较低的粘度,能使氧化铝/玻璃复合材料在较低的温度下烧结成型,此外,该玻璃组合物具有很好的热稳定性,在液相温度以下长期使用只会析出少量晶相,非常适合与氧化铝混合制成不同的复合材料。
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本发明属于闪电防护技术领域,涉及一种绝缘导热耐烧蚀胶黏剂及其在闪电防护中的应用。该胶黏剂主要由如下原料制备得到:20~100%且不包括100%的耐高温树脂和固化剂的混合物,以及0~80%且不包括0%的绝缘导热耐烧蚀无机填料。该胶黏剂固化后电导率在10-8-10-20S/m范围之内,空气中直流击穿电压在30-300kV/mm范围之内,热导率在0.2-3.0W/(m·K)范围之内,耐烧蚀温度高达3000℃。使用一定厚度(30-250μm)的该绝缘导热耐烧蚀胶黏剂将导电薄膜粘贴于连续碳纤维层叠复合材料制件表面时,可以阻止电流向连续碳纤维层叠复合材料制件的传导,提高导电薄膜的闪电防护效果。
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本发明公开了一种用于填充墙与主体结构的高性能泡沫铝耗能连接装置,包括泡沫铝-橡胶复合材料填块、内固定钢板、外固定钢板和梁柱预制螺杆,所述泡沫铝-橡胶复合材料填块固定在内固定钢板和外固定钢板之间,所述梁柱预制螺杆的一端嵌入所述泡沫铝-橡胶复合材料填块中,另一端外伸穿过所述内固定钢板,与主体结构的框架梁柱连接;所述外固定钢板与填充墙连接。本发明采用高性能泡沫铝-橡胶复合材料作为连接单元,改善框架主体结构与填充墙的共同工作方式,在保证两者具有可靠连接的同时,利用其高吸能性耗散地震作用的一部分能量,减小结构地震反应,同时可避免由于填充墙的约束作用而使梁柱可能发生的脆性破坏。
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本发明公开了一种柔性多功能传感器及其制备方法与应用。该柔性多功能传感器,包括电极层和柔性复合材料层;其中,所述电极层为两层,分别位于所述柔性复合材料层的两侧并覆盖所述柔性复合材料层。本发明利用热电材料的物理性能,可实现温差发电,并实现温度传感;同时,具有弹性网络结构的复合材料可实现电阻式压力传感;基于电压与电流信号,可以同时实现对压力与温度的实时监测。当热电材料复合体系同时受温场、压力场的作用时,可同时产生电压与电流信号,如果产生的电压足够大,即可用作自供电的多功能传感器。通过图案化集成矩阵,可实现电压存储与多功能传感的双向选择。
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本发明涉及冷发射装置中柔性底座技术,具体而言,涉及带有补强层的柔性底座。其自柔性底座的本体的内表面向外依次为补强层、防护层;补强层为多孔型碳碳硬毡复合材料层;防护层包括:自内向外依次为内防护层、屏蔽层、外防护层;内防护层、外防护层均为芳纶/阻燃氯丁橡胶复合材料层。本发明在柔性底座本体的内表面上粘接补强层,能够提高底座的刚度,且补强层采用碳碳硬毡复合材料,该材料质轻、刚度高;在补强层外采用防护层对补强层进行防护,该防护层为芳纶/阻燃氯丁橡胶复合材料,具备阻燃抗冲刷性能。
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本发明公开了一种用于风电叶片复合材料的薄锯板(杉木)层积材的制造方法,包括如下步骤:1)对分级杉木边材径切规格板进行组坯,制成顺纹方向相互平行的集成材木方,分级杉木边材径切规格板相互之间涂刷集成材胶;2)将集成材木方沿径向方向锯切并加工成2~4MM厚度的杉木薄锯板;3)杉木薄锯板加压浸渍环氧混合浸渍树脂;4)将杉木薄锯板顺纹组坯,并通过热压机进行胶合。本发明不仅方法简便,而且通过本发明的方法,能够大量生产出满足风力发电叶片复合材料要求的杉木薄锯板层积材。
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本发明公开了一种热屏,包括:碳-碳复合材料基体;和至少一个热反射材料板,所述热反射材料板位于所述碳-碳复合材料基体之下,且与所述碳-碳复合材料基体相互连接,所述热反射材料板的材料选择成、对入射到所述热反射材料板上的热量的反射量大于将所述热量入射到碳-碳复合材料上时的反射量。通过本发明实施例在热屏中增加的一个或多个高热反射材料板可以将辐射到热屏的热量再有效地反射回到硅熔体,从而在一定程度上解决热量浪费的问题,降低热功耗。本发明进一步公开了具有所述热屏的铸锭炉。
本发明涉及锂离子电池电极材料及其制备技术领域,具体地,本发明涉及一种过渡金属元素掺杂及过渡金属氧化物包覆的磷酸铁锂复合正极材料及制备方法。所述材料的制备方法包括以下步骤:1)将锂源、铁源、磷源和过渡金属元素按Li∶Fe∶PO4∶M=0.995~0.95∶1∶1∶0.005~0.05的原子比进行球磨,烘干,在惰性气氛下煅烧,得到过渡金属元素掺杂磷酸铁锂复合材料;2)将步骤1)得到过渡金属元素掺杂磷酸铁锂复合材料和过渡金属氧化物混合球磨,然后在惰性气氛中煅烧,得到过渡金属元素掺杂及过渡金属氧化物包覆磷酸铁锂复合正极材料。本发明的有益效果是:通过对磷酸铁锂进行过渡金属元素掺杂及过渡金属氧化物包覆提高了其自身比容量和循环性能。
本发明涉及一种碳纤维增强环氧树脂基复合板脱粘缺陷超声导波线扫描成像方法。对于边界反射效应较弱的缺陷,例如纤维层脱粘缺陷和吸收性物质夹杂缺陷,进行超声检测时由于材料的吸收和弱边界反射效应不会有明显的缺陷反射信号产生。但是利用对穿过复合材料缺陷区域的“透射”超声导波各个模式的变化规律即特征参数,可表征复合材料中的脱粘缺陷大小。将反映复合材料缺陷大小的特征参数与线扫描技术结合,可得到复合材料中纤维层脱粘、吸收性物质夹杂等缺陷的图像,实现缺陷的定量化检测。特征参数扫描集成了B扫描和C扫描的优点和功能,其检测能力远远超过B扫描和C扫描,除了具备传统扫描功能外,还能对检测信号进行频谱分析和数字滤波,通过对各种特征量的提取和重构,能实现缺陷的自动识别,从而提高定量检测精度。
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一种用于热作模具表面熔覆的粉心焊丝及熔覆层的制备方法,属于表面工程技术领域。制备工艺包括:制备陶瓷-金属复合材料熔覆层的粉芯焊丝,选用外形尺寸达到设计要求的热作模具,制备熔覆层,对已制备好熔覆层的模具进行磨削处理。优点在于,在热作模具表面制备有效厚度达1-2MM的陶瓷-金属复合材料熔覆层,从而有效延长热作模具的使用寿命并提高被加工产品的质量,该方法操作较简单、成本较低。
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本发明公开了一种抗多级串联侵彻战斗部装药毁伤的复合遮弹层。遮弹层依次包括镀锌碳钢板与玄武岩纤维增强水泥复合材料板混合层、第一装甲钢板层、金属‑块石复合材料层和第二装甲钢板层,其中,镀锌碳钢板与玄武岩纤维增强水泥复合材料板混合层为镀锌碳钢板与玄武岩纤维增强水泥复合材料板成对交替叠加,且最前层为镀锌碳钢板,叠加层数根据抗多级串联侵彻战斗部装药的级数确定,第一装甲钢板层为半球形阵列表面装甲钢板。本发明具有很高的性价比优势,结构合理,抗串联战斗部打击能力强,制造方便,材料来源广,适用范围广,可应用于军事工程和人防工程的建设、改造和加固,可现场快速施工。
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本发明提供一种催化燃烧挥发性有机化合物的方法,包括:以碳包覆镍铝的复合材料作为催化剂,催化挥发性有机化合物进行氧化反应;其中,纳米复合材料含具有外膜和内核的核膜结构,外膜为石墨化碳膜,内核包含氧化镍和氧化铝,其中,以纳米复合材料的总质量为基准,氧化镍含量为59%~80%,氧化铝含量为19%~40%,碳含量不大于1%。通过采用石墨碳薄膜包覆氧化镍和氧化铝内核的纳米复合材料作为催化剂,能在较低温度下高效率催化挥发性有机化合物氧化燃烧,有助于解决挥发性有机化合物的净化问题,对于减少大气污染具有重要意义,具有广阔的应用前景。
本发明提供了一种具有靶向功能的自悬浮水力压裂覆膜支撑剂及制备和应用。所述支撑剂包含:A.以基于所述支撑剂总重量70‑99.99%的量存在的粒子,和B.包覆在粒子表面并以基于所述支撑剂总重量0.01‑30%的量存在的纳米颗粒增强多孔复合材料涂层,所述纳米颗粒增强多孔复合材料包含纳米颗粒(优选纳米颗粒的重量为纳米颗粒增强多孔复合材料涂层总重量的1‑50%(优选为10‑20%))和多孔复合材料。与传统工艺所生产的功能性覆膜支撑剂相比,本方法使用的树脂等材料来源于工业化生产,创造性的添加纳米颗粒来改善支撑剂的性能,且具有更简化的操作工艺以及更节约的生产成本。
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本发明提出一种纳米线增韧ZrB2‑ZrC‑SiC抗氧化涂层的制备方法,包括步骤:在复合材料表面涂覆含有ZrB2、ZrC混合粉体的树脂料浆;将喷涂后的复合材料置于SiO2粉、Si粉和C粉混合粉体的上方,并进行真空高温处理,原位生成SiC纳米线;对涂层进行SiC制备,最终获得致密的纳米线增韧的ZrB2‑ZrC‑SiC抗氧化涂层。采用本发明方法制备的涂层与基材结合强度高、具有良好的抗热震性能和超高温抗氧性能。
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本发明涉及一种低碳烷烃脱氢制烯烃的催化剂及其制备方法,主要解决现有催化剂贵金属用量高、活性组分分散不均匀、催化剂单程稳定性差、使用寿命不长的问题。本发明通过采用一种低碳烷烃脱氢制烯烃的催化剂,以重量份数计,包括以下组分:a)0.01~1.0份的铂系元素;b)0.05~4.0份的ⅣA族金属元素;c)0.01~2.0份的ⅠA或ⅡA族金属元素;d)93~99.3份的选自SiO2、TiO2、Al2O3、TiO2/SiO2复合材料或TiO2/Al2O3复合材料的至少一种载体的技术方案,较好地解决了该问题,可用于低碳烷烃脱氢制低碳烯烃的工业生产中。
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本发明公开了一种可以承载液体的保温复合纸容器,由下述层结构组成制作容器的纸板:在纸基板的A面通过聚丙烯混合聚乙烯复合材料粘接层复合有一层塑料薄膜和铝箔复合形成的隔水防反射层,即纸板的A面外依次复合有聚丙烯混合聚乙烯复合材料粘接层、塑料薄膜与铝箔复合形成隔水防反射层;在纸基板的B面同样通过聚丙烯混合聚乙烯复合材料粘接层复合有一层海绵或发泡材料形成的保温层,即纸板的B面外依次复合有聚丙烯混合聚乙烯复合材料粘接层和保温层。本发明可以解决纸质容器满足盛放液体、冰块,具有保温、保鲜以及坚固抗撕裂等要求的技术问题。
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本发明公开了一种用于超级电容器电极材料的碳包覆纳米金属氧化物的制备方法。碳包覆纳米金属氧化物是一种碳与金属氧化物的复合材料,其具有空心的核壳结构,纳米颗粒分散均匀,颗粒直径范围为10~60nm。该复合材料制成的电极,具有较高的比容量和功率密度。
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本发明涉及一种橡胶压电陶瓷阻尼减振材料及其制备方法。通过橡胶本身具有的粘弹性,结合压电陶瓷的压电性能,利用橡胶加工及极化的方法,制备出橡胶压电陶瓷复合材料。该方法使得陶瓷均匀地分散在橡胶中,很好地解决了陶瓷与橡胶的界面结合,所得到的复合材料结构致密、分散均匀,并具有较好的吸声性能。
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