1069
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本发明涉及一种氢键复合无机-有机杂化网络改性聚合物的制备方法,包括:(1)混合,将聚合物基体、无机填料、氢键配体混合均匀得到混合物;(2)成型。本发明使得聚合物、无机填料和氢键配体在加工过程中通过氢键自组装成杂化网络,大大提高了复合材料承载和传递载荷的能力,使复合材料的模量和强度等力学性能大幅度的提高,可以广泛应用于聚合物改性。
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本发明涉及微胶囊技术领域,公开了一种多硫醇微胶囊及其制备方法。本发明的多硫醇微胶囊,囊芯为液态多硫醇,囊壁为三聚氰胺-甲醛树脂、甲醇醚化三聚氰胺-甲醛树脂、尿素-甲醛树脂或其混合物,囊芯/囊壁重量比为1∶5~6∶1,直径1ΜM~1MM,囊壁厚度100NM~10ΜM。在胶囊制备过程中少部分芯材与壁材发生交联反应而被消耗、构成囊壁的一部分,囊芯多硫醇能够保持其被包覆前的活性。本发明的多硫醇微胶囊具有足够的机械强度,能够经受复合材料生产加工过程中的外力作用。该多硫醇微胶囊适用于自修复复合材料、单组分环氧树脂胶粘剂、自固智能螺母等领域。该多硫醇微胶囊的制备方法简单,能够大批量生产。
773
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本发明属于滤芯材料技术领域,尤其涉及一种石墨烯滤芯材料及其制备方法,该石墨烯滤芯材料,包含聚丙烯腈静电纺丝纤维,所述聚丙烯腈静电纺丝纤维包括以下原料:聚丙烯腈和石墨烯抗菌复合材料,所述石墨烯抗菌复合材料为氧化石墨烯载银颗粒复合材料和/或季铵化石墨烯复合材料。该石墨烯滤芯材料具有有益的杀菌效果;该石墨烯滤芯材料具有具有良好的吸附性能、透气性能和过滤效果。
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本发明属于锂硫电池技术领域,尤其涉及一种电池正极材料和锂硫电池。本发明提供了一种电池正极材料,所述电池正极材料包括碳基复合材料和填充于所述碳基复合材料的硫;所述碳基复合材料包括二维层状石墨氮化碳和包覆所述二维层状石墨氮化碳的炭;所述碳基复合材料通过所述二维层状石墨氮化碳与含碳有机物原位热解反应得到或通过在所述二维层状石墨氮化碳表面化学气相沉积炭得到。实验结果表明,本发明实施例电池正极材料应用于锂硫电池,能够使得锂硫电池在0.1C下的首次放电比容量高达1166mAh/g,具有高的比容量和良好的循环性能。
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本发明公开了一种锂离子电池复合负极材料及其制备方法,要解决的技术问题是提高其电化学性能。本发明的锂离子电池复合负极材料,为ZnO和FeO形成的复合材料,或多孔碳C包覆ZnO和FeO形成的复合材料。本发明的制备方法包括混合得到铁锌混合溶液,将有机物热解碳前驱体加入铁锌混合溶液中,保温固化,恒温烧结。本发明与现有技术相比,能保持过渡金属氧化物良好的脱嵌锂能力,较高的比容量和较好的循环稳定性,首次可逆比容量大于700mAh/g,循环80周保持在400mAh/g以上,制作方法简单,成本低,对环境污染小,适用于锂离子储能电池,动力电池,各种便携式器件,电动工具等用锂离子电池负极材料。
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本发明涉及一种胶体金免疫层析试纸及免疫检测装置,试纸包括底板和设于底板上的样品垫、结合垫、反应膜和吸水垫,样品垫、结合垫、反应膜和吸水垫依次搭接;结合垫上含有胶体金复合材料标记的待测物标记抗体和胶体金复合材料标记的质控分子,待测物标记抗体能够特异性结合待测目标物,胶体金复合材料包括氮化碳纳米片和负载于氮化碳纳米片上的胶体金纳米颗粒;反应膜上设有质控线和检测线,质控线上包被有质控分子捕获抗体,检测线上包被有待测物捕获抗体。本发明的胶体金免疫层析试纸通过在结合垫中使用胶体金复合材料,增加被抗体捕获的胶体金纳米颗粒的数量,从而放大信号,增强了胶体金免疫层析试纸的敏感性和肉眼观察下的呈色效果。
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本发明公开了一种用于检测亚硝酸钠的电化学生物传感器及其制备方法和应用,所述电化学生物传感器以玻碳电极为基底电极,基底电极表面修饰有纳米碳纤维/8‑氨基芘‑1,3,6‑三磺酸三钠盐复合材料、肌红蛋白组成的复合膜,复合膜表面组装有Nafion膜。所述电化学生物传感器的制备方法为先将玻碳电极进行抛光处理,再修饰纳米碳纤维/8‑氨基芘‑1,3,6‑三磺酸三钠盐复合材料然后组装肌红蛋白和Nafion膜。本发明检测亚硝酸钠的电化学生物传感器,检测范围宽、检测限低,可用于检测含有NaNO2的样品,具有较大的应用前景。
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本发明公开了一种聚氨酯/液晶复合材料及其制备方法、应用。这种聚氨酯/液晶复合生物材料的制备方法,包括以下步骤:(1)侧链高分子液晶的制备;(2)用溶剂挥发法或3D打印法或静电纺丝法制备聚氨酯/液晶复合材料。这种聚氨酯/液晶复合材料拉伸压缩模量达拉伸弹性模量0.025~0.53MPa,压缩弹性模量1.67~4.10MPa,膜材料的最大伸长率高达700%~900%。本发明复合材料具有较好的弹性性能、较好的液晶性、较好的生物学性能、降解速率可调,能够很好的进行力学传导和用于力学微环境的研究。
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本发明属于光催化材料领域,公开了一种具有核壳结构的Fe3C纳米粒子及其制备方法和应用。所述具有核壳结构的Fe3C纳米粒子通过如下方法制备得到:将普鲁士蓝粉末在惰性气氛中加热至650~850℃煅烧1~5h,得到具有核壳结构的Fe3C纳米粒子。将具有核壳结构的Fe3C纳米粒子与g‑C3N4混合研磨,然后在惰性气氛中加热至150~450℃煅烧1~3h,得到复合材料。所得复合材料可应用于光催化产氢或光催化降解有机废水。本发明以普鲁士蓝作为原料,通过一步法煅烧合成Fe3C纳米粒子,制备方法简单高效。得到的Fe3C纳米粒子与g‑C3N4复合后可显著提高光催化产氢和光催化降解亚甲基蓝的效率。
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本发明涉及手机保护套的技术领域,特别是涉及一种可装配备用电池的手机保护套及其制备工艺,该手机保护套,包括壳本体、以及开设于壳本体内的用于放置备用电池的凹槽;壳本体包括第一PC塑胶层、第二PC塑胶层、分别与第一PC塑胶层和第二PC塑胶层接合的并能弯曲和回弹的复合材料层;第一PC塑胶层、复合材料层和第二PC塑胶层设置于同一层面上,并组成壳本体的内层;壳本体还包括覆盖于内层的低温硅胶层、以及设置于内层和低温硅胶层之间的接着剂层。该能弯曲和回弹的复合材料层,能够便于套入手机。该制备工艺能够使得硅胶与PC塑料或一些复合材料之间有很好的附着力,且具有工艺简单,生产成本低,并能够适用于大规模生产的特点。
本发明公开了一种耐高温低热膨胀系数的铝基/PMOS基复合层状材料的制备方法,包括以下步骤:首先制得PMOS/莫来石/Si3N4杂化材料,然后通过在Al‑Cu‑Mg‑Si合金中加入Fe、Ni或Ag、Si3N4,制得铝基复合材料,最后将制得的PMOS/莫来石/Si3N4杂化材料、铝基复合材料、PMOS/莫来石/Si3N4杂化材料复合制得层状材料,层与层之间采用粘合层材料粘结而成,制得的层状材料在200‑400℃热处理,制得铝基/PMOS基复合层状材料。该发明制得的复合层状材料力学性能好,强度大,耐高温性能优异,热膨胀系数低。
1150
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本发明公开了一种长效抗菌再生纤维素纤维,所述长效抗菌纤维素纤维主要由再生竹纤维素与碳纳米管形成的混合液经单向冷冻干燥后制得具有单向定向孔的碳纳米管/纤维素复合材料,然后将银离子通过浸泡法组装到碳纳米管/纤维素复合材料中,再利用水合肼将碳纳米管/纤维素复合材料内部的银离子还原成纳米银颗粒,最终得到本发明的长效抗菌再生纤维素纤维。所述长效抗菌再生纤维素纤维将纳米银颗粒包覆在其单向定向孔中,银纳米颗粒粒径小、粒径分布均匀,银纳米颗粒在碳纳米管/纤维素复合材料中附着牢固,多次洗涤、揉搓均无银纳米颗粒脱落,具有长效的抗菌性能。
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本申请公开了一种用于制备吸波膜的复合材料,基于该复合材料制备的吸波膜以及吸波膜的制备方法。本申请的复合材料包括树脂体系和填料,树脂体系包括树脂和固化剂,填料的主要成分为磁性粉体,填料中添加有导电粉体,导电粉体为碳粉和/或石墨粉。本申请的复合材料,创造性的在填料中加入导电性良好的导电粉体,使得制备出的吸波膜的方阻减低,从而使得吸波膜能够满足不同领域的应用需求。特别是,控制导电粉体和磁性粉体的用量,可以制备出一系列的不同电阻值的吸波膜,提高了吸波膜的应用价值。
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本发明提供一种高耐热性的热固性树脂组合物及其制作的覆铜箔层压板,该高耐热性的热固性树脂包括组分及其重量份如下:溴化环氧树脂20-70份、硬化剂1-30份、促进剂0-10份、有机热稳定剂0.1-20份、无机填料0-60份、及溶剂适量,其中,有机热稳定剂为含锌有机物;使用该高耐热性的热固性树脂组合物制作的覆铜箔层压板包括数个叠合的预浸体、及压覆于数个叠合的预浸体一面或两面上的铜箔,每一预浸体包括基料及通过含浸干燥后附着在基料上的高耐热性的热固性树脂组合物。本发明提供的高耐热性的热固性树脂组合物采用含锌有机物的有机热稳定剂,制成的热固性树脂组合物耐热性高,可以显著提高复合材料的热分解温度,从而提高复合材料的耐热性;此外,由该高耐热性的热固性树脂组合物制作的覆铜箔层压板综合性能良好,具有高耐热性,满足在印制电路板加工和装配中的要求。
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本发明公开了一种激光切割方法、系统、设备与计算机可读存储介质,属于激光切割技术。本发明通过判断多层复合材料中各层材料的位置和材质,并根据各层材料的材质确定对应的波段,进一步地根据各层材料的位置依次发射与该波段对应的激光至对应的不同激光焦点位置,以实现对多层复合材料的激光切割。解决了多层复合材料由于各层材料不同而导致的切割效果差的问题,实现了对多层复合材料的切割。
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本发明公开了一种改性石墨烯在并用橡胶中的应用。该应用是先将石墨烯经促进剂改性后,使用预先混合均匀的两种液态胶乳与改性石墨烯在水中的分散液进行混合,混合均匀后加乙醇使之絮凝,然后真空干燥后进行混炼、硫化得到石墨烯/橡胶复合材料。本发明的方法能够改善促进剂改性的石墨烯在并用橡胶基体中分散良好,结果表明改性的石墨烯与橡胶基体界面结合更好,而且与添加未改性石墨烯的并用橡胶复合材料相比,添加改性石墨烯的并用橡胶复合材料的拉伸强度更高、扯断伸长率更大、导热性更好、抗湿滑性能更好,由此制备出的轮胎安全性更高,其在“绿色轮胎”中具有较好的应用前景。因此,本发明在高性能橡胶复合材料开发领域均具有良好的应用价值。
本发明公开了一种无卤无锑阻燃聚对苯二甲酸乙二醇酯工程塑料及其制备方法和应用。该塑料由以下按重量百分比计的组分组成:聚对苯二甲酸乙二醇酯39~65%、增强剂15~40%、增韧剂0~8%、磷系阻燃剂5~8%、氮系阻燃剂0~8%、协效阻燃剂0~4%、成核剂0~0.5%和抗氧剂0~0.5%。本发明使用磷氮阻燃体系与纳米粘土复配,在实现复合材料无卤无锑阻燃的同时,保证了阻燃材料较高的CTI值,适用于电子电器领域;本发明材料制备方便、无须模温成型加工,优异的热稳定性使复合材料可以回收再利用。
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本发明公开一种镁离子电池及其制备方法,包括正极、负极和电解液,其中,所述正极为红磷-三维石墨复合材料,所述负极为镁锂合金,所述电解液为离子液体电解液。本发明采用红磷-三维石墨复合材料作为正极,提高了嵌入镁的能力,提高活性物质利用率,提高电池比容量;石墨烯超强的力学性能有利于保持充放电过程中电极结构的稳定,提高循环寿命;镁锂合金负极,控制了镁离子负极钝化膜的厚度,减轻了镁离子电池电压滞后现象,延长电池使用寿命,同时锂的加入提高了镁离子电池电压;本发明中制备的镁离子电池有较大可逆容量和较强的大电流充放能力,支持1min可充90%左右电量。
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本发明公开了一种导热纳米材料及制备方法与应用。以质量百分比计,该复合材料的原料组成为:51.5-91%聚酰胺66、1-1.5%硅酮树脂、2-8%热致性液晶Vectra?A?950、5-40%纳米级埃洛石粉末和1-7%乙烯-丙烯非共轭二烯弹性体接枝马来酸酐。将天然埃洛石热风干燥后粉碎;取粉碎后的埃洛石粉末、蒸馏水及粉状六偏磷酸钠配制成混合液,静置,静置分层后的澄清溶液热风干燥、粉碎,过筛,得到纳米级的纯净埃洛石粉末。埃洛石粉末纳米化,辅以适量的相容剂提高埃洛石与基体之间的相容性,使复合材料相对于现有混杂复合技术具有更优异的性能,其拉伸强度、弯曲强度及弯曲模量都有显著提高。
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本发明公开了一种彩色与透明隔热节能防护功能涂料及其制造方法,其是通过引入纳米改性技术,从而改变了传统材料的物性。通过采用稀土纳米复合材料化学改性高分子材料,赋予了透明成膜物吸收红外及紫外线的特异功能;用稀土纳米复合材料物理改性传统的着色颜料,赋予了着色颜料具有强烈的反射红外线与紫外线的功能;涂料组分中添加超微细中空玻璃微珠,赋予了涂层“保温瓶式”的隔热效应;同时也赋予了彩色与透明涂层其它多种功能特性,如与火阻燃性、耐高温性、超长耐候性、高效防腐性、军事伪装性等。
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一种节银型层状复合触头片件及其制造方法。该节银型层状复合触头片件由银氧化物层/过渡银层/导电纯铜层/焊接层的四层结构材料构成。银氧化物层为用粉末冶金法制备的银氧化锡或银氧化镉材料,其氧化物第二相在整个金相组织中均匀分布,银氧化物层中间附近无“贫氧化物带”。由于银氧化物层在片件通断过程中可得到充分利用,材料节银效果达到20%~40%,而其电性能及机械性能则与原设计结构的材料相当甚至更高。这种节银型层状复合触头片件的制造流程为首先通过粉末冶金—等静压—烧结—挤压出银基复合材料板材或带材,再经可控气氛热复合法制备出层状复合材料,最后经成品厚度轧制及冲压成型工序制成片件。
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本发明属于催化剂技术领域,具体公开了一种电催化剂及其制备方法和应用,电催化剂包括氮掺杂的碳材料和硫钴化合物,氮掺杂的碳材料包裹硫钴化合物;电催化剂的制备方法,包括如下步骤:S1.将无机纳米球、2‑甲基咪唑、钴盐混合后,进行热解反应,制得包裹无机纳米球的钴氮碳复合材料;S2.采用碱溶液去除无机纳米球,制得三维多孔的钴氮碳复合材料;S3.将三维多孔的钴氮碳复合材料用硫脲进行热处理,制得电催化剂。本发明通过先碳化后硫化的制备方法,碳化确保了ORR活性位点Co‑Nx的生成,硫化在复合材料中产生硫钴化合物,从而产生OER电催化活性,通过硫钴化合物与Co‑Nx的协同作用实现双功能电催化活性。
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本发明公开了一种重金属污染地下水的纳米修复材料的制备方法,将葡萄糖酸钠和铁盐,经过混合烘干、焙烧后得到Fe3O4/羧基碳复合材料,该复合材料对重金属具有高效的吸附性能,但吸附量较低,故将该材料与海藻酸钠混合,加入微量的氧化石墨烯,干磨均匀后,再加入壳聚糖在酸性条件下进行反应,在此过程中以氧化石墨烯为载体,Fe3O4/羧基碳复合材料上通过正、负电荷吸附壳聚糖和海藻酸钠,从而将复合材料的吸附量提升了20倍以上,最高可以达到3000mg/g以上。
本发明涉及锂离子电池技术领域,尤其是一种氧化锡/碳纳米管复合负极材料的制备方法、用该负极材料制备电池负极的方法及用该电池负极制备锂离子电池的方法;本发明主要是先将H2C2O4溶于适量去离子水中,然后加入分散剂和碳纳米管,超声分散,再加入SnCl2·2H2O,静置,让其自然沉积;接着反复洗涤,高速离心分离,真空干燥,最后在马弗炉中煅烧,得到氧化锡/碳纳米管复合材料;接着再将制得的复合材料用于负极的制备以及锂离子电池的制备;本发明不但工艺步骤简单,而且成本低廉,适合商业化的大规模生产,尤其是提高了锂离子负极活性物质的利用率、循环性能,使其负极具有更好的循环性能。
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本发明公开了一种稀土橡胶硫化促进剂及其制备方法和应用。该促进剂为稀土离子与羧酸取代二硫代氨基甲酸盐配合而成,其中的稀土离子为元素周期表中原子序数57~71的14种稀土元素中的一种或一种以上混合物(钷为放射性元素,除外)。在橡胶配方中,加入本发明的稀土硫化促进剂,不需要另外添加硫化活性剂硬脂酸和氧化锌,就可以达到很好的硫化效果,并且制备出来的橡胶复合材料具有优良的综合力学性能。该复合材料的各项力学性能指标在相同的配比下明显优于目前工业上普遍使用的二乙基二硫代氨基甲酸锌(促进剂ZDC);并且该新型促进剂为伯胺的氨基甲酸盐稀土配合物,在硫化过程中不会产生亚硝酸盐,是一种环保的促进剂。
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本发明公开了一种汽车用低TVOC聚丙烯组合物及其制备方法。一种汽车用低TVOC聚丙烯组合物,在聚丙烯复合材料中加入氢型高硅铝比多孔分子筛。所述高硅铝比是指二氧化硅和三氧化二铝的摩尔比大于30。本发明使用一种或者多种氢型高硅铝比多孔分子筛材料,可有效吸附聚丙烯改性材料中的挥发性非极性有机化合物,所制得的复合材料具有低TVOC的特性。本发明使用的多孔分子筛材料不需经过疏水改性,生产工艺简单,来源广泛。本发明提出的汽车用低TVOC聚丙烯组合物的制备工艺简单,成本较低。
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