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本发明涉及了一种新型纳米碳纤维载铂催化剂的制备方法,属于纳米复合材料和催化领域。其制备方法是通过对纳米碳纤维表面进行混酸处理,在碳纤维表面引入极性基团,使其成为PT纳米粒子的生成场所;此外,本发明采用乙二醇化学还原的方法制备得到PT/纳米碳纤维的复合材料,颗粒分布比较均匀,PT纳米粒子的粒径3-5NM,PT的含量为10~40WT%,PT均匀分散在载体的表面,在离子膜电解槽或燃料电池具有良好应用前景,从而推进现代化工业发展。
本发明属于功能复合材料及制备方法领域,特别涉及一种纳米金属壳/二氧化硅核的复合颗粒材料及其制备方法和用途,涉及解决纳米金属壳/二氧化硅核的复合颗粒所形成的纳微粉体团聚的方法。采用热分解法在反应过程中将生成的银纳米壳复合组装在球形的纳米二氧化硅颗粒表面上,形成一种球/壳形状的复合颗粒材料。通过纳米银包覆二氧化硅,将二氧化硅和银的特性复合在一起,使材料具有质轻、非线性光学、低辐射率的功能化特征,可应用于汽车催化剂活性成分、非线性光学材料的变波长微粒、表面等离子体振子材料的波长调节微粒、光致变色材料的发光体、光存储材料的存储介质、传感器的增感纳米颗粒、汽车金属颜料的调色颜料、陶瓷用硅酸盐颜料等。
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气凝胶碳纳米管及其制备方法和应用,属于新型 纳米材料制备技术领域。本发明提供的气凝胶碳纳米管是由分 散的碳纳米管或碳纳米管管束组成,所述的碳纳米管或碳纳米 管管束的直径在1纳米到100微米之间,长径比在 101- 106,该气凝胶碳纳米管堆密度为 0.1-100g/L。气凝胶碳纳米管通过如下方法获得。该方法包括: 利用外力将待处理的碳纳米管管束或碳纳米管阵列样品破碎, 然后在气相中分散,沉降,分级收集气凝胶碳纳米管。气凝胶 碳纳米管通过成型加工作为导热导电材料,或与有机高分子、 无机、金属基体等形成透明导电膜、超级导电添加剂、膜材料、 力学增强增韧,隔热、增加材料导热性、屏蔽电磁辐射等复合 材料。
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本发明公开了一种聚酰胺热熔胶,含有以下共聚 单体:A.己内酰胺、氨基己酸、11-氨基十一酸、十二内酰胺 中的一种或多种;B.一种或多种 C4~ C9的脂肪二羧酸与等当量的 C2~ C12的脂肪二胺形成的混合物或 它们的尼龙盐;C、一种或多种 C10~ C15的长碳链脂肪二羧酸与等当 量的C4~ C12的二元胺或乙烯胺形成的混 合物或它们的尼龙盐。该聚酰胺热熔胶的熔点高、熔融温度范 围窄、粘接强度高、低温可挠性好且耐高温,可用于金属材料 的粘接、金属与塑料层压复合材料的粘接、汽车车灯的粘接固 定,以及高温包装材料的粘接如高温沥青包装袋的制造及包装 后的高温粘合等。
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本发明介绍了一种超分子结构光热稳定型甲基橙颜料及其用途。为了提高甲基橙的耐光性和耐热性,本发明利用水滑石的可插层性,用离子交换法将甲基橙阴离子插入到水滑石层间,使甲基橙阴离子全部取代水滑石层间的阴离子,得到的插层水滑石LDHs-MO颜料不但保持了甲基橙本身的颜色,而且与甲基橙相比,其耐光性和耐热性均有大幅度的提高。该LDHs-MO颜料可用于涂料、油漆和复合材料中。
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本发明涉及一种稀土/高分子复合发光材料及其 制备方法,主要是利用能够与稀土离子形成良好匹配的有机配 体和协同试剂以及能够增加原位发应活性的丙烯酸反应制备 了能够发射Sm3+或 Eu3+特征荧光的 RE(TTA) 2 (AA)phen。然后将其 填充到含有强极性基团-CN的丁腈橡胶中,同时加入过氧化 物,在交联时能够发生原位反应,从而制备出稀土有机配合物 /高分子复合发光材料。该复合材料能够敏化稀土离子的发光, 弥补稀土离子在紫外、可见光区吸收系数小的缺陷,提高稀土 离子的发光强度。
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本发明公开了一种锂离子电池负极用高比容量的氧化硅/碳复合材料的制备方法,属于新材料和电化学领域。本发明提供的氧化硅/碳复合材料,具有玻璃结构特征,由纳米尺度的一次颗粒构成微米尺度的二次颗粒,结构致密,材料振实密度高。本发明以正硅酸乙酯为硅源,采用一步溶胶-凝胶和常压干燥,结合热处理工艺,制备氧化硅/碳复合负极材料。本发明的优点在于工艺过程简单,条件温和,便于规模化制备。此方法制备的氧化硅/碳复合负极材料具有较高的比容量以及良好循环稳定性,是一种理想的锂离子电池负极材料,具有良好的市场前景。
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本发明涉及一种硅灰石填料的无机复合与表面改性方法,属于矿物材料加工与应用领域。将一定量的硅镁铝粉添加到硅灰石填料中,在搅拌混合机中以一定速度加热搅拌复合,待升至一定温度时,加入一定量的硅烷偶联剂改性处理一定时间后即得到硅灰石无机复合与表面改性填料。这种硅灰石无机复合与表面改性填料具有填充增强或补强功能,可以显著提高PA6基复合材料的力学性能。
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一种端氨基聚丙烯,在大分子链一端带有一个氨基基团,其结构符合通式(I),是利用端羟基聚丙烯的羟基基团与酰氯化的二酸反应,再将得到的末端带有酰氯基团的聚丙烯与二胺进一步反应得到。所述的端氨基聚丙烯极性更强,可在聚合物共混,复合材料等领域有广泛的应用。
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本发明公开了一种具有荧光性能的木质素基碳纳米材料及其制备方法,制备方法包括如下顺序进行的步骤:a)从木粉中提取木质素;b)使木质素和磷酸铈或磷酸盐、铈盐溶剂热合成反应,制得木质素基碳纳米复合材料。本发明的制备方法具有原料廉价、工艺简单、操作方便、产品形貌可控,制备的具有荧光性能的木质素基碳纳米复合材料的荧光效率可以调控等特点。
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本发明涉及一种含钛聚硅氮烷及其制备方法,它 是通过硅氮齐聚物锂盐与钛的卤化物在有机溶剂中缩合反应 制得。该含钛聚硅氮烷,其有如下结构(如图):其中,R1、R2代表1~6个碳原子的烷基、苯基、H和乙烯基(CH=CH2),可相同或不同;R3代表甲基,H, 或 ;a,b,c=0-200。本发明所提供的含钛聚硅氮烷在惰性气氛,NH3或真空中热解可转化为Si/(C)/N/Ti基陶瓷材料,可用作陶瓷与陶瓷,陶瓷与金属的粘接剂,可制备陶瓷粉末、涂层或薄膜,以及陶瓷基复合材料等。
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本发明涉及一种多孔石墨烯硅负极材料的制备方法,针对目前硅负极材料体积膨胀严重导致结构坍塌造成能量快速衰减的问题,本发明利用石墨插层法、液相剥离法和原位生长法先制备出金属氧化物‑石墨烯复合材料,将金属氧化物‑石墨烯复合材料包覆硅材料表面,再用酸溶液刻蚀掉金属氧化物,利用碳热反应原理得到多孔石墨烯硅负极材料。其中,高品质石墨烯的优良导电性和多孔结构有利于电子和锂离子的快速传输,调控加热处理时间和温度可得到多种孔洞石墨烯结构,可根据实际负极材料所需条件灵活调整,而刻蚀掉的金属氧化物留出缓冲空间,缓解硅材料体积膨胀造成的一系列负面影响。
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本发明公开了一种加成固化型硼硅协同杂化酚醛树脂及其制备方法与应用。它的制备方法,包括如下步骤:1)含有类苯酚结构的有机硼酸与甲醛进行加成缩合反应,得到热塑性的硼杂化的酚醛树脂;2)以酸为催化剂,所述硼杂化的酚醛树脂与含有乙烯基基团的硅氧烷单体进行酯交换反应,即得到所述加成固化型硼硅协同杂化酚醛树脂。本发明加成固化型硼硅协同杂化酚醛树脂具有优良的成型和固化工艺性能、耐热性和残碳性能,是一种优良的耐高温和耐烧蚀的高性能复合材料基体树脂,能应用于耐高温、抗氧化和易成型的高性能复合材料基体树脂领域,具体而言,其在烧蚀防热、耐火材料和覆膜砂等领域具有良好的应用前景。
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本发明公开了一种高性能FeSi基复合软磁材料的制备方法,属于磁性材料制备技术领域。本发明首先通过控制氧化条件在FeSi颗粒表面生成一层γ‑Fe2O3氧化层,再在FeSi/γ‑Fe2O3复合颗粒表面包覆一定含量的环氧树脂,形成以FeSi颗粒为核、γ‑Fe2O3和环氧树脂为包覆层(壳)核壳结构的软磁复合材料。本发明工艺简单、原料丰富、便于大规模生产。本发明所制备的FeSi/γ‑Fe2O3复合软磁材料具有低矫顽力、低磁滞损耗、高磁导率和高饱和磁化强度的特点。
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本发明提供了一种具有各向异性微结构的石墨烯/金属复合材料及其制备方法,该方法包括将涂布石墨烯的金属箔卷成卷或层叠,再热压或热等静压得各向异性微结构的石墨烯/金属复合材料。本发明制得的金属相与石墨烯紧密堆积的各向异性石墨烯复合金属材料,保持了重复交错的周期性排列结构,石墨烯层与金属层平行于卷带的轴向或层叠的平面方向,使取向方向上的导电、导热和力学性都能得到了显著的提升。
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本发明提出一种纳米材料改性酚醛树脂及其制备方法,包括纳米材料、酚醛树脂和增稠剂,所述的纳米材料为层状双氢氧化物,层状双氢氧化物的添加量为酚醛树脂质量的5%~20%;其中所述的层状双氢氧化物由碳酸根插层的层状双氢氧化物与3‑羟基苯基氧磷基丙酸通过离子交换反应得到,两者的质量比为1:2~3;所述的碳酸根插层的层状双氢氧化物由硝酸镁、硝酸铝和尿素通过合成反应制备得到,各组份质量比为2~3:1:1.5~3。本发明采用较少量的层状双氢氧化物即可显著提升酚醛树脂复合材料的氧指数等多项阻燃性能指标;本发明的改性酚醛树脂具有高氧指数、高度阻燃、工艺易控制及易加工等优点,可以用于制备阻燃涂料以及复合材料。
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本发明公开了一种用于异型水冷壁管排的激光熔覆耐高温防磨结构,包括:水冷壁管,其向火面上设置有采用陶瓷‑金属复合材料TiB2‑Ni‑Cr‑Mo‑Fe‑Nb‑B‑Si‑C激光熔覆形成的防磨层;其中,所述陶瓷‑金属复合材料的重量配比为:钛镍合金粉10‑20%;石墨碳粉1.5‑3.5%;硅粉0.5‑1%;镍铬合金粉8‑25%;硼化铁粉5‑10%;余量为Cr3C2粉;鳍片,其两端分别焊接于相邻两个所述水冷壁管未设置有防磨层的表面之间,以使多个水冷壁管组成水冷壁管排;导流板,其以垂直于所述鳍片的方式设置于所述水冷壁管排的折弯区。其显著提升了水冷壁管表面的耐高温耐磨特性,彻底解决了带有折弯区域的异形水冷壁管排折弯处侧磨严重的问题,延长了水冷壁管排整体的使用寿命。
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本发明公开了一种基于磁化改性制备导热绝缘材料的装置及方法,所述装置包括平行设置的两根滑轨,及分别设置在两根滑轨的两端上的滑块;平台分别连接两根滑轨的中部,操作箱放置在平台上;同侧相邻的两个滑块之间连接有固定板,支架固定设置在固定板上,通过增加具有伸缩杆结构的支架,增加了磁场发生的可操控自由度,可以根据需要随意更换永磁体形状和大小,降低了对实验环境和条件的需求;所述方法在BN表面生成纳米四氧化三铁颗粒,制备磁性包覆性粒子,在固化过程中通过可控磁场大小的磁场发生装置分阶段施加磁场,取向复合材料中的磁性粒子,构建有序的导热通道,提高了环氧复合材料的热导率。
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本发明公开了一种三元金属氧化物CewZryFezO11‑x修饰的碳毡复合材料作为阴极在降解HPAM中的应用,降解HPAM时电解液的pH为3~6,在降解60min时,HPAM的降解效率为65%~85%,其中,碳毡复合材料的制备方法包括以下步骤:将铈盐、锆盐和铁盐置于蒸馏水中均匀混合,得到混合溶液,将混合溶液的pH调至8~10,得到溶液A,其中,按物质的量计,铈盐、锆盐和铁盐的比为(2~7):1:(1~10);将碳毡浸入到溶液A中,超声处理20~40分钟后,从溶液A中取出碳毡并干燥,在惰性气体或氮气保护下,将碳毡于300~700℃保温3~7小时。在室温下通过外加电源对HPAM进行电化学降解,从而达到降解水溶液中HPAM的效果,可解决电芬顿催化降解过程中催化活性低、稳定性差、降解效率低及其能耗大等问题。
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本发明涉及一种Hf‑Ta‑C陶瓷固溶体前驱体及其制备方法。所述前驱体主链结构中具有铪炔和钽炔的主链结构,同时主链中还有烷基柔性链节。该前驱体在多种有机溶剂中具有良好的溶解性,可在1600℃热解转化成Hf‑Ta‑C固溶体陶瓷。本发明制备的前驱体有望用作陶瓷基复合材料及碳/碳复合材料的浸渍基体,以提高其超高温抗氧化性能。
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本发明提供了一种具有电磁屏蔽性能的导电硅橡胶材料及其制造方法,属于有机高分子/金属复合材料制备和化学加工领域。本发明以硅橡胶弹性体为基础,采用镀银镍粉及镀银铜粉增强材料的导磁性能及导电性能,从而提高复合材料综合力学性能及电磁屏蔽性能,该材料从200KHz至10GHz频段均具有较好的电磁屏蔽性能,可以应用于变电站电磁屏蔽,其良好的强度及韧性可满足材料安装的施工工艺。
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本发明涉及一种颗粒增强铝基坯锭成型及脱气处理的方法,首先将混合处理后的铝基复合材料的复合粉末装入包套中,经振动或捣实工艺,使初装密度至理论密度50%-60%之间;将包套送入真空热压炉内的钢制支撑模具中固定,通过连接块和压力传递环及固定环,在液压压头上安装固定包套上盖,调整压头位置,使包套上盖底面与复合粉末正好接触;真空热压炉抽真空至1-9×10-2Pa,加热至550-600℃保温3-5小时;加压,使液压压头下行距离等于相应粉体70%-75%相对密度的理论压下量;降温至150-200℃,出炉,在包套上盖与包套接缝处填丝焊接。本发明缩短了制备工艺流程,大大提高了生产效率。
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本发明公开了一种改性硼酚醛树脂及其制备方法与应用,其原料按重量份数包括硼酚醛树脂65‑70份,硅酸酯50‑200份或钛酸酯0.5‑2份。制备时将硅酸酯或钛酸酯滴加至硼酚醛树脂中,混合均匀室温下反应2~5h,即可。本发明的改性硼酚醛树脂溶液在室温放置3个月仍透明均匀,没有硼酸等固体物质析出,质量保留率也显著提高,将该改性硼酚醛树脂用于阻燃复合材料、功能涂料、环氧树脂的固化剂、橡胶改性剂等中可以提高产品的热稳定性和阻燃性。本发明制备方法简单,不使用催化剂,不存在催化剂除不尽带来的隐患。
一种可回收的聚丙烯/SEBS/氧化石墨烯电缆料的制备方法,属于电缆绝缘材料加工技术领域。其特征在于使用一种改性的氧化石墨烯添加到用SEBS改性的聚丙烯材料中。首先是将SEBS溶于二甲基甲酰胺溶剂中,将改性的氧化石墨烯和SEBS两者形成的均匀悬浮液混合在一起,制备出一种复合材料。最后将复合材料和聚丙烯熔融共混制备出一种性能优异的可回收的聚丙烯/SEBS/氧化石墨烯电缆料。SEBS的引入使得聚丙烯的力学性能得到有效的改善,添加0.12wt%氧化石墨烯的聚丙烯电缆料抑制空间电荷的能力得到明显的提升,而且直流击穿场强要高于纯的聚丙烯材料。
本发明公开了一种全覆盖电极上光透过率可分区域多级控制的光学薄膜及其制备方法,光学薄膜包括依次层叠的基板层、导电层、平行取向层、液晶/环氧基液晶高分子复合材料层、平行取向层、导电层和基板层;液晶/环氧基液晶高分子复合材料层由环氧基液晶高分子网络、离子和负性液晶构成,分成透光区和具有不同动态散射程度的散射区:不通电时,各区域均呈透光态;通电时,透光区保持透光态,其他区域呈不同程度的散射态。该光学薄膜由液晶性环氧单体、负性液晶和阳离子光引发剂混匀,光透过掩膜引发开环聚合制成。本发明的光学薄膜可同时达到对光透过率分区域调控和多级调控,可作为智能窗广泛用于建筑物玻璃、汽车玻璃等领域,也可用作显示器件。
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本发明公开了一种高温拉‑拉疲劳测试系统和方法,基于冷夹持方式,设计了一种可适应试样厚度变化,并确保试样精确对中的夹持装置;还设计了一种可移动的热电偶装置,在升温、保温阶段令热电偶接触试样,而在正式开启疲劳加载时,将热电偶滑移到距离试样表面3~6mm处;并选用二氧化硅气凝胶复合材料制作隔热毡并将其置于高温炉的上方开口处,以阻挡高温炉持续升腾的热气流,消除长时间疲劳试验中试验机上方夹头和传感器系统过热的风险,同时提升高温炉温度场的稳定性和均匀性。本发明从夹持装置、温度测控、高温炉隔热这三个方面进行技术创新,有效解决了高温拉‑拉疲劳测试的技术难题,提高了SiC基复合材料高温拉‑拉疲劳测试的技术水平。
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一种具有强微波吸收性的树脂基体及其制备方法属复合材料领域。本发明选用极性强的高性能环氧树脂为主体树脂,加入微波吸收组分来调节树脂体系的微波响应性和粘度以适应缠绕等液体成型,选择固化剂来调节树脂体系的微波响应活性,并实现其力学性能、耐热性能及尺寸稳定性能,在基础上采用离子液体改性纳米组分来进一步增强树脂基体的微波响应性。通过调整主体树脂、微波吸收组分、固化剂和离子液体改性纳米组分等组分结构及其配合比,研制出一种微波吸收性能好、纳米组分分散性好、粘度适合、固化均匀、综合力学性能优异、耐热性能好、尺寸稳定性高的微波固化树脂体系。对于制备纤维复合材料具有极大的指导意义,并可广泛应用于航空航天等领域。
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本发明涉及一种热熔环氧树脂组合物、制备方法及其热熔预浸料,该热熔环氧树脂组合物包含如下质量份数的组分:主体环氧树脂100份;固化剂A 4~6份;固化剂B 5~15份;脲类促进剂2~4份;热塑性树脂改性剂5~20份;通过将包含苯酰替苯胺缩水甘油胺的主体环氧树脂和含有羟基或酰胺基团的热塑性树脂加热混合均匀,再在一定温度下加入酰胺类和潜伏性固化剂体系,得到一种与芳纶纤维匹配的热熔环氧树脂,该制备方法简单易行,该树脂基体具有良好的工艺性和铺覆性,树脂基体与芳纶纤维的粘结性能显著增强,采用其制备的复合材料的层间剪切强度≥50MPa,可满足航空航天领域对芳纶纤维增强复合材料的力学性能要求。
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本发明公开了一种MXene‑CoTe复合隔膜材料及其制备方法与应用,属于电化学电池技术领域。本发明的MXene‑CoTe复合材料的制备方法,包括如下步骤:(1)以Ti3AlC2为原料,通过化学蚀刻‑插层技术,除掉Al层部分,然后将其分散制备少层MXene悬浮液;(2)取所述少层MXene悬浮液加入到水和N,N‑二甲基甲酰胺混合液中;然后加入钴盐、亚碲酸钠、碱、水合肼溶液和阴离子表面活性剂,反应,洗涤后干燥,得到所述MXene‑CoTe复合材料。本发明的复合隔膜材料应用于高温和贫液下的锂硫电池,展现出好的循环稳定性,优异的倍率性能和超高的面容量。
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