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本发明公开了一种一体成型热自膨胀泡沫体结构。里层是硬质泡沫,外层是热自膨胀树脂;所述硬质泡沫为聚氨酯类体系。在模腔内壁喷涂或铺设热自膨胀树脂层,待在模腔内部固定后,再在模具内灌注硬质泡沫,使其发泡成型并熟化;开模,取出即可。热自膨胀树脂层与硬质泡沫一体成型,界面的气泡更少,结合力更强,有利于均匀的提升制品强度。同时一体成型的泡沫结构,具有适合于异型制品成型的效果。用于制备夹芯复合材料结构件,具有强度高、质量轻、层间粘结好、不易脱层分裂、耐冲击等优异性能,可以应用于航空航天、轨道交通、汽车配件和运动休闲等领域。
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本发明公开了一种制备多孔碳材料的内相‑外相协同的高内相乳液模板法,其是通过聚合反应交联外相,再将作为内相的海藻酸钠溶液进行交联,经干燥、碳化得到新型孔结构的多孔碳;具体为:首先将表面活性剂、单体和引发剂溶解在油性溶剂中得到油相,再将海藻酸钠水溶液缓慢滴加到油相中,得到油包水型高内相乳液,然后在70℃下进行聚合反应,得到固体块状中间产物;将其在氯化钙溶液中浸泡24h内相中的海藻酸钠进行交联;再除去水分,得多孔高分子复合材料;再经碳化得到多孔碳材料。本发明通过改变内相体积分数和内相海藻酸钠的浓度制得一系列具有不同孔结构的多孔碳材料,利用内相‑外相的协同作用实现了对多孔碳材料孔结构的调控。
本发明属于纳米复合材料光催化技术领域,具体涉及一种一维可见光响应高效稳定Ag/AgCl/AgBr管状复合异质结光催化剂的制备及其应用。本发明中,通过采用水浴法获得铜纳米线模板,引入硝酸银,发生反应,获得均一性较好的一维银纳米管载体,再掺入六水氯化铁和一定量的溴化钾,通过离子交换反应获得。该管状结构的一维三元复合异质结光催化剂,含有内外层表面,反应活性位点增加,以及异质结的存在大大降低了光生电子‑空穴对的复合率,在可见光照条件下光催化活性和稳定性大大提高,可以有效的降解染料高分子,在废水处理等环保领域中具有很好的实用价值。本发明催化剂制备方法易操作、反应条件温和、周期短、环境友好。
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本发明涉及桥梁领域,尤其涉及一种基于复合柔性桩的整体式桥台桥梁构造及其施工方法,包括沿护坡卧放设置的桥台,所述桥台由埋设于护坡内的若干竖直柔性桩支撑,所述柔性桩由埋设于地表线下地质中的普通混凝土区域和连接于其上的超高性能纤维混凝土复合材料区域组成,所述桥台及柔性桩与岸边地面之间的空间里堆设有填土,所述填土上铺设有搭板,所述搭板的近台端与放置于桥台上的主梁端部相搭接。来消除因普通混凝土桩水平刚度大,纵桥向变形能力差,普通混凝土抗拉强度设计值小,在外界作用下容易产生混凝土开裂,甚至最终导致桩基结构截面断裂失效等问题。
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一种阻燃型苯并噁嗪树脂及其制备方法,涉及热固性树脂。提供阻燃效果和耐热性较好,阻燃改性剂与树脂基体相容性良好的一种阻燃型苯并噁嗪树脂及其制备方法。所述阻燃型苯并噁嗪树脂按质量比的组成如下:苯并噁嗪基体树脂100;聚磷酸铵1~40;溶剂0~150。干法:在苯并噁嗪基体树脂中加入聚磷酸铵,搅拌均匀,预聚后,冷却至室温,即得阻燃型苯并噁嗪树脂。采用干法制备的阻燃型苯并噁嗪树脂可用于胶黏剂、复合材料基体树脂等。湿法:在苯并噁嗪基体树脂中加入溶剂,搅拌均匀后再加入聚磷酸铵,再搅拌均匀后,即得阻燃型苯并噁嗪树脂。采用湿法制备的阻燃型苯并噁嗪树脂可用于湿法制备纤维预浸料等。
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锂电池用磷酸铜正极材料及其制备方法,涉及一 种锂电池正极材料,尤其是涉及一种锂电池用的磷酸铜正极材 料及制备方法。提供一种在较大电流条件下能提供高比容量和 高比功率的锂电池用磷酸铜正极材料及其制备方法。锂电池用 磷酸铜正极材料包括磷酸铜和磷酸铜/碳复合正极材料,表示为 Cu3 (PO4) 2/C。按质量百分比磷酸铜含量为100%~90%, 复合的碳含量为0%~10%。制备时按磷酸铜化学组成 Cu3 (PO4) 2,将化学计量比的铜盐或铜氧化物与磷酸或磷 酸盐通过球磨混合后在空气中高温热处理得磷酸铜材料。将磷 酸铜材料与碳材料一起球磨,制得磷酸铜/碳复合材料。所用原 料廉价,工艺简单,操作容易,具有较高的性价比。
2-2型铁电体-铁氧体多层复合磁电材料及其制备方法,涉及一种铁电体-铁氧体多层复合材料。由铁电体和铁氧体组成,铁电体与铁氧体材料通过层状交替排列方式进行复合,其中铁电体材料选择锆钛酸铅PbZr0.52Ti0.48O3陶瓷,铁氧体选择铁酸钴CoFe2O4铁氧体陶瓷。在PZT粉末中加入有机溶剂、增塑剂、分散剂和粘结剂球磨混合得浆料;将浆料过筛脱泡,流延成型得电解质薄膜生坯,脱膜切割;在CFO粉末中加入有机溶剂、增塑剂、分散剂和粘结剂球磨混合得浆料;将浆料过筛脱泡,流延成型得电解质薄膜生坯,脱膜切割;将PZT生坯和CFO生坯交替叠层,加热加压得多层复合生坯材料,焙烧,静压处理后烧结成型即得。
本发明属于环氧树脂固化领域,涉及一种含硅氨基氮唑耐高温环氧树脂固化剂及其制备方法和环氧树脂组合物与固化物及其应用。所述含硅氨基氮唑耐高温环氧树脂固化剂具有式(1)所示结构式,R1和R2为氢、C1~C5烷烃基、C2~C4烯烃基或苯基。本发明通过5‑氨基四氮唑与二卤硅烷的取代反应,一步法合成含硅氨基氮唑耐高温环氧树脂固化剂,其分子结构呈对称性并且其中含有硅原子以及多个仲胺和叔胺,这种特定结构不仅具有很好的反应活性,可用于固化环氧树脂,而且还能够通过改变硅原子所连接的基团,由其固化所得环氧树脂固化物具有优异的热稳定性,可广泛应用于电子电器、耐高温结构涂层和耐热复合材料树脂基体等领域,应用前景广阔。
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本发明公开了一种环保型木塑建筑模板,属于复合材料技术领域,该环保型木塑建筑模板包括80‑95重量份的HDPE粉末、160‑180重量份的预处理后的木粉、6‑10重量份的废旧轮胎橡胶粉末、2‑4重量份的碳酸钙、0.2‑1重量份的甲基丙烯酸甲酯/丙烯酸酯共聚物、2‑5重量份的偶联剂、0.5‑2重量份的增韧剂和1.5‑2.5重量份的润滑剂。该环保型木塑建筑模板,使用废旧轮胎橡胶粉末作为原料,实现废物的再利用,节能环保,所得环保型木塑建筑模板具有良好的刚性和韧性,可重复使用,避免了因模板寿命短带来的浪费和污染。
本发明属于锂离子电池负极材料技术领域,具体涉及一种硅‑二氧化锡链状和枝状核壳结构锂离子电池负极材料及其制备方法。其制备步骤包括:将纳米硅粉超声分散在乙醇水溶液后,加入一定量的五水四氯化锡进行反应复合,经过静置、抽滤、洗涤和干燥得到硅二氧化锡链状和枝状核壳结构的负极材料。最后将材料制成负极极片,置于扣式电池中检测其恒流充放电比容量。在常温常压下用Land测试系统对其进行测试,该材料性能最优异的样品初始库伦效率可以达到83.0%,并且在200圈充放电后,比容量仍然可以达到1900 mAh/g以上。该发明具有原料丰富、操作简单、成本低廉、对环境友好且制得的硅二氧化锡复合材料性能优良等特点。
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本发明涉及一类以水泥为原料制备水化硅酸钙为主要成分的硅酸钙微纳米复合物产品、制备方法及应用,首次以水泥或水泥熟料作为原料,通过水化、加热缩合等反应,合成了一种三维网状多孔的微纳米复合物产品。应用结果表明:产品具有可大幅提升塑料、橡胶等材料的拉伸强度和冲击韧性,增强胶黏剂的粘接力等系列提质降本的性价比优势,展示了巨大的应用潜力。本发明开辟了廉价量大的水泥原料、大规模、低成本、简单生产高性能微纳米产品及新型复合材料的新途径。
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本发明公开了一种二硫化钼纳米片粉体材料的批量生产方法,从物理剥离体相二硫化钼原材料的技术路线出发,通过设计物理剥离体系和步骤,开发出适用于大批量稳定生产二硫化钼/二硫化钨纳米片的方法,工艺简单、绿色环保。本发明与采用有机溶剂为介质进行机械剥离的方法相比,更加绿色环保,且能够极大减少溶剂残留并降低产物中残留溶剂对应用后续应用的影响。本发明所制得的二硫化钼纳米片粉体材料质量好,其片层结构完整、缺陷少,且分散性好,可以应用于摩擦润滑油/脂、锂离子电池电极材料、有机发光二极管与太阳能电池等光电器件功能层材料、金属离子吸附薄膜、电磁波吸波复合材料等领域。
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本发明提供一种石墨稀导电油墨复合材料,其主要配比(按质量百分比)包括石墨烯1~40 wt%;树脂基连结材料10~60 wt%;助剂10~30 wt%等。根据本发明提供的实验方法可以大批量的制备石墨烯导电油墨。本发明得到的导电油墨具有高的导电系数、良好的韧性、压模型能和抗冲击性能。本发明克服了传统导电油墨的污染环境以及成本发明高的弊端,有望于大规模商业化生产。
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本发明涉及一种新型硬聚氯乙烯无铅排水管材及其制备方法,属于复合材料领域。本发明的新型硬聚氯乙烯无铅排水管材,包括重量组分:PVC树脂60‑80份,多官能团不饱和单体10‑15份,增韧改性剂10‑30份,稀土复合稳定剂3‑6份,润滑剂1‑3份,偶联剂2‑5份,填充剂0‑15份。本发明提供的一种新型硬聚氯乙烯无铅排水管材,其无毒害、且不含铅,抗冲击强度高、韧性好、抗老化。
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本发明涉及改性聚酯纤维领域,具体涉及一种石墨烯/POSS改性聚酯纤维及制备方法。本发明将氧化石墨烯和巯基烷基胺反应,得到巯基改性氧化石墨烯,再与八乙烯基POSS进行巯基‑烯点击化学反应,之后与巯基烷基醇反应后还原,得到羟基改性POSS/石墨烯复合材料,与ε‑己内酯在催化剂下进行开环反应,得到聚酯/石墨烯/笼型聚倍半硅氧烷颗粒。聚酯/石墨烯/笼型聚倍半硅氧烷颗粒与聚酯切片进行熔融纺丝,得到石墨烯/POSS改性聚酯纤维。本发明得到的改性聚酯纤维具有较好的导电性、导热性、阻燃性和力学性能,可在纺织上应用。
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本发明提供一种阴极添加剂及其制备方法、阴极片及锂电池。所述阴极添加剂包括无机锂盐与导电剂形成的复合材料。所述无机锂盐包括通式为LixMaNbOy的物质,其中,2≤x≤8、0<a≤1、0≤b<1、a+b≥1、2≤y≤6,M选自Fe、Co、Mn、Ni、Zr、V、Nb、Mo中的一种,N选自Al、Mg、Ti、Cr、Y、Sr、Si、W、Ga、Zn中的一种。本发明的阴极添加剂能提高锂电池的首次放电容量,降低锂电池的电荷转移阻抗,提升锂电池能量密度、循环性能及倍率性能。
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本发明属于垃圾桶制备技术领域,尤其是一种垃圾桶用防臭塑料母粒的制备方法,包括原材料准备,步骤一、原材料准备,原材料包括填料核、偶联料、分散料、抗菌除臭料、防油污料;步骤二、混合,通过反应釜进行原材料的混合;步骤三、挤出,经过混合后的送入单/双螺杆挤出机,进行挤出成型;步骤四、冷却,通过风冷或水冷对挤出成型的物料进行冷却;步骤五、切粒,经过风冷或水冷的物料通过切粒机进行切粒。该垃圾桶用防臭塑料母粒的制备方法,通过设置加入改性聚氨酯,使得制备的塑料垃圾桶的耐老化、耐高温和抗油污性能更好,达到了便于清洁防止产生浓烈臭味的效果,通过设置抗菌除臭树脂复合材料,具有持续抗菌除臭的效果。
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一种具有复合孔道催化材料的制备方法,涉及复合孔道催化材料。将铝源、硅源、模板剂、无水乙醇和去离子水混合,经老化、热处理后降至室温,再经离心、洗涤、干燥、焙烧,即得具有复合孔道催化材料。提高了所得复合材料的比表面积,增加了材料的表面酸性位,使得催化材料具有较强的酸性,适用于烃类物质加氢裂化和异构化反应,可以得到粒径均一且可控的分子筛晶粒,且在合成过程中氧化铝材料的微观棒状结构得到很好地维持,确保了材料中微孔和介孔的同时存在,提升了材料的通透性;在氧化铝材料中原位合成分子筛,降低制备成本。
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粉末冶金法制备高硅铝合金的方法,包括以下步骤:S1,将工业铝、晶体硅按重量比3:7~4:6混合,并添加成型粘结剂,所述成型粘结剂与工业铝、晶体硅混合物按重量比1:100~3:100混合,制得混合粉末,其中,所述工业铝的纯度为99.5%以上,晶体硅纯度为99.9%以上;S2,将步骤S1制得的混合粉末经热压成型,制得成型胚;S3,将步骤S2制得的成型胚进行真空烧结,采用分段升温,烧结结束后自然冷却;S4,将烧结后的成型胚经过挤压成型,并自然冷却后制得成品。本发明制得的高硅铝合金成品中,硅的含量高达30%以上,从而获得低膨胀系数、高热传导率的复合材料。
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本发明是把咪唑基主链的离子聚合物与碳纳米管(CNT)复合在一起作为碳材料前驱体,制备了氮掺杂多孔碳(NPC)包覆并无缝衔接串联碳纳米管的三维高导电多级孔碳材料。这样既保证硫正极材料高导电性,又能有效抑制放电过程中的穿梭效应,从而获得较高的硫利用率和循环稳定性。该制备方法是:将碳纳米管和二氧化硅混合在有机溶剂DMF中,然后加入均苯三咪唑和三嗪苄溴,得到离子聚合物复合碳纳米管材料。然后将其高温碳化后,用氢氟酸刻蚀掉二氧化硅,即得到目标复合材料。并且该制备方法具有很大的可拓展空间,通过离子聚合物中的抗衡阴离子交换成其他目标阴离子可轻松实现多种杂元素单掺杂或者共掺杂材料。
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本发明公开了致动材料和双向弯曲型致动器及其制备方法,所述致动材料包括层叠设置的第一材料层和第二材料层,所述第一材料层和第二材料层之间设有粘结剂层,所述第一材料层的湿度膨胀系数大于第二材料层的湿度膨胀系数,并且第一材料层的热膨胀系数小于第二材料层的热膨胀系数,所述第一材料层为碳基纤维素复合材料层,所述第二材料层为聚合物材料层。所述致动器包括所述致动材料以及至少两个电极,两个电极间隔设置并与所述致动材料电连接,两个电极间隔固定于致动材料第一材料层的表面上,该致动器能对多种刺激做出响应,可通过光、电、湿度驱动,并且可实现双向弯曲形变。
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镍酸镧纳米颗粒修饰的二氧化钛纳米管阵列的制备方法,涉及二氧化钛纳米管阵列复合材料。将基底材料进行表面清洁预处理;配制HF水溶液作为电解液,金属为对电极,基底材料为工作电极,进行电化学阳极氧化处理,在基底表面构筑一层高度有序、尺寸可控的TiO2纳米管阵列膜,然后对膜层进行热处理;配制La,Ni/La的前驱体溶液,加入络合剂,搅拌后得到溶液,然后加热搅拌至水分蒸干,得到干凝胶;将得到的干凝胶进行热处理得到黑色粉末;将黑色粉末配制成悬浊液,溶剂为丙酮,将所得的TiO2纳米管阵列膜放入悬浊液中,以Pt电极作为正极、TiO2纳米管阵列膜为对电极进行电泳沉积,取出样品后干燥。
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本发明属于传动轴技术领域,具体涉及一种用于净水机的高可靠性排污阀传动轴,包括碳纤维复合材料轴管,轴管两端开有弧形剖切口,剖切口两侧均设有贴靠面,两个贴靠面通过底合面相接;轴管两端均设有法兰,各法兰颈部周向设有小弧面和大弧面,小弧面两边通过阶梯面与大弧面的两边相接,小弧面与轴管端部内壁配合粘固,贴靠面与阶梯面贴合粘固,轴管的两端面与法兰的凸缘下端面贴合粘固,底合面与法兰颈部靠近大弧面侧的下端面贴合粘固。本发明的有益效果是:强度高、质量轻;依靠两组贴靠面与阶梯面的结构来挤压传递扭矩,改善了轴管与法兰连接区域的载荷形式,没有破坏轴管纤维的连续性,提高了轴管与法兰的连接强度,增强了轴管扭转性能。
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一种掺杂氧化石墨烯和稀土配合物的醋酸纤维素复合膜的制备方法,涉及复合材料的制备。将氧化石墨烯分散在极性有机溶剂中;将稀土配合物溶解于极性有机溶剂后加入GO分散液中,经过超声,加热搅拌,合成氧化石墨烯与稀土配合物复合物;将合成的氧化石墨烯与稀土配合物复合物加入醋酸纤维素溶液中,反应,搅拌在铺膜机上成型后热固化成膜。所制备的醋酸纤维素复合膜绿色、环保,由于氧化石墨烯对稀土配合物有一定的吸附和螯合作用,又能稳定、均匀的分散在醋酸纤维素膜中,从而获得的醋酸纤维素复合膜具有透明性高、紫外激发性能优越、力学性质好、化学性质稳定等特点,在光伏发电、民用照明和防紫外辐射方面具有良好的应用前景。
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本发明属于无机复合材料制备领域,具体涉及一种镁铝型甲苯‑4‑磺酸钠柱撑水滑石的合成法。方法包括将前体镁铝型水滑石焙烧得到焙烧产物;于微波消解罐中称取焙烧产物和插层剂甲苯‑4‑磺酸钠后添加去除二氧化碳的去离子水,密闭,在微波消解仪中微波加热完成合成;以去除二氧化碳的去离子水洗涤、真空干燥、研磨保存。本发明所建立的合成方法将焙烧产物、插层剂和去离子水一同密闭于消解罐中,无需搅拌溶解可实现从固体原料到固体产物的快速合成,同时无需氮气保护和强碱调节pH值,操作简便,快捷高效;发明所采用的微波加热方式节能高效,消解仪具有压力保护功能并可实现温度和压力的在线控制,具有可重现性高、操作安全的优势。
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本发明涉及石墨烯复合材料技术领域,特别涉及一种石墨烯负载球状金属的制备方法,包括:制备膨胀石墨;利用等离子体辅助高能球磨装置,以油酸作为湿磨介质和表面修饰剂,将铜和锡的混合金属粉末进行球磨,并进行高压放电处理,以Ar气作为放电气体;在离子体辅助高能球磨装中,加入膨胀石墨,进行球磨处理和高压放电处理,以Ar气作为放电气体;将冷却后得到的球磨混合物与石油醚混合后,进行相应处理,即获得石墨烯负载球状金属。本发明所制备的石墨烯负载球状金属,能够作为润滑油的添加剂使用,提高润滑油的减摩抗磨性能,减少机械零件的磨损,不仅能够修复基材表面的受损面,还能够对基材表面形成良好的薄膜保护,具有重要的实际应用价值。
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本发明涉及一种Z型复合光催化剂及其制备方法,包括:获得石墨烯、获得石墨相氮化碳g‑C3N4,制备复合材料:将石墨相氮化碳g‑C3N4和石墨烯(RGO)分别加入乙醇中超声后混合,将KBr加入乙醇中形成溶液A,将Bi(NO3)3‑5H2O溶于醋酸或乙醇,标记为溶液B;在剧烈搅拌下,将溶液A缓慢滴入溶液B中,所得的混合溶液pH调到6‑7,然后置于高压釜中进行加热,产物离心后洗涤、干燥,研磨获得BiOBr/g‑C3N4/RGO光催化剂。该Z型复合光催化剂可以去除药物及个人护理品(PPCPs)这种新型污染物,且降解效率高,具有较好的市场运用前景。
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