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可溶于水及有机溶剂的CDTE纳米颗粒的制备方法属于半导体纳米材料制备技术领域。本发明以水溶液合成方法,制备水溶性的CDTE纳米晶,利用直链烷基胺在CDTE表面进行修饰,能够将水溶性的CDTE纳米晶转移至有机溶剂中。同时,调节水溶液的PH值,能够将CDTE纳米晶重新溶解于水溶液中。该发明通过控制溶液的PH值以及烷基胺的浓度,能够任意调控CDTE纳米晶在水溶液与有机溶剂中的溶解性。在不同溶剂中溶解的CDTE纳米晶的荧光量子效率、半峰宽均未发生太大变化。该方法简单易行,容易操作,使CDTE半导体纳米晶在生物探针、纳米/聚合物复合材料等领域具有更为广阔的应用前景。
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本发明一种磁场辅助化学气相沉积法,涉及纳米材料的制备技术,用以制备分支型及填充型纳米材料;其是在公知的化学气相沉积过程中,通过引入外加磁场的方法使催化剂粒子合并或分裂,来制备分支型或填充型的纳米材料。本发明方法制备的分支型或填充性纳米材料形貌均一,结构缺陷少,性能优越,为发展纳米电子器件、纳米电路和增强复合材料,以及为将纳米材料应用于高密度磁存储器、磁性墨水、磁共振成像等打下了坚实的基础。
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本发明涉及一种纳米蒙脱土有机相插层的制备方法,包括:将纳米蒙脱土在极性有机溶剂中高速搅拌,超声,形成稳定的悬浮体系后静置;然后在50~85℃下搅拌,加入插层剂的有机溶液,高速搅拌,再超声;加入能溶解于上述有机溶剂的、两端基为羟基的聚二醇,在50~85℃下搅拌;过滤,得到粘稠的层间距大于1.9纳米的蒙脱土。该方法首先将纳米蒙脱土在极性有机溶剂中分散,避免了在水中分散的纳米蒙脱土需要从水相向有机相进行置换的过程,使得该制备方法大为简化,更能适合与在生产线上批量处理;该方法使用聚二醇在粘土片层间的插层,可以进一步地利用聚二醇两端的羟基制备聚醚醇或聚酯醇/粘土复合材料。
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本发明属于单极式离子膜电解装置,主要由多个单元电解槽、导电连接件及气液分离器组成。单元电解槽由阳、阴极单元槽及离子膜构成,离子膜由密封垫片密封在阳、阴极单元槽之间。单元电解槽的出液口接管与圆筒形的气液分离器连通,单元电解槽中间固定有中间导电板,中间导电板由复合材料制成,其中间层的铜板从单元槽侧部伸出,与弹性接电板固定连接。本发明节省材料,导电均匀,工作稳定;产品质量好,易于加工制造,成本低。
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本发明涉及合成金刚石聚晶复合材料的技术领 域。提供了焊接型合成金刚石聚晶复合体的组成、性 能、合成金刚石聚晶片的配方及制造焊接型合成金刚 石聚晶复合体的方法。用于复合体的聚晶层的金刚 石粉的粒度范围是120#、180#、240#和320#,百分 组成是85~88%,粘结剂成分是Si、Ti、Ni,其总量为 12~15%,采用的组合金属焊料薄膜为Ag、Cu、Ti、 V,钎焊真空度10-4乇以上,焊接温度780℃~ 950℃,焊接时间至少15分钟。
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本发明涉及一种量子点增强复合光转换膜及其制备方法,属于光电功能高分子技术材料领域。本发明制备一种柔性、透明、发光强度和颜色可调的薄膜材料,由纳米纤维素、增塑剂和水溶性量子点组成,其中的多醇作为纳米纤维素的增塑剂,调节薄膜柔韧性;其中的水溶性量子点可占复合材料质量的0.1~50wt%,其形态为透明、柔韧、发光颜色可调节、厚度可调控、面积可裁剪的薄膜。根据应用需要,薄膜材料的厚度和面积可以按比例放大。本发明方法制备的量子点增强复合光转换膜,复合材料掺杂量高、透明性高、柔韧、可裁剪可弯曲,发光颜色和发光强度可随加入量子点的种类、尺寸和组成配比进行调节,丙三醇的加入可进一步优化膜材料的柔韧性。
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本发明涉及一种非极性碳化锆液相陶瓷前驱体及其制备方法和应用。所述方法首先通过锆酸丙酯的配位保护、可控水解缩聚反应制备出非极性锆聚合物-聚锆氧烷,使用聚锆氧烷作为锆源、二乙烯基苯作为碳源复配得到所述的非极性碳化锆液相陶瓷前驱体。本发明制备的液相前驱体具有聚合物树脂的特性;通过调节固含,前驱体粘度可以控制在50~500mpa.s之间,工艺性优良。该碳化锆液相陶瓷前驱体经固化、热处理,能够在较低的温度(如1500℃)转化为纯相碳化锆陶瓷。本发明制备的液相陶瓷前驱体有望用作陶瓷基复合材料及抗氧化C/C、C/SiC复合材料的浸渍树脂,用以提高材料的超高温抗氧化性能,降低烧蚀率。
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本发明公开了一种远红外水暖散热器及其制备方法,其包括由远红外复合材料经挤出或注塑工艺制成的散热管道和主水管道,两主水管道间隔并排,多条散热管道横向设置在两主水管道之间,且与主水管道相连通;本发明的远红外水暖散热器结构设计巧妙、合理,散热管道和主水管道采用由远红外复合材料制成,通过产生远红外电磁波散热方式及传统散热两种方式,达到散热的目的,不仅能满足大众冬季基本采暖要求,而且所含远红外功能还能对人体改善血液循环、调节自律神经,激活人体生物分子活性,增强新陈代谢、提高免疫功能,消炎护肤美容等作用;另外整体结构简单,易于实现,综合性能好,抗酸碱耐腐蚀好,并具有较高的强度和硬度,使用寿命长。
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一种原位制备纳米金红石二氧化钛/碳复合锂电池负极材料的方法,属于锂离子电池负极材料技术领域。该方法以过渡金属碳化物为原料,采用无水碳酸钠高温刻蚀,再通过盐酸处理,两步法获得纯相的纳米金红石二氧化钛/碳的复合材料并将其应用于锂离子电池负极。通过对反应条件的控制可以获得不同形貌和不同碳含量的二氧化钛/碳复合材料。本方法过程简单,操作方便,利于大规模生产。
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本发明涉及一种直接催化分解N2O的催化剂的制备方法,属于环境保护催化材料和大气污染治理技术领域,催化剂是以复合材料为载体,通过两次或多次浸渍,负载双层金属氧化物,所述复合材料为粘土、活性炭、电木粉、田菁粉、特种拟薄水铝石粉、SiO2、TiO2、ZrO2、沙土或高铝水泥中的两种或多种的成型物,第一层金属氧化物为Cu、Zn、Ni的复合氧化物,第二层金属氧化物为Ba、Ca、Mg、Y、Cr、Mo、Co、La、Pr或Nd中的一种元素的氧化物,催化剂外形为柱状、三叶草或五叶草形状,尺寸为外径1-20mm,该催化剂能广泛用于硝酸厂、己二酸厂以及其他产生N2O的工业过程中N2O的消除分解。
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本发明涉及一种具有表面沟槽结构的大直径高强中模碳纤维及其制备方法。该纤维具有表面沟槽结构,平均直径在8.5μm~11μm,强度在4.9~6.0GPa,模量在270GPa~310GPa。采用湿法纺丝技术制备原丝,通过调控预氧化阶段各温区预氧化时间比,控制预氧纤维的皮芯比≥0.85,再经过低温碳化、高温碳化制得具有表面沟槽结构的大直径高强中模碳纤维。所制得的具有表面沟槽结构的大直径高强中模碳纤维不仅提升了纤维的准直性,也改善了复合材料制备中树脂的浸润性,最终提升了复合材料应用中的压缩强度等力学性能。
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本发明涉及一种由粉煤灰制备钛掺杂介孔二氧化硅纳米材料的方法,属于环保污染处理材料技术领域。本方法采用粉煤灰提铝资源化过程中产生的脱硅废液为主要原料,将钛酸四丁酯和三乙醇胺溶于正庚烷作为钛源,并与脱硅废液混合,用超声高速搅拌法获得悬浮分散体系,通过界面水解共缩聚作用制备了钛掺杂介孔二氧化硅纳米复合材料。本发明方法有效提高了活性钛在二氧化硅中的结构稳定性和均匀性分布,并且复合材料具有较大的比表面积和较好的介孔有序性,产品对染料废液等有机污染物的吸附和分解处理能力强,合成工艺简单,并且能循环回用,同时实现以废治废,大大降低原料使用和生产成本。
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本发明提供一种催化加氢制备硫代芳胺的方法,包括:以碳包覆过渡金属的纳米复合材料为催化剂,对硫代芳香硝基化合物进行催化加氢反应,其中,所述纳米复合材料含具有壳层和内核的核壳结构,所述壳层为掺杂氧的石墨化碳层,所述内核为过渡金属纳米颗粒。该方法通过采用特定催化剂,可对硫代芳香硝基化合物直接催化加氢得到硫代芳胺,所用催化剂具有优异的抗含硫化合物中毒的能力,且催化性能优异,产物选择性>99%,有效降低了工业成本,具有较大的工业化价值。
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本发明实施例公开一种燃气舵及其工艺成型方法、火箭,在一个具体的实施例中,所述方法包括:根据任务进行三维模型胎模设计得到胎模编织工艺文件;基于所述胎模编织工艺文件进行机械加工得到制作燃气舵所需模具;采用碳纤维增强铝基复合材料进行铺层设计得到预制体;将所述预制体装入所述模具;将铝基复合材料加入炼炉中,并加入预定量的锆元素和镁元素进行熔炼得到新型材料;将所述预制体和新型材料放入炼炉中进行精炼,降温降压进行脱模得到半成品;对所述半成品进行机械加工得到所述任务规定的燃气舵。
本发明提供一种导热高分子量尼龙复合粉体组合物,其特征在于,所述粉体组合物由以下重量份的原料经聚合反应得到,其中:内酰胺单体为100重量份;石墨为1~50重量份;碱性催化剂为0.005~1重量份;活化剂为0.01~2重量份;抗氧剂为0.1-1重量份,所述内酰胺选自己内酰胺,十内酰胺,十二内酰胺中的一种或几种。本发明还提供导热尼龙粉体组合物的制备方法及其应用。本发明制备的导热尼龙粉体,尼龙分子量可在5-120万可调控,粉体粒径在20-100微米范围内可控,且粒径分布均一。可用于3D打印,其制品尺寸稳定性好,导热性高,能满足热能利用与化工热交换等领域对高性能且结构复杂的导热复合材料的需求。
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本发明提供一种锂离子电池电极活性物质,包括硫化聚并吡啶及包覆于该硫化聚并吡啶表面的导电聚合物,该硫化聚并吡啶包括聚并吡啶基体及分散在该聚并吡啶基体中的硫。本发明还提供一种锂离子电池电极活性物质得制备方法,包括制备硫化聚并吡啶,以及将导电聚合物包覆于该硫化聚并吡啶表面的步骤。该制备硫化聚并吡啶的步骤包括将单质硫与聚丙烯腈混合,形成一混合物;在真空或保护气氛中250℃至500℃温度范围烧结该混合物,得到一含硫复合材料;以及从该含硫复合材料中至少部分去除所述烧结步骤中未反应的单质硫。
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本发明属于无机化学复合材料领域,提供一种以单壁碳纳米管为轴制备同轴复合纳米线的方法。该方法经过单壁碳纳米管的悬浊液制备、反应混合物制备、水热处理、分离处理的步骤,以单壁碳纳米管为轴心,使二氧化锰在所述单壁碳纳米管的外部逐步生长,得到所述同轴复合纳米线。本发明采用水热合成的方法,纳米MnO2在表面活性剂的作用下,在单壁碳纳米管上慢慢生长,保证了MnO2较好的结晶度,即保持了单壁纳米碳管的优良的性能,又有效地提高了MnO2的导电性,并提高了复合材料——同轴复合纳米线的结构稳定性;该材料用于锂离子电池负极材料,可有效提高其导电性和循环稳定性。
一种二乙基二硫代氨基甲酸基稀土-过渡金属双金属配合物硫化促进剂,属于促进剂技术领域。LnxBy(DDTC)z,式中:Ln代表镧、铈、镨、钕、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥中的一种;B代表钴、镍、铜、锌等金属元素中的一种;DDTC为二乙基二硫代氨基甲酸离子,具有如下的结构:x=0.001~0.333,y=0.001~0.499,z=1。其中,x+y≤0.5。这种促进剂可降低氧化锌、硬脂酸传统活化体系的用量,具有清洁无污染,焦烧时间长,硫化平坦性好,在橡胶中易于均匀分散等优点,应用这种促进剂制备的橡胶复合材料具有良好的性能均一性。
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本发明的实施方式提供晶体管及其制造方法、阵列基板、显示面板以及显示装置。根据一个实施方式的晶体管,包括:有源层,其包括三维纳米复合材料,所述三维纳米复合材料包括半导体材料和位于所述半导体材料中的多个纳米柱;和分别与所述有源层的源极接触区域和漏极接触区域接触的源极电极和漏极电极。
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本发明公开了一种马来酰亚胺衍生物及其制备方法。本发明所提供的马来酰亚胺衍生物,其结构如式I所示。本发明马来酰亚胺衍生物具有可固化的马来酰亚胺基和可反应的炔丙基官能团,在100℃左右熔融,加热可自身固化交联,无需外加共混其它助剂,并且固化树脂保持较高的耐热性能,适合作为高性能耐高温复合材料基体树脂;该衍生物室温下为固体,易于保存,性能稳定,储存期长;其制备所用的原料为硝基酚,成本低廉,来源广泛,方法简便易行,合成效率高,适合于大规模推广应用。
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本发明涉及一种高纯度多壁碳纳米管的制备方法。具体地说是在一种温和条件下(温度为1000℃、无毒害、安全),以活性炭为原料,二茂铁为催化剂,氮气气氛保护条件下,采用热化学气相沉积法高纯度合成多壁碳纳米管的方法。本发明制备过程和设备简单,安全易操作,制备的多壁碳纳米管纯度高,管径大小均匀,内径15~25NM,外径40~60NM,长度达数百纳米至微米级。多壁碳纳米管表面光滑。产品性能优良等特点,适用于多壁碳纳米管的大量生产。所制得的多壁碳纳米管可用于电子器件、场发射、储氢材料、化学传感器和增强复合材料等诸多方面。
本发明公开了一种多元嵌段或无规共聚无卤阻燃大分子及其阻燃聚烯烃材料,所述大分子为CPFR,该无卤阻燃分子可以实现多种阻燃基团在单一聚合型分子内的无规或嵌段聚集,可以通过多元阻燃基团的集中释放,增强其阻燃效率;然后将多元嵌段或无规共聚的无卤阻燃分子与聚烯烃(聚乙烯、聚丙烯、乙烯醋酸乙烯酯共聚物、热塑性聚烯烃、聚烯烃弹性体等)熔融共混,制备无卤阻燃聚烯烃复合材料,该阻燃体系获得的聚烯烃复合材料加工性能良好,赋予聚烯烃材料良好的阻燃性能。并且相比于传统复合型膨胀阻燃体系,材料的拉伸强度、断裂伸长率和冲击强度得到极为显著的提升。
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本发明提供了一种太阳能飞机超轻前缘结构及其制备方法,该结构中外蒙皮贴附于模具的内表面;第一胶膜贴附于外蒙皮的内表面;芯材贴附于第一胶膜的内表面;第二胶膜贴附于芯材的内表面;内蒙皮贴附于第二胶膜的内表面;加厚层沿内蒙皮的L向贴附在内蒙皮内表面的两侧;密封层覆盖芯材暴露的部分;在L向上,前缘结构的两端分别与外部太阳电池和薄膜蒙皮搭接。本发明中,通过选取超薄复合材料预浸料和降低泡沫厚度的方式对复合材料夹芯前缘结构进行减重,通过特定结构设计能够保证连接强度,利用阴模保证了外表面的光滑度,有效降低气动阻力;同时将芯材包裹在内部有效防止芯材与外界环境接触,提高其环境适应性。
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一种能够净化空气的抹灰石膏及其制备方法。所述抹灰石膏中含有建筑石膏和海藻酸钙与生物炭的复合材料。所述方法包括:将海藻酸钙与生物炭的复合材料与任选地偶联剂混合,然后与AII型无水石膏混合,得到第一混合料;将胶粉、保水剂与任选地缓凝剂混合,得到第二混合料;将所述第一混合料与所述第二混合料混合,得到第三混合料;将所述第三混合料与建筑石膏、任选地机制砂混合,得到所述能够净化空气的抹灰石膏。本申请的抹灰石膏能够有效吸附空气中的重金属及其他有害颗粒,消除重金属污染对人体的危害。
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一种催化裂化重油利用新工艺,该工艺包括催化裂化重油合成本发明公开了一种炼油厂催化裂化重油利用新工艺,包括直接以催化裂化重油为原料合成缩合多核芳香树脂,固液分离,固体树脂的精制,以及未参与反应的原料油,作为优质的催化裂化原料返回炼厂催化裂化装置。该新工艺对催化裂解重油的利用率高,无污染物排放,环保,能产生很好的经济效益和和社会效益。本发明还提供通过该新工艺得到的缩合多核芳香树脂,其耐热性能好,10%的热失重温度在380℃以上,最终碳化收率大于50%,而且具有良好的自润滑性能,与其它材料有优良的结合性,可作为碳/碳、碳/塑复合材料基体应用与各个领域。
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本发明涉及24元环大孔亚磷酸锌铝分子筛(NKU -24)及制备方法。以环己胺为模板剂,采用传统水热方法合成。 本发明的分子筛的二级结构单元具有C3v对称性,外貌呈鼎形。该分子筛具有1个24元环主孔道,3个与其交叉的10元环孔道,为多维交叉孔道结构,是第一个具有24元环大孔多维孔道结构的亚磷酸盐分子筛,具有较高的热稳定性,具有很低的骨架密度:FD=9.68/10003,这是目前已知的微孔分子筛中最低的骨架密度;且具有酸性。在离子交换、大分子分离、石油化工及主客体组装纳米复合材料等方面应用前景广泛。
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本发明公开了一种粘土溶液及其制备方法与用途。这种溶液是片层结构完全解离的粘土氯仿溶液。制备方法是将有机硅单体插层进入粘土的片层中,引发聚合,再水洗分离,得到解离的粘土溶液;将上述溶液与聚合物共混,可制备解离型粘土纳米复合材料。这种方法的优点在于通过溶液共混直接制备解离型纳米复合材料,无须特殊的原位聚合条件,制备过程中产生的有机硅聚合物及溶剂可以回收利用。
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一种β-赛隆与α-赛隆复相材料及其制备工艺,属于结构陶瓷与耐火材料技术领域。本发明选用煤矸石与天然矾土(或硅砂)为原料,通过配加碳粉在高温下、氮气气氛中碳热还原、氮化为β-赛隆与α-赛隆复相材料。原料中煤矸石、铝矾土、碳粉的质量百分比分别为40%~90%、0%~55%与5%~20%。混合原料在氮气气氛下1450-1650℃反应合成,保温约1~4小时后冷却,即得β-赛隆与α-赛隆复相耐火材料。本方法可以制备出纯度在60~90%的β-Sialon与10~40%的α-赛隆的复合材料,且工艺方法可控,充分利用了煤矸石中的残碳,为煤矸石资源化综合利用提供了一项得力有效的措施,大幅度降低了产品的生产制造成本,提高产品附加值,并必将显著改善社会环境。
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一种外层包覆钢基/混凝土构件及其制造方法,外层表面利用纤维复合材料包覆,可以采用碳纤维、玻璃纤维、芳伦纤维,利用上述纤维中的至少一种,构成织物与树脂一起制成包覆层。由内层向外分别是密实的树脂含量较高的防渗抗腐层、树脂含量减少的过渡层、将纤维材料编织成整体结构的耐磨坚固的结构层,最外层是用树脂制备的表面层。为大型的基础建筑施工中提供了具有较大承重能力的构件,制作快捷,适合于与现场施工同步进行。
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