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本发明公开了一种核壳结构的MOF@TiO2高效复合可见光催化材料及其制备方法和应用,包括可见光响应的MOFs材料和包覆在MOFs材料外层的一层TiO2材料以及选择性负载在TiO2材料外层的可见光响应催化剂材料,MOFs材料为NH2‑MIL‑125(Ti)、NH2‑UIO‑66(Zr)、NH2‑MIL‑68(In)、NH2‑MIL‑101(Al)中的一种;所述TiO2材料为无定型结构的TiO2;可见光响应催化剂材料为Pt、Pd、CdS的一种或几种。本发明所得的复合材料具有极大的比表面积,以及优异的吸附能力和光催化性能,可用于光催化脱除VOCs污染物。
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本发明涉及一种多维度光纤透光体及其制造工艺,属于材料技术领域。该透光体,包括导光用光纤,其特征是,还包括一透光载体,数根光纤组成片状光纤织物单元,该光纤织物单元按层自下而上依次排布于透光载体内,且每条光纤的两端均位于透光载体的外缘;该方法,通过定制模具框缠绕工艺,将光纤缠绕固定成预设的排布形状的光纤织物单元。本产品及方法可实现绕线模板的定制化和复合材料的多样化。
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本发明涉及一种连续定向玻璃纤维增强高电气性能片状模塑料及制备方法,它属于复合材料领域。本发明模塑料的配方包含如下质量份的物质:不饱和聚酯树脂19‑30份,低收缩剂3‑14份,苯乙烯0‑4份,填料50‑100份,玻璃纤维24‑44份,引发剂0.3‑0.6份,阻聚剂0.01‑0.03份,增稠剂0.3‑0.6份,内脱模剂1‑2份,加工助剂0.1‑1.3份。相比于常规电气用片状模塑料,本发明在保留高电气性能的基础上,使用连续定向玻璃纤维配合部分短切玻璃纤维作为增强材料,有效地提高了材料的力学性能,并提供上述连续定向玻璃纤维增强高电气性能片状模塑料的制备方法。
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本发明公开了一种基于柔性薄膜的MEMS执行器,构成包括透明基底(1),透明基底(1)的中部设有铜线圈(2),铜线圈(2)的两端分别连接有设置在透明基底上的导电片(3),透明基底(1)的两侧经间隔层(4)设有硅衬底(7),硅衬底(7)上设有一层柔性薄膜(5),柔性薄膜(5)的内表面上设有一层磁性复合层(6),磁性复合层(6)位于铜线圈(2)的上方。本发明具有优异的柔韧性和高断裂强度,大大增加了设备的稳定性和效能以及使用寿命。本发明还采用磁性复合材料来替代永磁铁的使用,可以同时保证薄膜的柔性和磁力的强度,提高了实用性和便利性。
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本发明属于玩具制造领域,具体涉及一种采用热塑性弹性体/钐铁氮磁性复合材料的积木玩具及其制备方法,由钐铁氮磁粉、热塑性弹性体及增塑剂、润滑剂通过热塑性弹性体改性、混合制备、注塑成型三个步骤制备而成。本发明中通过注塑的方法直接得到六面均匀充磁的正六面体积木玩具,使积木之间能自动对位,通过磁性紧密链接,组装后结构稳固,不易散落;相比采用镶嵌槽中设置磁性元件的积木,不仅安全可靠,而且工艺操作简单,一次成型。同时,本发明优选含氮超支化聚磷酸酯作为增塑剂,改善了热塑性弹性体树脂本身的力学性能和成型加工性,提高了塑性,不仅降低了成本,还提高了积木的综合性能。
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本发明公开了一种新型表面碳修饰的层状富锂三元正极复合材料及其制备方法。本发明采用一种模板法制备了表面碳修饰的层状富锂三元材料,解决了层状富锂三元材料结构稳定性的问题。合成的材料作为锂离子电池正极材料拥有比容量高,循环稳定性好的优点。
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发明名称一种羟基化石墨烯导热酚醛树脂的制备方法摘要本发明提供了一种羟基化石墨烯导热酚醛树脂的制备方法,包括下列步骤:将羟基化石墨烯与酚类混合,再将酚类和醛类反应4‑6h反应制得所述复合材料;所述羟基化石墨烯物质的用量为所述酚类化合物和醛类化合物的总重量的0.1‑5%,优选0.1‑1%,优选1‑2%,优选2‑5%。本发明的羟基化石墨烯酚醛树脂有效克服了纯酚醛树脂导热性能差,从原来的0.2(W·m‑1·k‑1)提高到0.6‑0.9(W·m‑1·k‑1),极大的增强了酚醛树脂的导热性能,且绝缘性能、硬度黏度等性能均良好,在使在需要散热的器件上有老更广泛的应用。
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本发明公开一种竹粉上料机,属于复合材料制备领域,其包括上粉箱、输粉装置、搅拌装置、粉斗、料槽、拨料杆和拨板,上粉箱顶部连通下粉管,下粉箱底部连通呈管道状的输粉装置,输粉装置连通搅拌装置,搅拌装置连通粉斗,粉斗的粉料出口处设置有料槽,料槽的槽口中央处设置有拨料杆,料槽槽口内端部设置有拨板,输粉装置中设置有螺旋推料轴,用于在旋转过程中对竹粉进行边搅拌边推送,搅拌装置内设置有搅拌推送轴,搅拌推送轴分为两段,一段上设置有螺旋推板,一段上设置有沿着圆周相互交叉分布的搅拌杆。通过设置输粉装置和搅拌装置,将竹粉树脂进行了充分的搅拌和推送,保证了生产工艺的连续稳定性。
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本发明涉及天然无纺布制造领域,具体是一种天然植物纤维混合浆料及其制备方法,通过射流喷网法结合热风法加固工艺制备无纺布,具有透气除臭抗菌效果。本发明通过对桑树皮纤维的粉碎软化,加入改性凹凸棒土和交联剂,冷冻粉碎,软化漂白、高温处理等步骤制备为柔软透气材料,凹凸棒土赋予了复合材料疏松的性能,不仅可以载银抗菌剂,而且在材料柔软度和舒适性方面也得到提高,试验表明尿液氨气减少,味道减轻,可能与桑树皮加工过程中对天然纤维的改变有关。凹凸棒土有机改性后具有增加纤维浆液粘度,提高天然纤维聚合的功效,通过本发明工艺制备的复合纤维可以通过射流喷网法结合热风法加固工艺,在保持无纺布轻薄透气的同时改善了脱脂棉无纺布的返潮问题。
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本发明涉及阻燃聚合物材料技术领域,具体涉及一种超支化磷硼阻燃剂及其制备方法与应用。所述的阻燃剂为二官能度‑三官能度体系,由二官能度化合物及三官能度化合物为原料制得,其中,二官能度化合物与三官能度化合物的摩尔比为1:(0.3~2)。本发明超支化磷硼阻燃剂可显著提升阻燃环氧树脂复合材料的阻燃、抑烟以及力学性能,在阻燃剂添加量较低时,就可以提升环氧固化物的韧性,并且表现出优异的阻燃性能,极限氧指数可达35%以上,UL‑94等级达V‑0级,峰值热释放速率和总烟释放明显降低。
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本发明公开了一种高导热率金属基板绝缘导热胶水,包括如下制备方法:S1:原料干燥处理;S2:填料表面改性,将复配后的填料在高速分散机中搅拌均匀,然后将偶联剂添加到填料中;S3:基体环氧树脂与填料混合,向环氧树脂中加入丙酮,填料加入到环氧树脂中,将混合物加热降黏并放入真空搅拌机中搅拌,根据复合物的黏度设置不同的参数进行多次搅拌脱泡,使填料均匀分散到树脂基体中;S4:复合材料混合,将固化剂加入到基体环氧树脂与填料的混合物中,并在真空搅拌机中搅拌脱泡处理后获得成品,本发明提高了金属基板绝缘导热率,具备优良的绝缘散热性能,可保证产品的使用稳定性并延长产品使用寿命。
本发明涉及金属材料储氢技术,旨在提供一种由稀土氧化物和纳米硼镍包裹的镁基储氢材料的制备方法。包括:将硼氢化钠碱液滴加于含稀土和镍的混合溶液中,镍被还原形成纳米非晶硼镍,同时碱液使溶液pH值上升导致产生稀土氢氧化物胶状沉淀,进而形成纳米非晶硼镍掺杂的稀土氢氧化物凝胶体;真空干燥处理凝胶体,并经高温干燥脱水后,得到稀土氧化物担载纳米硼镍复合材料;将其与镁氢化物混合球磨,镁氢化物脱氢成为金属镁,进而得到产品。本发明避免了形成镁镍合金,稀土氧化物保持稳定存在从而保持性能的稳定。有利于降低放氢温度,提高放氢速度。降低稀土镁合金吸氢温度,加快吸氢速度。能作为大容量储氢介质,用于制造商业化应用的便携式电源。
本发明公开了一种四官能度丁香酚环氧功能化的笼型倍半硅氧烷及其制备方法和应用。四官能度丁香酚环氧功能化的笼型倍半硅氧烷的结构式如下式(I)所示;本发明产品为生物基笼型倍半硅氧烷,具有柔顺的分子链结构,优异的热稳定性和耐水性,可单独用于制备生物基环氧树脂;还与炭基材料有较好的相容性,作为改性剂用于环氧树脂体系能够实现纳米尺度高度均匀分散,有效提高树脂在疏水、耐热和抗冲等方面的性能,在高性能杂化或复合材料的制备和应用领域具有广阔的应用前景。
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本说明书公开了一种润滑式滑屐蠕动泵,其特征在于:水平泵支架支撑整个泵体,泵体结构为对称结构,泵体内环绕着连续的泵管,泵管内设置周向纹理,泵管的一端为出水口,另一端为入水口,所述泵管采取新型复合材料制成,其转子设置在泵管之间,转子为椭圆形结构,泵轴贯穿整个泵体,转子固定在泵轴左侧,通过该泵轴的轴段上的键槽连接转子,从而使泵轴能带动转子转动,泵轴间设置一段轴肩,实现转子左端面的轴向定位,泵轴的右端与电机的输出轴相连,流体从入水口经过转子的带动从出水口流出。
本发明涉及医疗器械领域,尤其涉及人工工程皮肤领域。一种胶原‑丝素蛋白‑壳聚糖/黄芪多糖工程皮肤三维支架的制备方法,该方法包括以下的步骤:1)将胶原蛋白与丝素蛋白分别溶于蒸馏水中,配成3.0~4.0%的胶原蛋白水溶液以及1.0~2.0%的丝素蛋白水溶液中;2)将胶原蛋白水溶液与丝素蛋白水溶液按照溶质蛋白质量比1:1~5:1混合,在将制备好的黄芪多糖/壳聚糖微球加入到混合液中,充分搅拌混匀;3)将上述含有微球的混合溶液加至事先做好的模具容器内,‑30~‑20℃预冻成型,然后‑65~‑55℃真空干燥48h~72h,获得的工程皮肤三维支架。该方法制备份工程皮肤三维支架巧妙利用壳聚糖微球包裹黄芪多糖构建缓释系统,并复合在胶原‑丝素蛋白三维支架上,以解决该生物复合材料支架促血管化的目的。
本发明公开一种具有丰富晶格缺陷位点的二氧化钛钼基光催化剂及其制备和在光催化固氮上的应用。将乙酰丙酮钼和葡萄糖加入到乙醇和纯净水的混合溶剂中,再加入氯化钠第二次搅拌8‑12min,得到前驱体溶液;然后将前驱体溶液放入管式炉中,惰性气氛、600℃‑1000℃下煅烧1‑3h,自然降温到室温,得到Mo2C@C;将Mo2C@C与TiO2加入无水乙醇超声分散。本发明制备的TiO2/Mo2C@C复合材料具有平面规则形状和丰富的晶格缺陷位点。TiO2/Mo2C@C异质结光催化剂在光催化固氮过程中完全不涉及牺牲剂的使用,能有效将光生电子与空穴分离,能使催化剂利用光能更好的选择性的将氮气转化为氨。
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本发明公开了热水袋连接座的焊接加工方法,包括有热水袋袋体(1)、用于加水的袋口(2),其中袋口部分有连接座(3),螺纹旋塞(4),密封硅胶垫片(5),连接座(3)与袋口(2)是用高频焊接机,经带定位的高频烫合模具,一次性热粘合成型,是一种可靠的焊接加工方法,适用于PVC布塑复合材料热水袋和PVC塑料薄膜材料热水袋,具有安全可靠的工艺。
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本发明涉及一种利用碳纳米管作为增强相的聚乙烯管,其包括以下重量份的各组分:高密度聚乙烯70-100份;碳纳米管1-10份。本发明所述的碳纳米管增强聚乙烯管,具有以下特点:1)具有优异的柔韧性、成型性;2)碳纳米管在聚乙烯基体中分布均匀且取向基本一致,与基体结合牢固,不因摩擦而逸散和丧失,耐久性好;3)与其他助剂无冲突,协同配合好,复合材料的抗静电性能、力学强度和热老化性能得到提高。
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本发明公开了一种超级电容器用Ru/C纳米复合电极材料的制备方法。它是将氯化钌溶解在液体的多元醇中,氯化钌的浓度为0.001~0.008mol/L,加入醋酸钠溶液作为稳定剂,醋酸钠在溶液中的浓度为0.002~0.01mol/L,加入纳米碳载体,用超声波处理使纳米碳材料在溶液中充分分散,将上述均匀的混合物在微波炉中加热,经过虑、洗涤、烘干,得到钌的质量分数为10~40%的Ru/C纳米复合电极材料。本发明的方法不需要使用聚合物保护剂,具有简单和效率高的特点。制备得到的Ru/C纳米复合电极材料中钌纳米粒子的粒径均匀,并高度分散在纳米碳载体上。本发明方法制备的Ru/C纳米复合材料作为电化学超级电容器电极具有高的比电容。
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一种柔性大面积高发热功率电加热薄膜制作方法,其电加热薄膜包括导电薄膜、铜电极及绝缘薄膜保护层组成。电加热薄膜由炭黑/硅橡胶导电复合材料制作而成,薄膜具有柔性、大面积的特性;通电后具有发热均匀、发热功率高的特点;其大面积薄膜的形状具有散热面积大、传热特性好的特点,可以与被加热体充分接触传热。此薄膜可以用于建筑室内采暖,具有安装简单、初投资相对较低、加热迅速等优点,具有一定的应用价值。
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本发明公开了一种超声辅助制备聚合物功能化石墨烯的方法,该方法采用高能超声设备对聚合物与石墨烯的混合溶液进行超声辐照处理,通过高能超声一方面折断石墨烯片层诱导产生大量反应位点,另一方面超声降解聚合物产生反应性大分子链,该反应性大分子链迅速接枝在大量的石墨烯反应位点,从而原位实现石墨烯的聚合物功能化。实验证明,采用本发明的方法得到的聚合物功能化石墨烯的聚合物接枝含量高,在溶剂以及聚合物基体中的分散性与稳定性良好,利用该聚合物功能化的石墨烯所制备的聚合物/功能化的石墨烯纳米复合材料具有优异的力学性能。因此,与现有技术相比,本发明是一种实现石墨烯的聚合物功能化的理想方法,具有潜在的应用价值。
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本发明公开了一种高分子低表面能组合物及其应用方法,该组合物,由0.1~10%改性含氟有机高分子表面活性剂、0.1~15%功能添加剂、75~99.9%的环保型含氟溶剂构成。本发明的其中含氟有机高分子表面活性剂的结构由功能端基与附着端基构成,针对不同的处理材料,附着端基做相应的调整。使用该组合物能够使材料表面获得极低的表面能,表现出卓越的抗粘附、耐腐蚀、耐磨损(降低摩擦系数)、防水疏水、防尘、防霉菌、降低辐射水平等性能。本发明所述的组合物能够处理的材料范围包括:金属、合金、塑料、橡胶、玻璃、复合材料、石材、金刚石、硅类非金属材料等。其应用范围宽广,处理工艺简单、环保、低耗能,用量省。
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本申请涉及新能源汽车用云母复合材料领域,具体公开了一种用于新能源汽车电芯热失控管理的云母复合件及其制备方法。云母复合件包括云母纸和粘合剂;粘合剂包括改性有机硅树脂、填料、分散剂、助剂。改性有机硅树脂的制备方法为:首先制备含有2‑溴四氟乙氧基的中间体A1,接着对中间体A1进行脱氢处理,制得含有三氟乙烯基醚基的中间体A2,然后使硅氧烷与A2反应,制得含氟硅单体,最后使含氟有机硅单体与硅氧烷反应,制得改性有机硅树脂。本申请的改性有机硅树脂制备的云母复合件具有热稳定性好、电气强度高的优点。
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本发明公开了一种预锂化负极材料及其制备方法和应用,在制备上将含锂粉料、硅氧化物粉、粘结剂混合后进行球磨,之后在保护气氛或真空条件下进行焙烧,自然冷却后经破碎、筛分获得中间产物,再之后将中间产物浸渍有机溶剂B中,经固液分离、真空干燥,得到高性能预锂化负极材料。本发明采用同步预锂和碳包覆的方式,有效降低了预锂化硅氧复合材料的pH值,解决了传统预锂产品中碱性材料与粘结剂不匹配导致循环性能差的问题,同时在材料表层形成导电物质和SEI物质层,缓解材料使用过程中的体积膨胀,避免电池材料在使用过程中SEI膜的不断生成和分解。作为锂电池负极应用是具有首次循环效率高、循环性能好、电池容量高等优点。
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本发明涉及复合材料领域,具体而言,涉及SMC制品及其制备方法。该SMC制品,包括交替叠加的SMC片材A和SMC片材B;所述SMC片材A由不饱和聚酯树脂、玻璃纤维毡和助剂组成;所述SMC片材B由不饱和聚酯树脂、玻璃纤维布和助剂组成。本发明提供的SMC制品既含有玻璃纤维毡的SMC片材A,以保证SMC制品的成型效果,又含有玻璃纤维布SMC片材B,以保证SMC制品有较高的承重性能。另外,SMC片材A和SMC片材B交替叠加可以使两者互相支撑,稳定性更高,从这一方面进一步提高了SMC制品的承重效果。另外,SMC片材A和SMC片材B的原料中除含玻璃纤维外,还含有相关技术中必须的不饱和聚酯树脂和助剂。
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本发明属于降解薄膜材料技术领域,公开了一种耐水解高阻隔性可生物降解薄膜及其制备方法。所述耐水解高阻隔性可生物降解薄膜含有PBAT/PPC的组合物,按重量份数计,含有52‑75份PBAT、5‑20份PPC、5‑20份改性蒙脱土填料、1‑3份硅油类物质、1‑4份抗水解剂、2‑3份相容剂、0.1‑2份抗氧剂和0.1‑2份润滑剂。其中添加的改性层状蒙脱土大幅降低了生产成本并提高了薄膜的阻水能力,抗水解剂为复配抗水解剂,耐湿热能力比单一添加明显提高,硅油与基体相容性不好,向材料表面迁移,在复合薄膜表面形成一层疏水层,三者的协同作用大幅提高复合材料的耐久性和阻水性,机械性能衰减慢,使用寿命长,用其包装产品,可以有效延长产品货架期。
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本发明提供了一种二次加固旧边坡结构和施工方法,涉及边坡治理技术领域。本发明提供的二次加固旧边坡结构,包括旧边坡、旧防护结构以及设置于所述旧防护结构外侧的预制格构梁;所述预制格构梁通过纤维增强复合材料锚固系统锚固在旧边坡上;所述预制格构梁之间填充有混凝土挡板。本发明提供的二次加固旧边坡结构,受力合理、锚固性能良好、施工破坏小,能够提高边坡工程的耐久性、安全性和稳定性,确保二次治理效果。
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本发明公开了一种在任意基体表面生长层状双金属氢氧化物的方法,包括如下步骤:(1)将多巴胺和聚乙烯亚胺加到缓冲液中溶解;将基体浸入上述溶液中进行振荡沉积,得到多巴胺/聚乙烯亚胺改性的基体;(2)将步骤(1)得到的表面改性基体浸到含有可溶性二价金属盐、可溶性三价金属盐及碱性物质的水溶液中;所述体系于90~120℃下水热反应1~24h,得到所述基体表面均匀生长层状双金属氢氧化物的复合材料。本发明方法操作简便,适用广泛,能有效缩短LDH功能器件的制备时长,而且不添加有机溶剂及表面活性剂,成本较低,不污染环境。
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本发明涉及一种定位嵌入智能标签的包装材料及其制造方法,依次包括承印层、印刷层、第一胶黏层、增强层、第二胶黏层和热封层;在承印层的预定位置上贴上NFC电子标签,所述NFC电子标签位于承印层和第一胶黏层之间。本发明的有益效果:(1)本发明通过把NFC智能电子标签内置于袋体膜层中,具有牢固可靠,隐形美观的优点,能应用于食品、药品、日化等行业的塑塑复合材料包装领域。(2)由于内嵌了NFC智能电子标签,可一袋一标签,且定位精准;可进行精美图文设计印刷,依靠读写设备,通过大数据来实现一系列的功能,可进行读写数据,可定制专属平台,是智能包装的一种,能满足物联网溯源、区块链防伪、大数据时代动态精准营销的智能需求。
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本发明属于高分子材料加工领域,公开了一种高性能汽车风扇用增强PP材料及制备方法。本发明的高性能汽车风扇用增强PP材料按重量份计,包含PP树脂40‑60份,扁平玻璃纤维40‑60份,相容剂2‑5份,增韧剂3‑10份,硫酸镁晶须2‑5份,抗氧剂0.1‑0.5份,金属钝化剂0.1‑0.2份。该复合材料以PP树脂为基材,用扁平玻璃纤维增强基体树脂,用甲基丙烯酸丁酯接枝PP蜡做相容剂,同时复配硫酸镁晶须、增韧剂、抗氧剂、热稳定剂等组分,所得汽车风扇用增强PP材料具有优异的物理性能、注塑外观和耐热老化特性。
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