本发明涉及能量转化材料及器件技术,旨在提供一种二氧化钛/碳纳米花复合PDMS薄膜的制备方法及应用。包括:将环己烷与聚二甲基硅氧烷混合、搅拌至澄清;然后将二氧化钛/碳纳米花填充材料分散在其中,得到均匀的悬浊液;加入固化剂并搅拌,将悬浊液以旋涂方式涂覆在带有铝电极的亚克力板上,干燥成型得到薄膜状的复合材料。本发明制备工艺简单,可重复性高,适合量产。能显著提升界面极化效应,以及原位引入的导电碳单质在复合材料中构筑大量局部微电容,者协同改善介电性能,提高表面电荷密度进而提高摩擦纳米发电机的输出性能。可通过调节二氧化钛/碳纳米花的含量,实现对摩擦纳米发电机器件输出性能的调控;能将低频机械能转化为电能。
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本发明涉及一种氟代磷酸锰钠/碳复合正极材料的制备方法,制备的最终产物形貌为不规则纳米颗粒,组成中包含适用于钠离子电池正极的聚阴离子型活性材料Na2MnPO4F和有机配体原位热解形成的非晶碳。其制备过程主要包括以下步骤:通过溶液沉淀法以氢氧化钠、有机配体和锰盐为原料制备锰基金属有机框架材料前驱物;然后超声将其均匀分散在含有适量磷酸二氢钠和氟化钠的水溶液中蒸干;最后将混合粉末压片后在惰性气氛中高温退火。本发明的制备方法简单高效,无需额外添加碳源即可得到纳米尺度的氟代磷酸锰钠/碳复合材料,最终制备的Na2MnPO4F/C复合材料在用于钠离子电池正极时展现出优异的循环稳定性和倍率性能。此外,本制备方法成本低廉、所需设备简单,环境友好、除水外无需其它溶剂。
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本发明公开了一种轻质预制构件平台板,包括以下重量份的成分:轻质骨料300‑350份、水泥300‑360份、粉煤灰100‑150份、石粉40‑60份、水230‑270份、物理发泡剂8‑10份、富勒烯‑碳化硼复合材料3‑6份、纤维素纤维5‑10份、砂200‑240份。本发明在传统的轻质预制构件材料中加入了富勒烯‑碳化硼复合材料,使得到的平台板材料不但韧性增加,提高了抗冲击性能,而且加入部分快硬硫铝酸盐水泥,可以更好的填充排布致密气泡,达到更好的轻质效果。
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本发明公布了一种由太阳能驱动的自凝水花盆,所述盆体外固设有环形的光伏板,所述盆体中心设有开口向上的种植腔,所述种植腔下侧设有凝水腔,所述种植腔与所述凝水腔之间由复合材料隔开,所述复合材料中心设有贯通孔,所述贯通孔内固设有向下延伸至所述凝水腔底壁,向上延伸至所述种植腔内的棉线,所示冷凝腔内设有凝水排风装置,所述盆体内位于所述种植腔左侧设有开口向上的照明腔,本发明结构新颖,构造简单,能够利用太阳能通过冷凝结水的方式从空气中汲取水分供养支柱,减少了人工成本,并且能够利用冷凝用气吹风使使旅客去暑,同时本发明能够在晚上时自动升起隐匿于盆体内的补光灯使观赏用植株更具有美感。
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本发明公开了一种有机缩合反应的亲油疏水型固体碱催化剂,该吸附剂是应用于酮醇、酮醛或羟醛缩合反应的催化剂,该催化剂为亲油疏水型的双有机基团修饰的二氧化硅纳米复合材料,该复合材料以SiO2微球为基底并在基底表面连接烷胺基活性基团与疏水性的有机烷基基团。本发明针对酮醇、酮醛或羟醛缩合反应的特点,设计合成以烷胺基活性基团为催化活性中心、以疏水性的有机烷基基团为亲油性修饰基团的亲油疏水型固体碱催化剂,该固体碱催化剂在具有碱性中心的同时表现亲油疏水的特性,应用于酮醇、酮醛或羟醛缩合反应时,有利于缩合反应中底物有机分子的吸附转化与产物的脱附,同时获得高的底物转化率与缩合产物选择性。
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本发明属于一种新材料及加工方法,具体涉及一种防垢PVC管材及其制备方法,包括作为外层的PVC复合材料层和作为内层的防垢层,所述防垢层为UHMWPE/CPE/PVC复合材料,包括如下重量份的各组分:PVC树脂粉100份,钙锌稳定剂3.0‑5.0份,CPE 10‑20份,抗冲增韧剂0.5‑2.0,碳酸钙3‑15份,润滑剂0.3‑0.5份,聚乙烯蜡0.1‑1.25份,加工助剂0.6‑5.0份,UHMWPE粉5‑25份,增塑剂0.3‑1.5份。本发明制备的防垢PVC管具有良好的自清洁、防结垢的效果,可有效地降低PVC管内壁污物的粘附以及结垢现象;且制备工艺简单,价格低廉,适合工业化大规模推广。
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本发明公开了一种新型的防老剂功能化的白炭黑填料制备方法,通过偶联剂KH590将防老剂MC化学接枝到白炭黑表面,成功制得了一种新型的防老剂MC功能化的白炭黑填料(SiO2‑g‑MC),白炭黑的表面改性提高了橡胶的硫化反应速率。其中,SiO2‑g‑MC填充的SSBR混炼胶表现出更好的硫化特性,具有适宜的焦烧时间和正硫化时间。与纯白炭黑相比,改性白炭黑(SiO2‑g‑MC)与SSBR有较强的界面相互作用,可以更好分散在SSBR基体中,从而表现出更优的补强效果。其中,SiO2‑g‑MC/SSBR复合材料的拉伸强度在所有的SSBR复合材料中达到了最大,并且还具有较低的滚动阻力和较高的抗湿滑性能,因而更适合用于绿色轮胎的制备。
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本发明涉及一种无机材料氧化铜/氧化亚铜(CuO/Cu2O)复合材料的制备方法,具体是指氧化铜/氧化亚铜空心微米球的制备方法。本发明通过将硝酸铜、乙醇胺溶于蒸馏水中,在磁力搅拌下,使其形成均一的深蓝色溶液,将深蓝色溶液移入反应釜内,密封后将其加热,并保温一定时间,然后自然冷却至室温;再将黑色反应物沉淀离心分离,并用去离子水洗涤,干燥后得到产物为CuO/Cu2O复合空心微米球。本发明的优点:工艺可控性强,易操作,成本低,制得的产物纯度高。本发明所制备的产品在半导体行业具有广泛的用途。
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本发明公开了一种具有光催化活性的高分子复合膜材料及其制备方法,(1)将氧化石墨烯、去离子水和无水乙醇混合,超声分散后滴加钛酸,加热反应,反应液冷却后过滤、洗涤得包含TiO2?氧化石墨烯纳米材料的悬浮体系;(2)将悬浮体系移入高压釜中,加入还原剂,密闭后热处理,冷却后分离,洗涤、烘干后得TiO2?氧化石墨烯纳米粉末材料;(3)TiO2?氧化石墨烯纳米粉末材料悬浮于甲基丙烯酸甲酯中,超声分散后加入引发剂,水浴中搅拌反应制得铸膜液,将铸膜液均匀刮涂在基底上,烘干后即得。本发明方法合成工艺简单,得到无机纳米TiO2粒子与石墨烯结合紧密,石墨烯?TiO2复合材料在聚甲基丙烯酸酯高分子膜中分散均匀。
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本发明是关于一种密胺海绵/壳聚糖复合型吸附材料及其制备方法,利用商品化密胺海绵特有的三维骨架结构,将壳聚糖溶液引入并在碱性条件下凝固于海绵中,再通过冷冻的方法将壳聚糖中水分分离,最终形成独特的三维大孔体系,其中密胺海绵起到了机械稳定与支撑作用,而壳聚糖被充分的分散,形成蜂窝状薄膜,吸附效率明显提高,复合材料中壳聚糖的含量在45~51wt.%,比表面积在45.3~52.6m2/g范围,该复合型吸附材料可作为整体吸附柱,用于提取人尿激肽释放酶,取得较好的效果,这种材料的优点是:吸附能力强,操作简便,材料能多次循环使用,降低成本,提高生产效率。
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本发明公开了一种高比能量密度锂离子电池,所述的锂离子电池包括复合铝塑封装膜,交错堆叠的正极片和负极片,夹于正极片与负极片之间的隔膜,正、负极极片分别伸出有正极耳、负极耳;本发明中采用的生产工艺是“Z”字形叠片法,采用多层涂膜厚膜技术工艺制备正、负极极片,既保障粘结力,又提高电池性能。本发明中采用了镍钴铝三元复合材料作为正极活性物质,硅碳复合材料作为负极活性物质,制备得到重量比能量高达261.7Wh/kg的高比能量密度锂离子电池。
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本发明涉及了一种V2O5纳米颗粒/石墨烯(V2O5-GE)锂离子电池正极材料及其制备方法,属于锂离子电池正极材料领域。本发明中所述的V2O5-GE正极材料采用简便的水热反应合成,是由尺寸为20~40nm的V2O5纳米颗粒分布在二维透明的石墨烯片表面,形成的纳米复合正极材料。相比于V2O5纳米颗粒,由于石墨烯的引入,V2O5-GE纳米复合材料表现出更优异的电化学性能,具有更高的可逆比容量、更好循环稳定性及更优异的倍率性能。石墨烯纳米片不仅起到了导电网状结构作用,改善了复合材料电极的导电性能,而且灵活的网状结构保持了电极材料结构的稳定性,抑制了颗粒团聚及体积的膨胀,从而改善了V2O5纳米颗粒的电化学性能,有望应用于高性能锂离子电池正极材料。
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本发明公开了一种MoS2带孔纳米片/石墨烯复合纳米材料及其制备方法,其由单层和少层数的MoS2带孔纳米片与石墨烯复合构成,MoS2与石墨烯之间的物质的量之比为1 : 1-1 : 3。其制备方法是首先将氧化石墨烯超声分散在去离子水中,再加入阳离子型柱[5]芳烃超分子,并充分搅拌,然后依次加入L-半胱氨酸和钼酸钠,充分搅拌使其溶解,将上述混合分散体系转移到水热反应釜中,于230-250℃下水热反应20-24h后,自然冷却至室温,离心收集水热固体产物,用去离子水充分洗涤,干燥,最后在氮气/氢气混合气氛中热处理,制备得到MoS2带孔纳米片/石墨烯复合纳米复合材料。本发明的方法具有简单、方便的优点。
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本发明涉及一种无金属绿色环保型耐磨涂料及其制备方法,所述的无金属绿色环保型耐磨涂料主要包括以下重量份原料:碳系复合材料25‑30份;芳纶浆粕5‑12份;陶瓷微粉8‑10份;空心玻璃微珠5份;水溶性酚醛树脂20‑30份;重质碳酸钙30‑40份;丁腈胶乳5‑15份;羧甲基纤维素3‑5份;聚乙二醇3‑5份;六偏磷酸钠3‑5份。本发明制备工艺简单,所用原料无石棉、无铜无钢等金属成分,绿色环保;配制水性酚醛树脂和丁腈胶乳的混合液并设计一定配比的碳系复合材料,使各组分协同作用,增加涂料的粘结性机械强度和表面硬度,提高涂料的耐磨损性。
本发明公开了一种硫化氧化锆柱撑蒙脱土复合型催化材料及其制备和在生物质水解中的应用。所述的硫化氧化锆柱撑蒙脱土复合材料是将硫化氧化锆柱撑入蒙脱土层间而得到。本发明提供了所述硫化氧化锆柱撑蒙脱土复合材料在生物质水解中的应用,其表现出良好的催化性能,且具有易于分离、产物后处理简单、对设备不腐蚀等优点。
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本发明涉及一种具有多尺度结构的二氧化硅隔热材料的制备方法及产品,其制备方法包括:1)将二氧化硅空心微球和粘结剂分散于水中,配成混合溶液;2)将所述混合溶液置于模具中进行双向冰冻;所述模具的底部为硅橡胶块,硅橡胶块与混合溶液的接触面为斜面,冷源设置在硅橡胶块下部;3)将双向冰冻产物进行冷冻干燥以去除溶剂,得到具有多尺度结构的二氧化硅/粘结剂复合材料;4)将所述二氧化硅/粘结剂复合材料进行高温烧结。该制备方法使得隔热材料形成多尺度结构,降低其热传导效率。
本发明公开了一种水下脆弱文物原位固型多重包裹的提取材料和提取复原方法,提取材料包括双层包覆层,自内向外为临时固型材料层和复合材料隋形高强防护层,复合材料隋形高强防护层主要包括吸有水下环氧树脂的强疏水亲油海绵。本发明的强疏水亲油海绵,既可以阻止水的进入又可以防止吸附的环氧树脂溢出,隋形接触包裹,当环氧树脂在水下固化以后,形成坚硬的防护外壳,提取材料还包括设置于最外层的自粘绷带层,双面自粘绷带捆绑是为进一步确保脆弱文物提取的安全,防止改性海绵/环氧树脂复合加固材料层散开,以及便于拖拉和吊挂提取操作,原位固型、隋形高强包裹材料的空白,为出水脆弱文物的安全和原状出水提供了保障。
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本发明公开了一种超临界CO2发泡材料用生物基多孔碳材料。它按重量份数计,包括50~100份热塑性聚氨酯TPU,1~10份生物基多孔碳,0.1~2份偶联剂,0.1~2份抗氧剂。本发明涉及的生物基多孔碳材料取用天然竹子或竹笋为原料,制备工艺简单,可大规模工业化生产,生物基多孔碳能够均匀分散在TPU基体中,体现出良好的分散形态和界面相容性。对发泡纤维复合材料的断面进行SEM的扫描,结果表明多孔碳的引入能够大大增加细纤维(200μm)的可发性,发泡范围显著增大;随着纤维直径的增加,对于直径500μm的纤维,多孔碳的引入有效地降低泡孔尺寸,提高泡孔密度,制备的热塑性弹性体/生物基多孔碳发泡材料具有高的使用价值和应用前景。
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一种压敏的纤维素/MWCNTs/TPU复合发泡材料的制备方法,包括以下步骤:(1)纤维素/MWCNTs导电气凝胶的制备;(2)将TPU通过溶液法浇筑到步骤(1)得到的气凝胶中,制备纤维素/MWCNTs/TPU复合材料;(3)将步骤(2)得到的复合材料采用超临界二氧化碳发泡法得到纤维素/MWCNTs/TPU复合发泡材料。本发明提供一种可用于压敏传感器的纤维素/MWCNTs/TPU复合发泡材料的制备方法。
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本发明涉及多功能真空-正压熔炼凝固设备,具体为一种在密闭的真空及高压气氛下采用熔炼、凝固工艺制备多种特种材料的设备。该设备由互成90°-100°放置的熔炼炉和定向凝固炉两部分组成,两个部分通过浇铸漏斗相连通,漏斗的敞口端低于熔炼炉内的坩埚并包围坩埚下沿,漏斗的另一端低于定向凝固炉内定向凝固模具上沿。熔体浇铸速度通过设备倾转的速度控制,熔体定向凝固速度可由水冷结晶器中水流速度以及水冷结晶器与浇铸模具间介质控制。本发明设备能够用于生产航空、电子、医药及生物化学、冶金机械、石油化工、能源环保、国防军工等领域的多孔、发泡材料和高氮奥氏体不锈钢以及金属/陶瓷复合材料。
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本发明公开了一种用于聚氯乙烯加工的无机有机复合热稳定剂。以重量份数计组成为:无机颗粒或层状材料:5~20份;纳米无机有机复合材料:1~20份;有机稳定剂:10~80份;Β-二酮类辅助稳定剂:0.5~5份;润滑剂:1~35份。本发明采用无机-有机稳定剂复合搭配,各种热稳定剂协同作用,尤其是采用了纳米碳酸钙或纳米水滑石中的一种或多种通过原位聚合得到的一种聚氯乙烯树脂专用料,作为稳定剂的配方组份。热稳定性能同进口含铅热稳定剂相当,而且完全不含铅镉等有毒重金属,价格具有竞争力。
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本发明公开了一种免铜粉烧结层的层叠复合板材的制造方法。旨在提供一种工艺简单、可免除烧结铜粉,制造金属材料和非金属材料层叠复合材料的方法。技术方案是:在金属基材表面通过切削和/或压制有沟槽,在沟槽表面铺上非金属减磨材料烧结,再轧制、校平到规定厚度的板材,成为成品。该方法可以将非金属减磨材料通过烧结融化到金属基材表面的沟槽内,增加附着面积,可将非金属减磨材料牢固地咬合在沟槽内,具有极强的附着力,不管在加工或使用中均不会产生金属基材与非金属减磨材料分离;免除烧结铜粉的工艺,省去铜粉,降低能源消耗、产品成本,又利于环境保护,对层叠复合板材的制造有较大的应用价值。
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本发明提供了一种纤维状氮化钛/氮化硅/氮化碳复合纳米材料在燃料电池、光敏太阳能电池和超级电容器中的应用,其中,所述复合纳米材料首先通过静电纺丝方法得到氮化钛/氮化硅复合纳米材料,然后再加入碳氮源,通过简单焙烧即制得氮化钛/氮化硅/氮化碳复合纳米材料,本发明材料具有十分优异的综合性能,材料呈现均匀的纤维状,纤维的直径为几十个纳米,长度为1‑2 um,孔体积为0.33~0.44cm3/g,比表面积高达163.2~183.0m2/g,维氏硬度HV20.1‑22.5Gpa,抗弯强度953‑980Mpa,断裂韧性9.6‑10.5Mpa·m½,相对密度98.9%,电导率为6~9S/cm,是一种前景十分广阔的纳米复合材料。
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本发明公开了一种数字化精确制作牙科修复体的方法,在临床端用具有合适强度,颜色,韧性,硬度的树脂,树脂基陶瓷复合材料和高强度蜡等易銑磨的材料快速制作代冠;以每个患者自身的牙床作为咬合架,通过临床医生和患者沟通检验,以临床微调数字化制作的代冠为媒介,建立修复体正确的几何形态、颜色,边缘密合性、邻接关系和咬合关系以及牙龈前期愈合所需要的形态等,达到暂时性修复——保护、维持和稳定的作用;医生端再对已经调整好形态,咬合和邻接关系的代冠进行第二次精确扫描,将第二次扫描数据与之前设计的数字化蜡型数据进行融合获得精确的牙科修复体数字化设计,精确复制一个仿生氧化锆义齿,在医生端实现零调磨精确修复。
本发明公开了一种真空绝热板用复合芯体材料中纳米Bi2Te3改性三聚氰胺缩甲醛纤维的制备方法,所述复合芯体材料是由纳米Bi2Te3改性三聚氰胺缩甲醛纤维、纳米多孔沸石改性聚碳酸酯发泡绝热材料和纤维‑气凝胶复合材料按(10‑12):(5‑6):(2‑4)的重量比复合而成的。本发明筛选无机纳米粒子改性有机纤维柔性绝热材料,提高了芯体材料的抗脆性;通过与无机‑有机复合发泡材料进行有效组合,进一步降低了芯体材料的导热系数和密度,确保复合芯体材料具有较好的保温性能。
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本发明提供了一种耐热型PP热熔胶的制备方法,包括以下步骤:S1.制备接枝聚丙烯;S2.制备氨基酸改性接枝聚丙烯;S3.将正硅酸乙酯和甲基丙烯酸‑β‑羟丙酯,反应完全,然后加入去离子水,盐酸和乙醇进行水解,然后通过氮气加入过氧化苯甲酰,甲基丙烯酸甲酯和乙酸乙酯,冷凝回流反应,得到杂化溶胶,在进行陈化,烘干,得到杂化复合材料;S4.将步骤S2得到的氨基酸改性接枝聚丙烯和抗氧化剂混合后,加入密炼机中混合,然后加入萜烯酚醛树脂和步骤S3制备的杂化复合材料,加热至萜烯酚醛树脂树脂完全熔融后,加入,聚乙烯蜡和环烷油,混合均匀后排料,包装,得到耐热型聚烯烃热熔胶。本发明制备得到的热熔胶的耐热性能优异。
本发明涉及超级电容器电极材料技术领域,且公开了一种层状Co‑Ni氢氧化物‑Co9S8的超级电容器电极材料,包括以下配方原料:碳纳米管负载纳米Co9S8、Ni(NO3)2、Co(NO3)2、有机配体。该一种层状Co‑Ni氢氧化物‑Co9S8的超级电容器电极材料,通过热溶剂法在碳纳米管的表面原位生长的Co9S8具有良好的纳米形貌,与碳纳米管形成的复合材料具有良好的电荷导电性和离子导电性,Co‑Ni双金属MOFs具有大量的孔道结构,以其为模板制备出的层状Co‑Ni双金属氢氧化物具有丰富的叠层结构,为体积膨胀效应提供了弹性膨胀缓冲,碳纳米管负载纳米Co9S8复合材料与叠层结构之间形成导电网络,为电荷和金属离子提高了传输通道,促进了电荷和金属离子的扩散和迁移,加速了电解反应的进行。
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本发明涉及一种复合电极,其制备方法包括以下步骤:(1)将氧化石墨粉末溶解于去离子水中,形成溶液A;(2)将锰盐、聚乙烯吡咯烷酮,溶解到去离子水中,混合均匀形成溶液B;(3)将步骤(1)中得到的溶液A与步骤(2)中得到的溶液B混合,混合均匀形成溶液C;(4)将步骤(3)中得到的溶液C与氨水混合,混合均匀溶液D;(5)向步骤(4)得到的溶液D中加入硼氢化钠;(6)抽滤、水洗、醇洗后,干燥,得到二元复合材料;(7)将上述二元复合材料溶于去离子水中;再向其中加入吡咯单体;(8)向步骤(7)得到的体系中滴加入过硫酸铵水溶液,过滤、醇洗、水洗,自然干燥,得到本品。本发明提高了首次放电效率,降低了多次循环后的电容损失率。
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