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本发明涉及生物医学技术领域,特别涉及一种纳米羟基磷灰石、磷酸化聚酯复合骨修复材料及其制备方法。本发明首先提供了一种骨修复材料,所述骨修复材料的制备原料中包括以下质量百分比的组分:纳米羟基磷灰石30~60%,磷酸化聚酯40~70%。本发明提供的骨修复材料为纳米羟基磷灰石/磷酸化聚酯复合骨修复材料,是由纳米级的羟基磷灰石成分与磷酸化聚酯形成的纳米复合生物骨修复材料,并非是由纳米羟基磷灰石粉末与聚碳酸酯的机械混合产物,得到的复合材料中纳米羟基磷灰石分散很均匀,其综合性能也更加优良,在骨组织的修复替代方面具有良好的应用前景。
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本发明公开了一种刚性耐高温尼龙树脂及其制备方法及应用。所述刚性耐高温尼龙树脂的制备方法包括:先将2,5‑二羟基对苯二甲酸(DTA)、除DTA以外的其他二元酸分别与二元胺进行成盐、预缩聚反应,制备得到含DTA的尼龙预聚物、不含DTA的尼龙预聚物;之后将该两种尼龙预聚物混合挤出反应。进一步,可以将所述刚性耐高温尼龙树脂与玻璃纤维、阻燃剂、抗氧剂等共混挤出,制得刚性耐高温尼龙树脂复合材料。本发明的刚性耐高温尼龙树脂及其复合材料具有优异的耐热性、力学刚性和阻燃性,特别是优秀的高温刚性,同时绿色环保、可回收,所制成的产品表面质量好,可很好地适应大电流大功率低压电器领域的需求,应用前景广阔。
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本发明公开一种化学气相沉积模具,属于复合材料制备领域,包括带孔预制体反应腔,带孔预制体反应腔包括密封外壁和带孔内壁,带孔内壁内形成中心反应腔,密封外壁与带孔内壁之间形成中空腔体,中空腔体的一端封闭、另一端敞口或开设第一通气孔;带孔内壁的侧壁开设第二通气孔;带孔预制体反应腔的一端设置进气管、另一端设置出气管。通过上述中空腔体使得气流可以沿着径向进入中心反应腔,另一路气体直接沿着轴向进入中心反应腔,两路垂直方向气体流使得碳纤维编织件预制体周围气流能够更深地进入预制体内,促进沉积反应,提高沉积效率,可在均匀混合多路气体的前提下提高气体的利用率,有利于快速制备出密度分布更加均匀的复合材料,实用性强。
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本发明公布了一种高强度、抗静电玻纤增强聚丙烯材料的制备方法,其组成按照质量百分比进行计算,其中聚丙烯49‑54%,短切玻纤30%,相容剂4%,抗氧剂1%,导电填料10‑15%,黑色母1%。其配方特点在于选用高强度、高导电、易分散的碳纳米管粉末作为导电填料,赋予玻纤增强聚丙烯材料优异的抗静电性能。为了防止填料影响玻纤与树脂间的界面结合力,从而削弱复合材料的力学性能,本文还通过优选聚丙烯树脂材料和短切玻纤,最大程度上保证复合材料的高强度,从而满足零件的刚性要求。这种高强度、良好抗静电效果的玻纤增强聚丙烯材料在汽车工业、电子电气等领域具有非常广阔的应用价值,极大的丰富了下游市场的材料选择。
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本申请涉及井盖领域,具体公开了一种新型复合井盖及其制备方法。新型复合井盖包括钢筋骨架和新型复合材料,所述新型复合材料主要由以下重量份数的原料组成:80‑100份不饱和聚酯树脂,5‑10份填料,2‑5份聚苯乙烯,5‑8份ABS树脂,0.2‑0.6份固化剂,20‑30份玻璃纤维,3‑7份钢纤维,0.1‑0.5份促进剂,0.3‑0.7份硬脂酸锌,0.1‑0.5份抗氧化剂;其制备方法为:按比例称取各原料并经熔融共混挤出切粒,再经加热模压成型,冷却固化得到新型复合井盖。本申请的新型复合井盖具有不易损坏的优点。
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本发明公开了一种高比表面积竹叶基炭材料的制备方法,包括以下步骤:(1)将新鲜竹叶水洗、干燥、粉碎;(2)将粉碎好的竹叶在保护气氛中于300‑600℃焙烧0.5‑2h,得到硅炭复合材料;(3)将硅炭复合材料放入氢氧化钠溶液中处理,过滤后用去离子水洗涤至中性,干燥后得到模板炭材料;(4)将活化剂与模板炭材料研磨混合,然后将混合物在保护气氛中进行两段焙烧,最后得到活化产物;(5)将活化产物加入盐酸溶液处理,过滤后用去离子水洗涤至中性,烘干后得到最终产物竹叶基炭材料。本发明的制备方法操作简单、成本低廉、清洁环保、产量大、不需要特殊的设备和苛刻的条件、适合工业化生产,得到的竹叶基炭材料具有高比表面积、优异的电容特性。
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本发明采用水热法制备出5~10nm的上转换发光氟化钙纳米颗粒,再用溶胶凝胶结合静电纺丝方法制备出一种掺杂有上转换发光纳米颗粒的生物玻璃纤维复合材料,方法简便,可操作性强。所得纤维尺寸可控、分布均一且连续性好。本发明所制备的纤维复合材料生物相容性好、生物活性强以及可降解等优点,在生物医学中有广泛应用前景,如组织工程支架、生物探针、组织或细胞成像以及药物示踪等领域有重要应用。
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本发明公开了一种复合硬质合金材料,涉及复合材料领域,该复合硬质合金材料由下列重量份数的组分制得:?纳米碳化钛35-40份、纳米氮化钛5-15份、碳化钨7-9份、碳化铌5-8份、碳化硅3-7份、氧化钇1-3份、碳化铝1-3份、钛粉1-5份、碳化钽2-10份、碳化锆2-5份、钴粉10-13份、硅粉0.5-1.5份、镍粉1-2份、碳化硼2-6份。通过添加稀土元素,稀土元素相对于硬质合金中其它元素更为活泼,易与合金中的氧、硫等杂质结合,净化晶界,消除缺陷,使制备出来的合金具有强度高、韧性好、耐磨、热冲击性能好的特点。本发明适用于复合硬质合金材料。
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本发明公开了一种沥青乳化设备,包括沥青乳化设备;所述的沥青乳化设备中设置有乳化容腔;所述的乳化容腔的内壁上均匀设置有加热丝;所述的乳化容腔上设置有抗腐蚀功能复合材料的内筒;所述的内筒和加热丝之间设置有传导体;所述的乳化容腔上设置有密封盖;所述的密封盖的下方设置有搅拌辊;所述的乳化容腔的下方也设置有与上方搅拌辊相对应的搅拌装置;所述的搅拌装置上设置发热棒和旋转盘;所述的密封盖上设置有蒸汽散发孔;所述的沥青乳化设备的外围设置有保温层,其结构简单、稳定,使用便捷,制作成本低,搅拌均匀,可以保温,降低温度的消耗,抗腐蚀功能复合材料可以抵抗沥青腐蚀。
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本发明涉及一种轻质耐磨鞋底材料及其制备方法,包括如下重量份原料:55‑75份三元乙丙橡胶,10‑15份超高分子量聚乙烯,25‑35份耐磨填料,10‑20份补强剂,0.5‑1.5份硬脂酸,1‑3份硬脂酸锌,0.5‑2份防老剂,1‑3份硫化剂;加入耐磨填料,在不影响鞋底材料本身重量的前提下赋予其优异的耐磨性能,为一种碳粘结碳复合材料填充改性的氧化铝多孔陶瓷材料,当其作为填料时,首先氧化铝陶瓷材料本身能够作为优异的耐磨填料,但是用去制备鞋垫时会增加重量,所以引入了通过碳粘结的碳复合材料改性氧化铝多孔陶瓷填料,在保障本身具有优异耐磨性能的同时,降低自身重量,方便使用。
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本发明活性炭经过预处理、浸渍、水热、煅烧得到可磁分离光催化再生活性炭复合材料,本发明的活性炭复合材料可磁分离和光催化再生,具有以下优点和有益效果:一、对活性炭的微观结构几乎没有破坏,Fe‑g‑C3N4负载使活性炭具有磁性,在活性炭吸附抗生素后可以通过外磁场进行磁分离,有利于活性炭的回收利用及再生;2)活性炭与Fe‑g‑C3N4复合,增加化学活性点,提高材料的光催化降解能力,在吸附抗生素后可光照催化再生活性炭,使活性炭循环利用;3)本发明的制备方法具有操作简单、环境友好、耗能低等优点,应用于环丙沙星抗生素吸附的条件温和、耗时短、效果优异,活性炭可光催化再生循环利用效率高、效果好。
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本发明提供了一种超薄异质界面Ti3C2Tx/LDH复合电催化剂材料,由二维超薄Ti3C2Tx和LDH形成的异质界面,可以加快界面处电荷的转移。其特征表现为复合材料是面与面之间通过金属氧键桥联形成异质界面;设定M为所述超薄Ti3C2Tx,所述双金属氢氧化物为LDH,所述含超薄异质界面Ti3C2Tx/LDH复合的结构为M‑LDH。本发明将具有OER性能的LDH,与良好导电性的Ti3C2Tx复合,提高了复合材料的催化位点活性,从而增强了电催化析氧性能,且本发明方法简单易行、成本低,可以批量生产。
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本发明涉及文物检测技术领域,公开了一种基于石墨烯纳米ZnOAuNPs的电化学传感器的制备方法,本发明通过将石墨烯、纳米ZnO和AuNPs结合在一起形成两种复合材料,再将这两种复合材料附载于玻碳电极表面上,增强了电化学响应信号,能够灵敏检测出丝素蛋白。
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本发明公开了一种碳纤维预制体的增密方法,涉及碳纤维材料成型工艺技术领域,包括:先对碳纤维预制体进行浸泡处理、热压固化以及碳化得到碳碳板,接着进行液相浸渍处理和碳化处理;上述浸泡处理过程所用浸泡液包括树脂胶复合液;上述树脂胶复合液原料包括树脂胶、稀释剂、填料和碳粉;上述液相浸渍处理过程所用浸渍剂由树脂胶和稀释剂组成;上述碳纤维预制体在浸泡处理前采用包含亚氨基二乙酸的多巴胺溶液进行浸渍处理。本发明提供的增密方法具有更加优异的增密效果,处理周期明显减少,处理后的碳纤维复合材料的密度得到有效的提升,层间粘结情况得到改善,且力学性能显著增强;同时,明显改善率碳纤维复合材料的导热性能。
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本发明属于盐湖卤水资源利用技术领域,提供了一种盐湖卤水中硼资源的利用方法,主要包括以卤水中的镁为原料,加入铝源和沉淀剂,将镁铝沉淀的同时硼阴离子进入层间,得到硼酸根插层的富硼镁基层状双金属氢氧化物(MgAl‑B‑LDHs),过滤洗涤,可干燥后直接作为高抑烟阻燃剂添加至阻燃PP复合材料中,也可与碳酸钠溶液进行离子交换,层间阴离子硼酸根得到富集,提取硼酸;而卤水中的锂离子存留在滤液中,用锂离子印迹聚合物富集提锂。本发明的优点在于,可充分利用盐湖卤水中镁、硼资源,所得富硼镁基LDHs,对阻燃PP复合材料的抑烟阻燃有良好的效果。本发明工艺流程短,操作简单,在镁硼充分利用的同时实现了锂的分离富集。
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本发明公开了一种适用于热塑性基体的水性碳纤维上浆剂的制备方法,它包括杂化溶胶的配制、水性化和涂膜3个过程。首先,用正硅酸乙酯、对甲苯磺酸、硅烷偶联剂、仲丁醇铝和无水乙醇制备出硅铝杂化溶胶,其次,将制备的杂化溶胶、水性聚氨酯和水以一定的比例进行混合得到水性碳纤维上浆剂,再次,利用配制的水性上浆剂对碳纤维进行表面涂覆、固化,在碳纤维表面形成一层有机无机杂化材料膜。经过上浆剂表面处理后的碳纤维可以按常规工艺与热塑性高分子材料复合。本发明制备工艺简单,上浆处理后的碳纤维的拉伸强度有明显的提高,利用上浆处理后碳纤维制备的热塑性复合材料的力学性能有了改善,由于以水为溶剂,可以有效减少环境污染问题。
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本发明公开了一种一步致密化生产碳陶汽车制动盘的方法。本发明将石墨粉、硅粉等添加剂与树脂混合溶解,然后预先涂覆在由碳纤维丝束编织而成的碳纤维布上,晾干叠层后再进行模压成型,最后加工炭化得到碳纤维增强的陶瓷复合材料制动盘。本发明通过石墨粉、硅粉的添加可达到一步致密化获得较高密度的碳陶复合材料目的,克服了气相沉积和液相浸渍方法的制备周期长、过程难控制等缺点。
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本发明公开了一种陶瓷电弧灯管及其制造方法,主要是先以涵盖有耐高温氧化物、氮化物、碳化物、及其各材料混合的陶瓷复合材料,以射出或注浆成型方式形成一灯芯,再将两灯芯以对接并以低温雷射焊接使其形成一灯管粗胚,最后再以高温烧结将以陶瓷复合材料所构成的灯芯氧化,进而得到一陶瓷电弧灯管,或直接以高功率雷射焊接而成。藉此,当陶瓷电弧灯管使用于电弧放电灯上时,能够得到较佳的耐热效果,进而延长灯的寿命。
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本发明涉及一种石墨烯-锡酸钴-四氧化三钴复合负极材料的制备方法,包括如下步骤:(1)制备四氧化三钴/石墨烯复合材料;(2)将硝酸锡、氢氧化钴和去离子水混合,将表面活性剂十六烷基三甲基溴化铵CTAB、乙二醇和去离子水混合,得到混合溶液,在混合溶液中,加入上述四氧化三钴/石墨烯复合材料悬浊液,搅拌均匀,采用去离子水和无水乙醇离心洗涤沉淀物,然后将沉淀物转移至不锈钢反应釜中保温,得到干燥的前驱体,将前驱体烧结小时,得到产品。本发明制备的锂离子电池将比容量较高锡酸钴材料和氧化钴材料与导电性好、结构稳定的石墨烯材料结合在一起,使得其兼具高容量和高导电性、高循环稳定性的特点。
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本发明涉及一种聚酰胺/纳米蒙脱土母料的制备方法,本发明采用水辅法制备聚酰胺/纳米蒙脱土母料。所述聚酰胺/纳米蒙脱土母料的组成如下:蒙脱土:1%~30%,聚酰胺:70%~99%;本发明所述的制备方法是用去离子水为插层剂,所述的去离子水与蒙脱土的质量比为15~9∶1,并按以下步骤制备:先将的纯化的蒙脱土和去离子水混合,充分分散制得蒙脱土泥浆,将泥浆逐步加入到组方量完全熔融的聚酰胺,于210~300℃温度下混炼10~60分钟,再经挤出造粒即得到所述的聚酰胺/纳米蒙脱土母料。本发明提供的聚酰胺/纳米蒙脱土母料的方法简单、生产成本低容易推广,且用本发明方法能获得高性能剥离型蒙脱土复合材料。
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一种铝-铝复合活塞及其制备方法,其特征在于:该铝-铝复合活塞的裙部和头部是采用二种不同的铝合金材料,其中活塞裙部材质为相对强韧性好的第一种铝合金,活塞头部材质为相对低膨胀耐热的第二种铝合金或铝基复合材料;制备时,采用挤压铸造工艺复合成型。本发明采用二种铝合金材料制成,可以满足发动机活塞局部性能的不同要求;同时采用挤压铸造工艺进行制备,以实现两种铝合金的完全冶金结合,制得的活塞结合强度高,组织致密,使用性能优良。
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本发明涉及一种高强·高模聚乙烯纱线/尼龙纤维或聚酯纤维交织浸胶帆布,选用高强·高模聚乙烯纤维的复丝,加捻成S型纱线,作为经线;选用尼龙纤维或聚酯纤维单丝或复丝作纬线;采用平纹交织,编织成复合帆布。通过常压等离子体设备进行织物表面刻蚀和GMA交联接枝处理。浸胶后进行烘干定型,收卷,制成浸胶帆布成品。本发明对环境无污染,是能耗低、生产成本低,经济实惠、操作简单;高强·高模聚乙烯纱线/尼龙纤维或聚酯纤维复合织物强度高、比重轻,处理后能改善织物浸润性和粘结性,可满足橡胶复合材料使用方面的各项技术要求。
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本发明提供了一种超小粒径锡及锡基合金纳米颗粒的制备方法及其应用。具体地,本发明提供了锡/锡基合金-碳纳米管复合材料,其特征在于,包括碳纳米管,以及与所述的碳纳米管复合的锡/锡基合金纳米颗粒,其中,所述的纳米颗粒的粒径为0.1-10nm。所述锡及锡基合金纳米颗粒与碳纳米管的复合材料可用于制备电池负极活性材料,且其应用于锂离子电池时,表现出高容量、优越的循环稳定性。
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本发明公开了一种记忆可恢复缓冲吸能材料及其制备方法,所述制备方法包括如下步骤:(1)将热塑性弹性体颗粒放入高压反应釜中,通入二氧化碳气体,调节压强和温度,使二氧化碳处于超临界状态,保压渗透,快速泄压,加热发泡,制得发泡颗粒;(2)将步骤(1)所述发泡颗粒进行蒸汽模压成型,制得内部中空的微孔发泡制品;(3)将AB硅胶混合搅拌均匀,在搅拌过程中添加助剂,加热搅拌均匀,制得硅胶复合材料;(4)将步骤(3)所述硅胶复合材料灌注到所述中空的微孔发泡制品内部,冷却定型后,制得记忆可恢复缓冲吸能材料。本发明材料具有密度低、低温性能好、记忆恢复性强、吸能缓震效果好等特性,其可应用于汽车保险杠、头盔和鞋底等领域。
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本发明涉及功能材料领域,为解决目前传统的红外线火灾警报器和烟雾警报器在使用过程中存在的不足和缺陷本发明提出了一种新型的电阻型超灵敏火灾探测/预警传感器,由低压电源、警报灯、火灾预警复合材料、导线若干依次连接组成,其中所述的火灾预警复合材料由密胺泡沫、氧化石墨烯、含硅助剂制成,各组分的重量份为:密胺泡沫25~45,氧化石墨烯8~40,含硅助剂15~67,该工艺简单高效,原料价格低廉。本发明还提出了一种电阻型火灾探测/预警传感器的应用,用于监控和预防高火宅风险区域内的各类易燃材料,降低甚至避免火宅的产生及其造成的损失。
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本发明公开了一种利用细菌纤维素水凝胶制备锂硫电池正极材料的方法,包括以下步骤:步骤S1,制备硫酸锂/葡萄糖/细菌纤维素气凝胶复合材料;步骤S2,将硫酸锂/葡萄糖/细菌纤维素气凝胶复合材料中的硫酸锂转化成硫化锂,葡萄糖转化成多孔碳,细菌纤维素转化成碳纳米纤维。采用本发明的技术方案,能够构造出碳纳米纤维网状结构,并且结构中的硫化锂纳米颗粒被多孔碳有效包覆,能够提高电极中电子的传输效率,抑制“穿梭效应”,解决锂硫电池充放电过程中的电极坍塌问题,从而提高锂硫电池的性能。
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本发明涉及一种V2O5/MoS2/EG电极材料,该电极材料由V2O5、MoS2、EG复合而成,负极材料中粘结剂以DMSO为粘结剂溶剂,MoS2/V2O5/EG复合材料为分步复合,V2O5经过熔融退火消除内应力,以EG为载体进行原位复合V2O5,负载后再与MoS2进行二次复合形成夹层结构,有效的防止了锂离子电池在充放电过程中出现粉化现象,MoS2/V2O5/EG复合材料在充放电过程中发生有序‑无序转变,有序的纳米域在无序基质相中均匀分布,并且其数量和大小随放电/充电周期的增加而增加,有序的纳米相和无序玻璃相协同增强了离子动力学和电子动力学,并在放电/充电循环中保持了稳定的结构。
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本发明公开了一种生物质炭主导的农田退水污染拦截与回用系统及方法,该系统包括将菌藻反应器和生物质炭反应器;所述菌藻反应器包括菌藻反应器池体、设于菌藻反应器池体内的生物质炭藻菌复合材料过滤装置以及曝气装置,所述生物质炭藻菌复合材料过滤装置设有生物质炭藻菌复合填料;所述生物质炭反应器包括生物质炭反应器池体、位于生物质炭反应器上层的吸附拦截部分、位于吸附拦截部分下方的农药专性降解吸附部分,所述吸附拦截部分设有吸附拦截生物质炭填料,所述农药专性降解吸附部分设有农药专性降解生物质炭填料。本发明的实施,可实现全链式农田氮磷流失防控与资源化会回用,能有效环节农业面源污染带来的环境压力。
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