976
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本发明公开了一种耐高温阻燃复合面料及其制备方法,主要包括制备面料、制备复合面料两个步骤,其中复合面料的制备步骤包括:将面料置于整理液中,随后浸轧;将浸轧处理完成后的面料依次进行预烘干、烘焙、洗涤、晾干处理,即得复合面料;其中,所述整理液的制备包括溶液的配制、复合材料的制备、凹凸棒土的酸改性、整理液的制备等步骤。本发明提供的一种复合面料,耐高温性好,且阻燃性能佳;同时,本发明所使用的面料使用特定的整理液,所述整理剂以聚氨酯、水滑石、壳聚糖、凹凸棒土为主要原料,先制备得到水滑石/壳聚糖复合材料和改性凹凸棒土,随后进与聚氨酯进行混合,制备工艺简单,原料常见,成本低。
本发明涉及能量转化材料及器件技术领域,旨在提供一种改性氮化硼纳米片复合P(VDF‑TrFE)制备超疏水薄膜的方法及应用。包括:将改性氮化硼填充材料分散在聚偏氟乙烯三氟乙烯的DMF溶液中,得到均匀的悬浊液;然后以旋涂方式涂覆在平板上,烘干成型得到薄膜状的m‑BN/P(VDF‑TrFE)复合材料。本发明由于复合材料微粗糙结构以及较高的表面电势的原因,本发明的摩擦电能量转化器件兼具高输出性能和高抗湿能力(疏水性能好)。具有工艺简单、可重复性高、适合量产等特点;可通过调节改性氮化硼纳米片的含量,实现对摩擦纳米发电机器件输出性能的调控。具有优异的输出电性能,能在高湿度环境下将低频机械能转化为电能,在能量收集和自驱动传感领域有着广泛的应用前景。
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本发明涉及一种高效节能热屏蔽降温防腐涂层材料,由防腐底层、隔热中层、热辐射面层构成的三层复合材料,防腐底层为环氧富锌漆,隔热中层由三组分涂料以及固化剂按重量比为35-50:1构成,热辐射面层为以聚氨酯树脂为成膜物质的复合面层。与现有技术相比,本发明具有集防腐、热阻隔、热反射与热辐射于一体的优点。
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本发明公开了氧化锡/碳纤维复合负极材料的制备方法,涉及纳米材料合成技术领域,包括如下步骤:(1)将浓度为为0.01~0.1mol/L的生物质粉末溶解到乙酸溶液中,得到生物质混合溶液,该混合溶液作为复合材料中碳的前驱体;(2)将含锡盐加入到混合溶液中,搅拌0.5h~24h后得到淡黄色混合溶液,即锡盐/生物质材料的混合溶液,将此混合溶液用液氮冷冻干燥,得到冷冻干燥物;(3)将冷冻干燥物在惰性气氛下热解碳化,得到碳化品,即SnO2/C的复合材料。
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本发明公开了一种汽车用制动盘的生产工艺,选取原料铝块、硅块、碳化硅颗粒、碳粉、镁粉、氯化钠和氯化钾。通过铝块和硅块进行熔炼,在熔铸条件下制备出铝基和碳化硅的复合材料,该过共晶的铝硅材料中都有较大的初晶硅相,初晶硅是硬质相,使得摩擦磨损过程中能有效降低基体磨损率,在复合材料制备的过程中,借助碳粉、氯化钠、氯化钾所产生的内爆效应增加铝液的翻滚,以及采用内冷式搅拌头在熔化吸热的过程中,能够使铝液激冷至半固态温度区间,使得铝液黏度变大,SiC颗粒不容易上浮与下沉,同时搅拌所产生的剪切力能够使SiC颗粒分布更加均匀,进而有效提高制动盘基体材料的摩擦稳定性。
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本发明公开了一种硫化钼碳纳米球碳纳米纤维复合电极材料及其制备方法,包括以下步骤:步骤S1,制备钼酸钠/硫脲/葡萄糖/细菌纤维素水凝胶复合材料;步骤S2,将钼酸钠/硫脲/葡萄糖/细菌纤维素水凝胶复合材料中的钼酸钠/硫脲转化成二硫化钼,葡萄糖转化为碳纳米球,细菌纤维素转化为碳纳米纤维以作为超级电容器电极材料。采用本发明的技术方案,能够构造出碳纳米纤维网状结构,并且结构中的二硫化钼沿碳纳米纤维生长,与二硫化钼/碳纳米纤维结构对比,添加的葡萄糖能够转化成碳纳米球,增加电极中的电子导电性,提高电极中电子的传输效率。该技术方案可以提供一种新型的制造电极材料的制备方法。
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本发明公开了一种用于增韧聚氯乙烯的活性微米/纳米复配碳酸钙及其制备,所述的活性微米/纳米复配碳酸钙通过如下方法制得:D97小于10μm的微米碳酸钙与偶联剂按照质量比100∶0.25~3.5投料通过干法改性制得活性微米碳酸钙;D97小于100nm的纳米碳酸钙与偶联剂按照质量比100∶0.25~3.5投料通过干法改性制得活性纳米碳酸钙;然后将活性微米碳酸钙和活性纳米碳酸钙按照质量比0.2~5∶1复配得到所述的活性微米/纳米复配碳酸钙。本发明的活性微米/纳米复配碳酸钙制备过程简单,制备成本低廉,活化率高,将其用于增韧聚氯乙烯,在不降低复合材料的力学性能的基础上,可以降低原材料成本和有机助剂的使用量,从而大幅降低聚氯乙烯复合材料的生产成本,提高了市场价格竞争优势。
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本发明公开了一种酚醛树脂浸渍溶液、预浸料和复合板材,其内包含有由塑料制成的其内封闭有气体的微球,微球体积可随着内部气体的受热膨胀而增大,在酚醛树脂复合材料板材的制备过程中,随着温度的上升,微球内的空气受热膨胀,从而可以显著降低了酚醛树脂复合材料板材整体的密度,同时也意味着制备所需原材料损耗的减少。
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本发明公开了一种新型永磁量子复合体材料及其制备工艺,涉及复合材料技术领域,包括基布,基布的顶部粘合有贴合布,基布的顶部与贴合布形成有撕口槽,贴合布的顶部开设有圆槽。本发明是传统中医疗法与量子科技的融合创新运用,将膜片与量子复合材料相结合,形成面膜、凝胶膏体等,敷于相应的部位,通过疏通经络、改善气血运行,调理脾胃、增强营养吸收能力,提高基础代谢能力,有助于生长发育,提高抵抗力,为大脑发育提供保障,并达到强体助长的目的,可以实现改善亚健康的效果,量子产生高频共振能量波,与人体形成同频共振,可以让膜片的效果得到提升,量子可以平衡身体磁场,使细胞新陈代谢增强,能够促进皮肤吸收。
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本发明公开了高密封强耐热复合薄膜,包括热塑树脂薄膜内层、芯层、耐热薄膜外层;热塑树脂薄膜内层包括热封层、包覆在热封层外侧的高密封保护层;热封层采用EVA热熔胶制成,高密封保护层的材质为聚乙烯;芯层包括抗氧层与增强层,抗氧层包覆在高密封保护层外侧,增强层包覆在抗氧层外侧;耐热薄膜外层采用尼龙6复合材料制成;尼龙6复合材料以PA6为基材,采用纳米二氧化硅接枝物与氧化石墨烯共混作为复合增强材料,与抗氧剂一起熔融挤出得到。
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本发明提供了一种钾离子电池负极材料及其制备方法,此钾离子电池负极材料是以剥离石墨为基底,大层间距的二硫化钼纳米片分散于剥离石墨基底上,形成的大层间距的二硫化钼/剥离石墨复合材料,其中二硫化钼的层间距可达到大层间距的二硫化钼有利于减小材料在嵌脱钾的过程中产生的应力,进而提高材料的循环稳定性,提高电池的寿命。本发明提供的大层间距二硫化钼/剥离石墨复合材料应用于钾离子电池时表现出较好的电化学性能,作为钾离子电池的负极材料具有较好应用前景。
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本发明属于阻燃技术领域,提供了一种卤素阻燃剂,包括第一组分,其由主阻燃剂和副阻燃剂组成;主阻燃剂选自溴系阻燃剂、氯系阻燃剂;副阻燃剂为氟化合物;卤素阻燃剂还可包括第二组分,其为阻燃协效化合物,选自元素周期表中ⅢA、ⅣA、ⅤA族金属氧化物或其盐、过渡金属氧化物、硅系阻燃剂、磷系阻燃剂、氮系阻燃剂。本发明还提供了包含该卤素阻燃剂的树脂复合材料、弹性体复合材料,及相关成形体;涂布料及相关部件或结构体;浸渍料。有益效果:纠正了氟化物因无法有效发挥阻燃效用而不能或较难作为阻燃剂的技术偏见。降低了溴系阻燃剂和/或氯系阻燃剂的实际用量,从而为降低了阻燃剂生产难度和过多环境污染带来可能,降低了配色和成本控制难度。
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本发明公开了一种非牛顿流体态Na‑K合金电极及其制备方法和作为碱金属二次电池负极材料的应用,该方法包括:在惰性气体保护下,将K金属和Na金属物理堆叠,发生K金属和Na金属合金化反应,获得Na‑K液态合金;在惰性气体保护下,将液态Na‑K合金与粉体颗粒混合搅拌,形成非牛顿流体Na‑K合金复合材料,再将该材料涂在载体上,获得非牛顿流体Na‑K合金电极。该电极包括载体、载体上涂覆的非牛顿流体Na‑K合金复合材料。本发明电极具有高库伦效率、无枝晶生长和结构稳定等特点,可同时作为钾金属负极和钠金属负极,与硫、普鲁士蓝等正极材料匹配时,显著提高全电池的能量密度和循环稳定性。
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本发明提供了一种氧化硅碳复合负极材料、其制备方法及锂离子电池,所述制备方法包括以下步骤:a)将氧化硅在惰性气氛下升温至第一温度,调节惰性气体流速,进行保温,得到硅纳米线连接的氧化硅复合材料;所述第一温度为800℃~1300℃;所述惰性气体流速为0sccm~800sccm;b)将步骤a)得到的硅纳米线连接的氧化硅复合材料调节至第二温度,在通入惰性气体的条件下,通入碳源气体进行化学气相沉积,冷却后得到氧化硅碳复合负极材料;所述第二温度为600℃~1000℃。本发明采用原位生长硅纳米线结合碳包覆的制备工艺,获得了硅纳米线连接的氧化硅碳复合负极材料;通过构建三维导电网络,有效缓解氧化硅基材料在充放电循环过程中的电子孤岛效应,具有优异的电化学性能。
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本发明涉及一种多孔易分离二氧化钛(TiO2)纳米催化剂的制备方法,该材料是以活性炭的模板剂与造孔剂,采用湿化学方法制得,具有优异的光催化效率与分离回收效率。步骤:一、按比例配置冰醋酸、无水乙醇、钛酸四丁酯的混合溶液,依次将适量的活性炭(AC)、盐酸、去离子水加入,水浴搅拌至干燥;二、将所得黑色粉末研磨后氮气气氛下煅烧,得到TiO2/AC复合材料;三、将步骤二所得TiO2/AC代替步骤一中的AC并重复步骤一、二,得到高TiO2负载量的TiO2/AC复合材料;四、将TiO2/AC在空气气氛中煅烧,得到多孔易分离二氧化钛纳米催化剂。二氧化钛纳米催化剂具有以下优势:制备工艺简单易操作、多孔结构易分离、光催化效率高(颗粒小)。
本发明公开了一种负载型纳米氧化锌作为肉鸡肠道健康调控剂的用途及使用方法。负载型纳米氧化锌作为肉鸡肠道健康调控剂的用途。负载型纳米氧化锌是以高岭土或者蒙脱石或者凹凸棒土或者海泡石为载体,负载纳米氧化锌的复合材料。负载型纳米氧化锌的复合材料中,氧化锌的重量百分含量为10~50%。负载型纳米氧化锌作为肉鸡肠道健康调控剂的使用方法是:以锌计按40~100mg/kg的剂量添加到肉鸡饲料中。负载纳米氧化锌饲喂于肉鸡可实现氧化锌在动物肠道内的缓释,使更多的氧化锌以分子形态到达肠道,发挥肠道健康调控效果。日粮中添加负载型纳米氧化锌显著降低提高肉鸡日增重,改善肠黏膜形态,保护肠粘膜屏障,还可由于肠道完整性的提高导致梭菌对肉鸡的损伤降低。
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本发明涉及一种摩托车头灯,属于摩托车装配技术领域。该摩托车头灯包括灯壳、灯罩以及发光组件,发光组件包括设置在灯壳中部的大灯以及位于大灯上方且呈透明状设置的至少一个反光条,每个反光条的首、尾端分别与灯壳的内侧壁相连且在每个反光条首端均设置有LED灯,反光条由复合材料制成,组成成分如下:聚甲基丙烯酸甲酯30-70份,丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物15-30份,表面有机改性纳米二氧化硅1-3份,超微细三氧化二铝粒子5-10份,玻璃纤维5-10份,相容剂5-10份,阻燃剂3-5份,紫外线吸收剂1-3份,抗氧化剂1-3份。本发明整体造型美观、大方且布局合理,使用寿命长,安全性能高,通用性广。
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本发明公开了一种薄型吸音材料的制备方法,该种吸音材料由三种不同类型的材料组成,第一层为开有小孔的轻质铝板、第二层为铝制蜂窝层,蜂窝内浇注有热塑性聚氨脂泡沫弹性体、第三层为玻璃纤维增强的环氧树脂复合材料。该方法一方面拓展了高分子复合材料在吸音降噪领域的应用,另一方面也在结构上为吸音材料的制备提供了新的思路。该方法制备工艺简单,成本低,所得到的吸音材料较传统材料更加轻薄,吸音效果却有很大改观,优势明显。
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本发明涉及电接触材料的制备,旨在提供一种银基钛酸钡复合电接触材料的制备方法。该方法包括:(1)溶胶凝胶法制备了钛酸钡纳米粉体;(2)将银粉和钛酸钡粉体经球磨工艺混合得到Ag/BaTiO3复合粉体;(3)将Ag/BaTiO3复合粉体经冷压+热压工艺,制得Ag/BaTiO3复合材料。本发明中,Ag/BaTiO3复合粉体的合成过程是在球磨过程中,将BaTiO3逐渐加入到Ag粉中,相比传统的混粉工艺,有效降低了机械混粉过程中增强相团聚问题,得到的复合粉体更均匀。相比于Ag/SnO2而言,制成的Ag/BaTiO3复合材料有着更低的电阻率。
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本发明提供了一种高透性抗辐射涂膜及其制备方法,其由变异的硅丙烯酸和纳米陶瓷复合材料组合而成,本发明在尽可能保留建筑饰面材料质感效果的同时保证对大气环境热0.2-0.4;0.8-2.5微米辐射热的有效阻隔。以补充现有节能材料应用技术的缺陷,大大丰富和拓展薄体节能材料的建筑工程应用。
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本发明涉及一种纳米复合永磁材料的制备方法,本发明将R‑Cu合金添加到SmCo/Fe(Co)非晶结构和晶化物中,通过Sm‑(Co,Cu)晶化相的形成与Sm、Cu元素在软硬磁晶粒间富集,实现了SmCo/Fe(Co)纳米复合材料室温矫顽力的提高;通过Cu元素进入硬磁晶格形成Sm‑(Co,Cu)晶化相,提升了SmCo/Fe(Co)复合材料矫顽力的高温稳定性并将SmCo/Fe(Co)材料晶化温度和制备温度降低至500℃以下,最低可至400~425℃。提高室温矫顽力和矫顽力的高温稳定性,使得本发明具有开发高磁能积耐高温纳米复合永磁材料的制备优势;降低制备温度,具有低能耗的节能型制备优势,使本发明非常适合在低能耗下开发高软磁低稀土、高磁能积的耐高温纳米复合永磁材料。
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本发明涉及一种硅烷偶联剂绿色低碳环保可再生特种砂浆,按质量百分比计包括以下组份:再生砂25%~35%、黄沙40%~60%、水泥8%~19%、粉煤灰1%~6%,余量为外加剂,外加剂为改性剂、稠化剂和添加剂的混合物。本发明显著提高了复合材料的界面的强度和耐老化性能,从而提高了复合材料的物理力学性能和耐久性,大幅提高了以再生砂配制的砂浆的粘结强度和抗压能力,拓宽了再生砂砂浆的应用范围,节能环保,可降低砂浆配置成本。
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本发明属于建筑材料领域,具体涉及一种纳米纤维增强水泥材料及其制备方法,包括以下步骤:(1)含植物纤维素的原料粗制提纯得纳米纤维素预制液;(2)纳米纤维素预制液制得纤维素醚液;(3)纤维素醚液中加入氢碘酸,混合均匀后喷雾干燥获得纳米纤维素/纤维素醚复合材料;(4)纳米纤维素/纤维素醚复合材料与混凝土混合均匀后得纳米纤维素/纤维素醚复合增强水泥材料,即水泥板、水泥管道或水泥砖等,利用了废纸作为纤维素源,具有绿色环保的特点;保水性好,防开裂,材料性能好,强度高;解决了混凝土中纳米纤维素团聚问题。
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本发明公开了一种银氧化錫氧化铟电工触头及其生产工艺,属于电触头技术领域。该电工触头由以银为基体、氧化锡和氧化铟为增强相的金属基复合材料所构成,其生产工艺包括,a:配方熔炼;b:雾化;c:粉末内氧化;d:等静压;e:烧结;f:热挤压片;g:轧制;h:冲压;i:后处理。该银氧化锡氧化铟电工触头结合了银基电触头与氧化锡、氧化铟材料的优点,形成了以银为基体、金属氧化物为增强相的金属基复合材料,具有耐电弧侵蚀、耐磨损以及抗融焊等优良电性能,使用寿命长,实践中开合100万次不损坏,具有巨大的应用价值和经济价值。
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本发明涉及一种三维管状二硫化钼复合细菌纤维素膜电极材料及制备方法,其中MoS2以BCM为基体促进电解质离子的插入和提取,细菌纤维素膜(BCM)和三维(3D)管状二硫化钼(MoS2)的组合可产生显着的协同效应,对于MoS2/BCM颗粒复合材料,当BCM颗粒与MoS2的质量比为2:1时,制备的样品中可获得最佳性能(在1A/g的电流密度下可达到102mAh/g的比容量)。当BCM颗粒与MoS2的质量比为5:1时料,复合电极材料在0.2A/g的条件下经过2000次循环后具有82%的良好循环稳定性,为储能器件提供了一种新型复合电极材料。
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本发明提供一种环保轻质全装修地暖砂浆,其特征在于,以重量份计,包括以下组分:水泥10‑30份,河砂20‑35份,聚丙烯酸钠0.002‑0.006份,复合相变材料0.1‑0.5份;所述水泥为42.5R普通硅酸盐水泥;所述河砂的细度模数为2.8,表观密度为2610kg/m3。所述复合相变材料是以石蜡为相变材料,其表面包覆纳米纤维素晶体与纳米氧化硅水凝胶形成的网状结构,然后将其附着于有机插层复合材料中。本发明制得的复合相变材料导热系数高,加入到水泥砂浆中可有效改善材料的相变蓄热性能,且力学性能佳。
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本发明涉及一种石墨炔‑玻尿酸复合阻燃剂及其制备方法和应用,将巯基化玻尿酸和还原剂Ⅰ加入至活化石墨炔的分散液中,在引发剂的条件下进行点击反应得到石墨炔‑玻尿酸复合阻燃剂;制得的石墨炔‑玻尿酸复合阻燃剂的结构式为将石墨炔‑玻尿酸复合阻燃剂与高分子材料(PA6、PA66、PET或PLA)混合制备阻燃复合材料,石墨炔‑玻尿酸复合阻燃剂的添加量为高分子材料的1~6wt.%。本发明通过将石墨炔与巯基化合物改性的玻尿酸发生“巯基‑炔”点击反应,设计构建出一种交联网状结构的新型复合阻燃剂(GDY‑HA);可应用于与高分子材料混合制备阻燃复合材料,在掺杂量不高于6wt.%的情况下,LOI值可达36%,并且通过UL 94 V‑0级,残炭率可达23.7%。
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