1064
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本发明公开一种聚乙烯纤维表面处理方法,包括如下步骤:a)将聚乙烯纤维放入酸性溶液中;b)超声波振荡。相对于现有技术,本发明所提供的聚乙烯纤维表面处理方法,利用酸性溶液刻蚀聚乙烯纤维表面,另外利用超声波振荡使得聚乙烯纤维中的分子链松弛蠕动,分子之间产生空隙,酸性溶液通过产生的空隙进一步刻蚀聚乙烯纤维表面并且部分残留在聚乙烯纤维上,这样一来聚乙烯纤维表面的粗糙度增大,比表面积增大,在制备复合材料的过程中和树脂的接触面积增大,有利于提高粘结力,并且有部分极性键残留在聚乙烯纤维上,也有利于纤维和树脂之间形成氢键等化学键,因此此处理方法可以提高聚乙烯纤维和树脂的粘结性能。
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本发明涉及一种自由基的检测方法,尤其涉及一种利用对羟基苯甲酸作为捕获剂的羟基自由基检测方法。本发明的羟基自由基的快速捕获检测方法为:在测定电位下,分别测定捕获产物标准溶液和加入过量捕获剂的被测样品的响应电流,通过绘制电流-浓度标准曲线计算得到被测样品中的羟基自由基的浓度;所述的捕获剂为对羟基苯甲酸,捕获产物为3,4-二羟基苯甲酸,工作电极采用碳复合材料。本发明利用捕获剂与捕获产物在碳复合材料上具有完全不同的电化学响应信号,直接对羟基自由基进行检测。该检测技术不需要任何专用的设备,且检测步骤简单,几乎无任何成本,一般的实验室都可以进行检测,因此该羟基自由基捕获检测技术极易被推广使用。
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本发明公开了一种带静电吸尘功能的手推式扫地吸尘拖地一体机,由底盘、两个圆盘毛刷、滚筒毛刷、拖布条、两个行走轮和推杆构成;两个行走轮设置于底盘的尾部;两个圆盘毛刷和滚筒毛刷设置于底盘的头部下面,两个圆盘毛刷分设在滚筒毛刷两边,两圆盘毛刷的锥面从动齿轮分别与滚筒毛刷轴的锥面主动齿轮啮合;行走轮的主动皮带轮通过皮带带动从动皮带轮;底盘上设垃圾箱,垃圾箱前部设有垃圾进口;垃圾箱后部设垃圾出口,垃圾出口采用转轴的方式设垃圾出口翻盖;推杆设于底盘盖后部;所述底盘采用ABS树脂,所述圆盘毛刷和滚筒毛刷采用鬃毛材质,滚筒毛刷轴的锥面主动齿轮采用POM材质,圆盘毛刷的锥面从动齿轮采用尼龙玻璃纤维复合材料。
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本发明涉及加氢裂化催化领域,尤其涉及一种负载型Pt?MoS2/LDHS加氢裂化催化剂的制备方法,所得复合材料兼具有铂?二硫化钼和类水滑石的结构和性能优势,在合成体系,省去了硫化剂与钼酸盐前体的硫化过程,直接从原料控制,辅以溶剂效应,提高纳米二硫化钼的分散性,催化剂具有良好的耐热性,抗压性、较高的裂化率和热稳定性。
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本发明涉及一种类球形纳米磷酸锰锂及其制备方法和应用。该纳米磷酸锰锂的粒径为20-130nm,采用两种极性不同的表面活性剂分别分散在锰源、磷源化合物的混合水溶液和锂源化合物的水溶液中,通过调节两液相分散接触的速度,进而调控产物的成核与生长,得到结晶良好的纳米级磷酸锰锂,并通过与碳源烧结得到复合材料,粒径分布均匀,不团聚,反应界面面积增大,锂离子扩散和迁移距离小,电化学性能优异。本发明方法简单,操作容易,可靠性强,原料来源广泛,并且表面活性剂可以精馏回收,循环利用,减少成本,适合大规模商业化生产。
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本发明提供了一种遮光材料及其制作工艺。它解决了现有遮光复合材料的成分简单,没有阻燃和抗紫外线的特性,实用性差,且没有制作工艺等技术问题。本遮光材料, 包括基布层,基布层上下侧均设置有PVC膜层,PVC膜层包括以下重量份的组分:PVC树脂55?75份、增塑剂24?36份、润滑剂0.5?1份、稳定剂3?5份、遮光粉3?4份、液体阻燃剂1?3份和抗紫外吸收剂0.6?1.2份;及其制作工艺。本发明具有实用性强的优点。
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一种耗能加劲钢高分子夹层管,包括金属外管、金属内管、n块加劲板、盖板和芯材,n为整数且大于等于3,金属外管同心设置于金属内管内,加劲板的底部与金属内管的外壁连接,加劲板的顶部与金属外管的内壁连接,从横截面上看,n块加劲板等圆弧间隔地设置于金属内管与金属外管之间的圆环上,金属内管和金属外管的一端安装盖板,金属内管、金属外管、n块加劲板以及盖板之间形成一个一端开口一端封闭的开口腔体,开口腔体内填充芯材,芯材采用微珠-聚氨酯复合材料。以及一种耗能加劲钢高分子夹层管的制作工艺。本发明结构延性较高、具有良好的抗疲劳性能、抗冲击性能、稳定性、耐久性、承载力。
本发明公开一种含POSS的可降解有机-无机纳米杂化材料的制备方法,包括如下步骤:(1)首先将氨基POSS(I)与丙烯酸羟乙酯通过Michael加成反应,制得双官能团POSS衍生物(II);(2)然后将芳香族二元酸与脂肪族二元醇进行酯化反应,形成酯化产物,再将含双官能团POSS衍生物(II)和脂肪族羟基酸低聚体与酯化产物通过熔融缩聚反应,制得含POSS的可降解有机-无机纳米杂化材料。本发明制备方法具有制备过程POSS在杂化材料中分散均匀、不易团聚,并能有效地提高可降解共聚酯复合材料的性能,且操作简单、产率高的优点。
本发明公开了一种IPN负载钯金属催化剂、制备方法及其在催化Heck偶联反应中的应用,属于高分子复合材料技术领域,其产物可以用作Heck偶联反应中的催化剂。采用以下原料和方法制备的:(A)聚乙烯醇(PVA)与氯化钯反应形成PVA-钯金属配合物;(B)将PVA-钯金属配合物还原;(C)再加入PVA的交联剂;(D)将从C得到的PVA-钯金属配合物溶液和不同量的丙烯酰胺(AM)、AM的交联剂和引发剂充分混合,得到混合物溶液;(E)将此混合物反应,使得AM聚合并交联成自身的网络的同时,PVA交联形成自身的网络,从而得到高分子负载钯金属催化剂。本发明的有益效果如下:(1)催化剂可多次重复回收使用。(2)催化剂使用寿命更长。(3)Pd金属在互穿网络中以纳米粒子的形态良好分散。(4)催化剂从反应体系中易分离而且在空气中稳定。
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一种外墙装修阳(阴)角抹灰方法,以钢丝网或碳素纤维复合材料棒材网为材料,组合成图6所示型材。型材的两翼3固定于基层1,对整个型材起到固定作用;在护角7处,两侧的外保温块材分别切割、收头,搁置时,借助图7所示的托架来防护起始端;抹灰则透过护角的网眼粘结为一体,在护角的外缘刮平,最后喷涂涂料。根据不同的施工等级,可分图5和图8两种实施方式。本发明借助钢丝网或碳素纤维复合材料棒材网型材,将外墙阳(阴)角线平整、一般外墙阳角防撞保护及外保温外墙阳角防撞保护两个问题、三种情况一并解决,其中,外保温迎合了节能、绿色建筑这一当前的热点、日后的主流。
本发明公开了一种基于2,5-呋喃二甲酸的环氧树脂,为式I结构的化合物,直接采用生物来源的2,5-呋喃二甲酸作为原料制备,是一种生物基、绿色、环保产品,具有节约石油资源和保护环境的双重功效。本发明还公开了一种基于2,5-呋喃二甲酸的环氧树脂的制备方法,该制备方法制备简单,可控制好,易于实施。本发明还公开了一种基于2,5-呋喃二甲酸的环氧树脂的应用,可适用于复合材料、环氧胶黏剂和涂料等领域中,如可用于制备含基于2,5-呋喃二甲酸的环氧树脂的固化物,作为复合材料,具有优异的力学性能和热学性能。式I
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本发明公开了一种碳纤维表面改性剂的制备及使用方法,它包括改性剂的配制和溶胶体系的陈化两个步骤。首先将硅烷偶联剂[如γ-氨丙基三乙氧基硅烷,γ-缩水甘油醚氧丙基三甲氧基硅烷和γ-(甲基丙烯酰氧)丙基三甲氧基硅等]、正硅酸乙酯、无水乙醇和对甲苯磺酸以一定的比例进行混合,并将其放入密闭容器中;其次,在使用前,将表面处理剂在空气中陈化2-24小时,使其吸收空气中的水分之后,即可采用浸渍提拉法或涂膜法对碳纤维进行表面处理,处理后的碳纤维力学性能有明显的提高,利用处理后的碳纤维制备的复合材料,界面性能有明显改善。本发明工艺简单,制备的表面改性剂容易保存,可以有效实现对碳纤维的表面处理。
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本发明公开了一种MoS2纳米带与石墨烯复合纳米材料及其制备方法,复合材料由MoS2纳米带与石墨烯复合构成,MoS2纳米带与石墨烯之间物质量之比为1:1-1:4,其制备方法是将氧化石墨烯超声分散在去离子水中,连续搅拌下加入硫代钼酸铵,并慢慢滴加水合肼,95℃回流反应,使硫代钼酸铵和氧化石墨烯同时分别还原成MoS2和石墨烯,离心收集固体产物,去离子洗涤,干燥,再在氮气/氢气混合气氛中热处理,得到MoS2纳米带与石墨烯的复合纳米材料。本发明方法具有工艺简单、容易工业化扩大生产的特点。
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本发明属于转印纸领域,尤其涉及高吸墨量的热升华转印数码纸,包括基材纸,涂覆于基材纸表面的疏水层,涂覆于疏水层表面的吸墨层,吸墨层的上表面设有表面层。按重量计算,吸墨层为无机材料和阳离子聚丙烯酰胺纤维素互穿网络树脂的复合材料。其中,无机材料为多孔二氧化硅或多孔碳酸钙或多孔氧化铝一种或两种组合。疏水层为有机硅改性丙烯酸树脂。本发明设有的吸墨层中加入多孔二氧化硅或多孔碳酸钙或多孔氧化铝一种或两种组合的复合材料,其中固体的多孔结构能够迅速、充分的吸收染料分子,显著提高热升华转印数码纸的吸墨量。
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本发明公开一种再生复合板材及其生产工艺,属于复合板材生产技术领域,再生复合板材由再生复合材料制备获得,再生复合材料包括如下重量份数的组分:废旧环氧树脂板粉末38‑50份;废旧PET粉末35‑50份;液体环氧树脂15‑35份;填充剂1‑5份;酚醛树脂胶10‑13份;填充剂包括重量份数比为1:40‑50的改性空心玻璃微珠、纳米碳酸钙;废旧环氧树脂板粉末、废旧PET粉末的细度为30‑60目;改性空心玻璃微珠的粒径为20‑50μm。本发明采用废旧环氧树脂板粉末、废旧PET粉末为主要原料,通过与改性空心玻璃微珠、纳米碳酸钙、液体环氧树脂、酚醛树脂胶形成板材,有助于减少废弃物对环境的污染,降低生产成本,并使形成的再生复合板材具有较好的抗冲击能力。
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本发明公开了一种负离子发生面料的制备方法及负离子发生面料,其包括,制备纳米复合负离子发射材料:将负离子发射材料在溶剂中进行液相研磨,并加入低分子量聚乙二醇或聚乙烯醇或超支化含羟基和羧基的聚合物作为表面修饰剂,室温混合得到纳米复合负离子发射材料的溶液;制备负离子发生面料:将所述纳米复合负离子发射材料的溶液与氨基硅油复合,得到所述负离子发生面料。所述水性涂料纳米复合材料的负离子发射量达到9000个/立方厘米以上,辐射值达到0.03ucV以下。
一种量子点粉末及其制备方法、发光器件、量子点组合物、量子点膜及其制备方法,属于量子点领域。发明示例中的量子点粉末的制备方法包括:S1,将量子点分散于第一胶水组合物中,得到量子点胶水分散液,将所述量子点胶水分散液固化,得到量子点复合材料;S2,将所述量子点复合材料粉碎,得到第一量子点粉末;S3,以给定光强的蓝光照射所述第一量子点粉末给定时间,制得第二量子点粉末。采用前述方法制备的第二量子点粉末可以使受损的量子点得到一定程度上的修复,从而使其发光效率得以部分或全部地恢复至受损前的状态。
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本发明涉及一种汤锅,属于锅具技术领域。包括外锅套、设置在外锅套内与外锅套紧密固定的陶瓷内锅,以及外锅套与陶瓷内锅之间形成的保温层,外锅套由石墨复合材料制成:玻璃纤维1‑3%,滑石粉5‑10%,铝粉0.3‑2%,钛粉0.1‑0.5%,氧化镁0.5‑2%,氮化硅0.5‑2%,碳酸钙0.5‑3%,陶瓷粘土30‑50%,余量为石墨。本发明外锅套采用配伍合理的石墨复合材料制得重量轻、耐热范围大、热膨胀系数小、热扩散率和热导率高、传热快,且受热均匀;内锅采用具有硅微粉和氧化铝等成分的原料制成,且陶瓷内锅与外锅套中具有很多相同的成分,进一步促进汤锅的耐热性,结合保温层,能有效地对内锅体中的汤进行保温。
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本发明涉及光催化降解材料技术领域,且公开了一种ZnO‑WO3异质结光催化复合降解材料,包括以下配方原料及组分:多孔状纳米WO3、纳米纤维素、Zn(NO3)2、乙醇胺。该一种ZnO‑WO3异质结光催化复合降解材料,多孔状纳米WO3具有丰富的孔隙结构和巨大的比表面积,增大了与光辐射的接触面积,增强了复合材料对光能的响应性和利用率,多孔状纳米WO3对纳米纤维素进行吸附,纳米纤维素中的羟基对Zn2+进行络合吸附并异质成核,纳米纤维素为碳源,制备得到C掺杂ZnO,C掺杂取代了部分O的晶格,降低了ZnO的能带宽度,促进了ZnO的光生电子的迁移,C掺杂ZnO与WO3形成Z型异质结结构,促进了光生电子和空穴的分离,增强了复合材料的光催化降解性能。
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本发明提供了一种模压电感用软磁粉末的新型绝缘包覆方法,包括:将乙醇、水、纳米无机盐和偶联剂混合,得到改性纳米无机盐;将所述改性纳米无机盐、丙酮、环氧树脂、润滑剂和软磁粉末混合后干燥,得到待成型磁粉;将所述待成型磁粉进行压制成型,得到毛坯;将所述毛坯进行退火处理,得到软磁复合材料。本发明通过表面改性的方法,在软磁粉末表面包覆一层致密均匀的纳米无机盐‑环氧树脂绝缘层,可以显著提高包覆层的电阻率,使得到的复合材料既具有良好的结合强度又有好的热稳定性,可以高温热退火,进一步降低磁芯损耗。
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本发明涉及一种氮、硼共掺杂的碳纤维负载硒化钼电极材料的制备方法,通过水热反应将硒化钼复合在氮、硼共掺杂碳化细菌纤维素中,制得具有三维网络多孔结构的硒化钼/碳复合材料,改善了材料电子电导率低的问题,同时可缓冲材料在循环过程中的体积变化,提高材料的倍率性能和循环稳定性。制备得到的硒化钼/碳复合材料作为钠离子电池负极材料时,其首次充放电可逆比容量为400‑500mAh/g,表现出了优异的电化学性能,其电极材料也可以作为钠离子电池负极材料或超级电容器电极材料应用在储能领域。
本发明提供一种铁基金属有机框架/多孔碳化木整体式光催化剂的制备方法,通过将木头在N2气体下热处理方法得到多孔碳化木,再通过简单溶剂热方法得到铁基金属有机框架/多孔碳化木复合材料。提供了一种合成铁基金属有机框架/多孔碳化木复合材料的方法,合成工艺简单,反应条件易达到。制备得到的MOFs均匀生长在碳化木纤维管道表面上,结构稳定,组分分布均匀。
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本发明公开了一种氟铌双掺杂铌酸锂包覆三元材料的制备方法,包括如下步骤:(1)利用共沉淀反应制备镍钴锰氢氧化物前驱体;(2)将氟铌酸和镍钴锰氢氧化物前驱体均匀搅拌,然后加入氨水或通入氨气,生成氢氧化铌和氟化铵,得到改性前驱体的复合材料;(3)将步骤(2)中的复合材料与氢氧化锂混合,氧气气氛下,高温煅烧,得到氟铌双掺杂铌酸锂包覆三元材料;将步骤(3)生成的氟铌双掺杂铌酸锂包覆三元材料进行气流粉碎机破碎分级、过筛得到成品三元材料。本发明利用原位氟铌双掺杂三元材料,表面生成铌酸锂,形成氟铌双掺杂和铌酸锂包覆的三元材料,改善三元材料界面稳定性、循环性能,残碱问题采用无水洗工艺解决,减少电性能的损失。
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本发明公开了一种纳米级金属磷化物复合光催化剂制备方法,Bi(NO3)3·5H2O、NaVO3、聚乙烯吡咯烷酮、对苯二甲酸、N,N一二甲基甲酰胺、NaH2PO2、十八烷基胺和SBA‑15为主要原料,在动态釜中利用溶剂热法合成毛球状的Bi‑V‑O复合材料,然后在管式炉中利用Ar保护,作为磷源将Bi‑V‑O复合材料磷化制得颗粒状的纳米级BiP‑V3P5金属磷化物,不仅有金属特点,还有半金属特点;其所用原料按以下配比:BiP‑V3P5和SBA‑15F质量比为3:7,Bi(NO3)3·5H2O、NaVO3质量比为3:1;聚乙烯吡咯烷酮、对苯二甲酸质量比为4:5;本发明制备工艺新颖,既具有良好可见光降解效果,又可以降低成本、减少污染,在有机污染物分解方面具有较好的应用前景和经济效益。
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本发明公开了一种基于不对称膜的人体黑素细胞的培养方法,本发明利用组织工程技术构建具有良好生物相容性的不对称膜,进行了黑素细胞或其与成纤维细胞、角质形成细胞的(共)培养和转移,适用于色素脱失症(如白癜风)和皮肤颜色的调节。本发明涉及不对称膜的制备、细胞-不对称膜复合材料的构建。由于膜材料中引入不对称结构,促进了细胞培养及活性的保持。
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本发明涉及锂离子动力电池技术领域,具体涉及一种新型高能量密度动力电池。包括正极、隔膜、负极和电解液,负极包括负极集流体和负极活性材料,负极活性材料为C-Sn-Si高容量复合材料,正极活性材料为高镍高容量三元材料LinNixAyBzO2,其中:1.0≤n≤1.1,0.6≤x≤0.85,0≤y≤0.2,0≤z≤0.2,且x+y+z=1。本发明的新型高能量密度动力电池的电池能量密度提高了16%以上,并且使电池充电截止电压提高到了4.3V,此外电池的常温高压循环性能提高了25%左右。
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本发明公开了一种高压电气电触头材料及其制备方法,主要由铜粉80‑90份、锑1‑5份、锡1‑3份、铬0.5‑1份、镧0.5‑1.5份以及石墨银复合材料5‑10份组成,本发明制备工艺简单,制得的电触头材料硬度高,具有优异的耐腐蚀、抗冲击、耐高温高压的性能,适合于用在高压电气触头上,使用寿命长。
本发明公开了一种大三阶非线性Sr2CuO3微晶玻璃材料及其制备方法,由以下组分组成:30~45?mol%PbO、20~35?mol%B2O3、15~30?mol%SiO2、10~25?mol%Bi2O3、3~12?mol%K2O、Sr2CuO3的含量为玻璃基体的2~10?wt%。其制备过程是:(1)高纯度Sr2CuO3粉体的烧制;(2)基质玻璃混合料的制备;(3)Sr2CuO3粉与玻璃基体粉的混合与烧制。本发明提出将三阶光学极化率大的Sr2CuO3铜基氧化物镶嵌在玻璃基体中形成非线性光学特征异常增强的复合材料,此法制备工艺简单、原材料易得、生产成本低,三阶非线性光学性能异常增大可应用于制作高速光开关、自相调节器、自聚焦和散聚焦、光学相位共轭器件,从而提高Sr2CuO3材料的利用效率。
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本发明公开了一种碳硫复合正极,包括集流体和涂布在集流体上的正极浆料,正极浆料包括碳硫复合材料,碳硫复合材料包括载体和附着在载体上的硫,载体以多孔碳为基体,在基体的表面原位生成氧化铈。该碳硫复合正极能够改善单质硫的分散性和提高反应面积,减小单质硫在反应过程中的体积变化,避免反应物脱落和正极结构破坏,高度分散的极性金属氧化物‑氧化铈能够能起到化学吸附硫化物的作用,能够有效抑制穿梭效应,提高循环稳定性。本发明还公开了一种碳硫复合正极的制备方法,简易可行,同时原材料价格低廉、环保,能够实现规模化的工业生产。本发明又公开了一种锂硫电池,具有优异的充放电性能。
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