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本发明涉及一种仪表壳及其生产工艺,属于新型复合材料技术领域。该种仪表壳由复合材料制成,具体包括芯壳、芯壳表面的静电屏蔽胶层以及表层的碳玻纤维布层,该种复合结构加工方便且适用较复杂结构,具有良好的静电屏蔽作用,阻燃且耐磨,可应用在温度较高且具有较高离子流密度的工况;本发明的静电屏蔽胶通过复合稀释液的方式将导电填料加入环氧树脂稀释胶中,形成若干富集单元,之后再分散到环氧树脂中,形成相互接触的网链结构,载流子可以在网链中自由运动,将产生的静电及时导出。
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本申请属于材料领域,公开了一种全生物降解竹纤维高填充聚乳酸材料,由下列重量百分比的组分制成:PLLA 5‑60%,PDLA 5‑60%,PBAT 5‑50%,竹纤维10‑60%,抗氧剂0.1‑2%,增塑剂0.1‑2%,成核剂0.1‑2%,偶联剂0.1‑2%。本申请还公开了全生物降解竹纤维高填充聚乳酸材料的制备方法,将PLLA、PDLA、PBAT和竹纤维分别真空干燥;取干燥后的竹纤维和PBAT混合以重量比4:6~8:2进行熔融混炼挤出得到竹纤维母料;在竹纤维母料按预定比例与干燥后的PLLA和PDLA,以及抗氧剂、增氧剂、成核剂和偶联剂以预定比例混合搅拌,进行挤出造粒得到产品。通过对配方及制备方法的改进,能够将高含量的竹纤维加入到PLA中,形成性能稳定的复合材料,提高了复合材料的耐热性能和抗冲击性能。
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本发明公开的醇类中醛类杂质的高效脱除方法,以磺酸基团修饰的多孔纳米二氧化硅复合材料为缩合反应的催化剂,应用于醇类物质中的微量醛类物质的催化转化脱除,磺酸基团修饰的多孔纳米二氧化硅复合材料以SiO2微球为基底,在SiO2微球的表面连接有磺酸基团。本发明通过磺酸基团的引入达到引入催化活性中心的目的,通过增加比表面积促进底物分子的吸附来获得高的醛类杂质脱除率,可获得高的转化率和产物选择性,底物醛类的转化率可达到99.99%以上,缩合产物的选择性可达到99.9%以上,将危害性大的醛类物质经缩合反应转化为浓度低于0.01 ppm、毒性极低、经济价值更高的缩醛类物质,达到提高醇类产品质量、降低危害性及提高经济价值的多重目的。
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本发明公开了一种防沉降换填交替机场跑道及其施工方法,涉及机场建设技术领域。该防沉降换填交替机场跑道,包括路基和面层;所述面层位于路基之上;上述路基结构包括,在包含桩土基之上由下之上依次为固化土层、砂垫层、碎石底基层、复合加固层;上述复合加固层包括水泥稳定层和具有加筋作用的新型土工合成材料层;上述新型土工合成材料层包括土工格栅;上述土工格栅材料包括聚丙烯复合材料,上述聚丙烯复合材料包括聚丙烯和油性疏水白炭黑。本发明提供的防沉降换填交替机场跑道具有优异的长期耐久稳定性和安全性,有效解决地基不均匀沉降的问题;且施工方法简单,具有较高的推广价值。
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本发明公开了一种石墨的改性方法及制得的改性石墨,其主要将高分子聚合物溶解到沸点不超过高分子聚合物软化点的、相应的有机溶剂中,再与石墨进行充分混合,将混合物搅拌升温,充分浸渍石墨,然后蒸馏造粒并继续升温使高分子聚合物完全固化而获得表面包覆高分子聚合物的石墨复合材料,冷却至室温再进行常规炭化处理。本发明采用液相与固相包覆相结合的方法,使包覆均匀;所制得的改性石墨不会结块,不需要破碎处理,简化了工艺,减少了设备投资,有利于大规模生产;而且本发明的改性石墨、特别是改性天然石墨作为炭负极材料具有较长的循环寿命和较佳的大电流放电性能。
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一种背网热压成型碳纤维片材的专用设备,涉及碳纤维片材的成型技术,尤其指碳纤维片材的成型专用设备。本设备由碳纤维丝束集群的定位梳理装置、背网传送装置、热压成型装置、成品卷取装置及若干过桥辊组成;所述的热压成型装置是由大小形状相等的两个热压辊组成,且两热压辊之间有间隙,由链轮带动两辊相向转动,两热压辊间隙根据碳纤维片材的厚度调整;所述的背网传送装置分两路,分别设在离热压辊一定距离的上下两边。本设备结构简单,简化了先进复合材料的成型工艺,使产品生产成本大大降低,且可在常温下永久贮存。
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本发明公开一种彩色EVA夹层胶片,含有60%~95%EVA(KA-31)、10%~40%EVA(MA-10)、1%~20%EVA载体色母、0.15%~2%3-异丁烯丙基三乙氧基硅烷、0.1%~0.5%十八烷基-3,5-双(1,1-二甲基乙基)-4-羟基苯丙酸酯、0.05%~0.1%2-(2-羟基-5-叔辛基苯基)苯并三唑以及0.1%~1%双(2,2,6,6-四甲基-4-哌啶基)癸二酸酯混合后配制成的,通过本发明得到的彩色EVA胶片,用这种胶膜制备的夹层玻璃不仅透明性好、耐冲击性能好、与玻璃初粘接力强,更重要的是具有非常好的耐候性和长期保存性,很好地体现了其经济实用的特点,对金属、木材、石材、PC、PVC、PET等粘合力要求较高的场合,比如家居装饰品、建筑复合材料等。
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本发明公开了一种防腐防结垢高效换热器,它主要由支架,除垢环、换热盘管、换热器进口集管和换热器出口集管组成;换热盘管由若干个换热盘管单元叠加并叉排布置组成,每个换热盘管单元通过两层蛇形盘管错位后由定位条定位制成,换热盘管采用非金属材料制成,非金属材料包括但不限于高分子复合材料以及改性导热复合材料。在所述的换热盘管管材每一水平段串挂若干个除垢环;本发明有效防止了换热器在不同介质中使用的腐蚀性,采用除垢环将减缓污垢在换热盘管管材外结垢的时间,同时提高了换热器的换热效果,该换热器还具有结构紧凑,可以叠加安装,检修空间小等特点,可以广泛用于不同流体之间的换热场合。
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本发明公开了一种高性能橡胶复合密封件:包括塑料芯板与橡胶密封线,所述橡胶密封线为环状、设置在所述塑料芯板的上下表面,所述塑料芯板由工程塑料模制而成,所述橡胶密封段由纤维‑石墨‑橡胶复合材料模压硫化而成。本发明以工程塑料模制而成塑料芯板作为密封件的芯板,与冲剪而成的金属芯板相比,基本无原料的浪费,明显降低了成本;而纤维‑石墨‑橡胶复合材料制作的密封件具有优异的压缩回弹性能,特别是低垫片比压下就具有较大压缩率,而在高压缩条件下,仍能维持较高的回弹能力,具有较好的综合密封性能。本发明还公开了上述高性能橡胶复合密封件的一种制造方法。
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本发明公开了一种多孔碳纳米管预制体的制备方法。该方法是将每克碳纳米管与0.01-4ml的含有粘合剂的造孔剂溶液,其中粘合剂的浓度为0.01~20%混合,经搅拌、研磨达到均匀混合后,放入模具中,施加1~100MPa的压力,以0.5~5℃/分钟的速度升温至50~300℃,保压0.5~12h后,自然冷却至常温并卸压,即得多孔CNT预制体。与背景技术相比,由于本发明可以制得任意尺寸和形状的气孔结构稳定的多孔CNT预制体,它可用于聚合物基复合材料的制备,还可以用于生物医用材料的制备(如生物组织工程的支架材料,长期植入材料等),过滤器、催化剂载体、生物载体等。
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本发明提供了一种混合导体致密扩散障型氧传感器的制备方法,制得的氧传感器包括电解质层、致密扩散层、封装层、和多孔的正、负集电极等构成。电解质层氧化锆材料构成,致密扩散障层由氧化锆和La1-xSrxMnO3组成的混合导体材料构成,封装层为玻璃釉,电解质层和致密扩散障层是通过放电等离子烧结技术直接烧结而成,多孔的正、负集电极层用丝网印刷直接印刷在复合材料的上下表面并烧结而成,封装层涂覆在复合多层陶瓷的边缘。由于本发明采用放电等离子烧结技术制作,所以所得传感器不存在起翘、开裂等问题,且重复性好,性能稳定,制作过程简单,制作周期短,体积小,快速响应等特点,适用于较宽氧浓度的检测。
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本发明公开了一种聚合物-氧化铝复合导电膜的制备方法,属于无机-高分子复合材料领域。制备步骤是首先用溶胶-凝胶方法,通过筛选掺杂物制备具有高导电性的介孔氧化铝粉末;其次是将有机硅化合物与氧化铝粉末通过取代反应制备得到硅氧烷-氧化铝复合物;最后将有机单体、连接体与硅氧烷-氧化铝复合物反应制得聚合物-氧化铝导电膜。本发明制备的聚合物-氧化铝导电膜导电率可达到10-5S·cm-1,具有较高的热稳定性和机械强度,在燃料电池电解质膜等方面具有广阔的应用前景。
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本发明涉及一种皮芯型聚酯用低熔点再生聚酯的制备方法,所述的低熔点再生聚酯为以下原料通过降解和缩聚反应而制得:a.再生原料;b.甲醇;c.醋酸锌、醋酸钾、醋酸锰、醋酸镁、醋酸铅、氯化钴、钛酸四丁酯、钛酸四异丙酯和丁二基月桂酸锡中的一种或多种;d.间苯二甲酸,己二酸和癸二酸中的一种或多种;e.新戊二醇,己二醇,丁二醇和聚乙二醇中的一种或多种;f.催化剂三氧化二锑和醋酸钴;g.稳定剂磷酸三甲酯;本发明的低熔点再生聚酯可用于制备皮芯型聚酯短纤维,提高了聚酯废料制备再生聚酯短纤维的附加值,制备的皮芯型再生聚酯短纤维具有质量稳定,品质优良的特点。可用于生产非织造布、植绒、复合材料等行业中。
本发明实施例公开了一种石墨片/自组装纳米四氧化三钴锂离子负极材料、制备方法及应用其的锂电池,其中方法实施例如下:按0.5-5g/L配比称取膨胀石墨和DMF,经超声得到石墨片溶液;加入适量去离子水;称取相对于溶剂DMF的浓度为10-60g/L的四水合醋酸钴溶于溶剂;搅拌溶解后将以上溶液放入水热罐保温;冷却到室温以后,用离心机将黑色沉积物用酒精溶液清洗后烘烤到样品干燥。本发明实施例的方法制备的复合材料中的Co3O4纳米颗粒为结晶好的立方颗粒,大小均匀,边长约为4nm左右,密度大于2×1013个/cm2,相互之间的空隙在1-10nm,均匀分布在石墨片的两个表面,因而能获取极好的储锂性能。
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本发明涉及一种六角螺钉,属于合金材料技术领域。一种六角螺钉,包括主体以及设置在主体一端的连接栓,所述主体另一端设置有连接孔,所述连接栓具有外螺纹结构,所述连接孔具有内螺纹结构,所述连接栓、连接孔均与主体在其延伸方向同轴设置,所述的六角螺钉由合金钢复合材料制成,所述的合金钢复合材料包括合金钢基体和激光熔覆在合金钢基体表面的陶瓷层。本发明的六角螺钉通过激光扫描的方式在合金钢基体表面涂覆有一层陶瓷层,进一步增加六角螺钉的力学性能如强度、耐磨性等性能、抗腐蚀性。
本发明公开了一种基于金属有机框架主客体型复合的多光子偏振激光材料及其制备方法,该材料包括主客体两部分,主体为金属有机框架材料,由锌离子与多齿有机配体7-(4-羧基苯基)-3-羧基-喹啉通过配位键构筑的三维网络结构,具有一维孔道;客体为染料离子。本发明利用主体金属有机框架材料与客体染料的化学相容性、该金属有机框架材料一维孔道高效的限域作用,制备的主客体复合材料在保持较高荧光量子效率同时获得高浓度、均匀,高度取向的染料装载,可以实现激光波长从红外到可见范围内的频率上转换。此外,该多光子偏振激光材料的光发射具有极高的偏振各向异性,偏振度大于99.9%。
本发明公开了一种使用SEBS回收料的组合物,其包含SEBS回收料、MAH-g-SEBS、MAH-g-PP、聚乙烯醇接枝改性聚酰胺-硅氧烷共聚物、芳纶纤维接枝改性碳纤维、纳米碳化硅/聚丙烯复合材料。本发明还公开了由上述SEBS组合物制备的高强度高耐磨SEBS汽车用地垫以及其制备方法。
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本发明公开了一种真空绝热板用复合芯体材料及制备方法,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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本发明公开了一种金属有机框架材料与二维材料复合物及其制备和应用。复合物主要由二茂铁基金属有机框架材料负载于二维片状结构的石墨相氮化碳上而形成,二茂铁基金属有机框架材料是由二茂铁修饰的金属有机框架材料复合而成;称取原料超声分散于溶剂中常温超声处理后得到均匀的分散液,加入聚乙二醇溶液,进行混合,搅拌得到均匀分散液;将均匀分散液加入到反应釜内衬中密封,在100℃条件下反应得到复合材料。本发明制备得到的二茂铁修饰的金属有机框架负载于石墨相氮化碳复合材料有效防止了金属有机框架材料纳米颗粒的团聚现象,并提高了光生载流子的传输效率,具有良好的污水处理性能。
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本发明涉及电池制备技术领域,针对SiO材料和石墨两者混合难分散均匀的问题,提供一种高首效SiO石墨复合负极材料的制备方法,包括如下步骤:1)将SiO、石墨、有机碳源、Li盐混合均匀,得到混合物A,其中SiO的粒径小于石墨;2)将混合物A造粒得到SiO/石墨复合材料前驱体B;3)将所述复合材料前驱体B在惰性气体的氛围下高温煅烧,再自然冷却至室温,制得碳包覆的SiO/石墨复合负极材料。将SiO镶嵌在石墨与石墨之间并通过碳源粘结在一起,通过外层的石墨有效的限制SiO的体积膨胀和粉化问题,通过Li盐大大提高负极材料的首次库伦效率和循环稳定性。同时该方法制备过程简单,成本低廉有利于量产化。
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本发明公开了一种复合型微发泡材料的制备方法,属于发泡材料技术领域。包括以下步骤:S1:将聚丙烯、相容剂、碳纳米管和其他添加剂按所述重量比例放入高速混合机中混合4‑6min,获得以上组分均匀混合物;S2:上述组分混合物由料斗加入双螺杆挤出机,进行挤出造粒;S3:将步骤(2)所得碳纳米管增强聚丙烯复合材料和发泡剂母粒按比例放入混合机中混合,获得二者混合物;S4:将所述混合物加入到注塑机中,注塑成型得到高性能碳纳米管增强聚丙烯微发泡材料。本发明不仅节约了原材料成本,还获得了泡孔细小,均匀致密,力学性能较好的聚丙烯微发泡复合材料。
本发明涉及一种弹性集流体打印墨水及其制备方法与其在3D喷墨打印可多向拉伸电池中的应用,属于可穿戴电子器件技术领域。本发明公开了一种弹性集流体打印墨水,所述弹性集流体打印墨水由碳纳米管嫁接石墨烯导电复合材料、聚合物乳液、表面活性剂、去离子水混合制成,其中碳纳米管嫁接石墨烯导电复合材料为三维网状结构,以Ni金属纳米颗粒为节点连接石墨烯、碳纳米管。本发明还公开了一种正/负极打印墨水。本发明更公开了一种3D喷墨打印可多向拉伸电池。
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本发明提供了一种表面为非晶态物质的无机固体电解质的制备方法,包括以下步骤:A)采用熔融‑淬冷法或高能球磨法制备与固态电解质基体材料化学成分相同的非晶态物质;B)将所述非晶态物质、粘结剂和溶剂混合,得到复合材料浆料;C)将所述复合材料浆料涂覆于所述固态电解质基体材料的表面,去除溶剂和粘结剂并软化所述非晶态物质,得到表面为非晶态物质的无机固体电解质。
本发明涉及锂离子电池正极材料技术领域,且公开了一种多孔碳包覆LiFePO4‑LiNiO2的锂离子电池正极材料及其制法,包括以下配方原料:LiFePO4‑LiNiO2复合材料,三聚氰胺、联苯四甲酸二酐、缩合剂。该一种多孔碳包覆LiFePO4‑LiNiO2的锂离子电池正极材料及其制法,LiNi0.85Co0.09‑0.11Mn0.04‑0.06O2中,Co掺杂减少了LiNiO2分子内的阳离子混排,改善了LiNiO2层状六方体的结构稳定性,Mn掺杂降低LiNiO2中Li+的脱嵌程度,减小了正极材料的充电电压,LiFePO4纳米球包裹住了LiNiO2中Ni3+的活性位点,避免了镍离子与电解液发生副反应,富氮超支化聚合物之间孔道结构包覆LiFePO4‑LiNiO2,煅烧形成N掺杂多孔碳材料具有优异的导电性能,多孔碳材料包覆LiFePO4‑LiNiO2,避免了LiNiO2与H2O、CO2反应生成Li2CO3,而降低正极材料的基体损耗和容量衰减。
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本发明是一种基于PVDF‑TrFE的复合压电材料的制备方法,包括以下步骤;称取聚合物PVDF‑TrFE粉末;将模具内胆放入压片模具内,再将称好的聚合物PVDF‑TrFE粉末倒入热压模具中;将上述制好的模具放入热压装置中,进行热压制备,而后进行脱模,脱模后得到PVDF‑TrFE基体;将制得的复合压电材料在一定;用切割机将制备的复合压电材料切割,厚度为0.5‑2mm条件下进行热压定型;用砂纸打磨,露出压电单晶相,最终制备成为具有一定的柔性的1‑3型复合压电薄板,有效的改良了PVDF‑TrFE压电复合材料性能,从而使得这种复合材料在换能器、能量收集等方面具有更加广泛的应用前景。
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一种抗油污聚丙烯塑料的制备方法。本发明采用低表面能的有机硅树脂,经接枝改性后和聚丙烯树脂一起熔融共混,制备一种具有抗油污性能的厨房用聚丙烯基复合材料;该聚丙烯基复合材料具有较低的表面张力,在用于制备厨房用具时可以达到抗油污的目的;同时使制品表面变得更加有光泽,耐磨性也会提高,延长制品的使用寿命;清洗起来容易,既环保又实用。
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本发明提供了一种纳米多孔金属材料及其制备方法和应用,本发明先以丙烯酰胺、甲叉双丙烯酰胺、钯粉、γ‑甲基丙烯酰氧基丙基三甲氧基硅烷为原料制成凝胶;然后配制含有氯化锰、氯化锌、氯化钇、3,4‑乙烯二氧噻吩的水溶液;接着将凝胶浸入水溶液中,室温浸渍2~3天,搅拌反应,电聚合,得到金属‑水凝胶复合材料,干燥得到金属‑气凝胶复合材料;高温煅烧,离子辐照,即得。本发明所制备的纳米多孔金属材料具有较高的孔隙率,比表面积大,作为超级电容器正极材料使用时具有更高的比电容。
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本发明属于锂离子电池材料领域,公开了镍钴锰三元正极材料的前驱体材料及制备方法。本发明通过刻蚀纳米铝粉,形成多孔的纳米氢氧化锰包覆氟化铝的复合材料。随后复合材料在前驱体材料的湿法制备阶段,缓慢释放纳米氢氧化锰,使得前驱体在氢氧化锰上生长,并逐渐包裹氢氧化锰。前驱体材料在较高温度下干燥,缓释出氟化氢气体,氟化铝转化为氧化铝,前驱体也变得疏松多孔。随后通过混锂烧结,得到正极材料。正极材料中三维通道的存在,使得其充放电过程中,锂离子脱嵌更彻底,材料可逆性更好、稳定性更好。锰酸锂、铝酸锂的存在也为材料提供了更多支柱,减少正极材料在长循环过程中的结构崩塌。
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