826
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本发明提供一种高精度远红外波谱涤纶单丝纤维的制备方法,所述纤维的制备方法,包括高精度纳米镭石粉/活性炭复合材料的制备步骤;所述高精度纳米镭石粉/活性炭复合材料的制备步骤包括:采集纳米礌石粉,将粒径为5‑15μm的镭石粉与粒径为50‑100μm椰壳活性炭进行混合,将混合物通过卧式纳米研磨机进行研磨,设定研磨机转速为350‑700rpm,研磨介质粒径为0.2‑0.5mm的氧化锆细珠。本发明制备的涤纶单丝纤维具有良好的抗静电性能;本发明将高精度纳米镭石粉/活性炭复合材料加入到聚酯切片中,使得制备的涤纶纤维具有持续发射红外线的作用,可精确的释放波长为10‑12μm的红外线。
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本发明公开一种环保型夜光TPU复合装饰材料的制备方法,涉及化工领域;该TPU复合装饰材料制备方法如下:先将热稳定剂、TPU颗粒及钙粉混合,经密炼、开炼、压延后制备TPU底层膜,并将其与基布复合压制,得到初级复合材料;再另取夜光添加剂、TPU颗粒及色料经密炼、开炼、压延后制得TPU表皮膜;然后将TPU表皮膜与初级复合材料的底层层面压制复合,用水性处理剂进行表面涂饰处理后烘干、吸纹,即得;本发明整个工艺简单易控,不使用增塑剂,安全环保,制得的复合材料手感柔软且物理性能高,符合高标准环保要求。
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本发明提供一种二硫化钼掺杂纳米银粒子复合湿度传感器及其制备方法,包括步骤:形成纳米银粒子水分散液,将纳米银粒子水分散液掺入二硫化钼水分散液中,超声分散得到二硫化钼掺杂纳米银粒子复合材料分散液;在硅基片表面形成一层二氧化硅层,然在二氧化硅层表面形成第一电极和第二电极,得到电极基片,取得到的二硫化钼掺杂纳米银粒子复合材料分散液,附着到电极基片表面,放置入保护气体中静置进行干燥处理,从而得到附着有二硫化钼掺杂纳米银粒子复合材料薄膜的电极基片;本发明的湿度传感器具有较高的响应灵敏度以及较快的响应速度。
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本发明公开了一种电子产品外壳的制造方法,包括:步骤一、取碳纤维布使用热固性树脂浸泡3~7小时,取玻纤布使用热塑性树脂浸泡3~9小时;步骤二、取2~4层碳纤维布和1层玻纤布,依次交错堆叠至达到一定的高度,得到复合材料叠构;步骤三、将上述复合材料叠构置于一模具的型腔中,对该模具加压加热使所述塑料层与所述复合材料叠融合,之后快速降低模温和模压,得到外壳结构,对所述模具加压为2~4×105Pa,加热的温度为190~250℃。
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本发明公开了一种改性聚乙烯复合纳米材料,由以下质量百分比的原料配方组分组成 : 80?90份炭黑改性聚乙烯、100?120份纳米碳化硅改性聚乙烯、100?120份纳米氮化锌改性聚乙烯、40?50份碳化钛改性聚乙烯、30?40份纳米银粉改性聚乙烯、10?15份碳纤维、45?50份聚四氟乙烯、8?10份氯丁橡胶、10?12份顺丁橡胶、13?15份丁晴橡胶、4?5份硅胶、6?8份聚碳酸酯、5?6份钛酸四丁酯、10?12份二氧化钛、6?8份硼化铁、5?6份硅化钙。该改性聚乙烯复合纳米材料其强度高,耐热性、阻燃性能优异,热稳定性好, 分散均匀,改善了复合材料的阻燃性、耐热性、耐油性和强度,同时提高了复合材料的流动性,改善了复合材料的加工性。
749
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本发明公开了一种导电自清洁聚酰胺酰亚胺/聚苯胺薄膜的制备方法,属于高分子材料改性和纳米复合材料的制备技术领域。本发明的多功能聚酰胺酰亚胺/聚苯胺薄膜按如下步骤制备:首先合成聚苯胺,然后与樟脑磺酸掺杂,得到樟脑磺酸掺杂的聚苯胺,通过高速乳化和超声震荡将樟脑磺酸掺杂的聚苯胺均匀分散于聚酰胺酰亚胺溶液中。可通过溶剂流延成膜法制备聚酰胺酰亚胺/聚苯胺复合材料。本发明提供的聚酰胺酰亚胺/聚苯胺复合材料具有自清洁与优异导电性能和一定的力学强度,电导率达到50 S/m以上,水接触角在120o以上,可用在静电屏蔽以及特种涂料等多个领域。
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本发明公开了一种锂离子电池负极材料及其制备方法、锂离子电池,该锂离子电池负极材料的结构为在一氧化硅歧化反应后得到的第一混合物外包覆有银、金、铂中的一种或几种,第一混合物主要包括硅和二氧化硅的复合材料,且该硅和二氧化硅的复合材料为锂离子电池负极材料的基体材料。金属银、金、铂导电性较好,而且在空气中足够稳定,不会因氧化而降低其导电性。在第一混合物外包覆的金属银、金、铂中的一种或几种形成了导电骨架,便于电子传输,弥补了第一混合物中的硅和二氧化硅的复合材料中的二氧化硅没有导电性的问题,使得该锂离子电池负极材料具有很好的导电性,从而提高了使用该材料做成的锂离子电池的循环寿命和充放电效率。
本发明公开了一种LED用纳米氧化镧改性云母粉增强聚苯硫醚基高强度散热材料,该复合材料以经过纳米氧化镧高温改性后纳米云母片作为增韧补强填料,并在其表面掺混硬脂酸,改性后的填料与聚苯硫醚具有良好的相容性,粒子间的团聚现象得到降低,热稳定性更佳,在熔炼中与高分子材料均匀分散结合,附着力强,有效的改善了聚苯硫醚的加工性能和力学性能,加入的导热填料具备片状和纤维状结构,能与改性聚苯硫醚母粒充分结合,形成稳定的导热网络,从而制备得到力学性能与导热性能均佳的复合材料,且复合材料的强度极大提高,其在LED封装方面有广阔的应用空间。
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本发明公开了一种含有石墨烯的复合导热填料及其制备方法和应用,属于新材料及其应用技术领域。利用化学气相沉积法在适宜温度和气氛下在氧化铝等耐高温的常规导热填料表面生长石墨烯层,制备出石墨烯层包覆于基体填料表面的复合导热填料。所制备复合导热填料颗粒石墨烯均匀紧密的包覆基体填料表面,形成完整稳定的壳层结构。由于石墨烯自身优异的导热性能,应用此种复合导热填料可使所制备的复合材料导热性能较直接使用常规导热填料在相同添加量下获得达4倍的提升,制备的导热复合材料导热率可达15W/mK。此种石墨烯复合导热填料制备工艺简单,可大规模工业化生产,作为新型高效导热填料应用于导热复合材料的制备。
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本发明属于工艺制造领域,涉及一种液体成型工艺树脂自动化注射系统及其工艺,该系统通过反射式光强调制型光纤传感器检测复合材料液体成型工艺过程树脂流动前锋,将信号反馈给控制器;控制器根据树脂流动前锋信息控制纤维预成型体不同位置注胶口及溢胶口的开启或关闭,进而实现复合材料液体成型工艺过程树脂的有序自动化注射,本发明的有益效果是,由于采用上述技术方案,特别是针对大型复杂结构复合材料制件,能保证树脂完全浸润纤维预成型体,避免干斑和气泡等缺陷,保证产品质量,同时提高注胶效率,提高生产率。
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本发明公开了一种碳纳米管增强聚丙烯微发泡材料及其制备方法,包括碳纳米管增强聚丙烯复合材料和发泡剂母粒;其中,碳纳米管增强聚丙烯复合材料由以下重量份的组分组成:聚丙烯80‑95份;相容剂1‑10份;碳纳米管0.5‑10份;其他添加剂0.5‑2份;所述的发泡剂母粒与碳纳米管增强聚丙烯复合材料的重量比为0.5‑5:95‑99.5。本发明的有益效果是:利用碳纳米管对自由基的捕捉能力,形成微交联结构,提高聚丙烯熔体强度,易于获得均匀致密的微孔。相比未填充聚丙烯微发泡材料,碳纳米管增强与微孔发泡技术相结合进一步减轻材料重量的同时,大幅度提高拉伸强度、模量等力学性能。
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本发明涉及一种具有弹性泵体的椭球形仿生泵,包括入口管、入口单向阀、泵体、柔性压电纤维复合材料、基板、出口单向阀和出口管。本发明采用弹性硅胶材料制成入口管,出口管和泵体,出口管和入口管分别粘贴于泵体两端的对应位置,两片十字交叉布置的柔性压电纤维复合材料粘在基板上组成柔性压电驱动器,基板与泵体紧密粘合,利用柔性压电纤维复合材料具有良好的韧性,适用于具有各种表面的被控对象的特点,在交变电压的驱动下,柔性压电驱动器产生形变,带动与之紧密粘和的弹性泵体一起运动,在单向阀的配合下,实现流体的持续吸入与排出。该仿生泵具有结构简单,适应性强的特点。
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本发明公开了一种面向航天器平面载荷二维二次可展开支撑结构及使用方法。本发明利用薄壁碳纤维复合材料结构的可大变形的特性,通过开槽实现对刚度的减弱。而且,由于在薄壁碳纤维复合材料结构上设有开槽,导致薄壁碳纤维复合材料结构能够实现折叠,进而形成三棱柱整体结构,这样一来,使其截面惯性矩比传统平板结构大,同样结构质量情况下,结构整体刚度将有极大的提高。而且,三棱柱整体结构的无关节折叠展开,避免了传统展开机构的配合间隙带来的累积精度误差。此外,三棱柱形结构的表面积相比传统的平板结构增加了两倍,可满足大面积散热等需求。
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本发明涉及一种具有层次性多孔空心微球状结构的二硫化钼/石墨烯复合材料及其合成方法,属于微纳米复合材料制备与合成的技术领域。首先制备二氧化硅微球;然后在其表面组装一层阳离子聚电解质使之正电化;接下来在正电化的二氧化硅微球表面组装一层氧化石墨烯得到二氧化硅/氧化石墨烯复合微球;然后采用水热法在其表面沉积、生长二硫化钼纳米片并同时将包覆的氧化石墨烯还原成石墨烯进而得到二氧化硅/石墨烯/二硫化钼复合微球;最后,通过水热法用过量氢氟酸将其中的二氧化硅内核去除从而合成出二硫化钼/石墨烯空心复合微球。该复合材料作为超级电容器电极材料使用时具有大的比电容和优异的循环充放电稳定性,展示出了广阔的应用前景。
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本发明公开了一种超高分子塑料协效阻燃剂,所述阻燃剂按照50%质量比例添加到超高分子量聚乙烯复合材料中,所述复合材料的极限氧指数LOI值大于26。本发明还提供了该协效阻燃剂的制备方法,包括十二烷基苯磺酸钠插层改性和最后的混配制备协效阻燃剂。本发明将协效阻燃剂按照50%比例添加到超高分子量聚乙烯复合材料中,其氧指数LOI值高,而且材料拉伸强度高。将硅钢生产过程中产生的大量含氧化镁的废弃物回收再利用,制备超高分子塑料的协效阻燃剂,该工艺方法操作简单,既减少了固体废弃物的排放,又避免了资源的浪费,使取向硅钢用氧化镁废弃物中的镁元素得到回用,回收效率达到100%。
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本发明公开了一种用于锂离子电池负极的新型硅基纳米复合材料及其制备方法,属于电化学电源领域。通过添加少量石墨及延性金属元素锡,采用高能球磨的方法制备出硅基纳米双连续相结构复合材料。一般要求选取的合金成分中硅的原子百分比在50%以上,以65%~80%之间为宜。在氩气氛保护下进行高能球磨,利用高能冲击下的不断冷焊以及撕裂实现了硅及延性金属锡之间的复合,使硅与变形能力较好的金属元素锡互相渗透并在空间形成开放式的立体网状结构,这种新型硅基纳米双连续相结构复合材料除了制备工艺简单,成本低之外,还具有优异的电化学性能。具备非常好的应用前景。
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本发明公开了一种设置有耳板的结构,包括本体和耳片,其特征在于,所述耳片通过增强纤维线、增强纤维带、复合材料线或复合材料带固定在所述本体上。本发明中的设置有耳板的结构,提供了一种更为可靠的耳板连接方法,该方法和传统连接方法相比,具有更高的安全系数,对复合材料的耳板的连接更为如此,同时该连接方法可根据需要在圆形金属杆或金属筒任何位置布置耳板,在机加难度大的位置采用该方法来布置耳板更具有优势。相对于使用紧固件的连接方式,本发明中的耳板与本体的连接强度可增加50%,延长了设置耳板的结构的使用寿命。本发明中,耳板可以任意角度地设置在本体上,其安装角度不会受机加工的限制。
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本发明涉及一种LED封装材料,为铝铜合金和SiC颗粒组成的复合材料,SiC颗粒质量百分比为1~10%,铝铜合金余量;铝铜合金中,铜所占质量百分比为0.1~20%,余量为铝基材料;SiC颗粒粒径为1μm~80μm。该材料采用熔渗法制备,先采用SiC颗粒制备多孔基体预制件,再渗以熔点比其低的铝铜合金材料进入基体预制件,金属液润湿多孔基体时,在毛细管力作用下,金属液沿SiC颗粒间隙流动填充多孔预制作孔隙,然后脱模,接着在其表面上覆盖有一层0.13mm~0.25mm厚的铝铜合金层,按用途电镀上Ni、Au、Cd、Ag,供封装用。该发明采用铝铜复合材料作为基体材料,并采用SiC颗粒增强,作为封装金属基复合材料,具有良好的界面结合强度,易于加工,是较为理想的封装材料。
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本发明公开了一种压电陶瓷复合器件,包括底板、网格式基体结构和一组压电陶瓷长方体,所述网格式基体结构粘接在底板上,所述网格式基体结构上设有一组用于安放压电陶瓷长方体的凹槽,所述压电陶瓷长方体以长边为深度方向安放在凹槽内。本发明的特点是在采用机械切割法制作压电陶瓷复合材料时,将切割成的小陶瓷块的长度方向作为压电陶瓷复合材料的极化方向。通过采用这一方法,可以以较小的切割深度获得性能优异的低频率厚压电陶瓷复合材料。本压电陶瓷复合器件制备工艺简单,设备要求低,成本低,可重复性高,便于规模生产,提高生产效率及良品率。
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本发明涉及一种复合铣刀。它包括刀体和刀柄,在刀体的圆周面上间隔设有若干个容屑槽,每个容屑槽内设有若干个刀片槽,每个刀片槽内固设有一刀片,每个容屑槽内设置的若干个刀片为多种材质的,每个容屑槽内设置的刀片排布相同。本发明结构设计合理,使用方便,将多种材质的刀片复合到一体,使其能够根据复合材料不同部分材料的差异镶接所对应的刀片,从而实现对复合材料的不同材质进行同时加工,极大提高了生产效率,同时避免了现有技术中根据不同材料更换不同刀具加工时引起的形位公差、尺寸公差及衔接不吻合,保证了复合材料加工质量的稳定性。
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本发明涉及一种纳米复合导电涂料及其制备方法。本发明是先用浓硝酸和浓硫酸改性碳纳米管,再用过硫酸铵溶液为引发剂使改性碳纳米管与苯胺进行原位复合反应,制得改性碳纳米管/聚苯胺纳米复合材料。然后,以所制备的改性碳纳米管/聚苯胺纳米复合材料为导电颜料制备导电涂料。制备程序包括:先用温水溶解羧甲基纤维素、聚乙烯醇,再加入改性碳纳米管/聚苯胺纳米复合材料,经过一定时间高速剪切后,依次加入丁苯胶乳、改性淀粉、抗水剂、消泡剂、润滑剂、氨水,再高速剪切一定时间,得到一种均匀水相分散体系。本发明的导电涂料制备条件温和,不需要添加新的设备,工艺简单,生产成本低。
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本发明公开了一种具有二级三维结构的复合骨修复材料及其制备方法。本发明利用低温快速成型技术将纳米羟基磷灰石、丝素和胶原共混物按照设计孔径制备出具有大孔结构的三维复合凝胶,再通过后期的冷冻干燥使溶剂进行升华得到微孔,从而制备出具有二级三维结构的骨修复支架材料。该复合材料综合了纳米羟基磷灰石、丝素和胶原三者的优点,通过调整无机、有机的比例提高复合材料的力学性能,通过调整丝素和胶原的比例控制复合材料的降解时间,使其具有良好的骨传导性、力学性能和生物降解性,利于成骨细胞的粘附和增殖,大大提高骨缺损的愈合速度和效果,是一种理想的三维打印骨修复材料。
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本发明公开一种碳纤维网增强铜基耐磨材料的制备方法,属于高导电、高耐磨铜基复合材料技术领域。该技术的特点在于采用传统的铸造技术将碳纤维网分布于铜及铜合金表面与次表面,获得一种具有自润滑、抗磨损和膨胀系数低的复合材料。可应用于电力机车滑板材料、滑动触头材料、电刷、电力半导体支撑电极、集成电路散热板等。该技术的特色在于获得的复合材料可通过对碳纤维网网格尺寸、碳纤维网的层数等的控制来实现对铜及铜合金耐磨材料膨胀系数的可调。该技术的优点在于,制备方法简单,能够利用现有的设备制备,前期投入少、成本低、应用领域广泛。
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一种超声波铝侵润碳化硅预制丝制作技术是属于复合材料制作领域,由超声波发生器、换能器、照射扰动(1)、高温、高压、炉具内液态铝(2)、碳化硅纤维材料(3)、为高温、高压、炉具(4)等组成如附图。超声波铝侵润碳化硅预制丝制作技术主要解决,金属铝、碳化硅相融合;1高温、高压、炉具内液态铝,在超声波发生器、换能器、照射扰动下。2加入碳化硅纤维材料,待充分融合,经高温模具制成复合材料。本发明一种超声波铝侵润碳化硅预制丝制作技术,促使金属铝、碳化硅纤维材料融合。获得新型复合材料,可实现工业化、大生产、成本低。
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本发明公开了一种仿生防脱位人工腰椎及椎间盘连接复合体,包括椎体部件、椎间盘部件及螺钉。椎体部件由上下两面带有深凹槽的椭圆柱体构成,椎间盘部件包括弧形L板和复合材料垫,弧形L板由底板、弧形侧板与圆柱状突起构成,圆柱状突起末端为带有两个弧形突起的近半球壳结构,复合材料垫与椭圆柱体深凹槽相连接,近半球壳结构与复合材料垫内的大半球体结构相配合构成防脱球窝关节,本发明不但可以替代腰椎手术中取掉的椎体及邻近的椎间盘,而且保留了椎间盘的旋转、屈伸及一定的缓冲功能,并且整个结构设有防脱装置,既保证了术后的稳定性,又保留了腰椎的活动性,在仿生学上更接近人体生理状态。
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提出一种在采用至少一个由纤维复合材料构成的坯件(1,1’)情况下由该纤维复合材料制造成型的管状构件的方法,该纤维复合材料包含加强纤维(3,3’,3”)和嵌埋最好是包围该加强纤维(3,3’,3”)的基体材料,该坯件(1,1’)具有或呈现包括第一开口(1a)、第二开口(1b)和内腔的空心柱形状,具有以下步骤:a)对该坯件(1,1’)的内腔施以内压;b)使坯件(1,1’)成型为所述管状构件。还提出了用于制造这样的管状构件的装置、相应的管状构件及其用途。
本发明公开了一种离子液体共价修饰石墨烯?剥离类水滑石复合材料固定蛋白修饰电极及其制备方法和检测三氯乙酸的应用。本发明利用离子液体特殊的溶解性和高的导电性,通过共价修饰法将其引入石墨烯?剥离类水滑石复合材料表面,制备了离子液体共价修饰石墨烯?剥离类水滑石杂化物,采用滴涂法制备了离子液体共价修饰石墨烯?剥离类水滑石复合材料固定蛋白修饰电极。本发明所得修饰电极在提高血红蛋白直接电化学和电催化性能方面发挥了离子液体、石墨烯和剥离类水滑石片的协同效应,提高了修饰电极的导电性、分散性以及生物相容性。构筑的基于生物修饰电极的第三代三氯乙酸传感器,具有检测限低、检测范围宽和米氏常数小等优点。
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本发明公开了一种酶?GO?MOFs纳米复合催化剂及其制备方法,包括如下步骤:(1)在酶液中加入改性剂,得到改性酶溶液,所述的改性剂为N?乙烯基酰胺类聚合物或者普朗尼克F?127,所述的N?乙烯基酰胺类聚合物为聚乙烯吡咯烷酮、聚N?乙烯基己内酰胺、聚N?乙烯甲酰胺中的一种或几种的混合物;(2)GO与金属盐溶液混合,超声处理,再向混合液中加入有机配体溶液,得到GO?MOFs复合材料合成储备液,再次超声处理;(3)向GO?MOFs复合材料合成储备液中加入改性酶溶液,超声处理,得到反应液;(4)离心反应液,收集沉淀,冲洗沉淀,真空干燥,得到酶?GO?MOF?s纳米复合催化剂。本发明制备方法简便易行,纳米复合材料催化剂合成条件温和、蛋白固定率高。
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