927
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本发明提供了一种石墨烯导热母料及其制备方法和应用。通过石墨烯‑聚苯胺复合材料与基体树脂熔融挤出制成石墨烯导热母料。通过苯胺接枝石墨烯与苯胺通过原位聚合制备成石墨烯‑聚苯胺复合材料,石墨烯‑聚苯胺复合材料与其他树脂混合熔融挤出,形成石墨烯导热母料。所提供的母料可应用于PP、PE、PS、AS、ABS等树脂中,提高树脂导热系数。
1113
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本发明提供了一种抗菌除异味高吸水树脂复合材料,包括高吸水树脂以及复合所述高吸水树脂上的抗菌除异味组合材料;所述抗菌除异味组合材料包括抗菌材料和除异味材料;所述抗菌材料包括聚己缩胍盐酸盐和/或纳米银;所述除异味材料包括4‑乙基‑4‑大豆基硫酸乙酯吗啉和/或蓖麻油酸锌。本发明提供的具有特定结构和组成的抗菌除异味高吸水树脂复合材料,选择了特定的抗菌材料和除异味材料的组合,更进一步选定了部分水解聚丙烯酰胺作为高吸水树脂基体,从而得到了具有优异的抗菌、除异味性能的高吸水树脂复合材料。本发明提供的制备方法工艺简单,条件温和,可控性强,原料稳定,工艺成本低,更加适于工业化推广和应用。
837
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本发明涉及钢桥面板加固技术领域,具体公开了一种用于开裂钢桥面板的加固结构,包括开裂钢桥面板本体,开裂钢桥面板本体的上方设置有纤维增强复合材料层,纤维增强复合材料层的上方设置有支撑连接件,支撑连接件内设置有多块加强肋板,且每块加强肋板的一侧均设置有缓冲填充层,支撑连接件的上方设置有钢筋网层,钢筋网层的上方设置有混凝土层,混凝土层的上方设置有耐磨层;支撑连接件的下方竖向设置有多根连接螺栓,通过在开裂钢桥面板本体上设置纤维增强复合材料层,对钢桥面板进行加固,避免钢桥面继续开裂的风险,同时已存在的裂缝不会再继续扩大发展,延长其抗疲劳寿命。
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本发明涉及一种定位保护胶带的制作方法,属于定位保护胶带技术领域。技术方案是:通过将膜类不干胶材料A进行定位模切和排废,制成带有标签区域X、定位标志区域Y和开口Z的标签X;通过复合技术将胶带材料B与标签X贴合,制成复合材料C;根据定位标志区域Y的位置,在复合材料C的面层B上印刷定位线W;通过模切和排废、切片等工序,根据定位线W,将复合材料C制成定位保护胶带。本发明的制作方法操作简单,无需现场测量尺寸,只需通过设备操作,即可在短时间完成对不同性能材料的加工,从而得到能有效保证每一个轮毂的喷漆定位保护位置一致的定位保护胶带,有效提高了作业效率,降低了生产成本,易于推广应用。
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本发明公开了一种具有承载和排水双重功能的十字型钢管组合桩,属于岩土工程领域。该钢管组合桩包括主钢管、钢撑杆、钢撑杆两面的塑料排水复合材料。主钢管位于中间,与周边的4根钢撑杆间采用焊接连接,钢撑杆与塑料排水复合材料之间采用高强结构胶粘结。本发明通过塑料排水复合材料提供排水通道,在超载作用下,能加速软土的固结,具有“塑料排水板”及“砂桩”的功能,同时4根钢撑杆扩大了桩与土体的接触面积,尤其能发挥摩擦型桩的侧阻力,提高竖向及水平承载力。本发明可与沉箱或导管架组合使用,作为深海软基桥梁、海洋平台的基础或地基加固措施。
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一种高温固化环氧基湿剥离布及其制备方法,本发明涉及湿剥离布及其制备方法领域。本发明要解决国内现有复合材料制件进行二次胶接前采用打磨、喷砂处理,表面易被污染、二次胶接可靠性稳定性差的技术问题。该湿剥离布由主体树脂、改性树脂、增韧剂、固化剂和阻燃剂制成;方法:一、称取原料;二、共混主体树脂和增韧剂;三、研磨改性树脂、固化剂和阻燃剂;四、在捏合机中混合,得到胶料;五、预热,在压延机上将胶料与载体复合。本发明的高温固化环氧基湿剥离布与高温固化环氧基预浸料具有良好的匹配性能,固化后且易于揭去。本发明制备湿剥离布用于高温固化环氧基复合材料二次胶接表面的处理及胶接前表面的保护,可与复合材料共固化。
1185
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本发明公开了一种抗菌抗污染中空纤维膜的制备方法,具体包括以下步骤:S1、纳米银颗粒/石墨烯复合材料的制备,S2、铸膜液的制备,S3、抗菌抗污染中空纤维膜的制备,本发明涉及污水处理设施的加工技术领域。该抗菌抗污染中空纤维膜的制备方法,通过控制高分子树脂、溶剂和纳米银颗粒/石墨烯复合材料的含量,湿法纺丝的工艺参数,获得了抗菌抗污染中空纤维膜,通过纳米银颗粒/石墨烯复合材料的引入,增加了中空纤维膜的亲水性,有助于在膜表面形成水化层,可有效阻止污染在膜表面的吸附作用,从而增加了中空纤维膜的抗污染性,通过纳米银颗粒的加入,破坏了微生物的蛋白质结构,杀灭了微生物,抑制了细菌的繁殖。
763
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本发明涉及一种熔体直纺制备PBT聚酯纤维的方法,先以PTA、BD和PBT聚酯钛系催化剂复合材料体系为主要原料采用三釜聚合工艺合成PBT聚酯熔体,再将PBT聚酯熔体经加热调节器输送至熔体直纺装置进行熔体直纺制得PBT聚酯纤维;PTA、BD和PBT聚酯钛系催化剂复合材料体系共同加入酯化釜中;PBT聚酯钛系催化剂复合材料体系主要由聚合度为5~30的PBT聚酯预聚体以及分散在PBT聚酯预聚体中的片状钛系聚酯催化剂和稳定剂组成。本发明通过采用聚合度为5~30的PBT聚酯预聚体包裹催化剂,有效避免了其团聚,使其具有较好的分散性;制备工艺简单,成本较低,应用前景良好。
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一种集流体,所述集流体由纤维增强型炭气凝胶复合材料制成;所述纤维增强型炭气凝胶复合材料为高导电多孔隙碳材料,所述纤维增强型炭气凝胶复合材料包括炭气凝胶及纤维,所述纤维填充在所述炭气凝胶内。本发明还涉及集流体的制备方法、电极片、电极片的制备方法及铅酸电池。
本发明涉及一种高导热低介电常数双马来酰亚胺‑三嗪树脂及其制备方法,其基体树脂为氰酸酯树脂、双马来酰亚胺及环氧树脂三种组分的共聚物,以基体树脂的质量为100计,所述双马来酰亚胺‑三嗪树脂复合材料包括5~30的导热填料和2~7.5的多面体低聚倍半硅氧烷(简称POSS)。所述导热填料为氮化硼纳米片。本发明通过熔融法将导热填料、POSS与基体树脂混合后,经预聚合、浇注成型固化获得树脂基复合材料,所得到的双马来酰亚胺‑三嗪树脂复合材料具有优异的导热性能,同时还具有较低的介电常数和优异的热稳定性能。
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本发明公开了一种植物搭载微生物原位净化技术,主要运用超累积植物结合高分子纤维复合材料搭载微生物实现。在生态浮岛种植超累积植物和固定高分子纤维复合材料;通过超累积植物根系和高分子纤维复合材料增加了微生物床比表面积,增大了微生物与氧气接触空间和时间;最终超累积植物根系吸附污水营养和微生物对污染物质充分降解,实现提高污泥活性和污水净化效率。
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本发明公开了一种木质素/锰氧化物复合吸附材料及其制备方法和应用。所述方法通过将木质素与KMnO4溶液中混合反应,分离得到木质素/锰氧化物复合材料。本发明制备的木质素/锰氧化物复合材料以廉价木质素为原料,以高锰酸钾为氧化剂,通过氧化还原反应即可制得,制备方法简单,制备过程在室温下即可完成,且无需有毒有害化学试剂,制备成本低且效率高,能耗小,操作方便,易于实现大规模生产。本发明的木质素/锰氧化物复合材料对于染料废水处理效果良好,具吸附速率快、吸附量大且去除效率高优点。
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本发明公开了一种仿生叠层石墨烯复合陶瓷刀具及其制备方法,属于机械制造和硅酸盐材料领域,本发明要解决的技术问题为如何在保证陶瓷刀具材料较高强度和硬度的同时,进一步提高陶瓷复合材料在高速切削加工过程中的断裂韧性和减摩抗磨性能,采用的技术方案为:该刀具是将表层与基体层按照不同层数和层厚比依次交替铺叠而成,表层采用氧化铝‑硼化钛‑石墨烯纳米片复合材料,基体层采用氧化铝‑氮化钛复合材料;其中,表层和基体层的总层数不少于3层且表层与基体层的层厚比至少为2。该制备方法具体如下:(1)、制备薄层混合原始粉末;(2)、制备氧化铝‑氮化钛混合原始粉末;(3)、铺叠;(4)、烧结;(5)、制备出叠层陶瓷刀具。
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本发明公开一种高稳定性耐摩擦的刹车片,由如下重量份原料制成:5‑15份酚醛树脂/碳纤维复合材料,5‑10份焦炭粉,10‑15份重晶石粉,2‑5份氮化硅复合填料,2‑5份聚丙烯腈纤维,0.5‑1.5份钛酸钙纤维;本发明还公开了一种高稳定性耐摩擦的刹车片的生产工艺;制备出的酚醛树脂/碳纤维复合材料既具有碳纤维优异的耐磨性能,又具有改性酚醛树脂的热稳定性能,防止制备出的刹车片在摩擦作用下升温导致磨损或分解,而且复合填料与酚醛树脂/碳纤维复合材料混合后作为耐磨基材,能够增强该刹车片的界面层,赋予其优异的耐磨性能。
889
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本发明公开了一种锂电池电极的干法制备方法,包括提供一种电极复合材料以及干法制备方法。所述复合材料包括活性材料、导电材料的添加剂、聚合物粘结剂。所述复合材料经均匀混合与精细粉碎、多道次高温滚轧形成电极薄膜带,然后通过高温滚压将其复合到带有粘合剂涂层的金属箔带上,最终得到成卷的电极。本发明的锂电池电极的干法制备方法,杜绝了通常湿法工艺导致的设备投入多、能耗大、性能缺陷等问题,通过优化制造工艺,降低成本和提高性能,可获得具有能量密度高、功率密度高、低接触电阻和循环寿命长的高性能储能电极,适用于锂电池电极等,可广泛推广于新能源汽车等领域,市场潜力巨大。
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本文公开了复合材料,其包括保持在交联的聚合物基质材料,诸如藻酸钙,内的群体猝灭(QQ)细菌,用于减少和/或防止废水处理中的膜生物污着。该复合材料还可以包括诸如活性炭的生物相容性吸附材料和诸如聚砜的另外的聚合材料的表面涂层。本文公开的复合材料可以特别地适用于膜生物反应器,特别是QQ细菌混合菌群适合于好氧膜生物反应器,并且其它适合于厌氧膜生物反应器。
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本发明属于材料化学领域,涉及一种应用于锂硫电池中的正极的功能性隔层的制备方法。该方法包括静电纺丝前驱液的制备、二氧化钛纳米纤维膜的制备和Ag‑TiO2复合材料的制备三个步骤,以钛酸四异丙酯和PVP为原料进行静电纺丝,高压电纺丝纺出的纤维经烘干﹑煅烧后制得TiO2纳米纤维,再以此为模板,光致还原硝酸银构建树枝状Ag‑TiO2复合材料,该复合材料能够改善现有技术存在的锂硫电池中多硫化物穿梭效应。
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本发明公开了一种碳纳米增强铝基导体材料及制备方法,氧化石墨烯表面化学生长纳米二氧化硅,高温烧结过程中制备还原氧化石墨烯@二氧化硅碳纳米粉体,采用惰性气体将混合粉末吹入熔体中,搅拌、净化、铸造。石墨烯表面生长二氧化硅纳米质点避免了氧化石墨烯还原过程中团聚反应,降低了石墨烯和铝熔体的润湿角,避免了石墨烯在加入过程中上浮到铝熔体表面及在熔体中发生团聚。石墨烯@二氧化硅增强体具有良好的化学稳定性,和铝锆相共同提升了铝基复合材料的热稳定性。本发明解决了限制导体用铝基复合材料应用过程中的强度和耐热性的不足难题。铸造法生产的铝基复合材料致密度达100%,强度提升25%以上,耐热性提高20‑50℃以上。
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自养护型水泥基材料固体引气剂及其制备方法和应用,本发明属于建筑材料领域,它要解决现有水泥基复合材料抵抗冻融循环破坏的能力较弱,以及水泥基材料因失水而产生收缩的问题。本发明自养护型水泥基材料固体引气剂按照质量百分含量由1%~20%的高分子吸水树脂和80%~99%的憎水处理剂组成,其中所述的高分子吸水树脂为聚丙烯酸盐类高分子吸水树脂、聚酰胺类高分子吸水树脂或两者混合树脂,所述的憎水处理剂为硬脂酸钠饱和溶液或者水溶性有机硅溶液。本发明自养护型固体引气剂在水泥基复合材料中形成直径小于300μm的均匀分布的近似球形孔隙,提高水泥基复合材料的抗冻性,同时具有自养护功能。
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本发明公开了一种采用硅片废料制备复合型锂离子电池负极材料的方法,按以下步骤进行:(1)将金刚线切割硅片废料水洗、酸洗后固液分离,真空干燥得到高纯硅粉;(2)将微米级高纯硅粉通过高能球磨法研磨,获得纳米级高纯硅粉;(3)将纳米级高纯硅粉与碳化钛、石墨按照不同比例混合,通过高能球磨法研磨获得将Si/TiC/C复合材料;(4)将Si/TiC/C复合材料与粘结剂、导电剂、溶剂按一定比例混合均匀后,涂覆于负极铜集流体表面,烘干获得负极极片。本发明在解决了现有金刚线切割硅片废料回收利用项目附加值低的同时提供了一种新颖的硅基负极复合材料的制备思路与方法,将废弃资源朝着绿色、高效、高收益的方向发展。
本发明提供一种制备内嵌金属/碳蛋黄壳结构的氮/硫共掺杂碳纳米片围成的三维多孔微球的方法,包括下列步骤:制备前驱体:选用醋酸锑、柠檬酸铵和氯化钠为原料混合溶解在去离子水中,将所得的均一混合溶液利用喷雾干燥机喷雾成球,从而制得前驱体;制备内嵌锑/碳蛋黄壳结构的氮/硫共掺杂碳纳米片围成的三维多孔微球复合材料:将步骤1制得的前驱体放置在管式炉中游,硫脲放置在上游,一锅多步得到内嵌锑/碳蛋黄壳结构的氮/硫共掺杂碳纳米片围成的三维多孔微球复合材料。所制备的内嵌锑/碳蛋黄壳结构的氮/硫共掺杂碳纳米片围成的三维多孔微球复合材料用作钠离子电池负极。
一种以石墨烯负载纳米镍为电极测定水体系中对硝基苯酚的方法,它涉及一种测定水体系中对硝基苯酚的方法。本发明目的是要解决现有检测水体系中对硝基苯酚的方法存在操作复杂,不能广泛应用的问题。方法:一、纯碳电极的纯化处理,得到纯化后纯碳电极;二、制备石墨烯/纳米镍复合材料;三、制备复合材料修饰的碳电极;四、配置待测液,得到待测液;五、电化学实验的检测:以复合材料修饰的碳电极为工作电极,铂电极为对电极,Hg/HgO电极为参比电极,采用三电极体系进行电化学性能的测定,在一定扫描电压,一定扫描速率为的实验参数下测试,即完成水体系中对硝基苯酚测定。本发明主要用于测定水体系中对硝基苯酚。
本发明提供了一种基于nLSP技术的高铁铁轨的强化、缺陷检测和修复系统,包括:巡检小车,用来放置整个系统;铁轨无损检测系统,用于获取铁轨的缺陷位置数据;光纤激光器,用于对缺陷位置进行预处理以及对最终的铁轨表面进行精加工;实时检测系统,用于获取铁轨的三维形貌特征;等离子体喷射模块,用于将纳米复合材料喷射到需强化的铁轨表面;激光直接沉积模块,用于将纳米复合材料沉积到缺陷位置;激光强化模块,用于向铁轨表面的纳米复合材料涂层上方喷射液体以强化激光冲击的效果;以及控制系统。本发明的系统能够对高铁铁轨进行强化、缺陷检测和修复。
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本发明涉及建筑工程技术领域,公开了一种海砂钢筋混凝土梁的加固结构,包括由上至下依次紧邻设置的海砂混凝土层和加固层,加固层包括受拉钢筋和包覆在受拉钢筋外的超高韧性水泥基复合材料层。还公开了一种海砂钢筋混凝土梁的加固方法,加固方法包括:将受拉侧钢筋周围的海砂混凝土清除,在露出的受拉钢筋外浇筑超高韧性水泥基复合材料层,并使浇筑的超高韧性水泥基复合材料层包覆在受拉钢筋外。该海砂钢筋混凝土梁的加固结构和加固方法利用ECC单独加固或FRP‑ECC组合加固海砂钢筋混凝土梁,有效修复海砂钢筋混凝土梁的承载力,增加结构的延性,抵抗氯离子及外界环境中有害介质侵蚀受拉钢筋,阻止钢筋发生二次锈蚀,提高结构的耐久性。
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本发明公开了一种碳纤维陶瓷材料,按照重量份数计,包括:碳纤维/石英陶瓷复合材料20‑50份,硅藻土10‑30份,粘土10‑20份,珍珠岩玻化微珠微粉2‑6份,发泡剂1‑5份,助熔剂3‑5份,以及按照混合材料单位重量混合使用的液体粘结剂,液体粘结剂包括第一液体粘结剂和第二液体粘结剂,其中第一液体粘结剂为8.5L/100Kg,第二液体粘结剂为11.5L/100Kg;碳纤维/石英陶瓷复合材料中的碳纤维为阳极氧化后的碳纤维,石英经过树脂浸渍。本发明的陶瓷材料工艺简单,制备的材料可加工性能好,力学综合性能好,尤其是具有较好的吸放湿性能,节能环保,是一种生态陶瓷复合材料。
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本发明提供了一种碳酸钙增强蚕丝织物及其制备方法,将高分子材料溶解入甲酸中得到高分子材料甲酸溶液;将脱胶蚕丝溶解于氯化钙/甲酸混合液中获得丝素溶液;将丝素溶液滴加入碳酸盐溶液中,得到反应液;然后过滤反应液,滤饼经过洗涤、干燥后得到碳酸钙纳米线;将碳酸钙纳米线加入高分子材料甲酸溶液中得到混合液;将脱胶处理的蚕丝织物置于模具中,然后注入混合液,干燥处理后获得蚕丝织物复合材料;然后将蚕丝织物复合材料置于水中进行后处理,得到碳酸钙增强蚕丝织物。本发明的优点在于制备方法简单、易于控制;碳酸钙完全处于纳米水平,有着较高的长径比,可以提高复合材料力学性能。
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本发明公开了一种球阀,包括具有阀体(1)的阀体部件、设置于所述阀体部件的阀腔(4)中的阀芯(5),还包括与所述阀芯(5)配合使所述阀芯(5)转动的驱动杆(6),所述驱动杆(6)与所述阀体(1)之间设置有密封结构,所述密封结构包括复合材料密封件(7),所述复合材料密封件(7)包含金属丝、陶土、柔性石墨及将所述金属丝、所述陶土、所述柔性石墨粘合在一起的粘接剂,本发明的技术方案中,通过在驱动杆与阀体之间采用新型的强度高、操作扭矩小,耐高低温性好、耐腐蚀的复合材料密封件,使球阀的适用范围广,尤其突出的是,可以应用于高温高压的制冷系统中。
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