828
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本发明属于地热供暖设施保温导热材料加工技术领域,具体涉及一种供暖设施用保温导热材料的加工方法,包括原料准备、改性硅藻土制备、混合料制备及使用。本发明相比现有技术具有以下优点:本发明中混合料在地热施工过程中做保温层,能够有效引导热量单行传导,保障热量能长时间的吸收和传导,减少热量损失,延长蓄热和放热时间,达到稳定的蓄热结果,其导热系数达到1.4‑1.6W/(m·K),其粘结强度可达到1.5‑1.6MPa,能够提高与地面材料的粘结质量,其中方石英的加入能够有助于复合材料快速凝固,有助于加快施工速度,利用环烷酸钴改性硅藻土,能有助于增强材料的机械性能和耐久性,表面出现地面材料破碎、开裂的情况。
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本发明属于汽车制造领域,具体提供了一种悬臂梁支撑装置及其制备方法,所述悬臂梁支撑装置包括:底座,和与所述底座连接的杆件,其中,所述底座和所述杆件均由纤维增强的树脂基复合材料制成。本发明提供的悬臂梁支撑装置具有轻量化特点,从而可减轻车辆重量,起到节能减排效果。同时,本发明提供的悬臂梁支撑装置能够有效减小与汽车车架的共振作用,防止断裂,规避质量风险,且其制备方法简单易行。
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本发明采用水热法制备了SiC@Fe2O3复合纳米材料,内核为SiC纳米线,它们互相缠结,构成了一种特殊的网络结构,外壳为由Fe2O3纳米针构成的阵列,Fe2O3纳米针的直径为50‑80nm,长度为200‑300nm,并且纳米针阵列整齐排列、分散均匀,相邻纳米针之间形成了充足的自由空隙;本发明制得的SiC@Fe2O3复合材料具有优异的电化学性能,其最大质量比电容值为721F g‑1,并且经过3000圈循环后,其比电容仍能保持原比电容的90.7%,这为构筑新一代高性能超级电容器提供了优质的候选负极材料。
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本发明公开了一种石墨烯增强的对位芳香族聚酰胺纤维束及其制备方法,通过在对纤维进行水解和二异氰酸酯改性使得纤维表面具有活性基团。将褶球状氧化石墨烯加入强碱性DMSO后保持原有形貌,表面的羟基与异氰酸酯反应形成共价键,进而得到表面接枝氧化石墨烯微球的纤维束,再经高温处理得到多孔石墨烯微球增强的对位芳香族聚酰胺纤维束。本发明方法一方面通过化学接枝的方法使石墨烯成功负载在纤维表面,另一方面氧化石墨烯微球在高温处理下发生热膨胀得到了多孔石墨烯球结构,形成了多孔石墨烯‐高强纤维复合材料,可有效提升材料的力学性能、电导率、抗紫外老化性能等,在高性能防弹装备上有独特的应用前景。
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本发明公开了一种一次性防污染鼠标套,涉及一种办公、教学、购物及生活用具,由套体、紧固带构成,套体由无尘纸+PE膜喷胶复合材料制成,套体的上方设有滚动轮套,套体的下方是套口,套口的前端设有鼠标线孔,套口的后端设有紧固带,紧固带的前部设有二头叉,二头叉上设有I号呢绒塔扣,鼠标线孔的上方设有与I号呢绒塔扣相对应的II号呢绒塔扣;它具有结构简单,使用方便,卫生安全,解决了多人合用鼠标时,无专用的消毒和防护器具造成传染病发生或流行的弊端,可供广大微机使用者使用。
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本发明公开了一种无机材料‑金属复合防火保温板及其制造方法,它由无机材料保温层和金属饰面层组成,无机材料保温层由无机轻骨料和浆料混合压制成型,金属饰面层是铝合金轧制薄板,是一种彩色喷涂板。金属饰面层与保温层之间采用胶粘剂粘合压制成型为一体复合结构。保温层由多种天然无机矿物质复合材料按一定配比混合而成,因而具有无毒、无味、不腐蚀、不可燃、隔热保温等良好性能,采用铝合金彩色喷涂板作为饰面层,不但具有良好的阻燃防火、防水、防开裂功能,使建筑物墙体和保温层得到有效防护,而且具用装饰美化环境的感观效果。
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本发明提供一种以PEI+30%玻璃纤维为基底的数控加工薄壁件的时效方法,属于复合材料热处理技术领域。该热处理方法包括:将薄壁件在160~190℃下保温1h‑4h。该方法通过高温保存处理使薄壁件的内部组织更加均匀、稳定,降低了零件的内应力,从而提高了零件尺寸在不同温度下的稳定性,保证了产品品质,使零件尺寸在不同温度条件下变化最小。
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本发明公开了一种有机/无机纳米复合注浆材料及其制备方法,所述复合材料包括A、B两组分,其中A组分含有硅酸盐水溶液、纳米增韧改性剂、催化剂、泡沫稳定剂、表面活性剂,B组分含有有机多异氰酸酯、聚有机硅氧烷;本发明一方面解决了水对有机聚氨酯注浆材料的影响,另一方面解决了廉价无机硅酸盐的引入对固化后注浆材料的强度的影响,得到的有机/无机纳米复合注浆材料固化后具有高的抗压强度与难燃特性,为矿用加固材料的安全性提供保障。
本发明涉及一种核壳结构的四氧化三铁/金/二氧化硅纳米粒子的制备及用近红外光控制药物释放。包括以下步骤:制备四氧化三铁纳米粒子,四氧化三铁/金纳米粒子,四氧化三铁/金/二氧化硅纳米粒子,将药物负载到复合材料上,用近红外光照射控制体外药物释放。本发明的有益效果是:四氧化三铁/金/二氧化硅纳米粒子具有优良的生物降解性,且可以在外加磁场的作用下靶向定位病变组织,在近红外光照射下将光转化成热控制药物缓慢释放,使药物在体内缓慢释放并有效利用。
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本发明公开了一种分子筛型土壤修复剂的制备方法,由硅藻土、水稻秸秆、偏铝酸钠、水玻璃、硝酸银等原料制成,本发明使用硅藻土和秸秆混合,经碱处理后颗粒物表面变为凹凸的非平滑结构,吸附位点大幅增加,又通过抽滤制备半干凝胶生产分子筛,提高了反应釜中的固含量,降低了单位质量分子筛生产能耗,最后得到的复合材料经水蒸气老化和高温活化,提高了颗粒内部孔道大小,更有利于吸附固载重金属离子和有机大分子,提高了吸附容量,能满足人们对土壤的低成本污染修复的目的,具有较好的经济和环境效益。
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发明公开了一种简单制备纳米空心炭球的方法,即以不同型号的炭黑为原料,在空气气氛下,在马弗炉中保温一段时间后,所得产物即为纳米空心炭球。根据原料的不同,炭球的直径在50‑200nm之间,表面呈现各向异性,并保留原料的结构。该方法工艺简单,成本低廉,并且可大量制备空心炭球。所得到的空心炭球可以用于储能及导电复合材料等领域。
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本发明公开了一种编织袋用高强度耐老化改性聚丙烯材料及其制备方法,该改性聚丙烯材料包括以下重量份原材料制备而成的:60‑80份的聚丙烯,4‑8份的二乙烯基二甲基硅烷,2‑10份的无机纤维,1‑2份的偶联剂,0.2‑0.5份的引发剂,5‑15份的聚氯乙烯,0.01‑0.1份的复合紫外线吸收剂;是将聚丙烯与二乙烯基二甲基硅烷、聚氯乙烯共聚后,再添加无机纤维和复合紫外线吸收剂进行复合而成的高分子复合材料,该材料具有强度高,耐老化性能好的优点,适合用于制造编织袋。
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本发明公开了一种二维负泊松比结构纺织品成型的复合针,包括针踵和固结在针踵上的针,所述的针为锥形体,所述的针踵为等截面的柱体,所述的针的下端截面与针踵的一端表面具有相同的截面形状;所述的针和针踵的截面形状均为负泊松比结构。该专利的用途是依据成型结构及尺寸不同,选择复合针(包括针和针踵)的高度和负泊松比形状,复合针通过一定的阵列形状排列形成针组,数个针组形成针床,可对大幅宽的纺织品进行加工,获得具有负泊松比效应的纺织品。其特点是简易、快速、高精度,适用于非织物、复合材料、泡沫、橡胶、膜、塑料、木材、金属等材料,通过穿刺加工即可构造相应的二维负泊松比结构材料,并赋予材料负泊松比效应。
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本发明属于纺织材料技术领域,具体涉及一种用于石墨烯远红外护腰的功能纤维及其制备方法。本发明提供的用于石墨烯远红外护腰的功能纤维,包括如下组分及其重量份数:纳米石墨烯复合材料1‑2份,聚乙烯醇40‑60份,微胶囊化天然复合油1‑3份,去离子水280‑330份。本发明提供的用于石墨烯远红外护腰的功能纤维具有显著的抗菌性能,具有良好的抗紫外线性能。
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本发明公开了一种牙周修复用多孔纤维膜材料及其制备方法,由PCL和明胶及壳聚糖、纳米羟基磷灰石复合而成,采用静电纺丝技术和冷冻干燥技术制备。该复合材料用于牙周修复,解决了现有牙周修复产品生物吸收性弱、相容性差、降解时间不适宜等问题,具有促进牙周组织再生的作用,能够很好地修复牙槽骨缺损,在牙周修复领域具有良好的应用前景。
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本发明公开了一种基于曲面上两点之间测地线的铺丝方法,涉及复合材料自动铺丝成型领域,本发明在待铺丝曲面上选取两点,通过建立一般自由曲面的离散数模进行点间测地轨迹求取算法,获得待铺丝曲面上两点间的测地线,再沿着测地线轨迹进行铺丝,简化了曲面上两点之间的测地线算法,提高了铺丝效率。
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本发明公开了一种活性炭富集协同全光谱光催化材料及其制备方法。该材料包括活性炭基体以及负载在所述基体表面及孔洞内的氧化铜、氧化亚铜以及硫化银,其中所述氧化铜的含量为1.0wt%‑10wt%,氧化亚铜的含量为1.0wt%‑10wt%,硫化银的含量为1.0wt%‑10wt%,所述复合材料对紫外光、可见光以及近红外光有全光谱光催化响应。本发明提供的活性炭富集协同全光谱光催化材料,可用于制备空气净化网,附着力较强,受环境影响变化较小,且活性炭与负载纳米材料产生富集协同效应,材料与空气接触面积大,通透性强,且附着的复合光催化剂对太阳光有全吸收,提高了太阳能的利用率,增强了催化效率,从而可有效降解空气污染物。
本发明属于无机纳米复合材料的技术领域,公开了一种多酸位点固体酸催化剂的制备方法,并将其用于催化乙酸和正丁醇的酯化反应。制备方法如下:步骤1:制备Zr‑SBA‑15;步骤2:B‑L双酸性离子液体[mim‑PS]Cl‑ZnCl2,步骤3:按照离子液体和Zr‑SBA‑15质量比为1.5‑0.5 : 1的量进行负载。具体方式如下,称取一定量的离子液体加入到三口烧瓶中分散剂,30~40℃条件下搅拌至离子液体完全溶解后,加入所需量Zr‑SBA‑15,继续搅拌6‑12h,反应结束后蒸发掉甲醇,用乙醚和二氯甲烷交替冲洗两次后,60‑100℃干燥6‑12小时。本发明所制备的催化剂具有多种酸位点,催化剂酸性强弱可调,催化剂对于乙酸和正丁醇的酯化反应具有非常优异的催化活性。
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本发明公开了一种抗老化聚乙烯复合塑料及其制备方法,该制备方法包括:1)将钛酸酯、醇混合制得钛酸酯溶液,接着将水、可溶性钼源、可溶性锰源、可溶性钕源、氨基酸加入至钛酸酯溶液中进行接触反应,然后洗涤、干燥、煅烧以制得掺杂纳米二氧化钛;2)将聚乙烯、乙烯‑乙烯醇共聚物、轻质氧化铝、滑石粉、硅酸铝纤维、邻苯二甲酸二异壬酯、抗坏血酸、蜂蜡进行混炼、成型得到主体;3)将聚酯、凡士林、硬脂酸锌、掺杂纳米二氧化钛进行混炼,然后复合于主体的表面形成抗老化层以制得抗老化聚乙烯复合塑料。通过该方法制得的复合材料具有优异的抗老化和力学性能,并且该制备方法具有工序简单和原料易得的优点。
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本发明涉及一种可形成内置电场的植入材料及其制备方法,其解决了现有材料不具备足够的骨诱导活性且骨结合率不高的技术问题,其由多层结构压电陶瓷材料组成。本发明同时提供了其制备方法。本发明可广泛用于骨修复复合材料制备领域。
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本发明提供了一种阳离子聚合物/TDNs载药复合物,其制备方法包括以下步骤:将PEI溶液与TDNs溶液按照N/P=0.2‑7.5的比例混合,在室温下孵育15‑30min,制得。该方法将特定浓度的PEI溶液与特定浓度的TDNs按照特定的N/P进行混合,其所得载药复合物能有效改善阳离子的生物相容性,同时还可避免TDNs被DNA酶降解,促进其进入细胞内,从而起到有效载药的目的。
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本发明涉及一种纳米银抗菌材料及其制备方法,该材料利用二醛海藻酸钠与干酪素原位交联形成具有网络结构的复合材料基体,在基体材料形成过程中,银离子被二醛海藻酸钠中的醛基原位还原成纳米银粒子,使纳米银粒子可均匀分散在基体交联的网络结构中,提高材料的抗菌稳定性;本发明利用钙离子对材料进行了进一步交联,使钙离子与二醛海藻酸钠之间形成网络结构,该结构与二醛海藻酸钠、干酪素之间形成的交叉网络结构结合构成双网络结构,对二醛海藻酸钠与干酪素之间的网络结构进行了强化,提高了材料的力学性能,提高了材料的持久耐用性;本发明的制备过程绿色环保,且制备的材料对革兰氏阳性菌和革兰氏阴性菌均具有较好的抗菌效果。
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本发明涉及一种锂离子电池用多金属氧酸锂盐隔膜及制备方法,属于高分子及高分子复合材料以及制备方法技术领域,目的是在基材上涂覆含多金属氧酸锂盐的陶瓷粉末,陶瓷粉末的存在能保持陶瓷隔膜安全性,多金属氧酸锂盐又提高锂离子的传输速率,满足了安全性和传输率的双重特性,该锂离子电池用多金属氧酸锂盐隔膜,含有陶瓷粉末、多金属氧酸锂盐,所述的陶瓷粉末为AlO(OH)、SiO2、TiO2、MgO、CaCO3、BaSO4中任意一种,其制备方法包括如下步骤:(1)将陶瓷粉末、多金属氧酸锂盐、粘合剂,加入溶剂中搅拌均匀,混合成浆料;(2)将步骤(1)制得的浆料涂覆到聚烯烃隔膜基材的表面上,然后干燥。
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本发明涉及一种2.5D类缎纹结构织物的织造方法,具体方法如下:将经纱按行列规律排列在三维织机的多层经纱携纱器上,对三维织机开口装置进行改造,设计并安装特殊的开口单元,特别是按照类缎纹织物经纬纱交织结构特点设计提综顺序和开口动程,即将经纱列进行两次提升,使所有经纱列产生高度差,在每两层经纱之间按顺序引入纬纱,将纬纱推入织口,实现织物的织造。采用本发明技术方案可实现一种2.5D类缎纹结构织物的织造。在这种2.5D织物表面上,经纱与纬纱交织点具有平面缎纹织物的组织结构特征,2.5D类缎纹结构织物经纬纱交织点相对较少,具有更好的浸润性、悬垂性、变形能力,作为增强体能够满足曲面厚壁复合材料构件对织物整体形状和性能要求。
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本发明公开了一种玻璃钢声发射源三角定位方法,其技术方案为:步骤一,拟合待测玻璃钢角度—速度多项式;步骤二,将传感器探头按照等腰三角形布置方法设置在待测的玻璃钢罐体上;步骤三,设定等腰三角形三个顶点的坐标;步骤四,运算得出定位结果。本发明的有益效果是:解决了玻璃钢这种复合材料声发射检测方式因材料各向异性导致不同方向传播速度不同引起的定位误差较大的问题。整体方法实现简单易行,使用Excel表格中的曲线拟合就可以代替复杂的人工运算。且最后测量结果准确。
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一种八环己烷环氧烷笼型倍半硅氧烷及其制备方法涉及一种笼型倍半硅氧烷的制备方法。以已工业化的原硅酸四乙酯基酯及四甲基氢氧化铵为初级原料,首先经缩合合成出八聚四甲铵基笼型倍半硅氧烷,后经硅氢化反应制得八聚氢基二甲基硅烷基笼型倍半硅氧烷,经硅氢加成反应制得八环己烷环氧烷笼型倍半硅氧烷,相比于以乙烯基三氯硅烷为原料经水解缩合,再经氧化制备的多为混合产物的笼型倍半硅氧烷,本发明产品结构单一,产率高,简单易行,且制得的八环己烷环氧烷笼型倍半硅氧烷可用于改性树脂,制备高性能的复合材料。
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本发明公开了一种水藻作碳源制备Li‑S电池正极材料的方法,采用方法的要点是将水藻经过碱性溶液溶解,并高温碳化处理后形成富含氮的多孔碳结构,再与升华单质硫球磨混合,并高温再结晶得到C/S复合材料,以用于Li‑S电池的正极材料。该材料的电化学性能稳定,该方法绿色环保,且取材方便、快捷、低成本,特别适用于Li‑S电池正极材料的制备。
本发明公开了一种锂离子电池硅/碳复合负极材料的制备方法,属于锂离子电池材料技术领域。本发明是通过在用酸或碱刻蚀金属‑硅合金粉末合成纳米硅过程中添加碳材料,使纳米硅颗粒直接析出生长在碳材料表面一步原位形成硅/碳复合材料,并将其应用于锂离子电池负极材料。碳材料添加既可提高硅颗粒分散性,又可增强硅颗粒间电导率,同时可缓冲充放电过程中硅颗粒体积膨胀对电极材料的破坏。本发明还公开两种极片制备工艺,本发明制备的复合电极材料显示出较高的容量、库伦效率和优异的循环、倍率性能。此外,本发明工艺简单、操作方便、原料价格低廉、生产成本低,具有易于大规模工业化生产的特点。
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