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本发明公开了一种用于超级电容器正极的钴掺杂镍铝水滑石复合材料合成方法,属于纳米复合材料制备技术领域,用于制备钴掺杂镍铝水滑石复合材料,该方法包括以下步骤:配置PSS溶液并加入硝酸镍、硝酸铝和尿素粉末充分搅拌,80‑95℃的水浴反应6‑24h,反应结束后抽滤得到镍铝水滑石滤饼,烘干部分滤饼并计算其固含量;配置硝酸钴溶液和硼氢化钠溶液,称取适量滤饼置于内衬并加水搅拌,再加入硝酸钴溶液,搅拌15分钟,再逐滴加入硼氢化钠溶液,搅拌15分钟,再把内衬放入高压反应釜中密封后,放入80‑120℃的烘箱中,反应6‑24小时,清洗产物,70℃干燥得到钴掺杂镍铝水滑石,该材料具有不破坏镍铝水滑石的花状结构的同时改善水滑石的导电性和循环稳定性的优点。
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本发明提供一种古建筑清水面木梁端部墩接方法,具体步骤为:制备胶体:选用粘结材料;原木梁预处理;切除腐朽端;榫接新木梁选取;底部纵向开槽;拼接;嵌入纤维拉挤复合材料;表面处理。使得墩接后梁结构更稳固,限位榫能够防止搭接部位发生上下移位;梁底内嵌的纤维拉挤复合材料能够提升新旧梁协同工作效果,提高梁构件受拉区的承载能力;沉头螺栓的加固位置设置于凹槽两侧,限位粘结滑移使得墩接面拼接更为牢固。同时,纤维拉挤复合材料力学性能优异,具有高强、高延性的优点,内嵌加固的方式简单易行,符合绿色、环保和节能施工的要求,且不影响外观风貌,符合文物修缮原则中的“真实性”与“完整性”要求达到修旧如故的目的。
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本发明涉及一种SiO2f/SiO2陶瓷防潮密封涂层及其制备方法。采取无机纳米空心颗粒对该陶瓷复合材料内部空隙进行填充,在使该陶瓷复合材料介电常数基本不增加情况下,阻挡水气在材料内部的扩散,然后对吸湿源Si‑OH进行改性,使材料由亲水性变为疏水性,最后在材料表面喷涂耐温高、硬度及柔韧性兼顾的涂层材料,实现高光洁度、防污、防水等性能保障。采用该方法涂覆的石英纤维增强石英陶瓷陶瓷复合材料在最高温度60℃,湿度95%条件下测得吸潮率为0.24‑0.50%。该涂层铅笔硬度6H,冲击韧性<10,附着力1级,柔韧性>15mm。完全适用于航空航天这种严苛的应用环境。
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本发明公开了一种无卤阻燃抗静电聚酰胺材料及其制备工艺,该材料由包含以下重量份的组分制成:聚酰胺树脂22‑42份、碳纤维12‑18份、导电填料14‑23份、增韧剂5‑12份、阻燃剂3‑10份、偶联剂=2‑8份、分散剂1.3‑6.5份、抗氧剂0.3‑2.2份。本发明将导电填料掺入聚酰胺基体中而最终制成抗静电复合材料,从而克服了由金属材料制成的抗静电材料质量较重、不耐腐蚀、加工困难、价格昂贵的缺点,有利于实现抗静电复合材料的轻质化和耐腐蚀性,从而有利于保持终产品抗静电复合材料的抗静电性能的持久性,聚酰胺基体中添加了无卤阻燃剂,能达到UL‑94V‑0级别,具有良好的阻燃性。
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一种水凝胶‑弹性体复合3D打印的方法,包括以下步骤;水凝胶方面,先使用去离子水配置液,加入引发剂、交联剂,置于磁力搅拌机上搅拌至所有试剂溶解、加入纳米粘土搅拌溶解,液体粘度增加,得到水凝胶;弹性体方面,使用Ecoflex,将二苯甲酮掺入到熔融弹性体或弹性体预聚液中,通过加热及搅拌的方式使二苯甲酮均匀分散到弹性体中,得到弹性体;将得到的水凝胶和弹性体挤出打印成形,室温预固化2小时,再将水凝胶预聚液挤出打印成形;本发明实现了水凝胶材料与弹性体的复合材料3D打印,且两种材料间具有良好的粘接,适用于大部分弹性体和水凝胶的复合材料打印或粘接,扩展了复合材料3D打印,以及水凝胶在柔性电子、生物材料、可穿戴设备等方面的应用。
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本发明提供了一种混合结构航空发动机风扇叶片,其包括金属前缘面板和复合材料部分,所述金属前缘面板和所述复合材料部分以界面联接的方式组合为一体。本发明混合结构航空发动机风扇叶片能够有效地兼顾强度性能和减重效果,并减小了传统复合材料风扇叶片的加工工艺的难度,是轻质大涵道比风扇叶片非常有前景的发展方向。
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本发明公开了一种车灯用PVDF静电纺纤维膜复合无纺布的防水透气材料,包括:PVDF静电纺纤维膜和无纺布,无纺布复合于PVDF静电纺纤维膜上形成复合材料,在复合材料表面进行疏水疏油整理剂改性处理,用富含氟原子的涂料,接枝富含氟原子的高分子链,使得经过改性处理的复合材料表面的临界表面张力小于等于18mN/m。通过上述方式,本发明的材料使得灰尘、水滴和油滴能快速的从膜表面滚落,在恶劣的环境下,也能够与灰尘、雨、雪、汽车尾气等污染物隔离同时又能向外界传递水蒸气,低成本的解决了车灯内部凝雾结露的现象;强度好,满足了汽车车灯使用的工程防护要求。
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本发明公开了赤泥固废综合治理还原双联炉,包括回转窑和熔分炉,回转窑和熔分炉相互连通形成还原双联炉;本发明还公开了赤泥固废综合治理还原双联炉的工艺,包含以下步骤:步骤一:制得赤泥复合材料;步骤二:烘干赤泥复合材料;步骤三:煅烧赤泥复合材料;步骤四:粉碎混料;步骤五:压制成团;步骤六:真空热还原;步骤七:熔分炉进行熔炼;步骤八:制得原料;步骤九:炉渣处理;本发明中回转窑集烘干、煅烧、粉碎混料和压制成团于一体,提高了赤泥综合治理的可靠性,且减少转运次数和相应的治理成本;本发明中烘干板结构设计合理,方便进行快速烘干和漏料,只需进行10分钟到20分钟的烘干即可,大大提高了烘干效率。
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本发明公开了一种利用纳米氧化铁高效吸附地下水中砷的方法,包括以下步骤:制备介孔结构、制备粒径小于10纳米的纳米氧化铁、形成树脂基纳米氧化铁复合材料、沉淀处理、震荡处理、吸附墙吸附净化、混合离心处理以及清洗树脂基纳米氧化铁复合材料,本发明通过采用快速冷冻的方式制成的介孔结构与粉状三氯化铁制成纳米氧化铁,可以保证纳米氧化铁粒径小于10纳米,具有小粒径纳米氧化铁的树脂基纳米氧化铁复合材料对砷元素的吸附能力高,从而作为吸附墙可以提高对地下水中砷的净化作用,在保证饮水安全的同时,也可以做到经济推广,适合西北水质型缺水地区的改水工作,具有高效和低成本的优点。
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本发明公开了一种PTFE复合活塞环,其特征在于:该活塞环由PTFE复合材料构成,PTFE复合材料按质量百分比由以下组分构成:PTFE:76‑85%,PI:15‑24%。并公开了其制备方法。聚酰亚胺PI是一类具有十分稳定的芳杂环结构单元的耐热性高分子材料,具有突出的热稳定性,玻璃化温度Tg在260℃以上,可承受250~400℃的高温,优良的机械性能、抗辐射性能以及耐溶剂性能,并且在高温,高低压和高速等极端环境中具有很好的摩擦磨损性能。PI加入PTFE后可以增加复合材料的硬度,冲击强度以及弯曲强度,综合机械性能得到提升,一定量的PI对PTFE基体树脂可以辅助增韧,有利于提高PTFE的抗裂纹扩展和强韧性能。
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本发明公开了一种快速锚固应急桥拉索的预应力轻型桩及施工方法,该轻型桩包括中空的桩身本体以及设置于桩身本体上端与桩身本体过盈配合的桩帽,桩身本体由外管、中管以及内管组成。该轻型桩的施工方法为:钻孔,将安装好夹具的外管钻入孔中,移开螺旋钻机并卸掉外螺管夹具,随后依次打入中管和内管,打入内管后复合材料中管环向膨胀,迫使外管挤压桩周岩石,产生环向预紧力,增加锚固桩抗拔承载力,最后,在内管中打入过盈配合的预制钢桩帽,在桩帽上锚固应急桥拉索。该轻型桩采用轻质铝合金和复合材料,降低运输成本;复合材料中管和外管螺纹提高了桩身与桩‑土的抗拔承载力,本发明的轻型桩现场打入,即刻使用,满足应急桥要求。
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本发明公开了一种用于制备饮品胶囊的片材,所述片材由PP复合材料、乙烯–乙烯醇共聚物(EVOH)、胶粘剂以及填充剂共挤复合而成;所述片材以乙烯–乙烯醇共聚物(EVOH)为中心层,在所述乙烯–乙烯醇共聚物(EVOH)的两侧分别复合一层PP复合材料,在PP复合材料与乙烯–乙烯醇共聚物(EVOH)之间添加胶粘剂。本发明以纯料制备胶囊壳体的片材,在提升壳体拉伸强度和撕裂强度的同时还大幅度的缩减了壳体的厚度,同时,提高了生产成品率,进而降低了胶囊壳体的生产成本。
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本发明公开了一种高耐压高绝缘电阻的柔性防火电缆,包括一电缆主体,其特征在于,所述电缆主体包括一护套,所述护套内设有一缆芯,所述缆芯内设有至多五个线芯;所述线芯内包括导体、复合材料层、绝缘层、铝金属套、防火层和包带层。所述防火层在所述缆芯和所述线芯之间作为填充,所述铝金属套覆盖在所述绝缘层外侧,所述绝缘层覆盖在所述复合材料层外侧,所述复合材料层覆盖在所述导体外侧。所述导体使用多根单丝的导体;所述绝缘层由交联聚乙烯材料挤包而成;所述铝金属套经连续无缝挤压方式形成再拉拔成型;所述缆芯内设有防火层,所述防火层位于所述缆芯和所述线芯之间;所述防火层外设有一包带层,所述包带层位于所述防火层和所述护套之间。
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本发明公开了一种珍珠棉复合淋膜包装材料,包括:珍珠棉复合材料、以及位于所述珍珠棉复合材料表面的淋膜层,所述珍珠棉复合材料由质量分数为65%‑70%的珍珠棉与质量分数为30%‑35%的编织布复合而成。通过上述方式,本发明的珍珠棉复合淋膜包装材料具有抗压、防震、防静电、防水防潮、抗老化等功能,同时能够提高包装材料的阻隔性及机械保护性,避免破损。
本发明公开了一种纳米氧化锌/多孔碳原位复合高容量锂离子电池材料及其制备方法,属于电极材料生产技术领域。以氯化锌和柠檬酸钠为原料,采用沉淀法制得柠檬酸锌前驱体,然后通过直接碳化法得到纳米氧化锌/多孔碳原位复合材料。利用本发明方法制备的纳米氧化锌/多孔碳复合材料,由于柠檬酸锌是由柠檬酸根和锌离子以络合方式形成,锌离子在原位位点上受控生成纳米氧化锌,柠檬酸根分解产生多孔碳材料,最终形成了纳米氧化锌均匀弥散分散于多孔碳,形成具有原位复合结构的纳米氧化锌/多孔碳原位复合材料。本发明可以有效地解决氧化锌体积效应、导电率低导致的容量衰减问题,使得高比容量、良好的循环和倍率性能得以实现。
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本方法提供一种针对惰性表面具有普适性的高效修饰功能化的手段,能够改善有机‑无机复合材料的界面,提高复合材料的力学和热学性能等,属于复合材料填料的改性领域。该方法先在待处理物质的表面实现多巴胺聚合,产生一层致密的聚多巴胺膜。然后以多巴胺的官能团作为反应位点,引入硅烷偶联分子或者功能无机粒子。克服了表面惰性物质如新型二维材料(石墨烯,氮化硼),金属(不锈钢,铜板),碳纤维等表面处理难,与聚合物复合成型后界面力学强度低等问题。本发明工艺简单,流程易控制,工业生产方便,适用于批量生产,可广泛应用于各类材料的表面修饰。
发明涉及木塑复合材料制造技术领域,特别涉及一种基于聚丙烯酰基多巴胺为改性剂的竹塑复合材料生产的制备工艺。本发明提出的一种基于聚丙烯酰基多巴胺仿生界面改性增强的竹纤维与聚乙烯复合材料,其制造工艺配方为竹粉40‑60份,聚乙烯40‑60份,聚丙烯酰基多巴胺0.5‑1.5份,无机填料10‑15份,抗老化剂1份。本发明目的在于通过聚丙烯酰基多巴胺增强了竹粉与聚乙烯塑料间的界面结合强度,在保证产品性能的前提下,相比常用的木塑增容剂,其改善原有增容剂多塑料的选择性和适用局限性。
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本发明公开了一种微波高温裂解废旧塑料连续操作方法,包括:将废旧塑料粉碎后与油混合后进行输送,在微波场下连续地与微波中产生电弧的多孔复合材料接触,所述微波中产生电弧的多孔复合材料在微波下持续产生电弧,快速并持续产生高温,从而连续地使废旧塑料和油一起裂解;本发明的方法利用微波中产生电弧的多孔复合材料在微波中产生电弧,从而迅速产生高温,使废旧塑料连续裂解成化工原料,过程高效,可工业化,产物组成附加值高。
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本发明公开了一种二氧化钛超薄碳泡限域高载量红磷复合电极材料及其制备方法,该材料由核心和包覆在核心外表面的外壳层构成:所述核心为限域在超薄碳泡的高载量红磷组成的复合材料;所述外壳为厚度可控的二氧化钛包覆层。本发明的复合材料用作锂离子二次电池负极材料时,二氧化钛缓冲层能够有效保持结构的完整性,作为宿主材料的超薄碳泡在提高导电性的同时,并与红磷形成稳定的P‑O‑C键,进一步地有效限域红磷,缓解在充放电过程中磷化锂的巨大体积膨胀,极大地改善了该复合材料的循环稳定性与倍率性能。
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本发明公开了一种二氧化钛/金纳米颗粒复合材料。所述光催化复合材料的制备方法是以还原了金离子的大肠杆菌作为模板,通过水热法合成,并通过在空气中煅烧去除生物质。本发明方法在回收废水中的贵金属离子的同时能够以此为模板合成复合材料,制备方法新颖独特,并且制备的材料具有更强的可见光吸收能力,提高了光的利用率。
一种基于碳纤维织物、金属镍纳米颗粒和石墨烯的夹层式柔性电磁屏蔽材料的制备方法,它涉及电磁屏蔽材料的制备方法。本发明解决现有电磁屏蔽复合材料“混合‑模塑”的传统制备方法影响复合材料的可挠性,且涉及到一些非环保的化学试剂,同时难以准确控制活性成分的分布和构筑特定的微观形貌,进而导致屏蔽性能难以提高的问题。制备方法:一、制备碳纤维织物;二、磁控溅射制备金属镍纳米颗粒/碳纤维织物复合材料;三、等离子体增强化学气相沉积。本发明用于电磁屏蔽材料的制备。
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本发明的目的在于提供一种金属非金属共掺杂氮化碳复合材料的制备方法,具体是对氮化碳进行铁硫共掺杂,该铁硫共掺杂氮化碳复合材料在光催化有机污染物,尤其是罗丹明过程中表现出了出乎意料的效果,具有很好的应用前景;主要包括以下步骤:1)称取适量的碳氮源和硫源粉末,球磨混合均匀;2)将步骤1)中的混合粉末烧结,制备出硫掺杂氮化碳粉末;3)将步骤2)中制备的硫掺杂氮化碳粉末在60‑80℃的条件下进行回流处理;回流结束后,再将其干燥,浸渍在铁盐溶液中;4)将浸渍有铁盐溶液的步骤3)中的物质,经过马弗炉烧结后,即可得到金属非金属共掺杂氮化碳复合材料。
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本发明涉及环氧树脂基复合材料领域,具体为一种用活性炭强化环氧树脂固化物的应用。分散活性炭于环氧树脂中,活性炭表面丰富的含氧基团会与环氧树脂中的羟基与环氧基形成有效的相互作用,从而将活性炭与环氧树脂联系在一起,并促进活性炭在环氧树脂中的分散。其固化后所形成的复合材料在受到外力时,应力可以有效从环氧树脂基体传递到活性炭,从而提高材料的机械性能。较未添加活性炭的环氧树脂固化物相比,活性炭/环氧树脂复合材料在抗拉伸、抗断裂、储能模量等方面都有明显提高。
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本发明公开了一种锂离子电池硅基复合负极材料的制备方法及应用,属于电化学材料和新能源领域。该负极材料的制备方法包括以下步骤:(1)将纳米硅与导电高分子分散于有机溶剂得到混合溶液,然后通过喷雾干燥和高温热处理得到硅/无定型碳复合材料;(2)将以上硅/无定型碳材料与杂多酸共同分散于有机溶剂中并喷雾干燥得到杂多酸吸附的硅/无定型碳复合材料;(3)将(2)的复合材料再次和导电高分子一起分散,喷雾干燥后得到硅/无定型碳/杂多酸/导电高分子的多层结构的硅基复合负极材料。本发明的负极材料的制备路线较为简单,并且具有大的充放电容量和优秀的循环性能,在高性能锂离子电池领域具有潜在的应用前景。
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本发明属于传感器技术领域,特别涉及一种耐酸压力变送器的生产方法,包括以下步骤:S1、将所述的陶瓷压力传感器装入基座中,在两者的端面之间设置间隙;S2、将所述组分B高温熔融后,加入组分A,在180‑200℃条件下搅拌均匀,制成复合材料;S3、趁热将所述复合材料注入陶瓷压力传感器与基座之间的间隙;S4、在常温条件下冷却15‑20min后,在所述的陶瓷压力传感器上施加3‑6Mpa的压力,放置6‑8小时后制成耐酸压力变送器;采用耐酸的复合材料代替传统的玻璃材料用于陶瓷压力传感器与基座之间的间隙,所制备的压力变送器可应用于酸性介质的化工设备中而不被腐蚀,性能稳定,使用寿命长,拓宽其应用领域;该生产方法步骤简单,且缩短了生产时间,提高了生产效率。
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本发明公开了一种磁性聚羧酸碳酸酯的制备方法,本发明的成品中加入的磁性材料通过共混酯化后聚合,使得磁性材料在复合材料中具有良好的分散性,提高了成品复合材料的稳定性强度,同时赋予了复合材料磁性,提高了其使用范围,增加了其功能性。
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本发明公开了一种基于双亲性聚合物改性碳纳米管制备聚合物/碳纳米管复合材料并将其用作电极修饰材料,修饰于丝网印刷电极表面制备可以检测多巴胺的可抛式传感器的方法。本发明制备的聚合物/碳纳米管复合材料中聚合物合成工艺简单,导电碳纳米管成本低廉,因此利于批量化生产,具有很高的实际应用价值。有机聚合物与无机碳纳米管的结合可以赋予传感涂层优异的综合性能,基于该复合材料制备的传感器对多巴胺的检测具有高选择性与高灵敏度。此外,该传感器具有可抛性、便携性,能满足安全以及卫生方面的要求,同时避免了实际应用中交叉污染的问题。功能高分子材料与电化学传感技术的结合,有望广泛拓展应用于生物医药、生命健康等诸多领域。 1
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本发明公开了一种具有耐磨损耐龟裂纳米涂层的冷轧酸轧机拉矫辊,其为纳米结构,包含涂覆于拉矫辊本体上的复合材料层,所述复合材料层包括纳米基层、纳米过渡层和纳米表面层。本发明的具有耐磨损耐龟裂纳米涂层的冷轧酸轧机拉矫辊,提高了拉矫辊本体工作面耐磨损、耐龟裂的能力,兼具机械载荷及耐高温性能,施加复合材料层后的酸轧机拉矫辊使用周期可达90天以上,大大长于现有技术中酸轧机拉矫辊的使用周期,使得酸轧机拉矫辊可以长时间的持续工作,降低了生产成本,提高了工作效率,改善了现有技术的缺陷。
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本发明提供一种生物吸附材料与负载型树脂组合脱除重金属的方法,所述方法通过生物吸附材料和纳米颗粒负载型树脂复合材料对重金属溶液进行吸收,并将所述纳米颗粒负载型树脂复合材料用硝酸溶液浓缩,返回重新负载纳米硫化锌或硫化亚铁粒子后循环利用,将生物吸附材料用硝酸深度浸取残留重金属后水洗降解,实现深度净化,本发明解决了生物吸附难以工程化实施深度净化的难题,显著减少了纳米颗粒负载型树脂复合材料频繁解吸、再生的次数,对树脂材料的吸附有效运行时长可起到很好的延长作用。
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