1112
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本发明提供一种水性聚氨酯改性淀粉基液态地膜的制备方法,所述制备方法,包括制备氧化淀粉分散液、制备氨基化氧化淀粉分散液、制备聚氨酯预聚体、水相乳液聚合。本发明通过清洁、高效的电‑Fenton技术对ST进行氧化处理,提高反应的可及度,增强淀粉分子的水合分散性及表面羟基的反应活性,再利用氨基硅烷偶联剂进行氨基化改性,采用水相乳液聚合,实现水性聚氨酯(WPU)和氨基化氧化淀粉(AOST)的有效接枝共聚,研制出一种新型水性聚氨酯‑淀粉复合材料(AOST‑g‑WPU)。AOST‑g‑WPU作为一种环保型生物质基液态地膜材料,表现出了优良的土壤缔合力、吸水、保水性、生物相容性及降解性。
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本发明公开了一种附加肋FRP纵筋集束连接竖向预制构件,包括竖向预制构件,竖向预制构件内设置集束筋和波纹管,集束筋包括FRP纵筋和附加肋,FRP纵筋一端伸出竖向预制构件外,另一端伸入波纹管,FRP纵筋的两端对称设置附加肋,波纹管顶部与FRP纵筋的连接处设置密封盖,竖向预制构件下部设置与波纹管联通的注浆口和出浆口。本发明适用于海洋环境,构件采用海水海砂混凝土,就地取材;配筋采用纤维增强复合材料,提高防腐能力,延长结构寿命;在FRP纵筋端部设置附加肋以增强锚固性能、减少锚固长度,节约成本;FRP纵筋集中成束锚固在波纹管内,方便施工;波纹管内微膨胀水泥基灌浆料形成三向受压状态,保证集束筋的锚固性能。
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本发明提供了一种渐扩孔道结构导气析氢材料的制备方法,包含如下步骤:步骤[1]镍钐铽与碳纤维和碳颗粒梯度阶跃复合电沉积;步骤[2]去除碳模板及氧化镍还原和钐铽元素扩散热处理;步骤[3]镍钐铽合金双极性电沉积负载Sm2‑xTbxO3/MoSe2;步骤[4]去除Se原子形成镍钐铽合金负载Sm2‑xTbxO3/MoSe2‑x复合材料。通过该方法制备的析氢材料对电解碱性水溶液析氢具有优异的空间单向催化活性及导气性能,能实现低能耗高效率的碱性水溶液电解析氢生产及高纯度氢气的收集功能。
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本发明公开了一种钛酸锂硅基复合负极材料及其制备方法,包括内核和内核上包覆的外壳,即构成核壳型的钛酸锂硅基复合负极材料,其中,所述内核由有机碳基质填充和/或包覆的多孔纳米硅/纳米钛酸锂材料构成,所述外壳为有机热解碳层;钛酸锂硅基复合负极材料制备方法包括将硅粉和钛酸锂进行混合球磨处理,得到纳米悬浮液,随后进行喷雾干燥,再进行气相碳包覆,固相碳包覆,粉碎得到钛酸锂硅基复合材料,所述钛酸锂硅基复合负极材料具有优异的循环性能以及倍率充放电性能,体积膨胀小,能很好满足商用客户对高寿命,长循环的需求。
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本发明提供了一种含铬渣土、含铬废渣或含铬土壤的解毒方法。将破碎的含铬渣土、含铬废渣或含铬土壤与还原材料、促释剂、水混合,充分搅拌混匀,置于球磨罐中,进行湿式球磨反应,然后对湿式球磨反应后的混合物直接施加微波辐照处理,完成修复,六价铬还原率达99%以上。本发明还原六价铬的材料为铁硫基复合材料,来源广泛且制备方便;本发明通过使用工业上常见原料柠檬酸作为湿式球磨反应的促释剂,价格低廉,无二次污染;湿式球磨反应后的混合物可直接施加微波辐照处理,微波修复时间仅需5‑10min,工艺流程简便、工程应用性强。
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本发明涉及新能源汽车领域,具体为一种太阳能充电的汽车遮阳罩。目前市场上还缺少太阳能充电遮阳罩,采用的都是碳纤维复合材料及尼龙材质的遮阳罩,防晒的效果极其有限,高温容易导致车体自燃,更重要的是无法有效的利用充太阳能进行充电,很难适应新能源汽车对续航里程的需求,如何防止高温引起的车体自燃,以及缓解续航里程的不足,就成为新能源汽车行业所遇到的一个亟待解决的技术难题。本发明提供了一种采用不同类型的智能电动柱、不同类型的挂件、太阳能电池不同类型的安装方式的不同组合体,构建不需要光电传感器的各种不同类型的1纬度追日型或非追日型的各种类型不同的汽车太阳能充电遮阳罩,能够很好地解决了上述的技术难题。
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本发明提供了一种次氯酸钠的催化分解工艺,包括以下步骤:(1)将含次氯酸钠废水原水导入絮凝沉淀槽中,加入絮凝剂进行絮凝,然后再进行沉淀处理;(2)将废水导入浓度调节槽,对废水的浓度进行稀释;(3)将废水导入pH值调节池,将pH值调节至10.5‑11.5;(4)废水导入催化塔内,废水在催化塔内与催化剂沸石负载锰镍氧化物复合材料充分接触反应;将经催化处理后的废水的pH值调节至中性,然后排出。本发明对含次氯酸钠废水的处理效率高,可使次氯酸钠的分解率达到98%以上,可使处理后的含次氯酸钠废水完全达到排放标准。
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本发明公开了一种氟磷酸钒氧钠/石墨烯复合电极材料制备方法及应用。该方法基于法拉第电容及双电层电容储存电荷的原理。在电容去离子装置中,在一定电压的情况下,一极以氟磷酸钒氧钠/石墨烯复合物电极为法拉第电容吸附钠离子,另一极以活性炭为双电层电容吸附氯离子,从而去除氯化钠,达到脱盐的目的。通过控制施加电压的大小及调整正负极即可实现材料对氯离子和钠离子的循环吸附与脱附,操作简单,无二次污染,且无需其他化学物质辅助。氟磷酸钒氧钠/石墨烯复合材料与活性炭电极组成的杂化电容去离子装置对氯化钠的吸附容量可达到175.94mg·g‑1,且具有较低能耗为0.35kWh·kg‑NaCl‑1,是一种极具前景的脱盐方法。
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本发明公开了一种导热PVC组合物及其制备方法,该PVC组合物由如下重量份数的原料制成:PVC树脂100‑110份、甲基乙烯基硅橡胶2‑20份、1,3‑二乙烯基‑1,1,3,3‑四甲基二硅氧烷铂0.1‑0.4份、甲基含氢硅油2‑20份、SEBS‑g‑MAH:4‑8份、聚乙烯蜡0.1‑0.4份、环氧大豆油2‑5份、钙锌稳定剂4‑8份、导热填料40‑100份、防老剂2‑3份、邻苯二甲酸二辛酯5‑40份、偏苯三酸三(2‑乙基己酯)5‑40份、OB:0.03‑0.05份和稀土催化剂0.1‑0.3份,本发明制备的导热PVC组合物,添加导热填料、SEBS‑g‑MAH和稀土催化剂共同辅助作用,增强导热填料和PVC树脂之间的界面结合力和相容性,提高复合材料的导热性能,且组合物具有优异的耐高温性,此外,所得组合物无毒透明、无污染、质轻、耐磨、不出油,LED灯带胶料的使用要求,本发明还公开了该PVC组合物的制备方法。
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本发明属于高分子材料领域,具体涉及一种具有长效过滤功能的熔喷聚丙烯及其制备方法和应用。所述的熔喷聚丙烯材料包括如下重量份数的组分:聚丙烯100份;过氧化物引发剂0.2‑0.5份;纳米硅藻土0.1‑1份;纳米电气石粉0.1‑2份;硅烷偶联剂0.1‑2份;润滑剂0.05‑0.3份;抗氧剂0.05‑0.3份;成核剂0.05‑0.2份。本发明借助纳米硅藻土的电负性及多级开孔结构,通过有机溶剂浸润及超声处理将纳米电气石粉输送至其孔隙中形成纳米复合材料,减少了电气石粉作为驻极剂的熔喷布因长期暴漏于空气中电负性衰退的问题,可有效提高静电吸附能力及长效过滤功能,工艺简单,便于批量生产。
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本发明涉及一种高性能特种尼龙材料的配方及工艺方法,更准确地说,是通过填充改性提高特种尼龙PA9T材料耐磨性能的配方及工艺方法。该配方包括:PA9T材料55%~70%,玻纤材料15%~30%,石墨1%~10%,抗氧剂0.5%~1.5%,热稳定剂0.5%~1.5%,偶联剂0.5%~1.5%,其他助剂0.5%~1.5%。上述材料按比例经预混合和双螺杆挤出造粒,制备得到的尼龙材料具有相比于一般尼龙材料更高的耐磨性能。本发明在保证原PA9T材料高强度、高模量的基础上,有效提高了复合材料的耐磨属性,改善了其综合性能。本发明所阐述的高耐磨特种尼龙材料在同类型产品尤其是对耐磨性能有很高要求的工业制造领域具有优势,拥有广泛的应用前景和发展潜力。
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本发明涉及一种聚丙烯组合物及其制备和应用,按重量份数,组分包括聚丙烯、玻纤、相容剂、抗氧剂、润滑剂。本发明所得复合材料具有优异的力学性能,玻纤玻璃长度显著提高,适用于对材料强度及韧性具有较高要求的汽车工业、家电电器领域。
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本发明涉及锂电池正极材料制备技术领域,公开了一种适用于二次锂电池的稳定电解质的制备方法,利用制备得到的多金属纳米复合材料提高环氧树脂材料的孔隙率,得到的电解质能够快速实现离子在正负极之间的自由穿过,同时阻隔电子,安全性能好,循环充放电性能得到保障,显著提升固体电解质在锂电池中发挥的特性,能够有效增强二次锂电池的使用寿命,制备得到的电解质具有优异的机械性能,离子电导率高,20℃下达到2.1‑2.4×10‑3S/cm,解决了固体电解质使用寿命和使用性能不可兼具的问题,对二次锂电池充放电循环使用性能得到进一步提高,满足现代电子设备行业的需求,延长了锂电池使用寿命,降低了成本。
本发明公开一种灵芝多糖还原氧化石墨烯制备纳米酶的方法,涉及材料制备技术领域,本发明包括以下步骤:将灵芝多糖分散于氧化石墨烯水溶液中,再加入NH3·H2O,在70‑95℃下搅拌,即获得纳米酶。本发明还提供采用上述制备方法制得的纳米膜及应用。本发明的有益效果在于:本发明以灵芝为还原剂,将氧化石墨烯还原成石墨烯,该还原剂温和无污染,且在有效还原氧化石墨烯的同时,减少石墨烯的堆叠程度。还原后的复合材料可以作为类过氧化物纳米酶,能高效氧化过氧化氢,并且比一般天然过氧化物酶有很高效的催化性能,是可能成为一种替代天然过氧化物酶非常实用的纳米酶。
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本发明提供了一种高效除甲醛的硅藻泥涂料及其制备方法,先以甲基丙烯酸丁酯、甲基丙烯酸缩水甘油酯、甲基丙烯酸和超支化聚酯为原料制备改性聚丙烯酸树脂,最后将硅藻土复合材料与改性聚丙烯酸树脂、分散剂和水加入搅拌机中,搅拌均匀,得到一种硅藻泥涂料。该硅藻泥涂料可以高效除甲醛,并具有良好的耐脏性能。
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本发明提供一种高CTI无卤阻燃增强聚碳酸酯及其制备方法和应用。所述高CTI无卤阻燃增强聚碳酸酯按质量百分含量计包括如下组分:聚碳酸酯60‑70%、硅烷偶联剂改性的玻璃纤维20‑30%、磷系阻燃剂5‑8%、氮系阻燃剂2‑8%、增韧剂2‑8%、稳定剂0.4‑0.6%、抗氧化剂0.01‑0.5%、润滑剂0.5‑1%和光屏蔽剂0.01‑1.0%。本发明所述高CTI无卤阻燃增强聚碳酸酯实现了复合材料的无卤阻燃,同时具有优异的力学性能和高CTI值,更适用于电子电器领域工程塑料的制备。
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本发明公开了一种氮、硼共掺杂石墨烯复合薄膜及其制备方法,属于透明导电薄膜材料领域。提供的氮、硼共掺杂石墨烯复合薄膜的制备方法包括在CVD法制备石墨烯薄膜时第一次掺杂适量氮硼和在将氮、硼共掺杂石墨烯引入目标基体时的第二次掺杂过程,两次掺杂工艺简单,掺杂剂掺杂稳定,使得制备得到的氮、硼共掺杂石墨烯复合薄膜不仅具有较小的厚度,还具有较低的方阻,可以直接应用于高性能复合材料、柔性显示与柔性电子器件、电化学储能、光电检测与传感器等领域。
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本发明公开一种超声振压注胶装置,涉及复合材料粘接技术领域;包括固定支架,固定支架上穿设有竖直设置的运动导轨,运动导轨底部螺纹连接有锁止螺栓,运动导轨上活动设置有换能器,换能器顶部通过气缸伸缩杆与气缸连接,气缸固定设置于固定支架上;换能器下方通过变幅杆连接有超声振动工具头,超声振动工具头连接有超声波发生器;超声振动工具头能够穿设于顶部开口的注胶筒内,注胶筒底部一侧连接有注胶嘴,注胶筒底部另一侧连接有进胶管,进胶管末端通过计量泵连接有储胶箱,计量泵和气缸分别电连接有压力监控装置。本发明提供的超声振压注胶装置,结构简单可靠,降低制造成本,缩短工艺周期。
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本发明属于人造板加工技术领域,同时属于功能材料领域,具体涉及一种多功能超疏水无醛人造板的制备方法。本发明采用纳米纤维素与无机纳米氧化物复合,经过疏水改性剂处理得到疏水纳米纤维素/无机纳米氧化物复合材料,并将其添加到无醛丙烯酸树脂乳液中得到疏水纳米纤维素/无机纳米氧化物/丙烯酸复合乳液,同时利用制得的纳米纤维素纸作为浸渍于复合乳液,经进一步热压贴合于无醛人造板表面,使纳米纤维素、无机纳米氧化物、丙烯酸树脂与无醛人造板得到牢固且一体化的组装与结合,从而赋予人造板超疏水性与其他功能性,如抗菌性、光催化性与阻燃性。
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本发明涉及一种甲基对硫磷的电化学晶体管传感器,包括源极和漏极、栅极;源极和漏极均设置在铬层和金层上,金层重叠于铬层上方,所述源极和漏极之间的沟道为利用湿法转移的化学气相沉积生长的单层石墨烯;栅极是循环伏安法电沉积氧化锆和还原氧化石墨烯纳米复合材料的玻碳电极。本发明通过稳定的循环伏安法电沉积功能化栅极构建石墨烯电化学晶体管来检测甲基对硫磷的方法,实现对甲基对硫磷的富集和检测,具有超低检测限,极宽检测范围,稳定性好的特点。
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本发明公开了一种基于石墨炔的电化学生物传感器及其制备方法和应用,首先将模式酶固载在石墨炔表面,再与成膜材料混合后生成复合材料,将其固定在玻碳电极表面制得电化学生物传感器。本发明充分利用了石墨炔这一新型的二维全碳纳米材料的优势,如与石墨烯等二维材料类似的平面结构,较大的比较面积,较好的水相分散性以及高共轭结构,作为传感器的酶载体制备生物传感器,制备过程简单,成本低;无需复杂的样品前处理过程,对双酚类化合物的检测灵敏度高、检出限低、重现性好;对目标化合物响应迅速,易于微型化,适合点现场检测和连续在线监测等。
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本发明公开了一种多功能充气装备,包括由外皮加内胆组成的充气管道,充气管道上设有气嘴,在充气管道的最上层长边分别有一排口袋织带,口袋织带一一相对,两个口袋之间接连有一条织带,口袋织带内插有弹性板条,板条表面覆盖有发泡复合材料制成的床垫,床垫短边一侧设置有口袋,口袋内装有床罩从而形成枕头。所述床罩可以从枕头内取出,并遮罩在床垫及充气管道各面侧壁上。本充气装备可以实现支撑快速、结实耐用、舒适度高,透气性好。本装备除了做为床之外还具备很多功能,在军事或救灾中可以瞬间变成充气船或救援担架,还可以多个连接形成浮桥,用于部队或灾民快速通过水域。
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本发明公开了一种基于模仿学习的纤维铺放工艺参数模型构建方法及系统,系统包括人工铺放示教模块等模块,示教者手持小型纤维铺放装置在模具表面进行纤维铺放工作,动作捕捉模块记录下铺放点在模具的实时位置,视频记录模块实时记录操作过程,工艺参数传感模块实时记录纤维铺放工艺参数,上述数据传输至工控机进行数据存储与处理,通过模仿学习算法模块完成人工铺放示教作业的学习过程,输出“工艺参数‑曲面曲率”的概率映射模型,基于协作机械臂的纤维自动铺放系统利用学习到的模型结果,结合智能控制算法,实现纤维在曲面上的自动铺放工作。本发明提高了复合材料铺放过程中对铺放路径和工艺参数的控制精度,从而减少铺放缺陷。
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本发明公开了一种环保PVC管材,包括以下重量份的原料:聚氯乙烯树脂30‑60份、CPE5‑8份、复合抗菌材料1‑4份、填料3‑5份、增塑剂1‑2份、润滑剂1‑3份和稳定剂2‑4份;本发明以聚氯乙烯树脂为主料,配合其他填料与助剂作为PVC管材的原料,通过乳化机乳化和锥形双螺旋挤出机中挤压成型制备出一种环保PVC管材,本发明使用环保增塑剂、改性高岭土、氧化石墨烯/二氧化钛复合材料作为辅助填料,并且使用不含铅类重金属热稳定剂,对环境友好,本发明制备的PVC管材具有韧性好、抗菌性高、耐温性能好的特点,适合大量生产。
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本发明属于锂电池负极制备技术领域,具体涉及一种螺杆挤出机制备多孔锂电池硅碳负极的方法。方法包括:将苯乙烯、甲基丙烯酸甲酯与纳米硅粉在四氢呋喃和环己烷混合溶剂中超声分散,加入正丁基锂引发剂,在氩气保护下反应,形成包覆纳米硅颗粒,过滤干燥后加入去离子水,在紫外光照射下加乙酸溶液,获得多孔PS膜包覆纳米硅颗粒;将水溶性无机填料加入去离子水中配置为饱和溶液,将多孔PS膜包覆纳米硅颗粒分散于饱和溶液中,蒸发除去水,使无机填料在纳米孔中结晶;将蒸发后获得的产物碳化。碳化后的产物与碳粉、粘结剂、石蜡润滑剂混合后加入螺杆挤出机,反复挤出后将挤出的粉末置于去离子水中浸泡、干燥,获得具有多孔结构的硅碳复合材料。
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本发明公开了一种用于顶喷式车载化冰系统的高成本高效换热循环系统,由车载冷却液循环装置、车载玻璃水循环装置组成,车载玻璃水循环系统包括水箱、加压装置、输液管及喷口;水箱容积为8L‑15L,其内固定有加压装置;输液管在冷却流出的高热段,以双层换热管的形式与冷却液进行热传递,所述双层换热管由内层管和外套管组成,外套管为PVC/SiO2气凝胶复合结构,内套层为硅橡胶/氧化锌复合材料;输液管与设置在车辆前挡玻璃上方的两个喷口相连通;喷口的输出方向为从车顶斜向下输出,喷口喷液的形状为覆盖前挡玻璃外表面下部的扇形,车辆顶盖设置有向外延伸结构。本发明整体适用于冬雪天气车辆出行、效率高、改造简单、维护方便。
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本发明公开了一种灯罩、灯罩的制作工艺及制作设备,包括步骤:将硅胶原材料和扩散粉进行混炼工艺处理,获得胶复合片材;将所述胶复合片材进行挤出工艺处理,获得成型片材;将所述胶复合片材进行喷涂工艺处理,获得灯罩的成品;其中,所述硅胶原材料与所述扩散粉的质量配比比值为8~12,硅胶原材料中加入的10%扩散粉混炼形成的胶复合材料,在挤出工艺对胶复合片材进行处理后,能够有效的控制灯罩的硬度在70~80HA范围内,使得灯罩不仅能够保证卡紧固定所需要的足够的刚性,还能保证在于与超长拼接、转弯或做圆形的线形灯具配合时的柔韧性。
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本发明公开了一种超低酚羟基含量的高纯度酚醛环氧树脂的生产工艺,包括以下步骤1)环氧树脂的合成,向反应釜内分别投入苯酚、甲醛、一部分重量的草酸,开始升温,进行一次回流,再向反应釜内投入剩余重量的草酸,维持温度不变的状态下,进行二次回流;汇流结束后开始回收苯酚,得到酚醛树脂,称重准备下一工序;2)开环反应,将合成的环氧树脂投入到反应釜,并向反应釜加入环氧氯丙烷,搅拌均匀后投加相转移催化剂,准备滴加液碱,液碱分两次加入,滴加结束后维持温度不超过60℃,保温4‑6小时,反应结束,所生产的酚羟基含量降至400ppm以下,满足高端复合材料、高压元器件浇注等行业,产品色泽更浅,纯度更高,下游产品的耐黄变性能更佳。
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本发明涉及复合材料的合成领域,针对MOF的导电性能差的问题,提供一种三维导电MOF@MXene复合电极的原位制备方法,包括以下步骤:在HF溶液中加入MAX相粉末刻蚀5‑24 h后,去离子水离心洗涤至上层溶液pH为6‑7,真空烘干得多层MXene粉末;均匀分散在去离子水中,加入氯乙酸后室温搅拌,再加入NaOH溶液,搅拌反应1‑12 h后离心洗涤,真空干燥得MXene‑COOH粉末;分散于去离子水中,依次加入金属盐、配体和氨水,50‑70℃鼓气搅拌反应,最后离心洗涤、烘干得三维导电MOF@MXene复合粉末。本发明工艺高效稳定、流程简单,制得的复合粉末能作为超电容电极材料,实现稳定高效储能。
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