本发明公开了一种表面包覆Li2TiO3的钴酸锂基复合正极材料,以含钛的钴酸锂基复合材料为基体,表面包覆Li2TiO3,其中表面包覆的Li2TiO3质量占正极材料质量的0.2~5%;所述含钛的钴酸锂基复合材料的分子式为xLi2TiO3·(1-x)LiCoO2,其中0.01≤x≤0.10。本发明的表面包覆Li2TiO3的钴酸锂基复合正极材料在高电压下化学性能优异,电压范围为3.0-4.6V,电流密度为20mA/g时,首次放电比容量达到200mAh/g以上;电流密度为1A/g时,放电比容量达到190mAh/g;在电流密度为200mA/g时,充放电循环50次后容量保持率高于90%。
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一种以混杂纤维为骨架的天然气胶管材料,它涉及橡胶改性混杂纤维燃气胶管用复合材料。本发明解决了传统燃气胶管抗腐蚀性差,不耐老化,耐曲饶性差,以及使用过程中易于断裂的技术问题。本发明由用偶联剂KH590处理过的混杂纤维、甲基乙烯基硅橡胶以及配合剂制成;其中配合剂由白炭黑、硫化促进剂、防老剂D、硫化剂和铁红组成。本发明的以混杂纤维为骨架的天然气胶管材料的抗拉强度为7~13MPa、断裂伸长率为194%~311%、氧指数32~34、邵氏A型硬度为68~76。可用作制备燃气胶管的复合材料。
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本发明公开了一种以聚苯胺为导电剂的多相复合导电材料的制备方法,它的步骤如下:(1)将苯胺单体加入乙烯-乙酸乙烯共聚物粉末中,得到溶胀后的乙烯-乙酸乙烯共聚物粉末;(2)得到乙烯-乙酸乙烯共聚物/聚苯胺复合导电粉;(3)得到乙烯-乙酸乙烯共聚物/聚苯胺/聚乳酸复合粒料;(4)得到多相复合导电材料。所述步骤(1)中乙烯-乙酸乙烯共聚物粉末的粒度为40-120目。本发明方法能够在聚苯胺含量较低的情况下获得高电导率的复合材料,同时提供比较好的加工性能,并且有效的减弱了由于聚苯胺含量增加而造成的复合材料其它性能下降的影响。
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本发明公开了一种防腐涂料及其制备方法和应用,属于汽车配件防腐领域。该防腐涂料,包括以下质量百分比的组分:甲组份86-90%,乙组份10-14%。甲组份包括以下质量百分比的组分:环氧树脂42-49%、混合溶剂20-24%、甲基丙烯酸丁酯12-19%、石墨6-12%、填料和助剂0.6-3%;乙组份为环氧树脂固化剂。通过环氧树脂、甲基丙烯酸丁酯、环氧树脂固化剂协同作用,可形成防腐性能优异的涂层,以将碳纤维复合材料与金属紧固件隔开,避免二者之间的电偶腐蚀。同时,通过石墨增加防腐涂料的润滑性,以使所形成的防腐涂层能够均匀涂覆在金属紧固件上。本发明实施例提供的防腐涂料,能够有效阻止碳纤维复合材料与金属紧固件之间的电偶腐蚀,且成本低廉,使用方便,便于规模化推广应用。
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本发明属于环境功能材料领域,公开了一种高效降解抗生素的复合光催化剂及其制备方法与应用。所述方法为:首先配制氧化石墨烯分散物;其次,将二氧化钛加入NaOH溶液中,搅拌溶解,水热反应,冷却、洗涤、干燥、研磨,得到二氧化钛纳米线;再次,将二氧化钛纳米线加入氧化石墨烯分散液中搅拌,超声处理,得到混合溶液;再向混合溶液中加入无水乙醇,混匀后进行水热反应,离心洗涤,干燥,得到氧化石墨烯-二氧化钛线复合材料;最后,将复合材料在真空或惰性气体氛围下煅烧,研磨过筛,得到复合光催化剂。所述复合光催化剂在可见光下催化降解抗生素,投料比例低,降解时间短,低耗高效,适合用于中低浓度抗生素废水的处理。
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本发明涉及一种兼容厘米波吸收的低红外发射率材料及其制备方法,提供一种兼容厘米波吸收的低红外发射率材料及其制备方法,该复合材料的组成为Zn1-xCoxO/石墨烯,其中,0.01≤x≤0.09;所述Zn1-xCoxO为针状形貌,石墨烯为片状形貌;所述石墨烯的质量百分含量为10%~55%。本发明通过单层复合材料同时实现2~18GHz厘米波的强吸收和8~14μm红外波段低发射率的兼容特性。同时,该材料的制备方法简单、操作便捷、成本低廉,适用于大规模工业化生产。
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本发明公开了一种碳包覆氮化钛氧化物H2Ti12O25的制备方法,所述碳包覆氮化钛氧化物H2Ti12O25的制备方法为:先制备三钛酸钠Na2Ti3O7粉末,然后采用离子交换法制备得到钛酸H2Ti3O7,再将钛酸H2Ti3O7在空气中煅烧制备得到钛氧化物H2Ti12O25,然后制备碳包覆钛氧化物H2Ti12O25,将碳包覆钛氧化物H2Ti12O25和氮源混匀,在真空或保护气氛下煅烧,制备得到碳包覆氮化钛氧化物H2Ti12O25/TiN复合材料。本发明的制备方法制备过程简单,反应无污染,产物均一性好,制备得到的碳包覆氮化钛氧化物H2Ti12O25/TiN复合材料粒径均一,有良好工业应用前景。
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本发明公开了一种钠离子负极材料的制备方法,所述负极材料为Mn3O4/多壁碳纳米管/TiO2复合材料,所述负极材料的制备方法包括以下步骤:将多壁碳纳米管和可溶性锰盐按1:2~10的质量比分散在水中一段时间后,过滤,干燥,在300~400℃反应1~3小时,得到Mn3O4/多壁碳纳米管复合材料;将上述复合材料分散到无水乙醇中,利用钛酸四丁酯的水解反应对其进行表面包覆,制得Mn3O4/多壁碳纳米管/TiO2复合材料。所述负极材料具有较好的导电性和循环性能。
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本发明公开了一种销轴,该销轴包括芯体、纤维复合材料层以及将该纤维复合材料层粘附在该芯体的外表面上的粘结剂层。本发明还提供一种销轴的制造方法、用于销轴磨损的监测系统、履带装置和履带车辆。通过上述技术方案,本发明的销轴的最外层包括纤维复合材料层,该纤维复合材料层密度小重量轻,并且耐磨性和耐腐蚀性好,抗疲劳性能强。这样不但降低销轴整体的重量,而且并且提高了销轴的寿命,减小了销轴的故障频率,从而提高了工程机械的工作效率并减少了维修成本。
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本发明公开了一种新型高密度中子吸收板,包括铝合金壳体,所述壳体内设有铝基复合材料烧结而成的板体,所述铝基复合材料,由Al合金粉、碳化硼粉、陶瓷微粉、空心玻璃微珠、虾壳素、绢云母颗粒及膨润土组成,本发明制备时不需要大型的压机和挤压机,工艺相对简单,设备要求不高,制备的B4C-Al中子吸收材料是均质材料,具有密度高,使用性能稳定,材料密度达到98%以上,可用做乏燃料贮存设施中作为临界安全控制的中子吸收材料,实现易燃燃料的密集贮存。
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本发明涉及一种制造基于氟聚合物杂化有机/无机复合材料的聚合物电解质分隔体的方法,所述方法包括:(i)提供以下物质的一种混合物:至少一种氟聚合物[聚合物(F)],该聚合物包含衍生自至少一种具有下式(I)的(甲基)丙烯酸单体[单体(MA)]的重复单元:其中R1、R2、R3彼此相同或不同,各自独立地表示一个氢原子或一个C1-C3烃基,并且ROH是包含至少一个羟基的一个C1-C5烃部分;-至少一种具有下式的金属化合物[化合物(M)]:X4-mAYm,其中m是从1到4的整数,A是一种选自由Si、Ti和Zr组成的组中的金属,Y是一个可水解的基团,X为一个烃基(任选包含一个或多个官能团);和-至少一种电解质(E);以及-至少一种液体增塑剂(S);(ii)将所述聚合物(F)的所述单体(MA)的ROH基团的羟基基团的至少一部分与所述化合物(M)的至少一部分反应,以得到一种接枝聚合物,该接枝聚合物包含侧链-Ym-1AX4-m基团,其中m、Y、A和X具有如上详述的相同含义;(iii)将如上所详述的化合物(M)和/或侧链-Ym-1AX4-m基团水解和/或缩聚,以获得一种液体混合物,该液体混合物包含含有无机域的氟聚合物杂化的有机/无机复合材料,并且结合溶剂(S)和电解质(E);并且(iv)由(iii)中获得的该液体混合物的流延一个薄膜;(v)将在(iv)中获得的该薄膜干燥以获得该聚合物电解质分隔体。
本发明涉及一种双功能催化剂组合体系用于提高合成气一步法制备高碳醇(C6+醇)反应性能的方法,双功能催化剂组合体系包括催化剂A和催化剂B,催化剂A为聚合物/介孔硅复合材料负载Cu?Fe?Co基催化剂,催化剂B为酸改性凹凸棒土/铈锆固溶体复合材料负载Cu?Zn?Fe基催化剂,双功能催化剂组合体系在两段反应区中沿进料物流方向按A//B或B//A的顺序上下层装填,三段以上反应区中沿进料物流方向按A//B或B//A的顺序均体积多层装填。该双功能催化剂组合体系的反应条件温和,制备过程简单,操作方便,可应用于由煤、生物质、天然气等为原料经合成气一步法制备高碳醇,具有较好的工业化应用前景。
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一种耐高温泡沫增强SiO2气凝胶绝热材料及其制备方法,其特征在于,所述的耐高温增强SiO2气凝胶绝热材料包括碳泡沫增强体、网格状碳化硅纳米线、SiO2气凝胶,网格状碳化硅纳米线填充分割碳泡沫内部孔隙空间,SiO2气凝胶均匀填充于碳泡沫增强体,密度为0.05~0.15g/cm3,孔隙率大于90%。碳泡沫增强体为柔性碳泡沫,由三聚氰胺泡沫高温热解得到,网格状碳化硅纳米线,直径为50~20nm。化学气相沉积制备碳化硅‑碳复合泡沫,采用常压干燥技术制备SiO2气凝胶进而得到耐高温泡沫增强SiO2气凝胶绝热材料。本发明具有的优点:1、网状SiC纳米线支撑碳骨架,提高复合材料力学性能;2、碳化硅纳米线降低泡沫孔径,降低材料的热导率;3、复合材料整体密度超低。
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本发明提供一种CFRP与钛合金叠层结构铰孔工艺的优化方法,涉及碳纤维复合材料与钛合金叠层装配技术领域。该方法综合考虑孔径尺寸误差、铰孔刀具后刀面磨损和铰孔刀具使用寿命等约束的碳纤维复合材料与钛合金叠层结构铰孔工艺优化方法,依据当前铰刀结构参数、孔径尺寸精度标准和制孔数量,优化铰孔的切削速度和进给量。本发采用多种约束条件优化叠层结构铰孔工艺,有效的提高CFRP与钛合金叠层结构铰孔效率,降低零件的不合格率和报废率,并使制孔刀具发挥出最大的铰孔能力。
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本发明公开了一种网格结构复合板,所述的网格结构复合板包括单向纤维,树脂,其中,所述的单向纤维预浸料的铺层,制备复合材料预浸布,将所述的复合材料预浸布进行固化成型,切割成复合材料波纹片,将复合材料波纹片的上下两面涂覆树脂,将所述第一条波纹片的波峰上表面与第二条波纹片对应的波谷下表面进行粘贴,形成六边形或者矩形的网格结构,后将该网格结构的波峰的上表面和第三条波纹片对应波谷的下表面进行粘结,依次类推将多条波纹片进行粘结制备出网格结构复合板,该网格结构复合板具有低成本、不易变形,不易开裂,抗压缩性能,及具有耐热新能等优点。
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本发明涉及一种DAHTM型含硅环氧酰亚胺基体树脂及其制备方法,该基体树脂由4, 4’?二氨基?4”?羟基三苯甲烷(DAHTM)、环氧树脂、3?氨丙基三烷氧基硅烷、酰亚胺齐聚物和固化剂组成。制备方法包括如下步骤:(1)制备酰亚胺齐聚物;(2)将4, 4’?二氨基?4”?羟基三苯甲烷(DAHTM)、环氧树脂放入反应釜中,搅拌混合反应后,加入酰亚胺齐聚物继续搅拌反应,随后加入3?氨丙基三烷氧基硅烷搅拌反应,再加入固化剂搅拌混合均匀,即可。本发明可广泛应用于钢、铜、铝等金属以及陶瓷、玻璃、树脂基复合材料等基材之间的粘合,以及玻璃纤维、芳纶纤维、碳纤维增强复合材料的制备,具有良好的产业化前景。
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本发明涉及一种BDADDE型含硅环氧酰亚胺基体树脂及其制备方法,该基体树脂由4, 4’?双(2, 4?二氨基苯氧基)二苯醚BDADDE、环氧树脂、3?氨丙基三烷氧基硅烷、酰亚胺齐聚物和固化剂组成。制备方法包括如下步骤:(1)制备酰亚胺齐聚物;(2)将4, 4’?双(2, 4?二氨基苯氧基)二苯醚、环氧树脂放入反应釜中,搅拌混合反应后,加入酰亚胺齐聚物继续搅拌反应,随后加入3?氨丙基三烷氧基硅烷搅拌反应,再加入固化剂搅拌混合均匀,即可。本发明可广泛应用于钢、铜、铝等金属以及陶瓷、玻璃、树脂基复合材料等基材之间的粘合,以及玻璃纤维、芳纶纤维、碳纤维增强复合材料的制备,具有良好的产业化前景。
本发明公开了一种高灵敏度检测铅离子的电化学传感器及其制备方法和使用方法,属于电化学传感器领域,所述电化学传感器的电极表面涂有四氧化三钴还原氧化石墨烯(Co3O4/rGO)复合材料。本发明的铅离子电化学传感器,不仅能够成功检测铅离子,而且还具有灵敏度高、检测快速、稳定性好等特点,所制备的Co3O4/rGO复合材料电极可用于铅离子浓度以及自来水中铅离子的含量测定;本发明电化学传感器的制备方法,其制备成本低廉、工艺简单、操作简易。
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本案涉及一种三聚氰胺氰尿酸盐/LDH复合阻燃材料及其制备方法,利用水溶性三价金属和二价金属的硫酸盐或硝酸盐作为原材料,采用一步水热法制备出氰尿酸/LDH复合材料,进一步利用氢键作用使三聚氰胺和层中氰尿酸反应,生产高效热稳定的无磷有机无机复合阻燃剂。本发明所使用的材料具有较高的稳定性,且无毒无害,不会造成资源浪费与附加污染的形成,制备过程简便高效;制得的复合材料可以用作环氧树脂、人造革等聚合物的阻燃添加剂,仅添加2%的复合材料到环氧树脂中,可使末端产品的PHRR降低71%。将添加复合材料的环氧树脂制成1mm的薄片,其UL‑94达到V‑0级,说明所制备的材料是一种绿色环保的阻燃材料。
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本发明属于聚合物复合材料材料技术领域,提供了一种高韧低浮纤增强PC/PBT合金材料及制备方法,包括以下重量份的组分:聚碳酸酯60‑80份;聚对苯二甲酸丁二醇酯20‑40份;相容剂3‑6份;增韧剂3‑5份;滑石粉4‑6份;酯交换抑制剂0.2‑0.5份;抗氧剂0.1‑0.3份;润滑剂0.2‑0.4份;长玻璃纤维20‑30份;抗浮纤剂0.3‑0.5份;其中,聚碳酸酯和聚对苯二甲酸丁二醇酯的质量比为3:2‑4:1。将聚碳酸酯与聚对苯二甲酸丁二醇酯混合干燥,与除长玻璃纤维外的其他组分混合加入到主喂料斗,从侧喂料斗加入长玻璃纤维,通过双螺杆挤出机熔融共混挤出。本发明PC/PBT组份比例设计合理,以长玻璃纤维增强PC/PBT复合材料,添加PC抗浮纤剂解决了复合材料表面粗糙的问题,制备的PC/PBT复合材料刚韧兼具高光泽度并且无浮纤外露。
本发明涉及一种氮掺杂纳米CoS2/石墨烯光催化材料的制备方法及应用,属于光催化降解有机污染物技术领域。本发明通过在氧化石墨烯表面原位生长ZIF‑67骨架后,在气化的硫粉氛围中高温煅烧进行金属硫化和有机骨架炭化,从而生成高分散的氮掺杂纳米CoS2/石墨烯复合材料。本发明所得复合材料在可见光照射下,对有机污染物罗丹明B的降解率可达95%,远优于单一纳米CoS2和采用传统水热复合并进行后续氨气热处理所得的氮掺杂CoS2/石墨烯光催化材料,具有极大的应用潜力。
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本发明公开了一种新型RFID天线材料复合设备,包括PET放料辊、电晕机、涂胶机、铝箔放料辊、PRT和铝箔复合机、UV机和复合材料收卷辊均电性连接于控制面板内置的PLC控制器,所述PET放料辊放出的PET材料依次穿过电晕机和涂胶机后连接于PRT和铝箔复合机,所述铝箔放料辊放出的铝箔连接于PRT和铝箔复合机,并通过PRT和铝箔复合机将铝箔与PET材料进行复合,然后通过UV机对涂胶面进行UV固化,形成复合材料,所述UV机内铝箔的UV光照面位于PET材料上端,利用PET材料的透明度对铝箔进行UV固化,所述复合材料收卷辊用于对复合材料进行收卷。本发明使用UV胶代替传统的蒸煮胶对材料进行复合,开创了RFID材料复合的一种新技术;墙板式设备,占地空间小,节省空间。
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本发明公开了一种消防服气凝胶球粒加工装置及其加工方法,所述加热系统包括功率开关、圈型加热炉、电流检测模块、驱动模块和控制模块;所述挤压系统包括前梁、后梁、固定横梁、移动横梁、挤压装置和修正装置;先按照设定的配比混合形成气凝胶复合材料,接着通过加热系统对气凝胶复合材料和盛放模具进行加热并保温,完成后将盛放模具放入挤压系统中,通过挤压装置将气凝胶复合材料进行一次挤压得到粗制球形颗粒;之后通过修正装置将粗制球形颗粒进行形状修正及打磨,使球粒表面变得光滑由此得到规则的球粒模型;在修正的同时能将多余料回收。因此本发明能有效提高气凝胶复合材料的成球效率和质量,同时能对余料进行回收。
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本发明公开一种风貌保护墙体的加固结构及加固方法,其中,一种风貌保护墙体的加固结构包括纤维增强水泥基复合材料和加固组件,纤维增强水泥基复合材料用于填充墙体的相邻的砌块之间,加固组件设置为多个,多个加固组件能够嵌于纤维增强水泥基复合材料中,通过纤维增强水泥基复合材料和加固组件来代替原来砌块之间的砂浆灰缝,并不会破坏和改变墙体的结构,可以保护墙体原有的风貌。加固组件包括加固本体和弯折件,加固本体与弯折件连接,加固本体沿水平方向设置,弯折件沿竖直方向设置,以对砌块的水平方向和竖直方向进行约束,保证结构的整体性,提高墙体的承载力,从而实现对墙体进行加固。
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本发明为一种正温度系数热敏电阻复合材料及制备方法。将制备的BaTiO3基正温度系数热敏电阻多孔陶瓷片浸入到盐酸、苯胺与过硫酸胺的混合溶液中,搅拌2~12h,搅拌完成后,将浸入到混合溶液中的多孔陶瓷片取出后静置2~20h,再经去离子水洗涤,烘干,磨去表面的聚苯胺膜,制成本发明的正温度系数热敏电阻复合材料片。在正温度系数热敏电阻复合材料片上下平行平面上制备欧姆接触电极进行电阻和电阻温度特性测试。本发明的正温度系数热敏电阻复合材料的室温电阻率显著降低,同时具有较高的升阻比。扩大了正温度系数热敏电阻材料的应用领域和范围。
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一种用于能够提升负荷的起重机的伸缩臂,包括多个能够相对彼此延伸的管状分段(12,14,16)。至少一个所述分段(12,14,16)由复合材料制成。臂包括设于所述至少一个分段(12,14,16)和在所述至少一个分段(12,14,16)的外部或内部延伸的至少另一连续连接并直接配合的分段(12,14,16)之间的纵向的导向装置(45),导向装置(45)至少被部分埋没在相应的所述至少一个分段(12,14,16)的内表面(37)和所述另一个分段(12,14,16)的外表面(36,38)的复合材料中,以引导其往复滑动。
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碳酸钙填充改性提高聚碳酸亚丙酯(PPC)力学性能的方法,涉及PPC/CaCO3复合材料及制备方法。PPC/CaCO3复合材料由PPC、纳米碳酸钙或碳酸钙晶须、偶联剂、封端剂、抗氧剂、增塑剂和生物降解促进剂组成。制备方法是将混合物冷混,通过双螺杆挤出机挤出造粒再热压成型。本发明解决了PPC力学强度低、耐热性差的问题,添加纳米碳酸钙或碳酸钙晶须也使得PPC/CaCO3复合材料仍为可生物降解的高分子材料,其制备方法及工艺简单,步骤简单。本发明制备的PPC复合材料的拉伸强度最大可达34.52MPa,断裂伸长率≥8%,弯曲强度为4~29MPa,弯曲模量最大可达2946MPa,冲击强度≥0.7kJ/m2,在食品包装、医用材料以及工程应用塑料等领域等方面有广泛的市场前景。
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本发明属于有机高分子材料领域,特别涉及一种无机-有机复合,宽温域高阻尼性能丙烯酸乳液功能材料的制备方法。其特征是以丙烯酸酯类为聚合单体,有机硅为有机复合材料,纳米氮化硼,云母为无机复合材料,在不改变乳液合成工艺基础之上,制备出了一系列阻尼温域大于135℃,阻尼因子大于0.30的高分子材料。其中,性能最佳的材料在大于135℃的宽阻尼温域内,阻尼因子能够大于0.5。这种聚合方法的特点是在较短的反应时间之内,采用简单的合成工艺,制备出了高阻尼性能的互穿网络聚合物阻尼材料。
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