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本发明公开了一种碳素复合高性能导热塑料及其制备方法,该导热绝缘塑料由树脂基料、碳素复合材料、导热剂、偶联剂、抗氧剂以及其他加工助剂制成,本发明导热绝缘塑料配方中添加的碳素复合材料的特殊晶态结构可使颗粒间起桥接作用,使得由导热剂构成的导热通路愈加完善,从而能够使复合材料的热导率迅速提高,在填料聚集和导热通路愈加完善,同时结合预混合、挤出、冷却、风干、切粒等工艺,解决塑料高填充性能劣化、塑料导热性能低的问题,制备力学性能优异、导热效果优良、绝缘性能佳的导热复合材料,可广泛应用于电子、汽车、LED灯具等领域。
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本发明公开了本发明提供一种咪唑功能化磁性介孔硅及其制备方法和应用,该方法包括以下步骤:(1)利用溶胶-凝胶法,在磁性四氧化三铁纳米颗粒表面包覆一层无定形二氧化硅;(2)再利用溶胶-凝胶法,在包裹了无定形硅的磁性纳米颗粒表面自组装一层复合外壳;(3)煅烧磁性介孔硅得到以介孔结构二氧化硅为外壳的球形磁性复合材料;(4)最后用后接法接枝咪唑功能基团,即得到咪唑功能化的磁性介孔硅。本发明还提供一种咪唑功能化磁性介孔硅,按照上述的制备方法制备得到。本发明又提供一种上述的咪唑功能化磁性介孔硅在放射性核素吸附分离方面的应用。本发明的功能化磁性介孔硅复合材料,既具有磁性材料的优点也保留了介孔硅材料的优势。
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本发明公开了一种石墨烯分散方法、石墨烯分散体系与其制备方法及应用。本发明主要是通过将石墨烯均匀分散于环氧稀释剂内形成稳定石墨烯分散液,进一步的,再将所述石墨烯分散液与其它基质,例如环氧树脂均匀混合,而形成石墨烯分散体系,例如石墨烯?环氧树脂复合材料。其中所述环氧稀释剂包含直接连接有环状基团的环氧化合物。藉由本发明可以解决石墨烯在常规有机溶剂及环氧树脂,特别是高粘度的环氧树脂中分散性差的问题,获得石墨烯分散量大、稳定性好的石墨烯分散体系,尤其是具有优良力学性能的石墨烯?环氧树脂复合材料,且相关工艺路线简单、反应条件温和、原料来源丰富,安全环保。
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本发明公开了一种复合控温材料、制备方法及其应用,该复合控温材料由石墨烯与Li0.5?0.5xZnxFe2.5?0.5xO4复合而成的石墨烯/Li0.5?0.5xZnxFe2.5?0.5xO4复合材料,或由石墨烯与Mn1?xZnxFe2O4复合而成的石墨烯/Mn1?xZnxFe2O4复合材料,通过控制石墨烯的加入量以实现精确控温,其中,x< 1。本发明不仅具有优良的抗热冲击和散热的性能,而且通过控制石墨烯的添加量来实现精确控温及均匀升温的目的。同时本发明还具有良好的导电性。本发明的制备方法有溶胶凝胶法和共沉淀法,都具有对设备要求低、操作简单、反应温度低、制备材料晶粒尺寸小等优点,具有广阔的应用前景。
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本发明公开了一种染料敏化太阳能电池光阳极及其制备方法,其特征在于:是以稀土掺杂上转换发光材料与TiO2的复合材料作为光阳极材料;制备时,首先以将稀土掺杂上转换发光材料与二氧化钛进行物理混合,获得掺杂β-NaYF4 : Er3+, Yb3+的TiO2浆料;然后采用丝网印刷法将浆料印刷于FTO导电玻璃上并煅烧,形成β-NaYF4 : Er3+, Yb3+@TiO2复合材料光阳极薄膜;最后吸附染料,即获得光阳极。以本发明的光阳极制备的电池具有高的开路电压和短路电流密度,得到电池的效率可达9%以上,效率比纯二氧化钛提高了55%以上,且制备工艺简单,重复性良好,成本低廉,还可以用于光催化、光敏感材料等领域。
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本发明涉及水-透明脂族聚氨酯拉挤成型制剂和方法。使用聚氨酯-形成系统通过拉挤成型方法制备了透明聚氨酯纤维增强复合材料,该聚氨酯-形成系统包括:(a)透明的、在25℃下的粘度不大于1000厘泊的脂族多异氰酸酯,(b)无色多元醇组分,其包括分子量为约150-约400且OH官能度大于或等于3的胺起始多元醇,以及(c)催化剂。这些纤维增强复合材料的特征在于同时具有优异耐候特征和优异物理性质。
本发明公开了一种用于叶酸定量检测的化学修饰电极以及电化学传感器的制备方法。该方法包括:S11.取多壁碳纳米管,加入浓硝酸和浓硫酸后超声,得悬浊液;S12.在上述的悬浊液中加乙醇,离心分离;然后加水离心分离至滤液pH值为6~8后,将沉淀物烘干得到羧基化的多壁碳纳米管;S13.取羧基化的多壁碳纳米管,加入水超声分散均匀,然后加入葡萄糖形成溶液A;S14.取硝酸银于水中搅拌溶解,随后逐滴加入浓NH3·H2O形成溶液B;S15.将溶液B加入溶液A中搅拌、陈化,经离心和洗涤后,于烘箱中干燥后得Ag/MWCNTs复合材料;S16.取Ag/MWCNTs复合材料在有机溶剂中分散得分散液;将分散液涂覆并固定在洗净的玻碳电极表面,即得所述的电极。由该方法制备得到的化学修饰电极检出限低,选择性好。
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一种新型海上漂浮式可移动风力发电设备及其制作方法,包括浮船,浮船上设有复合材料平台和操作系统,复合材料平台上设有高强复合材料骨架,高强复合材料骨架上设有高强复合梯形架构,高强复合梯形架构内设有垂直轴风力发电机,垂直轴风力发电机连接有轴流式叶轮,浮船还上设有若干地锚和浮船动力系统,垂直轴风力发电机和浮船动力系统分别通过导线与操作系统连接。它具有成本低、耐腐蚀、防台风、防雷电、抗摆动、抗共振、漂浮式、可移动等优点。
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本发明公开了一种石墨烯/分子筛复合催化剂及其制备方法,该复合催化剂包括石墨烯和分子筛,二者的质量配比为:石墨烯:5%~40%;分子筛:60%~95%;所得复合材料具有准二维片层结构,单片层的面积与厚度之比大于100 微米,分子筛在石墨烯表面负载均匀,介孔的直径在2~30 nm。制备方法为:首先把石墨烯、硅源、铝源和表面活性剂混合,然后分离出含石墨烯部分,再进行晶化处理,最后进行纯化和除去表面活性剂。本发明所提供的介孔石墨烯/分子筛复合材料作为固体酸催化剂具有加强的催化活性,用于CBG、EHB反应中,可明显提高产物的产率和可重复使用性且不降低催化活性,具有很好的应用前景。
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本发明属于电容器技术领域,具体涉及一种大功率电解电容器及其制备方法,其中含有固体电解质构成的电容素子,所述固体电解质中含有导电性复合材料,导电性复合材料包含以下重量份的原料:导电性聚合物,超支化聚氨酯乳液,2, 4?二氯过氧化苯甲酰,衣康酸,铝矾土,纳米二氧化钛。本发明中导电聚合物在复合材料中分散性较好,能够保证导电聚合物导电性,同时提高了材料的成膜性和紧贴性,使各原料之间相互作用率大,利于应力的转移;导电性复合材料的导电率在相对外部环境中稳定性优良,然后按本发明中方法制备电解电容器后,能够得到高容量、低ESR、耐压等有益性能的电解电容器,在高温环境下还能维持固体电解电容器的性能。
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本发明提供了一种复合光催化剂CdS/LaPO4及其制备方法和应用,属于光催化领域。本发明的复合光催化剂是通过络合沉淀法合成的纳米材料,由硫化镉(CdS)和磷酸镧(LaPO4)双组分构成。本发明通过水热法制得CdS,再通过柠檬酸络合法合成CdS/LaPO4复合材料。本发明制得的光催化剂,表现出比空白CdS更高的可见光催化CO2还原的活性,拓宽了复合材料的应用范围,其制备方法简单易行,有利于在可见光CO2还原中大规模推广。
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本发明提供了一种硅橡胶组合物,包括聚有机硅氧烷、导热复合材料、硅烷交联剂及聚醚,导热复合材料包括硅烷偶联剂及包覆有氢氧化锌的氧化钛。及硅橡胶的制备方法。硅橡胶组合物易制备储存,制备的硅橡胶耐高温高导热且性能稳定、抗黄变性能强,提高了其使用环境;特别是制备的材料的力学性能好,能提高产品的机械强度;制备的硅橡胶的粘结性好,提高材料的密封性能。硅橡胶的综合性能优异,为硅橡胶的进一步发展奠定了基础。
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本发明涉及接枝纳米二氧化钛粒子及其制备方法,属于复合材料领域。本发明所要解决的技术问题是为了提高纳米粒子复合材料的抗老化性能,提供一种接枝纳米二氧化钛粒子。本发明接枝纳米二氧化钛粒子,是由二氧化钛和聚合单体为原料按重量比1~60∶99~40聚合而得。本发明接枝纳米二氧化钛粒子可添加在高分子材料中,使高分子材料的总体抗老化性能比未添加的产品提高30%~60%,具有广阔的应用前景。
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本发明公开了一种改进的PTC器件和其制备方法。在一实施方式中,该器件和方法采用一种改进的金属-陶瓷复合PTC材料,该材料通过以下步骤制备:(a)将陶瓷材料加热到足够高的温度,以诱导出该陶瓷材料的PTC特性;(b)将所得陶瓷PTC材料碾磨成粉末;(c)将所得陶瓷PTC材料粉末与金属材料粉末混合,形成金属-陶瓷复合材料粉末;以及(d)在600℃到950℃的温度下烧结该复合材料粉末。在另外的实施方式中,公开了一种改进的多层结构和制造该结构的方法。在多个其它实施方式中,按照该改进的多层结构和制造方法生产的PTC器件,可以也可不采用此处改进的金属-陶瓷复合PTC材料,而可采用常规的瓷基PTC材料。
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本发明涉及锌溴氧化还原液流电池正极电极及其制备方法,包括碳塑复合材料板,及在碳塑复合材料板的一侧表面附着的高比表面积的催化层;催化层由粘接剂氯化聚丙烯或氯化聚乙烯、催化剂活性炭或碳载金属、导电剂导电石墨或碳黑构成。本发明是在聚丙烯、聚乙烯等热塑性导电板上涂覆或粘接高比表面积的催化层,同时兼顾较高的比表面积和高导电率,提高了正极溴的氧化还原活性和整体的导电性能。避免了使用传统碳毡电极时导致的电极厚度过大和由于碳毡差异导致的电池性能差异等问题,可以作为取代传统碳毡电极的新型锌溴液流电池正极电极。
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本公开涉及粉碎的膨胀石墨聚结体组合物、用于制造这类聚结体的方法,它们作为导电性添加剂的用途,以及包含这类粉碎的膨胀石墨聚结体的导电性复合材料。本公开还涉及用于制造这类复合材料的方法和这类复合材料在制备导热性材料中的用途。这些聚结体的特征在于例如通过在混合期间施加的剪切力允许聚结体溶解的某一软度,由此导致复合材料基质中膨胀石墨材料的改善的供送性能和高度均匀的分布。
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本发明涉及具有可见光活性的Ag-AgCl-TiO2/累托石复合光催化剂的制备。Ag-AgCl-TiO2/累托石复合光催化剂的制备方法,其特征在于,将AgNO3的乙醇溶液缓慢滴于TiO2/累托石的悬浮水溶液中,由于在制备TiO2/累托石过程中引入了氯离子,所以在滴加硝酸银过程中,生成了AgCl-TiO2/累托石复合材料,然后利用可见光(300W镝灯)照射AgCl-TiO2/累托石复合材料,使其中部分Ag+光还原为金属Ag0,即得到Ag-AgCl-TiO2/累托石复合光催化剂。此方法制备的复合光催化剂在可见光下光催化性能良好,制备过程简单。
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一种利用化学镀镍废液制备纳米镍/碳纤维催化剂的方法,首先以导电碳纤维为基质材料,通过恒电位法在导电碳纤维上共价接枝乙二胺得到乙二胺/碳纤维复合材料,然后通过酰胺反应将乙二胺四草酰乙酸接枝在乙二胺/碳纤维复合材料上,随后加入三聚氰胺和甲醛,通过聚合反应得到螯合树脂/乙二胺/碳纤维,将所得螯合树脂/乙二胺/碳纤维置于化学镀镍废液中吸附镍离子,通过电化学法原位还原镍离子,得到纳米镍/碳纤维催化剂。本发明不仅降低了能耗,简化了处理步骤,而且提高了产品的附加值,为化学镀镍废液的资源有效利用建立了一条新途径,有较好的经济和环保价值。
本发明提供一种负极活性物质及其制备方法以及采用该负极活性物质制备的锂离子二次电池:将球状氧化物和棒状氧化物混合得混合氧化物,将混合氧化物放入质量分数为4%的聚偏二氟乙烯的N-甲基吡咯烷酮溶液中球磨混合1h,然后再加入钛酸锂并球磨混合3h得浆料,将浆料加热并于170℃搅拌至干燥得钛系复合材料,将钛系复合材料在通入Ar或者N2或者真空下于600℃烘烤24-72h,烘烤后降至室温得到负极活性物质,所形成的负极活性物质具有包覆层致密而且均匀的特点,可以有效的减少钛酸锂与水分的接触,由于氧化物的粒径大小是纳米级,能够有效的将钛酸锂包裹,最大限度的避免了气胀现象的发生,有利于提高锂离子二次电池的循环寿命、储存性能和安全性。
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本发明创造属于纺织复合材料领域,具体的说公开了一种在普通无梭织机上生产同幅异厚三维机织物的方法,用于解决在不了机的情况下,在同一布幅上织物厚度可以变化设计,其技术方案是:先分别设计出设所需的织物厚度的组织图若干,然后把组织图按顺序排列,设计每隔一段时间变换一次组织图,随之,织物的厚度每减少一层,就把多余的综框上的经纱和相邻的一个系统经纱同时提起。以此类推,可以在普通无梭织机上织造,厚度变化的织物,不用停车,提高了生产效率,本发明扩大了无梭织机织造的产品领域,开发出适合复合材料制造的同幅异厚织物。
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本发明提供了一种改性氰酸酯树脂的制备方法,包括以下步骤:a)将双酚A氰酸酯单体与具有式(III)结构的硫醚酰亚胺在有机溶剂中混合,反应后得到改性氰酸酯树脂;其中,n为聚合度,n为1,2,3,4或5。具有式(III)结构的硫醚酰亚胺具有较低的熔融粘度和较宽的加工窗口,能够降低得到的改性氰酸酯树脂的熔融粘度,从而降低改性氰酸酯树脂与其他材料复合制备复合材料的难度。实验表明,本发明提供的方法制备得到的改性氰酸酯树脂具有较低的熔融粘度和较好的机械性能,其熔融粘度可低至75Pa.s,与玻璃纤维复合得到的复合材料的拉伸强度为400MPa,弯曲强度为600MPa,断裂伸长率为10.9%。
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本发明公开了一种聚合物基纳米氧化锰深度净化水中微量铊的方法,属于水环境治理与纳米技术交叉领域。其步骤为:将微量铊污染的水的pH值调节至5~8.5,过滤;将处理后的水通过装填有聚合物基纳米氧化锰的填料塔或滤床,使得水中铊被选择性吸附到该纳米复合材料上;当吸附出水中铊达到泄漏点时停止吸附,用HCl和Ca(NO3)2混合溶液作为脱附剂对聚合物基纳米氧化锰的填料进行脱附再生,再生后的填料可反复使用。本发明对水体中共存阳离子如Ca2+、Mg2+、Na+、Si(IV)等浓度远高于铊时,仍能实现水中微量铊的深度处理与水质的安全控制,使水中铊含量从0.01-0.5mg/L降至0.1μg/L以下。本发明纳米复合材料工作吸附容量大,且可彻底再生与反复利用。
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磷酸铁锂铝碳复合正极材料及其制备方法。本发明的磷酸铁锂铝碳复合正极材料是在磷酸铁锂或掺杂有金属离子的磷酸铁锂晶格表面均匀包覆有铝单质和碳复合微粒构成的导电层,所述铝单质占复合材料重量百分比的0.1~10%;所述碳复合微粒占复合材料重量百分比的0.1~10%。本发明通过单质铝和碳复合微粒的包覆,有效地提高了磷酸铁锂材料的导电性。具有导电性能好,低温性能优越,材料结晶度好,颗粒细小,综合性能好等特点。本发明的制备方法根据金属铝熔点较低(660.4℃)的特点,对磷酸铁锂半成品在高温下进行熔融包覆,简化了磷酸铁锂的包覆工艺,且采用金属铝及碳包覆成本低廉,适合于工业化生产。
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一种具有烧结氧化铝和碳化硅须晶复合材料体的改进的刀具嵌入件和制造该刀具嵌入件的方法,该方法包括以下步骤:研磨并混合所述复合材料的粉末原料并且将所述材料形成为预成形工件;以20-60℃/分钟的加热速度将所述工件加热至1600-2300℃的烧结温度;并且在20-100MPa的压力下在所述烧结温度下保持5-60分钟的保持时间。
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一种场发射电子源器件及其制备方法,它有封入真空容器内的场发射电子源和阳极,场发射电子源包括基片上的阴极、栅极及其间层结构,其特征是引出栅极电极的厚金属膜与阴极之间为绝缘层,而与厚金属膜相连的、具有大量微孔的薄金属膜与阴极之间为复合体层。上述的间层结构指位于阴极与栅极之间的绝缘层、半导体层、复合体层。上述的薄金属膜指厚度在50纳米以内、具有大量微孔的金属膜。其制备方法是利用微电子工艺在硅、玻璃等基板上的阴极上制备有复合材料层薄膜,再在上述的复合材料薄膜表面上有薄金属膜栅极,将上述器件与阳极密封在真空容器内而成。本发明工艺简单,结构合理,具有驱动电压低、发射电流密度高、电子束发散小,发射率高等优点。
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先驱体浸渍裂解制备 BN/SiO2复合陶瓷的方法,它涉 及一种陶瓷材料的制备方法。现有的热压烧结方法存在组织呈 现定向排列、性能表现为各向异性等缺点。本发明方法包括: a.以B和BN粉末为原料加工成型;b.在一个氮气大气压的气 氛中烧结,烧结温度为1500℃~1600℃,保温时间4~5小时, 得到多孔氮化硼陶瓷;c.浸渍聚碳硅烷溶液,在抽真空的条 件下室温浸渍32~40小时;d.800℃氧化裂解;e.再在1300 ℃、一个大气压的氮气保护条件下烧结2小时,即得 BN/SiO2复合材料。用本发明的 方法制备的BN/SiO2复合材料组 织均匀弥散分布无定向排列,综合性能良好;由于是反应烧结 整个过程没有施压,提高了成品率,烧结温度比热压烧结降低 300℃~500℃,降低了成本。
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根据本发明,提供一种起偏模制品,它包括含起偏板的层压结构,其中起偏器件层夹在保护片层之间,其中保护片层之一和聚氨酯片层或聚酰胺片层是用粘合剂或压敏粘合剂结合的,及聚氨酯片层或聚酰胺片层与热成型树脂层是热粘合的,以及一种用于制造起偏模制品的方法,其包括制造其结构为起偏器件层夹在两保护片之间的一种起偏板,制造一种起偏复合材料,其中聚氨酯片层或聚酰胺片层用粘合剂或压敏粘合剂结合到起偏板的保护片层之一上,将起偏复合材料热压成型为球形体,并将热成型树脂层热成型在球形体的聚氨酯片层或聚酰胺片层上。
TiC/Ni3Al金属间化合物基表面复合涂层的Cast-SHS制备工艺,属于一种材料制备技术。本发明采用要制备的TiC/Ni3Al复合涂层所含的Ni、Al、Ti、C粉末为原料,按所得产物的原子百分比例和产物重量百分比例混合均匀并压制成一定厚度的预制块,干燥后采用有机粘结剂粘贴于干燥后的铸型型壁内;预热铸型后,浇入钢液,在钢件表面形成TiC/Ni3Al金属间化合物基复合材料涂层。通过调整粉末成分,可以得到不同含量陶瓷增强相的金属间化合物基复合材料涂层。本发明具有工艺简便、成本低、涂层结合力强、综合性能好等特点,可广泛用于铸钢件的表面强化。
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本发明涉及一种由陶瓷制成的光学部件保持构件及其制造方法,并且提供一种这样的光学部件保持构件及其制造方法,所述光学部件保持构件由陶瓷制成,使得在脱脂并且烧结处理后的烧结体具有小的相对于模具尺寸的尺寸变化。实例包括用于保持光学部件的透镜保持器,所述透镜保持器由氮化硅陶瓷基复合材料制成,所述氮化硅陶瓷基复合材料通过其中使硅和氮反应而氮化的方法制备,并且含有碳化硅和铁化合物。
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