910
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本发明涉及切削加工用的刀具技术领域,具体涉及双刃压迫式立铣刀,包括刀柄和刀柄前端的刃部,所述刃部由多段结构相同的螺旋结构前后相接而成,螺旋结构由两道左旋和右旋的刃体以同一轴心分别螺旋半周螺旋而成,螺旋刀体背面均匀的设有多道螺旋刻背,螺旋刀体的棱边以及刻背的棱边均为切削刃,两个螺旋刀体之间形成螺旋退刀槽,所有螺旋刀体的棱边侧刃组成双刃压迫式立铣刀的的螺旋切削刃,所述处于刃部最前端的两个螺旋刀体的前端刃交汇形成铣刀端刃,专用于对复合材料进行切削加工,加工中不会出现分层、毛刺等情况,加工质量高。
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本发明涉及一种全固态电致变色器件的制备方法,该器件依次由ITO玻璃衬底、电致变色层、电解质层、离子存储层和顶层ITO组成;所述制备方法包括以下步骤:(1)制备电致变色层;(2)制备电解质层;(3)制备离子存储层;(4)制备顶层ITO。本发明的优点在于:本发明制备方法利用锂铝双离子来替换传统电致变色器件中所应用的锂离子,并选用适用于锂铝离子的电致变色材料和离子存储材料,即WO3薄膜和NiO复合材料,进而使制备的器件循环变色寿命大幅度提高,着色效率更佳。
1149
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一种抗静电的改性塑料的制备方法,涉及抗静电型塑料的生产技术领域。将有机硅改性正硅酸乙酯预缩合前驱体以喷雾方式加入高速搅拌的石墨稀微片与碳纳米管的混合体系中,然后再与塑料粒子充分混合,再经挤出造粒,得到协同抗静电改性塑料。本发明解决了石墨稀微片与碳纳米管的聚集难题,OM‑SiO2P中有机基团的引入,可以赋予纳米碳材与塑料基体的界面结合力,实现了达到抗静电性能指标时需要的填充量低的目标,得到的纳米复合材料还具有理想的力学、热力学以及耐磨性能。
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本发明涉及材料合成领域,本发明要求保护一种高性能橡胶制品制备方法:以物理或化学方法将氧化锌与有机锌均匀沉积到橡胶主要补强材料上,形成氧化锌与有机锌包覆的补强复合材料;该复合材料直接在橡胶混炼环节加入,氧化锌借助补强材料在橡胶母胶中实现纳米级分散,有效避免因氧化锌团聚造成的橡胶制品凝胶或焦烧等质量问题,减少氧化锌在橡胶制品中的用量。
本发明公开了一种纳米层状g?C3N4/Ag@AgCl复合光催化材料的制备方法。本发明先通过两段式加热尿素热聚合制得多孔g?C3N4,利用溶剂热处理多孔g?C3N4,然后在水中超声剥离,得到纳米层状g?C3N4胶体,然后以乙醇为溶剂,以氯化钠为模板,硝酸银为银源制备了空心立方状Ag@AgCl纳米材料,最后将纳米层状g?C3N4与Ag@AgCl超声复合制备纳米层状g?C3N4/Ag@AgCl复合材料。本发明制备的纳米层状g?C3N4/Ag@AgCl复合光催化材料,纳米层状g?C3N4分布在Ag@AgCl的表面形成异质结结构,有效地增强了复合光催化材料的稳定性,减缓了Ag@AgCl被光腐蚀,在可见光、太阳光下催化性能优良,在光催化治理水污染方面具有非常好的应用前景。
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本发明公开了5‑氨基酮戊酸的应用,具体为5‑氨基酮戊酸在光嫩肤面膜中的应用。所述光嫩肤面膜以无纺布为基材,表面沉积负载含有光敏剂的复合材料,其中复合材料为5‑氨基酮戊酸的聚乙烯醇/苯乙烯基吡啶盐缩合物。本发明将5‑氨基酮戊酸与聚乙烯醇/苯乙烯基吡啶盐复合后负载制备光嫩肤面膜,打破常规5‑氨基酮戊酸光子水凝胶局部使用的范畴,将其作为日常皮肤修复、治疗的产品。此外,本发明结合静电纺丝和正负电压定向沉积技术实现功能性电纺5‑氨基酮戊酸的聚乙烯醇/苯乙烯基吡啶盐缩合物和面膜基材的在线复合。
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本发明公开了一种锂离子电池复合正极材料的制备方法,该复合材料为多核型核壳结构,内核为磷酸钒锂包覆的磷酸锰锂颗粒,外壳层为无定形碳。首先制备磷酸钒锂前驱体溶胶,然后加入磷酸锰锂粉末并分散均匀,于惰性气氛中喷雾裂解得到磷酸钒锂包覆的磷酸锰锂内核;然后将有机碳源化合物溶于去离子水中,加入内核材料,分散均匀后进行喷雾干燥,再在非氧化性气氛中煅烧即得复合正极材料。本发明制备的复合材料具有优异的电化学性能,磷酸钒锂提高了材料的离子电导率和电子电导率,无定形碳提高了材料的电子电导率。同时,类似于纳微结构的多核型核壳结构使得该材料具有很高的振实密度和优异的加工性能。
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本发明适用于高分子复合材料领域,提供了一种液晶聚酯树脂复合物及其制备方法。所述液晶聚酯树脂复合物,包括如下重量份数的下列组分:液晶聚酯树脂50-70份;稳定剂0.1-1.2份;第一填料5-40份;第二填料10-40份。
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本发明公开了一种无机发泡复合保温装饰构件,包括由无机发泡复合材料制成的基体,该基体一侧依次设有自粘网、抗裂砂浆层和抹面砂浆层,基体另一侧与建筑物连接。本发明的装饰构件采用无机发泡复合保温材料作为构件基体,其导热系数小于0.05W/(m·K),吸水率小于8%,密度小于180kg/m3,压强小于0.8MPa,因此具有优良的隔音、吸声性能以及较高的防火等级和保温性能;同时,构件基体外设有抗裂砂浆层和抹面砂浆表层使其具有很高的力学强度和防水性,有效保护了基体材料。
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本发明公开了一种铝/碳复合电极的制备方法,该方法将铝胚料压延成箔,再将纳米碳、发泡剂浆料涂于铝箔上,经过干燥,叠片或卷绕,反复三维轧制、高温发泡,获得多孔铝/纳米碳均匀混合的复合材料,然后将该多孔复合材料在模具中进行压制,制作成铝/碳复合电极。本发明有效地解决了铝电极易产生副反应,金属使用率低、电压滞后等缺点,可以显著提高铝电池的导电、导热性能及使用寿命,具有工艺简单,易规模化生产等优点。
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本发明公开了一种用于电器管道的钢管,包括:钢管本体、纳米Fe?Si?Al软磁材料层、碳纤维/镍粉/聚丙烯电磁屏蔽复合材料层、抗压纤维层和ZrSiO4/Al2O3复相耐磨陶瓷材料层,所述的钢管本体的外表从内往外依次设置有所述的纳米Fe?Si?Al软磁材料层和所述的碳纤维/镍粉/聚丙烯电磁屏蔽复合材料层,所述的钢管本体的内表从外往内依次设置有所述的抗压纤维层和ZrSiO4/Al2O3复相耐磨陶瓷材料层。通过上述方式,本发明干扰性能好,而且还具有优良的抗压性能和耐磨性能。
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本发明公开了一种荧光分子TPCA及其制备方法,该荧光分子为5-氧代-3,5-二氢-2H?-噻唑[3,2-a]吡啶-7-羧酸,简称TPCA。该制备方法为:取0.01~10g柠檬酸与0.001~1g巯基乙胺混合于5~100mL水中,搅拌均匀后转移到水热反应釜中,在100~300℃温度下水热反应0.1~100h,结束后冷却至室温,得到TPCA的溶液;将TPCA的溶液进行静置、过滤、水洗和干燥处理后得到TPCA固体。该工艺方法简单快捷,反应条件温和环保,所用原料便宜易得,无需添加催化剂。所制备的TPCA在水和有机溶剂中有均具有溶解性,在水中的荧光效率可达90%,其可广泛应用于荧光打印、荧光复合材料、荧光成像、荧光检测探针和有机发光器件等领域。
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一种类碳纳米管状可降解聚合物的制备方法,属于功能材料技术领域。本发明以生物基单体,丙交酯和3,4-二羟基苯丙氨酸(多巴,DOPA)为主要原料,合成聚乳酸-b-聚多巴(PLA-b-DOPA)嵌段共聚物;以棒状介质二氧化硅(SiO2)为模板,通过DOPA黏附性,将DOPA在弱碱性条件下粘附至棒状SiO2表面并进行原位自聚,形成类石墨结构的PDOPA层,制备得到PDOPA@SiO2;随后将PLA-b-DOPA粘附到PDOPA@SiO2的表面,再用过氧化二异丙苯(DCP)对LA链段进行交联固定,制备得到PLA-b-DOPA/PDOPA@SiO2棒状复合材料;进而将SiO2刻蚀除去,制备得到类碳纳米管状聚多巴可降解聚合物。所制得的类碳纳米管状聚合物具有独特的空心结构和高的药物负载率,而且具有优良的生物相容性,可应用在药物负载、控制释放和生物工程等领域。
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本发明公开一种抗电磁干扰网络线缆,线缆由线芯绞和而成,外层包裹在线芯的外表面,两根线芯互相绞和在一起由内屏蔽层所包裹;还包括有绝缘层,绝缘层内部设置有四组由内屏蔽层包裹的两根互相绞和的线芯。本发明通过采用多层分割式屏蔽结构,有效地提高了电缆线的抗电磁干扰能力,并且内屏蔽层由复合材料制备而成,金属银、铁、锡、锂、氧化钛、碳化硅、石墨的复合配方能提高材料的形成对称电流的能力,更好地消除线缆内部的磁场,提高抗干扰能力,降低噪音;分隔杆为绝缘复合材料,具有酚醛树脂良好的耐酸碱性能和硬脂酸酰胺良好的防水、防潮性能,提高环境耐受性,延长使用寿命。
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本发明提供一种高电能密度高聚物复合薄膜的制备方法,先将盐酸掺杂聚苯胺(PANI)化学接枝到聚烯烃、聚氨酯(PU)弹性体、环氧树脂(EP)或丙烯酸树脂弹性体(AE)分子链上,然后利用溶液铸膜-热压法制备高电能密度高聚物复合薄膜;本发明利用化学方法将聚苯胺接枝到高聚物上,提高两组分之间的界面结合力,减小聚苯胺的颗粒尺寸,进而充分利用高聚物基体和聚苯胺纳米颗粒之间的界面效应,获得电性能和机械性能均优异的复合材料。传统的高聚物中添加50%的陶瓷颗粒时,介电常数仅为100左右;而使用本发明方法制备的聚苯胺含量为12~14%的高聚物基复合材料,室温下频率为1000Hz的介电常数高达380以上;在20MV/m电场中电能密度达到2.8J/cm3以上。
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本发明公开了一种复合树脂及其制备方法。按重量计,该复合树脂由100份热固性树脂及固化剂、1~70份陶瓷晶须和1~70份片状铝粉经充分混合而成,其中,陶瓷晶须为碳化硅、氮化硅、氮化钛、氧化铝、氮化铝、氧化锆、碳化钛、钛酸钾或硼酸铝。本发明制得的抗激光复合树脂,具有优异的力学性能、耐烧蚀性能和隔热性能,可作为涂料、胶粘剂和复合材料基体树脂,应用广泛。
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本发明涉及一种粉煤灰纤维除渣方法。其技术方案包括下列步骤:1)原料破碎松散;2)制作纤维浆料;3)浆料流动使渣球与纤维分离;4)纤维采集。其优点是:1)采用本发明方法所获得的粉煤灰纤维其渣球的含量极低,渣球率低于0.2%,纤维纯度高,能分离出细度在5μm以下的各级细度的粉煤灰纤维;2)本发明方法不会产生任何环境污染,且生产中所用水可反复使用,节约水源;3)利用本发明方法所获得的粉煤灰纤维可代替植物纤维用于造纸或生产各种复合材料,从而可节约大量的木材及植物纤维,同时可避免或减少制造植物纤维时所造成的环境污染。
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本发明涉及纳米材料制备技术,适用于多种金属、非金属及其氧化物、碳化物、氮化物、复合材料和超硬、难溶材料的纳米粉体制备。其先调节好干涉光路,再将固体靶材置于样品池的底部,并向样品池中缓慢地注入保护溶液直至高于靶面2~8mm,液体和固体靶材均处于室温,开启激光器,使激光经分束镜分成多束光并聚焦后共同作用于固体靶材表面,在此过程中,每隔10~15分缓慢地移动样品池,使激光作用于靶面各处发生干涉耦合。待作用时间达数十分钟后,将溶液中的粉末干燥后收集起来即得到纳米粉体。本发明具有设备简单、制备环境要求低、适用范围广,产物粒径小且粒度分布均匀,操作简便,产物尺寸易于控制等优点。
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一种高活性赤泥基混凝土掺合料制备方法,属于复合活化矿物掺和材料制备方法。以赤泥为主要原料,辅以电石渣、脱硫石膏等工业废渣,通过未燃煤矸石自身的燃烧热能对混合料进行热力活化得到的高活性赤泥基混凝土掺合料;在拌制混凝土材料的过程中,按照20%的重量比以本发明制备的赤泥复合材料取代PO52.5,或PO42.5,或PC32.5硅酸盐水泥,在其他拌制材料不变的情况下,拌制每立方米混凝土可节省成本10-20元,所拌制的混凝土各龄期强度均相当或高于对比混凝土强度,且新拌混凝土具有和易性好,坍落度损失小,水化热低,后期强度递延性好,抗硫酸盐侵蚀,抗化学侵蚀性强,耐久性好,对混凝土性能无不利影响等特点。
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本发明是一种高性能的混合增强型填料,其步骤如下:该填料由玻璃纤维和硅微粉制成;玻璃纤维的质量百分比为50~70%;硅微粉的质量百分比为30~50%;所述的玻璃纤维的长度为2~5mm,直径为8~15um,玻璃纤维中SiO2的质量含量50-60%;硅微粉的粒度为5~30um,硅微粉中SiO2的质量含量大于98%。本发明还提供了上述填料的制备方法。本发明填料不仅具有长径比适中,粒度分布宽,流动性好,而且其增强效果好,尺寸稳定性,电性能优异,降低了收缩率,减少了翘曲变形。在复合材料中使用此增强型填料,提高制品的刚度、尺寸稳定性和耐冲击强度、抗裂性和耐磨性,同时提高了复合材料的电性能。
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本发明涉及一种以泡沫铝为基体的铁氧体复合吸波材料。该吸波材料按质量百分比计,由发泡剂5%~15%、铁氧体20%~50%、铝粉25%~40%、氧化铝粉10%~25%组成。本发明的优点在于:1)本发明的发泡剂可解决TiH2作为发泡剂存在价格昂贵、操作条件苛刻的问题;2)本发明的发泡剂可通过改变原料配比来调节泡沫铝的孔隙率和孔径分布,从而调节泡沫铝/铁氧体复合材料的吸波性能;3)本发明中的白云石,可分解出大量气体,选用的碳粉、硅粉作为调节剂,不但调节发泡剂的发泡性能,而且增强了泡沫铝的耐温性能;4)本发明的泡沫铝/铁氧体复合材料,能满足“薄、轻、宽、强”的要求。
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本发明属于高分子材料领域,公开了一种导电ABS树脂及其制备方法。该复合材料由包含以下重量份的组分制成:80-90重量份ABS、20-40重量份聚苯醚、5-10重量份碳纳米管、2-5重量份相容剂、2-5重量份分散剂、0.1-2重量份偶联剂和1-10重量份润滑剂。各成分通过混合、双螺杆挤压机挤压处理步骤制备得到,制得的该复合材料的导电性、导热性和力学性能均有显著提高。
一种功能梯度纳米复合Ti(C,N)基金属陶瓷及其 制备方法,属于金属基复合材料及其制备方法。该金属陶瓷成 份重量百分比为:Ti为34~45%,C为8.0~9.5%,Ni为20~ 30%,Mo为12~22%,N为2.5~3.5%,W为5~8%,Cr 为0.6~2.0%,V为0.2~1.0%。该金属陶瓷的制备工艺依次 如下:将TiC、TiN、WC、Ni、Mo、VC、 Cr3C2、C粉末(其中10-30%的TiC和TiN粉末采用纳米粉, 其余所有的粉末均为微米粉)一起配制成符合上述成份的混合 料,然后经混料、添加成型剂、压制成型、脱脂、真空烧结得 到烧结体。再将该烧结体置于0.08-6MPa的氮气气氛中,在 1100-1250℃下进行氮化处理。所述材料具有高的抗弯强度、 表面具有高的硬度:HRA≥92.0,σ b≥2100MPa。可用于刀具、拉丝 模、压制模等。
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本发明提供一种有机的性价比高的储能砂浆,由水泥材料、骨料、外加剂、填料、水组成,填料为多孔石墨基相变储能复合材料微粉,占总量的5-30%的多孔石墨基相变储能复合材料微粉由多孔石墨微粉和有机相变材料构成,其中多孔石墨微粉是由天然鳞片石墨经过插层、膨化、压缩和粉碎等程序制备而成,有机相变材料包括结晶性直链脂肪酸、烷烃、酯类及其混合物中的一种或几种,砂浆基体材料的配合重量比例范围为水泥∶细骨料∶水∶外加剂=1∶1.5~2.5∶0.3~0.5∶0.005~0.03,采用本发明的相变储能砂浆制作的墙体,相比以往的同类产品具有价格低廉、能控制建筑物室内温度波动、降低建筑能耗等优点。
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切割线用多元复合掺杂钼丝的生产方法,涉及一种复合材料的加工工艺技术领域。本发明包括以下步骤:1)将MoO2置于真空掺杂锅内;2)喷入雾化的氧化钇,搅拌10~15min;3)喷入雾化的钛酸镧,搅拌10~15min:4)加入硝酸钾溶液,搅拌均匀;5)烘干以上混合料;6)拉丝。本发明合成方法简单、方便操作,产品实现了具有更高耐高温性的目的。
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本发明公开了一种氰酸酯/环氧树脂微球及其制备方法。它以氰酸酯树脂、胺及其衍生物、环氧树脂等为主要原料,合成氰酸酯/环氧树脂微球。所制备的微球具有高的耐热性,优异的疏水性能。该制备方法具有操作工艺简单,实验重复性好的特点。合成的微球有望用于树脂基及其复合材料的增韧改性,在精细分离纯化生化物质等方面也将有广阔的应用前景。
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本发明公开了一种环保型三元弹性体塑料地板及其加工方法,采用该种加工方法加工出的轿车地板具有环保,耐磨,防滑,隔音减震的功能。地板本身环保无毒、无味、符合汽车行业气味标准和VOC标准;本发明两种材料组成的双层复合材料,兼具两种材料的特点;表层为自主开发的三元弹性体材料,环保、耐磨、防滑,可良好的与EVA、PP、PE材料结合,热成型性能好;底层阻尼材料在配方上优化、改良,其更加更环保,可通过汽车行业VOC测试,热成型性能更好,成型后材料挺括度更好,变形率更低。所述方法包括制作地板三元弹性体层的步骤,制作地板隔音层的步骤,最后将制得的地板三元弹性体层以及上述制得的地板隔音层同时送入定型辊定型,最后自然冷却。
本发明公开了一种热压交联制备高储能密度的PVDF-HFP改性膜的方法,采用溶剂溶解交联剂BPO和PVDF-HFP并配制成透明均一的溶液,于常温条件下浇注成分散均一的BPO/PVDF-HFP二元复合材料,经真空干燥去除残留溶液,将BPO/PVDF-HFP的二元复合材料放置于压片机内在一定温度和一定压力条件下,经热压交联制得PVDF-HFP交联改性膜。本发明所述方法不仅工艺简单,免用采用价格昂贵的紫外光交联法或电子辐照法,而且制得的交联改性膜的储能密度提高、介电损耗降低。
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一种空气梯级净化产热供电型光电窗,属于太阳能利用领域。包括窗框、内外两侧玻璃、Bi2WO6–TiO2复合材料净化涂层、Pt/TiO2净化涂层、尼龙‑纤维毡‑超细玻璃纤维过滤层、碲化镉太阳能薄膜电池、空气控制板。所述碲化镉太阳能薄膜电池两侧玻璃上下设有凹槽,方便设立通风通道,所述Bi2WO6–TiO2复合材料净化涂层位于外板玻璃内表面,与光催化剂空气净化通道相连,通过太阳光线和紫外线灯催化净化空气。所述Pt/TiO2净化涂层位于碲化镉太阳能薄膜电池背面,通过吸收碲化镉太阳能薄膜电池余热催化空气。所述空气控制板位于光伏窗内侧,可以根据不同需求闭合空气控制板和紫外线灯,达到空气净化,产热供电的效果。
本发明涉及锂离子电池材料技术领域内一种二氧化钼/碳/二氧化硅纳米球的制备方法及锂离子电池的负极材料,本发明的二氧化钼/碳/二氧化硅纳米球的制备方法,以乳白色二氧化硅乳液为硅源,四水合钼酸铵为钼源,盐酸多巴胺为碳源,以去离子水和无水乙醇混合液作为溶剂,通过溶胶‑凝胶法,反应结束后离心洗涤、并在真空干燥箱进行干燥,最后在氮气保护下高温煅烧得到二氧化钼纳米颗粒与碳结合均匀并负载于二氧化硅纳米球内部的MoO2/C/SiO2复合材料。本发明所制备的MoO2/C/SiO2纳米球复合材料,将MoO2纳米颗粒与碳结合均匀地负载于SiO2纳米球的内部;提高电子和锂离子传输,增强电极反应动力学过程,减少其体积变化并缓解结构应力,进而维持活性材料的结构完整性。
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