766
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本发明公开了一种氢化镁可控持续水解制氢系统。本发明的氢化镁可控持续水解制氢系统包括制氢反应器以及原料罐,制氢反应器包括制氢反应罐以及若干个支撑件,支撑件呈多孔状结构,支撑件设置于制氢反应罐内,相邻的支撑件之间具有间隔且该间隔用于放置氯化镁复合材料,制氢反应罐具有进料口、进液口、出气口以及出料口,原料罐用于存储水解液,原料罐与进液口相通。本发明的氢化镁可控持续水解制氢系统能够实现氢化镁水解制氢过程可控,有效调控氢化镁复合材料在水解制氢系统中产氢稳定性,使氢化镁在常温下就能与水发生反应并且通过水解液流速控制了反应速率,提高了反应速率和产氢率,满足了在常规条件下应用的需要。
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本发明提供一种介孔碳负载金属纳米粒子催化剂的制备方法,该方法可通过水热及碳化两步合成介孔碳负载金属纳米粒子的催化剂。其中,在水热过程中,通过将表面活性剂、添加剂、金属盐前驱体(Pd、Au、Pt、Ag、Ru、Rh、Ir、Ni、Co、Zn、Cu中的一种、两种或三种)、聚合物前驱体分散于水相,制备成均匀溶液,进一步加热溶液,形成介孔聚合物负载金属前驱体的复合材料;在碳化过程中,通过调节碳化温度、保护气氛等,将聚合物负载金属前驱体的复合材料转化成介孔碳负载金属纳米粒子催化剂。本发明所述方法能得到金属颗粒尺寸均一的高分散负载型催化剂,制备工艺简捷、易于放大,并且具有普适性,所获得的催化剂在催化加氢、氧化、电化学等领域具有广泛的应用前景。
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富勒烯纤维是指由富勒烯单体通过分子间作用力连接而成的纤维状富勒烯晶体材料。本发明涉及具有螺纹状结构的聚苯胺微纳米管的制备方法及其产品,使用富勒烯纤维作为可脱除模板制备了螺纹状聚苯胺微纳米管。操作过程借助聚苯胺的良溶剂为媒介,利用超声技术制备富勒烯纤维/聚苯胺复合材料后,使用甲苯反复离心清洗掉复合材料中富勒烯,制得螺纹状聚苯胺微纳米管。本发明不仅对富勒烯晶体材料作为模板的应用开发具有重要的指导意义和实用价值,所制备的螺纹状聚苯胺微纳米管归结于其独特的性质及形貌,可望应用于电磁波屏蔽材料,抗静电材料,三极管,强疏水材料,传感器材料等领域。
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本申请公开了一种冰箱除臭材料、其制备方法及冰箱,属于冰箱材料领域。该冰箱除臭材料由脂肪酸锌包裹无机盐制备而成,无机盐与脂肪酸锌的质量比为(35‑45):1,无机盐为粉末状,其粒径小于等于0.15mm。无机盐对胺类和硫醇类化合物具备良好的吸附能力,脂肪酸锌具有很高的疏水性的同时也具备一定除臭性能,因此本申请由脂肪酸锌和无机盐制备所得的具有核壳结构的复合材料也具有较好的除臭能力和表面疏水性,冰箱的高湿环境难以浸润该复合材料,避免了内核无机盐的溶解、团聚和流失。
1217
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本发明属于轨道交通复合材料技术领域,具体涉及一种用于拉挤成型工艺的环氧树脂体系及其制备方法及应用。本发明提供的用于拉挤成型工艺的环氧树脂体系,包括复合树脂和助剂;所述复合树脂由环氧值为0.66‑0.74mol/100g的耐热环氧树脂、乙烯基酯型不饱和树脂组成;所述环氧树脂、乙烯基酯型不饱和树脂的质量比为1:(0.9‑1.1)。本发明所述环氧树脂体系兼具较高的拉伸强度、弯曲强度、剪切强度及冲击强度,有效解决了现有拉挤树脂体系在碳纤维复合材料铺层较厚时存在的浸润性不足、成型后型材强度差,特别是抗冲击性能和抗开裂性能不足的问题;使用所述环氧树脂体制得的碳纤维复合制品除了也具有优异的力学性能外,还具有易脱模、成本低廉的优点。
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本发明属于纳米技术和电催化技术领域,特别提供了一种TiO2/TiC/C电催化剂及其制备方法。一种TiO2/TiC/C电催化剂,其特征在于,先制备聚丙烯腈/聚甲基丙烯/TiO2复合材料,将其氧化、碳化以及热还原后得到TiC/C复合基体,再将所述的TiC/C复合基体与电化学方法制备出的TiO2纳米管一起焙烧得到成品。本发明制备的TiO2/TiC/C复合材料具有极大的表面积,尺寸为纳米多孔材料,较多活性位点的暴露提高了电解液于电极材料之间的浸润性,TiC的引入提高了材料的电导率,C的存在增强了其机械强度。
本发明公开了一种协同脱除垃圾气化污染物中硫化氢和单质汞的催化剂的制备方法,属于催化剂的制备技术领域。该制备方法选择MCM‑41分子筛为原料,引入疏水基团SiH4对分子筛外表面改性;然后利用一定量的无水乙醇/HCl进行脱除模板剂;引入‑SH基团对上述分子筛内表面改性;接着将镧、铈和铁的盐溶液负载在改性后的分子筛中,干燥之后通过高温焙烧得到多金属氧化物分子筛复合材料,用于垃圾热解气化污染物协同控制的研究。本发明制备的催化剂在150℃~200℃温度范围内具有良好的吸附能力和再生能力,可以实现高效协同脱除H2S和Hg0,与现有技术相比,本发明同时净化多种污染物,可有效降低投资成本和运行成本。
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本发明公开了一种带水带锈施工的石墨烯基防腐涂层材料及其制备方法,包括甲组份和乙组份,所述甲组份由以下原料组成:超低分子量的环氧树脂、有机硅树脂、纳米颗粒/石墨烯复合材料、水性磷酸螯合物、硫酸钡、滑石粉、金刚砂、硅氧烷树脂、有机硅消泡剂;所述乙组份由以下原料组成:腰果壳油改性酚醛胺树脂。其制备方法为:将甲组份和乙组份的所有组分分别搅拌均匀;将制得的甲组份和乙组份按照重量比7‑10:1均匀混合,即得该产品。本发明的特点是:提供了一种能带水、带锈、带污涂装海洋中钢结构的防腐涂层材料及其制备方法,并且在涂层材料中采用了纳米颗粒/石墨烯复合材料,增加了防腐性能。
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本发明属于复合材料领域,公开了一种用于去除污泥中氮磷复合吸附材料的制备方法。该方法是将废旧玻璃和白云石粉碎过筛,用蒸馏水拌匀、煅烧,制得复合吸附材料;其中,废旧玻璃和白云石的重量比为1:3-3:1。该方法最大程度降低成本,以废治污,容易推广;利用物理吸附和化学沉淀法协同作用去除污泥中的氮磷,效率高,效果好,同时能够解决去除氮磷之后的沉淀结晶难以回收利用,堵塞除污管道及泵体的技术难题;该吸附材料除污后的废料还能作为缓释肥料应用,变废为宝。
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本发明公开了一种聚合物纳米二氧化硅抗温耐盐降失水剂及其制备方法。在纳米二氧化硅的存在下,采用胶束乳液聚合法成功合成了一种具有两亲嵌段疏水缔合聚合物包覆无机纳米二氧化硅的聚合物基纳米复合材料,它将无机纳米二氧化硅的刚性和热稳定性与两亲嵌段疏水缔合聚合物的特性结合在一起,使得该聚合物基纳米复合材料在既有两亲嵌段疏水缔合聚合物良好性能的基础上明显提高了聚合物的抗温性、耐盐性和增粘特性。将其作为钻井工程中钻井液用抗温耐盐降滤失剂,在高温和高矿化度下具有显著的降失水效果。
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柔性发热器具自动布线工艺,其特点是:柔性发热器具的毯体采用上下两片独立的柔性复合材料,每片材料由2层材料构成,第一层为涤纶短纤无纺布,第二层为聚氨酯海绵,两层热合而成;整个工艺流程采用皮带传送装置将工序的半成品送至下道工序;其工艺流程包括设计布线模板、毯体下片定位、自动布线、毯体上片定位、上下片超声波焊接、半成品卸机堆放、布线模板归位。它解决了全手工布线劳动强度大、效率低、质量不稳定等问题,提供了一种可大大降低劳动强度、提高生产效率、改善产品质量的全自动化布线工艺,适应于柔性发热器具的毯体自动布线使用。
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本发明提供了一种铜纳米线负载氧化钼/钼镍合金核壳材料的制备及应用。该复合材料是采用电化学沉积法在铜纳米线表面原位生长非晶氧化钼/钼镍合金异质结材料,为纳米晶薄膜包覆纳米线的核壳结构,属于新能源材料合成技术领域。该发明以商用泡沫铜作为基底及铜源,以表面生长的铜纳米线为内核,通过电化学沉积法制备非晶氧化钼/钼镍合金异质结外壳。本发明所制备的复合材料中,铜纳米线内核和非晶氧化钼共同调控钼镍合金的电子结构,获得优异的电催化析氢性能,适用于新能源开发领。
本发明属于光电化学阴极保护领域,具体地讲,本发明涉及一种ZnIn2S4/TiO2纳米复合光电材料及其制备方法和应用。通过一种简便的原位水热法,在超细高度支化TiO2纳米草丛基底上,构建了界面充分接触的三维纳米花球ZnIn2S4/TiO2纳米草丛异质结光电极。在模拟太阳光照射下,没有额外的空穴清除剂条件下,本复合材料可实现在海水中对具有不同自腐蚀电位的纯铜和低碳钢的光电化学阴极保护效果,具有实验操作简单,绿色环保,应用潜力大的优点。
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本发明提供了一种吸附力强的合成革涂料及其制备方法,其特征在于,由以下原料按重量份计制备而成:含量98%以上的聚氨酯树脂15-30份;二异氰酸酯5-10份;羧基功能化离子液体/类水滑石复合材料10-20份;炭粉15-30份;甲基异丁酮5-10份;聚四氢呋喃二醇10-20份;纳米二氧化钛10-15份。采用共沉淀法将羧基功能化离子液体负载于类水滑石表面,形成了羧基功能化离子液体/类水滑石复合材料,与碳粉等原料的结合,充分发挥吸附作用,使得到的合成革清洁环保、能避免人体健康受损。本发明得到的合成革其表面污渍易于清洗,无残留。同时表面还具有耐磨性高,耐候好的特点。
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本发明公开了一种新型汽车水室的注塑工艺,包括以下步骤:S1,原料准备及处理,挑选PA66复合材料、玻璃纤维、复配抗氧剂、热稳定剂作为注塑原料,将注塑原料通过清水洗涤晾干;S2,注塑原料预处理,将PA66复合材料、玻璃纤维、复配抗氧剂、热稳定剂放入高速混合机内混合搅拌8~10min,高速混合机内的加热温度为255℃~275℃,混合均匀后得到混合料并出料,然后再通过同向双螺杆挤出机挤出造粒,混合料在同向双螺杆挤出机内的加热温度为262℃~270℃。本发明的汽车水室的注塑工艺操作方便,通过改进注塑材料,使得注塑加工后的汽车水室相对于传统的工艺处理后汽车水室具有强度高、抗裂性强的优点,更加耐高低温环境和抗疲劳,性能得到很好的优化。
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本发明公开了一种同轴两层CNTs/TiO2纳米电缆结构的制备方法,属于纳米材料制备领域。本发明利用孔道垂直于表面且上下通孔的多孔阳极氧化铝膜作为模板制备同轴两层CNTs/TiO2纳米电缆结构,制备过程为:以乙炔和氩气为气氛,采用化学气相沉积法在模板孔道中均匀沉积一层碳纳米管;然后在超声振荡条件下将沉积过碳纳米管的阳极氧化铝模板浸入一定温度的异丙醇钛溶液中,均匀沉积一层二氧化钛前驱体;将样品取出进行清洗、烘干后,在200-600℃温度下保温1-6h后制备出同轴两层CNTs/TiO2纳米电缆结构。本发明制备的纳米复合材料,可重复性强,便于规模生产,并且具有较好的催化效率。应用于10mg/L甲基橙溶液的光催化反应,3-5h之后处理效率达到60%-90%。
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本发明公开了一种空调软管,特别是一种环保的新型材料的空调软管。其技术方案是:采用层状复合材料添加纳米材料而成,由内胶层、中间骨架层、外胶层组成。该软管内胶层采用致密性的橡胶材料,中间骨架层是保温材料玻璃纤维,外层采用耐磨抗氧化的铝箔保护层。本发明的特点是在原有复合材料基础上,通过添加纳米微粒,从而提高软管的导热系数,纳米的良好的润滑性和低摩擦性,加强了内部冷却液的高速流通,而且纳米材料还可分解空气中的有害物质,改变温度的同时净化空气。
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一种可变形热压3D打印装置,其特征在于,用于3D打印,包括压辊模块、铺丝模块、至少一个喷头;所述铺丝模块是用以铺设增强材料的装置;所述至少一个喷头均匀喷射基体材料在所述增强材料上;所述压辊模块包括可变形单元,所述可变形单元由计算单元控制触发变形及温度,将所述喷头与所述铺丝模块形成的复合材料碾压成不同的形状。本发明解决了在先技术中无法打印凹凸层面、控制产品表面形状及实现热固性复合材料打印的问题。
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本发明公开了一种KOH插层MXene/CNFs复合电极材料的制备方法,具体包括如下步骤:将MAX相Ti3AlC2刻蚀;刻蚀后浸泡在KOH溶液中,插层制备得到KOH‑Ti3C2粉末,然后煅烧得到KOH‑Ti3C2‑400粉末;同时通过静电纺丝方法使得碳纳米纤维包覆Ti3C2可以有效抑制二维手风琴结构Ti3C2的团聚及堆积,从而可以提高复合材料活性物质的利用率,进而应用于锂离子电容器时使其循环性能及倍率性能得到提升,本发明制备的复合碳纳米纤维直径为500nm左右,且将KOH‑Ti3C2‑400的质量比例控制在7wt%‑16wt%,在此比例内可以充分发挥二者协同效应,显著提高复合电极材料的循环和倍率性能。
本发明公开了一种Nafion功能化三维含氮石墨烯/MoS2糊电极的制备方法,并用于同时检测神经递质5?羟色胺和多巴胺。将Nafion功能化三维含氮石墨烯/MoS2复合材料粉末和液体石蜡研磨至均匀的碳糊后,填充到腔体可调的糊电极腔体内,得到Nafion功能化三维含氮石墨烯/MoS2糊电极。在大量的抗坏血酸的存在下,该电极可以选择性的同时测定神经递质5?羟色胺和多巴胺,电位差达到220mV,形成了一种新的检测方法。步骤简单、操作方便、实用性强。
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本发明属于防腐涂料技术领域,具体涉及一种应用于船舶的防腐涂料及其制备方法。所述应用于船舶的防腐涂料的原料按重量份计包括:环氧树脂40‑60份、改性玄武岩鳞片/氮化碳复合材料5~15份、钐和铜共掺杂的氧化锌/石墨烯复合材料3‑8份、填料10‑18份、助剂1.5‑6份与水20~30份。本发明制备的一种应用于船舶的防腐涂料能够解决船舶需要抑菌防腐的实际问题,且其具有优异的附着力,耐磨性好、可以经受高低温、高盐度、能够很好耐受细菌腐蚀,达到抑菌防腐作用。
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本发明涉及一种缓释金属离子的防污涂料添加剂,具体为环糊精包覆氧化亚铜复合材料。利用环糊精外部亲水内部疏水的作用,以及对金属离子的络合作用,将硫酸铜和氢氧化钠同时注入到环糊精水溶液中,环糊精分子可以多铜离子进行络合包覆,同时,氢氧根离子也会与铜离子进行沉淀反应,在超声振动的作用下,使得环糊精分子将氢氧化铜包覆在其螺旋状结构內。经葡萄糖还原后,得到环糊精包覆氧化亚铜复合材料,应用到涂料中,可以缓慢持续释放氧化亚铜,达到持久防污的作用。
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本发明涉及石墨烯材料技术领域,特别涉及一种石墨烯乙醇分散液的制备方法,先将石墨加入到N-甲基吡咯烷酮中进行超声剥离得到石墨烯的N-甲基吡咯烷酮分散液,再通过采用不同的转速进行离心得到片径尺寸均匀可控的石墨烯N-甲基吡咯烷酮分散液;然后过滤片径尺寸均匀可控的石墨烯N-甲基吡咯烷酮分散液得到石墨烯固体,将得到的石墨烯固体烘干后重新分散到乙醇中进行超声、过滤后再次进行分散、超声,重复3次,得到石墨烯乙醇溶液;制备的石墨烯分散液分散均匀,稳定度高,浓度高,导电率高,在石墨烯涂层、石墨烯复合材料、锂离子电池、超级电容器、导电油墨、太阳能电池以及触摸屏等领域具有广泛的应用前景。
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本发明属于热电材料领域,具体涉及一种高效水泥基热电材料及其制备方法。水泥基复合材料中高效水泥基热电材料为纳米级氧化锰粉体;其中,高效水泥基热电材料添加量占水泥基复合材料中水泥质量的1%‑5%。本发明该高效水泥基热电材料养护28d后热电系数达到1500μv/℃以上。该高效水泥基热电材料热电性能高,制备方法简便,成本低,便于应用推广。
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本发明公开了一种可降解PVA无纺布制备得到复合材料的生产工艺,该生产工艺是以PVA无纺布和PVA胶状溶液为原料,将PVA无纺布的至少一面浸入在PVA胶状溶液中,并且通过控制胶状溶液中PVA的质量分数为10%-30%;当PVA无纺布以一定的速度进入并通过金属盘盒时,PVA无纺布的一侧或两侧可浸有金属盘盒中的溶胶,当其运动至刮刀处时,通过刮刀刮除多余的PVA胶状溶液,PVA无纺布浸渍面与PVA无纺布通过碾压、烘干、冷却的操作进行复合等步骤。本发明制备得到的复合材料对液体和固体有很好的阻隔性,对于气体有较高的透过性,耐磨抗撕裂,可作为一次性医疗卫生防护用品的原材料。
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本发明涉及一种电流变液材料及其制备方法,该电流变液的分散相是由花状乙二醇基铁或花状氧化铁纳米粒子与生长于其上的聚苯胺纳米颗粒复合而成的包覆型磁性纳米复合颗粒,连续相为二甲基硅油;其制备工艺是先采用高温回流法制备出花状乙二醇基铁前驱体,该乙二醇基铁前驱体既可以直接原位生长出聚苯胺,制备出花状乙二醇基铁/聚苯胺纳米复合材料;又可以经过煅烧转化为氧化铁,再以此为基底,原位生长出聚苯胺纳米颗粒,制备出月季花状氧化铁/聚苯胺纳米复合材料。制备工艺简单,原料易得,组分与性能易于控制,复合颗粒中的乙二醇基铁或氧化铁纳米颗粒具有花状结构,在与聚苯胺结合后改善了材料的性能,从而使该材料的综合性能,尤其是电流变和磁性能得到优化。
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本发明涉及橡胶母胶制备技术领域,具体涉及一种高分散碳纳米复合母胶的制备方法,将碳纳米管在分散液中剪切,制得短切碳纳米管悬浮液;通入氧化气体短切碳管悬浮液氧化,制得短切碳纳米管氧化液;将补强材料加入短切碳纳米管氧化液,制得碳纳米管浆液;在碳纳米管浆液中加入偶联剂,制得复合浆液;将天然橡胶胶乳分散于复合浆液中,制得碳纳米管‑天然橡胶复合材料;将碳纳米管‑天然橡胶复合材料凝固、干燥制得高分散碳纳米复合母胶。在碳纳米管分散均匀的基础上在其表面引入羧基、羟基等官能团,不仅减弱了碳管间纠缠团聚现象,还增加了与其它物质间结合的反应活性,可使偶联剂与碳材料表面的含氧官能团发生耦合反应提高碳管在胶乳中的分散。
本发明属于高分子复合材料制备的技术领域,具体的说是一种原位生长金属有机框架材料的壳聚糖纳米纤维膜的制备方法。将壳聚糖通过静电纺丝得壳聚糖纳米纤维膜;再将其在酸性环境下与MOFs材料中的金属结点螯合;鳌合后加入配体,在壳聚糖纤维表面原位生长MOFs材料,得到原位生长MOFs材料壳聚糖纳米纤维膜。本发明既解决了MOFs材料与壳聚糖复合难以均匀分散的问题,又提高了两者的结合强度,避免了MOFs材料的脱落。该复合材料具有制备工艺简单,吸附效率高,表面均匀且稳定性好等优点,能够应用于多种染料的吸附。同时,在气体过滤、有机溶剂分离以及水处理中也具有潜在的应用价值。
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本发明属于吸水橡胶领域,具体涉及一种吸水橡胶专用多功能助剂及其制备方法,该助剂,按质量份计,组分包括:白炭黑15‑40份、膨润土5‑30份,亲水亲油增容剂5‑30份、表面活性剂2‑10份、隔离剂1‑5份。该助剂不仅方便无污染,绿色环保,分散性好,同时能够提高胶料强度、降低吸水橡胶复合材料生产成本,解决吸水橡胶复合材料产品吸水性能差、吸水速率慢、质量不稳定以及劳动工人过敏等问题。
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本发明涉及一种水性树脂防污涂料,包括:水性树脂50‑70份、添加剂10‑15、缓释金属离子添加剂20‑30份。其中,缓释金属离子添加剂为环糊精包覆氧化亚铜复合材料。将硫酸铜和氢氧化钠同时注入到环糊精水溶液中,环糊精分子可以多铜离子进行络合包覆,同时,氢氧根离子也会与铜离子进行沉淀反应,在超声振动的作用下,使得环糊精分子将氢氧化铜包覆在其螺旋状结构內。最终,经过葡萄糖还原后,得到环糊精包覆氧化亚铜复合材料。由于环糊精对氧化亚铜的包覆作用,使得氧化亚铜的释放缓慢,持久,涂料也具有持久的防污效果。
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