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本发明提出了一种磺化聚苯乙烯/聚烯烃微孔复合膜及其制备方法和应用,属于复合材料技术领域。包括以下步骤:S1.将氯磺酸溶于有机溶剂,制得磺化液;将磺化液滴加到聚苯乙烯溶液中反应后,加水蒸馏除去溶剂,洗涤,烘干,制得磺化聚苯乙烯;S2.将亲水表面处理液和多孔膜放置在高压容器内,升温维持,冷却,干燥,得到亲水膜;S3.取亲水膜放置在水平的玻璃板上,浇上磺化聚苯乙烯铸膜液,使铸膜液厚度均匀,放置,烘干干燥,制得磺化聚苯乙烯/聚烯烃微孔膜复合膜。本发明直接使用聚苯乙烯树脂为主要原料,制备工艺简单,成本低廉,所制得的磺化聚苯乙烯/聚烯烃微孔膜交联复合膜Fe/Cr液流电池领域具有广泛的实用前景。
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本发明公开了一种柔性碳纤维/COF膜及其制备方法。本申请的第一方面,提供一种柔性碳纤维/COF膜,该柔性纤维膜复合材料包括多孔碳纳米纤维和纳米COF颗粒。其中多孔碳纳米纤维以将PAN、交联剂、DMF以及丙酮混合均匀为同轴静电纺丝外轴纺丝液,将PAN、纳米二氧化硅、DMF溶液混合均匀为同轴静电纺丝内轴纺丝液,采用同轴静电纺丝结合煅烧法制备。随后将多孔碳纳米纤维置于COF前驱液体中,采用低温水热反应在多孔碳纳米纤维上负载纳米COF颗粒。该柔性碳纤维/COF膜不仅具有较好的柔韧性,从而可制备成各种异型结构的吸附器件,不需要粉体吸附材料所必须的载体容器,降低成本,还具备较高的比表面积,且其对二噁英的特异性吸附率高达95%以上。
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本发明公开了一种PQ‑MnO2复合电极材料及其制备方法和应用,属于电极材料制备技术领域。本发明是以PQ、乙炔黑、高锰酸钾、浓硫酸等为原材料,首先将高锰酸钾、浓硫酸等原材料配成溶液、其次进行水热反应、抽滤、干燥,从而得到MnO2,再将其与PQ以及乙炔黑一起研磨混合均匀、最后进行球磨,从而使PQ和MnO2均匀形成PQ‑MnO2复合电极材料。本发明通过机械球磨混合,得到PQ‑MnO2复合电极材料,其中PQ与MnO2的相互作用,提高了PQ的电压平台,且较单独的PQ或MnO2,复合材料的容量更高,循环稳定性更好。
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本发明提供了一种轻量化耐磨无卤阻燃环保电缆材料及其制备方法,属于高分子复合材料技术领域。该制备方法具体为:将质量比为:60‑80:20‑40:10‑30:100‑120:20‑40:6‑30:1‑2:2‑4:1‑2:2‑4的EVA、POE、EVA‑g‑MAH、活性纳米氢氧化镁、微胶囊硅氮阻燃剂、微胶囊红磷母粒、硬脂酸、硅油、抗氧剂、色母粒采用高速混合,将混合好的物料加入到双螺杆挤出造粒机中料斗中挤出,活性硫酸镁晶须从第一侧喂料口加入,活性空心玻璃微珠从第二侧喂料口加入,冷风模面切粒,粒子冷却后,获得一种轻量化耐磨无卤阻燃环保电缆材料。本发明制备的无卤阻燃电缆材料具有密度较小,耐磨性能好、流动性好,收缩率小,提高了电缆的性能,提高了电缆的生产效率,降低了电缆重量。
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本发明涉及一种高活性可注射材料及其制备方法和应用。具体地,本发明公开了一种可注射复合材料,所述材料具有组成简单、结构均匀稳定、生物活性高、可在临床上现配先用的特点。
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本发明提供了一种金属玻璃微纳米带的制备方法及金属玻璃微纳米带,所述方法包括:将金属玻璃薄带与聚合物或玻璃片叠加,在玻璃转变温度(Tg)和晶化温度(Tx)之间进行多次辊轧压延,最终获得多层金属玻璃微纳米带。本发明所述方法能够快速、大规模地制备多层金属玻璃微纳米带,而且通过控制辊轧压延次数即可调控金属玻璃微纳米带的厚度,所述方法制备的金属玻璃微纳米带在传感器、污水处理、柔性智能穿戴、电磁屏蔽、抗辐照、复合材料等领域存在应用潜力。
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本发明公开了一种复合磁粉的制备方法,通过采用去离子水、丙酮对铁基合金粉末进行清洗,通过使用超声波清洗机处理,以去除磁粉表面的杂质和油污,铁基合金粉末的表面改性:按铁基合金粉末,蒸馏水的质量比为10∶60∶4,将铁基合金粉末、无水乙醇和蒸馏水依次加入反应容器内,在70℃条件下搅拌3h,得到含表面改性的铁基合金粉末的混合溶液,将复合粉末通过循环球磨装置进行研磨,得到复合磁粉,能够在对铁基合金粉末进行改性,在改性后,对铁基合金粉末进行研磨,通过循环研磨,能够逐步改变粉末的细度,能够高效的获取复合磁粉,并对铁基合金粉末进行研磨过程,能够与复合材料充分融合,保证复合磁粉的质地更加均匀。
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本发明提供一种利用改性锂皂石吸附大分子有机物的方法,包括以下步骤:(1)预处理:采用格栅筛滤;(2)吸附处理:将羟基磷石灰‑壳聚糖复合材料加入废水中,搅拌处理后,过滤,将沉淀物进一步利用;废水继续处理;(3)沉淀处理:向废水中加入改性锂皂石,加入量为废水质量的0.05‑0.1%,搅拌处理;(4)根据好氧处理方式和厌氧处理方式的不同,加入好氧菌和厌氧菌,处理;(5)紫外线杀菌后,该方法实现了低成本、效率高、有效去除果汁废水中大分子有机物、同时合理利用产生的废弃物、处理后的废水达到了规定的排放标准。
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本发明公开了一种多级嵌套孔隙结构的多孔支架制备方法,属于制备具有生物相容性可降解型的多孔支架的技术领域,通过面曝光3D打印技术与自然生长技术相结合,在建模软件中建立模型,利用基于面曝光技术的光固化3D打印机打印支架结构件,将打印好的支架清理后放入特制溶液中进行自然生长,使支架内外表面均被含促骨生长因子的具有生物相容性可降解的复合材料结合层充分覆盖,并进行后处理。本发明方法制备的支架具有复杂的多级嵌套孔隙结构,较大的表面积方便细胞充分附着长入,促骨生长因子的持续释放提高细胞增殖率、结合紧密度,降解过程中支架材料同生物活性物质间相互转化、自体组织替代的比例大幅提升,在医工结合领域有着良好的应用前景。
本申请提供一种透明投影膜、投影屏、投影系统以及透明投影膜的制作方法,涉及复合材料技术领域。其中,透明投影膜包括:透明基底以及固定设置在所述透明基底上的透明衍射层;通过所述透明衍射层用于对投影光线进行衍射形成透射式投影图像,使观察者在能够观察到透明投影膜上的透射式投影图像。本申请的透明投影膜能够形成清晰的投影影像,并提高投影光的利用率和提高投影膜的透视效果。
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本发明涉及一种复合增塑剂,由无机金属盐增塑剂和离子液体增塑剂组成,二者重量比为1‑5:4‑7。本发明还公开了一种利用上述复合增塑剂制备淀粉/PBS共混料的方法:将复合增塑剂加入到干燥的淀粉中,搅拌混合均匀,得到淀粉混合料;将PBS加入密炼机中熔融,然后将淀粉混合料加入到密炼机中与PBS进行共混,即得。该复合增塑剂用来改性淀粉/PBS复合材料时,能够破坏淀粉、PBS原有氢键与结晶结构,增强了淀粉与PBS的界面结合力,提高了淀粉/PBS共混体系的相容性,提高了共混体系的力学强度和断裂伸长率,这种复合增塑剂在淀粉/PBS共混材料中能够稳定存在,避免了常规增塑剂的迁移和析出而导致的制品发脆问题。
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本发明涉及一种适于3D打印用的复合耗材及其制备方法,属于3D打印材料制造技术领域。其主要特征在于:设计选取适当配比原料,通过合成一种韧性好、熔点较高的共聚酯材料,并与超细铁粉共混,获得热稳定性好、力学性能优异的共聚酯/金属复合材料,它可用作熔融挤压堆积成型3D打印材料,满足3D打印用的耗材性能要求。
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本发明公开了一种阻燃防氡保温墙体材料的制备方法,本发明属于建材技术领域。本发明采用有机无机胶凝材料,其导热系数低、耐荷性好、抗弯强度高、不吸水、不腐烂、不虫蛀鼠咬、阻燃性好、耐温范围大,将生态材料及纳米吸附材料引入防氡辐射墙材的制备,得到了低成本高效的功能复合材料与技术,可以降低氡气的析出,具有更加经济实用和便于推广应用的优点因此,既具有优良的阻氡性能,又符合现有墙材的各项指标,具有应用性强、绿色环保、价格低、便于推广等特点。在核试验工程、国防工事以及工业和民用建筑工程中均可得到良好的应用,为解决我国建筑行业节能保温阻燃智能墙体材料瓶颈难题提供了有效途径。
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本发明提供一种户外用抗老化亚克力板及其制备工艺,通过用邻苯二甲酸二丁酯、二乙烯苯为交联剂,甲基丙烯酸甲酯为共聚单体,使聚甲基丙烯酸酯的线性结构转变为体型结构,提高其耐热性;以甲基丙烯酸甲酯为单体、三羟甲基丙烷三丙烯酸酯为交联剂、甲苯和乳化水为致孔剂,采用悬浮聚合的方法制备多孔树脂微球,有效提高亚克力板的轻量化;在抗老化层中引入具有双键的醋酸纤维素;采用原位生长法制备了云母/氧化铈复合材料,再对其进行氢氧化铝、硬脂酰谷氨酸二钠改性,有效增强亚克力板的抗老化性能。
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本发明公开一种转向架的侧梁、转向架、轨道车辆和侧梁的成型工艺,所述侧梁包括中部梁体和位于所述中部梁体两端的端部梁体,所述中部梁体用于连接转向架的横梁,所述中部梁体和端部梁体由纤维复合材料一体制成,所述中部梁体内侧相对相邻所述端部梁体的内侧向内突出,形成一级台阶部,所述中部梁体内侧的中部相对所述一级台阶部向外突出形成二级台阶部,所述一级台阶部对应于和横梁连接的位置,所述二级台阶部的顶部用于支撑偏心设置的空簧。本方案中的侧梁内侧做了两级台阶设置,一级台阶部增加侧梁对应位置的厚度,以增强和横梁连接位置的强度,二级台阶部进一步内凸以提供足够的支撑面积以辅助支撑偏心设置的空簧。
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本发明属于生物陶瓷材料技术领域,具体涉及一种聚磷酸钙/氮化硅复合陶瓷材料及其制备方法与应用。所述方法为:先制备CPP悬浮液和Si3N4悬浮液,将Si3N4悬浮液加入到CPP悬浮液中,搅拌均匀后,经过过滤、压制烧结获得Si3N4/CPP复合陶瓷材料。该复合陶瓷材料具备优异的力学性能和生物活性,不仅能够有效改善聚磷酸钙的降解速率,同时还能够增加抗压强度,而且生物相容性好,该复合材料作为骨修复材料具有广阔应用前景。
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本公开涉及由热塑性聚合物诸如热塑性聚氨酯(TPU)制成的组合物、层压材料、膜和/或复合材料。该膜具有一个或多个由允许可见光透射并反射或吸收UV光的材料制成的光学层。光学膜由一种或多种TPU树脂制成,该TPU树脂包含第一UV吸收剂、光稳定剂和第二UV吸收剂,该第一UV吸收剂属于苯并三氮唑家族或三嗪家族,并且该第二UV吸收剂选自由苯并三氮唑、二苯甲酮、三嗪或苯亚甲基丙二酸酯组成的组。该第二UV吸收剂可存在于与该TPU树脂组合的基础树脂中。该光学膜能够阻挡至少99%的具有在约380nm至约400nm范围内的波长的光,并且具有不大于2.5的YI值。
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本发明涉及一种用于由复合材料制成的涡轮机(1)的部件(10),包括具有三维编织物的纤维增强件(11),三维编织物包括由第一材料制成的第一组纱线(12),其特征在于,纤维增强件(11)包括由第二组纱线(14)形成的振动阻尼元件(13),该第二组纱线(14)包括粘弹性且不同于第一材料的第二材料,第二组纱线(14)与第一组纱线(12)一起编织。
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本发明涉及降温储能相变材料技术领域,提供一种用于新型烟草滤棒中的降温储能相变材料及其制备方法。该降温储能相变材料由不同分子量的AR级聚乙二醇(脂肪醇)和工业级SBS(苯乙烯‑丁二烯嵌段共聚物)混合而成。所述AR级脂肪醇为AR级十二醇、AR级十四醇、AR级十六醇、AR级十八醇中的一种或几种的混合。本发明相变材料对环境无污染、无毒、对人体无危害,SBS/脂肪醇复合相变材料具有很好的热稳定性,该相变材料可以作为一种复合材料,通过成型工艺和成型模具,制备出用于烟草滤棒的降温段,直接添加或复合进烟草滤棒中。
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本发明公开了一种3d打印用的陶瓷材料的制备方法,属于复合材料技术领域。该3d打印用的陶瓷材料由纳米氧化锆粉末、端羟基聚二丁烯、PAN碳纤维、没食子酸丙酯、螺环原碳酸酯类膨胀单体、光引发剂、分散剂、偶联剂、膨润土和氮化硅陶瓷粉组成。本发明中温度处理对尺寸没有明显收缩,其表面光滑、质感坚硬,长度方向收缩率9.8%~10.2%,宽度方向收缩率为10.9%~11.3%,内部结构并未发生明显变化。本发明中利用螺环原碳酸酯类膨胀单体和端羟基聚二丁烯体系质软,适合打印。其粉体颗粒小,粒径分布窄,流动性较好,与3d打印机成型速度匹配性较好,产品性质稳定,精度高,具有良好的环境效益和经济效益。
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本发明属于纳米复合材料技术领域,涉及具有内核的中空二氧化硅亚微米球的制备方法,所述内核可为二氧化硅球,或为二氧化硅球和纳米级金属颗粒。本发明是用酸调节含有具有三层杂化结构的球形二氧化硅球亚微米球的悬浮液为酸性,水热法处理后即可得到具有粒径为20~600nm的二氧化硅球内核的中空二氧化硅亚微米球。在用酸调节之前加入金属前驱体溶液,可在所述中空二氧化硅亚微米球内制备出具有粒径为2~100nm的金属颗粒内核;所述中空二氧化硅亚微米球的直径范围是50~1000nm,壳层厚度为5~100nm,壳层具有介孔结构,介孔的平均孔径为0.8~10nm,所述中空二氧化硅亚微米球的比表面积为50~600m2/g。
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本发明提供一种颗粒式搅拌摩擦增材制造装置及方法。所述装置包括一种剪丝机构,所述剪丝机构包括基座和带有刃口的裁剪部,所述基座上具有导丝孔,所述导丝孔适于丝材的通过;其特征在于,所述裁剪部与所述基座紧密接触,所述裁剪部以所述基座的几何中心为轴心进行旋转,以使所述刃口间歇裁剪由所述导丝孔送出的丝材。本发明提供的颗粒式搅拌摩擦增材制造装置,可同时获得不同直径不同长度不同材质的增材用颗粒物,实现梯度复合材料的搅拌摩擦增材制造,且能保证增材用颗粒物持续稳定地提供。同时,操作简单,在不用调整增材装置的情况下可实现多层增材制造。
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本发明公开一种陶瓷件,所述陶瓷坯体划分透波区、屏蔽区;所述屏蔽区表面依次涂覆金属过渡层、导电层、保护层;所述金属过渡层一侧与陶瓷坯体表面键合,所述金属过渡层另一侧与导电层共晶,所述导电层远离金属过渡层的一侧与保护层共晶;以及陶瓷件表面加工方法,包括将陶瓷坯体表面划分透波区、屏蔽区;对屏蔽区进行等离子处理;将第一金属浆料涂覆在屏蔽区面;将第二金属浆料涂覆第一金属浆料表面;将第三金属浆料涂覆第二金属浆料表面;对陶瓷坯体进行烧结;解决了局部提高石英纤维增强复合材料陶瓷件透波率的问题,且在使用过程中透波区域透波率不降低。
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本发明提供了一种活性碳基空气净化材料及其制备方法,涉及空气净化技术领域,通过将木质素、氧化石墨烯、纳米材料进行混合,控制真空度,使木质素与氧化石墨烯均匀黏连键合,形成网状结构,从而均匀嵌合包裹,经高温煅烧后得到高比表面积的木质素基活性炭负载纳米材料的复合材料,然后与有机高分子聚合物、抗菌剂进行融合挤出纺丝,制成所述高效空气净化材料。本发明所制得的活性碳基空气净化材料同时具有具有抗菌、除甲醛、除空气中微细颗粒物、吸附有害有机溶剂气体等多种功能,比表面积高,透气性好,过滤效率高,同时具有优良的二次成型加工能力,进一步扩大本发明的应用范围。
本发明公开了一种Cu3PSe4/Cu2Se@C复合异质纳米材料及其制备方法和应用,所述异质纳米材料具有3D中空的核壳结构,所述核壳结构是以Cu3PSe4/Cu2Se复合材料为核,以外层均匀生长的碳层为壳;可以通过改变前驱体金属氧化物的结构来衍生不同结构的复合异质纳米材料。本发明的Cu3PSe4/Cu2Se@C复合异质纳米材料对多巴胺(DA)活性分子具有优异的电催化性能,对DA的检测方法具有灵敏度高、检测限低以及测量范围宽,同时还具有强的抗干扰能力和良好的稳定性/重复性,在实际的生物样品检测中展示了广泛的应用前景。本发明的原料成本低廉,工艺简单,能耗低,反应条件也容易实现,合成过程简单、可控,可批量化生产,具有良好的市场前景。
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本发明涉及一种环氧化含氟聚芳醚化合物及其制备方法。本发明以十氟联苯和2,2‑二烯丙基双酚A为原料先合成含有烯丙基的ABA型单体,再将其与双酚A聚合,得到高分子量的含有烯丙基的含氟聚芳醚,最后用间氯过氧苯甲酸将双键氧化成环氧基团,得到环氧化含氟聚芳醚化合物。本发明工艺过程简单,环氧基团含量高,产物可用于制备涂料和复合材料等。
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本发明公开了一种含光引发剂基团的树脂单体,其结构式如式(1)或者式(2)所示;其制备方法为在催化剂和阻聚剂的存在下,将含双羟基官能团的光引发剂与甲基丙烯酸缩水甘油酯进行环氧开环取代反应得到。本发明还公开了含该树脂单体的牙科用可光聚合组合物和该组合物经过光照引发聚合得到的树脂复合材料。本发明的树脂单体含有光引发剂基团片段,运用于牙科树脂修复中,能有效的防止小分子引发剂的渗出导致的微渗漏及细菌滋生,从而更加有效地预防龋齿的发生。
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本发明涉及一种高温抗压暂堵材料及其制备方法,包括以下重量份的原料:主剂80‑100份、润滑剂5‑10份、抗氧剂2‑5份、填充物5‑20份;所述主剂为PA9T、硅灰石、硅烷偶联剂制备而成的复合材料。本发明提供了一种高温抗压暂堵材料及其制备方法,主要是针对深层地热开采中的压裂建库技术发明了一种适用于高温高压条件的暂堵材料及其制备方法,解决了现有暂堵剂耐温及抗压差的问题,有效的提高地层压裂工艺中增加裂隙程度及深层地热开采效率。
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