753
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本发明涉及复合材料技术领域,尤其涉及一种新型交联PVC人造革及其制备方法,所述人造革包括基底层和PVC层,所述的PVC层由下列质量份数的原料制备而成:聚氯乙烯树脂100份、增塑剂55‑95份、稳定剂2‑6份、碳酸钙5‑25份、交联剂0.5‑1.5份、发泡剂0‑2份、色料0‑20份;所述交联剂由双环戊二烯类交联剂和三聚氰胺组成。本发明人造革可以采用涂覆法和/或压延法工艺制备,制得的产品物理性能优异。
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本发明公开了一种基于石墨烯的复合热界面材料及其制备方法,涉及热界面材料技术领域,解决石墨烯在环氧树脂中的分散性差以及界面热阻较大的问题,从而提高环氧树脂基体材料的热导率,该方法通过对氧化石墨烯进行表面改性,提高石墨烯在基体中的分散状态;并采用真空搅拌干燥法使石墨烯和纳米银颗粒能均匀分散在基体材料中,解决普通混合的团聚沉降问题;并且,纳米银颗粒在复合材料热固化的过程中会出现熔融状态,以此来增强石墨烯层间连接,形成三维立体网络的热传输途径。本发明可使氧化石墨烯良好分散在基体材料中,不易发生集聚,同时提高环氧树脂基体材料的热导率。
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本发明提供了一种无卤阻燃聚丙烯材料及其制备方法,其由包含30‑60份聚丙烯、2‑20份相容剂母粒A、5‑20份增强填料、10‑50份阻燃母粒B、10‑30份尾矿石英粉、1‑2份抗氧剂进行共混挤出制备;其中,所述的相容剂母粒A由包含20‑70份聚丙烯、10‑60份预辐照改性处理的聚丙烯、10‑60份极性不饱和单体的原料共混后接枝反应得到。所述的阻燃母粒B是由包含5‑30份聚丙烯、5‑30份预辐照改性处理的聚丙烯、5‑30份丙烯酸、20‑70份三聚氰胺甲醛树脂共混后接枝反应得到。本发明得到的复合材料具有成本低廉、无卤低烟、阻燃性能优异、模量高等特点。
本发明涉及导电高分子复合材料技术领域,为解决传统CPCs多孔材料力学性能较弱、结构稳定性差、敏感度低,导致信号强度低、不易简单转化的问题,提供了一种导电粒子@聚合物泡沫多层结构材料及其制备方法、应用,所述导电粒子@聚合物泡沫多层结构材料由绝缘层和位于绝缘层上下两侧的导电层组成;所述绝缘层和导电层为一体式聚合物泡沫结构;所述导电层由聚合物泡沫表面包覆导电粒子制得;所述导电粒子间相互接触、搭接构成导电网络结构。本发明的材料为一体式整体结构,具有较好的结构稳定性和力学性能,同时材料对压力与压缩形变的电阻敏感性得到大幅度地提升。
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本发明属于复合材料领域,公开了一种开孔降噪耐热聚酰胺材料及其制备方法和应用。所述开孔降噪耐热聚酰胺材料的制备方法包括:S1、将空心玻璃微珠、二硫化钼和聚四氟乙烯混合均匀,得空心玻璃微珠粉料;将聚酰胺、润滑剂和抗氧剂混合均匀,得主料;S2、将主料从双螺杆挤出机的主喂料口投料,将空心玻璃微珠粉料从双螺杆挤出机靠近主喂料口的第一个侧喂料口计量称失重进料,将短切玻璃纤维从双螺杆挤出机的第二个侧喂料口计量称失重进料,各物料在双螺杆挤出机中经熔融挤出、过水冷却、切粒后即得开孔降噪耐热聚酰胺材料。采用本发明提供的方法所得聚酰胺材料具有开孔结构,其兼具有轻质、降噪和隔热效果,非常适合用作发动机装饰盖材料。
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本发明公开了一种导电型橡胶基复合电磁屏蔽材料的制备方法。首先利用纳米纤维素和氧化石墨烯共稳定的含有橡胶类聚合物的Pickering乳液技术,并结合抽滤法得到纳米纤维素/氧化石墨烯/橡胶复合薄膜,然后采用水合肼还原与二步热压工艺技术制备纳米纤维素/还原氧化石墨烯/橡胶柔性复合电磁屏蔽薄膜,即为导电型橡胶基复合电磁屏蔽材料。本发明制备过程简单,原料易得,制得的复合材料质量轻、厚度小、柔性好,且具有良好的导电性,并且在X波段满足民用电磁屏蔽材料要求,在民用电磁屏蔽材料方面有良好的应用前景。
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本发明提供一种HoFeB/Fe3O4复合吸波材料及其制备方法,适用于吸波材料领域,其制备方法包括,分别以纯度≥99.95%的Ho、Fe和B为原材料,在氩气氛围下反复熔炼成成分均匀的铸锭,抽真空密封于石英玻璃中在800℃下进行均匀化退火,之后用冰水混合物淬火,然后进行机械破碎制粉和高能球磨制粉。将高能球磨后的粉按照相对分子质量百分比与四氧化三铁置于玛瑙研钵中研磨混料,获得HoFeB/Fe3O4复合材料。本发明的复合吸波材料在2~18GHz微波频段内具有较好的微波吸收效果,吸收频点宽,且具有制备工艺简单、抗氧化能力强等优点。能够适用于制备要求具有吸波频带宽、吸波性能好以及抗氧化能力强的微波吸收产品。
本发明属于有机发光材料及共价修饰碳纳米管技术领域,具体提供了一种具有聚集诱导发光特性的高分子和其共价修饰碳纳米管及制备方法。本发明的一种具有聚集诱导发光特性的高分子,是一种含有四苯基乙烯和芴官能团、通过Suzuki聚合反应制备的具有聚集诱导发光特性的高分子,并通过氮烯反应将其共价修饰到碳纳米管表面,所得的碳纳米管复合材料具有优异的溶解性,突出的光学性质以及电荷传输性质,这赋予其在光电器件方面有着广泛的应用前景。
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本发明公开了一种高承载抗震塌拱结构,本发明为采用超高韧性水泥基复合材料(UHTCC)和聚脲弹性体进行双重加固的高承载抗震塌拱结构,结构的芯体为内侧面设有粘结槽的钢筋混凝土拱,第一重为UHTCC加固层,通过界面粘结配合机械锚固的方式,在拱内侧将UHTCC与芯体结构约束在一起,形成拱芯结构。第二重为聚脲加固层,采用喷覆的方式,在拱芯结构的表面喷涂聚脲弹性体,通过聚脲材料优异的附着力使得第二重加固层与拱芯结构形成整体。聚脲涂层可以使UHTCC与混凝土更牢固地约束在一起,增强加固效果,同时UHTCC能延缓聚脲涂层的剥离,提高抗震塌效能,使加固结构达到承载力高、抗震塌性好、抗冲击力强的战术性能。
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本发明提供了一种改性聚脲涂料,包括甲组分与乙组分;所述甲组分包括氨基改性石墨烯与端氨基聚合物;所述乙组分为二异氰酸酯类化合物和/或预聚物;所述预聚物由二异氰酸酯类化合物与低聚物二元醇反应形成。与现有技术相比,本发明通过对接枝链上碳链的长度进行控制,进而实现了氨基改性石墨烯材料的液态化和高流动性,进而保证了其在溶剂和复合材料基体中的单层分散;同时本发明将氨基改性石墨烯作为甲组分添加到聚脲体系中,既可以起到扩链和交联的作用,通过与二异氰酸酯类化合物上的‑NCO官能团反应,参与聚脲涂层固化,进一步提高纳米材料在基体树脂的稳定性,又可以显著提高改性聚脲涂料的力学及热学性能。
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本发明属于纳米复合材料和复合相变材料领域,具体涉及一种石墨烯基电热相变材料的制备方法。本发明采用原位合成的方法在氧化石墨烯的表面上包覆金属有机骨架,通过高温煅烧的方式制备出具有高导电/热能力的三维碳纳米管贯穿多孔碳载体,有效改善有机相变材料低电/热传导能力的缺点。通过物理研磨法制备的复合电热材料可以在0.7V的低电压下激发热量,在1.2V的激发电压下可实现85.7%的电热转换效率。该材料制备方法简单,具有高循环稳定性和芯材选择范围广等优势,拥有广阔的应用前景。
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本发明公开了一种CFRP结构干涉配合紧固件脉冲电磁力安装电压计算方法,该方法针对CFRP干涉配合连接结构的特点,将干涉配合紧固件安装阻力简化为摩擦阻力,利用复合材料弹性应力应变关系计算安装孔孔周径向压力,进一步利用库伦摩擦理论和安装孔结构特征建立安装阻力的数学模型,然后结合脉冲电磁力加载原理建立最小安装能模型,并假设安装能均用于克服安装阻力做功,最后建立能量守恒关系并计算出安装电压。本发明能够实现计算不同干涉量下安装干涉配合紧固件所需的安装电压,用于指导CFRP结构干涉配合紧固件脉冲电磁力应力波安装电压的选择。
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本发明涉及高分子复合材料制备技术领域,且公开了一种高弹耐烧蚀隔热材料,包括以下重量份的原料:硼酚醛树脂50~60份、填料20~40份、空心玻璃微球80~100份、丙烯腈碳纤维5~10份、丙酮20~30份、环氧有机硅树脂30~50份、助剂5~15份、去离子水10~30份和溶剂20~25份;环氧有机硅树脂由以下方法制得:将50~80重量份的含环氧环己烷基团的环四硅氧烷、90~150重量份的甲基苯基环硅氧烷和15~40重量份的封端剂加入到反应容器中,连接好抽真空除水装置,使真空度在‑0.090MPa下,进行加热搅拌。该高弹耐烧蚀隔热材料,不仅具备良好的耐烧蚀隔热性,同时具备高弹性,很好的解决了碳化型材料高弹性与耐烧蚀隔热性不能兼得的矛盾。
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本发明公开了一种新型的紫外‑可见全波段吸收材料其制备方法及应用,所述材的成分包括氧化锡、氧化铋、氧化镉、氧化铁、氧化铜和硫均匀地分布在复合材料中,各组成成分的摩尔比:SnO2∶Bi2O3∶CdO∶Fe2O3∶CuO∶S=a∶b∶c∶d∶e∶f,其中2≤a≤3.5,1.5≤b≤3,1≤c≤2,0.5≤d≤1,0.5≤e≤0.8,0.5≤f≤0.8。本发明还提供了新型的紫外‑可见全波段吸收材料的制备方法及应用。本发明的纳米粉体材料光电转化效率较高,制备原材料来源广泛,廉价易得,制备方法简单,成本低;纳米粉体易于压片成型,满足太阳能窗口材料的加工要求。
在本发明中,通过冷冻干燥的方式制备得到壳聚糖块状气凝胶,并通过浸渍的方法在气凝胶内部负载PVDF,制备得到具有一定压电性的复合材料,在研究过程中我们发现,负载之后的PVDF发生了晶型结构的转变,说明壳聚糖对PVDF的结晶过程有一个诱导的作用,通过SEM,FTIR,XRD对其结果进行了分析研究。
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本发明涉及一种利用香蕉皮不溶性纤维制备双歧杆菌胶囊的方法,属于食品加工领域;本发明的目的在利用香蕉皮不溶性纤维制备出双歧杆菌胶囊,具体是以香蕉皮水不溶性膳食纤维、海藻酸钠、卡拉胶、低聚果糖为复合材料为壁材制备双歧杆菌微胶囊,使该双歧杆菌胶囊在胃液、高胆汁盐溶液中均具有较好的耐受性,最大限度地保持菌体的生物活性,为工业化生产活菌制剂提供技术支持。
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本发明提供一种氮磷共掺石墨烯量子点及其制备方法,所述制备方法包括以下步骤:将1,3,6‑三硝基芘与氮磷共掺杂源以重量比1:20~30加入去离子水中,调节pH至11~12,超声分散后,在160~200℃下水热反应5~8h,冷却后,过滤,透析,冷冻干燥,得到氮磷共掺石墨烯量子点。该方法是以氮磷共掺杂源同时作为氮源和磷源,避免了引入其它杂质原子,且采用一步简单水热法制备得到的,工艺简单,原料及设备价格低廉,适用于工业化生产。将制备得到的氮磷共掺石墨烯量子点与锐钛矿型TiO2复合后得到的光催化复合材料在紫外光照射下,10分钟光催化效率可达近90%,表现出优异的光催化性能。
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本发明属于非金属复合材料成型技术领域,具体涉及一种表面压力测量模型桨叶测压模块成型方法;该方法先硫化成型橡胶垫,在橡胶垫上修制测压毛细管槽,布置测压毛细管,最后粘接表面蒙皮,形成测压模块。本发明通过有效、合理的成型工艺方法,在保证理论外形的同时,有效保证了测压毛细管的外形及位置尺寸精度。
本发明公开了一种石墨烯/氮化硼/金属纤维/聚酰胺复配制备大功率LED灯专用导热塑料的方法,所述合金材料由如下按质量份数组成:所述合金材料由如下按质量份数组成:PA100份、石墨烯5‑30份、氮化硼5‑20份、超支化聚酰胺低聚物10‑30份、金属纤维5‑25份。该方法制备的复合材料具有优异的导热性能,导热系数达到5‑15.6 W/m·k,并且具有优良的机械性能与耐磨性能,拉伸强度高于65MPa,冲击强度高于86KJ/m2,能够满足大功率LED灯专用导热塑料的使用要求。
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本发明提供一种氢能汽车的门槛梁结构,包括门槛内板、立板和门槛外板,立板为平面板且位于门槛内板和门槛外板之间,门槛内板连接立板一侧面并与其形成左腔体,门槛外板连接立板另一侧面并与其形成右腔体,右腔体内设有铝合金吸能板,铝合金吸能板两端设有电搭接凸台,铝合金吸能板用于提升门槛外板的强度以防止其在侧碰时碎裂,电搭接凸台用于电性连通氢能汽车车身结构前后端的电器元件。本发明的有益效果:本发明通过采用由碳纤维复合材料制成的门槛梁,并在门槛梁外板内设置带有电搭接凸台的铝合金吸能板,在保证门槛梁的刚度和强度的同时,达到了轻量化的要求,并满足了门槛梁的碰撞吸能以及氢能汽车前后端通电的需求。
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本发明涉及材料加工技术领域,具体涉及一种无缝拼接陶瓷板,包括陶瓷层和包覆在陶瓷层外的约束层,其中陶瓷层采用若干异形抗弹陶瓷拼接而成,其中异形抗弹陶瓷为双层结构,且下层尺寸大于上层,所述的下层为八方体对应的上层为四方体,或下层形状为六方体对应的上层为六方体,或下层形状为六方体对应的上层为三方体;采用这种结构的异形抗弹陶瓷以其中一种或两种对应进行无缝拼接,利用下层拼接后相邻异形抗弹陶瓷形成的空间,与其他的异形抗弹陶瓷上层对应,从而方便的进行无缝拼接获得陶瓷板;所述约束层为包覆在陶瓷层外表面的纤维复合材料,采用这种结构可制备不同类型、不同防护等级的靶板,且有利于提高靶板的抗弹性能。
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本发明公开了一种铁钴双金属硫化物空心微米球的制备与应用,并将其用于混合超级电容器。其特征在于:将钴源、铁源和硫源在溶剂中混合,在120‑200℃溶剂热反应12h以上,通过离心,清洗、干燥得到铁钴双金属硫化物空心微球。本发明提供的铁钴双金属硫化物材料具有均匀的中空微球结构,其性能稳定、均一性好,且制备工艺简单,得到的复合材料双金属硫化物由于具有两种金属的协同作用,使得材料的导电性得到较大的提高,同时保留了材料较好的氧化还原特性。作为超级电容器电极材料,表现出良好的电化学性能,具有高容量、长循环等优良特性。
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本发明提供一种锂离子动力电池负极材料及其制备方法,该方法是采用喷雾干燥的方法预先制备了原位碳包覆的钛酸锂,然后再其表面包覆了一层导电聚合物,经高温煅烧后制得原位氮碳包覆的Li4Ti5O12复合材料。经过两层包覆后,有效地提高了钛酸锂的导电性、初始容量以及循环稳定性。
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一种N缺位非化学计量比高纯Ti2AlN MAX粉体材料及其制备方法。本发明的镁基复合材料成分如下:Ti2AlN中的N含量不在是1,而是可处于0.85和1.0区间内,如摘要图所示,a和c轴的晶格参数可以通过N含量来进行调节;其N缺位的Ti2AlN陶瓷显微结构为疏松多孔,而且Ti2AlN的晶粒大小可以调控。制备方法:(1)配料:将商用的Ti粉,Al粉and AlN粉按照Ti:Al:N=2:(1.05‑1.0):(0.85‑1.0)的比例进行配比;(2)混料;(3)压坯;(4)烧结温度升在1400℃‑1480℃,保温在10‑40mins;(5)破碎及球磨;(6)干燥并过筛。
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本发明涉及一种从盐湖卤水中提取锂并制备磷酸锂的方法及其用途,本发明采用过量草酸作为沉淀剂除去盐湖卤水中钙、镁等杂质金属离子,获得含有锂离子的滤液,滤液中的磷酸根与锂离子相互作用,并结合微波加热调节磷酸锂沉淀速率和造孔,从而得到纳米级多孔磷酸锂;本发明所述方法对盐湖卤水中锂的提取率>94%,制备得到的纳米级多孔磷酸锂的一次粒径在10‑95nm,二次粒径在100‑1000nm,孔隙率为50‑85%,各杂质元素含量在200ppm以下,且由其制备得到的磷酸铁锂/碳复合材料的电化学性能也明显提高。
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本发明涉及一种Si‑O‑C三维交联纳米环材料、制备方法及其应用。所得到的纳米环直径在100‑500纳米,壁厚为20‑100纳米,比表面积在300‑800m2/g,环之间相互交联形成三维网络结构。首先将原料在无水氯化盐的熔盐体系中一定温度下进行还原反应,得到预产物。然后将预产物进行酸洗处理,在500℃~900℃惰性气氛中进行碳化处理,得到Si‑O‑C三维交联纳米环复合材料,将该材料作为锂离子电池负极材料,在0.2A/g的电流密度下,循环50圈稳定的储锂比容量达到了1003mAh/g,具有较高的放电比容量和良好的循环稳定性;同时,将其作为吸附材料在亚甲基蓝溶液中表现出了优异的吸附性能,10h达到吸附平衡,最大吸附量为235mg/g。
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本发明公开了一种光固化氮化硅陶瓷及其制备方法,所述氮化硅陶瓷由以下原料制备而成:所述原料按重量份数比为:氮化硅35‑45份、纳米二氧化钛3‑4份、消泡剂0.4‑1.2份、铁硅铝2‑4份、分散剂0.6‑0.8份、流变改性剂0.7‑0.9份、玻璃纤维1.4‑1.8份、聚醚酮酮1.6‑2份和液态光敏树脂30‑36份;本发明通过采用氮化硅为主料,配合液态光敏树脂,在紫外线照射下,聚合物由胶质树脂转变成坚硬物质,添加分散剂和消泡剂,使成形后的氮化硅陶瓷表面平整,材料分散均匀,强度高,添加流变改性剂,提高氮化硅陶瓷粘度流变特性,并预先将聚醚酮酮和玻璃纤维复合反应,生成可增强氮化硅陶瓷强度的复合材料,经氮气煅烧、干燥、热脱脂和烧结后,得到强度高、成本低的光固化氮化硅陶瓷。
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本发明提供了一种自润滑关节轴承,包括轴承外圈、轴承内圈,所述轴承外圈一侧端面上设置有缺口组,缺口组包括两个相对于轴承外圈轴向对称分布的缺口,轴承内圈通过缺口组与轴承外圈进行装配。本发明通过在轴承外圈上设置缺口,轴承内圈通过缺口与轴承外圈进行装配,轴承外圈无需进行挤压装配,装配方便;本发明轴承外圈采用具有自润滑功能的纤维增强树脂非金属复合材料制备,不需要额外添加润滑介质,自润滑性能与织物型衬垫相当,并具备可再加工能力,提高了轴承设计、安装、更换的便利性。
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本发明公开的属于阻燃成炭剂制备技术领域,具体为一种含磷大分子膨胀阻燃成炭剂的制备方法,本发明采用了三嗪类衍生物,它具有叔氧结构和稳定的三嗪环结构,拥有良好的成炭能力和热稳定性能,能够有效的改善材料耐水性能与阻燃性能,采用了三聚氯氰进行取代反应,三聚氯氰上的氯原子活性很高,亲取代反应容易进行,有利于构建具有阻燃功能的化合物,在不同温度下,反应活性不同的氯原子先后被取代,通过控制温度的工艺从而得到不同用途和性质的反应物以三聚氯氰、多元醇、哌嗪为原料,通过取代反应合成一种成炭剂,具有突出的热稳定性、成炭性能,同时热稳定性、燃烧性与耐水性性能较为良好,能够很好的使用在不同的复合材料中。
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