本发明涉及一种基于芳香族聚乙烯基‑聚二烯嵌段共聚物的发泡压敏粘合剂化合物,特别是用于双面不干胶条,含有a)39.8wt%至51.8wt%的弹性体组分,b)35.0wt%至58wt%的粘合剂树脂组分,c)2.0wt%至15.0wt%的增塑剂组分,d)0.0wt%至18.0wt%的其他添加剂和e)至少部分膨胀的微球。
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一种预浸料,所述预浸料包含支撑物和热可逆可液化凝胶,所述支撑物由占其质量大于90%的陶瓷纤维构成,所述热可逆可液化凝胶至少部分覆盖所述陶瓷纤维的至少一部分,所述可液化凝胶包含:‑20%至60%的陶瓷颗粒,基于可液化凝胶体积按体积百分比计;‑0%至10%的金属颗粒,基于可液化凝胶体积按体积百分比计;‑0.2%至10%的热可逆水胶体,基于所述陶瓷颗粒和所述金属颗粒的总质量按质量百分比计;‑0%至7%的一种或多种其他成分、优选有机成分,基于所述陶瓷颗粒和所述金属颗粒的总质量按质量百分比计;‑至100%的剩余部分为水,所述陶瓷颗粒和所述金属颗粒可以分别被陶瓷颗粒和金属颗粒的前体部分或全部替代,所述前体分别能够通过在大于200℃的温度下的热处理形成陶瓷颗粒和金属颗粒。
本发明属于材料制备技术领域,公开了一种过渡金属硫化物(ZnIn2S4)/NiCr LDHs复合纳米材料及其制备方法与用途,所述材料是通过静电自组装的方法利用NiCr LDHs和ZnIn2S4间静电吸引作用复合构成2D/2D纳米结构。该方法原料成本低廉、储量丰富、制备工艺简单、实验条件温和,适量ZnIn2S4和NiCr LDHs复合可以有效克服LDHs干燥过程中易堆叠和团聚的问题,制得的复合纳米材料具有较大的比表面积,有利于暴露表明活性位点提高吸附性能;且在pH值不超过9条件下zeta电位为正,对典型的水体重金属污染物Cr(VI)离子具有优异的吸附能力,在污水净化等方面具一定应用前景。
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制造异质部件的预型件和制造方法,异质部件具有第一部分(11)和第二部分(12),第一部分(11)由第一金属材料制成,并具有具随机或规则孔的多孔结构;第二部分(12)由与第一金属材料不同的第二金属材料制成,其中第二部分(12)至少部分渗入第一部分(11)的孔。将第二部分倒入还用作模具的预型件。在预定设计中,机械加工后的完成产品可具有第二部分的统一表面或暴露第二部分的多个区域、第一部分、开放或用第二金属部分渗入的多孔结构、或开放区域。
本发明提出了一种以多孔炭为基质制备超小粒子SnO2、制备方法及其应用。在这种结构中,超小粒子SnO2直接锚定在多孔炭上,从而使得在正极充电时作为沉积位点得以有效沉积PbO2。而大尺寸的多孔炭作为沉积后PbO2网络的核心,从而构建出充电产物的连续网状结构。制备的主要过程为:首先将多孔炭脱气,然后与一定量的SnCl2·2H2O混合,并在真空烘箱中以一定温度进行熔融浸渍,随后取出使用乙醇过滤掉多余的SnCl2·2H2O,干燥后直接在马弗炉里进行煅烧,即可得到所需添加剂。本发明所提出的制备工艺简单,将本发明所得到的材料用作铅炭电池正极添加剂,可以明显的提升电池的循环性能。
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一种成型品的制造方法,其包括如下步骤:在包含至少沿单向并行的连续增强纤维和浸渗于前述连续增强纤维的热固性树脂的预浸料的表面上的一部分配置包含连续增强纤维和连续热塑性树脂纤维的混纤丝,并进行加热加工。
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一种制造圆柱形复合部件的方法,包括:通过三维或多层编织产生条状纤维织构(140),将所述纤维织构(140)缠绕在心轴上的多个叠加匝(141、142、143、144)上,所述心轴的轮廓与待制造部件的轮廓相对应,以形成纤维预制件(300),用基质使所述纤维预制件(300)致密化。当所述纤维织构(140)缠绕在所述心轴上时,在所述纤维织构的相邻匝(141、142、143、144)之间插入包括填充有碳纳米管的临时性材料的幅材(150)。
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一种介孔碳材料的制备方法,包括以下步骤:将造孔剂和碳前驱体混匀后得到混合物,将所述混合物在120~160℃下处理2~3h,得到介孔碳前驱体,其中,所述造孔剂和所述碳前驱体的质量比为4:6~6:4;在温度为600~900℃、保护气体氛围下,将所述介孔碳前驱体热处理2~3h,分离纯化后得到所述介孔碳材料。上述的介孔碳材料的制备方法采用硬模板法制备介孔碳材料,操作简单,并且具有很好的孔径分布,有利于硫的高度分散;同时,该材料的强吸附性能可以有效抑制多硫化物的溶解与流失,有利于提高活性硫的利用率。
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本发明公开了一种以钛合金为种植体的复合生物材料制备方法,包括以下步骤:S1.对医用钛合金基体进行预处理,使之表面清洁;S2.对S1中获得医用钛合金基体表面进行激光微孔化处理,其中,调整激光加工的工艺参数以使医用钛合金基体获得不同孔径、不同深度和不同孔间距的微孔结构;S3.对S2中获得微孔化医用钛合金基体进行后处理,使之表面清洁;S4.对S3获得的基体进行电泳沉积,其中,该电泳沉积在包含有生物活性材料的溶液中进行。本发明方法中生物活性材料HA与钛合金基体形成铆钉结合,牢固嵌入在微孔中,不易脱落,解决了HA层与钛合金结合后易剥落的问题。
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公开了一种用于机动车辆的前端枕的可调节的引擎盖止动单元。可调节的引擎盖止动件包括保险杠止动件、由塑性材料制成的接收保险杠止动件的保持器、以及沿着保持器的内表面集成的多个螺纹。保持器包覆模制在前端枕中的孔上,多个螺纹在保持器的内表面的部分长度上以预定的旋转度延伸,且多个螺纹是不连续的。
本发明属于超级电容器领域,具体涉及C掺杂的γ–Fe2O3纳米材料及其制备方法和应用。本发明制备C掺杂的γ–Fe2O3纳米材料的方法具体如下:首先将六水合氯化铁和尿素加入到丙三醇水溶液中混匀,水热反应得到甘油酸铁的前驱体;然后将甘油酸铁前驱体洗涤、离心、真空干燥,得到甘油酸铁;最后将甘油酸铁在管式炉的氮气氛围中进行热处理,得到C掺杂的γ–Fe2O3纳米材料。本发明制备的C掺杂的γ–Fe2O3纳米材料粒径小,比表面积大,将其应用于超级电容器中时,具有较大的放电比容量及良好的循环稳定性。本发明的制备方法成本低,简单易行、流程较短、操作易控,有望用于生产中。
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本发明涉及含有既可以通过异氰脲酸酯键也可以通过自由基反应机制交联的组分的可聚合组合物。其进一步涉及可用于由这些组合物制造聚合物的方法。
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描述了一种无铅的锂掺杂的铌酸钠钾压电陶瓷材料,其为粉末形式且具有单晶相,及其应用。还描述了制造所述压电陶瓷材料的方法。
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本发明提供一种氢氧化物离子传导致密膜,具有氢氧化物离子传导性,并且,每单位面积的He透过率为10cm/min·atm以下。根据本发明,能够提供可显著降低氢氧化物离子以外的物质(特别是锌二次电池中引起锌枝晶生长的Zn)透过、由此特别适用于电池用隔板等规定用途(特别是锌枝晶生长构成问题的锌二次电池用途)的、致密性极高的氢氧化物离子传导致密膜。
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本发明涉及一种由铝材料构成的带材,该带材用于制造具有高度成型要求的部件,本发明还涉及一种制造该带材的方法及由根据本发明的带材制造的板材的用途。本发明的目的在于提供一种由铝材料制成的带材,该带材用于制造具有高度成型要求的部件,该带材具有改善的弯曲性能,该目的这样得以实现,即,使带材具有由AlMgSi合金制成的核心层和单侧或双侧设置的、由不能硬化的铝合金制成的至少一个外部铝合金层,该至少一个外部铝合金层在T4状态下具有比AlMgSi合金层低的抗拉强度,带材在T4状态下横向于轧制方向具有大于23%的均匀延伸率Ag及在1.5mm-1.6mm厚度情况下在弯曲试验中横向于轧制方向获得小于40°的弯曲角。
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本发明公开了一种新型二氧化钛纳米管复合光催化剂及其制备方法和用途。该新型二氧化钛纳米管复合光催化剂包括二氧化钛纳米管和在该二氧化钛纳米管的内壁和外壁表面上的内、外复合碳层。这种新型二氧化钛纳米管复合光催化剂通过将二氧化钛纳米管粉体分散在含有小分子单体或含有小分子单体和贵金属酸或酸盐或贵金属盐的水溶液中进行光催化聚合反应,使小分子单体在二氧化钛纳米管的内外壁表面上聚合生成低聚物,然后进行固液分离、水洗及干燥;再将上述干燥产物在惰性气体保护下进行高温热解而得到。本发明制备工艺简单,可利用清洁无污染的太阳能,有效降低生产能耗及成本。
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用于焊接热塑性部件的设备(100)包括:用于定位待组合部件的一个模具(10),模具(10)包括限定其中待进行焊接的接合区的一个磁绝缘嵌件(12);一个真空袋(11),限定气密空间和用于在密封体积中产生局部真空的手段;以及用于将一个磁性感应头(30)移动至接合区且不与真空袋(11)接触的构件。焊接方法包括以下连续步骤:定位至少一个第一部件(21);然后将金属嵌件(23)定位于对应于待焊接的接合区的第一部件(21)的区域;和然后定位至少一个第二部件(22)。接着,真空袋(11)放置于覆盖部件的位置,且局部真空产生于由真空袋限定的体积中。移动磁性感应头(30)不接触地进行焊接,并维持局部真空。
一种制作增强金属合金部件的方法,所述方法包括将增强相前体引入块体合金中,所述块体合金选自由以下项组成的组:高熵合金、铝基合金、镁基合金和它们的组合。前体通过在后续热处理步骤、挤压铸造成型或半固态金属成型中的一个或多个期间将块体合金和前体暴露于高温而转化为增强相。
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真空轧制法的钛/镁/钛三层复合板,先将钛板和镁板进行退火处理,退火的温度分别是650~700℃和300~350℃,退火时间均为2h。对退火后的板材做机械打磨并做表面清理后,按照钛/镁/钛的顺序对齐叠放后,用钨极氩弧焊的方式进行封焊处理,并在封焊后从真空孔抽取空气使其真空度保持在0.01Pa。之后,将叠板预热500~550℃维持1h后放入轧机进行轧制,首道次压下率为15%~20%,总压下率为50%~60%,轧制速度为5~6m/min,最后进行均匀化退火处理,温度为350℃,时间为3h。本发明所提出的钛/镁/钛三层复合板,在综合了钛和镁的优异性能的同时,提高了界面结合强度,降低了板材成本,适用于工业化生产。
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本发明涉及环保胶带,包括基材(1)和胶粘层(2),基材(1)具有第一工作面(10)和第二工作面(12),胶粘层(2)设置在第一工作面(10)上,基材(1)为石头纸(13),石头纸(13)表面具有多个毛细孔(130),胶粘层(2)渗透在毛细孔(130)内与石头纸(13)连接;本发明还涉及环保胶带的加工工艺,步骤A:胶粘涂布,将胶粘剂涂布在基材(1)的第一工作面(10)形成胶粘层(2);基材(1)为石头纸;步骤B:烘干,将步骤A中处理后的石头纸进入烘箱中进行烘干形成胶带(4)。本技术方案创新性地将石头纸作为胶带的基材使用替代传统的基材,大大降低了胶带的成本。
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本文公开了涉及施加浆料至纤维的方法的多种实施方式。在一些实施方式中,溶剂可以用来将上浆材料溶解在溶液中,该溶液然后可用来涂覆纤维。在一些实施方式中,水浴用来将浆料凝结在纤维表面,并在涂覆纤维之后将溶剂去除,使得在接下来的干燥步骤中可产生水蒸气,与溶剂蒸汽相反。在一些实施方式中,可以采用强酸或强碱作为溶剂。
本发明涉及制备能够成合金的硅碳复合电活性阳极材料(AM)的方法,该方法包括:将微米级硅粉与微米级有机聚合物粉末混合以制得硅-聚合物-混合物,将硅-聚合物混合物在惰性气体中加热至热解温度并将其在该温度保持足够长的以将有机聚合物热解并形成热解聚合物涂覆硅的时间,将所述热解聚合物涂覆硅在惰性气体中研磨以形成硅碳复合电活性阳极材料(AM)。本发明还涉及可通过本发明方法得到的硅碳复合电活性阳极材料(AM),以及使用该AM生产阳极的方法:将其与例如聚合物粘结剂、导电添加剂和溶剂混合,用其涂覆集电体和使涂层干燥。这类阳极尤其适于Li离子电极。
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本发明公开了一种电容型锂离子电池正极材料及其制备方法,该复合正极材料为电容性材料MO原位包覆在脱嵌锂离子的正极材料形成的复合物;其中M选择Ru、V、Mn、Ni、Co的任意一种以上,其中脱嵌锂材料为LiNi1-x-yCoxMnyO2、LiNi1-x-yCoxAlyO2、LiCoO2、LiMn2O4、LiFePO4的任意一种,其中,0< x< 1; 0< y< 1,且x+y≤1。本发明的制备方法是基于原位掺杂的方法合成前躯体材料,然后结合低温固相热处理法合成电容型锂离子电池正极材料,具有工艺简单、重复性好、成本低廉、便于规模化生产的优点,同时该方法提供的电容型锂离子电池正极材料具有高比容量、倍率性能优良的优点。
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本发明涉及一种电缆,该电缆具有(A)一种或多种电导体或一种或多种电导体的线芯,和(B)每种导体或线芯被绝缘层所包围。所述绝缘层由包含聚烯烃和3维笼状结构纳米粒子的组合物制得。优选的聚烯烃为聚乙烯聚合物,优选的纳米粒子为多面体低聚倍半硅氧烷(POSS)、多面体低聚硅酸酯(POS)或多面体低聚硅氧烷。
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本发明涉及一种由纳米薄层构成的碳酸钙基仿生材料及其合成方法。其特征是将低分子量有机物按一定比例加入到由氯化钙和碳酸钠合成碳酸钙的反应中,在加热条件下,有机小分子选择性吸附在某一晶面上,抑制纳米晶体沿该晶面方向的生长,致使晶体生长成薄层结构,在有机分子的相互作用和晶体外延生长的共同作用下,纳米薄层在三维方向组装形成分级层状结构,从而获得一种在三维方向均沿晶体学取向组装的碳酸钙基仿生复合物。该复合物中,碳酸钙纳米晶体沿着某一晶面定向形成纳米薄层结构,薄层状结构定向组装成多层结构。该方法提供了一种具备实用价值的新型碳酸钙基仿生材料,同时也对理解天然生物中的生物矿化过程及生物矿化材料的仿生合成有重要意义。
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本发明介绍在弹性体主体内现场形成填料强化材料来制备包含该填料强化材料的弹性体,所得的弹性体/填料复合体、和以这种强化弹性体为成分的轮胎。本发明包括至少两种弹性体的橡胶组合物,其中所述弹性体之一为弹性体与现场形成填料强化材料的预形成复合体。本发明具体公开了一种以该橡胶组合物为成分的轮胎,尤其是轮胎胎面。
本发明提供一种用于代替常规机械合金化法的制备方法。将金属粉末和纳米碳材料装入没有磨球的空磨机容器中,通过三维摇动磨机容器得到其中金属粉末被纳米碳材料包覆的混合物。
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本发明涉及一种碳纳米纤维复合气凝胶材料的制备方法,属于功能材料制备领域。用筛分后一定粒径的硅藻土,经无机碱水溶液提取、抽滤、稀释后生成二氧化硅水溶胶,将预分散的碳纳米纤维悬浮液与二氧化硅水凝胶复合形成复合水凝胶、经老化、溶剂交换和表面改性、常压干燥制得黑色的碳纳米纤维气凝胶。本发明的用廉价硅藻土代替传统昂贵的有机硅化合物作为原料,制得的碳纳米纤维气凝胶除了具有气凝胶材料固有的优良特性外,还改善了其机械强度低和高温热导率高的缺点,大大拓宽了其应用领域。
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