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所述聚合物组合物是包含有机聚合物和纳米石墨烯的阻燃组合物。适合的有机聚合物包括聚合物如聚烯烃和聚氯乙烯。优选地,所述纳米石墨烯的长宽比应大于或等于约1000∶1,表面积应大于或等于约100m2/g氮表面吸附面积,并且为膨胀的。
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本发明描述带有与其均匀混合的聚合物的2∶1层状硅酸盐絮凝物以及一种制备这种组合物的方法。优选的实施方案包括共絮凝的均匀混合的聚合物和2∶1层状硅酸盐。这些材料是通过将聚合物与硅酸盐的共分散体和一种阳离子絮凝剂相接触而制备的。
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本发明涉及利用在粘结基片交界面上交叉分布的增强纤维的连续性连接纤维增强复合结构,在随后被粘结的构件制作过程中,树脂或者树脂阻拦物质的浸渍程度的温度梯度控制,提供了部分暴露的增强纤维,该增强纤维用来增强随后形成的接头或边界。
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本发明涉及制造细长型嵌件的方法,该嵌件采用CIC方法置入金属容器内,包括结合在一起的涂层纱,所述涂层纱采用金属涂覆的陶瓷纤维构成。所述方法的特征在于,其以纱束形式并排置放涂层纱,将纤维束穿过成形部件,从而横向压制而成,与此同时使其成形,从而带有预定的横截面。本发明还涉及到制造金属部件,所述金属部件装有采用CIC技术的纤维嵌件。
一种有高强度及节能减排环保和低粘度特征的玻璃纤维,该玻璃纤维的公称直径在5微米到13微米之内,该玻璃纤维直径的偏差值为公称直径的±15%以内,其特征在于:该玻璃纤维包含氧化铝、氧化硅、氧化镁和氧化钙、氧化铁、氧化钠,其中,按重量百分率计,在该玻璃纤维中氧化铝含量为8-39%,氧化铁含量为0.01-3%,氧化钠含量为0.01-8.8%,氧化硼含量为0-10%,氧化镁含量为8.1-20%,氧化氟含量为0-1%,氧化硅的含量是氧化钙含量的1.9倍-4.1倍,氧化钙的含量是氧化镁含量的1.2倍-1.6倍。
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本发明涉及一种超硬耐磨材料,其制备方法如下:将各种固体原料在反应釜中初混,然后加入刚性添加剂和偶联剂,再混合后加入改性耐高温高聚物,混合后加入促进剂、防老剂和增韧剂,最后加入固化剂混合后即得到。该材料耐磨、耐热性能好,可以广泛应用到冶金、水泥、石油、化工、耐火材料、功能陶瓷、工程陶瓷等各个领域。
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本发明的密封用玻璃,是用于密封金属制被密封物的密封用玻璃,其特征在于,作为玻璃组成,以摩尔%表示含有SnO 15%~30%(但不包括30%)、P2O5 20%~40%、WO3 5%~20%(但不包括5%)、ZnO 3.4%~30%(但不包括30%),摩尔比SnO/ZnO为1以上4.5以下。
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碳纳米管复合体,其在碳纳米管表面的至少一部分上附着有共轭系聚合物,所述共轭系聚合物在重复单元中含有环中具有含氮双键的稠合杂芳基单元和噻吩单元。本发明可减少场效应晶体管的磁滞,所述场效应晶体管具有含有碳纳米管的半导体层。
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公开了多种生物活性移植物及其制造方法。在一个实施方案中,骨材料从供体收获。所收获的骨材料被暴露于溶解剂,溶解剂被构建成从所收获的骨材料的细胞物质中释放生长因子和生物活性材料。接着,用漂洗剂漂洗所收获的骨材料。所收获的骨材料的pH可以被基本上中和。
一种非水电解质二次电池用碳纳米管分散液,是包含碳纳米管、分散剂及溶媒的碳纳米管分散液,其特征在于,满足下述(1)~(3)。(1)碳纳米管的平均外径超过3nm且为25nm以下(2)碳纳米管的BET比表面积为150m2/g~800m2/g(3)碳纳米管分散液中的碳纳米管的平均纤维长度为0.8μm~3.5μm。
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提供一种用于一个或多个部件的工件的超声焊接的设备。该设备包括焊头,该焊头配置成接触工件并将能量传递到工件。焊头包括柄和设置在柄的面对工件的端部处的尖端。尖端具有一面,该面具有在该面处形成弯曲表面的尖端半径。在穿过弯曲表面的面上形成滚花。
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本发明的目的是提供一种简单的过渡金属掺杂的四氧化三锰电极材料的制备方法,节约了制备材料的时间的同时提高了在碳布上的负载量。包括以下步骤:(1)将尺寸为1×2cm‑2的碳布在20wt%稀硝酸中进行酸化处理;(2)将碳布浸入混合金属盐的溶液中进行恒压电沉积;(3)将碳布洗涤后干燥得到多空的电极材料。本发明克服了制备过程繁琐以及使用粘结剂的问题。在碳布上沉积将在柔性储能器件(如锌离子混合超级电容器、锌离子电池等)上有广泛的应用前景。
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本专利涉及一种新方法制备量子点纳米材料。本专利还涉及新的量子点纳米材料及应用。分子筛是一类特殊的晶化孔道材料,由硅、铝、磷、锗等骨架和内部模板剂填充物构筑而成。微孔分子筛材料的孔道开口尺寸通常为零点几纳米到2纳米。利用分子筛孔道的限域作用可以合成纳米级的量子点材料。方法一:煅烧分子筛材料。方法二:在分子筛晶体合成体系中,获得量子点材料。我们利用凝胶体系,依托于分子筛前驱体、或者片段,在室温下搅拌,或者低温下加热即可获得量子点。此方法制备工艺简单,反应条件低,耗时较短,获得的量子点组成更易调变,性能更为优异。所获得的量子点材料,可以广泛用于生物学,电化学,医药学领域的研究和应用。
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本发明公开了一种稻壳灰及造粒方法和应用,它由一定比例的稻壳灰、膨润土、尿素、过磷酸钙和羧甲基淀粉钠组成,步骤是:A、将稻壳灰颗粒过筛,获得稻壳灰粉末;B、将稻壳粉末、膨润土、尿素和过磷酸钙按比例混合均匀,投放进入圆盘造粒机中备用,随后制备羧甲基淀粉钠溶液;C、造粒:将混合后的物料倒入实验室圆盘造粒机中,启动造粒机,转动造粒的同时喷入步骤(B)中的羧甲基淀粉钠溶液,得混合物;D、筛分:转动造粒3‑5分钟后,将其中粒径>4.75mm和<1.0mm的粒料筛分出来粉碎后作为回料继续造粒,得混合物物料;E、将混合物物料烘干成品,烘干,得到成品。配方合理,使用方便,高纯度、低黏性、能耗低、无污染、成粒效率高、颗粒质量高。
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本发明涉及一种用于存储处于高压的流体的压力容器。该容器包括衬里和耦合到所述衬里的外表面的复合层状材料壳体。所述衬里具有限定空腔的内壁的内表面,并且所述空腔包括具有中央开口的圆顶状区域。通达通道穿过所述复合层状材料壳体以提供对所述空腔的通达。所述中央开口面对所述通达通道的入口。位于或部分地位于所述通达通道内的凸台连接件包括内部孔部分和外部颈部部分,所述内部孔部分被构造为接纳阀门或塞子,所述外部颈部部分包括多个相互间隔的肋部元件,所述多个相互间隔的肋部元件凸出到所述复合层状材料壳体中以便优化所述层状材料壳体中的压强分布。
公开了一种具有粘接用途的粘合性凝胶片,其包含对于被粘物在固化前具有粘合性且在固化后具有粘接性的有机凝胶。所述有机凝胶(i)含有包括(甲基)丙烯酸酯系树脂的高分子基体、具有固化性的增塑成分,和与增塑成分具有反应性的固化剂,和(ii)(1)具有由1.0×103至5.0×104Pa的储能模量和0.01至2的损耗系数(23℃下、频率0.01Hz时)、以及1.0×104至1.0×107Pa的储能模量和0.01至2的损耗系数(23℃下、频率100Hz时)表示的粘弹特性,和(2)具有固化前0.01至0.15N/mm2的粘合力(23℃下)、固化后3N/mm2以上的拉伸剪切粘接强度(23℃下)和1N/mm2以上的拉伸粘接强度(23℃下)。
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本发明涉及一种锗量子点的生长方法,所述方法为在石墨烯层上生长锗量子点。本发明在常规基底表面引入均匀性极高的石墨烯界面,在界面上实现了Ge量子点的生长,避免了为得到高质量界面对常规基底进行繁杂的清洗程序,简化了工艺流程;且保证了锗量子点的低杂质元素含量和低缺陷密度,且保证了锗量子点的自组织生长过程,形成了形貌统一和密度均匀的锗量子点。
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本发明涉及一种基于生物质细菌纤维素材料,利用碳化后载体内部互联互通的三维孔道结构,在其表面成功地实现了SrTiO3(STO)材料的负载,并同时保留了骨架内的3D互通骨架架构。包括步骤:细菌纤维素的预处理、CBC材料的制备、STO/CBC的制备。本发明的有益效果是:利用自然界存在的绿色生物质材料,通过碳化保留其三维结构,利用简单的离子交换反应,采用水热合成的方法制备出了3D蜂窝状STO/CBC材料。如此制备的SrTiO3/CBC对于光催化降解具有较高高活性,且具有广阔的应用前景。
一种将负载的悬浮液注入具有三维或多层编织的纤维织构体(10)中的方法,该方法包括将包含固体颗粒粉末的悬浮液(150)注入到该纤维织构体的体积中。负载的悬浮液(150)的注入是利用与负载的悬浮液供应装置(100)连通的至少一个空心针(120)来进行的,每个针都能够在至少一个方向(Dv)上移动,所述至少一个方向(Dv)在纤维织构体(10)的第一面(10b)和相反的第二面(10a)之间延伸,以在纤维织构体中的一个或多个确定深度处注入负载的悬浮液。
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一种塑料和天然纤维混合物的塑料回收方法,包括,形成第一塑料组分、第二塑料组分、第三纤维组分和第四添加剂组分的混合物,所述第一塑料组分包含聚乙烯和聚丙烯;第二塑料组分包含聚乙烯对苯二甲酸酯、聚苯乙烯、丙烯酸、尼龙、聚碳酸酯和生物塑料,其中所述第一塑料的重量百分比大于第二塑料组分的重量百分比,并且第一塑料组分和第二塑料组分的总和占混合物总重量的10%‑95%,第三纤维组分包含木材、纸和天然纤维,所述第三纤维组分占混合物总重量的0%‑85%,第四添加剂组分至少包含碳酸钙和稳定剂,其中所述第四添加剂组分占混合物总重量的5%‑45%,将所述混合物团聚,研磨,并进行造粒。
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连续纤维丝束结构用于形成嵌入在模制聚合物基体中的网格加强体。网格结构被形成和成型为加强预定三维制品的一部分。可选地,该结构的一些或所有丝束构件可以形成有内部脉管通路,用于传热流体在模制聚合物制品的作用下穿过该结构的通道。在围绕网格结构模制液体聚合物,其完全地嵌入该结构。然后可将含有短加强纤维的液体聚合物固化,以形成复合加强聚合物制品。并且可以对复合制品进行连接,用于使流体流过制品内网格结构中的脉管通道。
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本发明涉及一种具有金属质感的塑料件的制备方法。本发明提供一种金属粉末填充塑料粒子的办法,然后注塑成型,最后将器件置于抛光液中进行等离子抛光,得到具有金属质感的塑料器件。本发明制得的金属质感的塑料器件,具有工艺简单,成本低,金属质感强,器件同时具有良好的散热功能。本发明提供的工艺路线简单、成本低、能耗低,适合工业化生产的优点。
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本公开描述了用于热管理的一种或多种系统、方法、例程和/或技术。一种或多种系统、方法、例程和/或技术可以提供关于如何例如在已经损坏的飞行器部件上执行热粘结修复的建议或指导(例如对修复技术员)。热管理分析器可以提供关于在进行热调查之前如何准备修复范围的建议或指导。例如,热管理分析器可以推荐特定的热毯、所述热毯的配置、各种温度传感器的放置和其它准备指导。所述热管理分析器可以提供关于在热调查期间和实际固化过程期间如何改变或管理修复设置的建议或指导。例如,热管理分析器可以推荐应该被隔热的特定温度传感器或修复范围的区域。
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用于可充电电池的负电极包括氧化锌元件,该氧化锌元件掺杂有一种或多种金属,并此后涂覆有碳或掺杂有从以下组中选出的元素的碳的导电层,所述组由氟、氮、硼以及它们中的两种或多种的混合物构成。所述电极材料通过将ZnO或掺杂的ZnO与碳或碳基材料混合,并然后将该混合物加热以形成具有导电层的ZnO来制备。该ZnO能够掺杂有第一金属并然后掺杂有第二金属。
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提供将聚酰胺树脂纤维与连续强化纤维分散而成的复合纤维。一种复合纤维,其含有:包含聚酰胺树脂组合物的聚酰胺树脂纤维(A)、连续强化纤维(B)、以及聚酰胺树脂纤维(A)的处理剂(a),前述处理剂(a)的量为聚酰胺树脂纤维(A)的0.1~2.0质量%,前述聚酰胺树脂组合物为二胺结构单元的50摩尔%以上源自苯二甲胺的聚酰胺树脂,该聚酰胺树脂的数均分子量(Mn)为6,000~30,000、其0.5~5质量%的分子量为1,000以下。
本发明提供一种锂离子二次电池用负极和使用了这样的锂离子二次电池用负极的锂离子二次电池,所述锂离子二次电池用负极的特征在于,包含负极活性物质层与集电体的层叠体,所述负极活性物质层含有包含硅或锡作为构成元素的合金系材料(A)、被覆所述合金系材料(A)表面的碳被膜(C)、碳粒子(B)及粘结剂(D),利用氮气吸附法测得的所述碳粒子(B)的总微孔容积及平均微孔直径分别满足1.0×10?2~1.0×10?1cm3/g及20~50nm的范围;上述锂离子二次电池用负极和使用了这样的锂离子二次电池用负极的锂离子二次电池为高容量,并且循环特性优异。
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本发明的技术提供了一种包括多个绝缘介电层和设置在相邻介电层之间的导热层的电绝缘材料,所述导热层包含导热填料。另外,本发明的技术还提供了一种制造所述电绝缘材料的方法。本发明的技术还提供了一种导电装置,其包含导电材料和围绕所述导电材料设置的电绝缘材料,所述电绝缘材料包含第一介电层,覆盖在所述第一介电层上的第二介电层,和设置在所述第一和第二介电层之间的导热层,所述导热层包含导热填料,例如氮化硼。
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本发明涉及一种阻燃性能良好的聚烯烃麻塑材料及其制备方法,其成分主要包括:聚烯烃树脂、麻纤维、改性磷氮类膨胀阻燃剂、相容剂、适量填料以及加工助剂。上述几种成分,经过均匀混合,利用挤出机造粒。该阻燃性能良好的聚烯烃麻塑材料可以用于制作各种板材及型材。
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