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本发明公开了一种工业用蒸发式冷风机和降温换气机叶片专用料,其是由以下质量份的原料组成:25-45份的PA66、0-10份的PA6、3-8份的PE、5-10份的增韧型相容剂、15-30份的阻燃剂、35-45份的玻璃纤维、0.75-1.05份的防老化复配助剂、0-3份的色种。本发明所提供的专用料制成复合材料后,具有较好的耐热性、阻燃性、耐低温性能,以及具有较好的力学性能。
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本发明涉及一种有机高分子复合材料,更具体地说,是涉及一种不易分解塑料,是由以下成分按重量比组成,聚甲醛:83-95.8%;硬化剂:2-8%;增韧剂:0.5-10%;抗氧剂:1-4.8%;增塑剂:0.1-3.9%;发泡剂:0.5-3.8%;硬酯酸盐:0.5-6.2%;其他助剂:0.1-2.5%,活性炭:0.5-5.5%,本发明的一种不易分解塑料,通过几种一定比例的试剂的加入,使得聚甲醛在加工工程中,聚甲醛的稳定性变强,不会因为高温中长时间的加热而分解,较为稳定。
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一种超硬材料及其制备方法,该超硬材料包括至少一种陶瓷相粉末以及混合合金;其中混合合金为铝、铬、铜、铁、锰、钛、钒、钴、镍、碳中的至少5种结合得到的合金,且每种元素占该混合合金的5至35%;其中,陶瓷相和混合合金的重量百分比如下:陶瓷相粉末:80-85%;混合合金:15-20%,该超硬材料采用多合金作为结合相,使其结合金属能获得耐温的微结构及硬度来提高整体陶瓷相复合材料的硬度及耐温耐磨性。另外,利用其缓慢扩散效应,可使得该发明的结合金属在烧结为液相时,原子不易传输扩散,可抑制碳化钨、碳化钛等陶瓷相晶粒成长,进而避免烧结体硬度、韧性、耐温及耐磨性下降。
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本发明提供了一种用于锂离子电池的正极材料,其含有锰酸锂(LiMn2O4) 活性成分和其表面的包覆材料。所述的包覆材料为富含锂和锰的复合材料, 主要成分如通式LiMxMn2-xO4所示,其中M可选自金属Mg、Al、Ti、Ga、Cr、 Ni和Co中的至少一种,表面包覆层的平均厚度为5nm-50nm。该正极材料 可广泛应用于具有较高的充放电容量和较好的循环性能及安全性能的锂二次 电池中,特别是在大容量锂离子电池中的应用。
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本发明提供了一种同时兼顾铜、铝两种金属的优点的小截面铜包铝复合材料的生产方法,包括选定铝杆、铝杆的拉伸、矫直、清洗,矫直采用一组垂直辊系与一组水平辊系形成的复合辊系,清洗采用在铝杆两侧既自转,还围绕铝杆公转的行星轮刷装置;铜带分切、洗刷;铜带包覆铝杆;铜管纵缝钨极氩弧焊接,拉伸至Φ6.1MM~Φ6.9MM步骤,Φ6.1MM~Φ6.9MM的铜包铝圆棒一端经环锻穿过第一组模具的模孔,模孔截面为矩形,经7~10次拉伸;后经过第二组模具经7~9次拉伸,然后退火。本发明经多次拉伸,解决了铜带两边出现容易出现厚薄不均、开裂等缺陷;依本发明制得的产品具有良好的耐腐蚀性:正常、情况下铝比铜易腐蚀,重量轻、易于加工,便于安装、运输且成本低。
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精密电阻应变敏感导电硅橡胶的制备方法涉及一种导电性对应变敏感的低模量、高重复性橡胶材料,该制备方法为:先将高导电纳米氧化钌粉体表面进行亲水化处理,再将纳米氧化钌粉体表面用端基为乙烯基的硅烷偶联剂进行修饰,形成表面含乙烯基的导电氧化钌纳米粉体,然后同硅橡胶混合;氧化钌粉体的体积百分比占该混合物总体积的17%~30%,在该混合物中再加入硫化剂、补强剂,混合后静置30分钟,置入模具,加压10~15MPA,在172~178℃之间保温15~30分钟,得到具有导电性随应变具有重复变化特性的硫化硅橡胶复合材料。
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本发明公开了一种超级电容-电池用正极材料及其制备方法,将纳米级的具有脱嵌锂特性的化合物材料粉末进行机械融合造粒,形成1~15微米的球形颗粒;加入用量为脱嵌锂特性化合物材料重量的10%~100%的多孔炭材料,再进行机械融合,从而得到多孔炭包覆脱嵌锂化合物复合材料。本发明工艺简单,制备得到的材料兼具电池材料的大容量特性和电容材料的高功率特性,其储存容量可达到100MAH/G,10C放电容量可达0.5C放电容量的90%,有望成为电动汽车使用的新型能量存储系统的电极材料。
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本发明涉及一种新型纳米复合材料——纳米复合乳胶制品及其制备方法,属于橡胶领域。所述纳米复合乳胶制品包括:(A)天然乳胶;(B)助剂;(C)纳米氧化锌浓缩浆;(D)水。其中助剂包括防老剂、稳定剂、促进剂等。本发明首先是要制备一定浓度的纳米浓缩浆,在常规乳胶制品原料预硫化或配合工序中,将一定量的纳米浓缩浆连同其他常规配料一起均匀地加入并分散到天然胶乳中去,再按常规成型工艺浸渍成含有纳米材料的乳胶制品。本发明的特点是在乳胶制品中使用了分散均匀的纳米氧化锌浓缩浆,解决直接加入纳米粉体,形成大量团聚体,影响了产品的性能进一步改进等问题,增强了胶膜的抗老化能力和抗撕裂强度等力学性能,并具有抗菌功能。
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本发明公开了一种聚丙烯专用耐析出无卤阻燃剂及其制备方法,所述无卤阻燃剂,以重量份计,包括以下原料:层状硅酸盐插层改性八溴醚70‑90份、阻燃协效剂1‑30份、表面改性剂1‑5份;所述层状硅酸盐插层改性八溴醚,以重量份计,包括以下原料:八溴醚100份、层状硅酸盐1‑20份、表面活性剂3‑8份、插层改性剂1‑3份。制备的阻燃聚丙烯材料可以达到UL94‑V0(1.6mm),耐析出效果好,制备的复合材料的力学性能优异。
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本发明涉及PC复合材料技术领域,具体涉及一种PC/ABS/HIPS合金材料及其制备方法。该合金材料包括如下重量百分比的各组份:50%‑80%聚碳酸酯树脂,其中再生聚碳酸酯占比70‑100%;2%‑10%丙烯腈‑丁二烯‑苯乙烯共聚物;5%‑20%高抗冲聚苯乙烯,其中再生高抗冲聚苯乙烯的占比为70‑100%;1%‑3%相容剂;6%‑20%阻燃剂;0.2%‑1%抗滴落剂;1%‑10%无机填料;0.2‑1%抗氧剂。本发明提供的合金材料采用再生PC、HIPS料用于PC/ABS/HIPS合金材料的制备,制得的合金材料仍保持优异的力学性能和阻燃性能。
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本发明属于复合材料技术领域。本发明提供了一种光热双固化体系树脂及其制备方法和应用。本发明提供了一种光热双固化体系树脂及其制备方法和应用。本发明提供的树脂由80~95%树脂体系和5~20%的固化体系组成。树脂体系中包含乙烯基树脂、环氧树脂和活性单体;固化体系中包含固化剂和引发剂。本发明使用改性乙烯基树脂,提高乙烯基树脂的断裂伸长率、优化分子链形式,增加其柔性分子链结构;使用活性单体可以增大混合树脂的整体柔性;最后在树脂中加入环氧树脂,对乙烯基树脂进一步改性,可以有效提高树脂的力学性能和疲劳性能。本发明提供的光热双固化体系树脂能显著的提高与玻璃纤维的界面结合强度,极大降低风力发电叶片的制造成本。
本申请公开了一种Fe‑MOFs基磁性生物炭复合吸附材料及制备方法与应用,所述吸附材料是Fe‑MOFs的前驱体与向日葵秸秆粉碎物混合后烧结得到的炭化物;及Fe‑MOFs基磁性生物炭复合吸附材料在去除水中有机染料污染物中的应用;解决了现有磁性氧化铁/生物炭复合材料的吸附性能有待提高的问题。
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本发明涉及一种转化二氧化碳的光催化剂及其制备方法和应用,属于二氧化碳转化技术领域。本发明公开了一种转化二氧化碳的光催化剂,该光催化剂是以二硫化铼(ReS2)纳米材料为生长基底,然后将Cs2PtI6生长在二硫化铼(ReS2)纳米材料表面形成的Cs2PtI6/ReS2复合材料,本发明的光催化剂能够在可见光照射下催化二氧化碳的转化,且制备方法简单、重复性高、不需要复杂的反应控制条件,可进行大批量生产,有利于该光催化剂的工业化应用。
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本发明涉及金属复合材料加工领域,具体提供了一种铝镁合金与镁铝锌合金爆炸焊接复合板材的制备方法。所述复合板材通过爆炸焊接制得;在焊接时,采用炸药,以铝镁合金板作为复板,镁铝锌合金板为基板,纸板作为混合铵油炸药与铝镁合金板之间的保护缓冲层,铁砧作为垫板,通过爆炸焊接方式实现铝镁合金板与镁铝锌合金板的冶金结合。本发明利用炸药的爆炸,通过沙坑、纸板和铁砧等辅助工具提升产品的质量,通过爆炸焊接方式实现铝镁合金板与镁铝锌合金板的冶金结合,所得产品的爆炸焊接结合程度大于等于98.5%。本发明制备工艺科学、所得产品性能优良,特别适用于制备较厚(大于25mm)的优质复合板材。
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本发明属于高分子复合材料领域,公开了一种耐海洋环境电磁屏蔽复合膜及其制备方法,包括如下步骤:(1)采用电子束辐照技术对聚醚醚酮薄膜进行辐照;(2)将辐照处理过的聚醚醚酮薄膜浸入Tris‑HCl缓冲液中超声分散后,再加入盐酸多巴胺继续超声分散;然后,在50‑70℃下浸泡8‑16小时,得到改性聚醚醚酮薄膜;(3)最后采用超声喷涂工艺,将电磁屏蔽浆料喷涂于改性聚醚醚酮薄膜表面,经干燥,获得耐海洋环境电磁屏蔽复合膜。本发明制备的耐海洋环境电磁屏蔽复合膜具有优异的电磁屏蔽性能,在模拟海洋环境中1000h后电磁屏蔽效能保持率大于95%,同时不同功能层之间紧密结合,增加了电磁屏蔽膜在海洋环境中的使用寿命。
本发明涉及一种多壁碳纳米管与含呋喃苯侧基聚芳醚酮复合热固型材料,由多壁碳纳米管与含呋喃苯侧基聚芳醚酮共混制成,其中,含呋喃苯侧基聚芳醚酮是浓度为0.08~0.1g/mL的聚合物溶液,多壁碳纳米管与含呋喃苯侧基聚芳醚酮的质量比是1:20~100;制备方法,包括以下步骤:(1)制备含氨基苯侧基聚芳醚酮聚合物,(2)制备含呋喃苯侧基聚芳醚酮材料,(3)制备复合热固型材料。本发明的复合材料经150‑200℃处理,再降温至室温固化,是典型的热固型材料,能提高聚芳醚酮的强度和硬度,扩展其应用领域;在有机溶剂中再加热到200℃,能重新溶解,能实现再加工,再修复,改善热固性材料的加工性。
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本发明公开了一种高压储氢气瓶封头扩孔缠绕设计方法,采用网格理论预计算筒段的螺旋缠绕角度及螺旋缠绕层、环向缠绕层厚度,根据网格理论预计算的结果并结合实际工艺经验调整缠绕层环向与纵向的压强比,给出满足爆破压力的扩孔缠绕铺层设计方案,然后将扩孔缠绕铺层设计方案导入至缠绕模拟软件中,确认缠绕的可行性,并根据封头处纤维堆积的情况进行铺层缠绕方案的调整,再将满足缠绕工艺的封头厚度及角度导出整理,进行复合材料有限元模型的建立,并进行爆破压力下的强度校验,反复修改缠绕设计,直到满足要求,最后将满足设计要求的缠绕方案输出为缠绕机可识别G代码。本发明具有能使封头缠绕满足爆破压力要求且能达到轻量化设计目的的优点。
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本发明公开了一种增强聚丙烯用玻璃纤维浸润剂及其制备方法和应用,属于浸润剂技术领域。上述增强聚丙烯用玻璃纤维浸润剂由以下组分组成:硅烷偶联剂、双酚A型环氧树脂乳液、水性环氧树脂乳液、表面活性剂、pH调节剂、去离子水;所述硅烷偶联剂为质量比为1‑1.2:1:0.4的乙烯基三乙氧基硅烷、γ‑缩水甘油醚丙基三甲氧基硅烷和乙烯基三(β‑甲氧乙氧基)硅烷的混合物;所述表面活性剂为质量比1:1.1‑1.5的脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸钠和壬基酚聚氧乙烯醚的混合物。本发明过特定组成和配比的硅烷偶联剂,使得玻璃纤维与聚丙烯树脂基体之间具有较好的粘结性,制备的复合材料具有良好的机械性能和较高的热变形温度。
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本发明公开了一种装饰材料及其制备方法,以重量份计,装饰材料包括如下组分的制备原料:白水泥20‑30份、改性活性炭‑累托石复合材料10‑20份、石英粉8‑15份、硬脂酸钡3‑5份、氧化镁2‑4份、氧化铝3‑5份、可再分散乳胶粉4‑8份、去离子水30‑50份,本发明先对累托石进行高温煅烧,使得累托石无定性化,丰富了累托石的孔隙结构,提高了其对甲醛的吸附能力,然后对累托石进行改性,使累托石能够生成更多的羟基和羧基,有利于后续反应的进行,然后将改性活性炭通过物理和化学作用相结合的方式填充在改性累托石的层间,提高了累托石孔径均匀度,进而提高了其对甲醛的吸附性能,同时通过改性活性炭与改性累托石的协同作用,能够实现对甲醛进行快速吸附的目的。
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本发明公开了一种飞机零件铣切胎具的制备方法,包括如下步骤:将相关的多元铝复合材料制成糊状胶泥,贴敷在待加工零件或者其模具表面,固化后取下,安装附属定位附件,而后经过简单的钳工处理即可。该方法流程省略了传统的数控加工工序,节约了大量加工成本和制造工期。本发明从产品材料入手,通过大量实践,开发出了全新的飞机多元铝模具材料及成形工艺方法,实现了飞机零件铣切胎具的更新换代,具有极大的产业推动效果。
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本发明属于塑木装饰板材技术领域,具体涉及一种抗菌防变形塑木装饰板材的制备方法,包括原料准备、蓖麻油基聚氨酯预处理、混合塑料粒子制备和板材制备。本发明相比现有技术具有以下优点:本发明中塑木装饰板材制造方法简单,蓖麻油基聚氨酯在使用前进行处理,能够保证塑木复合材料防霉抗菌性的同时,能有效提高防霉抗菌性的时效性,聚乙烯接枝不饱和硅烷的加入,能够有效增强原料间的结合力度,与其他原料配合,具有较强的耐老化性能,能有效延长产品的使用寿命。
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本发明涉及一种热塑性树脂复合片材生产工艺,属于片材制备工艺领域。一种热塑性树脂复合片材生产工艺,其特征是,所述工艺包括下述工艺步骤:I.利用模头挤出底材浆料并在传送带上流延成板;II.在表面未固化的底材浆料的表面铺设磁性纤维;对铺设磁性纤维施加垂直于地面方向的磁场;随后在其上铺设与纤维接触的接触面未完全固化的复合层浆料;如需重复上述步骤II。本热塑性树脂复合片材工艺,在传送带上进行底材预成型,在其表面未固化的情况下,在其上铺设一层磁性纤维层,利用磁场使本身具有磁畴取向一致性的磁性纤维沿纤维的长度方向垂直于地面排列,随后在其上附着一层复合材料,利用磁性纤维作为“钉子”,将两者紧密的结合在一起。
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本发明涉及药物载体和支架的制备技术领域,公开了一种载药缓释支架的制备方法,包括以下步骤:S1.配制溶解有待载药物的混合溶液;S2.取所述混合溶液与RGO/CNT/HA/Fe3O4复合材料混合,在静磁场条件下恒温振荡,再进行离心处理,得到沉淀物;S3.对所述沉淀物进行冷冻干燥,即得;其中,该制备方法还可包括将聚己内酯和冷冻干燥后的沉淀物溶解于第一溶剂,进行超声处理,再静置至所述第一溶剂挥发完全的步骤;本发明还公开了由该制备方法制得的产品及其在制备抗肿瘤的材料中的应用;本发明的载药缓释支架能够在实现化疗药物持续释放的同时,促进骨缺损修复。
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本发明公开了一种Mn‑Cu基焊丝及其制备方法和应用,Mn‑Cu基焊丝包括以下质量百分比的组分:铜35~43%,锰50~60%,铝0.5~2%,锡0.5~1%,锌≤3%,铬≤0.9%。焊丝制备方法包括:装料;熔炼;精炼;浇铸;均匀化;锻造;挤压;拉拔;退火。本发明中焊丝主要用于Mn‑Cu合金与Mn‑Cu合金或钢的焊接。采用本发明中的焊丝,解决Mn‑Cu合金与钢在熔化焊时,焊接热裂纹严重,导致焊缝金属及接头力学性能差的问题。采用现有合金焊丝通过热处理后焊缝金属具有较高的阻尼性能。通过实现Mn‑Cu合金和钢的连接获得高强度和高阻尼的复合材料,能够拓宽Mn‑Cu合金的应用前景。
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本发明为一种利用纳米粘土矿物纤维增强的三维结构酚醛树脂气凝材料的制备方法。该方法包括如下步骤:(1)粘土矿物纤维活化,得到酸活化纳米粘土矿物纤维;(2)纳米粘土矿物纤维三维复合材料的制备,得到三维纤维块体复合凝胶材料B;(3)将三维纤维块体复合凝胶材料B浸渍C组份溶液后,经50‑120℃,固化30‑150min,再在有机溶剂中浸泡,真空冷冻干燥,得到纳米粘土矿物纤维增强的三维结构酚醛树脂气凝胶材料。本发明得到的材料可用于高端设备的保温隔热,或作为催化剂载体,有机污染物的吸附剂等。
本发明公开了一种富集土壤肥力的改良剂及利用其进行园林土壤改良的方法,包括一种富集土壤肥力的改良剂由以下重量份数的原料经粉碎、混匀而成:纳米零价铁与氧化铈复合材料1~5份,有机肥24~32份,粉煤灰10~16份,膨润土40~52份;将该改良剂改良过的园林土壤种植植物群落,不仅能富集土壤中氮磷钾等营养元素,有效增加土壤肥力,促进园林植物的生长,还可以有效利用土地,增加园林美观度,净化城市空气,符合国家建设生态文明城市的要求。
本发明提出一种基于热流扩散跟踪的缺陷精准检测光热融合成像装置及方法。以解决目前红外热波成像检测过程中热流横向热扩散作用造成的缺陷检测精度低的问题,本发明提出基于热波时频特征的离散余弦‑卢卡斯卡纳德方法,该方法通过对热波特征的时频域变化过程的准确跟踪,并采用逆向重构的方法构建缺陷的平面平面尺寸。最终可以实现复合材料及金属材料等缺陷尺寸检测误差<2.5%。
本发明公开了一种壳聚糖/胺基化氧化石墨烯纳米复合膜吸附剂的制备方法,属于纳米级复合材料吸附剂领域。其步骤为:将100mg氧化石墨加入到100mL蒸馏水中,超声1.0h,在离心机中以7500r/min的速度离心30min,取上清液待用。向上清液中加入0.8mL乙二胺,并在磁力搅拌状态下加热到75℃反应4h,反应后的混合溶液透析24h。将混合溶液加入到质量分数为2.0%的壳聚糖醋酸溶液中,机械搅拌6h,静置脱泡,采用流延成膜法刮膜,晾干后放入质量分数为8%的碱液中处理30min。用大量蒸馏水将复合膜反复冲洗至中性,将复合膜置于真空干燥箱中40℃烘干4h得到壳聚糖/胺基化氧化石墨烯纳米复合膜。本发明制备工艺简单,原料环保且产品对Cu2+的吸附效果明显增强。
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本发明公开一种空气净化器滤芯,其特征在于,采用如下工艺制备,称取(1.0g‑6.0g)的PVP与(2‑15)ml DMF混合,接着加入1‑2mmol的硫酸铜,在室温下搅拌混合;将该混合液作为外层纺丝液,以空气作为轴层,进行同轴静电纺丝处理,得到空心结构的PVP‑硫酸铜的纺丝薄膜材料;将空心结构的PVP‑硫酸钴的纺丝薄膜材料置于惰性气氛的管式炉中进行两步加热处理,第一步热处理于200~300℃,升温速率为1~5℃/min,保温时间为20~30min;第二步热处理于500~700℃,升温速率为1~5℃/min,保温时间为20~60min;得到空心结构的碳纳米纤维‑氧化铜/硫化铜的复合材料,采用以上制备得到的空气滤芯用于除去空气中的甲醛、苯、甲苯等有机污染源。
本发明公开了碳纳米管/石墨烯/聚偏氟乙烯多孔复合薄膜的制备方法,具体为:将聚偏氟乙烯分散到N,N‑二甲基甲酰胺,得到聚偏氟乙烯/N,N‑二甲基甲酰溶液;再将碳纳米管和石墨烯分散在聚偏氟乙烯溶液中,超声,干燥,随后将其与聚乙烯吡咯烷酮同时加入到聚偏氟乙烯溶液中,超声,形成碳纳米管/石墨烯/聚偏氟乙烯混合溶液,再将碳纳米管/石墨烯/聚偏氟乙烯混合溶液均匀涂覆在玻璃板上,之后沉浸到水浴中,放置在蒸馏水中,密封干燥,得到碳纳米管/石墨烯/聚偏氟乙烯多孔复合薄膜。本发明方法利用内部多孔结构,对电磁波进行多次反射和散射,从而提高复合材料的吸波性能。
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