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本发明公开一种石墨烯的催化制备方法,包括以下步骤:A)铜化合物与还原剂反应制得铜粉;B)将铜粉升至反应温度,通入气态碳源,气态碳源在铜的催化下裂解生成碳原子吸附于铜表面,生长成石墨烯;C)快速冷却至常温,使铜收缩与石墨烯之间产生缝隙;D)用氧化剂使铜生成化合物;E)分离干燥石墨烯,铜化合物循环利用。该方法操作简单,适用于大规模生产,采用的催化剂可循环利用,成本低,生成的石墨烯粉体可应用到复合材料领域。
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本发明涉及一种改性聚酰亚胺纤维的制备方法,包括:将聚酰亚胺纤维放置于具有深冷介质的深冷处理设备中,密闭,进行深冷处理,回温至室温,即得改性聚酰亚胺纤维。本发明工艺方法简单、操作方便,降低了改性工艺的生产成本,在宇宙航空、海洋资材、各种受拉构件、体育方面、安全防护、复合材料、各种产业具有广泛用途。
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本发明公开了一种高耐温、高粘接交联聚乙烯粘弹性复合涂料及制备方法,该复合涂料由A和B 两组分组,其中A组分包括聚乙烯、引发剂、接枝物、硅烷、弹性体和接枝助剂,B组分包括聚乙烯、纳米导热剂、分散润滑剂、表面处理剂、催化剂、脱水剂和抗氧剂。本发明提供的复合涂料基材为交联聚乙烯和弹性体复合材料,与目前普遍采用的交联聚乙烯相比,即保证了有足够的交联效率,同时最大程度上降低了结晶度的降低和由此带来的收缩变形,交联后的材料具有更优异的刚性和硬度,同时具有优异的韧性和抗蠕变性能。
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本发明公开了一种膨胀型阻燃剂聚乙烯的制备工艺,包括阻燃剂制备和复合材料制备两步骤。本发明通过将采用季戊四醇、二恶烷和三氯氧磷反应生成膨胀型阻燃剂,并将其加入聚乙烯中,可明显提高聚乙烯的阻燃性能,同时可使其拉伸性能降低,抗冲击性能略微提高。
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本发明公开了一种提高铝铜双金属液固复合界面结合强度的方法,特征是采用A390铝合金和Al?P中间合金所组成的混合合金与铜进行铝铜双金属液固复合,使混合合金中P的质量分数为0.1~0.4%,将混合合金在真空液固复合装置中加热至800℃,形成熔融铝液,将铜基体预热至650℃,控制熔融铝液均匀滴落在铜基体上,最后冷却至室温,即获得铝铜双金属液固复合材料。采用本发明方法可以有效的提高铝铜双金属液固复合界面结合强度,且不受工件形状、尺寸等影响,成本低、操作简单。
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本发明涉及变压电力领域,提供一种智能JP综合配电箱,包括箱体,其特征在于:所述箱体由箱盖、箱底、两个侧壁、箱背面板以及对开柜门组装而成,所述箱体内还设有方形框架与柜门衔接,所述箱盖、侧壁、箱背面板以及柜门均设有并排设置的条状弧形凸起,所述箱体内设有“L”形出线固定支架,所述出线固定支架由上下两面板及中间均匀设置的隔断支撑筋组成,本发明采用了SMC复合材料全绝缘、隔热,使用安全,具有高性能的绝缘电阻和击穿电压,有效防止漏电;再者,采用板式结构组合,全部模块化,便于安装及运输,可现场组装及拆卸;再者,表面凸起的设计美观且起到防止小广告的粘贴功能。
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本发明涉及一种数字喷射雾化沉积装置,包括数字流体发生器、数字射流导管、雾化气体喷射管和沉积靶。数字流体发生器产生稳定的气泡和液滴间隔流动,并由数字射流导管向雾化气体喷射管定向喷射;雾化气体喷射管自上游输入压力气体,所形成气射流冲击由数字射流导管入射的液滴,使液滴发生加速、变形或者破碎,并在雾化气体喷射管的出口向沉积靶方向射出雾化液滴群,实现雾化沉积过程。本发明的特点是雾化主体为数字化射流,在雾化过程中只存在大液滴向小液滴转化的二次破碎,能够实现高精度、高可控、微观定量化、周期化的雾化,可以广泛应用于喷射成形、冶金制粉、动力燃烧、喷墨、喷涂、喷胶、焊接、复合材料制造、3D增材制造等产业。
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本发明公开了一种锂离子电池三元材料回收方法,包括以下步骤:将锂离子电池拆解得到正极极片;进行球磨和过筛,得到三元材料混合物;在混合物中加入酸液反应,得到第一滤液和第一滤渣;调节第一滤液的pH值,加热,加入氧化剂,得到第二滤液和第二滤渣;第二滤渣与碳源混合后烧结,得到MnOx/C复合材料;对第二滤液进行加热,将pH值调至4~8,加入草酸铵,得到第三滤液和第三滤渣;将第三滤渣烧结,得到NiO/Co3O4混合材料;将第三滤液加热,将pH值调至9~12,加入Na2CO3溶液反应得到Li2CO3材料。本发明具有步骤简单,在回收过程中耗能少,得到的产物可以直接用于锂离子电池中;且无需加入其它的金属化合物,减少资源浪费的优点。
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本发明公开了一种氧化锌/氮化镓复合薄膜的制备方法,采用脉冲激光沉积法低温下制备氧化锌/氮化镓复合薄膜,不仅拓展了ZnO‑GaN复合材料的制备方法,可以实现高于600nm的可见光吸收,而且和粉体相比,在衬底上制备的ZnO/GaN复合薄膜更易于重复利用。本发明所制备薄膜粒径分布均匀,具有明显的可见光响应,带隙达到1.6eV。
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本发明公开了一种具有杀菌净化作用的陶瓷及其制备方法,由以下按照重量份的原料组成:埃洛石25‑55份、高岭土10‑15份、艾叶15‑22份、丁香3‑9份、兰香石8‑13份、地锦草3‑7份、蓖麻叶2‑5份、氯化锌2.5‑6.8份、硝酸银18‑26份、硅藻土22‑34份、氧化铝11‑19份和纳米光催化复合材料0.8‑2.4份。本发明还公布了该陶瓷的制备方法。本发明生产工艺简单,采用埃洛石、硅藻土和氧化铝作为原料,埃洛石是天然纳米管状硅酸盐粘土矿物,具有碳纳米管相似的中空管状结构,具有很高的比表面积、独特的吸附性、优良的生物相容性以及化学和热稳定性,因而具有优异的抗菌和吸附性能,并具有良好的复合和掺杂性能;采用了中草药粉末作为抗菌剂,制成的陶瓷吸附过滤性能好。
本发明涉及一种纺织纤维/石墨烯/BiPO4复合环境催化材料的制备方法,包括:将纺织纤维浸渍到氧化石墨烯的饱和分散液中,然后烘干,清洗,然后置于还原剂溶液中,50~80℃反应0.5~1h,清洗,烘干,得到纺织纤维/石墨烯;将纺织纤维/石墨烯加入到Bi(NO3)3和Na3PO4溶液中,搅拌,然后加入NaH2PO4和尿素,120~180℃水热反应3~8h,冷却后洗涤,烘干,得到纺织纤维/石墨烯/BiPO4复合环境催化材料。本发明的方法简单,适合于工业化生产;得到的复合材料具有较好的环境净化效果。
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本发明涉及一种门窗附框及其安装方法,其安装后,与墙体的整体性较强,与后续安装的外框的连接更牢固;该门窗附框包括:主体部,主体部的两侧分别设有工字形的连接部;所述连接部之间相间设有横向平行的上、下板体,上、下板体之间连接有纵向设置的多个隔板,并至少形成左、中、右空腔;所述空腔的左右和或上下的内侧壁上设有沿着该空腔长度方向分布的凸筋;相对于现有技术,本发明具有的技术效果是:(1)工字形的连接部可构成挡水条,且与门窗附框制一体成型,其安装过程得到简化;(2)所述中空腔内可设置复合材料,机械强度更好;(3)所述门窗附框的安装,步骤简便,可节省工时。
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本发明涉及一种碳纤维增强双马来酰亚胺泡沫材料及其制备方法,包含以下步骤:步骤1、将双马来酰亚胺预聚体与发泡微球进行共混制备双马来酰亚胺发泡预聚体,其中双马来酰亚胺预聚体与发泡微球的比例为90:10~30:70;步骤2、将碳纤维毡浸渍于制备的双马来酰亚胺发泡预聚体中或将碳纤维毡置于传送带上依次通过喷头喷涂双马来酰亚胺发泡预聚体,根据所需厚度不同,将不同数量的处理后的碳纤维毡叠放入模具中,热压发泡成型制备碳纤维增强双马来酰亚胺泡沫复合材料,其中碳纤维毡与双马来酰亚胺发泡预聚体的比例为5:100~200:100。本发明所制备的一种碳纤维增强双马来酰亚胺泡沫材料具有轻质高强的优势。
本发明公开了一种还原氧化石墨烯/Ni-Co三元复合吸波材料的制备方法。以氧化石墨、钴盐和镍盐为前驱体,采用水合肼为还原剂,通过水热反应,一步制得还原氧化石墨烯/Ni-Co三元复合吸波材料。本发明制备的钴镍二元合金纳米粒子通过原位生长直接负载在还原氧化石墨烯(RGO)上,结构稳定,分散性好,并且制备方法高效,成本低廉,耗时短,制得的复合吸波材料性能较好,而且可以通过调节氧化石墨、钴盐和镍盐的加入比例,还原剂的用量以及复合材料的厚度实现不同波段的有效吸收。
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一种竹木复合层积材制造方法,属于竹木加工技术领域。其包括以下工艺步骤:1)原材料准备;2)干燥;3)竹束编织;4)浸胶;5)干燥;6)组坯;7)预压;8)热压;9)陈放。本发明相比传统的采用模压方式制造重组竹的工艺,本发明可以在竹束单板制造上实现机械化,在板坯铺装上与胶合板铺装类似,相较重组竹板坯铺装更为简单,具有较高的生产效率。同时,传统的重组竹产品由于其纤维排列方向均相同,因此其纵向强度明显高于横向强度。而采用本发明制造的竹木复合材料在纤维方向上采用竹束单板与木材单板对称组坯形式进行,因此材料横向及纵向强度差异减小,横向强度将得到显著提升。
本发明公开了一种耐高温型纳米POSS改性环氧乳液碳纤维上浆剂的制备方法,其步骤如下:一、制备POSS改性环氧树脂:将POSS和环氧树脂溶于有机溶剂中,采用超声处理,然后加入偶联剂反应,反应结束后经减压蒸馏除去有机溶剂,得到POSS改性环氧树脂;环氧乳液碳纤维上浆剂的制备:二、向POSS改性环氧树脂中加入纯环氧树脂,然后加入环氧树脂乳化剂,加入去离子水并经相反转乳化法最终制得粒径在纳米尺度的单分散的环氧乳液碳纤维上浆剂。本发明可有效提高碳纤维增强树脂基复合材料的耐高温性能和界面剪切强度,能应用于国产碳纤维的上浆工艺中。
本发明涉及铝合金汽车零部件技术领域,具体涉及一种掺混纳米二氧化锡的增韧型复合铝合金汽车零部件及其铸造工艺,该零部件用复合材料在常规铝合金材料中添加了表面包覆纳米碳溶胶的纳米二氧化锡,经过这样处理后的纳米二氧化锡不仅保持了完整的结构特性,其表面还粘附有纳米碳,提高了其与金属熔液的浸润性,更为有效的改善了材料的使用性能,制备得到的合金材料具有更佳的力学性能,韧性优良,结构紧致无开裂,导电导热;这种铝合金材料铸造得到的零部件具有轻质、经久耐用的优点,极具应用前景。
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本发明公开了一种复合硬质合金材料,涉及复合材料领域,该复合硬质合金材料由下列重量份数的组分制得:纳米碳化钛35-40份、纳米氮化钛5-15份、碳化钨7-9份、碳化铌5-8份、碳化硅3-7份、氧化钇1-3份、碳化铝1-3份、钛粉1-5份、碳化钽2-10份、碳化锆2-5份、钴粉10-13份、硅粉0.5-1.5份、镍粉1-2份、碳化硼2-6份。通过添加稀土元素,稀土元素相对于硬质合金中其它元素更为活泼,易与合金中的氧、硫等杂质结合,净化晶界,消除缺陷,使制备出来的合金具有强度高、韧性好、耐磨、热冲击性能好的特点。本发明适用于复合硬质合金材料。
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一种用于锂硫电池的柔性碳硫复合正极材料,该材料以纳米碳材料作为柔性正极材料的骨架,硫作为活性正极材料,复合形成可用于锂硫电池正极材料的碳硫复合材料。本发明获得的复合正极材料导电性好,活性材料利用率高,从而提升了其电化学储存锂离子的容量和循环寿命。这种技术提供了一种利用硫正极材料构建柔性复合电极,进而发展出柔性锂硫电池的方法,有望在下一代高能量密度柔性电池材料中得到广泛应用,并进一步拓展锂硫电池的商业化和实用化。
本发明提供的是一种含有蜂窝芯材空间结构的阻燃聚酰亚胺泡沫材料及制备方法。由重量比为多元芳香酐50-100份、极性溶剂100-200份、脂肪醇5-10份、泡沫稳定剂10-20份、表面活性剂10-20份、催化剂5-10份、去离子水10-20份、多异氰酸酯300-600份与蜂窝芯材制成。本发明将蜂窝芯材的空间网格结构引入到泡沫体中,蜂窝芯材的引入不但实现了泡沫材料整体的均匀或不均匀分割,而且没有对泡沫体原有泡孔结构造成影响。本方法所述的蜂窝芯材/聚酰亚胺泡沫复合材料制备工艺流程简单,仅通过泡沫材料空间架构的改变使其阻燃性得到进一步提升,为聚合物泡沫材料阻燃性提高技术的发展提供了一种新的思路。
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本发明公开了一种高强度抗腐蚀汽车保险杠,其特征在于,原料各组分按照重量份组成如下:聚丙烯20-30?份、ABS?树脂粉15-20份、聚-4-甲基-1-戊烯8-12份、马来酸酐6-8份、增强剂?6-8份、石墨粉8-10份、阻燃剂2-4份、空心玻璃微珠3-5份、硫酸钙晶须2-4份、抗腐蚀剂2-3份、活性钙2-4份、硬脂酸2-4份。本发明采用聚丙烯和ABS?树脂粉对聚丙烯进行改性,提高复合材料的相容性,增强剂等成分提高了汽车保险杠材料的冲击强度,显著提高其强度及韧性,能够在汽车发生撞击时起到弹性缓冲的作用,抗腐蚀剂的加入,使产品不容易收到外界环境的腐蚀,显著延长了保险杠的使用寿命。
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本发明公开了一种由木质素衍生物剥离的层状硅酸盐及其制备方法,该制备方法是将木质素溶于NaOH水溶液中,加入木质素的阳离子醚化剂环氧丙基三甲基氯化铵,在25-80℃条件下反应1-24小时,得木质素衍生物的水溶液;将层状硅酸盐加入到去离子水中配制成0.5-10wt%的水溶液,搅伴0.5-1小时;加入木质素衍生物的水溶液,调节溶液的pH值为2-10,在25-80℃的条件下搅伴1-72小时,得稳定分散于水中的单片层硅酸盐胶体。本发明采用木质素剥离层状硅酸盐,相对与其它改性剂而言,廉价易得,不仅减少了木质素对环境造成的污染,而且降低了聚合物的成本,赋予复合材料优良的力学性能及抗老化、抗紫外及阻燃等性能。
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本发明公开了一种脚手架稳定性试验机,包括支架、固定块、减速机、伺服电机、折返式伺服缸和连接机构,其特征在于所述的固定块设置在所述的支架上,所述的减速机、伺服电机和折返式伺服缸组装后整体设置在所述的固定块上,所述连接机构的一端与所述的折返式伺服缸的输出端相连,所述连接机构的另一端连接到被测脚手架的侧杆上。本发明采用简单实用的结构,可实现对复合材料快装脚手架的稳定性试验,从而避免了脚手架因长期遭受侧向力而导致构件和零件的永久变形、开裂,以及锁止装置失效或连接件卡阻等情况的发生,消除了由此造成的安全隐患,降低了恶性事故的发生率。
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本发明公开了一种高温中防火材料导热率的测定方法,首先安装高温中防火材料导热率的测定装置;确定防火材料的测量温度,设定加热芯板、低温侧芯板以及电炉的恒定温度;接通电源,调节直流稳定电源的输出电压最高为36V,加热芯板上的单头加热棒A与低温侧芯板上的单头加热棒B开始加热,该装置工作;当电炉、加热芯板和低温侧芯板的温度稳定在各自的设定温度,测读加热芯板上与单头加热棒A相连接的直流稳定电源的电流值和电压值,记录测定数据;根据傅里叶一维平板稳定传热原理的公式,计算出板状防火材试样的导热率K。该发明可测定常温至800℃高温过程中均质、非均质材料和多层复合材料等板状防火材料整体厚度方向上的导热率。
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本发明公开了一种石墨烯/硫化锑复合光催化剂的制备方法。该方法是先将氧化石墨烯加入到去离子水中,超声分散,然后加入硫源,超声处理,再加入酒石酸锑钾,并磁力搅拌,得反应混合物;将反应混合物水热处理,冷却后,离心分离,得黑色沉淀;将黑色沉淀洗涤、干燥后得石墨烯/硫化锑复合光催化剂。该方法制得的石墨烯/硫化锑复合光催化剂复合效果好、可见光光催化活性高,能充分利用太阳光及室内自然光对环境污染物进行光催化降解。其具有生产工艺简单、生产过程绿色环保、反应参数容易控制、实施成本低、产品质量优良的优点,可广泛用于石墨烯基复合材料的制备。
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本发明公开了一种三维褶皱状石墨烯散热浆料、其制备方法及应用。该制备方法包括:将薄层石墨烯通过溶剂作用形成多孔石墨烯聚集体,并在加热后急剧降温,获得三维褶皱状石墨烯块;将所述三维褶皱状石墨烯块粉碎,获得三维褶皱状石墨烯;将三维褶皱状石墨烯与聚合物和/或聚合物的单体复合,形成所述散热浆料。本发明工艺简单,易于规模化生产,而且,因所得三维褶皱状石墨烯散热浆料中采用了三维褶皱状石墨烯,不但增加了复合材料的散热表面积,还可以在垂直方向上有更多的导热通路,使得散热效率大幅提高,可以广泛应用于LED照明,电力、电子、通讯等需要散热的产品。
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本发明涉及一种磁性材料及其制备方法。所述的磁性材料,由包括以下重量份的组分制成:聚苯乙烯100份,聚乙烯5~20份,相容剂2~6份,聚乙烯缩丁醛2~8份,四氧化三铁8~20份,润滑剂2~5份,抗氧剂1~3份。本发明中采用四氧化三铁作为磁性填料对材料体系进行改性,四氧化三铁在潮湿状态下和空气接触会氧化成三氧化二铁,磁性变弱,本发明采用油酸对四氧化三铁进行表面包覆处理,不仅增加了四氧化三铁的稳定性,同时使四氧化三铁和复合材料体系的结合强度增加,使制得的磁性材料同时具备较好的磁性和力学性能。
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本发明涉及一种盲道板。所述盲道板包括面层、底层,所述底层为水泥石板材,所述面层为复合材料,所述底层的厚度为15-20mm,所述面层的厚度为5-10mm,所述水泥石板材的上表面均匀分布有凹槽,所述凹槽从上到下渐宽,所述凹槽最宽处的宽度大于凹槽深度;所述面层的上表面根据需要设有条形引导码和提示码;所述面层的下表面设有凸起,所述凸起与水泥石材表面的凹槽对应,凸起的对应尺寸略大于凹槽,通过镶嵌与底层的凹槽紧密连接;在所述面层的下表面还均匀设有前后贯通的条状槽,所述条状槽的设置方向与面层短边的方向相同,所述条状槽的深度为2-7mm;在所述条状槽的末端还设有凸台,所述凸台高出面层0.5-3mm。
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本发明公开了一种用化学方法制备纳米化激光熔化沉积复合材料的方法。步骤如下:将一定质量比例Stellite?21基底粉末、TiC、Zn-SiC混合粉末用水玻璃均匀调成糊状。Stellite?21尺寸1~220?μm、TiC尺寸1~180?μm,Zn-SiC为纳米化因子,尺寸10~220?μm。将糊状混合粉末均匀涂敷于钛合金表面,层厚0.1~2.6?mm,自然风干。用激光束对上述钛合金试样表面进行激光处理。工艺参数:激光功率260~4100?W,扫描速度0.5~25?mm/s,光斑直径0.5~8?mm,氩气保护气压0.1~1.2?MPa。本发明能够获得耐磨性显著提高的纳米化激光熔化沉积层。
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