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本发明涉及水性涂料制备技术领域,尤其涉及一种阻燃型水性涂料及其制备方法,该阻燃型水性涂料包括以下质量份的原料:水性丙烯酸树脂75‑90份、N‑甲基吡咯烷酮13‑17份、炔二醇类消泡剂7‑11份、有机硅流平剂6‑10份、湿润分散剂3‑7份、蒙脱土复合材料13‑20份、改性聚乙烯醇14‑18份、改性蛭石10‑16份、藻酸钠8‑10份、滑石粉10‑12份、钛白粉8‑9份、重质碳酸钙7‑8份和去离子水80‑90份。相比于现有技术,本发明的水性涂料在具备阻燃性能的基础上,增强了涂料成膜后的固化速率以及成膜后的隔音效果,同时还能令涂料在成膜后新增防雾的功效。
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发明公开了一种碳纳米管阵列的制备方法,主要解决现有碳纳米管阵列的制备技术生产成本高,造成在大规模制备和工业化生产应用中受到限制的问题。其实现方案是:首先通过电化学沉积方法在多孔片状基底上制备均匀排布的金属化合物作为催化剂;再利用化学气相沉积法,用二氰二胺作为唯一的碳源和氮源,在惰性气体的保护下,在片状多孔基底上制备碳纳米管阵列;通过调节保温阶段的惰性气体流量,实现碳纳米管阵列的形貌调控。本发明工艺简单、生产成本低,碳纳米管阵列结构稳定,可用于功能材料和结构材料方面的复合材料构筑。
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一种应变调制的铋基金属有机骨架/溴氧化铋复合功能材料,本发明属于纳米功能材料领域。所述复合功能材料为锚定在溴氧化铋表面的具有压缩应变的铋基金属有机骨架:其中,溴氧化铋为二维结构,所锚定的铋基金属有机骨架为薄层结构,且具有较高的压缩应变,应变程度高达7.85%。所述的复合材料实现了功能的级联且应变的引入改善了材料对二氧化碳分子的吸附和活化过程。溴氧化铋和铋基金属有机骨架的理论质量比为(2.0~4.9):1。本发明的复合功能材料在光催化CO2还原中,在可见光的照射下,其CO生成速率高达21.96μmol g‑1h‑1并且具有96.4%的CO选择性。
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本发明涉及一种柔性双层自支撑电极的制备方法。利用简便的静电纺丝和静电喷雾工艺,基底层为Li3VO4/C电纺纳米纤维,顶层为Li3VO4‑LiV2O4/C双针头混纺复合纳米材料。取聚丙烯腈、硝酸锂、偏钒酸铵、草酸溶解在N,N‑二甲基甲酰胺中搅拌至形成均匀的蓝黑色溶液,以此作为溶液A。同时称取聚乙烯醇溶解在去离子水中,搅拌至澄清,随后加入硝酸锂、偏钒酸铵、草酸搅拌至形成均匀的蓝色均匀溶液,以此作为溶液B;首先将溶液A装入注射器中进行静电纺丝作为自支撑基底层,结束后立即将前驱体溶液B转移至注射器中与溶液A在基底层上进行双针头混纺,完成后干燥、煅烧得到柔性双层复合材料。本发明解决了自支撑电极材料柔性差,性能不稳定,使用粘接剂等问题。
本发明公开了一种含可聚合端基的高耐热低介电苯并噁嗪预聚体、共聚树脂及其制备方法,制备方法为:将二元酚化合物、二元胺化合物、含活性官能团的一元胺化合物、甲醛和溶剂混合后,在50~110℃反应,制得含可聚合端基的苯并噁嗪预聚体。将苯并噁嗪预聚体溶于溶剂中,通过浇铸法成膜,加热使噁嗪环开环聚合、可聚合端基自聚或发生脱醇缩合反应得到高耐热低介电苯并噁嗪共聚树脂。所合成的苯并噁嗪共聚树脂在高频高速电路基板材料、复合材料基体树脂和电子封装材料等领域具有潜在的应用价值。
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本发明公开了一种抗紫外碳纤维农业推杆材料及其制备方法和应用,属于农业新材料技术领域。制备所述推杆材料的原料包括以下组分:PC粒料、硅硼改性酚醛树脂、紫外屏蔽剂、抗老化剂、硅烷偶联剂及碳纤维。本发明通过对基体材料的结构进行改良,提高了抗氧化剂、紫外屏蔽剂等助剂在基体材料中的分散性,进而改善了所得复合材料的耐候性和稳定性;另外,基体材料在力学性能方面并未退化,甚至有所优化,将其应用于农业推杆中传动部件时可满足300MPa以上的力学载荷。
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本发明公开了可实现混凝土温差发电供应路灯装置及混凝土道路的制法,包括导线连接的道路系统、发电系统、控制系统和路灯系统,道路系统包括水泥垫层、橡胶沥青层及螺纹钢筋与扎条和光圆钢筋组成的钢筋网,发电系统包括P型半导体混凝土路面、N型半导体混凝土路面、第一铜网电极、第二铜网电极、第三铜网电极和第四铜网电极,控制系统包括第一二极管、第二二极管、第三二极管、第四二极管及其组成的整流器和总控制器,路灯系统包括路灯电容器、阴极接线柱、阳极接线柱和路灯。温差发电机无机械运动、无噪声、可靠性高、没有温室气体排放,无需输电线路架构输送;混凝土复合材料具备较好的机械性能。
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本发明公开一种高性能鞋底材料,包括如下用量的原料:70~80份EVA、20~30份TPU、3~10份相容剂、10~20份增强剂、1~2份抗氧剂以及0.2~1份润滑剂,EVA为VA含量在30%~40%的EVA,增强剂由氨基化纳米SiO2和EVA接枝改性纳米SiO2按质量比为1:1的比例混合而成,相容剂为乙烯‑醋酸乙烯共聚物接枝马来酸酐、乙烯‑醋酸乙烯共聚物接枝甲基丙烯酸甲酯和聚乙烯接枝马来酸酐中的一种或几种的混合物。本发明还公开了上述高性能鞋底材料的制备方法,通过本发明制备方法制得的EVA系鞋底复合材料,不仅高弹减震,还具有较强的防滑性能和强度,扩大了EVA鞋材的应用领域,整体制备方法简单方便,易于实现,具有重要的实际应用价值。
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本发明属于高分子橡胶复合材料技术领域,公开了一种氟橡胶组合物及其制备方法和应用。该氟橡胶组合物由100重量份的氟橡胶、1‑30重量份的聚酰亚胺、1‑3重量份的交联剂、1‑6重量份的促进剂和0‑3重量份的加工助剂制备而成。本发明制备得到的氟橡胶组合物,可提高弹性模量及改善压缩永久变形,由该组合物成型制得的橡胶制品,非常适用于高洁净度、低颗粒物析出及低金属离子含量要求的半导体、光伏、食品医药等行业。
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本发明提供了一种酸性无机修补剂及其制备方法、修补方法,包括:硅溶胶、二氧化硅、氮化硼、玻璃釉;其中,所述硅溶胶的pH值为2~5。本发明所述的酸性无机修补剂,可以避免有机树脂高温分解的问题,适于高温使用,且对不耐碱的陶瓷及其复合材料产品具有稳定、持久的修补效果。
发明公开了一种自卷曲结构的锑铋酸锌自组装纳米棒的制备方法及其产品和应用,发明分别以铋酸钠、乙酸锌和锑粉作为原料,氩气作为载气,利用水热合成和高温煅烧转化作为主要技术路径,制备出自卷曲结构的锑/铋酸锌超薄肖特基异质结纳米棒。该复合材料具备纳米片基本单元,自卷曲成为纳米棒;该材料能够显著提高光催化性能,尤其能够提高四环素废水的降解速率。材料的制备方法简单,制备成本低,适合于大规模的生产。
本发明公开了一种三氧化钼复合二氧化钛或碳化钛纳米材料的制备方法,包括以步骤:制备刻蚀溶液;制备多层Ti3C2Tx,将Ti3AlC2粉末缓慢添加到溶液中,通过多次离心搅拌得到多层Ti3C2Tx;制备MoO3/TiO2/Ti3C2Tx前驱物溶液;将搅拌后的黑色溶液分装到100mL规格的反应釜中,在180℃的水热温度下反应24h;经过反应釜反应后的黑色溶液冷却至室温后,在8000r/min的条件下离心三次,期间分别用去离子水和无水乙醇清洗,最后在120℃的烘箱中干燥,得到MoO3/TiO2/Ti3C2Tx纳米材料。根据本发明制备得到的MoO3/TiO2/Ti3C2TX纳米复合材料传感器可用作检测异丙醇气体的高性能传感器并大大提高了MXene基气体传感器的整体性能。
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本发明提供了一种ZSM‑5沸石及其制备方法,并提供了ZSM‑5沸石用作化学反应催化剂或催化剂载体的用途。本发明使用的原料简单,廉价易得,与沸石结晶兼容性好,不会破坏沸石的结晶,可以对沸石结晶过程进行灵活的调控,改变沸石的结晶行为,提高沸石结晶度,提高骨架硅铝比,减少骨架缺陷,提高了催化剂的活性和稳定性,有利于催化反应,制备工艺简单,利于工业化规模生产。另外,本发明制备的ZSM‑5沸石还可作为半导体复合材料催化剂的载体材料,具有极高的兼容性,提高了其光催化反应效率。
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本发明公开了一种银耳状铁基配合物转化电磁波吸收剂的制备方法,如下:步骤S1、制备银耳状铁基配合物FeTCNQ粉末:分别称取四水合氯化亚铁和7,7,8,8‑四氰基对苯二醌二甲烷TCNQ,并依次溶于N,N‑二甲基甲酰胺DMF中,超声搅拌;将混合溶液在145~150℃下反应,将反应好的混合溶液静置12~24h,过滤得沉淀物,在65~70℃下真空干燥,得到蓝黑色银耳状铁基配合物FeTCNQ粉末;步骤S2、制备电磁波吸收剂Fe/C/N纳米复合物:取步骤S1中的铁基配合物FeTCNQ粉末并研磨;将粉末在氩气气氛下热解,得到纳米复合物电磁波吸收剂Fe/C/N。通过调节不同热解温度形成不同石墨程度的碳金属复合材料,制备得到银耳状铁基配合物转化电磁波吸收剂,Fe/C/N可在较低厚度下实现低频段微波吸收。
本发明提供一种碳层负载的钨掺杂氮化钒纳米粒子复合电催化剂及制备方法和应用,属于电化学能源技术领域,所述方法包括如下步骤:将三聚氰胺、偏钒酸铵和氯化钨混合均匀后研磨,三聚氰胺和偏钒酸铵的质量比为(40~60):(10~16),得到混合粉体;将混合粉体在保护气体中于800~1200℃进行热处理,之后冷却得到碳层负载的钨掺杂氮化钒纳米粒子复合电催化剂。W的掺杂优化了VN的电子结构和结晶性,C的包覆增强了该复合材料的导电性,不仅为VN基电催化材料的合成提供了新的思路,更进一步为设计具有高效的析氢活性的过渡金属掺杂氮化物提供了新的方法。
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本发明公开了一种铝塑复合板加工用板材切割机及铝塑复合板加工工艺,属于复合材料领域,一种铝塑复合板加工用板材切割机,包括包括支撑座,所述支撑座的顶部固定连接有支撑杆,所述支撑座的顶部两侧固定连接有导轨,所述滑动底座的顶部滑动连接有滑动底座,所述滑动底座的顶部一侧固定连接有横梁,所述横梁的一侧固定连接有夹持机构,所述夹持机构滑动连接在支撑杆的间隙槽内,一侧的所述滑动底座的底部螺纹连接有丝杆,所述丝杆的底部设置有齿轮组,所述步进电机固定连接在支撑座的内壁,所述丝杆转动连接在支撑座的内壁两侧,它可以实现采用可调节的弹性夹持,同时能够根据不同材料的性能进行调节夹持力度,在侧向定位中能够更具压力的反馈,达到更好保护复合板。
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一种具有高模量稳定性中温热固性树脂混合物及其制备方法,属于纤维增强树脂基复合材料技术领域。所述混合物原料按质量百分比由60%‑‑65%纳米级树脂聚合物A和35%‑‑40%共聚物B组成。所述纳米级树脂聚合物A按质量百分比由45~50%的EPOXYResin环氧型树脂、25~35%的双酚A型固体环氧树脂、12~20%的纳米级的四缩水甘油胺型环氧树脂及2~9%的纳米级增塑成分酚酞型聚醚酮组成;所述共聚物B按质量百分比由55~75%的EPOXYResin环氧型树脂、10~20%的纳米级增塑成分酚酞型聚醚酮、10~20%的双氰胺和1~15%脲类促进剂UR200组成。先制备纳米级树脂聚合物A,再制备共聚物B;最后制备混合物C。本发明将多种树脂进行混合,再经过混合反应后得到高尺寸模量稳定性热固性树脂。
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本发明属于材料领域,具体涉及一种硅藻土‑水滑石复合抗菌材料。本发明通过化学反应制备硅藻土‑水滑石复合抗菌材料,继承了硅藻土与水滑石的良好性能,同时硅藻土和水滑石相互作用具有更好的技术效果和抗菌性能。一种硅藻土‑水滑石复合抗菌材料,其特征在于按重量份数计算,包括以下的组分:去离子水75~80份,无水乙醇10~20份,硅藻土0.1~0.5份,二价金属盐2~4份,三价金属盐2~4份,尿素1~2份。本发明的有益效果是:1、制备方法简单,原料普通,生成成本低。2、使用硅藻土和水滑石环境友好型材料,不会造成二次污染。3、硅藻土‑水滑石复合材料性能稳定,可以达到长期的抗菌效果。
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本发明公开了一种铀污染地下水的修复及铀回收的模拟装置及模拟方法,该模拟装置包括铀尾矿库区地质结构模拟室、太阳能转化系统或光照系统,模拟室包括注入井、抽出井,抽出井设置为阴极孔,注入井设置为阳极孔,所述阴极孔中央为抽柱,四周为导电碳复合材料的阴极柱,外部为耐腐蚀材料制得的带孔圆柱,圆柱底部夹层部分为弱磁材料,弱磁材料用于吸附沉渣,所述阳极孔中央为铁阳极柱,上部设置有分布板,抽柱与分布板之间通过管道连接,太阳能转化系统或光照系统为阴极、阳极提供电能。该方法适用范围广、修复效率高、可避免二次污染,修复铀污染地下水及回收铀的研究具有重要意义。
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本发明公开了一种具有高横纵比热管理结构的电磁反射材料的制备方法,所述方法包括如下步骤:一、将石墨烯浆料进行均匀搅拌;二、将搅拌后的石墨烯浆料均匀涂覆在Al金属板上进行干燥,干燥后形成石墨烯薄膜;三、将石墨烯薄膜和Al箔进行裁剪,使其尺寸相等;四、按照Al箔/石墨烯薄膜/Al箔/石墨烯薄膜/Al箔的顺序使用导热胶进行逐层堆叠胶粘;五、粘接完成后使用压力机进行成型,得到电磁反射材料。采用本发明的方法制备的石墨烯膜/Al层状块体复合材料,不仅平行层状方向具有高的导热率,而且垂直层状方向隔绝热量传导,同时具有轻质化、强度高、电磁反射效能高等优点。
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本发明公开一种3D物体打印方法,包括一:采用3D打印装置按3D物体各横截面的平面图案将粘合剂沉积在包括衬底材料的基材片上,各横截面的平面图案分别对应于3D物体的各层;二:将热熔粘合粉末施加到基材片上,热熔粘合粉末仅在所需图案的位置处粘附到片材上,清除不粘附的热熔粘合粉末以形成涂覆的基材片,堆叠并粘合多个所述基材片;三:向堆叠的基材片施加聚合压力,并将热量投射对接并涂覆的基材片上;四:清除基材片上尚未沉积粘合剂和热熔粘合粉末的区域,最终形成3D物体。本发明的方法可将多种材料一起用于粉末,基材和溶剂或降解剂;可生产复合材料,因此可打印高强度和低重量的3D物体;可非常快速地制造3D物体。
本发明公开了一种纳米凹凸棒土/酚醛气凝胶的制备方法及其在制备汽车轮胎中的应用,原料选用橡胶80‑100份、白炭黑3‑8份、抗老化剂3‑6份、热稳定剂3‑4份、相容剂3‑5份,并添加纳米凹凸棒土/酚醛气凝胶颗粒阻燃剂3‑12份,制备汽车轮胎橡胶复合材料。该方法在汽车轮胎的橡胶中引入了纳米凹凸棒土/酚醛气凝胶颗粒,并进行了改性处理,以提高橡胶轮胎的耐磨性能。本发明方法制备的汽车轮胎的耐磨性强,韧性高,阻燃性能好。
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本申请提供一种适用于酸性农田的土壤调理剂及其制备方法,属于含无机和有机化合物混合物的土壤调节材料或土壤稳定材料技术领域。由如下质量份的各组分构成:矿物复合材料35~75份,有机物料12~50份,钙肥10~15份,有机物料腐熟剂0.3~0.5份。本申请将无机矿物与有机物料有效结合,既可以通过物理、化学、生物改性,提高无机矿物材料的有效性能,修复受重金属污染的耕地土壤,改善耕地土壤缓冲性能,又可以改善由单一无机土壤调理剂所带来的土壤板结,环境友好性差、营养结构失衡等问题,更加适用于酸性农田土壤的修复,也更能满足市场需求。
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本发明属于功能复合材料领域,具体涉及一种柔性可拉伸电子纤维膜材料及其制备方法。本发明提供一种柔性可拉伸电子纤维膜材料,所述柔性可拉伸电子纤维膜材料是在聚合物基纤维表面沉积导电材料;其中,所述聚合物基纤维的微观结构呈:球形聚合物2原位生长在聚合物1纤维的表面;所述聚合物1为热塑性弹性体聚合物,所述聚合物2为热塑性聚合物,并且聚合物2的杨氏模量大于聚合物1的杨氏模量。本发明提供一种柔性可拉伸电子纤维膜材料,所得柔性可拉伸电子材料具有优异的界面稳定性,具有良好的、稳定可控的线性电阻‑机械应变响应特性;在较宽的应变加载范围内具有优良的、稳定的灵敏度。
本发明公开了一种B掺杂VC纳米粒子催化剂的制备及其在合成氨中的应用,属于复合材料制备领域。本发明利用静电纺丝法将硼源和钒源与超细纤维前驱体混合纺丝获得混合纳米纤维膜,然后经过预氧化和石墨化工艺制备得到一种B掺杂VC纳米粒子催化材料。本发明方法工艺简单、成本低廉,本发明在碳纳米纤维负载的B掺杂的VC纳米粒子上构建了V‑C‑B结构。V‑C‑B结构的构建可以引起电荷密度的重新分布,优化给电子效应,催化活性和选择性较高,可实现在中性条件下的高活性氮还原反应。
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本发明涉及一种ZIF‑8碳纳米管聚酰亚胺多孔薄膜及其制备方法。该ZIF‑8碳纳米管聚酰亚胺多孔薄膜由ZIF‑8、碳纳米管、聚酰亚胺组成,薄膜中有蜂窝状微孔,ZIF‑8和碳纳米管均匀分散在聚酰亚胺多孔骨架中,蜂窝状微孔尺寸可调,该多孔薄膜的密度低于0.35g/cm3,孔隙率大于60%,电导率高于0.10S/cm,电磁屏蔽性能高于20dB,电磁吸收性能在总屏蔽性能的占比高于80%,拉伸强度高于10MPa,断裂伸长率高于100%。该ZIF‑8碳纳米管聚酰亚胺多孔薄膜是由聚酰亚胺,碳纳米管与硝酸锌混合溶解到极性溶剂中组成的混合溶液在二甲基咪唑/乙醇混合溶液中经过相转化制备得到的。该ZIF‑8碳纳米管聚酰亚胺多孔薄膜属于聚合物复合材料制造领域,可以作为电磁屏蔽材料应用于远程通讯领域。
本发明公开了一种基于新型荧光传感器阵列的有机、无机污染物的检测方法,包括以下步骤:S1:基于适配体‑巯基双面特异识别的荧光传感器阵列的制备;S2:测定系列浓度样品数据;S3:测定未知样品中的有机、无机污染物种类:将步骤S1制得的Janus‑r/g QDs‑SH/Apt复合材料分散在pH值为7的磷酸盐缓冲液中,再与未知样品混合,然后在25℃下孵育30min,测定荧光值,平行测定4次,得到4次重复×2个信号输出的数据矩阵;将数据与系列浓度样品检测数据同时绘制LDA图,通过数据点的重叠或者位置关系判断未知样品中是否含有目标物。该检测方法可以同时识别水中三种氨基糖苷类抗生素和三种重金属离子,实现有机/无机污染物的同时区分检测。
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本申请属于机械技术领域,特别是涉及一种连接元件及连接方法。本申请提供了一种连接元件,用于塑性材料的连接,所述塑性材料包括连接部,所述连接元件包括几何特征部,所述几何特征部与所述连接部可相互自嵌锁紧,所述连接元件硬度大于所述塑性材料。所述连接元件可以实现多种不同的塑性材料/材质间的组合连接。同一所述连接元件即可用于塑性金属板材的连接又可用于热塑性高分子材料和热塑性复合材料的连接。所述连接元件及连接方法能经济、高效、可靠地连接大面积曲面。所述连接元件及连接方法能够满足高效、自动化、连续连接。
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本发明提供金刚石‑多层石墨烯复合阴极材料及其制备方法,主要采用有机液态小分子作为碳氮源,取代了传统的甲烷,氮气等气源并通过MPCVD法制备得到的一种在金刚石纳米线两侧围绕着几十纳米(≧20nm)厚的多层石墨烯的复合材料。该方法中采用的有机液态小分子正丁胺,比传统气源操作更简单,更安全,更廉价。所获得的复合阴极材料具有较好稳定性和优异的场发射性能。在场发射显示器、真空微波器件、X射线源(管)等真空微电子系统领域有着广阔的应用前景。
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本发明提供一种远红外保健纳米材料及其制备方法,具体是指通过低温固相研磨法制备有机/无机复合纳米材料。这种纳米材料包含了中草药粉体、矿物粉体,微量元素,多孔材料,助剂,盐等,其能够得到远红外纳米粉与纳米化中草药复合材料,可能大大提高远红外纳米粉的效果。这种制备方法过程简单、反应易控制,采用设备为工业化设备,稳定性好、可产业化。
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