971
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本发明公开了聚丙烯接枝马来酸钠聚合物作为表面张力改性剂的用途。本发明首次将聚丙烯接枝马来酸钠聚合物作为聚丙烯表面张力改性剂,与火焰处理或异丙醇擦拭相比,节约材料成本和人工成本,最重要的是界面结合力比传统的火焰处理或异丙醇擦拭要高,同时也扩宽了聚丙烯接枝马来酸钠聚合物的应用范围。同时,本发明还公开了包含所述聚丙烯接枝马来酸钠聚合物的车用聚丙烯复合材料及其制备方法。
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本发明公开了一种基于热压成型工艺的生物质复合板材的制备方法,包括以下步骤:S1、准备材料:所述材料包括:按重量份数比计:编制碳纤维布10‑20份、天然高聚物粉末10‑20份、动物蛋白粉末10‑20份;S2、粉末干燥;本发明所制备的层合板用天然聚合物代替了传统的热固性和热塑性树脂,使得材料在失效和作废后易于处理,对环境无污染,用碳纤维作为增强相,确保了复合材料的强度和力学性能,同时也能在材料失效后回收循环利用,和目前的界面增强方法如等离子处理碳纤维、气相氧化碳纤维等相比,采用从工业废料中可提取的动物蛋白质作为两相的粘结剂,一方面降低了成本,另一方面对工业废料变废为宝,实现了资源的合理利用和对环境的友好。
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本发明属于建筑材料生产技术领域,尤其为一种菠萝秸秆人造板材制造工艺设备,包括原料制备,所述原料制备包含以下流程:菠萝秸秆粉碎→榨汁→纤维洗涤→碾压出水分→加入助粘剂混匀→加入胶黏剂混匀→在模具中铺装→压制成型→养生→脱水→修边→包装成品。本发明以菠萝秸秆为主要原料的复合材料,配以适量的防霉剂和助粘剂,混合并铺装均匀后模压成型,该设备生产效率高,产品质量稳定,生产成本低,能够充分利用废弃的菠萝秸秆,代替其他木质或者其他混凝土、加气块、砖、硅钙板、石膏板、各种水泥纤维板等建筑材料,制成装配式建筑材料,施工方便,成本低等显著优点。
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本发明公开一种大麻纤维复合保温材料及其制备方法,由如下重量份原料制成:75‑100份大麻复合纤维,65‑80份膨胀珍珠岩,15‑40硅溶胶,2‑5份十六烷基三甲基溴化铵,30‑55份去离子水,2‑5份4%碱水,3‑7份环保胶;制备得大麻复合纤维,拉伸性能好、质地轻薄、绿色环保;膨胀珍珠岩和大麻复合纤维混合、老化,填充了珍珠岩中的孔洞,并在表面形成一层致密的保护层,有效解决了珍珠岩易碎性和稳定性差的技术问题,制得的保温复合材料具有质地轻薄、导热系数低、保温性能好、绿色环保等优点。
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本发明属于爆破技术领域,尤其涉及一种水下用手持式聚能切割器,包括第一壳体、第二壳体、药型罩、起爆控制组件和电雷管起爆线路;第一壳体、第二壳体依次设置于药型罩的上方,第一壳体与第二壳体形成的空间内设置有高聚物复合材料,第二壳体与药型罩形成的空间内填充有炸药,第一壳体的内部上端中央设置有雷管室,雷管室内放置电雷管,所述雷管室连通第一壳体和第二壳体,第一壳体的上方设置有手柄,手柄的底部雷管室相连通,手柄内设置有电雷管起爆线路,电雷管起爆线路内串联有水压开关和手动开关。本发明的爆炸碎片不会蹦出,冲击波大大减弱,能够满足潜水员水下作业安全,具有良好的市场前景。
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本发明公开了一种温控吸料机,其特征在于,包括吸料机(1),在吸料机(1)顶部设置吸风口(2),通过管道连接过渡间(8)的排风口(3),过渡间(8)一侧设置吸料口(4),通过吸料管(6)连接储料桶(7),过渡间(8)连接干燥机(5),在吸料机(1)底部设置可拆卸轮子(9),在可拆卸轮子(9)旁设置刹车(10),在吸料机(1)上设置温度检测器(11),通过传感器(12)连接报警器(13),本发明的有益效果是:本发明设计合理,结构简单。该温控吸料机在工作时,将达到预期效果,大多吸料管都需要有耐高温要求配置,而此发明从材料上达到了要求,吸料管采用加强复合材料,使其加固提高使用安全性。
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本发明公开了一种免水冷偏流板的制备方法,包括以下步骤:以碳纤维为穿刺纤维对碳化硅层叠布进行Z向立体穿刺制得碳化硅预制体,再以甲烷为裂解气通过化学气相沉积在预制体表面制备微碳界面,再在微碳界面层外以中分子量环硅烷和氢气为载气制备碳化硅界面层,最后以聚合物浸渍裂解,采用较高分子量环硅烷作前期浸渍溶液,再以不同配比的聚碳硅烷和纳米β‑碳化硅粉混合溶液作中间循环浸渍液,最后再以低分子量环硅烷进行封孔。相较现有技术,本发明的技术方案,创新性地使用了环硅烷制备第二界面,并采用环硅烷、聚碳硅烷和纳米β‑碳化硅粉不同配比溶液作浸渍液,可以有效提高复合材料密度,缩短生产周期,降低生产成本。
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本发明公开了一种Te掺杂MXene材料及其制备方法,包括以下步骤:(1)将MXene和Te源按照质量比为1:0.01~1加入分散剂中,配制成浓度为1‑100mg/ml的分散液,然后搅拌1‑5小时;(2)将所述分散液升温至100‑220℃,反应10‑24h,然后冷却至室温;(3)将步骤(2)所得的产物用清洗剂进行清洗,然后离心;(4)将步骤(3)得到的离心产物真空干燥,得到所述Te掺杂MXene材料。与未掺杂MXene材料相比,本发明制备的复合材料通过Te掺杂可增大MXene层间距,产生更多的电化学活性位点,有利于离子扩散,提升电极电导率、储钾能力、循环稳定性。
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本发明属于复合材料技术领域,涉及高分子改性,尤其涉及一种二氧化钛改性聚氨酯预聚体的制备方法,首先将纳米TiO2分散到无水乙醇中,超声分散均匀,逐滴滴加偶联剂,继续超声分散制得制得M‑TiO2,干燥之;然后将环氧改性聚醚多元醇和甲苯二异氰酸酯常温混合均匀;再将干燥的M‑TiO2分散至适量的丁酮中,与剩余的TDI同时加入匀速搅拌,随后降温至40℃,按照固含量的85%加入丁酮稀释得M‑TiO2/WOH预聚体。本发明还公开了将所制得材料应用于抗紫外。本发明将TiO2在WOH中分散均匀,通过调控偶联剂的种类、添加量等工艺制备TiO2复合WOH预聚体,操作步骤简单,且反应原料简单易得,无毒、无污染,所制得的M‑TiO2/WOH预聚体为一种具有优异抗紫外性能的环保型高分子材料,具有广阔的应用前景。
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本发明提供一种航空器及航空器的结构电池部件,属于航空器总体设计技术领域,结构电池部件能同时起到承力和供电和/或储电的功能,有效降低结构与电池相互独立时的合计重量,能够应用于飞行器,实现飞行器结构系统和电池系统的减重。航空器为一种具有结构电池部件的航空器,一种结构电池部件包括至少两端的翼肋和周向的蒙皮;蒙皮的两端具有翼肋;蒙皮为至少存在一个功能铺层的多层板;功能铺层具有承载功能,又具有供电和/或储电功能;充分利用复合材料结构的可设计性,将承力的结构与供电和/或储电的电池合二为一,利用具有承力、供电和/或储电功能的结构电池部件,实现航空器轻质化,并能换取更多的任务载荷重量,提升航空器性能。
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本发明公开了一种拼接式养殖池及该养殖池的拼接方法,其包括池体侧壁和池底,所述池底包括有池底底部和池底侧部;其中,所述池体侧壁为三明治结构复合材料,所述池底为防渗塑料薄膜;在所述池体侧壁与所述池底侧部之间设有第一胶黏层;该养殖池还包括固定环和锁紧件,所述锁紧件依次贯穿所述固定环、池底侧部、第一胶黏层及池体侧壁,且将所述固定环、池底侧部、第一胶黏层以及池体侧壁锁紧固定在一起。本发明的拼接式养殖池及其拼接方法具有明显的场地适应性并可反复安装,具有造价低,安装简便,施工快捷,合理利用场地的优势,既适用于工厂化养殖系统,也适用于户外操作,而且能够解决了目前水产养殖中容易发生水体泄漏的问题。
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本发明属于气体传感器制备技术领域,具体涉及一种Fe2O3‑TiO2气敏传感器的制备方法。该方法是通过水热法和化学沉积的方式对Fe2O3进行改性,过程简单,原料经济易得,反应过程温度较低,能耗少,产物为Fe2O3‑TiO2复合材料,比表面积达到122.46m2/g,颗粒大小约50‑100nm,300℃下对100ppm乙醇的灵敏度达到27.1,能在多组分气体存在下检测乙醇,具有良好的选择性,对该材料进行了15天的重复实验,300℃下对100ppm乙醇的灵敏度达到27.0。
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本发明属于相变储能材料技术领域,主要涉及一种高性能的复合相变储能材料的制备方法。本发明以表面处理和酸腐蚀处理后的泡沫炭、固‑液相变储能材料为基础原料,采用真空浸渍的方法将储能材料浸渍入泡沫炭,制备得到泡沫炭复合相变储能材料。本发明获得的复合材料导热能力响应的速度更快,在潜热存储上也达到了一个较高的水平,具有优异的循环稳定性,同时该复合相变储能材料制备工艺、设备简单,生产成本低廉,具备有很广阔的工业应用前景。
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本发明属于3D打印技术领域,公开了一种基于光固化技术的碳化硅陶瓷及其制备方法,解决了目前传统工艺无法制备形状复杂的碳化硅零件。该方法包括以下步骤:将预混液、光引发剂、分散剂、烧结助剂和碳化硅粉末混合搅拌均匀,球磨,得到碳化硅浆料;将球磨后的浆料取出并置于3D打印机料盘上,通过数字建模后得到所需的样品参数,然后用紫外光对陶瓷浆料进行光固化处理;将固化后的陶瓷基坯体经脱脂、烧结后,即可得到碳化硅陶瓷。本发明具有制备过程简单、工艺可控、材料体系便于调节、能够通过光固化直接制造陶瓷,适于批量生产的优点;本发明适用于制备形状复杂的碳化物陶瓷零部件及碳化物陶瓷基复合材料。
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本发明药室能气化的智能灭火装置,包括:启动具、成气剂、药室、干粉灭火剂、壳体、封口膜、压膜圈以及适配件智能盒,其特征在于:所述壳体上端设有智能盒;所述智能盒的下端设有药室;所述药室的壳体为复合材料加适量氧化剂制成;所述药室的上端设有启动具;所述壳体的内部设有干粉灭火剂;所述壳体的下端设有封口膜;所述封口膜的下端设有压膜圈。本发明具有安全、环保、工艺简单,快速高效灭火的优点。同时与本部发明的智能盒配用,即成药室能气化同时又能检测报警启动的智能灭火装置。
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本发明公开了一种用于锂离子电池的ZnO/NiO/C复合负极材料的制备方法,所述的ZnO/NiO/C材料是通过制备金属‑有机框架材料前驱体,再将其高温煅烧而得。具体为将硝酸锌、乙酰丙酮镍和对苯二甲酸溶于二甲基乙酰胺与乙醇的混合溶液中,强力磁力搅拌至混合均匀;所得溶液移入至高压反应釜中在一定温度条件下反应,离心分离,真空干燥,得到混合金属有机框架前驱体,所得前驱体经煅烧后即可获得所述ZnO/NiO/C复合材料。本发明工艺成本低,步骤简单易操作,采用碳材料复合既可以加快锂离子和电子的传输速度,提高倍率性能,又可以增强负极材料的电化学活性,提高材料的储锂稳定性。
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氯化亚铜复合盐系列正极材料电池设计。本设计发明属于电池行业新材料组合技术。本发明技术根据酸、碱材料化学反应生成盐和水的原理,其特征是以氯化亚铜辅以碱金属的氢氧化物以及两性金属的化合物(氧化物、氢氧化物、盐等)为原材料进行二种以上材料的多化合物综合配方,通过复合化学反应过程,形成电池用的带色彩氯化亚铜复合盐系列正极复合材料。该系列复合盐材料添加碳粉、石墨、乙炔黑及适量水混合均匀后压模或直接填入衬有隔膜的锌、铝容器内密封封装,便可形成多种形状及标称电压2.3‑‑‑‑3伏以上、终止电压可至1伏左右的准固态可充电池。本发明技术用以提高可充电池生产的安全、环保、低成本、快充等综合性能。
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本发明提供了一种新型电催化剂的制备及应用,具体提供了一种具有电催化性能的锌掺杂的二维钴镍氢氧化物/碳纳米管复合材料的制备及其应用,属于电催化材料的制备方法技术领域。本发明片状结构的锌掺杂的钴镍氢氧化物,在纤维状碳纳米管的空间位阻下,分散均一,无明显的团聚现象。该催化剂具有良好的催化性能,制备过程简单、稳定性高且原料价格低廉、易于实现工业化量产。
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本发明提供一种双层复合托辊,它包括辊筒、轴承座、密封装置、轴承、主轴和卡环,辊筒两端设有轴承座,轴承座通过轴承安装在主轴上,轴承外侧的主轴上设有密封装置,密封装置两侧的主轴上设有卡环,密封装置外环与轴承座内环紧密接触;所述的辊筒由辊筒内衬和辊筒耐磨层构成,辊筒内衬外表面上设有凹槽,辊筒耐磨层内表面上设有与凹槽相配合的凸肋,辊筒耐磨层通过凸肋卡装在辊筒内衬外周面上。本方案采用上述方案后,所诉托辊辊筒全部采用聚合物基复合材料制备,其重量比钢制托辊降低了一倍以上,使托辊的运输、安装和维护更加便捷,运转更加节能。
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本发明公开了一种空心梯度管件的热压烧结方法。通过喷涂工艺形成空心梯度管件,为了保持中空管件的形状和成分分布,先使用含有低熔点玻璃体的料浆喷涂在最内层的梯度管件上,形成内包套;再用高熔点的陶瓷粉末填充模具的空心位置;在热压烧结中,采用特制的压头,依靠高熔点粉末的流动性传递压力对梯度管件实现热压烧结,同时在烧结过程中保持管件的形状和梯度分布。本发明在基于离心喷涂的工艺方法上,采用内包套及及高熔点粉末的填充,实现梯度复合材料坯体的致密化及形状的维持,不仅工艺简单,而且极大的提高梯度薄壁管件的制备效率。
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本发明公开了一种掺杂复合催化剂的制备方法和应用。该方法是一种非金属材料CN/CDs和金属离子Fe(Ⅱ)掺杂复合催化剂的制备方法,先制备CN/CDs,然后将Fe(Ⅱ)掺杂,经浸渍法,得到CN/CD3/Fe6催化剂。其中CN/CDx经热聚合法合成,CDs的负载量分别为0.5wt%、1wt%、2wt%、3wt%、4wt%、5wt%、6wt%。Fe(Ⅱ)经浸渍法负载到CN/CD3上,记作CN/CD3/Fe6。接着将一系列不同浓度的Fe(II)掺杂在CN/CD3上,制备CN/CD3/Fey复合材料(y=3、4、5、6),y为FeSO4溶液Fe(II)的初始浓度。本发明还公开了CN/CD3/Fe6催化剂的制备方法,先制备CN,然后制备CDs,再将尿素与柠檬酸热聚合得到CN/CDx,最后将Fe(Ⅱ)掺杂在CN/CD3即可。本发明工艺简单,可以实现对染料废水的高效移除,且易于再生,在水污染处理方面具有良好的工业应用前景。
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本发明公开一种兼保温与加热双功能的能源材料及其制备方法,其单体分子杂环偶氮分子以共价键方式接枝到石墨烯表面,每20~30个碳原子接枝一个偶氮分子;首先杂环偶氮分子的制备;然后还原氧化石墨烯预处理;进行杂环偶氮/石墨烯复合材料的制备;最后进行杂环偶氮/石墨烯与石蜡进行共混。相较于杂环偶氮/石墨烯材料来说,该材料不仅能够起到加热的效果,还能将热量进行存储与保温,有利于热量的利用,减少热量的损失。最后将其夹在石英玻璃与聚酰亚胺膜的中间,使得材料能够单方向传热。
本发明属于形状记忆智能高聚合物、多功能纳米软体复合材料技术领域,公开一种快速响应自传感多形形状记忆软体驱动器及其制备方法和应用。所述驱动器包括纳米物质光电层和多形状记忆高分子电纺层,所述软体驱动器是先将高分子聚合物溶于有机溶剂中形成高分子溶液,通过静电纺丝法将其纺织得到纳米纤维;将纳米物质加入去离子水,经过超声分散得到纳米物质溶液;将纳米物质溶液经过纳米纤维进行抽滤,在40~80℃烘干制得,所述纳米物质包括MXenes或/和碳纳米管。本发明的制备方法简单,制备的驱动器的导电率、光热效果好、响应时间短、具有自传感功。适合用于人造关节、智能驱动、软体机器人技术领域中的应用。
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本发明提供一种水热技术制备晶须状铝酸钆粉体材料的方法,包括稀土溶液的配置、前驱体的制备、前驱体干燥以及煅烧过程:将钆离子溶液与铝离子溶液混合制成稀土溶液,用氨水为矿化剂调节pH值,然后在高压反应釜中反应一段时间得到前驱体,把前驱体洗涤2次后干燥,干燥后研磨,之后在一定温度下煅烧一定时间,得到GdAlO3粉体。本发明提供了一种水热合成法制备GdAlO3粉体材料的方法,该方法工艺简单,制备出的粉体晶体呈晶须状,具有纯度高、杂质少、大小均匀、尺寸细小、各向异性等优点,在探索制备新型短纤维复合材料增强体及发光基体材料等相关功能材料实际应用中有广阔的前景。
本发明涉及光敏传感材料领域,公开了一种四(羟基苯)锌卟啉‑AIE荧光分子复合光敏传感材料的制备方法,本发明先制备四(羟基苯)卟啉,以对羟基苯甲醛和正丙酸为原料先制备了四(羟基苯)卟啉,最终用等体积乙醇析出结晶,通过该改进方法能够实现易分离与提纯。再通过水热法与硝酸锌反应制备四(羟基苯)锌卟啉,简单,高效。最终将四(羟基苯)锌卟啉与1,2‑二苯基‑1,2‑二(4‑羧基苯)乙烯复合制备四苯基锆卟啉‑AIE荧光分子复合材料。
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本发明公开了一种磷酸银/石墨相氮化碳复合光催化剂的制备方法。所述方法首先通过尿素热缩聚制备g‑C3N4,将制备好的g‑C3N4边机械搅拌边超声,使其在水中分散均匀,再加入AgNO3溶解,在超声振荡作用下滴加Na2HPO4溶液制得Ag3PO4/g‑C3N4复合光催化剂。本发明采用超声辅助沉淀法制备Ag3PO4/g‑C3N4复合光催化剂,利用超声波所特有的超声空化现象和强烈的机械振荡,提高了晶体的结晶度和分散性,制备了粒径更小的复合材料,且二者之间形成的异质结显著提高光生空穴‑电子对的分离效率,能够高效降解有机染料。
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本发明公开了一种新型污泥脱水机,其特征在于,包括底座(1),在底座(1)上设置侧板(2),在侧板(2)一侧设置电机支架(3),在电机支架(3)一侧设置电机(4),在侧板(2)另一侧设置进水桶(5),在进水桶(5)上设置冲洗水管(6),冲洗水管(6)连接存储箱(7),在存储箱(7)下设置进水口(8),发明的有益效果是:本发明设计合理,结构简单。该新型污泥脱水机在工作时,将达到预期效果,大多电机支架都需要有耐高温要求配置,而此发明从材料上达到了要求,电机支架采用加强复合材料,使其加固提高使用安全性。
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涉及基于系列爆炸效应的石墨烯填充体系共混加工方法,将石墨烯填充体系加入到体积脉动塑化输运装置中,使石墨烯填充体系体积在轴向和径向呈交替周期性变化,进行周期性压缩释放,产生系列爆炸效应,从而剥离和分散石墨烯,增加聚合物基体自由体积,并使石墨烯插层聚合物基体自由体积中。特别的,可以引入临界介质到石墨烯填充体系中,增强系列爆炸效应。本发明利用石墨烯填充体系体积压缩释放产生的物理作用力增加聚合物基体自由体积,剥离分散石墨烯,具有绿色环保等优点;本发明实现了石墨烯剥离分散与共混加工相结合的连续过程,具有简单,高效等优点,可应用到石墨烯复合材料制品的大规模工业化生产。
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本发明公开了一种电线电缆专用阻燃重质碳酸钙的表面改性方法,将大理石加入粉碎机粉碎,得碳酸钙粗粉;将碳酸钙粗粉、水和PMA加至研磨机,再加入聚氧乙烯甘油醚硬脂酸酯和菜籽油脂肪酸烷醇酰胺硼酸酯组成的第一表面改性剂,通过湿法研磨,得碳酸钙浆料;将碳酸钙浆料输送至高速搅拌机,再加入由聚氨丙基甲基倍半硅氧烷、三乙醇胺硼酸酯、螺环磷酸苯酚酯组成的第二表面改性剂,高速搅拌混合均匀,脱水,干燥,即得阻燃重质碳酸钙。本发明改性得到的碳酸钙不仅具有良好的分散性,与高分子聚合物具有良好的相容性,提高复合材料力学性能及美化制品美观,且具有较好阻燃性和耐热性,是一种优良的阻燃补强填料,广泛应用在电线电缆领域。
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