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本发明涉及一种长纤维增强热塑性树脂产品的在线成型方法,属于塑料制品复合材料技术领域。为了解决现有的需二次重熔和产品强度降低的问题,提供一种长纤维增强热塑性树脂产品的在线成型方法,包括将若干束的连续纤维束放卷拉出进入预热和分散处理;将热塑性树脂进行塑化熔融挤出并与处理后的连续纤维束共同进入浸渍工序,浸润后使包覆热塑性树脂的连续纤维束保温下通过牵引进入切断工序,切断后形成长纤维增强热塑性树脂浆料;保温下将长纤维增强热塑性树脂浆料输送到保温储料容器内进行储料,再输送到成型模具内进行成型,得到相应的产品。本发明能够有效的实现连续化生产,且避免了二次重熔的过程,简化成型加工的操作,产品强度高的效果。
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本发明属于纳米复合材料领域,特别涉及一种纤维素/芳纶纳米纤维复合膜及其制备方法和应用,包含以下步骤:(1)芳纶纳米纤维的制备;(2)纤维素在离子液体中的溶解;(3)纤维素/芳纶纳米纤维复合膜的制备。通过本发明提供的方法可以制备疏水性强、热稳定性高、拉伸强度高、紫外屏蔽性好的透明纤维素/芳纶纳米纤维复合膜,与相同条件制备的纯纤维素膜相比,此复合膜的疏水性能、力学性能均有大幅度提高,且具有较好的紫外屏蔽功能,紫外透光率低于5%。这种强度高、紫外屏蔽性能优异的透明纤维素/芳纶纳米纤维复合膜可用于快递、医药、果蔬、肉类等包装领域。
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本发明公开了一种高抗拉PBT料的配方、制备方法及其生产设备,包括以下步骤:S1:采用1.4‑丁二醇和对苯二甲酸二甲酸酯行酯交换反应,生成对苯二甲酸二丁酯,并脱除甲醇,再进行缩聚反应生产PBT树脂原料;S2:采用如下质量分数的原反应料:PBT树脂原料45‑50份、丙烯酸类聚合物型扩链剂ADR0.3‑0.7份、偶联剂0.3‑0.8份和抗氧剂0.02‑0.04份加注进入PBT料的生产设备中,预热控温至230~240℃并不断搅动。本发明中,通过在PBT料中加入碳纤维进行处理,并利用偶联剂进行PBT料和碳纤维参杂混揉,提高了碳纤维短枝在PBT树脂中的浸润性,增加了两者的相容性,从而提高了复合材料的力学性能,具有耐高温、拉伸强度高、弯曲强度高、和高抗拉性、等优点,提高PBT料的理化性质。
本发明提供了一种钴基介孔材料Co‑TUD‑1催化剂及其制备方法和应用,属于复合材料技术领域。本发明提供的钴基介孔材料Co‑TUD‑1催化剂,包括TUD‑1和负载在TUD‑1孔壁上的钴阳离子;所述钴基介孔材料Co‑TUD‑1催化剂中钴硅摩尔比为8~80%。此钴基介孔材料Co‑TUD‑1催化剂比表面积高,孔结构可调,用于催化亚硫酸镁氧化时催化效率高。实施例结果表明,本发明提供的钴基介孔材料Co‑TUD‑1催化剂具有海绵样的介孔结构,其比表面积为400~1000m2/g,孔径为2.5~25nm,用于催化亚硫酸镁氧化时催化速率可达0.1015mmol/L/s。
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本发明公开了一种碳纤维/氧化锆纳米线混杂增强材料的其制备方法,用于解决现有的增强材料的制备方法制备过程复杂的技术问题。技术方案是将碳纤维预制体置于含锆离子水溶液中,经微波水热合成反应、洗涤、干燥,得到碳纤维/氧化锆纳米线混杂增强材料。该混杂增强材料兼顾了碳纤维和氧化锆纳米线两种增强体的特点使之起到相互弥补的作用,特别是由于产生的混杂效应提高了单一碳纤维增强材料的力学性能和抗烧蚀性能;该混杂增强材料中氧化锆纳米线均匀生长在碳纤维表面,满足了对复合材料结构和功能兼备的要求。通过控制锆盐溶液浓度、pH值及微波水热反应温度、时间,制备过程反应时间短、反应温度低、操作简单。
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本发明属于功能材料领域,具体涉及发明公开一种纤维素基导电3D打印材料及其制备方法与应用。该方法包括以下步骤:(1)取纤维素;(2)使导电高分子化合物附着于纤维素纳米纤丝上;(3)将交联剂分散到步骤(2)中得到的溶液中,再加入石墨及固化剂,最终形成纤维素基导电3D打印材料。利用本发明的方法制得的复合材料具有高柔韧性,导电性等特征,可应用于高性能电子器件、传感器等领域。
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本发明提供了一种纳米吸附材料,为四氧化三铁/石墨烯/镁铝双氢氧化物复合材料,其中各元素摩尔比为Fe∶Mg∶Al∶C=(0.18~0.27)∶(0.33~0.82)∶(0.17~0.44)∶(0.17~0.83)。该纳米吸附材料生产工艺简单,具有吸附容量大、吸附速率快、再生性好、可磁性分离、使用寿命长等特点,对常见的低浓度印酸性染料废水的吸附去除率能达到99%以上,达到深度处理的效果。其中少量石墨烯的添入大大提高了吸附材料整体的吸附性能并增强了材料的稳定性和机械强度,避免了纳米材料随水体流失造成二次污染的危险。
本发明属于纳滤膜技术领域,具体涉及一种阳离子接枝的HKUST‑1‑多孔碳纤维复合荷正电纳滤膜及其制备方法,该制备方法的步骤包括:先用聚丙烯腈粉末溶于N,N‑二甲基甲酰胺中并以玻璃杯为基底制得基膜,然后用改性后的多孔碳纤维、三水硝酸铜和1,3,5‑苯三甲酸制备HKUST‑1‑多孔碳纤维,随后将制得复合材料用十六烷基三苯基溴化磷浸泡后制得预涂液,再将预涂液涂抹在基膜上得到阳离子接枝的HKUST‑1‑多孔碳纤维复合荷正电纳滤膜。本发明所述纳滤膜的纯水通量和离子留存高,有极佳的选择性能。
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本发明公开了一种水系锌碘二次电池正极材料及其正极和水系锌碘二次电池。所述正极材料包括粘结剂、导电剂和正极活性材料,正极活性材料为阴离子交换纤维/树脂与碘的复合材料;将正极活性材料、导电剂和粘结剂研磨混合,混匀后加入N‑甲基吡咯烷酮或者蒸馏水搅匀得到正极材料浆液;所得浆液涂覆在集流体上,经干燥、辊压、裁剪后得到正极。所述电池包括正极、负极、隔膜和电解液,所述隔膜位于所述正极和负极之间,按照正极、隔膜和负极的次序堆叠成类似三明治结构;所述电解液为锌的可溶性盐,在对电池进行封装时被加入电池中。利用本发明制备所得产品水系锌碘电池的倍率性能和循环寿命方面均表现出优异性能。
本发明公开了一种含有潜伏性咪唑类固化促进剂的单组份环氧树脂组合物及其制备方法和应用,属于环氧树脂的改性及应用技术领域。本发明的单组份环氧树脂组合物包括环氧基体树脂、固化剂及固化促进剂;所述固化促进剂是一种邻苯二甲酸酐咪唑衍生物,可以有效提高单组份环氧树脂组合物的室温存储稳定性,且在高温下可以使体系快速发生固化反应,此外,该固化促进剂使得本发明的单组份环氧树脂组合物的固化物具有较高的玻璃化转变温度,从而使得本发明的单组份环氧树脂组合物在环氧树脂胶粘剂、涂料、覆铜板、复合材料、电子封装材料等领域具有良好的应用前景;同时,本发明的制备方法简单安全,可广泛推广应用。
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本发明公开了一种水分散涤纶纤维混合材料,水分散涤纶纤维混合材料以木浆纤维及涤纶纤维为原料,采用造纸和非织造复合工艺加工获得。其制备方法是将木浆纤维浸水离散,同时将涤纶纤维原纤化处理,然后将两种纤维混入调浆罐调和为均相混合液,经进一步稀释、均混后送入造纸系统湿法成网,湿纸页经非织造水刺预刺后转入水刺加固系统,再经过复合烘燥后成型收卷。本发明以资源优化利用为原则,通过科学规划和优化,实现涤纶木浆复合材料使用后用水分散,再利用纤维的差异性将涤纶和木浆纤维分开,再进一步把涤纶纤维回收利用,从而减小所用原料、生产过程、产品使用与废弃对环境产生的影响,符合资源综合利用和可持续发展思想。
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本发明涉及木质复合材料加工技术领域,具体公开了一种油茶果壳基室外用无醛人造板的制备方法。所述人造板以未经化学处理的油茶果壳为原材料,采用自制同源油茶粕胶黏剂,经过粉碎、混合搅拌、铺装、热压、保压等工艺制得,从根本上解决了目前传统人造板生产过程中木质资源短缺,大量使用含醛类胶黏剂造成环境污染等问题,在保证人造板力学性能的同时具备良好的耐酸雨侵蚀性能,可用于室外应用人造板材的制备,本发明采用农林废弃物油茶果壳代替了木质原料,采用自制同源油茶粕胶黏剂有效替代了石油基醛类胶黏剂,在实现废弃农作物的高值化应用的同时,缓解了我国原本紧缺的木材资源的压力,有利于构建资源节约、环境友好型的绿色发展社会。
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本发明涉及一种超级电容器电极材料的制备方法,其特征在于,以β‑MnO2和MoS2/ZnS三者复合,采用如下制备工艺制备:(1)将高锰酸钾、醋酸锰以及草酸溶于去离子水和异丙醇的混合溶剂中,其中,去离子水和异丙醇的体积比为1:(0.2‑0.3);(2)步骤(1)的混合液在180‑200摄氏度的反应釜中反应12‑18h,得到产物β‑MnO2;(3)将步骤(2)得到的产物洗涤,干燥,随后加入有机溶剂中,机械搅拌混合均匀,在有机溶剂依次加入Mo盐、Zn盐以及硫代乙酰胺,溶剂热反应,从而制得β‑MnO2‑MoS2/ZnS的复合材料,反应温度低,过程简单,成本低廉;最终产物为核壳结构的纳米棒状,结构稳定均一化。
一种基于能级强相关上转换纳米探针的高选择性、高灵敏度谷胱甘肽传感器及其制备方法,属于荧光传感器技术领域。本发明首先制备LiErF4:0.5%Tm3+@LiYF4上转换纳米粒子,在其表面包覆ZIF‑8后再修饰MnO2纳米粒子,构建LiErF4@ZIF‑MnO2纳米复合材料。基于MnO2纳米粒子对LiErF4:0.5%Tm3+@LiYF4上转换纳米粒子强的近单色红光的猝灭作用,谷胱甘肽会消耗MnO2使荧光恢复,根据红光强度变化与谷胱甘肽浓度的线性关系来定量检测谷胱甘肽。该荧光传感器对谷胱甘肽的检测具有灵敏度高和稳定性强的优点,为上转换‑发光共振能量转移基的检测工作提供了新的思路。
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本发明涉及一种基于石墨烯纳米墙的柔性温度传感器及其制备方法,该温度传感器包括聚合物和石墨烯纳米墙,聚合物复合在石墨烯纳米墙的下表面或嵌入在石墨烯纳米墙的上表面。其制备方法是将由管式CVD制备的石墨烯纳米墙用聚合物复形转移的方法转移后,形成石墨烯纳米墙/聚合物双层结构,然后用银浆刷涂等方法连接石墨烯纳米墙两端和银或其他金属导线作为电极,还可以旋涂上层聚合物,形成聚合物/石墨烯纳米墙/聚合物三层结构。本发明提供的石墨烯纳米墙/聚合物复合材料温度传感器具有结构简单、加工方便、灵敏度高、重量轻,柔性和生物兼容性好等优点,在仪器仪表、光电器件、柔性电子皮肤等领域有着非常好的应用前景。
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本发明涉及一种镁基复合阻燃剂的制备方法,该方法包括以下步骤:⑴将氢氧化镁加入硼砂水溶液中,超声分散,然后加热至70~90℃后保持温度恒定,得到浆料A;⑵在持续搅拌下,将硫酸锌水溶液加入到所述浆料A中,并用碱液调节溶液的pH=7.5~8.5,反应4~8 h后,得到浆料B;⑶在持续搅拌下,将硅烷的乙醇溶液滴加到所述浆料B中,滴加完毕,继续搅拌1~2 h后,得到浆料C;⑷所述浆料C依次经过滤、洗涤、干燥,即得镁基复合阻燃剂。本发明方法简单、成本低,在提高阻燃效果的同时,可提升复合材料的力学性能,同时提升其与聚合物的相容性。
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本发明提供一种钡铁氧体/碳纳米管/聚3-甲基噻吩复合吸波材料的制备方法。本发明先以Ba(NO3)2·6H2O、Fe(NO3)3·9H2O为原料采用溶胶-凝胶自蔓延燃烧法制备出钡铁氧体,然后以该钡铁氧体、管径20~30nm多壁碳纳米管、3-甲基噻吩单体为原料采用原位聚合法制备出钡铁氧体/碳纳米管/聚3-甲基噻吩复合吸波材料。该复合材料属于无机/有机杂化功能材料,不同于单一导电聚合物也不同于单一无机磁性材料的独特功能性质,两者的有效结合并加以调控可克服各自固有的缺陷从而满足作为现代军事隐身及民用防护领域所提出的“厚度薄、质量轻、频带宽、吸收强”的综合性能要求。
本申请涉及摩擦搅拌焊接工具插入件,其包括多晶立方氮化硼、PCBN、复合材料,具有纹理表面层。该纹理表面层包括预先定义的重复图案。
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本发明提出了一种太阳能增程电动飞行汽车,包括车体结构、车载能源系统、车载动力系统和车载航电系统。飞行汽车车体结构整体采用轻质高强碳纤维复合材料,车载能源系统包括蓄电池、太阳电池、组阵调节器和设备配电器,车载动力系统包括电机、螺旋桨和倾转机构,车载航电系统包括导航、飞控、测控等设备和线缆。飞行汽车可以通过倾转螺旋桨实现垂直起降,通过合理的布局形式减小飞行过程中的能量消耗,同时可以通过铺设在车上的太阳电池补充飞行过程中的能量来源,实现电动飞行汽车的增程。
本发明涉及一种单相(HfxZr1‑x)N固溶体超高温抗烧蚀陶瓷涂层及制备方法,属于超高温抗烧蚀功能涂层技术领域。在实际应用角度上,本发明扩宽了氮化物超高温陶瓷在抗烧蚀防护领域的应用。本发明通过化学气相沉积方法在HfCl4和ZrCl4分别为Hf和Zr源,N2和H2分别为N源和反应气体下在C/C复合材料表面制备了单相(HfxZr1‑x)N固溶体超高温抗烧蚀陶瓷涂层。使用本发明所制备的的涂层能够解决现有的抗烧蚀陶瓷涂层烧蚀时间短、易脱落和不易在异形复杂构件表面均为分布等问题,有效提高了传统陶瓷涂层在超高温烧蚀环境下的服役寿命。
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本发明提供了一种清扫器用高性能聚氨酯材料的制备方法,按重量计,该复合材料的组成和配比如下:二异氰酸酯10~20份,聚醚多元醇60~80份,1,4‑丁二醇1~8份,偶联剂0.5~3份,抗氧剂0.1~2份。该材料耐磨性更为优异,耐高温,制备方法简单,成本低,且其他物性指标都符合清扫器用聚氨酯弹性体材料的使用要求。
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行李箱壳(100),其包括具有大致壳形的结构(102)所述大致壳形界定内部体积,并且是由包括塑料的材料或复合材料形成的,以及固定在结构外表面上的至少一个覆盖片(104),所述覆盖片是金属的,而且其厚度在25μm至1mm之间。
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通过超声混合硅源和碳源制备SiC气凝胶的方法,它涉及一种气凝胶的制备方法,属于气凝胶技术领域。本发明的目的是为了解决现有方法制备SiC气凝胶的方法成本高、没有孔道的技术问题。本方法如下:一、SiC前驱体的制备;二、SiC气凝胶的制备。本发明使用无机硅源水玻璃,成本较低;在制备SiC的过程中,使用超声以及将在高温炉惰性气氛下进行碳热还原反应的方法,使Si与C实现的了原子界面混合,原子间距离在反应自由程范围内,因此保持了孔道完整性和均一性,孔道完整性更好。本发明制备的SiC气凝胶复合材料可做成实际所需形状,可应用于异形件适用领域。
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本发明提供了一种阻燃型环氧基电磁屏蔽材料及制备方法,包括以下重量份的原料:环氧树脂36‑75份,固化剂5‑21份,阻燃剂6‑18份,电磁屏蔽剂1.5‑6.5份,将环氧树脂和固化剂溶于溶剂中,加入阻燃剂和电磁屏蔽剂后在真空下除去溶剂,模压成型后固化得到阻燃型环氧基电磁屏蔽材料。本发明制备的阻燃型环氧基电磁屏蔽材料,采用核壳结构Fe3O4@C和MWCNT作为电磁屏蔽剂,磷氮系无卤阻燃剂为高效阻燃剂。球性Fe3O4@C和高长径比MWCNT复合可促进连接网络形成,不但有利于提升电磁屏蔽效果也有利于形成坚固的隔离炭层,进而实现环氧基复合材料的电磁屏蔽性能及阻燃性能。
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本发明公开了一种疲劳试验装置,包括:底座;支撑组件,支撑组件的一端连接在底座的一端上;第一夹持组件,第一夹持组件连接在支撑组件远离底座的一端上,第一夹持组件用于夹持试件的一端;驱动组件,驱动组件包括气缸,气缸的一端转动连接在底座上,气缸的另一端与试件远离第一夹持组件的一端活动连接,且气缸与支撑组件间隔设置;其中,在气缸的活塞在气缸的缸筒内做往复运动的情况下,气缸能够使试件弯曲。上述的疲劳试验装置能够满足玻璃纤维和/或碳纤维增强复合材料的疲劳性能测试的要求。
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本发明属分析化学领域,涉及一种检测动物组织中兽药残留量的前处理方法。本发明方法中包括,向匀浆化的动物组织中加入适量缓冲液调节pH至弱酸性,加入足量酶解液,而后恒温水浴或红外辅助微波处理酶解孵育,将孵育后所得溶液离心后取上清液,以有机溶剂洗涤沉淀并离心收集有机溶剂与上清液合并,所得溶液室温下旋转蒸发除去溶剂,剩余物用少量有机溶剂复溶,再将得到的样品基质以一种功能化复合材料,有效富集动物组织中的微量兽药残余,方便进行后续的检测步骤。本发明具有简便易操作,耗时短,成本低,设备低廉的优点,本发明可以适用于所有动物组织。
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本发明提供了一种高流动性高导热复合相变材料及其制备方法、填充换热器的方法,涉及相变储热复合材料技术领域。本发明提供的高流动性高导热复合相变材料的制备方法,包括以下步骤:将膨胀石墨进行膨化,得到二次膨化后的膨胀石墨;将所述二次膨化后的膨胀石墨和熔融石蜡混合,得到混合料;将所述混合料和石墨片混合,得到高流动性高导热复合相变材料。本发明通过添加膨胀石墨,能够有效的提高复合相变材料的导热性能,同时能够使复合相变材料仍然具有超高的储能密度。本发明通过添加石墨片和膨胀石墨,不仅能提高导热系数,同时石墨片能够起到润滑的作用,使材料在拥有高导热系数的情况下还具有流动性,能够填充各种复杂的填充区域。
本发明公开了一种元素掺杂的BCZT/PVDF核壳材料、柔性膜、制备方法及电容器,以锆钛酸钡钙Ba0.85Ca0.15Zr0.1Ti0.9O3(BCZT)作为无机填料,以Y、Mn为掺杂原料,以ZrO2、DA分别作为无机和有机包覆材料,聚偏氟乙烯(PVDF)作为有机基体的BCZT/PVDF复合材料,显著提高柔性电容器的储能密度,该柔性电容器的介电常数可以达到22.8,通过溶胶‑凝胶‑水热法制备BCZT粉体,再通过溶胶沉淀法和自聚合反应进行核壳包覆,再由溶液共混流延法制备BCZT/PVDF复合膜,附加电极制备柔性电容器。复合填料含量较少(10wt.%),保持了无机材料的柔韧性,节省了经济成本。同时,BCZT是环境友好型铁电材料,能够有效缓解含铅电容器报废对环境污染的问题。
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