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本发明涉及到一种热熔法制备纤维预浸丝的方法及其设备,包括有以下步骤:1)根据预浸料生产需要将碳纤维纱筒置于热熔预浸机的放卷装置上;2)纤维丝进入浸胶过程,得到预浸纤维;3)通过吹风冷却,进入加膜装置,经过展平、限位、贴合和辊压,将预浸纤维压贴在隔离膜的中央,得到加膜预浸纤维;4)进入收卷装置,在收卷控制器和总体控制器的控制下,实现螺旋收卷,从而实现纤维预浸丝的制备。本发明的有益效果:本发明适用于纤维增强复合材料制品干法缠绕或铺放成型生产的原料制备,单卷预浸纤维的收卷长度可达到3000m以上,降低了生产过程换碳纤维纱团的频度,提高了生产效率;减少了制品中的纤维断头,提高了制品综合性能。
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本发明涉及一种导电填料的制备方法及其应用,属于复合材料领域。本发明提供的制备方法为:(1)清洗玻璃微珠;(2)对玻璃微珠的表面进行改性,例如巯基化;(3)清洗表面改性后的玻璃微珠;(4)所得包含表面改性后的玻璃微珠中加入还原剂,配制成还原混合体;(5)另配制银盐溶液;(6)将还原混合体与银盐溶液混合搅拌,反应,抽滤、洗涤、干燥,得到银包玻璃微珠核壳复合粒子。本方法制备的银包玻璃微珠核壳复合粒子不仅导电性能好,用其作为电磁屏蔽材料具有良好的屏蔽效能,并且其价格低廉,同时其制备方法较传统的制备方法简单和效率高;在防信息泄漏和电磁干扰等方面有广泛应用。
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本发明涉及一种方镁石-铁铝尖晶石耐火材料及其制备方法。所采用的技术方案是:将80~98wt%的镁砂和2~20wt%的铁铝尖晶石-刚玉复合材料进行混合,外加上述混合料3~8wt%的结合剂,将上述原料搅拌均匀,机压成型;再将成型后的坯体在110℃条件下干燥8~36小时,然后在1450~1650℃条件下烧成,保温4~15小时,即得方镁石-铁铝尖晶石耐火材料。本发明所制备的产品的主要物相是方镁石和铁铝尖晶石,并含有少量镁铝尖晶石,是一种既具有较高的窑皮附着性、较高的耐火度、良好的抗碱、硫、氯和熟料等侵蚀能力,又具有较高的荷重软化温度、较高的高温强度和较好的热震稳定性的方镁石-铁铝尖晶石耐火材料。
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本发明提供一种生物质碳锂离子电池负极材料的制备方法。其具体操作如下:将香蒲果穗在氢氧化钠溶液中超声处理,再用去离子水清洗干净,然后转移至80℃的鼓风干燥箱中烘干;取一定量硝酸加入去离子水中,搅拌均匀后加入适量V2O5和LiNO3,搅拌30min至其完全溶解,将其转移至水热内胆中,在100~180℃的鼓风烘箱中水热10~24h;得到澄清溶液自然冷却至室温并转移至烧杯,将溶液在水浴条件下浓缩,再向溶液加入适量处理好的香蒲果穗,超声处理2h,然后转移至80℃的鼓风干燥箱中烘干;材料烘干后将其置于N2环境中,以3℃/min的升温速度,在500~700℃下煅烧3~5h,得到生物质碳/Li3VO4复合材料。本发明首次将生物质(香蒲)碳/Li3VO4复合材料用作锂离子电池负极材料,显示了良好电化学性能。
本发明公开了双酚A及其卤代衍生物的同步分析装置、制备方法与应用。所述装置包括:纸基底和修饰于该纸基底表面的复合材料,其中,所述复合材料包括光催化性的金属‑有机框架和分子印迹聚合物,所述分子印迹聚合物能够吸附双酚A和/或其卤代衍生物。该分析装置通过利用分子印迹聚合物的识别、纸色谱的分离以及金属‑有机框架的光催化性能,以2,7‑二氯二氢荧光素乙酰乙酸为活性氧荧光探针来同步高灵敏检测双酚A及其卤代衍生物。本发明制备的分析装置能够实现多组分同步分析,具有成本低、使用方便、便携、灵敏度高等优点,能够用于环境复杂样本中双酚A及其卤代衍生物的监测。
本发明公开了一种金属铁离子掺杂MoS2的钠离子电池负极材料及其制备方法,属于电化学和新能源材料领域。通过有机溶剂DMF高温水热的方法合成出的铁离子掺杂的MoS2,具有金属相的导电性和较大的二维层间距。铁离子的微量掺杂,形成了异质掺杂金属相1T‑FeMoS复合材料,该1T金属相材料比传统的2H半导体相具有更优良的导电性能。且硫脲再分解过程中产生的NH4+在一定程度上扩大了该二维材料的层间距更利于钠离子的活性脱嵌反应。本发明是通过硫酸亚铁、钼酸铵和硫脲在DMF和去离子水混合液中通过一步水热法制得铁离子掺杂MoS2的复合材料。传统MoS2理论比容量较高,但较小的层间距以及结构的不稳定性导致材料的比容量降低,通过铁离子的掺杂,显著改善了材料的倍率性能和循环稳定性。
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本发明实施例公开了一种用于保护锂金属的自愈合人工界面层及其制备方法、电池,所述方法包括:对铆定基体表面进行羟基化处理,获得羟基化基体;将液态金属与所述羟基化基体混匀,获得复合材料;将所述复合材料加入粘结剂和溶剂混匀,获得浆料;将所述浆料涂覆在固化基体上,后烘干,获得用于保护锂金属的自愈合人工界面层。本发明实施例将铆定基体材料羟基化处理,可以与液态金属表面的氧化层形成氢键,保证液态金属均匀包覆与基体材料表面,液态金属在电池中得到有效固定,提高了安全性。
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本发明公开了一种装配式FRP‑海砂混凝土隔音降噪墙板,该结构包括FRP网格、FRP筋、高延性纤维增强海砂水泥基复合材料、海砂混凝土、吸音棉,以及连接件。墙板主体由两侧内植有FRP网格和竖向、水平FRP筋的高延性纤维增强海砂水泥基复合材料层、内部隔音降噪层组成。两侧的竖向、水平FRP筋在部分交叉节点处通过连接件连接。该装配式隔音降噪墙板具有结构形式易于标准化、运输施工安装方便,同时具有隔音降噪、耐腐蚀、高抗侧刚度、高抗弯刚度等特点,在沿海海洋等恶劣环境中具有良好的适应性,适于推广使用。
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本发明公开了一种无烟煤改性硒/柠檬酸复合正极材料及其制备方法,属于电化学和新能源材料领域。本发明直接将无烟煤、硒粉和柠檬酸均匀混合,置于充满惰性气氛的高能球磨罐中机械球磨,得到无烟煤/硒/柠檬酸复合材料。该方法制备的无烟煤/硒/柠檬酸复合材料作为锂硒电池的正极,表现出了较高的可逆比容量和较好的循环稳定性能,该材料作为锂硒电池正极材料具有一定的应用前景。
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本发明提供一种采用绝缘外壳电容器单元的全绝缘框架集合式电容器及安装方法,所述电容器包括:油箱、出线套管、电容器芯体及绝缘油,其特征在于,所述电容器芯体包括全绝缘框架和置于框架内的若干电容器单元,所述电容器单元采用绝缘外壳形式,电容器单元通过限位板固定在全绝缘框架中,或者采用在电容器单元外壳上加工带安装孔的安装法兰,通过绝缘螺栓固定在全绝缘框架相应位置上,所述全绝缘框架采用玻璃纤维复合材料,框架采用绝缘连接片和绝缘螺栓进行连接,整个框架实现全绝缘化,绝缘油采用电容器油。所述电容器单元采用绝缘外壳,可以进一步减小电容器单元的体积和重量,进而到达降低整个电容器装置体积和重量的目的。
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本发明属工业废水处理吸附剂技术领域,具体涉及一种可去除工业废水中重金属的吸附剂及其制备方法。所述吸附剂的制备方法,将10~20wt%的氢氧化钠和80~90wt%的水玻璃混合搅拌至氢氧化钠颗粒完全溶解,得碱激发剂;将55~65wt%的锯末粉、20~30wt%的钢渣粉和10~20wt%碱激发剂混合,研磨0.5~1h,得混合粉末;将混合粉末在100~150MPa压力下机压成型,得钢渣锯末地聚物前驱体;将地聚物前驱体在50~80℃干燥后于氮气保护下600~850℃,保温1~2.5h,得钢渣锯末炭复合材料;将钢渣锯末炭复合材料用去离子水冲洗至洗涤水的pH值为5~7时,即可得到所述吸附剂。本发明所述制备方法具有成本低廉,工艺简单,易于工业化生产等优点,且制备的易回收的去除工业废水中重金属的吸附剂对重金属吸附效果好,易回收。
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本发明提出了一种石墨烯负载二氧化锰的电极材料的制备方法,包括以下步骤:(1)将天然石墨粉末采用改进Hummers法制得氧化石墨烯溶液;(2)将高锰酸钾溶液加至上述步骤(1)中的氧化石墨烯溶液中;(3)将上述二者悬浮液超声分散后移入高压釜中,水热反应后,自然冷却至室温,离心分离,去离子水反复洗涤,真空干燥,即得二氧化锰/石墨烯复合材料。本发明以氧化石墨烯和高锰酸钾为前驱物,采用一步水热合成法同时还原氧化石墨烯和生成二氧化锰。本发明采用环境友好型的绿色合成工艺,路线简单,操作方便;所获得的复合材料具有良好的超级电容器性能,比电容高,可以用作超级电容器电极材料。
本发明提供一种中间液相引碳的方法来制备碳复合磷酸钒锂正极材料,具体步骤是称取锂源、钒源于小烧杯中,添加去离子水,搅拌20min至其完全溶解,将其转移至水热内胆中,添加去离子水至内胆体积的80%,在120~160℃的鼓风烘箱中水热24~36h。称取磷源及有机碳源于烧杯中,加入去离子水,搅拌20min至其完全溶解,之后将自然冷却后的中间相液体缓慢滴加到溶有磷源和有机碳源的烧杯中,搅拌20min至溶液变成橙黄色。之后将液相的前驱体在65℃的鼓风烘箱中烘24~36h至其完全干燥。将所得的抹绿色前驱体粉末在氮气气氛下350℃预烧4~6h,在700~800℃下煅烧6~10h,自然冷却后得到Li3V2(PO4)3/C复合材料,以其作为锂离子电池正极材料显示出较好的电化学性能。
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本发明涉及一种改性大豆蛋白塑料,它是由35~40%阴离子水性聚氨酯乳液、65~60%大豆蛋白质与占上述两组份总质量1~4%的乙二醇二缩水甘油醚通过反应交联所得,其制备方法为:将阴离子水性聚氨酯乳液与大豆分离蛋白按一定比例机械混合,按计量加入乙二醇二缩水甘油醚后继续搅拌0.5h,然后将混合液倒入聚四氟乙烯模具,放进烘箱50℃加热固化24h得到固态混合物。该固态混合物经乙酸水溶液处理后在115~120℃和20MPa条件下热压5~10min制成试片。该蛋白质材料不仅生产工艺简单、无污染,而且具有良好的力学性能和较低的吸水率。因此该蛋白质复合材料是一种具有发展潜力的新型可生物降解绿色材料。
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本发明涉及吸附材料、复合材料的制备方法。一种凹凸棒/氧化锆复合除氟材料的制备方法,其特征在于它包括如下步骤:1)原料的选取:按质量比为3∶6~5∶6的比例,分别称取锆盐和钠化后的凹凸棒石备用;将锆盐配制成锆盐溶液;2)将凹凸棒石配制成5wt%的悬浊液,搅拌,得到凹凸棒石悬浊液;3)将上述锆盐溶液逐滴加入到凹凸棒石悬浊液中后,搅拌,然后用NaOH溶液调节其pH至5.0~5.5;老化,得到浆料;4)将上述浆料离心,所得滤饼干燥;将所得干燥物于铝盐溶液中浸泡活化4h以上,用去离子水洗涤至无SO42-后,干燥,磨细,得到凹凸棒/氧化锆复合除氟材料。该方法制备出的复合除氟材料具有较大的吸附量、廉价、可回收利用。可用于地下水除氟,也可用于工业废水除氟。
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本发明是有关超声波诱导牛血清白蛋白模板法制备棒状羟基磷灰石。这种羟基磷灰石粉体是长棒状六方棱晶或长棒状晶束,直径为0.5μm~1μm,长度为3μm~6μm。采用超声波诱导法和牛血清白蛋白模板法相结合的方法来制备前驱体,并采用冷冻干燥法干燥前驱体,干燥后的前驱体在700℃焙烧1小时,即可得到本发明的棒状羟基磷灰石。本发明的棒状羟基磷灰石晶体粉体可以应用于制备生物陶瓷,制备材料表面涂层和制备复合材料。
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本发明提供的制备环氧片状模塑料的方法是:采用二元异氰酸酯化合物对混合环氧树脂体系增稠,短切纤维增强,覆膜制备成不粘手可剪切的环氧片状模塑料;该方法包括环氧树脂糊的制备、环氧片状模塑料的制备和熟化步骤。该环氧片状模塑料,其中间芯材是由浸渍了环氧树脂糊的纤维组成,上下两面以PE薄膜覆盖;按重量份数计,由以下原料制成:混合环氧树脂100份,稀释剂4~10份,固化剂15~80份,增稠剂5~20份,内脱模剂1~4份,填料80~180份,纤维50~150份。该环氧片状模塑料具有热流动性能好、固化时间短、储存时间长、耐腐蚀等优点,并且制备工艺简单。通过热压固化可制备强度较高的环氧复合材料结构部件。
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本发明公开了一种永久抗静电排水管道塑料颗粒及其制备方法,具体涉及排水管技术领域。本发明通过采用高分子树脂、ZIF‑8/石墨烯复合材料以及导电碳材料,使得该管材可以保障在加工的过程中各个材料可以均匀的混合,同时保障了该管材的匹配润滑体系以及热稳定体系,且能够有效降低物料之间及物料与加工设备表面的剪切热,避免由于高温带来的塑料降解、性能降低,由于活化后的ZIF‑8/石墨烯复合材料具有高相容性以及高分散性,从而避免了单独使用石墨烯时由于团聚所导致的抗静电效果不足的问题,使得该管材可以通过石墨烯处理管材表面的灰尘杂质。
CoFe‑S@3D‑S‑NCNT电极的制备方法和准固态锌‑空气电池。本发明涉及可充放电准固态锌‑空气电池技术领域,具体为电极的制备方法和包含该电极的准固态锌‑空气电池。通过以钴盐、铁盐、2‑甲基咪唑为反应原料,室温下生长得到CoFe‑MOF纳米片后经CVD退火碳化得CoFe@3D‑NCNT微纳米材料;然后在硫化钠溶液中进行水热反应,得到具有3D微纳米分级结构、高催化活性和较好疏水性的CoFe‑S@3D‑S‑NCNT微纳米复合材料。将所制备的CoFe‑S@3D‑S‑NCNT复合材料作为阴极,与锌阳极和准固态电解质组装成具有三明治结构的准固态锌‑空气电池。该电池具有理想的充放电性能,开路电压高达1.479V,放电峰值功率密度高达460mW/cm2,具有优异的充放电稳定性,可循环225周次以上。
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本发明公开了一种气隙电枢,由轭部铁芯冲片、组合支撑结构、定子线圈、楔形键和槽锲组成,所述的组合支撑结构,由M个复合材料块、M‑1个不导磁或弱导磁金属板、粘接胶和N个复合材料杆组成;还公开了其制作方法以及使用该气隙电枢的电机,本发明适于作大功率、低转速、结构紧凑、运行成本低等要求的船舶推进用高温超导电动机或高温超导直驱风力发电机。
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本发明提供一种用碳酸氧铋,直接镁热合成多孔铋‑碳复合材料,该方法包括以下步骤:将碳酸氧铋和镁粉直接混合均匀,放置在不锈钢反应釜中,在惰性气氛下500℃反应得到前驱体,随后在酒石酸溶液中搅拌酸洗至无明显气泡产生,得到最终多孔铋‑碳产物。该发明材料来源广泛,方法简单,绿色无污染,为大规模生产提供了可能;用该方法制备的铋‑碳复合材料,具有多孔骨架结构,可以在钠离子电池充放电的过程中缓解其体积膨胀,而且在制备的过程中由于碳元素的加入,极大的提高了材料的导电性;在之后的钠离子电池的测试中显示出了较高的容量和优异的倍率性能以及超长的循环稳定性。
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本发明提供一种新型的宽波段响应型光触媒组合物,按重量份计算,其制备原料至少包括:水1000份;氧化铋‑二氧化钛复合材料50‑200份;氧化铋‑氧化锌复合材料50‑100份;氧化亚铜10~30份;氧化铈10‑35份;蒙托土1~15份;分散剂10‑40份;稳定剂1~25份。
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本发明公开了一种过渡金属氨配合物功能化聚多巴胺及制备方法与应用。过渡金属氨配合物功能化的聚多巴胺由过渡金属氨配合物离子与多巴胺反应得到;过渡金属镶嵌的氮掺杂石墨碳复合材料为过渡金属氨配合物功能化的聚多巴胺经过热处理得到。本发明提供的过渡金属氨配合物功能化的聚多巴胺,具有强力均匀包覆能力,在纳米涂层领域有良好的应用前景。本发明提供的过渡金属镶嵌的氮掺杂石墨碳复合材料,活性金属均匀镶嵌,纳米孔结构丰富,比表面积大,活性位点丰富,导电性好,在导电材料、锂电池负极材料、金属‑空气电池正极材料、氧还原反应催化剂、氢析出反应催化剂及氧析出反应催化剂等领域具有很好的应用前景。
本发明公开一种纳米TiO2/蒙脱土复合光催化水处理材料及其制备方法。该材料按照重量百分比由40~98%的纳米TiO2和2~60%的蒙脱土组成,其中,将纳米TiO2在蒙脱土进行负载。称取纳米TiO2和蒙脱土,混合均匀,然后置于无水乙醇中得到浆料;浆料经超声分散处理,再放入球磨机进行机械球磨,得到混合物;混合物在恒温下干燥完全;再热处理后,冷却至室温取出,最后研磨均匀,得到水处理材料。本发明采用一种简便环保的固相扩散法将纳米TiO2在天然矿物蒙脱土上固定化负载,使得该复合材料在液相中使用时具有易分散、便于回收等特点,提高了复合材料在紫外到可见光范围的光催化降解能力,同时又具备蒙脱土原有净水特性。
本发明提供了一种耐候性适合渡槽伸缩缝止水要求的以双组份弹性聚氨酯为主材、以玻璃纤维丝布为基材的复合材料,以搭结粘贴的型式,应用于混凝土渡槽伸缩缝止水;该止水材料与混凝土粘结方式合理、适应变形能力强、施工工艺简单,适合不同型式的渡槽伸缩缝止水施工。同时还提供了该材料的制备方法和使用方法。
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本发明涉及芳香环状聚醚酮齐聚物及其制备方法。在“假高稀”条件下,利用弗瑞德克来福特亲电反应,开拓了以四氯化碳和取代芳烃类单体等为基本原料,高产率的合成了商品化的,半结晶的、高性能聚合物PEEK、PEK的环状预聚体——芳香环状聚醚酮齐聚物的新路线。该类芳香环状齐聚物特有的环状结构和低的熔融粘度,在阴离子引发剂引发下可进行熔融开环聚合,得到高性能的线性聚芳醚酮。低成本和高性能相结合决定芳香环状聚醚酮齐聚物及其合成路线在制备高性能复合材料领域具有重要的应用。
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一种草甘膦原药的干燥方法,草甘膦原药通过绞龙后进入主干燥塔;来自鼓风机的空气进入铜铝换热器与蒸汽进行热交换后得到的热风从主塔切线方向鼓入,形成涡旋,将从主干燥塔中绞龙出来的草甘膦原药旋起气上扬,充分粉碎、干燥,再进入旋流塔中分层筛选出合格的产品;不合格品通过旋风分离器中分离后回收配置成10%水剂,极少量的粉尘水洗后放空。本发明采用铜铝复合材料作为换热器,以切旋引风系统为核心,运用切旋风回转技术,免去了易出故障的粉碎系统,解决了原药干燥能耗高、质量和产量不稳定、挂料结块严重等问题,提高生产效率,使草甘膦原药干燥回收率提高到99.8%以上,蒸汽等损耗同比下降20%,经济效益和成本控制显著。
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本发明属于墙面装饰技术领域,具体涉及一种防电磁辐射和除甲醛的墙纸及其制备方法。墙纸由壁纸基底和基底上方的防电磁辐射除甲醛功能层组成,所述防电磁辐射除甲醛功能层由ZnSnO3‑Fe3C负载CNTs/多孔SiO2复合材料、的环氧树脂、乙二醇、纳米氧化锌、氧化铜、PVP、十二烷基苯磺酸钠和三甲基六亚甲基二胺混合制得。本发明所述墙纸采用光催化的方法,能够长时间有效去除室内甲醛,而且功能层中的复合材料在促进了光催化的同时还能起到很好的防电磁辐射的效果。
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本发明属于复合材料技术领域,具体涉及一种高导热线性低密度聚乙烯地暖管材料及其制备方法。本发明选用LLDPE为基体,具有高导热的h‑BN作为导热填料,以LLDPE‑g‑Py作为相容剂,通过六方结构的BN与LLDPE‑g‑Py分子之间强烈的π‑π相互作用,使BN在聚合物基体中分散均匀,构建高效的导热网络,从而提高复合材料的导热性,具有较好的采暖效果,同时具有较高的拉伸强度和良好的断裂伸长率。
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本发明属于激光加工领域,并具体公开了一种基于同轴检测的激光扫描智能加工装置及方法,该装置包括激光器、激光扩束模块、透反镜、二维宽谱扫描镜、宽谱场镜以及三维精密运动平台,还包括等离子体光谱探测器、光谱处理模块以及加工控制模块;激光加工产生的同轴等离子体光谱信号依据光路可逆原理沿激光光路逆向传输,被等离子体光谱探测器实时采集,并在线传输至光谱处理模块实现高速光谱元素成像;根据光谱信号的变化情况与分析处理结果,自动调节或切换激光加工的加工参数及状态,进而实现激光扫描加工的实时在线监测与闭环控制,保证多层复合材料的高精度选择性智能加工,有效提升多层复合材料的激光加工精度和效率。
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