817
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本发明涉及一种纳米粒子表面改性的方法,其纳米粒子经亚硫酰氯(SOCL2)处理,再与叔丁基过氧化氢(TBHP)反应锚固形成过氧引发基团,通过表面引发反向原子转移自由基聚合反应引发苯乙烯单体的聚合,制备了纳米粒子表面接枝聚苯乙烯包裹的纳米复合粒子。针对表面引发反向原子转移自由基聚合反应合成的纳米复合粒子的外层聚合物链末端仍含有活性氯基团,能作为大分子引发剂继续引发甲基丙烯酸甲酯单体进行表面原子转移自由基聚合,经二次表面引发聚合制备了聚甲基丙烯酸甲酯包裹的纳米复合粒子。表明通过表面引发聚合反应可以制备良好的有机/无机纳米复合材料,成功地实现了纳米粒子的表面改性,改善了纳米粒子的分散性和稳定性。
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本发明所述的翘翘板型蹲便器,包括有支架总成、提升装置、坐便器面板、不锈钢桶体、30度角弯头、橡胶软管、排水弯头及进水管,其特征是:在蹲便器的提升装置上固定有一个横梁,在横梁的中部安装有一个向外的水平提升力臂,提升力臂垂直于横梁,在提升力臂的端头固定有椭圆形的铁圈。该蹲便器是在提升型不锈钢桶体坐便器上安装有一脚踏提升力臂,形成翘翘板结构,放置于移动厕所的复合材料平台板面下。排水时,不用水冲,用脚踩下提升力臂,水与大便会被倒入排污管里,节省了冲厕用水量,有良好的实用性及经济性,利于推广普及。
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本发明提供了柔性粘合剂组合物,其包含一种或多种多羧基乳液共聚物和多元醇交联剂,所述多羧基乳液共聚物具有40℃或更低,例如-45℃到25℃的测定TG。在一种实施方案中,该包含多羧基乳液共聚物的粘合剂组合物可以用于制造拉挤复合材料,例如片材,如柔性石膏板面板,以及柔性非织造制品,例如地毯背衬。
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一种沸石基纳米钼酸铋可见光催化材料,以沸石分子筛为载体,钼酸铋纳米粒子负载在所述沸石分子筛的表面;所述沸石分子筛选择8氧元环孔道结构、10氧元环孔道结构或者12氧元环孔道结构,并且硅铝比小于或等于30的天然或者合成沸石分子筛。本发明提供了一种低成本,简单化,无毒无污染的方法,用于在低硅铝比沸石分子筛的表面生长纳米钼酸铋粒子,制成一种新型光催化复合材料。把钼酸铋附载在沸石分子筛上,增大了纳米钼酸铋粒子的稳定性。沸石基纳米钼酸铋可见光催化材料进行催化反应后,可以通过静置、离心或过滤的方法把催化材料从混合物中分离出来,回收再利用。
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本发明提供了一种用于发热电缆的绝缘导热材料,所述绝缘导热材料主要由质量比为90~98∶2~10的热塑性塑料和片状导热填充剂制成。本发明的采用具有特殊形状和尺寸的导热填充剂,由于特殊的热传导模式,该填充剂在少量添加情况下可以获得良好的热导性能,相比于聚全氟乙丙烯基体来说,热导率提高3~7倍,而采用普通的氧化铝粉,在低于10WT%的填充量下,热导率提高不到一倍。另外,在保证热导率提高的同时,复合材料具有较高的延伸率,延伸率超过20%,可以进行柔性弯曲,可应用于同时要求导热、绝缘、柔性的领域中,具有较好应用前景。
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提供了一种超级电容器脱盐电池(16)。该电池(16)包括由导电材料形成的电极(24,26),该电极被配置为在电池的充电状态吸附离子而在电池的放电状态释放离子。导电材料包括导电复合材料。绝缘隔离片(28)布置在两个电极(24,26)之间,并且被配置为将一个电极与另一个电气隔离。而且,该电池(16)包括耦合到第一电极(24)的第一集电器(30)和耦合到第二电极(26)的第二集电器(26)。而且,能量回收转换器可与电池操作关联,并且被配置为回收由电池释放的能量同时从充电状态转变到放电状态。转换器被配置为在电池的放电状态将至少一部分回收的能量传输到栅网。
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一种纳米技术领域的大长径比氧化铝纳米线的制备方法。步骤为:配制铝盐水溶液、NAOH水溶液和氨水溶液,将体积比1-2∶1-2的NAOH水溶液和氨水溶液混合,配制NAOH和氨水的混合沉淀剂;将混合沉淀剂滴加到铝盐水溶液中;将生成的悬浮液转移到高压釜中,加热至200℃-220℃保温,随炉冷却至室温;反应后的产物经过滤实现固液分离,将沉淀物用纯水反复漂洗,然后干燥,得到勃姆石前驱体纳米线;将勃姆石前驱体纳米线加热至500℃-800℃保温,得到氧化铝纳米线。本发明制得的氧化铝纳米线为单晶,其直径为10-20NM,长度为1-2ΜM,长径比为60-100,形状规则,表面光滑,可用于陶瓷复合材料增强物。
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本发明提供一种复合外套支柱绝缘子和复合外套瓷套管,采用内部普通瓷支柱绝缘子或瓷套管,外部用复合材料组成一个圆筒型的密封空间作为外套,瓷柱和外套之间保留一定的距离,所述距离保证在外套不均匀污染情况下两者之间不放电。本发明的复合外套支柱绝缘子和复合外套套管采用创新设计,可以扬长避短,避免现有的绝缘子和瓷套管中存在的问题。
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一种陶瓷高分子材料耐磨防腐复合管及其制作方法,按重量份配比,其组成为:高分子材料10-50份,陶瓷微粒30-90份,将二者混合均匀加热至50-250摄氏度制成陶瓷高分子材料耐磨防腐复合管。本发明所说的高分子材料为防腐塑料或橡胶中的一种或两种混合物。解决了现有技术的单一材质和钢塑管的输送管道无法满足承受一定压力、磨损、耐较强的腐蚀性的要求的不足,本发明利用了陶瓷的高硬度、良好的防腐、耐磨性能,及塑料、橡胶的良好的防腐性能、良好的韧性、耐冲击能力,制作成陶瓷塑料、陶瓷橡胶及陶瓷橡塑复合材料的管道,使其既有良好的耐磨和防腐性能,同时又有良好的韧性和耐冲击能力,从而大大降低使用成本,使用更广泛。
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本发明涉及一种沥青碳纤维的制备方法,主要用于一种沥青碳纤维的制备。 该制备方法主要是在缩聚工艺中添加合成剂大量合成软化点适宜(230-240℃)、 可纺性极佳的各向同性沥青,该各向同性沥青经纺丝机纺丝,300℃不熔化,700 ℃低温炭化,2800℃高温石墨化制得通用级沥青碳纤维(GPCF,其拉伸强度 0.8-1.2GPa,模量40-50kg.f/mm2),为进一步提高沥青碳纤维的使用性能,采 用复合材料对沥青碳纤维表面改性并进行电化学处理,生产出适宜做增强填料、 建筑材料、吸附材料的沥青碳纤维。
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一种掺纳米氧化钛的水泥基复合吸波材料及制备方法,该复合吸波材料由纳米氧化钛、分散剂、硅酸盐水泥、和水组成,分散体系包括分散剂六偏磷酸钠和水,分散剂六偏磷酸钠占分散体系重量的质量百分比为0.3%-0.7%、水与干物料的比值也就是水灰比在0.32-0.38之间。制备步骤为:A.超声波制备纳米氧化钛的悬浮液,B.掺纳米氧化钛的水泥基复合吸波材料的制备方法。本发明在传统水泥材料中掺入少量的纳米氧化钛吸波剂,使水泥基复合材料具有较好的吸波性能和力学性能,其经济成本增加不多,制备工艺简单可行。
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本发明涉及一种亲水性石墨/氧化物复合粉体的制备方法,属耐火浇铸料用石墨粉体材料包覆改性处理技术领域。本发明通过非均匀成核法,在石墨表面包覆一层亲水性氧化物。其制备过程包括对石墨粉体的预分散、包覆物前驱体金属盐溶液的配置、颗粒的包覆以及对包覆石墨粉体的热处理等步骤来实现对石墨的完全包覆,可得到不同包覆量的亲水性石墨/氧化物复合粉体。本发明工艺简单、操作方便、成本低廉。本发明方法所制得的亲水性石墨/氧化物复合粉体具有优良的亲水性、良好的抗氧化性,可改善耐火材料等石墨基复合材料中石墨亲水性不佳和易氧化等问题。
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本发明为一种滤尘净化的方法及其改进结构,包含:一方形立体滤尘净化机体模组,其主要构件包含:一前段滤尘室,为方形的柱形结构,用以过滤颗粒较大的污染物质;一后段光触媒室,为方形的柱形结构并接续于该前段滤尘室后,用以抗菌及分解污染物质;其中该方形立体滤尘净化机体模组为方形结构的模组,利用其几何特性任意组合,且该柱形结构的构成材质包含光触媒复合材料或折叠式活性炭板,并可以浸镀或喷涂纳米光触媒材料。模组内部空间并加装单支或多支紫外光冷阴极管、紫外光紫外灯管或紫外光LED灯光照射,以达成激发光触媒功能,净化气体或流体的目的。
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一种大豆分离蛋白/纤维素混合溶液,将大豆分离蛋白分散于NAOH和尿素的组合水溶液中,在室温下搅拌均匀得到的0.5~5WT%大豆分离蛋白溶液,然后将制得的大豆分离蛋白溶液预冷到-12~-13℃,加入纤维素,搅拌均匀即得到透明的大豆分离蛋白/纤维素混合溶液;大豆分离蛋白与纤维素的重量比为:0.5∶9.5~5∶5,大豆分离蛋白和纤维素占混合溶液的4~8WT%。或者用预冷到-12~-13℃的含有NAOH、尿素和大豆分离蛋白的混合水溶液直接溶解纤维素得到大豆分离蛋白/纤维素混合溶液。所得混合溶液经流延成膜等方法,可制得大豆分离蛋白/纤维素膜、大豆分离蛋白/纤维素纤维以及其它大豆分离蛋白/纤维素复合材料。
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一种含有气凝胶颗粒的粉末涂料及其制备方法,它涉及粉末涂料及制备方法。它解决了现有含有气凝胶的隔热复合材料不适合制造较薄的隔热材料,也不适合在构件表面喷涂隔热层;而水性涂料含水量大,施工周期比较长,且隔热性能低的问题。本发明的涂料按体积百分比气凝胶颗粒为5~80%和粉末树脂为20~95%制成。方法为:一、按体积百分比取气凝胶、树脂和助剂混合;二、混合后的物料送入熔融挤出机熔融挤出;三、通过冷却压片机压成薄片;四、薄片经轧辊机粉碎成小片状;五、将小片状物料输送入空气分级磨设备中进行粉碎,制得粉末涂料。本发明含有气凝胶的粉末涂料,具有粉末涂料环保清洁、经济、高效外,还具有隔热、隔音以及表面疏水性能好的特点。
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本发明提供了一种真空隔热板的制备方法,这种真空隔热板采用耐温隔热纤维材料作为芯材,再放入可吸附水分、吸附氧气、吸附氮气及其它小分子气体的吸气剂混合而成的吸附剂,容纳上述芯材和吸附剂的包装袋中并对其内部抽真空且密封而成的。前诉芯材是采用平均粒径0.5-2ΜM的无机纤维棉,加水溶浆后涂布相当于该纤维重量1.5-2.5%的粘合剂,再挂网烘干切割而成。前诉包装袋是铝塑复合材料的。
本发明涉及具有改进的紫外线透光性的耐高温和耐化学腐蚀的玻璃或玻璃纤维,及其在紫外线固化复合材料中的应用。本发明的玻璃/玻璃纤维的软化温度大于920℃,透光性为80%-92%,并且由58%-62%的SiO2、11.0%-15.5%的Al2O3、20%-25%的CaO、0.1%-0.8%的MgO、0.04%-1.2%的Na2O、0.1%-1.2%的K2O、0.2%-1.8%的TiO2、0.05%-0.5%的Fe2O3和0.002-0.085的Cr2O3组成。
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本发明公开了一种复合桌面板的结构,其特征在于它包括:一面板,该面板具有平整的外表面和内表面;以及一加强板,该加强板具有一上表面和一下表面;所述上表面具有阵列的凸起;所述凸起在所述上表面的水平方向纵横间隔排列,且具有配合于所述内表面的平面结合面;另有一加强框,该加强框固定在所述面板和加强板的外周缘。本方案中,面板、带阵列凸起的加强板以及外周的加强框极大地简化复合材料了桌面板的结构,使之适用于各种合成材料,具有相当的机械强度,低廉的生产、组装成本并且不失美观。
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本发明涉及一种用于飞行器发动机(15)的气流矫直结构,包括:环箍(31),其内部布置有支承风扇(19)轮毂(21)的多个气流矫直叶片(23);和用于连接到悬挂支柱的U形夹(33);所述U形夹固定到所述环箍(31)。所述结构的特征在于:选自所述环箍(31)、所述多个叶片(23)、所述轮毂(21)和所述U形夹(33)构成的组中的至少两个元件形成单个部件,即不需要任何组装操作;和选自所述环箍(31)、所述多个叶片(23)、所述轮毂(21)和所述U形夹(33)构成的组中的至少一个元件至少部分地由复合材料形成。
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本发明公开了一种锂离子电池负极材料用石墨烯/硅复合材料及制备方法,属于电化学和新能源材料领域。本发明以石墨原料,采用氧化剂浓硫酸、高锰酸钾将其氧化成氧化石墨,然后通过超声剥离氧化石墨制备氧化石墨烯,然后把不同比例的氧化石墨烯与纳米硅粉混合,超声分散,抽滤或直接干燥成饼/膜,并将其还原气氛下焙烧,便可制备出不同配比的自支撑石墨烯/硅复合薄膜材料。电化学测试表明,此方法制备的石墨烯/硅复合薄膜材料具有较高的比容量和循环稳定性,是一种理想的高能量锂离子电池负极材料。同时制备方法简单,易于大规模生产。
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选择优质树种,将选出的良种置于容器内加入40℃-50℃的热水,浸泡15-30小时后取出备用。用木板或金属以及其它复合材料制成一个平板,在平板上制出若干个半球状凹槽,半球状凹槽的底部呈平状;将适合树种生长的泥土填充在每个半球状凹槽内,在泥土的底端或上端部位分别安置一粒优选出的树种(树种包裹在泥土内),待泥土在半球状凹槽内成型后取出,即可形成一个半球状的藏有树种的凸形泥块,然后将若干半球状凸形泥块置于零下5℃-零下40℃的环境下进行冷冻处理,冷冻处理时间24小时以上,进行储存。当气候环境和湿度环境适合播种时,再将冷冻处理过的包裹有树种的半球状凸形泥块采用人工或者飞机抛撒在需要进行大面积绿化的地方。
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本发明任务涉及纳米光伏系统;推断出光生电压U光的公式;通过透镜或凹面镜等采光面聚集光源(太阳光等)直接辐射的能量,利用光电转换设备将光能直接转变成电能。该系统由于吸热面积小于采光面积,所以热损失小,可大功率和高效率集热。其装置结构可分为跟踪与不跟踪两种。另外经过聚集的光线能从光纤的一端而曲线传输到光纤的另一端。利用光纤的传输光线的功能,可以组建各种各样引入聚集的太阳能进行工厂化生产的聚能光伏系统。同时还提出纳米光电基材是指无机填充物杂质以纳米尺寸分散在有机聚合物基体(半导体)中形成的有机/无机纳米复合材料;同时解决现有太阳能光伏系统的分散性、间歇性和随机性等缺点。
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本发明公开了一种建筑薄形罩面复合增强抗裂纤维,由玻璃纤维、聚酯纤维、异形聚丙烯纤维和木质素纤维复合而成,它们的质量百分比为:玻璃纤维30-45%,聚酯纤维20-35%,异形聚丙烯纤维20-30%,木质素纤维15-25%。本发明是将高抗拉弹度纤维和低抗拉强度纤维复合配比制成的混合纤维材料,在此复合材料中,各种纤维充分发挥各自的性能,组成一种互补的复合加筋体,多种纤维在混凝土/砂浆中的有机配合,从而形成混凝土/砂浆纤维加强系统,大大改善混凝土/砂浆的防裂抗渗性能、抗冲击性能,增加混凝土/砂浆的韧性。
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一种高强度杆塔,包括杆体,所述的杆体内设有多个加强筋,所述的加强筋包括竖向加强筋和箍置于竖向加强筋的环向圈筋组成,所述的加强筋是树脂基复合材料,所述的竖向加强筋的截面至少部分为弧形。本发明揭示的高强度杆塔,竖向加强筋的截面为圆形、或半圆形、或连续半圆形、或3/4圆形加强筋中的一种或相互组合,通过环向圈筋将其进行固定,形成整体笼架,其承受能力强,杆体从上到下成圆锥柱形、或圆柱形、或多边柱形、或其相互组合,更进一步提高了机械强度,竖向加强筋为玻璃钢,防水性和密封性能好,比传统钢筋混凝土电杆的好处是重量轻,强度高,耐久性长,没有因钢筋腐蚀生锈引起水泥电杆开裂而过早报废等优点。
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一种机械密封摩擦副材料及其制备方法。其特点在于,该密封摩擦副材料是以泡沫金属茏状筛网为主结构、以硬质耐磨导热的微米尺寸以下的粉未状或纤维状的金属材料或/和非金属材料为填充物,以高聚物为粘结剂而合成的复合材料。可作为结构材料使用或机械密封摩擦副材料使用。
本发明涉及一种纳米水滑石和纳米氧化锌复合改性聚氯乙烯树脂的制备方法。方法的步骤为:(1)将1~10g的纳米水滑石和纳米氧化锌(纳米水滑石和纳米氧化锌的质量比为5/1~1/5)加入到含0.05~0.5g分散剂的50g去离子水中,超声或高速剪切分散10~60min,得到纳米水滑石和纳米氧化锌复合分散液;(2)将以上纳米水滑石和纳米氧化锌复合分散液、0.05~0.50g引发剂、0.05~0.5g分散剂、100g氯乙烯、100~200g去离子水加入到聚合釜中,搅拌10~60min,升温至45~65℃进行聚合反应,至体系压力下降0.5~2.5kg/cm2时,结束聚合,脱除未反应氯乙烯,出料、过滤、干燥得到纳米水滑石和纳米氧化锌复合改性的聚氯乙烯树脂。本发明制备的改性聚氯乙烯经加工后可得到纳米粒子分散均匀、热稳定和阻燃性能好、燃烧烟密度低的聚氯乙烯复合材料。
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本发明涉及一种减少碳纤维表面残留硅量的方法,采用一定温度的碱性溶液对经过表面处理碳纤维进行洗涤,洗涤时间0.5min~3min;所述碱性溶液的温度为25℃~100℃,所述碱性溶液的pH值为7~14。本发明解决了现有的碳纤维表面残留有硅导致碳纤维以及复合材料的力学性能下降的技术问题,本发明具有设备简单、操作方便、对环境基本无污染的优点。
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