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本发明涉及复合材料技术领域,具体涉及一种聚氨酯复合膜及其制备方法。聚氨酯复合膜由热塑聚氨酯弹性体和聚氨基甲酸酯膜以及置于两者之间的粘接层复合而成。粘结层由环氧树脂15‑35份、增强剂1‑5份、消泡剂1‑3份、助剂2‑4份、溶剂7‑10份等制成。热塑聚氨酯弹性体、聚氨基甲酸酯膜、粘结层的厚度依次为0.05‑0.5mm、0.15‑0.45mm、1‑5μm。首先利用挤出机生产热塑聚氨酯弹性体,然后通过复合机将涂有粘结层的热塑聚氨酯弹性体与聚氨基甲酸酯膜热压复合制成聚氨酯复合膜。通过合理设计粘结层的组分,从而达到产品粘合性好的效果。通过合理设计各层组分,从而使产品具有阻隔性能强等优点。
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本发明公开一种耐磨材料及其制备方法、耐磨产品,涉及碳纳米复合材料技术领域,以提高石墨烯在聚乙烯基体中的分散性,使得耐磨材料具有较好的耐磨性能和抗静电效果。上述耐磨材料包括聚乙烯基体、石墨烯、表面改性剂和流动改性剂。上述耐磨材料的制备方法包括将聚乙烯基体、石墨烯、表面改性剂以及流动改性剂混合在一起进行塑化,得到塑化物料;将塑化物料进行造粒,得到耐磨材料。上述耐磨产品包括上述耐磨材料。本发明提供的耐磨材料用于增强耐磨产品的耐磨性能。
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本发明涉及一种耐高温销钉胶粘防松施胶粘结方法,先按重量比将有机材料组分A组、无机组分B组和C组甲醛三种组分按先后次序混合配制成高温胶粘剂,接着在销钉与孔表面涂抹一定厚度的胶粘剂,再铆接进行常温固化,完成施胶工艺,最后液相渗透连接。该方法可解决现有销钉连接不稳定的技术问题,从而建立适用于工程应用的陶瓷基复合材料销钉连接件操作规程,提高生产效率,降低连接成本。
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本发明公开了一种新能源汽车电机,包括装置本体,所述装置本体通过采用高强度复合材料制成,装置本体的下侧安装有电机控制箱,电机控制箱的前侧中心位置设置有显示器,且显示器嵌入设置于电机控制箱内,显示器的下侧设置有操作按钮,且显示器与操作按钮电性连接,装置本体的左侧设置有电机转动器,且电机转动器与装置本体转动连接,电机转动器下方设置有电机转动链条,且电机转动器与电机转动链条转动连接,电机转动链条的下侧设置有助转器,且电机转动链条与助转器活动连接,该种新能源汽车电机,采用了助转器,才用优质进口钢材制造,拥有抗氧化能力和强度高的特点,提高了安全性能,所以该种新能源汽车电机具有广泛的应用前景。
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本发明涉及一种应用于同轴反射式光学系统的自适应镜头,包括SIC材料的主镜、次镜、次镜支杆以及主镜支撑结构,所述主镜支撑结构上装有棱镜,还包括经分体式次镜支杆与所述主镜支撑结构相连的次镜支撑座,所述次镜支撑座采用线涨系数与SIC材料相匹配的碳纤复合材料。本发明具备更好的热稳定性,彻底解决了反射式镜头的热敏感问题,做到镜头无热化设计;并且无薄弱环节,整体的力学稳定性非常高,其单位密度只有3.5g/mm3;取消了传统反射镜头内出现的TC4或4J32柔性过度环节,整个系统的基准统一,使累计误差变少,使单件的允许误差量变大,降低了装调的复杂性,提高了装调效率就相当于减少了生产时间,降低了生产成本。
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本发明公开了一种用于鞋材的非牛顿流体材料及其制备方法,由包括以下重量份的原料制成:甲基硅油75~85份、乙烯基硅油17~23份、含氢硅油2~3份、铂金催化剂0.9~1.1份、白炭黑8.5~11.5份、木薯粉17~23份。本发明的非牛顿流体材料用于EVA/TPU超临界发泡复合材料中,可大大提高回弹性,降低压缩永久变形率,说明EVA/TPU超临界发泡鞋材使用本发明的非牛顿流体材料后,弹性大幅提升,回弹效果好,轻轻压鞋材时(即鞋材承受较小的力)鞋材会比较软,产生的形变较大,穿着舒适,但是重重压(即鞋材承受较小的大)又比较硬,保证了形变不至于过大,有效防止产生过度形变,以至于外形扭曲,甚至无法恢复等。
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本申请涉及电池领域,具体地讲,涉及一种正极极片和电化学装置。本申请的正极极片包括集流体和设置于所述集流体至少一个表面上的电极活性材料层,其中,所述集流体包括支撑层和设置于支撑层至少一个表面上的导电层,所述导电层的单面厚度D2满足:30nm≤D2≤3μm,所述支撑层的厚度D1满足:1μm≤D1≤30μm,且支撑层为高分子材料或高分子复合材料;所述电极活性材料层包括电极活性材料、粘结剂和导电剂,电极活性材料层的总厚度D总为不大于170μm,且所述电极活性材料层的膜片电阻为0.1欧至10欧。包含该正极极片的电化学装置具有高的能量密度和良好的安全性能(尤其是穿钉安全性能)及电化学性能。
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本发明公开了一种阻燃尼龙1010材料,它是由下述重量份的原料组成的:尼龙1010110‑130、亚磷酸4‑6、催化剂0.01‑0.02、季戊四醇3‑5、环氧丙烷1.6‑2、硅藻土分散液30‑40、氰乙基纤维素2‑3、乙酰丙酮钙1‑2、二异丙基乙醇胺0.1‑0.2,本发明实现了插层填料与尼龙基料间的分散相容性,进一步提高了成品的力学稳定性,本发明的复合材料阻燃性强,综合性能优越。
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一种玻璃印花油墨,包括至少一种树脂、至少一种光引发剂和至少一种附加物质,其中树脂是基于双酚A的环氧树脂,在UV固化单体中稀释,或具有包括游离功能胺的功能基团的树脂;羟基、环氧、酸、酸酐和/或丙烯酸酯基团,或环氧树脂与具有自由官能团的树脂的组合,以及至少一种附加物质是蜡;所述蜡包括下列至少一种:聚乙烯蜡、改性聚乙烯蜡、高密度聚乙烯蜡、聚合物‑二氧化硅复合材料、微细化聚烯烃蜡、费托蜡、微细化聚四氟乙烯全氟乙烯蜡、微细化聚四氟乙烯/聚乙烯蜡、酰胺蜡、巴西棕榈蜡、蒙脱石蜡、具有UV反应性基团的微细化酯蜡、石蜡、聚丙烯蜡和喷雾微细化聚烯烃蜡。
本发明属于热塑性聚氨酯弹性体复合材料技术领域,特别涉及一种无卤阻燃抑烟热塑性聚氨酯弹性体线缆材料,按重量百分比计,由以下组分组成:60%‑90%的热塑性聚氨酯弹性体;10%‑40%的次磷(膦)酸盐阻燃剂;1‑7%的石墨相氮化碳(g‑C3N4)负载抑烟剂;0.1‑1.5%的抗氧剂;0.1‑1.5%的润滑剂。采用本发明制备的无卤阻燃抑烟热塑性聚氨酯弹性体线缆材料具有阻燃性能高、生烟量少、力学性能佳的特点,可作为低烟无卤阻燃线缆包覆材料使用。此外,本发明还公开了一种无卤阻燃抑烟热塑性聚氨酯弹性体线缆材料的制备方法。
本发明涉及生物领域,具体涉及一种检测前列腺特异性抗原的夹心型电化学免疫传感器的制备及使用方法。本发明通过在电极表面依次修饰上金纳米粒子负载的具有较好导电性的聚多巴胺和氮化硼复合物(Au@PDA@BCN)和对信号分子亚甲基蓝(MB)具有优良富集作用的金铂纳米粒子修饰的二氧化锰共价有机框架复合材料(AuPt@MnO2@TFPB‑COF);通过两种材料实现对电化学信号的放大效果,所构建的使用肽和抗体的夹心型检测前列腺特异性抗原的电化学免疫传感器实现了精确定量检测前列腺特异性抗原的目的。
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本发明揭示了一种高温固化树脂及其制备方法与应用,所述高温固化树脂由树脂基体及添加剂共混而成,高温固化树脂按质量份包括:多官能度环氧树脂40~100份;低粘度树脂5~25份;增韧剂5~20份;固化剂10~30份;固化促进剂0.1~10份。本发明的高温固化树脂制备工艺简单,制备成本低,能够适用于热熔法工艺制备预浸料;制备的预浸料产品具有优良的粘性,铺贴工艺性好;高温固化树脂制备的复合材料具有高耐热性、高强度、高冲击性、高抗蚀等优异性能。
本发明涉及锂离子电池技术领域,尤其是一种高性能Fe3O4‑磷烯‑碳复合纳米簇低温锂离子负极材料及其制备方法和应用,包括多孔磷烯‑碳复合基质和Fe3O4纳米颗粒,所述的Fe3O4纳米颗粒均匀镶嵌在多孔磷烯‑碳纳米簇材料内部。Fe3O4‑磷烯‑碳纳米簇尺寸为20~800nm,Fe3O4纳米颗粒尺寸为1~50nm。本发明制得的锂离子电池负极材料具有由多孔磷烯‑碳复合基质以及均匀镶嵌于其中的Fe3O4纳米颗粒构成的多孔Fe3O4‑磷烯‑碳纳米簇复合材料。在‑20℃条件下,1A g‑1电流密度下循环200次后放电容量分别高达997.6mAh g‑1。‑40℃条件下,4A g‑1电流密度下循环1000次后放电容量分别高达486.5mAh g‑1。其制备方法使用的设备简单,过程容易控制,得到的负极材料具有较高的低温高倍率容量及循环稳定性。
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本发明公开了一种半导体复合纳米粒子的制备及其在光电器件中的应用,以1,3‑二(3‑巯基丙基)咪唑溴盐作为硫源及稳定剂,通过水热法制备出具有三维花瓣状结构的MoS2/GO/o‑MWNTs复合纳米材料,然后采用原位化学还原法将金纳米粒子负载于上述复合纳米材料的花瓣状结构上,通过纳米金、氧化石墨烯及氧化多壁碳纳米管的协同作用,使制得的Au/MoS2/GO/o‑MWNTs复合纳米材料的比表面积、导电性能、催化性能大幅度提高;且1,3‑二(3‑巯基丙基)咪唑溴盐具有良好的导电性能,从而使复合材料的光电催化活性进一步提高,因此,在光催化、太阳能电池、超级电容器及锂电储能材料中具有非常广泛的应用潜力。
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本发明公开了一种低温固化生物基苯并噁嗪树脂及其制备方法。所述苯并噁嗪树脂单体是以生物基来源的间苯三酚、糠胺和多聚甲醛制备的,并在以生物基来源的间苯三酚、对氨基苯甲酸和多聚甲醛制备的催化剂催化条件下,实现了200℃完全固化的低温固化特性,适合于制备天然纤维增强的绿色复合材料。单体和催化剂的合成工艺合理,纯度高,原料为生物质原料,绿色环保,产率高且成本经济合理,其结构式如下式(I)所示:
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本发明提供一种橡胶组合物,该橡胶组合物中对(A)二烯烃系橡胶100重量份,含有(B)平均纤维直径为10~95μm、平均纤维长度为0.01~3mm的短纤维5~20重量份,(C)莫氏硬度为6~8重量份、平均粒径为10~500μm的粒子1~10重量份,及(D)淀粉/增塑剂·复合材料3~15重量份,本发明通过简单的工序能够大大地改善挠曲疲劳和与对高热强的基质橡胶的胶粘性。特别是在本发明中,通过使用水性溶剂,可以在一次的涂布工序中形成覆盖膜。进而,根据本发明,可以廉价且容易地获得类似同步带那样对耐热性和抗挠曲疲劳性的要求较高的橡胶制品。
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本发明公开了本发明提供了一种复合纳米材料、其制备方法及电极。该复合纳米材料包括二维材料和碳材料,所述二维材料是双金属硫化物,所述双金属硫化物负载于所述碳材料上。本发明的使复合材料的循环性能有较大的改善,可大幅提高超级电容器的比容量,采用本发明的复合纳米材料的超级电容器电极兼具有高比电容、高功率密度与高能量密度。
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本发明公开了一种用于磷酸镁水泥的新型快速修补材料及其制备方法,该复合材料主要由以下重量份比例的原料制成:氧化镁25份、磷酸二氢钾15‑20份、乙二胺四乙酸二钾盐二水合物0.5‑1.5份、水5‑10份。本发明使用乙二胺四乙酸二钾盐二水合物作为缓凝剂,代替了传统磷酸镁水泥使用的硼砂。本发明缓凝效果优良,一方面,磷酸镁修复体系的凝结时间大大延长;另一方面,该体系不仅能保证磷酸镁水泥试样的早期强度,还在一定程度上提高其后期强度。
本发明中公开了多功能PCS杂化纳米纤维生物医用弹性体的制备方法及应用,采用了已有的具有很好生物相容性以及光致发光特性的高分子PCS,与具有多功能性的纳米纤维复合制备了PCS杂化纳米纤维生物医用弹性体。本发明使用的热聚合方法,以本发明合成的弹性体,通过高分子修饰包覆,明显可以降低纳米纤维中的离子释放,从而降低生物毒性,同时保持其原有的光热效应,抗菌效果。因此,在本发明中,利用纳米纤维与硅接枝聚柠檬酸酯(PCS)利用温和的化学方法进行聚合反应所形成多功能PCS杂化纳米纤维生物医用弹性体,不仅可以合成具有抗菌,可降解以及可近红外光热治疗的多功能PCS‑CSNW纳米纤维复合弹性体,还可以合成具有荧光增强的,磁性成像的多功能PCS‑LHNW纳米纤维复合材料。
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本发明公开了一种具有优异控温效果的高分子基香烟滤嘴材料及其制备方法,其中高分子基香烟滤嘴材料是以生物降解性优良的高分子材料作为基材,通过添加微胶囊相变材料以及高导热系数的纳米粒子加工获得;所述高分子材料为聚己内酯、聚羟基脂肪酸酯、聚3‑羟基丁酸酯、聚乙交酯高分子材料中的一种或几种;所述微胶囊相变材料是微胶囊化的聚乙二醇,以聚乙二醇为芯材、聚丙烯腈为壁材。本发明方法能够制备得到一种廉价、安全无害,且具有较高相变潜热和传热能力的适用于卷烟滤嘴的多组分高分子基复合材料。将其用作新型卷烟滤嘴可有效降低卷烟主流烟气的问题,且具有低添加量、降温效果明显、显著减少烟气有害物质等特点。
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本发明属于石墨烯复合材料技术领域,特别提供了一种贵金属负载石墨烯材料的制备方法,包含如下步骤:将氧化石墨、桥接试剂和分散溶剂超声分散,得到分散液;将所述分散液和贵金属盐溶液混合后进行辐照,得到贵金属负载石墨烯材料。本发明以氧化石墨为原料,制备成本大大降低;使用辐照的方法同时对氧化石墨和重金属离子进行还原,避免了有毒还原剂的使用,绿色环保。此外,本发明所述制备方法操作简便,易于实施,能够进行扩大生产。
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一种无人机机翼整体共固化成型方法,属于航空复合材料成型领域。方法步骤是:步骤一:组装机翼骨架;步骤二:组装下模模具;步骤三:在组装好的下模模具内制作机翼下翼面蒙皮,铺贴时预留出上翼面蒙皮的预浸料;步骤四:定位机翼骨架;步骤五:制作上翼面蒙皮;步骤六:组装上模;步骤七:固化、脱模。采用本发明的方法制备的机翼,一次性成型,提高了强度,节省了成本,提高了制造速度,机翼骨架与模体定位与合模,不需二次装配。
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本发明涉及导线与电缆技术领域,具体公开了一种高导电石墨烯铜/铝复合导线的制备方法。该导线的沉积液按质量百分比的组成为:20wt%的CuSO4,0.005wt%~0.020wt%的苄叉丙酮,2wt%~5wt%的NaCl,0.08wt%~0.5wt%的石墨烯,0.003wt%~0.016wt%的N,N‑二甲基甲酰胺,余量为去离子水;该导线的制备方法为:电沉积、拉拔和退火;所得导线具有优良的导电率和抗拉强度,能够有效提高输电效率,减少电力的损耗。本发明提供的电沉积液配方和制备方法,通过工艺参数的控制,保证了复合材料的综合性能和微观组织结构,获得一种制备方法简单、传输效率高的新型实用导线。
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本发明公开了一种储能木材以二氧化钛负载罗丹明红为导热填料。所属导热填料是一种核‑壳结构复合材料。以平均粒径30~40的纳米二氧化钛粒子作为核体,表面沉积罗丹明红作为壳体,制备导热复合纳米粒子。然后将其作为导热填料与制备的有机溶剂和聚乙二醇800充分混合,采用真空加压满细胞法将该相变材料对木材进行浸渍,从而制备一种可对室温进行调节的新型相变储能木材。本发明利用二氧化钛具有高化学稳定性和光催化活性的特点,在紫外光催化下对罗丹明红进行吸附,从而将二氧化钛的光吸收波长从紫外光区扩展到可见光区,提高了光热响应能力,所制备的储能木材可对室温和空气质量进行调节,有利于构建低碳生活,具有较好的应用前景。
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本发明公开了一种新型防漏电冷干机,其特征在于,包括机架(1),在机架(1)上设置预冷回热器(2),在预冷回热器(2)旁设置制冷压缩机(3),在预冷回热器(2)上设置控制面板(4),在制冷压缩机(3)旁设置风冷式冷凝器(5),在风冷式冷凝器(5)旁设置蒸发器(6),在机架(1)顶部设置空气进出口(7),在控制面板(4)上设置绝缘橡胶(8),本发明的有益效果是:本发明设计合理,结构简单。该新型防漏电冷干机在工作时,将达到预期效果,大多机架都需要有高强度高抗屈服要求配置,而此发明从材料上达到了要求,机架采用加强复合材料,使其加固提高使用安全性。
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本发明提供了一种室内污染有机气体净化纸,原料包括废纸浆料、石墨烯和ZnWO4。本发明的室内污染有机气体净化纸,利用废纸浆为原料,不仅成本低,也解决了废弃物的处理问题,制备得到的净化纸吸附效果良好,使用方便,可以贴于墙壁上,也可以贴于桌面、地面等,适用范围广。本发明的室内污染有机气体净化纸,除了对室内有机污染物具有良好的吸附效果,还具有良好的力学性能,比抗张强度可达到15kN·m/kg,比弹性模量可达到5MN·m/kg,具有良好的热稳定性及防火性能,除了可以用于室内空气净化,还可以用作包装材料和阻燃复合材料。本发明净化纸的制备方法简单,可以进行大批量生产。
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本发明属于碳化物陶瓷技术领域,具体涉及一种高熵含硼碳化物超高温陶瓷粉体及其制备方法,分子式为XCyBz,其中X为Zr、Ti、Hf、V、Nb、Ta、Cr、Mo或W中的至少两种,0.6≤y<1.0,0<z≤0.4,y+z=1,具有单一相面心立方结构,是通过将至少两种金属粉末与C粉球磨混合,经无压等离子烧结后破碎得碳化物粉体,然后再将其与B2O3粉、碳源混合后经高温烧结后破碎成粉制得。本发明陶瓷粉体为单一相固溶体,具有面心立方结构且含有硼元素,兼具碳化物的耐高温特性和硼化物的抗氧化特性,并可以用来制备出抗烧蚀抗氧化的高熵含硼碳化物超高温陶瓷块体或者复合材料。
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本发明公开了一种Mo2C/MoO2/C复合电极材料及其制备方法和应用。该复合材料具有类似三明治结构,由碳基体形成的三明治结构可以作为有效的缓冲基质,缓解充放电过程中电极体积变化,提高电池循环稳定性;纳米化的MoO2颗粒可增加活性物质的活性位点数,提高电极材料的电化学性能;通过调控碳化温度,在MoO2颗粒生长出Mo2C颗粒,进一步提高电极材料的导电性,电池的循环性能明显改善。采用该仿生法制备的电极材料用于成品电池无需添加导电助剂,简化生产工艺,节约成本,有利于其作为锂离子电池负极材料的商业化应用;同时,该制备方法绿色环保,易于规模化生产。由本发明制备的Mo2C/MoO2/C锂离子电池负极材料具有高的放电比容量和优异的循环稳定性等优良的综合电化学性能。
本发明公开了聚丙烯/聚多巴胺复合补片的制备方法及复合补片与应用。本发明所述制备方法利用次氯酸钠可快速将聚多巴胺膜从聚丙烯上脱落下来且聚丙烯补片密度小于饱和盐水溶液的原理,从纳米尺度上将单层复合补片分成两面,一面是聚丙烯/聚多巴胺膜面,有效防止复合补片与腹腔内的器官粘连,另一面是聚多巴胺纳米膜脱落后暴露的聚丙烯面,该面与腹膜内接触,增加腹壁张力,可减少移位的风险,结构更加合理,能够同时满足腹膜内和腹腔内的要求。同时所述制备方法不涉及多种复合材料堆叠复合,所得聚丙烯/聚多巴胺复合补片厚度从宏观上保持了纯PP补片的厚度,使补片较为轻薄,具有极大的临床应用价值。
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本发明提供了一种三维网络状结构聚苯硫醚的制备方法,首先将九水硫化钠经过高温隔氧处理得到无水硫化钠,以碳酸钾与氯化锂为组合催化剂,与上述制备的无水硫化钠溶液混匀,用氢氧化钠调溶液至pH=13~14,然后升温至70~80℃,加入对二氯苯,搅拌下持续通入氮气;然后升温至220~225℃,恒温反应2~2.5 h;洗涤,过滤,干燥,得到片层状的聚苯硫醚;最后将片层状结构的聚苯硫醚通过高温进行二次聚合,得到具有三维网络状结构的聚苯硫醚,这种聚苯硫醚具有更大的比表面积,因此可以很容易的在空隙中引入各种基团(大分子/金属氧化物或者药物等),从而用于制备比由各种基团修饰的聚苯硫醚复合材料。
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