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本发明涉及一种铁矿尾矿加气混凝土砌块,包括下列组份,铁矿尾矿40-50份,硅酸盐水泥5-10份,石膏5-10份,粉煤灰10-15份,生石灰5-15份,陶瓷抛光废料10-15份,铝粉1-4份,水玻璃1-4份,纯碱1-1.5份,膨润土5-7份,硬脂酸锌0.3-0.5份,氢氧化铝0.05-0.08份,六偏磷酸纳0.05-0.1份。所制备的一种高性能加气砌块复合材料相对于目前新型墙体材料具有化学性质稳定、物理性能优异。具体表现为抗压强度较高、容重较小等特点,测试指标符合甚至优于国家标准。
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用于制备复合纤维膜的同轴电纺多射流喷头,设有多种无机溶液可控注射装置、多种有机溶液可控注射装置、可控供气装置、气流通道、有机纺丝液均匀输液的金属分液流道、鞘气气孔阵列、辅助气体出气口、可独立供电的高压电源、接收装置、纺丝喷头组、二级气流缓冲腔、缓冲室、夹持板、无机溶液进液口、一级气流缓冲室、无机纺丝液均匀输液的分液流道、分液配液器。可实现有机溶液和无机溶液各自的均匀混合喷射,提高各个纺丝喷头供液的均匀性,减弱射流间的排斥作用,并通过调节有机溶液和无机溶液的供液速度和质量比,适应大批量生产纳米复合材料的需求。
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本发明涉及一种甘油酯/泡沫铝相变储热材料的制备方法,属于储热技术领域。针对大多数有机相变材料导热性能较差,且在使用过程中,热阻会逐渐增大,进一步降低其传热系数,降低系统的换热效率的问题,本发明提供了一种甘油酯/泡沫铝相变储热材料的制备方法,本发明用蛋壳作为开孔剂,与铝铸液混合,制备泡沫铝,并在泡沫铝空隙间粘附聚多巴胺,再用掺杂有纳米石墨的单硬脂酸甘油酯熔融浸泡,冷却得甘油酯/泡沫铝相变储热材料。本发明将纳米石墨片吸附于泡沫金属的孔洞中,能在复合材料体系中形成纳米级的导热网络,这种纳米结构具有更大的比表面积和更大的性能,能够将相变材料储存的能量更快地传递到泡沫金属骨架,强化传热效果显著。
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本发明公开了一种黏土/聚丙烯酸酯复合中空微球的制备方法。包括如下步骤:将光引发剂、水、致孔剂、丙烯酸酯单体、有机硅烷偶联剂、黏土混合后超声乳化,然后通过紫外光照射聚合,最后干燥去除致孔剂,得到粒径尺寸较为均一的微米级黏土/聚丙烯酸酯复合中空微球。本发明方法操作简单,高效,成本低廉,所制得的中空微球以黏土/聚合物复合材料为骨架,力学性能好,耐磨,耐高温,化学稳定性好,在材料科学、电子信息、生物医药和催化等许多领域具有广阔的应用前景。
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纳米分层结构钴酸镍/二硫化钼微球的制备方法,属于纳米材料生产技术领域,水热合成钴酸镍纳米球前驱体,然后煅烧形成多孔核‑壳钴酸镍纳米球,以此核‑壳多孔钴酸镍纳米球为模板,再次水热在其表面包裹了层状二硫化钼薄片,形成纳米分层结构的钴酸镍/二硫化钼微球。本发明方法简单,制备成本低,反应过程所需材料绿色环保,通过调节组分的比例可得到形貌均一,分散均匀的形貌,同时可大量生产。这种材料复合结构在核‑壳多孔钴酸镍纳米球的表面原位生长层状二硫化钼薄片,此复合材料具有协同作用,且层状的二硫化钼薄片使此结构具有大的比表面积,具有广泛的应用前景。
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本发明公开了一种超高分子量聚乙烯纤维表面官能化处理方法,实现纤维表面与基体树脂的良好联结,从而提高了纤维增强复合材料的力学性能。本发明的方法包括以下步骤:1)将超高分子量聚乙烯纤维牵引进入含氯水相体系的密闭水槽进行表面氯化反应,得到表面氯化度为20‑50%的氯化纤维;2)将氯化纤维通过循环清水槽进行清洗;3)将清洗好的氯化纤维牵引进入接枝反应水槽中浸渍,得到表面羟基化的纤维;4)将表面羟基化的纤维通过循环清水槽进行清洗并吹干;5)将表面羟基化的纤维进入官能化单体溶液中,根据不同官能化单体反应要求,控制体系温度或加入反应催化剂,得到表面官能化的超高分子量聚乙烯纤维。
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本发明公开了一种玄武岩纤维制固沙消浪型吹填岛礁护坡,包括固定立柱,固化层、多孔消浪管、玄武岩编筋网格层、以及纵横阻水杆。多孔消浪管为立式中空管,且在管壁上设有对称的消浪孔;固定立柱、固化层、多孔消浪管、纵横阻水杆均由玄武岩纤维编筋加注水泥后四周包裹玄武岩防渗土工布构成。本发明玄武岩纤维制固沙消浪型吹填岛礁护坡绿色环保、模块化生产、重量轻、耐腐蚀、建设周期短、施工方便、抗风浪能力强,该护坡是用玄武岩纤维复合材料制成,玄武岩纤维不仅具有较高的力学性能,耐腐蚀性强,性价比较高,使用寿命长,没有二次污染。既不破坏周边生态环境,又便于海蛎、珊瑚等海生物附着生长。
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本发明公开了一种防腐、可除甲醛的竹塑发泡复合门窗材料及其制备方法,其特征在于,是由以下重量份的原料制得:生石膏粉1?3,等规聚丙烯60?70,重晶石粉1?2,高熔体强度聚丙烯10?15,竹粉30?40,活性炭10?15,聚乙烯蜡1?2,刚玉粉1?2,Cu(NO3)2?20?25,硬脂酸1?3,硬脂酸钙1?3,发泡剂AC1601?1?3,硬脂酸锌10?15,NaOH溶液50?60,聚丙烯酸酯乳液1?3;本发明用聚丙烯酸酯和Cu(NO3)2对活性炭和金刚石进行改性,促进了Cu(NO3)2在活性炭和金刚石表面和孔道中的负载;生石膏粉赋予竹纤维防腐性能,使得制得的复合材料具有防腐的性能。
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一种增韧型竹塑材料,其特征在于,由以下重量份的组分组成:聚丙烯120份,竹纤维40‑80份,增韧剂5‑10份,相容剂5‑10份,抗氧剂0.5‑1份,偶联剂5‑10份,增塑剂3‑8份,热稳定剂5‑10,润滑剂3‑8份,阻燃剂5‑8份。本发明制备方法中,通过爆破处理获得改性竹质纤维,然后将改性竹纤维和塑料在热混合机中混合均匀后挤出机挤出获得。本发明竹塑复合材料的机械力学性能好、强度高、抗冲击强度高、尺寸稳定性好、具有良好的加工性能。
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本发明公开了一种高延性装配整体式框架边节点连接结构及施工方法,采用的构件包括预制柱和预制梁。装配式混凝土框架结构的柱‑柱连接的节点在每层反弯点或者每两层反弯点处,采用灌浆套筒注浆连接方法进行连接;梁柱边节点连接采用节点预留孔道灌浆锚固和螺栓锚固,上部受拉钢筋和下部L型筋穿过预留孔道并灌浆锚固,在另一侧对锚固钢筋端部进行套丝加工并进行锚固,在叠合梁端和垫板外部采用工程用纤维水泥基复合材料现浇实现梁柱的连接密封。本发明应用于装配整体式框架结构中,实现了“强柱弱梁”、“强剪弱弯”和“强节点弱构件”的抗震设计理念,提升了装配式混凝土框架结构的抗震性能;竖向构件采用灌浆套筒连接,方便快捷,加了快施工速度。
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本发明公开了一种充气轮胎用具有良好导电和导热性高填充白炭黑胎面胶,原料各组分按照重量份组成如下:溶聚丁苯橡胶60‑80份、顺丁橡胶20‑40份、白炭黑50‑80份、炭黑5‑10份、硅烷偶联剂8‑12份、改性导电复合材料3‑12、树脂3‑5份、氧化锌2‑4份、硬脂酸0.5‑2.5份、硫磺0.5‑2.5份、促进剂0.5‑1.8份、其它组分4‑7份。本发明使用了改性导电材料,并同时合理调整填料比例以及胶料的混炼工艺,在胶料原有性能不变的基础上,显著提升其导电性和导热性,避免静电击人或火灾等安全隐患,同时也可提升轮胎的耐久性,延长轮胎使用周期。
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本发明涉及一种高分子复合材料,为解决目前单纯的尼龙12粉末强度不高、耐高温性能不佳的问题,本发明提出了一种尼龙复合粉末材料的制备方法与应用,复合粉末材料具有力学性能好、弯曲强度大、收缩率低、尺寸稳定性好、环保无污染,成本低等优点,便于普及和推广。
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本发明公开了一种可用于3D打印的淀粉填充PVA支撑材料及其制备方法。其主体材料为聚乙烯醇(PVA),利用生物原料淀粉进行填充,辅料为增塑剂及润滑剂;在保证挤出条件情况下,利用单螺杆挤出机将PVA与淀粉混合物共混挤出。利用淀粉填充的PVA复合材料制成的水溶性3D打印支撑材料,其主要成分PVA与淀粉都具有对环境友好的特殊优点,容易降解,生物相容性、光泽度、透明性、手感和耐热性好。特别适用于打印镂空制品或者中空制品,利用PVA在一定条件下可完全溶解于水的特点,该支撑材料可很容易地从成型零件上剥离,并且成型零件的外形也不会因支撑材料的剥离而损伤,从而达到美化表面效果,提高产品价值的作用。
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本发明公开一种废旧纸铝塑复合包装材料纸塑分离的工艺,包括破浆精选和洗涤浓缩两个模块,便可实现对利乐包等复合包装材料进行纸塑分离和清洗,将包装材料中的纸以纸浆液的形式从纸铝塑复合材料中分离出来,过程无二次污染,清洗的水可通过污水回用系统实现高效分段处理并回用,大大减少水的用量,实现节能减排的目标;分离出来的纸浆进入下一道洗浆压缩模块,通过对纸浆的去粗提纯、清洗压缩挤干等工序将纸高效回收;而去除纸浆后剩下的铝塑膜将输送至铝塑分离工艺系统。本发明通过连续式地重力浮选和“微气泡”浮选共同作用选来实现废旧碎渣的分选,提高塑料碎膜的回收利用率。
本发明公开了一种抗磨损高韧性的聚酯‑丁腈橡胶复合粉末涂料,该粉末涂料将聚酯树脂与液体丁腈橡胶复配使用,有效的改善了羟烷基酰胺作为固化剂时涂层出现的缩孔、开裂现象,并提高了涂层与金属材料的粘附力,加入的超支化聚酯有效的提高了高分子间的相容性,提高了复合材料的韧性,经硅烷偶联剂kh560改性后的腰果壳油摩擦粉分散性更佳,可调节涂层的摩擦性能,增强保持力,再结合其它原料,最终制得了具有良好成膜性能和使用性能的成品,其无毒无味,防滑抗磨,高韧抗裂,与金属基材的附着力强,不易斑驳脱落,在户外环境中使用体验及使用寿命均得到有效提高。
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一种C纳米材料的制备方法,取葡萄糖放入烧杯中,向其中加入氢氧化钠然后再加入去离子水搅拌10?min,其中葡萄糖与氢氧化钠质量比为5:1?10:1,氢氧化钠与去离子水体积比为1:150?2:150,将烧杯的混合液放入50?mL的聚四氟乙烯的高温反应釜中,放入烘箱中160℃,反应4?h,反应液使用孔径为0.22μm的滤膜过滤,去除反应中的不溶大颗粒,本发明用简单的方法制备出了可用于掺杂以提高光催化剂催化性能的C纳米材料,能够提升TiO2/C复合材料的光催化活性。
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本发明提供了一种耐磨衬板及其制造方法,耐磨衬板由两层复合材料组成,外层为金属基体,内层为陶瓷合金,金属基体包括以下组分:C;Si;Mn;Cr;Mo;Ni;Cu;La;Re;S;P;Fe;陶瓷合金包括以下组分:三氧化二铝陶瓷颗粒;碳化硅陶瓷颗粒;铁粉;石墨;硅烷偶联剂;粘合剂;助剂。本发明生产成本低,韧性高,耐磨性好,使用寿命很长,在提高耐磨性的同时,冲击韧度也大大提高,满足大型磨机衬板的抗冲击性,减少了工厂更换衬板的频率,降低了劳动强度,本发明原料易得,制作方法简单,有效节约了能源。
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本发明公开了一种文物保护专用碳纤维囊匣,包括盒体和盒盖,所述盒体和盒盖相对应的一侧通过合页铰接在一起;所述盒体和盒盖均为碳纤维复合材料,且盒体的内壁上边缘具有向上凸起的飞边;在盒体内设有内衬,所述内衬为聚乙烯泡棉材质,且预切割形成若干断面为10x10mm的块体结构。本发明具有高强度、高模量、重量轻、耐高温、耐腐蚀等特点;能够有效防振、防摔、抗压、防潮、防尘、防污、防火、防虫、防盗,并且密封性能好。
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本发明是一种制备生物降解高分子药物缓释材料的方法,其主要内容是通过熔融共挤出的方式使高分子基药物负载层和高分子基阻隔层交替有序排布,利用层倍增器在多次层状叠合时的剪切、拉伸作用使高分子在挤出过程中变形及取向,改善药物扩散及释放通道,使得到的交替层状生物降解高分子药物控释材料具备合理的初始释放浓度和所需的长期释放速率,实现药物的可控灵活有效释放,以满足不同的释药需求。本发明的药物缓释复合材料的形态可控,配方可调;力学性能优良;可连续批量生产,有利于生产效率的提高;应用范围广,具有广阔的工业化和市场前景。
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本发明公开了一种防辐射玻璃钢包装箱的制备方法,其包括以下步骤:(1)根据包装箱的尺寸,制造模具;(2)用树脂复合固定形成纤维加强层;(3)铺设加强筋;(4)铺设纤维布,形成第一复合层;(5)形成第二复合层;(6)真空注抗菌/防辐射胶:(7)固化;(8)脱模,得到防辐射玻璃钢包装箱。本发明经过合理的搭配光致变色复合物、硅藻土/抗菌复合材料和硅藻土/纳米竹炭,功能添加剂之间的协同作用,加入在注胶步骤中使用的环氧树脂,将环氧树脂改性成抗菌/防辐射胶,箱体从内到外都具有抗菌性能,提升包装箱的抗菌性能及其抗菌稳定持久性,同时还具有防辐射特性和光致变色特性,满足多功能需求,进一步拓宽包装箱的应用。
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本发明涉及一种同轴双弧面贯通型气体基线聚焦空气耦合传感器,属于声学换能器技术领域,其作用是把激励端产生的电信号转换为压电材料的振动进而产生超声波,同时接收从被测件反射回的声波信号,并将其转换为电信号。本发明采用同轴双弧面贯通型气体基压电复合材料作为激励接收敏感元件,与上电极、下电极、透射层、背衬层、阻抗匹配电路、金属外壳、BNC接头等组合成同轴双弧面贯通型气体基线聚焦空气耦合传感器,该传感器具有声阻抗低、能量传输效率高、声能量集中等优点,完全可以满足实验需要。
一种噁唑环结构聚酰亚胺/碳纳米管复合薄膜材料的制备方法,它涉及聚酰亚胺/碳纳米管复合薄膜材料的制备方法。本发明要解决现有的制备工艺中有毒及复合材料中碳纳米管容易发生团聚、耐热性较差的问题。制备方法:制备表面带有氨基的碳纳米管,将其加入到DMAc溶剂中,超声处理后,再加入AAPB和BPDA单体,室温下搅拌,得PAA溶液,将其涂覆在玻璃板上,干燥后,烧结得到薄膜。本发明工艺简单、绿色环保,所得材料耐热性好,玻璃化温度为330℃左右,失重10%的温度可达550~570℃,其拉伸强度最大可达195MPa。本发明制备的复合薄膜材料可作为耐高温材料,应用于航天航空、电子电气行业等领域。
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本发明提供一种多层混杂短纤维复合热塑性聚合物型材及其制备方法。通过连续挤出装置,用流延法按设计比例和厚度制成短纤维定向排列的复合聚合物膜片,纤维含量在5%wt到30%wt,膜片中含有70~93%wt的热塑性聚合物,2~4%wt的增塑剂和0.3~1%wt的润滑剂。选择或设计机头结构使得预制膜片以单层挤出或多层共挤形成一种或多种纤维定向复合结构,按力学和结构设计,选择不同短纤维排列方向和基体材料多层叠合,模压成型后形成力学性能可设计多层混杂短纤维复合材料型材。
一种缺陷诱导化学镀工艺制备3D打印用金属颗粒/聚合物复合粉体的方法,涉及化学镀及复合材料制备领域,首先将聚合物粉体加入酸性刻蚀液中浸泡,清洗、离心;然后将刻蚀后的聚合物粉体进行化学镀,水洗干燥即可。将制备的复合粉体进行分级,选择粒径为50~80μm的粉体作为原料可进行3D产品的打印。采用酸刻蚀聚合物粉体,形成缺陷诱导化学镀,制备工艺简单,成本低,可以实现连续化生产。制备的产品中金属颗粒均匀包覆在聚合物粉体表面,且包覆的粉体附着力强,易分散。得到的复合粉体材料可提高3D打印制件的力学性能,且润湿性和流动性好。其选择性烧结性能优异,在3D打印领域有着广泛的应用。
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本发明涉及一种含有桥环结构的聚醚胺及其制备方法,属于化工技术领域。其主链为聚环氧丙烷、聚环氧乙烷、聚四氢呋喃或其中任意一种或几种的共聚物,并含有至少一个桥环结构,聚合度为2~20,两端为氨基;通过对应结构的聚醚在催化剂、氢气、液氨存在下通过催化氨化反应得到。本发明采用主链结构中含有桥环结构特殊聚醚作为起始原料,合成一种新型的聚醚。得到一种兼具强度与韧性,固化速度适中的新型聚醚胺,在复合材料、胶黏剂、涂料等领域有着广泛的应用前景。
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本发明公开了一种在半钢材质中加入WC增强颗粒的方法,属于高性能复合材料技术领域,包括制备出与半钢材质钢液密度相近的WC增强颗粒、感应熔炼炉内熔炼半钢材质、1min内均匀加入3~6%wt的WC增强颗粒三步骤。本发明加入颗粒试样的试样硬度比未加入颗粒试样的硬度提高1.5倍,而对于耐磨性,加入颗粒的试样是未加入颗粒样的3倍以上,加入颗粒的半钢轧辊材料在使用寿命上相对于未加入颗粒的半钢轧辊材料大大提高。
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本发明公开了一种基于细菌纤维素载纳米银线柔性电极的制备方法,包括制备细菌纤维素膜,并纯化;制备纳米银线悬浮液,并纯化,再纯化的纳米银线分散在乙醇中;将纳米银线溶液通过旋转涂层仪均匀地涂覆在处理好的细菌纤维素膜上,得到含纳米银线的细菌纤维素膜;然后将所述含纳米银线的细菌纤维素膜冷冻干燥后,在N2条件下炭化,得到所需的柔性电极材料等步骤。采用本发明的制备方法得到的复合材料电极不仅具有高比表面积,能增加电极/电解质的接触面积,增大其活性区域,降低离子扩散迁移的距离,而且具有高导电性以及优良的力学性能,具有质轻、结构简单、柔性好、安全性高的特点。
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本发明公开了一种叶酸靶向磁功能化二硫化钼药物载体及其制备方法。本发明首先通过化学共沉淀法将MFe2O4(M=Fe、Co和Ni)磁性纳米粒子修饰在二硫化钼纳米片表面,继而对磁性二硫化钼纳米片进行氨基功能化改性,然后以叶酸为靶向生物分子利用羧基和氨基形成酰胺键的反应对其进行靶向修饰,最后负载抗肿瘤药物制备而成,本发明具有操作过程可控、反应条件温和易于规模化生产的优点,本发明显著提高了抗肿瘤药物的载药量、血液半衰期和平均滞留时间,同时基于该纳米复合材料的药物传输体系可以靶向到达并富集在病灶部位,药物缓慢释放且智能可控,从而达到降低抗肿瘤药物毒副作用、提高病变部位的药物浓度和增强抗肿瘤疗效的目的。
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本发明公开了一种导热界面材料及其应用,属于新材料及其应用技术领域。该导热界面材料是由片层状填料和有机高分子材料基体形成的复合材料,其中:所述片层状填料有序定向排布于有机高分子材料基体中,从而充分发挥填料在特定方向上的导热性能的优势,因此该导热界面材料具有优异导热性能、良好弹性和柔韧性。该导热界面材料易压缩,可用于填充热界面间隙,提升器件散热效率,提高电子产品的可靠性及延长其使用寿命。
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