1040
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本发明涉及一种用于太阳光裂解水制氢气和氧气的新型复合光阳极,属于电极材料制备技术领域。所述的复合光阳极包括基底、ZnO纳米棒阵列和ZnFe2O4纳米纤维。所述的基底为氟掺杂二氧化锡导电玻璃(FTO玻璃);所述的ZnO纳米棒阵列垂直分散在基底表面;所述的ZnFe2O4纳米纤维以非晶态的形式沉积在ZnO?纳米棒棒体表面,与ZnO纳米棒阵列共同形成三维网状结构。本发明提供的光阳极能够有效地吸收可见光,电极表面形成的三维网状纳米结构可使入射光在其中反复衍射,同时,复合材料界面间形成的p-n结电场对光生电子-空穴对起到分离的作用。故本发明能够使光裂解水过程中的光电转化性能得到最大优化。
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本发明涉及一种改性高强力聚芳酯纤维的制备方法,将高强力聚芳酯纤维置于具有深冷介质的深冷处理设备中,密闭,进行深冷处理,然后回温至室温后,保温一段时间,取出,得到改性高强力聚芳酯纤维。本发明工艺方法简单、操作方便,降低了改性工艺的生产成本,在宇宙航空、海洋资材、各种受拉构件、体育方面、安全防护、复合材料、各种产业具有广泛用途。
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本发明公开了一种纶的表面形态改造方法及其产品及产品的制备方法。本发明在通过热氧化处理除去芳纶纤维表面附着的有机物质后,将芳纶在球磨机中进行球磨,通过一定转速及时间的球磨后,使芳纶纤维表面产生原纤化,提高粗糙度,并由于力化学作用提高表面活性。将通过本发明的方法获得的改性芳纶与端羟基液体聚异戊二烯橡胶共同制备增强天然橡胶复合材料,端羟基液体聚异戊二烯橡胶一方面促进了芳纶纤维的分散,另一方面其端羟基与经球磨产生力化学活化的芳纶纤维产生亲和力,由于端羟基液体聚异戊二烯橡胶与基体橡胶共同硫化,形成了与芳纶纤维紧密结合的交联网络,产品的力学性能显著提高。
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本发明属于复合材料技术领域,涉及一种用于防止直升机尾桨叶成型过程中损伤纤维的方法。采用在尾桨叶成型模的分模面处放置预先固化的保护布,合模时阻止尾桨叶前缘连续的玻璃布挤出模体,在尾桨叶成型过程中避免产生夹布,从而提高尾桨叶产品质量,提高飞机可靠性、安全性,目前,采用该方法后,经验证,可完全避免夹布情况,目前已经应用生产中。
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本发明公开了一种具有微立体表面的复材装饰的制法,步骤包括:铺放基材及至装饰层至模具,使基材及装饰层之间布满粘着剂,将真空袋膜封闭于模具及复合材料外,使该真空袋膜覆盖于该装饰层表面以及模具的外部,将真空袋膜内部的空间抽真空,并固化使该装饰层贴近该真空袋膜的表面形成微立体结构,除去真空袋膜并离膜。本发明还公开了一种具有微立体表面的复材装饰结构,藉由本发明的方法可制造出一面平滑,一面具有微立体样貌及触感的具有微立体表面的复材装饰结构。
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本发明提供了一种高导热石墨膜表面金属涂层的制备方法,所述方法首先将石墨膜用酒精超声清洗干净,然后将石墨膜置于PVD设备中,利用氩离子轰击清洗石墨膜表面,最后通过调控磁场电流、偏压、氩气流量、镀膜温度以及镀膜时间对石墨膜进行金属涂覆处理。本发明所述方法具有涂覆完全且均匀、高效、涂层厚度可控以及结合良好等特点;所制备的高导热金属涂层石墨膜可直接用于热管理领域,也可以用于制备热管理用复合材料。
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本发明为一种高红外辐射率的绝缘导热胶粘剂,其包括如下质量百分比含量的各组分:基体树脂材料10~60%、稀释剂10~70%、表面处理剂1~10%、固化剂1~10%、促进剂0.1~1%和功能填料10~60%。本发明首次将具有高红外辐射率的电气石纳米颗粒运用到绝缘导热胶中,使其同时具备绝缘、导热和红外辐射三种特性,提升复合材料整体的散热性能;本发明制得的胶粘剂可广泛应用到电子产品及其相关绝缘导热领域。
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本发明公开了一种铁基合金材料及其制备方法,该复合材料由以下质量份的各组分组成:碳化钨0.2-3份、氧化锌2-14份、碳化硅2-13份、碳酸镁4-17份、硅酸钙3-19.5份、镁粉1-11份、二氧化锰5-12份、钛粉12-24份、铁粉46-61份、钴粉2-7份。本发明制得的合金材料抗弯曲和抗压性能好,增强了材料的机械性能。
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本发明公开了一种软硬兼施复合式防弹衣的制备方法,所述的防弹衣包括双层织物面料层,所述的双层织物面料层内放置有防弹层和内衬层;且防弹层和内衬层的放置方法为两层防弹层中间放置内衬层;所述防弹层采用高性能纤维增强材料与树脂基体通过真空灌注制备而成纤维增强复合材料,所述内衬层采用高性能纤维织物层叠;所述的树脂基体采用双酚A环氧乙烯基酯树脂基体。本发明复合式防弹衣作为一种功能性服装,还具备一定的服用性能,充分利用不同材料的各自优点,既能满足舒适性的性能又起到有效的防护作用,以提高整体防弹衣的防弹能力。
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本发明涉及一种工程塑料及其制备方法和应用,所述工程塑料包括以下重量份数的各原料:纳米硅灰粉20~60份、交联剂30~60份、钛白粉5~10份、浓缩料1~5份、复合材料1~5份、相溶剂2~5份、软化剂1~3份和无机粉体激活处理剂0.8~1.2份;所述工程塑料的制备方法包括称取适当重量配比的各原料,搅拌混合,注塑;所述工程塑料应用于工业产品。该工程塑料耐低、高温、拉伸强度高、弯曲度和弯曲模量高、耐冲击、耐磨损等优势,适合用于各种工业产品。
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本发明提供了一种铜基烯合金的制备方法,该方法包括如下步骤:制备石墨烯和铜和/或铜合金混合粉体、装入包套真空除气、热等静压、重熔、均匀化处理。该方法将一定量的铜基烯合金预制锭重熔到铜合金熔液中,通过计算很好控制复合材料中石墨烯的含量,由于石墨烯不浮出来,铜基烯合金中含量可准确控制,是基于半连续熔铸而提出的制备方法,工艺操作简单、生产效率高、制造成本低廉、易于实现大规模产业化。
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一种双马来酰亚胺树脂基缓蚀底胶及其制备方法,它涉及一种缓蚀底胶及其制备方法。本发明要解决双马来酰亚胺胶膜粘接金属时耐湿热老化性能差及环氧型底胶与双马型胶膜不匹配等问题。本发明的双马来酰亚胺树脂基缓蚀底胶由双马来酰亚胺树脂、扩链共聚合改性剂、增韧改性剂、偶联剂、抑制腐蚀剂和溶剂组成。制备方法:将增韧粒子与扩链共聚合改性剂在三辊研磨机上研磨,得到增韧树脂;将增韧树脂与双马来酰亚胺树脂在135~140℃下共聚得到增韧后的双马来酰亚胺底胶主体树脂,冷却备用;将底胶主体树脂、偶联剂和抑制腐蚀剂溶于溶剂中,在密闭的搅拌装置中混合搅拌均匀。本发明底胶主要用于金属制件之间或复合材料与金属制件的胶接或共胶接。
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本发明实施例涉及一种电离室系统,包括:箱体,呈圆柱体,由多层金属复合材料制成,对杂散辐射和电磁干扰进行屏蔽;光阑,装设于箱体的一个端面上,光阑中心与所述箱体中心同轴,对于射入箱体的X射线进行限束;电极,包括第一电压端和地电压端;第一电压端为两个,分别沿箱体内壁对称设置在箱体内;收集极,设置于箱体内,收集极的中心与所述光阑中心对准;当在第一电压端和收集极上加直流的极化电压时,在箱体内形成电场,将箱体内的气体电离,通过收集极对所述气体电离的离子进行收集;两个活塞,与箱体内壁和对称设置的第一电压端分别相接,形成收集区;通过调整活塞在箱体中的位置,改变收集区的有效体积。
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本发明公开一种基于电晕放电的碳纤维表面处理装置及方法。该装置包括大辊子、小辊子和辅助辊子和表面处理腔;表面处理腔内部至少设有一套电晕放电装置,电晕放电装置由大辊子和小辊子组成,大辊子和小辊子的外表面间距为3~15mm,大辊子和小辊子相互配合作为电晕放电的两个电极;碳纤维从碳化炉出来后有余热,在表面处理腔中控制碳纤维温度为45~120℃,通过表面处理腔内部至少一套电晕放电装置对碳纤维进行电晕放电表面处理;使用本发明对碳纤维进行表面处理,碳纤维强度损失少;对表面结晶度高的高模量碳纤维获得明显的表面处理效果;无废液排放,环境污染少;碳纤维表面自由能增加,碳纤维复合材料层间剪切强度明显提高。
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本发明公开了一种高导热性聚酰亚胺/氧化镁复合薄膜的制备方法,包括以下步骤:1)将单体二胺溶于有机溶剂中,搅拌、溶解形成混合溶液;2)将相同摩尔比的单体二酐加入到步骤1)的溶液中,加入纳米导热材料,混合均匀;3)将步骤2)中的混合体系在温度45℃-55℃、反应时间为7h-12h条件下,合成掺杂有纳米导热材料的聚酰胺酸树脂;4)将步骤3)中的聚酰胺酸树脂在不锈钢带上流延,干燥成流延膜;将流延膜在350℃-460℃温度下进行亚胺化处理,制得聚酰亚胺/氧化镁复合薄膜。本发明通过对氧化镁无机填料进行表面处理,使其在界面处形成有效键合,减小接触热阻,提高其导热性能,从而使复合材料的导热性能提高。
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一种三元乙丙橡胶基电导非线性绝缘材料,它涉及一种橡胶基非线性电介质材料。它要解决现有橡胶基电导非线性复合材料因非线性功能填料掺量大而引起的击穿强度低的问题。本发明非线性绝缘材料由三元乙丙橡胶、非线性功能填料、气相法白炭黑、过氧化二异丙苯、硫磺和二苯甲酰对醌二肟制成,其中非线性功能填料由纳米氧化锌、纳米二氧化钛、纳米碳化硅、碳纳米管、导电炭黑和纳米石墨组成。制备得到的非线性绝缘材料的交流击穿强度不小于30kV/mm,直流击穿强度不小于60kV/mm,最大非线性系数6~18,拉伸强度不小于12.0MPa,断裂伸长率不小于260%。本发明主要用于高压复合绝缘材料。
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本发明涉及一种可降解环保型热塑性弹性体材料及其制备方法,其复合材料由以下重量配比的原料组成:聚丙烯1-25%、苯乙烯类橡胶SEBS 10-30%、橡胶加工油20-45%、乙烯-辛稀共聚物0-30%、填充物0-50%、抗氧剂0.2-1%、相容剂0-20%、润滑剂0.3-5%。其制备方法包括:按重量配比秤取原料;先将苯乙烯类橡胶SEBS和橡胶加工油放入高混机中混合10-20分钟;再放置20-30分钟,其余配料再按比例称取混合5-8分钟,出料;将混合均匀的原料放入螺杆机中挤出造粒。与现有技术相比,本发明材料可降解并具有优异力学性能,可在电子电器、汽车、体育用品、医疗器械等领域具有极为广阔的应用。
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本发明涉及一种制备聚苯醚阻燃材料的方法,包括如下步骤:步骤一、取50重量份的聚苯醚,通过破碎机制成直径小于5mm的聚苯醚颗粒;步骤二、将聚苯醚颗粒与48重量份的有机黏土MMT混合均匀后,加入2重量份的氢氧化铝;步骤三、将混和物加热至部分熔融后,冷却即制得聚苯醚复合阻燃材料。本发明通过在聚苯醚中加入有机黏土,能有效提高聚苯醚的阻燃性能,另外加入的氢氧化铝,既不影响复合材料的阻燃效果,又能够提高阻燃效果。具有方法简单,阻燃效果好等优点。
本发明提供一种钡镁铁氧体/SDBS改性碳纳米管/聚吡咯复合吸波材料的制备方法。本发明先以Ba(NO3)2·6H2O、MgCl2·6H2O、Fe(NO3)3·9H2O为原料采用溶胶-凝胶自蔓延燃烧法制备出钡镁铁氧体,然后以该钡镁铁氧体、管径10~20nm多壁碳纳米管、吡咯单体为原料采用原位聚合法制备出钡镁铁氧体/SDBS改性碳纳米管/聚吡咯复合吸波材料。通过改变钡镁铁氧体、SDBS改性的碳纳米管的含量,可以得到阻抗匹配的、吸波性能好的复合材料,该材料在电磁屏蔽、微波吸收领域具有重要的应用价值。
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本发明属于高分子材料技术领域,涉及一种连续玻璃纤维增强聚丙烯树脂板材及其制备方法。该板材由包含以下重量份的组分制成:聚丙烯树脂10~20份,连续玻璃纤维50份,聚丙烯基阻燃母料30~40份,主抗氧剂0.3~0.5份,辅助抗氧剂0.9~1.5份,主抗老化剂0.15~0.2份,辅抗老化剂0.15~0.2份。本发明具有阻燃高效性、高的力学性能、良好的复配性,另外,本发明的双向连续玻璃纤维增强聚丙烯树脂复合材料中,阻燃剂、抗氧剂和抗老剂相互不会产生负面影响,抗老剂与抗氧剂共同作用,不但保护基体的稳定性,同时保护阻燃剂的稳定性,保持材料具有永久的阻燃性。
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本发明属于材料领域,特别涉及一种共固化结构阻尼的复合材料的制备方法。其包括以下生产步骤:首先,取PZT纤维和石墨烯加入到环氧树脂中,再向环氧树脂中加入胺类固化剂室温凝胶后并进行压制得到粘弹性片材,PZT纤维与环氧树脂的质量比为20~40%,石墨烯与环氧树脂的质量比为1~5%,胺类固化剂与环氧树脂的质量比为5~15%;其次,对粘弹性片材进行极化处理,用极化处理后的粘弹性片材和碳纤维布铺叠得到结构阻尼材料基体,再次,采用液态缩水甘油醚型环氧树脂作为固化基体,对结构阻尼材料基体进行固化,采用胺类固化剂进行固化,固化后得到共固化结构阻尼材料。
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本发明属于纳米金属功能材料领域,提供了一种纳米多孔金属材料,其孔径沿所述金属材料的长度方向或径向呈梯度变化,在电池与电化学多孔电极、催化剂载体、生物医药过滤器部件、复合材料制品等领域中具有广阔的应用前景。该纳米多孔金属材料的制备方法:(1)制备含有活泼金属和惰性金属的前驱体合金;(2)分段或分部分包覆前驱体合金;(3)分段或分部分采用不同的去合金化条件进行去合金化处理。
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本发明公开了一种锂离子电池用的硅碳负极材料及其制备方法,要解决的技术问题是提高硅碳负极材料的循环性能。本发明由硅碳复合材料与石墨粉组成,质量比组份为:纳米硅粉1~20%,碳材料前躯体1~40%,其余为石墨粉。本发明的制备方法包括以下步骤:混合,热处理,粉碎,除去包覆层有缺陷的硅粉,混合,热处理,粉碎,与石墨粉混合。本发明与现有技术相比,具有较高比克容量、并较一般的合金负极材料具有良好的循环性能,制备材料的比容量根据工艺参数的不同在400~1000mAh/g,循环50次容量保持率在95%以上,制备工艺简单,原料成本低廉,适用于高容量型各类锂离子电池负极材料的大批量生产。
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本发明涉及一种有机高分子复合材料,更具体地说,是涉及一种无卤防翘曲变形增强尼龙6及其制备方法,是由以下成分按重量比组成,尼龙6:45-70%,无卤无碱玻纤:1-35%;无卤玻璃微珠:1-40%:增韧剂:1-5%;偶联剂:0.1-0.4%;其他助剂:0.1-5.5%,本发明的一种无卤防翘曲变形增强尼龙6及其制作工艺,具有无卤环保,且在综合机械性能保持良好的基础上增加了防翘曲变形好的特征,更适宜用于生产需紧密装配的面罩/外壳以及产品骨架类制件,且生产采购方便,这样全面提高了产品的综合竞争力。
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一种聚乙烯技术领域的纳米材料改性聚乙烯农用薄膜,其组分及质量比依次为:聚乙烯树脂91.5-99.3份、无机纳米复合材料0.2-1.5份、抗氧剂0.1-1份、光稳定剂0.1-1份以及加工助剂0.3-5份。本发明制备所得的农用薄膜具有优异物理机械性能、耐候性能,可制成优质的农用温室大棚膜。
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本发明涉及一种组合物(Z),其含有(a)0.02-200重量份粒子(P), 该粒子含有至少一个通式≡Si-L-P(O)(OR1)2的结构元素,(b)100重量 份粘合剂(B),(c)0-100重量份固化剂(H),该固化剂对粘合剂(B) 具有反应活性,以及(d)0-1000重量份溶剂或溶剂混合物,L为如权 利要求1所定义的具有1至12个烃原子的二价脂族或芳族烃基,且 R1和R2如权利要求1所定义。本发明也涉及能由所述组合物制得的复 合材料(K)及其用途。
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