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本发明涉及阻燃抑烟技术领域,具体涉及一种ZIFs负载β‑FeOOH纳米棒杂化物,所述杂化物是ZIFs通过静电作用生长在β‑FeOOH纳米棒的表面。本发明还涉及一种上述杂化物的制备方法,所得杂化物解决了ZIFs材料易团聚、分散性差的缺点,把该杂化物加入到聚合物中分散性好,形成的复合材料在燃烧过程中β‑FeOOH和ZIFs均能起到一定的吸附作用,减少复合材料燃烧过程中烟气的释放;同时β‑FeOOH纳米棒可以催化交联成炭,起到一定的阻隔作用;此外,ZIFs分解产生的金属氧化物会覆盖在聚合物材料的表面,还能促进形成更加致密的炭层,阻碍复合材料的热分解和可燃性气体的释放,进一步提高了阻燃效果。
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本发明公开了一种无卤阻燃抗静电聚酰胺材料及其制备工艺,该材料由包含以下重量份的组分制成:聚酰胺树脂22‑42份、碳纤维12‑18份、导电填料14‑23份、增韧剂5‑12份、阻燃剂3‑10份、偶联剂=2‑8份、分散剂1.3‑6.5份、抗氧剂0.3‑2.2份。本发明将导电填料掺入聚酰胺基体中而最终制成抗静电复合材料,从而克服了由金属材料制成的抗静电材料质量较重、不耐腐蚀、加工困难、价格昂贵的缺点,有利于实现抗静电复合材料的轻质化和耐腐蚀性,从而有利于保持终产品抗静电复合材料的抗静电性能的持久性,聚酰胺基体中添加了无卤阻燃剂,能达到UL‑94V‑0级别,具有良好的阻燃性。
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本发明公开了一种海绵状硅石墨烯及碳纳米管复合负极材料的制备方法,该复合材料由硅粉、石墨烯和碳纳米管组成,其中硅粉所占重量百分比为50%~90%,石墨烯为2%~35%,碳纳米管为1%~25%;本发明采用冷冻干燥或超临界干燥的方法制得的复合材料,保留的原有骨架结构,形成以碳纳米管为骨架支撑单元,以石墨烯为搭架孔隙结构面,共同支撑起有无数个孔隙的三维立体导电网络复合结构,并将硅粉吸附在其内部孔隙中。该复合材料导电性高,结构弹性大,吸附性强,有效抑制了硅在冲放电过程中的体积膨胀效应,提高了材料的循环稳定性。本发明工艺简单,绿色环保,适合工业化生产。
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本发明公开了一种改性硅粉的制备方法,首先对硅粉的表面进行羟基化处理得到羟基化硅粉,再通过偶联剂改性羟基化硅粉得到偶联剂改性硅粉,最后通过接枝聚合反应使偶联剂改性硅粉与丙烯酰胺接枝聚合得到聚丙烯酰胺接枝硅粉(改性硅粉)。本发明改性硅粉在硅粉表面接枝上丙烯酰胺,提高水泥基复合材料的韧性,减少了复合材料水的用量和水泥用量,抗折强度明显提高,完全能够满足高性能水泥基复合材料对抗折强度的要求;本发明改性硅粉由于表面亲水性基团的存在,因而分散性好,能够很好地解决矿物掺合料的团聚问题。本发明制备方法反应温度低,条件温和,后处理简单,工业化成本小。
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本实用新型属于稻壳‑水泥复合材料技术领域,具体公开了一种性能稳定的稻壳水泥复合板,包括依次设置的耐磨涂层、外防水层、第一黏合层、稻壳‑水泥复合层、第二黏合层和内防水层,所述第一黏合层和第二黏合内设有加固网,本实用新型通过设置的稻壳‑水泥复合材料为主要材料制成的复合板具有较高的强度及韧性,添加的稻壳可以有效增强水泥的强度,在复合材料中添加的高密度聚乙烯可以有效降低稻壳的吸水率,进一步增加了复合板的整体性能,通过设置的内外防水层可以有效阻止稻壳‑水泥复合层与空气进行气体交换,防止稻壳‑水泥复合材料吸收或释放少量的水分,提高使用体验,本实用新型结构简单,操作方便,适合推广使用。
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本实用新型公开了一种医用冰袋固定装置,包括包裹套和固定带,包裹套由第一复合材料布和第二复合材料布缝合围成,第一复合材料布在冰敷时朝内贴于皮肤,其由高吸水性树脂层和碳纤维布层粘接而成,第二复合材料布在冰敷时朝外,其由高吸水性树脂层、保温层和碳纤维布层依次粘接而成,包裹套一端为开口,且在开口处设有封口布。本实用新型利用包裹套将冰袋包裹,再通过固定带将包裹套固定于待冰敷位置,这样冰袋不会滑动或脱落,且冰袋不直接接触皮肤,在保证冰敷效果的同时,能避免出现冻伤的情况;另外,包裹套的保温作用能有效减缓冰袋融化速度,延长有效冰敷时间;同时,冰袋表面的冷凝水会被及时吸收,避免滴落在患者身上,造成不适。
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一种DCP交联HDPE木塑复合材料,其特征在于,所述木塑复合材料按重量份组成为:木粉70份,高密度聚乙烯(HDPE)26份,增溶剂1份,交联剂(DCP)1.0‑2.0份,润滑剂2份、增塑剂1份,增韧剂1.5份。该木塑复合材料以木粉和高密度聚乙烯为主要原料,辅以交联剂过氧化二异丙苯(DCP),增溶剂、润滑剂、增塑剂、增韧剂等,制备所得的复合材料吸水率降低,力学强度优良。
本发明公开一种具有高透明性的可生物降解热收缩膜,包括由以下重量份数的原料:聚乳酸935‑1000份,生物基聚酰胺1‑50份,开口剂1‑10份,抗氧化剂1‑5份;生物基聚酰胺的结构通式如下:
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本发明公开了一种染料敏化太阳能电池光阳极及其制备方法,其特征在于:是以稀土掺杂上转换发光材料与TiO2的复合材料作为光阳极材料;制备时,首先以将稀土掺杂上转换发光材料与二氧化钛进行物理混合,获得掺杂β-NaYF4 : Er3+, Yb3+的TiO2浆料;然后采用丝网印刷法将浆料印刷于FTO导电玻璃上并煅烧,形成β-NaYF4 : Er3+, Yb3+@TiO2复合材料光阳极薄膜;最后吸附染料,即获得光阳极。以本发明的光阳极制备的电池具有高的开路电压和短路电流密度,得到电池的效率可达9%以上,效率比纯二氧化钛提高了55%以上,且制备工艺简单,重复性良好,成本低廉,还可以用于光催化、光敏感材料等领域。
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一种利用化学镀镍废液制备纳米镍/碳纤维催化剂的方法,首先以导电碳纤维为基质材料,通过恒电位法在导电碳纤维上共价接枝乙二胺得到乙二胺/碳纤维复合材料,然后通过酰胺反应将乙二胺四草酰乙酸接枝在乙二胺/碳纤维复合材料上,随后加入三聚氰胺和甲醛,通过聚合反应得到螯合树脂/乙二胺/碳纤维,将所得螯合树脂/乙二胺/碳纤维置于化学镀镍废液中吸附镍离子,通过电化学法原位还原镍离子,得到纳米镍/碳纤维催化剂。本发明不仅降低了能耗,简化了处理步骤,而且提高了产品的附加值,为化学镀镍废液的资源有效利用建立了一条新途径,有较好的经济和环保价值。
本发明公开了一种自支撑MnOx/LSC三维复合电极的制备及其在矿化难降解有机污染物中的应用,是将经碳化的丝瓜瓤浸渍在锰盐溶液中,充分吸附后干燥;重复上述浸渍、干燥的操作直至锰盐溶液全部吸附到LSC表面;将获得的LSC放入管式炉中,氮气保护下热处理后得到自支撑MnOx/LSC三维复合材料。在单室三电极体系中,将MnOx/LSC三维复合材料作为阳极,铂丝作为对电极,甘汞电极为参比电极,0.05mol·L‑1Na2SO4为电解质,1.0V电压下催化空气氧化220mL一定浓度含有机污染物的废水,可使其在3h内的去除率达到100%,矿化率达到90%以上,并且材料的循环稳定性良好。
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本发明提供了一种具有管状结构的细菌纤维素复合板材的制备方法,包括以下步骤:A)将细菌纤维素水凝胶或细菌纤维素复合材料水凝胶卷成管状;B)将若干个步骤A)得到的水凝胶以有序排列、编织或混合的方式放置,再干燥成型,得到具有管状结构的细菌纤维素复合板材。本申请从细菌纤维素水凝胶或细菌纤维素复合材料水凝胶开始,通过将细菌纤维素水凝胶或细菌纤维素复合材料水凝胶卷成管状,再将所述细菌纤维素水凝胶或细菌纤维素复合材料水凝胶卷成的管状凝胶有序排列、编织或随机混合,干燥成型,得到一种具有微观管状结构的、具有极低热膨胀率、轻质高强、高抗冲击的细菌纤维素复合板材。
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本发明公开了一种柔性可充放电锂硫电池正极材料及其制备方法,其特征在于:首先以过硫酸铵和吡咯为原料合成聚吡咯纳米纤维(PPy);然后将正极活性物质硫单质载入到聚吡咯纳米纤维中,制备成复合材料(PPy/S);再按照氧化石墨烯‑聚吡咯/硫‑氧化石墨烯的顺序进行抽滤,得到三明治结构的GO‑PPy/S‑GO复合材料;最后将该材料浸入氢氟酸中,将氧化石墨烯还原为石墨烯,得到石墨烯‑聚吡咯/硫‑石墨烯(G‑PPy/S‑G)复合材料,即为正极材料。本发明采用常规药品,通过层层抽滤方法得到复合材料,制备方法简单,所得产物作为正极具有优异的电池性能。
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本发明公开了一种阵列基板及阵列基板的制备方法,阵列基板包括:基底;第一晶体管,第一晶体管设于基底一侧,第一晶体管包括沿阵列基板的竖直方向层叠设置的金属氧化物层、多晶复合材料层以及第一多晶硅层,多晶复合材料层的导电性大于金属氧化物层的导电性,且小于第一多晶硅层的导电性;第二晶体管,第二晶体管设于基底的设有第一晶体管的同一侧,第二晶体管包括第二多晶硅层。多晶复合材料层的导电性强于金属氧化物层的导电性,在第一晶体管中,多晶复合材料层的导电性介于第一多晶硅层与金属氧化物层的导电性之间,提高了第一晶体管的电性均匀性,减少所需的晶体管数量,在应用于显示面板时可提高像素密度,降低晶体管功耗以及漏电风险。
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本发明公开了一种模块化三明治车顶盖及其制作方法,车顶盖采用复合材料夹心板,复合材料夹心板是一种特殊的复合材料结构类型,是通过在重量轻而相对厚一点的芯材两侧贴上两层薄而坚固又有刚度的面板所组成;复合材料夹心板有着典型的轻重量、高刚性和高强度特征;三明治车顶盖具有在保持力学性能的同时显著减轻重量的能力;减重带来许多好处,包括增加行程、更大的载荷和降低的能源消耗;三明治车顶盖采用最新研发的新型水漆,采用了水代替有机溶剂,其产品具有安全不可点燃的特点;采用了水代替有机溶剂,其产品在涂刷的时候,不会产生任何刺激气味;具有涂覆遍数少,快干,易涂,没有配漆后的时间限制,涂完无需隔离的优点。
本发明公开了一种检测miRNA159c的高灵敏光电化学生物传感器及其制备和检测方法,该传感器是在FTO导电玻璃电极的表面固定有Ti3C2:CdS纳米复合材料作为光电材料,在纳米复合材料上通过硫‑镉键固定有可与目标miRNA159c链发生链杂交的DNA链。本发明光电化学传感器实现了对目标miRNA159c的特异性检测,且操作简单、灵敏度高、稳定性强。
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本发明公开了一种锂离子电池极片与隔膜的复合方法及其在电池制备中的应用,包括以下步骤:a.正极/负极辊压:正极片或负极片在辊压机上进行辊压;b.热压复合:正极片或负极片辊压后不收卷,直接牵引至热压辊,同时将隔膜牵引至热压辊;将正极片或负极片和隔膜对齐后经过热压辊,制备得到正极片与隔膜的复合材料或负极片与隔膜的复合材料;c.卷绕:将正极片与隔膜的复合材料和负极片与隔膜的复合材料直接牵引至卷绕机构,进行卷绕。此复合方法将分切等工序提前至辊压之前完成,隔膜与辊压后的极片在第一时间进行热压复合,隔膜平衡了极片的张力以及避免后续加工过程中张力不均,极大地降低了极片在后续加工过程中出现断带的概率。
本发明属于高分子复合材料领域,涉及一种PC/ASA合金及其制备方法。该PC/ASA合金由包含以下重量份的组分制成:聚碳酸酯40~85份,第二丙烯腈-丙烯酸酯-苯乙烯树脂5~25份,相容剂0.1~0.5份,光稳定剂0.2~0.6份,丙烯腈-丙烯酸酯-苯乙烯母料9.2~36份。本发明得到的合金材料其线膨胀系数可从纯PC体系的6.5×10-5/℃,最低可降到2.8×10-5/℃,拉伸强度可达170MPa,同时该复合材料的制备方法,生产工艺简单,操作控制方便,质量稳定。得到的产品具有优异的尺寸稳定性、流动性和耐热性的聚碳酸酯树脂组合物,其粒料的耐热性和流动性之间的平衡尤为优异。
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本发明提供了一种高强度耐磨损丙稀酸酯微球复合材料及其在快速成型领域的应用,属于快速成型微球类原料改性领域。由以下原料组成:丙烯酸酯类微球100份、碳纤维球5~45份、偶联剂0.2~1份、抗氧剂0.05~0.5份、润滑剂0.1~0.5份、光稳剂0.05~0.25份以及热稳定剂0.1~0.5份。本发明创新性地以碳纤维球改性丙稀酸酯微球,制备了一种用于快速成型的高强度耐磨损丙稀酸酯微球复合材料,具有力学强度高、耐磨损及优异的尺寸稳定性等特点,同时可大幅提高复合材料的成型速度,节省时间成本。此外本发明所涉及的制备工艺简单且无污染,所制备的复合材料可以直接应应用于激光烧结快速成型领域,加快了新一代微球类原料的普及和应用。
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本发明涉及木制品材料研发产业领域,公开了一种利用木质纤维粉制备高强度复合板材的方法,利用木质纤维粉的活性基团与热塑性特性,将其与高密度聚乙烯采用物理共混的方法复合,提高复合材料的性能和材料的生产成本,添加制备得到的纳米级颗粒补强剂对复合材料起到很好的补强增韧作用,克服了现有常用填充剂易团聚、分散性较差,与高密度聚乙烯相容性一般,无法解决高密度聚乙烯与木质纤维粉物相不兼容问题的现状,不仅不会对复合板材的性能造成不利影响,反而会提高复合材料的强度性能,制备得到的新型复合材料拉伸强度达到26‑28MPa,断裂伸长率提高了5.0‑6.0%,有着其它材料无法匹敌的优点,实现了木材的多功能化,提高了木材的综合利用率和使用价值。
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本发明公开了一种氧化锌/聚苯胺复合材料光催化剂的制备方法。采用直接沉淀法和水热法,分别制备出纳米氧化锌,用硅烷偶联剂对所得纳米氧化锌进行表面化学改性,通过乳液聚合法使其与聚苯胺(PANI)复合得到不同形貌的纳米氧化锌/聚苯胺复合材料光催化剂。本发明方法操作简单;制得的复合材料光催化剂具有稳定性高,循环利用的寿命增长;提高了复合材料的光催化活性和效率;增强氧化锌对可见光的吸收利用,大大提高了光催化剂对太阳光的利用率,具有较高的可见光催化降解效率,使纳米氧化锌光催化剂在含有机物污水处理方面具有广阔的应用前景。
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本发明公开了一种用于硝基苯检测的修饰电极及其制备方法、用途,涉及电化学检测技术领域,所述修饰电极是将Fe3O4/PANI复合材料修饰到电极基体表面得到的,其制备是将Fe3O4/PANI复合材料加入到超纯水中,超声分散,配制浓度为0.4‑0.7mg/mL的Fe3O4/PANI分散液,将其滴涂到电极基体表面,室温干燥,即得。本发明还公开了该修饰电极的用途,是使用三电极体系,将该修饰电极作为工作电极,采用差分脉冲伏安法测量溶液中硝基苯的浓度。本发明以该修饰电极为工作电极对硝基苯进行检测,简便、快速、灵敏度高,尤其适用于不同水体系中硝基苯检测。
一种BiOCl/β?FeOOH复合纳米材料及其制备方法,涉及复合纳米材料技术领域。先将FeCl3·6H2O溶解于蒸馏水中,再依次加入Bi(NO3)3·5H2O、葡萄糖后混合均匀,调节pH值至3~6,然后经水热合成反应得到BiOCl/β?FeOOH复合纳米材料。采用低温水热法合成,通过葡萄糖生物大分子来控制β?FeOOH纳米棒在BiOCl纳米片上的附着生长,在BiOCl/β?FeOOH纳米复合材料的结构中,呈纺锤形的β?FeOOH纳米棒分布在呈片状的BiOCl上,这种纳米复合材料具有较高的比表面积、优异的光催化和类芬顿催化活性等优点,可望用作脱除污水中各类有机污染物的有效催化剂。
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本发明公开了一种汽车轻型多功能发动机罩,包括内板和外板,内板和外板之间还设置有支撑板,支撑板紧贴外板的下表面设置,外板使用碳纤维复合材料制作,支撑板使用互穿网络结构树脂复合材料制作,内板使用铝合金材料制作,互穿网络结构树脂复合材料是CCF800H碳纤维树脂基复合材料。本发明相比现有技术具有以下优点:有效实现汽车轻量化技术;强度大、硬度大等优点,满足发动机罩使用过程中的强度、刚度、抗凹性能等要求;在受到外力及碰撞过程中,可以最大限度地保护驾驶人员及行人在碰撞过程中的安全;完美解决碳纤维机罩热变形问题;生产工艺流程简单,生产周期短,节约大量模具开发费用。
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本发明公开了一种用于高效去除污水中钴离子的吸附剂及其制备方法,其是首先制备MgFe2O4纳米微球,然后制备淀粉接枝的埃洛石纳米管复合材料,最后对二者进行复合,即获得作为吸附剂的MgFe2O4‑HNT@Starch复合材料。本发明制备工艺简单、成本较低、可操作性强,所得吸附剂能够快速吸附去除污水中钴离子,易于分离,且除了可用于污水中钴离子的去除,还可以作为光催化剂降解污水中有机物以及去除大气中的SO2。
本发明公开了一种多孔碳负载介孔SiOx/C复合负极材料及其制备方法,包括如下步骤:S1、将模板表面活性剂溶解在氨水溶液中,搅拌至溶解得到溶致液晶溶剂;S2、将有机硅源加入溶致液晶溶剂中,加入碳源继续搅拌形成溶胶,得到液晶‑硅溶胶的前驱体;S3、以液晶‑硅溶胶前驱体为沉淀剂,采用超临界流体沉淀法将沉淀剂渗透到多孔碳材料的孔隙中,液晶‑硅溶胶前驱体/多孔碳复合材料;S4、将液晶‑硅溶胶前驱体/多孔碳复合材料经预热处理后高温焙烧即可。本发明以溶致液晶法制得沉淀剂,利用超临界流体使沉淀剂渗透到多孔碳的空隙,经热处理得到多孔碳负载介孔SiOx/C复合负极材料,本发明有效改善了SiOx/C复合负极材料的循环稳定性,提高了材料的放电比容量。
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本发明公开一种石墨烯抗菌复合膜的制备方法,涉及复合材料技术领域,本发明包括以下步骤:(1)在氧化石墨烯水溶液中加入硝酸银粉末,超声,得到氧化石墨烯/硝酸银复合材料;(2)将氧化石墨烯/硝酸银复合材料分散在细菌纤维素膜上,获得细菌纤维素/氧化石墨烯/硝酸银复合膜;(3)在惰性保护气体中用等离子体处理细菌纤维素/氧化石墨烯/硝酸银复合膜后,用去离子水清洗,自然干燥后,获得石墨烯抗菌复合膜。本发明还提供一种由上述制备方法制得的石墨烯抗菌复合膜本发明的有益效果在于:本发明的方法反应简单,条件温和,制备快速,本发明制备的细菌纤维素/石墨烯/银复合材料薄膜,稳定性强,无需其它处理,即产即用。
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本发明公开了一种非等极孔纤维缠绕压力容器的设计方法,其步骤主要包括:S10:通过复合材料性能测试方法,获取压力容器中复合材料的材料物理性能和复合材料层单层厚度;S20:在两端封头形状确定的前提下,通过非测地线缠绕公式计算出能实现稳定缠绕的筒身段缠绕角度;S30:通过网格理论计算公式,计算出复合材料缠绕层中环向缠绕层以及螺旋缠绕层厚度;S40:通过薄膜理论以及层合板理论校核压力容器封头段的强度。该方法应用非等极孔结构压力容器的设计制造,具有应用范围广、设计简便快捷以及设计效果好等优点,能够高效快捷的应用于车载储氢气瓶、固体火箭发动机壳体、航空航天用储箱等结构的设计制造。
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本发明首先公开了一种脱硝用无纺滤布,其次公开了该脱硝用无纺滤布的制备方法,步骤如下:a)将聚丙烯粉体与聚丙烯酸混合,再加入引发剂,然后将三者的混合物经双螺杆挤出机挤出,得到聚丙烯复合材料;b)按照6:4-8:2的重量比将聚丙烯切片与步骤a制得的聚丙烯复合材料进行混合,然后在130-190℃条件下纺成纤维,所述的聚丙烯切片是合成纤维技术中常用的原料;c)将纤维织成无纺滤布;d)将无纺滤布先放入含金属离子的溶液中浸泡1-8h,然后放入70-120℃的碱液中浸泡2-5h,取出,高温干燥,即得具有脱硝作用的无纺滤布,该无纺滤布加工成本低,处理烟气中的NOx不仅方便,容易实现,而且NOx的去除率高。
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