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本发明公开了一种空心二氧化硅球形颗粒及其制备方法和应用,空心二氧化硅球形颗粒,其是以单壁空心二氧化硅球形颗粒为核体,至少一层二氧化硅为壳体。制备方法包括以下步骤:采用模板法制备单壁空心二氧化硅球形颗粒;采用溶胶凝胶法在单壁空心二氧化硅球形颗粒表面至少一次包覆二氧化硅制备得到空心二氧化硅球形颗粒。本发明多壁空心二氧化硅球形颗粒具有较高的结构强度和表面致密性,并且其介电常数,介电损耗,CTE等都很低,可作为填料颗粒应用于低介电低损耗的复合材料中,继而应用于印刷线路板、基板、载板等半导体及电子封装系统中,实现精细电子线路的制造,以满足高端电子封装系统发展的需要。
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本发明属于复合材料技术领域,具体为一种健康环保无毒害残留膜电极生产设备及其生产工艺,包括底部支板、纳米气泡富氢水设备和反应容器,所述纳米气泡富氢水设备安装在底部支板的上表面右侧,所述纳米气泡富氢水设备的左上侧输出端连接输出管,所述反应容器通过支杆连接在反应容器的左侧壁上,所述反应容器的内壁上设置有电加热组件。本方案综合化学液相沉积法和浸渍还原法优点弊端,发明了微纳米气泡富氢水作为还原剂,Nacl溶液水煮质子交换膜,运用液相化学沉积法得到沉积层更为致密,贵金属颗粒可以达到纳米级别,比表面性能更为优越,催化性能更好的无公害、无残留、健康环保的家用吸氢机、医用氢氧呼吸机膜电极。
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一种增强粒子直接注塑成型设备,包括入料装置,入料装置包括动力系统、塑化装置、下料系统、增强粒子强制喂料装置和真空辅助装置,动力系统与塑化装置连接,下料系统设置于塑化装置的尾端,增强粒子强制喂料装置设置于塑化装置的前端,真空辅助装置与增强粒子强制喂料装置连接。本发明具有以下有益效果:1、省去了中间的造粒工序,节约了能耗;2、纤维是在注塑系统前端加入,可以减少在注塑料筒中的行程和受力,最大程度的保留了制品中的纤维长度,能最大限度的提升复合材料的综合性能;3、可改变纤维含量或长度,且可以直接在注塑设备上完成,无需多余的原料存储或者另外购置挤出机,使得生产成本大大降低。
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本发明公开了一种碳纳米管/硅碳复合负极材料的制备方法,其制备过程为:配置氨基化硅烷的缓冲溶液,之后添加过量的酰氯化碳纳米管,并在催化剂的条件下进行酰胺化反应,得到酰胺化碳纳米管/硅烷溶液,之后聚合、高温氢气还原得到化学键连接的碳纳米管/硅氧化合物。其制备出的复合材料由于碳纳米管通过化学键将碳纳米管与硅化合物连接起来形成网络结构,利用其碳纳米管高的导电性及其力学强度降低其硅氧化合物的膨胀,同时经过高温烧结形成的多孔结构缓冲其材料的膨胀,其制备出的材料应用于锂离子电池具有循环性能好、膨胀率低及其比容量高等特点。
本发明提供了一种高密度竹粉/PBAT/聚乳酸生物降解塑料及其制备方法。本发明提供的高密度竹粉/PBAT/聚乳酸生物降解塑料包括以下组分:竹粉10~15份、丁二酸8~15份、PBAT30~55份、聚乳酸12~18份、无机粉体助剂15~25份、稳定剂0.5~2份等。通过纤维素、PLA与PBAT大分子链上的基团在生物酶催化作用下活化,再在高温熔融状态下发生交联,充分利用PBAT分子链段良好的柔软性和延展性提高复合材料的韧性和抗冲击性能。本发明制备的高密度竹粉/PBAT/聚乳酸生物降解塑料安全环保、易降解,可用于生产农用地膜,背心袋,购物袋,平口袋,食品包装袋,以及刀叉勺、杯盖、吸管、餐碗、餐盒等一次性餐具产品。
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本发明公开一种高渗透界面加固剂及其制备方方法,其涉及有机无机复合材料领域,旨在解决常规丙烯酸类界面剂对疏松基材的渗透和加固性差的问题。本发明以苯乙烯、丙烯酸烷基酯、功能单体为核,硅烷偶联剂修饰的无机硅酸盐为壳合成的有机无机复合聚合物,该复合聚合物可以用在旧墙翻新场景,具有渗透能力强、粘结强度高、附着力好,易施工、环保。
本发明属于复合材料合成技术领域,公开了一种Ni‑CaO‑Ca12Al14O33双功能催化剂的制备方法及其应用。该双功能催化剂的制备方法包括以下步骤:室温下将碳源、甘氨酸、铝盐和沉淀剂加入水中,发生水热反应,反应结束后冷却至室温,然后洗涤干燥得到薄水铝石包覆碳球粉末;将得到的薄水铝石包覆碳球粉末分散在水中,加入钙盐、硝酸镍和尿素,发生水热反应,反应结束后冷却至室温,洗涤干燥后再焙烧即得到Ni‑CaO‑Ca12Al14O33催化剂。本发明的Ni‑CaO‑Ca12Al14O33催化剂在吸附增强重整循环过程中具有优异的稳定性。
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本发明公开了一种导热弹性体及其制备方法和应用,属于导热复合材料技术领域。一种导热弹性体,按质量份计,组分包括100份的弹性基体和5~20份的导热填料;按重量份计,所述导热填料包括10~20份的氧化石墨烯,和80~90份的一维纳米氮化硼;所述一维纳米氮化硼,进行了羟基和羧基改性。通过不同形貌导热填料之间的配合,能够在降低导热填料用量的前提下,提升导热弹性体的热传导性能,也就是可以一定程度上平衡导热弹性体的导热性能和机械性能。
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本发明提供了一种多层复合防静电材料及其制备方法,所述制备方法包括:(1)将聚乙烯主料、聚烯烃改性剂、炭黑、发泡剂和辅料混合造粒、然后母粒用单螺杆挤出成片材、其片材经过电子加速器辐射,最后经过发泡炉发泡成聚乙烯防静电泡棉;(2)将聚乙烯防静电泡棉用淋膜挤出机在防静电泡棉一侧淋一层导电膜;(3)防静电泡棉的另一侧与防静电基材背胶贴合,得到多层复合防静电材料(防静电泡棉在中间层),该复合材料表皮质感好,止滑,耐磨、不析出粉尘、防静电性能稳定,隔热,隔音,缓冲好,易成型,可以广泛的应用于电子产品的周转、包装等领域。
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一种钎焊材料,包括80‑90重量份的金属合金粉和10‑20重量份的助焊膏;所述金属合金粉包括下述材料:1‑20重量份Bi,0.1‑1重量份Ag和79‑99重量份Sn;以及所述助焊膏由松香及其衍生物、四乙氧基硅烷、表面活性剂、抗氧化剂和无机填料中的一种或多种组成。本发明的钎焊材料能够实现金属铝合金复合材料/复合陶瓷/玻璃等材料的连接,作为一种无铅钎焊材料比现有的钎焊材料熔点低,降低钎焊温度的同时解决了这类材料由于自身化学性质稳定而难以连接的技术难点。
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本发明属于纳米复合材料领域,公开了一种秸秆纳米纤维素/甲壳素晶复合膜及其制法与应用。所述的秸秆纳米纤维素/甲壳素晶复合膜的制备方法为:采用TEMPO氧化法制备秸秆纳米纤维,用酸水解的方法制备纳米甲壳素,将二者和聚丙烯酰胺按照一定比例搅拌混合均匀作为成膜液,进行脱气处理后取适量成膜液置于硅板上,在一定转速下旋转,甩掉多余的成膜液,依次往复操作数次后揭膜,再将复合膜在一定压力下压膜即可得到高强度复合膜。所述秸秆纳米纤维素/甲壳素晶复合膜不仅具有良好的透光性,且强度有了很大的提高,可以应用到抗菌领域、膜电极材料、柔性电子器件等多个领域。
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本发明属于复合材料技术领域,公开了一种环氧树脂增强的橡胶材料及其制备方法与应用。所述橡胶材料主要由以下按重量份计的原料制备而成:环氧树脂1-30份,固化剂0.1-15份,环氧天然橡胶1-20份,橡胶98-50份。本发明采用环氧树脂增强橡胶基体,由于环氧树脂的刚性网络、环氧树脂与橡胶的网络作用以及相容剂的增容作用,本发明制备的橡胶材料具有较好的综合性能。环氧树脂以及相容剂显著的提高了橡胶的力学性能、耐磨性能及绝缘性能。
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本发明公开了一种高性能导热线及其制备方法。该导热线由柔性石墨烯导热膜和基材组成;以质量百分比计,所述的柔性石墨烯导热膜原料组成为:5‑30%的氧化石墨烯,60‑85%的溶剂,1‑5%的润湿剂,1‑3%的助剂,5‑10%的表面活性剂,1‑4%的胶黏剂;导热线的导热系数为783W/(m·K)以上。本发明石墨烯‑复合材料导热线达到783W/(m·K)以上,导热材料的当量直径可根据要求进行控制,耐急冷急热性良好,同时具有柔性且体积、质量小的特点。
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本发明涉及一种勃姆石包覆石墨复合负极材料、其制备方法及在锂离子电池中的用途。所述复合负极材料包括石墨基材作为的内核,以及勃姆石晶型的铝氧化物均匀连续包覆于所述内核表面形成的包覆层。所述方法包括:1)将石墨基材、勃姆石溶液和水混合;2)采用所得混合体进行喷雾干燥,得到勃姆石包覆石墨复合负极材料。本发明的方法原料价格低廉,工艺简单、环保、易产业化,制得的包覆石墨负极材料性能稳定,相比未包覆石墨基材具备更好的热稳定性,并且所得复合材料具有高振实、高压实、高浸润性、高极片剥离强度和低极片反弹性能的优点。勃姆石包覆层的引入可有效地抑制电解液与石墨间的热反应,防止如电池短路等极端情况引发的热失控风险。
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本发明公开了一种高穿透强度可再生纤维板及其绿色制备方法,属于纤维板生产技术领域。该方法具体工艺步骤如下:(1)将植物纤维浆料进行机械研磨处理,得到纳米纤丝纤维素。(2)将所得纳米纤丝纤维素置于冷压机中进行脱水处理得到湿坯。(3)将脱水后的湿坯进行热压干燥,制成高穿透强度可再生纤维板。本发明公开的高穿透强度纤维板在生产过程中不添加化学试剂,绿色环保、质量轻并且可降解,在航空航天、军用器材、建筑装饰、交通运输等应用超轻复合材料领域具有广泛的应用前景。
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本发明提供一种硅碳复合负极材料及其制备方法和锂离子电池,属于锂离子电池技术领域,具体技术方案如下:一种硅碳复合负极材料,包括核体和壳体,所述核体位于所述壳体的内部,所述核体和壳体之间为空腔结构,所述核体包括碳纳米管包覆的纳米硅复合材料,所述壳体为碳包覆层。硅碳复合负极材料内部预留的空腔能有效改善硅材料在充放电过程中体积变化导致的应力集中、颗粒粉碎,进而导致容量衰减、极片增厚的情况;纳米硅表面包覆的碳纳米管能够提供良好的导电性,提升硅碳复合负极材料的导电能力,改善锂离子电池的功率性能。
一种导电聚合物/离子聚合物/石墨烯多功能膜层包覆碳/硫复合材料:在导电碳/硫复合物的表面上,依次包覆有石墨烯功能膜层、离子聚合物功能膜层和导电聚合物功能膜层;制备方法:S1,将导电碳与硫混合后放入有机溶剂中进行超声溶解,然后进行低温真空蒸发;S2,将所得放入氧化石墨烯水溶液中进行搅拌,添加还原剂,快速搅拌得到黑色絮状沉淀物,常规处理;S3,将所得分散到离子聚合物单体水溶液中进行包覆,常规处理;S4,将所得放入低温气相沉积容器内,通入气态聚合物单体和氧化剂,常规处理即得。本法制备出的导电聚合物/离子聚合物/石墨烯多功能膜层包覆碳/硫复合正极材料,结构新颖性能优异且实现了高比容量、高库伦效率和长循环寿命。
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本发明提供一种新型透明材料的应力检测仪器,其特征在于,其包括光源、两组偏光片、旋转装置和电源,所述光源与所述电源电性连接,所述两组偏光片中一组或者两组偏光片安装在所述旋转装置上,并可以随着所述旋转装置旋转而旋转,本发明新型透明材料的应力检测仪器可以从上偏光片组上方观察待检测的产品呈现光谱特征来判断待检测的产品的应力具体状态,即产品中材料具体分布情况、产品中材料成型过程中的具体流动状态或产品中材料成型过程中的具体缺陷,并根据产品的应力具体状态,即产品中材料具体分布情况、产品中材料成型过程中的具体流动状态或产品中材料成型过程中的具体缺陷为复合材料的成型工艺的完善提供依据和参数。
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本发明涉及纳米材料领域,具体涉及一种高聚物包覆二维纳米片材料的方法。该方法包括采用稳定剂对二维材料改性、原位聚合法使单体在二维材料表面聚合,并迅速降温后,经洗涤、过滤、干燥及研磨得高聚物包覆的二维材料。本发明制备方法简单,条件温和可控,制备的高聚物包覆的二维材料、包覆层厚度可控,包覆层厚度均匀。解决了现有技术中二维材料作为复合材料的填充剂的分散性、界面相容性、结构稳定性和热稳定性的问题。
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本发明涉及一种聚丙烯基复合集装袋材料的制备方法,属于包装材料技术领域。本发明以聚丙烯为基材,并添加改性碳纤维,制备一种聚丙烯基复合集装袋材料,聚丙烯是一种半结晶的热塑性塑料,具有较高的耐冲击性,机械性质强韧,抗多种有机溶剂和酸碱腐蚀,以聚丙烯为基材制备集装袋材料,可以有效提高集装袋材料的综合性能,将碳纤维通过硝酸和过氧化氢改性后,在复合过程中处于熔融状态的聚丙烯在高压下进入改性碳纤维的纹孔内,改善集装袋的物理力学性质,碳纤维具有优良的导电性,加入碳纤维可以有为集装袋提供载流子,碳纤维能在集装袋复合材料中形成导电网络,可以有效提高集装袋的导电性能,从而提高其抗静电能力。
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本发明公开了一种Ti3C2负载ZnO复合储氢材料的制备方法,首先以Ti3C2、Zn(NO3)2·6H2O、NaOH和SDBS为原料,采用水热法在不同锌钛比条件下,合成Ti3C2负载ZnO二维复合储氢材料,然后通过浸渍法利用三聚氰胺泡沫吸取Ti3C2/ZnO复合材料溶液,最后通过浸渍‑蒸发法与PMMA‑LiBH4进行复合,并负载到Ti3C2/ZnO表面及三聚氰胺泡沫的枝杈上,通过浸渍法不会破坏材料的结构,同时大大提高了PMMA‑LiBH4的放氢性能,由本发明制得的PL/Ti3C2/ZnO/MF复合储氢材料的起始放氢温度为72℃,在350℃、3h内的放氢量达到了8.1wt%。
本发明属于生物质基碳材料技术领域,公开了一种孔道均匀的木质素多孔碳及其制备方法和在锂离子电池负极材料中的应用。本发明制备方法包括以下步骤:将碱木质素和助溶剂混匀后溶于乙醇中,配制浓度为5~20g/L乙醇溶液,加入纳米二氧化硅,加水析出,分离沉淀物,干燥,得到二氧化硅/木质素混合物;加入pH=2~4的水中,配制浓度为10~100g/L的悬浮液,120~200℃下反应1~3h,过滤、干燥,置于惰性气氛中,500~900℃下碳化2~5h,得到二氧化硅/木质素碳复合材料;浸泡在1~5mol/L碱液中搅拌1~24h,再用水洗涤、过滤、干燥后即得到孔道均匀的木质素多孔碳材料,可应用于锂离子电池负极材料中。
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本发明公开了一种羟甲基化阻燃聚碳酸酯材料及其制备方法,本发明的复合材料在燃烧时,碳纳米管在残炭层中交织成网络结构,提高残炭层的致密性和稳定性,与磷酸酯共混,起到了协同阻燃的效果,本发明的填料通过羟甲基化磷酯处理,提高了其与聚碳酸酯基体的相容性,有效的降低了团聚,提高了成品的稳定性。
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本发明属于聚苯乙烯发泡技术领域,公开了一种多纳米填料协同改善聚苯乙烯超临界发泡性能的方法。将聚苯乙烯、纳米黏土和纳米碳酸钙混合后通过挤出机挤出造粒,得到纳米黏土/纳米碳酸钙/聚苯乙烯复合材料,然后通过热压机压制成板材,再以超临界CO2为发泡剂对所得板材进行间歇式发泡,得到多纳米填料协同改善的聚苯乙烯发泡材料。本发明通过添加两种不同形状、不同尺度的纳米填料,对聚苯乙烯的发泡行为具有明显协同作用,其优势在于填料添加含量少、成本低廉、发泡性能改善显著。
一种铝基MOFs@石墨烯掺杂PAN纳米复合纳米纤维材料的制法和应用。将有机配体和可溶性铝盐加入到DMF中,搅拌制得反应前驱体溶液;将石墨烯粉末加入到前驱体溶液中,升温反应;然后进行热处理活化,得到铝基MOFs@石墨烯颗粒复合材料终产物;将铝基MOFs@石墨烯复合颗粒材料分散于去离子水中,粉碎,使之粒径分布在10‑200nm,过滤、烘干;添加于PAN纺丝液中,分散,得到纺丝液;将纺丝液放置于注射器中,使纺丝液按照一定的注射速度进行输出,附加高压静电,通过辊筒接收铝基MOFs@石墨烯掺杂PAN纳米复合纳米纤维材料的收集。本发明的制备方法简单且易操作,制备过程耗时短,易规模化生产。
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本发明提出一种制备单层金属磷酸盐的方法及其应用,所述方法包括:(1)利用醇胺对层状金属磷酸盐进行插层处理,获得插层材料;(2)然后在离子液体中对所述插层材料进行剥离处理,获得单层金属磷酸盐。利用该方法能够有效地制备单层金属磷酸盐,该方法操作简单、方便快捷,制备得到的单层金属磷酸盐混合物可用于制备高性能润滑油或者高性能复合材料。
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本发明是一种用于医疗器具的复合吸波材料及其制备方法及用途。其中复合吸波材料包括有如下质量百分比组分:硅橡胶20~50%,铁氧体15~60%,羰基铁粉10~40%,交联剂0.5~2%。本发明的复合材料具有优异的柔性,耐热性能好,吸波效果好,加热速度快,3分钟内温度可达200度,且耐化学腐蚀,可长期使用,另外,本发明复合吸波材料的制作方法制作工艺简单,效率高,且生产成本低。采用复合吸波材料粘贴于金属医疗器具的表面,利用材料吸收微波的方式来快速加热,达到杀菌消毒的目的。粘贴有复合吸波材料的金属医疗器具制作简单、消毒方便,成本低,非常适合于医疗设施简陋、紧急医疗事故场所等缺乏专用消毒设施的紧急消毒,提高医疗器具的使用效率。
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本发明公开了一种水溶性抗菌油墨的制备方法,其包括以下步骤:(1)制备硅藻土/抗菌复合物;(2)往容器中加入苯丙乳液,边搅拌边滴加硅藻土/抗菌复合物水溶液;搅拌得抗菌分散液;(3)往容器中加入EVA 乳液,边搅拌边滴加硅藻土/多孔碳水溶液;继续搅拌30~60min,制得除甲醛分散液;(4)混合抗菌分散液和除甲醛分散液,加入去离子水、醇酯‑12、PE水性蜡、调墨油、水性流平剂、水性消泡剂、非离子表面活性剂投入分散釜内,搅拌,制得水溶性抗菌油墨。本发明经过合理的搭配硅藻土和抗菌复合材料,功能添加剂之间的协同作用,使得油墨具有优异抗菌和抗甲醛特性,满足多功能需求,进一步拓宽油墨的应用。
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一种磁性泥浆膜和粉剂膜的制造方法,包括以下步骤,步骤一:磁性泥浆复合材料颗粒制备;步骤二:磁性泥浆面膜粉剂膜的配制;采用火山泥、矿物泥、池泥、海泥等泥浆或粉剂的材料与具有铁磁性的天然铁矿石按照0.1∶0.9~0.9∶0.1的比例混合,然后进行湿法制粒,干燥过筛,使颗粒粒径控制在60目至200目范围内,再通过硬脂酸盐类对颗粒表面进行表面包覆,防止颗粒过度团聚,同时有利于下一步的配方调配;由该磁性泥浆膜和粉剂膜的制造方法制造出来的泥浆膜和粉剂膜,比传统泥浆膜和粉剂膜更方便清洁,清洁更彻底,不堵塞毛孔,不会堵塞毛孔,导致黑头、痤疮、粉刺色素沉着等,不给肌肤带来负担。
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