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本发明涉及一种柔性超级电容器用复合棉织物电极的制备方法,将棉织物浸渍在含有阴阳离子复配表面活性剂、碳纳米管和有机单体的分散溶液中,超声处理后滴加氧化剂溶液并同时搅拌,然后混合液置于冰水浴中反应。本发明采用一步一浴法,以表面活性剂为软模板与碳纳米管为硬模板,原位构筑了具有三维网状结构的复合棉织物电极。该制备方法工艺简单,可直接应用在天然纤维上,制得的复合材料具有较高比电容和较稳定的循环特性,在便携式可折叠的柔性电子与能源器件方面具有良好的应用发展前景。
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本发明公开一种锂离子电池硅碳复合负极材料低成本制备方法,包括以下步骤:(1)石墨原料纯化;(2)镁热还原;(3)除杂;(4)表面包覆;(5)碳化;藉此,通过镁热反应还原纯化后原料石墨中二氧化硅后,获得多孔硅与石墨的复合物,再进行表面包覆,获得用于锂离子电池的硅碳复合负极材料。本发明方法制备获得的复合材料中,硅均匀分布在石墨基体中,有利于提高硅的导电率,该材料作为锂离子电池负极材料时,内层的石墨和外层包覆的碳对硅材料起连接和支撑作用,有助于缓解体积带来的膨胀应力,因此具有可逆容量高,循环性能好,倍率性能优异的优点。
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本发明公开了一种洁身器,包括洁身器接头及与其连接的洁身器手柄,洁身器手柄上设有喷头,喷头上设有喷水盖,所述的喷头内设有不锈钢的喷水嘴,喷水嘴内还设有负离子石、远红外线能量石、炉甘石、海乳石和磁石组成的纳米复合材料石;所述的喷水嘴内还设有过滤装置,过滤装置包括过滤筒,过滤筒顶部设有粗过滤网,底部设有细过滤网,过滤筒内设有活性碳颗粒和HEPA过滤网,过滤筒上还设有吸污管、不锈钢吸嘴和密封圈,过滤筒内壁涂油防腐涂层。该洁身器能有效过滤水中的杂质、固体颗粒、有机气体及余氯等,以达到净化水质的目的。同时在出水时能持续永久释放红外线和负离子等,形成具有理疗功能的治疗水。?
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本发明公开了属于层状复合材料的制备加工技术领域的一种层状钛铝复合板的制备方法。此方法先通过固液熔覆对组合后的钛或钛合金板表面涂镀一层铝或铝合金,再通过热扩散/热轧复合实现铝或铝合金板与涂镀后的板材之间的复合,得到层状钛铝复合板坯,最后通过冷轧制变形得到层状钛铝复合板的成品。与爆炸/轧制复合方法相比,这种方法的成本和工艺难度大大降低、生产效率大大提高;与传统的固液复合方法相比,这种方法制备的钛铝复合板不仅性能更好,而且铝层厚度较大,节约了材料;制备的层状钛铝复合板兼具铝的热传导性能好和钛的耐高温等性能优点,可以广泛应用于航空航天、石油化工、轮船制造及电力电子等领域。
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本发明提供了一种三元乙丙橡胶组合物以及三元乙丙橡胶复合材料空滤管的制备方法。本发明中所述三元乙丙橡胶组合物中,以三元乙丙橡胶和POE作为原料橡胶组分,通过添加POE,可以进一步提高所制得的橡胶材料的热撕裂性以及热变形性。同时,本申请所述空滤管制备中,由于采用硫磺硫化体系,因而使得所制得胶管中微观高分子链之间可以以多硫键相互交联,进而使得胶管的撕裂性能更好。
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本发明涉及一种力学性能优异的高强度玻璃纤维及其制备方法和用途。所述高强度玻璃纤维按各重量百分含量计主要由如下原料制备得到:硅砂55-60%;锻烧氧化铝20-23%;高炉渣7-10%;CaO5-9%;MgO8-10%。所述高强度玻璃纤维可以作为高性能复合材料的理想增强基材,广泛应用于比强度和比弹性模量要求更高的风车叶片、航天飞机等领域。
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本发明涉及一种核壳结构分级多孔碳材料电容型脱盐电极的制备方法,属于电容型脱盐电极制造工艺技术领域。该方法首先在一种金属有机框架溶液中加入另一种金属离子及有机配体,得到均匀混合溶液;高温下结晶得到核壳结构金属有机框架复合物。这种复合物具有与纯的金属有机框架化合物晶体相类似的几何外形,经过高温煅烧、氢氟酸水溶液反应除去金属氧化物,即可得到分级多孔的核壳结构碳材料;将复合材料、乙炔黑及聚四氟乙烯乳液混合均匀后涂覆在石墨纸上,烘干即制得电容型脱盐电极。本发明操作简单、条件易控,可大批量合成,所得的电极具有高比表面和良好导电性、润湿性,在电容型脱盐方面拥有潜在应用前景。
本发明涉及一种汽车大包围用复合片材,包括基体树脂与玻璃纤维层,基体树脂与玻璃纤维层合为一体,玻璃纤维层上涂布有基体树脂;所述玻璃纤维层包括经向玻璃纤维束与纬向玻璃纤维束,经向玻璃纤维束与纬向玻璃纤维束相互交叉成网状,经向玻璃纤维束与纬向玻璃纤维束均有3000~5000根玻璃纤维丝捻合而成。由于该片材可以直接裁剪使用,强度高且韧性较高,利用该片材制备的汽车大包围质轻环保,可有效解决现存在的热塑性塑料及非连续纤维增强复合材料的强度不足问题。
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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,是涉及一种电磁屏蔽耐高温尼龙材料及其制备方法,是由以下成分按重量比组成,高温尼龙:49.5-90%,无卤无碱玻纤:10-45%;碳纤维:5-15%;导电石墨:2-30%;热稳定剂:2-5%;偶联剂:0.2-1.0%;其他助剂:0.3-5.5%,本发明的一种电磁屏蔽耐高温尼龙材料能够替代金属原材料生产零配件或外壳,同时具有耐高温尼龙较高的物理机械性能,同时又具有金属材质的电磁屏蔽功能,并且生产采购方便,相关成本大幅下降,改变了销售价格居高不下的状况,这样全面提高了竞争力。
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本发明涉及一种聚丙烯熔融接枝乙烯基醚,其特征在于,包括下述重量份比例的原料:聚丙烯90-95份,乙烯基醚1-4份,引发剂0.3-1份。本发明聚丙烯接枝乙烯基醚作为无机填料增强聚丙烯的相容剂,可同时提高复合材料的强度和韧性。优选羟丁基乙烯基醚作为接枝单体时,其沸点高,无毒,无刺激性气味,不损害人体健康,不腐蚀设备,绿色环保。本发明制备方法简单,且能连续操作,易于工业化,无需回收溶剂,产品无需纯化。
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一种高刚度碳纤维辊轴及其制备方法,属于碳纤维复合材料技术领域其特征在于:包括内碳纤维层、外碳纤维层和碳纤维管材,所述碳纤维管材设置于内碳纤维层与外碳纤维层之间,其制备方法包括如下步骤:1)在制备碳纤维滚轴的滚筒上缠绕一层碳纤维,缠绕角度尽量接近0度角;2)在上一步中的碳纤维层上平铺一层拉挤成型的单向碳纤维管材;3)再在碳纤维管材上缠绕一层碳纤维;4)固化成型。本发明的方法不破坏纤维丝束,能更大限度的使碳纤维缠绕角度0度,可以制得高刚度的碳纤维管束。
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本发明属于纳米功能材料及新能源领域,涉及一种红磷包覆碳纳米管复合离子电池负极材料的制备方法,步骤如下:将预处理过的红磷粉末与碳纳米管按一定质量配比混合,与适量助磨剂调制成均匀浆液转移至球磨罐,进行无氧湿法高能球磨,有效球磨时间为2~6小时,获得红磷包覆碳纳米管离子电池负极材料。本发明的核心是采用简易高效的无氧湿法高能球磨一步制备出红磷包覆碳纳米管离子电池负极材料。这不仅使红磷均匀包覆在碳纳米管表面,并借助碳纳米管构建了复合材料内部的特殊导电网络,增加了红磷与碳纳米管的接触面积,使得复合离子电池负极材料具有比容量高、倍率性能好及循环性稳定的优点,且工艺简单,制备量大,易于实现工业化生产。
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本发明公开了一种具有良好电化学性能的解开的氮掺杂碳纳米管衍生物及其制备方法。用溶液化学氧化法沿纵向解开竹节状的氮掺杂多壁碳纳米管,获得氮掺杂碳纳米管衍生物,通过控制解开程度,可获得半解开时具有异质结结构的毛虫状氮掺杂石墨烯/碳管复合材料和全解开时的氮掺杂石墨烯纳米带。利用解开的碳纳米管对玻碳电极进行修饰,经电化学性能测试表明,本发明获得的材料具有高的比表面积、更多的反应活性位点和更高的电子转移速率,这使得其在电化学领域,诸如电容器、锂电池、电催化以及电化学传感器等上具有广泛的应用前景。
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本发明公开了一种吸声隔声纤维材料及其制备方法,所述的吸声隔声纤维材料,由如下重量份数的组分组成:聚氨脂100份,膨化珍珠岩30~70份,氟硅酸20~30份,碳酸钙1~3份,抗静电剂1~5份,滑石粉1~3份,本发明的有益效果是:采用了有机和无机复合材料,大大提高了产品的强度,获得的产品为纤维,可以根据需要进行再次加工成为各种产品,同时,吸声隔声效果也明显提高,具有较为理想的应用前景。
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本发明公开了一种红光发光油墨及其制备方法,该红光发光油墨由以下重量份的原料组成:石墨烯/填料混合材料20~30份、石墨烯/红光荧光粉复合材料1~5份、有机树脂40~50份、有机溶剂5~20份、分散剂0.5~5份、防沉剂0.5~3份。该油墨具有品质高、油墨性能好的特性,该制备方法可显著提高发光油墨的发光强度、发光均匀性,同时提高荧光粉在油墨中的分散性、油墨施工性能和储存稳定性。
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本发明公开了一种秸秆来源的复合材料,也就是用矿石粉和助剂对秸秆粉进行改性获得适塑改性秸秆生物质,以及采用该种改性秸秆生物质与塑料进一步复合形成新材料和利用他们制造秸塑产品的方法。本发明首先将秸秆生物质粉碎至一定细度,然后在酯化剂和偶联剂作用下与矿石粉混合形成改性秸秆粉,后者进一步在接枝剂等助剂的作用下与塑料复合,形成新的替代木塑、替代塑料的新材料和新产品。
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一种碳纤维管型件成型方法,首先在成型模内制备成型的工艺蒙皮,依次在制备完毕的工艺蒙皮上设置铺贴芯模,同时在铺贴芯模上铺设预制体,待预制体铺设完成后将预制体与铺贴芯模同时放入成型模下模,再抽出铺贴芯模,而后在预制体内腔放入真空袋、辅材上半端及辅材下半端,闭合成型模上模,开始制袋、抽真空,使预制体处于真空密封环境,预制体在受到压力后紧贴成型模上模与成型模下模内壁固化成型即得碳纤维管型件。本发明有效解决了复合材料管型件在加温加压成型过程中受压不均匀的问题,这样既有效提高了碳纤维管型件产品外形尺寸精度,又提高产品内部质量;同时采用木质材料或玻璃钢做铺贴芯模有利于脱模,生产效率高,且制造成本低。
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本发明公开了一种体密度梯度变化的碳纤维针刺预制体,该预制体由三层碳纤维针刺预制体多角度逐层交叉连续针刺而成,其中中间层预制体的密度比上下两层的密度大,各层预制体由一层0°/90°铺层的无纬碳布与一层网胎复合,逐层连续针刺而成。采用本发明生产的预制体在碳/碳沉积工艺过程中具有制备周期短、生产成本低的优点,得到的碳/碳复合材料具有耐磨、耐高温、膨胀系数低、热导率高、耐热冲击性能好、质量轻等优良性能。高性能碳纤维针刺预制体是新兴的功能性复合结构产品,其独特的结构和先进的生产工艺决定了高性能碳纤维预制体在航空、航天、土木建筑、军事等领域中的广阔应用前景。
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本发明公开了一种抑尘减霾沥青改性剂,为复合材料,包括抑尘组分和抗剥落组分,所述抑尘组分包括氯化钙、氯化铁、氯化铝、草酸钙和草酸钾中的一种或者几种,所述抗剥落组分包括木质素磺酸钙、木质素磺酸钠和石油树脂中的一种或者几种。本发明还公开了一种抑尘减霾沥青改性剂的制备方法,包括以下步骤:将抑尘组分和抗剥落组分按照一定比例称取;将抑尘组分和抗剥落组分装入拌和设备中进行拌和。本发明的抑尘减霾沥青改性剂可直接作为筑路材料的成分之一,将其添加到基质沥青中配制抑尘减霾沥青,再以该抑尘减霾沥青作为胶结料铺筑道路,以实现抑尘减霾的效果,并且不影响沥青道路的其他各项性能。
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本发明涉及一种形状记忆环氧树脂及其制备方法,该形状记忆环氧树脂包括:环氧树脂、固化剂和超支化聚酯,环氧树脂、固化剂和超支化聚酯的重量份之比为100︰(8‐80)︰(3‐20);其制备方法为:先将环氧树脂和超支化聚酯混合,然后加入固化剂,混合均匀后注入模具,先于50℃‐170℃下固化1h‐6h,再于80℃‐200℃下后固化0h‐6h,冷却至室温并脱模,得到形状记忆环氧树脂;本发明的形状记忆环氧树脂在二次赋形温度区间内具有高韧性,且耐热性能与未添加超支化聚酯的相应类型的形状记忆环氧树脂相比相差不大,不易产生开裂、破坏现象,在形状记忆环氧树脂基复合材料的工程应用方面有较大的价值。
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本发明公开了一种带有尾缘增强预制件的风力涡轮机叶片,叶片采用纤维层合复合材料制造,在钝尾缘部位,尾缘增强纤维单层沿压力面尾缘线和钝尾缘垂直部分交替铺层,在靠近叶尖的尖尾缘部位,增强纤维单层沿弦向依次向模具内侧缩进铺设以保证合适的合模间隙,在靠近叶根的圆弧尾缘部位,尽可能多的增强纤维层沿弦向靠近尾缘线以保证足够的合模粘接宽度;钝尾缘垂直部分内的增强纤维铺层可以根据结构性能的需要灵活设计铺设位置和增加额外的铺层以及铺层角。这种尾缘预制件的几何构造可以减少结构胶的用量和提高粘接强度,本申请的叶片尾缘结构具有较强的连接强度和工程可操作性,可以有效抑制尾缘开裂和尾缘失稳。
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一种改进的磁性塑料材料,其由以下重量份数的原料制成:丙烯腈6-9份,过氧化二苯基酰3-4份,氧化钙20-34份,丙烯酸甲酯8-15份,Fe2O316-21份,PET7-14份,氧化苯甲酸叔丁基2-4份,氧化铝4-6份,丁基橡胶2-5份,炭黑2-7份,聚丙烯酸7-13份,偶联剂2-5份,钕铁硼6-12份,塑料25-40份,稀土类磁粉4-12份。本发明的有益效果是:本发明的改进的磁性塑料材料,增强了磁性,具有很好的力学性能和粘合强度,增加了复合材料的强度,而且成本低。
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本发明是构件拼接抽屉的盒式主体,包括木塑复合材料模塑成型的第一构件和挤出成型的第二构件,第一构件由盒侧板、对称的盒局部端板和盒局部底板构成,第二构件由盒中间底板和对称的盒中间端板构成,第一构件拼接处侧间隔设有盲孔,相对于盒局部底板径向轴线两侧的盲孔位置对称,第二构件设有与第一构件各盲孔位置对应的通孔,第二构件与其两侧第一构件由连接木销连接。本发明在盒式主体进深长度确定的情况下仅需要一套压注模和挤出模即可满足各种不同宽度要求的抽屉的盒式主体加工生产,具有生产效率高、有利于家具标准化、系列化生产的突出优点。
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本发明公开了一种纳米碳包裹氮化硼复合粉体、其制备方法及应用。所述复合粉体包含纳米碳材料和氮化硼,其中纳米碳材料均匀吸附包裹在氮化硼表面形成复合包裹结构;其制备方法包括:将氮化硼粉体经过氨基偶联剂表面功能化,并将纳米碳材料进行氧化羧基处理,随后将纳米碳材料经静电吸附在氮化硼表面,获得目标产物。本发明的复合粉体采用以氮化硼作为纳米碳材料载体,有利于纳米碳材料的添加和分散,并构建了高效的导热导电网络,能够充分发挥纳米碳材料和氮化硼的优越导热性能和纳米碳材料的导电、红外辐射特性,在复合材料、功能涂料等领域具有重要应用价值,而且其制备工艺路线简便,易于放大,具有重要的产业化前景。
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本发明涉及一种镍钴合金/四方多晶氧化锆复合陶瓷材料及其制备方法,以3%摩尔Y2O3稳定的四方多晶氧化锆即3Y-TZP为基体,以镍钴合金Ni1-xCox(其中x=0.25~0.75)为磁性第二相,该合金的原料质量百分比含量为1~40%。本发明以钇稳定的四方多晶氧化锆为基体,通过添加镍钴合金磁性相,采用还原气氛制粉以及惰性气氛烧结的两步方法,获得具有优异的力学和磁学性能的复合陶瓷。通过调整钴在合金中的含量来改善合金的磁学性能,同时,通过调整合金在氧化锆基体中的添加量来改善材料的力学性能,最后获得兼具优异力学和磁学性能的复合材料。
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本发明公开了一种高红外吸收的玻璃纤维的制备方法,其特征在于包括以下步骤:(1)制备玻璃纤维;(2)用等离子辅助化学气相沉积法在纤维表面沉积SiC过渡层;(3)用等离子辅助化学气相沉积法在纤维表面沉积石墨烯层;(4)降至室温后取出纤维,得到石墨烯层、SiC过渡层以及玻璃纤维的复合材料。本发明在沉积石墨烯层之前,首先沉积SiC过渡层,因而石墨烯层与玻璃纤维表层间具有较大的粘结强度,在急冷急热的条件下不容易发生开裂或者脱落;以玻璃纤维作为基体,采用化学气相沉积法对纤维表面进行改性,工艺简单,成本较低,工作效率高,可以提高纤维整体的机械性能,扩宽其应用领域。
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本发明提供一种通过剥离石墨来制备石墨烯的工艺方法,将石墨、磨料、浓硫酸置于研磨设备中,经过研磨获得混合物;从混合物中分离出硫酸和磨料后,对剩余物进行洗涤和干燥,得到石墨烯。本发明中制备石墨烯的流程非常简短,成本低廉,所以得到的石墨烯晶形完整,电导率高,可广泛应用于电池材料、复合材料、电子器件、储能材料等多个领域。
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