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本发明多壁碳纳米管负载磷酸银可见光光催化剂的制备方法,属于纳米材料制备领域。按照下述步骤进行:(1)多壁碳纳米管的纯化,(2)银氨辅助法制备磷酸银立方晶体(3)多壁碳纳米管为载体负载磷酸银可见光光催化剂的制备。利用本发明方法制备的多壁纳米管负载磷酸银可见光光催化剂样品形貌规则,粒子尺寸较均匀,粒子分散性较好。而且实验原料来源广泛、制备步骤较为简便,在常温下即可进行反应、生产周期较短、所得到的复合材料具有较好的结构。所制备出的纳米复合光催化剂在可见光照射下对有机染料罗丹明B和亚甲基蓝具有高效的降解效果。
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一种铜、钴、镍复合碱式碳酸锌及衍生复合氧化物及制备方法,属于微纳米多级结构材料技术领域。该多级结构铜、钴、镍复合碱式碳酸锌的化学通式为:M2+xZn2+1-x(CO3)0.25(OH)1.5;其衍生复合氧化物的化学通式为M2+xZn2+1-xO。其中,M2+为Cu2+、Co2+、Ni2+二价金属离子中的任意一种,0.013<x<0.282。制备方法为:将含有铜源、镍源、钴源的任意一种可溶盐溶液与锌源的可溶盐溶液、尿素和水的混合溶液进行水热处理后得到多级结构铜、钴、镍复合碱式碳酸锌;将其作为前体经焙烧,热分解得到其衍生复合氧化物。优点在于:用经济环保的无机原料和简单的操作步骤就能得到活性组分可调、形貌可控的过渡金属多级结构复合材料,可广泛应用于催化、吸附等领域。
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本发明属于复合材料领域,涉及对高介电常数陶瓷/聚合物基复合介电材料制备方法的改进。本发明制备的步骤是:填料预处理;配料;配制原料混合液;涂膜;热压成形。本发明提供了制备高介电常数陶瓷/聚合物基复合介电材料的新方法,进一步提高了复合介电材料的介电常数。
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本发明涉及一种凝胶床垫的胶体溶液及其生产方法。由胶体溶液配制、胶体溶液灌注、传送带输送、UV紫外固化、胶体高频热压封装、检验包装组成,其特征在于:首先配制一定量的胶体溶液,然后再将配制好的一定量的胶体溶液注入凹槽磨具,在注入胶体溶液前的凹槽磨具底部上放有一层光滑薄膜,通过椭圆型传送带将装有胶体溶液的凹槽磨具缓慢移进UV紫外固化装置的入口,经过1-2分钟后从UV紫外固化装置的出口移出,取出固化好的胶体,在胶体的上下表面各平整地贴上一层复合材料,放置在高频机下热压密封,修边,最后将整个产品包装。本发明的优点生产容易,胶体平整,厚薄均匀,产品合格率高。
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本发明公开了纬向竹玻布及织造工艺,它是把纬向竹条片与玻璃纤维经纱配合织造成纬向竹玻布,这些纬向竹玻布可被广泛应用于生产各种夹竹复合材料产品,特别是生产竹质蜂窝芯,竹质蜂窝板等产品。
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本发明涉及一种铜覆钢板(带)的生产方法,包括原材料前处理、粉末复合轧制、扩散热处理、冷轧、退火、平整、纵剪、表面处理、包装等步骤,是在吸取其它复合材料生产工艺方法基础上而研制的新的工艺方法。金属粉末轧制既可实现粉—粉复合,也可实现粉—板复合;既能单面复合,也可双面复合;复合层的厚度可随意控制。复合层不产生脆性化物,完全可以变形加工。复合板的厚度不受限制。金属粉末轧制的铜覆钢结合属于冶金原子结合。因此该方法生产的铜覆钢板(带)产品结合强度高、适用范围广、品种多。
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本发明公开了一种乙二胺插层氯氧化铁的制备方法,其特点是以氯氧化铁为主体、乙二胺为客体,经反应将乙二胺分子插入到氯氧化铁的层间,制得乙二胺插层氯氧化铁的化合物。本发明简单、高效、能耗低,成本低廉,安全,成功的扩大了氯氧化铁的层间距,更有利于其他分子或离子进入到主体的层间,并且选用极性溶剂,用超声的方法可以使主体层剥离形成像石墨烯一样的单片结构,使氯氧化铁的主体层变为纳米片,产生一些量子效应,纳米片还可以自主装形成复合材料。
1081
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本发明公开了一种低气味、高光泽改性聚丙烯材料及其制备方法,由以下重量百分比的原料组成:聚丙烯70~89;无机填料5~15;高光硫酸钡5~15;抗氧剂0.1~2;气味抑制剂:0.5~5;其它添加剂0~2。本发明的优点是:1、本发明采用的高光硫酸钡,所制得的改性聚丙烯复合材料具有超高光泽度的特性。2、本发明以粘土矿物体系、沸石、金属氧化物三种组分1∶1∶1的配比组成的气味抑制剂所制备的低气味、高光泽填充改性聚丙烯材料,气味明显改善。可应用于汽车配件、家用电器和包装材料。
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本发明涉及一种有狭窄孔径分布的虫孔状介孔γ-Al2O3材料的制备方法,属于无机纳米材料技术领域。其步骤是首先将铝盐溶解在一定量的去离子水中,配成储备溶液。在30~90℃,向储备液中逐滴滴入浓度为1mol/L碳酸铵溶液,将滴定后形成的胶体在30℃陈化24小时,转入烘箱110℃干燥12小时;以10℃/min的升温速率在700℃~900℃焙烧10小时。研磨后得到表面积为150~230m2/g,孔径分布5~15nm,具有虫孔状介孔γ-Al2O3材料。本发明工艺简单,成本低廉,纯度高,具有高的比表面积,易于控制,易于工业化。产品可用作催化材料、吸附材料、发光材料、磁性材料、分离材料和耐高温等高性能复合材料等领域。
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本发明公开了一种共晶态复合电化学活性材料及其制备方法,所述共晶态复合电化学活性材料,包括具有通式LiFe1-xPO4(LiFe1+xPO4)y的共晶态复合材料,其中0<x<0.1,以及0<y<0.1。同时本发明还提供了上述共晶态复合电化学活性材料的制备方法。本发明克服了现有技术的诸多缺点,实现了材料导电性好、比容量高、产品性能稳定、制备工艺简单和生产成本低的优点,十分适合大规模工业生产。
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本发明涉及一种连续碳纤维增强磷酸盐基多孔陶瓷管的制备方法,属于无机复合材料技术领域,包括多孔管纤维预制体的制备、浸渍浆料制备、真空渗积成型和热处理工艺。本发明利用磷酸盐的无机聚合、耐高温、低温固化及附着力强等优良特性,辅以陶瓷填料制备高性能浸渍料浆;以高强、高模、耐高温且稳定性好的碳纤维管作为增强体,通过对模具的优化设计及制造保护气氛环境在传统热处理设备中制备连续碳纤维增强磷酸盐多孔陶瓷管。本发明具有科学合理,易于实施,生产周期短,投资成本低等优势。同时利用本发明制备的多孔陶瓷管在保证高气孔率的前提下具有较高的力学性能,同时还具有良好的抗热震性能,1200℃~常温水反复10次无裂纹。
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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PVC门窗异型材加工改性塑料,包括百分比大于85.6%的聚氯乙烯以及余量的单体铅盐、抗氧化剂、复合稳定润滑剂、以及加工改进型ACR。本发明的PVC门窗异型材加工改性塑料可改善PVC的热仰稳定性、溶体塑化的均匀性和流动性、二次加工的热熔接性能。
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一种新型防覆冰涂层及其制备方法属于输电线路保护技术领域。该防覆冰涂层由粒度为10-50μm、成分为玻璃粉末和聚四氟乙烯复合材料构成,其中,玻璃粉末的质量含量为50%-90%,聚四氟乙烯的质量含量为10%-50%;喷涂后的涂层厚度为15-25μm,其中的5-10μm为小凸起结构,且小凸起结构的表面为微纳米结构;喷涂方法可采用气体爆炸喷涂或超音速火焰喷涂。涂层表面具有很好的憎水性,能够有效抑制输电线的覆冰现象,保证输电线路的稳定运行;涂层材料具有耐低温持久性、热辐射和抗老化性能高等特点;气体爆炸喷涂或超音速火焰喷涂的制备方法,使得涂层和基体结合强度高,工件表面温度低,表面粗糙度较大,可以有效防止冰水的覆盖。
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一种液态聚硼硅氮烷的制备方法。属于无机非金属材料领域,包括以下步骤:在惰性气氛保护下,将液态聚硅氮烷和9-硼杂双环[3,3,1]壬烷加入溶剂中得混合溶液,将所得混合溶液在搅拌条件下进行硼氢化反应,反应结束后除去溶剂即得液态聚硼硅氮烷。解决了现有的聚合物路线中硼氢加成反应易导致过度交联、聚硼硅氮烷为固态和流动性较差的问题。所制备的液态聚硼硅氮烷具有良好的流动性,陶瓷产率高,可直接用于高聚物浸渍裂解法制备SiBCN陶瓷基复合材料。
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本发明公开了一种发动机正时链系统,包括安装在曲轴上的曲轴正时链轮,安装在凸轮轴上的进气凸轮轴正时链轮和排气凸轮轴正时链轮,围绕所述三个链轮的正时链,正时链张紧机构,设置在正时链外侧的导链板;该正时链系统还包括一附加导链板,位于所述进气凸轮轴正时链轮和排气凸轮轴正时链轮之间。采用上述技术方案,增加一附加导链板,可减小正时链的振动,提高链条的使用寿命,并选用导链板和附加导链板的材料为钢塑复合材料,增加了零件强度,零件质量变轻,降低制造成本;整体正时链系统具有较好的平顺性、振动低、噪音低、可靠性高。
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本发明涉及金属材料领域,特别提供了一种定量测量细晶材料超塑变形中晶界滑移贡献的方法,解决划痕相对于晶粒尺寸太宽,无法满足定量测量的需要等问题,适用于各种金属材料,包括铝合金、镁合金、锌合金、铜合金、钢铁及金属基复合材料。将拉伸样品表面通过机械或化学方法抛光后,使用纳米压痕仪在样品表面划刻出适当尺寸的划痕,划痕标记线宽度小于晶粒尺寸,标记线平行于拉伸方向;然后进行超塑性拉伸,根据变形后样品表面划痕的偏移量、晶粒尺寸及拉伸变形量,定量计算晶界滑移在细晶材料超塑性变形中的贡献。因此,本发明在超塑性变形研究方面将有着广阔的应用前景。
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微孔式空气换热器结构及典型采暖空调应用形式,微孔式空气换热器结构特征是:至少在一个方向上带有大量微孔(1)的换热板(或块)(2)、设置在换热板(或块)(2)中或者是与换热板紧密接触的冷热媒通道(或者是冷热源)(3);全部或部分微孔(1)与外环境空气相连通,微孔(1)内的空气流动可以通过换热板(或块)(2)带走冷热媒通道(或者是冷热源)(3)中的冷热量;换热板(或块)(2)为非金属材料或金属与非金属的复合材料,其一种典型材料是:材料中至少包含石墨、导热炭黑两者至一,且质量份数在5%-95%范围内;包含高铝水泥,且质量份数在0-50%范围内。典型采暖空调应用形式:一是微孔换热高级空调末端;二是微孔换热型散热器。三是微孔式新风换气机。
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本发明涉及一种以两亲性聚氨酯或者两亲性聚氨酯的复合材料为囊壁,无需外加乳化剂制备纳米胶囊相变材料的方法,该法使用两亲性聚氨酯分散相变材料和少量烯类单体,然后通过自由基引发的乳液聚合使聚氨酯囊壁发生化学交联,得到纳米胶囊相变材料。本发明提出一种新的制备纳米胶囊相变材料的方法,所得纳米胶囊的平均粒径为50nm~800nm,具有良好的分散稳定性利重分散性,芯材占胶囊的质量比为1%~80%,可以以悬浮液的形式在潜热型功能热流体中使用,可以以粉末形式与其它材料进行复合使其具有调温功能。
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本发明涉及的是一种用于加工碳纤维增强塑料的多刃PCD铣刀及其制造方法,具体的说是硬质合金或钢质刀体的多刃聚晶金刚石(PCD)铣刀及其制造方法,由硬质合金或钢质刀体(含排屑槽和刀片槽)和焊接在刀片槽上的若干个PCD刀片组成。这种PCD刀具是铣削碳纤维增强塑料的理想刀具。用这种刀具加工碳纤维增强塑料复合材料时能得到比传统的涂层硬质合金刀具和涂层高速钢刀具更高的加工精度,更长的刀具寿命,更低的表面粗糙度和毛刺,更高的切削速度和加工效率。
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一种由四丙氟橡胶复合制备的耐腐蚀减速机箱体,涉及一种复合材料的减速机箱体。该减速机箱体使用综合机械性能好价格低廉的金属材料制成减速机箱体骨架,作为增强材料,来承受减速机箱体工作中所受到的载荷,提供强度和刚度。采用四丙氟橡胶复合体作为基体材料,以保护骨架,防止磨损和腐蚀。将减速机箱体骨架置入对应模具中并对其进行精确定位,定位后向模具中浇入四丙氟橡胶复合成型。浇铸成型经固化后脱模,检验合格后即可投入使用。通过上述方式,本发明能够提升减速机箱体的耐腐蚀能力,从而提高了减速机箱体的使用寿命,延长了机械设备的使用周期。
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一种新结构材料齿轮泵,内螺纹吸入口和法兰排出口位于泵体两外侧;主冶金齿轮和从合金齿轮与前外端盖之间有动密封盘,动密封盘背面的动盘主凹环处固定着锥形主弹簧的大头端,锥形主弹簧的小头端压靠在前外端盖的里侧面;动密封盘背面的动盘从凹环处固定着锥形从弹簧的大头端,锥形从弹簧的小头端压靠在前外端盖的里侧面;动密封盘的动盘外缘上有动盘外槽装着一只外密封环,动密封盘有动盘主孔和动盘从孔,动盘主孔和动盘从孔上分别有尺寸相同的动盘孔槽装着一只内密封圈;主冶金齿轮和从合金齿轮与后外端盖之间有静密封盘。主冶金齿轮与从合金齿轮之间采用两种不同的合金材质,动密封盘和静密封盘均采用了Fe/Al金属间化合物与Al2O3形成复合材料。
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本说明书公开了一种组织工程用聚乳酸(PLA)多孔支架材料的高压成型方法,该方法采用自制的高压模具,在一定的工艺条件下(165℃,300MPa)压制成型了不同碳酸钙(CaCO3)含量的PLA/CaCO3复合材料,并最终通过粒子沥滤的方法制备了PLA多孔支架材料。通过对支架材料孔相关参数和抗变形能力等综合性能进行表征后,确认当CaCO3质量分数为90%时,PLA支架材料不仅具有较高的孔隙率(80.59%),还具备优异的力学性能(53.7MPa)。此外,为了进一步扩大PLA支架材料的实际应用范围,尤其是在硬骨组织领域的应用,我们首次尝试通过改变高压成型的温度、压力等参数来进一步优化支架材料的承载能力,最终确定了高压的最佳工艺条件(190℃,1GPa)。
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本发明公开了一种钛酸锂—氧化钛复合电极材料的制备方法,该方法以氢氧化锂和四异丙醇钛为反应原料,聚乙烯吡咯烷酮(PVP)为分散剂和隔膜,氨水为pH值调节剂,乙二醇和去离子水的混合液为溶剂,经水热反应、离心分离、洗涤、干燥和热处理得到钛酸锂—氧化钛复合材料。本发明制备的样品分散性高、颗粒细小、存在大量的相界面等,具有高的充放电比容量和优异的倍率性能。本方法具有工艺简单,物相成分和颗粒尺寸易于控制等特点。
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本发明涉及一种细菌纤维素复合膜材的制备方法,包括,选取能分泌细菌纤维素的菌株活化制备成种子醪液,然后将种子醪液均匀滴加在经灭菌处理的无纺布或织造布上,加入少量发酵培养基培养12~48h,然后补加发酵培养基,培养3~6d后取出发酵产物。发酵产物经纯化处理,得到细菌纤维素复合无纺布或织造布膜材。本发明工艺简单,操作方便,可根据需要制备多种细菌纤维素复合膜材,制备的复合材料可应用于包装材料、过滤材料、生物医药等多个领域,具有十分广阔的工业化应用前景。
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一种碳纤维和玻纤预浸料复合制作吉他的方法,采用预浸布铺贴工艺,利用碳纤维复合材料强度大、模量高、质地轻、不易变形、设计性和加工性好的优势,同时模仿木材的声学原理制成碳纤维吉他。该碳纤维吉他主体选用国产碳纤维和少量玻纤进行复合,其特点是在刚的基础上不乏柔性,让碳纤维吉他产生悠扬的美妙音质;吉他的面板和背板仿照木材声学原理,采用不同的结构设计,并针对琴颈和琴箱底部进行补强处理,具有音色优美、不变形、不受潮、不开裂等特点,将对传统乐器行业起到补充、完善和提升作用,使吉他焕发了新的光彩,给乐器的制作开拓出一条新道路。
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本发明公开了一种双齿膦功能化离子液体,该离子液体具有以下的结构通式:其中,R1为苯基或乙氧基,R2为苯基或乙氧基,X为(CF3SO2)2N或PF6,n为2、3、4或5;该双齿膦功能化离子液体的合成方法利用微波辅助加热催化反应,大大缩短了反应时间,提高了反应速率,是一种简单、经济、高效的双齿膦功能化离子液体的合成方法,采用该方法合成的双齿膦功能化离子液体的产率较高,最高可达89.5%。本发明提供的双齿膦功能化离子液体在稀土离子分离萃取、高分子复合材料及锂离子电池生产等相关领域中具有广泛的应用前景。
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本发明公开了一种建筑外墙保温板,由胶凝材料、保温轻集骨料、改性添加剂按重量比为30~50∶40~55∶11混合而成,其中:所述胶凝材料由重量份如下的组分构成:水泥5~10份,粉煤灰8~16份,煅烧脱硫石膏15~28份,石灰粉2~8份,矿渣微粉2~9份,高强石膏1~8份;所述保温轻集骨料由重量份如下的组分构成:玻化微珠30~56份,稻壳粉或秸秆粉2~8份;所述改性添加剂由重量份如下的组分构成:三聚氰胺树脂减水剂16份,引气剂4份,甲基纤维素醚2份,甲基硅酸钠6份,聚合物树脂胶粉15份,丙烯酸酯乳液12份,聚乙烯醇溶液16份,无机盐化合物68份。增加韧性、粘稠度及抗水性,优化了复合材料的性能,且再生资源利用率高,价格低廉。
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本发明公开了一种含有增强芯的聚晶金刚石超硬耐磨材料的制备方法,它添加了立方氮化硼c-BN、立方碳氮化硼c-BC2N、碳化硼B4C或纳米孪晶立方氮化硼nt-CBN作为增强芯,并将之切割成小柱状,将增强芯柱体埋入金刚石微粉后放入叶腊石块在高温高压的条件下合成,得到含有增强芯的PCD材料。本发明制备的新型超硬耐磨复合材料,综合了超硬极限材料近似于天然金刚石的超高硬度和聚晶材料的韧性两种特性,拓宽了超硬极限材料和聚晶材料PCD的应用范围,也为机械制造及石油、地质勘探行业对超硬耐磨材料性能要求日渐提高的现况给出一种解决方式。
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电子束诱导沉积制备碳纳米管的方法涉及纳米微复合材料领域。本发明抽出单根半导体纳米线,并通过电子束诱导沉积技术使其表面包裹一层非晶碳层,形成纳米线和非晶碳层的“核壳结构”,再对其加载偏压,电流产生的焦耳热使纳米线熔化并将其驱赶出纳米管,同时焦耳热也使得非晶碳转化成层状多晶,最终得到单根碳纳米管。本发明可以精确控制碳纳米管的长度、直径和壁厚等参数,并可以即时对其形成过程进行原位研究,为碳纳米管的生长机理研究提供充分的数据。由于没有掺杂和催化剂,本发明所获得的碳纳米管纯度极高。本发明也可以推广到制备碳纳米管阵列。
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