本发明公开了一种基于PEDOT/PSS的低迟滞性竹木纤维导电纸的制备方法,属于复合材料领域,包括以下步骤:首先将一定量的竹木混合纤维在去离子水中打散;其次在其中加入碳纳米管溶液与超导电炭黑后继续搅拌;在搅拌的过程中加入聚丙烯酰胺与PEDOT/PSS继续搅拌;然后加入甘油与植物根茎粘性提取液以增强导电纸的粘合性;之后在超声清洗机与真空箱中排出气泡;最终在烘干箱中成型取出。本发明方法具有制备工艺简单,制备成本低廉的特点,所制备的导电纸在信号传输频率增大时,相位角偏移较少,具有电信号传输低迟滞性的特点,在电信号传输领域有广泛的应用前景。
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本发明公开了一种钛合金。所述钛合金包括以下重量百分比的组分:Ti 50‑53wt%;Cr 6‑8.5wt%;Al 10.5‑15wt%;C 3.5‑6.3wt%;Mn 8‑10.3wt%;V 1‑2wt%;P 0.2‑0.5wt%;S 0.5‑2.1wt%;余量为不可避免的杂质。该钛合金强度高而密度又小,机械性能好,韧性好。本发明通过在钛合金表面进一步包覆聚氧化乙烯-黑磷复合材料作为修饰层,使制备得到黑磷薄膜稳定性得到提高,同时与钛合金的兼容能力增强,实现钛合金的高耐腐蚀性。
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本发明属于生产制造技术领域,提出了一种金属毛刺高度获取方法。该方法针对现有方法无法直接获取整个圆周的毛刺高度、必须人为选取测量点后重复多次测量求平均数,耗时长、主观性明显、误差大、精度低等问题,提出的金属毛刺高度获取方法,通过图像处理获取金属毛刺点云数据,然后通过数学方式进行拟合和指标评价,得到孔全域毛刺高度的量化评价方法。本发明显著提高了金属毛刺高度测量效率,避免了金属毛刺高度测量结果主观性高、可信度低等问题,可将其应用到金属钻削、复合材料/金属叠层钻削等工况的工艺参数优化中,可助力于相关企业研究铝合金去毛刺的新技术,降低制孔成本,具有良好的工程前景。
本发明公开了一种(Mg10Ni)85Ce15与CNT协同改性镁铝合金水解制氢材料及方法,选用工业常见残余镁铝合金废料作为水解产氢原料,废镁合金中Al含量范围为0~12wt.%,选用CNT与熔铸的(Mg10Ni)85Ce15合金作为表面催化剂,通过高能球磨合成(Mg10Ni)85Ce15@CNT@Mg‑Al复合材料,其中废Mg‑Al合金质量分数占70~100wt.%,(Mg10Ni)85Ce15质量分数占0~20wt.%,CNT质量分数占0~10wt.%。本发明在保持高理论容量的基础上显著提高废镁铝合金水解制氢动力学。
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本发明涉及一种纤维状超级电容器电极材料、制备方法及应用,包括两组碳纤维、层状双氢氧化物、单分散碳纳米管同轴层和银耳活性炭,在其中一组碳纤维上设置多层交替的镍铝层状双氢氧化物和单分散碳纳米管同轴层,在另外一组碳纤维上设置银耳活性炭,将碳纤维浸入至CNT分散液中,在碳纤维的外侧壁形成CNT层,制得单分散碳纳米管同轴层,进行电化学沉积处理,得到层状双氢氧化物,制得Ni‑Al LDH@CF复合材料,合成TDC‑z@CF复合纤维,组合得到纤维状超级电容器电极材料,纤维状超级电容器电极材料能够实现活性材料的高质量负载、快速电子转移、有效的离子扩散、机械应力释放和高电容性能。
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本发明公开了一种抑制合金元素偏聚导致的晶界腐蚀的方法,以钢为基材、镍基合金为覆材制备异质金属层状复合材料时,在镍基合金再结晶温度以下温度进行轧制变形,改善合金元素在镍基合金中的分布,抑制合金元素偏聚所导致的晶界腐蚀,提升直接轧制镍基合金/钢复合板的耐蚀性能,避免热轧后增加固溶处理对复合板冲击韧性的影响。
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本发明公开了一种耐候性好的家电用功能材料及其制备方法,先将聚丙烯利用单丙烯基五甲基环硼氮六烷、改性纳米二氧化硅进行接枝处理,得到接枝聚丙烯,再将接枝聚丙烯与2‑羟基‑4‑辛氧基二苯甲酮、阻燃剂、助剂经混合、双螺杆挤出,造粒,干燥,得到聚丙烯复合材料,注塑成型,得到聚丙烯板材;最后将聚丙烯板材利用聚对二甲苯、聚一氯对二甲苯进行表面镀膜处理,得到一种功能材料。该功能材料可用于家电制造,力学性能优异,耐候性佳,可长时间对家电的核心部件起到保护作用,大大提高了家电的使用寿命。
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本发明公开了一种高长径比棒状预制体及其制备方法,解决基于现有预制体的陶瓷基复合材料螺栓螺纹牙内纤维增强体非均匀分布的问题。首先将纤维预制体设计为芯体结构和包层结构。然后确定包层和芯体的纤维束数量,将单向纤维束均匀分布形成集束结构,并采用熔融玻璃丝按螺旋方向捆绑,形成单向纤维集束的芯体结构。之后采用编织方法在其表面编织纤维束包层,使得芯体单向纤维集束预制体受到包层编织预制体的压应力。最后细熔融玻璃丝缝合芯体和包层预制体,形成棒状预制体。本发明制备的新型高长径比棒状预制体结构,可实现螺纹牙内纤维增强体均匀分布,有助于包层螺纹牙具有更优异强韧性,芯体单向纤维束充分发挥纤维强韧性。
本申请公开了一种铅碳电池负极铅膏、制备方法和电池极板、制备方法和应用,包括以下重量份的原料:铅粉,100份;石墨烯基聚合物,5~10份;硫酸钡,0.5~1.0份;腐殖酸,0.05~0.5份;短纤维,0.05~0.3份;导电炭黑,0.01~0.5份;水,0.1~5份;其中,所述石墨烯基聚合物由木素磺酸盐对聚吡咯、聚苯胺中的至少一种进行掺杂,以石墨烯作为骨架,制备获得。本发明提供一种石墨烯基聚合物浆料铅碳负极铅膏及其制备方法。将其应用于传统铅酸蓄电池中,由于石墨烯基聚合物复合材料的引入,从而延长电池的高倍率部分荷电的循环寿命。
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本技术发明涉及一种嵌入丝网的防破碎安全陶瓷柱塞,是陶瓷柱塞及复合材料制品的成型生产及研究领域。公开其陶瓷柱塞的设计思路及设计方式,一是通过陶瓷表层中镶嵌缠绕丝网,阻止陶瓷制品破碎后瓷片的飞溅或掉落,二是使用表面固化剂填充陶瓷表层加工沟槽内,起到碎片粘连,减少碎片的掉落风险。
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本发明公开了一种废塑料的回收方法,包括将废塑料经清洗、干燥、破碎、粉碎和过筛工序后,溶解在丙烯酸酯类单体中,添加适量的填料、增强增韧剂、Mg(OH)2阻燃剂以及添加少量的有机过氧类引发剂和N,N叔胺类有机化合物等经混合脱气,浇铸至预先表面成膜的钢化玻璃模具内,经排气、扣尺后室温静置固化定型,最后经高温处理、冷却、离型等工序得到塑料板。该方法回收废塑料工艺简单、所开发的塑料板表面装饰效果好,且不受废塑料种类和颜色的影响,可代替木塑复合材料应用,提高应用档次;可代替亚克力面板,降低生产成本;可代替普通塑料板,提高装饰效果。
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本发明提供一种石墨烯‑钛铝碳复合耐磨材料,由如下步骤制成:混合步骤,将钛粉,铝粉,碳化钛粉和石墨烯混合,得到混合粉料,对混合粉料进行球磨,热压烧结步骤,将在混合步骤中完成球磨后的混合粉料放入模具中进行热压烧结,得到石墨烯‑钛铝碳复合耐磨材料。该复合耐磨材料应用于受电弓滑板,与现有的受电弓滑板材料相比,Ti3AlC2的电阻率低,加入石墨烯后有利于提高陶瓷基复合材料的电导率,降低截留值;Ti3AlC2本身具有较高的电导率,与石墨烯复合后提高了电导率;Ti3AlC2有良好的的抗热震性,加入石墨烯后抗热震性有了极大的提高;Ti3AlC2具有良好的耐磨性,加入石墨烯后,耐磨性有显著的增强。
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本发明提供了一种活化过硫酸盐的催化剂、制备方法及应用。该催化剂是以铜盐、铁盐和高钼酸盐为反应物,通过水热反应以实现在FeMoO4结构中锚定基于Cu的活性化合物而得到的Cu@FeMoO4复合材料。本发明提供的该催化剂由于在催化过硫酸盐时具有较快的反应动力学,因而可以有效地提高过硫酸盐对有机物的降解效率。
本发明涉及一种过渡金属取代型杂多酸基离子液体阻燃剂、制备方法及其应用,属于阻燃材料技术领域。所述阻燃剂由有机阳离子和过渡金属取代型多金属氧酸阴离子组成,所述有机阳离子为咪唑类有机阳离子、吡啶类有机阳离子、季铵类有机阳离子或季鏻类有机阳离子;所述过渡金属为铁、钴、镍、铜、锌或锰。所述阻燃剂通过在水相或有机相中进行阴阳离子交换后制备得到。所述阻燃剂以过渡金属取代型杂多酸作为催化阻燃活性中心,可有效提高阻燃改性后复合材料的阻燃性能。
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本发明提供了一种利用秸秆增强增韧的可降解材料及其制备方法,按质量份数计,该可降解材料组分包括改性秸秆微粉50‑60份,聚乳酸40‑50份,成核剂5‑8份,增塑剂2‑5份,分散剂1‑3份,成核剂为木质素、滑石粉和氧化钙的一种或多种,增塑剂为环氧植物油、柠檬酸三正丁酯、柠檬酸三乙酯和乙酰基柠檬酸三丁酯中的一种或多种,散剂为单硬脂酸甘油酯、三硬脂酸甘油酯和石蜡的一种或多种。本发明对秸秆采用了物理改性方法即蒸汽闪爆与超声波相结合处理秸秆,避免了大量化学试剂的使用,具有一定的环保性,且物理改性方法使得秸秆中纤维素结构得到很好的处理,增加与其他材料接触面积,使得其他聚合物能与之的相容、相互作用,得到拉伸强度、断裂伸长等性能优良的复合材料。
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本发明公开了一种拉挤板卸卷搬运翻身码垛工装,属于复合材料拉挤成型生产领域。一种拉挤板卸卷搬运翻身码垛工装,包括框架,还包括滑动块,滑动连接在所述的框架上;固定块,固定连接在所述的滑动块上;翻转十字架,转动连接在所述的固定块上;卡爪,滑动连接在所述的翻转十字架上;万向驱动舵轮组和万向轮,均连接在所述的框架的底侧;本发明解决了拉挤板材生产中卸卷、搬运、翻身、码垛中存在的效率低、易磕碰损伤板材、省去特殊工种人员,实现生产自动化,有效的避免了在卸卷、搬运、翻身、堆垛时出现人为操作不稳定造成的损伤。
本发明涉及一种稀土席夫碱类发光材料用于标记可降解椎间融合器的制备方法,首先将具有荧光性能的稀土离子负载到有序介孔材料中,并以生物相容性优异的Salen作为传能配体敏化稀土离子发光,进一步采用生物相容性好的聚左旋乳酸化学修饰稀土席夫碱介孔颗粒,通过该方法制备的有机无机荧光纳米材料与其它稀土荧光材料相比同时具有稳定的荧光性能以及良好的界面相容性,将其加入可降解椎间融合器之后不仅增加了聚合物基体的力学性能,同时可示踪椎间融合器在体内的降解过程。该复合材料制备的椎间融合器生物相容性好能满足临床应用的需求。
本发明公开了具有光催化性的多壁碳纳米管‑Ag@AgCl纳米复合材料的制备方法。该制备方法是将多壁碳纳米管‑AgCl纳米复合物均匀分散于有机溶剂中,在高温下反应随后冷却至室温,产物离心分离,洗涤、离心、分散并干燥后,得到多壁碳纳米管‑Ag@AgCl纳米复合物。该方法处理过程简单、过程可控、成本低廉,得到的多壁碳纳米管‑Ag@AgCl复合纳米材料,材料形貌规整,具有良好的光催化性能。
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本发明涉及一种氧化石墨烯改性聚羧酸系减水剂的制备方法。聚羧酸系减水剂是继萘系、密胺系和胺基磺酸系减水剂之后的新型高效减水剂,但是聚羧酸系减水剂的加入并不能明显提高混凝土的力学性能。本发明以天然鳞片石墨、硝酸钠、浓硫酸、高锰酸钾为原料制备氧化石墨烯,将氧化石墨烯超声分散,再以一定比例加入聚羧酸系减水剂,形成氧化石墨烯和聚羧酸系减水剂的插层复合物。本发明改性后的减水剂在保持原有减水率的基础上,使得水泥基复合材料的抗折抗压强度明显增强,涉及的原料易得,制备工艺合理,制备过程污染少,产品性能优异,适合工业化生产。
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本发明提供一种聚丙烯/竹纤维界面横晶结构的诱导方法,所述诱导方法包括将竹纤维进行纳米二氧化钛改性的步骤,优选地,通过纳米二氧化钛悬浮液浸润竹纤维进行所述纳米二氧化钛改性,所述纳米二氧化钛悬浮液包括纳米二氧化钛、KH‑570硅烷偶联剂、无水乙醇和去离子水,其中纳米二氧化钛与KH‑570硅烷偶联剂的摩尔比为1:1。本发明通过高效分散的纳米二氧化钛对竹纤维进行改性,提高聚丙烯分子链在纤维束表面的异相成核效率,可诱导形成界面横晶结构,从而提高了亲水性竹纤维与疏水性聚丙烯之间的界面相容性,对竹纤维增强热塑性聚合物复合材料的利用具有重要意义。
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本发明涉及一种提升环氧绝缘材料交联密度的方法,通过向环氧绝缘材料中加入微米氧化铝、氢氧化钠晶体,引入钠离子,加速交联反应的进行,凝胶时间可缩短80%以上,同时使玻璃化转变温度提升10%以上,提升环氧绝缘材料的交联密度;克服了增加后固化工艺导致的工艺复杂以及制样时间增加的问题,还克服了增加固化剂用量导致的残余固化剂会在材料内部形成缺陷,降低材料整体性能的问题,实现在不改变制样工艺和固化流程的前提下,使复合材料快速凝胶,并增加体系的交联密度,提升材料的玻璃化转变温度的目的,为提升环氧绝缘材料交联密度提供了新思路。
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本发明提供了一种铁酸铋改性膨润土吸附催化材料的制备方法。所述的制备方法按如下步骤进行:1、钠基膨润土的制备;2、铁酸铋改性膨润土的制备。膨润土采用Na2CO3溶液对膨润土进行Na改性,超声方式采用超声‑原位生长法进行,铁酸铋改性膨润土采用Bi(NO3)3.5H2O和Fe(NO3)3.9H2O为原料。该方法中的铁酸铋改性膨润土吸附催化材料采用超声‑原位生长法进行制备,在使用超声‑原位生长法进行制备时,超声使膨润土晶层间距变大,生成的铁酸铋嵌入发生柱撑形成复合材料,且工艺简单,操作方便,能较好的利用催化剂的强吸附和催化性能,实现对有机污染物的高效降解和矿化。
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本发明提供一种钴钌纳米合金负载型复合催化材料及其制备方法,属于复合材料制备方法领域。首先,有机单体2,5‑二氨基苯磺酸和2,4,6‑三甲酰基均苯三酚,在对甲基苯磺酸催化下发生聚合反应,形成离子型配位聚合物包裹在聚苯乙烯纳米球表面;再通过离子交换和高温煅烧获得多级孔碳负载钴钌纳米合金催化材料。本发明制备的电催化剂具有多级孔道结构,有助于电解水反应中物质扩散和氢气析出。并且,具有金属负载量低、催化活性高、循环稳定性好等优点。
本发明涉及新能源领域,具体而言,提供了一种预嵌锂负极的制备方法及制备得到的预嵌锂负极、储能器件、储能系统及用电设备。所述预嵌锂负极的制备方法,包括提供一半电池,对所述半电池进行充电或放电;其中,半电池的工作电极为金属材料,对电极为能够提供锂源的材料,电解液为含有添加剂的锂盐溶液;所述金属材料包括能够与锂离子发生合金化反应的金属、合金或金属复合材料;所述添加剂包括能够分解并在所述金属材料表面形成SEI膜的物质。该方法工艺简单、成本低廉,该方法能够在金属材料表面形成SEI钝化膜,避免负极产生体积膨胀和被粉化,从而提高负极的稳定性,而预嵌锂形成的合金有助于提高库伦效率,从而提高放电容量和循环性能。
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本发明涉及一种硫辛酸改性的金离子吸附剂、制备方法及其应用,属于多孔材料制备技术领域。将1‑(3‑二甲氨基丙基)‑3‑乙基碳二亚胺盐酸盐、N‑羟基琥珀酰亚胺和硫辛酸加入到N,N‑二甲基甲酰胺中,搅拌后去除不溶物;然后加入金属有机骨架复合材料UiO‑66‑NH2,在70~90℃的条件下回流反应20~24h,反应结束后取出固体物质用N,N‑二甲基甲酰胺溶液洗涤,然后离心分离后真空干燥,得到硫辛酸改性的金离子吸附剂,标记为UiO‑66‑LA。本发明硫辛酸改性的金离子吸附剂可用作吸附剂,吸附溶液中的金离子,操作简便,易于合成,易与水溶液分离,具有高吸附性且可循环利用。
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本发明公开了真空紫外耦合铁基材料降解有机物和消毒的装置及方法,利用真空紫外灯辐射出的波长为185nm和254nm的紫外光对原水进行消毒灭菌、去除其中的有机物,利用真空紫外在水中的衰减规律,对紫外灯群和流道进行了优化设计,设置了一种折板式流道,水流从进水管到出水管的过程中,流经多个折板形廊道,延长真空紫外的辐照时间,加剧了水流的搅拌,使得同一水流任意处均能接受的足量辐射剂量,增强水处理效果。还利用铁基材料作为光催化剂强化真空紫外对水流的深度处理,采用软磁铁片一面吸附在流道壁上,一面吸附催化剂磁性铁氧化物复合材料颗粒。本发明在整个水深度处理过程中无药剂的投加,简单易行便于管理,且较为经济,最终保障供水安全。
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本发明属于电磁屏蔽复合材料技术领域,具体公开了一种自增强、自粘结的轻质电磁屏蔽薄膜及其制备方法,该方法包括:对双组份无纺布首先进行表面活性处理,其次进行导电材料的涂层负载,最后再进行热压处理实现自增强、自粘结效果。双组份无纺布的低熔点组分熔融于表面产生“胶水”作用,能够使得表面负载的导电涂层与双组份无纺布结合的更为有效,并构成更加紧密的导电网络,从而进一步增强了电导率,电磁屏蔽性能。低熔点组分熔融产生的“胶水”作用也能够进一步提升其力学性能,并且使得导电涂层难以剥离,提升了电磁屏蔽薄膜在恶劣环境下使用的稳定性。本发明制备过程简单易操作,可应用于柔性可穿戴设备、精密仪器防护罩等领域。
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本发明公开一种耐高温防热防弹一体化轻质复合陶瓷及制备方法,该复合陶瓷下表面为Cf/SiCO陶瓷基复合材料,整体轻质耐磨,在芯层陶瓷吸能破碎后,可以将破碎芯层限制在装甲内部而不到处散落,起到良好的收集限制作用,碳纤维对比高强度钢,拥有密度小、强度高的优点,突出轻质化的特点,在军用直升机防护上更具有优势。本发明提供的复合陶瓷整体耐高温性能好,达到良好的热防护效果,中间芯层陶瓷层进行冲击的能量吸收,达到防弹的效果;三层的组合具有良好的耐热和防弹效果。本发明降低军用直升机弹击核心防护区域的防弹装甲所占用的重量比例,同时利用耐高温性能起到外表面防热的效果,制备防热防弹一体化的轻质复合陶瓷。
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本发明涉及膜制备技术领域,尤其涉及一种防电磁屏蔽的纤维素‑纳米银复合膜的制备方法。包括以下步骤,1)纳米银制备:将AgNO3加入至氨基环糊精溶液中,在95~105℃环境中混合搅拌55~95min;2)复合材料制备:a、配制氢氧化钠和尿素的混合液,其中氢氧化钠质量分数为4~6%、尿素8~10%、蒸馏水84~88%,将混合液进行预冷处理,预冷温度为‑18℃;b、将纤维素加入至a步骤配制的混合液中,纤维素质量分数为4%;3)向b步骤得到的纤维素溶液中加入1)过程得到的纳米银溶液,滴加过程中进行搅拌;4)成膜处理。本发明提供一种具有抗菌性的防电磁屏蔽的纤维素‑纳米银复合膜的制备方法。
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本发明公开了一种用于等离子烧蚀试验机校准用标准物质及其制备方法,属于计量技术领域。本发明公开的等离子烧蚀试验机校准用标准物质,由长(6±2)mm的碳纤维与S157有效酚醛树脂,按1:(3.8~4.2)的质量比制备而成的复合材料制成,圆块状,线烧蚀率为0.484±0.030mm/s。该标准物质具有均匀稳定,定值准确可靠等优点,适合用于等离子烧蚀试验机的检定和校准,且其制备方法重复性好,操作方便。
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