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本发明公开了纳米纤维素‑聚丙烯酰胺‑明胶复合水凝胶、其制备方法及应用,涉及复合材料技术领域。该纳米纤维素‑聚丙烯酰胺‑明胶复合水凝胶,由丙烯酰胺交联网络和明胶交联网络形成双网络水凝胶,且双网络水凝胶中负载有氧化后的纳米纤维素。纳米纤维素‑聚丙烯酰胺‑明胶复合水凝胶的制备方法包括:将纤维素在氧化体系中氧化后,再进行均质得到纳米纤维素,并将纳米纤维素与水混合得到纳米纤维素溶液;将纳米纤维素溶液与明胶水分散液、丙烯酰胺、引发剂、交联剂和催化剂混合后得到混合溶液;将混合溶液注入模具中反应10‑15h。制备得到的复合水凝胶具备很好的机械强度,同时改善了水凝胶的生物相容性和生物降解性。
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本发明一种CeO2‑石墨烯气凝胶催化剂材料的制备方法。通过溶胶‑凝胶工艺,采用水热还原法或化学还原法,将稀土氧化物CeO2与石墨烯气凝胶复合,最终制备出具有优异、高效的催化性能的CeO2‑石墨烯气凝胶复合材料。其中,纳米氧化物颗粒的负载改善了石墨烯片层间的团聚,而石墨烯气凝胶作为载体,为活性组分提供了更多的催化活性位点,并提高了活性氧化物纳米粒子的分散性,使活性组分更加充分的接触反应物。这种催化剂材料可以有效解决单组分材料的缺陷,从而大幅提高催化效率。所制备的CeO2‑石墨烯气凝胶催化剂材料比表面积为138~187m2/g,NO催化转化率为86~95%。
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本发明涉及一种氧化铝纳米颗粒/聚酰亚胺基储能介质及其制备方法,属于介电复合材料技术领域。为解决聚酰亚胺储能密度低的问题,本发明按照一定的质量体积比将制备的氧化铝纳米颗粒与N,N‑二甲基甲酰胺、均苯四甲酸酐混匀后分次加入4,4‑二氨基二苯醚制得前驱体溶液;将前驱体溶液制成薄膜后进行梯度升温酰亚胺化处理,冷却后得到氧化铝纳米颗粒/聚酰亚胺基储能介质。本发明以低填充量向聚酰亚胺基体中添加氧化铝纳米颗粒,在保证储能介质具有优异的力学性能的同时,通过氧化铝纳米颗粒改性聚酰亚胺基体,所制备的储能介质具有较高的相对介电常数、击穿场强和储能密度以及较低介电损耗,解决了电介质电容器储能密度较低的技术难题。
本发明涉及一种基于硫掺杂改性催化剂在PAN基碳纤维表面催化生长碳纳米管的工艺方法,属于碳纤维表面改性领域。本发明的工艺方法包括以下步骤:步骤1:对PAN基碳纤维进行脱浆;步骤2:通过电化学阳极氧化法对脱浆碳纤维进行表面氧化处理;步骤3:配制摩尔比为5:2的六水硝酸钴与硫脲的乙醇溶液作为催化剂前驱体,将表面氧化后的碳纤维浸渍于前驱体中5~30min,后置于烘箱中烘干;步骤4:将碳纤维置于管式炉中,在氮气保护下以5~10℃/min升温至600~800℃后,通入流量比为4:1~1:1的H2/C2H2混合气,保温5~20min,降温至室温后取出样品。本发明能改善碳纤维表面性能,提高纤维表面粗糙度,有效提高碳纤维增强复合材料的界面性能,并对碳纤维本体具有补强作用。
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本发明公开了一种生物基呋喃环氧单体分散二维纳米材料的方法及其应用。所述的方法包括:提供分散介质,其包括一种生物基呋喃环氧单体和/或两种以上的生物基呋喃环氧单体的复配体;将二维纳米材料与所述分散介质混合均匀,并进行超声处理,使二维纳米材料分散于生物基呋喃环氧单体溶液中,形成均匀稳定的二维纳米材料分散液。本发明的二维纳米材料分散液浓度较高且具有优异的存储稳定性,在聚合物复合材料、无溶剂防腐涂料、导热、导电材料等领域具有优异的应用前景;同时制备方法简单,生产效率高,且所用原料来源广泛,不会造成环境污染,适用于大规模生产。
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本发明公开了一种PEEK基自润滑柔性轴承保持架及其制造方法,适用于谐波减速器领域的薄壁轴承。保持架材料采用PEEK基自润滑多元复合材料,其中主要包含聚四氟乙烯、多壁碳纳米管和PEEK树脂(聚醚醚酮)。聚四氟乙烯为固体润滑剂,多壁碳纳米管为增强体,通过真空热烧结工艺制备,PEEK基自润滑柔性轴承保持架表现出优异的力学性能和耐摩擦性能。
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一种双极性中间层贴面及其制备方法,它属于材料饰面加工领域。本发明所述的双极性贴面包括非极性基层、双极性中间层、表面极性装饰层,所述的非极性基层为塑料或木塑复合材料,所述的双极性中间层为涂覆或浸渍热固性胶黏剂的无纺布编织材料、麻布编织材料、棉布编织材料、纸张编织材料、无纺布非编织材料、麻布非编织材料、棉布非编织材料、纸张非编织材料中的一种,所述的表面极性装饰层为极性木质装饰材料或极性纸张装饰材料。本发明所制备的双极性中间层加热时使基材表层塑料熔化与中间层的非极性面相融合或渗透到空隙中,另一侧的热固性胶黏剂与极性的表面材料发生化学反应,借助双极性中间层将基材与表层装饰材料黏接在一起。
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本发明提供了一种有机分子非共价键功能化生物质碳材料的制备方法,是以生物质花椒籽为原材料,通过洗涤,干燥,研磨,活化,在氮气气氛中高温热处理,酸洗,再以有机分子有机分子1‑氨基蒽醌、2,3‑二氯‑1,4‑奈醌反应,得到机分子非共价键功能化的生物质碳复合材料。物理表征结果显示,本发明的产品具有较大的比表面积和丰富的多级孔道结构。电化学性能测试结果显示,本产品具有高的比电容,适合作为电极材料应用于超级电容器。
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本发明公开了一种汽车发动机零部件制备系统,涉及汽车零部件技术领域。所述制备系统包括高温合金熔炼与成型装置、第一传送装置与回火炉,所述熔炼与成型装置用于对汽车发动机零部件制备用高温复合金属材料进行熔炼并将熔化后的复合材料通过其上的铸造模具铸造发动机零部件,第一传送装置用于将冷却的发动机零部件传送给所述回火炉进行处理,所述回火炉用于对第一传送装置传送来的发动机零部件进行回火处理;所述高温合金熔炼与成型装置通过多工位等离子电弧熔炼,结合洛伦兹力和离心力,完成高温合金的熔炼与快速成型过程,具有熔炼温度高,熔炼效率高,精密度高,温合金铸件质量优异等特点。
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本发明涉及纳米技术领域,特别涉及一种三维褶皱状石墨烯散热浆料的制备方法及应用。该三维褶皱状石墨烯散热浆料通过溶剂将薄层石墨烯形成多孔石墨烯聚集体,将多孔石墨烯聚集体加热,在完成加热后迅速对聚集体进行降温冷却,得到三维褶皱状石墨烯块,通过粉碎所述三维褶皱状石墨烯块得到三维褶皱状石墨烯,通过将三维褶皱状石墨烯与聚合物的单体复合,得到所述散热浆料。通过采用三维褶皱状石墨烯作为散热涂料的成分,由于石墨烯材料形成的褶皱状,有效增加了复合材料的表面积,同时能够有效提高散热效率,使得该石墨烯散热浆料在垂直方向上形成较多导热通路,从而使垂直方向上的散热效率大幅提高。
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本发明公开了一种韧性高的有机玻璃制备方法,通过将聚丙烯酸丁酯与甲基丙烯酸甲酯进行反应,两者结合,聚丙酸丁酯由于接枝上甲基丙烯酸甲酯,从而与有机玻璃基底具有良好的相容性,强化了界面粘结,起到了很好的增容作用;另一方面增加了链的柔顺性,有效提高了复合材料的韧性,对沸石玻璃纤维粒子进行包裹后,使掺杂粒子与有机玻璃基底结合更加紧密,从而进一步提升有机玻璃的综合性能。
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本发明公开了一种溶胶包覆碳纳米管,它是由下述重量份的原料组成的:正硅酸乙酯70‑90、碳纳米管20‑30、四氢糠醇1‑2、均苯四酸二酐20‑26、过硫酸铵0.3‑0.4、分散剂0.1‑0.2、硬脂酸钡1‑2,本发明通过该包覆复合,能够有效的提高成品材料的力学强度,扩大了复合材料的应用范围。
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本发明属于雨披加工技术领域,具体涉及一种提高柔性雨披透气性的方法,在雨披基材表面涂布防水涂层,所述雨披基材为聚氨酯复合材料,包括以下重量份的原料:碳纳米管改性聚氨酯预聚体100份、丙硅树脂22‑26份、含氮有机碱3‑7份、固化剂1‑2份、填料8‑12份、增塑剂0.8‑1.6份。本发明相比现有技术具有以下优点:本发明中方法所制备的雨衣柔软性好,防水涂层能够增加材料的防油性、耐候性和耐污性,能够防液态水且不妨碍透过水汽,聚氨酯雨披基材质量轻,柔软度好,服帖性好,且具有一定的抗菌性,透气性好,提高用户的使用体验。
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本发明涉及高分子复合材料制备技术领域,具体涉及一种增韧抗压耐烧蚀材料的制备方法。将甲基硅油裂解得到裂解产物,将裂解产物与二甲苯混溶得到浓缩液,以硼化锆粉末、浓缩液为原料制备得到结合剂,最后将白刚玉、黑曜岩、氧化铝粉等原料混合搅拌,将耐高温溶液涂覆于碳纤维布上得到耐高温碳纤维布,将其热压固化得到增韧抗压耐烧蚀材料,膨胀的石墨提高耐烧蚀材料的外表面散热面积,对耐烧蚀材料炭化层起到降温作用,聚碳硅烷裂解的碳化硅晶须填充于耐烧蚀材料中起到增韧作用,形成的二氧化锆‑二氧化硅薄膜,减小高温过程中因膨胀产生的向外应力,从而提高耐烧蚀材料在高温环境下的抗压强度,应用前景广阔。
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本发明公开了一种制冷压缩机零部件加工磨砂轮,包括砂轮基体和位于砂轮基体上的磨料层,磨料层按质量份数计包括以下组分:磨料:40‑50份,结合剂:20‑30份,造孔剂:5‑8份,粘结剂:6‑8份,湿润剂:1‑3份,碳纤维/环氧树脂复合材料:2‑4份,锡酸锌:2‑3份,其中:磨料为镀镍金刚石、PA铬刚玉、微晶刚玉的混合物,按质量比计镀镍金刚石:PA铬刚玉:微晶刚玉=3:1:1.5;结合剂包括二氧化硅,碳化硼,氧化硼,氧化铝,氧化镁,无水碳酸钾,氧化钙,碳酸钠;湿润剂为甲酚、聚乙烯醇的混合物,按体积比计甲酚:聚乙烯醇=1:2;本发明该加工工艺简单易行,加工出磨砂轮耐高温,磨削精度高。
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本发明涉及光缆技术领域,公开了一种高灵敏传感光纤单元,包括加加强芯、光纤、不锈钢套管,加强芯外绞合有多根光纤,光纤通过胶粘剂固定,光纤外依次包覆有阻水复合材料、不锈钢套管。本发明的高灵敏传感光纤单元的制造方法,依次包括光纤处理、光纤绞合、制作不锈钢套管、填充。本发明的高灵敏传感光纤单元光纤能够灵敏感知外界的振动、拉力、侧压力、温度变化等。并且生产工艺简单,生产进度快,具有较大的经济效益和社会效益。
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本发明公开了一种基于热塑性弹性体的柔性高阻隔层叠体及其制备方法。发明的层叠体是一种由结构层、粘合层和热塑性弹性体薄膜复合而成的高柔性、高气体阻隔重叠材料。所述的热塑性弹性体层具有高气体阻隔性和高柔性,有效阻隔氧气或空气;结构层为尼龙纤维织物或聚酯纤维织物或聚氨酯纤维织物,提供复合材料较高的强度,通过粘合层把织物与热塑性弹性体膜焊接成一体。本发明的层叠体成型工艺简单,可以采用简单的热压或辊压实现结构层与粘合层、粘合层与热塑性弹性体膜的良好贴合。
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本发明提供一种富勒烯/石墨烯逐层组装复合膜的制备方法。首先,制备单面选择性氧化石墨烯材料,在气液界面自组装制备单层石墨烯薄膜;然后,利用羧基化富勒烯加热回流反应制得酰氯化富勒烯;其次,在冰浴条件下制备富勒烯/石墨烯单层复合膜;最后,采用乙二胺交联石墨烯片层边缘的羧基,通过硅片或玻璃片将薄膜转移到平整界面,反复多次,可逐层组装富勒烯与石墨烯交替排列的复合膜。本发明所述方法以可控方式构筑了富勒烯/石墨烯逐层组装复合膜,在分子水平上精确确定富勒烯‑石墨烯材料复合材料的化学结构,可广泛应用在催化、器件、核磁共振造影、药品、面膜、化妆品添加剂和等诸多领域,其精确的结构有利于器件性能的提升。
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本发明公开了一种水处理光催化剂及其制备方法,所述水处理光催化剂具体为将钽铌酸银纳/钼酸银/改性磷酸银复合材料颗粒支撑在球形多孔羟基磷灰石中,所述方法为:将钽铌酸银纳、钼酸银、改性磷酸银三种材料进行复合后制备得到光催化剂,再将作为基体材料的羟基磷灰石与光催化剂进行结合;本发明基体材料和光催化剂的功能不受阻碍;并且,作为基体材料的羟基磷灰石成型后是球形,其结构性质表现较为稳定,它对环境污染物的吸附/分解性能更优,处理环境污染物也不会对环境施加新的负荷。
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本发明涉及光催化技术领域,具体提供一种Z型光催化剂及其制备方法和应用。所述Z型光催化剂为复合材料,包括C3N4、包覆于所述C3N4表面的碳层以及包覆于所述碳层表面的CdS量子点层。所述制备方法包括:在C3N4的悬浊液中进行碳源的包覆处理,制备得到C3N4‑碳源;在惰性气氛中,先向所述C3N4‑碳源中加入巯基酸和镉盐,再向其中加入硫化盐,制备得到C3N4‑碳源‑CdS;将所述C3N4‑碳源‑CdS进行煅烧处理,使所述碳源转化为碳层,得到Z型光催化剂。本发明的Z型光催化剂具有良好的光降解有机污染物性能和光催化产氢性能。
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本发明公开了一种高导电拉伸应变响应材料的制备方法,属于半导体传感器材料技术领域。首先制备碳纳米管/石墨烯杂化材料,然后通过均质机和超声震荡将碳纳米管/石墨烯均匀分散在高分子材料的溶液中,最后可通过溶液浇注成膜或浸涂的方法制备碳纳米管@石墨烯/高分子纳米复合材料,即高导电拉伸应变响应材料。本发明制备的材料具有高导电性,较好的柔性,良好的应变响应性能力。本发明制备方法简单,成本低,适用性强,可用于大规模生产,可在智能皮肤、压敏传感器等行业广泛应用。
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本发明提供一种新能源汽车动力电池用绝缘导热材料的制备方法,包括如下步骤:(一)中间产物的制备,(二)基于酞酰亚胺的含氟芴类缩聚物,(三)聚合物表面修饰氟化石墨烯/纳米硼纤维复合材料的制备,(四)材料成型。本发明还公开了根据所述制备方法制备得到的新能源汽车动力电池用绝缘导热材料。本发明公开的新能源汽车动力电池用绝缘导热材料具有综合性能优异,刚性、阻燃性、耐高温、绝缘性、耐候性能和导热性更佳的优点。
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本发明公开了一种消音家用锅炉,其特征在于,包括主体(1),在主体(1)内底部设置供暖回水口(2),在主体(1)上层设置温水出口(3),通过环绕水管(5)连接冷水入口(4),在主体(1)顶部设置排烟口(6),在主体(1)一侧设置主控制器(7),在主控制器(7)上设置室内温控器(8),在主控制器(7)下设置燃烧器(9)连接主体(1),在主体(1)底部设置轮子(10),在轮子(10)上设置消音三角带(11),本发明的有益效果是:本发明设计合理,结构简单。该消音家用锅炉在工作时,将达到预期效果,大多环绕水管都需要有耐高温要求配置,而此发明从材料上达到了要求,环绕水管采用加强复合材料,使其加固提高使用安全性。
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本发明公开了一种温控冷渣机,其特征在于,包括机架(1),在机架(1)上设置筒体(2),在筒体(2)上设置滚圈(3)和齿圈(4),在筒体(2)一侧设置进渣箱(5),另一侧设置出渣箱(6),齿圈(4)连接电机(7),滚圈(3)连接可调式顶轮(8),在出渣箱(6)一侧设置旋转接头(9),在机架(1)上设置温度检测器(10),通过传感器(11)连接报警器(12),本发明的有益效果是:本发明设计合理,结构简单。该温控冷渣机在工作时,将达到预期效果,大多筒体都需要有耐高温要求配置,而此发明从材料上达到了要求,筒体采用加强复合材料,使其加固提高使用安全性。
本发明属于树枝状大分子复合材料技术领域,具体涉及一种近红外响应发光的树枝状大分子复合物,并进一步公开其制备方法与应用。本发明所述近红外响应具有pH调节功能的树状大分子复合物,以能够在近红外光激发下发射出紫外光的稀土上转换材料为核心,并通过将小尺寸的低代数PAMAM树枝状大分子组装到用PAA改性的上转化材料上,形成粒径较大的类似高代数树枝状大分子的结构体系。该树状大分子复合物能够在近红外光(980nm)激发下发射出紫外线调节水溶液的pH梯度,可以应用于通过调变组织细胞的酸性杀死癌细胞;并且复合物表面的树状大分子内部以及树状大分子之间的空腔可应用于药物运载、基因转染及组织成像等多个领域。
本发明公开了一种花球状TiO2/MoO2复合纳米材料、制备方法及应用。所述TiO2/MoO2复合材料是将MoO2纳米颗粒均匀包覆在TiO2纳米簇的表面形成纳米结构,进一步对其进行高温煅烧得到的花球状纳米材料。在制备该材料时,首先采用了水热法合成钛酸钠(NaTi3O7),然后通过氢离子交换得到TiO2纳米簇前躯体,再利用钼酸铵水解产生MoO2纳米颗粒,均匀包覆在TiO2纳米簇的表面,得到花球状纳米结构,该纳米结构可以明显降低离子扩散长度,而且可以有效地适应体积膨胀;同时MoO2超细纳米粒子也有助于减少离子扩散长度,促进离子迁移,从而提高了锂离子电池负极材料的的电化学性能。
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一种掺杂磷钼酸的镍锌电池正极材料制备方法,属于电池领域。首先,将磷钼酸、硫酸镍、石墨粉加入去离子水中,在120~150℃下搅拌反应4~8小时后,冷却至室温得到混合溶液A。其次,将混合溶液A和氢氧化钠溶液同时逐滴滴加到氨水缓冲液中反应4h~12h,滴加的同时伴随搅拌并测试反应溶液的ph值。最后,反应完全后,室温静置陈化6~12小时,将沉淀进行过滤、去离子水洗涤、离心后,烘干得到镍锌电池正极材料。本发明将磷钼酸作为添加剂替代钴应用到镍正极复合材料中,磷钼酸的添加增强电极的导电性,提高活性物质进行电化学反应的可逆性,增强循环的稳定性;且磷钼酸作为添加剂价格更为低廉,具有一定的应用价值和市场前景,为镍锌电池工业化提供可能。
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本发明涉及纳米复合材料科学领域,旨在提供一种镍钴磷‑碳‑氢氧化镍三元复合电极材料的制备方法。包括:以六水合硝酸镍、六水合硝酸钴、氟化铵和尿素在泡沫镍表面生长镍钴片线纳米阵列基体后,经葡萄糖溶液浸润和氩气气氛热处理,再与次磷酸钠反应,得到镍钴磷‑碳纳米阵列;再与六水合氯化镍和尿素反应,将六水合氯化镍和尿素反应得到负载镍钴磷‑碳‑氢氧化镍纳米阵列的泡沫镍。本发明的制备方法工艺简单、可操作性强,可在泡沫镍基底上直接生长出纳米阵列,制备的电极可以直接用于超级电容器的电极,因此在超级电容器中具有广阔的应用前景。能提高电极材料的循环性能和整体比电容与能量密度,具有更高的能量密度与更优异的循环性能。
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本发明属于阻燃剂制备的技术领域,具体涉及一种阻燃塑料母料专用双层包覆改性成炭剂及制备方法,制备得到的成炭剂得SiO2内层囊材有优异的耐水性,外层的囊材脲醛/石墨烯复合材料不仅有良好的疏水性,进一步防止受潮,表面的脲醛树脂与塑料基体相容性好,可有效分散在基体中,保证其力学性能稳定;石墨烯与内部成炭剂季戊四醇协同作用,可加快成炭速度,起到隔绝燃烧物的作用。
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