1127
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本发明涉及复合材料领域,具体而言,涉及一种镁铝多层复合板及其制备方法。镁铝多层复合板的制备方法包括:利用离心铸造制备初次镁铝复合板,然后将多块所述初次镁铝复合板按照铝层和镁层交替间隔的方式叠放并固定形成叠层镁铝复合板坯,且相邻两块所述初次镁铝复合板之间设置有锌层。该方法有利于镁铝多层复合板在低温(150‑250℃)下轧制复合,实现了复合板界面处良好的冶金结合,突破了传统镁铝复合板在低温下轧制难以获得良好界面的瓶颈。
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本发明公开一种用于电池隔膜涂层的多孔碳材料,所述电池隔膜涂层的多孔碳材料为含有Fe7S8、Fe2O3的多孔碳材料,所述电池隔膜涂层的多孔碳材料为Fe7S8‑Fe2O3@CNT复合材料。制备时将活化好的碳纳米管CNT、氯化亚铁在溶剂中超声分散备用,与BTT溶液混合,在微波反应器中微波搅拌反应;将反应物离心分离,洗涤并干燥得灰黑色粉末为Fe‑BTT@CNT复合物;将Fe‑BTT@CNT在惰气氛围下煅烧,煅烧产物为Fe7S8‑Fe2O3@CNT。作为隔膜涂层应用于锂硫电池中,极大提高电池的循环稳定性和倍率性能,提高锂硫电池的循环寿命和降低容量衰减。
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本发明提出了一种铝碳化硅表面处理方法,包括以下步骤:采用碱性清洗液对铝碳化硅表面进行清洁及弱蚀,并进行沉锌工序处理铝碳化硅表面;对铝碳化硅表面依次进行电镀镍封孔、化学镀磷镍、化学镀镍硼;再进行后处理得最终表面处理的铝碳化硅。本发明相比于传统表面处理工艺,无须受铝碳化硅表面预留铝层限制,可直接在铝碳化硅复合材料表面进行金属化镀覆工艺;增强碳化硅表面润湿性,镀层厚度一致、表面色泽均一、镀层致密度高、镀层结合力强,可提高铝碳化硅产品在大功率电子元气件封装过程中的焊接性能和使用过程中的耐腐蚀性能。
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本发明提供一种联苯型苯并噁嗪及其制备方法与聚苯并噁嗪树脂,涉及有机合成技术领域。所述联苯型苯并噁嗪开环聚合得到的聚苯并噁嗪树脂具有较低的介电常数及介电损耗,可广泛应用于电子封装材料、高性能树脂及高性能复合材料等领域。本申请提供的联苯型苯并噁嗪的制备方法,采用联苯苯酚作为合成联苯型苯并噁嗪的酚源,合成的联苯型苯并噁嗪开环聚合后得到的聚苯并噁嗪树脂具有较低的介电常数及介电损耗,同时该联苯型苯并噁嗪的合成过程简单易控,产率高,且不会产生大量废水及溶剂,适合工业化生产。
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本申请提供一种阻燃UV‑LED涂布光油及其制备方法,包括20‑25份聚酯丙烯酸树脂、10‑15份环氧丙烯酸树脂、40‑45份活性稀释剂、5‑10份光引发剂、5‑10份单宁酸修饰纳米石墨烯、3‑4份填料以及1‑2份助剂,以聚酯丙烯酸树脂和环氧丙烯酸树脂共混作为光油预聚物,添加单宁酸修饰纳米石墨烯作为改性剂,与光油中的单体和预聚体混合后进行聚合得到纳米复合材料,提高筑协同阻燃的复合填料,可以极大地提高复合填料的阻燃性能,制备的UV‑LED涂布光油具有很好的阻燃效果,同时兼具优秀的柔韧性和附着力以及良好的印刷适应性等性能,将解决目前国内同类型涂布光油所遇到的不能阻燃的技术问题。
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本发明公开了一种月经裤,其包括前片、后片及裆部,所述前片、后片之间连接裆部;所述裆部由上至下分别设有单向导湿抗菌层、高吸收消臭层、防漏透气层三层结构;所述单向导湿抗菌层的材质为带孔针织材料,利用两面的亲水动力差,把吸收的液体快速导向高吸收消臭层,并且不会反渗;所述高吸收消臭层的材质为多孔绒织物或含高吸水性高分子树脂的无纺布,通过添加银离子抗菌助剂或铜化合物抗菌涂层净味技术,能够吸收自重9‑14倍的液体并抑制臭气的产生;所述防漏透气层的材质为仿生物荷叶拒水处理面料或聚氨酯复合材料,防水透湿,无塑料感。本发明所述月经裤具有速干、抑菌、高吸收、消臭、防漏、轻盈透气、四面弹无痕等优点,具有广阔的应用前景。
1115
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本发明公开了一种脱硫添加剂,按重量份计,包括硅气石粉6~12份;碳酸钙40~60份;有机酸18~30份;改性氧化锰5~6份。本发明还公开了上述脱硫添加剂的制备方法:(1)将硅气石粉和水混合,加热至60~90℃;(2)在‑0.65~‑0.85MPa的负压条件下,加入碳酸钙,得到改性硅盐结合碳酸钙的复合材料;(3)待降温至40℃以下时,加入有机酸,搅拌混合后加入碳酸钠,进行干燥;(4)干燥后加入改性氧化锰,混合均匀后得到脱硫添加剂。本发明的脱硫添加剂,脱硫效率高,并且制备简单,生产过程无污染,绿色环保。
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本发明公开了一种高白度无锆陶瓷胚体,包括以下重量比的原材料:8‑12%中温白砂、16‑20%高白球土、3‑5%高白滑石、3‑5%水磨钾砂、8‑10%新洲水磨料、8‑12%白砂、5‑8%誉华石粉、4‑8%中石粉、8‑10%水洗坭、6‑8%强塑砂、1‑3%铝矾土及18‑23%华商水磨料。本发明不含放射性的复合材料,制造成本比同等高白度陶瓷胚体低40%左右。另外其胚体白度比普通陶瓷胚体高28度以上。
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本发明公开了一种同步制备纤维素纳米晶须和纤维素纳米纤丝的方法。该制备方法包括如下步骤:通过低浓度硫酸溶液在高温下对纸浆进行水解反应,得到纤维素纳米晶须悬浊液,分离的纤维素固体残渣利用高压均质机均质制得纤维素纳米纤丝。该制备方法能充分利用纤维原料,转化率近100%,其中制备的纳米纤维素具有较高的长径比,且其起始热降解温度比传统浓硫酸法制备的纳米纤维素高100℃左右,在纳米复合材料应用方面具有极大的优势。
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本发明提供一种碳纤维‑PMI复合管道及其制备方法,碳纤维‑PMI复合管道包括管壁和中空腔体,其管壁由至少三层碳纤维层和至少两层PMI膜卷覆复合而形成,每层PMI膜的内侧和外侧均为碳纤维层,且管壁的基底层和蒙皮层均为碳纤维层,所述PMI膜的厚度不超过1mm。本发明采用呈多层三明治夹心结构的碳纤维‑PMI复合材料作为管壁构建中空的管道结构,由此形成的管道结构具有优异的比刚度、比强度以及耐腐蚀性能。可以合理利用本发明提供的碳纤维‑PMI复合管道的中空管腔的内部空间收纳同一设计中的零部件,另一方面,碳纤维‑PMI复合管道的外壁也能够为置于中空管腔内的零部件提供保护作用,降低了零部件受撞击、侵蚀、光照老化的可能性,延长了零部件的使用寿命。
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本发明公开了一种石墨烯/纳米复合发热保健杀菌中药粉末包及其制备方法,包括粉末香薰袋或盒和粉末包,粉末香薰袋或盒内部的空间大于粉末包,粉末包放置在粉末袋的内部,粉末包中设置有中药粉末,粉末香薰袋或盒的内部设置有发热面板。本发明中电源发热烫熨产品的方式,采用石墨烯纳米复合材料制成的电发热面板对中药粉末进行加热,加热效果空气杀菌杀毒,帮助睡眠保健,发热面板设置控制温度,还有通过温度控制器进行自由调节温度,并且能够短时间内迅速升温,采用石墨烯发热技术对中药粉末香薰,薰出的香味空气杀菌百分之九十九点九多抗流感疫情,加热面板释放出的远红外波波长与人体波长相近,能与体内细胞的水分子产生有效的共振,促进血液循环,强化各组织之间的新陈代谢,增强再生能力,提高机体的免疫能力,起到医疗保健作用,香薰袋或盒能重复利用。
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本公开提供一种平面复合板,包括:所述复合板为PC+陶瓷复合材料;所述陶瓷符合材料覆盖在复合板的外表面。本申请提供的技术方案具有提高使用寿命的优点。
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本发明属于纳米复合材料和电化学技术领域,公开了一种多孔石墨烯/钌硒复合催化剂及其制备方法和应用。本发明通过表面化学沉积的方法将多孔石墨烯与钌硒催化剂进行复合。其中,钌硒颗粒在多孔石墨烯表面进行负载沉积,同时进入多孔石墨烯的孔隙结构中。所获得的复合催化剂结合了两者的优点,既有钌硒催化剂的良好电化学活性,又有多孔石墨烯赋予的优异电学性能与化学稳定性等性能。基于协同增强机理,复合催化剂具有比单独催化剂更优越的性能,当复合催化剂用于质子交换膜燃料电池阴极催化剂时,新型燃料电池表现出高功率密度和良好耐久性的特点,使用安全性能良好且生产成本低,在实际应用中具有广阔的前景。
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本发明公开了一种高比能多孔硅炭复合负极材料的制备方法,所述制备方法包括以下步骤:S1.制备得到沉积银的多晶硅粉;S2.制备得到多孔硅材料;S3.将步骤S2中制备的多孔硅材料与聚苯乙烯‑二乙烯基苯、聚苯胺溶液一起置于球磨机中进行球磨,制备得到混合浆料;S4.将步骤S3中制备的混合浆料装到铜箔电极集流体上,制备得到聚苯胺/聚苯乙烯‑二乙烯基苯包覆的多孔硅材料电极;S5.将步骤S4中制备的聚苯胺/聚苯乙烯‑二乙烯基苯包覆的多孔硅材料电极置于真空炉中烧结,制备出高比能多孔硅炭复合负极材料。本发明解决了现有技术中的制备方法制备出的硅炭复合材料,在应用于锂离子电池负极材料时,存在的缓冲能力不足与硅炭结合力不理想的问题。
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本发明公开了一种纳米二氧化硅的单分子层表面改性方法,其包括:提供纳米二氧化硅材料并对所述纳米二氧化硅材料进行高温烘干处理;将高温烘干处理后的纳米二氧化硅材料加入到硅烷偶联剂溶剂中,搅拌分散后形成混合溶液;对所述混合溶液进行高温回流反应工艺,冷却后依次经过离心洗涤工艺和干燥工艺处理,制备获得单分子层表面改性的纳米二氧化硅。本发明提供的改性方法能够获得单分子层改性表面改性的纳米二氧化硅,其不仅能够降低改性时偶联剂的用量,而且更好地改善改性的纳米二氧化硅作为填料在树脂中的分散性从而使得复合材料具有更优良的综合性能。
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本发明公开了一种碳化锆/碳化铝复合陶瓷及其制备方法与应用。该方法主要通过氧化锆增韧氧化铝复合陶瓷与碳源高温烧结实现,其主要原理是碳对金属氧化物中氧的置换反应;具体为:将ZTA与碳源混合均匀,900~2054℃烧结,冷却,冲洗,干燥,得到碳化锆/碳化铝复合陶瓷。该工艺操作简单、成本低、绿色环保、且易于大面积制备;所制备的ZTAC组织均匀,其机械强度和金属润湿性均优于ZTA,可实现对ZTA的替代,用于制备陶瓷增强金属基耐磨复合材料,在矿业、电力、冶金、建筑、机械等领域具有广阔的应用前景。
本发明提供一种专带有三维骨架硬质合金基体的聚晶金刚石复合片制备方法,所述基体材料为WC‑Co硬质合金与金属合金的复合材料,所述三维骨架结构硬质合金基体由圆柱状硬质合金及其在该圆柱一个底面上通过3D打印方法制备一种三维骨架结构,所述三维骨架结构的材料包括硬质合金及其他合金;所述3D打印方法包括SLM及3DP方法;所述金刚石聚晶合成方法采用六面顶压机高温高压法。与传统硬质合金基体相比,本发明采用三维骨架结构硬质合金基体可以增加基体与金刚石聚晶的结合强度,显著提升金刚石复合片的断裂韧性及抗冲击能力,从而显著提升聚晶金刚石复合片的使用寿命。
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本发明属于钾离子电池的技术领域,具体的涉及一种钾离子电池负极材料及其制备方法。该负极材料为无定型碳材料掺杂硫原子形成的复合材料,由于可控合成出来的掺杂硫原子的多孔结构有效地改善了钾离子电池的比容量和循环性能,克服了现有技术制备的钾离子电池负极材料在充放电过程中体积膨胀和低比容量问题,有效地提高了钾离子电池的比容量和循环性能。
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一种笔记本面壳的成型模具及成型方法,其模具包括定模部分和动模部分,定模部分包括定模面板(1)、方铁(2)、顶针底板(3)、顶针面板(4)、定模板(5)、定模模芯(6)和热嘴(18),动模部分包括动模底板(9)、动模板(8)和动模模芯(7),定模模芯(6)和动模模芯(7)之间分别设有与面壳(100)内部形状和外部形状相同的型腔(71),定模模芯(6)上设有定模模芯镶件(19),浇注系统通过定模模芯镶件(19)与型腔(71)连通,合模后通过充模、压实、保压和冷却,最后通过顶出系统顶出制品倒扣和进胶及水口部分,最后取出产品。本发明通过倒装模以碳纤维复合材料为面壳材料,制得质量轻、厚度薄、强度高、电磁屏蔽性好且表面质量好和性能好面壳制品。
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本发明属于高分子复合材料的改性技术领域,具体涉及一种纤维增强的聚丙烯材料及其制备方法。该聚丙烯材料以高结晶均聚聚丙烯作为基本组分,添加聚酮树脂来提高材料耐磨性和机械性能,添加短切碳纤维和铝纤维组成的复配纤维,并辅助添加石墨烯来提高材料的机械强度和导热导电性,添加相容剂来提高原料之间的粘结力,提高材料力学性能,采用抗氧剂来提高材料的耐老化性能,采用润滑剂来降低材料加工时产生的摩擦。该材料具有高强度高模量、导电导热、高耐温、优异的尺寸稳定性等特点,完全可满足严苛环境下汽车、机械、化工换热部件对材料的功能性需求。
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本发明属于锂硫电池的技术领域,具体的涉及一种锂硫一次电池正极材料及其制备方法。该正极材料是以绿坡缕石为模板,果糖为碳源制备所得的链层状介孔碳/硫复合材料,其中链层状多孔结构能够适应充放电过程中体积的膨胀,增强了结构的稳定性,并且可以很好的包覆硫,抑制多硫化物的溶解,提高活性物质的利用率,同时提供了大量的电子和离子的传输通道,促进了电子和离子的传输速率,进而提高了锂硫一次电池的整体性能。
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本发明提供了耐磨拖链PVC改性材料,包括如下重量份的各组分:聚氯乙烯80‑120份,复合稳定剂5‑10份,润滑剂0‑2份,韧性剂10‑25份,碳纤维5‑10份,碳纤维改性助剂2‑8份,复合橡胶20‑40份,耐老化剂5‑10份,耐磨助剂2‑5份阻燃剂5‑10份,PVC加工助剂0.5‑2份,耐冲击助剂3‑8份。所述耐磨拖链PVC改性材料,该PVC改性复合材料质量轻,机械强度高,拉伸强度和抗撕裂力优异,耐磨性好,整体成型工艺简便,外型设计适用性强,有较好的应用前景。
本发明属于电化学生物传感器技术领域,公开了一种掺杂石墨烯的酶生物传感器及其制备与在检测苯酚中的应用。掺杂石墨烯的酶生物传感器由参比电极、对电极及修饰后的工作电极组成,所述修饰后的工作电极由工作电极及固化在工作电极表面的物质识别膜组成,其中,所述物质识别膜主要由掺杂石墨烯复合材料、多酚氧化酶、牛血清白蛋白以及戊二醛制备而成。本发明的酶生物传感器具有良好的选择性、重现性和稳定性,可对苯酚进行准确检测,抗干扰能力强,还具有较宽的检测范围,较低的检测限。本发明的方法简单且成本低,具有良好的应用前景。
本发明涉及超级电容器技术领域,具体是一种AgNWs@NiCo(OH)2柔性透明超级电容器正极的制备方法,本发明通过电化学沉积的方法在银纳米线导电网络表面负载一层多晶型镍钴氢氧化物具有优异的电子转移效率和离子扩散效率;银纳米线可以作为电子传输的快速通道,改善电极活性材料和集流体之间的电荷转移效率,从而使整个电极具有良好导电性;通过电化学沉积方法,活性材料可以以一定取向均匀包覆在银纳米线表面,形成一层对银纳米线的保护层,从而提高银纳米线的电化学稳定性,同时仍然保持整个电极材料良好的机械性能;本发明制备的银纳米线/镍钴氢氧化物核壳结构纳米复合材料避免了传统超级电容器中需要使用的导电剂和粘结剂的问题。
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本发明公开了一种硒掺杂MXene材料及其制备方法,包括以下步骤:(1)将MXene和有机硒源按照质量比为0.1~1:1加入分散剂中,搅拌配制成浓度为10‑100mg/ml的分散液;(2)将所述分散液转移至反应釜,升温至110‑230℃,反应10‑30h,然后冷却至室温;(3)将步骤(2)所得产物用清洗剂洗涤后离心,收集沉淀物,真空干燥8‑24h,得到所述硒掺杂MXene材料。本发明制备的复合材料具有较高的比表面积,良好的导电性、循环稳定性能、倍率性能以及较高的理论比容量,且制备方法简单,成本低廉,适用于钾离子电池的大规模开发和应用。
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本发明公开了一种抗静电和高导热橡胶及其制备方法,属于碳化物复合材料领域。本发明将过渡金属碳化物MXene与丁苯胶乳混合而成,在真空冷冻干燥后,直接压板,得到一种抗静电橡胶,用于解决橡胶抗静电效果极差的问题。本发明采用过渡金属碳化物MXene与丁苯胶乳混合的方法,解决了过渡金属碳化物作为填料直接加入橡胶分散性差等缺点,具有操作简单,环保无污染等优点,并且这种抗静电橡胶在抗静电、导热和力学方面具有优异的性能。
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本发明公开了一种负极材料、负极及钾离子电池。该负极材料包括活性物质,活性物质为芳烃或芳烃基复合材料。芳烃类有机材料具有丰富微孔结构、层间距较大、具有旋转通道,非常适合应用于钾离子电池中。负极包括集流体和涂覆在集流体上的负极材料,本发明提供的负极结构稳定性好、倍率性能优异,其制备方法也简单。钾离子电池,包括上述负极、正极和电解液,电解液包括钾盐和溶剂。本发明提供的由芳烃有机材料和对应的电解液体系组装的钾离子电池,具有良好的结构稳定性以及优异的倍率性能。
本发明公开了一种纳米金负载多孔炭改性氮化碳复合光催化材料及其制备方法与应用,该复合材料制备方法包括先将还原回收金纳米颗粒的巴斯德毕赤酵母在一定条件下煅烧,再通过高温共沉积的方式掺杂到g‑C3N4中;该制备方法中的金来源于生物回收金,绿色环保,制备方法简便,反应过程条件易控,未产生二次污染,环保效益好。合成的复合光催化材料对光吸收范围广、吸收强度大,光生载流子具有高传导率和低复合率,复合光催化材料的光催性能好、稳定性高、抗光腐蚀能力强。将该复合光催化材料用于对染料废水处理,去除率高、操作简单、成本低廉。
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本发明涉及一种缓释复合释氧材料的制备方法,属于水体修复技术领域。本发明以过氧化镁作为释氧剂,采用混合法将过氧化镁载入到聚氨酯泡沫中,并通过挤出‑滚圆造粒方法制备出缓释复合释氧材料;聚氨酯泡沫属于无机载体类,成本低、使用期限足够长、机械强度大、耐酸碱腐蚀、对细胞无毒无害,有相当大的应用价值;过氧化镁释氧剂能在潮湿的空气及水中能够与水反应同时释放出氧气,从而可以用作供氧源以提高水体浓度,为水中的好氧生物提供氧气;由于颗粒状复合材料的比表面积远低于粉末状过氧化镁,同时颗粒骨架阻碍了释氧材料与水的有效接触,使得制备的缓释复合释氧材料的释氧性能得到明显改善。
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本发明提供一种铅镉离子印迹磁性SBA‑15微粒及其制备方法,利用浸渍法合成具有纳米复合结构的CoFe2O4/SBA‑15磁性复合材料,并结合分子印迹技术,以没食子酸和乙二胺为功能单体,制备了铅镉离子印迹磁性SBA‑15微粒。所述磁性微粒可以对痕量的铅镉离子进行吸附,扩大了钴铁氧体和介孔材料的应用范围,提高了对铅镉离子的吸附容量和选择性。
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