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一种用于3D打印成型的高性能木塑材料及其制备方法,本发明属于木塑复合材料及其制备方法的技术领域,特别是涉及一种用于3D打印成型的高性能木塑材料及其制备方法领域。目的是为了解决现有3D打印木塑材料尺寸稳定性差、力学强度低的问题,而提供一种用于3D打印的高性能木塑线材及其制备方法。本发明的用于3D打印成型的木塑线材包括改性植物材料、工程塑料或塑料合金、偶联剂或界面相容剂、润滑剂、热稳定剂和矿物质填料;所述改性植物材料为改性后的植物材料。其制备方法为:将植物材料进行改性处理并与其他原料混合(或者将改性剂、植物材料与挤出原料直接混合)熔融共混;再将共混料加入到挤出机中挤出拉丝得到用于3D打印的木塑线材。
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一种增强PP或PBT用无碱玻璃纤维粗纱用浸润剂,由偶联剂、润滑剂、成膜剂、表面活性剂、pH值调节剂和水制成,所述浸润剂的固体质量占浸润剂总质量的3~10%,余量为水;其中偶联剂采用硅烷偶联剂;润滑剂采用水溶性的PEG类润滑剂;成膜剂为环氧乳液与丙烯酸改性环氧树脂乳液的共混物;表面活性剂为非离子表面活性剂和阳离子表面活性剂的共混物;所述的PH值调节剂为酸;各组分质量占浸润剂固体质量的百分比例如下:偶联剂5~20%,润滑剂5~15%,成膜剂60~80%,表面活性剂1~15%,pH值调节剂1~5%。本发明浸润剂既与PP和PBT树脂相容性好又能使玻璃纤维易于剪切,既能保证最终复合材料的力学性能,又能使无捻粗纱增强PP和PBT的加工过程顺畅。
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本发明涉及一种锂离子电池用金属磷化物负极材料及制备方法,属于电化学电源材料领域。该负极材料由金属磷化物和石墨复合而成,所述石墨包覆于所述金属磷化物的表面;其中,在所述负极材料中石墨的质量百分比为5%?80%;本发明提供的制备方法包括以下步骤:称取规定量的红磷、金属粉末混合后,进行第一次球磨,得到第一球磨产物;然后加入一定量的石墨,充分混合后,进行第二次球磨,最终得到所述金属磷化物负极材料。本发明提供的负极材料比容量高,首次脱锂容量为1000mAh·g?1以上,循环性能好,结构稳定,成本低;制备方法工艺过程简单、耗时少、产量高;还具有原料成本低、提高复合材料结构稳定性的特点。
本发明公开了一种增强增韧型耐候阻燃的玻纤增强PA66电力金具材料,及其制备工艺,其特征在于,以PA66、玻璃纤维、三聚氰胺氰尿酸盐、硼酸锌、次磷酸铝、竹炭、碳纤维、硅橡胶、水性聚氨酯、马来酸酐接枝聚丙烯、牛血清白蛋白溶液、六钛酸钾晶须、氧化石墨烯、热致液晶聚合物、埃洛石纳米管、羧基化多壁碳纳米管、羟基丙烯酸树脂、硅土、脂肪族聚异氰酸酯等为原料。本发明采用硼酸锌对三聚氰胺氰尿酸盐进行包覆,得复合阻燃剂;以牛血清白蛋白改性玻璃纤维表面,利用静电吸附原理制备氧化石墨包覆的玻璃纤维复合材料;制备了含有硅土的丙烯酸聚氨酯复合涂料,喷涂在PA66上形成涂层,具有更好的耐腐蚀性、良好的力学性能;得一种增强增韧型耐候阻燃的玻纤增强PA66电力金具材料。
860
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一种绝缘耐酸碱胶料,由两部分原料组成,第一部分由天然橡胶、高苯乙烯橡胶、氧化锌、十八烷酸、防老剂、补强剂、高岭土、软化剂、石蜡和玻璃纤维;第二部分原料由硫化剂和硫化促进剂组成,硫化剂为第一部分原料总重的0.6‑0.8%,硫化促进剂为第一部分原料总重的0.9‑1.5%。本发明采取天然橡胶并用高苯乙烯橡胶,利用无机非金属复合材料玻璃纤维的绝缘性、抗腐蚀性等特点,配合低硫高促的硫化体系,赋予胶料制品更好的电绝缘性、耐酸碱性,更高的硬度和刚性,大幅提高了胶料的电绝缘性及耐酸碱性。
880
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本发明公开了一种纳米材料鞋底及其制备方法,纳米材料的原料包括:EVAO、氯丁橡胶、硬脂酸钙、改性淀粉、补强填料、纳米碳酸钙、植物纤维、硬脂酸锌、改性木质素、纳米氧化钛、纳米氮化硅、纳米二硫化钼、纳米氧化锌、硫化剂、表面活性剂、交联剂、相容剂、抗老化剂、环氧树脂、稳定剂、发泡剂、软化剂,所述硫化剂为硫磺,所述软化剂为石蜡,所述改性木质素为羟丙基木质素。本发明耐磨性好、柔软舒适、机械性能好,材料环保,使用超声法剥离后的纳米二硫化钼和纳米氮化硅作为耐磨填料,与橡胶共混,得到的橡胶纳米复合材料具有高耐磨性能,制备方法简单、对设备要求低,节约成本,有很好的市场前景。
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本发明公开了一种原位包覆纳米石墨烯膜的磷酸铁锂正极材料及其制备方法,以锂源、铁源、螯合膦源及氧化石墨烯为原料,利用水热反应,制备前驱体粉末,然后将得到的前驱体粉末气氛保护烧结获得一种原位生长石墨烯膜包覆的,具有核壳结构特征的纳米石墨烯膜/磷酸铁锂材料。此外,本发明还提供了所述的制备方法制得的纳米石墨烯膜/磷酸铁锂复合材料在锂离子电池正极中的应用。本发明所制得的产品中石墨烯原位生长并包覆于磷酸铁锂表面,形成具有原位合成效应、纳米效应以及核/壳结构特征的石墨烯膜/磷酸铁锂锂离子电池正极材料,该正极材料提高了锂离子电池的能量密度、高倍率充放电特性及循环性能,同时本发明所用原料成本低廉,工艺路线简单,适于大规模工业化生产和应用。
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本发明公开了一种配电柜壳体材料及其制备方法,涉及配电柜壳体材料领域,所述配电柜壳体材料由如下原料制备而成:聚氯乙烯,碳化硅,硼砂,石英砂,酚醛树脂,单硬脂酸甘油酯,异丁醇,逆磁材料,聚碳酸酯,二乙二醇单丁醚,十溴二苯乙烷,石墨,三聚磷酸铝,三氧化二锑,玻璃纤维,硅胶粉,调整配量的含量,制备的复合材料各方面性能优良,适用于制备适合目前市场上需要配电柜壳体,具备了良好的电磁屏蔽、机械性能、导热性能以及阻燃性能,机械性能、导热性能以及阻燃性能也大幅提高;本发明的制备方法操作简单,生产成本低,有利于目前企业的工业化推广应用。
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本发明公开了一种用于软PVC的纳米复合阻燃剂的制备方法,首先采用快速成核/晶化法制备ZnMgAl?LDHs,然后以油酸钠为改性剂对ZnMgAl?LDHs进行表面改性,再将Sb2O3粉末与改性后的ZnMgAl?LDHs样品在球磨罐中混合球磨,得到Sb2O3?ZnMgAl?LDHs纳米复合阻燃剂。本发明制备的复合材料具有良好的阻燃性能及机械性能,阻燃效果明显优于一般阻燃材料。
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本发明提供了一种聚四氟乙烯纤维编制自润滑材料制备方法,包括以下步骤:(1)原料编织:PTFE长丝纤维与芳纶纤维混合编织;(2)PTFE/芳纶织物表面处理:PTFE/芳纶纤维织物用酒精清洗及干燥后,浸入到钠萘络合液中,取出浸入丙酮,然后再水洗,烘干;(3)成型:环氧树脂与酚醛树脂混合均匀,PTFE/芳纶纤维织物在此混合液中浸渍,取出后加压烘干成型。最终制备出减磨耐磨性能优异,粘接性能好的织物型自润滑复合材料。
812
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本发明公开了一种除臭水性UV光固化陶瓷喷墨油墨及其制备方法,该制备方法包括以下步骤:步骤A、先将20~30%水性丙烯酸酯、1~20%溶剂和0.5~3%油墨助剂充分混合后,边搅拌边加入20~38%陶瓷色料,分散,再加入10~20%水性环氧丙烯酸酯及1~5%除臭剂,混合均匀;再加入0~5%抗菌复合物,混合均匀,获得混合物料;步骤B、将混合物料研磨分散,直至细度达到低于1μm;步骤C、加入0.5~4%水性光引发剂,分散均匀后,得成品。和现有光固化陶瓷喷墨油墨相比,本发明制造的油墨配料科学,制备合理,性能稳定,无毒不刺激,除臭剂和抗菌复合材料协同作用,具有持久的抗菌特性、防污自清洁功能以及除臭的特性,进一步拓宽了光固化陶瓷喷墨油墨的应用范围。
本发明提供了一种基于形状记忆的多重刺激传感导电高分子材料,包括含有纳米导电物质的导电膜以及复合于所述含有纳米导电物质的导电膜的具有形状记忆功能的高分子材料膜,所述纳米导电物质选自金属纳米线、纳米粉末、碳纳米管、石墨烯和碳粉中的一种或多种。本发明通过将高分子与导电纳米材料复合成具有层状结构的导电高分子材料,首先该复合材料可形变,可作为应变传感材料。第二,其材料具有针对各种刺激的响应时,可以利用形状记忆材料的可固定和回复功能制作具有开关功能的导电膜,比如水响应功能、用作于防止火灾,示警等。本发明提供的高分子材料具有优异的导电性,可拉伸以及具有应对各种环境改变产生响应的功能。
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本发明涉及一种石墨烯微片抗静电聚丙烯的制备方法,首先按重量份配置原料:石墨烯微片5‑15份,聚丙烯70‑100份,聚丙烯接枝马来酸酐5‑15份,加工助剂1‑3份;再将5‑15份石墨烯微片与聚丙烯和聚丙烯接枝马来酸酐的总量的1/2~2/3混合,在某种溶剂中加热并持续搅拌,待已加入组分完全溶解,制得预混物;通过熔融共混方法,将预混物与剩余的聚丙烯和剩余的聚丙烯接枝马来酸酐的混合,加入1‑3份加工助剂,得到所述的抗静电聚丙烯。本发明成本低,效率高,聚合物基体中具有良好的分散性。该复合材料可应用于汽车内饰件等领域,使其具有良好的抗静电、防灰尘的特性。
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本发明公开了一种负载磁性金属海泡石复合粉体或纤维的制备方法,该方法是将海泡石粉体或海泡石纤维进行灼烧处理,或者将海泡石粉体或海泡石纤维置于硅烷偶联剂溶液中浸泡处理,得到预处理海泡石粉体或海泡石纤维,所述预处理海泡石粉体或海泡石纤维与磁性金属有机物溶液混合后,置于密封反应釜内,进行热解反应,即得,制备的复合材料中磁性金属均匀分布于海泡石表面或孔隙内,磁性金属负载量高,可通过负载量和金属配比调节其电磁匹配性能;该制备方法工艺简单,成本低,有利于大规模生产。
本发明涉及锂离子电池技术领域,是一种以硅藻土为原料制备多孔硅/二氧化钛复合负极材料的方法,其特点是,包括以纯化处理后的硅藻土为原料,通过水解法和镁热还原法制备得到多孔硅/二氧化钛复合材料。其制备方法的流程科学合理,简单适用,成本低;制备得到的复合负极材料可直接用作锂离子电池的负极材料,具有良好的循环稳定性,在100mA/g的电流密度下测试,其首次可逆比容量为1321.0mAh/g,50次循环后容量维持在774.3mAh/g左右,电化学性能优异。
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本发明涉及一种石墨烯‑碳纳米管复合改性铜铁合金及其制备方法,采用先制备石墨烯以及碳纳米管‑铁纳米复合材料,然后将二者与铜粉和铁粉混合,SPS制备得到石墨烯‑碳纳米管复合改性铜铁合金材料,随后与阳极铜混合,真空熔炼,即可获得石墨烯‑碳纳米管复合改性铜铁合金铸锭;将合金铸锭车光,热锻及锻后车光,热轧,将加热温度缓慢降低至室温,即可获得石墨烯‑碳纳米管复合改性铜铁合金。由于石墨烯‑碳纳米管在合金中均匀分散,该铜铁合金具有较高的致密度;且相比于纯的铜铁合金,由于石墨烯和碳纳米管具有优良的力学性能,使得所制备的铜铁合金具有更佳的洛氏硬度和热导率,在各个领域有非常广泛的应用前景。
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本发明公开了一种碳纤维眼镜腿及其制备工艺,碳纤维眼镜腿由改性碳纤维层、金属芯板层复合而成;制备工艺:将碳纤维浸泡于以六亚甲基四胺和碳酸氢钠为溶质的复配溶液中,加入二硫化钼和石墨,至分散均匀,静止沉降后即得改性碳纤维;将改性碳纤维进行改性编织,得到改性碳纤维层;以钛锌合金金属芯板为中间层,分别以改性碳纤维层作为内外两层,在钛锌合金金属芯板正反两面以热压成型工艺进行固化成型,得到眼镜腿板材料;将眼镜腿板材料进行裁切包装,即得。本发明以碳纤维材料为主要原料,通过编织织造成型,再通过复合材料的加工方法来制备眼镜腿,使得眼镜腿的强度和耐磨性及适用性得到充分提高。
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本发明公开了一种异形界面复合硬币或章及其制备工艺,所述硬币或章由其厚度方向上的至少两层金属材料层复合而成,相邻两层金属材料层之间的复合界面具有弯曲的界面形状。本发明生产的原材料制备硬币或章产品侧面有明显的异形界面,公众易于辨识,而且通过将层状复合材料的复合界面设计成异形,大大增加了造假仿造的难度,有效提高了硬币或章的防伪能力,而且也适用于硬币或章的大规模生产要求。
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本发明公开了一种双氢氧化物在共聚单体混合液中层离为单片层的方法,本发明基于溶解理论,通过对可聚合单体的混合而调整溶剂极性组成,同时选择合适的层间阴离子与混合单体溶液匹配,实现LDHs直接在共聚单体溶液中的层离。这样的LDHs层离方法中不需要超声处理,所得到的二维纳米片层保持结构完整;并且可使LDHs在溶剂中完全层离为单片层;进一步通过乳液聚合等原位引发方法后可使LDHs与聚合物直接形成纳米复合材料,而避免使用其它需移除的溶剂。
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本发明属于海水电池设备技术领域,具体涉及一种石墨烯‑镁海水电池装置,由1‑n组石墨烯‑镁海水电池单元构成,石墨烯‑镁海水电池单元的主体结构包括壳体、上部透水孔、底部透水孔、凸起锥、镁合金阳极极板、负极接线柱、石墨烯复合阴极极板、正极接线柱、导离子板栅、内封盖、接线柱通孔、外封盖、导线孔、耐压区、负极输出导线和正极输出导线,基于燃料电池的技术原理,阳极材料采用高电位并加惰的AZ31镁合金,阴极采用导电性好和对海水溶解氧催化还原效率突出的石墨烯复合材料,以溶解氧≥5ppm和氯化钠≥3.5%的海水溶液做电解质;其结构简单,原理科学合理,操作性强,成本低廉,使用环境友好,安全环保,推广价值高,易于推广使用。
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本发明属于光电极领域,公开了一种ZnO纳米棒光阳极,其结构为NiO/CdS/ZnO。本发明还公开了ZnO纳米棒光阳极的制备方法,包括以下步骤:S1、通过水热法制备ZnO纳米棒;S2、在ZnO纳米棒表面涂覆CdS,形成CdS/ZnO结构;S3、在CdS/ZnO结构上沉积NiO,形成NiO/CdS/ZnO复合结构。本发明的纳米光电极复合材料,能够拓宽对太阳光谱的吸收范围,提高用于光催化电解水的光电极材料的性能,而且制备方法简单,主要是通过旋涂涂覆叠层材料,成本较低,节能环保。
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本发明属于有机无机纳米杂化复合材料领域,尤其涉及一种硅基杂化材料涂层的制备方法及其应用。本发明提供了一种硅基杂化材料涂层的制备方法,为:步骤一、苯基三甲氧基硅烷和甲基丙烯酰氧丙基三甲氧基硅烷混合,溶于溶剂中,搅拌得第一产物;步骤二、第一产物与苯氧基乙基丙烯酸酯和光引发剂混合,得第二产物;步骤三、第二产物铺在基底,固化得产品。本发明还提供了一种上述制备方法得到的产品在光学涂层领域的应用。本发明制得的产品,表面形成了尺寸均一的褶皱,利用微观褶皱可以调谐微纳米柔性薄膜器件的性能,并最终可能应用于建筑用光学环保玻璃、液晶显示器、太阳能电池及各类光电设备的抗反射、抗雾及自清洁功能材料,应用前景广阔。
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本发明公开了一种汽车用高散热减震材料的制备方法,包括以下步骤:首先制得异丁烯与烷基苯乙烯和/或异戊二烯的无规共聚物;然后按重量份称取15?28份上述制得的异丁烯与烷基苯乙烯和/或异戊二烯的无规共聚物、1?5份纳米氮化铝、1?1.5份偶联剂在密炼机中混合均匀;继续向密炼机中加入0.5?0.8份增塑剂、0.25?0.66份促进剂、2?6份白炭黑,在50?100℃下,密炼20?50min,得到混合物料;将上述制得的混合物料置于挤出机中,经熔融混合挤出制得减震材料。该复合材料减震性能好,散热性能优异。
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一种将动力传动机构持续输入的较低功率的动力能量存蓄在蓄能机构中,而后,有控制的以较高功率的方式驱动输出的蓄存和释放机械能的机构。包括机架、设置在机架上的支撑主轴、套接在支撑主轴上且绕该支撑主轴转动的主动轮,在主动轮的一侧设有至少一组蓄能放能装置。该蓄存和释放机械能的机构结构简单、可靠,采用轻质结构材料或复合材料可制成轻质高效的驱动机构,其可将许多持续输入的较低功率的动力存蓄起来,通过人为操纵或智能电控将其积蓄下来能量以较高功率的方式释放出来用以驱动需要较高功率才能驱动的设备,或者通过专设的传动机构反馈给原驱动装置作为辅助动能之用。其运转效率高、耗能较小,因此,其蓄能放能效率高。
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本发明公开了一种感觉神经定量检测仪以及该感觉神经定量检测仪中使用的压电材料。感觉神经定量检测仪,包括处理控制单元、数模转换单元和输出单元,所述处理器控制单元用于控制所述数模转换单元进行数模转换,以及控制输出单元输出指定频率的振动;所述数模转换单元,所述输出单元用于输出指定频率的振动;其中,所述输出单元包括刺激器驱动电路及压电振动刺激器,刺激器驱动电路用于根据输出振动信息驱动压电振动刺激器输出振动;压电振动刺激器中压电元件的压电层采用压电聚合物材料,所述压电聚合物材料为FeCl3/纳米BaTiO3粒子/有机硅树脂复合材料。本发明使感觉神经定量检测仪中使用的压电材料兼备良好的拉伸性能和柔韧性。
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一种复合成型超轻地辊,属于一种复合成型超轻地辊。该地辊包括:轴芯,纤维编织复合层;其结构纤维编织复合层包在轴心外圆柱上;轴芯包括:外筒、内筒和支撑;内筒与外筒同心,在内筒与外筒之间有若干支撑,支撑在内筒与外筒之间呈螺旋形均布;复合层包括:纤维编织结构增强层和浇注层;浇注层包裹在纤维编织结构增强层外;所述的纤维编织结构增强层是由复合材料在编织机中编出的套筒网状编织物,为单层或多层。优点:质量轻、强度高、旋转惯性小、外圆柱精度高、抗拉强度高、不变形无需校直、外层不断裂,成型地辊无机械波,抗静电,耐腐蚀、耐高温,使用寿命长;减少制作工序、节能降耗、制造和维修成本低、停车时间短,提高产品质量及生产量。
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本发明公开了一种麻纤维增强复合板及其制备方法,属于汽车材料设计制造领域。所述复合板为两层面板层夹芯层的结构,所述芯层由作为骨架的开松麻纤维和填充骨架空隙的发泡聚氨酯构成。制备方法为先在面板层上铺设精开松的麻纤维毡,然后在麻纤维毡上喷淋聚氨酯,再在上面铺设一层面板层,然后经加热定型和冷却得到产品。本发明制得的麻纤维增强多层结构复合板具有环保性能好、质量轻、刚度强度高、吸能性能好、用途广泛。可广泛应用于汽车、轨道车辆、航空航天、建筑、装饰、包装等领域,具有良好的应用前景,是一种轻质多功能环保型麻纤维复合材料。
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本发明公开了一种用于煮饭器的内锅、煮饭器及制造该用于煮饭器的内锅的方法。该内锅包括在顶部形成开口的锅壁,锅壁包括设置在内侧的导热层和设置在外侧的导磁层,导磁层仅设置在锅壁的受热区段上。该内锅的导磁层仅设置在锅壁的受热区段上,避免了导磁材料的浪费,降低了煮饭器的内锅的成本。该方法包括以下步骤:将导热材料加工成型为导热层的成型步骤;使液体状态的导磁材料附着在导热层的外侧表面的受热区段上,以形成导磁层的附着步骤。该方法使得可以不再使用昂贵的复合材料,且避免了导磁材料的浪费,降低了煮饭器的内锅的成本。
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