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本发明属于摩擦材料技术领域,特别涉及一种高强耐磨摩擦材料及其制备方法,该高强耐磨摩擦材料包括玄武岩纤维8~12份、石墨烯微胶囊0.5~2份、石墨10~16份、复合纤维25~35份、丁腈胶粉2~3份、酚醛树脂5~6份、硫酸钡16份、硫化铁4份、氧化镁4份、氧化铝3份、铬铁矿5份。由玄武岩纤维和其他纤维作为增强纤维,石墨烯微胶囊作为填料的多元复合材料,该制备方法解决玄武岩纤维易团聚、分散不均匀的问题,并避免产品摩擦面因纤维拔出而出现较大缺陷;同时将石墨烯包裹在微胶囊添加到摩擦材料中,解决石墨烯不易分散均匀,与树脂界面结合强度低的问题。
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本发明公开了一种高韧性抗老化消防靴及其生产方法,属于消防靴生产技术领域。该消防靴包括以下重量份原料:多元醇50‑90份、二异氰酸酯20‑45份、交联剂1.5‑4.5份、扩链剂1‑2.5份、纤维晶须2.5‑5.5份、改性抗氧化剂2.5‑9份、稳定剂0.5‑3.5份、发泡剂1.5‑3.5份、去离子水60‑110份。所述改性抗氧化剂具有烷基氟链、仲胺、受阻酚、硅氧烷链结构,其中硅氧烷链促进了该改性抗氧化剂在复合材料体系中分散性,使其分散更加均匀,仲胺、受阻酚赋予其优异的抗氧化、耐老化特性,烷基氟链赋予其耐酸、耐碱、耐腐蚀、耐水特性,从而提高消防靴的抗老化、抗氧化、耐酸、耐碱性能。
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一种多孔碳化硅/碳复合气凝胶的制备方法,它涉及一种碳化硅/碳复合气凝胶的制备方法。本发明要解决现有碳化硅/碳复合材料的制备设备要求高、工艺过程复杂的问题,同时解决单一碳化硅材料吸收频带窄、吸收性能有限的问题。制备方法:一、水凝胶前驱体制备;二、气凝胶前驱体制备;三、烧结。本发明用于多孔碳化硅/碳复合气凝胶的制备。
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本发明公开了一种具有蓄热调温功能的羽绒羽毛纤维制备方法,涉及功能性纺织材料技术领域,本发明将羽绒羽毛纤维作为基体,利用多巴胺优异的粘附性,采用一浴法在羽绒羽毛表面合成聚多巴胺并沉积相变微胶囊,制备兼具能量储存与释放、温度调节、光热转化等多功能的相变复合材料;本发明制备方法的可操作性强、设备简单、流程短、节能,可以达到对各组分材料的充分利用;所得蓄热调温羽绒羽毛一般状态下不会发生相变材料泄露,可循环多次利用;具有较大的熔融焓和结晶焓,能够实现优异的调温效果。
本发明提供了一种含硒化铌@硒复合材料锂硫电池干法正极的制备方法,进一步提供了一种将油浴制备的硒化铌@硒与硫复合的干法锂硫正极片的制备方法,将获得的硒化铌@硒与硫球磨混合之后,进行熔融复合,获得复合活性材料,之后通过与导电剂、粘结剂混合进行热辊压涂覆在上,获得正极片。本发明通过球磨将硫与硒化铌@硒充分混合均匀,经热辊压干法制备正极,可以获得更高的载硫量,提升硫的催化反应效率。此外,作为硫的同族元素,硒相比于硫具有更优良的导电性,硒化铌与硒的复合相材料作为锂硫电池的正极主材料可以在少量牺牲进正极容量的前提下,提升硫正极的导电性。
本发明公开了一种基于偏转与钝化机制的陶瓷‑金属高KT结构的制备方法,步骤如下:在金属基板上加工出与陶瓷颗粒形状尺寸相符合的孔阵列,将陶瓷颗粒预置到基板后喷砂,随后使用金属对预置陶瓷颗粒的基板进行封装,进而实现了基于偏转与钝化机制的陶瓷‑金属高KT结构制备。本申请将大尺寸陶瓷颗粒封装入具有优化孔洞阵列的构件中形成陶瓷‑金属复合材料,一方面陶瓷阵列能够有效钝化多发D冲击,克服了陶瓷复合ZJ不抗多发D的弊端,提供防护能力的同时实现了减重,另一方面高于陶瓷颗粒的基板间隙能够改变D丸D道,使D丸向陶瓷颗粒偏转,实现了防护薄弱区的增强,获得理想的高抗侵彻能力。
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本发明公开了一种钠离子电池负极材料及其制备方法,涉及电池负极材料制备技术领域,包括钴源溶液、咪唑类有机物溶液、碳化物溶液以及硒粉水合肼溶液的制备和反应,该方法以ZIF‑67为前驱体,通过水热反应原位制备了空心球状硒化钴/碳复合材料,该负极材料具有较高的导电性,较大的孔容、孔径,有利于钠离子在正负极间的迁移,同时该负极材料在有机电解质中具有良好的稳定性。作为钠离子负极材料表现出优异的容量发挥、倍率性能与循环稳定性。
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本发明涉及预成型模具技术领域,尤其涉及一种框架式分段热压预成型模具,包括:沿着模具的长度方向自首端至末端均匀分割,形成顺次连接的单段模具,每一单段模具均包括上左模、上中模、上右模、下左模、下中模和下右模,所述上左模、所述上右模和所述下中模的模仁为代木,所述下左模、所述下右模和所述上中模中分别设有加热模块,且模仁为铝合金,以实现单段模具温度分区调整;通过对大型的碳纤维复合材料制件分段成型,降低了模具加工的难度,分别对制件不同区域进行成型,形成框架式的模具结构,减轻了模具整体的重量,满足设备最大模具重量要求,在不同的区域中设置加热模块进行加热,从而实现了模具温度的分区调整,增加制件受热的均匀性。
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一种芳纶多层复合UD布的制备方法,其特征在于,主要工序包括:芳纶纤维的表面清洗及干燥处理、芳纶纤维的表面改性及干燥处理、浸胶的配置、芳纶纤维的上胶处理、低密度聚乙烯膜的清洗风干处理、单层芳纶UD布预浸料的制备、多芳纶UD布的预压和多层芳纶UD布的热合;本发明通过对芳纶纤维和低密度聚乙烯膜在上胶前进行清洗,有效清除了表面的油层和吸附杂质,有利于芳纶UD布的复合,芳纶纤维在表面改性阶段经过氯化钙粗化和多巴胺活化两个过程的处理,纤维表面粗糙度增大,表面活性基团增加,芳纶复合材料的层间剪切性能增大,芳纶纤维的表面结构损伤较小,从而改善芳纶纤维的表面性能,改善其与树脂胶粘剂的界面结合性能,提高芳纶多层复合UD布的防弹性能。
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本发明公开了一种复合纳米材料及其制备方法与应用,该复合纳米材料包括贵金属纳米颗粒和花状的二硫化钼纳米片;贵金属纳米颗粒负载在花状的二硫化钼纳米片表面;贵金属包括金、银、钯、铂、铱、钌、铑中的至少一种。本发明公开的复合纳米材料具有物理化学性质稳定、比表面积大、催化活性高的特点;本发明通过金属原位生长法引入还原剂,将花状的二硫化钼纳米片与还原剂和贵金属源反应合成一种形貌可控、可批量生产的花状结构的二硫化钼‑贵金属纳米复合材料,该合成方法具有步骤简单、高效快速、可大批量生产的优势;该复合纳米材料可应用于生物传感、抗菌、癌症治疗、比色催化中。
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本发明公开了一种适用于手机膜的防静电两液混合硬化胶及其制备工艺,涉及硬化胶技术领域,防静电两液混合硬化胶由组分A和组分B按照1‑2:1的质量比例混合后构成:所述组分A按照重量计包括:填料、苯酚甲醛环氧树脂、脂肪族环氧树脂、增韧剂、复合材料;所述组分B按照重量计包括:固化剂、碳界面处理剂、偶联剂、助剂,利用纳米碳管对甲基丙烯酸甲酯进行改性,该混合硬化胶在表面电阻率、粘结力与抗压强度方面显著提升,本发明制备的混合硬化胶,成本低廉,制备简单方便,使用便捷高效,性能优异,粘结力强,具备较高的推广和应用价值。
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本发明属于碳碳复合材料生产技术领域,公开了一种自热式碳碳气相沉积炉;包括炉体和与炉体连接的沉积气体进气管,炉体内设置有用于放置碳碳预制体的罐体,罐体的顶部设置有上导电板,罐体的底部设置有下导电板,碳碳预制体位于上、下导电板之间并与上、下导电板紧密接触;上、下导电板均连接有电极;本发明通过直接将直流电源通到碳碳预制体上,实现了碳碳预制体自身产生稳定的热量,实现快速加热,同时沉积气源只有接触到高温的碳碳预制体才会分解,通过碳碳预制体自身加热,减小了沉积过程碳碳预制体外壁的沉积,提高了沉积气体的利用率。
本发明公开了一种氮化碳/三氧化钨/硫掺杂氯氧化锑双Z型复合光催化剂及其制备方法和应用,该光催化剂包括氮化碳、三氧化钨和硫掺杂氯氧化锑,其中硫掺杂氯氧化锑的质量百分含量为1%~10%。其制备方法包括将氮化碳/三氧化钨复合材料、水、锑源和硫源混合,所得混合液进行水热反应,得到上述光催化剂。本发明光催化剂,具有光生电子‑空穴分离效率高、光催化活性高、氧化还原能力强、稳定性好、耐腐蚀等优点,是一种性能优异的新型光催化剂,能够高效降解有机污染物,使用价值高,应用前景好。本发明光催化剂的制备方法具有合成方法简便、产量较高、耗能少、耗时短、条件易控等优点,适于连续大规模批量生产,便于工业化利用。
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本发明公开了一种无卤阻燃聚苯醚杂化材料的制备方法,将端羟基聚苯醚、多官能度异氰酸酯和有机铋催化剂置于烧瓶中,并加入三氯甲烷为溶剂,溶解形成均相溶液;将均相溶液室温搅拌,反应结束后倾倒入大量甲醇中沉淀并真空干燥后,得到异氰酸酯末端改性的聚苯醚;将异氰酸酯末端改性的聚苯醚、羟基反应型有机磷系阻燃剂和表面羟基丰富的凹凸棒石黏土混合在一起,并加入溶剂三氯甲烷形成稳定的悬浊液;将上述悬浊液室温搅拌,反应结束后倾倒入大量甲醇中沉淀并真空干燥后,得到无卤阻燃型聚苯醚杂化材料。本发明制备的聚苯醚复合材料具有阻燃性能好、机械强度高等优点,是新一代绿色环保高性能的高分子材料,具有广阔的市场前景。
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本发明提供一种用于污水处理的无害药剂及其制备方法,涉及污水处理技术领域。该用于污水处理的无害药剂,包括以下重量份成分组成:膨润土35~45份、聚合氯化铝10~15份、共轭聚合物水凝胶10~15份、磁粉5~10份、驻极母粒3~5份、碳纳米管1~3份、生物成生物炭基FeS2复合材料15~25份、离子液体改性壳聚糖3~5份、CMC/MOF‑199复合小球5~10份。本发明的药剂,具备极强的离子吸附性,可以对污水中的重金属离子进行吸附,还可以吸附亚甲基蓝及甲基橙成分,对COD、浊度、氨氮和总磷的降低也有作用,在投入污水中后随着吸附,可以快速沉积,并形成大团的絮凝体,离散的絮凝体极少,非常方便后期的清理。
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本发明公开一种高熔融指数聚乳酸的釜式合成方法,涉及高分子复合材料领域,基于现有的聚乳酸的制备的设备成本高、能耗高、熔融指数低的问题提出的。本发明包括以下步骤:(1)按照质量比为100:3:50‑100:5:50,将聚乳酸颗粒、降解剂和分散溶剂加入到高温反应釜中;(2)加热反应釜到70‑100℃,持续搅拌0.5‑8.0h后降温;(3)将反应釜中的混合物进行过滤,将固体物质进行干燥,即得到改性聚乳酸。本发明还公开上述制备方法制备的改性聚乳酸。本发明采用釜式生产设备相较于螺杆挤出机,占地面积小,能耗低;且通过调节反应温度、反应时间和降解剂的添加量来控制改性后聚乳酸的熔融指数,熔融指数非常稳定,在1500‑2900g/10min之间,符合一般熔喷级的高分子聚合物熔融指数的标准。
本发明提供了一种磁性分子印迹聚合物材料及其在电化学检测儿茶素中的应用,该磁性分子印迹聚合物材料由儿茶素、功能化四氧化三铁纳米粒子和丙烯酸类单体进行聚合,之后去除儿茶素制得;所述功能化四氧化三铁纳米粒子为硅烷偶联剂修饰的四氧化三铁纳米粒子。本发明可通过循环伏安法和差分脉冲伏安法等电化学检测方式,来评估rGO‑ZIF‑8纳米复合材料及mMIP修饰玻碳电极对儿茶素溶液的电化学响应性能,及其为在实际样品中的电化学检测中提供可行性分析。本发明所述的修饰电极结合了GO和ZIF‑8的先进电化学性能及mMIP的特异性富集能力,对儿茶素检测具有较高的灵敏度和更宽的线性范围等优点,应用前景较好。
本发明公开了一种基于MXene与金属有机框架的复合吸波材料,其特征在于,所述复合吸波材料为基于层状纳米薄片MXene基体Ti3C2与三维金属有机框架MOFs材料的复合得到的在层状碳骨架上负载金属纳米颗粒和TiO2纳米颗粒的复合材料。本发明还公开了上述复合吸波材料的制备方法及其在电磁波吸收材料中的应用。本发明的一种基于MXene与金属有机框架的复合吸波材料及其制备方法具有如下有益效果:本发明的一种基于MXene与金属有机框架的复合吸波材料,通过原位化学合成方法和热处理工艺,获得的复合吸波材料具有可控、优异、稳定的微波吸收性能,在试样厚度为3.0mm时,最大吸收强度可达‑51.8dB。
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本发明涉及电缆材料技术领域,公开了一种具有改良型高柔软度电缆绝缘层材料,其材料按重量的配方如下:三元乙丙橡胶100‑150份、PVC树脂10‑50份、CeO2/ZrO2‑SiO2复合材料30‑80份、齐聚酯5‑15份、环保阻燃剂2‑20份、松香粉末3‑15份、癸二酸二辛酯2‑10份。本发明还提供了一种具有改良型高柔软度电缆绝缘层材料的制备方法。一种本发明的电缆绝缘层材料搭配合理,在确保电缆具备良好柔软性的同时,使电缆具有超疏水性,进一步提高了电缆绝缘层的性能。
本发明公开了采用超高粘度硅橡胶制备大尺寸耐高温、耐高压膨胀包覆胶囊的注射成型方法与装置。由于部分复合材料具有大尺寸复杂的内部结构,在制备与脱模过程中存在困难,以及注塑时双组份高粘度橡胶在注胶过程中极易存在混合不均匀、储存不良等问题。本发明针对上述问题提出一种采用超高粘度硅橡胶制备大尺寸耐高温、耐高压膨胀包覆胶囊的注射成型方法与装置,涉及到双组份树脂罐、挤出装置、真空装置、混合器、模具。将A料、B料分别单独储存在储料箱内,储料箱内连接真空装置,使用时可通过挤出装置将A、B料按比例x∶y挤出到混合器中,混合料在注入模具过程中经过多道混合器,混合器内安装有旋转叶片,最终注入模具。依据该发明可生产一定厚度、耐温、长尺寸、异性的橡胶制品。
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本发明涉及一种介质反流梯度补偿式无温差加热辊,属于复合材料生产设备领域。设有固定芯轴,固定芯轴外部安装有加热辊,固定芯轴为带内腔的结构,固定芯轴的一端固定有回油法兰,在回油法兰的同一端,固定芯轴的轴头上开有进油孔与回油孔,进油孔与固定芯轴的内腔相通,回油孔与回油法兰内的回油通道相通,所述的回油通道同固定芯轴与加热辊之间的油腔相连通,沿固定芯轴的轴向固定芯轴的腔壁上开有n个梯度增量出油孔。本发明结构简单,利用介质梯度增量的反流方式,补偿介质在加热辊内腔流动过程中的热损耗,从而实现最大限度减小、直至加热辊表面温差可忽略不计的效果。
本发明公开了一种棒状钒酸铋/RGO/石墨相氮化碳光催化材料及其制备方法,是:首先以三聚氰胺为前驱体,在马弗炉中以热聚合法制备块状g‑C3N4,再通过剥离获得层状g‑C3N4;然后以Bi(NO3)3·5H2O和NH4VO3作为BiVO4的前驱体、以油酸钠作为表面活性剂,同时加入氧化石墨烯GO和g‑C3N4的乙醇超声分散液,通过一步水热法,得到三元复合棒状BiVO4/RGO/g‑C3N4光催化剂。本发明所得复合材料中,以RGO作为导体,相当于桥梁连接BiVO4和g‑C3N4,从而加速了光生载流子的扩散和迁移,显著提高了材料的光催化性能,能够有效除去环境中污染物。
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本发明涉及压滤机领域,尤其涉及涉一种耐热电磁加热板。包括一块耐热电磁线圈芯板并以其为中心两侧镜像依次覆盖有发热板及滤饼框,所述滤饼框的内圈侧面与发热板远离耐热电磁线圈芯板的一面构成滤室。采用一种内含电磁线圈的耐高温复合材料加热熔为一体冷却后构成的芯板,这样的芯板具有良好的抗挤压效果,结构简单、能耗低且使用寿命长。另外采用带微孔的金属发热平板直接盖在凹槽上方,这样既能使在对滤饼挤压加热后从覆盖在滤室内的滤布中渗出的液体或蒸汽有很好的排出效果又能使滤饼或滤渣容易脱落。
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本发明公开了一种桁架式电动车车身结构,包括桁架式白车身和固定于所述桁架式白车身上的车身覆盖件,其特征在于:所述桁架式白车身由顶盖骨架、下车体骨架、左右对称布置的左侧围骨架和右侧围骨架以及前后对称布置的前围骨架和后围骨架所围成;所述顶盖骨架、下车体骨架、左侧围骨架、右侧围骨架、前围骨架和后围骨架均具有自身闭环结构。全车均采用铝合金型材相互连接而成,配合碳纤维复合材料外覆盖件,形成的车身结构具有很好的轻量化性能。车身由六块骨架拼焊而成,优化了整车焊接工艺。铝型材之间设计了大量闭环结构,保证了整车弯曲刚度与扭转刚度目标。纵向和横向载荷传递路径合理,提升了车身的耐撞性。
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一种茶多酚纳米银复合物及其制备方法和用途,属于饮用水杀菌技术领域。包括以下步骤:1)称取茶多酚溶于蒸馏水,将乙酸银加入蒸馏水中滴加浓硝酸反应生成混合溶液,在充分搅拌条件下,将混合溶液逐滴加入茶多酚溶液中;2)调节pH值至5‑9;3)过夜沉淀,将沉淀真空干燥,即得茶多酚纳米银复合物粉末。上述一种茶多酚纳米银复合物及其制备方法和用途,其制得的茶多酚纳米银复合物具有优良的杀菌效果,抑菌率达到95.54%以上,比等当量的银离子提高了72.30%以上,是等当量茶多酚的7倍以上;微量的茶多酚纳米银复合物就可以起到良好的杀菌作用,既节约了资源,又达到了杀菌的效果,是一种有潜力的纳米复合材料。
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本发明提供了一种检测泰妙菌素抗原的电化学免疫传感器及制备方法。本发明将AgNPs原位还原至GO上获得Ag‑GO纳米复合材料表现出良好的导电性和氧化还原活性。全氟磺酸具有优良的成膜能力和高的化学稳定性,作为分散剂获得Ag‑GO‑Nf复合溶液,并用该复合溶液在基础电极表面进行修饰。随后,将金纳米粒子电沉积在Ag‑GO‑Nf表面,起到固定抗体和放大电化学信号的作用。本发明应用上述方法构建的电化学免疫传感器简便、高效、灵敏,不仅检测泰妙菌素抗原具有较宽的检测范围和较低的检测限,而且应用于检测动物源性食品如鸡蛋、猪肉和猪肝等样品中的泰妙菌素残留具有较好的准确性。
本发明公开一种用于检测NSCLC循环肿瘤基因的电化学生物传感器的制备方法及应用,其中制备方法包括以制备的NG‑PEI‑COF纳米复合材料作为传感器的基底材料,以Fe‑MOF与Fe2+生成普鲁士蓝为信号放大材料,利用核酸杂交构建检测循环肿瘤基因EGFR L858R的夹心型生物传感器。本发明提供的生物传感器不仅具有更强的信号放大作用,而且还具有线性范围宽、特异性强和分析时间短等优点,可为非小细胞肺癌的诊断提供一种新方法。
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本发明涉及高分子驻极材料,具体涉及一种乙烯二元共聚物、聚乙烯熔喷料和制备方法,所述乙烯二元共聚物为乙烯蜡与2‑烯丙六氟异丙醇的二元共聚物,具有如下结构式,其制备方法是聚乙烯蜡、2‑烯丙六氟异丙醇在引发剂和抗氧剂的作用下,混合后反应熔融挤出得到。该共聚物可作为相容剂以改善聚乙烯/无机驻极体间的相容性,且聚(2‑烯丙六氟异丙醇)中含有的大量氟元素,可在聚乙烯熔喷料中起到有机驻极作用并改善其热稳定性。乙烯二元共聚物添加于聚乙烯基复合材料后,可起到增容、驻极并改善耐老化性能的作用,在聚乙烯熔喷料中具有广阔的潜在应用前景。
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