1156
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本发明涉及一种锂离子电池复合负极材料及其制备方法,属于锂离子电池负极材料及其制备方法技术领域。将纳米硅、鳞片石墨、双重碳源和有机溶剂等混合,然后加入添加剂、分散剂进行机械活化后高温热解,随炉冷却即得目标产物。所使用的纳米硅的尺寸为30‑200nm,鳞片石墨的尺寸为0.5‑2μm,通过机械球磨之后,材料的尺寸进一步细化;同时,本发明使用双重碳源进行包覆,使得材料的结构更加的稳定。通过本发明制备的复合材料的首次放电比容量达到1200mAh/g以上,并且循环稳定,具有优异的电化学性能;同时此方法制备工艺简单,易于操作,适用于各类便携式器件,电动工具等使用的锂离子电池负极材料。
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本发明提供了一种塑钢窗材料及其制备方法,涉及复合材料领域。由以下重量份原料制备而成:30‑40份聚氯乙烯、10‑15份聚丙烯酸酯乳液、3‑5份硅酸铝纤维、20‑30份硬脂酸、5‑8份硬脂酸钙、1‑2份引发剂、1‑2份抗氧剂、10‑15份石蜡油、3‑5份滑石粉、2‑3份铝矾土、3‑5份钛白粉、20‑25份石墨烯粉末。本发明提供了一种塑钢窗材料及其制备方法,通过制备改性乳液代替了对人体有害的铅盐稳定剂,从而有效的保护了人体健康。
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一种设计轻质、有强度、材料高效的挤压和拉挤成型的型材、型材段(4)和在型材生产中利用旋转模具生产的表面的新方法,所述旋转模具可以在正确位置形成优异的抗压缩、弯曲和翘曲性、更高的能量吸收和合适的强度,所述方法通过:沿着(_t)+穿过挤压方向来改变厚度、制造增强图案(2、3)、改变型材厚度(t、_t)并且在某些情况下改变角度(10、11)和图案(2、3),所述角度和图案相对于所使用的材料的量增加了型材段/表面抵御压缩、弯曲和翘曲的抗性,并且产生可以在强度/重量、刚度/重量比、机械能吸收/重量单位、变形和固有频率、传热能力、层流的破坏、用于化学和/或电化学反应的增加/优化的表面等方面具有优异特性的优化梁件和表面。
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根据本发明的用于制造碳纳米管颗粒的方法使得能够通过重复挤出步骤降低包含于颗粒中的碳纳米管的粒径来制造改善了对溶剂的分散特性的颗粒。本发明提供了颗粒形式的碳纳米管而非粉末形式的碳纳米管,从而改善了可由粉末飞散引起的各种问题,并且所述碳纳米管由于高的表观密度而在运输、运送和改进方面更有优势,从而允许更有效地应用于碳纳米管复合材料的制造。
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本发明公开了一种己二胺的制备方法。该方法以己二腈为原料,并以纳米镍和氧化镁基复合材料为催化剂,通过液相加氢制备己二胺。首先以不同浓度的乙酸镍和硝酸镁水溶液浸渍多孔载体,然后通过不同条件下原位还原得到固载化的镍和氧化镁基复合催化剂。将原料、催化剂及溶剂按比例加入到反应釜中,密封反应釜,用氢气置换法除去釜内空气,开启加热电源,釜内温度升至设定的反应温度后将氢气加到设定的压力,再开启磁力搅拌器,反应开始计时。待反应结束,过滤出催化剂,减压蒸馏分离,目标产物的产率高,己二胺收率大于70%,溶剂和催化剂可再利用。
本发明涉及一种改性锂离子电池梯度正极材料镍钴锰前驱体及其制备方法,分子式是:NixCoyMnz(OH)2,其中0.3≤X≤0.9,0.05≤Y≤0.3,0.05≤Z≤0.3,X+Y+Z=1;前驱体内层的分子式为NiαCoβMnγ(OH)2,0.9≤α≤1.0,0≤β≤0.05,0≤γ≤0.05,α+β+γ=1;最外层的分子式为NiaCobMnc(OH)2,0.2≤a≤0.7,0.05≤b≤0.4,0.05≤c≤0.4,a+b+c=1,且a≠X或b≠Y或c≠Z;前驱体中间层为上述前驱体内层和外层的浓度梯度复合材料。本发明提高了正极材料的加工性能、振实密度,同时提高了循环稳定性和热稳定性。
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一种制备碳化硼陶瓷材料的方法,按以下步骤进行:(1)将B4C混合粉体与粘结剂混合均匀,选取粒度在24~60目间的颗粒作为模压物料;(2)在100~300MPa的压力下模压成形,再在300~500℃干燥10~12h;(3)将素坯作为骨架,采用Si作为熔渗剂,进行真空熔渗,获得碳化硼陶瓷材料。本发明的方法步骤简单、温度要求低,在较低制备成本的条件下能够获得致密度高的碳化硼陶瓷复合材料,并且本发明的方法能够生产各种形状复杂的产品,易于在碳化硼陶瓷材料制造领域推广应用。
本发明提供一种锂离子电池碳包覆LiFEPO4/CNTs复合正极材料的制备方法,通过硫酸与硝酸溶液纯化处理提高CNTs的活性,采用环糊精对纯化后的碳纳米管进行修饰,提高CNTs的分散性,得到CNTs分散良好的悬浮液,将一定量的锂源、铁源、磷源加入到悬浮液中,超声分散、搅拌,得到糊状浆料,在氧化锆球磨罐中球磨得到固体前驱体,通过两次焙烧后,研磨至均匀粉末得到碳包覆的LiFEPO4/CNTs复合正极材料产品;本发明制备的CNTs‑LiFePO4‑C复合材料结构特殊,以碳纳米管为基体,LiFePO4颗粒均匀负载在碳纳米管表面,且LiFePO4颗粒表面被碳层覆盖,该材料的导电性好,包覆层紧密,一方面可改善LiFePO4电极的导电性,另一方面可由于碳纳米管的多孔结构,在LiFePO4电极在充放电过程中提供锂离子的通道的作用。
本发明公开了一种可去除污染场地有机污染物的原位竖向阻隔及其制备方法。该材料包括六偏磷酸钠改性膨润土、吸附材料和原位土。吸附材料为零价微米铁粉、石墨烯和沸石的组成的复合材料,其质量为六偏磷酸钠改性膨润土质量的1~20%。该材料不仅保留了六偏磷酸钠改性膨润土的低渗透性和良好的化学相容性,还可以去除地下水中的有机污染物,提高了膨润土竖向阻隔工程屏障的防渗性能,延长了使用寿命,降低了工程成本,可广泛应用于重金属和有机物复合污染场地的修复。
850
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本发明提供了一种用于快速固化3D打印的聚合物膏状材料及制备方法。将松香树脂溶于无水乙醇后加入气相二氧化硅和分散剂,进行超声分散得到触变性凝胶网络结构的松香树脂‑气相二氧化硅复合材料,加入古马隆树脂和聚合物粉末,在胶体磨中进行研磨后即得用于快速固化3D打印的聚合物膏状材料。该方法通过松香树脂和气相二氧化硅形成触变性凝胶网络结构,确保了制得的3D打印材料在常温稳定地以膏状形态保存,同时松香树脂的速凝效果确保了打印制品的快速固化,打印精度和打印效率高,并且制备过程简单,制备成本和使用成本低,可推广应用。 1
1088
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本发明涉及一种舰用耐火型复合装甲结构,包括舱壁结构,舱壁结构包括舱壁板和安装于舱壁板上的扶强材,舱壁板内壁由外至内安装外隔热层、抗弹材料层、内隔热层和蒙皮板;外隔热层位于舱壁板与抗弹材料层之间;抗弹材料层为纤维增强复合材料,位于外隔热层与内隔热层之间;内隔热层位于抗弹材料层与蒙皮板之间;扶强材的两侧设置隔热楔块将抗弹材料层与扶强材隔离;蒙皮板与扶强材固定连接。本发明充分考虑了复合防护装甲材料在舰船上的隔热耐火问题,在抗弹材料层与金属舱壁板之间采用隔热层分离,抗弹材料层与钢质扶强材之间通过隔热楔块分离,在高温条件下装甲结构中纤维增强复合防护装甲材料的温升不会过快和过高,仍能保证其优异的抗弹性能。 1
1088
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本发明公开了一种碳化硅基碳陶摩擦材料及其模压制备方法,属于碳化硅基碳陶摩擦材料技术领域。该方法使用模压法成型碳陶预制体,以先驱体液作为粘结剂,合理调节原材料配比以减少复合材料烧结过程体积收缩,最终制备出了性能优异的碳陶摩擦材料,其相组成仅包含碳纤维,单一晶相碳化硅和少量碳,降低了多相组成对材料最终性能的影响。经本发明方法制得的碳化硅基碳陶摩擦材料的密度范围可达1.3‑1.8g/cm3,碳陶摩擦材料动摩擦系数可达到0.33‑0.40,展现了优异的摩擦学性能。
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本发明采用一层封口膜一层纸样品的方式将多个样品平行地包裹到一起,形成一个整体,放到显微CT仪器中,一次测试可以完成多个样品的扫描。由于纸类样品与石蜡基封口膜Parafilm较好的贴合到一起,形成了一种夹心结构复合材料,使其强度和刚性增强,能够直立到样品杆上,并且提高了抵抗空气流动等微小外力的能力;石蜡基封口膜Parafilm主要由碳氢等轻元素组成,密度较小,X射线吸收极易穿透,不影响纸类样品的测试,在结果中与纸类样品对比明显,通过图像处理容易过滤掉;石蜡基封口膜Parafilm虽然能够与纸类物质很好的贴合,但其粘性较差,不向样品内部渗透物质,测试完毕,能够轻松将其去除,保持样品完好。
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本发明公开了一种制备镀铬石墨烯/铜复合粉末的方法,具体为:将硫酸铬溶液加入氧化石墨烯溶液,进行化学镀铬,得到镀铬石墨烯混合溶液;在镀铬石墨烯混合溶液中加入铜粉,均匀分散后,加入水合肼,进行还原反应;对反应后的混合溶液进行离心、清洗,并对沉淀物进行干燥,即得到镀铬石墨烯/铜复合粉末。本发明通过对石墨烯化学镀铬进行表面改性,使石墨烯层片之间插入了铬粒子,从而使得石墨烯在与铜粉混合时,石墨烯不易产生团聚现象。通过镀铬石墨烯制备出镀铬石墨烯/铜复合粉末混合分散的更均匀,有利于获得组织均匀,强度和电导率均较高的石墨烯增强铜基复合材料。
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本发明涉及一种双功能乳腺靶标,为含有纳米医用光敏剂和纳米金属粒子的高分子复合材料制成的粒状物,其中,高分子聚合材料为带有聚乙二醇嵌段的高分子材料;纳米医用光敏剂为受激发后发射光谱在400‑1000nm之间的染料;这种乳腺靶标属于生物材料,对人体副作用较小,避免对使用者产生二次伤害;另外这种乳腺靶标能够对位置较深,肿块较小或低回声肿块产生反应,帮助医生快速判断乳腺病变位置,缩短手术时间,提高效率和准确率;另外将光敏剂附着在靶标上,能够近距离作用在病变位置,作用范围精准。
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本发明属预浸料制造技术领域,特别是涉及一种真空袋成型预浸料用环氧树脂及其制备方法。环氧树脂由环氧树脂混合物和固化剂混合物组成;环氧树脂混合物组分80‑100份,固化剂混合物组分30‑60份。本发明的制备步骤为预聚环氧树脂和增韧剂作为树脂混合物组分,增韧剂与固化剂混合,作为固化剂混合物组分,然后混合树脂混合物组分和固化剂混合物组分。本发明的一种真空袋成型预浸料用树脂在100℃之前的粘度较高,100Pa﹒S~500Pa﹒S。适合热熔胶膜法制备预浸料,制备树脂半浸透增强材料的预浸料。在110℃~150℃的粘度较低,0.1Pa﹒S~10Pa﹒S。适合在真空袋成型时树脂中的气孔容易排出;凝胶时间较长,适合树脂在成型复合材料过程中进一步浸透增强材料。
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本发明提供了一种具有多尺度孔结构的碳纳米管织物及其制备方法。所述的具有多尺度孔结构的碳纳米管织物,其特征在于,由碳纳米管纱线组成,所述的碳纳米管纱线由碳纳米管纤维组成,所述的碳纳米管纤维由碳纳米管组成。由此构建的碳纳米管织物具有多尺度孔结构:碳纳米管之间的几纳米到十几纳米的孔、碳纳米管纤维之间的几十纳米到几百纳米的孔以及碳纳米管纱线之间的几微米到几十微米的孔。该碳纳米管织物具有高强度、高柔性、高导电性、高比表面积和良好的透通性,有望用于复合材料、柔性电子等领域,例如柔性能源和传感器件。
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一种二维磁性MXene对印染废水中亚甲基蓝去除方法,属于印染废水处理领域。二维磁性MXene由一种新型陶瓷材料Ti3AlC2经刻蚀后制成MXene后复合磁性四氧化三铁制得。将制备好的磁性复合材料Fe3O4@MXene常温投入到印染废水中吸附去除亚甲基蓝,反应结束检测到亚甲基蓝浓度几乎为零,去除率99%。本发明具有去除效率高、反应条件简单、用量少、不造成二次污染的优点。本发明处理工艺简单,所采用的原料少、制备工艺易操作、适于大规模应用于实际生产中。
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本发明公开了一种抗老化聚丙烯复合塑料及其制备方法,该制备方法包括:1)将钛酸酯、醇混合制得钛酸酯溶液,接着将水、可溶性钼源、可溶性锰源、可溶性钕源、氨基酸加入至钛酸酯溶液中进行接触反应,然后洗涤、干燥、煅烧以制得掺杂纳米二氧化钛;2)将聚丙烯、乙烯‑丙烯共聚物、轻质氧化铝、滑石粉、硅酸铝纤维、邻苯二甲酸二异壬酯、抗坏血酸、蜂蜡进行混炼、成型得到主体;3)将聚酯、凡士林、硬脂酸锌、掺杂纳米二氧化钛进行混炼,然后复合于主体的表面形成抗老化层以制得抗老化聚丙烯复合塑料。通过该方法制得的复合材料具有优异的抗老化和力学性能,并且该制备方法具有工序简单和原料易得的优点。
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本发明属于生物质技术领域,具体涉及一种重金属污水处理用无机材料杂化的多孔生物质微球及其制备方法。本发明以改性高粱梗和改性水辉石为原料复合而成无机材料杂化的多孔生物质微球;制备出的复合材料可吸附废水中重金属离子和苯胺、苯酚类有机污染物,对苯酚吸附去除率高达99%。
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披露了一种减振器,该减振器具有内组件、由复合材料形成的复合基部组件以及由金属材料形成的闭合插入件。该内组件包括在第一端与第二端之间延伸的压力管、被布置成邻近该第一端的杆导向件、被布置成邻近该第二端的压缩阀、被布置在该杆导向件与该压缩阀之间的活塞组件、以及操作性地附接至该活塞组件上并由该杆导向件支撑的杆。该金属闭合插入件操作性地附接至复合基部组件上邻近该杆导向件,使得该金属闭合插入件至少部分地连接至该复合基部组件上。该金属闭合插入件相对于该复合基部组件支撑该压力管和该杆导向件中的至少一者。
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本发明公开了一种医用抗菌包装袋,包括下述重量份组分:聚丙烯/纳米TiO2复合材料20‑30份、乙烯‑醋酸乙烯共聚物15‑25份、聚乙烯10‑20份、环氧大豆油5‑10份、海藻酸钠4‑7份、聚环氧乙烷(20)甘油单硬脂酸酯0.5‑1份、乙二醇双硬脂酸酯3‑6份、硬脂酸锌1‑2份、防老剂1‑1.5份、纳米氧化锌1‑2份、壳聚糖10‑15份、润滑剂0.5‑1.5份、有机硅季铵盐0.5‑1份。本发明制备得到的医用包装材料具有非常好的抗菌性,同时具有良好的耐磨性、除臭性,且强度高、易保存、无毒,能够更好的应用于医疗卫生领域中。
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本发明涉及复合材料技术领域,尤其是一种复合金属材料,包括基本体,所述基本体上密布有通孔,所述基本体表面设有防护层,所述防护层表面设有耐腐蚀层。本发明还提供了一种复合金属材料的制备方法,包括以下步骤:生成毛坯,其具体步骤如下:按重量份数计,准备含碳量0.08%‑0.15%的钢材1000份、Si20‑45份、Mn35‑60份、Cr85‑105份、Mo35‑45份、V20‑35份,本发明简化了合金钢的熔炼工艺,提高了熔炼效率,同时设置了通孔,降低其自身重量,并设置了防护层和耐腐蚀层,对其进行防护,延长了使用寿命,并且提高了导热性能。
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本发明提供一种用于电力材料的防腐涂料及其制备方法,涉及防腐材料技术领域,用于电力材料的防腐涂料包括以下重量份的原料:丙烯酸、醋酸丁酯、N‑甲基吡咯烷酮、VAE乳液、月桂醇聚氧乙烯醚、丙酮、坡缕石、锂基膨润土、纳米硅胶、纳米二氧化钛、乙二醇单甲醚、膨胀石墨、氮化硼、陶瓷基复合材料和玻璃棉;制备方法包括以下步骤:(1)称取原料;(2)制备基料;(3)制备混合纳米材料;(4)制备改性剂;(5)混合搅拌、冷却、包装。本发明克服了现有技术中电力材料容易被酸碱盐以及蒸汽腐蚀,造成老化破损及防水性较差,使用寿命短,容易出现安全隐患缺陷。
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一种制备非球形空心聚合物微米/纳米粒子的方法,通过刻蚀掉无机颗粒模板即可得到非球形聚合物复合材料。本发明提供了一种简单、普适和有效的制备非球形聚合物材料的新方法,即将原料通过一锅法制备非球形微米/纳米粒子模板,通过蒸馏沉淀聚合的方法在表面包覆一层聚合物,通过牺牲模板的方法得到非球形聚合物颗粒。本发明过程简便、易于操作,且对条件要求并不苛刻,易于控制。同时制备的非球形聚合物颗粒形貌规整、大小均一,可用作聚合物胶体木星用于理解胶体物理的许多基础问题。
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本发明提供了一种快速反应制备无定型Ni‑B纳米颗粒的装置及方法,其中的装置包括压力原料储存容器、撞击反应器和温控反应容器,所述撞击反应器位于温控反应容器的上部开口处;撞击反应器包括位于中部的中央通道,在位于中央通道的周围设有偶数个对称的导流道,相对称的导流道之间的夹角为30~150°,压力原料储存容器至少有两个,其中一个压力原料储存容器与中央通道的入口连接,每两个相对称的导流道分别与另外的压力原料储存容器连接;所述导流道、中央通道的延长线相交于撞击反应器的下方、并位于温控反应容器的腔体中部。本发明的技术方案,得到的纳米材料或纳米复合材料的颗粒尺寸分布窄、形貌均一、团聚少、稳定性和一致性好。
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一种基于气相沉积法制备大面积超平NiO薄膜的方法,属于有机无机复合材料和光电材料技术领域。通过真空蒸镀系统,在基底上气相沉积一层金属Ni,经由高温氧化制备了致密、平整的NiO薄膜,此薄膜具有良好的p型半导体特性。相比旋涂法制备的NiO薄膜,气相沉积的大面积NiO表面更加致密平整,粗糙度大大降低,更有利于NiO对空穴的抽取,促进高效的电荷分离与传输。该工作为制备大面积均匀致密的NiO薄膜提供了一种全新解决方案。
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本发明公开了一种制作工艺简单的磁性材料复合基片,主要由磁性母板、金属板I和金属板II组成,所述的金属板I可设为铜箔或箔板,金属板II可设为铝板或铜板,磁性母板上侧设有金属板I,磁性母板下侧设有金属板II。本发明具有高磁能积、高磁通密度、和软磁复合材料的高饱和磁强度,制作简单,低损耗性,在高频率条件下能保持磁导率。
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本发明公开了一种导电碳纳米管材料的制备方法,本发明的导电碳纳米管材料以碳纳米管、乙炔炭黑为导电原料,通过将碳纳米管、乙炔炭黑分别进行有机化处理后再混合,有效的提高了复合材料的稳定性。
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