1086
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本发明一方面公开了一种加氢脱氮催化剂的制备方法,包括以下步骤:蒙脱石水悬浮液制备;蒙脱石功能化和扩孔;离子液体制备纳米金属硫化物以及蒙脱石复合材料的制备。本发明还公开了上述制备方法制得的催化剂以及该催化剂在渣油加氢脱氮中的应用。本发明采用离子液体扩孔蒙脱石材料,进一步采用离子液体功能化活性金属,并负载在改性的蒙脱石,用于渣油加氢精制催化剂。所述催化剂孔结构和酸性分布有机地相互配合,孔道畅通,催化剂有效活性表面极高,提高了催化剂的整体性能,具有优异的催化加氢脱氮性能,且不易积碳。
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本发明涉及一种硅碳硫化钴复合物、锂离子电池负极材料及其制备方法,该方法包括,将200~300目的硅粉和炭黑加入乙醇进行球磨,得到炭包覆的硅混合物;将四水合乙酸钴分散到溶剂中形成四水合乙酸钴溶液,并加入尿素,作为沉淀剂,同时加入聚乙烯吡咯烷酮(PVP)作为聚合物粘结剂,最后加入硫脲,搅拌均匀。转移至反应釜进行水热反应,反应完成自然冷却后进行离心清洗并干燥,干燥完成后进行退火,得到所需复合材料。本发明所制备的材料具有其特殊结构,循环性能好且稳定,同时未使用纳米硅,降低了成本。
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一种分立器件的封装方法及分立器件,用于解决现有分立器件的占用空间大、封装效率低的问题。封装方法包括:提供载体(10),并在载体的至少一个面上覆盖表面金属层(11);在表面金属层的线路图形区域覆盖抗蚀膜(12);对表面金属层的非线路图形区域进行电镀,形成至少两个焊盘(13);在至少一个焊盘上焊接芯片(14)形成分立器件模板;采用复合材料(15)对分立器件模板进行塑封处理;在至少两个焊盘的垂直方向上钻盲孔(16),并将盲孔处理成金属化盲孔,其中,若焊盘上焊接芯片,则对应的金属化盲孔的底部焊接芯片,若焊盘上没有焊接芯片,则对应的金属化盲孔的底部焊接焊盘:对金属化盲孔经过图形制作形成线路闭合回路或非闭合回路,封装出分立器件。
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本发明属于个性化精准修复医用复合材料领域,公开了一种临床定制式医疗器械用聚氨酯光敏树脂及其制备和应用。聚氨酯光敏树脂按重量份数计,包括以下原料组分:非异氰酸酯聚氨酯丙烯酸酯20~60份、聚乙二醇二丙烯酸酯5~25份、稀释剂20~50份、光引发剂0.5~1.5份。本发明在合成非异氰酸酯聚氨酯材料过程中避免使用毒性较大的异氰酸酯单体,其生物相容性可与传统聚氨酯相媲美,且分子结构上能形成稳定的“六元环”,弥补了常规聚氨酯分子中的弱键结构,同时采用PEGDA对树脂进行增韧改性,所得到的的光敏树脂具有较高拉伸、弯曲强度以及断裂伸长率,具有较优异的耐水解性能、耐腐蚀性能,能适用于大多数定制式医疗器械。
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本发明属于材料化学领域,涉及一种孪生的TiO2‑TiN异质结构附载到石墨烯上的锂硫电池正极功能性隔层材料的制备方法。本发明采用水热法制备纳米TiO2‑TiN异质结,而后应用其对传统石墨烯复合材料的制备工艺及材料改性进行改进,有效避免了石墨烯片层之间的聚集问题,有效抑制充放电过程中多硫化物在电解液中的溶解,提高了活性硫的利用率和充放电的电化学性能。添加本发明提供的功能性隔层的锂电池首次充放电容量可达1450 mAh/g,循环100次后依然保持在1000 mAh/g左右,具有良好的电化学性能。
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本发明公开了一种高强度可降解木塑复合包装衬垫,本发明采用可降解聚乳酸与环氧树脂熔融复合并塑化后与改性玄武岩纤维膨体纱混合形成可降解木塑复合材料,然后将该材料中添加硅酸钙填充材料、石蜡润滑材料、硼酸锌阻燃材料,经混合、混炼、挤出模压成型得到所需木塑复合包装衬垫。该包装衬垫具备聚乳酸和改性玄武岩纤维膨体纱可降解性、高强度及松散性,改性玄武岩纤维膨体纱则与可降解聚乳酸‐环氧树脂相容性更好,同时还具备耐高温、抗冲击能力强、韧性好、缓冲性能好等优点,整个生产过程及产品成本低、绿色环保,具备较高的使用价值,特别适合于包装材料的衬垫,起到保护包装物品的作用。
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本发明公开了一种低温超声辅助镁合金焊接的方法,包括以下步骤:本焊接方法包括待焊接母材及中间反应材料层,待焊接母材选用镁合金或镁基复合材料,中间反应材料层选用锌箔;将待焊接母材的待焊接面进行机械打磨和超声清洗;然后按照上下层为待焊接母材,中间层为中间反应材料层;将超声工具头向待焊组件施加压力,压力值为0.1‑0.2MPa,然后温度加热至365‑375℃,焊接超声波振动105‑129秒,进行等温凝固;完成等温凝固后,冷却至室温。整个焊接过程能够在大气条件下完成,缩短等温凝固的时间,接头剪切力度强。
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本发明涉及一种聚丙烯组合物及其制备方法与应用,属于高分子材料技术领域。本发明的聚丙烯组合物包括下述重量份的制备原料:聚丙烯树脂40~80份,纳米蒙脱土1~7份,相容剂3~15份;所述相容剂为SEBS‑g‑GMA。本发明通过选用纳米蒙脱土与相容剂SEBS‑g‑GMA,将蒙脱土充分剥离和分散,并增强蒙脱土与聚丙烯基体的相容性,利用纳米蒙脱土实现聚丙烯/蒙脱土复合材料增强和增韧;本发明的聚丙烯组合物具有低密度(轻质)、高刚性和高韧性的特性,可用于制备汽车内外饰件,实现减重的目的。
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本发明涉及电磁屏蔽复合材料领域,尤其涉及一种具有电磁屏蔽特性的无卤阻燃PC材料及其制备方法,所述无卤阻燃PC材料包含以下质量百分比的原料组分:PC树脂、聚碳酸酯‑聚有机硅氧烷共聚物、不锈钢纤维束碳纤维、碳纳米管、乙烯丙烯酸丁酯共聚物、硅丙烯酸共聚物、多聚芳基磷酸酯、阻燃剂、阻燃协效剂、聚四氟乙烯、抗氧剂612S、抗氧剂1076、季戊四醇硬脂酸酯。本发明先对不锈钢纤维束进行前处理,然后在与其他物料进行共混造粒,备出具有电磁屏蔽特性的无卤阻燃PC材料,其导电特性、屏蔽效能、阻燃特性及强度韧性优异,加工操作便利、效率高。
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本发明的目的是提供一种高能量密度的锂离子动力电池的制备方法,包括以下步骤:正极片的制备:采用多孔球形磷酸钒锂作为正极活性物质;负极片的制备:采用由含硅生物质制得的硅‑碳复合材料作为负极活性物质;组装:分别将正极片、负极片在‑0.05MPa、60‑70℃下干燥20‑25h,然后将正极片、隔膜、负极片一起层叠成电芯,置于塑料壳体中,然后在‑0.05MPa、60‑70℃下烘烤80‑95h,注入电解液、化成、分容,得到锂离子动力电池。该制备方法简单,制得的动力电池,容量大,能量密度高,循环稳定性好。
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本发明公开一种电极和电极材料的制备方法。其中,电极材料的制备方法包括步骤:将醋酸纤维放入二氯化钒、二氯化铅、二氯化钨和二氯化镍其中之一的溶液,或其中至少两种按任意比混合的溶液,并在超声波振荡环境下在上述溶液中浸泡60?120分钟;从上述溶液中取出醋酸纤维,干燥,再经过高温碳化处理,使醋酸纤维形成具有微孔结构的多孔层状碳材料,且分别生成金属细微颗粒以及相应的金属氧化物细微颗粒,且上述金属细微颗粒及上述金属氧化物细微颗粒均匀的分布在多孔层状碳材料的表面微孔之中或层状碳材料的层与层之间褶皱之间,得到用于制作电极的碳化复合材料。本发明的电极材料具备具有较佳电化学性能且成本较低。
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本发明公开了一种碳纤维增强复合蜂窝结构腻子,本发明通过最为先进碳纤维增强复合材料轻量化技术,融合力学技术,蜂窝原理,形成高分子高密度复合网状结构防水涂膜,这种防水涂膜干燥后形成于墙体表面,施工简单,不会给建筑带来承重量,适合旧墙翻新,是新墙涂装最好的搭配材料,本发明主要解决了光滑墙面翻新,新墙防开裂涂装,经过多位专家测试,使用寿命高达30年,从此解决墙面开裂,起泡,脱落,开裂,渗水的问题。本发明可替代传统工艺,解决了传统材料的施工局限性,本发明可以在光滑表面,玻璃面,旧墙面施工一遍顶2-4遍,人工节省40%,材料成本大大降低,返修之后不会给建筑带来很大的承载量,比传统工艺减轻50%。
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本发明提供一种悬动分子放效器,包括:设置在流体管道上的外壳,所述流体管道上设置流体管道入口和流体管道出口,所述流体管道入口处的外壳内部设置前置不导磁环,所述流体管道出口的外壳内部设置后置不导磁环,所述前置不导磁环与后置不导磁环之间设置复合高分子磁体,所述复合高分子磁体由多个磁体单元组成,其中磁体单元之间设置复合材料铁环片,所述流体管道与外壳之间设置保护膜。当流体通过本装置时,在磁力线穿透力的作用下,使得流体电荷成规则性的形式进行排布,并在等离子体多相高活性催化作用的协同效应下,有效提升流体分子的活跃状态,减少流体的外做功,有效利用磁力线对共振电荷排序作用力,实现流体分子之间的活性激发与相互吸附。
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本发明公开了一种喷墨用抗菌除臭低温陶瓷墨水及其制备方法,该制备方法包括以下步骤:步骤A、将25~38%色料、0.5~4%抗菌复合物、3~5%除臭剂、15~20%低温熔块的干料混合研磨;步骤B、称取3~8%分散剂、2~5%表面添加剂、0.1~0.3%流平剂、0.3~0.8%消泡剂、0.5~1%结合剂、0.08~0.1%防沉剂、溶剂,加入高速搅拌机内进行分散研磨,过滤,得到墨水成品。和现有低温陶瓷墨水相比,本发明制造的低温陶瓷墨水配料科学,制备合理,性能稳定,而且采用不含有铅镉等剧毒物质的低温熔块,使得陶瓷墨水在低温烧成时还能保证其发色性能;同时经过合理的搭配除臭剂和抗菌复合材料,两者协同作用,使陶瓷墨水还具有持久的光谱的抗菌特性、防污自清洁功能以及除臭特性,进一步拓宽了低温陶瓷墨水的应用范围。
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本发明申请提供一种石墨烯散热材料,包括一层以上的石墨烯散热膜,所述的石墨烯散热膜包括互相结合在一起的支撑层、石墨烯层和粘合层,石墨烯层位于支撑层和粘合层之间,且包括一层以上的单分子厚度的石墨烯或石墨烯复合材料。本发明申请还提供所述石墨烯散热材料的制备方法及其用途,该材料导热性能优异,能够提高电子产品的散热效果、降低电子产品温度、提高用户使用舒适度和提高电子产品可靠性及使用寿命。本发明申请所述的石墨烯散热膜降温效果明显,而且可采用工业化制造方法大幅降低成本,自动化生产。可以广泛应用于智能手机、平板电脑、笔记本电脑等小空间高散热需求设备中去。
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本发明公开一种纳米阻燃剂母粒及其制备方法,制备方法具体包括以下步骤:(1)将钠基蒙脱土按1:(8‑10)的质量比加入自来水中,高速搅拌至均匀;(2)对步骤(1)所得的液体放置72‑80小时后,取上层液体进行加热至75‑90℃,加入改性剂至分层;(3)将步骤(2)获得的分层的固体悬浮液分离,取上层液体加入有机硅溶剂1‑2份,搅拌均匀;(4)取红磷在100℃下烘干,加入聚乙烯,搅拌,加入有机硅溶剂2‑3份,继续搅拌均匀;(5)将步骤(3)所得乳液烘干,取10‑20份加入步骤(4)中,加入抗氧剂,继续搅拌;(6)通过单螺杆挤塑成型,即为纳米阻燃剂母粒。本发明纳米阻燃剂母粒的阻燃效果好,在后续生产复合材料时,可减少阻燃剂的添加量,从而降低阻燃剂对材料物理力学性能的影响。
本发明公开一种镍钴铝酸锂@金属氧化物/碳纳米管复合正极材料及其制备方法与应用,该方法包括以下步骤:(1)镍钴铝酸锂正极材料前驱体的制备;(2)镍钴铝酸锂正极前驱体/金属盐复合材料的制备;(3)镍钴铝酸锂/金属盐复合正极材料的制备;(4)镍钴铝酸锂@金属氧化物复合正极材料的制备;(5)镍钴铝酸锂@金属氧化物/碳纳米管复合正极材料等材料的制备。本发明所制得的正极材料在2.8V~4.3V,0.1C下,首次放电比容量217.5mAh/g,首次库伦效率为90.5%。本发明提高了材料的导电性,从而提高材料的倍率性能,同时改善镍钴铝酸锂正极材料的电化学性能和热稳定性,改善了正极材料的循环性差和倍率性差。
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本发明公开了一种建筑用多层复合隔音板材及其制备方法与应用,包括面板层、阻尼层和隔音芯层,以面板层为外层、阻尼层为中间层、隔音芯层为芯层形成多层复合夹心结构,所述的隔音芯层为具有二维周期性管阵列(PC)结构的废矿渣(WS)增强聚氨酯(PU)复合材料。将面板层、阻尼层和隔音芯层按照所述层数和顺序层叠粘合在一起,然后裁剪得到多层复合隔音板材,用于建筑隔墙场合,对提高高层建筑住房的容积率和减少承重有重大意义,是创造绿色建筑、为人类提供优质的生态居住产品与地球生态和谐发展的必然趋势。
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一种复合绝缘材料老化状态检测方法,包括以下步骤:S1、用脉冲激光束多次轰击待检测的复合绝缘材料表面上的选取点,产生等离子体,并测量每次轰击在复合绝缘材料上形成的轰击深度;S2、采集每次轰击时等离子体发射的光谱信息,由采集到的光谱信息提取复合绝缘材料的特定组成元素每次轰击时的光谱特性指标,其至少包括特征谱线的谱线强度特征;S3、确定特定组成元素的光谱特性指标随轰击深度的变化关系;S4、根据特定组成元素的光谱特性指标随轰击深度的变化关系,确定复合绝缘材料的老化状态信息,老化状态信息至少包括复合绝缘材料的老化深度信息。该方法可实现对复合材料老化状态快速、准确的检测,且避免以往所需的破坏性试验。
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本发明公开了一种净化甲醛的玻璃钢包装箱的制备方法,其包括以下步骤:(1)根据包装箱的尺寸,制造模具;(2)用树脂复合固定形成纤维加强层;(3)铺设加强筋;(4)铺设纤维布,形成第一复合层;(5)形成第二复合层;(6)真空注抗菌胶:(7)固化;(8)脱模,得到净化甲醛的玻璃钢包装箱。本发明经过合理的搭配硅藻土/抗菌复合材料和硅藻土/多孔碳,功能添加剂之间的协同作用,加入在注胶步骤中使用的环氧树脂,将环氧树脂改性成抗菌胶,箱体从内到外都具有抗菌性能,提升包装箱的抗菌性能及其抗菌稳定持久性,同时还具有抗甲醛特性,满足多功能需求。
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本发明公开了一种抗菌玻璃纤维空气过滤纸及其制备方法,所述制备方法包括以下步骤:(1)制备玻璃纤维;(2)玻璃纤维预处理;(3)制备负载银的玻璃纤维;(4)涂覆多孔石墨烯;(5)制备负载银/二氧化钛的抗菌玻璃纤维;(6)制备玻璃纤维过滤纸。通过本发明的方法能够将石墨烯、银以及二氧化钛更有效地均匀分散涂覆在玻璃纤维上,且进一步增大玻璃纤维相互作用面积及界面结合力,以使得玻璃纤维过滤纸力学性能更加优异,大幅度提高材料的强度和挺度,由于银和二氧化钛的抗菌特性使得复合材料拥有优良的抗菌性能。
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本发明涉及一种金属基陶瓷涂层及其制备方法,属于陶瓷技术领域,其中各组分的重量份为碳化硅25~35份、电熔刚玉30~40份、莫来石3~8份、铝酸盐水泥5~10份,复合碱水剂10-20份,复合氧化硅微粉20-30份,其制备方法是将上述各组分混合搅拌均匀,在1500~1550℃的高温融化1.5~2.0小时,形成熔融或半熔融状态的粒子流,以1000-2000m/s的速度喷涂与金属基体表面上,即得金属基陶瓷涂层;该金属基陶瓷涂层既具有金属的强度和韧度又具有陶瓷材料的耐高温、高温抗氧化、耐磨、耐腐蚀等优点,是一种新型复合材料。
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本发明提供一种用于3D打印的聚丙烯和聚乙烯复合耗材,其组分及质量百分含量为:聚丙烯40%—80%、聚乙烯10%-40%、无机填充料3%-15%、成核剂0.2%-3%、增粘剂0.2%-1.5%,由于采用聚丙烯和聚乙烯复合材料作为3D打印耗材的主材料,故使得该3D打印耗材表面刚度和抗划痕特性很好,不存在环境应力开裂问题,安全性高,可用于打印成各种食品级要求的制品,其水中的吸水率仅为0.01%,故打印而成的3D制品不吸水、不受潮,同时制品表面光泽好,易于着色;该3D打印耗材还具有高耐热性、高耐冲击性、优异的抗弯曲性、抗腐蚀性,抗电压、耐电弧性。故其适用范围,可以制作打印成食品器具、餐具、医疗器材、药品器材、消毒器材、电子产品、汽车配件、母婴用品、运动用品、包装容器、儿童玩具等等制品,使用领域众多。
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本发明属于复合材料技术领域,公开了一种聚氯乙烯-碳纳米管复合超滤膜及其制备方法与应用。所述制备方法为:将碳纳米管超声分散于溶剂中,依次将聚氯乙烯、成孔剂加入,搅拌8~20h溶解共混均匀,形成铸膜液;将配制好的铸膜液脱泡后,置于支撑物上进行涂膜;将涂有铸膜液的支撑物在空气中停留20~80s,以与液面成60~90°角度浸入去离子水中进行溶剂交换,得到聚氯乙烯-碳纳米管复合超滤膜。所得复合超滤膜具有分离能力好,强度高的优点,可用于蛋白质分离、工业废水处理、中水回用等领域。
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本发明公开了一种基于纸状梯度化金属微纤复合分子筛膜的结构化固定床,所述结构化固定床中装填有纸状梯度化金属微纤复合分子筛膜、微纤包覆复合材料、吸附剂颗粒和/或催化剂颗粒,形成装填床层;从而使流体流动更加均匀、床层阻力得到有效降低、传热传质得到显著强化、反应接触效率和吸附速率得到明显提高。
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本发明涉及辐射聚合固化新材料技术领域,特别涉及一类结构通式(I-III)所示的新颖芳酰环系衍生的多官能团或聚合型酰基膦氧化合物,其化学制备方法,其作为含烯不饱和化合物体系进行辐射(紫外光或可见光或电子束或X-射线)聚合固化的光引发剂的用途,以及含有该类化合物的辐射聚合固化复合材料体系。
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复合玻璃钢的新材料膨胀珍珠岩及其复合工艺,是属建材技术。用膨胀珍珠岩作为复合玻璃钢的新材料,采用四类不同工艺形式和水泥、玻璃纤维、树脂复合成玻璃钢制品,是复合玻璃钢技术的新发展。在现有反映国内外玻璃钢复合材料的建材技术刊物中从来未介绍过的新发明。采用珍珠岩粉、水泥等经济材料复合成的玻璃钢制品,具有比重轻、强度高、刚性好、成本低、用途广等特点,使复合玻璃钢广泛应用在车船制造、房屋建筑、体育器材、化工防腐、日用家具等方面,节约三大材料和能源。
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本发明公开了一种高振实密度球形钛酸锂材料的制备方法,该方法利用简单的常温水解反应与高温固相反应相结合的方法,制备出一种高振实密度的球形钛酸锂复合材料。能够有效提高钛酸锂材料的振实密度,且本发明中钛酸锂材料的制备方法对设备要求低,耗时少,制备过程简单,制备过程中的废液主要为乙醇/水混合溶液,经蒸馏后的乙醇可以进行重复利用,降低原料成本。
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本发明公开了一种负离子生态陶瓷砖及其制备方法,属于陶瓷砖领域。所述负离子生态陶瓷砖包括陶瓷坯体的底层、负离子釉层的面层,其中所述负离子面釉层所用原料按以下重量份进行配比:钾长石30%-35%、钠长石15%-30%、硅藻土25%-30%、粘土3-20%、石英5%-10%、含铟的耐高温稀土复合材料粉体3%-8%。本发明所述负离子生态陶瓷砖制备方法是将上述配比的釉料进行球磨,过筛后制成负离子釉料,施釉于陶瓷坯体表面,压制成型、干燥、渗花并冷却。本发明所述方法通过合理配比的釉料,结合全抛釉及二次布料技术,提供了一种负离子释放量最佳化,成本低廉,绿色安全,十分有益于人类健康的负离子生态陶瓷砖。
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