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本发明属于纤维素改性及利用领域,涉及一种表面接枝改性纳米纤维素晶体的制备方法。具体方法如下:将纳米纤维素晶体分散于有机溶剂中,首先通过马来酸酐与纳米纤维素晶体表面羟基间的反应,在纳米纤维素晶体表面引入不饱和双键,再加入引发剂、不饱和单体,通过自由基聚合反应制备表面接枝改性纳米纤维素晶体。该表面接枝改性纳米纤维素晶体在聚合物基体中分散均匀,与聚合物基体之间界面相容性好,制备的聚合物纳米复合材料的拉伸强度和断裂伸长率都有提高。本发明具有原料资源丰富、工艺简单、产品可完全生物降解、力学性能高等众多优点,可用于包装、生物、医用、工程塑料等众多领域。
本发明涉及一种2,2-双[4-(2,4-二氨基苯氧基)苯基]六氟丙烷型耐高温环氧胶粘剂及其制备方法,由质量比为1:1-2的A组份和B组份组成,其中,A组份是由2,2-双[4-(2,4-二氨基苯氧基)苯基]六氟丙烷与环氧树脂反应而成的共聚物;B组份是由2,2-双[4-(2,4-二氨基苯氧基)苯基]六氟丙烷与芳香族二元酸酐在强极性非质子有机溶剂和甲苯中反应而成的固含量为15%-30%的均相透明溶液。制备方法包括:室温下,将A、B组份按质量比1:1-2搅拌混合均匀即可。本发明制备工艺简单,胶粘剂综合性能优异,可广泛应用于钢、铜、铝等金属以及陶瓷、玻璃、树脂基复合材料等基材之间的粘合,具有良好的产业化前景。
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一种高纯石英连续熔融炉用陶瓷内胆制备方法及连续熔融炉,其特征在于,高纯石英连续熔融炉是由冷却水套炉壳1、碳纤维隔热材料2、陶瓷内胆座3、石墨发热体4、陶瓷内胆5、投料嘴6、炉体上盖7、上冷却腔8、炉膛9、下冷却腔10、炉体下盖11组成,其中,冷却水套炉壳采用冷却水套,高纯石英连续熔融炉用陶瓷内胆是由反应烧结氮化铝结合硼化铪制成的复合材料,使用温度为1600~2200℃,气氛为氩气气氛。本发明制备的高纯石英连续熔融炉用陶瓷内胆及连续熔融炉具有显微结构均匀,强度高,整体可靠性高,抗氧化性强,不污染高纯石英熔体,可在2200℃的温度可以长时间使用,连续生产,生产效率高等特点。
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本发明碳纤维复材多通管成型的内芯制作方法,涉及一种自行车部件的制作方法。该方法包含:步骤一,按多通管内壁形状设计至少两个薄壁型芯管件,每一芯管件仅有两个端口且仅供插入一根风管;相邻两个芯管件相邻的表面形成对接面并可按对接面拼合成一个完整的该多通管成型的内芯,内芯外表面与该多通管内表面形状相同,且内芯外表面尺寸略小于该多通管内表面;该多通管的任一个端口对应一个芯管件的相应端口或者对应相邻芯管件的相应端口对接组合;步骤二,分别制造这些芯管件;步骤三,将这些芯管件按对接面拼合成一个整体,组成该内芯。制成的内芯可杜绝风管过度膨胀和破裂,保证碳纤维复合材料多通管正常成型。
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本发明属于复合材料技术领域,具体涉及一种石油测井仪器用复合绝缘材料及其制备方法和应用。现有技术石油测井仪器橡胶保护套寿命短,严重影响测井工作效率和经济效益。为克服现有技术存在的不足,本发明提供的技术方案是:一种石油测井仪器用复合绝缘材料,按质量比,该材料由60~70份的非金属纤维,7~9份酚醛环氧树脂,7~9份氰酸脂树脂,12~16份甲基纳迪克酸酐,4~6份针状硅灰石组成,所述非金属纤维的单丝直径为9-13um。本发明使用寿命长,大大提高了测井工作效率和经济效益。
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本发明涉及一种SiC颗粒表面镀钨的方法,包括如下步骤:首先对SiC颗粒表面进行氢氟酸清洗和粗化处理,随后应用PdCl2和SnCl2溶液对氢氟酸酸洗后的SiC颗粒表面进行活化-敏化处理,然后注入偏钨酸铵溶液进行浸滞处理,同时辅以超声振荡,再将SiC颗粒低温烘干后用氢气进行还原,得到镀覆钨的SiC颗粒。本发明工艺简单,操作方便,成本低廉,且能方便控制镀覆钨层的厚度,在SiC颗粒增强金属基复合材料领域具有很好的应用价值。
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本发明提供了一种双酰胺基硅烷偶联剂的制备方法,首先将己内酰胺加入盛有溶剂的反应容器中,然后将丙烯酰氯滴加到反应容器中进行滴加反应,反应完后进行固液分离,再进行碱洗,分离得到中间体,再将中间体滴加到氨基硅烷中继续反应,得到最终产品。本发明方法工艺简单,操作方便,本发明方法制备的双酰胺基硅烷偶联剂,偶联性能较温和,且具有较强的稳定性,在尼龙6、尼龙66及聚酰胺基复合材料等材料方面的应用效果较为显著。
本发明属功能材料制备技术领域,涉及超声波制备氧化亚铜@碳/石墨烯纳米等级结构杂化材料的方法,其将还原石墨烯(rGO)、芘衍生物和二价铜盐在有机溶剂中混合,接续在超声波水浴中超声反应,经过滤膜真空过滤后即得石墨烯杂化材料。本发明二价铜盐在超声反应过程中被还原成氧化亚铜,芘衍生物在超声反应过程中生成碳材料包覆在纳米氧化亚铜外面并且团聚成大球,负载在石墨烯表面形成等级结构材料。本发明氧化亚铜@碳/石墨烯纳米等级结构杂化材料具有质量高,性能优异,均一性高、杂质含量低等优点。此外,本发明工艺简便易行,制备成本低,合成的石墨烯分散液浓度高且不易聚集的优点,在石墨烯复合材料光电领域有良好的应用前景。
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一种高导热性纳米黑瓷材料的制备方法,步骤是:1)将柔性石墨和氮化铝加入溶剂中均匀混合,将溶剂蒸发烘干得到混合物;2)将上述混合物在抽真空、高温下用还原性气体处理,并在惰性气体中冷却至室温,得到柔性石墨与氮化铝的复合粉末;3)将上述复合材料粉末与纳米陶瓷材料混合均匀并加入粘结剂,搅拌使其混合均匀,在抽真空、高温下热固成型,在惰性气体中冷却至室温后即可。本发明的优点是:该制备方法工艺简单、易于操作、生产成本低;制备的纳米黑瓷材料克服了陶瓷材料导热性差、易碎等缺点,而继承了陶瓷材料不透水、不渗水、不老化、不腐蚀等优点且导热性能优良,可取代金属用于太阳能集热板,有广阔的应用市场。
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本发明涉及一种碳包覆Cu/Mn2O复合多孔材料的制备方法。该多孔材料具有纳米尺寸的三维孔道。其中铜纳米组分的加入,显著提高了复合材料的电子电导率,利于金属氧化物纳米材料的功能化应用。本方法具有制备工艺简单,产物成分可控,粒度均一,产率高等优点,易于大量生产。
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本发明公开了一种(NH4)3AlF6包覆锂离子电池正极材料的方法,该方法以有机体系作为包覆媒介,从而解决了水溶性物质(NH4)3AlF6无法使用液相包覆法对锂离子电池正极材料进行包覆的问题,同时简化了包覆后对包覆复合材料的后处理过程,从而提高了包覆效果及包覆效率,开发了一种采用有机体系对锂离子电池正极材料进行包覆的新方法。
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本发明公开了一种内核为微纳碳球的离子型球型聚电解质刷及其制备方法,属于纳米复合材料领域。该球型电解质刷内核为微纳碳球,外刷为离子型单体。其制备方法为:将合成的偶氮类酰氯负载在微纳碳球表面,通过自由基聚合,合成内核为微纳碳球的离子型球型聚电解质刷。本发明的制备方法简单易行。本发明制备的产品以微纳碳球为内核,结构新颖,绿色环保,成本低廉,可通过控制反应的时间与单体的浓度,制备不同分子量与不同接枝密度的离子型球型聚电解质刷。其产品可用作导电聚合物掺杂剂、形貌控制剂、胶体稳定剂、造纸湿部助剂等。
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本发明涉及一种有机高分子复合材料,更具体地说,是涉及一种高灼热丝起燃温度阻燃尼龙6制作工艺,是由以下成分按重量比组成尼龙6:55-80%;无卤氮磷系阻燃剂:5-30%;无卤辅助阻燃剂1-6%;热稳定剂:1-5%;偶联剂:0.1-0.9%;抗氧剂:0.3-0.8%;其他助剂:0.1-5.5%,本发明的一种无卤高灼热丝起燃温度阻燃尼龙6及其制作工艺,环保无卤,且在综合机械性能保持良好与无卤防火阻燃的基础上增加了高灼热丝起燃温度的特征,生产采购方便,全部采用国产原辅料和添加剂以及生产设备,生产成本和原材料成本大大降低,这样有效的提高了产品的综合竞争能力。
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本发明涉及一种即食保鲜米饭及其生产方法与模具,所述即食保鲜米饭由熟米饭和包装层构成;所述熟米饭是原料米在包装层内熟化而成;所述包装层由耐蒸煮复合材料形成,且该包装层对其内的熟米饭实现无间隙密闭包裹。其生产方法是将原料米和水一同装入耐高温塑料蒸煮膜制成的复合袋中,例如折边三面封枕式复合袋,密封后放入压制模具中,然后再将模具放入高温高压杀菌釜中进行熟化并压制定型,再经冷却处理,所得到的产品比传统工艺生产的产品的风味、口感、状态更好,且不再需要后续装盒密封,利于物流运输和储存。本发明还涉及一种适用于所述即食保鲜米饭生产方法的定型模具。
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本发明公开了一种具有空心圆锥体形貌的三氧化二锰纳米结构及其制备方法,所述空心圆锥体空腔直径60~100nm,壁厚20~30nm。制备方法如下:以三嵌段共聚物PEO-PPO-PEO(P123)为结构导向剂,将其溶解到水溶液中,然后加入共还原剂碳粉和硝酸锰,分散混合后加入高锰酸钾搅拌一段时间,然后在一定温度下进行水热处理,洗净后即可得到二氧化锰空心圆锥体/碳复合材料。随后将其在550℃空气中焙烧一段时间,得到高纯度的三氧化二锰空心纳米圆锥体。本发明的制备方法反应过程简单,易控制。该三氧化二锰结构新颖,在能量储存、催化等领域有良好的应用前景。
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本发明涉及一种环氧树脂阻燃板的制备方法,包括如下步骤:步骤一、取53重量份的环氧树脂,通过破碎机制成直径小于5mm的环氧树脂颗粒;步骤二、将环氧树脂颗粒与44重量份的有机黏土MMT混合均匀后,加入3重量份的氢氧化铝;步骤三、将混和物加热至部分熔融后,冷却至60℃至80℃后,压制成板状材料;步骤四、将板状材料放入两面钢丝网的中间,继续压制,使钢丝网嵌入板状材料表面,即制得环氧树脂阻燃板。本发明通过在环氧树脂中加入有机黏土,能有效提高环氧树脂的阻燃性能,另外加入的氢氧化铝,既不影响复合材料的阻燃效果,又能够提高阻燃效果,随后再通过加入钢丝网,增加了材料的强度,能广泛使用在消防隐患较大的场所。
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本发明涉及一种疏水性木质素磺酸盐的制备方法,属于木质素磺酸盐表面处理技术的领域,所述制备方法包括溶解、接枝的步骤,所述接枝步骤为将木质素磺酸盐水溶液与钛酸酯偶联剂混匀,160~170℃反应4~6h后静置、过滤、干燥后分散于有机溶剂中、静置、过滤、洗涤、干燥,本发明有益效果为采用化学接枝法制备疏水性木质素磺酸盐,反应稳定可靠,接枝后的木质素磺酸盐亲油性显著提高,为进一步改善木质素磺酸盐与高分子材料的相容性,制备高性能木塑复合材料提供了可能。
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本发明公开了一种高硬度ABS合金材料,其特征在于,包括下列重量份数的物质:ABS树脂30-50份,玻璃纤维10-15份,山梨醇类透明剂10-12份,蒽醌型分散染料12-15份,三氧化二锑1-3份;紫外线吸收剂1-9份,抗氧剂2-19份,双酚12-19份,纳米碳酸钙2-9份,聚丙烯1-4份,氰尿酸三聚氰胺3-9份,三氧化钼2-5份,聚磷酸铵10-25份,蒙脱土10-25份。本发明采用在ABS中添加玻璃纤维的方法,以提高该复合材料的硬度,从而满足部分特殊材料产品队表面硬度的需求。
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本发明公开一种高分子合金材料地暖地板及其制备方法,其结构特点为三层复合结构,具体为最下层即底料层为PVC基高分子合金复合材料层;中间层为共挤复合装饰层,其表面进行压花处理;底料层与中间采用共挤挤出工艺一次成型为整体结构;最上层为UV处理透明抗菌耐磨层,所述制备方法包括以下步骤:(1)底料层的混配及制备;(2)中间层与底料层的在线共挤复合;(3)中间层表面在线压花处理;(4)表面UV抗菌耐磨处理。本发明的成型制备工艺过程简单、环保,地板板材导热系数高、高强、耐热、阻燃、无甲醛释放,且表面具有抗菌耐磨效果,由该技术制备的地暖地板具有良好的地暖传导性、尺寸稳定性、防污环保型及使用耐久性。
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本发明公开了一种氮掺杂石墨烯/PVDF复合介电薄膜及其制备方法,其特征在于:所述的氮掺杂石墨烯/PVDF复合介电薄膜(以下简称复合介电薄膜)是在石墨烯晶格中引入氮原子,得到氮掺杂石墨烯,所述的氮掺杂石墨烯与石墨烯具有迥异的结构和性质,本发明是通过调整氮掺杂量实现其在p型和n型半导体之间的转换来实现的,采用溶液浇铸法进行制备的,有益效果是:由于氮掺杂石墨烯具有高强度、高导电率、高比表面积,用其对聚合物材料进行改性可以得到高性能的聚合物基复合材料,所以氮掺杂石墨烯/PVDF复合介电薄膜具有高导电率、高强度、高热稳定性并具有一定的阻燃性。
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本发明公开了一种高吸附性能的电气石竹炭陶瓷,其特征是:它是以高温微晶竹炭粉、电气石晶体微粒为主要原料,粘土为辅料,经混合、成型、干燥和煅烧工艺制得,各组份的重量百分比为:竹炭粉10%~80%,电气石晶体微粒10~80%,粘土10~80%。本发明制得的电气石竹炭陶瓷具有高红外发射率的本质在于复合材料具有倍频吸收、分子基团振动、转动及晶格振动特性。电气石竹炭陶瓷的远红外发射率均高于单纯的陶土、电气石和竹炭。具有较大的比表面积以及以中孔为主的孔隙结构,能有效地吸附甲醛、苯等有害气体。
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本发明公开了一种葡萄藤-聚氨酯复合泡沫材料,其特征在于由下列重量份的A、B料混合、浇注、反应、熟化制成:A料:葡萄藤粉10-12、聚醚多元醇100、苯酚2-3、乙烯亚胺1-2、尿素4-5、氯化镁2-3、水3-4、氧化锆6-8、乌洛托品1-2、木质素磺酸钠8-10、山梨糖醇2-3、甲基丙烯酸乙酯12-14、羧甲基纤维素钠2-3、磷酸二氢铝2-3、改性凹凸棒土6-8;B料:多异氰酸酯30-35。本发明添加改性凹凸棒土,不仅具有吸附作用,而且是一种很好的物理阻燃剂,具有优异的阻燃作用;添加葡萄藤粉,变废为宝,而且复合材料中植物纤维含量高,能够生物降解,对环境友好,无毒无害,具有很好的隔音、隔热效果。
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本发明公开了一种高强度复合面料,包括基布,所述基布一侧由内向外依次复合有第一粘结层、涤纶长丝纤维层、第二粘结层和PE/PP复合层;所述涤纶长丝纤维层中的涤纶长丝纤维通过如下方法制备:将PET聚酯熔融后,加入乙二醇和二氧化锗催化剂的混合液,进行醇解重聚反应,控制反应产物粘度为0.7-0.8dl/g,进入纺丝箱体进行纺丝,纺丝箱体温度为300℃-350℃。本发明高强度复合面料采用PE/PP复合材料取代PVC材料,环保安全,并且采用复合热压方式形成高强度复合面料,加工路线简单,易操作,成本低,易于工业化生产。表面光滑、防水防油、耐磨、使用寿命长、无毒安全。
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本发明公开了一种连续长碳纤维增强MXD6复合物,所述的复合物由以下重量百分比含量的原料组分制备得到:MXD6?50%~75%,连续长碳纤维20%~40%,相容剂2%~10%,抗氧剂0.1%~1%,润滑剂0.1%~1%。本发明还公开了连续长碳纤维增强MXD6复合物的制备方法。本发明产品连续长碳纤维增强MXD6复合物的力学性能及其它物理性能均优于短切纤维增强的复合材料,具有高机械强度和抗冲击强度,外观良好,低翘曲,可用于工业或民用产品等众多领域。
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本发明提供一种羧苄基取代二氮杂冠醚衍生物,结构式如L1。其合成方法包括:a)将二氮杂冠醚与无水K2CO3混合后加入乙腈,得到反应液;b)将邻-溴甲基苯甲腈溶于乙腈,加入以上反应液中,反应结束后滤出K2CO3,将滤液蒸发,得油状物;c)向油状物中加入HCl+H2O的混合液进行水解,反应结束后滤去沉淀,将反应液浓缩,将析出晶体过滤,收集,再次用HCl+H2O混合液重结晶,得到L1。L1具有较高稳定性和靶向性,与Gd3+离子等络合可应用于磁共振造影剂;易与正电层无机层状化合物形成复合材料,应用于非均相催化和吸附。合成方法简便,通过改善水解和重结晶手段提高产率,能够实现大量生产。
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本发明属于属于有机-无机复合材料生产技术领域,具体涉及一种快干型合成纸的制备方法。本发明方法包括如下顺序的步骤:(1)将水性聚氨酯分散液在95~110℃的条件下干燥、造粒,得到水性聚氨酯颗粒料;(2)将步骤(1)所得的水性聚氨酯颗粒料与热塑型聚氨酯颗粒料以及无机填料按照一定的比例混合、造粒;(3)将步骤(2)所得的粒料采用吹塑法、或压延法、或流延法进行制膜,控制膜的厚度在0.07mm~0.20mm的范围内;(4)待膜冷却后,根据实际应用领域的需要将膜制品剪裁为合适尺寸,即得快干型合成纸产品。本发明的合成纸大大提升了对墨水的吸收速度,同时合成纸表面的平整度和光滑感也得到提高。
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本发明公开了一种沥青路面预制块及预制沥青路面的施工方法;一种沥青路面预制块,其特征在于,自底面向上包括基板(1)、板上粘层(2)和沥青面层(3);沥青路面预制块的形状为长方体,底面的一边长为5m~20m,另一边长为1m~20m。本发明采用热膨胀系数与水泥混凝土和钢板接近的纤维增强的复合材料的基板对沥青层底面进行补强,提高了沥青面层抗疲劳和抗反射裂缝性能;有效地防止了雨水由沥青面层下渗侵蚀下承层;对于钢桥面可提高桥面刚度,尤其对于钢板厚度不足的钢桥面能起到加固作用,从而减薄了沥青面层的厚度,避免由于钢桥面刚度不足而引起的沥青铺装层的开裂、脱落等破坏。
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本发明涉及一种稀土配合物与聚丙烯酰胺的复合发光材料及其制备方法,该材料的组分和重量份数为:稀土配合物1-50份;聚丙烯酰胺30-90份;分散剂1-20份。稀土配合物为:镱,铒共聚物掺杂的氟化钇钠。分散剂为:硅酸钠。将硅酸钠混入聚丙烯酰胺溶液,超声分散后,能使稀土发光材料很好地分散于聚丙烯酰胺溶液中,从而获得优良的稀土/聚丙烯酰胺复合发光材料。本发明通过向高分子基体-聚丙烯酰胺中添加分散剂硅酸钠,并通过超声分散作用后,使稀土配合物均匀分散在聚丙烯酰胺溶液中,而且复合材料中稀土发光材料含量比较高,从而使稀土粒子的比表面增大,这种尺寸效应的增加会对稀土发光产生影响,使稀土粒子的光学性质、电学和磁学性质、辐射防护性能均会产生特殊的变化。这对制备新型的稀土高性能材料来讲,无疑是开辟了一个新的途径。
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