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本发明涉及聚合物/蒙脱石纳米杂化材料领域,公开了一种锚固型聚合物/蒙脱石纳米杂化材料的制备方法。本发明选用含硅氧基的季鏻盐离子液体作为插层剂兼自由基引发剂,以蒙脱石为模板导向进行自组装插层锚固,形成有机蒙脱石,并在此基础上进行鏻叶立德引发的常规自由基聚合,制备聚合物/蒙脱石纳米杂化材料。这种纳米杂化材料的制备方法成功解决了长期存在的蒙脱石在聚合物中难以全面而有效地均匀分散、与聚合物结合力弱等原因导致的聚合物/蒙脱石纳米复合材料的力学性能远远低于理论预期值的难题,具有增强和增韧的双重效果,拓宽了聚合物/蒙脱石纳米杂化材料的应用领域。
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本发明涉及硬质材料加工烧结超硬磨头,由下述重量分数的组分混合烧结而成,结合剂10~95份,磨料5~55份,填料0~20份;结合剂组分的质量百分比为:Cu 55~85%,Sn 10~40%,Ti 0~20%,Ni 0~30%,Ag 0~15%,Co 0~15%,Cr 0~5%,Se 0~5%,磨料由金刚石、立方氮化硼其中一种或者两种混合组成。本发明的得到的金属烧结超硬磨头可满足高硬工程陶瓷复合材料成品的切削需求,切削磨耗小,加工零件的磨削损耗能够保持在0.003mm以内,相较于电镀超硬薄薄的一层其耐磨性好,磨头的几何尺寸保持性好。
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本申请涉及生活用品的领域,具体公开了一种弹性床垫材料,其由包括以下重量份的原料制备而成:聚乙烯100‑120份、防老化剂3‑6份、三元乙丙橡胶4‑7份、聚氨酯3‑6份、高密度聚乙烯1‑3份、季戊四醇硬脂酸酯2‑4份、聚丙烯纤维5‑8份、纳米二氧化钛0.7‑1.3份、纳米银‑石墨烯复合材料0.8‑1.8份,其具有使床垫不易产生细菌的优点;另外,本申请还提供了一种弹性床垫材料的制备方法及床垫。
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本发明属于胶黏剂技术领域,具体涉及一种聚氨酯胶黏剂及其制备方法和应用。本发明提供的聚氨酯胶黏剂可以实现在无底涂的情况下施胶且不会出现粘接失效的问题,提高了作业效率以及环保性。同时,本发明提供的聚氨酯胶黏剂具有优异的力学性能,其剪切强度可达2.0MPa以上,本体强度可达3.5MPa以上,伸长率可达280%以上,对各种材料尤其是树脂纤维复合材料的粘结性良好,具有良好的应用前景和市场价值。
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本发明公开一种环氧树脂力学性能监测传感器、传感装置及方法,涉及高分子材料检测技术领域,传感器包括环氧树脂、压电陶瓷片和导线;环氧树脂为实心圆柱体;压电陶瓷片设置于环氧树脂中,且压电陶瓷片与环氧树脂之间的第一距离、第二距离和第三距离均相同;第一距离为压电陶瓷片的顶面与环氧树脂的顶面之间的距离;第二距离为压电陶瓷片的底面与环氧树脂的底面之间的距离;第三距离为压电陶瓷片的侧面与环氧树脂的侧面之间的距离;导线的一端连接压电陶瓷片;导线的另一端穿过环氧树脂引出。本发明能准确监测环氧树脂型结构粘合剂在早期固化阶段的力学性能演变以及纤维增强复合材料中环氧树脂基体在腐蚀劣化过程中力学性能演变。
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本发明公开了一种运动鞋底复合成型工艺,步骤包括预浸料制备、清洁PA膜、等离子表面处理、贴合预成型、热压成型和冷却脱模,本发明采用PA膜和预浸料复合,制得的成品表面无孔,且抗磨能力和抗疲劳能力均增强,在复合前先对PA膜进行等离子表面处理,通过刻蚀作用增加PA膜的表面粗糙度,提高其粘结性能,从而提高复合材料的整体性能。
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本发明公开一次性卫生用品用的多层材料加热复合装置及方法,其装置中,复合滚筒内设有加热腔并相对于加热腔进行转动,复合滚筒内还设有复合辊,复合辊相对于复合滚筒进行自转,复合辊上的复合条呈周期性地从复合滚筒侧壁伸出,设于复合滚筒外侧的砧辊与复合辊相配合形成复合辊组。其方法是多层材料叠加进入复合滚筒,随着复合滚筒的转动向前输送,先经过加热腔对应的区域进行预热,然后在到达砧辊处时,通过砧辊与复合辊的配合进行再次加热及复合,形成复合材料后送出。本发明采用先预热、再同时进行二次加热及复合的方式,可有效缩短产品的封压周期,并改善复合效果,避免产品因粘合不牢而产生开裂的现象发生,提升其加工生产效率和产品质量。
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本申请实施例提供一种复合基材、电子设备以及复合基材的制作方法,该复合基材通过在基材层和导电层之间设置过渡层,且过渡层采用第一附着材料制成,第一附着材料用于分别与基材层的碳纤维复合材料和导电层的金属材料紧密结合,这样,增强了金属层与基材层之间的附着力,避免了发生金属层脱落的现象。
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本发明属于先进复合材料领域,公开了一种聚偏氟乙烯复合泡沫吸声材料及制备方法和应用。本发明所述的聚偏氟乙烯复合泡沫吸声材料的制备方法为:以PVDF为基体,纤维材料(碳纳米管、纳米纤维素、玻璃纤维)为填料,市售白砂糖为浸出颗粒模板,采用非溶剂致相分离(NIPS)法和颗粒浸出法相结合,制备出了厚度轻薄、孔径大小均匀、填料分散均一、泡孔相互连通且泡沫孔壁有洞的聚偏氟乙烯复合泡沫吸声材料。本发明所制备的吸声材料在1000‑6400Hz频率范围内吸声系数α均大于0.2,1800‑6400Hz频率范围内吸声系数α均大于0.5,整体吸声性能表现优异,在宽频带吸声材料领域具有良好的应用前景。
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本发明涉及电路板加工技术领域,具体涉及一种印制电路板的钻孔工艺,钻孔工艺包括以下步骤:S1、对铜层进行蚀刻,实现钻孔前的开窗操作;S2、使得第一激光脉冲对准开窗位置的中心,第一激光脉冲对开窗位置中的基材树脂基复合材料进行激光预钻孔;S3、使第二激光脉冲的光斑中心偏移预钻孔的中心,使第二激光脉冲依次沿预钻孔的边缘移动,第二激光脉冲逐步对预钻孔的倾斜内壁进行激光修整,使得整个预钻孔的孔径保持一致,第二激光脉冲的光斑中心区域位于预钻孔的边缘位置,相邻位置上的第二激光脉冲的光斑发生重叠,该钻孔工艺使用高斯能量分布的激光脉冲即可在印制电路板上加工出孔径分布均匀的孔,有效提高了印刷电路板的导电性能。
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本发明公开了一种降温过滤材料及其制备方法与应用。本发明通过将植物纤维分散液与PLA纤维分散液混合均匀后进行抄造,然后进行压光,得到降温过滤材料。本发明制备的降温过滤材料充分利用植物纤维良好的耐折性能,耐高温性能,为复合材料提供支撑性,改善聚乳酸薄膜在折叠卷制的过程的断裂问题,以及聚乳酸作为降温材料,吸热后作为相变材料收缩塌陷并堵住烟气通道的问题;采用的植物纤维的吸附截留作用产生的过滤效果‑‑‑过滤性能降低,更适用于烟气产生量更小的加热不燃烧卷烟,有利于提升烟气的香味饱和度,提升抽吸体验;将降温段与过滤段合并为一段,具有更长的降温段,更好的降温效果;同时,降低了生产成本,简化了生产工艺。
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本发明属于介电复合材料技术领域,尤其涉及一种耐超高温聚合物基介电储能纳米复合薄膜及其制备方法。本发明利用溶液共混法将二氧化钛纳米分散于聚酰亚胺(PI)溶液,后将混合液旋涂至基底得到复合薄膜,制备方法简易可控性强;本发明制备得到纳米TiO2/PI薄膜,利用二氧化钛纳米颗粒的高介电常数、宽温度范围及空心结构的特性,提高了PI薄膜的储能密度和介电常数,且高温条件下介电性能稳定,是一种耐超高温聚合物基介电储能纳米复合薄膜,可应用于高温储能器件。
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本发明提供一种反应性阻燃剂及其制备方法和应用,所述反应性阻燃剂制备得到的成型材料、复合材料、环氧树脂组合物、聚酯组合物、聚氨酯发泡体、聚氨酯皮革、热固型酚醛树脂、不饱和树脂组合物、玻璃钢、覆铜板、灌封料以及尼龙组合物具有良好的阻燃性,良好的耐热性、耐水性、机械性能和电性能。所述反应性阻燃剂还可以用于环氧树脂固化剂以及丙烯酸树脂胶粘剂,提高材料性能。本发明的提供的反应性阻燃剂制备成本低廉、原料来源丰富、各项性能良好,具有广泛的应用前景。
本发明属于光电化学分析技术领域,具体涉及一种MOFs复合TiO2光活性材料电极的制备方法及应用,包括以下步骤:S01.制备HKUST‑1;S02.将TiO2分散液滴加在ITO电极上;S03.制备HKUST‑1/TiO2/ITO修饰电极;S04.制备CS/HKUST‑1/TiO2/ITO复合电极;或所述步骤S04被S04’代替,所述步骤S04’包括:将步骤S03得到的HKUST‑1/TiO2/ITO修饰电极,以8~12℃/min的速率,升温至300~380℃,焙烧0.8~1.5h,冷却后,即得HKUST‑CuO/TiO2/ITO复合电极。本发明HKUST‑CuO具有的中空、薄层缺陷结构有利于增强对可见光的多重漫反射效应,传感器平台可进一步应用于对其它生物分子如甲胎蛋白(AFP),林可霉素(Lin),重金属离子Hg2+等的高灵敏度检测,同时该复合材料对于催化降解染料分子也具有明显的效果。
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本发明属于锂硫电池的技术领域,具体的涉及一种用于锂硫电池正极的载体材料及其制备方法。该载体材料为具有一维介孔纳米带阵列的Nb‑Nb4N5复合材料,用于锂硫电池正极可以显著改善锂硫电池的放电比容量、循环稳定性、倍率性能及循环寿命。
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本发明公开一种电场调控制备的高导热环氧树脂基氮化硼纳米管复合绝缘材料,在材料固化过程中对其施加电场,通过电场调控实现导热填料在复合材料中的定向有序配置。该材料导热性能优良,能够满足功率元器件散热所需,同时具有电气绝缘性能稳定的特点,能够保障电气电子设备持久安全运行。该方法加工工艺简单,普适性好,可方便制出高导热环氧树脂基氮化硼纳米管复合绝缘材料。
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本发明公开了一种复合气凝胶与防火隔热毛毡及其制备方法,包括以下步骤:将二氧化硅前驱体、氧化锌前驱体和去离子水加入容器中,搅拌混匀;再加入稀酸溶液,调节pH值为2~6,进行水解反应;水解反应之后,向容器中再加入稀碱溶液,调节pH值为7~8,搅拌混匀后静置,得到湿凝胶;对湿凝胶依次进行老化、溶剂置换和改性,将改性后的湿凝胶在常压条件下进行干燥,得到复合气凝胶;将复合气凝胶通过真空挤压的方法压入毛毡中,得到防火隔热毛毡。本发明的复合气凝胶的孔隙分布均匀,机械性能良好;毛毡能和复合气凝胶完美复合,该复合材料在低体积密度和耐高温性能得到改善。
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本发明属于高分子材料及导电纳米材料领域,公开了一种蒸汽还原氧化石墨烯导电高分子复合膜及制备方法和应用。制备方法按照以下步骤:将氧化石墨烯溶液滴涂或旋涂在高分子基体上,加热烘干,得到导电层;在导电层上滴涂弹性高分子溶液,然后高温真空固化成膜,得到柔性的氧化石墨烯高分子膜;将氧化石墨烯高分子膜从基体剥离,放置于密闭的容器中,在氧化石墨烯高分子膜四周添加水合肼溶液或水合肼‑氨水混合溶液,加热进行蒸汽还原,得到还原氧化石墨烯的高分子复合膜。导电性好,其制备方法较为简单,所得到的复合材料在高分子的基础上,同时有导电及具有特殊的传感的功能,其应变电阻曲线明显改变。这种导电及传感极大提高智能材料方面应用。
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本发明提供一种水上自动驾驶动力艇,包括呈流线型能潜入水中的艇身、用于提供主要动力的主推进器、用于控制方向的副推进器以及用于实现无人控制和自动驾驶的操作塔;所述的主推进器包括设置在所述艇身的内部的内燃机;所述的操作塔可伸缩式地设置在所述艇身的顶部;还包括一个或多个能够挂载功能附件的结构安装位。动力艇由航空级复合材料一体成型制成,具有密封性强、轻量化、材料耐疲劳、耐腐蚀的优点,能实现无人控制,安全性高,水上运输或救援油耗低成本低并可灵活组合使用、机动性强的优点。
本发明公开了一种基于界面响应的纤维增强高分子基体材料及其制备方法与应用。通过浸涂或原位聚合在纤维表面进行导电改性,然后将纤维置于高分子基体中制备纤维增强高分子材料,在纤维表面和高分子基体间形成导电界面层。当高分子基体发生形变时,这种变化会传递到导电界面层引起界面的变化,进而以纤维电阻变化的形式表现出来。通过实时测量纤维的电阻变化,可以对高分子基体的应变和损伤进行原位监测。这种通过界面响应对高分子材料内部结构应变和损伤的监测,具有简单易操作,灵敏度高,适用范围广等特点。本发明制备的纤维增强高分子材料在多功能响应材料,检测复合材料变形和断裂的传感器等方向有很好的应用前景。
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本发明公开一种复合墨水及其制备方法、器件,其中,所述复合墨水包括分散在醇类溶剂中的P型纳米金属氧化物颗粒和纳米金属单质颗粒。所述复合材料墨水的粘度、表面张力以及沸点等物理性能能够满足现在的喷墨打印设备,并且所述复合墨水可用于制备二极管发光器件的空穴注入层和/或空穴传输层,所述复合墨水在溶剂退火挥发后,P型纳米金属氧化物颗粒与所述纳米金属单质球形颗粒可以分相,不会导致发光材料的光淬灭;并且所述复合墨水具有表面增强共振效应,能够显著提升发光二极管器件的发光效率。
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本发明公开一种网络变压器及其激光焊接方法,该网络变压器包括均是氧化物系陶瓷基复合材料制成的一字形陶瓷平板和陶瓷骨架,二者的贴合位置采用激光焊接形成一体。其激光步骤包括S1,在陶瓷平板和陶瓷骨架即将进行结合的区域打磨抛光,磨成光滑的焊晶面;S2,将陶瓷平板和陶瓷骨架定位在激光束照射区域内,激光器采用输出功率峰值大的脉冲振荡方式,先以非聚焦的激光束照射在结合区域进行预热,再利用高能量密度的聚焦激光照射,使陶瓷平板和陶瓷骨架的结合区域发生熔化焊接;S3,自然冷却形成一体。利用激光的高温熔化焊接,使得变压器的骨架永久性结合不存在脱落问题,并且免除额外增加结构件,简化结构。
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本发明提供一种低散发玻纤增强聚丙烯制件及其制备方法,该制备方法包括如下步骤:将聚丙烯树脂、玻璃纤维、相容剂、助剂共混,得混合料;将所述混合料在微波加热条件下熔融,冷却,得低散发玻纤增强聚丙烯制件。本发明将微波引入到聚丙烯制件制备中,能够确保热量渗透到聚丙烯大分子和添加剂分子的内部而避免局部过热导致不必要的过度反应,进而有效减少在生产玻纤增强聚丙烯制件时聚丙烯或添加剂分解为易挥发有机小分子化合物的量;同时避免材料再加热而二次产生小分子化合物,从而明显地减少玻纤增强聚丙烯制件中有机小分子的散发;工艺简单、绿色环保,无需额外添加降低有机小分子的助剂;也不会对玻纤增强聚丙烯复合材料的性能造成影响。
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本发明涉及电缆材料技术领域,具体涉及一种电磁屏蔽材料及其制备方法和制得的电缆保护管,该电磁屏蔽材料包括如下重量份的原料:75‑100份PVC树脂、12‑18份电磁屏蔽材料、15‑20份阻燃剂、8‑12份协效阻燃剂、10‑15份抗冲击剂、12‑18份偶联剂、5‑15份相容剂和6‑10份丙烯酸酯纤维,其中电磁屏蔽材料为聚苯胺‑氧化石墨烯复合材料。本发明的PVC材料具有较佳的阻燃性、抗冲击性、耐候性、拉伸强度、硬度等性能,通过利用聚苯胺的高电导率特性对电磁波进行反射,结合氧化石墨烯的高吸波特性对电磁波进行吸收,两者结合,能使制得的PVC材料具有优异的电磁屏蔽作用。
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本发明涉及复合材料领域,公开了一种环保生物基硅胶材料及其制备方法。本发明的环保生物基硅胶材料包含改性生物基材料,沉淀白碳黑,二氧化硅,乙烯基生胶,有机硅树脂,羟基硅油,硬脂酸锌和硫化剂。本发明先将乙烯基生胶、沉淀白碳黑、羟基硅油等捏合,再依次加入改性生物基材料、硬脂酸锌真空处理成生物基硅胶,然后加入硫化剂进行模压或挤出热固化成型,制成生物基硅胶制品,所制得的环保生物基硅胶材料总体成本降低,耐候性、介电性、耐臭氧和耐大气老化性优良,无毒环保。
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本发明属于建筑技术领域,具体涉及一种混凝土组合柱。本发明提供的混凝土组合柱包括本体和第一加强结构单元,第一加强结构单元设置于所述本体的外侧;所述本体为中空结构,其内浇筑有建筑材料;本体为高密度聚乙烯材料构件;第一加强结构单元为纤维增强复合材料构件。与现有技术相比,本发明的混凝土组合柱在第一加强结构单元和高密度聚乙烯材料本体的共同作用下,其承载力进一步提高,抗震性能和延性良好,截面尺寸减小,截面的抗弯性能改善,且耐腐蚀性好,特别适用于海洋,潮湿和盐碱地等恶劣环境下建筑、桥梁和特殊结构。
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本发明提出一种水培定植板,包括主体支撑材料、附着材料和培养基三层,所述主体支撑材料位于附着材料和培养基之间;所述主体支撑材料为片状的多孔材料,所述主体支撑材料的材质为Nomex、铝、芳纶纤维、纸、玻璃纤维布、环氧基碳纤维复合材料、聚合物中的一种。本发明提出的新型水培装置,选取了新型的蜂窝材料,复合上面的附着材料,既能透气,同时又不透光,还能有效支撑大型植物。
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本发明公开了一种漂白桉木浆纳米纤维素的制备方法,属于纳米纤维素制备领域。该方法为:利用NaOH预浸液浸泡漂白桉木浆,再将其搅碎过滤得到浆料;将浆料与过硫酸铵溶液混合,在水浴80℃条件下加热搅拌反应;反应完全后,离心洗涤,调节pH,在70℃条件下,加入H2O2进行超声;反应后离心,调节pH至中性,超声分散得到纳米纤维素悬浮液。本方法制备的纳米纤维素分散性,稳定性较好,产率较高,且无需消耗大量酸液,可作为较为理想的功能性填料来制备纳米复合材料以及应用于食品、造纸、生物医药及化妆品等领域。
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本发明提供了一种包括半导体纤维的多层结构,多层结构自下而上依次包括:底层耐磨层、底层强化层、第一树脂膜、第二树脂膜、第三树脂膜、半导体纤维层、第四树脂膜、第五树脂膜、第六树脂膜、顶层强化层以及顶层耐磨层,其中,第一树脂膜的弹性模量大于第二树脂膜的弹性模量,第二树脂膜的弹性模量大于第三树脂膜的弹性模量,第四树脂膜的弹性模量小于第五树脂膜的弹性模量,第五树脂膜的弹性模量小于第六树脂膜的弹性模量。本发明在半导体纤维层两侧都设计了多层树脂膜,使得整体材料的抗拉强度更高并使得树脂膜与强化层贴合更紧密。此外,本发明还在树脂膜外侧增加了复合材料层以增加层状结构的整体强度。
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