771
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本发明属于炊事用具技术领域。本发明主要解决现有火锅存在的传热面积小,热效率低,鸳鸯火锅白汤不易与红汤同时沸腾,制做复杂,食物易糊锅、粘锅,不易清洗等问题。本发明由锅壁(1)和锅底(2)构成,其特征是锅底(2)由凹凸变化的环形外锅底(3)和U形或W形内锅底(4),以及由环形外锅底(3)和内锅底(4)形成的凸壁(5)构成。本发明可用不锈钢、铝合金、陶瓷等金属、非金属或其它复合材料采用冲压或其它塑型方法制做。本发明主要为火锅店和餐饮店提供一种高效节能的火锅用具,也可在家庭食用火锅时使用。
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本发明属于光缆技术领域,尤其涉及具有异型加强件的中心束管式光缆,它包含有:位于中央的松套管、包覆在松套管外的异型加强件、挤塑包覆在异型加强件上的护套层及位于松套管中的至少一根光导纤维;其特征在于:所述异型加强件为具有半圆形柱形凹槽的长方体形带状体,异型加强件的上表面上涂有粘结涂层;所述光缆中异型加强件有两根且两根异型加强件的凹槽是相对放置的,松套管位于凹槽中,两根,异型加强件的上表面是相互粘合为一体的;所述异型加强件是由复合材料制成的。本发明具有以下有益效果:结构简单,成本低,易加工,工艺稳定,产品质量稳定,阻水性能好,机械强度高,温度适应性广。
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本发明公开了一种聚酰亚胺微球及其制备方法与应用。本发明是在强力剪切条件下,将分散剂水溶液加入到可溶性聚酰亚胺(结构如式I所示)溶液中,树脂溶液经过乳化得到粒径、形貌可控的聚酰亚胺微球。由该方法制备的聚酰亚胺微球具有球形度高、粒径分布均匀、表面光滑、玻璃化转变温度(Tg)高等特点。本发明所制备的聚酰亚胺微球可用于可应用于催化剂载体、复合材料增韧、液晶显示器的板间隔离等领域。(式I)
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本发明公开了一种锂离子电池磷酸亚铁锂正极及其制备方法,属于锂离子电池正极活性材料的制备技术。本发明磷酸亚铁锂颗粒均匀分布在薄层石墨片层上,薄层石墨可为磷酸亚铁锂提供良好的导电网络,提高了磷酸亚铁锂的功率与能量密度以及循环性能;由于薄层石墨对锂离子电池磷酸亚铁锂正极的导电性具有提升作用,使得其在制备中可以不用添加任何导电剂,降低了锂离子电池磷酸亚铁锂正极制造成本;同时所述锂离子电池磷酸亚铁锂正极也可作为现有技术中磷酸亚铁锂与石墨烯复合材料的一种低成本替代品;所述锂离子电池磷酸亚铁锂正极的制备方法可依托于现有锂离子电池电极材料成熟的制备工艺,无需对现有工艺做大改进,工业化实施成本低。
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本发明涉及一种陶瓷复合材料的制备方法,具体的说是一种在钛合金表面复合的陶瓷涂层TiB2-SiC-TiC-B4C(硼化钛-碳化硅-碳化钛-碳化硼)的制备方法。包括:1)将平均粒度为61μm的B4C和SiC陶瓷粉末,按摩尔比1:0.2~1:0.8比例混合制成粉末;2)将粘结剂、去离水以及陶瓷混合粉末,按质量比0.03:1~1.2:1在研钵中进行充分混合搅拌,制成悬浊液;3)将陶瓷粉末悬浊液涂在4~5mm厚钛合金表面上,放置进行干燥、烘干,得到预制陶瓷粉末钛合金;4)利用钨极氩弧进行熔敷,钛合金与陶瓷粉末发生反应,在钛合金表面生成TiB2-SiC-TiC-B4C复合陶瓷层,得钛合金表面复合陶瓷涂层。
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一种提高钙磷-壳聚糖在泡沫金属中电泳沉积均匀性的方法,本发明涉及一种提高钙磷-壳聚糖在泡沫金属中电泳沉积均匀性的方法。本发明解决了钙磷-壳聚糖在泡沫铁内部均匀分布及提高铁基钙磷壳聚糖复合材料的生物活性的技术问题。本方法如下:一、泡沫铁发黑处理;二、电泳液的配制;三、在超声的条件下电泳;四、在磷酸盐缓冲溶液(PBS)中浸泡。本发明由于超声波的引入,增加了泡沫基体和钙离子、磷酸根离子、HA和壳聚糖的活性,使得电泳涂层与基体结合强度更高,并且在泡沫铁内部电泳沉积层分布更加均匀。
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一种改性碳纳米管材料、去除水中汞离子的方法及其再生方法,所述改性碳纳米管材料为硒修饰纳米粒子负载/铁氧化物磁性碳纳米管复合材料,将其作为吸附剂置于待处理水中以吸附水中汞离子,所述改性碳纳米管材料是将碳纳米管材料经浓酸氧化活化后与含铁盐溶液以共沉淀方法在碳纳米管表面包覆铁氧化物,再与含Na2SeO3和葡萄糖的水溶液反应得到的。本发明材料具有强大的吸附能力和对汞的选择性,在外加磁场作用下即可很方便实现吸附剂与溶液的固液分离。所述材料经处理可以反复使用,较传统的吸附材料具有更好的可循环利用性,使用后的吸附剂易分离回收,它节约了水处理成本,减少了引起二次污染的可能性,具有良好的经济和环境效益。
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本发明属于热固性树脂固化体积变化特性研究,涉及一种利用体积转移法研究热固性树脂固化体积变化的测试方法。本发明利用高温下不发生化学反应的耐高温液态介质作为体积转移剂,将热固性树脂在全工艺温度下的体积变化原位、在线的实时记录下来。通过对典型的热固性树脂体系的固化体积变化行为进行研究,理解不同的树脂基体在固化过程中的体积变化规律,为通过物理及化学的手段对热固性树脂的固化收缩进行控制,从而提高复合材料制件的整体质量提供实验支撑。
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本发明涉及一种酚醛树脂复合阻燃材料的制备方法,包括如下步骤:步骤一、取53重量份的酚醛树脂,通过破碎机制成直径小于5mm的酚醛树脂颗粒;步骤二、将酚醛树脂颗粒与44重量份的有机黏土MMT混合均匀后,加入3重量份的氢氧化镁;步骤三、将混和物加热至部分熔融后,冷却即制得酚醛树脂复合阻燃材料。本发明通过在酚醛树脂中加入有机黏土,能有效提高酚醛树脂的阻燃性能,另外加入的氢氧化镁,既不影响复合材料的阻燃效果,又能够提高阻燃效果。具有方法简单,阻燃效果好等优点。
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本发明公开了一种玻璃纤维布的染色方法及其多轴传动装置,染色方法包括步骤:通过多轴传动装置张紧玻璃纤维布,并使其以一定的速度移动;在玻璃纤维布均匀移动的同时,采用喷漆的方式对玻璃纤维布进行往复喷漆,使其具有需要的色彩;玻璃纤维布喷漆后,一边移动一边烘干,同时通过多轴传动装置包装成卷。本发明玻璃纤维布的染色方法使玻璃纤维布染色连续化生产,同时简化工艺,使生产和包装可以流畅地进行;且经过着色的玻璃纤维布可广泛地使用于复合材料中,提供给人们更好的视觉感受和外观性能。
927
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本发明涉及一种新结构立体织物,由三维多向结构和2.5D浅交弯联结构组合而成,所述三维多向结构是三维四向以上的结构。本发明结构设计的关键技术为两种结构之间纤维的互相交缠,实现纤维在织物中的连续性编织。可以现进行三维多向结构的编织,再进行2.5D结构的编制,也可以先进行2.5D结构的编制,再进行三维多向结构的编制。本发明立体织物的成型工艺可靠性高、方便易行、纤维取向复杂、纤维体积含量可设计性强、纤维之间连续多,提出了解决复杂承力构件复合材料用立体织物增强体材料的途径之一。
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本发明公开了一种锂离子电池用铬氮复合负极材料及其制备方法:石墨料加入硼酸钠混合,进行纯化石墨化处理后分散到浓硫酸中,加入KMnO4、去离子水,得到氧化石墨纳米材料;配制氧化石墨烯悬浮液;配制浓度为1-2mol/L硫酸铬尿素配合物水溶液,加入上述氧化石墨烯悬浮液,真空干燥得到石墨烯/Cr2O3复合材料;通入氮气,升温至700-800℃,得到铬氮复合负极材料。本发明制备的锂离子电池用铬氮复合负极材料,采用化学合成的方法,将铬氮材料均匀的分散在石墨烯纳米材料中,该负极材料在用于锂离子电池时,具有良好的导电性和循环稳定性,使得锂离子电池具有高的比容量以及使用寿命。
1044
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本发明涉及一种光催化剂及其制备和应用方法,将钛酸四异丙酯和PVP溶液混合得到的TiO2溶胶通过静电纺丝得到TiO2纳米纤维;将TiO2纳米纤维浸入Zn(NO3)2溶液中冲洗、吹干;再在Na2S溶液中浸泡,冲洗,吹干,制得ZnS/TiO2纳米纤维;最后将ZnS/TiO2纳米纤维浸入Cd(NO3)2溶液中,冲洗、吹干;再在Na2S溶液中浸泡,冲洗,吹干,即可。本发明首次采用静电纺丝技术与连续离子层吸附法(SILAR)合成具有一维结构的CdS-ZnS/TiO2纳米纤维。由于CdS是窄带系的半导体材料,ZnS可以提高CdS的稳定性,在修饰CdS、ZnS后的TiO2纳米纤维既能拓宽其在可见光区的吸收范围,又能利用连续离子层吸附法得到的CdS-ZnS/TiO2复合材料,更好的利用可见光源,加快光生载流子的有效分离,提高光电转换的效率。
本发明涉及一种锂离子电池复合正极材料LiMnPO4-Li3V2(PO4)3/C及其制备方法,所述复合正极材料LiMnPO4-Li3V2(PO4)3/C中的LiMnPO4和Li3V2(PO4)3是整比化合物,LiMnPO4和Li3V2(PO4)3物质的量比为LiMnPO4/Li3V2(PO4)3=1/x,0<x≤1;复合物中碳含量为1~8wt%。所述复合正极材料的制备方法包括如下步骤:将锂源化合物、锰源化合物、钒源化合物、磷源化合物按Li∶Mn∶V∶P的摩尔比为(1+3x)∶1∶2x∶(1+3x)溶于去离子水中,得到溶液,其中0<x≤1;之后将溶液进行喷雾干燥,得前驱体粉末;将前驱体粉末放入管式炉,加热;将热处理后的产物与碳源物质混合,球磨,得浆料,之后干燥;惰性气氛下,将浆料进行预烧,之后进行焙烧,冷却,得到所述LiMnPO4-Li3V2(PO4)3/C复合材料。本发明制备的锂离子电池复合正极材料具有较高的容量和优良的倍率性能,适用于动力电池。
本发明涉及一种管道修复用预浸料及制备与应用其的修复材料及修复方法,所述预浸料由如下重量份的成分制备而成:固体环氧树脂50~70份、液体环氧树脂30~50份、2-甲基咪唑0.3~1份、液态聚乙二醇1~10份、乳酸0.3~1份、端环氧丁腈橡胶5~20份、丙酮,丙酮用量为前面成分总重量的0.8~1.2倍。通过使用本发明研制的预浸料修复补强钢质管道结构,固化后形成的复合材料补强套袖可以有效分担管道承受的载荷,限制管道缺陷处在内压的作用下所产生的膨胀变形行为,恢复或提高原管道的正常承压能力。
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本发明公开了一种以二氧化碳气体为原料制备高质量石墨烯的方法。(1)将金属镁粉装入管式高温炉内,在纯度为90.00-99.99%及流量为50-75ml/min的二氧化碳保护下升温至镁粉燃烧温度500-800℃,待达到镁粉燃烧温度后500-800℃时,增大二氧化碳流量至100-300ml/min,高温反应20-60分钟,将二氧化碳流量调节为70-75ml/min冷却至室温,得粗石墨烯粉末。(2)将步骤(1)所得粗石墨烯粉末倒入到浓度为1-10mol/L的盐酸溶液中,磁力搅拌40-80分钟过滤,使用去离子水清洗直至中性后,放置于烘箱内100-150℃烘干。本发明简单、快捷、安全、环保,所制备的石墨烯可直接用于复合材料的机械性能增强相或者带有苯环的药物载体,以及应用于光、电、化学、物理等领域。
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发明公开一种阻燃耐磨地板,本发明还公开该地板的安装方法,旨在提供一种超耐磨、不膨胀,防潮、抗霉菌的地板及其安装方法;其技术要点是:该地板从下至上依次为:至少一层实木层与至少一层复合材料层交替层叠的基材层、装饰层和耐磨层,相邻的两层之间采用粘结剂粘结;地板四边分别开有凹槽;在安装时,采用T型连接装饰条榫接,所述的T型连接装饰条横部榫接在相邻两块地板边的凹槽内;与现有技术相比,本发明具有生产的地板安装时采用T字型榫接,安装后的地板不变形、不扭曲、加强了地板的牢固和强度,同时也增加了地板的寿命;属于建筑板材技术领域。
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本发明涉及高分子材料制备技术领域,尤其是一种综合性能优异的气干性不饱和聚酯树脂及其制备方法,该树脂是由有机多元醇、可再生植物油脂、DCPD和顺酐的加成物和小分子二元醇二元酸、环氧树脂经酯交换,缩聚,开环反应后形成的聚合物溶于苯乙烯制得。本发明的优点:(1)选用可再生植物油脂为主体组分,减少有毒害化工原料的使用,符合绿色环保的理念;(2)由价格较低的原料构成,制备成本低;(3)树脂组分中的植物油和DCPD等提供了良好的气干性,树脂可广泛应用于对空干性要求较高的领域;(4)使用环氧树脂对合成树脂进一步改性,提高产品的附着力、耐老化性、耐水和耐化学腐蚀,可应用于涂料、腻子及复合材料等领域。
一种具有多层次导电网络的锂离子电池复合正极材料LiMnPO4/石墨烯/碳的制备方法。将LiMnPO4至少其中之一的组份原料与氧化石墨经过液相沉淀形成复合前驱物,与其他组份在溶剂介质中机械活化后,经过水热反应4~20h,获得原位复合的磷酸锰锂/石墨烯材料。将纳米级磷酸锰锂/石墨烯复合材料与有机碳源混合后在惰性气氛保护下500~700℃热处理1~4h后即得。本发明所制备材料一次粒子为纳米级颗粒,分布均匀,在磷酸盐颗粒之间原位形成多层次导电网络。该方法可有效控制正极材料的尺寸和形貌,所制备的材料纯度高,结晶完好,物理性能优良,倍率循环性能好。
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本发明涉及一种多功能多孔净化陶瓷颗粒材料及其制备方法,材料包括以下组分及重量份含量:埃洛石30~50、沸石10~20、硅藻土20~30、氧化铝10~20、纳米光催化复合材料1~3,包括备料、球磨、泥浆过筛、造孔、阴干、表面处理、高温煅烧、浸渍及低温煅烧工艺。与现有技术相比,本发明具有三维体型结构孔道、不同孔径梯度的特性,具有吸附性能强、杀菌抑菌效果好、可循环使用等优点。
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本发明涉及本发明提供了一种高比容量锂离子电池负极材料及其制备方法,所提供的高比容量锂离子电池负极材料是锰酸锌与氧化石墨烯通过超声化学水热法制备的原位复合材料,具体步骤为:将锰源、锌源和氧化石墨烯加入到溶剂中,混合并超声处理,然后进行水热反应,洗涤产物,最后充分干燥,获得高比容量锂离子电池负极材料。该方法制备工艺简单,不需要高温煅烧,节约了能源,产物粒径均匀,比容量高,作为锂离子电池负极材料具有极其广阔的应用前景。
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本发明公开了一种聚羟基丁酸酯基杂化材料的制备方法,属于复合材料技术领域。该方法通过在聚羟基丁酸酯体系中共混膨润土,使得聚羟基丁酸酯与膨润土的性能互补,增强了聚羟基丁酸酯基杂化材料的机械加工性能,从而拓展了聚羟基丁酸酯作为生物可降解和组织工程材料的应用范围。本发明制备的杂化材料的机械性能可以通过改变各组分的比例来调节优化,以满足不同领域要求。另外,本发明制备方法简单,不需要特殊设备;反应常温常压下进行,简单可控,低成本,适合推广应用。
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一种强酸预处理辅助制备纤维素纳米纤丝的方法,首先利用60-70wt%浓硫酸或盐酸在40-60℃条件下将漂白纸浆纤维水解预处理1.0-1.5h,润胀、溶解和打开纤维素部分无定形区,然后利用高速均质化机械剪切快速获得纤维素纳米纤丝。通过这种方法获得的纤维素纳米纤丝生产过程能耗降低、纤维结晶度高、纤维长径比大、热稳定性好,能广泛用于增强复合材料、吸尘过滤材料、生态环保材料、及生物医用材料等领域。
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本发明属于碳纳米材料科学领域,具体涉及一种氯元素修饰碳量子点的制备方法。本发明主要解决了碳量子点存在的基本没有光催化作用或者催化效率很低和碳量子点基复合材料制备方法存在的原材料价格昂贵和制备方法复杂的技术问题。本发明采取的技术方案为,一种氯元素修饰碳量子点,首先将液态醇类有机物在150~250℃反应4~12h,去除反应液中大颗粒得到碳量子点溶液;接着按照碳量子点溶液与氯化亚砜体积比为20:1~10的配比,在0℃温度下,把氯化亚砜缓慢滴加到碳量子点溶液中混合均匀,在150~200℃反应5~10h,去除反应液中大颗粒得到氯元素修饰的碳量子点。本发明制备的氯元素修饰的碳量子点具有强的光催化性能,且操作工艺简单、重复性好、原料来源丰富。
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本发明提供了一种宽频带,强吸收碳包铁钴纳米复合材料的制备方法。采用阴、阳极在工作气体下电弧放电产生等离子体的技术制备,工作气体为氩气,同时加入能提供碳元素且不引入除了C、H、O之外的杂质的有机物,阴极电极为钨等高熔点、难挥发金属,阳极靶材为铁钴合金,其中铁元素占合金原子比10%~90%。本发明制备的碳包铁钴纳米吸波材料是由纳米级铁钴合金外面包裹碳组成的纳米胶囊,碳壳层一方面作为防氧化层,增加了纳米复合物的稳定性;另一方面作为介电材料,与磁性铁钴内核复合,使得其吸波性能优于多数经典的铁氧体以及其他大多数纳米复合吸波材料。
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一种紫砂陶器功能后整理方法制成有优化饮用水功能的紫砂陶 器,由以下原料配制复合功能材料浆液以重量百分比计为:宜兴紫砂 70-90%,硅藻土2.5-7%,碳酸钙2.5-5%,扇贝壳粉3-8%,电气石超细 粉体2-10%(粒度D50:100-120nm)。复合材料功能浆液用后整理方 法在陶器的表面做功能层涂膜,待自然干燥,以850~900℃烧结,经 冷却成器。优化饮用水功能的紫砂陶器可以改变饮用水的分子结构和 能量的共振性状,活化与聚能的饮用水有通过细胞传递信息的特殊生 物效应,有增强生物生命动力的作用。
本发明公开了一种含三芳基均三嗪环和二氮杂萘酮联苯结构聚芳醚及其制备方法,属于高分子科学技术领域。其特点是大分子主链含有如式(1)的结构单元。以含三芳基均三嗪环结构的双氟单体,2-苯基-4,6-二(4-氟苯基)-1,3,5-均三嗪或其衍生物,和4-(4-羟基-苯基)-2H-二氮杂萘-1-酮或其衍生物作为缩聚单体,也可同时加入其他商用双酚或双卤单体,在碱金属或碱土金属的盐类催化作用下于极性非质子溶剂中进行高温溶液缩聚,可制得分子量高、热稳定性优异和可溶解的含三芳基均三嗪环和二氮杂萘酮联苯结构的聚芳醚树脂。这类聚芳醚树脂可用于耐高温漆、涂料、粘合剂、膜和复合材料等领域,有着广阔的应用前景。
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本发明涉及一种载银纳米抗菌有机蒙脱土的制备方法。其制备工艺是,利用蒙脱土的离 子交换能力,将具抗菌能力的Ag+离子及有机阳离子植入蒙脱土片层之间,经过滤、清洗、 干燥制得具有抗菌能力的纳米有机蒙脱土。选用的Ag+提供者为硝酸银,选用的有机阳离子 为硝酸类季铵盐,避免了使用卤素类有机阳离子进行插层时卤素与Ag+发生沉淀反应而产生 副产物的可能性;而且本发明操作简单,一步合成,成本低廉,易于工业化生产,所得材料 为载银有机蒙脱土复合材料,进一步提高了抗菌性、广谱性、耐热性、抗菌持久性、与树脂 的相容性。可用于塑料、树脂、建材、涂料等相关行业。
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