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本发明涉及电容电极材料领域,具体的说是一种超级电容器电极材料,包括碳材料基体、石墨烯、碳纳米管、活化剂、粘结剂、造孔剂、碳纤维和金属盐溶液;所述碳材料基体采用生物质原料碳化制成,得到生物质活化碳粉体A;所述石墨烯与碳纳米管通过稀酸混合得到分散液B;所述活化剂采用氢氧化钾、氢氧化钠、氢氧化锂、氢氧化钙、碳酸氢钠、草酸钾、碳酸氢钾中的一种或几种,通过由碳材料基体、石墨烯、碳纳米管制成的复合电极材料,导电性更好,增加复合材料的导电率及机械强度,工艺简单、降低材料成本,碳材料基体采用生物质原料碳化制成,原料廉价、多元、获取途径广,结构疏松,增大电容量,优化电极材料及超级电容器的性能。
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一种医用纯镁表面偶联载诱导骨生长中药涂层的制备方法,涉及一种医用纯镁表面涂层的制备方法。本发明是为了解决目前医用镁及镁合金材料在生理环境中降解太快,会引起溶血、炎症等一系列生物学问题,对组织生长和修复产生潜在危害的技术问题。本发明:一、纯镁试样表面预处理;二、配置微弧氧化电解液;三、超声微弧氧化处理;四、后处理。本发明所制备涂层复合材料是由纯镁及其表面的偶联改性自组装中药涂层复合而成,兼有金属材料和陶瓷材料的特点,制备方法超声‑微弧氧化复合技术和自组装技术均为绿色环保工艺,可很好的保证生产成本低,并且所制备的材料具有优异的骨诱导性能、耐蚀性和抗菌性能。
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本发明公开一种过锂层状锰基氧化物包覆三元正极材料的制备方法,将三元正极材料前驱体分散到氨水中,形成均匀分散的前驱料浆;采用氨络合‑氧化‑均匀沉淀法将Mn2+离子以Mn3O4的形式均匀包覆在三元正极材料前驱体表面,过滤、洗涤、干燥后获得αNi(1‑x‑y)CoxMny(OH)2@(β/3)Mn3O4复合前驱体;按αLiNi(1‑x‑y)CoxMnyO2@βLi2MnO3化学计量比混合锂源,通过高温煅烧获得过锂层状锰基氧化物包覆三元正极材料;本发明制备的正极复合材料结构稳定,高电压电化学性能好,安全性能高,本发明制备方法简单,过程控制难度低,重现性高,易实现工业化推广和应用。
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本发明公开了一种石墨烯‑生物质原料制备抗静电涂料的方法,属于涂料加工技术领域,包括如下步骤:(1)石墨烯的修饰;(2)生物质原料预处理;(3)石墨烯‑生物质原料复合材料的制备;(4)原料称取;(5)分散处理。本申请提供了一种石墨烯‑生物质原料制备抗静电涂料的方法,将石墨烯进行处理后与生物质原料结合用于制备涂料,通过本申请方法最终制备的涂料相较于对照组方法制备的涂料,其电阻率的值完全不在一个数量级,本申请方法制备的涂料的涂层电阻率仅有23Ω/cm2,导电性极佳,抗静电性能优越,可将其用于电子专用设备以及电子元器件等的表面涂覆,提高电子专用设备以及电子元器件等的抗静电性。
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本发明提出了一种含NH4+低熔点锡氯磷酸盐玻璃及其制备方法,属于磷酸盐玻璃技术领域。由以下物质按照物质的量百分比组成:P2O5 40‑80mol%、SnCl2 20‑60mol%。本发明中含NH4+低熔点锡氯磷酸盐玻璃,在250℃‑480℃下熔融制备无色的低熔点玻璃。相比于其它低熔点玻璃,本发明的含NH4+低熔点锡氯磷酸盐玻璃不含铅、镉等重金属元素,无污染,环保,综合性能好,玻璃化转变温度均低于150℃,热膨胀系数范围大,有较好的化学稳定性,由于玻璃的软化温度低于200℃,保持光学透明,很适用于用作为非球面成型的光学材料,还有利于用于有机‑无机玻璃复合材料。
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本发明公开了一种钛基金属陶瓷及其制造方法和切削刀具,其中钛基金属陶瓷包括硬质相和粘结相;所述硬质相为:以钛为主的元素周期表第4、5、6族至少一种金属元素的碳化物、氮化物、或氮碳化物中的至少一种;所述粘结相为铁族元素;该钛基金属陶瓷具有位于外表面的表层区,以及位于该钛基金属陶瓷内部的、与所述表层区相接的均质区;所述表层区具有贫氮富粘结相层,所述贫氮富粘结相层的厚度为1‑7um,所述贫氮富粘结相层中所述粘结相平均含量为所述均质区中含量的1.0‑3.0倍;所述粘结相及非含钛立方相含量由所述表层区至所述均质区呈梯度分布。本发明的目的在于制备一种由于组织连续变化引起性能缓变的功能复合材料。
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本发明公开了一种弹性环氧树脂,其制备方法为:将己二酸、六氯桥亚甲基邻苯二甲酸酐、丙二醇、二溴新戊二醇混合反应,得到端羟基阻燃弹性聚酯预聚体;再将端羟基阻燃弹性聚酯预聚体与双酚A环氧树脂在催化剂作用下反应得到弹性环氧树脂。本发明提供的树脂活性基团多,因此,制得的涂膜在非晶合金、硅钢、模压复合材料(槽楔)上的附着力均可达10MPa以上,在氟硅灌封胶表面附着力也可达到5MPa。本发明提供的水性阻燃表面绝缘漆氧指数≥40,且有良好的耐磨性。
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本发明公开了一种金属团簇基晶态多孔材料及其制备方法,所述金属团簇基晶态多孔材料中包含含有醛基的环三核金属团簇前驱体和有机配体。其制备方法为:首先,通过溶剂热合成法或扩散法制备含有醛基的环三核金属团簇前驱体;然后,通过克脑文盖尔缩合反应,将含有醛基的环三核金属团簇前驱体与有机配体连接起来,得到碳碳双键连接的金属团簇基晶态多孔材料。在该无机‑有机复合材料中,作为活性位点的金属团簇可以均匀地分布在多孔材料的框架上,解决了目前采用的在COFs中引入金属的技术中存在的很难使金属均匀的分布在COF材料内,对于COFs的性能提升有限的问题,具有广阔的应用前景。
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本发明公开了一种复合改性橡胶碾压混凝土及其制备方法,旨在解决现有橡胶碾压混凝土材料强度、抗裂性能和耐久性不足的技术问题。该混凝土的主要制备原料包括:粗骨料45~55份、细骨料35~45份、水泥8~12份、橡胶颗粒5~15份、竹纤维0.02~0.04份、聚乙烯醇纤维0.03~0.05份、复合改性材料0.12~0.16份、高效减水剂0.5~1.5份、水100~140份。本发明复合改性橡胶碾压混凝土属于无毒无腐蚀类复合材料,其路用性能优良、具有优异的抗压强度、抗裂性能和耐久性,且其制备原材料来源广泛、成本低,生产过程环保节能,具有良好的经济、社会效益。
本发明公开了一种富含硫空位的高指数晶面GO@Cd1‑xZnxS多面体材料及其制备方法,富含硫空位的Cd1‑xZnxS固溶体多面体显露高指数晶面,其表面被氧化石墨烯(GO)包覆。首先将CdCl2·2.5H2O、ZnCl2、乙二醇混合,加热搅拌形成均匀透明的液体,再加入Na2S·9H2O,搅拌均匀;将得到的混合物转移到瓷舟中,置于管式炉内,在氮气气氛下加热至300‑700℃,保温1‑6h,通过一步热解碳化‑耦合协同反应,Cd1‑xZnxS多面体生成与氧化石墨烯壳层的生长和界面耦合一步完成,得到的富含硫空位的高指数晶面GO@Cd1‑xZnxS多面体复合材料,具有高效的吸收可见光催化海水分解制氢性能,用于水中和海水中的可见光光催化水分解析氢反应和水中有机染料的光催化降解反应,具有很好的光催化性能。
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本发明公开了一种基于碳纤维板的鞋底及其生产方法,在碳纤维板中加入了非晶合金,解决了现有碳纤维聚合物基复合材料鞋底弹性不足,气垫鞋底使用寿命不长的特点。利用小尺寸非晶合金的高弹性,将运动员在运动过程中脚部形变产生的弹性势能进行储存和释放,减少运动员的体能损耗,提升比赛成绩;利用小尺寸非晶合金的高塑性,降低碳纤维板的脆断风险,延长鞋底的使用寿命;由于非晶合金具有高的弹性储能及塑性,只需要添加少量非晶合金就能达到理想的效果,并不会过多增加鞋的质量,具有一定的优势。
本发明涉及可压缩复合材料领域,针对传统柔性传感器敏感度低且需外接电源的问题,提供一种碳/MOF三维连续体结构的电极材料的制备方法,先将泡沫清洗后浸于氧化石墨烯GO分散液中,干燥形成石墨烯包覆泡沫骨架结构,还原气氛下煅烧形成碳泡沫;配置金属盐和对苯二甲酸或其取代物的混合溶液,水热反应得到二维MOF材料,将二维MOF材料分散得分散液;将碳泡沫浸入分散液中,干燥得到碳/MOF三维连续体结构的电极材料。制备不需大型仪器设备,简单灵活,条件易于控制,能够批量化或工业化生产。本发明还提供所述碳/MOF三维连续体结构的电极材料在压力传感器中的应用。
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本发明属于锂离子电池技术领域,公开一种锂离子电池用硅碳负极材料及其制备方法。(1)、将有机碳源1、导电材料、水搅拌混匀,然后加入纳米硅粉,分散均匀后获得第一混合液;(2)、将第一混合液烘干,然后在惰性氛围中高温热解,得到中间产物1;(3)、将氨丙基三乙氧基硅烷溶解于乙醇中,均匀喷洒在中间产物1表面得到中间产物2;(4)、将氧化石墨烯分散于乙醇中,与中间产物2搅拌混匀,获得第二混合液;将第二混合液烘干,然后在惰性氛围中高温热解,得到目标产物。本发明在包覆石墨烯层前,在纳米硅粉表面先部分包覆碳材料,同时碳材料中加有导电材料,提升了复合材料内部的导电性能。
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本发明涉及一种新型保温涂层复合材料,所述涂料包括如下重量份数的组成:改性丙烯酸乳液50‑80份、隔热填料8‑15份、纳米二氧化钛15‑25份、纳米三氧化二铝7‑13份、分散剂1‑5份、成膜助剂1‑3份、耐沾污剂0.5‑3份、去离子水15‑32份、硅烷偶联剂2‑5份;所述改性丙烯酸乳液为甲基丙烯酸甲酯、丙烯酸丁酯、甲基丙烯酸、2‑全氟辛基乙基甲基丙烯酸酯、1‑乙烯基‑3‑辛基咪唑溴盐按摩尔比1∶1∶1∶1∶1共聚得到。对丙烯酸乳液的单体结构进行改性,首次获得离子型的丙烯酸乳液;改性丙烯酸乳液与纳米隔热填料间的相溶性大幅增大,提升了纳米填料的分散性能,颗粒沉降时间大幅延长,施工效果更好。
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本发明公开一种机械活化纳米修饰的重质碳酸钙的制备方法,包括以下步骤:S1.将重质碳酸钙样品放在鼓风干燥箱中烘干;S2.将烘干的重质碳酸钙样品与聚丙烯酸钠加入研磨罐研磨,然后再加入纳米碳酸钙继续研磨得到初步产品;S3.结束后经过筛得到机械活化纳米修饰的重质碳酸钙。本发明在重质碳酸钙粉体表面包覆一层纳米碳酸钙,重质碳酸钙颗粒表面尖锐的棱角可将被纳米颗粒层钝化,其平整光滑的解理面也因颗粒表面纳米结构的存在而变得粗糙。复合碳酸钙颗粒填充到基体材料中将可以缓解尖锐的棱角和平整的晶体解理面造成的复合材料内部的局部应力集中问题,从而改善制品的力学性能,提高了重质碳酸钙的使用功能和价值。
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本发明提供了一种复合式横梁及其制造方法,属于台架式仪器的横梁制造领域,复合式横梁包括由低热变系数材料制成主梁和预置在主梁内的结构加强组件;结构加强组件由高韧轻质材料、如碳纤维管/杆制成,横纵交叉排列布置并由主梁包覆,以此减轻整个横梁的重量。制造方法包括模具组装、结构加强组件铺设、采用矿物浇筑制备主梁、粗加工、开孔和精加工。本申请的方案由于采用了复合材料横梁,整体具有重量轻、刚性和韧性好、稳定性高、加工性好、成本低的特点。
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本发明涉及催化材料技术领域,提供了一种二氧化钼/铋光催化剂及其制备方法和应用,本发明利用钼网作为基底,在水热条件下进行反应得到二氧化钼/钼网复合材料;然后在水热条件下,在二氧化钼/钼网上生成Bi0,并且与二氧化钼/钼网形成异质结;其中,二氧化钼导电性优异,有助于载流子的迁移,Bi0金属的引入充当助催化剂。本发明提供的二氧化钼/铋光催化剂用于去除甲醛时,甲醛与空气中的水蒸气在二氧化钼/铋光催化剂作用下,反应生成甲醇。实验结果表明,本发明制备的二氧化钼/铋光催化剂在1h时间内,将50ppm甲醛完全转化为甲醇,具有优异的光催化活性。
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本发明公开了一种透明地聚合物材料及其制备方法,所述地聚合物复合材料包含如下组分:包含如下组分:再生透明玻璃粉、水溶性树脂、纳米硅溶胶、纳米铝溶胶、可再分散乳胶粉、玻璃纤维、水玻璃、苛性碱、玻璃砂、减水剂、消泡剂、液体膨胀剂、固化剂和缓凝剂。本发明提供的透明地聚合物材料,能够合理利用废弃玻璃,并利用碱激发机理,激发再生透明玻璃粉的活性,复配以韧性材料得到具有一定透光性的地聚合物透明材料;与常规地聚合物材料相比,本发明具有强度高、韧性好、透光率高、防水等特点,且制备方法简单,可应用于建筑装饰、透明路面和光伏路面罩面层等。
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本发明公开了一种基于MOF制备的FePt@C复合纳米材料及其在制备电催化燃料电池方面的应用。所述复合纳米材料是以三维MIL‑101(Fe)作为载体,通过加热回流将氯铂酸还原为Pt纳米粒子并包封到制备好的MIL‑101(Fe)空腔内,再经高温热解制得所述FePt@C复合材料。本发明将Pt与Fe形成合金纳米粒子,二者之间的协同作用可以促进电子结构的改变,增强FePt对HCOOH的亲和力,并可在很低的电势下形成表面氧化物,其甲酸氧化性能明显高于商业Pt/C,且本发明制备方法简单,有效解决了MOF的导电性差、Pt基催化剂成本高的问题,为其他MOF衍生的金属碳材料的制备及电催化应用提供了新方向。
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本发明公开一种机电一体化智能背板卫星架构,包括智能背板,其采用三明治的结构形式,包括上蜂窝板、中间蜂窝板和下蜂窝板,它们之间采用不同形式的背板连接件通过螺栓连接在一起;板内电子设备安装在设置在中间蜂窝板里的安装槽中,安装槽之间开有走线槽,板内电子设备之间的电缆通过走线槽进行布线;上下蜂窝板同中间蜂窝板采用胶接的形式进行连接;板内电子设备做成MCM多功能结构形式或者单板PCB的形式,板内电子设备各部分之间通过电源线、电缆、光纤连接。本发明淘汰了大体积组件并使数据传输和功率分配网络等分系统进行集成,将电子设备埋入复合材料形成机电一体化的智能背板,卫星系统重量轻、组装简单、测试调试方便、快捷。
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本发明公开了一种纤维增强聚醚醚酮复合丝材的制备方法及成型工艺,包括以下步骤:复合丝材的原料包括:聚醚醚酮、碳纤维或者玻璃纤维;将聚醚醚酮颗粒与碳纤维或玻璃纤维以设定比例进行共混,碳纤维或玻璃纤维在复合材料中的重量百分比小于20%;而后通过两次挤出过程制备纤维增强聚醚醚酮复合丝材。
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本发明涉及电缆屏蔽料性能测试技术领域,尤其涉及一种交联半导电屏蔽材料流变性能评价方法,包括:在设置的初始试验温度下,对待测屏蔽料试样进行测试,得到每一个转速值对应的转矩值;筛选、补充所得试验数据点,并基于改进后的流变模型,对转速值以及转矩值进行线性回归拟合,先后得到对应待测屏蔽料试样的含参屈服应力、含参表观粘度、偏移指数以及流动指数;解决了现有的交联半导电屏蔽材料评价方法不全面,不能反映复合材料的填料影响程度,不能反映材料的假塑性或胀流性,也不能体现剪切力作用的问题,本发明提供的方法在保证试验温度更贴近实际生产加工温度的同时,尽可能保证了所得数据结果的可靠性,提升了材料流变性能评价的准确性。
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本发明公开了一种可上机SiC纤维编织缝纫线,属于高性能缝纫线技术领域。该SiC纤维编织缝纫线包括SiC纤维束、有机粘胶纤维束和芳纶纤维束;SiC纤维编织缝纫线的制备方法步骤如下:a、在SiC纤维束的表面包缠有机粘胶纤维构成SiC纤维束包缠纱;b、多根SiC纤维束包缠纱围绕至少一根芳纶纤维束排布后上捻线机混纺加捻制成SiC纤维编织缝纫线。本发明的可上机SiC纤维编织缝纫线通过SiC纤维与有机粘胶纤维缠绕并涂覆柔顺剂、再与芳纶纤维混纺的方式获得,得到的可上机SiC纤维编织缝纫线的磨断次数为5000次以上,满足陶瓷基复合材料在1000℃下、2000小时以上的使用,可满足上机自动化缝合。
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本发明低粘度聚酰亚胺前驱体溶液及其制备方法、用途。聚酰亚胺前驱体溶液的制备方法包括采用乙二醇单甲醚与环状二酸酐反应制备含醚键二酯二酸溶液,采用乙二醇单甲醚与单酸酐封端剂反应制备含醚键单酯单酸溶液,然后将含醚键二酯二酸溶液与芳香族二胺、含醚键单酯单酸溶液在有机溶剂中混合最终得到聚酰亚胺前驱体溶液。所述聚酰亚胺前驱体溶液具有优异的溶解性和低溶液粘度,可以用于浸渍纤维制备预浸料,进而制备聚酰亚胺树脂基复合材料,能够用作耐高温印制线路基板材料、耐高温天线罩透波材料、耐高温承力结构材料。在航空、航天、微电子封装等高技术领域有重要应用价值。
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本发明提供一种PVC电工胶带专用热熔压敏胶及其制备方法,所述的PVC电工胶带专用热熔压敏胶包括:环烷油1~15份,SEBS 5~20份,松香酯5~30份,抗氧剂0.01~0.1份,助剂0.5~3.5份。所述助剂为聚甲基丙烯酸甲酯/蒙脱土复合材料。本发明的PVC电工胶带专用热熔压敏胶对被粘贴材料的贴附性能强,粘接强度高,粘性持久,具有较高的内聚强度和良好的初粘性。对各种材料甚至非极性等难粘材料都具有良好的粘接效果,韧性高,且具有良好的加工性能。
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本发明公开了一种g‑C3N4基复合光催化材料的制备及其应用方法,属于光催化及环境治理技术领域。其特征在于本发明首先以LaCl3·7H2O和Na2SiO3·9H2O水热法制备了La9.33Si6O26,后采用其与C3H6N6共热聚合法获得了La9.33Si6O26/g‑C3N4复合材料。具体应用时将所述用于处理废水中四环素类物质的复合光催化材料投入到废水中进行处理。本发明复合光催化材料对废水中的四环素类物质有优异的光降解性能,降解效率高达83.72%。在处理有机废水方面具有重要的应用前景。
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本发明提供了一种含钒磷酸盐碱金属离子电池正极材料及其制备方法和应用。本发明的含钒磷酸盐碱金属离子电池正极材料,化学通式为A3+xMxV2(PO4)3+x;其中:A选自至少一种碱金属;M选自至少一种2+氧化态的氧化还原活性元素;1≤x≤7。本发明的含钒磷酸盐碱金属离子电池正极材料的制备工艺简单、成本低、安全性高,制备得到的含钒复合材料更适于作为碱金属离子电池的正极材料,由其制作的可充电电池具有更高的比能量、倍率性能、良好的低温性能及循环性能。
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本发明属于碳基电磁防护材料、保温隔热功能材料,具体涉及一种碳纳米复合吸波隔热酚醛泡沫材料及其制备方法,包括以下质量比的原料组成:酚醛树脂100份、发泡剂10~20份、固化剂2~15份、吸波剂1~30份、表面活性剂5~15份、阻燃剂2~10份、填料1~5份和改性剂10~20份。本发明充分发挥酚醛树脂泡沫与碳纳米管复合材料的配方组成和设计优势,由于纳米碳材料的高比表面积和纳米效应,其添加量明显降低,在配方设计方面表现出显著差异。
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本发明提供了复合材料加工领域中一种内法兰平面修磨装置,包括工作平台和升降支架;所述升降支架设置在所述工作平台的上方,工作平台上设有运行滑道,所述升降支架的一端滑动设置在所述运行滑道内;升降支架内设有升降器,所述升降器往返移动设置在所述升降支架内,所述升降器上固定设置打磨头;内法兰件固定设置在承力筒本体内,承力筒本体设置在所述工作平台上,所述打磨头通过所述升降器的纵向移动和所述升降支架的平面移动对所述内法兰件进行修磨。本发明通过在工作平台上设置升降支架,并在升降支架上设置升降器,通过升降器上的打磨头对内法兰面进行加工,解决了传统机床机加工方式空间受限导致的无法对承力筒内法兰进行机加工的问题。
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