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本发明提供一种锂离子电池石墨负极改性方法,其特征在于以木质素作为包覆材料改进石墨负极材料性能,包括如下步骤:用碱溶液溶解木质素,实现对石墨粉体的包覆,随后对包覆物进行粉碎、筛分处理,最后进行高温炭化。本发明制备的石墨负极复合材料,不仅其振实密度增大,比表面积减小,首次充放电效率和不可逆容量等性能得到改善,且对环境无污染。
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本发明涉及一种弯曲效应调光胶片,它由两张胶片夹层应变液晶弯曲效应膜组成。胶片是聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)打印胶片基材,应变液晶是聚合物分散液晶复合材料,聚合物为紫外光固化胶粘剂柔软弹性体,液晶为向列相液晶材料。该弯曲效应调光胶片具有全散射雾态外观,当对胶片施加弯曲应力时,该胶片变成半透明态;撤掉应力恢复雾态。本发明应变液晶弯曲效应调光胶片适用于制造胶片防伪商标新产品,可以是替代纸质币的塑料币防伪新技术。
本发明公开了一种新型绿色环保的非金属复合可见光催化剂g-C3N4/SiC的制备及其应用。该方法为高温煅烧法。通过对SiC表面进行预处理,以三聚氰胺为原料,通过高温煅烧得到g-C3N4/SiC复合光催化剂。采用氙灯为光源,以孔雀石绿作为有机污染物的降解模型,将复合材料与孔雀石绿溶液充分混合以光催化降解模拟水环境中有机污染物的孔雀石绿。本发明提供了一种高效去除水环境中有机污染物的方法,该方法在1小时内去除水中孔雀石绿污染物达99%以上(浓度为20mg/L),并且性能稳定,系首次成功合成的g-C3N4/SiC复合光催化剂,在污水治理方面具有重要的意义和良好的发展前景。
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本发明公开了一种耐高温耐腐蚀高分子材料,其特征在于,包括以下重量份的成分:热塑性PE塑料40~70份、合成橡胶TPE?10~20份、填充油剂10~20份、助剂0.8~4份、其他填料4~8份。本发明所制备的耐高温耐腐蚀高分子材料具有优良的耐高温及耐腐蚀性,能够适应各地不同环境条件,满足不同的功能,可以适应周围环境存在腐蚀性因素,并且其耐腐蚀性不受温度的影响;复合材料的制备成本低,制备工艺简单易行;本发明所得高分子材料力学性能优异,符合力学性能要求。
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一种用于空调曲柄的POM材料及其制备方法,本发明通过合理的成份以及其制备方法实现了获取物的力学性能优越、耐高低温性能好、耐热老化性和耐磨性均能达到空调曲柄的要求的POM复合材料。
本发明涉及一种钒酸锂/氮掺杂石墨烯锂离子电池负极材料,所述电极材料组分为Li3VO4/氮掺杂石墨烯;其具体制备步骤为:将分析纯(99.9%)的化学原料偏钒酸铵、氢氧化锂、六次甲基四加去离子水搅拌,得到均匀溶液;将氧化石墨烯粉末加去离子水,经超声分散得到分散液,将所得分散液逐滴加入上述得到的均匀液体中,搅拌,得到混合溶液;将上述得到的混合溶液转移至水热反应釜中于200℃下反应4~20小时,自然冷却后烘干,再在400-600℃,氮气条件下烧结2~10小时后,得到钒酸锂/氮掺杂石墨烯锂离子电池负极材料。该负极材料中石墨烯为氮掺杂,负极材料中Li3VO4分散在氮掺杂石墨烯中,平均尺寸约40nm,所制备Li3VO4/氮掺杂石墨烯复合材料充放电容量高,循环性能优异。
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本发明公布了一种高阻隔复合包装膜的制造方法,其特征在于:所述的高聚合物层为PET25材质的聚酯膜层,其厚度占医用薄膜总厚度的15%~20%。所述的金属复合层为AL12材质的铝箔层,其厚度占医用薄膜总厚度的10%~15%。所述的内阻隔层为EVOH60材质层,其厚度占医用薄膜总厚度的40%~65%。其制造方法是:(1)PET25与AL12预合;(2)PET25/AL12复合材料与EVOH60预合;(3)切分成捆。有益效果:本发明采用在高阻隔复合包装膜增加了EVOH混合物层,提高了膜体本身的强度和硬度,不易撕破,折叠时不易断裂,同时具备了适应外部温、湿度变化等环境状况的能力,具有良好的综合阻水、阻气性能。
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本发明涉及一种组合式平面建筑模板结构,包括平面模板,至少在所述平面模板的一侧连接多块嵌补模板,各嵌补模板拼接组合形成与所述平面模板等长或等高的嵌补模板组件。本发明结构简单、使用方便,本发明中平面模板和嵌补模板均采用高强度聚丙烯复合材料及一体注塑成型制成,重量轻,强度高、耐久度高,大幅度提高周转次数,提高施工效率,方便施工和搬运。通过在本发明的平面模板和嵌补模板上设置手柄连接孔、对拉螺栓孔可适应多种连接和固定方式,符合国家建筑模板施工规范的相关要求。
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本发明涉及一种高效去除室内甲醛的气凝胶复合吸附剂的制备方法,该方法具体包括以下步骤:将氧化石墨加入到水溶液中,超声分散均匀,制得氧化石墨烯水溶液;向制得的氧化石墨烯水溶液中,加入石墨烯碳纳米点,超声分散均匀,再依次加入还原剂、氨水,并充分搅拌,制得混合溶液;将海绵浸入混合溶液中,密封后,置于恒温水浴中,进行水浴反应;待水浴反应结束后,去除多余的溶液,经冷冻干燥后,及制得所述的吸附剂。与现有技术相比,本发明制备方法简便温和、绿色环保、原材料易于获得、无二次污染,制备的气凝胶复合材料对甲醛的吸附性能显著提高,达到22.81mg/g,穿透时间最长为7500min/g,具有很好的应用前景。
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本发明涉及一种耐腐蚀抗干磨的径向滚柱轴承,包括滚柱1,隔离体2,轴承内圈3,轴承外圈4,内挡圈5和外挡圈6,在轴承内圈3和轴承外圈4之间放置滚柱1,滚柱1之间通过隔离体2隔开。滚柱1、轴承内圈3和轴承外圈4选用的是气压烧结氮化硅材料,内挡圈5和外挡圈6选用的材料为氮化硅,隔离体2选用材料为碳化硅、氮化硅、氧化锆和聚四氟乙烯复合材料中的一种,使用上述材料制成的径向滚柱轴承耐腐蚀、耐温、抗干磨性能都得到了很大的改善,适用于食品、石油、印染、医药、化工、电镀等行业用以输送石油和化学介质等液体的有耐腐蚀、耐温、耐高压要求的机械中。
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本发明所述室内用可降解甲醛无机干粉建筑涂料,包括粘结剂、纳米二氧化钛,在单组份干粉状的情况下,通过现场加水搅拌均匀,施涂后在建筑内墙形成薄质装饰涂层,通过纳米复合材料的光催化作用降解甲醛以及多孔吸附性填料吸收甲醛方式可以明显降低室内甲醛含量,改善居室环境质量。甲醛净化性能和甲醛净化效果持久性符合JC?1074-2008《室内空气净化功能涂覆材料净化性能》I型的技术要求,同时本产品具有良好遮盖力、贮存稳定性、便于运输,同时不产生任何VOC、苯、甲醛重金属等有害物质。
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本发明公开了一种耐烧蚀有机硅复合物及其制备方法与应用。该复合物是含乙烯基的聚甲基苯基硅氧烷与含硅氢乙烯基聚硅氮烷共固化体系,采用硅氢加成或过氧化物硫化体系硫化制得的硫化胶;本发明还提供该复合物的制备方法与应用。该耐烧蚀有机硅复合材料具有高温陶瓷产率高、耐烧蚀性能好的特点,可用于发动机等的绝热层及耐火电缆的制备。
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本发明公开了一种新型复合水带,属高分子复合材料。聚氯乙烯30%-60%、邻苯二甲酸二辛酯30%-60%、环氧大豆油1%-10%、液体钡-锌复合稳定剂0.5%-1.5%、固体钡-锌复合稳定剂0.1%-1%、亚磷酸苯二异辛酯0.5%-1.5%、UV型紫外线吸收剂0.05%-0.15%。本发明的聚乙烯双壁波纹管,本发明的新型复合水带,材料无毒、无污染、无异味,可用于农田灌溉输水;抗腐蚀抗老化,存放时间长达10年;比传统PVC水带重量轻25%;抗压性强,耐冲击,能承受一定的工作压力;耐温性强,能够在-70℃至+70℃;柔韧性强,卷平易收,移动方便;抗紫外线,添加UV材料,有效防止紫外线辐射。
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本发明涉及一种解剖状复合三维支架组织工程软骨及其制备方法。一种解剖状复合三维支架组织工程软骨,该组织工程软骨采用聚己内酯-羟基磷灰石复合材料为支架,支架上搭载IGF-1?PLGA微球,IGF-1?PLGA微球的添加量为支架重量的0.1%~2%。本发明制备的新型三维多孔支架具有良好的生物相容性和可降解性,无细胞毒性,植入生物体内后可随着正常软骨组织的再生而逐渐降解,最终为再生软骨代替,从而达到彻底治愈软骨损伤的目的。
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本发明公开了一种热塑性复合板材,从上到下依次包括上表层、连续玻璃纤维增强的热塑性聚丙烯板材中间层和下表层,所述连续玻璃纤维增强的热塑性聚丙烯板材中间层位于所述上表层和所述下表层之间。制备方法如下:将连续玻璃纤维增强的热塑性聚丙烯预浸带裁剪,横向和纵向放置各数片形成连续玻璃纤维增强的热塑性聚丙烯板材中间层;同时将热塑性聚氨酯薄膜裁剪成与连续玻璃纤维增强的热塑性聚丙烯预浸带相同的尺寸,置于连续玻璃纤维增强的热塑性聚丙烯板材中间层的上下表面,将铺好的复合材料放入模压机的框型模具中,经过预热后热压压板成型;然后再放入冷却模压机中,冷却定型,得到热塑性复合板材。具有力学性能高,材料表面耐磨性能优异的特点。
本发明提供一种以含硅生物质为原料制备硅-碳复合物的方法,该方法包括以下步骤:将含硅生物质酸煮处理清除无机盐离子杂质,清洗并干燥后研磨成粉末,在惰性气氛中碳化得到二氧化硅和碳的复合产物,然后将碳化产物和镁粉、熔盐均匀混合后放入管式炉中在惰性气氛下反应得到多孔硅纳米颗粒均匀分布在碳中的多孔硅-碳复合材料。该发明工艺简单易行,原料丰富廉价,而且由于加入的熔盐熔化吸热控制了反应温度,得到的硅-碳复合物很好地保留了原始含硅生物质中二氧化硅天然嵌套在有机物中的结构,且得到的硅纳米颗粒粒径均一分布均匀,可以应用于锂离子电池负极材料领域。
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本发明公开了一种适用于多种介质的换热器及制造方法,包括内腔换热体,所述内腔换热体内腔中安装有内腔散热环,内腔换热体的外表面通过机械包覆、机械涂覆、热烧结或复合材料的加工方式复合有碳材料发热体,碳材料发热体对称复合在内腔换热体的中间部分的外表面,碳材料发热体的外表面及两端均热复合有外层绝缘体,所述内腔换热体的外表面安装有换热片,碳材料发热体的两端点焊有连接电极。内腔散热环降低了液体、固体和气体紊流热交换的热阻值,有利于提高换热效率,同时也克服了现有技术中热辐射和热传导换热不均匀、温度场不均匀、层流热阻值大和热能利用率低的技术瑕疵。
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本发明提供了一种鹿茸多肽-胶原蛋白-壳聚糖缓释材料及其制备方法,所述制备方法包括以下步骤:1)提取鹿茸多肽;2)配制胶原蛋白溶液和壳聚糖溶液;3)将上述胶原蛋白溶液和壳聚糖溶液混匀后,加入步骤1)提取的鹿茸多肽,进行真空冷冻干燥;4)将步骤3)冻干后的混合物用戊二醛溶液进行交联反应,反应后再次真空冷冻干燥得到厚度为0.8mm~1.2mm的、多孔的鹿茸多肽-胶原蛋白-壳聚糖复合材料。本发明采用生物活性物质鹿茸多肽与胶原蛋白-壳聚糖复合,选择胶原蛋白作为缓释释放载体,为克服胶原蛋白自身的不足,将其与壳聚糖复合形成改性胶原材料,克服了多肽类药物不易通过生物屏障,在伤口及创面易被水解酶破坏等问题。
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本发明涉及一种无溶剂耐高温改性环氧体系拉挤树脂及其制备方法,该拉挤树脂由含羧基亚胺齐聚物、有机硅二胺,环氧树脂、活性稀释剂、固化剂和促进剂组成。制备方法包括:(1)将含羧基芳香族二元胺、芳香族二元酸酐、封端剂,进行缩合反应,制得含羧基亚胺齐聚物;(2)将上述含羧基亚胺齐聚物、有机硅二胺、环氧树脂,进行化学反应,得到均相粘稠树脂,加入活性稀释剂,搅拌混合均匀,得到A组分;(3)有机硅二胺与促进剂混合均匀,得到B组分;(4)固化剂为C组分,将三组分混合搅拌均匀即可。本发明制造工艺简单,产品综合性能优异,适用于碳纤维、玻璃纤维、有机高性能纤维增强的拉挤成型复合材料的制造生产,市场前景广阔。
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本发明属于气敏材料领域,具体涉及一种高分子气敏材料及其制备方法和用途。本发明提供一种高分子气敏材料,所述高分子气敏材料是导电填料修饰电纺尼龙纳米纤维膜形成的具有导电网络结构的复合材料。本发明提供的高分子气体敏感材料,解决了高的响应度和良好的回复性不能同时具备的难题;制备出了响应度、响应速率、回复速率和重复利用率都很高的高分子气体敏感材料。
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本发明涉及一种多孔碳包覆镍掺杂钴酸锂复合正极材料的制备方法,该方法包括如下步骤:(1)镍掺杂钴酸锂的制备,(2)制备多孔碳材料,(3)碳包覆。本发明制备的正极材料,使用湿法制备的高纯度掺杂有较高含量的镍的钴酸锂材料,以提高材料的能量密度,采用使用多级受控的方式制备的多孔碳材料进行包覆,提高使得该材料的电化学稳定性。因此该复合材料在用于锂离子电池时,具有高比容量和长使用寿命。
本发明涉及一种利用电化学沉积技术制备经聚吡咯(PPy)表面修饰的复合物导电医用高分子材料的方法。首先采用静电纺丝技术在金属电极表面制备高聚物复合纤维,并以此为电化学沉积模板,采用电沉积在纤维表面沉积均一的导电聚吡咯层。本发明制备的导电复合材料具有优良的电化学性能,经电刺激后可应用于神经、心肌以及骨组织等的修复和再生等领域。本发明采用的电化学沉积技术具有可控性高、制备时间短和反应条件温和等优点,且修饰后的复合纤维有较好的生物相容性,可作为临床治疗中良好的导电医用材料。
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本发明涉及一种复合管道定长生产加热工艺,包括一金属管模,所述金属管模在外表面缠绕非金属复合材料时,其两端的加热温度高于中部的加热温度。所述金属管模放置在两根相平行的转辊上,并被一转动机构驱使进而在转辊上转动,所述两根转辊的旁侧分别设置有加热装置,设置在金属管道两端的加热装置密度大于设置在金属管模中部的加热装置密度,所述加热装置与转辊处在同一水平面上,以使转辊的温度高于金属管模的温度。本工艺使得复合管道在生产过程中整根管道的温度一致,使得最终的产品整体性能稳定。
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一种化学镍-石墨烯防锈涂层的制备方法,包括以下步骤:(1)将石墨烯粉与分散剂加入去离子水中,用超声波分散后,除油去污,然后分离、用去离子水反复洗涤,待用;(2)向反应器中加入酸性化学镍溶液A和酸性化学镍溶液B,再加入去离子水,得到混合溶液,加热至90~100℃,并调节PH值;(3)向步骤(2)所述的混合溶液中加入分离后的石墨烯粉,搅拌均匀;(4)将至少一块被镀制件浸入带石墨烯粉的混合溶液中,反应30min后,取出晾干,即在被镀制件上形成防锈涂层。本发明所获得的防锈镀层光滑平整,防锈能力强;可作为高硬度、耐磨、高导热材料等功能性填料,广泛应用于电子工业、电磁吸波、冶金、金属复合材料等领域。
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本发明涉及一种制备片状Kenyaite材料的方法,主要解决现有技术中片状的Kenyaite材料都不能通过原位合成得到、而是需要通过复杂且高成本的再处理方法才能获得的问题,本发明通过采用将硅源、杂原子源Y2O3、碱性物质A,有机物R,碱金属盐S和水按照10SiO2 : (0~2.5)Y2O3 : (0.4~2.4)碱性物质A : (0.05~5)有机物R : (0.05~5)碱金属盐S : (85~500)H2O的摩尔配比均匀混合,然后再在150~210℃下,水热晶化12~160小时,得到片状Kenyaite材料的技术方案,从而较好地解决了该技术问题,可应用于高分子复合材料的制备当中。
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本发明公开了一种适用于层合板载荷‑变形映射关系的测量装置及方法,通过变形量监测辅助组件将层合板的变形量转化为位移传感器的位移量,此转化过程简明清晰,通过滑块与直线导轨的配合可实现层合板上不同位置处变形量的测量;在每个可调加压组件上对称地设计两个螺纹推杆,可以通过分别调节两个螺纹推杆调整聚氨酯压块的压紧姿态,以便适应被测复合材料层合板表面不同曲率。
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本发明公开了一种铝硅碳合金电子封装材料的制备方法,本发明通过石墨烯材料与铝硅的很好的结合,从而调节所述复合材料的总体密度以及强度,具有良好的抗拉强度和冲击韧性;此外通过控制形核的办法来降低合金熔液温度并制备半固态浆料,使合金熔液通过形核通道时被强力搅拌,可以有效抑制初生硅长大,组织均匀、致密度高、膨胀系数低以及导热率高等特点,综合性能优异,完全适用于电子封装。
一种连续导电原位C/Cu/CuF2复合氟化铜锂离子电池正极材料及其制备方法,该方法通过低温、高真空条件下的干燥过程及气体保护下的碳化及原位还原过程,形成具有孔洞及空隙结构的连续碳膜,并在该碳膜上固定形成氟化铜并在氟化铜颗粒的表面原位还原出金属铜,起到大幅度提高复合材料的电子电导率;为电极材料在放电时提供了同质结晶核心,降低新相形成的动力学阻碍,同时还避免了在液相反应中生成氟化铜的多种复盐等副反应产物并具有优异的电化学性能。
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本发明公开了一种用于封接铝碳化硅的低温玻璃烧结工艺,先铸造铝碳化硅管壳,机加至规定要求;采用超声波在管壳底部打孔,然后配制造粒粉,采用干压全自动或半自动干压机压制玻璃管;将玻璃管填入管壳孔径内,放入烘烤箱中排胶排蜡;再将管壳放入到烧结炉中,先通氩气排除掉烧结炉中的空气后,然后在氩气保护下烧结绝缘子;待烧结完成后,取出管壳。本发明采用铝碳化硅复合材料,中间以玻璃为填充材料封接绝缘子,实现管壳的低热膨胀系数,玻璃封接绝缘子的温度小于500℃,要低于铝合金的软化温度,不会导致材料发生不可知的变化而影响产品性能。解决铝碳化硅直接烧结绝缘子的问题,提高产品可靠性,减少工序,降低成本。
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