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本发明涉及一种低密度高强高模聚丙烯腈基碳纤维及其制备方法。将聚丙烯腈(PAN)原丝经常规预氧化、低温碳化后采用含氮化合物溶液进行在线浸渍处理,然后直接进入石墨化炉进行高温处理,所制备的碳纤维具有低密度、高拉伸强度和高拉伸模量,有利于在制备复合材料时增强体的减重,助力轻量化结构的制造。
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本发明提供一种临时架桥材料,其制备方法为,首先把38-42重量份的碳纤维编织成型放到模具中,把柔性环氧乙烯基酯树脂40-45的重量份和5重量份的固化剂混合后添加10-15重量份的纳米级碳纤维材料搅拌混合到一起浇筑到模具中;采用阶梯型加温方式,加温到90度加压力65公斤停留8分钟,均匀压实,再提升温度到120度停留10分钟,继续加温到160度停留30分钟后,停电降温至室温后在模具中取出即可,经焙烧、打磨修复表面制成临时架桥用的板材。采用碳纤维复合材料,强度高、质量轻,又兼备纺织纤维的柔软可加工性,易于复合,各向异性,设计自由度大,可进行多种方案的设计,以满足不同制品对其性能的要求。
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本发明公开了一种高压电缆头中间芯线的处理方法,包括以下步骤:将芯线断面裁切整齐,侧面用不掉毛的细布或纸清洁表面,然后涂抹导电膏,再预先套好一件冷缩式内绝缘护套管、两件应力管后用铜接管压接芯线、两件热缩式外绝缘护套管,同时用砂布对锥面进行抛光处理并清洁表面;最后对裸露的芯线、铜接管和内护绝缘层锥形面涂覆半导体材料,整个涂覆外表面形成整齐圆柱形,半导体材料为乙烯-醋酸乙烯酯共聚物、炭黑、有机过氧化物的复合材料,本发明应用新型半导体材料和设定半导体涂层的结构以改善高压电缆接头处场强分布,提高主绝缘层的绝缘性能和使用寿命。
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本发明公开了一种灭菌消毒去残留的环保新材料,为层状结构,从上到下分别为已吸附植物活性部位提取物的活性炭纤维膜层、用于制备小分子水的复合材料层、基材层,其特征在于:所述活性炭纤维膜层的表层还固定有含硒组合物、含有二氧化氯纳米微球,所述植物活性部位提取物由侧柏叶、洛阳花、并头黄芩、黄狗头、七盏灯、地榆、黄连、小虫儿卧蛋、连翘、金银花、板蓝根、鱼腥草、暗鬼木、菽蘖、四季青叶、圆根马兜铃组成,膏状吸附于活性炭纤维膜层内层。本发明可有效杀灭细菌、真菌、芽孢、病毒,去除药物残留,可用于水质、土壤和空气的净化和病疫防治等各类环境。
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本发明公开了一种散热良好的LED灯,包括灯盘、LED灯条、控制装置与散热板,散热板的表面涂覆一层散热材料,散热材料由以下按照重量份的原料组成:金属镍10-20份、分子筛20-40份、木质素20-40份、颜料1-5份。本发明LED灯中的散热材料是利用硝酸镍、分子筛与木质素混合均匀后在氢气氛围下还原成金属镍/分子筛/木质素复合材料,添加颜料后制成散热材料。散热材料原料来源广泛,降低了材料成本;表面散热效果良好,与铝相当,采用其代替铝,且热稳定性好,不容易产生变形,可以有效保证散热板的平整度,满足要求。
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本发明公开了一种轻金属掺杂秸秆基炭电极材料,其特征在于,由下列重量份的原料制成:改性秸秆复合材料110-120、沸石粉2-3、轻金属4-5、二氧化钌1-2、硬酯酸钙1-2、高氯酸锂2-3、次磷酸镍1-2、十二烷基硫酸钠1-2、粘结剂LA1321-2、去离子水适量;本发明通过对作物秸秆炭化、活化和掺杂改性,制备出高活性、高比表面积的炭,添加的轻金属可以增加电容器的充电速度,节约时间,提高充电容量,本发明的电极材料具有高容量、大倍率、长循环等优良特性。
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本发明提供了一种永久抗静电PPS/PA6合金及其制备方法。该复合材料按重量百分比由下列各组分组成:聚苯硫醚,20-50%;聚己内酰胺,10-30%;玻璃纤维20-40%;永久抗静电剂10-30%;抗氧剂0.3-0.5%;润滑剂0.5-2%;偶联剂0.2-0.5%。本发明产品具有永久抗静电效果,生产成本低,耐热性优异,尺寸稳定性好,耐蠕变,耐化学腐蚀,广泛应用于电子电器外壳。
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本发明提供一种在导电玻璃上利用电置换反应快速制备纳米金的方法。本发明采用勃姆石为前驱体,用溶胶凝胶法,旋涂和热处理技术在基底上制备多孔氧化铝涂层,再将多孔涂层浸泡在纳米金前驱体溶液中,通过固定在导电玻璃上的活泼金属片诱导,金属片与导电玻璃之间产生电子传导,利用电置换反应快速制备纳米金,得到一种在导电玻璃基底上的Au/Al2O3复合材料。该材料具有与基底结合牢固,化学性能稳定,金属纳米粒子分散均匀的优点。本发明的制备方法简单,成本低廉,无需专业操作便能快速实现贵金属的纳米化。
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本发明涉及一种闭系耐酸耐压加热反应体系制备纳米石英多孔晶须工艺,属于纳米石英多孔晶须制备技术领域。本发明以纯坡缕石、海泡石、凹凸棒石一族矿物为前驱体,分散造粒后,在闭系耐酸耐压加热反应体系中,无机酸被加热到150℃以上,反应2小时以上,冷却后除去杂质,得到纳米石英多孔晶须,SiO2含量大于98%,Al2O3含量低于1%;Fe3+含量低于0.5%。晶须直径约20nm,长径比大于15。纳米石英多孔晶须可以增强复合材料,广泛应用于塑料、橡胶、纤维、陶瓷行业等。
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随着高分子材料工业的迅猛发展,高分子复合材料已经在社会各个领域得到了广泛的应用。氢氧化铝是一种广泛使用的阻燃剂,但普通氢氧化铝的表面呈现强烈的亲水性,与高分子材料相容性较差,不利于其在高分子材料中的均匀分布,不但导致含有氢氧化铝的高分子材料机械性能显著降低而且也不利于发挥阻燃作用。为了增强氢氧化铝与高分子材料的相容性,可以对氢氧化铝进行表面改性,使其具有疏水性。本发明提供了一种表面疏水氢氧化铝的合成方法,即使用油酸作为有机改性剂,丙酮作为分散剂,一步制得表面疏水氢氧化铝。
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本发明公开了一种含异氰酸基的改性剂和制备方法,及其对碳酸钙等无机填料的表面改性方法和在复合材料中的应用。一种含异氰酸基的改性剂具有如下结构:该改性剂对碳酸钙表面进行改性时,碳酸钙表面羟基与改性剂分子的异氰酸基发生接枝反应,但仍保留大量非极性基团和极性基团,因此,经表面改性的碳酸钙与极性较强的PVC基体之间产生较强的作用,使其在聚合物基体中达到均匀分散,界面性能更加优越,可以起到很好的增强增韧作用。改性剂经常温密闭保存六个月后,使用性能没有发现下降。且只要无机填料表面富含羟基或其他可以与异氰酸基反应的基团,均可用本发明的改性剂进行表面改性。
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本发明公开了一种多种聚合物改性的聚氯乙烯电缆料,其特征在于,由下列重量份的原料制成:碳纳米管13-15、二丙烯酸新戊二醇酯13-14、对苯二甲酸二甲酯10-12、过氧化叔戊酸叔丁基酯0.02-0.04、二氧化钛5-7、聚甲基丙烯酸钠1-1.5、聚氯乙烯68-72、聚氨酯预聚体7-9、醋酸纤维素3-5、微晶石蜡2-3、助剂7-9;本发明通过特殊工艺,将聚氨酯预聚体、聚甲基丙烯酸钠等聚合物添加到聚氯乙烯电缆料中,配方还添加碳纳米管,使得复合材料表现出良好的强度、弹性、抗疲劳性,耐磨性、柔韧性好,添加助剂,增强了产品的热稳定性,加工性能好,延长了使用寿命。
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本发明涉及一种多丝束预浸窄带同步复绕与覆膜装置及方法,属于自动铺放成型技术领域。该装置包括若干组复绕及覆膜单元;每一组复绕单元均由以下结构组成:固定于墙板外侧的离型膜窄带放卷轴、导向装置,和安装于移动机架的复绕轴;还包括复绕轴周向旋转动力机构、轴向移动动力机构和预浸丝末端调节装置。该多丝束同步覆膜复绕机可用于多丝束预浸丝的复绕与同步覆膜,特别适用于热固性复合材料自动铺丝用预浸丝的制备。
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本发明提供了一种同时具备有耐久性、防滑性以及景观效果的景观桥面板。所述桥面板包括基材层、叠加在基材上的由复合毡浸胶固化后构成的增强层、叠加在所述增强层上的景观装饰层和叠加在所述景观装饰层上的防滑耐久层。本发明的桥面板在充分发挥了复合材料桥面板独有的优势同时,还达到优异的景观效果。本发明还提供了一种所述景观桥面板的制造方法。
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本发明提供了一种碳纤维复合聚醚砜树脂的上浆剂的制备与使用方法。制备了一种新的针对聚醚砜树脂的碳纤维上浆剂成分,解决了环氧类上浆剂不适合作为碳纤维复合聚醚砜材料的问题;可有效的改善碳纤维和聚醚砜的界面粘合性,提高复合材料耐高温性能。制备方法为:通过磺化剂对树脂聚醚砜进行处理,得到磺酸基聚醚砜作为上浆剂的主要成分。配置上浆溶液,对碳纤维进行浸渍得到上浆碳纤维。本发明不仅提高了碳纤维复合聚醚砜的界面结合性能,而且充分发挥碳纤维的比强度高和聚醚砜的耐高温性质。
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一种高比能量直接甲醇燃料电池膜电极及其制备方法,属于质子交换膜燃料电池技术领域。所述膜电极由阳极气体扩散电极、质子交换膜和阴极气体扩散电极组成,其中阳极气体扩散电极和阴极气体扩散电极的扩散层均由石墨烯气凝胶/不锈钢毡复合材料制得,同时扩散层也兼作甲醇水溶液(阳极)和液体水(阴极)的传质阻挡层以及集流板。本发明的膜电极不仅简化了直接甲醇燃料电池的结构,而且提高了阳极储液腔甲醇燃料的使用浓度,增强了水从阴极向阳极的反向传输,降低了甲醇渗透,从而提高了直接甲醇燃料电池的比能量。
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一种水热耦合喷雾热解Co3O4/石墨烯电极材料制备方法,将氧化石墨烯溶液加入二价钴盐、碱溶液、需掺杂金属离子或金属氧化物与表面活性剂的混合溶液中,超声均匀,置入水热釜中反应,冷却到室温后,分离、洗涤产物,然后加入分散剂、表面活性剂配成一定固含量的浆料,采用喷雾热解快速干燥处理,即可得到Co3O4/石墨烯纳米复合电极材料。本发明在利用石墨烯高导电性优势的基础上,用金属离子或金属氧化物掺杂以提高Co3O4结构稳定性;喷雾热解动态快速干燥,能避免纳米复合材料颗粒的长大和团聚,获得的产品具有良好的分散性和流动性,有利于后续的极片制备工艺。水热耦合喷雾热解工艺简单,易于操作控制,适合连续化大规模生产。
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本发明提供一种基于石墨烯的锂离子电池复合负极材料的制备方法,本发明应用氧化石墨法制备氧化石墨烯,并采用微波法还原氧化石墨烯制备石墨烯,具有速率快,效率、工艺稳定性好等优点,同时避免使用剧毒的水合肼,适合产业生产。采用机械混合法或微波原位还原法制备石墨烯-碳(碳纳米管或中间相碳微球等)复合电极材料,并研究不同配比的复合材料的电化学性能。采用微波法一步原位合成石墨烯-金属氧化物(氧化锡或氧化锰)复合电极材料,复合碳-碳,碳-金属氧化物材料,发挥各材料的优良性能,通过协同效应,最终制备容量和循环性能优越的锂离子电池负极材料。
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本发明提供了一种优化的3D打印方法,包括如下步骤:A)生成三维CAD模型;B)将三维CAD模型分割成一系列层片;C)根据所分割的一系列层片,通过喷头向工作平台喷涂给定的复合材料的方式打印层片;D)喷头在工作平台上打印底层;E)底层打印完成后,打印剩下的所有层片,形成3D复合模型;在B)步骤中,针对工作平台上的凹凸点,生成打印底层的数据。与现有的3D打印技术相比,本发明创新地对工作平台的凹凸程度进行分析,并生成相应的打印数据,确定底层打印路径,从而降低对工作平台的要求,减小对喷头的损伤,有效地消除模型底部翘首的现象。
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本发明公开了一种无残留的电气机械设备用清洗剂,其特征在于,包括下列重量份数的物质:聚乙烯醇35-46份,顺丁烯二酸二乙酯11-25份,氰尿酸三聚氰胺盐5.5-6.8份,聚对苯二甲酸丁二醇酯11-20份,三氧化二锑1-7份,聚碳酸酯树脂25-41份,钛白粉10-14份,磷酸酯10-20份,聚四氟乙烯32-47份,乙酸正丁酯8-12份,溶剂油55-60份。本发明清洗能力强,但用量少,清洗成本;清洗彻底,干净,有机溶剂可完全挥发,不留残迹;本品对金属材料和复合材料及油漆表面安全无腐蚀。
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本发明属于复合材料技术领域,具体为一种保温效率高的复合层状结构保温材料。该保温材料由热的高反射率材料以及低热导率材料交替排列、复合而成。与已有的基于限制热传导而实现保温效果的保温材料不同,本发明基于材料层状复合,不但可以限制热传导,而且可以有效限制热对流和热辐射,从而获得高效的保温效果。本发明可用作石油输油管道、建筑物、设备等的保温材料。
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本发明公开了一种聚合物熔体性质的拉曼光谱在线测量装置与方法,包括挤出机、设置在挤出机出口的检测模具,检测模具形成熔体通道;检测模具上设置有光纤探头,光纤探头依次连接拉曼光谱仪、计算机。通过将在线拉曼光谱仪的光纤探头安装在检测模具上,让熔体通过模具中的熔体通道,然后光纤探头通过模具上开设孔将不同波长的光射入到待测熔体中,通过光纤探头接收反馈回来的光信号,再利用计算机数据采集处理器,对数据进行采集与分析处理,将这些含有待测熔体性质信息的光谱信号导入到已建立的相关模型中,通过该模型便可计算得出被测熔体各组分分散性、含量及与基体的结合力,实现聚合物共混物或聚合物基复合材料熔体性质的实时测量。
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本发明公开了一种防氢氟酸腐蚀的铝塑复合膜处理工艺及装置,所述处理工艺包括:步骤一,铝箔亮面除油:步骤二,铝箔亮面淋洗去碱:步骤三,氢氟酸处理铝箔亮面:通过热氢氟酸水溶液对铝箔亮面进行淋洗,强酸溶液会在铝箔表面产生一定的酸蚀作用形成氟化铝盐转化膜:步骤四,冷水浸洗:步骤五,复合膜粘合:将聚丙烯薄膜和前面处理过的铝箔亮面通过粘合剂粘合起来,形成耐氢氟酸的铝塑复合膜。上述防氢氟酸腐蚀的铝塑复合膜处理工艺的处理液不含六价铬具有环保,成膜速度快、工艺简单、膜层均匀、耐腐蚀性强、对环境污染少。同时能够使铝塑复合材料的防氢氟酸性能达到要求,使用成本低。
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本发明涉及有机-无机复合材料领域,具体涉及一种羧甲基-β-环糊精聚合物插层水滑石材料及其制备方法。所述的水滑石材料是将羧甲基修饰的β-环糊精插层钴铁水滑石,然后将该水滑石在强碱性条件下与环氧氯丙烷充分混合后,再发生层间环糊精与环氧氯丙烷的聚合反应,得到羧甲基-β-环糊精聚合物插层的水滑石材料;其化学式为[(Co2+)1-x(Fe3+)x(OH)2]x+(CMCDPn-)x/n·mH2O,其中x=0.25~0.33,m=3~6,m为层间结晶水分子的数量,n=25~50,n为羧甲基-β-环糊精聚合物所带负电荷数量。与单体环糊精插层水滑石相比,该环糊精聚合物插层水滑石具有更方便、更稳定、可重复利用率更高和应用领域更大等优点。其制备方法简单易行,易于实现。
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本发明公开了一种横截面为目字形管件的立体编织方法,其特征在于,所述管件的织物结构为一层及一层以上二维两向或二维三向编织叠层结构;织物结构的整体编织以芯模仿形,以保证织物的内型面尺寸,及保证纱线在织物中不发生松弛与屈曲;编织分为两部份:内管和外管,内管作为管件横截面中的加强筋。采用本发明提供的立体编织方法制备横截面为目字形管件,生产过程可以实现机械化,生产效率提高,质量稳定性好,由于是在芯模上直接编织,织物中纤维张紧,不屈曲,纤维强度利用率高;编织铺层结构的复合材料比传统铺层结构耐冲击,耐疲劳,抗剪切性能好。
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本发明涉及一种室温固化增韧环氧树脂胶粘剂及其制备方法,属于高分子材料技术领域。本发明的环氧树脂胶粘剂包括以下按照重量份数计的原料:环氧树脂40-60份、固化剂30-50份、环氧化聚丁二烯10-20份、对苯二甲酸二辛酯10-18份、硅烷偶联剂3-5份、碳酸钙30-50份。本发明制备的环氧树脂胶粘剂,既能室温固化,又具有较佳的韧性,具有较为广泛的应用。本专利通过在室温固化环氧树脂中添加增韧剂的技术途径对环氧树脂进行增韧改性,以使其能较好地应用于各种制备工艺不同、应用目的不同的室温固化环氧树脂胶粘剂的制备,能够很好地应用于芳纶纤维复合材料。
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本发明涉及无机纳米材料制备技术领域,公开了一种上转换纳米晶/二氧化钛复合纳米材料及其制备方法。上转换纳米晶/二氧化钛复合纳米材料,其化学表达式为:NaYF4:Yb,Tm@SiO2@TiO2;其中,“@”表示包覆。上转换纳米晶/二氧化钛复合纳米材料的制备方法,包括以下步骤:A.以六方相NaYF4:Yb,Tm纳米晶为核,在其表面包覆一层二氧化硅壳层;B.在二氧化硅壳层表面均匀包裹二氧化钛壳层。本发明制备方法工艺简单、易操作,制备出的上转换纳米晶/二氧化钛纳米复合材料具有尺寸小,甚至可在50nm内,结构均匀,上转换效率高,能显著提高TiO2对红外光的利用效率,并提高其光催化性能的显著特点。
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本发明提供了一种硅碳复合负极材料的制备方法,该硅碳复合负极材料外层是由沥青和树脂、硅粉共同形成的复合包覆层,内层为石墨组成的具有核壳结构的硅碳复合负极材料。本方法制备的硅碳复合材料保持了硅的高比容量特性,同时对石墨起到了改性作用,增加了材料整体的循环稳定性,提高了锂离子电池的负极材料的能量密度,使该负极材料比目前商业上锂离子电池中常用的碳负极材料具有更高的比容量,满足各类便携式用电设备对电池日益提高的能量密度要求。
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一种头部托架属于一种用于人体颅脑手术的医疗器械,活动连接在手术台上支撑人体头部。头部托架零件包括连杆1、右连接牙盘2、短手轮3、左连接牙盘4、长手轮5、碳纤维头架6、左头垫7、右头垫8。头部托架的连接部件连杆1、右连接牙盘2、短手轮3、左连接牙盘4、长手轮5采用铝合金材料或者不锈钢材料制造,提高了头部托架的刚性和稳定性;直接支撑头部的零件碳纤维头架6、左头垫7、右头垫8采用碳纤维复合材料及海绵、皮革材料制造,能够配合X光影像设备进行可透视的诊疗。头部托架的综合性能达到了现代医学的前沿手术中,大量使用的三维影像技术、介入导航技术,移动式C形臂X光透视影像技术的配套要求,成为人体颅脑手术时的有用设备。
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