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本发明公开了一种耐高温离型胶带、制备方法及其用途。其由离型层、基材和粘合层组成;离型层和粘合层涂覆或喷涂到基材上;基材为PA6和PA66混合材料,或PA6,或PA66为主要材料制备得到的薄膜。先制备以PA6和PA66混合材料,或PA6,或PA66为主要材料的基材:再用电晕处理机处理薄膜降低表面能;再将离型层和粘合层分别涂覆或喷涂到薄膜相应的离型面和粘合面,最后分切收卷,包装即为成品。本发明所述耐高温离型胶带成本低,同时可承受150-220℃的使用温度,不出现熔融、脆化、断裂等异常。可广泛应用于复合材料中自行车车架五通部位包覆;其他管件类转角脱模困难处;电子行业抽真空工艺密封胶带等领域。
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本发明公开一种石墨烯/镍复合物改性水性聚氨酯材料的制备方法,本发明通过原位聚合法将石墨烯/镍复合物引入聚氨酯中,一方面石墨烯/镍复合物可以使聚氨酯复合材料具有比单纯石墨烯更好的防电磁辐射效能,另一方面石墨烯/镍复合物可以提高聚氨酯的力学性能。本发明制备的水性聚氨酯复合材料可以广泛地应用于电磁辐射防护领域。
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本发明属于光热转换传热材料技术领域,涉及一种光热转换高导热的浸润性材料及其制备方法。首先采用原位聚合法制备了具有高效光热转换效应的高导热系数的复合填料;然后将复合填料与硅烷偶联剂溶液混合,超声处理后形成稳定的悬浮液;其次将三维多孔的海绵在悬浮液中多次浸渍,最后在鼓风烘箱中干燥固化。本发明制备的复合材料通过独特的三维多孔导热网络使得热量沿着基底骨架上复合填料组成的三维网络结构传导,使得产物具有高效的光热转换效应和传热速率,制备的复合材料具有优异的耐久性和机械性能,工艺简单、环保并且原料易得,在实际应用中具有广泛的应用前景。
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本发明公开了一种抗静电复合纳米材料薄膜及其制备方法。首先利用改进Hummers法制备氧化石墨烯纳米带,用KH550进行改性得到K‑GONRs,再用水合肼还原,制得FGNRs;然后FGNRs与CNFs在超声状态下共混,形成纳米复合材料,最后以TPU树脂为基体,采用溶液涂覆成膜工艺制得FGNRs‑CNFs/TPU复合薄膜。本发明中FGNRs附着在骨架CNFs上形成稳定的FGNRs‑CNFs网络结构,这有利于其在TPU中均匀分散。FGNRs‑CNFs插层与TPU基体间的紧密结合使得复合材料薄膜具有优异的抗静电性能和阻隔性能,可以应用在日益发达的电子精密材料上面,具有广泛的应用前景。
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本发明公开了一种电池电极片的绝缘方法,该方法是在电芯用软包装材料包装前,在一定的温度下将作为绝缘层的带状膜热复合在电极片的两侧。由于本发明是在电芯用铝塑复合材料进行包装之前,电极片上已复合了作为绝缘层的带状膜,在电芯进行用铝塑复合材料包装时,隔绝了金属片与铝塑复合膜侧面铝层的接触,解决了电极片与电芯包装材料的边缘接触短路的问题,提高包装材料的实际阻隔能力,提高了电池的实际容量和比容量。
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本发明涉及一种BaTiO3‑CdS纳米复合光催化剂及其制备方法,属于材料制备及光催化的技术领域。该方法以钛酸四丁酯,氢氧化钾,氢氧化钡,乙酸镉,硫脲为原料,先通过溶胶凝胶法合成钛酸钡,再用共沉淀法分步合成BaTiO3‑CdS纳米复合结构。本发明制备的复合材料催化剂可以有效提高光生载流子的分离和降低载流子复合率,具有优良的光催化活性,可用于催化光解水制氢,表现出比单一材料更优异的光催化性能。其光催化活性是纯的CdS的88.5倍,在光催化领域具有广阔的应用前景。
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本发明公开了一种防水透湿鞋面,包括织物上层、防水透湿膜材中间层、内里织物下层,织物上层经过防虹吸处理,防水透湿膜材中间层为可降解热塑性弹性体,织物上层、防水透湿膜材中间层、内里织物下层通过高温热压贴合形成宽幅层状复合材料,宽幅层状复合材料通过裁剪或热压形成鞋面,鞋面防虹吸指数≤1cm/2小时,所述鞋面透湿量≥10000g/(m2·24h),所述鞋面静水压≥10000mmH2O,所述鞋面在水中曲折30000次以上不发生破损与透水,且经水洗10次以上仍能保持较好的防水、透湿、耐曲折功能,所用材料为环保可回收、可降解材料,简化制鞋工艺,不再需要传统袜套。
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本发明属于材料技术领域,具体涉及一种石墨烯原位改性ABS树脂的方法。该方法为:(1)将丁二烯通过乳液聚合制备PB胶乳;(2)再进行接枝苯乙烯、丙烯腈聚合、凝聚、干燥得ABS粒料;(3)采用本体聚合或悬浮聚合制备SAN(苯乙烯-丙烯腈)颗粒;(4)将ABS粒料和SAN颗粒通过混炼、造粒;石墨烯可任选在上述步骤(1)、(2)、(3)中加入,通过原位聚合获得石墨烯改性ABS树脂的复合材料。该法工艺过程简单,易实施,适合工业化生产,所得的复合材料导热、导电、力学性能显著提升,具有可观的经济价值,为石墨烯改性ABS树脂开辟了一条新途径。
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本发明公开一种氮硫共掺杂VSe2/CNF钾离子电池负极材料及其制备方法,以猪毛、牛毛、羊毛、禽类羽毛或人发纤维为主要原料提取角蛋白,并作为氮硫主要来源掺杂到PAN/VO(acac)2复合物中,经纺丝及硒化制得氮硫共掺杂VSe2/CNF钾离子电池负极材料。结果表明,该钾离子电池负极材料表现出较优异的储钾性能。本发明操作过程简单,条件可控;VSe2/CNF碳复合材料优异的结构特性有利于钾离子电池的脱嵌;以动物毛发等为原材料,绿色环保、资源循环,实现废弃资源高值化利用;同时氮、硫共掺杂给电极材料本身提供了较多的活性位点,有利于离子、电子的传输,从而提高其电化学性能。
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一种壳聚糖增强棒材的制备方法,涉及一种生物复合材料的制备方法。提供一种力学性能高,可生物降解,可吸收,可作为骨折内固定材料的壳聚糖增强棒材的制备方法。壳聚糖粉末加到预先分散有聚乳酸短纤维的乙酸溶液中,搅拌配成壳聚糖/乙酸溶液;在模具内壁涂抹一层壳聚糖/乙酸溶液,然后在氢氧化钠溶液中浸泡沉淀,形成壳聚糖膜作为原位沉析的模板;将壳聚糖/乙酸溶液注满模具,在氢氧化钠溶液中脱去模具,浸泡至形成完全的壳聚糖凝胶棒;将壳聚糖凝胶棒在蒸馏水中浸泡至中性,烘干,即得到透明、微黄的聚乳酸短纤维增强的壳聚糖增强棒材。
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本发明公开了一种电磁波防护用复合添加剂及其制备方法,其所用原料按重量份计为:负载BaFe12O19的埃洛石纳米管1.2?1.6份、甲基丙烯酰氧基丙基三甲氧基硅烷0.3?0.5份、介电损耗型纳米复合材料0.8?1.2份、铁掺杂氧化锌纳米材料1.5?2份、聚丙烯20?25份、3?(2, 3?环氧丙氧)丙基三甲氧基硅烷0.5?0.8份。本发明通过将具有不同电磁性能的特殊纳米粒子相结合,制得所述电磁波防护用复合添加剂,其可以有效提高混凝土在内的多种建材对电磁波的损耗吸收性能,实现对各类关键性建筑的电磁波防护。
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本发明公开了一种防磨吸附型金属橡胶复合超疏水材料的制备及应用。所述防磨吸附型金属橡胶复合超疏水材料是通过绕丝机将金属丝螺旋卷和棉花薄片按照一定的路径混合编制成梭状坯料,然后把制好的坯料清洗干燥后放入模具中进行阶段性冲压,消除材料的残余预紧力。然后将冲压之后的原棉基底金属橡胶复合材料放入PVPh/PBO复合超疏水材料中浸泡。在PVPh中加入PBO可以提高PVPh的热稳定性和耐溶剂性,PVPh在热处理后使复合材料具有低表面能和疏水性。制备的防磨吸附型金属橡胶复合超疏水材料具备高效的油水乳液分离性能、持久的超疏水的稳定性以及优异的机械稳定性。
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本发明属于藻类培养技术领域,具体涉及一种培养高含量藻蓝蛋白的螺旋藻的培养基和方法。本发明提供了一种培养高含量藻蓝蛋白的螺旋藻的培养基包括螺旋藻基础培养基和还原氧化石墨烯‑二氧化钛复合材料。在本发明中,所述培养基中的还原氧化石墨烯‑二氧化钛复合材料进入螺旋藻细胞内会发生团聚或是与螺旋藻细胞结合,通过遮光效应和氧化应激效应提高螺旋藻细胞中藻蓝蛋白的含量。
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本发明涉及锂离子电池领域,公开了一种硅碳复合负极材料和负极片及其制备方法以及锂离子电池。所述硅碳复合负极材料的制备方法包括:(1)混合:将具有多孔结构以及层间开裂结构的微膨开孔石墨与硅基材料进行机械混合,使得所述硅基材料嵌入所述微膨开孔石墨的多孔结构以及层间开裂结构中,所述微膨开孔石墨的平均孔直径为1‑1000nm且孔隙率为10‑90%,得到硅碳复合材料;(2)碳化:将步骤(1)所得的硅碳复合材料与有机聚合物混合均匀,接着在惰性气氛中进行高温无氧煅烧,以使得所述有机聚合物分解碳化。由该方法获得的硅碳复合负极材料制成的锂离子电池具有较高的充放电比容量和循环稳定性。
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一种用于锂离子电池硅碳负极材料的制备方法,涉及锂离子电池负极材料。将纤维素原料使用碱性尿素溶液溶解,得均相溶液;将得到的均相溶液加入单质硅材料混合,得纤维素‑硅粉混合溶液,再生处理,即生成纤维素‑单质硅复合材料;将纤维素‑单质硅复合材料焙烧炭化处理,得用于锂离子电池硅碳负极材料。首先采用可再生且廉价的纤维素原料。在制备过程中可同时生成二氧化硅层,使电极材料形成多层结构,进一步增强电极材料的循环稳定性。方法简单、无毒、无污染,适合大规模产业化生产。
本发明公开了一种正极集流体、正极极片、电化学装置、电动汽车及电子产品。正极集流体包括:支撑层,在支撑层的厚度方向上具有相对的两个表面,支撑层包含绝缘高分子材料和绝缘高分子基复合材料中的一种或多种;导电层,设置于所述支撑层的两个所述表面中的至少一者上;其中,所述导电层的厚度D1为300nm≤D1≤2μm;所述正极集流体的拉伸应变为1.5%时,所述导电层的方块电阻增长率T≤30%。
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本发明涉及复合材料吹气成型辅助性消耗材料技术领域,特别是一种具有高强度、可避免漏风的新型双层尼龙风管,与现有技术相比,该新型双层尼龙风管由内外两层薄膜构成,外层采用聚甲基戊烯材料,内层采用聚酰胺材料,内外两层通过共混挤出技术生成,外层能承受180℃高温且具备为环氧树脂自行分离的效果,内层具备良好的气密性及其它物理性能,解决了风管因晶点存在而产生的漏风问题,拉伸强度比普通尼龙风管提高16%~67%,熔点提高18%左右,断裂延展率提高33%左右,并且可根据客户不同的要求,做到离型、耐高温、耐高压、爆破时间长、柔韧性好优点。
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一种聚苯胺重防腐涂料及其制备方法,涉及一种防腐蚀涂料。提供一种所制备的防腐涂料不仅防腐蚀性能强,而且具有防污、抗静电能力的聚苯胺重防腐涂料及其制备方法。聚苯胺重防腐涂料按质量比的原料组成如下:聚苯胺与蒙脱土复合材料8~15,云母粉10~15,滑石粉10~15,石英粉15~20,基体树脂30~40,改性树脂0~5,颜料0~3,消泡剂0.5~1.0,分散剂0.5~1.0,流平剂0.5~1.0,成膜助剂0.5~1.0,溶剂30~40。先制备聚苯胺与蒙脱土复合材料,包括蒙脱土的预处理、苯胺原位插层反应、聚苯胺与蒙脱土插层复合物的合成;最好制备聚苯胺重防腐涂料。
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本发明公开了一种折叠式加热锅,包括锅体,所述锅体包括可折叠的锅壁和锅底,所述锅底连接锅壁,其特征在于:所述锅壁采用食品级复合材料,所述锅底设置有导热层和隔热层,所述导热层和隔热层之间设置有加热层,所述加热层包括电热丝和电源,所述电热丝连接电源,所述加热层可以替换为纳米加热涂层和电源,所述电源包括蓄电池和家用电源,所述食品级复合材料包括导热层和隔热层,所述导热层与锅底导热层连接,所述隔热层与锅底隔热层连接,本发明结构简单、携带方便,非常适合旅行和户外人群的使用。
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本发明提供了一种锂硫全电池,包括正电极、电解液、负电极;所述正电极为硫基复合材料;所述电解液为LiTFSI和LiPF6按3:7比例混合而成的电解液;所述负电极为石墨锂化材料;所述锂硫全电池在充放电过程中在正负极表面都形成SEI膜,即双侧SEI膜。本发明抑制负极上锂枝晶的生长和避免硫基正极的劣化引起穿梭效应,使得锂硫电池具有出色的电化学性能。
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本发明属于钠离子电池材料技术领域,尤其涉及一种具有大电流、长寿命特性的二硫化钼‑小球藻衍生碳少层复合钠离子电池负极材料的制备。该材料中的二硫化钼为1‑4层少层结构,具有超小纳米粒径(5‑10 nm);所述的小球藻衍生碳为无定型碳,具有丰富的N和P杂原子掺杂。技术方案如下:首先将小球藻和钼源加入到水溶液中,搅拌一定时间后离心烘干,而后通煅烧硫化制得少层二硫化钼‑小球藻衍生碳复合材料。结果表明,该钠离子电池负极材料具有大电流、长寿命的储钠特能。该制备工艺简单,可操作性强,原料来源广泛,成本低廉,可大规模生产,符合环境要求。
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本发明属于材料科学与化学制备技术领域,公开了一种锰铁组分精细可调普鲁士白介晶材料的制备方法。所述制备方法为:将亚铁氰化钾和稳定剂溶解在稀盐酸溶液里,再在混合溶液中加入二价锰酸盐,超声30分钟后,80℃水热处理24小时,然后自然冷却,将所得沉淀物经洗涤离心分离后干燥12h,得到所述立方状普鲁士白介晶纳米复合材料。通过控制低价锰酸盐的掺入量来合成室温下稳定存在、尺寸和形貌均一的立方状普鲁士白介晶纳米复合材料,且工艺简单,成本低,为普鲁士白的形状控制合成及稳定性的提高提供了一定的指导。
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本发明公开了一种LED灯具及石墨烯散热装置,用石墨烯复合材料制作散热装置,其导热性能好,并且由于石墨烯复合材料的材质较铝合金轻,可以减轻LED灯具的整体重量,将散热装置应用于LED灯具时,LED灯具开始工作后,光源板温度会升高,并将热量传递至散热装置,光源板和散热装置周围的空气受热,热空气上升会带动冷空气流动,利用烟囱原理,冷空气会从散热通孔进入第一散热通道然后在第一散热通道中流动,从而带走散热装置的热量。本发明的LED灯具,其散热效果好,结构简单,组装方便,便于批量化生产。
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本发明涉及一种环氧地坪。所述环氧地坪包括基层、底涂层、增强层和面涂层;所述基层为打磨处理过的地基;在所述基层表面涂刷环氧底漆形成底涂层;在所述底涂层表面复合增强层,所述增强层为碳纤维增强尼龙复合材料层;在所述增强层表面喷涂环氧树脂涂料,形成面涂层。该环氧地坪具有耐腐、耐候、抗冲击和抗拉伸性能好等优点。本发明的环氧地坪,通过碳纤维增强尼龙复合材料的加入以及该环氧地坪的结构设计,从而增强了环氧地坪的耐腐性、耐候性、抗冲击和抗拉伸性能,提高环氧地坪的整体使用寿命。
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一种可充放电铝离子电池及其制备工艺,涉及铝离子电池,其正极为Li3VO4‑碳基复合材料,所述碳基材料包括碳纳米管、碳纳米纤维、石墨烯、无定形碳中的任一种或两种的混合物。负极为高纯铝或含铝合金,电解液为含铝离子非水系电解液。所提供的铝离子电池具有比容量高、循环稳定性好、原材料便宜且对环境友好等优点,其首圈放电比容量高达137mAhg‑1,该铝离子电池可广泛应用于电子通讯、电动汽车等众多领域。
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本发明公开了一种自气浮法天然水体应急修复方法,其以附着有部分交联絮凝剂的无纺布或疏松的高透水性布袋作为气体捕捉材料,将作为发气剂的金属镁粉复合于气体捕捉材料中,三者共同形成自气浮单元,将此自气浮单元和水处理剂共同投入水中进行水处理。本发明方法中自气浮单元的作用是起自气浮兼外加水处理剂载体,自气浮单元能吸附悬浮物,仅仅通过撒播自气浮单元而无需添加设备就可以自水表到底泥全面修复各种复杂水体,处理后漂浮在水面的自气浮复合材料方便捕捞。且加水处理剂处理生成的悬浮物以及部分被污染底泥能被捕捉并自行气浮到水面上,同时水处理剂能顺利到达水体的各个部位,这使得各种水体如海洋,湖泊,河流一旦发生突发污染均可以迅速处理。
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本发明公开了一种具有光热耦合作用的催化剂及其制备方法,包括如下步骤:1)使用溶胶凝胶法制备二氧化钛溶胶;2)使用水热法制备制备LaVO4纳米粉体;3)将制备的LaVO4纳米粉体,加入二氧化钛溶胶中,充分搅拌、干燥、高温热处理制得LaVO4/TiO2纳米异质结复合材料;4)将制得的LaVO4/TiO2纳米异质结复合材料浸渍在氯铂酸溶液中,并经过干燥、高温热处理后,用过量硼氢化钠溶液还原、洗涤、干燥,制得Pt/LaVO4/TiO2催化剂。本发明的Pt/LaVO4/TiO2催化剂同Pt/TiO2和Pt/γ-Al2O3催化剂相比,对于苯、甲苯、二甲苯、环己烷、丙酮等有机污染物在相同的反应条件下具有更好的活性和稳定性,且该催化剂具有良好的光热耦合性能,在有光照条件下,加热温度70~90℃时,即可对有机废气中的苯高效降解,苯的转化率达99%,矿化率达95%。
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本发明公开了一种磷酸铋复合氧化石墨烯光催化剂BiPO4/RGO及其制备方法和应用,该光催化剂是磷酸铋(BiPO4)和氧化石墨烯(GO)的复合材料,化学式为BiPO4/RGO。本发明首次将BiPO4/RGO复合材料应用于光催化分解水制氢和光催化环境污染治理领域。本发明的制备方法简单易行、不需要复杂昂贵的设备、合成条件温和,有利于大规模推广。
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本发明公开一种高流动性的耐高冲的聚丙烯材料,包括由聚丙烯、混合高密度聚乙烯、弹性复合材料、线性低密度聚乙烯、光稳定剂、食品级白矿油、抗氧剂和活化剂混合制备而成;本发明通过加入混合高密度聚乙烯成分,使得制出的产品断裂伸长率增加,在低温环境还能保持较高的性能,同时通过加入线性低密度聚乙烯提高了产品的耐低温性,使其接近慢,进而提高流动性,再配合弹性复合材料的混合增韧,使产品在低温环境下能保持较高的耐冲击强度和断裂伸长率,光稳定剂的加入避免了叔碳原子的快速氧化分解,使产品耐候性得到提升。
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