1075
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本发明公开了一种高透光率试样管的制备工艺,涉及试样管技术领域,包括:工序1:试样管表面预处理;工序2:杂化硅溶胶的制备,称取亲水气相纳米二氧化硅,加入到无水乙醇中,超声分散后加入TEOS、HMDS,搅拌后加入去离子水,反应得到杂化硅溶胶;工序3:有机硅低聚物的制备,称取无水乙醇,加入MTES、复合材料、HCl、去离子水,搅拌反应得到有机硅低聚物;工序4:称取杂化硅溶胶,加入无水乙醇和有机硅低聚物,得到超疏水复合涂料;然后将试样管浸入其中,提拉成膜后干燥得到超疏水复合涂层。本发明制得的试样管具有超疏水性,高透光率,且机械耐久性优异;同时还具有一定的紫外线屏蔽效果。
823
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本发明公开一种锂离子电池氧化亚硅负极材料的制备方法,包括:1)将微米级SiOx生产制备得到纳米级SiOx,并收集在分散液中;2)上述分散液与氧化石墨烯的分散液充分混合并喷雾干燥,得到氧化石墨烯与SiOx的交织网络二级结构;3)将拥有二级结构的复合材料再次与蔗糖、沥青、聚苯胺、聚多巴胺等碳源混合均匀,在回转炉中加热并在此过程中通入惰性气体以及极少量的碳源气体得到多级结构的硅氧基复合电极材料,采用该方法所得的负极材料的性能可以根据需求调整,定制化空间大、能量密度高、电化学性能稳定,材料导电性大幅提高。此过程中对气相碳源的使用极少,大幅提高生产安全性并降低了生产成本。
1126
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本发明公开了一种纳米片花状氟氧磷酸钒钠电极材料及其制备方法和作为钠离子电池正极材料的应用,该方法包括:通过水热处理制得纳米片花状粉末前驱体,之后进行离心、洗涤和干燥后,再利用两步热处理后得到纳米片花状氟氧磷酸钒钠电极材料,该材料的形貌结构得到良好的保持,是由需要纳米片组成的微米级花状,具有较大的比表面积,为正极材料在充放电过程中电化学反应提供更多的反应活性位点。同时,材料表面包覆有一层薄碳层,提高了正极材料的电子传输速率,从而加快该复合材料的反应动力学。该材料作为钠离子电池正极材料具有优异的倍率性能和循环寿命。
本发明公开了一种高载荷、可整体回收的环保型汽车备胎盖板、制备工艺及可整体回收工艺,备胎盖板自下而上依次由PET基无纺布、增强粘合层、聚酯泡沫芯层、增强粘合层和PET基无纺布复合而成。本发明与传统汽车备胎盖板基材纸蜂窝、PP木粉板、硬质PU、PP发泡板、GMT和PP中空板相比,聚酯泡沫力学强度优异,耐水性更好,且耐热性优异,在多种环境条件下仍可保持高载荷,并且在热加工过程中产生VOC少,更有利于轻量化目标的达成,同时也能缩短复合材料生产时间,降低时间成本,提高生产效率。
1181
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本发明涉及一种十六胺改性蒙脱石的制备方法。本发明方法以钠基蒙脱石为原料,以十六胺为插层剂对蒙脱石进行改性,该制备方法先将少量蒙脱石溶于较多水中得到剥离的蒙脱石,然后以十六胺为改性剂对剥离后的蒙脱石进行改性。本发明的有益效果主要体现在:本发明借助机械搅拌技术促进改性剂的插层,实现了十六胺对蒙脱石的改性,该发明原料价格低廉,改性过程中无需先用酸使十六胺质子化,实验操作简单,大大降低生产成本,改性效果较好,经改性后的蒙脱石不仅使蒙脱石层间由亲水性转变为疏水性,同时经过有机改性后的蒙脱石层间距也变大,在蒙脱石与聚合物相容性问题上得到了较大的改善,进而扩大蒙脱石/聚合物复合材料的应用领域。
1177
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本发明属于复合材料领域,公开了一种用于计算机壳体的热固性塑料,其按照如下工艺制备而得:步骤1)球磨混匀,步骤2)熔化混匀,步骤3)球磨保温,步骤4)球磨搅拌,步骤5)预热混匀,步骤6)熔融定型。本发明热固性塑料各方面性能较好,适用于制备计算机壳体。
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本发明公开了一种高强度连续石墨烯纤维及其制备方法,先将氧化石墨烯分散于极性有机溶剂中,制成纺丝液,然后将纺丝液从纺丝头毛细管中以固定的速度连续挤入凝固浴,凝固的凝胶纤维经过连续的牵引拉伸和干燥处理,最后收集到石墨辊轴上,得到氧化石墨烯纤维。再依次经过化学还原和热处理,得到取向度高达70~80%,密度为1.3~2g/cm3的石墨烯纤维。纺丝工艺简单,用水或有机溶剂,实现了石墨烯纤维的连续制备与收集。所得到的石墨烯纤维具有优异的力学性能和良好的导电率。连续的高强度石墨烯纤维可以用于制备石墨烯编织物,用在电磁屏蔽、吸波材料等领域;可用于聚合物复合材料中,作为增强填料。
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本发明涉及一种锡合金/硅/碳电极材料的制备方法。该方法以多孔聚合物为载体,沉积氧化硅、机械混合镁、高温热还原、酸处理、过滤烘干、再机械混合锡合金、压片、高温烧结,获得锡合金/硅/碳电极材料;多孔聚合物为聚乙炔、聚丙烯晴、聚苯胺、聚吡咯、酚醛树脂的一种;锡合金为镍锡合金、铜锡合金、铁锡合金、银锡合金的一种;硅源为正硅酸乙酯、四氯化硅、三氯氢硅的一种。锡合金/硅/碳复合材料内层为多孔结构的碳和硅,外层为导电性好、结构稳定的锡合金;该电极材料具有高比容量和长循环寿命;在电池领域具有很好的应用前景。
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本发明公开了一种水热合成银硫化铟异质结构纳米材料的方法。本发明先将银纳米线的酒精悬浮液溶于去离子水中并搅拌;然后往混合液中加入四水合三氯化铟晶体并磁力搅拌;再加入一定量的表面活性剂十六烷基三甲基溴化铵搅拌待其充分溶解;最后加入一定量的硫代乙酰胺,搅拌至完全溶解,把所形成的混合液作为合成银硫化铟异质结构材料的先驱体溶液;采用水热方法,将先驱体溶液在三口圆底烧瓶中回流加热,改变条件,能够得到不同形貌的纳米结构的材料。本发明具有反应体系简单,反应温度低,合成的银硫化铟材料结构新颖,复合材料合成的产率高,当其被用作锂电材料负极时,其可逆放电比容量高。另外,本发明具有相当好的可重复性和可操作性。
1205
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本发明首先提供了一种高耐久性管桩,各管节以超高韧性水泥基复合材料UHTCC为管桩基体,在管壁内沿管桩长度方向配置纵向钢筋,并围绕纵向钢筋设置螺旋箍筋,在各管节两端部均设有钢端板及钢套箍,通过塞焊方式把纵向钢筋焊接在钢端板上,各管节通过端部钢端板焊接连接为一体。本发明很好地融合了钢管桩与预应力混凝土管桩共同的优点,保证了管桩在侵蚀严重的海洋环境下的耐久性能。
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本发明属于医用生物材料工程应用技术领域,公开了一种骨填充材料及其制备方法,所述骨填充材料制备方法包括:将有机共聚物与无机物颗粒进行分别干燥;将干燥过后的有机共聚物与无机物颗粒进行混合加热熔融,得到熔融混合物;将得到的熔融混合物使用有机溶剂进行溶解,得到混合液体;将得到的混合液体使用静电纺丝设备进行静电纺丝作业。熔融混合物通过密炼机将有机共聚物与无机物颗粒进行熔融得到。本发明中无机物具有良好的生物相容性和骨传导性,在聚乳酸中加入β‑TCP,有助于防止因聚乳酸降解PH值下降引起的无菌性炎症,并提高了成骨活性。该复合材料是制备生物可降解人工骨的理想材料。
本发明属于复合材料制备技术领域,具体涉及Fe改性纳米锰氧化物/MIL‑125(Ti)催化剂及其制备方法,该制备方法的步骤包括:A、将MnSO4、NaClO3和NaCl在去离子水中超声混合;再加入六水合三氯化铁超声;然后冰浴搅拌的条件下向溶液中滴入浓硫酸,反应釜中反应;B、沉淀用无水乙醇和去离子水离心洗涤后烘干,研磨后放入马弗炉中煅烧得到铁改性纳米MnOx;C、DMSO和C3H8O混合后加入1,3,5‑BTC、纳米MnOx超声,然后室温搅拌中滴入C12H28O4Ti;溶液放入反应釜中反应;最后用异丙醇和水离心洗涤,冻干得到复合催化剂。本发明所述复合催化剂能有效降低氮氧化物转化温度,提高抗毒性,延长催化剂的使用寿命。
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本发明公开了一种锡掺杂氧化镍气敏材料的制备方法:以一定原子比的六水硝酸镍和六水氯化锡为前驱体,采用有序介孔二氧化硅作为模板剂,通过浸渍、除模板及离心分离技术,得到高度分散的、粒径均匀的锡掺杂氧化镍束状纳米线复合材料。本发明制备的锡掺杂氧化镍束状纳米线属于p型半导体材料,适用于低浓度危险气体的预警。高价锡掺杂进一步调控空穴积累层载流子浓度,对乙醇气体表现出良好的灵敏度和响应恢复特性。
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本发明涉及一种铂铜纳米线材料的制备方法及其应用。本发明的目的在于提供一种采用液相置换法以铜纳米线为模板制备铂铜纳米线的方法,其特点是利用金属铜和贵金属铂之间的活性差异,用铜纳米线与氯铂酸溶液发生置换反应而得到铂铜纳米线,具有工艺过程简洁、反应条件温和、反应时间较短、成本低、产品形貌规整、催化活性高、回收重复利用率高的优点,具有广泛的应用前景。在其应用的过程中,以硼氢化钠为还原剂,考察复合材料催化降解刚果红溶液的催化性能;并且通过回收催化剂重复利用考察其重复利用效果。
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本发明公开了一种具有吸收电磁波功能的电源线及制备方法,在护套内设置多根导线,每根导线外包覆线皮,所述线皮采用高分子磁性材料,所述高分子磁性材料为由高分子材料与磁性材料混合制成的复合材料。与现有技术相比较,本发明通过高分子磁性材料包覆导线制备电线,从而电源线不需要安装磁环就可以起到抑制和吸收电磁波的功能。
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本发明属于纳米复合材料合成技术领域,具体涉及一种柔性基复合衬底及其制备方法。所述的复合衬底包括一层柔性有机聚合物层以及与柔性有机聚合物层粘结并且成为一个整体的单晶薄片。其通过将有机聚合物溶液主剂与固化剂按一定比例混合后旋涂于玻璃基片,形成柔性薄膜;然后当柔性薄膜固化至半固化状态后;将单晶薄片转移至半固化状态的柔性薄膜表面,待固化完全后,将其从玻璃基底剥离,得到柔性基复合衬底。本发明克服了现有技术中的电子器件衬底无法兼顾器件优良的物理性能和柔韧性的缺陷,因而在具有稳定物理性能的前提下还具有较好柔韧性以及延展性的优点;同时本发明制备方法还具有简单有效,无须复杂的仪器以及昂贵试剂的特性。
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本发明公开了一种高溶解性多褶皱干态氧化石墨烯微球及其制备方法。这种干态氧化石墨烯是首先用有机溶剂稀释Hummers法制备得到的氧化石墨烯分散液,再进行雾化干燥得到。本发明得到的干态氧化石墨烯微球溶解性好,在水和常见有机溶剂中的溶解度为20~30mg/g,并且能以单层氧化石墨烯片的形式长期稳定分散;被压缩成高密度块体后仍保持良好溶解性;制备方法简便快捷、能耗低,适合大规模工业化生产。本发明解决了现有干燥方法得到的氧化石墨烯溶解性差的问题,较高的密度有利于其运输、储存和使用,可被用于石墨烯宏观组装材料,功能化石墨烯材料及石墨烯复合材料等领域。
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本发明公开一种低温原位生长纳米结构半导体金属氧化物的方法及应用。它是通过静电纺丝法在基底上沉积含有无机盐溶液的聚合物纳米纤维,随后将其进行水热处理,使得包含于聚合物纳米纤维中的无机盐原位转化为与基底结合紧密,具有纳米结构的半导体金属氧化物。本发明具有设备简单、步骤简便、能耗低、无需高温热处理,可在相对低的温度下,低于180℃,实现在不同基底上原位获得半导体金属氧化物纳米材料等优点,可用于以聚合物为基底的柔性半导体金属氧化物器件的制备,并可进一步方便地实现半导体金属氧化物纳米材料与有机高分子的良好复合,制备有机/半导体金属氧化物纳米复合材料和器件,在纳米光电器件领域具有良好的应用前景。
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本发明涉及一种基于可充放气/液芯轴的编织纤维增强结构件制造方法,其包括如下工艺步骤:1),进行柔性芯轴的制备;2),充气成型;3),编织;4),固化和取模。本发明的基于可充放气/液芯轴的编织纤维增强结构件制造方法包括了纤维增强的柔性芯轴制备及基于柔性芯轴的异型复合材料结构件的制备,具有生产效率高,制造成本低等诸多优点。
本发明属于复合材料技术领域,尤其是涉及一种自模板法制备锑基合金/氮掺杂碳复合多孔材料的方法及锑基合金/氮掺杂碳复合多孔材料、应用,所述方法包括前驱体制备、热处理及中间产物洗涤等步骤。本发明自模板法制备锑基合金/氮掺杂碳复合多孔材料的方法具有原料廉价易得、制备工艺简单、物相纯净、环保和产量高、易于生产的特点,具有良好的应用前景;本发明中的锑基合金/氮掺杂碳复合多孔材料作为锂离子电池负极材料时,不仅提高了电池的安全性,具有更高的比容量和倍率性能和更长的循环寿命。
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本发明提供一种黑滑石/Fe3O4/壳聚糖复合吸附剂,所述黑滑石/Fe3O4/壳聚糖复合吸附剂按如下方法制备:首先在惰性气体保护的条件下,通过化学沉淀法制备得到黑滑石/Fe3O4复合材料,将其作为内核,再通过化学交联在其表面包覆壳聚糖层,得到易于分离的具有核壳结构的复合吸附剂。所述吸附剂为核壳结构,磁性Fe3O4纳米粒子可镶嵌在黑滑石的层状结构中,可以增强Fe3O4的稳定性,壳聚糖的包覆防止了Fe3O4纳米粒子的流失,进一步提高了吸附剂的稳定性。
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本发明公开了一种Fe3O4@UiO‑66结构气体传感器的制备方法,本发明将FeCl3·6H2O溶解在乙二醇里,超声、搅拌,使溶液分散均匀。然后加入聚丙烯酸,去离子水和尿素;超声10分钟后,在水热釜内反应,冷却至室温,分离得到Fe3O4纳米颗粒。将Fe3O4纳米粉末加入到N,N‑二甲基甲酰胺溶剂中超声,得到Fe3O4分散液,将ZrCl4和对苯二甲酸加入到DMF中,得到UiO‑66前驱体溶液,将上述两种液体超声混合均匀,然后放置在烘箱中反应后,冷却至室温,分离得到Fe3O4@UiO‑66纳米复合材料,制得气体传感器。本发明对乙醇蒸汽的探测重复性和稳定性良好,非常具有实际应用价值。
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本发明涉及丙烯酸吸水材料技术领域,且公开了一种淀粉接枝聚丙烯酸‑蒙脱土的高吸水材料,以淀粉黄原酸酯作为RAFT大分子引发剂,通过可逆加成‑断裂链转移聚合法,以高比表面积的钠基蒙脱土作为载体,使丙烯酸在淀粉基体中原位自由基聚合,得到淀粉化学接枝聚丙烯酸负载蒙脱土,形成化学交联和物理交联的互穿网络三维复合材料,因此具有更高的结构稳定性和力学性能,有利于复合吸附材料在吸收大量体积的水,仍然保持良好的结构稳定性和三维网络结构,避免材料基体结构塌陷和分解,同时具有大量的亲水性羧基和羟基基团,具有优异的可溶胀性、吸收性能和保水性能。
本发明公开了一种基于酒糟废弃物的全生物降解热塑水溶膜及其制备方法和应用,属于全生物可降解复合材料成型加工技术领域,所述全降解热塑水溶膜是以改性酒糟蛋白为原料,加入增塑剂、促溶剂、还原剂、动态交联剂,经过双螺杆热塑挤出加工吹膜后获得,改性酒糟蛋白是对从酒槽废弃物中分离提纯后的酒糟蛋白依次经过盐化、接枝改性和喷雾干燥后获得。本发明实现了生物基来源酒糟蛋白全降解热塑的水溶膜的工业化制备,相较于市场上现有的石油基来源聚乙烯醇PVA水溶膜,在满足水溶薄膜基础性能要求的同时,酒糟蛋白基全降解热塑水溶膜制备成本更低,工业可操作性更强,可适配现有的高分子塑料加工体系,还具有更低的二氧化碳排放量。
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本发明公开了一种壳聚糖-乙基纤维素共混膜及其制备方法、及壳聚糖-乙基纤维素的共混凝胶。本发明共混膜包含5%-95%的壳聚糖、95%-5%的乙基纤维素。本发明的共混膜可用作可生物降解的复合材料,用作食品保鲜、生物医学、生物杀菌、抗菌及药物的控制释放材料,以及用作婴儿尿布、妇女卫生巾的吸水材料。
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本发明涉及复合材料技术领域,尤其涉及一种复合中空纤维膜及其制备方法,一种复合中空纤维膜,包括聚偏氟乙烯中空纤维膜基层,在所述的聚偏氟乙烯中空纤维膜基层上交联有聚乙二醇交联层,所述的聚乙二醇交联层为海绵状结构。一种复合中空纤维膜的制备方法,其特征在于:包括以下步骤:聚乙二醇溶液的配置、聚乙二醇的交联反应,表面活性剂的加入、过滤脱泡制得铸膜液、复合膜的形成。本发明的一种复合中空纤维膜在中空纤维膜基层上交联有致密的交联层,具有拉伸强度高、截留率高的优点;一种复合中空纤维膜的制备方法具有过程简单、安全、有效、容易控制的优点。
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本发明提供涉及复合材料技术领域。本发明提供了一种层压材料,所述层压材料由增强材料浸渍混合胶液后经层压热固化制得,所述混合胶液包括:大于零且小于等于100重量份的空心玻璃微球、大于零且小于等于5重量份的偶联剂、大于零且小于等于0.5重量份的表面活性剂、125重量份的环氧树脂、2.5~30重量份的固化剂、0.03~0.50重量份的促进剂与35~150重量份的溶剂。本发明中通过添加空心玻璃微球,且与其他组分相配合,使层压材料质量轻且具有相当强度。本发明还提供了所述层压材料的制备方法。
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本发明提供了一种用于发热电缆的绝缘导热材料,所述绝缘导热材料主要由质量比为90~98∶2~10的热塑性塑料和片状导热填充剂制成。本发明的采用具有特殊形状和尺寸的导热填充剂,由于特殊的热传导模式,该填充剂在少量添加情况下可以获得良好的热导性能,相比于聚全氟乙丙烯基体来说,热导率提高3~7倍,而采用普通的氧化铝粉,在低于10WT%的填充量下,热导率提高不到一倍。另外,在保证热导率提高的同时,复合材料具有较高的延伸率,延伸率超过20%,可以进行柔性弯曲,可应用于同时要求导热、绝缘、柔性的领域中,具有较好应用前景。
本发明涉及一种纳米水滑石和纳米氧化锌复合改性聚氯乙烯树脂的制备方法。方法的步骤为:(1)将1~10g的纳米水滑石和纳米氧化锌(纳米水滑石和纳米氧化锌的质量比为5/1~1/5)加入到含0.05~0.5g分散剂的50g去离子水中,超声或高速剪切分散10~60min,得到纳米水滑石和纳米氧化锌复合分散液;(2)将以上纳米水滑石和纳米氧化锌复合分散液、0.05~0.50g引发剂、0.05~0.5g分散剂、100g氯乙烯、100~200g去离子水加入到聚合釜中,搅拌10~60min,升温至45~65℃进行聚合反应,至体系压力下降0.5~2.5kg/cm2时,结束聚合,脱除未反应氯乙烯,出料、过滤、干燥得到纳米水滑石和纳米氧化锌复合改性的聚氯乙烯树脂。本发明制备的改性聚氯乙烯经加工后可得到纳米粒子分散均匀、热稳定和阻燃性能好、燃烧烟密度低的聚氯乙烯复合材料。
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