876
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本发明公开了一种石墨烯的改性方法。这种石墨烯的改性方法包括以下步骤:1)将石墨烯溶于水中,得到石墨烯溶液,再加入分散剂,混合搅拌,得到石墨烯分散液;2)将丙烯酰胺单体和交联剂加入到石墨烯分散液中,混合搅拌,并进行预冷却,得到预冷却溶液;3)将引发剂、促凝剂加入预冷却溶液中,混合搅拌,然后将混合液转移至模具中密封;4)将模具冷却,然后解冻,取出晶胶进行清洗,干燥,得到改性的石墨烯复合材料。通过本发明的改性方法可以提高石墨烯的分散性,防止其团聚,同时防止纳米颗粒物流失到环境中,增强其重复利用性,使石墨烯具有更良好的实际应用前景。
本发明属于复合材料合成技术领域,公开了一种Ni‑CaO‑Ca12Al14O33双功能催化剂的制备方法及其应用。该双功能催化剂的制备方法包括以下步骤:室温下将碳源、甘氨酸、铝盐和沉淀剂加入水中,发生水热反应,反应结束后冷却至室温,然后洗涤干燥得到薄水铝石包覆碳球粉末;将得到的薄水铝石包覆碳球粉末分散在水中,加入钙盐、硝酸镍和尿素,发生水热反应,反应结束后冷却至室温,洗涤干燥后再焙烧即得到Ni‑CaO‑Ca12Al14O33催化剂。本发明的Ni‑CaO‑Ca12Al14O33催化剂在吸附增强重整循环过程中具有优异的稳定性。
1076
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本发明属于纳米复合材料领域,公开了一种秸秆纳米纤维素/甲壳素晶复合膜及其制法与应用。所述的秸秆纳米纤维素/甲壳素晶复合膜的制备方法为:采用TEMPO氧化法制备秸秆纳米纤维,用酸水解的方法制备纳米甲壳素,将二者和聚丙烯酰胺按照一定比例搅拌混合均匀作为成膜液,进行脱气处理后取适量成膜液置于硅板上,在一定转速下旋转,甩掉多余的成膜液,依次往复操作数次后揭膜,再将复合膜在一定压力下压膜即可得到高强度复合膜。所述秸秆纳米纤维素/甲壳素晶复合膜不仅具有良好的透光性,且强度有了很大的提高,可以应用到抗菌领域、膜电极材料、柔性电子器件等多个领域。
1202
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本发明属于复合材料技术领域,公开了一种环氧树脂增强的橡胶材料及其制备方法与应用。所述橡胶材料主要由以下按重量份计的原料制备而成:环氧树脂1-30份,固化剂0.1-15份,环氧天然橡胶1-20份,橡胶98-50份。本发明采用环氧树脂增强橡胶基体,由于环氧树脂的刚性网络、环氧树脂与橡胶的网络作用以及相容剂的增容作用,本发明制备的橡胶材料具有较好的综合性能。环氧树脂以及相容剂显著的提高了橡胶的力学性能、耐磨性能及绝缘性能。
1070
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本发明公开了一种高性能导热线及其制备方法。该导热线由柔性石墨烯导热膜和基材组成;以质量百分比计,所述的柔性石墨烯导热膜原料组成为:5‑30%的氧化石墨烯,60‑85%的溶剂,1‑5%的润湿剂,1‑3%的助剂,5‑10%的表面活性剂,1‑4%的胶黏剂;导热线的导热系数为783W/(m·K)以上。本发明石墨烯‑复合材料导热线达到783W/(m·K)以上,导热材料的当量直径可根据要求进行控制,耐急冷急热性良好,同时具有柔性且体积、质量小的特点。
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本发明公开了一种高穿透强度可再生纤维板及其绿色制备方法,属于纤维板生产技术领域。该方法具体工艺步骤如下:(1)将植物纤维浆料进行机械研磨处理,得到纳米纤丝纤维素。(2)将所得纳米纤丝纤维素置于冷压机中进行脱水处理得到湿坯。(3)将脱水后的湿坯进行热压干燥,制成高穿透强度可再生纤维板。本发明公开的高穿透强度纤维板在生产过程中不添加化学试剂,绿色环保、质量轻并且可降解,在航空航天、军用器材、建筑装饰、交通运输等应用超轻复合材料领域具有广泛的应用前景。
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本发明涉及纳米材料领域,具体涉及一种高聚物包覆二维纳米片材料的方法。该方法包括采用稳定剂对二维材料改性、原位聚合法使单体在二维材料表面聚合,并迅速降温后,经洗涤、过滤、干燥及研磨得高聚物包覆的二维材料。本发明制备方法简单,条件温和可控,制备的高聚物包覆的二维材料、包覆层厚度可控,包覆层厚度均匀。解决了现有技术中二维材料作为复合材料的填充剂的分散性、界面相容性、结构稳定性和热稳定性的问题。
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本发明涉及一种聚丙烯基复合集装袋材料的制备方法,属于包装材料技术领域。本发明以聚丙烯为基材,并添加改性碳纤维,制备一种聚丙烯基复合集装袋材料,聚丙烯是一种半结晶的热塑性塑料,具有较高的耐冲击性,机械性质强韧,抗多种有机溶剂和酸碱腐蚀,以聚丙烯为基材制备集装袋材料,可以有效提高集装袋材料的综合性能,将碳纤维通过硝酸和过氧化氢改性后,在复合过程中处于熔融状态的聚丙烯在高压下进入改性碳纤维的纹孔内,改善集装袋的物理力学性质,碳纤维具有优良的导电性,加入碳纤维可以有为集装袋提供载流子,碳纤维能在集装袋复合材料中形成导电网络,可以有效提高集装袋的导电性能,从而提高其抗静电能力。
本发明属于生物质基碳材料技术领域,公开了一种孔道均匀的木质素多孔碳及其制备方法和在锂离子电池负极材料中的应用。本发明制备方法包括以下步骤:将碱木质素和助溶剂混匀后溶于乙醇中,配制浓度为5~20g/L乙醇溶液,加入纳米二氧化硅,加水析出,分离沉淀物,干燥,得到二氧化硅/木质素混合物;加入pH=2~4的水中,配制浓度为10~100g/L的悬浮液,120~200℃下反应1~3h,过滤、干燥,置于惰性气氛中,500~900℃下碳化2~5h,得到二氧化硅/木质素碳复合材料;浸泡在1~5mol/L碱液中搅拌1~24h,再用水洗涤、过滤、干燥后即得到孔道均匀的木质素多孔碳材料,可应用于锂离子电池负极材料中。
1009
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本发明属于聚苯乙烯发泡技术领域,公开了一种多纳米填料协同改善聚苯乙烯超临界发泡性能的方法。将聚苯乙烯、纳米黏土和纳米碳酸钙混合后通过挤出机挤出造粒,得到纳米黏土/纳米碳酸钙/聚苯乙烯复合材料,然后通过热压机压制成板材,再以超临界CO2为发泡剂对所得板材进行间歇式发泡,得到多纳米填料协同改善的聚苯乙烯发泡材料。本发明通过添加两种不同形状、不同尺度的纳米填料,对聚苯乙烯的发泡行为具有明显协同作用,其优势在于填料添加含量少、成本低廉、发泡性能改善显著。
一种铝基MOFs@石墨烯掺杂PAN纳米复合纳米纤维材料的制法和应用。将有机配体和可溶性铝盐加入到DMF中,搅拌制得反应前驱体溶液;将石墨烯粉末加入到前驱体溶液中,升温反应;然后进行热处理活化,得到铝基MOFs@石墨烯颗粒复合材料终产物;将铝基MOFs@石墨烯复合颗粒材料分散于去离子水中,粉碎,使之粒径分布在10‑200nm,过滤、烘干;添加于PAN纺丝液中,分散,得到纺丝液;将纺丝液放置于注射器中,使纺丝液按照一定的注射速度进行输出,附加高压静电,通过辊筒接收铝基MOFs@石墨烯掺杂PAN纳米复合纳米纤维材料的收集。本发明的制备方法简单且易操作,制备过程耗时短,易规模化生产。
1006
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本发明公开了一种环氧‑石墨烯金属粘结剂及其制备方法,涉及聚合物基纳米复合材料技术领域。该方法具体包含利用机械搅拌和超声分散方法把石墨烯和硅烷偶联剂分散在聚醚胺中,随后将混合物添加到环氧树脂基体中搅拌超声混合,最后得到环氧‑石墨烯金属粘结剂,本发明制备的环氧‑石墨烯金属粘结剂与纯环氧树脂金属粘结剂相比,性能更加优异,经拉伸剪切强度性能测试表明,其对铝板基材达到15.4MPa,对钢板基材达到15.0MPa,对铜板基材达到26.3MPa,能有效提高环氧树脂对金属基材的粘结性能。
804
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本发明涉及复合材料技术领域,具体是涉及一种玻璃纤维加强工程塑料板。该工程塑料板主要由经纬双向玻璃纤维,以及注塑于经纬双向玻璃纤维之间的工程塑料组成。本发明还涉及隔震技术领域,具体是涉及一种高阻尼简易隔震支座。该高阻尼简易隔震支座使用该工程塑料板替代普通叠层橡胶中钢板,其价格低,施工工艺简单,其压应力限值小于叠层钢板橡胶支座的压应力限值,适用于经济、技术相对薄弱的广大村镇地区。
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本发明提供了一种含季铵阳离子和季鏻阳离子的有机阳离子改性粘土及其制备方法与应用,属于有机-无机杂化材料领域。通过将钠基化处理的粘土矿物的悬浮液与季铵阳离子和季鏻阳离子反应、过滤、洗涤、干燥和粉碎得到具有协同效应的含季铵阳离子和季鏻阳离子的有机阳离子改性粘土。本发明提供的有机阳离子改性粘土稳定性好,耐候性优良,无毒性;该有机阳离子改性粘土中同时含有季铵阳离子改性粘土和季鏻阳离子改性粘土显示协同抗菌活性,能够应用到塑料、橡胶、纤维、涂料、胶粘剂、纸张和木塑复合材料等多种聚合物材料中,可以改善聚合物抗菌、阻燃和阻隔性能,且对聚合物机械力学性能没有影响。
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本发明属于生物植入材料技术领域,特别涉及一种离子注入PEEK‑Cu复合涂层及其制备方法与应用。所述方法将TaB2和PEEK的混合颗粒在壳聚糖悬浮液中分散均匀得到电泳沉积液;在阴极沉积后所得样品进行热处理,再进行铜离子注入,得到最终复合涂层。本发明通过等离子体浸没离子注入将不同剂量Cu(1×1017ions/cm2、3×1017ions/cm2、6×1017ions/cm2)引入TaB2/PEEK复合材料表面,获得具有持续性抗菌效果的成骨的材料。
1080
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本发明涉及纤维素材料领域,公开了一种硫酸酯纳米纤维素及其制备方法。该方法包括:将纤维素在氨基磺酸的有机溶液中反应3‑24小时,即可制备出硫酸酯纳米纤维素。本发明为纳米纤维素的制备提供了另一种可行方法,所得到的纳米纤维素的产率较高,产品结晶度高,性能优良。本发明提供的方法处理时间短,工艺简单,适合工业化规模生产。本发明所得纳米纤维素产品,在表面含有高浓度的功能基团,在水中具有良好的再分散性,在纳米复合材料、医用高分子材料、可穿戴设备、超吸附等领域具有广阔的应用前景。
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本发明属于吸附材料技术领域,公开了一种用于碳捕获的小分子配体修饰MOFs吸附剂。本发明利用小分子配体改性金属‑BTC,在常温下快速合成了具有CO2选择性的复合吸附材料,其结构式为Lx@M3(BTC)2(x≤1)(L=分子量小于80的小分子,M=Cu、Co、Ni、Zn),该类材料在常温常压下对CO2的吸附容量优于已报道的绝大多数MOFs吸附剂。小分子配体与不饱和金属位点结合,减弱了吸附剂对水蒸气的吸附作用力,增强了金属‑BTC的水稳定性,同时改性后材料的比表面积增大,小分子配体的N/O原子与CO2形成静电相互作用,提高了复合材料对CO2的吸附容量和CO2/N2、CO2/CH4选择性。
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本发明公开了具有节能型船体型线结构的渡船及其碰撞风险评估系统,包括有:船体,由左片体、中间凹体和右片体组成的碳纤复合材料结构,该左片体和右片体的首尾型线相对于船中对称;呆木,设置于船体的艏艉底部;全回转舵桨,设置有两具,并由上部阱式安装在船体内,其中一具位于左片体的首部位置,另一具位于右片体的首部位置;推进电机,对全回转舵桨进行驱动,并使全回转舵桨为船体提供矢量方向的推力;该具有节能型船体型线结构的渡船及其碰撞风险评估系统轻质性高灵活性强,且能够在小型河流区域的预防碰撞。
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本发明公开了一种可穿戴设备用钛原材料及其近净成形制备方法,涉及可穿戴设备的制备技术领域。该方法将球形钛粉和/或钛合金粉末与塑基体系粘结剂混合均匀后依次进行密炼、催化脱脂、热脱脂、真空烧结以及热等静压。且该方法采用金属粉末注射成型技术来制备可穿戴设备的钛材料外壳及零部件。原始粉末原材料可采用球形纯钛或钛合金粉末,粘结剂采用塑基粘结剂体系,工艺流程为密炼,催化脱脂,热脱脂,真空烧结和热等静压。本发明采用粘结剂的体积含量在45%‑50%,在脱脂和真空烧结过程中,粘结剂中的C原子会与Ti原子原位反应形成TiC析出相,最终烧结成品为TiC颗粒增强的钛基复合材料。经热等静压处理后,产品致密度接近100%。
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本发明公开了一种分段式浸渍纤维增强热塑性树脂预浸料的成型装置,包括用于挤出树脂的淋膜模头、浸渍模头;浸渍模头上设有依次连通的进料口、第一纤维通道、第二纤维通道、出料口;淋膜模头位于进料口处,纤维纱依次穿过进料口、第一纤维通道、第二纤维通道、出料口,第一纤维通道和第二纤维通道均呈波浪状,第一纤维通道的波幅小于第二纤维通道的波幅,第一纤维通道的波长大于第二纤维通道的波长。本发明还公开了一种分段式浸渍纤维增强热塑性树脂预浸料的成型装置的成型方法。本发明可以实现预浸料均匀的稳定生产,提高了生产的效率和同时提升产品的品质,属于热塑性复合材料的技术领域。
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本发明属于燃料电池的技术领域,具体的涉及一种燃料电池用非贵金属催化剂及其制备方法。所述燃料电池用非贵金属催化剂的制备方法,包括以下步骤:(1)制备水凝胶;(2)制备氧化石墨烯负载四氧化三钴纳米片复合材料。该制备方法合成步骤简单,仅需一步还原便可得到催化剂,反应参数可控性强,易于实现工业化生产推广。
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本发明涉及一种钠离子电池负极材料及其制备方法,所述钠离子电池负极材料为金属单质锑以原子形态均匀分散在三维结构石墨烯多级孔中,可以有效抑制钠离子电池负极材料在充放电过程中的体积效应,进一步提高了负极材料结构稳定性,从而提高了钠离子电池的循环、库伦效率等电化学性能。本发明还通过将阳离子交换树脂作为碳源,与金属化合物进行原位离子交换,然后将交换过含锑的树脂与碳酸钾和碳酸钙混合均匀后在惰性气氛下进行高温热处理,将得到的粉末使用盐酸浸泡后用去离子水离心洗涤,干燥后即得到三维多孔锑@石墨烯复合材料。
本发明公开了一种基于聚碳硅烷制备的多孔碳化硅块体及其制备方法与应用。通过该方法制备得到的多孔碳化硅块体具有均匀分布的多孔结构、较大的比表面积以及优异的机械强度。而且,该方法操作简单,易于实现样品的批量制备。制备得到的多孔碳化硅块体将在催化剂、燃烧器、耐高温复合材料和过滤器等领域发挥重要应用。
本发明属于复合相变材料的技术领域,公开一种高热导率的无机盐/膨胀石墨/石墨片块体复合相变材料及制备与应用。所述块体复合相变材料是以无机熔融盐、膨胀石墨以及石墨片为原料,通过混合,压块,热处理得到;所述无机熔融盐为氯化钾和氯化镁的混合物;所述热处理的温度为无机熔融盐熔点以上50~100℃。本发明的块体复合相变材料储能性能好、热导率高、稳定性好、潜热高;本发明的制备方法简单,易操作,能耗低,对环境友好,容易进行工业化生产。所述复合材料用于太阳能热发电和工业余热回收领域。
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本发明公开了一种双井闭式增强型地热系统,包括于地底的致密层、漏失层和含水层,还包括注入井、采出井以及连通注入井和采出井的水平井,注入井、采出井以及水平井的外侧均包覆有井管,水平井部分井管外部包覆有水泥环。水平井设置在漏失层和含水层内,且水泥环为采用高导热性能材料与水泥复合制成。本发明采用石墨烯分别与钻井泥浆、固井水泥和井管复合,组成高导热性能的复合材料,以强化地层、固井水泥和井管的导热性能。由于钻井过程中经常会钻遇无水的漏失层或者含水层,在这些层位打水平井,同时采用高导热性能的复合钻井泥浆使之故意漏失到地层中,以提高地层的导热性能。
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本发明公开了一种具有硫化促进作用的改性胶粉及制备方法。该制备方法包括以下步骤:取胶粉用浓硫酸处理,得到浓硫酸处理的胶粉;将浓硫酸处理的胶粉分散在去离子水中,得到胶粉悬浮液,在悬浮液中加入含氯硅烷偶联剂,得到偶联剂处理的活化胶粉;在活化胶粉中加入硫化促进剂,进一步反应后,硫化促进剂负载在胶粉表面,制备得到具有硫化促进作用的改性胶粉。通过将促进剂负载在胶粉表面,从而赋予胶粉硫化促进作用,将负载硫化促进剂的胶粉应用于橡胶中,能够促进胶粉与橡胶基体界面处的硫化,提升界面相互作用,从而使橡胶/胶粉复合材料得到增强,改性胶粉起到硫化促进以及填充补强的双重作用。
本发明属于智能复合材料、生物医用材料技术领域,公开了一种基于3D打印乳液构建的磁热响应型形状记忆多级孔纳米复合生物支架及其制备方法与应用。本发明方法包括以下步骤:(1)利用低分子量带端羧基聚乳酸对磁性无机纳米粒子进行疏水改性,得到疏水改性磁性无机纳米粒子;(2)把疏水改性磁性无机纳米粒子、可生物降解形状记忆聚合物、流变剂加入有机溶剂中组成油相;把蒸馏水加入油相中,混合乳化,得到油包水型黏稠皮克林乳液;(3)以油包水型黏稠皮克林乳液为墨水,采用挤出式3D打印获得三维多孔乳液支架,干燥,得到复合生物支架;为多级孔结构,具有优良的生物相容性、生物可降解性、磁热响应形状记忆性能等,适用于生物医学领域。
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本发明公布了一种纸张整张化利用自动铺装设备,该设备包括同步运行的自动进纸模块、纸张覆膜模块和自动裁切组坯模块;自动进纸模块包括自动升降纸垛堆放台和纸张分离装置;纸张覆膜模块包括第一传送装置、塑料膜传送装置、薄膜覆贴装置和微穿孔装置;自动裁切组坯模块包括自动切纸装置、第二传送装置和组坯堆放台;纸张由自动升降纸垛堆放台引入至纸张分离装置后自动分离,第一传送装置和塑料膜传送装置分别将纸张和薄膜同步传输至薄膜覆贴装置压合成覆膜纸,覆膜纸由自动切纸装置剪裁后,经第二传送装置传输至组坯堆放台组坯。本发明实现了整张纸张自动铺装、覆膜和组坯,解决了回收纸张制备高强度纸塑复合材料生产效率低的技术难题。
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本发明属于复合材料技术领域,公开了一种自组装石墨烯原位生长纳米棒阵列复合膜及其制备方法。所述制备方法为:将金属锌片浸没在氧化石墨烯溶液中,室温静置反应后取出,干燥,得到锌片上原位自组装还原的石墨烯薄膜,再将石墨烯薄膜从锌片上直接剥离得到自组装石墨烯薄膜;将所得自组装石墨烯薄膜加入到纳米棒阵列生长溶液中进行水热反应,原位定向生长纳米棒阵列,得到自组装石墨烯原位生长纳米棒阵列复合膜。本发明的复合膜纳米棒阵列与石墨烯薄膜紧密结合,具有良好的力学性能及光催化性能。
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本发明公开一种纳米二氧化硅‑碳纳米管杂化材料的制备方法,所述方法包括:在超声波作用下,分别采用阳离子聚电解质和阴离子聚电解质对碳纳米管和纳米二氧化硅进行表面改性,制备得到分散均匀的悬浮液;将两者悬浮液进行均匀混合,纳米二氧化硅颗粒均匀包覆于碳纳米管表面,得到纳米二氧化硅‑碳纳米管杂化材料。本发明得到的纳米二氧化硅‑碳纳米管杂化材料能够相互抑制各自的团聚行为,协同促进其在聚合物基体中的分散,显著增强聚合物。这有利于拓宽碳纳米管和纳米二氧化硅的潜在应用范围,并对制备高性能聚合物复合材料具有重要的指导意义。
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