927
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本发明公开了一种纳米薄膜的制作方法,包括以下步骤:制备一基体;制备一碳纳米管薄膜;刻蚀处理所述碳纳米管薄膜,得到部分区域减薄或者穿透的碳纳米管薄膜;将碳纳米管薄膜溶解制成碳纳米管分散液,并将碳纳米管分散液添加到吸附用容器?中,向吸附用容器里添加吸附用介质,以浸润的方式形成介质表面的半导体性碳纳米管富集层;将至少一经过刻蚀处理的碳纳米管薄膜置于所述基体的至少一个表面形成一碳纳米管薄膜结构,从而形成一碳纳米管薄膜复合材料预制体。本发明无需任何特殊装置和繁杂工序,制备过程简便、实用,而且低成本,有利于实现大面积碳纳米管薄膜的制备,促进半导体性碳纳米管薄膜在诸多领域的应用。
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本发明公开了一种尼龙6?石墨烯导热功能母粒及其制备方法。该尼龙6?石墨烯导热功能母粒,包括如下重量分数的原料:石墨烯5~25份和尼龙6?75~95份。其制备,包括:(1)将石墨烯、尼龙6在100℃下干燥2h,备料;(2)称量原料,石墨烯5~25份和尼龙6?75~95份(3)将步骤(2)中称量好的原料搅拌混合,得到原料混合物;(4)将步骤(3)中得到的原料混合物于挤出机中熔融共混;(5)空气冷却,切粒,得到尼龙6/石墨烯导热功能母粒。本发明提供的尼龙6?石墨烯导热功能母粒作为尼龙、聚丙烯、聚乙烯等塑料的改性填料,可以有效的提高复合材料的导热性能、力学性能等。
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本发明属于能源材料的制备和应用领域,公开了一种氮掺杂碳纳米管/Co复合催化剂及其制备与应用。所述方法为:1)将三聚氰胺、钴盐和P123分别配成水溶液;2)将三聚氰胺溶液加入P123溶液中,搅拌混合,加入钴盐溶液,搅拌混合,超声处理,加热搅拌直至水蒸干,得前驱体材料;3)将前驱体材料,在惰性气体气氛下,200‑400℃预烧,450‑600℃煅烧,750‑900℃煅烧,用酸溶液浸泡,清洗,烘干,得到复合催化剂。本发明的催化剂氧还原和氧析出催化活性高并且稳定性好,在酸性条件下具有较高氢析出催化活性和稳定性,方法简单,原料来源广,成本低,适宜大规模生产。所述复合材料用于一体可再生燃料电池领域。
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本发明公开了一种尼龙纳米材料及其制备方法,由以下质量份数配方成分组成:尼龙树脂60‑100份、润滑剂2‑3份、纳米粉体20‑30份、纳米麦饭石7‑9份、聚四氟乙烯6‑8份、钛白粉5‑15份、钾长石6‑10份、硝酸铈6‑8份、相容剂2‑4份、短切玻璃纤维15‑25份、改性纳米勃姆石5‑7份、聚乳酸5‑7份、抗氧剂1‑2份,本发明大幅提高了尼龙材料的抗压强度和抗菌性,操作工艺简单,所制备复合材料性能优越,适于工业化生产。
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本发明涉及一种铁塔基材保护结构,属于铁塔保护结构技术领域。解决了现有技术中铁塔使用寿命短的技术问题。本发明的铁塔基材保护结构,由从内至外依次紧密排列的锌层、低表面处理层、增强层、保护层和表面层组成,整体包覆在铁塔基材外,锌层与铁塔基材紧密接触;其中,增强层由从内至外依次设置的第一环氧树脂层、相变增强层/纤维层和第二环氧树脂层组成,相变增强层的骨架结构为具有空腔的编制纤维,空腔中填充有相变材料,低表面处理层的材料为低表面处理层涂料,保护层的材料为氟碳涂料,表面层为复合材料。该保护层结构能够提高铁塔基材的综合性能,延长铁塔基材的使用寿命,降低维护成本,且能够使铁塔具备一定的景观效果,美化城市。
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本发明公开了一种金刚石切割线专用切削液及其制备方法,该切削液的重量百分比组成为:羧酸胺10~40%,水溶性润滑剂5~35%,三乙醇胺5~20%,一乙醇胺1~3%,沉降剂0.1~4%,苯并三氮唑0.01~0.1%,杀菌剂0.5~4%,消泡剂0.01~0.5%,余量为水;水溶性润滑剂由聚醚、聚醚酯、聚氧乙烯烷基醚和聚氧乙烯烷基醚磷酸酯以1:1:1:1的重量比配制而成;该切削液是一种水溶性的切削液,防锈性好,同时具有较好的润滑性、冷却性、沉降性、消泡性和清洗性,适用于磁性材料、蓝宝石、晶体硅、特种陶瓷等硬脆难加工的新型复合材料的金刚石切割线加工,可提高切割线的使用寿命和加工效率;该金刚石切割线专用切削液的制备方法简单,易操作,成本低,其制备在常温下即可完成。
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本发明公开了一种低温仿古釉及其制备方法,该制备方法包括以下步骤:步骤A,制备低温熔块;步骤B,制备釉浆:将低温熔块、着色剂、钾长石、石英、方解石、滑石、磷酸钙、除臭剂、负离子复合物及抗菌复合物混合得到混合粉末,向混合粉末中加入三聚磷酸钠和羧甲基纤维素并混合均匀,细磨,然后加入水得釉浆;步骤C,将釉浆均匀地施敷在坯体上,然后于还原气氛炉中,保温后自然冷却至室温,得到低温仿古釉。和现有仿古釉相比,本发明制造的仿古釉配料科学,制备合理,呈色纯正,性能稳定;同时经过合理的搭配除臭剂、负离子复合物和抗菌复合材料,使得仿古釉具有优异抗菌防污和净化空气特性,进一步拓宽了仿古釉的应用范围。
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一种氧化石墨烯/分子筛复合吸附材料的制备方法,涉及吸附材料的制备技术领域,本发明使用氧化石墨烯溶液与分子筛在水热条件下通过化学作用简单快速制备出不同氧化石墨烯含量的复合材料,利用两者的协同作用来提高对污染物的吸附能力。
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本发明公开了一种聚醚类化合物包覆的锂电池负极材料的制备方法,制备方法包括:将聚醚类化合物、蒸馏水、含碳负极材料加入到反应容器中进行搅拌,得到悬浊液;其中,含碳负极材料为天然石墨、人造石墨、硅碳复合材料中的一种;向悬浊液中加入交联剂,并搅拌,得到料液;其中,聚醚类化合物、蒸馏水、含碳负极材料和交联剂之间的质量比为2~20:100~300:70~100:1~15;向搅拌后的料液中加入蒸馏水,调节料液的固含量为2%~40%;将调节后的料液加入到喷雾干燥机内进行烘干,即得到聚醚类化合物包覆的锂电池负极材料。
本发明公开了一种六钛酸钾晶须增强的高耐热PVC‑NBR复合发泡板,该复合发泡板以PVC与NBR、聚醚醚酮微粉、苯乙烯‑丁二烯共聚物混合作为发泡树脂基料,使得该复合发泡板各原料间相容性更佳,耐热性和力学性能均得到改善,加入的六钛酸钾晶须经硅烷偶联剂改性后具有良好的分散性和结合性,进一步提升了复合材料的力学性能和抗热、抗老化、抗腐蚀能力,再结合其它原料,最终制得了紧实、耐热、强韧、疏水、环保的复合板材,其突出的综合性能使其在多个领域具有良好的应用前景。
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本发明提供一种多巴胺基梯度功能材料的制备方法。本发明以多巴胺(DA)为功能基团,利用其化学反应性、氧化自聚性和黏附性制备具有多级孔道和梯度结构的功能材料。首先,用DA接枝改性海藻酸(Alg)制备得到具有优异黏附性能的生物改性大分子海藻酸‑多巴胺(Alg‑DA);再将DA在弱碱性缓冲溶液中通过氧化自聚组装成均一粒径的聚多巴胺(PDA)粒子;然后,将不同浓度的Alg‑DA与PDA粒子相互作用形成一级交联结构后,通过叠层冷冻干燥法制备得到梯度功能材料;进而利用钙离子对其进行再次交联,进一步调节材料的交联度及孔隙率。该种多巴胺基梯度功能材料为制备理想组织复合材料提供了新的途径;本发明制备得到的梯度功能材料具有较高的机械性能、优异生物相容性、生物降解性、能有效提高吸收分离性能和软/硬组织的再生性能,在多功能分离、吸收膜和生物医学领域具有广阔的应用前景。
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本发明公开了聚对苯乙炔/石墨烯复合纳米纤维材料及其制备方法,该方法采用改良的Hummers法制备氧化石墨,并制备聚对苯乙炔前聚物的双锍盐单体,将二者混合为均匀混合液,然后在高能电离辐射下将其中的氧化石墨烯原位还原为石墨烯,经聚合反应、静电纺丝得到聚对苯乙炔前聚物/石墨烯复合纳米纤维材料,经烧结,得到聚对苯乙炔/石墨烯复合纳米纤维材料;本发明提供的聚对苯乙炔/石墨烯复合纳米纤维材料的制备方法避免引入强还原剂,石墨烯在复合材料中均匀分散且含量更高,制得的复合纳米纤维材料性能更均一,具有更大的面积密度和更高的光电探测灵敏度,且该方法操作简便、环保。
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本发明公开了一种骨水泥用聚乙烯材料的制备方法,该方法包括以下步骤:步骤一、按照重量份称取各组分;步骤二、将各组分于混合搅拌机中混合均匀,室温固化即制备得到骨水泥用复合材料。本发明的制备方法流程较短,操作简单,成本低,对环境友好,经济效益高。通过本发明的方法制备的骨水泥用聚乙烯材料相比现有技术其强度、抗水性显著提高,应用在生物医用材料领域作为骨修复材料使用具有良好的应用前景。
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本发明提供了一种用于去除水中钒的过滤介质及其制备方法。由于本发明采用的超高分子量聚乙烯、吸附有苯酚的木质活性炭、烯烃纳米复合材料和改性粘土均对钒有很强的吸附作用,因此,在上述原料的协同加合作用下,利用本发明提供的过滤介质制备得到的滤芯可以有效去除待处理水中的钒。实验结果表明,本发明提供的滤芯对钒的去除率较高,适用于家庭终端应用水处理的需要。
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本发明公开一种防护-保温-结构一体化的外墙结构及其制造方法,该方法包括步骤:提供保温板;将多个金属腹丝均匀分布、双向倾斜地穿透插入保温板中,金属腹丝的第一端露出保温板第一侧面第一高度,第二端露出保温板第二侧面第二高度;提供金属网并将其与多个金属腹丝的第一端焊接;在保温板第一侧面预制纤维增强水泥基复合材料作为抗裂砂浆层,其厚度大于第一高度,得到预制墙板;支墙体模板并将预制墙板拼接固定于其中,使外模板与抗裂砂浆层紧邻接触,内模板距离保温板的距离大于第二高度;浇筑混凝土;拆除墙体模板;填密封和抗裂材料。该方法能提高墙体整体性,降低保温板脱落和面层开裂风险,且墙体面层为预制,减少高空湿作业,缩短工期。
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本发明属于太阳能电池领域,具体涉及一种无氟太阳能电池背板。本发明的无氟太阳能电池背板,包括基材层、防渗层和外保护层,电池背板的总厚度为280~500μm,所述的基材层是PET薄膜或PO薄膜,所述的防渗层是PET薄膜,位于基材层和外保护层之间,所述的外保护层是TiOx-PET复合薄膜,厚度为12~100μm,其中TiOx-PET复合材料中的Ti含量质量百分比为0.01~1.0%,x=1.9~2.0。本发明能后延长太阳能电池背板在户外环境下的使用寿命,从而替代环境不友好、价格昂贵的含氟材料,为生态保护、降低太阳能利用成本奠定基础,实现绿色能源装备的绿色制备。
一种以碳纳米管负载纳米镍为电极测定水体系中对硝基苯酚的方法,本发明涉及以碳纳米管负载纳米镍为电极测定水体系中对硝基苯酚的方法。本发明要解决现有测定水体系中对硝基苯酚的方法存在灵敏度低的问题。方法:一、酸化多壁碳纳米管;二、制备纳米镍/多壁碳纳米管复合物;三、纯化处理碳电极;四、制备修饰碳电极;五、采用三电极体系进行电化学性能的测定。本发明操作简单、价格低廉和灵敏度高;不添加其他有机试剂不存在无二次污染;纳米镍/多壁碳纳米管复合材料的电催化性能好和机械性能稳定。本发明用于测定水体系中对硝基苯酚。
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本发明公开了一种在石墨烯矩阵上原位生长氧化铜纳米颗粒的方法,该方法通过在石墨烯片层状结构上原位生长氧化铜纳米颗粒的方法,获得一种适用于锂离子电池的负极材料。与现有技术相比,本发明具有以下优点:本发明所述方法制得的氧化铜/石墨烯纳米复合材料能够为锂化/脱嵌锂过程中产生的体积变化作一个弹性缓冲,因此保证电极材料不破碎,从而增强电池负极的稳定性;此外,该材料能够增强锂离子电池的可逆容量以及维持电池良好的循环能力;并且能够最大程度的提高高度绝缘性电极材料的电化学性能;倍率性能高;操作简便,节约材料。
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一种使用360°的辐射热源给管和管材的内部的涂覆和/或加衬金属合金的性能提高层的设备和方法。公开的设备和方法的使用促进冶金接合一层金属合金或复合材料到主直径范围典型地从1.5"到8"的钢管或类似的基于金属的管材的内部的能力。公开的设备和方法对生产用于在油气和采矿行业中运输和/或输送热、腐蚀性和/或磨蚀性的流体中的管道是尤其有用的。
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本发明公开了一种铁铜复合金属材料的制作方法、铁铜复合金属材料及应用,其利用铁氧化物与铜粉混合,并在保护气体的保护下,通过还原剂加热还原脱氧,实现覆盖3%~50%铁与50%~97%铜合金任意比例的复合制作。由此制成的铁铜复合金属材料作为雷达隐藏材料。本发明提供的铁铜复合金属材料其性能优越,各种比例铁铜复合材料在微电子(IC行业)行业与军事装备制作中有优异性能。
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微孔基材上的多功能涂层。提供了一种复合材料,其包含:微孔层,其中具有孔壁和开放的孔隙;以及位于所述微孔层的至少一部分孔壁之上的单一多功能性涂层,所述多功能性涂层包含提供第一功能性的第一功能性添加剂和提供第二功能性的第二功能性添加剂,其中,所述第一功能性添加剂用作粘合剂,所述微孔层在微孔结构的经涂布部分中保持开放的孔隙。
本发明涉及一种改性PC阻燃料,具体涉及一种利用蜂窝陶瓷微粉负载复合阻燃剂的高效改性PC复合料及其制备方法,该复合材料在制备过程中以聚磷酸铵、甲基膦酸二甲酯作为环保复合阻燃增效剂,并将其在高压条件下渗透负载于具有多孔吸附性的蜂窝陶瓷微粉中,这样处理使得阻燃剂在PC料中分散更为均匀,阻燃效率更高,且蜂窝陶瓷微粉的加入进一步提升了PC料的力学性能,增进抗腐防蚀能力,本发明制备的改性PC复合料生产工艺简单,产品质优价廉,使用安全环保,极具市场竞争力。
本发明公开了一种具有高体积比电容的秸秆基超级电容器电极,其特征在于,由下列重量份的原料制成:改性秸秆复合材料100-120、钛酸锂3-5、壳聚糖1-2、聚乙二醇亚胺2-3、电气石粉末1-2、膨胀蛭石粉1-3、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,添加的聚乙二醇亚胺和钛酸锂具有良好的导电性,本发明制备的超级电容器电极具有优良的充放电稳定性、比电容值、比功率和比能量值。
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一种增材制造陶瓷件后处理方法,其特征在于将两种或两种以上的金属按照一定的质量比混合,通过真空熔炼得到合金;将得到的合金加热到熔融状态再喷射到旋转的冷却辊上得到薄带状合金,再对所述薄带装合金进行破碎处理,筛分得到合适粒径的合金颗粒;将合金颗粒掩埋在上下两层的浸渗系统中对增材制造得到的陶瓷件完成浸渗;最后陶瓷件经退火处理后得到最终构件。通过该方法可以方便有效的完成陶瓷构件的浸渗,获得性能良好的陶瓷基复合材料构件。
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本发明涉及用于将独立部件互相附接的穿孔铆钉及附接方法和装置,其中穿孔铆钉为具有凸缘和铆钉部的中空穿孔铆钉,至少一个部件由复合材料的材料构成,所述方法包括以下步骤:a)设置模扣为与待互相固定的两个部件中的一个相抵靠,所述两个部件相互放置,其中模扣具有尺寸容纳铆钉部的钻孔,b)借助铆钉部的自由端实现穿孔铆钉到朝着相互放置的部件方向的前端、并朝向模扣方向的相对运动,c)用铆钉部的自由端刺穿部件,并将铆钉部引入模扣的钻孔内,直至构件接触面触及靠近凸缘的部件,d)使用柱塞以便至少局部地扩张穿孔铆钉,和e)通过重塑铆钉部的自由端形成铆钉卷边,以便将部件夹紧于凸缘和铆钉卷边之间。
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本发明公开了一种复合铝合金电缆,包括多个绝缘线芯、包带、内衬层、铠装层和护套层,所述绝缘线芯与包带之间填充有填充层,绝缘线芯由内向外依次由铝合金导体、耐火层和绝缘层构成,导体铝合金导体外包有耐火层,耐火层为二层双面云母带重叠绕包,耐火层外包有绝缘层,其采用的绝缘材料为无卤低烟阻燃交联聚烯烃,多个绝缘线芯之间间隙设有耐高温碳纤维复合材料芯杆,内衬层材料为无卤低烟阻燃聚烯烃隔氧材料,铠装层为镀锌钢带铠装,外护套层采用耐寒聚氯乙烯或聚醚型聚氨酯材料挤塑成型。本发明电缆具有体积小、重量轻、阻燃性能优越,阻燃效果好,导体的抗拉、蠕变、伸长率、导电率等良好,且具有抗压性能,使用寿命长。
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本发明公开了一种聚吡咯/海泡石水性纳米复合防腐材料的制备方法,属于金属防腐技术领域。该方法具体步骤如下:(1)将磷酸、吡咯加入到海泡石水分散液中搅拌,将溶有氧化剂的磷酸水溶液逐滴加入,滴加完毕后搅拌,获得纤维状聚吡咯/海泡石分散液;(2)将丙烯酸乳液加入到上述聚吡咯/海泡石分散液中,再加入硅烷水解液,搅拌,获得聚吡咯/海泡石水性纳米复合防腐材料。本发明采用原位化学氧化聚合方法将聚吡咯与海泡石复合制备纤维状聚吡咯/海泡石纳米复合材料水分散液,解决了聚吡咯可加工性差的问题,同时制备工艺简单、条件可控,制得的聚吡咯/海泡石水性纳米复合防腐材料具有优异的防腐性能。
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本发明提供一种防中子和γ射线的套装,该套装包括铅衣、铅裤和马甲,所述铅衣与铅裤均由聚乙烯薄膜包覆铅丝布制成,铅衣的胸部、腹部前后与铅裤的裆部内侧设置金属胶片,所述马甲由两侧表面各覆盖一层丝绵布的聚氨酯基复合材料制成。本发明提供的套装具有射线防护性能好、柔软透气、中子/γ射线综合防护等特点,具有广阔的应用前景。
本发明公开了一种纳米三氧化二铁/剑麻炭锂离子电池复合负极材料的制备方法。(1)将剑麻纤维在气体流量为20-100ml/min的氮气气氛下炭化0.5-3小时得剑麻纤维炭,炭化温度为600-1000℃,升温速率为1-10℃/min,研磨成100-300目的剑麻炭粉末;(2)在100ml水中加入0.875-3.5g氯化铁,待完全溶解后再加入0.25-0.75g剑麻炭粉末,边搅拌边加入0.3-0.9g尿素,在密闭反应釜中水热反应12-24小时,反应温度120-180℃,反应完成后用水洗涤至中性,烘干,即得到纳米三氧化二铁/剑麻炭锂(Nano-Fe2O3/SFC)离子电池复合负极材料,其中Fe2O3的平均粒径为10-500nm。本发明采用剑麻纤维为原料,成本低,而且绿色环保,测试结果亦表明纳米三氧化二铁/剑麻炭复合材料具有优良的电化学性能。
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