941
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本发明属于高分子复合材料领域,提供了一种废旧回收聚乙烯塑料用多组分复合改性剂,该复合改性剂由5~40份废旧轮胎胶粉、5~40份SBS、5~40份热塑性弹性体、10~50份聚乙烯树脂、5~30份PA6、1~10份增容剂、0.5~3份增溶剂组成,当用其作为废旧聚乙烯塑料的改性剂时,可使废旧回收塑料的抗冲强度显著提高,抗拉强度下降幅度很小,经改性后的废旧聚乙烯塑料,具有良好的性价比,可以应用于电力管、通讯管和排水、排污用的双壁波纹管等的基础材料。
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本发明公开了一种具有净化空气功能的石材防护剂及制备方法和应用,由下列重量份的原料组成:负载有贵金属的纳米二氧化钛4-8份、疏水纳米二氧化硅5-10份、分散剂240-300份、醇醚类溶剂1-5份、水240-300份。上述负载贵金属的纳米二氧化钛可以使得石材保护剂膜具有高效的净化空气的功能,上述疏水纳米二氧化硅使得石材保护剂膜具有很强的防水性和高强度性能,上述醇醚类溶剂提高了石材保护剂膜的附着力和耐久性。上述石材保护剂用于各类石材表面成膜后,通过纳米材料及溶剂等组分的协同作用,实现了膜层的纳米颗粒复合材料性能,使得该膜层具有高效净化空气、高强度、耐磨等性能。
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本发明公开了一种3D打印材料的制备方法及材料,其方法包括:通过同轴共纺制备工艺得到壳-芯双层的复合纳米纤维薄膜,其中,复合纳米纤维薄膜芯层的材料为聚合物,复合纳米纤维薄膜壳体层的材料为透光聚合物;将多层复合纳米纤维薄膜进行热压处理,得到纳米纤维增强透光复合材料板。本发明的3D打印材料的制备方法及材料,弥补了现有透光材料在3D打印领域应用时力学性能不足的缺陷,具有设备简单,成本低廉,能够大批量生产,生产周期短等优点,具有较好的生产商业化的前景,为透明材料在3D打印领域得到广泛应用提供了一条切实可行的途径。
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本发明公布了一种用于生活垃圾焚烧后炉渣回收处理系统,它包括破碎机、第一管道、第一抽风机、进料舱、电机、第二抽风机、第二管道、第三抽风机、连接管、精料收集除尘罐、除尘布袋、反冲管道、支架、精料出口、压风机、气管、第三管道、粗料出口、网桶、连接件、分级筛选罐、转轴、管道连接器、密封罩。本发明的目的是提供一种用于生活垃圾焚烧后炉渣回收处理系统,该系统将垃圾焚烧后的炉渣进行破碎,然后通过分级筛选、除尘,使垃圾焚烧后的炉渣变成微细颗粒,这些微细颗粒可以制作有机肥、提炼有色金属、制作复合材料等,具有很高的利用价值。
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本发明公开了一种瓦斯抽放钻孔凝胶封孔材料及其制备方法。所述凝胶封孔材料为复合材料,包括活性凝胶基材、粉煤灰、水和保水剂;所述粉煤灰为基本骨料,所述活性凝胶基材与粉煤灰组成的活性凝胶材料;所述活性凝胶基材为由丙烯酰胺、N‑(4‑羟基‑3‑甲氧基‑苄基)‑丙烯酰胺和活性材料反应制备得到的三维网络状的聚丙烯酰胺凝胶,所述活性材料为聚十二烷基苯硫酸钠。所述凝胶封孔材料可以良好地填充钻孔,并且通过在合理范围内适当加压,在压力作用下,材料具有流动性可以充满钻孔缝隙,达到密封性要求;该种凝胶封孔材料具有良好的柔性和延展性,随钻孔的变形而变形,不随钻孔的变形而破裂,在长期瓦斯抽放过程中仍然具有良好的密封性。
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本发明提供的一种改性镁凝胶防火保温材料及其制备、使用方法,其中保温材料包括A组分和B组分,其中:A组分按摩尔比包括水:水:200~600份,分散剂:2~4份,纤维素:1.5份,MgSO4:100~250份,防水乳液:1~100份,改性剂晶体:4~40份,中空玻璃微珠:0~150份,气凝胶:0~60份,玻化微珠:0~400份;B组分包括Mg0:100~500份;利用本发明提供的一种改性镁凝胶防火保温材料施工后形成的涂层在具备较高强度的基础上,又具有良好的韧性和防水性,同时通过添加无机轻质填料,形成了一种具有阻燃防火、保温隔热的新型有机‑无机复合材料。
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本发明公开了一种高强度高导电性氧化铝弥散强化铜的制备工艺,铜铝合金粉末中铝含量为 0.1%-0.6wt%,杂质含量不超过0.5wt%;氧化剂为氧化亚铜。合金烧结后,经过致密化处理 后直接进行冷变形,避免了传统制备工艺中的热变形工艺。制备的氧化铝弥散强化铜基复合 材料具有高强、高导性能和优良的抗高温软化性能:抗拉强度大于500N/mm2,导电率大于 80%IACS,软化温度高于600℃;在950℃退火30min后,材料的抗拉强度高于400N/mm2。是目 前制作集成电路引线框架、高速电气化铁路架空线、电阻焊电极、大推力火箭发动机内衬等 部件的理想材料。
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一种陶瓷行业中装烧瓷器产品的容器。由耐火 粘土、铝土熟料和熔融石英玻璃所制成。与现有的装 烧瓷器产品的容器相比较,本发明具有很好的抗热 震性,高温结构强度好,质量轻、能适于高温快烧,且 使用寿命长,制造工艺简单,成本低廉。适用于高温 快烧隧道窑中循环装烧日用陶瓷产品。
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本发明公开了一种用于喷射沉积的增强颗粒自动加入装置,空腔(2)设有同轴的进口管道(3)和出口管道(1),且所述的进口管道(3)口径小于所述的出口管道(1)口径,所述的空腔(2)还设有一个输料管(4)。本发明是一种能将增强颗粒可控均匀分布到喷射沉积制备出的复合材料中去且结构简单、使用方便、造价低廉、性能可靠的增强颗粒自动加入装置。
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本发明公开了一种以速生木材和毛竹为原材料的木材与竹材展开厚单板聚集层积材及其制备方法。本发明的木材与竹材展开厚单板聚集层积材,包括至少三层的奇数层的木材层积单板和竹材展开厚单板交替分层叠加,并通过粘胶剂粘合压制成为一个整合体,其面层和底层均为木材层积单板;每层单板是全部顺纹纵向排列形式或是纵横交错排列形式。本发明的竹材展开厚单板是由原态弧形竹块展开制成的等厚不等宽的梯形状展开竹板单元体,两两进行调头对应,顺纹拼板形成的。本发明简化了生产工艺,降低了生产成本,控制了单位产品原材料消耗量,充分发挥了木竹材料性能优势,提高了木竹复合材料的力学性能,扩大了其使用范畴。
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本发明属于锂离子电池技术领域,尤其涉及一种可低温充电的锂离子电池,包括:正极片;第一负极片,设置于所述正极片的一侧,所述第一负极片包括第一负极集流体以及设置于所述第一负极集流体表面的第一负极材料层,所述第一负极材料层包括钛酸锂;第二负极片,设置于所述正极片的另一侧,所述第二负极片包括第二负极集流体以及设置于所述第二负极集流体表面的第二负极材料层,所述第二负极材料层包括石墨、硅、硅碳复合材料和硅氧材料中的至少一种;隔膜,设置于所述第一负极片与所述正极片之间以及所述第二负极片与所述正极片之间。相比于现有技术,本发明的锂离子电池改善低温条件下的充电性能,特别是超低温条件下的大倍率充电性能。
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本发明公开了一种耐冻性固沙剂,属于固沙技术领域。本发明制备的吸水添加剂,可以改善复合材料的溶胀能力和溶胀动力学,将吸收的水分保存于孔道中,而引入的羧基具有亲水性能,增大了与水分的接触性能,提高固沙剂的吸水保水性能;微生物添加剂,其通过从外围沙土环境中吸Ca2+,然后将其与碳酸根离子结合而生成矿物沉淀随着矿物的不断堆积,沙土层密度增大,降低了渗透率,吸收的水分被封存,促进沙粒的胶结,不断地促进沙土的固化保护;耐冻添加剂有效诱导气孔免疫开度降低,降低蒸腾速率,提高水分利用效率,从而减少水分的流失而被植物吸收利用,具有沙质调节的功效。本发明解决了目前固沙剂耐冻性能差、固沙效率低的问题。
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本发明涉及一种界面包覆增强的生物镁基金属陶瓷及其制备方法,具体是通过MgO包覆改善β‑TCP陶瓷颗粒在镁合金基体中的分散,通过选区激光熔化技术制备界面包覆增强的生物镁基金属陶瓷。通过对β‑TCP陶瓷颗粒表面包覆MgO,一方面,MgO能够均匀的析出包覆在β‑TCP表面,另一方面,MgO与镁基体间有着良好的晶体取向关系,能够在选区激光熔融过程中增加β‑TCP在镁熔体中的浸润度,从而实现其有效分散,解决团聚问题。此外,MgO与镁良好的晶体取向关系使其能够作为镁基体的异质形核质点,细化镁合金晶粒,同时界面处纳米MgO过渡层的存在可以提高β‑TCP与基体的界面结合质量,提高复合材料强度,从而有利于制备出高性能生物镁基金属陶瓷。
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本发明公开了一种高穿透子弹,涉及子弹技术领域,包括击发壳体,所述击发壳体的内腔底部固定连接有下压电陶瓷,所述下压电陶瓷的顶部固定连接有导电板,所述导电板的顶部固定连接有上压电陶瓷,所述上压电陶瓷的顶部固定连接有阳极尖端,所述击发壳体的内腔一侧固定连接有阴极尖端,所述击发壳体的内腔顶部固定连接有点火壳体。该高穿透子弹,通过下压电陶瓷、上压电陶瓷和导电板的配合设置,解决了现有的高穿透子弹难以反复运用击发装置的问题,通过金属内层和增强纤维的配合设置,能够在弹药被引然后,增强纤维承受爆炸所产生的初步冲击,解决了现有的高穿透子弹难以将非金属复合材料应用到工作环境恶劣的弹壳中的问题。
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本发明公开了一种天然硫化矿物改性材料、制备方法及其应用。本发明以天然硫化矿物和铜盐为原料,经过机械研磨活化、干燥等步骤改性合成了硫化矿复合材料,作为汞吸附剂用于汞的固化脱除。铜盐在硫化矿物的表面发生反应,提供更多的金属位点,在机械力的作用下形成细小的微晶颗粒,晶体结构发生变化,使活性位点更充分的暴露,研磨和干燥过程强化了物料之间的传质,促进了反应的发生。本发明的天然硫化矿改性材料与气相或/和液相中的汞接触,将汞转化为稳定的化合物,实现汞的固化脱除,具有汞吸附容量大和吸附速率快、应用温度范围广的优点,成本低、原料储备丰富、操作简单、脱汞产物环境友好无二次污染,具有良好的工业应用前景。
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本发明公开了一种基于微球复合膜的硫化氢气体检测方法及传感器,所述方法包括制备ZnCo2O4、制备Ce/ZnCo2O4 MS、制备基于Ce/ZnCo2O4 MS复合膜的硫化氢气体传感器和检测H2S的步骤。结果表明,Ce/ZnCo2O4微球复合材料对H2S有良好的气敏传感性能,且有非常低的工作温度,能耗低。在最佳工作温度(100℃)条件下,所制作的基于Ce/ZnCo2O4微球复合膜传感器对H2S的响应线性范围为0.1~20 ppm和20~100 ppm,检测下限达到0.05 ppm,在环境大气监测和环境保护等领域具有重要的应用前景。
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本发明涉及纳米材料技术领域,为了解决现有的复合建材抗压和阻燃性能差的技术问题,提供了一种建材用复合纳米材料及其制备方法,所述一种建材用复合纳米材料,包括以下原料:聚丙烯树脂、改性剂、聚氨酯化合物、分散剂、改性云母粉、填料;改性云母粉由石墨烯和壳聚糖的复配作用改性得到;改性剂包括纳米碳化硅和纳米二氧化硅。本发明在复合材料中添加改性云母粉,可有效增强聚丙烯树脂和聚氨酯化合物的力学性能,改性云母粉在制备过程中先将石墨烯和云母粉进行改性反应,再与壳聚糖酸溶液混合,壳聚糖大分子能够将石墨烯一同包覆在云母粉的外部,使得石墨烯对云母进行接枝改性并增加云母的力学性能。
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本发明提供一种苯并噁嗪化合物,通过将大体积侧基通过化学反应引入到苯并噁嗪结构中,可降低材料的介电常数和介电损耗,同时,大体积侧基上的长碳链可以有效降低苯并噁嗪固化物的脆性,提高其韧性。因此本发明制备的低介电损耗苯并噁嗪中间体可以单独使用或与其他苯并噁嗪中间体、酚醛树脂等树脂、增强材料等组合使用,制备的树脂体系也具有低介电性的效果,适用于高性能复合材料用树脂、电子绝缘材料、电子封装材料等。
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本发明公开的玻璃钢浮箱,包括箱体上盖(1)和箱体下底(2);所述箱体上盖(1)和箱体下底(2)固定且密封连接;所述箱体下底(2)的结构为中空的棱柱体结构,且所述箱体下底(2)的上端面的面积大于所述箱体下底(2)的下端面的面积;与所述箱体上盖(1)相邻的箱体下底(2)的侧面分别设置若干连接吊耳(3),相对侧面上的连接吊耳(3)位于同一平面内;所述箱体下底(2)的内部设置若干隔板(4),形成若干隔室,隔板(4)密封连接箱体下底(2)的内壁,隔板(4)的上端面与所述箱体下底(2)的上端面平齐;箱体上盖(1)和箱体下底(2)的材料均为玻璃钢复合材料。本发明提供的玻璃钢浮箱,提高浮箱抗拉伸和抗冲击性能。
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一种石墨烯薄膜的制备方法,本发明涉及采用电化学方法在导电基底表面制备石墨烯薄膜。此方法制备的石墨烯薄膜厚度可控、薄膜尺寸可控以及薄膜具有均匀性、连续性和结晶性。该石墨烯薄膜可广泛用于传感器、晶体管、透明电极、电容器、催化剂及复合材料等领域。
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一种近化学计量比的碳化硅纤维的制备方法,包括以下步骤:(1)催化合成HPCS:以液态聚碳硅烷或液态聚硅烷作为原料,在金属催化下合成高分子量聚碳硅烷HPCS;(2)熔融纺丝制备连续HPCS纤维;(3)制备不熔化纤维;(4)脱碳:在还原性气氛中将不熔化纤维中多余的碳脱除,形成近化学计量比纤维;(5)烧成:将脱碳纤维置于惰性气氛保护下进行高温烧成致密化,制得近化学计量比的连续SiC纤维。本发明能提高复合材料的性能,设备和工艺简单,利用常规纤维的生产设备便可实施,易于工业化,能推动SiC纤维的应用。
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本发明涉及复合材料领域,具体为一种陶瓷‑金属复合雾化片及其制备方法,由压电陶瓷片、复合过渡层、金属片组成,所述复合过渡层设于压电陶瓷片与金属片之间,所述压电陶瓷片上设有孔体,所述金属片上设有密集雾化区,所述孔体和密集雾化区的位置相对应,本发明在压电陶瓷片于金属片之间加入复合过渡层,形成热膨胀系数的梯度,可以减少形变应力,避免因压电陶瓷片与金属片之间热膨胀系数差异,导致受热不匀而产生裂纹,导致雾化片损坏,延长其使用寿命。
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本发明公开了一种锂电正极材料及其制备方法,制备方法:将可溶性镍盐、钴盐以及锰/铝盐制成混合盐溶液与络合剂、沉淀剂一起共沉淀反应,控制反应条件得到由纳米片状堆积而成疏松多孔隙表面界限明显的球型氢氧化物前驱体;将制得的氢氧化物前驱体与阻熔剂均匀混合预烧成氧化物前驱体,预烧氧化物前驱体再与锂盐混合后进行烧结得到纳米尺寸单晶状正极材料;制备导电聚合物胶液并与正极材料复合成膜烧结得到三维自支撑锂电正极复合材料;本发明不仅采用创新的烧结方法将三元材料纳米单晶化,还通过简单有效的手段将其制成具有三维结构的自支撑电极,不仅可防止后加工过程中纳米颗粒的团聚,还具备优越的综合性能。
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本发明公开了一种制取硫酸钙晶须的工艺方法。本发明主要包括原料预处理、过筛、调配物料、汽相转化、动态陈化,将上述步骤中调配物料、汽相转化及动态陈化的过程重复实施1~4次,直至目标相态产物转化完全,即得到直径0.2~10μm、长径比5~300的石膏晶体产物。本发明方法制备的硫酸钙晶须产物可根据需要控制为含两个结晶水、半个结晶水或没有结晶水的二水相、半水相或者无水相产品,适合用作各种复合材料填充料、增强剂、改性剂等,且工艺方法原料取材广泛,整个流程很紧凑,无需固液分离和干燥设备及相应操作,能够大幅节省能源和一次性投资,且无废水产生,硫酸钙晶须生产成本较常规工艺方法降低30%以上。
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本发明公开了一种分级加压浸渗连续式制备高硅铝合金的设备,包括进料装置、冷却炉管和至少两节加热炉管,各加热炉管依次连接,进料装置与第一节加热炉管对接,冷却炉管与最后一节加热炉管连接,每节加热炉管内设有输料螺杆,输料螺杆对应设有旋转驱动装置,最后一节加热炉管内的输料螺杆的螺距沿着输料方向逐渐减小,最后一节加热炉管内的温度设定为金属铝液相线以上的温度。本发明混合物料在炉管内依次经过多级加压加温搅拌,再叠加输料螺杆增压可以使混合物料的晶粒重排,最终形成均匀性好、密度高、机械加工性能优异的硅铝复合材料,解决传统加压浸渗制备高硅铝合金的材料分层问题,实现了连续式制备。
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本发明提供了一种粘结剂和一种碳纤维复合隔热材料及其制备方法,属于碳纤维复合材料技术领域。本发明将高温沥青、三乙醇胺、炭黑、沥青交联剂、含卤素催化剂按比例混合,并与热固性树脂、树脂稀释剂混合获得碳纤维复合隔热材料专用粘结剂,将中高温沥青、低分子量聚乙烯醇、炭黑、沥青交联剂、含卤素催化剂、水按比例调和成面涂层处理剂。按专用使用方法进行刮涂、表面处理,并经多次热处理,可在粘结剂固化的同时带走碳纤维复合隔热材料中的金属杂质,获得高纯度复合产品,同时所形成的交联结构粘结碳层具有结构致密、粘合性能好的特点,所形成的交联结构表面碳涂层具有结构致密、粘合性能好、不掉粉的特点。
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本发明涉及吸波材料技术领域,且公开了一种电磁吸波导热组合物,生成的蜂窝状纳米NiO前驱体与氮掺杂介孔碳微球进行复合,再通过煅烧,得到氮掺杂介孔碳微球负载蜂窝状纳米NiO,纳米NiO与氮掺杂介孔碳微球紧密结合,而氮掺杂介孔碳良好的导电性能,可以改善纳米NiO的极化作用,增强纳米NiO的电磁损耗性能,纳米NiO和氮掺杂介孔碳微球复合后,可以显著改善其阻抗匹配性能,表现出更好的吸波性能,并且复合材料具有良好的导热性能,可以使吸收的电磁波在耗散过程中,以热能的形式更好地进行消散和散发。
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