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本发明涉及天然无纺布制造领域,具体是一种天然植物纤维混合浆料及其制备方法,通过射流喷网法结合热风法加固工艺制备无纺布,具有透气除臭抗菌效果。本发明通过对桑树皮纤维的粉碎软化,加入改性凹凸棒土和交联剂,冷冻粉碎,软化漂白、高温处理等步骤制备为柔软透气材料,凹凸棒土赋予了复合材料疏松的性能,不仅可以载银抗菌剂,而且在材料柔软度和舒适性方面也得到提高,试验表明尿液氨气减少,味道减轻,可能与桑树皮加工过程中对天然纤维的改变有关。凹凸棒土有机改性后具有增加纤维浆液粘度,提高天然纤维聚合的功效,通过本发明工艺制备的复合纤维可以通过射流喷网法结合热风法加固工艺,在保持无纺布轻薄透气的同时改善了脱脂棉无纺布的返潮问题。
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本发明公开一种竹粉上料机,属于复合材料制备领域,其包括上粉箱、输粉装置、搅拌装置、粉斗、料槽、拨料杆和拨板,上粉箱顶部连通下粉管,下粉箱底部连通呈管道状的输粉装置,输粉装置连通搅拌装置,搅拌装置连通粉斗,粉斗的粉料出口处设置有料槽,料槽的槽口中央处设置有拨料杆,料槽槽口内端部设置有拨板,输粉装置中设置有螺旋推料轴,用于在旋转过程中对竹粉进行边搅拌边推送,搅拌装置内设置有搅拌推送轴,搅拌推送轴分为两段,一段上设置有螺旋推板,一段上设置有沿着圆周相互交叉分布的搅拌杆。通过设置输粉装置和搅拌装置,将竹粉树脂进行了充分的搅拌和推送,保证了生产工艺的连续稳定性。
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本发明属于玩具制造领域,具体涉及一种采用热塑性弹性体/钐铁氮磁性复合材料的积木玩具及其制备方法,由钐铁氮磁粉、热塑性弹性体及增塑剂、润滑剂通过热塑性弹性体改性、混合制备、注塑成型三个步骤制备而成。本发明中通过注塑的方法直接得到六面均匀充磁的正六面体积木玩具,使积木之间能自动对位,通过磁性紧密链接,组装后结构稳固,不易散落;相比采用镶嵌槽中设置磁性元件的积木,不仅安全可靠,而且工艺操作简单,一次成型。同时,本发明优选含氮超支化聚磷酸酯作为增塑剂,改善了热塑性弹性体树脂本身的力学性能和成型加工性,提高了塑性,不仅降低了成本,还提高了积木的综合性能。
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本发明涉及一种多维度光纤透光体及其制造工艺,属于材料技术领域。该透光体,包括导光用光纤,其特征是,还包括一透光载体,数根光纤组成片状光纤织物单元,该光纤织物单元按层自下而上依次排布于透光载体内,且每条光纤的两端均位于透光载体的外缘;该方法,通过定制模具框缠绕工艺,将光纤缠绕固定成预设的排布形状的光纤织物单元。本产品及方法可实现绕线模板的定制化和复合材料的多样化。
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本发明提供一种不使用废弃PVC和有毒有害助剂,制备一种替代壁纸/幕布等应用于室内墙面装饰的PVC木塑复合材料制备方法。具体采用以下组分的混合物共混:木粉:50~100份,聚氯乙烯100份,氯化聚氯乙烯5~10份,钙锌热稳定剂3~10份,无机填料50~100份。本发明方法工艺简单,所用设备为常用高分子加工生产设备,可实现工业化应用,制成的产品无毒,且性能良好。
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本发明公开了一种在任意基体表面生长层状双金属氢氧化物的方法,包括如下步骤:(1)将多巴胺和聚乙烯亚胺加到缓冲液中溶解;将基体浸入上述溶液中进行振荡沉积,得到多巴胺/聚乙烯亚胺改性的基体;(2)将步骤(1)得到的表面改性基体浸到含有可溶性二价金属盐、可溶性三价金属盐及碱性物质的水溶液中;所述体系于90~120℃下水热反应1~24h,得到所述基体表面均匀生长层状双金属氢氧化物的复合材料。本发明方法操作简便,适用广泛,能有效缩短LDH功能器件的制备时长,而且不添加有机溶剂及表面活性剂,成本较低,不污染环境。
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一种柔性大面积高发热功率电加热薄膜制作方法,其电加热薄膜包括导电薄膜、铜电极及绝缘薄膜保护层组成。电加热薄膜由炭黑/硅橡胶导电复合材料制作而成,薄膜具有柔性、大面积的特性;通电后具有发热均匀、发热功率高的特点;其大面积薄膜的形状具有散热面积大、传热特性好的特点,可以与被加热体充分接触传热。此薄膜可以用于建筑室内采暖,具有安装简单、初投资相对较低、加热迅速等优点,具有一定的应用价值。
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本发明公开了一种超级电容器用Ru/C纳米复合电极材料的制备方法。它是将氯化钌溶解在液体的多元醇中,氯化钌的浓度为0.001~0.008mol/L,加入醋酸钠溶液作为稳定剂,醋酸钠在溶液中的浓度为0.002~0.01mol/L,加入纳米碳载体,用超声波处理使纳米碳材料在溶液中充分分散,将上述均匀的混合物在微波炉中加热,经过虑、洗涤、烘干,得到钌的质量分数为10~40%的Ru/C纳米复合电极材料。本发明的方法不需要使用聚合物保护剂,具有简单和效率高的特点。制备得到的Ru/C纳米复合电极材料中钌纳米粒子的粒径均匀,并高度分散在纳米碳载体上。本发明方法制备的Ru/C纳米复合材料作为电化学超级电容器电极具有高的比电容。
本发明公开一种具有丰富晶格缺陷位点的二氧化钛钼基光催化剂及其制备和在光催化固氮上的应用。将乙酰丙酮钼和葡萄糖加入到乙醇和纯净水的混合溶剂中,再加入氯化钠第二次搅拌8‑12min,得到前驱体溶液;然后将前驱体溶液放入管式炉中,惰性气氛、600℃‑1000℃下煅烧1‑3h,自然降温到室温,得到Mo2C@C;将Mo2C@C与TiO2加入无水乙醇超声分散。本发明制备的TiO2/Mo2C@C复合材料具有平面规则形状和丰富的晶格缺陷位点。TiO2/Mo2C@C异质结光催化剂在光催化固氮过程中完全不涉及牺牲剂的使用,能有效将光生电子与空穴分离,能使催化剂利用光能更好的选择性的将氮气转化为氨。
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本发明公开了一种高分子低表面能组合物及其应用方法,该组合物,由0.1~10%改性含氟有机高分子表面活性剂、0.1~15%功能添加剂、75~99.9%的环保型含氟溶剂构成。本发明的其中含氟有机高分子表面活性剂的结构由功能端基与附着端基构成,针对不同的处理材料,附着端基做相应的调整。使用该组合物能够使材料表面获得极低的表面能,表现出卓越的抗粘附、耐腐蚀、耐磨损(降低摩擦系数)、防水疏水、防尘、防霉菌、降低辐射水平等性能。本发明所述的组合物能够处理的材料范围包括:金属、合金、塑料、橡胶、玻璃、复合材料、石材、金刚石、硅类非金属材料等。其应用范围宽广,处理工艺简单、环保、低耗能,用量省。
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本发明涉及导电复合材料领域,尤其涉及一种高强电磁屏蔽GMT复合板材及其制备方法。其制备原料包括以下重量份数的物质:复合纤维毡100重量份,导电填料10~20重量份和可膨胀微球发泡剂5~10重量份。其制备方法包括:1)将可膨胀微球发泡剂和EVA共溶于溶剂中,制备得到分散液;2)将导电填料加入至分散液中,超声震荡后得到预浸液;3)将复合纤维毡浸渍于预浸液中,浸渍后烘干得到中间体;4)对中间体进行加热发泡,随后热压成型得到高强电磁屏蔽GMT复合板材。本发明所制得的高强电磁屏蔽GMT复合板材具有良好的电磁屏蔽性能,并且具备良好的力学性能。
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本发明公开了一种用于耐高温高湿浴霸面罩的免喷涂PC材料,属于复合材料技术,现有塑料件通过喷涂工艺实现表面处理存在的工艺复杂、污染环境、生产成本高,本发明由以下质量百分比含量的组分组成:PC 93.75%‑93.9%,钛白粉4.8%‑5.2%,阻燃剂0.18%‑0.22%,紫外线吸收剂0.18%‑0.22%,抗滴落剂0.18%‑0.22%,分散剂0.15%‑0.2%,抗氧剂0.38%‑0.42%,各组分质量百分比含量之和为100%。无需喷涂,直接一次注塑成型实现产品喷漆外观效果,外观高级,性能强,安全性高。且绿色环保,百分百回收。实现浴霸面罩耐高温高湿,阻燃,性能高,安全性强。由于无需喷涂,减少了产品喷涂工艺,降低了制造成本。
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本发明涉及一种柔性Ti3C2/聚苯胺气体传感芯片及其制备与应用,将Ti3C2/聚苯胺复合材料粉末超声分散在去离子水中,获得均匀的Ti3C2/聚苯胺水分散液;将Ti3C2/聚苯胺水分散液滴涂到柔性多指或二指叉形电极表面上,50~100℃下烘干,获得柔性Ti3C2/聚苯胺气体传感芯片;本发明气体传感芯片体积小,结构简单,可以大批量生产;其质地柔软,可折叠,应用在穿戴设备中具有较大潜力。不仅解决了单独Ti3C2芯片的气体传感性能中对乙醇和丙酮选择性差的问题,而且本发明获得的芯片具有一定的循环稳定性,对VOCs也具有较高的灵敏度。室温下对丙酮气体最低检测限为0.19ppm。
一种MoS2/Graphene二维材料异质结可见光催化剂的制备方法,通过CVD法在铜箔表面制备单层均匀石墨烯,通过湿法转移把单层石墨烯转移到二氧化硅基底表面,再通过两步CVD生长方法,在石墨烯表面生长MoS2,制备出MoS2/Graphene二维材料异质结可见光催化剂,其中,石墨烯具有优异的导电性能,能加速MoS2表面电子的传输,且异质结能够提高界面处电子空穴的分离效率,将提高复合材料的光电催化效率。
本发明涉及复合材料的合成领域,针对析氧反应催化剂成本高的问题,提供一种二维金属硒化物@MXene复合电催化剂的原位制备方法,包括以下步骤:MAX相粉末中加入HF溶液刻蚀后离心洗涤至上层溶液pH为6‑7,真空烘干得多层MXene粉末;将多层MXene粉末与配体均匀分散在去离子水中,室温搅拌后离心收集,再加入金属盐溶液,室温搅拌反应后离心洗涤、真空干燥得普鲁士蓝类似物PBA@MXene粉末;将PBA@MXene置于管式炉中,硒化得二维金属硒化物@MXene复合电催化剂。本发明工艺高效稳定,工艺流程简单,有效节约能源,能作为电催化剂,催化析氧反应及全解水。
本发明涉及热敏传感材料领域,公开了一种四甲氧基苯基锆卟啉纳米管‑三氧化硒纳米片复合热敏传感材料的制备方法,本发明先制备出四甲氧基苯甲醛,在氯化氢气氛下与三氯甲烷反应,制备出四甲氧基苯基卟啉;再将四甲氧基苯基卟啉与无水氯化锆加入苯甲酸、聚乙二醇的混合溶液中进行反应,得到四甲氧基苯基锆卟啉;再制备出三氧化硒并且利用水热法在四甲氧基苯基锆卟啉纳米管茎上产生三氧化硒纳米片,并在四甲氧基苯基锆卟啉纳米管‑三氧化硒纳米片表面旋涂了聚甲基苯基硅氧烷膜,保证了四甲氧基苯基锆卟啉纳米管‑三氧化硒纳米片复合材料结构的规整性,同时又对材料起到一定的保护作用。
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本发明公开了一种基于双稳态叶片的可变向风扇及制作方法,包括风扇轮毂,所述风扇轮毂外边缘设有间隔相等的若干双稳态扇叶。制作方法:碳纤维环氧树脂复合材料预浸并按需求裁剪;将两层碳纤维预浸料以45°、‑45°的铺设方式进行铺设粘接;将粘接好的碳纤维预浸料在热压罐中加压高温固化冷却成双稳态层合板;在双稳态层合板表面粘接磁力驱动件并打孔制成双稳态扇叶,调整电路完成制作。上述技术方案通过双稳态层合板与风扇结合起来的结合,能够借助自身的两种稳态达到产生两种风向或者吸收两种不同方向的风能的功能,其结构简单重量轻,能够实现气流的双向接受或发送,并且能够通过调整双稳态叶片的稳态转变来适应不同的风向和风力大小。
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本发明涉及复合材料领域,本发明公开了一种适用于无水环境的自粘附复合纳米凝胶及其制备方法。该复合纳米凝胶包括复合纳米凝胶基体和分散负载于所述复合纳米凝胶基体中的无机光催化剂;所述复合纳米凝胶由丙烯酸酯类单体、乙烯基醚类单体和/或乙烯基酯类单体和无机光催化剂通过无表面活性剂沉淀聚合的方法制得。本发明复合纳米凝胶具有快速从空气等无水环境中自采集水分子的功能,且可借助凝胶的堆叠结构引起入射光的多重光散射以提高光解水产氢效率。这为无机催化剂在无水环境中应用并仍可保持非常高的催化效率提供了可能性。此外,本发明溶胀的复合纳米凝胶具有良好的粘附性,可在各种材质的基底上自粘成膜。
本发明公开了一种还原氧化石墨烯/羟基钛酸钙复合层状结构材料及其制备方法,该复合层状结构材料基底和原位生长于所述基底上的羟基钛酸钙纳米片;基底为由还原氧化石墨烯彼此连接形成的层状结构;羟基钛酸钙纳米片原位生长于还原氧化石墨烯边缘部分,且插入还原氧化石墨烯的褶皱与相邻还原氧化石墨烯的片层之间;还原氧化石墨烯/羟基钛酸钙复合层状结构材料中,还原氧化石墨烯的质量占比为5~30%。该复合层状结构材料通过一步水热反应制备得到。本发明提供的还原氧化石墨烯/羟基钛酸钙复合层状结构材料,通过两种层状材料的相互协同提高了复合材料的电化学活性面积,同时提高其导电性。
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本发明涉及锂离子电池领域,公开了一种锰酸锂‑三元动力锂离子电池,正极材料包括正极活性物质93‑95份,正极导电剂3.5‑4.5份,正极粘合剂2‑3份,溶解剂15‑25份;所述正极活性物质为锰酸锂与镍钴锰NCM三元材料的复合材料;负极材料包括负极颗粒材料94‑96份,负极导电剂0.9‑1.2份,增稠剂2‑2.4份,负极粘合剂2‑2.4份;所述负极颗粒材料具有核‑壳结构,其中核材料为人造石墨,壳材料为无定型炭。本发明正极材料与负极材料配合好;且负极材料颗粒小,负极材料在铜箔上的附着力和均匀性好,接触内阻低。制作成锂离子电池后,不但降低电池内阻,而且还能提高电池的低温性能、高温性能和循环性能。
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本发明公开了一种用于还原二氧化碳产甲酸的电极及其制备方法和应用,所述制备方法包括:将Zn0.5Cd0.5S固体溶体和CoP纳米线的复合材料、多壁碳纳米管和表面活性剂溶于乙二醇中,将泡沫镍在上述溶液中浸渗,取出烘干制得负载Zn0.5Cd0.5S固体溶体、CoP纳米线和多壁碳纳米管的泡沫镍电极。本发明将Zn0.5Cd0.5S固体溶体半导体和具有刚性一维纳米结构的CoP纳米线合理结合,使其具有优异的金属导电性,从而有利于其还原二氧化碳活性的提高。
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本发明涉及传感器领域,公开了一种纤维基柔性压电传感器的制备方法,本发明通过以钐掺杂钛酸铅纳米晶,改性钛酸铅压电陶瓷,掺钐改性的钛酸铅压电陶瓷的居里温度较高,机电耦合各向异性大,更适合于制作高温下工作的各种换能器,并将其球磨成纳米颗粒,加大接触面积。然后用氨基进行表面官能化,确保与聚合物基质中的马来酸酐分子共价偶联。与未经修饰的纳米颗粒相比,能够在聚合物复合材料中均匀分布,并改善压电发电。最后经过湿法纺丝得到一纤维基柔性压电传感器,提高柔性和稳定性,并且其可编织性扩大了传感器的适用范围与传统传感器相比具有更加优异的检测性能。本发明传感器柔性好,可应用于医疗生物监测,环境和卫生监测等领域。
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本发明涉及水解制氢技术领域,公开了一种铝基微纳米复合水解制氢材料。本发明以普通铝粉或泡沫铝粉作为基础材料,通过添加活化剂,在空气氛围中采用机械球磨的方法,将泡沫铝粉颗粒粒径减小、破坏其表面氧化层并使新鲜表面积增大,制备了Al‑BiCl3复合材料。氯化铋晶体具有脆性和锋利的边缘,在球磨过程中它能将铝粉切割得更小,暴露出更多活性表面,增大铝粉颗粒与水的接触反应面积,提高铝粉的水解产氢速率和转化率。同时在研磨过程中会发生铝与氯化铋的置换反应,单质铝置换出单质铋,单质铋均匀的分散在铝粉颗粒表面,这样铝和铋之间会形成微电池,能加快铝粉与水的产氢反应的速率。
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本发明公开了一种原位复合碳的普鲁士蓝类化合物薄膜的制备方法及应用。它包括以下步骤:1)将碳材料超声分散在NaCl溶液中;2)按比例称取过渡金属氰基配合物、还原剂与无机酸加入到上述溶液中;3)电解3~5分钟水,以清洁ITO导电衬底表面;4)在相对于标准Ag/AgCl电极-2.0~2.0V的恒压条件下,在ITO导电衬底上生成原位复合碳的普鲁士蓝类化合物薄膜。本发明一次成膜、快速简单且成本低廉,得到的复合材料导电性大大提升,且钠含量高、空位及含水量低。该材料作为钠离子电池正极材料具有比容量高、循环稳定性好和倍率性能优异等特点,在钠离子电池的大规模开发与应用中具有很大前景。
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本发明公开了一种香菜的气调保鲜方法,包括以下步骤:①将采摘挑选好的香菜预冷后作杀菌处理;②将经过步骤①处理后的香菜分装于1L容量的塑料盒,每盒装量为100g,并用自动气调包装机进行气调包装,使塑料盒内初始气体组分的体积比例为:O2为15%~20%,CO2为3%~5%,其余为N2。塑料盒封口材料选用0.03~0.05cm厚的PA/CPP复合材料。③经过气调包装后的香菜置于3~5℃温度环境下,贮藏、运输和货架销售。本发明可以为广大消费者、超市等销售商提供一种廉价、高效和安全的香菜保鲜方法。
本发明公开了一种CuO@MnO2核壳结构多孔纳米线材料及其制备方法,所述CuO@MnO2核壳结构多孔纳米线材料的核层为CuO纳米线,壳层为MnO2?纳米片,且CuO纳米线密集生长在基底上,而壳层MnO2纳米片致密均匀地附生在CuO纳米线表面,并纵横交错,在纳米线表面形成多孔结构。制备步骤包括氧化铜网制得表面长有CuO纳米线的铜网、和通过在KMnO4溶液中短时间水热处理于CuO纳米线上形成壳层为MnO2?纳米片,最终形成CuO@MnO2核壳结构多孔纳米线材料。本发明制得的CuO@MnO2产生了新的纳米形貌,是一种新的异质结构,并导致新的界面,而且巨大的比表面积显著增加了反应的活性位点,从而可提升该纳米复合材料的反应特性,拓展其在能源存储、催化和传感领域的应用前景。
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本发明涉及过滤材料制造设备技术领域,公开了一种复合滤材施胶复合装置,包括放卷机构、收卷机构、施胶复合机构、供胶机构,本发明的一种复合滤材施胶复合装置具有以下优点:能够随着施胶复合工作的推进而调整放卷和收卷过程的位置和角度,使用方便安全,能够保证施胶和复合压实工作无缝衔接,复合黏连效果好,熔胶与复合材料表面接触好,不会形成固体颗粒,复合压实的施加压力可调节,适用于不同种类、型号、厚度的特种纸产品的生产。
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本发明公开了一种近红外发光器件的制备方法,本发明将近红外荧光材料涂覆到能发射短波长光的电致发光二极管(LED)表面,制备了近红外发射器件;所述的近红外荧光材料为核壳结构的磷化亚铜‑氧化亚铜复合材料。在短波长光LED的激发下,能够发射近红外光。本发明制备的器件发射波长为750nm附近的近红外光;器件结构简单,制备方法简便。
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本发明公开了一种温致变色液气相变柔性驱动器及其制备方法。驱动器包括应变限制层和主动层,应变限制层由温致变色外壳和其包裹的磁响应芯组成,主动层中埋入有电阻丝;在加热时,主动层与应变限制层产生的不同的体积变化导致在两层之间产生失配变形,实现驱动器的可逆变形;同时,在主动层和应变限制层中添加的温致变色微胶囊产生颜色变化,实现驱动器的可逆变色;在施加驱动磁场时,实现驱动器的运动。本发明的驱动器,是一种使用硅胶基复合材料的可拉伸的变色柔性驱动器,具有可拉伸、多功能、结构简单、制造方便、不易泄露、工作温度低的优点,在软体机器人领域具有较大的应用前景。
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本发明公开了一种核壳结构纳米复合树脂Co‑MOF‑D113‑1、制备方法及应用,所述纳米复合树脂以D113为基体,以二甲基咪唑和乙酸钴为D113前体,采用层层自主装的方法合成所述纳米复合树脂。本发明有益效果:将宏观和微观尺寸的材料结合,形成了具备优良性能的纳米复合材料;反应过程简单方便,且绿色化;Co‑MOF‑D113‑1材料结构新颖,具有很高的研究价值;对重金属离子的吸附效果将优于现有技术;并且该种核壳结构纳米复合树脂材料具有很好的吸附稳定性和重复使用的性能,可应用于水体中重金属离子的吸附净化。
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