778
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本发明提供了一种面密度可控的碳纳米管薄膜及其制备方法和应用。该制备方法包括如下步骤:S1:将碳纳米管分散液加入到基底溶液中,形成碳纳米管薄膜;S2:将步骤S1所得的碳纳米管薄膜转移至基底上,即得所述面密度可控的碳纳米管薄膜。本发明提供的制备方法无需昂贵的专用设备和苛刻的条件即可调控碳纳米管薄膜的面密度,获得面密度可控的碳纳米管薄膜,并且可以转印到基底上,工艺简单,成本低廉,对于推动碳纳米管薄膜在光电、储能、传热、催化和增强复合材料领域的应用具有重要意义。
本发明公开了一种蜂巢结构平面电容传感器及薄层状物成像检测方法及装置,涉及无损检测技术领域,主要目的在于解决薄层状物成像检测技术问题。主要包括:蜂巢结构平面传感器阵列,蜂巢结构传感器的平面电容层析成像硬件装置,采用T型开关组合设计实现电极工作模式切换硬件电路;新型传感器阵列在单极激励测量模式下,多通道信号采集部分结构与采集控制方法。创新了敏感场均匀的蜂巢结构的传感器阵列设计,并用PCB FR4双面板工艺制作;另外,创新了一种T型开关组合控制并实现传感器阵列单极激励测量模式多通道采集控制方法及电路设计。所述创新应用于平面电容层析成像的检测装置具有结构简单、快速响应、非接触和单侧测量等优点,为复合材料层内探伤或薄层状物内部结构可视化检测提供有效的手段。
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本发明涉及PVC技术领域,具体涉及一种抗紫外防霉阻燃PVC及其制备方法,抗紫外防霉阻燃PVC包括PVC粉、增塑剂、填充剂、热稳定剂、润滑剂、阻燃剂、抗紫外线剂、防霉剂和抗氧化剂。本发明中,通过溶剂沉淀再生的原理,使PA12对纳米碳酸钙进行包覆,制得的填充剂为具有核壳结构,虽然PA12具有强极性的特点,但相对纳米碳酸钙,PA12在PVC的相容性稍好,而且PA12的熔融加工温度在200℃以上,因此在PVC共混改性过程中,PA12并非处于熔融状态,可以较好地维持分布于PVC基体中的海岛结构,使得PVC复合材料的刚性和韧性均具有明显的提升。
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本发明属于复合材料领域,尤其涉及一种表面处理剂处理后的硬绳和弹性体制品。所述硬绳经过表面处理剂处理,所述硬绳的比挺度≥13mgf/dtex;所述的表面处理剂的组分包括封闭型脂肪族异氰酸酯的水分散体,和/或封闭型脂肪族异氰酸根的水分散体,所述封闭型脂肪族异氰酸酯的水分散体的组分包括封闭型脂肪族异氰酸酯和水。通过使用自乳化的含封闭型脂肪族异氰酸酯的水性分散体表面处理剂对线绳进行处理,线绳的挺度高于用芳香族异氰酸酯的水分散体处理的线绳,相当于用溶剂型的芳香族异氰酸酯的水分散体处理的线绳,解决了现有半硬化线绳的表面处理剂的原料为有机溶剂或者使用芳香族异氰酸酯的水分散体处理时用量太高的问题。
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本发明是多孔前驱体陶瓷及其制备方法。将木材浸渍于前驱体陶瓷溶液或前驱体的陶瓷溶胶中,形成前驱体溶液或前驱体溶胶与木材的复合材料,经干燥和热解,制备出多孔前驱体陶瓷。本发明制备出多孔前驱体陶瓷,孔径在0.2-25μm,孔隙率25-95%,具有微纳阵列孔,并有耐高温、抗氧化性、通透性好、耐腐蚀等性能,可发展高能性的多孔陶瓷。本发明制备过程简单,模板容易获取等优点,适合大规模的生产,可用于高温和耐腐蚀环境的催化、分离和热防护等材料。
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本发明涉及金属表面改性技术领域,具体涉及到一种金属表面改性工艺及其应用。其包括如下步骤:(1)对金属材料表面进行挤压处理;(2)采用有机溶剂清洗挤压处理后的金属材料表面;(3)对上述金属材料表面喷涂纳米调理添加剂;(4)对上述喷涂有纳米调理添加剂的金属材料表面进行激光照射处理;(5)对上述激光照射处理后的金属材料表面进行120~160℃低温回火处理;所述纳米调理添加剂由51~75wt%纳米金属粉末,10~45wt%分散剂复合材料,0.01~5wt%助剂组成。通过本发明中提供的表面处理工艺,能够在金属制件表面形成微米级的非静态表层,从而显著改善制件表面的硬度、耐磨性等特性,使其磨损量降低到低于原来的十五分之一,显著改善了制件的使用寿命。
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本发明提供了一种石墨材料表面原位自生碳纳米管的方法,首先对石墨材料进行清洗与粗化处理,然后采用化学离子吸附沉淀法在石墨表面制备一层均匀分布的纳米催化剂颗粒,再利用化学气相沉积法在石墨表面原位催化自生碳纳米管。该方法能够实现碳纳米管的均匀分散,并将具有二维优异性能的石墨材料转化为三维优异性能的材料,为制备高性能多尺度复合材料提供基础。本发明工艺简单有效,适用性广,能实现石墨材料表面碳纳米管的均匀可控生长。
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本发明公开了一种炉衬用复合耐火材料的制备工艺,具体为把Al2O3颗粒、Al2O3微粉、金属硅粉和邻甲苯胺改性的酚醛树脂混炼,再压制成样砖,将样砖自然干燥后于高温环境下烘干,置于氮化炉内,通入氮气,于氮气气氛中高温烧制而成。本发明所述炉衬用复合耐火材料Al2O3‑Si3N4添加有邻甲苯胺改性的酚醛树脂,粘结强度提高;其次,复合材料Al2O3‑Si3N4利用氮气气氛烧成,大大简化了生产工艺;本发明所述的炉衬用复合耐火材料的制备工艺简单,制得的复合耐火材料常温耐压强度、常温抗折强度和高温抗折强度均有所增大,能最大程度地延长炉衬本体的使用寿命,具有良好的工业应用前景。
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本发明涉及掺入具有高热稳定性和优异光学性质的高Tg疏水性(甲基)丙烯酸酯的丙烯酸系共聚物和三元共聚物。这些共聚物是光学透明的,并且提供具有115‑140℃的Tg以及足够高分子量的共聚物。发现所述共聚物展现出高抗热性、高透光率、低雾度、低湿气摄取、优异的环境稳定性、优异的高温热稳定性和优异的机械性质,以及优异的抗紫外线性。所述共聚物或三元共聚物可用于形成照明管、薄壁零件、光学透镜、挤出膜、(共)挤出片材/型材、可热成形片材、流延片材、复合材料等。
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本发明公开了一种微胶囊填充型海藻酸钠基水凝胶及其制备方法,首先用乙醇溶液溶解玉米醇溶蛋白得到其溶解液,再将疏水性功能物质和表面活性剂加入到玉米醇溶蛋白溶液中,再采用反溶剂法制备得到玉米醇溶蛋白基微胶囊乳液;同时,将海藻酸钠加入到水中,并在水浴条件下加热搅拌得到海藻酸钠溶液,再调节体系pH,然后向其中先后加入玉米醇溶蛋白基微胶囊乳液和CaCl2溶液,搅拌后陈化一段时间得到微胶囊填充型海藻酸钠基水凝胶。本发明制备的复合材料兼具水凝胶和微胶囊两种物质的特性,具有结构稳定性好、可负载多种疏水性功能物质、控制释放性好等优点,在生物医药和食品加工等领域具有广泛的应用前景。
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本发明涉及侧链环氧官能化的共聚物(P1)和用于制备此共聚物(P1)的方法。本发明还涉及共聚物(P1)在制备膜、复合材料或涂层中的用途。本发明还涉及至少包含根据本发明的共聚物(P1)的树脂组合物。
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本发明涉及一种芳香族热固性液晶纤维及其制备方法,包括:一锅法熔融缩聚反应制得反应性液晶低聚物,然后熔体纺丝法将得到的热固性液晶纤维。本发明的纤维高分子链呈伸直的刚性链,形成高度有序的微纤结构,且分子间存在较强的相互作用,从而赋予了纤维高断裂强度的特性。炔类活性端基热固化反应后所形成的网络结构具有优异的阻燃性能、良好的耐腐蚀性能,从而使该纤维更适宜于恶劣环境,具有服役于高性能复合材料增强体、海洋用绳缆、光缆补强件等领域的巨大潜力。
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本发明公开了一种一体化成型台盆的加工工艺及应用,该加工工艺包括以下步骤:准备制作材料及对应的模具,其中材料包括饰面材料、树脂复合材料以及玻纤布;将饰面材料固定摆放在模具中;将饰面材料固定与模具底部,随后按照传统的台盆生产方式,浇筑树脂与玻纤布,重复多次浇筑树脂与玻纤布,待其完全固化后,可得到饰面材料、树脂与玻纤布一体结构的台盆,该种台盆结构,饰面材料完全与树脂、玻纤布一体化,因此减少了后期胶黏饰面材料的步骤,可精简台盆生产工艺,同时,该种方式制造的台盆,其结构为一体化,能够避免使用过程中台盆与饰面材料缝隙的产生,有利于防止饰面材料与台盆之间水流侵入和霉变,有利于工业化生产。
本发明公开了一种糖尿病伤口用落葵薯多糖基皂苷纳米药物复合水凝胶及其制备方法。其制备过程主要包括以下步骤,首先制备泊洛沙姆‑聚乙烯亚胺包载的糖尿病治疗用稀有人参皂苷纳米药物胶束;然后将其溶解在改性的CF‑1552溶液中,与氧化落葵薯多糖溶液混合后通过动态席夫碱交联及酰腙键(聚合物‑纳米复合材料相互作用)制备得到落葵薯多糖基皂苷纳米药物复合水凝胶敷料。该敷料可针对性解决糖尿病慢性伤口中关键酶活失调和免疫失调的问题,能有效促进能量代谢中关键酶活性正常化,促进巨噬细胞从促炎表型转化为抗炎表型,提高伤口愈合速率,有效缩短糖尿病大鼠全层伤口损伤愈合周期。
本发明公开了一种磷酸化纤维素纳米纤维/黑磷量子点复合阻燃薄膜及其制备方法,包括:将棉花等纤维素原料置于磷酸盐及尿素溶液中充分浸泡润胀,并经干燥及固化处理。再添加黑磷材料,利用超声波辅助制得磷酸化纤维素纳米纤维/黑磷量子点悬浮液,然后通过真空抽滤得到具有阻燃性质的复合薄膜。本发明首次创造性地利用超声波辅助法崩解分散纤维素,并同时剥离黑磷材料,制得表面富含磷酸基团的纤维素纳米纤维与黑磷量子点复合材料,进一步得到具有优异力学性能和阻燃性质的复合薄膜,探索高效、可持续阻燃材料的制备应用。
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本发明实施例公开了工业机器人及其用于预浸料自动铺带的末端执行器,安装于工业机器人的末端,包括:主支架,所述主支架安装于所述工业机器人的末端;放卷辊组件,放卷辊组件安装于所述主支架,预浸带料卷安装于所述放卷辊组件的放卷辊上;切刀组件,所述切刀组件安装于所述主支架上,所述切刀组件包括水平驱动件、垂直驱动件和切刀,所述切刀与所述水平驱动件和所述垂直驱动件均传动连接;铺带压辊组件;加热组件;衬纸收卷组件。该末端执行器采用激光扫描加热复合材料预浸料的方式提高了加热效率、自动铺带的线速度和作业可达性,同时采用了具有水平驱动件和垂直驱动件的自动切割装置,可完成任意形状带料断口的切割。
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一种冷媒空调系统用密封件材料及其制作方法,材料组成包括:基体橡胶100份,补强性无机填料60~90份,增塑剂1~10份,活性剂5.5~12份,防老剂2~5份,功能及加工助剂2~5份,硫化助剂8~15份,助交联剂2~5份,制作方法包含:步骤一:塑炼,步骤二:混炼,步骤三:二段热炼,步骤四:二段加料;由此,本发明解决了现有的高硬度橡胶复合材料耐高温压缩变形大的问题,同时材料也兼备了较好的耐新型冷媒性能,低温性能,耐老化性能以及较好的加工性,还实现了性能平衡,满足了耐新冷媒密封件材料的各项要求,带来很好的经济效益,同时也有助于新冷媒在空调行业的推广。
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本发明属于复合电极材料制备领域,具体涉及一种新型杂化尖晶石/石墨烯电极材料及其制备方法。通过一步溶剂热法合成杂化尖晶石/石墨烯复合材料,具体步骤为:将氧化石墨烯置于溶剂中超声分散,向其中加入不同摩尔比的过渡金属盐溶液和适量的表面活性剂并不断搅拌使体系充分混合均匀,再调节pH至碱性,搅拌混合均匀后进行溶剂热反应,在抽滤、洗涤和干燥后研磨得到杂化尖晶石/石墨烯复合电极材料。原料廉价易得,工艺操作简便,生产成本低,并且所制备的电极材料表现出优异的电化学性能。
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本发明公开了一种基于Weyl半金属‑纳米介孔复合结构的太赫兹增强方法,包括拓扑量子材料,所述拓扑量子材料包括Weyl半金属,所述Weyl半金属的设有一贴附表面,所述贴附表面贴附有薄膜,所述薄膜用于构建所述Weyl半金属表面为纳米多孔金属结构,所述薄膜为纳米介孔金薄膜,所述纳米介孔金薄膜为三维纳米网状结构,且具有双连续的纳米通道与纳米金径,所述纳米介孔金薄膜厚度为百纳米量级,且表面平整的一层金薄膜。本发明实现以纳米介孔结构为媒介,构建金属‑外尔半金属复合材料,实现太赫兹辐射增强,且为一种新型的太赫兹辐射源。
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本发明提供了用于叠层制造一体式复合材料航空结构件的方法,该方法包括:(a)提供增材制造工具,该增材制造工具包括使空气动力表面成形的沉积模具以及至少一个头部,至少一个头部构造成在该沉积模具上移动并且构造成使纤维材料加强件和/可熔融材料沉积;(b)将嵌入在可熔融材料内的纤维材料加强件沉积到沉积模具上,由此制成下部空气动力面板的至少一层;(c)将可熔融材料沉积到下部空气动力面板的外层的至少一部分上,由此制成芯结构件的至少一层;以及(d)将嵌入在可熔融材料内的纤维材料加强件沉积到芯结构件的至少外层上,由此制成上部空气动力面板的至少一层;步骤(b)、步骤(c)和步骤(d)采用增材制造技术来实现。
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本发明一种棒状聚苯胺/石墨柔性电极材料及其制备方法和应用,所述方法包括如下步骤,步骤1,在柔性材料上涂覆石墨,得到含有石墨的柔性材料;在苯胺溶液中加入酸,得到混合溶液A,其中,苯胺的浓度为0.2~0.5mol/L,氢离子的浓度为1~2mol/L;步骤2,以混合溶液A作为电解液,以泡沫镍作为阴极,以含有石墨的柔性材料作为阳极,采用原位阳极电化学聚合的方式,在含有石墨的柔性材料表面原位聚合一层聚苯胺薄膜,得到棒状聚苯胺/石墨柔性电极材料;本发明降低了材料的内阻,提高了材料的电导率和储能特性,所制备的聚苯胺/石墨复合材料具有大的比表面积,很好的柔性以及较高的比电容值,电化学性能良好。
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本公开提供一种一体成型复合背板,所述复合板包括:一体成型的4个侧面和背面,所述背面为PC+陶瓷复合材料,所述4个侧面为PC,所述陶瓷符合材料覆盖在背面的外表面。本申请提供的技术方案具有提高使用寿命的优点。
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本发明属于空气抗菌技术领域,提供了一种银‑二氧化钛‑壳聚糖复合抗菌滤材及制备方法,能够有效抑制并杀死空气中微生物,该方法首先合成二氧化钛‑壳聚糖水凝胶微珠,然后通过光化学沉积法将纳米银颗粒均匀分散在二氧化钛‑壳聚糖复合材料表面,制备得到银‑二氧化钛‑壳聚糖复合抗菌滤材。其突出特点和优异效果在于纳米银颗粒具有很高的比表面积,能够充分与空气接触,提高除菌效率,并且采用零价纳米银颗粒,较于普通纳米银具有更好的抗菌效果,制备的抗菌滤材可以广泛应用于室内空气除菌。
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本发明提供了一种新的冲击防护材料及其制备方法。更具体地说,冲击防护材料是聚合物基剪切增稠复合材料,包括非剪切增稠聚合物基材料和一种或多种剪切增稠材料。优选地,所述非剪切增稠聚合物基材料其含量从约5%重量到约90%重量,剩余含量为一种或多种剪切增稠材料。第一种剪切增稠材料是溶胶‑凝胶基剪切增稠材料,其中无机小颗粒连接在凝胶网络中;第二种是聚合物基剪切增稠材料,其中聚合物链形成网络。与现有的剪切增稠材料相比,该材料具有不同的分子结构和配方,具有良好的冲击防护性能和稳定性。
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本发明公开了一种多羟基腰果酚苯并噁嗪树脂及其制备方法。采用腰果酚、氨基醇化合物及甲醛在90~110℃反应4~6h;反应物冷却后经碱洗、水洗涤至中性;有机相减压蒸馏得到含羟基腰果酚苯并噁嗪单体;该单体于150~180℃固化2~5h,再于200~220℃固化1~2h,得到多羟基腰果酚苯并噁嗪树脂。本发明方法简便,绿色环保;与同类苯并噁嗪单体相比,含羟基腰果酚苯并噁嗪单体的开环聚合温度明显降低;所制备的多羟基腰果酚苯并噁嗪树脂具有较高的耐热性能,可用于复合材料、涂料及胶粘剂等方面。
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本发明公开了一种P波段吸收剂及其制备方法,包括P波段吸收剂,所述P波段吸收剂包括铁氧体MgFe2O4和Fe‑Si‑Al合金两部分,Fe‑Si‑Al为片状结构,MgFe2O4通过溶胶凝胶法制得,并且成功附着在片状Fe‑Si‑Al表面,形成一种特殊的粒子包覆核壳结构,即MgFe2O4/Fe‑Si‑Al复合吸波剂。本发明在高磁导率的片状Fe‑Si‑Al上采用溶胶凝胶法制备了铁氧体MgFe2O4,有效阻隔了导电网络,同时使得复合材料具有一定的抗氧化性能,本发明提供的P波段吸收剂,在P波段具有优异的电磁吸收性能,可以有效吸收米波及分米波,可用于P波段的电磁吸收。
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本发明涉及本发明涉及一种用于Type C密封的环氧树脂胶粘剂及其制备方法,按重量份数计,包括环氧树脂10‑20份、脂环族环氧树脂5‑20份、增韧树脂5‑20份、填料30‑60份、触变剂0.1‑5份、偶联剂0.1‑1份、热引发剂0.1‑5份。所述胶粘剂收缩率小、低热膨胀系、高SIR值、对各种金属复合材料粘接力强、环境可靠性好、加热快速固化,解决了Type C结构件之间的密封粘接难题。
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本发明公开了一种硫酸钴溶液中去除镍、镉杂质的方法,包括以下步骤:将硫酸钴原液采用自下而上的进水方式,以12.5cm/min的流速通过装有吸附剂的内径为17mm的PVC吸附柱,并在树脂吸附柱的出水口处取样,测定水样中的镍、镉浓度;吸附剂的填充高度和填充密度分别为10cm和0.35g/cm3,吸附柱的孔隙容积(PV)为13.20±0.45cm3/PV,孔隙率为0.58±0.02,蠕动泵的流量为16.5mL/min,本发明由复合材料与ATMP制备得到的吸附剂,并利用该吸附剂对硫酸钴溶液作动态吸附,其可以有效快速地去除硫酸钴溶液中的镍、镉杂质。
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