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本发明提供一种光电子专用高透明度材料,包括外层材料、内层材料、中间层材料;所述光电子专用高透明度材料为复合材料;所述外层材料包括:酚醛树脂、乙醇、酞菁化合物、聚笨磺酸、聚噻吩类化合物。本发明提供一种光电子专用高透明度材料,采用复合材料制成,且踩踏特定的配方进行合理的搭配,使得本发明的光电子专用高透明度材料透明较高,且防水阻燃效果好,符合现代发展的高标准。
1154
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一种纤维增强改性反应注射模压尼龙板材及其制备工艺,属复合材料制备领域。以酰胺单体为基本原料,加催化剂、助催化剂、辅助抗氧剂、稳定剂、表面处理剂等,经反应注射(RIM)机注射到预置纤维的高温模腔内,热压成型制得增强反应注射模压尼龙板材。制得的板材各组分质量配比为酰胺单体(30~95%),纤维(3~70%),催化剂(0.01~2%),助催化剂(0.01~10%),抗氧剂(0.1~2%),稳定剂(0.1~2%),表面处理剂(0.1~1%),其中酰胺单体为己内酰胺或十二内酰胺,纤维是玻璃纤维、碳纤维或芳纶纤维的一种,纤维形态为纤维布、短切纤维或二者复配。这种反应注射模压尼龙板材与普通反应注射尼龙、铸型尼龙板材相比承载能力更强,制造成本低,易推广应用。
本发明公开了一种用于金属基复合封装材料钎焊的中温钎料薄带及制备和钎焊方法。本发明采用Au、Ag、Ge和Cu四种合金原料按一定的质量百分比在中频感应真空炉中熔炼后,再在紫铜模中浇铸成母合金锭;再将制得的母合金锭在单辊甩带装置上制取钎料薄带;采用钯盐活化法在W-Cu、SiCp/Al复合材料表面进行化学镀Ni,镀层厚度为3~10μm;采用Au-Ag-Ge-Cu中温钎料薄带对化学镀Ni后的W-Cu、SiCp/Al复合材料和基座进行钎焊,钎焊温度范围为470~550℃,保护气氛为高纯氩气或流动氢气,钎焊时间2~10min。本发明的钎料薄带钎焊后,钎料与镀Ni层浸润性佳,铺展后表面质量良好,无明显残留物;钎焊接头组织均匀无明显缺陷。
1124
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本发明涉及一种含有ZSM-5沸石的复合材料及其制备方法,以高岭土、硅藻土、改性高岭土为主要原料,其制备方法是:A、将高岭土在500~1000℃下焙烧0.5~10小时得焙烧物料,焙烧物料加水搅拌均匀制成浆液,加入碱或酸,之后在60~90℃下反应30~120min,过滤,得到改性高岭土;B、将步骤A得到的物料、高岭土和硅藻土加水和分散剂、扩孔剂中的一种或几种搅拌均匀制成浆料,通过喷雾干燥成型,将成型物料在700~1000℃下焙烧0.5~6小时,得焙烧物料;C、将步骤B得到的物料加硅酸钠、碱液、沸石后投入晶化反应釜中,用酸将浆液终点pH值调至9.5~11.5,在120~180℃下水热晶化30~120小时,过滤除去母液后,滤料用去离子水洗,过滤,干燥该滤料后制得目的产物。这种方法制备成本低,材料中ZSM-5沸石含量高,抗磨损性能好,具有丰富的微孔及中大孔结构。
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本发明公开了一种钠离子电池碳基复合负极材料的制备方法,通过水热法得到硬碳碳球,通过液相法将含铁源、碳源附着或包覆在硬碳碳球表面,得到负极材料前驱体,将所述负极材料前驱体经过一步碳化得到所述的碳基复合负极材料。此外,本发明还公开了采用所述的制备方法制得的钠离子电池碳基复合负极材料,包括硬碳碳球,以及吸附和/或包覆在硬碳碳球表面的石墨化碳材料。本发明制备方法工艺简单,原料易得,易于实现产业化。本发明制得的部分石墨化碳层包覆碳球复合材料兼具导电性高、层间距大,比表面积适中等优点,该复合材料用于钠离子电池,展示出高的循环性能和优异的倍率性能。
1019
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本发明公开了一种可溶性淀粉‑壳聚糖修饰玻碳电极及其应用,所述可溶性淀粉‑壳聚糖修饰玻碳电极利用可溶性淀粉溶液与壳聚糖溶液混合后超声制备复合材料,复合材料滴涂在玻碳电极表面,晾干后制得。可溶性淀粉‑壳聚糖修饰玻碳电极有效的利用可溶性淀粉和壳聚糖的成膜能力,实现对氨基酸对映体的识别,尤其对酪氨酸、色氨酸、组氨酸、苯丙氨酸、脯氨酸等氨基酸对映体的识别。
本发明公开了一种含Al/Cu双涂层的SiC连续纤维及其制备方法和应用,其由SiC连续纤维及其表面的铝铜复合双涂层构成;所述铝铜复合双涂层由铝底层和铜表层构成,其制备方法是将SiC连续纤维置于空气环境中热处理后,在其表面通过磁控溅射方法依次沉积铝底层和铜表层,即得含有致密、均匀铝铜复合涂层的SiC连续纤维,将其应用于制备SiC连续纤维增强Al基复合材料,能有效改善SiC连续纤维与金属基体材料之间界面稳定性能及液态铝基体对SiC连续纤维的浸润性,可以获得组织致密,力学性能较好的SiC连续纤维增强铝基复合材料。
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一种石墨烯/碳‑硅纳米复合负极材料的制备方法,包括以下步骤:(1)将氧化石墨烯经超声处理分散于水中,得到氧化石墨烯水分散液;(2)向氧化石墨烯分散液中加入沥青和硅纳米颗粒,搅拌分散均匀,形成混合溶液;(3)将混合溶液经喷雾干燥处理,得到具有球状结构的沥青与氧化石墨烯包覆的纳米硅复合材料;(4)在惰性气氛中将复合材料进行热处理,得到石墨烯/硅‑碳复合负极材料。本发明所得负极材料放电比容量高,充放电特性好,循环稳定性较高,工艺流程简单,易实施并适合规模化生产。
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本发明涉及氧还原催化剂技术领域,尤其涉及一种氧还原催化剂及其制备方法和应用。本发明提供的氧还原催化剂,包括载体和负载在所述载体上的氧还原催化活性成分;所述载体为氮掺杂导电炭黑;所述氧还原催化活性成分为Co和Co9S8。所述氧还原催化剂中的氮掺杂导电炭黑(N‑KB)与金属单质Co和Co9S8活性位点形成支撑结构,在后期氧还原催化过程中加快了电子传递速度,有利于复合材料的电化学性能的提升。根据实施例的记载,本发明所述的氧还原催化剂的电化学性能与商业级贵金属催化剂Pt/C的电催化活性相当,在实际铝‑空气电池应用中表现出更高的放电平台。
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本发明公开了一种光电化学适配体传感器及其制备方法和应用,该传感器包括反应端面修饰有复合膜的工作电极,其中复合膜由金纳米颗粒/二氧化铈量子点共同修饰的石墨相氮化碳纳米片复合材料组成,且复合膜表面自组装有特异性适配体探针。其制备方法包括CeO2QDs/Au/g‑C3N4的修饰和特异性适配体探针的固定。本发明光电化学适配体传感器具有稳定性高、使用寿命长、抗干扰能力强、检测范围宽、检测极限低等优点,可实现对水体和生物体等介质中目标物的特异性检测,利用率高、使用价值高、应用前景好。该传感器的制备方法具有工艺简单、操作便捷、安全、成本低廉、无污染、制作效率高等优点,适合于大规模制备,有利于工业化应用。
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本发明公开一种可生物降解的质轻垒土及其制备方法,涉及营养土的制备领域。本发明公开的可生物降解的质轻垒土是由基土、植物纤维、硅藻土、沸石、凹凸棒石、蛭石和多孔复合材料组成,其先将基土、植物纤维、硅藻土、沸石、凹凸棒石、蛭石和多孔复合材料搅拌混合均匀,然后进行低温灭菌处理,加热加压制得。本发明提供的可生物降解的质轻垒土具有可塑成型、质轻、土壤不易散落和不污染环境的特性,可种植各种不同的植物,并具有优良的保水性和透气性能,以适应立体绿化行业的可重复使用需求,也可以适应旱土机械化插种和沙漠化植物种植的可降解使用需求。
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本发明公开了一种锂阳极颗粒的制备方法与应用。所述的的锂阳极颗粒由碳层包覆的SiOx空心球(0<x<2)球和负载在SiOx空心球内部的金属锂组成。其优势在于,碳层作为导电层提供良好的电导率同时又可以有效避免熔融金属锂吸附在SiOx空心球的外表面,而SiOx空心球对金属锂有良好的润湿性使熔融的金属锂通过虹吸作用将金属锂吸附在内部空腔,有效的避免的金属锂与电解液的直接接触而引发副反应。得益于这种特殊的结构,C@SiOx@Li复合材料可以在超高的电流密度下和超高的面积容量下稳定循环800圈以上。此外,这种锂阳极可以通过传统石墨负极材料涂覆的方法来制备锂电池的负极,从而便于实现产业化。
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一种高倍率锂离子电容电池负极材料及其制备方法,属于储能材料制备技术领域。本发明先将活性炭和导电铜粉混合均匀,然后在混合物表面化学气相沉积一层炭纤维,得到沉积有炭纤维的活性炭-铜粉复合材料,将此复合材料与石墨按照一定的比例进行混合即得到高倍率锂离子电容电池的负极材料。本发明利用了铜粉的导电性能和催化性能,在活性炭表面采用催化化学气相沉积炭纤维,改善活性炭的导电性能,从而提高锂离子电容电池负极材料的高倍率性能。
本发明公开了一种含Ni?P?SiC(二硼化钛)复合镀层的改性碳纤维及其制备方法和应用,该改性碳纤维由碳纤维及其表面的Ni?P?SiC复合镀层、Ni?P?TiB2复合镀层或Ni?P?SiC?TiB2复合镀层构成,其制备方法是将碳纤维表面依次进行去胶、粗化、中和、敏化、活化、还原及解胶预处理后,置于化学镀液中进行化学方法镀覆Ni?P?SiC、Ni?P?TiB2或Ni?P?SiC?TiB2复合镀层,得到复合镀层致密均匀,复合镀层与碳纤维结合力强,改性碳纤维与金属基体相容性好,在金属基体中分散性好,可以制备出力学性能好、性能稳定、可靠性好的碳纤维增强金属基复合材料;且改性碳纤维的制备方法简单、成本低,有利于工业化生产。
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本发明公开了一种聚苯乙烯-磁性吸收剂复合吸波涂料及其制备方法,该方法为:a)将聚苯乙烯颗粒料中的水分晾干或烘干;b)按二甲苯∶乙酸乙酯∶邻苯二甲酸二丁酯=1∶1~3∶1~2的体积比配好有机溶剂,倒入反应容器中,将聚苯乙烯颗粒料加入反应容器中溶解得到混合物;c)在混合物中加入铁氧体粉体吸收剂和Fe合金片状纳米晶吸收剂,再加入松香和钛酸酯偶联剂;d)将混合物搅拌均匀。该聚苯乙烯-磁性吸收剂复合吸波涂料在隔热、隔音特性基础上兼具电磁波吸收特性,成为吸波-隔热-隔音多功能复合材料。
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本发明公开了一种纤维织物的送料切割系统,包括送料总成和切割总成;送料总成包括安装台架及安装于其上的上、下导料轴和料卷转动轴,上导料轴有平行布置、与料卷数量对应的多根,各料卷分别绕过相应的上导料轴后从下导料轴处绕过叠加复合,再送往切割总成。切割总成包括机架、输送皮带、纵向导轨、横向切割装置,机架的上端连接有切割工作台面,输送皮带的输送段贴合于切割工作台面上,机架的近送料总成端设置有使复合材料贴于输送皮带表面的压辊,纵向导轨对称连接于机架的纵向两侧,横向切割装置的两端连接于纵向导轨上,可沿其移动至合适位置进行横向切割。机架的最后端设置有输送托板将切割后的复合材料往后续工艺。
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本发明公开了一种高导热碳纤维预浸料及其制备方法,包括纳米纤维膜、高导热碳纤维束A和高导热碳纤维束B,高导热碳纤维束A与高导热碳纤维束B交替间隔布置;纳米纤维膜依次交替穿插于高导热碳纤维束A与高导热碳纤维束B之间;高导热碳纤维束A与高导热碳纤维束B远离纳米纤维膜的一侧均含浸有热熔树脂。本发明通过纤维纱束错位排列两次热压浸胶制备负载纳米纤维膜的碳纤维预浸料,一方面,减少了引纱过程中的断丝率,提高了预浸料的性能、制备效率和由该高导热碳纤维预浸料制备的高导热复合材料的面内性能;另一方面,通过引入纳米纤维膜且在预浸料内贯穿厚度方向排布提高了由该高导热碳纤维预浸料制备的高导热复合材料的层间剪切性能。
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本发明涉及一种黏土修饰电极的制备方法及其应用。其过程如下:利用氯化钠对提纯后的海泡石钠化;采用TiO2对钠化后的海泡石进行改性;再进行氧化亚铜纳米颗粒的组装以制备氧化亚铜与海泡石的复合物,以此复合物制备黏土修饰电极并对H2O2进行检测。该发明具有以下的优点:每次用于制备修饰电极的复合材料的量极少,操作步骤易于控制,制备的修饰电极具有良好的稳定性及电化学性能。 1
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一种制备碳纳米管泡沫体的方法,将每克混酸处理的碳纳米管与40~150ml明胶水溶液,其中明胶的浓度为0.5~6%,经搅拌均匀后用超声仪超声约10~60分钟;在混合溶液中加入2-20ml有机溶剂,不断的搅拌直到弹性体形成;将弹性体放到石墨模具中,加上1~100MPa压力,并且保压10~40分钟,然后放到真空干燥箱中50~200℃保温1~5小时,接着在N2环境下200~800℃保温1~5个小时,自然冷却至常温,即得多孔碳纳米管泡沫体。所得产品不含有机聚合物粘结剂,孔穴率分布和孔径大小可调,它可作为制备聚合物基和金属基复合材料的预制件,还可作为生物支架材料、生物载体、催化剂载体、吸附剂和过滤器等。
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本发明公开了一种偕胺肟基乙烷桥键介孔二氧化硅复合材料的合成方法。所述方法分为两个步骤,首先在二氧化硅硅胶孔道中引入氰基,且在孔壁中桥键了乙烷基团合成功能化介孔二氧化硅材料,然后在此基础上合成偕胺肟基乙烷桥键二氧化硅介孔材料。本发明方法合成的复合材料具有规则的介孔结构和较大的比表面积,对铀有较好的吸附性能以及良好的再生吸附能力,在放射性废水处理及铀回收方面具有良好的应用前景。
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本发明公开一种石墨烯改性环氧树脂提高LED散热性的方法。通过在环氧树脂中分别加入外掺剂石墨烯及其衍生物氧化石墨烯,提高环氧树脂的导热性;并采用改性后的环氧树脂完成LED封装,从而提高LED的散热性。该发明中,在环氧树脂中加入一定量的石墨烯充当导热结点,可降低界面热阻,同时能够在聚合物中形成传递热量的导热网络,从而提高复合材料的导热性;并且当氧化石墨烯作为外掺剂时,氧化石墨烯/环氧树脂复合材料导热性能更优。因此,采用石墨烯改性环氧树脂封装LED,将更好地提高LED的散热性。
本发明涉及一种嵌套分体式装配的异型碳/碳与金属复合散热长管的连接方法。本发明属于复合材料与金属连接领域,着重解决长管状金属与复合材料异型件连接中残余应力过大引起的材料变形和接头开裂问题。本发明采用管式炉泡沫材料中间层真空钎焊的方法,使用嵌套分体式装配手段,实现碳/碳散热异型件和金属长管的钎焊连接,所得异型件接头完整美观,翅片部位无变形,连接强度可达35MPa。本发明提供的工艺方法具有高效便捷、成本低廉、安全可靠的优势,尤其适用于长管状异型件的连接。
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本发明公开了一种基于火山岩的锂硫电池正极材料及其制备和应用方法,该正极材料以火山岩粉末为骨架,将单质硫注入火山岩孔中得到载硫复合材料,再对该载硫复合材料进行导电物质包覆。由于火山岩减少了多硫化物的溶解,抑制硫在充放电过程的体积膨胀,导电物质包覆则大大增强了材料的导电性,提高了锂硫电池的容量。本发明制备工艺简单,并且火山岩属于天然的环保材料,成本低廉,利于锂硫电池产业化。同时,火山岩的引入也推动了非金属矿物的产业转型与升级。
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本发明属于锂空气电池技术领域,具体公开了一种八面体形貌的Ni‑N‑C复合材料及其反相微乳液制备方法。本发明方法制得的Ni‑N‑C复合材料用作锂空气电池催化剂材料具有较低的过电位,且其制备方法简单,具有较好的前景。
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本发明提供了一种层状结构纸基碳电极制备方法,包括以下步骤:1)将废纸浸泡在复合催化剂溶液中,浸透后取出,干燥;2)将活化剂和碳材料分散在水溶性热固性树脂中,得到活化剂‑碳材料‑水溶性热固性树脂混合溶液;3)将浸有复合催化剂的废纸浸泡在活化剂‑碳材料‑水溶性热固性树脂混合溶液中,浸透后取出,干燥;4)将上述干燥后的废纸逐层叠加,热压胶合,得到纸基‑树脂复合材料;5)把所述纸基‑树脂复合材料放置在夹板中,烧结,冷却,洗涤,得到纸基层状电极材料。通过本发明方法制备的纸基碳电极在宏观上具有明显的层状结构,在微观上具有三维网络结构。采用此方法制备的层状结构复合碳电极用作超级电容器的电极材料,可获得了较高的比电容。
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本发明公开了一种TBJ组织修复薄膜型支架及其制备方法。TBJ组织修复薄膜型支架包括有梯度变化的聚合物/陶瓷复合材料区域、聚合物区域和聚合物/陶瓷复合材料区域三个层次区域结构,其制备方法是先通过共混和热压成型得到聚合物薄膜和聚合物/陶瓷复合薄膜,将两种薄膜拼接、热压融合,再通过沿连接线界面的垂直方向进行轴向机械拉伸,得到薄膜型TBJ支架,该支架材料在设计上仿生TBJ组织具有材料成分、结构、机械性能变化的多重梯度特征,且兼具力学增强和离子与力学信号复合调控作用,是一种具备高度仿生组织特征和优异力学性能的腱骨修复支架材料,可以应用于腱骨连接点细胞及胞外基质的再生诱导和功能重建。
本发明公开了一种基于废旧轮胎胶粉的复合增韧改性剂及其制备方法和应用。所述复合增韧剂重量组成为:废旧轮胎胶粉20~50份、热塑性弹性体20~40份、聚乙烯树脂10~50份、增溶剂0.3~2份。本发明复合增韧改性剂可显著提高废旧HDPE的抗冲击韧性;同时利用自由基微交联技术,使复合材料体系中各相关组分的产生适当交联,提高材料体系的拉伸强度,并通过无机成核剂来控制废旧HDPE的晶粒大小和结晶度,达到综合优化复合材料体系力学性能的目的。本发明方法操作简单,适应性强,易于工业化生产,同时利用废旧轮胎胶粉,不仅降低了生产成本,而且减少了固体废弃物对环境的污染,具有显著的经济效益和社会效益。
本发明公开了一种磷酸银/多壁碳纳米管/钨酸铋复合光催化材料及其制备方法,该复合光催化材料包括由多壁碳纳米管和钨酸铋复合形成多壁碳纳米管/钨酸铋复合材料,其上负载有磷酸银,磷酸银的质量百分含量为0.15~0.3。其制备方法包括制备多壁碳纳米管/钨酸铋复合材料以及在其上负载磷酸银。本发明复合光催化材料具有稳定性强、光响应范围宽、电子‑空穴对分离效率高、光催化性能优异、环境友好等优点,有着很好的应用价值和应用前景,其制备方法具有反应条件温和、工艺流程简单、绿色环保、能耗低、产率高等优点,适合于大规模制备,便于工业化利用,在合成功能材料领域展现了良好的发展势态和广阔的应用前景。
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本发明提供了一种屋面保温保护一体化产品及其施工方法,属于建筑工程节能保温领域。本发明提供的一体化产品包括保温复合材料,包含面层、保温层,保温复合材料的边角高于保温层而形成凹槽面;还包括隔热反射膜,隔热反射膜与凹槽面之间形成空气层,大大地提升了热传导阻力,提升保温效果。隔热反射膜还具有防水防潮的作用,保护防水层不受侵蚀,延长防水材料的使用寿命。使用本发明提供的保温保护一体化产品在屋面施工,减少构造层次,提升施工效率;能进行装配式施工,节能环保;能避免施工过程中对防水层的破坏,减少渗漏率;房屋建筑在使用过程,便于维修维护。
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