812
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本发明公开了一种磷酸酯密胺盐类氮磷膨胀阻燃剂及其制备方法和应用。该方法包括以下步骤:(1)将六羟甲基三聚氰胺和三氯氧磷在惰性气体导入下‑10~10℃反应生成含氮磷的中间体HTP;(2)将HTP和三聚氰胺溶于水中,50~100℃下反应,调节PH至中性并冷却至室温,经过滤、洗涤、干燥,得磷酸酯密胺盐类氮磷膨胀阻燃剂。该膨胀阻燃剂集碳源、酸源、气源于一体,解决了传统混合型膨胀阻燃剂相容性差,易吸潮的缺点,也减轻应用时繁琐的加料过程,也为膨胀阻燃剂的结构设计提供了另一种思路。在加工制备硅橡胶复合材料的过程中,该膨胀阻燃剂与硅橡胶的相容性及加工性能好,制备方法简单易行,得到的复合材料具有优异的阻燃性能。
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本发明涉及一种反射隔热涂料及其制备方法,按照重量份计,包括:玻璃鳞片5-10份、钛白粉10-15份、硫酸钡3-5份、羟乙基纤维素2-4份、苯丙乳液50-60份、丙烯酸纤维4-7份、硅藻土5-8份、分散剂5~10份、润湿剂10~15份、增稠剂5~8份、消泡剂1~3份、成膜助剂10~15份和反射隔热材料30-40份。本发明采用特殊的复合隔热材料,将六钛酸钾晶须和竹纤维混合改性,改性后的复合材料具有优良的机械性能、隔热性能和粘着性。将复合隔热材料与玻璃鳞片、钛白粉和硫酸钡作为主要隔热材料,所制备的隔热涂料具有良好的隔热性能,隔热温差为达到20-30度,对热反射线的反射率达到90%以上。
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本发明公开了一种具有可见光活性的银敏化氧化锌催化剂的制备方法。该方法是先将乙酸锌溶于乙二醇和丙三醇的混合液中,搅拌均匀后得到的透明溶液采用微波循环加热,悬浮液经过滤、洗涤、干燥、焙烧后制得氧化锌;然后将所制备的氧化锌与硝酸银加入到乙二醇中,混合均匀后,采用微波循环加热还原反应,悬浮液过滤分离后,分别用水和乙醇洗涤,干燥后制得银敏化氧化锌。本发明采用乙二醇还原法制备的银敏化氧化锌催化剂,银的利用率高达95%以上,银在AG/ZNO复合材料中的含量低,在模拟太阳光下,1小时对水中甲基橙的降解率达99.5%,2小时对苯酚的降解率达90.1%。
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本发明涉及一种有机改性层状硅酸盐的制备方法,包括如下步骤:(1)在水中加入层状硅酸盐,形成稳定的悬浮液;(2)将酸化的有机改性剂加入到层状硅酸盐悬浮液中反应;(3)将(2)得到的沉降产物过滤,用水清洗数次后真空干燥。所述层状硅酸盐是蒙脱土、高岭土、皂石、囊脱石、或蛭石;所述酸化的有机改性剂通过将酸加入两性表面活性剂中反应得到。本发明方法在制备过程中不仅实现了层间距的有效胀大,而且将活性官能团引入层状硅酸盐层间;得到的有机改性层状硅酸盐蓬松、易粉碎、毒性低,适用于各种聚合体系制备聚合物/层状硅酸盐纳米复合材料,具有广阔的应用前景。
1160
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本发明公开一种口罩用弹性耳带材料的生产方法及设备,其方法是将经过喷胶处理的第一表层材料、弹性膜材料和经过喷胶处理的第二表层材料三者依次叠加复合,同时进行活化处理,使其形成具有弹性的复合材料。其设备包括第一放卷机构、第一涂胶机构、第二放卷机构、第二涂胶机构、第三放卷机构、活化辊组、对压辊组和收卷机构,第一放卷机构放出的第一表层材料经过第一涂胶机构后进入活化辊组,第二放卷机构放出的第二表层材料经过第二涂胶机构后进入活化辊组,第三放卷机构放出的弹性膜材料也进入活化辊组,沿复合材料的输送方向,活化辊组、对压辊组和收卷机构依次设置。本发明实现口罩用弹性耳带材料的快速生产,适应口罩生产设备的高速生产需求。
本发明公开了一种用于3D打印的钨/PEEK辐射防护复合线材及其制备方法;按照质量分数比称取原料:100份的钨粉,40~50份的PEEK材料;0.25~0.75份的增塑剂,0.125~0.75份的钛酸酯偶联剂;本发明通过熔融搅拌、双螺杆挤出造粒、单螺杆挤出线材、线材平整机平整冷却线材、卷线装置卷捆来实现3D打印专用钨/PEEK复合线材的制备,应用领域主要为核电领域;本发明钨/PEEK复合线材的应用优势,是针对3D打印工艺及核电辐射防护领域相关应用专门开发的复合材料,PEEK材料与其他高分子材料相比具有优异的耐辐射性、超强的机械性能。实现了3D打印领域中辐射防护复合材料零的突破,也开创性推进了3D打印技术在制造核电辐射屏蔽零部件领域的应用。
本发明公开了一种废印刷电路板非金属粉负载二氧化硅杂化填料及其制备方法与应用。该方法首先将废旧印刷电路板非金属粉分散到溶剂中,然后加入氨水和催化剂,超声分散后,缓慢添加硅源单体,在30‑80℃下搅拌反应,离心过滤,洗涤,烘干,得到废印刷电路板非金属粉负载二氧化硅杂化填料。将所制备的杂化填料添加到不饱和聚酯树脂中制备成力学性能优异的复合材料。本发明制备的杂化填料能够有效地实现废印刷电路板非金属粉与聚合物基体之间的界面结合,显著提高复合材料的力学性能与热稳定性能。本发明对于废旧填料的回收利用和新型杂化填料的制备,都具有深远的意义。
本发明公开了一种浸渍液及其快速制备透明纸张的方法与制备的透明纸张的应用。本发明的浸渍液包括:透明剂、透明助剂、表面活性剂、抗水剂、润滑剂和交联剂。本发明采用上述浸渍液快速制备透明纸张的方法,包括如下步骤:(1)将原纸置于浸渍液中浸渍,取出,紧密贴合在两张薄膜材料中间,形成浸渍纸张/薄膜复合材料;(2)将浸渍纸张/薄膜复合材料中多余的浸渍液挤出,烘干,将薄膜材料剥离,纸张进一步压光处理,得到透明纸张。本发明的浸渍液原料简单、来源丰富、易于制备。本发明的制备方法具有操作工艺简便、易于工业化生产的优势。本发明制备方法制备的纸张具有良好的透明度,同时也具有优异的拉伸强度和平滑度,可用于电子器件领域。
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本发明涉及建筑施工技术领域,公开了一种支护桩兼做隔振屏障结构、设计及施工方法,该结构包括设置在隧道旁边的支护桩,支护桩内部设置有轻质泡沫类隔振材料,支护桩采用一字排列或者在相邻的支护桩之间外切一道复合材料隔振桩,共同构成一道排桩隔振屏障,隔振屏障深度不小于隧道底埋深。本发明提供的支护桩内部设置有轻质泡沫类隔振材料,当支护桩间距远小于桩径时,采用一字排列,当支护桩间距较大,不可忽略时,在支护桩之间外切一道陶粒‑砂或陶粒‑石粉、陶粒‑素填土复合材料隔振桩,共同构成一道排桩隔振屏障,隔振屏障深度不应小于隧道底埋深,从而更有效地阻隔地铁列车振动传播,具有造价低、使用年限长、隔振效果好的优点。
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本发明公开了一种包装容器及其制备方法和应用。这种包装容器包括容器本体和用于封装所述容器本体的柔性膜;其中,容器本体含有收纳内容物的腔体;容器本体由柔性材料形成;柔性材料包括PP/PE复合材料,或者PP/PE复合材料和EVOH;柔性膜由热塑性材料形成。本发明提供的包装容器具备良好的挺度和柔韧性,对于高水/高油组合物具备很好的阻隔性和相容性,适用于高水/高油组合物的包装,且制备工艺简单高效,使用过程方便,应用前景广阔。
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本发明公开了一种组合结构柱及施工方法,组合结构柱包括外钢管和内钢管,内钢管位于外钢管中,内钢管与外钢管之间填充有混凝土,内钢管中具有填充材料,填充材料包括木材、竹材和纤维增强复合材料。以木材、竹材和纤维增强复合材料作为内钢管中的填充材料,取代在内钢管中填充混凝土,提高组合结构柱的延性、抗压和抗弯性能。本发明结构合理,性能良好,可广泛应用于土木工程技术领域。
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本发明公开了用于直线电动机的初级部分,初级部分具有电动机绕组,并具有包围初级部分的壳体,初级部分还包括印制模具和接线组件,壳体上开设有用于供印制模具进入的插口,插口与印制模具相配合,在插口内铺设有灌封复合材料层,灌封复合材料层上形成有用印制模具印制而成的印制接线盒,印制模具与壳体之间可拆卸连接,印制接线盒上形成有印制型腔,接线组件位于印制型腔中,接线组件用于连接电动机绕组,还用于连接供电电缆。本发明还公开了印制接线盒的制造方法。本发明能使接线盒结构的能够得到有效运用,且能够降低制造成本。
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本发明公开了一种高耐热微胶囊阻燃剂及其制备方法,芯材为阻燃剂,囊材是以磷腈和联苯多胺、稠环芳香烃多胺或杂环芳香烃多胺中一种或几种反应的聚磷腈交联聚合物,囊材与芯材的质量比为0.1:1-5:1。其制备方法是将阻燃剂分散于溶剂中;然后加入磷腈和联苯多胺稠环芳香烃多胺或杂环芳香多胺中一种或几种,加入缚酸剂,反应即得。本发明的囊材含大量芳香烃结构,可避免化学弱键,具有更高的耐热性,成炭性能好;且囊材中含有氮和磷元素较多的聚磷腈交联结构体和亚氨基基团,具有氮-磷协同阻燃的特性,并与芯材具有较好的分时阻燃效果;与主链含芳香环的聚合物基体尤其相容性好,复合材料的力学性能优异,并对聚合物基体不会有明显的染色效果。
本发明涉及纳米材料技术领域,尤其涉及一种硫/氧化铁/石墨烯电池正极材料、制备方法及锂硫电池。本发明公开了一种硫/氧化铁/石墨烯电池正极材料的制备方法,包括以下步骤:步骤1:将氮掺杂石墨烯与铁盐溶液通过水热反应制得石墨烯‑氧化铁纳米复合材料;步骤2:将石墨烯‑氧化铁纳米复合材料与单质硫混合得到混合物,将混合物通过真空熔融扩散反应制得硫/氧化铁/石墨烯电池正极材料。本发明还公开了由上述方法制备的硫/氧化铁/石墨烯电池正极材料及其锂硫电池。本发明解决了现有技术中单质硫不能有效利用在锂硫电池正极材料中进而导致锂硫电池使用寿命短、导电性、循环稳定性和安全性能较差的技术问题。
本发明公开了一种负极浆料、负极片、锂离子软包电芯、锂离子电池包及其应用,负极浆料包括负极活性材料、添加剂以及溶剂,所述负极活性材料包括硅系复合材料,所述添加剂包括硝酸锂。包括硅系复合材料的负极活性材料能量密度高,硝酸锂具有较高的还原电位,易于还原分解,其分解产物可以稳定的包覆在负极活性材料的表面,对负极活性材料起到钝化的作用,可有效地抑制电解液与负极活性材料之间的持续副反应,如电化学反应,从而可提高锂离子软包电芯的循环性能,使得循环寿命长。
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本发明公开了一种复合正极材料及其制备方法和应用。该复合正极材料的组成包括:硫、多孔碳球和铁氧化物;所述硫和所述铁氧化物负载在所述多孔碳球上;所述多孔碳球堆积成层状结构。其制备方法包括以下步骤:1)将铁基金属有机框架材料浸于活化液中,通过溶剂交换,得到活化后的铁基金属有机框架材料;2)将活化后的铁基金属有机框架材料、熔盐和水混合,在煅烧条件下进行还原反应,得到铁氧化物和碳的复合材料;3)将铁氧化物和碳的复合材料与硫混合,经热处理,得到复合正极材料。该复合正极材料具有倍率性能优异、高温循环性能优异、稳定性好和容量衰减小等优点,适合实际推广应用。
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本发明属于大宗固废资源化回收以及高值利用技术研究。本发明公开了一种基于铁精粉的锂离子电池负极材料与制备,包括以下步骤:(1)将石棉尾矿通过干法研磨、磁选,得到品位18%~30%粗铁精粉,再经过湿法研磨、磁选得到品位约48%~60%精铁精粉;(2)将过筛后精铁粉与污水混合搅拌一段时间2~6h,纯水多次洗涤后,再60~90℃干燥8~12h,得到复合材料前驱体;(3)将所得复合材料前驱体在惰性或者还原气体下500~900℃煅烧1~10h,得到Fe3O4@C锂电负极材料。本发明利用石棉尾矿中Fe3O4含量高的特点,通过与有机废水综合利用,制备高值化的锂离子电池负极材料,为实现石棉尾矿资源化、无害化利用提供了可行的思路。
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本发明属于磁力传动技术和复合材料制备技术领域,公开了一种防泄漏低涡流损耗的磁力联轴器隔离套及其制备方法。所述制备方法为:将伊蒙粘土加入水中分散,得到伊蒙粘土料浆,然后加入环氧树脂进行改性反应,经干燥、粉碎,得到改性层片状纳米伊蒙粘土粉末;再将其与聚苯硫醚树脂置于双螺杆挤出机中熔融共混,并造粒得到粒料;最后将粒料和玻璃纤维通过单螺杆注塑机注塑成型,得到所述防泄漏低涡流损耗的磁力联轴器隔离套。本发明以层片状纳米伊蒙粘土‑玻璃纤维‑聚苯硫醚树脂复合材料制备的隔离套具有力学性能优异,且涡流损耗低的优点,应用前景广阔。
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本发明公开了脉冲式冲击强化在线配混注射成型方法及其设备。该方法是脉冲式冲击作用被引入纤维增强聚合物复合材料在线配混注射成型全过程,使聚合物及纤维塑化配混、缓冲储料、注射充模与保压在周期性脉冲式冲击作用下进行。该设备包括主螺杆可做轴向周期性脉冲式冲击运动的“一”字型排列三螺杆塑化挤出装置、缓冲储料装置和脉冲式冲击压力强化柱塞式注射装置。本发明在塑化配混、缓冲储料、注射充模与保压全过程中,脉冲式冲击压力强化作用使纤维增强聚合物复合材料在线配混注射过程中熔体粘度降低、混合与均化效果加强、纤维与聚合物相容性提高、纤维极限长度增加,从而使加工能耗降低、制品质量提高。
本发明公开一种超临界流体辅助聚合物成型加工设备,包括具有特定结构螺杆的挤出机或注塑机、超临界流体输送系统、自锁式注气单向阀、压力传感器和抽真空泵。一种由上述设备实现的方法,步骤为:超临界流体输送系统控制气体处于超临界状态输出,经自锁式注气单向阀注入挤出机或注塑机机筒内;所注入的超临界流体与经特定结构螺杆塑化的聚合物熔体混合,形成均相体系;均相体系经特定结构螺杆进一步混炼后,超临界流体在低压下从均相体系中释出转化成气体,经过螺杆排气段时,由抽真空泵抽出。本方法可应用到聚合物成型加工设备实现超临界流体辅助多相聚合物共混挤出和注塑、聚合物/层状硅酸盐复合材料的熔融插层挤出和注塑。
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本发明公开了一种连续石墨化超高温管式炉,加热工作温度在2200℃-2800℃。其结构包括马弗,保护管,保温耐火层,炉壳。石墨马弗炉膛呈管状,分为三个温区,是炉子唯一的发热体。在马弗的两端安装有水冷铜电极,马弗外设有带调整装置的保护管,保护管处在马弗与保温耐火材料之间,保护管的轴线可通过调整装置来调节。炉体内有由石墨硬毡、软毡、碳碳复合材料等材料组成的保温系统,保温系统外是气密的水冷钢结构炉壳,水冷炉壳由多个独立的水冷腔体组成,每个腔体分别对炉体的不同区域进行冷却。本发明具有工作炉温高,温度场均匀稳定,马弗表面热聚现象少,马弗寿命长,结构简单,易于加工等优点。
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本发明公开了粉煤灰负载纳米二氧化钛复合光催化材料的制备方法,包括如下步骤:(1)将模板剂溶解于去离子水形成均相溶液,再加入四甲基氢氧化铵,获得均相稳定溶液A;(2)将硫酸氧钛与去离子水混和搅拌下形成白色浆状液体,然后加入粉煤灰粉末得到混合物B;(3)然后将溶液A和混合物B混合,陈化;(4)最后经过洗涤、干燥和热处理得到粉煤灰负载纳米二氧化钛复合材料。本发明制备的粉煤灰负载纳米二氧化钛复合光催化材料尺寸在10-20NM,纳米颗粒均匀负载于粉煤灰颗粒表面。既能够将固体废弃物粉煤灰重新利用,又解决了废物的储存及其处理问题,而且粉煤灰较强的吸附能力,可以大大提高光催化剂对有机化合物的光催化降解能力。
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本发明涉及刹车盘技术领域,公开了一种铝基碳陶刹车盘的制备方法和应用,包括如下步骤:A)采用铝合金材料铸造铝合金基体;B)利用机床对铝合金基体的连接面加工连接槽;C)利用增强相颗粒和铝合金锭获得复合材料溶液,将复合材料溶液浇注到模具中进行冷却,进而得到复合体;D)将复合体上的连接条装配至铝合金基体上的连接槽内;E)对复合体进行搅拌摩擦加工,使得复合体与铝合金基体之间形成复合连接层。因为连接条与连接槽形成相互交替的结构,能够进行定位,避免搅拌摩擦过程中复合体发生错位,还能形成较大厚度的复合连接层,以获得较高结合强度的刹车盘。制得的刹车盘可应用于地铁等轨道交通系统的制动部件上。
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本发明涉及单原子催化剂制备技术领域,尤其涉及一种纳米金刚石/石墨烯负载Pt单原子催化剂的制备方法。一种纳米金刚石/石墨烯负载Pt单原子催化剂的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:S1.制备纳米金刚石/石墨烯复合材料:将柠檬酸和尿素溶解于去离子水中,加入纳米金刚石粉,依次经过超声混合、微波加热、真空干燥、研磨、高温煅烧处理和研磨后,得到纳米金刚石/石墨烯复合材料。所述纳米金刚石/石墨烯负载Pt单原子催化剂的制备方法,制备得到的催化剂具有高负载率、催化活性好、催化效率高的特点,且制备方法效率高、成本低、制备的质量稳定、工艺简单、无二次污染。
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本发明公开了一种介孔碳球及其制备方法和应用。本发明的制备方法,包括如下步骤:S1.将胶体二氧化硅分散在水中,再与苯胺、强酸溶液混合,得到分散液;在0~10℃条件下,向分散液中加入引发剂的盐酸水溶液,然后进行聚合反应,得到二氧化硅‑聚苯胺复合材料;S2.在惰性气体气氛中,所述二氧化硅‑聚苯胺复合材料经过煅烧处理进行碳化,得到二氧化硅‑碳复合物;S3.将所述二氧化硅‑碳复合物去除二氧化硅模板,得到所述介孔碳球。本发明通过以胶体二氧化硅为模板,苯胺为碳源,制得了介孔碳球。本发明所开发的介孔碳球比表面积大、介孔结构丰富,且孔径可控制,作为钾离子电池负极材料时能够极大地提高钾离子电池的循环稳定性。
本发明属于锂硫电池材料技术领域,公开一种沸石‑咪唑‑框架衍生的氮掺杂分级多孔碳@四氧化三锰@碳/硫(N‑HPC@Mn3O4@NC/S)及其制备方法和应用。所述复合材料是在氩气和氮气混合气氛下,将沸石‑咪唑‑框架衍生的介孔碳在900~950℃热处理制得N‑HPC;加入高锰酸钾在150~160℃水热反应,冷却后清洗和干燥,制得N‑HPC@Mn3O4;再加入碱溶液和多巴胺搅拌,抽滤,烘干,在氩气氛围下600~800℃碳化处理,制得N‑HPC@Mn3O4@NC,将N‑HPC@Mn3O4@NC与硫混合,在氩气氛围下,在150~160℃反应,然后在155~200℃加热,冷却至室温制得,应用在锂硫电池领域。
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本发明公开了一种复合式铺装结构及其铺装方法;涉及一种道路工程结构及其施工方法。本发明采用热膨胀系数与水泥混凝土和钢板接近的纤维增强的复合材料的基板对沥青层底面进行补强,提高了沥青面层抗疲劳和抗反射裂缝性能;有效地防止了雨水由沥青面层下渗侵蚀下承层;回避了沥青面层与水泥混凝土或钢板之间的粘结问题;对于钢桥面可提高桥面刚度,尤其对于钢板厚度不足的钢桥面能起到加固作用,从而减薄了沥青面层的厚度,避免由于钢桥面刚度不足而引起的沥青铺装层的开裂、脱落等破坏。
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本发明公开了一种埃洛石纳米管表面原位生长二氧化硅制备杂化填料的方法。该方法首先将埃洛石纳米管分散到溶剂中,然后加入氨水和催化剂,超声分散后,再添加硅源单体,在30‑80℃条件下搅拌反应1‑10小时,离心过滤,洗涤,倒掉上层清液,烘干,得到杂化填料。与埃洛石纳米管相比,本发明制备的杂化填料的比表面积显著增加,作为填料添加到聚合物中后,表面的二氧化硅在聚合物复合材料的加工过程中不会出现脱落,能够吸附更多的聚合物分子链,显著增强有机/无机界面结合作用,并且杂化填料的不规则表面为进一步功能性表面处理提供了更多的活性基团,在功能化填料和高性能复合材料的制备领域具有潜在的应用价值。
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本发明公开了一种深海油气工程用复合柔性管,包括内衬层、由连续玄武岩纤维复合材料制成的复合带抗压层、外护套层、至少2层由连续玄武岩纤维复合材料制成的复合带抗拉层和与复合带抗拉层的层数相等的防磨层;所述内衬层、复合带抗压层和外护套层依次套接;在复合带抗压层和外护套层之间,各层防磨层和各层复合带抗拉层依次套接。同时,本发明还提供了一种深海油气工程用复合柔性管的制造方法。本发明的中复合柔性管具有很好耐腐蚀性、耐温性能和力学性能,更适合于深水和3000米超深水环境。
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