本发明公开了一种锂离子电池硅碳复合负极材料复合导电剂、负极片及其制备方法,按质量百分比计,所述复合导电剂包括如下固体类组分:硅碳复合材料60‑95%,碳纳米管0.05‑0.1%,石墨烯0.5‑2%,辅助碳黑导电剂0‑20%,纳米碳纤维1‑6%,分散剂1‑5%,粘结剂2‑8%,还公开了该复合导电剂的负极片及其制备方法。应用本发明提供的锂离子电池硅碳复合负极材料复合导电剂的锂离子电池阻抗低、循环寿命长,大幅度提高锂离子电池的整体性能,可以满足电子产品长时间的使用需求,有利于提高电池生产厂家产品的市场应用前景,具有重大的生产实践意义。
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本发明揭示了一种热固性塑料废料的处理方法包括如下步骤,将热固性塑料废料放入至慢速碾滚式粉碎机内粉碎,粉碎机转速150‑200转/分钟,控制颗粒细度40‑80目;将经过粉碎后的热固性塑料废料和复合材料按比例混合,形成混合料;将混合料放入绞龙式冷压机内,冷压搅拌后混炼造粒,过程中无需加热,没有废气污染。本发明中热固性塑料废料不参与化学变化,仅作为填充物,理论反应时间比普通材料的成型速度减少了40%,并且使原先无法再次利用的热固性塑料废料重新变为原料使用。
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本发明属于骨修复材料领域,具体涉及用于骨质疏松修复和重建的双膦酸盐型自凝固复合骨移植物及其制备方法。本发明提供一种双膦酸盐型自凝固复合骨移植物,所述复合骨移植物为双膦酸钙盐/自凝固钙盐复合物,所述双膦酸钙盐/自凝固钙盐复合物由固相部分和液相部分组成,固液比为1:0.3~1.0g/ml;其中,固相部分包括双膦酸钙盐和自凝固钙盐,各原料的质量比为:双膦酸钙盐:自凝固钙盐=1:1~6。本发明首次将双膦酸盐与自凝固复合材料复合得到一种骨移植物,该自凝固复合骨移植物具有优良的可注射性、合适的凝固时间、缓慢的双膦酸根释放和优异的生物活性,可以用于骨质疏松和创伤引起的骨缺损的修复和重建与功能恢复。
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本发明公开了一种自支撑硅碳负极材料及其制备方法,本发明通过采用单轴静电纺丝法制备纳米纤维膜,并对其干燥、热处理和碳化处理得到。制得的自支撑硅碳负极材料是复合纳米纤维和碳的复合材料,且具有三维网络结构,不仅能能够改善纳米硅的分散性,而且有效的缓解硅的体积变化,还可以形成导电网络,有利于电子和离子的转移。该方法操作简单,稳定、连续、可控,能耗低,成本低。制备的自支撑硅碳负极材料可以直接用做锂离子电池,其在Si/C电池负极中展现更好的循环性能,具有良好的应用前景。
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本发明提供一种批量制备薄层碳负载纳米ZnO吸波材料的低温发泡工艺,包括如下步骤:以葡萄糖和硝酸锌为原料,室温下,葡萄糖与金属硝酸锌溶解在去离子水中形成均匀单一的混合溶液,移至鼓风干燥箱。在120℃条件下,发泡膨胀形成多孔、轻质的前驱体,经700℃热处理后得到薄层碳负载纳米ZnO吸波材料。本方法属于航空航天和电磁吸收领域,通过低温发泡法能够实现复合材料孔结构的调控,制备工艺简单,所制得的吸波材料,吸波性能优异,厚度薄,质量轻,解决了传统吸波材料吸波频带窄的问题,能完全覆盖X和Ku波段。低温发泡法有望推广为普适的多孔型薄层碳负载纳米金属氧化物吸波材料,并为后期建立多孔结构与吸波性能的变量关系奠定实验基础。
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本发明提供了一种具备聚合物性能的无机纳米材料及其制备方法。本发明通过溶胶‑凝胶法进行有机‑无机纳米杂化,得到了稳定的高有效含量的膏状流体无机纳米混合物。通过该方法制备的无机纳米材料,有效含量高达75~100%,具有三维纳米结构,表面仍留有活性基团,分子之间以共价键结合,具有聚合物的性质、尺寸可调控、反应易控制、适合工业化生产。该无机纳米材料只含少量溶剂或不含溶剂,可通过简单的熔融共混工艺对固态高分子聚合物进行改性,而经过这种材料改性的复合材料的抗压、抗拉、抗弯曲强度均有显著提高,同时提升了耐温、耐候、耐磨等性能,在超疏水材料、材料增强和改性、功能性涂层、新能源等领域具有重要的应用价值。
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本发明涉及新能源汽车领域,具体为一种汽车防晒篷。目前市场上还缺少太阳能充电防晒蓬,采用的都是简易的碳纤维复合材料及尼龙材质的防晒罩,防晒的效果极其有限,高温容易导致车体自燃,更重要的是无法有效的利用充太阳能进行充电,很难适应新能源汽车对续航里程的需求,如何防止高温引起的车体自燃,以及缓解续航里程的不足,就成为新能源汽车行业所遇到的一个亟待解决的技术难题。本发明提供了一种不需要光电传感装置,分别采用不同的支柱、固定或活动的支架的不同组合体,把汽车防晒蓬构建成一个固定支架模式或非感应式2维度追踪的光伏发电系统,能够很好地解决了上述的技术难题。
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本发明公开一种高抗形变能力细菌纤维素的制备方法,包括以下步骤:(1)向液体培养基中添加0.05%、0.15%,0.2%(W/V)的琼脂,121℃灭菌20分钟,配制半固体培养基。(2)向半固体培养中接种木葡糖醋酸杆菌,放入30℃恒温培养箱中培养5天,产生细菌纤维素膜。(2)膜取出后用,用水多次冲洗除去膜表面培养基及杂质。再将膜浸泡于0.1mol/L的NaoH溶液,直至膜呈乳白色半透明。然后用蒸馏水多次冲洗,用pH试纸轻压膜测pH值呈中性。(3)将细菌纤维素在80℃下压干,进行机械性能测试。本发明使细菌纤维素膜的杨氏模量变大,杨氏模量越大,越不容易发生形变,该制备方法进一步拓宽了细菌纤维素的应用范围并提高了应用价值,为制备许多性能优异的多功能复合材料打下基础。
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本发明公开了一种Sb, Mn‑双掺杂四氧化三钴纳米花状微球制法,CTAB溶解于乙醇溶液中,将锑盐、锰盐和钴盐加入上述溶液中得到溶液A;氟化铵、尿素加入至溶液A中得到溶液B;溶液B置于聚四氟乙烯反应釜中,反应结束后,将沉淀物洗涤干燥煅烧,最终得到晶化的Sb, Mn‑双掺杂Co3O4纳米片自聚集纳米花状微球。本发明将水热法和双离子原位掺杂法相结合,将锑和锰掺杂在四氧化三钴纳米氧化物中,该方法具有制备工艺简单,形貌易于调控等优势,所得到的复合材料具有比表面积大、产物稳定性高等特点,在众多领域如催化、储能、传感等领域有极大的应用价值。
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本发明目的是提供一种轧制汽车钢复合板的方法,属于复合材料制造领域。该方法包括制坯原料选择、制坯、轧制和退火四大步骤,该方法生产的汽车钢复合板,芯层材料选用TWIP钢,上下复层材料选用低碳(LC)钢和无间隙(IF)钢,实现了牢固的冶金结合,界面结合强度大于220MPa;同时,通过TWIP钢基材的表面被低成本的商业钢,例如低碳(LC)钢和无间隙(IF)钢代替,使汽车钢复合板具有优异的延迟断裂性,点焊性和表面质量的优点,克服TWIP钢的缺点。此外,通过控制芯层TWIP钢的体积(或厚度)分数,制造的TWIP钢复合板具有非常宽范围的力学性能。
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本发明属于复合材料薄膜技术领域,具体涉及一种阻燃防雾抗老化大棚膜的制造工艺,包括以下制造步骤:(1)结构层母料制备,(2)除雾内层母料制备,(3)阻燃抗老化外层母料制备,(4)复合吹膜。本发明提供的制造工艺生产的大棚膜,具有三层结构,内层为除雾层,中层为结构层,最外层为阻燃抗氧化层。结构层的材料为改性的聚乙烯树脂,除雾内层在复合树脂中添加了消雾流滴剂,阻燃层则在阻燃改性的树脂材料中添加抗氧化剂和紫外线吸收剂等添加剂,本发明生产的大棚膜具有结构强度高,抗拉伸性能好的特点,还具有良好的除雾、阻燃、抗老化性能,可以提高大棚膜的使用寿命,节省农户种植成本。
本发明公开了一种氮掺杂多孔碳负载铁基氟化物三维纳米锂离子电池正极材料及其制备方法,材料包括含氮掺杂多孔碳包覆氟化铁,所述含有在氟化铁表面进行原位的氮掺杂多孔碳包覆,方法是利用氟硼酸盐的离子液体作为氟源,可溶于醇中的铁盐为铁源,乙醇作为分散剂,将预先制备的氮掺杂多孔碳分散于乙醇溶剂中,充分分散,然后将铁源加入,继续超声搅拌,之后将氟源逐滴滴加入并不断搅拌,滴加完毕之后,控制一定的反应温度并持续搅拌,离心洗涤烘干,低温热处理后得到最终的材料。制备出来的纳米复合材料具有特殊的形貌结构以及优异的电化学性能。
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本发明涉及一种多层压电陶瓷堆叠结构、传感器及其制备方法。多层压电陶瓷堆叠结构包括层叠设置的第一堆叠层和第二堆叠层,第一堆叠层和第二堆叠层均为材料层之间金属键键合形成的复合材料堆叠层,包括:压电陶瓷芯片,表面镀有过渡金属层;镍电极层,表面镀有过渡金属层,镍电极层表面镀的过渡金属层与压电陶瓷芯片表面镀的过渡金属层通过金属键键合设置;其中,层叠设置的第一堆叠层和第二堆叠层通过预紧件紧固连接设置。本发明提供的多层压电陶瓷堆叠结构频响特性较佳,高温下应力波动较小且结构简单。
本发明涉及一种钴酸镍‑碳化硅纤维多尺度增强体增强聚酰亚胺树脂基结构吸波材料及其制备方法,先将除胶处理并烘干后的碳化硅纤维布放入溶液A中进行水热反应,反应结束后取出碳化硅纤维布进行退火处理,得到钴酸镍‑碳化硅纤维多尺度增强体;溶液A是硝酸钴、硝酸镍和尿素加入水中搅拌均匀得到的;将聚酰胺酸溶液均匀涂刷在钴酸镍‑碳化硅纤维多尺度增强体的外表面,再叠放整齐得到预制件;对预制件进行若干次抽真空‑保压‑卸压的重复过程,模压制得钴酸镍‑碳化硅纤维多尺度增强体增强聚酰亚胺树脂基结构吸波材料。本发明在碳化硅纤维表面生长钴酸镍,增大了复合材料的界面极化能力和电导率,同时实现良好的吸波性能与力学性能。
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一种模块化的隧道内壁吸音系统,包括龙骨和采用复合材料制成的吸音板;所述吸音板包括面层和处于面层下方的基层;所述面层为设置有流线形凹状的预制气流导流槽的吸音面层;所述基层为蜂窝状空腔的无机矿物材料板,该基层底部设置有凸线条;所述龙骨安装在隧道内壁上,所述吸音板通过龙骨安装在隧道内壁上。所述龙骨包括底板和对称设置在底板上的两块侧边板,所述底板和两块侧边板组成一凹槽;所述底板的两端设置有耳板,所述龙骨的侧边板的上边线为波浪形状,该侧边板的内侧设置有弹簧片;所述吸音板的凸线条插入龙骨的凹槽内,通过与弹簧片相互卡合与龙骨连接。该吸音系统进一步提高施工效率、吸音效果,同时方便更换、缓解隧道内空气压力。
本发明公开了一种水敏感形状记忆功能的羟乙基纤维素/大豆蛋白质复合海绵及其制备方法。它是将羟乙基纤维素和大豆蛋白质分别溶解在去离子水和稀NaOH溶液中,然后经冷冻、真空干燥法制备复合海绵。通过改变羟乙基纤维素和大豆蛋白质的比例及环氧氯丙烷或乙二醇二缩水甘油醚交联改性,可获得具有不同微观结构和性能的复合海绵材料。该复合海绵材料具有水敏感型记忆功能,可恢复压缩前的形状和结构。体外细胞培养实验和血液相容性实验表明,这类复合材料具有良好的细胞、血液、组织相容性。该方法简单实用,原材料来源广泛,可望塑造出具有应用前景的天然高分子生物医用材料。
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本发明公开了一种纤维增强型水泥材料,其包括以下原料及重量分数,水7%‑9%,硅酸盐水泥24%‑30%,矿渣微粉8%‑12%,石英砂40%‑50%,钢纤维1%‑2%,硅灰1.5%‑3.5%,聚苯乙烯保温颗粒1.5%‑2.0%,膨胀剂1%‑3%,掺入0.3%‑0.6%的外加剂,所述外加剂是减水剂、消泡剂,其重量百分比为:减水剂0.15%‑0.30%,消泡剂0.05%‑0.10%,所述外加剂分别是:减水剂为聚羧酸,消泡剂为聚醚。本发明一种纤维增强型水泥基聚苯颗粒保温复合材料,用于预装配建筑中隔墙的制造。可以有效解决现有混凝土墙体重量大,成型养护时劳动强度大,运输成本高,保温隔声性能差,厚度过大,挤占实际使用空间等问题。
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一种选择性激光烧结用碳纳米管/木塑复合粉及其制备方法,它涉及一种选择性激光烧结用碳纳米管/木塑复合粉及其制备方法。本发明是要解决现有木塑复合粉的选择性激光烧结制件力学强度较低、无法满足制件直接应用于实际工业产品的零件结构的问题。该木塑复合材料包括松木粉、聚醚砜颗粒、碳纳米管。方法为按比例称取三种原材料,机械混合均匀。采用选择性激光烧结用碳纳米管/木塑复合粉制备的制件可以广泛应用于制作功能件或各种零部件,进行小批量生产,本发明促进了选择性激光烧结技术在社会生产中的应用,具有良好前景。
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本发明涉及一种表面具有重金属离子交换功能的轻质泡沫陶瓷,其构成是在轻质泡沫陶瓷表面生长一层具有重金属离子交换功能的活性层,例如普鲁士蓝活性层。轻质泡沫陶瓷是宏观孔隙在毫米级尺度的低密度多孔陶瓷,具有丰富的表面;而表面形成的活性层具有良好的离子交换功能,可有效去除水体中的毒性重金属离子。因此,两者结合起来即可获得一种高效的重金属离子吸附材料,并可漂浮于水面。这种多孔复合材料的形成是采用以天然沸石粉末为主要原料制备的轻质泡沫陶瓷为基体,通过其在溶液中的界面反应,直接在陶瓷表面生长出具有重金属离子交换功能的活性层。
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本发明公开了一种抗菌耐冲击聚苯乙烯材料及其制备方法,该抗菌耐冲击聚苯乙烯材料,包括以下成分:耐冲击性聚苯乙烯100份,徐长卿微胶囊30‑50份,载银SiO2/TiO2复合材料12‑18份,尼龙20‑30份,对苯二胺1‑3份,相容剂10‑17份,增韧剂11‑17份,填料8‑15份,润滑剂1‑2份。该抗菌耐冲击聚苯乙烯材料强度高,耐冲击性能优良,同时具有良好的抗菌防霉效果,十分适宜作为玩具材料使用。
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本发明涉及一种以廉价氧化硅作为载体,负载三苯基膦有机聚合物的有机-无机复合催化剂的制备。具体步骤如下:将聚合单体(乙烯基三苯基膦或二乙烯基三苯基膦或三乙烯基三苯基膦、二乙烯基苯)和引发剂按比例溶于适量溶剂中,再加入适量的氧化硅材料,在简单回流或溶剂热反应条件下(60-120℃)使膦配体聚合物生长于氧化硅材料表面。反应完后,洗涤、干燥,得到膦配体聚合物-氧化硅复合材料。再与金属Rh盐配位后,即可得到具有优异催化性能的膦配体聚合物-氧化硅复合催化剂。
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本发明涉及一种玻璃棉板用三聚氰胺改性酚醛树脂的制备工艺,属于复合材料技术领域。步骤:首先制备改性聚氨酯,再制备改性酚醛树,然后将改性酚醛树脂、水300~600份、两性表面活性剂5~10份、硅烷偶联剂3~7份、偶联剂5~10份、抗氧化剂2~4份混合均匀,得到浸润液;将玻璃棉板200~400份全部浸润在浸润液中,20~40分钟后取出置于隔板上,待不再有浆体流出后,置入烘干箱中,在30~80℃的温度下将烘干,即得。本发明通过水性聚氨酯和三聚氰胺对酚醛树脂改性,进而制备得到用于玻璃棉制备的浸润剂,生产得到的玻璃棉的导热系数小,耐腐蚀性好。
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本发明涉及一种用于染料污水处理的水凝胶吸附剂及其制备方法,所述吸附剂的结构为:八羧基金属酞菁衍生物?凹凸棒土纳米复合材料均匀分布在聚乙二醇基高分子凝胶网络中。制备方法包括:将八羧基金属酞菁衍生物?凹凸棒土纳米粒子分散在溶剂中,得到混合液;将甲基丙烯酸2?(2?甲氧基乙氧基)乙酯,甲基丙烯酸寡(乙二醇)酯和丙烯酸混合,搅拌,通入氮气,然后加入上述混合液,搅拌至溶液分散均匀,然后加入引发剂,自由基聚合,得到用于染料污水处理的水凝胶吸附剂。本发明的水凝胶吸附剂不仅对染料具有明显的吸附作用,而且还可以通过光催化对吸附的染料分子进行降解,实现水凝胶的再生,使其可循环利用。
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一种含吡啶侧基聚芳醚及其制备方法,涉及一种化工原料及其制备方法,本发明以含吡啶侧基的双酚单体和芳香双卤单体为原料,在高温下进行聚合反应,反应中进行共沸脱水,反应结束后体系中加入溶剂稀释,将聚合物溶液倒入沉淀剂,搅拌下将聚合物沉淀出来,过滤分离,得到聚合物。该聚合物机械强度高、可溶解、成膜性好、化学稳定性优良,可以提高聚芳醚分子链的极性,提高聚合物的内聚力和附着力,在复合材料、油漆、涂料、涂层等需要耐高温高性能材料的应用领域具有很好的应用前景;因此该类含吡啶侧基聚芳醚应用前景十分广阔。
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本发明一种用于超级电容器的电极材料的制备方法,将氧化石墨烯纳米带超声分散于水中得到氧化石墨烯纳米带分散液;向氧化石墨烯带分散水溶液中加入苯胺,搅拌后加入引发剂,反应后得到中间产物的混合分散液;将二氧化锰纳米颗粒加入到中间产物的混合分散液中,然后超声分散得到二氧化锰纳米颗粒/中间产物的混合分散液;向二氧化锰纳米颗粒/中间产物的混合分散液中继续加入苯胺,搅拌反应,过滤,洗涤至pH值中性,干燥后得到石墨烯纳米带/二氧化锰/聚苯胺用于超级电容器的电极材料。通过本发明方法制备的石墨烯纳米带/二氧化锰/聚苯胺复合材料用作超电容电极材料时,表现出优异的电容性能和循环寿命。
本发明公开了一种保温隔热、可除甲醛的竹塑发泡复合门窗材料及其制备方法,其特征在于,是由以下重量份的原料制得:膨胀珍珠岩3?5,等规聚丙烯60?70,椰子壳粉1?2,高熔体强度聚丙烯10?15,竹粉30?40,活性炭10?15,刚玉粉1?2,正丁胺0.2?0.5,Cu(NO3)2?20?25,硬脂酸1?3,硬脂酸钙1?3,发泡剂AC1601?1?3,硬脂酸锌10?15,NaOH溶液50?60,聚丙烯酸酯乳液1?3;本发明用聚丙烯酸酯和Cu(NO3)2对活性炭和金刚石进行改性,促进了Cu(NO3)2在活性炭和金刚石表面和孔道中的负载;配合添加的膨胀珍珠岩赋予该复合材料保温、隔热、隔音的性能。
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本发明公开了一种新型消音轴收线机,其特征在于,包括机箱,机箱内顶部设置显示器,显示器旁设置开关按钮,在显示器下设置变速杆,变速杆下设置总开关,在机箱旁设置工作台,工作台顶部设有挡板,挡板下设置过渡轴,过渡轴下设置主轴,主轴下设置电机,在工作台下设置轮子,在过渡轴上设置消音三角带。本发明的有益效果是:本发明设计合理,结构简单。该新型消音轴收线机在工作时,将达到预期效果,大多收线机材质要达到使用要求,而此发明从材料上达到了要求,采用加强复合材料,使其加固提高使用安全性提高使用寿命和工作效率。
本发明公开了一种包含CXCR3抗体的碳纳米管光声造影剂及其制备方法。本发明制备的造影剂是一种纳米复合材料,由碳纳米管(CNTs)、多胺基化合物、纳米金、巯基化聚乙二醇(mPEG-SH)以及CXCR3抗体共价结合形成,该制备方法具备操作简便,绿色环保等优点。本发明所述包含CXCR3抗体的碳纳米管光声造影剂在水中的分散性好,稳定性强,具有良好的生物相容性,该包含CXCR3抗体的碳纳米管光声造影剂能够产生较强的光声信号,并且具有肿瘤细胞靶向性。
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本发明属于纳米复合材料的制备工艺领域,涉及一种耐高温高导热纳米复合地暖管的制备方法。本发明以纳米SiC作为耐高温高导热源,高分子材料作为基体,利用双螺杆挤出机进行挤出造粒,再利用成型机进行牵引、切割,最终得到管材。产品原料价廉,成本低;导热效果好;力学性能优异。本发明满足了住宅采暖对新型高导热低能耗复合地暖管的迫切需求,在传送热能方面具有广阔的应用前景。
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