965
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一种聚合物/无机纳米材料复合超滤膜的制备方法。本发明通过如下步骤来实现:首先按质量份数取聚合物、溶剂、添加剂和无机纳米复合材料制备铸膜液,然后将铸膜液置于磁场中进行刮膜和凝固,最后将膜从凝固浴中取出,经洗涤、浸泡、干燥后即可制得聚合物/无机纳米材料复合超滤膜。本发明的有益效果是:合成具有磁性的无机纳米复合材料,通过施加外加磁场的作用,实现纳米复合材料在刮膜及相转化过程中向超滤膜表面的迁移,解决了无机纳米材料共混改性超滤膜时,纳米材料多被包埋在膜基体中,不能充分发挥纳米材料亲水改性效果的问题。本制备方法显著增强了膜表面的亲水性,提高了膜的抗污染性。此外,本制备方法操作工艺简单,容易实现。
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本发明涉及一种Mg/Ca负载改性烟秆生物炭的制备方法,将烟秆粉加入MgCl2溶液中,然后再加入鸡蛋壳粉末,搅拌,第一次干燥,热解,清洗,第二次干燥,碾碎过筛后得到Mg/Ca负载改性烟秆生物炭。本发明通过MgCl2预处理和鸡蛋壳掺杂制备了载Mg/Ca的烟秆金属生物炭复合材料,Mg/Ca生物炭复合材料在高pH条件下对HPO42‑体现出较高的吸附能力,成功解决了单一金属Mg负载生物炭在高pH条件下吸附容量下降的问题,提高了单一金属Mg负载生物炭的pH适应性。该试验结果可为低成本金属生物炭复合材料的制备提供借鉴,为碱性水体除磷提供技术指导,同时也能为含Ca量高的废弃物处置和废弃物的混合处理提供新的思路。
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本发明公开了一种电池外壳封装材料及其制备方法,该电池外壳封装材料,由复合材料组成,该复合材料由外至内依次为:尼龙层、第一粘接剂层、玄武岩纤维布层、第二粘接剂层、流延聚丙烯层。在滚压成型机上,将尼龙、玄武岩纤维布、流延聚丙烯薄膜三种材料之间通过粘结剂粘接压合即得。第一粘接剂层、第二粘接剂层均采用粘结剂;粘接剂采用溶剂型粘合剂、水溶型粘合剂、乳液型粘合剂、热熔型粘合剂中的一种或任意组合。本发明的电池外壳封装材料具有保温、阻燃、绝缘、耐酸和抗腐蚀、耐磨损、使用寿命长等特点的复合材料,可以保证高温和低温环境下电池正常工作,不发生漏电和漏液现象。
1069
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本发明涉及一种纺织复合材料领域的织物领域,提供一种勾花多轴向织物的制造方法,经纱纵向铺设排列,纬纱横向铺设排列,两者不产生交织,其束缚纱以勾花网的方式沿纬纱方向将经纬纱编织起来,并与上下两条相邻的束缚纱均有交织。该发明具有的优点在于织物克服了传统机织物及单向带预浸料铺设工作量大、具有一定使用期限、成型复杂制件受到限制等诸多缺点,同时解决了经纬纱纤维交织弯曲导致纤维性能损耗,使其可利用的刚度和强度大大增加,同时使复合材料制件的抗疲劳性能和损伤容限大大提高,织物更易成型不规则的复合材料壳体,且质量均匀,力学性能优异,具有广泛的应用价值。
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本发明公开了一种拓宽永磁同步电动机弱磁调速范围的方法,在永磁同步电动机定子绕组端部浇注环氧树脂与表面经绝缘处理的软磁铁粉构成的混合流动物,然后固化成型为软磁复合材料;所述软磁复合材料与定子绕组端部共同构成的这部分实体使定子绕组端部漏磁通磁路的磁导增大,定子各相绕组端部漏电感增大,定子各相绕组的总电感随之增大,永磁同步电机的弱磁调速范围得以拓宽。表面经绝缘处理的软磁铁粉的直径很微小,既导磁,铁耗还小。一般情况下,环氧树脂与表面经绝缘处理的软磁铁粉混合固化后构成的软磁复合材料中软磁铁粉所占的比例越大,定子绕组端部漏磁通磁路的磁导越大,定子绕组端部漏电感也越大。
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本发明属于功能复合材料领域,涉及一种具有抗菌功能的防撕裂生化防护服制备方法,包括下列步骤:制备纳米氧化镁;选取一种防撕裂布,并对其进行防水拒油整理;以经过防水拒油整理的防撕裂布作为外层支撑层,并选取作为中间过滤层和里层的材料,在外层支撑层和中间过滤层及里层之间加入5-25g/m2纳米氧化镁,将三层材料及纳米氧化镁通过热压粘合制备成生化防护复合材料;将该生化防护复合材料制备成连体式防护服,在接缝处进行热贴合。本发明同时提供一种采用上述方法制成的生化防护服本发明制备的防护服。本发明制成的防护服,提高了对化学物质的降解性能以及抑菌性能,并在保证优异的生化防护效果的前提下,提高了穿着者的舒适性。
1057
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本实用新型公开了一种单侧异形电梯用曳引钢带,而提供一种能够避免与曳引机配合过程中出现的偏磨,避免产生短时间失效的电梯用曳引钢带。多根镀锌钢丝绳等距排列包覆在复合材料层中,所述复合材料层一侧为平面,另一侧带有与曳引轮配合的型槽。所述复合材料层平面一侧的复合材料外部连接有纤维保护层。镀锌钢丝绳为6-24根,直径为1.6-5.0mm。本实用新型的曳引钢带,由于钢带一侧带有与曳引轮轮槽形状相同的槽型,对钢带运行过程起到很好的定位效果,能够防止钢带与曳引机配合使用过程中发生偏磨,避免产生短时间失效,有效地提高了曳引钢带使用寿命。
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本实用新型公开了一种新型保温管密封装置,包括复合材料密封环、橡胶套和支撑管道,支撑管道与保温管之间设有环向补偿间隙,保温管包括基础管以及由内至外依次套设于基础管上的聚氨酯保温层和PE保护壳,复合材料密封环套装于基础管上,并通过橡胶套与支撑管道相连接,复合材料密封环包括支撑环和橡胶密封带,支撑环由两个相互配合的半环构成,两个半环之间通过螺栓连接组合套装于基础管上,橡胶密封带设置于支撑环与基础管之间,支撑环内侧设有与橡胶密封带相配合的凹槽,橡胶套与支撑管道、复合材料密封环之间均通过卡箍相连接,本实用新型结构简单,操作便捷,能够实现保温管与井室之间的良好密封,防水效果好,应用前景广阔。
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本实用新型公开一种采用混合材料定子磁芯的圆筒形永磁直线电机,该电机采用硅钢片和软磁复合材料的混合结构作为电机的定子磁芯,改变了传统电机中硅钢片的叠制方向,避免了磁通垂直穿过轴向叠制的硅钢片带来的涡流损耗,周向剩余空间填充软磁复合材料提高了绕组的利用率,提供了更多的磁通路径。对比完全由软磁复合材料制作而成的磁芯,切向叠制的硅钢片,弥补了软磁复合材料磁导率低的缺点,提高了磁通路径上的磁导率。
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提供了一种二次电池负极和包括该负极的二次电池。二次电池负极由集流体和位于集流体单面或双面的锂膜和/或锂复合材料膜组成,锂膜或锂复合材料膜的厚度范围为大于等于1微米至小于40微米,且锂膜或锂复合材料膜的厚度的波动不超过1微米。可以针对不同的电池体系镀不同的膜厚度,使金属锂或锂复合材料的容量得到充分发挥。
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本发明属于航空遥感技术领域,具体涉及一种高精度机载两轴扫描稳定机构。与现有技术相比较,本发明具备如下有益效果:滚动、俯仰两个高精度轴系零件采用国内制备、加工工艺成熟的SiC/Al复合材料,该种材料密度约为2.9g/cm3,比刚度较铝合金高两倍,低膨胀系数与配合的轴承钢结构相当,同时具有变化温度场下的优良的尺寸稳定性。复合材料轴系零件的选用,不仅有效地降低了扫描稳定机构的质量,还大大减少了高低温下材料热胀冷缩引起的轴系变形,最大限度地提高了稳定机构的回转精度,保证了系统稳定性。
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本发明属于空气净化领域,具体涉及一种室温除甲醛和TVOC的催化剂及其制备方法。所述的室温除甲醛和TVOC的催化剂以Ag、Pt作为活性组分,以高岭土和活性炭组成的复合材料经偶联剂偶联后形成的偶联改性材料为载体;所述的高岭土的质量含量占复合材料的40‑60%,活性炭的质量含量占复合材料的40‑60%;所述的活性组分的质量含量为催化剂总量的0.1‑1%。本发明经过海量的实验探索,得到了以大豆活性炭和高岭土的复合材料偶联后的偶联性材料为载体,并以Ag和pt为活性材料,得到的催化剂具有良好的吸附效果。
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本发明公开了一种碳纳米管/羟基磷灰石复合粉末的制备方法。属于羟基磷灰石基复合材料的制备技术。该方法过程包括:以九水硝酸铁和羟基磷灰石粉末为原料按一定质量比采用沉积-沉淀法制备Fe/HA催化剂前驱体Fe2O3/HA,利用该Fe2O3/HA前驱体在反应器中以氮气和甲烷为反应气采用化学气相沉积法在一定温度下制备CNTs/HA复合粉末。本发明的优点在于:制备过程简单,采用的催化剂对人体无毒害;所得粉体中的碳纳米管质量好、纯度高、尺寸均匀;碳纳米管在羟基磷灰石粉体中分散均匀,与基体结合较好;该粉体是制备CNTs/HA复合材料的理想原材料。
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本发明提供了一种锌离子电池钒氧化物复合电极材料的制备方法。该钒氧化物复合材料的制备方法为:用水将偏钒酸铵溶解后,加入碳材料并搅拌均匀,进行干燥;将干燥后所得的固体在惰性气体保护下经过高温煅烧,即得到钒氧化物复合材料。本发明可使用各种碳材料,通过调控煅烧温度和时间得到不同的钒氧化物/碳复合材料,其中钒氧化物可以具有不同结构和晶形,还可以是其两种或多种的混合物。本发明提供的钒氧化物复合材料作为水系锌离子电池的正极材料,具有高的比容量和能量密度,以及优异的循环稳定性等优点,基于钒氧化物/碳复合正极材料的锌离子电池将在绿色能源、便携式电子器件以及通讯科技等领域有着广泛的应用前景。
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本发明为一种正温度系数热敏电阻复合材料及制备方法。将制备的BaTiO3基正温度系数热敏电阻多孔陶瓷片浸入到盐酸、苯胺与过硫酸胺的混合溶液中,搅拌2~12h,搅拌完成后,将浸入到混合溶液中的多孔陶瓷片取出后静置2~20h,再经去离子水洗涤,烘干,磨去表面的聚苯胺膜,制成本发明的正温度系数热敏电阻复合材料片。在正温度系数热敏电阻复合材料片上下平行平面上制备欧姆接触电极进行电阻和电阻温度特性测试。本发明的正温度系数热敏电阻复合材料的室温电阻率显著降低,同时具有较高的升阻比。扩大了正温度系数热敏电阻材料的应用领域和范围。
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本发明涉及一种复合光催化剂TiO2@Zn‑Im(SOD)的制备及其改性。所述TiO2@Zn‑Im(SOD)光催化剂制备包括如下步骤:将咪唑或其衍生物溶解在有机溶剂中得到溶液A;将锌盐溶解在有机溶剂中得到溶液B;将A、B液迅速混合并充分搅拌反应,而后加入钛酸酯继续搅拌反应得到悬浊液C,然后将悬浊液C离心洗涤并室温下自然干燥即可得复合材料TiO2@Zn‑Im(SOD)。进一步地对所得复合材料进行高温活化改性,即可得到白色粉末状TiO2@Zn‑Im(SOD)改性复合材料。此方法操作简单,成本低廉,所得复合材料颗粒均匀、稳定性好,对有机物去除能力强,极大程度的提高了复合光催化剂对废水中有机物的去除和降解效率,具有良好的应用价值和前景。
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本发明涉及一种合成锂离子电池具有高容量和优良循环性能的碳包覆结构负极材料的方法。它是将纳米硅、纳米氧化硅、气相二氧化硅在真空的条件下先与苯酚进行高温复合,苯酚通过气相沉积在纳米粒子的表面,之后再与多聚甲醛进行原位聚合,得到均匀的酚醛树脂包覆层,然后在氮气为保护气氛下进行高温碳化,得到表面有硬碳包覆的核壳结构C/SiOx负极材料。该复合材料包覆层厚度均匀,包覆厚度可控,在充放电循环过程中完全避免硅粒子与电解液的接触,有效抑制硅粒子的膨胀,极大提高了硅碳复合材料的电化学性能。本发明与传统的合成工艺相比具有包覆均匀、工艺简单、电化学性能优异等优点。
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一种二氧化锡/多孔碳复合的锂离子电池负极材料的制备方法,步骤如下:1)制备HKUST-1;2)活化HKUST-1,除去占据孔道的有机溶剂,隔绝空气下注射法加入锡的氯化物溶液并充分浸渍孔道;3)移除溶剂得到前驱体,在氩气保护下,马弗炉600度灼烧,均苯三酸配体碳化、铜锡还原并合金化,得到铜锡合金与碳的高分散复合物;4)用硝酸选择性移除铜,将锡氧化为二氧化锡并以纳米化形式存于多孔碳孔道中,得到高性能复合材料。本发明的优点是:该方法制备的二氧化锡/多孔碳复合材料的复合牢固、操作简单、产品均匀,用于锂离子电池负极材料容量高,电流密度高、库仑效率高、倍率性能电流密度高;可以批量生产,生产成本低。
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本发明涉及一种一氧化碳过滤材料的制备方法,将微米尺度颗粒前驱物、水、有机溶剂、助剂混合得到微米尺度颗粒;将微纤维、微米尺度颗粒、填充剂分别加入到适量水中形成浆液;将得到的浆液加入水中混合后过滤、干燥、压饼,而后在特定温度和气氛下使微纤维与微纤维的结合点烧结,得到微纤维结构化微米尺度颗粒物的多孔复合材料;将其浸渍在催化剂的溶剂中,取出后,经过煅烧和还原,得到一氧化碳过滤材料。本发明制造工艺简便、费用低,制得的过滤材料常温及高温均可使用;多孔复合材料三维网络孔径和孔隙率可连续调控;采用溶胶-凝胶法制备的微米尺度颗粒大大提高了催化剂载体的比表面积,增加催化剂的活性点,提高了催化反应的效率。
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一种环氧树脂体系,包含以下组分:环氧树脂、稀释剂、酸酐固化剂和促进剂,其中环氧树脂和稀释剂混合构成环氧树脂体系中的A组分,上述稀释剂在A组分中所占重量百分比不高于30%,该稀释剂含有一个以上环氧基团的聚合物;酸酐固化剂作为环氧树脂体系的B组分;促进剂为C组分,上述环氧树脂体系中A组分∶B组分∶C组分的重量份数之比为100∶60~100∶0.5~10。该环氧树脂体系用于纤维增强复合材料,以低毒的、低成本的液体酸酐固化剂来代替目前业界通用的胺类固化剂,来改善生产环境,提高复合材料制品的玻璃化温度,扩大复合材料制品的应用范围,提高复合材料制品的综合性能,降低了成本。
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一种混凝土收缩应力在线测试材料,由磁性材料和树脂复合成复合材料,磁性材料与树脂的体积含量分别为70~90%,30~10%。本发明利用磁性材料的磁机械性能和树脂的塑性形变性能,将磁性材料与树脂进行复合制备成一种复合材料固定于大体积混凝土表面,因混凝土发生收缩时产生的应力,致使复合材料受力,在复合材料受力的情况下,其磁性发生变化,通过测试磁性材料磁性的变化,利用磁性材料磁场强度与力之间的关系,对混凝土的收缩应力进行准确的跟踪测试,对于混凝土的修补、结构性的预先评估具有关键的指导意义。
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本发明是一种具有远红外辐射功能的抗结垢塑料管材及其制备方法;管材包括从外到内依次设置的远红外辐射层、聚烯烃树脂层和抗结垢层;远红外辐射层由远红外辐射复合材料挤塑而成;远红外辐射复合材料的组成成分及其质量份数为:耐热聚乙烯100份、功能母粒1‑10份;聚烯烃树脂层由耐热聚乙烯材料挤塑而成;抗结垢层由抗结垢复合材料挤塑而成;抗结垢复合材料的组成成分及其质量份数为:超高分子量聚乙烯100份、含氟有机硅改性PE母粒1‑10份。制备方法采用三台挤出机进行三层共挤,经过真空定径、冷却定型后得到具有远红外辐射功能的抗结垢塑料管材。本发明克服了现有聚烯烃管道内壁容易结垢、热辐射效率低的问题。
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本发明公开了一种苹果状嵌入式硅碳负极材料及其制备方法,该硅碳负极材料从内向外依次为芯部、中间部和外层;芯部为微米级的碳包覆硅碳材料,中间部为微米级的石墨材料,外层为亚微米级的碳包覆硅碳材料;中间部呈边缘倒圆角的圆筒状,芯部填充在中间部内,且在中间部的两端形成凹陷;外层包覆在中间部的表面。制备方法为:将石墨通过压力式喷雾干燥、碳化等手段得到空心苹果形石墨材料,然后在空心结构内部填充硅碳复合材料,同时外表面包覆硅碳复合材料;而后通过高温碳化得到目标产品。该材料中的碳包覆硅碳材料提高了产品的比容量,中间部的石墨不仅可以提高硅碳材料的导电性,而且可以限制硅的体积膨胀。
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本申请实施例提供了一种恒温复合结构和恒温垫,解决了现有恒温装置需要依赖电能不间断供热而导致安全隐患、结构复杂以及不便于生产和使用的问题。该恒温复合结构包括:相变复合材料层,构造为从热量提供层吸收热量发生相变以储存热量,并通过逆相变过程释放热量以维持恒温;所述热量提供层,设置在所述相变复合材料层一侧,构造为向所述相变复合材料层提供热量;以及热量反射层,设置在所述热量提供层远离所述相变复合材料层的一侧,构造为反射所述热量提供层以及所述热量提供层释放的热量。
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锂/聚吡咯二次扣式电池及其制备方法,属于用聚吡咯/二氧化硅或炭黑纳米复合材料的锂/聚合物二次扣式电池及其制备技术。本发明为了提高二次电池性能,满足社会的需求,提供一种新型二次扣式电池。它主要由涂覆含聚吡咯/二氧化硅或炭黑纳米复合材料的正极涂覆材料的正极片、负极锂片,三层微孔复合膜和电解质构成的二次扣式电池。其组装是在氩气手套箱中,将锂片放在负极壳内,铺放隔膜,滴入电解液;再将已制好的正极片置于隔膜上,压上垫片,放上弹簧片,扣上正极壳,在压机上将电池封口成型,制成扣式电池。该电池放电容量、库仑效率和循环寿命较高,且静置稳定性较好。本发明工艺简单、易于工业化生产,为锂/聚合物二次电池增加了新品种。
本发明公开了一种提高超高分子量聚乙烯纤维与环氧树脂界面粘结性的方法。本发明首先以K2S2O8、AgNO3和环氧树脂(EP)改性的超高分子量聚乙烯(UHMWPE)纤维为原料,环氧树脂为基体,以1,3‑二(氨甲基)苯(m‑XDA)为固化剂,无水乙醇为稀释剂,使用浇注的方法制备超高分子量聚乙烯纤维复合材料。与原复合材料相比,该复合材料的纤维与树脂基体界面的粘结性显著提高,并且有着优异的拉伸弯曲和抗冲击性能。本发明制备方法简单,在树脂基复合材料领域有着广泛的应用前景。
本发明涉及材料制备技术领域,具体公开一种TiO2@ZIF‑67复合纳米材料及其制备方法和应用。制备方法如下:将可溶性钴盐的醇溶液,加入纳米二氧化钛的醇分散液中,混合均匀,然后加入2‑甲基咪唑的醇溶液,超声反应,得TiO2@ZIF‑67前驱体;另取可溶性钴盐的醇溶液,加入TiO2@ZIF‑67前驱体,分散均匀,然后将分散液加入水热釜中,于130‑150℃反应3‑4h,得TiO2@ZIF‑67复合纳米材料。本发明制备的复合材料为具有三维花瓣状结构的新型复合材料,可通过简单的物理吸附高效去除偶氮染料,极大地提高了吸附效率,同时,具有良好的重复利用性,在偶氮染料水处理技术领域具有较高的工业推广价值。
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本发明提供一种锂硫电池正极材料及其制备方法和锂硫电池。本发明提供的锂硫电池正极材料为钴酸盐(钴酸镁、钴酸镍、钴酸铜和钴酸锌)和硫单质形成的复合材料,所述的硫单质的含量为60~90 wt%。本发明提供的钴酸盐对多硫化物具有极强的吸附作用,可以有效抑制多硫化锂在醚类电解液中的溶解,减缓电池充放电过程中的穿梭效应,降低锂硫电池的容量衰减,提高电池寿命。本发明提供的锂硫电池在0.1 C电流下,初始放电容量为955 mAh/g(按复合材料计算),100次循环后容量为722 mAh/g,容量保持率为75.6%。
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本发明为一种基于聚丙烯(PP)的改性材料。该材料由以下组分组成:高分子基体聚丙烯、聚甲醛、乙烯-醋酸乙烯共聚物、稀土β成核剂和抗氧剂,其质量的配比为:高分子基体聚丙烯∶聚甲醛∶乙烯-醋酸乙烯共聚物∶稀土β成核剂∶抗氧剂=100∶2-13∶5-25∶0.2-0.8∶0.2。本发明的聚丙烯改性材料,可以获得可协同实现聚丙烯大幅增强、增韧的高性能化材料,使改性PPR复合材料的冲击强度由纯PPR的10.3kJ/m2提高到15.4kJ/m2,极大的提高了复合材料的冲击性能;稀土β成核剂的加入对复合材料断裂伸长率的贡献十分明显,改性PPR复合材料的断裂伸长率是未加时的3倍多。
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