893
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本发明公开了一种半芳族聚芳醚酰胺及其制备方法,其特点是将半芳族二卤代二酰胺304~449份,催化剂10~200份,脱水剂5~100份,芳族二酚228~290份和溶剂200~2000份加入反应釜中,在氮气保护下,于温度150~200℃脱水反应0.5~3h,再在温度180~230℃反应0.5~10h,得到粘稠的聚合物溶液,将上述聚合物溶液降温至50~160℃后边搅拌边倒入水中,析出白色细条状聚合物粗产品;将上述聚合物经水、乙醇洗涤,于温度50~200℃干燥2~8h,粉碎,再分别用去离子水、丙酮提纯,于温度80~200℃干燥1~20h,即获得纯化半芳族聚芳醚酰胺树脂。它具有分子量高、收率高、纯度高、污染小易加工的优点,该半芳族聚芳醚酰胺用于特种工程塑料和耐热、耐化学腐蚀高分子复合材料。
1061
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本发明的高稳定金属纳米簇荧光防伪材料及其制备方法属于纳米材料和荧光纳米防伪材料的技术领域,是硫酸钡包覆的金属纳米簇复合材料,制备方法包括配制金属纳米簇、将氯化钡溶液与金属纳米簇混合、硫酸钠与纳米簇表面的钡离子作用,形成难溶的硫酸钡层等步骤。由于本发明制备方法工艺简单,稳定性高,且荧光色彩丰富,具有更广泛、更实际的应用价值。
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本发明涉及一种高褶皱石墨烯材料及其制备方法,属于储能器件电极材料技术领域。本发明的高褶皱石墨烯材料的制备方法,包括如下步骤:将Fe3O4/石墨烯复合材料进行酸洗,干燥即得。本发明的高褶皱石墨烯材料的制备方法选择铁的氧化物作模板剂构筑高褶皱的石墨烯,可以利用铁的氧化物与碳材料之间的氧化还原反应,在石墨烯表面刻蚀出空洞,不仅增加了石墨烯的比表面积,更重要的是增加了离子迁移的通道,实现良好的超级电容储能性能。
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本发明的实施例公开一种FRP冷却塔筒及其施工方法,涉及建筑施工领域,能够解决现有冷却塔筒施工过程中需要进行大量现场模板工程作业问题,从而有效提高施工进度。所述冷却塔筒包括:人字柱、下环梁、上环梁及筒壁,所述筒壁由FRP预制筒壁板壳之间彼此环向、纵向连接装配而成;所述筒壁板壳采用FRP(纤维增强复合材料)制作;所述方法包括:对冷却塔筒壁进行分层;预制筒壁板壳在施工现场提前完成对人字柱与下环梁的浇筑工作;将所述预制筒壁板壳运往施工现场进行吊装拼接施工;上环梁施工。本发明适用于用于火电站、核电站等各种需要大型冷却设施的建设领域。
1059
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本发明公开了对不规则形状集料介电常数的检测方法。包括以下步骤:将不规则形状集料称重后与液体石蜡混合倒入模具,冷却得到形状规整的石蜡与集料两相混合物;同时采用相同模具制备一个纯石蜡样品;通过对样品称重和计算体积得到固体石蜡的密度,进一步计算得到石蜡与集料两相混合物中石蜡与集料的体积比;通过介电常数测试系统分别测定纯石蜡样品和两相混合物的介电常数值;推导复合材料线性模型,得到集料的介电常数计算公式。本发明所采用的试验方法简单便捷,可以测定不规则形状集料的介电常数,对于研究沥青混合料介电性能、提升探地雷达检测精度及应用性均有重要意义。其从试验方案的合理性、试验操作的便捷性上看均能满足实际的要求。
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本发明公开了一种导电橡胶组合物,包括如下质量份数的各组分:硅橡胶50份~100份,氟橡胶20份~80份,导电填料100份~400份,硫化剂0.5份~4份,硅烷偶联剂3份~15份。其中硅橡胶为甲基硅橡胶、乙烯基硅橡胶和苯基硅橡胶中的一种或多种,导电填料为石墨、银粉、银包铝等复合材料中的一种或多种。对硅橡胶和氟橡胶进行低温塑炼;将经过塑炼的硅橡胶、氟橡胶以及导电橡胶组合物中的其他组分混合,对所得混合物进行混炼,制得导电橡胶组合物。氟橡胶的特点是耐油耐溶剂性能优,硅橡胶的特点是耐高低温,因此共混后制得的导电橡胶组合物可同时具有二者优良的性能。本发明还公开了一种导电橡胶组合物的制备方法。
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本发明公开了一种二氧化锡纳米材料的制备方法,称取二氧化硅粉末6‑25份、二氧化锡纳米晶10‑15份、导热填料10‑50份、光稳定剂0.2‑1.0份、导电炭黑4‑10份、耐化学品改性剂0.5‑5份、耐热剂5‑25份、红外反射二氧化钛0.5‑5份、其他助剂0.5‑2.0份搅拌混合后,置于双螺杆挤出机内,经过熔融挤出后,与氢氧化钠共混,并将混合液移至水热釜中进行水热反应,温度范围为120‑160℃,搅拌反应25‑35h,然后真空干燥得复合材料。本发明显著缓解了二氧化锡纳米晶循环过程中的体积膨胀,增强了材料的电子和锂离子传导能力,改善了其循环性能;且所得的材料具有优良的耐候性、耐腐蚀性、耐热性。
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本发明提供一种可快速固化且储存期长的碳纤维预浸料制作工艺,按质量百分比包括以下组分,环氧树脂30‑35%;碳纤维45‑65%;固化剂2‑5.5%;促进剂0.5‑1.5%;稳定剂0.05‑0.25%;偶联剂0.05‑0.15%;增韧剂1.5‑2.5%;消泡剂0.5‑0.75%,该配方设计可达到满足预浸料树脂较长时间的室温储存期和中高温快速固化性能,采用稳定剂、偶联剂、增韧剂以及消泡剂进行配方设计,可以降低树脂粘度,提高树脂对纤维的浸润速度和浸润效果,增加固化后树脂韧性,减少浸润过程中气泡的产生,通过本工艺生产的快速固化预浸料,经检测,具有合适的粘性和良好的铺覆性,室温储存期长,可实现快速升温、固化和冷却,固化时间短,成型复合材料具有良好的韧性和耐湿热性能,尤其适合应用于无人机、自行车制造领域。
本发明公开了一种热塑性树脂基碳纤维增强型PA66/PP电力金具材料,及其制备工艺,其特征在于,以PA66、碳纤维、玻璃纤维、聚丙烯、三聚氰胺氰尿酸盐、硼酸锌、次磷酸铝、竹炭、草酸二甲酯、1, 5‑戊二胺、硅橡胶、水性聚氨酯、马来酸酐接枝聚丙烯、牛血清白蛋白溶液、六钛酸钾晶须、氧化石墨烯、多壁碳纳米管、环氧树脂、空心玻璃微珠、邻苯二甲酸二丁酯、聚酰胺、马来酸酐接枝POE等为原料。本发明采用硼酸锌对三聚氰胺氰尿酸盐进行包覆,得复合阻燃剂;以牛血清白蛋白改性玻璃纤维表面,利用静电吸附原理制备氧化石墨包覆的玻璃纤维复合材料;碳纤维增强PA66具有优异的力学性能、自润滑性和导电性能;得到一种热塑性树脂基碳纤维增强型PA66/PP电力金具材料。
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本发明公开了一种可回收的珊瑚型光催化剂及其制备方法,本发明属于纳米复合材料技术领域,本发明解决了现有的ZnO光催化剂难于回收的问题。本发明将Fe3O4空心球磁学性能与ZnO纳米片光催化性质有机的结合起来,实现了磁分离回收,同时其形貌特殊为珊瑚型光催化剂,具有较高的比表面,使其保持了很好的光催化性能,在光催化领域有着重要的应用价值。本发明的制备方法合成工艺新颖,合成温度低,产量大,适合大规模生产。
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一种双配体稀土配合物多效硫化配合剂,属于多效的硫化配合剂技术领域。该橡胶配合剂由稀土金属离子与二硫代氨基甲酸盐、D?2, 3, 5, 6?四羟基?2?己烯酸?γ?内酯配合而成,其中稀土金属离子包括镧、铈、镨、钕、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥。这种双配体稀土配合物可同时作为硫化促进剂和橡胶防老剂使用,不仅具有良好的硫化特性,增强橡胶复合材料的综合物理机械性能,还可以起到抗老化的效果,延长制品使用寿命。此外,该双配体稀土配合物在硫化过程,不会产生对人体有害的物质,清洁无污染,是一种新能环保的橡胶助剂。
本发明涉及一种基于水溶性型芯的SQRTM成型工艺碳纤维格栅的制备方法,该方法首先是以可溶性材料来制备格栅的型芯,在其上面进行碳纤维预浸料铺贴,采用SQRTM成型工艺进行制件固化,后期通过一定压力的自来水将其水溶性芯模溶解,脱模得到格栅制件。该方法解决了格栅高曲率复杂制件的脱模问题,采用的SQRTM工艺,结合了预浸料工艺和液体RTM成型技术,有效的降低了制造成本,制备出净成型制件的同时也保证了制件的高性能要求。该项发明可以为复合材料航空复杂曲率的零部件提供了可行的解决方案。
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本发明公开了一种仿生轻质高强耐热冲击复合结构,本发明是基于枪虾螯部断层功能结构特征,其包含外部保护层、竖向仿生隔热抗压层、仿生止裂层、横向仿生支撑层。外部保护层为致密的硬质整体结构,能够有效保护各层结构,同时起到防水作用。仿生隔热抗压层由多空腔的栅格层构成,具有很强的抗压性能,并有效阻隔环境热量,减轻整体重量。仿生止裂层由若干交错堆砌结构单元构成,有效阻止了整体结构的断裂。仿生支撑层由质量轻、刚度大的碳纤维复合材料制作,多单元叠加使其有良好的支撑性能。本发明保证了其同时具备轻质高强耐热冲击并抵抗裂纹扩展的功能。本发明可以广泛应用在深空、深海等极端环境探测领域。
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本发明公开一种制备宽频(10.0 MHz‑12.0 GHz)电磁波屏蔽皮革的方法。利用碳纳米管内嵌导电金属纳米粒子作为电磁波匹配吸收层,通过内嵌导电金属纳米粒子(银、铜)提高碳纳米管介电损耗角正切值,增强对电磁波的吸收、降低对电磁波的反射;同时衰减入射电磁波频率来促进皮革基底对电磁波的吸收。其步骤如下:(1)制备碳纳米管内嵌导电金属纳米粒子复合材料;(2)将上述制备的材料涂覆在皮革表面。通过本发明方法制备的电磁波屏蔽皮革,具有优良的屏蔽性能,其屏蔽值可达65.2 dB,且制备工艺简单。
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本发明提供一种柔性电致远红外发射加热丝,由纳米Cu‑Ni合金丝、纳米Fe‑Ni合金丝、纳米Ni‑Gr合金丝中的两种纳米合金丝与复合纤维丝组合制成。本发明通过把多种超细纳米合金复合丝和复合材料纤维重新编织成新的热丝,能把电能近100%的转化为热能以远红外的形式发射出来,并且波长长峰值在7‑14微米内,加热丝具有耐弯折和抗老化,发热快,热效率高、机械强度大、抗疲劳等特点。
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本发明属于碳纤维制造的技术领域,具体涉及一种耐高温碳纤维上浆剂的制备方法。本发明首先将聚己二酸‑1,4‑丁二醇酯二醇和聚四氢呋喃醚二醇混合加热,脱水后再加入亚甲基二异氰酸酯、二月桂酸二丁基锡等搅拌反应,随后加入2,2‑二羟甲基丙酸、亚麻油等,静置后加入蒸馏水,剪切分散后再加入均苯四甲酸二酐、丙二醛等,保温反应后,对出料物进行干燥粉碎并收集过筛颗粒,最后将过筛颗粒与水、丙酮等搅拌混合即可得耐高温碳纤维上浆剂,本发明所得的碳纤维上浆剂对环境的适应性强,在高温条件下仍保持有较高的层间剪切强度,保证了碳纤维复合材料在高温条件下具有较高的整体性能。
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本发明提供了一种隔热材料及其制备方法,将外层材料、中层材料以及内层材料依次组合得到所述隔热材料前驱体体系,热压得到隔热材料;通过树脂基体与小分子物质的选择配伍,结合合理的制备工艺,预成型后再模压制备的隔热复合材料具备优异的耐热性能、阻燃性能,同时具有良好的加工性能,外层材料设有石墨烯,与N,N‑二甲基十二胺以及钛酸锶一起可以提高材料的抗腐蚀性能。
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本发明公开了一种除甲醛甲苯车用空调消毒剂,具体涉及清除有害气体技术领域,其成分包括丙烯酸树脂/碳复合材料4‑50份、三甘醇二正庚酸酯3‑30份、惰性海绵3‑19份、木质素脲醛树脂2‑59份、交联型多孔聚苯并咪唑3‑35份、凸凹棒土10‑20份、木炭灰10‑20份、葡萄籽油6‑20份、松节油6‑10份、立石蜡8‑15份、芳香剂2‑19份、磷酸三钠5‑10份、偏硅酸钠4‑10份、氢氧化钠5‑10份、N,N‑双羟乙基椰子油酰胺5‑15份、拉丝粉2‑20份、硫酸钠乙醚2‑15份、海沙粉2‑30份、活性剂5‑30份、活性辅助剂5‑8份、乙醇5‑10份、去离子水10‑20份、无机纳米稀土2‑16份、烟酸洛伐他汀3‑34份。本发明所选用原料无毒,对车内消毒的同时除去车内甲醛、甲苯有害气体,不会造成二次污染,具有很好的除甲醛甲苯效果,且选用材料廉价易得,降低生产成本。
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本发明属于电化学催化技术领域,具体为一种基于碳纳米管纤维和金属酞菁制备电化学传感器的制备方法。本发明通过电化学法,将具有高催化活性的催化剂金属酞菁负载于碳纳米管纤维表面,成功制备碳纳米管纤维/金属酞菁复合材料,并将其作为工作电极,制备电化学传感器用于目标物的检测。所制备的复合电极电化学传感器表现出高灵敏度,快速的响应时间,良好选择性和稳定性,以及较大的检测范围。本发明操作简便,过程简单,适用于环境检测、医药工业、生物分析、食品安全等多个相关的领域。
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本发明公开了一种具有高稳定性的复合金属材料,包括金属底层;以及在上述金属底层表面依次设有粉末冶金材料层以及坡莫合金层;所述粉末冶金材料层为石墨烯铝基复合材料;所述坡莫合金层中内含有稳定颗粒以及铁镍合金。本发明具有良好的力学性能、延展性好和耐腐蚀等特点,同时降低金属材料的生产成本,提高经济效益,提高产品品质。
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一种用于直升机旋翼防/除冰组件电热丝铺丝定位的铺丝头,属于复合材料成型技术领域。本发明通过法兰盘安装在机械臂上,部件包括:丝辊、导辊、电磁装置、导电滑环、风扇及用于预浸丝加热加速固化的电热线圈;电磁装置由定子磁体、转子线圈连接风扇扇叶构成;本发明通过机械臂带动电磁装置旋转,产生电能对风扇及电热线圈供电,使预浸丝在热风及加热线圈作用下快速固化并精准铺设定位。本发明具有耗能低、装置简单灵活、应用领域广泛等特点,能够满足直升机旋翼防/除冰组件内部电热丝变间距及复杂结构铺设的要求。
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本发明公开了一种操作简单、高通量光致电化学生物传感器并成功用于同时检测三种癌细胞。首先通过金纳米自催化还原在纸纤维表面修饰一层金纳米颗粒,然后在长金修饰的纸工作电极表面制备硫化镉‑石墨烯‑氧化锌棒三元复合材料,作为光电极,利用化学发光替代传统氙灯,通过控制化学发光反应顺序依次激发光电极,通过依次检测三个光电流峰值,实现对三种癌细胞的同时检测。
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本发明公开了一种折叠伸缩式沿空留巷巷旁充填柔性模板及其施工方法,柔性模板由柔性充填袋、加固网和定位纵筋通过扎丝连接而成。柔性充填袋为上下开口的长方体结构,由整个纤维增强复合材料缝制而成,整个柔性充填袋只保留一处接口用作缝合,形成与其他区域力学特征相同的搭接区域。加固网高度与柔性充填袋相同,宽度为柔性充填袋宽度的一半。柔性模板可沿着定位纵筋所在的正方形截面中线位置进行折叠后运输至井下,施工时可以拉伸至实际尺寸。所述方法步骤包括:处理沿空留巷巷旁充填体施工位置的顶底板;架设单体液压支柱作为临时支护;标记并施工定位钻孔;拉伸并固定柔性模板;注入充填材料。本发明公开的柔性模板设计精巧,施工方便。
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本发明涉及一种新型风量调节阀边框材料,按重量份数计,它包括铝合金50?70份、锰10?20份、氧化锌5?8份、Mg2Si5?8份、硅5?8份、磷1?2份、铬1?2份和SiCp/MoSi2复合材料0.2?0.3份。本发明配比精确,易加工,产品机械性能优异。
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本发明公开了一种高强度硅基石墨烯导电材料,它是由下述重量份的原料组成的:椰油酸二乙醇酰胺0.3‑1、硅灰石粉3‑4、环氧四氢邻苯二甲酸二辛酯5‑6、氯化‑1‑烯丙基‑3‑甲基咪唑1‑2、磷酸1.7‑2、氢氧化锂2‑3、硫酸亚铁0.8‑1、葡萄糖0.1‑0.2、乙炔炭黑6‑7、不饱和聚酯树脂81‑90、N,N‑二甲基甲酰胺600‑700、氧化石墨烯27‑30、水合肼26‑30、正硅酸乙酯7‑10、乙酰丙酮锌0.8‑1、1,2‑二甲基咪唑0.1‑0.2、硅酸镁铝1‑2、八钼酸铵1‑2、聚丙烯酰胺1‑2。氯化改性石墨烯具有良好的电导率,与乙炔炭黑共混,可以很好的分散在不饱和聚酯树脂中,形成具有高导电性能的复合材料。
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本发明涉及一种TiO2?g?PMMA的制备方法,包括如下步骤:将纳米TiO2加入到乙醇中,再加入偶联剂,超声波处理后,滴加醋酸溶液调节pH值;再将混合溶液恒温搅拌,冷却后固液分离,然后在真空干燥箱里干燥得到处理后的纳米TiO2;称取处理后的纳米TiO2加入辛烷基苯酚聚氧乙烯醚、水和十二烷基苯磺酸钠,调节pH值后将过硫酸钾, 甲基丙烯酸甲酯单体加入,升温反应,然后冷却至室温,抽滤干燥既得产物。本技术方案的TiO2?g?PMMA材料不但能提高聚烯烃的硬度,增加其耐磨性,而且还能对聚烯烃起到增强增韧的效果,有利于制得韧性和强度均佳的聚烯烃复合材料。
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