本发明属于降解染料废水污染物的光催化材料技术领域,公开了一种金属锌卟啉轴向功能化二氧化钛的复合光催化剂及其制备方法。合成步骤包括:将锐钛矿型二氧化钛与金属锌卟啉在有机溶剂中按比例混合,进行加热回流,然后经过滤、洗涤及干燥后得金属锌卟啉敏化的二氧化钛光催化剂。本发明合成方法简单,所制备复合材料性质稳定、光催化活性高,可作为光催化处理染料废水污染物的环境净化材料。
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本发明公开了一种矿泉水瓶的高强度瓶盖的制备方法,所述方法采用的主料为经聚丁基橡胶改性的聚苯乙烯树脂,其耐磨性能、力学性能以及抗冲击性能都很优异;所述方法通过纳米石墨微片的添加,使得聚丁基橡胶和聚苯乙烯树脂的性能协同促进,并提高了复合材料的耐候性;所述方法通过抗氧剂、增塑剂和增韧剂的选择及其配比,增强了塑料的加工性能,并进一步提升了塑料瓶盖的机械性能。本发明采用压塑加工制备瓶盖,温度较低,收缩量小,制盖尺寸较为精确;本发明通过纳米氮化钛的加入降低了材料的表面电阻率,进一步提升了瓶盖的抗静电性能,改善了用户的体验。
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本发明公开了一种基于CdTe@MOFs/CdTeQDs复合物的电致化学发光免疫传感器的制备方法、产品、检测方法及应用,属于电化学发光传感器领域。采用一种金属有机骨架材料来固载量子点,通过利用金属有机骨架材料的特殊结构固定量子点于金属有机骨架材料内部及表面进而用此复合材料来固载第二抗体,并在纳米金功能化的二氧化钛复合物的辅助下固载第一抗体,与金属有机骨架材料/量子点/抗体共耦复合物及抗原形成双抗夹心免疫反应模式,实现了目标物识别及检测过程,极大程度地增强了电致化学发光信号。根据对不同浓度的待测物的电致化学发光信号强度的不同,实现对生化标志物的有效检测。
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本发明公开了一种用于超声电机的酚醛树脂基摩擦材料,以质量百分比计,它由以下组分制成:酚醛树脂55‑70%;芳纶纤维10‑20%;硅酸铝10‑20%;铜粉0‑10%;石墨0‑10%;本发明还公开了其制备方法:将混合均匀的物料热压成型,再将热压成型的复合材料切片后供超声电机使用;通过本方法制备的摩擦材料综合性能良好,能够满足超声电机在宽温域范围内、超长使用寿命要求以及大载荷等苛刻环境下的使用要求,拓宽了超声电机在航空航天、精密仪器和高端装备的应用需求,且该方法简单可靠,制备的材料性能稳定,是一种理想的超声电机用摩擦材料及可靠的制备方法。
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本发明公开了一种防撞梁自动胶接铆接输送装置,包括机架,所述机架设有涂胶工位、涂胶机器人、铆接工位、铆接机器人和上料机构,还包括:下模架,用于支撑防撞梁,具有与防撞梁的下表面相配合的支撑面;传送机构,用于将下模架在涂胶工位和铆接工位之间输送;上模架,安装在机架的涂胶工位,位于下模架的上方,具有与防撞梁的上表面相配合的压紧面;升降机构,用于驱动所述上模架上下移动;加热装置,用于加热固化防撞梁上的胶接处;本发明的装置通过各组件紧密协调的配合作用下,实现自动涂胶固化连接以及自动铆接,且结构简单、易于实现,能够快速、高效、大批量地生产碳纤维复合材料的成型制件,具有优良的应用前景。
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本发明提供一种环氧树脂‑氧化石墨烯‑硬脂酸丁酯微胶囊的制备方法,包含以下步骤:(1)制备改性氧化石墨烯;(2)以改性氧化石墨烯、二乙烯基苯、偶氮二异丁腈、苯乙烯为原料制备得到囊壁复合溶液;(3)将羟丙基纤维素、CaCO3和蒸馏水混合,再加入硬脂酸丁酯,得到固‑液悬浮体系;(4)将步骤(2)形成的囊壁复合溶液加入步骤(3)形成的固‑液悬浮体系中,制备氧化石墨烯‑硬脂酸丁酯微胶囊;(5)以二苯基甲烷二胺、环氧树脂、消泡剂:氧化石墨烯‑硬脂酸丁酯微胶囊、环氧树脂为原料制备得环氧树脂‑氧化石墨烯‑硬脂酸丁酯微胶囊复合材料。该方法操作简单,制备得到的微胶囊具有润滑和减摩作用,力学性能好。
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本发明涉及一种长效抗菌树脂复合义齿基托。本发明采用纳米TiO2作为第一复合相,采用混杂粒径纳米长余辉发光材料作为第二复合相,并采用热固化型树脂作为基体,由所述第一复合相与所述第二复合相混入上所述的树脂基体中形成复合材料而制成所述的义齿基托。利用TiO2纳米粒子良好机械增韧性能及抗菌可控性的优点,同时结合长余辉材料的储光?发光的特性,从而提供了一种在缺乏可见光条件下具备长效抗菌性的树脂基复合义齿基托。本发明所制备的抑菌性树脂基义齿基托克服了传统树脂基托的易感染细菌、使用寿命短等问题,且针对现有抗菌义齿基托材料的局限性进行了改良,可用于获得在口腔环境中更为稳定的抑菌性义齿基托。
一种温和条件下,离子液体辅助水热合成超薄TiO2纳米页方法,其特征在于反应体系简单、操作简便、反应条件温和,可适用于规模化生产。主要包括以下步骤:1)将咪唑类离子液体与水混合,并搅拌均匀,作为混合溶剂;2)将可溶性钛源溶入上述混合溶剂中,搅拌均匀后,转移至反应釜中,并在不同温度下反应一段时间。反应结束后,冷却至室温,离心分离,用去离子水和无水乙醇洗涤交替洗涤,干燥。得到TiO2纳米页。本发明合成的超薄TiO2纳米页厚度为1.8纳米,并具有高的比表面积,可应用于光催化、锂离子/钠离子等二次电池、染料敏化太阳能电池、超级电容器、光电器件、纳米材料及复合材料等领域。
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本发明公开一种石墨烯的催化制备方法,包括以下步骤:A)铜化合物与还原剂反应制得铜粉;B)将铜粉升至反应温度,通入气态碳源,气态碳源在铜的催化下裂解生成碳原子吸附于铜表面,生长成石墨烯;C)快速冷却至常温,使铜收缩与石墨烯之间产生缝隙;D)用氧化剂使铜生成化合物;E)分离干燥石墨烯,铜化合物循环利用。该方法操作简单,适用于大规模生产,采用的催化剂可循环利用,成本低,生成的石墨烯粉体可应用到复合材料领域。
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本发明涉及一种改性聚酰亚胺纤维的制备方法,包括:将聚酰亚胺纤维放置于具有深冷介质的深冷处理设备中,密闭,进行深冷处理,回温至室温,即得改性聚酰亚胺纤维。本发明工艺方法简单、操作方便,降低了改性工艺的生产成本,在宇宙航空、海洋资材、各种受拉构件、体育方面、安全防护、复合材料、各种产业具有广泛用途。
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本发明公开了一种高耐温、高粘接交联聚乙烯粘弹性复合涂料及制备方法,该复合涂料由A和B 两组分组,其中A组分包括聚乙烯、引发剂、接枝物、硅烷、弹性体和接枝助剂,B组分包括聚乙烯、纳米导热剂、分散润滑剂、表面处理剂、催化剂、脱水剂和抗氧剂。本发明提供的复合涂料基材为交联聚乙烯和弹性体复合材料,与目前普遍采用的交联聚乙烯相比,即保证了有足够的交联效率,同时最大程度上降低了结晶度的降低和由此带来的收缩变形,交联后的材料具有更优异的刚性和硬度,同时具有优异的韧性和抗蠕变性能。
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本发明公开了一种膨胀型阻燃剂聚乙烯的制备工艺,包括阻燃剂制备和复合材料制备两步骤。本发明通过将采用季戊四醇、二恶烷和三氯氧磷反应生成膨胀型阻燃剂,并将其加入聚乙烯中,可明显提高聚乙烯的阻燃性能,同时可使其拉伸性能降低,抗冲击性能略微提高。
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本发明公开了一种提高铝铜双金属液固复合界面结合强度的方法,特征是采用A390铝合金和Al?P中间合金所组成的混合合金与铜进行铝铜双金属液固复合,使混合合金中P的质量分数为0.1~0.4%,将混合合金在真空液固复合装置中加热至800℃,形成熔融铝液,将铜基体预热至650℃,控制熔融铝液均匀滴落在铜基体上,最后冷却至室温,即获得铝铜双金属液固复合材料。采用本发明方法可以有效的提高铝铜双金属液固复合界面结合强度,且不受工件形状、尺寸等影响,成本低、操作简单。
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本发明涉及变压电力领域,提供一种智能JP综合配电箱,包括箱体,其特征在于:所述箱体由箱盖、箱底、两个侧壁、箱背面板以及对开柜门组装而成,所述箱体内还设有方形框架与柜门衔接,所述箱盖、侧壁、箱背面板以及柜门均设有并排设置的条状弧形凸起,所述箱体内设有“L”形出线固定支架,所述出线固定支架由上下两面板及中间均匀设置的隔断支撑筋组成,本发明采用了SMC复合材料全绝缘、隔热,使用安全,具有高性能的绝缘电阻和击穿电压,有效防止漏电;再者,采用板式结构组合,全部模块化,便于安装及运输,可现场组装及拆卸;再者,表面凸起的设计美观且起到防止小广告的粘贴功能。
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本发明涉及一种数字喷射雾化沉积装置,包括数字流体发生器、数字射流导管、雾化气体喷射管和沉积靶。数字流体发生器产生稳定的气泡和液滴间隔流动,并由数字射流导管向雾化气体喷射管定向喷射;雾化气体喷射管自上游输入压力气体,所形成气射流冲击由数字射流导管入射的液滴,使液滴发生加速、变形或者破碎,并在雾化气体喷射管的出口向沉积靶方向射出雾化液滴群,实现雾化沉积过程。本发明的特点是雾化主体为数字化射流,在雾化过程中只存在大液滴向小液滴转化的二次破碎,能够实现高精度、高可控、微观定量化、周期化的雾化,可以广泛应用于喷射成形、冶金制粉、动力燃烧、喷墨、喷涂、喷胶、焊接、复合材料制造、3D增材制造等产业。
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本发明公开了一种锂离子电池三元材料回收方法,包括以下步骤:将锂离子电池拆解得到正极极片;进行球磨和过筛,得到三元材料混合物;在混合物中加入酸液反应,得到第一滤液和第一滤渣;调节第一滤液的pH值,加热,加入氧化剂,得到第二滤液和第二滤渣;第二滤渣与碳源混合后烧结,得到MnOx/C复合材料;对第二滤液进行加热,将pH值调至4~8,加入草酸铵,得到第三滤液和第三滤渣;将第三滤渣烧结,得到NiO/Co3O4混合材料;将第三滤液加热,将pH值调至9~12,加入Na2CO3溶液反应得到Li2CO3材料。本发明具有步骤简单,在回收过程中耗能少,得到的产物可以直接用于锂离子电池中;且无需加入其它的金属化合物,减少资源浪费的优点。
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本发明公开了一种氧化锌/氮化镓复合薄膜的制备方法,采用脉冲激光沉积法低温下制备氧化锌/氮化镓复合薄膜,不仅拓展了ZnO‑GaN复合材料的制备方法,可以实现高于600nm的可见光吸收,而且和粉体相比,在衬底上制备的ZnO/GaN复合薄膜更易于重复利用。本发明所制备薄膜粒径分布均匀,具有明显的可见光响应,带隙达到1.6eV。
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本发明公开了一种具有杀菌净化作用的陶瓷及其制备方法,由以下按照重量份的原料组成:埃洛石25‑55份、高岭土10‑15份、艾叶15‑22份、丁香3‑9份、兰香石8‑13份、地锦草3‑7份、蓖麻叶2‑5份、氯化锌2.5‑6.8份、硝酸银18‑26份、硅藻土22‑34份、氧化铝11‑19份和纳米光催化复合材料0.8‑2.4份。本发明还公布了该陶瓷的制备方法。本发明生产工艺简单,采用埃洛石、硅藻土和氧化铝作为原料,埃洛石是天然纳米管状硅酸盐粘土矿物,具有碳纳米管相似的中空管状结构,具有很高的比表面积、独特的吸附性、优良的生物相容性以及化学和热稳定性,因而具有优异的抗菌和吸附性能,并具有良好的复合和掺杂性能;采用了中草药粉末作为抗菌剂,制成的陶瓷吸附过滤性能好。
本发明涉及一种纺织纤维/石墨烯/BiPO4复合环境催化材料的制备方法,包括:将纺织纤维浸渍到氧化石墨烯的饱和分散液中,然后烘干,清洗,然后置于还原剂溶液中,50~80℃反应0.5~1h,清洗,烘干,得到纺织纤维/石墨烯;将纺织纤维/石墨烯加入到Bi(NO3)3和Na3PO4溶液中,搅拌,然后加入NaH2PO4和尿素,120~180℃水热反应3~8h,冷却后洗涤,烘干,得到纺织纤维/石墨烯/BiPO4复合环境催化材料。本发明的方法简单,适合于工业化生产;得到的复合材料具有较好的环境净化效果。
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本发明涉及一种门窗附框及其安装方法,其安装后,与墙体的整体性较强,与后续安装的外框的连接更牢固;该门窗附框包括:主体部,主体部的两侧分别设有工字形的连接部;所述连接部之间相间设有横向平行的上、下板体,上、下板体之间连接有纵向设置的多个隔板,并至少形成左、中、右空腔;所述空腔的左右和或上下的内侧壁上设有沿着该空腔长度方向分布的凸筋;相对于现有技术,本发明具有的技术效果是:(1)工字形的连接部可构成挡水条,且与门窗附框制一体成型,其安装过程得到简化;(2)所述中空腔内可设置复合材料,机械强度更好;(3)所述门窗附框的安装,步骤简便,可节省工时。
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本发明涉及一种碳纤维增强双马来酰亚胺泡沫材料及其制备方法,包含以下步骤:步骤1、将双马来酰亚胺预聚体与发泡微球进行共混制备双马来酰亚胺发泡预聚体,其中双马来酰亚胺预聚体与发泡微球的比例为90:10~30:70;步骤2、将碳纤维毡浸渍于制备的双马来酰亚胺发泡预聚体中或将碳纤维毡置于传送带上依次通过喷头喷涂双马来酰亚胺发泡预聚体,根据所需厚度不同,将不同数量的处理后的碳纤维毡叠放入模具中,热压发泡成型制备碳纤维增强双马来酰亚胺泡沫复合材料,其中碳纤维毡与双马来酰亚胺发泡预聚体的比例为5:100~200:100。本发明所制备的一种碳纤维增强双马来酰亚胺泡沫材料具有轻质高强的优势。
本发明公开了一种还原氧化石墨烯/Ni-Co三元复合吸波材料的制备方法。以氧化石墨、钴盐和镍盐为前驱体,采用水合肼为还原剂,通过水热反应,一步制得还原氧化石墨烯/Ni-Co三元复合吸波材料。本发明制备的钴镍二元合金纳米粒子通过原位生长直接负载在还原氧化石墨烯(RGO)上,结构稳定,分散性好,并且制备方法高效,成本低廉,耗时短,制得的复合吸波材料性能较好,而且可以通过调节氧化石墨、钴盐和镍盐的加入比例,还原剂的用量以及复合材料的厚度实现不同波段的有效吸收。
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一种竹木复合层积材制造方法,属于竹木加工技术领域。其包括以下工艺步骤:1)原材料准备;2)干燥;3)竹束编织;4)浸胶;5)干燥;6)组坯;7)预压;8)热压;9)陈放。本发明相比传统的采用模压方式制造重组竹的工艺,本发明可以在竹束单板制造上实现机械化,在板坯铺装上与胶合板铺装类似,相较重组竹板坯铺装更为简单,具有较高的生产效率。同时,传统的重组竹产品由于其纤维排列方向均相同,因此其纵向强度明显高于横向强度。而采用本发明制造的竹木复合材料在纤维方向上采用竹束单板与木材单板对称组坯形式进行,因此材料横向及纵向强度差异减小,横向强度将得到显著提升。
本发明公开了一种耐高温型纳米POSS改性环氧乳液碳纤维上浆剂的制备方法,其步骤如下:一、制备POSS改性环氧树脂:将POSS和环氧树脂溶于有机溶剂中,采用超声处理,然后加入偶联剂反应,反应结束后经减压蒸馏除去有机溶剂,得到POSS改性环氧树脂;环氧乳液碳纤维上浆剂的制备:二、向POSS改性环氧树脂中加入纯环氧树脂,然后加入环氧树脂乳化剂,加入去离子水并经相反转乳化法最终制得粒径在纳米尺度的单分散的环氧乳液碳纤维上浆剂。本发明可有效提高碳纤维增强树脂基复合材料的耐高温性能和界面剪切强度,能应用于国产碳纤维的上浆工艺中。
本发明涉及铝合金汽车零部件技术领域,具体涉及一种掺混纳米二氧化锡的增韧型复合铝合金汽车零部件及其铸造工艺,该零部件用复合材料在常规铝合金材料中添加了表面包覆纳米碳溶胶的纳米二氧化锡,经过这样处理后的纳米二氧化锡不仅保持了完整的结构特性,其表面还粘附有纳米碳,提高了其与金属熔液的浸润性,更为有效的改善了材料的使用性能,制备得到的合金材料具有更佳的力学性能,韧性优良,结构紧致无开裂,导电导热;这种铝合金材料铸造得到的零部件具有轻质、经久耐用的优点,极具应用前景。
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本发明公开了一种复合硬质合金材料,涉及复合材料领域,该复合硬质合金材料由下列重量份数的组分制得:纳米碳化钛35-40份、纳米氮化钛5-15份、碳化钨7-9份、碳化铌5-8份、碳化硅3-7份、氧化钇1-3份、碳化铝1-3份、钛粉1-5份、碳化钽2-10份、碳化锆2-5份、钴粉10-13份、硅粉0.5-1.5份、镍粉1-2份、碳化硼2-6份。通过添加稀土元素,稀土元素相对于硬质合金中其它元素更为活泼,易与合金中的氧、硫等杂质结合,净化晶界,消除缺陷,使制备出来的合金具有强度高、韧性好、耐磨、热冲击性能好的特点。本发明适用于复合硬质合金材料。
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一种用于锂硫电池的柔性碳硫复合正极材料,该材料以纳米碳材料作为柔性正极材料的骨架,硫作为活性正极材料,复合形成可用于锂硫电池正极材料的碳硫复合材料。本发明获得的复合正极材料导电性好,活性材料利用率高,从而提升了其电化学储存锂离子的容量和循环寿命。这种技术提供了一种利用硫正极材料构建柔性复合电极,进而发展出柔性锂硫电池的方法,有望在下一代高能量密度柔性电池材料中得到广泛应用,并进一步拓展锂硫电池的商业化和实用化。
本发明提供的是一种含有蜂窝芯材空间结构的阻燃聚酰亚胺泡沫材料及制备方法。由重量比为多元芳香酐50-100份、极性溶剂100-200份、脂肪醇5-10份、泡沫稳定剂10-20份、表面活性剂10-20份、催化剂5-10份、去离子水10-20份、多异氰酸酯300-600份与蜂窝芯材制成。本发明将蜂窝芯材的空间网格结构引入到泡沫体中,蜂窝芯材的引入不但实现了泡沫材料整体的均匀或不均匀分割,而且没有对泡沫体原有泡孔结构造成影响。本方法所述的蜂窝芯材/聚酰亚胺泡沫复合材料制备工艺流程简单,仅通过泡沫材料空间架构的改变使其阻燃性得到进一步提升,为聚合物泡沫材料阻燃性提高技术的发展提供了一种新的思路。
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本发明公开了一种高强度抗腐蚀汽车保险杠,其特征在于,原料各组分按照重量份组成如下:聚丙烯20-30?份、ABS?树脂粉15-20份、聚-4-甲基-1-戊烯8-12份、马来酸酐6-8份、增强剂?6-8份、石墨粉8-10份、阻燃剂2-4份、空心玻璃微珠3-5份、硫酸钙晶须2-4份、抗腐蚀剂2-3份、活性钙2-4份、硬脂酸2-4份。本发明采用聚丙烯和ABS?树脂粉对聚丙烯进行改性,提高复合材料的相容性,增强剂等成分提高了汽车保险杠材料的冲击强度,显著提高其强度及韧性,能够在汽车发生撞击时起到弹性缓冲的作用,抗腐蚀剂的加入,使产品不容易收到外界环境的腐蚀,显著延长了保险杠的使用寿命。
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本发明公开了一种由木质素衍生物剥离的层状硅酸盐及其制备方法,该制备方法是将木质素溶于NaOH水溶液中,加入木质素的阳离子醚化剂环氧丙基三甲基氯化铵,在25-80℃条件下反应1-24小时,得木质素衍生物的水溶液;将层状硅酸盐加入到去离子水中配制成0.5-10wt%的水溶液,搅伴0.5-1小时;加入木质素衍生物的水溶液,调节溶液的pH值为2-10,在25-80℃的条件下搅伴1-72小时,得稳定分散于水中的单片层硅酸盐胶体。本发明采用木质素剥离层状硅酸盐,相对与其它改性剂而言,廉价易得,不仅减少了木质素对环境造成的污染,而且降低了聚合物的成本,赋予复合材料优良的力学性能及抗老化、抗紫外及阻燃等性能。
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