848
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本发明提供一种硅基复合材料,包括:硅颗粒、硅酸盐以及可选的碳,硅酸盐和可选的碳的混合物形成块状体,硅颗粒分散在块状体中。制备方法包括:将硅颗粒分散到无水乙醇和/或去离子水中形成悬浮液;将硅酸盐和可选的碳分散到无水乙醇和/或去离子水中形成悬浮液;将两种悬浮液分别超声振荡,之后搅拌;将硅颗粒悬浮液逐滴加入硅酸盐和可选的碳的悬浮液中形成混合液,加热并搅拌该混合液,直到其蒸发成糊状物;之后置于烘箱中烘干得到块状物,经研磨、过筛,得到颗粒筛下物;在惰性气氛中热处理,研磨、过筛得硅基复合材料。本发明可保证硅颗粒的晶格结构,进而保证了其活性、并提高锂离子电池能量密度、首次库伦效率以及高温存储性能。
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本实用新型提出一种结构简单、能够对复合材料进行检测的一种复合材料金属检测装置,包括设于外部机器的机架,所述机架上设有用于检测材料芯体内金属的金属检测装置,所述金属检测装置开设有供材料芯体穿过的检测通道,所述机架上位于通道两侧分别设有用于使材料平稳的穿过检测通道的张紧装置。
883
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本实用新型公开了一种基于耐磨PA66复合材料加工用原料称重装置,属于PA66复合材料技术领域,其技术方案要点包括主体板,所述主体板的表面开设有放置槽,所述放置槽的内部放置有电子秤,所述电子秤的表面分别开设有滑槽和若干个限位孔,所述电子秤的表面套设有滑杆,所述滑杆的顶部固定连接有固定块,所述固定块靠近电子秤的一侧固定连接有第一固定杆,解决了现有的在对生产加工原料进行称重时,现有的称重需要将原料放入到指定容器内部,进行称重,在称重的过程中原料不够指定重量时,需要换成大容器进行加料在称重,但现有的称重只对一种容器进行称重,不能对加料口进行高度调节,使加料不方便,从而影响称重效率的问题。
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本发明涉及一种提供FRP复合材料电梯轿厢壁板及其制造方法,其特征在于:包含聚合物基体及包埋在其中的增强纤维和形状记忆合金(SMA)丝的复合材料结构,SMA丝的组成和比例要达到大幅度提高该结构在预定操作温度下或温度范围内的抗冲击性,以及其中SMA丝在一个或多个整体化预型体中与至少部分增强纤维织造在一起,有以下优点:造型多样,色彩丰富柔和,吸振和减噪效果显著,而且由于新材料具有轻质高强,耐腐蚀性好、电性能好、可设计性好、工艺性能优良的特性,替代碳钢和不锈钢来制作电梯轿厢壁板符合新材料的发展趋势。
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本发明涉及一种新型绿色环保TPU与TPEE复合材料的制备方法,包含将重量份为20-30的TPU、重量份为20-30的TPEE混合均匀,然后压成薄片,制成阻燃TPU与TPEE复合层;将阻燃基布层和阻燃TPU与TPEE复合层压合在一起,采用挤出机在0.3-0.8MPa压力下压成连续薄片。将新型绿色环保TPU与TPEE复合材料用于卷材塑胶地板中,作为运动场地地板。该地板具有备高耐磨耐刮、高弹性、易复原、环保。
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本发明公开了一种竹粉/蒙脱土/聚氯乙烯复合材料的制备方法,采用熔融插层法通过双螺杆挤出机制备,原料配比为:竹粉20~50份、聚氯乙烯100份、蒙脱土1~20份、KH550硅烷偶联剂0~2份、马来酸酐接枝聚丙烯0~15份,操作步骤包括竹粉烘干、蒙脱土烘干、在高混机中混料、在双螺杆挤出机中挤出造粒、粒料干燥并注塑机注塑和产品测试。本发明制作环境友好、操作简便,制得的竹粉/蒙脱土/聚氯乙烯复合材料产品综合性能好、质量稳定。
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本发明提供一种酶解木质素或它的衍生物改性沥青复合材料及其制备方法;原料为:酶解木质素或它的衍生物,沥青,其他改性助剂;制备步骤为:分别把酶解木质素或它的衍生物、其他改性助剂、填充剂预先混入熔化的沥青基质,搅拌使之混合均匀,放置固化。本发明将可再生生物资源充分利用,既解决了现有聚合物改性沥青依赖石油化工原料合成的缺陷,又可以降低聚合物改性沥青的使用成本;并可以根据不同要求改性沥青制品性能的需要,挑选合适类型的酶解木质素添加剂,替代部分石油化工原料,改善聚合物沥青制品的耐老化性能,且工艺简单、容易实施,可以降低生产成本,提高产品的竞争力。
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本发明涉及混合稀土氧化物/超支化聚酰胺酯复合材料的制备。特征是将微纳米的RE2O3粒子加入到ABx型单体的良溶剂溶液中,搅拌,混匀,加入对甲苯磺酸后通过调节油浴恒温的温度、蒸馏时间条件,可分别制备出复合界面以物理作用力或化学作用力为主的复合材料(RE2O3/HBPAE)。加入催化剂的用量为RE2O3与ABx总质量的0.5%~5%。制备复合界面以物理作用力为主的RE2O3/HBPAE时,抽真空后置于110~210℃的恒温油浴中,进行减压-回流-蒸馏反应4~8h。制备复合界面以化学作用力为主的RE2O3/HBPAE时,抽真空后置于210~370℃的恒温油浴中,进行常压-回流-蒸馏反应1~4h。本发明利用RE2O3与高度支化聚合物复配,并应用于高分子材料中,有利于实现高分子助剂的高分子量化、无污染化、一剂多能化。
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本发明属于光催化材料技术领域,具体涉及一种硒化钴石墨氮化碳复合材料及其制备方法和应用。通过水热形成Co0.85Se,煅烧形成石墨氮化碳(g‑C3N4);将Co0.85Se和g‑C3N4分散到去离子水中,然后做超声处理,洗涤、干燥,最后通过煅烧得到Co0.85Se/g‑C3N4复合材料。本发明通过简单水热超声煅烧合成了硒化钴石墨氮化碳复合光催化材料,制备原材料价格低廉,不含贵金属和污染环境的重金属,用于可见光下高效光催化分解水制氢气,而氢气是高热能、无污染、可再生的能源。
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本发明公开了一种金属复合材料基体表面覆盖层质量的检测装置及方法,装置包括多个超声直探头、多个超声斜探头、探头支架、探杆,基于超声检测方法,采用多个超声直探头和多个超声斜探头多角度聚焦扫查覆盖层同一部位,通过比对多个超声直探头和多个超声斜探头的超声回波信号频谱变化,即可检测出被检金属复合材料基体表面覆盖层内的有缺陷,同时判断出该缺陷的种类、大小及方位,大大降低漏检率,实现覆盖层质量的综合评估。
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本发明公开了一种内嵌式碳纳米管/二硅化钼复合材料的制备方法,包括如下步骤:(1)合成碳纳米管/钼复合粉体;(2)碳纳米管/钼复合粉体与硅粉混合;(3)合成内嵌式碳纳米管/二硅化钼复合粉末;(4)真空烧结:将碳纳米管/二硅化钼复合粉末压制成型,置于真空烧结炉中在1400-1500℃下保温2-4h烧结制备出内嵌式的碳纳米管/二硅化钼复合材料。本发明实现了碳纳米管在二硅化钼材料中的纳米层次的均匀分散,使碳纳米管的强韧化作用得到充分发挥。
一种Ni/CC/Cu复合材料电极,所述电极包括基层、粘连层、塑形层、催化层,所述的基层为镍片,所述的粘连层由导电胶组成,所述的塑形层由碳布(CC)组成,所述的催化层为附着在所述碳布上的微米铜。本发明具备制备容易、操作简单以及节能环保等特点,制得的Ni/CC/Cu复合材料电极拥有优越的电催化活性,对水体COD的检测具有较高的灵敏度和较低的检测限,数值准确,并且造价低廉,具有很好的环保和经济效益。
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本发明属于锂离子电池领域,涉及一种含镍前驱体和含镍复合材料及其制备方法和应用。所述含镍前驱体包括含镍晶种以及在含镍晶种外沿径向分布的一次粒子,所述含镍前驱体的组成由化学式NixCoyMz(OH)2表示,M为Mn和/或Al,x≥0.8,0≤y≤0.2,0≤z≤0.2,且满足x+y+z=1;所述含镍晶种由内部无序分布的一次粒子疏松内核及表层致密层构成且经固相烧结后内部具有中空孔结构。本发明提供的含镍复合材料能够显著提高锂离子二次电池正极材料的容量和倍率循环性能,具有广阔的应用前景。
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本发明公开了一种环保型耐老化聚氯乙烯复合材料,其原料配方由如下重量份的各组分组成:100份的PVC树脂,3~5份的热稳定剂,4~8份的着色剂,0.5~2份的光稳定剂,0.2~0.8份的抗氧剂,4~15份增韧剂,1~3份的润滑剂,5~15份的填充料;其中,所述热稳定剂为钙锌复合稳定剂,所述光稳定剂为光稳定剂HPT,所述抗氧剂为抗氧剂1010;本发明所制备的环保型耐老化聚氯乙烯复合材料在具有无铅环保、优良的户外防老化性能的同时,还具有较高的综合力学性能。
本发明公开一种碳点@氧化石墨烯复合材料的电化学生物传感器检测PML/RARα基因的方法,包括如下步骤:(1)根据待测的基因片段设计特异性的探针,本发明以急性早幼粒细胞白血病PML/RARα融合基因为例;(2)捕获探针通过酰胺键自组装在C-dots?@GO/GCE表面,同时以亚甲基蓝(MB)为电化学杂交指示剂,构建的DNA电化学传感器,与待测溶液杂交后,根据电信号的差异判断待测液中是否含有PML/RARα融合基因。此法制备的C-dots@GO纳米复合材料具有良好的导电性,且GO表面丰富的羧基可以增加捕获探针的量,基于此构建的DNA传感器具有选择性好和灵敏度高的特点。
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本发明公开了一种阻燃热塑性PET复合材料及其制备方法,以提纯后的硅藻土作为阻燃剂载体,以二水合钼酸钠为钼源,通过水热反应,将二硫化钼负载在硅藻土表面,合成一种低成本、绿色、高效的阻燃剂,利用硅藻土的轻质多孔结构,能够为二硫化钼提供充足的负载位点,减少团聚;而且硅藻土富含活性硅,硅能增加炭层的热稳定性,产生较好的阻燃效果,再结合二硫化钼Mo、S两种阻燃元素,同时隔绝氧气、热和挥发性易燃小分子的传导、输运,从而降低可燃气体释放速率和燃烧速率,增加残炭率,因此该阻燃剂具有很好的阻燃作用,并将其通过原位聚合法添加到PET中,制得一种阻燃热塑性PET复合材料,显著提高聚合物的阻燃性能,对环境友好无害。
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本发明公开一种锂电池硅碳复合材料的制备方法,包括有以下步骤:用惰性气体将粗硅粉通过第一送粉器送入等离子喷涂系统中蒸发成硅蒸汽,并用惰性气体将石墨通过第二送粉器送入冷却釜,硅蒸汽进入冷却釜冷凝或附着沉积在石墨上,形成纳米硅粉与石墨混合物;接着,将纳米硅粉与石墨混合物输入CVD炉进行气相沉积碳包覆,然后送入融合机中与粘结剂进行融合后通过辊道窑高温碳化,即得到硅碳复合材料产品。本发明采用等离子喷涂系统对硅进行纳米化有效抑制了材料的膨胀特性,提升了材料的循环性能。采用CVD包覆在纳米硅和石墨表面形成导电碳层,经后期与粘结剂的机械融合并高温碳化提升产品的首次效率和循环性能。
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本发明公开了一种石墨烯改性尼龙66复合材料及其制备方法,由尼龙66和聚乙烯醇/氧化石墨烯包覆材料以300‑450∶8‑30的质量比经混合、干燥和双螺杆挤出机熔融挤出和冷却制成,其中聚乙烯醇/氧化石墨烯包覆材料由聚乙烯醇、氧化石墨烯和水制成。本发明的制备工艺简便易行,通过两步混合将氧化石墨烯/聚乙烯醇包覆材料包覆于尼龙66粒料的表面,省去了现有技术中共聚、高分子溶解析出以及废液处理等一系列复杂的操作流程,制得了分散性良好的石墨烯改性尼龙66复合材料,适用于大规模工业化生产。
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本发明涉及钠离子电池技术领域,具体涉及一种石墨烯包覆球状二硫化钴复合材料的制备及其应用。具体步骤为:先将0.2‑0.5克四水合乙酸钴溶解在5‑15ml去离子水中,待四水合乙酸钴完全溶解,将所得溶液加入25ml的氧化石墨烯溶液中,搅拌10min后加入0.3‑0.6g的L‑半胱氨酸,搅拌,再加入10ml的乙二醇,搅拌后将最后所得溶液移入40毫升的反应釜中,置于120‑180度的烘箱中,反应6‑18小时,将所得产品用水洗涤3次,烘干,得到石墨烯包覆球状二硫化钴的复合材料。该材料作为钠离子电池负极时,能够得到很高的比容量和循环稳定性,而且制备过程简单,成本廉价,重现性好。
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本发明公开了一种PS/TPU超临界发泡复合材料及其制备方法,包括以下重量份的原料:聚苯乙烯60~70份、热塑性聚氨酯弹性体20~26份、聚硅氧烷‑聚氨酯嵌段共聚物13~17份、碳纤维5~8份、氧化聚乙烯蜡4~6份、成核剂0.4~0.5份、交联剂1.4~1.8份、分散剂2.5~3.5份。本发明的PS/TPU超临界发泡复合材料通过精选原料组成,并优化各原料含量,既充分发挥各自的优点,又相互补充,相互促进,提升了产品的质量,拉伸强度高,力学性能好;压缩永久变形率低,回弹性能优异,具有高弹性;泡孔密度高,泡孔尺寸小,泡孔均匀,发泡效果好,兼具超轻性和良好的力学使用性能。
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本发明公开了一种钒酸锑及石墨烯复合材料的制备方法,通过还原氧化石墨烯、偏钒酸铵和三氯化锑,一步溶剂热法合成在还原的氧化石墨烯纳米片上制备了均匀分散钒酸锑纳米颗粒,钒酸锑纳米颗粒被还原氧化石墨烯包覆,形成三明治状纳米结构的钒酸锑及石墨烯复合材料。本发明提供的钒酸锑及石墨烯负极材料作为钾离子电池的负极表现出优异的电化学性能:a)高容量;b)高倍率性能c)循环性能好。
本发明公开了一种防水型三聚氯氰改性石墨烯/硝化纤维素复合材料,包括三聚氯氰改性石墨烯2‑200份、硝化纤维素1000份、路易斯酸1‑50份;本申请的三聚氯氰改性石墨烯具有较好的疏水性,路易斯酸则是充当交联剂的作用,可将硝化纤维素长链上游离的活性官能团交联,形成更致密的交联结构。与硝化纤维素接枝后,三聚氯氰改性石墨烯/硝化纤维素复合材料具有较好的分散性能,粒径分布系数≤0.5。
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本发明公开了一种氧化石墨烯‑氧化铈‑四氧化三钴复合材料、合成方法及其应用,通过直接沉淀法与溶剂热法相结合制得氧化石墨烯‑氧化铈‑四氧化三钴复合材料催化剂,通过傅立叶变换红外光谱、扫描电镜、X射线衍射光谱仪对该催化剂进行表征,研究其结构与性质。然后与氧化剂过硫酸氢钾共同作用催化降解亚甲基蓝水溶液,分别探究其在不同浓度、不同pH值、不同温度、不同催化剂使用量的条件下,对有机染料亚甲基蓝的催化降解能力,得出初始MB浓度越低,pH越低,催化剂加入量越多,温度越高降解速率越快。本发明产品催化效果显著,时间短,用量少,远远超过很多文献报道的催化剂的催化效果,且加工处理后可循环使用,可作为推广使用的绿色催化剂。
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本发明提供了一种絮状聚苯胺包覆石墨烯复合材料及其制备方法和应用,以单层石墨烯为骨架,絮状聚苯胺在石墨烯片层两面生长,且聚苯胺与石墨烯片层间以共价键连接。该复合材料具有良好的导电性和高的比表面,作为电极材料具有很高的比电容,共价键的稳定性保证了电极良好的循环充放电稳定性,二者的协同作用为其在超级电容器电极材料的应用奠定了基础。
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本发明涉及电视机部件,具体涉及一种DCPD复合材料电视机后盖,由原料A料和B料按质量比A:B=0.5~1.5的比例混合制成,其中,A料包括如下重量份配比的组分:DCPD 85~92份、催化剂1~8份、稳定剂0.1~4份、添加剂3~9份;B料包括如下重量份配比的组分:DCPD 85~92份、活化剂1~4份、调节剂3~8份。本发明所提供的DCPD复合材料电视机后盖具有耐热、耐酸碱、抗摩擦等优良性能,并且具有良好的绝缘性。
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本发明公开了一种高浸渍度长玻纤增强聚丙烯复合材料及其制备方法,它由以下按重量份计的原料组成:聚丙烯树脂43.2~63.2份、玻璃纤维30~50份,相容剂1~10份、增韧剂1~10份、抗氧剂0.1~1份、润滑剂0.2~2份。所述的玻璃纤维在线经过玻纤加热预分散装置和冷却装置后,再通过丝绸摩擦起电,最后过静电发生装置直接进入浸渍槽进行生产。本发明具有以下技术效果:本发明的高浸渍度长玻纤增强聚丙烯复合材料实现了每根玻纤都有聚丙烯树脂包裹,保护玻纤在粒料塑化过程中不受破坏,从而保留玻纤在制品中的长度,其拉伸强度、弯曲模量、冲击强度等性能上有较大幅度提升。
发明人提供了一种Au/CeO2/g‑C3N4复合材料、化学传感器及其制备方法、用途,发明人通过一种简单的合成方法,将Au、CeO2结合g‑C3N4形成复合材料,并作为电极基底材料被应用到电化学传感器中,构建的电化学传感器,Au/CeO2/g‑C3N4三者的协同效果使得电化学信号明显增强,可实现苯酚快速、灵敏、高效的电化学检测。该制备方法简单,操作简便,成本低。同时对乙醇、乙二醇、甲苯、乙酸和丙酮干扰物无明显的响应电流,具有良好的选择性。
本发明公开了一种适用于全遮光灯具的耐冷热高强度高韧性PBT复合材料及其制备和在制备全遮光灯具中的应用。按质量份数计,该材料原料组成包括:聚对苯二甲酸丁二醇酯45~55份,增强材料22~26份,复配增韧剂5~10份,阻燃剂8~15份,遮光填料5~10份,润滑剂0.5~1份,复配抗氧剂0.1~0.4份,抗滴落剂0.1~0.3份。该材料制备方法包括:采用双螺杆挤出机,按照配比,将除增强材料外的所有原料混匀后从主喂料口投料,增强材料从侧喂料口投料,熔融挤出得到适用于全遮光灯具的耐冷热高强度高韧性PBT复合材料。
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一种碳纤维增强碳化硅陶瓷基多孔复合材料及其制备方法,涉及陶瓷材料制备。碳纤维增强碳化硅陶瓷基多孔复合材料是以先驱体聚碳硅烷粘结剂为基体原料,加入碳纤维增强体与改性先驱体裂解得到的SiC(rGO)p颗粒增强体充分共混后模压成型,经过低温不熔化预处理氧化交联以及高温裂解得到Cf‑SiC(rGO)px/SiC多孔陶瓷。SiC(rGO)p与PCS粘结剂相容性好,且SiC(rGO)p与PCS裂解产物β‑SiC/SiOxCy物相组成相似,构成β‑SiC/SiOxCy/Cfree(rGO)基体,具有强结合界面。无需通过浸渍硅溶胶引入SiO2实现碳纤维/SiC复合陶瓷颗粒增韧、界面增强协同效应。
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本实用新型公开一种软木复合材料制品生产系统,依次连接有将软木回收废料粉碎成软木颗粒物的粉碎装置、用于将软木颗粒和植物纤维进行搅拌混合的第一搅拌混合装置、用于将软木颗粒和植物纤维的混合物与聚胺酯及相关助剂进行混合的第二搅拌混合装置、用于将第二搅拌混合装置中混合后的原料进行分装的原料分装装置以及用于将分装后的原料进行热压成型的热塑成型装置;该软木复合材料制品的生产系统,将混合后的原料在热压机中通过相应的制品模具一次热塑成型,不需要经过二次加工,工艺简单、效率高,有效节省了加工时间,降低产品的加工成本;而且通过该生产系统制作出来的产品相对于现有市场上热压成型的软木制品具有更好的力学性能。
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