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碳化硅的快速散热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碳化硅,经过这样处理后的纳米碳化硅不仅保持了完整的原始结构,其表面还粘附有纳米碳,提高了其与金属熔液的浸润性,有效的改善了材料的使用性能,制备得到的合金材料具有良好的强度和韧性,导热散热性好,对热稳定,耐磨损,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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本发明公开了一种测试材料冲击应力波的方法及装置。所述方法是通过装有加速度传感器的冲击落锤对待测试材料进行正面冲击,在待测试材料正面和背面形成应力波,使背面的应力波信号被设于待测试材料背面的压力传感器采集,正面的应力波信号被设于待测试材料正面的阵列传感器以及加速度传感器采集,并使采集到的信号输送到信号采集分析组件中进行分析处理,从而获得待测试材料的冲击应力波传播参量。本发明可以同时获知复合材料在低速冲击载荷下的应力波平面传递和吸收能量的情况。
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本发明公开一种基于硅藻土基多孔陶瓷复合催化剂的制备方法,首先,对硅藻土进行预处理;其次,将预处理的硅藻土基多孔陶瓷粉末加入去离子水中,超声分散10~20min,加入硫酸钛溶液,在冰水浴条件下磁力搅拌20~30min,加入硫酸铵‑碳酸氢铵混合溶液,在30~60℃水浴条件下搅拌1~3h,加入氨水调节pH为5~6,继续反应1~2h,抽滤,洗涤,干燥,得到二氧化钛‑硅藻土基多孔陶瓷粉末;最后,将上述二氧化钛‑硅藻土基多孔陶瓷粉末在500~700℃温度下煅烧5~10h,得到二氧化钛‑硅藻土基多孔陶瓷复合材料。本发明制备工艺简单,采用本发明中的方法制备得到的基于硅藻土基多孔陶瓷复合催化剂能够有效提高降解甲醛的效率。
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本发明公开了一种纤维增强塑料燃油箱托架,包括塑料托架本体、防磨金属套管和金属加强衬板,所述塑料托架本体采用纤维增强复合材料一次成型,材料密度小,为金属的1/4,以重型商用车一车使用3件托架为例,可以减重50%‑60%左右,有利于整车减重而节约燃油,所述塑料托架本体呈“L”型结构,所述塑料托架本体两端均设有防磨金属套管,所述防磨金属套管内安装有金属加强衬板,结构强度进一步增强,一次成型,不存在加工应力,在使用中不会瞬间出现断裂而造成燃油箱脱落引起安全事故;加工工序少,不涂装,产品成本为原金属制品的80‑90%。
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本发明公开了一种壳寡糖/ZnO/凹凸棒石纳米复合抗菌剂的制备方法,它是先将凹凸棒石配制成悬浮液,然后在搅拌条件下,依次加入表面活性剂、锌盐和氢氧化钠溶液,超声处理、离心、烘干,再置于马弗炉煅烧处理得到ZnO/凹凸棒石纳米复合材料,进而复合季铵化壳寡糖,得一种壳寡糖/ZnO/凹凸棒石纳米复合抗菌剂。本发明所得纳米复合抗菌剂对革兰氏阴性菌和革兰氏阳性菌均表现出强的抗菌活性,同时对细菌或霉菌分泌的毒素具有较强的吸附能力,替代动物养殖过程中长期使用的抗生素。
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本发明涉及建筑用材料领域,具体涉及一种乳化建筑保温材料,以重量组分计包括:聚乙烯接枝马来酸酐80‑100份,珍珠微粉5‑8份,乙基纤维素5‑8份,乙烯基咪唑4.5‑8.5份,吡咯烷酮羧酸钾0.8‑1.6份,硬脂酸钠0.8‑1.6份,2‑硫醇基苯并咪唑0.5‑1份,粉煤灰10‑18份,聚乙烯醇4‑10份,复合材料16‑22份,多乙烯多胺4‑8份,发泡剂2‑6份,医用不溶性硫磺2‑6份,二硫化四苄基秋兰姆2‑6份,六亚甲基二异氰酸酯0.5‑1份,次磷酸铝0.5‑1份、聚亚烷基二醇0.8‑2.2份、黄麻纤维1‑1份、卡拉胶1.4‑2.4份。本发明建筑材料回收利用了粉煤灰,聚乙烯醇酐聚甘油混合到材料中能使得材料导热系数大大降低,同时由于次磷酸铝、聚亚烷基二醇的加入能极大的增强材料的强度,并且材料在高温下不会产生裂纹。
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本发明提供一种纳米改性PET瓶再生料生产打包带的加工工艺,通过添加纳米级SiO2共混改性PET瓶再生料直接螺杆挤出生产高强度PET打包带。相对各种纳米SiO2改性PET的技术路线,不需要多级造粒挤出,不需要添置众多固定资产,是改性PET瓶再生料较有成本优势的新工艺。本发明利用PET瓶再生料作为原料生产的改性高强度PET打包带质量,达到发达国家使用超高粘度切片作为原料生产的高强度打包带的质量指标。本发明以再生PET瓶片为原料,在石油资源日益短缺的今天具有重要的环保意义,所生产出来的PET纳米复合材料还能用于片材、薄膜以及包装带的生产,这些制品均能够比普通制品提高了相关的技术参数。
本发明公开了一种结构仿生皮肤细胞外基质的复合纳米纤维膜及其制备方法与应用,属于生物医用复合材料领域。该方法选取皮肤细胞外基质中的主要成分作为材料,采用静电纺丝技术,通过控制不同的技术参数,使用高速旋转(转速500‑3000rpm)的滚筒、水平放置的平行板电极为接收器,或使用近场静电纺丝机等方法,制备出结构有序的复合纳米纤维膜。本发明的制备方法简单易行,制备出的纳米纤维膜具有良好生物相容性和生物力学强度,各纤维间可成一定角度相互交叉,实现了天然皮肤细胞外基质中胶原纤维“编篮”状的结构仿生,在皮肤创面敷料方面具有较好的应用前景。
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本发明公开了一种使用寿命长的锂离子动力电池,包括正极片和负极片;所述正极片包括正极集流体和设置在其表面的正极浆料;所述正极浆料包括:镍钴锰酸锂98.65‑99.18%;单壁碳纳米管0.02‑0.05%;聚偏氟乙烯0.8‑1.3%;所述负极片包括负极集流体和设置在其表面的负极浆料;所述负极浆料包括:石墨烯和石墨复合材料97‑97.4%;羧甲基纤维素钠1.3‑1.5%;丁苯橡胶1.3‑1.5%。该锂离子动力电池的安全性能高,针刺实验通过率高,热稳定增强;且充放电倍率大,重量比功率大,循环性能优,寿命长。本发明还公开了一种使用寿命长的锂离子动力电池的制备方法,流程简单,高效安全,可操作性强。
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本发明公开了一种电力输电线路碳纤维材质卡具,该卡具采用碳纤维增强树脂基复合材料制成。它具有如下优点:重量轻,制造及材料费用较低;耐高温和低温以及耐腐蚀性高;加工性能好;有效简化作业程序,减轻作业人员的劳动强度,降低带电作业危险性,提高工作效率,有效减少停电次数,提到电网供电可靠性,保障整个社会的可靠供电,社会效益显著。
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本发明涉及一种功能席梦思床垫的制造技术,具体地说是一种抗病毒床垫。本发明包括上层布料,中间的内胆层以及下层的布料,所述上层布料和下层布料均做抗病毒处理,将抗病毒液体通过雾化机喷涂在上层布料和下层布料上,然后在紫外线下固化,最后20‑80℃干燥2‑12小时,喷涂数量为每平方0.1‑0.2g。本发明将纳米复合材料应用到床垫上,使得床垫具有抗病毒的效果,尤其是对新型流感病毒H1N1具有显著的效果,实现健康环保的效果,可长期保持清洁无味的床垫,给床垫行业带来创新革命,填补了国内空白。
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本发明的目的在于提供一种成膜聚集的,吸附性能高的,容易被回收重新再利用的氧化亚铜‑聚乙烯醇‑壳聚糖复合薄膜材料的制备方法。本发明制备的氧化亚铜‑聚乙烯醇‑壳聚糖聚合成复合材料,成膜性好,膜飘在水面上,容易回收再利用,即节约成本又保护环境,制备的壳聚糖的吸附有机污染物的效率高,即使回收再利用的吸附效率物也无明显降低。
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本发明涉及一种预制钢筋混凝土构件及其制作方法,属于预制混凝土结构技术领域;所述一种预制钢筋混凝土构件内开有至少一个孔洞,所述孔洞内设置锚固在孔洞侧壁混凝土内的钢筋;本发明提出的预制钢筋混凝土构件制作方法是采用钢管或纤维增强复合材料管内模制作孔洞,所述内模表面有槽道,所述钢筋置于槽道内。本发明将提高预制混凝土结构的受力性能。
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本发明涉及TPU与EPS的可发性树脂及其制备方法,TPU经过熔融挤出并采用水下切粒技术制成颗粒粒径在0.3~0.5mm的颗粒,以TPU细小颗粒为种子,通过种子聚合方法,将其与苯乙烯进行聚合,形成互聚物,浸渍发泡剂烷烃后形成可发泡的复合材料。本发明综合了TPU材料的耐磨、回弹性高的优点,保持了EPS硬度好、尺寸稳定性好的优点,克服了EPS的韧性差的不足,本发明具有耐磨性好、回弹性高、弯曲强度和拉伸强度较高的有点,性能优于一般性EPS,价格低于EPP,可以应用于高端的电子产品包装领域,作为一种包装材料,因其性价比高而具有广阔的市场前景。
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水热法制备石墨烯负载纳米镍复合粉体材料的方法,它涉及一种制备石墨烯复合材料的方法。本发明是要解决现有方法制备的石墨烯材料不具备催化性能和磁学性能的问题,本发明方法为:一、鳞片石墨插层膨胀:二、制备氧化石墨烯溶液;三、制备石墨烯负载纳米镍复合粉体。本发明利用水热法可在石墨烯上负载分散良好,尺寸均匀,粒径较小的镍纳米粒子合成的石墨烯负载纳米镍复合粉体不止具有石墨烯本身的优良特性,而且更具有良好的磁学性能和催化性能,可以在催化剂、磁性材料、超级电容器、电池材料及屏蔽材料等许多领域具有更加广泛的应用。本发明应用于化工领域。
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本发明公开了一种易分散石墨烯粉体的制备方法及利用该方法制备的石墨烯粉体,其方法括如下步骤:1)将洗涤干净的氧化石墨烯滤饼分散在水中,加入分散剂使其与氧化石墨烯充分混合;2)将混合后的产物离心,干燥、还原即可得到易分散的石墨烯粉体。本发明方法制备的石墨烯粉体比表面积大,振实密度较高,容易在水、有机体系和高分子体系中均匀分散,在复合材料、电池或电容等领域具有广泛的应用前景。经试验,本发明得到的石墨烯粉体在水或甲基吡咯烷酮、二甲基甲酰胺、乙二醇等有机溶剂中容易分散,粒径为0.5~2μm,层数为1~5层,分散液稳定性好,存放一个月内无沉降。在高分子体系中能均匀分散。
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本发明公开了一种氧化锌/沸石咪唑多孔结构纳米材料的制备方法,用于解决现有方法制备的多级氧化铁/氧化镍复合材料灵敏度低的技术问题。技术方案是以氧化锌纳米棒为模板,在一定比例的N,N?二甲基甲酰胺与水的混合溶剂中,在水热条件下通过化学反应制得氧化锌/沸石咪唑多孔结构纳米材料。对多种易挥发性有机物蒸汽测试结果表明,本发明方法制备的氧化锌/沸石咪唑多孔结构纳米材料对甲醛气体具有良好的灵敏度和选择性,其对100ppm甲醛气体灵敏度由背景技术的6提高到10~12.5;同时,气敏元件对甲醛气体的选择性由背景技术的1.7提高到3~4,说明对甲醛气体的单一选择性显著提升。
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本发明涉及材料化学制备技术领域,具体涉及一种扣式双电层电容器的制备方法。一种扣式双电层电容器的制备方法,采用如下步骤:配制浓硫酸-浓硝酸混合液,倒入装有天然鳞片石墨的烧杯中,静置24h,滤出石墨,水洗至pH值大于5,烘干;快速膨胀lmin。将活性炭粉末与膨胀石墨混合,搅拌下滴加无水乙醇,浸润,超声波振荡,真空干燥,即得膨胀石墨/活性炭(EP/AC)复合材料。将上述成品与导电炭黑、粘结剂聚四氟乙烯混合,滴加无水乙醇调至浆状,干燥,将固体混合物与泡沫镍压制电极片;电极片面对面放置,以KOH水溶液为电解液,组装成扣式电容器。本发明在大电流放电条件下可以保持较高的比电容,比电容下降率低于7%。制备的扣式双电层电容器性能优良。
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一种单晶炉用炭素材料组合坩埚,包括由炭-炭复合材料或石墨材料制成的组合坩埚埚体,所述组合坩埚埚体包括埚筒(1)、埚碗(2)、埚托(3),所述埚筒(1)为圆筒状,所述埚碗(2)底部设有圆孔,埚碗(2)由至少2瓣埚碗构件组成;所述埚托(3)中间设有与埚碗(2)底部圆孔相适配的凸台,凸台上设有与石英坩埚相适配的凹圆弧,埚碗(2)装配在埚托(3)上,埚筒(1)装配在埚碗(2)上沿,埚筒(1)的底端与埚碗(2)上部搭接。本发明结构简单,操作方便,能有效地减轻去除石英埚残体时对组合坩埚的损伤,延长了组合坩埚的使用寿命,此外,组合坩埚的圆度好且稳定,拉晶时整棒率和成晶率较高。
本发明公开了一种滑石粉/废胶粉改性的耐候阻燃的玻纤增强PA66电力金具材料,及其制备工艺,其特征在于,以PA66、玻璃纤维、三聚氰胺氰尿酸盐、硼酸锌、次磷酸铝、竹炭、碳纤维、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、滑石粉、废胶粉、多壁碳纳米管、羟基丙烯酸树脂、硅土、脂肪族聚异氰酸酯等为原料。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;制备了含有硅土的丙烯酸聚氨酯复合涂料,喷涂在PA66上形成涂层,具有更好的耐腐蚀性、良好的力学性能;得到一种滑石粉/废胶粉改性的耐候阻燃的玻纤增强PA66电力金具材料。
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本发明涉及热辐射技术应用领域,尤其涉及一种散热器专用热辐射涂料及其制备方法,所述涂料由以下重量分数的各组分制备:35‑45份环氧树脂,10‑18份纳米碳化硅,10‑18份纳米氧化铝,1.5‑2.5份碳纳米管,25‑35份液体磷酸二氢铝,1.5‑2.5份聚氧乙烯聚氧丙醇胺醚,20‑30份水,本发明采用纳米高分子复合材料,具有高热传导率的较大的散热面积,经过金属表面改性处理的纳米碳化硅,提高了与纳米氧化铝的结合性能,大大增加了热辐射的效率,将热辐射涂料涂覆在散热器表面,使散热器具备了良好的散热性能,满足广泛的散热需求。
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本发明公开了一种耐热抗老化汽车保险杠,其特征在于,原料各组分按照重量份组成如下:聚丙烯50-60份、氧化聚乙烯12-15份、纳米二氧化硅5-7份、活化增韧剂2-3份、抗氧剂1-3份、乙烯基三甲氧基硅烷2-4份、马来酸酐2-3份、水杨酸-4-叔丁基苯酯0.6-0.8份、铜粉2-3份、防老剂MB?2-3份、氧化锌0.8-1.2份、增强填料3-5份、白油2-4份。本发明用乙烯基三甲氧基硅烷和纳米二氧化硅对聚丙烯进行改性,通过加入活化增韧剂,提高了复合材料的韧性和耐冲击性,抗氧剂使聚丙烯在加工过程中具备良好的加工稳定性,增强填料等矿物性成分的加入,使产品强度高且韧性好,具有较好的耐热性能和力学性能。
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一种远程监测风电叶片层间结构损伤方法,用于风电叶片层间结构损伤位置和程度监测。本发明利用碳纤维智能层(6)的功能特性及复合材料特有的随形性,将其铺设到风电叶片(1)外蒙皮下梁帽(2)上面和外蒙皮下后缘梁(3)上面,在碳纤维智能层(6)与被测结构之间建立一个敏感场,碳纤维智能层(6)将被测结构的力场转换为易于检测的电场,结合ERT层析成像系统(10),由敏感场的电阻率分布可获知被测结构应力、应变的情况,从而可判断被测结构出现损伤的位置及严重程度。本发明能远距离实时对风电叶片(1)使用过程进行监控,不需卸掉叶片,也不需要停机影响风力发电机的正常工作,可实时了解风电叶片(1)结构内部裂纹扩展情况以便及时预警。
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本发明属于高分子助剂类领域,具体涉及到一种两亲性梳状复合型高分子光稳定剂及其制备方法。该复合型高分子光稳定剂分子侧链中同时含有二苯甲酮类紫外线吸收剂功能基团、受阻胺类自由基捕捉剂基团、亲油基团丙烯酸酯类以及亲水基团聚乙二醇单甲醚分子链等。本发明的光稳定剂因含有紫外线吸收剂和自由基捕捉剂两种功能单体,所以具有双重光稳定的效果,热分解温度高,并为两亲性,所以特别适用于木塑复合材料的光稳定化,该光稳定剂的合成采用自由基溶液聚合,制备方法简单,适宜工业化生产。
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本发明公开了一种石油化工装置腐蚀与防护碳纤维补强工艺,包括:步骤一、对管壁缺陷处的内表面进行前处理,将基材表面打磨至无任何附着物;步骤二、利用修补剂对所述缺陷处进行填平处理;步骤三、在填涂所述修补剂处及周围管体表面填涂环氧树脂胶;步骤四、在所述填涂环氧树脂胶处缠绕碳纤维复合材料布。本发明具有修补材料能够长时间反复使用的过程中,粘贴性能好、不分层、不空鼓开裂的特点,并且能够通过本发明所述的补强工艺确保修补材料与管道之间抗电偶腐蚀,同时本发明还具有工艺步骤简单,修复材料固化效果好等特点。
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本发明公开了一种抗菌止血复合海绵及其制备方法。该方法为:以羧甲基壳聚糖季铵盐/有机蒙脱土纳米复合材料和海藻酸钠为原料,经过共混、离子交联和冷冻干燥,最终获得复合海绵。通过控制羧甲基壳聚糖季铵盐/有机蒙脱土的浓度、海藻酸钠的浓度和交联时间,得到具有三维网络结构的抗菌止血复合海绵。该过程操作简单,避免使用有机交联剂,是一种绿色、环保、快速的制备方法,完全符合“绿色化学”的要求。本方法制备的复合海绵具有良好的物理强度和抗菌性能,以及高吸水性、止血及促进伤口愈合等优点。因此,本发明抗菌止血复合海绵在生物医用材料领域有着巨大的应用前景。
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本发明属于油墨技术领域,尤其涉及一种耐腐蚀的金属油墨及其制备方法,它包括以下重量份的原料:水性聚氨酯树脂20-30份、氯化聚丙烯树脂33-45份、水性丙烯酸树脂25-35份、单硬脂酸甘油酯10-20份、乙醇10-25份、壳聚糖-石墨烯复合材料3-8份、助剂3-8份、金属颜料15-25份、空心玻璃微珠3-8份、核桃壳粉1-2份。本发明各原料达到互容的目的,耐腐蚀性能好。
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本发明公开了一种木材用低熔点纤维基热塑型纤维增强复合板及制备方法,制备方法是:在实木板上依次缠绕底层混合织物、中层混合织物和表层混合织物,经模压机热压、冷却定型得到木材用低熔点纤维基热塑型纤维增强复合板,底层混合织物由麻纤维和低熔点纤维制成;中层混合织物由高强高弹纤维和低熔点纤维制成,表层混合织物由表面改性处理的无机纤维和低熔点纤维制成。本发明的复合板与木材贴合复合牢度;吸收木材因随温度和湿度变化产生的形变能,提高木质复合材料的疲劳寿命;确保防火、防潮、防霉、防腐、防虫,防止FRP板基质光照老化;抗剥离,加工效率高;材料和结构有多种选择,降低生产成本。
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