本发明属于纳米复合材料的制备本和环境水污染治理领域,公开了一种CdIn2S4纳米颗粒修饰少层MoS2纳米片复合光催化剂的制备方法及其应用。该方法先将MoS2纳米块进行超声剥离成少层的MoS2纳米片,接着采用浸渍‑水热法制得CdIn2S4纳米颗粒修饰少层MoS2纳米片复合光催化剂。将CdIn2S4/MoS2纳米复合光催化剂应用于可见光下催化降解2‑硫醇基苯并噻唑或盐酸四环素。本发明具有制备原料来源丰富易得,操作工艺简便,反应周期较短等优点,属于绿色化学。将CdIn2S4的纳米颗粒附着在MoS2超薄纳米片上,合成一种以MoS2超薄纳米片为基底的新型复合光催化剂,通过构建杂化异质结加快光生载流子的转移速率,增加其分离效率,从而大幅度提高了光催化剂的活性。在解决水环境污染方面有着显著的应用前景。
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本发明公开了一种木质素金属盐及其制备方法,对木质素悬浮液进行固液分离,得到木质素黑液;然后加入金属盐和分散剂,充分搅拌,得到固液混合体系;最后进行固液分离,所得固体经洗涤、干燥、粉碎得到亚微米或者纳米木质素金属盐。本发明还公开了制备的木质素金属盐作为补强剂添加到橡胶、木塑复合材料中的应用。本发明利用造纸工业或生物炼制产生的黑液制备亚微米或者纳米木质素金属盐,将物理方法和化学方法相结合,获得了分散性良好粒度均匀的亚微米或者纳米木质素金属盐。将其添加到橡胶、木塑复合材料中,可显著增强橡胶、木塑复合制品的力学性能、热稳定性能和阻隔性能。
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本发明涉及一种高强阻燃型矿用加固材料的制备方法,属于加固材料技术领域。本发明技术方案通过制备离子液体作为改性液,通过改性液与高岭土插层反应制备改性颗粒,由于离子液体插层后,离子液体插层后能够与高岭土的内表面羟基产生较强的氢键,新氢键结合能力超过原始高岭石的层内氢键,从而提高了高岭石的耐热性能,将其作为改性复合材料使用时,有效提高加固材料受热时的耐热温度,有效阻燃并且插层混合物形成的聚合胶凝材料有效在复合材料内部形成胶凝体系,在提高材料的阻燃性能的同时,有效提高本发明技术方案所制备的加固材料的力学性能。 1
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本发明深海光缆及其制作方法涉及的是一种抗张紧凑型组合结构深海光缆及其制作方法。结构包括若干根全色谱高强度光纤、高强耐蚀型不锈钢管、海缆光纤专用油膏、特高强度三种不同直径铠装钢丝、高粘阻水剂、金属导电体铜管、有机塑性复合材料、聚乙烯绝缘材料保护层。若干根全色谱高强度光纤外套装有高强耐蚀型不锈钢管,高强耐蚀型不锈钢管内充填海缆光纤专用油膏,高强耐蚀型不锈钢管外镶嵌有特高强度三种不等径铠装钢丝,在铠装三种不同尺寸的特高强度钢丝中充填足量的高粘阻水剂,在特高强度三种不等径铠装钢丝外包覆有金属导电体铜管,形成了特殊的抗张紧凑型组合结构,在金属导电体铜管外加上有机塑性复合材料后挤包有聚乙烯绝缘材料保护层。
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本发明公开了一种铝聚合物二次电池及其制备方法,以金属铝或铝合金,优选为泡沫铝为负极,硫化聚氯乙烯或碳硫复合材料为正极活性物质,卤化铝同季铵盐或季磷盐或季硫盐中任一种所形成的卤铝酸离子液体为电解液制备得到。电池能量密度高、循环性能好、安全环保,制备过程无污染,成本低,工艺简单,具有良好的应用前景。
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本发明公开了一种可再充铝电池及其制备方法,以金属铝或铝合金,优选为泡沫铝为负极,硫化聚氯乙烯或碳硫复合材料为正极活性物质,卤化铝同季铵盐或季磷盐或季硫盐中任一种所形成的卤铝酸离子液体为电解液制备得到。电池能量密度高、循环性能好、安全环保,制备过程无污染,成本低,工艺简单,具有良好的应用前景。
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本发明公开了一种简易的石墨烯接枝聚烯烃的方法,其中聚烯烃为任何一种市售的聚烯烃树脂,石墨烯为市售的热还原法制备的石墨烯,原料易得,实验设备可为常见的工业设施,如反应釜、挤出机、密炼机等都可实现石墨烯接枝聚烯烃加工,可直接实现工业化生产,成果易于转化成效益,该简易的石墨烯接枝聚烯烃的方法包括五个步骤,由此法制备的石墨烯‑聚烯烃接枝物应用于聚烯烃/石墨烯的复合材料中可有效地提高复合材料的韧性、刚性和强度,石墨烯含量在0.1%可实现增韧增强聚烯烃,石墨烯含量超过0.5%可实现增刚增强聚烯烃,热变形温度提高10℃以上,能够很好的实现效果。
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本发明公开了一种PVC发泡夹芯模板,所述模板包括上皮层、下皮层及位于所述上皮层和所述下皮层之间的芯层,所述上皮层和所述下皮层均采用玻璃纤维增强聚丙烯复合材料,所述芯层采用PVC发泡材料。本发明的PVC发泡夹芯模板利用玻璃纤维增强聚丙烯复合材料具有高强度、高刚性和优异的抗冲击等性能,利用其具有高强度、高刚性和优异的抗冲击等性能,有效提高了PVC发泡夹芯模板的强度和刚性,同时提高了PVC发泡夹芯模板的耐温性,且可以实现PVC发泡夹芯模板有效的回收利用。
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本发明提供一种绿色FRP铁丝复合型锚杆的制作方法:在树脂胶液槽内加入不饱和聚酯树脂、聚氨酯、玻璃纤维、脱模剂,混合、搅拌均匀;然后进行抽真空脱泡;通过Φ0.4~0.6铁丝线圈,与FRP经过加捻支架加捻后,旋转形成10~30°的捻度,然后再牵引至树脂胶液槽内进行浸胶;将加捻、浸胶的FRP铁丝复合材料继续牵引至锥形套筒中进行合拢成束和预成型;最后,将合拢成束的FRP铁丝复合材料继续牵引并进入热压模具内,在温度为160℃-180℃下进行模压成形;制作导向帽;加工架线环;加工紧固环;制作锚墩。一种绿色FRP铁丝复合型锚杆能克服现有钢筋、钢绞线锚杆易腐蚀,玻璃钢锚杆紧拉力不足的缺点,轻质高强、抗腐蚀,尤其适用于安全性能要求较高的施工现场。
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本发明涉及一种增稠聚丙烯塑料,属于高分子材料领域,其特征在于,包括以下重量分数的组分:均聚聚丙烯树脂20-40份、乙醇胺1-3份、吐温80?0.5-1份、阻燃剂0.5-1份、抗静电剂0.5-1份、气味吸附剂0.5-1份、抗氧化剂0.5-1份。本发明的有益之处在于:本发明的增稠聚丙烯塑料,通过增加低熔点金属粉末,增强复合材料的粘稠度,使成型的复合材料与胶带等粘性材料贴合牢固,且乙醇胺和吐温80的加入使低熔点金属粉末分散更为均匀;乙醇胺和吐温80的加入亦使各组分分散更为均匀。
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本发明公开了一种制备纺锤状Fe3O4/C复合负极材料的方法,包含以下步骤:1)、配备三价铁盐有机溶液2)、配备碱性溶液3)、室温下,将步骤2)得到的10mL碱性溶液逐滴滴入步骤1)得到的100mL三价铁盐有机溶液;4)、取一定量的添加剂加入到步骤3)得到的溶液中,室温下搅拌30min;5)、将步骤4)得到的混合液装入到内衬为聚四氟乙烯的反应釜中,设置预定的反应温度和预定的反应时间,经溶剂热反应后自然冷却至室温,得到黑色沉淀;6)、将步骤5)得到的黑色沉淀离心分离,用无水乙醇和二次蒸馏水多次洗涤,真空干燥后得到Fe3O4/C复合材料。本发明生产工艺简单,生产过程安全,反应条件温和,制造成本低廉,可一步实现表面包覆碳含量为2%~15%的Fe3O4/C复合负极材料。
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本发明公开了一种新型二次铝硫电池,包括电化学活性含硫正极、含铝活性材料的负极和非水电解质。该正极活性材料使用碳/硫化苯并杂环化合物复合材料,其中所述硫化苯并杂环化合物满足通式1,其中,X为氨基、羟基、烷氧基、酯基、氨酰基、胺醛基、烷基等供电子基团。通式1
本发明公开了一种金属有机框架/石墨烯负载钯纳米复合催化剂及其制备方法和应用,先在氧化石墨烯溶液中加入无水四氯化锆、对苯二甲酸及N, N-二甲酰胺制备得到金属有机框架/石墨烯复合材料,然后加入正己烷、H2PdCl4溶液及还原剂得到金属有机框架/石墨烯负载钯纳米复合催化剂,其载体由金属有机框架和石墨烯组成,负载活性组分是钯纳米粒子,所述钯纳米粒子的负载量为催化剂总质量的1~10%,粒径为10~20nm。将金属有机框架/石墨烯负载钯纳米复合催化剂应用于卤代苯与苯硼酸的Suzuki反应,显示出较高的催化活性和较好的重复使用性能。
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本发明涉及化工领域,具体涉及一种工程塑料,特别是涉及一种防开裂复合聚苯硫醚及其制备方法,所述防开裂复合聚苯硫醚,按重量百分比计包括以下组分:聚苯硫醚50-70%、玻璃纤维25-45%、聚芳酰胺纤维5-10%、抗氧化剂0.2-1%、固化剂1-3%、增韧剂5-10%、无机填充料5-10%和偶联剂0.2-1%,其中,所述各组分的重量百分比之和为100%。通过特殊的增韧体系和复合技术,在较好地保持了聚苯硫醚复合材料力学性能的同时,大幅度提升材料的防开裂韧性。另外,本发明防开裂聚苯硫醚复合材料的熔体流动性好,易注塑成型。
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本发明公开了一种人工骨钉用聚乙烯材料的制备方法,该方法包括以下步骤:步骤一、按照重量份称取各组分;步骤二、将各组分于混合搅拌机中混合均匀后,进行密炼,得复合材料;步骤三、将上述复合材料在模具中加热成型,然后将成型后的产品冷却后脱模,再经切削加工,最后消毒包装,即得。本发明的制备方法流程较短,操作简单,成本低,对环境友好,经济效益高,可以用作传统金属骨钉的替代产品。通过本发明的方法制备的骨钉采用的材料为人体可吸收的生物材料,具有良好的生物相容性及生物可降解性,对人体没有任何副作用。
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本发明涉及一种保健按摩纳米功能面料服装,包括服装本体(1),服装本体(1)的夹层内安装有多个微型振动按摩装置(2),红外线装置(3)和静电装置(4),所述微型振动按摩装置(1),红外线装置(2)和静电装置(3)与安装在服装本体(1)内的程序控制器(5)和电源(6)相连,所述服装本体由面料制成,所述面料分为两层,第一层为织物单元,第二层为纳米复合材料薄膜单元,纳米复合材料薄膜单元贴覆在织物面料单元的表面,并与织物面料单元合为一体。本发明长期使用是可触进人体血液循环解除人体疲劳加快人体新陈代泄,增强人体勉疫功能之功效。本发明质地柔软,透气性好、耐洗刷。
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本发明涉及一种碳纳米管接枝玻璃纤维织物增强体的制备方法,其特征在于:(1)取玻璃纤维织物,干燥,备用;(2)将接枝剂溶解于溶剂中,制备得到浓度为0.25~5%的接枝剂溶液;(3)将碳纳米管分散于接枝剂溶液中、经超声分散,制备碳纳米管分散液;(4)将干燥的玻璃纤维织物浸渍在碳纳米管分散液中,或者将碳纳米管分散液均匀喷洒在干燥玻璃纤维表面,碳纳米管含量为20~2400mg/100cm2玻璃纤维织物,然后100℃±20℃下反应1~2h,制得复合增强体,可用于制备含碳纳米管的纤维树脂复合材料,尤其可以解决真空灌注法等树脂传递成型工艺碳纳米管被过滤和集聚问题,提高了复合材料的均匀性和性能稳定性。
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本发明属于微生物源农药制备领域,提供一种脂肽-高岭土复合生防制剂及其制备方法和应用。该复合生防制剂由脂肽、剥片高岭土和水组成,其中,脂肽和剥片高岭土的质量百分比分别为0.1%、2%。该脂肽-高岭土复合生防制剂的制备过程包括:(1)脂肽粉末制备(2)剥片高岭土制备(3)脂肽-高岭土复合生防制剂获得。本发明提供的脂肽-高岭土复合生防制剂中,剥片高岭土与脂肽的结合提高了脂肽的稳定性,延长了脂肽的作用时间,有效地提高防治番茄青枯病的防治效果,促进了番茄植株生长。解决了现有技术中脂肽生产成本高、产量低、稳定性差、发挥效果时间短,其有效开发利用受限制等问题,提高了由生物复合材料制成的番茄青枯病防治剂效果。
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本发明公开了一种环氧树脂-聚马来酰亚胺复合半导体封装材料及其制备方法,组分及各组分质量份数如下:环氧树脂40~60份,聚马来酰亚胺20~30份,聚乙烯2~5份,氨基硅油2~6份,聚硅氧烷3~5份,亚麻酸酯1~4份,氯化石蜡2~4份,羧乙基纤维素1~3份,邻苯二甲酸二辛酯1~3份,苯甲酸钠1.2~3.6份,油基氨基酸钠1~1.8份,马来酸酐1.6~2.8份,抗氧剂0.1~0.5份。聚马来酰亚胺的加入使复合材料的冲击强度有了明显提高;减小了固化收缩率,提高了尺寸稳定性,复合材料的耐热,介电性能和导热性均得到改善。
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本发明公开了一种快速制备硒化铜复合热电材料的方法,该制备方法可以所得复合材料的电导率受到纳米碳纤维含量与Cu含量的共同作用,纳米碳纤维可有效提高所得复合材料的电导率;该方法直接利用SPS烧结进行原位反应,制备的材料致密度高、成分均匀、性能优异。
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本发明属于光电子器件制备领域,特别涉及一种具有良好的循环性能的锂离子电池阳极材料及其制备方法。制备方法为:采用谷胱甘肽作为硫源,在水性溶剂里,先让Cu2+粘附在GO表面,然后通过水热法使Cu2+与谷胱甘肽中的-SH反应,形成CuS纳米颗粒,分布在GO中;再通过第二次水热法,把GO还原成rGO,这样就形成了纳米CuS/还原石墨烯复合材料——CuS@rGO。作为锂离子电池阳极材料使用,具有很高的首次放电容量、可逆容量和库伦效率。
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本发明涉及一种高温高速高耐磨纺纱胶辊的生产配方。按照本发明提供的技术方案:一种高温高速高耐磨纺纱胶辊的生产配方,所述纺纱胶辊包括辊芯和包覆在所述辊芯上的橡胶复合材料层,其特征在于:所述橡胶复合材料层的原料组分按重量份数计包括:氢化丁腈橡胶,100份;三元共聚酰胺,6~17份;促进剂TAIC,3~3.5份;氧化锌,5~10份;硬酯酸,1.5份;防老剂,1.5~2份;抗静电增塑剂,8~15份;补强剂,10~25份;硫化剂,4~5份。本发明的配方制成的纺纱胶辊可应用在超大牵伸、高温高速运转条件下,耐磨性高,使用寿命长。
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本发明公开了一种多层壳芯复合结构件组成的人工髋关节,包括互相配合的人工髋臼和人工股骨头,其特征在于:所述人工髋臼具有多层壳芯复合结构,由陶瓷髋臼内衬、过渡层和多孔金属、多孔合金或多孔增韧陶瓷髋臼外壳构成;所述人工股骨头具有多层壳芯复合结构,由陶瓷球壳层、过渡层和增韧陶瓷内芯构成。本发明的人工髋臼内衬和人工股骨头球壳层具有高硬、耐蚀和耐磨性能;人工髋臼外壳层和股骨头内芯层具有高强韧、耐冲击性能;过渡层采用组成介于壳层、内芯层材料之间的梯度复合材料,具有增加壳层与内芯层间结合强度和降低壳层与内芯层间界面应力等功能,人工髋关节具有长寿命、高可靠和高性能等特点。
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本发明提供了一种苯酚羟基化制备苯二酚的方法,其具体步骤为:A依次向反应器中加入催化剂、添加剂、苯酚和溶剂;B待苯酚完全溶解,反应液温度到达10~80℃,向反应液中加入过氧化氢水溶液,反应1~6h得到苯二酚产物。本发明可解决以往苯二酚生产技术中存在的反应时间过长、能耗高、设备负荷重、产率低等缺陷,同时提高生产效率。本发明可以应用于硅基多孔复合材料催化剂催化苯酚羟基化的生产工艺。
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本发明涉及一种可快速充放电的高比能量的钛酸锂/活性炭混合超级电容器,属于电化学储能技术创新,该混合超级电容器包括正极、负极、隔膜、电解液和外壳,其中负极的活性材料为钛酸锂/碳复合材料,正极的活性材料为活性炭,电解液以锂盐(LiPF6、LiClO4)为电解质,以乙烯碳酸酯(EC)、丙烯碳酸酯(PC)、二甲基碳酸酯(DMC)和乙基甲基碳酸酯(EMC)的多元混合物为溶剂,外壳为铝塑膜软包装或钢壳或铝壳。本发明的优点在该混合超级电容器在大电流充放电下能够保持更高的容量,更好的循环稳定性和更长的使用寿命。
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本发明是一种用于氨氮污水降解监测的级联光纤光栅传感器封装体及制作方法,是光纤传感区域的发明设计。用一种负温度系数的复合材料作为基底,将级联长周期光纤光栅和另一根单模光纤分别置于其上一对平行间隔为1cm的槽道中,用双组分环氧树脂分别固定单模光纤和级联长周期光纤光栅的同一端,级联长周期光纤光栅和单模光纤的另一端通过设置的一个可调节的固定片固定。放置级联光纤光栅段的第一槽道中间一部分刻成液槽,液体通过封盖上具有与上述液槽贯通的通孔流入,传感部分悬空与液体充分接触。所封装的级联长周期光纤光栅因组装了聚合物膜而具有更高的折射率敏感性,封装过程简单,成品率高,传感器具有温度补偿功能,使用寿命长,便于清洗等优点。
本发明公开了一种MWCNTs-TiO2/Nafion复合介质的酶电极的制备方 法,本发明将MWCNTs-TiO2核-壳型纳米复合材料分散在Nafion中制得无机 -有机复合膜作为生物分子的固定基质构建血红蛋白电极的制备方法,利用 MWCNTs-TiO2核-壳型纳米复合材料的比表面积大、表面反应活性高、吸附 能力强和导电性大等性能和Nafion的成膜、高化学稳定性和抗干扰性等性 能,制成了响应快速、灵敏度高、催化能力强的血红蛋白生物传感器。该生 物传感器具有很好的生物兼容性、稳定性和重复性,在构建生物传感器上具 有潜在应用。此传感器可用于检测过氧化氢、三氯乙酸等物质,具有灵敏度 低、检出限低等优点。
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PVC用蒙脱土/稀土稳定剂及其制备方法,其中稳定剂的重量份组成是,蒙脱土:100;有机稀土盐:1~40;分散介质:200~500;表面改性剂:1~10;辅助稳定剂:10~50;有机稀土盐由镧系无机稀土盐和长链脂肪酸进行有机化得到有机稀土盐;长链脂肪酸是环氧油酸,硬脂酸,月桂酸或柠檬酸;占有机稀土盐总质量的5%~40%。所述的长链脂肪酸占有机稀土盐总质量的20%~40%。本发明克服了传统稳定剂质软,紫外线吸收能力弱的缺点。具有良好的剥离性和高补强性,可有效提高PVC复合材料抗冲击性能,达到纳米填料良好增强增韧效果,并对紫外辐照具有良好的阻隔作用。适用对材料机械强度要求较高的PVC材料。
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本发明公开了一种主链中含磺酸盐 (-SO3-M-SO3-)链节的聚酰亚胺。-SO3-M-SO3 链节中的M为Ba、Ca、Mg等二价金属元素。二价 金属的引入使本发明的聚酰亚胺具有较好的可溶性、 耐热性并具有特殊的吸收光谱特征。本发明的聚酰 亚胺广泛适用作工程塑料、耐热复合材料、功能材料、 涂料、薄膜、催化剂、隐身材料等。
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