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本发明提供一种加入玻璃纤维的碳纤维智能传感元件及其制作方法,该方法以玻璃纤维网格布为承托,预制出碳纤维‑玻璃纤维层;预制的碳纤维‑玻璃纤维层放入模具后涂刷环氧树脂胶体;环氧树脂/碳纤维/玻璃纤维复合材料养护完成后两端切割整齐;用手工锡焊的方法将导线粘结于铜片表面,用导电银胶涂覆在制作完成的环氧树脂/碳纤维/玻璃纤维复合材料端部和铜片粘贴后用电极保护套保护,本发明加入玻璃纤维材料可一定程度上提高此传感元件在压敏性和温敏性的灵敏度;利用玻璃纤维网格制作成碳纤维‑玻璃纤维层,可以实现一次刷胶后即可入模,大大提高了试验室制作传感元件的工作效率,一次刷胶成型方法可实现试验室制法中传感元件连续化生产。
本发明属于降解废水污染物的光催化材料技术领域,公开了Bi2O2CO3/PPy/g‑C3N4复合光催化剂的制备及其在模拟太阳光下降解罗丹明B的应用。合成步骤包括:将聚吡咯PPy掺杂的次碳酸铋(Bi2O2CO3)复合材料与石墨相氮化碳(g‑C3N4)在有机溶剂中按比例混合,进行加热回流,所得产物洗涤数次,真空干燥后即得Bi2O2CO3/PPy/g‑C3N4复合光催化剂材料。本发明的优点在于合成方法简单,易于大规模工业化生产,所制备复合材料性质稳定、光催化活性高,拓展了Bi2O2CO3的光谱响应范围,提高了对太阳光的利用率,对一定浓度的有机染料罗丹明B具有较好的降解效果,可应用于染料废水的处理。
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本发明公开了一种绿色植物墙及成型方法,所述绿色植物墙包括密实空心骨架和设置在密实空心骨架上的植物培养节点,密实空心骨架内部设置输送系统,所述的输送系统和植物培养节点之间通过输送管道连通,植物培养节点采用多孔结构;通过在混凝土3D打印工作平台上采用双喷头协同打印实现,其工艺过程包括制备3D打印混凝土材料、双喷头协同打印植物墙、表面精修三个步骤:首先制备出用于打印植物墙空心骨架的高强度的硅酸盐水泥基复合材料和用于打印植物生长处的加入硅藻土等多孔材料的硅酸盐水泥基复合材料,再采用喂料挤出式3D打印机进行植物墙的整体协同打印,最后精修制成成品。采用本发明所述方法可打印出心部空心浇水系统和植物生长处的多孔储水系统,且打印成本低,打印效率高,可打印复杂形状制品,适合批量化和个性化生产,应用前景广阔。
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本发明涉及建筑领域,公开了一种夹置粘弹性层的减振复合木楼盖。具体发明为:由粘弹性材料层、复合材料增强层与木材层复合而成的具有结构承载能力的复合夹层木梁,与由粘弹性材料层、复合材料增强层与木材层复合而成具有结构承载能力的复合夹层木地板通过胶黏、螺钉、螺栓等适当方式连接组成。与普通木楼盖相比较,本发明可以获得更高的承载能力、竖向刚度和阻尼,能有效地控制木楼盖的竖向振动。
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本发明公开了一种石墨烯-金属氧化物复合负极材料及其制备方法,所述复合负极材料主要是由石墨烯和金属氧化物所制成,以所述石墨烯作为三维的网络骨架,以层层自组装改性的金属氧化物作为活性物质,制得含有氧缺陷的所述复合负极材料。相对于现有技术,本发明材料可以在3~10h、350~450℃温度条件下实现制备,同时对活性物质的导电性能改善明显,可大幅度的增加金属氧化物的氧空位,从而极大地改善了复合材料循环性能。此外,本发明工艺简单,且重复性好,成本较为低廉,具有较好的规模化应用潜力。
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本发明涉及一种镍铝锂正极材料的制备方法,该正极材料的活性物质的化学式为Li1.02Ni1-x-yAlxZryO2,其中:x=0.22-0.3,y=0.12-0.16,该方法包括如下步骤:(1)湿法制备活性物质前驱体,(2)固相烧结法制备活性物质Li1.02Ni1-x-yAlxZryO2,(3)表面铬改性。本发明制备的正极材料,采用湿法制备和固相烧结法结合以获取较高的能量密度的活性物质,并使用Zr掺杂以及Cr表面改性处理提高材料的高温循环稳定性,使得该材料具备较高的比容量和高温电化学稳定性。因此该复合材料在用于锂离子电池时,尤其是在高温应用场合时,具有较高容量和较长使用寿命。
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本发明公开了一种锂离子电池用复合负极材料的制备方法,其特征在于:采用表面修饰和水热还原法联合制备m-Si@G复合负极材料。具体包括以下步骤:首先对纳米硅进行表面修饰;然后将其与还原剂一起加入到氧化石墨的分散液中,分散均匀后进行水热反应,抽滤后转入水溶液中进行离子交换,抽滤、冷冻干燥后即得。本发明制备的m-Si@G复合材料结构稳定,循环性能和倍率性能优异。
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本发明属应急照明技术领域,涉及一种应急抢险光缆,它具多根光传输部件,其特征在于它还有内加强件、及包覆住光传输部件和内加强件的护套层;光传输部件由光传输单元和保护层构成;所述护套层的材料为聚氯乙烯或聚乙烯或是按以下重量份数组成的复合材料:聚乙烯树脂65份、PBT树脂10份、TPU树脂20份、TPE树脂5份、ABS树脂8份、阻燃剂400A:3份、抗氧化剂1010:1份、白油1份、PE色母粒1.5份、丙烯酸钠7份。本发明还揭示了采用该光缆的应急装置。本发明具有以下主要有益效果:携带方便、延伸距离更长、强度更高、更易捆绑及攀爬、产品寿品更长。
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本发明涉及一种塑木材料,特别是涉及一种防霉变塑木装饰板材及其制备方法。本发明先采用ACQ改性稻糠粉,然后将塑料粒子、马来酸酐接枝塑料粒子、硬脂酸钙、短切玻纤混合,挤出造粒,得到改性塑料粒子;接着将改性塑料粒子、改性稻糠粉、防霉抗菌剂、碳酸钙粉、萜烯树脂、抗氧剂再次搅匀后,挤出造粒,得到防霉变塑木复合材料粒子;最后将防霉变塑木粒子挤出成型防霉变塑木板材。本发明防霉变塑木板材生产制造方便,成本低,对环境友好,防霉变,在使用过程中不会发生霉变腐烂,使用寿命长,可广泛应用于装修装饰、市政园林、船坞码头诸多场合。
本发明涉及一种磁性复合催化剂Ag/HNTs/Fe3O4的制备方法,属环境功能材料制备技术领域,用简单有效的化学还原法制备了四氧化三铁/埃洛石纳米管(HNTs/Fe3O4)磁性复合材料。接着用硝酸银溶液和氨水配置成新鲜的银氨溶液,作为氧化剂,用葡萄糖作为还原剂,通过银镜反应在磁性复合材料进行沉积了Ag纳米粒子制备磁性复合催化剂Ag/HNTs/Fe3O4催化剂,并将用于催化降解水溶液中对硝基苯酚。
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本发明属于耐磨高导热金属材料领域,具体涉及一种高导热低摩擦系数导电材料及其制备方法。具体步骤为:1)先将碳纳米管进行氯氧纯化表面改性;2)在碳纳米管外面包覆一层金属铜;3)进而超声震荡后与纯铜粉进行机械搅拌制备均匀的复合材料粉末;4)压制成型得到该高耐磨性能铜基复合材料。本发明利用CNTs表面改性并镀铜制备增强体,实现了碳纳米管与金属基体之间的连续高强度结合,该材料具有较高减磨耐磨性能,有望代替传统低耐磨材料,延长产品使用寿命进而降低成本。
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本发明公开了一种减摩密封圈,属密封装置。包括Yx型密封圈,在Yx型密封圈的滑动表面上涂覆有减摩涂层。减摩涂层是聚四氟乙烯复合材料涂层。经下述原料及工艺制得:将纯度>99.7%的铜粉和纯度>99.85%的石墨粉分别加入质量1.5~2%的KH-560硅烷偶联剂和丙酮后超声振荡,然后放入干燥箱内待丙酮蒸发后取出研磨过200目筛;将PAN基碳纤维加热后保温,氧化后随炉冷却;然后按铜粉:6%~8%,石墨粉:2%~3%,碳纤维:4%~6%与余量大的聚四氟乙烯粉料混合后在球磨机内混料,加热熔化后涂于聚氨酯Yx型密封圈表面,冷却后整形制成减摩密封圈。有益效果是:结构简单、密封效果好;滑动摩擦系数小,能减少液压缸的黏滑现象。
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本发明是对二次锂离子电池用改性尖晶石锰酸锂及其制备方法的改进,其特征是在尖晶石锰酸锂依次包覆二氧化硅膜和外层的碳膜,成为尖晶石锰酸锂—二氧化硅—碳三层核壳结构复合材料。包膜分别采用溶胶-凝胶化和固相包覆法。三层核壳结构复合材料,倍率特性优异,5C/0.2C放电容量比达到86%。常温和高温循环性能极大地得到改善,可以达到常温1C循环100周容量保持率可达98%,55℃1C循环100周容量保持率可达94%,例如Li1.04Al0.05Mn1.95O4本体-5wt%二氧化硅包覆-5wt%碳包覆的改性尖晶石锰酸锂材料。有效解决尖晶石锰酸锂用于锂离子电池循环性能不稳定、倍率特性差的问题。本发明制备方法简单易行,成本低廉,适合规模化生产。
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本发明涉及中空硅微球的制备方法,特指用一种绿色环保型的硅酸钠为原料,实现各种核壳结构型的单分散性复合材料的制备方法。本发明先把过硫酸钾和苯乙烯单体加入到去离子水中随后升温至70℃时,待聚合约1-1.5小时后,加入VTC,再经无皂乳液聚合,制备出分散性良好的阳离子聚苯乙烯粒子;待阳离子聚苯乙烯粒子制备后,将温度降至30℃,再向体系中加入盐酸调节酸度,在搅拌下,滴加硅酸钠溶液,滴入的速度应低于2ml/分钟,滴加完毕后在30℃时开始催化水解硅酸钠,待聚合2~4小时后,用氢氧化钠溶液调节催化体系的pH到4.0,再将温度升到85℃反应2-4小时聚合完全;最后,产品经离心、分离,再在500℃时煅烧,除去阳离子聚苯乙烯模板,制备出高度单分散性的中空硅微球。
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本发明提供一种泡沫填充的立体增强材料,以三维中空层连织物(1)为复合材料基布,基布主要由经纱(3)、纬纱(4)和连接纱(5)经一体机织或编织而成,然后在三维中空层连织物(1)的中空层内充入泡沫塑料(2),利用膨胀的泡沫塑料将中空层中的连接纱(5)拉直,使其能很好的站立起来,并形成一种具有一定刚性骨架的泡沫填充立体增强材料,这样便能在树脂复合时采用真空树脂导入工艺,提高复合材料成品率、质量、精度及抗疲劳等性能,同时也能保护环境及工人的健康。本发明因采用三维中空层连织物为基布及填充了泡沫塑料,使复合树脂后的增强材料在长久的使用过程中不会出现剥离分层现象,并具有高保温绝热的特性。
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本发明公开了一种巯基修饰石墨烯的制备方法,包括:将质量比为1:0.01~10.0的氧化石墨和一端为巯基的烷基胺加入到反应溶剂中,反应温度0~90℃,搅拌反应0.1~72h,得到巯基修饰的氧化石墨;再将巯基修饰氧化石墨和还原剂加入到反应溶剂中,反应温度0~90℃,搅拌反应0.1~72h。得到巯基修饰石墨烯的溶液;对巯基修饰石墨烯进行洗涤和干燥处理,就能得到巯基修饰石墨烯的固体粉末。该工艺方法简单快捷,反应条件温和环保,原料便宜易得,无需添加催化剂,所制备的巯基修饰石墨烯在有机溶剂中有较好的分散性,可广泛用于与新型纳米复合材料的制备、新型电化学电极的制备以及新型光学及导电材料等领域。
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本发明涉及一种含超细粉体的碳纤维棒及其制备方法。所述碳纤维棒以碳纤维、超细粉体和热固型树脂为原料复合制备而成,其中碳纤维的重量含量>55%,碳纤维棒中填充的超细粉体的重量含量在10%以内,其余为热固型树脂。其制备方法包括如下步骤1)以热固型树脂为基体,碳纤维为增强体,在树脂溶液中加入与之对应的助剂,制得预混液;2)用偶联剂完全浸润超细粉体后,将超细粉体均匀分散到预混液中,制得混合液;3)将碳纤维在混合液中浸渍后,采用拉挤成型的方法制得含超细粉体的碳纤维棒。本发明的碳纤维棒具有耐腐蚀、耐酸碱、重量轻、柔韧性好、强度高等特点。用本发明的碳纤维棒成型的立体织物,可形成含超细粉体的复合材料预制体。本发明的碳纤维棒也可用于建筑加固行业。
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本发明公开了一种导电传感墨水的制备方法:(1)以氧化石墨烯(GO)作为硬模板在其表面原位聚合EDOT得到聚3,4‑乙烯二氧噻吩:石墨烯(PEDOT:rGO)复合材料,再与聚乙烯亚胺(PEI)和金纳米粒子(Au NPs)进一步反应制备PEDOT:rGO‑PEI/Au NPs水分散体。(2)调制的PEDOT:rGO‑PEI/AuNPs墨水,通过喷墨打印方式将其喷印在亲水改性的PET基材表面上形成特定图案,组装后得到PET基PEDOT:rGO‑PEI/Au NPs传感器件,并将其用于湿敏传感、气体传感器等众多方面的检测。其中,用PEI等带有氨基的亲水性聚合物接枝改性PEDOT:rGO,进一步提高PEDOT:rGO的水分散性及金纳米粒子的稳定。这种传感复合材料墨水打印的传感器具有高透光率、较好的稳定性和较宽的湿度响应范围。
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本发明属于铋法处理含氯废水的技术领域,具体涉及一种低碱浓度下的氯氧化铋湿法再生方法,包括如下步骤:(1)将氧化铋处理含氯废水后所得氯氧化铋除氯产物过滤、干燥后进行煅烧,得到含有多孔炭的金属或/和非金属掺杂型氯氧化铋复合材料;(2)将所得氯氧化铋复合材料加入到低浓度氢氧化钠溶液中,在室温条件下进行光照,搅拌反应,过滤、干燥,即可得到湿法再生产物氧化铋除氯剂;(3)将所述氧化铋除氯剂重复步骤(1)和(2),即可实现氯氧化铋的循环再生除氯。本发明中氯氧化铋的湿法再生过程简单,极大减少了氢氧化钠的用量,从而节约了成本;再生产物经过多轮光照循环再生除氯仍然拥有高效且稳定的除氯性能。
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本发明提供一种弹簧力传感器。弹簧力传感器包括传感器主体,包括沿其厚度方向相对设置的第一表面和第二表面,第一表面用于接收待测量的弹簧力,第二表面上设置有液体腔;弹性膜片,位于第二表面并密封液体腔,并承载液体腔内的液体压力;压力变送器,与液体腔连通,以测量液体腔内的液体压力;弹性膜片采用橡胶、塑料类高分子聚合物材料或多层弹性复合材料制作形成。借助液体腔、弹性膜片和压力变送器,可以实现准确且实时的测量弹簧力,另外,采用橡胶、塑料类高分子聚合物材料或多层弹性复合材料制作形成的弹性膜片,可以极大的降低温度对弹簧力传感器的影响,进一步地提高弹簧力传感器测量弹簧力的准确度。
本发明属于催化剂领域,公开了一种ZnIn2S4纳米片包裹BiVO4微米棒核壳异质结催化剂的制备方法及其应用。该催化剂通过油浴法合成,制备步骤为:将BiVO4与ZnCl2、InCl3·4H2O和硫代乙酰胺加入稀盐酸中并加入一定量的甘油后放入圆底烧瓶,在一定温度下反应一定时间,将得到的产物进行离心,洗涤,干燥后得到棕色的ZnIn2S4/BiVO4复合材料。本发明在桑葚状的BiVO4表面原位生长片状的ZnIn2S4材料,二者之间形成了紧密接触,能够实现光生电荷的有效分离和转移。利用二者匹配的带隙,拓宽了光催化剂的吸光范围,从而提高了材料的光催化活性。制备的复合材料可应用于可见光下催化降解四环素TC。本发明方法操作流程简单,材料合成周期短,反应条件温和。
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本发明公开的属于海绵火焰复合技术领域,具体为一种真皮片材与海绵火焰复合工艺,包括以下步骤:S1:将真皮和基布分别通过两组预处理装置进行除尘;S2:将步骤S1中得到的除尘后的真皮和基布共同输入同一个火焰复合机中,且所述火焰复合机中输入有海绵;S3:火焰复合机将海绵的上侧进行加热,然后真皮与海绵上侧贴合,将海绵与真皮之间进行压合,然后火焰复合机将海绵的下侧进行加热,加热过后,基布与海绵下侧贴合,将海绵与基布之间进行压合,得到真皮海绵复合材料,将步骤S3中得到的真皮海绵复合材料通入预处理装置中进行冷却和清洁;通过预处理装置对真皮和基布进行除尘处理,避免人工手动清理,提高除尘效率。
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本发明提供一种再生碳纤维智能高效回收装置及回收方法,包括层板型碳纤维废弃物回收单元、圆管型碳纤维废弃物回收单元、不规则型碳纤维废弃物回收单元和分拣输送单元;分拣输送单元包括分拣传送轨道、第一输送轨道、第二输送轨道、第三输送轨道和麦克纳姆轮模块;待处理碳纤维废弃物进入分拣传送轨道,随后进入麦克纳姆轮模块,根据碳纤维废弃物的形状,相应的输送轨道运行,将碳纤维废弃物输送到三个回收单元内进行处理。本发明树脂基体分解率超99%,再生碳纤维的单丝拉伸强度保持90%以上。本发明具有效率高、环境友好的特点,能够广泛用于树脂基复合材料废弃物的回收与再利用,促进先进复合材料行业的可持续发展。
本发明公开了一种用三维多层仿形机织物制作的提花机提刀、预制体及制作方法,通过纬向垂纱方法制作三维多层提刀仿形预制体,在提刀中部较薄部分,垂纱为贯穿整个层厚的整体,在提刀两边垂纱处理成只贯穿1/2层厚,这样形成两边是可中分的薄壁,中间是整体厚壁的提刀预制体,从而可在灌注树脂材料固化成型时利用模具成型为要求的提刀截面。本发明取得了节省材料和降低成本的效果,在处于刀口位置的增强纤维保留了贯穿工件的长丝状态,从而充分发挥了增强纤维的功效。三维机织本身的三维正交纤维分布,以及很高的机织紧密度,使得本发明优于其它复合材料成型方案。本发明制作的复合材料提刀,比原有铝合金提刀质量轻,制作成本低,抗变形能力强。
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本发明公开了一种储罐用非金属阻隔防爆材料,材料为多孔结构,防爆材料含有以下重量份的组分:聚氨酯60~80份、聚丙烯10~20份、纤维增强复合材料6~10份、玻璃棉6~8份、硅酸棉6~8份、石墨烯5~7份、阻燃剂8~10份、发泡剂2~4份、偶联剂1~2份、抗氧化剂2~3份和成核剂1~2份;通过以聚氨酯作为主材料进行制备防爆材料具有密度低,具有耐油性好,导热系数小和可塑性强等优点,同时通过添加纤维复合材料、玻璃棉和硅酸棉,使制得的防爆材料耐腐蚀性强,传质效率高,不易变形,物理和化学性质稳定,使用寿命长,通过增加聚丙烯、石墨烯和阻燃剂,能有较大幅度地提升防爆材料的其机械性能和阻燃防爆性能,制备工艺较为简单,制造成本较低,使用起来十分的方便。
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本发明公开了一种玻璃钢管道用不饱和聚酯树脂材料,按质量百分比计,包括以下原料:20‑30%不饱和聚酯树脂基料、20‑30%天然胶乳、10‑15%改性废旧线路板粉末、10‑30%离子液体改性碳纤维、5‑20%苯乙烯、8‑12%阻燃剂、4‑6%触变助剂、2‑3%固化促进剂以及2‑3%固化剂。本发明提供的玻璃钢管道用不饱和聚酯树脂材料中,不饱和聚酯树脂基料与天然胶乳同时固化时,分子链能交联一起能形成连续的网络结构,不饱和聚酯树脂基料的分子链与天然胶乳的分子链互相缠结形成一个整体,从而增强复合材料的机械强度,同时离子液体改性碳纤维上的离子液体中的阳离子能与树脂分子以及天然胶乳分子之间形成共轭双键,提高复合材料的机械性能。
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本发明涉及高分子材料改性技术领域,尤其涉及一种高刚、低散发车辆内饰用复合聚丙烯及其制备方法,包括如下重量份的各组分:低气味聚丙烯树脂:50~65份;矿物填料:15~20份;抗氧剂:0.2~0.8份;润滑剂:0.5~2.0份;光稳定剂:0.2~0.8份;成核剂:1~3份;所述低气味聚丙烯树脂为均聚聚丙烯树脂和共聚聚丙烯树脂二者按照2:1共混。通过在聚丙烯中加入成核剂,在提高聚丙烯材料强度的同时,提高了聚丙烯复合材料的结晶度,由于小分子挥发物质在结晶区域的含量相对于非结晶区少,因此减少了聚丙烯复合材料中小分子挥发物质的含量,使得再次受热熔融后也不会增加气味和VOC。
本发明属功能材料制备技术领域,涉及一种基于双重协同印迹策略的功能化双层分子印迹纳米纤维复合膜的制备方法及应用;以聚偏氟乙烯为基膜原料,以功能化GO&TiO2为纳米复合材料,利用其聚偏氟乙烯膜的多孔结构,结合静电纺丝过程,优化合成功能化纳米纤维复合膜,并同时利用聚多巴胺基印迹技术和溶胶凝胶印迹技术在膜表面构建四环素双层分子印迹复合层,所制备的功能化双层分子印迹纳米纤维复合膜实现了在复杂体系对四环素分子的选择性吸附和分离。本方法拓宽膜分离材料的应用领域及选择范围,实现了兼具高渗透选择性、高通量和高结构稳定分子印迹膜的制备,并为进一步完善分子印迹膜选择性分离过程中识别机制和渗透机理提供新的理论支撑。
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本发明涉及高分子复合材料技术领域,公开了一种导电增强长碳链聚酰胺材料及制备方法,该导电增强长碳链聚酰胺材料包括如下重量份组分物质:长碳链聚酰胺46—81;玻纤15—50;碳纳米管1—8;热稳定剂0—0.3;成核剂0.1—0.2;润滑剂0.1—0.3;该材料的制备方法包括以下步骤:步骤一:将玻纤从挤出机侧喂料下;步骤二:将长碳链聚酰胺、碳纳米管、热稳定剂、成核剂以及润滑剂搅拌混合,然后通过挤出机熔融挤出;步骤三:切粒冷却得到导电增强长碳链聚酰胺复合材料。本发明改性导电增强长碳链聚酰胺材料同时具有优异导电特性、高强度、耐磨特性、耐化学特性,可应用于电路管夹和护板等汽车零部件。
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本发明公开了一种生物复合涂层及智能比色膜材料的制备方法,属于功能材料领域。本发明以羟丙基瓜尔胶(HPG)为生物复合材料基材,以纤维素纳米晶体(CNC)为增强剂,深度共溶剂(DES)为增塑剂和增色剂,花青素(Anth)作pH指示剂,于室温下搅拌至溶液混合均匀,得到成膜液,将成膜液喷洒在水果表层,干燥后,成涂层;将成膜液浇铸成膜干燥,得到智能比色膜。本发明制备的生物复合材料涂层和智能比色膜具有柔性好、阻隔性好,灵敏度高,可逆性和稳定性好等优点,可作易腐水果(例如樱桃、草莓等)涂层及易腐食品(例如肉类、海鲜等)的新鲜度指示剂。
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