825
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本发明公开了一种纳米TiO2改性聚三氟乙烯复合材料,其特征在于:由纳米TiO2与聚三氟乙烯二元复合构成,所述纳米TiO2与聚三氟乙烯质量百分比为:1%?10%。还公开了上述的纳米TiO2改性聚三氟乙烯的制备方法,其步骤包括:A、一次真空干燥;B、高速混合;C、挤出造粒;D、二次真空干燥;E、注塑成型。本发明采用纳米TiO2作为聚三氟乙烯的改性填料,在不改变原有工艺的前提下,制得的纳米TiO2改性聚三氟乙烯具有很好的弹性、不易断裂、耐拉伸和弯曲,强度更高,降低树脂表面的摩擦系数、提高其耐磨性。
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本发明涉及一种高性能玻璃纤维缠绕纱浸润剂,所述浸润剂的固含物占浸润剂总质量的5~7%,其余为去离子水,所述浸润剂的固含物包括如下组分:以浸润剂固含物的总质量为100%计,含有55~80%的环氧树脂乳液,10~27%的非离子润滑剂,5-18%的硅烷偶联剂,0.5~2.5%的润湿剂,1~5.5%有机酸。本法发明的浸润剂赋予玻纤优异加工性能,毛羽少,且与环氧树脂、聚酯树脂和乙烯基树脂热固性树脂相容性好,界面强度高,复合材料具有优异的湿态剪切强度保留率。
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本发明属于热界面材料技术领域,公开一种弹性复合金属热界面材料,由铟和通孔多孔金属片复合而成,铟填充于通孔多孔金属内部,并覆盖通孔多孔金属片的上、下表面。本发明还公开一种弹性复合金属热界面材料的制备方法,首先制备通孔多孔金属片,然后加入适量的铟,加热使得铟熔化填入通孔多孔金属片,并使得通孔多孔金属片的上下表面都覆盖铟,冷却,获得弹性复合金属热界面材料。所述通孔多孔金属片两面为通孔多孔金属,中间核心为金属实体。本发明提出的通孔多孔金属片与铟的复合材料在垂直于安装面的方向具有较高的弹性和柔性,因此能够快速填充到由于热沉以及硅表面不平整的较大的间隙,从而使得界面能被完全填充,保持界面热阻较低。
本发明公开了一种PluronicF127-聚氨酯微多孔薄膜及其制备方法和应用。所述的PluronicF127-聚氨酯微多孔薄膜,是以二甲基亚砜为溶剂,将聚氨酯与PluronicF127混合溶解,然后加入水,使得上述混合物发生相分离,再加入NaCl晶体微粒,经搅拌均匀,引导置入模具;冷却后,以水和乙醇混合溶液为介质,除去NaCl与二甲基亚砜,干燥后制得。本发明操作工艺路线简单,耗能少,无污染,为聚氨酯新型复合材料制备提供了思路。本发明的PluronicF127-聚氨酯微多孔薄膜具有良好的生物相容性,与血小板、血细胞接触实验,发现无粘附行为,可应用于制备生物医用材料。
本发明提供含双端乙烯苯基醚基丙(甲基)烯酸酯活性稀释剂的环氧树脂组合物,其可以克服其他诸如惰性、活性稀释剂所存在的问题,能够用于浇注、灌封、密封及封装领域,用于电路板封装、器件的灌封、汽车、飞机、船舶等大型结构件的浇铸及含纤维的增强复合材料。本发明的活性稀释剂为含有双端乙烯基苯基醚基丙(甲基)烯酸酯类,所述的含有双端乙烯基醚基苯基丙(甲基)烯酸酯类如下述通式所示,式中,PH表示苯基,R表示氢基或甲基,N的取值范围为1~10的自然数。
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本发明涉及一种高性能玻璃纤维用组成物,包含:SiO2:55~63wt%、Al2O3:23~ 26wt%、MgO:11.5~14.5wt%、CeO2:0.5~2.5wt%、Li2O:0~0.5wt%、Bi2O3:0~ 1.5wt%、WO3:0~1.5wt%,其余为不可避免的杂质;前述Li2O、Bi2O3、WO3的含量 不同时为零。采用本发明为原料,可用现有耐火材料构造的熔窑、拉丝炉进行熔制和拉 丝生产高性能玻璃纤维,降低了生产难度,成本低,具备良好的可生产性,适应工业的 连续化生产,并可节约能源,且生产出的高性能玻璃纤维可作为树脂基复合材料的增强 材料,具有强度高、耐腐蚀、耐高温、质量轻的特性。
本发明公开了一种同时检测肾上腺素和尿酸的可再生的电化学传感器,属于电化学分析检测技术领域。本申请可再生的电化学传感器,其为表面涂覆有卟啉基共轭聚合物P‑TP‑还原氧化石墨烯rGO复合材料的玻碳电极,记为P‑TP/rGO/GCE。本发明所制备的传感器中,P‑TP/rGO/GCE修饰电极能够有效催化肾上腺素和尿酸的电氧化,此外,该传感器具备在检测后通过简单的电化学还原过程达到电化学传感器的再生及自清洁效果。本发明的可再生电化学传感器成本低廉,重现性和稳定性优良,同时对人体血清中生物小分子的检测具有实际应用价值。
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本发明公开了一种沥青路面半刚性基层病害现场快速再生修复方法。该方法包括以下步骤:1)确定处治范围,破除整个面层和基层,并通过破碎设备将其破碎生产回填粒料;2)将粒料与乳化沥青拌和;3)在开挖界面处喷洒界面粘接剂;4)将拌制好的粒料回铺至病害处,整平碾压,形成大空隙乳化沥青混合料;5)将地聚物或快硬水泥浆液灌入回填材料的空隙中;6)达到养生时间后铺筑沥青面层并开放交通。该种修复方法简单快捷,交通影响小,节能环保。通过原路面材料现场循环再用,获得与原路面半刚性基层弹性模量相当的半柔性复合材料,并通过界面化学反应与原路面材料粘接,延长使用寿命。
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本发明提供了一种柔性应变传感器的制备方法,主要包括以下步骤:将经过预处理的锦氨纶织物浸入氧化石墨烯溶液中,静置并烘干后,浸入水合肼混合液,使用水浴法加热还原,用去离子水清洗,烘干后,浸入碳纳米管溶液,静置并烘干后,转移到预制模具,同步涂覆导电银浆并引出导线,再使用聚二甲基硅氧烷溶液封装,放入烘箱固化后脱模即得到柔性应变传感器。本发明方法简单,成本低廉,同时复合材料可进行裁剪,由此能制备出不同形状尺寸的高稳定性柔性应变传感器,可灵活、方便地贴附于各种形貌的表面,能检测手指弯曲等人体信号。
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本发明公开了一种基于国产GF2遥感影像的机场跑道提取方法,涉及遥感领域。使用GF2中JPG图片、MSS多光谱、PAN全色三种不同分辨率的数据,在不同尺度下通过计算光谱特征、几何特征、边缘特征,按照疑似机场靶区识别、机场区域确定、机场跑道提取与定位的技术途径提取机场跑道,提高了识别效率与运算速度,且对由多个跑道方向、复合材料构成跑道面的复杂机场跑道提取也具有较好的稳定性。主要包括:在JPG图片数据上做全局检测,得到多个疑似机场靶区;在疑似机场靶区内,通过多方向平行线组特征,确定机场区域;在机场区域内,通过局部极大值抑制算法提取不同复杂情况的机场跑道。本发明能够自动提取到机场跑道位置信息且识别效果较为良好。
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本发明公开了一种铁矿、铜矿的尾矿砂环保处理工艺,步骤包含以下几步:(1)取砂;(2)干燥处理;(3)磁选处理;(4)扬尘处理;(5)研磨处理;(6)高温脱除处理;(7)中和处理。本发明提供的铁矿、铜矿的尾矿砂环保处理工艺,处理后的尾矿具有良好的细度和实用性,制备的高分子材料具有优异的力学性能,且本发明申请对铁矿、铜矿的尾矿砂的处理方法提供了一条环保、高效的道路,对我国尾矿砂的废物利用贡献了有效方法,适宜在固体废弃物处理和高分子复合材料制备领域推广,具有广阔的发展前景。
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本发明提供一种碳纤增强PA66合金材料,具体涉及到复合材料技术领域。本发明包括以下组分:PA66 45‑67%,空心玻璃微珠5‑10%,活性碳纤维15‑27%,相容剂3‑7%,海泡石3‑6%,阻燃剂2‑4%,稳定剂0.4‑1.2%。本发明提出的一种碳纤增强PA66合金材料,能够提高PA66合金材料的力学性能、耐磨性和阻燃性。
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纳米材料固定化微生物修复剂及其制备方法和应用,包括如下步骤:(1)噬氨副球菌菌体的制备;(2)包埋剂氧化石墨烯基纳米复合材料的制备;(3)交联剂CaCl2溶液的制备;(4)纳米材料固定化微生物修复剂制备。本发明制备的氧化石墨烯基纳米材料固定化微生物修复剂对环境的适用性强,保证了多环芳烃降解微生物降解功能的稳定发挥,提高了传统固定化微生物制剂的降解效率,缩短了多环芳烃污染土壤微生物修复的周期;制备方法操作简单、成本低、效果好,具有大规模工业化生产的前景,适合多环芳烃污染土壤的原位修复且无二次污染。
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本发明涉及一种制备银纳米片复合纤维材料的方法,属于新材料技术领域。本发明将传统制备银纳米颗粒的方法与静电纺丝技术相结合,研制出了一种新材料,该材料具有大面积高度有序的结构,纤维上的银纳米片通过边缘与边缘的交叉可产生大量的“热点”。该复合材料具有比表面积大、孔隙结构贯通,展现出良好的表面拉曼增强效应,可用于农药福美双的灵敏性检测。
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本发明公开了一种基于多孔粘土的复合化学吸附材料及其制备方法,包括30~60wt%的碱土金属无机盐,30~65wt%的多孔粘土,以及4~15wt%的导热剂。将多孔粘土置于600℃下恒温1~3h除去挥发性杂质,然后通过去离子水浸泡2~4h除去残留的可溶性杂质,过滤、球磨、筛分,用碱土金属无机盐水溶液浸渍,然后干燥,去除水分,再与导热剂干法捏合,最后放入模具中,在压力机的作用下,成型即得。本发明首次使用多孔粘土复合碱土金属无机盐,有效改善了材料的传质性能;通过复合导热剂提高了材料的传热性能;复合材料吸附循环稳定性得到改善,并具有较高的储热密度。
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本发明属于复合材料制备及废水处理领域,具体涉及一种易回收的卤氧化铋/二氧化钛复合网片的制备方法及其应用,以钛网片为阳极,铂丝为阴极,氟化铵和水的乙二醇溶液为电解质,进行第一次阳极氧化,在稀盐酸中进行超声剥离,然后进行第二次阳极氧化,煅烧,置于硝酸铋和KX的混合溶液中进行水热反应后,得到卤氧化铋/二氧化钛复合网片;本发明的复合网片基于卤氧化铋和二氧化钛在不同波长下的光响应催化能力及网片基体的高透光性,在全波长光照下,对甲基橙、磺胺甲恶唑、双酚A等多种亲水性有机物具有高效的去除能力;较单一二氧化钛阵列管和卤氧化铋纳米片的去除效果提高0.8~5倍,并且易于回收分离,可重复使用。
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一种碳纤维薄膜的连接方法,涉及复合材料应用领域。该方法采用重叠镶嵌连接方式,解决碳纤维薄膜因连接方法不当造成的电阻值变化问题。所述的重叠镶嵌连接先是将需连接的碳纤维薄膜末端按照薄膜伸长方向进行剪切。碳纤维薄膜按照对应的剪切位置交替拼接,使碳纤维薄膜末端交替重叠连接。最后,对碳纤维薄膜连接处表面进行固定。
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本发明涉及一种ECC复合纤维编制网加固结构,包括ECC加固构件本体,所述的ECC加固构件本体为截面为C形的板材;ECC加固构件本体贴合于盾构隧道的内壁上,并使得ECC加固构件正下方的豁口处抵接于盾构隧道的下底面;ECC加固构件本体为纤维增强水泥基复合材料。与现有技术相比,本发明具有适用性广、加固强度高、抗裂及抗侵蚀能力强、施工方便等优点。
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本发明涉及一种纤维增强复合材料曲线型材的拉挤生产牵引设备及方法,该牵引设备有一个机架平台,机架上安装有两排呈扇形分布的滑轨,每个滑轨上装有竖向滚轮,滚轮可以沿着滑轨运动,两排滚轮均沿圆曲线排列,滚轮之间有两个导向块,导向块在千斤顶的推动下会沿着滚轮形成的轨道做平面运动。导向块通过竖向连接轴与夹头相连,共同构成一个牵引部,竖向连接轴可以带动夹头转动,夹头由上下夹板和竖向导轨构成。通过导向块的平面运动和竖向连接轴的转动,可以使夹头沿着圆曲线做平面转动。同时通过移动两排滚轮的位置和竖向连接轴的转动速度,可以调整圆曲线轨迹的半径,实现以不间断的多种圆曲线型材构成所需的曲线型材。本发明运动原理清晰,运用的生产设备简单方便,可适用于不同样式的曲线形弯曲型材的拉挤生产。
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一种改性蒙脱土‑沸石复合吸附材料及其制备方法和应用,该复合材料由沸石、改性蒙脱土、木浆纤维、特种纤维、非水溶性阻燃剂及胶黏剂制成。本发明制备的复合吸附材料中添加了高强度特种纤维、改性蒙脱土和沸石,具有疏水性好、阻燃性高、机械强度高、热稳定性好、化学稳定性好、孔隙结构独特、比表面积大和不易粉化等特性,特别适用于各类VOCs废气的吸附净化处理。本发明原料来源广泛,工艺过程简单,可加工成毡、带、布等形态的制品,在固定床吸附和转轮吸附应用中具有吸/脱附速率快、吸附能力强、可循环使用、再生程度高和压降小等优点。
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本发明公开了一种油烟烟气净化处理材料。烟气净化处理材料的制备主要由碳基组分、无机矿物胶粘组分、无机吸附组分、贵金属催化剂组分、非贵金属催化剂组分和助剂组成。其中,各原料的质量分数为:碳基组分60~90%、无机矿物胶粘组分10~40%、无机吸附组分3~10%、贵金属催化剂组分0.02~0.12%、非贵金属催化剂组分0.5~20%和助剂0.6~2.5%。各组分按照一定的制备工艺形成具有多功能、高效、长效、一体化、高强度、低衰减的油烟烟气净化处理材料。该复合材料可对厨房产生油烟烟气中的多组分不同类别VOCs进行高效快速吸收催化分解。同时,烟气净化材料具备低成本、低风阻、噪音小、能耗低等特点,填补目前市场上对厨房油烟烟气VOCs净化效能低的空白。
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本发明公开了一种不含硅灰的超高性能混凝土基体及其制备方法,具体涉及煅烧黏土在低碳环保、超高性能水泥基复合材料方面的应用,该混凝土基体配合比为:水泥575.6~825.8kg/m3,煅烧黏土130.0~140.0kg/m3,石灰石粉(细)380.2~390.2kg/m3,石灰石粉(粗)380.2~390.2kg/m3,石英砂424.2~436.8kg/m3,外加剂6.74~12.81kg/m3,拌合水202.3~210.2kg/m3。煅烧黏土完全取代了现有超高性能混凝土中的硅灰,显著降低了该混凝土的生产成本,且基本保持混凝土的力学性能。
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本发明公开了纤维面内屈曲就位强度测试试样制备装置及其制备方法,属于复合材料制造领域。该设备主要包括柔性硅胶板、移动夹具、紧定螺钉、夹具运动控制机构。工作时,单向预浸料沿导轨方向铺置于上下两层柔性硅胶板之间,两硅胶板置于左右两套可移动夹具之间。旋紧夹紧螺钉,使移动夹具、硅胶板和预浸丝束在夹紧螺钉附近紧密接触。改变调节螺钉的旋出量,使移动夹具带动硅胶板发生预期的弹性拉伸变形,旋出调节螺钉,柔性硅胶板发生回缩,预浸丝束发生轴向压缩变形,从而发生面内屈曲。通过本发明能够实现变形量可控的纤维面内屈曲就位强度测试样品的制备,克服了现有测试标准下,无法对非测地线铺放下纤维屈曲测试样品难以获得的困难。
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本发明公开了一种氮掺杂硅炭复合负极材料,包括纳米Si芯层以及包裹在纳米Si芯层外围的氮掺杂炭层,其中硅的质量含量为(27.32±0.2)%。本发明氮掺杂硅炭复合负极材料,球型顺滑规整,分散性较好,将其用作锂离子电池负极材料的活性物质,测试其电化学性能(电流密度:100mA/g,电压:0.02‑1.5V),结果表明,复合材料的比容量及循环稳定性均优于纯硅负极,材料的容量保持率较高;本发明制备方法简单,条件温和、反应时间短、易操作、氮含量高。
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本发明公开了一种三维多孔结构的锂离子电池负极材料的制备方法。首先,采用水热法制备二氧化锡/聚糖复合物团簇,然后将这些团簇溶于水和乙醇的混合溶液中,并向其中依次加入羧甲基纤维素钠和聚乙烯醇,混合均匀后再向其中加入低浓度的氧化石墨烯水溶液,并于50~70℃下连续搅拌12小时。最后,将搅拌均匀的溶液滴入硅胶模具中,用液氮自上而下将其冻住,将样品脱模后置于冷冻干燥箱中彻底冻干,所得产物在350~550℃下煅烧2~4小时。本发明的产物无定形碳/二氧化锡/石墨烯纳米复合材料表现为三维多孔结构,当用作锂离子电池负极材料时,由于其优异的结构特性,展现出超高的克容量,卓越的倍率性能和循环稳定性。
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本发明提供了一种基于聚醚砜和氮化硼的高效制备导热环氧树脂的方法。该方法基于少量的聚醚砜与环氧树脂共混时形成连续相或半连续相结构,使导热填料分散在连续相基体中形成导热通道,获得导热环氧树脂。本发明具有以下优点:无机亚微米粉体氮化硼颗粒经过表面处理后在基体中分散均匀,不易团聚;制备工艺易操作;所得样品与传统方法所得样品比较,导热粉体氮化硼随着PES连续相的形成更加容易形成导热通道,导热填料填充效率更高;复合材料有更好的冲击性能。
本发明是纤维素纳米纤维增强炭粉/超高分子量聚乙烯的制备方法,包括(1)将超高分子量聚乙烯粉末置于电热恒温鼓风干燥箱中,称取超高分子量聚乙烯粉末、木炭粉与纳米纤维素纤维在蒸馏水中混合;(2)将均匀混合的溶液置于研磨机中研磨,抽滤,置于电热恒温鼓风干燥箱中干燥;(3)将干燥后的混合物置于搅拌粉碎机中搅拌打碎成粉,最后将超高分子量聚乙烯和纤维素纳米纤维混合粉末在双螺杆挤出机中混炼挤出成型。本发明解决了目前纤维素纳米纤维在作为增强材料时,混合不均匀的问题,经混融处理的纳米复合材料,添加适合的助剂,经高温挤压混融造粒后,可经挤出成型、模压成型或注塑成型等工艺处理后可制成型材、片材或板材。
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本发明涉及一种负载白藜芦醇的聚己内酯微纳米颗粒的制备方法。所述负载白藜芦醇的聚己内酯微纳米颗粒以白藜芦醇与载体材料聚己内酯组成,聚己内酯和白藜芦醇的质量比为1:0.1-1。本发明以简便快速的“一步相分离法”制备负载白藜芦醇聚己内酯微纳米颗粒溶液,经过离心干燥收集微纳米颗粒。该操作工艺路线简单,耗能少,无污染,为白藜芦醇更安全有效地应用于临床及聚己内酯基新型复合材料制备提供了新思路。
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本发明公开了一种含超细氧化物聚甲醛工程塑料的制备方法。它包括以下步骤:第一步,将超细氧化物进行预处理,将接枝化合物、接枝助剂和分散介质混合进行预处理制成改性液;第二步,将预处理后的超细氧化物和改性液混合后进行超声振荡;第三步,将第二步的分散体系升温、分水、回流,进行接枝改性反应制成改性混合液;第四步,对改性混合液进行离心、洗涤、干燥后得到改性超细氧化物;第五步,将改性超细氧化物和聚甲醛粒料干燥,然后在高速混合机中混合均匀,双螺杆挤出造粒得到含超细氧化物聚甲醛工程塑料。本发明的显著优点为:具有良好的相容性,分散稳定性好;制备的工程塑料超细复合材料有较高的力学性能、热学性能、摩擦性能。
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本发明涉及沥青配制技术领域,且公开了一种含有石墨烯的沥青配方,包括以下重量配比的原料:粒径为10‑13mm的玄武岩8‑11份、粒径为3‑7mm的玄武岩2‑5份、粒径为0.5‑1.5mm的玄武岩4‑7份、粒径为5‑8mm的大理石7‑12份、粒径为0.2‑1.5mm的大理石1‑3份、粒径为1.5‑3mm的石英2‑5份、粒径为20‑40μm的铁矿石粉4‑5.5份、粒径为3‑6μm的玻璃粉1‑1.5份、粒径10‑30μm的伊利石1.5‑2.5份、粒径10‑30μm的页岩粉0.2‑0.5份、乳化沥青6.5‑9份、环氧树脂40‑60、流平剂10‑5份、消泡剂10‑5份、填料10‑20份、润湿分散剂10‑5份、第一溶剂20‑40份、固化剂30‑50份、本征态聚苯胺石墨烯复合材料10‑30份、第二溶剂30‑50份。加入石墨烯能够在夏天高温时将沥青路上的热量及时导出,降低路面吸热,提高路面的强度及使用寿命,减少路面养护次数。
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