1275
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本发明提供一种聚多巴胺/透明质酸改性涂覆聚乳酸膜的制备方法。本发明以聚乳酸(PLA)为基层材料,利用多巴胺(DA)的可黏附于多种材料表面的特性,在PLA表面涂覆一层聚多巴胺涂层改性得到PDA/PLA,再将预先制备的DA接枝透明质酸(HA?DA)对改性得到的PDA/PLA基材进一步表面改性,得到HA?DA/PDA/PLA复合材料。本发明制备所得的复合材料具有良好的降解性、细胞粘附性以及生物相容性,在骨修复、包装领域具有广阔的应用前景。
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本发明涉及一种含有固?固相变材料的轮胎胶料及其制备方法,各组分按重量份数计为:橡胶?100份、炭黑 40~65份、防老剂?1~5份、硫磺0.8~2.5份、促进剂?1~3份、固?固相变材料?1~10份、增塑剂?1~5份、活性剂?2~8份,固?固相变材料为聚乙二醇?纤维素复合材料,制备时首先制备聚乙二醇?纤维素复合材料,然后在密炼机中进行母料的制备,最后在密炼机下进行终炼得到厚度为6mm的含固?固相变材料的轮胎胶料。本发明制备方法简单,步骤易于操作,将固?固相变材料引入到轮胎胶料中,利用其较高的相变焓平衡轮胎的温度,降低轮胎橡胶材料高温下的力学损耗、磨耗加剧,降低轮胎的热氧老化,提高轮胎的使用寿命。
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本发明提供一种轻量化磁悬浮列车司机室外罩及其整体成型工艺。该种轻量化磁悬浮客车司机室外罩包括外罩本体,所述外罩本体包括右侧面罩板、正面罩板、车钩罩板、左侧面罩板和底面罩板,所述外罩本体采用玻璃纤维及碳纤维作为增强体、热固性树脂作为基体的混杂纤维复合材料制成。并通过使用上述五个部分的分体组合模具,将传统的列车司机室与导流罩整体成型。成型的混杂纤维复合材料司机室比现在的玻璃钢司机室重量减轻30%以上,同时具有强度高、损伤容限高、缺口敏感性低,以及抗冲击性、阻燃性、耐腐蚀性、老化与疲劳性能优越的特点。
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本发明涉及一种新型硅烷类大分子偶联剂的制备,三元乙丙橡胶(EPDM),甲基丙烯酸甲酯(MMA),γ-甲基丙烯酰氧基丙基三甲氧基硅烷(KH-570)通过引发剂过氧化苯甲酰引发接枝聚合反应,本发明通过反应条件的控制制备一系列具有不同接枝率的大分子硅烷偶联剂,以达到调节体系的强度和模量的目的,实现对无机填料和基体材料之间界面结构的控制和优化。通过本发明,有助于人们优化大分子偶联剂的设计,从而更好的提高复合材料的综合性能。
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本发明提供一种玻璃棉毡与二氧化硅气凝胶混合制毡的方法,利用离心喷吹工艺制备玻璃棉,喷洒树脂粘结剂,同时将二氧化硅气凝胶浆料喷洒在玻璃棉毡表面,形成棉毡与气凝胶叠加的复合材料,制备出的复合材料具有优异的机械性能、良好的绝热性能和吸声性能。
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本发明公开了钯/二氧化钛/碳纳米管复合催化剂及其制备方法,该催化剂是以钯纳米颗粒为催化活性组分,以二氧化钛和碳纳米管为复合载体材料,其中钯的质量为碳纳米管质量的10~20%,二氧化钛的质量为碳纳米管质量的10~50%。在材料制备过程中,通过控制二氧化钛的投加顺序,制备得到钯/二氧化钛/碳纳米管复合材料和二氧化钛/钯/碳纳米管复合材料。本发明得到的两种钯/二氧化钛/碳纳米管复合催化剂材料具有高且稳定的电化学氧化活性,可用作乙醇碱性燃料电池的催化剂。
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一种集装箱底板,由木塑复合材料芯板和连续玻璃纤维增强皮层贴合而成;所述木塑复合材料芯板的原料组分及各组分的质量百分比为:聚烯烃树脂:20~35%;植物纤维粉:40~70%;增强填料:0~30%;相容剂A:2~5%;添加剂:0~1%;所述连续玻璃纤维增强皮层的原料组分及各组分的质量百分比为:合成树脂:20~50%;玻璃纤维:45~70%;相容剂B:0~10%;阻燃剂:0~10%;其它助剂:0~2%;本发明以废旧的木质纤维和合成树脂为原料,并通过表面玻璃纤维增强底板性能,在保证达到使用要求的基础上节约了资源、降低了成本。
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本发明公开了一种氧化锆陶瓷材料,包括如下重量份数的组分:含Al质量分数为10~20%的ZrO2-Al2O3复合材料60~80份、三氧化二钇1~3份、氧化镁0.2~2份、莫来石10-20份、二氧化硅1~10份。本发明所述的氧化锆陶瓷材料在ZrO2-Al2O3复合材料的基础上引入莫来石、氧化硅、氧化镁多组分后,使材料在烧结过程形成Si-Mg-Al高粘度液相,降低了烧成温度,有利于细晶结构的形成,提高整体的性能成本比,提高了材料整体力学性能;本发明制备方法简单,易于实现工业化生产。
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本发明公开了一种协同阻燃尼龙6的制备方法,首先在室温下,将氢氧化钠水溶液加入到硝酸铝和硝酸镁水溶液中进行反应;然后向前述反应体系加入已溶解的硬脂酸钠水溶液后继续反应;将产物抽滤洗涤、烘干即得改性层状双氢氧化镁铝粉料;分别称取微胶囊红磷、改性层状双氢氧化镁铝粉料及尼龙6粒料,烘干;将上述已烘干的三种料预混合,在双螺杆挤出机中熔融共混并挤出造粒,烘干后即得到协同阻燃尼龙6母粒。本发明使用过硫酸铵作为引发剂,制备的微胶囊红磷的着火点超过450℃;当尼龙6复合材料垂直燃烧性能达到V-0级,LOI达到28%以上时,所需阻燃剂的量少,且使用的阻燃剂均为廉价的无卤阻燃剂,这样可降低成本。
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本发明公开了一种喷盘式给湿机,包括:机架,在机架上设置有进水管,在进水管上均匀连接有若干进水支管,进水支管与固定设置在雾化器转子上的喷嘴相连接,所述的雾化器转子是由固定设置在机架上雾化器长转子和雾化器短转子组成,雾化器长转子中的上转盘和下转盘设置位置要低于雾化器短转子中的上转盘和下转盘的设置位置。其优点是:转盘甩出的雾状液粒不会发生碰撞,会形成雾帘,使喷洒更加均匀,对没有形成雾状的液滴可以进行回收,节约水资源,喷盘式给湿机中的带轮、主带轮、传动带轮以及过渡带轮均是采用高分子复合材料聚醚醚酮制作而成,其耐磨、耐高温、润滑、防腐蚀、强度、抗静电等性能较好,增加了带轮使用寿命,提高了生产效率。
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本发明提供一种复合电缆,其导体材料主要为SrCeO3系陶瓷,其中陶 瓷基料占50%-65%,石墨粉占30%-40%,SrCeO3占1%-3%,添加剂为5%-8%, 将陶瓷基料、石墨粉、SrCeO3和添加剂按比例混合烧制成导电陶瓷,用作 电缆线芯,接头处用金属接头连接,形成SrCeO3陶瓷复合材料线芯传输电 缆,本发明的显著效果是,利用SrCeO3系高温型质子导电陶瓷在高温环 境下导电特性,将其制成性能优异的电缆线芯,不仅节约了铜的用量,而且与 铜相比,陶瓷复合材料一般具有导电性、耐腐蚀、耐高温、硬度大,强度高无 毒、导热、抗热冲击等性能重量较轻,抗氧化,高稳定性的优点,使其功能 和使用寿命大大增加。
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本发明公开了一种热交换器,它包括呈蛇形蜿蜒的管道以及设置在管道上的多片散热片,散热片包括用于与管道的外壁相接触传热的导热层以及贴覆在导热层上且至少部分暴露在外的散热层,散热层由纳米复合材料塑料制成,纳米复合塑料包括塑料基体和以纳米级尺寸分散在塑料基体中的无机填充物。一种使用热交换器的空调装置,包括压缩机、四通阀、热交换器以及用于连接它们的连接管路,热交换器包括呈蛇形蜿蜒的管道以及设置在管道上的多片散热片,散热片包括用于与管道的外壁相接触传热的导热层以及贴覆在导热层上且至少部分暴露在外的散热层,散热层由纳米复合材料塑料制成,纳米复合塑料包括塑料基体和以纳米级尺寸分散在塑料基体中的无机填充物。
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一种复合手套及其连续化生产方法。它是由性能不同的两种柔性材料通过复合作为材料,再借助于高频连续超声波粘合装置和旋切装置制成。基础复合材料内层由主要是天然纤维或人造纤维纤维材料制成的非织造布,和皮肤有良好的接触感,舒适性好。其外层是塑料薄膜。基础复合材料经过超声波粘合和适当手形剪切而成为手套。
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本发明提供了一种横剖面弯折变壁厚金属构件的聚能切割方法,其针对不同壁厚采用不同装药量的切割器,相对于其他装药方式,有利于减少炸药用量;采用复合材料制作的防护装置,除对爆炸危害的防护作用外,又能保证所采用的柔性聚能切割器与弯折金属构件表面之间相互位置的恰当匹配;采用一个柔性聚能切割器产生的射流将与其相邻的柔性聚能切割器引爆的精确传爆技术确保各型聚能切割器连续可靠传爆;从而可靠安全地切割横剖面弯折变壁厚金属构件。
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本发明公开了一种塑料增强用麻纤维及其制备方法。该麻纤维由以下按重量份计的组分组成:短切麻纤维100份,麻纤维处理剂0.1~100份,功能性聚烯烃1~10份,偶联剂0.1~10份和抗氧剂0.1~0.5份。该方法包括步骤:将短切麻纤维切断,置于氢氧化钠水溶液中浸泡并搅拌,冲洗干净,甩干水分,再浸泡在麻纤维处理剂水溶液中,烘干,得到经表面处理的短切麻纤维;将短切麻纤维、偶联剂、功能性聚烯烃和抗氧剂依次加入到预热的捏合机中,搅拌得到塑料增强用麻纤维。本发明制备的短切麻纤维色泽好,刚性和耐热性好,与塑料的相容性好,可用于制备高性能的短麻纤维塑料复合材料,并在塑料基体中起到增强的作用。
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一种纤维缠绕环形构件内圆的高精度控制方法及装置,属于复合材料纤维缠绕成型技术领域。该方法的关键之处在于,利用两个可轴向移动的定位环限制纤维缠绕区域;通过预缠绕基准复合材料环计算实际收缩系数ξ和定位环的调节距离Δl;按计算结果,调节定位环的位置,进行正式的纤维缠绕加工。该装置主要由芯模,两个以间隙配合方式套在芯模上可轴向移动的浮动定位环组成;其中芯模表面倾角与欲成型环形构件的内表面相同,芯模倾角段轴向尺寸大于环形构件的宽度。采用这种方法及装置不仅提高了纤维缠绕环形构件内圆的尺寸精度和圆度,而且杜绝了对环形构件进行尺寸加工造成纤维损伤而引起的结构强度的降低。
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本发明公开了一种耐火耐磨瓷砖及其制备方法,涉及新材料技术领域。本发明先将钙长石、钠长石、透长石、高岭土和膨润土按比例混合、干燥、压制,制成砖坯;再制备改性水滑石和二氧化钛纳米纤维;将改性水滑石和二氧化钛纳米纤维混合制得二氧化钛纳米纤维‑改性水滑石复合材料;将二氧化钛纳米纤维‑改性水滑石复合材料与高岭土、硼砂、碳化硅一起混合、粉碎、搅拌制成釉浆;砖坯上釉后烧结制得一种耐火耐磨瓷砖。本发明制备的瓷砖具备优良的耐磨性能,且在具有一定的保温隔热性能同时有良好的抗压强度。
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本发明公开了一种超级电容器柔性复合电极材料及其制备方法,包括柔性碳纤维以及多孔四氧化三钴两种成分,所述柔性碳纤维为商业化所得,多孔四氧化三钴通过溶液法和煅烧两步法制备,在溶液法步骤中加入柔性碳纤维,经原位生长钴基金属有机框架化合物并煅烧,最终制成多孔四氧化三钴包覆柔性碳纤维复合材料,且提供了具体制备方法,包括制备钴基金属有机框架化合物、制备多孔四氧化三钴、制备多孔四氧化三钴包覆柔性碳纤维复合材料,上述技术方案中提供的柔性复合电极材料能有效解决现有商业化活性炭电极材料低能量密度和难以制成柔性器件的问题,且该柔性复合电极材料的制备方法及制备流程简单、易操控且生产成本低。
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本发明属于材料制备领域,提出了一种胺化纳米石墨烯的电化学应用及其制备方法。利用胺化方式在酸性氧化石墨烯和胺化剂聚苯胺通过微波消解仪将聚苯胺在酸性氧化石墨烯环境下有半氧化态的翠绿亚胺盐、醌胺(=N‑)、胺(‑NH‑)和带正电荷的氮阳离子自由基(N+),在通过静电自组装反应形成纳米石墨烯复合材料,再通过水热还原后得到电化学性能优异的胺化纳米石墨烯复合材料。本发明获得的材料具有纳米纤维状且多孔结构、比表面积大,较多的带正电荷的氮阳离子自由基(N+)促进较好的电化学性能,用于超级电容器后,可使电解质离子快速扩散,不仅比容量有很大提高,且稳定性能较好。
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本发明公开了一种液态金属原位复合热界面材料的制备方法,包括如下步骤:配制液态金属合金,所述液态金属合金包含:60‑71重量%的Ga、15‑20重量%的In和10‑20重量%的Sn;将CO2气体通入所述液态金属合金中生成液态金属原位复合材料;将所述液态金属原位复合材料搅拌均匀。本发明能够将液态金属的导热系数提高至40~70W/mK,制备方法简单,而且为减少温室气体‑CO2的排放和高效利用提供了一种新的方向。
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本发明涉及一种高分子纳米生物滤芯材料及制备方法与应用,按照重量份,包括如下原料制成:纳米二氧化钛1‑4份、纳米二氧化硅1‑4份、高熔指聚丙烯50‑100份、驻极母粒2‑3份、偶联剂0.008‑0.012份、高分子纳米粒子0.01‑0.03份、增韧剂0.13‑0.17份、抗氧化剂0.008‑0.012份和POE弹性复合材料0.7‑1.3份。本发明制备的高分子纳米生物滤芯材料具有很强的吸附能力,在纳米改性熔喷非织造布材料的表层涂覆一层蒙脱土溶液可以提高材料的抑菌杀菌性能,在应用伤口敷料方面,促进伤口愈合,不易留疤,本发明的纳米复合材料还具有较高的强度和良好的力学性能。
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本发明涉及一种新型的可吸收骨类植入体制造方法和骨类植入体,基本的制造过程为:获得骨类植入体的三维造型,并经过数据处理,获得可以进行3D打印的切片数据;对医用级纳米羟基磷灰石HAP、医用级短切碳纤维经过预处理后,将两者按比例溶入医用级聚乙二醇PEG,获得预浸料;使用预浸料对医用级聚乳酸PLA裸丝进行浸渍,经干燥烘干,获得HAP/碳纤维@PLA复合材料丝材;利用HAP/碳纤维@PLA复合材料丝材,在骨类植入体3D打印切片数据的驱动下,通过熔融沉积成形3D打印工艺,获得可吸收骨类植入体;对其进行微波后处理。提高了其整体抗拉、抗剪等生物力学性能;且基体PLA被吸收降解的速度与自身骨骼的生长速度匹配。
本发明公开了改性零价铁在强化厌氧生物处理硝基化合物废水中的应用。本发明通过将生物炭负载硫掺杂纳米零价铁复合材料加入到厌氧污泥中,采用连续流废水处理,促进硝基化合物厌氧生物还原。本发明首次将生物炭负载硫掺杂纳米零价铁复合材料应用于硝基化合物废水处理中,S‑nZVI@BC耦合厌氧污泥系统显著地增强NACs的还原转化率,在废水处理中具有广阔的应用前景。
本发明公开了一种氧空位和MXene共同修饰的VO2/MXene锌离子电池正极的制备方法,该方法属于储能技术领域。所述方法以V2O5为钒源,葡萄糖为还原剂,MXene作为添加剂,通过一步高温混合水热法,成功合成了具有氧空位的VO2/MXene复合材料。VO2纳米带均匀分布在Ti3C2Tx MXene二维纳米片上,提供完整的电子传输通道且缓解了Zn2+嵌入/脱嵌过程中造成的结构变化。氧空位的引入提供了额外的活性位点并增强了VO2的电导率。本发明制备的具有氧空位的VO2/MXene复合材料作为锌离子电池正极材料时具有较高的可逆比容量、优异的倍率性能以及良好的循环稳定性。
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本发明公开了一种改良的矩形电连接器及其生产工艺,涉及电连接器技术领域,改良的矩形电连接器包括头壳体和座壳体,所述头壳体和座壳体均采用LCP复合材料,该LCP复合材料由以下重量份数的成分组成:LCP塑胶原料30‑50份、聚酰胺25‑35份、低介电玻璃纤维12‑14份、聚甲基苯基硅氧烷5.5‑67.2份、硅酮粉1.6‑2.5份、钛酸酯偶联剂2.2‑2.8份、亚磷酸酯类抗氧剂168 1.8‑2.8份、三氧化二锑2‑4份,本发明改良的矩形电连接器具有高密度、轻型化、微型化的优点,适合用于对使用空间、设备轻量化有特殊要求的适用场合,此外,生产工艺简单,利于实际生产。
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本发明揭示了一种镍钴硫/镍网复合析氢析氧电极及其制备方法,所述复合析氢析氧电极包括镍网及均匀生长于镍网上且呈非晶‑结晶结构的镍钴硫三元复合材料,所述镍钴硫三元复合材料呈密集多孔的珊瑚状结构。本发明通过简单、经济、易于实现工业化的制备条件或方法,能制备出高效、高稳定性且价格低廉的工业电解水电极,降低了工业电解水析氢和析氧过电位,提高了工业电解水的效率,促进了工业电解水制氢的产业化发展。
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本发明公开了一种高压拉比预浸料及其制备方法,属于复合材料技术领域。该预浸料经增强纤维与位于增强纤维至少一侧的A树脂膜进行第一次含浸得到一次含浸预浸料后,再与位于一次含浸预浸料的至少一侧的B树脂膜进行第二次含浸后而得;其中,一次含浸预浸料由增强纤维以及浸入增强纤维的纤维束内的A树脂共同形成;第二次含浸后,B树脂膜包覆于一次含浸预浸料的表面;A树脂的树脂浇注体模量≥4.5GPa,B树脂与增强纤维的接触角≤70°,上述预浸料可有效提高增强纤维复合材料的压拉比。
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本发明提供一种基于纳米复合物的涂层封闭材料及其制备方法,包括有机硅树脂分散液40—45份、酚醛树脂分散液10—15份、陶瓷粉5—10份、助剂10—15份、以及纳米复合物1‑5份;其中纳米复合物为三氧化二铁‑石墨烯纳米复合物。作为空隙填充剂的有机硅树脂具有高度交联的网状结构,链状结构的酚醛树脂以线状形态串绕于网状结构中,可以大大增强封闭材料的附着力。另外,陶瓷粉和纳米复合材料被网络在网状结构中,随着树脂被附着在涂层表面,纳米复合材料的纳米结构有效改善了封闭材料的致密性。本发明提供的封闭材料耐磨、耐腐蚀、耐高温、附着力好。
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