759
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本发明涉及锂电池负极领域,公开了一种锂电池树枝状硅碳复合负极材料及制备方法。包括如下制备过程:(1)先制备氧化铝/聚苯乙烯复合板,使用稀盐酸溶解模板并调节pH值至中性,得到聚苯乙烯纳米线溶胶分散液;(2)在分散液中加入十六烷基三甲基溴化铵、三乙醇胺、正硅酸乙酯,在弱碱性下搅拌反应,离心、洗涤、干燥,得到介孔氧化硅复合材料;(3)将复合材料在热固性树脂浸渍后利用等离子体进行高温碳化和还原处理,再切换气源升温沉积,即可得到锂电池树枝状硅碳复合负极材料。本发明制得的硅碳复合负极材料不会造成宏观的体积膨胀,同时树枝状结构可使避免硅碳接触部分脱落,有效提高硅碳复合负极材料的循环性能。
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本发明属于功能填料改性领域,涉及一种利用液态金属改性的功能微纳米材料及其制备方法和应用。本发明提供一种改性微纳米功能材料,所述改性微纳米功能材料由无机微纳米功能材料经液态金属改性制得,所述改性方法为:将无机微纳米功能材料和液态金属采用机械研磨的加工方法,通过机械剪切诱导的力化学作用,使得液态金属中的空轨道能与无机微纳米材料表面存在的孤对电子形成强的相互作用从而锚定在无机微纳米材料表面,进而制得了改性微纳米功能材料。本发明通过液态金属改性得到的改性微纳米功能材料能在改善复合材料功能性的同时维持复合材料的力学性能和易加工特性。
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本发明提供了一种大型耐热小变形的多层平板式支撑框架结构,所述左梁和右梁的两端分别通过螺钉Ⅱ与上梁和下梁固定连接,所述横隔板的两端分别穿过左梁和右梁,所述横隔板的两端前后两侧均开设有矩形方槽,所述矩形方槽分别位于左梁和右梁的外侧,所述挡块Ⅰ分别穿过矩形方槽,所述纵隔板的两端分别穿过上梁和下梁;在涉及模拟温度层结的环境试验时,为了保证高温大温差环境下产生的温度梯度达到需求,采用C/C复合材料板组成的支撑框架是一种理想的选择,凭借C/C复合材料优良的材料和力学性能,经机械构造可形成变形小、重量轻、气流影响小的多层平板式支撑框架,为试验段温度边界层形成和发展创造了条件。
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本发明提供了一种引入有热固性环氧树脂的防弹材料及其制备方法,属于高分子复合材料及装甲防护领域。该防弹材料是由基体树脂与纤维复合制成的复合材料,所述的基体树脂由包括以下重量份的原料制成:聚乙烯醇缩丁醛10~20份、环氧树脂1~10份、稀释剂50~85份、固化剂1~10份、助剂0.6份;所述的环氧树脂选自双酚A型环氧树脂E‑51、E‑44、E‑20,双酚F型环氧树脂NPEF170,酚醛型环氧树脂F‑44、F‑51,多官能团环氧AG‑80中的一种或者两种以上的任意组合。该防弹材料能够在确保承力和防弹性能的同时,在用于防弹衣时具有轻质、柔韧性好、穿着舒服的特点;用于防弹装甲时则可提高刚性、减轻自身重量,因而具有广泛的应用价值。
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本发明涉及汽车发动机密封领域,旨在提供一种有机膨润土改性聚四氟乙烯油封材料的制备方法。该方法包括有机膨润土改性和PTFE油封制备两个步骤,制得的油封材料中各组分的质量百分比:聚四氟乙烯85-95%;有机膨润土5-15%;有机膨润土是以阳离子表面活性剂单链烷基季铵盐R-N(CH3)3+改性后得到的有机膨润土,其R基团的碳数不小于10,有机膨润土层间距d(001)不小于2nm。本发明优点:具有好的亲油性,与PTFE极性相近,因此在PTFE中分散均匀,制备的复合材料性能稳定;膨润土容易被剥离成纳米片状结构,对PTFE有纳米增强作用。磨耗量低,摩擦系数小,力学性能好,不开裂,不磨损对偶件,能在油封领域起到很好的应用。
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本发明公开了一种燃料电池用有机气体扩散层及制备方法。所述有机气体扩散层由以下步骤制得:a、制备聚苯乙烯/氧化硅复合材料;b、将多孔聚苯胺加入N,N‑二甲基甲酰胺、4‑氨基丁磺酸和聚苯乙烯/氧化硅复合材料、氢氟酸搅拌溶解;c、除杂并蒸发溶剂得到凝胶材料;d、将凝胶材料涂覆于基体材料表面,制得多孔有机薄膜,即有机气体扩散层。所述方法具有以下有益效果:本发明制得的薄膜具有的特别的纳米凸起结构,表面非常粗糙,可以使气体分子可以填充至单个纳米结构之间的空位,进而降低水分与膜材的接触面积,有效促进气体分子的扩散,得到的气体扩散层气体扩散效率高,疏水性好,不怕水淹,应用前景好。
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一种聚芳醚腈和羰基铁粉复合磁性材料及其制备方法,属于磁性高分子材料技术领域。本发明以聚芳醚腈(PEN)为有机基体,以羰基铁粉(Fe(CO)5)为无机填料,经共混、造粒得到复合磁性材料。首先对羰基铁粉进行表面改性,在羰基铁粉表面生成一层邻苯二甲腈预聚物。经过表面改性的羰基铁粉由于表面包裹了一层富含氰基的有机物,能够提高羰基铁粉无机填料与聚芳醚腈树脂基体的界面粘合力,从而使得聚芳醚腈和羰基铁粉复合后具有高强度磁性能的同时保留聚芳醚腈优异的力学性能。本发明在保持复合材料良好的机械性能的前提下能够填充尽量多的羰基铁粉,从而提高复合材料的磁饱和强度,改善无机填料与高分子之间的相容性而弥补了加工性不足。
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本发明提供了一种聚丙烯发泡用高熔体强度发泡母料及其制备方法。将具有针状结构的无机纤维粉体利用表面活性剂处理后得到活性无机纤维粉体,接着与高支链淀粉接枝反应,得到针状型无机纤维/高支链淀粉复合材料,最后与化学发泡剂、成核剂、润滑剂、分散剂、聚丙烯混合挤出造粒,即得聚丙烯发泡用高熔体强度发泡母料。该方法通过在针状型无机纤维表面接枝高支链淀粉得到复合材料,进而与发泡剂混合制得母料,与聚丙烯共混后,可有效提高发泡聚丙烯的熔体强度,改善发泡质量,并且添加量小,可有效实现轻质效果,成本低,应用前景佳。
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本发明涉及一种套管式罗马柱柱身产品及其生产方法,它包括柱身本体及柱身套管,柱身本体内设有金属支撑架,柱身套管套接在柱身本体外,柱身套管外侧壁表面光滑;以重量份计,柱身套管由以下成分构成:50?90份聚氯乙烯、10?50份碳酸钙、5?15份耐火材料;其生产方法包括以下步骤:A、制作挤出模具,B、称取复合材料,C、热塑化挤压成型柱身套管,D、搭建金属支撑架,混凝土浇筑柱身本体,即得到套管式罗马柱柱身产品;与现有技术相比,本发明产品如大理石柱或玛瑙石柱一样美观,且坚固结实、抗压能力强、不裂缝、不脱色、不脱层、防酸、防盐碱、防冻、防火、不燃烧弯曲、抗击力强、弹性好、不易老化,本发明方法投入成本低、操作简单方便,适宜施工。
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一种低黏度腈基树脂单体和聚合物及其制备方法,属于有机高分子材料技术领域。低黏度腈基树脂单体是一种4-壬基苯氧基-1,2-邻苯二甲腈树脂单体,腈基树脂固化物是所述腈基树脂单体与含苯并噁嗪腈基树脂单体加热聚合的产物。所述腈基树脂单体在低温度下具有良好的流动性,可用于通用热固性树脂的黏度改性。与含苯并噁嗪腈基树脂熔融共混制得4-壬基苯氧基-1,2-邻苯二甲腈/含苯并噁嗪腈基树脂共聚物及固化物,所得4-壬基苯氧基-1,2-邻苯二甲腈/含苯并噁嗪腈基树脂共聚物具有较低的熔融黏度及加工温度,可很好的应用于RTM技术制备复合材料。所得4-壬基苯氧基-1,2-邻苯二甲腈/含苯并噁嗪腈基树脂固化物具有良好的自阻燃性、粘接性、热稳定性等固化性能。可用于涂料、粘接剂、电子封装材料、航空、航天、船舶和树脂基复合材料等领域。制备方法简单易控、反应温度低、节能,适于工业化生产。
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本发明涉及聚苯硫醚酰胺聚合物及其制备和应用,属于高分子合成与加工领域。本发明提供一种聚苯硫醚酰胺聚合物,所述聚合物的结构式如式I或式II所示。本发明所制得的聚苯硫醚酰胺具有耐高温、高力学、可溶解、耐溶剂、高透光或高折射率等新型功能。并将所得聚合物与钙盐类化合物复合制得复合材料;对比PA66、PA6等骨科医疗器械产品,所得聚苯硫醚酰胺钙盐类复合材料具有更稳定的加工尺寸稳定性,可作为潜在的精密型骨支撑材料使用。
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本发明涉及生物医用材料技术领域,特别提供一种可降解镁合金原位复合吻合钉及其制备方法。该吻合钉为一种复合结构材料,主要分两部分,内部由强度高、塑性好的Mg‑Zn‑Nd镁合金组成,外部由起腐蚀保护作用的MgF2组成,由Mg‑Zn‑Nd镁合金吻合钉的外层原位复合MgF2而成。本发明的镁合金复合材料吻合钉,具有良好的塑性变形能力及力学强度,较慢的降解速度,优良的生物安全性,满足吻合钉在体内的植入要求,在生物体内达到医疗效果后可在体内逐步降解,避免二次手术取出。
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本发明属于二氧化钛复合材料领域,具体涉及一种接枝纳米二氧化钛材料的制备方法。该方法是将二氧化钛分散在乳化剂溶液中,加入聚合单体得到混合乳液,取其中1/3~2/3做成种子乳液;其余混合乳液中加入引发剂的一部分进行第一次聚合反应,然后将种子乳液和剩余引发剂加入体系中进行第二次聚合反应得到。本发明方法简单易用,对设备要求低,便于大规模推广。本发明方法制备的接枝纳米二氧化钛功能粒子能够更好的能用于高分子材料中,加入本发明方法制备的接枝纳米二氧化钛功能粒子后,其总体抗老化性能比未添加的产品提高30%~60%,具有很好的应用前景。
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本发明公开了生产中空家具的方法,它是将设计好的家具按照图样拆分成数个部件,把各部件制作成模具;用模具把各部件加工成中空部件,再将各部件组装成一体,形成中空家具,再整体修边打磨干净,并在家具外表上喷漆;或将按照所设计好的家具图样制作成整体家具模具,再用整体模具一次加工成型,形成中空家具;再整体修边打磨干净,并在其外表上喷漆。这样的方法生产出的中空家具轻巧,搬动方便。生产家具用料少,使得家具的生产成本低。生产工艺简单,用复合材料所制作出的家具强度高、承载能力好、耐磨耐腐蚀、耐气候、不变形、不开裂且无毒无害、绿色环保。
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石墨烯和四氧化三铁复合纳米材料的制备方法,属于功能材料技术领域。本发明首先以改进的化学法制备氧化石墨烯;然后以氧化石墨烯和三价铁离子为原料,通过溶剂热技术一步原位还原复合得到石墨烯和四氧化三铁复合纳米材料,解决了现有技术中存在的石墨烯与磁性物质的界面结合力不足,磁性物质粒子形貌、大小、磁性不可控和不能在水中分散等问题,所制备的复合纳米材料呈现微球形貌且表面疏松,具有高的比表面积,通过改变石墨烯与三价铁离子的比例,可调节最终复合材料的磁性能和电性能,实现磁性石墨烯/四氧化三铁复合材料的可控生长。本发明所制备的强磁电性能石墨烯/四氧化三铁纳米微球材料可用于生物医药、能源、隐身和电子材料等领域。
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本发明公开高韧性聚乳酸/交联聚氨酯复合物及其制备方法,其是将聚乳酸60-95份、大分子多元醇和/或小分子多元醇与多异氰酸酯共5-40份于密炼机中,在温度170-210℃,转速30-120转/分下,共混反应3-20分钟或将其于室温下搅拌混合均匀后,加入双螺杆挤出机中,于温度140-220℃,转速为30-200rpm下进行反应挤出。所得复合物的拉伸强度为29-66MPa,断裂伸长率为120-377%,缺口冲击强度为17-769J/m。本发明采用原位反应获得的交联聚氨酯与聚乳酸同时共混增韧,不仅使所得的复合材料的断裂伸长率和抗冲击性能获得了明显提高,且其拉伸强度下降甚小。同时该方法操作简单,制备周期短,效率高,生产成本低。
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本发明涉及一种用于超级电容器电极的聚偏氟乙烯-六氟丙烯基复合电极材料及其制备方法。公开了一种用于柔性、扣式和卷绕式超级电容器复合电极材料组成及制备方法。本发明复合电极材料是以聚偏氟乙烯-六氟丙烯为基,掺杂盐、碱类物质;通过物理和化学过程活化生成导电活性物质电极材料,用于超级电容器的电极。本发明特点是以聚偏氟乙烯-六氟丙烯基复合材料为超级电容器电极,不用直接添加活性物质;且成本低、充放电速度快、工艺简单;制备的超级电容器充放电性能好、循环寿命长;其电极本身可加工为任意大小,厚度约为45~125μm;这适应了器件小型化发展趋势、扩大其应用范围。
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本发明公开了一种基于射流驱动的1800℃的快速冷却系统,包括初级超高压射流器(2)、1800℃快冷装置(3)、快冷导流筒(5)和1800℃快冷隔热屏(4),初级超高压射流器(2)上方依次安装1800℃快冷装置(3)、快冷导流筒(5),1800℃快冷隔热屏(4)套罩在外部,1800℃快冷装置(3)包括均压支撑板(6)、复合材料导流盘(7)、次级多头超高温射流器(8)和隔热垫(9),隔热垫(9)开有中心通道,下方设置初级超高压射流器(2),上方设置次级多头超高温射流器(8),次级多头超高温射流器(8)上方设置复合材料导流盘(7)和设置放置制品(11)的均压支撑板(6),这样实现从1800℃降到300℃以下的大温度梯度快速冷却。
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本发明公开了一种新型混凝土保水材料,属于混凝土领域。一种混凝土保水材料,由以下方法制备得到:A、将丙烯酰胺、丙烯酸、氢氧化钠、N,N‑亚甲基双丙烯酰胺溶于水中,然后加入无机多孔材料,吸附后干燥,得复合材料;B、将亚硫酸氢钠、过硫酸铵并溶于水中,得溶液A,将溶液A滴入步骤A所得复合材料中,反应得粗产物;C、粗产物经乙醇和丙酮的混合溶剂浸泡,得纯产物,经干燥、破碎、研磨即得。本发明混凝土保水材料不受外界环境变化影响,保水性能优异,能显著提高混凝土的抗裂性,同时不影响混凝土其他性能;制备工艺简单,原料廉价,成本低廉,制得推广应用。
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本发明涉及耐磨材料领域,公开了一种汽车离合器专用氧化石墨烯复合耐磨材料及制备方法。包括如下制备过程:(1)制备壳材溶液;(2)制备芯材溶液;(3)静电纺丝制成复合纤维;(4)将复合纤维在萃取剂中浸泡后干燥得到空心超高分子量聚乙烯纤维,织成平纹纤维布;(5)将聚甲醛树脂粉、聚四氟乙烯树脂粉、氧化石墨烯、分散剂、二硫化钼、玻璃微珠、碳化硅、硅烷偶联剂加入二苯醚/丙酮的混合溶剂中形成浆液;(6)纤维布通过浆液浸渍,即得氧化石墨烯复合材料。本发明制备的复合材料,具有高耐磨性和散热性,并且制备工艺简单,污染少,成本低廉,可批量生产用于汽车离合器。
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光谱能量分析仪,其特征在于,主要包括:光源装置,光束汇集装置,光谱筛选装置,光束调控装置,滤光装置,光束照射装置,第一光电转换装置,第二光电转换装置,信号稳定装置,冷却装置,放大装置,输出装置,分析装置,信号记录与显示装置;其中,光束汇集装置含有反射薄膜透镜,该透镜表明镀有厚度为0.8μm的薄膜,薄膜为铬酸六甘钕钪的复合材料,光谱筛选装置含有双膜透镜,该透镜正反两个表面覆盖有厚度为0.5μm的透光薄膜,薄膜为硝酸铥锆镁的复合材料,光束调控装置含有八棱透镜,半凹透镜,以及双狭缝衍射器,三者的排列方式为:沿着光束主轴的传播方向,半凹透镜在前,双狭缝衍射器居中,八棱透镜位于最后,三者串联直线排列。
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本发明提供一种夹芯注射发泡的高耐候性ABS微孔泡沫及制备方法,该泡沫组成包括ABS树脂、ASA树脂、相容剂、抗氧剂、膨胀微球。采用具有两套注塑装置的双组分注塑机,先由其中一套装置注入ASA作为包覆皮层,再通过同一浇口注入混有膨胀微球及其他助剂的ABS树脂,再注入少量ASA熔料封模,以此制备出以ASA树脂作为包覆皮层,ABS树脂作为芯层的夹心结构的ABS泡沫复合材料,本发明提供上述方法采用特殊的注塑工艺,采用少量耐候性强的ASA树脂极大地弥补了ABS耐候性较差的缺点,克服了现有技术中ABS耐候性较差而ABS复合材料成本较高的技术缺陷,进而提高ABS树脂材料耐候性,同时降低了原料使用成本,而且工艺方案简单,适合用于大规模生产。
本发明提供了一种氮化钛/氮化硅/氮化碳/石墨烯复合纳米材料的制备方法,该方法首先获得氮化钛/氮化硅复合纳米材料,然后通过水热法,在模板剂赖氨酸的作用下获得复合材料,本发明得到的材料呈现均匀的纤维状,纤维的直径为几十个纳米,孔体积为0.36~0.47cm3/g,比表面积为220~280?m2/g,本发明制备纳米材料具有极高的比表面积、超强的力学性能、高的导电和导热等优异性能,作为锂离子电极材料使用时,有利于电极反应过程中的电子传递,增强复合纳米材料电极的电化学性能,充放电过程中绝对体积变化小,具有高的电化学贮锂容量、良好的稳定循环性能和较少的能量损失,应用前景十分广阔。
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一种环境友好型智能手机自修复材料及用法,属于修复材料领域,其特征在于,所述自修复材料由如下重量份的原料混合而成:石墨烯1-2份纳米碳酸钙、0.5-2份离子液体、0.5-5份稀释剂100份。本发明是一种透明的、具有压电特性以及一定力学性能的复合材料,该材料用于破损的电子触摸屏的修复,能够快速修复智能手机玻璃触摸屏由于碰撞、撞击等所形成的破损与裂缝,且该材料环境友好,作用持久,对智能手机使用人员无毒害作用。
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本发明公开了一种内冷槽铣刀及基于内冷槽铣刀的蜂窝材料加工方法,包括柄部、刀盘、内冷管路结构,所述柄部的一端设置有刀盘,所述柄部与刀盘的内部贯通设置有内冷管路结构;沿刀盘的周向外侧设置有若干个刀齿,所述刀齿上设置有刀刃;所述内冷管路结构包括进风孔和出风口,所述柄部的另一端设置有进风孔,所述刀盘上的刀齿上对应设置有出风口。本发明打破了蜂窝复合材料加工依赖进口设备的限制,同时克服了传统打碎加工方式的效率低、质量不稳定、环境污染重等缺陷,实现了使用普通数控机床即可进行区域材料去除的加工方法。
本发明涉及一种具有吸附光催化协同效应的g‑C3N4/SiO2复合环境净化材料及其制备方法,属于环境净化材料领域。本发明提供的g‑C3N4/SiO2复合环境净化材料,是以SiO2多孔气凝胶为基础,在其上引入三聚氰胺或直接加入g‑C3N4,经过进一步焙烧得到。本发明制备得到的g‑C3N4/SiO2复合材料具有较大的比表面积,吸附能力强,多孔的大比表面可增加对可见光的吸收,使引入的g‑C3N4在SiO2多孔气凝胶表现出良好光催化降解作用。总体来看,g‑C3N4/SiO2复合材料表现出优异的吸附和光催化降解的协同作用,对有机污染物的去除能力表现突出,具有良好的应用前景。
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边坡生物生态防护方法,涉及一种边坡生态防护技术领域。该方法包括以下步骤:清理坡面—安装锚杆—挂复合材料网—喷射边坡专用基料—喷射边坡植物种子—盖无纺布—后期养护,所述的边坡专用基料由以下组份构成(重量百分比):菌渣50-60%,泥炭20-30%,农作物秸秆5-10%,农家肥10-20%,添加剂组合物5-10%,将该基料和土壤按基材∶土壤=1∶2~3(体积比)加入并搅拌均匀,均匀喷射到已锚固有复合材料网的坡面上构成一供植物生长发育的营养床,所述的边坡植物种子为豆科植物、野生藤蔓植物种子,其中,野生藤蔓植物栽植在边坡的上下级平台上,豆科植物种子与基料、土壤混合均匀后喷射到营养床上。适用于各种母岩边坡的植被恢复。
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本发明公开了一种基于立模反打工艺的装饰高性能墙板,其特征在于,所述的一种装饰高性能墙板包括装饰板和大空腔墙板,其中大空腔墙板空心率≥65%,采用纤维增强水泥基复合材料,通过注浆挤压工艺制备而成。本发明还公开了一种基于立模反打工艺的装饰高性能墙板制备方法。该装饰高性能墙板的装饰板通过电磁力快速固定在模具侧面,解决立模模具采用反打工艺时装饰板的快速固定问题;有效解决纤维增强水泥基复合材料注浆挤压成型时,装饰板滑移、拼接不齐、浆体跑冒滴漏等问题,同时大空腔墙板采用注浆挤压工艺有效提高了装饰板和大空腔墙板的粘结强度。
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