1136
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本发明提供了一种新型环氧改性耐热液体硅橡胶的用途,具体地,本发明提供了一种改进强度和界面粘接性能的耐热型液体硅橡胶在制备涂层、粘接剂及复合材料中的用途,所述环氧树脂改性液体硅橡胶是由下述重量配比的原料制备而成:液体硅橡胶100份、双酚A型环氧树脂‑硅烷偶联剂预聚物10份、固化剂3份、催化剂A0.2份。综上,本发明改性液体硅橡胶的强度和断裂伸长率大幅度提升(拉伸强度提高达到0.83MPa,较纯样提高162%;粘接性能0.81MPa,较纯样提高160%;断裂伸长率达到268%,较纯样提高约2倍),即材料基体的刚性和韧性同时提升,用于涂层、粘接剂和复合材料时其与填料及基材的界面粘接强度显著增加,拓宽了液体硅橡胶应用领域并延长其使用寿命。同时其耐热性能仍保持在较高的水平,在800℃热残重达到53.53%,并且合成工艺简单,加工容易,时间短,步骤少,具有广阔的市场应用前景。
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本发明公开了一种相变材料用于极端环境的电子设备热管理系统及方法,包括稳压电源、指示灯、温敏开关、有机相变复合材料和电子设备。本发明的电子设备热管理系统解决了在极端环境下维持电子设备正常工作的问题。整个热管理系统结构简单,成本低廉,温敏开关可以被集成到有机相变复合材料中,同时无需添加额外的加热元件来实现对整个系统在极端环境下的温度控制目的。另外,热管理系统有效避免了额外的控制芯片引入,提升了整体系统的集约程度,并有效降低了能耗。本发明的电子设备热管理方法可避免电子设备因温度过高或过低而产生的性能下降以及损坏的问题,提高了整个热管理方法的智能性。
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本发明公开一种新式屏蔽件的射频同轴电缆,由内到外包括内导体、绝缘层、屏蔽层和外护套,所述屏蔽层为石墨烯/聚酰胺复合材料屏蔽层;所述石墨烯/聚酰胺复合材料的制备方法为:(1)将氧化石墨烯加入到熔融的聚合物单体中,再加入引发剂和活化剂,在加热条件下进行聚合反应,冷却,制粒;(2)将所得树脂粒加热,加入填充料,所述填充料包括氧化石墨烯,充分混合,冷却,制粒。本发明的屏蔽层可直接加热挤出,生产工艺大大简化,或者直接将绝缘层、屏蔽层以及外护套层三层共挤,提高了生产效率。
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本发明公开了一种p型碲化铋基复合热电材料的制备方法,属于热电材料技术领域。该方法包括如下步骤:以SbCl3和Na2S‧9H2O为原料,通过超声辅助法制备非晶态Sb2S3粉末;以p型商业Bi0.5Sb1.5Te3和非晶态Sb2S3粉末为原料,通过静电吸附法制备得到复合物样品粉末;再利用放电等离子设备将粉末样品烧结成含有不同非晶硫化锑的Bi0.5Sb1.5Te3‑x%Sb2S3块体,其中x为质量百分数,x=0~0.4。本发明工艺简单、操作方便,且得到的复合材料在电输运和热传导方面取得了极大的优化,热电性能得到了大幅度提高,有利于提高能量的转换效率,促进p型碲化铋基热电材料的进一步应用。
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本发明公开了一种高分子量对位芳纶浆粕及其制备方法,属于聚合物合成纤维技术领域。反应以对苯二胺、对苯二甲酰氯为反应单体,利用低温溶液缩聚方法,逐步加入对苯二甲酰氯进行缩聚反应,辅以增溶剂、酸吸收剂促进缩聚反应,得到相对分子量较高的聚对苯二甲酰对苯二胺产物,进一步通过凝固液,沉析成纤,获得特性粘度ηinh为3.5~6.5的对位芳纶浆粕纤维。本发明方法工艺流程简单,通过调控工艺参数,可获得性能尺寸稳定的对位芳纶浆粕,可应用于芳纶纸和高性能增强复合材料及石棉替代品中,显著提高芳纶纸及复合材料的强度和撕裂性能。
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本发明属于骨损伤修复医用材料领域,具体涉及一种柠檬酸钙/聚己内酯/聚乳酸骨修复材料及其应用。由于柠檬酸钙和高分子具有良好的亲和性,可形成均匀分散的复合材料,并具有良好的力学性能,同时二者复合能体现出良好的生物相容性,可生物降解性,并且在降解过程中,提供一个稳定适宜的钙离子环境,创造局部高钙环境,以促进新生骨组织的生长。同时一种柠檬酸钙/聚己内酯/聚乳酸骨修复材料具有良好的成型性能,便于加工成临床应用中所需的尺寸、形状,可用于加工成骨科内固定所需的骨板、骨螺钉、椎间融合器等。本发明制备的一种柠檬酸钙/聚乳酸/聚己内酯骨修复材料,可以通过调节聚乳酸/聚己内酯的比例来调控复合材料的降解速度,以满足不同的愈合时间的骨损伤修复需要。
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本发明提供了一种钒电池集流体及其制备方法。所述钒电池集流体是膨胀石墨与热固性树脂组成的复合材料集流体,所述膨胀石墨表面含有含氧基团,质量为所制备集流体质量的15%~25%。所述制备方法包括制备膨胀石墨;对膨胀石墨进行剥片处理;剥片后的膨胀石墨与热固性树脂流体混合后固化成型。本发明的膨胀石墨与热固性树脂组成的复合材料集流体具有良好的耐腐蚀性能和机械性能,而且集流体的厚度薄,可以有效的减小钒电池中电池堆的体积。
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本发明公开了一种从废旧印刷线路板中回收制备微纳米铜粉的方法。以CuSO4﹒5H2O‑NaCl‑H2SO4作为电解体系,以稳定剂或离子液体作为添加剂,采用电动力学法从废旧印刷线路板中一步直接分离废旧印刷线路板中的金属与非金属,分离率可达95.6%以上,且回收所得金属粉末中不含有非金属;通过调节添加剂种类和用量,可以控制回收所得铜粉的形貌、晶型和粒径,加入稳定剂PVP,铜粉粒径可小于100 nm、纯度可达99%以上;加入离子液体[BSO3HMIm]HSO4,回收所得铜粉为枝晶状;加入离子液体[BSO3HPy]HSO4,其为球型纳米Cu/Cu2+1O复合材料。制得的铜粉可用作锂电子电池负极材料,具有较高的理论容量和良好的安全性能,铜粉颗粒中夹杂的金属相Cu也可以提高纳米颗粒的电子导电性。
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本发明公开了一种次膦酸改性氢氧化铝阻燃剂的制备方法,其特征是包括:取氢氧化铝,按氢氧化铝质量的10~15倍的比例取有机溶剂冰乙酸,按氢氧化铝:有机次膦酸为1:1.0~2.0的摩尔比取有机次膦酸;将氢氧化铝分散于有机溶剂冰乙酸中,搅拌下将有机次膦酸加入到氢氧化铝分散液中,通氮气10~30分钟后,于室温~80?C下反应24~36h,得反应后物料;将反应后物料趁热过滤,固体物经洗涤、干燥,即制得次膦酸改性氢氧化铝阻燃剂。采用本发明,制得的次膦酸改性氢氧化铝阻燃剂具有较好的热稳定性、疏水性,用于环氧树脂复合材料中,复合材料的机械性能等明显提高、阻燃性能良好。
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一种通过原位沉积磷酸钙对碳纳米管进行功能改性的方法,其步骤为:a、接枝反应将聚乙二醇、淀粉、聚乙烯醇或马来酸酐溶于二氯甲烷中,并加入偶联剂构成接枝反应液;再将经酸化预处理后的碳纳米管粉末和催化量的酯化催化剂加入到接枝反应液中,进行酯化反应;然后过滤、洗涤、干燥得已接枝小分子化合物或聚合物后的碳纳米管;b、矿化反应??再将a步接枝后的碳纳米管置入成分与模拟体液相同,但离子浓度为模拟体液2-10倍的快速矿化液中,超声分散后置于温度为37℃的环境中,静置1-7天。该种方法改性后的碳纳米管的亲水性以及生物相容性好,可用作医用高分子复合材料的增强体或者药物载体材料。
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本发明公开一种高防腐多元合金嵌件、活接、纳子制备方法,是用一种防腐工艺在有色金属嵌件、活接、纳子的表面上制作具有微合金层的复合层,该复合层由耐磨层氮化马氏体、氮化奥氏体、氮化铁素体及多元化合物抗蚀层和Fe3O4+δ铁及镍合金高抗蚀结构组成,复合层厚度300μm左右。用本发明生产的高防腐管用嵌件、活接、空调用纳子,具有良好的物理、化学性能和极强的耐腐蚀、耐高温、耐冲击性能,理论使用寿命六十年,实际使用寿命三十年以上。本发明生产的高防腐嵌件、活接、纳子是人类复合材料史上的一重大突破,解决了我国各类嵌件、活接、纳子介存在的问题,与现有的嵌件、活接、纳子相比提高了产品使用寿命100倍以上。
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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。该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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本发明公开了一种由复合材料内芯,底板和表面层构成的新型滑雪板。其内芯以聚对苯二甲酸丁二醇酯(PBT)为主体、官能化的聚烯烃弹性体为增韧剂、碳纤维为增强材料复合而成,厚度为5~7mm,底板为官能化的线性低密度聚乙烯(LLDPE)材料,厚度为1~2mm;表面层为玻璃纤维增强PBT复合材料制成,厚度为2~3mm。采用官能化的聚烯烃弹性体增韧PBT树脂共混物制成的内芯层具有相当好的韧性,其在滑雪板的使用温度下具有高的冲击强度,与碳纤维复合后又具有了相当的强度,使用安全性大大提高。官能化的底板与表面层都能与内芯层在加热模压过程中良好的结合在一起。
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本发明涉及一种高首效硅碳复合负极材料及其制备方法,属于锂离子电池材料制备技术领域。技术方案:称取碳酸锂和氢氧化锂混合均匀后,压制成块状材料A;之后将纳米硅放置于接收皿中,块状材料A放置于反应器皿加热部位中,并在惰性气氛和真空度下,轰击电压,在纳米硅表面沉积碳酸锂和氢氧化锂,得到复合材料B;以复合材料B为工作电极,饱和甘汞为参比电极,铂电极为对电极,以双三氟甲基磺酰亚胺的碳酸乙烯酯为溶剂,进行电化学沉积,添加到醋酸锂的无水乙醇溶液中并浸泡,洗涤、干燥得到硅碳复合负极材料。本发明通过在纳米硅表面包覆一层类似于SEI材料的复合物质,使其在纳米硅充放电过程中避免锂离子的消耗,提高其首次效率及循环性能。
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本发明属于工程塑料材料领域,涉及一种铁路轨道用耐磨尼龙复合工程塑料及制备方法。铁路轨道用耐磨尼龙复合工程塑料的制备方法为:将羧基化石墨烯分散在溶剂中,再加入5‑氨基间苯二甲酸和亚磷酸三苯酯,在氮气保护下,加热至90~120℃反应0.6~2小时,再升温至140~160℃,加入玻璃纤维,反应0.6~2小时,停止通入氮气,加乙酸,抽真空,在真空下反应,得到预产物;再置于真空干燥箱中固相聚合,得到超支化聚酰胺/玻璃纤维复合材料;再将超支化聚酰胺/玻璃纤维复合材料、尼龙66、增韧剂、抗氧剂和阻燃剂混合,然后经双螺杆挤出机挤出造粒,得到一种铁路轨道用耐磨尼龙复合工程塑料,该产品压缩强度高,且耐磨性好。
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本发明公开一种大空心率超高韧性水泥基墙板,由以下重量份的组分组成:水泥450‑650份、矿物掺合料450‑650份、调凝剂30‑60份、超细微粉50‑90份、多孔材料50‑80份、纤维20‑30份、保水增稠材料0‑0.3份、外加剂4‑12份、水280‑350份、细集料400‑700份;所述配合比中采用调凝剂复配技术,通过复配调凝剂对其凝结时间进行调节,通过复配调凝剂中激发剂激发掺合料活性的同时,还可以改善硬化体的体积稳定性。该大空心率超高韧性水泥基墙板具有高韧性及高强度,工作性及耐久性优异,超长的使用寿命满足了未来发展的需要。
本发明公开了一种用于直接合成法制备碳酸二甲酯的整体式催化剂、制备方法和碳酸二甲酯的直接合成法,该催化剂由铈基复合氧化物涂层和堇青石蜂窝陶瓷基体组成,以硝酸铈铵和硝酸镧为原料,尿素为沉淀剂,利用共沉淀法制得一种复合材料,然后将得到的复合材料与氧化铝球磨混合并焙烧形成一种复合氧化物粉末催化剂,最后将制得的复合氧化物粉末催化剂后涂覆在堇青石蜂窝陶瓷基体上形成所需整体式催化剂;本发明将该整体式催化剂置于连续式固定床反应器的钢管中心,再在加热环境中将液体CH3OH通过高压恒流泵送至预热器气化并与CO2预混;反应气体中CH3OH与CO2的摩尔比为1~3,反应2~6h后得到碳酸二甲酯。本发明提供了一种新的催化剂及其制备方法,能提高生产效率。
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本发明公开了一种超低温柔性保冷材料及其制备方法,属于材料技术领域,所述超低温柔性保冷材料由95‑99wt%超高分子量聚丙烯复合材料和1‑5wt%化学发泡剂组成;其中,所述超高分子量聚丙烯复合材料由以下重量份的组分制成:超高分子量聚丙烯53‑85份,橡胶20‑40份,抗氧剂0.2‑0.4份,交联剂1‑2份,润滑剂0.5‑1份,其他助剂0‑2份。本发明超低温柔性保冷材料具有极好的保冷效果和优异的低温柔性,能对低温材料起到有效的保冷作用,同时该超低温柔性保冷材料的生产成本低,生产工艺简单,在低温保冷领域具有广阔的应用前景。
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本发明公开了一种充磁后易操作的柔性轻质磁性膜片材料,其特征为,依次包括紧密连接的磁性层、隔离层、装饰或可直接印刷书写层,所述磁性层为永磁材料、软磁材料中的至少一种磁性粉体为填充料的柔性改性高分子聚合物复合材料层,所述隔离层为非磁性无机粉体或非磁性有机粉体至少一种为填料的改性高分子聚合物复合材料层,所述隔离层密度低于其紧密连接的磁性层密度,硬度和弹性模量低于磁性层和装饰或可直接印刷书写层,所述膜片材料连续非磁性相厚度与膜片材料总厚度的占比超过50%。本发明为磁性膜片产品平衡了质轻和磁性要求之间的矛盾,膜片材料整体密度降低、重量减轻,膜片材料依赖以安装固定的磁吸力的要求就降低了,且改善了使用效果。
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本发明涉及一种分装式纳米功能涂料的制造方 法,其特征是将一种多功能单分散纳米复合成膜液组分A,通 过喷涂或刷涂于普通涂料组分B涂层的表面,经固化而成。这 种分装式纳米复合涂料,纳米功能粒子高度表面化和分散稳 定,有效克服了传统制造纳米复合涂料时颜填料和成膜物质对 纳米粒子的包覆和封闭,使纳米优异的灭菌、降解有机物、耐 老化、耐擦洗等功能得以充分发挥。组分A由功能互补的纳米 TiO2、ZnO、 SiO2复合材料(1.0~5.0%)、成膜 剂硅溶胶(5.0~10.0%)、成膜助剂高分子聚乙烯醇(500~ 1000ppm)和水组成,pH7.5~9.0。组分B由树脂基料、颜填料、 各种助剂和水组成,pH8.5~9.5。本发明消除了传统纳米涂料 中纳米材料利用率低、难分散、功能差等缺陷,具有纳米功效 高、成本低等特点。
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样品原子能谱分析仪,其特征在于,主要包括:光源装置,光束调光装置,光束控制装置,聚焦装置,样品分析装置,样品汽化装置,样品导入装置,高压正极装置,高压负极装置,信号转换装置,信号显示与记录装置;其中,光源装置含有高能发射电极,电极材料为氧化鎶鈇合金,光束调光装置含有七棱圆柱偏振透镜,该透镜表面覆盖有溴化镥锘纳米复合材料透光膜,光束控制装置含有滤光谐波透镜,该透镜两面都镀有厚度为20nm的铬酸镝鈩复合材料滤光膜,高压正极装置含有高电位电极,该电极材料为碳化钷铪合金。
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本发明提供了一种锂电池用高电压正极材料及其制备方法。其特征在于:该锂电池用高电压正极材料为三相复合材料,主体相为LiMPO4,其中M为Ni、Co、Mn中的一种或多种,第二相为Li4P2O7,第三相为导电碳材料。具体制备工艺为:首先水热制备纳米级别的M2P2O7盐和Li4P2O7盐,其次将纳米M2P2O7和Li4P2O7,锂源,碳源按比例称量配比溶于去离子水中球磨混合后喷雾干燥,将干燥后的粉末在500℃~850℃的惰性气氛中焙烧即可得到纳米级别的磷酸锰锂材料。该制备方法简单,成本低廉,所得的高电压正极材料纯度高,晶体结构完整,颗粒细小均匀,导电性能好,电化学性能优异。
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本发明公开了一种可重复使用的真空袋,包括袋体和袋口,所述袋体包括硅胶和增强网格布,袋口设置在袋体的下端,密封机构对称设置在袋口处,密封机构包括对称设置在袋体上的密封条组成,所述密封条为硅胶材料制成,所述密封条的截面为梯形或D型,所述增强网格布为低密度小孔格网格布,增强网格布的网格为六边形网格,密封机构和袋体通过硅胶粘接剂结合,形成可重复使用真空袋。真空袋仅是利用产品模具来成型的,不需要单独制作硅胶成型模具,可重复使用的真空袋是利用产品模具加一面硅胶袋的方式来制备大型复合材料部件,它不仅简化了密封和成型工艺操作,同时大大降低生产成本,提高生产效率,在固化时保证了复合材料产品质量的稳定性和完整性。
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本发明公开的自适应改变相变材料传热界面的方法,旨在提供一种相变速率高、传热热阻小的方法。本发明通过下述技术方案予以实现:用柔性导热纳米复合材料将石蜡基复合相变材料包裹,形成尺度在数十微米到数百微米区间的相变颗粒;采用发泡工艺将上述相变颗粒制成多孔介质的石蜡基柔性多孔相变材料;将石蜡基柔性多孔相变材料进行封装,形成相变储能装置;对差压计加电,打开容积泵,热源热量通过流体工质进入相变储能装置,液体工质直接引入石蜡基柔性多孔相变材料内部,液体工质在相变颗粒缝隙之间流动,将热量携带到相变颗粒附近,快速地吸收源自热源的热量;相变储能装置的传热界面随传热的发生而自适应变化,且加速相变颗粒的相变过程。
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本发明公开了一种可交联的持久耐刮擦有机硅母粒及其制备方法,由以下组分组成:低熔点聚烯烃树脂20‑77.5%,乙烯基聚硅氧烷20‑77.5%,引发剂2‑8%,稳定剂0.1‑2%。将原料在60‑120℃密炼后利用双螺杆挤出机挤出造粒,得到持久耐刮擦有机硅母粒。本发明制备的母粒中含有高分子量的线性乙烯基聚硅氧烷和过氧化物引发剂。在使用过程中,过氧化物引发剂分解产生自由基,线性结构聚硅氧烷将转变成交联网状结构聚硅氧烷,使聚硅氧烷稳定地锚固在复合材料中,从而赋予复合材料持久稳定的耐刮擦性能。本发明制备的有机硅母粒性质稳定,特别适用于光学、包装、汽车内饰及建筑装饰等对材料表面质量有高要求的应用领域。
本发明涉及钠离子电池负极材料技术领域,提供了一种四氧化三钴/氮掺杂氧化石墨烯材料及其制备方法和在钠离子电池中的应用。本发明将氧化石墨烯、氮源、钴源和水混合,得到悬浮液,将悬浮液进行水热反应,得到前驱液,再将前驱液直接冷冻干燥,得到前驱物;将前驱物烧结,得到所述四氧化三钴/氮掺杂氧化石墨烯材料。本发明提供的方法可以提高复合材料中的氮掺杂量,提高复合材料的电化学性能。采用本发明方法制备得到的四氧化三钴/氮掺杂氧化石墨烯材料作为钠离子电池的负极材料使用,所得钠离子电池具有较高的比容量、倍率性能和循环稳定性。
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本发明公开了一种增加新骨长入的复合多孔钛支架的制备方法,以α‑半水硫酸钙和去离子水混合搅拌后得骨水泥,将骨水泥填充到多孔钛支架中得到复合材料,再将复合材料干燥后去除细节突出部分得到规整的复合多孔钛支架;本发明的复合多孔钛支架具有诱导性和骨传导性的优点,随着α‑半水硫酸钙降解,最终新骨完全替代α‑半水硫酸钙填充多孔钛间隙,实现牢固长入,增强骨与植入物的接触面结合,尤其适用于骨生长能力受损的患者;通过本发明步骤制备的α‑半水硫酸钙,整个制备条件简单、反应温和、不产生高温或者有害物质;此外,还具有良好的生物相容性,即无细胞毒性,不会破坏现有的细胞,不会抑制细胞的生长。
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本申请提供了一种油基胶凝堵漏剂,包括膨润土、可膨胀石墨、鳞片石墨、乙醇钠,以及由氯化石蜡‑70作为壁材、由苯甲酸和吸油纤维作为芯材的微胶囊复合材料。本申请利用井底高温使可膨胀石墨体积膨胀,对漏失通道内液相进行吸附,促进液相内有效堵漏成分进入漏失通道。同时,井底高温使微胶囊复合材料内芯材在漏失通道内释放,通过芯材中吸油纤维的体积膨胀对漏失通道进行填充,通过芯材中苯甲酸对液相体系极性、碱性的改变,使膨润土粘度增大,在漏失通道内形成粘稠物质,增加通道内流阻,便于体积膨化的吸油纤维和可膨胀石墨在漏失通道中的积聚,同时,提高了栓塞与井壁的贴合度,从而提高了单次堵漏成功率。
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本发明属于电磁吸波与高分子材料加工领域,具体为一种PEEK基复合吸波3D打印丝材及其制备方法,制备该丝材所包含各组分原材料按重量配比为:聚醚醚酮树脂粉末10‑40份、改性包覆吸收剂60‑90份、润滑剂0.5‑2份、偶联剂0.5‑1份。本发明选用吸波性能优异的羰基铁粉与铁氧体作为吸收剂,但由于吸收剂微粒较小,比表面积比较大,粒子间的相互作用力较大,微粒很容易团聚,并且吸收剂与聚醚醚酮树脂熔融加工过程中两者之间的相容性也较差,从而影响复合材料各项性能。所以本发明在制备复合材料之前对吸收剂采用偶联剂改性、物理包覆改性两种改性技术相结合的方法,有效改善了吸收剂在PEEK树脂基体中的分散性与相容性。
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本发明公开了一种提升蜡质沥青低温性能的分散剂及其沥青和制备方法,涉及道路工程沥青路面材料技术领域,所述分散剂为乙烯基氧化石墨烯改性离子液体纳米复合材料,其制备过程按以下步骤进行:将乙烯基氧化石墨烯和1‑丁基‑3‑甲基咪唑氯化物离子液体按质量比1:1加入装有引发剂2,2‑偶氮二异丁腈的四口烧瓶中,充分搅拌并升温至50~60℃,持续8小时后,停止加热,冷却至室温,反应结束后,通过逐渐添加甲醇在烧瓶中诱导沉淀;最后,在55~65℃下干燥分离的沉积物,所得黑色黏稠状固体即是乙烯基氧化石墨烯改性离子液体纳米复合材料。
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