840
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本发明涉及了磁性材料的制备方法,尤其涉及一种铁钴微纳复合软磁材料的制造方法。一种新型的低损耗铁钴软磁复合材料制备方法包括以下步骤:取铁钴粉末丙酮溶液清洗,其中钴的含量为35%~55%,余量为铁;物料干燥后,将混合粉末采用超声波震荡或高能球磨机球磨使其充分复合;将铁钴复合粉用磷酸溶液进行一次包覆,其中正磷酸浓度为0.5wt%~5wt%;将铁钴复合材料再进行二次共混树脂包覆,其中共混树脂由环氧树脂、酚醛树脂、有机硅树脂等按照一定比例混合制备得到,共混树脂含量为1wt%~1.5wt%;再加入脱模剂硬脂酸钡压制成型。本发明的制备方法实现了高频下高电阻率高磁导率的适用于高频下使用的软磁复合材料。
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本发明涉及一种聚乳酸(PLA)复合材料的改性制备方法。先将水杨酸与氟化硼、乙醚混合加热反应,所得产物再接着与乙酸乙酯混合加热反应,制得水杨酸内酯二聚体。再将聚乳酸与水杨酸内酯二聚体、乙醚混合加热反应,制得改性聚乳酸。改性后的聚乳酸分子主链中引入了苯环,使聚乳酸的主链强度增大,从而提高了聚乳酸的力学性能。最后将改性聚乳酸与纳米氧化锌搅拌反应,制得一种改性聚乳酸材料,提高了改性复合材料的拉伸强度,既经济又环保,该聚乳酸复合材料具有广阔的应用前景。
本发明涉及一种高导热低介电常数双马来酰亚胺‑三嗪树脂及其制备方法,其基体树脂为氰酸酯树脂、双马来酰亚胺及环氧树脂三种组分的共聚物,以基体树脂的质量为100计,所述双马来酰亚胺‑三嗪树脂复合材料包括5~30的导热填料和2~7.5的多面体低聚倍半硅氧烷(简称POSS)。所述导热填料为氮化硼纳米片。本发明通过熔融法将导热填料、POSS与基体树脂混合后,经预聚合、浇注成型固化获得树脂基复合材料,所得到的双马来酰亚胺‑三嗪树脂复合材料具有优异的导热性能,同时还具有较低的介电常数和优异的热稳定性能。
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本发明公开了一种木质素/锰氧化物复合吸附材料及其制备方法和应用。所述方法通过将木质素与KMnO4溶液中混合反应,分离得到木质素/锰氧化物复合材料。本发明制备的木质素/锰氧化物复合材料以廉价木质素为原料,以高锰酸钾为氧化剂,通过氧化还原反应即可制得,制备方法简单,制备过程在室温下即可完成,且无需有毒有害化学试剂,制备成本低且效率高,能耗小,操作方便,易于实现大规模生产。本发明的木质素/锰氧化物复合材料对于染料废水处理效果良好,具吸附速率快、吸附量大且去除效率高优点。
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本发明公开了一种采用硅片废料制备复合型锂离子电池负极材料的方法,按以下步骤进行:(1)将金刚线切割硅片废料水洗、酸洗后固液分离,真空干燥得到高纯硅粉;(2)将微米级高纯硅粉通过高能球磨法研磨,获得纳米级高纯硅粉;(3)将纳米级高纯硅粉与碳化钛、石墨按照不同比例混合,通过高能球磨法研磨获得将Si/TiC/C复合材料;(4)将Si/TiC/C复合材料与粘结剂、导电剂、溶剂按一定比例混合均匀后,涂覆于负极铜集流体表面,烘干获得负极极片。本发明在解决了现有金刚线切割硅片废料回收利用项目附加值低的同时提供了一种新颖的硅基负极复合材料的制备思路与方法,将废弃资源朝着绿色、高效、高收益的方向发展。
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本发明公开了一种压力浸渗工艺,该工艺为碳纤维增强铝基复合材料的压力浸渗工艺,首先制备增强预成型体,然后再一定的压力和温度条件下,将熔融的铝合金溶液浇注到模具中,从而制备碳纤维增强铝基复合材料,包括:碳纤维加热除胶—碱性除油—清洗—过滤—放入模具挤压成型—真空浸渗—冷却—成型。碳纤维除胶的加热温度为400度,加热时间10min,碱性除油为10%的NaOH溶液,温度为40度。真空浸渗为纤维预热温度300—400度,熔融的铝合金温度为700—800度,保护气为高纯度氩气,压力为3—6MPa,浸渗时间为30—45s。该发明制备的碳纤维增强铝基复合材料模量高,质量轻,刚性好,该工艺加工质量稳定,特别适合于小型复杂零件的加工制备。
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本发明公开了一种用于汽车车窗的玻璃贴膜,它由以下重量份数配比的原料制成:瓜尔豆胶5~10份,单硬脂酸甘油酯10~20份,麦秸秆/PP复合材料10~20份,胶粘剂7~15份,亚麻屑/高密度聚乙烯复合材料7~15份,金红石型纳米TiO26~12份,稻壳粉/废旧高密度聚乙烯复合材料20~30份。通过上述方式,本发明具有隔紫外线?,防眩光,安全防爆多种功能,还能够降低空调省耗。
本发明公开了一种鳞片状碳粉/纳米铜/环氧树脂复合热界面材料及其制备方法,由0.5~10份表面改性鳞片状碳粉、0.5~10份环氧丙烷丁基醚和100份纳米铜/环氧树脂复合材料组成,其中,纳米铜/环氧树脂复合材料以重量份计,其组份组成为环氧树脂100份、环氧丙烷丁基醚0.5~20份、固化剂1~10份、纳米铜颗粒50~150份。本发明通过添加一定质量的表面改性鳞片状碳粉,通过高导热率的掺杂粒子间的共同存在与协同作用可形成更合理的导热网络,进一步提高复合材料自身热导率,有效的降低接触热阻,该方法制备的复合热界面材料可应用于电子散热、航空航天等高端材料领域。
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本发明公开了一种止血抑菌防粘连复合材料及其制备方法。其包括以下步骤:(1)配制有机高分子混合溶液;(2)将海螺蛸、羧甲基壳聚糖中一种或两种加入到乙酸、乙醇和水中配成止血抑菌材料溶液;(3)进行多喷头静电纺丝制备复合纤维材料;(4)将所述复合纤维材料干燥、除去残留溶剂、热压定型、制得止血抑菌防粘连复合材料。本发明的止血抑菌防粘连复合材料具有良好的止血、抑菌、抗菌效果、清洁伤口,生物相容性好,大大缩短止血时间,保护伤口不与其他组织粘连,加速创口愈合,并诱导伤口愈合向一级愈合方向发展,进一步保护伤口。
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本发明涉及运输储存材料的领域,特别涉及一种用于液态天然气LNG运输、储存的运输材料及其制造方法。本发明利用共混和挤出技术,以聚氯乙烯、乙烯-四氟乙烯共聚物、聚氨酯、聚丙烯酸铜、热稳定剂、增韧剂为原料,制备出复合材料,在使用于储罐中时,将复合材料加工制成蜂窝与网格单元体的结构材料,填充在LNG储罐容器内部不同的位置。在―196℃下,该复合材料的机械性能符合液相气相上下温度均衡的要求,并且,由于是高分子材料,避免了在使用过程中,材料的老化、变脆问题,可以作为液态天然气LNG的运输、储存材料。
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本发明公开了一种碳纤维负载介孔二氧化钛的制备方法,属于碳纤维表面改性技术。本发明采用活化处理的碳纤维为负载体,通过溶胶-凝胶反应借助模板剂的导向作用将介孔二氧化钛负载于碳纤维表面。本发明的优点在于能够制备出具有介孔结构、负载量可控、分布均匀、物相为锐钛矿结构的二氧化钛改性碳纤维,介孔材料较高的比表面积有利于提高碳纤维增强体与基体材料的界面结合,进而提高碳纤维复合材料的力学性能;同时,对于拓展碳纤维在集结构-储能一体化的多功能复合材料方面的应用有重要意义。本发明可应用于先进复合材料、储能、吸附等技术领域。
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本发明公开了一种改性蓝藻生物炭负载纳米零价铁复合材料及其在硝酸盐降解中的应用,属于环境工程和废水处理领域。本发明将太湖蓝藻烘干、研磨过筛后与活化剂混合经热裂解得到改性蓝藻生物炭;将改性蓝藻生物炭浸泡于含铁溶液中,通过还原反应进一步改性得到改性蓝藻生物炭负载纳米零价铁复合材料。本发明制备的改性蓝藻生物炭负载纳米零价铁复合材料,能克服纳米零价铁ph使用范围窄的问题,与生物电化学系统结合时能体现更高的硝态氮去除率,同时为微生物提供氢气,支持微生物的反硝化,提高在环保领域的应用。
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本发明公开了基于MOF介孔孔道排列的钙钛矿(ABX3)纳米线及制备方法,该方法基于制备钙钛矿纳米线/MOF复合材料,其中包括介孔MOF及在其孔道内生长的钙钛矿纳米线。该复合材料的制备方法为,首先合成介孔MOF晶体,然后用真空脱气的十八烯溶液对合成后的MOF晶体多次过滤冲洗,分散成含MOF晶体的十八烯溶液;然后,采用两步生长法将钙钛矿的金属阳离子和卤素阴离子分步装载入MOF晶体孔道;在加热条件下,孔道中的钙钛矿组分离子成核且沿MOF孔道方向生长为钙钛矿纳米线,并在有序的MOF介孔孔道中形成纳米线阵列。该制备方法的工艺简单、条件温和,能够利用MOF介孔孔道将钙钛矿纳米线排列形成阵列,并且所获得的复合材料稳定性更高。
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本发明提供一种基于深度学习的复合机在线质量监测系统,包括:至少一个第一图像采集模块,用于采集压合前的基材的上表面的第一图像;至少一个第二图像采集模块,用于采集压合后的基材的上表面的第二图像;图像处理模块,分别与所述第一图像采集模块和所述第二图像采集模块电连接,用于将所述第一图像和所述第二图像分别输入对应的基于深度学习的神经网络,确定复合材料是否异常;控制模块,与所述图像处理模块电连接;报警模块,与所述控制模块电连接,用于当所述控制模块接收到所述图像处理模块发送的所述复合材料异常时,发出报警。本发明的基于深度学习的复合机在线质量监测系统,实现了复合机制作的复合材料的在线监测。
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本发明公开了一种低成本三元复合电极材料及其制备方法和应用,该方法利用水热法原位合成二硫化钼/碳纳米管二元复合材料,将其与活性炭机械共混最终制备出活性炭@二硫化钼/碳纳米管三元复合电极材料应用于电吸附脱盐。本发明制备的二元复合材料具有112.79F/g优异的比电容与较强的导电性,将二元材料与活性炭掺杂后三元复合材料相较于单一活性炭材料而言,比电容、导电性与脱盐容量等均有明显的提升,且本发明中将市售廉价的活性炭作为基底材料,通过少量掺杂二硫化钼/碳纳米管,提升了吸附容量的同时有效地控制了电吸附的生产投入成本,并改善了活性炭的吸附容量,使得制备材料在协同提升活性炭电吸附性能方面具有商业化潜力。
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本发明公开了一种高强度高韧性冲压模具,包括:上下对应设置的冲头和成型凹模,所述冲头内开设有空腔,所述空腔内安装有多根电加热管,所述冲头和成型凹模均包括高强度合金钢制成的基体,以及包覆在所述基体外的高韧性复合材料,所述高强度合金钢包括的化学元素成分及其质量百分比包括:碳0.2%‑0.5%、硅1.1%‑1.9%、镁0.6%‑1.1%、铝0.5%‑1%、镍2.2%‑2.9%、铜1.5%‑2.2%、钨0.1%‑0.6%、锆0.02%‑0.06%、铬0.03%‑0.09%、其余为不可避免的杂质和铁,所述高韧性复合材料为玻璃纤维/聚丙烯复合材料。通过上述方式,本发明冲压模具兼具有优异的强度及韧性,能满足高温冲压条件下工件的加工精度。
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本发明涉及一种锂离子电池负极活性材料的制备方法,包括以下步骤:提供硅颗粒以及硅烷偶联剂,所述硅烷偶联剂具有可水解官能团以及有机官能团;在水中混合所述硅颗粒以及硅烷偶联剂形成一第一混合液,所述硅烷偶联剂的可水解官能团水解并化学接枝到所述硅颗粒表面;在该第一混合液中加入聚合物单体或低聚物形成一第二混合液,利用原位聚合的方法在所述硅颗粒表面包覆一聚合物层,从而形成一硅聚合物复合材料,所述聚合物单体或低聚物在发生聚合反应的同时,与所述硅烷偶联剂的有机官能团反应,从而使生成的聚合物层化学接枝到所述硅颗粒表面;以及热处理所述硅聚合物复合材料,使所述聚合物层碳化形成一碳层包覆在所述硅颗粒表面,从而形成一硅碳复合材料。
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本发明公开一种膨胀型复合阻燃膜,属于阻燃膜合成领域。所述阻燃膜包括3~5质量份的纳米晶态纤维素、0.5~2质量份的聚磷酸铵、1~2质量份的纳米二氧化硅、3~5质量份的纳米晶态纤维素。进一步公开一种所述膨胀型复合阻燃膜的制备方法。所述膨胀型复合阻燃膜采用层层自组装获得。经测试,膨胀型复合阻燃膜的氧指数32.4~37.5%,当其应用于木塑复合材料的贴面处理后,木塑复合材料的平均热释放速率为70.2~90.3kW/m2。本发明所获得的膨胀型复合阻燃膜具有良好的阻燃性,在复合材料上的附着力强。阻燃膜合成过程中简单环保,可用于工业化批量生产。
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本发明涉及道路设施技术领域,尤其涉及一种路面直行发光标志的安装方法及直行发光标志结构,包括以下步骤:开挖基坑、浇筑基坑、焊接制作支承平台、依次安放垫块、直行发光交通标志、在表层撒布装饰层、接电调试等;该直行发光标志结构包括水泥基复合材料层,水泥基复合材料层上水平设置有支承平台,支承平台通过螺母和膨胀螺栓与水泥基复合材料层固定连接;支承平台上水平设置有直行发光交通标志,直行发光交通标志的上表面设有装饰层;本发明通过对施工过程及各步骤尺寸关系预先梳理,较大的降低了水泥混凝土的使用量,使施工过程“精细化”,有效减少了时间、生产和施工成本问题;结构简单,便于安装和维护,可以有效提高施工效率,节约成本。
本申请提供了一种一端封底的大型铝合金内胆超高压全缠绕气瓶及其制造方法。该铝合金内胆高压全缠绕气瓶包括:铝合金内胆为一端封底、另一端收口成型封头及瓶口的一体式无缝结构,包括:封底和封头分别位于直筒段的两端,瓶口位于封头上;复合材料加强层包覆于铝合金内胆的外侧,其中,复合材料加强层是以螺旋和环向相结合的缠绕方式缠绕碳纤维并用树脂固化而成;外部保护层包覆于复合材料加强层的外侧,外部保护层是以螺旋和环向相结合的缠绕方式缠绕玻璃纤维并用树脂固化而成。超大尺寸铝合金内胆高压全缠绕气瓶的长度为5‑13m,直筒段的公称外径为Φ300‑Φ850mm,高压气瓶的使用压力为30‑90Mpa。
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本发明公开了一种混合增强形态的复合玻纤材料,由多层玻纤方格布和玻纤编织物经过浸润热固性树脂后,然后通过半固化并压合形成;其中所述热固性树脂中混合有短切玻璃纤维。本发明的复合材料引入玻纤编织物降低复合材料成本的同时,在每层玻璃纤维织物表面引入了短切玻璃纤维,使得在铺叠时增强了层间的结合力;同时利用玻纤缝纫线对多层玻纤编织物进行缝制形成三维复合结构,提高了复合材料的抗剪切强度和抗拉强度。
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本发明涉及一种经编机的导纱装置,属于针织机械领域,包括压电弯曲变形机构和与其连接的导纱针,压电弯曲变形机构的主体由两压电陶瓷片分别复合在中间基片的两侧构成,中间基片由碳纤维复合材料制成。碳纤维复合材料基片的两侧表面涂覆有内绝缘层,两压电陶瓷片的内侧表面分别涂覆有内导电层,两压电陶瓷片外侧表面分别依次涂覆有外导电层和外绝缘层,从内导电层、外导电层分别引出四个电极联接驱动控制电路,从而使导纱针完成至少一个针距的偏移。碳纤维复合材料作为基片,抗疲劳强度大大提高,使用寿命长,重量减轻,与传统矽钢片为基片的变形机构相比,使用寿命可提高80%以上。
本发明公开了一种铁酸铈‑银‑凹凸棒石Z型异质结催化剂的制备方法及其应用,属于催化剂领域,本发明先称取硝酸铈、硝酸铁、硝酸银和柠檬酸加入到去离子水中搅拌,并滴加乙二醇,用氢氧化钠调节其pH值至8~12,然后在水浴加热条件下搅拌,搅拌后得混合体系,将酸化的凹凸棒石加入混合体系中,经过搅拌挥发成湿凝胶,再干燥成干凝胶,最后高温煅烧,研磨,得到铁酸铈‑银‑凹凸棒石复合材料,本发明采用一步溶胶凝胶法制备得到铁酸铈‑银‑凹凸棒石纳米结构复合材料,银作为电子介体,可以构建Z型催化剂铁酸铈‑银‑凹凸棒石,抑制光生电子‑空穴的复合,能够提高该复合材料的催化性能,Ce离子提高了催化剂的脱硝抗硫活性。
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本发明公开一种海洋入水混凝土柱,所述海洋入水混凝土柱结构包括RPC复合材料外壳,在RPC复合材料外壳内部浇筑核心混凝土柱,核心混凝土柱内埋有螺旋箍筋;所述RPC复合材料是RPC和中空微球按照100:(0.1‑5)质量比的混合物,所述中空微球粒径为20‑50μm,选自碳中空微球、二氧化硅中空微球、陶瓷中空微球中的一种或两种以上的组合。所述核心混凝土柱的浇筑材料是包含碳中空微球和循环流化床粉煤灰的胶凝材料。本发明创造性的在入水混凝土柱外壳和核心材料中加入空心微球不仅能提高混凝土柱的力学性能,而且能增强其耐腐蚀性能。
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本发明提供一种护理喷剂及其用途,属于护理喷剂技术领域,其中护理喷剂的原料包括甘油、锌基复合材料和水,所述原料的质量份数为:甘油1‑5份、锌基复合材料1‑8份、水80‑98份,所述锌基复合材料为包含纳米级锌粒子的复合物,所述锌粒子的粒径为30‑80nm,所述锌粒子的质量百分比为0.01%‑0.3%。本发明提供的护理喷剂,成本低,抗菌、抑菌效果好且长效,不会产生抗药性,使用方便,可用于宠物除臭护理、去脚气、女性私密护理、手足护理、面部护理、口腔护理和空间除臭。
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本发明涉及化学电池领域,尤其是一种嵌入型储钠机理的活性材料作为钠离子电池用柔性自支撑电极材料及其应用和制备方法;所述的电极材料包括具有钠离子嵌入能力的二维片层结构材料Ti3C2与rGO制备的柔性薄膜复合材料;本发明与其它钠离子负极材料的区别在于,应用了一种新型环保无毒的二维片层结构材料Ti3C2作为电活性物质,通过与rGO结合制备柔性薄膜复合材料作柔性自支撑电极材料,无需集流体、粘结剂以及导电添加剂;因此,具有高的质量能量密度、长循环寿命、良好的倍率性能。同时,Ti3C2@rGO的柔性薄膜复合材料作柔性自支撑电极材料具有可弯折、环保、低成本的优势;还将大大简化电池组装工艺,提高效率、降低成本,在可弯折电子产品储能领域具有广泛的应用前景。
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本发明公开了一种碳纳米管微球的制备方法,通过将非水溶性树脂完全溶解于有机溶剂中,再加入碳纳米管、表面活性剂,混合搅拌、超声分散均匀得到含碳纳米管的树脂混合溶液;再将该液缓慢滴入装有微球成型液的容器中,含碳纳米管的树脂溶液在水溶液中因表面张力作用聚集成类球形体而沉淀,得到含碳纳米管微球,取出微球,经反复清洗,室温干燥后得到碳纳米管与树脂聚合物分子互相贯穿的微球。本发明提供的一种碳纳米管微球,可应用于纤维增强复合材料、自修复复合材料、半导体器件封装材料等,有效提高碳纳米管在复合材料中的分散性。
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本发明公开了一种CoOx/BiVO4纳米片及其制备方法和应用,属于半导体材料领域。该方法通过水热反应制备BiVO4时,使用了较低的温度(1111111℃)和较短的反应时间(51171min),缩短了制备时间的同时可以形成良好的纳米片状形貌,显著增大催化剂的比表面积,提供更多的吸附位点和活性位点,从而提升光催化性能;同时该方法选择无水乙醇作为浸渍液,缩短了烘干时间的同时使复合材料获得了更窄的带隙宽度、提高了复合材料的可见光利用能力、使复合材料的光生载流子分离效果更好。
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本发明公开了一种木质材料的合成工艺,该木质复合材料产品具有显着改进的性能,特别是在形状保持性能和耐压性和耐热性方面具有显着改进的性能。根据本发明,代替使用热熔粘性或粘性非反应性树脂的热塑性粘合剂。与传统的各种木纤维增强有机基体复合材料的性能与热压制造工艺相比复合成型工艺更多,各种木纤维复合材料的木纤维积层是靠热固性和热塑性树脂基体胶接在一起,而木质工程材料的木玻布积层是靠玻璃钢和热塑玻璃钢基体把木质纤维条紧固在一起,整体性好,消除了热塑性基体与木纤维复合界面粘结不好,性能较低的弊病。与热塑性基体材料制品相比增加了抗冲击性能。耐低温性能、抗老化性能、抗蠕变性、强度等,同时大大地降低了造价。
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