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本发明公开了一种材料表层具有成分浓度梯度的镍钴铝酸锂正极材料及其制备方法,应用于电化学和材料合成技术领域。本发明通过共沉淀法在反应釜中制备直径为10-12μm的Ni0.80Co0.15Al0.05(OH)2内核,然后控制加入到反应釜中镍盐浓度逐渐降低,钴和铝浓度逐渐增加,并以该复合前驱体固相嵌锂,得到具有一定浓度梯度的镍钴铝酸锂核壳结构复合材料。该材料以具有高比容量的LiNi0.80Co0.15Al0.05O2为内核,壳层具有良好的化学稳定性和热稳定性,减小正极材料与电解液的直接接触,避免电解质和正极材料之间发生副反应导致金属阳离子的溶解和材料主体结构变化,是一种极具潜力的动力电池正极材料。
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本发明涉及一种高Tg覆铜箔板用耐高温基体树脂及其制备方法,该基体树脂由质量比为100:50:150:12-25:5-30:50-100的环氧树脂、聚酰亚胺树脂溶液、四溴苯酐、DOPO、固化剂和有机溶剂组成。制备方法为:将环氧树脂、DOPO、四溴苯酐混合反应后,得A组分;将芳香族二元胺、芳香族四元胺、芳香族二酐、马来酸酐在强极性非质子有机溶剂中反应完全后,加入共沸脱水剂和催化剂,共沸脱水亚胺化反应后,得到聚酰亚胺树脂溶液,即为B组分;将A组分、B组分混合,加入固化剂和有机溶剂,混合均匀即可。本发明产品综合性能优异,适宜于先进复合材料的制造,尤其适宜于高Tg覆铜箔板的制造,具有良好的市场前景。
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加固修复震损钢筋混凝土框架结构的方法,对于强震下受力钢筋发生断裂或混凝土严重损坏的框架梁端,将其塑性铰区内的混凝土全部凿除,并将发生断裂的钢筋采用短筋焊接,然后采用高延性水泥基复合材料填补;对于震损钢筋混凝土框架其它发生混凝土松动的部位,将松动的混凝土铲除,同时采用高延性水泥基复合材料进行修补。本方法可以很好地修复震损钢筋混凝土框架结构的承载能力和抗震性能。
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本发明公开了一种耐高温含硅共聚物及其制备方法,其基本组成是重量为10%~50%双(N-间乙炔基苯基邻苯二甲酰亚胺)醚与重量为90%~50%甲基二苯乙炔基硅烷,不同配比的两种化合物混合后,在一定的温度下发生共聚反应形成网络聚合物。聚合物具有良好的耐热性和介电性能,一定的力学性能,可以作为耐高温聚合物基复合材料的基体材料。
848
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本发明涉及一种非石棉纤维增强乳胶密封垫片板材的制造成型工艺方法,属纤维增强橡胶弹性体复合材料制造工艺技术领域。本发明方法包括原料准备,即非石棉纤维、橡胶乳液、交联剂、填料、辅助添加剂等各原料组份的准备和配方;非石棉纤维的处理;乳胶的配制;悬浮液的制备;抄取成型;干燥和辊压硫化,其特征在于,采用特殊的原料组份配比,利用传统工艺,特别是湿法抄取成型工艺,制得本产品。本发明提供了一种对环境友好,无污染的制造方法,而且本发明的非石棉纤维增强乳胶密封垫片板材具有较好的力学性能,并且具有较好的耐化学腐蚀性。
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一种多孔石膏铸型的制备方法,属于复合材料制备领域。方法如下:采用多孔石膏型成型模具成型多孔石膏铸型,将石膏粉、固化剂和增韧短纤维按比例充分混合后加水调配成浆料,从多孔石膏型成型模具顶部注入金属模的型腔,在简易真空室中振动,待排出石膏浆料中的气体后,继续补充浆料填满型腔,随后静置,待石膏固化后,在烘箱中脱蜡并烘干,即得到多孔石膏铸型。本发明制备的多孔石膏铸型适用于电磁分离法制备圆棒自生梯度复合材料的铸形,在电磁分离装置中可方便装配和拆卸;本多孔石膏铸型对制造设备要求不高、工艺流程少、成本低,采用短纤维增强石膏材料制造,既保证了足够的强度,又具有较好的溃散性,可回收利用。
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本发明属无机纳米材料技术领域,具体涉及一种由二嵌段高分子聚合物制备介孔分子筛载体材料的方法。它是一种在酸性条件下,以聚环氧乙烯-聚环氧丁烯二嵌段高分子表面活性剂为模板剂,于100℃进行水热合成的制备方法。其适用于制备有序度高,比表面积大的二维六方结构的介孔氧化硅材料以及有序度高的层状氧化硅材料。这些新材料可以用作催化剂、催化剂载体、吸附薄膜、有机-无机复合材料、传感器以及色谱填料等。
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本发明涉及一种双流体喷射器。它包括阀体、喷射机构、行程调节机构,阀体由中阀体的上下端分别固定连接上阀体和下阀体构成;在中阀体与上阀体间形成的内腔中安置行程调节机构,该行程调节机构为微分头行程调节机构;在中阀体、下阀体与行程调节机构间形成的内腔中安置喷射机构,该喷射机构为双流体喷射机构。通过调节输入气体和液体的流量和压力来控制混合腔内的双流体流型,实现液体从下阀体喷嘴的点状、线状以及雾状喷射。本发明结构简单、使用寿命长、气体和液体可控性好、喷射精度高、工作频率高,可用于半导体薄膜制备、复合材料制备、电子封装、MENS系统、喷墨、喷涂、润滑、粉末冶金、食品加工、生物医药、焊接、快速原型制造、燃烧、发动机、化工等多流体的喷射工艺。
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本发明属介孔材料制备技术领域,具体涉及一种有序介孔氧化钛硅分子筛的合成方法。该合成方法包括:在有机溶剂中将无机钛源进行预水解,形成钛源前驱体;然后与硅源和非离子表面活性剂混合;在水溶液中进行有机-无机自组装。无机钛源与硅源在表面活性剂周围交联聚合,得到含钛氧化硅分子筛-非离子表面活性剂复合材料,通过溶剂回流萃取或空气中焙烧除去表面活性剂后,得到有序的介孔氧化钛硅分子筛。所制备的介孔氧化钛硅材料有序高,比表面积高700-1600m2/g,孔容大0.5-1.5cm3/g,孔径均一4.0-8.0nm,具有二维六方或三维立方介观结构。本发明与传统的氧化钛硅分子筛制备方法相比,具有操作简单,原料价格低廉,设备要求低等优点。
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本发明涉及一种Cu2O/NiFe2O4磁性复合物的制备方法,属磁性复合材料制备工艺技术领域。本发明方法的要点是:将铁盐和镍盐按一定比例溶于蒸馏水中,然后加入表面活性剂聚乙烯吡咯烷酮,用氢氧化钠调节溶液的pH值至9~11,然后将该反应液置于高压反应釜中,并置于马弗炉中于200~250℃下恒温8~10小时,使其充分反应;产物经洗涤、抽滤、真空干燥后,得到具有磁性的镍铁氧体粉末待用;然后另将铜盐和葡萄糖溶于一定体积的蒸馏水中,再在入上述的已制备好的镍铁氧体粉末;搅拌均匀后,加入一定量的HaOH溶液和水合肼溶液,不断搅拌下使其充分反应;然后经洗涤、抽滤、及真空干燥,最终得到Cu2O/NiFe2O4磁性复合物粉末。
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本发明涉及一种含双键聚硅烷的制备方法。本发明方法采用电化学合成法,用镁块作阴阳极,将甲基三氯硅烷与烯丙基氯在四氢呋喃溶液中进行聚合,合成出带有双键的聚硅烷。本发明方法得到的含双键聚硅烷且本发明方法反应条件温和,易控制,操作简单、安全,所制得的含双键聚硅烷具有很高的质量保留率及较高的陶瓷产率,能够很好地提高先驱体的陶瓷产率,缩短了C/C-SIC的制备周期,减少在制备过程中对复合材料造成的力学损伤。有效地解决了早期研究中存在的问题,有利于大规模工业运用。
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本发明提供了一种抗菌导电水凝胶及其制备方法和应用,属于抗菌材料技术领域,包括以下步骤:(1)将氧化石墨烯分散液与银盐和还原剂混合进行还原反应,得到还原氧化石墨烯‑纳米银颗粒复合材料;(2)将所述步骤(1)得到的还原氧化石墨烯‑纳米银颗粒复合材料与水和成胶物质混合后进行交联反应,得到抗菌导电水凝胶。本发明将银盐通过原位还原负载到还原氧化石墨烯表面,再制备水凝胶,银颗粒具有导电和抗菌性能,将银颗粒负载到还原氧化石墨烯表面,利用还原氧化石墨烯的片层状结构插入水凝胶结构中,提高银颗粒的稳定性,使其不易流失,提高其抗菌持久性。
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一种二碳化三钛‑聚吡咯改性防腐涂层,其特征在于,包含:二碳化三钛‑聚吡咯复合材料和固化的环氧树脂,所述二碳化三钛‑聚吡咯复合材料的质量为所述固化的环氧树脂质量的2%~10%;所述二碳化三钛与聚吡咯的质量比为1:(0.5~5)。本发明的方法操作简单,易实现产业化生产,仅加入少量二碳化三钛便可大幅提升涂层的防腐效果;所得到的二碳化三钛‑聚吡咯改性防腐涂层具有易制备,防腐效果好等优点,耐盐雾效果能够达到2000h,满足防腐需求。
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本发明的加固石膏基基层表面的新材料、制备方法及其应用,其中加固石膏基基层表面的新材料为有机无机复合材料包括以下重量份的乳液100~200份;增稠剂5~10份;湿润剂1~8份;分散剂10~120份;防冻剂10~50份;pH调节剂1~10份;成膜助剂5~30份;稳定剂20~30份;消泡剂2~10份;水100~600份;与硅酸钾100~400份。本发明的新材料为有机无机复合材料,该材料能够在涂膜干燥过程中快速渗透入基质表面内并产生硅化反应,与墙身永久性的结合为一体,能有效隔离石膏基层的金属离子,从而避免石膏基体系涂层起疹现象。本发明还涉及加固石膏基基层表面的新材料的制备方法及其应用。
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本发明公开了一种石墨烯复合三维纳米热界面材料及其制备方法。本发明的制备方法如下:首先将石墨烯纳米片GNP、同轴碳氮化硼纳米管CNT@BNNT和碳球CS在高速剪切混合下浸入丙酮中,进行超声破碎;随后,滴入基质,再将混合的分散液在搅拌下水浴加热,直到几乎除去丙酮为止;最后依次在真空干燥箱中干燥,通过双不对称离心速度混合器将浆液抽空,制成所述三维导热复合材料。本发明的石墨烯复合三维纳米热界面材料能改善石墨烯片的热复合材料的热物性各向异性高问题,提高热导率。本发明的石墨烯复合三维纳米热界面材料在热管理领域有着广阔的应用前景。
本发明提供了一种X射线下可视化的3D打印血管内可吸收支架及其制备方法;步骤包括:S1、将聚己内酯以及碘酸钾于溶剂中完全溶解,制得聚己内酯‑碘酸钾复合溶液;S2、将步骤S1中制得的聚己内酯‑碘酸钾复合溶液浇筑至平板上,并将平板于通风环境下进行挥发处理,制得聚己内酯‑碘酸钾复合材料;S3、将步骤S2中制得的聚己内酯‑碘酸钾复合材料加热熔融,并进行3D打印,即得3D打印血管内可吸收支架;本发明通过3D打印技术构建了具有良好生物相容性和X射线下可视化的3D打印血管内可吸收支架;支架的力学性能与生物相容性达到最佳平衡,在植入期间可以为支架的实时监测提供有效帮助,在介入医学治疗领域中将会有重要的应用。
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本发明公开了一种氮磷共掺杂多孔碳包覆硅基材料的制备方法,以植酸为碳源和磷源,盐酸胍为氮源和碳源,对硅基材料进行包覆改性,最终得到一种以氮磷共掺杂多孔碳为包覆层的核壳结构的复合材料,其中硅基材料的质量比为90%~97%,植酸的质量比为2%~5%,盐酸胍的质量比为1%~5%。本发明方法制备的复合材料,不仅提高了硅基材料的导电性,还有效缓冲了硅基材料在充放电过程中的体积膨胀,改善了材料的稳定性和容量。
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本发明涉及一种风腔搁架,该风腔搁架由复合材料制成,并且包括:风腔底板;风腔隔离板,风腔隔离板与风腔底板间隔开设置;分别附连到风腔底板的两侧的第一横梁和第二横梁;附连到风腔隔离板和风腔底板的空气堵板;以及附连到风腔隔离板的空气腔接头,其中,风腔底板、风腔隔离板、第一横梁、第二横梁和空气堵板封围空气引导通道。通过这种复合材料风腔搁架,能够减轻电子设备架和风腔搁架的重量,减少零件连接紧固件数量和过渡区域的附加重量,缩短装配过程,无需进行零件之间的贴面和填角密封,降低了工艺难度,最大限度的解决通风泄露问题,降低了风腔的泄漏风量。本发明还涉及制作风腔搁架的方法以及包括这种风腔搁架的电子设备架。
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本发明属于桨叶托架领域,尤其是一种多机型桨叶托架,包括托架主体,所述托架主体的一侧安装有四个平台,所述托架主体上安装有两个相互平行设置的复合材料伸缩管,两个复合材料伸缩管的上方均设有安装在托架主体上的伸缩杆,两个伸缩杆上滑动套接有卡板,且卡板为多个,所述托架主体的一侧固定安装有牵引环,托架主体的底部四角位置均安装有万向轮。本发明可以实现多种机型主桨叶和尾桨叶的通用,使用时单一机型的主桨叶和尾桨叶可同时存放在同一托架上,能够有效减少托架的数量。且一种多机型桨叶托架具有收拢功能,能够减小运输和存放体积。
本发明公开了一种复合光催化材料UiO‑66@BiOIO3及其制备方法与应用,该复合材料具有优异的光催化活性。其制备方法包括:首先以N,N‑二甲基甲酰胺溶液作为溶剂,采用溶剂热法制备出UiO‑66粉末;然后采用水热合成方法制备UiO‑66@BiOIO3复合光催化材料。本发明所制备的UiO‑66@BiOIO3复合材料可协同利用UiO‑66的高比表面积及多孔结构和BiOIO3的光催化活性,从而表现出优异的光催化性能,在污染物去除领域具有良好的应用前景,该制备工艺和生产设备简单、无二次污染,易于工业化生产。
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本发明提出了一种全赝电容对称超级电容器及其制备方法,全赝电容对称超级电容器包括正极、负极、集流体、设置于正负极之间的隔膜和电解液,所述正极与负极以铁酸镍及其复合材料为活性物质。全赝电容对称超级电容器的制备方法以各种方法制备的纳米碳材料(碳纳米管阵列、石墨烯泡沫等)担载的NiFe2O4复合材料为正负极,以KOH水溶液或NaOH水溶液为电解质溶液,构建水系的全赝电容对称超级电容器。本发明提出的双极性NiFe2O4电极及全赝电容对称电容器的制备方法,简化了正负电极的制备工艺,具有绿色环保、操作简便、易于规模化制备的优点。并且根据本发明的制备方法得到的对称超级电容器能量密度及功率密度高,并具有良好的倍率性能。
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本发明涉及一种表面贴装高分子PTC过电流保护元件,包括具有电阻正温度系数效应的复合材料片材、绝缘层、端电极,至少有一导电孔存在于电阻正温度系数效应的复合材料片材内部,且不与端电极接触。本发明元件存在三个导电孔,且起电路保护作用的第一导电孔以通孔、盲孔或位于元件内部的局部盲孔形式存在,不与端电极(焊盘)直接接触,避免焊盘上的锡进入孔内而减少焊盘本身的锡量,同时当孔内有污染时也不会影响端电极(焊盘)的可焊性;元件的非焊接面最外层可以增加绝缘层、金属箔层或两种中的任意组合层来增强元件强度;电路设计尤其适合超小型PTC贴片制造工艺,可批量量产。
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本发明属于材料、能源技术领域,具体为一种双碳耦合过渡金属镍基量子点电催化剂及其制备方法。采用二维镍基沸石咪唑骨架薄片/氧化石墨烯作为前驱体,通过一步低温裂解法将其原位转化为二维氮掺杂多孔碳包覆的过渡金属镍基量子点/石墨烯异质复合材料。该复合材料形成独特的多孔碳和石墨烯“双碳”耦合金属量子点结构,具有界面作用强、比表面积大、导电性高、氮掺杂和缺陷丰富以及金属量子点均匀分散等特点;作为双功能电催化剂,用于析氢反应和析氧反应时,显示出优异的电催化活性和稳定性;是一种高效、经济的新型全水分解电催化剂。本发明制备工艺简单,成本低廉,可以实现大规模制备。
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本发明公开了一种高性能碳电极及其制备方法,所述方法包括通过溶胶‑凝胶法制备得到碳纤维材料/凝胶复合材料的步骤和将碳纤维材料/凝胶复合材料进行碳化的步骤。本发明在制备过程中将碳纤维材料浸泡在溶胶前驱体中一起老化,让溶胶能够在碳纤维表面原位聚合,从而达到在碳纤维表面包覆碳纳米颗粒的目的。由此制备的电极具有高的比面积和电化学活性面积,电化学阻抗更小,且对钒离子的电化学可逆反应的催化性能更好,能加快反应速率和加深反应程度,使全钒液流电池性能表现更为优异。
一种两端膨大式自扩张显影型可降解聚氨酯尿道支架的制备及应用方法。尿道支架材料为:具有形状记忆功能的可降解聚氨酯PCLAU与具有磁性的Fe3O4纳米粒子溶液共混得到的纳米复合材料,该复合材料玻璃化转变温度为35~40℃,可降解,具有良好的生物相容性。尿道支架制备方法包括:利用熔融挤出、编织成两端膨大式的尿道支架的原始形状(图例1),然后在较高的温度(70~80℃)下径向压缩支架,并快速冷却到室温以下,定型得尿道支架的临时形状(图例2),储存。直径细小临时形状支架便于植入尿道,利用Fe3O4的磁热性,通过体外非接触式交变磁场激发形状记忆聚氨酯的形状回复,支架发生自行扩张。
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一种全固态锂硫电池正极的制备工艺,本发明“离子-电子混合导电电极”制备工艺:单质硫与碳进行热复合,得到硫碳复合材料,将硫碳复合材料与导电剂、粘结剂及复合型全固态有机高分子电解质复合,以涂碳铝箔或石墨烯涂层铝箔为集流体,形成“离子-电子混合导电电极”,也就是全固态锂硫电池复合正极。
本发明公开了一种MIL?53(Fe)/g?C3N4纳米片复合光催化材料的制备方法,属于光催化材料制备领域。首先,利用尿素为前躯体,在高温条件下共聚反应合成出g?C3N4,并利用超声法剥离g?C3N4得到纳米片,然后与MIL?53(Fe)的前驱物混合,溶剂热反应,得到MIL?53(Fe)/g?C3N4纳米片复合材料。该催化剂光催化活性高,环境友好,可重复利用,而且合成方法简单方便,在可见光条件下可以高效地降解水中重金属Cr(VI)污染物,具有广阔的应用前景。
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本发明涉及一种增强增韧抗菌聚丙烯组合物及其制备方法;该组合物包括如下重量百分比含量的各组分:聚丙烯54~87.7%;偶联改性无机抗菌剂0.5~5%;超高分子量聚乙烯母粒10~30%;接枝聚丙烯1~8%;稳定剂0.2~1%;分散剂0.2~1%;抗氧剂0.4~1%。本发明将超高分子量聚乙烯在一定条件下制备成超高分子量聚乙烯母粒,再与表面改性的无机抗菌剂、聚丙烯、接枝聚丙烯及其它助剂高速混合挤出制成高强度高韧性及高抗菌性能聚丙烯复合材料。本发明在保证添加无机抗菌剂赋予聚丙烯优异抗菌活性的同时,通过添加有机超长链高分子增强增韧聚丙烯。因此制备得到的聚丙烯复合材料不仅表现出优异的抗菌性能,还具有突出的力学特性。
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本发明提供了一种皮革用茉莉香精胶囊,其原料按质量百分比计算由以下组成:茉莉香精2‑4%,丙烯酸乙酯12‑16%,吐温‑20 3‑6%,正硅酸乙酯4‑8%,偶氮二异丁腈0.8‑1.5%,乙烯基三乙氧基硅烷2‑5%,去离子水余量,采用微乳液聚合法和溶胶‑凝胶法制备了一种以聚丙烯酸乙酯/纳米SiO2复合材料为壁材的纳米茉莉香精胶囊,平均粒径66.03‑117nm,包覆率达95‑98%,载香量达32‑39%。将本发明制备的茉莉香精胶囊喷涂在皮革上,可赋予其清新、自然的茉莉香气。
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本发明公开了一种石墨烯/氮化硼负载纳米银导热特种高分子材料及制备方法,该复合材料其组成和质量百分比含量为:热固性聚酰亚胺树脂,90~99wt%;石墨烯/氮化硼负载纳米银,1~10wt%;采用以下方法制备:通过液相剥离法制备石墨烯/氮化硼纳米片,得到石墨烯/氮化硼纳米片分散液;将硝酸银加入石墨烯/氮化硼纳米片分散液中,通过二甲基甲酰胺的还原形成石墨烯/氮化硼负载纳米银,将石墨烯/氮化硼负载纳米银和热固性聚酰亚胺/热塑性树脂通过固化反应或熔融得到石墨烯/氮化硼负载纳米银导热特种高分子材料。该材料中纳米银在相邻石墨烯片层/氮化硼纳米片层之间桥接连接,形成连续导热网络,提高复合材料的导热性。
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