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一种高耐碱的复合脱硝粉体及其制备方法,所述高耐碱的复合脱硝粉体是以固体超强酸改性的核壳结构CHA/AEI分子筛和TiO2为载体负载脱硝活性成分和助剂得到,所述固体超强酸为壳,CHA/AEI分子筛为核。本发明复合材料粉体具有比表面积大(200‑600m2/g),粒度均一(1‑5μm)、表面酸性位数量大(大于40μmol/g)、平均孔径小(小于13nm)、水热稳定性高、抗碱中毒能力强等特点,符合特殊SCR催化剂载体的需求,特别适用于解决水泥窑炉、生物质锅炉和其他粉尘中含有大量碱金属或碱土金属的烟气脱硝难题。
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本发明涉及颜料领域,公开了一种抗菌抗紫外线感温变色蜡彩画颜料及其制备方法,该蜡彩画颜料包括以下原料:蜂蜡70‑80%,巴西棕榈蜡5‑10%,达玛油5‑10%,油酸3‑8%,抗菌抗紫外线感温变色微胶囊1‑5%。本发明的蜡彩画颜料中含有抗菌抗紫外线感温变色微胶囊,该微胶囊以纳米氧化铁或羟基氧化铁修饰二氧化硅复合材料为壁材包覆热敏变色复配物,纳米氧化铁或羟基氧化铁与二氧化硅的结合牢度高,形成的壳层一方面可有效包覆热敏变色复配物防止泄漏,提高微胶囊的热导率,且所得微胶囊具有出色的抑菌性、抗紫外性和稳定性;另一方面,氧化铁自身可作为颜料,与变色微胶囊进行混色,从而产生更多种颜色。
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本发明涉及抗菌剂领域,尤其涉及一种无机‑有机复合抗菌剂的制备方法和应用。所述制备方法包括以下制备步骤:无机抗菌剂的改性:将偶联剂溶于溶剂中配制偶联剂溶液,将无机抗菌剂置于偶联剂溶液中进行改性处理,过滤、清洗并干燥后即得到改性无机抗菌剂;酚类抗菌剂的溴化:将酚类抗菌剂溶于有机溶剂中,加入引发剂和溴化剂,加热条件下反应后进行蒸馏得到溴化酚类抗菌剂;无机‑有机复合抗菌剂的制备:将改性无机抗菌剂分散于溶剂中,加入溴化酚类抗菌剂,加热条件下反应,反应结束后即得到无机‑有机复合抗菌剂,其可直接用于抗菌PP复合材料的制备。本发明无机‑有机复合抗菌剂在具备良好的常规抗菌性能同时,还具有良好的抗黑曲霉能力。
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本发明公开了一种氮掺杂石墨烯膜的制备方法。该石墨烯膜具有高度氮掺杂且电化学性能相对稳定的特点,其作为超级电容器电极材料使用时,若以1M H2SO4水溶液为电解质,质量比容量为600F g‑1左右,相应地比能量密度约为14.0Wh kg‑1。其电化学稳定性体现在,与一般的赝电容复合材料相比,它在16000圈的充放电循环内,容量保持率仍高于95%。相比于其它取代位的氨基苯酚,如3‑氨基苯酚和4‑氨基苯酚,由2‑氨基苯酚修饰得到的氮杂石墨烯膜具有更加优异的电化学性能。在新能源交通领域及便携式储能器件中具有较大的应用前景。
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本发明公开了基于石墨烯的黄颡鱼蛋白酶抑制剂含量测定方法及装置,测定方法为:样品提取物制备、G/KCC‑1复合材料制备、G/KCC‑1PT‑SPE、UPLC‑MS/MS分析、数据统计分析;测定装置为:包括液相色谱‑质谱联用仪和色谱柱固定支架。本发明提供基于石墨烯的黄颡鱼蛋白酶抑制剂含量测定方法,能高选择性、灵敏、准确的分离并定量测定黄颡鱼中蛋白酶抑制剂,而且G/KCC‑1具有吸附剂用量少、有机溶剂用量少、操作简便、吸附容量大、重现性好的优点,是分离富集复杂样品中蛋白酶抑制剂的有效吸附剂,采用本发明进行检测所需的样品量及消耗量均显著低于现有的方法,更有助于对鱼类或鱼制品中蛋白酶抑制剂进行食品质量监测,确保食品的安全。
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本发明涉及纳米复合材料技术领域,尤其涉及一种多层纳米帽‑星耦合周期性阵列及其制备方法,包括贵金属‑氧化物双层基底以及生长在其表面的纳米贵金属周期阵列,所述贵金属选自Au、Ag、Pd和Pt中的一种。本发明的多层纳米帽‑星耦合周期性阵列具有均匀性好、有序度高、可重复性强的特点,具有传导表面等离激元和改变局域能量场的优异性能;纳米图纹阵列构筑步骤简单、制备周期较短;在制备过程中无需昂贵的试剂因而制备成本较低;双层结构的制备为后续纳米结构拓宽了可操作的空间。
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本发明涉及锂离子电池负极材料领域,尤其是涉及一种石墨/硅/碳复合负极材料及其制备方法,包括如下步骤:(1)石墨的预处理;(2)二氧化硅预处理;(3)两者混合,使二氧化硅均匀吸附在石墨表面,外层用碳源包覆得到石墨/二氧化硅/碳复合材料;(4)进行镁热还原制得石墨/硅/碳复合负极材料。本发明采用静电吸附的方法将石墨与二氧化硅结合在一起,提高了二氧化硅在石墨表面分散的均匀度,提高镁热还原后硅在石墨表面的分布均匀度,减小硅的膨胀应力,提高循环稳定性,延长使用寿命;同时石墨与碳之间设有可以容纳硅体积膨胀的缓冲空间,进一步提升了本发明的循环稳定性,延长使用寿命。
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本发明涉及合金纳米催化剂合成技术领域,提供了MOFs封装超细合金纳米颗粒及其制备方法与应用。其中,制备方法包括:S1、将MIL‑101分散在溶剂1中得到分散液,将含有不同贵金属M和N的两种贵金属离子液体溶解在溶剂2中得到离子液体溶液;S2、将所得离子液体溶液缓慢滴加到分散液中,搅拌一段时间后,过滤、洗涤、干燥得到ILs@MIL‑101复合材料备用;S3、将ILs@MIL‑101材料置于氢气和氩气的混合气氛中热解还原,即可得到超细且高度分散的M‑N@MIL‑101材料。本发明方法中的贵金属离子液体选择面广,适用于制备Pd‑Pt、Au‑Pd、Au‑Pt、Au‑Ir等贵金属合金纳米催化剂,具有普适性;而且制备方法简单,操作简单快捷,绿色环保,成本低廉。
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本发明公开了一种仿生吸波隐身材料,包括下列重量份数的组分:碳化硅60~80份、二氧化钛60~80份、氧化纳米石墨烯30~50份、聚氨酯20~30份、片状铜粉20~30份、环氧树脂10~15份、玻璃纤维20~32份、陶瓷纤维20~32份、碳纤维15~30份、交联剂10~15份和溶剂50~80份,并公开了该仿生吸波隐身材料的制备方法。本发明属于复合材料技术领域,具体提供了一种对不同波段反射率均较高,具有良好吸波性能以及隐身性能的仿生吸波隐身材料及其制备方法。
本发明提供一种MXene‑硅复合负极材料、含其的电池及其制备方法和应用。所述制备方法包括:将表面带正电荷的纳米硅粉与表面带负电荷的Mxene在液相条件下混合,即得;其中,所述MXene与纳米硅粉的质量比为1‑10;所述纳米硅粉的粒径为10‑150nm。本发明选择MXene作为硅基负极材料的结构框架和包覆材料,形成层级结构的MXene‑硅复合材料,提升硅基负极材料的整体导电性能,其可用于制备锂电子电池,工艺简单且利于大规模生产。
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本发明公开了一种医用自粘敷料,本发明涉及医用自粘敷料技术领域,包括无纺布本体,所述无纺布本体的一侧设置有胶水层,且胶水层的一侧安装有复合材料层,所述无纺布本体上安装有离型纸,所述无纺布本体的外壁安装有第一粘接纸条,且第一粘接纸条的一侧安装粘结条,所述粘结条的端部安装有凸块,所述粘结条的一侧安装有第二粘接纸条,且第一粘接纸条的一端安装有吸水纸板,所述无纺布本体的顶部一侧安装有第一安装座,本发明通过在无纺布本体上设置了吸水纸板,延长了医用自粘敷料在皮肤上的贴敷时间,通过在无纺布本体上设置了第一安装座和第二安装座,有利于将无纺布本体平整的贴合在皮肤上。
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本发明涉及一种锂离子电池及其制备方法,锂离子电池负极活性物质为MOF包覆二硫化锡负载Mxene复合材料,MOF为金属碳框架,Mxene为二维层状结构材料,通过MOF与二硫化锡负载的Mxene进行双碳骨架材料进行复合,形成更加稳定的锂离子脱嵌载体,MOF作为外壳框架提供锂离子传输的通道,提供骨架支撑作用,防止二硫化锡在充放电过程中体积塌陷、粉化,层状结构具有更加优异的稳定性,有利于二硫化锡的负载,增加了Li+的脱嵌数量,可大大提升其比容量。
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本发明涉及抗菌材料技术领域,且公开了一种纳米TiO2改性聚乙烯的复合抗菌薄膜,包括以下配方原料及组分:聚乙烯、聚乙烯醇、苯乙烯、催化剂、分散剂、改性TiO2‑壳聚糖微球。该一种纳米TiO2改性聚乙烯的复合抗菌薄膜,TiO2纳米管具有巨大的比表面积,暴露出大量的光反应活性位点,并且Ni掺杂取代了部分Ti的晶格,使TiO2的光吸收边发生红移,降低了TiO2的禁带宽度,使TiO2在可见光区域内也具有良好的光化学活性,壳聚糖吸附Ni掺杂TiO2纳米管,顺丁烯二酸酐接枝壳聚糖微球,通过自由基聚合反应,使TiO2纳米管通过化学键与聚苯乙烯交联,改善了TiO2纳米管与聚乙烯复合材料的分散性和相容性,赋予了聚乙烯薄膜材料优异的光化学抗菌性能。
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本发明提供了一种定形相变材料的制备方法,包括:将多巴胺放入溶有硝酸铜的磷酸缓冲溶液中搅拌,制得聚多巴胺/铜离子杂化微球;将聚多巴胺/铜离子杂化微球置于管式炉中热解,制得介孔碳微球/铜微球(MC‑Cu);以MC‑Cu为载体,以聚乙二醇(PEG)为芯材,通过聚乙二醇与多巴胺之间的氢键作用,将聚乙二醇固载于MC‑Cu的孔隙内,制得相变复合材料PEG/MC‑Cu。本发明的制备方法具有操作简单、条件温和、无毒害等优点。
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本发明涉及氧化铁黄颜料,尤其涉及一种磷酸锌包裹耐热型氧化铁黄颜料及其制备方法。一种磷酸锌包裹耐热型氧化铁黄颜料,氧化铁黄原料外层包裹致密的磷酸锌。本发明通过磷酸锌包覆氧化铁黄形成的复合材料提高了氧化铁黄的耐热性,能在塑料加工和粉末涂料应用时作为着色剂和防腐剂使用。本发明合成的包覆型氧化铁黄具有耐热性能好,合成方法简单、成本低、安全环保等优点,具有较高的工业应用价值。
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本发明公开了一种新型延性桥面连续板结构。本发明包括普通混凝土段与超高韧性水泥基复合材料(UHTCC)段,内设钢筋。在顺桥向,桥面连续板结构搁置在盖梁与箱梁上并与两端混凝土桥面板浇筑连接,通过柔性隔离层(如油毡)与下部盖梁与箱梁隔离,不受水平约束而能自由变形。由于UHTCC具有超高韧性与变形能力,此桥面连续板有很大的受弯与受拉变形能力,并且能够有效控制连续板的裂缝宽度。本发明能够承受因桥梁温度应力、车辆水平制动荷载、桥梁弯曲变形等因素引起的弯曲、拉伸、扭转变形。
本发明提供了一种环氧树脂用高浸透性的玻璃纤维浸润剂,该浸润剂含有固体组分和水,固体组分包含硅烷偶联剂、成膜剂、润滑剂、表面活性剂、消泡剂、抗老化剂、pH值调节剂;固体组分质量占浸润剂总质量的4%~5%。采用该浸润剂生产的玻璃纤维纱线集束性好、毛羽少,在经过一定的张力后分散性非常好,在环氧树脂中浸透快速而且完全;同时适于缠绕管道、拉挤型材以及风电基材编织工艺,固化后,玻璃纤维与环氧树脂的界面相容性好,制备的复合材料具有优异的力学性能、疲劳性能以及极佳的耐老化性能。
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本发明公开了一种用于商场地面的木塑复合地板及其制造方法,该木塑复合地板由四个组成部分构成,分别是作为基体的以带皮松树干为原料通过沸煮软化、机械压制、水溶性物质去除后获得的木质纤维素网格架构、作为内设筋膜同时具有去静电功能的聚3,4‑乙烯二氧噻吩/石墨烯复合材料、作为胶合剂及结构调整材料的由短切玻璃纤维和不饱和树脂间苯二甲酸树脂复合的塑料体、作为表面耐磨涂层的聚硅氧烷结晶。本发明表面耐磨、抗撕裂、高强度、耐水耐酸、抗氧化。
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本发明公开了一种新型阻燃材料的制备方法,以三聚氰胺、硝酸、焦磷酸钠等为原料,并引入抗氧剂1330、Sb2O3‑硅藻土/MOF‑5复合材料,通过超声处理、有机合成、物理复配等方法制备了一种新型阻燃材料。本发明制备的阻燃材料具有优异的阻燃性能,生产成本低,阻燃效率高,少量添加即可满足阻燃要求。
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一种光触媒气凝胶的制备方法,具体以二氧化硅气凝胶为载体,氧化钛作为光触媒功能材料,复合为一体,属于复合材料技术领域。该多功能的光触媒气凝胶材料按重量份的下述各组分组成:二氧化硅气凝胶1到5份,光触媒二氧化钛粉末2到10份,钛白粉1份,黏合剂10到30份。本发明制备方法简单,制备过程不添加有害物质,不涉及有害化学反应,对人体无毒无害。该发明的材料不仅能分解有害气体分子,净化室内空气,还具有隔热、施工方便等优点。
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本发明提供了一种耐老化阻燃工业电缆,包含一个以上的基线,所述基线包含铜导芯线(1),所述铜导芯线(1)外部有银锡层(2),所述银锡层外部有绝缘包层(3),所述一个以上的基线之间包含电缆填充部(4),所述的绝缘包层(3)聚氯乙烯与TPEE复合材料组成;所述的电缆填充部(4)由两部分构成,其中一部分是混合物,该混合物是滑石粉、改性高岭土以及Mg(OH)2的混合物,其中滑石粉、改性高岭土以及Mg(OH)2的质量之比为3:7:(7-10),另一部分是纤维丝,所述混合物与纤维丝的重量比为1:2。本发明的电线的阻水阻燃,耐老化等性能有较大改善。
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本发明公开了一种静电纺丝‑电动喷涂装置及其在制备纳米颗粒复合纤维膜中的应用,属于静电纺丝技术领域。所述静电纺丝‑电动喷涂装置包括盛装有聚合物溶液或熔体的注射器、接收装置和正负极分别连接注射器与接收装置的高压电源,还包括装有纳米颗粒悬浮液的喷枪,所述喷枪的喷嘴对准所述接收装置,所述接收装置为不锈钢滚筒。本发明利用所述装置实现静电纺丝制备纳米纤维和喷涂纳米颗粒同时进行,沉积形成纳米颗粒粘结于纳米纤维间的复合纤维膜。本发明通过改进装置,优化制备工艺,获得性能更加优异的复合材料。
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本发明涉及一种新型高强竹束板的制造方法,在玻璃纤维格栅涂覆改性沥青后再浸渍酚醛树脂胶,与固化后的胶层具有良好的相容性,提高胶合性能;在热压过程中酚醛树脂胶与改性沥青形成嵌锁作用,与竹材交联形成一体,受载时形成复合力学嵌锁体系,提高了复合材料承载能力;玻璃纤维格栅具有极强的抗蠕变能力,不论在长期载荷作用下还是在交变载荷作用下,都具有极好的抵抗变形的能力,即可达到铁路货车车厢底板的使用要求,同时具有相应的冲击韧性及低温冲击韧性、耐酸碱、高温作用表面无裂纹等特点。
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本发明公开了一种以活性炭纤维为载体的TiO2纳米棒光催化网的制备方法,先用溶胶凝胶法在活性炭纤维表面生成一层TiO2薄膜,再运用薄膜诱导法在已生成的TiO2薄膜表面生长TiO2纳米棒,由活性炭纤维和负载在其表面的TiO2纳米棒组成;所述活性炭纤维为市售活性炭纤维布或纤维毡;TiO2薄膜厚度约30~100nm;TiO2纳米棒晶型为金红石型,TiO2纳米棒的长度小于1.5μm,直径20~100nm。本发明制备工艺流程短,易于控制,所得以活性炭布或毡为载体的光催化复合材料具有比表面积大、质轻、阻力小、柔性好、负载强度高、负载均匀、光催化活性高、光催化性能稳定等特点,克服了锐钛晶型光催化剂在空气中不稳定的缺点,对甲醛的降解效率达90%,可高效处理空气中的挥发性有机污染物。
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本发明公开了一种空气净化壁材,属于聚合物复合材料技术领域,按质量和为100%计算,由30%‑60%的贝壳粉混合物、5%‑20%的壳聚糖、10%‑40%的灰钙、5%‑20%微孔偏硅酸钙、5%‑15%的铁酸钙、5%‑20%的硅藻土及10%‑25%的高分子共聚物粘合剂组成。该材料具有高效吸附、分解有害气体和异味、抑菌、杀菌、抗静电功能。所使用的壳聚糖能分解去除甲醛等空气中有害物质,清除率高达99%,壳聚糖可以有效的将甲醛降到0.05%以下,壳聚糖中具有较高反应活性的胺基(NH2)可与许多气态的有害物质进行化学反应,分解成水和肟。
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本发明提供一种复合增强型化粪池,涉及环卫设施技术领域,所述复合增强型化粪池,依次由里层、中间层和外层组成,所述里层由塑料组成,所述塑料由包括以下物质:聚四氟乙烯、ABS树脂、纤维增强复合材料、石蜡、马来酸酐、偶合剂、防老剂,所述中间层为钢筋层;所述外层为混凝土层,所述混凝土由以下物质组成:水泥、沙、高岭石、环氧树脂、增强剂,本发明的复合增强性化粪池,既解决了单纯塑料材质结构强度低的问题,又解决了混凝土划分池容易产生泄露的问题,具有管理方便,免保养、性价比高、经济性好的优点,适合广泛推广应用。
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本发明公开了一种SiC纳米纤维纸的制备方法。通过对SiC纳米纤维的提纯、分散、过滤和干燥成型工艺过程,获得SiC纳米纤维纸。由于SiC纳米纤维具有高硬度、高热稳定性、强耐化学腐蚀性、高饱和电子漂移速度、高临界击穿电场和高热传导率等一系列优异性能,因此,SiC纳米纤维纸的制备及性能研究对于其在高温、高频、强辐射、强腐蚀和强氧化等苛刻环境下工作的高强度复合材料、催化载体、分离过滤膜和传感器等多领域的应用具有重要意义。
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本发明公开了一种增强环氧树脂用的直接无捻粗纱浸润剂,包括硅烷偶联剂、成膜剂、润滑剂、pH调节剂和水,所述的硅烷偶联剂包括一种带环氧基官能团的硅烷偶联剂;所述的成膜剂为环氧树脂乳液或者环氧树脂乳液和聚氨酯乳液的组合,所述环氧树脂乳液采用非改性环氧树脂乳化而成,环氧树脂相对分子质量为360~500,环氧当量为180~250;所述聚氨酯乳液由环氧改性聚氨酯树脂乳化而成,聚氨酯树脂的相对分子质量为1000~2000;所述的润滑剂是阳离子型润滑剂和非离子型润滑剂的组合;所述浸润剂固含量为5~8%。本发明所述的浸润剂与环氧树脂相容性好、渗透性好,采用该浸润剂生产的直接无捻粗纱,可以大幅度提高玻璃纤维增强环氧树脂复合材料的耐疲劳性能。
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本发明公开了一种阻燃型聚甲基丙烯酰亚胺泡沫及其制件的制备方法,(1)将(甲基)丙烯酸、(甲基)丙烯腈、第三单体、引发剂、发泡剂和交联剂在室温下混匀得混合溶液,将所得混合溶液其注入密闭容器中进行预聚合得到透明预聚板块体;(2)将所得透明预聚板块体置于高沸点液体阻燃剂中进行发泡处理,然后降温至室温即得所述阻燃型聚甲基丙烯酰亚胺(PMI)泡沫。按本发明的方法可以高效低成本制备具有一定厚度阻燃层的阻燃PMI泡沫,用于三明治夹层结构的芯材,可以使复合材料制件的火焰扩展性能达到BS6853:1999对各类列车地板、墙板及顶板等的要求,且制件的剥离强度并未降低,可应用于轨道交通、船舶、汽车等领域。
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本发明公开了一种大麻纤维非织造布多层复合梯度过滤材料的制备方法,包括如下步骤:1)将大麻/粘胶水刺非织造布作为基材;2)取步骤1)的基材1‑3块,分别将基材的一面浸渍在丙烯酸粘合剂中4s,再将基材的另一面浸渍在丙烯酸粘合剂中4s;3)再取一块大麻/粘胶水刺非织造布基材,将1‑3块浸渍过丙烯酸粘合剂的大麻/粘胶水刺非织造布直接覆盖在基材上,并且用压辊进行层压复合,用手摇烘缸将制备的层压复合材料在105℃烘干10 min。本发明制备的材料具有适中的厚度和定量,较小的孔径和较好的过滤效果。通过多层复合可以形成梯度过滤效果,并且通过浸渍层压复合方法可以显著提高过滤效果。
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