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本发明公开了一种基于聚多巴胺共沉积的超双亲涂层制备方法,步骤包括:将盐酸多巴胺和纳米零价铁溶解于三羟甲基氨基甲烷‑盐酸缓冲液中,得到混合溶液;在室温下,将待涂覆材料浸渍于所述混合溶液中,使两者充分接触;将步骤S2浸渍得到的材料取出,洗净烘干后,在待涂覆材料表面得到基于聚多巴胺共沉积的超双亲涂层。本发明制备所得的涂层具有超亲水和超亲油的超双亲性能,涂层表面平整、致密且拥有大量的化学改性位点,可进一步进行功能化修饰,实现更多的功能化应用,在表面改性及复合材料制备等领域,尤其在自清洁和海洋防污领域具有广阔的应用前景。
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本发明公开了一种改性丁基橡胶材料及其制备方法,其是由下述重量份的原料制得:丁基橡胶30‑50、三元乙丙橡胶20‑30,酚醛树脂2402 8‑12,炭黑40‑50、N,N’‑二甲苯基对苯二胺2‑3、ACR树脂2‑4、硫磺1‑3、硫化促进剂ZDMC 1‑2、丁基再生胶20‑40,芳纶浆粕10‑20、腰果壳油2‑4、复配插层改性粉50‑70。芳纶浆粕在橡胶基体得到了很好地分散,对复合材料有着明显的增强作用,与复配插层矿物粉能够很好的分散在胶料中。
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本发明公开了一种自修复脱模布及其生产工艺,属于复合材料技术领域,一种自修复脱模布及其生产工艺,包括组合布,组合布的两侧面分别涂覆有聚四氟乙烯液体和压敏胶,组合布由两块拼接布组成,两个拼接布之间设置有多个弹性球,两个拼接布之间通过胶黏剂粘接,拼接布由多个功能绳编织而成,功能绳由塑料薄膜套、橡胶绳、玻璃纤维和石墨绳组成,塑料薄膜套设置在橡胶绳的内部,塑料薄膜套与橡胶绳的一侧内侧面固定连接,橡胶绳的表面螺旋缠绕有多个玻璃纤维和石墨绳,可以在脱模布破损后塑料薄膜套内流出的粘合剂实现自动修复功能同时利用石墨绳和弹性球内的铵盐快速吸走坯件的热量,加速坯件冷却提高坯件成型效率。
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本发明公开了芘基化三元共聚物及其中间体、制备和应用。所述芘基化三元共聚物通过如下方法制备:利用Pd‑diimine催化剂催化乙烯、式(I)所示的含芘单体和带溴单体BIEA以一步法“链移走”共聚制备得到同时含有芘端基和酰溴端基的超支化三元共聚物HBPE@Py@Br;然后以超支化三元共聚物HBPE@Py@Br作为大分子引发剂,通过酰溴端基引发丙烯酸酯类单体基于ATRP机理接枝共聚,得到芘基化三元共聚物。本发明提供了所述的芘基化三元共聚物在制备石墨烯分散液中的应用,并将制备得到的石墨烯分散液用于制备EVA介电复合材料。本发明的芘基化三元共聚物可有效提高石墨烯在EVA基底中的分散性,同时提高EVA的介电常数。
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本发明提供一种通过在纳米颗粒中高掺杂稀土离子实现高效能量传递的方法。该方法采用高效稀土离子进行掺杂,克服能量交叉弛豫;通过提高掺杂浓度来减小激活离子之间的距离,加速能量通过稀土离子的激发态能级进行传递,到达纳米材料表面;其中,所述的高效稀土离子为第一激发态能级与基态能级之间的间隔≥1.4eV的稀土离子。复合材料在激发光的照射下,高掺杂纳米颗粒中,稀土离子距离变短,能量通过稀土离子的激发态能级快速进行传递,有效的到达稀土上转换纳米颗粒表面,并被所负载的受体接收和利用,从而应用在生物检测等领域。
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本发明特别涉及改性纳米分子筛吸湿树脂、复合吸湿薄膜及其制备方法,属于薄膜复合材料技术领域。该改性纳米分子筛吸湿树脂包括如下重量份数的组分:PE或PP树脂基材100份,吸湿树脂5‑10份,分子筛1.5‑3.0份,金属卤化物0.5‑1.5份,有机醇0.5‑1.5份,表面活性剂0.5‑1.5份。通过以该改性纳米分子筛吸湿树脂制得的复合吸湿薄膜具有拉伸强度高,质地均匀,表面光泽度也非常好,热封性能好,在水蒸气、氧气阻隔方面表现较好,尤其是吸湿性能良好;具体的,厚度高达110μm,横向拉伸强度高达55.3MPa,纵向拉伸强度高达69.8MPa,CO2透过率低至195.40cm3/m2·24h·0.1MPa,O2透过率低至176.51cm3/m2·24h·0.1MPa,水蒸气透过率低至35.65g/m[m2‑day],吸湿量高达23.0g/m2。
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本发明涉及一种秸秆纤维可降解发泡材料的制备方法,属于复合材料制备技术领域。该包装材料以重量份计由下列组份组成:秸秆40‑100份,促进剂20‑40份,有机发泡剂20‑30份,交联剂60‑80份,分散剂40‑60份。其加工工艺如下:秸秆的粉碎;秸秆粉末的碱化;碱化后秸秆粉末的干燥;促进剂的混合;所有配料的混合;成型可得秸秆纤维可降解发泡材料。本发明将制得的绿色无公害秸秆纤维可降解发泡材料应用于泡沫厕所的发泡装置中,利用具有一定润滑性和密封性的泡沫对人类排泄物进行冲排。既实现了废弃农业资源的再利用,又节约了用水量,阻隔了厕所异味,从而改善厕所环境。同时,废弃的发泡材料具有良好的生物相容性,可与禽畜粪便共混堆肥,进行进一步的资源化利用。
本发明涉及光催化材料技术领域,针对氮化碳材料的光电转化效率不高的问题,提供了一种氮化碳/贻贝壳非金属复合微纳米光催化材料的制备方法,将贻贝壳微纳米材料在室温下与氮化碳的前驱体按质量比(0.02‑0.3):1混合均匀,再经过煅烧处理得到氮化碳/贻贝壳复合微纳米光催化材料。本发明的贻贝壳与氮化碳接触紧密、复合均匀,形成良好的复合材料;该氮化碳/贻贝壳复合微纳米光催化材料的光催化活性和对有机污染物的吸附、降解能力得到了提高;制备方法简单、绿色环保、易规模化生产。
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本发明提供一种涤纶短纤维及其制备方法,属于涤纶纤维技术领域。在聚对苯二甲酸乙二醇酯中含有成核剂纳米硫酸钡,纳米硫酸钡粒径≤100nm,纳米硫酸钡在聚对苯二甲酸乙二醇酯中的浓度为10~1000ppm,短纤维规格为0.90dtex~1.60dtex×38mm;纳米聚对苯二甲酸乙二醇酯复合材料是以纳米硫酸钡乙二醇悬浮液与聚酯单体经酯化、缩聚制得,成核剂纳米硫酸钡是在酯化前或酯化后缩聚前以乙二醇悬浮液的形式加入。聚酯单体是精对苯二甲酸、乙二醇和中纯度对苯二甲酸。本发明缝纫线专用涤纶短纤维生产成本低,光泽度好,强力高,干热收缩率低,可满足缝纫线纺纱工艺和染整加工的要求。
本发明涉及一种应用于锂金属电池的无机GeO2‑Li复合负极及其制备方法,属于储能体系器件材料制备技术领域。一种应用于锂金属电池负极的无机GeO2‑Li复合负极的制备方法,该方法包括以下步骤:(1)GeO2‑Li熔融混合物的制备:二氧化锗纳米颗粒与锂片以质量比1:1‑3混合,且不包括质量比1:1,置于坩埚中,加热至熔融温度,搅拌均匀,得到熔融混合物;(2)GeO2‑Li复合负极:将步骤(1)得到的GeO2‑Li熔融混合物冷却,然后用机械法压制成厚度均匀的复合负极。所得到的无机GeO2‑Li复合材料具有高的锂离子和电子扩散速率,用于锂金属电池能有效提高电池的电化学性能。
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本发明公开了一种超高模量单轴向玻璃纤维织物,包括:经纱、纬纱和涤纶丝,纬纱在小于等于90度大于等于70度方向上交叉铺纬在经纱上,涤纶丝通过经平缝编的方式将经纱、纬纱编在一起。本发明的超高模量单轴向玻璃纤维织物与树脂结合后形成的复合材料的拉伸强度可达1460MPa,拉伸模量52.2GPa;压缩强度为901MPa,压缩模量为51GPa;剪切强度为50.1MPa,剪切模量为3.91MPa。与普通高模量玻璃纤维织物相比在0°拉伸模量提升5%~10%,在90°拉伸强度提升15%~20%,用于生产风电叶片能够有效减轻叶片质量,降低叶片大梁与蒙皮之间分层的风险,为叶片的大型化提供优质的增强材料。
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本发明公开了一种半芳香族尼龙组合物,按重量份计,所述半芳香族尼龙组合物包括如下组分:35~75份半芳香族尼龙树脂、25~50份增强纤维、0.3~1份无机成核剂,0.5~1份2,6‑萘二甲酸及其衍生物,0~24份阻燃剂,0~7份协效阻燃剂。本发明公开的半芳香族尼龙组合物结晶温度高,成型周期短,解决了当前改性半芳香族尼龙复合材料成型脱模困难、成型制品尺寸收缩需后处理等问题,具有优良的抗高温蠕变性能和综合力学性能,可以广泛地应用于电子电器、汽车、军工等领域。
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本发明涉及一种铸铁工件表面镍包石墨封严涂层及其制备方法,属于复合材料及热喷涂技术领域,以NiAl金属涂层作为结合层提高涂层与基体的结合强度,表面喷涂镍包石墨涂层作为自润滑涂层,组合成稳定的基于铸铁表面热喷涂可磨耗涂层体系,能够有效填充空压机与机匣之间的缝隙,并具有良好的抗冲击、抗热震性能,从而提高空压机的工作效率,NiAl结合层采用丝线电弧喷涂,大粒径镍包石墨封严涂层采用火焰喷涂制备,本发明制备的该双层涂层体系,微观组织结构致密,涂层之间以及涂层和铸铁基体之间结合性能良好,石墨相在涂层中分布均匀。本发明同时具有石墨氧化流失率低、工艺简单、成本低、效率高、可重复性好、适合规模化生产等优点。
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本发明公开了一种电线护套料配方及流程,涉及复合材料技术领域。包括聚氯乙烯PVC‑1300、抗高温剂LX‑2500、阻燃剂Sb2O3、抗氧剂1010、稳定剂CZ‑9754、CC‑R白樱华、高分子复合滑剂G32‑1复合脂、增塑剂TOTM、防水材料EPO、聚酯增塑剂UN‑380、色粉。本发明通过在聚氯乙烯中添加多种添加剂,使得聚氯乙烯制成的复合电线电缆护套材料具有耐低温、耐高温、耐腐蚀、耐油疏水、稳定性好等特点。
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本发明涉及新型复合材料技术领域,尤其涉及一种利用模板法制备二维MOF衍生硫化物的方法,包括以下步骤:(1)将三维MOF材料分散到有机溶剂中;(2)将上述分散液倒入于60~200℃温度条件下水热反应1~10h,冷却、洗涤、干燥,得二维MOF材料;(3)将二维MOF材料进行硫化处理,即得二维MOF衍生硫化物。本发明采用模板法制备二维MOF衍生硫化物,操作简单,条件温和,成本低;采用该方法制得的二维MOF衍生硫化物比表面积大、形貌均一、稳定性好,化学反应的活性位点多,在催化、传感、电化学等领域具有广阔的应用前景。
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本发明涉及一种扩展型钢铝复合暖气管,包括:钢铝复合外壳,采用钢铝复合材料铸造暖气管的外层,实现对暖气管的外部防护;CCD拍摄设备,用于对所述暖气管所在区域进行图像数据感应,以获得并输出对应的暖气管区域图像;人体识别设备,与轮廓化处理设备连接,用于将所有最终轮廓像素连接起来以获得多个封闭区域,确定每一个封闭区域的面积,当存在面积等于预设人体面积分布范围的封闭区域时,发出人体识别信号;水流驱动设备,设置在暖气管的出水管上,用于在接收到所述人体识别信号时,加快所述出水管的水流速度。通过本发明,能够提高复合暖气管的供暖效果。
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本发明公开了一种钨酸铋/碳纳米纤维(CNFs)复合光催化材料的制备方法,该钨酸铋/CNFs复合光催化材料以CNFs薄膜为载体,Bi2WO6纳米花或纳米片负载于CNFs表面上;通过静电纺丝获得无定型结构的高聚物并经热处理制成CNFs薄膜,再与钨酸盐和铋盐通过溶剂热反应制得最终产物。此复合材料不但有利于提高单一Bi2WO6的光催化活性,而且方便回收使用且Bi2WO6纳米粒子不易脱落并可降低光催化剂的生产成本,对环境污染物的降解具有重要的应用价值。
本发明属于复合材料技术领域,提供了一种可捕捉重金属离子的Cr‑MOF/木材复合气凝胶的制备方法,包括如下步骤:步骤S1、将干燥木材制备成木材水凝胶;步骤S2、将所述木材水凝胶浸入含有可形成Cr‑MOF的溶液在密封反应器中进行水热反应,形成Cr‑MOF/木材复合水凝胶;步骤S3、将所述Cr‑MOF/木材复合水凝胶经干燥处理,获得Cr‑MOF/木材复合气凝胶。本发明的可捕捉重金属离子的Cr‑MOF/木材复合气凝胶的制备方法,通过水热法将Cr‑MOF与木材水凝胶相结合,形成具有捕捉重金属离子功能的Cr‑MOF/木材复合气凝胶,工艺简单且在低温下反应,易操作。
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本发明涉及一种固化剂,尤其涉及一种改性咪唑类环氧树脂潜伏型固化剂、制备方法及应用。所述固化剂为咪唑金属盐络合物,由1‑氰乙基‑2‑乙基‑4‑甲基咪唑与过渡金属氯化物反应而得,所述反应以醇类化合物为溶剂,在60摄氏度下反应4‑10h,经真空抽滤和减压蒸馏去除溶剂后得到产物。所制备的固化剂与环氧树脂具有相容性好,室温储存期长,高温反应活性高的特点,且环氧固化产物具有优良的耐热性及力学性能。该固化剂可作为环氧树脂潜伏型固化剂在复合材料制造和胶黏剂等领域具有良好的应用前景。
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本发明涉及导热复合材料领域,尤其涉及一种高强导热GMT复合板材及其制备方法。其制备原料包括以下重量份数的物质:复合纤维毡100重量份,鳞片石墨10~20重量份和可膨胀微球发泡剂5~10重量份。其制备方法包括:1)将可膨胀微球发泡剂和EVA共溶于溶剂中,制备得到分散液;2)将鳞片石墨加入至分散液中,超声震荡后得到预浸液;3)将复合纤维毡浸渍于预浸液中,浸渍后烘干得到中间体;4)对中间体进行加热发泡,随后热压成型得到高强导热GMT复合板材。本发明所制得的高强导热GMT复合板材具有良好的导热性能,并且具备良好的力学性能。
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本发明的公开了一种一体成型电感器的制造方法,包括以下步骤:预置线圈:将预制好的空心线圈置入注射模具的模穴内或者将预制好的空心线圈内放入软磁磁芯,然后再置入注射模具的模穴内;混合造粒:软磁粉末与粘结剂混合造粒,得到软磁复合颗粒,所述软磁粉末的平均沃德尔球形度为75%~100%,优选为80%~100%,更优选为85%~100%;注塑成型:将所述软磁复合颗粒通过注射成型设备热熔形成软磁复合材料,注入所述模具的模穴内,制得一体成型电感器。
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本发明涉及无机填料改性技术领域,公开了一种改性碳酸钙,所述改性碳酸钙为表面包覆有聚酰亚胺的碳酸钙,聚酰亚胺的包覆率为5~15%;所述改性碳酸钙的平均粒径为10~100nm,BET比表面积>20m2/g。该碳酸钙的制备方法为:碳酸钙经阳离子表面活性剂活化后,与聚酰胺酸混合得到聚酰胺酸包覆的碳酸钙;再经过酰亚胺化处理,将碳酸钙表面包覆的聚酰胺酸转化为聚酰亚胺,得到聚酰亚胺包覆的改性碳酸钙。本发明的碳酸钙由于表面包覆有聚酰亚胺,热稳定性好,与聚醚酰亚胺基体相容性好,在基体中分散均匀,获得的聚醚酰亚胺/碳酸钙复合材料能够兼顾成本和优良的综合性能。
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本发明公开了一种环保型隔热塑料薄膜,由如下重量份的原料制成:聚乳酸30‑40份、聚对苯二甲酸己二酸丁二醇酯20‑30份、甘油4‑6份、改性植物纤维8‑12份、抗菌剂1‑2份、三氯甲烷60‑80份;本发明还公开了所述环保型隔热塑料薄膜的制备工艺。本发明采用聚乳酸和聚对苯二甲酸己二酸丁二醇酯作为塑料薄膜基体,二者均为可生物降解的高聚物,聚对苯二甲酸己二酸丁二醇酯能够有效增韧聚乳酸,克服聚乳酸易脆的弱点;通过改性植物纤维的增强,使得PLA材料弯曲模量大幅度提高,增强复合材料力学特性;通过微量抗菌剂的加入,使薄膜具有抑菌性能;加工得到一种绿色可生物降解、力学性能优异以及具有抑菌性能的隔热塑料薄膜。
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本发明公开了一种新型客车地板及其制备方法,从上到下依次包括上表层、芯层、下表层、环保粘结层以及缓冲减震吸音层,上表层与下表层为一层或多层交叉放置的单向连续玻璃纤维增强热塑性树脂预浸片和/或玻璃纤维织物增强热塑性树脂预浸片,芯层为单层或多层的编织材料叠加组成。本发明成本低,使用LWRT边角料,比使用LWRT原料成本降低很多;使用PU回收液,比使用PU原液成本降低很多,环保可回收,上下表层和芯层同为玻璃纤维增强聚丙烯复合材料,可粉碎后回收造粒;高回弹PU泡沫可以通过回收装置制成PU回收原液;大豆基无醛胶黏剂在自然环境中可自然降解,无污染。
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本发明涉及复合材料技术领域,具体涉及一种防紫外线的聚酯材料。按重量百分比及由以下原来组成:聚对苯二甲酸乙二醇酯70‑80%,高密度聚乙烯10‑20%,改性纳米硫酸钡0.5‑5%,改性黑色素粉0.1‑1%,抗氧剂0.1‑0.5%,其它助剂余量。将制备的聚酯材料用于LED灯上后,能够有效吸收蓝光和紫外线,降低紫外和蓝光的透过和反射强度,从而选择性地改善光纤的强度,使透过和反射的光纤更加柔和。能够很好地保护人们的眼睛不受伤害。在用于室内照明或者汽车车灯上,都能够达到很好的效果。在提高亮度的同时,尽可能减少刺眼的蓝光造成的负面影响。
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本发明涉及一种钛酸铅/二氧化钛二维单晶异质结光催化剂的制备方法,以钛酸四正丁酯、氢氟酸的混合溶液和钙钛矿相钛酸铅单晶纳米片作为水热反应的物料,通过钛酸四正丁酯的水解获得锐钛矿相二氧化钛,以氢氟酸作为矿化剂调整二氧化钛晶体生长方向,然后转移至反应釜中进行水热处理,得到钛酸铅/二氧化钛二维单晶异质结光催化剂。本发明制备工艺过程简单,易于控制,无污染,成本低,易于大规模生产;制得的复合材料中二氧化钛在钙钛矿相钛酸铅单晶纳米片上呈现二维薄膜状态生长;且紫外光催化效率较高。
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本发明涉及一种锂硫电池的制备方法,其特征在于包括:以质量份数计,由以下原料组合物组成:7-10份稳态锂粉、3-8份碳材料和溶剂。本发明特别选用了稳态锂粉以及垂直阵列状碳纳米管(VACNT)和介孔碳按照质量比为10:1混合而成的混合物作为负极中的碳材料制备负极混合浆料,避免的负极浆料中粘结剂的使用,使得该锂硫电池负极材料具有更优异的性能。同时配合最优化选择的正极材料本发明的制备方法制得的电池表现出较小的阻抗,能有效减弱连续充放电过程中的穿梭效应和枝晶生长,比常规金属锂箔表现出更好的循环性能和倍率性能。
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本发明公开一种能去除白酒中塑化剂的复合吸附材料的制备方法,制备步骤为:采用溶剂热法制备得到纳米四氧化三铁磁流体;再以油酸进行改性或称表面修饰;然后在磁场诱导下采用悬浮聚合法制备得到高磁含量单分散的四氧化三铁/高分子复合材料。本发明具有制备方法简单,成本低廉,得到的目标产物粒度分布均匀、性质稳定;可吸附和去除白酒中的邻苯二甲酸酯类塑化剂,同时能保留原有主体香型,并具有可用于白酒中痕量邻苯二甲酸酯类塑化剂的富集与检测等优点。
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