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本发明涉及一种2500m3高炉主铁沟浇注料,属于耐火浇注料领域,包括以下重量份数的组分:特级矾土50-55,莫来石空心球1-8,硅酸锆3-10,锌铝尖晶石粉10-25,碳复合材料10-15,氧化铝微粉3-10,广西泥1-2;外加三聚磷酸钠0.1-0.2,金属铝粉0.05-0.2,二氧化硅溶胶悬浮液4-10。该浇注料制得的高炉主铁沟具有热震稳定性好,抗剥落,使用寿命长的特点。
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本发明涉及一种水性金属防腐涂料的制备方法,按质量百分比含量由以下组分组成:聚苯胺/石墨烯复合材料为15-20%,GH-26XB硅丙防腐乳液为20-30%,着色颜料为15-20%,醇脂12为2-4%,超细滑石粉为5-10%,超细云母粉为5-10%,超细二氧化硅粉为5-10%,分散剂为0.9-1.8%,PE-100润湿剂为0.1-0.3%,GHP101增稠剂为0.5-1%,SN-612流平剂为0.1-0.3%,磷酸三丁酯消泡剂为0.1-0.3%,水为5-14%。所以,本发明制得的涂料具有极佳的防水防腐蚀性、耐碱性、耐候性、耐擦洗性和耐人工老化等优点,可以实现金属基材的钝化和缓蚀,同时避免了可以导致环境污染的铬等重金属的使用,而且制备简单、成本低、易于工业化批量生产。
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本发明公开了一种耐刺轮胎,包括胎面和胎体,其特征在于在胎面与胎体设有一层耐刺穿材料,所述的耐刺穿材料是以高苯乙烯为基础的复合材料。本发明的耐刺轮胎,通过以下步骤制备:制备胶料;加工织物并涂覆骨架层胶料,裁剪;将胎面和耐刺穿材料的胶料挤出或压延成形,并剪切和冷却;加工钢丝圈;组合成胎胚;固化处理。本发明具有防刺穿、高弹性、工艺简单、边角料回收率高、成本低、占用设备少,能耗低等优点。
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一种耐磨交联PE复合管及其制备方法,属于聚乙烯管材技术领域。它由聚乙烯100份、抗刮擦剂1-3份、碳纤维0-10份、弹性体0-5份、抗氧剂0.05-0.2份、交联促进剂0.2-1份、润滑剂0.5-1份经双螺杆熔融挤出造粒、真空干燥、喷淋硅烷交联剂、在挤出机上挤出得到。本发明通过化学改性的方法,增强PE分子链的联结,形成三维的网络结构,提高了材料的耐蠕变性和表面抗固体颗粒冲击的能力,利用物理改性技术,在聚乙烯材料中复配了抗刮擦伤剂和增强剂,得到了韧性、强度与硬度均衡的PE交联复合材料,提高了聚乙烯的耐磨性、耐热性、拉伸强度和伸长率,使得聚乙烯管材适合于粉体、固体颗粒以及浆体的输送,市场前景广阔。
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本发明涉及金属复合材料的加工工艺,具体地说就是热双金属片的冲制工艺。本工艺采用先将热双金属带材分剪成宽度与热双金属片宽度一致的条材后再分段的方式,就可以使用自动高速冲床进行生产,生产效率高,精度好,对操作人员要求较低,并且几乎没有废料。
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本发明提供一种基于离子液体溶剂的可逆热致变色溶液体系及其应用。该可逆热致变色溶液体系中,溶剂为氯化胆碱基离子液体,溶质为氯化铁、氯化铜、氯化钴或氯化钨中至少一种与氯化镍的组合物、氯化镍或者氯化铁。本发明的可逆热致变色溶液体系制备简单,无蒸汽压,绿色环保,颜色可调且热致变色灵敏度高,可逆变色持久,变色温度区间主要集中在20-150℃,适合于规模化生产。本发明的热致变色溶液可应用在高分子聚合物中,即:将所述的可逆热致变色溶液体系与聚偏氟乙烯共混,得到具有热致变色效应的PVDF复合材料。
本发明公开了一种海藻酸钠‑壳聚糖‑石墨烯复合水凝胶的制备方法及其应用,本发明利用石墨烯良好的蛋白质吸附功能及机械增强功能,解决海藻酸盐水凝胶自身技术缺陷,并且在制备过程中只采用壳聚糖这类成本低来源广的天然高分子材料,既解决了毒性与环保问题,又在水凝胶中促进石墨烯分散并与海藻酸钠形成双网络增强结构,提高了水凝胶的力学性能与抗裂解性能。本发明制备了一种兼具高力学性能、抑制微生物生长、促进细胞附着、增殖和分化、制备方法简易、无生物毒性的水凝胶生物复合材料。
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本发明涉及文物检测领域,公开了一种用于丝素蛋白检测的免疫传感器修饰电极的制备方法,本发明将石墨烯和离子液体制备成GO‑IL复合材料,再制备出金纳米颗粒,通过层层组装的方法将GO‑IL和AuNPs滴涂在电极表面,从而形成稳定的修饰电极,该电机对丝素蛋白具有出色的检测能力。
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基于局部线性嵌入和聚类分割的复材内部缺陷检测方法,属于碳纤维复合材料内部缺陷无损检测技术领域。它包括以下步骤:(1)获取CFRP内部缺陷检测数据集;(2)超声缺陷数据预处理;(3)局部线性嵌入(LLE)降维;(4)K均值(K‑Means)聚类分割;(5)缺陷识别性能评估。本发明利用局部线性嵌入进行流形降维,提取了分层和叠加缺陷的特征信号,使得干扰噪声和缺陷显著分离,然后使用K‑Means算法对降维后的特征数据进行聚类分割,完成了CFRP内部分层和叠加缺陷的可视化,为超声波缺陷检测数据分析提供了一种简单、合理的分析模式。
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本发明涉及黑磷复合材料领域,尤其涉及一种黑磷量子点水性分散体及其制备方法和应用,所述分散体,包括黑磷包覆体、抗氧化剂以及水;其中,所述黑磷包覆体包括黑磷以及通过静电力包覆在黑磷表面的第一包覆体;所述黑磷与第一包覆体之间通过范德华力填充有第二包覆体;所述第二包覆体为具有多羟基结构的水溶性聚合物。本发明所提供的黑磷量子点水性分散体,通过静电力将阴离子型的第一包覆体包覆在黑磷量子点表面,提高了其抗氧化能力,并用具有多羟基结构的水溶性聚合物通过范德华力填充在黑磷量子点与分散剂间的空隙中,使黑磷量子点能够在水中稳定分散,在储能、气体传感器、生物医药、光电子器件等领域有着很好的应用前景。
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本发明提供了一种具有多功能特性的大豆肽粉的新型酶解提取法,包括以下步骤:(1)微流化处理大豆分离蛋白;(2)蛋白酶复合材料的合成;(3)蛋白酶生物催化膜的制备;(4)酶膜反应器深度酶解;(5)喷雾干燥制备大豆肽粉末。本发明所提供的大豆肽的提取方法效率高,可重复利用,且制备的大豆肽得率高并具有优良的功能特性,具有极高的开发和利用价值。
本发明属于电磁波吸收材料领域,具体涉及一种十二烷基苯磺酸掺杂PANI/MXene复合吸波材料及其制备方法。所述复合吸波材料采用聚苯胺/MXene纳米复合材料经过十二烷基苯磺酸掺杂制备而成。该方法工艺条件温和,生产成本低,工艺简单,产品质量稳定,有利于工业化生产。
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本发明公开了一种黑滑石‑聚乙烯醇缩甲醛凝胶复合吸附材料及其制备方法,属于染料吸附制备技术领域。具体为:将聚乙烯醇溶解,随后加入己烷/碳酸氢钠混合液通过搅拌发泡,再加入粒径300nm左右的黑滑石粉末,充分搅拌混合均匀,然后加入甲醛反应交联,制备出水凝胶复合材料,最后在烘箱中固化成型,得到黑滑石‑聚乙烯醇缩甲醛凝胶复合吸附材料。本发明的黑滑石‑聚乙烯醇缩甲醛复合凝胶,不仅能将染料固定/吸附,且具有优异的吸水、溶胀、压缩性能,克服了现有技术中吸附剂难以回收的技术问题;方法简单,易操作,具有广阔的应用前景。
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本发明提供了一种皮芯复合丝,由若干细长丝状的纤维组成的纤维芯以及包覆在所述纤维芯外层上的包覆层组成,其特征在于,所述的纤维为天然纤维或合成纤维或两者的结合,所述的包覆层由至少含有30%质量含量PVB的复合材料或者单一PVB树脂皮层材料构成,所述包覆层在纤维芯的径向外周形成封闭结构。在包覆层中,还可以添加高分子改性材料、增塑剂、无机填料、抗氧剂、抗紫外剂和爽滑剂来增强包覆层的物理和化学性能。本发明可以替代现有的PVC包覆复合丝,避免PVC生产过程中的有害物质的产生和排放,同时PVB可以从废弃的夹角玻璃中回收利用而来,实现资源的循环利用。
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本发明公开了一种高比表面积铁酸镧气敏材料的制备方法:以一定原子比的六水硝酸镧和九水硝酸铁为前驱体,采用溶胶凝胶法通过高比表面积分散剂添加、溶液蒸发、高温烧结等技术,得到微观结构呈现为絮状的铁酸镧复合材料。本发明制备的铁酸镧为p型半导体材料,适用于低浓度乙醇气体的预警。铁酸镧纳米材料具有高的比表面积,对乙醇气体表现出良好的灵敏度和响应恢复特性。
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本发明涉及聚苯乙烯树脂技术领域,且公开了一种高抗冲性的碳酸钙改性聚苯乙烯树脂材料,在纳米碳酸钙与油酸反应过程中,油酸的羧基与纳米碳酸钙表面钙离子和羟基进行反应,得到油酸改性纳米碳酸钙,达到了纳米碳酸钙表面改性的效果,将苯乙烯与油酸改性纳米碳酸钙于氮气氛围中反应,在引发剂作用下,苯乙烯和油酸改性纳米碳酸钙进行共聚,使苯乙烯在碳酸钙表面聚合,提高了聚苯乙烯树脂和纳米碳酸钙的界面亲和性,使纳米碳酸钙均匀分散在聚苯乙烯树脂中,纳米碳酸钙颗粒具有集散现象,形成区域交联网络,这些区域内部可以形成以纳米碳酸钙为交联点的交联网络,由于大量交联点的存在,提高了聚苯乙烯树脂复合材料的抗冲击性能。
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本发明公开了一种结构功能一体化柔性压力传感器及其制作方法,包括柔性基底,柔性基底内设有空间互联导电网络;液态金属或液态金属复合材料,填充在空间互联导电网络中;两个电极,嵌入柔性基底并分别连接空间互联导电网络的上层和下层。制备方法如下:根据压力范围设计柔性压力传感器结构并建模;根据建模利用3D打印来加工制造柔性基底;将柔性基底浸入装有液态金属的容器中;将容器放入真空干燥箱中,抽真空至‑0.1MPa并保持10min‑20min;打开真空箱阀门使真空箱内部与大气压连通,并保持10min‑20min;待液态金属填充满空间互联导电网络后,将电极引线插入柔性基底的上下电极入口处并固化密封。本发明具有灵敏度高、工艺适用范围广,加工方便的优点。
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本发明涉及一种镁合金表面减震耐磨复合结构层的制备方法,属于合金表面处理技术领域。本发明制备方法包括镁合金基材脱脂、阳极氧化、表面活化预处理,金刚石粉预处理,复合光固化树脂制备,光固化打印,锰铜合金粉预处理,复合减震胶制备,空间网格灌封密封胶。本发明基于阳极氧化和光固化3D打印工艺在已压铸成型的镁合金表面建立一种基于新型复合光固化树脂的耐磨减震空间网格结构,并在该空间结构布设特定功能复合材料,进而在镁合金表面形成具有良好耐磨和减震性能的复合层,完全符合新能源车辆等具有较多复杂机械振动的服役条件下的应用要求。
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本发明涉及一种生物菌肥菌剂领域,尤其涉及一种松树用固体菌剂的制备方法。包括以下制备步骤:1)将聚乳酸和细粉肥料在熔融混合,得到聚乳酸/肥料复合材料,随后进行发泡得到聚乳酸/肥料开孔复合发泡材料;2)将甲基丙烯酸钠接枝于发泡材料表面;3)将黄色须腹菌菌液与发泡材料混合培养,得到黄色须腹菌固体菌剂。本发明以聚乳酸/肥料开孔复合发泡材料为载体,发泡材料中的孔壁内包覆有肥料细粉,在孔壁的表面吸附有大量的黄色须腹菌,使用时先释放孔壁表面黄色须腹菌,随后肥料细粉随着聚乳酸/肥料开孔复合发泡材料的降解而实现控释,且使用的材料均为生物可降解材料,不会残留土壤中,绿色环保。
本发明公开了一种聚多巴胺包裹介孔二氧化硅/榄香烯复合纳米粒制剂的制备及应用,首先将榄香烯和乙醇混合溶液,室温下滴加到以介孔二氧化硅、去离子水的混合溶液中,搅拌4小时后离心3分钟,除去上层清液得到介孔二氧化碳/榄香烯复合纳米粒。然后将此复合纳米粒和去离子水混合溶液,室温下滴加到含有多巴胺盐的Tris缓冲液中,常温搅拌12小时,离心3分钟,去离子水洗涤3次;冷冻干燥即得聚多巴胺包裹介孔二氧化硅/榄香烯复合纳米粒。本发明方法可以制备不同质量分数的聚多巴胺包裹介孔二氧化硅/榄香烯纳米复合材料。固体紫外测试结果显示聚多巴胺包裹介孔二氧化硅/榄香烯纳米粒后,紫外吸收好,这样纳米制剂不易被网状内皮系统吞噬,具有很好的缓释作用。
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本发明公开了一种高灼热丝墙壁开关面板专用料,采用如下重量份数的原料制成:共聚聚丙烯80‑100份、均聚聚丙烯60‑80份、带有支链的环状烯烃聚合物60‑80份、含溴系脂肪族类阻燃剂20‑40份、抗黄变老化助剂1‑5份。本发明制得的复合材料,不仅具有耐溶剂、耐黄变的性能,且具有良好的耐热性能及阻燃性能。
本发明涉及光催化产氢技术领域,且公开了一种Ni掺杂CoSe2‑g‑C3N4异质结光催化产氢复合催化剂,包括以下配方原料及组分:g‑C3N4修饰石墨烯、硝酸钴、硝酸镍、亚硒酸钠。该一种Ni掺杂CoSe2‑g‑C3N4异质结光催化产氢复合催化剂,g‑C3N4与三维石墨烯凝胶通过π‑π相互作用自组装形成复合材料,Ni掺杂调节了CoSe2的电子结构,促进了Ni掺杂CoSe2与g‑C3N4形成异质结结构,加速了光生电子和空穴的分离,导电性优异的石墨烯形成三维导电网络,促进光生电子向石墨烯迁移,抑制了光生电子和空穴的重组,Ni掺杂CoSe2使g‑C3N4的光吸收边发生红移,减小了光生电子从g‑C3N4价带向导带跃迁的能量,降低了复合催化剂的禁带宽度,使复合催化剂表现出优异的光催化产氢活性。
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本发明属于钙钛矿复合材料技术领域,具体涉及一种钙钛矿复合纳米纤维膜及其制备方法和应用;其制备方法包括以下步骤:在有机溶剂中配制聚合物溶液,所述聚合物包括聚乙烯吡咯烷酮、聚丙烯腈、聚氨酯中的至少一种;将卤化铅加入所述聚合物溶液中得到纺丝液,将纺丝液进行静电纺丝,得到卤化铅/聚合物纳米纤维膜;将卤化铯溶液或甲基卤化胺溶液涂覆于卤化铅/聚合物纳米纤维膜之上,制得钙钛矿复合纳米纤维膜。本发明采用静电纺丝技术结合溶液法制备了钙钛矿复合纳米纤维膜,实现钙钛矿与聚合物纤维的结合,获得一维柔性钙钛矿材料,并使钙钛矿材料分布在纳米纤维的表面,有利于钙钛矿材料的光吸收和电荷的分离;且制备方法简单。
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本发明提供了一种管道用玻璃纤维浸润剂,浸润剂非水部分的总质量占浸润剂总质量的5.5%~7.5%,余量为水;浸润剂中各组分非水部分的质量占浸润剂非水部分的总质量的百分比表示如下:硅烷偶联剂5%~25%;成膜剂50%~85%;润滑剂3%~20%;表面活性剂2%~15%;抗老化剂1%~10%;pH值调节剂1%~10%。采用该浸润剂生产的玻璃纤维纱线集束性好、毛羽少,非常适合于高张力下的缠绕过程;在环氧树脂中浸透快速、完全;与环氧树脂的相容性非常好,制备出的复合材料管道具有非常优异的力学性能以及极佳的耐水煮性能。
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本发明公开了一种硬质抗冲击空气净化材料,它是由下述重量份的原料组成的:碳化硅4‑7、松香3‑5、聚山梨酯800.1‑0.4、硅藻土80‑90、均苯四酸二酐2‑3、二月桂酸二丁基锡0.1‑0.3、硬脂酸锌1‑2、三羟甲基丙烷2‑4、碳素纤维6‑8、二异氰酸酯1‑2,本发明采用二异氰酸酯为接枝剂,得到了碳化硅、硅藻土、碳素纤维的复合材料,本发明的材料有微孔,吸附性好,使用寿命长,安全环保性好,重复利用率高。
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本发明公开了一种环保装饰石材的制作方法,主要包括如下步骤:步骤一:将原材料切割成板材形状,达到油漆最佳附着力;步骤二:油漆底层工艺;步骤三:合成树脂油漆底漆工艺;步骤四:印刷层或粘贴物品层或合成树脂油漆色漆层工艺;步骤五:合成树脂清漆层,在合成树脂油漆色漆层上涂合成树脂清漆。本发明产品外观新颖亮丽,材质结实,耐碰撞、耐磨损;产品生产工艺简单,易操作,成本低;同时在人造合成石材的配方中无使用任何增塑剂,完全采用几种碳氢高分子化合物按其物理特性组合成新型的复合材料,并且在原材料中也无任何卤素存在,充分体现无氯化理念,环保无污染。
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本发明提出一种碳纤维保温固化毡,包括内毡层、中毡层以及外毡层,内毡层及外毡层分别贴附于中毡层两侧,内毡层、中毡层及外毡层的密度依次降低,其厚度依次增加,其中,内毡层采用碳/碳复合材料板充任,中毡层以及外毡层采用碳纤维硬毡充任。该碳纤维固化毡的内毡层、中毡层已经外毡层之间通过树脂与碳型粘结剂来复合,通过增加碳型粘结剂和提高内侧保温毡的密度,可以有效提升内毡层的抗高温形变能力,该结构成本相对较低,而分体式结构的内毡层是通过沉头螺母与硬毡固定的,为了解决薄碳板的固定问题,将碳板压制成局部加强的异型结构,当碳/碳防护板失效后,只需更换最里层的防护板,有利于降低故障率,延长使用寿命。
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本发明涉及一种粉末冶金铝基材料,原料粉末包括质量百分数为0.01%~15%的氢化锆,余量为铝基体粉末,所述铝基体粉末为铝单质粉末或铝合金粉末或铝基复合材料粉末。本发明还涉及该种粉末冶金铝基材料的制备方法,包括以下步骤(a)混粉;(b)成形;(c)烧结;(d)热处理。该种粉末冶金铝基材料烧结变形量较小;该种制备方法工艺简单、生产效率较高、适用大批量生产。
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本发明公开利用纳米金石墨烯修饰电化学方法的亚硝酸盐检测装置,通过丝网印刷电极传感器检测记录亚硝酸盐在电极上的氧化行为产生的电流变化,实现对亚硝酸盐的实时快速检测。均匀修饰石墨烯纳米金纳米复合材料后,电极催化能力显著提升,亚硝酸盐氧化产物——硝酸盐被进一步氧化为铵根离子,避免了氧化产物吸附在电极表面从而显著提升电极的抗钝化能力;而石墨烯纳米金材料具有更好的导电性,能提高电极表面的电子转移速率,从而提高电极的灵敏度。
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