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本发明涉及一种利用碳纳米管作为增强相的聚乙烯管,其包括以下重量份的各组分:高密度聚乙烯70-100份;碳纳米管1-10份。本发明所述的碳纳米管增强聚乙烯管,具有以下特点:1)具有优异的柔韧性、成型性;2)碳纳米管在聚乙烯基体中分布均匀且取向基本一致,与基体结合牢固,不因摩擦而逸散和丧失,耐久性好;3)与其他助剂无冲突,协同配合好,复合材料的抗静电性能、力学强度和热老化性能得到提高。
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本发明公开了热水袋连接座的焊接加工方法,包括有热水袋袋体(1)、用于加水的袋口(2),其中袋口部分有连接座(3),螺纹旋塞(4),密封硅胶垫片(5),连接座(3)与袋口(2)是用高频焊接机,经带定位的高频烫合模具,一次性热粘合成型,是一种可靠的焊接加工方法,适用于PVC布塑复合材料热水袋和PVC塑料薄膜材料热水袋,具有安全可靠的工艺。
本发明公开一种具有丰富晶格缺陷位点的二氧化钛钼基光催化剂及其制备和在光催化固氮上的应用。将乙酰丙酮钼和葡萄糖加入到乙醇和纯净水的混合溶剂中,再加入氯化钠第二次搅拌8‑12min,得到前驱体溶液;然后将前驱体溶液放入管式炉中,惰性气氛、600℃‑1000℃下煅烧1‑3h,自然降温到室温,得到Mo2C@C;将Mo2C@C与TiO2加入无水乙醇超声分散。本发明制备的TiO2/Mo2C@C复合材料具有平面规则形状和丰富的晶格缺陷位点。TiO2/Mo2C@C异质结光催化剂在光催化固氮过程中完全不涉及牺牲剂的使用,能有效将光生电子与空穴分离,能使催化剂利用光能更好的选择性的将氮气转化为氨。
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本发明提供了一种二次加固旧边坡结构和施工方法,涉及边坡治理技术领域。本发明提供的二次加固旧边坡结构,包括旧边坡、旧防护结构以及设置于所述旧防护结构外侧的预制格构梁;所述预制格构梁通过纤维增强复合材料锚固系统锚固在旧边坡上;所述预制格构梁之间填充有混凝土挡板。本发明提供的二次加固旧边坡结构,受力合理、锚固性能良好、施工破坏小,能够提高边坡工程的耐久性、安全性和稳定性,确保二次治理效果。
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本发明属于降解薄膜材料技术领域,公开了一种耐水解高阻隔性可生物降解薄膜及其制备方法。所述耐水解高阻隔性可生物降解薄膜含有PBAT/PPC的组合物,按重量份数计,含有52‑75份PBAT、5‑20份PPC、5‑20份改性蒙脱土填料、1‑3份硅油类物质、1‑4份抗水解剂、2‑3份相容剂、0.1‑2份抗氧剂和0.1‑2份润滑剂。其中添加的改性层状蒙脱土大幅降低了生产成本并提高了薄膜的阻水能力,抗水解剂为复配抗水解剂,耐湿热能力比单一添加明显提高,硅油与基体相容性不好,向材料表面迁移,在复合薄膜表面形成一层疏水层,三者的协同作用大幅提高复合材料的耐久性和阻水性,机械性能衰减慢,使用寿命长,用其包装产品,可以有效延长产品货架期。
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本发明公开了一种预锂化负极材料及其制备方法和应用,在制备上将含锂粉料、硅氧化物粉、粘结剂混合后进行球磨,之后在保护气氛或真空条件下进行焙烧,自然冷却后经破碎、筛分获得中间产物,再之后将中间产物浸渍有机溶剂B中,经固液分离、真空干燥,得到高性能预锂化负极材料。本发明采用同步预锂和碳包覆的方式,有效降低了预锂化硅氧复合材料的pH值,解决了传统预锂产品中碱性材料与粘结剂不匹配导致循环性能差的问题,同时在材料表层形成导电物质和SEI物质层,缓解材料使用过程中的体积膨胀,避免电池材料在使用过程中SEI膜的不断生成和分解。作为锂电池负极应用是具有首次循环效率高、循环性能好、电池容量高等优点。
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本申请涉及新能源汽车用云母复合材料领域,具体公开了一种用于新能源汽车电芯热失控管理的云母复合件及其制备方法。云母复合件包括云母纸和粘合剂;粘合剂包括改性有机硅树脂、填料、分散剂、助剂。改性有机硅树脂的制备方法为:首先制备含有2‑溴四氟乙氧基的中间体A1,接着对中间体A1进行脱氢处理,制得含有三氟乙烯基醚基的中间体A2,然后使硅氧烷与A2反应,制得含氟硅单体,最后使含氟有机硅单体与硅氧烷反应,制得改性有机硅树脂。本申请的改性有机硅树脂制备的云母复合件具有热稳定性好、电气强度高的优点。
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本发明公开了一种高分子低表面能组合物及其应用方法,该组合物,由0.1~10%改性含氟有机高分子表面活性剂、0.1~15%功能添加剂、75~99.9%的环保型含氟溶剂构成。本发明的其中含氟有机高分子表面活性剂的结构由功能端基与附着端基构成,针对不同的处理材料,附着端基做相应的调整。使用该组合物能够使材料表面获得极低的表面能,表现出卓越的抗粘附、耐腐蚀、耐磨损(降低摩擦系数)、防水疏水、防尘、防霉菌、降低辐射水平等性能。本发明所述的组合物能够处理的材料范围包括:金属、合金、塑料、橡胶、玻璃、复合材料、石材、金刚石、硅类非金属材料等。其应用范围宽广,处理工艺简单、环保、低耗能,用量省。
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本发明提供的一种复合管模具,包括外层进料段、外层输料段、内层挤出装置和出料段,所述外层进料段、外层输料段和出料段依次相连接,所述内层挤出装置设置于外层输料段内,其中,所述外层进料段内设有外层进料通道,所述外层输料段内设有外层输料通道,所述内层挤出装置内设有内层进料通道和内层挤出通道,所述外层输料通道与内层输料通道在外层输料段的末端交汇,所述内层输料通道设于外层输料通道的内侧,所述出料段内设有出料通道。本发明的复合软管模具能够将两种不同的复合材料复合制成既柔软又卫生的复合软管,而且结构简单,使用方便。
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本发明涉及导电复合材料领域,尤其涉及一种高强电磁屏蔽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,导电填料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)将导电填料加入至分散液中,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电磁屏蔽GMT复合板材。本发明所制得的高强电磁屏蔽GMT复合板材具有良好的电磁屏蔽性能,并且具备良好的力学性能。
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本发明公开了一种用于耐高温高湿浴霸面罩的免喷涂PC材料,属于复合材料技术,现有塑料件通过喷涂工艺实现表面处理存在的工艺复杂、污染环境、生产成本高,本发明由以下质量百分比含量的组分组成:PC 93.75%‑93.9%,钛白粉4.8%‑5.2%,阻燃剂0.18%‑0.22%,紫外线吸收剂0.18%‑0.22%,抗滴落剂0.18%‑0.22%,分散剂0.15%‑0.2%,抗氧剂0.38%‑0.42%,各组分质量百分比含量之和为100%。无需喷涂,直接一次注塑成型实现产品喷漆外观效果,外观高级,性能强,安全性高。且绿色环保,百分百回收。实现浴霸面罩耐高温高湿,阻燃,性能高,安全性强。由于无需喷涂,减少了产品喷涂工艺,降低了制造成本。
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本发明涉及一种柔性Ti3C2/聚苯胺气体传感芯片及其制备与应用,将Ti3C2/聚苯胺复合材料粉末超声分散在去离子水中,获得均匀的Ti3C2/聚苯胺水分散液;将Ti3C2/聚苯胺水分散液滴涂到柔性多指或二指叉形电极表面上,50~100℃下烘干,获得柔性Ti3C2/聚苯胺气体传感芯片;本发明气体传感芯片体积小,结构简单,可以大批量生产;其质地柔软,可折叠,应用在穿戴设备中具有较大潜力。不仅解决了单独Ti3C2芯片的气体传感性能中对乙醇和丙酮选择性差的问题,而且本发明获得的芯片具有一定的循环稳定性,对VOCs也具有较高的灵敏度。室温下对丙酮气体最低检测限为0.19ppm。
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本发明涉及高分子功能复合材料领域技术领域,特别涉及一种导热型阻燃的高纤维增强聚碳酸酯组合物及制备方法。所述组合物由如下重量百分比的组分制备而成:聚碳酸酯30‑70%;硅共聚碳酸酯0‑10%;阻燃剂:2‑10%;导热材料3‑10%;MBS0‑5%;偶联剂0‑0.2%;导热增强体20‑50%;抗滴落剂0.2‑0.5%;抗氧剂0.1‑0.3%;润滑剂0.1‑0.5%;增韧剂0.1‑0.4%相容剂0.2‑0.5%。本发明采用磷腈阻燃剂添加比例低,耐高温加工,热变形温度高、耐候性好,不会析出,无卤或者极低卤素含量;扁平玻纤可以做高更高填充比例,拉伸、弯曲、抗冲性更好,模塑产品不会翘曲,尺寸稳定性极好,外观基本上无玻纤外露;添加导热材料,使得模塑产品具有更好的导热性,不仅缩短成型周期,使用时手感更好,产品生命周期更长。
一种MoS2/Graphene二维材料异质结可见光催化剂的制备方法,通过CVD法在铜箔表面制备单层均匀石墨烯,通过湿法转移把单层石墨烯转移到二氧化硅基底表面,再通过两步CVD生长方法,在石墨烯表面生长MoS2,制备出MoS2/Graphene二维材料异质结可见光催化剂,其中,石墨烯具有优异的导电性能,能加速MoS2表面电子的传输,且异质结能够提高界面处电子空穴的分离效率,将提高复合材料的光电催化效率。
本发明涉及复合材料的合成领域,针对析氧反应催化剂成本高的问题,提供一种二维金属硒化物@MXene复合电催化剂的原位制备方法,包括以下步骤:MAX相粉末中加入HF溶液刻蚀后离心洗涤至上层溶液pH为6‑7,真空烘干得多层MXene粉末;将多层MXene粉末与配体均匀分散在去离子水中,室温搅拌后离心收集,再加入金属盐溶液,室温搅拌反应后离心洗涤、真空干燥得普鲁士蓝类似物PBA@MXene粉末;将PBA@MXene置于管式炉中,硒化得二维金属硒化物@MXene复合电催化剂。本发明工艺高效稳定,工艺流程简单,有效节约能源,能作为电催化剂,催化析氧反应及全解水。
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本发明是一种具有优异染色性能的聚氨酯弹性纤维及其制备方法,该聚氨酯弹性纤维包含聚氨酯和/或聚氨酯脲和改性尼龙树脂,其中,所述的改性尼龙树脂占所述的聚氨酯弹性纤维复合材料质量百分比的0.1%~30%;所述的聚氨酯和/或聚氨酯脲通过包括低聚物二元醇、二异氰酸酯、扩链剂反应得到。该方法具有如下优点:(1)使用本发明中的改性尼龙树脂,可以有效避免与锦纶染色色差;(2)制备过程简单,在不改变原有生产工艺设备条件下就能实现改性要求;(3)添加改性尼龙树脂,能够有效改善普通氨纶的基本性能。由于以上的优点,因此可以实现优异染色性能的聚氨酯弹性纤维的制备。
本发明涉及热敏传感材料领域,公开了一种四甲氧基苯基锆卟啉纳米管‑三氧化硒纳米片复合热敏传感材料的制备方法,本发明先制备出四甲氧基苯甲醛,在氯化氢气氛下与三氯甲烷反应,制备出四甲氧基苯基卟啉;再将四甲氧基苯基卟啉与无水氯化锆加入苯甲酸、聚乙二醇的混合溶液中进行反应,得到四甲氧基苯基锆卟啉;再制备出三氧化硒并且利用水热法在四甲氧基苯基锆卟啉纳米管茎上产生三氧化硒纳米片,并在四甲氧基苯基锆卟啉纳米管‑三氧化硒纳米片表面旋涂了聚甲基苯基硅氧烷膜,保证了四甲氧基苯基锆卟啉纳米管‑三氧化硒纳米片复合材料结构的规整性,同时又对材料起到一定的保护作用。
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本发明公开了一种基于双稳态叶片的可变向风扇及制作方法,包括风扇轮毂,所述风扇轮毂外边缘设有间隔相等的若干双稳态扇叶。制作方法:碳纤维环氧树脂复合材料预浸并按需求裁剪;将两层碳纤维预浸料以45°、‑45°的铺设方式进行铺设粘接;将粘接好的碳纤维预浸料在热压罐中加压高温固化冷却成双稳态层合板;在双稳态层合板表面粘接磁力驱动件并打孔制成双稳态扇叶,调整电路完成制作。上述技术方案通过双稳态层合板与风扇结合起来的结合,能够借助自身的两种稳态达到产生两种风向或者吸收两种不同方向的风能的功能,其结构简单重量轻,能够实现气流的双向接受或发送,并且能够通过调整双稳态叶片的稳态转变来适应不同的风向和风力大小。
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本发明提供一种自适应增材制造成型设备,涉及复合材料成型的技术领域。自适应增材制造成型设备包括运动模块、成型模块、成型平台、放置平台和目标结构驱动采集杆;目标结构驱动采集杆连接运动模块的动力输出端,运动模块能够带动目标结构驱动采集杆分别沿着Z轴、X轴、Y轴方向移动;成型模块连接目标结构驱动采集杆的动力输出端;成型平台连接固定底座一端,放置平台连接固定底座另一端。解决了增材制造设备必需数字模型文件驱动的问题。本发明通过Y轴方向驱动件与目标结构驱动采集杆之间的驱动结构设置,确保成型模块在成型平台上准确打印成型目标结构件,而无需创建数字模型文件。
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本发明属于高分子材料加工领域,公开了一种高性能汽车风扇用增强PP材料及制备方法。本发明的高性能汽车风扇用增强PP材料按重量份计,包含PP树脂40‑60份,扁平玻璃纤维40‑60份,相容剂2‑5份,增韧剂3‑10份,硫酸镁晶须2‑5份,抗氧剂0.1‑0.5份,金属钝化剂0.1‑0.2份。该复合材料以PP树脂为基材,用扁平玻璃纤维增强基体树脂,用甲基丙烯酸丁酯接枝PP蜡做相容剂,同时复配硫酸镁晶须、增韧剂、抗氧剂、热稳定剂等组分,所得汽车风扇用增强PP材料具有优异的物理性能、注塑外观和耐热老化特性。
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本发明涉及一种定位嵌入智能标签的包装材料及其制造方法,依次包括承印层、印刷层、第一胶黏层、增强层、第二胶黏层和热封层;在承印层的预定位置上贴上NFC电子标签,所述NFC电子标签位于承印层和第一胶黏层之间。本发明的有益效果:(1)本发明通过把NFC智能电子标签内置于袋体膜层中,具有牢固可靠,隐形美观的优点,能应用于食品、药品、日化等行业的塑塑复合材料包装领域。(2)由于内嵌了NFC智能电子标签,可一袋一标签,且定位精准;可进行精美图文设计印刷,依靠读写设备,通过大数据来实现一系列的功能,可进行读写数据,可定制专属平台,是智能包装的一种,能满足物联网溯源、区块链防伪、大数据时代动态精准营销的智能需求。
本发明涉及一种具有光热效应的三元过渡金属氧化物纳米材料及其在锌‑空气电池的应用。本发明通过配体法合成一种具有光热效应的三元过渡金属氧化物纳米材料,其为具有强稳定性的材料,且因为不同金属元素之间的协同作用可以有效调节三维电子结构,优化含氧中间体的吸附自由能,增加暴露活性位点的密度,所以相比常规材料,活性位点更多、性能更强。本发明提出了光热效应这种新的策略提高催化活性,将具有光热效应的三元过渡金属氧化物纳米材料与氮掺杂的碳材料复合,提供一种具有能够将光能转化为热能的光响应性能的且具有电催化活性的双功能复合材料,在电催化领域表现出优良的液相和柔性锌‑空气电池性能,具有良好的工业化潜力。
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本发明涉及复合材料领域,本发明公开了一种适用于无水环境的自粘附复合纳米凝胶及其制备方法。该复合纳米凝胶包括复合纳米凝胶基体和分散负载于所述复合纳米凝胶基体中的无机光催化剂;所述复合纳米凝胶由丙烯酸酯类单体、乙烯基醚类单体和/或乙烯基酯类单体和无机光催化剂通过无表面活性剂沉淀聚合的方法制得。本发明复合纳米凝胶具有快速从空气等无水环境中自采集水分子的功能,且可借助凝胶的堆叠结构引起入射光的多重光散射以提高光解水产氢效率。这为无机催化剂在无水环境中应用并仍可保持非常高的催化效率提供了可能性。此外,本发明溶胀的复合纳米凝胶具有良好的粘附性,可在各种材质的基底上自粘成膜。
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本发明提供了一种纳米复合吸波材料及其制备方法,由以下重量份的原料制备而得:环氧树脂E‑44 40‑60份、纳米石墨烯12‑20份、磁纳米粒子10‑18份、纳米二氧化钛8‑15份、纳米氧化锌7‑16份、纳米氧化钴5‑10份、纳米三氧化钨6‑12份、γ‑氨丙基三乙氧基硅烷4‑9份、甲苯二异氰酸酯3‑8份、苯并三唑‑1‑羧硫代酸烯丙基酰胺2‑5份、对苯二甲酸丁二酯3‑7份、十二烷基苯磺酸钠1‑5份、聚对苯二甲酸丁二醇酯2‑6份、聚酰胺4‑7份、异丙醇20‑40份、丙酮10‑20份。本发明制备的吸波复合材料吸波效率高、吸波性能好,因此本发明制得的纳米吸波材料具有良好的应用前景。
本发明公开了一种还原氧化石墨烯/羟基钛酸钙复合层状结构材料及其制备方法,该复合层状结构材料基底和原位生长于所述基底上的羟基钛酸钙纳米片;基底为由还原氧化石墨烯彼此连接形成的层状结构;羟基钛酸钙纳米片原位生长于还原氧化石墨烯边缘部分,且插入还原氧化石墨烯的褶皱与相邻还原氧化石墨烯的片层之间;还原氧化石墨烯/羟基钛酸钙复合层状结构材料中,还原氧化石墨烯的质量占比为5~30%。该复合层状结构材料通过一步水热反应制备得到。本发明提供的还原氧化石墨烯/羟基钛酸钙复合层状结构材料,通过两种层状材料的相互协同提高了复合材料的电化学活性面积,同时提高其导电性。
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本发明涉及锂离子电池领域,公开了一种锰酸锂‑三元动力锂离子电池,正极材料包括正极活性物质93‑95份,正极导电剂3.5‑4.5份,正极粘合剂2‑3份,溶解剂15‑25份;所述正极活性物质为锰酸锂与镍钴锰NCM三元材料的复合材料;负极材料包括负极颗粒材料94‑96份,负极导电剂0.9‑1.2份,增稠剂2‑2.4份,负极粘合剂2‑2.4份;所述负极颗粒材料具有核‑壳结构,其中核材料为人造石墨,壳材料为无定型炭。本发明正极材料与负极材料配合好;且负极材料颗粒小,负极材料在铜箔上的附着力和均匀性好,接触内阻低。制作成锂离子电池后,不但降低电池内阻,而且还能提高电池的低温性能、高温性能和循环性能。
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本发明公开了一种长链烷基胺功能化石墨烯及其制备方法,包括如下步骤:在酸性氧化石墨烯水溶液中加入长链烷基胺的乙醇溶液,在一定温度下反应一定时间,分离除去未反应的长链烷基胺并干燥,得到长链烷基胺功能化的石墨烯粉体。本发明所涉及原材料价格低廉,反应条件温和,对环境造成污染小。所得功能化石墨烯表面接枝大量长链烷烃,使其能够容易地分散在多种有机溶剂中,改善了石墨烯的溶剂分散性能;同时,大量长链烷基的存在也使该功能化石墨烯与聚合物特别是聚烯烃有很好的相容性,可以显著改善石墨烯在聚合物中的分散性能,为制备石墨烯/聚合物复合材料提供了方便。本发明制备方法简单、操作方便、实用性强。
本发明涉及加氢精制催化领域,尤其涉及一种用离子液体制备的负载型Co?MoS2/LDHS加氢精制催化剂,所得复合材料兼具有钴?二硫化钼和类水滑石的结构和性能优势,在合成体系,省去了硫化剂与钼酸盐前体的硫化过程,直接从原料控制,辅以溶剂效应,提高纳米二硫化钼的分散性,催化剂具有良好的耐热性,抗压性和热稳定性。
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本发明公开了一种用于还原二氧化碳产甲酸的电极及其制备方法和应用,所述制备方法包括:将Zn0.5Cd0.5S固体溶体和CoP纳米线的复合材料、多壁碳纳米管和表面活性剂溶于乙二醇中,将泡沫镍在上述溶液中浸渗,取出烘干制得负载Zn0.5Cd0.5S固体溶体、CoP纳米线和多壁碳纳米管的泡沫镍电极。本发明将Zn0.5Cd0.5S固体溶体半导体和具有刚性一维纳米结构的CoP纳米线合理结合,使其具有优异的金属导电性,从而有利于其还原二氧化碳活性的提高。
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