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本发明提供了一种PS‑g‑EPDM材料,其中前者按重量份计包括如下组分:PS50‑80份;EPDM20份‑50份;PA65份‑10份;引发剂0.1份‑0.5份;催化剂0.1份‑0.5份;抗氧剂0.1份‑0.5份。本发明的PS‑g‑EPDM材料相容性强,使用时可有效提高极性材料的分散性,有利于极性材料的分散,从而制得韧性和强度均佳的聚苯乙烯复合材料。
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本发明涉及传感器领域,公开了一种纤维基柔性压电传感器的制备方法,本发明通过以钐掺杂钛酸铅纳米晶,改性钛酸铅压电陶瓷,掺钐改性的钛酸铅压电陶瓷的居里温度较高,机电耦合各向异性大,更适合于制作高温下工作的各种换能器,并将其球磨成纳米颗粒,加大接触面积。然后用氨基进行表面官能化,确保与聚合物基质中的马来酸酐分子共价偶联。与未经修饰的纳米颗粒相比,能够在聚合物复合材料中均匀分布,并改善压电发电。最后经过湿法纺丝得到一纤维基柔性压电传感器,提高柔性和稳定性,并且其可编织性扩大了传感器的适用范围与传统传感器相比具有更加优异的检测性能。本发明传感器柔性好,可应用于医疗生物监测,环境和卫生监测等领域。
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本发明涉及水解制氢技术领域,公开了一种铝基微纳米复合水解制氢材料。本发明以普通铝粉或泡沫铝粉作为基础材料,通过添加活化剂,在空气氛围中采用机械球磨的方法,将泡沫铝粉颗粒粒径减小、破坏其表面氧化层并使新鲜表面积增大,制备了Al‑BiCl3复合材料。氯化铋晶体具有脆性和锋利的边缘,在球磨过程中它能将铝粉切割得更小,暴露出更多活性表面,增大铝粉颗粒与水的接触反应面积,提高铝粉的水解产氢速率和转化率。同时在研磨过程中会发生铝与氯化铋的置换反应,单质铝置换出单质铋,单质铋均匀的分散在铝粉颗粒表面,这样铝和铋之间会形成微电池,能加快铝粉与水的产氢反应的速率。
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一种复合运动护具面料,包括针织布,针织布上胶粘有SBR贴合片,针织布和SBR贴合片采用贴合胶SBR潜水料复合材料胶水胶粘,SBR贴合片又SBR和添加材料组成,添加材料占SBR贴合片2.1‑10%,添加材料由以下粒径小于7000目的组分组成且各组分的百分比为:电气石:8‑12%,磁石:8‑10%,玉石:6‑10%,陶瓷复合粉:10‑12%,竹炭:3‑6%,水晶:3‑6%,滑石:8‑22%,抗菌粉:16‑28%;复合运动护具面料布具备很好的弹性,而且充分利用超细粉混合组成的远红外超细粉互相作用发射出的远红外功能功能,使人体保持温度,不再需要在护具内再穿毛衣来保暖。
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本发明涉及一种基于环状苯硫醚热开环聚合的高性能热塑性上浆剂及其制法。具体地,本发明的热塑性上浆剂包括如下组分:0.5‑10wt%环状苯硫醚或环状苯硫醚混合物;0.1‑2wt%分散剂;0‑45wt%有机溶剂;33‑99.4wt%的水。本发明的热塑性上浆剂,经高温烘干后,可通过热开环聚合在碳纤维表面形成一层聚苯硫醚(PPS)薄膜,具有很好的成膜性,耐热性,能提高PPS树脂基体与上浆剂的匹配性和浸润性,有利于提高碳纤维增强PPS,甚至聚芳硫醚、聚芳醚酮、聚酰亚胺树脂基复合材料的界面黏结性能及综合力学性能。
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本发明涉及一种玻纤增强热固热塑复合板材和生产设备及其制备方法,它属于复合材料领域。本发明复合板材包括玻纤增强热固性板材、连续毡层和玻纤增强热塑性板材,连续毡层设置在玻纤增强热固性板材和玻纤增强热塑性板材之间。本发明复合板材的生产设备包括传送结构、烘箱一、烘箱二、成型对辊和定型辊,玻纤增强热固性板材通过传送结构进入烘箱一,固化后的玻纤增强热固性板材表面设置一层玻纤增强热塑性板材,通过传送结构进入烘箱二,玻纤增强热塑性板材通过烘箱二加热熔融,再依次通过成型对辊和定型辊的作用。本发明还提供一种操作方便的复合板材的制备方法。本发明结构合理,性能好,安全可靠,生产设备可实现连续化生产。
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本发明涉及磁性材料制备领域,公开了一种纳米磁性涂料的制备方法,该制备方法为:按重量份称取30‑60份Bi2MoO6/聚乙二醇壳聚糖嫁接物/纳米四氧化三铁复合材料,填料25‑45份,聚乙烯醇20‑30份,羧甲基纤维素9‑10份,氨基甲酸乙酯5‑20份,混合搅拌;加热并加入去离子水2‑3份、色料2‑5份和天然橡胶3‑5份,搅拌;冷却。该制备方法工艺简单,绿色环保,制备所得涂料磁性强,有保健功能,能够与涂覆界面紧密接触,不易脱落,能吸附空气中的污染物,同时负载光催化剂降解污染物,不会导致吸附饱和,催化剂负载牢固,光能利用率高,催化效果好,是一种适于实际生产应用的纳米磁性涂料的制备方法。
本发明涉及环保技术领域,具体涉及一种物理活化制备室温消除甲醛的铂修饰多孔碳基二氧化钛催化剂的方法,包括如下步骤:以钛基金属有机框架化合物为前驱体,先通过高温碳化制备含钛碳基复合材料,经过氯铂酸溶液浸渍后,再进行高温焙烧、活化,得到铂修饰多孔碳基二氧化钛催化剂。本发明制备方法简单、实用,还可以通过改变钛基金属有机框架化合物的种类、活化温度对催化剂的性能进行调节,所获得的铂修饰多孔碳基二氧化钛催化剂具有多孔性好、孔的形状可调控、室温氧化分解甲醛性能好、制备过程污染小等优点,可广泛应用在空调设备、通风管道、空气净化器等设备上。
本发明涉及环保技术领域,具体涉及一种室温消除甲醛的高比表面积铂修饰多孔碳基二氧化钛催化剂的制备方法,包括如下步骤:以钛基金属有机框架化合物为前驱体,先通过高温碳化制备含钛碳基复合材料,经过氯铂酸溶液浸渍后,再与氯化锌混合,最后通过高温活化、水洗、烘干,得到铂修饰多孔碳基二氧化钛催化剂。本发明制备方法简单、实用,还可以通过改变钛基金属有机框架化合物的种类、活化温度对催化剂的性能进行调节,所获得的铂修饰多孔碳基二氧化钛催化剂具有多孔性好、孔的形状可调控、比表面积高、室温氧化分解甲醛性能好等优点,可广泛应用在空调设备、通风管道、空气净化器等设备上。
748
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一种灌封试验夹具,由焊接框架、方形定位块、定位挡销、T型支撑块、第一夹紧螺栓、第一光面压块、定位球头、翻板组件构成,所述焊接框架由焊接底架、大平板、三根长立管、一根短立管、三根斜撑杆、一根加强横管、六块第一定位板、十二块第二定位板、两块定位挡销板及三块翻板组件安装板焊接而成,所述翻板组件由U型支撑座、L型翻板、转动轴、固定插销、第二夹紧螺栓、第二光面压块构成。本发明提出了一种结构简单、装夹便捷、定位精准的灌封试验夹具,用于共胶接复合材料结构件与铝盒之间的灌封,可大大提升灌封工作效率、灌封质量。
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本发明提供一种用于锂离子动力与储能电池的含聚苯醚的电池盒及其制备方法,所述电池盒包括电池盒体和上盖,所述电池盒的盒体和上盖是采用聚苯醚复合材料制备得到的;所述电池盒的加工效率高,并不限定盒体的形状,可以在设计盒体时依据具体应用场景设计成各种结构,保证电池组结构紧凑,适应各种电动汽车装配,也可提升电动汽车的设计空间;采用所述热塑性树脂材料注塑成型电池盒;所述电池盒中壳体和上盖可以采用聚合物材料常用的熔接方式熔接,形成密闭空间。熔接方式可采取超声波焊接、振动焊、热丝焊、激光焊等方式;或者采取胶黏剂粘接,达到焊接强度高,结构稳定的目的。
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本发明涉及高电导率的导电尼龙的制备方法,该方法包括下列步骤:称取聚酰胺纤维于90℃下干燥4小时,然后和二氧化锗、二氧化碲、界面偶联剂、增韧剂和分散润滑剂,于高速搅拌机中以1100转/分钟搅拌5分钟,待均匀后放出;把混合均勺的物料加入长径比(L/D)为40的双螺杆挤出机中,双螺杆挤出机的加工温度:一区温度180℃,二区温度为185℃,三区温度为195℃,四区温度为210℃,五区温度为215℃,六区温度为225℃,七区温度为235℃,八区温度为240℃,主机转速为320转/min;经过挤出后冷却牵条、风干切粒,即制备本发明所述的可导电的尼龙基复合材料。本发明所述的方法制得的尼龙的导电性得到极大增强。
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本发明公开了一种原位复合碳的普鲁士蓝类化合物薄膜的制备方法及应用。它包括以下步骤:1)将碳材料超声分散在NaCl溶液中;2)按比例称取过渡金属氰基配合物、还原剂与无机酸加入到上述溶液中;3)电解3~5分钟水,以清洁ITO导电衬底表面;4)在相对于标准Ag/AgCl电极-2.0~2.0V的恒压条件下,在ITO导电衬底上生成原位复合碳的普鲁士蓝类化合物薄膜。本发明一次成膜、快速简单且成本低廉,得到的复合材料导电性大大提升,且钠含量高、空位及含水量低。该材料作为钠离子电池正极材料具有比容量高、循环稳定性好和倍率性能优异等特点,在钠离子电池的大规模开发与应用中具有很大前景。
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本发明公开了一种香菜的气调保鲜方法,包括以下步骤:①将采摘挑选好的香菜预冷后作杀菌处理;②将经过步骤①处理后的香菜分装于1L容量的塑料盒,每盒装量为100g,并用自动气调包装机进行气调包装,使塑料盒内初始气体组分的体积比例为:O2为15%~20%,CO2为3%~5%,其余为N2。塑料盒封口材料选用0.03~0.05cm厚的PA/CPP复合材料。③经过气调包装后的香菜置于3~5℃温度环境下,贮藏、运输和货架销售。本发明可以为广大消费者、超市等销售商提供一种廉价、高效和安全的香菜保鲜方法。
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本发明公开一种硅/碳氧化硅/碳负极材料及其制备方法和应用。在硅/碳氧化硅/碳负极材料中,超小硅氧碳纳米粒子均匀分散在碳基质中作为缓冲基质,而硅纳米粒子则被均匀镶嵌在碳/硅氧碳缓冲基质中。该方法是采用热固性树脂单体作为溶剂体系取代传统溶剂,将硅纳米粉体在该溶剂中分散均匀,通过固化乙烯基树脂和含有双键的硅烷偶联剂,得到硅/聚硅氧烷/碳前驱体复合材料的块状固体,粉碎后高温煅烧,球磨后得到。该方法不使用传统有机溶剂,避免了溶剂后处理,硅烷偶联剂直接和树脂聚合,通过煅烧聚合物裂解原位成碳、硅氧碳。采用陶瓷(硅氧碳)和碳作为缓冲基质,吸收硅体积膨胀带来的应力,消除、减小硅体积膨胀带来的不良后果。
本发明公开了一种CuO@MnO2核壳结构多孔纳米线材料及其制备方法,所述CuO@MnO2核壳结构多孔纳米线材料的核层为CuO纳米线,壳层为MnO2?纳米片,且CuO纳米线密集生长在基底上,而壳层MnO2纳米片致密均匀地附生在CuO纳米线表面,并纵横交错,在纳米线表面形成多孔结构。制备步骤包括氧化铜网制得表面长有CuO纳米线的铜网、和通过在KMnO4溶液中短时间水热处理于CuO纳米线上形成壳层为MnO2?纳米片,最终形成CuO@MnO2核壳结构多孔纳米线材料。本发明制得的CuO@MnO2产生了新的纳米形貌,是一种新的异质结构,并导致新的界面,而且巨大的比表面积显著增加了反应的活性位点,从而可提升该纳米复合材料的反应特性,拓展其在能源存储、催化和传感领域的应用前景。
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一种拉挤专用固化剂及其应用,属于固化剂合成技术领域。它由酸酐和促进剂、增韧剂、偶联剂、润滑剂混合得到拉挤专用固化剂,该固化剂与环氧树脂混合得到拉挤专用环氧树脂固化体系。本发明通过选用高温促进剂和中低温促进剂相协同的复合促进体系,降低固化剂和环氧树脂混合料的凝胶时间、降低混合胶的粘度,使玻璃丝浸胶更透彻,减缓粘度上升,通过添加增韧剂使产品低温冲击强度、耐龟裂性优良;增加偶联剂改善混合胶与玻璃丝的界面状态,提高复合材料界面的粘结力;全面提高拉挤行业生产效率与产品质量,解决了用常规的固化剂和环氧树脂混合胶进行提速超额生产,产品必然无法满足力学性能,在许多使用场合往往碰到脆性过高、易于开裂等问题。
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本发明属能源材料领域。具体涉及新型锂离子电池电极材料的制备及其电化学能源的储存和转换。一种基于CuO的锂离子电池用复合负极材料的制备方法,该复合负极材料采用颗粒尺寸为20nm~30μm的Cu或Cu合金粉为原材料,其中Cu或Cu合金粉中Cu的含量在80%以上,将原材料在200~600℃的含氧气的氧化性气体中氧化获得复合负极材料,该复合负极材料主要组成为CuO和/或Cu合金的氧化物,并含有0.5~30wt.%的Cu及含0~20wt.%Cu2O。本发明所用的原材料来源丰富、成本低,制备设备简单,产率高,适合规模化生产,获得的复合材料作为锂离子电池负极材料,具有容量高、循环性能好的特性。?
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本发明公开了一种高温防静电聚苯醚复合工程材料及其制备方法,属于高分子材料领域。所述高温防静电聚苯醚复合工程材料包括聚苯醚、分子量为3万~4.5万的线型高分子量聚苯硫醚(PPS)、导电材料、玻璃纤维、无机填料及助剂。通过控制线型高分子量聚苯硫醚的分子量在3万~4.5万之间,能使树脂基体具有良好的流动性,有利于导电材料及无机填料和助剂等在树脂基体中的均匀分散,从而能使制得的复合材料既具有较低的体积电阻,又具有较高的强度及热变形温度。本发明成本低、工艺简单,可进行大规模工业化生产。
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本发明公开了一种化工中间体N‑异丙基对氟苯胺的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:将对氟硝基苯、加氢催化剂和丙酮加入到反应釜内,然后升温至55‑75℃,向反应釜内通入氢气进行加氢还原反应;待反应结束后,将反应体系进行过滤回收废催化剂,然后将过滤得到的滤液进行分层得到废水;然后精馏得到目标产品N‑异丙基对氟苯胺;所述加氢催化剂为复合型催化剂,所述复合型催化剂以镍掺杂碳气凝胶/TiO2复合材料为载体,以Pt为催化活性组分。本发明公开的方法工艺简单,经济环保,产品收率高。
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本发明公开了一种基于对羟基肉桂酸的环氧树脂单体及其制备方法和应用,所述环氧树脂单体的结构如式(I)所示;本发明还提供了由式(I)所示环氧树脂单体单独或与具有呋喃环结构的环氧树脂单体固化得到的生物基热固性材料,所述生物基热固性材料的单体如式(IV)和(III)所示。本发明制得到的DA增强的生物基热固性材料具有优异的力学性能、优异的耐热性和较高的玻璃化转变温度,且合成工艺简单,操作简便,可控性好,易于实施,适于大规模工业化生产,在涂料、纤维复合材料、航空航天等领域有广泛应用前景。
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本发明涉及过滤材料制造设备技术领域,公开了一种复合滤材施胶复合装置,包括放卷机构、收卷机构、施胶复合机构、供胶机构,本发明的一种复合滤材施胶复合装置具有以下优点:能够随着施胶复合工作的推进而调整放卷和收卷过程的位置和角度,使用方便安全,能够保证施胶和复合压实工作无缝衔接,复合黏连效果好,熔胶与复合材料表面接触好,不会形成固体颗粒,复合压实的施加压力可调节,适用于不同种类、型号、厚度的特种纸产品的生产。
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本发明涉及一种高致密磷灰石型固体电解质材料的制备方法,属于电解质材料制备技术领域。本发明技术方案采用氧化钆为原料制备复合材料对固体电解质材料进行添加,由于通过溶胶‑凝胶法制得了钆掺杂的固体电解质,且钆的掺杂不破坏磷灰石结构通过掺杂钆来提高电导率并不是通过改变磷灰石结构来实现的,主要是通过掺杂量的增加,晶粒度逐渐变小,其原因为钆离子的掺杂抑制了晶界的迁移,即随着钆掺杂量的增多,晶粒的长大过程所受的阻力增大,因此,晶粒的尺寸逐渐变小,材料结构性能变得致密,进一步改善材料的结构强度,同时由于钆掺杂量的增加,能够降低氧离子的跃迁势垒,从而提高氧离子传输速率,进一步提高固体电解质材料的电化学性能。
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本发明公开了一种冠状动脉支架内锚定高强度球囊,包括导管,所述导管左侧的顶部开设有导丝口,所述导管的中部固定连接有第一球囊,所述第一球囊的外圈固定连接有网状支架,所述第一球囊的右侧固定连接有测距环,所述测距环的右侧固定连接有第二球囊,所述第二球囊的外圈固定连接有显影环,所述导管的右端设置有锥形口,所述第二球囊的顶部和底部固定连接有支撑弹簧,所述导管中部的上下两侧固定连接有限位板,限位板的设置侧可以控制第一球囊的后扩压力,避免动脉血管破裂,利用测距环可以帮助多处病变设置的支架不会出现重叠,并且本发明的第一球囊与第二球囊的材质为尼龙复合材料,其具有很好的力学性能和光滑度。
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本发明属于加氢领域,具体涉及一种中空型复合钯催化剂的制备方法,所述催化剂呈中空结构,包覆层为多孔氧化钯‑钯复合材料,表层为介孔氧化铝结构,并提供了具体的制备方法。本发明解决了催化剂温度稳定性差的问题,利用氧化铝的快速传导特性,将温度均匀覆盖,确保钯粒子表面温度均匀。
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本发明公开了一种防辐射隔离板及其制造方法,包括有隔离基板、分别设置于隔离基板上下面表面的上表面板以及下表面板;隔离基板包括基材层、涂覆于基材层表面的防辐射复合材料层;其中,所述基材层为单层或者多层的拓扑结构层;所述拓扑结构层的厚度为0.1‑5mm;拓扑结构层的表面设置有若干冲压成型的凹坑,所述凹坑的底部为平面,凹坑的侧壁为斜面。本发明通过于隔离基板的表面设置凹凸点阵的物理结构,从而可有效的隔离电磁辐射的反射,并吸收电磁辐射,减弱电磁辐射危害。
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本发明涉及女鞋技术领域,公开了一种具有耐磨特性的女鞋及其制备方法,所述方法包括:制备改性合金颗粒;耐磨混合剂在经过塑练、混炼、延压后获得胶料;将改性合金颗粒放置到胶料的预定位置,经硫化、压膜、脱模后制得耐磨鞋底;将耐磨鞋底和其他鞋部件投入制鞋生产线,制得具有耐磨特性的女鞋;根据所述实际耐磨剂的加入量与预设耐磨剂的加入量之间的关系设定耐磨等级;根据所述改性合金颗粒的掺杂比例与预设掺杂比例的关系选定修正系数对所述耐磨等级进行修正。本发明通过将良好的耐磨性能的改性合金颗粒和具有良好的韧性和塑性以及优异的耐冲击性能的橡胶相结合,制成复合材料,制得抗磨抗冲击的女鞋。
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本申请公开了一种多相催化剂及其制备方法和在电解水析氢中的应用,所述多相催化剂包括载体和活性组分;所述载体为MXene;所述活性组分包括磷化镍和二硒化钼;所述活性组分具有异质结构;所述异质结构包括在MXene基底上形成的Ni2P纳米片和MoSe2纳米片。本申请的Ni2P@MoSe2/MXene复合材料具有异质结构和纳米片阵列结构,该结构具有丰富的结构网络,极大的暴露活性位点,表现出优异的电催化性能。
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本发明提供了一种抗菌除臭氨纶包覆纱,属于纺织技术领域。本发明包括:氨纶包覆纱本体。所述的氨纶包覆纱本体主要由氨纶长丝和包覆在所述氨纶长丝上的锦纶长丝组成;所述的氨纶长丝为抗菌防臭氨纶长丝。本发明通过使用季铵化卤胺改性氧化石墨烯复合材料与Zn2SnO4(OVS‑BZSO),采用二浸二轧整理工艺对氨纶长丝进行抗菌防臭整理,能够起到抗菌防臭的效果,而且还可以避免氨纶长丝色光不匀、黄变老化品质不良等问题的发生,使用领域得到了较大的开拓。抗菌锦纶长丝的设计,使用了天然抗菌剂及光触媒添加剂,增强了本发明的抗菌效果,而且光触媒添加剂的使用不仅能够起到除臭效果,还有助于净化甲醛等有害气体。
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