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本发明公开了一种纳米复合材料,其特征在于采用的材料由外向里依次由纳米丁苯乳胶层、编织布、聚对苯二甲酸乙二醇酯层、珍珠棉层、聚丙烯腈层、无纺布组成。该复合材料具有防水防污防尘、性能好的特点,可用于制备收纳盒。
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本发明公开了一种组装式检查井,包括基座、至少一块井体和井盖安装框,所述基座、至少一块井体和井盖安装框依次连接,相邻的所述井体之间卡接,所述基座、至少一块井体和井盖安装框均由SMC复合材料注塑而成,所述井体包括环状本体,所述环状本体的下边缘设置有一圈凸起,上边缘设置有一圈与所述凸起配合的凹槽,所述基座包括基座本体,所述基座本体上边缘设置有一圈凹槽,下边缘设置有平底。本发明还公开一种组装式检查井的安装方法。本发明的组装式检查井相比于传统的砖砌井,SMC复合材料井体在安装时非常快速,安装后保养时间短暂,可以加快投入使用,极大的提高工程效率,同时节省很多的劳动力成本。
1238
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本发明公开了一种具有高比表面积的纯相W2C纳米材料及其制备方法和应用。所述制备方法包括以下步骤:(1)将钨源和铁盐配制成混合溶液,并采用喷雾干燥的方法造粒;(2)将喷雾干燥得到的颗粒在空气氛围下进行煅烧氧化,得到钨铁氧化物前驱体;(3)将氧化物前驱体在还原性碳化气氛下采用程序升温‑气固反应法进行还原碳化,得到W2C/Fe复合材料;(4)将W2C/Fe复合材料投入盐酸溶液中进行酸洗后,洗涤,固液分离,干燥得到纯相W2C纳米材料。本发明提供了所述的纯相W2C纳米材料作为电催化剂在析氢反应中的应用。本发明所述的高比表面积纯相W2C纳米材料相比于WC可明显提高催化转化效率。
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本发明涉及一种氟代磷酸锰钠/碳复合正极材料的制备方法,制备的最终产物形貌为不规则纳米颗粒,组成中包含适用于钠离子电池正极的聚阴离子型活性材料Na2MnPO4F和有机配体原位热解形成的非晶碳。其制备过程主要包括以下步骤:通过溶液沉淀法以氢氧化钠、有机配体和锰盐为原料制备锰基金属有机框架材料前驱物;然后超声将其均匀分散在含有适量磷酸二氢钠和氟化钠的水溶液中蒸干;最后将混合粉末压片后在惰性气氛中高温退火。本发明的制备方法简单高效,无需额外添加碳源即可得到纳米尺度的氟代磷酸锰钠/碳复合材料,最终制备的Na2MnPO4F/C复合材料在用于钠离子电池正极时展现出优异的循环稳定性和倍率性能。此外,本制备方法成本低廉、所需设备简单,环境友好、除水外无需其它溶剂。
本发明涉及能量转化材料及器件技术,旨在提供一种二氧化钛/碳纳米花复合PDMS薄膜的制备方法及应用。包括:将环己烷与聚二甲基硅氧烷混合、搅拌至澄清;然后将二氧化钛/碳纳米花填充材料分散在其中,得到均匀的悬浊液;加入固化剂并搅拌,将悬浊液以旋涂方式涂覆在带有铝电极的亚克力板上,干燥成型得到薄膜状的复合材料。本发明制备工艺简单,可重复性高,适合量产。能显著提升界面极化效应,以及原位引入的导电碳单质在复合材料中构筑大量局部微电容,者协同改善介电性能,提高表面电荷密度进而提高摩擦纳米发电机的输出性能。可通过调节二氧化钛/碳纳米花的含量,实现对摩擦纳米发电机器件输出性能的调控;能将低频机械能转化为电能。
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本发明公开一种耐磨鞋底材料及其制备方法,包括如下重量份原料:30‑40份天然橡胶,20‑30份耐腐蚀橡胶,30‑50份乙烯‑醋酸乙烯酯共聚物,10‑20份耐磨复合材料,10‑15份增塑剂,1‑3份稳定剂;将天然橡胶、耐腐蚀橡胶、乙烯‑醋酸乙烯酯共聚物、耐磨复合材料、增塑剂和稳定剂加入捏合机中在80‑100℃下捏合2h,制得混合料,之后将混合料加入塑炼机中塑炼拉片,控制塑炼的温度为100‑120℃,制得初片料;通过活泼的硅氧基团与活泼氢发生开环反应,将产物二接枝在甲基苯基硅上,解决了产物一与甲基苯基硅橡胶相容性差的技术问题,而且能够赋予制备出的鞋底材料优异的耐腐蚀性能。
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本发明属于复合材料领域,公开了一种具有固态荧光性能的共晶化合物及其制备方法与应用,独创性地通过将阴离子型的{α‑Mo8O26}分子簇和阳离子型的有机荧光染料分子罗丹明6G通过溶解再结晶的方式得到了{[C28H31ClN2O3]2[N(C4H9)4]2}[α‑Mo8O26]共晶化合物,这种共晶化合物和固态罗丹明6G相比,荧光强度增强了近14倍。本发明公开合成的这种复合材料不仅丰富了多金属氧酸盐在固态发光方面的应用,也为研究者们进一步研究固态发光材料以及近年来的研究热点聚集体发光及发光机理提供了一种宝贵的经验。
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本发明公开了一种无反弹针刺无纺布及其制备方法,该无纺布包括以下组分:PLA/黄麻纤维复合材料40‑50份、PBS15‑30份、改性棉麻纤维5‑10份、交联剂1‑2份。这种无纺布采用PLA/黄麻纤维复合材料、PBS、改性棉麻纤维作为主体材料,其中黄麻纤维和棉麻纤维性能稳定、机械性能优异,而且PLA和PBS均为生物降解材料,这样制备的无纺布不仅环保性高,易降解,还具有良好的韧性、耐热性,具有良好的经济效益和环保效益。
1168
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本发明公开了一种膨胀合金包铜复合线的制备方法,本发明的制备方法通过对原有的膨胀合金包铜复合材料制备工艺进行改进,通过热镶嵌法实现过盈装配,并辅以旋锻、热轧及冷拉拔技术,制备出了具有气密性能好、界面结合强度高、铜芯尺寸分布均匀的膨胀合金包铜复合材料。
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本发明公开一种亚微米颗粒增强银基电触头材料及其制备方法,首先采用化学镀方法在亚微米W颗粒或WC颗粒表面包覆银,然后进行压制熔渗方法制备致密亚微米颗粒增强银基复合材料,其包含的组分及其重量百分比含量为:0.1%≤镍≤2%,0.1%≤铜≤2%,30%≤钨或碳化钨≤80%,余量为银;其中所述碳化钨或钨粉末粒度在0.01~1μm之间。本发明材料具有良好的力学和物理性能,增强相颗粒均匀弥散。相比传统Ag-W或Ag-WC材料,由于细小的高熔点增强相均匀弥散分布于材料基体中,因此在使用过程中有更为优良的抗熔焊性和较低的耐电弧烧蚀能力,从而具有更长的电寿命。
本发明涉及一种用于监测螃蟹心率的可穿戴压电薄膜传感器及其制备方法,可穿戴压电薄膜传感器包括PZT/SMPU压电薄膜传感器、金属电极、引线和形状记忆高分子材料;金属电极镀于PZT/SMPU压电薄膜传感器的表面;引线与金属电极连接;形状记忆高分子材料包裹住PZT/SMPU压电薄膜传感器。制备方法包括以下步骤:将PZT/SMPU按一定比例混合放入有机溶剂,再通过搅拌、挥发、静置,得到PZT颗粒与高分子溶液的混合物进行铺膜;对初始的PZT/SMPU压电感应薄膜进行烘干、热压、镀电极、高压极化等操作,得到稳定的PZT/SMPU压电薄膜传感器;本发明采用复合材料制备压电薄膜传感器,很大程度上提高了此压电薄膜传感器的输出电压,利用该压电复合材料制备的可穿戴压电薄膜传感器能够用于螃蟹的心率监测。
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本发明公开了一种各向异性导热电磁屏蔽尼龙复合膜的制备方法,通过分层设计和组装策略制备了多功能尼龙复合薄膜,热压成型后连续的顶部的石墨烯导热网络作为各向异性导热层和电磁屏蔽层,中间镀镍尼龙膜作为电磁屏蔽增强层,底部的碳纤维布作为力学性能改善层;通过本发明制得的各向异性导热电磁屏蔽尼龙复合膜能够有效的传导电子设备运行产生的热量以及屏蔽99.99%的电磁波,维护设备正常运行,且复合材料的柔性极好,可广泛应用于各种场景;复合材料制作成本较低,工序简单,适用于工业化生产。
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本发明公开了一种新型的防老剂功能化的白炭黑填料制备方法,通过偶联剂KH590将防老剂MC化学接枝到白炭黑表面,成功制得了一种新型的防老剂MC功能化的白炭黑填料(SiO2‑g‑MC),白炭黑的表面改性提高了橡胶的硫化反应速率。其中,SiO2‑g‑MC填充的SSBR混炼胶表现出更好的硫化特性,具有适宜的焦烧时间和正硫化时间。与纯白炭黑相比,改性白炭黑(SiO2‑g‑MC)与SSBR有较强的界面相互作用,可以更好分散在SSBR基体中,从而表现出更优的补强效果。其中,SiO2‑g‑MC/SSBR复合材料的拉伸强度在所有的SSBR复合材料中达到了最大,并且还具有较低的滚动阻力和较高的抗湿滑性能,因而更适合用于绿色轮胎的制备。
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本发明属于一种新材料及加工方法,具体涉及一种防垢PVC管材及其制备方法,包括作为外层的PVC复合材料层和作为内层的防垢层,所述防垢层为UHMWPE/CPE/PVC复合材料,包括如下重量份的各组分:PVC树脂粉100份,钙锌稳定剂3.0‑5.0份,CPE 10‑20份,抗冲增韧剂0.5‑2.0,碳酸钙3‑15份,润滑剂0.3‑0.5份,聚乙烯蜡0.1‑1.25份,加工助剂0.6‑5.0份,UHMWPE粉5‑25份,增塑剂0.3‑1.5份。本发明制备的防垢PVC管具有良好的自清洁、防结垢的效果,可有效地降低PVC管内壁污物的粘附以及结垢现象;且制备工艺简单,价格低廉,适合工业化大规模推广。
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本发明公开了一种有机缩合反应的亲油疏水型固体碱催化剂,该吸附剂是应用于酮醇、酮醛或羟醛缩合反应的催化剂,该催化剂为亲油疏水型的双有机基团修饰的二氧化硅纳米复合材料,该复合材料以SiO2微球为基底并在基底表面连接烷胺基活性基团与疏水性的有机烷基基团。本发明针对酮醇、酮醛或羟醛缩合反应的特点,设计合成以烷胺基活性基团为催化活性中心、以疏水性的有机烷基基团为亲油性修饰基团的亲油疏水型固体碱催化剂,该固体碱催化剂在具有碱性中心的同时表现亲油疏水的特性,应用于酮醇、酮醛或羟醛缩合反应时,有利于缩合反应中底物有机分子的吸附转化与产物的脱附,同时获得高的底物转化率与缩合产物选择性。
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本发明公布了一种由太阳能驱动的自凝水花盆,所述盆体外固设有环形的光伏板,所述盆体中心设有开口向上的种植腔,所述种植腔下侧设有凝水腔,所述种植腔与所述凝水腔之间由复合材料隔开,所述复合材料中心设有贯通孔,所述贯通孔内固设有向下延伸至所述凝水腔底壁,向上延伸至所述种植腔内的棉线,所示冷凝腔内设有凝水排风装置,所述盆体内位于所述种植腔左侧设有开口向上的照明腔,本发明结构新颖,构造简单,能够利用太阳能通过冷凝结水的方式从空气中汲取水分供养支柱,减少了人工成本,并且能够利用冷凝用气吹风使使旅客去暑,同时本发明能够在晚上时自动升起隐匿于盆体内的补光灯使观赏用植株更具有美感。
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本发明公开了一种轻质预制构件平台板,包括以下重量份的成分:轻质骨料300‑350份、水泥300‑360份、粉煤灰100‑150份、石粉40‑60份、水230‑270份、物理发泡剂8‑10份、富勒烯‑碳化硼复合材料3‑6份、纤维素纤维5‑10份、砂200‑240份。本发明在传统的轻质预制构件材料中加入了富勒烯‑碳化硼复合材料,使得到的平台板材料不但韧性增加,提高了抗冲击性能,而且加入部分快硬硫铝酸盐水泥,可以更好的填充排布致密气泡,达到更好的轻质效果。
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一种压敏的纤维素/MWCNTs/TPU复合发泡材料的制备方法,包括以下步骤:(1)纤维素/MWCNTs导电气凝胶的制备;(2)将TPU通过溶液法浇筑到步骤(1)得到的气凝胶中,制备纤维素/MWCNTs/TPU复合材料;(3)将步骤(2)得到的复合材料采用超临界二氧化碳发泡法得到纤维素/MWCNTs/TPU复合发泡材料。本发明提供一种可用于压敏传感器的纤维素/MWCNTs/TPU复合发泡材料的制备方法。
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本发明公开了一种超临界CO2发泡材料用生物基多孔碳材料。它按重量份数计,包括50~100份热塑性聚氨酯TPU,1~10份生物基多孔碳,0.1~2份偶联剂,0.1~2份抗氧剂。本发明涉及的生物基多孔碳材料取用天然竹子或竹笋为原料,制备工艺简单,可大规模工业化生产,生物基多孔碳能够均匀分散在TPU基体中,体现出良好的分散形态和界面相容性。对发泡纤维复合材料的断面进行SEM的扫描,结果表明多孔碳的引入能够大大增加细纤维(200μm)的可发性,发泡范围显著增大;随着纤维直径的增加,对于直径500μm的纤维,多孔碳的引入有效地降低泡孔尺寸,提高泡孔密度,制备的热塑性弹性体/生物基多孔碳发泡材料具有高的使用价值和应用前景。
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本发明涉及一种具有多尺度结构的二氧化硅隔热材料的制备方法及产品,其制备方法包括:1)将二氧化硅空心微球和粘结剂分散于水中,配成混合溶液;2)将所述混合溶液置于模具中进行双向冰冻;所述模具的底部为硅橡胶块,硅橡胶块与混合溶液的接触面为斜面,冷源设置在硅橡胶块下部;3)将双向冰冻产物进行冷冻干燥以去除溶剂,得到具有多尺度结构的二氧化硅/粘结剂复合材料;4)将所述二氧化硅/粘结剂复合材料进行高温烧结。该制备方法使得隔热材料形成多尺度结构,降低其热传导效率。
本发明公开了一种硫化氧化锆柱撑蒙脱土复合型催化材料及其制备和在生物质水解中的应用。所述的硫化氧化锆柱撑蒙脱土复合材料是将硫化氧化锆柱撑入蒙脱土层间而得到。本发明提供了所述硫化氧化锆柱撑蒙脱土复合材料在生物质水解中的应用,其表现出良好的催化性能,且具有易于分离、产物后处理简单、对设备不腐蚀等优点。
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本发明涉及一种无金属绿色环保型耐磨涂料及其制备方法,所述的无金属绿色环保型耐磨涂料主要包括以下重量份原料:碳系复合材料25‑30份;芳纶浆粕5‑12份;陶瓷微粉8‑10份;空心玻璃微珠5份;水溶性酚醛树脂20‑30份;重质碳酸钙30‑40份;丁腈胶乳5‑15份;羧甲基纤维素3‑5份;聚乙二醇3‑5份;六偏磷酸钠3‑5份。本发明制备工艺简单,所用原料无石棉、无铜无钢等金属成分,绿色环保;配制水性酚醛树脂和丁腈胶乳的混合液并设计一定配比的碳系复合材料,使各组分协同作用,增加涂料的粘结性机械强度和表面硬度,提高涂料的耐磨损性。
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本发明公开了一种MoS2带孔纳米片/石墨烯复合纳米材料及其制备方法,其由单层和少层数的MoS2带孔纳米片与石墨烯复合构成,MoS2与石墨烯之间的物质的量之比为1 : 1-1 : 3。其制备方法是首先将氧化石墨烯超声分散在去离子水中,再加入阳离子型柱[5]芳烃超分子,并充分搅拌,然后依次加入L-半胱氨酸和钼酸钠,充分搅拌使其溶解,将上述混合分散体系转移到水热反应釜中,于230-250℃下水热反应20-24h后,自然冷却至室温,离心收集水热固体产物,用去离子水充分洗涤,干燥,最后在氮气/氢气混合气氛中热处理,制备得到MoS2带孔纳米片/石墨烯复合纳米复合材料。本发明的方法具有简单、方便的优点。
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本发明涉及了一种V2O5纳米颗粒/石墨烯(V2O5-GE)锂离子电池正极材料及其制备方法,属于锂离子电池正极材料领域。本发明中所述的V2O5-GE正极材料采用简便的水热反应合成,是由尺寸为20~40nm的V2O5纳米颗粒分布在二维透明的石墨烯片表面,形成的纳米复合正极材料。相比于V2O5纳米颗粒,由于石墨烯的引入,V2O5-GE纳米复合材料表现出更优异的电化学性能,具有更高的可逆比容量、更好循环稳定性及更优异的倍率性能。石墨烯纳米片不仅起到了导电网状结构作用,改善了复合材料电极的导电性能,而且灵活的网状结构保持了电极材料结构的稳定性,抑制了颗粒团聚及体积的膨胀,从而改善了V2O5纳米颗粒的电化学性能,有望应用于高性能锂离子电池正极材料。
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本发明公开了一种高比能量密度锂离子电池,所述的锂离子电池包括复合铝塑封装膜,交错堆叠的正极片和负极片,夹于正极片与负极片之间的隔膜,正、负极极片分别伸出有正极耳、负极耳;本发明中采用的生产工艺是“Z”字形叠片法,采用多层涂膜厚膜技术工艺制备正、负极极片,既保障粘结力,又提高电池性能。本发明中采用了镍钴铝三元复合材料作为正极活性物质,硅碳复合材料作为负极活性物质,制备得到重量比能量高达261.7Wh/kg的高比能量密度锂离子电池。
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本发明是关于一种密胺海绵/壳聚糖复合型吸附材料及其制备方法,利用商品化密胺海绵特有的三维骨架结构,将壳聚糖溶液引入并在碱性条件下凝固于海绵中,再通过冷冻的方法将壳聚糖中水分分离,最终形成独特的三维大孔体系,其中密胺海绵起到了机械稳定与支撑作用,而壳聚糖被充分的分散,形成蜂窝状薄膜,吸附效率明显提高,复合材料中壳聚糖的含量在45~51wt.%,比表面积在45.3~52.6m2/g范围,该复合型吸附材料可作为整体吸附柱,用于提取人尿激肽释放酶,取得较好的效果,这种材料的优点是:吸附能力强,操作简便,材料能多次循环使用,降低成本,提高生产效率。
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本发明公开了一种具有光催化活性的高分子复合膜材料及其制备方法,(1)将氧化石墨烯、去离子水和无水乙醇混合,超声分散后滴加钛酸,加热反应,反应液冷却后过滤、洗涤得包含TiO2?氧化石墨烯纳米材料的悬浮体系;(2)将悬浮体系移入高压釜中,加入还原剂,密闭后热处理,冷却后分离,洗涤、烘干后得TiO2?氧化石墨烯纳米粉末材料;(3)TiO2?氧化石墨烯纳米粉末材料悬浮于甲基丙烯酸甲酯中,超声分散后加入引发剂,水浴中搅拌反应制得铸膜液,将铸膜液均匀刮涂在基底上,烘干后即得。本发明方法合成工艺简单,得到无机纳米TiO2粒子与石墨烯结合紧密,石墨烯?TiO2复合材料在聚甲基丙烯酸酯高分子膜中分散均匀。
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本发明涉及一种无机材料氧化铜/氧化亚铜(CuO/Cu2O)复合材料的制备方法,具体是指氧化铜/氧化亚铜空心微米球的制备方法。本发明通过将硝酸铜、乙醇胺溶于蒸馏水中,在磁力搅拌下,使其形成均一的深蓝色溶液,将深蓝色溶液移入反应釜内,密封后将其加热,并保温一定时间,然后自然冷却至室温;再将黑色反应物沉淀离心分离,并用去离子水洗涤,干燥后得到产物为CuO/Cu2O复合空心微米球。本发明的优点:工艺可控性强,易操作,成本低,制得的产物纯度高。本发明所制备的产品在半导体行业具有广泛的用途。
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