1092
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本发明涉及一种利用超临界CO2二次发泡技术制备复合热塑性聚氨酯弹性体发泡材料的成型工艺,属于复合材料技术领域。该成型工艺为:将热塑性聚氨酯弹性体置于高压釜中,通入二氧化碳,使高压釜中压力为7‑15MPa,温度为30‑40℃,在此状态下渗透2‑5h后泄压,泄压完毕后进行一次发泡处理,得发泡颗粒;将填料与发泡颗粒添加到高压釜中,通入二氧化碳并加压,使压强为20‑40MPa,温度为40‑80℃,在此状态下渗透2‑5h后泄压,泄压完毕后进行二次发泡处理;最后进行蒸汽模压成型,得复合热塑性聚氨酯弹性体发泡材料。本发明所制得的材料弹性大、密度小,整体性能好。
1147
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本发明涉及一种多孔、球状结构的锂离子电池负极材料镍锡合金粉末制备方法。镍锡粉末以NiSn3或Ni3Sn8为主,掺杂少量的Al,Sb,Zn,Ca,Mg,P中的一种;其中,镍锡合金占95~98.5%,掺杂物质为1.5~5%;该复合材料的制备方法包括:镍锡等金属经熔炼、切割、高温喷射,碱液处理获得多孔、球状结构的镍锡合金粉末;该复合材料用于锂离子电池负极时,具有很高的比容量和优异的循环性能:0.1C放电容量大于450mAh/g,首次充放电效率大于85%,50次循环后容量保持在90%以上。
1175
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本发明公开了一种基体表面的高韧性抗氧化减磨涂层及其制备方法,该涂层由面心立方结构的纳米晶AlCrCN颗粒嵌入纳米厚度的类金刚石碳的网格中形成复合涂层,所述的纳米晶AlCrCN颗粒的直径为5纳米~50纳米,类金刚石碳的网格的厚度为1纳米~5纳米,Al原子与Cr原子的摩尔比大于1。该涂层拥有较高的抗氧化性,还结合了陶瓷复合材料较高的韧性和类金刚石碳优异的摩擦性能,能够降低磨屑与基体的粘着,适用于刀具、模具和其他基体表面,尤其适用于钛镍合金的低速加工。
本发明提供了一种柔性三维PPy‑NCNT/N电极及其制备方法和在超级电容器的应用,所述制备方法包括以下步骤:S1:通过软件设计曲面结构,将金属盐、光敏树脂单体和光引发剂搅拌均匀,采用数字光处理技术打印、烧结、还原后得到金属模板;S2:将所述金属模板进行化学气相沉积反应,加入稀酸去除金属模板,加入水去除多余的酸,冷冻干燥后得到氮掺杂石墨烯;S3:将氮掺杂石墨烯进行电镀镍钴氢氧化物得到NiCoLDH/NG,然后通过热解碳源生长得到氮掺杂碳纳米管/石墨烯复合材料S4:将所述氮掺杂碳纳米管/石墨烯复合材料进行电镀聚吡咯即得到柔性三维PPy‑NCNT/NG电极。通过本发明制备的电极具有较高的能量密度和柔性,应用至超级电容器中能提高其循环性能和柔性。
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本发明公开了一种防静电无卤阻燃循环包装箱及其制备方法,属于包装箱制备技术领域。本发明循环包装箱是由防静电无卤阻燃复合材料箱板经模压成型制得。复合材料箱板包括由预浸料上下面层和泡沫芯材里层构成;预浸料由粉末状环氧树脂组合物热熔浸渍增强材料制得;所述粉末状环氧树脂组合物以质量份数计,包括100份环氧树脂,5~30份苯并噁嗪树脂,0.1~20份固化剂,3~50份增韧剂,1~20份导电填料,1~20份助剂和5~100份无卤阻燃剂。本发明提供的防静电无卤阻燃循环包装箱具有较好的抗静电性能和阻燃性能,阻燃性能达到UL94V‑0级,可用于电子电器行业对内装电子电器产品的保护,箱体强度高能多次循环使用降低包装成本。
793
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本发明公开了一种利用石墨烯制备土壤调理剂的方法,及土壤治理技术领域,方法包括以下步骤:S1、将复合菌剂与有机质混合,得到混料A;造粒热处理,得到核芯;S2、氧化石墨烯复合材料与膨胀蛭石粉、植物废料肥料混合,得到混料B;混料B喷涂到核芯表面,热处理;S3、有机酸盐溶液与氧化石墨烯复合材料、有机质混合,得到混料C;混料C喷涂到S2所得颗粒表面,热处理,得到土壤调理剂。上述方法制备的土壤调理剂主要针对高含水量或容重大的土壤,解决传统调理剂在这类土壤中重金属吸附效果以及微生物增殖效果下降的问题。
本发明提供了一种用于防止土壤板结的海藻寡糖复合微生物材料的制备方法和应用,属于土壤治理及修复技术领域。本发明所述海藻寡糖复合微生物材料的制备过程包括以下步骤:首先对松树皮进行预处理,之后将松树皮浸泡在海藻寡糖溶液中使海藻寡糖溶液附着在树皮表面或浸润到树皮的孔道中,再让复合材料浸润到解磷菌菌液中使解磷菌充分的吸附到复合材料上。本发明所制备的海藻寡糖复合微生物材料具备一定透气性、保水性及增肥功能,进而对土层有效活化,将肥水的渗透力增强。同时,本发明所使用的解磷菌能提高土壤的有效磷含量,防止土壤板结。
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本发明公开了一种易降解包覆丝及其制备方法,这种包覆丝包括芯层和皮层:所述芯层材料为PLA复合材料;所述皮层材料为PBAT/PBS/PCL反应性共混材料。本发明提供的这种包覆丝采用PLA复合材料作为芯层,PBAT/PBS/PCL反应性共混材料作为皮层,芯层与皮层均为易降解环保材料,制备的包覆丝具有良好的韧性、耐热性以及抗热收缩性,抗变形能力好,隔热效果突出,使用完后在自然环境下一段时间可实现完全降解,不会对环境造成负担,具有良好的经济效益和环保效益。
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本发明公开了一种基于氰酸酯的耐磨自润滑斜盘的制备方法,包括如下步骤:催化剂的制备、氧化石墨烯/氰酸酯复合材料的制备、耐磨自润滑涂层的制备、喷涂、固化、精加工。本发明所涉及的一种氰酸酯耐磨自润滑斜盘的制备方法,采用逆酯型硫醇甲基锡水溶液和脂肪酸巯基乙醇酯所制备的催化剂,并结合氰酸酯单体、环氧树脂单体与超支化聚硅氧烷修饰氧化石墨烯所制备的氧化石墨烯/氰酸酯复合材料,再混合有固体润滑剂和离子型表面处理剂,喷涂于经过等离子表面处理的斜盘金属基体表面,使得斜盘的自润滑性和耐磨性有了很大程度的提升。
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本发明涉及锂硫电池技术领域,且公开了一种壳核结构多孔碳‑TiO2锂硫电池正极材料,包括以下配方原料及组分:S负载TiO2复合材料、聚苯乙烯树脂、纳米SiO2、催化剂。该一种壳核结构多孔碳‑TiO2锂硫电池正极材料,中空结构的纳米多孔TiO2的空腔和孔隙结构中为升华硫通过丰富的生长位点,对锂多硫化物具有很强的吸附性能,升华硫进入到TiO2的空腔和孔隙结构中,抑制了锂多硫化物溢出而被电解液溶解的现象,三维结构的聚苯乙烯分子聚合物通过高温炭化和氢氟酸刻蚀,形成三维网络结构多孔碳材料,具有丰富的介孔和孔隙结构,将S负载TiO2完全包覆住形成壳核结构,三维网络结构可以很好地抑制硫正极材料的体积和收缩的膨胀现象。
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本发明属于功能纺织品领域,提供了一种纳米抗菌无纺布滤材及其制备方法。首先制备黑滑石/壳聚糖/银复合材料,再将该复合材料与聚合物混合制浆,利用静电纺丝工艺制备纳米抗菌无纺布。制得的纳米抗菌无纺布滤材中的抗菌添加材料的复合和固定化使银纳米粒子完全负载在其表面,对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌及白色念珠菌的抑菌率均大于97%,有效克服抗菌材料的流失,长时间保持良好的生物相容性和抗菌杀菌能力,延长该抗菌无纺布的使用寿命,且工艺简单且易于工业化生产。
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本发明涉及一种石墨烯表面带电改性方法,包括多个制备步骤:包括步骤1、步骤2、步骤3以及步骤4。其中步骤3为将步骤②所得的混合物继续升温加入引发剂、促凝剂、硅烷偶联剂,蒸除有机溶剂后再升温使该高分子聚合物完全固化,升温过程中充分搅拌造粒,获得表面包覆高分子聚合物的石墨复合材料,冷却至室温,步骤4为将步骤3冷却后的表面包覆高分子聚合物的石墨复合材料进行常规炭化处理。本发明具有保证聚合物完全包覆到石墨表面且让每次的包覆量都相同优点。
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本发明公开了一种轻质高强的碳纤维石墨烯塑料管,由以下重量份的原料制备而成:聚氯乙烯80~90份,碳纤维10~20份,碳纤维插层石墨烯复合材料15~20份,改性碳酸钙8~12份,丙烯酸酯0.5~1份,硬脂酸锌0.8~1.5份,抗氧化剂1~2份,润滑剂0.8~1.5份,稳定剂0.5~1份;所述轻质高强的碳纤维石墨烯塑料管由碳纤维的制备;碳纤维插层石墨烯复合材料的制备;料物混合以及挤出成型制备而成。本发明的制备工艺设计合理,操作简单易行,不仅适合塑料管的大规模工业化生产,还能保证塑料管的高性能质量,能够广泛适用于给排水系统、采暖管道系统以及燃气输送系统等领域。
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本发明公开了一种新型房建用保温降噪建筑面板,涉及墙体建筑的技术领域,解决了现有建筑面板保温隔音效果差的问题,其技术方案要点是包括芯层、固定连接在芯层两侧的隔音层以及固定连接在隔音层背离隔音层一侧的保温层;所述芯层的厚度为4mm,隔音层的厚度为4mm,保温层的厚度为2mm;所述芯层的材料为石棉绒‑泡沫铝镁复合材料制成,石棉绒‑泡沫铝镁复合材料为石棉绒和泡沫铝镁作为主料然后向其中加入发泡剂和纳米氧化锌等经过发泡之后制得,通过采用石棉绒‑泡沫铝镁符合材料制成芯层,并且在芯层的两侧都设置保温层和隔音层,从而使得保温降噪建筑面板自身具有良好的保温和隔音效果。
本发明涉及介电复合材料技术领域,旨在提供一种基于铌钽酸钾/P(VDF‑TrFE‑CTFE)复合介电材料的制备方法。包括以下步骤:将聚偏氟乙烯‑三氟乙烯‑三氟氯乙烯加入N,N‑二甲基甲酰胺中,室温下混合、搅拌至澄清;然后将铌钽酸钾粉体分散在澄清溶液中,得到均匀的悬浊液;经滴涂成型,在真空烘箱中干燥、保温,置于冰水中进行骤冷处理,得到薄膜状的复合介电材料。本发明中,铌钽酸钾粉体形貌均匀、可控,将其填充到聚合物基体中,可显著提高复合材料的介电常数,并保持较低的介电损耗和聚合物优异的柔韧性;本发明制备工艺简单、成本低、产量大、可操作性和可重复性高;制得的介电材料在嵌入式电容器、可穿戴器件等领域具有广泛的应用前景。
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本发明涉及一种立方氮化硼复合体及其制备和应用。具体地,所述立方氮化硼复合体包含立方氮化硼和复合于所述立方氮化硼表面的第一涂层,且所述第一涂层外表面原位生长有片状氧化铝。本发明还公开了所述立方氮化硼复合体的制备方法和应用。所述立方氮化硼复合体与坯体材料(如陶瓷基底材料)复合所得复合材料可获得显著增强的结合强度,从而可显著延长所得复合材料的使用寿命和加工效率。所述复合体的制备方法简单环保安全,非常适宜大规模推广。
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本发明提供了一种自支撑石墨烯三维多孔材料的制备方法,所述方法包括步骤:(1)提供一种石墨烯分散液,将海绵浸润所述分散液,脱除溶剂,得到海绵骨架外表面被石墨烯包覆的石墨烯/海绵复合材料;(2)将所述步骤(1)中的石墨烯/海绵复合材料快速热处理,去除海绵,得到所述自支撑石墨烯三维多孔材料。所述方法操作简单快速、成本低廉,制备的自支撑石墨烯三维多孔材料导热性能优异,可作为电子封装用热界面材料。
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本发明涉及一种制备PBT共聚酯的方法,将PTA、BD、脂肪族二元酸和PBT聚酯钛系催化剂复合材料体系混合后进行酯化反应和缩聚反应制得PBT共聚酯;脂肪族二元酸为乙二酸、丁二酸、戊二酸和己二酸中的一种以上;PBT聚酯钛系催化剂复合材料体系主要由聚合度为3~50的PBT聚酯预聚体以及分散在PBT聚酯预聚体中的钛系催化剂组成。本发明的一种制备PBT共聚酯的方法,通过采用聚合度为3~50的聚酯预聚体包裹催化剂,有效避免了其团聚,使其具有较好的分散性,同时能够减小乃至避免可能引起的钛系催化剂水解反应,减少分散剂对催化剂产生的不良影响,大大降低了催化剂的使用量。
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本发明涉及一种遮阳面料及其制备方法,具体涉及一种无卤阻燃且具有自洁功能的遮阳面料及其制备方法,属于高分子材料技术领域,遮阳面料包括:形成双经双纬结构的纤维线,所述结构中包括长方形或正方形的空隙,所述纤维线由无卤聚烯烃复合材料制成,其中,无卤聚烯烃复合材料,按重量份数计,包括:线性低密度聚乙烯50‑70份、乙烯‑醋酸乙烯酯共聚物15‑20份、无卤阻燃剂20‑30份、可膨胀石墨3‑5份、阻燃增效剂1‑5份、流动改性剂10‑20份、聚偏氟乙烯1‑3份、纳米二氧化钛1‑3份、相容剂3‑8份、其它助剂2‑5份,遮阳面料具有高阻燃和自洁功能。
本发明公开了一种硫‑生物质碳/过渡金属复合电极材料及其制备方法和应用,通过膨化,浸泡,高温法,反应后生成了生物质碳/过渡金属复合材料,以此为载体,通过渗硫法,反应12~18小时,在生物质碳/过渡金属复合材料中复合单质硫,制备锂硫电池硫‑生物质碳/过渡金属复合电极材料。本发明硫‑生物质碳/过渡金属复合电极材料具有高比容量,高倍率性能及高循环寿命,特别适合用于制备锂硫电池的阳极,在移动通讯、电动汽车、太阳能发电和航空航天等领域具有广阔的应用前景。
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本发明提供了一种SnO2/钨酸铁锂/碳复合纳米材料的制备方法,该方法首先通过固相法得到钨酸铁锂材料,然后再通过两此水热法分别得到SnO2/钨酸铁锂复合材料和SnO2/钨酸铁锂/碳复合纳米材料,本发明材料具有十分优异的综合性能,材料呈现花生状,其颗粒长为500?600?nm,宽为40?100?nm,孔体积为0.35~0.46cm3/g,比表面积为60~90m2/g,本发明制备纳米材料具有极高的比表面积、超强的力学性能、高的导电和导热等优异性能,作为锂离子电极材料使用时,有利于电极反应过程中的电子传递,增强复合纳米材料电极的电化学性能,充放电过程中绝对体积变化小,具有高的电化学贮锂容量、良好的稳定循环性能和较少的能量损失,应用前景十分广阔。
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本发明公开了一种多元多相复合锂离子电池负极材料的制备方法,该方法将金属氧化物与硅基材料、氢化锂、CO2气体进行球磨,获得多元多相复合材料;在投料次序上,硅基材料和氢化锂均不晚于CO2气体。本发明中金属氧化物与硅基材料、氢化锂球磨过程中将金属氧化物与硅基材料复合,并发生预锂化,CO2气体与预锂化的产物发生化学反应,在预锂化的产物表面形成一层保护层,得到的多元多相复合材料作为锂离子电池负极不仅具有高的可逆容量,长的循环寿命,高的首次库伦效率;而且可以直接在空气中使用水性粘结剂采用传统涂片工艺制备电极,便于推广应用。
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本发明公开了一种银负载二氧化钛负极材料的制备方法,包括以下步骤:1)、将去离子水和乙二醇进行搅拌,然后加入硫酸氧钛进行搅拌,得溶液Ⅰ;2)、将聚乙烯吡咯烷酮加入到溶液Ⅰ中;3)、在剧烈搅拌下,将甲酰胺滴加至步骤2)所得的溶液Ⅱ中,凝胶陈化后干燥,得干凝胶;4)、先将硝酸银溶解于醇中得到混合溶液,接着加入干凝胶,然后于50~70℃水浴条件下静置11~13小时,再用去离子水进行清洗,最后于50~70℃干燥11~13小时,得到黑灰色块体材料;5)、将黑灰色块体材料于500℃热处理3~5小时,冷却至室温,得到银负载二氧化钛复合材料。该复合材料具有优异的电化学性能。
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本发明公开了一种夹炭无纺布过滤材料及其制造工艺,所述夹炭无纺布过滤材料包括上、中、下三层无纺布以及置于中间层无纺布网络间的活性炭,其制造工艺流程为:(1)下层无纺布放卷、第一层热熔胶膜/或热熔胶网/或低熔点无纺布放卷、中间层网状无纺布放卷,或复合无纺布(网状无纺布面朝上)放卷,(2)施撒活性炭粒,(3)第二层热熔胶膜/或热熔胶网/或低熔点无纺布放卷、上层无纺布放卷,(4)超声波复合和/或热压复合,(5)收卷成品。本产品中的活性炭粒通过中间层无纺布网络固定于上、下两层无纺布之间,其活性炭不直接与胶粘剂接触或几乎不与胶粘剂接触,可以保证活性炭及其复合材料性能最大限度地得到发挥,其制造工艺简单,效率高,生产成本低,节能环保。
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一种提高金属及金属镀层表面附着力的方法,包括以下步骤:碱洗;酸洗;活化处理;防银胶扩散处理;密着性向上剂处理;防氧化处理;清洗。本发明与现有方法相比,由于经过碱洗、酸洗、活化处理、防银胶扩散处理及密着性向上剂溶液处理后的金的活性和耦合性增强,即表面附着力增加,耐热性及耐湿性也有提高,同时防氧化处理后,被处理后的金属及金属镀层表面不会被氧化,使得保持较好金属及金属镀层表面的活性和耦合性,则经过本发明处理后的金属及金属镀层表面与其它材料复合后,金属及金属镀层表面与其它复合材料之间就不容易出现剥落分层或脱开的现象,这就保证了产品的质量,避免了客户因此投诉而使公司的形象受损。
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本发明提供了一种基于碳纳米管和聚偏氟乙烯的有机PTC材料,属于高分子材料与纳米复合材料交叉科学技术领域。它解决了目前有机PTC材料存在NTC效应而大大限制了它的用途的问题。本基于碳纳米管和聚偏氟乙烯的有机PTC材料,包含以下体积份的配方成分:A、碳纳米管(CNT):1~9份;B、聚偏氟乙烯(PVDF):87~99份。本基于碳纳米管和聚偏氟乙烯的有机PTC材料由于CNT与PVDF的良好相兼容性使CNT在PVDF基体中形成稳定的骨架结构,显著降低了CNT在PVDF基体熔化后重新分布的趋势,从而使材料具有极低的NTC效应。
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本发明所设计的脚垫,它主要包括脚垫表面层、中间层和脚垫底层,所述的在脚垫表面层由植绒材料组成,中间层是有纸塑复合材料构成。植绒材料能提供舒适的脚感,而中间层采用纸塑复合材料,软硬程度适中,且其软硬程度随温度变化幅度小。其所述的脚垫底层为定点植绒材料,所述的定点植绒是规则图形的阵列。这种脚垫,其中间夹层为纸塑复合层,整体感觉硬实,但上下表面都比较柔软,富有弹性,使脚的感觉更加舒服。下表面是局部植绒层,使其与地面不是紧密贴合,留有一定空隙,当脚垫下面的地面有水时,水分也容易挥发,使地面保持干燥,同时也使脚垫的使用寿命更长,而且定点植材料与地面之间的摩擦系数比较大,防滑效果更理想。
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本发明涉及一种供用于制备一模塑产品的树脂传递模塑模具及包含所述模具的树脂传递模塑成型系统,所述模具依序包含一可与合模机固定连接、可在开模时被合模机抬起至一定位置后再拉起阳模的上模压板、一阳模、一阴模及一具有一个或多个可向上顶出而使模塑产品脱膜的顶出杆的顶出装置种。本发明的模具及成型系统可实现闭模、启模、脱模方便,注胶时间短,并且解决复合材料相对较长的工艺周期的问题。
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本发明公开一种弧面制件及其翘曲度的控制方法与应用,该弧面制件翘曲度的控制方法,包括:步骤1:将连续纤维增强热塑性复合材料片材置于型腔为平板状的注塑模具底部;步骤2:将注塑料注射入注塑模具中,注塑成型后经自然冷却得到弧面制件;弧面制件的总厚度为2~4mm,连续纤维增强热塑性复合材料片材占弧面制件总厚度的10%~50%。本发明通过配方设计实现了对弧面制件翘曲度的控制,而无需借辅助设备矫正翘曲,减少了生产工序,提高了产品生产效率。且制备得到的制品具有优异的力学性能。
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