本发明公开了一种石墨烯量子点修饰的金属卟啉纳米管‑硫化镉复合光敏传感材料的制备方法,本发明先制备出四苯基卟啉,再以发烟硫酸为硫源制备出水溶性的四磺酸苯基锰卟啉,并在多孔α‑氧化铝基板上生长了四磺酸苯基锰卟啉纳米管;又以硫代乙酰胺和乙酸镉为源,利用水热法在四磺酸苯基锰卟啉纳米管茎上生长了硫化镉纳米片叶,并在复合材料表面滴加溶有石墨烯量子点的聚二甲基硅氧烷溶液,去除多孔α‑氧化铝基板后保存四磺酸苯基锰卟啉纳米管/硫化镉复合材料,发挥支撑材料的保护作用,从而提高传感材料的稳定性,以及电子的传导率。
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本发明公开了一种聚乳酸/竹粉/淀粉全生物基合金材料及其制备方法,由重量份40~80份聚乳酸、5~25份右旋丙交酯多元醇聚氨酯弹性体、10~20份竹粉、10~30份淀粉、2~10份缩水甘油化聚乳酸天然淀粉原料制成,该复合材料安全无毒、可生物降解且机械性能优异。所述的制备方法,包括:将各组分混合均匀,再将混合后的物料加入至双螺杆挤出机中熔融共混后拉条、切粒,干燥后得到聚乳酸/竹粉/淀粉全生物基合金材料。该制备方法简单,易于控制,可操作性强,易于实施,生产成本低廉,易于工业化大规模生产,并且制备的复合材料能够应用于其次内饰件、薄膜、纤维、或其他异型材料等领域。
本发明涉及一种由改性天然植物纤维、生物基材料补强增韧不饱和聚酯树脂的制备方法,采用生物基增韧材料,并用改性大豆豆渣纤维,以此为增强体,通过热固成型制备复合材料。大豆豆渣来源丰富,价格低廉,利用偶联剂对其表面进行改性后能更好地与聚酯基体结合。生物基增韧改进剂为环氧大豆油或环氧酯或环氧脂肪酸酯类中的任何一种或几种混合。本发明提供的方法不仅提高了不饱和聚酯复合材料的力学性能,还提高了材料的可生物降解性,方法简单且成本低。
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本发明涉及传感器领域,公开了一种叉指型大面积柔性阵列传感器及其制备方法,传感器包括设有叉指型阵列电极和导线的电极板、柔性基板和位于电极板和柔性基板之间的阵列压敏层和绝缘胶层,叉指型阵列电极包括若干含有相同叉指电极的阵列单元,导线包括行导线和列导线,各叉指电极的两端分别与行导线和列导线相连接,其制备方法包括如下步骤:采用丝网印刷工艺制备电极板;制备压敏复合材料;采用丝网印刷工艺将未固化的压敏复合材料印刷在电极板上的阵列单元处,形成阵列压敏层;将电极板和柔性基板通过绝缘胶贴合。本发明工艺简单,效率较高,成本低廉,且制备出的大面积高密度柔性阵列传感器灵敏度高、稳定性好、压力感知范围大。
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本发明公开了一种复合挤出成型装备,包括基座,所述基座上端面固定设置有圆柱状复合材料箱,所述复合材料箱内设置有圆筒状搅拌腔,所述搅拌腔上侧设置有进料口,所述进料口上端面上固定设置有环形进料挡板,所述进料挡板前后端壁之间固定设置有材料分隔板,所述搅拌腔内设置有固定块,所述固定块前后端壁对称的固定设置有左右对称固定杆,本发明工作中,装置结构简单,便于操作,可连续性进行材料的混合搅拌及加热成型工作,采用螺纹结构与转动杆实现转动盘的旋转与升降,加速材料的混合,活塞与推杆的配合连接推动熔料的静置成型,提高此挤出成型装置的工作效率与成品合格率。
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本发明公开了一种新型挤出级玻纤增强尼龙材料及其制备方法,材料由如下重量百分比的组分组成:尼龙57~100%;玻纤:5~30%;增韧剂:1~10%;成核剂0.1~0.5%;抗氧剂0.1~0.5%;润滑剂:0.1~1%;黑母粒0.1~1%。本发明通过选择一种高粘与尼龙相容性较好的组分,通过其本身的黏度增加复合材料的黏度,并且利用增粘材料带有的活性官能团MAH与尼龙末端官能团之间的相互反应增加与尼龙相容性,高粘组分均匀分布在材料中,在生产过程中螺杆剪切的作用下,随着剪切变稀,不会增加剪切阻力,不会增加生产过程的能耗,有利于成型加工生产控制,并且该材料的加入对于挤出成型有显著的提高成型效率,成型速度可以提高30%及以上。
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本发明提供一种复合催化剂,所述复合催化剂包含载体以及负载于所述载体的贵金属,所述载体为具有多个孔道的氮掺杂多孔碳复合材料,所述氮掺杂多孔碳复合材料包含氮掺杂多孔碳材料以及金属氧化物,所述金属氧化物均匀分布于所述氮掺杂多孔碳材料中,所述金属氧化物的部分表面通过该孔道而暴露,所述贵金属与暴露的金属氧化物紧密结合而实现复合,所述贵金属为Pd、Pt、Ru、Rh、Ir、Au中的至少一种。本发明还提供一复合催化剂的制备方法及其应用。
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本发明提供了一种橡胶用改性硅藻土填料的制备方法,包括以下步骤:S1.提纯的硅藻土;S2.将硅藻土和葡萄糖混合,研磨混合均匀后加入去离子水搅拌均匀;S3.制备葡萄糖‑硅藻土纳米复合材料;S4.制备炭化改性的硅藻土复合材料;S5.制备硅藻土悬浮液;S6.将淀粉溶解于去离子水中加热搅拌均匀后,滴加碱液至淀粉溶液的pH至为11,然后加入脂肪酸溶液,加热混合均匀;S7.将步骤S5中的硅藻土悬浮液加入步骤S6中的混合溶液中,搅拌均匀后,加入酸液调节pH为3‑4,然后离心得到改性硅藻土填料,洗涤至中性即可。本发明得到的补强橡胶的力学性能好。
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本发明属于功能复合材料技术领域,为解决目前单一功能特性已不能满足人们的需求的问题,本发明提出了一种既疏水又疏油的开孔泡沫材料及其制备方法,一种既疏水又疏油的开孔泡沫材料由聚合物泡沫、含氟硅烷偶联剂改性的石墨烯或者石墨烯带制成,其中聚合物泡沫在开孔泡沫材料中的质量百分比为80?97%,含氟硅烷偶联剂改性的石墨烯或者石墨烯带在开孔泡沫材料中的质量百分比为3?20%,开孔泡沫材料的水接触角大于等于140°,柴油接触角大于等于110°。本发明的开孔泡沫材料吸附牢固,耐洗性好,且制备的方法简单快速、易操作。
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本发明涉及一种利用磁性活性炭复合材料‑过硫酸氢钾(PMS)复合体系及制备方法,可用于快速高效降解水体中有机染料并实现快速分离,属于环境功能材料和水污染控制技术领域。该技术是通过磁性活性炭复合材料复配PMS复合盐产生硫酸根自由基,可对有机染料进行快速氧化分解,使其达标排放,可以利用磁场回收再利用。本发明操作简单易行,原料获取多元,处理效率高,耗能小,成本低,适合处理大量污水,磁性活性炭易于回收,不会对环境造成二次污染。
本发明公开了一种用于高含盐废水有机污染物处理的TiO2‑碳纤维复合光催化剂及其制备,制备包括如下步骤:(1)将碳纤维分散于无水乙醇中,并在恒温水浴中搅拌直至形成均匀分散的悬浮体系;(2)搅拌同时将钛酸四丁酯加入至所述悬浮体系中,完成后将水浴升温到80℃以上,搅拌同时缓慢滴加去离子水,搅拌反应;(3)冷却至室温后洗涤、过滤、干燥得TiO2‑碳纤维纳米复合材料;(4)将TiO2‑碳纤维纳米复合材料与水混合,超声下形成均匀的悬浮体系后移入高压釜中,密闭后在160℃~180℃下进行热处理;(5)热处理反应液冷却后分离、洗涤、烘干处理即得料。本发明催化剂用于在高含盐水体系中可以有效吸附有机污染物,并在弱紫外光激发下具有高效降解活性。
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本发明涉及涉及一种高循环性能的锂离子电池复合正极材料及其制备方法,由LiNi1-m-nComAlnO2和LiNiaCo1-a-bMnbO2两种活性物质组成,其中0.1< m< 0.3,0.01< n< 0.2,0< 1-m-n< 1,0< a< 1,0< b< 1,0< 1-a-b< 1,镍钴铝酸锂占镍钴铝酸锂和镍钴锰酸锂质量总和的10%~90%。它是将LiNi1-m-nComAlnO2和LiNiaCo1-a-bMnbO2两种活性物质按一定的比例混合均匀,经煅烧后冷却、粉碎、过筛或者经表面处理后煅烧、冷却、粉碎、过筛而得到。本发明复合材料的比容量相对于镍钴锰酸锂有了较大幅的提高,热稳定性及安全性能相对于镍钴铝酸锂材料有所提高,特别是循环性能良好。
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一种汽车阻尼板,将无机填料与热塑性树脂共混制备有机-无机发泡杂化复合材料,将复合材料热熔挤出制成复合型板,将复合型板与毡毯经热压得到多层复合阻尼板。一种汽车阻尼板的制造方法,调整熔化罐的温度至75℃,加入热塑性树脂颗粒、发泡剂、发泡促进剂、增粘剂、抗氧剂,保持罐内温度在高于聚合物树脂的熔融温度搅拌,待原料完全熔融后,搅拌30分钟,然后加入无机填料继续搅拌混炼,无机填料的使用比例为0一85wt%,直至无机填料分散均匀,通过压延机挤出成型;挤出后的材料在高热状态下与玻璃纤维棉经过热压机热压结合,在干燥烘箱内烘干,制成成品。由于生产过程中,未使用粘胶剂,因而,在使用过程中不会释放出毒害气体。
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本发明涉及一种水溶性碳纳米管的制备及纳米贵金属粒子负载方法,是基于碳纳米管无溶剂改性及纳米贵金属粒子在碳纳米管上的原位负载。该方法将山梨醇与柠檬酸在碳纳米管表面发生缩合聚合而引入多羧基、多羟基,提高碳纳米管在水中的分散稳定性,从而提高碳纳米管的水溶性。优点:(1)碳纳米管水溶性改性时不使用溶剂,是一种绿色环保的碳纳米管改性方法;(2)改性的碳纳米管在水中的分散性能可通过加入的反应物的摩尔比进行调节;(3)利用改性碳纳米管上的功能基团,如羧基和羟基可实现对碳纳米管的进一步功能化改性以实现碳纳米管基功能复合材料。本发明中的贵金属粒子的负载就是利用改性的碳纳米管上的多羧基、多羟基进行原位负载的。
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本发明涉及一种高强度、低比重、绝缘、透微波、耐腐蚀、隔热效果好及装饰性强的复合式节能门窗框或门窗扇框及成型方法,它包括门窗框或门窗扇框,所述门窗框或门窗扇框由双组份材料构成,其门窗框或门窗扇框一面为玻璃钢型材、另一面为木质型材且玻璃钢型材面与木质型材面吻合构成复合式节能门窗框或门窗扇框。优点:一是轻质高强;二是节能保温、隔热;三是健康、绿色环保、节能效果显著;四是耐腐蚀、耐老化、寿命长;五是尺寸稳定性好;六是耐侯性好,不仅耐高温性能好,而且耐低温性能更佳;七是绝缘性能好;八是减震性能好;九是色彩丰富,聚氨酯复合材料硬度高,可涂装各种涂料,制成各种颜色的型材。
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本发明涉及一种高比容量、循环性能好的硅负极锂离子电池及制造方法。包括正极、负极和位于正负极之间的隔膜,所述硅负极锂离子电池为叠片式结构,所述负极包括集流体、活性物质、导电剂、粘结剂,所述活性物质为碳层包覆的硅碳复合材料。采用本发明的硅碳复合材料做负极,较之石墨负极材料具有电池能量密度高,安全可靠,价格低廉的优点;充放电性能优良。
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一种应用于超声波加工的圆刀片及其设计方法,属于超声波刀具及其设计方法技术领域。所述圆刀片径向放射状均匀分布有通槽,所述通槽数量为偶数。所述方法包括以下步骤:(A)计算圆刀片的谐振频率ƒ;建立ANSYS模型进行有限元分析,计算圆刀片的振动模态;(B)确定节线;(C)若存在节圆,则在节线和节圆重叠处开设通槽;若不存在节圆,则在节线上设置通槽。径向开槽的圆刀片能使其切削刀片产生良好的超声波振动效果,所以能以高精度切削加工复合材料,超声波振动加工的优势更加容易体现和实现。
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一种风轮——永磁发电机的转子1,用复合材料制成与风轮F的铸造轮毂G粘合为一体,保证同轴度;转子1的外圈3的内侧粘接、轴向排列多条条形永磁体4。与4相对是定子20的外圈23的圆柱面上,有许多条定子槽和绕组24,所以转子1与风轮F一起旋转时,永磁体4的磁力线被定子槽24的绕组切割而产生电流(低速多极发电机),定子轴毂21的内孔用胀紧联接套22把定芯作用的主轴A紧固在一起,保证了与转子同心。本申请图3是外定子、内转子型式,是同一结构变换。该方案(两种型式)①无齿轮、无机舱、不驱动主轴,在-20℃以下的风能中仍可发运转;②只起定芯作用的主轴适合大风轮轴悬臂横伸。
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本发明涉及一种喷砂丝制品,具体涉及一种仿鬃 刷丝及其制造方法。是在构成刷丝体的聚酯单丝的表面附着一 种或数种磨料。刷丝的适宜成分采用聚酯中的PBT、PET或 PBT与PET复合材料;磨料可以选取SiC,Al2O3,其粒度范围在60目~800目。本发明的制造工艺,包括将聚酯送入塑料挤出机加热至熔融温度,然后挤出、冷却、延伸、加热,喷砂,延伸,回收。发明要点是在单丝未冷却成型前采用喷砂装置向其各方位喷砂。将本发明聚酯砂丝制作成刷具,与普通油漆刷进行对比试验,本刷丝吸附油漆的量多7%~15%,涂刷在材料表面油漆量分布均匀。回弹性比普通油漆刷高10%左右。使用寿命可延长2倍左右。
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本发明公开了一种利用边料生产碳碳复合板材的工艺,以短切碳纤维或碳纤维3D编织预制体为骨架,软、硬质碳纤维毡边料研磨的粉末为填充材料,通过模压/真空抽滤、碳化、增密及高温工艺制得的碳/碳复合材料板材。本发明以短切碳纤维大丝束或碳纤维编织预制体为增强骨架,碳纤维边料回收制得粉末为填充材料,均匀分散在增强骨架中,提高了复合材料板材的均匀度,增加了强度;降低了骨架材料的孔隙率,可减少后续增密周期,降低生产成本。
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本发明公开了一种高温超导电力装备用二元高压电流引线。本发明的二元高压电流引线包括泄压阀、连接法兰、超导体、轴向翅片、金属管、树脂基复合材料、绝缘套管和进液口;所述的金属管内置轴向翅片,同轴设置于绝缘套管的内部,且金属管与绝缘套管之间用树脂基复合材料填充;所述的超导体同轴设置于金属管内,并与金属管内置的轴向翅片连接;所述绝缘套管的室温端设有连接法兰和安装在连接法兰上的泄压阀;绝缘套管的低温端设有进液口。本发明充分利用超导体金属材料在不同温区的高导电性能,提升了换热效果,充分降低了电流引线的漏热,并且结构简单、方便安装。
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本发明公开了一种低气味炭黑复合填料及其制备方法,包括包括下述步骤:(1)将废旧轮胎裂解炭黑浸泡在酸液中进行活化处理,得到活化裂解炭黑;(2)将所述活化裂解炭黑与纳米分子筛混合后,球磨均匀,然后微波处理,得到裂解炭黑复合材料;(3)将所述裂解炭黑复合材料与腰果酚磺酸盐插层水滑石分散液混合均匀,干燥后即得低气味炭黑复合填料。本发明的炭黑复合填料具有低气味和优良的补强性能,适合在在气味要求较高的密封条、密封件等行业使用,能够拓宽废旧轮胎裂解炭黑的应用范围。
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本发明涉及高分子复合材料技术领域,公开一种可交联的聚芳醚腈水性上浆剂及其制备方法和应用,按照总质量分数100%计,包括聚芳醚腈0.5‑5%;表面活性剂0.1‑5%、有机溶剂0.2‑2%、其余为水;所述聚芳醚腈具有如下结构式:本发明的聚芳醚腈与聚芳醚类树脂基体结构相似,将其作为上浆剂的主要成分,可保证两者间具有优异的界面相容性。且该上浆剂具有耐高温和耐溶剂性性能的复合材料界面相,且可有效地提高碳纤维与聚芳醚类树脂的界面结合强度。
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本发明公开了一种阻燃性聚丙烯的制备方法。采用方法的要点是先将植酸与β‑环糊精反应,然后利用共沉淀法改性制备β‑环糊精插层的LDH,最后利用熔融共混的方式制备LDH阻燃聚丙烯复合材料。该方法环保、高效,特别适用于聚丙烯的阻燃要求。本发明通过简单的离子交换反应,将植酸化β‑环糊精与NO3‑型镍铝LDH进行反应,该复合体热稳定性明显好于NO3‑型镍铝LDH,且LDH层间距明显扩大,在PP基材中的分散性明显变好。可以显著提高PP的阻燃性能,具有重要的意义。
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本发明公开了一种复合锂电池负极材料制备工艺,包括如下步骤:第一步、按照如下重量份准备各原料:活性材料80‑100份、炭黑12‑15份、粘结剂16‑20份;第二步、将各原料混合后,研磨均匀,用涂膜法将糊状物涂在铜箔上,经过干燥、辊压、裁切后,得到复合锂电池负极材料。本发明通过采用自制的复合材料作为负极的活性物质,该物质的结构可以有效保护氧化锡在电池反应中的体积膨胀,起到缓冲作用,而且可以增加复合材料的比表面积,从而提高电池中的电化学性能;本发明采用粘结剂包括水性聚氨酯和黄蓍胶两种有效成分,不仅符合绿色环保要求,而且两种有效成分从多个方向提高锂电池的电化学性能,制得的负极材料电化学性能高、循环性能好。
本发明涉及吸波材料技术领域,且公开了一种MoS2‑Fe3O4‑石墨烯三元复合吸波材料,包括以下配方原料及组分:氨基化石墨烯气凝胶、氯化铁、尿素、表面活性剂、纳米MoS2空心微球。该一种MoS2‑Fe3O4‑石墨烯三元复合吸波材料,四乙烯五胺共价接枝的氨基化石墨烯气凝胶,具有三维网络结构,比表面积巨大,大量的氨基和亚氨基团对Fe3+具有很强的吸附作用,生成的纳米花状的三维多孔Fe3O4均匀生长在石墨烯气凝胶的基体表面和片层结构中,纳米MoS2空心微球与纳米花状的三维多孔Fe3O4修饰石墨烯进行复合,具有三维导电网络、界面极化效应和良好的磁性能,赋予了复合材料的良好的电阻型损耗和磁损耗性能,在协同作用下增强了复合材料的阻抗匹配性能。
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本发明涉及先进纳米复合材料技术领域,为解决现有核壳复合材料无法同时满足较好磁响应和较大的孔容量的问题,提供了一种磁性纳米粒子/放射状孔道二氧化硅核壳复合微球及其制备方法,所述磁性纳米粒子/放射状孔道二氧化硅核壳复合微球由磁性纳米粒子表层包覆放射状孔道二氧化硅层构成;所述磁性纳米粒子/放射状孔道二氧化硅核壳复合微球的粒径为100~1000nm,所述放射状孔道二氧化硅核壳具有孔径为10~100nm的孔结构。本发明的复合微球兼具较好磁响应和较大的孔容量,其表面二氧化硅孔径大,能够分离提纯大分子蛋白,如抗原抗体;也可以负载酶,在体内进行靶向治疗,还能够高密度组装纳米颗粒,具有广阔的应用前景。
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本发明涉及一种石墨烯/铜合金及其制备和应用。具体地,本发明公开了一种石墨烯/铜合金的制备方法,所述方法包括如下步骤:1)提供第一混合物,所述第一混合物包含铜粉和任选的分散剂;2)将所述第一混合物置于反应炉中,在第一压力、第一温度和任选的第一气体下,通入气态碳源材料,反应得到石墨烯/铜复合材料;3)烧结处理所述石墨烯/铜复合材料,得到所述石墨烯/铜合金。本发明还公开了以所述方法制备的石墨烯/铜合金及其应用。所述制备方法具有工艺简单、原料廉价易得、安全环保、成本低、易于大规模推广的特点。所述石墨烯/铜合金兼具高纯度、高导电、高导热、即使在磨损下也具有优异抗热氧化性能。
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本发明涉及纳米粉体及其复合材料制备技术,旨在提供一种呈近球形结构的钼酸银纳米粉体的制备及应用方法。包括:取烷基水杨酸钼和醋酸银配成无色透明溶液,加入络合剂反应后形成络合液;向络合液中加入胶凝剂,反应后加入还原剂,待溶解完全之后加入表面结构改性剂;然后反应以实现溶胶凝胶化,获得掺Mo改性Ag粒子的前驱湿凝胶;烘干后研磨至粉末状,经烧结获得粒度分布均匀、呈近球形结构的钼酸银纳米粉体。本发明首次采用溶胶‑凝胶法合成钼酸银纳米粉体,实现在原子、分子水平上的掺Mo改性Ag粒子的合成制备技术,实现近球形结构、分散均匀的钼酸银纳米粉体的合成。相比于传统的银氧化锡电接触复合材料,表现出优良的电导特性以及塑性加工性能。
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