908
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本发明公开了一种以改性纳米高岭土替代纳米蒙脱土作为阻燃增效填充剂的复合材料制造技术,保持了无卤、非磷阻燃复合材料的优点。它含有基体树脂、阻燃剂、阻燃增效剂、润滑剂和抗氧剂;所述基体树脂为乙烯-醋酸乙烯酯共聚物、热塑性弹性体和接枝化合物的共混物;所述阻燃剂含有三种类型阻燃剂;所述阻燃增效剂为改性纳米高岭土;各组分重量份数为:基体树脂100份、阻燃剂100~140份、阻燃增效剂10~30份、润滑剂1~5份和抗氧剂1~3份。本发明取材方便、原料成本低廉、成品白度高且生产工艺简单,复合材料抗拉强度提高10%以上,阻燃性能优异,可满足工业化大规模推广与应用所需,向社会提供高性价比的阻燃复合材料产品。
873
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本发明涉及一种环境友好型导电纸制备方法。本发明首先称取一定量的针叶木浆纤维分散于水中,并加入一定比例的MWCNT/PANI纳米复合材料。然后,通过高速剪切作用,使纤维与MWCNT/PANI纳米复合材料充分分散、混合,形成高度分散的纸浆与复合材料的悬浮液。最后,经抄纸、干燥等操作得到导电纸。定量为70-110g/m2。本发明工艺流程简捷、自动化程度高。本发明所用原料包括木浆纤维及碳基复合材料,未添加其他化学品。所生产产品属环境友好型,有利于资源回收利用。本发明制得的导电纸可根据需要裁剪成不同形状和大小,且材料导电性能均一,可用于作为抗静电包装材料及面状发热材料等。
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本发明涉及一种用于便携式游戏机的锂离子电池的负极材料制备方法,其特征在于,该方法包括如下步骤:(1)加工天然石墨;(2)制备凝胶/石墨混合体系;(3)将该凝胶/石墨混合体系碳化得到铅/石墨复合材料;(4)将上述铅/石墨复合材料、木素、聚二氟乙烯、配制负极复合材料、导电炭黑按量配比并制备成负极复合材料。本发明将特定工艺制备的石墨材料,经过湿法反应及凝胶工艺,与金属铅复合成结合均匀、结构稳定的铅/石墨体系,在保持了石墨循环性能和高倍率特性的同时,大大改善了材料的能量密度。使用该材料制备的锂离子电池用于便携式游戏机时,可以满足用户的电池长续航能力、快速充电、安全使用以及延长游戏机使用寿命的需求。
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本发明公开了一种柔性电磁超材料及其制备方法,所述柔性电磁超材料包括磁性复合材料构成的柔性基体和嵌入其中的多个周期性排布的超材料周期单元;所述磁性复合材料为磁性材料和粘接剂复合材料;所述的柔性电磁超材料的几何厚度为t1,所述t1的取值范围为0.5~2mm;所述超材料周期单元为圆形片或正方形片,所述圆形片的直径或所述正方形片的边长均小于等于5cm;所述超材料周期单元由柔性导电材料构成。本发明所述的柔性电磁超材料具有磁性材料填充比低、厚度薄以及吸波效能强的优异特性,实现了传统磁性复合材料厚度和密度的同时缩减。此外,本发明所述的电磁超材料还具有良好的柔性和大尺度连续弯折拉伸的特点,在军事与民用领域均有一定应用前景。
本发明公开了一种石墨烯/二氧化硅/铜/硅/软碳叠层复合负极材料的制备方法,包括以下步骤:制备石墨烯/二氧化硅复合材料的步骤;对制得的石墨烯/二氧化硅复合材料进行处理,获得石墨烯/二氧化硅/铜/硅复合材料的步骤;再对得到的石墨烯/二氧化硅/铜/硅复合材料进行处理,获得最终的石墨烯/二氧化硅/铜/硅/软碳叠层复合负极材料的步骤。本方法的优点在于所获得的复合负极材料的结构稳定、电子电导率高,这种复合结构的负极材料有效的提高了硅基材料的电化学性能。
1061
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本发明公开了一种电磁超材料及其制备方法,所述电磁超材料包括磁性复合材料构成的柔性基体和嵌入其中的多个周期性排布的超材料周期单元;所述磁性复合材料为磁性材料和粘接剂复合材料;所述的电磁超材料的几何厚度为t1,所述t1的取值范围为0.5~2mm;所述超材料周期单元为圆形片或正方形片,所述圆形片的直径或所述正方形片的边长均小于等于5cm;所述超材料周期单元由柔性导电材料构成。本发明所述的电磁超材料具有磁性材料填充比低、厚度薄以及吸波效能强的优异特性,实现了传统磁性复合材料厚度和密度的同时缩减。此外,本发明所述的电磁超材料还具有良好的柔性和大尺度连续弯折拉伸的特点,在军事与民用领域均有一定应用前景。
1065
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本发明涉及一种熔体直纺制备钛基消光聚酯纤维的方法和制品,制备方法为:先以PTA、EG、聚酯钛系催化剂复合材料体系和聚酯原位聚合改性用纳米复合材料为主要原料合成钛基消光聚酯熔体,再进行熔体直纺制得钛基消光聚酯纤维,聚酯钛系催化剂复合材料体系主要由聚合度为3~50的聚酯预聚体I以及分散在聚酯预聚体I中的钛系催化剂组成,聚酯原位聚合改性用纳米复合材料主要由聚合度为3~30的聚酯预聚体II以及分散在聚酯预聚体II中的TiO2颗粒组成,最终制得的钛基消光聚酯纤维主要由聚酯纤维基体以及分散在其中的钛系催化剂和TiO2颗粒组成。本发明能提高催化剂的稳定性和分散性,保证催化剂的活性,减小催化剂的使用量。
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本发明公开了一种铝基金刚石复合超高硬度划片刀及其制造方法,该超高硬度划片刀包括韧性陶瓷骨架、铝合金复合材料、金刚石刃部膜层三个部分;其中韧性陶瓷骨架具体为由氮化硅陶瓷体复合碳化硅晶须的韧化疏孔陶瓷骨架;铝合金复合材料具体为7A75铝合金混末混合碳粉、聚乙烯醇后二次烧结而成;所述铝合金复合材料包裹着韧性陶瓷骨架,金刚石刃部膜层固定在铝合金复合材料表面。本发明表面硬度高、心部韧性好、抗裂、耐高温、散热性能好、切削性能好、使用寿命长。
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本发明公开了一种复合催化剂QDs‑SISCN及其制备方法和应用,即一种量子点自装饰的SnIn4S8同质结/g‑C3N4复合催化剂,其是在混合溶剂热反应条件下,通过在介孔石墨碳氮(CN)纳米片表面上原位锚定量子点(QDs)自装饰SnIn4S8(SIS)纳米片的方法合成了量子点自装饰SnIn4S8/g‑C3N4(QDs‑SISCN)纳米复合材料。在该复合材料中,通过CN纳米片与QDs装饰的SIS同质结相复合可以整合同质结和异质结的优点。该复合材料在可见光照射(λ>400)下表现出优异的对硝基苯胺(4‑NA)还原效率,且4‑NA还原的再循环实验表明QDs‑SISCN纳米复合材料具有高稳定性。
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本发明公开了一种绝缘子实心芯棒的制造方法,它采用环氧树脂复合材料的拉挤成型工艺拉制成基棒,它以基棒为基体采用了一次或一次以上环氧树脂复合材料拉挤扩径工艺。所述基棒的直径为70-90毫米;所述每次环氧树脂复合材料拉挤时,基棒的直径扩大量为:其截面积扩大不大于5000平方毫米。所述环氧树脂复合材料是浸渍过环氧树脂胶液的连续玻纤束。本发明绝缘子实心芯棒的制造方法,它以基棒为基体采用了一次或一次以上环氧树脂复合材料拉挤扩径工艺。在扩径过程,可采用制造基棒的设备和工艺,因此说其工艺简单,均匀性容易控制,而且设备投资也比较省。拉挤扩径工艺还使芯棒的玻纤束分布均匀,具有更好的机械性能。
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本发明公开了一种基于碳材料的金属氧化物电极,该电极包含由水热合成法制备的NiCo2O4/GO复合材料以及由水热合成法制备的NiFe2O4/CNTsCOOH复合材料,并将两种复合材料结合;结合方式由NiFe2O4/CNTsCOOH复合材料插入到NiCo2O4/GO的片层之间,形成三维介孔结构;以及制备NiCo2O4/GO复合材料的方法和制备NiFe2O4/CNTsCOOH复合材料的方法。该制备方法所制得的电极引入高导电性的碳材料,与之形成杂化的复合材料,以增强材料的导电性和结构稳定性,实现超级电容倍率性能和循环寿命的提高,整体功能完善,实用性强。
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本发明公开了一种石墨烯与碳化硼陶瓷的合成流程,其中,该石墨烯与碳化硼陶瓷合成输送带加工设备包括加工设备以及设置于所述加工设备中的复合材料配料腔,所述复合材料配料腔设有复合材料配料机构,所述复合材料配料机构能将熔融的复合材料原料定量的挤压成复合材料丝,所述复合材料配料机构下方设有动力输送腔,所述动力输送腔中设有动力输送机构,所述动力输送机构中设有驱动电机;本装置机构简单,使用简便,能够省去人工劳动力将普通型皮带加工成复合材料芯复合皮带,该皮带具有伸长非常小、抗拉强度大、耐热性能好、尺寸稳定性好等优点,是一种非常好的同步带强力层材料,且加工过程简单,加工速度快。
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本发明公开了一种碳酸钙分散处理剂,按照质量百分含量计,由35~60.0%的乙二醇、35~60.0%的二乙醇胺、0.5~1.5%的油酸、0.3~1.5%的亚油酸、0.1~2.0%的聚丙烯酸钠组成。该碳酸钙分散处理剂能够改善碳酸钙表面化学特性,提高碳酸钙在聚氯乙烯、聚丙烯等聚合物中的相容性和分散性,起到良好的补强增韧效果。
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本发明涉及化学胶水的制备技术领域,尤其涉及一种新型具有超强粘合力化学胶水的原料配方及制备工艺。本发明要解决的技术问题是提供一种粘度高、有香味、毒性低的新型具有超强粘合力化学胶水的原料配方及制备工艺。一种新型具有超强粘合力化学胶水的原料配方及制备工艺,每组配方组成中包括以下按重量计的组分:聚乙烯醇:80‑120份;白乳胶:10‑25份;硬脂酸钠:10‑25份等。其制备工艺包括有七个步骤。本发明制作出来的化学胶水的粘度更高,可以根据需要调节化学胶水的颜色,具有一定的香味,且香味种类可调,并且使用的原料都是环境友好原料,还添加了阻燃剂,从而提高了化学胶水的安全性。
本发明公开了一种碳化铁纳米粒子药物载体负载类青蒿素药物的制备方法与应用,通过调节反应过程中卤素含量的不同可制备出Fe2C,Fe5C2,Fe3C,三者具有相同的形貌结构,在酸性条件下,碳化铁纳米粒子可释放出Fe2+,促进类青蒿素药物过氧桥键的断裂,铁磁性的碳化铁纳米粒子可发展成一种能靶向肿瘤的青蒿素及其衍生物的载体,提高青蒿素及其衍生物在肿瘤部位的浓度,改善了青蒿素及其衍生物疗效。
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本发明涉及一种直/交流通用型屏蔽料,其中加入掺杂改性石墨烯,可大大提高材料导电性能,降低炭黑使用量,从而增加屏蔽层光滑度;与绝缘层共同使用时,其能够明显提高绝缘层电气强度并且显著抑制空间电荷的积累,大大提高电缆寿命,并且同时适用于直流和交流电缆。
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本发明公开了静磁场中梯度材料的挤出成型制备方法。其步骤为:1)将强磁性的金属与弱磁性的陶瓷混合粉末,加入有机溶剂、分散剂与粘结剂,均匀混合,得到泥料;2)在挤出机中将泥料进行挤出成型,挤出压力为0.2~0.8MPa,在挤出口处施加静磁场,磁场强度为0.01~2T,进而获得生坯;3)在20~80℃干燥完成后,进行烧结,烧结在氩气或氮气的保护环境中,烧结温度为1200~1500℃,保温4h,然后随炉冷却。本发明方法的优点是:可以制备出成分连续变化的梯度材料;利用成熟的挤出成型工艺使生产梯度材料的手续简化、成本降低、性能提高。
本发明公开了一种用于制备乘用车全长车身底护板的长纤维增强轻质热塑性复合板材及其制备方法,复合板材自下而上依次为防渗耐刮层、增韧抗冲层、刚性骨架层、吸音降噪层与疏水拒油层,先将增韧抗冲层、吸音降噪层所需基材纤维和增强纤维按比例混合,然后在制备刚性骨架层复合毡时,按增韧抗冲层、刚性骨架层、吸音降噪层与疏水拒油层的次序堆叠,最后再在连续型复合板材设备上经加热预压工艺,覆上防渗耐刮层形成产生底护用胚板。本发明将板材所需外功能层在制备芯层刚性骨架层时一起通过针刺固结制成复合纤维毡,避免了刚性骨架层纤维因多道针刺而造成的损伤,提高了材料内部树脂的应力传递连续性。
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本发明公开了一种新的钛酸锂‑碳纳米管电极材料的制备方法,其步骤包括:S1:将含有4wt%碳纳米管的NMP混合物、二元醇和钛酸酯混合加入到均相反应器中,搅拌发生聚合反应后形成带有碳纳米管的聚合物混合浆体A,抽滤浆体A,用甲醇溶液洗涤后得到带有碳纳米管的聚合物M;S2:将所述带有碳纳米管的聚合物M和锂的化合物混合溶于水中,然后置于均相反应器中,在搅拌发生水解反应后得到混合物浆体B,抽滤浆体B,用甲醇溶液洗涤后得到固体N;S3:将所述固N置于高温炉中在惰性氛围中烧结处理后,得到钛酸锂‑碳纳米管电极材料。本发明所述制备方法制得的钛酸锂‑碳纳米管电极材料,能在大电流下实现充放电,克服了大电流下充放电时的容量衰减,倍率性能差的问题。
本发明属于材料制备技术领域,公开了一种过渡金属硫化物(ZnIn2S4)/NiCr LDHs复合纳米材料及其制备方法与用途,所述材料是通过静电自组装的方法利用NiCr LDHs和ZnIn2S4间静电吸引作用复合构成2D/2D纳米结构。该方法原料成本低廉、储量丰富、制备工艺简单、实验条件温和,适量ZnIn2S4和NiCr LDHs复合可以有效克服LDHs干燥过程中易堆叠和团聚的问题,制得的复合纳米材料具有较大的比表面积,有利于暴露表明活性位点提高吸附性能;且在pH值不超过9条件下zeta电位为正,对典型的水体重金属污染物Cr(VI)离子具有优异的吸附能力,在污水净化等方面具一定应用前景。
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本发明涉及环保胶带,包括基材(1)和胶粘层(2),基材(1)具有第一工作面(10)和第二工作面(12),胶粘层(2)设置在第一工作面(10)上,基材(1)为石头纸(13),石头纸(13)表面具有多个毛细孔(130),胶粘层(2)渗透在毛细孔(130)内与石头纸(13)连接;本发明还涉及环保胶带的加工工艺,步骤A:胶粘涂布,将胶粘剂涂布在基材(1)的第一工作面(10)形成胶粘层(2);基材(1)为石头纸;步骤B:烘干,将步骤A中处理后的石头纸进入烘箱中进行烘干形成胶带(4)。本技术方案创新性地将石头纸作为胶带的基材使用替代传统的基材,大大降低了胶带的成本。
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本发明公开了一种聚醚酮酮上浆剂,由以下重量份的原料混合搅拌而成:聚醚酮酮0.1‑5份,硫酸溶液20‑99.8份,氧化石墨烯0.1‑5份;所述硫酸溶液为质量分数为90‑99%的硫酸的水溶液;所述聚醚酮酮为低结晶型聚醚酮酮树脂;所述氧化石墨烯为平均粒径为300‑5000目的氧化石墨烯粉体;本发明能满足PEKK树脂加工温度且能有效提高碳纤维与PEKK基体界面粘接性能,且制备工艺简单。
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本发明公开一种超细SnO2增强的电接触材料的制备方法,步骤为:第一步,将Ag锭、Sn锭及添加物X进行熔炼且雾化制粉;第二步,将获得的雾化粉体进行氧化;第三步,将得到的粉体加入到搅拌状态下的银氨络合溶液中,并超声处理;第四步,加入水合肼,将粉体粉碎,同时对粉体进行表面改性;第五步,将细化和表面改性后的粉体进行烧结;第六步,等静压、再次烧结、热压以及热挤压,得到增强相超细AgSnO2电触头材料。本发明方法增强相颗粒粉体细腻,分散均匀,且工艺简单,操作方便,成本低廉,对设备无特殊要求。本发明方法制备的材料抗熔焊性、耐电弧烧蚀性能及电导率均有较大的提高,并且加工性能十分优良。
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本发明公开了一种氧化石墨表面改性及氧化石墨增强聚乙烯的制备方法,使用十八胺和硅烷偶联剂对氧化石墨进行表面改性,通过熔融共混挤出,获得氧化石墨增强聚乙烯,其中,各原料重量份数如下:聚乙烯树脂100份,改性氧化石墨0.3-0.9份,抗氧剂1010?0.1-0.3份,利用氧化石墨富含含氧官能团易功能化的特点,解决无机填料在高分子填料中的分散问题。本方法操作简单,能够有效提高聚乙烯的拉伸强度弯曲模量并降低线膨胀系数,易于在工业生产中推广。
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本发明涉及一种含金属导电剂的碳包覆磷酸亚 铁锂(LiFePO4/M/C)复合正极材 料的制备方法。其Li-Fe-PO4 -M前驱物是以锂盐、铁化合物、磷酸盐、银盐(或铜盐)及有 机酸为原料,采用溶胶-凝胶法合成;然后将混入一定量高分 子聚合物的前驱物在惰性气氛中热解,得到同时含有碳和金属 单质导电剂的磷酸亚铁锂 (LiFePO4/M/C)复合正极材料。本 发明实现了Li、Fe、 PO4 3- 及掺杂元素M在原子级水平的均匀混合,所得 产物LiFePO4/M/C粉体化学成 份和物相成分均匀、颗粒细小、均匀。高分子聚合物高温热解 的碳和氢作为还原剂将Ag+或 Cu2+还原为Ag或Cu单质,同时 得到碳包覆的LiFePO4/M(M= Ag或 Cu)粉体,故不需要进行后期的碳或金属单质包覆或掺杂的后 处理即可改善材料的电子导电性能。
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本申请公开了一种阻燃剂,所述阻燃剂为离子液体聚合物;所述离子液体聚合物为交联结构,由离子液体线性聚合段和交联中心组成;所述离子液体线性聚合段的结构通式为
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本发明涉及一种云井盖的配方及其制备方法,云井盖的配方包括以下重量份的原料:木纤维颗粒50—70份,塑料颗粒20—50份,碳酸钙5—15份,辅料3—8份。云井盖的制备方法包括如下步骤:造粒,混料,熔合,挤压,压铸,冷却。该云井盖的配料少,成型后,承载能力强,抗冲击,不易腐蚀、碎裂,主要采用的是木纤维和塑料颗粒,质量较轻,不笨重,生产的工艺和流程简单,绿色环保。
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本发明涉及环保胶带,包括基材(1)和胶粘层(2),基材(1)具有第一工作面(10)和第二工作面(12),胶粘层(2)设置在第一工作面(10)上,基材(1)为石头纸(13),石头纸(13)表面具有多个毛细孔(130),胶粘层(2)渗透在毛细孔(130)内与石头纸(13)连接;本发明还涉及环保胶带的加工工艺,步骤A:胶粘涂布,将胶粘剂涂布在基材(1)的第一工作面(10)形成胶粘层(2);基材(1)为石头纸;步骤B:烘干,将步骤A中处理后的石头纸进入烘箱中进行烘干形成胶带(4)。本技术方案创新性地将石头纸作为胶带的基材使用替代传统的基材,大大降低了胶带的成本。
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本发明公开了一种PVDF‑TrFE高性能压电薄膜的制备方法,分为以下步骤:1、使用超声波搅拌器和机械搅拌器将PVDF‑TrFE粉末和石墨烯纳米颗粒在DMF溶液中搅拌均匀;2、将所得到的混合溶液在干燥箱中初结晶;3、将初结晶后的薄膜在拉伸机上进行轴向拉伸;4、对拉伸后的薄膜进行热处理;5、对热处理的薄膜进行极化。其优点是:成本低廉、压电性能高、操作简便、工艺要求低。
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