757
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本发明公开了一种厌氧板式滤网生物污水处理设备,通过设置厌氧板式滤网池使污水中的有机物在无氧的条件下被微生物分解产生甲烷和二氧化碳来达到净化的目的,然后在经过接触氧化池进行硝化和反硝化作用,使经过厌氧处理后的水进一步得到净化,以及在厌氧板式滤网池前设置调节池,能够通过添加试剂来调剂污水的pH值,保证污水的pH值能够适合厌氧生物进行厌氧反应,加快污水净化效率;厌氧板式滤网采用甲基乙烯基硅橡胶和甲基硅树脂,利用其反应形成牢固的硅‑氧‑烷键,提高耐化学腐蚀性;剑麻纤维和长玻纤能形成很好的三维交错骨架结构,使复合材料更加密实,增加了复合材料的强度,增加了厌氧板式滤网的使用寿命,进而提高了设备的使用寿命。
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本发明一方面公开了一种加氢精制催化剂的制备方法,包括以下步骤:多级孔TS‑1沸石分子筛的制备;CoMo/TS‑1/Al2O3复合材料的制备;碱性溶液处理CoMo/TS‑1/Al2O3复合材料。本发明还公开了上述制备方法制得的催化剂以及该催化剂在柴油加氢精制中的应用。本发明的催化剂加氢脱硫活性高,活性稳定,原料适应性强,完全可以满足生产国V、国VI标准清洁柴油的生产需求。催化剂加氢性能最好,脱硫率达到99%以上,而且其脱氮率达到97%以上,柴油收率为96%以上,油品密度降低至0.8g/mL以下,多环芳烃含量小于11%,加氢脱硫、脱氮、多环芳烃饱和性能稳定。
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本发明属于高分子材料技术领域,尤其涉及一种高比重、高分散性、抗冲击ABS材料及其制备方法,按照重量份数计包括以下成分:ABS 40‑55份,沉淀硫酸钡15‑45份,填充母料10‑35份,相容剂1‑3份,润滑剂1‑1.5份,抗氧剂0.2‑0.5份,填充母料重量份数为茂金属LLDPE15份、沉淀硫酸钡80份和加工助剂5份,填充母料经双螺杆挤出机熔融、挤出、造粒、干燥所得,本发明将带有表面活化硫酸钡的填充母料与ABS树脂、相容剂、润滑剂、抗氧剂混合,表面活化的硫酸钡和相容剂均提高了ABS树脂与沉淀硫酸钡的界面结合力,提高了ABS复合材料的韧性,拓宽了ABS复合材料的应用范围。
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一种锂离子电池正极浆料,包括正极活性材料、粘接剂、导电剂和PEDOT/AC复合材料,PEDOT/AC复合材料为在AC颗粒上生长出来的由EDOT在氧化状态下的高分子导电聚合物。本发明的锂离子电池正极浆料的能量密度高、循环寿命好,并且电导率高。
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本发明涉及一种高分子气孔发泡材料,由以下质量百分比的材料制成,14%~16%复合材料和84%~86%EVA,所述复合材料由以下质量百分比的材料制成,32%~34%尼龙,32%~34%SEBS,32%~34%POE,各材料成分比例合理,高分子气孔发泡材料内部气泡多,比重轻,回弹性好,用作鞋材时穿着舒适,而且耐磨性好,实用性强,使用寿命长,能充分满足鞋材要求。
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本发明提供一种用于高速光接收器件的封装装置,包括:壳体、C型瓷件、跨阻放大器和钨铜复合材料层,所述钨铜复合材料层设置于所述C型瓷件的下方,所述C型瓷件的一端设置有C型凹槽,所述C型凹槽的底部为用于放置所述跨阻放大器的跨阻放大器放置部,所述跨阻放大器放置部的旁边设置有信号线,所述信号线与所述跨阻放大器电连接,所述跨阻放大器放置部设置有散热过孔,所述C型瓷件设置于所述壳体的一端中。本发明预留了所述跨阻放大器的放置位置,且所述跨阻放大器放置部周边设置有信号线,进而能够直接与所述跨阻放大器连接,简化了整个器件结构,所述跨阻放大器能够直接贴装到壳体内部,节省了物料和贴片成本,结构稳定且可靠,生产效率高。
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本发明公开了一种抑制装配式板间构件裂缝形成的方法,包括如下步骤:S1:首先在A板与B板的侧边使用若干个工字构件将两者进行锚固,防止发生板间大位移错动;S2:在板间铺设碳纤维布,该碳纤维布可以用于板与板之间的抗拉、抗剪和抗震加固;S3:将碳纤维布浸渍上配套的浸渍胶,使得碳纤维布与浸渍胶共同使用成为碳纤维复合材料层。首先在A板与B板的侧边使用若干个工字构件将两者进行锚固,防止发生板间大位移错动;在板间铺设碳纤维布,该碳纤维布可以用于板与板之间的抗拉、抗剪和抗震加固;将碳纤维布浸渍上配套的浸渍胶,使得碳纤维布与浸渍胶共同使用成为碳纤维复合材料层,可构成完整的性能卓越的碳纤维布片材增强体系。
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本发明公开了一种高导热涂料的制备方法,包括以下步骤:首先采用溶剂剥离法制得氮化硼纳米片,然后制备复合粉末,最后高温处理,制得氮化硼纳米片/纳米氧化钛复合材料,然后采用自制的改性液对其进行改性,最后将苯丙乳液、丙烯酸树脂和去离子水混合搅拌,然后加入上述制得的改性氮化硼纳米片/纳米氧化钛复合材料、玄武岩纤维、交联剂搅拌混合,最后加入消泡剂、增稠剂,搅拌混合均匀后,制得高导热涂料。本发明制得的高导热涂料稳定性好,导热性能好,力学性能优异。
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本发明提供一种聚合物基介电复合材料及其制备方法,该方法采用溶液共混方法制备有机‑无机复合浆料,使得浆料中的有机相为环氧树脂预聚物,本身含有极性基团,催化剂的选择促进固化过程中羟基的生成,由此使得环氧树脂的介电常数提高到5以上。相比于现有技术,本发明只需要添加较少量的无机填料,即可使得制备得到的聚合物基介电复合材料具备同等的介电常数。
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本申请属于微波吸收材料的技术领域,尤其涉及一种微波吸收材料及其制备方法。本申请提供了一种微波吸收材料的制备方法,包括:步骤1、将铁磁粉体吸附在磁控溅射仪中,利用第一靶材和第二靶材于所述铁磁粉体表面进行磁控溅射沉积,得到多层介质包覆的铁磁粉体复合材料;所述第一靶材选自金属介质型材料;所述第二靶材选自介电型材料;步骤2、将所述多层介质包覆的铁磁粉体复合材料进行氧化处理,得到多层电介质材料包覆铁磁粉体的微波吸收材料。本申请提供了一种微波吸收材料及其制备方法,能有效解决现有铁磁微波吸收材料电磁参数调节难的问题。
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本发明涉及热交换领域,尤其涉及涉一种制造整体式曲折流道热交换板工艺方法。其的加工步骤为:第一步,预制模具包括成型下模、成型上模,支撑板、曲折流道管、支撑柱,所述支撑板上设有卡扣,成型下模及成型上模均包含所述整体式曲折流道热交换板一侧的构成形状;第二步,在成型下模内安放支撑柱,在支撑柱的上方安装支撑板,曲折流道管安装在支撑板上,并用其上设有的卡扣扣紧;第三步,铺设所需要量的树脂复合材料至成型下模内;第四步,覆盖成型上模至成型下模之上;第五步,在成型上模上施加压力并对树脂复合材料升温并保持温度一段时间;第六步,停止加热,保持压力至常温,然后脱模。
一种用于纳米注塑的抗油污耐水解的PBT工程塑料组合物,包括如下重量份数的原料:PBT45‑60份、玻璃纤维20‑40份、增韧剂4‑6份、金属粘结剂8‑15份、耐候剂0.3‑0.4份、抗氧剂0.2‑0.4份、润滑剂0.3‑0.5份、抗水解改性剂0.5‑1.0。通过本发明,可以制备一种与金属具有高粘接强度的玻纤聚苯硫醚复合材料,这种复合材料不仅具有良好的金属粘接强度和力学性能,还可以具有抗油污,耐水解的特点,可以广泛使用在火爆的手机金属外壳领域中。
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本发明属于陶粒技术领域,尤其涉及一种环保型轻质陶粒固化剂及其制备方法,所述环保型轻质陶粒固化剂包括以下重量份的原料:淀粉黄原酸酯5~9份、核桃壳活性炭1~3份、膨润土5~9份、壳聚糖-石墨烯复合材料1~3份、糊精10~12份、单硬脂酸甘油酯10~15份、氧化镁5~9份、粉煤灰20-35份;本发明的环保型轻质陶粒固化剂用于对陶粒原料进行改性,使各原料达到互容的目的,形成均质状态的分散体系,改变了之前的物理状态,可固化稳定原料中的有机、无机污染物,以达到控制污染的目的。
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本发明涉及一种耐热阻燃吸波绝缘材料,其由下列质量份的组分制成:54~72份聚醚醚酮树脂、39~51份低密度聚乙烯、25~37份纳米氧化锆/PMMA复合材料、10~17份滑石粉、11~19份陶土、13~20份轻质碳酸钙、9~18份润滑剂、8~16份抗氧剂,在制备时,先将配方量的基材组份及复合材料加入到混合搅拌机中,搅拌混合,使物料混合混匀;再加入剩余的配料;最后用双螺杆挤出机将物料挤出造粒,得到绝缘材料。该绝缘材料绿色环保,阻燃性能好,耐高温,强度高。本发明提供的绝缘材料可广泛应用于电缆、电线等线材的制造。
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本发明涉及一种环氧树脂体系及其制备方法。所述环氧树脂体系包括A组分和B组分,所述A组分包括:纳米改性环氧树脂10%-25%、双酚A型环氧树脂40%-65%、海因环氧树脂5%-15%、邻甲酚醛型环氧树脂0.5%-6%、稀释剂4%-18%、功能型助剂1%-3%;所述B组分包括:固化剂80-90%、固化剂改性剂5-15%、助剂3%-5%。该环氧树脂体系,通过各组分的互相协同配合,具有适合真空灌注工艺的低粘度的同时,具有较高的耐热性和优异的力学性能;对碳纤维和玻璃纤维具有良好的润湿性和浸润性;低温下能快速反应达到一定的固化度,且各部分固化程度均匀;满足复合材料模具对树脂性能的要求,且成本低。
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一种胶片的制作方法,包括:提供端羧基聚合物改性环氧树脂、酯型热塑性聚氨酯、碳纳米管及溶剂,其中,碳纳米管在所述原物料中的质量百分比为2.50%至4.00%,羧基化所述碳纳米管,将端羧基聚合物改性环氧树脂、酯型热塑性聚氨酯及溶剂加入到所述羧基化的碳纳米管中混合形成环氧树脂复合材料,将所述环氧树脂复合材料涂布于一离型基材层表面并半固化形成胶片。本发明还提供由所述方法制得的胶片,采用所述胶片的可挠性基板及其制作方法,以及采用所述胶片的可挠性电路板及其制作方法。
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本发明创造涉及一种纤维编织拉挤管道及生产方法,其特征在于管子的形状为圆柱型,管子的内外壁为光滑面;所述的管子的内径20~400毫米,管子的大小厚度根据设计要求确定,管子由多根长纤维编织构成纤维层,每层纤维层上设有一层树脂材料,通过热固化成型,所述的纤维层由多层纤维编织层组成。该生产方法包括以下步骤:多层编织工艺、真空浸胶工艺、固化工艺、牵引、切割成品。本发明创造与现有技术相比,发挥了纤维复合材料轻质高强的优点,克服了普通拉挤管环向强度及刚度不足的弱点,又解决了定长缠绕管纵向强度不足,用工多,工艺繁琐的毛病。首次在模具不动的状态下,拉挤出大尺寸纤维编织管道,且连续生产,生产效率高。
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本发明涉及增韧增强塑料及其制备方法。将纳米 无机粒子进行表面接枝改性处理, 然后与塑料进行混合, 并利用 普通塑料加工手段制成母粒或制品。由于部分单体接枝到粒子 表面, 起到分离和隔开团聚粒子的作用, 而剩余单体发生均聚或 共聚, 因此经与塑料混合后制得的材料, 其冲击强度和耐热性等 显著提高, 从而形成了一种纳米粒子填充高分子新型复合材 料。本发明方法工艺简单, 易于实施, 可广泛应用于多种塑料的 填充改性。
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本发明涉及一种耐超高温绝缘胶带,包括粘胶层和基面层,粘胶层附着在基面层上;所述的基面层是复合层,它包括依次粘结的硅橡胶层、玻璃纤维布层、耐裂硅胶层及PVC胶片;所述的硅橡胶层与玻璃纤维布层中间,还设有将二者相互粘接的上偶合剂层;所述的玻璃纤维布层与耐裂硅胶层中间,还设有将二者相互粘接的下偶合剂层;耐裂硅胶层粘结在所述的PVC胶片上。由于基面层采用了硅橡胶与玻璃纤维复合材料,使胶带具有优越的耐热、耐寒特性,其工作温度范围为-70℃~260℃;又由于采用了较厚的硅橡胶层,使胶带耐磨、耐热、耐冲击,短时间内使用时,其耐受温度甚至可以大于500℃。
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本发明涉及一种耐水腻子,具体地说是一种用于内外墙装饰的墙体纳米耐水腻子,由如下原料按其重量比调配而成,其组份比例如下:汉白玉粉51,白水泥9,硅灰石粉11,重钙4,有机粘结剂0.9,保水剂0.1,余量为纳米复合材料III。本发明纳米复合材料III是一种耐水性、粘接强度高、防火、保温、抗菌材料。
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本发明公开了一种用于降解乙烯的半导体光电催化电极,包括阴极和阳极,所述阴极和阳极通过固体电解质和导电粘胶连接两块纳米半导体材料TiO2与活性炭纤维组成的复合材料构成,同时公开了所述半导体光电催化电极的制备方法。本发明具有制备工艺简单、采用材料环境友好无毒、反应体系结构简单、反应速度快、能耗低的优点,能有效解决半导体光催化材料TiO2电子—空穴对复合概率较大和纳米TiO2粉末固定的技术难题。
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本发明涉及一种复合燃气节能材料组合物及其在节能器具方面的应用。其主要特征在于:复合燃气节能材料组合物是具有远红外发射及负离子释放功能的金属氧化物或其盐类和矿物粉末,其中,复合材料中金属氧化物或盐类占25-80%,矿物类占75-20%。其中应用器具,例如:在塑性片材(1)的表面有含复合燃气节能材料组合物的膜层(2)。组合物令燃气(油)中的分子团有效分散、细化为小分子团,从而使燃油在燃烧时有效地充分燃烧,达到既节约能源又环保的目的。
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本发明公开了一种阻燃型聚丙烯泡沫塑料及其制备方法,属于发泡塑料技术领域,包括如下重量份原料:聚丙烯树脂85‑90份、氟橡胶10‑15份、阻燃单体5‑7份、抗氧化剂0.6‑0.8份、发泡剂3‑4份;制备方法中,先通过聚丙烯树脂、氟橡胶、阻燃单体和抗氧化剂制备复合材料,再将复合材料与发泡剂混合发泡,得到阻燃型聚丙烯泡沫塑料。本发明通过一定量的氟橡胶的加入,改善发泡质量和泡孔结构的同时提高聚丙烯泡沫塑料的力学性能;通过合成的阻燃单体的加入,赋予聚丙烯泡沫塑料持久、稳定、环保、高效的阻燃特性;使得到的聚丙烯泡沫塑料具有更广泛的应用空间。
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本发明公开了一种家电外观件制备工艺、家电外观件及家电,其中,所述家电外观件制备工艺如下步骤:将聚丙烯、植物纤维及助剂共混造粒,形成木塑聚丙烯复合材料;将所述木塑聚丙烯复合材料直接注塑形成家电外观件。本发明的技术方案具有简化工艺、节约成本及新颖环保的优点。
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本发明涉及无人机相关技术领域,特别是一种无人机滑橇式起落架;包括弓形梁和2根滑管,2根所述滑管分别通过设置在所述弓形梁下端的滑管套筒与所述弓形梁连接;所述弓形梁采用复合材料制成;所述滑管包括第一滑管和第二滑管,所述第一滑管和所述第二滑管的一端分别设置有接口和接头,所述接口和所述接头过盈配合;滑橇式起落架的主承载件采用复合材料制成的弓形梁,与传统金属薄壁管的方形相比,在承受相同载荷时能产生更大的变形;因此采用本申请的弓形梁的滑橇式起落架有更好的缓冲吸能特性,避免地面共振的产生,还减轻了起落架重量,提升了无人机的续航能力。
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本发明属于功能涂料用导电剂技术领域,尤其涉及一种碳纳米管导电剂,包括0.1~20份的碳纳米管复合材料,0~99.8份的乙烯基硅油,0.1~5份的分散剂和50~99.8份的有机溶剂;其中,所述碳纳米管复合材料包含镀镍碳纳米管。本发明提供的碳纳米管导电剂中各原料组分分散均匀,存储稳定性好,附着力强,耐腐蚀,并且具有优异的导电性能、电磁屏蔽性能和导热性能,可广泛应用于通信、电子、新能源及医疗行业等技术领域。
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本发明公开了一种杀病毒的口罩及口罩过滤层的制备方法,所述口罩本体的中间层为至少一层由杀病毒过滤层制成的熔喷无纺布,所述杀病毒过滤层由聚丙烯复合材料构成,所述过滤层为一种杀病毒的聚丙烯复合材料,其由以下重量百分比的组分组成:聚丙烯95~99%,其余为纳米银铜合金材料;所述的纳米银铜合金材料由粒径为15nm~50nm的纳米银铜合金颗粒混合构成,所述合金材料的外表面的铜金属原子形态为氧化铜,以重量百分比计,银的含量为40%~80%、其余为铜。本发明的杀病毒口罩,经检测,对代表常规菌种的大肠杆菌和金黄色葡萄球菌,以及代表超级细菌的耐甲氧西林金黄色葡萄球菌,均达到99%以上的抗菌率。
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本发明公开了一种氮掺杂碳包覆的磷掺杂二氧化钛材料及其制备方法与应用。该方法包括:利用钛酸异丙酯作为钛源合成无定型二氧化钛微孔纳米球;将无定型二氧化钛微孔纳米球与次亚磷酸钠煅烧,得到磷掺杂二氧化钛纳米球;利用多巴胺对磷掺杂二氧化钛进行包覆,煅烧后得到氮掺杂碳包覆磷掺杂二氧化钛纳米球。该方法能够有效地提高无定型二氧化钛的掺磷量、结晶度以及控制表面碳包覆含量,制备的复合材料表现出优异的储钠性能,同时,该方法能够提升复合材料的导电能力和结构稳定性,进一步提升该材料的倍率性能和长循环性能,使制备得到的氮掺杂碳包覆的磷掺杂二氧化钛材料更适合作为高性能钠离子电池的电极材料。
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本发明公开一种透水混凝土外加剂的制备方法及使用该外加剂制成的透水混凝土,此种透水混凝土外加剂由重量份数为:可再分散乳胶粉15~35份、减水剂15~25份、保水剂5~10份、环氧树脂8~15份、碳纳米管‑玻璃纤维‑哌啶离子液体复合材料10~20份,采用此种透水混凝土外加剂不但能够有效增强水泥浆体与骨料的粘结力,还能够有效改善透水混凝土的工作性能、提高透水混凝土的强度和透水系数,延长透水混凝土的使用寿命。
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