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本发明涉及双组分环氧树脂组合物,其由以下组成:‑第一组分K1,其包含平均每分子含有多于1个环氧基团的至少一种环氧树脂A;和‑第二组分K2,其包含用于环氧树脂的固化剂B;其中所述双组分环氧树脂组合物在组分K和K2的任一者或两者中含有2‑35wt%,优选3‑25wt%,特别是5‑15wt%的至少一种抗冲改性剂I,基于组合物的总重量;其特征在于所述抗冲改性剂I是至少一种聚合物二醇、至少一种多异氰酸酯和腰果酚的反应产物。所述双组分环氧树脂组合物展现出优异的韧性和冲击剥离强度,并且非常适合作为结构粘合剂或用于复合材料粘合。
本发明公开一种具有长循环寿命的硒化锡‑掺硒聚丙烯腈复合物钠离子电池负极材料的制备方法和应用,技术方案如下:首先将锡源和聚丙烯腈溶解在N‑N二甲基甲酰胺中,而后经电纺获得复合纤维,最后将该纤维与硒粉按照一定质量比于Ar管式炉中煅烧制得硒化锡‑掺硒聚丙烯腈复合物钠离子电池负极材料。本发明经纺丝、硒化即可获得该复合材料,实验工艺简单,可操作性强;同时,将硒化锡限域在SePAN纤维中,可以有效的缓冲体积膨胀和提高材料结构的稳定性。结果表明,该钠离子电池负极材料具有优越的长循环寿命特性,在15 A/g超大电流密度下充放电循环62000圈比容量稳定在221 mAh/g。
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一种厌氧生物降解BOPP无底涂预涂膜及其制备方法,涉及预涂膜复合材料技术领域,包括降解EVA层和降解BOPP无底涂基膜,所述降解BOPP无底涂基膜质量含量为12%~96%,所述降解EVA层质量含量为4%~88%;所述降解EVA层由EVA、降解母料以质量比为95~99.5∶0.5~5混合共挤而成;所述降解BOPP无底涂基膜包括上表层、中间层以及下表层,本发明能够有效保证产品原有性能,并且可正常回收使用。降解剂在保证降解效果的基础上,节约了成本;采用无底涂结构设计,复合过程不产生VOCs,减轻环保压力,增加了产品的社会效益。
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本申请公开了一种电磁波屏蔽材料,其特征在于,采用如下工艺制备,在乙醇中加入KMnO4和MnSO4·H2O,搅拌均匀,加入乙酸钠、二乙烯三胺,在70‑80℃条件下搅拌形成悬浮液,随后在微波反应器于80‑150℃、100‑300w条件下搅拌回流3‑4h,产物在300‑400℃下热处理得到β‑MnO2;将Bi盐、Mo盐、对苯二甲酸和丙三醇混合后,继续加入β‑MnO2,超声混合均匀,进行溶剂热反应,200‑400℃下反应得到β‑MnO2‑Bi2MoO6复合材料。
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以至少一片片材形式利用吸附剂聚合物复合材料的装置和方法。所述至少一片片材可具有多个穿孔,所述穿孔有助于形成内部液体网络。在一些实施方式中,多个穿孔中的各个穿孔的尺寸为0.1mm至6.5mm,并且基于至少一片片材的总表面积,至少一片片材的穿孔密度为0.14%至50%。
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本发明公开了一种室温磁热材料及其制备方法。所述室温磁热材料的制备方法包括:步骤一:采用磁控溅射沉积技术在基底上制备Gd5Si2Ge2合金薄膜;步骤二:采用磁控溅射沉积技术,在Gd5Si2Ge2合金薄膜上制备Ni50Mn37Sb13合金薄膜,获取由GdSiGe/NiMnSb合金薄膜复合成的第一复合薄膜材料;步骤三:采用磁控溅射沉积技术,在所述第一复合薄膜材料的表面制备Ni50Mn37Sn13薄膜,获取由GdSiGe/NiMnSb/NiMnSn合金薄膜复合成的第二复合薄膜材料;步骤四:采用磁控溅射沉积技术,在所述第二复合薄膜材料的表面制备Ni50Mn35In15薄膜,以获取由GdSiGe/NiMnSb/NiMnSn/NiMnIn合金薄膜复合成的室温磁热材料。本发明提供的室温磁热材料的制备方法简单易操作,具有实用价值,且该复合材料成本低廉,环境友好无污染。
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本发明涉及一种石墨烯/白炭黑杂化填料的制备方法及所得石墨烯/白炭黑杂化填料和硫化胶。通过分别制备改性石墨烯和改性白炭黑,然后将两种浆液通过硅氢加成反应连接石墨烯和白炭黑,制得石墨烯/白炭黑杂化填料。将所得杂化填料通过机械共混法添加到橡胶中,制备高性能硫化胶。本发明制备的石墨烯/白炭黑/丁苯橡胶复合材料,不仅具有较高的拉伸强度和导热系数,较低的滚动阻力、压缩生热和磨耗体积,还有较好的经济效益和社会效益,为“绿色轮胎”的制备提供了一种新方法。
本发明公开了一种磁诱导生长的钴纤维/金属锂复合电极材料及其制备方法和应用,本发明通过磁诱导水热反应在多种基底材料上得到定向生长的钴纤维,随后以熔融锂法复合制备钴纤维/金属锂复合材料。本发明钴纤维/金属锂复合电极材料能够有效缓释金属锂沉积过程中的体积变化,显著分散并降低反应电流密度,提升金属锂沉积过程中的电场分布均匀性并抑制枝晶生长,具有较高的高循环稳定性,倍率性能和库伦效率,可有效提高锂金属电池的电化学性能,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。
本发明公开一种铜纳米颗粒@石墨化聚丙烯腈/石墨化氮化碳光催化剂的制备方法,将聚丙烯腈和三聚氰胺在常温下溶于N,N‑二甲基甲酰胺中,并掺入适量经CuCl2·2H2O和L‑抗坏血酸溶液反应制得铜纳米颗粒分散液,经低温退火后,便得到在全光谱范围具有光吸收效应且化学性质极为稳定的铜基光催化剂。本发明以铜纳米颗粒为核,通过复合石墨化聚丙烯腈和石墨化氮化碳,实现了用g‑PAN选择性地完全包裹Cu纳米粒子核壳结构,保证了催化剂的化学稳定性,提高了光催化剂的使用寿命,可实现简单易行制备高效、高稳定性的光催化剂。在废水处理、新能源产氢、复合材料、电池、非稀贵金属的利用等领域有着广阔的应用前景。
本发明提供了一种原位自生复合氮掺杂碳与镍钴双氢氧化物纳米片阵列电极及其制备方法和应用,属于电极材料技术领域。本发明中,泡沫镍基底充当了促进电子传输的导电网格,制备的电极使氮掺杂碳自生复合于Ni‑CoLDH基体中,氮掺杂碳优异的导电性能够促进电极在储能过程中的电荷传输,该自生复合材料具有均匀共生、界面稳定、导电增强等特点;原位生长的Ni‑CoLDH纳米片阵列不仅继承了ZIF‑67的片状结构、多孔特性和稳定性,还具有优异的亲水性,并且在纳米片阵列结构上还生长了大量片状Ni‑CoLDH,有效避免了Ni‑CoLDH的堆叠、团聚和负载低等问题。
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一种用于复材缺陷无损检测的红外热影像分析方法,包括以下步骤:(1)数据采集:利用红外热像仪获取聚合物复合材料内部缺陷的热影像数据,包括试样的脉冲加热与试样表面热图像捕捉两个过程;(2)数据预处理:对传感器采集到的原始热影像数据进行预处理,包括三部分内容:a)图像有效区域选择b)数据的扩展c)中心化处理;(3)缺陷检测热影像数据分析模型OLPPT构建:计算特征空间的嵌入矩阵Y;(4)OLPPT模型结果可视化:嵌入投影y可视化;(5)OLPPT模型效果定量评估:计算信噪比指标。
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本发明提供一种石墨烯纤维无纺布的制备方法,包括氧化石墨烯分散液的制备、喷丝、塑化、拉伸、热定型和还原制得石墨烯纤维,并通过干燥、还原和高温处理将氧化石墨烯分散液制成石墨烯微球,再经预混和熔融共混将制得的石墨烯纤维和石墨烯微球混合成石墨烯复合材料,最后经选择原料,开松混合并梳理纤维,交叉铺网并牵伸,预湿及水刺和烘干制得石墨烯纤维无纺布,其具有良好的抗断裂以及吸湿锁水的功能。
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一种淀粉基功能吸附剂的电化学制备方法,包括构建电化学反应器、制备氧化淀粉分散液、制备氧化淀粉接枝动物皮胶原降解物分散液;本发明利用绿色电化学间接氧化作用对淀粉进行氧化,相继利用氧化淀粉的醛基与胶原降解物分子的氨基化学交联,制备出一种含有希夫碱结构的淀粉‑胶原多肽复合材料;经冷冻干燥后制得淀粉基功能吸附剂材料,表现出优异的吸水保水及可生物降解性;本发明有效利用了制革废弃物资源以及绿色高效的电化学合成技术,所制备的淀粉基功能吸附剂对废水中的六价铬、甲基橙以及亚甲基蓝有优良的吸附能力,适用于多种工业废水处理;本发明制备操作简单、可精准调控、省时高效、绿色环保、原料价廉易得。
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本发明涉及钠离子电池电极材料,尤其涉及一种磷酸钒钠正极材料及其制备方法和应用。所述磷酸钒钠正极材料的制备方法包括:将1,3‑丙二胺四乙酸与碳酸钠的水溶液混合,得到第一溶液;将所述第一溶液与偏钒酸铵和磷酸二氢铵混合,搅拌,得到第二溶液;然后对所述第二溶液进行烘干,得到干凝胶;将所述干凝胶进行真空煅烧,得到所述磷酸钒钠正极材料。本发明提供的磷酸钒钠正极材料,氮原子作为电子给体,提供电子载流子,减小带隙,可有效提升磷酸钒钠电子导电率;碳原位包覆进一步提高了磷酸钒钠材料的导电性能;制备的磷酸钒钠/碳复合材料具有较高的容量与倍率性能,0.2C放电容量大于108mAh/g;5C放电容量大于95mAh/g。
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本发明公开一种基于污泥富铁生物炭的复合铁碳填料及制备与应用,属于污染物降解技术领域。本发明将污泥脱水得到泥饼,然后添加铁源,热解得到铁负载碳骨架的生物炭;再加入粘结剂,形成颗粒状的复合铁碳填料中间产物;进行焙烧后得到含有孔隙的复合铁碳填料。该制备过程使具有反应活性的铁相均匀分布在污泥生物碳骨架上,碳骨架能够起到电子传输通道的作用且具备一定的氧化还原特性,相较于传统的铁碳复合材料,对垃圾渗滤液中的污染物降解效果更好。
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本发明涉及金属有机框架材料制备技术领域,具体为一种以石墨烯为模板制备二维金属有机框架纳米材料的方法,将金属盐与多孔石墨烯均匀混合,加入有机配体后进行封闭超声处理,将得到的材料进行洗涤干燥,最终得到二维金属有机框架材料与多孔石墨烯的复合材料,其中金属盐与石墨烯的质量比例为1:0.01~1:1,超声处理的时间为1~12h。本发明通过选择调控石墨烯及金属有机框架材料的种类,在超声条件下在石墨烯表面原位制备二维金属有机框架材料,实现二维纳米金属有机框架材料快速可控制备,并用于电化学储能的应用研究。
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本发明公开的属于泡沫铝材料技术领域,具体为一种新型环保家具防火防水复合泡沫铝材料,包括泡沫铝板本体,所述泡沫铝板本体包括外复合板、第一粘连层、泡沫铝板材、第二粘连层和内复合板,所述外复合板为泡沫铝板本体的最外层,所述第一粘连层横向设置在外复合板的下端,所述第一粘连层的上侧壁与所述外复合板的下侧壁固定连接,所述泡沫铝板材横向设置在第一粘连层的下端,所述第二粘连层的上侧壁与所述泡沫铝板材的下侧壁固定连接,所述内复合板横向设置在第二粘连层的下端,所述内复合板的上侧壁与所述第二粘连层的下侧壁固定连接,可以有效替代以往的复合材料,不仅不会产生大量难闻的气味,且不会散发出甲醛,危害人体健康。
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本发明公开的一种采用金属型材折弯而成的轮椅侧车架,其采用至少一根但不超过两根金属型材经多次折弯而形成轮椅侧车架。本发明还公开了一种轮椅,该轮椅至少包括一对所述采用金属型材折弯而成的轮椅侧车架,这一对所述采用金属型材折弯而成的轮椅侧车架平行设置。本发明将现有生产工艺直接转换为下料‑弯管‑碰焊(不需要手工焊接或者气体保护的焊接)或者采用紧固件固定‑组装工艺,全过程无需切口和手工焊接或者是机器人焊接,也不用夹箍、压铸件、不用填碳纤维聚胺之类模制复合材料,具有加工效率高,加工和组装方便、对于制造现场的要求比焊接现场要求低、成本低的优点,降低了制造成本,同时也保证了刚性。
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一种导电蜂窝体,其包括多孔蜂窝结构,所述多孔蜂窝结构包括被布置用于提供孔道基质的多个相交的多孔壁,所述多孔壁包括壁表面,其限定了从结构的进口端延伸到结构的出口端的多个通道。所述多孔壁包括陶瓷复合材料,其包含至少一个碳化物相和至少一个硅化物相,每个碳化物和硅化物相包含选自Si、Mo、Ti、Zr和W的一种或多种金属。
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本发明公开的一种处置废弃风机叶片的水泥回转窑系统及其工作方法,属于资源回收技术领域。包括叶片破碎粉碎系统、生料进料系统、烟气处理系统、悬浮预热器、分解炉、回转窑、熟料冷却装置和叶片颗粒气力输送系统。破碎后的风机叶片颗粒经气力输送进入分解炉内热解并燃烧,分解炉底部设置旋流器;有机复合材料燃烧释放的热量同煤粉燃烧放热一并用于生料的预热与分解;叶片颗粒中玻璃纤维也参与形成生料,一并进入回转窑用于烧制熟料。废弃的风机叶片得到了有效的综合利用,燃烧产物随燃煤烟气一起,由水泥回转窑系统配备的烟气处理装置处置后实现正常排放。本发明可顺利实现风机废旧叶片的无害化与资源化处置,产生良好的环保效益与经济效益。
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一种过渡系金属‑N/C复合镁基贮氢材料及其制备方法,属于贮氢材料技术领域,该贮氢材料主要成分为镁,并由稀土、过渡系金属硝酸盐以及含氮的聚乙烯吡咯烷酮聚合物协同催化制得,具有纳米晶结构及优异的低温吸放氢动力学性能。制备该贮氢材料的步骤为:制备镁‑稀土铸态贮氢合金,制备过渡系金属‑N/C复合材料,使用机械球磨方法复合以上两种材料,冷却并经低温钝化后制得过渡系金属‑N/C复合镁基贮氢材料。本发明将稀土元素添加在镁中,并采用稀土元素、碳、氮以及过渡金属的协同催化作用大幅提升了镁的可逆储氢特性,克服了机械球磨过程中的粘壁现象,提高了材料回收率,且得到了低温吸氢性能优异的高容量镁基复合储氢材料。
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本发明公开了一种水下工作的光伏储能一体化装置及其制备方法,主要解决现有技术光电转换效率低、水下稳定性差、成本高的问题。其包括钙钛矿太阳能电池模组、稳压器、充放电管理组件和储能电池。稳压器连接在太阳能电池模组的输出端与充放电管理组件的输入端口之间,充放电管理组件的输入输出双向端口与储能电池的输入输出双向端口相接,该太阳能电池模组,由多个钙钛矿太阳能电池构成,每个钙钛矿太阳能电池包括透明导电衬底、电子传输层、吸光层、空穴传输层、金属电极、隧穿疏水层和双层封装结构。该吸光层采用三维钙钛矿与二维钙钛矿的复合材料,弱光性能好。本发明成本低、效率高、能全时段全天候的储能供电,稳定性好,可用于水下供能系统。
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本发明提供一种摆锤式铺棉机压辊,涉及岩棉生产技术领域,包括压辊本体、转接结构以及连接轴;其中,所述压辊本体为中空的管状结构;所述压辊本体的材质为复合材料;所述转接结构以及所述连接轴的数量均为两个;两个所述转接结构分别设置于所述压辊本体的两端;两个所述连接轴分别与两个所述转接结构相连。本发明提供的摆锤式铺棉机压辊,通过将压辊本体的材料选用符合材料,在保证压辊力学需求的基础上,降低了压辊的重量,从而避免因压辊重量较重而导致的影响设备的产能、影响设备运行的稳定性以及增加了设备的功耗与设备投资等问题。
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本公开提供一种微电极阵列芯片,用于海马脑片的神经电生理信号的检测,包括:绝缘基底(1),其上形成有微电极阵列(2),其中,微电极阵列(2)包括多个以海马脑片的胞体层轮廓排布的微电极;微电极阵列(2)表面修饰有用于神经电生理信号检测的纳米复合材料(7);参比电极(3),其分布在微电极阵列(2)的外围;触点(5),其分布在绝缘基底(1)的四周,微电极阵列(2)及参比电极(3)均通过引线(4)连接至触点(5);其中,所有引线(4)表面均覆盖有绝缘层(6)。该芯片能够实现对海马脑片各主要亚区微弱神经电生理信号的高精度高质量检测,从而实现对不同病理条件下,大鼠海马脑片神经电生理信号传导机制的研究。
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本发明涉及一种有利于提高发热效率的导电发热涂料及制备方法,属于导热涂料领域,导电发热涂料由去离子水120‑140份、成膜树脂50~80份、颜填料10~20份、助剂1~2份、改性碳纤维导电材料20~40份组成,其中改性碳纤维导电材料是由碳纤维和导电云母混合物先制备得到复合材料,然后再其表面沉积修饰Cu层,得到改性碳纤维导电材料,本发明制备得到导电发热涂料发热效率高,可广泛用于地暖和墙体发热。该涂料可在高温下长期使用,不开裂,不脱落,使用寿命长。
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本发明公开了一种时尚环保型布袋及其制备方法,包括改性聚氨酯乳液50份、抗菌材料5份、耐腐蚀材料5份、偶联剂2份;其中:抗菌材料为壳聚糖与茶多酚复合材料;依次制备改性聚氨酯乳液、抗菌材料和耐腐蚀材料,并备用;将制得的改性聚氨酯乳液、抗菌材料和耐腐蚀材料加入到密炼机内混合,再加入偶联剂,搅拌混炼40min后通入二氧化碳并进行升压,保温孕育2‑4h后恢复至常压,后升温至260℃,再经喷丝得到布袋纤维备用;控制改性聚氨酯、抗菌材料、耐腐蚀材料、偶联剂的质量比为50:5:5:2;本发明具有很好的耐高温性能、耐腐蚀性能和抗菌性能。
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本发明公开了一种呋喃基聚酰胺的绿色合成方法,涉及化学合成技术领域,本发明相较于现有技术,使用6‑氯苯并三氮唑‑1,1,3,3‑四甲基脲六氟磷酸酯作为催化剂,具有加料方式简单、反应温和、原料易得等特点,适合于工业化实施;并且制备得到的呋喃基芳香聚酰胺具有优异的热力学性能和机械性能,可以应用于制备纤维、膜材料、纳米粒子/聚合物复合材料,应用范围广泛。
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本发明公开了一种阻燃型PVC/NBR橡塑地板材料及其加工方法,涉及橡塑材料技术领域,本发明以PVC和NBR作为基体,通过添加补强炭黑、环氧大豆油、超细阻燃剂、抗氧剂和紫外线吸收剂作为助剂,制得橡塑地板材料;其中超细阻燃剂的制备与添加解决了常规金属氢氧化物阻燃剂与聚合物之间相容性差的问题,并且还能优化金属氢氧化物阻燃剂的阻燃性能,使最终所制PVC/NBR橡塑地板材料具有优异的阻燃性能,同时还解决了常规金属氢氧化物阻燃剂由于添加量大而使复合材料力学性能下降的问题。
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本发明公开了一种硅溶胶的制备系统及工艺,包括有通过管路循环连接的第一分散桶和超声分散器,第一分散桶连接有精密超细筛分装置,精密超细筛分装置设有筛上物回流口和成品出口,筛上物回流口连接有第二分散桶,第二分散桶连接有副产物干燥处理设备,成品出口连接有后处理罐组,后处理罐组连接有成品包装设备,第一分散桶、精密超细筛分装置、后处理罐组通过管路连接有反渗透水处理设备。本发明利用悬浮液过滤的原理,采用纳米孔径的高强度无机复合材料从熔融超细球形二氧化硅悬浮液中精确提取出纳米球形二氧化硅溶胶成品,工艺简单、运行能耗低、成本费用低,且无废水、废气等污染物的产生。
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