1093
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本发明公开了一种复合电极材料及其制备方法、超级电容器的电极及其制备方法,其中,所述复合电极材料是一种α‑Fe2O3@氮掺杂石墨烯复合材料,是以氧化石墨烯、铁盐前驱体和六次甲基四胺为原料进行溶剂热反应而制成,在石墨烯表面生成α‑Fe2O3晶粒的纳米颗粒;所述复合电极材料的结构中,α‑Fe2O3纳米颗粒紧密结合在立体石墨烯上,形成颗粒包覆片层的结构。本发明的方法制备出来的复合电极材料电化学性能优异,尤其是比电容高;并将制备的电极材料应用于超级电容器储能器件中。
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本发明公开了一种高抗冲、低浮纤的增强PP/PA6合金材料,所述高抗冲、低浮纤增强聚丙烯复合材料的配方按照重量百分比为:聚丙烯树脂40.6~70%,尼龙树脂6~20%,无碱玻纤纱5~35%,相容剂3~8%,抗浮纤填料助剂0.8~2.5%,偶联剂0.2~0.5%,抗氧剂0.2~0.5%,加工助剂0.8~1.5%;其中抗浮纤填料助剂为金属氧化物、滑石粉、空心玻璃微珠、蒙脱土或高岭土中一种或其混合物组成。该高抗冲、低浮纤玻纤增强聚丙烯复合材料,性价比高、成型性好、力学性能突出,同时制件表面光洁度高无明显浮纤,可满足家电产品中不同风轮、扇叶及洗衣机部件在中高频环境下的使用要求。另外,本发明还提供了一种该高抗冲、低浮纤的增强PP/PA6合金材料的制备方法。
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量子场效应保健鞋垫是由薄片状泡沫镍基碳纳米复合材料(1)、圆形压电陶瓷晶片(2)、具有圆形孔洞(5)的纯天然棉布绝缘介质(3)及纯天然棉布表层(4)构成。其技术属于场发射纳米材料应用领域。量子场效应保健鞋垫是利用在行走时挤压安装在鞋垫内的压电陶瓷产生的脉冲电压激发碳纳米复合材料,产生场效应电子发射并形成量子能场,能够对脚底穴位形成连续刺激的原理制作。该产品采用天然环保材料制作,无需耗能,免维护,没有任何毒副作用,具有活血化瘀、降压降脂、瘦身健体、促进新陈代谢、改善睡眠、杀菌除臭等医疗保健作用,适于各类人群使用。
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本发明公开了一种碳基化学储能材料及其制备方法。该方法将碳基载体材料(Ni‑CNTs复合材料)通过直接物理浸渍法、超声法或水热法与活性组分LiOH‑H2O进行复合得到碳基化学储能材料。并采用扫描电子显微镜(SEM)、透射电子显微镜(TEM)、X射线衍射分析仪(XRD)以及热重/同步差热分析仪(TGA‑DSC)等表征手段获取了复合材料的表观形貌、负载组分、蓄热密度等关键热物性参数。表明纳米碳材料的复合使LiOH的单体水合速率大幅度提升,同时储能密度有着不同程度地增大。除此之外,材料整体的导热系数也由于纳米碳材料的复合有着显著的提高。
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本发明公开了一种微生物燃料电池,包括阳极、阳极液、阴极和外电路,所述阳极和阴极通过外电路相连接,其中所述阴极以碳化钼钴/石墨烯复合材料作为阴极催化剂,所述阴极包括催化剂层及防水层,其中催化剂层由碳化钼钴/石墨烯复合材料混合质量百分比为5wt%的nafion溶液涂覆于碳纸上制备得到。本发明阴极材料中Co与Mo2C形成的共生共存体系能均匀地负载在石墨烯上,使氧气在电极表面进行直接四电子还原,从而获得较高的功率密度。本发明微生物燃料电池的最大输出功率可达4.2W/m3,是商业化Pt/C电极的68%,但其生产成本却降低了50%,容易批量生产,且生产成本低廉是一种具有广泛应用前景的微生物燃料电池。
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本发明公开了一种新型高密度一体成型电感的制造方法,包括以下步骤:(1)绕制漆包线线圈呈螺旋状;(2)将第一铁磁粉通过机械压制成磁芯;(3)将所述磁芯装入所述漆包线线圈的空心腔内;(4)将装有所述磁芯的所述漆包线线圈装入注射模具内;(5)将树脂胶、偶联剂、促进剂混合搅拌均匀,得到高温树脂胶;(6)将第二铁磁粉与所述高温树脂胶混合搅拌均匀,得到磁性复合材料;(7)将所述磁性复合材料注入所述注射模具的模腔内成型,固化得到外磁体;(8)冷却,脱膜,得到成型电感。采用本发明方法制造的电感体积小,密度高,相对磁导率高,散热性较好,使用寿命长;采用一体成型方法,电感的制作较简单,从而降低了生产成本。
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本发明公开了一种硅橡胶与物件的粘结方法、在硅橡胶基体之间加入微结构夹层的方法以及柔性吸波材料,该硅橡胶与物件的粘结方法中,所述物件采用与所述硅橡胶不同的材料,粘结方法包括如下步骤:(1)在所述物件的粘结面上均匀涂覆环氧粘结剂,并烘烤到使所述环氧粘结剂呈半固化状态;(2)在所述硅橡胶的粘结面上均匀涂覆一层硅胶粘结剂;(3)将步骤(1)中涂覆有所述环氧粘结剂的所述物件的粘结面与步骤(2)中涂覆有所述硅胶粘结剂的所述硅橡胶的粘结面相粘结后压合;(4)使所述环氧粘结剂和所述硅胶粘结剂完全固化。该粘结方法简单易行,粘结强度大。
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本发明公开一种高分子发泡半导体材料转印辊,采用高分子发泡半导体材料制成,该高分子发泡半导体材料由以下组分按重量百分比混合加工而成:氯醚橡胶5-40%,丁腈橡胶30-60%,液体丁腈5-15%,活性剂5-10%,补强剂4-10%,锂盐1-5%,硫化剂2-5%,发泡剂5-10%。本方案采用锂盐作为导电材料,锂盐的电阻环境依存性较好,可以降低高分子发泡材料的电阻,且在高分子发泡材料中分散良好,而且锂盐可以和ECO高分子复合材料中的氧元素反应形成化学交联,结合牢固;本方案采用液体橡胶,液体橡胶是一种低分子量的橡胶,本身可以参与橡胶的交联反应,和高分子发泡半导体材料形成牢固的分子键交联,不会析出;做好的转印辊还经过UV处理,使其表面形成固化层,进一步防止析出污染感光鼓。
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本发明提供一种吸附菠萝蛋白酶的吸附树脂材料及其制备方法,其中菠萝蛋白酶包括游离酶和固定酶,制备工艺为:将吸附树脂微球充分溶胀后,加入双子型表面活性剂反胶束溶液,升温反应,洗涤至中性,干燥,得到反胶束接枝的树脂载体;将反胶束接枝的树脂载体加入酸性溶剂中振荡处理后,用纯水洗涤,加入含菠萝蛋白酶的磷酸缓冲液,恒温振荡进行物理吸附,离心分离,得到固体吸附酶的树脂;将固体吸附酶的树脂冷冻干燥后,加入菠萝蛋白酶游离酶溶液和交联剂,搅拌,成型固化,得到吸附菠萝蛋白酶的吸附树脂材料。本发明制备的复合材料中利用吸附树脂和反胶束的固定菠萝蛋白酶,并在表面附着菠萝蛋白酶游离酶,使制备复合材料具有短期和长期的酶活力。
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本发明公开了一种碳化海藻酸钠包裹或铁/锰交联改性生物炭的制备及应用,碳化海藻酸钠包裹生物炭的制备方法包括如下步骤:S1、在2wt%的海藻酸钠溶液中加入生物炭前体,进行充分混合包裹后,干燥得固体颗粒;S2、将步骤S1所得固体颗粒在300‑900℃下烧结碳化1‑4h后,冷却得到所述碳化海藻酸包裹生物炭复合材料。本发明的制备方法获得的复合材料可以提高重金属阴阳离子和磷素的处理,实现水体和土壤中重金属离子的固定和磷素的持留,在环境治理中有广泛的应用前景。
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本发明涉及复合材料的加工方法,提供一种将PE牛皮纸热覆合到金属板上的方法。一种将PE牛皮纸热覆合到金属板上的方法,包括:加热金属板使平铺于金属板表面的PE牛皮纸的PE层表面熔化;同时利用上下辊对PE牛皮纸和金属卷板施压使PE牛皮纸均匀地覆合于金属板上。本发明的方法过程简单,成本低,加工后的金属板防腐蚀能力强,适合于广泛采用。
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一种铸件表面原位合成碳化钛基硬质合金涂层的方法,属于金属基复合材料制备技术领域。采用真空消失模铸造工艺,将Ti粉、石墨粉、WC粉和金属粉末混合,加入粘结剂制成粉末涂料膏剂,涂覆在EPS泡沫塑料模型表面或填充在模型的孔或槽内,在浇注过程中,利用钢液的高温引发自蔓延合成反应,发生Ti+C→TiC反应,形成TiC基硬质合金相,得到表面或局部原位合成碳化钛基硬质合金涂层的铸件。本发明的优点在于:铸件的表面质量好,硬面涂层与铸件结合牢固,在使用过程中具有高耐磨性、耐磨合金层不脱落,并且工艺简单,适于工业化生产。
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本发明公开了一种锂离子电池用硅碳负极材料及其制备方法,要解决的技术问题是提高比容量和循环性能。本发明的材料由含氧硅碳复合材料和石墨粉体构成,其中,含氧硅碳复合材料由含氧硅基材料分散于石墨粉体和有机物裂解碳中构成。本发明与现有技术相比,硅颗粒均匀分散在SiOX中构成含氧硅基材料,形成第一层缓冲层,含氧硅基材料均匀分散在有机物裂解碳和石墨粉体中,形成第二层膨胀缓冲层,能有效抑制硅在充放电过程中的体积膨胀效应,提高循环稳定性能。制备工艺简单,原料成本低,易于大批量生产。
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本发明属于新材料技术领域,具体为一种银纳米带的制备方法。该方法以硝酸银为金属盐前驱体,以水为溶剂,以氨基苯甲醚为还原剂,在水热反应釜中于100~240℃反应1~24小时,得到厚度20~100纳米,宽度100~1000纳米,长度为1~100微米的聚氨基苯甲醚保护的银纳米带。该方法制备的银纳米带除具备一般纳米材料高比表面的特征外,还具备形貌可控,尺寸可调的特点,这种银纳米带有望在导电材料、电磁屏蔽、防静电、灭菌消毒、表面增强拉曼等光、电及新型复合材料领域获得广发的应用。
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本申请涉及氮化硅陶瓷制备技术领域,具体公开了一种致密化氮化硅陶瓷材料及其制备方法。一种致密化氮化硅陶瓷材料的制备方法为:步骤1:将改性碳纳米管和改性Si3N4于溶剂中分散混合,进行加热回流反应,反应结束后分离得到复合材料;步骤2:将助烧剂与步骤1得到的复合材料混合,球磨1‑2h,得到浆料;步骤3:将步骤2得到的浆料置于模具中固化1‑3h,得到坯体;步骤4:将步骤3得到的坯体于氮气气氛下高温高压烧结,得到致密化氮化硅陶瓷;其中改性Si3N4和改性碳纳米管的质量比为1:(3‑5)。本申请的致密化氮化硅陶瓷材料具有在保证致密度较高的同时,提升材料力学强度的优点。
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本发明公开一种用于锌离子电池直写3D打印的墨水及其制备方法,其中,墨水包括N‑甲基吡咯烷酮以及溶解在所述N‑甲基吡咯烷酮中的PC/SiOC复合材料、聚偏二氟乙烯以及导电炭黑,所述PC/SiOC复合材料由多孔碳和互穿在所述多孔碳上的硅氧碳网络组成。本发明提供的墨水有良好的粘度特性、剪切变稀特性、形状保持特性,利用墨水获得的阳极表面涂层尺寸精度高、表面光滑,具有良好的可打印性能;本发明提供的墨水在锌离子电池阳极表面打印成膜后,可提升锌离子在阳极表面的传输速度,并且该膜还具有电导率高和电化学活性高的特点,这使得锌离子电池的容量和倍率性能得到提高,且锌离子传输速度快以及扩散面积大能有效抑制枝晶增长、极大提高循环寿命的功能要求。
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本发明公开了一种基于5G信号传输用半导体材料,涉及半导体技术领域。本发明以重量份计,该半导体材料包括:聚合物基底100份、散热复合材料5‑15份、耐穿抗静电复合材料2‑6份、导电材料1‑20份、第一附加剂8‑15份、填料2‑15份、交联剂1‑5份、有机溶剂250‑400份;聚合物基底为聚二甲基硅氧烷、聚偏氟乙烯、聚甲基丙烯酸甲酯或聚氯乙烯的一种。本发明通过散热材料、耐穿刺抗静电材料及导电材料在半导体性上的复合,能够有效提高该半导体的散热、耐穿刺和抗静电性能,通过上述性能的提高,继而能够使之与5G信号的使用环境进行高匹配。
本发明公开了一种TiO2/Ti3C2‑BiOBr光催化剂及其制备方法与应用;本发明通过将单层的二维纳米片Ti3C2及NaBF4加入稀盐酸溶液中,搅拌和超声后形成分散液进行水热反应,反应结束后洗涤、干燥得到TiO2/Ti3C2复合材料;将Bi(NO3)3·5H2O及TiO2/Ti3C2复合材料加入到水和乙醇的混合溶液中并超声分散,然后加入KBr的乙二醇溶液,搅拌和超声后形成分散液进行溶剂热反应,洗涤、干燥得到TiO2/Ti3C2‑BiOBr光催化剂。本发明的TiO2/Ti3C2‑BiOBr光催化剂具有可见光响应,而且光催化活性高,可同时实现六价铬的还原和有机污染物的降解。
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一种表面有机改性的氢氧化铝粉体,包括混合为一体的氢氧化铝原料和改性剂,所述改性剂包括γ‑缩水甘油醚氧丙基三甲氧基硅烷、γ‑甲基丙烯酰氧基丙基三甲氧基硅烷、双‑[γ‑(三乙氧基硅)丙基]四硫化物、乙烯基三甲氧基硅烷以及乙烯基三乙氧基硅烷中的一种或几种,所述改性剂浓度为40%‑50%;一种表面有机改性的氢氧化铝粉体的制备方法,S1、喷淋混合;S2、加热混合;S3、出料打包。本发明在将氢氧化铝粉体与硅烷类的改性剂充分混合后,使氢氧化铝粉体颗粒的表面进行了有机处理,从而使氢氧化铝粒子之间不易形成氢键,避免了氢氧化铝粉体颗粒之间发生极性团聚的问题,从而可在复合材料中添加更多的氢氧化铝粉体,加强了对复合材料阻燃性能提高的效果。
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本发明涉及一种盛装药物用的塑料瓶及其制备方法和应用,该塑料瓶由复合材料制备得到,复合材料由98wt%至99wt%的塑料和1wt%至2wt%的添加剂组成;所述塑料选自聚乙烯、聚丙烯中的至少一种;添加剂由改性沉淀硫酸钡和乙撑双硬脂酸酰胺按质量比1:(0.3‑3)组成,改性沉淀硫酸钡由沉淀硫酸钡经硬脂酸盐改性得到。本发明的塑料瓶具有良好的抗静电性能,能够有效减少粘附的灰尘,并且具有良好的化学稳定性。
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本发明提供了一种含磷的反应型阻燃剂、硅橡胶组合物、制备方法及应用,所述含磷的反应型阻燃剂由带有‑P‑H反应基团的化合物与不饱和醇类化合物通过加成反应得到;本发明提供的含磷的反应型阻燃剂,具有活性的基团羟基,可以参与到制备复合材料的反应中,通过反应使得含磷的反应型阻燃剂与复合材料的结合更加稳定,使得最终得到的材料物理性能优良,拉伸强度、断裂伸长率均大幅提升,自身的燃烧性以及浸水后的燃烧性均达到了UL‑94V‑0级,并且避免了添加型阻燃剂易溶于水而析出的现象,应用前景良好。
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本发明公开了一种柔性可调谐的深紫外带通滤光片及其制备方法,将折射率调节材料与有机聚合物基质均匀混合作为主体复合材料;将微纳米尺度散射材料与所述主体复合材料混合,并加入固化剂搅拌均匀,制备成光学散射材料;将所述光学散射材料真空脱泡后倒入PMMA模具中固化成膜,实现滤光片薄膜的制作,若干所述滤光片薄膜构成柔性可调谐的深紫外带通滤光片。本发明提供的柔性可调谐的深紫外带通滤光片及其制备方法,通过简单的多重掺杂制作工艺实现柔性可调谐深紫外带通滤光片的制备,具有制作低成本、制作过程简单、柔性可调谐、无需表面研磨、无入射角度依存性等优点。
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本发明属于微胶囊复合材料制备领域,具体涉及一种弹性壳体微胶囊相变材料及其制备方法和应用。该方法包括以下步骤:将相变材料加入水中,升高温度同时高速搅拌,加入阴离子表面活性剂搅拌成乳液;然后加入反应性阳离子表面活性剂和乙烯基硅氧烷,搅拌、升高温度,加入引发剂,反应完成后,冷冻干燥得到弹性壳体微胶囊相变材料。本发明采用水相反应,具有污染较小,制备工艺简单等优点。本发明所制备的弹性壳体微胶囊相变材料添加到硅橡胶材料基体中,对复合材料硬度影响较小。
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本发明属于过塑机胶辊及胶辊材料制备技术领域,具体公开了一种过塑机胶辊及过塑机胶辊材料。所述的过塑机胶辊,包含金属辊芯、由发泡橡胶材料制成的发泡橡胶层以及由非发泡橡胶材料制成的非发泡橡胶层,所述的发泡橡胶层设置在金属辊芯外,所述的非发泡橡胶层设置在发泡橡胶层外。本发明所述的过塑机胶辊以发泡橡胶材料制成的发泡橡胶层作为“衬底层”,然后采用非发泡橡胶材料制成的非发泡橡胶层进行“包覆”,形成了双层结构的复合材料层,该复合材料层可以有效地避免受热时体积变化较大,避免过塑机胶辊接触压力发生较大变化,进而可以通过一次过辊实现优异的塑封效果。
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本发明涉及电加热服饰技术领域,具体涉及碳纳米管电加热组件及其应用和电加热服,其中碳纳米管电加热组件包括加热材料、柔性电池、温控装置以及温度传感器,加热材料为碳纳米管复合纤维或碳纳米管复合薄膜。与现有技术相比,本发明碳纳米管复合材料作为加热材料,具有发热面积大、发热效率高的优点,并兼具了优良的机械性能和导电性能,而且碳纳米管复合材料为薄膜或者纤维状,其应用在服饰上,不需要借助基材,可直接与服饰的面料一起纺织而成或者直接粘贴、缝制在面料夹层中;本发明的电加热组件还具有易弯折、耐揉搓、使用方便以及恒温调控的优点。
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本发明公开了一种石墨烯微球及其制备方法,其中,所述制备方法以氧化石墨烯和模板剂为原料,通过加入适量溶剂形成浆料,采用喷雾干燥得到复合材料,并在真空下对所述复合材料进行超高温度热处理,还原氧化石墨烯并融掉模板剂,得到粒径可控的石墨烯微球。本发明提供的石墨烯微球制备方法简单易操作,且可制备出尺寸可控、不膨胀的石墨烯微球。
本发明公开了一种抗菌的表面功能化苯胺低聚体纳米纤维及其制备方法和应用。该功能化苯胺低聚体纳米纤维是在氮气或氩气的惰性气氛下,将苯胺低聚体加入到有机溶剂中完全溶解,加入溶于相同有机溶液的可降解高分子搅拌均匀,在30~80℃下加入催化剂进行反应,经过滤、洗涤、干燥得到苯胺低聚体‑可降解高分子复合材料;将该复合材料溶于有机溶剂,静电纺丝后得到苯胺低聚体纳米纤维;将得到的纳米纤维表面处理后浸泡在含有抗菌药物的相同有机溶液中,洗涤、干燥后得到。本发明中表面功能化苯胺低聚体纳米纤维在外界电磁场环境下,能够促进细胞粘附、增殖和分化、具有生物降解性能、生物相容性好、制备方法简单、合成简单、副产物少特点。
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本发明提供了一种石墨烯强韧化氧化铝陶瓷的方法,通过添加石墨烯作为第二相,通过烧结致密化来增韧氧化铝陶瓷,得到韧性良好的氧化铝基复合材料。本发明的有益效果是:通过添加石墨烯作为第二相,通过烧结致密化来增韧氧化铝(Al2O3)陶瓷,得到韧性良好的氧化铝基复合材料。
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