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氧化或还原石墨烯基网格材料,其特征在于:在氧化或还原石墨烯基宏观材料上分布有多个网格;所述氧化或还原石墨烯基宏观材料的尺寸为:厚度:200nm–200μm,长度:2cm–20m,宽度:2cm–20m;所述网格尺寸:0.1mm-1mm;网格间距:1mm-5mm。该材料制备方法是将氧化或还原石墨烯基复合溶液倒入具有双层滤纸的抽滤装置中进行抽滤,网格的形成可以是在传统抽滤装置上增加制孔配件一步抽滤完成,也可以是先抽滤形成氧化或还原石墨烯纸,然后用专门的制孔模具成型网格。本发明很好的解决了石墨烯纸或氧化石墨烯纸等二维宏观复合材料有效电化学活性比表面积小,有效利用率低,以及不可渗透等关键问题,为石墨烯及其复合材料大规模生产及在各领域的实际应用扫清了障碍。
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本发明涉及一种热介面材料及其制备方法。该热介面材料包括基体及分布在该基体中的纳米复合材料。其中,纳米复合材料包括纳米纤维及分布在纳米纤维内、外管壁的导热颗粒。所述纳米纤维选自碳纳米管、碳纳米线或碳纤维。所述导热颗粒粒径为微米级,优选为纳米级。另,本发明还提供上述热介面材料的制备方法。
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一种杜绝苯系中毒和矽肺职业疾病的制鞋环保生产工艺设备包括设置与制鞋生产线上的等离子发生装置(10)、紫外装置(20)及超声波清洗装置(30),采用电晕等离子发生设备处理制鞋材料表面,采用紫外设备对制鞋材料表面引入活性基团利于复合成型,采用超声波清洗设备对制鞋材料表面进行清洁处理。本发明采用上述的技术,在制鞋过程中对复合材料表面进行清洁和活性处理,保证了产品的质量,同时,改进现时生产过程中的打磨粗化工艺和溶剂表面处理工艺,防止粉尘污染和苯系溶剂的污染,杜绝制鞋业工人苯系溶剂的中毒和矽肺职业疾病,保护周围环境,保障生产工人的身体健康。
本发明公开了一种高透气性可降解的载药皮肤创伤敷料及其制备方法和设备,属医用新材料技术领域。本发明所述的高透气性可降解的载药皮肤创伤敷料包括组分(重量百分数):壳聚糖乳酸盐45~50%;透明质酸钠45~50%;抗生素5~10%。本发明以壳聚糖乳酸盐与透明质酸钠的复合材料为基材,并载上抗生素药物的多孔性生物活性敷料。通过特殊冷冻工艺使敷料具有垂直的孔道、高透气率、高吸水性和保湿性,从而增加创面的通透性,在保持创面水份不会过度蒸发的同时又能够及时吸收多余的渗出液。对创面的治疗起着长期而有效的作用,从而避免了频繁地换药给患者造成的痛苦。
1055
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本发明提供一种具有散热层的金属印刷电路板。所述具有散热层的金属印刷电路板包括金属基板110、散热层120和电路图形层130,所述散热层120位于所述金属基板110和电路图形层130之间,散热层120为复合材料芯板,所述复合材料芯板通过环氧树脂、硅烷和陶瓷填充剂制作而成。本发明提供的具有散热层的金属印刷电路板具有能够减少金属基板与电路图形层或其他零配件之间的热膨胀差异以防止热冲击或疲劳性龟裂、能够满足高功率集成电路使用的金属PCB所需的热力、电气特性的同时实现金属PCB的小型化和轻薄化的优点。
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本发明提供了一种吸波材料及其制备方法。该制备方法包括以下步骤:将片状磁性金属材料、颗粒状磁性金属材料、氧化石墨烯、还原剂在溶剂中混合并反应,得到含有石墨烯的复合材料水凝胶;将复合材料水凝胶干燥并与载体混合,得到吸波材料。通过引入磁导率较高的磁性金属微粉,提高了材料的阻抗匹配性,有利于电磁波进入材料;通过使磁性金属微粉吸附在还原氧化石墨烯表面,石墨烯气凝胶典型的褶皱起伏的片层结构为磁性金属的负载提供更多的存储空间,褶皱起伏的微观结构,容易形成多孔结构,同时由于磁性金属微粉包含片状和颗粒状的磁性金属材料,能够形成三相三维多孔结构,延长了微波的传播路径并消耗了更多的电磁能,提高了材料的微波吸收性能。
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本发明属于生物材料回收再生领域,具体涉及一种菌糠回收再利用的方法。本发明所述的方法,以菌糠与秸秆、玉米芯、甘蔗渣、稻草等农林废弃物为原料,辅以营养液,利用真菌菌丝生长迅速、菌丝体扭结能力强的特性,将菌糠及农林废弃物转为菌丝体复合材料,所述复合材料具有重量轻、成本低、可降解的优点,实现了菌糠的资源化利用,可用于轻质包装运输领域,其压缩、缓冲性能佳,可减轻环境空气污染,提高经济效益,是一种极具市场经济价值的环保材料,可应用于运输包装领域。
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本发明提供一种厚盖板电容式触摸屏。所述厚盖板电容式触摸屏包括盖板、光学胶层、功能片和集成线路柔性电路板,所述光学胶层用于所述功能片和盖板之间的位置固定,所述集成线路柔性电路板与所述功能片绑定后,通过所述光学胶层与所述盖板贴合;所述盖板为玻璃件、PC塑料件、PMMA亚克力板或塑塑复合材料中的一种。与相关技术相比,本发明提供的厚盖板电容式触摸屏采用玻璃件或PC塑料件、PMMA亚克力板或塑塑复合材料制作,同时采用光学胶层、功能片和集成线路柔性电路板的材料层级结构,使得盖板厚度可做到2~8mm,抗干扰能力、防水能力强,广泛应用于工控、家电、医疗、军工等特殊领域。
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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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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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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。
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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。
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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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本发明提供一种显示面板、显示基板及其制作方法。本发明的显示基板包括:基板;第一平坦层,所述第一平坦层形成于所述基板的一侧;BPS遮光层,所述BPS遮光层设置于所述第一平坦层远离所述基板的一侧表面;其中,所述BPS遮光层的材料为聚多巴胺和氧化石墨烯组成的复合材料,该复合材料具有物理粘附性、优异的强度和韧性以及良好的遮光特性,能够加强BPS遮光层与第一平坦层之间的界面结合力,还能增加BPS遮光层的遮光效果;与现有显示基板相比,本发明的显示基板的制作方法简单,能节省设备与制程成本;本发明的显示面板中,液晶填充均匀,具有较好的显示品质。
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本发明公开了一种杀菌覆膜塑料板材,其特征在于,所述的杀菌覆膜塑料板材至少一个表面覆有杀菌膜,所述的杀菌膜中包括杀菌纳米复合材料,所述的杀菌纳米复合材料由粒径为30nm~50nm的细小颗粒构成,以重量百分比计,含量为银20%~80%、氧化铜10%~50%、氧化锌10%~50%。杀菌覆膜塑料板材,杀菌膜覆盖在板材表面,使它具有强大的杀菌能力,该杀菌覆膜塑料板材经过权威机构检测接种后放置24h得到的活菌数小于1cfu/cm2,表面的细菌残留数几乎为0,杀菌率接近100%,可以应用于电冰箱的内胆。
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本发明公开了一种防火性能优异的保温材料的制造方法,该保温材料包括石墨烯、氧化锆、氧化铝和聚苯乙烯的混合料,其制造方法包括如下步骤:制备石墨烯;制备石墨烯-氧化锆-氧化铝复合材料;制备阻燃保温混合料;制备保温材料。该材料相比现有技术具有更好的阻燃性能和低烟密度,无毒无污染,具有更高的防火等级,符合环保要求。
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本发明公开了一种钛酸锂负极材料及钛酸锂电池。该钛酸锂负极材料的制备包括:1)将锂源、钛源、碳纳米管、添加剂、分散剂加入到溶剂中混合,得到前驱体浆料;2)将前驱体浆料进行喷雾造粒,得到钛酸锂粉体;3)将钛酸锂粉体浸泡于导电高分子溶液中,分离,干燥,得到钛酸锂/导电高分子复合材料;4)将钛酸锂/导电高分子复合材料浸泡于功能性溶液中,分离,干燥,即得。本发明提供的钛酸锂负极材料,通过钛酸锂内核及包覆材料的合理设置,可以有效提高导电率和锂离子的传输速率,进而使该负极材料具有良好的克容量、循环性能和安全性能。
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本发明提供了一种硅基负极材料及其制备方法,其包括以下步骤:向无机酸溶液中滴加硅酸钠溶液至碱性,洗涤、干燥后得到干凝胶固体;将其粉碎,并与有机碳源混合均匀后,在惰性气氛或还原气氛下于800‑1000℃高温保持6‑8h,得到无定形硅碳复合材料粉体;使用氧化剂在无机酸水溶液中氧化单体制备无机酸掺杂的导电聚合物粉体,经过氨水脱掺杂得到碱式导电聚合物粉体,然后溶于N‑甲基吡咯烷酮制成碱式导电聚合物溶液,再加入无定形硅碳复合材料粉体,超声、搅拌分散均匀;加入酸溶液到溶液呈中性,过滤、洗涤、干燥,得到导电聚合物包覆的硅碳负极材料。本发明的硅基负极材料用作锂离子电池的负极,具有更高的容量和更好的循环寿命。
本发明公开了一种水滑石纳米片/碳阵列/金属/硅复合电极的制备及其作为无酶传感器的应用。本发明采用C-MEMS微加工工艺结合金属溅射技术加工基底材料,在表面修饰纳米片,制备了水滑石纳米片/碳阵列/金属/硅复合电极,构建无酶电化学传感器,用于定量检测葡萄糖。金属溅射技术增强了硅片导电性的同时不会破坏其表面的光滑平整性,从而不影响后续微加工材料的成像质量,使C-MEMS微加工技术可直接应用于制备电化学器件;纳米片相较于微米级层状材料暴露出更多的活性层板,通过自组装覆盖在基底表面,增加了粗糙度,提高了催化活性。电化学检测说明复合材料构建传感器能够对葡萄糖进行准确定量检测,并具有良好的制备重现性和检测稳定性。
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本发明提供一种玻璃纤维增强的高温尼龙复合材料及其制备方法。该玻璃纤维增强的高温尼龙,按质量百分数计,包括PPA树脂7~30%;PA66树脂10~30%;玻璃纤维40~60%;相容剂0.1~1%;热稳定剂0.1~1%;润滑剂0.1~1%。本发明的高温尼龙复合材料弯曲强度达到275MPa,弯曲模量达到13011MPa,甚至更高,具有良好的力学性能。
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本发明公开了一种大功率圆环形新型电抗器,包括磁芯和线圈,所述磁芯是由两个相同的半圆环形磁芯组合而成的圆环形磁芯,所述圆环形磁芯的直径为7~20英寸,所述圆环形磁芯的磁体密度为5.5g/cm3~6.2g/cm3,所述线圈套在两个所述半圆环形磁芯上,所述线圈是由扁平线立绕制成呈螺旋状的漆包线线圈,所述半圆环形磁芯是由铁磁粉与高温树脂胶组成的磁性复合材料通过半圆环型模具浇筑制成。本发明结构简单,工艺简单,易实现自动化操作,生产成本低廉;电抗器重量轻,噪音小;损耗低,表面散热好,寿命长;磁芯利用率高,漏磁少,EMI效果好。
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