731
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本发明涉及一种羧酸修饰的羟基磷灰石纳米材料的制备方法,包括如下步骤:将钙盐、有机羧酸及磷盐溶解于溶剂中,充分搅拌,混合均匀后,将混合溶液进行加热反应,冷却后,离心洗涤,得到羧酸修饰的羟基磷灰石纳米材料。该方法工艺简单,成本低,能够实现原位一步法在羟基磷灰石纳米棒表面修饰有机羧酸分子,克服了二次修饰羟基磷灰石存在的技术缺陷。由本方法制备出的羧酸修饰的羟基磷灰石纳米材料可应用于制备以羟基磷灰石纳米材料为内核、羧酸类配位聚合物为外壳的核壳型复合材料。
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本发明提供一种能够提高金属磁性粉和金属膜的粘结信赖性的电子部件。电子部件具备由树脂和金属磁性粉的复合材料构成的复合体和配置在上述复合体的外表面上的金属膜,上述金属磁性粉包含Fe,上述金属膜主要包含Cu,还包含Fe,与上述树脂和上述金属磁性粉接触。
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本发明涉及一种汽车前大灯的光模块,带有支承元件,其设置用于,与半导体光源、反射器、用于遮光板的支座和透镜支架连接成本身刚性的复合光源。该光模块的特征在于,所述支承元件具有由金属制成的第一支承结构和由塑料或基于塑料的复合材料制成的第二支承结构,其中,第一支承结构的一部分固定并且不能没有破坏就可拆卸地埋入到第二支承结构的材料中。
本发明公开了一种固体载体组分,该固体载体组分包含液体聚二有机硅氧烷和乙烯基聚合物。该固体载体组分可用于制备木塑复合材料制品诸如建筑材料的方法中。
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本发明属于改性聚丙烯技术领域,涉及一种改性黄麻纤维增强聚丙烯及其制备方法。该产品由包括以下重量份的组分制成:聚丙烯100份,改性黄麻纤维10-80份,纳米碳酸钙5-15份,增韧剂5-15份,助剂0-10份。本发明中所应用的改性黄麻纤维与聚丙烯相容性较好,提高了改性黄麻纤维增强聚丙烯的力学性能;同时采用纳米碳酸钙与增韧剂复配对其进行改性,获得了成本低、刚度高、韧性好的复合材料。
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本发明提供了一种新能源汽车轻量化底盘及新能源汽车,包括上层板、下层板以及设置于上层板和下层板之间的蜂窝结构,上层板和下层板均为CFRP板,蜂窝结构包括若干个空心的支撑筒,各个支撑筒均一端与下层板相抵、另一端与上层板相抵。由CFRP(Carbon Fibre‑reinforced Polymer,碳纤维增强基复合材料)制成的上层板和下层板具有较好的强度和刚性,轻量化效果显著,上层板和下层板之间的蜂窝结构在保证底盘具有较好的支撑效果前提下,极大地减轻了底盘的整体重量。如此设置,相对于传统的新能源汽车底盘,轻量化新能源汽车底的重量更轻,从而可以使新能源汽车的续航能力大幅度增加。
本发明一种基于木素磺酸盐模板剂液相沉淀法制备纳米氧化锌的方法,属于半导体技术领域。采用木素磺酸盐为模板剂,以十二烷基磺酸钠为表面活性剂,通过液相沉淀法并经过不同温度煅烧得到纳米氧化锌复合材料。本工艺采用木素磺酸盐为模板剂和十二烷基磺酸钠为表面活性剂,通过液相沉淀法并经过不同温度煅烧制备纳米氧化锌复合物,煅烧过程中木素磺酸盐的一些基团被烧掉,留下空隙,钙盐转化为CaCO3,生成的产品为ZnO、CaCO3等的复合物。本工艺具有易于控制,成本低,工艺和流程简便的优点,制备的纳米氧化锌复合物,适合工业化生产。
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本发明公布了一种聚吡咯‑碳纳米管/聚醚砜混合基质膜及其制备方法,其特征在于采用原位化学聚合法在碳纳米管(CNT)上合成了一层亲水性的聚吡咯(PPy),从而成功制备了聚吡咯‑碳纳米管(PPy‑CNT)复合材料,然后将PPy‑CNT加入到聚醚砜(PES)基质中,通过浸没相转化法制备了聚吡咯‑碳纳米管/聚醚砜(PPy‑CNT/PES)混合基质膜。制备该基质膜的主要步骤如下:(1)采用原位聚合的原理在CNT上聚合了一层亲水性的PPy从而制得PPy‑CNT,并将其作为纳米填料;(2)将一定比例的PPy‑CNT均匀分散到铸膜液中并共混搅拌;(3)通过浸没沉淀相转换的方法进行成膜。该成膜工艺简单便捷,成本低,制备出的混合膜与PES单一基质的膜相比,综合性能得到提升,抗污性能进一步优化。
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本发明公开了一种碳纤维零部件的成型加工模具,包括:模具主体、1个以上活动镶块、钻孔装置和胶接装置;所述模具主体上带有碳纤维零部件成型腔,所述活动镶块拆卸式安装在所述碳纤维零部件成型腔的壁面和/或底面上,所述钻孔装置拆卸式安装在所述活动镶块上;所述胶接装置安装在所述活动镶块的胶接固定面上。本发明一种碳纤维零部件的成型加工模具及成型加工方法,通过活动镶块、钻孔装置和胶接装置的设计,将固化成型、钻孔和胶接功能集于一体,使碳纤维复合材料的真空导流工艺成型、钻孔、胶接工艺在同一套模具内完成,有效缩短了加工周期,缩减了模具数量,节约了碳纤维复合零部件的开发成本。
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一种SiC/Co异质复合纳米线的制备方法,它涉及一种复合纳米线的制备方法。本发明的目的是要解决现有SiC/Co复合材料化学镀制备方法的存在步骤繁琐、可控性差和沉积粒子尺寸过大的问题。方法:一、混合;二、回流反应;三、磁分离,即得到SiC/Co异质复合纳米线。本发明优点:一、克服传统化学镀存在步骤繁琐和可控性差的问题;二、本发明SiC纳米线表面沉积的Co粒子的尺寸为5nm~10nm。本发明主要用于制备SiC/Co异质复合纳米线。
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本发明涉及一种碳热还原法合成大长径比碳化铪晶须的方法,采用碳热还原法,不借助催化剂,无金属杂质引入,得到的HfC晶须纯度较高、长径比大,文献报道的HfC晶须的长径比分布在5~180,而本发明制备的HfC晶须的长径比为50~500。与文献报道的HfC晶须相比,本发明制备的HfC晶须的最大长径比提高了178%。HfC晶须既可作为增强体材料制备多孔HfC晶须预制体,也可作为第二增强相应用于超高温陶瓷基或碳基复合材料,还可作为功能材料用于阴极场发射器,具有广泛的应用前景。碳热还原法具有工艺过程简单,参数易于控制,对设备要求低,成本低,可靠性和重复性好,易于实现规模化生产HfC晶须的优势。
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一种不锈钢复合金属材料炒锅是以不锈钢坯和碳钢坯通过雷管炸药焊接工艺将它们焊接在一起的金属复合材料冲压成锅体,而后进行镀边和装锅把处理而成,这种炒锅集不锈钢锅和铁锅之优点即炒菜不粘不糊、耐腐、光洁美观。
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本发明公开了一种过渡金属硫化物纳米复合电极材料的制备方法。该方法将金属盐溶于去离子水中,搅拌至完全溶解,分别将PTA与金属盐溶液放入微波水热水热反应釜中,并滴加氢氟酸,于210℃反应1h获得MOFs前驱体。之后金属有机骨架前驱体与升华硫以700℃~900℃进行1h~8h的退火处理,得到金属硫化物与碳的复合材料。本发明通过合成MOFs前驱体,以此为硬模板,通过一步碳化硫化,在制备金属硫化物的同时也保持了MOFs前驱体的结构特点,适用于多种过渡金属硫化物,制备的材料尺寸小,碳材料分布均匀,缩短了离子的迁移距离,增加了材料的电导率,并在硫化后保持了硫化前MOFs前体的结构,制备得到的材料在储能应用中有着较高的可逆容量,较好的倍率性能以及循环稳定性。
本发明提供一种具有抗紫外性能的水性超支化聚氨酯上浆剂及其制备方法,属于上浆剂技术领域。该上浆剂按照重量份数计,包括:超支化聚氨酯1‑5份,中和剂0.5‑10份,去离子水90‑98.5份;所述的超支化聚氨酯的结构式如式1所示。本发明还提供一种具有抗紫外性能的水性超支化聚氨酯上浆剂的制备方法,该方法先制备具有抗紫外性能的扩链剂,然后制备超支化聚氨酯,最后制备具有抗紫外性能的水性超支化聚氨酯上浆剂。该上浆剂不仅可以有效提高碳纤维聚酰胺基树脂复合材料的界面结合能力,还具有优异的抗紫外性能。
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本发明涉及聚氯乙烯复合材料技术领域,具体涉及一种高耐磨环保PVC改性材料及其制备方法,该改性材料由以下重量份的原料组成:PVC树脂80~120份,填充剂5~15份,增塑剂31~70份,耐磨改性剂1~10份,阻燃剂1~10份,稳定剂1~10份,抗冲改性剂10~20份和润滑剂0.2~2份;按重量份称取各原料混合,搅拌后通过双螺杆挤出机挤出造粒,制得该改性材料;本发明制得的改性材料耐磨性能优良,环保,且强度高,阻燃效果好,压缩性能和韧性强,加工性能优良,综合性能优异。本发明的制备方法工艺简单,操作控制方便,质量稳定,生产效率高,可大规模工业化生产。
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一种陶瓷金属复合成型件及其制备方法以及耐磨件,属于复合材料技术领域。陶瓷金属复合成型件的制备方法包括:将陶瓷颗粒和粘接剂混合烧结成陶瓷预制体。在陶瓷预制体保持烧结后的余热的情况下,将陶瓷预制体置于浇注模具中进行金属熔体浇注,浇注后进行加压复合成型。其能够增加金属与陶瓷的界面结合强度。
本发明涉及一种耐热、抗冲玻璃纤维增强黑色丙烯腈-丁二烯-苯乙烯改性塑料及其制备方法,主要解决玻璃纤维增强复合材料抗冲击性能差的问题,同时,提高复合体系的耐热性。本发明通过添加耐热的苯乙烯、马来酰亚胺等多单元无规共聚物提高耐热性和相容性,通过添加无碱玻璃短纤维来提高其刚性,降低材料的线胀系数和成型收缩率,同时,添加对力学性能和耐热性影响较小的硅丙烯酸系类抗冲击改性剂来改善整个体系的抗冲击性能。较好地解决了在提高耐热性和刚性同时,抗冲击急剧下降的问题。本发明技术方案简单明了,可以进行规模化生产。
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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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本发明涉及一种片状α-Al2O3的制备方法,其特征在于,具体步骤包括:将α-Al2O3和无定形Al2O3加入到球磨机中球磨得到纳米Al2O3粉;将Na2SO4与K2SO4混合,将所得的混合盐溶于去离子水,加入纳米Al2O3粉制成浆料;将得到的浆料超声波处理0.5~5h,将所得浆料进行蒸馏,得到Al2O3、Na2SO4和K2SO4的混合料;将Al2O3、Na2SO4和K2SO4的混合料进行煅烧,煅烧后,随炉冷却到室温;将所得的合成物用去离子水进行洗涤以除去合成物中的Na2SO4和K2SO4,最后经过滤干燥后得到片状α-Al2O3。本发明通过熔盐法制备片状α-Al2O3,具有工艺简单、易于工业化生产的特点。本发明制备的片状氧化铝可应用于珠光颜料,化妆品等行业,也可用作复合材料增强相,高级研磨料、高分子材料的填料。
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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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提供由具有优异软磁特性、吸收·干扰电磁波特性的软磁性金属扁平粉末和树脂的复合材料并提供了其的成型方法和由此得到的各种磁芯以及吸收·干扰电磁波的成型制品。使用堆积密度和真密度之比为0.04~0.15而调整了扁平程度的软磁性扁平金属粉末,并进一步在粉末表面形成化学反应层,从而赋予了电绝缘性。把它与热塑性树脂、热固性树脂复合成树脂组合物,再用注塑压缩成型提高粉末的取向。由此制造各种磁芯以及吸收·干扰电磁波的成型制品。
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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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含有羟基磷灰石,特别是采用纳米羟基磷灰石复合材料的多孔型骨修复体及其制备方法。该多孔型骨修复体是由重量比为1/(1~0.3)的羟基磷灰石/聚酰胺类成分组成,并具有孔径为1-300微米的相互贯通的孔隙,总孔隙率为30-70%。制备时,先将按所说比例的羟基磷灰石细粉和聚酰胺类成分的细粉混合后,再与含有氯化钙的乙醇溶液混合后固化,并用水溶解除去固化材料中的水溶性成分而在骨修复体材料中形成孔隙结构。本发明的多孔型骨修复体具有好的生物相容性和生物活性而用于替代和修复骨组织缺损和组织工程中细胞培养的理想骨修复体材料。
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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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多用塑料蜂窝蔟由表面性能合适的无毒塑料或其复合材料制成,其单个蔟孔公称规格主要依蚕种及茧幅决定。适于熟蚕结茧,直接使用不费工,可提供规则有序的营茧空间且能调控蔟孔尺寸以满足蚕种、季节及缫丝工艺等方面对茧形的适度要求,有优良的排湿和透光透气效果,便于自动上蔟和蔟中管理,使蚕茧质量和采茧效率显著提高;可直接运载蚕茧、随同烘干或冷藏保鲜,便于机器采茧、缫丝结账,显著促进茧丝业质量监控体系建设及其一体化工艺改革;经消毒可育大蚕,配用蚕网能有效实施透气育、省力育等技术,叶/蚕/粪层次分明,环境清洁用工少、桑叶新鲜浪费少、蚕体健壮产量高;还可囤聚谷物或养殖水产而胜于收藏。它轻巧卫生易收藏,多用耐用效益高。
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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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