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本发明涉及一种制造高性能聚乙烯多丝纱的方法,包括如下步骤:a)制备超高分子量聚乙烯在溶剂中溶液;b)将所述溶液通过包含至少5个喷丝孔的喷丝板喷丝到空气隙中以形成流体丝,同时施加流体拉伸比DR流体;c)冷却所述流体丝,以形成含溶剂的凝胶丝;d)至少部分地将所述溶剂从所述丝去除;以及e)在所述溶剂去除步骤之前、之中和/或之后的至少1个步骤中拉伸所述丝,同时施加至少为4的拉伸比DR固体,其中,在步骤b)中,每一个喷丝孔包含特定尺寸的收缩区和具有直径Dn、长度Ln且长/径比Ln/Dn从0到至多25的下游区,以得到至少150的流体拉伸比DR流体,DR流体=DRsp*DRag,其中DRsp为所述喷丝孔中的拉伸比,DRag为所述空气隙中的拉伸比,且DRsp大于1,DRag至少为1。本发明还涉及高性能聚乙烯多丝纱,包含所述纱的半成品和成品,特别涉及绳索和防弹复合材料。
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本发明属于功能复合材料制备领域,具体涉及一种含有不同浓度纳米纤维素/二氧化硅复合气凝胶粉末的复合板材的制备方法,该方法首先采用磁力搅拌器将所制备的纳米纤维素与水玻璃充分混合均匀,得到不同浓度的纳米纤维素/二氧化硅凝胶混合液,然后将该混合液通过静置、老化、疏水改性、常压干燥以及球磨等工艺制备出复合硅气凝胶粉末。然后,将复合硅气凝胶粉末与纳米纤维素按照不同比例进行均匀混合,制备绿色、质轻、隔热、高强度复合板材。
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涡轮机轮叶的翼型件(3)包括第一结构阻力部分(8),该第一结构阻力部分由两个端部部分(11,12)和将两个端部部分接合的芯部(13)形成,这两个端部部分包括前缘和后缘(4,5)以及吸力面和压力面的端部带状物(14,15,16,17)。轮叶的另外两个部分(9,10)由例如复合材料的轻质材料制成、在端部部分之间,以构成完整的翼型件。根据本发明,芯部在端部部分之间具有倾斜或对角的延伸部。
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本发明涉及一种孔隙率与孔径可控的多边界石墨烯泡沫及制备方法,将SiO2纳米球粉末与尿素粉末的混合粉末干压成型,使用化学气相沉积技术在SiO2纳米球表面沉积竖直生长的多边界石墨烯,最后使用氢氟酸将SiO2去除,得到具有多尺度孔径的多边界石墨烯泡沫结构。改变SiO2纳米球粉末与尿素粉末的质量比,控制孔隙率与孔径;改变SiO2纳米球的粒径,控制中空石墨烯球的大小;改变化学气相沉积时的温度和时间,控制多边界石墨烯泡沫中石墨烯片层的大小和厚度。本发明方法环境友好、适应面广,制备的多边界石墨烯泡沫具有低密度、高孔隙率以及孔隙率与孔径可控等优点,可广泛应用于导电、导热复合材料、电磁屏蔽及吸波材料等领域。
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本发明应用简单的湿化学法制备一种过渡金属钼酸盐(MMoO4(M=Fe,Co,Ni,Cd))增强Co掺杂MnxCd1‑xS的纳米复合材料,公开了一种基于不同过渡金属具有不同功能增强作用的异质结构复合纳米催化材料及其在光催化制备氢气中的应用。属于纳米材料制备技术及绿色能源领域。本发明采用两步水热法将Co元素掺杂入MnxCd1‑xS的晶格中,再将掺杂后的Co‑MnxCd1‑xS与不同钼酸盐复合,得到的纳米复合半导体光催化材料结构良好。该发明材料具有较宽的光响应范围和较强的电荷分离效率,在可见光下表现出优异的光催化析氢活性。
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本发明提供一种多级孔金属有机骨架复合相变材料及其制备方法,属于相变储热材料技术领域。该材料中聚乙二醇相变材料的分子量为2000,且与聚乙二醇复合的材料为多级孔金属有机骨架UiO‑66,聚乙二醇‑2000的质量百分数为40‑60wt%。本发明可有效解决相变材料在固液态转变时的液体渗漏问题,能够在提升储能密度的同时保证复合材料的热稳定性,可用于中低温热能存储,可用于制备适用于中低温储热的材料。
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本发明公开了一种燃料电池钛双极板及制备方法,该双极板包括钛基壳体及反应流场,钛基壳体的两端分别设置有阳极反应物进口及阳极反应物出口,阳极反应物进口及阳极反应物出口的侧边均设置有散热板;钛基壳体的背面设置有若干散热凹槽,且钛基壳体的四个边角处设置有定位孔;钛基壳体由Ti‑6A1‑4V为基体,SIC纤维为增强体的复合材料;所述钛基壳体的表面溅射有碳基涂层;所述碳基涂层为无定型碳,所述无定型碳由类石墨和类金刚石碳杂化而成;所述碳基涂层内还掺杂有钛、锆及钨元素。本发明的燃料电池钛双极板具备良好的散热能力、耐磨性、耐腐蚀性及气密性,能够很好的适用于燃料电池的使用环境。
本发明属于氮化硼复合材料制备技术领域,具体涉及一种高导热六方氮化硼/立方氮化硼复合烧结体及其制备方法。本发明通过将特定配比的六方氮化硼粉体和立方氮化硼粉体混合,并对烧结工艺方法进行改进,从而解决现有技术中常见的复合绝缘材料导热性能和耐热性不高的问题。本发明的制备方法包括前驱体粉体的制备和高导热六方氮化硼/立方氮化硼复合烧结体的制备两个步骤。本发明的制备方法制备得到的高导热六方氮化硼/立方氮化硼复合烧结体结构致密且无需引入任何添加剂,且经烧结后的致密的六方氮化硼/立方氮化硼复合烧结体热导率高、成型性好、质量轻、耐高温、耐酸碱腐蚀,其品质满足高端工业材料的使用要求。
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本发明提供一种纳米复合磁性材料固定化脂肪酶制备植物甾醇酯的方法。在磁性纳米材料四氧化三铁外表面包裹具有多糖链结构且富有丰富官能团的壳聚糖,再以具有优异柔性结构和生物相容性的双醛纤维素为大分子交联分子共价固定经离子液体型表面活性剂活化的脂肪酶。此方法制备的有机‑无机磁性纳米复合材料固定化酶具有催化活性高、分离方便且重复使用性好等特点,可用于催化植物甾醇与脂肪酸发生酯化反应制备植物甾醇酯。本发明提供了一种绿色高效的合成植物甾醇酯的新方法。
本发明提供一种延展性良好且能够通过加压成型使干燥前的涂膜阶段的电极活性物质层的表面积容易地增大的电极材料(复合材料)。在此公开的用于在正负极中任一者的电极集电体上形成电极活性物质层的湿润粉体由包含多个电极活性物质粒子、粘结剂树脂和溶剂的凝聚粒子构成,构成上述湿润粉体的以个数计至少50%以上的上述凝聚粒子具备以下性质:(1)固相、液相和气相形成钟摆状态或索带状态;以及(2)在电子显微镜观察中在该凝聚粒子的外表面看不到上述溶剂的层。
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本发明公开了一种锂电池正极的多孔层状改性硅酸镁锂的制备方法,该方法在于使用碳纳米管(CNT)作为制备多孔材料的硬模板,使用水热法合成了硅酸镁锂与CNT的复合材料,在空气气氛中经过高温焙烧后去掉CNT模板从而制备出多孔层状的硅酸镁锂,其拥有较大的比表面积,用于锂电池正极材料其表现出较小的电荷转移电阻和较大的充放电比热容,电化学表现良好。
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本发明公开了一种高韧性、防磨的纸质包装材料及其制备工艺。本发明以回收处理的废纸纤维为主体;利用聚丙烯酰胺中的丰富的氢键,让细菌纤维素形成过程中产生重排,从而形成具有更高韧性的螺旋型结构的细菌纤维素@聚丙烯酰胺复合材料,有效增加纸质包装材料的韧性;利用聚丙烯酰胺中的碳碳双键与硫醇基之间的光点击反应,增加抑菌剂的附着力,有效提高纸质包装材料的抑菌性;通过卡宾胶水粘结高密度聚乙烯膜,防水抗污的同时,与竹纤维协同增加纸质包装材料的防磨性。
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本发明公开了一种高首效高能量密度负极材料及其制备方法,由内核为石墨,包覆在内核表面的无定形碳/多孔氧化铝及硅基材料组成。制备方法是将丙醇铝、铝酸酯偶联剂、碳纳米管导电液添加到去离子水中配置成1‑10%的溶液,之后添加石墨,分散均匀,并通过水热反应,冷冻干燥,得到多孔氧化铝包覆石墨复合材料,之后通过氧等离子体载气在表面或孔隙沉积硅基材料得到。本发明制备的负极材料具有较好高温存储性能、能量密度及其功率性能。
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本公开涉及湿磨和干燥的碳质剪切的纳米叶,通常其特征在于BET SSA小于约40m2/g且堆积密度约0.005‑约0.04g/cm3,和包含这种碳质剪切的纳米叶的组合物。本发明还涉及制备它们的方法,以及它们在复合材料如聚合物共混物,陶瓷和矿物材料中作为导电添加剂的用途,或作为固体润滑剂的用途。
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用于车辆的噪声衰减装饰部件,其包括绒头层、粘合质量层和背衬层,其中粘合质量层粘合到相邻层,其中粘合质量层至少包括填料含量为至少55%的热塑性弹性体聚烯烃基复合材料(TPO),并且其中粘合质量层具有1.4至1.75kg/dm3的密度、小于50.000mPa.s的粘度和高于250的MFI,并且其中粘合质量层邻近绒头层并且部分渗透到绒头的下部区域中,从而在绒头内粘合纤维和/或长丝和/或簇绒。
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本发明提供一种双组分粘合剂组合物,具体地,所述双组分粘合剂组合物以其总重量为100重量%计包含:1.5‑16重量%的环氧树脂;1.5‑4重量%的过氧化物氧化剂;0.4‑2重量%的还原剂;0.5‑6.5重量%的甲基丙烯酸;21‑40重量%的甲基丙烯酸甲酯;2‑9重量%的丙烯酸3,3,5‑三甲基环己基酯;和7‑33重量%的丙烯酸酯低聚物;其中,所双组分粘合剂组合物包含部分A和部分B,所述部分A包含所述过氧化物氧化剂,所述组分B包含所述还原剂,并且所述环氧树脂、甲基丙烯酸、甲基丙烯酸甲酯、丙烯酸3,3,5‑三甲基环己基酯和所述丙烯酸酯低聚物存在于所述部分A和部分B中的一者或两者中。该双组分粘合剂组合物对尼龙类复合材料以及金属材料(尤其是,铝材)具有良好的粘合性能。
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本发明公开了新型可化学降解苯并噁嗪树脂,利用含有赤藓糖醇缩醛结构的酚源和胺类、醛类缩合反应制备含赤藓糖醇缩醛结构的苯并噁嗪,经固化得到树脂或固化物,或由含赤藓糖醇缩醛结构的苯并噁嗪制备的复合材料在酸性条件下能完全降解,对降解产物的分离、回收之后,可以实现材料的循环利用,解决了苯并噁嗪固化后的交联网络结构不溶导致无法降解的问题,其中制得的含赤藓糖醇缩醛结构的苯并噁嗪具有优异的刚性。
本发明公开了一种壳聚糖基N/P/B三元素协同阻燃剂及其制备方法与应用。采用植酸和氨基苯硼酸对壳聚糖进行双层自组装包覆改性得到具有核‑壳结构的壳聚糖颗粒,由于在壳聚糖表面依次引入无卤阻燃元素磷、氮和硼元素,提高了壳聚糖的成碳能力和阻燃效果,本发明制备的壳聚糖基N/P/B三元素协同阻燃剂能够在聚乳酸中发挥高效的阻燃作用,当添加超过6wt%的阻燃剂时,可使聚乳酸的极限氧指数提高到29%以上,UL‑94燃烧等级达到V‑0级,同时还改善聚乳酸的力学性能。本发明中的壳聚糖基N/P/B三元素协同阻燃剂复合聚乳酸塑料是一种生物基可降解的高效阻燃复合材料,制备过程未涉及有机溶剂,方法绿色环保,简单。
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本发明提供一种阻燃且隔热的海鞘纳米纤维素基气凝胶的制备方法,属于环境友好材料应用和气凝胶制备领域。所述方法以TCNCs作为前驱体,添加海泡石(SP)黏土和氧化石墨烯(GO)交联,然后通过冷冻干燥制备海鞘纳米纤维素基气凝胶。本发明以来源较为广泛、天然可再生和生物可降解性的TCNCs为前驱体、价格低廉且无毒无害的SP纳米黏土和性能优越的碳材料GO来制备海鞘纳米纤维素基气凝胶复合材料。该发明工艺制备流程简单,易于放大生产,具有显著的生态及环保效益。所制得的海鞘纳米纤维素基气凝胶具有优良的生物相容性、高孔隙率、高比表面积、低热导率和良好的阻燃及隔热效应。该发明拓宽了TCNCs在生物质阻燃材料领域的应用。
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本发明属于复合材料技术领域,涉及一种可穿戴气凝胶复合膜,由辐射保温层、隔热保温层和光热转换层复合而成,其中,所述辐射保温层为低表面能高红外反射率纤维层,纤维之间的孔隙500~1000nm,辐射保温层的厚度10~50μm;所述隔热保温层是气凝胶基底膜,气凝胶的孔径范围200~500nm,膜厚度100~1000μm;所述光热转换层是经亲水改性后的高太阳光吸收率材料构成,孔隙10~200nm,光热转换层的厚度10~100μm。本发明还公开了所述复合膜的制备方法及其应用,所制得复合膜不仅可以降低在人体微环境调控方面不可再生能源使用量,而且精准调控温度和湿度避免空间局限性,有利于提高穿戴者的穿戴舒适度。本发明的材料来源广、易制备、环境友好以及节能低碳,有望产业化。
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本发明公开了一种吸震性更好的羽毛球拍拍框,包括如下步骤:步骤1)碳布和高分子聚乙烯纤维混合形成新的材料;步骤2)采用步骤1的材料叠制成双层,卷制成长条状;步骤3)将卷制好的长条状的原料固定在拍框模具上,做成羽毛球拍拍框的初始形状,将中管和初始拍框接头处用预型的方法进行固定;步骤4)将步骤3)中制作好的初始拍框放入成型机台进行成型。本发明通过将高分子聚乙烯纤维添加到传统的碳布中,利用高分子聚乙烯纤维良好的化学惰性、高强度性、抗断裂性、耐疲劳性和耐磨损性,从而增加拍框的耐冲击性,本发明中复合材料叠加制作成的羽毛球拍的吸震性提高16%以上。
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本发明涉及一种增强型PBT树脂组合物及其制备方法和析出检测方法,属于工程塑料技术领域;包括增强型PBT树脂组合物,由以下按重量百分比计的各组分组成PBT树脂:67‑69.5%;玻璃纤维:30%;抗氧剂:0.2‑0.5%;增韧剂:0‑2%;表面活化剂:0‑0.5%;相容剂:0‑2%,无添加任何抗析出助剂情况下,通过螺杆组合和挤出工艺设计,可得到低析出的增强PBT材料,此时复合材料力学性能优异;同时提供一种快速评估析出实验的方法。
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一种纳米纤维支撑的碱性燃料电池复合膜的制备方法,属于复合材料技术领域。通过静电纺丝工艺制备了柔性的纳米纤维基材,使用浸渍法将聚芳基咪唑鎓与柔性纳米纤维基材有效的结合,通过溶剂挥发制备了聚芳基咪唑鎓/纳米纤维复合膜。纳米纤维提供了长距离的质子传输通道,并且纳米纤维的支撑作用有效增强了聚芳基咪唑鎓的稳定性。本发明所制备的柔性聚芳基咪唑鎓/纳米纤维复合膜具有均匀的厚度、优异的机械性能、高耐碱性以及高燃料电池性能。本发明方法成本低、工艺简单、环保性强、可批量生产,具有明显的实际使用和工业应用前景。
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本发明公开了一种泡沫炭超高温大型硬质隔热室制造方法,是采用泡沫炭制作隔热室预制坯,将隔热室预制坯与型模粘合,经过固化、脱模、制防渗透敷膜、涂覆防腐蚀和抗氧化剂和整体烧结而制成,本发明针对目前国内高温炉采用软质炭毡终身制缝制隔热室存在着的问题、生产整体、硬质、异形大型隔热室,以满足国内硬质合金、单晶硅、炭/炭复合材料等高新产业的需要、替代进口隔热室、成本低、生产方法简单实用的特点。
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本发明提供一种热敏按键方式的移动通信终端,包括一个本体及设置于本体上的键盘区域,所述键盘区域为一体式的覆盖结构,并划分为多个功能按键区域,每个功能按键区域对应一个负温度系数热敏电阻,该负温度系数热敏电阻与相应的功能按键电路相连。而所述负温度系数热敏电阻是使用复合材料封装在一起,并在键盘区域形成一体式的覆盖结构。根据本发明的这一结构,使用者在使用键盘时,可以减轻按键的力度,只需轻轻碰触键盘区域即可将相应的指令传输到该移动通信终端,减少了因长时间使用键盘而带来的手部疲劳。而一体式覆盖结构的使用,解决了普通键盘留有空隙容易藏污纳垢的问题,便于清洁。又由于没有显式的按键表面,增加了个性化外观设计空间。
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本发明涉及一种复合防扎轮胎。是在现有技术的基础上,对现有技术中所使用的轮胎进行了技术改进,它是由防扎层、粘接层、埋伏件组成,它是在外胎的内侧设有粘接层,粘接层与若干个防扎层相连,并设在外胎与内胎之间;防扎层上设有若干个固定孔和埋伏件;每片防扎层之间为首尾相连相互辍叠,形成鱼鳞状有序地排列的。本发明的优点及效果:使用寿命长,使用安全,结构简单,所使用的复合材料成本低,制作过程简单易行,便于加工生产,而且保留原有轮胎的一切优点与性能,且具有经久耐用,成本低的特点,可以广泛地适用在各种大中小型车辆上,还可以解决每年要多次补胎这一最令人烦恼的问题,具有广阔的市场前景。
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本发明涉及一种连续热浸镀铝硅钛硼合金钢板的生产方法,属于钢带板镀层复合材料技术领域。其主要包含以下步骤:取铝锭、硅锭、钛锭、硼锭放在感应加热炉中熔化配置成铝、硅、钛、硼镀层溶液,再将冷轧钢板经化学脱脂、电解脱脂后,再将铝、硅、钛、硼镀层溶液浸涂在冷轧钢板正反面上,然后再经气刀平整、风冷、光整、拉矫后钝化并烘干为成品。本发明制造工艺简单,原料材来源方便,制造成本低,能有效地改善镀铝板的不规则合金,使镀铝板表面光滑平整。
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本发明涉及通过包括复合材料的线圈来增强轴对称环形金属部件的方法。根据本发明,所述方法包括以下步骤:制备用于所述部件的环形金属坯体(11);在所述坯体内部形成腔体(14),所述腔体敞开至同轴内表面并且具有正剖面,所述正剖面的轴向延伸沿内侧向外侧延伸方向而减小;以及在所述腔体内缠绕增强纱线(21);将所述腔体封闭;然后对所述组件执行热均衡压缩处理;以及对所述坯体进行加工以获得成品部件。
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本发明是一种可以计时的书签,属于日常用品领域。包括显示器、外壳、按钮、干电池和玻璃片;外壳表面开有一凹槽,显示器固定安装在外壳内,玻璃片镶嵌在凹槽内四周用玻璃胶固定住,安装的玻璃片表面和外壳表面齐平,按钮依次排在显示器下方,数量为多个,按钮突出外壳二至三毫米突出部分是柔软的复合材料,外壳内部突出有一长方形槽,干电池安装在外壳内部,在长方形槽中间安装设置有卡扣;本发明大大增加了阅读时间同时提高兴趣,在紧张的工作生活中慢慢地可以享受读书的乐趣,方便帮助读者记住页数,可以使读者一目了然知道读到哪一页。
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