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本发明涉及环氧树脂混合物, 它适用于按注射模 塑法制成的不含卤素的耐火性复合材料。该混合物含有下列组 分 : (A)不含磷的脂族和/或芳族和/或杂环的环氧树脂; (B)含有环 氧基的磷化合物; (C)磷改性的环氧树脂, 其环氧值为0.02—1摩 尔/100克, 它是通过每分子至少有两个环氧基的聚环氧化物和次 膦酸酐和/或膦酸酐或膦酸半酯进行转化反应, 并接着加热分离出 醇而制成的。(D)至少一个含有NH和/或NH2基的伯或的仲脂族聚胺(作为硬化剂); (E)必要的通用添加剂。
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本发明涉及一种塑料制品的填充改性剂及制备方法,其特征在于将微米级重质碳酸钙经过硬脂酸的改性后,用丁晴橡胶胶液进行表石包复,形成一种具有增韧作用复合材料,该产品具有填充改性双重功能可等量代替PVC树脂,可降低塑料成本,保证产品达标、该制备方法简单,原料易得,无三废。
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本发明公开了一种无机电致变色复合膜及其制备方法,所制备有机材料为聚苯胺,无机电致变色膜选用WO3,以有机复合材料与SiO2制备双尺寸胶体晶体,除去双尺寸胶体晶体结构中的SiO2胶体后,将其浸入制备WO3膜的凝胶中,经干燥煅烧后即获得无机电致变色复合膜材料。
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本发明公开了一种水性潜伏性环氧树脂固化剂、其应用以及制备方法,本发明的水性潜伏性环氧树脂固化剂分两步制备乙二醇双缩水甘油醚与聚乙二醇的聚合物和制备水性潜伏性环氧树脂固化剂。本发明的水性潜伏性环氧树脂固化剂所制备的上胶剂安全卫生,乳液稳定性和集束性得到提高,能提高环氧树脂碳纤维复合材料的界面粘结强度。
本发明提供一种水杨酸修饰的锌铁氧体填充的碳纳米管-聚苯乙烯吸波薄膜材料的制备方法,该方法采用聚乙烯醇氧化开口在线填充-水热法获得锌铁氧体填充的碳纳米管,经水杨酸修饰后提高其分散能力,再与聚苯乙烯采用溶液共混法制备出水杨酸修饰的锌铁氧体填充的碳纳米管-聚苯乙烯吸波薄膜材料。该复合材料既具有良好的导电性,又具有磁性,在民用电磁防护、微波屏蔽等领域具有重要的应用价值。
本发明公开了一种Pd纳米粒子修饰多孔ZnO纳米片气敏材料的制备方法,将多孔单晶ZnO纳米片和Pd纳米粒子混合研磨,Pd纳米粒子的质量占多孔单晶ZnO纳米片和Pd纳米粒子总质量的0.3~0.8%,然后在550-650℃的条件下煅烧1-2h,得到Pd纳米粒子修饰多孔ZnO纳米片的气敏材料。本发明灵敏度高,对100ppm丙酮气体的灵敏度高达70,500ppm高达222,而10ppm则达8左右。操作温度低,经过Pd纳米粒子修饰后的ZnO纳米片复合材料,最佳温度为340℃,较单一ZnO纳米片420℃有大幅降低。选择性好,相对丙酮,该气敏元件对一些常见的有机溶剂如乙醇、甲醇、苯和甲苯等并不敏感。
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为使透平叶片(10)在降低重量的同时(例如对液滴撞击侵蚀)可以达到比较高的耐磨强度,依据本发明,透平叶片(10)的至少一个区段通过具有基体和在所述基体中埋入的纤维的纤维复合材料(16)构成,其中,基体具有在其中和/或其上分布地布置的纳米颗粒。透平叶片(10)例如可以作为在冷凝蒸汽式透平(1)的末级(1-2)内的工作叶片(5)使用。
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本发明公开了一种无机/有机纳米复合发光材料的制备方法,包括如下步骤:称取粒度为纳米的金属氧化物、V族金属化合物或VI族金属化合物,放入清洗干净的容器中;配制有机染料溶液或有机染料中间体溶液;加入到所述容器中,超声-加热回流处理;抽滤,滤饼用乙醇或水洗,以除去未键合在纳米粉体表面的多余有机物,干燥,得到无机/有机纳米复合发光材料。本发明利用纳米粉体为原料来制备复合材料的,其可以保留纳米材料所具有的特异性能,它的用途更广泛;本方法简单易行,操作温度低,处理时间短;本发明适用的材料体系较多;本发明是在低温均匀的液相中完成复合的,因而可以保证有机和无机材料之间充分的键合。
本发明涉及储氢材料改性领域,提供了一种硼氢化锂/石墨烯(LiBH4/RGO)高储氢量复合储氢材料及制备方法,惰性气体保护气氛下采用熔体渗透法或高速球磨法将LiBH4均匀分散在化学氧化还原法制备的RGO的孔道中。所述的复合材料中化学氧化还原法制备的RGO的孔径在2~10nm,孔容在0.08~1.9cm3/g,比表面积为800~2540m2/g,LiBH4的质量百分数为10~80wt%。本发明提供的LiBH4/RGO复合储氢材料的初始放氢温度低于100℃,在500℃以下的放氢量为5~18wt%,可以应用于燃料电池供氢源和氢能源汽车等领域。
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本发明涉及一种纳米复合材料,特别是一种纳米碳酸锰/石墨烯水凝胶复合物及其制备方法。本发明由以下步骤制得:第一步混合:将MnCl2水溶液加入到氧化石墨烯水溶液中,在搅拌并超声振荡条件下,得到均匀的MnCl2/氧化石墨烯悬浮液;第二步再混合:将KMnO4水溶液加入到MnCl2/氧化石墨烯悬浮液中与其形成反应液:第三步反应:将反应液置于密闭反应釜中进行恒温反应,得到纳米碳酸锰/石墨烯水凝胶复合物粗品;第四步洗涤:将纳米碳酸锰/石墨烯水凝胶复合物粗品用去离子水洗涤即得纳米碳酸锰/石墨烯水凝胶复合物成品。本发明具有良好的电化学性能,广泛适用于催化材料和电极材料等领域。本发明的制法简便可靠,适用于工业生产。
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用作选择性太阳能吸收材料的具有载体层(1)的复合材料,其中在所述载体层的面(B)上至少具有以下的层:反射层(3)、吸收层(5)、介电和/或氧化物抗反射层(7),其中在所述吸收层与所述反射层之间存在由第IV、V或VI副族的一种金属或两种或更多种金属的混合物的氮化物、碳化物或碳氮化物组成的层(4),而在所述吸收层与所述抗反射层之间存在由具有化学计量比组成的金属化合物组成的光学活性层(6)。在所述载体层的一个面(A)上具有光学作用层(8),所述光学作用层在200与2500nm之间的波长范围内的特定波长λ的情况下在以特定的入射角射入时使未经涂覆的载体材料的反射率减小至少5%,并且在2.5μm与50μm之间的波长范围内使未经涂覆的载体材料的反射率减小不超过5%。
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本发明公开了一种稀土氟化物/碳纳米管复合发光材料的制备方法,该方法通过将稀土盐溶液、碳纳米管、氟源溶液、乙二胺四乙酸溶液混合,搅拌加热反应后置于高压反应釜中一定温度下保温一定时间制得。通过该方法获得的稀土氟化物/碳纳米管复合发光材料,稀土纳米粒子成功的均匀分散在碳纳米管表面,稀土颗粒形貌均一,该复合材料具有很好的荧光性能,能够应用于显示、光学存储、生物分析成像等诸多领域。
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本发明属于高分子材料技术领域,具体涉及一种耐热型可降解树脂的制备方法。通过对纳米级稀土金属氧化物进行表面修饰后作为成核剂,并通过采用低分子量聚乳酸原位聚合的方法制备聚乳酸纳米复合母料,实现成核剂在聚乳酸中均匀分布,通过控制不同的纳米成核剂对聚乳酸及其共聚物结晶形态和各种性能的影响,改善聚乳酸耐热性、抗冲强度、阻隔性等性能,制备得到各项性能优异的树脂母料,这种树脂母料可广泛应用于各类可降解塑料的共混改性加工。本发明方法工艺简单有效,获得的复合材料力学性能、耐热性明显提高,且具有可完全生物降解性,应用领域广泛。
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本发明公开了一种CuO/ZnO复合光催化剂的制备方法,属于无机材料领域。本发明所要解决的技术问题是提供一种合成温度低、易于工业化应用的CuO/ZnO复合光催化剂的制备方法,该方法是采用紫外光辅助、在低温下获得具有高催化效率的CuO/ZnO复合光催化剂。本发明方法的整个制备过程在搅拌器中进行,设备简单,温度低、能耗低,反应时间短、效率高,在有限的时间内能够合成分布均匀的纳米复合材料,易于工业化应用,本发明为无机材料领域提供了一种全新的制备CuO/ZnO复合光催化剂的方法。
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本发明公开了一种不饱和酸酐改性液体丁腈橡胶加成聚合物,由质量百分比为0.5~10%的催化剂、质量百分比为1~15%的不饱和酸酐和质量百分比为75%~98.5%的液体丁腈橡胶组成。同时也公开了不饱和酸酐改性液体丁腈橡胶加成聚合物的制备方法。本发明通过不同的不饱和酸酐、端羟基液体丁腈橡胶,可以制备出多种可以分散溶解于不饱和树脂并可增加韧性的聚合物材料。根据不饱和酸酐的特性,可以将其应用于不饱和聚酯树脂、乙烯基酯树脂及其涂料,并且可以应用于复合材料手糊玻璃钢、拉挤、缠绕、离心浇铸、模压、液体真空成型工艺以及材料领域中。
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本发明公开了一种利用粉煤灰为原料的多孔过滤材料,其原料成分及其质量百分比含量为:30~40wt%的粉煤灰,50~60wt%的铝矾土,5~15wt%的工业氟化铝。制备方法是:先按上述配方配料,混合球磨至中位粒径≤10μm,干燥后与固相总含量30~40wt%的淀粉和原料总质量5%的分散剂聚乙二醇混合,加入适量水调整总固相含量达到70wt%,球磨使各物料分散均匀;注模成型;再于1300℃~1500℃烧成。本发明实现了粉煤灰的高值利用,莫来石含量高,耐高温性能好,孔径级配合理,孔分布均匀,本发明可用于过滤和吸附有毒气体或者离子环境以及复合材料领域。
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本发明公开了一种聚苯胺/氧化石墨烯复合电极材料的制备方法。其制备过程包括:对不锈钢基片进行清洗处理;配制氧化石墨烯和苯胺电化学沉积液;以不锈钢作为工作电极采用三电极体系通过电化学循环伏安法共沉积聚苯胺和氧化石墨烯,从而制得聚苯胺/氧化石墨烯复合电极材料。本发明制得的复合材料,具有比电容高,循环稳定性好等优点,适合用于超级电容器电极材料。
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本发明提出了实验级RTM单组份注射装置,包括储料罐、活塞泵、真空罐和真空泵;储料罐顶部第一四通转接头与储料罐真空表、第一阀门和第二阀门连接,真空罐顶部有第二四通转接头和第一三通转接头,第二四通转接头与真空罐真空表、第三阀门和第六阀门连接,第三阀门与活塞泵的活塞腔顶部连接,第六阀门与真空泵连接;第一三通转接头与第七阀门和第二阀门连接;活塞泵的活塞腔底部有第二三通转接头,第二三通转接头与第四阀门和第五阀门连接,第四阀门与储料罐底部树脂流孔连接,第五阀门与模具注口连接。本发明适用于实验室RTM工艺研究、制件试制、小批量复合材料制件的制造。本发明运行稳定,温度控制精确,可以实现不同温度下的恒温注射。
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本发明涉及一种聚砜复合阻燃材料的制备方法,包括如下步骤:步骤一、取65重量份的聚砜,通过破碎机制成直径小于5mm的聚砜颗粒;步骤二、将聚砜颗粒与32重量份的蒙脱石混合均匀后,加入3重量份的氢氧化铝;步骤三、将混和物加热至部分熔融后,冷却即制得聚砜复合阻燃材料。本发明通过在聚砜中加入蒙脱石,能有效提高聚砜的阻燃性能,另外加入的氢氧化铝,既不影响复合材料的阻燃效果,又能够提高阻燃效果。具有方法简单,阻燃效果好等优点。
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本发明涉及一种新型有机材料复合扩径导线,包括中心的加强芯及外层铝丝,其特征在于,还包括一层或多层在同轴方向上紧密排列的、由化工合成材料制成的复合丝,所述复合丝的横截面为圆形,所述复合扩径导线从内层到外层的结构依次是:加强芯、复合丝、外层铝丝。所述化工合成材料选自高密度聚乙烯、低密度聚乙烯、聚丙烯、聚酯、玻璃纤维树脂有机复合材料中的一种。本发明将扩径导线的内层铝丝用化工合成材料制成的复合丝替代,且该复合丝在同轴方向上紧密排列,其特点是:结构稳定,机械物理性能有所改善;密度减轻,价格便宜;扩径比可根据实际需要在较大范围内选择。
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本发明公开了一种可显影的生物可降解编织体及输送装置,由生物可降解编织网为主体,其特征在于:编织网表面至少含有密封层,显影控制层和促进内皮细胞生长层中的两层;生物可降解编织网是由一种或多种生物可降解高分子材料以共混或共聚方式得到的复合材料编织而成;生物可降解编织体形态为一个或多个二次曲面构成的几何体,包括球形、双椭圆外形、双球冠构成的蘑菇形及其它们的变体;编织网是由生物可降解丝编织而成的单层或双层网。本发明在植入血管瘤内后,具有形状记忆功能和足够的力学强度,可以短期内起到栓塞封堵血管瘤的作用;密封性良好,降解碎片不会脱落到血液中引起栓塞,具有很好的生物安全性,降低了降解碎片引发栓塞的可能性。
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本发明涉及一种碳包覆铈修饰磷酸铁锂复合正极材料的制备方法,包括如下步骤:(1)湿法制备铈修饰磷酸铁锂材料;(2)称取柠檬酸晶体、乙炔黑和上述铈修饰磷酸铁锂材料放于氧化锆球磨罐中,球磨,干燥,放入瓷舟中,将瓷舟放入管式炉的炉管中烧结,得到碳包覆的铈修饰磷酸铁锂复合正极材料。本发明制备的锂离子电池用碳包覆铈修饰磷酸铁锂复合正极材料,将磷酸铁锂铈掺杂改性以提高其离子扩散率,然后再在其表面形成一层均匀的碳导电网络,以提高其导电率,使得其具有良好的导电性能和循环稳定性。因此该复合材料在用于锂离子电池时,具有较快的充放电速率容量以及较长的使用寿命。
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一种钛酸锂和石墨烯纳米复合电极材料及其制备方法,电极材料为钛酸锂和石墨烯的水热反应生成的复合材料,锂离子和石墨烯的摩尔比为1:1~4:1,钛酸锂中锂离子和去离子水的摩尔比为1:1~5:1,采用工业上广泛使用的水热反应来进行钛酸锂和石墨烯材料的复合,得到钛酸锂和石墨烯纳米复合电极材料,操作简单,设备要求不高,适用范围广。可应用在需要大比容量、高稳定性、高倍率性能的锂离子动力电池上。
本发明涉及皮芯型聚酯短纤维芯层高熔点再生聚酯及其制备方法和应用,高熔点再生聚酯以聚酯瓶片为主的回收聚酯原料通过如下的工艺制备:再生原料—清洗—配比—转鼓干燥—多级过滤—液相增粘,其中,转鼓干燥温度为100~150℃,干燥时间为7~10h;本发明的高熔点再生聚酯可用于制备皮芯型聚酯短纤维,提高了聚酯废料制备再生聚酯短纤维的附加值,制备的皮芯型再生聚酯短纤维具有质量稳定,品质优良的特点。可用于生产非织造布、植绒、复合材料等行业中。
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一种声学超晶格材料制成的超高频声光器件,其特征是用直拉法制备的具有180度畴反转结构的铁电单晶体和用MOCVD,PLD方法制备的压电材料和非压电材料或多种压电系数不同的压电材料交替迭合的多层复合材料与声光互作用介质以铟冷压焊或超声焊等方法键合而成,在超晶格材料的两面均镀有或生长有导电电极。
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本发明公开了一种对被检工件进行尺寸测量的方法,其中使用了比较样品和标准样品,两种样品的材料分别为与被检工件的材料相一致的材料和热膨胀系数低的材料。通过对两个样品进行比较确定其相对热膨胀,而该热膨胀与对被检工件进行的测量有关,由此可以象在控温环境下所进行的测量那样来确定工件的尺寸。用于完成该方法的标准样品最好是用复合材料制做。
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本发明技术涉及一种高能量和高安全性胶体电解质锂离子动力电池的设计及生产工艺。在该电池设计和生产中,使用一系列新材料和新技术,例如现场热聚合制备胶体聚合物电解质、现场电化学聚合制备胶体聚合物电解质、高强度金属涂覆塑料膜制备复合材料作为电池外壳等,较好地解决了锂离子动力电池普遍存在的安全性、可靠性和一致性问题。使用该技术生产的动力电池,单体电池容量高达400AH,放电电流为3~10C,功率密度可达1000W/KG,可以用于各种大容量高功率移动设备,例如电动车、电动游艇、卫星通讯机、无人驾驶飞机、火箭发射器和潜艇通讯电源等。
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利用化学转化法提高有机树脂的残炭值的方法,涉及一种利用化学转化法提高有机树脂残炭值,用于生产高性能的炭/炭复合材料,耐火材料、摩阻制动材料,高温胶粘剂等高温领域的材料/制品等,该方法利用化学转化的方法,将添加有B4C的有机树脂在高温下热裂解,该有机树脂炭化释放出的一氧化碳与B4C反应,转化成无定型炭并保留在该树脂内部,从而有效提高该有机树脂的高温残炭值。所述有机树脂为含氧树脂如:酚醛树脂、或呋喃树脂、或沥青树脂或环氧树脂的一种或几种的复合物。该发明所使用的改性试剂原料主要为碳化硼(B4C),是较为常见的陶瓷材料。改性工艺简单,效果明显,结构稳定性和高温残炭值明显提高,适用范围广。
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本发明涉及一种高抗热氧老化性能玻纤增强聚丙烯复合材料及其制备方法。一种高抗热氧老化性能的玻璃纤维增强聚丙烯材料,加入一种三组分的稳定剂体系,它由以下重量配比的原料配制成:(%)聚丙烯45-75、马来酸酐接枝的聚丙烯5-15、玻璃纤维10-30、稳定剂DSTP 0.1-1.0、稳定剂3114 0.1-1.0、稳定剂618 0.1-0.5,其中,所述的稳定剂DSTP为硫代二丙酸十八酯;稳定剂3114为3,5-二叔丁基-4-羟基苄基磷酸二乙酯;稳定剂618为双十八烷基季戊四醇双亚磷酸酯。本发明具有制备工艺简单、成本低、各项力学性能优异、抗热氧老化性能优异等特点。
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