874
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本发明属于导热复合材料技术领域,具体涉及一种碳纳米管‑氮化硼球型导热填料及其制备方法与应用。本发明在喷雾干燥过程中,采用聚乙烯醇作为粘结剂,在浆液雾化和挥发过程中将氮化硼与碳纳米管粘结,形成球型导热填料,不仅可以保证球体内部氮化硼与氮化硼之间、氮化硼和碳纳米管之间的紧密接触,还能增加球型导热填料球体与球体间的接触位点,有效提高球型导热填料在几何空间上接触的紧密度,同时还能降低球体间的接触热阻,形成更多导热通路,提升复合材料导热性能。
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本发明提供了一种以中空碳纳米管为载体的双功能氧电催化剂及其制备,是以盐酸多巴胺包覆埃洛石纳米管为前驱体,通过热处理和酸洗制备得到中空碳纳米管后,加入镍钴金属氧化物,在中空碳纳米管载体表面生长形成NiCo‑LDH纳米片,热处理后形成高度有序的中空NC@NiCo2O4纳米复合材料,以作为金属空气电池中具有氧还原性能和氧析出性能的催化剂。本发明还提供了上述双功能氧电催化剂在金属空气电池中的应用。本发明双功能氧电催化剂通过采用埃洛石纳米管和盐酸多巴胺组合构建氮掺杂的中空碳纳米管,并将金属氧化物NiCo2O4和中空碳纳米管结合于一体,可显著提高催化剂ORR和OER催化活性,替代贵金属氧电催化剂,降低催化剂和金属空气电池成本,具有较佳的商业化应用前景。
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本发明涉及路面材料技术领域,具体涉及一种透水彩色橡胶路面材料及其制备方法,该种透水彩色橡胶路面材料,以质量份计,包括以下原料:100‑120份天然彩石、1‑2份聚多巴胺、70‑90份ZnO‑二酚酸/SBR复合材料。本发明技术方案中,通过添加ZnO‑二酚酸/SBR复合材料,ZnO纳米粒子填充在SBR橡胶的内部空腔内,从而提高了丁苯橡胶的韧性,将二酚酸接枝到ZnO纳米粒子表面,从而在丁苯橡胶空腔内形成类互穿网络结构,通过二酚酸上的氢键的作用,从而固定在丁苯橡胶的内部,当丁苯橡胶受外界应力时,在氢键的作用下,能够使得丁苯橡胶快速恢复至原来形态,到达提高丁苯橡胶的阻尼性能的目的。
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本发明提供一种电极材料的制备方法,涉及电池技术领域。该方法包括:将纳米无机材料分散于N,N‑二甲基甲酰胺中,得到分散液,再加入聚丙烯腈,并在70℃下加热1小时,得到混合粘液,所得混合粘液中聚丙烯腈的质量分数为15%,对混合粘液进行静电纺丝,并将得到的原丝在空气氛围、250℃的条件下热处理0.5小时,将热处理后的原丝在氮气气氛、800℃的条件下加热3小时,并进行清洗、烘干得到原位氮掺杂碳纤维/氧化镁复合材料,将所得复合材料作酸处理,可得到原位氮掺杂的纳米多孔碳纤维电极材料。上述方法工艺简单,制备过程环保,原料廉价,通过加入纳米材料可以提高材料的比表面积,以及加入聚丙烯腈得到原位氮掺杂材料可以提高材料的电化学性能。
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本发明公开了一种改性纳米SiO2及光固化复合弹性体材料,所述改性纳米SiO2由改性光引发剂与纳米SiO2反应得到,所述改性光引发剂含有能够与纳米SiO2表面偶联的基团;所述纳米SiO2与改性光引发剂的质量比为(0.1~10)∶1;所述改性光引发剂由含有羟基的光引发剂与含有异氰酸根基团的偶联剂反应得到。本发明提供的改性纳米SiO2既可作为无机填料,也具备光引发功能,该改性纳米SiO2具有更高的光引发剂接枝率,有效降低了纳米SiO2的表面能,进一步改善了其在树脂体系中的分散性,进一步提高了其制备的光固化组合物的固化速率。该改性纳米SiO2制备的光固化复合弹性体材料具备固化快、无收缩、高透明、高强高弹的特点,是一种综合性能优良的光固化有机—无机弹性体复合材料。
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本发明属于电池锂离子负极领域,公开了一种新型高性能的电池负极材料及其制备方法和应用,所述电池负极材料是将改性剂、活性物质和基底材料混进行搅拌,得到活性物质/基底材料前驱体;在保护气气氛下,将活性物质/基底材料前驱体在500~800℃热处理并保温,得到基底材料/活性物质复合材料;然后将基底材料/活性物质复合材料、导电剂和粘结剂配制成浆料并涂于集流体上制得。本发明的电池负极材料具备优秀的长循环稳定性,并且在拥有高能量密度的同时,还具备快速充放电的能力,适合大型电网、便携式电子设备、电动车辆等各种领域的应用,具有较大的经济价值。
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本发明公开了一种相变储能单元模块及其制备方法和应用,其中,该相变储能单元模块,包括:盒盖;盒体,其包括一开口和一容置腔,盒盖盖合于开口处,容置腔内容置有相变复合材料,相变复合材料的相变温度为15~45℃,相变潜热为120‑190J/g。本发明相变储能单元模块通过对相变复合原料组分及含量的控制,使整体相变温度为15~45℃,相变潜热为120‑190J/g,此温度区间更接近建筑领域的实际使用温度,从而利用该相变储能单元模块的特性实现建筑的主动节能,进而提升了调温性能。
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本发明涉及射频微机电系统技术领域,提出一种柔性薄膜体声波谐振器,包括由下至上依次设置的衬底、下电极、压电层和上电极,其中上电极和下电极的材质为石墨烯、碳纳米管或聚3,4‑乙烯二氧噻吩,压电层的材质为ZnO纳米棒和P(VDF‑TrFE)组成的复合材料,或氮化铝和P(VDF‑TrFE)组成的复合材料。本发明还提出一种柔性薄膜体声波谐振器的制备方法:固定衬底,在衬底上通过还原氧化石墨制备下电极;在下电极上利用水热法制备ZnO纳米棒;在ZnO纳米棒上旋涂P(VDF‑TrFE),并真空退火处理;在ZnO/P(VDF‑TrFE)上通过还原氧化石墨制备上电极并进行极化;在上电极上沉积固化聚二甲基硅氧烷溶液制备保护层。本发明具有高柔性、高品质因素、高谐振频率的特点,可应用于射频电路中的滤波器及触觉检测领域。
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本发明提供了一种金属网布增强相及其在挤压浸渗铸造中的应用,所述金属网布增强相是由金属丝材编织的金属网布卷叠而成,所述金属丝的半径与金属丝与丝截面中心的间距的变化控制孔隙率,由孔隙率控制金属网布增强相疏密程度;通过设计金属丝直径和编织间距,实现金属网布增强相与基体材料比例可控。本发明金属网布增强相成功应用于挤压浸渗铸造,具有增强相体积分数易控,显微组织具有重复性;金属网布增强相的体积百分比达19.6~78.54%,实现了高比例金属网布增强相的金属复合材料的制备。经实验检测,与同牌号基体材料的合金相比,金属复合材料的综合性能均有较大的提高。应用领域量大适用面广,可以创造重大的经济效益。
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本发明涉及陶瓷制备设备,更具体的说是一种ZrB2‑SiC复合陶瓷制备设备,包括装置支架、电机Ⅰ、圆弧支架、更换机构、转动机构、驱动机构、外形机构、外成型机构和内成型机构,装置支架的中部转动连接有更换机构,更换机构和电机Ⅰ通过带传动连接,更换机构上周向均匀转动连接有四个转动机构,装置支架上固定连接有驱动机构,四个转动机构中的一个插入驱动机构内,可以通过电机Ⅰ带动更换机构进行转动完成四个转动机构的更换,四个转动机构中的一个可以插入驱动机构内,驱动机构可以驱动其上的转动机构进行转动,外成型机构对ZrB2‑SiC复合材料的外表面进行成型加工,内成型机构对ZrB2‑SiC复合材料的内表面进行成型加工。
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本发明公开了一种磷酸盐微胶囊阻燃剂及其制备方法与应用,磷酸盐微胶囊阻燃剂的芯材为磷酸盐阻燃剂,囊材是以磷腈和偶联剂中一种或几种反应的聚磷腈树枝状聚合物,囊材与芯材的质量比为0.1:1~1:1。其制备方法是利用分散剂将磷酸盐阻燃剂均匀地分散于溶剂中;然后在机械搅拌和超声的状态下加入磷腈和偶联剂中一种或几种,加入缚酸剂,机械搅拌反应2h~10h,冷却至室温,真空抽滤、再真空干燥,即得。本发明的磷酸盐微胶囊阻燃剂具有非极性表面,可以提高其在非极性的聚合物基体中的界面相容性,同时具备一定的增韧效果,且微胶囊粒径可控,能够改善复合材料阻燃性能和力学性能,整个工艺过程方便可控,工业应用性强。
本发明属于材料科学领域,公开了一种石墨烯/多孔碳复合水凝胶、气凝胶及其制备方法和应用,包括如下步骤:(1)制备氧化石墨烯水分散液;(2)将多孔碳材料进行研磨,加入到氧化石墨烯水分散液中,超声分散;(3)将氧化石墨烯和多孔碳材料的混合分散液进行还原、浸泡洗涤,得到石墨烯/多孔碳复合水凝胶。发明通过氧化石墨烯在还原的过程中自组装,制备石墨烯/多孔碳复合材料,本发明所制备的石墨烯/多孔碳复合材料性能优异,应用广泛,实现了石墨烯和多孔碳材料的有效结合,能够用作超级电容器的电极,内阻小,容量大,稳定性好。
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本发明属于功能材料领域,公开了一种可用于处理含染料废水的吸附剂及其制备和应用。所述制备方法为:将预氧化石墨烯固体与高锰酸钾先后加入到浓硫酸中,通过机械搅拌得到分散均匀的悬浮液;然后加入去离子水和微晶纤维素进行反应,得到所述可用于处理含染料废水的吸附剂氧化石墨烯/纳米微晶纤维素复合材料。本发明制得的氧化石墨烯/纳米微晶纤维素复合材料对染料的吸附能力相比氧化石墨烯有了很大的提高,尤其对于低浓度染料(<100mg/L)的吸附效果非常明显,而且制备工艺简单,易于操作。
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本发明涉及汽车制造技术领域,具体涉及一种汽车B柱的制造方法,该汽车B柱包括依次连接的第一金属层、复合层和第二金属层,且复合层由原料制成:碳纤维复合材料颗,纳米级金属铝;汽车B柱的制造方法,包括:步骤一,将纳米级金属铝加入到熔化状态的碳纤维复合材料中,制得混合物料;步骤二,将混合物料融合后,进行拉条、冷却和切断,制得复合层原料颗粒;步骤三,在模具中注入熔融状态的复合层原料颗粒,通过成型和冷却为复合层;步骤四,将第一金属层、复合层和第二金属层依次焊接连接。因此,该汽车B柱的制造方法所制得的汽车B柱不但满足轻量化设计,同时具有强度性能好的优点,进而能够对车顶盖和前后车门有很好的支撑力度。
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本发明公开了一种柔性吸波材料的制备方法,涉及吸波材料技术领域,包括:将液体高分子材料和石墨烯复合材料按照重量比为1:4~1:8进行混合;将混合后的液体倒入搅拌器中进行搅拌,使得高分子材料和石墨烯复合材料混合均匀;将混合均匀的液体倒入模具中,其中,所述模具的模腔呈圆形、椭圆形或矩形;将倒入液体的模具放入加热炉中进行固化;将固化后的材料进行冷却,得到柔性吸波材料;将所述柔性吸波材料从所述模具中取出,实现脱模。本发明具有吸收电磁波强、吸收频带宽、密度小、作为屏蔽材料的反射较小,不造成二次污染等优点。
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本发明属于医用敷料技术领域,公开了一种碳量子点/纳米银藻酸盐敷料及其制备方法与应用。利用硝酸银、聚乙二醇400、柠檬酸钠、抗坏血栓和碳量子点制备碳量子点/纳米银复合材料,将其加入海藻酸钠溶液中,经静电纺丝工艺和无纺布工艺,制备得到碳量子点/纳米银藻酸盐敷料。通过该工艺制备的敷料,可以显著提高藻酸盐敷料的力学性能,同时该敷料具有优异的荧光显示追踪功能,能有效监查银离子在体内的迁移变化和蓄积情况,为银离子的临床监管,提供了一种快捷有效的检测方法。
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本发明涉及电动汽车技术领域,特别是一种轻量化电动汽车车身骨架;包括采用碳纤维增强复合材料制成的左侧车身架、右侧车身架、车顶和前玻璃托架,所述左侧车身架、所述右侧车身架分别与所述车顶和所述前玻璃托架通过胶接和螺栓紧固方式进行装配得到一空间笼形管状车身骨架;所述四大块各以合边区域为分片线,进一步分为内外两片,内外片在合边区胶接连接;本发明将复合材料在车身的应用形式从以往的单面板提升为双面管状空间结构,将乘员保护区域设计成一个空间管状笼形骨架结构,通过管柱、拓扑空间的结构特性来提高车身骨架的整体强度,另外,采用四大块八小片的设计方法兼顾了成形效率,同时能有效保证成形质量。
本发明属于生物医用复合材料领域,公开了一种生物活性玻璃纤维-聚己内酯复合膜及其制备方法与应用。所述生物活性玻璃纤维-聚己内酯复合膜主要通过静电纺丝技术与溶胶-凝胶法相结合制得具有纳米孔的生物活性玻璃纤维,再将此生物活性玻璃纤维分散在含聚己内酯的溶液中,铺展在玻璃皿上,干燥既得。所述生物活性玻璃纤维-聚己内酯复合膜具有分级多孔结构,膜上大孔为20~100um,小孔小于2um。所述生物活性玻璃纤维-聚己内酯复合膜具有良好的载药和载基因的潜能,同时分级多孔结构使其在硬组织修复和皮肤辅料方面具有较好的应用前景。
本发明公开了一种以废弃PET瓶片为原料的无卤阻燃工程塑料及制备方法和应用。该塑料由以下按重量百分比计的组分组成:废弃PET瓶片36~65%、增强剂15~40%、增韧剂3~8%、磷系阻燃剂5~8%、氮系阻燃剂2~8%、纳米粘土0~4%、成核剂0~0.5%和抗氧剂0~0.5%。本发明以废弃PET瓶片为原料制备无卤阻燃工程材料,不仅有利于环保、降低废弃瓶污染,而且使再生材料高性能化;此外采用磷氮阻燃体系与纳米粘土复配,在实现复合材料无卤阻燃的同时,保证了阻燃材料较高的CTI值,适用于电子电器领域。
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本发明涉及改性纳米碳酸钙及其制备方法。该方法是在100质量份纳米碳酸钙或硬脂酸改性纳米碳酸钙干粉或含100质量份纳米碳酸钙的水悬浮液中加入1~30份的不饱和脂肪酸及其衍生物,在室温~130℃下反应0.5~5小时,制得改性纳米碳酸钙。所制得改性纳米碳酸钙表面包覆了一层不饱和脂肪酸及其衍生物,并与纳米碳酸钙形成化学吸附,增强了纳米碳酸钙表面的疏水性,使其易于在聚合物中分散,减少了纳米粒子的团聚;还增强了界面间的作用,提高了纳米复合材料的综合性能。改性纳米碳酸钙可应用于各种聚合物制备的聚合物/无机物纳米复合材料,用于制造各种塑料制品、硫化橡胶制品、涂料、粘合剂、防水材料等,具有广阔的工业应用前景。
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本发明公开了一种锂离子电池硅碳复合负极材料及其制备方法,要解决的技术问题是提高电池的比容量,本发明的材料以硅相粒子和碳相粒子的复合颗粒为基体,呈球形或类球形,外包覆有碳包覆层,制备方法:将硅相粒子粉碎,硅相粒子和碳相粒子混合造粒后的复合颗粒基体与有机物热解炭的前驱体混合包覆,碳化处理,破碎打散,与现有技术相比,由硅相粒子和碳相粒子的复合材料为基体,外包覆有包覆层的复合负极材料可逆比容量大于450MAH/G,首次循环库仑效率大于85%,循环200次容量保持率大于80%,明显减轻含硅活性物质吸放锂时的体积效应,改善锂在活性材料中的扩散行为,适用于各类便携式器件、电动工具等使用的锂离子电池负极材料。
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本发明公开了一种镜面银油墨及其制备方法,镜面银油墨以质量百份计,该油墨包括无机复合材料70-80份,有机高分子材料20份-30份;其中,所述无机复合材料包括以下组分:SiO21.4份-2.5份、Al2O320份-30份、Cr2O324份-38份、Ca3(PO4)2份2-10份、Na2SiF63份-5份;所述有机高分子材料包括以下组分:颜料10份-24份、填料1.6份-5份、助剂0.25份-1份、溶剂2.5份-4份。本发明提供的上述镜面银油墨及其制备方法,通过上述制备方法所制备的镜面银油墨直接丝印于塑胶件表面,塑胶件表面具有镜面、金属感、银色反光强的效果。
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本发明公开了一种热致液晶聚合物及其制备方法和应用。本发明通过对单体的选择,进行对分子结构的设计,直接制备出一类与特种工程塑料聚醚酰亚胺(PEI)化学结构相似的热致液晶聚合物聚酯酰亚胺(TLCPEI),使之进行原位复合时,无需使用增容剂等第三类物质都能具有良好的相容性,且TLCPEI加入量≤10WT%,复合材料综合性能显著提高,大幅度地降低了生产成本,有利于产品的工业化、商品化。
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本发明涉及一种钛酸锂-石墨烯复合电极材料的制备方法,属于电化学电源领域。本发明将钛酸锂和氧化石墨混合,通过在惰性气氛下加热制备成钛酸锂-石墨烯复合电极材料。本发明合成的这种钛酸锂-石墨烯复合材料,以金属锂为负极制备成电池,10C时首次充放电容量都超过186mAh/g。充放电100圈,放电容量仍高于116mAh/g。本发明方法成本低廉,制备工序简单灵活,可以适用于工业化大规模的生产。制备的钛酸锂-石墨烯复合材料大倍率性能良好,并具有较高比容量,可广泛应用于各种便携式电子设备和各种电动车所需的锂离子电池。
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本发明公开了一种二维光催化材料及其制备方法、以及其应用方法,其中制备方法包括:将Ti3C2粉末置于乙醇溶液中,充分分散后对溶液进行离心,取上层悬浮液备用;将钼酸钠和硫脲溶解到Ti3C2乙醇溶液的悬浮液中,搅拌均匀并充分分散,得到混合溶液;将混合溶液进行加热至预定温度持续反应数小时,得到反应产物;将反应产物进行干燥、研磨、过滤,得到二维光催化材料MoS2/Ti3C2。本发明的制备方法制得的复合光催化材料MoS2/Ti3C2是由MoS2与Ti3C2复合而成,两种二维材料复合增加了材料的比表面积,形成的异质结结构大大提高了复合材料的光催化活性,从而得到在可见光下能够高效降解亚硝胺消毒副产物前体物的MoS2/Ti3C2复合材料。
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本发明公开了一种HTV硅橡胶的裂解和降解模拟方法,其步骤是:1)制备含有不同尺寸界面缺陷的高温硫化硅橡胶和高温硫化硅橡胶‑玻璃纤维增强环氧树脂复合材料样品;2)样品分别在水、硫酸溶液和硝酸溶液中进行老化;其中,在水中老化温度为60~100℃。该方法考虑了两种绝缘材料之间界面对HTV SIR老化的影响,填补了两种复合材料界面问题研究的空白,同时为理解复合绝缘子失效与绝缘材料降解提供理论支持。
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本发明公开了一种防静电地砖及其制备方法,属于防静电材料技术领域。所述地砖包括基层和面层,所述基层由基层混合料制备得到,所述基层混合料包括基料和填充于基料中的碳/石粉复合材料、钢纤维、钢渣粉,所述面层由面层混合料制备得到,所述面层混合料包括水泥、钢渣粉、石英砂、导电钛白粉、导电碳纤维以及颜料,所述碳/石粉复合材料、钢纤维、钢渣粉、导电钛白粉、导电碳纤维均具有导电性能,能形成点‑线‑面状的导电网络结构,进而具有较好的导电性能,能将累积于地砖表面的静电及时导走,避免静电累积造成安全隐患。所述防静电地砖通过制备基层混合料和面层混合料,后经压制、养护得到,制备步骤简单,易于实现。
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本发明提供了一种具有优异电催化性能的铂掺杂氢氧化铜氢氧化钴阵列结构复合材料的制备方法,属于电催化材料的制备方法技术领域。本发明通过简便且高度可控的三步法合成得到铂掺杂氢氧化铜氢氧化钴阵列结构复合材料:在室温下直接在泡沫铜(CF)上生长均匀管状氢氧化铜Cu(OH)2纳米管阵列,然后在Cu(OH)2纳米管壁上生长网状氢氧化钴纳米线,通过紫外灯照射掺杂铂原子。得益于三维阵列结构,暴露更多与电解液接触的催化活性位点,使得材料具有更高的苯甲醇降解及析氧的催化活性。这种方法简化了制造过程,稳定性高且原料价格低廉、易于实现工业化量产。
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场效应大气矿化装置是由球形水塔系统和正方体形发射体系统构成。该装置采用在泡沫镍表面生成一层纳米级的掺杂着结构和性能不同的碳原子同素异形体复合物的石墨烯薄膜,制成具有绕场效应的碳纳米复合材料电极组合体作为场效应核心部件。该碳纳米复合材料借助光照和低频电场作用,具有的电子遂穿、表面等离子体共振与耦合电磁波、光电倍增、绕场加速,及产生羟基自由基(·OH)链式反应等性能,可以将空气中雾霾、VOC有机物分子等污染物分解矿化为无害物质及对环境有益的负离子,能够低能耗、高效率解决大范围空域大气污染问题。该装置属于治理大气污染的环保设备领域,适用于空气污染显著的城镇及工业区宏观治理大气环境。
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