本发明涉及高分子复合材料技术领域,具体涉及一种高灼热丝无卤阻燃PBT‑EPDM‑PP合金材料,包括以下由重量百分比计的原料:PBT45~60%、EPDM 5~15%、PP 10~25%、相容剂2~6%、膨胀体系阻燃剂10~25%、磷系阻燃剂2~8%、阻燃协效剂1~5%、抗氧剂0.2~0.5%、润滑剂0.2~0.5%。本发明还公开了一种合金材料的制备方法,包括原料称取、搅拌、熔融造粒。本发明在原料中添加相容剂,使原料中各组分通过借助组分间的分子键合力,能够结合成稳定混合物,提高合金材料的机械性能。在制备方法中,通过控制高混机的搅拌过程中的加热温度及加热时间,不会破坏原料组分间的分子键合力同时提高分子间的活性,使各组分能够充分搅拌均匀。
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本发明涉及一种基于发泡工艺制作阻燃轨道交通车辆内饰地板,包括依次布设的上表层、芯材和下表层;上表层、芯材和下表层通过加热加压复合制成地板;所述芯材为发泡片板材;所述上表层和下表层是由多层单向连续玻璃纤维增强热塑性树脂预浸片和/或玻璃纤维织物增强热塑性树脂预浸片和/或玻纤与热塑性树脂共挤纤维编织而成的织物复合而成采用物理或化学发泡工艺将聚合物树脂发泡制成轻质发泡板材作为芯材,这种轻质复合材料芯材不仅重量轻,可吸收噪音;表层和芯层使用同种聚合物,因而直接实用热压工艺即可将基层材料粘结在一起,无需使用胶黏剂便可直接通过热压工艺与面层结合,减少了喷胶工序。这个地板材料都可回收,绿色环保,易于处理。
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本发明公开了一种碳纳米管均匀分散于天然胶乳中的制备方法,属于高分子材料制备领域。其配方的原材料按照重量比为:胶乳161.3份(固含量62%)、碳纳米管3份、炭黑40份、氧化锌5份、硬脂酸2份、防老剂4020 1份、促进剂NS 1份、硫磺3份、十二烷基硫酸钠4份。工艺步骤为:将天然胶乳与十二烷基硫酸钠搅拌混合均匀,后加入各类橡胶助剂,再将碳纳米管分成10等份依次加入混合物中,直至呈现均匀的淤浆状态混合物。后将混合物浇注于模具中干燥脱水,开炼加入炭黑补强剂和硫磺。硫化制得混合均匀的碳纳米管/天然胶复合材料。
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本发明涉及环氧树脂材料技术领域,尤其涉及一种高透明性预浸料用环氧树脂组合物,以重量份数计,包括液体环氧树脂15‑30份、固体环氧树脂50‑75份、增韧剂5‑15份、液体潜伏性胺类固化剂5‑12份、促进剂0.5‑1.5份和助剂0.2‑0.6份。该高透明性预浸料用环氧树脂组合物能够保证在具有良好潜伏性的前提下,整个环氧树脂组合物中无固体粉末的存在。由此,保证后期形成预浸料以及复合材料制品时,其外观上不会产生白点。
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本发明公开了一种耐磨防静电瑜伽垫及其制备方法,所述瑜伽垫是采用改性酚醛泡沫复合材料制作而成,具体包括如下原料:酚醛树脂基体、改性聚氨酯预聚体、聚甲基硅氧烷、增强剂、复合纤维、炭粉、发泡剂、表面活性剂、固化剂、抗氧化剂以及外加剂;其中增强剂包括氧化铝微粉、白云母粉、羧甲基纤维素钠和改性海泡石绒;复合纤维包括碳纳米纤维、聚丙烯腈纤维和二苯甲酸二甘醇酯;发泡剂为松本系列微球发泡剂;炭粉为植物材料烧制而成的竹炭、木炭或活性炭的至少一种。本发明的瑜伽垫在满足强度要求的基础上,具有耐磨和防静电的性能。
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本发明公开了一种烟气脱碳用吸收剂的制备方法,其采用氮化硼纳米片/蒙脱土插层复合材料,并在其表面制备聚硅氧烷交联体,然后与氟石粉、碳酸钙、水玻璃、氮化硅混合均匀后装模脱气压制成型,然后将得到的坯体干燥后置于马弗炉内烧结,制得多孔载体;将琥珀酸二乙酯加入到碳酸二乙酯中搅拌混合均匀,得到混合液B;将制得的多孔载体加入到混合液B中,浸泡处理15h,浸泡后离心除去未被吸附的混合液,最后将吸附有混合液的多孔载体干燥,得到复合吸收剂。该方法制得的吸收剂吸收容量大,可以有效除去烟气中的二氧化碳。
本发明公开了一种结构仿生皮肤细胞外基质的复合纳米纤维膜及其制备方法与应用,属于生物医用复合材料领域。该方法选取皮肤细胞外基质中的主要成分作为材料,采用静电纺丝技术,通过控制不同的技术参数,使用高速旋转(转速500‑3000rpm)的滚筒、水平放置的平行板电极为接收器,或使用近场静电纺丝机等方法,制备出结构有序的复合纳米纤维膜。本发明的制备方法简单易行,制备出的纳米纤维膜具有良好生物相容性和生物力学强度,各纤维间可成一定角度相互交叉,实现了天然皮肤细胞外基质中胶原纤维“编篮”状的结构仿生,在皮肤创面敷料方面具有较好的应用前景。
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本发明提供一种纳米改性PET瓶再生料生产打包带的加工工艺,通过添加纳米级SiO2共混改性PET瓶再生料直接螺杆挤出生产高强度PET打包带。相对各种纳米SiO2改性PET的技术路线,不需要多级造粒挤出,不需要添置众多固定资产,是改性PET瓶再生料较有成本优势的新工艺。本发明利用PET瓶再生料作为原料生产的改性高强度PET打包带质量,达到发达国家使用超高粘度切片作为原料生产的高强度打包带的质量指标。本发明以再生PET瓶片为原料,在石油资源日益短缺的今天具有重要的环保意义,所生产出来的PET纳米复合材料还能用于片材、薄膜以及包装带的生产,这些制品均能够比普通制品提高了相关的技术参数。
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本发明涉及建筑用材料领域,具体涉及一种乳化建筑保温材料,以重量组分计包括:聚乙烯接枝马来酸酐80‑100份,珍珠微粉5‑8份,乙基纤维素5‑8份,乙烯基咪唑4.5‑8.5份,吡咯烷酮羧酸钾0.8‑1.6份,硬脂酸钠0.8‑1.6份,2‑硫醇基苯并咪唑0.5‑1份,粉煤灰10‑18份,聚乙烯醇4‑10份,复合材料16‑22份,多乙烯多胺4‑8份,发泡剂2‑6份,医用不溶性硫磺2‑6份,二硫化四苄基秋兰姆2‑6份,六亚甲基二异氰酸酯0.5‑1份,次磷酸铝0.5‑1份、聚亚烷基二醇0.8‑2.2份、黄麻纤维1‑1份、卡拉胶1.4‑2.4份。本发明建筑材料回收利用了粉煤灰,聚乙烯醇酐聚甘油混合到材料中能使得材料导热系数大大降低,同时由于次磷酸铝、聚亚烷基二醇的加入能极大的增强材料的强度,并且材料在高温下不会产生裂纹。
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本发明公开了一种壳寡糖/ZnO/凹凸棒石纳米复合抗菌剂的制备方法,它是先将凹凸棒石配制成悬浮液,然后在搅拌条件下,依次加入表面活性剂、锌盐和氢氧化钠溶液,超声处理、离心、烘干,再置于马弗炉煅烧处理得到ZnO/凹凸棒石纳米复合材料,进而复合季铵化壳寡糖,得一种壳寡糖/ZnO/凹凸棒石纳米复合抗菌剂。本发明所得纳米复合抗菌剂对革兰氏阴性菌和革兰氏阳性菌均表现出强的抗菌活性,同时对细菌或霉菌分泌的毒素具有较强的吸附能力,替代动物养殖过程中长期使用的抗生素。
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本发明公开了一种纤维增强塑料燃油箱托架,包括塑料托架本体、防磨金属套管和金属加强衬板,所述塑料托架本体采用纤维增强复合材料一次成型,材料密度小,为金属的1/4,以重型商用车一车使用3件托架为例,可以减重50%‑60%左右,有利于整车减重而节约燃油,所述塑料托架本体呈“L”型结构,所述塑料托架本体两端均设有防磨金属套管,所述防磨金属套管内安装有金属加强衬板,结构强度进一步增强,一次成型,不存在加工应力,在使用中不会瞬间出现断裂而造成燃油箱脱落引起安全事故;加工工序少,不涂装,产品成本为原金属制品的80‑90%。
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本发明公开一种基于硅藻土基多孔陶瓷复合催化剂的制备方法,首先,对硅藻土进行预处理;其次,将预处理的硅藻土基多孔陶瓷粉末加入去离子水中,超声分散10~20min,加入硫酸钛溶液,在冰水浴条件下磁力搅拌20~30min,加入硫酸铵‑碳酸氢铵混合溶液,在30~60℃水浴条件下搅拌1~3h,加入氨水调节pH为5~6,继续反应1~2h,抽滤,洗涤,干燥,得到二氧化钛‑硅藻土基多孔陶瓷粉末;最后,将上述二氧化钛‑硅藻土基多孔陶瓷粉末在500~700℃温度下煅烧5~10h,得到二氧化钛‑硅藻土基多孔陶瓷复合材料。本发明制备工艺简单,采用本发明中的方法制备得到的基于硅藻土基多孔陶瓷复合催化剂能够有效提高降解甲醛的效率。
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本发明涉及一种织物增强体,尤其是针织、螺旋、绞合、编织、线状或机织的织物增强体,其包含芳纶纱,所述纱为连续纱且提供有整理剂,所述整理剂包含磷酸单烷基酯或磷酸二烷基酯或其混合物,所述整理剂不含具有烷氧基的化合物,其中所述磷酸单烷基酯或磷酸二烷基酯整理剂具有式(I),其中R1为支化或直链C1-C15烷基;R2为H、Li、Na、K或NH4或者支化或直链C1-C15烷基;且M为Li、Na、K或NH4。所述织物增强体可用于制造软管、管子、(挠性)管道、光缆、电力电缆、纤维增强复合材料和防弹制品。
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本发明披露一种可固化树脂组合物,包含:a)环氧树脂;b)酸酐硬化剂;c)多元醇;d)核壳橡胶以及(e)催化剂。当固化时,所述树脂组合物可用于配制复合材料、涂层、层压板以及粘着剂。
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本发明公开了一种测试材料冲击应力波的方法及装置。所述方法是通过装有加速度传感器的冲击落锤对待测试材料进行正面冲击,在待测试材料正面和背面形成应力波,使背面的应力波信号被设于待测试材料背面的压力传感器采集,正面的应力波信号被设于待测试材料正面的阵列传感器以及加速度传感器采集,并使采集到的信号输送到信号采集分析组件中进行分析处理,从而获得待测试材料的冲击应力波传播参量。本发明可以同时获知复合材料在低速冲击载荷下的应力波平面传递和吸收能量的情况。
本发明涉及铝合金汽车零部件技术领域,具体涉及一种掺混纳米碳化硅的快速散热型复合铝合金汽车零部件及其铸造工艺,该零部件用复合材料在常规铝合金材料中添加了表面包覆纳米碳溶胶的纳米碳化硅,经过这样处理后的纳米碳化硅不仅保持了完整的原始结构,其表面还粘附有纳米碳,提高了其与金属熔液的浸润性,有效的改善了材料的使用性能,制备得到的合金材料具有良好的强度和韧性,导热散热性好,对热稳定,耐磨损,这种铝合金材料铸造得到的零部件具有轻质、经久耐用的优点,极具应用前景。
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本发明公开了一种锂离子二次电池复合正极材料及其制备方法,该锂离子二次电池复合正极材料是通过在非惰性气氛下对锂离子二次电池正极材料进行可交联聚合物包覆,构成的高性能复合材料。本发明通过将可交联聚合物与正极材料液相混合均匀后干燥并在非惰性气氛下进行高温处理,使聚合物发生交联环化并完成对正极材料的包覆,避免了高温惰性气氛下有机物对正极材料的碳热还原破坏作用。交联环化之后包覆层具有较好的电子电导和机械强度并且包覆均匀,有效阻止了活性颗粒与电解液的直接接触,从而有效解决了电解液与活性材料颗粒的副反应和循环效率低、容量衰减快等问题,而且制备工艺简单,成本低廉,适合大规模生产。
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本发明公开了一种高安全型聚合物锂离子电池,包括正极、负极、隔膜、电解液和外壳,其正极采用三层核壳结构的复合材料作为活性物质,由正极材料内层,包覆正极材料内层的磷酸铁锂包覆层,以及包覆磷酸铁锂包覆层的钛酸锂和碳纳米管混合物包覆层形成正极材料-磷酸铁锂-钛酸锂和碳纳米管复合的三层核壳结构。本发明的高安全型聚合物锂离子电池的综合性能良好,尤其是在窄面挤压、热冲击、短路、过充、针刺等安全性能测试方面比传统锂离子电池均有明显的改善,测试通过率得到极大提升,在倍率和循环性能方面也优于传统锂离子电池。
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本发明公开了一种合成树脂瓦,包括改性聚丙烯酸树脂:30-40份;PVC树脂:20-25份;粉煤灰:10-20份;碳酸钙:5-8份;抗氧剂:2-5份;阻燃剂:1-3份;分散剂:3-5份。同时公开了其制备方法。本发明通过采用复合材料来制备瓦,克服了传统的黏土瓦浪费资源的缺陷,且自身在节能、隔音、耐低温、耐腐蚀、耐火、抗冲击、抗荷载、防水、质轻、绝缘等方面均具有优秀的表现,具有非常可观的经济效益和社会效益。
一种金属离子掺杂制备不同形貌氧化石墨烯/聚苯胺复合电极材料的方法,它涉及一种制备氧化石墨烯/聚苯胺复合电极材料的方法。本发明是要解决现有氧化石墨烯/聚苯胺复合电极材料电容性能低问题。方法:采用改性的Hummer法合成片层状氧化石墨烯,并在其表面原位聚合生长簇状聚苯胺,同时加入金属离子(Ni2+或Co2+),通过不同比例金属离子的掺杂后聚苯胺生长形貌有所改变,由单一平行排列的短簇状变为交联的蜂窝网状,不同的聚苯胺形貌导致复合材料的电性能有所不同。本发明用于制备不同形貌氧化石墨烯/聚苯胺复合电极材料。
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本发明涉及一种用于车身的结构组,该结构组包括结构组构件:门槛(1)、车顶框架(2)、铰链柱(3)、外壳(4)和内壳(5),其特点在于非常良好的刚度和强度以及高度造型可能性,同时重量低。为此,门槛(1)和车顶框架(2)通过空心型材构成,铰链柱(3)由冲挤的纤维复合材料构成,并且门槛(1)、车顶框架(2)和铰链柱(3)在外侧和内侧上至少部分地由外壳(4)和内壳(5)围住,使得各上述结构组构件构成一个复合体。
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本发明的电抗器具备磁芯和将卷绕有绕组线的一对线圈元件连接而成的线圈。电抗器用于对输入电压进行转换的车载转换器。通电条件是最大直流电流为100A以上1000A以下,平均电压为100V以上1000V以下,使用频率为5kHz以上100kHz以下。磁芯是将多个分裂磁芯片以在它们之间不留间隙的方式组合而成的。分裂磁芯片全部是由成型硬化体构成,该成型硬化体是使包含磁性粉末和树脂的复合材料的树脂硬化而成的。线圈元件的内周面和与该内周面相对的磁芯的外周面之间的间隔为0.1mm以上2mm以下。
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本发明公开了一种基于多孔碳材料的水氧化反应催化剂及其制备方法。该催化剂由多孔碳骨架和金属氢氧化物组成,金属氢氧化物颗粒均匀分布并限域在多孔碳的骨架孔内。其制备方法为在具有1~100nm孔结构的多孔碳骨架孔内限域生长出均匀分散的金属氢氧化物颗粒。本发明丰富了水氧化反应催化剂的种类,并提出一种高效普适的复合材料制备方法。该方法成本低廉,容易工业放大,有效推进了水氧化反应的研究和性能改进,促进了水氧化反应相关的新能源和储能器件的发展与工业化,为可持续发展提供了新的可行性。
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本发明公开了一种新型碱式碳酸钴-掺氮石墨烯复合电极材料的制备方法,其特征是,基于简单的一步水热反应,产物中碱式碳酸钴纳米线均匀分布于二维掺氮石墨烯骨架。本发明将具有高比表面积、高导电和柔韧性的石墨烯与赝电容碱式碳酸钴纳米材料相结合,弥补了双电层材料电容值低和赝电容材料导电性差的缺点。特别是,复合电极材料的形貌可通过反应物浓度进行调控,从而实现性能优化。在1.0Ag-1电流密度下复合材料的比电容高达1690Fg-1,10000次充放电循环后电容保持率达94.2%。该制备方法操作简单,成本低,易于控制。
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一种分散剂作模板原位聚合制备导电聚合物的方法,通过在水相体系中,制备好π分散剂模板溶液、π分散剂分散的碳材料双模板水分散液和π分散剂修饰的银纳米线双模板水分散液,加入[3,4‑二氧乙基]噻吩单体和氧化剂溶液,通过原位化学聚合法得到。本发明的方法简单、易行、可控,所得的复合材料具有高电导率的同时又具有较高的比表面积,因此在超级电容器储能器件或太阳能电池领域具有很好的应用前景。
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一种具有分层次结构的石墨烯/硅多孔微球电极制备方法,它涉及一种分级结构的三维复合材料制备方法。本发明的目的是要解决现有负极材料体积膨胀,导致电池性能衰竭和不能获得三维多孔结构的电极材料的问题。方法:一、制备氧化石墨烯;二、制备氧化石墨烯、聚苯乙烯微球、硅粉及聚酰亚胺的混合溶液;三、干燥;四、退火处理,得到具有分层次结构的石墨烯/硅多孔微球电极。本发明制备的具有分层次结构的石墨烯/硅多孔微球电极展现出良好的倍率稳定性,以其作为电池负极材料制备的电池在电流密度为3A/g倍率下,其容量仍可以大于370mAh/g。本发明可获得一种具有分层次结构的石墨烯/硅多孔微球电极制备方法。
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本发明涉及一种同轴双弧面非贯通型气体基线聚焦空气耦合传感器,属于声学换能器技术领域,其作用是把激励端产生的电信号转换为压电材料的振动进而产生超声波,同时接收从被测件反射回的声波信号,并将其转换为电信号。本发明采用同轴双弧面非贯通型气体基压电复合材料作为激励接收敏感元件,与上电极、下电极、透射层、背衬层、阻抗匹配电路、金属外壳、BNC接头等组合成同轴双弧面非贯通型气体基线聚焦空气耦合传感器,该传感器具有声阻抗低、能量传输效率高、声能量集中等优点,完全可以满足实验需要。
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