932
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本发明提供一种改性水滑石及其制备方法。其中改性水滑石的制备方法,包括:将水滑石与环氧脂肪酸盐进行反应,反应结束后超声分散,得所述改性水滑。上述制备方法通过环氧脂肪酸盐对水滑石进行改性,以反应原料环氧脂肪酸盐作为分散剂,生成一种有机无机复合材料,制备过程中无需额外使用溶剂,不产生废液,反应操作简单,能耗低。由上述制备方法制得的改性水滑石,具有反应性基团环氧基,该基团能够显著提高水滑石与树脂的相容性,进而提高其在树脂中的分散效果。另外,环氧基具有优异的耐热性能,在水滑石中引入环氧基还能够显著提高树脂的耐热性能,满足塑料、橡胶、涂料以及油墨等领域的更高使用要求。
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本发明公开了一种高导热润滑添加剂及其制备方法。由碳纳米管与纳米银制成,碳纳米管与纳米银的质量配比分别为5‑10:1‑3。碳纳米管负载银的添加剂可改善碳纳米管的分散性能,更好的分散在润滑脂和润滑油中,可作为润滑脂添加剂使用。制备的碳纳米管负载银添加剂是高导热导电复合材料,具有优异的力学性能和抗磨减摩性能。加入润滑油和润滑脂中,可大大提升润滑油和润滑脂的导热系数,以及润滑油和润滑脂的摩擦性能。高导热润滑添加剂的制备方法简单易操作,综合性能强,添加使用简易方便,具有很好的使用性能。
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本发明涉及导电高分子复合材料技术领域,具体涉及一种高导电、环保的芳纶纤维及其制备方法,包括芳纶纤维本体,设于芳纶纤维本体表面的设于芳纶纤维本体表面的用于在水环境中,增强导电芳纶纤维稳定性的粘附层,用于与粘附层配合对银离子进行吸附的吸附层,以及镀银层,该方法不损伤芳纶纤维,对环境无危害,且制备的成品导电性强,银层具有较高的牢固性。
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本发明涉及热敏电阻技术领域,公开了一种高分子正温度系数热敏电阻元件的制造方法及结晶装置。所述高分子正温度系数热敏电阻元件的制造方法,包括:聚合物和导电材料通过密炼塑化和造粒形成颗粒复合材料;进行挤出覆膜并压延贴覆铜箔电极以形成高分子正温度系数热敏电阻芯材;对芯材进行辐照交联并切割成芯片;将高分子正温度系数热敏电阻芯片和极片进行高温焊接;以及对高温焊接后的所述高分子正温度系数热敏电阻元件以预设恒温温度范围和预设时间进行恒温结晶。本发明通过恒温结晶使聚合物中可发生结晶的部分可充分结晶,聚合物材料和导电材料形成稳定的网状结构,解决了阻值一致性较差和内阻分散的问题,同时提升了耐电压性能。
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本发明属于计算电磁学技术领域,具体涉及一种异形蜂窝吸波结构的等效电磁参数提取。本发明首先建立一个蜂窝周期单元区域模型并将其划分为几个区域以解决部分划分区域不同介质分界面之间不平行的问题,根据复合材料的相关理论,将单元区域模型中部分划分区域的吸波涂层和非磁性基材等效为一种材料,然后基于蜂窝结构的尺寸参数和物理参数以及蜂窝变形的角度,最后总结得到异形蜂窝吸波结构在不同方向上的具体电磁参数的一般表达式。只需要测量得到蜂窝变形的角度,然后将其代入公式就可以得到其等效介电常数(磁导率),为预测异形蜂窝吸波结构的等效电磁特性提供了相关的理论支撑,且获得的等效电磁参数准确度高。
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本发明涉及炼油废水处理技术领域,具体为一种处理炼油废水的膜生物反应器,其目的在于提供一种利用纳米复合材料作为生物膜载体的膜生物反应器,其可提高微生物的载荷量,解决了膜生物反应器(MBR)膜污染的问题,提高了处理炼油废水的效率;其包括原水箱(1)、原水泵(2)、反应箱(3)、自吸泵(13)、中水箱(14)和控制器(18),其有益效果在于:本发明将生物膜与MBR工艺相结合,采用纳米凹凸棒黏土复合亲水聚氨酯泡沫材料作为生物载体,建立了新型的生物膜—膜生物反应器(BF‑MBR),与传统的膜生物反应器相比,BF‑MBR提高了微生物的负载量,化学需氧量(COD)去除效率和NH3‑N去除效率都有所提高,浊度相比有所下降,从而有更好的炼油废水效率。
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本发明公开了一种双亲性聚氨酯海绵及其制备方法,属于聚氨酯材料技术领域。本发明使用海藻酸钠和氯化钙反应生成的海藻酸钙凝胶对聚氨酯海绵进行改性,制备得的聚氨酯海绵既具备聚氨酯海绵良好的拉升断裂强力、耐摩擦性能等优良物理性能,且能够对水和油都有较好的亲和性的高分子复合材料,在清洁和化工领域可以起到良好去污作用,扩大了聚氨酯海绵的应用范围。
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本发明公开了地铁疏散平台用线缆沟槽生产工艺及其生产线,生产线包括依次连接的布料装置、构件成型装置以及隧道窑养护装置;所述的构件成型装置包括依次设置的连续振捣台、上下谐振真空施压水泥基复合板材成型设备和码垛机,连续振捣台、上下谐振真空施压水泥基复合板材成型设备和码垛机之间通过传输辊台相连接;所述的隧道窑养护装置包括低温养护窑、恒温蒸养窑和翻转脱模装置。本发明和现有技术相比,可以全自动的实现高粘度水泥基纤维复合材料的加工,产品气泡排出率高。
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提供了一种制造用于冲击吸收的保险杠的方法,和由该方法制造的用于冲击吸收的保险杠。该方法包括:将固体盐填充在模具中,将熔融金属注入模具中,和使熔融金属与固体盐一起固化,以获得固化产物;将水喷射到固化产物上,以溶解固体盐,从而获得具有孔隙的多孔金属;将多孔金属布置在注射模具中;和将树脂复合材料注入‑插入到注射模具中,以包围多孔金属,同时填充多孔金属中的孔隙中的至少一部分。
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本发明的碳纤维表面油剂更换方法,基本上依序包含提供原料、去浆、电浆表面处理,以及上浆等步骤;主要在电浆表面处理过程中,透过电浆气流的物理及化学反应作用,将原本附着在碳纤维表面的杂质分子化甚至吹拂,使碳纤维的表面粗糙化,同时增加碳纤维表面的官能基,在碳纤维后续的上浆过程中,有助于碳纤维与基质树脂达成优质的介面接合,进而提升碳纤维复合材料的特性表现。
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本发明涉及雾化器技术领域,尤其涉及一种多孔陶瓷发热体的制备方法及多孔陶瓷发热体,该方法包括:准备羟基磷灰石原料配料;准备多孔金属;将所述多孔金属埋入所述羟基磷灰石原料配料中进行注射成型,得到多孔陶瓷发热体胚料;将所述多孔陶瓷发热体胚料进行热脱脂,得到预成型的多孔陶瓷发热体;烧结所述预成型的多孔陶瓷发热体,得到多孔陶瓷发热体。本发明实施例制备得到的多孔陶瓷发热体使用多孔金属作为陶瓷发热体的复合材料,能够增强多孔陶瓷体的强度,保证多孔陶瓷的使用性能,并且其孔隙率达到了60%~75%,大的比表面积能够增大烟油的受热面积,缩短雾化热量传输路径,极大的提高了发热效率。
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本发明提供一种超高强度保温材料及其制备方法,属于高强度保温新材料领域。所述制备方法包括:采用酚醛树脂浸渍石英类短切增强纤维毡,得到预浸料;将所述预浸料在富氧环境下固化,得到保温材料;将所述保温材料,在320‑380℃的富氧环境下,保温2‑6h,得到超高强度保温材料。该方法生产的保温材料满足国家建筑外墙复合材料垂直表面抗拉强度大于JG149‑2003提出的150Kpa的要求,且材料垂直表面抗拉强度可以达到4Mpa以上。
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本发明公开了一种石墨炔/中空铁酸锰纳米光催化剂的制备方法,首先利用溶剂热法合成了碳包覆的中空铁酸锰纳米颗粒为前体,然后,将装有碳包覆的中空铁酸锰纳米颗粒的烧瓶做抽真空处理,使碳包覆的中空铁酸锰纳米颗粒的内部形成负压,浸泡到醋酸铜和吡啶的混合水溶液中,使醋酸铜和吡啶的混合水溶液中能够进入其中;磁选下倒出多余溶液仅保留纳米材料;再将六乙炔基苯的二氯甲烷溶液在氩气和黑暗条件下注入上述反应体系中,形成热力学稳定的体系;最后用磁铁提取产物,用无水乙醇洗涤,干燥,得到石墨炔/中空铁酸锰的纳米光催化剂复合材料。
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本发明公开了一种用于膨胀水壶的聚丙烯材料及其制备方法,按重量百分计,由以下组分制成:聚丙烯A 20~68%;聚丙烯B30~70%;聚乙烯1~20%;抗氧剂1~5%。本发明具有以下技术效果:本发明通过两种聚丙烯的复配,制备的复合材料不仅具有高刚性、高韧性、高耐热性;而且还具有透明性及尺寸稳定性等特点。可应用于汽车用膨胀水壶。
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本发明属于碳纤维应用技术领域,公开了一种碳纤维纸的制备方法,将短切碳纤维和短切芳纶纤维进行表面处理;以碳纤维和芳纶纤维、浆粕为原料,经分散、抄纸后制为碳纤维原纸;采用熔喷方法在碳纤维原纸表面增加中间相沥青纤维层,采用空气为氧化剂在200‑350℃下对中间相沥青纤维进行氧化‑交联,当原丝不熔化时得到复合碳纤维原纸,将复合碳纤维原纸浸渍热固性酚醛树脂乙醇溶液,后经过热压、固化、碳化、石墨化得到碳纤维纸。本发明通过添加芳纶纤维使碳纤维纸的结构均匀性和强度有效提高;中间相沥青的引入使碳纤维纸的导电、导热性更高。本发明制得的碳纤维纸可以满足高性能燃料电池、高温过滤和先进复合材料的制备需求。
本发明属于锂离子二次电池领域,涉及一种高能量密度锂离子二次电池正极材料LiMnPO4/C的制备方法。该方法以混合态锰氧化物为锰源,高能球磨辅助固相反应合成纳米LiMnPO4/C复合材料。纳米颗粒内部近似火龙果结构,弥散状导电碳与LiMnPO4相间分布,颗粒之间嵌有连续的导电碳网,一次颗粒粒径约50nm~80nm。本发明以混合态锰氧化物为锰源,降低了固相反应温度。弥散状和连续状导电剂有益于电子导电,纳米颗粒缩短了锂离子传输路径,有利于提高电池充放电过程中的离子迁移率,提升LiMnPO4/C正极材料的电化学性能。
本发明涉及生物医药技术领域,尤其涉及一种双靶向、pH刺激响应的纳米粒子的制备及其在肿瘤诊疗中的应用。本发明将单宁酸/Fe3+的络合物包覆在UCNP上,并修饰TPP及cRGD,构建的光热纳米粒子UCTTD具有癌细胞和细胞器双靶向能力,同时具有良好的光热稳定性和光热性能,光热转换效率高达77.86%,可以作为多模态成像诊断试剂,进行光声、核磁共振、光热和上转换荧光成像。该光热纳米材料的制备方法简单、成本低、生物相容性好、稳定性好、功能多样等特点。在UCTTD上负载光敏剂PC4后,获得的纳米复合材料通过808nm的激光照射即可实现PTT与PDT协同治疗乏氧胰腺癌。
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本发明提供一种防火锁具垫片套和垫片组件,所述垫片套沿中线可折叠成上垫片面和下垫片面,所述上垫片面和所述下垫片面上对称地设有用于装配的通孔,或者所述垫片组件由上垫片面和下垫片面组成,所述上垫片面和所述下垫片面上对称地设有用于装配的通孔,所述垫片套或垫片组件由含有柔性树脂、可膨胀石墨和添加剂的树脂复合材料制备而成。该垫片套或垫片组件,具有柔性好、膨胀性能优良、燃烧后形状保持性好,且环保的性能,在火灾发生时,能够有效防止有毒烟气或者火苗通过锁具中的缝隙穿过而造成串火或中毒现象。
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本发明公开了一种复合柔性湿敏传感器及其制备方法,包括二维材料/LiCl涂层及纸基衬底;二维材料/LiCl涂层覆盖于纸基衬底上,且纸基衬底与二维材料/LiCl涂层之间设置有电极,该传感器的响应速度快,且制备工艺简单,成本低,纸基衬底的纤维素骨架和二维材料分别提供了微米级和纳米级的离子传输通道,这种多级结构有利于锂离子的快速传输。同时,二维材料与氯化锂的复合材料中既可以电子导电,又可以离子导电,这种复合的感湿机理有助于提升湿敏探测器性能。
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本发明涉及一种用于复合材料(20)的压缩模具(10),其包括可动元件(30)和固定元件(40),所述压缩模具的特征在于,所述元件(30、40)每个都包括以可拆除的方式固定到支撑板(50、60)的模制部分(32、42),所述模制部分(32、42)配备有热调节装置,所述元件(30、40)每个都在所述模制部分和所述支撑板之间包括隔热层(90、100)。
本发明公开了非晶态CoxMnyWO4/活性炭复合催化材料的制备方法及应用,其中催化材料制备的方法步骤如下:S11:分散液的制备:室温下,将无机金属钴盐、锰盐充分溶解在水中,然后在溶液中加入活性炭,并采用超声波处理的方式制得钴盐、锰盐和活性炭的分散液;S12:非晶态CoxMnyWO4/活性炭复合材料的制备:室温下,在S11中的分散液保持200‑500r/min的转速搅拌的状态下加入钨酸钠溶液,形成混合液,并持续搅拌10‑30min,将反应后的产物进行过滤清洗,经真空冷冻干燥后得非晶态CoxMnyWO4/活性炭复合催化材料。本发明可以实现乙苯的转化率超过80%,苯乙酮产品的选择性超过90%,大大高于传统催化方法。
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本发明涉及改性塑料技术领域,具体涉及一种高刚性低翘曲的聚丙烯改性塑料及其制备方法。本发明的聚丙烯改性塑料由聚丙烯55‑65%、玻璃纤维25‑30%、接技聚丙烯1‑3%、高抗冲聚苯乙烯7‑10%、α‑成核剂0.1‑0.3%、抗氧剂0.1‑0.5%、润滑剂0.2‑0.5%制成。通过在聚丙烯和玻璃纤维的复合材料中引入高抗冲聚苯乙烯,一方面,防止了聚丙烯沿玻璃纤维方向结晶,降低了聚丙烯改性塑料的翘曲;另一方面,高抗冲聚苯乙烯和聚丙烯不相容的部分有效阻止了聚丙烯链段往同一个方向流动,从而进一步提高了聚丙烯改性塑料的刚性和抗翘曲性,最终使得本发明的聚丙烯改性塑料兼具高刚性和低翘曲的性能。
本发明属于复合材料制备技术领域,涉及光电催化剂的制备,尤其涉及一种Co1‑XS与BiVO4复合光电极(BiVO4/Co1‑XS)的制备方法,包括:在四个烧杯分别添加50 mL去离子水并编号1、2、3、4,在1号烧杯中溶解0.05~0.15 mmol Co(NO3)2·6H2O,在3号烧杯中溶解0.05~0.15 mmol Na2S;将负载有BiVO4的FTO片依编号次序在上述烧杯中浸泡,循环10‑50次后取出,去离子水洗净,室温干燥,即可得到BiVO4/Co1‑XS。本发明利用电沉积法、煅烧法和SILAR方法合成BiVO4/Co1‑XS,Co1‑XS纳米颗粒复合在BiVO4表面,有效地提高BiVO4/Co1‑XS复合光电催化剂载流子迁移速率,改善电子与空穴复合问题,提高其光电催化性能。本发明制备工艺较为简单,所制备的BiVO4/Co1‑XS应用于光电催化分解水制氢具有良好应用前景,在环境、能源等领域也能发挥作用。
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本发明涉及一种具有超亲油疏水性能的高分子复合材料的制备方法。该方法以二乙醇胺与双酚A酚醛环氧树脂中的环氧基团为载体,通过添加苯甲酸和马来酸酐改性剂,降低聚合物的表面能,赋予聚合物表面超疏水亲油性能,在一定的温度和中和度条件下,制备成水性环氧树脂乳液。再以正硅酸乙酯和含有甲基的甲基三乙氧基硅烷进行水解缩合,反应得到具有超疏水性的SiO2‑CH3溶胶,最后以一定的配比将水性环氧树脂乳液和溶胶混合均匀,制得具有超疏水亲油性能的高分子符合材料。本发明提供的方法通过两步法实现了材料的疏水亲油性能,方法具有操作简便、易于规模化等优点。
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本发明涉及一种复合材料领域,尤其涉及一种防褶皱的环保高分子复合防水卷材自动化生产装置。要解决的技术问题是:提供一种防褶皱的环保高分子复合防水卷材自动化生产装置。本发明的技术方案为:一种防褶皱的环保高分子复合防水卷材自动化生产装置,包括有贴合机构、压合机构和收卷机构等;贴合机构与压合机构相连接;压合机构与收卷机构相连接。本发明实现了一种全自动化复合高分子防水卷材生产装置,在实现高效、有序和无人操作的前提下,能够有效防止无纺布发生褶皱,或者是中间层和无纺布两侧不齐,使得热压出来的防水卷材能够复合标准,确保其能够适应各种环境的同时,可以有效的进行防水。
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本发明提供了一种导电阻燃PC/ABS聚合物的制备方法,其是以秸秆先进行纳米改性;再将纳米改性秸秆进行偶联剂表面处理,然后将其作为阻燃填料加入到树脂的制备中。本发明中偶联剂处理的纳米改性秸秆是以纳米颗粒状态分散在树脂基体中,其在遇热分解时会生成氧化物和水蒸气,水蒸气冲淡稀释了可燃性气体,而氧化物的生成有助于使燃烧中断,起到了抑制燃烧的作用,生成了保护层覆盖于聚合物本体表面(偶联剂的使用使覆盖更牢固),从而隔离了火源和氧气,因此使复合材料具有了良好的阻燃性能;同时,纳米秸秆、氢氧化铝的微纳结构使其与导电炭黑结合能够更好的将基体材料中的电荷进行传导,导电性能优异。
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本发明属于高分子材料技术领域,具体涉及一种基于高分子材料的全柔性紫外探测器及其制备与应用,制备高分子材料的原料中包括光敏感材料和压电聚合物;所述光敏感材料为偶氮苯液晶弹性体复合材料。本发明巧妙地以加工性能、力学性能和响应能力优异的液晶弹性体复合体系同时作为光响应的元器件和柔性基体,结合压电式应力传感器结构设计,构建光信号‑应力信号‑电信号的传递机制,可制备零功耗、高耐久性、高灵敏度的全柔性紫外探测器件。该器件可应用于可穿戴传感器、仿生材料、电子皮肤、军事保密通信等领域。
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本发明公开了一种用于建筑修饰的防火涂料的制备方法,其工艺步骤如下:(1)选择原料;(2)熔融提炼;(3)前练;(4)分散;(5)调和调色;(6)过滤;(7)包装。本发明的目的在于提供一种为克服现有技术上的不足,进行有效、合理的处理复合材料的涂料制备工艺,其操作简单、配比稳定,在涂料桶内部设置了一层吸附层,可用于吸附一部分从涂料中散发出来的挥发性物质,在一定程度上抑制了气体的扩散,保护人们的身体健康。
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本发明提供了一种舒适性良好疏水抗紫外涤纶织物的制备方法,属于材料技术领域。其技术方案为:一种舒适性良好疏水抗紫外涤纶织物的制备方法,包括以下步骤:(1)将纳米材料、低表面能单体和溶剂混合后经高剪切与超声方法处理,制成复合功能溶液;(2)使用喷涂或浸渍的方法对涤纶织物进行处理并烘干,制成附着有纳米材料‑低表面能单体复合材料的预处理涤纶织物;(3)将干燥后的预处理涤纶织物放置在等离子体作用区域中进行交联处理,制成舒适性良好的疏水抗紫外涤纶织物。本发明的有益效果为:本发明操作简单,适用于各种涤纶织物的功能处理,由于等离子体处理的特殊性,使处理后涤纶织物还可满足人们对功能性和舒适性的特殊要求。
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