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上海上海有色金属复合材料技术理论与应用

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核壳结构纳米线的高效制备方法

本发明属于纳米材料技术领域,具体为一种核壳结构纳米线的高效制备方法。本发明利用两亲性嵌段聚合物聚(乙二醇)‑b‑聚(4‑乙烯基吡啶)(或疏水的胺类聚合物)与DNA在质子化的水/甲醇(或胺类聚合物的良溶剂)溶液中先结合,然后加入不良溶剂水,逐渐形成纳米线。本发明可以大批量制备不同尺寸的可剪裁核壳结构的纳米线,制备过程简单高效。纳米线的聚(4‑乙烯基吡啶)(或疏水的胺类聚合物)嵌段可以功能化修饰,实现纳米线的杂化,该纳米线也可以作为模板获得性能优异的复合材料。

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上海 - 上海 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
过桥面伸缩缝处线性放置装置

本发明涉及一种过桥面伸缩缝处线性放置装置,线性放置装置垂直铺设于过桥面伸缩缝上面,线性放置装置两端连接线性装置,线性装置铺设于桥面上;所述线性放置装置由数量大于两个的AB组件拼插连接,长度大于桥面伸缩缝的宽度,AB两个组件分别由槽基体和盖板组成,所述盖板设置于槽基体上,槽基体由公扣和母扣衔接组成;本发明的有益效果在于:产品两端采用公母扣形式,通过其相互的插接而起到连接的作用,无需通过螺栓连接或类似连接件连接,从而大大地缩短了施工工期,减少了人力成本;采用碳纤维、增强活性粉末以及混凝土组成的复合材料或其他复合材料,具有超强的耐热和优良的防水性能,达到A级防火等级,发生火灾事故时不燃烧不助燃,无毒性挥发物,特别适用于地铁等人流密集的地方使用。

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航空用高抗撕裂阻燃氢化丁腈橡胶及其制备方法

本申请涉及氢化丁腈橡胶的技术领域,涉及一种航空用高抗撕裂阻燃氢化丁腈橡胶,所述氢化丁腈橡胶包括如下重量份的原料:生胶100份、阻燃剂70‑80份、增塑剂4‑6份、氧化锌2‑4份、偶联剂1‑2份、脱模蜡1‑2份、防老剂1‑2份、硫化助剂0.3‑0.7份、硫化剂4‑6份、白炭黑39‑45份、改性石墨烯‑碳纤维复合材料0.3‑2份;所述改性石墨烯‑碳纤维复合材料由碳纤维表面负载氧化石墨烯,再通过氧化石墨烯表面接枝聚马来酸酐制得;其具有进一步提高氢化丁腈橡胶抗撕裂性、阻燃的优点。

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含哑铃状氟磷灰石填料的齿科复合树脂及其制备方法

本发明涉及一种含哑铃状氟磷灰石填料的齿科复合树脂及其制备方法,原料组分包括:有机树脂基材、SiO2微球,纳米棒构筑的哑铃状氟磷灰石。本发明制备工艺简单,条件温和,适合于工业批量生产,在齿科修复复合材料领域具有广阔的应用前景。

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银-金属有机框架复合抗菌材料的制备方法

本发明涉及一种纳米银(Ag NPs)原位生长于ZIF‑8金属有机框架(MOFs)的表面、骨架及孔道中,形成一种新型Ag NPs@ ZIF‑8复合材料。本发明通过改变2‑甲基咪唑和乙酸锌的含量和反应时间可以调控ZIF‑8的形貌和粒径,从而影响银氨分子在ZIF‑8孔隙中的吸附,限制了银在ZIF孔径里生长的尺寸,生成高抗菌性纳米级银颗粒;同时由于大量银离子进入ZIF‑8孔隙和表面,提高了复核材料的银载带效率,实现高效抗菌作用。采用PVP弱还原性原位生长的纳米银均匀分散在ZIF‑8的表面、骨架和孔隙中,避免了纳米级银颗粒的自发团聚;同时利用PVP表面活性剂的性质,进一步增强了复合材料的稳定性。

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组成可控的钛酸锂/二氧化钛纳米复合颗粒、制备方法及其应用

本发明涉及新能源材料领域,具体涉及一种锂离子电池负极材料及其制备方法和应用。一种组成可控的钛酸锂/二氧化钛纳米复合颗粒,制备所述的钛酸锂/二氧化钛纳米复合颗粒的前驱体中,钛酸锂为Li4Ti5O12与Li2TiO3的混相,二氧化钛为锐钛矿相和金红石相组成的混相;所述的组成可控的钛酸锂/二氧化钛纳米复合颗粒的粒径为10~40nm,形貌呈链状结构。本发明发挥钛酸锂与二氧化钛的协同作用,钛酸锂保证了复合材料的倍率性能,二氧化钛的存在提高了材料的比容量,且与钛酸锂形成颗粒界面提供额外的储锂空间,保证了材料的高倍率性能和高电化学活性,应用于锂离子电池负极材料中具有可观前景。

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锂离子电池氧化铬-磷化铟纳米复合负极材料及其制备方法

本发明属电化学技术领域,具体涉及一种用于锂离子电池的氧化铬-磷化铟(Cr2O3-InP)纳米复合材料及其制备方法。该材料为薄膜形式,通过激光溅射沉积法制备获得。该薄膜制成的电极,具有良好的充放电循环可逆性,可作为锂离子电池的负极材料。氧化铬-磷化铟纳米复合材料薄膜电极的可逆比容量为568mAh/g。氧化铬-磷化铟纳米复合电极材料化学稳定性好、比容量高、充放电平台的极化小、制备方法简单,适用于锂离子电池。

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无菌液体饮料包装
无菌液体饮料包装 1088     
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本发明公开了一种无菌液体饮料包装,其为灌装包装,其包括:罐身、设置在罐身顶部的罐顶、以及设置在罐身底部的罐底,罐身、罐顶和罐底组成容纳液体饮料的包装本体;罐身、罐顶和罐底的材料均为无菌纸基复合材料,无菌纸基复合材料由外到内依次包括:外层膜、纸板、GL膜、铝箔和内层膜,其中外层膜为聚乙烯PE或者低密度聚乙烯LDPE,内层膜为低密度聚乙烯LDPE和乙烯甲基丙烯酸共聚物EMAA的复合层;罐顶上设有饮用口,饮用口上设有密封的易拉贴,易拉贴为单次使用密封件,饮用口上还可以设有能够多次使用的盖子,盖子的形状为圆盖或扁盖。本发明印刷精美、饮用方便、货架性好,特别的,配合不同类型的盖子使得产品更卫生更方便。

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用于碳纤维上浆剂的双亲改性纳米片层二硒化钼基助剂

本发明涉及一种用于碳纤维上浆剂的双亲改性纳米片层二硒化钼基助剂,包括聚丙烯酰胺?聚苯乙烯嵌段共聚物改性双亲性纳米片层二硒化钼分散液、分散剂、硅油和高级脂肪酸。以一百份质量计,二硒化钼分散液的质量份为2?32,分散剂的质量份为1?5,硅油的质量份为60?90,高级脂肪酸的质量份为1?3。所述二硒化钼分散液是由丙烯酰胺、苯乙烯和过硫酸铵加入到含有异丙醇和二硒化钼的上层水溶液中,经过反应形成的,其中的二硒化钼尺寸小于200微米。本发明方法工艺简单、可靠,制得的助剂可以用于特殊用途纤维上浆剂中,在碳纤维、玻璃纤维等的制备过程中可以起到很好的保护作用,同时对复合材料的力学性能有所提高。

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用于表面成形的组成物及其成形方法

一种用于表面成形的组成物及其成形方法,包括:柔性腔和设置于其内部或外部的柔性界面,其中:柔性界面为单层或多层薄型柔质材料组成,每层柔质材料上经剪裁有若干相互平行的悬臂片,柔性腔上设有开孔,用于进行抽真空处理。采用本发明可快速地形成模子的曲面轮廓,精确地控制模子表面形状,形成复杂自由曲面,且可根据需要实时调整模子的曲面形状。本发明简化了复合材料传统成型工艺中需要根据具体产品来制造模子这个工艺,节约了材料及能源,大幅缩短了复合材料生产周期并降低生产成本。

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多孔金属掺杂锰酸锂/碳复合锂电池正极材料及制备方法

本发明涉及一种多孔金属掺杂锰酸锂/碳复合锂电池正极材料及其制备方法,将表面活性剂溶于无水乙醇中,搅拌得到凝胶,然后将硝酸锂,掺杂金属硝酸盐以及锰的硝酸盐加入其中,充分搅拌,混合均匀后在鼓风干燥箱中干燥,进一步地在马弗炉中煅烧,制得多孔掺杂锰酸锂材料LiM0.2Mn1.8O4,将该LiM0.2Mn1.8O4于葡萄糖溶液中均匀分散,鼓风干燥后于氮气气氛中煅烧,得到金属掺杂锰酸锂/碳复合材料LiM0.2Mn1.8O4/C,其中M指代掺杂金属。与现有技术相比,本发明所制备的材料具有良好的结晶性,颗粒尺寸在20nm左右,作为锂电池正极材料具有良好的放电比容量,倍率性能和循环性能。其制备思想可以应用于其他多孔金属氧化物复合材料正极材料的制备。

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上海 - 上海 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
二次电池用硫基复合正极材料及其制备方法

本发明公开一种二次电池用硫基复合正极材料及其制备方法,该硫基复合正极材料由丙烯腈共聚物脱氢产物和单质硫组成,单质硫均匀镶嵌在丙烯腈共聚物脱氢产物基体中,其中单质硫含量为20-80wt%,可作为二次电池的正极材料进行可逆充放电,在室温下硫基复合材料首次放电比容量为789.5mAh/g,可逆充放电比容量达630mAh/g,充放电效率接近100%。

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以碳纳米管/聚合物复合膜为对电极的染料敏化太阳能电池

本发明属于太阳能电池技术领域,具体为一种基于垂直取向碳纳米管/聚合物复合薄膜作为对电极的染料敏化太阳能电池的制备方法。本发明采用渗透的方法,使聚合物单体渗入阵列内部,然后加热固化形成复合材料;最后通过切片机对样品切片得到碳纳米管/聚合物复合薄膜。该薄膜中碳纳米管为垂直于薄膜表面,并且均匀分布,使薄膜的上下表面具有很好的导电性,而且薄膜表面有大量的碳纳米管末端开口便于修饰或催化等其他应用。以此种薄膜取代铂作为对电极构建染料敏化太阳能电池,取得不错的效果,从而大大降低了成本。因此本发明开辟了一系列以取向碳纳米管作为电极的太阳能电池。

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聚酰亚胺异形纤维的制备方法

本发明涉及一种聚酰亚胺异形纤维的制备方法,包括:(1)制备聚酰胺酸溶液;(2)干法纺丝成形;(3)初生纤维的环化。本发明通过干法纺丝制备聚酰亚胺异形纤维,生产效率高,步骤简单,可操作性强,溶剂挥发更加方便,能够实现对聚酰亚胺纤维异形度的控制;制备的聚酰亚胺异形纤维,力学性能良好,比表面积大,在高温下也具备良好的热尺寸稳定性,可广泛应用于复合材料的增强纤维,高辐射等恶劣条件的防护服以及高温工矿条件下的过滤材质等。

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上海 - 上海 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
填充有水葫芦颗粒的非织造缝合材料及其制备方法

本发明提供了一种填充有水葫芦颗粒的非织造缝合材料及其制备方法。所述的填充有水葫芦颗粒的非织造缝合材料,其特征在于,包括由透水非织造材料构成的上下两层以及由水葫芦颗粒构成的中间层,上下两层透水非织造材料的边缘处连接在一起。本发明不仅可以将污染水域的水葫芦去除并有效利用,变废为宝,解决了水葫芦造成的水域污染问题,改善了生态环境;该复合材料具有良好的成形性、耐撕扯性,可以反复利用;该复合材料中的水葫芦颗粒不易流失,且能充分发挥水葫芦原有的吸附重金属离子的特殊功能,带来可观的经济效益、生态效益和社会效益。

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纳米碳管/介孔碳复合电容型脱盐电极的制备方法

本发明涉及一种纳米碳管/介孔碳复合电容型脱盐电极的制备方法,属于电容型脱盐电极的制备领域。本发明将纳米碳管加入到介孔材料的前驱体中,利用超声和磁力搅拌将其分散均匀,通过固化使其在纳米碳管的周围形成具有介孔材料的高分子化合物;通过惰性气体保护碳化得到高度有序、大比表面积的纳米碳管/介孔碳复合材料粉末。将样品研细,与聚四氟乙烯乳液混合涂抹在石墨纸上,烘干后即制得了纳米碳管/介孔碳复合电容型脱盐电极。本发明工艺简便,条件易控。本发明方法所制得的纳米碳管电极具有良好的导电性和较好的脱盐性能,在电容型脱盐方面拥有潜在的应用前景。

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含有碳纳米管的芳香族热固性树脂的制备方法

本发明属于纳米材料技术领域,具体涉及一种含有碳纳米管的芳香族热固性树脂的制备方法。本发明将碳纳米管表面羧基化后,分别与芳香族热固性树脂的预聚物的单体均匀混合得到Cx-CNTs-COOH和Ax-CNTs-COOH两种低聚物,再将这两种低聚物均匀混合后经过固化得到含有碳纳米管的芳香族热固性树脂复合材料。其中芳香族热固性树脂的预聚物一种是很有羧基的另一种是含有酯基的,而Cx-CNTs-COOH和Ax-CNTs-COOH均是支化结构,且都可以与带有羟基、氨基、羧基等的单体进行反应,从而形成三维网络结构。此发明利用羧基化碳纳米管的强度及韧性强韧化芳香族热固性树脂,从而拓宽碳纳米管和芳香族热固性树脂的应用范围。

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粗糙面复合法
粗糙面复合法 1082     
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一种粗糙面复合法,其特征在于:以粗糙管或至少一个表面粗糙的板材作为复合材料的复合层,且以粗糙表面为粘接面,进行复合粘接。本发明解决两层以上复合材料在复合粘接时提高粘接牢度且简化制作工艺、不使用有毒有害化学物质和保护环境问题。

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上海 - 上海 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
C、Pt共掺杂TiO2纳米材料的制备方法

本发明属于二氧化钛纳米光催化材料技术领域,具体为一种C、Pt共掺杂TiO2纳米材料的制备方法。将钛酸四丁酯加入到含有一定质量氯铂酸的有机溶剂中,搅拌使溶液混合均匀,将上述混合液点燃,燃烧结束得到灰色固体。该方法制备的纳米TiO2复合材料无论是在牺牲剂体系(甲醇)还是在纯水体系中,其光催化分解水制氢的活性都高于单掺杂C的TiO2以及P25的活性,同时该复合材料对亚甲基蓝表现出良好的光催化降解活性。本发明方法非常简单,无需特殊设备,无任何废弃物产生,无需后续热处理,在制备过程中实现了节能减排。

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可高倍率充放电的锂二次电池复合电极材料及制备方法

本发明涉及一类可高倍率充放电的锂二次电池 复合电极材料及制备方法。其特征在于它是由具有锂离子脱嵌 性能的含锂氧化物与金属银单质形成的复合电极材料,其组成 通式为(100- y)LimAnOx/yAg表示,式中y为复 合材料Ag的重量百分数,m、n和x代表相应的摩尔数,其范 围是m=1-4,n=1-5,x=2-12;A为Ti、Co、Ni、Mn 或它们的混合体系中一种,y范围为0.1-20wt%,Ag单质分 散在晶界上,充当导电剂。本发明提供的复合电极材料的制备 方法或是在基体嵌锂氧化物合成过程中同时形成第二相;或是 在已制成的基体化合物的基础上通过低温分解银的前驱物形 成第二相银。容量退化率比可高达29.6。

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锂离子电池硅/碳/石墨复合负极材料及其制备方法

本发明涉及一种锂离子电池硅/碳/石墨复合负极材料及其制备方法,属于电化学电源领域。该复合负极材料由单质硅、石墨颗粒和无定形碳组成,其方法是将硅粉和石墨混合球磨。然后将球磨后的物料加入到碳水化合物溶液中,分散均匀后烘烤使溶剂挥发完全,直至形成浆状物质。再往形成的浆状物中加入浓硫酸,搅拌均匀,静置脱水炭化1-5小时。加水抽滤,洗涤,干燥、粉碎、过筛获得硅的含量范围为10-80wt%,石墨的含量范围为10-60wt%,碳余量复合负极材料。该方法操作工艺简单,成本低,所制得的硅/碳/石墨复合材料具有优异的充放电性能。

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ABS-马来酸酐接枝共聚物溶剂热合成制备方法

本发明提供一种ABS-马来酸酐接枝共聚物溶剂热合成制备方法,其特征在于在高压釜中,放入ABS树脂、马来酸酐、分散剂、引发剂和共单体并溶解于溶剂中,在一定温度和时间下进行反应,然后洗涤干燥,得到ABS-马来酸酐接枝共聚物,将制备的ABS-g-MAH用于ABS与聚碳酸酯、聚酯、尼龙、聚氨酯、聚氯乙烯等共混物的相容剂,得到综合性能较好的复合材料。本发明方法简单,接枝率高,便于大规模生产,有着广阔的应用前景。

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新型含硼苯乙炔基硅氧烷及其制备方法

本发明公开了一种新型含硼苯乙炔硅氧烷及其制备方法。本发明所制得的 含硼苯乙炔基硅氧烷结构如式I所示,其中,R、R’为CH3、C5H6、碳原子数 为1-10的烷基或烯烃基,n为1、2、3。本发明的含硼苯乙炔硅氧烷是通过硅氢 键与硼羟基进行脱氢反应制得。在乙炔基硅烷分子中引入高键能B-O键,得到 了既含有硅、硼无机元素,又含有乙炔基的无机-有机杂化材料。在高温环境中, 材料表面陶瓷化,成为碳化硅、碳化硼等陶瓷层,使内层材料隔绝热和氧,从 而提高结构材料的热氧化性能,在高温下有极高的质量保留率。适用于制备陶 瓷前躯体、高性能复合材料基体、耐烧蚀材料、耐高温涂层等多种用途。

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上海 - 上海 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
用于薄膜力学性能测试的单轴微拉伸试件

一种力学性能测试技术的用于薄膜力学性能测试的单轴微拉伸试件,包括U型支撑平台、移动平台、蛇形支撑弹簧、对中标记、位移标记,蛇形支撑弹簧连接U型支撑平台和移动平台,U型支撑平台和移动平台与薄膜试样的两端悬空相连,对中标记位于移动平台的上面,位移标记粘接在靠近薄膜试样、移动平台的尾端。本发明与国内外现有微拉伸试件相比,制备工艺可行,重现性好,成品率高,并且克服了拉伸过程中由支撑梁塑性变形而引起的实验误差。本发明集成式框架微拉伸试件适用于微机电系统中的各种单质金属、合金和复合材料等薄膜材料微观力学性能测试。

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功能化碳纳米管的制备方法及其应用

本发明提供了一种带有马来酸酐链段的高分子修饰碳纳米管及其制备方法。将碳纳米管用浓硫酸与浓硝酸进行一步酸化处理,再用浓硫酸与过氧化氢进行两步酸化处理后,与二氯亚砜反应,所得产物与二元醇反应得到带有羟基的改性碳纳米管,然后利用羟基与带有马来酸酐链段的聚合物反应,得到带有马来酸酐链段的高分子修饰的碳纳米管,从而可以使碳纳米管很好的分散到复合材料中,改善碳纳米管与其他材料的相容性,从而最大限度的发挥碳纳米管的优势,实现碳纳米管的功能化设计及应用。

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新型替代石棉用复合型纤维

本发明公开了一类替代石棉用复合型纤维,包含增强短切纤维和助加工浆粕状纤维,其中浆粕状纤维均匀地包覆在短切纤维的表面。所述的增强短切纤维至少包含有以下纤维的一种:聚丙烯腈纤维、聚乙烯醇纤维、芳酰胺纤维、聚酰胺纤维、聚烯烃纤维、玻璃纤维等;所述的浆粕状纤维至少包含有以下浆粕的一种:聚丙烯腈浆粕、芳酰胺浆粕、聚酯浆粕、纤维素浆粕等。这种复合型纤维取代石棉用于摩擦材料、密封材料、水泥混凝土制品等复合材料中,增强短切纤维提供基体机械强度,助加工浆粕状纤维抓捕各种细微粒子,抑制组分流失,而且包覆在短切纤维的表面,避免了在混料过程中短切纤维之间易相互缠结,出现纤维起球的现象,具有优异的综合性能。

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上海 - 上海 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
聚苯乙烯/二维氧化硅类复合物及其制备方法

本发明涉及一种聚苯乙烯/二维氧化硅复合物及其制备方法,本发明利用具有规则排列卤素的层状有机/无机复合二维层状化合物为引发剂,同苯乙烯进行原子转移自由基聚合反应,从而得到聚苯乙烯/二维氧化硅复合物;本发明将为实现设计合成出具有全新性能的复合材料,开辟一条新的途径。

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电沉积钙磷矿化层超细纤维骨材料的制备方法

本发明涉及一种电沉积钙磷矿化层超细纤维骨材料的制备方法,首先采用静电纺丝在金属电极表面制备高聚物超细纤维,并以此为电化学沉积模板,采用恒电压或恒电流沉积技术在纤维表面沉积一层富含钙、磷的骨盐成分,矿化超细纤维经0.1~1.0MOL/L NAOH溶液浸泡1~24H,矿化电纺纤维在10~40MPA压力下模压成块状,采用盐粒沥滤/气体发泡技术加工成孔隙率50~90%、孔径50~500ΜM的多孔骨材料,经冻干消毒后用于骨缺损修复。本发明所制备的多孔骨材料,具有较好的生物相容性,电化学沉积技术能够在较短的时间内制备出含有较高骨盐成分的有机-无机复合材料,制备时间短且条件温和。

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中压橡胶绝缘电缆用绝缘料

本发明涉及绝缘与导电复合材料技术领域,尤指一种高柔软中压橡胶绝缘电缆用绝缘料。以组分质量计算,其组分是:三元乙丙橡胶100份、煅烧陶土50~100份、防老化剂1~3份、有机过氧化物2~4份、偶联剂1~2份、蜡2~8份、加工油5~20份。本发明克服了现有技术不能制备高柔软中压电缆的技术问题,尤其是解决制备弯曲直径为6倍电缆外径的技术问题。

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DADHBP型含硅胶粘剂及其制备方法

本发明涉及一种DADHBP型含硅胶粘剂及其制备方法,由3,3’‑二氨基‑4,4’‑二羟基联苯DADHBP、芳香族二元胺、芳香族二元酐、3‑氨丙基三烷氧基硅烷和γ‑(2,3‑环氧丙氧)丙基三甲氧基硅烷的反应产物,以及有机溶剂组成。本发明的原料来源便捷,工艺简单,操作方便,产品综合性能良好,可应用于玻璃、陶瓷、复合材料、特种极性纺织预浸料及其复合材料基材的粘接,具有良好的市场应用前景。

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上海 - 上海 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
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