本发明涉及一种广告灯箱用改性PET材料薄膜及其制备方法,属于广告灯箱用薄膜制备技术领域;其中原料各组分的重量份为PET?30~40份、马来酸酐20~30份、滑石粉1~5份、增韧剂1~5份、乳化剂2~6份、润滑剂2~6份、抗氧化剂1~5份、光扩散剂0.1~0.5份,其制备方法为PET、马来酸酐、滑石粉、增韧剂搅拌均匀,在双螺杆挤出机中采用二次挤出法制备出复合材料,第一次挤出温度为100~130℃,第二次挤出温度为170~190℃,挤出造粒加工时的直空度为1.4MPa~1.8MPa;将改性复合材料粒与乳化剂、润滑剂、抗氧化剂和光扩散剂混合,加热至熔融状态拉伸成0.1~0.4cm厚薄膜,即得成品;该薄膜性能好,价格低廉。
本发明涉及包衣剂技术领域,具体涉及一种含纳米氧化铁的包衣剂及其制备方法,该包衣剂由以下重量份的原料组成:50-58%成膜剂、5-10%增塑剂、2-6%分散剂、10-30%着色剂、15-20%抗粘剂、2-5%纳米氧化铁。利用纳米氧化铁与处方中的成膜剂形成复合材料,增强了包衣剂的性能,增强抗紫外防变色功能。它不但具有一般包衣预混剂的特性,而且还具有用量小、成膜细腻、光泽性强、抗变色功能、自清洁作用的特点:从而达到中药包衣的目的,使产品稳定性好、储存期长。本发明制得的包衣剂的薄膜衣抗紫外防变色功能提高80%以上,且防潮性提高90%以上。
一种智能变色手环,该手环由复合材料制成,所述复合材料以质量百分比计的组分为基体材料40~98、变色剂0.5~40、功能助剂0.1~20和颜料0.01~0.05,其中,所述功能助剂为交联剂、偶联剂、润滑剂中的一种或几种的组合,所述变色剂为液晶类热敏变色材料、有机类芳甲烷类热敏变色材料、荧烷类热敏变色材料、螺吡喃类热敏变色材料、荧光粉中的一种或几种的组合。本发明的智能变色手环在制备过程中可根据需要选择性的增加不同种类的功能助剂、变色剂和颜料,使手环可随温度和光照强度变换颜色,并可同时显现出多种不同的颜色,使手环的颜色更加丰富多彩,外形更加靓丽。本发明的智能变色手环两端设有可调节松紧度的按扣,可根据需要进行调节,便于佩戴。
本发明涉及一种耐高温陶瓷纤维,属于陶瓷复合材料加工技术领域,其中各组分的重量份为β-Al2O330~60份、SiC?20~50份、BaTiO3?15~40份、PbTiO3?1~10份、LiNbO3?0~5份、YBaCuO?0.1~3份、Zr(Y)O2?0.1~2份,其制备方法是将上述组分按比例混合均匀后制成超细微粉,加入有机聚合物的纺丝助剂配成浆料,经挤出、蒸发溶剂、煅烧、烧结等过程后,便可制得所需的耐高温陶瓷纤维;该陶瓷纤维强度为20~2.4?GPa,弹性模量为350~420?GPa,孔隙率为28%,直径为15~25μm,耐高温,抗腐蚀性能强、柔韧性好等特点,可广泛用于机械、冶金、化工、石油等行业。
本发明涉及一种用天然纤维素制备具有纤维素II晶型的纳米微晶纤维素的方法。采用方法的要点是将天然纤维素经过DMSO和强碱双溶胀剂的前处理后,用混合酸作为催化剂,与超声振荡的方法相结合。本方法高效、洁净,得到的产物颗粒分布均匀。由于纳米微晶纤维素既具有普通纤维素的结构又具有纳米颗粒的特殊性质,将来可用于制备纳米复合材料,在生物医药等方面极具应用前景。
本发明公开了低介电常数改性塑料套管及其制备方法,所述低介电常数改性塑料套管采用一种复合材料制作而成,所述复合材料按照质量份数包括:聚四氟乙烯40‑50份、聚醚醚酮15‑35份、聚氨酯泡沫塑料25‑55份、玻璃纤维20‑45份、热塑性树脂20‑35份、阻燃剂10‑15份、抗氧剂5‑12份、交联助剂3‑7份,本发明通过在原料中加入玻璃纤维以及热塑性树脂,能够极大的提高塑料套管的摩擦系数,从而提高塑料套管的耐磨性能,进而使得塑料套管的使用寿命大大提高,同时通过在其原料中加入阻燃剂,使得塑料套管具有良好的阻燃性能,从而极大的降低了安全隐患,并且通过降低塑料套管介电常数,使得塑料套管具有较好的绝缘性,有利于实际的使用。
本发明属于高分子复合材料技术领域,公开了一种电阻率可调的远红外放射材料及其制备方法,包括如下步骤:(1)采用高温固相反应法制备复合改性陶瓷粉;(2)将复合陶瓷粉用硅烷偶联剂进行修饰,将化学修饰复合陶瓷粉与酰氯化碳纳米管搅拌反应,获得复合陶瓷粉接枝碳纳米管;(3)将聚合物树脂70‑90份,复合陶瓷粉接枝碳纳米管5‑20份,抗氧剂1‑2份,润滑剂1‑2份混合,将混合后的原料挤出,切粒干燥,最终得到电阻率可调的远红外放射复合材料。基于碳纳米管的接枝量和复合陶瓷粉接枝碳纳米管的添加量,实现其自身体积电阻率的可调控性,提升远红外发射率,从而增强人体的吸收能力。
本发明提供了一种磷酸铁锂正极材料的制备方法、锂离子电池。本发明的磷酸铁锂正极材料的制备方法,包括以下步骤:将碳材料与FePO4混合后,球磨,得到磷酸铁复合材料;将导电高分子溶于水中得到导电溶液中;将磷酸铁复合材料加入至导电溶液中,同时加入锂源,混合,得到混合液;通过电解还原法,使混合液发生还原即制备得到磷酸铁锂正极材料;本发明的制备方法,工艺合成过程均在在接近常温下开展,且不需要惰性气体保护。将现有的高温制备条件大幅度降低,采用液相电还原合成方法,获得性能优良的磷酸铁锂复合型材料。反应过程具有高效、低能耗、绿色环保、能量利用率高等特点,符合未来能源发展需求。
本发明涉及一种显示器件及其基板与制作方法,像素界定层中含有聚苯乙烯‑纳米二氧化钛复合材料,与传统采用的疏水光阻材料不同,本发明的发明人发现,聚苯乙烯‑纳米二氧化钛复合材料在经过紫外光照处理后,尽管会呈现亲水性,但后续经过加热处理,能够恢复材料的疏水性。因此在印刷工艺中,像素界定层能够防止墨水从像素坑内溢出。
本发明提供了一种锂离子电池负极材料及其制备方法与应用。本发明将细菌添加到酸浸液中吸收锡、铁离子,通过搅拌、过滤得到复合材料前躯体,再将前躯体置于惰性气体氛围下煅烧,得到Sn/Fe@C锂离子电池复合负极材料,制备工艺简单、易操作、易于控制;既可完成电镀污泥的资源化,也可解决锡基材料的膨胀问题,从而实现废弃物高值化利用的技术路线。本发明的锂离子电池负极材料可以很好得缓解金属锡在充放电过程中的体积变化,避免了在充放电过程中锡的体积膨胀,所得到材料具有优越的循环稳定性和较高的容量;当复合材料用于锂电负极材料时,表现出良好的电化学性能,更能满足当前市场的需求。
本发明涉及一种水性有机硅污损脱除型防污涂料的制备方法,属于涂料技术领域。本发明用硼氢化钠作为还原剂,硝酸银作银源,聚乙烯吡咯烷酮作为分散剂,十六烷基三甲氧基溴化铵作为造孔剂,制备了一种载银介孔二氧化硅;本发明通过在二氧化硅纤维表面修饰二氧化硅颗粒使纤维具有一定的表面粗糙度,得到的二氧化硅纤维与载银介孔二氧化硅复合材料,具有优异的超疏水性能,且采用的是二氧化硅纤维这种无机材料,所以耐热性强,机械强度高,化学稳定性好,吸湿性小,加工性好;本发明将二氧化硅纤维与载银介孔二氧化硅的复合材料和有机硅树脂相结合,将超疏水性能和抗菌活性相结合,抑制了海洋细菌的生长,因而防污效果良好。
一种低透水率加成型液体硅橡胶,涉及一种硅橡胶,该硅橡胶由α,ω‑二乙烯基聚二甲基硅氧烷、乙烯基质、白炭黑、层状硅酸盐、结构化控制剂、去离子水、交联剂、抑制剂及铂金催化剂组成;该硅橡胶各组份的重量份数为α,ω‑二乙烯基聚二甲基硅氧烷1‑100份、白炭黑5‑50份、层状硅酸盐5‑50份、结构化控制剂5‑35份、去离子水1‑15份、交联剂0.1‑10份、抑制剂0.01‑1份及铂金催化剂0.01‑1份,本方法利用熔融插层法制备的低透水率硅橡胶材料,该方法制备的低透水率硅橡胶复合材料相对于现有同类用途的普通加成型硅橡胶具有良好的水阻隔性,该方法工艺简单,成本较低,制备的复合材料性能优良,对环境无污染。
本发明涉及一种高强度生物陶瓷的制备方法,属于生物材料制备技术领域。本发明首先利用电弧放电法制备出碳纳米管,再以氧化还原法制得纳米石墨烯材料,将纳米石墨烯材料和氯化亚铁溶液混合在热溶剂条件下制得石墨烯/氧化铁纳米复合材料,最后将陶瓷原料、碳纳米管、石墨烯/氧化铁纳米复合材料和其它助剂混合研磨煅烧得到高力学性生物相容性好的生物陶瓷,电弧法放电制备碳纳米管,可以使C‑C共价键进行重组,形成耐高温性能优异,力学性能好的多壁碳纳米管结构,同时引入纳米石墨烯材料,进一步提高生物陶瓷的力学性能和热稳定性,氧化铁纳米颗粒具有很好的生物相容性,不会刺激人体,具有广阔的应用前景。
本发明涉及基于冠醚超分子捆绑银离子的多孔纳米镍网络结构、超电容电极及超级电容的制造方法,采用冠醚超分子捆绑银离子,多壁纳米碳管(CNT)和氧化石墨稀(GO)作为模板,在弱碱性环境下成功以非电镀方式催化合成各种结构的纳米镍材料。这类三维连结的多孔纳米镍复合材料可作为独立电极,从而在纳米多孔结构中形成电化学地生成氢氧化镍外层( Ni(OH)2 )。在充电放电的过程,CNT@Ni@Ni(OH)2 and CNT‑GO@Ni@Ni(OH)2 电极因拥有三维连结的金层镍和Ni(OH)2收集电流,提供高电导率及高质量的活性材料。
本发明公开了一种自支撑钠离子电池负极的合成方法,包括以下步骤:(1)选取硝酸镍、磷酸二氢钠、葡萄糖和乙二醇,搅匀得混合液;(2)选取禽类蛋膜进行预处理,将预处理后的禽类蛋膜固定在夹具中间,在保护气体作用下高温碳化,得到具有三维网络结构的碳化禽类蛋膜;(3)将碳化禽类蛋膜置于混合液中,调节反应温度进行反应后冷却至室温,制得碳化禽类蛋膜原位生长磷化镍纳米线复合材料;(4)将复合材料在惰性气体保护下进行高温烧结后冷却,即制得自支撑钠离子电池负极。该合成方法工艺简洁、易操作、成本低,制得的产品电化学性能优异。
本发明公开一种复合墨水及其制备方法、器件,其中,所述复合墨水包括分散在醇类溶剂中的N型纳米金属氧化物颗粒和纳米金属单质颗粒。所述复合材料墨水的粘度、表面张力以及沸点等物理性能能够满足现在的喷墨打印设备,并且所述复合墨水可用于制备二极管发光器件的电子注入层和/或电子传输层,所述复合墨水在溶剂退火挥发后,N型纳米金属氧化物颗粒与所述纳米金属单质球形颗粒可以分相,不会导致发光材料的光淬灭;并且所述复合材料具有表面增强共振效应,能够显著提升发光二极管器件的发光效率。
本发明提供了一种锂铁电池正极极耳及锂铁电池,涉及电池技术领域,所述正极极耳呈长片状,包括沿长度方向依次设置的第一极耳、第二极耳和第三极耳,所述第一极耳材质为铝,所述第二极耳材质为铝镍复合材料,所述第三极耳材质为镍或铜镍复合材料,缓解了现有镀镍钢带正极极耳材质较硬,内阻大,发热量高,在挤压、针刺和冲击等外力的作用下,极易引发电池燃烧或爆炸,酿成安全事故的技术问题。本发明提供的锂铁电池正极极耳材质较为柔软,内阻较小,不仅提高了锂铁电池的放电性能,而且在在挤压、冲击和针刺等外力作用下,也不会刺穿隔膜,有提高了锂铁电池的安全性能。
本发明提供了一种抑菌奶瓶,包括奶瓶,所述奶瓶包括瓶身、与所述瓶身螺纹连接的旋盖、固定在所述旋盖上端的奶嘴、盖设在所述旋盖上端的防尘盖、套设在所述瓶身外侧的保护套,所述瓶身与所述保护套之间夹设有第一永磁铁,所述防尘盖内设有第二永磁铁,所述第一永磁铁上端的磁极与所述第二永磁铁下端的磁极相反,所述瓶身由陶瓷复合材料制得,所述陶瓷复合材料包括以下重量份的原料:20‑35份二氧化硅、15‑20份硅酸铝、10‑15份氯化镁、5‑8份氧化铁、5‑8份二氧化钙、5‑8份氧化锌、5‑8份二氧化钛、3‑5份纳米碳纤维、3‑5份膨润土、0.1‑1份润滑剂、0.1‑0.3份抑菌剂。本发明的奶瓶能够对大部分的细菌都具有抑制生长繁殖的效果,抑菌效果极佳。
本发明涉及复合材料领域,针对淀粉塑化效果较差、材料综合性能不高等问题,提供了一种生物降解聚酯/纤维素复合吹膜材料及其制备方法,该技术方案如下:所述材料包括以下重量份数的原料:聚己二酸/对苯二甲酸丁二醇酯PBAT 35‑50份、聚碳酸亚丙酯多元醇PPC 10‑15份、扩链剂0.01‑0.03份、聚乳酸PLA 8‑15份、淀粉25‑35份、纤维素20‑25份、相容剂2‑5份、稳定剂1‑3份、抗老化剂1‑3份。该材料配方简单,相容性好,力学性能好,提高了复合材料的可塑性和强度,且降解性能优异,不污染环境。
本发明提供一种汽车用单组份环保型硅烷改性聚醚密封胶及其制备方法,该汽车用单组份环保型硅烷改性聚醚密封胶的原料包括硅烷改性聚醚树脂和功能填料,所述功能填料的原料包括纳米活性炭、碳酸盐、硅酸盐、光触媒和热活化催化剂。本发明利用纳米活性炭、碳酸盐以及硅酸盐对有机气体进行吸附的同时,由于复合材料中还包含光触媒和热活化催化剂,可以将吸附的小分子在光照和加热的条件下催化氧化降解,降解的产物主要为水和二氧化碳,从而降低产品的TVOC,还可以避免在高温下纳米活性炭出现解吸附的问题。
本发明涉及新材料技术领域,尤其是一种保温结构,其从内至外包括:第一纳米绝热层、反射层、第二纳米绝热层和第一类金刚石薄膜层。所述第一纳米绝热层和/或第二纳米绝热层的材质为纳米微孔SiO2玻璃‑高分子复合材料,厚度均为10~500μm。本发明通过改进保温结构,绝热同时反射红外线或电磁波辐射,使得保温效果更佳。
本发明涉及生物医疗器械领域,具体涉及一种具有生物活性、可塑性的可吸收骨内固定装置及成型方法。包括接骨板和骨螺钉,接骨板上设有固定孔;接骨板由生物可吸收高分子材料与生物活性陶瓷或生物活性玻璃复合制成;按照重量百分比计,生物可吸收高分子材料占复合材料总重量的70-95%,生物活性陶瓷或生物活性玻璃占复合材料总重量的5-30%;生物可吸收高分子材料选自:聚乳酸、聚己内酯、聚乳酸—羟基乙酸共聚物、聚乙醇酸、聚羟基脂肪酸酯、聚羟基丁酸酯中的一种或几种,其分子量为10-200万。具有良好的生物相容性,植入体内可降解,同时减少材料在降解过程中引起的无菌性炎症,减轻病人的痛苦;可实现个性化定制。
本发明公开了一种出水嘴结构,包括出水嘴壳体,所述的出水嘴壳体顶部设有粗过滤网,出水嘴壳体内活性炭过滤器,出水嘴壳体的出水口设有HEPA过滤网;所述的活性炭过滤器由过滤筒体和设于过滤筒体内的活性炭颗粒组成;出水嘴壳体内还设有位于活性炭过滤器下方的纳米复合材料。所述的纳米复合材料为磁性石头、负离子石及远红外缐能量石组成的纳米复合石头。该出水嘴结构设有的活性炭过滤装置,能有效过滤水中的杂质、固体颗粒、有机气体及余氯等,以达到净化水质的目的。而磁性石头、负离子石和远红外线能量石为天然自然产品,无毒无味无放射性,对治疗水能持续永久释放红外线和负离子等,形成含有红外线和负离子的磁性水。
本发明涉及的是一种整体卫浴间底盘,包括由轻质蜂窝复合材料制成的盘体,所述盘体包括:蜂窝芯材的中间层,通过粘胶剂层粘接在所述中间层外表面的玻璃钢表层,所述盘体向上的玻璃钢表层上还通过粘胶剂层粘接有面层。同时,本发明还提供了一种整体卫浴间底盘的制造方法。本发明采用铝芯蜂窝复合板制成一种整体卫浴间底盘,具有轻质、强度、刚性好、面层材料可在陶瓷、人造石、天然石、铝合金、不锈钢、镀锌钢板、防火板、SMC、塑料等材料自由选择的优点,其机构简单,易于安装和施工;本发明的整体卫浴间底盘制作方法,无须大型设备,易于操作,能有效降低制造成本。
本发明公开了一种光固化无溶剂涂布机,其包括机架、上层材料放卷机组、下层材料放卷机组、涂胶复合机组、光固化烘箱、剥离复合机组、上层材料收卷机组、下层材料收卷机组、复合材料放卷机组和成品收卷机组。本发明的结构设计巧妙,通过合理布置机架、上层材料放卷机组、下层材料放卷机组、涂胶复合机组、光固化烘箱、剥离复合机组、上层材料收卷机组、下层材料收卷机组、复合材料放卷机组和成品收卷机组的位置及连接关系,能全自动快速地完成放卷、上胶、复合、烘烤、剥离和收卷等工序,操作简单、方便,不仅有效缩短了整个生产周期,工作效率高,还有效保证产品质量,提高了生产的良品率,利于广泛推广应用。
本发明提供一种基于建筑和生活垃圾的相变储能干粉砂浆的制备方法,包括以下步骤:将建筑垃圾混凝土和橡胶分别经粉碎研磨过滤形成粉末,将秸秆晒干焚烧得到秸秆灰;将石蜡切成石蜡粉末,与橡胶和混凝土粉末混合,置于反应釜中加热,抽真空,静置冷却,浸入水玻璃粘合剂,搅拌,再加入秸秆灰,搅拌,烘干,粉碎得到相变复合材料;将相变复合材料与硅酸盐水泥、建筑回收砂、减水剂和纤维素醚混合均匀,得到基于建筑和生活垃圾的相变储能干粉砂浆。该方法通过简单的方法提高垃圾的功能性,经济效益好,绿色环保,制备的干粉砂浆符合使用要求。
本发明公开了一种磷酸酯密胺盐类氮磷膨胀阻燃剂及其制备方法和应用。该方法包括以下步骤:(1)将六羟甲基三聚氰胺和三氯氧磷在惰性气体导入下‑10~10℃反应生成含氮磷的中间体HTP;(2)将HTP和三聚氰胺溶于水中,50~100℃下反应,调节PH至中性并冷却至室温,经过滤、洗涤、干燥,得磷酸酯密胺盐类氮磷膨胀阻燃剂。该膨胀阻燃剂集碳源、酸源、气源于一体,解决了传统混合型膨胀阻燃剂相容性差,易吸潮的缺点,也减轻应用时繁琐的加料过程,也为膨胀阻燃剂的结构设计提供了另一种思路。在加工制备硅橡胶复合材料的过程中,该膨胀阻燃剂与硅橡胶的相容性及加工性能好,制备方法简单易行,得到的复合材料具有优异的阻燃性能。
本发明公开了一种抗菌防辐射光固化涂料及其制备方法,该方法包括以下步骤:(1)将脂肪族聚氨酯六丙烯酸酯与纯丙烯酸酯预聚物混合物与引发剂、纳米竹炭、光致变色复合物混合,混合均匀放置1~2h;(2)将乙基纤维素、表面助剂、助溶剂和第(1)步得到的物料混合,升温至50~70℃,在1000~1200rpm下搅拌25~30分钟,再加入抗菌复合材料和乙醇,即得;其中,抗菌复合物占混合物总重量的0.5~0.6%;纳米竹炭占混合物总重量的2~3%;光致变色复合物占混合物总重量的1~3%。本发明经过合理的搭配纳米竹炭、光致变色复合物和抗菌复合材料,三者协同作用,使得涂料具有优异抗菌和防辐射性能,还具有光致变色特性和净化空气效果,满足多功能光固化涂料的需求,进一步拓宽光固化涂料的应用。
本发明涉及一种反射隔热涂料及其制备方法,按照重量份计,包括:玻璃鳞片5-10份、钛白粉10-15份、硫酸钡3-5份、羟乙基纤维素2-4份、苯丙乳液50-60份、丙烯酸纤维4-7份、硅藻土5-8份、分散剂5~10份、润湿剂10~15份、增稠剂5~8份、消泡剂1~3份、成膜助剂10~15份和反射隔热材料30-40份。本发明采用特殊的复合隔热材料,将六钛酸钾晶须和竹纤维混合改性,改性后的复合材料具有优良的机械性能、隔热性能和粘着性。将复合隔热材料与玻璃鳞片、钛白粉和硫酸钡作为主要隔热材料,所制备的隔热涂料具有良好的隔热性能,隔热温差为达到20-30度,对热反射线的反射率达到90%以上。
本发明属于陶粒技术领域,尤其涉及一种陶粒固化剂及其制备方法,所述陶粒固化剂包括以下重量份的原料:淀粉黄原酸酯5~9份、氧化石墨烯1~3份、膨润土5~9份、壳聚糖-石墨烯复合材料1~3份、糊精10~12份、单硬脂酸甘油酯10~15份、氧化镁5~9份、粉煤灰20~35份;本发明的陶粒固化剂用于对陶粒原料进行改性,使各原料达到互容的目的,形成均质状态的分散体系,改变了之前的物理状态,可固化稳定原料中的有机、无机污染物,以达到控制污染的目的。
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