本发明提供一种阻燃遮光低收缩聚丙烯复合材料及其制备方法,其中,该阻燃遮光低收缩聚丙烯复合材料,按照重量配比的组分包括:聚丙烯33.1‑39.1份、硫酸钙晶须5‑10份,硅灰石5‑10份、玻璃纤维5‑10份、相容剂5‑8份、钛白粉10‑20份、阻燃协效剂0‑4份、阻燃剂13‑20份、抗氧剂0.2‑0.4份、润滑剂0.5‑1份。本发明所涉及到的改性聚丙烯材料,可达到遮光、低收缩、V2级阻燃、750℃灼热丝可燃性指数和125℃热球压,同时保持有一定韧性。可替代PC材料应用于吸顶灯后盖、灯壳等部件上,降低产品成本,拓宽阻燃聚丙烯材料的应用领域。
本发明公开了一种铜纳米颗粒/六方氮化硼复合材料及其制备方法,属于材料制备技术领域。本发明将氧化硼、尿素和硝酸铜按质量比10 : 20?60 : 3?12混合后在氨气氛围下经高温反应制得铜纳米粒子/六方相氮化硼复合材料,具有核壳结构,解决了目前铜纳米粒子不易保存的现状,而且制备条件比较苛刻,成本较高等问题。通过常规高温合成铜纳米粒子/六方相氮化硼核壳结构,不需要其他特殊的存储环境,铜纳米粒子最少可在空气中稳定存在3个月。本发明制备方法简单、原料廉价易得、低环境污染、有利于大规模的工业生产,具备显著的经济和社会效益。
本发明公开了一种导电炭黑填充PP‑EAA复合材料的配方及制备工艺,按照重量份数由如下原料组成:共聚聚丙烯1‑3份、均聚聚丙烯3‑6份、线性低密度聚乙烯20‑25份、无水乙醇60‑70份、导电炭黑40‑50份、邻苯二甲酸二丁酯15‑20份、分散剂10‑15份、偶联剂10‑15份,将共聚聚丙烯、均聚聚丙烯、线性低密度聚乙烯按照配比加入无水乙醇中混合,然后将偶联剂滴加入导电炭黑作偶联处理后加入其中,再加入邻苯二甲酸二丁酯和分散剂进行混合;将混合物加入密炼仪中进行密炼共混,得到导电炭黑填充PP‑EAA复合样片;最后将密炼共混得到的导电炭黑填充PP‑EAA复合样片送入平板硫化机进行热压成型,得到最终成品。采用本配方方法制备的导电复合材料具有良好导电性能和力学性能。
一种由复合材料制成的扶手及其制造方法,该扶手由具有空心玻璃钢型材或金属型材骨架,外部是高分子仿石层的浇注成形件大立柱(1,2)、上扶手(1′,2′)和小立柱(1″,2″)经螺栓(4)固定而成,整体具有防火防水性能,材料中含有高分子纤维和夜光粉,并采用真空搅拌和浇注后抽真空的制造工艺,故材料内无气孔、密度高,机械强度、刚性和韧性都好,而且在夜间或停电时,尤其是在黑暗的紧急情况下能给人指出一条明道。
本实用新型公开了一种带有粉碎机构的氮化物金属复合材料的输送装置。一种带有粉碎机构的氮化物金属复合材料的输送装置,包括底板,所述底板的顶部靠近右侧处固定连接有第一电动伸缩杆,所述第一电动伸缩杆的左端固定连接有齿条板,且齿条板的顶部上安装有若干个均匀分布的齿条,并且齿条板的上方设置有与齿条相匹配的齿轮,所述底板的顶部固定安装有两个相对的第一固定块,所述齿轮的前壁和后壁分别通过转轴和轴承与两个第一固定块的后壁和前壁活动连接,且转轴的前端穿过轴承的内圈并延伸至第一固定块前壁外固定连接有第一转动杆,本实用新型通过一系列的结构使得本装置具有粉碎机构和输送便捷等特点。
本发明公开了一种抗菌复合材料,包括基材、氧化铁微纳颗粒和有机抗菌分子;所述基材由粘流态或熔胶态的非牛顿流体固化成型,所述氧化铁微纳颗粒分散于基材内部和表面,所述有机抗菌分子具有配位基团,所述有机抗菌分子通过配位基团与氧化铁微纳颗粒的配位作用被锚定于所述基材中。本发明还公开了上述材料的制备方法。本发明利用有机抗菌分子配位基团和嵌入基材内部的氧化铁微纳颗粒的铁离子之间的配位作用,在不降低抗菌性能的前提下提高了抗菌复合材料的长效抗菌能力。
本发明公开了一种LFT‑G抗菌PA66复合材料及其制备方法,该复合材料中的各组分按重量份如下:PA6 40‑70,抗菌母粒10‑30,增韧剂3‑5,抗氧剂0.3‑0.5,润滑剂0.3‑0.5,玻璃纤维20~50。本发明通过抗菌剂与PA66基材共混、熔融造粒,让抗菌剂均匀地分布在塑料基材中,使塑料拥有良好的抗菌性能,然后再采用浸润包覆工艺,使塑料基材很好地包裹玻璃纤维,极大地增强了材料的机械性能,最终制备出的复合改性塑料具有优异的抗菌性能和机械性能。
本发明公开了一种监测碳纤维复合材料连接结构分层的电涡流传感器,包括至少一线圈组件,所述线圈组件包括柔性印刷电路板以及印刷于柔性印刷电路板上的线圈。所述电涡流传感器粘接于用于碳纤维复合材料连接的螺杆上并通过线圈通入交变电流、接收感应电压,所述线圈走线的主体方向沿着螺杆的轴向,电流流入主体方向亦沿着轴向,使得连接孔边的涡流方向平行于螺栓轴向。该电涡流传感器对分层状损伤较为敏感,可以监测较厚连接结构内部的分层状损伤发生及其扩展。
本实用新型公开了一种便于清理的氮化物金属复合材料生产加工用混合设备,包括壳体、底壳、螺栓和支架,所述壳体的底端安装有底壳,所述底壳的左右两侧均通过螺栓与壳体螺纹连接,所述底壳的下表面四角均固接有支架,所述壳体的顶端安装有进料机构。该便于清理的氮化物金属复合材料生产加工用混合设备,通过盖板、进料口、把手、卡杆和销杆等的配合使用,同时进料口开设于盖板的中间位置防止物料堆积,通过电机、联轴器、转杆、轴承和弧形板等的配合使用,既可以对物料进行混合,又可以防止物料粘结在底壳中,通过U形架、通孔板、竖板、螺纹销和螺母等的配合使用,通过转杆的转动带动竖板对壳体的内壁进行清理。
本实用新型公开了一种用于氮化物金属复合材料切割加工的除尘工作台,包括工作台和支撑脚,所述垫板的内部安装有夹持组件,所述夹持组件的内部设有氮化物金属,所述夹持组件的上方外侧安装有清扫组件。该用于氮化物金属复合材料切割加工的除尘工作台,通过竖杆、竖板、垫板、氮化物金属、第一弹簧、第二弹簧、夹块、橡胶垫、把手和第一横板之间的配合,解决了氮化物金属切割时的固定较差导致切割效果较差的问题,通过工作台、环形板、氮化物金属、滤网、气腔、气管和气泵之间的配合,使在氮化物金属加工时,气泵可将粉尘通过气腔和气管输送至外界收集,解决了氮化物金属切割时会产生大量粉尘造成环境污染的问题。
大型复合材料加工设备中的承剪套组件结构,所述的承剪套组件设置在大型复合材料加工设备的顶梁和横置梁的配合端面处,所述的承剪套组件包括承剪套,其设置在顶梁和横置梁的配合端面配合壁板孔内,与壁板孔过盈配合,承剪套内径为螺纹,承剪套一端向外侧延伸形成挡板抵靠在所述的顶梁壁板上,螺栓穿伸进承剪套内径与其螺接,所述的承剪套与螺栓间设有法兰盘及弹簧垫片,所述的法兰盘外端顶抵在所述的横置梁壁板上,其能够保证梁之间的定位精准,保证连接部件能够承受梁所施加的所有重量。
发明人提供了一种二氧化硅基多元醇的制备方法,所述二氧化硅基多元醇通过酰氯化二氧化硅与醇胺反应得到。上述技术方案先采用化学接枝法制备二氧化硅基多元醇,再将二氧化硅基多元醇与聚氨酯预聚体原位缩聚,将二氧化硅以化学连接的形式均匀嵌入聚氨酯基体中,制备化学键合的结构型二氧化硅/聚氨酯复合材料,从而极大地增强二氧化硅/聚氨酯复合材料的力学性能,并在一定程度上提高其热稳定性。
本发明公开了一种用于MJR3D打印尼龙12复合材料及其制备方法。先制备Ni活化的PA12粉末;然后用全氟癸硫醇对聚多巴胺进行化学修饰,再对纳米铝颗粒进行一步表面氟化,制备出纳米胶体Al@PF;最后将纳米胶体Al@PF通过Ni活化,在PA12粉末表面进行化学粘附,成功制得一种用于MJR3D打印工艺技术的尼龙12复合材料,其用量小,PF(全氟癸硫醇修饰的聚多巴胺)具有优异的附着力和较高的氟化物含量使反应组分n‑Al与尼龙12粉末之间具有良好的界面相互作用,在MJR3D打印工艺中具有很大应用前景。
本发明公开了一种轻质可降解鞋用橡胶复合材料,包括如下重量份材料:80‑100份天然橡胶3L、50‑70份纳米二氧化硅、30‑50份环烷油4006、0.5‑2份硬脂酸、4‑6份氧化锌、5‑8份聚乙二醇4000、2‑5份聚异丁烯、1‑3份促进剂、2‑4份硫磺、10‑40份天然酸碱调节剂、10‑40份增容填充剂。该橡胶复合材料具有操作简便、硫速适中、比重轻、易降解、气味温和、原料廉价易得等现有橡胶材料不具备的优点。相较于轻钙等无机增容填充剂,天然植物填料含有丰富的糖类、蛋白质、脂质,易于被微生物降解,极大减缓了橡胶废弃物所带来的的环保压力。
本发明提供了一种低游离甲醛含量的密胺复合材料及其制备方法与密胺餐具,该密胺复合材料包括密胺粉和季戊四醇,密胺粉包括2,4,6‑三氨基嘧啶和甲醛,2,4,6‑三氨基嘧啶与甲醛的摩尔比为1:3~1:2,季戊四醇与密胺粉的质量比为1:0.075~1:0.05。该制备方法首先利用2,4,6‑三氨基嘧啶和甲醛进行缩聚反应,得到一种新型的密胺树脂,并且通过加入添加剂加工处理后得到新型密胺粉,再使用季戊四醇对新型密胺粉进行改性,降低甲醛游离量,且本发明通过利用甲醛、2,4,6‑三氨基嘧啶替换常规使用的甲醛以及三聚氰胺合成新型的密胺树脂,替换了常规的三聚氰胺可以避免三聚氰胺游离而导致致癌性,且相较于甲醛和三聚氰胺其价格更加实惠,可以具备更高的经济效益。
一种连续陶瓷纤维增强铝基复合材料的制备方法,1)将铝箔清洁;2)将连续陶瓷纤维束丝制成单向带、纤维织布或纤维毡,涂胶或浸胶;3)将带胶的纤维制品平铺在铝箔上,再在带胶的纤维制品上平铺一层铝箔,如此铝箔‑纤维‑铝箔交替排列,制成目标厚度的预制体;4)将预制体置于平板模具或热压罐中,在保温和加压条件下进行固化,得到粘合的多层预制体;5)将粘合的多层预制体置于模具,并在真空或惰性气氛中进行高温热压固结,通过限定热压条件,得到未产生界面反应或反应层小于200nm的连续陶瓷纤维增强铝基复合材料,残余孔隙率不高于3.2%,弯曲强度高于600MPa,适用于航空航天领域如飞机尾翼,风扇叶片等高性能结构材料。
本发明公开了一种赤泥增强微发泡PVC复合材料及其电力护套管的制备方法,与现有技术相比,本发明具有如下的有益效果:本发明提供一种SiO2/石墨烯双壳中空微球担载OBSH复合发泡剂,并用这种发泡剂的制备PVC电力护套管,制得的PVC电力护套管相较于传统的电力护套管,孔隙均匀密实,通过制备利用SiO2/石墨烯双壳中空微球担载OBSH复合发泡剂材料的特殊性质,在降低材料密度的同时可提高PVC电力护套管的力学性能和品质。
本发明提供一种茶纤维复合材料,包含按重量百分比计的以下各组分:10‑55%的丙烯腈‑丁二烯‑苯乙烯共聚物;20‑70%的茶纤维;10‑20%的发泡剂;1‑5%的晶须;0.05‑0.3%的抗氧剂;0.1‑5%的颜料。本发明所述复合材料才有独特配方,利用茶纤维代替现有塑料制品中的部分塑料材质,更加环保,采用茶纤维使得制品具有天然茶香味,且产品的韧性好、强度高。产品的茶纤维含量高,在自然环境下可以快速降解。
本发明提供一种滚塑级聚乙烯填充改性复合材料及其制备方法,其中,一种滚塑级聚乙烯填充改性复合材料以重量份计包括:25~90份LLDPE1、0~40份LLDPE2、10~50份无机填料、1~6份相容剂、0.5~10份增韧剂、0.1~1份抗氧剂、0.2~0.6份润滑剂;其中,LLDPE1和LLDPE2为两种不同性能的LLDPE材料;无机填料含有玻璃微珠;相容剂为PE接枝马来酸酐。本发明以线性低密度聚乙烯树脂为基体,填充无机填料,添加POE‑g‑GMA、POE‑g‑MAH等共混造粒、磨粉,制备得到滚塑料,采用该滚塑料制备的滚塑制品强度得到提高、还具有良好的耐磨性、耐酸碱性、几何稳定性和抗菌性能,此外还能降低生产成本。
本发明公开了一种氮化物金属复合材料加工用粉碎筛选装置,包括本体,所述本体的内部顶端安装有粉碎机构,所述本体的左侧偏上位置安装有动力机构,所述本体的中间位置的左右两侧安装有风选机构,所述本体的底端安装有收集装置。该氮化物金属复合材料加工用粉碎筛选装置,通过碾压桶、转杆和引料块的配合,实现了原料在粉碎室内的破碎,通过电机、第一齿轮和第二齿轮的配合,为风选机构提供了动力,通过风扇转动时产生的风力,使破碎后的原料的下落轨迹因风力而改变,使破碎后的原料因为自身大小而导致的重力不同,从而使受风力影响时产生的偏转有所区分,进而实现分选,使合格颗粒直接使用,并使过大颗粒统一收集进行二次粉碎。
本发明公开非均匀纤维增强复合材料分布优化设计方法,包括步骤:第一步、设计问题初始化;第二步、形成有限元刚度方程;第三步、求解有限单元刚度方程及应力、应变;第四步:优化材料的方向和密度;第五步:迭代收敛性检查;第六步:优化结果的后处理。本发明具有较高的优化计算效率,适合于任意不均匀分布的纤维增强复合材料优化设计方法。
本发明公开一种介孔二氧化硅纳米粒子/二氧化钛纳米管阵列新型复合材料的制备方法,其特征在于包括如下步骤:1)以钛片为阳极,阳极氧化制备二氧化钛纳米管阵列;2)用溶胶‑凝胶法制备介孔二氧化硅纳米粒子;3)然后将步骤1)的阳极氧化后的二氧化钛纳米管阵列置于步骤2)制得的介孔二氧化硅纳米粒子的分散液中水热反应,在二氧化钛纳米管阵列的表面修饰上介孔二氧化硅纳米粒子。本发明的特点在于:介孔二氧化硅纳米颗粒深入二氧化钛纳米管阵列内部,结合强度高,复合载体具有较好的稳定性;复合材料具有良好的生物活性,可负载一些药物分子,作为药物缓释的载体。
本发明属于化工材料技术领域,公开了一种多空隙吸附有机挥发物纳米碳酸钙复合材料及其制备方法,通过纳米碳酸钙制备模块用石灰石制得到纳米碳酸钙;取2,6二甲酚、无水氯化铝混合,搅拌均匀;利用温度控制系统集成的无线传感器检测实时升温温度,利用温度控制系统集成的控制器对得到无线传感器的检测回波信号进行直达波及多径的抑制,并对回波信号进行非线性变换;控制升高温度为103℃。本发明对于设备要求不高,成本低,而且产品质量也比其他方法整体较好;同时本发明将表面有机化处理的碳酸钙沉积到氨化聚碳酸酯表面,能够提高成品材料的韧性和抗冲击强度,本发明的复合材料质轻,便于运输加工,能够有效的降低生产成本。
本发明属于热塑性聚氨酯阻燃和电磁屏蔽领域,具体涉及一种具有阻燃和电磁屏蔽性能的夹层热塑性聚氨酯复合材料及其制备方法。所述原料按质量份数构成如下:热塑性聚氨酯弹性体36.0‑60.0份,硅包裹聚磷酸铵阻燃剂12.0份,短切碳纤维3.0‑12.0份,60.0份浓度为19毫克/毫升的碳化钛的水溶液制得的碳化钛薄膜。本发明所制得的热塑性聚氨酯复合材料不仅可以明显改善热塑性聚氨酯的火灾危险性,减少其燃烧过程中的热量和有毒烟气的释放,而且可以大幅度提高热塑性聚氨酯的电磁屏蔽效能,有效拓宽其在航空航天、电子通信、交通运输等领域的应用。
本发明公开了基于石墨烯/二氧化钛/铂‑钯纳米复合材料的胆固醇生物传感器及其制备方法与应用,通过制备二氧化钛‑石墨烯‑铂钯复合纳米材料,将纳米金和胆固醇氧化酶自组装固定到二氧化钛‑石墨烯‑铂钯复合纳米材料表面形成胆固醇修饰电极,然后集成传感平台制备胆固醇传感器;石墨烯/二氧化钛/铂‑钯纳米复合材料可以增大传感器的比表面积和加快电子传递,保持其良好的生物活性;纳米金具有优良的催化性能,制得的传感器具有良好的响应能力和高灵敏度,重现性好、性能稳定,对胆固醇的选择性好,可以避免检测样品中其他物质的干扰;对胆固醇的线性范围为5.0×10‑8‑6.0×10‑4mol·L‑1,检测限为1.7×10‑8mol·L‑1(S/N=3),准确、快速、安全,为食品中胆固醇的质量控制提供了良好的应用前景。
本发明公开了一种以可溶性糖为模板的介孔复合材料的制备方法,包括如下步骤:(1)室温下,将可溶性糖溶于去离子水中,充分搅拌后,加入无水乙醇并搅拌均匀;(2)在步骤(1)所得的物料中加入浓硫酸,充分搅拌均匀后,缓慢滴加正硅酸四乙酯,并保温搅拌,以形成凝胶;(3)将上述凝胶进行干燥碳化;(4)将步骤(3)所得的物料进行煅烧处理,得到所述介孔复合材料。本发明采用可溶性糖作为模板或碳源,无需另外加入工业模板,合成工艺简便,条件温和,原材料成本低,对环境友好。
具生物活性水凝胶—导电聚合物纳米复合材料及合成方法,涉及一种生物活性材料,首先将聚乙二醇与羟基酸在辛酸锡催化下合成得到乙二醇—羟基酸嵌段共聚物;共聚物与丙烯酰氯和三乙胺反应后得到丙烯酸基团封端的乙二醇—羟基酸嵌段共聚物;将上述共聚物溶于水中,采用光引发交联或自由基交联的方法得到凝胶;最后将凝胶经吡咯或苯胺单体溶液溶涨,并在引发剂作用下聚合得到乙二醇—羟基酸嵌段共聚物与聚吡咯或聚苯胺的纳米复合材料。将PEG通过与羟基酸共聚,赋予凝胶体系生物可降解性;且水凝胶膜材料蜂窝状的孔洞为导电聚合物提供复合空间;而聚吡咯、聚苯胺所具有的生物活性,与水凝胶复合后可赋予生物活性,同时对凝胶体系有纳米增强作用。
本实用新型涉及一种石墨烯高分子复合材料抗菌防滑护士鞋,包括石墨烯鞋底及连接在石墨烯鞋底上的鞋面,所述石墨烯鞋底的底部设有连接块,所述连接块的底部设有吸盘,连接块的石墨烯鞋底宽度两端分别设有卡接孔,所述鞋面上方设有辅助支撑架,所述辅助支撑架的下端设有两个相对设置的弹性卡扣,两个弹性卡扣分别卡接在两个卡接孔内。本实用新型的石墨烯高分子复合材料抗菌防滑护士鞋适合需长期站立的工作人员穿着。
本实用新型公开了一种卧式复合材料研磨机,其结构包括研磨桶、传动箱、控制箱、电机、底座、延伸台,所述研磨桶与传动箱连接,所述控制箱设于传动箱侧面,所述电机与传动箱连接,所述研磨桶、传动箱、控制箱、电机设于底座上方,所述延伸台与底座连接,所述研磨桶由传动皮带轮、水冷热系统、研磨内腔、主轴、筒体组成,所述传动皮带轮与主轴连接,所述水冷系统设于筒体中间,所述研磨内腔设于筒体内部,所述传动箱由皮带轮、皮带、刹车组成,所述皮带轮与皮带连接,所述刹车与皮带轮连接。本实用新型提供了一种卧式复合材料研磨机,通过添加水冷加热设备,实现了研磨机具有水冷加热功能,对于胶水材料的研磨过程的水冷加热过程更好的适应。
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