本实用新型涉及电缆技术领域,且公开了一种复合材料耐高温和低温的电缆,包括第一壳体,所述第一壳体的内顶壁固定连接有防水层,所述防水层的内壁固定连接有防腐层,所述防腐层的内壁固定连接有第二壳体,所述第一壳体的外壁固定连接有套管,所述套管的内壁活动连接有电缆。该复合材料耐高温和低温的电缆,通过电缆、防水层、密封圈、电缆电芯、连接盒、防冻层、耐高温层和阻燃填充层的相互配合使用,达到了复合材料耐高温和低温的电缆耐高温效果好和防冻效果好的目的,解决了一般电缆耐高温效果差和防冻效果差的问题,从而提高了一种复合材料耐高温和低温的电缆的使用寿命,方便了人们的使用同时也满足了人们的使用需求。
一种生物质多聚物杂化叠层复合材料生产设备,它涉及生物质多聚物叠层复合材料生产设备。它解决了现有材料存在着表面硬度大,链接结构强度弱,高耗能,性能指标不够理想的问题。本实用新型的固体保温材料铺装机设在第一铺料轧辊主机右侧的同步传动系统的上方,每个铺料轧辊主机的前端设有自动铺料装置,在每个铺料轧辊主机前端的立体复合机架上设有三相异步大振幅低频率变频振动电机,直线变频振动电机设在复合轧辊下部的立体复合机架上,三相异步小振幅高频率变频振动电机设在复合轧辊主机左端复合材料下方的立体复合机架上。本实用新型的链接结构强度高,耗能低,复合材料的界面韧性和断裂能等物理力学性能好的优点。
本实用新型公开了一种纤维复合材料制品结构,其包括内层纤维复合材料,在纤维复合材料之外包覆有一层热塑弹性体。该热塑弹性体具有一定弹性及韧性,可避免产品受到外力冲击产生断裂时,常伴随的纤维刺出、飞散等现象可能对使用者造成的伤害,并借此提升复合材料制品的韧性表现。
本发明公开了一种耐候型木塑复合材料及其制备方法,取木粉20‑30份、聚丙烯60‑100份、二氧化钛4‑8份、钛酸酯偶联剂0.5‑2份、领苯二甲酸二辛酯2‑5份、乙烯‑乙酸乙烯酯共聚物8‑12份、偶氮二甲酰胺1‑3份、滑石粉2‑8份、硬脂酸锌1‑3份,采用钛酸酯偶联剂对木粉进行改性,以改性木粉和聚丙烯为主要原料,邻苯二甲酸二辛酯为塑化剂,乙烯‑乙酸乙烯酯共聚物为增容剂,偶氮二甲酰胺为发泡剂,滑石粉和硬脂酸锌为润滑剂,通过水热合成法制备H2Ti2O5•H2O纳米管并以其为纳米光吸收剂,通过共混的方式均匀分散在木塑复合材料中,然后通过双螺杆挤出成型得到木塑复合材料,使其获得优越的阻燃性能,产品无毒无害,不会造成环境污染等问题。 1
本发明提供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,本发明多空隙吸附有机挥发物纳米碳酸钙复合材料由以下原料制成:纳米碳酸钙、改性高岭土、二甲基硅油、竹炭、三聚磷酸钠、乙醇、甲基纤维素、碳羟基磷灰石、杀菌剂。本发明多空隙吸附有机挥发物纳米碳酸钙复合材料对室内空气中有机挥发物吸附能力强,甲醛去除率高,该材料净化空气效果好、持续周期长、可循环性好,是一种使用方便、价格便宜、绿色环保、不会带来二次污染的多空隙材料。
本发明公开了一种超细金刚石‑碳纳米管纤维复合材料的制备方法,是采用可纺碳纳米管阵列,通过阵列拉膜得到碳纳米管薄膜,拉膜的同时在所述薄膜表面喷洒超细金刚石悬浮液,然后对喷洒超细金刚石悬浮液后的碳纳米管薄膜进行加捻,得到超细金刚石‑碳纳米管纤维,进一步热处理得到超细金刚石‑碳纳米管纤维复合材料。通过本发明的方法,可纺出不同直径大小的复合纤维;超细金刚石和碳纳米管以碳碳键结合,具有较高的力学性能、导电性及反应活性。该复合材料用于制作超细磨料工具,在电化学领域也有广泛应用前景。
本发明公开了核壳结构的层层自组装型耐候木塑复合材料及其制备方法,以木粉和聚丙烯为主要原料,通过双螺杆挤出成型制备木塑复合材料,通过水热合成法制备稀土元素掺杂的H2Ti2O5·H2O纳米管并通过SiO2纳米粒子包覆的方式,以稀土元素掺杂的H2Ti2O5·H2O纳米管核心形成核壳结构,在保留H2Ti2O5·H2O纳米管对光的吸收屏蔽作用的同时,使其在“外壳”的保护下,消除或降低其光催化作用产生的负面影响,最后采用层层自组装的方式使其以纳米膜的形式包覆木纤维基复合材料表面,使其获得耐候性能。
本发明公开一种具有三维导电网络复合材料的制备方法及其装置,所述复合材料按重量百分比计:基体树脂65%~99%,非磁性导电填料0.05%~30%,磁性导电填料0.03%~10%。所述制备方法是将原料通过双螺杆共混造粒后,经单螺杆挤出收卷成线材,线材再经装置打成不同形状结构制品。所述的装置为带有磁场的3D打印装置。本发明得到的导电复合材料具有三维导电网络,极大降低逾渗阈值,制备方法简单,且该方法可制备厚度和宽度精密可控的导电电极。
本发明涉及复合材料成型技术领域,特别是一种用于飞机壁板长桁的复合材料成型工艺,与现有技术相比,该用于飞机壁板长桁的复合材料成型工艺采用一体成型工艺,同时气袋膜可以紧贴附于内芯模上,同时气袋膜本身具备一定的强度、耐温性与离型性,整体气囊具备一定的硬度,可以方便直接的在整体气囊上进行预浸料的辅贴,入模后气袋膜可承受相应的高温高压环境,成型后发泡材料收缩,因气袋膜具有良好的离型脱模性,因此很方便的整体从模具中取出。
本发明涉及一种Ni/ZnO/Cu复合材料电极及其制备方法和应用。一种Ni/ZnO/Cu复合材料电极,包括作为衬底的镍片、生长在所述镍片表面的ZnO纳米柱以及电沉积在所述ZnO纳米柱表面的铜。本发明首先通过溶液法在作为衬底的镍片上生长出ZnO纳米柱,然后将铜电沉积到ZnO纳米柱上。本发明具备制备工艺、操作简单以及节能环保等特点,制得的Ni/ZnO/Cu复合材料电极拥有优越的电催化活性,对水体COD的检测具有较高的灵敏度和较低的检测限,数值准确,具有很好的环保和经济效益。
本发明属于材料技术领域,具体涉及一种本体原位聚合制备石墨烯/ABS复合材料的方法。该法将橡胶溶解在溶剂中,加入苯乙烯、丙烯腈单体、石墨烯,进行本体聚合,获得了石墨烯/ABS复合材料。该法投资低、生产连续化、工艺流程简单,适应性强,环保、节能,适合工业化生产,且石墨烯的添加可以改进本体法生产ABS树脂抗冲强度受限的缺点,可获得综合性能提升的复合材料,在汽车、电子电器、轻工家具、纺织和建筑等行业获得了广泛应用。
本发明提供一种酚醛树脂基复合材料的制作方法,其步骤如下:(1)将贝壳洗净后烘干,冷却后得到干燥后贝壳,将干燥后贝壳浸泡于氢氧化钠溶液中,取出,洗涤后干燥,研磨后得到贝壳粉;(2)将贝壳粉加入硅烷偶联剂溶液中搅拌,超声处理得到改性贝壳粉;(3)将硫酸钙晶须配制成悬浮料浆,搅拌后加入硬脂酸钠,继续搅拌后取出,洗涤、过滤,将滤饼干燥得到改性硫酸钙晶须;(4)将酚醛树脂、改性贝壳粉、改性硫酸钙晶须加入搅拌釜搅拌,烘干至恒重,冷却得到混合料;(5)将混合料放入模具内,将模具放入热压机中,预压后泄压放气,然后热压,烘干,冷却得到复合材料。本发明制备出的复合材料具有较好的硬度和力学性能。
本发明提供了一种可选择性降低烟气中氨的氨络合物复合材料。氨络合物复合材料的制备方法为称取一定量的海藻酸钠,加入水,充分搅拌使之成胶状,加入一定浓度的金属氯化物溶液,迅速搅拌反应,滤去水分,置于烘箱中干燥,经研磨机研磨即得样品。采用该复合材料在卷烟滤棒中进行添加,可选择性降低烟气中氨,效果明显,且未对卷烟感官质量产生负面影响,操作简便,生产成本低,添加安全性高,具有良好的工业应用前景。?
本发明公开了一种石墨毡复合材料,包含有如下重量份的组分:石墨毡15‑20;预促进邻甲苯不饱和聚酯树脂75‑85;固化剂2‑3。本发明采用石墨毡作为复合材料的基底,其制备的材料在具备良好机械性能的基础上,还具有重量轻、耐高温、耐腐蚀、热导率低及良好的保温、隔热性能等优点,其相较于传统玻钎复合材料重量降低20%以上。同时,本发明还公开了一种石墨毡复合材料的成型方法,用于成型前述石墨毡复合材料,能适用于更加的轻量化及某些特定使用环境的特殊性能需求。
本发明公开了一种微电流发热复合材料,由成型塑料与碳质微粒复合而成,其中所述碳质微粒的含量为2%‑25%,所述微电流发热复合材料在直流电的驱动下形成电场式导电,从而整体发热。采用以上技术方案的微电流发热复合材料通过电场式导电可以激发成型塑料的极性排布方向频繁反转形成介电损耗而产生热量。该微电流发热复合材料工作时整体发热无需设置热量传导装置,热效率更高。该微电流发热复合材料功耗低工作电流小,发热温度不超过36℃,而且无辐射危害,非常适合在于人体相接触的场合下使用。本发明还公开了一种发热马桶座圈。
本发明提供一种硒化钴/氮掺杂碳复合材料及其制备方法、应用,涉及纳米材料技术领域。一种硒化钴/氮掺杂碳复合材料的制备方法,S1,将钴盐溶液与咪唑类化合物溶液混后,室温下搅拌反应后得到二维叶子状的前驱体。S2,将还原剂加入含有硒源的溶液中,于90~100℃条件下得到硒纳米颗粒。S3,混合前驱体和硒纳米颗粒,得到混合物,并在保护气氛下煅烧,得到硒化钴/氮掺杂碳复合材料。该复合材料具有二维叶子状氮掺杂的碳基体,基体内嵌有超细硒化钴纳米颗粒,使得该材料具有良好的导电性,受限的体积膨胀应力,并且作为钠离子电池负极材料展现出优异的循环稳定性和倍率性能。此复合材料的制备过程简单,成本低,具有大规模运用的潜力。
本发明涉及磁性绝缘复合材料制备技术领域,且公开了一种磁性的聚(偏氟乙烯‑六氟丙烯)有机‑无机绝缘复合材料及其制备方法,包括以下原料,聚(偏氟乙烯‑六氟丙烯)、多壁碳纳米管、冰乙酸、稀盐酸,磁性纳米氧化镍,钛酸酯偶联剂。聚(偏氟乙烯‑六氟丙烯)单体为偏氟乙烯和六氟丙烯结构式为:多壁碳纳米管为碳的同素异形体,该磁性的聚(偏氟乙烯‑六氟丙烯)有机‑无机绝缘复合材料,通过磁性NiO修饰的COOH‑MWCNTs‑HCl纳米粒子在聚(偏氟乙烯‑六氟丙烯)使复合材料增强了耗散能量的能力,从而提高阻尼特性和介电常数,减小了电损耗,增大了击穿场强,加强了复合材料的绝缘性,更好地应用于制造绝缘控制电缆护套。
本发明提供一种高损伤容限陶瓷金属复合材料及其制备方法,涉及复合材料技术领域。该高损伤容限陶瓷金属复合材料包括多个层叠设置的复合层,复合层包括从下至上依次设置的陶瓷层、过渡金属层和韧性金属层;其中,所述陶瓷层为氧化物陶瓷;所述过渡金属层为Ti、Zr、Hf的单一金属及其合金中的一种或者多种的层状复合物;所述韧性金属层为Ni、Fe、Zn、Co、Cu、Al、Mg、Sn、Nb、Fr的单一金属及其合金中的一种或多种。本发明还涉及上述陶瓷金属复合材料的制备方法,通过热压法、等离子活化烧结法或冷压结合热处理法对陶瓷层、过渡金属层和韧性金属层形成良好的连接,复合材料兼具金属的韧性和陶瓷材料的强度,适用范围广。
本发明提供一种铽铕共掺含氧化铈颗粒的PMMA复合材料及其制备方法,复合材料组成通式为:aEu3+‑bTb3+‑cCeO2‑dPMMA;方法步骤如下:取Tb(NO3)3·6H2O,Eu(NO3)3·6H2O,Ce(NO3)3·6H2O和乙醇胺溶于无水乙醇中,在室温下搅拌1小时,得到前驱体溶液;将甲基丙烯酸甲脂单体与前驱体溶液均匀混合后,于60‑80℃下加热水解;加入偶氮二异丁腈用于引发甲基丙烯酸甲脂聚合,并于60‑80℃下恒温10‑12h以使聚合反应完成,得到透明聚合物纳米复合材料,即铽铕共掺含氧化铈颗粒的聚甲基丙烯酸甲酯基复合材料。本发明制备方法简便,得到的复合材料透明性好、热稳定性高且具有多色发光与抗紫外辐照功能,在光学光纤、白光LED等领域均有潜在应用前景。
本发明公开了一种壳聚糖/聚乙烯醇复合材料的制备方法,采用可同时溶解壳聚糖和增塑改性壳聚糖/聚乙烯醇复合材料的无机盐,避免在壳聚糖的溶解中醋酸等挥发性有机酸的使用,加入多元醇类有机小分子可提高无机盐的增塑效率,降低无机盐的加量,并降低最终制品中的金属离子和卤素离子的含量,得到更加环保的壳聚糖/聚乙烯醇复合材料。通过本发明提出的壳聚糖/聚乙烯醇复合材料制备方法,可制备得到性能优良的壳聚糖/聚乙烯醇复合材料。
本实用新型公开了一种碳纤维复合材料筋的夹持式锚具,它包括一第一夹板、一第二夹板、螺栓和螺母。第一夹板开设有一第一凹槽,第一凹槽之二侧均开设有第一通孔;第二夹板开设有一能与第一凹槽相对布置的第二凹槽,第二凹槽之二侧均开设有能与第一通孔相对应的第二通孔;螺栓先后穿过第一通孔和第二通孔并与螺母相螺接配合。它具有如下优点:将碳纤维复合材料筋置于第一凹槽和第二凹槽围成的空间内,再通过螺栓与螺母的配合将第一夹板和第二夹板夹紧进而将碳纤维复合材料筋进行固定,装配简单,且能减少碳纤维复合材料筋的应力集中度。
本实用新型公开了一种用于氮化物金属复合材料加工的筛分装置,包括箱体,所述箱体的上方中间开设有进料口,所述转辊通过转轴与箱体转动相连。该用于氮化物金属复合材料加工的筛分装置,外界物料经进料口进入箱体内的弧形板内,当物料与弧形板内的转辊接触时,转辊会受到物料向下的撞击力使转辊通过销轴在箱体内转动,从而延缓了物料的下落速度,避免物料直接接触筛板使筛板损坏,解决了氮化物金属复合材料加工的筛分装置在使用时由于大批物料掉落在筛板上,长时间的对筛板的压迫力使筛板凹陷损坏的问题,可以使筛板快速拆卸跟换或维修,解决了用于氮化物金属复合材料加工的筛分装置上的筛板多为固定安装,不便于拆卸更换或维修的问题。
本发明公开了一种磁性复合材料的损伤检测设备,其结构包括电控箱、隔光片、平面检测箱、上机箱、下机台、传动机舱,电控箱电连接在上机箱内部的左侧,能在开始检测之前,通过环扁片、下压架对粘片层垫使其粘结在复合材料上,将其表面的杂质一起凹孔内的杂质完全黏住,使其表面变得较为的平整,后期经过表面褶皱结构模型定位的时候能够更为的精确,将复合材料表面的缺陷损伤能够较好的还原出来,能够使锥形柱推动变形层在滑动架上滑动,让变形层完全陷入复合材料的表面,能够陷入材料的表面的凹型处,一比一还原材料表面的缺陷,让工作人员能够根据模板对材料进行修复方案的设计,让材料修复之后能够与先前的磁性相同。
本发明公开了一种WS2纳米片/生物玻璃微球复合材料及其制备方法。采用液相超声剥离法制备薄层WS2纳米片,随后溶胶‑凝胶法结合液体模板法制备生物玻璃微球,最后采用超声方法制备WS2纳米片/生物玻璃微球复合材料。本发明利用超声的作用使WS2纳米片与生物玻璃微球复合,该方法可控性强,操作简单。本发明中WS2纳米片与生物玻璃微球结合力强、组分分布均匀且工艺简单、成本低。由于制备的WS2纳米片/生物玻璃微球复合材料具有近红外光热性质,因此展现出优异的抗菌性。又由于该复合材料具有高的比表面积,在体液中迅速诱导磷灰石沉淀的生成,具有很高的生物活性。本发明具有重大的产业化前景与医学应用价值。
本发明涉及一种铜氮化碳纳米复合材料及在涂料中的应用及制备方法,所述铜氮化碳纳米复合材料由以下步骤制得:将硝酸铜与三聚氰胺按质量比为1:50‑1:150混合均匀,放置于陶瓷坩埚中,用盖子盖好,再置于马弗炉中,升温速率为2℃/min‑4℃/min,从室温升到450℃‑550℃,保持3‑5h,然后降至室温,得到铜氮化碳复合材料,通过一步热解法制备铜氮化碳纳米复合材料,将这种兼具除醛、抗菌的催化材料应用于内墙乳胶漆的开发中,实现内墙涂料的长效除醛抗菌性能。
本发明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,包括外壳,所述外壳的底部固接有底壳,所述底壳的内壁底部中心间隙配合有凸杆,所述凸杆的顶部固接有方箱。该便于清理的氮化物金属复合材料生产加工用混合设备,通过清扫机构和混合机构的配合,在混合的同时将内壁上的附着物进行挂落处理,解决了混合结束后很难对内壁上的附着物进行处理的问题,不会影响下次混合效果,保证了氮化物金属复合材料的品质,保证了产量,保证后续工作正常,并且通过开合机构使混合后的氮化物金属复合材料变为自动化收集,解决了洒落,避免了浪费,降低了成本,实用性提高,便于推广。
本发明涉及一种乙烯-乙烯醇共聚物基木塑复合材料及其制备方法,采用乙烯-乙烯醇共聚物(EVOH)和植物纤维为主要原料,添加抗氧剂、润滑剂等助剂,通过塑料加工中通用的熔融共混方法制备出机械性能良好、环境友好、耐油性和耐溶剂腐蚀性的木塑复合材料。本发明的木塑复合材料不仅可用于如建材、装饰材料、发泡材料、板材、包装材料、玩具、汽车零件等常规领域,而且还可用于有耐油性和耐溶剂腐蚀性需求的特殊场所,拓宽了木塑复合材料的应用范围。
本发明属于纳米复合材料制备技术领域,具体涉及一种原位悬浮聚合制备EVA/石墨烯复合材料的方法,该方法步骤包括:采用机械分散法将石墨烯在醋酸乙烯酯单体溶液中均匀分散,在高速搅拌下加入含有分散剂、pH调节剂的水中,在70~80℃下搅拌0.5~2h,然后将混合液转移到聚合反应釜中,通入乙烯单体,保持系统压力9.8~29.4MPa,加入引发剂溶液,在70~80℃正常速度搅拌下进行原位悬浮聚合制备EVA/石墨烯复合材料。本发明是一种有效、易实施的方法,可以方便地对复合材料的制备过程、组成、结构以及性能进行控制,具有结构稳定、无机纳米粒子分散均匀的特点,可显著提升EVA材料的力学、电学和热学性能,可广泛应用于电磁屏蔽、电子产品包装及建筑行业等领域。
本发明属于纳米材料领域,具体公开了一种铁酸铜纳米复合材料及其制备方法和应用。所述的铁酸铜纳米复合材料是以废弃的壳类物质作为模板;再将铁盐及铜盐以共沉淀的方法,再经过高温煅烧,从而制得。该纳米复合材料对盐酸四环素的吸附降解以有着很好的效果。其制备的材料来源比较广泛,量大,制备过程及设备要求简单,且材料对环境无污染,成本比较低廉,最大的优点是有助于废弃物的利用。
本发明属于纳米材料的制备技术领域,公开了一种锆锰复合材料的合成方法,利用水热法制备出在UiO‑66表面形成的超薄二维片状的δ‑MnO2;以高锰酸钾和UiO‑66为原料,去离子水为溶剂,在特定温度的条件下进行恒温反应,通过离心分离、洗样、干燥后制得均匀分散的表面生长有超薄二维片状的δ‑MnO2的锆锰复合材料。本发明制得的锆锰复合材料可以高效催化氧化5‑羟甲基糠醛(HMF)生成2,5‑呋喃二甲酸(FDCA)。本发明制备工艺简单,周期短,成本低廉,可大规模工业化生产,具有良好的经济效益和环境效益。
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