本发明提供了一种高渗透柔性自交联防水材料及其应用,属于防水材料技术领域。本发明所提供的防水材料的固化和成型以亲水性高分子聚合物的交联聚合反应为机理,通过第一组分、第二组分和第三组分在漏水部位原位交联固化形成有机‑无机双交联网络结构的水性复合材料,达到快速防水堵漏的效果,无需等待水分蒸发干燥;且所述防水材料粘度低(20~800mPa·s),因而具有优异的流动性和高渗透特性,适用于注浆工艺,能够渗透到深层的细小裂缝中,在微裂缝和内部裂缝的修补方面具有显著的优势,对于传统材料难以修复的因微裂纹形成的渗水问题具有突出的防水和修复效果。
本发明涉及一种疏水改性的中空纤维膜及其制备方法与应用,用MOFs改性黑滑石对PDMS进行掺杂制备MOFs@ABT/PDMS/中空纤维复合膜。所述的方法包括:首先对黑滑石进行酸化,在酸化后的黑滑石上原位生长MOFs,制备MOFs@ABT复合材料;然后将其分散在PDMS溶液中制得制膜液,将制好膜组件垂直放置,将配制好的MOFs@ABT/PDMS制膜液注入膜组件内,使其在中空纤维膜中浸渍2min,将制膜液倒出,用氮气吹扫出多余的溶液,交联后即得所述的疏水改性的中空纤维膜。本发明所述的疏水改性的中空纤维膜,应用于醇/水的分离具有很好的分离性能,并且具有抗溶胀性和持续的运行稳定性。
本发明公开了一种耐蚀铝罐表面聚合物涂层工艺,包括以下步骤:S1、去除铝材料表面的氧化膜;S2、通过等离子体电解氧化法在铝材料表面制备多孔复合基层:S3、对氟聚合物进行活化处理,赋予氟聚合物新的活性基团;S4、将多孔复合基层和固化剂混合,将活化后的氟聚合物与分散粉末混合后,分散粉末包裹氟聚合物形成复合物,将复合物分散至多孔复合基层中,待多孔复合基层到达复合饱和时,使用热水将分散粉末溶解;S5、通过真空热处理使氟聚合物和多孔复合基层熔合形成协合涂层;S6、对协合涂层表面进行等离子刻蚀处理,使协合涂层的表面形成凹凸不平的微纳米结构。采用多功能协合涂层技术,制备的协合涂层为双相复合材料,赋予铝表面耐腐蚀性能。
一种氢氧化镍/碳纳米管复合纳米片的制备方法及应用,它涉及氢氧化镍复合材料的制备方法及应用。本发明的目的是要解决现有以单一的氢氧化物材料作为电极或者用复杂多步法制备氢氧化物材料作为电极,存在倍率性能、循环稳定性较差和生产成本较高的问题。方法:一、制备硝酸镍聚乙二醇溶液;二、制备醋酸钠聚乙二醇溶液;三、制备碳纳米管聚乙二醇溶液;四、水热反应;五、离心、清洗,得到氢氧化镍/碳纳米管复合纳米片。一种氢氧化镍/碳纳米管复合纳米片作为电极材料使用。本发明制备的氢氧化镍/碳纳米管复合纳米片在电流密度1A/g时,具有较高放电比电容值,电容值达631F/g,当电流密度高达10A/g时,电容值仍达329F/g。
本发明提供了一种高能量密度浆状燃料、制备方法及应用,包括如下质量百分含量的组分:铝基‑金属氢化物复合燃料:3%~40%;高密度液体碳氢燃料:53.6%~96%;抗沉降剂:0.2%~2%;其他性能调节剂:余量;其中,铝基‑金属氢化物是将金属氢化物弥散分布于铝粉内部的复合材料。该高能量密度浆状燃料可作为发动机如冲压发动机或火箭发动机的燃料。本发明的高能量密度浆状燃料与现有液体燃料相比,具有密度高(ρ20℃>0.9g/cm3)、热值高(大于38MJ/kg)、能够快速点火、高效燃烧的特点;与现有浆状燃料相比,具有快速点火、高效燃烧、燃烧产物无残渣或残渣少的优势。
本发明提供一种半导体制冷制热保温餐盒,包括容纳盒、内胆、活动盖、半导体制冷片、弹性导热层、低压直流电源和电源开关,所述容纳盒内部被隔板隔开的两个容腔的底部均铺设有弹性导热层,所述容纳盒内弹性导热层上紧贴地固定设置有半导体制冷片,所述内胆放置在容纳盒内时紧贴在半导体制冷片上,所述低压直流电源为半导体制冷片供电,所述弹性导热层为填附有相变微胶囊的高导热弹性复合材料。所述保温餐盒可以根据用户需要保温需求进行制冷或制热,保温时间不受限制,满足了不同用户需求,且具有可充电的直流电源,可以户外使用,安全可靠,携带方便。
本发明公开了一种适用于热压罐始加压环氧树脂组合物的制备方法;首先制备改性高温韧性环氧树脂,将改性高温韧性树脂与至少一种多官能团基体树脂熔融共混,在一定温度下,加入化学流变剂预聚反应一定时间得到混合物A;其次将固体芳香胺固化剂与液态双官能团树脂过三辊研磨机,使固化剂能在树脂中分散均匀得到混合物B,将混合物A和混合物B利用机械搅拌混合分散均匀得到环氧树脂组合物。该树脂体系玻璃化转变温度高、断裂韧性好、粘度粘性佳,高温最低粘度平台区适宜,且特别适用于制备碳纤维复合材料热压罐始加压成型工艺使用的热熔法预浸料。
本发明公开了一种耐磨耐寒抗冲击的织物芯输送带及其制造方法。本发明选择天然橡胶/丁苯橡胶/顺丁橡胶为主体材料,N234炭黑为补强剂,添加CMoSSi耐磨剂,通过优化配方和工艺,制备的耐磨耐寒抗冲击的橡胶复合材料作为织物芯输送带的覆盖层,输送胶带具有优异的耐磨性能和抗冲击性能,且在低温和冲击载荷条件下仍具有良好的力学性能和较长使用寿命,满足织物芯输送带在低温环境下的使用要求,工艺简单,易于制造。
本发明公开了一种用于上颌窦内提升术的机用钻头,采用耐磨、耐高温、耐高压的硬质橡胶复合材料,外表面光滑,顶端的中部为凹形、周边为弧形边缘嵴,侧面设有用于显示工作深度的刻度标识,底端的中部设有用于与种植机的输出杆连接的内螺纹、周边设有一圈止动堤。可以缓冲钻孔压力,可以安全地推挤上颌窦底壁及粘膜并收集骨碎屑,降低了上颌窦底穿通的风险,提高了手术安全性。
本发明涉及复合材料成型工艺技术领域,公开了一种帽型长桁的热隔膜成型方法及制备系统,热隔膜成型方法包括:S1、将料片及铺贴在料片底部的隔离膜放置在热隔膜工装上,对料片进行热隔膜预成型;S2、将热隔膜工装、隔离膜以及预成型的料片放置在预抽工艺平台上,对预成型的料片进行成型处理;S3、将热隔膜工装、隔离膜及成型的料片放置在固化工艺平台上,对成型的料片进行固化处理;S4、将固化的料片进行脱模。该帽型长桁的热隔膜成型方法能够使得料片不会粘贴在热隔膜工装上,料片实现与热隔膜工装的随形,能够更好地实现料片压实到位,防止架桥的情况发生。本发明公开的帽型长桁的制备系统,制备出的产品质量好,不会出现架桥的情况。
本发明提供了一种富含氧空位的铋化合物异质结复合纳米材料的制备方法,属于无机纳米材料催化技术领域。首先通过溶胶‑凝胶法合成富含氧空位β‑Bi2O3,再以β‑Bi2O3为前驱体,在CO2与水蒸气共存的情况下,常温下通过控制反应时间,以原位自生长的方式制备富含氧空位的Bi2O2CO3和β‑Bi2O3/Bi2O2CO3异质结纳米复合材料。本发明使用的制备方法简单,易操作,几乎没有污染,所制备的纳米材料可应用于陶瓷粉体材料、电解质材料、光电材料、高温超导材料以及显像管等技术领域;此外,三种材料还是一种很有潜力的分解水和降解污染物的可见光催化剂。
本发明涉及一种可用于柔性高频覆铜板的热塑性聚酰亚胺/改性二氧化硅复合薄膜的制备方法,具体步骤包括制备纳米二氧化硅微球乳液、制备热塑性聚酰亚胺,利用硅烷偶联剂作为结合聚酰亚胺和二氧化硅的表面活性剂,在纳米二氧化硅表面包覆热塑性的聚酰亚胺分子层,二氧化硅的加入提高了复合材料的耐吸水性能,二氧化硅均匀分散在复合膜中,在复合膜受热膨胀过程中作为质点限制了复合膜的膨胀,有效地改善了聚酰亚胺的热膨胀性能。在二氧化硅制备完毕后不经过干燥直接参与与聚酰亚胺前体的复合反应,避免了工业化生产纳米二氧化硅干燥过程中出现的微球团聚问题,增强了所制备的覆铜板的抗弯性能。
本发明提供了一种优化水泥石结构并提高混凝土抗腐蚀抗渗性能的方法,所述混凝土的成分包括水泥、粉煤灰、砂和石子,向混凝土中添加冰晶石/碳酸钡/氧化石墨烯复合材料,并加水混合均匀。采用本发明的技术方案,显著改善了硅酸盐混凝土的显微结构,大幅提高了混凝土的抗渗性能和抗腐蚀性能,对提高水工混凝土的耐久性具有重大的科学价值,同时有助于延长混凝土结构的使用寿命,对减少碳排放、实现可持续发展具有重大意义。
本发明公开了一种防火阻燃性木塑材料及其制备方法,属于复合材料技术领域,按重量份数计,包括以下成分:农作物秸秆粉50~80份、废旧塑料60~90份、氯氧镁水泥10~13份、玻璃布3~6份、抗氧剂0.1~0.4份、稳定剂5~8份、石灰石粉20~50份、防火添加剂9~12份、防火涂料20~23份、抗冲击改性剂1~4份、粘合剂3~8份、加工助剂0.8~1.1份和辅助稳定剂0.1~0.4份。本发明通过将农作物秸秆粉放入含有钙、铝等阳离子的溶液中浸泡,然后再放入含有磷酸根和硅酸根等阴离子的溶液中浸泡,增强防火阻燃性,防止长时间的使用发生变形,影响整体美观。
本发明涉及高分子复合材料技术领域,具体涉及一种高回弹、低比重的丁基再生橡胶复合型橡塑材料及其制备方法;所述高回弹、低比重的丁基再生橡胶复合型橡塑材料的组成为:质量份数为100‑120份的低密度聚乙烯、80‑90份的丁基再生橡胶、6‑10份的大分子增塑剂、10‑15份的聚氨酯、3‑4份的润滑剂、20‑30份的辅助剂。本发明制备的高回弹、低比重的丁基再生橡胶复合型橡塑材料采用低密度聚乙烯、丁基再生橡胶、大分子增塑剂、聚氨酯、润滑剂、辅助剂等物质进行制备的,其具有强度高,弹性好,耐磨损和抗老化等优良性能,能够很好的满足工业上对橡胶原料性能的需求,同时其为环保可持续发展开辟了新的的思路和方法。
本发明公开了一种水溶膜与水溶无纺布的粘合工艺,涉及复合膜材料的制作领域,其技术方案要点是,水溶膜与水溶无纺布的粘合工艺,包括水溶膜与水溶无纺布,该工艺包括对等离子处理过的水溶膜的至少一个表面进行是湿处理;对等离子处理过的水溶无纺布的至少一个表面进行是湿处理;将水溶膜的湿处理后的表面与水溶无纺布的湿处理后的表面热压复合。技术效果是:1、水溶膜与水溶无纺布湿处理后热粘合,避免了采用胶水连接,能够完成无胶水复合,满足许多医疗级别的材料使用要求;2、在湿处理的工艺条件下还加入了等离子处理,去除了在湿处理过程中的细小灰尘和带有异味的气体,确保复合材料的洁净程度。
本公开是关于一种电子设备及其表面加工方法。电子设备包括:边框件、结构件以及中板;所述边框件包括内壁,所述边框件围合形成一收容空间;所述结构件与所述边框件的内壁连接,所述中板设于所述收容空间内并与所述结构件连接;结构件上形成有第一隔断槽,第一隔断槽内注塑成型有隔断条;边框件上形成有与第一隔断槽相连通的第二隔断槽,第二隔断槽内填充有胶体。本公开的电子设备,由边框件一侧和结构件一侧分别形成相互连通的第一隔断槽和第二隔断槽,再在第一隔断槽内注塑成型隔断条,在第二隔断槽内填充胶体将隔断条密封,解决了目前采用复合材料复合成型的电子设备难以同时进行表面加工的问题。
本发明涉及复合导电材料领域,特别是指一种硫化铜/聚氮丙啶/聚丙烯腈复合导电材料的制备方法。首先将聚丙烯腈的二甲基甲酰胺溶液与聚氮丙啶交联剂水溶液进行混合,涂膜后浸入凝固浴溶液中进行固化,在此基础上采用化学反应法制备硫化铜/聚氮丙啶/聚丙烯腈复合导电材料。经过聚氮丙啶交联剂共混改性的聚丙烯腈膜不仅具有良好的柔性,而且聚氮丙啶交联剂水溶液中的水在膜成型的过程中起着制孔剂的作用。聚氮丙啶交联剂/聚丙烯腈膜具有连续分布的网状孔洞结构,使导电硫化铜不仅在柔性膜表面上沉积,在内部也生长,形成的硫化铜不仅能覆盖柔性基体膜表面,而且还贯穿到膜的内部,真正完成了硫化铜的有效负载,使复合材料具有优良的导电性能。
本发明公开了一种FRP片材变夹持力波形夹板锚,涉及高强度复合材料领域的工程结构用锚具。包括上波形夹板、下波形夹板、螺栓、螺帽、垫圈及FRP片材。FRP片材穿过上下波形夹板,上下波形夹板将FRP片材紧密夹持,在上下波形夹板的螺栓孔处加上垫圈螺栓穿过上下波形夹板,通过拧紧螺帽将FRP片材锚固。该锚具采用波形夹板代替平夹板来夹持FRP片材,且锚固螺栓半径从锚具的出口处到端部逐渐增大,锚固螺栓所提供的夹持力从出口处到端部也随之逐渐增大,可有效降低锚具出口处的应力峰值,提高锚固效率,缩短锚固长度,节省材料,提高经济性。
本发明公开了一种纳米二氧化硅和钢纤维增强混凝土的制备方法,属于无机聚合材料领域,该方法包括:称取骨料、水泥、减水剂、粉煤灰、水、纳米SiO2和钢纤维;将纳米SiO2和减水剂加部分入水中,搅拌均匀,备用;对搅拌机进行湿润后,加入粗骨料和细骨料,搅拌,接着加入水泥和粉煤灰,搅拌,然后将钢纤维沿搅拌机叶轮转动方向均匀掺入,经搅拌后加入纳米材料、减水剂和部分水的混合物,搅拌,加入剩余水,搅拌,即得纳米二氧化硅和钢纤维增强混凝土。本发明在混凝土中掺加特定量的纤维和纳米材料可以制备出新型复合材料—纤维增强纳米混凝土,该混凝土具有延性高,密实性好,耐久性好等特点,符合桥面铺装用混凝土所要求性能。
一种平纹编织结构经纱与纬纱识别方法,通过全卷积神经网络初步对陶瓷基复合材料平纹编织结构进行细观结构识别,此时的细观结构包括纤维束、基体和空洞。根据平纹编织结构的分布特点,再分别划分经纬纱区域,整张切片最终被细分成若干网格。之后,将每一列纬纱与所有经纱区域的交叉区域进行编号标记。根据上述在交叉区域的经纱和纬纱区分方法,按照编号次序依次处理,最终实现了平纹编织结构的纤维束的经纱和纬纱的识别,弥补了神经网络无法准确区分经纬纱的缺点,为平纹编织结构的三维建模提供了准确的内部细观结构数据。
本发明提供了一种耐高温对位芳纶纤维的制备方法,属于对位芳纶纤维复合材料制备技术领域。该制备方法具体为:先将富勒烯研磨、干燥,再分别精确计量富勒烯与对位芳纶树脂并混合,然后将步骤的富勒烯/对位芳纶树脂、H2SO4分别计量并混合,制备纺丝浆液;最后把纺丝浆液脱泡、过滤,然后采用干喷湿纺法纺丝,经凝固浴、水洗、碱洗、烘干、卷绕后得到富勒烯改性对位芳纶纤维。该制备方法制备的对位芳纶纤维的耐高温性能得到了明显提高,使对位芳纶纤维的应用更广泛。
本发明涉及一种灌缝材料及其制备方法,所述灌缝材料按重量份包括水玻璃聚氨酯复合材料150‑180份;气相二氧化硅20‑30份;硅烷偶联剂10‑20份,二苯基甲烷二异氰酸酯190‑210份;聚四亚甲基醚二醇20‑30份和环氧树脂50‑100份。本发明的有益效果:本发明的灌缝材料具有黏度低、渗透性好、成本低的优点,同时灌缝胶遇水不发泡,能够应对复杂多变的地下环境;具有良好的耐低温性能和耐老化性能,能满足严寒地区道路使用。
本发明提供一种具有替代HIPS效应的挤出级复合PP冰箱内胆,包括:胆体,所述胆体为一侧向另一侧内凹的开口矩形腔体结构,所述胆体开口一侧四边为向四周延伸形成密封边的结构,所述胆体底部设有密封座,所述密封座内部设有排水槽,所述排水槽为从胆体密封一侧向开口一侧倾斜的结构,所述排水槽靠近胆体开口一侧下方设有集水盒,所述胆体顶部和两侧设有渗水槽,所述渗水槽底部连通排水槽;本发明结构简单,方便实用,通过可替代高抗冲的挤出级HIPS的PP复合材料,使其有高抗冲、高模量和高断裂伸长率、低收缩、低翘曲变形等特点,可以有效降低材料成本,提升经济效益。
本申请公开了一种沸石咪唑框架结构材料的制备方法。所述方法对沸石咪唑框架结构进行离子交换方法,使其成为两种金属离子的复合材料,其中后交换上去的粒子具有核磁共振效果。其方法反应条件温和,步骤简单,易于操作,原料成本低。用本方法制备的沸石咪唑框架结构造影剂具有水溶性好,应用安全性提高,对正常细胞的毒性小,且具有高效造影效果。
一种空气耦合超声自动检测缺陷位置标定装置,涉及超声自动检测技术领域;包括超声波发射探头、2个线光源、探头支架、超声波接收探头和被检工件;其中,被检工件水平放置;探头支架水平固定安装在被检工件的上方;超声波接收探头固定安装在被检工件的下方;超声波发射探头固定安装在探头支架的上表面的中心位置;探头支架中心设置有通孔,实现超声波的穿过;2个线光源固定安装在超声波发射探头的侧壁处;且2个线光源均向下穿过探头支架,实现对被检工件上表面的照射;本发明实现了空气耦合超声自动检测技术进行复合材料的内部质量检测时,内部缺陷位置的精确标位。
本发明公开了单向防水透气帽技术领域的一种汽车车灯用单向防水透气帽,包括塑料外壳体、橡胶通气管道和防水透气膜,橡胶通气管道设置于塑料外壳体的内腔,且塑料外壳体和橡胶通气管道之间具有气体通道,防水透气膜固设于橡胶通气管道位于塑料外壳体内腔的一端,橡胶通气管道设置有防水透气膜的一端设置有橡胶管道端盖,橡胶管道端盖与橡胶通气管道可拆卸连接,防水透气膜前侧壁与橡胶管道端盖相贴合,橡胶管道端盖中部开设有十字槽,本发明提供了一种汽车车灯用单向防水透气帽,可防止外界空气中的以气态形式存在的湿气通过复合材料进入车灯内,进而对内部垫子元件和照明条件造成恶性影响。
本发明公开了一种用于光催化还原CO2的新型光催化剂的制备方法,该方法主要包括中空饼状Bi4V2O11纳米结构的构建、Bi量子点在Bi4V2O11表面的原位生长。制备方法如下:采用溶剂热法合成中空饼状Bi4V2O11纳米结构;将所制备的Bi4V2O11与还原剂进行水热反应,得到Bi量子点修饰的Bi4V2O11(Bi/Bi4V2O11)复合纳米结构。该复合纳米结构具有较大的比表面积,为光催化反应提供了较多的活性位点,同时Bi量子点具有量子限域效应,能直接有效地还原CO2。所述Bi/Bi4V2O11复合光催化剂利用Bi4V2O11和Bi的协同作用,增加了光响应范围,提高了光生电子‑空穴对的分离效率,同时利用Bi量子点与CO2的直接反应提高了光催化还原CO2的转化率。此外,该复合材料合成方法简单,在光催化材料领域中有广阔的前景。
本发明属于绝缘导热材料领域,公开了一种半导体用绝缘导热材料及其制备方法。按重量份数计,所述半导体用绝缘导热材料包含50‑70份热塑性树脂、7‑13份分散剂、5‑10份固化剂、10‑20份胶黏剂、6‑13份膨胀石墨和8‑15份海泡石粉。本发明中的膨胀石墨具有丰富的孔隙结构、高导热性能,具有很好的热稳定性,与海泡石粉、热塑性树脂组合使用,获得的复合材料不仅可以解决电子器件模块热量积累问题,提高其散热效率,还具备较好的电气绝缘性。
一种核壳型纳米金棒‑金属有机框架纳米材料及其制备方法,该制备方法,包括将纳米金棒加入非离子型表面活性剂溶液中超声、离心后收集得到第一纳米金棒;在2‑甲基咪唑溶液中加入ZnNO3溶液,再加入第一纳米金棒,得到第一混合溶液,将第一混合溶液静置后即得所述核壳型纳米金棒‑金属有机框架复合纳米材料。本发明采用水相合成,通过预先合成纳米金棒,对纳米金棒进行修饰,在纳米金棒表面沉积金属有机框架材料等步骤获得该复合材料;本方法制备过程简单,具有良好的可控性和可重复性,制备得到的纳米金棒‑金属有机框架纳米材料粒径均一、分散性良好。
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