本申请公开了一种玻璃纤维直接纱用浸润剂,包括硅烷偶联剂、成膜剂、润滑剂、分散剂和pH值调节剂;其中,浸润剂的固含量为5~9%,余量为水;各组分的固体质量占浸润剂固体质量的百分比表示如下:硅烷偶联剂8~18%,成膜剂55~76%,润滑剂12~24%,分散剂0.1~1%,pH值调节剂1~3%;成膜剂由成膜剂A和成膜剂B组成,成膜剂A选用聚醚改性双酚A环氧乳液,成膜剂B选用水性脂肪族环氧树脂乳液。采用该浸润剂涂覆生产的玻璃纤维直接纱产品,不但纱线软硬适中、毛羽少、滑爽性好,而且抗拉强度高、韧性佳;可赋予复合材料制品较高的力学强度,满足更多的市场应用要求,有效地兼顾了纱线使用顺畅性和制品力学强度的要求。
一种Co9S8包覆生物质转化副产物humins碳的复合电磁波吸收材料、制备方法及其应用,属于电磁波吸收功能材料技术领域。以腐殖质(humins)为碳源,包覆硫化物,并经过不同温度煅烧,得到Co9S8/humins碳核壳结构的复合电磁波吸收材料。本发明方法制备得到的复合材料存在大量界面极化,半导体Co9S8内丰富的缺陷以及与碳球间的空隙优化了阻抗匹配,同时其内部碳球可以增强导电损耗。因此,通过合理的组成、界面调控、多层结构设计以及缺陷调控,得到的Co9S8包覆生物质转化副产物humins碳的核壳结构复合电磁波吸收材料具备优异的吸波能力。该方法绿色环保,操作简单,条件温和,易于大规模生产,适合实际工业应用。
本发明涉及复合材料技术领域,尤其涉及一种低摩擦系数且耐磨的材料及其制备方法,包括PA66、尼龙相容剂、玻璃纤维、填充物、抗氧剂、润滑剂、耐磨剂,能够实现材料的优良性能的提升,达到降低摩擦系数且耐磨的使用效果;这样在实际使用过程中,能够有效的降低抽油杆与套管之间的摩擦,提高抽油杆和套管的使用寿命,减少因更换而导致的其他额外损失。
本发明公开了一种复合抗菌凝胶保鲜膜,由以下重量份的原料组成:聚乳酸100份、二氧化钛改性纳米微晶纤维素10‑20份、羧甲基壳聚糖5‑10份、甘油1‑3份,聚乙二醇0.5‑1份、抗菌肽1‑2份、京尼平0.1‑0.2份。本发明通过在聚乳酸中添加纳米微晶纤维素,提高保鲜膜的韧性、抗冲击性和弹性,提高复合材料的综合力学性能;纳米微晶纤维素通过二氧化钛进行改性,改性后的纳米微晶纤维素可以很好地与聚乳酸基体结合,且二氧化钛具有优秀的灭菌作用和紫外线掩蔽作用,在聚乳酸膜体系中添加二氧化钛,可以克服聚乳酸不耐紫外线的缺点,并且提高了保鲜膜的抗菌性能;在保鲜膜的表面复合一层含有壳聚糖和抗菌肽的水凝胶膜,使保鲜膜具有亲水性。
本发明公开了一种改善船体浮游寄生和电化学腐蚀的新型纤维金属层板,属于复合材料领域。该结构可以有效改善传统金属船体在碱性海洋环境下易与海水发生电化学腐蚀,破坏船体表面结构,从而吸引海洋动植物寄生的难题;改善船体表面生态环境,降低船底寄生生物清理成本。该结构由外层树脂层与具有机械锁扣功能的凹槽结构外层金属板相结合,与内层金属板、纤维预浸料层按照一定的铺层方式在一定温度、一定压强、一定真空度下加压固化而成。该结构主要用于改善金属船体在海洋环境中易与海水发生电化学腐蚀,破坏船体表面结构吸引海洋动植物浮游寄生不易清理的难题,该层板主要用于海洋探测器、快艇、水上摩托、大型船舶、海军舰艇的外蒙皮材料。
本发明涉及复合材料领域,具体公开了一种预制的EPS颗粒与自燃煤矸石轻骨料复掺保温板,包括以下的原料:复合胶凝材料、自燃煤矸石粗骨料、自燃煤矸石细骨料、EPS、外加剂及水。本发明还公开了所述预制的EPS颗粒与自燃煤矸石轻骨料复掺保温板的制备方法。为了解决现有外墙保温板因采用有机材料而导致容易被点燃的问题,本发明通过原材料的合理配比,将有机材料与无机材料结合制备得到EPS颗粒与自燃煤矸石轻骨料复掺保温板,具有自密实、表观密度低、阻燃效果良好、导热系数低等优良性能。
本发明涉及一种采用烧结渣土的非牛顿体材料路面减速带及其制备方法,制备方法包括:首先将纳米二氧化硅与聚乙二醇溶液混合,得到非牛顿体材料;再与增强纤维、烧结渣土混合,得到增强非牛顿体内容物;最后加入至弹性壳体内,即得到非牛顿体材料路面减速带。与现有技术相比,本发明中的非牛顿体路面减速带由橡胶外壳及内部填充的纤维剪切增稠液体复合材料构成,利用剪切增稠液在冲击荷载下的增稠的效应,在汽车驶过减速带时,保证必要的减速并保持汽车在行驶中的舒适度,有望在道路工程中得到广泛应用。
本发明公开一种碳纳米管‑碳纳米片‑锗复合负极材料及其制备方法、应用,该制备方法首先以有机酸钠盐为原料,通过热处理得到三维多孔碳纳米片。然后将三维多孔碳纳米片均匀分散在含表面活性剂的水溶液中;将氧化锗溶解在碱性水溶液中并调节至中性,加入上述混合液中超声搅拌分散,再加入硼氢化物水溶液水浴恒温搅拌反应,得到锗前驱体复合碳纳米片粉末。最后将锗前驱体复合碳纳米片粉末与三聚氰胺、高沸点矿物油、钴盐溶液研磨或球磨混匀形成泥状混合物,置于惰性气氛下进行碳化处理,得到碳纳米管‑碳纳米片‑锗复合材料。本发明提供的制备方法采用的原料价格便宜、且容易获得,制备过程简单,能够实现大批量制备。
本发明提供一种低密度低收缩高光泽聚丙烯复合物及其制备方法和制品,该复合物包含如下重量份数的成分:均聚聚丙烯14‑40%份,嵌段共聚聚丙烯为15‑40%份,增韧剂为10%‑35%份,无机填料为5%‑45%份,成核剂为0.05%‑0.5%份,偶联剂为0.1%‑0.5%份,抗氧剂为0.1%‑0.4%份。上述聚丙烯复合物通过增韧剂,可以大幅度降低产品的收缩,具有更低的密度,而只添加非常少量的无机填料就可以将聚丙烯复合材料的降低到接近ABS树脂的收缩率,同时维持很高的光泽度和较低密度。该低密度低收缩高光泽聚丙烯复合物可用于制作各种塑料制品,尤其适合应用于制作汽车塑料制品或家电壳体等制品。
本发明涉及光学贴合技术领域,具体地说,涉及一种功能性多层复合胶材。其包括显示结构,显示结构包括发光层、显示层、中间层和顶部层,发光层包括一对卡合边,卡合边底部连接有底板,卡合边和底板之间设有背光,卡合边顶部设有显示层,显示层包括位于卡合边顶部的液晶屏,液晶屏顶部设有中间层,中间层包括复合胶水和中间材料,复合胶水包括一号胶水和二号胶水,中间材料包括中间基材、偏光基材、防蓝光基材、防窥基材和导光基材,复合材料与中间材料组合形成功能体,功能体顶部设有顶部层,顶部层包括位于功能体顶部的盖板。本发明主要提出一种复合胶材结构,可同时匹配两个贴合面,并且通过设有不同基材使得复合胶材结构具有不同效果。
本发明涉及可生物降解聚酯领域,具体的更涉及一种增韧可生物降解组合物及其应用。一种增韧可生物降解组合物,可降解聚酯树脂、淀粉、功能添加剂、填料、助剂;其中,所述可降解聚酯树脂包括(a)聚乳酸和(b)脂肪族/芳香族混合聚酯树脂,以组合物的总重量为基准,可降解聚酯树脂在组合物中的含量为50~90%。本发明的增韧生物降解组合物,制备出的拉伸样条在存储相当长时间后依然能够具有优异的拉伸性能和弯曲性能,而且在添加高含量淀粉后该复合材料依旧具有很好的韧性。
本发明提供一种铁路平车用复合板材,包括承载层和设置在承载层一侧的加强层;所述承载层由木材颗粒增强的发泡聚氨酯制成;所述加强层由金属材料或复合材料制成。本发明还提供一种铁路平车用复合板材,包括上述承载层和加强层,还包括设置在所述承载层另一侧、用于直接与货物接触的耐磨层,所述耐磨层由弹性体材料制成。本发明还提供上述铁路平车用复合板材的制备方法及其应用。相较现有技术,本发明提供的铁路平车用复合板材密度小,但承载性能和握钉性能更好;而且成本低廉、环境友好。
本发明公开了一种PBT碳纳米管导电母粒,由如下重量份的原料组成:PBT聚合物基体材料65~80份、活性碳纳米管15~25份、增韧剂5~10份、聚对苯二甲酸乙二醇酯1~6份、纳米金属粉末2~7份、抗静电剂0.5~0.8份、抗氧剂0.1~0.2份、钛酸丁酯偶联剂0.06~0.08份。与传统的PBT抗静电改性材料相比,在达到同样导电性能条件下,本发明使用的活性碳纳米管填充物用量可降低5倍以上,因此可以使PBT本身固有的特性几乎不受到影响,而且对复合材料的力学性能和加工性能影响较低,同时还保证了抗静电性能的持久性。因此,本发明提供的PBT导电母粒可以扩大PBT抗静电制品的使用范围,提高制品的使用寿命。
本发明涉及一种碳化钛量子点与钒的金属有机框架的非线性纳米杂化材料及其制备方法,碳化钛量子点均匀分布在钒的金属有机框架材料表面;采用水热法制备出无机有机纳米杂化功能材料,区别于传统的可溶性金属盐,本发明中金属源来自层状固体材料,对合成的金属有机框架的二维空间成核提供了有效帮助;此金属有机框架二维结构具有较强的吸附性,使碳化钛量子点能够稳定均匀的分布在金属有机框架材料表面,获得结构性良好的复合材料。与现有技术相比,本发明通过碳化钛量子点与金属有机框架之间的相互作用,能明显改善纳米激光测试条件下的反饱和吸收性能,为制备多元化、应用范围更广的非线性及其他功能化材料提供了可能,具有良好的应用前景。
本发明公开了一种无溶剂环氧石油钢管防腐漆,涉及新材料技术领域。本发明先在氧化石墨烯表面制备纳米四氧化三铁‑氧化石墨烯复合材料;使用纳米四氧化三铁和β分子筛复配制备了复合载体,通过浸渍煅烧工艺制备了氧化型催化剂,再用氢气还原为还原型催化剂,制得功能化氧化石墨烯;采用化学溶剂法将六方氮化硼和功能化氧化石墨烯剥离,再经超声离心后得到了六方氮化硼‑功能化氧化石墨烯插层混合物,制得功能化改性填料;将填料与其他组分一同加入环氧树脂,与固化剂混合后,得到了一种适用于海底的无溶剂环氧石油钢管防腐漆。本发明制备的无溶剂环氧石油钢管防腐漆具有优良的耐腐蚀性能,且具有较好的抗冲击性和抗热老化性。
本发明公开了一种动态等静压法改性聚四氟乙烯浸渍石墨方法,该方法通过对改性四氟配方、浸渍次数、压力、时间、温度等参数的科学分析和比对试验,并对每组试件分别进行耐压和耐温测试,最终得出最佳试验结果。本发明方法改善了石墨换热块的应用性能和理化性能,提高石墨换热器耐压和耐温性能和耐腐蚀性能,从而提高石墨设备的技术含量和市场竞争力,提升产品品质,提高效益;通过对石墨制设备的原材料(颗粒度、密度)、浸渍树脂种类、浸渍工艺、热固化工艺等进行研究;开发一种能适用于高温、高压和强腐蚀性工况的不透性石墨复合材料,以提高石墨设备的使用工况和使用寿命。
本发明公开了一种抗疲劳双金属轴瓦材料及其制备方法,轴瓦材料由钢基底和铜合金层组成,铜合金层通过电弧沉积熔覆于钢基底表面,铜合金层与钢基底在宽度方向的结合面呈拱形。制备方法包括如下步骤:制备耐磨铜层成分的药芯焊丝;对钢基底材料进行清洗,去除氧化物和油污;使用焊接机器人在钢基底上进行增材制造抗疲劳层,焊丝和钢基底的表层在高温电弧的作用下熔化并形成熔池,二者发生熔化,实现冶金结合。本发明提供的抗疲劳双金属轴瓦无铅环保、抗疲劳性能高、提供的制备方法生产效率高,且能够显著提高双金属复合材料的结合强度,制备的抗疲劳双金属轴瓦材料可很好地应用于内燃机轴瓦中。
本发明公开了基于双金属硫化物与碳纤维布柔性复合电极的制备方法,包括:碳纤维布预处理:将碳纤维布裁剪成大小均匀的图形;在丙酮和乙醇混合溶液中超声一段时间;洗净后再浸入高锰酸钾溶液中氧化;最后洗净烘干;电化学沉积:在三电极系统中,以碳纤维布为工作电极,电沉积溶液含有六水合二氯化镍、四水合氯化锰和硫脲,制备得到NiMnS复合物;在一定的扫描速率下进行多次的CV循环;电沉积结束后,将复合材料洗净烘干;碳纤维上NiMnS的质量负载通过分析天平根据电沉积前后的质量差来确定。
一种高热辐射系数和高电磁屏蔽的氧化石墨烯材料的制备方法,属于材料技术领域。本发明的目的是为了解决目前的复合材料散热效果和电磁屏蔽效果差的问题,所述方法为:将氧化石墨烯浆料进行均匀搅拌;真空冷冻干燥处理;水合肼还原处理;高温石墨化处理;真空冷压处理;加工中心进行机加;使用机械平磨进行打磨;加热台预热;将热辐射涂层使用喷枪均匀喷涂至石墨烯板表面;所述热辐射涂层包括二氧化锆、三氧化二铁、三氧化二铬和石墨烯粉末,按照2:1:2:5~6进行配比;喷涂后的石墨烯板进行固化。本发明的材料厚度仅在0.5mm~2mm之间,电磁屏蔽性能整体为50~70dB,喷涂热辐射涂层的石墨烯板比未喷涂的石墨烯板热辐射系数高0.34~0.41。
本发明公开一种SnO2/ZIF‑8复合气敏材料的制备方法及其应用,包括以下步骤:(1)SnO2预处理:按(0.1‑0.15)g:40mL的固液比将纳米SnO2加入甲醇中,并进行超声分散,再将聚乙烯吡咯烷酮加入所得SnO2悬浊液中,磁力搅拌24h,离心、洗涤、干燥后,再配制成2mg/mL SnO2‑甲醇悬浊液,备用;(2)制备SnO2/ZIF‑8复合材料:将Zn(NO3)2‑甲醇溶液、2‑甲基咪唑‑甲醇溶液加入SnO2‑甲醇悬浊液,磁力搅拌反应24h后,将所得乳白色溶液进行离心分离,再用无水乙醇洗涤下层沉淀3‑4次,并收集白色产物;(3)产品干燥。本发明首次采用ZIF‑8对纳米SnO2材料进行掺杂改性,ZIF‑8表面具有大量活性反应位点,可与甲酸特异性结合,同时,使其对纳米SnO2提供具有较强的负载能力,提高复合稳定性。
本发明提供了一种具有可见光合成氨性能复合材料的制备方法,该材料在可见光光催化合成氨体系中可以得到很好的应用。本发明以尿素作为前驱体合成氮化碳(CN)材料,以四氯化钛和钛酸异丙酯作为钛源,通过将氮化碳纳米片浸泡于钛源中,随后进行水解、老化、煅烧等步骤即可得到氮化碳‑二氧化钛(CN‑TiO2)异质结材料。本发明所述方法可以简单通过控制对所加氮化碳的量来控制异质结材料中两种组分的比例,且可以通过在惰性气氛下煅烧增加异质结中氧空位的浓度。制备的富含氧空位的氮化碳‑二氧化钛异质结(CN‑OvTiO2)材料具有较高可见光吸收效率、氮气捕获能力及电荷分离效率,在可见光纯水体系中,表现出优异的光催化合成氨活性及稳定性。
本发明涉及橡胶与钢材的复合材料技术领域,尤其涉及一种橡胶与钢材的粘结方法,其特征在于,包括蒸汽浸洗、表面处理、涂胶、缠胶和定型、敷贴复合强化层、再次缠胶和定型和硫化处理。与现有技术相比,本发明的有益效果在于:胶水T5与钢材具有良好粘结性能,胶水T0与橡胶具有良好粘合性能,两层橡胶贴片之间设置复合强化层,加压粘合后进行硫化处理,克服了橡胶与钢材粘结不牢,易使橡胶钢材复合结构发生脱粘破坏的现象,实施例中的橡胶与钢材的粘合强度可达11.5N/mm。
本发明属于高分子复合材料技术领域,具体涉及一种适用于拉挤成型的原位反应增韧环氧树脂体系,它以环氧树脂、活性稀释剂、酸酐固化剂、复合型促进剂和原位反应增韧剂为主要原料制备而成。本发明通过原位反应将带有活性反应基团的长链增韧组分很好地分散与结合在树脂体系中增加拉挤制品的韧性,从而改善拉挤生产工艺中容易出现的粘模和出粉等现象,提高拉挤制品的工艺性;采用金属盐促进剂和叔胺类促进剂复合的形式,在保证工艺条件不发生改变的同时大大增加胶料的适用期,能有效降低生产成本,提高生产效率。
本发明公开了一种基于Ag+@UiO‑66‑NH2/CsPbBr3的电致化学发光分子印迹传感器及在检测呋喃西林(NFZ)中的应用,属于电致化学发光分子印迹传感技术领域。鉴于待开发一种操作简单、具有好的选择性及高灵敏度的NFZ检测方法,本发明首先提供了一种Ag+@UiO‑66‑NH2/CsPbBr3复合发光材料,然后在功能单体和NFZ存在的条件下电聚合得到MIP复合材料,最后除去模板分子制得电化学分子印迹材料。本发明制得的电化学分子印迹材料用于NFZ检测,具有出色的灵敏性,构建的电化学发光分子印迹传感系统的光强信号在0.5nM‑100μM中呈现良好的线性关系,LOD值为0.09μM。
本发明公开了一种复合聚乳酸改性材料,包括聚乳酸、热固性酚醛树脂、有机纳米颗粒、架桥剂、润滑剂、抗氧化剂、稳定剂以及相容剂,将聚乳酸置入温度为65‑70℃的真空干燥箱中干燥处理36‑60h后取出;按质量组分比将聚乳酸和热固性酚醛树脂、有机纳米颗粒、润滑剂以及架桥剂加入到高速混合机中,高速分散后通过双螺杆挤出机熔融共混、挤出,得改性聚乳酸母粒切片;再在高速混合机中干混后,将相容剂、抗氧化剂和稳定剂依次加入高速混合机中继续干混,高速分散后将所得母料在密炼机内共混后,得到聚乳酸改性复合材料。本发明的改性材料具有良好的稳定性、润滑性以及耐热性,适用于可降解塑料制作。
本发明公开了一种GIS/GIL支撑绝缘子法兰处局部放电抑制方法,以降低法兰侧局部气隙区域内电场强度为优化目标,利用变密度或水平集算法求解支撑绝缘子法兰侧绝缘内部介电参数的最优空间分布;利用图像分割算法提取出高介电区域的几何轮廓,并通过参数建模的方式获得高介电区域的几何形状的CAD图纸。考虑浇注后制件的机械性能及界面粘结强度引入介电功能梯度材料分布,完善高介电区域制件的结构设计,并通过高介电填料/聚合物共混的方式制备高介电复合材料,利用3D打印完成制件的制造。最后,将高介电制件放入传统环氧浇注金属模具中,浇注热固化环氧树脂完成支撑绝缘子的制造。
本发明公开了一种氨气传感器及其制备方法,氨气传感器包括电极,在所述电极表面覆盖以氮掺杂MXene的复合材料形成的敏感层。本方案的氨气传感器能有效降低氨浓度的检测下限,从而在氨气浓度较低时就能实现对氨气的有效探测,提高了在室温环境下区分氨气浓度微弱变化的能力;同时在带有湿度的空气中探测低浓度的氨气时无基线漂移且具有良好的浓度梯度和重复性。
一种基于高分子胺类凹凸结构改性碳纤维的制备方法,该方法包括:对碳纤维依次进行去剂、硝酸氧化和氯化亚砜酰氯化处理,然后配制高分子胺类分散液,将碳纤维丝束均匀铺放在滤膜上,并在垂直于碳纤维轴向的方向放置具有周期性间隙的模具,用真空抽滤法将高分子胺类分散液沉积在碳纤维丝束表面,再将沉积有高分子胺类分散液的碳纤维丝束翻转180°,同样上述步骤在碳纤维丝束另一面沉积分散液,真空烘干得到一种基于高分子胺类凹凸结构改性碳纤维。本发明首次在碳纤维圆周表面构筑凹凸结构,且该方法简单、反应条件温和、无毒、环保、低成本和高效,制备的高分子胺类凹凸结构改性的碳纤维使复合材料的界面粘结强度提高了25.6%~83.6%。
本发明公开了一种碳纤维电磁屏蔽材料,包括碳纤维本体,所述碳纤维本体外表面由内至外依次涂覆设有电磁屏蔽增强层和导电金属涂层;所述电磁屏蔽增强层包括下列重量份数的组分:10‑30份金属粉末导电填料、10‑30份导电炭黑、10‑20份石墨、5‑10份金刚石、5‑10份阻燃剂、1‑5份阻燃交联剂、1‑3份抗菌防霉剂、0.5‑1.1份次亚磷酸钠、0.5‑1.1份柠檬酸钠和0.5‑2份分散剂,并公开了其制备方法。本发明涉及复合材料技术领域,具体提供了一种电磁屏蔽性能高的碳纤维电磁屏蔽材料及其制备方法。
本发明涉及一种类贝壳结构仿生型复合相变储热材料及其制备方法,其包括包括相变材料、片状孔结构陶瓷骨架、陶瓷添加剂;其中片状孔结构陶瓷骨架的孔隙率为50%~85%,陶瓷添加剂的质量百分比为0%~10%。其可大幅度提高相变储热材料导热系数。本发明在真空条件下将相变材料浸入冷冻干燥法制备的具有片状孔结构的高导热系数陶瓷骨架中形成类贝壳结构的复合物。该方法制备流程简单、可调性大,制备的复合材料可用于太阳能建筑采暖、余废热利用等诸多领域。
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