本发明公开一种耐高温聚合物电介质薄膜材料及薄膜电容器,所述聚合物电介质薄膜材料,其包括附着于衬底表面的第一聚合物薄膜和第二聚合物薄膜以及分布第一聚合物薄膜和第二聚合物薄膜之间的金属颗粒阵列层。金属颗粒以阵列形式均匀分散在第一聚合物与第二聚合物之间,第一聚合物和第二聚合物间联通或部分联通。与传统上简单将金属颗粒分散在聚合物中所制备的聚合物复合材料不同,本发明结构所制备的聚合物电介质材料显著提升常温及高温击穿强度;同时实现了提升介电常数且保持低介电损耗的效果,从而能够保证具有该类聚合物基薄膜材料的覆铜板材料可广泛应用于电子封装基板领域。
本申请涉及电缆的领域,具体公开了一种新能源汽车用轻质、绝缘型电缆,包括缆芯以及绝缘镀层,缆芯由若干线芯组成,线芯由铝合金材料制成,绝缘镀层镀覆于缆芯的外部,绝缘镀层为在线芯表面原位生长的一层包括α‑Al2O3、γ‑Al2O3的成分,铝合金材料为Al‑稀土元素的复合材料,稀土元素包括La和Ce,La和Ce分别占铝合金材料的质量百分比为0.12%‑0.19%、0.16%‑0.21%。本申请还公开一种电缆的制备方法,包括以下步骤:(1)配料;(2)熔炼;(3)锻打;(4)制备线芯;(5)清洗液的处理;(6)电镀。本申请具有使得绝缘镀层更好地与导线的外表面贴合的效果。
本发明提供一种玻纤增强用着色母粒及其制备方法和应用。本发明的着色母粒,包括按照如下重量份计算的组分:30~80份聚酰胺树脂,1~50份颜料着色剂,5~20份增容分散剂,0~1.5份其它添加剂,其中,所述增容分散剂为小分子聚乙烯‑马来酸酐共聚物、有机硅和改性脂肪酸酰胺蜡按照1:(0.5~1):(2~4)的重量比复配得到的混合物。本发明通过在着色母粒中加入特定复配的增容分散剂,能够同时保证玻纤增强复合材料制品的颜色稳定性和力学强度。
本发明属于乳化油水分离材料的技术领域,具体涉及一种实现乳化油分离的超亲水复合膜及其制备方法和应用。所述复合膜为在膜体介质上涂布由胶黏剂、聚苯乙烯微球以及光催化剂制得的具有微纳米结构的复合材料形成。按配比将聚苯乙烯微球、胶黏剂以及光催化剂混合,加入到有机溶剂中,充分搅拌均匀,将得到的混合物涂布于膜体介质上,于烘箱中成膜,成膜温度为25~80℃,之后,冷却至常温,紫外灯下进行照射,即得到超亲水复合膜。该材料具有优异的亲水疏油性质和自清洁能力,在连续油水分离装置中,乳化油分离效率达到99%以上,含油量低于10mg/L。
本发明公开了一种膨胀型水镁石基复合阻燃剂及其制备方法和应用,通过以水镁石为基体核,将难溶于水的焦磷酸盐、壳聚糖和硅烷偶联剂由内而外依次组装形成核壳结构制备得到膨胀型水镁石基复合阻燃剂;将该阻燃剂加入到聚合物体系中燃烧时,可以水镁石分解产物氧化镁作为凝聚相骨架,难溶性焦磷酸盐作为粘结剂和酸源,壳聚糖作为碳源,聚合物热降解产生的气态物质为气源,形成无机膨胀阻燃层;可以有效延长复合材料被点燃的时间,降低燃烧强度,减少烟释放速率和烟释放总量。本发明提供的膨胀型水镁石基复合阻燃剂具有优异的阻燃性能,能够有效用于聚合物阻燃改性。
本发明涉及陶瓷塑料复合材料领域,公开了陶瓷塑料复合体及其制备方法和应用。陶瓷塑料复合体,包括:复合氧化锆陶瓷和结合在所述复合氧化锆陶瓷表面的塑料,其中,以所述复合氧化锆陶瓷的总量为基准,所述复合氧化锆陶瓷含有90‑99wt%的氧化锆,以及1‑10wt%的选自氧化锌、氧化硅、氧化铝和氧化钛中的至少一种的助剂。所述陶瓷塑料复合体中陶瓷与塑料的结合强度可以达到25MPa以上。
本发明公开了一种光致变色PVB胶片及其制备方法和应用。这种光致变色PVB胶片包括PVB树脂、增塑剂、抗氧剂、WO3/TiO2复合材料和助剂;其中,助剂包括紫外吸收剂、偶联剂、粘结力调节剂中的至少一种。这种光致变色PVB胶片可以应用于制备光致变色玻璃。本发明的光致变色PVB胶片具有变色反应速率快、抗老化性能强、变色持续时间长、热稳定性能好等优点,相比有机材料的光致变色,无机光致变色材料PVB胶片能有效避免反应速率慢、易老化、变色持续时间短、热稳定性能差等问题。
本发明公布了一种用于新能源汽车电池箱的超混杂防火预浸料及制备方法,所述超混杂预浸料包括树脂基体层,铝合金层,纤维层。所述制备方法,首先将树脂基体制成胶膜,然后使胶膜与纤维层和铝合金层浸润融合,形成超混杂防火预浸料。采用超混杂防火预浸料制备新能源汽车电池箱既能减轻电池箱重量,又同时具有纤维增强树脂基复合材料的高比强度、高比模量和金属材料的良好防火、抗冲击损伤性能等特点。
本发明涉及建筑技术领域,尤其是涉及一种可拆装的仿古建筑结构,其包括承重柱、承重梁、檩以及椽,其特征在于:所述承重柱与所述承重梁通过一连接件固定连接,所述连接件为连接块,所述连接块安装在所述承重柱的顶部,所述连接块的内部开设有通孔,所述承重梁的端部嵌设在所述通孔,所述檩设置在所述承重梁的顶部,所述承重梁与所述檩通过一固定件固定连接,所述椽固定在所述檩的顶部,且所述椽的顶部铺设有屋顶,所述屋顶由若干仰瓦与所述合瓦拼接配合组成,所述仰瓦与所述合瓦由塑性复合材料制成。本申请具有减少仿古建筑的建筑成本,减少建筑施工时间的效果。
本发明提供一种智能绿色制造系统,用于制造含有纳米碳纤维、纳米碳管、纳米碳洋葱、纳米石墨烯和纳米石墨混合物的煤基纳米碳多晶配方产品。纳米碳多形晶智能绿色制造系统创造性地将煤炭相关天然材料的纳米碳多形晶绿色制造与计算机辅助和互联网辅助自动化制造、协同网络操作、大规模数据库管理、高通量计算、材料基因组工程相结合,客户和内部人员参与的适应性决策,以及物流优化,变为具有分布式硬件和软件的交钥匙生产操作。纳米碳多形晶智能绿色制造系统的安装产生了从纳米碳多形晶衍生的配方产品的即时绿色制造,以最有效和高效地满足客户对复合添加剂、润滑添加剂、涂层和油墨等应用的功能和交付时间要求,复合添加剂能显著提高水泥基、聚合物基和金属基复合材料的性能。本系统可以增加产品价值和减少环境负荷。
本发明公开了一种纳米碳化硅芳纶纤维阻燃聚丙烯材料,属于聚丙烯复合材料技术领域。按照重量份数计,包括如下组分:聚丙烯60‑75份;SiC颗粒10‑25份;芳纶纤维8‑15份;阻燃剂18‑27份;偶联剂2‑5份;其中,所述SiC颗粒为经过表面活化处理的β‑SiC,其粒径为85‑127nm之间。通过加入适量的SiC颗粒、芳纶纤维和阻燃剂,能够提高了聚丙烯材料的强度和阻燃性,其阻燃性达到V‑0。
一种云台电机以及用于图像采集装置的云台,电机上壳和电机下壳相对设置并形成安装腔。定子座固定安装在电机下壳上,定子座筒状体的台阶孔内装有轴承。铁芯绕组套设在定子座的筒状体上。磁环环绕铁芯绕组设置。电机轴的一端与电机上壳固定连接,另一端穿过筒状体上的轴承后与一磁座连接。并且,该电机上壳、电机下壳和定子座中至少其一采用复合塑料材料制成,相较于现有的金属电机来说,可以降低成本、减少零部件数量、提高生产效率。而且复合材料的弹性模量较高,可以获得较好的刚度、耐化学系及尺寸稳定性,能够在较大负载的情况下,电机仍能保持良好的稳定性。
本发明公开了一种双层基布簇绒碳纤维织物及其制备方法,采用多根绒针穿过双层基布并将多排绒纱或短纤维束缝合在两层基布中间得到的双层基布簇绒碳纤维织物是一种抗分层、高厚度、各向力学性能可控的碳纤维预制体,所述预制体在x、y、z三个方向的纱线比例可设计或可控制,可用于复合材料的生产,解决了现有技术构建多层碳布叠层带来的层间剥离强度低的缺陷。
本发明公开了一种可拆卸方向盘套,包括上套体和下套体;上套体和下套体均为一体成型且为环形套体;上套体和下套体之间以扣合的方式互相固定;上套体的下部内侧具设有中部轮辐片;在中部轮辐片的上方设置有一对对称的上轮辐片;在上轮辐片上方设有上凸起部;下套体设有中部轮辐片和下轮辐片,与上凸起部互相匹配的下凸起部;下套体的外板面设有按钮通孔。发明为两片扣合式可拆卸式地安装在方向盘中,且对方向盘本身没有任何的改动,不会对方向盘的使用寿命或者性能等产生不良影响。采用三层复合材料成型,轻薄且硬度强度高且耐磨寿命超长,强度是普通钢材的10倍,重量是普通钢材的四分之一。
本发明公开了一种激光切割方法,应用于多层复合材料的切割作业,包括如下步骤:将被切割件固定放置于切割平台;控制激光器发射激光束,其中,所述激光器输出功率为15‑50W,输出脉冲频率为200‑2000kHz,所述激光束波长为243‑455nm;将所述激光束沿所述被切割件的预设切割线进行激光切割,其中,切割速度为100‑500mm/s。同时,本发明也公开了一种能够实施上述激光切割方法的激光切割装置。在本发明技术方案中,采用激光切割的方法,控制激光切割加工工艺参数,使得所述被切割件沿切割线两侧的热影响区域受热升温不高,热影响小,热量能够及时地被释放,避免出现因为层与层之间的粘着性降低而导致熔融杂质渗入层与层之间,造成切割成品质量差的现象。
本发明公开了一种Si衬底上InGaN纳米柱@Au纳米粒子复合结构及其制备方法与应用,其中,贵金属Au纳米粒子的SPR效应可以进一步增强半导体InGaN纳米柱对太阳光的吸收;此外,Au纳米粒子与半导体InGaN纳米柱界面处产生的肖特基势垒有利于促进光生电子空穴对的分离,从而提高器件的PEC光电转换效率。本发明制备Si衬底上InGaN纳米柱@Au纳米粒子复合结构的方法,具有生长工艺简单、可重复性强的优点。最后,本发明公开的Si衬底上InGaN纳米柱@Au纳米粒子复合材料,禁带宽度在0.67~3.4 eV范围可调,具有较大的比表面积,对太阳光有较强的吸收,适用于光电解水产氢。
本发明公开了一种非贵金属催化材料负载的核壳催化剂、制备方法及其应用,该催化剂包括非贵金属掺杂的碳氮载体催化材料和负载在碳氮载体催化材料表面的核壳颗粒,该催化剂为非贵金属碳氮复合材料负载贵金属的核壳催化剂,具有多种催化活性位,且具有较好的催化活性和优良的电子及气体等物质传导属性和疏水性,成本低,其制备方法能充分利用非贵金属催化剂制备过程中剩余的非贵金属来制备核壳催化颗粒,而且可以节省时间、简化电极制造步骤并且提高催化剂活性和铂的利用率,其特点是所述催化剂具有低铂含量、高铂利用率、低成本、高催化活性和多种催化活性位,且复合催化剂整体具有多孔有序、较好疏水特性以及良好的气体与电子传导特性等优点。
本发明公开了一种碳纤维增强碳‑碳化硅摩擦材料的制备方法,属于碳纤维增强碳‑碳化硅复合材料制备领域。该方法包括如下步骤:(1)碳纤维预制体编织成形;(2)碳纤维预制体的高温热处理;(3)沥青/树脂混合浸渍剂的配制;(4)沥青/树脂混合浸渍剂的浸渍、固化与碳化;(5)树脂/碳粉浸渍前驱体的配制;(6)树脂/碳粉浸渍前驱体的浸渍、固化与碳化;(7)多孔碳/碳坯体的高温热处理;(8)多孔碳/碳坯体的熔融渗硅,制得碳纤维增强‑碳碳化硅摩擦材料。本发明制备方法的工艺简单可控、制备周期短、材料结构可设计性强,制得的摩擦材料可应用于制作汽车制动盘(片)、高速列车闸瓦及磁悬浮列车滑橇。
本发明公开了一种Z型CdS‑Ag‑TiO2复合光催化材料以及制备方法和应用,先以乙二胺和十二硫醇的混合溶液为溶剂,并添加隔源和硫源,通过溶剂热法制备得到CdS纳米线;再以硝酸银为原料,CdS纳米线为基底,光还原合成得到CdS‑Ag;最后再以CdS‑Ag为基体,在油酸和油胺的环境中,注入四异丙醇钛,通过第二次溶剂热法制备得到Z型CdS‑Ag‑TiO2复合光催化材料。通过将CdS与Ag、TiO2三者结合形成三元Z型结构,改变电子传输方向,使氢离子还原反应的场所发生转移,光生空穴也随之转向TiO2,而TiO2本身并不会发生光腐蚀的现象,有利于保持CdS的化学稳定性。能够减少CdS的光腐蚀现象,提高CdS与TiO2之间的复合材料之间的光催化制氢能力。
本发明公开了一种具有香味的高分子复合餐垫的制备方法,包括:S01,将高岭土、硅灰石粉分散于去离子水中,形成混合浆体、研磨分散至形成均匀胶状物质;S02,将厚度为0.5‑0.8mm铝箔在浸蚀液中漂洗5‑10s;S03,将S01中胶体设于两层铝箔材料中;S04,将聚氨酯弹性纤维、聚烯烃弹性纤维、粘胶纤维、苎麻纤维织造成表层面料;S05,将S03中的薄板状复合材料表面粘合于两层S04中的表层面料中,粘合后压制定型成平板状,制成所需餐垫。本发明中的餐垫利用植物性原料和环保型原料,制备过程绿色环保,制备出的餐垫在使用过程中不会有任何有毒有害物质散发。
本发明涉及一种高耐磨型聚氨酯薄膜材料的制备方法,属于薄膜材料技术领域。本发明采用丙酮为溶剂,丙酮的挥发使静电纺丝制备的纤维温度快速降低而引起热致相分离,聚合物富集区形成纤维骨架,溶剂富集区则形成孔,造成纤维上凹坑的形成,由于水是海藻酸钠的凝固剂,水珠就成为致孔剂,挥发后的位置就成了孔,通过形成的孔隙结构穿插聚氨酯材料并填充形成交织的三维网状结构,通过形成的交联结构,有效改善聚氨酯材料和无机填充材料的结合强度;同时聚酯多元醇中长链脂肪族单体赋予其优异的柔韧性,而环状单体赋予其韧性,无机填充聚氨酯材料后使复合材料具有一定程度的交联,使其形成网络结构,赋予其较好的耐磨性能。
本发明公开了埋地油罐加固方法,包括埋地油罐,还包括自由赋形加强筋,自由赋形加强筋包括有包裹层,所述包裹层包括复合材料预浸布层,覆设于所述预浸布层上的热固胶层,所述包裹层由内到外缠绕多层以形成一定长度的柔性柱状体,所述柔性柱状体具有按其延伸方向设置的中空容腔,在所述中空容腔中按所述柔性柱状体的延伸方向设有弹性支撑部件,所述埋地油罐加固方法包括如下步骤:a.对埋地油罐的内壁进行清洗处理;b.按埋地油罐的内壁圆周方向将所述自由赋形加强筋粘贴到埋地油罐的内壁上;c.对所述包裹层进行加热固化。本发明固化后形成刚性支撑件,具有刚度性能好,使用寿命长,密封性能好的优点。
本发明涉及一种冠形盖切边防锈油的制备方法,属于防锈油技术领域。本发明利用单凝聚法来制备液体微胶囊,以壳聚糖‑锌‑明胶‑食用蜡复合材料作为囊壁物质,以亚麻油和二甲基硅油作为囊芯物质,明胶作为液体微胶囊的囊壁,其中添加食用蜡,使囊壁物质有良好的疏水性,使得制备的防锈油不易在水中流失或受机械力脱落;本发明中以二甲基硅油作为缓蚀剂,二甲基硅油其Si-O-Si键较长,键角较大,破坏二甲基硅油聚合物时需要更高的活化能,从而使聚硅氧烷具有突出的耐热性、耐候性、疏水性、生理惰性和较小的表面张力,因此,二甲基硅油具有生理惰性、良好的化学稳定性和耐候性,凝固点低,闪点高,疏水性能好,价格便宜,且无味无毒。
本发明公开了一种生物活性玻璃复合纳米纤维膜及其制备方法,属于生物医用复合材料领域。该方法选取皮肤细胞外基质中的主要成分以及具有良好生物相容性和生物活性的生物活性玻璃作为材料,采用静电纺丝技术,通过控制不同的技术参数,使用高速旋转(转速500‑3000rpm)的滚筒、水平放置的平行板电极为接收器,或使用近场静电纺丝机等方法,制备出生物活性玻璃复合纳米纤维膜。本发明的制备方法简单易行,制备出的纳米纤维膜具有良好生物相容性和生物力学强度,能加快难愈创面的愈合速率,在皮肤创面敷料方面具有较好的应用前景。
本发明公开了一种通过二氧化硅脱水缩合实现热压硫化环氧化天然橡胶杂化材料的方法。该方法首先将环氧化天然橡胶溶解在溶剂中,然后加入水和盐酸调节至一定的pH,添加硅源单体,搅拌反应,待溶剂挥发后,放置恒温真空干燥箱去除残留溶剂,再经平板硫化仪获得橡胶杂化材料。与传统的橡胶杂化材料相比,本发明制备的橡胶杂化材料不添加任何加工助剂,原位生成的二氧化硅既有填料又有交联的作用。经过热压后,二氧化硅与环氧化天然橡胶之间形成了较强的化学键,促进了填料在橡胶基体中的分散,也提高了有机/无机界面结合,从而获得了较强的机械性能,为制备新型绿色环保型橡胶杂化材料提供了更多的可能,在高性能复合材料领域具有潜在的应用价值。
本发明属于材料科学和空气污染治理领域,公开了一种金属有机骨架复合粒料及其制备方法和应用。该方法首先将基材置于铝盐和反应辅助剂混合溶液中活化,然后采用高温有机配体溶液旋喷的方式进行配位反应;最后进行成品的洗涤活化。该方法制备效率高,反应时间短,反应原料和溶剂利用率高,制备得到金属有机骨架复合粒料结构稳定,与单体MIL‑68(Al)粉末和基材相比,该复合材料展现出新的晶型结构,在去除工业废气中丙烯酸及其酯类污染物上表现出更加优异的性能。
本发明公开了一种废弃织物纳米纤维素及其制备方法。本发明将回收的废旧棉织物简单处理后通过化学预处理和机械处理两步法制备羧甲基纳米纤维素的方法。具体方法是将收集的废弃棉织物进行消毒粉碎,如非白色还需进行颜色漂白;粉碎后的棉织物纤维经羧甲基改性处理,再经过高压均质或者剪切乳化得到CMNC。所得到的CMNC为纤维素纳米纤维具有比其他材料得到的纳米纤维素更高的热稳定性,比TEMPO催化氧化得到的CNFs具有更高的羧基含量。并且随着不溶于水的羧甲基取代度的提高,得到的CNF在水中的分散性更好,可用于乳液分散、生物复合材料、透明膜等等。同时该CMNC具有合成原料丰富价廉、制备成本低、制备工艺绿色环保等优点,拓宽了废弃棉织物的回收利用渠道。
本发明涉及锂硫二次电池材料的制备的技术领域,尤其涉及一种新型双金属氧化物复合碳纳米管(CNTs/MnCo2O4)材料、制备方法作为锂硫电池正极材料的应用。双金属氧化物中的离子具有多种价态,能参与法拉第反应,且具有比单金属氧化物更好的电导率,同时,碳纳米管的加入有助于增加其导电性,且制备出的碳纳米管‑钴酸锰复合材料具有很多的孔径,多孔径的结构,不但利于电解液的渗透和离子的传输,还可以改善硫的附着面积,改善硫的导电性,而且能够阻止放电产物多硫化物的溶解并缓解体积膨胀,以该双金属复合碳纳米管材料作为锂硫二次电池的正极9量、循环性能稳定的特点。
本发明公开了一种测力仪及多规格板材装夹一体化装置,测包括从上至下布置的支撑盘、S型压力传感器和垫板,支撑盘的上端设有辅助支架,辅助支架先向前方或后方延伸然后从上方折返回到支撑盘的上方;装夹一体化装置包括底板、工件支撑板、升降机构以及其他部件。相比传统的测力仪,本申请方案可以直接将测力仪安装在底板上,并与刀具定位进行捆绑式一体化,简化工艺流程、使用方便快捷;而工件支撑板作为夹具,可以通过多个零件组合夹持不同大小规格下的复合材料板,降低成本、提高效率,适用于现场监测。此发明用于压电测力装置领域。
本发明公开了一种氮掺杂分级多孔碳材料及其超级电容器制备中的应用。氮掺杂分级多孔碳材料通过如下方法制备得到:将分子筛干燥除水后,浸泡在液态糠醇中,取出浸泡后的分子筛,除去表面糠醛,在惰性气体下进行糠醇在分子筛中的聚合反应,将聚合反应分子筛在惰性气体氛围下加热,加入含乙烯的惰性气体反应,继续在惰性气体下热处理得到分子筛/碳复合材料,溶解分子筛骨架得到分子模板碳,在氨气氛围下,退火处理制备得到氮掺杂的分级多孔碳材料。本发明保持了碳材料本身具有的结构稳定、循环稳定性好的优点,进一步增加了正极的导电性,提高了碳材料对锌离子的吸附和储存能力,极大地提高了超级电容器的比容量、能量密度和循环稳定性。
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