竹纤维清洁化生产方法,包括如下步骤:将竹片分丝并加捻成绳,得到绳状竹丝;对绳状竹丝采用多重冷热交激及辗轧揉搓的方式细化,得到绳状粗竹纤维(可直接进入烘干设备后,制成用于复合材料的粗竹纤维);绳状粗竹纤维经连续生物脱胶,得到绳状竹纤维;将绳状竹纤维送入清洗设备反复冲洗,轧、烘干后再进行喷淋式给油,得到绳状细竹纤维;最后对绳状细竹纤维进行开松梳理,制成用于纺织材料的竹纤维。本发明提供一种可自动化连续加工、无化学药品、清洁、节能环保的竹纤维清洁化生产方法。
本发明提供了一种高收缩纤维的制备方法,通过将石墨烯和相容剂与聚酯母粒进行共混预分散,后将分散后的母粒与基础母粒共混后纺丝,通过低温牵伸的方法制成性能较好的高收缩涤纶纤维。本发明通过加石墨烯材料,利用石墨烯片层网状结构与PET大分子链形成类似复合材料的结构,即合金纤维,同时加入聚乙烯接枝马来酸酐或乙烯‑辛烯共聚物接枝马来酸酐等相容剂来降低石墨烯与涤纶大分子链之间的界面张力,提升二者的相容性,来实现改善高收缩涤纶纤维的机械性能的目的。
本发明提出了一种连续纤维增强热塑性复合树脂筋,是由连续纤维增强热塑性复合材料经过涂覆分切制作成线及通过拉挤二次制作而成,连续纤维增强树脂预浸料的组分制成为连续纤维55~70份,改性树脂30~45份。该产品可设计性强,能够根据实际的需求合理的选择树脂和纤维,以达到最佳的经济效果,连续纤维增强的热塑性树脂筋具有重量轻、比强度、比模量高,耐腐蚀、耐水性、耐磨擦性好;对多种酸、碱呈惰性,抗冲击,致断应变值高;设计灵活性好,可选择适当的纤维种类、纤维含量和纤维取向来满足具体用途的要求,且选用树脂为热塑性树脂,生产过程中,不产生污染气体,可循环利用。
本发明公开了一种防刮耐磨的汽车前挡风玻璃隔热膜,该隔热膜包括透明薄膜基片、隔热涂层以及防刮耐磨涂层,所述隔热涂层,以重量份计,包括以下组分:聚丙烯酸酯树脂50?80份,纳米氧化钛3?6份,纳米CeO2/La2O3复合材料1?2份,紫外线吸收剂0.5?1份,分散剂0.08?0.5份,流平剂0.5?1份,成膜助剂0.8?1.2份。所述防刮耐磨涂层,以重量份计,包括以下组分:水溶性醇酸树脂40?60份,含氟丙烯酸酯5?15份,醇酯?12?0.6?1份,润湿剂1?3份,固化剂2?3份,有机硅消泡剂1?1.5份。本发明还公开了该隔热膜的制备方法。该隔热膜不仅隔热性能好,且防刮耐磨性能优异,透光性能好。
一种多能成像方法、装置及其系统,通过在射线源和被测物体之间设置能够垂直于射线发射方向运动的多重复合材料,使得射线从射线源至被测物体的光路过滤系数依据所述运动实现可调;本发明通过控制,在短时间内改变射线滤过材料和厚度,再配合X射线源的高、低电压的X射线发射,以达到对不同能量或者同种能量的X射线的不同滤过的效果。除此,该发明还可以应用于普通的单电压值得X射线源,将传统的单能成像升级为双能成像、甚至多能成像,通过可调的能量输出实现对物体的三维透射。
本发明公开了一种高性能工艺玻璃的制作工艺,包括以下原料及重量份数:其中复合材料包括石英砂10‑20kg、石灰石7.5‑15kg、长石22.5‑45kg、碳酸钠0.75‑1.5kg、硼酸0.75‑1.5kg、衣康酸二烯丙酯2.5‑5kg、白云石1‑2kg。本发明详细揭示了一种加工玻璃的方法,其针对玻璃因加工而在结构上受有损伤、导致成品强度不足的问题,提出了良好的解决办法,其排除了后续使用物理方法或化学方法对玻璃进行强化的工序,有助于成本的控制,更可适用于大面积玻璃的加工处理,无论是在成品的质量控制或是成本的考虑上,本发明都存在相当的优势。
本发明提供一种耐高温耐腐蚀TPE复合碳化硅散热材料及其制备方法和应用,所述散热材料的原料包括SEBS、POE、PP、异戊二烯、甲基丙烯酸甲酯、碳化硅、金属纤维、纤维素纤维、填料、基础油和助剂。本发明所述散热材料中复配有异戊二烯、甲基丙烯酸甲酯以及碳化硅,在制备过程中通过嵌段共聚与直接反应,复合于SEBS、POE、PP等组分中,彼此协同作用,提高复合材料的散热性能以及机械性能。所述散热材料具有优异的耐热和散热性能,且表征具有优异的力学与物理和防腐蚀及耐辐射性能、耐老化高弹性和阻燃防火性能,所述材料制备工艺简单,适合产业化、应用领域广泛。
本发明属于阀的密封装置及应用,特别是指一种活塞阀的密封装置及其应用。活塞阀的密封装置包括壳体,沿轴向固定于壳体内的活塞筒,同轴套装配合于活塞筒内且经动密封导向配合的分气活塞,分气活塞前部外侧与壳体出口内壁经动密封配合控制壳体内外气路通断及过流量;活塞筒与分气活塞及分气活塞与壳体间的动密封为多层复合密封副,包括设于密封面之间且与其适配的环形密封筒,沿轴向间隔设于环形密封筒内、外密封面之间采用间隙配合或过渡配合的第一、第二密封圈,第一、第二密封圈采用耐高温复合材料。本发明有效解决了现有产品不适于高温气体输送控制等技术难题,具有适于高温气体传输控制、密封副便于安装及维修等优点。
本发明涉及一种含硅氮苯并咪唑型环氧树脂固化剂及其制备方法。本发明通过2‑氨基苯并咪唑与二氯硅烷的取代反应,一步法合成得到目标产物,该方法具有快速简便,无需高温高压操作、反应周期短、后处理简单、产率高等优点。制备方法如下:在惰性气体保护下,以四氢呋喃为溶剂,三乙胺为缚酸剂,2‑氨基苯并咪唑与二氯硅烷通过取代反应制备而得,其中2‑氨基苯并咪唑与二氯硅烷的摩尔比为(2~4):1。所制备的固化剂结构中含有Si‑NH和苯并咪唑环等结构,可用作耐热型环氧树脂固化剂,用该固化剂制备的环氧树脂固化产物具有优异的热稳定性,可以广泛应用于航空航天、耐高温结构涂层和耐热复合材料树脂基体等领域。
本发明属于医疗器械领域,具体涉及一种装载药物粒子的可降解导管,包括连接部、设于所述连接部两端用于容纳药物粒子的第一管腔和第二管腔,该导管通过药物粒子实现多个导管间的连接,且可以保证药物粒子在导管中的间隔一致,同时无需另外在导管内增加间隔块,安装和操作简便,生产和操作成本低,适于大范围推广应用。另外,本发明导管中的连接部、第一管腔和第二管腔均由β‑壳聚糖/聚乳酸复合材料制成,该材料为可降解材料,降解时间短,亲水性良好。
本发明公开了一种小麦穗发芽抑制剂,包括以下重量份数的原料:控失调控剂0.1‑100份,矿物油0.1‑100份,二氧化硅1‑50份,硅烷偶联剂10‑100份,水650‑988.8份;控失调控剂由氨基化凹凸棒土和微纳生物硅/碳按照质量比(3‑5):(1‑3)混合。本发明还公开了一种小麦穗发芽抑制剂的制备方法。本发明的优点在于:(1)制备简单、操作简便、成本低,可规模化生产;(2)利用凹凸棒土、矿物油、二氧化硅、硅烷偶联剂等制备出纳米复合材料,喷洒在麦穗上可自组装形成一层网状纳米防护层,有效隔绝雨水进入麦穗,降低发芽率;(3)该抑制剂天然、绿色、环保、安全、无副作用,可降低穗发芽率80‑95%。
本发明属于复合材料技术领域,具体涉及一种树脂纤维陶瓷材料及其制备方法。该方法包括以下步骤:在钢板模具中设置高铝陶瓷骨架,以粘接用量的高强树脂粘接对钢板模具进行填充,高强树脂对高铝陶瓷骨架和钢板模具粘接,成型后凝固,即得树脂纤维陶瓷材料,其中,所述高强树脂掺有SiC陶瓷纤维,SiC陶瓷纤维的掺量为高强树脂质量的4~6wt%。高强树脂和陶瓷纤维的复合可以有效解决现阶段各种材料在高强冲击力下抗冲击,同时产品具有硬度大、强度高、耐磨性能好等优点,可以根据设备需求制作工艺、外形复杂的各种零件,产品整体寿命比合金钢提高20倍。
本发明属于3D打印材料领域,公开了一种用于3D打印笔的低熔点树脂基复合材料及其制备工艺。该低熔点树脂材料以聚己内酯为基体,通过添加填充剂、润滑剂及其它组分按不同配比进行熔融共混,以实现良好相容混合及协同作用,同时兼顾工艺性能和力学性能,改善3D打印工艺性能,并获得适当增韧及增强等改性效果,得到的树脂材料的熔点为60~80℃,远低于ABS和PLA的熔点,既节能又可解决3D打印笔耗材在成型加工过程中容易造成烫伤的问题;同时该树脂材料具有优异的力学性能。
本发明公开了一种新型检测点胶机,其特征在于,包括机架(1),在机架(1)上设置按钮(2),在机架(1)顶部设置滑轨(3),在滑轨(3)上设置支架(4),在支架(4)上设置点胶器(5),在机架(1)旁设置电箱(6),在电箱(6)上设置开关(7),在电箱(6)上设置电压表(8),本发明的有益效果是:本发明设计合理,结构简单。该新型检测点胶机在工作时,将达到预期效果,大多支架都需要有耐高温要求配置,而此发明从材料上达到了要求,支架采用加强复合材料,使其加固提高使用安全性。
本发明涉及一种低温制备氧化铝超细球形粉体的方法。本发明是将铝粉与六水氯化铵或铝粉与六水氯化铵和六水氯化铝混合均匀后放入刚玉坩埚里并加盖,随后将坩埚放入高温炉内,在流通气氛下经1000~1200℃保温2~4h,自然冷却后在坩埚内和盖上收集氧化铝超细粉体,其显微形貌为球状。本发明具有合成温度低、工艺简单、易于实现和成本低的特点,采用本发明制备的氧化铝球形粉体可应用于制备吸附剂、催化剂、催化剂载体、功能陶瓷、复合材料增强剂和新结构材料。
一种钢铜复合缸体的浇铸方法,包括:三维建模→浇铸工艺设计及工艺模拟优化→钢基热处理→机加工、工装加工、焊接→钢基表面处理→钢基生产前预热处理→熔炼铜合金→浸铜合金→熔化无水硼砂→钢基放入硼砂溶液→将铜合金浇入钢基中→放入水槽、冷却凝固到室温→制得钢铜复合缸体。该方法解决了钢铜缸体复合浇铸技术和复合材料成分难题;实现双金属缸体复合强度高,成品率高,成本低,缸体尺寸不受限制,成型过程易控,质量稳定。
本发明涉及一种氧化钇‑石墨烯复合纳米抑菌材料、制备与应用。包括如下步骤:将氧化石墨烯粉末均匀分散到氧化钇合成体系中,高压反应釜中反应,离心分离沉淀物并烘干过夜,得到氧化钇‑石墨烯复合物;将纳米材料经无水乙醇灭菌后,离心再去除上清,再加入水充分混和均匀。将浓度不等的氧化钇‑石墨烯复合物材料加入到一定浓度的大肠杆菌和葡萄球菌的试管内,分别置于光及黑暗下振荡培养一定时间;然后利用平板计数法分析纳米材料对革兰氏阳性菌和革兰氏阴性菌的抑制效率,该氧化钇‑石墨烯复合材料对革兰氏阴性和阳性菌均具有良好的抑制效果,尤其对革兰氏阴性菌抑制效率非常高,且对环境友好不会引发细菌的耐药性等问题。
本发明属于污水处理领域,涉及老龄垃圾渗滤液的预处理技术,具体涉及的是一种超声协同氧化锌/石墨烯光催化联合预处理老龄垃圾渗滤液的方法,该方法为取待处理渗滤液,调节PH为10倒入反应器中,加入氧化锌/石墨烯复合材料,搅拌使之混合均匀,超声处理同时进行曝气,反应10min~30min,关闭超声设备和曝气设备;打开高压汞灯照射1.5h~3.0h;本发明与单独采用超声波氧化处理的方法相比,采用超声协同氧化锌/石墨烯光催化联合预处理的方法COD的去除率提高了35%至40%,NH3‑N的去除率提高了45%至50%;与单独采用氧化锌/石墨烯光催化氧化处理的方法相比,采用超声协同氧化锌/石墨烯光催化联合预处理的方法,COD的去除率提高了35%至37%,NH3‑N的去除率提高了40%至42%。
本发明公开了一种高品质氮化硼纳米管及其制备方法。所述制备方法包括:将硼粉与过渡金属氧化物和稀土金属氧化物均匀混合后置入化学气相沉积设备中,并在保护性气氛中加热至1100~1500℃,之后通入反应气体,保温反应0.5h以上,获得所述高品质氮化硼纳米管。本发明提供的氮化硼纳米管制备方法通过采用过渡金属和稀土金属的协同催化作用而制得了高品质的氮化硼纳米管,其工艺简单,易于操作,利于实现批量生长,且所获氮化硼纳米管管径均一(约10~15nm),管长约100~500μm,管壁数约5~20层,纯度在98%以上,在深紫外器件、复合材料、导热材料等领域具有应用前景。
本发明提供一种泡沫金属掺杂石墨烯‑聚苯胺电磁屏蔽材料及其制备方法,该电磁屏蔽材料包括泡沫金属和石墨烯‑聚苯胺层,具体制备方法为:将苯胺单体与泡沫金属相混合静置,将一份樟脑磺酸溶液中,记为混合物A;将氧化剂和氧化石墨烯溶液加入另等份的樟脑磺酸溶液中,记为溶液B;将溶液B缓慢滴入混合物A中,在‑10‑0℃下发生氧化聚合反应,反应时间为1‑6h,反应完毕后,将表面修饰有掺杂石墨烯‑聚苯胺的泡沫金属从反应液中取出,使用去离子水和无水乙醇反复洗涤,干燥后,得到泡沫金属掺杂石墨烯‑聚苯胺电磁屏蔽材料。本发明采用原位聚合方法制备,方法简单,成本低,效率高,制备的复合材料质量轻,电磁波吸收率高,无电磁波二次污染。
一种超声电机金属塑料复合型定子及制备方法,它涉及一种超声电机定子及制备方法,以解决现有单纯的金属定子的定子齿加工困难,成本较高以及不利于大批量生产的问题,它包括定子金属基体和塑料定子齿;塑料定子齿为纤维增强聚合物基复合材料,定子金属基体的一侧面粘结有压电陶瓷片,定子金属基体上靠近中心孔处加工有沿周向均匀布置的多个螺孔,定子金属基体的另一侧面与塑料定子齿的外底面相连接。制备方法步骤,步骤一、粉料的混合;步骤二、制备塑料定子齿,将混合粉料在模具上压制并烧结成型,得到塑料定子齿坯料;步骤三、塑料定子齿与预制好的定子金属基体粘结,得到金属塑料复合型定子。本发明用作超声电机定子。
本发明公开了一种非陶瓷坐便器底座的制作方法,所述底座包括外壳和冲洗内胆,冲洗内胆固定设置于外壳的内腔;所述制作方法包括以下步骤:第一步,分别制作外壳和冲洗内胆;采用SMC复合材料作为外壳原材料,通过模具一次成型,形成外壳;将金属板冲压成型,然后在金属板的表面喷釉,最后进行高温烧制,形成搪瓷材料的冲洗内胆;第二步,组装底座;将冲洗内胆与外壳进行组装,形成坐便器的底座。本发明能够将成品合格率提高至98%以上。
本发明公开了一种既散热又耐寒的锂电池组包装材料,包装层设在基材的表面,包括从基材的表面开始依次层叠设置的气凝胶层、粘合剂层、散热材料增强层、聚酯纳米复合材料包覆层。本发明的锂电池组包装材料中,采用的散热材料增强层可以将锂电池液中液体发生化学反应产生的热量及时散发到电池外面,同时强度高且耐火,在有效防火的同时避免了外界超高温或压力导致的膨胀爆炸现象;由于采用了气凝胶材料,能够避免低温时的热量散失,从而防止严寒传导到电池内部;层数少、密度低、材质轻,整体结合了散热和保温的功能,使锂电池内部处于恒温的环境,包裹本发明包装材料的锂电池在‑30℃下的功率提高了10倍以上,在‑41℃环境中可持续放电,放电率超过75%。
本发明涉及3D打印材料领域与柔性复合碳材料领域,特别是一种可用于3D打印的柔性导电油墨的制备方法。以碳纳米管为电导材料,通过均质机将其均匀分散于酒精和乙酸乙酯的混合溶液中,并在其中加入柔性材料聚二甲基硅氧烷(PDMS)或柔性共聚酯硅胶(Ecoflex)的前驱体,并进行进一步的分散;在烘干酒精和乙酸乙酯后,在剩余的复合材料中加入固化剂并搅拌均匀,最终得到可用于3D打印的柔性导电油墨。本发明通过改变柔性材料的种类,碳纳米管与柔性材料的比例,柔性材料前驱体与固化剂的比例来调控该柔性导电油墨的结构与性能。该柔性导电油墨兼具高柔性,导电性,高可塑性等特性,可用于3D打印制备柔性电极及各类柔性传感器。
一种医用丙烯酸丁酯防水乳液及其制备方法,属于医用复合材料领域。所述医用丙烯酸丁酯防水乳液的原料如下:丙烯酸丁酯,丁二烯,苯乙烯,丙烯酸,十二烷基磺酸钠,聚乙烯醇,偶氮二异丁腈,碳酸氢钠,膨润土,去离子水。制备方法简单,安全环保,制造成本低,稳定性好、耐存储,具备防水、防雨和防潮灯功能,固含量50%~60%,拉伸强度0.5~0.7MPa,断裂伸长率456%~780%,0.3MPa下不透水性30~50min,可用于医院建筑、卫生间等多水、潮湿场合的防雨、防水和防潮。
此发明是一种篮球架及篮板上配备荧光条的篮球架,涉及体育用品领域,具体为一种篮球架。很多篮球场的四周,路灯很少,晚上在远处,近视的学生不容易看清篮球架。本发明旨在提供一种篮球架及篮板上配备荧光条的篮球架,为此目的,此发明含第一个篮球架:所述第一个篮球架主要由篮球架主体构件、篮板、篮筐三大结构部件,其中的:所述篮球架主体构件由空心铁筒构成;所述篮板由木材材料或高机械强度的树脂或复合材料制成,为一个矩形形状;所述篮筐由实心铁环构成;所述篮球架主体构件的每条铁筒上。此发明具有夜晚打球时远处可看清篮球架的好处。
本发明公开了一种基于微区再溶解反应的湿度传感器薄膜及其制备方法,属于复合材料和湿度传感器领域,其目的在于提出一种基于微区再溶解反应的湿度传感器薄膜及其制备方法,提升薄膜整体湿敏性能。本发明基于气喷等雾化工艺的技术及特点,将均匀溶液离解为微米级微滴,通过气体输运至成膜基底,在先导层薄膜中形成微米级再溶解反应微区,在微区中两种或多种材料进行反应并完成薄膜沉积过程。本发明克服了传统薄膜制备工艺中由于材料间反应沉淀或生成对溶液分散态造成不良影响导致的两种或多种材料无法成膜的问题,通过本发明方法制备的湿敏薄膜由于材料间的键合、静电吸附等物理化学作用,其湿滞性能等传感器特性参数均有显著提高。
本发明涉及一种乳液型碳纤维用上浆剂及其制备方法和应用,首先将聚氨酯树脂溶解在室温下易挥发的有机溶剂中,加入表面活性剂混合均匀后制得主浆料溶液,再将表面活性剂分散在去离子水中制得乳化用水,然后将乳化用水逐滴加入到主浆料溶液中至主浆料溶液发生相反转,最后将剩余的乳化用水全部加入主浆料溶液中,连续搅拌得到最终产品。最终产品遇水不发生固化,粒度均匀,粒径为100‑200nm,稳定性良好,常温干燥条件下能储存6个月,耐热温度高达280‑300℃。将使用最终产品上浆后的碳纤维铺层后与热塑性树脂尼龙66通过热压成型的工艺制得的碳纤维/尼龙66复合材料具有良好的层间剪切强度。
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