本发明涉及一种阻燃板材的制备方法,包括如下步骤:步骤一、取65重量份的聚砜,通过破碎机制成直径小于5mm的聚砜颗粒;步骤二、将聚砜颗粒与32重量份的蒙脱石混合均匀后,加入3重量份的氢氧化铝;步骤三、将混和物加热至部分熔融后,冷却至60℃至80℃后,压制成板状材料;步骤四、将板状材料放入两面钢丝网的中间,继续压制,使钢丝网嵌入板状材料表面,即制得阻燃板材。本发明通过在聚砜中加入蒙脱石,能有效提高聚砜的阻燃性能,另外加入的氢氧化铝,既不影响复合材料的阻燃效果,又能够提高阻燃效果,随后再通过加入钢丝网,增加了材料的强度,能广泛使用在消防隐患较大的场所。
本发明涉及一种容器瓶防污染内盖,其内盖平面边缘有与瓶口相配合的凹槽,当内盖盖到瓶口上时,瓶口进入凹槽中并与凹槽内壁紧密接触,防止瓶内液体流出。这里的内盖凹槽由双层复合材料制成,内壁为柔性表面光滑材料,外壁为硬质材料制成。这样通过外盖可将内盖紧紧压在瓶口上,使内盖与内壁的接触更紧密,密封效果更好。另外内盖平面中央有把柄,该把柄为对称的双翼型,可上下活动。通过该把柄可以把内盖方便地从瓶口取下来。内盖从瓶口取下来后可以倒过来以双翼为支撑将内盖放在桌面上,防止其接触其它物品受到染污。
本发明提供一种配电带电作业人身安全防护用具,采用乳胶或特种橡胶,在其中加入阻燃剂,采用注模、压延、模压、浸渍方法制成,制成后,在表面加塑胶。由于采用复合材料,由此得到的防护用具具有橡、塑两种材料的特性,克服了单质和单质多层制品的弊病,提高了产品的电气性能和机械性能。
本发明属于陶瓷复合材料技术领域。具体涉及一种NiFe2O4陶瓷基体及其制备方法。其技术方案是:先分别将NiO粉末和Fe2O3粉末以球料质量比为(18~22)∶1放入高能球磨机中球磨0.5~5小时,再将球磨后的NiO粉末和Fe2O3粉末以摩尔比为(1.0~1.2)∶1混合均匀,然后将混合均匀的粉末置于烧结炉内,在空气气氛中升温至1000~1100℃,保温10~180分钟,自然冷却,即得NiFe2O4陶瓷基体。其中:Fe2O3粉末的纯度≥99wt%,Fe2O3粉末的粒度为0.8~2.5μm;NiO粉末的纯度≥99wt%,NiO粉末的粒度为0.8~15.3μm。本发明制备的NiFe2O4陶瓷基体的转化率高和能降低电解铝生产成本。
本发明公开了一种强抗电磁干扰声纳信号控制软电缆,其特征是它包括有采用软镀锡铜丝结构的导体电缆芯,所述导体电缆芯外包有采用非极性高分子复合材料制成的绝缘层,两根包有所述绝缘层的导体电缆芯形成对绞组,每对对绞组外装有屏蔽层,位于最中心处作为垫芯的对铰组圆周方向上设有二层对铰组,所述多个对绞组形成的电缆外设有编织屏蔽层,所述编织屏蔽层外设有铜塑复合带屏蔽层,铜塑复合带屏蔽层外设有外编织屏蔽层,所述外编织屏蔽层外设有外护套。本发明结构合理,密度小,重量轻,阻燃环保,提高了电缆的环保及安装便捷等性能,保证了电缆的有效传输性能,保证了电缆在在强电磁场下也能正常工作。
本发明公开了反向铺层真空导入法制作环状或封闭状制品的方法,解决了原真空导入法(VIP)在环状或封闭状制品中无法实施铺层的工艺问题。本方法设置外模和芯模,芯模的外形小于外模,能置于外模的内腔,在芯模的表面首先敷设真空袋,在真空袋上依次铺设抽真空管、进料管、导流网、脱模布和纤维层,将铺层完毕的芯摸放入外模中,将真空袋粘贴密封在外模上;抽取真空袋内的空气,打开进料管道使树脂通过进料管道被吸入真空袋内,树脂浸润纤维层得到制品。本发明的制作方法,能够一次制作环状或封闭状的复合材料制品,保持了与真空导入工艺加工的制品同等的品质,且成型效率大幅度提高,提高了劳动生产率;制品的质量更高、强度更高。
本发明涉及一种阻燃材料,尤其是涉及一种无卤阻燃热塑性聚氨酯材料,属于高分子材料领域,按重量百分比计,由以下组分组成:30%-80%热塑性聚氨酯弹性体、9%-30%磷系阻燃剂、8%-25%无机阻燃粉、1%-15%相容剂、1%-12%增塑剂和1%-12%抗氧剂;磷系阻燃剂为亚磷酸酯、二亚磷酸酯和它们的聚合物,无机阻燃粉为氢氧化铝、氢氧化镁、赤磷、多聚磷酸铵、硼酸锌、氧化锑和钼化合物的两种或多种混合物。本发明是通过将磷系阻燃剂和无机阻燃粉与TPU树脂共混挤出成的复合材料,具有极佳的阻燃性,良好的柔韧性、耐寒性和弹性。
本发明公开一种铝-铜双金属复合焊件的制造方法,是将复层铝板(4)通过支撑物(5)逐层支撑,并置于基层铜板(6)之上;在第一层铝板(4)表面上粘贴缓冲保护层(3),炸药(2)布放在缓冲保护层(3)表面,单位面积装药量按照设计要求严格控制,通过爆炸焊接复合一体获得高质量的铝-铜双金属复合材料,其复合界面结合强度高且均匀一致,界面无过度熔化和不复合分层现象,不会使界面电阻增加,可实现大面积爆炸焊接,方便生产提高效率。
本发明涉及一种医用金属表面生物涂层的制备方法,具体地说是一种钛基/含硅羟基磷灰石生物涂层的制备方法。本发明是首先对钛合金进行酸刻蚀,碱浸润两步活化处理,使钛合金表面钝化态氧化膜转化为活性TiO2,在温和条件下利用电泳沉积后烧结技术制备复合涂层材料。硅掺杂的磷灰石(Si-HA)对改善传统人工骨替代材料的活性,提高生物降解性,改善骨传导性和骨诱导能力,起着关键性的作用。本发明把Si-HA涂覆到医用钛表面,制得Ti/Si-HA复合材料,促使钛金属优良的力学性能和HA的骨传导性相结合,从而有效的发挥两种材料的综合优势。本发明在保持电沉积方法制备涂层的优点的同时,还具有产品结合强度高的特点。
本发明的课题是提供一种三维石墨烯管及其制备方法。石墨烯管的直径为10nm~5mm,长度为50nm~5mm,所述石墨烯的层数为1~100。方法包括:以金属线或金属丝作为催化剂模板通过化学气相沉积法使碳源在所述金属线或金属丝的外表面直接生成石墨烯覆层形成石墨烯/金属线或金属丝复合结构的工序A;通过刻蚀去除金属线或金属丝的工序B,从而获得三维石墨烯管。本发明提供的石墨烯管,具有优异的导电性能和耐腐蚀性。本发明提供的工艺简单,过程易控制,导电性能优异,制备成本低,适合于太阳能器件、储能电池、导电复合材料和耐腐蚀领域。
一种在碳纤维表面制备二氧化钛涂层的方法,其特征在于:将醇钛与无水乙醇以1:4比例混合形成溶胶混合物,通过醋酸调节pH值到1-2;将100℃下对碳纤维进行干燥处理30分钟,然后将碳纤维浸入到上述溶胶混合物中,并在碳纤维上用自动浸轧机夹压,使该溶胶混合物涂覆到碳纤维上;当溶胶混合物均匀涂覆到碳纤维上后,在80℃下烘干10分钟蒸发残余的乙醇;之后在100℃进行固化。本发明的溶胶混合物的形成是在常温下进行的,可以大大降低对制造条件的要求。本发明可控制涂层厚度。本发明制备的二氧化钛涂层碳纤维保持了无涂层碳纤维所具有的柔顺性和可编织性,同时解决碳纤维与某些复合材料基体间的界面浸润性和相容性问题。
本发明公开了一种三角型绝缘吊支杆,它含有绝缘支撑杆、绝缘绳和绝缘拉杆,所述绝缘支撑杆上端固定有连接杆,所述连接杆的一端与所述绝缘拉杆的上端铰接固定,所述绝缘拉杆的下端设置有金属钩,所述连接杆的另一端与一个定滑轮连接,所述定滑轮上设置有绝缘绳,所述绝缘绳的一端设置有绳钩,所述绝缘绳的另一端设置在双向闭锁棘轮紧线器上,所述双向闭锁棘轮紧线器安装在所述绝缘支撑杆的下部,所述绝缘支撑杆的下端设置有U型卡脚。本发明采用三角形的设计理念,以使其在更换针式绝缘子的工程中达到最稳定的受力结构,另外,采用环氧树脂玻璃纤维增强型复合材料作为主绝缘材料,具有良好的电气性能。
一种钛铁颗粒增强的羟基磷灰石基生物陶瓷材料的制备方法,属于材料技术领域,按以下步骤进行:将钛粉和铁粉混合,以球磨混合磨细,制成复合粉体;将复合粉体与HA粉末混合制成混合粉末,以无水乙醇为介质球磨混合均匀,下烘干去除乙醇获得HA/Ti-Fe粉体;将HA/Ti-Fe粉体单向压制成型或冷等静压成型,然后在真空条件下进行烧结,获得钛铁颗粒增强的羟基磷灰石基生物陶瓷材料。本发明的方法工艺简单,成本较低,容易实现工业化生产,制备的生物陶瓷复合材料具有优良力学性能和生物学性能。
本发明公开一种甲鱼晒盖台,包括间隔、并排设置的两个以上“H”形支架,支架的两个顶端均设有用于支撑并限位钢丝的槽口,所述支架的两个顶端一高一低形成高度差,两根钢丝分别穿过支架的高、低顶端的槽口,尼龙网的两个对边分别与两根钢丝固定连接形成与水平面呈锐角夹角的斜置网面;采用节能耐用的复合材料网布代替传统的石棉瓦和竹排,网布质地柔软细密,甲鱼晒盖攀爬时不会刮伤底板,也不会磨秃甲鱼爪尖,保护了甲鱼活动的安全,保证了甲鱼完美的品质,提高了甲鱼市场售价;尼龙网透气性好,不集热,即使在最炎热的夏季也不会影响甲鱼晒盖;本发明设计合理,结构和用料简单,抗腐蚀磨损性强,节省大量建材且使用寿命延长,有较好的节能环保效果。
本发明涉及电力保护领域,公开了一种高压跌落式熔断器用复合管,包括:内管、以及缠绕固化在所述内管的外表面的外管,其中,所述内管为由原棉纸浸渍在膨胀剂中经卷粘结而成的钢纸管,并且所述钢纸管经过压制、热处理、以及防潮处理,所述外管为由至少两层玻纤丝与树脂固化而成的复合材料,各层玻纤丝相互交叉形成网格。应用本高压跌落式熔断器用复合管能够以较低的成本,提高熔断器的保护能力,保证架空配电网的运行安全为户外高压架空线路提供保护,对降低工程造价具有显著的有益效果。
一种梯度结构纳米碳管增强的Ti(C,N)基金属陶瓷及其制备方法,属于金属基 复合材料及其制备方法。该金属陶瓷成分质量份数为:C为6.5~8.0,其中0.5-1.0 的碳由纳米碳管引入,N为1.5~2.5,Ti为36~45,Ni为20~32,Mo为10~18, W为6~10。该金属陶瓷的制备工艺依次如下:将原料配制成符合上述成份的混合 料,然后经混料、添加成型剂、压制成型、脱脂、真空烧结得到烧结体。再将该 烧结体置于双层辉光等离子渗碳炉进行渗碳处理。源极材料为纯度高于96%的高 纯石墨,所用氩气纯度≥99.0%,充入炉内氩气压力为20-40Pa,处理温度为1100 -1200℃,处理时间为90-180min。所述材料具有高的抗弯强度、表面具有高的 硬度:σb≥1850MPa,HRA≥93.0。可用于刀具、拉丝模、压制模等。
本发明是一种新型直发器,涉及美容美发器具。包括以转轴组件连接的上壳 体和下壳体,转尾组件,上、下壳体分别设有上、下隔热盒和带有发热元件和上、 下铝板的上、下发热体组件,硅胶垫分别连接上、下壳体并分别支撑上、下铝板, 其改进在于上、下壳体的外表面分别设有由粘接剂粘接的上、下纤维布层。由于 采用了先进的复合材料技术和结构,彻底解决了传统直发器塑胶壳体的诸多缺 陷,具有:①高强度、耐疲劳性,热稳定性,耐热酸化性、耐腐蚀性、抗药性、 抗振动性等优异性能;②由于高强度,耐疲劳、热稳定和抗振性,确保上、下铝 板平行度,提高烫发直发效果;③外观美丽,长期使用不老化不变色;④能抵抗 更严酷的非正常使用条件,可靠性和安全性显著提高。
本发明涉及一种聚合物接枝改性的复合空心微珠及其制备方法,属于空心 微珠表面改性技术领域。本发明针对至今为止空心微珠的表面性质及其耐压强 度难于同时改善的缺失,提供一种聚合物接枝改性的复合空心微珠及其制备方 法。该复合空心微珠通过表面接枝聚合物使得耐压强度和与基体的相容性获得 同时显著提高,并且也可以抑制空心微珠表面的缺陷结构。本发明提供的方法 简单,易于操作,成本低。本发明用于复合材料中作为轻质、增强填料。
本发明公开了纬向木织物及织造工艺,它是把纬向木条片与柔性纤维经纱配合织造成纬向木织物,这些纬向木织物可被广泛应用于生产各种夹木复合材料产品,特别是生产木质蜂窝芯,木质蜂窝板等材料。
本发明公开了纬向竹织物及织造工艺,它是把纬向竹条片与柔性纤维经纱配合织造成纬向竹织物,这些纬向竹织物可被广泛应用于生产各种夹竹复合材料产品,特别是生产竹质蜂窝芯,竹质蜂窝板等材料。
本发明涉及一种有机高分子复合材料,更具体地说,是涉及一种特富龙填充耐磨聚甲醛及其制备方法,是由以下成分按重量比组成,聚甲醛:60.5-90%;碳氢树脂:10-40%;增韧剂:1-5%;吸醛剂:0.1-1.7%;偶联剂:0.1-0.4%;其他助剂:0.1-2.5%,本发明的一种特富龙填充耐磨聚甲醛及其制作工艺,在综合机械性能保持良好的基础上增加了高耐磨的特性,生产采购方便,注塑或挤出生产产品时也不分解导致呛人气味,这样全面提高了产品的综合竞争能力。
本发明属于复合材料和功能材料技术领域,具体为一种功能化有机/无机杂化不对称结构粒子及其制备方法。这种不对称结构粒子是利用聚合物微球为模板,利用碱作为催化剂,使各种硅烷偶联剂在聚合物微球表面某些特定区域缩合水解形成二氧化硅粒子,最终形成杂化不对称结构粒子。由本发明制得功能性聚合物微球/二氧化硅杂化不对称结构粒子结构规整、制备简便、带有特殊官能团,可以用于吸附剂、聚合物基体改性剂、光子晶体、高性能涂层、功能性表面活性剂和功能材料载体等领域。
本发明涉及燃料电池双极板材料技术领域,尤其是一种磨碎碳纤维增强的酚醛树脂 /石墨双极板材料。磨碎碳纤维增强的酚醛树脂/石墨双极板材料由石墨粉体、酚醛树脂 粉体和磨碎碳纤维复合而成,磨碎碳纤维粒度为100~400目,酚醛树脂粉体粒度目数为 200目及以上,石墨粉体粒度为80~200目。材料配方质量百分比为:磨碎碳纤维为1~ 12%;酚醛树脂粉体为12%~23%;石墨粉体65%~87%。由以上成分及配比制备的复 合材料性能为:弯曲强度:50~68MPa,导电率:157~209s/cm,密度:1.79~1.88g/cm3, 完全符合燃料电池双极板对弯曲强度及导电率的要求,同时,本发明的材料总成分缩减 至3种,成分简化,性价比进一步提高。
本发明公开一种高耐磨滚筛筛辊及堆焊工艺,制作一种表面硬度高、复合强度高滚筛筛辊。技术方案如下:筛辊以普通碳素钢管作为基体,基体表面的堆焊层采用硬度逐渐增加的复合材料,堆焊层第一层为过渡层采用奥氏体不锈钢,硬度高于普通碳素钢、焊接强度高,第二层和第三层为耐磨层即工作层,采用专用00CR13系耐磨焊丝焊接,高硬度、高耐磨性。筛辊堆焊工艺:焊前对基体车削加工→预热温度→过渡层堆焊→温度检测→耐磨层堆焊→检查弯曲度→粗车→表面探伤→精车、磨削→成品。本发明采用堆焊工艺,对局部优化,硬度由里及表呈梯度增高;堆焊层与基体为冶金结合,结合强度高,不开裂、不脱落;辊面耐磨性、韧性强;使用寿命提高2~3倍;成本低。
本发明涉及一种晶须增强型铝合金抑爆材料,由切缝并扩展后的铝合金箔网制成,具有网状或蜂窝状的多孔结构,其特征在于:所述铝合金箔由晶须/铝合金复合材料组成,且所述晶须质量占所述铝合金基体质量的5~20%。同时,本发明还公开了该抑爆材料的制造方法。本发明所得的材料将晶须的超高强度、刚度与金属基体的高韧性、高延展性结合起来,不仅具有普通抑爆金属材料导电、导热性能好,比表面积大的优点,同时具有抗腐蚀、高强度的特点,该材料作为抑爆材料时不产生碎屑,不变形,并且不产生塌陷现象。该材料尤其适用于腐蚀性较大的易燃易爆液体盛装容器以及撬装式加油加气站储罐的安全防护。
本发明提供一种壳寡糖接枝聚己内酯热塑性材料的制备方法,它以N,N-二甲基甲酰胺为溶剂,用邻苯二甲酸酐保护壳寡糖的氨基制备N-邻苯二甲酰化壳寡糖反应中间体;在氮气保护下逐滴加入辛酸亚锡的吡啶溶液,引发ε-己内酯单体发生开环聚合,使聚己内酯定位在壳寡糖的羟基上,生成壳寡糖接枝聚己内酯热塑性材料。所制备的产物既可作为甲壳素、壳聚糖、壳寡糖和聚己内酯共混物的界面偶联剂,也可以作为药物缓释材料、支架材料、其它人体植入生物材料等生物医用材料;同时,该接枝共聚物在冷却时为球晶结构,既可以与其它材料共混,采用传统的聚合物成型加工方法制备出生物复合材料,也可以直接在熔融条件下加工成相关的生物材料制品。
中冶有色为您提供最新的江苏有色金属复合材料技术理论与应用信息,涵盖发明专利、权利要求、说明书、技术领域、背景技术、实用新型内容及具体实施方式等有色技术内容。打造最具专业性的有色金属技术理论与应用平台!