本发明属于复合材料技术领域,涉及微米级玄武岩纤维改性方法,尤其涉及一种表面沉积有机铁改性玄武岩纤维的制备方法,包括:玄武岩纤维片段浸泡在稀盐酸溶液中除杂、活化,然后以不锈钢丝为芯材将玄武岩纤维片段缠绕成伞状玄武岩纤维束,将伞状型玄武岩纤维束悬挂于反应器内;分别配制有机酸溶液和铁盐溶液,同时缓慢滴加,使得有机铁改性剂溶液液面保持在所述伞状型玄武岩纤维束之上,待滴加完毕后,继续浸泡0.5~1 h,然后取出,清洗、干燥即得到有机铁改性的玄武岩纤维,所述有机铁改性剂由有机酸溶液和铁盐溶液反应后生成。本发明所公开方法操作简便,工艺简单,适于工业化生产,所制有机铁改性玄武岩纤维是绿色新型水质净化用微生物载体。
一种耐高温高韧性的烧结空心砖,包括以下重量份材料:煤矸石粉45‑50份、CT‑163钛酸酯偶联剂2‑5份、页岩10‑12份、粉煤灰21‑25份、膨润土8‑10份、玻璃纤维15‑18份、水5‑15份。本发明提供了一种耐高温高韧性的烧结空心砖及其制备工艺,首先通过钛酸酯偶联剂来改性煤矸石粉,使煤矸石粉表面有机化,由亲水的物质变为亲油性物质,表面从极性变成了非极性,从而改变了煤矸石粉的表面性质,改善复合材料的机械及力学性能,而钛酸酯偶联剂中的有机分子链使得煤矸石粉更好的粘结,起到了粘土的粘结作用,也有效地减少了粘土的使用,降低了生产成本。
本发明公开了一种可控石墨烯表面官能团的吸波材料制备方法,涉及适用于电磁波吸收与防护复合材料采用的氧化还原法制备氧化石墨,采用还原剂抗坏血酸和微波联合的方法还原氧化石墨烯方法,本发明制备的可控石墨烯表面官能团的吸波材料,具有很好的吸波性能:在材料厚度为1‑5mm,有效的吸波带宽(吸收90%电磁波)覆盖S波段(2GHz‑4GHz)、C波段(4GHz‑8GHz)、X波段(8GHz‑12GHz)和Ku波段(12GHz‑18GHz),尤其在X波段或者Ku波段的一部分中可以达到吸收99%电磁波的能力。比其他的材料具有更宽的吸波带宽。
本发明公开了一种高击穿强度聚偏氟乙烯/改性钛酸钡复合薄膜材料的制备方法,电容器材料的制备技术领域。包括:(1)通过RAFT聚合合成硫醇封端的PVDF链;(2)钛酸钡表面改性;(3)将步骤(2)得到的表面修饰的钛酸钡加入到溶剂B中,超声分散,然后加入聚偏氟乙烯,形成稳定的悬浮液;(4)将步骤(3)中的得到悬浮液注入到刮刀中,在玻璃基板上刮膜;(5)将步骤(4)中得到的薄膜放在真空下干燥;(6)将步骤(5)中得到的薄膜热压。本发明通过对钛酸钡表面进行改性,将PVDF接枝到钛酸钡表面,提高两者的相容性,使复合材料不仅具有较高的相对介电常数,而且具有较高的击穿强度。
本发明属于绝缘材料技术领域,具体涉及一种新能源汽车动力电池外壳的加热片用的耐高温绝缘材料的制备方法;其特征在于:所述的一种新能源汽车动力电池外壳的加热片用的耐高温绝缘材料的物质组成为:质量份数计的30‑40份的聚丙烯氰、200‑300份的溶剂、10‑20份的改性玻璃纤维、6‑8份的增强剂、1‑2份的分散剂、40‑60份的聚酰亚氨、10‑15份的聚碳酸纤维。本发明制备的绝缘阻燃材料通过使用聚丙烯氰、改性玻璃纤维、增强剂、分散剂、聚酰亚氨、聚碳酸纤维等物质进行组合制备成的复合材料,其具有较高的耐磨性、耐高温性以及阻燃性能,可有效解决汽车动力电池加热片加热过程中存在的问题。
本发明提出一种带有耐磨损抗粗糙度下降纳米涂层的冷轧活套辊,包括:活套辊本体和纳米金属陶瓷涂层;其中:活套辊本体包括活套辊工作面和活套辊轴部;纳米金属陶瓷涂层为金属陶瓷复合材料层,包括:纳米基层,纳米基层为无机/有机纳米复合涂层;纳米过渡层,纳米过渡层为纳米金属层;以及纳米表面层,纳米表面层为金属/陶瓷纳米涂层。纳米金属陶瓷涂层,具有抗高温、耐磨损、抗粗糙度下降的优点,而且其与基材紧密结合,具有高结合力和抗结瘤性,提高了冷轧活套辊的使用寿命,降低了生产成本,提高了生产效率。
本发明提供了一种利用流化床粉煤灰制备氯化钙的方法,所述方法采用盐酸严控调节pH,优化料液比和反应条件,创造性地通过循环浸出的方法富集钙离子,各步骤各条件协同增效,条件温和,钙元素提取效率高,滤液中钙离子含量高、杂质离子含量低,固相中钙含量低,为氯化钙干燥剂和复合材料制备提供一种优质原料,无二次污染产生,具有广阔的应用前景和巨大的市场价值。
本发明公开了一种基于表面织构的超声电机用增摩结构,包括摩擦材料基底,所述摩擦材料基底的材质为聚合物基复合材料,设置在超声电机的转子外端面,摩擦材料基底的表面设置有表面织构,表面织构的结构为微凸体或微凹坑的一种或两种,微凸体包括正六边形微凸体、方形微凸体、圆形微凸体,微凹坑包括正六边形微凹坑、方形微凹坑、圆形微凹坑。本发明在超声电机的摩擦材料进行表面织构,在干摩擦的条件下,表面织构的存在会增大摩擦系数,从而增大超声电机的输出力矩;表面织构形成的空隙能有效的捕获并容纳磨屑,减少了磨粒磨损和犁沟,提高了超声电机的使用寿命。
本发明公开了一种具有三级复合结构的纳米颗粒制备方法,包括:S1:制备单层密堆积的纳米颗粒组成的一级结构;S2:在所述步骤S1制备得到的单层密堆积的一级结构纳米颗粒表面沉积一层金属或金属氧化物薄膜,得到金属或金属氧化物薄膜包覆的单层纳米颗粒;S3:对所述步骤S2制备得到的金属或金属氧化物薄膜包覆的单层纳米颗粒进行高温处理,使其转变成金属或金属氧化物颗粒。本发明为复合材料纳米颗粒的制备提供了新的形貌及制备方案。本发明涉及的制备方法流程简单,参数可控,对实验设备的要求较少,重复性好。同时制备得到的纳米颗粒材料结构精巧、形貌稳定、尺寸可实现精确调控。
本发明公开了一种碳纳米管导电母粒及其制备方法与应用。所述方法包括:(1)将碳纳米管、分散剂和溶剂混合均匀形成浆料;(2)对所述浆料进行球磨处理,之后对所述球磨处理后的浆料进行干燥处理形成膏状物;(3)将所述膏状物进行单螺杆切割造粒、干燥处理,获得碳纳米管导电母粒。本发明制备过程中溶剂是水,不会产生固体颗粒污染物以有机溶剂,避免了对环境环境污染;本发明制备的碳纳米管导电母粒固含量达到50%以上,且碳纳米管导电母粒中的碳纳米管能够很好地分散,从而实现添加少量碳纳米管,改善复合材料的力学、热学等综合性能。
本发明涉及新型功能材料技术领域,公开了一种传感器金属管的防腐蚀涂层,将由沸石粉、氧化硼非金属原料与金属原料制备得到的多晶复合材料熔融加热后使用等离子枪喷涂至传感器金属管表面制成,喷涂厚度为0.30‑0.32微米,用量少,防腐蚀涂层密度较小,传导性好,不会影响传感器的灵敏度,硬度高,能够承受800MPa的压力,且热膨胀系数低,不会出现断裂问题,使用寿命长等优点,并且使得金属管具有耐高温、耐腐蚀等性能。
本发明公开了一种新型高效水洗塔,其特征在于,包括塔体(1),在塔体(1)底部设置循环水箱(2),在塔体(1)中部设置喷淋头(3),在塔体(1)内壁上设置填料层(4),循环水泵(6)通过管道(5)连接喷淋头(3),在塔体(1)旁设置加药桶(7),在管道(5)上设置控制阀(8),在塔体(1)内壁上设置降噪三角带(9),循环水箱(2)旁设置电机(10),在本发明的有益效果是:本发明设计合理,结构简单。该新型高效水洗塔在工作时,将达到预期效果,大多管道都需要有耐高温要求配置,而此发明从材料上达到了要求,管道采用加强复合材料,使其加固提高使用安全性。
一种用于薄壁结构的钻孔系统,其可以批量地加工诸如航空发动机短舱的声衬的碳纤维复合材料蜂窝夹层结构上的消声孔。其中转轴在所述壳体内由轴承可转动支撑,用于连接钻头;叶盘设置在壳体内,固定在所述转轴上;其还包括在所述壳体上设置在所述叶盘上游侧的气压接入口,用于接入气压以驱动所述叶盘;以及还包括在所述壳体上设置在所述叶盘下游侧的气体出口;所述钻模包括模体,所述模体具有面对工件被加工表面的表面以及多个安装孔,多个所述钻孔装置对应所述多个安装孔分别安装,所述表面用于露出所述钻头,所述多个安装孔的位置根据工件的被加工小孔的行距和排距设定。
本发明提供了一类醌式结构化合物在光降解甲基橙中的应用,该类化合物具有较窄的光学带隙,吸收光谱拓展到近红外区;本发明提供了该类化合物作催化剂和过氧化氢溶液降解水溶液中甲基橙的方法。通过调节pH值和过氧化氢用量,催化剂在180分钟时对0.08 mM的甲基橙降解率达到98%。本发明制备的催化剂具有操作简单、易分离和循环稳定性好等优点,避免了复合材料的形貌难控制和重现性差的问题,为环境中甲基橙的降解提供了新的材料,也为有机光电材料在环境净化领域的研究提供了新的思路。
本发明公开了一种变压器铁芯用绝缘漆,包括环氧树脂、BN纳米级高导热颗粒、复合绝缘漆、具有亲核基团的树脂和丙酮溶液,所述环氧树脂作为绝缘漆的基体,所述复合绝缘漆由有机绝缘漆与硅酸盐‑二氧化硅杂合体组成,所述有机绝缘漆与硅酸盐‑二氧化硅杂合体的重量比为90‑99:1‑10,其原料按重量份如下:环氧树脂30‑40份、BN纳米级高导热颗粒13‑18份、复合绝缘漆20‑30份、具有亲核基团的树脂20‑28份和丙酮溶液15‑20份,BN纳米级高导热颗粒可以提高复合材料的热导率,增强试样的导热能力,也就是增加了绝缘漆的耐击穿特性;有机绝缘漆与硅酸盐‑二氧化硅杂合体的有效整合而大大地增加了目的产物的热稳定性。
本发明公开了一种新型可移动旋转离心泵,其特征在于,包括泵体(1),在泵体(1)内设置转轴(2),在转轴(2)上设置叶片(3),在泵体(1)两侧设置输入口(4)和输出口(5),在输入口(4)和输出口(5)上设置联轴器(6),在泵体(1)下设置基座(7),在基座(7)下设置轮子(8),本发明的有益效果是:本发明设计合理,结构简单。该新型可移动旋转离心泵在工作时,将达到预期效果,大多泵都需要有防爆要求配置,而此发明从材料上达到了要求,采用加强复合材料材料,使其加固提高使用安全性。
本发明涉及一种导电胶粘结剂及其制备方法、软包电池极耳连接方法。首先制备氧化石墨、纳米银颗粒/石墨烯复合材料,然后制备导电胶粘结剂,最后在软包电池极耳的第一标定区域涂覆一层上述导电胶粘结剂,并将涂覆有所述导电胶粘结剂的所述极耳粘于软包电池极片上。本发明提供的技术方案可以避免软包电池极耳和极片之间出现焊穿或焊不牢的现象,提高生产效率,降低安全隐患。
本发明提供了一种电子产品用导光膜及其制备方法,所述电子产品用导光膜包括基体和分散于基体中的无机散射颗粒,所述基体为高密度聚乙烯/超细针状硅灰石短纤维复合材料,所述无机散射颗粒为金属氧化物,其平均粒径为100‑250nm;本发明的制备得到的导光膜具有优异的韧性及强度,同时具有较好的耐磨性、耐腐蚀性、尺寸稳定性,外表美观,出光均匀。
本发明涉及有机复合材料的制备及压电器件制备及应用的技术领域,具体是一种交联CQAs薄膜的制备方法及其在压电传感器中的应用。本发明是以CQAs、环氧氯丙烷为原料,经化学配制、水浴加热合成、透析、真空干燥;制成交联CQAs薄膜,此制备方法工艺操作简便,易于调控,数据精确翔实,产物纯度好,达99.8%,抗菌性能优异,对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌的杀菌率都大于99%,可作为抗菌剂、絮凝剂、离子吸附剂、药物缓释载体应用在医疗卫生、水处理、制药领域;另外,采用旋涂工艺制备PVDF‑TrFE传感器,并直接将交联CQAs薄膜贴覆在PVDF‑TrFE传感器表面制得多层结构抗菌压电传感器。
本发明公开了一种碳纳米管负载石墨烯‑铜纳米颗粒的复合柔性导电膜的制备方法,属于导电薄膜制备和复合材料制备技术领域。该方法是在预先制备好的碳纳米管导电薄膜的基础上,采用喷雾热解法将铜盐溶液,氧化石墨烯悬浮液雾化、加热分解后在碳纳米管导电薄膜载体上形核、长大生成石墨烯‑氧化亚铜,最后还原,得到铜‑石墨烯‑碳纳米管柔性导电薄膜带。检测结果表明,铜的粒径尺寸在200nm以下,且石墨烯‑铜均匀分布和镶嵌于载体上;铜‑石墨烯‑碳纳米管柔性导电薄膜带的电导率提高了一个数量级,且该柔性导电膜用碳纳米管负载石墨烯‑铜的制备方法简单易操作,不需要大型设备,工艺流程较短。
本发明公开了一种草莓专用抑菌保鲜袋及其保鲜方法,包括PE袋和保鲜纸,所述PE袋为自封口PE袋,所述为保鲜纸多层复合材料纸,包括外层纱布、第一侧吸水层、硅藻土层、高锰酸钾层,隔水簿膜和第二侧湿润层,所述外层纱布设置在两侧外表面,遮盖第一侧吸水层和第二侧湿润层,所述外层纱布浸润有石蜡。本发明能够调节草莓周边的微环境,有效调控微环境中的湿度、二氧化碳和乙烯的含量,微环境不利于病原菌的生长,抑制病原菌的过度滋生,能够双重吸收草莓果实成熟度增加而产生的乙烯气体,从而大幅提高草莓的色香味保存时间。
本发明公开了一种用于术后处理的医用冷敷凝胶,以重量份计,包括以下组分:纳米羟基磷灰石/透明质酸钠复合材料2‑7份,天然小分子生物肽10‑20份,EGF表皮生长因子15‑30份,壳聚糖1‑4份,对羟基苯甲酸乙酯0.1‑0.6份,羧甲基纤维素钠0.01‑0.05份,甘油60‑80份,乙醇15‑25份,水4‑11份。本发明还公开了该医用冷敷凝胶的制备方法。本发明公开的医用冷敷凝胶用于术后处理时具有优异的止血镇痛、透气保湿、抗炎抑菌效果,可有效促进创面修复、减少瘢痕生成。
本发明涉及空心微珠复合改性热固性聚酰亚胺材料及其制备方法,该材料由空心微珠和热固性聚酰亚胺预聚体以质量分数配比为1~20%:99~80%,通过机械共混,待各部分混合均匀,得到空心微珠/热固性聚酰亚胺预聚体混合料,其在高温条件下进行熔融及交联处理可制备耐高温零部件、胶粘剂及先进复合材料等产品。本发明是要降低现有封端型热固性聚酰亚胺的昂贵成本,同时进一步提高材料的综合性能,特别是提高热固性聚酰亚胺预聚体的熔融加工性及固化后树脂的耐温性,本发明中改性得到的空心微珠/热固性聚酰亚胺预聚体不仅成本降低,而且熔体粘度可大幅降低,熔融加工能力增强,固化后树脂的耐温性也得到有效提高。
本发明公开了一种熔融沉积成型用聚乳酸复合线材的制备方法,包括;本发明中的一种熔融沉积成型用聚乳酸复合线材的制备方法,现有的3D打印材料采用生物质聚合物复合材料的很少,且生物降解性有待加强,本发明所述的熔融沉积成型用麦秸粉/聚乳酸复合线材打印的制品具有木质感,原料麦秸粉与聚乳酸都完全生物可降解,不会对环境造成任何污染,并且麦秸粉的加入大大加速了材料的降解速率,符合绿色环保的生态理念,且打印的制品防腐防霉,也可以在一定程度上起到节约成本的作用。
本发明公开了一种纳米TiO2表面疏水修饰方法,称取一定量的纳米TiO2,用乙醇或异丙醇对纳米TiO2预清洗3次,然后在乙醇或异丙醇中将预处理后的纳米TiO2加入定量的钛酸酯偶联剂,并进行超声波处理2h,然后将处理后的TiO2搅拌均匀并过滤,再用适量的乙醇或异丙醇清洗3次,最后在80℃下干燥5h。本发明对纳米TiO2表面疏水修饰,改善了纳米复合材料的综合性能。
本发明公开一种基于热气流熔融扩纤的纤维束丝振动展纱装置。本发明涉及复合材料、纺织机械、展纱设备技术领域,具体涉及一种基于热气流熔融扩纤的纤维丝束振动展纱装置。由于单一的振动展纱装置展宽不匀,热气流展纱装置因胶质未能完全与纤维分离而导致气流受阻纤维断丝等不足。本发明针对上述问题,采用了将振动法和热气流法相结合的装置,包括固定支架、振动展纱装置、加热装置、传动装置和热气流展纱装置,振动展纱装置、传动装置和热气流展纱装置均安装在固定支架平台上方且处于同一水平面,加热装置安装在振动装置下方,两个传动装置分别安装在热气流装置前后,热气流装置包括安装在固定支架最下方的吸风箱,安装在固定支架侧方的手柄,连接吸风箱和展纱腔的气缸和可接通热风的罩盖。本发明可控性强,生产效率高,经展宽后的纤维束丝表观均匀,极大减少毛羽,断丝现象产生。
本发明提供一种热裂解硅胶和无机填料复合物制备高强韧陶瓷材料的方法,属无机复合材料领域。其步骤为:(1)无机填料的配合和表面处理;(2)液体硅橡胶与经过配合和表面处理好的无机填料的均匀分散混合;(3)混合好的硅胶‑无机填料复合物的低温热压硫化;(4)硫化完成后的硅胶‑无机填料复合物的初步热压裂解;(5)高温条件下初步热压裂解的硅胶‑无机填料复合物的进一步的陶瓷化烧结,最终得到高强韧的陶瓷材料产品。
本发明涉及一种光催化超疏水涂层的制备方法,本发明通过低表面能物质修饰BiOI/MoS2/CdS纳米颗粒既可以增加涂层的粗糙度,又可以降低涂层的低表面能,使涂层具有高效的疏水效果,硫化镉本身具有较好的吸附性和光催化性,但它的带隙宽,光生电子‑空穴对复合率高,而碘氧铋的隙带非常窄,BiOI/MoS2/CdS耦合形成的异质结,使得复合材料的光催化性能得到极大的提高,硫化镉、碘氧铋及二硫化钼都是纳米材料,此外本发明选择九水硫酸钠作为硫源可以获得尺寸小的硫化镉纳米颗粒,提高了超疏水涂层的疏水性能,而且也提高了耐磨性能力。
本发明提供一种自泄压防水中贴发声膜,涉及设备防水领域。该自泄压防水中贴发声膜,包括第一发声膜,所述第一发声膜的顶部紧密压合有第一胶层,所述第一胶层的顶部设置有防水透气膜,所述防水透气膜的顶部紧密压合有第二胶层,所述第二胶层的接合部设置有第二发声膜,所述第二发声膜的正面覆盖有可剥离的测防水覆膜。该自泄压防水中贴发声膜,通过在第一发声膜和第二发声膜中设置泄气压孔,解决了防水透气膜与扬声器发声中贴粘合的可靠性问题,此材料可应用于各种后腔密闭或泄气压量不足的防水的设备上,形状可以为任意形状,夹层复合材料发声中贴材料的一面覆膜,封住泄气压孔,完成气压测试后,简单剥离,使用方便。
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