根据本发明,为了将由具有不同热膨胀系数的材料制成的两个部件(154、162)在他们的边缘部分(154a、162a)上组装起来并且相互接合,方法包括沿着一个所述部件的薄边缘,形成耳片(170),所述耳片(170)被狭槽(172)所分隔开的并且通过切削或机械加工所述部件的材料而获得,并且通过将他们(174)连接到耳片上而将所述部件组装起来。边缘部分相互接合从而形成在工作过程中遇到的高温下大体上的相互的紧密接触。本发明能够特别地用于组装分别由金属和陶瓷基复合材料制成的部件,特别是例如在航空燃气涡轮机中的上游和下游第二管嘴。
一种Mg-Si二元合金制备方法,其特点在于该方法利用石英粉、废旧石 英玻璃块、价格低廉的石英砂或普通Na-Ca-Si窗玻璃碎块制备高硅含量的 Mg-Si二元合金。通过冶金反应,用Mg将存在于石英粉、石英砂或普通Na -Ca-Si窗玻璃渣中以SiO2化合物形式存在的Si原子置换出来,Si原子通过 进一步与镁液反应,生成Mg2Si相,从而制备出高硅含量的Mg-Si二元合金。 这种高Si含量的Mg-Si二元合金可进一步用于配制含Si的镁合金,也可以通 过该原理,配制含Si的镁合金复合材料,这样就可以解决长期以来在不含Al 的镁合金中添加Si的难点。
本发明是一种用于医疗器具的复合吸波材料及其制备方法及用途。其中复合吸波材料包括有如下质量百分比组分:硅橡胶20~50%,铁氧体15~60%,羰基铁粉10~40%,交联剂0.5~2%。本发明的复合材料具有优异的柔性,耐热性能好,吸波效果好,加热速度快,3分钟内温度可达200度,且耐化学腐蚀,可长期使用,另外,本发明复合吸波材料的制作方法制作工艺简单,效率高,且生产成本低。采用复合吸波材料粘贴于金属医疗器具的表面,利用材料吸收微波的方式来快速加热,达到杀菌消毒的目的。粘贴有复合吸波材料的金属医疗器具制作简单、消毒方便,成本低,非常适合于医疗设施简陋、紧急医疗事故场所等缺乏专用消毒设施的紧急消毒,提高医疗器具的使用效率。
本发明涉及一种制备SiCp/Al电子封装零件的方法,这种方法以SiCp/Al复 合材料为原料,采用离心铸造法制备出体积分数为40~75%的SiCp/Al电子封装 零件,所述零件的材料具有高热导率、低热膨胀系数和高致密度的优点,并且 制备过程中工艺和设备简单、制备周期短、能净终成形,有成本低、孔隙率低 和材料性能好的优点。
本发明涉及一种有机—无机复合可发泡材料的制备方法。有机烯类单体中加入100~5000目的无机粉体,与引发剂、助剂混合均匀后在一定温度下经悬浮聚合2~8小时后,加入烯类单体重量0.5~8%的戊烷在高于90℃下继续聚合可得到可发泡的有机—无机复合颗粒,发泡后是隔热保温和阻燃性能好的复合材料。
本发明涉及一种对微晶纤维素的表面酯化改性方法,属于固体材料表面改性技术领域。技术方案:先对微晶纤维素进行微细化处理,后将微细化处理的微晶纤维素与酯化剂溶液按一定的质量比混合,并对体系进行加热,使酯化剂与微晶纤维素表面的羟基发生酯化反应,最后通过离心洗涤和干燥处理,得到酯化改性的微晶纤维素。经酯化改性处理后,微晶纤维素颗粒之间因氢键作用而发生的团聚现象被有效抑制,其表面极性显著降低,可在极性极低的有机溶剂中稳定分散,且上述酯化改性不会破坏微晶纤维素的结晶结构。本发明具有工艺简单、不需催化剂、生产成本低并且绿色环保的特点。本发明制备的表面酯化改性微晶纤维素在高分子复合材料领域具有很好的应用前景。
本发明公开了一种基于编织纤维的摩擦材料及其制备方法,各成分及其重量组成为:有机弹性体100份、编织纤维50-150份、增强填料0-50份,摩擦调节剂0-30份,偶联剂0.1-2份。本发明所述的摩擦材料在不同温度下具有稳定的耐磨性和力学性能的特点。适用于复合材料技术领域。
本发明公开了一种改性聚氨酯防水防腐表面处理剂及其制备方法和应用,属于有机高分子复合材料领域,该处理剂的结构式:[(RO)3Si-CH2CH2CH2]a-PU-[X-Rf]b,其中,PU为聚硅氧烷型聚氨酯,Rf为4-6个碳原子的全氟烷基链段,X为二价有机连接基团,R为甲基或乙基,a=0~6,b=1~6;制备方法:在聚合催化剂作用下,多异氰酸酯与双碳羟基封端聚硅氧烷在有机溶剂中反应生成NCO封端预聚体,再经扩链后与氟碳链长为4-6的全氟烷基醇和硅烷偶联剂进行封端反应即得。本发明的处理剂用于各种水下建筑、跨海大桥、海底承台以及各种舰船的防水防腐处理,具有优异的渗透性、耐候性和稳定的防水防腐性能。
本发明公开了一种含硼硅芳炔树脂及其制备方法,其化学结构为:其中,R=-CH3,-CH=CH2,-H或-C6H5;封端基团TG=-C6H4-C≡CH或-C6H5;Py为吡啶;x=1~15,y=1~15,n=1~15。首先利用镁与溴代烷反应生成格氏试剂,再与二乙炔基苯和苯乙炔反应生成芳炔基格氏试剂;然后与二氯硅烷、三氯化硼缩合聚合反应;最后对反应产物进行水洗、分离等后处理,得到含硼硅芳炔树脂。本发明含硼硅芳炔树脂具有优良的耐热性、抗氧化性以及阻燃特性,在高温下可形成陶瓷材料;具有优良的机械性能、电气绝缘性能和陶瓷化性能,可作为高性能复合材料树脂基体、绝缘材料、陶瓷前躯体,在航天、航空、电子、汽车工业等高科技领域有广泛的应用前景。
本发明提供了一种便于固定的高散热涂材及其制造方法,属于高散热复合材料技术领域。该材料有高散热膜片和粘附体两部分组成,制造时,首先将高散热膜切割成片,然后通过加热,使得液态金属体和高散热膜片的一端相接触,并由液态金属体将高散热膜片的一端包覆于内,最后低温冷却,液态金属体凝固为粘附体,即制成成品。使用时只需将粘附体加热至熔融态,放置于所需散热的发热体上,待粘附体冷却后,即将高散热膜片和发热体粘附于一处,便于高散热膜片帮助发热体散热。
本发明涉及一种有机分子插入型天然纤维复合塑料的制备方法,包括如下步骤:(1)将天然纤维经过剥离形成层状中空结构,然后进行破碎处理至60-80目;(2)用1-5%硅烷的乙醇溶液处理天然纤维,然后用3-15%的弹性体/塑化剂溶液进行二次处理,干燥,得到有机分子插入型天然纤维;(3)将所得的有机分子插入型天然纤维与树脂、润滑剂、相容剂、填料共混,压制或挤出,进行连续生产,获得有机分子插入型天然纤维复合塑料。该方法显著改善了复合材料的力学性能,拓展木塑的使用范围。
本发明提供了一种热电器件及其制备方法以及用于该热电器件的电极材料,本发明的特征在于将热电材料粉体、中间层材料和电极材料按热电器件结构事先排列,采用一步烧结的方法使得热电材料的块体化与器件电极的结合同时完成,最终获得π型热电器件。本发明涉及的电极材料包括二元或三元金属合金,或者复合材料,其至少包括选自铜、银、铝或金的第一金属以及选自钼、钨、锆、钽、铬、铌、钒或钛的第二金属。本发明简化了制备过程、降低了成本并避免了对有关元件进行二次加热、加压所带来的不利影响。
本发明名称为用于环境传感的传感器系统和方法。提供传感器系统和用于检测严酷环境条件的关联方法。该传感器系统包括至少一个传感器,其具有电传感元件。该电传感元件基于某些类别的复合材料:(a)碳化硅(SiC);(Mo,W)5Si3C;(Mo,W)Si2;或(b)(Mo,W)5Si3C;(Mo,W)Si2;(Mo,W)5Si3。该传感器系统对于确定严酷环境条件是有用的。还描述包括传感器系统中的至少一个的气化系统。
本发明涉及到半导体微细加工领域,尤其涉及到一种利用双面黏性薄膜对衬底进行加工的方法。本发明中的双面黏性薄膜从上到下依次由PET上膜层、热复合材料薄膜层、聚丙烯膜层、硅胶膜层和PET下膜层共五层组成。本发明所涉及的一种利用双面黏性薄膜对衬底进行加工的方法,该方法利用双面黏性薄膜可以将待加工的衬底紧紧的贴合在支持衬底上,杜绝了黏性不均匀和气泡的产生,提高了衬底加工的精确度和质量,此外,该工艺简单稳定,操作方便可靠,适合推广使用。
本发明提供一种改性PVDF耐磨自润滑动轴承材料的制备方法,包括:S1,将无机填料与玻璃纤维或碳纤维均用硅烷类偶联剂进行预处理,所述无机填料用于提高复合材料的摩擦磨损性能;S2,将PVDF、共混聚合物、以及预处理后的玻璃纤维或碳纤维及无机填料混合,PVDF的含量为60‑85wt%,所述共混聚合物的含量为0‑20wt%,所述相溶剂的含量为0‑10wt%,所述玻璃纤维或碳纤维的含量为5‑20wt%,所述无机填料的含量为0‑10wt%,所述共混聚合物选自聚四氟乙烯、聚甲醛、聚酰亚胺、聚醚酰亚胺、聚苯酯;及S3,将步骤S2中所获得的产物在280‑320℃下挤出造粒。本发明还提供一种通过上述方法获得的改性PVDF耐磨自润滑动轴承材料。本发明还提供一种改性PVDF耐磨三层自润滑动轴承板材及其制备方法。
一种锂离子电池正极材料钒酸铵/石墨烯及其制备方法,将偏钒酸铵溶解在去离子水中,得到NH4VO3溶液,记为A溶液;将氧化石墨烯溶解在去离子水中,得到0.2?1.0g/L的氧化石墨烯溶液,记为B溶液;将A溶液和B溶液混合,得到C溶液;将C溶液在120?170℃下保温120?180min,到锂离子电池正极材料钒酸铵/石墨烯复合材料。本发明材料的微观结构是棒状NH4V3O8均匀的原位生长在石墨烯片层上,片层状形貌为Li+的脱嵌提供了更多的活性位点,使活性物质能够更充分的与电解液接触,促进了Li+的嵌入和脱出,解决了NH4V3O8导电性差的缺点,从而提升了材料的电化学性能。本发明工艺简单,易于实现。
本发明公开了一种双枝偶氮苯/石墨烯杂化储能材料及制备方法;是双枝偶氮苯以阵列方式接枝在还原氧化石墨烯片层上;该复合材料包括双枝偶氮苯的合成和偶氮苯与石墨烯杂化复合。首先将5‑氨基间苯二甲酸进行氨基保护,然后将其与对氨基偶氮苯基‑4‑磺酸进行酰胺化得到氨基保护的双枝偶氮苯;之后进行氨基的脱保护,最后将制备的双枝偶氮苯与还原氧化石墨烯通过重氮化进行杂化复合得到最终产物。所得到的双枝偶氮苯/石墨烯杂化材料较偶氮苯小分子在能量值与半衰期有很大改善,能量密度稳定在150Wh/Kg,而且半衰期大大延长到1000小时以上,并且具备良好的热稳定性和循环性能,有望用于太阳能储热。
本发明公开了一种石墨烯/碳化铬复合纳米材料的制备方法,属于电催化材料的制备技术领域。本发明的复合材料通过石墨烯与纳米碳化铬的复合,将纳米碳化铬附着在还原氧化石墨烯表面。单纯的石墨烯或者纳米碳化铬都不具有优异的电催化性能,但是将二者复合制备成的复合纳米催化剂在氧气饱和的0.1M KOH溶液中,不仅具有高效的电催化还原性能,而且具有电催化氧还原性能稳定、选择性高的优点,在碱性电解质中该催化剂对氧化还原反应的起始电压接近于Pt/C催化剂,但是稳定性显著高于Pt/C催化剂,这表明该催化剂在燃料电池中有很好地应用前景。
本发明公开了一种钢纤维增强的耐腐蚀型钢筋混凝土排水管及其制备方法,其特征在于,以粉煤灰、矿渣粉、偏高岭土、石膏、硫酸钠、萘系高效减水剂、砂、碎石、双酚A型环氧树脂E‑44、过氧化苯甲酰、丙烯酸、N, N‑二甲基乙醇胺、有机蒙脱土、水泥、钢纤维、煅烧硅藻土、钢筋等为原料。本发明通过接枝共聚的方法制备了水性环氧树脂,应用于改性水泥混凝土中,得到聚合物与水泥基体材料互穿的网络结构;以有机蒙脱土为填料,采用高聚物溶液插层法将其添加到水性环氧树脂基体中,制备出水性环氧树脂/蒙脱土纳米复合材料;对钢纤维混凝土拌合物施加匀强磁场,制备出单向分布的钢纤维混凝土,纤维利用率高,增强效果好。
一种高功率磷酸铁锂电池,由正极极片,负极极片、陶瓷隔膜、极耳、功倍率型电解液和金属外壳组成,所述的正极极片集流体采用网状铝箔,在其表面依次涂覆磷酸铁锂浆料和偏铝酸锂涂层;负极极片采用刻蚀铜箔,在其表面依次沉积硅及其涂覆硬碳复合浆料,正、负极极耳均采用多极耳结构;其特征在于:所述的正、负极极片与极耳通过焊接连接,其连接处表面涂覆有极耳胶。本发明,由于采用网状铝箔集流体提高了活性物质与集流体的接触机率从而降低其内阻,同时依靠偏铝酸锂涂覆层中高的锂离子导电率提高了充放电过程中锂离子的传输速率。同时负极采用硬碳复合材料既可以提高锂离子的大倍率放电能力,又可以提高锂离子电池的散热性能及安全性能。
本发明揭示了一种无间隙排列的柔性防刺材料及其制备方法,所述防刺材料包括柔性面料和固定设置于柔性面料两侧的数个防护小模块,所述数个防护小模块按一定方式无间隙排列设置,每一防护小模块的外周边缘设有一定的坡度,所述柔性面料采用化纤材料或高强高模量的材料制成,用于紧密连接两侧的防护小模块,所述防护小模块由热塑性增强复合材料或金属材料制成;本发明还揭示了无间隙排列柔性防刺材料的制备方法。本发明无间隙排列的柔性防刺材料可以加工成各种款式的防刺服和防护用品,在提高防刺材料的防刺性能同时,也最大限度的提高了防刺材料的柔软性能。
一种纳米增强聚乙烯材料及其制备方法,属于高分材料及其成型工艺技术领域,包括重量份:10~90份的聚乙烯、10~50份的纳米CaCO3、5~40份的高氯化聚乙烯HCPE、0.1~1.0份的偶联剂、0.5~5份的稳定剂。步骤一:将纳米CaCO3、高氯化聚乙烯HCPE、偶联剂和稳定剂进行的混合,制得混合料;步骤二:将混合料和聚乙烯放入高速混合机中进行混合,然后投入双螺杆挤出机中挤出造粒,制得纳米增强聚乙烯材料。本发明通过高氯化聚乙烯HCPE为包覆载体,将高表面能的纳米CaCO3有效在聚乙烯基体中,减少CaCO3团聚,提高复合材料抗冲击和弯曲弹性模量,达到增强增韧的效果。
本发明公开了一种大面积碳纳米管垂直阵列快速无损转移方法,包括:将形成于第一基底上的碳纳米管垂直阵列置于弱氧化氛围中进行刻蚀处理,从而切断所述碳纳米管垂直阵列中碳纳米管与第一基底的联系,使所述碳纳米管与第一基底分离;以及,将所述碳纳米管垂直阵列从所述第一基底上完整剥离,并转移到第二基底上。本发明方法简单,易于操作,可控性好,成本低,可实现碳纳米管垂直阵列的快速、大面积、无损坏的单面/双面转移,并具有粘结剂使用种类广泛、转移基底不限的优点,还兼顾了碳纳米管垂直阵列的超强、超韧力学性能及优良的导电、导热性能,在电子封装用热界面材料、电极材料和复合材料添加层等领域具有潜在的重要应用前景。
本发明公开了一种磷溴协效高膨胀阻燃PET材料及其制备方法,属于阻燃技术领域。按重量百分数计,该阻燃复合材料的配比为:PET 80~90%、二乙基次膦酸铝5~10%,聚丙烯酸五溴苄酯5~10%。本发明制备的阻燃PET材料具有优良的阻燃性能和抗熔滴性能;烧结后形成多孔炭层,阻燃材料高倍膨胀;同时大幅减少卤素用量,降低卤素对环境可能产生的负面影响。
本发明公开了一种印染废水用污水处理剂,由以下按照重量份的原料制成:硫酸铝8‑11份、磷酸铁10‑13份、海藻泥3‑6份、海泡石粉11‑15份、纳米氧化锌2‑5份、活性硅酸钙1‑3份、丙撑基双(十八烷基二甲基)铵‑膨润土15‑19份、乙二醇二乙醚二胺四乙酸1‑2份、壳聚糖‑石墨烯复合材料2‑5份、聚合氯化铝铁24‑27份、聚丙烯酰胺18‑22份。本发明还公开了所述印染废水用污水处理剂的制备方法。本发明制备的污水处理剂能够有效去除印染废水中的污染物,处理效果好,处理成本低,无毒性,不会造成二次污染。
一种改性淀粉基材料混料设备,包括热混锅、冷混锅、透气软连接筒、热油循环装置、冷水循环装置,淀粉基材料在夹层内通入热循环油的热混锅中混合改性,下搅拌子将物料向上搅拌,物料碰到搅料椎体会形成缝隙,从而将物料中的水汽释放出去,搅料椎体正上方的热锅排气孔将水汽排出去,这样不仅杜绝了喷料现象,同时水分排放迅速且彻底,物料碰到搅料椎体后向下折返,同时上搅拌子将物料打散的同时向下推进,如此混合更均匀,本发明能有效提高原料翻滚频率,减少搅拌时间,降低搅拌能耗,提高复合材料共混改性质量,提高淀粉基材料中的水分排放率,水分含量降低,且锅内壁无任何死角板结物料。
本发明的名称是由不连续纤丝基质构成的条状物。一种制造复合材料结构的填料的方法和装置。所述装置可包括填料。所述填料可包括在各个方向上均匀的纤维基质。所述纤维基质可包括第一多个不连续纤丝和第二多个不连续纤丝。所述第一多个不连续纤丝的每个纤丝可以由硬化材料组成。所述第二多个不连续纤丝的每个纤丝可以由粘结材料组成。所述第一多个不连续纤丝和所述第二多个不连续纤丝二者的不连续纤丝均可以被随机定向和彼此缠结。
一种石墨烯/金属碳化物多孔微球电极的制备方法,它涉及一种分级结构的三维复合材料制备方法。本发明的目的是要解决现有负极材料的体积膨胀,导致电池性能衰减,影响循环稳定性的问题。方法:一、制备氧化石墨烯;二、制备混合溶液;三、干燥;四、退火处理,得到石墨烯/金属碳化物多孔微球电极。本发明制备的石墨烯/金属碳化物多孔微球电极作为锂离子电池负极材料展现出良好的电化学储锂性能,以其作为电池负极材料制备的电池在0.1A/g的电流密度下容量大于500mAh/g,在3A/g的电流密度下容量大于300mAh/g,循环500个循环后容量几乎没有衰减。本发明适用于制备石墨烯/金属碳化物多孔微球电极。
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