本发明提供一种改性TPO防水卷材及其制备方法,卷材是由改性热塑性聚烯烃材料层、非织布加强层、防火阻燃层、骨架增强层和抗氧化面层复合固结而成的多层层状结构,该卷材厚度为2‑5mm,改性热塑性聚烯烃材料层是由三元乙丙橡胶、聚丙烯、杜仲胶、甲基丙烯酸丙酯及助剂制备形成的聚烯烃复合材料层。本发明的一种改性热塑性聚烯烃类防水卷材,具有高抗撕裂、抗拉伸能力,抗光氧化性能高、阻燃性能高、防水性能高。
本发明公开了一种高分子复合热电薄膜的制备方法,其特征在于,利用能量过滤效应设计导电聚合物与无机半导体纳米复合材料有效壁垒,通过化学合成导电聚合物纳米线溶液,与无机半导体纳米线进行物理共混后通过减压抽滤制备高性能柔性热电薄膜。本发明通过控制无机相的含量从而显著提高塞贝克系数及热电功率因子,将功率因子提升了35‑70%。
本发明公开了一种新型可控表面曝气机,其特征在于,包括转轴(1),在转轴(1)下设置倒伞型叶轮(2),在转轴(1)上设置控制器(3),在控制器(3)上设置升降装置(4),在升降装置(4)旁设置减速器(5),通过联轴器(6)连接三相异步电动机(7),在三相异步电动机(7)下设置固定垫块(8),在转轴(1)上设置降噪三角带(9),在转轴(1)上设置刹车(10),本发明的有益效果是:本发明设计合理,结构简单。该新型可控表面曝气机在工作时,将达到预期效果,大多转轴都需要有耐高温要求配置,而此发明从材料上达到了要求,转轴采用加强复合材料,使其加固提高使用安全性。
本发明公开了一种抗凝冻、阻燃电缆涂层及其制备方法,该复合材料由以下重量份数的原料制成:聚二甲基硅氧烷55-65份、硫酸钙15-28份、偶联剂乙烯基三乙氧基硅烷35-45份、环氧树脂40~60份、硅酸盐颗粒20~30份、羟丙基甲基纤维素1~5份、膨润土0.6~2.5份、海藻酸钠1~5份、催干剂0.3~1.8份、固化剂0.2~0.6份、固化促进剂0.05~0.15份、溶剂60~80份。本发明还公开了该种电缆涂层的制备方法。本发明具有抗凝冻、阻燃性好的优点。
本发明涉及一种微珠复配的固体浮力材料及其制备方法,属于复合材料技术领域,本发明材料包括如下质量份原料:环氧树脂100份,稀释剂10‑30份,复合固化剂10‑20份,固化促进剂0‑2份,硅烷偶联剂0.5‑2份,空心玻璃微珠40‑60份,发泡微球0‑2份;其制备方法:首先将空心玻璃微珠进行表面处理和环氧树脂基体的真空脱泡处理,再将环氧树脂基体与复配微珠混合真空脱泡处理,再采用模压成型工艺在特定温度和压力下固化,脱模,即得固体浮力材料。本发明通过合理复配轻质填料,并采用模压成型工艺,获得的固体浮力材料密度为0.37‑0.40g/cm3,抗压强度≥14MPa,吸水率≤0.3%,满足深海领域应用需要。
一种回收碳纤维预浸料的制备方法属于复合材料制备成型工艺领域。本发明以热固性树脂为基体,以一种回收碳纤维和生物基有机物分散剂组成的回收碳纤维布为增强体,其中回收碳纤维以短切形态且取向分布在碳纤维布中,所用生物基有机物分散剂改善了回收碳纤维的浸润性能及与树脂的界面结合。本发明通过两步浸渍技术并调节合适的浸渍温度和浸渍速度制备了浸渍度为20%‑40%的回收碳纤维预浸料,开辟了一种适用于短切回收碳纤维的预浸料制备方法,实现了回收碳纤维二次高效利用。
本发明属于复合材料领域,具体涉及一种耐高温抗紫外聚酯膜复合薄膜及其制备方法,耐高温抗紫外聚酯膜复合薄膜包括下述质量份组分:聚对苯二甲酸乙二醇酯60‑75份,半交联聚苯硫醚5‑15份,紫外光吸收剂2‑10份,聚丙烯酸钠5‑10份,增韧剂1‑5份;润滑剂0.3‑1.0份。本发明的配方中采用具有网络分子聚丙烯酸钠被作为制备聚酯膜复合薄膜材料来提高耐高温性;同时添加抗紫外吸收剂含量以提高抗紫外稳定性。
本发明公开了一种用于填充改性可降解高分子材料的淀粉母料及其制备方法,其中用于填充改性可降解高分子材料的淀粉母料,其包括,玉米淀粉,生物降解树脂,非离子表面活性剂,相容剂,甘油,尿素,KH550,水。本发明采用复合改性剂提高生物降解树脂/淀粉复合材料的综合力学性能,即非离子表面活性剂和反应性相容剂相结合;采用的生物降解树脂,能改善淀粉在基础树脂中的分散,提高淀粉填充量;用非离子表面活性剂替换塑化剂,降低生产成本,减少对人身健康的危害。
本发明涉及木塑复合材料的技术领域,提供了一种制备低成本防腐防霉木塑复合板的方法。该方法通过对废纸粉进行碱处理、乙基化改性及水蒸气爆破,制得多孔膨化乙基化废纸粉,然后对木材防腐剂及木材防霉剂进行吸附,再与熔融废旧高密度聚乙烯制成混合料,将废旧聚苯乙烯泡沫板浸入混合料中并加压处理,制得防腐防霉木塑复合板。本发明的制备方法,以各种废旧材料为主要原料,降低了木塑复合板的成本;通过对废纸粉的改性,赋予废纸粉多孔膨化结构,实现防腐剂及防霉剂的均匀分散及牢固负载,而且增加了废纸粉流动性,降低了表面极性,改善了与聚乙烯、聚苯乙烯的相容性,实现了木塑复合板的力学性能的提高。
本发明公开了一种C@三氧化二铁复合纳米材料的制备方法及其产品和应用,该方法利用蛋清作为生物模板,在生物模板表面生长α‑FeOOH,利用冷冻干燥技术干燥,可确保蛋清保持其生物结构,然后在惰性气体氛围中高温处理,使蛋清碳化并且α‑FeOOH热分解得到C@α‑Fe2O3复合纳米结构。以C@α‑Fe2O3复合纳米结构制备的元件,可利用C材料优异的导电性,从而提升其电学性能,该复合材料可用于有毒气体的检测、超级电容器等领域。
本发明涉及一种隔热电缆桥架的制备方法,通过改进复合材料的配方和浇注工艺提高电缆桥架的力学性能和耐热性能。本发明优选了无机填料与环氧树脂的固化复合,优选无机填料、固化剂、环氧树脂的用量,协同获得了一种隔热性好的电缆桥架。
本发明属于天线罩领域,具体涉及到一种混杂纤维天线罩。天线罩为由内蒙皮、泡沫芯层、中蒙皮、泡沫芯层和外蒙皮组成的C型夹层结构,其中内蒙皮和外蒙皮包含Kevlar纤维层和玻璃纤维层,两种纤维采用层间混杂的方式进行铺层,中蒙皮为单纯的玻璃纤维层,在内、中蒙皮和中、外蒙皮中间采用各项同性、密度低的泡沫芯层。解决搜救通信设备高空抛射后的强度和电磁透波问题,一种混杂纤维天线罩不仅能够承受高达3500J的坠撞冲击载荷,吸收冲击能量,起到隔振和减振的作用,并且具有良好的电磁透波性能,满足天线的定位功能;此外,一种混杂纤维天线罩的主体是复合材料,重量较轻,能够有效减重。
本发明涉及到复合材料技术领域,尤其涉及一种新型高效抗菌隔热复合垫。该新型高效抗菌隔热复合垫的聚乙烯隔热框架内设有上下两层填料填充腔,上下两层填料填充腔交错分布在聚乙烯隔热框架内,填料填充腔内为隔热纤维填料,这样通过隔热纤维填料的交错分布,极大的提高了垫的隔热效果,各层之间通过隔热丙烯酸胶粘剂粘贴固定进一步提高了隔热效果,最外侧的镀锌铝板层提高了垫的强度,同时镀锌铝板还具有抗菌的效果。
本发明属于聚氯乙烯人造革技术领域,具体涉及一种耐清洗剂的聚氯乙烯人造革,包括以下重量份的原料:平均聚合度为1100‑1000的聚氯乙烯树脂100份、复合增塑剂22‑26份、填料6‑10份、稳定剂2‑3份、润滑剂3‑6份、调节剂1‑2份、增塑助剂0.2‑0.5份。本发明相比现有技术具有以下优点:本发明中利用增塑助剂与复合增塑剂协同作用,提高聚氯乙烯复合材料的塑化性能,在保证与聚氯乙烯相容性的同时,改善加工性能,在光照或高温条件下保持稳定性,在使用含油类清洁剂清洁时,不会带走植物油基环氧增塑剂,有效避免由于使用清洁剂清洁造成的增塑剂流失造成的表面发脆或开裂,能够有效延长人造革的使用寿命。
本发明公开了一种空间宽幅相机的桁架式支撑结构,包括相机框架、桁架组件和固定框架,相机框架通过桁架组件与固定框架连接,固定框架设有与卫星平台固连的螺纹孔,桁架组件包括12根桁架杆、5个上接头和4个下接头,5个上接头分别为4个圆周均布的两通接头和1个设于圆周中心的四通接头,4个下接头为4个圆周均布的三通接头,其中,四通接头与4个三通接头分别通过桁架杆连接,两通接头与相邻的2个三通接头分别通过桁架杆连接。12根桁架杆采用碳纤维复合材料,上接头和下接头采用钛合金材料。以上桁架式支撑结构可实现4台高分辨率光学相机按照一定角度进行拼接安装,能够为大质量相机提供有效支撑,克服现有空间相机支撑结构刚度和热稳定性较低的缺点,从而实现大视场、大地面幅宽空间相机的光学成像要求。
本发明提供了一种颗粒增强基于SLM方法制备的原位自生钛铝金属化合物材料的方法,包括以下步骤:步骤一:以Al和Ti粉末为原料,利用机械合金化法将两种材料进行混合,得到均匀的Ti‑Al混合粉末;步骤二:以Ti‑Al混合粉末和增强相颗粒为原料,利用机械合金化法将两种材料进行混合,得到均匀的Ti‑Al‑增强相颗粒混合粉末;步骤三:将步骤二得到的粉末利用SLM技术制备得到SLM样品。本发明采用SLM制备得到带有增强相颗粒的原位自生TiAl合金复合材料,其微观组织得到了极大细化,材料内部未观察到明显的孔洞或裂纹,在保证塑性的前提下大幅度提高强度和硬度,在航空航天领域有巨大的应用潜力。
本发明涉及卷绕设备技术领域,尤其涉及一种聚烯烃泡棉水平复合装置。本发明采取的技术方案为提供一种聚烯烃泡棉水平复合装置,包括机架及依次位于机架上的第一组过渡辊筒、第二组过渡辊筒、可控温电加热吹风系统、上卷绕轴、下卷绕轴、压合辊筒组、第三组过渡辊、控制系统和传动系统,所述压合辊筒组由所述传动系统带动,还包括收卷装置和与可控温电加热吹风系统两侧连接的两个电机,所述压合辊筒组包括垂直设置的上压合辊筒和下压合辊筒,所述上卷绕轴和所述下卷绕轴分别设置于所述可控温电加热吹风系统的上部和下部。本发明可以一边同时水平进料,通过热风进行复合,材料很平整,下片后弯曲的高点离地高度大,复合厚度大幅提升,可以满足特殊需求的客户,收卷材料厚度高,温度可控,对材料损伤降低。
本发明涉及一种用于锂硫电池的隔膜,包括隔膜基体和覆盖其上的修饰层,其特征在于,修饰层为石墨烯和异质结纳米复合材料,其中异质结纳米材料为两相复合结构,内部为高催化相,外层为强吸附相,所述高催化相为硫化钴、硫化镍、硫化铁中的至少一种,所述吸附相为氧化钴、氧化镍、氧化铁中的至少一种。本发明同时给出所述的隔膜的制备方法。本发明制备的隔膜可以用于制作性能优异的锂硫电池。
本发明涉及一种无卤膨胀阻燃EVA及其制备方法,该材料含质量百分比50%~80%的EVA基材、15%~30%的无卤膨胀阻燃剂、0%~0.2%的抗滴落剂、0~0.5%的抗氧剂及0~2%润滑剂;所述的无卤膨胀阻燃剂是由有机‑金属三嗪杂化物SCTCA@ZnO作为炭源和气源,与酸源组成;成炭剂与酸源的质量比为1:1~4:1;该无卤膨胀阻燃剂尤其适用于聚烯烃材料的无卤阻燃,克服了现有膨胀阻燃剂阻燃效率低、添加量大等缺点,减少了阻燃剂对基体的力学性能的不利影响,生产和使用都很方便;无卤膨胀阻燃EVA复合材料不仅具有阻燃效率高、无卤、低烟、低毒,且具有优秀的加工性能,广泛应用于电子电器、汽车零部件等诸多领域。
本发明公开了一种带照明家用锅炉,其特征在于,包括主体(1),在主体(1)内底部设置供暖回水口(2),在主体(1)上层设置温水出口(3),通过环绕水管(5)连接冷水入口(4),在主体(1)顶部设置排烟口(6),在主体(1)一侧设置主控制器(7),在主控制器(7)上设置室内温控器(8),在主控制器(7)下设置燃烧器(9)连接主体(1),在主体(1)上设置照明灯(10),本发明的有益效果是:本发明设计合理,结构简单。该带照明家用锅炉在工作时,将达到预期效果,大多环绕水管都需要有耐高温要求配置,而此发明从材料上达到了要求,环绕水管采用加强复合材料,使其加固提高使用安全性。
本发明涉及一种高韧性的阻燃尼龙材料及其制备方法,尼龙复合材料包括如下重量份的组份:50‑60份尼龙树脂,30‑40份玻璃纤维,15‑25份DOPO基氮磷阻燃剂,5‑10份主增韧剂,2‑5份辅增韧剂,0.5‑1份热致液晶聚合物,0.5‑1份抗氧剂,所述主增韧剂为软核硬壳型核壳共聚物,所述辅增韧剂为聚丁二酸丁二醇酯、聚ε‑己内酯、乙烯醋酸乙烯酯共聚物中的一种或多种。本发明的高韧性的阻燃尼龙材料的弯曲模量、弯曲强度、缺口冲击强度等力学性能优良,以标准UL94测试产品的阻燃等级达到V0级别。
本发明涉及加氢脱硫催化领域,尤其涉及一种用离子液体分步制备的负载型MoS2/LDHS加氢脱硫催化剂,所得复合材料兼具有二硫化钼和类水滑石的结构和性能优势,在合成体系,省去了硫化剂与钼酸盐前体的硫化过程,直接从原料控制,辅以离子液体,提高纳米二硫化钼的分散性,催化剂具有良好的耐热性,抗压性和热稳定性。
本发明属于水下航行器尾轴连接结构技术领域,尤其涉及一种水下航行器尾轴电绝缘连接装置。包括尾部连接段、首部连接段、保护套筒、连接平键、首部绝缘层、周向绝缘层、尾部绝缘层和键绝缘层;通过两连接段的多边形配合面有效传递扭矩,并通过平键连接结构传递轴向力,同时在以上配合面处采用绝缘层,可有效隔断电场的传递,保证尾轴的绝缘性能。而在外部缠绕复合材料保护套后,不仅可有效固定平键,并可保证整个结构的外部密封性。内部灌封防水绝缘材料后,将保证整个结构的密封性和绝缘性。而法兰处开设的螺孔可实现装置与轴系的对接安装功能。
本发明涉及高分子包装材料技术领域,具体涉及一种用于海产品运输的透明抗菌膜,由以下重量配比的原料制成:聚乙烯40‑55份、聚偏二氯乙烯20‑30份、2‑甲基丙烯酸乙酯15‑20份、丙烯酸树脂7‑12份、聚酰胺/贵金属量子点复合材料25‑35份、Ag‑壳聚糖抗菌颗粒8‑14份、聚乳酸纤维3‑7份、氧化石墨烯7‑11份、有机蒙脱土3‑7份、活性氧化铝2‑5份、二氧化硅3‑6份、表面活性剂2‑4份。本发明的用于海产品运输的透明抗菌膜具有抗菌效果好,阻断透气性强,且该抗菌膜具有较强的拉伸强度及冲击强度,可满足海产品运输需求。
本发明公开了一种纳米纤维增强木质复合夹芯板的制备方法,本方法通过在杨木单板的表面植入玻璃纤维线,利用单板玻纤植入和密实化复合增强技术,提高板材的物理力学性能,强化杨木单板结构单元,通过层状复合材料构成原理结合短切纤维混合理论,对杨木单板层积材的物理力学性能进行增强,扩宽杨木的使用范围,从而节约木材资源,缓解木材供需紧张的矛盾;通过等离子表面处理可以对单板表面进行结构改性,进而在后期热压时,能使各单板之间粘结压合的更加充分,进一步强化压合后整体的机械强度和抗弯能力。
一种恒温流动式微藻光生物反应器,包括光热相变流体控温部分、金属扰流隔板、光生物反应部分和光源部分,四部分顺序循环交替组合形成光热相变流体控温腔体和光生物反应腔体,各部分间通过管路连接。本发明的一种恒温流动式微藻光生物反应器可广泛应用于生物、能源领域,通过扩展组合结构的数量,即可扩大光生物反应器的规模;通过亚克力导光板和多片分布式结构实现了光生物反应器内部的光强分布均匀,与光热相变复合材料结合,可为微藻生长提供适宜的光源和温度,结构简单,组合巧妙,省去了传统反应器的加热控温装置,更加节能环保和节省成本。
本发明公开了一种负载钒钴合金纳米颗粒的电催化材料及其制备方法,属于复合材料制备技术领域。本发明利用静电纺丝法将钒源和钴源负载在超细纤维碳前驱体上,后经过预氧化和还原过程,制备得到碳纳米纤维负载钒钴合金纳米颗粒电解水催化材料,所述电解水催化材料由反应活性物和载体组成,所述反应活性物为钒钴合金纳米颗粒,所述载体为静电纺丝法制备的碳纳米纤维材料。本发明制备得到的电解水催化材料具有高比表面积,有利于电解液的扩散和气体的脱附,同时可在酸性和碱性条件下析氢,大电压下产氢速率远高于商用Pt/C电极,此外,本发明制备的电解水催化材料无需涂覆到电极上,可直接作为电极进行电解水。
本发明公开了BFRP筋材抗浮锚杆设计方法,涉及建筑工程技术领域,解决了以钢筋作为抗浮锚杆的筋材制作繁琐,且不具耐腐蚀环境下使用,或因增添防腐措施而增加了施工工序和工程造价等问题,其技术方案要点是:包括以下步骤:首先,计算钢筋抗浮锚杆的钢筋杆的长度和截面积;然后,按照等强度和等刚度换算原则将钢筋筋体截面积换算成BFRP筋体的截面积;然后,计算BFRP筋体的直径和根数;然后,通过筋材切割机对BFRP筋体进行定尺剪裁,然后,将BFRP复合材料加工成型BFRP筋体。具有极高的耐酸性和耐碱性,从而能够防止在苛刻的环境下使用钢筋杆材的腐蚀,并提高建筑物的抗浮耐久性和提高施工工效等效果。
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