本发明提供了一种高韧性高Tg环氧树脂,以重量份计,其包含组分及其重量份如下:A,环氧树脂混合物,40-100重量份;所述的环氧树脂混合物包含至少一种多官能团环氧树脂;B,至少一种热塑性增韧树脂,2-20重量份;C,至少一种纳米核壳粒子,5-40重量份;D,胺类固化剂,34-40重量份。本发明不仅具有环氧树脂优良的力学性能、电绝缘性能、耐腐蚀性能和粘结性能,同时改善了其韧性差,Tg值低等缺点,可以作为涂料、胶黏剂、电子电器封装及绝缘材料、工业建筑、复合材料等以直接或间接使用的形式渗透到从日常生活用品到高新技术领域的国民经济的各个方面。
一种表面包覆碳的过渡金属硫化物以及制备方法和应用,涉及过渡金属硫化物。所述表面包覆碳的过渡金属硫化物包括核和核表面的包覆层,所述核为过渡金属硫化物核,所述包覆层为碳包覆层。制备方法:将过渡金属硫化物溶于水中,再加入碳源,对过渡金属硫化物进行表面碳包覆。表面包覆碳的过渡金属硫化物可在制备电极材料中应用。所述电极材料可为电池电极材料等,尤其是作为电极活性材料在二次电池中的应用。导电能力性能大大提升,充放电比容量和倍率性能进一步提高,库伦效率和循环性能也得到明显改善,而且材料价格低廉,制备工艺简单。用该复合材料作为二次锂电池电极材料的能量密度高、循环性好、安全可靠,特别是倍率性能好。
本发明公开了一种高比表面积的三维氧化石墨烯气凝胶制备方法,首先将氧化石墨烯粉末与去离子水溶液混合,超声分散得到分散性良好的,稳定的氧化石墨烯水溶液,再将配置好的氧化石墨烯水溶液经过恒温水热法制备出三维自组装石墨烯柱状材料,将制备好的三维自组装石墨烯柱状材料放入醇溶液中,再冷冻干燥,得到高比表面积的三维氧化石墨烯气凝胶。该制备方法简单,可操作性强,能耗低无污染,材料比表面积高,可作为电极材料应用于燃料电池,锂离子电池和超级电容器中,可作为填充材料用于复合材料,在能源存储和催化方面也具有较大的应用前景。
本发明公开了一种抑尘减霾沥青,为复合材料,包括基质沥青和抑尘减霾沥青改性剂,所述抑尘减霾沥青改性剂包括抑尘组分和抗剥落组分,所述抑尘组分包括氯化钙、氯化铁、氯化铝、草酸钙和草酸钾中的一种或者几种,所述抗剥落组分包括木质素磺酸钙、木质素磺酸钠和石油树脂中的一种或者几种。本发明还公开了一种抑尘减霾沥青的制备方法,包括以下步骤:将基质沥青加热至拌和温度;将抑尘减霾沥青改性剂添加到基质沥青中进行拌和;将拌和后的基质沥青与抑尘减霾沥青改性剂的混合物放入烘箱中进行发育。本发明的抑尘减霾沥青具有吸水保湿性,且制备方法简单,生产成本低,所制备的抑尘减霾沥青不仅具有抑尘减霾效果,而且不影响沥青的其他各项性能。
本发明属于油墨技术领域,尤其涉及一种耐高温的金属油墨及其制备方法,它包括以下重量份的原料:水性聚氨酯树脂15-25份、水性丙烯酸树脂35-50份、单硬脂酸甘油酯1-10份、乙醇5-10份、壳聚糖-石墨烯复合材料3-8份、助剂3-8份、金属颜料15-25份、空心玻璃微珠3-8份、核桃壳粉1-2份、二甲基硅油1-5份、去离子水1-5份。本发明各原料达到互容的目的,耐高温性能好。
一种长途客车座椅靠背骨架,包括热塑性复合材料一体成型的门框型骨架,骨架为U型槽结构,所述的骨架的宽度为20-40mm,骨架的厚度为25-50mm,U型槽的宽度为15-35mm,骨架的厚度大于等于U型槽的宽度。本发明对座椅靠背骨架的头枕部、靠背部的结构和尺寸进行优化设计,整体受力情况得到了明显改善。由于槽宽适中,受到冲击时骨架及其内部加强筋同时受力,比较接近整体受力,所以,有限元分析的结果,符合长途客车安全标准。
本发明公开了一种具有电阻正温度效应的大电流过流过温保护元件,它兼顾高保持电流和低动作温度。本发明元件包含由两个金属箔片以及紧密夹固在两个金属箔片中间的具有电阻正温度系数效应的导电复合材料基层组成的芯片,其中至少两层具有不同动作温度的所述芯片,它们的动作温度相差不小于5℃;两层具有不同动作温度的芯片电气并联连接。由于高动作温度芯片由两层金属箔片以及夹在中间的高动作温度PTC材料层组成,低动作温度芯片由两层金属箔片以及夹在中间的低动作温度PTC材料层组成。当低动作温度芯片达到设定温度时触发,使电流全部加在高动作温度芯片上,导致整个电路保护元件动作。与常规电路保护元件相比,该保护元件同时具有低温保护和较大工作电流的特点。
本发明公开了一种复合纳米储氢材料的制备方法,包括以下步骤:一、将氯化盐、丙酮和去离子水磁力搅拌混合均匀形成浸渍溶液;二、将浸渍溶液滴加到剧烈搅拌着的CNTs中,搅拌反应3-5h;三、在上述溶液中滴加碳酸钠溶液至体系pH为10,停止滴加并蒸发溶剂,得沉淀;四、沉淀经干燥后,放入恒温管式炉,氮气保护下制得CNTs负载合金AB5的前驱体;五、通入氢气,还原,洗涤,干燥得复合材料AB5/CNTs。本发明提供的AB5/CNTs复合纳米储氢材料的制备方法,所得复合纳米材料储氢性能明显提高。
本发明属于高分子材料领域,提供了一种用于PETG粘合包胶的TPV合金材料及其制备方法,该复合材料按重量百分比由以下组分组成:聚氨酯弹性体40-65%、EPDM弹性体10-20%、SEBS弹性体3-5%、增塑剂5-15%、相容剂10-15%、填充剂10-15%、硫化剂0.1-0.5%、硫化助剂0.1-0.5%、助剂1-2%。制备方法如下:按上述的重量百分比称取各个组分,将称取的各个组分混合均匀,得到混合物,将得到的混合物加入双螺杆机,经熔融挤出、造粒,得到用于PETG粘合包胶的TPV合金材料,该用于PETG粘合包胶的TPV合金材料具有良好的粘合力和优异的力学性能等特点,可广泛用于不同型号的PETG材料,从而适用于PETG的粘合包胶。
一种主要为陶瓷材料的电解水装置用的电极,以陶瓷为主要材料,经过一定温度烧结而成预期固体形状,作为电解水或液体的装置的电解电极使用,可与不同极性的电极构成电解水或液体的电极组件;其陶瓷材料可以是微孔陶瓷材料;所述陶瓷电极,可掺入适量活性炭等材料做成主要为陶瓷材料的复合材料电极;所述陶瓷材料电极,可做成内有空间的容器形状,电极内空间可装入改变水质的材料;所述陶瓷材料电极所构成电解水或液体的电极组件,其设计兼顾不同极性电极间隙的间距合理较小化、电极间隙的面积合理较大化、使得电解水过程水在电极间隙中有适当流通性等三个方面的特性,以增加水中杂质与水分子被电解的几率与数量,提高水电解效率。
本发明涉及一种用于锂离子电池的硅合金基复合负极材料,其为多孔硅氧碳骨架结构和填充在其中的尺寸低于10μm的硅合金材料。本发明还提供了该复合材料的制备方法,包括:硅合金材料和有机硅氧烷单体化合物、水解或固化剂以及无定形碳源前驱体溶液经过搅拌混合、加热固化、高温煅烧以及破碎筛分的途径最终得到粒径合适的硅合金基锂离子电池负极材料。该负极材料中的硅合金材料能以填充的方式分散在硅氧碳骨架中,为其具有稳定的充放电循环稳定性提供了结构保证。
本发明公开了一种动力锂电池用碳酸钴-聚吡咯复合负极材料及制备方法,该材料为微纳米级类球体的核壳结构,内部为碳酸钴的核,外面包覆聚吡咯,该复合负极材料的粒径为3~5μm,碳酸钴内核由20~50nm宽的纳米棒组装而成,聚吡咯包覆层厚度为0.3~1μm,所述聚吡咯包覆层由50~100nm的聚吡咯纳米颗粒团聚而成。制备方法为将CoCO3粉末分散于溶有表面活性剂的水中制备悬浊液,在以上悬浊液中加入吡咯单体混合均匀后,加入氯化铁聚合。反应结束后,过滤收集碳酸钴-聚吡咯沉淀,清洗后干燥得到碳酸钴-聚吡咯复合负极材料。本发明所得复合负极材料,表现出优异的循环稳定性,倍率性能和超强的容量恢复能力,且该复合材料制备方法简单,易于大规模生产。
本发明属于锂离子电池技术领域,尤其涉及一种适用于以硅或硅碳复合材料为负极的高电压锂离子电池的电解液,所述电解液包括非水有机溶剂、锂盐和添加剂,还包括氟代酯类及双腈类有机化合物,所述双腈类有机物占所述电解液总质量的质量百分比为0.01%~10%。相对于现有技术,本发明通过在电解液中添加LiDFOB和双腈类有机物,能够更有效的在高压正极表面形成SEI膜,氟代溶剂可以在硅或硅碳负极表面有效形成SEI膜,同时该SEI膜在低温条件下阻抗较低,降低了锂离子穿越阻力,从而显著提高含有该电解液的电池的高电压和低温循环性能。此外,本发明还公开了一种包含该电解液的高能量锂离子电池。
本发明涉及一种钢基摩擦材料耐磨涂料,其特征在于,包括下列各体积份原料:碳化硅粒度为60-100um,碳化硅20-60份,铬粉1-2份,EPS颗粒0.5-1份。本发明的有益效果为:本发明优化了耐磨涂料的配方,确定了最佳耐磨涂料的配方,在碳化硅粒度为80um,碳化硅含量为40%(体积百分比),铬粉含量为1.5%(体积百分比),EPS颗粒含量为0.75%时,该耐磨涂料配方得到的表面复合材料耐磨性能最高,对钢基摩擦材料摩擦性能的耐磨性最好。
本发明涉及一种聚苯胺包覆锗掺杂锰酸锂复合正极材料的制备方法,该锗掺杂锰酸锂的化学式为LiMn1-x-yAlxGeyO2,其中:x=0.35-0.4,y=0.0.03-0.0.04,该方法包括如下步骤:(1)制备锗掺杂锰酸锂,(2)制备导电聚苯胺,(3)包覆。本发明制备的复合正极材料,采用掺杂Al和Ge来改性锰酸锂以提高物质活性和稳定性,制备过程包覆了具有高导电性和电化学稳定性的聚苯胺。因此该复合材料在用于锂离子电池时,具有较高的首次放电可逆容量和较长的使用寿命。
一种电解生产金属钛的阳极制备方法,涉及一种在碱土金属卤化物熔盐中电解生产金属钛的钛氧碳多孔阳极的制备方法。其特征在于其制备过程是采用二氧化钛和石墨粉为基本原料,以沥青、PVA或者石蜡为粘结剂及致孔剂,进行制浆、均匀混合、烘干,将烘干得到的粉末模压成型,最后进行烘干、烧结得到钛氧碳多孔阳极。本发明的一种电解生产金属钛的阳极制备方法,具有以下优点:流程简单,原料消耗少,得到的钛氧碳复合材料孔隙率较大,阳极在电解质中溶解速度快,电解后的残极率较小,为电解钛的工业化生产提供了保障。本发明的方法通过简单的工艺流程完成了电解钛复合阳极的一次成形过程,加速了直接电解钛的工业化进程。
本发明涉及对碳化硅纤维进行处理的方法,所述方法包括如下步骤,所述步骤涉及用含有氢氟酸和硝酸、但不含乙酸的水性酸溶液对纤维进行化学处理,从而移除存在于纤维表面上的二氧化硅并形成微孔碳层。本发明还涉及生产纤维预制品的方法,所述方法包括形成含有经处理的碳化硅纤维的纤维构造物;以及涉及所述预制品在生产由复合材料制成的部件中的用途。
本发明涉及一种微放电缺陷自修复的电气绝缘层材料的制备方法,属于电气设备技术领域。该电气绝缘层材料是一种复合材料,以热固性环氧树脂与含液态修复剂的微胶囊为基础,通过修复剂与基体之间的化学反应修复微放电缺陷,保证材料的绝缘强度无明显下降。该材料还具有制备简单、修复效率高、可长期保持等特点,可广泛应用于输配电电缆或附件及电子器件电气绝缘层,能够有效的延长电绝缘材料的使用寿命和使用稳定性。
本发明涉及一种高压缩强度的聚异氰脲酸酯泡沫塑料的制备方法,属于复合材料技术领域。步骤:将醇酸树脂溶解于四氢呋喃中,作为第一混合液;再取硅酸钙和硫酸钾晶须,分散于四氢呋喃中,作为第二混合液;将第一混合液与第二混合液进行混合,在超声作用下搅拌,再倒入无水乙醇中,析出白色沉淀物,滤出,再用无水乙醇清洗沉淀之后,干燥,得到改性填料;将改性填料、聚醚多元醇、硅油、季戊四醇、泡沫稳定剂、发泡剂、三聚催化剂,混合均匀,得到混合物;再将混合物与甲苯二异氰酸酯混合,搅拌均匀后,在模具中放置,再置于烘箱中加热固化;取出后,脱模、裁切,即可。本发明通过沉淀法对填料进行改性,具有良好的机械强度。
本发明公开了一种竹纤维的偶联剂改性方法,将偶联剂溶于无水乙醇中,50~70℃水浴中加入竹纤维,均匀搅拌2~6h,真空干燥8~16?h,其中,所述的偶联剂为硅烷偶联剂;本发明的竹纤维的偶联剂改性方法,以硅烷偶联剂溶液处理竹纤维,提高了其与聚丙烯复合时的界面相容性,使得竹纤维聚丙烯复合材料得到更广泛的应用。
一种空心陶瓷微珠填充环氧自交联改性聚氨酯的制备方法,包括空心陶瓷微珠的预处理,环氧自交联改性聚氨酯乳液的制备,空心陶瓷微珠填充环氧自交联改性聚氨酯复合材料的制备三个过程。本发明得到的空心陶瓷微珠填充环氧自交联改性聚氨酯成膜后具有低密度、强耐水性及耐溶剂性。
本发明公开了一种可使预制品在固化过程中获得高压力,保证制品不会产生分层,并消除制品截面有大量皱纹而造成承载能力低的缠绕式滑动轴承的成型方法,其通过如下步骤实现:先将复合材料预浸布带卷绕在芯膜外,形成轴承预成型制品,在轴承预成型制品的表面包覆一层耐高温密封膜,之后整体放入下模中,并用细微硬质粒子掩埋,然后将上模放入,对此上模加压至预定压力,上模与下模固定连接形成整体式处理件,最后将整体式处理件放入烧结炉中固化,固化后,取出整体式处理件,并将上模、下模、细微硬质粒子、密封膜和芯膜除去便可得到缠绕式滑动轴承制品。
本发明涉及高压氢气快充温升的控制技术,旨在提供一种能够控制高压氢气快充温升的储氢气瓶及方法。该储氢气瓶的内胆以金属铝制成,外侧包裹碳纤维复合材料层;在内胆中放置了螺旋状的铝带作为填充物,该填充物具备弹性且其外缘与内胆的内壁保持接触。本发明中通过在储氢气瓶内填充蓄热材料,主动控制温度升高,可以满足降温要求;避免使用预冷系统,节省不必要的额外投资及能源消耗,经济性好;蓄热材料结构简单,填充方便;根据不同地区的全年最高气温,可以填充不同的蓄热材料,可调节性强。
一种通过单异氰酸酯对木粉进行疏水改性的方法,包括以下步骤(1)将5-10kg木粉粉碎至粒径5-15um、长径比7-15,然后干燥至水分5%以下备用;(2)称取0.3-0.5kg单异氰酸酯加入到3-20kg惰性溶剂中搅拌至单异氰酸酯溶解后备用;所述的单异氰酸酯为乙基异氰酸酯或异丙基异氰酸酯;所述的惰性溶剂为四氢呋喃、二氯甲烷或丙酮;(3)将干燥后的木粉加入到四氢呋喃溶液中,充分混合30-60min后经过滤、干燥得到改性后的木粉。与现有技术相比,本发明通过单异氰酸酯改性的木粉具有良好的疏水性,能够与大部分疏水性树脂很好的相容,经实验验证改性后的木粉与PP、PVC或者PE进行共挤后制得的复合材料的性能比如冲击强度有较大幅度的提升。
本发明公开了一种汽车保险杠用聚甲醛塑料粒子的制备方法,该方法包括以下步骤:按重量份配比称取各组分并投入高速搅拌机中,搅拌混合;然后将混合均匀的物料加入到双螺杆挤出机中熔融、塑化、挤出、造粒,即得。本发明制得的聚甲醛塑料材料具有不易变形性,即使长期使用也不会发生变形,另外由于所述复合材料的使用原料均为环保原料,因而对周围环境环保无污染。
一种混合料浆3D打印装置,所述混合浆料3D打印装置包括:控制系统、物料供给系统、混合系统以及三轴运动系统,所述控制系统分别与所述物料供给系统、混合系统和三轴运动系统连接并控制其动作,所述物料供给系统、混合系统、三轴运动系统顺次连接,本发明装置适于将金属粉末、陶瓷粉末以及复合材料粉末,以液态有机物为载体,通过3D打印成形为复杂形状。这将大大拓展应用3D成形的材料领域。并且由于没有激光器等高成本的装置,因此本发明装置成本低,适于大范围推广使用。
本发明涉及一种基于天然植物的复合防腐材料,属于天然纤维复合材料领域。一种基于天然植物的复合防腐材料,所述材料将聚合物膜层和亚麻纤维层堆叠后热压而成,堆叠方式为:一层聚合物膜层与不多于三层的亚麻纤维层交替堆叠,且亚麻纤维层按照至少两个方向排布,使得所述材料各个方向上的断裂伸长率的差别不大于10%,且拉伸强度大于12Mpa。该材料具有良好的韧性并具有较高的强度,具有天然、环境友好等特点。
一种碳纤维自行车车架生产工艺,包括以下步骤:(1)用碳纤维复合材料搭建出各个碳纤维组件模型,所述碳纤维组件包括前叉、车架前三角、车架后三角;利用气囊作为上管、中管、下管的骨架,利用矽胶壳作为五通的骨架;前叉用气囊作为竖管、肩盖、叉骨、勾爪的骨架卷制,在肩盖卷制时将前叉的左右叉骨一起制作,使其肩盖中央无肋;(2)在预设温度和压力的环境下将碳纤维组件成型出来;(3)通过胶合工艺将各个碳纤维组件连接起来形成车架整体;(4)对车架表面进行粗化修补打磨。利用矽胶壳作为车架五通位置的骨架,使车架五通成型更可靠,成型后的五通连接结构强度更高。
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