本发明涉及一种阻燃玻璃钢聚氨酯保温管,包括玻璃钢管本体,玻璃钢管本体一端设置有插接头,另一端设置有可与插接头配合的插接口,所述的玻璃钢管本体由阻燃性耐高温玻璃钢复合材料制备而成;所述的玻璃钢管本体的内表面覆涂有耐高温反腐材料涂层,所述的玻璃钢管本体的外周壁从内到外依次包覆有聚氨酯保温层和防水保护壳层。本发明的阻燃玻璃钢聚氨酯保温管,不仅保温效果好,热损耗低且不容易折断或变形、且具有阻燃性能的优点。
本发明公开了一种Ag‑Cu‑Ti‑Sn‑Ni活性合金钎料及其制备方法,其组成成分按质量百分比分别为:23~30%Cu,1~5%Ti,1~10%Sn,1~4%Ni,其余为Ag;本发明活性钎料制备方法是通过按比例称取粒度一致的金属粉末,通过超声振动分散初步混合,然后在V型混粉机二次混合;最后配合10%~20%质量分数有机粘结剂调和成糊状钎料的工艺流程得到膏糊状钎料。本发明制备工艺简单,易于生产;得到的活性钎料熔点较低,熔点范围在761.7~790.8℃;所得接头平均剪切强度为86.7~249.64MPa;焊缝硬度为96.24~200.7HV;本发明用于聚晶金刚石薄膜与YG6硬质合金钎焊连结制备复合材料喷嘴具有良好的效果,喷嘴的使用寿命从原来的24小时提高到200小时以上。
本发明提供了一种含磷的反应型阻燃剂及其制备方法和应用,所述含磷的反应型阻燃剂由带有‑P‑H反应基团的化合物与含有羰基的化合物通过加成反应得到;本发明所提供的含磷的反应型阻燃剂,结构中具有活性基团羟基,当这样的结构制备复合材料时,能够使得含磷的反应型阻燃剂高效的参与到反应中,并且性质稳定,物理性能突出,高效阻燃,避免了现有的阻燃剂的析出现象,克服了添加型阻燃剂存在的问题,具有较高的应用价值。
本发明公开了一种多片层二维层状过渡金属碳化物材料MXene的制备方法,属于碳化物复合材料领域。该二维层状过渡金属碳化物材料MXene是以Ti3AlC2,Ti2AlC,Ti3SiC2,Ti4SiC3中的一种或多种为基材,在氟化铵和盐酸的反应环境下加热搅拌,之后离心至PH为中性左右,转移到二甲基亚砜溶剂中,搅拌后加入多功能微型反应器中制备二维层状过渡金属碳化物。该制备过程简单,操作安全方便,污染小,制备出具有均一组成与结构的二维层状结构。这种二维层状材料层间距清晰,结构稳定性好。
本发明公开一种面膜袋材料,该面膜袋材料包括依次层叠设置的印刷薄膜、铝箔、聚酯薄膜,以及聚乙烯和乙烯醋酸乙烯共聚物共挤膜;其中,所述印刷薄膜与所述铝箔之间、所述铝箔与所述聚酯薄膜之间以及所述聚酯薄膜与所述聚乙烯和乙烯醋酸乙烯共聚物共挤膜之间均通过胶黏剂复合。本发明同时公开一种面膜袋材料生产工艺,该生产工艺包括:制备印刷薄膜;将铝箔复合到所述印刷薄膜上,并熟化;将聚酯薄膜复合到所述铝箔上,并熟化;将聚乙烯和乙烯醋酸乙烯共聚物共挤膜复合到所述聚酯薄膜上,并熟化和冷却,得到成品复合材料。本发明还公开一种面膜包装袋。本发明提高了面膜袋与胶囊热封处的密封性能。
本发明属于生物医用复合材料领域,公开了一种改性纳米羟基磷灰石超分子复合水凝胶及制备方法。将天然分子多巴胺通过原位聚合修饰到纳米羟基磷灰石表面,通过席夫碱反应将聚乙二醇接枝到多巴胺涂层的纳米羟基磷灰石上,简单地将聚乙二醇接枝的羟基磷灰石悬浊液和α‑环糊精水溶液共混便可自组装得到可用于骨修复的改性纳米羟基磷灰石超分子复合水凝胶。本发明复合水凝胶的制备方法具有合成路线简单、成凝胶过程操作方便等优点。通过调节纳米羟基磷灰石的比例还可调控水凝胶的机械性能,使其能适应更广泛的生物医学应用。
本发明涉及装饰材料技术领域,具体涉及一种防火阻燃的铝塑板及其制备方法。该铝塑板包括由上至下依次连接的上铝板、第一粘胶层、芯层、第二粘胶层和下铝板,所述上铝板的下表面和所述下铝板的上表面均经放电电晕表面处理,所述第一粘胶层和第二粘胶层均由阻燃复合胶制得,所述芯层由防火阻燃聚乙烯复合材料制得。本发明的铝塑板具有优异的防火阻燃性能,且强度高、硬度强、耐折弯、不易变形,耐候性佳,层间粘合力佳,同时复合胶具有阻燃、耐热作用,能对芯层起到一定的隔热作用,降低上铝板、下铝板的高温对芯层造成影响,从芯层和粘胶层两方面共同提高铝塑板的防火阻燃效果。
本发明提供一种包括中框的手机后盖胚料的成型工艺其特征在于,调节模具相应产品对应部位的温度,移动模模芯和固定模模芯均设有五个成型面,并且移动模模芯周围的四个成型面与镶件组合之间的最大距离≥移动模模芯和所述固定模模芯之间的最小距离,使手机后盖和手机中框为一体式,过度自然,降低成本,并且中框一体式手机后盖胚料外观比非一体式的漂亮,由于设有活动型腔和冷料腔,使活动型腔停止压缩前的容积大于产品的体积,冷却的液态原料容易流动至冷料腔,冷料腔以外的成型手机后盖及其中框的活动型腔内的液态原料流动均匀,手机后盖及其中框在低速或低压下容易成型,而且产品内应力好、外观漂亮、厚度均匀、复合材料不易相互分离。
本发明属于锂硫电池的技术领域,具体的涉及一种新型高效的锂硫电池正极材料及其制备方法。该正极材料为CNT‑ZnCo‑LDH复合材料。该正极材料具有高导电性,对多硫化物在具有物理吸附和化学吸附的同时,还具有电催化作用,促进多硫化物的转化,有效地抑制了穿梭效应,多效合一。
本发明提供了一种复合正极材料、其制备方法及包含该复合正极材料的锂离子电池。本发明的复合正极材料包括正极材料及完全且均匀地包覆在正极材料表面的导电膜。本发明还提供了复合正极材料的制备方法,本发明的方法能够使导电膜均匀地包覆在正极材料的表面,且实现完全包覆。本发明的复合正极材料中,具有较强的导电性的导电膜的完全且均匀地包覆能够阻隔电解液和正极材料的直接接触,降低副反应的发生,还能够提高电池的倍率性能、循环性能和安全性能。相比于未包覆导电膜的正极材料制成的电池,复合材料的5C倍率性能提高百分比达15~28%,循环50周容量保持率提高百分比达7~11%,放热温度提高20~30℃,安全性能提高。
本发明提供一种包括中框的手机后盖胚料的成型模具,其特征在于,包括中框的手机后盖胚料的成型模具由于移动模模芯和固定模模芯均设有五个成型面,并且移动模模芯周围的四个成型面与镶件组合之间的最大距离≥移动模模芯和所述固定模模芯之间的最小距离,使手机后盖和手机中框为一体式,减少生产工序,降低成本,并且中框一体式手机后盖胚料外观比非一体式的漂亮,由于设有活动型腔和冷料腔,使活动型腔停止压缩前的容积大于产品的体积,冷却的液态原料容易流动至冷料腔,冷料腔以外的成型手机后盖及其中框的活动型腔内的液态原料流动均匀,手机后盖及其中框在低速或低压下容易成型,而且产品内应力好、外观漂亮、厚度均匀、复合材料不易相互分离。
本发明公开一种PLA/PBS导电材料及其制备方法,所述PLA/PBS导电材料包括以下质量份数的组分:PLA 80~100份、PBS 5~20份、导电填料10~30份、扩链剂0.5~2份以及抗氧化剂0.5~1份。本发明提供的PLA/PBS导电材料,由PLA、PBS、导电填料、扩链剂以及抗氧化剂制备而成,先将PLA与PBS共混,通过PBS增韧PLA,同时加入扩链剂使PLA与扩链剂熔融混合时发生扩链反应,提高PLA/PBS复合材料的强度,进而提高了所制备的PLA/PBS导电材料的强度以及韧性。
本发明涉及一种高含量的水性石墨烯分散液,由MMP、乙醇、润湿剂、石墨烯、三元嵌段共聚物分散剂、其它助剂和水组成;所述的三元嵌段共聚物分散剂由衣康酸、乙烯基苯磺酸钠、甲基丙烯酰氧烷基醇磷酸单酯,RAFT链转移剂、偶氮类引发剂,通过RAFT技术合成;其Mn为3000~8000,PDI≤1.2;本发明制得一种高含量的水性石墨烯分散液,具有良好的纳米粒径及窄分布、透明性、相容性、贮存稳定性,优异的耐腐蚀性、导电性、润滑性、耐油性、耐醇性、耐水性和耐盐雾性。广泛用于水性防腐涂料、水性UV/LED涂料、复合材料、导电薄膜材料、摩擦材料及传感器等领域。 1
本发明公开了一种特种车引擎盖,包括上盖和与所述上盖对应设置的下盖,所述上盖和所述下盖胶接,所述上盖和所述下盖一体成型;其中,所述上盖和所述下盖采用高分子树脂作为基体材料,采用碳纤维、玻璃纤维、芳纶纤维中的一种或多种作为增强材料,且所述上盖和所述下盖采用手糊成型工艺或真空导流成型工艺或湿法模压工艺或热压罐成型工艺或LFT‑D技术成型;本发明提供的特种车引擎盖上盖和下盖一体成型并且使用复合材料成型,实现了引擎盖的轻量化、简单化,降低了油耗,增加了特种车的里程。
本发明公开了一种用于保健服装面料的智能纤维,该纤维由羧基化石墨烯、电气石、抗菌复合材料、相变储能材料及高分子材料制备而成。本发明具有智能控制织物温度、促进血液循环、抗菌抑菌的保健作用。在保持纤维各项基本性能,同时具有羧基化石墨烯及电气石的独特性质。
本发明公开了一种功能化二维层状过渡金属碳化物材料ƒ‑MXene及其制备方法与在橡胶中的应用,属于碳化物复合材料领域。本发明将过渡金属碳化物MXene,硅烷偶联剂和水混合,再加入有机锡催化剂,在40~80℃下搅拌反应,然后真空干燥,得到功能化二维层状过渡金属碳化物材料,标记为ƒ‑MXene。本发明首次将过渡金属碳化物应用到橡胶领域,而且改性后的碳化物材料MXene克服了二维层状过渡金属碳化物材料MXene与胶乳相容性差,易团聚等缺点,具有改善基体与界面结合,提高橡胶的电性能和力学性能等优点。而且制备过程环保,高效,节能,产品回收率高,是一种环境友好型橡胶填料,在橡胶工业生产中具有广阔的应用前景。
本发明涉及光催化材料合成技术领域,具体涉及一种分形结构氧化钛的制备方法,以钛源溶液、电解液、分子筛的混合液作为前驱体液,得到钛源包覆的分子筛,然后在前驱体液中产生还原性极强的阴极辉光放电等离子体,等离子体还原处理和钛源水解反应的协同作用,将分子筛表面的钛源逐渐转化为还原性氧化钛,最终得到还原性氧化钛包覆分子筛的复合材料,即分形结构氧化钛。制备的分形结构氧化钛同时具备分子筛比表面积大,以及还原性氧化钛可见光响应强的特点。
本发明公开了一种具有皮纹效果的光致变色陶瓷墨水及其制备方法,该制备方法包括以下步骤:步骤A、制备皮纹釉;步骤B、按比例称取皮纹釉、分散剂、表面添加剂、消泡剂、结合剂,余量为溶剂,研磨得墨水半成品;步骤C、过滤得墨水成品。和现有皮纹效果陶瓷墨水相比,本发明配料科学,制备合理,品质稳定性好,与陶瓷喷墨打印用颜料墨水配合使用,能更加充分形象的展现出皮纹瓷砖凹凸逼真的纹理,立体感强,进一步提高瓷砖的装饰效果,还可在瓷片和仿古砖等领域广泛应用;同时经过合理的搭配光致变色复合物、除臭剂和抗菌复合材料,使得陶瓷墨水具有优异抗菌防污、净化空气以及光致变色功能,进一步拓宽了可下陷陶瓷墨水的应用范围。
本发明公开了一种低气味杀菌增强ABS汽车后视镜架材料及制备方法。该汽车后视镜架材料由ABS、短切玻璃纤维、增韧剂、相容剂、接枝包覆填充剂、热稳定剂、低挥发性物质吸附剂、包履处理分解酶、纳米光触媒、抗氧剂、抗紫外吸收剂、抗浮纤剂、润滑剂按重量份制备而成。本发明采用的低挥发性物质吸附剂具有非常强的吸附能力,可有效阻止复合材料成型的部件产生低挥发性有害气体向外扩散;包履处理分解酶和纳米光触媒将产生的微量低挥发性有害气体分解成无害的二氧化碳和水,本发明材料具有良好的物理机械性能、耐热老化性能及耐候性能、耐应力开裂、耐腐蚀、耐震动、耐刮擦、低气味、低TVOC含量,可用于生产汽车后视镜架。
本发明属于生物复合材料的技术领域,公开了一种高氧化还原活性牛血清白蛋白‑碳纳米管复合电极及其制备方法和应用。本发明在超声波和牛血清白蛋白(BSA)作用下分散碳纳米管(CNTs),滴加到导电基体上,通过干燥和连续循环伏安法活化后制备得到BSA‑CNTs复合电极,并赋予了非氧化还原运载蛋白高氧化还原活性。该制备方法不仅具有操作快速简便、原料易得、低廉环保、高效稳定等特点,而且在生物分析和电催化领域有广阔的应用前景。
本发明属于新能源领域,公开了一种SiO2@SnO2包覆结构锂离子负极材料及其制备方法和应用。该负极材料是由SnO2和SiO2组成的复合材料;SnO2包覆分散在SiO2表面形成包覆形貌结构。该制备方法通过一步水热法制备出包覆结构锂离子负极材料SiO2@SnO2。本发明的制备工艺简单,且合成出的复合负极材料SiO2@SnO2具有循环性能优良等特点。
本发明属于复合材料技术领域,公开了一种埃洛石纳米管复合树脂及其作为光固化3D打印材料的应用。所述复合树脂由以下质量份的组分组成:聚氨酯丙烯酸酯树脂20~60份、活性稀释剂40~80份、自由基型光引发剂0.5~2份、埃洛石纳米管1~5份。其制备方法为:将埃洛石纳米管在活性稀释剂中超声分散和机械搅拌均匀,然后加入聚氨酯丙烯酸酯树脂机械搅拌均匀,再加入自由基型光引发剂机械搅拌溶解均匀,得到所述埃洛石纳米管复合树脂。本发明采用聚氨酯丙烯酸酯树脂和埃洛石纳米管制备适用于光固化3D打印的复合树脂,具有优异的力学性能,进一步拓宽了光固化3D打印技术的应用范围。
本发明公开了一种核壳型微波吸收材料的制备方法,包括如下步骤:(1)将铁磁金属氧化物粉末,放入球磨机中湿磨,制成氧化物浆料,再往所述浆料中倒入空心玻璃微珠粉,机械慢搅拌混匀后,捞出空心玻璃微珠,此时,在微珠表面包裹有一层氧化物;(2)除去所述空心玻璃微珠表面多余的液体后,将其放入加热炉中,升温至500℃至650℃间,通入还原性气体,反应完成后即可得到外壳是铁磁合金层,内层是空心玻璃微珠的核壳型微波吸收材料。本发明的有益效果在于制备出了一种微波吸收性能良好,且比重更轻的一种复合材料。
本发明公开一种脂肪族?芳香族共聚型碳硼烷聚酯及其制备方法,用稀土催化剂将脂肪族聚酯引入到含碳硼烷的聚芳酯体系中,既解决了环保降解问题,又能大大提高聚酯体系的机械性能、力学性能和耐高温性能,如今在塑料垃圾清理、绿色回收、耐高温粘结材料及复合材料等领域意义重大。所述脂肪族?芳香族共聚型碳硼烷聚酯的分子结构式为
本发明为一种纳米硫/环状聚吡咯复合正极材料的制备方法。该方法包括如下步骤:将吡咯溶液和CTAB溶液混合后磁力搅拌30~60?min;同时配制过硫酸铵溶液;将所述溶液均置于0~10℃下预冷;再将过硫酸铵溶液加入到吡咯溶液和CTAB溶液的混合溶液中,反应24~48?h;抽滤反应后的混合液,洗涤,干燥,得到环状聚吡咯;将纳米硫溶液和环状聚吡咯混合后搅拌并超声得到分散混合溶液;再将其倒入玛瑙球磨罐中密封,球磨,干燥;最后100~300℃下保温2~4?h,之后冷却至室温,得到目标产物。本发明所获得的环状聚吡咯尺寸较小、具有更多的孔隙结构以及较大的比表面积,提高了纳米硫/环状聚吡咯复合材料的电化学活性。
本发明公开了一种高流动性、高热变形温度、高冲击PBT/PCT合成材料及制备方法。该复合材料由以下原料组分制备而成:聚对苯二甲酸丁二醇酯(PBT)40-80%、聚对苯二甲酸1,4-环己烷二甲醇酯(PCT)5-30%、复配阻燃剂12-20%、流动性促进剂1-8%、硅氧烷偶联剂0.5-2%、增韧和相容剂1-8%、无碱玻璃纤维10-15%;其中复配阻燃剂采用十溴二苯乙烷与三氧化二锑以一定比例复配而成。流动性促进剂使用聚酯类CBT树脂。本发明采用PBT/PCT合成为基体以显著提高热变形温度温度及抗冲性和耐磨等性能,再添加具有大环寡聚酯结构的CBT以显著提高流动性能再配合阻燃及玻璃纤维并使用双螺杆机进行均化、捏合造粒,最终实现高流动性、高热变形温度、高冲击PBT/PCT合成料产品,以满足电子电器、LED灯具及汽车应用等行业越来越高的耐热、耐磨高冲击性能要求和高集成化的发展趋势。
本发明属于复合材料制造技术领域,具体涉及一种金属多孔表面结构及其制备方法与镶嵌电镀装置。本发明基于镶嵌电镀的原理,将润湿后的金属粉末颗粒均匀地铺在经过预处理的阴极基体表面,并用纱网将其压紧,与阴极基体一起浸入电解液中,阴极基体与直流电源负极相连,直流电源的正极连接阳极,然后进行电镀,将金属粉末颗粒电镀粘结在阴极基体上,得到金属多孔表面结构。本发明工序少、操作简单;此外,本发明提供了一种制备上述金属多孔表面结构的镶嵌电镀装置,该装置包括直流电源、阳极、金属粉末颗粒、阴极基体、电解液、纱网和电镀槽;制备得到的金属多孔表面结构可应用于传热领域。
本发明公开了一种快速散热涂料及其制备方法。该快速散热涂料包括如下重量份的组分:水15.0-40份、复合材料15.0-20.0份、填料20.0-40.0份、乳液12-35份、成膜助剂1.0-5.0份、防冻剂1.0-3.0份、增稠剂0.2-0.5份、分散剂0.1-1.0份、润湿剂0.1-0.5份、杀菌剂0.1-0.5份、防霉剂0.1-0.5份、消泡剂0.1-0.5份、纤维素0.1-0.5份、pH调节剂0.1-0.3份。本发明快速散热涂料具有优异的散热性能和拥有很好的耐水耐碱性,能使得室内外温度差减小,降低热传导,从而减少室内吸收的热量,达到隔热节能效果。
本发明实施例公开了一种三极管的封装方法及三极管,用于解决现有三极管的占用空间大,封装效率低的问题。该方法包括:提供载体,并在所述载体的至少一个面上覆盖表面金属层;在所述表面金属层的线路图形区域覆盖抗蚀膜;对所述表面金属层的非线路图形区域进行电镀,形成至少一个第一焊盘;在所述至少一个第一焊盘上焊接芯片;在所述芯片上焊接第二焊盘形成三极管模板;采用复合材料对所述三极管模板进行塑封处理;在所述第二焊盘和至少一个第一焊盘的垂直方向上钻盲孔,并将所述盲孔处理成金属化盲孔;对所述金属化盲孔经过图形制作形成线路闭合回路,封装出三极管。
中冶有色为您提供最新的广东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!