本发明是一种重金属防腐陶瓷涂料,是由铝粉、硅粉、钛白粉、环氧树脂、增韧剂以及稀释剂等均匀混合搅拌后罐装制成的。其重量百分比为:铝粉15~20%;硅粉30~40%;钛白粉10~20%;环氧树脂20~40%;增韧剂2~5%。本涂料双组份混合后,可在常温下喷涂,操作简便,且由于涂料中含陶瓷达50%~80%以上,辅之改进性环氧树脂,所以涂层具有极好的耐磨性、耐腐蚀性、较高的绝缘强度和耐冲击性,不需要底层涂料,可直接涂覆,能有效地隔绝酸、碱、盐类介质和海水的浸蚀,可广泛应用于航空、航天、石油化工、汽车工业、海洋船舶、码头、污水设备、压力容器、电气设备、混凝土表面、塑料、和复合材料等行业和领域。
本发明公开了一种利用半导体纤维制作的加热 片及其制备方法, 该发明由半导体纤维导电复合材料为基体, 两 面夹贴阻燃绝缘材料密封高压、高温固化成型, 本发明适用于取 暖、烘干或者医院的理疗等, 该发明电热转换率98.5%, 适用温度 范围30℃-150℃, 抗压强度1000cm/cm2以上, 可卷曲360℃不 断裂, 且可产生红外线, 红外转换率68.5%, 极大地提高了导电加热片 的安全可靠性, 热效率高, 短路不起火, 受电压波动影响小, 耐电流冲 击, 烧蚀不脱落, 理疗效果显著等优点。
一种用于电化学分析的电极,由热塑性树脂与石墨粉或炭粉的复合材料代替传统的贵金属材料,采用塑料成型法制造,不仅价格低,制造方便,而且所得电极灵敏度高,选择性好。
本发明是复合材料包装袋生产线设备,特别是纸塑胶粘中缝复合机组。是将两层或一层纸与塑料编织物进行胶粘复合有中缝包装袋的设备。解决以往机组耗能大与编织物高温复合时老化问题。有印刷装置、外纸转筒,塑料编织物转筒、内纸转筒、复合装置、烘干装置、成型装置和裁袋装置,安装在机架上,配置传动装置与电器控制装置,其特征是在复合装置前面安装胶粘装置,且两者中间安装粘合剂水分挥发装置。高节能生产高强度复合包装袋。
本发明涉及生产扁丝的高分子复合材料技术领域,特别涉及一种用于扁丝的硅灰石粉改性填充母料及其生产扁丝的方法,其配方包括1600目~2500目的硅灰石粉50~70份;活化剂1~2份;分散剂1~5份;润滑剂2~5份;采用本发明的硅灰石粉改性填充母料生产的扁丝,可明显提高扁丝的拉伸强度和弯曲强度,大大改善扁丝产品的质量,而且降低了原料的生产成本。
本发明一种甲醇燃料电池阳极材料催化剂及制备方法。本发明的目的是提供一种对甲醇有极好的电化学催化活性和抗CO中毒能力的甲醇燃料电池阳极材料催化剂及其制备方法。本发明的甲醇燃料电池阳极材料催化剂为磷钼酸铂铱碳纳米管复合材料,制备本发明催化剂的原料采用铱的氯化物、铂的氯化物、多壁碳纳米管、磷钼酸、乙二醇和水;本发明催化剂的制备方法包括以下步骤:(1)制备纯化的多壁碳纳米管;(2)通过超声方法,将磷钼酸负载在多壁碳纳米管上;(3)在(2)中加入铱与铂的氯化物和乙二醇后进行超声分散处理;(4)在(3)中的溶液中通氮气,在氮气保护下搅拌高温回流,得到沉淀物,沉淀物经离心分离、洗涤、真空干燥,得到本发明催化剂。
本发明涉及一种聚乳酸组合物及其制备方法,聚乳酸与多臂(也叫星状)聚己内酯、聚三亚甲基碳酸酯、聚四亚甲基碳酸酯、聚五亚甲基碳酸酯及聚六亚甲基碳酸酯中的一种单独或混合使用,通过共混方法进行改性得到聚乳酸组合物,可以克服聚乳酸的脆性,增加聚乳酸的韧性,改性后的聚乳酸复合材料可以通过普通高分子材料加工的方法制备膜、纤维及注塑制品及无防布等。
一种多孔二氧化硅稳定的贵金属簇荧光材料及其制备方法,属于纳米复合材料制备技术领域。该荧光材料的制备方法是利用腐蚀的方法将贵金属纳米颗粒腐蚀为贵金属簇,并利用贵金属簇稳定剂对其进行稳定;再利用有机硅酸酯的水解将贵金属簇原位稳定在多孔二氧化硅结构中,除去有机物并经氢气还原,得到二氧化硅稳定的贵金属簇,调节配体、稳定剂和反应条件可以方便的制备多孔二氧化硅稳定的Au、Ag、Pt、Pd和双贵金属复合的贵金属簇荧光材料。由于二氧化硅是化学和电子惰性的,因而使贵金属簇显现出其本征荧光特性。此方法得到的复合荧光材料荧光性能稳定、化学惰性、生物相容,在荧光成像及传感中具有广泛的应用前景。
本发明提供了一种聚吡咯/石墨烯薄片/氧化镍纳米复合导电材料及其制备方法,属于复合材料技术领域。本发明以乙醇为介质,以聚乙二醇-400为分散剂,以对甲苯磺酸为掺杂剂,FeCl3为引发剂,将石墨烯薄片、纳米氧化镍、吡咯单体在超声条件下聚合,使聚吡咯和氧化镍纳米粒子均匀分布在GNS的表面,并且将GNS完全包覆在内,不但解决了吡咯聚合时的团聚问题,还有效地提高了聚吡咯的导电性能。
本发明公开了一种氧化石墨烯和丝素蛋白复合膜及其制备方法,其特征在于该复合膜由氧化石墨烯和丝素蛋白组成;其中氧化石墨烯与丝素蛋白的质量比为1-50:100;复合膜采用层层组装、抽滤或浇铸的方法制备得到。石墨烯具有优异的理化性能和生物性能,但本身具有一定的细胞毒性,通过与蛋白质复合该毒性可大大降低,生物相容性提高,使其更安全地应用于生物领域。SF作为天然高分子蛋白,具有特殊的结构性能和优异的生物性能,本发明将SF与GO复合,采用层层组装、抽滤和浇铸的方法制备得到GO/SF复合材料,实现了GO和SF的良好分散,SF降低了GO的生物毒性,材料表面可有效沉积羟基磷灰石,具有良好的体外生物活性,有望成为新型骨修复、骨替代材料。
一种光扩散率可调的软硅的制备方法,涉及新材料及复合材料技术领域,以软硅为基料,硅烷类有机物为填充物,使硅烷类有机物吸附在软硅颗粒的孔内,通过调节填充物添加的比例来调节软硅的光扩散率。本发明制备方法简单,生产的硅烷光扩散率可通过调节填充物的比例来控制,适合用作光扩散剂,产品市场竞争力强。
本发明公开了一种海洋原位反符合屏蔽γ能谱仪,包括上下相对设置的两个NaI(Tl)晶体探测器,位于上方的为反符合探测器,位于下方的为主探测器;在反符合探测器的外部设置有复合材料的屏蔽罩;通过两个探测器产生的检测信号传输至信号处理电路,所述信号处理电路对主探测器输出的检测信号进行记录,并在同一射线被所述的两个晶体探测器都接收到时,消除该射线的检测记录。本发明在现有海洋原位γ能谱仪的基础上增加物质屏蔽和反符合探测器,利用物质屏蔽减小搭载平台的射线和宇宙射线及其次生射线软成分的影响,利用反符合探测器减小宇宙射线及其次生射线中的高能部分的干扰,从而抑制了海洋环境的本底,降低了γ能谱仪的探测下限。
本发明提供了一种具有高阻燃特性的环氧树脂组合物及其制备方法,该环氧树脂组合物呈粉末状,包含环氧树脂、高阻燃聚酯固化剂及其他复合材料。其中,环氧树脂20~40质量份,高阻燃聚酯固化剂20~40质量份,其他固化剂0~8质量份、固化促进剂0.05~0.3质量份,无机填料30~50质量份。本发明所涉及的环氧树脂组合物不含卤素和三氧化二锑,阻燃效率极高,用于电子封装材料领域,磷和氮元素不迁移、阻燃效率极高,无需再添加其他阻燃剂,即可实现电子封装材料的无卤阻燃化,同时可赋予电子封装材料优异的阻燃持久性、耐热性、耐酸碱性和电性能。
本发明公开一种硅藻土高填充阻燃可调温壁纸基材及制备方法,所述壁纸基材包含按重量份数比混合的以下组分:改性硅藻土定形相变材料60-85份、聚合物基体10-34份、膨胀型阻燃剂2-5份、导热介质1-3份。所述壁纸基材的制备方法包括步骤:(1)改性硅藻土定形相变材料的制备:利用压力差将液体状相变材料灌注到硅藻土多孔体系中,获得定形相变复合材料颗粒,然后经表面处理剂处理获得改性硅藻土定形相变材料颗粒;(2)壁纸基材的制备:按比例称取壁纸基材各组分,依次经密炼机内熔融共混、单螺杆造粒、压延或吹塑成型获得一定厚度和宽度的壁纸基材。本发明所得基材集阻燃、可调温和环保于一体,是壁纸的理想基材,极具市场前景。
本发明公开了一种高密度聚乙烯基PTC高分子发热材料,其特征在于:由下列重量份的原料制成:高密度聚乙烯60-70、马来酸酐接枝的聚乙烯10-15、聚甲基丙烯酸甲酯4-5、碳纤维10-15、镍粉20-30、氧化锌5-8、氮化铝粉3-5、刚玉粉6-9、二氧化硅3-8、凹凸棒土25-30、硫代二丙酸二月桂酯1-2、乙烯基三乙氧基硅烷4-6、硬脂酸锌2-4、聚乙烯蜡1-2、邻苯二甲酸酯2-3、二甲基硅油1-2。本发明采用碳纤维与镍粉作为导电复合材料,镍粉与凹凸棒土粉加入氮化铝粉、乙烯基三乙氧基硅烷、硬脂酸锌进行研磨,增加其之间的分子网格结构,具有加强耐热、耐流、耐压和提高电阻变化稳定性的作用。
本发明公开一种超薄、自支撑、柔性、全固态超级电容器及其制备方法,该超级电容器包括正电极、固体电解质和负电极,所述固体电解质位于所述正电极和负电极之间,将正、负电极隔开,且所述固体电解质均匀渗透于正、负电极的孔洞结构中;所述正、负电极采用碳纳米材料或碳纳米复合材料,且正、负电极外侧未被固体电解质完全包埋,可用来收集电流。该超级电容器厚度范围在10nm~10μm,器件内部组成不含隔膜,外部无需金属集流极及封装,可实现自支撑,同时能保持较高的比电容量、功率密度、能量密度、寿命和稳定性。这种超级电容器具有优良的性能,而且制作工艺简单,能够同时满足柔性、微型、轻量化电子产品的发展需求,具有广阔的应用前景。
一种具有多级结构的磁场响应型球形微胶囊及其制备方法,涉及一种刺激响应型复合材料及其制备方法。本发明制备方法采用两步组装法,首先表面活性剂作用下制得内包四氧化三铁的核壳结构磁性聚合物纳米球,通过分子设计使纳米微球壳层具有一定功能化;其次,在溶剂与磁性聚合物微球壳层功能基团之间的相互作用以及水油界面极性差异共同作用下进行二次组装,得到一种具有多级结构的磁场响应型球形微胶囊。本发明球形微胶囊由多个磁性纳米球聚集而成,通过外加交替磁场可以实现对其解组装,有望在乳液稳定、微反应器等多个领域得到良好应用。
本发明涉及一种高强度超轻型托盘及其制备方法,由热塑性复合材料注塑成型,上表面呈镂空结构的平面,镂空结构的内部设置呈十字形状的栅格筋;侧面与上表面呈90°连接,连接处采用圆角过渡,侧面上设有叉车用开孔,侧面之间呈90°连接,连接处采用圆角过渡;底面设置有9个底脚,一个底脚设置在中心位置,另外8个底脚均匀分布在底面的四周并经连接筋连接,首先制备聚烯烃增强材料,然后经注塑成型,得到高强度超轻型托盘。与现有技术相比,本发明注塑成型周期时间短,生产效率高,生产成本低;制得的产品重量轻,承载大,使用寿命相对较长。
本发明揭示了一种生物相容的纤维复合无纺网毡及其制备方法和应用,所述生物相容的纤维复合无纺网毡,由包括弹性纳米纤维和非弹性纳米纤维的复合材料制成,可以高度模拟原生血管组织力学性能,应用于人造血管、进行替代移植术或旁路移植术。本发明采用静电纺丝工艺进行的纤维复合无纺网毡的制备方法,操作简单,可方便地通过在纤维复合无纺网毡的制备过程中改变弹性纤维和非弹性纤维的比率、或调节弹性纳米纤维的拉伸程度,来制备所需力学性能的纤维复合无纺网毡,使其高度模拟不同原生组织的力学特性。通过本发明多样化收集区域的设置,可满足不同厚度、不同力学性能和不同形状纤维复合无纺网毡制备的需求。
连续纤维增强塑料浸渍均匀度的评价方法,包括:(1)取浸渍试样,并切取一段试样下来,切取过程中要防止试样开裂;(2)将试样在磨片机上依次用由粗到细的水磨砂纸在流动水下湿磨,然后在抛光机上用抛光织物和抛光膏抛光,直到试样截面形貌在显微镜下清晰可见;(3)将试样置于光学显微镜下镜检;(4)拍摄试样的截面照片;(5)统计计算和评价。本发明能够使连续纤维分散均匀,浸渍完全,并且能够对连续纤维增强热塑性树脂复合材料进行定性评价的技术。本发明具有简单、直接的优点。
本发明公开了一种包嵌式整体多层纬编针织物,是由2层或以上纬编组织按以下规律构成整体结构:第一层纬编组织被第二层纬编组织的线圈的圈干和沉降弧包裹在中间;第一层纬编组织和第二层纬编组织的结合体被第三层纬编组织的线圈的圈干和沉降弧包裹在中间;第一层纬编组织、第二层纬编组织和第三层纬编组织的结合体被第四层纬编组织的线圈的圈干和沉降弧包裹在中间;再多层以此规律类推。该纬编针织物因全是线圈组成的,作复合材料增强体用时,具有良好的延展柔顺性和适模成型性。
一种BN-Si2N2O复合陶瓷及其制备方法,它涉及一种氮化硼基陶瓷材料及其制备方法。本发明的目的是要解决现有氮化硼基复合材料的制备方法存在制备成本高、效率低和难于制备大尺寸氮化硼基陶瓷构件的问题。一种BN-Si2N2O复合陶瓷由非晶态纳米二氧化硅、氮化硅粉末和六方氮化硼粉末制成;方法:一、称量;二、球磨制浆料;三、干燥制粉;四、预压成型;五、冷等静压处理;六、烧结处理,即得到BN-Si2N2O复合陶瓷。本发明优点:降低了制备成本高,提高了效率,降低了制备大尺寸氮化硼基陶瓷构件的难度。本发明主要用于制备BN-Si2N2O复合陶瓷。
本发明涉及一种硅合金-石墨烯复合负极材料的制备方法,包括如下步骤:(1)按制备Si2.05Co0.15Mn.0.23Zn0.56Mg0.22材料所需比例的Si、Co、Mn、Zn和Mg粉装入球磨罐,球磨得到多元硅合金;(2)使用石墨粉制备高纯纳米石墨烯;(3)将所述硅合金与所述高纯石墨烯材料混合,球磨得到产品。本发明制备的锂离子电池用硅合金-石墨烯复合负极材料,采用硅与多种金属制备成多元硅合金,以提高硅合金的导电性和循环稳定性,然后再和纳米高纯度石墨烯复合,以获得更好的循环稳定性能。因此该复合材料在用于锂离子电池时,具有较高的容量以及较长的使用寿命。
本发明公开了一种无需氨气的碳包覆氮化铁纳米粉末的制备方法,步骤如下:将纳米铁粉在含氮高聚物溶液中均匀分散,经水洗凝固处理后获得复合材料前驱体,然后该前驱体经过或不经过氧化处理后,在高纯氮气或氩气氛围中从室温以4~20℃/min的升温速率连续升温至500~800℃,即得碳包覆氮化铁纳米粉末,全过程不需要使用氨气。所得碳包覆氮化铁纳米粉末尺寸范围为50~500nm。本发明的反应原理是:利用含氮高聚物在500~800℃高温处理过程中释放的活性氮原子与经过表面处理的纳米铁粉反应生成碳包覆氮化铁纳米粉末。在处理过程中采用高纯氮气或氩气进行保护,不需氨气,不需长时间保温,缩短了生产时间,降低了成本,而且设备简单、环境友好。
本发明公开了一种锂离子电池用钒氧化物复合正极材料及其制备方法:将天然石墨料进行纯化石墨化处理;将聚丙烯醇加入到蒸馏水中,得到聚丙烯醇水溶液,将偏钒酸铵加入到配制好的聚丙烯醇水溶液中加热,冷却得到钒氧化物前驱体溶胶,电纺制备出由钒氧化物与聚丙烯醇复合的纳米材料;称量上述钒氧化物纳米材料、氧化锌粉末混合,研磨,烧结;制备纳米ZnV2O6/石墨复合正极材料。本发明制备的纳米ZnV2O6/石墨复合正极材料,将纳米ZnV2O6和高纯度的石墨紧密结合在一起,使得复合材料的结构稳定且纳米ZnV2O6分散均匀,因此在具备高的能量密度之外,还具有稳定的循环性能,用于锂离子电池时,比容量高,使用寿命长。
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