本发明公开了一种轻质双层复合结构声屏障及其制备方法,属于声屏障技术领域,该声屏障包括吸音层和背板,吸音层包括多孔结构的轻骨料,背板由高强纤维增韧水泥基复合材料制成,吸音层和背板紧密连接。本发明中声屏障抗弯承载力≥4kPa,且±4kpa风压时,最大弹性扰度≤L/250,残余变形≤LA/500,抗冲击性能≥35J,隔声量≥50dB,吸音系数≥0.85;与传统非金属声屏障相比,自重降低80%以上,该声屏障成型工艺简单,并因轻骨料多孔吸音层材料的应用而大大减轻了自重及安装吊装难度。
本发明公开了一种管状矿物制备锂硫电池硫正极的制备方法,具体包括以下步骤:将片状高岭土经二甲基亚砜(DMSO)、甲醇和溴化十六烷基三甲铵(CTAB)处理后,利用超声细胞粉碎仪进行剥离和卷曲,获得类埃洛石结构的高岭土纳米卷管,将高岭土纳米卷管与升华硫混合均匀,在密闭空气中通过熔融扩散法获得高岭土纳米卷管载硫复合材料,作为锂硫电池正极能有效抑制穿梭效应;由于管壁只有4‑6nm,可以有效提升锂离子在电池中的扩散速度;其管腔内可容纳更多的活性硫;原料成本低廉,制备工艺简单,易于实现大规模应用,本发明提供的高岭土纳米卷管材料作为锂硫电池硫正极具有优于天然埃洛石和酸改性埃洛石的倍率性能和循环性能。
本发明提供了一种PET材料及其制备方法。它是由云母片改性PET复合材料59%~78%、相容剂2%~4%、抗氧剂0.1%~1%、润滑剂0.5%~1%、改性硅灰石20%~35%,经熔融挤出、冷却、造粒制得。本申请所制备的PET材料,具有较高的力学性能,且成本低,极大改善了产品外观、翘曲变形及产品的尺寸稳定性。
本申请实施例提供一种移动终端、均温板和均温板的制作方法。均温板位于移动终端的中框的窗口中,且层叠在显示屏和电池之间,其蒸发区宽度和面积相对远小于冷凝区宽度和面积。均温板内设连接结构,连接结构和均温板的第一盖板、第二盖板均固定连接;至少一个盖板为复合材料,含高强材料和易焊接材料,均温板密封焊接温度低于高强材料软化温度,以上设计使均温板具有高强度高刚度和可控的平面度。第二盖板的外表面的平面度为定向正公差,实现高可靠性超薄均温板和移动终端的薄型化散热设计同时,保障移动终端的电池安全性和显示屏的可靠性。
本发明公开了一种UV‑热双固化胶黏剂及其制备方法。该UV‑热双固化胶包括以下组分:脂环族环氧树酯、丙烯酸酯活性稀释剂、对苯二甲酸、光引发剂、热引发剂、含巯基的硅烷偶联剂、含环氧基的硅烷偶联剂、阻聚剂、抗氧剂、触变剂。本发明通过添加对苯二甲酸,苯环上的羧基与脂环族环氧树酯反应可以使柔性链段引入到脂环族环氧树脂酯主链中,可制得柔韧性较好的脂环族环氧树酯;脂环族环氧树脂,与阳离子光引发剂相结合,反应活性高,固化性能优良;另外含环氧基的硅烷偶联剂,能够提高树脂对无机表面粘合、树脂基复合材料的力学性能,以及提高树脂涂层的粘接强度和耐水性;含巯基的硅烷偶联剂,与气硅结合,提高无机填料增强弹性体的性能。
本发明涉及岩土、地质力学模型相似材料领域,特别地涉及一种基于电磁超载和变温软化的深层岩石相似材料。它由重晶石粉、石英砂、机油、可熔性高分子材料、铁氧体软磁材料磁粉按照一定的配比混合并均匀搅拌而成。该复合材料具有容重高、性能稳定、价格低廉、制作工艺简便且可重复利用等特点,可以用于模拟深部岩石在高温、高地应力环境下的岩石性质和力学行为。本发明可广泛应用于深部资源开发的各个领域以及相应的地质力学模型试验,前景广阔。
本发明为一种基于纤维自动铺放的壳体网格结构纵环筋配比方法,属于复合材料自动铺丝成型领域。该发明的主要方法为:针对壳体模具,先确定对壳体工装模具实行纵环筋1:1的交替铺放配比方法,即先完成对壳体模具纵筋的铺放加工,再完成对壳体模具环筋的铺放加工,依次交替进行铺放加工;其次确定壳体模具的纵筋总数量,采用3个纵筋铺丝头同时铺放加工;然后再进确定壳体模具的环筋总数量,采用5个环筋铺丝头对环筋进行同时铺放加工。本发明避免了纵筋铺丝头或环筋铺丝头在加工过程中的多次运动调整,减少了加工过程中主轴的旋转次数,减少铺放加工过程的人为干预行为,提高壳体网格结构纵环筋铺放加工的成型效率。
本申请公开了一种合金及其制备方法和应用,所述合金包括锡、锰、锌。通过利用Sn、Mn元素来强化锌合金力学性能、改善生物相容性,有效改善了锌合金的强度和韧性,扩展了锌合金/复合材料在医用材料领域的应用。
本发明涉及一种碳纤维复合匹克球拍及其制备方法,属于运动器材技术领域,一种碳纤维复合匹克球拍,包括拍身和手柄,拍身和手柄包括碳纤维复合材料制备而成;制备方法包括如下步骤:将45‑50%的基体树脂放入模具中,将碳纤维织布铺在基体树脂表面,然后在碳纤维织布表面加入剩余基体树脂,压实,把模具推入炉台加热,在180℃条件下固化2h,冷却4‑6min,得到一种碳纤维复合匹克球拍。基体树脂属于热固性酚醛树脂,通过改性剂对其进行改性,引入不饱和烷基长链。降低酚醛树脂的交联密度,对于降低其耐火、耐热及耐腐蚀性具有促进效果。
本发明公开了一种阻燃聚苯胺复合水性防腐涂料的制备方法。将具有阻燃性的原料DOPO通过迈克尔加成,和苯乙烯磺酸钠反应制备出磺酸改性阻燃单体;以上述制备的磺酸改性DOPO为催化剂通过化学氧化法制备阻燃性聚苯胺复合材料,以水性树脂为基体树脂,以所制备的聚苯胺复合阻燃防腐材料为功能添加剂,制备出具有阻燃和防腐特性的功能涂料,可用于金属材料表面涂装,涂膜同时具有阻燃及防腐性能,在对具有防火要求的防腐涂装具有明显优势。
本发明提供了一种异质复合激光材料及其制备方法和应用,属于激光材料技术领域。本发明所述异质复合激光材料中,交替层叠的激光增益介质层和散热介质层相互交替键合,具有多层三明治结构,散热介质层交错置于激光增益介质层之间,形成内置高散热结构(即散热介质层),每层激光增益介质层两端直接接触散热介质层,通过设计激光增益介质层极高的径厚比,使得激光增益介质的散热效果与薄片激光器中激光增益介质的散热性能接近,得到高散热激光复合材料,从而有效解决激光增益腔中由于热效应引起的光束质量降低、输出功率受限等问题,可用于高功率和高能量激光技术领域。
本发明涉及钠离子电池领域,公开了了一种磷酸锰钛铬钠自支撑电极材料及其制备方法与应用,所述磷酸锰钛铬钠自支撑电极材料为磷酸锰钛铬钠与碳的复合材料,所述的磷酸锰钛铬钠的化学式为Na3+xCrxTi1‑xMn(PO4)3,其中,0<x<1。本发明提供的磷酸锰钛铬钠自支撑电极材料,具有全新的化学式和晶相结构,所制备的电极无需集流体、粘结剂和额外的导电碳,极大地提升了电极的整体能量密度;用于钠离子电池可实现多电子电化学反应,电化学性能优异,特别是明显提升材料的循环稳定性,表现出高电压、高容量和极佳的倍率性能,商业应用前景广阔。
本发明涉及高导热复合材料领域,尤其是涉及一种核壳结构改性氮化硼及其制备方法。本发明将氮化硼表面经碱溶液和硅烷偶联剂处理后得到表面初步改性的氮化硼,随后将聚硅氮烷包覆在表面处理过后的氮化硼上,聚硅氮烷经反应接枝在氮化硼表面形成氮化硼的聚硅氮烷包覆体,将包覆体置于有水气氛的环境下进行缩合反应,最终得到表面壳层具有致密氧化硅的改性氮化硼。采用该方法制备的改性氮化硼可以明显改善其分散特性,其结构强度和导热特性也大大提高。
本发明提供了一种大幅面的透明木材或竹材及其制备方法,属于复合材料技术领域。本发明通过限定木质素改性处理的方法,去除木质素中的生色基团而不破坏木质素的主体结构,能制备得到大幅面的透明木材或竹材,且保证透明木材具有优异的力学性能;本发明将树脂浸渍于纯化的白色单板中,利用树脂的固化,进一步提高透明木材的力学性能。实施例结果表明,本发明制备的透明木材具有高于85%以上的光学透光率;透明木材的力学性能接近于原始木片力学性能,其力学性能远远优于传统方法中完全脱出木质素的白色木板,避免传统方法脱除木质素以后,木材单板结构松散,容易裂开,无法制备大幅面的透明木材或竹材的缺陷。
本发明公开了一种热塑性聚醚酰亚胺共聚物,所述的热塑性聚醚酰亚胺共聚物的结构式为式(Ⅰ)所示结构式的任一种,是以双酚A二醚二酐和两种不同的二胺单体的混合物或二胺单体、双酚A二醚二酐和二酐单体的混合物为原料,经过共聚反应和化学亚胺化制备得到。所述的双酚A二醚二酐为3,4位构型、3,3位构型、4,4位构型的双酚A二醚二酐异构体的混合物。本发明通过在聚酰亚胺刚性的主链中引入柔性的醚键和刚性的芳基链段,制备得到热塑性聚醚酰亚胺共聚物溶解性好、加工性好,适合注塑、挤出、模压、熔融纺丝和溶液纺丝加工,在耐高温的工程塑料、薄膜、纤维、胶粘剂、涂料以及先进复合材料等领域应用前景广泛。
本发明属于吸波材料制备技术领域,公开了一种宽频贴附式弹性吸波薄膜及其制备方法,所述弹性吸波薄膜包含透波层、吸波材料层、反射材料层;所述弹性吸波薄膜各层中,基体均为柔性树脂,其中透波层中增强体选自玻璃纤维毡,吸波材料层中的增强体选自改性纤维毡,反射材料层中的增强体选自碳纤维预制体,所述弹性吸波薄膜的厚度≤2mm。所述吸波薄膜为宽频带(4~18、26.5~40GHz)吸波、贴附式弹性体复合材料。其制备方法为:将反射层、吸波材料层和基体透波材料层铺层后,用手糊、OoA或真空灌注柔性树脂而成,于80℃~120℃,100min~200min下固化。所述宽频带贴附式弹性吸波薄膜,厚度薄、重量轻、易施工,并具有优异的吸波性能,制备方法简单,成本低。
本发明公开了一种自动送料的大型环保3D打印设备,包括步进电机,所述步进电机的顶部连接在框架上,所述步进电机的输出端连接有所述皮带;所述皮带的下端连接有对其固定的固定座;联轴器的外侧安装有进行支撑的铜螺柱;所述框架的顶端连接有便于下料的自动加温料斗,所述框架的内侧连接有便于固定所述皮带的限位块。该自动送料的大型环保3D打印设备不仅方便扩大打印范围,使打印体型更大,而且打印速度快,方便调节打印速度,并且打印材料环保;并可搭配自动送料装置系统,实现双色、三色或渐层渐变色泽产品工艺。本发明适用于酒糟、秸秆、豆渣、咖啡渣、热塑性淀粉、生物基材料、聚乙烯醇等易吸水环保复合材料打印。
本发明公开一种弧形换能器阵列及其制备方法,制备方法为步骤一,设计3D打印小型曲面网格模具,并打印多个制备成型;步骤二,将块状压电相切割成若干压电片;步骤三,将压电片插入进3D打印模具空格中;步骤四,用环氧树脂等非压电相对压电材料片与3D打印模具的空隙进行填充和固化成型;步骤五,对制成样品进行打磨、抛光,超声清洗后,对样品进行被覆电极操作;步骤六,对制成的多个小型样品进行拼接和电极的连接;本发明能够制备弧形换能器阵列,其优点在于很好的克服了传统制备曲面复合材料工艺繁杂、成型困难的缺点,能够实现大曲率、大面积、弧形换能器阵列的制备。
本发明公开了一种同时适用于氧化铝陶瓷基板和隔离介质层的厚膜电阻浆料,所述电阻浆料由导电粉末、玻璃粘结相、添加剂和有机载体组成,其中导电粉末为银粉、钯粉、二氧化钌、钌酸铅中的至少一种;玻璃粘结相为铅硼硅玻璃复合镁铝尖晶石。本发明采用银粉、钯粉、二氧化钌、钌酸铅为导电相,保证在不同阻值,电阻浆料具有良好的阻值和温度系数,通过采用镁铝尖晶石和铅硼硅玻璃粉复合材料,使电阻浆料在氧化铝陶瓷基板和隔离介质层上使用,均具有阻值一致性好、温度系数小的特点,满足各类厚膜电路产品的使用要求。
本发明提出了一种半导体材料加工用自修整砂轮及其制备方法和应用,用以解决现有半导体砂轮存在的磨削稳定性低、寿命差和改善砂轮锋利性的实现难度大的技术问题。本发明的金属基扇形磨料层保证砂轮的磨削强度,起到磨削和支撑的作用;通孔内填充复合材料固化层,强度低于金属基扇形磨料层,起到类似研磨膏的作用,不仅可以起到修整金属基扇形磨料层,使其始终保持锋利状态的作用,同时还起到了对工件的辅助磨削作用,并能改善工件表面的加工质量;在两种结构层的相互作用下,砂轮在半导体材料加工过程中,能始终保持自锐,无需第三方修整工具,大大提升了工件加工质量的稳定性,最后,本发明的制备方法简单,制备效率高,易于工业生产。
本发明公开了一种含磷水溶型阻燃剂及其制备方法,所述水溶型阻燃剂具有如通式(I)所述结构:
本发明涉及一种硒—金复合纳米材料及其制备方法,首先利用硒源、金源和各自所需还原剂分别制备出硒纳米球和金纳米球,其次在硒球表面涂覆聚乙烯亚胺,最后通过静电吸引在硒球表面粘附金纳米球,制备得到硒‑金复合纳米材料。该制备方法简单,是以一种新的结构存在的复合型纳米材料,实验条件温和产率高。所得产物硒球平均粒径为240±10nm,金球平均粒径为30±5nm,硒‑金复合材料的平均粒径为270±10nm。本发明首次提出一种新型双球共存的硒‑金复合纳米材料的制备方法,为复合纳米材料的协同作用提供了新思路。
一种利用金刚石粉体可控制备MPP非开挖管表面涂层的方法,涉及管材表面涂层制备技术领域。利用氨基为端基的硅烷偶联剂和微米、纳米金刚石粉体进行预处理,并在超支化聚酯中形成水性分散体,再与水性聚异氰酸酯复合后涂覆在MPP非开挖管表面,从而在MPP非开挖管表面形成高硬度涂层。本发明通过有机/无机复合材料成型法成功地获得了一种利用金刚石粉体可控制备MPP非开挖管表面涂层。通过调控不同改性粉体的比例获得硬度可控的改性涂料,继而成功制备出高硬度的MPP非开挖管表面涂层,其具有硬度可控、制造过程安全环保、涂布工艺简单、形貌均一等特点。
本申请提供了一种压缩载荷谱和压差载荷谱联合施加装置,所述装置包括:底座;试验框架,设置在所述底座上;液压作动缸,设置在所述试验框架上,所述液压作动缸用于向试验件施加压缩载荷;真空罩体,设置在所述试验件上;真空压差加载系统,与所述真空罩体连通,所述真空压差加载系统用于施加压差载荷;本申请提供的一种压缩载荷谱和压差载荷谱联合施加装置,能够有效、精准对复合材料蜂窝夹层结构施加压缩载荷和压差载荷的联合载荷谱,具有良好效果。
本发明提供一种密封件用聚四氟乙烯唇片材料及其加工工艺,限定添加的组分及工艺,大幅改善唇片材料的密封性,降低唇片材料的摩擦性能,在60m/s的运行速度下,不会对产品和对偶件产生剧烈磨损和黏烧现象;选用聚苯酯和聚酰亚胺来改善聚四氟乙烯耐磨性,协同增强唇片材料的机械强度,改善油封的跟随性;利用电子束辐照改性方法用芳香族聚酰胺纤维对聚四氟乙烯进行改性处理,在聚四氟乙烯的双螺旋链上嫁接侧枝;制备的二硫化钼具有共价功能化;引入纳米氧化锌和乙撑双硬脂酰胺;配料所得的复合材料需放置3~5天后再进行压制,在烧结过程中采用分段烧结,大幅延长唇片材料的使用寿命,按照本发明制备的唇片材料的使用寿命皆高于8年。
本发明公开了一种高频低损耗非晶软磁复合膜材料及其制备方法,这种软磁复合材料是复合膜形式,涉及磁电子材料技术领域。首先将一定粒度的非晶软磁粉体进行前预处理,然后进行绝缘包覆。将其与适量的树脂和助剂配置成浆料,然后流延成非晶复合膜并干燥。所制备的磁性复合膜可以多层叠压成一个整体、也可以单独使用。本发明通过流延方法制备成的非晶复合膜,在1MHz~200MHz具有大于10且稳定的磁导率,具有低于0.08的损耗角,可应用于高频电磁屏蔽、电感器件、吸波等领域。
本发明涉及一种抗紫外线辐射性防水防护材料的生产工艺,属于复合材料技术领域,包括以下步骤:步骤A1、将汉麻纤维纺织成布得到亲肤层,将改性腈纶纤维纺织成布得到隔离层;步骤A2、将隔离层的一侧用胶带粘贴密封保护,并将另一侧放入巯基乙胺的氢氧化钠溶液中,得到巯基改性隔离层;步骤A3、将巯基改性隔离层的粘贴侧表面上的胶带去除,并在其上面铺设亲肤层,通过超声波复合,得到复合面料;步骤A4、将复合面料的亲肤层表面用胶带粘贴密封,将另一面置于POSS基处理液中,紫外光光照30min后,取出,得到抗紫外线辐射性防水防护材料,克服了传统防护材料抗紫外不持久,且使用含氟处理剂危害人体健康的问题。
一种隔音组合物,包括有玻璃微珠,所述玻璃微珠为在制备所述隔音组合物时加入基体,以使制备所得隔音组合物中均匀分布有玻璃微珠。本发明通过在隔音组合物加入空心玻璃微珠以使声波入射与玻璃微珠产生相互作用,延长了其在基体中的传播路径,增强了对声波的衰减性能;同时为提高隔音组合物的吸音系数,本发明利用空腔谐振吸声结构的玻璃微珠内部空心腔进行空腔谐振吸声,与其他组分之间可产生微相分离,从而增强隔音棉的吸声性能,玻璃微珠内部的空心腔谐振能够吸收波长更长的声波,从而使隔音棉此类复合材料的吸音系数得到提升,在与传统隔音棉相比情况下,从原标准的传统隔音棉平均吸音系数0.25提升至0.42,提升率高达68%。
本发明涉及高分子复合材料制备领域,提供了一种高硼含量酚醛树脂屏蔽材料的制备方法,先将间苯二酚与甲醛反应,再将反应产物与甲基硼酸反应,最终生成硼酚醛树脂。本发明的优点在于:通过改变反应单体,提高游离酚羟基数量,降低硼酸官能度,双措并举,可将硼含量从现有的不足5wt%提高至12wt%,从而获得满足中子屏蔽要求的高硼含量的硼酚醛树脂。
本发明属于纳米材料领域,具体公开了一种抗菌自激活级联反应体系HMPBNPs@GOx及其制备和应用方法。通过水热法制备具有更多的体表面积,更强的类过氧化物酶活性的空心普鲁士蓝,再通过搅拌吸附葡萄糖氧化酶形成级联反应体系。该级联反应体系通过葡萄糖激活,生成葡萄糖酸调节微环境中的pH值从7.0降至3~4;同时生成的H2O2可以被空心普鲁士蓝转化为抗菌活性更高的羟基自由基(·OH)。本发明制备方法简单,时间短,制备的复合材料因为空心普鲁士蓝与葡萄糖氧化酶产生协同作用,具有更优异的抗菌性能,并且生物相容性好,对机体细胞的正常生理活动干扰小,毒性低,安全性高。
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