铜及铜合金表面压力铸渗方法,其目的是通过应用铸渗工艺在金属模具内制造铜及铜合金表面耐磨、耐蚀、抗氧化、抗冲击功能复合材料,且是在铜及铜合金表面渗层的形成与挤压工件同时完成,该将增强粉末与粘结剂充分混合,预制成涂料,涂刷在金属型的特定表面,再将涂挂好的金属型模具在100~200℃的温度下进行烘干处理,将模具预热到250~350℃,其特征在于在金属型模具预热的同时,对压头也进行预热,然后将铜及铜合金熔液浇入金属型模具,压头将浇入金属模具内的铜及铜合金熔液挤压成型。
本发明提供的风力发电系统的风叶装置,包括风叶、转轴、套管、发电机,采用垂直轴型,风叶呈长片形、横截面采用NACA0009翼型,风叶以长度方向平行于转轴轴线、弦长方向垂直于转轴轴线的方式通过横梁与转轴连接,无须根据风向改变风车的方向,占用空间小,噪音小;风叶采用高分子复合材料固化成型、转轴采用碳钢材料、安装接头采用铝合金材料,具有良好的耐久性、抗腐蚀性、安全性,可适用于温度变化于-55℃/+70℃之间的内陆、沙漠、沿海等地域的各种恶劣环境,如沙尘、盐雾、潮湿气候,耐用年限可长达二十年。
本发明涉及一种有机高分子复合材料,更具体地说,是涉及一种改良韧性的聚甲醛及其制备方法,是由以下成分按重量比组成,聚甲醛:60.5-90%,无卤无碱玻纤:1-30%;无卤玻璃微珠:1-30%:增韧剂:1-5%;吸醛剂:0.1-1.7%;偶联剂:0.1-0.4%;其他助剂:0.1-2.5%,本发明的一种无卤防翘曲变形增强聚甲醛及其制作工艺,具有无卤环保,且在综合机械性能保持良好的基础上增加了防翘曲变形好的特征,更适宜用于生产需紧密装配的面罩/外壳以及产品骨架类制件,且生产采购方便,这样全面提高了产品的综合竞争力。
半密闭电炉烟气多级有机朗肯余热发电节能除尘方法,其特征在于:半密闭电炉烟气由第四孔排出,经水冷滑套混入冷风,然后进入燃烧沉降室,再进入高温除尘器,经除尘后,通过陶瓷材料蓄热体对高温烟气的蓄热均温作用后,烟气进入集气室中,完成热交换,由主风机压入排气筒排入大气。同时,循环水通过换热器给水泵驱动,进入安装于集气室的换热器中吸收烟气的热量,形成汽水混合物。有机工质液体,吸收汽水混合物的热量,在多级有机透平内膨胀做功,带动发电机发电。所述高温除尘器中设置有碳化硅复合材料滤芯。采用R114为循环有机工质。本发明具有削峰填谷,减小温度的波动幅度,又能最大限度地回收烟气中的热能转化为高品位电能。
本发明公开了一种FRP型材刺板胶结复合连接接头及方法,包括两块刺板,两块刺板分别位于FRP型材的接头连接区的两面,两块刺板的带刺面均朝向FRP型材,两块刺板的刺均插入FRP型材,两块刺板和FRP型材之间均设置有环氧树脂浸渍胶层,两块刺板之间通过螺栓连接。本发明刺板与FRP型材的连接成功地将刺引入到胶层抗剪界面,大大提高了胶层界面的抗剪强度,实现了胶结与刺板连接的共同受力,具有强度高、延性好、接头效率高等优点。本发明的连接接头施工简单、快捷、方便、可靠,利用该连接方法可以进行FRP型材的单向接长、多向连接,也可以对刺板进行外接设计处理,以适合螺栓连接、焊接等操作,因而可以将该接头运用到复合材料桁架、网架、桥梁等结构中。
本发明涉及一种复合横担内绝缘管的铺层结构,由玻璃纤维纱从内至外依次缠绕的第一铺层(1)、第二铺层(2)、第三铺层(3)组成,在三个该铺层内浸渍环氧树脂胶固化成为管体,其特征在于,构成所述的第一铺层(1)、第二铺层(2)和第三铺层(3)的玻璃纤维纱的缠绕角为10°~90°。本发明的有益效果是:采用复合材料(FRP),具有轻质高强、电绝缘性能好、耐腐蚀、易维护等优点;采用90°、10°及60°的缠绕角进行缠绕,铺层比例为2:4:4,这样缠绕出的内绝缘管致密性好,同时能够满足内绝缘管的弯曲拉伸和压缩应力。
本发明涉及一种聚乙烯/纳米二氧化硅杂化材料及其制备方法,并提供了一种以正硅酸酯和聚乙烯为主要原料,制备聚乙烯/纳米二氧化硅杂化材料。本发明采用“溶胶-凝胶”法,制备纳米级二氧化硅分散于聚乙烯基体中得到纳米复合材料,包括如下步骤:聚乙烯熔融接枝乙烯基烷氧基硅烷,在螺杆式挤出机中加入四乙氧基硅烷,并水解缩合原位生成二氧化硅,制备杂化材料。由于挤出机螺杆的剪切分散作用,原位生成的二氧化硅与聚乙烯分子链以共价键连接的同时,并以纳米级分散。
本发明公开了一种带有排气功能的SMC专用液压机电气控制系统,包括有电气柜、SMC专用液压机机身、SMC专用液压机液压站、电动机启动电路装置、控制变压器装置、稳压电源装置、安装于电气柜内的PLC的CPU模块、安装于电气柜内和CPU模块相连的模拟量输入模块、安装于电气柜内和CPU模块相连的模拟量输出模块、可移动按钮站、集中式操作面板、中间继电器、位移传感器、上极限行程开关和下极限行程开关、压力传感器、电磁阀、控制电子泵比例阀的放大器、比例阀、人机界面。本发明可以根据具体情况设定不同的排气参数,彻底的排出SMC复合材料热压过程中产生的气泡,避免产品的表面有鼓包或胀破的现象,大大提高了产品的合格率,降低了产品的成本,节约了原材料。
本发明公开了一种大孔径聚甲基丙烯酰亚胺泡沫塑料及其制备方法。该大孔径聚甲基丙烯酰亚胺泡沫塑料包括以下原料:甲基丙烯酸40-60份,丙烯腈40-60份,第三单体5-20份,增稠剂1-30份,引发剂0.05-0.6份,发泡剂?1-18份,交联剂1-12份,密度控制剂0.1-3份,成核剂0.3-18份;通过一步法直接共聚得到甲基丙烯酸/丙烯腈的共聚板,再经过高温发泡和热处理制得聚甲基丙烯酰亚胺泡沫塑料。本发明制备的PMI泡沫孔径相对较大,可与蒙皮形成相对牢固的结合,可应用于一些对于复合材料的剥离强度要求高的场合。
本发明提供的是一种含苯甲酰氧基螺芴氧杂蒽基苯并噁嗪及制备方法。是以螺芴氧杂蒽双酚为原料,通过与4-硝基苯甲酰氯反应,再经水合肼-Pd/C催化还原反应,得到4-氨基苯甲酰氧基螺芴氧杂蒽,再经Mannich缩合反应,获得一系列苯并噁嗪单体。由于螺芴氧杂蒽和苯甲酰氧基的引入,聚苯并噁嗪树脂呈现非常高的玻璃化转变温度和优良的热稳定性;而烷基或烷氧基的引入,聚苯并噁嗪树脂的热性能有所下降,但聚合物的韧性和加工性能等有较大的改善,其综合性能有很大提高,可广泛用于光电材料、绝缘材料、复合材料基体树脂、耐烧蚀树脂等领域。
本发明提供了一种氮、铁修饰碳的材料,属于复合材料技术领域。该材料以三聚氰胺和FeCl3为修饰剂,在碳粉/碳纳米管中掺杂N、Fe等活性成分,有效提高了碳材料对氧还原反应的催化作用,使其具有很好的催化活性。因此,可以作为催化剂材料应用于燃料电池的氧还原催化反应中。实验测定,以该材制备的燃料电池的阴极电极比传统商业XC-72碳粉电极表现出更好的氧还原性能,氧还原催化活性明显提高。该材料制备工艺简单,环境友好,是一种有潜在用途的非贵金属氧还原催化剂。
一种高韧性双马来酰亚胺树脂载体结构胶膜及其制备方法,其涉及一种双马来酰亚胺树脂载体结构胶膜及其制备方法。本发明是要解决现有双马来酰亚胺胶黏剂韧性差、剥离强度低的问题。本发明的胶膜由双马来酰亚胺树脂、工艺改性剂、高分子共混合金、固化剂、硅烷偶联剂和载体制成。该胶黏剂的制备方法:首先将双马来酰亚胺树脂与共聚合改性剂进行预聚合制得双马树脂预聚体,然后通过机械共混法将双马树脂预聚体、高分子共混合金、硅烷偶联剂和固化剂混合均匀制得胶料,以编织物为载体采用双辊热压延方式制备膜状胶黏剂。本发明胶黏剂具有高强度、耐高温和高韧性特点。本发明应用于航空航天领域金属及树脂基复合材料耐高温结构件的胶接。
本发明属于纤维素改性及利用领域,涉及一种表面接枝改性纳米纤维素晶体的制备方法。具体方法如下:将纳米纤维素晶体分散于有机溶剂中,首先通过马来酸酐与纳米纤维素晶体表面羟基间的反应,在纳米纤维素晶体表面引入不饱和双键,再加入引发剂、不饱和单体,通过自由基聚合反应制备表面接枝改性纳米纤维素晶体。该表面接枝改性纳米纤维素晶体在聚合物基体中分散均匀,与聚合物基体之间界面相容性好,制备的聚合物纳米复合材料的拉伸强度和断裂伸长率都有提高。本发明具有原料资源丰富、工艺简单、产品可完全生物降解、力学性能高等众多优点,可用于包装、生物、医用、工程塑料等众多领域。
本发明涉及一种2,2-双[4-(2,4-二氨基苯氧基)苯基]六氟丙烷型耐高温环氧胶粘剂及其制备方法,由质量比为1:1-2的A组份和B组份组成,其中,A组份是由2,2-双[4-(2,4-二氨基苯氧基)苯基]六氟丙烷与环氧树脂反应而成的共聚物;B组份是由2,2-双[4-(2,4-二氨基苯氧基)苯基]六氟丙烷与芳香族二元酸酐在强极性非质子有机溶剂和甲苯中反应而成的固含量为15%-30%的均相透明溶液。制备方法包括:室温下,将A、B组份按质量比1:1-2搅拌混合均匀即可。本发明制备工艺简单,胶粘剂综合性能优异,可广泛应用于钢、铜、铝等金属以及陶瓷、玻璃、树脂基复合材料等基材之间的粘合,具有良好的产业化前景。
一种高纯石英连续熔融炉用陶瓷内胆制备方法及连续熔融炉,其特征在于,高纯石英连续熔融炉是由冷却水套炉壳1、碳纤维隔热材料2、陶瓷内胆座3、石墨发热体4、陶瓷内胆5、投料嘴6、炉体上盖7、上冷却腔8、炉膛9、下冷却腔10、炉体下盖11组成,其中,冷却水套炉壳采用冷却水套,高纯石英连续熔融炉用陶瓷内胆是由反应烧结氮化铝结合硼化铪制成的复合材料,使用温度为1600~2200℃,气氛为氩气气氛。本发明制备的高纯石英连续熔融炉用陶瓷内胆及连续熔融炉具有显微结构均匀,强度高,整体可靠性高,抗氧化性强,不污染高纯石英熔体,可在2200℃的温度可以长时间使用,连续生产,生产效率高等特点。
本发明碳纤维复材多通管成型的内芯制作方法,涉及一种自行车部件的制作方法。该方法包含:步骤一,按多通管内壁形状设计至少两个薄壁型芯管件,每一芯管件仅有两个端口且仅供插入一根风管;相邻两个芯管件相邻的表面形成对接面并可按对接面拼合成一个完整的该多通管成型的内芯,内芯外表面与该多通管内表面形状相同,且内芯外表面尺寸略小于该多通管内表面;该多通管的任一个端口对应一个芯管件的相应端口或者对应相邻芯管件的相应端口对接组合;步骤二,分别制造这些芯管件;步骤三,将这些芯管件按对接面拼合成一个整体,组成该内芯。制成的内芯可杜绝风管过度膨胀和破裂,保证碳纤维复合材料多通管正常成型。
本发明属于复合材料技术领域,具体涉及一种石油测井仪器用复合绝缘材料及其制备方法和应用。现有技术石油测井仪器橡胶保护套寿命短,严重影响测井工作效率和经济效益。为克服现有技术存在的不足,本发明提供的技术方案是:一种石油测井仪器用复合绝缘材料,按质量比,该材料由60~70份的非金属纤维,7~9份酚醛环氧树脂,7~9份氰酸脂树脂,12~16份甲基纳迪克酸酐,4~6份针状硅灰石组成,所述非金属纤维的单丝直径为9-13um。本发明使用寿命长,大大提高了测井工作效率和经济效益。
本发明涉及一种SiC颗粒表面镀钨的方法,包括如下步骤:首先对SiC颗粒表面进行氢氟酸清洗和粗化处理,随后应用PdCl2和SnCl2溶液对氢氟酸酸洗后的SiC颗粒表面进行活化-敏化处理,然后注入偏钨酸铵溶液进行浸滞处理,同时辅以超声振荡,再将SiC颗粒低温烘干后用氢气进行还原,得到镀覆钨的SiC颗粒。本发明工艺简单,操作方便,成本低廉,且能方便控制镀覆钨层的厚度,在SiC颗粒增强金属基复合材料领域具有很好的应用价值。
本发明提供了一种双酰胺基硅烷偶联剂的制备方法,首先将己内酰胺加入盛有溶剂的反应容器中,然后将丙烯酰氯滴加到反应容器中进行滴加反应,反应完后进行固液分离,再进行碱洗,分离得到中间体,再将中间体滴加到氨基硅烷中继续反应,得到最终产品。本发明方法工艺简单,操作方便,本发明方法制备的双酰胺基硅烷偶联剂,偶联性能较温和,且具有较强的稳定性,在尼龙6、尼龙66及聚酰胺基复合材料等材料方面的应用效果较为显著。
本发明属功能材料制备技术领域,涉及超声波制备氧化亚铜@碳/石墨烯纳米等级结构杂化材料的方法,其将还原石墨烯(rGO)、芘衍生物和二价铜盐在有机溶剂中混合,接续在超声波水浴中超声反应,经过滤膜真空过滤后即得石墨烯杂化材料。本发明二价铜盐在超声反应过程中被还原成氧化亚铜,芘衍生物在超声反应过程中生成碳材料包覆在纳米氧化亚铜外面并且团聚成大球,负载在石墨烯表面形成等级结构材料。本发明氧化亚铜@碳/石墨烯纳米等级结构杂化材料具有质量高,性能优异,均一性高、杂质含量低等优点。此外,本发明工艺简便易行,制备成本低,合成的石墨烯分散液浓度高且不易聚集的优点,在石墨烯复合材料光电领域有良好的应用前景。
一种高导热性纳米黑瓷材料的制备方法,步骤是:1)将柔性石墨和氮化铝加入溶剂中均匀混合,将溶剂蒸发烘干得到混合物;2)将上述混合物在抽真空、高温下用还原性气体处理,并在惰性气体中冷却至室温,得到柔性石墨与氮化铝的复合粉末;3)将上述复合材料粉末与纳米陶瓷材料混合均匀并加入粘结剂,搅拌使其混合均匀,在抽真空、高温下热固成型,在惰性气体中冷却至室温后即可。本发明的优点是:该制备方法工艺简单、易于操作、生产成本低;制备的纳米黑瓷材料克服了陶瓷材料导热性差、易碎等缺点,而继承了陶瓷材料不透水、不渗水、不老化、不腐蚀等优点且导热性能优良,可取代金属用于太阳能集热板,有广阔的应用市场。
本发明涉及一种碳包覆Cu/Mn2O复合多孔材料的制备方法。该多孔材料具有纳米尺寸的三维孔道。其中铜纳米组分的加入,显著提高了复合材料的电子电导率,利于金属氧化物纳米材料的功能化应用。本方法具有制备工艺简单,产物成分可控,粒度均一,产率高等优点,易于大量生产。
本发明公开了一种(NH4)3AlF6包覆锂离子电池正极材料的方法,该方法以有机体系作为包覆媒介,从而解决了水溶性物质(NH4)3AlF6无法使用液相包覆法对锂离子电池正极材料进行包覆的问题,同时简化了包覆后对包覆复合材料的后处理过程,从而提高了包覆效果及包覆效率,开发了一种采用有机体系对锂离子电池正极材料进行包覆的新方法。
本发明公开了一种内核为微纳碳球的离子型球型聚电解质刷及其制备方法,属于纳米复合材料领域。该球型电解质刷内核为微纳碳球,外刷为离子型单体。其制备方法为:将合成的偶氮类酰氯负载在微纳碳球表面,通过自由基聚合,合成内核为微纳碳球的离子型球型聚电解质刷。本发明的制备方法简单易行。本发明制备的产品以微纳碳球为内核,结构新颖,绿色环保,成本低廉,可通过控制反应的时间与单体的浓度,制备不同分子量与不同接枝密度的离子型球型聚电解质刷。其产品可用作导电聚合物掺杂剂、形貌控制剂、胶体稳定剂、造纸湿部助剂等。
本发明涉及一种有机高分子复合材料,更具体地说,是涉及一种高灼热丝起燃温度阻燃尼龙6制作工艺,是由以下成分按重量比组成尼龙6:55-80%;无卤氮磷系阻燃剂:5-30%;无卤辅助阻燃剂1-6%;热稳定剂:1-5%;偶联剂:0.1-0.9%;抗氧剂:0.3-0.8%;其他助剂:0.1-5.5%,本发明的一种无卤高灼热丝起燃温度阻燃尼龙6及其制作工艺,环保无卤,且在综合机械性能保持良好与无卤防火阻燃的基础上增加了高灼热丝起燃温度的特征,生产采购方便,全部采用国产原辅料和添加剂以及生产设备,生产成本和原材料成本大大降低,这样有效的提高了产品的综合竞争能力。
本发明涉及一种即食保鲜米饭及其生产方法与模具,所述即食保鲜米饭由熟米饭和包装层构成;所述熟米饭是原料米在包装层内熟化而成;所述包装层由耐蒸煮复合材料形成,且该包装层对其内的熟米饭实现无间隙密闭包裹。其生产方法是将原料米和水一同装入耐高温塑料蒸煮膜制成的复合袋中,例如折边三面封枕式复合袋,密封后放入压制模具中,然后再将模具放入高温高压杀菌釜中进行熟化并压制定型,再经冷却处理,所得到的产品比传统工艺生产的产品的风味、口感、状态更好,且不再需要后续装盒密封,利于物流运输和储存。本发明还涉及一种适用于所述即食保鲜米饭生产方法的定型模具。
本发明公开了一种具有空心圆锥体形貌的三氧化二锰纳米结构及其制备方法,所述空心圆锥体空腔直径60~100nm,壁厚20~30nm。制备方法如下:以三嵌段共聚物PEO-PPO-PEO(P123)为结构导向剂,将其溶解到水溶液中,然后加入共还原剂碳粉和硝酸锰,分散混合后加入高锰酸钾搅拌一段时间,然后在一定温度下进行水热处理,洗净后即可得到二氧化锰空心圆锥体/碳复合材料。随后将其在550℃空气中焙烧一段时间,得到高纯度的三氧化二锰空心纳米圆锥体。本发明的制备方法反应过程简单,易控制。该三氧化二锰结构新颖,在能量储存、催化等领域有良好的应用前景。
本发明涉及一种环氧树脂阻燃板的制备方法,包括如下步骤:步骤一、取53重量份的环氧树脂,通过破碎机制成直径小于5mm的环氧树脂颗粒;步骤二、将环氧树脂颗粒与44重量份的有机黏土MMT混合均匀后,加入3重量份的氢氧化铝;步骤三、将混和物加热至部分熔融后,冷却至60℃至80℃后,压制成板状材料;步骤四、将板状材料放入两面钢丝网的中间,继续压制,使钢丝网嵌入板状材料表面,即制得环氧树脂阻燃板。本发明通过在环氧树脂中加入有机黏土,能有效提高环氧树脂的阻燃性能,另外加入的氢氧化铝,既不影响复合材料的阻燃效果,又能够提高阻燃效果,随后再通过加入钢丝网,增加了材料的强度,能广泛使用在消防隐患较大的场所。
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