本发明公开一种燃料电池用双极板的制造工艺,其利用膨胀石墨为碳基材料,树脂粉末为粘接剂,在复合材料制备中加入炭黑,小的炭黑颗粒帮助在石墨颗粒之间形成传导通道,增加电导率,碳纤维合并入复合双极板会产生很好的弯曲强度。这样经过合理的复合可制备一种具备良好耐蚀性、导电导热性、阻气性与机械强度,成本低廉的燃料电池双极板。
本发明属于涂料技术,涉及一种裂纹追随性涂料及其制备方法。该涂料由两个组分按重量份比为100∶40~60的比例混合而成;组分一由成膜物、颜填料、助剂和溶剂组成,其原料的重量份比为20~45∶25~50∶1~5∶25~45;组分二为聚酰胺树脂。本发明的涂层可随铝、复合材料等底材的开裂而开裂,从而可为传感器等提供信号,提前解决问题。粘接性优:拉开强度大于16MPa。耐溶剂性优:该涂层耐溶剂性优良,常温下耐水60d、耐油60d,涂层无变化。干燥速度快:施工后形成的涂层在23℃下3小时,涂层即可达到实干状态。
本发明公开了一种功能型合金材料地暖地板及其制备方法,所述地暖地板,其结构特点为四层复合结构,具体为最下层为真空镀膜反射层;反射层上为底料层,为PVC基高分子合金复合材料;底料层之上为共挤复合装饰层;底料层与装饰层采用共挤挤出工艺一次成型为整体结构;最上层为UV处理透明抗菌耐磨层,本发明还公开了加工这种功能型地暖地板的方法,包括以下工艺步骤:(1)底料层的混配及制备;(2)装饰层与底料层的在线共挤复合;(3)装饰层表面在线压花处理;(4)板材表面真空镀膜;(5)表面层UV抗菌耐磨处理。本发明工艺过程简单,由该技术制备的地暖地板具有良好的地暖传导性、尺寸稳定性、防污环保型及使用耐久性。
本发明涉及核壳结构多功能纳米复合材料,具体涉及一种碳量子点磁性荧光双功能纳米材料及其制备方法,属于材料制备领域。碳量子点磁性荧光双功能纳米材料以磁性粒子Fe3O4为核,壳聚糖和聚阴离子型纤维素为壳层材料,以碳量子点为荧光材料,通过层层自组装的方法得到。合成磁性流体纳米Fe3O4后,制备碳量子点;再制备Fe3O4@CS/CDs;最后通过层层自组装制备碳量子点磁性荧光双功能纳米材料。该碳量子点磁性荧光双功能纳米材料生物相容性、稳定性好;磁性、荧光强度可调。
本发明提供了一种大掺量粉煤灰免蒸养超轻泡沫混凝土的制备方法,该方法按下列重量百分比配制原料:水泥25~35%;粉煤灰25~47%;硅灰0~5%;凹凸棒石粘土0~2%;化学发泡剂1~5%;稳泡剂0.03~2%;纤维0~4%;防水剂0.5~3%;增强剂0~2%;早强剂0~4%;减水剂0.1~0.4%;膨胀剂0.1~4%;生石灰0~3%;水22~30%,然后经混合搅拌发泡而成。采用以上方法制备的泡沫混凝土主要性能均优于常用的泡沫混凝土,其表观密度为160kg/m3~280kg/m3,导热系数低于0.06W/(m·K),体积吸水率不大于10%;另外本发明掺入粉煤灰的比例高达47%,工艺稳定性好,成品率高,适合大规模生产,可用作外墙外保温工程、屋面保温工程、地暖工程、节能复合材料等。
本发明涉及一种羧甲基纤维素钠/甲壳素复合调湿材料,其组分包括:甲壳素、羧甲基纤维素钠、无机盐和硅胶,其质量比依次为2~3:2~3:2~3:1~2;其制备,包括:将上述原料与水依次按质量比2~3:2~3:2~3:1~2:2混合均匀,于120~140℃干燥2~3h,制得该复合材料。本发明提供的复合调湿材料以甲基壳为基质与羧甲基纤维素钠复合,其具有良好吸放湿性能、使用安全和经济环保等优点,拓展了羧甲基纤维素钠和甲壳素的应用领域。
本发明公开了一种防火型光电数据总线电缆及其制备方法,该防火型光电数据总线电缆包括由输电电缆、光缆和数据电缆组成的总线电缆内芯,以及在总线电缆内芯的外部依次包覆的陶瓷纤维耐火带、第五硅橡胶复合材料阻燃层、纳米阻燃绝缘层和阻燃外护套;在总线电缆内芯与陶瓷纤维耐火带之间填充有第三阻燃填充料;本电缆的耐火试验不仅满足国标GB/T?19216的要求;还可满足英国BS6387标准中规定的C级、W级和Z级的要求;试验过程中,电缆既不短路也不开路。
本发明公开了一种不锈钢基底上三维石墨烯的制备方法,其是一种三维石墨烯对不锈钢基底的改性方法,该方法先用激光在不锈钢基底上刻蚀出三维微柱阵列;接着在铜箔衬底上以化学气相沉积法生长三维石墨烯;再用聚甲基丙烯酸甲酯将三维石墨烯转移到激光刻蚀后的不锈钢基底表面;最后,在高温下热降解去除聚甲基丙烯酸甲酯层得到不锈钢基底上三维石墨烯。本发明制备出的复合三维石墨烯的不锈钢具有良好的疏水性,且疏水性可以通过不锈钢基底表面的微柱间距进行调节;本发明能够应用于结构仿生、太阳能电池、传感器方面、高性能纳电子器件和复合材料等领域,具有潜在的应用价值。
本发明公开了无卤阻燃聚烯烃材料及其用途。本发明所述的无卤阻燃聚烯烃材料,其特征在于,按照重量百分含量包括:聚烯烃15~50%,无机阻燃剂45~80%,有机纳米添加剂0.1~5%,助剂0.1~5%。本发明的无机阻燃聚烯烃复合材料具有高流动、优异的阻燃性和低的热释放速率,可以广泛用作防火铝塑板芯材、阻燃电缆料、高铁的内饰材料等,达到高阻燃、低烟、无毒的目的。
本发明涉及铝合金汽车零部件技术领域,具体涉及一种掺混中间相炭微球的高致密增强型复合铝合金汽车零部件及其铸造工艺,该零部件用复合材料在常规铝合金材料中添加了表面包覆纳米碳溶胶的中间相炭微球,经过这样处理后的中间相炭微球不仅保持了完整的结构形态,其表面还粘附有纳米碳,提高了其在高温金属熔液中的浸润性,更为高效的改善了材料的性能,制备得到的合金材料具有优良的力学性能,结构致密细致,具备良好的铸造性能,这种铝合金材料铸造得到的零部件具有轻质、经久耐用的优点,极具应用前景。
本发明公开了一种热障涂层结构高频超声成像表征方法,采用高频超声脉冲水浸检测法检测涂层结构信息,通过100MHz的高频超声激励信号对带涂层叶片进行B扫描,然后将接收到的高频检测信号进行卷积滤波、涂层界面反射分离和反射波包重建等处理方法实现对涂层结构的成像,最后根据成像图对各涂层结构状态进行分析和识别,实现涂层结构质量状况的表征。这种数据处理与表征方法还适用于其他多层异质薄层和复合材料结构检测,具有重要的实际应用价值。
电气端子接地结构及安装方法。设有楔形头和螺纹段的螺栓,设有楔形面的套筒和法兰的套环,套筒套在楔形头外;套筒外圆面与接地板安装孔径向紧配合;螺纹段外装防松螺母及垫片,电气端子轴向装在法兰和垫片间,轴向拧入的螺母使电气端子与套环法兰紧密接触。螺栓为不锈钢,套环为铝合金或铜合金。安装方法:螺栓套筒表面处理后,将套筒套在楔形头外插入安装孔,螺栓旋入铆接器铆接;再套入电气端子、螺母,直到轴向压紧。经试验采用本结构及优化尺寸,其拉脱力、转动扭矩、泄漏、电阻值、防冲击、抗振动等性能均达要求。解决了现有焊接缺陷和接地板为复合材料连接难题。应用于高速动车、铁路轨道、建筑物等,且满足复杂工况下接地结构的性能需求。
本发明提供一种锂离子电池石墨负极改性方法,其特征在于以木质素作为包覆材料改进石墨负极材料性能,包括如下步骤:用碱溶液溶解木质素,实现对石墨粉体的包覆,随后对包覆物进行粉碎、筛分处理,最后进行高温炭化。本发明制备的石墨负极复合材料,不仅其振实密度增大,比表面积减小,首次充放电效率和不可逆容量等性能得到改善,且对环境无污染。
本发明涉及一种弯曲效应调光胶片,它由两张胶片夹层应变液晶弯曲效应膜组成。胶片是聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)打印胶片基材,应变液晶是聚合物分散液晶复合材料,聚合物为紫外光固化胶粘剂柔软弹性体,液晶为向列相液晶材料。该弯曲效应调光胶片具有全散射雾态外观,当对胶片施加弯曲应力时,该胶片变成半透明态;撤掉应力恢复雾态。本发明应变液晶弯曲效应调光胶片适用于制造胶片防伪商标新产品,可以是替代纸质币的塑料币防伪新技术。
本发明公开了一种新型绿色环保的非金属复合可见光催化剂g-C3N4/SiC的制备及其应用。该方法为高温煅烧法。通过对SiC表面进行预处理,以三聚氰胺为原料,通过高温煅烧得到g-C3N4/SiC复合光催化剂。采用氙灯为光源,以孔雀石绿作为有机污染物的降解模型,将复合材料与孔雀石绿溶液充分混合以光催化降解模拟水环境中有机污染物的孔雀石绿。本发明提供了一种高效去除水环境中有机污染物的方法,该方法在1小时内去除水中孔雀石绿污染物达99%以上(浓度为20mg/L),并且性能稳定,系首次成功合成的g-C3N4/SiC复合光催化剂,在污水治理方面具有重要的意义和良好的发展前景。
本发明公开了一种耐高温耐腐蚀高分子材料,其特征在于,包括以下重量份的成分:热塑性PE塑料40~70份、合成橡胶TPE?10~20份、填充油剂10~20份、助剂0.8~4份、其他填料4~8份。本发明所制备的耐高温耐腐蚀高分子材料具有优良的耐高温及耐腐蚀性,能够适应各地不同环境条件,满足不同的功能,可以适应周围环境存在腐蚀性因素,并且其耐腐蚀性不受温度的影响;复合材料的制备成本低,制备工艺简单易行;本发明所得高分子材料力学性能优异,符合力学性能要求。
一种用于空调曲柄的POM材料及其制备方法,本发明通过合理的成份以及其制备方法实现了获取物的力学性能优越、耐高低温性能好、耐热老化性和耐磨性均能达到空调曲柄的要求的POM复合材料。
本发明涉及一种钒酸锂/氮掺杂石墨烯锂离子电池负极材料,所述电极材料组分为Li3VO4/氮掺杂石墨烯;其具体制备步骤为:将分析纯(99.9%)的化学原料偏钒酸铵、氢氧化锂、六次甲基四加去离子水搅拌,得到均匀溶液;将氧化石墨烯粉末加去离子水,经超声分散得到分散液,将所得分散液逐滴加入上述得到的均匀液体中,搅拌,得到混合溶液;将上述得到的混合溶液转移至水热反应釜中于200℃下反应4~20小时,自然冷却后烘干,再在400-600℃,氮气条件下烧结2~10小时后,得到钒酸锂/氮掺杂石墨烯锂离子电池负极材料。该负极材料中石墨烯为氮掺杂,负极材料中Li3VO4分散在氮掺杂石墨烯中,平均尺寸约40nm,所制备Li3VO4/氮掺杂石墨烯复合材料充放电容量高,循环性能优异。
本发明公布了一种高阻隔复合包装膜的制造方法,其特征在于:所述的高聚合物层为PET25材质的聚酯膜层,其厚度占医用薄膜总厚度的15%~20%。所述的金属复合层为AL12材质的铝箔层,其厚度占医用薄膜总厚度的10%~15%。所述的内阻隔层为EVOH60材质层,其厚度占医用薄膜总厚度的40%~65%。其制造方法是:(1)PET25与AL12预合;(2)PET25/AL12复合材料与EVOH60预合;(3)切分成捆。有益效果:本发明采用在高阻隔复合包装膜增加了EVOH混合物层,提高了膜体本身的强度和硬度,不易撕破,折叠时不易断裂,同时具备了适应外部温、湿度变化等环境状况的能力,具有良好的综合阻水、阻气性能。
本发明涉及一种组合式平面建筑模板结构,包括平面模板,至少在所述平面模板的一侧连接多块嵌补模板,各嵌补模板拼接组合形成与所述平面模板等长或等高的嵌补模板组件。本发明结构简单、使用方便,本发明中平面模板和嵌补模板均采用高强度聚丙烯复合材料及一体注塑成型制成,重量轻,强度高、耐久度高,大幅度提高周转次数,提高施工效率,方便施工和搬运。通过在本发明的平面模板和嵌补模板上设置手柄连接孔、对拉螺栓孔可适应多种连接和固定方式,符合国家建筑模板施工规范的相关要求。
本发明涉及一种高效去除室内甲醛的气凝胶复合吸附剂的制备方法,该方法具体包括以下步骤:将氧化石墨加入到水溶液中,超声分散均匀,制得氧化石墨烯水溶液;向制得的氧化石墨烯水溶液中,加入石墨烯碳纳米点,超声分散均匀,再依次加入还原剂、氨水,并充分搅拌,制得混合溶液;将海绵浸入混合溶液中,密封后,置于恒温水浴中,进行水浴反应;待水浴反应结束后,去除多余的溶液,经冷冻干燥后,及制得所述的吸附剂。与现有技术相比,本发明制备方法简便温和、绿色环保、原材料易于获得、无二次污染,制备的气凝胶复合材料对甲醛的吸附性能显著提高,达到22.81mg/g,穿透时间最长为7500min/g,具有很好的应用前景。
本发明涉及一种耐腐蚀抗干磨的径向滚柱轴承,包括滚柱1,隔离体2,轴承内圈3,轴承外圈4,内挡圈5和外挡圈6,在轴承内圈3和轴承外圈4之间放置滚柱1,滚柱1之间通过隔离体2隔开。滚柱1、轴承内圈3和轴承外圈4选用的是气压烧结氮化硅材料,内挡圈5和外挡圈6选用的材料为氮化硅,隔离体2选用材料为碳化硅、氮化硅、氧化锆和聚四氟乙烯复合材料中的一种,使用上述材料制成的径向滚柱轴承耐腐蚀、耐温、抗干磨性能都得到了很大的改善,适用于食品、石油、印染、医药、化工、电镀等行业用以输送石油和化学介质等液体的有耐腐蚀、耐温、耐高压要求的机械中。
本发明所述室内用可降解甲醛无机干粉建筑涂料,包括粘结剂、纳米二氧化钛,在单组份干粉状的情况下,通过现场加水搅拌均匀,施涂后在建筑内墙形成薄质装饰涂层,通过纳米复合材料的光催化作用降解甲醛以及多孔吸附性填料吸收甲醛方式可以明显降低室内甲醛含量,改善居室环境质量。甲醛净化性能和甲醛净化效果持久性符合JC?1074-2008《室内空气净化功能涂覆材料净化性能》I型的技术要求,同时本产品具有良好遮盖力、贮存稳定性、便于运输,同时不产生任何VOC、苯、甲醛重金属等有害物质。
本发明公开了一种耐烧蚀有机硅复合物及其制备方法与应用。该复合物是含乙烯基的聚甲基苯基硅氧烷与含硅氢乙烯基聚硅氮烷共固化体系,采用硅氢加成或过氧化物硫化体系硫化制得的硫化胶;本发明还提供该复合物的制备方法与应用。该耐烧蚀有机硅复合材料具有高温陶瓷产率高、耐烧蚀性能好的特点,可用于发动机等的绝热层及耐火电缆的制备。
本发明公开了一种新型复合水带,属高分子复合材料。聚氯乙烯30%-60%、邻苯二甲酸二辛酯30%-60%、环氧大豆油1%-10%、液体钡-锌复合稳定剂0.5%-1.5%、固体钡-锌复合稳定剂0.1%-1%、亚磷酸苯二异辛酯0.5%-1.5%、UV型紫外线吸收剂0.05%-0.15%。本发明的聚乙烯双壁波纹管,本发明的新型复合水带,材料无毒、无污染、无异味,可用于农田灌溉输水;抗腐蚀抗老化,存放时间长达10年;比传统PVC水带重量轻25%;抗压性强,耐冲击,能承受一定的工作压力;耐温性强,能够在-70℃至+70℃;柔韧性强,卷平易收,移动方便;抗紫外线,添加UV材料,有效防止紫外线辐射。
本发明涉及一种解剖状复合三维支架组织工程软骨及其制备方法。一种解剖状复合三维支架组织工程软骨,该组织工程软骨采用聚己内酯-羟基磷灰石复合材料为支架,支架上搭载IGF-1?PLGA微球,IGF-1?PLGA微球的添加量为支架重量的0.1%~2%。本发明制备的新型三维多孔支架具有良好的生物相容性和可降解性,无细胞毒性,植入生物体内后可随着正常软骨组织的再生而逐渐降解,最终为再生软骨代替,从而达到彻底治愈软骨损伤的目的。
本发明公开了一种热塑性复合板材,从上到下依次包括上表层、连续玻璃纤维增强的热塑性聚丙烯板材中间层和下表层,所述连续玻璃纤维增强的热塑性聚丙烯板材中间层位于所述上表层和所述下表层之间。制备方法如下:将连续玻璃纤维增强的热塑性聚丙烯预浸带裁剪,横向和纵向放置各数片形成连续玻璃纤维增强的热塑性聚丙烯板材中间层;同时将热塑性聚氨酯薄膜裁剪成与连续玻璃纤维增强的热塑性聚丙烯预浸带相同的尺寸,置于连续玻璃纤维增强的热塑性聚丙烯板材中间层的上下表面,将铺好的复合材料放入模压机的框型模具中,经过预热后热压压板成型;然后再放入冷却模压机中,冷却定型,得到热塑性复合板材。具有力学性能高,材料表面耐磨性能优异的特点。
本发明提供一种以含硅生物质为原料制备硅-碳复合物的方法,该方法包括以下步骤:将含硅生物质酸煮处理清除无机盐离子杂质,清洗并干燥后研磨成粉末,在惰性气氛中碳化得到二氧化硅和碳的复合产物,然后将碳化产物和镁粉、熔盐均匀混合后放入管式炉中在惰性气氛下反应得到多孔硅纳米颗粒均匀分布在碳中的多孔硅-碳复合材料。该发明工艺简单易行,原料丰富廉价,而且由于加入的熔盐熔化吸热控制了反应温度,得到的硅-碳复合物很好地保留了原始含硅生物质中二氧化硅天然嵌套在有机物中的结构,且得到的硅纳米颗粒粒径均一分布均匀,可以应用于锂离子电池负极材料领域。
本发明公开了一种适用于多种介质的换热器及制造方法,包括内腔换热体,所述内腔换热体内腔中安装有内腔散热环,内腔换热体的外表面通过机械包覆、机械涂覆、热烧结或复合材料的加工方式复合有碳材料发热体,碳材料发热体对称复合在内腔换热体的中间部分的外表面,碳材料发热体的外表面及两端均热复合有外层绝缘体,所述内腔换热体的外表面安装有换热片,碳材料发热体的两端点焊有连接电极。内腔散热环降低了液体、固体和气体紊流热交换的热阻值,有利于提高换热效率,同时也克服了现有技术中热辐射和热传导换热不均匀、温度场不均匀、层流热阻值大和热能利用率低的技术瑕疵。
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