一种风机叶片专用纤维玻璃,由以下重量百分比的成分组成:SiO2:58.0-62.2%;TiO2:0.3-1.5%;Al2O3:12.0-14.0%;Fe2O3:0.2-0.4%;CaO:22.0-23.0%;LiO2:0.1-0.5%;MgO:2.5-2.8%;WO3:0-1.0%;Na2O:0.35%;K2O:0.15%;CeO2:0.2-0.5%。一种上述纤维玻璃的生产工艺,包括原料配制、熔制、拉丝、络纱、浸胶、制成复合材料、烘干、模量检测。本发明的优点是生产的风机叶片专用纤维玻璃的弹性模量高,制品刚度要求高,耐酸、绝缘性能好。
本发明公开了一种尼龙基高填充母料及其制备方法。所述的尼龙基高填充母料其特征在于由尼龙6树脂20-40wt%、填料60-80wt%、抗氧剂0.1-0.5wt%、润滑剂0.5-1.5wt%组成。制备方法为:将尼龙6树脂、填料、抗氧剂和润滑剂加入高速混合机中,搅拌均匀;将上述得到的混合料加入往复式单螺杆挤出机,挤出后冷却、干燥、切粒。本发明的优点是母料中填料含量高达60wt%以上,填料均匀分散在尼龙基体中,母料灰分含量准确,适合于尼龙的改性与加工,选用本发明的母料,可制备性能优异的尼龙复合材料。另外,本发明还具有制备工艺简单、成本较低等优点,符合工业化生产要求,具有广阔的市场应用前景。
本发明公开了一种甲基丙烯酸环氧丙酯接枝ABS共聚物及其制备方法,它是由ABS、甲基丙烯酸环氧丙酯、ABS高胶粉、过氧化物引发剂、接枝共聚体熔融制备而成,本发明采用甲基丙烯酸环氧丙酯对ABS进行接枝改性制备ABS共聚物,可用于ABS与聚碳酸酯、聚酯、尼龙、聚氨酯、聚氯乙烯等共混时的相容剂,得到的复合材料综合性能较好,有着很好的应用前景。在共聚物的配方中,加入了ABS高胶粉避免ABS粒料遇液体溶胀的问题,同时在双螺杆挤出机上熔融接枝,所得ABS共聚物的接枝率高,反应设备简单,便于大规模生产。
本发明公开了一种疏水性三氧化二铬的制备方法,其特征是:取三氧化二铬、取三氧化二铬重量50%~200%的溶剂、取三氧化二铬重量0.5%~20%的疏水改性剂;所述疏水改性剂是硬脂酸、月桂酸、甲基三乙氧基硅烷、铝酸酯偶联剂中的一种或两种的混合物;所述溶剂是去离子水、丙酮、无水乙醇中的一种;将三氧化二铬、溶剂与疏水改性剂混合,在50℃~150℃温度下搅拌反应10~120min后,抽滤,固体物经干燥即制得疏水性三氧化二铬。采用本发明,原料易得,生产工艺易于实施,制得的改性三氧化二铬可用作橡胶、树脂基复合材料或涂料的填充材料,人造革的着色剂以及印刷纸币的专用油墨中,应用前景广阔。
本发明涉及一种高强度、低比重、绝缘、透微波、耐腐蚀、隔热效果好及装饰性强的复合式节能窗框或窗扇框及成型方法,它包括窗框或窗扇框,所述窗框或窗扇框由双组份材料构成,其窗框或窗扇框一面为玻璃钢型材、另一面为木质型材且玻璃钢型材面与木质型材面吻合构成复合式节能窗框或窗扇框。优点:一是轻质高强;二是节能保温、隔热;三是健康、绿色环保、节能效果显著;四是耐腐蚀、耐老化、寿命长;五是尺寸稳定性好;六是耐候性好,不仅耐高温性能好,而且耐低温性能更佳;七是绝缘性能好;八是减震性能好;九是色彩丰富,聚氨酯复合材料硬度高, 可涂装各种涂料,制成各种颜色的型材, 以适应不同风格及档次的用途。
本发明公开了一种采用石油醚为原料制备碳纳米管的方法。该方法首先采用电子束蒸镀的方法在硅基底上制备铁催化膜,然后采用化学气相沉积法制备碳纳米管。本发明成本较低,工艺简单,得到的碳纳米管取向生长,也可以广泛地应用于电子器件、场发射器、储氢以及高强度导电复合材料中。
本发明涉及一种带有容屑槽的球头铣磨工具,主要包括刀柄、过渡圆柱、需电镀并参与切削部分、排屑槽,球头铣磨工具刀柄直径10mm,长度70mm,表面粗糙度小于或等于0.16μm,球头铣磨工具工具总长为83mm,铣磨工具需要电镀并参与切削部分形状为半球形,球头半径为8mm,需电镀并参与切削部分与排屑槽的交接处在铣磨过程中可以充当刀齿参与切削,其中为加工需要在球头铣磨工具上均布开4条排屑槽。将本发明涉及的上述球头铣磨工具安装在高速数控铣床上以代替铣刀就可以实现无机复合材料的复杂曲面,圆弧形沟槽的铣磨加工。
本发明提供了一种复合摩擦片及其制备方法,所述复合摩擦片是由耐磨层和承载层组成;其中耐磨层是由基础树脂、耐磨材料、增强材料等经共混改性、注塑而成;承载层是纤维增强环氧树脂复合材料,承载层与耐磨层经热压粘接成复合摩擦片;本发明解决了原有摩擦片耐磨性能、力学性能不佳及耐热性能低的问题,具有优异的耐磨性能和良好的力学性能,同时复合摩擦片是在承载层成型同时与耐磨层热压粘接而成,生产工艺简单、生产效率高,产品质量稳定,产品可广泛应用在车辆、军工、风电设备等领域。
本发明涉及复合材料领域,具体涉及一种玻璃/聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)微纳界面结构层合材料制备方法。本发明包括以下步骤:(1)利用聚甲基氢硅氧烷和正硅酸乙酯在碱性条件下水解获得二氧化硅溶胶,涂覆于玻璃表面,制备出孔径在0.2-2mm的二氧化硅多孔薄膜;(2)将甲基丙烯酸甲酯单体、增塑剂以及引发剂按照一定比例混合后预聚,制备出PMMA预聚体;(3)在二氧化硅薄膜表面涂覆预聚体,并置于真空下热处理;(4)在高压氮气气氛下进行热处理聚合,制备出具有微纳界面结构的玻璃/PMMA层合材料。这种层合材料具有高透明度、抗冲击、抗疲劳、耐老化等优异性能。
本发明提供的是一种混合双酚型共聚芴基苯并噁嗪预聚体及其制备方法。向容器中加入二胺、混合双酚以及体积比浓度为37的甲醛溶液,二胺、混合双酚、甲醛三者物质的量比为1~1.2∶1∶4,加入有机溶剂溶解,在50~100℃下反应4~8小时,冷却至室温,加入饱和碳酸氢钠或碳酸钠水溶液进行碱洗,用去离子水洗涤,分离,有机层加入无水硫酸钠,静止12小时,过滤,滤液经旋转蒸发去除有机溶剂,真空干燥,即得到混合双酚型共聚芴基苯并噁嗪预聚体。该预聚体可用于先进复合材料基体树脂、电子封装材料、绝缘材料、阻燃材料、耐烧蚀材料以及层压材料等领域。
本发明涉及一种抗静电聚丙烯材料及其制备方法。该材料包含以下原料及其重量份数:聚丙烯:78~90份,碳纤维:8~15份,相容剂:1~8份,抗氧剂:0.2~0.4份。本发明使用的碳纤维添加量少,具有永久抗静电性能;且所制备的聚丙烯材料在保证材料抗静电性能的同时,还可以提高材料的拉伸强度和弯曲强度。另外,本发明提出的改善聚丙烯复合材料的抗静电性能的方法制备工艺简单、生产成本低。通过本发明的方法制得的聚丙烯材料用于生产抗静电中空板,能够使抗静电中空板的体积电阻率下降到103~108Ω·cm,可以用于包装电子电器产品。
本发明公开了一种木材表面复合羟基磷灰石涂层的方法,包括以下步骤:将一定浓度的海藻酸钠溶液与纳米级羟基磷灰石混合搅拌均匀,加入到木材框架中,充分振荡混合,超声分散后,可得到附着力强、分散性好的羟基磷灰石/木材复合材料。该材料具有成本低、环境友好、生物活性高、生物相容性好、与人体骨组织相匹配的力学性能以及多级连通孔隙结构等特性;为人工骨骼方面的研究提供了一种新的制备方法。
本发明涉及一种负载鞣性离子蒙脱土改性亚硫酸化菜籽油加脂剂的制备方法。将负载鞣性离子的蒙脱土引入亚硫酸化菜籽油加脂剂中,制备具有复鞣、加脂、填充及阻燃的多功能性纳米复合加脂剂的研究还鲜见报道。本发明用硫酸水溶液调节pH为2.0~7.0的去离子水,加入鞣性离子硫酸盐,加入钠基蒙脱土,反应得负载鞣性离子蒙脱土,与菜籽油恒温反应,加入乙二胺和Al2O3,滴加丙烯酸和亚硫酸氢钠溶液,反应制得负载鞣性离子蒙脱土改性亚硫酸化菜籽油加脂剂。本发明改性后的负载鞣性离子的蒙脱土的热稳定性进一步提高,蒙脱土的层间撑大,有利于其纳米效应的发挥,也进一步增加了蒙脱土在复合材料中的分散稳定性与均一性,提高了加脂后坯革的阻燃性能与机械性能。
本发明涉及一种有机高分子复合材料,更具体地说,是涉及一种增强高温尼龙制作工艺,是由以下成分按重量比组成,高温尼龙:49.5-90%,无齒无碱玻纤:1-35%;无卤玻璃微珠:1-30%;增韧剂:1-5%;偶联剂:0.1-0.4%;其他助剂:0.1-5.5%,本发明的一种无卤防翘曲变形增强高温尼龙及其制作工艺,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。
本发明提出一种耐臭氧老化的高性能轮胎及其制造方法,胎侧采用基体橡胶层A/功能树脂层B/基体橡胶层C/功能树脂层B/基体橡胶层A多层结构复合材料,基体橡胶层C保证轮胎胎侧具有良好的机械性能;功能树脂层B可有效降低臭氧与基体橡胶层C的接触;基体橡胶层A一方面保证轮胎胎侧良好的机械性能,另一方面保护功能树脂层B免受外界物理、化学等因素的破坏。本发明耐臭氧老化的高性能轮胎及其制造方法,有效解决了轮胎胎侧耐臭氧老化的问题,避免了防老剂的加入引起的轮胎表面变色污染问题,生产成本低且有利于环保。
一种Ti(CN)金属陶瓷的木工刀具材料及其制备方法,它涉及木工刀具材料技术领域。它的配方组成为:Ti(CN)粉末50-65%、钴粉5-10%、镍粉5-10%、钼粉8-15%、碳化钨粉10-20%、碳化钽粉4-8%、碳化铬和碳化钒粉0-1.0%;它的制备方法为:配料→球磨→喷雾干燥→压制→压力烧结→成品。它与其他刀具材料相比,该刀具的耐用度和使用寿命提高1-10倍,切削速度提高1.5-3倍,切削加工费用下降20%-40%,为金属陶瓷刀具加工木工复合材料提供了广泛的应用前景。
本发明涉及粉煤灰的综合利用,涉及一种对粉煤灰进行改性加工的新工艺,使改性后的粉煤灰用于处理含铬废水。取浓度一定浓度的盐酸,加入一定量粉煤灰,配制成混合液,加热到一定温度,维持一定时间,对粉煤灰进行改性,然后用离心机对其进行固液分离,将分离出的固体物烘干。本发明通过用盐酸对粉煤灰进行改性处理,可以将粉煤灰转变为一种新的复合材料,有新生成的沸石矿物相,从而极大地提高了粉煤灰的吸附等综合性能,实验表明,使用改性后的粉煤灰处理含铬废水,不仅成本低,而且可以达到国家关于废水排放中铬的含量标准。
肿瘤的硼中子俘获治疗(BNCT)的核心问题是硼 携带剂的靶向转运与释放问题。本发明涉及基于磁性纳米材料 的有机金属碳硼烷靶向制剂的制备方法及其制成的靶向制剂。 本发明将表面修饰和功能化的磁性纳米颗粒 Fe3O4与单/双金属中心碳硼烷通过自组装而制成有机金属碳硼 烷靶向制剂。在外加磁场的作用下,通过纳米颗粒的磁性导航, 靶向制剂能够“宏观”定向移动到肿瘤部位。进一步将 Fe3O4磁性纳米颗粒与聚乳酸纳米纤维自组装成纳米复合材料 后,制成的靶向制剂可以实现硼携带剂在肿瘤部位“靶向控 释”,向肿瘤细胞“微观”转运与释放足够剂量的硼,实现了 硼携带剂在靶向器官和细胞水平上的精确定位,有效地实现 BNCT治疗。
本发明涉及一种复合生物降解材料及应用。其原料组成中包含有聚乳酸和磷酸钙。其中磷酸钙含量为1%-50%。发明的复合降解材料可被用于心血管器械、骨再生材料、药物释放载体、外科器械等领域。与单一聚乳酸和磷酸钙材料相比,该复合材料具有更精确的药物调控能力和更好的生物相容性,当植入人体后,该材料将被人体在1-24个月内自动降解。不仅能够克服目前普通聚乳酸降解材料所引起的炎症反应,而且可以促进周围组织再生或是血管内皮化,从而加速损伤组织的修复。
一种反应性挤出法制备高沸醇木质素接枝共聚物的方法,它是将高沸醇木质素或高沸醇木质素衍生物、接枝聚合引发剂、高分子单体或聚合物和高聚物改性填料、高聚物改性助剂混合后,经过挤出机反应性挤出,得到高沸醇木质素反应性挤出接枝共聚物,将高沸醇木质素接枝共聚物直接使用或与其他高分子材料共混,可以大大改善高沸醇木质素的材料性能和应用范围,还可以明显改善与其它高聚物的相容性,提高复合材料的综合性能,为木质素这种可再生资源的有效利用提供新的途径。
本发明公开了属于磁性复合材料领域的一种耐 高温磁性载体及其制备方法及应用。该耐高温磁性载体为 XmOn/γ- Fe2O3-SiO2的核壳结构。即先制 磁性的γ- Fe2O3-SiO2复合氧化物内核,再 包覆以 XmOn氧化物的多层外层。在此载体上能够进行多种催化剂活性 成分、吸附剂活性成分的负载,突出的特点是其耐高温性能, 即使经历了900℃的高温煅烧过程,该载体仍能够保持磁性, 即其中的铁元素不会因高温而全部转化为弱磁性物质。因此本 载体适合于需要在高温条件下进行制备或处理的磁性催化剂、 磁性吸附剂等的生产。
本发明属于一种新型家具、旅游用品类的制品。充气系列家具、旅游用品采用纤维布——乳胶 (或塑料)复合材料,按所设计用品形状剪裁成型,以 胶粘剂粘接,并充气而成系列家具、旅游用品,其品种 有球塔形、角亭形旅游用充气居室、沙发床、椅,桌、 凳、写字台及体育运动多层充气垫、充气温室。
本发明涉及一种锂离子电池复合正极材料及其 制备方法,其分子式如下: LiMxFe1- xPO4/(C+M′), 其中,M为Co、Mn、Cr、Ni、Cu、Ag或Au,M′为Co、 Mn、Cr、Ni、Cu、Ag或Au,0<X≤0.2。本发明将所需原料 配制成溶胶,然后用还原剂将溶胶中的金属离子 M'n+还原成金属单质,将溶 胶干燥后所形成的凝胶在惰性气体气氛中进行煅烧,使凝胶 中的有机物裂解成导电性炭黑;这样,磷酸铁(II)锂、金属 单质与炭黑一起共同形成了 LiMxFe1- xPO4/(C+M′)复 合材料,从而保证了金属单质和炭黑在复合正极材料 LiMxFe1- xPO4/(C+M′)中 分散均匀。
本发明公开了一种聚甲基丙烯酸缩水甘油酯及其衍生物修饰的碳纳米管及其制备方法。将碳纳米管处理后使其表面带有引发基团;然后用原子转移自由基聚合反应引发甲基丙烯酸缩水甘油酯聚合,制备聚甲基丙烯酸缩水甘油酯修饰的碳纳米管,所得的聚甲基丙烯酸缩水甘油酯接枝的碳纳米管在一般有机溶剂里分散性好,其含有的环氧基团可以很容易地转化为氨基、羟基、羧基、叠氮基等官能团,进而得到多功能型聚合物修饰的碳纳米管,以此为基体可以制备一些功能化纳米复合材料,也可以方便地与环氧树脂和交联剂一起制成高强度、高导电性涂料和膜材料。
本发明提供了一种单侧柔性吸附式自动钻孔机器人,适用于飞机机翼、机身部位的钻孔、铰孔、锪窝等操作,可实现对钛合金(Ti)、复合材料(CPRF)等难加工材料的加工。其利用真空发生器提供的气源通过真空吸盘使机器人固定在预期的加工区域,柔性轨道可根据不同的曲率适应不同的加工曲面。根据钻模板实现钻孔的定位和钻头垂直度的调节。机器人主轴采用气动主轴,结合超声振动加工技术提高了加工的质量和效率,降低了加工难度。在制孔过程中可以实时的进行进给方向的电流检测,实现对加工过程的保护和精确控制。
本发明公开了一种碳纳米管/金属氧化物复合纤维,该复合纤维直径在10-400um之间,平均比强度约为5cN/tex。在液相密封的气相流反应装置中,将反应碳源、催化剂、促进剂、金属氧化物前体混合后注入高温反应器中,形成一种碳纳米管/金属氧化物复合材料的圆筒状膜,将该筒状膜经液体致密作用纺出,得到连续的碳纳米管/金属氧化物复合纤维。该纤维可直接用于超级电容器、锂离子电池、光催化性能的测试,也可加工成织物、毡、席、带、纸等材料,在染料敏化太阳能电池、海水淡化、脱色与除味、电磁屏蔽除电材料、飞机结构材料等方面具有很大的潜在应用价值。本发明制备工艺简单,产物连续,有望连续工业化生产。
本发明涉及一种高效降解染料有机污染物的复合光催化剂SnO2/CdSnO3·3H2O及其制备方法和应用,属于材料制备和环境净化的技术领域。所述的复合光催化剂是一种非TiO2复合光催化剂,拟解决传统催化剂TiO2的量子效率低,易失活等问题。通过调节反应液的pH,采用简单的微波水热法一步合成复合材料SnO2/CdSnO3·3H2O。本发明所制备的催化剂具有高比表面积,能够高效降解染料有机污染物,本发明制备方法简单,原料廉价易得,有利于大规模的工业生产,具备显著的经济和社会效益。
本发明公开了一种锂-硫电池正极材料,是将单质硫或硫化锂装载在一种或多种载体材料中,构成一种新型复合电极用于锂-硫电池。载体材料的特征是在单质硫或硫化锂的工作电压范围内,载体材料也具有电化学活性,即具有可观的储锂容量,同时具有高比表面、高孔隙率特征。本发明还公开了一种锂-硫电池正极材料的制备方法。该电极体系解决了目前锂-硫电池正极材料中载体材料在单质硫或硫化锂的工作电压范围内不具有电化学活性、复合材料比容量低的问题,提高了复合电极的整体比容量和锂-硫电池的能量密度。
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