纳米复合氧化锡、氧化钛紫外线、电磁波屏蔽/ 吸收材料的制备方法涉及改性纳米氧化钛紫外线、电磁波屏蔽 /吸收材料的制备方法。本发明是将SnCl4、TiCl4分别溶解到醇中,加热,回流,再加入纯水进行水解,用氨水调节pH值,搅拌得到Sn、Ti的氢氧化物和氯化氨的混合溶液,经沉淀过滤洗涤得到Sn、Ti的氢氧化物滤饼,将此滤饼打浆后,加入到高温高压反应釜中加热、加压处理,制得氧化锡、氧化钛的复合粒子液。用本发明制备的改性纳米氧化锡、氧化钛复合材料成本低廉、生产效率高、电磁波紫外线屏蔽吸收效果更佳、屏蔽范围更广。
本发明是替代无纺布或聚胺酯膜的生产工艺,其特征是将固定末道轧辊的上轧辊为定轧辊。本发明的优点:用本发明生产的无机板材两面光无机板视觉特征:两面均见不到无纺布,且板面均匀平整。其应用特征:高温时无有害气体放出,防火性能更好,更易与其他材料粘结。简化了生产工艺(减少了两道生产工序:无纺布铺敷和去除工艺);节约了生产成本(节约了相应的材料成本以及相关的设备、人工的使用成本);保持环保特性(遇火和高温时无有害气体产生);根除了原料沾粘、板材缺料、板面不平整等工艺缺陷,大大提高了板材成品率和生产效率;本发明适用材料范围:磷镁系材料、改性石膏、硅钙镁无机胶凝复合材料、树脂水泥、水泥、有机无机复配材料等。
本发明是解决沼气池工业化、机械化批量生产和安装问题,是一种将户用沼气池的池墙和拱顶分别设计成多瓣式池墙标准件和拱形标准件,每瓣标准件相互延茬连接,并有衔接和紧锁结构,以便于整体安装和密封的制造和生产技术。池墙标准件的上端设计成凹凸结构,两边设计成延茬结构,拱顶标准件设计成西瓜瓣式,并把两边设计成延茬连接结构,底边设计成凹凸结构。组装时,先把池墙标准件边对成圆圈,在把拱顶标准件逐步按照凹凸结构相互衔接相连,形成沼气池的拱顶,最后将接缝用粘接材料抹严抹平即可。池墙标准件和拱顶标准件的生产,可采用水泥、沙、石原料,也可采用无极复合材料,按照各标准件的结构分别制作模具,经机械振动并压紧,凝固后脱膜成型。
本发明属于含氮芳杂环二胺及其制备方法。用1, 5-二氮杂戊二烯盐与4-硝基苯甲脒盐或胍盐在碱性物质的 存在下发生成环反应得含嘧啶环的硝基化合物;用1,5-二氮 杂戊二烯盐与4-硝基苯乙酮在醋酸铵和冰醋酸存在下发生成 环反应得含吡啶环的硝基化合物;用钯炭和水合肼还原得到含 氮芳杂环二胺。其名称和化学结构式为:2-氨基-5-(4-氨 基苯基)嘧啶见式(1),2-(4-氨基苯基)-5-氨基嘧啶见式 (2),2,5-二(4-氨基苯基)吡啶见式(3)和2-(4-氨基 苯基)-5-氨基吡啶见式(4)。用于航空、航天和兵器复合材 料的增强剂;热物料布和放射性物料过滤;防火织物:降落伞、 消防服;防弹衣。
一种纳米碳管复合电接触材料,属于复合材料技术领域。本发明的组分及其重量百分比为:纳米碳管0.02-5%,余量为基体金属。所述的纳米碳管是直径在20-100nm之间的多壁纳米碳管,或者单壁纳米碳管。所述的单壁纳米碳管可进一步限定为:直径1-3nm,长1-2μm的单壁纳米碳管。所述的基体金属是指可以通过电沉积反应制备的金属及其合金。本发明采用机械特性和导电性都非常优越的纳米碳管作为增强相物质,取代CdO、SnO2、MoS2、WC、SiC、La2O3、金刚石粉等传统增强相物质,不但可以保持基体金属的良好导电性,而且能够克服镉污染难题,同时有望通过纳米碳管的突出特性,赋予电接触材料一些额外的优势。
一种采用短切高强度碳纤维、强磁力粉、制车轮橡胶三种材料经高级混合、高温在模具中定性后、低温脱模而成履带车着地部位磁力吸附的任行垫,其吸附的任行垫与履带车履带的凹凸不平独立小板块长宽尺寸相似,其着地一面为平面或长条纹形状,上面为吸附面其凹进部分与履带的独立小板块凸出部分相对应、同时在凹进部分也预留出履带车在履带中动力行走齿轮、滑动托靠齿轮的齿尖头透出履带互相连接的若干独立小板块部分。可根据不同车型,制造配套的履带车着地部位磁力吸附任行垫,履带车着地部位磁力吸附板块添补了履带尖利部分损坏油路的危害,突破履带车辆在渣油路面不能行走的难关。
本发明公开了一种凹凸棒保鲜瓦楞纸板的制作方法,其技术方案的要点是,凹凸棒保鲜瓦楞纸板是一种七层双瓦楞纸板复合材料,先将铝塑复合薄膜采用热压法粘合在面层纸上面,面层纸下面依次与瓦楞纸A、夹心层纸、瓦楞纸B和里层纸通过瓦楞纸板机粘合在一起,再将凹凸棒果蔬保鲜涂料涂刷在里层纸的外表面,经过自然晾干后为凹凸棒保鲜瓦楞纸板。使用凹凸棒保鲜瓦楞纸板制作的果蔬保鲜包装箱储运果蔬产品,可抑制、杀灭多种霉菌、细菌及其它腐败菌;具有吸收乙烯气体、防止箱内温度上升和保鲜的作用,能有效减少果蔬营养物质及水分的流失,保持其原始风味,凹凸棒保鲜瓦楞纸板适用于制作各种果蔬保鲜箱、保鲜冷藏运输箱和果蔬有氧保鲜运输箱。
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(POM):70-97%,抗冲击改性剂:3-30%,抗氧剂1010:0.3-1.0%,抗氧剂168:0.3-1.0%,吸醛剂:0.4-1.0%,其它助剂:0.1-0.5%,本发明的一种高效绿色环保增韧POM及其制作工艺,其生产用的原材料采购方便,生产和使用方便,生产出来的产品性价比高,这样就改变了增韧聚甲醛目前因种种原因被限制使用的状况,全面提高了竞争力。
一种银、金纳米颗粒分散四氧化三钴光学薄膜及制备方法,属于金属纳米 颗粒与氧化物复合材料领域。本发明提供一种银、金单质金属纳米颗粒分散氧 化物非线性光学薄膜,其特征是化学成分组成通式为AgxAuy/(Co3O4)1-x-y,其中 x、y分别表示Ag、Au组成元素的摩尔分数,x的取值范围为0.01~0.6,y的取 值范围为0.01~0.6,x+y的取值范围为0.02~0.8。纳米银、金颗粒以金属单质的 形式分散于四氧化三钴基体中,银、金颗粒直径均为1~100nm,薄膜在350~ 450nm和550~650nm两个波段观察到吸收峰,增加了光吸收范围,具有优良的 非线性光学特性。
一种有序介孔炭-硫纳米复合正极材料及其制备方法,涉及一种纳米复合材料,尤其是涉及一种适合用于锂-硫二次电池的有序介孔炭-硫复合正极及其制备方法。提供一种具有良好电化学活性的有序介孔炭-硫纳米复合正极材料及其制备方法。其组份及其按质量百分比含量为有序介孔炭和升华硫,其中,硫在有序介孔炭-硫纳米复合正极材料中的含量为20%~80%。合成有序介孔炭;将所制备的有序介孔炭和升华硫按计量比混合,放入密闭容器,加热使硫熔融复合,得有序介孔炭-硫纳米复合正极材料。
本发明公开了一种利用液-液界面进行微纳米颗粒在聚合物基体中分散的 方法。以化学方法合成SiO2微米或纳米级颗粒,并通过离心分离和超声分散, 将其制备成乙醇胶体溶液;将乙醇胶体溶液加入到甲苯/水液-液界面,利用界 面的物理化学特性使微纳米颗粒均匀分散;将聚合物单体溶解在与水不互溶的 有机溶剂中,将引发剂等溶解在缓冲溶液中。引发液-液界面上的现场聚合反应, 生成聚合物/SiO2颗粒复合膜;将制备的聚合物/SiO2颗粒复合膜及不含SiO2 颗粒的聚合物空白膜模压成型,制成具有SiO2微纳米颗粒均匀分布的聚合物复 合材料。本发明工艺简单,解决了微纳米颗粒在聚合物基体中分散困难,容易 结团的问题。
本发明公开了一种复合增强增韧抗裂纤维,由钢纤维、聚酯纤维、异形聚丙烯纤维、聚丙烯网状纤维和木质素纤维复合而成,它们的质量百分比为:钢纤维79-89%,聚酯纤维3.5-6.5%,异形聚丙烯纤维1.5-4.5%,聚丙烯网状纤维1.4-5.1%,木质素纤维1.4-4.9%。本发明是将高抗拉弹度纤维和低抗拉强度纤维复合配比制成的混合纤维材料,在此复合材料中,各种纤维充分发挥各自的性能,组成一种互补的复合加筋体,多种纤维在混凝土/砂浆中的有机配合,从而形成混凝土/砂浆纤维加强系统,大大改善混凝土/砂浆的防裂抗渗性能、抗冲击性能,增加混凝土/砂浆的韧性。
本发明提供了一种低迁移析出聚氯乙烯材料及其制备方法,所述低迁移析出聚氯乙烯材料包括如下重量份的组分:聚氯乙烯100份,增塑剂A0~80份,增塑剂B0~50份,热稳定剂1~10份,有机改性蒙脱石0.5~10份,抗氧剂0.1~2份,润滑剂0.1~1份。本发明的低迁移析出聚氯乙烯材料,为一种有机/无机纳米复合材料,兼具优异的阻隔性和机械性能,可满足有关领域的需要。同时,本发明所提供的制备方法,工艺简单,成本较低,具有广阔的工业化前景。
本发明涉及木材加工工业中的复合材料制造技术领域的一项发明。它的结构是用木材或木质材料作为框架,先利用四面刨对木框料向外的一边加工在成相邻两根为凸榫,另外两根为凹槽,木框中间用木条作中间隔条,在每个隔条之间的空间填入裁成与之大小一样的泡沫塑料板,泡沫塑料板厚度略大于木质框架的厚度,在木框的两个表面覆盖2层至多层的胶合板或木质材料薄板或装饰板,经过胶压后加工成木材与泡沫塑料复合的保温板,这种保温板间是靠凹凸榫槽插入连接增大面积,安装时只需在地面和房顶进行固定即成。它是一种集保温、隔音和装饰为一体的内墙保温材料,可直接贴于内墙上,也可作室内的隔墙板,并使房屋内隔墙的安装更加快速方便。
本发明涉及一种低抗静电剂含量且综合性能优良的永久抗静电模塑组合物及其制备方法。其特征在于,有以下重量份原料组成:热塑性树脂50-95份、聚合物型永久性抗静电剂5-30份、矿物填料5-40份、界面粘合剂0-15份。其制备方法包括在常规的挤出机上生产,如单螺杆挤出机,双螺杆挤出机等。本发明的优点是整个复合材料中只需加入较少量的聚合物型永久性抗静电剂即可使最终材料获得十分优异的表面抗静电性能。
本发明提供一种制备钙磷陶瓷/壳聚糖-羟基磷灰石复合涂层多孔材料的方法,选择孔隙尺寸在300~600μm、具有网状孔隙结构的多孔钙磷陶瓷,在质量百分比为0.5~5%的壳聚糖醋酸溶液中加入纳米羟基磷灰石制成悬浮液,对多孔钙磷陶瓷进行表面涂覆,壳聚糖-羟基磷灰石悬浮液中羟基磷灰石与壳聚糖的质量比为(6~1)∶(1~5),经交联处理,得到钙磷陶瓷/壳聚糖-羟基磷灰石复合涂层多孔材料。本发明技术方案在多孔钙磷陶瓷基体上制备壳聚糖-羟基磷灰石涂层,提高了多孔材料的表面生物活性;涂层为有机-无机复合材料,综合了壳聚糖和纳米羟基磷灰石的优点,且可根据实际需要方便地调整材料表面的组成,赋予多孔材料更好的综合性能。
带滤膜的燃料电池双极板和该极板组装的电池,双极板主体为碳粉和树脂的复合材料,双极板两侧分别分布反应气体流道和冷却水流道,在流道底部设有液态水通过的滤膜。由本发明的双极板组装的燃料电池的优点是:反应气流道内的液态水可以通过滤膜到达燃料电池的冷却水腔,使反应气流道内无液态水残留,从而优化电池内部的水管理,提高电池运行时的性能和稳定性。
碳纳米管-铜氧化物复合粉体的制备方法,它涉及碳纳米管铜基复合粉体的制备方法。本发明解决了传统工艺在碳纳米管表面难以形成完整连续镀层及镀层厚度不易控制的问题。本发明方法如下:碳纳米管依次经氧化、敏化和活化的步骤进行预处理后化学镀铜氧化物;得到碳纳米管铜氧化物复合粉体。本发明通过镀前预处理改善碳纳米管的分散性和活化能力,并避免化学镀过程中发生副反应,最终在碳纳米管表面获得连续的铜氧化物镀层,镀层的覆盖率达到85~95%;镀层均匀,镀层厚度可控。碳纳米管化学镀铜氧化物后提高了碳纳米管和金属基体的润湿性,为碳纳米管在复合材料领域中的应用打下基础。
本发明涉及一种用短切玄武岩纤维增强沥青混合料的方法,属于新型复合材料技术领域。本发明是将连续玄武岩原丝或无捻粗纱经表面膨化处理后切成一定长度的纤维,按一定比例的掺量用于增强沥青混合料,可分别用于高速公路新建、改扩建用沥青混合料,以及SMA、OGFC沥青混合料和纤维封层的养护;此外,还可用于高速铁路填充层CA砂浆的增强,以及相关的水工建筑。这种短切玄武岩纤维在增强沥青混合料中起到了阻裂、抗裂、加筋和“桥联”的增强、增韧、增弹作用,可以明显提高其高速公路的抗车辙能力,降低其全寿命成本;用于高速铁路板式无碴轨道及CA砂浆可增加其抗弯强度与变形性能,起到阻裂抗裂的作用;此外,用于水利水电工程有较好的防水渗漏作用。?
本发明涉及海洋环境中钢筋混凝土构筑物金属防腐蚀技术领域的牺牲阳极保护方法,特别是一种潮差和浪溅区钢筋混凝土牺牲阳极保护方法,主体结构包括接线盒、扩展阳极、电连接导线、复合材料护套、非金属紧固件、护套连接槽、水下牺牲阳极、钢筋混凝土桥墩、钢筋、固定件、扩展阳极连接件、导电水泥砂浆填充料、导电连接件和水下固定件,混凝土内的钢筋与导电连接件固定连接在牺牲阳极的一端,导电水泥砂浆填充料将扩展阳极固定在被保护区域表面,水下牺牲阳极用钢带或角钢固定,并与混凝土中钢筋电连接;对潮差和浪溅区钢筋混凝土进行牺牲阳极保护特点是免维护,安装方便,利于后期更换和再保护,不影响钢筋混凝土结构的服役或运营。
本发明公开了一种工业用蒸发式冷风机和降温换气机叶片专用料,其是由以下质量份的原料组成:25-45份的PA66、0-10份的PA6、3-8份的PE、5-10份的增韧型相容剂、15-30份的阻燃剂、35-45份的玻璃纤维、0.75-1.05份的防老化复配助剂、0-3份的色种。本发明所提供的专用料制成复合材料后,具有较好的耐热性、阻燃性、耐低温性能,以及具有较好的力学性能。
本发明涉及一种有机高分子复合材料,更具体地说,是涉及一种不易分解塑料,是由以下成分按重量比组成,聚甲醛:83-95.8%;硬化剂:2-8%;增韧剂:0.5-10%;抗氧剂:1-4.8%;增塑剂:0.1-3.9%;发泡剂:0.5-3.8%;硬酯酸盐:0.5-6.2%;其他助剂:0.1-2.5%,活性炭:0.5-5.5%,本发明的一种不易分解塑料,通过几种一定比例的试剂的加入,使得聚甲醛在加工工程中,聚甲醛的稳定性变强,不会因为高温中长时间的加热而分解,较为稳定。
一种超硬材料及其制备方法,该超硬材料包括至少一种陶瓷相粉末以及混合合金;其中混合合金为铝、铬、铜、铁、锰、钛、钒、钴、镍、碳中的至少5种结合得到的合金,且每种元素占该混合合金的5至35%;其中,陶瓷相和混合合金的重量百分比如下:陶瓷相粉末:80-85%;混合合金:15-20%,该超硬材料采用多合金作为结合相,使其结合金属能获得耐温的微结构及硬度来提高整体陶瓷相复合材料的硬度及耐温耐磨性。另外,利用其缓慢扩散效应,可使得该发明的结合金属在烧结为液相时,原子不易传输扩散,可抑制碳化钨、碳化钛等陶瓷相晶粒成长,进而避免烧结体硬度、韧性、耐温及耐磨性下降。
本发明提供了一种用于锂离子电池的正极材料,其含有锰酸锂(LiMn2O4) 活性成分和其表面的包覆材料。所述的包覆材料为富含锂和锰的复合材料, 主要成分如通式LiMxMn2-xO4所示,其中M可选自金属Mg、Al、Ti、Ga、Cr、 Ni和Co中的至少一种,表面包覆层的平均厚度为5nm-50nm。该正极材料 可广泛应用于具有较高的充放电容量和较好的循环性能及安全性能的锂二次 电池中,特别是在大容量锂离子电池中的应用。
本发明提供了一种同时兼顾铜、铝两种金属的优点的小截面铜包铝复合材料的生产方法,包括选定铝杆、铝杆的拉伸、矫直、清洗,矫直采用一组垂直辊系与一组水平辊系形成的复合辊系,清洗采用在铝杆两侧既自转,还围绕铝杆公转的行星轮刷装置;铜带分切、洗刷;铜带包覆铝杆;铜管纵缝钨极氩弧焊接,拉伸至Φ6.1MM~Φ6.9MM步骤,Φ6.1MM~Φ6.9MM的铜包铝圆棒一端经环锻穿过第一组模具的模孔,模孔截面为矩形,经7~10次拉伸;后经过第二组模具经7~9次拉伸,然后退火。本发明经多次拉伸,解决了铜带两边出现容易出现厚薄不均、开裂等缺陷;依本发明制得的产品具有良好的耐腐蚀性:正常、情况下铝比铜易腐蚀,重量轻、易于加工,便于安装、运输且成本低。
精密电阻应变敏感导电硅橡胶的制备方法涉及一种导电性对应变敏感的低模量、高重复性橡胶材料,该制备方法为:先将高导电纳米氧化钌粉体表面进行亲水化处理,再将纳米氧化钌粉体表面用端基为乙烯基的硅烷偶联剂进行修饰,形成表面含乙烯基的导电氧化钌纳米粉体,然后同硅橡胶混合;氧化钌粉体的体积百分比占该混合物总体积的17%~30%,在该混合物中再加入硫化剂、补强剂,混合后静置30分钟,置入模具,加压10~15MPA,在172~178℃之间保温15~30分钟,得到具有导电性随应变具有重复变化特性的硫化硅橡胶复合材料。
本发明公开了一种超级电容-电池用正极材料及其制备方法,将纳米级的具有脱嵌锂特性的化合物材料粉末进行机械融合造粒,形成1~15微米的球形颗粒;加入用量为脱嵌锂特性化合物材料重量的10%~100%的多孔炭材料,再进行机械融合,从而得到多孔炭包覆脱嵌锂化合物复合材料。本发明工艺简单,制备得到的材料兼具电池材料的大容量特性和电容材料的高功率特性,其储存容量可达到100MAH/G,10C放电容量可达0.5C放电容量的90%,有望成为电动汽车使用的新型能量存储系统的电极材料。
本发明涉及一种新型纳米复合材料——纳米复合乳胶制品及其制备方法,属于橡胶领域。所述纳米复合乳胶制品包括:(A)天然乳胶;(B)助剂;(C)纳米氧化锌浓缩浆;(D)水。其中助剂包括防老剂、稳定剂、促进剂等。本发明首先是要制备一定浓度的纳米浓缩浆,在常规乳胶制品原料预硫化或配合工序中,将一定量的纳米浓缩浆连同其他常规配料一起均匀地加入并分散到天然胶乳中去,再按常规成型工艺浸渍成含有纳米材料的乳胶制品。本发明的特点是在乳胶制品中使用了分散均匀的纳米氧化锌浓缩浆,解决直接加入纳米粉体,形成大量团聚体,影响了产品的性能进一步改进等问题,增强了胶膜的抗老化能力和抗撕裂强度等力学性能,并具有抗菌功能。
本发明公开了一种聚丙烯专用耐析出无卤阻燃剂及其制备方法,所述无卤阻燃剂,以重量份计,包括以下原料:层状硅酸盐插层改性八溴醚70‑90份、阻燃协效剂1‑30份、表面改性剂1‑5份;所述层状硅酸盐插层改性八溴醚,以重量份计,包括以下原料:八溴醚100份、层状硅酸盐1‑20份、表面活性剂3‑8份、插层改性剂1‑3份。制备的阻燃聚丙烯材料可以达到UL94‑V0(1.6mm),耐析出效果好,制备的复合材料的力学性能优异。
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