本发明涉及PC复合材料技术领域,具体涉及一种PC/ABS/HIPS合金材料及其制备方法。该合金材料包括如下重量百分比的各组份:50%‑80%聚碳酸酯树脂,其中再生聚碳酸酯占比70‑100%;2%‑10%丙烯腈‑丁二烯‑苯乙烯共聚物;5%‑20%高抗冲聚苯乙烯,其中再生高抗冲聚苯乙烯的占比为70‑100%;1%‑3%相容剂;6%‑20%阻燃剂;0.2%‑1%抗滴落剂;1%‑10%无机填料;0.2‑1%抗氧剂。本发明提供的合金材料采用再生PC、HIPS料用于PC/ABS/HIPS合金材料的制备,制得的合金材料仍保持优异的力学性能和阻燃性能。
本发明属于复合材料技术领域。本发明提供了一种光热双固化体系树脂及其制备方法和应用。本发明提供了一种光热双固化体系树脂及其制备方法和应用。本发明提供的树脂由80~95%树脂体系和5~20%的固化体系组成。树脂体系中包含乙烯基树脂、环氧树脂和活性单体;固化体系中包含固化剂和引发剂。本发明使用改性乙烯基树脂,提高乙烯基树脂的断裂伸长率、优化分子链形式,增加其柔性分子链结构;使用活性单体可以增大混合树脂的整体柔性;最后在树脂中加入环氧树脂,对乙烯基树脂进一步改性,可以有效提高树脂的力学性能和疲劳性能。本发明提供的光热双固化体系树脂能显著的提高与玻璃纤维的界面结合强度,极大降低风力发电叶片的制造成本。
本申请公开了一种Fe‑MOFs基磁性生物炭复合吸附材料及制备方法与应用,所述吸附材料是Fe‑MOFs的前驱体与向日葵秸秆粉碎物混合后烧结得到的炭化物;及Fe‑MOFs基磁性生物炭复合吸附材料在去除水中有机染料污染物中的应用;解决了现有磁性氧化铁/生物炭复合材料的吸附性能有待提高的问题。
本发明涉及一种转化二氧化碳的光催化剂及其制备方法和应用,属于二氧化碳转化技术领域。本发明公开了一种转化二氧化碳的光催化剂,该光催化剂是以二硫化铼(ReS2)纳米材料为生长基底,然后将Cs2PtI6生长在二硫化铼(ReS2)纳米材料表面形成的Cs2PtI6/ReS2复合材料,本发明的光催化剂能够在可见光照射下催化二氧化碳的转化,且制备方法简单、重复性高、不需要复杂的反应控制条件,可进行大批量生产,有利于该光催化剂的工业化应用。
本发明涉及金属复合材料加工领域,具体提供了一种铝镁合金与镁铝锌合金爆炸焊接复合板材的制备方法。所述复合板材通过爆炸焊接制得;在焊接时,采用炸药,以铝镁合金板作为复板,镁铝锌合金板为基板,纸板作为混合铵油炸药与铝镁合金板之间的保护缓冲层,铁砧作为垫板,通过爆炸焊接方式实现铝镁合金板与镁铝锌合金板的冶金结合。本发明利用炸药的爆炸,通过沙坑、纸板和铁砧等辅助工具提升产品的质量,通过爆炸焊接方式实现铝镁合金板与镁铝锌合金板的冶金结合,所得产品的爆炸焊接结合程度大于等于98.5%。本发明制备工艺科学、所得产品性能优良,特别适用于制备较厚(大于25mm)的优质复合板材。
本发明属于高分子复合材料领域,公开了一种耐海洋环境电磁屏蔽复合膜及其制备方法,包括如下步骤:(1)采用电子束辐照技术对聚醚醚酮薄膜进行辐照;(2)将辐照处理过的聚醚醚酮薄膜浸入Tris‑HCl缓冲液中超声分散后,再加入盐酸多巴胺继续超声分散;然后,在50‑70℃下浸泡8‑16小时,得到改性聚醚醚酮薄膜;(3)最后采用超声喷涂工艺,将电磁屏蔽浆料喷涂于改性聚醚醚酮薄膜表面,经干燥,获得耐海洋环境电磁屏蔽复合膜。本发明制备的耐海洋环境电磁屏蔽复合膜具有优异的电磁屏蔽性能,在模拟海洋环境中1000h后电磁屏蔽效能保持率大于95%,同时不同功能层之间紧密结合,增加了电磁屏蔽膜在海洋环境中的使用寿命。
本发明涉及一种多壁碳纳米管与含呋喃苯侧基聚芳醚酮复合热固型材料,由多壁碳纳米管与含呋喃苯侧基聚芳醚酮共混制成,其中,含呋喃苯侧基聚芳醚酮是浓度为0.08~0.1g/mL的聚合物溶液,多壁碳纳米管与含呋喃苯侧基聚芳醚酮的质量比是1:20~100;制备方法,包括以下步骤:(1)制备含氨基苯侧基聚芳醚酮聚合物,(2)制备含呋喃苯侧基聚芳醚酮材料,(3)制备复合热固型材料。本发明的复合材料经150‑200℃处理,再降温至室温固化,是典型的热固型材料,能提高聚芳醚酮的强度和硬度,扩展其应用领域;在有机溶剂中再加热到200℃,能重新溶解,能实现再加工,再修复,改善热固性材料的加工性。
本发明公开了一种高压储氢气瓶封头扩孔缠绕设计方法,采用网格理论预计算筒段的螺旋缠绕角度及螺旋缠绕层、环向缠绕层厚度,根据网格理论预计算的结果并结合实际工艺经验调整缠绕层环向与纵向的压强比,给出满足爆破压力的扩孔缠绕铺层设计方案,然后将扩孔缠绕铺层设计方案导入至缠绕模拟软件中,确认缠绕的可行性,并根据封头处纤维堆积的情况进行铺层缠绕方案的调整,再将满足缠绕工艺的封头厚度及角度导出整理,进行复合材料有限元模型的建立,并进行爆破压力下的强度校验,反复修改缠绕设计,直到满足要求,最后将满足设计要求的缠绕方案输出为缠绕机可识别G代码。本发明具有能使封头缠绕满足爆破压力要求且能达到轻量化设计目的的优点。
本发明公开了一种增强聚丙烯用玻璃纤维浸润剂及其制备方法和应用,属于浸润剂技术领域。上述增强聚丙烯用玻璃纤维浸润剂由以下组分组成:硅烷偶联剂、双酚A型环氧树脂乳液、水性环氧树脂乳液、表面活性剂、pH调节剂、去离子水;所述硅烷偶联剂为质量比为1‑1.2:1:0.4的乙烯基三乙氧基硅烷、γ‑缩水甘油醚丙基三甲氧基硅烷和乙烯基三(β‑甲氧乙氧基)硅烷的混合物;所述表面活性剂为质量比1:1.1‑1.5的脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸钠和壬基酚聚氧乙烯醚的混合物。本发明过特定组成和配比的硅烷偶联剂,使得玻璃纤维与聚丙烯树脂基体之间具有较好的粘结性,制备的复合材料具有良好的机械性能和较高的热变形温度。
本发明公开了一种装饰材料及其制备方法,以重量份计,装饰材料包括如下组分的制备原料:白水泥20‑30份、改性活性炭‑累托石复合材料10‑20份、石英粉8‑15份、硬脂酸钡3‑5份、氧化镁2‑4份、氧化铝3‑5份、可再分散乳胶粉4‑8份、去离子水30‑50份,本发明先对累托石进行高温煅烧,使得累托石无定性化,丰富了累托石的孔隙结构,提高了其对甲醛的吸附能力,然后对累托石进行改性,使累托石能够生成更多的羟基和羧基,有利于后续反应的进行,然后将改性活性炭通过物理和化学作用相结合的方式填充在改性累托石的层间,提高了累托石孔径均匀度,进而提高了其对甲醛的吸附性能,同时通过改性活性炭与改性累托石的协同作用,能够实现对甲醛进行快速吸附的目的。
本发明公开了一种飞机零件铣切胎具的制备方法,包括如下步骤:将相关的多元铝复合材料制成糊状胶泥,贴敷在待加工零件或者其模具表面,固化后取下,安装附属定位附件,而后经过简单的钳工处理即可。该方法流程省略了传统的数控加工工序,节约了大量加工成本和制造工期。本发明从产品材料入手,通过大量实践,开发出了全新的飞机多元铝模具材料及成形工艺方法,实现了飞机零件铣切胎具的更新换代,具有极大的产业推动效果。
本发明属于塑木装饰板材技术领域,具体涉及一种抗菌防变形塑木装饰板材的制备方法,包括原料准备、蓖麻油基聚氨酯预处理、混合塑料粒子制备和板材制备。本发明相比现有技术具有以下优点:本发明中塑木装饰板材制造方法简单,蓖麻油基聚氨酯在使用前进行处理,能够保证塑木复合材料防霉抗菌性的同时,能有效提高防霉抗菌性的时效性,聚乙烯接枝不饱和硅烷的加入,能够有效增强原料间的结合力度,与其他原料配合,具有较强的耐老化性能,能有效延长产品的使用寿命。
本发明涉及一种热塑性树脂复合片材生产工艺,属于片材制备工艺领域。一种热塑性树脂复合片材生产工艺,其特征是,所述工艺包括下述工艺步骤:I.利用模头挤出底材浆料并在传送带上流延成板;II.在表面未固化的底材浆料的表面铺设磁性纤维;对铺设磁性纤维施加垂直于地面方向的磁场;随后在其上铺设与纤维接触的接触面未完全固化的复合层浆料;如需重复上述步骤II。本热塑性树脂复合片材工艺,在传送带上进行底材预成型,在其表面未固化的情况下,在其上铺设一层磁性纤维层,利用磁场使本身具有磁畴取向一致性的磁性纤维沿纤维的长度方向垂直于地面排列,随后在其上附着一层复合材料,利用磁性纤维作为“钉子”,将两者紧密的结合在一起。
本发明涉及药物载体和支架的制备技术领域,公开了一种载药缓释支架的制备方法,包括以下步骤:S1.配制溶解有待载药物的混合溶液;S2.取所述混合溶液与RGO/CNT/HA/Fe3O4复合材料混合,在静磁场条件下恒温振荡,再进行离心处理,得到沉淀物;S3.对所述沉淀物进行冷冻干燥,即得;其中,该制备方法还可包括将聚己内酯和冷冻干燥后的沉淀物溶解于第一溶剂,进行超声处理,再静置至所述第一溶剂挥发完全的步骤;本发明还公开了由该制备方法制得的产品及其在制备抗肿瘤的材料中的应用;本发明的载药缓释支架能够在实现化疗药物持续释放的同时,促进骨缺损修复。
本发明公开了一种Mn‑Cu基焊丝及其制备方法和应用,Mn‑Cu基焊丝包括以下质量百分比的组分:铜35~43%,锰50~60%,铝0.5~2%,锡0.5~1%,锌≤3%,铬≤0.9%。焊丝制备方法包括:装料;熔炼;精炼;浇铸;均匀化;锻造;挤压;拉拔;退火。本发明中焊丝主要用于Mn‑Cu合金与Mn‑Cu合金或钢的焊接。采用本发明中的焊丝,解决Mn‑Cu合金与钢在熔化焊时,焊接热裂纹严重,导致焊缝金属及接头力学性能差的问题。采用现有合金焊丝通过热处理后焊缝金属具有较高的阻尼性能。通过实现Mn‑Cu合金和钢的连接获得高强度和高阻尼的复合材料,能够拓宽Mn‑Cu合金的应用前景。
本发明为一种利用纳米粘土矿物纤维增强的三维结构酚醛树脂气凝材料的制备方法。该方法包括如下步骤:(1)粘土矿物纤维活化,得到酸活化纳米粘土矿物纤维;(2)纳米粘土矿物纤维三维复合材料的制备,得到三维纤维块体复合凝胶材料B;(3)将三维纤维块体复合凝胶材料B浸渍C组份溶液后,经50‑120℃,固化30‑150min,再在有机溶剂中浸泡,真空冷冻干燥,得到纳米粘土矿物纤维增强的三维结构酚醛树脂气凝胶材料。本发明得到的材料可用于高端设备的保温隔热,或作为催化剂载体,有机污染物的吸附剂等。
本发明公开了一种富集土壤肥力的改良剂及利用其进行园林土壤改良的方法,包括一种富集土壤肥力的改良剂由以下重量份数的原料经粉碎、混匀而成:纳米零价铁与氧化铈复合材料1~5份,有机肥24~32份,粉煤灰10~16份,膨润土40~52份;将该改良剂改良过的园林土壤种植植物群落,不仅能富集土壤中氮磷钾等营养元素,有效增加土壤肥力,促进园林植物的生长,还可以有效利用土地,增加园林美观度,净化城市空气,符合国家建设生态文明城市的要求。
本发明提出一种基于热流扩散跟踪的缺陷精准检测光热融合成像装置及方法。以解决目前红外热波成像检测过程中热流横向热扩散作用造成的缺陷检测精度低的问题,本发明提出基于热波时频特征的离散余弦‑卢卡斯卡纳德方法,该方法通过对热波特征的时频域变化过程的准确跟踪,并采用逆向重构的方法构建缺陷的平面平面尺寸。最终可以实现复合材料及金属材料等缺陷尺寸检测误差<2.5%。
本发明公开了一种壳聚糖/胺基化氧化石墨烯纳米复合膜吸附剂的制备方法,属于纳米级复合材料吸附剂领域。其步骤为:将100mg氧化石墨加入到100mL蒸馏水中,超声1.0h,在离心机中以7500r/min的速度离心30min,取上清液待用。向上清液中加入0.8mL乙二胺,并在磁力搅拌状态下加热到75℃反应4h,反应后的混合溶液透析24h。将混合溶液加入到质量分数为2.0%的壳聚糖醋酸溶液中,机械搅拌6h,静置脱泡,采用流延成膜法刮膜,晾干后放入质量分数为8%的碱液中处理30min。用大量蒸馏水将复合膜反复冲洗至中性,将复合膜置于真空干燥箱中40℃烘干4h得到壳聚糖/胺基化氧化石墨烯纳米复合膜。本发明制备工艺简单,原料环保且产品对Cu2+的吸附效果明显增强。
本发明公开一种空气净化器滤芯,其特征在于,采用如下工艺制备,称取(1.0g‑6.0g)的PVP与(2‑15)ml DMF混合,接着加入1‑2mmol的硫酸铜,在室温下搅拌混合;将该混合液作为外层纺丝液,以空气作为轴层,进行同轴静电纺丝处理,得到空心结构的PVP‑硫酸铜的纺丝薄膜材料;将空心结构的PVP‑硫酸钴的纺丝薄膜材料置于惰性气氛的管式炉中进行两步加热处理,第一步热处理于200~300℃,升温速率为1~5℃/min,保温时间为20~30min;第二步热处理于500~700℃,升温速率为1~5℃/min,保温时间为20~60min;得到空心结构的碳纳米纤维‑氧化铜/硫化铜的复合材料,采用以上制备得到的空气滤芯用于除去空气中的甲醛、苯、甲苯等有机污染源。
本发明公开了碳纳米管/石墨烯/聚偏氟乙烯多孔复合薄膜的制备方法,具体为:将聚偏氟乙烯分散到N,N‑二甲基甲酰胺,得到聚偏氟乙烯/N,N‑二甲基甲酰溶液;再将碳纳米管和石墨烯分散在聚偏氟乙烯溶液中,超声,干燥,随后将其与聚乙烯吡咯烷酮同时加入到聚偏氟乙烯溶液中,超声,形成碳纳米管/石墨烯/聚偏氟乙烯混合溶液,再将碳纳米管/石墨烯/聚偏氟乙烯混合溶液均匀涂覆在玻璃板上,之后沉浸到水浴中,放置在蒸馏水中,密封干燥,得到碳纳米管/石墨烯/聚偏氟乙烯多孔复合薄膜。本发明方法利用内部多孔结构,对电磁波进行多次反射和散射,从而提高复合材料的吸波性能。
本发明公开了一种有机废气电催化‑生化联用净化的方法,其是将除尘后的待处理有机废气通入到吸附/电催化净化系统,流量不稳定、低浓度的VOCs经过系统内的吸附/催化复合材料进行吸附富集,当达到起燃浓度后启用电阻丝进行快速增温点火,将大部分VOCs进行燃烧去除,之后形成含有SO2、NOx、CO2及少部分VOCs的尾气,尾气再进入到生物净化系统中,尾气中的硫硝碳及少部分未去除的VOCs经培养液捕集、生物填料吸附、微生物降解流程进行深度净化,最终实现超低排放,使用后更换的生物填料取出破碎,用于制作微生物营养土;本发明对有机废气及尾气中的硫硝碳进行深度去除,达到超低排放的目的。
本发明公开了一种纤维增强型PP材料,由如下重量份原料制成:聚丙烯65‑75份、玻璃纤维26‑32份、弹性体茂金属聚乙烯4‑5份、改性纳米二氧化钛0.8‑1份、改性导电炭黑8‑10份、增容剂6‑7份、塑料加工助剂0.5‑0.7份;本发明还公开了该PP材料的制备方法。本发明采用聚丙烯为PP材料的基体,弹性体茂金属聚乙烯作为增韧剂,该物质能够提高复合材料的冲击强度的同时保持其良好的拉伸强度;采用改性纳米二氧化钛作为抗老化剂,不仅能够屏蔽大量的紫外线,提高材料的耐老化性能,而且还能促进PP结晶;采用改性导电炭黑作为抗静电剂,能够充分发挥抗静电作用,从而显著降低PP材料制品表面的灰尘附着量。
本发明属于复合材料树脂基体合成技术领域,特别涉及一种双马树脂工业化改性预聚方法。包括以下步骤:步骤一:根据双马树脂配方计算环氧树脂、丙酮、双马树脂、酸酐的投料量;步骤二:在反应釜中加入A%投料量的丙酮,然后将B%投料量的环氧树脂溶解在A%投料量的丙酮中,得到混合溶液;步骤三:对该混合溶液持续进行水浴或油浴,并持续搅拌;步骤四:分批次在混合溶液中加入双马树脂,待双马树脂全部投放完毕后加入剩余丙酮;步骤五:待双马树脂完全溶解均匀后,加入剩余的环氧树脂;步骤六:待反应釜釜底无双马树脂团聚或反应釜壁无挂壁现象时,加入酸酐,并保温;步骤七:关闭水浴或油浴,并对反应釜进行降温至室温,预聚结束。
本发明涉及一种镁硅钙合金包芯线及其制备方法,由芯部和外皮组成的具有设定长度的复合材料线材,包芯线的芯部材料组分的质量百分比如下:Mg为18~30%,Si为30~45%,Ca为5‑15%,H2O≤0.5%,Fe余量,粒度分布:0.5‑3mm 10%;0.6‑1mm 20%;0.8‑2mm 70%,其以镁硅钙合金为原料,通过镁硅钙合金按成分需要压铸成适当粒度和颗粒粒度而生产成的镁硅钙合金包芯线,该合金包芯线具有强的脱氧、脱硫能力,通过喂丝机将该包芯线加入钢包底部,使钢水更加纯净。
本发明涉及一种磁性氧化锌‑铁酸锌复合气凝胶的制备方法,属于复合材料制备工艺技术领域。将铁源、锌源、去离子水和乙醇搅拌均匀,再向溶液中加入质子去除剂,得到氧化锌‑铁酸锌复合气凝胶溶胶,一定温度下静置凝胶并老化和溶剂置换。采用超临界干燥、高温热处理等工艺,最终得到氧化锌‑铁酸锌复合气凝胶。本发明制备出的氧化锌‑铁酸锌复合气凝胶不仅具有较高的比表面积和催化活性位点,而且氧化锌的复合可以有效抑制光生电子空穴对的复合从而提高催化效率,在光催化降解污染物方面将具有很好的应用前景和无限的潜力。
本发明公开了一种锂离子电池软碳复合负极材料及其制备方法,要解决的技术问题是提高软碳负极材料的首次充放电效率和能量密度。本发明由软碳材料与石墨形成乱层与层状结构同时存在的复合材料,软碳材料的前驱物与石墨的质量比为90~40:10~60。本发明的制备方法,包括以下步骤:沥青中加入石墨,催化聚会,碳化处理;或催化聚会沥青,与石墨复合,炭化处理;或催化聚合沥青,炭化处理后与石墨复合。本发明与现有技术相比,锂离子电池软碳复合负极材料的压实密度大于1.5g/cm3,首次充放电库仑效率达到90%以上,循环800次容量保持率大于95%,且具有优良的快速嵌、脱锂能力,30C/1C容量保持率为大于95%。
本发明涉及一种三维多孔碳基超级电容器电极材料的制备方法,包括下列步骤:三维碳材料的制备:将可溶钠盐,葡萄糖和尿素按一定质量比在水中混合均匀,经过冻干后得到干燥粉末。将粉末置于管式炉中,在氩气的气氛保护下,升温至适当温度600‑750℃并保温1‑2h,取出后,使用水将可溶钠盐模板去除,干燥后得到三维碳材料;三维碳/金属有机骨架复合材料的制备;三维多孔碳材料的制备。本发明同时提供采用上述材料制备超级电容器电极的方法。
本发明属于锂离子电池正极材料领域,具体涉及一种纳微分级结构三元正极复合材料前驱体及其制备和应用。本发明中,将包含三元正极活性材料的前体金属源、N,N‑二甲基甲酰胺和甘油的混合溶液进行溶剂热处理,分离得到具有哑铃状形貌的三元正极活性材料前驱体;所述的N,N‑二甲基甲酰胺和甘油的体积比为3~5:1。将所述的前驱体进行锂化烧结,即可得到所述特殊形貌的材料。本发明方法工艺简单,成本低廉,可控化制备出的富锂锰基正极材料元素沉淀均匀,纳微分级结构具有良好的循环稳定性和优异的电化学性能。
本发明涉及一种改性石墨(烯)纳米片复合粉体及制备方法。将一定量石墨(烯)纳米片浸泡在硝酸溶液并机械搅拌,之后将石墨(烯)纳米片冲洗取后与有机配体、钴盐和去离子水进行混合,并在超声震荡与机械搅拌共同作用下使石墨(烯)纳米片均匀分散到溶液中形成浆料,将所得浆料倒入反应釜中,在一定条件下反应,Co‑MOFs(钴金属有机框架配合物)在此过程中会附着到石墨(烯)纳米片的表面。反应结束后取出反应釜,待反应釜自然冷却到室温后取出反应后的Co‑MOFs改性的石墨(烯)复合粉体,在真空干燥箱中烘干即可获得石墨(烯)纳米片表面复合含有Co‑MOFs颗粒的复合材料粉体。
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