本发明涉及基于含氟二醇及聚硅氧烷共聚改性聚酯的高耐候抗沾污涂料组合物及其制备方法,其为彩涂板提供既抗沾污且高耐候的表面,属于钢塑复合材料领域。基于彩涂板的耐候性及抗沾污性取决于其表面的聚合物涂层,而目前涂层基体树脂多采用共混改性聚合物,存在组份微观均匀性及涂料性能较差等缺点,本发明将既耐高温又耐低温且具有一定抗沾污性的聚硅氧烷链段和低表面自由能优异抗沾污性的含氟基团通过共聚反应引入到聚酯分子链中,赋予改性聚酯高耐候性及高抗沾污性,从而得到既抗沾污且高耐候的改性聚酯涂料及相应彩涂板产品。
本发明公开了一种利用双向拉伸技术制备柔性应变传感器的方法,步骤如下:S1、将导电纳米填料超声分散在N,N‑二甲基甲酰胺溶剂,然后将分散液倒入模具中,并置于烘箱中干燥,得到纳米填料薄膜;S2、将聚合物材料均匀铺于纳米填料薄膜表面,热压成片材;S3、将片材置于双向拉伸试验机上,升温至115℃,在片材所在水平面上进行横向和纵向同步双向拉伸,得到复合薄膜;S4、将复合薄膜进行至少两次对折,然后热压,热压之后再次进行同步双向拉伸成薄膜;S5、将薄膜经裁切后接上电极和导线制作成传感器。本发明的制备方法提升了导电网络结构的规整性,使导电填料产生均匀分散,在节约原料的同时有利于提高复合材料导电性能、灵敏度和稳定性。
本发明涉及蒙皮成型模胎复合材料技术领域,特别是涉及一种蒙皮模胎成型材料及其制作与应用,按重量份计成型配方如下:环氧树脂100份、增韧材料50~70份、固化剂15~25份、增塑剂12~17份、增强材料8~15份、润滑剂3~5份、环氧活性稀释剂20~30份,取配方材料混合均匀,得混合料,然后将混合料倒入模具型腔中进行浇注成型,成型后将蒙皮模胎和模具共同进行升温式固化,固化完成后,在室温下脱模,即得蒙皮模胎,其性能指标满足导弹蒙皮成型技术的要求。
本发明公开了一种锥形棒组装的In2O3/ZnO微米花结构的合成方法,步骤包括:在恒温水浴锅中,将可溶性铟盐和可溶性锌盐水溶液加入到水、N,N‑二甲基甲酰胺和异丙醇的混合溶液中,然后依次加入十六烷基三甲基溴化铵、硼氢化钠水溶液,搅拌2 h后,加入L‑赖氨酸水溶液、2‑甲基咪唑水溶液中,搅拌均匀;静置2 h后,将产物离心、洗涤干燥后得到前驱体;将前驱体进行热处理,得到了In2O3/ZnO复合材料。本发明采用沉淀法和热反应相结合的方法得到了锥形棒组装的In2O3/ZnO微米花结构。本发明所用的原料均来源丰富,运输、储存等方便,加工成本较低,加工简单,便于控制,产品的微观形貌特殊,尺寸均匀、可调,在传感、催化领域具有潜在的应用价值。
本发明公开了一种适用于制造轻型战车的超轻抗弹复合板,其结构依次包括最表层的止裂层、若干陶瓷块胶接成的陶瓷面板层、纤维增强复合材料的中间传力层及由轻质合金材料的背板层,各结构层之间通过粘结胶粘接形成整体复合板。止裂层主要起压实陶瓷面板层、防止破碎后的陶瓷块飞溅和提高复合板整体刚度的作用;陶瓷面板层具有抗多发打击能力,陶瓷块能通过自身破碎来吸收掉子弹的大量动能;中间传力层能通过纤维变形甚至拉伸断裂来大量吸能,进一步降低子弹的穿透能量,且自身无二次杀伤能力;背板层可发生弹塑性变形,进一步吸收子弹的剩余动能,最后的剩余能量会扩散到整个背板上,最终达到抗侵彻的目的。整体密度大大降低,具有轻质高强的优势。
本发明公开了一种GMT后防撞梁及其制造工艺,涉及到汽车零部件技术领域,包括H型主体,其特征在于,所述H型主体的一端设置有拖车钩套筒腔,所述拖车钩套筒腔的内部设置有拖车钩套筒,所述拖车钩套筒卡接在拖车钩套筒腔的内部,所述拖车钩套筒的内部设置有拖车钩。有益效果:通过热压一体化成型,通过结构优化设计,在吸能盒区域,通过两种或三种以上的复合材料结构,替代现有金属吸能盒结构,实现防撞梁的一体化,该一体化GMT设计,可以简化现有生产工艺和现场安装工艺,同时,由于部件集成度高,可以大大规避部件间的累计误差,轻量化效果佳:在累计项目中,实现40%左右的轻量化效果,工艺过程简便:一体化成型的方式,去除了所有的焊接工艺。
本发明涉及一种艾草或薄荷提取物改性锦纶纤维及其制备方法,所述的艾草或薄荷提取物改性锦纶纤维中艾草或薄荷提取物的质量百分比为0.1‑5%。本发明首先将艾草或薄荷提取物与纳米多孔材料混合,进行改性处理,由于纳米多孔材料具有较大的比表面积,将艾草或薄荷提取物“封装”在多孔材料的孔道内,这样在后期纤维合成中可以保护艾草或薄荷提取物中的物质不被破坏,提高抑菌率、力学等性能;本发明将艾草或薄荷提取物进行改性处理后,得到改性纳米复合材料,用于制备功能性母粒,然后再进行纺丝,这样可以保证混合均匀,制备的艾草或薄荷提取物改性锦纶纤维的性能均一。
本发明提供一种具有任意纤维方向的多层多向柔性材料及其固结方法,以每至少1束纤维丝束为一组,采用铺丝或铺带装置对每组并列排放的单层纤维丝束进行铺设;固结纱线穿过空心刺针空腔部分并从针尖端针眼中穿出,空心刺针跟随铺丝或铺带装置通过机械式上、下往复运动推动空心刺针刺入基材进行针刺,空心刺针沿纤维丝束铺设的方向移动并按设计线迹刺入铺设的纤维丝束两侧固结住纤维丝束在所述基材上,所述线迹位于新铺设纤维丝束的两侧,重复铺设和针刺至铺设完所设计的纤维方向、设计层数和设计厚度。本申请所述固结方法高效、快速、低成本、对原材料适应性较好,可以形成多层纤维丝束或基材间的加固关系,提高复合材料的抗冲击损伤能力。
本发明公开了一种将纤维丝束编织成超薄编织物的加工方法,包括以下步骤:首先确认纤维丝束的树脂基础是热固型还是热塑型;选择相应的包复好上浆剂的纤维丝束;所选的纤维丝束中的纤维丝按编织物的厚薄先进行梳理排列向外侧两边扩展收卷;将以上述收卷成为超薄的连续纤维丝束带的收卷盘,安装在纤维丝束预浸设备上的多个放盘机构上,依次穿过纤维前置加热箱、双面涂布树脂装置、加热辊压成型组合机、冷却盘、再经过滚刀分条机组、到牵引机;所得到的超薄纤维丝束预浸带按照编织物的形状要求由编织机编织成相应的产品。本发明可以控制编织物和复合材料产品的材料成本;随产品对纤维丝的力学需求可以及时地变化纤维编织物的丝束厚簿。
本发明提供了一种罐式集装箱及其罐体,罐体包括罐体本体、金属阀件和连接组件。罐体本体的材质为非金属,罐体本体上设有通孔,通孔的周边设有第一安装孔;金属阀件具有阀件法兰;阀件法兰的一端适配地伸入通孔内;连接组件包括连接过渡件、紧固件及包覆层;连接过渡件与阀件法兰焊接连接,并贴合于罐体本体外表面,连接过渡件上设有与第一安装孔相对应的第二安装孔;紧固件从罐体本体的内侧穿过第一安装孔与第二安装孔将罐体本体与金属阀件可拆卸地连接;包覆层位于罐体本体的内侧并完全覆盖紧固件,且包覆层不超出通孔;包覆层的材质为非金属复合材料。
本发明公开一种双接枝杂环偶氮苯石墨烯储能材料及制备方法,主体材料的两种偶氮分子以共价键方式接枝到石墨烯表面,每20~50个碳原子接枝一个偶氮分子。首先两种偶氮分子的制备;然后还原氧化石墨烯预处理;最后进行双接枝杂环偶氮苯石墨烯复合材料的制备。通过DSC的表征,这种复合储能材料有极高的能量密度,高达145Wh/kg。其异构化率最高达90%,比单体分子提高了30%。较传统的单接枝偶氮苯石墨烯材料在能量密度与半衰期有很大改善,在太阳能储存方面有较大的应用前景。
本发明公开了一种金属有机骨架封装缓蚀剂的复合物及其制备方法和应用,所述复合物由ZIF金属有机骨架材料和封装在其内的缓蚀剂组成。所述复合材料体系应用于海水浪花飞溅区中,碳钢或金属制品由于干湿循环交替腐蚀初期的局部酸性环境使金属有机骨架产生缺陷从而释放缓蚀剂,能够实现对腐蚀诱发区域的靶向防护。进一步采用铜离子修饰的噻唑类缓蚀剂封装于金属有机骨架可以获得更高的转载量,同时,在酸性微环境下铜离子从预配位的缓蚀剂屏蔽位点脱附,还能起到抑制基底表面各种嗜氧菌的生长所造成的微生物腐蚀。采用本发明的缓蚀体系,靶向性强,高效耐久,性价比高,具有显著的应用价值和广阔的市场前景。
本发明属于无机纳米复合材料技术领域,公开了一种可见光响应SnIn4S8纳米粒子/TiO2纳米带核壳型复合光催化剂的制备方法。首先将TiO2纳米带分散在乙二醇水溶液中,依次加入五水氯化锡、氯化铟和硫代乙酰胺,通过溶剂热法在TiO2纳米带表面生长SnIn4S8纳米粒子,构筑可见光响应SnIn4S8纳米粒子/TiO2纳米带核壳型复合光催化剂,用于可见光下降解甲基橙、盐酸四环素或光还原Cr(VI)。该方法构建的复合光催化剂,拓宽了光吸收范围,提供了光生电子直线传输路径,提升了光生电子对的分离效率,增加了反应的活性位点,实现光催化效率和稳定性的大幅度提升。本发明具有制备原料环保,方法简单,杂化反应条件温和,周期短和成本低等优点,在水体污染处理方面具有极大的应用前景。
本发明属于永磁电机技术领域,具体涉及带有屏蔽层的高速永磁电机转子。转子结构包括护套、永磁体、转轴,永磁体设置在转轴上,转子护套套在外侧;在永磁体的外侧套有屏蔽层,永磁体与转轴之间通过胶层连接,屏蔽层一侧设有散热板,散热板与屏蔽层另一端的屏蔽筒连接;屏蔽筒的高电导率部分由多个带有倒角的中空长方形结构环绕组成的筒状,中空长方形结构中空部分和中空长方形结构的倒角之间为低电导率部分。现有的永磁电机存在转子的涡流损耗大,转子的散热差等问题,本发明基于现有技术提供了一种能够有效降低转子损耗和温升的带有散热板的复合材料带有屏蔽层的高速永磁电机转子。
一种仿海鸥羽轴结构的复合夹层板属复合材料技术领域,本发明的上面板组件、变截面管组和下面板组件自上而下顺序排列,其中变截面管组的8‑10根变截面管在上面板组件的凹槽板内自左至右排列并固接,与上面板组件的凹槽板固接,与下面板组件的上板Ⅱ固接;上面板组件中瓦楞板Ⅰ的纵向与变截面管组的8‑10根变截面管纵向平行或交叉呈直角;下面板组件的上板Ⅱ上面与上面板组件的凹槽板下面固接。下面板组件中瓦楞板Ⅱ的纵向与变截面管组的8‑10根变截面管纵向平行或交叉呈直角。本发明能提高复合夹层板的强度和刚度,上、下面板瓦楞板结构可在尽可能保证强度的前提下减轻整体质量,截面形状自然过渡的变截面管可提高弯曲强度。
本发明涉及复合材料技术领域,公开了一类六元脂环酰亚胺衍生物单体,包括端基六元脂环酰亚胺单体和分子内六元脂环酰亚胺单体,其化学通式分别为:
本发明涉及化工产品领域,尤其涉及一种氢化丁腈橡胶母炼胶及其制备方法与应用。所述氢化丁腈橡胶母炼胶包含皮革和氢化丁腈橡胶乳液,所述皮革和所述氢化丁腈橡胶乳液的质量比为1~6:20;所述氢化丁腈橡胶母炼胶的制备方法:将皮革和氢化丁腈橡胶乳液在20~80℃下超声处理后,在破乳剂作用下破乳沉胶;利用所述的氢化丁腈橡胶母炼胶制得的氢化丁腈橡胶复合材料相比于其他氢化丁腈橡胶大幅度降低了成本,同时具有良好的拉伸、撕裂、耐磨等静态力学性能。
本发明属分析技术领域,涉及一种检测血浆中格列美脲及二甲双胍的快速前处理方法,尤其涉及一种基于磁性介孔石墨烯复合材料富集检测血浆中格列美脲及二甲双胍的快速前处理方法。本发明合成了功能化的磁性介孔石墨烯材料,用于血浆样品的前处理过程,包括提取,清洗,洗脱,检测步骤,本方法明显简化样品处理步骤,缩短样品处理时间;该方法可有效消除基质效应带来的干扰,线性范围宽,回收率良好,灵敏度高,可用于同时检测血浆中格列美脲及二甲双胍的浓度,进一步用于其体内药动学分析。
本发明公开了核壳结构的硅‑氮掺杂碳复合负极材料及制备方法,其方法以纳米级硅粉或硅及氧化物为原料,间苯二酚、甲醛为碳源,(CcHdNeOk)n为氮源,其中,2≤c≤6,2≤d≤9,1≤e≤2且c、d、e为正整数,k=0或k=1,n为自然数;通过蚀刻剂刻蚀,制备出具有核壳结构的硅‑氮掺杂碳复合负极材料。其材料由氮掺杂碳空心球壳以及包覆在其内部的负极活性材料单质硅组成,产物为核壳结构。氮掺杂的空心球壳可增加复合材料的导电性,其核壳结构内部存在一定空间,有利于缓解硅的体积效应和形成稳定的SEI膜,从而提高电池的循环稳定性。
本发明一种熔断器用三聚氰胺纤维管制造方法,包括玻璃纤维布以及三聚氰胺甲醛树脂,采用玻璃纤维布进行浸涂三聚氰胺甲醛树脂方式制作,该方法步骤简单,成本低,最终成本质量高,三聚氰胺管是由连续玻璃编织布基浸渍三聚氰胺树脂粘结剂制成,三聚氰胺管是最硬的复合材料,表现出良好的尺寸稳定性和耐电弧及耐腐蚀性。
本发明提供了一种基于铜基纳米复合结构的便携式微型葡萄糖无酶传感电极及其制备方法与应用。本专利提供了一种基于多孔铜和氧化铜的复合材料的高效传感电极,可兼具铜的良好导电性能与氧化铜的优异催化性能,电极采用三电极共面体系,电极尺寸与USB尺寸匹配,形成微型传感电极,可直接与电化学工作站连接。本发明提供的NCA/NPC复合电极具有较高的灵敏度,极低的检出限,较宽的检出范围以及优异的稳定性和抗干扰性能,在0.5~5.0mM的检出范围内其灵敏度为1621μA/mM·cm2,检出限为338nM,响应时间小于3s,可应用于人体血糖的实际检测。
本发明的一种采用复合土壤修复剂修复镉污染土壤的方法,包括以下步骤:首先制备所述复合土壤修复剂,然后将复合土壤修复剂与镉污染土壤混合均匀,最后种植水稻秧苗,维持土壤含水率为50%~80%,修复时间为水稻的整个生长时期,所述复合土壤修复剂由羟基磷灰石‑硅酸钙复合材料和生物碳组成,二者质量比为1:9‑9:1,添加量占被修复土壤的总土质量的5wt%,优选的,二者质量比为1:9‑4:6,更优选的比例为4:6,二者发生协同作用,复合修复剂在短期内——修复7天,能够有效降低土壤中的镉含量,同时将土壤中的镉从活跃形态转化为稳定形态,有效降低生物有效性,在水稻生长152天后,水稻中根、茎中的镉金属含量显著降低,有效抑制水稻对土壤中镉的吸收。
本发明公开了一种高能量密度长寿命的快充锂离子电池及其制备方法,所述低温为‑20℃;所述快速充电的倍率分别为1C和2C,所述快速放电的倍率分别为1C和3C;所述锂离子电池主要由正极片、负极片、陶瓷隔膜、电解液、电池壳这五部份组成,经“正极片‑陶瓷隔膜‑负极片‑陶瓷隔膜”组合并层叠后放入电池壳、注入电解液、开口化成、封口、分容制成;本发明通过对镍钴铝酸锂、硅碳复合材料、大分子增塑剂、纳米微孔覆碳铝网、纳米微孔铜网、高温绝缘胶带、高分子胶、陶瓷隔膜、电解液、电池壳等优选材料以及优选的工艺技术,充分说明了本发明的有益效果。非常适合3C、动力和储能等领域的应用。
本发明提供一种与液氧相容的预浸料用环氧树脂体系及其制备方法,属于树脂材料改性领域。所述环氧树脂体系按重量份由下述组分组成:70~95份多管能团液体环氧树脂、5~30份固体环氧树脂、30~35固化剂、10~15份有机磷系阻燃剂、5~10份无机含水阻燃剂、1~10份抗氧化剂、5~10份增韧剂。本发明选择多管能团环氧树脂作为树脂主体,同时引入有机磷系阻燃剂、无机含水阻燃剂及抗氧化剂,并在制备过程中引入减压蒸馏过程,显著改善了树脂体系的液氧相容性;通过引入固体环氧树脂及增韧剂,调节了树脂体系的粘度及力学性能,可满足复合材料液氧贮箱对预浸料工艺用树脂体系的要求。
本发明公开了一种抗压抗干扰阻燃型复合电缆,包括导线组,导线组外层设有玻纤加固层,玻纤加固层和导线组之间的空腔内填充阻燃填料,玻纤加固层外设有外屏蔽层,外屏蔽层外设有外保护套,外保护套内设有金属加强丝;导线组由若干股导线捻合而成,导线组轴向均匀等距设置加强架,导线包括导电芯,导电芯外设有绝缘层,绝缘层外设有内屏蔽层,内屏蔽层外设有内保护套,外保护套为改性EVA弹性体,内保护套为陶瓷化耐火硅橡胶,外屏蔽层和内屏蔽层均为PS/TGO/Cu三元复合材料。本发明通过对电缆线结构及材料的改进,提高了电缆的抗压性能、抗干扰性能及阻燃性能。
本发明提出了一种基于仿生微结构的复合式柔性压力传感器及其制备方法。所述压力传感器从上到下分为电容层、公共基质层和压阻层。其中,电容层从上到下包括保护薄膜层、第一电极层、介电层和第二电极层;压阻层从上到下包括横向电极层、纵向电极层、电介质层、交错电极层和基底薄膜。介电层采用双层双级穹顶仿生微结构,材料是与公共基质层相同的弹性模量可调的聚合物。电介质层采用单层双级穹顶仿生微结构,材料是由多壁碳纳米管(MWCNT)和炭黑(CB)填充到柔性聚合物中制成纳米级导电复合材料。底部交错电极层采用多级“S”型互联导线结构。本发明在保证具有较大的检测范围同时具备高灵敏度、稳定性好、抗干扰性强的特点。
本发明公开一种耐油阻燃橡胶材料及其加工方法,包括以下质量份的原料丁苯橡胶100‑150份、玻璃纤维20‑30份、氧化锌10‑20份、聚氯乙烯树脂10‑20份、邻苯二甲酸二丁脂(DEP)20‑30份、2‑硫醇基苯并噻唑和二硫化二苯并噻唑1‑5份、N‑苯基‑α‑苯胺1‑5份、氮化铝和铝粉混合物10‑15份、硫磺1‑5份和石棉纤维20‑30份,其加工方法的流程包括丁苯橡胶预处理,玻璃纤维预处理,石棉纤维预处理,玻璃‑石棉纤维混制,纤维‑橡胶混制的工序;本发明通过对丁苯橡胶复合成分的改变,同时配合相应的加工方法,使加工的方法配合材料的变化能够融合制得复合材料,增加复合橡胶的耐油性和阻燃性。
本发明提供了一种复合有机陶瓷材料、手机背板及制备方法。该复合有机陶瓷材料包括:由上至下依次叠置的表层、中间层和基体层,表层为透明树脂层,透明树脂层为热固性树脂固化层;中间层为纤维编织层;基体层为有机陶瓷层。这样形成的复合材料在兼具了有机材料的韧性和硬度的情况下,因纤维编织层位于中间层而使得材料中色彩图案具有立体层次的实物感。将此材料用做手机背板,既能符合手机后壳装配和使用要求(具体包括但不仅限于强度、硬度、韧性、导热、信号屏蔽等指标要求),还提高了立体美感,有助于提高手机的档次和质感。
本发明涉及石墨烯的技术领域,尤其涉及一种石墨烯增强导电PC/ABS合金及其制备方法。石墨烯增强导电PC/ABS合金包括PC树脂、ABS树脂、石墨烯、石墨烯表面处理剂、相容剂、增韧剂和加工助剂的组分,采用“石墨烯表面改性”和“分步熔融共混”相结合的技术路线,实现了石墨烯在PC/ABS合金基体中充分剥离、均匀分散和网络构建,使合金的力学性能、导电性能和加工性能有了显著提升,技术方法具有很强的适应性,可以广泛应用于其它体系的纳米复合材料加工,对推动高性能、多功能合金的规模化生产与应用将产生积极作用。
本发明公开新型手性MOF材料及其制备方法和应用,该材料以苯丙氨酸作为手性源,通过酰胺键与均三苯甲酸上的一个羧酸键合成新的配体,再将配体与硝酸铜在反应釜中水热反应3天,分别用蒸馏水和乙醇洗涤三次,80℃干燥后得到所述的复合材料。该材料具有特异的手性识别能力,能成功分离一些含有苯基或者π键的手性分子。这种多孔手性MOF材料成功用于气相手性化合物分离,证明其是一种有前途的新型手性固定相。
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