本发明公开了一种果蔬保鲜剂,该果蔬保鲜剂为凹凸棒石黏土@金属‑有机框架复合材料(简称:ATP@MOF);金属‑有机框架为羟基化Al2(OH)2(C8O6H4)。本发明还公开了该果蔬保鲜剂的制备方法和应用。本发明所述保鲜剂不仅能清除贮运环境中促使果蔬衰老的乙烯气体、机械损伤伤口释放的硫化氢气体,还具有抑活灭菌的功效。
本发明涉及床垫复合材料,特别是涉及一种软硬可调床垫应用的高气密复合布料及其制备方法。所述的高气密复合布料包括内层、中间层和外层结构,其中内层由第一保护层、布料层和第二保护层通过粘合剂贴合而成;所述布料层为聚酯纤维布,该聚酯纤维布的经、纬纱特数为480dtex/70根,经、纬纱密度为220×200根/10cm;所述中间层为网格布。所述高气密复合布料的拉伸断裂强力大于300N/cm,滞后损失率为85~90%。本发明提供的高气密复合布料包含多层结构,具有高气密性且不易变形,以该复合布料形成的充气腔体,能有效满足充气床垫的气密性和强度的要求,同时本发明提供的高气密复合布料还具有优良的弹性和形状记忆属性,满足多项性能要求的需要。
本发明公开红磷‑细菌纤维素基碳纤维自支撑材料及其应用,采用细菌纤维素水凝胶为原料,利用冷冻干燥方法制备细菌纤维素气凝胶,再进行加热保温得到碳化细菌纤维素气凝胶;将冻干得到的细菌纤维素气凝胶夹在两片石英片之间,置于管式炉中,在氩氢混合气的保护下阶梯式加热、保温得到细菌纤维素基碳纤维薄膜,与红磷共同放置于反应釜中在氩气保护条件下阶梯式加热,恒温,自然冷却,制得的复合薄膜经二硫化碳、无水乙醇洗涤,得到红磷‑细菌纤维素基碳纤维自支撑电极材料。在本发明中红磷附着在细菌纤维素表面及嵌入细菌纤维素基碳纤维的纤维束之间;复合材料具有较好的自支撑性能。本发明的所用到的红磷、细菌纤维素、液氮廉价易得,可宏量生产,获得的自支撑电极材料经测试具有较好的倍率性能。
本发明涉及一种中温固化高韧性环氧树脂及制备方法,其特征在于:该树脂是由质量分数为1~15份含叔胺的羟基超支化聚硅氧烷、85~100份的双酚A型环氧树脂、以及65~80份的酸酐类固化剂组成。该树脂具有固化温度低、工艺性良好、韧性好等特征,在电子电器、交通工具等领域作为电子封装材料、结构复合材料等的树脂基体,拥有广阔的应用前景。其浇铸体的固化工艺为100℃/2h+130℃/3h+150℃/2h,冲击强度>38.0KJ/m2,弯曲强度>140MPa,且热稳定性良好。
本发明公开了一种无卤阻燃聚碳酸酯薄膜专用料及其制备方法,涉及化工材料技术领域,无卤阻燃聚碳酸酯薄膜专用料由以下质量百分比的组分组成:PC树脂94.5~97.8%、有机硅1~2%、晶须1~3%、全氟烷基磺酸盐0.2~0.5%,所述有机硅为核壳结构,有机硅的壳层为MMA或SAN,有机硅的核芯成分为有机硅,本发明采用有机硅、晶须和全氟烷基磺酸盐复配大幅度提高复合材料的阻燃性能、有效避免了薄膜外观产生晶点,得到的无卤阻燃聚碳酸酯薄膜专用料可达0.38mmV0级(UL94)。
本发明涉及太阳能电池领域,公开了一种石墨烯‑氧化锌纳米管阵列染料敏化太阳能电池光阳极的制备方法,本发明先制备氧化锌纳米管阵列,再用氨丙基三甲氧基硅烷和氧化锌纳米管阵列表面的羟基反应,形成复合物,再将羧基化的氧化石墨烯引入,使得石墨烯上的羧基与氨丙基三甲氧基硅烷上的氨基反应。使石墨烯与ZnO以化学键的形式结合,这种结合方式比单纯的物理作用要更牢固,化学键的存在大大提高了电子的迁移率也为下一步采用PDMS剥离纳米管更加容易进行,同时均匀致密地包裹在支撑材料表面的石墨烯,能够充分发挥支撑材料的保护作用,大大地提高了复合材料的化学稳定性,从而延长染料敏化电池的稳定性。
本发明提供了一种复合负载生长因子微球的3D打印支架的制备方法,包括以下步骤:提供负载生长因子的复合微球和合成生物材料溶液,将所述负载生长因子的复合微球加入所述合成生物材料溶液,搅拌均匀形成合成生物材料/微球溶液;使用LDM系统的Cark软件设计三维复合材料支架的打印参数,依次连接料罐、送料管、喷头,将所述合成生物材料/微球溶液倒入料罐内;待成型室温度降至‑25~‑35℃时,启动温控、数控,使用所述Cark软件设置造型参数开始打印造型,层层叠加形成一个三维冻结支架;将所述三维冻结支架取出后进行冷冻干燥处理,得到复合负载生长因子微球的3D打印支架。
本发明公开了一种硫化锡/氮掺杂碳化细菌纤维素锂离子电池负极材料及其制备方法。本发明的制备方法包括水浴工序、碳化工序,本发明利用细菌纤维素为原材料,通过水浴工序使得硫化锡在细菌纤维素表面原位生长,经过洗涤干燥之后,在碳化工序一步得到氮掺杂的碳化细菌纤维素以及垂直分布均匀的硫化锡复合材料。该材料应用于锂离子电池负极材料,组装的锂离子电池具有高比容量,高库仑效率以及稳定的循环性能。本发明操作简单、能耗较低、制备过程可调控行高。
本发明公开了硅/硅铁氧化物/氧化铁/碳的核壳复合结构材料及其制备方法。本发明制备方法包括以下步骤:量取体积比为8:2的DMF和蒸馏水,混合后作为混合溶剂;加入纳米硅,超声振荡0.5h得到纳米硅悬浮液;向悬浮液中加入醋酸钠和四水氯化亚铁,在90℃温度下水浴2‑5h后冷却至室温;用无水乙醇和蒸馏水依次离心清洗各3次,在80℃干燥箱烘干,后加入Tris缓冲液,超声振荡0.5h,再加入多巴胺,常温搅拌24h,取出,用无水乙醇和蒸馏水依次离心清洗各3次,在干燥箱中80℃烘干,后置于管式炉中,氮氢混合气下800℃加热3h,得到硅/硅铁氧化物/氧化铁/碳的核壳复合材料。
本发明提供一种复合纤维高温过滤材料制造方法,包括如下步骤:S1、基布的制备:经纱由涤纶长纤维制成,纬纱由聚苯硫醚纤维制成,基布的厚度为1‑2mm;S2、基布的初步处理:基布经过聚四氟乙烯溶液与有机硅高温树脂的体积比为1:2的有机溶剂中浸泡1‑3分钟,在聚四氟乙烯溶液、有机硅高温树脂和水的体积比为2:4:9的溶剂中浸泡1‑2分钟,在200℃的烘干炉中烘干6‑8分钟;S3、玻璃纤维棉的制备:将玻璃液倒入漏液机构中,在高温喷丝板的作用下制成玻璃纤维棉;S4、基布与玻璃纤维棉结合:将玻璃纤维棉排布在基布的上表面,通过热熔胶粒粘接;S5、复合材料的干燥:在200℃的烘干炉中烘干3‑5分钟。本发明工艺简单,易于操作,稳定性好,使复合纤维高温过滤材料稳定性高。
一种抗腐、耐压型教玩具用复合板材,属于复合材料技术领域。包括表面的薄膜层、聚合物基材层、压制木料层;所述聚合物基材层包括以下重量份的各组份制成:改性聚酯60‑75份、增韧剂5‑15份;所述改性聚酯包括交联剂、改性剂、对苯二甲酸和乙二醇在内的反应原料共聚而得;所述压制木料层由木屑边角料破碎后与铝粉、镁粉、铜粉、铁粉、镍粉搅拌均匀后压制而成;该复合板材表面涂覆有防腐剂和阻燃剂。本发明的复合板材,采用多层结构,该板材不仅具备抗刮能力,而且改性板层还具有较高的抗冲击能力,能大幅提升板材的物理特性,增强板材的通用性。
本发明属于复合填料的技术领域,提供了一种用于涂料的微球状复合钛白粉及制备方法。该方法通过制备含聚苯乙烯磺酸钠和氯化钙的混合溶液A,然后与碳酸氢铵混合为混合溶液B,反应制得碳酸钙包覆的聚苯乙烯磺酸钠复合微球,再与钛酸四丁酯反应制备得到聚苯乙烯磺酸钠‑碳酸钙‑二氧化钛复合材料,即为用于涂料的微球状复合钛白粉。与传统方法相比,本发明的制备的防微球状复合钛白粉,分散效果好且不容易团聚,可实现在涂料等聚合物介质中的均匀分散,性能优异,并且原料易得、过程简单、成本低廉,可广泛用于涂料中。
本发明公开了一种新型LED灯收线机,其特征在于,包括机箱,机箱内顶部设置显示器,显示器旁设置开关按钮,在显示器下设置变速杆,变速杆下设置总开关,在机箱旁设置工作台,工作台顶部设有挡板,挡板下设置过渡轴,过渡轴下设置主轴,主轴下设置电机,在工作台下设置轮子,在挡板下设置LED灯。本发明的有益效果是:本发明设计合理,结构简单。该新型LED灯收线机在工作时,将达到预期效果,大多收线机材质要达到使用要求,而此发明从材料上达到了要求,采用加强复合材料,使其加固提高使用安全性提高使用寿命和工作效率。
一种电子烟雾化器及电子烟,该电子烟雾化器包括发热雾化区、电极引脚和多孔储油区。本发明在多孔储油区是由多孔金属纤维毡、多孔纤维材料组成的纤维复合材料;多孔纤维毡为电热材料,本体不发热同时有着由数量密集的纤维交织而形成的微孔隙,微孔隙的毛细作用可以存储大量的烟油,并可快速地将烟油往发热雾化区输送。保证发热雾化区不会因为工作时缺少烟油冷却而面临高温烧糊。
本发明公开了一种中孔径聚甲基丙烯酰亚胺泡沫及其制备方法,涉及高分子材料技术领域。通过采用过氧化引发剂和偶氮引发剂复合,梯度引发,提高聚合效率,提高树脂分子量,减少小分子物残留,使用物理发泡剂和化学发泡剂的混合发泡剂,并通过调整混合发泡剂的组分和配比、交联剂的组分和配比,控制发泡速率、泡孔的大小和均匀度,得到95%以上孔径为60~400μm,且均匀一致的中孔径聚甲基丙烯酰亚胺泡沫产品,该孔径泡沫产品吸胶量较低,综合性能优异,能广泛应用于直升机结构件、无人机结构件、风电叶片、雷达罩、医疗床板、运动器材、磁浮车体、音频设备发音单元等复合材料部件。
本发明公开了一种多通道井下注水安全阀结构,安全阀外层管套在安全阀内层管外部,安全阀外层管还开设有至少三个轴向的偏心贯通孔作为安全阀外层通道,安全阀内层管上端连接上接头,上接头下端伸入安全阀内层管内部,活塞安装入安全阀内层管内部,安全阀内层管下端连接阀座,阀板通过扭簧安装在阀座内部,阀座下端连接下接头,活塞上端进入安全阀内层管和上接头之间的环空,且活塞与上接头外壁之间形成活塞腔,上接头开设轴向的液控通道。适用于复合材料分层注水管柱,可以满足多分层注水井,可利用液控管线控制注水通道的开闭,在井下压力过高时,可迅速关闭通道,避免井喷发生。
本发明属于新能源热电转换材料技术领域,具体涉及一种以常见纤维素纸为基底的轻质柔性、高热电转换效率的复合热电材料及其制备方法。本发明利用表面活性剂分散的碳纳米管作为分子模板,通过简洁高效的水热合成法,在碳纳米管表面生长具有类金属性的1T相二硫化钨纳米片,得到1T相二硫化钨纳米片/碳纳米管复合粉体。通过利用常见的吸水性强的纤维素纸为基底材料,结合辊压机延压和化学掺杂的方法,得到一类新型的纤维素纸基1T相二硫化钨/碳纳米管复合热电材料。本发明制备的复合热电材料在保留了纤维素纸柔韧性的同时,结合复合材料各组分的特性,获得了优异的热电性能,为新能源领域高性能热电材料的发展和应用开拓新的思路和方向。
本发明公开了一种用于碳纤维丝的绕线装置,涉及碳纤维复合材料加工应用技术领域,包括用于为绕线机构上下排线的排线机构和用于卷捆收集碳纤维丝的绕线机构。有益效果是:通过设置排线机构,并且在排线机构上设置丝杆,从而可以利用转动的丝杆来上下调节绕线盘的高度位置,保证捆绕在绕线辊上的碳纤维丝上下排列更加的均匀整齐,有效的提高了绕线的质量。通过将排线机构与绕线机构分开设置,并且在排线机构和绕线机构的底部四角位置均设置滚轮,从而可以活动调节排线机构和卷辊机构之间的距离,并且可以将排线机构与不同的绕线机构搭配,有效的提高了绕线的效率。该绕线装置结构简单,使用方便,而且能够有效的提高绕线质量和绕线效率。
本发明公开了一种可瓷化硅橡胶热防护材料及其制备方法,属于热防护材料领域。该硅橡胶复合材料按照重量分数计包括如下组分:基胶100份,补强剂10~30份,无卤阻燃剂5~20份,第一成瓷烧结助剂0~25份,第二成瓷烧结助剂0~40份,铂络合物或铂化合物(以铂计算)0.01~10份,结构化控制剂1~5份;本发明通过两种成瓷烧结助剂尤其是过渡金属氧化物与层状填料、多孔填料的中一种组合或几种组合的配合,获得了阻燃性良好的可瓷化硅橡胶热防护材料,同时具有优秀的力学性能,高烧余陶瓷质量残留率。
本发明涉及一种铁基复合粉体的自蔓延合成及其应用,以钛粉,氮化硼粉,铁粉或/和铁基合金粉为原料,均匀混合后采用自蔓延烧结制备而成。与现有技术相比,本发明提供的一种铁基复合粉体,包含TiB2/TiN二元陶瓷增强相,BN润滑相(自润滑介质),可用于制备增强型自润滑铁基复合材料,兼具TiB2/TiN高硬度、高耐磨的特性以及纯铁或铁基合金的高强度。
本发明提供了一种纳米铝陶瓷的制备方法,包括以下步骤:(1)通过电弧等离子体蒸发法或原位聚合法制备稀土包覆氧化铝,再将制备的稀土包覆氧化铝球磨;(2)首先将氮化物和碳化物混合粉末在有机溶液超声分散,接着烘干、过筛,然后在去离子水中用刚玉球球磨,再烘干、过筛;(3)将步骤(2)混合粉体加入增强无机晶须、表面活性剂、稀土包覆氧化铝和有机粘合剂,混合均匀后进行冷压成型,形成烧结试样;(4)将烧结试样逐步升温烧结;(5)将步骤(4)制得的烧结试样再微波烧结,即可。本发明的纳米陶瓷铝合金具有高刚度、高强度、高密度等特点,突破了外加陶瓷铝基复合材料塑性低、加工难等应用瓶颈。
本发明涉及塑料管材领域,公开了一种由石墨烯增强的塑料管材及其制备方法。包括如下制备过程:(1)采用乳化剂处理无机纳米多孔微球后加入石墨烯分散液;(2)静电纺丝制得带负电的纳米纤维并分散在石墨烯分散液中,制得无机纳米多孔微球/纳米纤维/石墨烯复合材料;(3)洗涤、干燥;(4)进一步与聚丙烯、乙烯/辛烯共聚物、表面改性碳酸钙、硬脂酸锌共混、挤出,即得石墨烯增强的塑料管材。本发明通过无机纳米多孔微球与纳米纤维进行自组装并吸附石墨烯,在塑料基体中近似颗粒的分散,可直接添加应用于增强塑料管材,同时制备工艺简单,操作方便,生产效率高,制得的增强塑料管材力学性能优异,应用前景广阔。
本发明涉及复合材料力学测试技术领域,公开了一种预浸料摩擦测试装置。该预浸料摩擦测试装置包括:夹紧组件,夹紧组件包括对称设置的第一夹紧组件和第二夹紧组件,第一夹紧组件和第二夹紧组件之间的横向距离可调;物料夹持组件,物料夹持组件用于夹持第一预浸料层,夹持有第一预浸料层的物料夹持组件被配置为夹装在第一夹紧组件和第二夹紧组件之间且可以相对于第一夹紧组件和所述第二夹紧组件滑动。本发明提供的预浸料摩擦测试装置采用物料夹持组件夹持预浸料,固定效果可靠,避免了预浸料拉脱现象的出现,并且通过对称设置的第一夹紧组件和第二夹紧组件将物料夹持组件夹装在中间,保证了整套装置的稳定性,从而可以获得更准确的测试数据。
一种环保型纳米复合多彩液体壁纸漆的制备与使用方法,本发明属于多彩墙艺涂料领域,为解决现有技术中存在的问题,本发明提供的一种纳米复合多彩液体壁纸漆,该油漆包括有:水,立德粉,纳米碳酸钙,纳米银溶液,硅酸铝,六偏磷酸钠,二氧化硅,羟乙基纤维素,滑石粉,PH调解剂,钛白粉,乙二醇,有机硅改性丙烯酸树脂,甘油,增稠剂;本发明采用了纳米复合材料,抗静电,灰尘不易附着,其形成的漆膜色泽亮丽持久,抗污染性强。
本发明提供了一种室温检测低浓度甲醛的气敏材料及其制备方法、甲醛气体传感器,属于气敏传感器技术领域。该气敏材料为:贵金属纳米颗粒和功能化石墨烯二元复合材料,其中,所述贵金属纳米颗粒和功能化石墨烯的质量比为1:0.1‑30;其中,所述气敏材料能够在室温下检测到浓度为ppb级的甲醛气体。因此,与传统的甲醛气敏材料相比,本发明的气敏材料和包含该气敏材料的甲醛气体传感器,其不需要高温工作环境,极大降低了功耗以及成本,节省了资源,使甲醛气体传感器应用领域更加广泛。并且,每个传感器基片上需要的材料较少,故材料的成本相对较低,可以有利于甲醛气体传感器的产业化实施。
本发明公开了一种改进减震移动传送机,其特征在于,包括主轴(1),在主轴(1)上设置皮带(2),通过传动杆(3)连接控制线(4),控制线(4)连接电机(5),在主轴(1)外设置护栏(6),在护栏(6)的一端设置从动轮(7),在电机(5)底部设置支架(8),在支架(8)上设置主动轮(9),在皮带(2)上设置加强筋(10),在电机(5)旁设置减震孔(11),本发明的有益效果是:本发明设计合理,结构简单。该改进减震移动传送机在工作时,将达到预期效果,大多主轴都需要有耐高温要求配置,而此发明从材料上达到了要求,主轴采用加强复合材料,使其加固提高使用安全性。
本发明公开了一种新型带排风扇活塞泵,包括泵体(1),在泵体(1)顶部设置进油口(2)和出油口(3),在进油口(2)旁设置配油盘(4),在泵体(1)内设有缸体(5),缸体(5)连接活塞(6),活塞(6)与泵体(1)间设置柱塞(7),在泵体(1)底部设置排风扇(8)。本发明的有益效果是:本发明设计合理,结构简单。该新型带排风扇活塞泵在工作时,将达到预期效果,大多泵都需要有防爆要求配置,而此发明从材料上达到了要求,采用加强复合材料,使其加固提高使用安全性。
本发明公开了一种新型全自动散热切管机,包括总电机柜(1),在总电机柜(1)上设置分线柜(2),在分线柜(2)旁设置智能控制器(3)和主轴(4),在主轴(4)下设置基座(5),在总电机柜(1)旁设置固定架(6)和支撑架(7),在总电机柜(1)上设置排风扇(8)。本发明的有益效果是:本发明设计合理,结构简单。该新型全自动散热切管机在工作时,将达到预期效果,大多切管机都需要有稳定使用时间长的要求配置,而此发明从材料上达到了要求,采用加强复合材料,使其加固提高使用安全性。
中冶有色为您提供最新的江苏无锡有色金属理论与应用信息,涵盖发明专利、权利要求、说明书、技术领域、背景技术、实用新型内容及具体实施方式等有色技术内容。打造最具专业性的有色金属技术理论与应用平台!