一种MCOB?LED封装结构包括基板和若干个LED芯片。所述基板包括第一面及与第一面相背的第二面。第一面开设有若干个杯碗,第二面设有若干个散热鳍片。基板为金属材料、陶瓷材料或高分子复合材料一体化成型结构。杯碗为光学仿真制作而成。LED芯片固定杯碗内,第一面设有电子线路和若干个不同的电源接口,LED芯片与电子线路连接,电子线路与电源接口连接。上述的MCOB?LED封装结构,采用金属材料、陶瓷材料或者高分子复合材料一体化成型结构的基板,增加基板的热传递能力。基板上直接开设杯碗,将LED芯片安装在杯碗中,缩短传热距离,而且设置散热鳍片进一步提高散热速率,从而提高LED封装结构的散热效果。
本发明涉及新材料应用领域,公开了一种硬脂酸修饰二硫化钼纳米材料的制备方法及其作为塑料耐磨添加剂提高塑料耐磨性的应用。所述硬脂酸修饰二硫化钼纳米材料为硬脂酸化学键合在二硫化钼纳米颗粒表面的复合材料。以硬脂酸为表面修饰剂,采用先还原-析出-修饰,再硫代的方法合成了硬脂酸修饰二硫化钼纳米颗粒,具有粒径小、分散性好、亲油性强的特点。添加入塑料制品后,能够有效提高制品表面的耐磨性能。
本发明公开了溶胶凝胶生物活性玻璃-高分子杂化材料的制备方法,首先进行高分子分子链端基的官能团修饰,在端基形成硅烷氧基基团,再将经端基修饰的高分子与溶胶凝胶生物玻璃的前躯体溶液混合,实现高分子烷氧端基基团与溶胶凝胶生物活性玻璃前躯体烷氧基团间的共水解及脱水共聚合反应,获得具有高分子分子链结构的生物活性玻璃网络结构。最后,再经过陈化、脱水、干燥以及热处理,得到溶胶凝胶生物活性玻璃与高分子的分子杂化复合材料。该复合材料可以用于骨组织、软组织等的修复。由于材料体系中含有高分子成分,材料的韧性比以往的烧结法以及溶胶凝胶生物活性玻璃都有显著改善,并利于制备体积大的修复材料及制品。
本发明提供一种新型人造草皮及其制造方法以及由该人造草皮回收制得的回收材料。该人造草皮包括草纤维、草底部和背胶三部分,其中草纤维和草底部分别主要由聚乙烯和聚丙烯制成,而背胶由乙烯-醋酸乙烯酯共聚物树脂(EVA)作为主材料,并加入填料、增粘树脂、调解剂、增塑剂、抗氧化剂等制成。该人造草皮通过将背胶与装配有草纤维的草底部粘合制成,该粘合可以通过两种方式实现,第一种方式是先将背胶制成薄膜,再实现背胶与装配有草纤维的草底部的粘合;第二种方式是将背胶经过流延形成薄膜并且同时将该薄膜直接与装配有草纤维的草底部粘合。本发明的人造草皮可以整体回收得到有用的回收复合材料,从而消除环境污染和降低回收成本。
本发明公开一种埋地式高压电力电缆用耐热聚氯乙烯套管的制备方法,其特征在于材料组成及质量配比为:PVC100,稳定剂2-3,有机蒙脱土4-6,纳米碳酸钙10-15,耐高温树脂30-40。步骤为:先将PVC、稳定剂、有机蒙脱土、纳米碳酸钙通过双螺杆挤出造粒,得到PVC纳米复合材料。再将PVC纳米复合材料与耐高温树脂共混。然后将共混物通过管材生产线挤出管材。
本发明涉及一种人造远红外能量岛礁。本发明可以解决现有技术中该场所附近的水质得不到改善,PH、Do、Ec、Eh等均未有明显提高和改善的问题,提供一种人造远红外能量岛礁。其技术方案要点是,一种人造远红外能量岛礁,包括坑状水泥支撑架,坑状水泥支撑架上表面覆盖有水泥复合材料层,其特征在于:所述的水泥复合材料层包括下列重量比的成分混合组成:水泥∶远红外能量粉∶电气石=10∶2~3∶1~2。在这个人造远红外能量岛礁附近的水质得到明显的改善,其PH、Do、Ec、Eh等均有升高,氨、氮含量低,更加适合于海洋动植物的生存与繁衍。
本发明涉及抑菌不锈钢医用小骨元针及其制造方法,包括不锈钢小骨元针,其结构特点是:在不锈钢小骨元针的表面覆盖有纳米TiO2/SiO2复合膜,所述纳米TiO2/SiO2复合膜由纳米级钛酸酯和纳米级硅酸酯制成。其制造方法具体步骤为首先对医用小骨元针进行去污预处理,随后,水洗干燥。纳米TiO2/SiO2复合材料采用溶胶-凝胶法以共同水解钛酸酯和硅酸酯制备,复合薄膜采用提拉法制备。膜的厚度通过调节提拉速度和提拉次数来控制。湿涂层先在低温下干燥,然后放入马弗炉内热处理,于室温下冷却。本发明通过在不锈钢医用小骨元针表面修饰纳米TiO2/SiO2复合膜来实现抑菌和保护功能,在保持原有功能的基础上,达到抑菌和防腐蚀的新功能。
本发明针对降低导热热阻,降低成本、提高效率,提出一种LED芯片封装结构和晶片结构、以及芯片制造方法。本发明的LED芯片中的晶片镶嵌在定位片(6)中,晶片和定位片通过焊接或粘接贴在热扩散件(7)上。热扩散件采用铜或铝、或铜铝复合材料,晶片上的高热流密度经热扩散件后,热流密度有效地降低,有利于降低导热热阻。采用导线焊接、焊料焊接或导电胶粘接法,实现定位片上引线焊盘(1)与晶片正面或侧壁上的电极焊盘(2)导通。在晶片正面设置固晶保护层(5),使芯片封装生产高效、简单。
本发明公开了一种多链梯形聚烷基硅倍半氧烷的制备方法,包括:采用三烷氧基硅烷、氯硅烷为前驱体,以羧酸或者路易斯酸为催化剂,在有机溶剂中,反应温度0~110℃下进行非水解缩合聚合而得。本发明的多链梯形聚烷基硅倍半氧烷具有高度规整性结构,分子量分布较窄,具有优良的热稳定性能、机械-力学性能,可广泛应用于许多特殊功能性高分子材料、纳米复合材料、微电子器件内部层间绝缘层、高分子催化剂以及光电信息高分子非线性光学材料的基质等。本发明具有生产工艺简单、耗能耗时少、条件温和、成本低、容易实现规模化生产和应用、环境友好等特点,易于调节多连梯形聚烷基硅倍半氧烷的分子量、侧基和端基的种类,以满足不同应用的需求。
本发明公开一种提高聚丙烯极性和流动性的改性方法。本发明按顺序将聚丙烯配料熔融混合;所述聚丙烯配料包括如下组份和质量份数:聚丙烯100份、极性单体0.1~10份、相变增塑剂0~7份,引发剂0.01~1份和抗氧剂0.1~2份;所述顺序为引发剂和极性单体先于抗氧剂与聚丙烯熔融混合,极性单体先于引发剂与聚丙烯熔融混合或极性单体和引发剂同时与聚丙烯熔融混合。本发明在大幅提高聚丙烯熔体流动速率的同时,不显著影响聚丙烯的冲击韧性,能制备出熔体流动性、与玻璃纤维相容性、制品耐热性、抗冲击性和力学性能都优异的改性聚丙烯料,可用于长玻璃纤维增强聚丙烯复合材料。
本发明属于减速电机领域,提供了一种精密空心杯直流减速电机,包括定子组件和转子组件,转子组件设于定子组件的内部,转子组件包括转轴、换向器、固定件和线圈,转轴穿设固定于固定件内,换向器具有一通孔,转轴穿设于通孔内,线圈固定于固定件的外侧,线圈与定子组件之间具有间隙,换向器的化学成份的组成按重量百分比为:AU:4-8%;AG:90-95%;PD:0.5-2%;NI:0.5-1%。本发明采用AU、AG、PD、NI复合材料作为换向器的材料,使换向器具有耐腐蚀、抗氧化、耐磨性强、导电率高和接触电阻低的优点,显著提高了换向器的寿命。本发明还提供了一种制造如前所述的换向器的注塑模具。
本发明为一种可调频率的船用发动机减振支座,主要应用高性能复合材料船艇领域。其主要特征:支座主要由外围基础结构形成阻尼缸、缸内填充的高聚物材料,加热管,降温水路、温度传感器、连接钢板和安装底板构成;减振支座工作原理是根据高聚物不同温度下不同频率下动态力学曲线,调整高聚物温度使其在发动机频率下具有最优阻尼性能。减振支座的加热管、降温水路和温度传感器组成了高聚物温度控制系统。减振支座具有可调频率降幅功能,因此该支座可根据发动机频率进行针对性减振,这是普通减振支座无法具备优点。该支座设计原理清楚,控制简单,可应用于高性能复合材料船艇领域,如巡逻艇、搜救艇、引航艇、比赛快艇、游艇、钓鱼艇等各种用途船艇。
本发明公开了一种铁基锂盐复合正极材料及其制备方法,要解决的技术问题是提高正极材料的高倍率放电性,改善电池电极的制作加工性能。本发明的铁基锂盐复合正极材料,具有磷酸亚铁锂,掺杂或/和包覆有镍钴锰锂或镍钴铝锂材料,形成复合材料,其重量比为9~7∶1~3,微观形态呈球形或长短径比为1.2~2.5的类球型,晶体为橄榄石型结构,空间群为PBNM,粒径为1~20ΜM。制备方法包括:混合,融合处理,筛分。本发明与现有技术相比,该铁基锂盐复合正极材料,降低了比表面积,提高了正极材料的电压平台,加工性能优良,振实密度高,导电性好,倍率放电及安全性能好,并改善了高、低温循环性能,与各类负极及电解液相容性好。
本发明公开了一种基于高韧性水泥基人造石及其制备方法,水泥基人造石由A组分原料和B组分原料制成,其中,A组分原料由水溶性高分子单体、引发剂和促进剂制成;所述B组分原料由白色硅酸盐水泥、硅灰、超细矿粉、骨料粉、消泡剂和减水剂制成。制备过程为:先制备A组分浆料和B组分浆料,然后将B组分浆液与A组分浆液进行混合,得到人造石混合浆料,然后将人造石混合浆料投入预制的框模内进行振动,抽取真空后对人造石混合浆料进行压制,即可得到高韧性水泥基人造石板材。本发明有利于高分子聚合物与水泥基材料之间的结合,进而形成粘结更强的复合材料界面,带来更高的复合材料力学性能,提高了无机人造石弯曲强度。
本发明公开了一种壳聚糖‑金属有机框架复合吸附材料及其制备方法和应用。该方法以石油醚、司盘80和壳聚糖‑京尼平水溶液分别作为连续相、乳化剂和分散相,构建壳聚糖交联微反应器体系,通过醇破乳法诱导形成具有开放孔隙结构的壳聚糖微凝胶材料;随后在微凝胶材料表面原位合成ZIF‑8型金属有机框架复合材料。该复合材料中金属有机框架含量达总质量的19.0%,Langmuir最大磺胺吸附量为153.28mg/g。将其应用于水体磺胺吸附,吸附磺胺污染物后的材料可以应用于抑制金黄色葡萄球菌、埃希氏大肠杆菌和肠炎沙门氏菌的生长,不仅实现了吸附材料的重复使用,还避免了二次污染,为环境有害物质治理技术提供了新的选择。
本发明公开了一种净味除甲醛复合涂料及其制备方法,所述涂料按重量份数计包括:净味乳液35~50份,改性负离子粉体5~8份,TiO2/硅藻土复合材料3~6份,净味成膜助剂1.5~3.5份,防冻剂2.3~3.5份,流变助剂0.8~1.2份,颜填料40~55份,去离子水35~45份,助剂2.0~3.5份;所述方法包括按配比取各组分,先将各助剂均匀分散于去离子水中,混匀,然后加入填充剂和改性负离子粉体及TiO2/硅藻土复合材料,高速搅拌,然后研磨分散,加入净味乳液及流变剂,转高速搅拌20~30min,混合均匀,调节粘度,得负离子净味涂料。本发明提供的净味除甲醛复合涂料及其制备方法,得到具有光催化特性及负离子特性的涂料,且性能稳定,负离子诱生能力强,具有净味及除甲醛的能力。
本发明提供了一种制备碳刷的方法,其原料包括石墨粉、铜粉、沥青、碳纤维/环氧树脂复合材料废弃物,其包括步骤一,使用球磨机将碳纤维/环氧树脂复合材料废弃物球磨并过筛,得到短性碳纤维以及环氧树脂粉末;步骤二,将短性碳纤维、环氧树脂粉末、铜粉、石墨粉以及沥青置于密炼机中混炼均匀,冷却后使用颚式破碎机破碎成1‑5mm的注射料,混炼温度为150‑200℃,时间为1‑4h,转速为20‑60r/min;步骤三,将注射料置于料仓中,启动注射成型机,设置注射参数后开始注射,得到注射成型坯体,注射温度为130‑180℃,注射压力为30‑70MPa,保压压力为15‑20MPa;步骤四,将注射坯体埋于刚玉中后置于真空烧结炉中进行烧结得到碳刷,真空度为30‑40Pa,烧结温度为900‑1200℃。本发明制备的碳刷耐磨性高。
本发明提供了一种耐黄变、高冲击无卤阻燃PC复合材料,包括:超高分子量聚碳酸酯80~100份,耐黄变增韧剂1~10份,马来酸酐‑ABS接枝物0.2~0.6份,无卤阻燃剂0.2~1份,银离子抗菌剂(自制)0.2~1份,紫外线吸收剂0.1~0.4份,光稳定剂0.1~0.4份,抗氧化剂0.2~0.6份,润滑剂0.2~0.6份;所述的耐黄变增韧剂选用核‑壳聚合结构的增韧剂,核为有机硅改性丙烯酸酯聚合物,有机硅含量为40~50%;壳为苯乙烯‑丙烯腈(SAN)共聚物。本发明通过制备原料的选择和用量设置,获得了耐黄变、高冲击、阻燃,同时具有良好的抗菌性能的PC复合材料,解决了现有该类材料不耐黄变、冲击模量低、灼热丝易起火、不具有抗菌性等问题。
本发明公开一种高导热率材料在设备热管理中的应用及刹车片,其中,所述应用中,高导热率材料为氮化钽、氮化钽合金或氮化钽复合材料中的一种。本发明通过测试发现氮化钽的室温(300K)热导率约为1000W/m‑K,并且氮化钽无毒,且具有低成本的材料合成和加工成本等优点,这使得氮化钽可以成为三维体材料中最好的热导体之一。因此,可将氮化钽、氮化钽合金或氮化钽复合材料用于设备的热管理应用,增强散热效率并将热点移除,从而提高设备性能。
本发明属于锂离子电池技术领域。一种高能量密度的锂离子电池,包括正极片、负极片、隔膜和电解液,所述正极片包括正极集流体和正极复合材料,所述正极复合材料包括正极活性物质、正极导电剂和粘结剂;所述正极导电剂包括碳纳米管包覆的磷酸铁锂;所述正极活性物质具有壳核结构,壳层为类石墨烯包覆的LiNi0.5Mn1.5O4,核层为LiNixCoyMn1‑x‑yO2,0.1≤x≤0.9,0.05≤y≤0.9,0.1≤x+y≤0.95,壳层材料为核层材料质量的5‑25%,LiNi0.5Mn1.5O4质量占壳层材料总质量的90‑95%。本发明锂离子电池具有较高的能量密度、电化学性能、倍率性能和循环稳定性。
本发明公开了一种酚醛树脂‑硅粉浆料及其制备方法,所述酚醛树脂‑硅粉浆料包括如下重量百分比的组分:酚醛树脂22wt%~24wt%、硅粉63wt%~66wt%、甲醇4wt%~6wt%、苯磺酸5wt%~8wt%。上述的酚醛树脂‑硅粉浆料用于制备C/C‑SiC复合材料,酚醛树脂‑硅粉浆料会放入碳纤维预制体上制备定向孔通道中,酚醛树脂中的碳会预先与硅粉混合,致密化处理通入C3H8气体热解沉积形成的热解炭与硅粉混合,两种不同来源、成分的碳充分与硅混合发生反应,可以产生出更高致密性的Sic基体,从而大大改善C/C‑SiC复合材料的综合力学性能。
本发明公开了一种Ti3C2MXene/聚合物复合吸波材料的制备方法,其使用溶液刻蚀和复合的方法就制备出了高效的Ti3C2MXene/聚合物复合吸波材料;本发明制备的Ti3C2MXene/聚合物复合吸波材料,形成的复合材料不仅密度轻、强度高、介电常数可调,更为难得是,复合材料兼具对电磁波的吸收和反射,这降低了电磁波对环境的二次污染。本发明制备的Ti3C2MXene/聚合物复合吸波材料具有质量轻、厚度薄、强度高、吸波性能好的特点,具有广泛的应用前景。
本发明提供了一种印染废水的高效处理方法,该方法包括以下步骤:调节印染废水pH值;向印染废水中加入纳米Fe3O4/Mn3O4复合材料和过氧化氢,进行氧化处理,氧化处理后的印染废水加入聚丙烯酰胺,进行混凝沉淀,沉淀后的上清液加入粉煤灰进行吸附,静置沉淀后的清液用碱液调节成中性,然后排放。本发明提供的方法可以有效去除印染废水中的有机污染物,且该方法工艺简单,处理成本低。
本发明属于锂硫电池技术领域,尤其涉及一种锂硫电池用载体材料,包括由碳纳米管相互交织缠绕形成的球形碳骨架和包覆于球形碳骨架的外表面的无定形碳层;球形碳骨架的平均直径为0.1μm‑4μm,无定形碳层的厚度为0.1nm‑10nm;球形碳骨架的孔隙率为20%‑60%。相对于现有技术,本发明通过灵活的、可控的、简单的制备方法,得到了一种具有丰富的层次孔结构的碳纳米管微米球状复合材料,碳纳米管相互缠绕形成导电性良好的导电网络,其原材料来源广泛且价格低廉。将该碳纳米管微米球和硫复合材料应用到锂硫电池当中时,碳纳米管微米球的引入能在一定程度上解决锂硫电池的问题,多孔结构能够容纳体积膨胀,层次化的碳纳米管微米球还可以降低多硫化物的穿梭效应。
本发明提供一种纸团状石墨烯改性的光固化蚕丝蛋白三维打印材料及其制备方法,该材料包括纸团状石墨烯、蚕丝蛋白水凝胶、光引发剂和助剂,具体制备方法为:将氧化石墨烯溶液在喷雾干燥机上进行喷雾干燥,高温还原得到纸团状石墨烯微球;将纸团状石墨烯微球加入到稀浓度蚕丝蛋白溶液中,混合,蒸发浓缩,微波处理,得到含纸团状石墨烯微球的蚕丝蛋白复合水凝胶;将含纸团状石墨烯微球的蚕丝蛋白复合水凝胶中加入光引发剂和助剂,转移至三维打印装置中,在紫外光的照射下,逐层打印得到纸团状石墨烯改性的蚕丝蛋白复合材料。本发明制备的蚕丝蛋白复合材料为纤维状、无规则无纺布状或者规则十字交叉织物状,具有优异的亲肤、力学性能、生物相容性和导电性能。
本发明涉及一种复合结构环境障涂层及其制备方法与应用、航空发动机,属于材料领域。制备方法包括:采用等离子喷涂‑物理气相沉积方法,依次于基体层的表面制备Si涂层、莫来石涂层以及层/柱复合结构的Yb2SiO5涂层。基体层的原料含有SiC/SiC复合材料。上述制备方法简单,易操作,耗时短,并且沉积效率高,可实现气、液、固多相沉积。制备而得的复合结构环境障涂层通不仅具有高致密性,而且在高低温热循环过程中能够有效释放热应力,从而整体提高环境障涂层的热循环性能。将其用于制备发动机,能够满足发动机热端部件的使用要求。含有上述复合结构环境障涂层的航空发动机,具有良好的耐高温性能。
本发明涉及一种植物转光膜及其制备方法和应用。所述植物转光膜包括塑料薄膜和涂覆在塑料薄膜上的复合材料,所述复合材料包括树脂和荧光粉,所述荧光粉为MAl12‑xO19:xTM,其中M为Sr2+或Ca2+,TM为Ti3+或Cr3+;x为0.001~0.1。本发明提供的植物转光膜可将对植物生长起较小作用的绿色部分的光转化为近红外光,有利于植物的生长,可广泛推广应用于植物栽培领域,具有重大的经济价值。本发明提供的制备方法选用的原材料价格低廉,对设备要求低,制备工艺简单易行,可重复性好,得到的产品易于大规模推广和生产应用。
本发明公开一种钛酸锂纳米带线团的制备方法与锂离子超级电容器。本发明在对苯二酚甲醛树脂纳米带线团表面采用原子层沉积包覆二氧化钛或者掺杂的二氧化钛,然后按比例配一定量碳酸锂研磨后煅烧,得到掺杂的钛酸锂纳米带,纳米带中心为碳纳米带,起增强导电的作用,离子掺杂进一步增加导电性,再加上纳米带的较大的表面积和较短的锂离子传输距离(约10 nm),这种复合材料能快速充放电,即使在50C的倍率下,比容量依旧大于100 mAh/g。以所得钛酸锂纳米带线团为负极,匹配活性炭正极和六氟磷酸锂电解液,组装成锂离子超级电容器,展示出优异的性能。
中冶有色为您提供最新的广东有色金属复合材料技术理论与应用信息,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!