本发明公开了一种抑制装配式板间构件裂缝形成的方法,包括如下步骤:S1:首先在A板与B板的侧边使用若干个工字构件将两者进行锚固,防止发生板间大位移错动;S2:在板间铺设碳纤维布,该碳纤维布可以用于板与板之间的抗拉、抗剪和抗震加固;S3:将碳纤维布浸渍上配套的浸渍胶,使得碳纤维布与浸渍胶共同使用成为碳纤维复合材料层。首先在A板与B板的侧边使用若干个工字构件将两者进行锚固,防止发生板间大位移错动;在板间铺设碳纤维布,该碳纤维布可以用于板与板之间的抗拉、抗剪和抗震加固;将碳纤维布浸渍上配套的浸渍胶,使得碳纤维布与浸渍胶共同使用成为碳纤维复合材料层,可构成完整的性能卓越的碳纤维布片材增强体系。
本发明公开了一种高导热涂料的制备方法,包括以下步骤:首先采用溶剂剥离法制得氮化硼纳米片,然后制备复合粉末,最后高温处理,制得氮化硼纳米片/纳米氧化钛复合材料,然后采用自制的改性液对其进行改性,最后将苯丙乳液、丙烯酸树脂和去离子水混合搅拌,然后加入上述制得的改性氮化硼纳米片/纳米氧化钛复合材料、玄武岩纤维、交联剂搅拌混合,最后加入消泡剂、增稠剂,搅拌混合均匀后,制得高导热涂料。本发明制得的高导热涂料稳定性好,导热性能好,力学性能优异。
本发明提供一种聚合物基介电复合材料及其制备方法,该方法采用溶液共混方法制备有机‑无机复合浆料,使得浆料中的有机相为环氧树脂预聚物,本身含有极性基团,催化剂的选择促进固化过程中羟基的生成,由此使得环氧树脂的介电常数提高到5以上。相比于现有技术,本发明只需要添加较少量的无机填料,即可使得制备得到的聚合物基介电复合材料具备同等的介电常数。
本申请属于微波吸收材料的技术领域,尤其涉及一种微波吸收材料及其制备方法。本申请提供了一种微波吸收材料的制备方法,包括:步骤1、将铁磁粉体吸附在磁控溅射仪中,利用第一靶材和第二靶材于所述铁磁粉体表面进行磁控溅射沉积,得到多层介质包覆的铁磁粉体复合材料;所述第一靶材选自金属介质型材料;所述第二靶材选自介电型材料;步骤2、将所述多层介质包覆的铁磁粉体复合材料进行氧化处理,得到多层电介质材料包覆铁磁粉体的微波吸收材料。本申请提供了一种微波吸收材料及其制备方法,能有效解决现有铁磁微波吸收材料电磁参数调节难的问题。
本发明涉及热交换领域,尤其涉及涉一种制造整体式曲折流道热交换板工艺方法。其的加工步骤为:第一步,预制模具包括成型下模、成型上模,支撑板、曲折流道管、支撑柱,所述支撑板上设有卡扣,成型下模及成型上模均包含所述整体式曲折流道热交换板一侧的构成形状;第二步,在成型下模内安放支撑柱,在支撑柱的上方安装支撑板,曲折流道管安装在支撑板上,并用其上设有的卡扣扣紧;第三步,铺设所需要量的树脂复合材料至成型下模内;第四步,覆盖成型上模至成型下模之上;第五步,在成型上模上施加压力并对树脂复合材料升温并保持温度一段时间;第六步,停止加热,保持压力至常温,然后脱模。
一种用于纳米注塑的抗油污耐水解的PBT工程塑料组合物,包括如下重量份数的原料:PBT45‑60份、玻璃纤维20‑40份、增韧剂4‑6份、金属粘结剂8‑15份、耐候剂0.3‑0.4份、抗氧剂0.2‑0.4份、润滑剂0.3‑0.5份、抗水解改性剂0.5‑1.0。通过本发明,可以制备一种与金属具有高粘接强度的玻纤聚苯硫醚复合材料,这种复合材料不仅具有良好的金属粘接强度和力学性能,还可以具有抗油污,耐水解的特点,可以广泛使用在火爆的手机金属外壳领域中。
本发明属于陶粒技术领域,尤其涉及一种环保型轻质陶粒固化剂及其制备方法,所述环保型轻质陶粒固化剂包括以下重量份的原料:淀粉黄原酸酯5~9份、核桃壳活性炭1~3份、膨润土5~9份、壳聚糖-石墨烯复合材料1~3份、糊精10~12份、单硬脂酸甘油酯10~15份、氧化镁5~9份、粉煤灰20-35份;本发明的环保型轻质陶粒固化剂用于对陶粒原料进行改性,使各原料达到互容的目的,形成均质状态的分散体系,改变了之前的物理状态,可固化稳定原料中的有机、无机污染物,以达到控制污染的目的。
本发明涉及一种耐热阻燃吸波绝缘材料,其由下列质量份的组分制成:54~72份聚醚醚酮树脂、39~51份低密度聚乙烯、25~37份纳米氧化锆/PMMA复合材料、10~17份滑石粉、11~19份陶土、13~20份轻质碳酸钙、9~18份润滑剂、8~16份抗氧剂,在制备时,先将配方量的基材组份及复合材料加入到混合搅拌机中,搅拌混合,使物料混合混匀;再加入剩余的配料;最后用双螺杆挤出机将物料挤出造粒,得到绝缘材料。该绝缘材料绿色环保,阻燃性能好,耐高温,强度高。本发明提供的绝缘材料可广泛应用于电缆、电线等线材的制造。
本发明涉及一种环氧树脂体系及其制备方法。所述环氧树脂体系包括A组分和B组分,所述A组分包括:纳米改性环氧树脂10%-25%、双酚A型环氧树脂40%-65%、海因环氧树脂5%-15%、邻甲酚醛型环氧树脂0.5%-6%、稀释剂4%-18%、功能型助剂1%-3%;所述B组分包括:固化剂80-90%、固化剂改性剂5-15%、助剂3%-5%。该环氧树脂体系,通过各组分的互相协同配合,具有适合真空灌注工艺的低粘度的同时,具有较高的耐热性和优异的力学性能;对碳纤维和玻璃纤维具有良好的润湿性和浸润性;低温下能快速反应达到一定的固化度,且各部分固化程度均匀;满足复合材料模具对树脂性能的要求,且成本低。
一种胶片的制作方法,包括:提供端羧基聚合物改性环氧树脂、酯型热塑性聚氨酯、碳纳米管及溶剂,其中,碳纳米管在所述原物料中的质量百分比为2.50%至4.00%,羧基化所述碳纳米管,将端羧基聚合物改性环氧树脂、酯型热塑性聚氨酯及溶剂加入到所述羧基化的碳纳米管中混合形成环氧树脂复合材料,将所述环氧树脂复合材料涂布于一离型基材层表面并半固化形成胶片。本发明还提供由所述方法制得的胶片,采用所述胶片的可挠性基板及其制作方法,以及采用所述胶片的可挠性电路板及其制作方法。
本发明创造涉及一种纤维编织拉挤管道及生产方法,其特征在于管子的形状为圆柱型,管子的内外壁为光滑面;所述的管子的内径20~400毫米,管子的大小厚度根据设计要求确定,管子由多根长纤维编织构成纤维层,每层纤维层上设有一层树脂材料,通过热固化成型,所述的纤维层由多层纤维编织层组成。该生产方法包括以下步骤:多层编织工艺、真空浸胶工艺、固化工艺、牵引、切割成品。本发明创造与现有技术相比,发挥了纤维复合材料轻质高强的优点,克服了普通拉挤管环向强度及刚度不足的弱点,又解决了定长缠绕管纵向强度不足,用工多,工艺繁琐的毛病。首次在模具不动的状态下,拉挤出大尺寸纤维编织管道,且连续生产,生产效率高。
本发明涉及增韧增强塑料及其制备方法。将纳米 无机粒子进行表面接枝改性处理, 然后与塑料进行混合, 并利用 普通塑料加工手段制成母粒或制品。由于部分单体接枝到粒子 表面, 起到分离和隔开团聚粒子的作用, 而剩余单体发生均聚或 共聚, 因此经与塑料混合后制得的材料, 其冲击强度和耐热性等 显著提高, 从而形成了一种纳米粒子填充高分子新型复合材 料。本发明方法工艺简单, 易于实施, 可广泛应用于多种塑料的 填充改性。
本发明涉及一种耐超高温绝缘胶带,包括粘胶层和基面层,粘胶层附着在基面层上;所述的基面层是复合层,它包括依次粘结的硅橡胶层、玻璃纤维布层、耐裂硅胶层及PVC胶片;所述的硅橡胶层与玻璃纤维布层中间,还设有将二者相互粘接的上偶合剂层;所述的玻璃纤维布层与耐裂硅胶层中间,还设有将二者相互粘接的下偶合剂层;耐裂硅胶层粘结在所述的PVC胶片上。由于基面层采用了硅橡胶与玻璃纤维复合材料,使胶带具有优越的耐热、耐寒特性,其工作温度范围为-70℃~260℃;又由于采用了较厚的硅橡胶层,使胶带耐磨、耐热、耐冲击,短时间内使用时,其耐受温度甚至可以大于500℃。
本发明涉及一种耐水腻子,具体地说是一种用于内外墙装饰的墙体纳米耐水腻子,由如下原料按其重量比调配而成,其组份比例如下:汉白玉粉51,白水泥9,硅灰石粉11,重钙4,有机粘结剂0.9,保水剂0.1,余量为纳米复合材料III。本发明纳米复合材料III是一种耐水性、粘接强度高、防火、保温、抗菌材料。
本发明公开了一种用于降解乙烯的半导体光电催化电极,包括阴极和阳极,所述阴极和阳极通过固体电解质和导电粘胶连接两块纳米半导体材料TiO2与活性炭纤维组成的复合材料构成,同时公开了所述半导体光电催化电极的制备方法。本发明具有制备工艺简单、采用材料环境友好无毒、反应体系结构简单、反应速度快、能耗低的优点,能有效解决半导体光催化材料TiO2电子—空穴对复合概率较大和纳米TiO2粉末固定的技术难题。
本发明涉及一种复合燃气节能材料组合物及其在节能器具方面的应用。其主要特征在于:复合燃气节能材料组合物是具有远红外发射及负离子释放功能的金属氧化物或其盐类和矿物粉末,其中,复合材料中金属氧化物或盐类占25-80%,矿物类占75-20%。其中应用器具,例如:在塑性片材(1)的表面有含复合燃气节能材料组合物的膜层(2)。组合物令燃气(油)中的分子团有效分散、细化为小分子团,从而使燃油在燃烧时有效地充分燃烧,达到既节约能源又环保的目的。
本发明公开了一种阻燃型聚丙烯泡沫塑料及其制备方法,属于发泡塑料技术领域,包括如下重量份原料:聚丙烯树脂85‑90份、氟橡胶10‑15份、阻燃单体5‑7份、抗氧化剂0.6‑0.8份、发泡剂3‑4份;制备方法中,先通过聚丙烯树脂、氟橡胶、阻燃单体和抗氧化剂制备复合材料,再将复合材料与发泡剂混合发泡,得到阻燃型聚丙烯泡沫塑料。本发明通过一定量的氟橡胶的加入,改善发泡质量和泡孔结构的同时提高聚丙烯泡沫塑料的力学性能;通过合成的阻燃单体的加入,赋予聚丙烯泡沫塑料持久、稳定、环保、高效的阻燃特性;使得到的聚丙烯泡沫塑料具有更广泛的应用空间。
本发明公开了一种家电外观件制备工艺、家电外观件及家电,其中,所述家电外观件制备工艺如下步骤:将聚丙烯、植物纤维及助剂共混造粒,形成木塑聚丙烯复合材料;将所述木塑聚丙烯复合材料直接注塑形成家电外观件。本发明的技术方案具有简化工艺、节约成本及新颖环保的优点。
本发明涉及无人机相关技术领域,特别是一种无人机滑橇式起落架;包括弓形梁和2根滑管,2根所述滑管分别通过设置在所述弓形梁下端的滑管套筒与所述弓形梁连接;所述弓形梁采用复合材料制成;所述滑管包括第一滑管和第二滑管,所述第一滑管和所述第二滑管的一端分别设置有接口和接头,所述接口和所述接头过盈配合;滑橇式起落架的主承载件采用复合材料制成的弓形梁,与传统金属薄壁管的方形相比,在承受相同载荷时能产生更大的变形;因此采用本申请的弓形梁的滑橇式起落架有更好的缓冲吸能特性,避免地面共振的产生,还减轻了起落架重量,提升了无人机的续航能力。
本发明属于功能涂料用导电剂技术领域,尤其涉及一种碳纳米管导电剂,包括0.1~20份的碳纳米管复合材料,0~99.8份的乙烯基硅油,0.1~5份的分散剂和50~99.8份的有机溶剂;其中,所述碳纳米管复合材料包含镀镍碳纳米管。本发明提供的碳纳米管导电剂中各原料组分分散均匀,存储稳定性好,附着力强,耐腐蚀,并且具有优异的导电性能、电磁屏蔽性能和导热性能,可广泛应用于通信、电子、新能源及医疗行业等技术领域。
本发明公开了一种杀病毒的口罩及口罩过滤层的制备方法,所述口罩本体的中间层为至少一层由杀病毒过滤层制成的熔喷无纺布,所述杀病毒过滤层由聚丙烯复合材料构成,所述过滤层为一种杀病毒的聚丙烯复合材料,其由以下重量百分比的组分组成:聚丙烯95~99%,其余为纳米银铜合金材料;所述的纳米银铜合金材料由粒径为15nm~50nm的纳米银铜合金颗粒混合构成,所述合金材料的外表面的铜金属原子形态为氧化铜,以重量百分比计,银的含量为40%~80%、其余为铜。本发明的杀病毒口罩,经检测,对代表常规菌种的大肠杆菌和金黄色葡萄球菌,以及代表超级细菌的耐甲氧西林金黄色葡萄球菌,均达到99%以上的抗菌率。
本发明公开了一种氮掺杂碳包覆的磷掺杂二氧化钛材料及其制备方法与应用。该方法包括:利用钛酸异丙酯作为钛源合成无定型二氧化钛微孔纳米球;将无定型二氧化钛微孔纳米球与次亚磷酸钠煅烧,得到磷掺杂二氧化钛纳米球;利用多巴胺对磷掺杂二氧化钛进行包覆,煅烧后得到氮掺杂碳包覆磷掺杂二氧化钛纳米球。该方法能够有效地提高无定型二氧化钛的掺磷量、结晶度以及控制表面碳包覆含量,制备的复合材料表现出优异的储钠性能,同时,该方法能够提升复合材料的导电能力和结构稳定性,进一步提升该材料的倍率性能和长循环性能,使制备得到的氮掺杂碳包覆的磷掺杂二氧化钛材料更适合作为高性能钠离子电池的电极材料。
本发明公开一种透水混凝土外加剂的制备方法及使用该外加剂制成的透水混凝土,此种透水混凝土外加剂由重量份数为:可再分散乳胶粉15~35份、减水剂15~25份、保水剂5~10份、环氧树脂8~15份、碳纳米管‑玻璃纤维‑哌啶离子液体复合材料10~20份,采用此种透水混凝土外加剂不但能够有效增强水泥浆体与骨料的粘结力,还能够有效改善透水混凝土的工作性能、提高透水混凝土的强度和透水系数,延长透水混凝土的使用寿命。
本申请实施例提供了一种离心式风机叶轮,所述叶轮包括平行设置的第一端盖和第二端盖,第一端盖和第二端盖之间绕叶轮的中心轴设有多个叶片,且叶片与第一端盖和第二端盖一体成型;叶片包括纤维树脂复合材料,纤维树脂复合材料包括多层连续纤维层和固化在多层连续纤维层上的热固性树脂,连续纤维层包括玻璃纤维和玄武岩纤维中的至少一种及碳纤维。该叶轮的叶片兼具低重量、高强度、高韧性和低成本,且该叶轮的叶片与端盖一体成型,可实现叶轮轻量化的同时兼顾低成本和可靠性。本申请还提供了该叶轮的制备方法、包含该叶轮的离心式风机、空气处理机组。
本发明公开了一种纳米氧化铝增强铝基碳化硼及其制备方法、中子吸收材料,属于铝基复合材料领域,制备步骤包括,将铝粉加入到勃姆石溶胶中搅拌分散,然后对勃姆石溶胶进行干燥,得到表面包覆有勃姆石层的铝粉;将表面包覆有勃姆石层的铝粉与碳化硼颗粒混合,并压制成坯料;对坯料进行烧结,得到纳米氧化铝增强铝基碳化硼;进一步采用大挤压比热加工后可得到中子吸收材料,该方法容易控制铝粉表面氧化铝的尺寸,可制得高温力学性能好的纳米氧化铝增强铝基碳化硼,解决了现有的制备方法无法控制氧化层形成及进一步提升复合材料高温强度的问题,制得的中子吸收材料适用于乏燃料干法贮存高温环境。
本发明属于复合材料领域,公开了一种镁基铁锰复合纳米材料及其制备方法和应用。将镁基材料粉末均匀分散于水中,得到镁基材料悬浊液;所述镁基材料是指氧化镁和氢氧化镁中的至少一种;往所得镁基材料悬浊液中加入高锰酸钾溶液,混合均匀后滴加亚铁盐溶液反应得到镁基铁锰,反应完成后摇匀,得到镁基铁锰复合纳米材料。本发明通过把纳米铁锰材料负载到镁基材料颗粒表面上,抑制了铁锰颗粒的团聚以保证其反应活性;镁基材料的活性表面能高效地吸附重金属,提高了铁锰纳米材料的利用率,同时镁基材料所形成的弱碱性材料有利于纳米铁锰材料的稳定存在,使复合材料不易变质,易于保存。
本发明公开了一种钙离子电池负极活性材料、负极材料、钙离子电池负极、钙离子电池及其制备方法和应用,涉及钙离子电池技术领域。钙离子电池负极活性材料包括MXene或其复合材料,MXene的组成通式为Mn+1Xn或Mn+1XnTx,其中,M为过渡金属元素,X为碳或氮元素,Tx为表面官能团,n=1,2或3。本发明将MXene或其复合材料用于钙离子电池的负极活性材料中,MXene导电性好,利于电子的传输,可提供更多存储位点,二维层状材料有利于Ca2+快速在层间扩散,具有快速的钙离子传输通道,可实现钙离子的快速嵌入与脱嵌,且材料结构稳定,采用该材料制备的钙离子电池具有长循环寿命、高比容量和高倍率性能的优势。
本发明涉及陶瓷领域,公开了一种氮化铝陶瓷,该氮化铝陶瓷含有氮化铝和CuAlO2,氮化铝陶瓷的孔隙率为20‑40%。还公开了制备上述氮化铝陶瓷的方法,包括:将含有氮化铝颗粒、铜氧化物粉末和粘结剂的原料依次混合、干燥、粉碎、压制成型并烧结,铜氧化物粉末为氧化铜粉和/或氧化亚铜粉。还公开了上述方法制得的氮化铝陶瓷及其应用。本发明制得氮化铝陶瓷中形成了CuAlO2物质。由于CuAlO2与金属铜、铝润湿性较好,从而减少了后续氮化铝陶瓷与金属复合时界面层的构建,有利于其后续与金属进行复合来制备金属基氮化铝复合材料。另外,CuAlO2可能在氮化铝颗粒表面形成了膜层,从而能够进一步提高氮化铝陶瓷与金属结合力。
本发明属于催化材料技术领域,公开了一种光芬顿催化剂Fe3O4/rGO/TiO2及其制备方法和应用。所述制备方法为:将氨基化纳米四氧化三铁加入到异丙醇中超声分散,然后滴加氧化石墨烯水溶液,在机械搅拌条件下反应2~3h,得到Fe3O4/GO复合材料;将Fe3O4/GO复合材料分散于异丙醇中,搅拌条件下滴加钛酸四丁酯反应30~60min,然后加入蒸馏水,搅拌混合均匀后将混合溶液在180~200℃条件下水热反应,得到光芬顿催化剂Fe3O4/rGO/TiO2。本发明所得光芬顿催化剂具备催化性能高、结构稳定、降解的产物无污染等优点,在抗生素废水处理中具有良好的应用前景。
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