本发明公开了一种高导热塑性复合填充材料,包括重量百分比的以下组分,35%导热填料、60?61%主体塑料、2?3%偶联剂和2?3%分散剂。本发明采用间歇微波方法制备的导热填料表面负载了氧化物,其不同形状的导热粒子在聚合物基体中分散均匀,能形成完整的导热网络,使制备的复合材料具有良好的热传导性、加工性能、耐候性和外观光泽;制备的高导热塑性复合填充材料能够满足模压、注塑和挤出成型等加工方式,经注塑成型后可广泛应用于电子电器、手机外壳及LED灯具等制品, 可以提高产品在高温时的散热性能, 延长使用寿命。
本发明公开了填充型导热绝缘聚苯硫醚与聚酰胺共混合金及其制备方法。该共混合金原料由聚苯硫醚、聚酰胺、无机导热填料、表面改性剂和加工助剂组成;聚酰胺和聚苯硫醚形成双连续相结构,无机导热填料分布在聚酰胺相中,并形成连续的导热网络。制备方法分三步:第一步,使用表面改性剂对无机导热填料进行表面改性处理;第二步,将无机导热填料、聚酰胺和加工助剂通过高速混合机混合,然后使用双螺杆挤出机挤出得到导热母粒;第三步,将导热母粒、聚苯硫醚和加工助剂二次挤出造粒。本发明所制备的复合材料具有优异的导热性、电绝缘性、力学性能和加工性能,在相同无机导热填料填充量的条件下,与未形成连续相的共混合金相比,导热系数明显提高。
本发明公开了一种微波合成纳米材料的专用加热容器及其制备方法,该容器包括容器本体和容器盖,且均由氧化铝陶瓷纤维多孔复合材料制备。本发明选择氧化铝陶瓷纤维多孔复合材料(主要含Al2O3)代替传统普通耐火材料,可以缓冲因高温反应物料造成的容器热膨胀应力,提升了加热容器在微波场中物料快速升温的抗热震性能,不易爆裂,材料利用陶瓷纤维增强韧性。通过选择合适的低介质损耗的材料和减少应力的外形设计显著提高微波透过率,保温效果好,而且制备工艺简单,成本低且能够进行大规模工业生产。
本发明公开一种纳米阻隔热熔胶的制备方法。它是在聚烯烃中加入一定量有机改性的层状纳米硅酸盐熔融共混后得到纳米聚烯烃材料,将增粘树脂、单体及引发剂与纳米聚烯烃材料经双螺杆挤出机进行熔融反应原位接枝,然后挤出、冷却、切粒制成。本发明制备的阻隔性热熔胶具有良好的粘接性能、阻隔性能及加工性能,不仅可用于多层复合食品包装薄膜,阻隔性容器领域,还可用于农药瓶,输液管,汽车油箱,阻隔性包装等多层复合材料领域。
本发明公开了一种掺杂碳纳米管钛酸锂复合电极材料的制备方法,所述复合材料由钛酸锂和碳纳米管组成,钛酸锂与碳纳米管的质量百分比为88~95∶5~12;所述制备方法以醋酸锂或碳酸锂与二氧化钛以及碳纳米管为原料,通过球磨与微波法制备钛酸锂/碳纳米管复合电极材料;本发明的钛酸锂复合电极材料具有工艺简单、材料均匀、粒径小、比容量高,倍率高等特点。
本发明提出的一种聚合物锂离子电池软包装铝箔,旨在提供一种抗拉强度、延伸率和杯突值高于现有技术指标,能够和其它复合材料同步延伸、流动,并能满足聚合物锂离子电池所用铝塑复合膜软包装材料冲深深度的铝箔。本发明可以通过下述技术方案予以实现:它至少含有硅Si、铁Fe、铜Cu、锰Mn和铝Al,其中硅Si?0.09wt%~0.9wt%、铁Fe?0.6wt%~1.5wt%、铜Cu?0.006wt%~0.10wt%、锰Mn?0.03wt%~0.05wt%、铝Al为余量,其它金属合金含量合计不大于0.05wt%~0.15wt%。利用本发明形成的铝箔,抗拉强度能够大于98Mpa,延伸率>21%,杯突值≥6.10。和其它材料复合,能够实现同步延伸、流动,并能满足聚合物锂离子电池所用铝塑复合膜软包装材料冲深深度3~15mm。
本发明涉及再生资源回收利用技术领域,公开了一种采用废印刷电路板填充废旧塑料以增强废旧塑料的方法。所述方法包括以下步骤:(1)对废PCB粉进行粉碎、过筛、干燥;(2)按以下配方称取原料,进行搅拌混合:废旧聚乙烯塑料100份,废PCB粉5~100份,聚乙烯与多单体固相接枝共聚物或聚氨酯预聚物1~10份,复配抗氧剂0.5~3份,润滑剂1~3份,除味剂1~10份;(3)将第二步所述混合物料于160~200℃温度范围内进行塑化、混炼,然后造粒或出片,最后通过成型设备加工成所需要的复合材料制品。本发明提供的方法在回收废PCB粉和废旧塑料的同时,达到了增强废旧塑料的目的,制备出的废PCB粉/废旧聚乙烯塑料复合材料性能优良、成本低,制备过程低碳环保。
本发明公开一种LED用双层复合型导热灯座及其制备方法,该导热灯座由内层和外层组成,内层为尼龙66基复合导热材料,外层为聚丙烯基高刚绝缘导热复合材料。本发明的尼龙66基复合导热材料作为内层料可将灯头在使用过程中产生的热量尽快导走,提高耐热性和工作温度,使材料更适于热塑性挤出成型,提高加工精度和降低制造成本。本发明的聚丙烯基高刚绝缘导热复合材料作为外层料可将内层灯头产生的热量尽快导走,使材料更适于热塑性挤出成型,提高加工精度和降低制造成本。本发明的LED用双层复合型导热灯座具有轻质化、方便加工、耐腐蚀、无污染、成本低、精度高、寿命长和绝缘性好等优点,可用于代替LED铝制灯座或者金属/塑料双层构造灯座。
本发明涉及一种连续大口径编织纤维增强热固性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,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、缠绕工艺、连续RTM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,克服了普通复合材料拉挤管道环向强度及刚度不足的弱点,解决了定长缠绕管纵向强度不足,用工多,工艺繁琐的毛病,在模具不动的状态下拉挤出大口径纤维编织管道,且连续生产,生产效率高。
本发明公开了一种微通道与外翅片一体成型的平行流换热器,包括左右集液管、上盖板、下盖板、散热片组、进气管和出液管;散热片由翅片与铝型材一体成型,铝型材上开有微型通道,微型通道的直径或者边距为0.5-3MM;散热片的微型通道与左右集液管连通,在左右集液管中间隔设置了多个错落排列的隔片,把左右集液管分成若干个区域;进气管和出液管与左右集液管通过焊接相连;上盖板和下盖板分别与左右集液管连接。本发明利用微孔通道技术、整体外翅片技术、集液管技术,有效解决了板片与翅片间接触热阻的问题。结构紧凑,换热效率高,体积小,质量轻,加工简单,换热器采用全铝复合材料,大大降低了成本。
本发明公开一种常温下同时净化空气中挥发性有机污染物和臭氧的方法与催化剂及其应用,其净化方法如下:臭氧在室温下被催化分解,生成高活性氧原子进一步氧化空气中的挥发性有机污染物,最后生成二氧化碳和水;其催化剂以三维多孔金属为载体,以活性炭、氧化硅、氧化铝及其复合材料为涂层,以MN、CU、FE、NI、CO的过渡金属氧化物为活性组分。本发明能使有机污染物和臭氧在室温下同时去除,无需加热,工作过程简单,而且臭氧和有机污染物的去除率高。同时,本发明的催化剂采用浸渍法制备,过程简单,且催化剂比表面积大、气体阻力小、性能优良、成本低,能够广泛应用于工业有机废气和室内空气有机污染物的净化。
本发明涉及一种可挂可摆的显示器/屏支架,特别是一种适用于电脑液晶显示器/屏和电视液晶显示器/屏的、可吊起挂置又可水平面摆放、并可调节挂钩和摆座宽窄的显示器/屏支架;包括固定盘、摆动件、支架臂、松紧件、摆坐(支架脚)五部分,上述五部分的材料可选用塑料、复合塑料、复合材料、金属、合金、木等材料制做,而摆动件更适合选用金属/合金制作;本发明产品对办公桌面或柜面或台面的使用空间会大大的增加,并且适合在演示、会议、学习的场合使用。
本发明公开一种铜基减摩复合粉末,包括铜粉、化学镀铜包覆石墨粉及化学镀镍包覆碳化钨粉,所述铜基减摩复合粉末由主原料和辅助原料制得,主原料为铜,重量份为:75~95份;辅助原料包括石墨、碳化钨、镍,各成分的重量份为:石墨4~19份,碳化钨0.5~5份,镍0.5~5份。本发明还提供一种铜基减摩复合粉末的制造方法,包括:A.制备化学镀铜包覆石墨粉步骤;B.制备化学镀镍包覆碳化钨粉步骤;C.混合步骤。本发明铜基减摩复合粉末含有减摩相和强化相,大大提高了采用这种铜基减摩复合粉末制得的铜基减摩复合材料的性能及产品使用寿命;本发明的制造方法工艺简单、成本低廉,适合于常规生产。
本发明公开了一种皮革类后盖及其制备方法,包括基材层、设于基材层表面的加强层、设于加强层表面的有机硅皮革层,基材层选自PC板或PMMA/PC复合板,加强层选自玻纤、碳纤、芳纶纤维或玻纤/碳纤复合材料中的一种。该皮革类后盖将基材层、加强层和有机硅皮革层复合在一起,表面由有机硅皮革层能提供高端的手感、质感,加强层选自玻纤、碳纤、芳纶纤维或玻纤/碳纤复合材料中的一种,不仅可降低后盖的厚度,且可以提供足够的强度,基材层选自PC板或PMMA/PC复合板,不会影响手机信号,从而既满足了消费者对手感或者质感的体验,又达到了轻和薄的需求,且采用高压成型及CNC加工工艺可以实现大批量生产,提高生产效率,大大降低了后盖的成本。
本公开提供了一种混合型超级电容器,其包括正极片、负极片、介于正极片和负极片之间的隔膜以及电解液,正极片包括正极集流体以及设置在正极集流体上的正极膜片,正极膜片包括正极活性物质,负极片包括负极集流体以及设置在负极集流体上的负极膜片,负极膜片包括负极活性物质,电解液包括非水有机溶剂以及锂盐;正极活性物质包括正极核壳复合材料,在正极核壳复合材料中,锂离子嵌入化合物为核、包覆锂离子嵌入化合物的聚并苯为壳,负极活性物质包括能嵌入或脱出锂离子的物质和活性炭的混合物。由此改善混合型超级电容器的性能。此外,本公开提供了一种采用所述混合型超级电容器的设备,其中,混合型超级电容器用于存储电能并提供电能。
本发明公开了一种双重防伪荧光油墨及其制备方法与应用。该方法包括:用六水合柠檬酸、乙二胺、六水合氯化镱、六水合氯化铒和水反应得到掺杂碳量子点;将稀土掺杂碳点、双醛基纳米纤丝纤维素、2‑甲基吡啶‑N‑甲硼烷和醋酸钠‑冰醋酸缓冲液混合反应,得到Yb/Er‑碳点‑纳米纤维素复合材料;将Yb/Er‑碳点‑纳米纤维素复合材料、聚乙烯醇、亚甲基蓝、硬脂酸钠、尿素和水混合得到双重防伪荧光油墨。该方法绿色、环保、低毒,合成方法简便,可以发出蓝色和绿色两种荧光,与传统荧光油墨相比,添加的纳米纤丝纤维素对水性油墨的流变性能和触变性能有较大的改善,与同类型产品相比具有一定的竞争优势,可用于重要信息安全防伪应用。
本发明属于复合建材技术领域,具体涉及一种复合板材及其制备方法。本发明的复合板材,包括第一表层、中间层和第二表层;所述第一表层、中间层和第二表层依次叠设;所述第一表层和第二表层为玻璃纤维毡或玻璃纤维布与聚氨酯的复合材料层,所述中间层为陶粒与聚氨酯的复合材料层。本发明还提供所述复合板材的制备方法。本发明利用多种不同的材料复合,使板材的强度重量比和刚性重量比趋向于最佳。而且在不明显增加成本的前提下制作出一种可以作为高强度基材使用的隔热、隔音材料。
本发明提供了一种太阳能光伏支架,包括多个支撑支架,所述支撑支架之间通过多个檩条相连接,所述支撑支架包括横梁、可拆卸的连接于横梁一端的前立柱、可拆卸的连接于横梁另一端的后立柱、可拆卸的连接于横梁与后立柱之间的第一斜撑,所述后立柱的高度高于前立柱的高度。所述的太阳能光伏支架,按重量份计,其制备原料包括,玻璃纤维90‑300份、树脂30‑100份、包覆毡40‑50份、低收缩添加剂3‑15份、填料10‑45份、紫外线吸收剂4‑18份、防老化剂4‑18份、色浆1‑3份、内脱模剂0.3‑1.2份和固化剂1‑5份。本方案中的太阳能光伏支架是以树脂为基体,以玻璃纤维和复合毡为增强的复合材料,使复合材料具有较高的力学强度和较好的韧性,能够抵御强风或者外力冲击。
本发明公开了一种基于有序多孔碳基的化学储热材料的制备方法,该材料以LiCl·nH2O为化学储热材料的基体,将其负载于N掺杂亲水性石墨化有序多孔碳材料上组成碳基化学储热材料,本发明制备过程简单、耗时少,通过适当调节维C浓度,LiCl溶液浓度、活化温度和活化时间,得到的复合材料的吸水量可以超过3000cm3/g。该碳材料的亲水性源自维生素C,大大增加了LiCl的水合速率,石墨化增加了热传导效率,有序多孔结构使电子与离子的传输各项同性,极大的提高了复合材料整体的传热传质效率,易于实现大规模工业生产。
本发明提供了一种耐海水腐蚀的塑胶涂料及其制备方法,塑胶涂料,包括组分甲和组分乙;组分甲由以下重量份的原料制成:水性环氧树脂乳液100份、纯丙弹性乳液20‑30份、氧化锆/石墨烯复合材料4‑6.5份、氧化铝/四针状氧化锌晶须复合材料1‑1.8份、纳米六方氮化硼0.3‑0.5份、无机填料15‑20份、颜料10‑15份、硅烷偶联剂0.3‑0.5份、流平剂0.2‑0.3份、消泡剂0.1‑0.2份、分散剂0.2‑0.3份;组分乙由以下重量份的原料制成:固化剂20‑25份、异丙醇15‑20份。本发明制备得到的塑胶涂料具有优异的耐腐蚀性能,且强度韧性高,附着力优异。
本发明提供了一种改善电磁屏蔽效果的通信线缆及其加工工艺,通过将多个双绞线导体利用橡胶外皮封装在内即得,其中,橡胶外皮的制备方法如下:先将碳纳米管经镍、钒掺杂,得到掺杂碳纳米管,再将掺杂碳纳米管与三维花状四氧化三钴复合,得到碳纳米管复合材料;然后将碳纳米管复合材料表面镀镍,得到覆镍材料,接着在覆镍材料表面形成聚α‑萘胺,得到填料;再将低苯基硅橡胶、氟硅橡胶加入正丁胺水溶液中,微波处理,过滤,得预处理橡胶;最后将预处理橡胶与二苯基硅二醇、填料、2,5‑二甲基‑2,5‑二叔丁基过氧化己烷、2,4‑戊二烯酸锌盐混炼制成混炼胶,硫化,后处理即得。该通信线缆具有优异的电磁屏蔽效果和力学性能。
本发明公开了一种制备金属丝网/高分子材料复合的交错层叠热压方法,将金属丝网与高分子膜片交错层叠,然后加热使高分子膜片熔化,同时加压使金属丝网与熔化后的高分子材料结合在一起,制备获得金属丝网与高分子材料复合而成的复合材料。通过本发明交错层叠热压方法制造的金属丝网与高分子复合材料,能在保有聚氨酯阻尼性能的基础上,实现结构阻尼性能一体化。
本发明属于磁性高分子复合材料技术领域,具体公开一种导磁尼龙6塑料及其制备方法。所述导磁尼龙6塑料通过用包括重量份数如下的原料组分制备得到:尼龙6 100份;磁粉35~80份;润滑剂0.5~2.0份;增韧剂2.0~10.0份;其中,所述磁粉为表面具有包覆层的磁粉。本发明提供的导磁尼龙6塑料,拉伸强在70MPa以上、冲击强度在12.5kJ/m2以上、熔融指数大于6.5g/10min,具有良好的流动性、耐冲击性,加工成型精度高等特点。
本发明公开一种含六氢三嗪结构环氧树脂预聚物及其制备方法,结构如式Ⅰ,制备方法包括步骤:1)在惰性气体保护下,将乙醛合氨三聚体和环氧氯丙烷加入反应器中,搅拌下逐渐升温至80~100℃,待乙醛合氨三聚体完全溶解后,继续回流0.5~2h进行开环反应;2)将温度降到40~60℃,0.5~1.5h内均匀滴加碱金属氢氧化物溶液进行闭环反应,滴加完毕后继续反应0.5~1h;3)通提纯后获得红棕色粘稠液体产物。该环氧树脂预聚物具有制备工艺简单、反应过程可控可调、产率较高,制得的复合材料可以回收再利用,适合扩大生产。
本发明涉及超级电容器领域,具体而言,提供了一种锂离子混合超级电容器及其制备方法。锂离子混合超级电容器包括负极、隔膜、正极和电解液;负极为能够与电解液中锂离子合金化的金属、合金或金属复合材料;正极包括正极材料和正极集流体,正极材料中的正极活性材料为能够可逆地吸附、脱附电解液中阴离子的碳材料;锂离子存在于混合超级电容器的电解液中。该锂离子混合超级电容器以能够与电解液中锂离子合金化的金属、合金或金属复合材料作为负极,上述材料起到负极活性材料和负极集流体的双重作用,不但简化了电容器的生产工艺、降低了生产成本,还提高了电容器的能量密度和理论比容量。
本发明公开了一种氮掺杂多孔碳负载二氧化钛光催化剂及其制备方法与应用。该方法利用有机金属骨架材料(MOF)在N2下煅烧碳化得到N掺杂的多孔碳材料GC‑N,将所得GC‑N分散在含有矿化剂的乙醇溶液中,加入钛源通过水热法合成GC‑N‑TiO2复合材料。本发明制备方法简单,不需使用有毒试剂,在合成过程中能够实现高比例氮元素的掺杂,不仅能够提高光生电子‑空穴的分离率,增加对污染物的光催化降解效率,同时还具有优异的反应稳定性。所制备的光催化剂能够广泛应用于大气污染治理、水污染治理等领域。
本发明公开一种基于体积脉动的生物质连续闪爆及原位共混方法及设备,其方法利用体积压缩产生的高压及外加热的作用,使生物质表层水分转化为亚临界水,渗透到生物质内部,当体积突然释放时,压力骤降,亚临界水汽化膨胀对外作用,完成一次闪爆,经过多个体积脉动周期,实现多次闪爆。闪爆产物继续与塑料在体积脉动产生的挤压和拉伸作用及外加热的作用下,完成原位连续共混,获得生物质复合材料。其设备为偏心转子设备,沿输运方向依次设置了闪爆部分和共混部分,偏心转子和定子之间的容腔体积压缩、释放周期性脉动变化。该方法解决了螺杆强剪切下纤维折断问题,改善生物质的分散性能,同时简化设备结构,减少工序操作。属于复合材料加工技术领域。
本发明涉及一种炭/石墨复合负极材料的制备方法,原料采用如下粒度和重量百分比配料:炭黑1.5-2.5%,≤1mm天然石墨5-8%,≤0.075mm煅烧石油焦粉25-30%,1~4mm煅烧石油焦15-20%,4~l0mm电煅无烟煤10-15%,10-16mm电煅无烟煤5~10%,10-16mm煅烧沥青焦5~15%,煤沥青18-20%;短切碳纤维为以上原料总量的1~3%。经过配料、混捏、焙烧、石墨化、粉碎。球化,制得炭/石墨复合材料,结合炭材料和石墨类材料作为负极材料时各自的优点,本发明制备的复合材料具有首次容量高、首次充放电效率高、耐电解液溶剂、各向同性等特点。
本发明属于复合材料技术领域,公开了一种聚二苯胺‑4‑磺酸分散聚3, 4‑乙撑二氧噻吩导电复合物及制备与应用。所述复合物具有式(I)所示的结构式,其通过如下方法制备:将质量浓度为5.0%~10.0%的二苯胺‑4‑磺酸钠水溶液加酸调节pH为2~3,加入氧化剂反应6~12h得到聚二苯胺‑4‑磺酸分散液;然后加入3, 4‑乙撑二氧噻吩单体,加入氧化剂反应12~36h,将反应液透析除去无机盐及未反应的单体,得到导电复合物。本发明所得导电复合物具有电导率高,薄膜的结构和导电均匀性好,酸性相对PEDOT : PSS弱等优点,在钙钛矿太阳能电池中具有良好的应用前景。
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