本发明属于高性能树脂基复合材料技术领域,具体涉及一种纤维预浸料用快速固化树脂及其制备方法。本发明的快速固化树脂按质量份数计包括以下组分:80‑100份组分A、4‑8份固化剂B、2‑6份促进剂C,所述组分A由缩水甘油醚型环氧树脂、增韧型环氧树脂和酚醛环氧树脂组成。本发明大大降低了碳纤维/环氧树脂成型时间;降低了预浸料制作温度及缩短了成型时间,大大节约能耗,提高生产效率;采用改性有机脲促进剂与咪唑促进剂复配,大大缩短了树脂凝胶时间,而树脂整体强度与普通树脂强度相当,不影响复合材料的整体性能。
本发明公开了一种工字钢梁翼缘带裂缝加固方法,该方法包括:制作标示;裁制碳纤维增强复合材料板;喷砂处理;丙酮擦洗;涂胶处理;粘贴;压力保持。上述工字钢梁翼缘带裂缝加固方法,通过结构胶粘剂将碳纤维增强复合材料板与待加固区域粘结,粘结界面最大应力的准确计算,大大减轻了加固区域的重量的增加,同时通过结构胶粘剂厚度采用直径相同的小球珠进行控制,使得结构胶粘剂的厚度控制更加简单方便,因此避免了传统工字钢梁翼缘带裂缝加固存在缺陷的问题。
本发明公开了一种新型高导热绝缘垫片,采用多层复合结构,包括第一改性硅橡胶层、中间层、第二改性硅橡胶层;所述中间层是由树脂基复合材料压制成型制得,所述树脂基复合材料以重量份计包括:氮化硼粉末10‑20份,氮化硼纳米片1‑4份,胶黏剂2‑8份,聚苯乙烯树脂50‑85份;所述第一改性硅橡胶层和第二改性硅橡胶层的材料相同,均由以下重量份的材料固化制得:甲基乙烯基硅橡胶20‑40份,甲基乙烯基三氟丙基硅橡胶8‑15份,球形纳米氮化铝1‑3份,片状纳米氮化铝0.8‑1.2份,桐油5‑8份,交联剂1‑2份,硫化剂0.5‑0.8份。该绝缘垫片导热性好,绝缘性能佳,力学性能优异。
一种表面包覆软胶的塑料瓶及其制作方法,表面包覆软胶的塑料瓶是在塑料瓶外表面上的至少一处设有硬质塑料与软性胶体的复合材料,形成凸出于塑料瓶外表面的条、块或纹状凸起。复合材料是将一层软性胶体复合于一层硬质塑料的外表面而形成。制作方法包括:A.将一层软性胶体通过注塑复合于一块成型的硬质塑料上;B.将步骤(A)所形成的复合塑料通过吹塑结合于瓶体外侧。本发明通过在塑料饮料瓶表面包覆软胶,使之具有层次性,立体感和良好手感。
本发明公开了一种新型可纺性热致液晶聚酯酰亚胺及其合成方法和应用。该类液晶聚合物的分子主链上含有柔性的间隔基和扭曲结构的单元,通过溶液直接缩聚法由三种或三种以上的单体,包括酰亚胺二羧酸、羟基酸及芳香二元酚,共聚而得。本发明所得的聚合物具有特征的热致液晶性,同时成纤性能优异,适合于熔融纺丝,其熔融温度可在较宽范围内(200℃~300℃)进行调控,相比商品化的热致液晶聚酯(如VECTRA、XYDAR)要低,与各类通用塑料具有共同的加工窗口,可通过熔融共混的方法制备微纤增强的液晶聚合物与通用热塑性塑料的原位增强复合材料或制备高强度高模量的原位增强共混纤维。
本发明涉及一种热介面材料及其制备方法。该热介面材料包括基体及分布在该基体中的纳米复合材料。其中,纳米复合材料包括纳米纤维及分布在纳米纤维内、外管壁的导热颗粒。所述纳米纤维选自碳纳米管、碳纳米线或碳纤维。所述导热颗粒粒径为微米级,优选为纳米级。另,本发明还提供上述热介面材料的制备方法。
本发明公开了一种用稻壳制备太阳能电池用多晶硅的方法,包括:前处理,在80~300℃下浓度5~25%的高纯度氧化性酸性水溶液中刻蚀30~200分钟,水洗干燥后粉碎,而后加入1~10质量份的添加剂在60~300℃下挤压成型;热化学改性,在一定气氛下程序控温制备合适硅/碳比复合材料;在高温电炉、电弧炉、微波炉或高温太阳炉中熔炼得到熔硅,定向凝固后制备太阳能电池用多晶硅。按本发明的方法能生产纯度达99.9999%的多晶硅,可替代西门子方法生产太阳能电池用多晶硅,而且本发明的方法具有工艺简单、成本低、原料来源广的优点。
本发明提供一种环氧植物油改性酚醛树脂及其制备方法与应用,方法是:将苯酚、甲醛、无毒酸性催化剂加入反应器中,加热时控制温度,保温1-8h,降至室温得到粗酚醛树脂;将粗酚醛树脂转移到减压蒸馏釜中,减压蒸馏脱除水分,得到酚醛树脂;将环氧植物油、酚醛树脂、弱碱性催化剂加入反应器中,加热,保温反应,测定凝胶时间达到规定范围后停止反应,降温并加入溶剂及添加剂,得到环氧植物油改性酚醛树脂。本改性酚醛树脂可以作为电子线路基材覆铜板中的基材树脂或作为制备层压板、胶粘剂、复合材料、涂料中的基材树脂。本发明原料来源丰富,生产成本低,反应效率高,反应时间短,产品质量好,树脂交联密度高,合成过程稳定性与安全性较好。
高耐磨实心面材的制造方法,其特征在于包括以下步骤:以重量计,取不饱和聚酯树脂22.9-49.1份、颗粒填料49.1-54.8份、氧化铝0.98-18.6份、颜料0-2.3份、固化剂0.74-4份、促进剂0.74-4份,混合、搅拌均匀并抽真空,然后倒入已准备好的模具中成型固化1-8小时,脱模,进行后处理即成。氧化铝作为增硬耐磨的添加材料,粒径为200目以上的微粒。本方法制得的实心面材,具有优异的耐磨性能,同时具有复合材料的优良加工性能,可以在现场用一般木工电动工具进行切割、加工,抗污染,耐腐蚀,吸水率低,综合力学性能优异,可用于墙地砖,厨房家具面板,装饰装修材料等。
一种杜绝苯系中毒和矽肺职业疾病的制鞋环保生产工艺设备包括设置与制鞋生产线上的等离子发生装置(10)、紫外装置(20)及超声波清洗装置(30),采用电晕等离子发生设备处理制鞋材料表面,采用紫外设备对制鞋材料表面引入活性基团利于复合成型,采用超声波清洗设备对制鞋材料表面进行清洁处理。本发明采用上述的技术,在制鞋过程中对复合材料表面进行清洁和活性处理,保证了产品的质量,同时,改进现时生产过程中的打磨粗化工艺和溶剂表面处理工艺,防止粉尘污染和苯系溶剂的污染,杜绝制鞋业工人苯系溶剂的中毒和矽肺职业疾病,保护周围环境,保障生产工人的身体健康。
本发明公开了一种硅油表面改性氢氧化铝阻燃剂的制备方法,是以硅油为表面改性剂,在搅拌的作用下使其通过物理吸附先均匀包裹在氢氧化铝粉末表面后,再加入催化剂促使改性硅油分子上的官能团与氢氧化铝粉末表面的羟基反应,使其通过化学键接紧密包覆在氢氧化铝表面上,从而得到改性氢氧化铝粉末。本发明制备的改性氢氧化铝,热稳定性好,分解温度高,可以改善了复合材料的力学性能和阻燃性能,并且工艺简单。
本发明涉及一种新型结构纯电动汽车,包括车壳(1)、车架(2)、动力系统(3)和系列常规底盘零部件,其特征是:车架(2)为由主车架(21)、副车架(22)和顶架(23)构成的轻型承载式整体框架;动力系统(3)安装在主车架(21)上,驱动电机系统(32)通过减振连接器(42)固定于车架(2)上;车壳(1)为由复合材料构成的非承载式外壳,车壳(1)固定安装在车架(2)上。本发明具有重量轻、整体刚度强的特点,实现了电池包的快速更换,可节省充放电时间;由于动力电池包布置在车架底部,降低了整车重心,提高了行驶稳定性,还为整车前后轮的配重提供了灵活性。
本发明公开了一种高透气性可降解的载药皮肤创伤敷料及其制备方法和设备,属医用新材料技术领域。本发明所述的高透气性可降解的载药皮肤创伤敷料包括组分(重量百分数):壳聚糖乳酸盐45~50%;透明质酸钠45~50%;抗生素5~10%。本发明以壳聚糖乳酸盐与透明质酸钠的复合材料为基材,并载上抗生素药物的多孔性生物活性敷料。通过特殊冷冻工艺使敷料具有垂直的孔道、高透气率、高吸水性和保湿性,从而增加创面的通透性,在保持创面水份不会过度蒸发的同时又能够及时吸收多余的渗出液。对创面的治疗起着长期而有效的作用,从而避免了频繁地换药给患者造成的痛苦。
本发明公开了一种无卤阻燃高性能聚碳酸酯工程塑料及其制备方法。按质量百分比计该工程塑料组成为:PC树脂78~92%、含硫特种工程塑料5~10%、含硅阻燃剂0.1~3%、防滴落剂0.1~1%、相容剂1~5%、抗氧剂0.1~1%,其中含硫工程树脂为聚苯醚砜或与聚苯硫醚的配合物,含硅阻燃剂为丙烯酸酯类接枝改性聚硅氧烷或与聚甲基苯基硅氧烷的复配物。其制备方法是将配方材料在高速混合器中充分混合,再送入同向啮合双螺杆挤出机中进行熔融共混挤出。本发明将含硫特种工程塑料与含硅阻燃剂配合使用,赋予聚碳酸酯良好的阻燃性能和较高的耐热性,良好的相容性改善了复合材料的力学性能,克服了小分子含硫阻燃剂易析出、吸潮的缺点。
本发明公开了一种化学镀制备Cu@ZrC核壳复相颗粒材料的方法,属于粉末冶金材料制造技术领域。所述方法包括以下步骤:将ZrC粉体依次进行除油处理、粗化处理、敏化处理、活化处理、分散处理得到待镀铜ZrC粉体,然后对所述待镀铜ZrC粉体进行化学镀铜处理,得到所述Cu@ZrC核壳复相颗粒材料。本发明的方法能够有效改善ZrC陶瓷相与金属基体间的结合性,进而可作为增强体提高金属基复合材料的机械性能,为金属基复合材料MMCs的制备提供新的增强相颗粒选择。
本发明提供一种具有散热层的金属印刷电路板。所述具有散热层的金属印刷电路板包括金属基板110、散热层120和电路图形层130,所述散热层120位于所述金属基板110和电路图形层130之间,散热层120为复合材料芯板,所述复合材料芯板通过环氧树脂、硅烷和陶瓷填充剂制作而成。本发明提供的具有散热层的金属印刷电路板具有能够减少金属基板与电路图形层或其他零配件之间的热膨胀差异以防止热冲击或疲劳性龟裂、能够满足高功率集成电路使用的金属PCB所需的热力、电气特性的同时实现金属PCB的小型化和轻薄化的优点。
本发明公开了一种两栖载人无人机,包括:机体、动力装置、降落伞装置、缓冲移动装置、控制系统、机舱门。两栖无人机既可在空中飞行也可水上航行,机体为两个半球形状的航空有机玻璃全景窗和碳纤维复合材料主机体,两个半球形状的航空有机玻璃全景窗分上下两部分固定连接在碳纤维复合材料主机体中间。动力装置为电机、螺旋桨、发电机、电源,螺旋桨固定安装在电机轴上,螺旋桨可通过多方向旋转在飞行或航行时改变动力方向控制行驶方向。降落伞装置紧急降落时降落伞自动打开,电源失效状态下可通过手动开启装置开启。这种两栖载人无人机提高了载人无人机的安全性,扩大了载人无人机的适用范围。
本发明提供了一种吸波材料及其制备方法。该制备方法包括以下步骤:将片状磁性金属材料、颗粒状磁性金属材料、氧化石墨烯、还原剂在溶剂中混合并反应,得到含有石墨烯的复合材料水凝胶;将复合材料水凝胶干燥并与载体混合,得到吸波材料。通过引入磁导率较高的磁性金属微粉,提高了材料的阻抗匹配性,有利于电磁波进入材料;通过使磁性金属微粉吸附在还原氧化石墨烯表面,石墨烯气凝胶典型的褶皱起伏的片层结构为磁性金属的负载提供更多的存储空间,褶皱起伏的微观结构,容易形成多孔结构,同时由于磁性金属微粉包含片状和颗粒状的磁性金属材料,能够形成三相三维多孔结构,延长了微波的传播路径并消耗了更多的电磁能,提高了材料的微波吸收性能。
一种可降解的环保包装材料的制备方法,包括以下步骤:秸秆预处理,秸秆用植物粉碎机进行粉碎,将聚乳酸和聚羟基脂肪酸酯放入高速混合机内,进行高速混合,混合均匀后加入到双螺杆挤出机内进行共混挤出造粒,共混造粒后得到PLA/PHA复合材料b,将聚丙烯热熔胶、增强填料、锐钛矿型钛白粉和滑石粉加入到聚乙二醇溶剂中,并升温至200‑220℃进行搅拌2‑3h后,并在200‑220℃条件下,依次添加混合物a和PLA/PHA复合材料b进行搅拌2h,将混合液c在320℃条件下进行蒸馏,去除聚乙二醇溶剂,并得到产品d。本发明具有耐温性好、耐腐蚀性强、强度好、不易破裂,且工艺流程简单生产效率高的优点。
本发明属于生物材料回收再生领域,具体涉及一种菌糠回收再利用的方法。本发明所述的方法,以菌糠与秸秆、玉米芯、甘蔗渣、稻草等农林废弃物为原料,辅以营养液,利用真菌菌丝生长迅速、菌丝体扭结能力强的特性,将菌糠及农林废弃物转为菌丝体复合材料,所述复合材料具有重量轻、成本低、可降解的优点,实现了菌糠的资源化利用,可用于轻质包装运输领域,其压缩、缓冲性能佳,可减轻环境空气污染,提高经济效益,是一种极具市场经济价值的环保材料,可应用于运输包装领域。
本发明涉及一种镜面金颜料及其制备方法。镜面金颜料按重量百分比,由以下组份组成:复合片状颗粒15~30%,溶剂69~84%,助剂0~1%;复合片状颗粒结构为A‑B‑A型,A为透明的氟化镁或透明的二氧化硅,B为铜锌合金;镜面金颜料的制备方法:(1)在塑料薄膜基材上涂布树脂层;(2)采用PVD方法将树脂层表面依次沉积为纳米厚度的A、B、A,从而形成纳米厚度的“A‑B‑A”三层复合膜;(3)用溶剂将树脂溶解,使复合膜从塑料薄膜基材分离,得到由溶剂、树脂和复合材料细片组成的混合液;(4)将混合液进行粉碎、过滤,然后加入助剂,用溶剂调节固含量,从而得到由溶剂、助剂和复合材料片状颗粒组成的镜面金颜料。
本发明提供一种厚盖板电容式触摸屏。所述厚盖板电容式触摸屏包括盖板、光学胶层、功能片和集成线路柔性电路板,所述光学胶层用于所述功能片和盖板之间的位置固定,所述集成线路柔性电路板与所述功能片绑定后,通过所述光学胶层与所述盖板贴合;所述盖板为玻璃件、PC塑料件、PMMA亚克力板或塑塑复合材料中的一种。与相关技术相比,本发明提供的厚盖板电容式触摸屏采用玻璃件或PC塑料件、PMMA亚克力板或塑塑复合材料制作,同时采用光学胶层、功能片和集成线路柔性电路板的材料层级结构,使得盖板厚度可做到2~8mm,抗干扰能力、防水能力强,广泛应用于工控、家电、医疗、军工等特殊领域。
本发明公开了一种复合电极材料及其制备方法、超级电容器的电极及其制备方法,其中,所述复合电极材料是一种α‑Fe2O3@氮掺杂石墨烯复合材料,是以氧化石墨烯、铁盐前驱体和六次甲基四胺为原料进行溶剂热反应而制成,在石墨烯表面生成α‑Fe2O3晶粒的纳米颗粒;所述复合电极材料的结构中,α‑Fe2O3纳米颗粒紧密结合在立体石墨烯上,形成颗粒包覆片层的结构。本发明的方法制备出来的复合电极材料电化学性能优异,尤其是比电容高;并将制备的电极材料应用于超级电容器储能器件中。
本发明公开了一种高抗冲、低浮纤的增强PP/PA6合金材料,所述高抗冲、低浮纤增强聚丙烯复合材料的配方按照重量百分比为:聚丙烯树脂40.6~70%,尼龙树脂6~20%,无碱玻纤纱5~35%,相容剂3~8%,抗浮纤填料助剂0.8~2.5%,偶联剂0.2~0.5%,抗氧剂0.2~0.5%,加工助剂0.8~1.5%;其中抗浮纤填料助剂为金属氧化物、滑石粉、空心玻璃微珠、蒙脱土或高岭土中一种或其混合物组成。该高抗冲、低浮纤玻纤增强聚丙烯复合材料,性价比高、成型性好、力学性能突出,同时制件表面光洁度高无明显浮纤,可满足家电产品中不同风轮、扇叶及洗衣机部件在中高频环境下的使用要求。另外,本发明还提供了一种该高抗冲、低浮纤的增强PP/PA6合金材料的制备方法。
量子场效应保健鞋垫是由薄片状泡沫镍基碳纳米复合材料(1)、圆形压电陶瓷晶片(2)、具有圆形孔洞(5)的纯天然棉布绝缘介质(3)及纯天然棉布表层(4)构成。其技术属于场发射纳米材料应用领域。量子场效应保健鞋垫是利用在行走时挤压安装在鞋垫内的压电陶瓷产生的脉冲电压激发碳纳米复合材料,产生场效应电子发射并形成量子能场,能够对脚底穴位形成连续刺激的原理制作。该产品采用天然环保材料制作,无需耗能,免维护,没有任何毒副作用,具有活血化瘀、降压降脂、瘦身健体、促进新陈代谢、改善睡眠、杀菌除臭等医疗保健作用,适于各类人群使用。
本发明公开了一种碳基化学储能材料及其制备方法。该方法将碳基载体材料(Ni‑CNTs复合材料)通过直接物理浸渍法、超声法或水热法与活性组分LiOH‑H2O进行复合得到碳基化学储能材料。并采用扫描电子显微镜(SEM)、透射电子显微镜(TEM)、X射线衍射分析仪(XRD)以及热重/同步差热分析仪(TGA‑DSC)等表征手段获取了复合材料的表观形貌、负载组分、蓄热密度等关键热物性参数。表明纳米碳材料的复合使LiOH的单体水合速率大幅度提升,同时储能密度有着不同程度地增大。除此之外,材料整体的导热系数也由于纳米碳材料的复合有着显著的提高。
本发明公开了一种微生物燃料电池,包括阳极、阳极液、阴极和外电路,所述阳极和阴极通过外电路相连接,其中所述阴极以碳化钼钴/石墨烯复合材料作为阴极催化剂,所述阴极包括催化剂层及防水层,其中催化剂层由碳化钼钴/石墨烯复合材料混合质量百分比为5wt%的nafion溶液涂覆于碳纸上制备得到。本发明阴极材料中Co与Mo2C形成的共生共存体系能均匀地负载在石墨烯上,使氧气在电极表面进行直接四电子还原,从而获得较高的功率密度。本发明微生物燃料电池的最大输出功率可达4.2W/m3,是商业化Pt/C电极的68%,但其生产成本却降低了50%,容易批量生产,且生产成本低廉是一种具有广泛应用前景的微生物燃料电池。
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