本发明属于无机材料和材料合成工艺领域,涉及一种碳化钛纳米颗粒的制备方法。本方法采用溶胶-凝胶法和碳热还原工艺制备碳化钛纳米颗粒。以间苯二酚、甲醛、无水碳酸钠为原料制备碳溶胶,以钛酸四丁酯或钛酸四乙酯为反应物、硝酸、去离子水为原料制备钛溶胶,将碳溶胶和钛溶胶混合后进行溶胶-凝胶反应得到湿凝胶,湿凝胶经过老化、常压干燥得到碳化钛前驱体,碳化钛前驱体在惰性气体中碳热还原反应、空气中煅烧、盐酸浸泡、水洗、过滤、烘干,后得到碳化钛纳米颗粒。本发明具有原料廉价易得,设备简单,容易规模生产的优点,制备的碳化钛纳米颗粒粒径小、比表面积较大,可以用于高温隔热材料、陶瓷复合材料、切割材料、耐磨材料、光催化材料、航天材料等领域。
本发明公开了一种表面修饰的埃洛石及其制备方法,修饰物为含有磷和环氧基团的超支化聚硅氧烷,它的磷含量大于14.5wt%。制备方法包括:将9,10-二氢-9-氧杂-10-磷杂菲-10-氧化物、含有乙烯基的硅烷偶联剂、引发剂和溶剂混合,将得到的磷杂菲硅烷偶联剂与含环氧基的硅烷偶联剂、催化剂和溶剂混合,反应后获得含磷杂菲和环氧基的超支化聚硅氧烷,将活化处理后的埃洛石与其在溶剂中反应,得到表面修饰的埃洛石。它拥有大量活性基团和超支化拓扑结构,在树脂基体中具有良好的分散性,在聚合物改性、新型高分子材料的合成与制备及纳米粘土/聚合物复合材料的多功能化、多官能化方面,拥有广阔的应用前景。
一种阻燃聚氯乙烯电线电缆材料,属于一种热塑性复合材料领域。其是由以下重量份数的原料组成:聚氯乙烯树脂80~120份;聚乙烯树脂10~20份;增塑剂20~40份;矿物填料40~60份;金属氧化物5~10份;金属磷酸盐10~20份;抗氧剂0.8~1.4份;稳定剂2~3份;润滑剂0.5~1份。本发明提供的阻燃聚氯乙烯电线电缆材料具有如下的性能:抗张强度≥12MPa,断裂伸长率≥160%,垂直燃烧达到UL-94-V-0(0.8mm)。
本发明涉及一种轴承实体保持架及其制造方法,该轴承实体保持架采用酚醛树脂玻璃纤维或SMC、BMC、DMC等复合材料制成,并采用热压模塑一次加工成型方法制造。本发明轴承实体保持架不仅重量轻,而且机械强度高。采用上述加工方法后,确保了轴承实体保持架的形位、尺寸的一致性,精度高,并使保持架的外表光洁度、光亮度高,降低了生产成本,而且成品率稳定。
本发明公开了一种纳米材料免回收高效水处理方法。该方法包括纳米光催化材料与微米负载颗粒的复合,使用特殊粘合剂对纳米复合材料在高效光催化处理污水、废水的装置旋转叶片上进行均匀固载和利用高效光催化处理污水、废水的装置的装置对污水、废水进行光催化降解处理三个阶段。本发明不需要对光催化纳米材料进行回收,可避免因回收纳米材料而进行额外的设备和技术的投入;可以避免水处理中因纳米材料的回收所面临的技术不成熟、设备投入巨大和回收不完全所造成的二次污染等问题,即可避免因纳米材料回收不完全对水质、土壤及相关生物体所造成的二次污染;可很好地降低纳米光催化材料的团聚现象,显著提高其光催化降解效率。
本发明涉及一种双带铺放装置及方法,属于复合材料成型领域。该装置包括工作台(4),安装于工作台(4)上可实现X方向平移的龙门架(3);安装于龙门架(3)可实现Y方向平移的小车(1),安装于小车上可实现Z方向旋转和进给铺放头;小车与铺放头构成Z方向上的铺放头组件;上述铺放头组件为两组。利用龙门架、小车为铺放头提供X、Y方向的运动,同时铺放头可在小车上沿Z轴调整铺放高度;两个铺放头进行双带铺放。大大提高了铺放的效率,进一步降低自动铺放产品的制造成本,为铺放产品的全方位普及、高价向低价转变、军用向民用发展提出一个方案。
本发明是无醛植物纤维包装材料的制造方法,属于木质复合材料制造技术领域。其工艺是先将植物纤维原料加工成一定尺寸的单元,将之与绝干重量占绝干植物纤维单元重量30~50%的酶解木素均匀混合。再将混合料放入蒸汽爆破处理器中,在蒸汽压力为0.8~1.3MPa,处理时间为3~10min的条件下爆破解离成纤维束,再经常温磨机精磨处理1~3min后分离成纤维,干燥至含水率10~20%,然后铺装成型。在温度为190~210℃,压力为4.0~5.0MPa,时间为30~50s/mm的条件下,热压制成密度为0.9~1.2g/cm3,厚度为2~4mm的板材。这种材料不含游离甲醛和任何化学药剂,可广泛用于食品包装行业。
本发明公开了织编木玻布及织造工艺,它是把木径条与柔性纤维纬纱配合织编成经向木织编物,这些经向木织编物可被广泛应用于生产各种夹木复合材料产品,特别是生产木质蜂窝芯,木质蜂窝板等材料。
本发明涉及一种有机高分子复合材料,更具体地说,是涉及一种无卤防翘曲变形增强尼龙66及其制备方法,是由以下成分按重量比组成,尼龙66:46.5-80%,无卤无碱玻纤:1-35%;无卤玻璃微珠:1-30%;增韧剂:1-5%;偶联剂:0.1-0.4%;其他助剂:0.1-5.5%,本发明的一种无卤防翘曲变形增强尼龙66及其制作工艺,无卤环保,在综合机械性能保持良好的基础上增加了防翘曲变形好的特征,生产采购方便,这样全面提高了竞争力,更适宜用于生产需紧密装配的面罩/外壳以及产品骨架类制件。
本发明涉及材料试验设备技术领域,具体涉及新型电子万能材料试验机,包括试验主机、与所述试验主机连接的微机控制装置,所述试验主机包括机座、竖向设于所述机座上的两根支架、连接所述两根支架的上固定横梁、设于所述上固定横梁下方的滑动板、与所述滑动板连接的上夹具和传感器、设置在所述机座上的下固定板、与所述下固定板连接的下夹具,所述下夹具与上夹具位置相对应。本发明采用上述结构,具有结构简单、操作、使用、维护方便,测量数据精度高,性能稳定可靠等特点,可广泛应用于各种金属、非金属、复合材料、医药、食品、木材、铜材、铝材、塑料型材、电线电缆、纸张、薄膜、橡胶、纺织、航空航天等行业多种性能指标的测试。
本发明涉及一种有机高分子复合材料,更具体地说,是涉及一种高光泽阻燃高温尼龙及其制作工艺,是由以下成分按重量比组成,半芳香尼龙PPA:39.5-90%;无卤耐高温阻燃母粒:5-20%;无卤耐高温辅助阻燃剂2-6%;无卤玻璃微珠:1-30%;增韧剂:1-5%;偶联剂:0.1-0.4%;其他助剂:0.1-5.5%。本发明的一种无卤防翘曲变形高光泽阻燃高温尼龙及其制作工艺,在综合机械性能保持良好和无卤阻燃的基础上增加了防翘曲变形好和外观高光泽美观的特征,生产采购方便,这样提高了竞争力。
本发明涉及一种有机高分子复合材料,更具体地说,是涉及一种高光泽阻燃尼龙66及其制作工艺,是由以下成分按重量比组成,尼龙66:45-70%;无卤阻燃母粒:5-20%;无卤辅助阻燃剂:2-6%;无卤玻璃微珠:1-30%;增韧剂:1-5%;偶联剂:0.1-0.4%;抗氧剂:0.1-1%;其他助剂:0.1-5.5%,本发明的一种无卤防翘曲变形高光泽阻燃尼龙66及其制作工艺,在综合机械性能保持良好与防火阻燃的基础上增加了防翘曲变形好和高光泽的特征,且流动性好,生产采购方便,这样提高了竞争力。
本发明公开了一种去除天然水体铬离子的复合吸附材料及其制备方法,属于环境保护中污水净化处理领域。利用铝改性硅胶与钢渣相结合,制得一种高效吸附水中铬离子的复合材料,即钢渣-铝改性硅胶复合附材材料,治理后出水中铬离子浓度在0.01mg/L以下。本发明的优势在于所利用的原料——钢渣,作为工业废物,对铬离子有很强的吸附性能,达到了以废治废的目的。本发明具有操作简单、投资成本低、吸附彻底、绿色环保等特点。
本发明公开了一种激光熔覆同步送粉器机械式自动转换装置,包括粉末存储容器和设于粉末存储容器上方的若干用于输送不同粉末的出粉管,所述粉末存储容器的底部与螺旋送粉机构相连,而螺旋送粉机构与混合器相连;其特征在于所述粉末存储容器的顶部设有弧面分度凸轮送粉机构,该机构包括蜗盘、与蜗盘配合的蜗轮杆及与蜗轮杆相连的蜗轮杆驱动电机,所述蜗盘上设有一个藉由蜗盘旋转而分别与上方的各出粉管相对的接粉口。本发明结构简单、体积小、制造成本低,且响应速度快,实现了激光熔覆制备梯度复合材料的自动化,能够大大提高生产效率,节约空间。
本发明涉及一种可在一定设计使用期限内稳定有效去除水中的细菌或病毒等微生物,出水微生物指标符合饮用水标准的杀菌复合材料。其包括有活性炭层和浸滞络合层,所述活性炭层包括有氧化亚银离子层。本产品使用结构简单,效果稳定,不产生运行费用,而且能有效长期控制活性炭中的细菌滋长,没有二次污染现象发生。
本发明涉及一种车用面料的3D轧花工艺。该工艺采用与普通机织涤纶或纬编平布复合的聚氨酯海绵作为加工制作材料,通过热辊模压的方式轧花,根据需要设定好花辊的花纹及雕刻深度,并将热辊的温度设定为200℃,对复合材料进行轧花。轧花过程中采用超声波轧花机轧花。由本轧花工艺轧出的面料轧花深度较老工艺大大提高,图案凹凸度最大可达10毫米,视觉立体感强,且图案可通过设定雕刻热辊的花纹自由选择,以满足顾客的需求。
本发明公开了一种纳米SiO2/PET工程塑料制品的生产方法,以纳米SiO2/PET复合材料切片为原料,采用通常的注塑/挤出工艺,以其在注塑/挤出前,先将所述原料烘干,使其水份含量≤40ppm为主要特征。且通过加入适量的阻燃剂,无碱玻璃纤维和专用成核剂作改性处理,使所制取的工程塑料制品,具有更高的物理性能和工艺性能,更适合制备各类工程塑料制品。本发明具有工艺简易,脱模快,制成品质量好、适用范围广,适合大批量工业化生产等特点。
本发明公开了一种夜光工程塑料,其组分按重量份数表示主要包括:工程塑料89~94;长效夜光粉5~10;抗氧剂0.1~0.3;扩散剂0.5~0.8。本发明还提供了一种夜光工程塑料的制备方法,包括以下步骤:(1)将工程塑料在100℃下烘烤4h;(2)称取工程塑料投入混合器中;(3)称取长效夜光粉与扩散剂并将两者混合均匀;(4)将长效夜光粉与扩散剂混合物投入装有工程塑料的混合器中;(5)称取抗氧剂投入混合器中混合15分钟;(6)将混合均匀的复合材料投入单螺杆挤出机的加料斗,经熔融挤出造粒。本发明一种夜光工程塑料由于采用的夜光材料是稀土类长效夜光粉,制成的夜光工程塑料发光时间长、制备工艺简单、安全环保且不易老化。
本发明公开了一种水热法制备光电化学传感器电极材料的方法,包括以下步骤,将水与HCl混合,之后往其中加入钛酸四丁酯,搅拌使溶液充分混合并呈现澄清,得到混合液A,将Bi(NO)3·5H2O分散在乙二醇中,将KI与Bi(NO)3·5H2O按照1:1的摩尔比配备,得到均匀的橙色溶液,该橙色溶液为混合液B,然后将混合液A和混合液B混合得到混合液C,将混合液C加入到聚四氟乙烯高压反应釜内,将FTO电极斜靠在反应釜内衬壁上,并部分浸没在溶液中,接着将反应釜转移至烘箱中进行烘烤,制得TiO2/BiOI复合材料。本发明的有益效果是:BiOI和TiO2之间有效的能级匹配,在可见光激发下形成p‑n异质结构,可增强可见光吸收,增加载流子寿命,有效促进光生电子空穴的分离。
本发明公开了一种多孔碳负载硒化钴镍双功能电极材料的制备方法与应用,以三维碳骨架为基底材料,将钴镍双金属盐与碳骨架通过水热反应,得到均匀生长的Ni‑Co前驱体,经过退火工艺和进一步水热硒化制备得到多孔碳负载硒化钴镍复合材料,可作为钠离子电池和超级电容器用自支撑电极材料。本发明制备的电极材料形貌均一,避免了硒化钴镍团聚的问题,增加了氧化还原活性位点,提供了足够的电子/离子传输通道,有效提高了钠离子电池和超级电容器的电化学性能。该方法所用原料成分稳定,工艺操作简单,反应时间短,重复性高,产物结构容易控制。
本发明提供一种轨道防腐涂层及其涂覆工艺,涉及一种对轨道表面形成多层防腐的涂层结构及其涂覆工艺,属于金属加工领域。提拱了一种结合强度高,内部结构致密的多层轨道防腐涂层,包括基层、底涂层、面涂层,基层置于金属基材表面,底涂、面涂层依次附着于基层上,基层采用热浸锌工艺在金属表面附着锌层,底涂层采用纳米级片状锌片、纳米级片状铝片、无机钛酸盐、硅酸盐混合制备成无机钛腐蚀剂,面涂层采用纳米复合材料,采用片状结构进行错位堆叠,结构紧密,间隙小,能够增加外部介质接触基材的路径行程。
本发明公开的复合极柱成型工艺分别冲压不同的板材形成极柱料块,并将极柱料块通过组装、预加热和焊接的方式并合初始复合极柱。本发明将复合极柱中的两种材料分别单独取材,获得纯材质的两个料块,再对所述第一料块和第二料块进行处理焊接形成复合材料的极柱;本发明通过先单独切割板材获取料块、后组合料块安装焊接的方式生产制作复合极柱,冲压原料板材的过程中,单板材原料易于成型,降低所需的墩压压力,且单板材原料相比于复合板材原料,走料方向便于控制,爆模情况更低,良品率高,且后续的焊接处理成本低廉,便于生产制作。
本发明公开了一种氮掺杂富含多孔的硅碳负极制备方法,以石墨、多孔炭、硅粉、添加剂按一定比例进行混合,经球磨、包覆、高温碳化步骤获得了硅碳负极材料,实现了高温碳化过程中对硅碳复合材料中碳材料的孔结构进行原位调控。通过本方案能够获得粒度分布均且带孔结构的硅碳负极,同时借助氮掺杂实现了硅碳负极材料电化学性的提升。同时,本发明工艺流程、实现了硅碳负极便捷化生产,同时能够有效解决硅碳负极硅体积膨胀和导电率低的难题。
本发明公开了一种耐高温低频环氧树脂基覆铜板及其制备方法,包括活性稀释剂、氢化双酚A型环氧树脂、复配固化剂、改性剂。本发明可有效提高环氧树脂基材料的耐高温性能,同时加强其耐老化性能,进而加强覆铜板的耐低频性能;硅烷偶联剂KH560水解后对纳米氮化铝进行表面改性处理,表面改性处理的纳米氮化铝补充到环氧树脂基材料中,具有良好的热分解抑制效果,可显著提升环氧树脂基材料的耐老化特性,进而加强环氧树脂基材料的耐低频效果;碳硼烷对环氧树脂进行改性处理,碳硼烷与环氧树脂复合材料的表观分解温度、温度指数高,可有效加强环氧树脂基材料的耐高温性能,不易分解,且能保持良好的粘接性能。
本发明公开了一种水密稳相同轴电缆,包括电缆本体,电缆本体包括内导体、绝缘层、外导体及外护套;以内导体为圆心,依次环形设置绝缘层、外导体和外护套;内导体、绝缘层、外导体和外护套的层与层之间涂覆有防渗透层;防渗透层包括防渗透材料;本发明在内导体、绝缘层、外导体和外护套的层与层之间设置有防渗透防腐蚀的复合材料,使得该同轴电缆当被截断后,水不会沿着截面从电缆长度进行渗透,并且截面处也兼具有很好的防腐蚀性能的优点,从而不影响当电缆在水平出现折断现象,该电缆还可以进行接连,继续使用。
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