本实用新型提供了一种保温鞋,包括鞋底和鞋面,其特征在于:所述鞋底包括底板和盖板,所述底板包括空腔,所述空腔内设有支撑板,所述支撑板之间有若干个空格,所述空格内填充有气凝胶无纺布袋,所述底板与盖板活动相连。所述气凝胶无纺布袋内填充有保温材料。所述底板的敞口边沿处设有粘扣带母面,所述盖板下表面与底板边沿处相应的位置上设有粘扣带子面。所述鞋面内设有夹层,所述夹层内置有气凝胶复合材料层,鞋面外表面设有拉链,所述拉链与所述夹层相邻。本实用新型所述的保温鞋,以气凝胶层作为保温材料,不仅具有优异的保温防寒功能,轻便实用,同时可拆卸鞋底防寒层及鞋面保温层,必要时可以作为普通鞋使用。
本实用新型提供了一种水杯保温套,包括套袋本体和松紧带,其特征在于:所述套袋本体为圆筒袋状,所述松紧带置于套袋本体开口处;所述套袋本体外袋壁中部设有对称的两个口袋,所述两个口袋的袋口相互呈八字形设置,所述套袋本体沿外袋壁周向设有拉链,套袋本体被口袋壁覆盖位置的面料为单层结构,所述单层结构为棉质层,套袋本体上被口袋壁覆盖位置以外的面料和口袋壁面料均为三层结构,所述三层结构从内至外依次为棉质层、气凝胶复合材料层和棉质层。本实用新型所述水杯保温套适用于不同型号的水杯,保温套的纵向和横向尺寸可调节;另外保温套上设计有口袋,使用者可以将手放入口袋中,在给水杯保温的同时也能让使用者取暖。
本实用新型公开了一种复合无纺布生产装置,涉及无纺布生产技术领域,该复合无纺布生产装置,包括无纺布基层放料卷、加强层放料卷、复合辊、热压辊组以及收卷辊,无纺布基层放料卷和加强层放料卷下游、复合辊下游以及热压辊组的下游均设置传送辊组,传送辊组分别传送无纺布基层、加强层以及无纺布基层和加强层的复合层,复合辊上游与对应的传送辊组之间均设置整边轮,整边轮分别滚压在复合辊上游的无纺布基层侧边缘以及加强层侧边缘。本实用新型通过设置整边轮、出风盒和离子风机,利用离子风机出离子风,利用整边轮对材料的边缘两面滚压,解决了复合材料表面静电吸附杂质以及材料的边缘不平整、起皱导致无纺布复合品质受到影响的问题。
一种全自动折叠伞,包括可自动收回的伞骨和控制伞骨的伞柄,伞骨上设防水伞面,伞面包括上下两层,伞面背面设粘贴或缝制连接而成的面层,面层置于伞面折缝两侧,其特征在于,所述面层为复合材料,包括紫外线过滤层、隔热层和基层,厚度分别为0.25mm、0.25mm和0.5mm,所述置于伞面最外侧面层上设软磁,软磁呈圆形或其他规则形状,软磁置于面层内,软磁直径为0.5CM,厚度为0.5MM,设软磁位置的面层结构为软磁和基层,本伞具有隔离紫外线、隔热等特点,面层内设软磁软磁之间可相互吸引,在一定的作用力下旋转伞把,可使伞面自动收回,真正实现雨伞自动开启和收回。
本实用新型公开了一种泡沫金属换热器,包括两块立板、两块支撑板、泡沫金属铝块,其特征在于,所述立板、支撑板将泡沫金属铝块的四边包围住,其中一立板上设有换热器入水口、换热器蒸汽入口、冷凝水出口以及换热器回水口,两块立板之间通过拉杆连接,泡沫金属铝块内设有U型换热通水管道和U型换热通气管道,U型换热通水管道覆盖有防水层,泡沫金属铝块外设有隔离层,本实用新型由于泡沫金属是由金属基体骨架连续相和气孔分散相或连续相组成的两相复合材料,其密度小、孔隙率高、比表面积大从而使其具有非泡沫金属所没有的优异特性:例如优异热导率和电导率低等等。具有换热效率高,重量轻,生产成本低的优点,且便于安装携带、使用寿命长。
本发明提供了一种多孔聚烯烃膜材料的制备,包括以下步骤:对无机致孔剂进行表面接枝改性处理;再将改性后的致孔剂与聚烯烃按一定质量比在双螺杆挤出机中混合熔融挤出,制备复合材料,成型后得到复合聚烯烃膜材料;复合聚烯烃薄膜置于水浴中浸渍、超声,并拉伸除去无机致孔剂,得到多孔聚烯烃膜材料。本发明通过简单的操作手段对碳酸钙颗粒表面进行改性,使其与聚烯烃基体熔融时分散更均匀,得到的多孔聚烯烃膜的孔及孔径分布均匀,且得到的多孔膜机械强度高;拉伸制膜过程可以采用湿法双向拉伸工艺,有助于除去致孔剂,得到具有较好机械强度的多孔聚烯烃膜;选用无机致孔剂碳酸钙颗粒及水浴拉伸,原料来源广、价格低,成本低且绿色环保。
本发明为室内排水领域,具体公开了一种超疏水排水系统,包括超疏水材料的制备与使用方法,其中超疏水材料的制备方法包括以下步骤:S1、制备纳米颗粒分散液:在频率为24KHz~40KHz的条件下,将粒径为10nm~1000nm的纳米颗粒超声分散在水中,制得纳米颗粒的浓度为2mg/mL~20mg/mL的分散液;S2、制备基体与纳米颗粒的复合材料:用盐酸将S1制备的纳米颗粒的浓度为2mg/mL~20mg/mL的分散液调节pH为1~6,得到混合溶液。该超疏水排水系统,通过喷涂超疏水涂料于布料或者塑料型材表面形成液态薄膜并最终固化,将所有可能渗入水滴的缝隙全部覆盖,充分满足排水的需要,喷涂出来是形成薄膜的形状,并且美观效果更佳。
本发明提供了一种生物可降解流延膜的制备方法,将PLA、PBAT和聚酯扩链剂按比例熔融共混得到复合材料,将复合材料与分散润滑剂进行熔融共混,制得高流动性生物可降解材料,再将其进行流延膜成型工艺,制得生物可降解流延膜。本发明通过控制PLA和PBAT的共混比例,以及聚酯扩链剂种类和添加量,调控混合材料的流动性,在改善两者材料相容性的同时,使材料达到流延级,并进一步限定熔融共混和流延膜成型的工艺条件,最终制得的生物可降解流延膜不仅具有优良的的生物降解性,还具有较好的耐热性和冲击性能,延展性和断裂伸长率好,且手感柔软;该制备方法简单易实施,无多余改性剂加入,成本低,具有广阔的应用前景。
本发明是一种转底炉炉底陶瓷材料复合凸缘砖,可用于多个工业领域的还原或预热转底炉,例如固废处理、垃圾热解、物料预热等用途的工业炉。该凸缘砖陶瓷材料复合材料包括凸缘砖陶瓷材料、支承座铸钢、及表面耐磨损抗侵蚀涂层。其特征是:支承座铸钢与炉底钢结构连接,凸缘砖陶瓷材料起到的支撑作用,表面耐磨损抗侵蚀涂层实现熔渣和凸缘砖陶瓷材料隔离,达到凸缘砖用凸缘砖陶瓷材料复合材料的耐磨损抗侵蚀的目的。使用本发明所述的凸缘砖用凸缘砖陶瓷材料复合材料,抗熔渣侵蚀抗CO侵蚀,从而寿命长;同时材料强度高耐磨损,使用安全可靠。
本实用新型公开一种鞋垫,包括有上下表层和中间层,其特征在于:中间层包括亚麻网状层和气凝胶复合材料层,亚麻网状层夹裹于两个气凝胶复合材料层之间;所述气凝胶复合材料层上设有透气孔;上下表层分别为棉质层;透气孔的直径为0.1‑0.5毫米;透气孔的密度为20‑40孔/平方厘米;上下表层和中间层之间缝合固定。本实用新型所述的鞋垫包括有带透气孔的对称的气凝胶材层,在气凝胶复合材料层总厚度不变的情况下,控制每层透气孔的数量,保证气凝胶复合材料层的保暖性和透气性;亚麻网状层对气凝胶复合材料层起了支撑透气作用,保证气凝胶复合材料层之间的空气流通;而上下表层的棉质层,不仅透气保温,还可以吸汗,令脚步干爽舒适。
一种耐高温复合材料刹车片,其摩擦片本体由?PROMAXON?D硅酸钙、硼酚醛树脂、三聚氰胺、纳米氧化铝、异丙醇、锆英粉、多壁碳纳米管、十二烷基硫酸钠、丁氰橡胶、苯并噁嗪树脂、聚丙烯腈预氧化纤维、黄铜纤维、陶瓷纤维、硫酸钙晶须、钛酸钾晶须、重晶石、鳞片石墨、腰果油摩擦粉、五氧化二铌、纳米氧化锌、碳化钽、三氧化钼、COPNA树脂构成。本发明具有绿色环保,抗高温热衰退性能好,耐磨性能良好,摩擦系数稳定,使用寿命长等特点。本发明通过对多种成分进行合理的搭配, 确保各材料的优点在摩擦材料中得到充分的发挥。
本发明提供了一种高渗透高伸长率无纺布复合材料,所述无纺布复合材料用于制造食品包装袋,其包括聚丙烯a和聚丙烯b,所述聚丙烯a的添加比例为60‑90%和聚丙烯b的添加比例为10‑40%,本发明分别采用熔融指数为20‑50和10‑30的两种不用的聚丙烯材料通过并列双组份的方式制造无纺布,然后将无纺布热烫后,制备成高渗透性高伸长率的食品包装用材料,该工艺方法不同于传统的纺粘熔喷工艺,通过并列式的喷丝进行喷丝,喷出并列双组份纤维,纤维经过牵伸后,由于两种聚丙烯并列形成纤维后,其收缩比不一样,所以形成螺旋状纤维,所制成的无纺布具备高伸长率,高渗透性,其伸长率可以达到200‑250%。
本发明提供了一种过滤口罩用无纺布复合材料,由上至下依次包括:第一无纺布层、第二无纺布层和第三无纺布层;所述第一无纺布层和第二无纺布层之间依次设置有第一抗菌层和聚四氟乙烯微孔膜层,所述第二无纺布层和第三无纺布层之间依次设置有第二抗菌层和可拆卸过滤层;所述第一抗菌层是粒径为l5nm?50nm的多孔型纳米二氧化钛载银抗菌剂涂层,所述的第二抗菌层为生物多肽类抗菌剂层;本发明提供的无纺布复合材料是一种既能有效过滤极细颗粒,同时也对细菌病毒具有高抵抗性能、透气性和吸附性良好的口罩用无纺布过滤材料。
本发明提供了一种抗菌无纺布复合材料的制备方法,具体步骤如下:(1)按重量份分别称取聚己二酸/对苯二甲酸丁二酯30~50份、聚乳酸20~30份和聚丙烯30~40份进行充分混合,得混合物A;(2)将步骤(1)中的混合物与1‑4份的抗静电剂、0.5‑2份的抗菌剂进行共混,然后通过双螺杆挤出机挤出造粒,得到共混物;(3)将步骤(2)中共混物进行真空干燥,干燥后的共混物通过螺杆挤压机加热、熔融、挤出、拉伸、冷却、自粘合形成无纺布;(4)对步骤(3)得到的无纺布的一侧喷涂防辐射层,最后放入干燥箱内干燥定型;本发明制备的医用无纺布复合材料既有抗菌性,又能防辐射、抗静电性能,主要应用于医用口罩的制备。
本发明提供了一种用于印染纺织废水处理的复合材料及其制备方法,先以氯化钴和氯化铝为原料,在碱性条件下水解反应得到固体Ⅰ;再使四氯化钛水溶液水解,之后与硝酸锶水溶液混合反应得到固体Ⅱ;然后将固体Ⅰ和固体Ⅱ加入亚硒酸钠水溶液中,搅拌反应,煅烧,还原,得到固体Ⅲ;接着将固体Ⅲ与苯胺单体混合后,表面聚合反应生成得到固体Ⅲ;最后固体Ⅲ与聚氨酯预聚体混合,聚合反应形成凝胶状,得到一种复合材料。该复合材料可用于多种印染废水中多种染料的高效光催化降解,效果显著。
本发明提供了一种抗菌阻燃型无纺布复合材料,所述无纺布复合材料由上至下依次包括:第一无纺布层、基质层和第二无纺布层;所述第一无纺布层和基质层之间依次设置有第一抗菌层和防辐射层,所述第二无纺布层和基质层之间依次设置有第二抗菌层和阻燃抗静电层;所述第一抗菌层是粒径为l5nm‑50nm的多孔型纳米活性炭载银抗菌剂涂层,所述的第二抗菌层为生物多肽类抗菌剂层;本发明第一、第二无纺布层材料是由原料聚己二酸/对苯二甲酸丁二酯、聚丙烯和聚己内酰胺通过熔喷的方法制得;本发明制备的医用无纺布复合材料既有抗菌性,又能防辐射、阻燃抗静电性能,主要应用于医用领域。
本发明公开了一种紧密型高导电多层复合材料,包括圆柱体形状的碳钢基体,该碳钢基体的表面上电镀有铜材料,再在铜覆碳钢基体材料外表面上复合有不锈钢材料,所述复合材料的制备方法包括以下步骤:先配制铜电镀液,对碳钢基体进行预处理,在碳钢基本表面电镀铜,制备得到表面镀铜的碳钢基体,接着制备冷轧板,将冷轧板的一侧焊接在表面镀铜的碳钢基体上,接着将冷轧板卷绕在表面镀铜的碳钢基体上,再采用焊机焊接卷绕后的冷轧套管接缝,分次过模具进行挤压成型,制备得到多层复合材料。本发明解决了不锈钢材料作为接地材料使用时,存在的导电性能差的问题,同时解决了钢材镀铜后表面发生电化学腐蚀的问题。
本发明提供了一种医用口罩复合材料及其制备方法,具体步骤如下:(1)按重量份分别称取聚己二酸/对苯二甲酸丁二酯30~50份、聚乳酸20~30份和聚丙烯30~40份进行充分混合,得混合物A;(2)将步骤(1)中的混合物与1‑4份的抗静电剂、0.5‑2份的抗菌剂进行共混,然后通过双螺杆挤出机挤出造粒,得到共混物;(3)将步骤(2)中共混物进行真空干燥,干燥后的共混物通过螺杆挤压机加热、熔融、挤出、拉伸、冷却、自粘合形成无纺布;(4)对步骤(3)得到的无纺布的一侧喷涂防辐射层,最后放入干燥箱内干燥定型;本发明制备的医用无纺布复合材料既有抗菌性,又能防辐射、抗静电性能,主要应用于医用口罩的制备。
本发明提供了一种医用无纺布复合材料的制备方法,具体步骤如下:(1)按重量份分别称取聚己二酸/对苯二甲酸丁二酯30~50份、聚乳酸20~30份和聚丙烯30~40份进行充分混合,得混合物A;(2)将步骤(1)中的混合物与1-4份的抗静电剂、0.5-2份的抗菌剂进行共混,然后通过双螺杆挤出机挤出造粒,得到共混物;(3)将步骤(2)中共混物进行真空干燥,干燥后的共混物通过螺杆挤压机加热、熔融、挤出、拉伸、冷却、自粘合形成无纺布;(4)对步骤(3)得到的无纺布的一侧喷涂防辐射层,最后放入干燥箱内干燥定型;本发明制备的医用无纺布复合材料既有抗菌性,又能防辐射、抗静电性能,主要应用于医用口罩的制备。
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