本实用新型涉及一种新型智能感温电缆,由内至外包括导体、绝缘层、屏蔽层、填充料、隔热层、内护套层、编织层和外护套层,其中,导体为热敏导线和负温度系数热敏电阻导线绞制而成,绝缘层为由橡胶与聚氯乙烯构成的复合材料加工而成,屏蔽层为镀锡铜丝加芳纶纱编织屏蔽层,填充料为氯化橡胶、防火纤维、氨基树脂和酚醛树脂混合制备而成;隔热层为云母带和玻璃纤维带绕制而成,内护套层为高岭土复合护套层,编织层为无纺布编织层;外护套层为聚烯烃外护套层。该电缆产品具有较好的感温性能,同时在电缆外部包裹有其他防火耐酸碱材料,适合在恶劣环境使用,增强了该电缆使用效果,延长了其使用寿命,方便应用于各种场合作为感温电缆使用。
本发明提供一种炭化竹荪/纳米二氧化钛复合光催化剂及其制备方法。该催化剂为炭化竹荪担载纳米二氧化钛材料,具有三维网状微纳分级结构,以炭化竹荪为骨架,炭化竹荪上复合有二氧化钛纳米颗粒。本发明提供的炭化竹荪/纳米二氧化钛复合光催化剂具有三维网状微纳分级结构,具有很好的光催化活性,相对于同等条件复合,材料展示了更好的光催化效率,在紫外可见条件下30分钟完成光催化降解染料亚甲基蓝;本发明的制备原料易得,制备方法简单,在能源和环境领域都有潜在的应用价值。
本发明提供一种新型轻质玄武岩纤维复合筋及其制备方法,属于复合材料技术领域领域。一种新型轻质玄武岩纤维复合筋,新型轻质玄武岩纤维复合筋由玄武岩纤维与基体树脂复合而成,玄武岩纤维包括:玄武岩石料、聚丙烯、纳米碳化硅、聚碳酸酯、碳化铬、酚醛塑料、纳米氧化镁、陶瓷化硅橡胶,基体树脂按重量份计包括:聚乙烯树脂、环氧树脂、双环戊二烯、纳米二氧化硅、固化剂、促进剂,该新型轻质玄武岩纤维复合筋力学性能较为优异,耐磨性能、电绝缘性能、耐腐蚀性能,抗拉伸性能较好。该新型轻质玄武岩纤维复合筋的制备方法,方法简单,制得的新型轻质玄武岩纤维复合筋轻质、耐磨、耐腐蚀,机械性能好。
本实用新型公开了一种电子产品屏幕用的防爆防破保护膜,包括PET复合材料层和双面光学胶层,所述PET复合材料层上表面设有加硬层,所述加硬层涂覆于PET层上表面,所述双面光学胶层的上表面贴附于PET复合材料层底面,双面光学胶层下表面贴附于手机的屏幕表面。本实用新型的PET复合材料层可解决因使用钢化玻璃类保护膜所引起的手机屏幕触控延迟或不灵敏,增强手机屏的弧面保护性能,优化手持(握)舒适感,触感更佳轻便,表面效果更好,耐触摸指纹,耐磨,耐刮花,高韧性,高透光,外观更美且防护性更好,以更高标准性能替代钢化玻璃类保护膜。
本发明公开了一种带有包覆层的EPP产品一次嫁接成型工艺,包括以下步骤:原料粒子预压、成型、锁模预热、加热、产品基层表面复合、模具冷却、真空脱模和烘烤等步骤,且在产品基层表面复合中:打开包覆成型模具,对产品基层的贴合表面和复合材料采用175‑185℃的温度进行处理,成型后快速的将产品基层和复合材料贴合后并入包覆成型模具内锁紧,产品基层和复合材料的覆合面温度控制在175‑185℃,后迅速将包覆成型模具的型腔内温度升至175‑185℃,并对产品基层和复合材料的覆合面在高温高压的环境下进行多次加热;本发明与现有技术相比,使制得的EPP产品包覆有一层包覆层,包覆层与产品基层之间的剥离强度高,避免出现脱层、起皱和鼓包等质量缺陷。
本实用新型公开了一种抗冲击能力强的玄武岩纤维复合材料公路护栏板,其特征在于:从下到上依次由下薄膜层、下树脂层、均匀连续分布的连续玄武岩短切纤维层、上树脂层和上薄膜层组成。本实用新型的防护栏板抗拉强度高、韧性强、防护能力强,安装容易,设计合理,面对冲撞时不会轻易被撞断,可以更有效的防止车辆冲出公路。
本实用新型提出了一种多功能玄武岩纤维复合材料长椅,长椅上方设有遮阳板,长椅以及遮阳板均由玄武岩纤维制成;遮阳板的下方从左至右并排设有若干个手机支架,手机支架均通过伸缩杆固定在遮阳板的下方,手机支架包括前侧竖向设置的连接板、后侧倾斜设置的观影支撑板以及左右两侧板,连接板、观影支撑板和左右两侧板围成三角挂篮形;连接板的顶端与伸缩杆底端固定连接,观影支撑板由透明材质制成,且观影支撑板与连接板的夹角小于45°,两侧板上均设有出声孔;遮阳板的内侧设有供手机支架嵌入的收纳槽,且收纳槽内设有轴线左右延伸的销轴,伸缩杆的顶端通过销轴铰接在收纳槽内。可以放置手机,便于在人们休息的同时看手机,提高使用舒适度。
本发明提供了一种高分子植物复合材料,其特征在于由18~25%羟丙甲纤维素,0.1~1.0%卡拉胶,聚乙二醇0.3~0.4‰,0.1~0.5%氯化钾,0.022~0.025%的十二烷基硫酸钠,余量为水组成。本发明无色无味,透明度好,内容物清晰可见,韧性、强度等综合指标优异,不易破碎;含水量低,非常适合吸湿性强和对水敏感的药物或功能食品的充填。本发明性质稳定,不易受氧化、还原而变质,贮存期可达到24个月以上,贮存后崩解性能保持稳定,释药速度相对较稳定。
本发明涉及一种阻燃塑料复合材料,由以下组分组成:咪鲜胺、磺胺嘧啶银、柠檬酸三丁酯、硬脂酸铝、重晶石粉、四水八硼酸二钠、三羟甲基丙烷、磷酸二氢钾、纳米氧化锌、三氯甲烷、亚硫酸钠、卵磷脂、二丙二醇甲醚、硫酸钡、聚丙烯酸钠、火山灰、硅藻粉、玄武岩纤维、氧化锆、铝酸钴、二茂铁、活性白土、焦磷酸钠、氢氧化铝粉、三乙醇胺、辛基酚聚氧乙烯醚、三氯生。本发明产品具有较为优越的阻燃、耐酸碱、防霉变抗菌性能,改善了产品性能。
本发明涉及面料生产技术领域,提供一种有新意、利用天然植物进行低成本制作而成、环保无污染的植物复合材料及其生产工艺,包括以下步骤:S1禾本科低矮植物中一种或多种的植物种子或种苗均匀铺在的造型容器内;S2棉、麻、化纤类的单一或几种混纺加工的单层布放在步骤S1的造型容器的植物种子或种苗上;S3把植物布料雏形放进造型容器中并将植物布料雏形与底部已经铺好的单层布边角拉紧固定并使植物布料雏形位于单层布上方且植物布料雏形与单层布之间保持8mm到20mm间距;S4将半成品植物布料根据最终产品需要的厚度压缩定型并放置于阳光下晒干或在55摄氏度‑65摄氏度的烤箱中烤干,再上光、润色及修饰得到成品植物布料。
本发明提供了一种低吸湿性高分子复合材料胶囊剂,其特征在于由18~25%羟丙甲纤维素,0.1~1.0%卡拉胶,聚乙二醇0.3~0.4‰,0.1~0.5%氯化钾,0.022~0.025%的十二烷基硫酸钠,余量为水组成。本发明无色无味,透明度好,内容物清晰可见,韧性、强度等综合指标优异,不易破碎;含水量低,非常适合吸湿性强和对水敏感的药物或功能食品的充填。本发明性质稳定,不易受氧化、还原而变质,贮存期可达到24个月以上,贮存后崩解性能保持稳定,释药速度相对较稳定。
本发明公开了荧光聚乳酸复合材料及其制备方法,所述荧光复合材料按重量份计由聚乳酸20‑35份和发光材料0.5‑2份组成,该材料兼具优异的荧光性、耐老化性、良好的力学性能,且无污染无毒害可降解,在3D打印、防伪、装饰等领域具有广泛的应用前景。
本实用新型涉及日用品和防护用品技术领域,具体而言,涉及一种玄武岩纤维复合材料口罩。玄武岩纤维复合材料口罩包括面罩。面罩具有相对内侧面和外侧面;沿外侧面到内侧面的方向,面罩包括依次设置的防火层和隔热层。其具有防火隔热的效果,且结构简单、成本较低。
本实用新型公开了一种双片式玄武岩等纤维复合材料板簧和汽车悬架系统,涉及板簧领域。该板簧包括主簧、副簧以及连接件,主簧为抛物线型结构,主簧和副簧通过连接件连接,主簧的两端设置有用于与车架进行装配的嵌入件,嵌入件的表面加工有沟槽,嵌入件的表面为粗糙表面。本申请中采用主簧和副簧两片簧的结构形式,相对单片簧整车舒适性提高。本申请中通过连接件直接将主簧和副簧进行安装固定,无需对主簧和副簧进行打孔或者设置定位槽等,也无需对主副簧中间进行加厚处理,提高轻量化水平,降低成本。此外,嵌入件的表面的沟槽和粗糙表面,使得嵌入件与主簧的结合更加紧密,双片式玄武岩等纤维复合材料板簧的稳定性更佳,进一步提升乘坐舒适性。
本发明公开了一种玄武岩等纤维蜂窝织物核屏蔽复合材料及其制备方法和应用,涉及核辐射屏蔽材料技术领域。该玄武岩等纤维蜂窝织物核屏蔽复合材料包括蜂窝织物增强体、具有核屏蔽性能的填充棒体以及用于连接所述蜂窝织物增强体和填充棒体的胶结体,蜂窝织物增强体具有蜂窝孔,填充棒体填充于蜂窝孔内,胶结体填充于蜂窝孔与填充棒体的空隙内。本申请提供的蜂窝织物核屏蔽复合材料可替换传统核堆芯附近的核屏蔽材料,如混凝土、重金属材料等,能有效减轻防护设备或设施的重量。同时,蜂窝结构能有效增强结构强度,在实际应用中可大量减少承力构件的使用,简化施工工艺,降低核屏蔽防护设备的复杂度。
本发明公开了3D打印抗菌导电复合材料的制备方法及其产品,采用用绿色、高效的光化学聚合法聚吡咯/银/氧化石墨烯复合材料,然后与PVA混合,通过单杆挤出机熔融挤出,制备的3D打印抗菌导电复合材料具有较好的力学性能以及导电,抗菌功能;具有广阔的应用前景。
本发明属于材料领域,具体公开了一种环保亚光弹性复合材料及其制备方法和应用;该复合材料包括聚氯乙烯树脂、粉沫丁腈橡胶、橡胶型氯化聚乙烯、复合热稳定剂、氯化氢吸收剂、消光剂、超细湿法活性碳酸钙、环保增塑剂、加工助剂、无水硅酸铝、润滑脱模剂以及表面处理剂。该复合材料弹性好、变形小,避光性能好,可广泛用于光学仪器制品中。
本申请实施例提供一种复合材料地暖板,包括由下至上依次设置的隔热保温层、发热系统和地面装饰层,所述发热系统包括发热层和设置于所述发热层上方的散热层,所述发热层为碳纤维发热膜,所述散热层为玄武岩纤维布,所述地面装饰层为玄武岩纤维复合材料。本申请通过采用将隔热保温层、发热系统和地面装饰层集成为复合材料地暖板,该复合材料地暖板由于采用了玄武岩岩棉进行保温,防止热能对外散发,采用碳纤维发热膜进行发热,采用玄武岩纤维布和玄武岩复合材料对热能进行向房间内散热,通过一整套的协同作用,从而使得复合材料地暖的热能转化率高,进而大大的提高了热能的利用率。
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