本发明涉及铝基复合材料技术领域,提供一种防腐耐用的铝制品及其制备方法,基材层主要由铝粉50‑60份、铜粉20‑30份、纳米二氧化锆5‑6份、钐元素3‑4份、镱元素3‑4份及缓蚀剂1‑2份制成;涂层主要由环氧树脂30‑40份、介孔SBA‑15 5‑7份、β‑(2,6‑二叔丁基‑3‑羟基苯基)丙酸十八碳醇酯0.5‑1.0份、2,5‑二叔丁基‑3‑甲基苯酚0.5‑1.0份、N‑(氟二氯甲基硫代)邻苯二甲酰亚胺0.2‑0.5份、苯并咪唑氨基甲酸甲酯0.2‑0.5份及不锈钢粉末10‑13份等原料制成,其制备包括基材层与涂料制备、喷漆等步骤。本发明的铝制品环保,综合性能优异,有效提高铝制品的防腐耐用性能。
本发明属于医疗器械技术领域,尤其是应用于手术诊疗上的一种侧卧位固定架。侧卧位固定架包括固定板(1)、活动支撑垫(2)、固定绑带(3)部件。在手术诊疗过程中,把侧卧位固定架用带魔术贴的固定绑带(3)绑在手术床的面板上;通过几组插在固定板(1)上的活动支撑垫(2)夹紧处于侧卧位的患者,可以维持麻醉状态下的患者身体稳定,方便手术,保护患者安全。活动支撑垫(2)安装方便、快速,可以迅速变换患者手术体位。侧卧位固定架的固定板(1)、活动支撑垫(2)使用碳素纤维复合材料制造,X射线透视性能优良,影像清晰无伪影。可以在手术过程中,使用移动式X光机对侧卧位患者进行无障碍透视摄影。
本发明提供减少微纳纤维增强碳化硅材料半成品干燥应力变形方法,涉及碳化硅基复合材料技术领域。该减少微纳纤维增强碳化硅材料半成品干燥应力变形方法,包括以下步骤:步骤一、将碳化硅、石墨、金刚石原料混合并进行湿法球磨得到混合浆液;步骤二、将碳化硅纤维增强体长丝通过编织工艺织造为碳化硅纤维预制件;步骤三、将混合浆液与碳化硅纤维预制件置于真空压力浸渍釜中。通过纤维增强碳化硅材料半成品原料中加入将金刚石,使微纳纤维增强碳化硅材料半成品的物理强度提高并降低其热膨胀系数,达到了减少微纳纤维增强碳化硅材料半成品干燥加热时膨胀变形幅度的效果,提高了其抗变形的能力,减少了因膨胀应力造成变形或断裂问题的发生概率。
本发明公开了一种金属陶瓷原料及其制备方法,由以下质量份数的原料组成:纳米碳化钼35?45份、铬24?39份、羟基磷灰石24?39份、硼氢化锂20?45份、三乙酰氧基硼氢化钠10?19份、金红石型钛白粉20?35份、三氧化二铝19?22份、氮化硅30?45份、氧化铁25?45份、云母粉25?45份、防霉剂20?45份、防腐剂30?50份、碳化硼20?45份、颜料13?15份、余量为去离子水;本发明提高了相与相之间的结合度,同时也改善了相与相之间的润湿性,有利于金属陶瓷复合材料的烧结。
本发明克服金属头架不能配合医学影像设备的不足,提出一种能够配套X光影像设备使用的可透视的手术头架。一种X射线可透视的手术头架,(如附图)包括连杆1、右连接牙盘2、短手轮3、左连接牙盘4、长手轮5、碳纤维头架6、左头垫7、右头垫8、皮革9、牙盘10。左头垫7和右头垫8是使用皮革9包裹海绵制成的软垫,其他零件为碳纤维复合材料制成,碳纤维复合材料零件的表面材料为碳素纤维,内部为硬质泡沫材料,经环氧树脂粘合加温固化制成。由于碳纤维复合材料有良好的X射线透视性能,测得手术头架的衰减当量为:0.43mmAl,100KV,影像清晰无伪影。
本发明涉及导热绝缘材料技术领域,且公开了一种功能化BN‑rGO原位聚合聚氨酯导热绝缘材料,还原氧化石墨烯的片层之间相互叠加,形成大量褶皱,经过超声,得到BN‑rGO复合材料,BN片层构成连续的三维网状结构,减少复合材料之间的界面热阻,为聚氨酯复合材料构筑了优异的三维导热网络,BN隔断rGO之间电子传输,确保复合材料良好的电绝缘性能,在Tris缓冲液中,多巴胺发生自聚合形成聚多巴胺,与BN‑rGO复合材料反应,得到聚多巴胺修饰的功能化BN‑rGO,再以聚四氢呋喃二醇和二苯甲烷二异氰酸酯为原料,得到功能化BN‑rGO原位聚合聚氨酯导热绝缘材料,改善BN‑rGO在聚氨酯中的分散性和相容性,使得聚氨酯具有优异的导热性和绝缘性。
本发明公开了一种陶瓷基体立方氮化硼复合材料制备方法,所述陶瓷含有氧化铝和具有钙钦矿结构的锶的氧化物,锶的氧化物含有SraAbOc和SrXEYOz,其中,A为钽或铌,E为钴、铁和锰中的一种,a值为1.5?2.5,b值为1.5?2.5,c值为6.5?7.5,X值为0.9?1.1,Y值为0.9?1.1,Z值为2.7?3.3;所述陶瓷韧性为6?8MPa.m1/2,抗摔次数为10?15次;所述陶瓷红绿值为0.06?0.07,蓝黄值为0.032?0.02,陶瓷表面反射光强度L为43?44;本发明中,原料混合渗透和流动性好,提高均匀性,提高陶瓷的韧性和抗摔性,具有更高的黑度,降低生产成本。
本发明公开了一种陶瓷复合材料加工制备方法,所述陶瓷含有氧化铝和具有钙钦矿结构的锶的氧化物,锶的氧化物含有SraAbOc和SrXEYOz,其中,A为钽或铌,E为钴、铁和锰中的一种,a值为1.5‑2.5,b值为1.5‑2.5,c值为6.5‑7.5,X值为0.9‑1.1,Y值为0.9‑1.1,Z值为2.7‑3.3;所述陶瓷韧性为6‑8MPa.m1/2,抗摔次数为10‑15次;所述陶瓷红绿值为0.06‑0.07,蓝黄值为0.032‑0.02,陶瓷表面反射光强度L为43‑44;本发明陶瓷材料致密化的同时纤维的增韧作用没有衰减,提高了材料的密度和压缩强度,介电常数和介质损耗角正切基本无变化,低温处理时对材料的拉伸强度和弯曲强度影响不大,相对于标准陶瓷样品,具有更高的黑度。
本发明公开了一种仿真花卉复合材料,包括以下重量份的原料:TPE 50‑80份、EVA 10‑30份、PE 10‑30份、有机化稻壳灰10‑20份、有机填料4‑8份、纳米二氧化钛2‑5份、石墨烯5‑10份、改性色母粒3‑6份、粘土粉1‑3份、干酪素溶液1‑2份、八甲基环四硅氧烷15‑25份。通过自足调配材料,可生产出环保型的、且耐老化、光泽度好,手感柔软,仿真度极高的花卉工艺品,本发明的仿真花卉边薄,手感更好,平面光感好,且耐老化,工艺简单;本发明以TPE作为基料、搭配EVA、PE构成TPE‑EVA‑PE体系,提高仿真花卉的耐老化、机械等性能。
本发明公开了一种原位生成氧化铝陶瓷强化铝合金复合材料,以铝合金粉末为主要原料经机械氧化球磨获得的铝合金‑原位氧化铝陶瓷复合粉末制备而成,其包括的元素成分的质量分数组成为:铝75.5~88.16%、锌7.6~12.5%、铜2~2.6%、镁1.8~2.4%、锆0.1~0.5%、钇0.1~0.5%、铬0.1~0.5%、钛0.1~0.5%、氧0.01~5%。本发明还公开了所述原位生成氧化铝陶瓷强化铝合金复合材料的制备方法。本发明中,氧化铝陶瓷相细小均匀与铝合金共格或半共格关系,结合强度高且分散细小均匀,使铝合金材料的刚性耐磨性大大的改善,解决了量产质量的可靠性问题,大大扩展铝合金在轻量化领域的应用,同时也实现了铝合金陶瓷复合材料的低成本高性能的规模化生产。
本发明公开了一种轻量化铝合金复合材料,包括润滑相0.5‑2%、陶瓷相0.5‑15%,其余为基体合金;其中,基体合计含有以下质量分数的元素:硅20~30%、铜2~4%、镁2~4%、锆0.1~0.5%、铁0.1~2%、镍0.1~2%,其余为铝;润滑相为二硫化鉬,陶瓷相为氧化锆和碳化硅粉中的一种或两种的组合。本发明还公开了使用上述轻量化铝合金复合材料制备的压缩机滚子及其制备方法。本发明提供的轻量化铝合金复合材料具有良好的耐磨高强度性能,且质轻使用其制造的零件,如滚子,比重小、噪音低,而且耐磨耐蚀性能得以提高,大大减少因磨损造成的维修。
本发明涉及聚氨酯技术领域,且公开了一种笼型倍半硅氧烷改性丙烯酸酯‑聚氨酯复合材料,含烯基的聚氨酯、甲基丙烯酸甲酯和八聚乙烯基笼型倍半硅氧烷通过烯基自由基共聚反应,制备得到一种笼型倍半硅氧烷改性丙烯酸酯‑聚氨酯复合材料,由于甲基丙烯酸甲酯为硬单体,与聚氨酯中的硬段极性相似,并且可以形成氢键,因而具有更好的相容性,同时通过化学聚合反应,将八聚乙烯基笼型倍半硅氧烷的引入到聚氨酯共聚物的分子链中,笼型倍半硅氧烷独特的笼状形貌,以及易迁移的特性改变了涂层表面的化学物质组成,赋予了材料优异的物理机械性能,进一步改善了丙烯酸酯‑聚氨酯复合材料的力学拉伸性能。
本发明涉及一种高强度抗磨木塑复合材料及其制备方法,属于高分子复合材料制备技术领域。本发明通过在木塑复合材料中添加处理后的木屑,自制的抗磨颗粒和相应的塑料抗磨增强料,极大的改善了木塑复合材料的抗磨性能和力学性能,扩宽了木塑复合材料的应用范围,具有广阔的应用前景。
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