本实用新型多功能餐车,具体涉及一种在可移动的机动车辆上设置制餐和就餐设备的车辆,所要解决的问题是:提供了一种具有组合式做餐设备、舒适用餐、车外照明以及能够提供动力源等多种功能的餐车,采用的方案为:在驾驶室与餐车厢体之间设置有发电机,餐车厢体内部通过隔断将其分成制餐区和就餐区,制餐区和就餐区的底板上铺设有防火、防滑、抗静电复合材料制成的地板,位于驾驶室和发电机之间设置有升降式照明灯,餐车厢体的内外壁之间填充保温材料;本实用新型多功能餐车可广泛应用到部队日常生活和野外活动中,也可以用到野外工地,还可以作为活动快餐车、早餐车或者照明车使用。
本发明涉及一种利用煤矸石为原料开发新材料技术,负载聚乙烯亚胺制备二氧化碳捕捉材料的方法。煤矸石破碎,高温焙烧,然后加入酸液,充分搅拌,煤矸石中的三氧化二铝成分与盐酸反应生成物溶液有氯化铝,过滤将二氧化硅与铝离子分开,得到氯化铝的滤液,滤液进一步反应制得聚合氯化铝。过滤得剩余固体物中含有二氧化硅,浓碱液加热制备硅酸盐溶液,然后用含有聚乙烯亚胺及酸液沉淀处理,使聚乙烯亚胺沉积在二氧化硅颗粒上,得到介孔颗粒。并且有高的冷抗压强度。该材料具有常温捕捉能力,加热至105℃,释放二氧化碳,然后复合材料可以继续捕捉二氧化碳,往复循环使用。
本发明涉及一种半导体输药胶管,该输药胶管由复合材料制成,按重量份计,该复合材料包括以下组分:40‑70份导电防静电塑胶、30‑45份高密度聚乙烯、0‑5份消泡母粒、1‑4份增韧剂。导电防静电塑胶包括以下重量份的组分:30‑60份线性聚乙烯、1‑5份脂肪族聚氨酯弹性体颗粒、0.1‑5份碳纳米管、0.002份烷基二甲基磺乙基甜菜碱、0.002份烷基二甲基磺丙基甜菜碱、0.1份铅与铁形成的合金纤维。通过在导电防静电塑胶中加入了碳纳米管和合金纤维,使得其具有导电防静电的性能,而脂肪族聚氨酯弹性体颗粒、烷基二甲基磺乙基甜菜碱、烷基二甲基磺丙基甜菜碱能够提高碳纳米管和合金纤维的分散性,从而使得在添加较少量的碳纳米管和合金纤维的前提下所制备的输药胶管具有较好的导电性能。
本发明提供一种无机复合型矿用注浆加固材料,首次将碳纳米管和纳米二氧化硅复合材料加到浆料中,不仅仅通过填充效应使得水泥结石体的孔隙率低,更加密实,而且纳米二氧化硅可以促进生成更多的C‑S‑H凝胶作为注浆加固材料的胶结相,提高材料的力学性能和耐久性;通过酸处理不仅仅使得两端开口从而方便将二氧化硅内嵌到管体中,同时也利用纳米管的限域效应使得二氧化硅体积不再增大从而增大其比表面积减少使用量,复合材料通过与基体协同变形,提高水泥基材料本身的抗拉强度的同时也使结石体更加密实,同时,对纳米无机材料进行表面改性使其与浆料有更好的相容性提高其分散性能无需使用表面活性剂。
本发明涉及一种高速列车用碳陶刹车材料的制造方法,通过制备碳纤维预制体、Ti3SiC2浆料、碳纤维预制体采用真空压力浸渍Ti3SiC2浆料,以丙烯或天然气作为反应气体在含Ti3SiC2陶瓷粉的碳纤维预制体内沉积热解碳获得含Ti3SiC2陶瓷粉的低密度碳/碳复合材料,最后对制备的低密度碳/碳复合材料通过液相渗硅工艺制得Ti3SiC2含量高且分布均匀的碳陶刹车材料,该材料具有高韧性、高导热、耐高温、抗氧化以及良好的摩擦磨损性能。本发明工艺简单、重复性好,适于批量生产。
本实用新型公开了一种石墨烯高耐磨输送带,解决了现有的输送带长期使用容易断裂的问题,其包括基层,所述基层顶端安装有耐磨组件,耐磨组件顶端安装有上覆盖层,上覆盖层顶端均匀固定有凸条,凸条两端均固定有倾斜端面,凸条之间固定有沟槽,所述基层包括高弹性聚乙稀纤维网格层、下石墨烯/丁苯橡胶复合材料层和上石墨烯/丁苯橡胶复合材料层。本实用新型构思巧妙,设计合理,在基层的下石墨烯/丁苯橡胶复合材料层和上石墨烯/丁苯橡胶复合材料层中加入了一定量的石墨烯,可提高基层胶料的抗撕裂性能和耐磨性能,有利于延长输送带的使用寿命。
本发明提供了一种复合材料多层PCB线路板及其制备方法,所述制备方法,包括以下依次进行的工序:配料、球磨制浆、流延、模切、金属化、叠层热压、排胶烧结、导通测试等。在所述复合基板上印刷或蒸镀溅射等方式制作线路,由于采用低温烧制的条件制备,所以线路制备不需要特别耐高温的材料,采用常规的银、铜金属在惰性气体的保护下即可。采用玻璃、陶瓷等的复合,通过调整比例,可以实现线路板的热膨胀系数在5~7之间,与硅片的膨胀系数非常接近,从而为倒装焊接等的共板技术变为可能。本方法工艺可控性好,适于量产,制得的多层线路板适于高精密、高频率电路使用。
本实用新型公开了一种玄武岩复合材料门窗,具体涉及门窗技术领域,包括复合框体,所述复合框体共设置有七层,最上层设置为防火板,所述防火板的底端表面连接有PVC发泡板,所述PVC发泡板的底端表面连接有弹性板,所述弹性板的底端表面连接有复合加强板。本实用新型设置了复合加强板,多个上连接块和下连接块与加强板、上复合基板以及下复合基板接触,保证了加强板与上复合基板以及下复合基板连接的稳定性,提高了复合框体的强度,抗压强度高,便于复合框体的耐久使用,设置了防火板以及防腐板,增加了复合框体的防火性能,结构合理,并且耐火性较高,提高复合框体的隔热保温性,防腐板可增强复合框体的防腐性能。
本实用新型公开了一种玄武岩复合材料房屋屋顶板,具体涉及屋顶板技术领域,包括第一屋顶板单体,所述第一屋顶板单体的一侧连接有第二屋顶板单体,且第一屋顶板单体与第二屋顶板单体的结构相同,所述第一屋顶板单体的一端表面设有空缺部,且第一屋顶板单体的内部靠近空缺部的一侧设有卯槽,所述卯槽的内部设置有榫块。本实用新型设置了榫块、卯槽以及紧固螺栓,榫块插入到卯槽内部,紧固螺栓穿过第一螺孔的内部,紧固螺栓从第一螺孔到达第二螺孔的内部,可对榫块进行固定,实现了第一屋顶板单体与第二屋顶板单体的连接,设置了多个雨水槽以及防水层,避免雨水在第一屋顶板单体和第二屋顶板单体上沉积的现象,防水层可进一步阻绝雨水的渗透。
本实用新型公开了一种用于制备活性炭/沸石型体复合材料的节能装置,包括管式炉,蓄热式换热器以及反应釜,其管式炉和蓄热式换热器之间连接有一进气管道;蓄热式换热器和反应釜之间连接有一出气管道;并且该出气管道上设置有温控器装置。本实用新型蓄热式换热器通过温控器装置来设置反应温度、控制是否需要供热,利用余热进行供热,进行了高效率的废热回收利用。
本实用新型涉及电缆挂钩设备技术领域,公开了一种玄武岩复合材料电缆挂钩,主体的左侧安装有挂钩,所述挂钩的上表面开设有第一限位槽,所述主体的上方安装有联接孔,所述联接孔的上下内壁均开设有第二限位槽,所述主体的下方安装有联接柱,所述挂钩的上方设置有固定组件,所述联接孔的表面设置有限位组件,在挂钩的上方设置固定组件,使用时,直接把盖板向下用力关上,即可对电缆进行固定,避免在使用过程中,电缆从挂钩上脱落,通过在联接柱的表面设置限位组件,第二限位块会在第二金属弹片的作用力下插入第二限位槽的内部,即可对联接柱进行限位,避免在使用过程中,联接柱从联接孔的内部脱落。
本发明涉及一种煤基石墨复合材料的制备方法,包括如下步骤:将未提纯的煤基焦粉进行破碎,然后进行高压石墨化,将石墨化后的煤基焦粉与煤沥青混合,进行碳化处理,将碳化后的煤基焦粉进行除磁、筛分、混料处理,得到煤基石墨复合材料。本发明克服现有煤基负极材料低温性能与放电容量不能兼顾、生产成本高的问题,提供一种放电容量高且低温性能优异的煤基石墨负极材料及其制备方法,本发明制备得到的负极材料扣电放电容量≥335mAh/g,‑20℃/20℃放电容量比>90%。本发明制备得到的煤基负极材料石墨化度升高,而差热实验中的起始温度反而降低,但1000℃的残余固体比例增加。
本实用新型公开了一种玄武岩复合材料矿用液压支架,包括底座,所述底座的顶部通过螺栓固定连接有第一液压缸、第二液压缸和第三液压缸,所述第二液压缸位于第一液压缸与第三液压缸之间,所述第一液压缸、第二液压缸和第三液压缸的一端均通过伸缩杆连接有转座,所述底座的上方位置处设置有顶板。该玄武岩复合材料矿用液压支架,通过顶板的上升和调节顶板的倾斜角度,一方面便于适应不同矿洞顶部的支撑,提高矿洞的结构强度,另一方面可以提高顶板支撑的均衡,保证顶板受力支撑的稳定,另外,通过钻杆钻入矿洞内壁,可以实现顶板和底座的固定,为顶板的支撑提高额外的支撑,进而保证液压支架安装固定的牢固性。
本实用新型公开了一种玄武岩复合材料矿用防爆控制柜,包括柜身,所述柜身的一侧外壁上通过铰链转动连接有柜门,所述柜身的内部开设有内腔,且柜身的一侧内壁上通过螺栓固定连接有万向软管,所述万向软管的一端通过螺栓固定连接有空心软管,所述空心软管的一侧外壁上嵌入有吸热条。该玄武岩复合材料矿用防爆控制柜,通过柜身内部可形变的万向软管和空心软管,可以将吸热条覆盖在工作的电子器件上,吸热条将电子器件工作产生的热量吸收并传导至空心软管,空心软管内的空气流动将柜身内的热量吸收带走,有效的实现柜身密封下的散热,避免矿洞内的粉尘进入控制柜内造成电子器件损坏甚至漏电的问题。
本发明涉及一种导电纸的制备方法,具体为一种碳纤维增强纸基复合材料的制备方法。解决提高导电纤维的分布均匀度问题,原料及步骤如下:原料:80-90%的纸浆板、10-20%的碳纤维、原料的预处理:打浆,使用设备:荷兰式打浆槽,纸浆纤维和导电纤维两者混合,将处理好的导电碳纤维浆液倒入纸浆纤维浆液中,然后稀释,出纸:出纸的车速为5-10米/分,纸浆自然上网,压实,真空吸液,烘干。与现有制备工艺相比,本技术方案在对纤维的分散性处理中,没有用到任何化工型产品,完全物理操作,因此整个生产过程环保安全,不产生污染性强烈的废水,对环境友好。
本实用新型公开了一种玄武岩复合材料快装房屋,包括底座,所述底座的顶部通过螺栓固定连接有屋板插座,所述屋板插座的顶部开设有插槽,所述插槽的内部底部嵌入有插板,所述插板的顶部嵌入有隔热层,所述隔热层的顶部通过螺栓固定连接有屋顶。该玄武岩复合材料快装房屋,通过插板的相互组装,可以实现房屋墙壁的快速组装,提高房屋快装的效率,通过隔热层内部开设的透气腔,可以实现空气的流动,降低隔热层的温度,从而提高房屋的隔热能力,通过气体进入弹性气囊后的体积膨胀,可以使弹性气囊进入挤压密封槽,从而实现相邻插板的密封,提高房屋的密封能力,进而提高房屋的保温隔热能力。
本实用新型公开了一种玄武岩复合材料风机,包括底座,所述底座的顶部通过螺栓固定连接有固定杆,所述固定杆的顶部通过螺栓固定连接有风机罩,所述风机罩的一侧外壁上焊接有第一挡环,且风机罩的另一侧外壁上焊接有第二挡环,所述风机罩的一侧内壁上通过螺栓固定连接有固定板,所述固定板上远离风机罩的一侧外壁上通过螺栓固定连接有支撑板。该玄武岩复合材料风机,通过过滤盘和导流罩的相互配合,可以将进入风机的空气进行导流,并在第一滤网和第二滤网的相互配合下,可以将空气中的粉尘进行分层式的过滤,有效的避免粉尘覆盖过滤板造成后续堵塞的问题,保证空气流动的顺畅,提高风机吹风的效果。
本发明提供一种用于二氧化碳捕获的复合材料的制备方法和应用,制备方法包括以下步骤:S1、配制含多元醛和含氮杂环化合物的冰乙酸混合溶液;S2、将混合溶液在保护气下室温搅拌,加入三氯化铁继续搅拌,得有机聚合物前驱液,将其放置于水热反应釜中,加热反应,得有机聚合物反应液;S3、将有机聚合物反应液冷却后,洗涤、干燥,得有机聚合物;S4、配制含二乙烯苯、偶氮二异丁腈的乙酸乙酯混合溶液;S5、将有机聚合物研磨后放置于水热反应釜中,加入乙酸乙酯混合溶液,加热反应后,取出冷却并干燥,得复合材料。本发明所制备的复合材料具有较好的疏水性能,用于在水汽环境下对二氧化碳的捕获,减小对烟气中二氧化碳捕获过程中水汽的影响。
本发明涉及锂离子电池的负极材料,具体涉及一种煤基石墨复合材料及制备方法和使用该材料的电池,煤基石墨复合材料的制备方法包括:将未提纯的煤基焦粉直接进行石墨化处理,在所述石墨化处理之前和/或之后添加煤沥青进行碳化处理;所述煤基焦粉的灰分为5‑15wt%,所述灰分含有Si、Al、Fe、Ca、K、Na、Mg和Ti。上述方法主要针对灰分含量大于5wt%的劣质煤基焦粉的石墨化工艺进行改进,本发明的方法省略了提纯工序,同时也无需额外添加催化剂,利用煤基焦粉自身的灰分作为催化剂,简化了煤基石墨复合材料的制备工艺,将煤基石墨复合材料用于锂离子电池,能够提高电池的首次放电比容量和首次库伦效率。
本发明涉及一种用于彩色共挤的塑钢型材生产的复合材料,属于建筑材料塑钢门窗型材生产制造化工原料领域,所要解决的技术问题是:提供一种用于彩色共挤的塑钢型材生产的复合材料,本发明的复合材料从根本上解决其耐候性不足,使塑钢型材满足多彩化装饰效果和高耐候性完美结合,采用的技术方案为:一种用于彩色共挤的塑钢型材生产的复合材料,由以下重量份配比的原料组成:PVC:100?120份,ASA:100?120份,钙锌稳定剂:3?7份,硬脂酸:0.3?0.7份,PE蜡:0.2?0.6份,抗氧剂1010:0.1?0.3份,抗氧剂168:0.1?0.3份,钛白粉:1?4份。
本发明涉及活性炭-沸石复合材料及其制备方法,具体涉及一种煤矸石制备活性炭-沸石复合材料及其制备方法,属于功能材料领域;采用的技术方案为:一种煤矸石制备活性炭-沸石复合材料的方法,包括以下步骤:压条成型,将煤矸石粉碎后与沥青粉体充分混合,加入白炭黑和水和成泥状,压条成型,烘干;碳化处理,将烘干后的压条在氮气氛围下高温处理;二氧化碳活化处理,将氮气换成二氧化碳,高温处理24h,冷却至室温;将活化后的样品与NaOH、KOH放入容器中,加入蒸馏水浸没活化样品,进行水热晶化,之后用蒸馏水洗涤至pH值7-8,于90℃下烘干得到活性炭-沸石复合材料;本发明的复合材料用于吸附CO2、N2、CH4。
本发明公开一种自救器壳体新型复合材料,由以下质量分数的组份组成:树脂40-60份,玻璃纤维10-30份,偶联剂1-2份,八甲基多面体低聚倍半硅氧烷2-10份,成膜剂1-5份,增塑剂10-20份,稳定剂2-5份,抗氧剂1-2份,填料10-30份;制备方法如下,(1)玻璃纤维的表面处理:(2)将树脂,增塑剂,稳定剂,抗氧剂,填料,高速混合均匀得到塑料混合母料;(3)将混合母料、经表面处理的玻璃纤维、八甲基多面体低聚倍半硅氧烷混合,低速搅拌,加入双螺杆挤出机熔融共混造粒;(4)将生产得到的粒料经注塑机注塑成型,制得自救器壳体。本发明增强了壳体材料的力学性能、阻燃性和热稳定性,同时环境友好。
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