本发明公开了一种石墨烯改性复合玻璃纤维及其制备方法,所述制备方法包括以下步骤:(1)制备玻璃纤维;(2)玻璃纤维预处理;(3)称取石墨烯量子点配制成浓度为0.1~1mg/ml的分散溶液,溶剂为水、丙酮或二甲基亚砜;超声搅拌80~100ml石墨烯量子点分散溶液,将预处理后的玻璃纤维加入其中,超声搅拌速度减半,浸渍30~60min;取出玻璃纤维清洗,烘干,待用;(4)制备石墨烯改性复合玻璃纤维。所制得的复合玻璃纤维具有更加优异的力学强度,产品原料易得,易于工业化生产,将进一步拓展玻璃纤维复合材料的应用范围。
本发明公开了一种墙板安装件,包括本体,本体上设置有安装槽,安装槽内设置有适应件,当墙板给予适应件挤压力时,适应件跟随墙板发生形变,当挤压力消失时,适应件复位;并且适应件与安装槽的底部设置有允许适应件形变的间隙。通过在安装槽内设置适应件,在安装墙板时起到确定墙板安装位置的作用,方便工人进行安装;在使用时,由于墙板材料会随着温度的变化发生热胀冷缩,例如木塑复合材料。适应件跟随着墙板热胀冷缩发生的形变而发生形变,能够有效避免安装件受挤压损坏,还有墙板本身受到膨胀而发生起翘变形。同时给予墙板一个作用力,使墙板始终固定,提高墙板的安装质量,提高了安装件的使用寿命。
本发明涉及一种镍钴铝三元正极材料的制备方法。本发明所述的镍钴铝三元正极材料的制备方法,把前驱体湿法共沉淀包覆技术和高温固相分段烧结技术相结合,同时使用添加助熔剂的方法降低材料的熔点,使前驱体和锂盐处在一个熔融的环境中,加速金属离子的扩散,使晶粒在较低的温度下开始生长发育;石墨烯即可显著提高复合材料的倍率性能,既能保证正极材料制备的锂离子电池的高能量密度,又能提高其功率密度,并且降低了生产成本。
本发明公开了一种新型自动排风混流泵,包括泵体(1),在泵体(1)上设置进料口(2),在泵体(1)旁设置挡水圈(3),挡水圈(3)连接联轴器(4),联轴器(4)连接电机(5),在泵体(1)与电机(5)下设置基座(6),在泵体(1)另一侧设置出料口(7),在泵体(1)和电机(5)下设置排风扇(8),在泵体(1)旁设置马达机(9)与排风扇(8)连接。本发明的有益效果是:本发明设计合理,结构简单。该新型自动排风混流泵在工作时,将达到预期效果,大多泵都需要有防爆要求配置,而此发明从材料上达到了要求,采用加强复合材料,使其加固提高使用安全性。
本发明公开了一种锂电池用一种铜箔‑石墨烯复合负极集流体及其制备方法,属于电池技术领域。所述制备方法通过化学气相沉积法将石墨烯直接包覆式生长于铜箔表面,使石墨烯与铜箔形成一体化的复合材料,提高集流体与活性物质之间的结合强度,防止反复膨胀与集流体脱离,使集流体与活性物质结合更为紧密,从而降低了界面电阻,提高电池的倍率放电性能及循环使用寿命。通过本发明所述制备方法制备的铜箔‑石墨烯复合负极集流体与活性物质之间的结合强度高、电池的倍率放电性能高及循环使用寿命长。
一种制备层状结构的石墨烯镁基电磁屏蔽材料的方法,属于电磁屏蔽材料技术领域。本发明要解决功能材料往往无法兼顾强度的问题,一般的电磁屏蔽金属材料,如铜、镍等密度太高,无法做到轻量化应用于航空航天,本发明利用密度最小的结构金属镁,在提高镁基体电磁屏蔽性能的同时提高其力学性能,制备出一种结构功能一体化的石墨烯镁基复合材料。本发明方法如下:步骤一、去除镁箔表面的氧化膜,然后加热至90~200℃后将石墨烯分散液喷涂镁箔表面,得到石墨烯/镁层状基元;步骤二、将步骤一获得的石墨烯/镁层状基元层层堆叠,再真空热压烧结,得到层状结构的石墨烯镁基电磁屏蔽材料。本发明所述的石墨烯镁基电磁屏蔽材料应用于航空航天领域。
本发明涉及一种聚晶立方氮化硼复合片及其制备方法,属于超硬复合材料刀具技术领域。本发明的聚晶立方氮化硼复合片的制备方法,包括以下步骤:在硬质合金表面涂覆结合剂涂层,然后将结合剂涂层和立方氮化硼粉体进行预压在结合剂涂层上形成立方氮化硼层,加压烧结,即得。本发明的聚晶立方氮化硼复合片的制备方法,加压烧结过程使得涂覆在硬质合金表面的粘结剂层熔融扩散,制备得到的聚晶立方氮化硼复合片具有优良耐磨性、耐热性和抗冲击性。
本发明公开了一种3D粉末打印制备可再生多孔镁基复合骨骼材料的方法,属于镁基复合材料制备领域。本实验在真空条件下采用打印基体为Mg颗粒(纯度为99.3%)、Ti粉末、Zn颗粒、Ag粉末、Ca混合粉末,通过机械球磨法得到金属粉末基,构建3D打印模型,用麦芽糊精基的液态粘合剂进行打印,熔覆结束后,将3维熔覆件放在白织灯加热的特定热氛围中保持60min,高压气流吹离支架去除未熔粉末后,支架通过烧结步骤来制得。本发明的有益效果是:提供了一种具有良好的生物活性、强度韧性高、可降解、且力学性能接近人骨具有高度开放的多孔结构的纳米材料。植入物的多孔性设计提高了细胞的附着、增殖以及新血管的产生,实现了骨骼可再生。
本发明提供了一种二次电池组合盖帽使用的密封绝缘胶圈,包括密封绝缘胶圈,所述密封绝缘胶圈由PP材料以及包裹在PP材料内的NTC材料,所述PP材料、NTC材料按质量百分数计为:PP材料30‑90%,NTC材料10‑70%。本发明的优点是该密封绝缘胶圈采用PP、NTC复合材料,可以使电池内部发生安全失效时,高温使NTC电阻减小,造成正负极短路,一部分电池携带的能量通过外部短路方式释放,减缓内部化学反应程度,确保CID、防爆阀和防爆线等安全装置可以正常开启,杜绝电池爆喷。
本发明涉及一种大空腔复合真空保温板及其施工方法,属于建筑技术领域。本发明分为内腔与外腔,内腔从内向外依次包括大空腔真空阻隔袋、真空阀、胶凝填充料、铝箔保护层、耐碱纤维布、PE板层,外腔从内向外依次包括装饰层、粘结层,其中大空腔阻隔袋为由无机玻璃纤维布、玻纤铝箔复合材料制成,其真空度不大于10‑4P。本发明结构设计简单,具有质量轻,耗能低,强度高,保温效果优异等优点,产品相比现有技术而言具有凸出的实质性特点和显著进步。
本发明属于含有石墨烯材料的高分子纳米亲水涂料技术领域,具体涉及采用氧化——还原引发体系进行水溶液聚合得到水溶性亲水树脂;采用同步互穿网络(LIPN)法制得亲水膜;亲水性高分子的合成获得石墨烯纳米亲水膜的技术及低成本高质量的亲水性石墨烯纳米涂料制备技术。本发明的目的,就是提供上述采用氧化——还原引发体系进行水溶液聚合得到水溶性亲水树脂;采用同步互穿网络(IPN)法制得亲水膜;亲水性高分子的合成获得含有石墨烯材料的高分子纳米亲水膜的技术的纳米复合材料、工艺条件及我们在实验研究和中试研究的制造方法。
本发明公开了一种具有三明治结构的纳米银抗菌纤维素纤维,所述纤维素纤维复合材料包括纤维素纤维和外层的纳米银抗菌涂层;所述纳米银抗菌涂层具有三明治结构,其中上下两层为牛血清白蛋白(BSA)层,中间层为纳米银颗粒;所述纳米银颗粒均匀分散在BSA层中。本发明将纳米银颗粒包覆在BSA中间,制备了三明治结构的BSA/纳米银/BSA抗菌涂层,大大提高了纳米银颗粒的附着、抗菌和耐洗性能。
本发明公开了一种非饱和混凝土氯离子扩散系数多尺度预测模型的构建方法,将混凝土视为由不同尺度材料构成的水泥基复合材料,从小尺度的硬化水泥浆体开始,逐步过渡到大尺度的混凝土,依次建立起不同尺度水泥基材料的氯离子扩散系数预测模型,然后考虑混凝土内部水饱和度对其氯离子扩散的影响,最终建立非饱和混凝土的氯离子扩散系数多尺度预测模型。该方法考虑了混凝土内部水饱和度对其氯离子扩散的影响,可以较为科学、合理、准确地预测非饱和混凝土氯离子扩散系数,对非饱和条件下混凝土的抗氯离子渗透研究和耐久性设计有着十分重要的意义。
本发明公开了一种医用复合聚丙烯材料的制备方法及其应用,该方法采用将聚丙烯、N‑环己基硫代邻苯二甲酰亚胺投入反应釜中高温搅拌得到初级混合物,再与亚磷酸二乙酯、聚己内酯共同加入到超声分散器中添加无水乙醇进行超声处理、加热保温,得到次级混合物,接着将蒙脱石改性,最后将次级混合物与改性蒙脱石共同投入反应釜中,加入三元乙丙橡胶和三聚甘油单硬脂酸酯,在惰性气体保护的条件下高温搅拌,随后降温并加入增韧剂和稳定剂,搅拌得到终极混合物,接着将其送入双螺杆挤压机进行熔融挤压、分割、包装、灭菌,冷却后得到成品复合材料。制备而成的医用复合聚丙烯材料,其透明度高、抗冲击,在医用器材上具有良好的应用前景。
本发明公开了一种高强度防火保温板材,由下述重量份的原料制得:废木屑25‐40,废橡胶粉35‐45,聚氨酯15‐20,聚苯硫醚纤维5‐10,二氧化钒3‐6,氧化铝2‐3,氧化锌1‐2。本发明采用经预处理的废木屑与废橡胶粉、聚氨酯初步复合后,再经过聚苯硫醚纤维强化改性后形成具备高强度的木塑复合材料,然后经氧化铝、氧化锌的填充改性后得到并经热压成型后,经二氧化钒粉体浆料涂布后得到所需高强度防火保温板材。该高强度防火保温板材具备钢材一样的高强度和强韧性,二氧化钒涂层对其起到保温和散热调节作用,同时也具备较强的阻燃、耐腐蚀等特点,生产成本低、工序简单且产品绿色环保,未来将广泛应用于建筑保温材料中。
本发明公开了一种可伸缩移动传送机,其特征在于,包括主轴(1),在主轴(1)上设置皮带(2),通过传动杆(3)连接控制线(4),控制线(4)连接电机(5),在主轴(1)外设置护栏(6),在护栏(6)的一端设置从动轮(7),在电机(5)底部设置支架(8),在支架(8)上设置主动轮(9),在皮带(2)上设置加强筋(10),在支架(8)上设置伸缩装置(11),本发明的有益效果是:本发明设计合理,结构简单。该可伸缩移动传送机在工作时,将达到预期效果,大多主轴都需要有耐高温要求配置,而此发明从材料上达到了要求,主轴采用加强复合材料,使其加固提高使用安全性。
本发明公开了一种三明治结构固态胺CO2吸附剂,该吸附剂以石墨烯为支撑基底,上下表面生长介孔二氧化硅,得到介孔二氧化硅/石墨烯三明治结构,然后采用自组装单分子层改性技术,以“Si‑O‑Si”共价键的形式在二氧化硅表面和孔壁上引入‑NH2基团,得到氨功能化介孔二氧化硅/石墨烯三明治结构复合材料。本发明还公开了该吸附剂的制备方法。本发明的有益效果是:从热力学和动力学角度出发,设计合理的吸附剂结构,制备过程安全可控,制备出的三明治结构固态胺吸附剂具有高比表面积和有效多级孔分布,以共价键形式接枝的‑NH2可高度分散在不同尺度的孔径中,尽可能避免孔道的堵塞,有效提高了胺的利用率。
一种共挤料生产配方及工艺,涉及复合材料技术领域,由以下重量份组分制成,沙林树脂50‑65%、聚乙烯25‑35%、相容剂3‑8%、增韧剂2‑6%和其他助剂7‑12%。除杂;配方称量,按捏合机和密炼机的容积和投料系数,估算出投料量,然后根据投料量准确称重原料;捏合,将原料依次投入到告诉捏合机中,捏合时间10‑15min,出料温度100‑120℃;密炼,将混合料投入到50L密炼机中,密炼时间为8‑10min,密炼温度为80‑100℃,出料料温为140‑145℃;挤出造粒,将混合料投入到双螺杆挤出机中,双螺杆挤出机的切刀转速调整到颗粒料长度3‑4mm。本发明成品杂质含量低,同时生产过程不会损伤设备,生产工艺严格,产品质量高,不会出现变色、结团以及物料分解现象。
本发明属于复合材料制造技术领域,涉及一种提高水溶性树脂蜂窝芯材压缩强度的浸胶工艺方法,该工艺方法可用于芳纶纸蜂窝芯材的制备,提高蜂窝芯材的压缩强度。本发明将浸渍树脂更换为水溶性酚醛树脂,减少了溶剂挥发对环境的污染,同时因水溶性酚醛树脂的游离酚含量远低于传统醇溶性酚醛树脂,也减少了浸胶过程中游离酚对操作人员的危害。本发明在浸胶过程中利用水溶性酚醛树脂自身的特点,采用特殊的浸胶工艺方法,对树脂在蜂窝壁上的分布情况进行了有效控制,使树脂集中在蜂窝芯材六边形角附近后形成胶柱,有效的提高了蜂窝芯材的压缩强度,与同等密度芳纶纸蜂窝芯材相比,采用本发明所述方法制备的蜂窝芯材可使其稳定型压缩强度提高30%以上。
本公开描述一种折射率匹配的可光固化组合物,其含有可光固化树脂和折射率匹配的添加剂,其中所述添加剂的折射率与所述可光固化树脂的折射率的比率在约0.8:1至约1.2:1的范围内。本文还公开一种增材制造方法,包括将所述折射率匹配的可光固化组合物递送到工作表面上以在工作表面上获得预聚物沉积物、和将光子施加到所述预聚物沉积物以获得构件的截面平面形式的聚合物的步骤。本文还公开用于提高光引发聚合的固化速率的方法,和用于改善复合材料的机械性质的方法。
本发明属于纳米复合材料领域,公开了一种多孔石墨烯/镍碲复合催化剂及其制备方法和应用。本发明采用表面化学沉积法将多孔石墨烯和镍碲催化剂进行复合。其中,镍碲颗粒在多孔石墨烯表面负载沉积,同时进入多孔石墨烯的多孔结构中,所获得的复合催化剂结合了两者的优点,既有镍碲催化剂的良好电化学活性,又有多孔石墨烯赋予的优异电学性能与化学稳定性等性能。基于协同增强机理,复合催化剂具有比单独催化剂更优越的性能。当复合催化剂用于质子交换膜燃料电池阴极催化剂时,新型燃料电池表现出高功率密度和良好耐久性的优点,使用安全性能良好且生产成本低,在实际应用中具有广阔的前景。
本发明公开了一种聚硫醚酰亚胺及其制备方法。以式I所示的二硫酚单体与式II‑1所示的双氯取代的萘酰亚胺单体、式II‑2所示的双氯取代的苯酰亚胺单体、式II‑3所示的双氯取代的萘基苯基酰亚胺单体,在碱性催化剂存在条件下发生芳香亲核取代反应制备得到聚硫醚酰亚胺。本发明所得的聚硫醚酰亚胺具有优异的耐热性能、良好的溶解性以及加工性能等优点。本发明的聚硫醚酰亚胺的玻璃化转变温度为200℃~300℃,熔融指数为0.2‑0.5g/10min,拉伸模量在3.0GPa以上。鉴于这些性能,本发明的聚硫醚酰亚胺,可广泛应用于耐高温的工程塑料、薄膜、胶粘剂、漆包线、泡沫塑料、纤维、以及先进复合材料等相关领域。
本发明提供了一种功能浆料,所述浆料包括如下重量份的组分:A组分0.1~80份,B组分20~99.9份;所述A组分包括石墨烯、氧化石墨烯、天然石墨、人造石墨、氧化石墨、膨胀石墨、碳纳米管、氧化铝、氮化铝、氧化镁、氮化镁、硅、二氧化硅、碳化硅、硼、氧化硼、氮化硼、碳化硼、碳酸钙、云母粉、硅灰石、滑石粉中的一种或几种;所述B组分包含聚醚多元醇、聚酯多元醇、端羟基聚酯、端羟基聚醚、聚酯酰胺、聚碳酸酯多元醇、聚醚酯多元醇、聚己内酯、聚醚改性有机硅、含羟基的聚缩醛、多胺、聚四氢呋喃醚二醇、含羟基的脂族聚碳酸酯中的一种或几种。本发明的功能性浆料可直接用于制备聚氨酯、改性聚氨酯等复合材料,使其具有导电、抗静电、导热等性能。
本发明公开了一种环氧改性有机硅烷及其制备的可UV‑LED固化的环氧改性有机硅/环氧树脂材料。环氧改性有机硅烷树脂的制备方法为:将正硅酸乙酯和乙醇混合,加入盐酸和水水解,加入带有脂环族环氧基团的硅烷偶联剂,环氧化改性即得脂肪族环氧改性有机硅树脂。本发明通过正硅酸乙酯水解形成硅溶胶,利用硅烷偶联剂进行环氧改性,形成稳定的环氧改性有机硅树脂体系,利用UV‑LED光源固化,制备得到的环氧树脂复合材料的环氧基团的转化率在70%以上,表干时间仅为20~30s,固化速度快,固化性能好,固化过程能源消耗不到传统紫外灯固化过程能源消耗的10%,兼具经济性和环保性,同时提升了工作效率。
本发明公开了一种新型智能电动冲床,其特征在于,包括底座(1),在底座(1)上设置滑柱(2),在滑柱(2)上设置冲头(3),在滑柱(2)顶部设置固定键(4),在滑柱(2)一侧设置电机(5),另一侧设置转子(6),在转子(6)上设置摇柄(7),在电机(5)下设置控制面板(8),本发明的有益效果是:本发明设计合理,结构简单。该新型智能电动冲床在工作时,将达到预期效果,大多滑柱都需要有耐高温要求配置,而此发明从材料上达到了要求,滑柱采用加强复合材料,使其加固提高使用安全性。
本发明涉及一种层状无机物α‑磷酸锆的二次改性及其制备方法和应用,是首次将生物基聚酯单体用于改性层状α‑磷酸锆,通过使用新型烷醇基季铵盐对α‑磷酸锆进行有效层离,再利用生物基聚酯单体进行接枝包裹,获得了一种新型二次改性层状α‑磷酸锆添加剂。将本发明所述的二次改性α‑磷酸锆作为添加剂用于制备生物基聚酯聚乳酸等复合材料时,由于烷醇基季铵盐的有效层离和生物基单体的二次修饰有利于提高层状α‑磷酸锆在基体中的均匀分散及其与生物聚酯的相容性,能有效提高生物聚酯的强度,并显著降低加工黏度、改善加工性能。本发明中所涉及的改性层状α‑磷酸锆易于制备、改性效果好、适用范围广;本发明所述的改性方法所涉及的原料来源广泛、价格低廉、安全无毒、工艺简单,适合规模化生产,具有良好的应用前景。
本发明涉及汽车保险杆技术领域,公开了一种汽车保险杆中的缓冲材料,将甲基丙烯酸丁酯、溴化亚铜、醋酸乙烯酯和苯乙烯进行聚合,增加其分子链的长度和支链数,使其分子链之间相互渗透、相互贯穿、缠结,使得聚合物体系的物理交联增多,导致分子链运动受到限制,使聚合物趋于半结晶或结晶状态,从而使聚合物的玻璃化转变温度变高,来提高聚合物的阻尼性能作用,同时也使材料的受热温度得到提高;而添加的石墨和云母特殊的片状结构,以及能够在基体上形成微观孔,有利于其产生界面阻尼,从而能够进一步的增加复合材料的阻尼性能;通过增加基体的阻尼性能,来达到较好的缓冲减震效果。
本发明涉及树脂基复合材料,具体涉及一种水基粉末浸渍制备碳纤维热塑性浸渍带的装置及其方法。所述的装置依次包括放线装置、碳纤维表面处理装置、水基粉末悬浮液浸渍装置、接触式烘干装置、熔融浸渍成型装置、压延装置和牵引装置;水基粉末悬浮液浸渍装置包括浸浆装置、储液装置、补液装置。本发明与干法粉末浸渍相比,减少了粉尘遇火爆炸的危险,且避免了加工过程中粉尘的污染。与熔融法相比,降低了加工温度,避免了熔体在浸渍腔里长时间的滞留而造成的树脂老化。
本发明公开了一种风机叶片叶根预埋螺套及其设计方法,包括叶根预埋螺套本体,所述叶根预埋螺套本体为锥形套结构,所述锥形套结构的小端为叶尖螺套端,并加工有内螺纹,其大端为叶根螺套端,与风机轴承相接触,所述锥形套结构的外壁加工有外齿,所述外齿由多段连续的圆弧组成,该多段连续的圆弧构成波浪纹型结构,用于增大与周围复合材料接触面积,提高叶根预埋螺套本体的抗拉拔力,所述锥形套结构的小端端部设有燕尾型开槽,能够使该端部的内壁壁厚逐渐减小,防止叶根预埋螺套本体周围的玻璃钢应力集中。本发明具有抗拉拔力高的优点,能够避免其叶尖螺套端周围的玻璃钢应力集中,并提高叶根螺栓承载能力。
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