本发明涉及一种利用多层高强复合材料修复补强的管道修复用环氧胶液,其特征是:由A液和B液组成,按重量份数计,其中A液组分为:改性环氧树脂1二甲苯0.1~0.4钛酸酯偶联剂0.01~0.1硅油消泡剂0.01~0.05有机膨润土0.01~0.04多羧酸烷基铵盐分散剂0.01~0.05片状云母0.1~0.5超细滑石粉0.1~0.5碳黑0.01~0.1;B液组分为:酚醛胺环氧固化剂1乙醇0.05~0.2,使用时的配比为A液1、B液0.08~0.12。有益效果:它具有优良的施工性能,修复层具有优良的粘结强度、硬度、耐热性和抗渗透性,剪切强度可达6MPA以上,长期耐热性为100℃。可用于管道修复工程,能进行在线修复,大大降低修复费用,提高管道运行寿命。生产工艺简单,不需要复杂的大型生产设备,质量易控制。
本发明公开了一种太阳能电池用减反射材料及其制备方法。该减反射材料为氧化铒-氧化铝(Er2O3-Al2O3)复合材料,其中Al2O3的含量为20~30%,此减反射材料是稳定的非晶复合氧化物材料。采用射频磁控溅射制备,溅射靶为Er2O3和Al2O3混合陶瓷靶,在P型Si(100)衬底上制备得到ErAlO非晶减反射氧化物薄膜。本发明的太阳能电池用减反射材料有可调节的折射率,优良的减反射效果,和良好热稳定性、光学特性。
本发明公开了银镍电触头材料晶粒细化工艺以及银氧化锡电触头材料晶粒细化工艺,属于金属基复合材料技术领域。其工艺是首先拉拔好一定直径规格份均匀的AgNi线材和AgSnO2线材冲断成1cm-5cm长的短丝,然后对冲断的丝材进行热处理,压制成锭子,然后对锭子进行烧结镦粗以及多次热挤压成丝材,挤压前的镦粗处理,使晶粒剪切变形,晶粒细化,有效地降低了挤压材中组织组分,破碎和分散了粉末颗粒边界上的氧化膜,采用多次挤压,挤压变形静水压力大,有利于材料细小孔洞的消除和质点的结合,因而有利于制品密度和塑形的提高,挤压过程中,晶粒细化更明显,晶界总面积增加,阻碍裂纹扩展的能力增强,且使晶界上杂质浓度降低,避免产生沿晶脆性断裂。
一种废弃的铝塑复合包装材料分离回收技术。该技术利用简单的物理、化学方法将铝塑复合材料先破碎,再配置合适的分离剂,将铝片、塑料膜分离开来,最后将二者分散、提取。该项技术是一项废弃物的回收利用技术,并且简单、环保,符合我国现阶段提倡的可持续发展道路。
本发明属于复合材料领域,具体涉及一种过氧化氢敏感材料及其制备方法以及该过氧化氢敏感材料在溶液过氧化氢检测中的用途。该过氧化氢敏感材料具有TiO2/SiO2的结构,其中的Ti和Si的比例为1∶2~4。本发明过氧化氢敏感材料可以快速方便地定性定量测定微量过氧化氢,并且在测定后还可用特定还原剂进行还原处理后重复使用,更加经济节约。本发明检测溶液过氧化氢的试剂盒和传感器使用方便、成本低廉、灵敏度高、响应速度快,具有很好的市场前景。
本发明涉及了一种含取代2,4-二苯基二氮杂萘酮结构聚苯并噁唑及其制备方法,属于高分子材料技术领域。以取代型4-(4-(4-羧基苯氧基)苯基)-2-(4-羧基苯基)二氮杂萘-1-酮衍生物和二羟基芳香二胺或其盐酸盐作为缩聚单体,也可同时加入其它二元羧酸、二元羧酸酯、二元二酰氯或AB型单体,在多聚磷酸或甲磺酸中进行溶液缩聚反应,可以制得具有优异耐热性的含取代2,4-二苯基二氮杂萘酮结构聚苯并噁唑树脂。这类聚苯并噁唑树脂可用于耐高温纤维、漆、涂料、粘合剂、膜和复合材料等领域,具有广阔的应用前景。
本发明公开了一种极性改性高分子材料及其制备方法,其原料的重量份组成为:聚丙烯(PP)50~100份,LLDPE线性低密度聚乙烯10~100份,马来酸酐接枝聚丙烯5~20份,经硅烷偶联剂处理的无机材料10~40份,增韧剂2~10份,1010抗氧剂0.5份。本发明采用了带有极性基团的马来酸酐接枝的聚丙烯,使制品具有一定的极性,改善制品的表面涂饰性,添加经硅烷偶联剂处理的无机材料,与聚丙烯和LLDPE线性低密度聚乙烯混合物充分相容,增加了制品的硬度,添加增韧剂,提高了制品的韧性和与金属的结合强度,制得了防腐性能优异,附着力强,使用工艺好的极性改性高分子复合材料。
本发明涉及一种有机高分子复合材料,更具体地说,是涉及一种无卤高光泽防翘曲变形填充尼龙6及其制备方法,是由以下成分按重量比组成,尼龙6:45-70%,滑石粉:1-25%;晶须:1-25%;无卤玻璃微珠:1-40%;增韧剂:1-5%;偶联剂:0.1-0.4%;其他助剂:0.1-5.5%,本发明的一种无卤高光泽防翘曲变形填充尼龙6及其制作工艺,环保无卤,在综合机械性能保持良好的基础上增加了防翘曲变形好和高光泽以及收缩率小且均匀的特征,生产采购方便,这样提高了竞争力,更适宜用于生产需紧密装配并且具备良好外观的面罩/外壳类制件。
一种碳化硅陶瓷喷砂嘴的粉末注射成形方法,它涉及一种陶瓷喷砂嘴的制造方法。本发明解决了现有方法制造喷砂嘴时工艺复杂、生产成本高、效率低、难以成形长径比较大的微小流道的问题。本方法如下:一、制备喂料;二、制备注射坯;三、制备坯料;四、将坯料置于烧结炉中,烧结,经研磨、抛光,即得碳化硅陶瓷喷砂嘴本发明中制造的碳化硅陶瓷喷砂嘴,具有良好的耐磨性,经测试其致密度达98%以上,喷砂嘴的孔道小,直径为0.5~3.0mm,孔道内部光洁度好,喷射效果理想,长径比可达50~150∶1,生产效率高,成本低。本方法适用于纯碳化、添加烧结助剂的碳化硅以及碳化硅复合材料喷砂嘴的低成本批量化制造。
本发明公开了一种玻璃钢冲锋舟舟底耐磨性能的改进工艺,将超高分子量聚乙烯耐磨改性复合材料通过模压成型,制成与舟底型线相贴近的耐磨块型材并进行二次修整,采用环氧结构胶在冲锋舟舟底易磨损部位粘结耐磨型材形成舟底耐磨层。本发明方法耐磨材料耐磨性强、摩擦系数小、结构强度大,粘连工艺可靠,便于安装;能有效降低改装对冲锋舟型线和航行等性能的影响,提高冲锋舟的抗毁损性和安全可靠性,简化改装工艺,降低维修成本,延长冲锋舟的使用寿命。
本发明公开了一种用于提高钢桁梁悬索桥颤振稳定性的气动翼板构造,由复合材料中空翼板和板端联接机构组成,气动翼板采用非对称的翼面构造,气动翼板的上翼面的曲率半径大于下翼面的曲率半径;可多层叠合安装。采用本发明的构造方式,采用非对称的气动布局,可使气动翼板具有更为良好的颤振消除效果,尤其适合于大跨度钢桁梁悬索桥使用。
本发明公开了一种路面抗车辙、抗裂缝添加剂,由PP粉料、橡胶颗粒和硅藻土复合而成,它们的质量百分比为:PP粉料10%~90%,橡胶颗粒5%~90%,硅藻土0~5%。本发明是将PP粉料、橡胶颗粒和硅藻土复合配比制成的混合纤维材料,在此复合材料中,PP粉料起加筋作用和限制矿料颗粒间相对滑动的作用,硅藻土增加路面耐磨性能,从而增加沥青混合料高温稳定性能和混合料强度,提高沥青路面的抗车辙能力,并降低了生产成本。
本发明公开了一种桥梁复合纤维,由钢纤维、聚丙烯纤维和聚丙烯网状纤维复合而成,它们的质量百分比为:钢纤维78-91%,聚丙烯纤维5-11%,聚丙烯网状纤维4-11%。本发明是钢纤维和具有抗老化的聚丙烯纤维以及聚丙烯网状纤维复合配比制成的材料,各种纤维充分发挥各自的性能,其在保证混凝土抗折强度提高的情况下也减少了钢纤维的用量,同时,降低了成本,减少了桥梁的负重。因而,该复合材料抗折、抗裂、抗渗和抗疲劳等许多性能都非常优良,适用于桥面铺装,桥梁混凝土抗裂、旧桥加固以及钢混结构桥梁的混凝土桥面板等。
本发明涉及一种有机高分子复合材料,更具体地说,是涉及一种无卤增强高温尼龙原料。本发明还涉及这种无卤增强高温尼龙的制备方法。一种无卤增强高温尼龙,是由以下成分按重量比组成,高温尼龙(半芳香尼龙PPA):49.5-90%;耐高温黑色母粒:0.1%-10%;无卤无碱玻纤:10-45%;润滑剂和热稳定剂:0.3-5.5,本发明的一种无卤增强绿色环保高温尼龙原料,性能与进口同类材料差不多,价格却仅仅相当于进口的同类材料三分之一到一半之间,并且生产采购方便,改变了国外厂家独霸市场,销售价格居高不下的状况,这样全面提高了竞争力。
本发明涉及一种生物矿化用天然多肽材料及其制备方法,特别是涉及一种可用于矿化制备具有良好生物相容性晶体结构的天然多肽材料,属于生物医用材料领域。含有天然丝蛋白的多肽材料是来自昆虫丝的脱胶丝蛋白和蜘蛛丝蛋白,这种多肽材料能够用于室温矿化的晶体包括氧化锌,氧化铁、氧化镓、氧化钴、氧化钛、羟基磷灰石、磷酸钙、碳酸钙。脱胶后的丝素蛋白溶液在水洗以及加酸水解后;再经过透析、离心浓缩后获得矿化用天然多肽材料。它能够用于矿化制备具有良好生物相容性的复合材料。
本发明公开了一种散热防暑座垫、床垫,所述散热防暑座垫、床垫包括垫罩、芯体和垫箱。所述垫罩用含有较高热导率材料的混纺纱织成的布料做成;所述芯体填料至少包括一种具有较高热导率的材料,所述芯体填料具有无序、卷曲、互相缠绕的蓬松状态;所述垫箱是一个由金属材料做成的薄水箱或由金属管做成的栅栏状或蛇形的管形水箱。所述具有较高热导率的材料主要包括金属丝、金属纤维、具有较高热导率的无机纤维材料和含有高热导率材料的复合材料。本发明具有优良的散热性、弹性、柔软性、透气性以及不发霉、不吸潮、不生锈、不易变实、可回收再生等特性。
本发明涉及一种壳聚糖膨润土及制备工艺,其特征是:壳聚糖膨润土以钠基膨润土和壳聚糖为原料,具体工艺是先将钠基膨润土充分分散于水中制成悬浮液,然后慢慢加入到壳聚糖溶液中,在50~100℃下搅拌反应20~50小时,反应完成后经过过滤、洗涤、干燥得到壳聚糖含量为26~30%的壳聚糖膨润土。本发明制备得到的壳聚糖膨润土,壳聚糖含量高、层间距大,其性能大大高于目前的壳聚糖/膨润土复合材料,可用作吸附剂、亲水性材料的补强剂等。
提供了原位产生沉淀二氧化硅和硅胶组合物的独特磨料。这种组合物显示不同的优点,尤其是同时具有高菌膜清洁性和中等的牙本质磨损水平。因此,该结果为使用者提供了能有效清洁牙齿表面而不有害磨损牙齿表面的洁齿产品。而且,所得磨料还显示非常高和所需的亮度性质,能容易地包含和应用到牙齿产品内以实现美学目的。本发明包括出于所述目的制备这种硅胶/沉淀二氧化硅复合材料的独特方法,特别是在高剪切条件下,以及具有上述不同结构化程度的各种材料和包含该材料的洁齿产品。
本发明公开一种玻璃纤维增强硬聚氯乙烯材料及其制备方法,该材料包含PVC树脂粉、玻璃纤维、偶联剂、热稳定剂、增容剂、润滑剂、加工改性剂、抗冲击改性剂、填料等组分,且各组分的重量比例为100∶1~50∶0.1~10.0∶0.5~3.0∶0.5~5.0∶0.2~5.0∶0.1~5.0∶0.1~10.0∶1.0~10.0。本发明是通过偶联相容和增容造粒技术,使玻璃纤维与聚氯乙烯树脂直接混合并造粒注塑,加工成具有更高耐水压、更高耐热性等优点的玻纤增强硬质聚氯乙稀材料。本发明解决了传统高速混合法中存在的后续PVC混配料难以混合和加工下料困难的问题,有利于后续PVC复合材料的加工和成型。
本发明涉及到一种纤维增强无机物掺杂含氟质子交换膜及其制备方法,属于功能高分子复合材料领域。此膜由含氟磺酸树脂、增强纤维和无机物组成,将含氟磺酸树脂用极性溶剂溶解,形成含氟磺酸树脂溶液,将无机物分散于所制备的含氟磺酸树脂溶液中;将纤维分散于极性溶剂中,通过超声或高速搅拌混合,得到纤维分散液;将纤维分散液和分散了无机物的含氟磺酸树脂溶液混合采用浇铸、流延、丝网印刷工艺、喷涂或浸渍工艺成膜,并将膜在50~300℃的温度下热处理0.5~600分钟,经剥离,即制得纤维增强无机物掺杂含氟质子交换膜。本发明制备的含氟磺酸膜具有较好的保水性能、较高的质子导电率和较高的机械性能。
本发明公开了一种建筑用新型复合高效节能保温材料,其是以无机盐类为基料,加上其它辅料,用理化方法进行一系列工艺处理,使其变成一种新的复合材料。具有高效节能、质轻高强、功能齐全、施工方便等优势,是高层建筑物较理想的墙用材料。
本发明涉及一种抗冲击磨损车用导向器衬套的制备方法,首先对玻璃纤维进行表面改性处理,然后在钢板表面烧结一层青铜粉作为中间层,在中间层上轧制一层聚合物层,再经过氮气保护条件下的烧结、机械加工修饰和卷制焊接,制成复合材料车用导向器衬套。其中所述的聚合物层原料组成为:聚四氟乙烯、稀土改性剂处理过的玻璃纤维及铅粉,其中采用的稀土改性剂的组分重量百分比为:稀土化合物氯化镧、氯化铈、氧化镧或氧化铈:1~5%,乙醇:77~95%,乙二胺四乙酸:1~10%,氯化铵:2~5%,硝酸:0.5~1%,尿素:0.5~2%。本发明制得的车用导向器衬套具有优良的力学性能和摩擦学性能,在实际应用中具有更高的可靠性和经济性。
本发明公开了一种铅酸电池的负极铅膏、负极及其制备方法、铅烯电池、电动车,其中,该负极铅膏包括:铅粉和添加剂;该添加剂中包括:MXene材料、MXene‑MAX异质结材料、MAX相材料中的至少一种。将该负极铅膏涂覆于电极板栅上固化后得到铅酸电池负极,本发明的添加剂均具有高电导率,可均匀分散于负极中,有效提高整个铅酸电池的倍率性能和低温性能。特别地,铅酸电池负极中添加了MXene材料和/或MXene‑MAX异质结材料,不仅具有较高的质量比电容还具有较高的体积比电容,可以增加整个铅酸电池的质量比电容和体积比电容,我们把这类含有MXene和/或MXene‑MAX异质结材料与铅复合材料作负极的铅酸电池定义为铅烯电池。
本发明提供一种MOF‑5(Cu)‑Pd/CNT吸附剂、其制备方法及应用,MOF‑5(Cu)‑Pd/CNT吸附剂包括摩尔比如下的各组分:0.8–1.2份碳纳米管;0.1–0.4份钯碳;0.001–0.4份二价铜盐;20–50份醇类;0.5–0.9份有机配体;1.1–1.5份氧化锌;1–3份蔗糖。本发明还公开了MOF‑5(Cu)‑Pd/CNT吸附剂的制备方法和用途,该吸附剂是一种适用于在CO2/C2H4体系中吸附CO2的新型复合材料,具有吸附容量大、选择性高和制备方法简单、易实现等优点。
本发明属于高熵陶瓷技术领域,具体涉及一种高球形度、高活性的高熵碳化物纳米粉体材料及其制备方法和应用,该材料的化学式为XC,其中X为Ti、Zr、Hf、V、Nb、Ta、Cr、Mo和W中的至少四种,但不能同时含有Mo和W;制备方法包括:首先采用水热碳化法制备高比表面积、石墨化程度低、球形度高的高活性碳微球作为碳源;然后将含有等摩尔量金属阳离子的四种或四种以上的过渡金属盐均匀负载于碳微球表面,通过水热反应获得高熵碳化物前驱体;最后进行真空热处理即可。本发明制备的高球形度、高活性高熵碳化物纳米粉体可广泛适用于制备高温碳化物热障涂层、碳化物增强的金属陶瓷基复合材料,显著提高材料的硬度、耐磨和耐腐蚀性,延长使用寿命。
一种以Co‑MOF阵列为前驱体同时制备高性能超级电容器正、负极电极材料的合成方法,首先将摩尔比为1:(3‑9)的Ni(NO3)2·6H2O和2‑MI分别溶于水中,将1*1cm的泡沫镍(NF)或泡沫铁镍(FNF)垂直浸入,得到Co‑MOF@NF和Co‑MOF@FNF。然后将Co‑MOF@NF浸泡到含76mg Ni(NO3)2的乙醇溶液,制备CN‑LDH,再浸入含1~12mmol L‑1的NaVO3水溶液中静置,得到CNV;将Co‑MOF@FNF浸泡到1~6mg mL‑1Fe(NO3)3·9H2O水溶液,得到CF‑LDH,再将上述阵列浸入含有1~12mmol L‑1的NaVO3水溶液中静置,得到CFV。将CNV或者CFV浸入含有2.5mg mL‑1~10mg mL‑1的TAA溶液中,在160℃下反应12h,得到目标产物CNVS‑x或CFVS(x=TAA溶液浓度/2.5)。本发明提供的基于同一种Co‑MOF前驱体构筑两种三金属硫化物复合材料的制备策略,提高了电子转移速率,增强超级电容器的能量密度。
作为实施方式的一例的二次电池用正极具备集电体、在集电体的至少一个表面形成的保护层、以及在保护层上形成的复合材料层。保护层存在第一区域和第二区域。第一区域包含无机物颗粒和导电材料。第二区域包含无机物颗粒且实质上不含导电材料,或者包含无机物颗粒和导电材料、该导电材料的含有率小于第一区域中的导电材料的含有率。
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