本发明公开了一种新型照明搅拌机,其特征在于,包括支撑架(1),在支撑架(1)上设置主轴(2),通过皮带(3)连接电机(4),通过主轴(2)连接搅拌桶(5),搅拌桶(5)安装在支撑架(1)上,在搅拌桶(5)内设置升降装置(6),在升降装置(6)上设置搅拌杆(7),在搅拌杆(7)上设置搅拌叶片(8),在搅拌桶(5)上设置照明灯(9),本发明的有益效果是:本发明设计合理,结构简单。该新型照明搅拌机在工作时,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。
本发明公开了一种用于数控设备的高强金属陶瓷材料的制备方法,包括如下步骤:1)按照质量配比,将陶瓷基体70‑80份与金属复合材料40‑60份、增韧补强陶瓷材料10‑15份混合后,预烧合成陶瓷粉体;2)在步骤1)得到的陶瓷粉体中加入改性助剂进行研磨l‑2h,于180‑240℃下进行喷雾造粒得到陶瓷粒料;3)将步骤2)得到的陶瓷粒料于570‑700MPa下进行预压、等静压成型得到陶瓷坯料;4)对步骤3)得到的陶瓷坯料于1250‑1300℃下进行烧结得到陶瓷瓷片;5)在步骤4)得到的陶瓷瓷片上溅射银电极或者烧渗银电极并进行极化。本发明解决了陶瓷材料脆性易断裂的弱点,强化了其韧性和可靠性,适合用于电子元器件中,同时兼备高强度和高韧性的优势。
本发明公开一种环保增韧纳米纤维素‑聚乳酸生物降解材料及其制备方法,属于聚合物加工技术领域,该生物降解材料包括聚乳酸、纳米纤维素、三醋酸甘油酯、聚乙烯醇水溶液和助剂;本发明同时还公开了该生物降解材料的制备方法,即预先将纳米纤维素和增韧剂在有机溶剂中实现包覆混合,将混合后的胶体、加工助剂和聚乳酸在双螺杆挤出机中通过溶剂蒸发和熔融共混双重作用实现纳米纤维素和聚乳酸的共混复合后获得;该方法不仅操作简单,方便,制备时间耗时短,又解决了纳米纤维素在聚乳酸基体中分散性问题,制备的复合材料同时又兼具韧性提高性能,具有环境安全性。
本发明涉及一种织物纤维浸胶液及其制备方法,属于纺织技术领域。本发明在纤维表面修饰多巴胺,利用多巴胺分子中的相邻的两个酚羟基在有氧的条件下被氧化成邻苯二醌,多巴胺分子单体再与相邻多巴胺醌分子上的芳环酚氧基发生耦合,从而产生自交联,形成聚多巴胺,进而通过二次功能化,有效改善了纤维与橡胶基体的界面和粘合性能,本发明通过添加氧化剂的方式诱导多巴胺加速氧化自聚合,缩短了多巴胺在纤维表面沉积的时间,然后对纤维进行接枝交联乳液,提高了纤维/橡胶复合材料的界面粘合性能,改性方法耗时短,成本低,绿色环保,且解决了传统浸胶体系带来的环境问题。
本发明公开了折叠式轻便担架,包括把手、支撑杆、床面、连接环、支架、横梁、折叠架,所述把手、支撑杆、连接环、支架、横梁、折叠架优选自碳纤维、芳纶、玻纤中的一种或多种,如采用凯夫拉制成,本发明通过复合材料取代金属材料,从整体上极大地减轻了重量,担架整体毛重可以从原来的6‑7Kg减少到4Kg,而且耐腐蚀性好,强度高,应用于军工装备、单兵渗透时,可以避免被雷达探测到,从而在一定程度上具备隐形效果。本发明通过连接环、折叠架地设计,还可以将本发明折叠至仅占很小空间的程度,从而便于携带,增加了实用性。
金属表面新型高耐磨减摩复合涂层及制备方法,金属表面新型高耐磨减摩复合涂层,其质量组份包含钴5‑12份、碳0.3‑0.5份、钨8‑15份、二氧化钛1‑3份、碳化硅3‑6份、钼0.1‑0.5、镍0.1‑0.5份、铌0.1‑0.2份;金属表面新型高耐磨减摩复合涂层的制备方法,包括以下工艺步骤:一、复合涂层的制备:二、将复合涂层经下列工艺对零部件进行处理。本发明采用复合材料表面设计方法,采用两层结构来用于提高金属零部件表面性能。本发明的复合制备方便,具有涂层梯度而能够减小残余应力,且具有高耐磨性、高摩擦性、高耐腐蚀性和高抗接触疲劳。
本发明公开了一种制备纳米材料改性水泥的分散磨,仓体由篦板分隔为混磨仓和集料仓,混磨仓的侧上部设置两个进料口,混磨仓中设搅拌器,混磨仓中设若干金属块。集料仓下半部为漏斗,漏斗底部为出料口。混磨仓能够有效实现纳米材料与水泥共同混磨,打破纳米矿粉聚团,实现纳米粒子和其他粉体充分均匀混合。使用中,集料仓下部出料口连接混凝土搅拌机,根据混凝土配合比和搅拌机工艺参数定时放出一定质量的复合材料,同时通过混磨仓的进料口按生产要求比例分别定时加入纳米材料与水泥,以实现与混凝土搅拌机连续生产作业。
本发明涉及一种制备Fe‑Cr‑Mn‑C‑B/25CrMnSi铝电解槽打壳复合锤头的制备方法,属于双金属复合材料领域。本发明以Fe‑Cr‑Mn‑C‑B合金为打壳锤头,以焊接性能优异的ZG25CrMnSi低合金高强度钢为锤柄,通过采用铸造的方法将两种材料复合在一起,有效地提高了打壳锤头的使用寿命。
本发明公开一种硅酸钙锂包覆的硅锂合金负极材料的制备方法,属于锂电池技术领域。具体包括以下步骤:前驱体的球磨:将N‑甲基吡咯烷酮、硅粉、氧化钙和锂源化合物粉末的混合物经搅拌0.5h;锂合金复合粉末的制备:取步骤一得到的研磨粉体,置于氩气保护的反应釜内,加热反应釜至350~800℃,真空反应5~10小时之后;负极材料的涂片:取偏硅酸钙锂包覆的锂合金复合材料粉末、导电剂和聚偏氟乙烯混合后,加入溶剂N‑甲基吡咯烷酮后研磨5‑10h,涂敷到铜膜上并于60‑150℃真空烘干24h,然后压制成型,即制得负极。本发明制备的锂硫电池,硅锂放电过程发生锂脱嵌,形成硅,但形成的硅被约束在硅酸钙锂壳内,无法自由移动,从而稳定了负极材料的结构。
本发明涉及轴,具体是指一种耐磨轴的加工工艺,包括以下步骤,(1)、选取轴芯材料,对芯轴材料按照成品进行粗加工,并且留够堆焊的环形槽;(2)、将牌号为YG6A硬质合金加工成直径为0.7mm的焊丝,在环形槽上堆焊进行打底;(3)、将牌号为YG8的钨钴类材料加工成直径为0.4mm的焊丝在环形槽上堆焊,把环形槽焊满;(4)、完成上述步骤之后,将耐磨轴放在600摄氏度的环境放置12小时从而消除应力,采用新工艺制作加工的轴,由于采用了复合材料,由于芯轴韧性好同时,又兼具产品表面硬度高的特点,具有很高的商业价值。
本发明公开了一种手机背壳防爆离型膜及其制备方法,包括PET基膜,所述PET基膜上依次设有硅胶涂层、防静电涂层、防爆层和防刮伤膜层,每个涂层之间通过粘结剂粘结在一起。本发明利用PET和热塑性聚氨酯弹性体橡胶的复合材料,并且涂布硅胶涂层,达到了防爆性能。
本发明属于吸能领域,具体的本发明是一种基于弧形壁波纹板的静不定负泊松比蜂窝结构。包括上层面板、中间的空腔负泊松比夹芯层和下层面板。所述上、下层面板为复合材料实心平板。所述中间的空腔负泊松比夹芯层是由波纹板和支撑板构成,其中每两个带不同弧形壁的波纹板呈双箭矢形堆叠并和若干个薄壁支撑板组合构成负泊松比夹芯层的纵向周期性最小单元。与传统正六边形蜂窝结构相比,该结构的优点在于负泊松比蜂窝具有更高的压缩刚度和强度,同时通过波纹板间支撑板形成的静不定结构进一步提高了结构稳定性。本发明的蜂窝结构应用在缓冲、隔振、抗冲击吸能装置,能显著提高整体装置的承载和能量吸收能力。
本发明涉及聚酯多元醇制备技术领域,具体涉及到一种使用双环氧化合物合成线型、多官能度的聚酯多元醇方法。具体的,通过调整二元醇和二元酸的投料比,在反应进行到一定程度(酸值大小)时加入双环氧化合物,可以实现线型聚酯多元醇官能度大于2的任一值(比如2‑10等),而且合成过程中产品不会出现凝胶现象,这是普通利用三元醇或三元酸小分子作为起始剂合成多官能度聚酯多元醇无法实现的。特别披露的是只有当OH/COOH比值<1.0(即COOH/OH>1)时,才有可能做到合成出官能度大于4的高羟值聚酯多元醇,而且可以获得不至于凝胶的线性多元醇。在胶粘剂、合成革、橡胶、复合材料制品中得到广泛应用,具有实际应用价值。
本发明属于过滤材料制备技术领域,具体涉及一种抑菌高吸附率过滤材料的制备方法。本发明将杨木纤维粉利用亚氯酸钠溶液和冰醋酸溶液进行处理,向混合液中滴加柠檬酸、硅溶胶,搅拌得到混合溶胶,经过静置陈化、微炭化、研磨得到空气过滤材料,本发明中纳米纤维素炭化后负载于埃洛石纳米管具有高比表面积,具有很强的吸附能力,将它发生协同效应和光敏作用,提高光催化降解空气污染物的能力;纳米二氧化钛可以在埃洛石纳米管孔隙中形成薄膜,提高吸附能力,磺酸基吸附作用明显,埃洛石纳米管中铬离子在低浓度空气污染物中能提高吸附率,过滤材料中二氧化钛具有较好的抗菌性能,过滤材料可形成高性能的复合材料,具有广阔的应用前景。
本发明涉及一种光磁晶体复合材料(简称“光磁晶”)以及生态海绵制品的制备方法。通过真空热处理、纳米化处理等工艺,将高岭土、纳米稀土矿粉、纳米二氧化钛、纳米氧化锌、红宝石粉、负离子粉等材料的混合物,煅烧研磨成光磁晶。常温常态下,光磁晶吸收自然界阳光、温度、振动等自然能量,在安全性较高的前提下,通过光磁化、单晶体极化、共振效应和叠加效应等,持久诱发空气中和水中水分子离解产生高浓度OH‑、H+和太赫兹波。添加本光磁晶能以简单的反应制得释放OH‑、H+和太赫兹波的生态海绵制品,天然、无味、无毒、安全性能好,具有营造健康促进支持性生态环境功能及抑制肺炎克雷伯氏菌和白色念珠菌作用等。
本发明为一种蛋黄双碳壳结构的硅基锂离子电池负极材料及其制备方法,该方法包括晶体硅与原硅酸四乙酯在十六烷基三甲基溴化铵为表面活性剂、氨水为催化剂的作用下发生水解反应合成Si/SiO2粒子;以聚乙烯吡咯烷酮为碳源包覆在Si/SiO2上在形成双核壳粒子,经煅烧后形成Si/SiO2/C材料;用稀释的HF刻蚀Si/SiO2/C经过形成Si/void/pC,形成蛋黄结构;将Si/void/pC蛋黄结构材料包覆一层氮掺杂碳层经煅烧后形成Si/void/pC/NC蛋黄双碳壳复合材料。该制备方法简单,可操作性强,使锂离子电池具有高容量、良好的倍率性能和长寿命,第四点保证了实验的具体可行性。
本发明公开了一种TPU微孔防水透湿织物及其制备方法,该TPU微孔防水透湿织物由TPU微孔薄膜层、粘合层、织物层组成。相比较一般的TPU薄膜层而言,本发明的TPU微孔薄膜层在分子结构上发生了改变,并且经过针轧处理后的薄膜每平方尺上有上百亿个微孔,开孔率达90%以上。本发明制备方法采用了将基底织物浸渍粘合剂再与塑化后的TPU混合料通过流延工艺的生产工艺形成复合材料的方法,有效改善了复合织物的力学性能,并且避免了TPU复合织物长时间存放后所产生的卷曲、变形等不良现象。制备而成的TPU微孔防水透湿织物,具备较好的透气效果和力学性能,适用于制造潜水BC夹克、充气自膨胀床垫、防水背包等。
本发明公开了氨基化纳米二氧化钛抗菌抗老化聚酰胺纤维的制备方法,属于功能纺织品领域,氨基化纳米二氧化钛抗菌抗老化聚酰胺纤维的制备方法,利用含有以钛醇盐为前驱体,采用还原性多糖对二氧化钛进行改性包覆分散,进一步在二氧化钛上接枝氨基化合物,提高其抗菌和抗老化性能,改性二氧化钛颗粒加入到聚合体系中,在聚合反应过程中氨基阳离子改性纳米二氧化钛粉体负载聚酰胺复合材料,采用多糖包覆二氧化钛,进一步在二氧化钛上接枝氨基化合物,有效解决了纳米二氧化钛容易团聚的问题,氨基化二氧化钛,在聚合过程中原位添加,由于氨基阳离子的存在,可以提升材料的抗菌和紫外线吸收能力,并能够在基体中的良好分散。
本发明公开了一种连续玻纤增强复合地板,该复合地板是采用连续玻纤增强热塑性复合材料增强定向结构刨花板作为复合地板,这种结构的复合地板具有力学强度高,表面耐磨、制造工艺环保等特点。本发明的连续玻纤增强复合地板,其是由OSB板材与连续玻纤增强热塑预浸带多层复合组成,连续玻纤增强热塑预浸带为连续玻纤增强复合地板的最外层,连续玻纤增强热塑预浸带单层或多层层叠铺放,当连续玻纤增强热塑预浸带多层层叠铺放时,至少有一层为90°交叉铺放,以形成0°/90°双轴向连续玻纤增强热塑预浸带。
本发明公开了一种去除水中染料的磁性吸附剂及其制备方法和应用。一种去除水中染料的磁性吸附剂,所述磁性吸附剂为磷酸盐与四氧化三铁纳米或微米颗粒形成的磁性磷酸盐复合材料。本发明中的磁性磷酸盐材料具有纳米或微米结构,比表面积大,活性位点多,因此可快速去除上述染料,且具有较高的饱和吸附量,明显高于现有技术结果。本发明中的磁性磷酸盐材料具有磁性,可在磁力作用下实现快速高效分离,分离后的磁性磷酸盐材料经过简单富集脱附可再次重复使用,且5次重复吸附后仍可保持50%‐90%的吸附能力,降低了工业处理废水的成本。
本发明公开一种制备疏水防霉蜡质化竹材的方法及其产品,涉及生物质复合材料及表面改性技术领域。该方法是将竹材气干至含水率8‑12%后在常温下超声清洗,干燥至绝干,然后浸渍于混合蜡中,取出冷却,得到蜡质化竹材;将得到的蜡质化竹材进行退火处理,冷却,即得疏水防霉蜡质化竹材;所述混合蜡为58#石蜡和食品级巴西棕榈蜡混合而成。该方法制备的竹材及其制品具有疏水、防霉的优点,克服了竹材及其制品易吸水、发霉的问题。
本发明属于铝塑包装膜复合材料领域,尤其是一种锂电池铝塑膜及制备方法,由外向内依次为如下结构:耐热性聚酰亚胺(PI)层、胶黏层、铝箔层、耐腐蚀涂层、胶黏层、热封层,其特征在于,所述热封层的表面设有凹凸网格结构。相对于现有技术,本发明热封层的凹凸网格大幅度增加热封比表面积,且热封时形成有力的机械钳锁,可达到更高的热封强度,对锂电池使用安全性提供了可靠的保障。
本发明提供了一种自组装法制备分子印迹纳米聚苯胺复合物,涉及高分子材料科学的技术领域。该制备方法首先以自由基聚合合成了一种无规双亲共聚物,采用自组装法制备聚合物的胶束,以食品中安全危害因子为模板分子,原位聚合合成分子印迹聚苯胺复合物,并将其应用在食品中作为对安全危害因子的吸附剂。本发明将导电聚苯胺、纳米技术和分子印迹技术相结合,制备方法简单,条件可控,成本低廉,制得的分子印迹纳米聚苯胺复合材料对模板分子具有特异的识别能力,选择性高,吸附速度快,可反复多次使用,并具有环境友好等优点。
本发明公开了一种高抗冲消光ABS改性塑料及其制备方法,其中,高抗冲消光ABS改性塑料,包括以下质量百分含量的组分:ABS72-86%;耐热助剂10-15%;增韧剂2-5%;交联剂0.1-0.5%;消光剂SEBS1-5%;抗氧剂0.2-0.6%。本发明制备方法简单易行、原料成本低廉,且本发明通过在耐热的ABS体系中引入SEBS和交联剂复合的消光体系,不仅有效保证了消光效果,且解决了SEBS在复合材料中的分散性问题,提高了材料本身的抗冲击等力学性能,制备得到的高抗冲消光ABS改性塑料非常适用于汽车内饰件。
一种复配增塑剂增塑聚乙烯醇/纳米微晶纤维素PVA/CNC复合膜的方法,属于高分子材料加工领域。本发明使用甘油、乙二醇、氯化镁三组分复配增塑剂,通过复配增塑剂对PVA进行增塑改性,降低PVA加工温度;同时向PVA中添加纳米晶纤维素,利用CNC和PVA间存在的强氢键相互作用,以达到提高PVA的耐水性、强度、热稳定的目的。最终制备得到的PVA/CNC复合膜,使PVA复合材料在生物可降解包装材料领域的广泛应用成为可能。
本发明公开了一种具有抗菌滤芯的净水杯,其具有便捷、安全、长效抗菌的特点,适合在野外等环境下使用。一种具有抗菌滤芯的净水杯,包括中空的壳体、设置在所述壳体内的滤芯,所述滤芯包括纳米铜碳复合材料颗粒和纤维素。所述壳体具有相对的上端部和下端部,所述滤芯设于所述壳体的上端部和下端部之间,所述壳体的上端部开设有进水口,所述滤芯和所述壳体的下端部之间形成有用于存放过滤后的净水的存水腔。
本发明公开了一种路面结构耐久性和动态交通监测系统,包含第一荷载传感器、第二荷载传感器、恒压源、信号放大器、数据采集仪和比较装置,其中,恒压源分别与第一荷载传感器、第二荷载传感器相连,第一荷载传感器、第二荷载传感器均通过信号放大器与数据采集仪相连,数据采集仪与比较装置相连。本发明通过对采集数据的分析,可以对交通量及交通行车荷载进行监测,同时可以对路面损坏程度进行判断,进而监测路面的耐久性能;用恒压源和信号放大器能够准确测量路面荷载变化引起的碳纳米管水泥基复合材料传感器电阻的变化,荷载检测的灵敏度高。
本发明公开了一种纳米纤维素复合抗菌材料及其制备方法。该复合包装材料包括两层结构的复合膜,其中一层膜基体为聚乳酸,增强相为松香改性的纳米纤维素,另一层膜为具有天然抗菌性的壳聚糖。制备方法为用溶剂浇铸法分别制备两层膜,然后层层自组装制备出抗菌复合膜。此制备方法简单,材料环保易得。用到的聚乳酸,松香,纳米纤维素,壳聚糖均来源于生物质。其中的松香与壳聚糖具有天然的抗菌性,对大肠杆菌,金色黄色葡萄球菌有良好的抑菌效果。本发明制备的复合材料中纳米粒子在基体中均匀分散,材料呈光滑,均一的外表,力学性能优异,同时膜中的松香与壳聚糖有协同抗菌的效果。在食品包装,医疗器械,机械制造等行业具有潜在的应用价值。
本发明属于一种石墨烯纳米防腐涂料技术,主要对于在船舶防腐、石油平台、集装箱防腐、铁路、公路桥梁、钢结构防腐等用途。其特征:由高性能特种三元树脂聚合为成膜物质,加入石墨烯纳米元素、多种无机纳米复合材料及其防锈颜料、填料和多种助剂等组成。在说明书上展示了六点发明示例。也对石墨烯在导电、防腐、阻燃、导热和高强度等功能涂料中作用方面和防腐性能进一步证明示例。本发明是通过物理共混、原位聚合和溶胶‑凝胶技术等法复合;(或用偶联剂修饰,或采用原位聚合)等工艺。上述工艺在改性水性防腐涂料中均证实可行,且性能改进明显(详见如下六点示例)。水性涂料经石墨烯改性有很大提高涂层的防腐蚀性能,使涂层绿色环保性。
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