本发明公开了一种热压模具及其制备螺纹结构陶瓷方法,包括准备需要的模块毛坯,对模具毛坯进行CNC与放电加工,根据设计图纸在模具毛坯需要加工凸台的部位加工出凸台,根据塑胶产品外螺纹的大小和形状,选择两块大小相同的凸块,在上述凸块的螺纹上均匀喷涂分散均匀的陶瓷涂层浆料,薄涂层单次喷涂指定厚度即可,厚涂层需分两道次喷涂,每次喷涂厚度约为40~50微米,形成基体‑氧化物薄膜‑陶瓷涂层。模具本体使用中碳合金钢制成,具有有足够的硬度和耐磨性,足够强度和韧性,喷玻璃砂使模具表面光亮,不易损伤模具,陶瓷涂层为水基复合溶胶包覆陶瓷颗粒型涂层,具有金属陶瓷复合材料的特性,如耐磨、耐冲刷,便于提高螺纹结构的使用寿命。
一种竹制复合管及其制作方法,包括由内向外依次制造的内层、增强层以及外包层。采用该方法制造的竹制复合管,使用了低等级的竹材及其加工剩余物,如小口径竹材、小径级丛生竹、竹材加工剩余物,复合回收的废旧塑料,将贴覆无纺布后的薄竹或纵横向复合后制成的竹单板复合材料逐层覆盖到增强层外壁,因而能够生产满足其强度需求并且节能环保的复合管材。该竹制复合管应用于农业灌溉、给排水、建筑以及石油化工防腐等领域。
一种地辊纤维编织复合层,属于一种地辊。复合层包括:纤维编织结构增强层和浇注层;浇注层包裹在纤维编织结构增强层外;所述的纤维编织结构增强层是由复合材料在编织机中编出的套筒网状编织物,为单层或多层;所述的浇注层为各种材料通过浇注工艺包覆在纤维编织结构增强层外圆柱上;浇注层的材料为树脂、橡胶或聚氨酯。本发明复合层采用编织机往复编织,增加了外层厚度、防止纤维编织结构增强层间脱落,其外圆柱由地辊专用高强度材料浇注成型;质量轻、抗拉强度高、外层不断裂、旋转惯性小、外圆柱精度高、不变形、成型地辊无机械波,抗静电,耐腐蚀、耐高温、寿命长。从而提高产品质量及生产量。
本发明公开了一种高性能高分子导热材料,按重量份计,由以下组分组成:尼龙60-70份,聚碳酸酯20-30份,导热填料20-30份,增强填料5-20份,阻燃剂0.5-5份,其他助剂1-5份,所述导热填料为表面改性的纳米氮化铝和六方氮化硼的混合物。本发明的配方大大提高了尼龙的导热性能,且在提高其导热性能的同时也增加了材料的力学性能,聚碳酸酯是一类无味无臭对人体无害符合卫生安全的环保型树脂,它具有的较高的耐候性和机械性能可增加最终复合材料的综合力学性能。
本发明提供了一种RTM工艺用氰酸酯树脂组成物,以重量份计,其包含:A,氰酸酯树脂,80?100份;B,环氧树脂,5?20份;C,增韧剂,10?30份;D,稀释剂,5?15份。本发明还提供上述氰酸酯树脂组合物的制备方法。80~100℃下将氰酸酯树脂组分和环氧树脂组分混合均匀,直至完全溶解;降温至50℃~70℃后,依次加入增韧剂组分和稀释剂组分,混合均匀后真空脱除气泡;采用RTM注射机注入到模温在80℃~100℃的RTM模具后升温固化。所制备的氰酸酯树脂组成物80~100℃下的RTM操作工艺窗口大于150min,可用于雷达罩、人造卫星等大型复合材料构件的制造,解决了现有的预浸料型氰酸酯树脂工艺复杂,成本较高的问题。
本发明公开了一种新型绝缘电力电缆,属于电缆技术领域。一种新型绝缘电力电缆,包括由多组绝缘线芯绞合成的缆芯,在所述的缆芯外依次设置绝缘屏蔽层、无纺布层、内护套层、钢丝铠装层和外护套层,所述的缆芯和绝缘屏蔽层之间设有填充料,所述的双导体绝缘线芯包括2个导体,在所述导体外依次设置导体屏蔽层、聚胺脂薄膜层和玻璃纤维层,在所述聚胺脂薄膜层和玻璃纤维层之间设有填充料。本发明设置了双屏蔽层,可以加强屏蔽效果,设置了聚胺脂薄膜层和玻璃纤维层,可以增强绝缘效果,采用碳化硅复合材料、增设钢丝铠装层,提高了产品的强度,外护套层采用低烟无卤阻燃交联聚乙烯外护套层,提高了产品的阻燃性,可以应用于一些特殊场合。
本发明公开了一种带转子的柔性缆索防撞护栏,包括多个柔性缆索防撞护栏单元,相邻柔性缆索防撞护栏单元之间通过立桩与螺栓串联连接;每个柔性缆索防撞护栏单元包括转子和柔性缆索,所述柔性缆索横纵交错,成网格状布置,柔性缆索横纵交接处设置有卡套,形成结点;所述转子套设在柔性缆索上,并均匀布置。本发明具有重量轻、强度高,缓冲性能好、柔性大等优点;同时该结构的复合材料转子和柔性缆索起到防护吸能作用,适用于公路防撞护栏或者防船撞拦截系统。
本发明涉及一种同步分切离型膜的预浸丝束覆膜设备及方法,属于复合材料自动铺丝成形技术领域。该设备主要包括一次覆膜单元,离型膜分切单元以及二次覆膜单元。其中覆膜单元主要包括固定于墙板上的主动辊、气缸和通过摆杆与气缸相连的压辊。离型膜分切单元主要包括固定于墙板的刀架和固定与刀架上的刀轴,刀轴上固定有刀垫和刀片。一次覆膜单元实现预浸丝束与宽幅离型膜的贴合,离型膜分切单元实现对宽幅预浸料的分切,而二次覆膜单元则实现了预浸丝束与分切后离型膜窄带的进一步贴合。通过本发明能够实现预浸丝束的分切、预浸丝束覆膜、离型膜分切、预浸丝束与离型膜复绕的同步进行,省去了单独分切离型膜并复绕成筒的工序,节省时间,提高效率。
本发明公开了一种电动汽车用充电电线材料及其制备方法,将可塑性弹性软材料和白油加入高速混合机中,搅拌使得白油被充分均匀吸收,然后将聚烯烃材料、经过活化处理的无卤复合阻燃剂、0~20份成炭剂、抑烟剂、抗氧剂、润滑剂、耐磨剂、偶联剂、增容剂依次加入高速混合机中混合;将混配好的物料转移至反应性双螺杆挤出机料斗,在150~250℃加工温度下熔融共混挤出造粒,得产品。本发明制备的阻燃电线复合材料具有无卤低烟、柔软易卷曲、表面耐磨损、易于加工成型、可回收利用的优点,能很好满足当前电动汽车用充电电线材料的使用要求。
一种超高温陶瓷异形构件等离子喷涂近净成形制造方法,该制造方法包括步骤:称取不同混合比例的纳米粉末原料,进行超声分散、充分混合、喷雾造粒、干燥,然后筛选出40~70μm的微米团聚颗粒作为等离子喷涂喂料;将高纯高强石墨加工成芯模,打磨,然后进行等离子喷涂近净成形;将近净成形超高温陶瓷异形构件坯体进行热等静压致密化处理,然后采用机械振动方式去除芯模,得到BNNT/(ZrB2-SiC)超高温陶瓷异形构件。本发明公布一种“扁平粒子界面及扁平粒子内部协同强韧化”多尺度协同强韧耦合设计方法,本发明的制造方法将传统的超高温陶瓷复合材料制备、构件加工成形过程合二为一,提高了成形效率,节约了加工成本。
一种光滑表面的高界面性能碳纤维,其特征在于碳纤维光滑表面,无明显沟槽,其沟槽深度小于直径的3%,具有高界面性能;其制备工艺包括以下步骤:(1)使碳化处理后的碳纤维完全浸没在电解质中;(2)在指定电流下,碳纤维通过表面处理池被刻蚀;(3)经过水洗、上胶、烘干、卷绕,制得具有光滑表面的高界面性能碳纤维;本发明的优点是:操作简单,可以直接应用于工业化生产线上;使用本发明得到的碳纤维,其拉伸强度明显优于传统碳纤维,复合材料的层间剪切强度和界面性能也得到了显著的提升。
一种约束型钢管混凝土构件,由纵筋(1)、箍筋(2)、钢管(3)、核心混凝土(4)、界面层(5)共同构成,其特征在于核心混凝土(4)填充于钢管(3)内部,钢管(3)和核心混凝土(4)之间设置有界面层(5),钢管(3)表面开设有一条及一条以上的减压槽口(6),每条减压槽口(6)的长度为沿构件的周长方向环向一周,减压槽口(6)的深度大于等于钢管(3)厚度的80%且小于钢管(3)厚度,减压槽口(6)宽度的总和不小于构件长度的2%,减压槽口(6)内设有纤维增强复合材料(7),其纤维方向沿着构件环向。本发明克服了普通钢管混凝土结构中钢管主要承受竖向应力、易屈曲的技术缺陷,适用于各种桥梁、建筑的竖向承重构件。
一种无卤阻燃的纳米碳纤维增强的聚苯醚复合材料的制备方法,属于高分子材料制备技术领域。将聚苯醚树脂56~64份、聚苯乙烯树脂11~18份、聚酰胺树脂6~13份、增强纤维14~22份、纳米碳纤维4.6~7.8份、磷酸盐19~26份、耐老化剂0.6~1.2份和脱模剂0.7~1.3份投入高速混合机中混合,高速混合机转速为950n/min,混合时间为8.5min,将混合料投入并行双螺杆挤出机中熔融挤出,经造粒后得到成品,其中并行双螺杆挤出机的温度控制为210-275℃。具有如下性能指标:拉伸强度78~87MPa,弯曲强度168~187MPa,弯曲模量11500~12300MPa,缺口冲击强度68~85j/m,阻燃性V-0(UL-94-V-0-3.0mm),能满足强度严苛的场合使用;能够体现安全;具有环保性。
本发明公开了一种自固化高强度大分子胶的制备方法,将淀粉或聚谷氨酸生物大分子溶解到水或者水溶液中,混合均匀形成可流动的胶体,添加磷酸钙盐粉末,搅拌均匀至形成粘稠状,即得目标产物。该方法工艺简单,没有设备和技术要求,原料来源丰富、成本低廉,且生物大分子都具有生物安全性、生物可降解性,环保无害,制备得到的复合材料胶体,兼具黏性、注射性和生物降解性,并且在液体中也不易溃散,使其具备自固化性和高强度等性能,可用于承重和非承重条件下的多种裂纹、缺损的填充、修复,以及医学上软组织和硬组织的填充、修复和支撑。
本发明涉及的一种金属复合板反卷装置,属于复合材料领域。它具有外部箱体,位于外部箱体内的反卷轮和用于驱动反卷轮的控制电机,所述反卷轮的一侧设有用于消除金属复合板卷材残余应力的应力消除装置,所述应力消除装置与反卷轮相反的方向设有用于放置金属复合板卷材的放置托架,所述应力消除装置包括矫正机构和矫正机构两侧的导向机构,所述应力消除装置下方还设有用于回收金属复合板卷材上残留的金属残渣的回收盒。本发明的有益之处是:可以有效的消除金属复合板卷材在轧制过程中产生的残余应力,防止金属复合板卷材相互粘接,结构简单,安装方便,适用范围广,成品质量好。
一种石墨烯气体阻隔层叠膜及其制备方法,属于高分子复合材料领域,包括层叠设置的至少一个层叠单元,每个层叠单元包括依次相邻设置的氢键受体有机层、石墨烯层和氢键供体有机层,氢键受体有机层和氢键供体有机层之间形成有氢键,相邻层叠单元的氢键受体有机层与氢键供体有机层相邻。其制备方法是将石墨烯层的相对的两侧表面分别设置氢键受体有机层和氢键供体有机层形成层叠单元,将至少一个层叠单元层叠设置,且相邻层叠单元的氢键受体有机层与氢键供体有机层相邻。此石墨烯气体阻隔层叠膜的阻隔性能好,制备简单。
本发明公开了一种超亲水特性SnO2?TiO2层膜的制备方法,属于复合材料技术领域。本发明针对超亲水表面因为表面与水接触角大、微结构机械强度差而导致使用寿命短,不能满足长期使用的要求的问题,提供了一种超亲水特性SnO2??TiO2层膜的制备方法;本发明通过加入乙二醇乙醚、丙氨酸改变了超亲水表面的粗糙度和微结构机械强度,使固体表面与水的接触角为0°,最后制得超亲水特性SnO2??TiO2层膜,本发明制备得的超亲水特性SnO2??TiO2层膜具有更好的防雾和清洁功能。
本发明涉及一种生物质基复合调湿材料的制备方法,属于调湿材料领域。该方法以核桃壳为原料,经磷酸活化、无机盐和季铵盐插层改性后,用反相悬浮聚合法与丙烯酸复合改性后即得生物质基复合调湿材料。本发明通过无机盐和季铵盐对核桃壳改性,提高了核桃壳的孔容,使其既具有生物质多孔材料的物理吸附又具有无机盐的化学吸附,两者相互促进提高了吸湿量,再将丙烯酸引入生物质材料的层间或孔内,进一步增大其层间距和孔径,两者复配,克服了各自缺陷,使得复合材料湿容量和调试速度明显提高,具有极佳的调湿性能。
本发明涉及一种具有光催化性能的凹凸棒石‑类石墨相氮化碳复合陶瓷中空纤维微滤膜及其制备方法。将凹凸棒石‑类石墨相氮化碳复合材料颗粒加入溶剂中,制得聚醚砜铸膜液,铸膜液通过纺丝头挤出,经过一段空气间隙后进入凝固浴固化成型,经过烧结得到具有光催化性能的凹凸棒石‑类石墨相氮化碳复合陶瓷中空纤维微滤膜。该中空纤维微滤膜由纤维状的凹凸棒石和具有光催化性能的类石墨相氮化碳聚合物共同组成,利用类石墨相氮化碳的光催化性能可以实现光催化和膜分离过程的耦合;由于类石墨相氮化碳聚合物通过化学键合作用均匀分散固载在膜层的凹凸棒石表面,有效避免了颗粒状类石墨相氮化碳在独自使用过程中易团聚、难分离及难重复使用等不足。
本发明公开了一种汽车顶棚拉手用改性聚丙烯,该复合材料由以下重量份的原料组成:聚丙烯PP 55‑85份;增韧剂POE 3‑10份;线性低密度聚乙烯LLDPE 1‑5份;偶联剂0.1‑1份;超分散剂0.2‑0.5份;β‑成核剂0.1‑0.5份;α‑成核剂0.1‑0.5份,本发明的改性聚丙烯具有高刚高韧的特性,应用范围更广。
一种医用电子显像管用导电涂料及其制备方法,属于医用复合材料领域。所述医用电子显像管用涂料的原料如下:去离子水,高岭土,二氧化硅,镍粉,油酸钠,焦磷酸钠,氧化铁面,鳞片石墨。制备方法简单,原料简单易得,制造成本低,导电涂料导电均匀,涂膜耐久性优良,可保持长期的稳定导电性,涂膜固有体积电阻膜厚为25μm,电阻率为1.5×10‑3Ω·cm~1.8×10‑3Ω·cm,膜厚为50μm,电阻率为1.2×10‑3Ω·cm~1.4×10‑3Ω·cm,膜厚为100μm,电阻率为1.1×10‑3Ω·cm~1.3×10‑3Ω·cm。
本发明公开一种石墨烯铜复合导体的制备方法,采用金属铁粉与盐酸复合的还原体系来还原处理稀浓度的氧化石墨烯水溶液,原料成本低廉,无毒,操作简单,利于批量生产,采用熔渗方法制备石墨烯/铜复合材料,铜相呈联通结构,对电子传输的阻碍作用减少,电阻率比传统石墨—电有显著降低。
本发明涉及光催化技术领域,特指一种磷酸银基复合可见光催化材料及其制备方法。步骤如下:将氧化锌溶解在水中超声分散得到氧化锌分散液;将硝酸银溶于去离子水中,在磁力搅拌条件下滴加到上述氧化锌分散液中,得到混合溶液A;将配制好的氨水缓慢滴加到混合溶液A中,得到混合溶液B;搅拌一段时间后将磷酸盐溶液缓慢滴加到上述混合溶液B中,继续搅拌,产物抽滤后分别用无水乙醇和去离子水反复洗涤多次后真空干燥,得到磷酸银立方体/氧化锌棒复合光催化材料。本发明的优点在于原料来源广泛、制备工艺简单可行、成本较低。所制备出的复合材料中磷酸银具有规则的立方体结构和尺寸,在可见光照射下对有机染料罗丹明B具有较好的光催化降解效果。
本发明公开了双金属/碳层状复合球及其简单、快速的制备方法。该方法基于微波加热的优势,以不同电荷金属离子(正电离子有[Ag(NH3)2]+、Pd2+、Au+等、负电离子MCln(M=Au、Pd、Pt)等)混合液为前驱体,在碳球内、外部同时选择性生长不同的金属,从而制得双金属纳米粒子掺杂碳的层状复合球。整个制备过程仅需2-10min,调节反应参数能控制金属粒子的大小、数密度和位置。该技术克服了在预先制备的碳球内部一步法生长两种以上金属纳米粒子的困难,打破了传统加热下混合金属离子共还原通常只生成合金的局限。该方法装置简单,易操作,可控性好,尤其是可推广到其它双金属纳米粒子掺杂型多层复合材料的可控制备。
本发明公开一种纤维素纳米晶须复合双组分萜烯基水性聚氨酯及其制备方法和用途。将CNW水悬浮液通过搅拌和超声振荡法直接添加入萜烯基多元醇水分散体中,再与聚异氰酸酯交联,获得CNW复合双组分水性聚氨酯体系。该复合体系在制备水性聚氨酯涂料、黏合剂及聚合物材料中的应用。该复合体系制造方法简便,CNW无需表面改性、无需干燥就能均匀稳定地分散在多元醇水分散体中。利用了CNW表面的活性羟基与热固性基体树脂发生化学及物理复合,以增强CNW与树脂基体界面的相互作用,可有效提高复合材料的性能。
本发明涉及一种有机高分子复合材料,更具体地说,是涉及一种无卤玻纤PC及其制作工艺,是由以下成分按重量比组成,PC:47.5-95%,环保玻纤:5-35%;抗氧剂:0.1-2.0%,SMA:1-3.0%,接枝PE:0.1-2.0%,其他助剂:1.3-5.5%,本发明的一种无卤玻纤PC及其制作工艺,在综合机械性能优良,不含卤素,产品外观不露纤,并且生产采购方便,改变了用户始终要降低某项要求的状况,同时也符合其它所有的环保要求,这样提高了综合竞争力。
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