本发明公开了一种玻璃纤维配合料的原料及混料方法,该方法能克服现有技术中原料结团、分层缺点。同时,目前市场上玻璃纤维组成物、玻璃纤维以及含玻璃纤维复合材料的配料中,二氧化硅含量比率过大,对此我们做出了一些改进。二氧化硅在钠钙硅酸盐玻璃中能降低玻璃的热膨胀系数,提高玻璃的热稳定性、化学稳定性、耐热性、硬度、机械强度、粘度和透紫外光性。但含量高时,需要较高的熔融温度而且可能导致结晶。本发明调整了玻璃纤维配合料的配比率,弥补了以上专利中的不足。
本发明公开了纳米铜基3D打印用复合导电材料的制备方法,该复合材料制备方法为将α-氰基丙烯酸甲酯与丙酮混合,加入二乙烯三胺,室温搅拌,再依次加入γ―氨丙基三乙氧基硅烷、聚乙炔颗粒,然后加入平均粒径为50纳米的铜粉,加热搅拌,冷却至室温,得纳米铜基3D打印用复合导电材料,纳米铜粉含量为20~30%,α-氰基丙烯酸甲酯含量15~20%,二乙烯三胺含量为15~20%,γ―氨丙基三乙氧基硅烷含量为15~20%,聚乙炔含量为5~10%,丙酮含量为20~30%。本发明制备的导电材料可在30~40℃的温度范围内进行3D打印,且打印成型后的纳米铜基复合导电材料的导电稳定性好,导电率高。
本发明公开了一种活性炭基纳米TiO2复合MnO2催化材料,包括蜂窝矩形块、蜂窝圆形块、蜂窝六棱块、蜂窝孔、三角条纹、半圆条纹、Ti/Mn涂层、蜂窝纤维网;其催化材料的制备方法,包括基材活化、纳米钛制备、钛涂敷、锰涂敷、化学沉积、后处理;以蜂窝活性炭为载体、将二氧化锰和纳米二氧化钛作为复合催化剂负载在蜂窝活性炭上制备催化块体或者纤维网,用于空气净化治理;二氧化锰以化学沉积的方法附着在纳米TiO2颗粒表面形成复合材料;本发明制备工艺流程短,易于控制,所得复合催化材料具有催化活性高,在常温下可以处理低浓度室内空气中的挥发性有机污染物(TVOC),在70~120℃温度范围内,可以用于高浓度工业有机废气的治理。
本发明公开了无机粉体改性塑料材料的制备方法及应用,该工艺利用碳酸钙、滑石粉、膨润土等无机矿物质为主要成分进行球磨捏合处理,将聚苯乙烯、聚四氟乙烯、酚醛树脂、聚酯、聚碳酸酯等原材料聚合在一起,通过马沸炉加热煅烧、添加消泡剂、固化剂、增韧剂等成分提高复合材料的性能,然后通过浇注模具、表面活化处理、脱模烘干等一系列操作后得到复合塑料材料。制备而成的无机粉体改性塑料材料,其弹性大、耐候耐用、可环境自然降解、无毒无害,具有较好的应用前景。同时还公开了由该制备方法制得的无机粉体改性塑料材料在农业用具、园林薄膜用品、水利用品中的应用。
本发明涉及一种复合电极材料的制备方法:将碳纳米管、硅颗粒和水溶性有机物在水中混合均匀,然后使用喷雾干燥机对进行喷雾干燥;将干燥后的产物在保护气氛下在700‑1000℃进行碳化,与硫粉混匀后,在150‑300℃真空加热;将上述产物置于碳前驱体溶液中,得到碳前驱体包覆的硅‑碳纳米管复合材料,然后将其在保护气氛下加热至700‑1000℃,得到复合电极材料。本发明的方法还提供了一种复合电极材料,复合电极材料的外层为碳层,内层为硅颗粒和碳纳米管,复合电极材料的粒径为1‑20μm。本发明还提供了上述复合电极材料在制备锂离子电池中的应用。本发明以硫作为牺牲层,采用简单、高效的方法制备出复合电极材料,其形貌可调,且具有良好的循环稳定性。
本发明公开了一种快速油水分离材料及其制备方法与应用,将网状材料置入单体溶液中,在引发剂的存在下,进行反应,制备快速油水分离材料;单体为二乙烯基苯或者甲基丙烯酸2‑(二甲胺基)乙酯;网状材料为不锈钢网。本发明通过表面改性将功能性的小分子、聚合物修饰到材料表面,从而制备出多功能性的复合材料,能有效的分离油水乳液,从而达到油水分离的目的。
本发明公开了一种全光谱响应的多孔氧化硅负载纳米复合光触媒材料及其制备方法。该材料包括氧化硅基体以及负载在基体孔隙及表面的ZnO, Bi2O3,Bi2S3以及rGO,其中ZnO的含量为0.1wt%‑10wt%,Bi2O3的含量为0.1wt%‑10wt%,Bi2S3的含量为0.1wt%‑10wt%,rGO的含量为0.001wt%‑0.01wt%,所述复合材料对紫外光、可见光以及近红外光有全光谱光催化响应。本发明提供的全光谱响应的多孔氧化硅负载纳米复合光触媒材料可用于制备空气净化网,附着力较强,受环境影响变化较小,材料与空气接触面积大,通透性强,且附着的复合光催化剂对太阳光有全吸收,提高了太阳能的利用率,增强了催化效率,从而可有效降解空气污染物。
一种低吸水的聚氯乙烯电缆料的制备方法,属于高分子复合材料制备技术领域。将聚氯乙烯树脂50~55份、邻苯二甲酸二辛酯8~12份和对苯二甲酸二辛酯10~15份投入高速混合机中混合,得到预混料,再将乙烯与醋酸乙烯共聚物5~8、氯化石蜡6~12份、处理的碳酸钙14~20份和稳定剂1.3~1.9份投入到预混料中,在高速混合机中混合,并且混合温度升至110℃,得到混合料,而后将混合料转入并行双螺杆挤出机中熔融挤出,经造粒后烘干,得到呈成品,双螺杆温度为140-160℃。具有电性能优异,强度高,阻燃好的特点,并且还具有低吸水性的长处。
本发明涉及一种有机高分子复合材料,更具体地说,是涉及一种高电击穿强度改性聚苯醚及其制备方法,是由以下成分按重量比组成,聚苯醚粉料:30-80%;聚苯乙烯:5-40%,陶瓷微粉:0-35%;高岭土微粉:0-35%;抗氧化剂:0.3-1.5%;增韧剂:0.1-3.0%;偶联剂:0.1-2.8%;高分子量硅油:0.1-3.0%;相容剂:1-5%;其他助剂:0.3-5.5%,本发明的一种高电击穿强度改性聚苯醚及其制作工艺,在保持聚苯醚原有优点前提下,具备较好改善的高电击穿强度改性,并且生产采购方便,原辅材料和生产设备均采用国产,生产成本和原材料成本低廉,这样较大提高了竞争力。
本发明所述电梯轿厢无耗材PM2.5空气净化器,采用特殊复合材料过滤网、高度静音风机、单电极离子云发生器等新技术,具有体积小、净化效率高、无耗材、低成本运行等特点,适用于密闭空间如电梯轿厢等移动封闭有限空间的空气净化,也可推广应用于车辆、火车、轮船、飞机等移动封闭有限空间。
本发明公开了一种密度较大且热稳定性高的稀土金属次磷酸盐及其制备方法、及以其作为阻燃剂在聚合物材料中的应用,所述稀土金属次磷酸盐的分子式为Ln(H2PO2)3(H2O)n;所述稀土金属次磷酸盐的制备方法,包括以下步骤:将次磷酸溶解于水中;向上述溶液中加入氢氧化钠,使得该溶液的pH值为3.0~4.0;向上述溶液中加入稀土金属硝酸盐或稀土金属氯化盐的水溶液,在40-60℃下搅拌3-4小时,冷却、过滤、洗涤反应产物,干燥后,即得稀土金属次磷酸盐;一种以稀土金属次磷酸盐作为阻燃剂的无卤阻燃聚合物复合材料,包括质量百分比为40~90%的聚合物和10~25%的稀土金属次磷酸盐。
本发明提供了一种自发热强化复合地板,包括基材层、设置于基材层之下的底层以及覆盖基材层上表面的表层,基材层上沿其长度方向开设形成有至少一个排线槽,该至少一个排线槽中布置有电发热丝,电发热丝穿过排线槽并与电源相电连接。本发明中的地板中所使用的电发热丝为由碳纳米复合材料制成的碳纳米丝,其具有电热转换率高,绝缘性好及耐磨、不怕水等优点,因而其为本发明的地板提供了相应的诸多优点,排线槽的壁表面上设有金属材料导热层,其能将电发热丝所发出的热量均匀地传导出去。本发明在现有的强化复合地板上进行了简单的改造,即可实现一种安全环保、耗能低,性价比非常高的一种自发热强化复合地板,其具有潜在的巨大的应用价值。
本发明公开了一种低压注塑专用齿轮泵扭矩输入轴的密封结构,包括齿轮泵以及弹簧蓄能密封圈,所述的齿轮泵包括第一齿轮泵片、第二齿轮泵片以及第三齿轮泵片,所述的第二齿轮泵片内设置有齿轮,所述的齿轮泵内设置有齿轮泵扭矩输入轴和齿轮短轴,所述的弹簧蓄能密封圈设置于齿轮泵扭矩输入轴上,所述的齿轮泵扭矩输入轴在齿轮泵的一端设置有泵轴端盖,所述的弹簧蓄能密封圈、齿轮泵扭矩输入轴以及泵轴端盖配合固定,所述的齿轮短轴的一端设置有堵头。本发明低压注塑专用齿轮泵扭矩输入轴的密封结构采用聚四氟乙烯复合材料制成,通过多方面的同时密封,具有优异的密封效果,并且耐磨损,使用寿命长。
本发明公开了一种连续玄武岩纤维增强聚丙烯/尼龙合金材料及其制备方法,材料由30-50wt.%连续玄武岩纤维增强聚丙烯复合树脂母粒和50-70 wt.%聚丙烯/尼龙合金母粒掺混而成,所述连续玄武岩纤维增强聚丙烯/尼龙合金材料中连续玄武岩纤维含量为16-30 wt.%,本发明所得材料实现了聚丙烯树脂与尼龙树脂之间优良的混合,改善了复合材料后续的相容性及分散性问题,又使得加工工艺简便易操作,相比于连续玻璃纤维增强及短纤维增强方式,连续玄武岩纤维增强聚丙烯/尼龙材料具有良好的刚性及韧性。
本发明具体涉及一种高灵敏度温度检测装置及制备方法,温度检测装置包括:测温组件、导热绝缘块、电磁屏蔽层及保护封装层;导热绝缘块为导热复合材料,由二苯甲烷双马来酰亚胺树脂和改性混合填料通过压制成型制备而成;二苯甲烷双马来酰亚胺树脂与改性混合填料的质量百分比比例为100:(300‑400);改性混合填料为经过酸酐接枝改性氮化硼和氮化硅,以及经过表面修饰改性的氮化铝;氮化硼的粒径为20‑50μm,氮化硅的粒径为2‑10μm,氮化铝的粒径为20‑50nm;氮化硼、氮化硅和氮化铝的质量百分比为1:(1.1‑1.3):(0.8‑0.9)。本发明导热绝缘块具有优异的导热性、绝缘性和粘接性,结合温度检测装置层层包覆的结构,该温度检测装置具有极高的灵敏度,能够安全用于强电强磁环境。
本发明公开了一种耐腐蚀耐高温的电容器涂料,其包括以下重量份的原料:35~40份有机硅改性氟树脂、25~30份聚酰胺树脂、8~12份酚醛树脂、20~25份聚乙酸乙烯酯、1~3份纳米氧化锆;所述有机硅改性氟树脂的原料包括双硅型硅烷偶联剂BSC、碳化硼‑有机硅二维层状复合材料和氟单体。本发明提供的电容器涂料耐腐蚀耐高温。
本发明公开了一种带内螺纹定位金属镶嵌件的泡沫夹层复材制件及制备方法,所述制件包括:PMI泡沫、上蒙皮、下蒙皮和金属镶嵌件,所述金属镶嵌件镶置在所述PMI泡沫中;所述PMI泡沫放置于所述上蒙皮和所述下蒙皮之间,所述PMI泡沫上设有沉嵌件孔;所述上蒙皮包括PMI泡沫上表面向上依次设置的增强纤维布层和玻璃纤维布层;所述下蒙皮包括PMI泡沫下表面向下依次设置的增强纤维布层和玻璃纤维布层。本发明带内螺纹定位金属镶嵌件的泡沫夹层复材制件及制造方法,获得的复合材料夹层结构具有良好的整体性能,较高的抗拉拔强度以及较精度的成型定位。
本发明公开了基于柔性材料的复合传感材料及其生物传感芯片和应用,复合传感材由微生物溶液与过渡金属的盐溶液混合,使带正电荷的过渡金属离子通过静电吸附作用与带负电的微生物进行结合,然后加入有机配体在微生物表面生长的过渡金属有机框架,最后经干燥后在惰性气体保护下进行碳化制得,该复合材料具有多孔结构且比表面积较大能够较好的保持微生物的形貌并最大程度暴露反应活性位点,能够高灵敏检测细胞释放的ROS,生物相容性好,将其与导电油墨结合印刷制成生物传感芯片能够直接用于细胞的培养和生长,实现了对细胞释放ROS的原位快速捕获和监测,对于精确评估细胞的生长状态和功能具有重要的意义,在临床上显示出巨大的应用潜力。
本发明涉及一种水基型智能远红外功能油墨、制备方法及在发热膜中的应用。按质量百分比,油墨的组份为水性PTC功能材料乳液10~40%,导热填料2~20%,助剂0.1~10%,高分子聚合物2~40%,去离子水40~80%;本发明提供的油墨为水性环保材料,无VOC产生,具有安全高效、节能环保、化学稳定性好、环境污染小、智能控温、降低使用安全隐患等特点。将油墨用于制备发热膜复合材料,可用于各种发热应用领域。
本发明公开了一种高强度柔性传感器材料及其制备方法,其采用具有特定官能团的部分多元醇和异氰酸酯制备预聚体,并将导电剂、扩链剂、催化剂和其他助剂加入到剩余多元醇中形成导电分散液,然后将预聚体和导电分散液混合后在模具内加热硫化成型得到高强度柔性传感器材料。本发明制备所得的复合材料在具有与PDMS相同柔性的基础上,同时具有撕裂强度高、永久变形小、耐磨损等突出优点,适用于对抗撕裂强度要求较高的可穿戴智能传感器等领域中。
一种离子型电活性聚合物仿生软体协作机器人,包括软体驱动器和软体身体组成,软体身体由软体复合材料制成,软体驱动器由高度可变形材料制成,该材料通过外部刺激,可以产生所需的运动和力扭矩,该材料在外部输入电压的作用下,能产生相应的变形,从而将电能转换为机械能。高度可变形材料采用电活性聚合物制作,电活性聚合物是目前最具潜力的仿生机器人驱动器的智能活性材料,电活性聚合物是一种能够在施加外电场作用下,通过改变其材料内部结构而产生伸缩、弯曲、束紧或膨胀等各种形式力学响应的新型智能材料,可以分为电子型EAP和离子型EAP两大类。离子型EAP柔性大、强度低,适合制作软体驱动器,制备简单、价格低廉。
本发明涉及一种显示器散热装置,包括背板、粘结层、散热板、支撑组件、反射片、导光板、扩散片、显示单元、侧入式LED光源、LED灯线路板和LED灯条粘结层,背板、粘结层、散热板、支撑组件、反射片、导光板、扩散片、显示单元依次顺序设置且相互平行,侧入式LED光源、LED灯线路板和LED灯条粘结层设置于散热装置的侧面且三者依次顺序设置,侧入式LED光源位于最内侧。本发明显示器散热装置,散热板使用高导热复合材料替代现有材料,并辅以良好的结构设计,以及其他导热散热材料,获得结构超薄性能优越的显示器散热装置。
本发明公开了一种高产率、大尺寸氮化硼纳米片的制备方法。该方法基于增加层状材料的层间距可显著降低其层间作用力的原理,利用羟基基团与氢气间剧烈的反应热,实现六方氮化硼的低温热膨胀,随后借助水结冰时的体积膨胀即可将膨胀氮化硼有效剥离成氮化硼纳米片。所得氮化硼纳米片的平均横向尺寸可达1.62~1.78μm,产率可达39.3~43.7%,有效解决了现有方法制备的氮化硼纳米片产率低、尺寸小的难题。本发明所制得的氮化硼纳米片可广泛应用于电子封装材料、半导体器件、高温导热复合材料及高温、氧化环境中工作的器件等方面。
本发明涉及复合材料领域,尤其是提供了一种全新的耐高温隔热保温涂料用复合空心微珠,将空心微珠经过酸浸刻蚀、爆轰造孔,可以使二氧化钛溶胶在包覆空心微珠的过程中形成地基,增强结合力,避免包覆的二氧化钛溶胶在煅烧过程中脱落,使二氧化钛层均匀布于空心微珠表面,充分利用二氧化钛极佳的热反射性能和空心微珠的极低的导热率,实现涂料良好的保温隔热性能。该方法操作简单,反应迅速,生产效率高,适合大量生产,可以满足实际需要。
本发明公开了一种高性能长玻纤增强改性PA6,该复合材料由以下重量份的原料组成:PA6(70‑90)份、长玻纤(8‑14)份、聚对苯二甲酸丁二酯(5‑10)份、增容剂(0.5‑3)份、润滑分散剂(0.2‑0.5)份、偶联剂(0.1‑1)份、改性剂(5‑10)份、其它助剂(0.5‑2)份、纳米级mgo(0.3‑0.8)份。按重量份将所称取的样品加入高混机中,充分混匀后,得到预混料,再将预混料转移至双螺杆挤出机中,挤出造粒,本发明制备的改性尼龙中长玻纤和PA树脂的相容性良好,玻纤不易外露,同时兼具高强度、高冲击性能,很好地取代了一些需要高强度、高冲击的的金属功能件,机械性能和力学性能极为优异。
本发明公开了一种低导热真空夹层保温结构,由致密外壳和复合芯材构成,所述的致密外壳为酚醛树脂膜,由改性酚醛树脂在高温环境下固化生成;所述的复合芯材为超轻三聚氰胺泡沫增强纳米气凝胶,所述超轻三聚氰胺泡沫为网状多孔结构,气凝胶颗粒体积含量沿复合芯材厚度方向呈梯度分布。本发明采用真空壳体结构,外壳采用致密酚醛树脂膜,可有效隔绝外部气体水分渗透,同时酚醛树脂具有较强的力学性能,可起到一定的承载作用,内部芯材采用超轻三聚氰胺泡沫增强纳米气凝胶复合材料,气凝胶均匀填充在多孔三聚氰胺泡沫骨架孔隙中,可大幅降低材料的导热系数。
本发明属于一种石墨烯改性清水混凝土/保护涂料,清水混凝土具有极好的装饰效果;清水混凝土保护涂料其抗压、抗冲击强度较好,所以涂层的耐用性、使用寿命相对较长。上述产品广泛应用在铁路、桥梁、公路、涵洞、隧道、大坝、地铁、机场、电厂电站、海洋码头、市政建筑领域。本发明涉及一种石墨烯改性清水混凝土/保护涂料及制备技术,其特征在于:由多种组分组成的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助剂与填料等组成。
本发明涉及了一种二氧化硅纳米银线减反射薄膜的制备方法,以乙二醇为还原剂和溶剂、硝酸银为根源,FeCL3·6H2O氯化铁为络合诱导剂,PVP活性引发剂结构调节、制备出直径10‑30 nm的纳米银线,然后在乙醇中以二氧化硅为壳层包覆纳米银线制备出壳层结构的纳米复合材料AgSiO2,再次加入甲醇和超纯水溶液混合均匀后用孔径为减压抽滤,得到薄膜通过热压法转移至经过亲水改性的PET上丙酮洗去滤膜。
本发明公开了一种快速结晶的增强PET工程塑料,该复合材料包括如下质量份的组分:PET树脂38‑96份,玻璃纤维3‑60份,抗氧剂0.2‑0.8份,成核剂0.1‑2份,润滑剂0.3‑2份。本发明还提供了一种快速结晶增强PET工程塑料的制备方法,其按照上述重量百分比选择原料:并将PET树脂、成核剂、抗氧剂和加工助剂均匀混合,得到混合原料,将上述混合原料和玻璃纤维投入双螺杆喂料器中,经熔融挤出造粒,获得所述快速结晶的增强PET工程塑料。本发明采用无机成核剂复配,通过双螺杆挤出共混,从而提高PET的结晶速率。
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