本发明涉及建筑材料技术领域,具体涉及一种新型墙体材料及其制备方法,其原料由以下组分混成复合材料:矿粉、粉煤灰、脱硫石膏三者混合物,水泥,聚苯乙烯颗粒,三乙醇胺改性剂,发泡剂,水和砂。本发明的新型墙体材料是一种保温、隔热、轻质、高强、低成本的新型预制复合建材,可以应用到工业和民用建筑中。本发明主要利用了多种工业副产物和废弃物,不仅可以实现废物利用,还能减轻对环境的污染。本发明生产过程中无废水废气产生,能耗低,生产工艺简单,具有显著的技术、经济、社会效益,应用前景广阔。
本发明提出一种汽车后视镜及其制作方法,所述汽车后视镜由具有夹芯结构的碳纤维复合材料板与超薄光学玻璃镜片结合组成,在同等厚度的情况下,这种创新设计的后视镜镜片结构不仅具有轻量化的效果,还可以大大减轻系统负载,同时由于所采用的夹芯结构具有一定吸能效果,使得这种复合式后视镜结构相比传统后视镜更不易破碎,另外使用了超薄光学玻璃镜片,不但耐砂砾冲击,而且有效保证了成像清晰度。因此本发明创新提出的汽车后视镜结构弥补了现有各类后视镜的缺陷,真正实现了同时兼具轻量化和高清晰度的性能,可广泛推广应用于各类车型。
本发明公开一种直通注塑模具,包括定模板、支撑条、动模板、动模底板、模脚条和模脚板,所述定模板、支撑条、动模板、动模底板、模脚条和模脚板依次从上至下设置,所述模脚板上设置有螺钉一和螺钉二,所述动模板、动模底板和模脚条通过螺钉一固定连接,所述模脚板通过螺钉二与模脚条固定连接,所述定模板上设置有浇口套,所述浇口套下方设置有定模型芯和动模型芯,所述浇口套、定模型芯和动模型芯依次连通,所述定模型芯和动模型芯外侧设置有玛钢直通,所述模脚板上设置有后顶板和前顶板,该直通注塑模具的动模型芯采用复合材料制成,重量巧,结构强度大,使用寿命长,整体结构简单,动作可靠。
本发明公开了一种高阻隔农药级复合包装膜的制造方法,其特征在于:该复合包装膜由高聚合物层、金属复合层以及内阻隔层、外阻隔层组成。该复合包装膜的制造方法是:(1)PET12与AL20预合;(2)PET12/AL20复合材料与PETRA30预合;(3)PET12/AL20/PETRA30与EVOH混合物层复合;(4)切分成捆。有益效果:本发明采用在高阻隔复合包装膜增加了EVOH混合物层,提高了膜体本身的强度,有效克服了原有产品强度低、易撕破、折叠时易断裂的缺陷,提高了膜体的硬度,阻水、阻气性能好,并且具备了适应外部温湿度等环境状况变化的能力。
本发明公开了一种汽车右侧围及其生产工艺,包括以下步骤:1)配树脂料;2)模具预热;3)开模;4)嵌入锁钮型腔柱;5)合模;6)移模到压机加压;7)接真空管抽真空;8)注胶;9)产品固化;10)移模到翻转,开模取件,清理模具模腔;11)员工自检和质量检验;12)钻孔攻丝;13)对产品孔位进度进行检验;14)入库存储,本发明通过采用不饱和发泡树脂、PU、铝管、钢板安装板、玻纤组的复合材料,具有很好的刚度和强度,以达到汽车右侧围使用要求。
本发明公开了一种用作钠电池负极的Na2Zn3O7& rGO材料的制备方法,其中Na2Zn3O7呈纳米线状,无序交织,Na2Zn3O7纳米线的直径约20‑30纳米、长度约5μm‑120μm。同时,这些Na2Zn3O7纳米线均匀地嵌入到石墨烯构成的网络、Na2Zn3O7纳米线和石墨烯片一起形成一个三维多孔的网络状结构。制备该Na2Zn3O7& rGO材料包括步骤1)Zn(NO3)2·6H2O与NH4NO3溶解于二甲氧基乙醇溶剂中,加入乙酰丙酮、氨水溶液配成前驱体溶液,搅拌陈化制得溶胶;加入NaOH水溶液,混合在聚四氟乙烯容器;在不锈钢高压釜中,并在180‑200℃加热进行热反应,生成Na2Zn3O7沉淀;将石墨烯溶解在乙醇中,将其与Na2Zn3O7溶液混合均匀,并转移到高压釜中,加热反应,得到Na2Zn3O7/rGO复合材料。制得的Na2Zn3O7& rGO材料具有高的孔隙率、良好的结构稳定性和机械性能,增强了电池性能稳定性。
本发明公开了一种亮面高韧性高耐热PVC‑NBR复合发泡板,该复合发泡板以PVC与NBR、PMMA微粉、马来酸酐接枝聚乙烯共混料作为发泡树脂基料,并加入了经硅烷偶联剂改性处理的埃洛石纳米管,再结合其它辅助原料,最终制得了具有高塑性、高耐热、高透光、高抗冲韧性的复合发泡板,改善了传统PVC/NBR复合材料的缺陷,进一步拓宽了板材的使用范围。
本发明公开了一种热塑性聚烯烃电缆料用改性膨润土及其制备方法,由以下重量份的原料制成:膨润土100、烷基烯酮二聚体10-15、聚亚氧烷基乙二醇5-10、石棉粉15-20、二聚磷酸二异辛酯硬脂酸镁4-8、硬脂酸聚乙二醇酯2-4、丙烯酸-2-乙基己酯3-5、木糖醇酐单硬脂酸酯1.5-2.5、2-乙基己酸铈2-3、肉豆蔻酸甲酯5-10、硫酸钡7-14、3,5-二叔丁基-4-羟基苯甲酸正十六酯1-2、二亚磷酸季戊四醇二硬脂酸酯2-3、甘油三月桂酸酯3-4、助剂4-6。本发明改性膨润土用于填充热塑性聚烯烃电缆料时,复合材料表现出了优异的综合性能,改善加工性能,降低收缩率,提高制品的耐热性、刚性、尺寸稳定性、耐水性等性能,降低了生产成本,具有重要的经济效益。
本发明公开了一种用于ABS的聚羧酸系超分散剂及其制备方法和应用。包括如下步骤:将30‑50重量份的甲氧基聚乙二醇单甲醚,10‑20重量份的不饱和羧酸,40‑50重量份的其他乙烯基不饱和单体,配制成20%‑50%的水溶液,在常压,氮气保护下,加入乳化剂、引发剂和链转移剂进行反应,反应温度为50‑100℃,反应时间为5‑8小时,然后用碱液调节PH值至7‑8,经喷雾干燥获得粉末状产品。本产品可直接用于ABS和碳酸钙的复合材料中,可增加碳酸钙在ABS中的填充量,从而使ABS的收缩率下降,热膨胀系数降低,具有更好的物理力学性能,同时降低ABS制品的生产成本。
本发明公开一种PVDF有机膜改性方法,其将碳纳米管与石墨烯加入到N,N‑二甲基乙酰胺中形成分散液A;将PVDF和溶剂聚乙烯基吡咯烷酮混合形成分散液B,将分散液B加入到分散液A中,搅拌得到铸膜液,置于真空干燥箱中静置脱泡2‑3h;浇铸、刮膜、清洗得到超滤膜。本发明以碳复合材料碳纳米管和石墨烯来改性PVDF,改善了纳米颗粒在铸膜液中的分散性,从而提高了PVDF超滤膜的性能,解决了纳米颗粒容易发生团聚,在铸膜液中分散性差,所制备出的超滤膜亲水性差,纳米颗粒易堵塞膜孔降低了水通量,易污染的问题;本发明改性PVDF有机膜亲水性增加,使水通量增加,提高了机械性能,改善了抗污染性,增加膜的使用寿命。
本发明公开了一种耐高温环氧树脂基散热粉末涂料,以双酚A和环氧氯丙烷为原料,纳米碳管为导热填料,通过原位聚合法得到改性环氧树脂,使碳纳米管与环氧基团形成远大于范德华力的作用力,有利于两者之间的应力传递,提高了两者之间的界面结合力和相容性,改善了涂料存储稳定性;同时添加壳聚糖、改性助料等为增强填料,复合材料中碳氯键的伸缩振动强度减弱,C、Cl原子与周围原子的结合力增强,改善了各组分在涂料中的分散性,促使碳纳米管与涂料充分接触并起到额外的物理交联点的作用,形成散热通道,有利于热量的散发,制得的涂料具有抗菌、耐高温低温、耐化学腐蚀等性能,并且应用领域广。
本发明公开了一种高分子网管井盖,主要包括盖体、盖座和密封圈,所述的盖体设置在盖座的承载台上,盖体与盖座之间设置有密封圈,其特征在于:所述的盖体顶面上设置有开启阀、防滑纹和标识区,背面设置有加强筋,侧面设置有紧固螺母,所述的盖座上设置有紧固螺栓,所述的紧固螺栓与紧固螺母连接,所述的盖体、盖座采用高分子塑料和不饱和树脂复合材料。本发明在盖体与盖座之间设置有密封圈,提高了盖体与盖座之间的密封性,盖体与盖座之间通过紧固螺栓和紧固螺母连接,进一步提高了盖体与盖座的稳固度,采用高分子材料后不易生锈,增加了井盖的使用寿命。
本发明涉及镁合金制备技术领域,具体涉及一种用于铸造汽车零部件的纳米氮化铝改性的Mg-Al-Si系镁合金材料及其制备方法,该材料属于Mg-Al-Si系高耐热合金,并在其中掺混了Ba、Sn以及纳米级的钨粉等元素,获得了高性能的复合材料,元素的利用率更高,此外,以聚乙烯吡咯烷酮无水乙醇溶液作为介质,将纳米氮化铝分散于其中,再将其与Mg粉混合研磨,使得纳米氮化铝均匀包裹分散于Mg粉中,在后续的熔炼过程中与其它金属元素混合的也更为充分,较之直接掺混的方法改性效果更为高效,制备的镁合金组织细密紧致,高强耐磨,导热散热性佳,以此材料制备的汽车零部件加工性能和使用性能均得到改善。
本发明涉及一种秸秆发泡抗菌材料及其制备方法,属于泡沫复合材料领域,所述的材料由以下重量份数的原料组成:秸秆61-64份,聚醚多元醇15-18份,异氰酸15-18份,有机硅季铵盐抗菌剂3-5份,偶联剂2-3份,稳定剂2-4份,四羟甲基氯化磷3-5份。秸秆作为天然植物材料,具有天然的中空结构,隔热、隔音效果好,经过发泡,并添加季铵盐类抗菌剂,有效地抑制材料的发霉率,增强了材料的抗菌防腐性能,延长了材料的使用寿命;添加四羟甲基氯化磷阻燃剂,增加了材料的阻燃性能;并采用科学的加工方法,制备工艺简单,成本低廉,符合低碳、经济的特征,可以用于制作墙板及其填充物,用于建筑、家居、汽车等领域,适于工业化生产。
本发明属于复合材料技术领域,涉及一种植物纤维复合薄膜及制备方法,该复合薄膜,由包含以下重量份的组分制成:植物纤维层77~105份,生物淀粉胶体120~190份。本发明提供的植物纤维复合薄膜其制备方法工艺简单,成本低廉,应用范围广,同时因为植物纤维对薄膜的增强,产品拥有优良的拉伸性能,且产品可完全生物降解无环境污染,社会附加值高。
本发明属于复合材料领域,具体涉及一种用于金属预埋件与玻璃钢产品粘接时的精确定位的玻璃钢预埋件定位工装。本发明包括用于卡接固定玻璃钢产品的紧固单元以及设置于紧固单元上的用于定位玻璃钢产品上预埋点位置的定位机构,所述定位机构包括执行定位操作的定位头,所述定位头有两个位置状态,其中之一为定位头相对远离紧固单元以在定位头上安装预埋件,另一个位置状态为安装预埋件后的定位头落至固接于紧固单元上的玻璃钢产品的预埋点位置处以执行其粘结操作,所述预埋件与定位头间构成可拆卸式配合,从而可实现金属预埋件相对于玻璃钢产品的快速准确定位,其生产效率高且成品率高。
本发明公开了一种用于提高数码打印3D效果的预涂膜,自上而下依次由有机硅层、基材薄膜层、热熔胶层和粘结促进层构成,所述基材薄膜层为双向拉伸聚丙烯薄膜(BOPP)或双向拉伸聚酯薄膜(BOPET);所述热熔胶层为乙烯-醋酸乙烯酯或者环脂二烯类树脂或者为乙烯-醋酸乙烯酯与环脂二烯类树脂的复合材料;所述粘结促进层为双氨基硅烷。本发明的预涂膜与数码打印纸张复合强度高,粘结促进层可以跟印刷品有很好的粘结力,可渗透进数码印刷品的油墨层,进而扩散到纸张基材,与纸张纤维形成网状交联结构,对数码印张具有超高粘结性;覆膜后使印刷产品图文颜色更加鲜艳美观,更加富有立体质感,提高了图案的3D显示效果。
本发明提供一种用于降解有机磷杀虫剂的菌剂及其制备方法与应用。所述菌剂是以海藻酸钠、壳聚糖、硅藻土和聚乙烯醇的包埋交联产物为载体,与台湾嗜铜菌X1混合而成。用于制备本发明菌剂的材料环保,生物相容性强,可以有效保留菌株X1对有机磷杀虫剂的降解活性。通过将菌株固定化于复合材料中,提高其对复杂环境的耐受能力,降低复杂环境中污染物对菌株的毒害作用。本发明菌剂能高效降解不同种类的有机磷杀虫剂,可以广泛应用于环境中有机磷杀虫剂的生物修复。
本发明公开了一种泡沫铝与纤维增强树脂基复材夹芯板的整体成型工艺,包括如下步骤:步骤100:对泡沫铝板表面进行化学皮膜处理,得到经一次处理泡沫铝板;步骤200:使用介质材料对经一次处理泡沫铝板的表面进行孔隙填充处理,得到经二次处理泡沫铝板;步骤300:将两块纤维增强树脂基复合板对称铺设在模具的两侧,并将经二次处理泡沫铝板放置于两块纤维增强树脂基复合板之间;步骤400:将三明治型压制设备加热至预设温度,并三明治型压制设备在预设压力之下使两块纤维增强树脂基复合板和一块经二次处理泡沫铝板形成的组合结构压制成型;本发明提高了泡沫铝夹芯层与复合材料层合板之间的耦合性。
本发明适用于电磁超材料技术领域,提供了一种基于石墨烯的电磁超材料的制备方法,包括以下步骤:S1、通过CST仿真软件中利用线扫模型,根据磁性复合材料中磁性材料和粘接剂的种类,磁性材料的质量分数占比以及导电材料的种类计算不同结构尺寸的电磁超材料的回波损耗,得到回波损耗最大的结构尺寸,进而铸模得到第一基体;S2、在第一基体的上表面的空位中置入导电材料,然后用万能胶粘结到置入超材料周期单元上,进而得到电磁超材料。本发明的一种基于石墨烯的电磁超材料的制备方法,在制备石墨烯的电磁超材料时,过程较为简单,并且其制备的难度较小,进而便于制得石墨烯的电磁超材料,从而体现了该制备方法的实用性。
本发明涉及光敏剂复合材料制备领域,提供了一种牛血清蛋白自组装三苯胺类光敏剂,由有机小分子光敏剂L与BSA自组装形成;其中,所述有机小分子光敏剂L为含双吡啶盐类三苯胺类衍生物,其通过与BSA自组装形成BSA@L纳米颗粒。本发明还提供了一种上述牛血清蛋白自组装三苯胺类光敏剂的制备方法与应用。本发明的优点在于:所采用的有机小分子光敏剂为含双吡啶盐类三苯胺类衍生物,其通过与BSA自组装形成相应纳米颗粒;该纳米光敏剂具有高效ROS释放性能,不仅能够大量被宫颈癌细胞摄取,还可在白光照射下快速杀死癌细胞,达到光动力治疗效果。
本发明公开一种环保垃圾袋制备材料及其制备方法,本发明通过防臭复合材料的添加,使得制备而成的垃圾袋在降解过程中不会产生臭味,通过EVA的添加,使得制备而成的垃圾袋具有良好的缓冲、抗震、隔热、防潮、抗化学腐蚀、防菌防水等优点,且无毒、不吸水,该环保垃圾袋制备材料的制备过程简单,根据实验测得,由该环保垃圾袋制备材料制备得到的0.03mm的可降解垃圾袋的7天降解程度为10‑13%,解决现有技术中垃圾袋不易降解,容易污染环境的技术问题。
本发明属于高分子复合材料技术领域,具体的说是一种复合层无纺布的制备方法,包括壳体、电动机和料斗;所述壳体一端通过导杆固连有进料辊;所述进料辊分别套接有外层无纺布、热熔无纺布和膨胀丝绵片;所述壳体内部开设有对称设计的烘干槽;所述烘干槽内使用日光灯恒温设计;所述壳体内部开设有改性槽;所述改性槽用于对膨胀丝棉片进行改性处理;所述烘干槽与改性槽均位于壳体上方开口设计;所述壳体上方铰接有密封盖;所述壳体位于改性槽两侧开设有第一空腔;本发明通过将吸附性颗粒在气流的裹挟下撞击在膨胀丝绵片上,对膨胀丝绵片表面纤维进行冲击,顺着纤维间的空隙进入膨胀丝绵片内部,从而使吸附性颗粒均匀分布于膨胀丝绵片中。
本发明公开一种环保聚苯乙烯复合板材,其是由聚苯乙烯65‑80份,聚苯乙烯接枝马来酸酐5份,矿物粉10‑20份,改性秸秆粉5‑10份,分散剂0.2份,润滑剂0.2份,抗氧剂0.5份制备而成。本发明所使用的表面处理的天然纤维填充物,通过表面接枝聚合的方式对秸秆粉末进行改性,效果较为明显,可有效增强填充物与基体树脂的界面作用,提高复合材料的力学性能;本发明所使用的基体树脂综合性能优异,耐候性强,同时在生产成型过程中不需要额外添加任何胶黏剂,具备良好的环保效能。
本发明公开了一种运动滑板及其生产方法,所述滑板为五层结构,包括从上到下依次连接的面板层、玻纤布层、内芯层、玻纤布层和底板层,五层结构通过组坯胶合制成成品。本发明运动滑板结构简单,通过玻纤布层作为粘结层,将面板层、内芯层和底板层相互连接,采用可回收再利用的塑性塑料、树脂等复合材料,绿色环保,节约木材,利用改性上浆剂中的功能基团增强了界面性能,提高了层间剪切强度,从而令滑板在极限运动中承受更大的应力下避免开裂、开胶,提高使用性能,延长使用寿命长。
本发明公开了一种带有拆卸结构的直升机尾旋翼及其生产工艺,该带有拆卸结构的直升机尾旋翼,包括机身,所述机身的尾部固定有尾旋翼本体,尾旋翼本体的顶部固定有可拆卸组件,可拆卸组件包括转动轴,转动轴的底端与外界电机的输出端相固定,转动轴的外表面固定有转动内圈,转动内圈的外表面固定有转动内圈,转动轴的外表面顶端固定有桨毂,桨毂的外表面设有若干呈环形均匀分布的连接板,连接板远离桨毂的一端设有连接块,连接块与连接板之间通过螺栓固定连接;本发明通过热等静压烧结和热处理,促进碳纤维与钛合金的结合,消除了应力集中,有利于充分发挥碳纤维的载荷传递作用,使碳纤维增强钛合金复合材料的力学性能得到提升。
本发明提供了一种局部真空环境的高效爆炸复合管棒制备方法,包括:由内至外将第一待复合棒材、第二待复合管材、第三待复合管材、第四待复合管材同轴设置;在第二待复合管材与第三待复合管材之间填充炸药和雷管,构成爆炸装置;利用密封条将第一待复合棒材与第二待复合管材、第三待复合管材与第四待复合管材之间的间隙两端密封并抽真空,构成真空间隙环境;引爆爆炸装置,利用炸药爆炸的高压焊接待复合材料,得到一组爆炸复合棒和爆炸复合管。本发明所提供的爆炸复合管棒制备方法与传统制备方法相比,炸药的能量利用率更高,爆速的选择更为自由,可操作性更强;且杜绝了传统制备方法中复合界面因间隙空气层未充分排出而产生的大面积熔化的现象。
本发明涉及双极板加工技术领域,且公开了一种双极板加工用真空吸盘,包括真空吸盘底座、真空吸盘主装置、调节装置和气源站,所述真空吸盘底座的上方设有所述真空吸盘主装置,所述真空吸盘主装置的上方设有工件,所述真空吸盘底座的右侧从左到右依次设有所述调节装置和所述气源站,所述气源站通过管道与所述调节装置相连接,所述调节装置通过管道与所述真空吸盘底座相连接;本发明对各种石墨材料、复合材料以及其他固体粉末材料都能适用,本发明前期材料成本低,操作简单,安全性能高,生产效果、产品加工质量稳定,本发明加工效率高,操作简单,使用便捷,减少运营投入,投资会相对较少,安全性能会提高,便于维修护理。
本发明公开了一种石墨烯功能化磁性二氧化硅的制备及其在水处理中的应用,首先以四氧化三铁纳米粒子和正硅酸乙酯为原料,在碱性条件下水解,生成磁性二氧化硅/四氧化三铁纳米粒子(SiO2/Fe3O4);然后用硅氧烷偶联剂(3‑氨丙基三甲基硅烷KH550)对磁性二氧化硅进行改性得到氨基功能化改性的磁性二氧化硅;最后将氧化石墨烯与氨基功能化的磁性二氧化硅通过缩合反应制备得到石墨烯功能化磁性二氧化硅(GN/SiO2/Fe3O4)。本发明制备得到的石墨烯/二氧化硅/四氧化三铁纳米复合材料(GN/SiO2/Fe3O4),能够对水中污染物进行有效吸附,而且能够循环利用,可作为高效的吸附剂应用于污水的处理,具有广阔的应用前景。
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