一种疏水型氮化铝粉体及其制备方法属于无机非金属材料领域。具体步骤为:首先将氮化铝粉体和有机改性剂,按照一定比例球磨均匀。再将球磨后的浆料用无水乙醇反复洗涤,75℃烘干后得到改性的疏水型氮化铝粉体。所述的疏水型氮化铝粉体具有优异的抗水解性,在50℃水中浸渍24h后仍呈漂浮状态,活化指数接近于1。疏水型氮化铝粉体作为高分子材料的导热填料,既能显著地提高复合材料的热导率,同时具有优异的抗水解性能。一方面避免了水解产生的氨气对催化剂性能、固化工艺、大功率器件使用时的负面影响,另一方面通过有机物改性增强了与硅油的兼容性。抗水解氮化铝填充的高分子复合材料,在电子、工业、航空等领域有着广泛的应用。
本发明公开了一种路基用护坡SMC泄水槽,属于公路工程施工技术领域,包括由SMC复合材料制成的若干能够拼接的泄水槽体,所述泄水槽体截面为带有肩部的梯形结构,所述泄水槽体包括平行的上端口及下端口,且泄水槽体底面均匀设有多条平行于泄水槽体下端口的支撑肋,所述泄水槽体底部在靠近下端口的支撑肋处设有安装部,所述拼接结构为泄水槽体的上端口嵌设于相邻的泄水槽体的安装部处并抵住支撑肋。本发明中泄水槽体由SMC复合材料制成的若干能够拼接的泄水槽体拼接而成,具有施工速度快,简单方便,施工不受季节限制同时材料利用率较高,使用寿命长的特点,且因此具有较低的成本。
本发明涉及一种高压输电线路用的绝缘装置,特别涉及输电线路绝缘子,用作输电线路相间间隔棒的复合材料柔性阻尼绝缘装置。棒体的两端分别固定左、右连接接头和左、右均压环,左、右均压环之间的棒体上均布伞裙,所述的伞裙上均布6-10个径向的开槽,所述相邻伞裙上的开槽轴向错开。它结构简单,重量轻,抗拉,抗压,抗弯曲,抗扭转,抗机械疲劳破坏。
本发明提供一种石墨烯改性材料及制备方法,在保证石墨烯导电性的基础上,解决现有技术中石墨烯在基体中分散性差的问题。其中,醛基化石墨烯的制备方法是将石墨烯与Vilsmeier试剂混合,通过加热回流水解,得到醛基化石墨烯,而烷基化石墨烯的制备方法是以上述醛基化石墨烯和有机醇为原料,在酸性条件下进行缩醛反应,得到烷基化石墨烯。石墨烯复合材料则是以上述醛基化石墨烯和/或上述烷基化石墨烯为原料制得。采用本发明的醛基化石墨烯的制备方法制得的醛基化石墨烯、以及采用本发明的烷基化石墨烯的制备方法制得的醛基化石墨烯均可用于制备石墨烯复合材料。
本发明公开了一种磷腈阻燃剂的化学结构,并公开了其制备方法,步骤如下:(a)将六氯环三磷腈与缚酸剂溶于有机溶剂中,通入N2保护,搅拌均匀,得混合液;在混合液中边搅拌边滴加正辛胺或十二胺,滴加完毕后在50-80℃下回流反应9-12h,得反应液;(b)将所述反应液冷却,静置,分离目标产物,干燥,得磷腈阻燃剂。同时,本发明还公开了将所制备的阻燃剂添加在EVA中制备成阻燃性能及机械力学性能优异的复合材料。本发明研制了新的磷腈阻燃剂,其制备方法简单易操作,制备的脂肪胺取代磷腈化合物熔程窄、纯度高、加工性能好,与EVA复合制备的复合材料可作为电缆原料广泛使用。
本发明提供了一种用于修复污染水的绿色高效磁性沸石材料的制备方法,包括以下步骤:A、将沸石与铁粉投加到球磨机中,研磨均匀得到混合粉末;B、将上述混合粉末加入到搅拌器中,再加入粘合剂,混合搅拌得到润湿状态的粉末;C、将上述润湿状态的粉末装入压力机的坯件模槽中,经压制得到块状复合材料;D、将上述块状复合材料放入马弗炉中,经高温加热硬化,冷却得到块状磁性沸石粗料;E、将块状磁性沸石粗料进行破碎、筛分,获得颗粒型磁性沸石材料。本磁性沸石材料对水体中多种重金属具有去除率高、反应速率快的优点;制备方法可根据需求制造不同粒径大小的磁性沸石材料,也可精准控制磁性沸石中铁氧化物和沸石的比例,调控材料的吸附性能。
本发明公开了一步法在非晶体纳米材料上负载金属纳米晶的方法,使用亚铁基修饰剂,利用附着在非晶体纳米核上的纳米晶为生长基点,外延生长、包覆壳层,一步法直接在非晶体纳米核表面上高效负载金属纳米晶体的方法,并首次直接在非晶体纳米核表面上高效负载超小尺寸纳米晶,为纳米复合材料的进一步合成和应用提供了有效的可行方法,过程简单、周期短、成本低、产物浓度高、纳米晶负载率高、产物形貌和化学特性稳定、光学特性优异,纳米晶具有很强的尺寸效应,制备的纳米复合材料纳米晶负载率高、尺寸均匀、稳定性强、具有很强的局域表面等离子共振效应,在催化、增强光催化、制备生物医疗材料、紫外和蓝光防护等方面具有广泛的应用。
本发明轻质高刚度XY工作台及键合头提供了一种适用于金属引线键合机的二维工作台及键合头的组合的结构。该结构的二维工作台采用由线性电机驱动的纵横向直线导轨及滑块和竖向垂直上下弧形摆动结构,由横纵方向相互垂直的滑块、导轨和纵向轴间解耦机构及各自的驱动电机组成。键合头采用绕轴摆臂摆动,使摆臂的末端产生纵横和垂直上下弧形综合运动。由于线性电机的直接驱动方式消除了机械误差,改善了系统的动态特性。采用特殊高比刚度铝基碳化硅复合材料加工运动件来达到轻质高刚度的结构。本发明也适于其它具有与引线键合机相似工艺要求的半导体生产设备以及有高速精密三维定位和操作需要的机电设备。
本发明涉及一种气凝胶聚氨酯发泡胶内墙保温隔音系统,包括由内至外分层分布的内墙墙体、二氧化硅气凝胶‑聚氨酯发泡胶复合材料层、集成墙板。所述墙体与集成墙板通过集成墙板固定件固定并形成空间结构,二氧化硅气凝胶‑聚氨酯发泡胶复合材料层粘接墙体与集成墙板同时提供保温及隔音性能。本发明技术通过高掺杂比例的二氧化硅气凝胶‑聚氨酯材料实现了优异的保温性能、隔音性能。相较与传统集成墙板系统,在同样厚度上提供了更多的实用性能,相较于传统的聚苯乙烯保温隔音系统,实现了更小的空间占用。同时本发明在材料体系上采用常规聚氨酯发泡胶材料体系,因此工艺操作简单、成本低、易于推广。在推广后将较好的推动建筑装修领域的节能技术进步。
本发明实施例公开了一种组合按摩球及按摩方法,该组合按摩球包括本体球体和一种或数种引入体,所述引入体包括砭石体、磁石体和金属体中的至少一种,所述引入体结合于所述本体球体,所述引入体的体积均小于所述本体球体;所述本体球体由木质材料、竹质材料、藤质材料、核桃和复合材料中的至少两种复合而成,或者所述本体球体为木球、竹球、藤球、核桃、珍珠或复合材料球。本发明实施例的组合按摩球成功地将本体球体、砭石体、磁石体和金属体结合为一体,使得砭石体、磁石体、金属体的按摩功效能够很好地与本体球体结合后发挥,使得组合按摩球具有很好的按摩、理疗功效。
本发明提供一种包括金属基体和耐磨增强相的金属基耐磨复合材料的制造方法,该耐磨增强相弥散分布于形成连续基质的金属基体中,所述方法包括以下步骤:混合熔剂、耐磨增强相颗粒与工艺助剂,形成一种糊或膏状的混合物;将该糊或膏涂到铸造型上部工件腔内所需部位;预热能产生还原气氛或处于非活性气氛的铸型内的包含耐磨增强相的所述混合物和砂型;将金属液浇注到预热后的包含耐磨增强相的所述混合物的铸型腔内;铸型冷却后,取出铸件。
本发明公开了一种轮毂罩模具的密封机构及密封方法,所述轮毂罩模具包括:U形空心薄壁的轮毂罩模具本体、以及与所述模具本体拼接为一体而形成U形的第一分型模具组件、第二分型模具组件、第三分型模具组件;在所述U形空心薄壁的轮毂罩模具本体与所述第一、第二、第三分型模具组件拼接处分别设置有拼接体,所述拼接体具有密封槽,所述密封槽中设置有密封条。制造所述轮毂罩时采用本发明的分型拼接轮毂罩模具的密封机构,在紧固模型的同时实现拼接缝的密封,以便保证真空度,利用真空吸铸方式,由复合材料及树脂吸铸、固化后制得。本发明的轮毂罩模具具有拼接、打开方便、密封性能好等优点。
一种碳掺杂修饰石墨相氮化碳光催化剂,它的化学成分质量百分比为 : C‑TiO2 0.1‑0.8、其余为g‑C3N4;上述碳掺杂修饰石墨相氮化碳光催化剂的制备方法主要是按取每30g尿素加入0.5‑6mg碳化钛的比例,将尿素和碳化钛置于玛瑙研钵中,充分研磨、搅动、混合10min;将混合均匀的尿素和碳化钛混合物装入容器中,然后放到马弗炉里进行热处理,其升温程序为:从室温以5‑30℃/min的升温速率,升到500‑600℃,并保温1‑2h,随后随炉冷却,整个热处理过程均在空气气氛下进行;将得到的复合材料倒入玛瑙研钵中,充分研磨成粒径为2‑10μm的物质,制得C‑TiO2/g‑C3N4光催化剂。本发明制备方法简单,成本低廉,物理化学性质稳定,无毒,环境友好有利于实际应用和工业化生产。
本发明属于半导体光催化改性复合材料技术领域,尤其涉及一种WO3掺杂改性铋系光催化材料制备方法和应用,采用常温条件下超声振动等常用实验手段制备出WO3掺杂改性铋系光催化材料,反应时间较短,避免了高压设备带来的危害性,提高了实验过程的安全性能,降低了废液排放的有害性,并且制备的样品尺度均匀,具有较薄的纳米片层。本发明实现了常温常压制备,合成方法简单;本发明可以使多种金属离子同时沉淀,所制备的片层状纳米材料使得光催化性能提高50%;本发明制备得到的WO3改性BiPO4纳米金属氧化物纯度较高,无明显杂质,纯度可达99%以上;制备工艺简单、周期短、成本低,可以达到工业化生产的目的,同时可以在常温下制备,节约能源消耗。
本发明公开了一种Se掺杂玉米状Fe3O4/C负极材料的制备方法,首先通过水热法合成MIL‑88A,随后在氮气保护下在500~600℃的条件下将其碳化,生成Fe/C复合物,然后把Fe/C复合物、水合肼和硒粉在75~95℃的温度下搅拌10~30min,将Se掺杂进碳的同时将内部的Fe元素置换到表面,随后在氮气保护下于500~700℃的条件下将其晶化,从而生成Se掺杂的玉米状Fe3O4/C复合材料,用于锂离子电池中能够明显提高电化学性能,本发明合成工艺简单,反应条件温和,重复性高,而且制得的Se掺杂的玉米状Fe3O4具有高质量比容量,这对铁基氧化物材料在锂离子电池领域中的进一步的发展具有重要意义。
本发明公开一种碳纤维增强铝合金层管构件成形工艺及成形模具,为纤维金属层管构件成形提出了“铝合金内、外管坯热处理→铝合金外管坯软模成形→碳纤维预浸料和外层铝合金管成形件层铺→碳纤维增强铝合金层管预成形件复合压制→卸模”的工艺路线,可依据不同系列的铝合金所具备的塑性性能和冶金结合性能,开发细致的复合成形工艺过程,实现层管构件复合成形一体化制备方案,尤其适用于制备异形截面纤维金属层管构件,在复合零件的同时解决成形问题,解决纤维金属层管二次加工困难问题,扩大纤维金属复合材料应用范围,为复杂形状纤维金属层管复合材料成形提供参考。
本发明公开了一种铁路棚车复合地板,包括铺设在棚车底架表面上、且沿着棚车底架长度方向均布的单元复合板,所述相邻单元复合板之间密封对接,其优点在于:通过将玻纤增强聚氨酯复合材料的单元复合板固定安装在底架的小纵梁上作为地板,并将单元复合板铺满棚车底面,相邻单元复合板之间可以设置成榫卯结构密封对接或搭接,也可以采用压条的方式进行密封,玻纤增强聚氨酯复合材料的单元复合板的耐候性和疲劳性能优良,在长期使用过程中能够保证地板稳定的力学性能,改善地板的保温性能、耐磨性能,相对于竹材层压板而言改善其耐久性和抗疲劳性,满足铁路棚车的使用要求。
本发明涉及光功能材料技术领域,且特别涉及光散射导光板的制造方法及其制得的导光板。整个工艺分为两个步骤:首先,合成含SiO2微晶通过化学键与PMMA基材相连的光散射复合材料。其次,制备光散射导光板,将光散射复合材料与MMA预聚液混合,通过浇注法制备光散射导光板;或将光散射材料与PMMA商用树脂均匀混合,通过挤出法或注射法制备光散射导光板。本发明制备的光散射导光板亮度高、均匀性好、光转换效率高、耐温性好,使用寿命长,可广泛应用于显示、仪器仪表、广告、照明等领域。
本发明提供了一种改性碳纤维及其制备方法。本发明所述碳纤维在与聚乳酸进行复合时,与聚乳酸的接触面积增大,结合力增强,粘结性得到改善,最终使得得到的复合材料的力学性能得到改善。本发明提供的制备改性碳纤维的方法操作简便,易于实施。本发明提供了一种3D打印丝其制备方法和使用方法。由于改性碳纤维的表面积较大,能够与聚乳酸接触的更加充分、紧密,进而能够改善打印产品的力学性能。本发明提供的3D打印丝能够解决由于CF表面光滑与PLA基体结合效果差,复合材料力学性能差等问题。本发明提供的制备3D打印丝的方法操作简便,易于实施。本发明提供的所述3D打印丝直接用于3D打印即可,使用方便。
一种磷酸锆纳米花-卤虫卵壳除氟吸附剂,它是一种在卤虫卵壳孔道骨架表面固定的纳米磷酸锆复合材料;向氧氯化锆前驱体溶液中加入卤虫卵壳,反应8-12h后过滤置于磷酸溶液中,常温反应2-8h,然后进行过滤并用水冲洗至中性,40-60℃热处理10-20h后烘干其担载量为8%~37%;将受氟污染水顺流通过装填有上述除氟吸附剂的固定床装置,出水可达安全控制标准;将使用后吸附饱和的除氟吸附剂用NaOH与NaCl混合溶液脱附,脱附后用充分清洗至中性可循环使用。经本发明的除氟吸附剂处理后,出水氟浓度低于1mg/L以下,且吸附效果显著。
本发明提供了一种丁香酚环氧树脂及其制备方法与应用,丁香酚环氧树脂包括式Ⅰ所示化合物和/或式Ⅱ所示化合物。本发明的环氧树脂无生物毒性,其力学性能与传统的环氧树脂近似,可以替代传统石油基环氧树脂。本发明的环氧树脂在室温下为液体,有利于后期加工和应用,可用于制备复合材料、涂料和胶黏剂等。
本发明涉及一种带有支撑的复合板材及其制造方法。该带支撑的复合板材,其至少设有基板,至少于一基板上分布有支撑,至少一个基板与其上所设的支撑一体成型。本发明的制造方法该方法至少包括如下步骤:(A).制作模具,至少于该模具内形成有与该复合板材支撑相对应的空腔,间隔该空腔的凸部顶端低于模具边框的上沿一定的高度;(B).将复合材料配制成可流动的浆状,浇注于模具中,保持上平面平整;(C).自然固化,侯凝;(D).待模具内的复合材料固化后,脱模,一体成型出支撑和基板。采用本发明复合板材及其制造方法,可使基板与支撑牢固结合,避免经常出现基板与龙骨间松动、开裂或脱节等问题。
本发明公开一种碳纤维增强铝合金层板构件成形工艺,为纤维金属层板构件成形提出了“铝合金外板材软模成形→铝合金外板成形件表面处理→碳纤维布和上、下层铝合金外板成形件铺贴→碳纤维增强铝合金层板预成形件复合压制→金属连接剂加热熔化→卸模”的工艺路线,尤其适用于制备异形截面纤维金属层板构件制备,解决纤维金属层板构件二次加工困难问题,扩大纤维金属复合材料应用范围,为复杂形状纤维金属复合材料成形提供参考,可用于成形大曲率、复杂结构的碳纤维增强铝合金复合构件的成形,在复合零件的同时解决成形问题。本发明还公开一种碳纤维增强铝合金层板构件成形模具。
本发明提供了一种改性聚四氟乙烯中空纤维膜及其制备方法和应用,涉及中空纤维膜技术领域。该制备方法通过将聚四氟乙烯树脂、纳米二氧化硅、纳米亲水复合材料和助挤剂混合得到的聚四氟乙烯物料,依次经过压坯与挤出处理、拉伸和烧结热定型处理、孔径修饰剂处理以及亲水稳定剂处理,得到改性聚四氟乙烯中空纤维膜,其中,纳米二氧化硅表面含有大量硅羟基,纳米亲水复合材料在二氧化硅表面发生接枝反应,并配合孔径修饰剂处理和亲水稳定剂处理,可以有效提高聚四氟乙烯中空纤维膜的孔径的均匀性和稳定性,聚四氟乙烯中空纤维膜孔径均匀控制在0.03‑2.5μm之间,孔隙率可达到77%以上。本发明还提供了一种改性聚四氟乙烯中空纤维膜。
本发明公开了一种用于预制夹心保温墙体的连接件,属于建筑工程技术领域,包括连接件本体和用于与保温层接触的保护套,连接件本体两端设有延伸并锚固在内叶混凝土墙板及外叶混凝土墙板内的凸起,保护套套在连接件本体的中部;连接件本体为树脂基体的复合材料,保护套为塑料材质;连接件的制作方法步骤如下:配制树脂基混合液、浸胶与挤胶、绕丝与压丝、固化脱模、成品切割及保护套注塑成型。本发明通过连接件本体两端的凸起可增加与内叶混凝土墙板及外叶混凝土墙板的锚固力,借助保护套能够避免连接件相对中间保温层发生窜动;树脂基体的复合材料的连接件相比金属连接件导热系数低,有效的解决金属连接件的热桥问题,同时增强了耐腐蚀性。
本发明公开了一种利用车身行驶压力实现自发电的装置,结构中包括轮轴、支承组件和轮胎,所述轮胎内铺设一层压电复合材料层,后者包括沿其长边设置的、径向延伸的普通轮胎纤维和沿其短边设置的纬向延伸的压电纤维,经、纬两项纤维相互交织形成柔软坚韧的压电复合材料层,每条压电纤维的两端分别与金属丝相连接,这些压电纤维两端的金属丝分别与轮胎两侧的、相互绝缘的轮轴电学连接,两组轮轴上分别设置碳刷机构采集电能,两组碳刷机构通过稳压装置与车载蓄电池连接并对其进行充电。本发明提供了一种利用压电效应收集车身压力能量实现自发电并为车载蓄电池充电的装置。
本发明公开了一种汽车用低温增强尼龙复合管,由内衬管、编织层、外保护层组成,所述编织层包覆在内衬管外周,所述外保护层包覆在编织层的外周;所述内衬管、编织层、外保护层的重量比为48.5∶0.5∶51。本发明产品具有耐低温、耐热性能优异、耐压、机械强度高、阻燃性、耐磨性强、成本低等特点。汽车用低温增强尼龙复合管,采用特有的耐低温、耐高压尼龙复合材料和先进的连续动态真空定型工艺技术制造而成。通过材料改性,改善了尼龙复合管的吸水性,提高了制品的尺寸稳定性,以及尼龙复合管的抗低温性、耐热性、耐磨性能、摩擦系数小,增强了产品对耐低温环境的应变能力,确保了油气传输流畅,降低了尼龙复合材料的成本,提高了产品竞争力。
本发明公开了一种高离子电导率超低水分耐高温表面改性的锂离子电池隔膜及其制备方法,锂离子电池隔膜采用涂布浆料涂覆而成,涂布浆料的制备方法,包括以下步骤:先将分散剂、水、PTFE/CNTs纳米复合材料和非晶态LTO混合粉体混合均匀,超声,加入胶黏剂混合均匀,得到所述涂布浆料,本发明使用非晶态LTO混合粉体与PTFE/CNTs纳米复合材料组成混合材料,二者复合而成一种全新浆料,在提升电池安全性能的同时也能提高电池循环性能;同时,可以有效提高锂离子隔膜耐热性能、提高离子电导率以及降低隔膜水分含量,从而提高电池安全性,进而提高电动车在高能量密度电池驱动下的安全性。
本发明提供一种膜结构、屏体、光疗设备和穿戴式设备,该膜结构,适用于光疗设备和腕带式设备,设置于光疗设备和腕带式设备与皮肤组织接触面一侧;所述膜结构包括:按亲水性由弱到强顺序设置的疏水层、导流层和亲水层;其中,所述亲水层靠近光疗设备和腕带式设备侧设置;所述疏水层、所述导流层和所述亲水层由透光材料或透光复合材料制成。本发明能够使得汗液能自发地穿过疏水层向亲水层侧运动,将汗液从靠近皮肤的一层导向远离皮肤的一层,起到吸湿排汗和透气的效果。另外,膜结构各层由透光材料或透光复合材料制成,能够避免影响光疗设备和便携穿戴式设备的治疗和检测效果。
本发明涉及一种取暖器及其制作方法,特别是一种蓄热取暖器及其制作方法。金属管两端与容器壳体连接,金属管的两端呈敞口状结构;容器壳体内装有发热体,容器壳体内的其余空间填充蓄热体;蓄热体采用石蜡膨胀石墨复合材料,发热体采用碳纤维石英发热管。蓄热电暖器的制作方法:先做一个容器壳体,上、下底面开设数个圆孔,并通过金属管连接;然后将数根碳纤维发热管均布于容器壳体内,布置电源线,再将容器壳体内的其余空间填充石蜡膨胀石墨复合材料。本发明与现有技术相比,具有蓄热量大、热效率高、费用低的优点。
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