本发明提供一种聚氨酯发泡预制直埋保温复合塑料管及其制备方法,聚氨酯发泡预制直埋保温复合塑料管包括工作管和护套管,护套管的内壁设有内螺纹,工作管的外壁设有螺纹肋,护套管套于工作管外,且护套管的内螺纹与工作管的螺纹肋相咬合;工作管的外壁和护套管的内壁之间填充有保温层,保温层为浇筑于工作管的外壁和护套管的内壁之间的聚氨酯复合材料和聚合MDI所形成;所述聚氨酯复合材料包括如下质量份的各组分:聚氨酯硬泡组合聚醚100份,改性空心玻璃微珠1‑10份;所述改性空心玻璃微珠为经硅烷偶联剂进行表面改性的空心玻璃微珠。本发明所提供的聚氨酯发泡预制直埋保温复合塑料管兼具优异的环刚度和轴向剪切强度。
本发明涉及一种管道托码,由复合材料压块成型,所述复合材料压块的各组份按照下述重量份数比组成:木糠10%-25%、泡沫塑料颗粒1%-4%、硅灰1%-5%、石膏16%-30%、胶水30%-60%、固化剂1%-4%、增稠剂0、5%-2%,硅酸铝纤维2%-10%。本发明还涉及一种管道托码的制备方法,包括如下步骤:1、取符合重量份数的木糠、泡沫塑料颗粒、硅灰、石膏、硅酸铝纤维按比例混合均匀;2、将胶水、固化剂、增稠剂按重量份数配好后加适量水进行混合;3、将上述步骤1和步骤1的物料充分搅拌均匀;4、倒入模具,用压力机压成型后,干燥后装配出成品。
本发明公开了一种用于增材制造技术的粘合剂、材料体系及其成型方法,所述材料体系包括端基或分子链支链上带有羟基的水溶性高分子聚合物溶液、固体多元酸及其衍生物和球形粉末颗粒;所述材料体系成型方法包括将所述球形粉末颗粒与所述固体多元酸及其衍生物采用球磨方式混合均匀,制备打印粉末材料,然后将所述水溶性高分子聚合物溶液作为粘结剂转移到粘结剂喷射打印设备的喷射装置,进行粘结剂喷射打印成型,最后经粘结剂交联固化、脱脂处理,高温烧结,得到最终产品。本发明解决了粘合剂喷射打印生坯的强度低等问题,使打印的生坯材料具有良好的机械性能,实现金属、陶瓷及金属陶瓷复合材料的复杂结构制品的快速制造,节约生产成本。
本发明公开一种复合网版拉网机,包括机座,机座顶部设有工作台以及拉网装置,工作台包括第一承托架、第一升降装置、第二承托架和第二升降装置,第一升降装置和第二升降装置均固定在机座上,第一承托架固定在第一升降装置的升降端上,第一升降装置的升降端升降带动第一承托架在机座顶面升降,第二承托架固定在第二升降装置的升降端上,第二升降装置的升降端带动第二承托架在机座顶面升降,第一承托架和第二承托架相互独立升降。此款复合网版拉网机,拉网装置张紧丝网,第一承托架托起复合材料片,第二承托架托起网框,复合材料片固定在丝网上,拉网装置再次张紧丝网,然后固定在网框上,这样制成的复合网版印刷清晰,效果好,也能制造常规网版。
本发明公开了一种新型促成骨含锶复合骨修复材料,该骨修复材料的原料包括含锶α半水硫酸钙和纳米羟基磷灰石,所述含锶α半水硫酸钙和纳米羟基磷灰石的质量比为0.82‑1.86。相应的,本发明还公开了一种新型促成骨含锶复合骨修复材料的制备方法和用途。将含锶α半水硫酸钙和纳米级羟基磷灰石按一定比例混合制成一种新型的复合材料,在保留了Sr‑α‑CSH良好的生物相容性、以及兼具骨传导性和骨诱导性等优势的基础上,通过与纳米级羟基磷灰石的复合,改善了单纯Sr‑α‑CSH降解过快的材料特性。同时利用两种材料不同步的降解特性,进一步改善了复合材料中羟基磷灰石的降解率,并充分发挥锶离子的成骨诱导作用。
本发明公开了一种无卤阻燃剂组合物,该无卤阻燃剂组合物包含金属氢 氧化物如水合金属氢氧化物和表面处理剂,其中,表面处理剂包含至少一种 轻稀土基的多中心表面处理剂;该表面处理剂还可进一步包括协同表面处理 剂。本发明还提供了含有本发明无卤阻燃剂组合物的聚合物复合材料。本发 明利用稀土元素独特的外电子层结构,有效克服金属氢氧化物与聚烯烃之间 的相容性问题,最终实现用稀土处理剂活化的Al(OH)3,Mg(OH)2和水滑石 与聚烯烃制得的无卤阻燃复合材料,不仅对环境友好,而且具有优良的阻燃 性能、物理力学性能和加工性能。
本发明涉及酚醛树脂技术领域,且公开了一种高机械性能的SiO2‑石墨烯改性酚醛树脂材料,首先以羟基化石墨烯为原料,十六烷三甲基溴化铵为模板剂,正硅酸乙酯为硅源,通过软模板法,制备得到SiO2修饰石墨烯复合材料,该一种高机械性能的SiO2‑石墨烯改性酚醛树脂材料,硅烷偶联剂γ‑(2,3‑环氧丙氧)丙基三甲氧基硅烷通过环氧键和Si‑O与酚醛树脂中的羟甲基和酚羟基聚合,增加了改性后酚醛树脂的固化交联度,使复合后的酚醛树脂材料力学性能得到了极大提高,同时SiO2‑石墨烯复合材料具有非常好的机械性能,可以进一步提升酚醛树脂的弯曲强度和压缩强度等机械性能,而腰果酚的引入使改性酚醛树脂的分子量提高,树脂黏结SiO2的能力提高。
本发明公开了一种具有复合层的球墨铸铁制件的制备方法,步骤如下:步骤一,设计球墨铸铁的化学成分;步骤二,将得到的球墨铸铁制件表面进行清洗和打磨,去除表面残留污垢;步骤三,在球墨铸铁制件在4wt%苦味酸乙醇溶液中浸蚀15‑30s,然后取出清洗干净表面、烘干;步骤四,设计氧化物混合原料的成分,利用超音速火焰喷涂将上述氧化物混合原料喷涂至球墨铸铁制件表面,保温0.5‑1h后,整体在950‑980℃烧结2‑4h,得到所需复合材料。本发明中通过改进氧化物保护层原料的组成和球墨铸铁本身的化学组成、在球墨铸铁制件表面侵蚀形成均匀磨面,从而使两者能够形成紧密结合的复合材料,提升了球墨铸铁表面防护的等级,从而大幅提升了球墨铸铁的使用寿命。
本发明涉及一种浇注树脂绝缘的、广泛用于变压器、电抗器等产品的线圈及其柔性箔式复合材料作浇注外模的立式浇注成型方法,尤其是能实现无外观质量缺陷、无需修补或涂漆处理等修饰、成本低、操作简单的成型方法,该方法解决了传统的刚性的金属外模浇注线圈时外模内径和线圈绕线外径的公差配合不适配、合模缝缺陷等问题,从而改善了线圈的外观质量。
本发明公开了一种抗菌除臭紫外光固化涂料及其制备方法,该方法包括以下步骤:(1)将脂肪族聚氨酯六丙烯酸酯与纯丙烯酸酯预聚物混合物与引发剂、无机氧化物混合,混合均匀放置1~2h;(2)将乙基纤维素、表面助剂、助溶剂和第(1)步得到的物料混合,升温至50~70℃,在1000~1200rpm下搅拌25~30分钟,再加入抗菌复合材料和乙醇,即得;其中,所述抗菌复合物占所述混合物总重量的0.5~0.6%;所述无机氧化物占所述混合物总重量的3~4%。本发明经过合理的搭配无机氧化物和抗菌复合材料,两者协同作用,使得涂料具有优异抗菌和除臭性能,满足多功能光固化涂料的需求,进一步拓宽光固化涂料的应用。
具有复合结构壁的热水器内胆用于电热水器及电磁热水器,热水器内胆主体由复合结构壁构成,所述复合结构壁由双层或多层金属壁经复合而成,所述的双层或多层金属壁中,至少包括防腐层金属壁及主体结构层金属壁,复合结构壁的层与层之间结合面处呈相互融合结构状;复合结构壁由不锈钢与碳钢的复合材料构成,或由不锈钢+碳钢+不锈钢的复合材料构成;当热水器内胆用于电磁热水器时,热水器内胆主体上设有与安装电磁转换装置相适应的向内凸起段;本发明热水器内胆,抗腐蚀性能好、成本较低;对于电磁热水器,在内胆上设置安装电磁转换装置的向内凸起段,可以显著增大电磁加热的受热面面积,减少电磁感应损失,提高加热效果,节能效果显著。
本发明公开了一种光致变色光固化涂料及其制备方法,该方法包括以下步骤:(1)将脂肪族聚氨酯六丙烯酸酯与纯丙烯酸酯预聚物混合物与引发剂、无机氧化物、光致变色复合物混合,混合均匀放置1~2h;(2)将乙基纤维素、表面助剂、助溶剂和第(1)步得到的物料混合,升温至50~70℃,在1000~1200rpm下搅拌25~30分钟,再加入抗菌复合材料和乙醇,即得;其中,抗菌复合物占混合物总重量的0.5~0.6%;无机氧化物占混合物总重量的3~4%;光致变色复合物占混合物总重量的1~3%。本发明经过合理的搭配无机氧化物、光致变色复合物和抗菌复合材料,三者协同作用,使得涂料具有优异抗菌和除臭性能,还具有光致变色特性,满足多功能光固化涂料的需求,进一步拓宽光固化涂料的应用。
本发明公开了一种PETG与PVC复合装饰材料及其制备方法,该制备方法,包括以下步骤:PETG面层预热步骤:将PETG材料经过超镜面辊进行预热,控制温度为120‑140℃,得到预热的PETG材料;PVC底层预热步骤:将PVC材料进行预热,控制温度为140‑150℃,得到预热的PVC材料;复合步骤:预热的PETG材料与预热的PVC材料贴合在一起,然后经过压延机进行热压,控制温度为160‑180℃,得到由PETG面层和PVC底层构成的复合材料层;冷却步骤:将复合材料层进行冷却后,得到PETG与PVC复合装饰材料。本发明的复合装饰材料具有力学性能好、展平佳、无翘起、高光高亮、透明美观的特点,同时,人体接触它后不会对身体产生不良后遗症。
本发明涉及一种环保型发泡缓冲材料的制备方法,属于包装材料技术领域。本发明通过玉米淀粉经氧化改性后,淀粉内部结构被破坏,内部官能团基团被打破,使淀粉中的H被氧化,形成了高极性的H+离子,淀粉中的电负性离子O2-可以更容易接近这些高极性H+离子,在H+周围形成一个相当强大的领域,进而形成更强的氢键,氧化淀粉裸露在外面的支链变多,与蔗渣纤维结合得更好,形成很好的泡孔结构,使得淀粉基复合材料拥有更好的拉伸和压缩强度,进而提升了复合材料的力学性能;本发明所用原料具有优异的生物降解性能和生物相容性,通过发泡而使其具备质轻、缓冲、隔热等性能,从而适应市场需求,且具有优良缓冲性能。
本发明公开了一种除臭紫外光固化涂料及其制备方法,该方法包括以下步骤:(1)将脂肪族聚氨酯六丙烯酸酯与纯丙烯酸酯预聚物混合物与引发剂、无机氧化物混合,混合均匀放置1~2h;(2)将乙基纤维素、表面助剂、助溶剂和第(1)步得到的物料混合,升温至50~70℃,在1000~1200rpm下搅拌25~30分钟,再加入抗菌复合材料和乙醇,即得;其中,所述抗菌复合物占所述混合物总重量的0.5~0.6%;所述无机氧化物占所述混合物总重量的3~4%。本发明经过合理的搭配无机氧化物和抗菌复合材料,两者协同作用,使得涂料具有优异抗菌和除臭性能,满足多功能光固化涂料的需求,进一步拓宽光固化涂料的应用。
本发明公开了一种LED散热基板材料,主要由以下重量份的原料制成:铝熔融金属液30‑40份、氮化铝粉末10‑15份及烧结助剂4‑5份;其制备方法如下:(1)将氮化铝粉末压紧、填充在烧结模具中并将烧结模具放入热压设备中,然后加入烧结助剂,使氮化铝粉末烧结成氮化铝粉坯;(2)将氮化铝粉坯放入压力浸渗炉中,在机械加压条件下,铝熔融金属液作为密封介质,通过保持机械加压使铝熔融金属液强行渗入氮化铝粉坯的气孔和缝隙中,最终凝固、冷却形成铝基氮化铝复合材料;(3)对铝基氮化铝复合材料进行热处理,最终得到铝基氮化铝散热基板材料。使用上述制备方法制得的铝基氮化铝散热基板材料导热性好,热膨胀系数低,能发挥更好的散热效果。
一种多功能复合内墙保温涂料,由以下质量百分含量的原料制成:水性纯丙烯酸聚合物40~50%、成膜助剂1.0~2.0%、颜料10~20%、隔热复合材料20~29%、活性竹炭2~3%、消泡剂0.3~0.6%、润湿剂0.3~0.5%、增稠剂0.3~1.0%、分散剂0.3~0.6%、缓冲剂0.1~0.5%、杀菌防霉剂0.3~0.6%、水10~20%,各原料质量百分含量之和为100%;其中隔热复合材料由以下质量百分含量的组分组成:硅藻土4~6%、镁橄榄石粉3~4%、纳米氧化锡3~4%、硼硅酸岩空心微珠3~5%、水滑石粉3~4%和硫酸镁4~6%。该多功能复合内墙保温涂料保温效果好,环保,耐污渍,成本低。
本发明公开了一种抑制装配式板间构件裂缝形成的方法,包括如下步骤:S1:首先在A板与B板的侧边使用若干个工字构件将两者进行锚固,防止发生板间大位移错动;S2:在板间铺设碳纤维布,该碳纤维布可以用于板与板之间的抗拉、抗剪和抗震加固;S3:将碳纤维布浸渍上配套的浸渍胶,使得碳纤维布与浸渍胶共同使用成为碳纤维复合材料层。首先在A板与B板的侧边使用若干个工字构件将两者进行锚固,防止发生板间大位移错动;在板间铺设碳纤维布,该碳纤维布可以用于板与板之间的抗拉、抗剪和抗震加固;将碳纤维布浸渍上配套的浸渍胶,使得碳纤维布与浸渍胶共同使用成为碳纤维复合材料层,可构成完整的性能卓越的碳纤维布片材增强体系。
本发明公开了一种纳米氧化铝增强铝基碳化硼及其制备方法、中子吸收材料,属于铝基复合材料领域,制备步骤包括,将铝粉加入到勃姆石溶胶中搅拌分散,然后对勃姆石溶胶进行干燥,得到表面包覆有勃姆石层的铝粉;将表面包覆有勃姆石层的铝粉与碳化硼颗粒混合,并压制成坯料;对坯料进行烧结,得到纳米氧化铝增强铝基碳化硼;进一步采用大挤压比热加工后可得到中子吸收材料,该方法容易控制铝粉表面氧化铝的尺寸,可制得高温力学性能好的纳米氧化铝增强铝基碳化硼,解决了现有的制备方法无法控制氧化层形成及进一步提升复合材料高温强度的问题,制得的中子吸收材料适用于乏燃料干法贮存高温环境。
本发明公开了一种耐水醇解PPE/玻纤母粒的加工方法,包括以下步骤:采用超声波和机械振动前后结合,利用硅烷偶联剂和PPE熔体对玻璃纤维进行浸渍预处理,加工成耐水醇解PPE/玻纤母粒。使用该PPE/玻纤母粒的复合材料具有优异的耐醇解性能达到TL-VW774测试要求,样品表面良好无变化,不开裂;不仅解决了现有技术需要添加耐醇解剂或抗醇解剂以达到耐醇解性能要求的问题而且还解决了现有技术增加PPE后明显降低基体材料的机械性能的问题。
本发明提供了一种耐海水腐蚀的塑胶涂料及其制备方法,塑胶涂料,包括组分甲和组分乙;组分甲由以下重量份的原料制成:水性环氧树脂乳液100份、纯丙弹性乳液20‑30份、氧化锆/石墨烯复合材料4‑6.5份、氧化铝/四针状氧化锌晶须复合材料1‑1.8份、纳米六方氮化硼0.3‑0.5份、无机填料15‑20份、颜料10‑15份、硅烷偶联剂0.3‑0.5份、流平剂0.2‑0.3份、消泡剂0.1‑0.2份、分散剂0.2‑0.3份;组分乙由以下重量份的原料制成:固化剂20‑25份、异丙醇15‑20份。本发明制备得到的塑胶涂料具有优异的耐腐蚀性能,且强度韧性高,附着力优异。
本发明公开了一种驱蚊抗菌型的3D打印磁性材料,其由以下重量份计的原料组成:聚乳酸40~50份、本体法ABS20~25份、乳液法ABS10~20份、苯乙烯?丙烯腈?甲基丙烯酸缩水甘油酯共聚物5~10份、丁基三苯基溴化膦0.01~0.05份、复合填料5~10份、磁性复合材料15~30份、功能材料1~3;所述磁性复合材料由石墨烯/氧化铁粉末和多壁碳纳米管/钕铁硼粉末按重量比3 : 2组成;所述复合填料由石墨烯/SiO2复合填料与石墨烯/碳酸钙复合填料按重量比3 : 1组成;所述功能材料由多壁碳纳米管/纳米银/SiO2抗菌材料和驱蚊颗粒按重量比3 : 2组成。该驱蚊抗菌型的3D打印磁性材料,不仅具有优异的力学电学性能和磁性能,而且具有最佳的驱蚊抗菌性能,进一步拓宽了3D?打印材料的应用范围。
本申请涉及面料后整理领域,公开了一种牛仔面料退浆废水的回收方法,包括以下步骤:(1)对退浆废水进行过滤处理,得到纤维毛羽;(2)以所述纤维毛羽为原料,制成用于吸附有机物的纳米复合材料;(3)在经过步骤(1)处理的退浆废水中,加入用于去除所述经过步骤(1)处理的退浆废水中的靛蓝染料的吸附剂;(4)对经过步骤(3)处理的退浆废水进行过滤,在滤液中加入所述纳米复合材料,用于去除所述滤液中的有机物,过滤。本申请所提供的牛仔面料退浆废水的回收方法,经过处理后的退浆废水可以回收并循环利用,能够减少退浆工序的用水量,减少水资源的使用,有利于牛仔面料可持续生产,使生产环节更加环保,满足市场需求。
本发明公开了一种抗菌效果好的有机抗菌陶瓷及其制备方法,该有机抗菌陶瓷包括100‑150质量份的基体材料和2‑10质量份的抗菌复合材料,基体材料包括二氧化硅、氧化铝,抗菌复合材料包括负载耐热复合酶和壳聚糖的二氧化钛颗粒。该抗菌陶瓷将壳聚糖和耐热复合酶通过物理或化学键合的方式负载到二氧化钛颗粒上,形成的陶瓷材料能够保留壳聚糖和耐热酶的抗菌活性。二氧化钛颗粒本身也具有一定的杀菌效用,而这种颗粒的空间结构可以使得负载在上面的壳聚糖和耐热复合酶能够与空气有更多的接触,从而使得陶瓷能对更多的有害细菌或真菌造成化学键破坏,使其丧失生物活性,从而实现杀灭作用。
本发明公开了一种夜光油墨及其制备方法,?该夜光油墨由以下重量份的原料组成:石墨烯/填料混合材料20~30份、石墨烯/红光荧光粉/SiO2复合材料1~5份、石墨烯/长余辉荧光粉/SiO2复合材料1~5份、有机树脂40~50份、有机溶剂5~20份、分散剂0.5~5份、防沉剂0.5~3份。该油墨具有品质高、油墨性能好的特性,该制备方法可显著提高发光油墨的发光强度、发光均匀性、余辉时间,同时提高荧光粉在油墨中的分散性、油墨施工性能和储存稳定性。
本发明采用真空辅助夹持型材的方法,利用充分大的摩擦面和充分大的摩擦系数(砂布),在相对较小的静压力(大气压力)作用下就可以实现对工件(复合材料型材)足够的夹持力,尤其是实现了中空薄壁复合材料型材的拉挤工艺,该方法突破传统实心型材拉挤工艺中、拉挤设备依靠机械机构或液力机构提供对型材的强大夹持力的方法。本发明采用依靠真空辅助作用、借助大气压力来施加足够的夹持力,并提供足够的摩擦力,实现牵引机构和型材的同步行走和同步行走解除。
本发明公开了一种复合包覆Ni65型镍钴锰三元正极材料及其制备方法与应用。所述方法为:(1)将Ni65型镍钴锰三元正极材料、磷酸铝分子筛和磷酸盐快离子导体按照100:0.05~2:0.05~3的质量比混合均匀,得到复合材料;(2)将复合材料在300~900℃下煅烧4~12h。该方法利用AlPO4能够有效抑制正极材料在循环过程中的过渡金属Co/Mn的溶出,从而提高正极材料的结构稳定性;磷酸铝分子筛内部的孔结构能为Li+的扩散、迁移提供特殊的通道,加速Li+的脱嵌过程,从而改善材料的电化学性能。快离子导体则能够增大材料的体相电导率和晶界电导率,从而改善正极材料的倍率性能。
本发明提供一种环保型粘贴转移直印花纸,包括:复合印花纸膜和设于复合印花纸膜上的印刷层,其中,复合印花纸膜为一具有水转移性能的复合底纸与一可方便贴花的印花膜层组成的复合材料。该复合材料浸水后,所述印花膜层能与复合底纸脱离,所述印花膜层的一面与复合底纸粘接,所述印花膜层的另一面用于印刷图案,所述印花纸膜的印刷面的表面张力为32‑38达因。相应的,本发明还提供一种上述花纸的制备方法。本发明改变了传统花纸的使用材料和印刷层的设置方式,减除了花纸生产过程使用的溶剂型封面胶层,减排环保,减少生产时间,并大幅降低成本,提高印刷的精美度。将给传统的花纸印刷行业带来巨大改变。
本发明公开了一种轻质防腐抗静电的涂料,其由下列重量比的原料配制而成:色漆∶固化剂=100∶8~12;其中,色漆由下列重量百分含量的原料配制而成:树脂为25~45%、钛白粉为4~6%、滑石粉为4~6%、导电填料为12~25%、溶剂为30~40%、助剂为1~3%、防腐剂为1~2%。本发明还公开了该种涂料的制备方法。本发明所提供的涂料具有色浅、涂层面密度低、导静电稳定性好、优异的防腐性能、物理机械性能以及化学稳定性,可用于导弹、飞机等复合材料表面防腐抗静电以及石油储罐、输油管道、易燃易爆化工产品厂房等。
本发明公开了一种复合吸油材料。属于吸油材料制备领域。本发明以棉纤维为原料,N,N‑亚甲基双丙烯酰胺为交联剂,以冻干技术制备出具有三维连通多孔结构的纤维素气凝胶,硅醇与内部纤维素聚集过程中表面羟基发生的化学交联及氢键作用,使得本材料与水的接触角明显增大,可表现出良好的吸油效果;本发明添加的纳米Fe3O4的存在可提高体系的稳定性,抗腐蚀,配合具有光催化活性的TiO2可很好地提高了本体系的疏水吸油效果,进一步构建疏水亲油复合材料体系。本发明解决了目前常用吸油材料持有率低、吸油效果不佳的问题。
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