本发明公开了一种应对火灾场景的隔热功能材料的制备方法,属于隔热材料技术领域。使用本发明提供的方法所制备的隔热材料可以直接与水混合后进行喷涂,因此操作和使用十分的便利。此外,使用本发明提供的方法制备的隔热材料可以在喷涂材料的表面形成致密、坚固的炭层,因此能够很好的削弱热辐射和防止水气流失。
本实用新型提供一种表面喷涂功能材料的耐热钢辊,所述内层辊身左端表面与右端表面均开设有圆槽,所述圆槽内安装有连接圆盘,所述连接圆盘朝外一侧表面焊接有辊颈,所述连接圆盘朝内一侧表面焊接有连接插块,所述内层辊身左端与右端均开设有插槽,所述连接插块置于插槽内,所述外层辊身置于两个连接圆盘之间,所述外层辊身外圈表面设置有包裹层,所述包裹层的外圈表面设置有纳米复合层,与现有技术相比,本实用新型具有如下的有益效果:提高了耐高温性能,且能够使得外层辊身快速的散热,通过在外层辊身上设置有纳米复合涂层,能够提高外层辊身的抗氧化性以及耐磨性,而设置的连接圆盘、辊颈,便于对外层辊身进行更换,降低了成本。
本发明公开了一种轻体海藻酸钙基海绵体功能材料的制备方法,在室温下,将海藻酸钠粉末与可溶性钙盐、镁盐或铝盐、增强剂、过氧化物、催化剂混合均匀,后用醇水溶液润湿成为膏泥,再通过成形设备轧成膜材或者板材,再依次经浸润反应、络合成孔反应、膨胀成孔反应制得。本发明的制备方法具有工艺简单且控制难度小、设备投资省、节能、生产成本低等特点,适于大规模工业化生产;所制得的轻体海藻酸钙基海绵体功能材料内外结构和组成一致,品质好,轻质、机械强力大,并具有很好的吸液和透气性能,可广泛应用于医用辅料、抗菌材料、阻燃材料、吸附材料和消音材料、减震材料等领域,市场前景广阔。
本发明公开一种短纤维增强三元乙丙橡胶绝热功能材料,其中组成按其质量份数计为:三元乙丙橡胶100份,气相二氧化硅40份,高岭土15份,Al(OH)3 15份,氧化锌6份,硬脂酸2份,微晶蜡25份,二硫化四甲基秋兰姆(TMTD)1份,二硫化苯并噻唑(DM)1.5份,硫磺1.5份,9mm玄武岩纤维:9mm芳纶短纤维为1:1,共5份;酚醛树脂15份,si69 5份。将以上组成份数按两段混炼后,将所得胶料进行沿短纤维方向的进行压延取向,将所的胶料沿取向方向硫化后最后测硫化胶的烧蚀性能和物理机械性能,本发明的绝热功能材料的纤维特定质量比例使其具有良好的抗烧蚀性能,物理机械性能较好。
本发明公开了一种海藻酸钙基海绵体功能材料的制备方法,将海藻酸钠粉末与可溶性钙盐、镁盐或铝盐、增强剂混合均匀,依次经设备成形为膜、片,再经浸润反应和成孔反应制得;其中,海藻酸钠粉末、可溶性钙盐、镁盐或铝盐、增强剂的重量百分比为10-65∶7-30:15-35∶10-30。本发明工艺控制简单,设备投资少,基本无污水排放;所制得的功能材料为纳米结构海绵体,其具有内外结构和组成一致性好,吸液透气性能优良、机械强力大,并具有较好的柔性和弹性等特点,可用作医用辅料、抗菌材料、阻燃材料、吸附材料和消音材料、减震材料等。
本发明涉及一种结构功能材料,尤其是一种点阵桁架结构功能材料。其包括芯体、将芯体夹在中间的上面板和下面板,芯体由3003铝合金经冲压成形而成,上面板和下面板位于芯体的顶部和底部,采用3003/4343单复合铝合金板材。它具有质轻高强的特点,同时具备良好的抗撞击、抗振动、隔热、隔音的性能,是一种轻质高强的结构功能材料。
本发明涉及一种功能材料及加工方法,尤其是一种点阵桁架结构功能材料及其加工方法。此功能材料包括芯体、将芯体夹在中间的上面板和下面板,上面板和下面板位于芯体的顶部和底部。其加工方法的步骤包括下料、冲压成型、组装、钎焊。此功能材料具有质轻、比强度高的特点,同时具备良好的抗冲击、抗振动和隔热、隔音的性能,是一种轻质高强的结构功能材料。
本发明公开了一种应对火灾场景的隔热功能材料及其制备方法和应用,属于隔热材料技术领域,该隔热功能材料的制备原料包括:聚丙烯酸钾杂化硅酸镁锂,阻燃剂。阻燃剂包括空心玻璃微珠和膨胀型阻燃剂。本发明的隔热材料可以直接与水混合后进行喷涂,因此操作和使用十分的便利。而且,阻燃剂的加入,使得本发明的隔热材料可以在喷涂材料的表面形成致密、坚固的炭层,因此能够很好的削弱热辐射。此外,在发生火灾的情况下,将本发明的隔热材料喷涂于邻近储罐,能够大幅降低邻近储罐的升温速率,保护邻近储罐不会因在高温下破裂而引起连锁反应,从而为控制事故及应急救援争取时间。
锂电池的负极材料性能直接决定着锂电池的充放电效率、循环性能等,为了提高锂电池的充放电性能,需要对锂电池的负极材料进行改良,一般通过对负极材料进行球化以及表面改性以便于锂电池负极中的锂离子的嵌入脱出,然而现有的锂电池负极在经过多次充放电后,其电极结构不再完整,从而使得电池的容量降低,因此提出一种锂电池负极材料及其烧结制备方法。
本发明提供了一种实时确定沥青混合料动态模量的方法,实现了对沥青路面中沥青混合料动态模量的实时监测,为沥青路面服役性能的准确评估提供了依据。
本发明属于电催化材料技术领域,具体地说涉及一种氮/氧自掺杂多孔生物炭的制备方法及应用。
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