本发明公开了一种美观耐磨的纸质包装袋,包括至少一个存储空间,所述存储空间至少由两个纸板相连接而成,所述两个纸板分别为第一纸板和第二纸板,所述第一纸板的一边与所述第二纸板相对,所述纸板包括至少一层复合材料包装袋,所述复合材料包装袋由微泡印花层、基材层固定连接组成,所述微泡印花层在所述基材层表面形成凹凸状,本发明发泡图案不起皮,不会与基材表面脱离,十分适合高档商品的包装。
本发明公开一种装配式公路钢桥复合桥面板,包括钢质面板(1),二根平行放置在钢质面板(1)下方且靠近钢质面板(1)两侧边的U型钢(31、32),置于U型钢(3)下方中部的钢质中底板(6),置于U型钢(3)下方靠近两端部的二钢质端底板(41、42),以及置于U型钢(3)两端的二个封头板(21、22),还包括多根复合材料管(5),所述复合材料管(5)受与所述中底板(6)固定连接的限位块(7)的限位,均匀排列在二根U型钢(3)之间。本发明的装配式公路钢桥复合桥面板,不但具有足够的强度和刚度,而且自重轻,运输和铺设方便、迅速。
本发明公开了一种带有加强筋的层连结构板状织物及其制造方法。带有加强筋的层连结构板状织物,包括主体板块和设在主体板块正面和/或反面的加强筋,其中,主体板块和加强筋为整体成型的层连结构。本申请所得织物整体成型、且成型速度快,成本低,纤维分布均匀,用其制作的复合材料力学性能和电性能优异,尤其是大大提高了复合材料抗剪切、抗分层的能力,在航空航天领域得到了广泛应用。
一种处理六价铬废水的纳米复合光催化剂的制备方法,属于新型功能材料领域。本发明先利用水热法合成SnS2纳米颗粒,然后再在室温条件下利用离子交换反应法制备SnS2/CuS纳米复合材料,通过调节醋酸铜的用量,控制SnS2/CuS纳米复合材料的组成。本发明的制备方法具有以下优点:原材料价格便宜、易得,无需采用有毒气体H2S、真空环境和惰性气体保护,无需添加模板和表面活性剂,生产设备、工艺条件和步骤相对简单,且易于调节复合产品的组成和粒径,所制产品具有高效处理六价铬废水的能力。
本发明属于防腐涂料领域,尤其涉及一种包含石墨烯/脱杂聚苯胺的防腐涂料。该防腐涂料由以下重量份原料构成:环氧树脂20-80%、石墨烯/脱杂聚苯胺复合材料5-15%、锌粉5-10%、填料5-10%、着色颜料1-10%、分散剂0.1-3%、润湿剂0.1-3%、增稠剂0.1-3%、流平剂0.1-1%、消泡剂0.1-1%、杀菌剂0.1-1%、水1-35%。在该防腐涂料的制备过程中,通过原位聚合法将聚苯胺负载于石墨烯上,提高了聚苯胺的分散性,避免聚苯胺的团聚,制得含有石墨烯/脱杂聚苯胺的防腐涂料。
本发明公开了一种二次铝电池及其正极的制备方法,二次铝电池包括电池正极、负极、电解液、隔膜、集流体,电池负极的材料为铝或铝合金,电池正极的材料为多硫代聚苯乙烯或碳硫复合材料,电解液为卤铝酸离子液体。二次铝电池正极材料多硫代聚苯乙烯的制备方法,包括如下步骤:(1)氯化聚苯乙烯的制备;(2)多硫代聚苯乙烯的制备;(3)在50-150℃温度下,按照Na∶Cl=1∶1的比例,将多硫化钠溶液慢慢滴加到氯化聚苯乙烯溶液中,搅拌使反应进行24小时。经洗涤,抽滤得到多硫代聚苯乙烯产物,再经80℃真空干燥24小时后得到粉末产品。
本发明涉及硬化铝质紧固件,特指一种连续生产表层强硬化铝质紧固件的方法和装置,在颗粒增强铝基复合材料熔体凝固过程中施加高频磁场,利用高频磁场力推动颗粒向紧固件外侧,制备颗粒表层强硬化铝质紧固件,利用该方法和装置制备的紧固件,具有表面强硬度高、使用寿命长、安全性好的优点。
本发明公开了一种多功能集成的纳米线阵列制备方法。该方法为:首先在纳米线阵列表面覆盖一层有机高分子溶液,真空环境下静置使有机高分子均匀渗透入纳米线之间,继而利用匀胶的方法得到平整的表面;然后使用干法去胶工艺处理表面,暴露部分纳米线阵列并对这一部分纳米线进行表面修饰;继而利用有机溶剂去除剩余有机高分子并对因此暴露出的纳米线部分做进一步修饰。本发明能够在单根纳米线表面可控、可重复且一致地集成多种功能,如发光、磁性、生物标记等,制备工艺简单,对不同类型的纳米线阵列具有普适性,适用于基因药物载体、生物/化学传感以及复合材料等新材料领域。
本发明公开了一种溶剂热法制备纤维状纳米凹凸棒石的方法。其技术要点是,将廉价的硅酸钠、无机镁盐和铝盐混合,用盐酸处理至pH?1~3,然后再将缓慢滴加一定浓度的氢氧化钠溶液进行碱化,形成Si/Al和Si/Mg比为2~4的固体凝胶沉淀物,将沉淀物进行陈化后分离、洗涤并干燥,得到前驱体。再将前驱体与有机溶剂按固液比1∶50-100混合,于200ml聚四氟乙烯不锈钢反应釜中在120~180℃范围内反应48~96h,自然降温即可得到不同纤维状纳米凹凸棒石。本发明工艺和设备要求简单、产品稳定且性状可控,可用于医药、吸附剂、化妆品和有机-无机纳米复合材料制备等诸多领域。
本发明涉及阻燃聚酯薄膜的生产。通过在聚酯基体中引入有机层状硅酸盐,并添加其它适量的助催化剂和热稳定剂制成复合材料,然后使用该复合材料制备阻燃聚酯薄膜。所得产品保持了聚酯薄膜无毒的特点,机械性能和热性能不逊于普通聚酯薄膜,而阻隔性能强过普通聚酯薄膜,其极限氧指数(LOI)≥30。该方案利用常规的聚合及拉膜工艺即可实施,常规双向拉伸工艺便可生产合格的阻燃聚酯薄膜产品,拉膜过程中不会释放出有毒有害的气体,不会污染生产环境。产品在燃烧时不会放出有毒有害的气体,更不会产生大量的烟雾。
本发明提供了一种耐磨铸铁材料,按照重量百分比包括下列成分:C?3.6%~3.8%,Mn?0.5%~0.9%,S?2%~4%,Pb?0.5%~1.1%,Sn?0.5%~0.9%,Si?1.9%~2.4%,Pr?0.05%~0.09%,Nd?0.05%~0.2%,Gd?0.05%-0.1%,杂质P不大于0.02%,其余为Fe。该耐磨铸铁上带有细小而分散具有耐磨作用的颗粒,因此该复合材料不仅普通力学性能优越,硬度和冲击韧性得到提高,而且同时具有很好的耐磨作用。本发明还提供了一种耐磨铸铁材料的制备方法,本方法十分简便,生产的合金材料性能好,采用这种方法制备的耐磨铸铁,能够提高整体强度、硬度和耐磨性,延长寿命。而且生产成本低,非常便于工业化生产。
本发明公开了一种增韧型阻燃增强聚对苯二甲酸丁二醇酯复合物及生产方法,由PBT、玻璃纤维、溴化物、三氧化二锑、增韧剂、抗氧剂、抗滴落剂为原料制成。生产方法包括按原料配比称取各组分原料:将PBT、溴化物、三氧化二锑、抗氧剂、抗滴落剂、增韧剂铵重量比例在高速混合机中混合均匀,然后将混合均匀的上述原料置于料斗当中,通过喂料器进入双螺杆挤出机中,然后引入玻璃纤维,经熔融挤出、冷却、造粒、干燥得产品。本发明采用了性价比优良的增韧剂制得了韧性较好的阻燃增强PBT复合材料,所制得的溴系增强阻燃PBT复合材料除获得了较好韧性,同时具有性价比优良的特点。本发明生产制备工艺简单,成本低。
一次性母乳防溢吸汗垫,包括中间的抗菌吸水纸,在抗菌吸水纸的上下两侧分别贴附一层干净的无尘纸,在下侧无尘纸的外部贴附一层抗菌棉质材料,在上侧无尘纸的外部贴附一层由复合材料制成的抗菌透气膜。所述抗菌棉质材料带有纤维组织,中间注入奶汁后可以均匀、快速的扩散到周边,使奶汁液体不会过度集中,也就不会带来坠感;所述抗菌透气膜可达到透气而不漏奶的效果,吸干乳汁后,乳房不会感到闷热不舒适。本发明同时公开了一次性母乳防溢吸汗垫的生产方法。
本发明涉及一种含有金属元素梯度掺杂的负极材料及其应用,其中,负极材料包括具有金属元素M梯度掺杂的颗粒状氧化亚硅/M复合材料;所述氧化亚硅的通式为SiOx,其中0<x<2;所述金属元素M包括Na、Mg、Al、Li、Mn、Fe、Co、Ni、Cu或Zn中的一种或几种;所述负极材料中,金属元素M的含量从表面到核心逐渐减少,呈连续浓度梯度的掺杂分布;所述氧化亚硅/M复合材料的化学通式为SiMyOz,其中0<y<10,0<z<10。
本发明涉及臭氧分解技术领域,尤其是涉及一种臭氧分解催化剂及其制备方法。其技术要点如下,催化剂为硫酸钙‑氧化锰复合材料,其中硫酸钙的质量百分数为所述硫酸钙‑氧化锰复合材料质量的5~12%。本发明提供的硫酸钙‑氧化锰催化剂可长时间高效分解臭氧、抗湿能力强、稳定性好、不存在二次污染等问题;硫酸钙和锰基材料价格低廉,易于获得,且催化剂制备过程简单,易于规模化生产,具有广阔的应用前景。
本发明公开了一种油水分离膜的制备方法,将纳米颗粒的表面负载单分散的亲水性纳米粒子以获得超亲水、微纳结构的纳米复合材料。将纳米复合材料分散在聚丙烯酰胺和甲基纤维素混合水溶液中,强烈搅拌后得到制膜液。将圆片状多孔支撑体经水浸润后置于水平表面,再将一定体积的制膜液缓慢、均匀的滴涂在支撑体表面,经干燥和烧结后获得具有超亲水/水下超疏油的微滤膜层。
本发明公开了一种细菌纤维素/聚多巴胺/二氧化钛复合光催化材料及其制备方法。所述方法将细菌纤维素膜或絮加入多巴胺盐酸盐溶液中,经超声充分混合后用Tris调节pH为7.5~8.5,聚合反应得到细菌纤维素/聚多巴胺复合材料,再将细菌纤维素/聚多巴胺复合材料加入到六氟钛酸铵水溶液中,并加入尿素,经超声充分混合后置于80~100℃下反应,制得细菌纤维素/聚多巴胺/二氧化钛复合光催化材料。本发明采用原位聚合和沉淀法,成本低廉,绿色无污染,不需要高温反应。本发明的细菌纤维素/聚多巴胺/二氧化钛复合光催化材料稳定性好,可回收利用,且具有优异的紫外光催化性能,30min对罗丹明B的降解率为98%以上。
本发明的氧化石墨烯/纳米银复合涂层非织造材料的制备方法,包括:获取碱性氧化石墨烯溶液:以强碱调节氧化石墨烯溶液至碱性;获取端氨基超支化聚合物纳米银溶液:在端氨基超支化聚合物溶液中滴加适量硝酸银溶液,搅拌、反应;获取氧化石墨烯/纳米银复合纳米材料溶液:将端氨基超支化聚合物纳米银溶液加入到碱性氧化石墨烯溶液中并搅拌;获得复合材料分散液:氧化石墨烯/纳米银复合纳米材料溶液离心分离得到复合材料,弃上清后加入四氢呋喃分散成分散液;获得复合涂层非织造材料:分散液喷涂到非织造产品表面,干燥形成复合涂层非织造材料。本方案简单高效,能够快速地提供高质量的消杀防护用品,具有极高的便利性。
本发明公开一种基于信号频带能量的薄壁柔性臂结构光纤冲击物辨识方法,属于结构健康监测技术领域。包括以下步骤,步骤一:薄壁复合材料柔性臂结构光纤Bragg光栅传感器网络布置;步骤二:采集薄壁复合材料柔性臂结构在不同类型冲击物冲击作用下的FBG传感器响应信号;步骤三:通过小波分解技术去除FBG传感器响应信号中的基线干扰,并重构冲击响应信号;步骤四:对重构的冲击响应信号进行小波包变换,得到信号频带能量分布;步骤五:计算样本冲击点频带能量特征量比例参数,构建特征量样本库;步骤六:以测试点频带能量特征量与样本库欧式距离误差值最小为准则,确定冲击物类型。
本发明公开了一种具有转向定位刹车机构的推车脚轮及其制备方法,涉及移动装置技术领域。本发明为一种具有转向定位刹车机构的推车脚轮,该推车脚轮包括脚轮以及转向定位刹车机构,其中转向定位刹车装置的材质为镁铝合金复合材料,脚轮的材质为聚氨酯,该镁铝合金复合材料所含成分分别为硅3‑5%,铁0.2‑1%,锰0.2‑1%,镁0.2‑1%,镍0.2‑0.5%,铜2‑5%,锌0.5‑1%,锡0.2‑0.5%和铝85‑95%,该聚氨酯所含成分分别为低分子量聚醚30‑40%;甲苯二异氰酸酯40‑50%和三羟甲基丙烷10‑20%,本发明中包括脚轮主体以及转向定位装置,本发明配制的推车脚轮,具有更好的耐磨性以及强度,并且可对脚轮行进方向进行固定,在推车脚轮不刹车时可全方位行动,在刹车后只能直行不能转向。
本发明公开了一种锌‑空气电池及其制备方法与应用,以三维碳纳米管丛林复合材料作为氧气还原反应(ORR)和氧气析出反应(OER)电催化剂,将三维碳纳米管丛林复合材料负载在导电基底上作为空气电极,再与电解液、负极常规组成锌‑空气电池。本发明为通过一步热解气相法制备高效、可控的三维CNT提供了一条新途径。CNT的管径和内嵌的金属颗粒的粒径细小均一且分散均匀、拥有较大的比表面积和丰富的微/纳孔洞通道有利于暴露更多的活性位点以及物质的传输,从而在ORR和OER过程中表现出极小的过电势和优异的稳定性,并成功应用于ZAB作为正极催化剂表现出良好的循环稳定性和较小的电势极化。
本发明公开了一种碳纤维吸音防寒保温棉的制备方法,包括以下步骤:步骤1)制备碳纤维;步骤2)将所述碳纤维和低熔点聚酯纤维,经过梳理后进行热处理,通过非织造方式结合为一体,制备得到碳纤维复合材料层;步骤3)将所述碳纤维复合材料层冷却后,复合反辐射膜层,即得所述碳纤维吸音防寒保温棉。本发明的一种碳纤维吸音防寒保温棉的制备方法,通过非织造方式生产碳纤维吸音防寒保温棉,制得的碳纤维吸音防寒保温棉密度低,导热系数低,隔热保温性好,隔音吸音性能好,在明火中不燃不熔,无滴落物,无烟毒气体产生,同时还具有防水等特点。
本发明公开了一种锰酸锌/氧化铁锂离子电池负极材料及其制备方法,所述负极材料由锰酸锌和氧化铁复合而成,其中,氧化铁与锰酸锌的质量比为1:20~1:10,所述方法将锰酸锌的前驱体溶液与氧化铁混合,利用混合溶剂热法制备锰酸锌和氧化铁的复合材料。本发明方法工艺简单,成本低,产量大,易于控制,制备的锰酸锌/氧化铁复合材料比容量优异、循环性能及倍率性能好,作为锂离子电池负极材料具有广阔的应用前景。
本发明涉及一种静态工业空气过滤器,属于空气过滤装置技术领域。该静态工业空气过滤器,包括壳体和轴流风机,轴流风机设置在壳体的下部;壳体自上至下依次分为空气进口、第一过滤段、第二过滤段和空气出口,第一过滤段内安装有至少一层空气滤芯,第二过滤段内设置有活性炭过滤层;空气滤芯的加工工艺包括:⑴配料;⑵粉碎;⑶纺丝;⑷织布;⑸成网;⑹制得针刺非织造布;⑺制得复合材料;⑻附着活性炭;⑼在附着活性炭后的复合材料表面包裹一层无纺布,制得空气滤芯。本发明的静态工业空气过滤器在空气滤芯中加入了氧化铝和氧化锌,使其具有了良好的耐热和耐腐蚀性能,空气滤芯能适应各种复杂的工况,延长了过滤器的使用寿命。
本发明涉及复合材料成型技术,是一种高效环保低能耗FRP筋制作方法,包括以下工序:送纱→浸胶→纤维集束→预成型→在线缠绕→固化成型→牵引→切割,本发明采用是原有的机器设备通过简单的改造,只需对成型烘道装置紫外光线及保护装置即可满足生产,生产耗能少传统电热偶加热温度高而使用紫外线控制波段光照即可满足要求简单快捷,减少生产对场地的需求,紫外线固化成型速度快使用两道烘箱即可代替传统五道以上的烘道大大缩短了生产设备的占用空间,采用紫外线(UV)固化复合材料基体树脂放热低,挥发物及低分子化合物挥发减少,更利于环境保护,生产设备装置简单易于操作固化更加简易快捷,能够连续化生产,有很好的市场应用前景。
本发明公开了一种基于氧化铜复合锂电池负极材料的制备方法,包括:(1)将纳米氧化铜粉末与金属镍粉按照质量之比为1~3:1进行混合,加入去离子水,球磨12~36h,球磨速度为500~800r/min,得到氧化铜‑镍复合材料;(2)向上述氧化铜‑镍复合材料中加入导电剂、粘结剂、溶剂,搅拌混合均匀,所得到的混合物均匀涂覆在导电玻璃上,于80~100℃温度条件下真空干燥12~18h,得到基于氧化铜复合锂电池负极材料。本发明中的基于氧化铜复合锂电池负极材料具有制备过程简单、电池性能稳定、能量密度高、成本低廉等优点。
本发明公开了一种抗菌型遮阳网布的制备方法,首先分别制备三层复合材料结构:外抗菌材料层网布,内遮阳基层网布,中间透气层网布;再将三层网布通过加热辊筒温度的调整变化,进行预热、熔融,在胶黏剂的辅助下,通过橡胶辊与铁辊按顺序压合、再经过冷却定型而成;工艺条件为:外抗菌层网布预热温度为55℃;内遮阳基层网布预热温度为70℃,中间透气层网布预热温度为75℃;橡胶辊与铁辊压合压力为46‑49kg/cm2。制备而成的遮阳网布,与现有技术相比,具有以下优点:遮阳性能强;又具有强抗菌防霉性能,耐腐蚀耐化学性能强,避免其他易挥发迁移小分子外添加剂的添加,成品化学性能稳定,不易发生迁移挥发,具有持久的抗菌防霉性能,使用寿命长。
本发明公开了尼龙66切片改性生产工艺,包括以下步骤:1、对纳米改性氢氧化铝进行湿法表面改性;2、复合材料的制备;3、复合材料成型;4、注塑成型。纳米表面改性氢氧化铝作为阻燃剂,是将纳米改性氢氧化铝用不同的改性剂进行表面改性,并确定改性剂的型号和用量,改性过的纳米表面改性氢氧化铝添加到尼龙66中,采用纳米添加剂技术提升产品冲击韧性100%以上,降低生产成本30%以上。
本发明提出了一种ECC裂缝面纤维架桥应力数值试验方法,包括以下步骤:步骤1:构建用于测量工程水泥基复合材料裂缝面纤维架桥应力的数值模型;步骤2:对数值模型的工程水泥基复合材料裂缝面的任意位置随机投入短纤维;步骤3:对短纤维引入纤维与基体存在的粘结‑滑移约束条件;步骤4:在数值模型中部虚拟材料块体施加竖向剪切荷载,输出裂缝面纤维架桥应力‑剪切应变关系曲线,直至荷载降为0时停止施加竖向剪切荷载;该发明方法操作简单,无需使用真实材料进行测量,大大节省测试试验成本。
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