本发明公开了一种镁基MOF的球形氧化镁包覆锂离子电池三元正极材料及其制备方法,实施步骤如下:1)溶剂热法结合高温烧结法合成基于镁基MOF材料的球形氧化镁;2)高温反应制备基于镁基MOF材料的球形氧化镁包覆三元正极材料形成的复合材料,正极材料进入球形内部高温烧结包覆,其结构通式可表示为:MgO@LiNixCoyMnzO2(其中0
本发明公开一种硬度高的飞机座椅骨架材料,所述硬度高的飞机座椅骨架材料是由钛基复合材料、炭纤维复合材料和玻璃纤维增强材料挤压成型,本发明提供一种硬度高的飞机座椅骨架材料,具有抗压性能优良、耐腐蚀,硬度大优点。
本发明公开了一种玻璃纤维改性浸润剂的制备方法,属于纤维增强复合材料技术领域。本发明通过下述技术方案予以实现:将玻璃纤维用作浸润剂中的硅烷偶联剂(KH550)进行接枝改性,对二氧化硅进行接枝改性、并对浸润剂乳液进行制备等。其特征在于浸润剂中硅烷偶联剂的接枝改性,改性二氧化硅的添加,使得制备的浸润剂乳液粒径分布均匀,粒径分布均小于500nm、表面张力较小,表面张力在16mN/m左右;且涂覆该浸润剂后的玻璃纤维力学性能得到提高,改善了玻璃纤维与树脂的界面结合牢度。本发明工艺简单,便于用于玻璃纤维增强复合材料。
本发明涉及一种纺制涤纶长丝的高速化纤导丝辊的生产配方,所述导丝辊由圆柱体管状结构的外层与内层的铝衬套粘接复合而成;所述导丝辊的外层由硫化橡胶复合材料层制成,硫化橡胶复合材料层的原料组分按重量份数计包括:羧基丁腈橡胶,100份;弹性体,10~20份;硬酯酸,1~1.5份;氧化锌,5份;钛白粉,5份;有机色母胶,0.5份;促进剂,1~2份;防老剂,1.5份;氧化铝,10~15份;抗静电增塑剂,5~10份;辅助交联剂,1~2份;胶体纳米硫磺,4~5份。本发明制备的高速化纤导丝辊明显延长了化纤导丝辊的回磨周期,确保化纤导丝辊在使用周期中的质量稳定性,减轻了胶辊养护难度,提高工作效率。
本申请提供了一种用于纺纱生产的抗绕抗损伤胶辊配方及其混炼胶制备工艺,所述胶辊包括铝管辊芯和包覆在铝管辊芯上的橡胶复合材料层,所述橡胶复合材料层的原料组分按重量份数计为:羧基氢化丁腈橡胶,40~60份;丁腈橡胶,40~60份;氧化锌,5份;钛白粉,10份;防老剂,1.5份;促进剂,3~4份;抗静电剂,1~3份;抗静电增塑剂,8~14份;功能性助剂1~3份;白炭黑,6~12份;硫化剂,1~3份。本发明可以提高纺纱胶辊耐油性、防止油剂渗透、抵抗染料迁移污染胶辊表面;制备工艺中省略传统制备过程中的生胶塑炼工艺,采用生胶(块状)直接投入密炼机混炼制造混炼胶的新工艺,缩短工艺流程、降低操作强度、提高生产效率。
本发明涉及一种催化氧化合成甘油醛缩丙酮的方法,具体包括如下步骤:将甘油醇缩丙酮溶于丙酮中加入适量的富勒烯氧化锌硒(C60/ZnO/Se)复合材料,室温下,通入氧气反应,直至反应液中无甘油醇缩丙酮,离心除去富勒烯氧化锌硒(C60/ZnO/Se)复合材料,上清液经减压浓缩、干燥即得甘油醛缩丙酮。
本发明揭示了一种氮掺杂碳/二氧化钛复合纳米纤维载体的制备方法,所述制备方法包括:将钛酸四丁酯的冰醋酸溶液和聚乙烯吡咯烷酮的乙醇溶液按照适当比例混合,通过静电纺丝技术制备复合纤维材料,再将该材料在氨气氛围中进行高温碳化得到氮掺杂碳/二氧化钛复合纤维。实现了二氧化钛、碳及其复合纳米纤维的一体化制备,碳材料与二氧化钛的有机融合。该复合材料具有较高的比表面和孔隙率,并通过氮原子的掺杂调节了复合材料的电荷特性,提高了催化剂载体的抗腐蚀性能和电导率,成为优良的催化剂载体,改善了物料传输,在质子交换膜燃料电池催化剂中具有良好的应用前景。
本发明涉及一种复合水润滑轴承材料的制备方法,属于复合材料技术领域。本发明将碳纤维挂载纳米二氧化硅,并在氮气气氛下炭化,再在炭纤维表面生长碳化硅,制得复合碳纤维,再将复合碳纤维与碳毡编织成骨架,同时将微胶囊化润滑油与聚乙烯密炼混合并注入骨架中,在高温下逐渐融化,覆盖占据骨架的空隙,填充到骨架中,再经模压、固化、脱模后制得复合水润滑轴承材料,本发明通过编织形成碳纤维骨架,增强材料内部层间的剪切应力,使材料具有较高的抗磨损能力,而且还能提高材料的热导性从而使复合材料具有稳定的摩擦系数,且包覆纤维的沉积碳质地较软,在摩擦过程中易被磨损形成磨粒,使得摩擦系数和磨损量均较小,并且摩擦表面能保持完整。
本发明公开了一种复合型护肤面料及其制备方法和其应用,其中,所述护肤面料包括一含有护肤成分的纳米复合材料薄膜,纳米复合材料薄膜具有凹凸结构,所述凹凸结构上具有微孔。本发明的护肤面料具有护肤保湿的功能,解决了难以全身体保养的缺陷。
本发明属于催化材料制备技术领域,涉及一种C3N4/LaVO4复合可见光光催化剂及其制备方法;本发明首先是利用pH调节辅助的水热法合成棒状LaVO4,在此基础上,加入一定量的红色C3N4分散液二次水热构建C3N4/LaVO4复合材料;利用两种材料间匹配的带隙位置,在二者之间形成Z型机制,将e‑/h+对有效分离,实现复合体系较强的氧化还原能力,并提高对可见光的吸收范围,提升LaVO4的光催化性能;本发明在较温和的温度下进行,具有节能降耗的优势;利用红色C3N4对LaVO4光催化剂进行改性修饰,提高了LaVO4对可见光吸收能力和载流子分离效率,其在可见光照射下30min对TC降解率即可达到83%。
本发明公开了一种处理羟基亚乙基二膦酸镀铜废水的方法,属于废水处理技术领域。本发明采用阴离子交换树脂与水合氧化锆复合形成锆系纳米复合材料,并将羟基亚乙基二膦酸镀铜废水调节至合适的碱性条件,利用该锆系纳米复合材料作为吸附剂,在碱性条件下与废水中的HEDP‑Cu形成三元络合物,有效去除HEDP镀铜废水中的HEDP‑Cu络合物,实现废水的铜和磷的达标排放。本发明的处理方法具有工艺流程简单,处理效率高等优点,是一种可实现工程化应用的HEDP镀铜废水的处理方法。
本发明公开了一种空气净化材料,采用以下的方法制备:(1)、将高聚物和有机溶剂混合均匀制备成纺丝液,将吸附材料分散于挥发性溶剂中,制备成喷雾溶液;(2)、将纺丝液和喷雾溶液分别进行高压静电纺丝和高压静电喷雾,接收在一起,待溶剂挥发后,即得含有吸附材料的静电纺丝喷雾纳米复合材料;(3)、所得复合材料与无纺布在热轧机上进行热轧复合。本发明将纳米纤维和活性炭材料结合起来制备成静电纺丝喷雾复合纳米材料,该材料与无纺布复合,不仅仅具有良好的空气过滤功能,还有良好的吸附有毒有害气体的功能,可以广泛应用于空气净化领域,如空气净化器滤芯、空调滤芯、汽车内饰材料等。
本发明涉及一种织物芯叠层阻燃输送带覆盖层用橡胶及其制备方法,属于阻燃覆盖胶技术领域。其在密炼机或开炼机中加入氯化聚乙烯、丁苯橡胶、天然橡胶,然后依次加入阻燃剂、金属氧化物、硬脂酸、防老剂、补强剂、增塑剂,最后加入硫化剂和硫化促进剂,混合均匀得到覆盖层胶,最后于硫化平板上硫化得到产品。本发明采用氯化聚乙烯、丁苯橡胶和天然橡胶并用作为基体,填充高效阻燃剂,达到优良的阻燃效果,同时填充炭黑以及二氧化硅填料,大幅提高力学性能,可以兼顾高力学性能和良好的阻燃效果。本发明的覆盖层橡胶复合材料各项性能均符合MT?830标准。
本发明公开了一种挤出流延机的压延装置,包括挤出机、模头、压延机架、底座、压延辊组、胶辊和水槽;所述压延辊组和胶辊均设于所述压延机架上面,所述水槽置于所述压延辊组下方;所述模头设于所述压延辊组上方,所述模头连接所述挤出机;所述压延机架设于所述底座上方,所述底座与所述压延机架之间设有伸缩装置。采用本发明的设备,生产的土工膜的片材厚度范围更广,且可以生产土工膜的同时也可以生产土工复合材料,弥补了吹膜法不能生产复合材料的缺陷。
本发明公开了属于医疗卫生及医疗防护领域的一种基于氧化石墨烯的绿色抗菌防霾口罩及其制备方法。本发明的防护口罩由多层无纺布构成,其中包含一层无纺布含有绿色抗菌复合物材料氧化石墨烯-单宁酸-纳米银,这种材料不仅起到过滤和抗微生物的双重作用,其对细菌真菌等微生物也有强大的抑制杀灭作用。本发明防护口罩具有抗菌、祛除异味的功效,且复合材料抗菌层无毒无公害,制备工艺简单,同时具有良好的透气性能。本发明抗菌防霾口罩的制备方法简单,既降低了高效防流感面罩的呼吸阻力又可以避免口罩自身所造成的交叉感染,具有较好的市场潜力。
本发明公开了一种方钢管预制柱-预制叠合梁装配整体式框架及其施工方法,该框架包括一次轧制成型带内外肋方钢管,方钢管内部带有薄壁离心生产混凝土护壁,外部用高性能混凝土包裹方钢管,形成方钢管预制柱;带连接翼板的方钢管套管,用于上下层方钢管预制柱的竖向连接和预制叠合梁和方钢管预制柱间的连接;预制叠合梁在端部带有短工字钢,通过高强度螺栓与方钢管套管上的连接翼板相连,在梁柱节点连接区区浇筑工程水泥基复合材料或纤维增强水泥基复合材料;混凝土预制叠合梁与预制楼板、预制楼板与预制楼板之间通过纤维增强复合塑料板连接。该预制装配式房屋具有受力合理、施工便捷、节点延性高、耐久性能好、抗震性能好等优点。
本发明公开了一种覆膜铁用聚酯薄膜增韧的生产方法,将对苯二甲酸、乙二醇、增韧单体和催化剂按照比例称量后,按照先液体后固体的顺序依次加入反应釜中,打浆10-20分钟;然后加温进行酯化反应,当出水量大于等于90%时,完成酯化反应再继续加温,进行真空缩聚反应;将含有活性基团的离子型单体、稳定剂和开口剂加入酯化后的预聚体中进行混合真空缩聚反应,再经水冷切粒得到覆膜铁用增韧聚酯;经拉伸制得覆膜铁用增韧聚酯薄膜;将所得的聚酯薄膜与马口铁复合制得复合材料。通过上述方式,本发明提高聚酯薄膜表面与金属板表面的粘接性能,同时添加增韧单体,通过调节增韧单体的含量来控制薄膜的柔韧性;无需胶黏剂就可与马口铁表面很好的贴合。
本发明公开一种用于笔记本外壳的高性能可降解塑料,所述用于笔记本外壳的高性能可降解塑料包括最上层的有机玻璃、中间层的碳纤复合材料和最下层的合金材料组合而成,所述合金材料包括铝镁合金或钛合金,所述的有机玻璃占用于笔记本外壳的高性能可降解塑料总体分量的7%-10%,所述的碳纤复合材料占用于笔记本外壳的高性能可降解塑料总体分量的63%-64%,所述的合金材料占用于笔记本外壳的高性能可降解塑料总体分量的27%-31%,本发明提供一种用于笔记本外壳的高性能可降解塑料,具有质坚量轻、密度低、散热性较好、抗压性较强等特点。
本发明提供一种测量曲面自动铺放中预浸料窄带或干丝不发生屈曲的最小测地半径的方法,通过在曲面模具上完成铺放,铺放的预浸料窄带/干丝出现超出工艺允许的皱褶时,记录该条预浸料窄带/干丝的铺放序号n;在球面大圆预浸料/干丝发生或不发生皱褶时,分别计算发生皱褶的预浸料窄带/干丝的测地偏转半径ρn。相比于在平面铺放预浸料圆弧测量其最小偏转半径,本发明在双曲面进行铺放,更接近实际铺放情况、得到更精确的数据、且更为直观。该方法操作简单,通过已铺放的窄带/干丝丝数便可计算出结果,计算准确度高,可作为复合材料生产商和飞机制造商测量自动铺放用预浸料窄带/干丝测地弯曲性能的测试标准或工艺指导。
本发明公开了一种耐腐蚀防冻钢化玻璃,由以下重量份的原料组成:硝酸钾60‑90份、硼硅酸盐玻璃100‑150份、有机硅改性丙烯酸树脂50‑75份、丝瓜络纤维树脂基复合材料25‑40份、复合添加剂15‑35份、白炭黑5‑20份、纳米二氧化钛1‑10份、硫酸锌2‑6份、乙酰化二淀粉磷酸酯1‑5份。本发明提供的耐腐蚀抗冻钢化玻璃,通过复合添加剂氧化铝、氮化硅和氮化镁的混合物提高其耐腐蚀能力,通过有机硅改性丙烯酸树脂提高其表层附着力,通过硝酸钾、丝瓜络纤维树脂基复合材料、乙酰化二淀粉磷酸酯提高其离子交换能力。
本发明涉及一种性能可控的胶原纳米纤维无纺布制备方法,在一个多功能性模型支架系统中,活性静电纺制备的坡度型原位交联明胶纳米纤维(CGN)与多空孔层和热塑性未交联可生物降解的聚酯无纺布层压在一起。本发明制备的交联明胶纳米纤维/聚己内酯/交联明胶纳米纤维(CGN/PCL/CGN)层状生物复合材料的力学强度、生物降解速率和生物功能,可以通过调控各个层的种类、组成、纤维直径、孔隙率、数目和顺序来进行调节。CGN/PCL多层生物复合材料可以根据需要切成不同的形状,通过外科缝合手术连接到组织上,以实现不同病人的需要,从而实现在医学上的广泛应用。
本发明公开了一种PPR/EVOH/POE共混高抗冲阻透管材及其制造方法,属于新型高分子复合材料。复合使用了PPR、EVOH、POE物理共混形成共混体系,采用了PP-g-MAH成核剂增容共混体系,有效解决了PPR管材的低温脆性、阻氧阻透性、耐腐蚀性、抗老化性、耐热性、加工性等问题。其性能:拉伸屈服压力为48MPa,简支梁冲击强度为3.6KJ/m2,吸油率为0.5%,纵向回缩率1%,静液压试验和静液压状态下热稳定性试验无渗漏、无破裂,管材符合《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》。有益效果是可广泛应用于市政及建筑给水、采暖供气、电力、通信、工业、农业等领域。
本发明涉及一种用于去除气体中微量卤化物的吸附剂及其制备方法和应用。用于去除气体中微量卤化物的吸附剂,吸附剂的活性位为金属银颗粒,载体为氮修饰的微球型活性炭,其中银的负载量为0.1~2.0wt%。制备步骤如下:第一步,偏氯乙烯与丙烯腈悬浮共聚得到的聚合物小球;第二步,聚合物小球碳化;第三步,通过等体积浸渍法将银化合物前体引入微球型活性炭载体,即制得用于去除气体中微量卤化物的吸附剂。由于微球型复合材料的独特的结构,有利于吸附过程的传质和传热,同时也有利于吸附活性位-金属银颗粒的分散和稳定。本发明的吸附剂可以通过固定床吸附法,高效去除气体中的微量卤代烃,即C1-C4烷烃的氯代物、溴代物、碘代物。
本发明涉及一炒茶机,特别是纳米碳复合材料作加热膜的炒茶机,属于机械设计技术领域。本发明包括圆弧状发热板和外接电源接头,其特征是所述的圆弧状发热板由自上而下设置的加热膜、保温板、绝缘板、金属板构成,加热板、保温板、绝缘板通过底部金属板连接固定成一体,加热膜上设置外接电源接头。所述的绝缘板为云母板。所述的加热膜为纳米碳复合材料电发热膜。所述的保温板由硅酸铝保温材料制成。所述的圆弧状发热板的四周设有金属板包边。本发明结构合理简单、生产制造容易、使用方便,节能、环保、安全、工作效率高。
本发明涉及一种添加硫酸钙晶须的尼龙,由以下重量份的原料制成:尼龙66 55份,玻璃纤维25份,硫酸钙晶须15份,增韧剂3份,偶联剂1份,相容剂1份。本发明使用直径为15~20μm硫酸钙来增强尼龙复合材料,增强后,尼龙复合材料拉伸强度、弯曲强度提高2~3倍,刚性增加2~5倍,蠕变值降低为未增强的四分之一。
本发明涉及一种用于锂离子电池负极的硅碳复合材料及其制备方法,该复合材料主要有软碳,硬碳和硅三种成分组成。制备过程具体为:通过化学气相沉积的方法在硅纳米颗粒表面包裹一层软碳;将硅@软碳复合物与高分子树脂在溶液中混合均匀;通过喷雾干燥的方法成型,最后高温焙烧得到软碳、硬碳和硅颗粒的复合负极材料。当用作锂离子电池的负极材料时,表现出优异的性能,首效高达89%,在稳定循环100次以后仍能保持1500mAh g‑1的容量。该方法原料来源广泛,价格便宜,排放少,适合批量放大生产。
本发明公开了一种钠离子负极材料MoP@TiO2的制备方法,包括以下步骤:将钼源和磷源分散到去离子水中,室温下搅拌形成混合溶液;将混合溶液的PH调为1‑3后装入到压力管中,设定反应温度和反应时间进行配位反应;将反应后的混合溶液进行清洗和烘干处理后获得Mo基MoF化合物,向Mo基MoF化合物中加入钛源获得钛源包覆Mo基MoF化合物复合材料前驱体;将前驱体在烧结气氛中进行高温烧结热处理获得MoP@TiO2复合材料。该方法简单环保,合成条件温和易控,制备周期较短,所制备得到的产物的电化学容量高,将其作为钠离子负极材料时可表现出优异的电化学性能。
本发明提供一种用于LED灯内涂层的内涂粉体,包括不易吸水受潮且具有一定的黏度的透明环氧树脂、耐高温颜料和超细硅粉;本发明的LED灯具采用玻璃为壳体,通过在壳体内部静电喷涂含有透明树脂材料的内涂粉体形成内涂层,克服硅粉易受潮带来的不良影响;内涂层中含有二氧化硅微粉,二氧化硅与环氧树脂通过熔融复合,得到的复合材料以能够吸收大量的冲击能,具有增韧增强的效果,提高耐冲击性能,提高内涂层的使用寿命;二氧化硅的加入提高了复合材料的玻璃化转变温度,提高内涂层的耐热性能。本发明提供的内涂粉体采用静电喷涂的方式在灯具内壁形成稳定均匀的内涂膜,大大降低内涂层的成本,改善光的强度,使得灯光柔和、护眼。
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