本发明提供一种低熔点高强度的铅铋稀土合金及其制备方法,该复合材料具有熔点低、强度高等良好的性能。该制备方法工艺简单,生产成本低,适于工业化生产。该低熔点高强度铅铋稀土合金,该合金中各成份的质量百分含量:Bi为55~59wt%,Sr为0.01~0.03wt%,Rb为0.01~0.03wt%,Ce为0.01~0.03wt%,Te为0.01~0.03wt%,余量为Pb。
一种105℃交联的聚氯乙烯电线电缆材料,属于热塑性复合材料技术领域。其是由以下重量份数的原料组成:聚氯乙烯树脂60~80份;乙烯-醋酸乙烯树脂21~30份;增塑剂10~16份;矿物填料40~60份;交联剂1~3份;稳定剂?2~3份;抗氧剂0.8~1.4份;润滑剂0.5~1份。本发明的105℃交联的聚氯乙烯电线电缆材料具有如下的性能:抗张强度≥12MPa, 断裂伸长率≥200%,经过老化(136℃×168h)后,抗张强度保留率≥75%,断裂伸长率≥75%。
本发明涉及一种石膏基石蜡相变储能墙板及其制备方法,通过将多孔基质和石蜡相变材料搅拌混合,在60-70℃温度条件下,恒温15-20小时,多孔基质充分吸附石蜡相变材料,使得石蜡相变材料能进入到多孔基质内部孔隙中或层间结构中,制得多孔基质石蜡相变储能复合材料颗粒;将按比例称取的石膏粉和多孔基质石蜡相变储能复合材料颗粒搅拌混合,在25-30℃温度条件下,干拌1-2分钟,加入按比例称量的水,再搅拌5-10分钟;将得到的搅拌物倒入模具之中,2-3小时之后待样品硬化之后拆模即得到石膏基石蜡相变储能墙板。本发明的石膏基石蜡相变储能墙板具有价格低廉,能控制建筑物室内温度波动,降低建筑能耗等优点。
该发明公开了一种纳米SiC晶须的制备方法,具有高达100%的晶须产率。工艺原料为商业碳源和稻壳白灰的均匀混合物。在惰性气氛中将该混合物加热到高温(1500℃),并且在该温度下保温一段时间。反应后,产物主要是β-SiC纳米晶须(光滑表面或者表面有小颗粒而呈串珠结构)。将反应产物在空气中加热到700℃,保温(120分钟)除去残余的碳元素,以得到高纯度的SiC晶须产品。所得SiC晶须直径为200nm到400nm,长度为数十微米。SiC的一系列优异的性质使其具有广泛的应用,例如用于复合材料中的增强相,以及在热流体中用于增加热传递系数。本发明中,串珠结构的SiC晶须用于复合材料的增强,比起传统的光滑纤维效果更加明显;SiC晶须对于热流体的热传递系数有大幅度提高。
本发明公开了一种整体压制成的轻型的模块式太阳能集热箱,包括多个标准模块和一对端部模块。标准模块包括标准模块本体及一小铜管,标准模块本体的内部开设两个通道;小铜管以其轴线与两个通道的轴线垂直相交的方式镶嵌在标准模块本体的中部;准模块本体采用碳-碳复合材料并与小铜管及两个通道一体压制成型;多个标准模块通过压制连接而形成中部箱体;端部模块包括端部模块本体及两个接头管,端部模块本体的横截面的形状和尺寸一一对应地与标准模块本体的横截面的形状和尺寸相同,两个接头管镶嵌在端部模块本体的内部;端部模块本体采用碳-碳复合材料并与两个接头管一体压制成型;一对端部模块与中部箱体的两头通过压制连接而形成整段箱体。
一种低溶剂海洋纳米防腐涂料及制备方法,涉及海洋防腐涂料制备技术领域,按重量分数计算,组分A∶组分B∶组分C为:3~5∶3~5∶1~2;其中A组分组成如下:有机蒙脱土/环氧树脂复合材料:40~45份、环氧树脂:37~42份,消泡剂:1~2份、稀释剂:8~12份和流平剂:2~4份;B组分组成如下:环氧树脂:20~25份、云母粉:8~10份、滑石粉:12~16份、锌粉:15~20份、铁红:10~14份、二氧化钛:5~7份、流平剂:1~2份、消泡剂:1~2份和溶剂:8~10份;C组分组成如下:改性环氧固化剂:60~70份,溶剂:30~40份。本发明将纳米杂化材料引入防腐涂料体系,解决了目前海洋防腐涂料中普遍存在的防腐周期短,抗海水渗透能力差这一问题。
本发明公开了一种差动螺旋制孔装置及方法,属于柔性加工装备技术领域。该装置主要包括用于实现刀杆螺旋运动的差动螺旋进给机构、驱动刀杆旋转的自转机构,以及调整刀杆相对支撑筒的轴心线进行偏移的径向调偏机构。其方法的特征在于制孔时刀杆的螺旋运动由差动螺旋进给机构控制,刀具的自转是通过自转机构实现。径向调偏机构的设置,使刀杆相对支撑筒的公转半径可根据待制孔径进行调整,加以差动组合螺旋易于实现小的轴向进给,使本发明的装置与方法可用于钛合金、碳纤增强复合材料等难加工材料的批量化制孔。此外,本装置集成度高、重量轻盈,可用作一些机器人自动制孔系统的末端执行单元。本发明涉及的装置与方法能大大提高难加工零件制孔的质量与效率。
本发明涉及一种连续热浸镀铝硅铜镁合金钢板的生产方法,属于钢带板镀层复合材料技术领域。其主要包含以下步骤:取铝锭、硅锭、铜锭、镁锭放在感应加热炉中熔化配置成铝硅铜镁镀层溶液,再将冷轧钢板经化学脱脂、电解脱脂后,再将铝硅铜镁镀层溶液热镀在冷轧钢板正反面上,然后再经气刀平整、风冷、光整、拉矫后钝化并烘干为成品。本发明制造工艺简单,原料材来源方便,制造成本低,能有效地改善镀铝板的表面质量,使镀铝板表面光滑平整。
本发明提供一种石墨烯铜铁氧体复合吸波材料及其应用,属于电磁吸波复合材料技术领域。该石墨烯铜铁氧体复合吸波材料制备过程中先以乙二醇为溶剂,采用溶剂热法制得铜铁氧体颗粒,再以水为溶剂,采用水热法将制好的铜铁氧体颗粒与氧化石墨烯反应,待反应完全,真空干燥后制得石墨烯铜铁氧体复合材料。本发明工艺步骤简单,成本低,合成方法绿色可控,获得材料吸波性能优异。
本发明涉及一种微波毫米波复合介质基板及其制备方法,属于有机/无机/金属复合材料领域。将聚四氟乙烯、聚苯硫醚、微纤维、玻璃粉、陶瓷粉和少量偶联剂均匀混合,成型烧结成薄板片材,采用萘钠溶液结合等离子对板材表面处理后,热压铜箔或铝板获得金属化基板。本发明基板适用于微波至毫米波的宽广频率范围,具有相对介电常数2.2到15.0连续可调、介质损耗低、耐高温、耐辐照、韧性好、金属层剥离强度高、切割加工与制作电路方便等特点。在微波毫米波接收/发射组件、耦合与隔离器、滤波器、功率开关、微带天线、大功率波导介质等电路中,是一种具有广泛应用前景的新型微波毫米波材料。
本发明公开了一种空心结构CuCeOx双金属氧化物催化剂及其制备方法。该催化剂以铈盐、铜盐为原料,经一步水热和焙烧工序,即得;其制备方法包括如下步骤:步骤1,按比例称取铈盐、铜盐,加入葡萄糖溶液中,搅拌至混合均匀,待用;步骤2,将步骤1得到的溶液移至聚四氟乙烯不锈钢水热釜中加热至设定温度后,恒温反应,反应完成后冷却、洗涤和干燥,得到碳辅助的CuCeOx前驱体复合材料;步骤3,将步骤2得到的复合材料样品置于马弗炉中焙烧,得到空心结构CuCeOx双金属氧化物催化剂。该方法制备的空心结构CuCeOx双金属氧化物催化剂颗粒尺寸小,各组分比例易于调控。本发明方法简单易行、污染小、成本低且具有一定的普适性。
本发明公开了一种超宽带高亮度绿色环保短波红外发射的光源材料及其制备方法与应用,属于光源材料技术领域。所述光源材料包括量子点混合物,所述量子点混合物包括量子点I和量子点II,所有量子点符合以下要求:(1)粒径满足如下关系式:1nm≤粒径≤15nm;(2)组成元素为两种以上。所述光源材料通过以下步骤制备:将量子点I和量子点II混合,封装后形成复合材料。该复合材料在250nm‑1000nm波长范围内的光的激发下,发射1200nm‑2200nm超宽带短波红外光,发射带半高宽达到了500nm。该发光材料有望用作未来手机短波红外光源,利用发射的宽带短波红外光快速准确地检测识别有机分子。
本发明涉及酚醛泡沫技术领域,具体涉及一种环保阻燃酚醛泡沫的制备工艺,复配的热固性酚醛树脂制备的泡沫均匀细腻、泡沫孔径小,同时添加多聚磷酸铵起到缓蚀作用,是一种环保型绿色阻燃剂,无卤环保协同阻燃酚醛泡沫复合材料极限氧指数显著提高,热释放速率和总热释放明显下降,表明该复合材料具有良好的阻燃性;从有效燃烧热显著降低,而比消光面积明显增加的结果,可以看出,气相燃烧不完全,阻燃剂的协同阻燃效果良好;一氧化碳的生产量降低,表明烟的毒性降低,解决聚苯乙烯作为建筑材料用于防火保温,必须对聚苯乙烯进行阻燃特殊处理的问题。
本发明提供了一种电动汽车充电桩电缆用无卤型热塑性弹性体电缆料,该电缆料的组成成分包括如下重量份数原料:弹性复合材料20‑40份、聚丙烯10‑20份、聚烯烃树脂15‑35份、聚碳酸酯5‑15份、环氧树脂5‑15份、聚氧乙烯醚5‑10份、无卤阻燃剂15‑35份、相容剂15‑25份、偶联剂1‑5份、助剂1‑5份和抗氧剂3‑9份。本发明中,聚丙烯本身的抗冲击性能较差,加入弹性复合材料后,弹性粒子引发的银纹‑剪切带可充分发挥作用,使得混合材料的抗冲击性能显著提高,用于制备电缆料,有利于提高电缆料的抗冲击性能和结构强度,本发明所得电缆料具有环保、低发烟量、无卤、不产生腐蚀性气体等优点。
本发明公开了一种具有负泊松比效应的桥墩防撞设施及其设计方法,包括负泊松比反手性内凹结构框架、复合材料外壳、泡沫填充核心。由于负泊松比孔洞结构拉胀压缩的变形特性,使设施具有良好的吸能特性。负泊松比反手性内凹结构在反手性结构的基础上创造性的引入内凹角,使其在承受荷载时负泊松比效应更明显。在承受船舶撞击时,负泊松比结构框架在受压时发生横向收缩。由于泡沫填充核心对负泊松比框架收缩变形的缓冲作用,使防撞设施具有更长的应力平台段,相比正泊松比材料传统防撞设施,本发明的抗冲击耗能性能更好。此外,由于纤维增强复合材料轻质且耐腐蚀的特点,防撞设施可以漂浮在水面。
本发明涉及耐火电缆领域的一种陶瓷化硅橡胶耐火电力电缆及该电力电缆的生产工艺;电缆本体整体呈圆柱形设置,电缆本体包括位于中心位置的中心主电缆,中心主电缆内部的中心位置设置有中心单芯线缆,中心单芯线缆的四周围绕设置有四根电力传输电缆,中心单芯线缆和四根电力传输电缆之间还设有主填充层;中心主电缆的四周还设置有九根大电缆,九根大电缆以电缆本体中心为圆心并均匀环绕设置,九根大电缆、中心主电缆之间填充有副填充层,大电缆、中心主电缆及副填充层的外周还绕包有若干组复合阻燃保护层;该发明解决目前在高温环境中线缆易热老化、使用寿命低的缺点,采用复合的阻燃剂形成复合材料,极大的大提高制备复合材料的耐热性能。
本发明提供了一种改性碳纤维增尼龙复合材料的制备方法,所述制备方法中使用尼龙、超支化聚合物、改性碳纤维、偶联剂、阻燃剂、抗氧剂以及润滑剂为原料,通过简单、方便的方法获得了尼龙粒子;该复合材料粒子具有较高的拉伸强度、弯曲强度及抗冲击能力。
本发明涉及具有优异生物相容性的医用大类线弹性复合材料技术领域,具体地说是一种含Mo夹层的TiMo‑NiTi大类线弹性复合板及其制备方法,通过该方法实现了兼具优异生物相容性、类线弹性变形和大弹性应变量特性的层状复合材料的制备,能够解决现有单体态NiTi合金(生物相容性差)和β钛合金(类线弹性小)无法同时兼具优良生物相容性和大类线弹性(即应力随着应变增加呈现近似线性地增长并伴有大的弹性应变量)的性能瓶颈,满足生物医用构件(如自膨胀支架、智能驱动器以及传感器等)对材料在生物相容性和类线弹性变形能力方面的综合性能要求,在生物医用领域有着广阔的应用前景。
本发明公开了一种多氮共轭有机分子修饰MIL‑125(Ti)制备核壳光催化剂的方法,涉及水处理技术领域。本发明通过简单的醇热法成功地制备了所述的核壳型光催化剂,用于盐酸四环素在可见光下的降解。该方法实验步骤简单,操作方便,使用SEM,FTIR,XPS,UV‑vis,PL,EIS等手段对复合材料进行了表征。结果表明,这种复合材料比纯MIL‑125(Ti)具有更低的带隙值和更高的电负性,以及对可见光更快更强的响应能力。在pH为3‑11,吸附剂用量为0.5g/L,初始浓度为30mg/L时,可见光照射2h后,该核壳光催化剂对TC的去除效率达到90%左右,几乎不受外界环境,特别是在真实水样中获得了更好的去除效果,且再生性能好。
本发明公开了一种CuTCNQ@CuBTC核壳材料及其制备方法,所述核壳材料结构为CuTCNQ均匀地包覆在CuBTC外表面。所述制备方法,包括以下步骤:(1)将BTC的甲醇溶液滴加到三水合硝酸铜与聚乙烯吡咯烷酮的混合溶液中,静置得蓝色沉淀,离心洗涤干燥得CuBTC粉末;(2)将7,7,8,8‑四氰基对醌二甲烷和碘化锂混合到已脱气的乙腈溶液中,氮气回流后冷却,过滤洗涤,烘干得到紫色LiTCNQ;(3)将LiTCNQ溶液加入到CuBTC分散液中,离心,沉淀洗涤干燥,得到核壳结构CuTCNQ@CuBTC。本发明的复合材料电导率提高到了10‑7S/cm;反应进程更加容易控制,产物提纯更加容易。
本发明涉及一种基于沥青改性的LCD用PP材料,包括以下重量份数的各组分:PP聚丙烯聚合物树脂80‑100份、二氧化锆粉末4‑5份、木质纤维粉末40‑50份、缩水甘油醚环氧树脂40‑50份、硅烷偶联剂1‑2份、钛酸酯偶联剂1‑2份、沥青粉末1‑2份、润滑剂1‑2份。本发明技术方案将木质纤维粉末、缩水甘油醚环氧树脂和PP混合到一起进行改性,使得复合材料的拉伸强度、静曲强度的弯曲弹性模量均最佳。其中,缩水甘油醚环氧树脂的作用是能够增加整个材料的弹性强度,木质纤维粉末能够降低混合后复合材料的密度。
本发明涉及一种基于石墨烯改性的LCD用PP材料,包括以下重量份数的各组分:聚丙烯树脂80‑100份、氧化锆4‑5份、木质纤维粉末40‑50份、缩水甘油醚环氧树脂40‑50份、硅烷偶联剂1‑2份、钛酸酯偶联剂1‑2份、石墨烯碳纤维1‑2份、润滑剂1‑2份。本发明技术方案将木质纤维粉末、缩水甘油醚环氧树脂和PP混合到一起进行改性,使得复合材料的拉伸强度、静曲强度的弯曲弹性模量均最佳。其中,缩水甘油醚环氧树脂的作用是能够增加整个材料的弹性强度,木质纤维粉末能够降低混合后复合材料的密度。
本发明提供一种连续浸渍凝胶复合系统,包括送料装置、浸渍装置、输送装置、收卷装置,所述送料装置、浸渍装置、输送装置、收卷装置依次设置。本发明实现了气凝胶复合材料整个生产过程的自动化,能够减少因湿凝胶自身特性导致的变形、破损,提高了气凝胶复合材料的品质。
本发明公开了一种多维复合高性能锂离子电池负极材料及其制备方法,首先将过渡金属的硝酸盐和氧化石墨烯按一定比例分散于去离子水中,搅拌混合,进行水热反应,再冷冻干燥,最后进行煅烧处理得到复合材料。本发明产物为零维/一维/二维三元复合结构,其中亚微米球抑制了石墨烯的堆叠,纳米棒对电子和离子有定向运输的作用,还原氧化石墨烯片作为基体提高了活性材料的电导率以及可以缓解充放电过程中过渡金属氧化物体积膨胀的应力。结果表明这种多维的协同效应使得三元复合材料作为锂离子电池负极材料时,具有高的容量和循环稳定性。
本发明公开了一种玻璃组合纤维,由以下重量份的原料构成:40‑70份聚乙烯粉末、10‑20份酚醛树脂、1‑5份脂肪酸聚乙二醇醚、2‑4份三氧化二铁、20‑40份重金属化合物、2‑6份对苯二甲酸、1‑5份亚磷酸、1‑3份六偏磷酸钠、2‑4份乙二醇、1‑3份竹纤维毡、4‑10份钛酸钡粉、1‑3份纯碱、1‑3份过氧化二异丙苯、4‑6份石英粉、1‑3份硼钙石、2‑4份氧化镁。本发明料质轻、强度高和耐高温的优点,且通过钛酸钡粉增加该配方的介电常数,该种复合材料的制备方法,工艺简单,在常规设备上即可实施,同时该种复合材料具有很好的强度、刚度和冲击韧性,且工艺简单、成本低、生产效率高。
一种锂离子电池SnS/碳量子点/石墨烯复合负极及制备方法,属于电池储能负极板制备方法及应用。本发明SnS/碳量子点/石墨烯复合材料的制备方法,通过氧化石墨烯和锡源及碳量子点原位合成Sn/碳量子点/石墨烯,经过滤、水洗、干燥后在硫脲水溶液中进行水热反应,调控反应过程中技术参数,实现对SnS/碳量子点/石墨烯中SnS含量调控,制备得到SnS/碳量子点/石墨烯复合储锂材料;将SnS/碳量子点/石墨烯复合材料、负载Cu的Super‑p、聚偏氟乙烯和N‑甲基吡咯烷酮溶液混合均匀后涂板、干燥得到SnS/碳量子点/石墨烯复合储锂负极。该负极板具有较高的储锂容量、优良的倍率性能,在高性能锂离子电池领域具有良好的应用前景。
本发明属于纳米复合材料的制备及环境保护的应用领域,公开了一种高电子传输型核壳ZnIn2S4纳米片/Ta3N5复合光催化剂的制备方法及应用。该方法以合成的Ta3N5纳米片为原料,采用原位水热法制得ZnIn2S4/Ta3N5纳米复合光催化剂。本发明制备的ZnIn2S4/Ta3N5纳米复合光催化剂可应用于可见光下催化降解盐酸四环素及太阳光下分解水制氢。本发明具有操作简便,反应条件易控制,原料易得无毒等优点,是一种绿色合成方法。ZnIn2S4/Ta3N5二者形成的核壳结构,大大提高了ZnIn2S4复合纳米材料中的电子传输,促进了光生电子‑空穴对的有效分离,从而提高了整体光催化活性,于环境治理及能源转换方面具有重要和广阔的应用前景。
本发明涉及一种铝基复合材料,特指一种轻质车身用原位纳米强化铝合金及等温变速挤压方法。该方法采用原位合成技术,以优化配置的含生成陶瓷相增强体元素的混合粉剂作为反应物,通过施加外场在铝熔体内直接合成单元或多元纳米增强颗粒,制备晶粒细小的复合材料半连铸棒;然后对铸棒进行四级均匀化和等温变速挤压变形,再进行T4P+人工时效热处理,最后获得一种轻量化车身用高强韧抗冲击原位纳米强化铝合金挤压型材。本发明制备的车身挤压型材具有强度高、成形性好、抗冲击和抗疲劳的特点,解决了轻量化车身用铝合金综合性能低无法完全代替车身材料用钢的问题。
中冶有色为您提供最新的江苏有色金属材料制备及加工技术理论与应用信息,涵盖发明专利、权利要求、说明书、技术领域、背景技术、实用新型内容及具体实施方式等有色技术内容。打造最具专业性的有色金属技术理论与应用平台!