本发明提供了一种聚酰亚胺薄膜的制造方法,包括以下步骤:制作氟化聚酰亚胺粉末;将氟化聚酰亚胺粉末作为填料,合成聚酰胺酸溶液;将聚酰胺酸溶液均匀涂布在平面板材上进行亚胺化,得到聚酰亚胺薄膜。本发明选择氟化聚酰亚胺粉末作为填料,氟化聚酰亚胺粉末具有较低的表面能和较高的疏水性能,可以在聚酰亚胺表面形成一层疏水层,降低聚酰亚胺对水吸收的可能性;且由于氟基团具有较高的吸电子能力,可降低材料在高频传输过程中因电极诱导而产生的极化现象,降低聚酰亚胺复合材料的介电常数。
本发明公开了一种交联发泡聚乙烯板材及其制备方法,包括以下原料:聚乙烯粉末,偶氮二甲酰胺,碳化钨粉末,四氟乙烯,氮化硅,聚合陶瓷复合材料粉末,苯甲酸(2,2,6,6‑四甲基‑4‑羟基哌啶)酯、氮基三[乙酸(2,2,6,6‑四甲基‑4‑羟基哌啶)酯],羟基苯甲酸苯酯等,制备方法包括以下步骤:S1、称取原料;S2、将原料粉碎并在高速混合机中混合均匀,进行造粒;S3、将造粒机中得到的原料全部添加到单螺杆挤出机中并挤出,得到片材;S4、将片材通过高能射线辐照发生交联反应,在真空烘箱中进行退火后并在水平发泡炉中进行发泡,得到交联发泡聚乙烯板材,本发明,生产工艺简单,生产成本低,便于大范围的推广和使用。
本发明公开了一种环保型电缆及其加工方法,包括导体、填充层以及外套层,所述导体外表面从内到外依次设有耐火层以及绝缘层,所述填充层以及导体均设于外套层的内侧,所述外套层包括从内到外绕包的阻水聚酯带、无卤玻纤带以及外护套,所述绝缘层采用聚乙烯蒙脱土纳米复合材料制成,不但具有聚乙烯优越的电性能,而且与普通聚乙烯相比,其机械性能得到大大的提高,尤其抗拉强度以及耐环境应力性能也有很大的提高,避免了电缆在使用过程中出现绝缘开裂的现象,大大的提高了电缆的使用寿命,采用阻水聚酯纱和聚酯带,吸水性能好,有效防止水分浸入。
本发明公开了一种亮面高韧性高耐热PVC‑NBR复合发泡板,该复合发泡板以PVC与NBR、PMMA微粉、马来酸酐接枝聚乙烯共混料作为发泡树脂基料,并加入了经硅烷偶联剂改性处理的埃洛石纳米管,再结合其它辅助原料,最终制得了具有高塑性、高耐热、高透光、高抗冲韧性的复合发泡板,改善了传统PVC/NBR复合材料的缺陷,进一步拓宽了板材的使用范围。
本发明公开了一种热塑性聚烯烃电缆料用改性膨润土及其制备方法,由以下重量份的原料制成:膨润土100、烷基烯酮二聚体10-15、聚亚氧烷基乙二醇5-10、石棉粉15-20、二聚磷酸二异辛酯硬脂酸镁4-8、硬脂酸聚乙二醇酯2-4、丙烯酸-2-乙基己酯3-5、木糖醇酐单硬脂酸酯1.5-2.5、2-乙基己酸铈2-3、肉豆蔻酸甲酯5-10、硫酸钡7-14、3,5-二叔丁基-4-羟基苯甲酸正十六酯1-2、二亚磷酸季戊四醇二硬脂酸酯2-3、甘油三月桂酸酯3-4、助剂4-6。本发明改性膨润土用于填充热塑性聚烯烃电缆料时,复合材料表现出了优异的综合性能,改善加工性能,降低收缩率,提高制品的耐热性、刚性、尺寸稳定性、耐水性等性能,降低了生产成本,具有重要的经济效益。
本发明属于复合材料技术领域,涉及一种植物纤维复合薄膜及制备方法,该复合薄膜,由包含以下重量份的组分制成:植物纤维层77~105份,生物淀粉胶体120~190份。本发明提供的植物纤维复合薄膜其制备方法工艺简单,成本低廉,应用范围广,同时因为植物纤维对薄膜的增强,产品拥有优良的拉伸性能,且产品可完全生物降解无环境污染,社会附加值高。
本发明公开了一种纳米碳化硅增强的高抗冲PVC‑NBR复合发泡板,该复合发泡板以PVC与NBR、聚烯烃弹性体、聚苯乙烯微球共混作为发泡基料,这种基料各原料间具有很好的相容性,综合力学性能优良,且聚苯乙烯微球有成核作用,提高发泡效率,经硅烷偶联剂改性处理后的纳米碳化硅增强效果显著,有效提高了复合材料的耐热阻燃能力,抗冲击韧性更佳,再结合其它原料,最终制得了高强度、高抗冲、抗裂、表面抗划、环保耐热的复合板材,改善了传统PVC/NBR发泡材料的缺陷,使用范围进一步拓宽。
本发明公开了一种用于空气中甲醛快速吸收分解的材料,该材料由一下原料按重量份数配制,活性炭80-120份、混晶纳米二氧化钛10-50份、氧化铝10-30份、纳米氧化锆20-50份、纳米钛白粉10-40份、稀土5-15份、硅藻土2-8份、环氧树脂10-15份。本发明具有吸潮、除臭、杀菌消毒等多种功能,特别是通过添加纳米材料,在自然光的作用下有长久的光催化杀菌消毒作用的纳米空气净化复合材料,是各种场所空气净化杀菌消毒的新型材料,同时活性炭孔隙内的混晶纳米二氧化钛可以甲醛分解为水和二氧化碳,避免二次污染。
发明公开了一种聚苯乙烯改性耐热复合塑料,由以下成分制成:聚苯乙烯、热塑性丁苯橡胶、酚醛树脂、油页岩渣、改性碳酸钙、碳纤维、十二烷基硫酸钠、分散剂、增塑剂、热稳定剂。本发明质量稳定、机械物理化学性能良好,具有良好的适应性、经济性。本发明中通过添加经改性后的油页岩,提高了复合材料的冲击强度、避免了常规聚苯乙烯易出现应力开裂的问题。通过配合添加处理后的碳纤维,极大的提高了复合塑料拉伸强度降低了磨损率;通过配合使用处理后的酚醛树脂,优化了复合塑料的组织分布,提高了复合塑料的综合力学性能,拓宽了复合塑料的使用范围。
本发明涉及镁合金制备技术领域,具体涉及一种用于铸造汽车零部件的纳米ZnO改性的Mg-Al-Zn系镁合金材料及其制备方法,该材料属于Mg-Al-Zn系高耐热合金,并在其中掺混了Si、Sn两种元素,能进一步提高合金材料的耐热性,复合材料的力学性能得到改善,此外,以聚乙烯吡咯烷酮无水乙醇溶液作为介质,将纳米ZnO分散于其中,再将其与Mg粉混合研磨,使纳米ZnO均匀包裹分散于Mg粉上,在后续的熔炼过程中纳米粉体与其它金属元素混合的也更为充分,从而达到高效稳定的细化晶粒效果,制备的镁合金材料高强轻质,耐热耐蚀,以此材料制备的汽车零部件加工性能和使用性能均得到改善。
本发明公开了一种交联聚乙烯绝缘电缆料用改性粉煤灰及其制备方法,其由以下重量份的原料制成:粉煤灰100、瓷化钙25-35、聚碳酸1,6-己二醇酯二醇5-7、磷酸锆15-20、羊毛蜡4-6、十六烷基二甲基乙基溴化铵1-2、苯基乙基丙二酸二乙酯5-10、硫氰酸亚铜1.5-2.5、丙烯酸二甲氨基乙酯2-4、硬脂酸锂1.5-2.5、碱式碳酸铅2-3、N-(β氨乙基)-γ-氨丙基甲基-二甲氧基硅烷1-2、3,5-二叔丁基-4-羟基苯甲酸正十六酯0.5-1、助剂2.5-4.5。本发明改性粉煤灰可以提高聚乙烯复合材料的拉伸强度、断裂伸长率,降低热膨胀系数和收缩率,提高制品的尺寸稳定性和耐热性,填充效果显著,应用价值高,完全符合塑料填料的技术要求,市场前景广阔。
本发明属于碳纤维复合材料领域,具体涉及轻质民用无人机用碳纤维预浸料的制备方法。所述制备方法为通过传送带传送碳纤维布,传送过程中首先在碳纤维布表面涂布上胶剂,然后传送至烘箱烘干,最后固化卷收。本发明提供的技术方案,通过传送带传送碳纤维布结合喷涂上胶的方式,避免了上胶剂的过量使用和损失,因重力原因导致的未完全固化环氧树脂表面形变的问题,制备获得的碳纤维预浸料表面一致性高,质轻,强度高,特别适合于轻质民用无人机的壳体,具有广阔的市场前景。
发明公开了一种聚苯乙烯改性复合塑料,由以下成分制成:聚苯乙烯、热塑性丁苯橡胶、丙烯酸酯、改性碳酸钙、十二烷基硫酸钠、铝粉与钾长石混合物、分散剂、增塑剂、热稳定剂。本发明质量稳定、机械物理化学性能良好,具有良好的适应性、经济性。本发明中通过添加经硬脂酸钙与苯丙乳液改性后的碳酸钙能够极大的提高材料弯曲强度与弯曲模量,增强抗冲击性能,改善其加工流动性能。通过配合添加处理后的铝粉与钾长石的混合物,能够提高复合材料的耐磨性,全面改善材料的综合性能。
本发明属于新型复合材料技术领域,涉及一种高性能轻质复合板材及其生产方法和用途。该复合板材,包括外层和内层,所述的外层包括上外层和下外层,上外层、内层和下外层依次叠加,所述的相邻各层通过热压连接。本发明同现有技术相比,具有如下优点和有益效果:本发明具有轻质、耐用和可再循环使用的性质;通过高温热压塑化成型设备,可以由具有蓬松的多层结构的无纺织物制成具有细孔层。本发明在相同重量和厚度下可以制造具有不同吸水率和强度的轻质复合板材。因此,这些轻质复合板材可用于各种汽车内饰部件,以及建筑和工业材料,这些复合板材由于具有多层复合结构和高孔隙率,因而具有优异的成型性、隔热性、吸声性和冲击吸收性。
一种纸箱复合胶粘剂,其特征在于由下列重量份的原料制成:尿素4-5、聚乙烯醇12-15、三聚氰胺4-5、茶多酚1-2、瓜尔胶4-5、六偏磷酸钠1-2、纯丙乳液6-8、衣康酸2-3、过硫酸钾2-3、天然乳胶4-5、苯丙乳液10-12、交联剂TAIC3-4、吗啉1-2、水100-120。本发明为复合材料单组份粘合剂,可直接使用。粘度适中,可以刷涂、喷涂;固化速度快,初粘力高,能很好地满足纸箱流水线的快速生产需要。
本发明提供了一种高导热石墨膜的制备方法,以石墨相碳化氮和聚酰亚胺复合材料为石墨膜前体,在高温碳化及石墨化过程中,石墨相碳化氮作为取向及晶化诱导剂促进聚酰亚胺的石墨化,制备高导热的石墨膜。本方法可以降低石墨化工艺温度,降低能耗;且可以提高石墨膜的结晶度,柔韧性能好,导热性高,可以满足现在微电子工业的高散热的要求,降低石墨膜无定型态的缺陷,提升了石墨膜的导热性和力学性能。
本发明公开了一种侧面开槽的保温板材加工方法,具体步骤如下:步骤一:原料准备:准备岩棉板,并在上下两侧面中间位置均开设短凹槽,在左右两侧面中间位置均开设长凹槽;准备尺寸大小相同的内防水布与外防水布,并在四角处剪掉四个正方形的角,使得内防水布与外防水布的四边均形成折页布。本发明通过在岩棉板的侧面开槽,能够实现对其他复合材料的拼接组合,相比传统的正反面开槽更能保证板材本身的强度,一方面实现了多种材料的复合拼接,另一方面增大了板材本身的强度,特别是在边缘位置对折页布的折叠收纳处理,增大了防水布对整个岩棉板的密封包裹处理,避免因浸入水分破坏板材本身结构影响板材使用,更好的增大保温板的保温特效。
本发明公开了一种氟塑料耐热阻燃电线电缆料用改性白云石及其制备方法。其由以下重量份的原料制成:白云石50-70、偏钛酸钡15-20、BOVC树脂18-24、聚丙烯酸五溴苄酯10-15、双酚A双(二苯基磷酸酯)2-3、白地蜡3-6、二硒化铌2-5、邻苯二甲酸二异癸酯5-10、氧化锡锑2.5-4.5、矽丽粉8-12、对氨基苯酚1-2、4-乙烯基吡啶0.5-1、维生素C棕榈酸酯1-2、助剂3-5。本发明白云石经改性处理后界面性能显著改善,由亲水性转变为亲油性,强其与氟塑料基体间的相容性,使其与高聚物分子间的作用加强,提高白云石的填充性能,从而提高复合材料的整体力学性能,具有广阔的开发应用前景。
本发明属于纤维复合材料改性和加工技术领域,涉及一种阻燃改性轻质板材及其制备方法。所述的阻燃改性轻质板材,由包含以下重量份的组分制成:聚合物纤维60~100份,增强纤维80~120份,液体阻燃剂10~30份,抗氧剂2~4份,分散剂1.5~2.0份。本发明工艺方法简单、成本低,对环境无污染,制得的阻燃改性轻质板材具有环保可回收、低密度、高强度、阻燃耐老化等特点,可广泛应用于建材、车辆内饰件、办公家具等阻燃要求较高的场合。
制备聚丙烯片材复合超高分子量聚乙烯纤维织物的方法,它涉及复合材料技术领域,它的制备方法为:选用超高分子量聚乙烯纤维织物,将超高分子量聚乙烯纤维织物夹入第一丙烯片材和第二丙烯片材之间,通过配套的可控温式油辊对第一丙烯片材和第二丙烯片材施加压力,将第一丙烯片材和第二丙烯片材相互融合起来,将中间层超高分子量聚乙烯纤维织物完全包裹其中,将超高分子量聚乙烯纤维织物表面纤维发生熔融且与丙烯较好地融合冷却成型。它利用聚丙烯与聚乙烯结构相似特点,熔融状态下将在两种材质能够很好复合,在进行二次吸塑或压塑成型时,超高分子量聚乙烯纤维织物与聚丙烯片材在拉伸变形时,使织物在片材内结构保持连续相,且界面结合得更好。
本发明公开了电缆料技术领域的一种环保安全型防火电缆料,该阻燃耐火材料组成为:PVC:100~120份;玻璃纤维:18~35份;脱模剂:0.8~2份;阻燃剂:15~20份;紫外线吸收剂:8~15份;抗氧剂:15~20;抑烟剂:2~4份;填充材料:15~25份,本电缆料具有阻燃性的同时使电缆料在成型外置的过程中,老化速度降低,提高使用寿命,延长替换周期,便于环保,且碳酸钙、聚苯乙烯和聚乙烯醇的复合材料选用,安全环保,使电缆料造价降低,易于推广。
本发明提供一种高回弹性、强耐候性热塑性弹性体组合物,按重量份,包含:100重量份的磺化SEBS、50-60重量份的MAH-g-PP、5-10重量份的二冠醚复合物以及1-5重量份的层状插层改性复合材料。
本发明涉及一种PVC/ABS合金材料及其制备方法。该复合材料由以下质量份数的组分制备而成:PVC100份、ABS:15‑25份、稳定剂:2‑4份、填料:20‑25份、对苯二甲酸二辛酯:15‑25份、抗氧剂0.5‑1份组成。本发明所得产物不仅较高的缺口冲击强度,同时保持较好的弯曲强度和拉伸强度,优异的耐老化性能,是一种综合性能优异的PVC/ABS合金材料。
本发明提供一种用于免烧砖生产的混凝土发泡剂的加工工艺,1)向反应釜中添加水,加入石灰石粉、硬石膏、改性硅藻土和改性纳米二氧化硅,进行搅拌;2)原料冷却至室温,加入改性纳米二氧化硅,搅拌15?20min, 制得发泡剂母液;3)在PH为5?5.5酸性环境下,将羟乙基甲基纤维素与甲基丙烯酸甲酯混合,加热至55?60℃,保持20?30min,待用;4)向发泡剂母液中添加改性纳米二氧化硅,在5?8MPa压力下,升温至60?70℃,保持反应3?3.5h后,调节发泡剂母液PH到9?10,加入羟乙基甲基纤维素与甲基丙烯酸甲酯的混合物,在60?70℃下, 真空干燥5?8h, 得到发泡剂制品,本发明提供的混凝土发泡剂, 实现其在水泥中的均匀分散, 以降低局部发泡剂量,同时此复合发泡剂又具备了纳米复合材料的优点。
本发明涉及一种叉车用低升热高强度聚氨酯轮胎,属于高分子材料制备技术领域,包括A组分和B组分,制备过程如下:首先制备A组分和B组分,然后将轮胎模具加热至50‑55℃,置于电机上以400‑600r/min的速度旋转,控制A组分和B组分的温度为60‑70℃,将A组分和B组分按照质量比2‑3:1混合后灌注于轮胎模具中,5min后模具停止旋转,静置30‑60min后打开模具,得到叉车用低升热高强度聚氨酯轮胎,其中A组分中添加了隔热填料和助剂,通过无机、有机复合材料共同提高聚氨酯车轮的耐热、耐老化等性能,使其更好地服务于叉车工作。
本发明公开了一种高性能聚丙烯材料阻燃剂,使用以下方法制备:(1)对玄武岩纤维进行改性处理;(2)制备改性凹凸棒土;(3)将步骤(1)得到的玄武岩纤维和步骤(2)得到的改性凹凸棒土混合,超微粉碎,得到阻燃剂。本发明利用改性的玄武岩纤维及凹凸棒土结合的方式,可以提升阻燃剂在PP材料中的相容性,能显著提升聚丙烯材料的阻燃性,而且增加了复合材料的力学性能。
本发明公开了一种六钛酸钾晶须增强的高耐热PVC‑NBR复合发泡板,该复合发泡板以PVC与NBR、聚醚醚酮微粉、苯乙烯‑丁二烯共聚物混合作为发泡树脂基料,使得该复合发泡板各原料间相容性更佳,耐热性和力学性能均得到改善,加入的六钛酸钾晶须经硅烷偶联剂改性后具有良好的分散性和结合性,进一步提升了复合材料的力学性能和抗热、抗老化、抗腐蚀能力,再结合其它原料,最终制得了紧实、耐热、强韧、疏水、环保的复合板材,其突出的综合性能使其在多个领域具有良好的应用前景。
本发明属于免疫测定和其他生物检测技术领域,具体涉及一种基于金铂纳米花的侧向流动生物传感器,所述金铂纳米花为铂纳米线在金纳米颗粒表面上生长得到的纳米复合材料,由金铂纳米花为原料制备金铂纳米花‑抗体1混合液与蛋白质靶标混合,然后由侧向流动生物传感器对蛋白质靶标进行检测,所述蛋白质靶标为兔免疫球蛋白。本发明相比现有技术具有以下优点:以金铂纳米花为基础制备金铂纳米花‑抗体1混合液,用于所制备的侧向流动生物传感器,能够检测较低浓度的目标蛋白,具有优异的抗干扰性,通过便携式条带读取器测量测试带的峰面积来进行定量检测,出峰信号好,灵敏度高、操作简单、特异性好、适于推广使用。
本发明公开了一种基于碳纤维和二茂铁复合的强紫外可见粉体材料的制备方法。首先利用甘蔗皮烧制碳纤维并活化,然后采用固相反应将活化的碳纤维和二茂铁混合后研磨均匀,使其混合均匀和充分复合,制得复合粉体材料。本发明利用甘蔗皮和二茂铁制备的复合材料在200~800nm较宽的紫外可见波长的区域对光有良好吸收,有望在太阳能电池中做理想的吸光材料,且实现了变废为宝的目的。
本发明属于纳米复合材料技术领域,特别涉及一种磁性纳米材料的制备方法及其在制备磁芯中的应用,磁性纳米材料的制备方法包括以下步骤:步骤1,将可溶性铜盐、可溶性铁盐、可溶性镍盐溶解在弱酸性水溶液中,制成溶液A;步骤2,将可溶性锌盐、可溶性铈盐、聚乙烯醇、碳酸氢铵溶解在水中,制成溶液B;步骤3,溶液B在超声条件下滴加溶液A,同时通入氨气,滴加完毕后,停止通入氨气,继续超声1‑2小时;所述溶液A与溶液B的体积比为1:1;步骤4,将步骤3制得的混合物过滤,取滤饼,研磨成粉末,高温煅烧制成磁性纳米材料;采用该磁性纳米材料制成的磁芯在30MHz时的阻抗值高达190以上,显示出良好的对噪音电磁波的吸收特性。
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