本发明涉及一种单片滑石粉及其制备方法,具体讲是将滑石粉先用插层剂进行预处理,使滑石粉层与层之间的间距增大,从而使水分子能浸入到滑石粉的层间,再利用膨化机提供的高温和高压,使水分子在瞬间汽化形成的压力下迫使滑石粉层与层剥离开来,形成具有单层片状结构的滑石粉。该方法不仅效率高、效果好,而且不会破坏滑石粉的片状结构;制备的单层片状滑石粉附加值高、功能性好,能在不损失制品冲击强度、韧性和透明性的前提下、可以大幅的提高复合材料的拉伸强度与拉伸模量、抗弯强度与抗弯模量,该滑石粉的表面积大,活性高,能在制品中大量做填料添加使用,降低其制品的生产成本,而具有市场应用价值。
本发明公开了一种不锈钢钢带复合管及其制备方法,所述不锈钢钢带复合材料管由不同的玻璃纤维材料复合为四层结构,从内到外依次为:第一层是不锈钢钢带缠绕的内筒,第二层是玻璃纤维表面毡缠绕成的内衬层,第三层是玻璃纤纱、玻璃纤维布、玻璃纤维针织毡缠绕的结构层,第四层是玻璃纤维表面毡缠绕的保护层,各层之间通过粘接剂粘接,具有质量轻,结构强度高、安全性能与经济性能优的特点,增强了复合管的防腐、防氧化的能力。
本发明公开了本发明公开了工业化制备钢—连续纤维复合筋的方法,该方法是将浸渍有树脂的纤维粗纱以及纤维纱束依次复合在钢筋表面并形成纤维复合筋的制作工艺,由本工艺复合而成的纤维复合筋具有合理的构造结构,且作为增强材料使用的纤维纱束采用树脂充分浸渍,其内外界面均具有良好的粘结性能,能有效的满足于钢筋混凝土结构的设计强度,同时,还能克服现有纤维增强复合材料(FRP)存在材料脆性强、价格高等缺陷,实际使用效果良好。
样品分子特性谱线分析仪,其特征在于,主要包括:进样装置,样品导入装置,样品预处理装置,样品微粒化装置,流体控制装置,样品热处理装置,特征谱线分析装置,信号放大装置,信号显示与记录装置,其中,样品导入装置含有样品导流管,该导流管材料为偏铬酸氧化钐镉合金,样品微粒化装置含有颗粒降解电极,该电极材料为氧化铌钷合金,流体控制装置含有流体离子筛选板,该筛选板材料为六硅烷溴化镨铹纳米复合材料,特征谱线分析装置含有九棱柱型偏振特征谱线分析透镜,该透镜表面镀有厚度为30μm的偏硅酸氟化镤纳米复合透光膜。
本发明公开了一种高强度耐磨改性聚丙烯材料及其制备方法,该改性聚丙烯材料包括以下重量份原材料制备而成的:50‑60份的聚丙烯,10‑15份的二乙烯基二甲基硅烷,5‑20份的无机填料,1‑3份的偶联剂,0.2‑0.5份的引发剂,10‑15份的聚四氟乙烯,0.5‑1份的耐磨剂;所述的聚丙烯聚合度为200‑400;所述的聚四氟乙烯聚合度为300‑500;是将聚丙烯与二乙烯基二甲基硅烷、聚四氟乙烯共聚后,再添加无机填料和耐磨剂进行复合而成的高分子复合材料,该材料具有强度高,耐磨性好的优点,适合用于制造汽车耐磨损部件。
本发明属于玄武岩复合材料制造技术领域,涉及碱性玄武岩混凝土的制造,尤其涉及一种碱性玄武岩纤维石英混凝土,其特征包括:石英混凝土包括以下组分:硅酸盐水泥、水、粉煤灰、矿粉、碎石、氧化铝、玄武岩纤维、酚醛树脂、硅酸镁和氧化镁。
本发明涉及一种含聚氧化乙烯的阻燃板的制备方法,包括如下步骤:步骤一、取48重量份的聚氧化乙烯,通过破碎机制成直径小于5mm的聚氧化乙烯颗粒;步骤二、将聚氧化乙烯颗粒与48重量份的高岭土混合均匀后,加入4重量份的氧化石墨;步骤三、将混和物加热至部分熔融后,冷却至60℃至80℃后,压制成板状材料;步骤四、将板状材料放入两面钢丝网的中间,继续压制,使钢丝网嵌入板状材料表面,即制得含聚氧化乙烯的阻燃板。本发明通过在聚氧化乙烯中加入高岭土,能有效提高聚氧化乙烯的阻燃性能,另外加入的氧化石墨,既不影响复合材料的阻燃效果,又能够提高阻燃效果,随后再通过加入钢丝网,增加了材料的强度,能广泛使用在消防隐患较大的场所。
本发明涉及一种容器,特别是金属陶瓷复合容器。为了解决本发明的技术问题,所采用的技术方案是:金属陶瓷复合容器包括以金属陶瓷复合材料结构制成的容器,在上述容器金属外层的内腔表面内置有陶瓷内层,上述陶瓷内层外表面与金属外层内腔表面充分并紧密地联结在一起。同时还提供了制作该容器的方法。采用本发明的金属陶瓷复合容器,适用于有复杂艺术造型或有特殊防碎要求、卫生要求的金属陶瓷酒瓶、酒具、茶具、食具、茶叶或保健美容用品容器和工艺装饰瓶等的生产。主要作为金属工艺品与实用容器相结合的新包装产品及器皿。可丰富包装和日用容器市场的表现方式和品种,为产品的差异化制造了新的市场空间,有广阔的应用前景。
一种2D/2D结构的钒酸铋/溴铅铯光催化材料,属于纳米复合材料领域。所述光催化材料为二维钒酸铋纳米片和二维溴铅铯纳米片形成的异质结构;其中,所述二维钒酸铋纳米片为四角带锯齿状结构的正方形,边长为600~1000nm,厚度为50~60nm;所述二维溴铅铯纳米片为矩形,长为200~1300nm,宽为180~1200nm,厚度为35~45nm;所述溴铅铯和钒酸铋的质量比为(3.2~9.5):1。本发明钒酸铋/溴铅铯光催化材料应用于光催化二氧化碳还原中时,在可见光的照射下,其CO生成速率高达16.9μmol g‑1h‑1,对CO还原产物的选择性超过94%,在光催化二氧化碳还原领域具有潜在的应用前景。
本发明提供了一种涡轮叶片热震试验装置,所述装置包括:加热系统;冷却系统;检测系统;试样传送系统和处理系统。本发明所提供的涡轮叶片热震试验装置,可进行热障涂层的热震疲劳性能、寿命考核试验及高温合金和复合材料制涡轮导向叶片、工作叶片、燃烧部件以及模拟试样在温度循环作用下的疲劳寿命试验。本试验装置结构简单,操作方便,具有加温速度快,使用成本低,环境污染小,试验效率高的优点。
本发明公开了一种不锈钢S39042复合钢板的爆炸焊接方法,包括基材、复材,复材和基材经过爆炸焊接后结合到一起形成一种新的复合材料,结合界面成均匀细波纹状,它具有强度高、耐腐蚀性好的优点,适用范围广。
本发明公开了一种氟化石墨烯及其制备方法和应用,该制备方法包括以下步骤:(1)利用高压电产生脉冲电流通过碳源,使碳源在等离子体中于100ms内达到3000K以上的温度,得石墨烯;(2)将石墨烯于氟气和惰性气体的混合气体环境下、于200‑450℃下氟化反应5‑10min,即得。本发明的制备方法可以有效提高氟化石墨烯的导电导热性能,且效率高、成本低,制备工艺简单。将本发明制备的氟化石墨烯和氮化硼纳米片作为导热填料加入到芳纶纳米纤维中,可得到高导热性,低介电常数,低介电损耗的改性复合材料。
本发明公开了一种埋地用结构壁排水管专用料及其制备方法,涉及高分子技术领域,解决了现有的结构壁排水管专用料综合性能不佳的技术问题;本发明的结构壁排水管专用料,由以下重量份含量的物质组成:15~20份活性滑石粉、3~5份活性碳酸钙、3~5份活性硅灰石粉、0.5~1.5份聚乙烯蜡、0.5~0.8份硬脂酸锌、0.3~0.5份EBS、2~5份马来酸酐接枝聚乙烯、3~5份茂金属线性低密度聚乙烯、10~20份共聚聚丙烯、50~65份高密度聚乙烯以及2~3份黑色母粒;本发明制备的复合材料,无机材料含量不用特别高,密度适中,材料韧性较好,强度高,所生产的管材环刚度高、环柔性和抗冲击性能好。
本申请涉及复合材料自动化制造技术领域,公开了一种用于铺放仿真台阶曲面网格快速生成方法,在保证生成的网格型面符合零件铺叠型面以及压辊行走在型面上不会产生碰撞的情况下,尽可能的简化会产生坏网格的铺放型面的几何结构,解决了产生坏网格的铺放型面的几何结构无法用于铺放仿真的问题,克服了现有网格生成软件功能的不足,可有效提高铺放仿真台阶曲面网格生成效率,有利于各铺层路径规划。
本发明涉及一种天线罩的模压成型方法和预压实模具,属于复合材料模压成型技术领域,解决了现有模压成型过程中,阴模和阳模合模时,在合模处产生纤维挤压、突起或空洞、缺料的情况,进而造成纤维断裂,影响合模处力学强度的问题。本发明的天线罩的模压成型方法包括以下步骤:步骤1:对制件结构进行分析,确定制件模压成型时易出现问题的部位;步骤2:按照制件厚度较大部位的厚度,设计多个厚度梯度;步骤3:设计预压实模具;步骤4:铺层并进行预压实;步骤5:合模并固化成型。本发明通过使用预压实模具对局部多次压实,避免合模处产生纤维挤压、突起或空洞、缺料的情况,进而避免纤维断裂,保证合模处力学强度。
本发明公开了一种红外、微波兼容的低可探测性结构材料及其制备方法。该材料为层状结构,从上到下依次为:红外结构材料层、红外介质层、频选层、频选基底层、微波介质层、微波结构材料层、屏蔽底层;其中,红外结构材料层主要由呈周期性排布的混合尺寸金属微结构组成;红外介质层为在红外窗口具有良好透波特性的材料;频选层为周期性排布的金属结构组成;频选基底层为频选层提供平整的表面;微波介质层为微波段常用的透波材料,微波结构材料层为周期图案排布的损耗性电阻膜层;屏蔽底层为高电导率的碳纤维复合材料构成;本发明提出的结构材料,可设计性强,具有宽频微波吸收、红外低发射率和散热性能优异等特性,可实现红外与微波兼容低可探测性。
本发明提供一种尼龙1/聚偏二氟乙烯复合介电薄膜及其制备方法,涉及复合材料技术领域。其组成以重量百分比计:聚偏二氟乙烯80‑99%,尼龙1为1‑20%。本发明进一步提供尼龙1/聚偏二氟乙烯复合介电薄膜的制备方法,将聚偏二氟乙烯和尼龙1混合,在转矩流变仪上180‑200℃下混炼10‑20分钟;混炼后得到的产物在平板硫化机上于180‑200℃下热压10‑20分钟,室温保压3‑10分钟,获得尼龙1/聚偏二氟乙烯复合介电薄膜。本发明提高了聚偏二氟乙烯的介电常数的同时使得其介电损耗保持在较低水平,降低了由于相容性不好导致的各种问题,从而提高了聚偏二氟乙烯的功能特性。
本发明公开了一种封端多用途抗菌性有机硅树脂及其制备方法,属于化学合成技术领域,所述有机硅树脂由以下重量份的原料制备而成:硅氧烷柔性单体0~100份、硅氧烷刚性单体0~100份、氨基硅烷5~10份、烷基化试剂W 5~12份、季铵化试剂5~12份。本发明的有机硅本身兼具有机高分子和无机材料的特性,具有耐生物降解和耐热耐老化的特性,在其主链上接枝抗菌杀菌基团后,其耐生物降解和耐热耐老化性能显著提高的同时不存在局部缺陷;本发明的树脂本身带阳离子,本身具有很好的表面活性和分散性,无需另加分散剂就能将颜填料很好的分散,能保证复合材料(无纤维)的各向同性;同时可以调整树脂结构得到不同软硬度的树脂,可用于不同领域。
本发明公开了一种聚合物基球形粉体的制备方法,属于粉末制备技术领域,包括以下步骤:先将原料粉碎成聚合物基粉体,利用惰性气体将聚合物基粉体输送至等离子体炬中进行球形化后冷却定形,得聚合物基球形粉体;所述原料为聚合物或含有填料的聚合物基复合材料。本发明方法制备的聚合物基球形粉体球形度高、流动性好、结构致密,可用于3D打印、涂料、制药等多个领域,具有良好的社会效益和经济效益,适用于工业化生产聚合物基球形粉体材料。
本发明涉及一种水晶高营养方便风味水饺及馄饨的制作方法,这种饺子或馄饨的皮采用土豆泥、生粉、食盐或澄面、生粉、熟猪油、食盐适量,熟化混合制成水晶皮,水饺馅可用猪肉(鸡肉、牛肉、羊肉、海鲜……)为主,蔬菜为辅料,(亦可纯肉、纯素)分断熟化,加入调料,及鸡、鸭、猪骨、鲫鱼熬制的高级靓汤配制,将水晶皮与馅手工包制或机械包制成水饺或馄饨,水饺要求是传统水饺大小的二分之一,真空杀菌包装,巴氏消毒即装入复合材料包装盒,附螺旋藻豆奶复合营养汤料包,密封冲氮包装即可,用这种方法制作的水饺,外形口感比传统水饺或馄饨水煮还好,而且营养丰富,开水冲泡3分钟可食,亦可即食,可长时间常温保存。
本发明涉及压电陶瓷聚合物复合材料领域,提供一种通过收集噪音发电的压电陶瓷片及制备方法。本发明将压电材料涂覆在钢片表面,预制成薄片,以钢片作为刚性支撑和电极材料,高温固化后形成压电陶瓷片,然后将二氧化硅溶胶涂敷于压电陶瓷表面,进一步在超临界条件下干燥,使压电薄片表面形成多孔网状的吸声气凝胶层,进一步烧结形成能够收集噪音发电的压电陶瓷片。本发明利用最外层的二氧化硅气凝胶层吸收噪音,并将噪音产生的振动高效传给压电材料,提高振动压力,实现了噪音高效发电。整个材料具有集成化特点,适合于大规模连续生产。
本发明公开的高电子发射率复合阴极材料的制备方法包括以下步骤:将高熔点金属或合金粉末制成具有预定形状的多孔隙金属或合金骨架,将铁电或反铁电性陶瓷材料或其原料研磨成粉末并混合均匀;利用坩埚熔融铁电或反铁电性陶瓷材料或其原料粉末得到铁电或反铁电性陶瓷熔融液,将铁电或反铁电性陶瓷熔融液缓慢引流至盛装多孔隙金属或合金骨架的模具中进行浸渗,随后进行退火处理之后冷却至室温得到高电子发射率复合阴极材料。本发明采用高熔点金属或合金材料与介电常数较大的铁电或反铁电性陶瓷材料复合,具体以多孔隙金属或合金制作的模型为骨架并将铁电或反铁电性陶瓷熔融液浸渗入多孔隙金属或合金骨架中形成复合材料制备得到高电子发射率阴极材料。
本发明涉及选择性分离和去除环境水样中重金属Pb2+的磁性壳聚糖离子印迹聚合物的制备方法。本发明的磁性壳聚糖铅离子印迹聚合物,它由聚乙二醇表面改性的Fe3O4磁性纳米粒子,与壳聚糖交联的磁性壳聚糖微球为磁核,磁核与Pb2+模板离子、功能单体、交联剂聚合反应,然后洗去铅离子后,净化干燥获得的,该材料对Pb2+的饱和吸附量为91.8mg/g。本发明所获得的纳米离子印迹复合材料,物理化学性质稳定,对Pb2+具有较高的吸附容量和特殊的记忆识别功能,且具有超顺磁性,在外界磁场作用下能被迅速分离。本发明的制备方法简单可靠,成本较低,在复杂环境样品的分析检测及污染处理中具有广阔的应用前景。
本发明的目的在于提出一种塑料增强用石墨烯碳酸钙纳米球,将氟化石墨烯、氧化石墨烯制备成分散液,将球形纳米碳酸钙分散于分散液,加入铜氨液、水合肼,水合肼将氟化石墨烯、氧化石墨烯还原成石墨烯,同时铜离子在碳酸钙表面形成沉积铜,将石墨烯牢固附着在碳酸钙表面,形成一种石墨烯碳酸钙纳米球。该石墨烯碳酸钙纳米球易于添加分散于聚合物,是良好的增强材料。该材料有效地解决了石墨烯难以分散于聚合物的技术难题,可以直接用于高分子聚合物材料的改性,石墨烯界面增强性能得到最大程度的发挥,同时提高高分子材料的力性能、热性能、电性能、电磁屏蔽、抗菌等性能,得到性能优异的高分子纳米复合材料。
本发明公开了一种用于背钝化太阳能电池的导电铝浆,该导电铝浆包括以下重量百分比的各组分:铝粉70‑80%,无机玻璃0.5‑5%,有机载体1‑15%,有机添加剂0.1‑10%,拉力添加剂0.1‑10%;所述的拉力添加剂均匀的分散在导电铝浆中,在导电铝浆烧结时可在无机物质和有机物质的界面之间架起“分子桥”,把两种性质悬殊的材料连接在一起提高复合材料的性能和增加粘接强度的作用,从而使导电铝浆在不破坏背场钝化层的情况下形成拉力,从而降低后续组件工艺的次品率,提高电池的光电转化效率。
本发明属于纳米粒子表面改性方法领域;具体涉及一种等离子体法连续改性修饰纳米粒子的方法。本发明提供一种纳米或微米粒子的表面改性方法,所述改性方法包括如下步骤:1)将纳米或微米粒子和改性物与溶剂混合均匀配制成纳米或微米粒子/改性物分散液;2)将步骤1)所得纳米或微米粒子/改性物分散液形成气溶胶,使纳米粒子或微米粒子和改性物均匀分散于气溶胶中;3)将所述气溶胶置于等离体子发生器中,通入工作气体,然后进行放电处理,原位生成改性纳米或微米粒子。该方法利用等离子体技术对纳米或微米粒子进行均匀、高效、连续改性,制备纳米复合材料或是改变其表面能,极大地提高了纳米或微米粒子改性的效率和产量。
本发明提供了一种高分子合金复合水泥供水管,由外至内依次为:水泥层、粘接层、介面相容层和过流层,所述粘接层采用纤维作增强材料的聚酰胺改性环氧树脂复合材料层,过流层是树脂改性高分子合金材料层,介面相容层是将粘接层和过流层联接的偶联剂。所述制作方法包括以下具体步骤:预制水泥层;将纤维浸透液态聚酰胺改性环氧树脂,贴于水泥层内壁,在80℃—100℃的温度下固化4小时或常温固化240小时;在粘接层内表面喷上液态聚酰胺改性环氧树脂、将浸润液态偶联剂的树脂改性高分子合金材料薄片均匀贴满,在100℃的温度下固化4小时或常温固化240小时。本发明具有抗腐蚀、抗老化、抗冲击、无毒、无害、无污染、耐磨、高强度等性能。
本发明涉及一种类真空复合隔音材料及其制备工艺。该类真空复合隔音材料内部具有真空微腔,真空微腔可由真空陶瓷微球形成,同时真空微腔被封闭在粘弹性物质内,外表面可采用纤维面料铺覆而成。该材料的制备工艺是将中空陶瓷微球在800℃~1000℃高温下抽真空处理,形成的真空陶瓷微球与粘弹性物质混合,真空陶瓷微球的体积占混合物总体积的50%-65%,在200℃~400℃下经热压成型,可在热压成型后的复合材料外表面铺覆纤维面料。本发明的类真空复合隔音具有很高的吸音隔音能力,同时该材料厚度薄、重量轻、可任意剪裁,便于安装。
本实用新型涉及锂电池技术领域,尤其涉及一种锂硅碳复合负极锂电池结构。一种锂硅碳复合负极锂电池结构,包括正极结构、负极结构和设置在两者之间的固态电解质层,所述正极结构包括钴酸锂(LiCoO2)活性材料,所述正极结构面向固态电解质层的一侧形成有正极修饰层;所述固态电解质层包括锂磷氧氮(LiPON)型氧化物;所述负极结构包括含锂、硅、碳的LimSiCp复合材料组合物,所述负极结构面向固态电解质层的一侧形成有负极修饰层。负极结构包括含锂、硅、碳的LimSiCp复合材料组合物,增强电池结构的稳定性,提高能量密度;正极修饰层和负极修饰层的形成很好的降低界面阻抗。
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