本发明涉及手持设备散热技术领域,且公开了一种用于手持设备散热系统的轻质化烯碳复合材料,解决了现有的风扇底座只能对笔记本电脑起到支撑的作用,不能对笔记本电脑进行包裹,不能对电脑进行保护的问题,其包括底板、套框、密封板和手持电脑本体,所述套框的内底端安装有底板,套框的顶端转动连接有密封板,手持电脑本体位于套框的内部,套框的内部设有位于手持电脑本体底端的放置板,放置板上等距离开设有通孔,套框的两侧对称设有与手持电脑本体连接的夹持机构;本设计便于对手持电脑本体密封保护,有效的使底板、套框、密封板和手持电脑本体进行同步携带,提高了其携带便利性,同时实现对手持电脑本体的保护。
本发明公开一种孔结构SiC/Al复合材料的制备工艺,包括以下步骤:1)按质量百分比1:1将酚醛树脂和硅粉充分研磨,并加入10‑40%的合金粉末混合球磨,制成混合浆料;2)将聚氨酯模板用NaOH腐蚀6h后,洗涤备用;3)将聚氨酯模板浸入混合浆料中,控制浸渍时间1‑120min,充分浸润后,放入120‑180℃烘箱中固化0.5‑2h,用混合浆料再次浸渍固化后的前驱体,120‑180℃固化0.5‑2h,重复2‑5次,得到固化密度为0.5‑2.1g/cm3的预制体;4)固化后块体放入瓷舟中,氩气保护下,在管式气氛炉中,以3‑8℃/min速率升温至800℃烧制2h,自然冷却后取出。本发明利用合金粉末辅助原位生成纳米级SiC,以聚氨酯为骨架材料,固相烧结形成SiC/Al骨架结构,具有天然的润湿性,且制备工艺简单、成本低廉、烧成温度低。
本发明公开了一种耐腐蚀性好的粉煤灰铝基复合材料,其特征在于,由下列重量份的原料制成:碳纤维4-6、氧化铝6-10、粉煤灰微珠5-25、铝镁合金粉65-85、锂粉4-6、铜粉4-6、聚乙烯醇0.5-1.1、蒸馏水适量;本发明解决了增强体与铝基基体分散性差、润湿性不好的问题,添加的氧化铝与铝镁合金具有良好的相容性,本发明操作简单,性能优越,成本低,并解决了大量堆积的粉煤灰对环境污染的问题,也为粉煤灰的利用找到新的研究方向。
本发明公开了一种耐磨损碳化硅陶瓷基复合材料及其制备方法,其特征在于,由下列重量份的原料制成:碳化硅70-80、不锈钢粉末10-13、聚乙二醇2-3、钛粉8-10、钨粉3-5、硅烷偶联剂A-1721-2、聚苯乙烯2-3、氧化镧3-4、尖晶石锰酸锂2-3、烧结助剂3-4、去离子水80-90;本发明制备的碳化硅复合基陶瓷具有良好的耐磨耐热耐压性能,在众多领域中皆有应用,市场前景广阔;并且本发明制备工艺简单,煅烧温度低、时间短,能有效降低能耗,控制成本。
本发明涉及一种CIGS薄膜电池尾气处理用复合材料及其制备方法,其特征在于:(1)将天然矿物材料研磨成200~3000目的粉体,放入容器;(2)将铜源颗粒加入容器中,控制天然矿物粉体:铜源颗粒质量比为1:0.6~5.5,同时加入去离子水,控制铜源:去离子水质量比为1:25~90,搅拌得A浊液;(3)将OH‑的浓度为1~10mol/L的氨水倒入A浊液中,控制氨水:Cu2+的物质的量比为1:5~8,搅拌20‑60min得B浊液;(4)将OH‑的浓度为0.5~2mol/L的强碱溶液滴入B浊液中,控制强碱性溶液中OH‑:B浊液的Cu2+的物质的量比为1:2,搅拌20‑90min后进行洗涤、抽滤、干燥处理,即可。本发明优点:在常温下可用于但不限于去除铜铟镓硒薄膜太阳能电池组件生产过程中排放的尾气。
本发明提供了一种用于聚双环戊二烯复合材料注射成型的有机钼催化剂的制备方法,包括以下步骤:S1.向反应釜内通入氮气,然后加入阻聚剂;S2.将双环戊二烯泵入反应釜中,混合均匀后通入氮气;S3将触媒加入反应釜中,分散均匀;S4.将反应釜加热;S5.向蒸发罐内通入氮气置换,将五氯化钼加入蒸发罐,加热使五氯化钼熔融;S6.将氮气加热后控制其压力得到高温氮气,使五氯化钼变为五氯化钼蒸气,将高温氮气、五氯化钼蒸气一起通入反应釜,搅拌;S7.停止搅拌装置,冷却至100℃以下,将氮气通入,静置冷却至室温,出料。本发明制备得到的有机钼催化剂的催化性能较好,且其稳定性、杂质耐受性以及其与环烯烃类物质的混溶分散性均较好。
本发明涉及一种超疏水性二氧化硅/聚二乙烯基苯纳米复合材料及其制备方法,其特征在于:十六烷基三甲基溴化铵加到45‑55%的乙醇水溶液中,两者质量比为1:375‑1000,混匀,加乙烯基三乙氧基硅烷和20‑30%的氨水溶液,其中十六烷基三甲基溴化铵/氨水与乙烯基三乙氧基硅烷的质量比为1:15‑20/1‑1.2,20‑30℃反应2‑3h,过滤、洗涤、干燥得乙烯基功能化纳米二氧化硅;将其加到二乙烯基苯、85‑95%的乙醇水溶液中,三者质量比为1:4‑50:100‑1000,搅匀,氮气吹扫,加偶氮二异丁腈,偶氮二异丁腈与二乙烯基苯质量比为1:300‑400,90‑100℃反应6‑8h,冷却、过滤、洗涤、真空干燥。本发明优点:具有超疏水性能、高比表面积、高热稳定性、优异再生性能,用于油水分离,对芳香烃类化合物吸附效率达99.8%。
本发明公开了一种眼镜框用凹凸棒石‑活性硅酸钙改性三元乙丙橡胶复合材料的制备方法,将三元乙丙橡胶在开炼机上薄通塑化,然后在密炼机中塑炼,再加入软化剂液体石蜡密炼,投入气相法白炭黑、活性剂乙二醇、正辛基三乙氧基硅烷加压密炼,加入助剂、钛酸酯‑硅烷偶联剂协同改性的凹凸棒石、打散‑球磨改性的活性硅酸钙粉体、酚醛树脂包覆改性的碳纳米管密炼,冷却得混炼胶,在双滚筒炼胶机上,使混炼胶包辊,加入硫化剂过氧化二异丙苯,混炼均匀后出片,在平板硫化机上硫化。用白炭黑填充三元乙丙橡胶,采用正辛基三乙氧基硅烷偶联剂处理后,三元乙丙橡胶的蠕变性能大为改善,且降低了压缩永久变形,硅烷的加入提高了橡胶和填料间的相互作用程度。
本发明公开一种自阻燃型PBT复合材料及其制备方法,包括以下质量份原料:对苯二甲酸40~50份、1,4‑丁二醇45~55份、均苯四甲酸15~25份、氨基磺酸胍3~10份、氨基三亚甲基膦酸2~4份、催化剂1~2份、功能化层状双金属氢氧化物10~15份;其制备方法为:S1:将对苯二甲酸、1,4‑丁二醇、催化剂混合后,在0.1MPa、200~220℃的条件下,预酯化反应2~3h,再加入均苯四甲酸、氨基磺酸胍、氨基三亚甲基膦酸,升温至245~270℃搅拌反应1~1.5h;S2:将S1反应体系抽真空至50~100Pa,240~255℃缩聚反应3~6h,再加入功能化层状双金属氢氧化物,于250~270℃搅拌反应1~2h,冷却固化。本发明方法通过将阻燃物质嵌入PBT分子链中,实现微观分子改性,赋予PBT材料自阻燃特性,避免了相分层问题,大幅度提高PBT材料的机械强度和力学性能。
本发明提供了一种用于聚双环戊二烯复合材料注射成型的有机钨催化剂的制备方法,包括以下步骤:S1.向反应釜内通入氮气,然后加入BHT阻聚剂;S2.将双环戊二烯泵入反应釜中,混合均匀后通入氮气;S3将触媒加入反应釜中,分散均匀;S4.将反应釜加热;S5.向蒸发罐内通入氮气置换,将含钨化合物加入,加热使含钨化合物熔融;S6.将氮气加热后控制其压力得到高温氮气,使含钨化合物变为含钨化合物蒸气,将高温氮气、含钨化合物蒸气一起通入反应釜,搅拌;S7.停止搅拌装置,冷却至100℃以下,将氮气通入,静置冷却至室温,出料。本发明制备出的有机钨催化剂的催化活性较高,且稳定性、杂质耐受性以及与环烯烃类物质的混溶分散性均较好。
本发明属于材料锻造设备技术领域,尤其是一种金属复合材料锻造装置,针对现有的锻锤在对锻件进行敲击锻造时,由于锻件放置的不够稳定,从而导致敲击的偏斜,且在敲击锻造时锻件上外附着的锈灰掉落到锻件的下方,容易影响锻件锻造时的精度的问题,现提出如下方案,其包括底座,所述底座的顶部转动连接有两个对称设置的支撑杆,两个支撑杆的顶端转动连接有同一个顶板,所述顶板的顶部固定安装有气缸,气缸的活塞上固定安装有锻锤,两个支撑杆上活动连接有推板与移动板,且推板与气缸的活塞固定连接。本发明操作简单,使用方便,能够锻件进行稳定的夹持锻造,同时还能够对锻件上的锈灰进行收集并刮出,便于人们使用。
一种能吸波的LED灯用尼龙导热复合材料,由下列重量份原料制成:尼龙6?200份、锰锌铁氧体15?20份、碳化硅15?20份、玻璃纤维8?10份、碳纤维15?20份、丙酮50?60份、60?70%硝酸80?100份、硅烷偶联剂A?171?3?4份、1?3%醋酸水溶液70?80份、1, 6?己二异氰酸酯15?20份、(甲基)丙烯酸羟乙酯20?25份、催化剂0.4?1份、阻聚剂0.4?2份、四氢呋喃150?170份、甲苯80?100份、去离子水适量。本发明使用锰锌铁氧体和碳化硅,吸收电磁波,减少电磁辐射;对玻璃纤维和碳纤维进行表面改性,用高聚物包覆吸波材料,增加了玻璃纤维、碳纤维等材料和尼龙6的相容性。
本发明公开了一种耐冲击透水混凝土复合材料,其特征在于,其原料按重量份包括:水泥100‑140份,丙烯腈‑丁二烯‑苯乙烯树脂颗粒50‑60份,植物秸秆20‑40份,高强度增韧剂70‑80份,砂砾10‑18份,煅烧高岭土10‑14份,煤矸石粉4‑8份,硫酸钙1‑2份,水80‑100份。高强度增韧剂按重量份包括:三元乙丙复合物8‑16份,生石灰12‑20份,石墨粉14‑22份,海泡石粉16‑20份,聚丙烯纤维8‑16份。三元乙丙复合物采用如下工艺制备:将三元乙丙橡胶溶解在甲苯中,再加入苯乙烯、羧甲基纤维素钠、三聚氰胺,升温搅拌,加入叔丁基过氧化氢继续搅拌,氮气保护下,升温搅拌,去除甲苯得到三元乙丙复合物。
本发明公开了一种不易开裂的汽车发动机点火器外壳用复合材料,其原料按重量份包括:聚丙烯80‑100份,聚醚酮50‑60份,丁苯橡胶20‑30份,γ‑缩水甘油醚氧丙基三甲氧基硅烷2‑4份,氧化锌8‑16份,重质碳酸钙10‑20份,棉纤维10‑20份,石墨烯15‑25份,中空玻璃微珠10‑20份,聚乙烯蜡2‑3份,二硫化钼2‑4份,甲基硅油4‑6份,抗老剂2.5‑4.5份,脱模剂1‑2份,润滑剂2.5‑4.5份,光稳定剂1‑2份。本发明用于汽车点火器外壳,可以耐20‑25kv高压、耐‑40~20℃的环境变化,具有较强的耐开裂性能以及较长使用寿命的优点。
本发明公开了一种不锈钢/碳化硅陶瓷基复合材料及其制备方法,其特征在于,由下列重量份的原料制成:碳化硅60-70、不锈钢粉末9-12、钛粉7-9、淀粉2-4、粉煤灰3-5、钛酸酯偶联剂1-2、无水乙醇10-15、高耐磨碳黑3-4、硬脂酸钙1-2、液体石蜡1-3、烧结助剂2-4、去离子水80-100;本发明添加的不锈钢粉末和钛粉,提高了碳化硅陶瓷的高温、耐腐蚀性能、强度和韧性,并且提高了材料的相对密度,提高烧结性能,扩大了陶瓷的应用范围,本发明方法原料易得,周期短,降低了烧结温度,成本降低,节约了资源。
本发明公开一种g‑C3N4/CuO复合材料的制备方法及其在丙酮气敏传感器中的应用,包括以下步骤:S1:制备多孔g‑C3N4粉末;S2:将多孔g‑C3N4粉末加入50v/v%的乙醇溶液中,超声搅拌30min,得到均匀g‑C3N4悬浮液;S3:将硝酸铜加入g‑C3N4悬浮液中,磁力搅拌至溶液变成深蓝色,同时,逐滴加入碱液调节pH至10.0,转移至聚四氟乙烯内衬的反应釜中,密封后,170℃保温反应5h,再自然冷却至25℃室温后,离心、洗涤,80℃鼓风干燥10h,即得。本发明利用水热法将多孔g‑C3N4和纳米CuO耦合,首次制备出g‑C3N4/CuO气敏材料,实现气体传感器材料与功能的一体化,对丙酮气体具有较高的选择性和灵敏度,制出的气敏传感器在工作温度为260℃时,对100ppm的丙酮气体的灵敏度响应值为4.7。
本发明涉及材料技术领域,具体地,涉及一种硅橡胶改性白炭黑复合材料,按重量份计,包括以下组份:甲基乙烯基苯基硅橡胶100~120份,改性陶瓷化粉2~8份,改性白炭黑10~12份,偶联剂1~2份,硫化剂1~2份,羟基硅油0.1~0.2份,纳米纤维素4~8份,如此,使得聚合物不仅能够与硅橡胶,且能够与改性陶瓷化粉反应,从而有效防止白炭黑与陶瓷化粉在硅橡胶内的团聚,大大改善白炭黑、陶瓷化粉与硅橡胶的界面粘结,应用于轮胎中,能够增强轮胎撕裂强度与拉伸强度。
本发明公开了一种耐寒稳定性高的粉煤灰铝基复合材料,其特征在于,由下列重量份的原料制成:锰粉5-8、聚丙烯腈纤维3-4、粉煤灰微珠5-25、铝镁合金粉65-85、锂粉4-6、铜粉4-6、聚乙烯醇0.5-1.1、蒸馏水适量;本发明添加的锰粉增加了铝镁合金的强度和抗蚀性,添加的聚丙烯腈纤维耐热、耐寒、耐腐蚀、稳定性好等特性,本发明工艺简单、成本低廉、易于实现工业化批量生产。
本发明涉及箱包的生产加工领域,更具体地说涉及一种箱包背带用的复合材料,其特征在于由以下重量份比的组分组成:聚丙烯纤维50-80份、兔皮粉末10-17份、有机硅脂20-30份、颜料10-20份、添加剂0.5-2份、电气石粉体8-15份、微纳米金属氧化物粉体5-9份、三芳甲烷乙内酯2-7份、硅酸镁粉6-11份,本发明中,添加的兔皮粉末使得整体具有皮质触感,且又比真皮价格低廉,加入的微纳米金属氧化物粉末与有机硅脂结合附着在聚丙烯纤维的纤维上,大大加强了其承重能力和抗切割能力,整体还具有一定的抗静电能力。
一种LED灯用氧化铝‑尼龙导热复合材料,由下列重量份的原料制成:尼龙6 200份、氧化铝50‑60份、碳纤维20‑30份、丙酮50‑60份、60‑70%硝酸80‑100份、硅烷偶联剂A‑171 3‑4份份、1‑3%醋酸水溶液70‑80份、异佛尔酮二异氰酸酯15‑20份、(甲基)丙烯酸羟乙酯20‑25份、催化剂0.4‑1份、阻聚剂0.4‑2份、四氢呋喃150‑170份、甲苯80‑100份、去离子水适量。本发明对碳纤维进行表面改性,用高聚物包覆氧化铝,增加了碳纤维、氧化铝和尼龙6的相容性,有利于碳纤维和氧化铝在尼龙6中的分散,使得导热材料氧化铝的加入不会影响产品的拉伸性能、弯曲性能和抗冲击性能。
本发明公开了一种复合材料皮带滚压主机无线控制系统,包括有由基于PROFINET工业总线标准的无线以太网SCALANCE系统,可编程逻辑控制器(PLC),带工业以太网接口的伺服驱动器,工业以太网Profinet通讯接口的绝对值编码器,一部手机或平板电脑作为的人机操作界面。本发明使用PROFINET作为工业网络通讯标准,与SCALANCE系统融合,组成一个无线工业网络,将传动部分与高度控制部分融成一体,提高了系统可靠性和兼容性,并完美解决了困扰行业内多年的传动部分与高度控制部分无法统一远距离控制,厂区主机无法统一综合控制,加热区、冷却区、中间抬升辊高度无法精确控制,操作员操作不便的难题。
本发明属于高分子材料技术领域,具体公开了一种注塑聚酯复合材料,同时还公开了一种制备方法。该复合材料的制备原料按重量份数计包括:可生物降解聚酯40~65份、木质素30~60份、增塑剂0.5~5份、偶联剂0.5~2份;且所述木质素的用量为所述可生物降解聚酯重量的50%~80%。本发明通过将木质素与可生物降解聚酯进行复合制粒,制备得到了含木质素的复合聚酯颗粒,在不改变聚酯颗粒原有可完全降解成二氧化碳和水的前提下,利用木质素抗氧化的特点,改善了原聚酯原料的性能,适合在户外使用;同时显著降低了原料使用的综合成本,提高了市场竞争能力。
本发明公开了一种煤矿用硅烷交联聚乙烯绝缘复合材料,其特征是由下述重量份的原料制得:低密度聚乙烯树脂120-150,双酚A环氧树脂3-5,线性酚醛树脂2-4,废玻璃粉10-15,煤矸石粉10-15,聚丙二醇2-3,二苯基甲烷二异氰酸酯0.3-0.5,聚甘油蓖麻醇酯2-4,石油磺酸钡1-2,硅烷复合剂3-6。本发明的硅烷交联聚乙烯绝缘复合材料具有良好的强度、韧性,耐候性和耐水、耐腐蚀性能良好,同时具有优异的耐磨、耐湿、耐高温性能,使用安全性高,适用于煤矿用电线电缆。
一种玻璃纤维增强的LED灯用尼龙导热复合材料,由下列重量份的原料制成:尼龙6 200份、氮化铝10‑12份、氧化铝30‑40份、玻璃纤维20‑30份、碳纤维8‑10份、丙酮50‑60份、60‑70%硝酸80‑100份、硅烷偶联剂A‑171 3‑4份、1‑3%醋酸水溶液70‑80份、亚甲基二对苯基二异氰酸酯15‑20份、季戊四醇三丙烯酸酯20‑25份、催化剂0.4‑1份、阻聚剂0.4‑2份、四氢呋喃150‑170份、甲苯80‑100份、去离子水适量。本发明使用玻璃纤维和碳纤维,增加了尼龙导热复合材料的强度。
本发明涉及超宽人工石墨高导膜复合材料制备技术领域,且公开了一种超宽人工石墨高导膜复合材料制备用混合装置,解决了原料直接投放至混合装置的内部,会出现原料堆积现象,同时未对结块原料进行筛分,会导致结块物料进入混合装置内,进而会降低物料均匀混合效率的问题,其包括混合箱体,所述混合箱体的底端对称设有支撑柱,混合箱体的底端中间位置设有出料管,混合箱体的顶端设有箱盖,箱盖上开设有投放口,投放口的中间位置设有固定块;本设计便于实现物料的三百六十度投放,有效的避免物料出现堆积的情况,同时提高了物料的投放效率,且本设计可以对物料进行筛分,避免结块物料进入混合箱体中。
本发明公开了一种烯碳复合材料的加工工艺,包括以下步骤:S1、分切;S2、碳化;S3、石墨化;S4、整理;S5、种植金属离子层;S6、一次复合处理:在惰性气体的保护下,加热至400‑600摄氏度,热处理1‑2h;S7、硬度设计:根据不同的硬度需求,进行层数的确定;S8、二次复合处理:在金属层表面附着粉末状金属,并与另一层石墨烯的下表面相压合,压合时,温度控制在400‑600摄氏度,并热压1‑2h。烯碳复合材料在石墨片层结构中种植了金属原子,通过电子导热解决了石墨层间导热的弊端。导热机理介于金属材料和非金属材料之间,即有声子导热,又有电子导热,所以材料的纵向导热高,散热效果很好要优于均热板。
本实用新型公开一种复合材料在线自动上料加工装置,包括表层材料分切装置;表层材料分切装置包括包括左右间隔设置的轨道杆,轨道杆的底部之间固定连接有U形裁切料架;轨道杆的顶部之间滑动连接有表层材料裁切组件,表层材料裁切组件包括滑动连接在轨道杆之间的裁切杆,裁切杆的左右两端均固定连接有滑座,滑座的底部限位有滚球;裁切杆上装配连接有若干个左右间隔设置的裁切刀部件,裁切刀部件包括滑动连接在裁切杆上的滑动螺杆,滑动螺杆的上下两端均螺纹连接有挤压螺母,滑动螺杆的底部固定连接有装配杆,装配杆的底部固定连接有裁切刀;表层材料裁切组件还包括装配连接在裁切杆上的推动气缸。上述装置部件设计实现高效、灵活加工复合材料。
本实用新型涉及一种复合材料用的拉伸强度检测装置,包括铰接连座,还包括相对于铰接连座对称分布的两个检测底座,两个检测底座上对应滑装有用于夹紧固定复合材料的夹紧组件、设置在两个检测底座上且与夹紧组件对应连接的手动液压泵、设置在两个检测底座上用于驱使对应的手动液压泵作业的驱使组件,每个检测底座上的夹紧组件与对应的手动液压泵连接处均设有拉力传感器,两个检测底座上均设有用于获取对应拉力传感器拉力信号并转化为数值显示出来的显示表。本实用新型不仅体积较小,方便移动,能够在多种场地现场进行检测,并且通过设置的夹紧组件、横向连接杆、手动液压泵、驱使组件等,使得本实用新型易于操作和使用。
一种LED灯用碳化硅‑尼龙导热复合材料,由下列重量份的原料制成:尼龙6 200份、微纳米碳化硅晶须20‑30份、月桂酸钠3‑4份、亚磷酸酯3‑4份、碳纤维20‑30份、丙酮50‑60份、60‑70%硝酸80‑100份、硅烷偶联剂A‑171 3‑4份、1‑3%醋酸水溶液70‑80份、亚甲基二对苯基二异氰酸酯15‑20份、(甲基)丙烯酸羟丙酯20‑25份、催化剂0.4‑1份、阻聚剂0.4‑2份、四氢呋喃150‑170份、甲苯80‑100份、去离子水适量。本发明使用化学性能稳定、导热系数高、热膨胀系数小、耐磨性能好的碳化硅,再利用碳化硅和碳纤维的协同作用,增强尼龙导热复合材料的导热性能。
本发明属于高分子材料技术领域,具体公开了一种纤维素聚酯复合材料,同时还公开了一种制备方法。该复合材料的制备原料按重量份数计包括:可生物降解聚酯55~90份、纤维素30~45份、抗氧剂0.5~5份、塑化剂0.5~5份、偶联剂0.5~2份、相容剂0.5~2份;所述纤维素为微晶纤维素。本发明通过将纤维素与可生物降解聚酯聚乳酸和PBAT进行复合制粒,制备得到了含纤维素的复合聚酯颗粒,在不改变聚酯颗粒原有可完全降解成二氧化碳和水的前提下,利用纤维素密度小、强度高、柔性好的特点,改善了原聚酯原料的物理性能;同时显著降低了原料使用的综合成本,提高了市场竞争能力。
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