本申请公开了一种玻璃纤维直接纱浸润剂,包含有效组分和水;所述浸润剂的固含量为5~8%;所述有效组分包含丙烯酸类硅烷偶联剂、氨基硅烷偶联剂、成膜剂A、成膜剂B、润滑剂和pH值调节剂;其中,所述成膜剂A为采用相对分子质量为500~800、环氧当量为300~600的环氧树脂乳化而成的环氧乳液;所述成膜剂B为采用相对分子质量为200~500、环氧当量为350~800的环氧树脂乳化而成的环氧乳液。本申请所述浸润剂能赋予玻璃纤维产品优异的毛羽性能和力学性能,且与环氧树脂具有较好的相似相容性,非常适合环氧拉挤工艺生产高性能风电大梁板材,使最终的复合材料板材制品具有良好的力学性能,满足高性能风电大梁这一高端应用的需求。
本发明涉及高分子材料技术领域,公开了一种低VOC、抗静电聚丙烯材料及其制备方法和应用,该材料按总重量百分比100%计,包括原料组分:聚丙烯60~90%;无机填料5~20%;碳气凝胶2~10%;环氧树脂1~5%;相容剂1~5%;复合光热稳定剂0.1~2%;着色剂0.1~2%;润滑剂0.1~2%,通过熔融共混制得,本发明中将碳气凝胶应用于塑料中,利用碳气凝胶的特性,与环氧树脂、相容剂合理配比,获得力学性能、VOC散发性能和抗静电性能三方面性能优良的聚丙烯复合材料,可应用于汽车内外饰的制件中,触感优良,长效防尘。
本发明涉及太阳能电池技术领域,尤其是一种Mxenes‑PEDOT:PSS复合柔性电极,由Mxenes‑PEDOT:PSS复合材料采用溶液旋涂、刮涂、丝网印刷、喷墨打印、薄膜转印中的一种制备。一种太阳能电池器件,包括由下至上层叠设置的基底、底电极、活性层、顶电极,其中底电极或顶电极两者中的其中之一采用Mxenes‑PEDOT:PSS复合柔性电极。本发明技术方案:通过将Mxenes材料(二维过渡金属碳化物、氮化物或碳氮化物)和PEDOT:PSS材料复合的手段或方案,达到了形成新型的太阳能电池的柔性电极的效果。
本发明属于汽车配件技术领域,涉及一种汽车手刹保护套。所述保护套由包括以下质量份组分的复合材料制成:表面改性的聚氨酯60‑80份、脲甲醛树脂5‑15份、相容剂0‑5份、阻燃剂1‑5份、抗氧剂0.1‑1份;所述表面改性的聚氨酯为聚氨酯经聚丁二烯环氧树脂表面改性。
本申请提供一种复合气敏材料、气体传感器及其制备方法,涉及纳米复合材料技术领域。复合气敏材料的制备方法,包括:利用模板剂将石墨烯材料组装形成三维骨架结构,将金属盐和有机配体在三维骨架结构表面反应并生长金属有机框架晶体;将模板剂去除后进行焙烧。制得的复合气敏材料的孔结构包括微孔、介孔和大孔。气体传感器的制备方法,包括:将复合气敏材料的分散液附在电极表面并进行干燥。该复合气敏材料提高了气体传感器的气敏性能。
本发明涉及高分子及其产品技术领域,具体涉及一种抗菌防霉洁净空气防滑垫及其生产工艺。该防滑垫的原料包含以下组分:28‑32重量份的SEBS,10‑12重量份的聚丙烯,30‑35重量份的三段加氢白油,18‑20重量份的碳酸钙填料,5‑8重量份的白炭黑,0.5‑0.8份的碳化硅/氮化硅/聚丙烯复合材料;0.3‑0.5重量份的纳米光触媒,0.3‑0.5重量份的抗氧化剂。该防滑垫具有较好的耐磨性、拉伸强度及抗菌性能,该防滑垫在潮湿环境不易发霉。
本发明涉及一种轻质高阻燃片状模塑料及其制备方法,它属于复合材料领域。本发明片状模塑料的配方包含如下质量份的物质:不饱和聚酯树脂60~90份,低收缩剂10~40份,苯乙烯0~10份,阻燃填料50~120份,轻质填料10~25份,玻璃纤维60~100份,引发剂0.5~2.0份,阻聚剂0.01~0.1份,增稠剂0.5~2.0份,载体树脂1‑7份,内脱模剂2~6份,加工助剂0~4份;其中,轻质填料为中空玻璃微珠;阻燃填料为氢氧化铝;玻璃纤维包括定向连续玻璃纤维。相比于常规全短切玻璃纤维增强的片状模塑料,本发明采用轻质填料与阻燃填料混配的方法降低材料的密度、提高材料的阻燃性能,同时使用连续定向玻璃纤维配合作为增强材料兼顾了材料力学性能的提升,并提供上述轻质高阻燃片状模塑料的制备方法。
本发明涉及复合材料制备、市政设备制造技术,尤其是种热化自成花纹形状的复合树脂井盖。提供了一直热化自成花纹形状的复合树脂井盖。为实现上述目的,本发明的技术方案是:一种热化自成花纹形状的复合树脂井盖,所述配方原料组分及其重量份数分别为:主料:1、树脂:10%‑20%,2、聚苯乙烯:2%‑8%,3、苯乙烯:2%‑8%,4、玻璃纤维:4%‑18%;填充料:5、石粉填充料:60%‑70%,支撑料:6、钢筋:3%‑15%,7、彩印布:0.1%‑0.5%,8、固化剂、脱模剂、颜料粉。
本发明公开了一种在碳纤维表面制备水热碳层的方法及其应用。所述的方法包括:采用水热法,使包含有碳纤维和0.01~10wt%碳源的水热反应液于150~300℃反应1~24h,从而在碳纤维表面原位生成连续的水热碳层。由所述方法获得的碳纤维材料包括碳纤维以及经原位连续生成而覆盖于所述碳纤维表面的水热碳层,所述水热碳层具有高比表面积、高粗糙度和大量的官能团,可广泛的应用于碳纤维复合材料制备、污水处理、贵重金属回收、金属离子吸附、锂离子电池电极制备或超级电容器材料制备等领域;并且本发明方法简单,原材料易得,非常适合工业化生产。
本发明公开了一种高载荷、可整体回收的环保型汽车备胎盖板、制备工艺及可整体回收工艺,备胎盖板自下而上依次由PET基无纺布、增强粘合层、聚酯泡沫芯层、增强粘合层和PET基无纺布复合而成。本发明与传统汽车备胎盖板基材纸蜂窝、PP木粉板、硬质PU、PP发泡板、GMT和PP中空板相比,聚酯泡沫力学强度优异,耐水性更好,且耐热性优异,在多种环境条件下仍可保持高载荷,并且在热加工过程中产生VOC少,更有利于轻量化目标的达成,同时也能缩短复合材料生产时间,降低时间成本,提高生产效率。
本发明涉及一种高表面高性能工程塑料及其制备方法,该复合材料包括PBT树脂30%‑70%,PETG5%‑15%,LCP5%‑10%,无碱玻璃纤维20%‑50%,增韧剂1%‑5%,抗氧剂0.1%‑1%,UV0.1%‑1%,润滑剂0.1%‑1%,偶联剂0.1%‑1%,炭黑母粒1%‑3%。通过加入PETG能够使制得的材料表面的光滑、无浮纤。通过加入液晶聚合物提高了材料的结晶度及热变形温度。其制备方法是先将PBT、PETG、LCP及各助剂按一定比例放入高混合机混合2‑5分钟后倒入双螺杆挤出机主喂料口,再将玻璃纤维从玻纤口或者侧喂料口进入双螺杆挤出机,经双螺杆挤出拉条最后经水冷、风干、切粒,其整个造粒过程中的温度应控制在180‑240℃,螺杆转速控制在300‑400RPM。本发明的材料具有力学性能好,表面光滑无浮纤,耐热、耐候等特点,适用于汽车部件、机械部件等领域。
本发明涉及一种阻燃环保抗倍特板及其制备方法,所述阻燃环保抗倍特板由上至下包括耐磨纸层、科技木单板层、无机复合材料层和平衡纸层,所述耐磨纸层的制备方法为:(1) 调胶:在100重量份氨基树脂树脂中添加2‑10重量份的除醛因子、0.5‑3重量份的Al2O3、0.1‑0.3重量份的固化剂、0.1‑0.2重量份的渗透剂及0.01‑0.1重量份的增亮剂和0.01‑0.1重量份的脱模剂,充分搅拌5‑20分钟,使之均匀溶解,备用;(2) 浸胶:将透明耐磨纸浸胶,速度控制在150‑200m/min,一次浸胶量为50‑70g/m2,于温度70‑120℃,速度20‑40m/min进行干燥,后进行二次浸胶,二次浸胶量为60‑80g/m2,上涂与下涂浸胶上胶量占比分别为60%和40%;(3) 干燥:对浸渍纸进行干燥,干燥温度70‑120℃,速度20‑40m/min),预固化度控制在30‑50%;(4) 裁剪:按客户需求,将纸张裁成所需的尺寸。
本发明涉及光催化降解材料技术领域,且公开了一种纳米WO3‑Cu2O异质结负载凹凸棒石的光催化降解材料,包括以下配方原料及组分:纳米Cu2O微球、(NH4)6H2W12O40、硫代乙酰胺‑凹凸棒复合材料。该一种纳米WO3‑Cu2O异质结负载凹凸棒石的光催化降解材料,WO3均匀地分散和负载到纳米Cu2O微球的巨大的比表面上,形成pn型异质结结构,在光辐射下,WO3和Cu2O都产生光生电子和空穴,pn型异质结中存在能带电势差,促进了光生电子和空穴的分离,抑制了Cu2O和WO3各自产生的光生电子和空穴的复合,硫掺杂WO3‑Cu2O异质结负载到凹凸棒石巨大的比表面积上,同时在硫离子之间的静电排斥作用,减少了光催化剂团聚和结块的现象,使催化剂暴露出更多的光催化活性位点。
本发明涉及一种十六胺改性蒙脱石的制备方法。本发明方法以钠基蒙脱石为原料,以十六胺为插层剂对蒙脱石进行改性,该制备方法先将少量蒙脱石溶于较多水中得到剥离的蒙脱石,然后以十六胺为改性剂对剥离后的蒙脱石进行改性。本发明的有益效果主要体现在:本发明借助机械搅拌技术促进改性剂的插层,实现了十六胺对蒙脱石的改性,该发明原料价格低廉,改性过程中无需先用酸使十六胺质子化,实验操作简单,大大降低生产成本,改性效果较好,经改性后的蒙脱石不仅使蒙脱石层间由亲水性转变为疏水性,同时经过有机改性后的蒙脱石层间距也变大,在蒙脱石与聚合物相容性问题上得到了较大的改善,进而扩大蒙脱石/聚合物复合材料的应用领域。
本发明公开了一种液态可固化金属基聚碳硅烷及其制备方法。所述制备方法包括:在密闭反应容器中,使聚硅碳硅烷和金属基化合物进行第一反应,生成液态金属基聚碳硅烷,所述聚硅碳硅烷是聚二甲基硅烷经高温裂解后的低分子产物,室温呈液态,分子量小于1000g/mol;使液态金属基聚碳硅烷、含C=C键的有机硅化合物和催化剂进行第二反应,获得液态可固化金属基聚碳硅烷。本发明的液态可固化金属基聚碳硅烷的制备工艺相对简单,储存时间较长,可热固化,可应用于制备碳化硅陶瓷基复合材料、耐高温涂层以及粘合剂等领域,且由于引入金属元素,可使得最终陶瓷耐温性能提高,还可赋予其某些功能属性,如吸波等,具有良好的应用前景。
本发明公开了一种多功能的光触媒气凝胶墙面涂料及其制备方法,属于复合材料技术领域。该多功能的光触媒气凝胶墙面涂料按重量份的下述各组分组成:二氧化硅气凝胶2到8份,光触媒二氧化钛1份,碳酸钙10到50份,膨润土10到50份,真空玻璃微珠10到50份,钛白粉10到20份,黏合剂10到30份。本发明的光触媒气凝胶墙面涂料不添加有害物质,不会对人体造成伤害。该发明的涂料不仅能有效净化、分解有害气体分子,还能净化空气,同时还具有隔热、隔音等优点。
本发明公开了一种液相封装多磷分子的MOF衍生多孔碳材料及其制备方法与应用。该方案以ZIF‑8为MOF源,以红磷为磷源制备碳材料和红磷的复合材料,针对红磷基电极材料最棘手的红磷导电性差和在充放电过程中体积变化大给出一种解决方案。该材料在应用于锂离子电池时,其组装的电池在0.1A/g条件下充放电100次仍能保持786mAh/g比容量,同时库伦效率保持近100%;由于碳材料引入带来的电导率提升,其在0.1A/g至5A/g范围下测试得到优秀的倍率性能。另外在1A/g电流密度的条件下,循环10圈后至随后的600圈内,每圈的比容量损失仅为0.027%。
本发明公开的大倍率高功率电池电容负极极片,包括集流体以及涂覆在集流体至少部分区域上的电极材料:其中,集流体为腐蚀铝箔片,该腐蚀铝箔片为其表面至少部分区域经过腐蚀之后得到;电极材料为将包括活性材料、导电剂、粘结剂混合均匀压制后得到,所述活性材料为石墨、碳纳米管、活性炭、焦炭、中间相炭微球、硬炭、软炭中的一种或几种的混合物的复合材料。本发明方案电极电极材料物质结合性好,不易发生剥离,而延长使用寿命,并且具有较低的电位平台,使得混合电容电池的平均工作电压高于传统的双电层电容器,从而使体系的能量密度提高。
本发明属于复合材料领域,公开了一种用于计算机壳体的热固性塑料,其按照如下工艺制备而得:步骤1)球磨混匀,步骤2)熔化混匀,步骤3)球磨保温,步骤4)球磨搅拌,步骤5)预热混匀,步骤6)熔融定型。本发明热固性塑料各方面性能较好,适用于制备计算机壳体。
本发明公开了一种晶须型增韧陶瓷的制备方法,采用晶须增韧的结构陶瓷材料,不仅可以提高复合材料的各种性能,提高抗弯强度,断裂韧性,耐磨型等,还扩大了结构陶瓷材料的应用范围;本发明在烧结的时候加入三氧化二钇和氧化镁或其混合物的结合剂,可以起到增强成品致密性的效果,通过微波烧结的方式,降低材料的烧结温度,由于烧结时间短,可以防止晶粒在烧结过程中长大;微波可以实现快速均匀加热而不会引起试样开裂或在试样内形成热应力,更重要的是快速烧结可使材料内部形成均匀的细晶结构和较高的致密性,从而改善材料性能,使成品具有更好的韧性,强度和耐磨性。
本发明公开了一种高强度连续石墨烯纤维及其制备方法,先将氧化石墨烯分散于极性有机溶剂中,制成纺丝液,然后将纺丝液从纺丝头毛细管中以固定的速度连续挤入凝固浴,凝固的凝胶纤维经过连续的牵引拉伸和干燥处理,最后收集到石墨辊轴上,得到氧化石墨烯纤维。再依次经过化学还原和热处理,得到取向度高达70~80%,密度为1.3~2g/cm3的石墨烯纤维。纺丝工艺简单,用水或有机溶剂,实现了石墨烯纤维的连续制备与收集。所得到的石墨烯纤维具有优异的力学性能和良好的导电率。连续的高强度石墨烯纤维可以用于制备石墨烯编织物,用在电磁屏蔽、吸波材料等领域;可用于聚合物复合材料中,作为增强填料。
本发明公开了一种锂离子超级电容器电极材料的制备方法,该电极材料为石墨烯/聚吡咯/二氧化钛三元纳米线阵列复合材料,是将氧化石墨、二氧化钛颗粒分别制备分散液;再将过硫酸铵溶解在硫酸溶液中,制备氧化剂溶液;在氧化石墨分散液中加入吡咯单体,再加入氧化剂溶液,反应得到氧化石墨/聚吡咯纳米线阵列复合物;将氧化石墨/聚吡咯纳米线阵列复合物与二氧化钛分散液混合,加入氧化剂溶液,反应得到氧化石墨/聚吡咯/二氧化钛三元纳米线阵列复合物;其中的氧化石墨还原为石墨烯,得到石墨烯/聚吡咯/二氧化钛三元纳米线阵列复合物。本发明的制备方法工艺简单、成本低,上述电极材料作为锂离子超级电容器的电极表现出较高的比容量和循环性能。
本发明属于相框画技术领域,涉及一种立体相框画。本发明解决了现有技术中相框画在展示图案的同时无法兼顾照明的作用,还解决了相框的材料单一,分量重,易潮湿,使用寿命短等问题。所述立体相框画,包括框体、底板以及展示板,底板包括第一底板和第二底板,展示板、第一底板和第二底板由上至下顺次分别固连在框体上,第一底板和第二底板分别固连在框体的上端和下端,展示板覆盖固连于第一底板上,在第二底板上还设有电源装置和电源控制开关,电源装置和电源控制开关之间电连接;所述框体由配伍合理的复合材料制成。本发明保证了相框画的美观,增强了立体相框画展示效果,且在大大降低成本的同时提高材料的综合性能,提高框体及相框的使用寿命。
本发明涉及一种智能节能燃气灶,包括:灶台;燃烧器,设置于所述炉台的底部,与燃气管道和空气管道相连接,在所述燃烧器的外侧罩设有节能聚热圈,在所述燃烧器的底部还设置有预混腔,所述预混腔分别与所述燃气管道和空气管道相连接;控制面板,设置于所述炉台上,在所述控制面板上还设置有控制键,用于调节炉火大小;点火装置以及微处理器。有益效果是:通过预混腔,燃气混合均匀,燃烧充分;通过节能聚热圈将热量二次聚集,对烹饪工具二次加热,热的利用率提高;触摸感应控制键盘,操作简捷方便;采用陶瓷复合材料制作的热面点火针为点火装置,点火率高、无点火脉冲噪音等。
本发明涉及一种转向灯,属于照明技术领域。该转向灯包括后壳、前盖及发光组件,发光组件包括导光条、点光源和LED灯,后壳上扣有反光座,反光座上凸出形成一安装座,导光条安装在安装座上,导光条一端有折弯部且折弯部插入到安装座中,在导光条相交处的外侧开设有倒角,点光源安装在安装座内且点光源正对在导光条的端部,在安装座两侧的反光座上分布有若干个凹面镜且镜面朝向导光条,在安装座两侧开设有若干个透光孔,安装座内安装有LED板,若干个LED灯安装在LED板上,LED灯位于透光孔内且与凹面镜相对应设置,导光条由配伍合理的复合材料制成。该转向灯结构简单,安装方便,灯光效果好,导光条综合性能好,转向灯使用寿命长。
本发明提供了一种聚丙烯塑木及其制备方法,所述聚丙烯塑木的原料由以下重量份数组分构成:聚丙烯100份、木粉50‑60份、硅烷偶联剂4‑6份、钛酸酯偶联剂2‑3份、聚乙二醇1‑2份、分散剂1.5‑3份、硬脂酸钙0.1‑0.3份和邻苯二甲酸二辛酯0.3‑0.5份,所述硅烷偶联剂与钛酸酯偶联剂的质量比为2:1。本发明所提供的聚丙烯塑木,木粉添加量大、加工助剂用量低,效果好,能在较低用量下,即可改善木塑复合材料的分散性、相容性和加工流动性,且加工过程中无有毒气体逸出,提高了生产安全性。
本发明涉及一种锡合金/硅/碳电极材料的制备方法。该方法以多孔聚合物为载体,沉积氧化硅、机械混合镁、高温热还原、酸处理、过滤烘干、再机械混合锡合金、压片、高温烧结,获得锡合金/硅/碳电极材料;多孔聚合物为聚乙炔、聚丙烯晴、聚苯胺、聚吡咯、酚醛树脂的一种;锡合金为镍锡合金、铜锡合金、铁锡合金、银锡合金的一种;硅源为正硅酸乙酯、四氯化硅、三氯氢硅的一种。锡合金/硅/碳复合材料内层为多孔结构的碳和硅,外层为导电性好、结构稳定的锡合金;该电极材料具有高比容量和长循环寿命;在电池领域具有很好的应用前景。
本发明涉及一种纤维布注胶成型制品单模具自动生产线,具体地,本发明提供了一种纤维布注胶成型制品生产设备,包括:纤维布叠层裁剪装置;凸模自动铺料装置;自动搬运机器人;RTM注胶机,和模压成型装置;工作台,所述的工作台具有一滑动导轨和一运输辊;位于所述工作台上的切边开槽装置;位于所述工作台上的多横孔自动一次成型打孔装置;任选的位于所述工作台上的废屑清理装置;和用于协同所述各个部件的控制系统。所述生产线有效地降低了人工劳动的强度,提高工作效率,便于复合材料制品的生产线的高效运行。
本发明公开了一种水热合成银硫化铟异质结构纳米材料的方法。本发明先将银纳米线的酒精悬浮液溶于去离子水中并搅拌;然后往混合液中加入四水合三氯化铟晶体并磁力搅拌;再加入一定量的表面活性剂十六烷基三甲基溴化铵搅拌待其充分溶解;最后加入一定量的硫代乙酰胺,搅拌至完全溶解,把所形成的混合液作为合成银硫化铟异质结构材料的先驱体溶液;采用水热方法,将先驱体溶液在三口圆底烧瓶中回流加热,改变条件,能够得到不同形貌的纳米结构的材料。本发明具有反应体系简单,反应温度低,合成的银硫化铟材料结构新颖,复合材料合成的产率高,当其被用作锂电材料负极时,其可逆放电比容量高。另外,本发明具有相当好的可重复性和可操作性。
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