由多层复合材料制作的日常穿着用保暖内衣的专用粘合剂,其配方包括甲基丙烯酸甲酯、丙烯酸甲酯、丙烯酸丁酯、羟甲基丙烯酰胺、乳化剂和水,乳化剂为阴离子型表面活性剂。专用粘合剂的制备方法为:阴离子型表面活性剂预乳化→投料→加热引发→聚合反应→保温→冷却→过滤包装。其特征为乳白色稠液,无毒无味,卫生健康;粘结力强,干燥快,耐水洗。用以粘合的保暖内衣既保暖,又透气,质地柔软,富有弹性。
本发明是一种无机质填充的生物降解性高分子复合材料,由重量平均分子量为200,000~400,000的完全生物降解性脂肪族聚酯的基体高分子、1500~3000目的无机矿物质超细粉末、偶联剂和润滑剂所组成,所述的脂肪族聚酯、无机矿物质超细粉末、偶联剂和润滑剂的重量比分别为50~99.5:0.5~50、0~5和0~5。系通过缩合聚合反应或者开环聚合反应制得的线型脂肪族聚酯,可以是均聚物或者是共聚物。是一种区别于崩解型的填充降解材料的高分子基体具有完全的生物降解性,降解产物对环境无副作用。而且原料来源广泛,价格低廉,制备过程简单,容易实施。可用于制备完全生物降解的制品,如母粒、薄膜和各种形状的制品。
一种纳米复合材料技术领域的碳纳米管增强聚苯并咪唑复合物及其制备方法,包括:通过超声将多壁碳纳米管分散到盛有甲烷磺酸和五氧化二磷混合溶液的反应器中,然后加入4,4’-二苯醚二甲酸进行加温搅拌和氮气保护处理,获得功能性多壁碳纳米管溶液;加入3,3’-二氨基联苯胺并进行加温反应后,将反应器置于冰水中,依次经过碱洗、水洗和真空干燥处理得到碳纳米管增强聚苯并咪唑复合物。本发明通过一步法合成的1%碳纳米管增强聚苯并咪唑复合物比纯的苯并咪唑聚合物,热重损失5%时的温度高出50-70摄氏度,拉伸强度比纯的苯并咪唑聚合物高出40%,其屈服强度高出近60%。
一种瞬态电压抑制元件,包括两块经刻蚀处理的双面覆铜PCB板、位于抑制元件两端的铜箔、半圆通孔电镀层,其特征在于:在所述两PCB板之间置有粘合层高分子基复合材料,所述两PCB板内表面置有图案呈中心对称、并相互之间留有缝隙互不相接的铜箔,所述内表面铜箔通过半圆通孔电镀层与端部铜箔电连接,抑制元件两端的铜箔电绝缘。本发明还公开了所述的一种瞬态电压抑制元件的制备方法。本发明具有加工工艺简单、响应时间快,达到纳秒级;产品电容小、体积小、双向无极性、适合表面贴装工艺等特点,非常适合于高频,高速传输线路和小型化的便携式设备及终端应用。
一种纳米复合材料技术领域的硫化铜纳米材料的制备方法,包括:制备铜离子蛋白混合液;制备铜-硫蛋白混合液;离心处理和真空干燥处理。本发明所述方法工艺简单新颖,设备数量少,能耗低,环境友好。
本发明公开了一种连续长铝纤维增强聚丙烯复合物,所述的复合物由以下重量百分比含量的原料组分制备得到:聚丙烯50%~75%,连续长铝纤维20%~40%,相容剂2%~10%,抗氧剂0.1%~1%,分子量调节剂0.1%~1%。本发明还公开了连续长铝纤维增强聚丙烯复合物的制备方法。本发明产品连续长铝纤维增强聚丙烯复合物的力学性能及其它物理性能均优于短切纤维增强的复合材料,具有高机械强度和抗冲击强度,外观良好,低翘曲,可用于工业或民用产品等众多领域。
本发明涉及直拉法(CZ法)晶体生长法。指晶体生长的一种方法,用来获取半导体(如硅、锗、砷化镓)、金属(钯、铂、银、金)、盐,或者是合成宝石的单晶。也称切氏或者柴氏法,由波兰科学家切克劳斯基于1916年研究金属的结晶速率时发明的。本发明旨在在炉室内取消或者减少使用的石墨和碳碳复合材料,以减少像对应的各种污染。使用陶瓷非金属材料来加工直拉炉的炉室,炉膛,隔热材料或者其他位于炉室内的内件。
本发明为一种常压等离子体和室温催化同时去除室(车)内甲醛、苯系有机物、一氧化碳、臭氧和高效抗菌的单原子纳米复合材料催化剂空气净化器,涉及等离子体、静电除尘、环境催化、环境保护和空气净化领域。其特征是空气中的甲醛、苯系有机物、一氧化碳、臭氧和细菌和病菌等污染物经过低温等离子体、静电除尘和整体型催化剂集成技术得到有效的去除,如图所示。本发明成功地利用了等离子体、静电除尘和室温催化剂技术,成功高效地同时去除多种污染物并没有二次污染,克服了现有单一技术在室(车)内等封闭或半封闭型空间中空气净化领域的应用瓶颈,具有国际绝对的领先性。
本发明涉及一种抗菌高效共混酯纤维及其制备方法,其原料组成质量百分比为:功能母粒为1~5%,水溶性聚酯切片为1~10%,PTT切片为10~30%,涤纶切片为余量,功能母粒,其原料组成质量百分比为:纳米银材料为1~5%,阻燃、抗菌复合材料为1~5%,PTT切片为余量;将四种原料进行熔融纺丝,喷丝板为十字形;得到抗菌高效共混酯纤维。本发明利用现有工艺即可生产,应用广泛,具有抗菌远红外,透气导湿等功效。
本发明公开了一种层状结构石墨烯‑钛酸盐铅酸电池电极活性物质添加剂的制备方法,本方明利用二维碳化钛晶体和还原氧化石墨烯纳米片的受限转变,制备夹在石墨烯层之间的集成超薄钛酸钠/钛酸铅纳米片。该层状二维材料复合材料由于其大的层间距、优异的电导率、高反应活性、高化学稳定性等优点,不仅可辅助电极材料提供铅源,与高比电容石墨烯产生协同作用来提高容量,更重要的是可显著改善铅酸电池电化学性能和循环稳定性,延长使用寿命。
本发明涉及一种基于光伏、振动复合电能技术供电的井盖,包括井盖本体,井盖本体包括金属井盖框架、光伏发电模块、振动发电模块、电源模块和半导光层,金属井盖框架为倒“凸”字圆柱形结构,光伏发电模块和振动发电模块与金属井盖框架一体化制作,振动发电模块且与金属井盖框架一体化制作,半导光层由导光玻璃纤维、压电陶瓷复合材料和高强度树脂制成且设置在金属井盖框架最上方,电源模块与金属井盖框架一体化安装且与发电模块和振动发电模块连接,并对光伏发电模块和振动发电模块产生的电能储存和稳压。本发明的基于光伏、振动复合电能技术供电的井盖采用光伏发电、振动发电复合电能技术的双重供电模式,供电方式多元,保证供电持久稳定。
本发明公开了一种聚氨酯与聚四氟乙烯的复合工艺,包括如下步骤:B1、选择含有铜粉的PTFE工件,采用萘钠对其进行表面化学处理,然后在所述含有铜粉的PTFE工件的表面上涂覆耐高温粘合剂;B2、然后将所述含有铜粉的PTFE工件放入注塑模具中,并固定其位置;B3、称取聚氨酯,然后采用注塑成型工艺将聚氨酯注入放置有所述含有铜粉的PTFE工件的注塑模具中,得到聚氨酯与聚四氟乙烯的复合工件。本发明的聚氨酯与聚四氟乙烯的复合工艺,能够很好地将聚氨酯与聚四氟乙烯复合在一起形成复合材料,且复合粘接牢固,力学性能好;还可以将聚氨酯与聚四氟乙烯两种不同材料的优势统筹,提高单一材料对其工作环境的抗性。
本发明公开了一种相容剂,属于高分子材料及其成型加工技术领域。本发明所述相容剂为聚丙烯和聚丙交酯二元醇的嵌段共聚物,所述嵌段共聚物中,聚丙烯链段的数均分子量为2500~6000g/mol,所述聚丙交酯二元醇链段的数均分子量为500~2000g/mol。本发明所述相容剂可以增加聚丙烯和聚乳酸的相容性,尤其适于制备具有良好的尺寸稳定性的聚丙烯复合材料。
一种可作为露台台面和家装地板的钢制辊压架构,包括纵向主梁、支撑横梁和装饰面;所述纵向主梁为平行布置的若干组开口向下的U型钢,在纵向主梁顶面上安装若干列支撑横梁;所述支撑横梁为钢制构件,每一列支撑横梁包括若干组支撑横梁单体,每一组支撑横梁单体两端和/或中心部位固定在纵向主梁上,纵向相邻的两列支撑横梁呈插接形式交错布置;所述装饰面为开口向下的C型槽结构,采用注塑工艺或复合材料拉挤工艺成型,以过盈配合方式卡扣在支撑横梁上面。本发明保证了露台台面和家装地板的承载能力,达到了便于工业化生产和安装、满足个性化需求的目的。
本发明涉及高分子材料领域,具体是一种降噪和高强度性能的PC/ABS合金,由以下成分按如下重量份组成:PC树脂40~80份,ABS树脂20~50份,降噪复合材料2~10份,润滑剂0.1~1份,抗氧剂0.1~1份。本发明提供一种降噪和高强度的PC/ABS合金及其制备方法,在‑20℃~40℃的使用条件下,都保持了优异的降噪性能,降低了PC/ABS塑料部件在相互摩擦中产生的噪音,提高了汽车的整体品质。
本发明公开了一种复合支架及其制备方法和用途。所述的复合支架包括聚己内酯(PCL)/羟基磷灰石(HA)复合材料形成的具人阴茎形态的内核支架和嵌套在该内核支架上的聚羟基乙酸(PGA)/聚乳酸(PLA)细胞支架。
一种绝对自动快旋转单边极重另边极轻承重受力机主体装置,巨型地基巨型特种钢板支架、变速控制做功齿轮箱、复合材料巨形卧式热气球形传动带、磁性磁力重物交换仓斗、两级分化重轻悬殊巨形卧式热气球形传动带重力物体、很长杆子旋转支座平台、很长杆子旋转仓斗上空重物输送转换交换仓斗、自动旋转巨形卧式热气球形传动带单边极重另边极轻巨差中磁性磁力传动带、自动旋转巨形卧式热气球形传动带巨形用超轻物质制造承压力磁性磁力轮圈、巨大轮子和用于扩展的长杆子使顶住抵住自动旋转中的传动带、使能够能够产生出巨大巨大的能量的重轻巨差的极重的重力物体。
本发明公开了一种功能基团固载的纳米银材料及制备方法和应用,属于银复合材料技术领域。制备方法包括以下步骤:使用去离子水超声处理大孔树脂后,加入助剂对大孔树脂进行修饰官能团;称取处理后的大孔树脂,加入AgNO3溶液或HCOOAg溶液对大孔树脂进行超声浸渍并获得混合物一;在步骤2的混合物一中滴加沉淀剂后,过滤并得到沉淀产物,将沉淀产物置于抗坏血酸溶液、多巴胺溶液、硼氢化钠溶液中任意一种溶液中进行还原反应获得混合物二,将混合物二粉碎成胶体溶液;真空干燥胶体溶液或直接将胶体溶液作为纳米银材料。
本发明公开了一种用于质子交换膜燃料电池的高性能膜电极,包括质子交换膜,分别设置在质子交换膜上、下表面的第一催化层、第一气体扩散层组成的阴极材料以及第二催化层和第二气体扩散层组成的阳极材料,所述第一气体扩散层和第二气体扩散层均包括导电支撑层和微孔层;所述第一催化剂层、第二催化剂层为二硫化钼/石墨烯杂化纳米片负载的铂/镍材料层;所述导电支撑层为碳纸;所述微孔层为多孔碳纤维与碳纳米管复合材料层;所述质子交换膜为磺化的硅纤维杂化聚偏氟乙烯‑三氟乙烯薄膜。本发明还公开了该高性能膜电极的制备方法。本发明提供的膜电极性能优异,制备方法简单,适合工业化生产。
本发明提供了一种氮掺杂的MXene@HCF电磁复合吸波材料及其制备方法。本发明的制备方法中通过化学刻蚀方法得到层状氮掺杂的MXene材料,之后利用三聚氰酸中等的配位和蚀刻效果制备出中空的ZIF‑67,接着通过热处理得到空心结构的Co‑ZIF,最终对上述复合材料调控静电自组装的比例获得了氮掺杂的MXene@HCF电磁复合吸波材料。本发明的制备方法具有稳定、可控、简单易操作的特点,并且该制备方法制备的氮掺杂的MXene@HCF电磁复合吸波材料具备优异的电磁波吸收能力。
本发明公开了一种耐候无卤阻燃的生物基聚碳酸酯材料,是由以下重量份数的组分制成:异山梨醇型聚碳酸酯50‑70份,芳基化嵌段共聚碳酸酯10‑30份,SiO2/PC纳米复合材料1‑10份,聚磷酸酯阻燃剂1‑10份,多苯基硅氧烷阻燃剂1‑4份,有机硅类增韧剂1‑5份,助剂0.1‑1份。本发明采用聚磷酸酯阻燃剂、多苯基硅氧烷阻燃剂复配,应用于异山梨醇型聚碳酸酯树脂,综合性能优异,可以满足高耐热、高阻燃要求。
本发明公开了一种多功能性复合涂层,包括依次设置的基材、底漆层和面漆层,所述基材为建筑基材、石膏制品基材、金属基材、玻璃钢复合材料或老旧氟碳铝幕墙板,所述底漆层为水性丙烯酸涂层、水性聚氨酯涂层或环氧涂层,所述面漆层为无机涂层;所述无机涂层包括以下质量份数的组分:纳米二氧化硅溶胶25‑45份、有机硅烷25‑45份、功能性填料5‑10份、水5‑15份、无机颜料10‑20份、功能性助剂0.1‑3份、增稠剂0.1‑2份。本发明中的多功能性复合涂层具有高耐候性、耐盐雾性、耐紫外线老化性、自洁、耐高温、阻燃、不易褪色等性能。
本发明涉及材料领域,公开了一种纳米生物玻璃/高分子三维多孔材料,以生物活性高分子为填充材料,掺杂稀土元素的多孔微球状纳米生物玻璃为支架;其大孔径为5~500μm,孔隙率40%~90%。制备方法包括以下步骤:(1)取掺杂稀土元素的多孔微球状纳米级生物玻璃生物与活性高分子溶液均匀混合,得到混合浆料;(2)混合浆料冷冻干燥成型,制成纳米生物玻璃/高分子三维多孔复合材料。本发明方法简单,操作方便,对环境友好,合成的掺杂稀土元素的微球状纳米级生物玻璃/高分子三维多孔材料具有良好的生物相容性和骨再生性,在骨修复材料领域具有良好的应用前景。
本发明公开了一种具有温度补偿功能的高温复合机,通过设置冷却机构,可对橡胶辊进行冷却,以使橡胶辊得以有效冷却,通过温度补偿而避免橡胶辊面的变形,减少对复合材料厚度的影响,保证了产品的精度要求。另外,还通过支撑机构,可减少加热复合辊的轴向、径向变形。
本发明公开了一类高抗热氧化性的硅炔杂化树脂制备方法和应用。该发明中所述硅炔杂化树脂采用格氏试剂法制备而成,分三步反应。第一步:溴乙烷与镁屑在碘的催化作用下生成乙基溴化镁;第二步:乙基溴化镁与间二乙炔基苯反应生成间二乙炔基溴化镁苯;第三步:二溴化镁乙炔、间二乙炔基溴化镁苯与二氯硅烷反应,经后处理得最终产物聚(乙炔基硅烷‑间二乙炔基苯硅烷)树脂。本发明具有工艺流程简单、树脂产率高、性能优异等特点。该树脂表现出优异的耐高温、耐烧蚀、高陶瓷率、低介电常数与介电损耗等性能,可以适用于制备陶瓷先驱体、高性能复合材料基体等,应用于国防武器、航空航天、核电、5G等重点领域。
本发明公开了一种线性阻尼器,涉及阻尼器技术领域,包括阻尼器本体,所述阻尼器本体包括金属轴,所述金属轴的一端套接有第一阀座、第二阀座和底座,所述第一阀座和第二阀座由高强度耐磨尼龙复合材料制成;所述第一阀座和第二阀座的外侧套接有外壳,所述外壳的内部设置有安装第一阀座、第二阀座和金属轴一端的行腔,所述外壳内部的底座一侧设置有第一金属垫片。本发明线性阻尼器工作腔内不存在气体,按压时不存在无效行程,阻尼器内部间隙均匀,力值稳定,不存在阻尼力突变情况;同时,第一阀座、第二阀座受力均匀,不存在应力集中现象,在使用时,与外壳不存在摩擦碰撞现象,不存在卡滞现象,保型性好,经久耐用。
本发明提供了一种改性石英纤维及其表面改性方法。所述的改性石英纤维,其特征在于,包括石英纤维本体,所述的石英纤维本体的表面生长有球状纳米二氧化硅。本发明的表面改性方法使石英纤维表面生长了一层球状纳米二氧化硅,且纳米二氧化硅层形貌可控。纳米二氧化硅层有效提高了纤维的表面粗糙度、比表面积以及硅烷接枝率,可通过两相界面的物理锚固和化学键双重作用改善纤维桩中有机‑无机相界面结合强度,提高复合材料的力学强度、耐水性和使用寿命。
本发明公开了一种既有钢筋混凝土框架梁柱节点的抗震加固方法,通过在节点核心区及相邻柱端粘贴弧形纤维混凝土块体,以局部增大节点核心区,然后在该块体及相邻梁端表面粘贴纤维增强复合材料(FRP),以增强约束效应,提高了节点的整体抗震性能,具体包括以下步骤:预制弧形纤维混凝土块体、粘贴弧形纤维混凝土块体和粘贴FRP。本发明在该块体的粘贴面预留凹槽,提高了其与加固节点及FRP的粘结性能,阻滞了粘结界面的剥离;并通过增大节点核心区和梁端粘贴FRP,使得梁铰外移,提高了节点的耗能能力;弧面粘贴FRP也有利于解决矩形截面拐角处的应力集中问题。本发明适用于加固各类空间节点,施工便捷且效果明显,具有广阔的应用前景。
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