本发明公开了一种LED用纳米氮化钛-微晶陶瓷填充改性的PA6/ABS复合导热塑料及其制备方法,该导热塑料将PA6与ABS混合使用,复合材料在可塑性、耐久性、电气绝缘性方面表现优异,并利用微晶陶瓷粉和纳米氮化钛分别对ABS、PA6进行导热改性处理,改性后的复合材料经熔融纺丝的工艺制成了高导热的复合短纤维,这种复合纤维中导热填料分散均匀,且在后期混炼过程中分散结合的更为均匀,可形成均匀稳定的热传递网络,可以明显的改善传统生产方法带来的塑料导热不均的现象,提高导热填料利用率,测试结果表明这种复合导热塑料具有优良的导热效果,形态稳定,绝缘安全,致密光洁,可广泛的应用于LED散热领域。
本发明公开了一种铜/钛铝碳金属陶瓷抗电弧烧蚀性能的评价方法,控制电压分别为8kV、10kV,通过不同铜/钛铝碳金属陶瓷(Cu‑Ti3AlC2复合材料)抗电弧烧蚀性能的对比分析,设计出一种铜/钛铝碳金属陶瓷抗电弧烧蚀性能的评价方法。本发明通过对不同含量Ti3AlC2的Cu‑Ti3AlC2复合材料的电弧烧蚀性能的对比分析,并且采用场发射扫描显微镜和拉曼光谱对电弧烧蚀后的阴极和阳极的形貌和表面成分,从而更准确地评价铜/钛铝碳金属陶瓷的抗电弧烧蚀性能。
本发明公开了一种高分散磁性石墨烯纳米吸附剂的制备方法及其应用,通过两步法合成高分散磁性石墨烯纳米复合材料:首先用有机小分子对石墨烯进行磺化改性得到高度剥离的磺化石墨烯纳米片;然后以磺化石墨烯和铁离子为原料,通过水热法一步合成得到石墨烯和四氧化三铁纳米复合材料。本发明吸附剂具有高分散性能同时,也具有高吸附性能和磁性,可作为高效的吸附剂应用于水中有机污染物的吸附,仅通过外加磁场的作用,即可实现水中有机污染物的快速分离,而且能够循环利用、经济环保,具有广阔的应用前景。
本发明公开了一种LED用青铜粉-纳米氧化锌填充改性的PA6/ABS复合导热塑料及其制备方法,该导热塑料将PA6与ABS混合使用,复合材料在可塑性、耐久性、电气绝缘性方面表现优异,并利用纳米氧化锌和青铜粉对塑料进行导热改性处理,填充后的复合材料经熔融纺丝的工艺制成了高导热的复合纤维,这种复合短纤维中导热填料分散均匀,且在后期混炼过程中分散结合的更为均匀,可形成均匀稳定的热传递网络,可以明显的改善传统生产方法带来的塑料导热不均的现象,提高导热填料利用率,测试结果表明这种复合导热塑料具有优良的导热效果,且绝缘安全,耐紫外老化,可广泛的应用于LED散热领域。
本发明公开一种利用表面电荷的诱导作用制备层状β‑氢氧化镍/石墨烯材料的方法:将表面带正电荷的氢氧化镍经阳离子表面活性剂处理,加入带负电荷的氧化石墨烯,在溶剂热反应下,通过氢氧化镍和石墨烯间的静电吸引作用实现了Ni(OH)2和石墨烯的复合,并通过Ni(OH)2在石墨烯表面的生长实现了均匀复合并得到了片状的水镍石型氢氧化镍复合材料。本发明方法制出的β‑氢氧化镍/石墨烯材料微观形貌良好,晶相组成均一稳定,反应过程易于控制,通过调控氢氧化镍和石墨烯的比例制备满足不同电化学需求的复合材料。
本发明涉及灯具散热材料,具体涉及一种LED用含改性氮化铝的铝基复合散热材料及其生产方法,该散热材料由以下重量份的原料制成:铝68-74、氮化铝15-17、硝酸铝1-3、松香3-5、甲基三甲氧基硅烷4-5、氧化锌10-12、氢氧化铝8-9、磷酸钠1-2、磷酸铝2-3、甘油6-9、平平加1-3、助剂4-5;本发明的散热材料综合了铝、氮化铝、氧化锌等成分的优点,兼具良好的导热和绝缘性能,利用甲基三甲氧基硅烷、甘油对氮化铝粉体进行表面改性,并结合松香、助剂等成分,使复合材料获得良好的散热性能,改善烧结效果,缩短烧结时间,本发明制备得到的散热材料结构致密,表面光洁,导热系数高,散热性好,经久耐用,能有效的保护LED灯具,大大延长灯具的使用寿命。
本发明公开了一种用于模切机的冲压模体,用于复合材料的冲压成型,具有本体,所述的本体包括固定部和模切部,固定部上设有将本体固定在模具座上的通孔,模切部上开设有与所模切加工的复合材料相匹配的模切孔,固定部后侧面具有定位凹槽。本发明通过在本体后侧面设置定位凹槽,这样在更换安装冲压模体时,依靠定位凹槽与模具座配合,即可快速完成准确的定位,确保冲压头与模切孔之间位置对应,保证产品质量。
本发明公开了一种LED用纳米氧化铝-石墨短纤维填充改性的PA6/ABS复合导热塑料及其制备方法,该导热塑料将PA6与ABS混合使用,复合材料其在可塑性、耐久性、电气绝缘性方面表现优异,利用石墨短纤维和纳米氧化铝分别对ABS、PA6进行导热改性处理,复合材料经熔融纺丝的工艺制成了高导热的复合纤维,这种复合纤维中导热填料分散均匀,且在后期混炼过程中分散结合的更为均匀,可形成均匀稳定的热传递网络,可以明显的改善传统生产方法带来的塑料导热不均的现象,提高导热填料利用率,测试结果表明这种复合导热塑料具有优良的导热效果,且安全环保,强韧耐用,可广泛的应用于LED散热领域。
本发明公开了一种LED用纳米碳化硅-纳米氧化铝纤维填充改性的PA6/ABS复合导热塑料及其制备方法,该导热塑料将PA6与ABS混合使用,复合材料在可塑性、耐久性、电气绝缘性方面表现优异,经过纳米碳化硅、纳米氧化铝纤维填充导热改性的复合材料利用熔融纺丝的工艺制成了高导热的复合短纤维,这种复合纤维中导热填料分散均匀,且在后期混炼过程中彼此分散结合的更为均匀,可形成均匀稳定的热传导网络,可以明显的改善传统生产方法带来的塑料导热不均的现象,提高导热填料利用率,测试结果表明这种复合导热塑料具有优良的导热效果,耐热氧化,长期使用不变色老化,安全绝缘,可广泛的应用于LED散热领域。
一种用在滤清器滤纸生产过程中的折纸装置,涉及滤清器生产技术领域,包括机架、机座和机体,所述机座设置在机架的底部,所述机体设置在机架上部,所述机体还包括电机、进料台、出料台、调整部件,所述电机固定设置在机座上,所述进料台、出料台分别通过固定架固定在机架的上部,所述调整部件设置在出料台的两侧。该装置可以实现多层折叠,最多可折叠7层滤材,而且适用包括滤纸、无纺布、无纺毡、波纤材料、复合材料、PP/PET聚酯材料、金属材料等多种滤材,折叠材料端面平整,可手动调节折叠高度,提高了生产效率,增加了企业经济效益。
本发明公开了一种大直径菲涅尔透镜的制作方法,属于光学透镜技术领域,该方法的步骤包括:菲涅尔平面金属模具的制作,菲涅尔平面复合材料模具的制作,菲涅尔曲面复合材料模具的制作,大直径菲涅尔透镜的制作。本发明是先雕刻出大直径的平面金属模具,金属材料刚性很大不易弯曲,所以将其转变成柔韧性较好高分子材料的模具,再将其粘结在金属辊筒上,制备出可以连续生产的大直径菲涅尔透镜。本发明可以连续化生产各种大直径的菲涅尔透镜,极大提高了加工效率和加工精度,产品质量稳定,减少了废品率,进一步降低了生产成本。
本发明公开了一种磁性石墨烯二氧化钛纳米复合废水处理剂的制备方法,包括:A.用有机小分子对石墨烯进行磺化改性,制得在水中具有高分散性能的磺化石墨烯纳米片;B.以磺化石墨烯和铁离子为原料,采用共沉淀法合成具有磁性能的石墨烯/四氧化三铁纳米复合材料;C.以磁性石墨烯、二氧化钛粉末为原料,采用水热法制备二氧化钛/四氧化三铁/石墨烯纳米复合材料作为复合废水处理剂。本发明制备得到的复合废水处理剂可以高效地降解水中亚甲基蓝等有机污染物,并可通过外加磁场对废水处理剂回收和再利用,具有优异的光催化降解性能、良好的可回收和再生性能,非常适用于水中有机污染物的治理,对环境保护和可持续发展有重要意义和应用价值。
本发明公开了一种硼硅酸盐玻璃及球形氧化铝低温共烧陶瓷生瓷带及其制备方法,该生瓷带由玻璃-陶瓷复合材料和流延介质组成,其中玻璃-陶瓷复合材料是由硼硅酸盐玻璃、球形氧化铝组成;流延介质是由混合溶剂、单体粘结剂、塑性剂和分散剂组成。本发明制备的低温共烧陶瓷生带表面平整、光滑,生带固含量可达88~92wt%,烧成收缩率为9~11%,各个方向烧结收缩率差异小,能在850℃实现与Au、Ag等低熔点金属布线共烧。本发明提供的生料带烧结瓷体具有优良的介电性能:10GHz下,介电常数(εr)为7~8,介质损耗(tanδ)小于2×10-3,并有效解决了传统LTCC生瓷带烧结收缩的各向异性问题。
本发明公开了一种从甜叶菊中提取莱鲍迪苷A的方法,通过将甜叶菊干叶浸提后得到浸提液;再将所述浸提液上样至装填有分子印迹复合材料的分离柱,洗脱剂洗脱后,得到莱鲍迪苷A的纯品;其中所述分子印迹复合材料包括石墨烯的载体和分子印迹聚合物。本发明所述方法不仅工艺简单,操作性强,而且产品纯度和收率都很高。
本发明公开了一种高电阻率碳化硅陶瓷及其制备方法,其特征在于,由下列重量份的原料制成:碳化硅70-80、二甲基硅油2-3、预胶化淀粉2-4、二氧化锗4-6、乳白玻璃2-4、无水乙醇15-20、氧化聚乙烯蜡2-3、短切碳纤维预分散体14-18、烧结助剂3-4、去离子水80-90;本发明添加的短切碳纤维提高碳化硅的力学性能,提高陶瓷的断裂韧性,提高素坯的强度和致密度,满足机械加工要求,本发明碳化硅陶瓷复合材料热导率高,抗热震性好,耐腐蚀,使用寿命长;工艺简单,操作安全,不造成污染,采用真空烧结制备的碳化硅陶瓷复合材料电阻率高,满足IT和电工行业的要求。
本发明涉及一种氧化锌/四氧化三铁/活性炭纳米废水处理剂制备和使用方法,其特征在于:(1)按FeCl2·4H2O与FeCl3·6H2O的质量比为1.47:1称量混合,加去离子水使全部溶解,按活性炭与FeCl3·6H2O的质量比为1:0.5‑1.0,加活性炭,超声15‑30min,用氨水调pH≥11,转入水热反应釜,100‑150℃反应3‑5h,冷却,去离子水洗涤得复合材料;(2)复合材料中加六水合硝酸锌,控制其与活性炭质量比2‑1:1,用氨水调pH≥11,超声0.5‑1h转入水热反应釜,160‑200℃反应10‑12h,冷却,去离子水、无水乙醇洗涤、干燥。处理剂与有机污染物质量比20‑50:1,振荡15‑30min,365nm紫外光照15‑30min,磁性分离回收。本发明优点:水热法和共沉淀法相结合,制得具有高吸附性、光催化性、磁分离性和可循环性的废水处理剂;使用方便,处理有机污染物高效。
本发明公开了一种LED用纳米氧化镧改性膨润土增强增韧聚苯硫醚基散热材料,该复合材料以经过纳米氧化镧高温改性后纳米膨润土作为增韧补强填料,并在其表面掺混硬脂酸,改性后的填料与聚苯硫醚具有良好的相容性,粒子间的团聚现象得到明显降低,与高分子材料的结合性和分散性更佳,有效的改善了聚苯硫醚的加工性能和力学性能,且改性后的母粒表面光洁,吸附性好,与导热填料更能均匀结合,从而制备得到力学性能与导热性能均佳的复合材料,其在LED封装方面有广阔的应用空间。
本发明公开了一种LED用纳米氮化钛-鳞片石墨填充改性的PA6/ABS复合导热塑料及其制备方法,该导热塑料将PA6与ABS混合使用,复合材料在可塑性、耐久性、电气绝缘性方面表现优异,经过鳞片石墨和纳米氮化钛填充改性的ABS、PA6导线性得到改善,而复合材料经熔融纺丝的工艺制成了高导热的复合纤维在后期混炼过程中分散结合的更为均匀,可形成均匀稳定的热传递网络,可以明显的改善传统生产方法带来的塑料导热不均的现象,提高导热填料利用率,测试结果表明这种复合导热塑料具有优良的导热效果,且材料耐紫外光老化,不易发黄变脆,经久耐用,可广泛的应用于LED散热领域。
本发明公开了一种LED用纳米氧化镧改性海泡石纤维增强聚苯硫醚基散热材料,该复合材料以经过纳米氧化镧高温改性后海泡石纤维作为增韧补强填料,并在其表面掺混硬脂酸,改性后的复合填料与聚苯硫醚具有良好的相容性,改性后的海泡石纤分散性和热稳定性更佳,有效的改善了聚苯硫醚的加工性能和力学性能,制备的复合改性母粒与导热填料的结合力强,导热填料的利用率更高,制备得到了力学性能与导热性能均佳的复合材料,其在LED封装方面有广阔的应用空间。
本发明涉及物流设备技术领域,具体涉及一种托盘及其制备方法,所述的托盘包括以下重量份的原料制备而成:热塑性树脂60~90份、木粉100~120份、相容剂1~5份、偶联剂2~7份、无机粒子8~15份、润滑剂2~5份、增韧剂3~8份;通过对掺入到托盘中的部分量木粉进行改性处理,再与剩余量的木粉,以及其他原料初步混合后再度下料至双螺杆挤出机中熔融混合,进而形成掺杂有碳纳米管结构的木塑复合材料,该碳纳米管能够在木粉与树脂混合的界面处构建抵抗疲劳裂纹形成及扩展的“屏障”,稀释以及释放能量;进而延缓了裂纹进攻纤维,提高了木塑复合材料的疲劳寿命;本发明提供的托盘避免了冷热交替时表层与内部受热不均,容易产生膨胀和收缩变形的缺陷。
本发明提供一种金纳米颗粒植入的三维氧化锌纳米网络材料的制备方法,包括以下步骤:S1:采用湿化学法制备金纳米颗粒胶体溶液;S2:于25℃恒温条件下,向所制得的金纳米颗粒胶体溶液中再加入氧化锌前驱体溶液和还原剂溶液,静置5~12小时至反应完全后,经离心提纯,即制得金纳米颗粒植入的三维氧化锌纳米网络材料。本发明首次制备出新型金纳米颗粒植入的三维氧化锌纳米网络结构的复合材料,丰富了金纳米颗粒与纳米氧化锌复合材料的结构种类,其特殊的三维网络状异质结材料具有更大的比表面积和更高的孔隙率,加速光生载流子的分离和迁移,可大幅度提高太阳光利用率及光催化降解性能。
本发明公开了一种LED用纳米氧化镧改性炭化聚丙烯腈纤维增强聚苯硫醚基散热材料,该复合材料以经过纳米氧化镧改性聚丙烯腈炭化纤维作为导热、补强填料,并在其表面掺混硬脂酸,这种改性填料与聚苯硫醚具有良好的相容性,且导热性更佳,能极大的改善材料额力学性能和导热性能,在制备工艺上采用二次加入导热填料的方法使得导热填料的利用率更高,制备得到了力学性能与导热性能均佳的复合材料,其在LED封装方面有广阔的应用空间。
本发明公开了一种可见光催化性能好的氮掺杂型二氧化钛纳米管/还原氧化石墨烯复合物及其制备方法,是以氧化石墨烯、二氧化钛粉末为原料,以尿素为氮源,通过水热反应获得。本发明通过一步水热反应将氮元素引入二氧化钛纳米管和还原氧化石墨烯复合材料中,使得复合材料具有非常好的可见光催化降解性能,极大拓宽了二氧化钛在光催化领域的应用,具有非常好的应用前景。
本发明提供一种纳米改性复合阻燃剂的制备方法,采用纳米高岭土作阻燃增效剂,其纳米粒子活性促使复合组分更好的与高分子结合,减少了偶联剂的加入量,而且具有制造成本低,加工工艺简单的优点,纳米高岭土的加入也提高了气体阻隔性能,燃烧过程中它在复合材料表面形成一种炭化硅酸盐结构,对下面的未燃烧材料起到了隔热和分离作用,使受热分解的易燃气体难以逸出,减缓了可挥发产物的扩散,降低了复合材料质量损失速率,从而提高了阻燃性能,广泛应用于热塑性聚合阻燃材料。
本发明公开了一种耐热耐老化实验室台面垫,采用顺丁橡胶/环氧树脂复合材料制作而成,其中顺丁橡胶/环氧树脂复合材料的原料包括:顺丁橡胶、环氧树脂、环氧化天然橡胶、纳米二氧化硅、改性石墨烯、氧化铝、氧化镁、甲基丙烯酸锌、氧化锌、硬脂酸、硫磺、过氧化苯甲酰、2-乙基-4-甲基咪唑、乙烯基三(β-甲氧基乙氧基)硅烷、磷酸二辛酯、邻苯二甲酸二丁酯、防老剂、促进剂。本发明提出的耐热耐老化实验室台面垫,其强度高、耐热性能好,耐老化和耐腐蚀性能优异。
本发明提供了一种治疗脊柱侧弯的装置,植入主体的形状可以根据脊柱侧弯程度进行调节,故而可以适应不同程度的病患,安装臂可进行旋转,所以电极的位置也可进行调节,所以可以根据刺激位置进行调节后在植入椎管,从而增强了治疗效果,电池电极材料的锂钛氧化物‑石墨烯‑锂钛氧化物复合材料的选用也在很大程度上增加了电池电极的比能量,同时具有稳定的电传导和电输出性能,可以在大功率运行的条件下,保持较高的容量维持率,使得整个装置的寿命、稳定性以及安全性得以极大的提高。
本发明属于塑制导热材料加工技术领域,具体涉及一种提高塑制复合导热材料抗压强度的加工方法,包括原料准备、复合粒子制备、混炼料制备和复合材料制备。本发明相比现有技术具有以下优点:本发明中复合导热材料制备方法简单,重量轻,节能环保,其中氧化镍纳米纤维和板状钛酸盐用于制备复合粒子,用于复合材料中,有助于增强材料的热稳定性,还能使材料表面不易结垢,将石墨烯与聚丙烯和端羧基聚酯树脂进行混炼,所得材料机械性能较好,导热系数达到4.5W/(m·K)左右,用于水媒采暖散热器,能满足使用要求,延长使用年限。
本发明公开了一种LED用纳米氧化镧改性水滑石粉增强聚苯硫醚基散热材料,该复合材料以经过纳米氧化镧高温改性后水滑石复合粉体作为增韧补强填料,并在其表面掺混硬脂酸,这种改性填料较之常规水滑石粉的比表面积更大,热稳定性更好,与聚苯硫醚具有良好的相容性,粒子间的团聚现象降低,有效的改善了聚苯硫醚的加工性能和力学性能,二次加入的复合导热填料与改性聚苯硫醚母粒吸附结合性更好,从而制备得到力学性能与导热性能均佳的复合材料,其在LED封装方面有广阔的应用空间。
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