本实用新型公开了一种纳米复合材料波纹管,该波纹管包括由纳米复合材料制成的圆筒形平滑内管、以及设置于该内管外由纳米复合材料制成的波纹外管,该波纹外管由沿轴向交替设置的波峰段和波谷段组成,该波峰段为梯形中空结构,该波峰段内设有用于支撑波峰段的“︹”形支撑支架、固设于该支撑支架的第一斜边底部并向外侧的第一插接片、以及固设于该支撑支架的第二斜边底部并向外侧的第二插接片,该波谷段第一侧边设有可供该第一插接片插入固定的第一插入槽,该波谷段第二侧边设有可供第二插接片插入固定的第二插入槽,该波谷段内壁设有与波谷段内壁粘接的减振垫圈,该减振垫圈外侧面与该波谷段固定粘接,该减振垫圈内侧面与内管外壁面固定粘接。
本申请属于碳碳复合材料螺丝头加工领域,尤其是一种切碳碳复合材料螺丝头的专用工装,针对现有的切碳碳复合材料螺丝头的工装的重量大,加工难度大,不便于单手操作,切割过程中的粉尘不能够及时收集,待切割的物体容易损坏切片,影响使用效果的问题,现提出如下方案,其包括下分体工装,所述下分体工装上设有L形台阶,所述下分体工装为U型设置,所述下分体工装的顶部固定安装有上分体扁面,且上分体扁面的顶部固定安装有安装通道,所述安装通道的内部固定安装有固定座,本申请的重量轻、结构强度高和便于单手操作,通过分体式设计,降低了加工难度,能够收集切割过程中的粉尘,切割物体不会越过切片半径,可以对切片进行保护,使用效果佳。
本发明公开了一种可降解回收的3D打印微孔光催化复合材料及制法,该复合材料包括聚乳酸基体以及负载在聚乳酸基体上呈核壳结构的光催化粉体,光催化粉体为Fe3O4@TiO2@La/Ce‑ZnO,制备过程为:以TiO2、ZnO、La和Ce作为靶材,采用共溅射物理气相沉积工艺,在纳米Fe3O4粉体表面依次沉积TiO2中间层和La/Ce‑ZnO催化层,然后加入到溶有聚乳酸的二氯甲烷中,通过3D打印成型得到复合材料。本发明实现具有双重功能光催化粉体的一体化制备,有利于提高光催化粉体的光催化功能与高效回收,该方法能实现工业废水的高效降解与回收利用率,且工艺简单,市场前景广阔。
本发明公开一种植物秸秆增强聚烯烃复合材料及其制备方法,该复合材料是由天然植物秸秆、聚烯烃塑料和加工助剂组成,其中植物秸秆为50%~70%,聚烯烃塑料为30%~50%,合计为100%,加工助剂为植物秸秆和回收的聚烯烃塑料总重量的2%~5%。植物秸秆选用麦秸秆或菜籽杆或二者的混合物;聚烯烃塑料选用回收的废旧聚氯乙烯或聚乙烯,或二者的混合物;加工助剂包括偶联剂、相容剂、润滑剂的任意两种或三种的混合。本发明的制备方法在于,植物秸秆经粉碎烘干后与加工助剂混合,然后再与聚烯烃粒料共混、造粒,再挤出、冷却定型、牵引切割成一定规格的塑木材料。本发明制备的复合材料具备木质制品的外观和塑木材料的加工特性,适用范围广。
本发明公开了一种用于吊顶龙骨的有机复合材料,所述的复合材料中以重量份计各组分如下:聚苯乙烯38-42份,花生壳粉12-15份,马来酸酐12-14份,焦磷酸三聚氰胺盐1.25-1.50份,2,6-二叔丁基-4-甲基苯酚1.60-1.95份,α-三氧化二铝纤维5.1-5.5份,氧化锗颗粒1.2-1.6份,PE石蜡2.0-2.2份,色粉1.2-1.4份。本发明生产的有机复合材料以聚苯乙烯为主要原料,同时在配方中的α-三氧化二铝限位和氧化锗颗粒,提高了材料强度同时保证了材料本身具有较好的可塑性;通过配方中的焦磷酸三聚氰胺盐和2,6-二叔丁基-4-甲基苯酚,提高了材料的阻燃性能。
本发明公开了一种磁性纳米复合材料的熔融沉积成型方法,包含以下步骤:a、将永磁性纳米粒子加入无水乙醇与十八烷基硫酸钠混合溶液中,超声分散后,真空干燥,获得永磁性纳米粒子;b、将低熔点材料加热至熔化,保温,将永磁性纳米粒子加入到液态低熔点材料中,磁力搅拌;c、将步骤b所制得材料进行挤出水冷凝固成形,获得磁性纳米粒子增强的复合材料棒状丝材;d、将磁性纳米粒子增强的复合材料棒状丝材装入熔融沉积成型机,导入磁性构件三维数据模型,设定成型工艺参数,对复杂结构磁性构件进行熔融沉积成型。本发明拓宽了熔融沉积成型工艺专用原材料的种类与功能,也进一步丰富了熔融沉积成型工艺专用原材料的制备工艺方法。
本发明公开了一种用于植物培养容器的有机复合材料,所述的复合材料中以重量份计各组分如下:聚乙烯50-60份,改性木粉纤维25-30份,乙烯基硅烷12-20份,硅烷偶联剂6.4-7.0份,过氧化二叔丁基2.3-3.2份,玻璃纤维6.2-6.8份,纳米氧化银0.8-1.2份,纳米氧化锌1.0-2.2份,聚乙烯蜡2-3份,色粉0.8-2.3份。本发明生产的有机复合材料以聚乙烯为主要原料,同时在配方中的纳米氧化银和纳米氧化锌,使得材料本身具有较好的抗菌性能;通过配方中改性木粉纤维和乙烯基硅烷,使得材料具有较好的任何和耐水性,方便植物组织培养,保证了植物培养容器的稳定性。
本发明属于化工新材料领域,特别涉及一种黑磷量子点/凹凸棒纳米复合材料及其制备方法和应用。将黑磷粉末、凹凸棒和NaOH分散于有机溶剂中,并在惰性气体保护下进行溶剂热搅拌反应,反应结束后经过高速离心取上层悬浮液真空烘干得到黑磷量子点/凹凸棒纳米复合材料;将该纳米复合材料用于脱硝,与传统的SCR脱硝相比,低温下对NO的转化效率明显提高,可大大降低能耗。
本发明公开一种诱导骨生长的梯度钛镁复合材料植入体及其成形方法,属于功能骨植入体制造领域。在选区激光熔化成形的钛合金多孔结构植入体孔内挤压充填具有缓释的镁合金和骨诱导生长的纳米羟基磷灰石复合材料,形成梯度钛镁复合材料植入体。本发明植在镁合金的缓释与羟基磷灰石的诱导共同作用下,极易诱导骨骼可控生长,具有良好的市场前景和应用价值。
本实用新型公开了一种蜂窝状环氧树脂复合材料的车身结构。它包括有作为支撑框架的龙骨以及龙骨外依次设置的至少两层玻璃纤维布层,玻璃纤维布层外的环氧树脂复合材料层,环氧树脂复合材料层外的玻璃纤维面毡,玻璃纤维面毡外的树脂胶衣层以及树脂胶衣层外涂覆的至少一层的刷漆层。其优点在于:其抗拉强度远远高于钢丝,比重轻于金属材料,达到了良好的抗冲击性能以及较强回弹性,遇到外力冲击或挤压时,回弹力高,变形小,不易破碎,产生的有效空间能够更有效的保护生命安全。
本发明公开一种低磨超高分子量聚乙烯复合材料髋关节臼的成形方法,包括以下步骤:(1)超高分子量聚乙烯复合粉体的制备,分别称量石墨烯、碳纳米管、超高分子量聚乙烯粉体,将石墨烯与碳纳米管纳米粉体置于分散剂中进行超声分散,再将超高分子量聚乙烯粉体加入石墨烯/碳纳米管复合纳米粉末分散液中进行超声搅拌、真空干燥;(2)模型前处理,利用CAD软件对髋关节臼进行三维实体建模并通过路径规划软件进行分层切片处理;(3)利用激光选区烧结技术,成形超高分子量聚乙烯复合材料髋关节。该方法采用先进的激光选区烧结制造技术,并结合碳材料优异的低磨特性,成形低磨超高分子量聚乙烯复合材料髋关节臼,大幅提升了髋关节臼的耐磨性能。
本发明公开了一种四氧化三锰/DWCNT纳米复合材料的制备方法及其应用,将高锰酸钾用水合肼还原为Mn3O4纳米颗粒,以浓硝酸消化后的多壁纳米碳管(DWCNT)为载体,合成了Mn3O4/DWCNT纳米颗粒,该纳米复合材料经电极转化后具有优异的超级电容性能。该纳米复合材料制作简单,成本低,比电容高,循环寿命长,具有极高的应用前景。
本发明公开了一种抗晒型的有机复合材料,所述的有机复合材料中以重量份计各组分如下:丁苯橡胶35-42份,空心玻璃微珠5-6份,苯乙烯11-13份,乙烯基甲苯8-10份,对苯二酚1.8-2.5份,陶土粉末8-10份,色粉1.5-2.5份,活性炭纤维10-12份,氧化钡0.3-0.5份;本发明通过配方中的空心玻璃微珠和乙烯基甲苯组分,使得混合后的有机复合材料具有较好的抗晒性能,在强紫外线照射下,材料表面不发生开裂和变色等情况,同时配方中辅助添加了活性炭纤维,提高了材料本身的拉伸强度,提高了材料的综合性能,材料本身的配方购置成本低,实用效果好。
本发明公开了一种纳米二氧化硅改性环氧树脂复合材料,包括二氧化硅、环氧树脂,首先硅烷偶联剂KH570改性纳米SiO2粉体,所述SiO2改性环氧树脂复合材料的制备工艺如下:取2 g亲油性SiO2粉体,超声分散于80 mL二甲苯中,然后加入49 g环氧树脂,搅拌均匀后再加入49 g的聚酰胺固化剂,超声分散搅拌均匀,最后将混合体系倾入铝制模具中,放置于烘箱中先于120 ℃预固化2 h,再升温至150 ℃固化3 h,最后于180 ℃固化1 h得最终试样。为对比不同试样的性能,采用相同工艺制备了未添加纳米SiO2的EP.不同组成的试样编号如表1所示.通过共混法制备了高性能SiO2EP树脂复合材料。纳米SiO2质量分数≥92%,粒径20 nm;苯(A.R.)、二甲苯(A.R.)、无水乙醇、H2O2 (35 %,A.R.),γ2(甲基丙烯酰氧)丙基三甲氧基硅烷(A.R. KH570)、环氧树脂(E44,6101)、固化剂聚酰亚胺(低分子650)。
本发明公开一种可净化空气的复合材料及其制备方法,材料的原料包括:活性炭、玻璃纤维、氧化钙、聚丙烯、二月桂酸二正丁基锡、聚乙二醇、二氧化硅、硬脂酸钡、羟丙基甲基纤维素和抗氧剂。制备方法为先将活性炭、玻璃纤维、氧化钙、二氧化硅搅拌混合,得到混合物料一;再将聚丙烯、聚乙二醇、羟丙基甲基纤维素加入到混合物料一中,在搅拌条件下升温后通入氮气,然后加入二月桂酸二正丁基锡和抗氧剂,继续搅拌得到混合物料二;最后在混合物料二中加入硬脂酸钡,搅拌混合后通过双螺杆挤出机挤出造粒,得到可净化空气的复合材料。本发明提供的复合材料具有良好的甲醛和硫化氢吸附性能。
本发明公开了一种制备碳纳米管增强铝基复合材料的方法。该方法包括以下步骤:按重量份数计称取以下原料:纳米铝18‑28份、纳米二氧化钛1‑4份、碳纳米管20‑28份、竹纤维1‑8份、聚乙烯二醇24‑43份、氧化铝45‑60份、聚乙二醇40‑50份、改性淀粉1‑3份;将碳纳米管浸入改性淀粉中低温冷冻干燥后,投入球磨机中磨碎后,通过磁力溅射技术溅射得改性碳纳米管;将氧化铝和竹纤维混合投入球磨机中球磨,再加入聚乙烯二醇和聚乙二醇,搅拌均匀后,加入改性碳纳米管继续搅拌后,投入双螺杆挤出机,压制成铝基复合材料。本发明制备得到的复合材料具有质轻、力学性能优异的特点,制备方法简单易行,适于工业生产。
本发明公开了一种用于电源电路板的有机复合材料,所述的复合材料中以重量份计各组分如下:聚异戊二烯25-32份,棉籽壳粉末18-20份,邻苯二甲酸二辛酯8-14份,月桂醇基硫酸钠5.4-6.2份,烯丙基琥珀酸烷基酯磺酸盐1.3-2.0份,氧化铝-硼酸盐纤维5.5-7.2份,过硫酸钙0.8-1.2份,氧化聚乙烯蜡2.0-3.2份,色粉1.5-4.7份。本发明生产的有机复合材料以聚异戊二烯为主要原料,同时在配方中的棉籽壳粉末和烯丙基琥珀酸烷基酯磺酸盐,使得材料本身具有较好的绝缘性能;通过配方中的氧化铝-硼酸盐纤维和过硫酸钙,使得材料具有较高的机械强度,提高了电子元件的稳定性。
本发明公开了一种利用海泡石和泔水油制备生物炭/海泡石纳米复合材料的方法,首先利用海泡石直接吸附泔水油,压滤后将吸附油脂的海泡石在氮气保护下炭化,最后经洗涤、烘干、过筛得负载生物炭的海泡石纳米复合材料。本发明制备的生物炭/海泡石纳米复合材料,不仅实现了泔水油的再利用,而且利用海泡石和生物炭之间的协同效应,为土壤改良和修复开辟了新途径。
本发明公开了一种凹凸棒土复合材料,是由如下重量份的各原料制成:三乙氧硅基丙基马来酸改性凹凸棒土15‑30份、氟苯离子化改性聚3,6‑二氨基咔唑对苯二丙烯酸酰胺50‑70份、聚芳酰胺纤维2‑5份、抗氧剂0.5‑1.5份、甲基乙烯基硅橡胶3‑6份。本发明还公开了所述凹凸棒土复合材料的制备方法。本发明公开的凹凸棒土复合材料综合性能佳,耐候性、耐紫外老化性能优异,阻燃性、机械力学性能和性能稳定性好。
本发明公开了一种氮、硫‑掺杂石墨烯‑CuS复合材料的制备方法,包括:将石墨粉、硝酸钠依次添加到浓硫酸中形成第一反应体系;于搅拌状态下向第一反应体系中加入高锰酸钾,加热至第一预定温度,搅拌第一预定时间,形成第二反应体系;向第二反应体系中加入去离子水并加热至第二预定温度,搅拌第二预定时间,得到第三反应体系;用去离子水将第三反应体系稀释并加入H2O2,直至无气泡为止,得到第四反应体系;静置第四反应体系直至产生分层,对下层沉淀物洗涤;将产物透析至中性,再将透析产物烘干,得到氧化石墨;将氧化石墨分散到去离子水中,再与硫脲、铜盐混合,经水热反应后,制备得到复合材料。本发明制备出的复合材料具有较高的催化活性。
本发明公开了玻璃纤维增强复合材料,该复合材料依重量百分比计各组分为:玻璃纤维68%,乙烯基酯树脂VER-2?24%,氢氧化铝7%,过氧化甲基异丁基酮0.15%,过氧化苯甲酰叔丁脂0.05%,玻璃钢FRP拉挤内脱模剂0.8%。本发明的复合材料用于生产玻璃纤维拉挤撑条和环氧玻纤管,不但具备了强度高、减震性好、耐化学腐蚀等众多机械性能,还具备了绝缘等级高、热导率低、线膨胀系数小、耐高压、耐高温等电气性能,玻璃纤维拉挤撑条抗拉力已达到15000N以上,在浸水后绝缘电阻达到4.9*1013Ω。
本发明公开了具有高减摩抗磨表面层的铸型尼龙复合材料的制备方法,首先,由六甲基磷酰三胺、超细高岭土和甲苯二异氰酸酯按比例制成分散悬胶体;然后,己内酰胺熔体中加入分散悬胶体和聚四氟乙烯微粉,通过氢氧化钠-甲苯二异氰酸酯催化活化体系引发已内酰胺阴离子开环聚合反应;最后,于常压下将反应物料铸入预热保温的离心旋转模具中,反应浇铸液聚合并凝固成型后,逐步冷却脱模,得到具有高减摩抗磨表面层的铸型尼龙复合材料。本发明所制备的铸型尼龙复合材料的内部基体和外部表面层具有不同的结构和性能,满足为运输机械、起重装置和矿山设备配套的各类滑轮、滚轮、绳轮、导向轮制造和使用要求。
本实用新型公开了一种热塑复合材料生产用除尘装置,包括箱体和侧柜,所述箱体两端固定连接有侧柜,所述箱体靠近中端处设有放置口,所述箱体顶段内壁设有顶舱,所述顶舱内壁两端固定连接有驱动电机,所述驱动电机传动连接有转轴,所述转轴底部由放置口内壁传动连接有转盘,所述放置口底部两端设有传动带,所述箱体后侧外壁依次固定连接有传动电机,所述传动电机通过箱体内壁传动连接有驱动轴,所述传动带左端传动连接驱动轴,涉及热塑复合材料生产用除尘装置技术领域,该种热塑复合材料生产用除尘装置,提升了同时清理材料双面时的能力,提高了清理后的除尘效果,缓解了长时间使用后清理结构容易堆积粘接灰尘的问题。
本发明公开了一种有机无机杂化改性凹凸棒土三元乙丙橡胶复合材料。本发明研制了新型有机硅偶联剂并配合硅溶胶,有机无机杂化表面改性凹凸棒土,从而应用于三元乙丙橡胶的填充改性,得到高性能的有机无机杂化改性凹凸棒土三元乙丙橡胶复合材料。本发明的有机无机杂化改性凹凸棒土三元乙丙橡胶复合材料,其是由以下质量配比的原料制成:三元乙丙橡胶100份、有机无机杂化改性凹凸棒土100~500份、石蜡油10~30份、硫磺0.5~4份、助硫化剂0.5~4份。
本发明属于复合材料技术领域,具体的说是耐腐蚀PC/ABS复合材料的配方、制备方法及其生产设备,包括PC、ABS、纳米抗菌剂、增韧剂、相容剂、抗氧剂与分散改性剂,其中所述纳米抗菌剂为无机载体银锌复合纳米抗菌母粒,所述无机载体银锌复合纳米抗菌母粒以ABS为载体,所述无机载体银锌复合纳米抗菌母粒包括无机载体银锌纳米抗菌剂,ABS,BDP与经过聚合物包裹处理后的纳米碳酸钙粉;本发明通过在纳米抗菌剂中加入纳米碳酸钙粉,并通过对纳米碳酸钙粉进行聚合物包裹,使其表面因包覆一层聚合物而活化,改善了其与无机载体银锌纳米抗菌剂和载体树脂界面的粘结性能,大大提高了后续耐腐蚀PC/ABS复合材料的制备效果。
本发明公开了一种六面体ZnCo2O4复合材料的制备方法,以ZnCo‑ZIF为模板,在管式炉中进行氧化煅烧,即可制得六面体ZnCo2O4复合材料。本发明不仅制备步骤简单、制备条件温和、易控制,而且保持了ZnCo‑ZIF模板的形貌,生成了比表面积较大及孔径可调的六面体中空结构,以使得到的六面体ZnCo2O4复合材料在能量储存、催化等领域有优良的应用前景。
本发明公开了一种糖葫芦状凹凸棒石/氮化碳复合材料的制备方法及其在光固氮中的应用。本发明先采用富氮前驱体制备得到石墨相氮化碳;然后利用硅烷偶联剂对凹凸棒石改性;将石墨相氮化碳和改性后的凹凸棒石为原料,制备得到糖葫芦状凹凸棒石/氮化碳复合材料(ATP/g‑C3N4)。将凹凸棒石/氮化碳复合材料用于光催化固氮中,能取得优异的光催化固氮效果。
本发明涉及一种钨酸铋/凹凸棒土复合材料的制备方法,属于非金属矿物材料精加工技术领域。取一定量的硝酸铋、钨酸钠和凹凸棒土,加入到去离子水中搅拌;然后转移到反应釜中,水热反应,并保温;反应产物水洗和醇洗,烘干研磨,得钨酸铋/凹凸棒土复合材料Bi2WO6/ATP。本发明制备的Bi2WO6/ATP复合材料负载均匀,分散性好,原料易得,无需复杂的设备,重复性好,对燃料油品中的噻吩硫具有很高的光催化降解效果。
本发明公开了一种用于甲醛催化分解的气凝胶复合材料,该材料以二氧化锰纳米粉体为负载粉体,以大孔径改性聚硅氧烷气凝胶为支撑载体,所述二氧化锰纳米粉体质量含量为1%~15%,大孔径改进聚硅氧烷质量含量为85%~99%。本发明可以实现高的暴露面积和活性位点位置,提高催化分解效率,还能作为支撑材料,实现气体的快速通过与分离。本发明还公开了用于甲醛催化分解的气凝胶复合材料的制备方法,将改良制备的大孔径聚硅氧烷气凝胶浸泡于二氧化锰分散液中,充分吸附后烘干溶剂,得到二氧化锰纳高负载量的气凝胶复合材料。制备方法简单,易于工业化。
本发明公开了一种延展性高的复合材料,所述的复合材料中以重量份计各组分如下:乙烯和氯乙烯的共聚物35-45份,γ一氨丙基三甲氧基硅烷5-6份,乙撑双脂肪酸酰胺6-10份,邻苯二甲酸二丁酯8-10份,脂肪醇聚氧乙烯基醚12-20份,色粉1.5-3.0份,碳酸钙粉末4.5-6.5份,硼酸锌0.6-1.0份;本发明通过在复合材料的配方中添加了脂肪醇聚氧乙烯基醚组分,通过其本身的流动性,增强了最终产品的延展性能,同时材料本身以乙烯与氯乙烯的共聚物为主要原料,产品韧性较高,配合其本身较强的延展性,提高了复合磁力的应用范围,产品原料购置成本低,方便大规模生产。
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