本发明提供了一种有机硅马来酸酐树脂共聚物及其制备方法。所述共聚物是由(重量%)树脂10~98,乙烯基有机硅聚合物0.1~80,马来酸酐或甲基丙烯酸缩水甘油酯0.3~10,苯乙烯或丙烯酸酯0~50,引发剂0.01~5,助引发剂0~3,按一定的配比在反应釜内聚合或者在双螺杆挤出机经一次挤出聚合加工而成。本发明的共聚物不仅具有极性官能团,可以作为塑料改性用相容剂,提高复合材料的力学性能,而且含有机硅聚合物,可以改善复合材料表面光泽度好等优点,适于制造多种改性塑料。
本发明涉及一种用天然纤维素制备具有纤维素II晶型的纳米微晶纤维素的方法。采用方法的要点是将天然纤维素经过DMSO和强碱双溶胀剂的前处理后,用混合酸作为催化剂,与超声振荡的方法相结合。本方法高效、洁净,得到的产物颗粒分布均匀。由于纳米微晶纤维素既具有普通纤维素的结构又具有纳米颗粒的特殊性质,将来可用于制备纳米复合材料,在生物医药等方面极具应用前景。
本发明属于高分子复合材料技术领域,公开了一种电阻率可调的远红外放射材料及其制备方法,包括如下步骤:(1)采用高温固相反应法制备复合改性陶瓷粉;(2)将复合陶瓷粉用硅烷偶联剂进行修饰,将化学修饰复合陶瓷粉与酰氯化碳纳米管搅拌反应,获得复合陶瓷粉接枝碳纳米管;(3)将聚合物树脂70‑90份,复合陶瓷粉接枝碳纳米管5‑20份,抗氧剂1‑2份,润滑剂1‑2份混合,将混合后的原料挤出,切粒干燥,最终得到电阻率可调的远红外放射复合材料。基于碳纳米管的接枝量和复合陶瓷粉接枝碳纳米管的添加量,实现其自身体积电阻率的可调控性,提升远红外发射率,从而增强人体的吸收能力。
本发明涉及一种显示器件及其基板与制作方法,像素界定层中含有聚苯乙烯‑纳米二氧化钛复合材料,与传统采用的疏水光阻材料不同,本发明的发明人发现,聚苯乙烯‑纳米二氧化钛复合材料在经过紫外光照处理后,尽管会呈现亲水性,但后续经过加热处理,能够恢复材料的疏水性。因此在印刷工艺中,像素界定层能够防止墨水从像素坑内溢出。
本发明提供了一种锂离子电池负极材料及其制备方法与应用。本发明将细菌添加到酸浸液中吸收锡、铁离子,通过搅拌、过滤得到复合材料前躯体,再将前躯体置于惰性气体氛围下煅烧,得到Sn/Fe@C锂离子电池复合负极材料,制备工艺简单、易操作、易于控制;既可完成电镀污泥的资源化,也可解决锡基材料的膨胀问题,从而实现废弃物高值化利用的技术路线。本发明的锂离子电池负极材料可以很好得缓解金属锡在充放电过程中的体积变化,避免了在充放电过程中锡的体积膨胀,所得到材料具有优越的循环稳定性和较高的容量;当复合材料用于锂电负极材料时,表现出良好的电化学性能,更能满足当前市场的需求。
一种低透水率加成型液体硅橡胶,涉及一种硅橡胶,该硅橡胶由α,ω‑二乙烯基聚二甲基硅氧烷、乙烯基质、白炭黑、层状硅酸盐、结构化控制剂、去离子水、交联剂、抑制剂及铂金催化剂组成;该硅橡胶各组份的重量份数为α,ω‑二乙烯基聚二甲基硅氧烷1‑100份、白炭黑5‑50份、层状硅酸盐5‑50份、结构化控制剂5‑35份、去离子水1‑15份、交联剂0.1‑10份、抑制剂0.01‑1份及铂金催化剂0.01‑1份,本方法利用熔融插层法制备的低透水率硅橡胶材料,该方法制备的低透水率硅橡胶复合材料相对于现有同类用途的普通加成型硅橡胶具有良好的水阻隔性,该方法工艺简单,成本较低,制备的复合材料性能优良,对环境无污染。
本发明涉及基于冠醚超分子捆绑银离子的多孔纳米镍网络结构、超电容电极及超级电容的制造方法,采用冠醚超分子捆绑银离子,多壁纳米碳管(CNT)和氧化石墨稀(GO)作为模板,在弱碱性环境下成功以非电镀方式催化合成各种结构的纳米镍材料。这类三维连结的多孔纳米镍复合材料可作为独立电极,从而在纳米多孔结构中形成电化学地生成氢氧化镍外层( Ni(OH)2 )。在充电放电的过程,CNT@Ni@Ni(OH)2 and CNT‑GO@Ni@Ni(OH)2 电极因拥有三维连结的金层镍和Ni(OH)2收集电流,提供高电导率及高质量的活性材料。
本发明公开了一种自支撑钠离子电池负极的合成方法,包括以下步骤:(1)选取硝酸镍、磷酸二氢钠、葡萄糖和乙二醇,搅匀得混合液;(2)选取禽类蛋膜进行预处理,将预处理后的禽类蛋膜固定在夹具中间,在保护气体作用下高温碳化,得到具有三维网络结构的碳化禽类蛋膜;(3)将碳化禽类蛋膜置于混合液中,调节反应温度进行反应后冷却至室温,制得碳化禽类蛋膜原位生长磷化镍纳米线复合材料;(4)将复合材料在惰性气体保护下进行高温烧结后冷却,即制得自支撑钠离子电池负极。该合成方法工艺简洁、易操作、成本低,制得的产品电化学性能优异。
本发明提供了一种锂铁电池正极极耳及锂铁电池,涉及电池技术领域,所述正极极耳呈长片状,包括沿长度方向依次设置的第一极耳、第二极耳和第三极耳,所述第一极耳材质为铝,所述第二极耳材质为铝镍复合材料,所述第三极耳材质为镍或铜镍复合材料,缓解了现有镀镍钢带正极极耳材质较硬,内阻大,发热量高,在挤压、针刺和冲击等外力的作用下,极易引发电池燃烧或爆炸,酿成安全事故的技术问题。本发明提供的锂铁电池正极极耳材质较为柔软,内阻较小,不仅提高了锂铁电池的放电性能,而且在在挤压、冲击和针刺等外力作用下,也不会刺穿隔膜,有提高了锂铁电池的安全性能。
本发明提供一种汽车用单组份环保型硅烷改性聚醚密封胶及其制备方法,该汽车用单组份环保型硅烷改性聚醚密封胶的原料包括硅烷改性聚醚树脂和功能填料,所述功能填料的原料包括纳米活性炭、碳酸盐、硅酸盐、光触媒和热活化催化剂。本发明利用纳米活性炭、碳酸盐以及硅酸盐对有机气体进行吸附的同时,由于复合材料中还包含光触媒和热活化催化剂,可以将吸附的小分子在光照和加热的条件下催化氧化降解,降解的产物主要为水和二氧化碳,从而降低产品的TVOC,还可以避免在高温下纳米活性炭出现解吸附的问题。
本发明涉及的是一种整体卫浴间底盘,包括由轻质蜂窝复合材料制成的盘体,所述盘体包括:蜂窝芯材的中间层,通过粘胶剂层粘接在所述中间层外表面的玻璃钢表层,所述盘体向上的玻璃钢表层上还通过粘胶剂层粘接有面层。同时,本发明还提供了一种整体卫浴间底盘的制造方法。本发明采用铝芯蜂窝复合板制成一种整体卫浴间底盘,具有轻质、强度、刚性好、面层材料可在陶瓷、人造石、天然石、铝合金、不锈钢、镀锌钢板、防火板、SMC、塑料等材料自由选择的优点,其机构简单,易于安装和施工;本发明的整体卫浴间底盘制作方法,无须大型设备,易于操作,能有效降低制造成本。
本发明公开了一种磷酸酯密胺盐类氮磷膨胀阻燃剂及其制备方法和应用。该方法包括以下步骤:(1)将六羟甲基三聚氰胺和三氯氧磷在惰性气体导入下‑10~10℃反应生成含氮磷的中间体HTP;(2)将HTP和三聚氰胺溶于水中,50~100℃下反应,调节PH至中性并冷却至室温,经过滤、洗涤、干燥,得磷酸酯密胺盐类氮磷膨胀阻燃剂。该膨胀阻燃剂集碳源、酸源、气源于一体,解决了传统混合型膨胀阻燃剂相容性差,易吸潮的缺点,也减轻应用时繁琐的加料过程,也为膨胀阻燃剂的结构设计提供了另一种思路。在加工制备硅橡胶复合材料的过程中,该膨胀阻燃剂与硅橡胶的相容性及加工性能好,制备方法简单易行,得到的复合材料具有优异的阻燃性能。
本发明涉及一种反射隔热涂料及其制备方法,按照重量份计,包括:玻璃鳞片5-10份、钛白粉10-15份、硫酸钡3-5份、羟乙基纤维素2-4份、苯丙乳液50-60份、丙烯酸纤维4-7份、硅藻土5-8份、分散剂5~10份、润湿剂10~15份、增稠剂5~8份、消泡剂1~3份、成膜助剂10~15份和反射隔热材料30-40份。本发明采用特殊的复合隔热材料,将六钛酸钾晶须和竹纤维混合改性,改性后的复合材料具有优良的机械性能、隔热性能和粘着性。将复合隔热材料与玻璃鳞片、钛白粉和硫酸钡作为主要隔热材料,所制备的隔热涂料具有良好的隔热性能,隔热温差为达到20-30度,对热反射线的反射率达到90%以上。
本发明公开了一种具有可见光活性的银敏化氧化锌催化剂的制备方法。该方法是先将乙酸锌溶于乙二醇和丙三醇的混合液中,搅拌均匀后得到的透明溶液采用微波循环加热,悬浮液经过滤、洗涤、干燥、焙烧后制得氧化锌;然后将所制备的氧化锌与硝酸银加入到乙二醇中,混合均匀后,采用微波循环加热还原反应,悬浮液过滤分离后,分别用水和乙醇洗涤,干燥后制得银敏化氧化锌。本发明采用乙二醇还原法制备的银敏化氧化锌催化剂,银的利用率高达95%以上,银在AG/ZNO复合材料中的含量低,在模拟太阳光下,1小时对水中甲基橙的降解率达99.5%,2小时对苯酚的降解率达90.1%。
本发明涉及一种有机改性层状硅酸盐的制备方法,包括如下步骤:(1)在水中加入层状硅酸盐,形成稳定的悬浮液;(2)将酸化的有机改性剂加入到层状硅酸盐悬浮液中反应;(3)将(2)得到的沉降产物过滤,用水清洗数次后真空干燥。所述层状硅酸盐是蒙脱土、高岭土、皂石、囊脱石、或蛭石;所述酸化的有机改性剂通过将酸加入两性表面活性剂中反应得到。本发明方法在制备过程中不仅实现了层间距的有效胀大,而且将活性官能团引入层状硅酸盐层间;得到的有机改性层状硅酸盐蓬松、易粉碎、毒性低,适用于各种聚合体系制备聚合物/层状硅酸盐纳米复合材料,具有广阔的应用前景。
本发明公开一种口罩用弹性耳带材料的生产方法及设备,其方法是将经过喷胶处理的第一表层材料、弹性膜材料和经过喷胶处理的第二表层材料三者依次叠加复合,同时进行活化处理,使其形成具有弹性的复合材料。其设备包括第一放卷机构、第一涂胶机构、第二放卷机构、第二涂胶机构、第三放卷机构、活化辊组、对压辊组和收卷机构,第一放卷机构放出的第一表层材料经过第一涂胶机构后进入活化辊组,第二放卷机构放出的第二表层材料经过第二涂胶机构后进入活化辊组,第三放卷机构放出的弹性膜材料也进入活化辊组,沿复合材料的输送方向,活化辊组、对压辊组和收卷机构依次设置。本发明实现口罩用弹性耳带材料的快速生产,适应口罩生产设备的高速生产需求。
本发明公开了一种用于3D打印的钨/PEEK辐射防护复合线材及其制备方法;按照质量分数比称取原料:100份的钨粉,40~50份的PEEK材料;0.25~0.75份的增塑剂,0.125~0.75份的钛酸酯偶联剂;本发明通过熔融搅拌、双螺杆挤出造粒、单螺杆挤出线材、线材平整机平整冷却线材、卷线装置卷捆来实现3D打印专用钨/PEEK复合线材的制备,应用领域主要为核电领域;本发明钨/PEEK复合线材的应用优势,是针对3D打印工艺及核电辐射防护领域相关应用专门开发的复合材料,PEEK材料与其他高分子材料相比具有优异的耐辐射性、超强的机械性能。实现了3D打印领域中辐射防护复合材料零的突破,也开创性推进了3D打印技术在制造核电辐射屏蔽零部件领域的应用。
本发明公开了一种废印刷电路板非金属粉负载二氧化硅杂化填料及其制备方法与应用。该方法首先将废旧印刷电路板非金属粉分散到溶剂中,然后加入氨水和催化剂,超声分散后,缓慢添加硅源单体,在30‑80℃下搅拌反应,离心过滤,洗涤,烘干,得到废印刷电路板非金属粉负载二氧化硅杂化填料。将所制备的杂化填料添加到不饱和聚酯树脂中制备成力学性能优异的复合材料。本发明制备的杂化填料能够有效地实现废印刷电路板非金属粉与聚合物基体之间的界面结合,显著提高复合材料的力学性能与热稳定性能。本发明对于废旧填料的回收利用和新型杂化填料的制备,都具有深远的意义。
本发明公开了一种浸渍液及其快速制备透明纸张的方法与制备的透明纸张的应用。本发明的浸渍液包括:透明剂、透明助剂、表面活性剂、抗水剂、润滑剂和交联剂。本发明采用上述浸渍液快速制备透明纸张的方法,包括如下步骤:(1)将原纸置于浸渍液中浸渍,取出,紧密贴合在两张薄膜材料中间,形成浸渍纸张/薄膜复合材料;(2)将浸渍纸张/薄膜复合材料中多余的浸渍液挤出,烘干,将薄膜材料剥离,纸张进一步压光处理,得到透明纸张。本发明的浸渍液原料简单、来源丰富、易于制备。本发明的制备方法具有操作工艺简便、易于工业化生产的优势。本发明制备方法制备的纸张具有良好的透明度,同时也具有优异的拉伸强度和平滑度,可用于电子器件领域。
本发明涉及建筑施工技术领域,公开了一种支护桩兼做隔振屏障结构、设计及施工方法,该结构包括设置在隧道旁边的支护桩,支护桩内部设置有轻质泡沫类隔振材料,支护桩采用一字排列或者在相邻的支护桩之间外切一道复合材料隔振桩,共同构成一道排桩隔振屏障,隔振屏障深度不小于隧道底埋深。本发明提供的支护桩内部设置有轻质泡沫类隔振材料,当支护桩间距远小于桩径时,采用一字排列,当支护桩间距较大,不可忽略时,在支护桩之间外切一道陶粒‑砂或陶粒‑石粉、陶粒‑素填土复合材料隔振桩,共同构成一道排桩隔振屏障,隔振屏障深度不应小于隧道底埋深,从而更有效地阻隔地铁列车振动传播,具有造价低、使用年限长、隔振效果好的优点。
本发明公开了一种包装容器及其制备方法和应用。这种包装容器包括容器本体和用于封装所述容器本体的柔性膜;其中,容器本体含有收纳内容物的腔体;容器本体由柔性材料形成;柔性材料包括PP/PE复合材料,或者PP/PE复合材料和EVOH;柔性膜由热塑性材料形成。本发明提供的包装容器具备良好的挺度和柔韧性,对于高水/高油组合物具备很好的阻隔性和相容性,适用于高水/高油组合物的包装,且制备工艺简单高效,使用过程方便,应用前景广阔。
本发明公开了一种组合结构柱及施工方法,组合结构柱包括外钢管和内钢管,内钢管位于外钢管中,内钢管与外钢管之间填充有混凝土,内钢管中具有填充材料,填充材料包括木材、竹材和纤维增强复合材料。以木材、竹材和纤维增强复合材料作为内钢管中的填充材料,取代在内钢管中填充混凝土,提高组合结构柱的延性、抗压和抗弯性能。本发明结构合理,性能良好,可广泛应用于土木工程技术领域。
本发明公开了用于直线电动机的初级部分,初级部分具有电动机绕组,并具有包围初级部分的壳体,初级部分还包括印制模具和接线组件,壳体上开设有用于供印制模具进入的插口,插口与印制模具相配合,在插口内铺设有灌封复合材料层,灌封复合材料层上形成有用印制模具印制而成的印制接线盒,印制模具与壳体之间可拆卸连接,印制接线盒上形成有印制型腔,接线组件位于印制型腔中,接线组件用于连接电动机绕组,还用于连接供电电缆。本发明还公开了印制接线盒的制造方法。本发明能使接线盒结构的能够得到有效运用,且能够降低制造成本。
本发明公开了一种高耐热微胶囊阻燃剂及其制备方法,芯材为阻燃剂,囊材是以磷腈和联苯多胺、稠环芳香烃多胺或杂环芳香烃多胺中一种或几种反应的聚磷腈交联聚合物,囊材与芯材的质量比为0.1:1-5:1。其制备方法是将阻燃剂分散于溶剂中;然后加入磷腈和联苯多胺稠环芳香烃多胺或杂环芳香多胺中一种或几种,加入缚酸剂,反应即得。本发明的囊材含大量芳香烃结构,可避免化学弱键,具有更高的耐热性,成炭性能好;且囊材中含有氮和磷元素较多的聚磷腈交联结构体和亚氨基基团,具有氮-磷协同阻燃的特性,并与芯材具有较好的分时阻燃效果;与主链含芳香环的聚合物基体尤其相容性好,复合材料的力学性能优异,并对聚合物基体不会有明显的染色效果。
本发明涉及纳米材料技术领域,尤其涉及一种硫/氧化铁/石墨烯电池正极材料、制备方法及锂硫电池。本发明公开了一种硫/氧化铁/石墨烯电池正极材料的制备方法,包括以下步骤:步骤1:将氮掺杂石墨烯与铁盐溶液通过水热反应制得石墨烯‑氧化铁纳米复合材料;步骤2:将石墨烯‑氧化铁纳米复合材料与单质硫混合得到混合物,将混合物通过真空熔融扩散反应制得硫/氧化铁/石墨烯电池正极材料。本发明还公开了由上述方法制备的硫/氧化铁/石墨烯电池正极材料及其锂硫电池。本发明解决了现有技术中单质硫不能有效利用在锂硫电池正极材料中进而导致锂硫电池使用寿命短、导电性、循环稳定性和安全性能较差的技术问题。
本发明公开了一种负极浆料、负极片、锂离子软包电芯、锂离子电池包及其应用,负极浆料包括负极活性材料、添加剂以及溶剂,所述负极活性材料包括硅系复合材料,所述添加剂包括硝酸锂。包括硅系复合材料的负极活性材料能量密度高,硝酸锂具有较高的还原电位,易于还原分解,其分解产物可以稳定的包覆在负极活性材料的表面,对负极活性材料起到钝化的作用,可有效地抑制电解液与负极活性材料之间的持续副反应,如电化学反应,从而可提高锂离子软包电芯的循环性能,使得循环寿命长。
本发明公开了一种复合正极材料及其制备方法和应用。该复合正极材料的组成包括:硫、多孔碳球和铁氧化物;所述硫和所述铁氧化物负载在所述多孔碳球上;所述多孔碳球堆积成层状结构。其制备方法包括以下步骤:1)将铁基金属有机框架材料浸于活化液中,通过溶剂交换,得到活化后的铁基金属有机框架材料;2)将活化后的铁基金属有机框架材料、熔盐和水混合,在煅烧条件下进行还原反应,得到铁氧化物和碳的复合材料;3)将铁氧化物和碳的复合材料与硫混合,经热处理,得到复合正极材料。该复合正极材料具有倍率性能优异、高温循环性能优异、稳定性好和容量衰减小等优点,适合实际推广应用。
本发明属于大宗固废资源化回收以及高值利用技术研究。本发明公开了一种基于铁精粉的锂离子电池负极材料与制备,包括以下步骤:(1)将石棉尾矿通过干法研磨、磁选,得到品位18%~30%粗铁精粉,再经过湿法研磨、磁选得到品位约48%~60%精铁精粉;(2)将过筛后精铁粉与污水混合搅拌一段时间2~6h,纯水多次洗涤后,再60~90℃干燥8~12h,得到复合材料前驱体;(3)将所得复合材料前驱体在惰性或者还原气体下500~900℃煅烧1~10h,得到Fe3O4@C锂电负极材料。本发明利用石棉尾矿中Fe3O4含量高的特点,通过与有机废水综合利用,制备高值化的锂离子电池负极材料,为实现石棉尾矿资源化、无害化利用提供了可行的思路。
本发明属于磁力传动技术和复合材料制备技术领域,公开了一种防泄漏低涡流损耗的磁力联轴器隔离套及其制备方法。所述制备方法为:将伊蒙粘土加入水中分散,得到伊蒙粘土料浆,然后加入环氧树脂进行改性反应,经干燥、粉碎,得到改性层片状纳米伊蒙粘土粉末;再将其与聚苯硫醚树脂置于双螺杆挤出机中熔融共混,并造粒得到粒料;最后将粒料和玻璃纤维通过单螺杆注塑机注塑成型,得到所述防泄漏低涡流损耗的磁力联轴器隔离套。本发明以层片状纳米伊蒙粘土‑玻璃纤维‑聚苯硫醚树脂复合材料制备的隔离套具有力学性能优异,且涡流损耗低的优点,应用前景广阔。
本发明公开了脉冲式冲击强化在线配混注射成型方法及其设备。该方法是脉冲式冲击作用被引入纤维增强聚合物复合材料在线配混注射成型全过程,使聚合物及纤维塑化配混、缓冲储料、注射充模与保压在周期性脉冲式冲击作用下进行。该设备包括主螺杆可做轴向周期性脉冲式冲击运动的“一”字型排列三螺杆塑化挤出装置、缓冲储料装置和脉冲式冲击压力强化柱塞式注射装置。本发明在塑化配混、缓冲储料、注射充模与保压全过程中,脉冲式冲击压力强化作用使纤维增强聚合物复合材料在线配混注射过程中熔体粘度降低、混合与均化效果加强、纤维与聚合物相容性提高、纤维极限长度增加,从而使加工能耗降低、制品质量提高。
中冶有色为您提供最新的广东广州有色金属复合材料技术理论与应用信息,涵盖发明专利、权利要求、说明书、技术领域、背景技术、实用新型内容及具体实施方式等有色技术内容。打造最具专业性的有色金属技术理论与应用平台!