本发明公开了一种抗静电缓蚀型玻纤增强PA66电力金具材料,及其制备工艺,其特征在于,以PA66、玻璃纤维、三聚氰胺氰尿酸盐、硼酸锌、次磷酸铝、竹炭、碳纤维、硅橡胶、水性聚氨酯、马来酸酐接枝聚丙烯、牛血清白蛋白溶液、六钛酸钾晶须、氧化石墨烯、多壁碳纳米管、十二烷基苯磺酸钠、钨酸钠、羟基丙烯酸树脂、硅土、脂肪族聚异氰酸酯等为原料。本发明采用硼酸锌对三聚氰胺氰尿酸盐进行包覆,得复合阻燃剂;以牛血清白蛋白改性玻璃纤维表面,利用静电吸附原理制备氧化石墨包覆的玻璃纤维复合材料;制备了含有硅土的丙烯酸聚氨酯复合涂料,喷涂在PA66上形成涂层,具有更好的耐腐蚀性、良好的力学性能;得一种抗静电缓蚀型玻纤增强PA66电力金具材料。
本发明公开了一种高耐热pvc建筑塑料模板材料,由下列重量份的原料制备制成:聚氯乙烯100-105、高岭土15-18、木粉30-35、羰基铁粉5-7、五水硫酸铜0.8-1.2、丁腈橡胶4-6、钛酸酯偶联剂NDZ2010.2-0.4、硅烷偶联剂YH620.4-0.6、纳米碳粉4-5、棕榈油2-3、氧化聚乙烯蜡4-5、氧化锡锑5-6;本发明的制备方法简单,制备的木塑复合材料具有强度高,高耐热、阻燃等性能,且在低温和高温环境下不变形的优点,用于建筑塑料模板具有良好的应用效果。
本发明涉及铝合金汽车零部件技术领域,具体涉及一种掺混胶体石墨粉的抗裂复合铝合金汽车零部件及其铸造工艺,该零部件用复合材料在常规铝合金材料中添加了表面包覆纳米碳溶胶的胶体石墨粉,经过这样处理后的胶体石墨粉表面粘附有纳米碳,不仅提高了纳米碳的分散性,也同时提高胶体石墨粉与金属熔液的浸润性,从而稳定高效的改善了合金材料的性能,这种复合铝合金熔液流动性好,可塑性佳,制备得到的合金材料具有优良的力学性能,铸造性能佳,产品不易开裂残缺,这种铝合金材料铸造得到的零部件具有轻质、经久耐用的优点,极具应用前景。
本发明涉及新材料加工技术领域,公开了一种汽车模具用合金铸铁性能改善的方法,通过合金铸铁模具钢组织层面和材料服役性能的研究,从内部因素解决合金铸铁疲劳抗性低的问题,对模具材料的综合性能进行提高,在合金铸铁熔炼为铁水后,浇入预先放置了改性二氧化硅陶瓷粉的浇包内,进行球化孕育处理,反应完毕后进行除渣净化,然后浇注成型,所述改性二氧化硅陶瓷粉在制备过程中,以氧化铕以及醋酸锆为原料,反应制备棒状纳米氧化铕/氧化锆复合材料,该纳米结构能够阻止晶间晶粒聚集长大,防止裂纹的扩展,表现出良好的粘结性,通过在合金表面形成氧化物质点改善合金结构的疲劳性,使得制备得到的模具材料具有极好的抗热疲劳强度。
本发明公开了一种速冻水饺包装膜,涉及冷冻食品包装膜技术领域,其成分包括:低密度聚乙烯、超低密度聚乙烯、无机纳米填料、羧甲基壳聚糖、环氧大豆油、甘蔗蜡、聚甘油脂肪酸酯、山梨酸钾、二甲基硅油、明胶、增韧剂、偶联剂、去离子水。该包装膜低密度聚乙烯纳米复合材料的延伸性能、耐热/寒、抗冲击性能明显增加,可以解决包装因为经常运输,装卸,货架摆放过程中受破坏而出现破袋,开袋现象;也可解决低温下,包装材料较脆造成包装袋破裂及开裂的问题,从而对水饺起到保护作用;冷冻食品使用包装膜后可以延长保存期,减少破损,以此减少经济损失,具有很好的市场应用前景。
本发明涉及电池材料技术领域,具体是指一种三维多孔磷酸钒钠/碳正极材料的制备方法,它包括以下步骤:(1)、将称量好的钒源溶解在去离子水与双氧水的混合溶剂中,再依次加入钠源、磷源和有机络合物,待其完全溶解后,倒入反应釜中进行水热反应,其中,Na:V:P的摩尔比为3:2:3;(2)、水热反应后,将得到的三维前驱体进行干燥,然后在氩气和氢气(5%)的混合气体中在750℃的温度下煅烧8h。本发明制得的磷酸钒钠/碳复合材料不仅有碳包覆可提高电子电导率,而且三维多孔结构提高了钠离子在电极材料与电解液之间的传输效率,也为钠离子在脱嵌过程中造成的形变起到了缓冲的作用,最终大大地提高了材料的循环性能和倍率性能。
本发明公开了一种绝缘阻燃型玻纤增强PA66/PPS/PES电力金具材料,及其制备工艺,其特征在于,以PA66、玻璃纤维、三聚氰胺氰尿酸盐、硼酸锌、次磷酸铝、竹炭、碳纤维、硅橡胶、水性聚氨酯、马来酸酐接枝聚丙烯、牛血清白蛋白溶液、六钛酸钾晶须、氧化石墨烯、多壁碳纳米管、聚苯硫醚、聚醚砜、羟基丙烯酸树脂、硅土、脂肪族聚异氰酸酯等为原料。本发明采用硼酸锌对三聚氰胺氰尿酸盐进行包覆,得复合阻燃剂;以牛血清白蛋白改性玻璃纤维表面,利用静电吸附原理制备氧化石墨包覆的玻璃纤维复合材料;制备了含有硅土的丙烯酸聚氨酯复合涂料,喷涂在PA66上形成涂层,具有更好的耐腐蚀性、良好的力学性能;得一种绝缘阻燃型玻纤增强PA66/PPS/PES电力金具材料。
本发明涉及电极材料制备技术领域,具体涉及一种锂离子电池炭负极材料的制备方法,包括以下步骤:分散、包覆、炭化和筛分、除磁;本发明在石墨和包覆层沥青之间分散Super P,得到双导电包覆层,增加了石墨材料的导电性,且Super P的倍率性能较好,使得包覆的石墨负极复合材料的倍率和循环性均得到提高;另外,采用本发明制备锂离子电池炭负极材料时具有处理工艺简单、包覆效果较好的优点,同时本发明所提供的一种锂离子电池炭负极材料的制备方法易于工业上大规模生产。
一种装饰性阻尼隔音护墙板,它由三层结构粘合而成,包括上层的装饰面层、中层的阻尼层,下层的基材层。本实用新型具有如下优点:可选材料广泛,实用性更强;生产、施工简单;引进新型高分子复合材料,隔音性能倍增,节约隔音材料的使用;高效隔音性能减少了单独隔音的材料和施工难度,提高空间利用率;经过预处理的材料可提升附加性能;引进的高分子复合材料经检测,烟气毒性指标达到最高安全级级别AQ1级,完全适用家庭等对环保性能要求很严的场合。
本实用新型公开了一种带耐磨钻头套体的路面铣刨机刀具,属于机械刀具技术领域。它包括合金刀头、耐磨钻头套体、刀体、卡簧和垫片,刀头焊接于刀体端部,耐磨钻头套体套在刀体前段,垫片通过卡簧连接在刀体的后段。其中耐磨钻头套体的材料为金属基陶瓷复合材料。在加工时,用WC粉末制作刀头,用金属基陶瓷复合材料制作耐磨钻头套体,用合金钢锻造刀头毛坯并进行机械精加工,将耐磨钻头套体套在刀体前段,刀头置于刀体端部,将三者焊接为一体,最后利用卡簧将垫片固定在刀体的后段。本实用新型增加耐磨钻头套体,对刀体起到保护作用,大大提高刀具的使用寿命,加工制造方便,适宜推广。
本发明公开了一种具备核壳结构的铁硅合金复合粉末及其制备方法,属于软磁复合材料技术领域。本发明的铁硅合金复合粉末的内部核为铁硅软磁微粒,软磁微粒的外层包覆有一层致密的Al2O3。该复合粉末的制备方法的具体步骤为:将铁硅合金粉末、铝粉、氯化铵粉末和氧化铝粉末混合均匀,置于惰性气体保护下在300~1250℃进行热处理0.5~5h,随炉冷却至室温;随后置于氧化气氛下,于200~500℃条件下保温1~3h,随炉冷却;最后经超声波清洗、磁选、真空干燥,即得具备核壳结构的铁硅合金复合粉末。采用本发明的方法制备得到的铁硅合金复合粉末的电阻率高、损耗低,热稳定性好,能够满足电?磁转换装备向高频化发展的使用需求。
本发明公开一种基于硅溶胶的防水材料,由如下重量份原料制成:70‑100份硅酸盐水泥,10‑20份硅溶胶,20‑30份纤维素纤维复合材料,5‑10份钛白粉,3‑8份玻化微珠,1‑5份碳酸镁粉,3‑8份酚醛树脂,20‑30份硅烷乳液,30‑50份水;本发明还公开一种基于硅溶胶的防水材料的制备方法;二氧化硅颗粒进入纤维素纤维中,导致纤维素纤维自身的密度增加,进而纤维的伸长率增加,而且纤维素为有机材料,二氧化硅为无机材料,形成的纤维素纤维复合材料为有机/无机杂化材料,既能够提升纤维素纤维的伸长率,又能够具有二氧化硅优异的稳定性能。
采用珍珠岩复合绝热板制备钢包内衬永久层的方法,包括制备珍珠岩复合绝热板和将珍珠岩复合绝热板设置在钢包壳内壁上,制备珍珠岩复合绝热板按以下步骤进行:(1)将膨胀珍珠岩、粘结剂和纤维材料在搅拌条件下混合均匀,混合比例按重量比为膨胀珍珠岩∶粘结剂∶纤维材料=1∶0.3~1.2∶0.02~0.06,获得混合物料;(2)将混合物料放入模具内,将表面压制平整,然后在15~110℃条件下硬化0.2~24h,获得珍珠岩复合绝热板。本发明的珍珠岩复合材料采用环保的天然材料,无毒、无味无污染,生产成本低,价格便宜,保温性能好,该绝热板具有容重轻、导热系数小、稳定性好、强度高、施工方便等优点。
本发明公开了一种金属陶瓷转炉挡渣滑板砖材料及制备方法,属于新材料制备领域。滑板砖材料组成成分及各组分质量分数为:5~15wt%的莫来石纤维,60~80wt%的莫来石粉体,2~8wt%的SiC粉体,2~3wt%的炭黑,5~10wt%的金属Al粉,其中各组分质量分数之和为100wt%,按照粉体混合、压力成型、干燥、无压烧结和精加工处理的步骤制备滑板砖。本发明的滑板砖材料在金属陶瓷体系中引入莫来石纤维,复合材料中的纤维能起到显著的增韧效果,能显著提升复合材料的抗热震性能。
本发明公开了一种PVC高分子复合阻燃防水卷材,属于高分子复合材料技术领域。且本发明利用了对羟基甲基苯甲醛和全氟丁酸逐步反应获得了中间体3,再利用中间体3和苯胺反应形成中间体4,同时利用三氯氧磷和季戊四醇反应形成中间体5,再利用中间体4和中间体5反应获得改性阻燃剂,且该改性阻燃剂为聚合物,数均分子量较一般的无机阻燃剂和低分子量的阻燃物的数均分子量要高很多,在复合材料体系中长期稳定存在。此外,在该高分子阻燃剂的分子主链上引入了含氟烷链,将该改性阻燃剂加入到防水卷材中,由于含氟烷链的低表面能,自动迁移到防水卷材的表面,使得防水卷材具有自洁功能。
本发明涉及一种洗涤液塑料包装瓶用塑料及其制备方法,属于塑料加工技术领域,包括以下重量份原料:高密度聚乙烯100份、马来酸酐接枝聚乙烯5‑10份、改性氮化硼4‑6份、抗氧剂1份和润滑剂0.3‑0.5份,制备步骤如下:将高密度聚乙烯、马来酸酐接枝聚乙烯、改性氮化硼、抗氧剂和润滑剂在高速混合机中混合后经双螺杆挤出机挤出,得到洗涤液塑料包装瓶用塑料,将改性氮化硼加入聚合物基质中,结合氮化硼自身的高阻隔特性,赋予复合材料优异的耐侵蚀和耐紫外线辐射特性,其表面的F‑C存在,赋予复合材料优异的疏水耐溶剂特性。
本发明公开了一种高强度铸造涂料制备方法;涉及铸造技术领域,包括以下步骤:(1)制备耐火复合材料:将蛭石粉、炉渣混合到一起,然后先在500℃下煅烧40min,再自然冷却至室温,然后再采用烷基苯磺酸钠溶液浸渍1.5小时,超声波处理10min,再进行过滤,烘干至恒重,得到煅烧复合料;(2)将聚乙烯醇、硅酸钠溶液依次添加到搅拌机中,以500r/min转速搅拌1小时,得到粘结剂;(3)将煅烧复合料、粘结剂依次添加到搅拌机中,以1200r/min转速搅拌40min,即得;本发明方法制备的铸造涂料具有优异的强度性能,尤其是粘结强度较好,本发明通过以蛭石粉、炉渣经过一处理后作为耐火复合材料,作为铸造涂料的骨架,能够制成较好的粘结强度。
本发明提供了一种FeSiBCr/SiO2纳米晶软磁复合铁芯的制备方法,属于粉末冶金及软磁材料技术领域。首先以纯度为99.0wt.%以上的FeSiBCr非晶粉末为原料,使用硅烷偶联剂对FeSiBCr非晶粉末颗粒进行表面改性,提高FeSiBCr非晶颗粒的表面活性,其次采用化学液相原位沉积工艺在FeSiBCr磁性颗粒表面包覆SiO2绝缘壳层,最后结合热压烧结,并进行去应力退火处理,制备颗粒间绝缘的FeSiBCr/SiO2纳米晶软磁复合铁芯。本发明制备的FeSiBCr/SiO2纳米晶软磁复合铁芯表现出高磁感、高电阻率、良好的频率稳定性、低矫顽力、以及低铁损等优异的电磁特性,可有效填补现有软磁复合材料性能的空白。
本发明公开了一种聚合物复合钒酸铜纳米带的制备方法,属于纳米复合材料制备技术领域。该聚合物复合钒酸铜纳米带的制备方法是将聚合物置于刚玉管容器内,氩气作为载气,流速为50~100cm3/min,将容器加热至温度500‑700℃,保温2~4h,气化后的聚合物气体通入蒸馏水内,形成重量含量为10‑20%的聚合物水溶液;随后将钒酸钠、硝酸铜和聚合物水溶液混合后置于反应容器内并密封,通过微波加热于温度150~250℃、保温0.5~1h。本发明制备过程简单、易于控制、绿色环保,得到的聚合物复合钒酸铜纳米带作为电极材料,在电化学传感器、锂离子电池领域具有良好的应用前景。
本发明提供一种改善复合板内外层厚度分布的轧制方法,属于金属塑性加工成型技术领域。该轧制方法是一种复合材料新的轧制方法,是根据轧制时金属变形理论,要保证轧制后横截面各层厚度均匀,必须保证内外层金属均匀变形,即保证变形深入到轧件内部,同时不形成严重的单鼓。该轧制方法主要是对整个轧制规程进行排定,其核心内容是保证各道压下量在30%以上,保证各层在横向变形量均匀,达到改善复合板内外层厚度均匀性的目的。本发明所提供的轧制方法对于复合板材料的轧制加工具有普遍性适应性,尤其适用于对称复合材料的加工。
本发明公开了一种含石墨烯Ziegler‑Natta催化剂的制备方法,属于催化剂制备技术领域。该方法包括以下步骤:1)将二氯化镁溶于醇中形成二氯化镁醇合物;2)将石墨烯均匀分散于二氯化镁醇合物中;3)将四氯化钛滴加到含石墨烯的二氯化镁醇合物中;4)除去过量四氯化钛,清洗后得到催化剂产品。本发明制备含石墨烯Ziegler‑Natta催化剂的技术简单易行,对设备无特殊要求,成本低、效率高,易大规模实施。该催化剂可用于原位聚合法制备聚烯烃/石墨烯纳米复合材料,所获得的聚烯烃纳米复合材料中石墨烯分散均匀,没有团聚的现象发生。石墨烯的引入不仅提高的催化剂的催化活性,还提升了聚烯烃产品的力学性能及热稳定性。
本发明公开了一种可全天使用的光催化剂及其制备方法与应用,属于复合材料合成与应用领域。本发明以g‑C3N4为基体,由氧化镍纳米颗粒改性复合之后,表面增强修饰有荧光催化物质,最终形成一种可全天使用的光催化剂,具有三维球体鲜花状的形貌特征。本发明通过构造g‑C3N4和氧化镍两种异质结间的P‑N结构增强了g‑C3N4/氧化镍光催化剂在可见光范围内的光吸收,并通过表面修饰的荧光催化物质使得光催化反应在无光照条件下继续进行,能够实现全天候催化降解有机污染物质,提高复合光催化材料对可见光的利用效率。
本发明公开了一种带耐磨钻头套体的路面铣刨机刀具及其加工方法,属于机械刀具技术领域。它包括合金刀头、耐磨钻头套体、刀体、卡簧和垫片,刀头焊接于刀体端部,耐磨钻头套体套在刀体前段,垫片通过卡簧连接在刀体的后段。其中耐磨钻头套体的材料为金属基陶瓷复合材料。在加工时,用WC粉末制作刀头,用金属基陶瓷复合材料制作耐磨钻头套体,用合金钢锻造刀头毛坯并进行机械精加工,将耐磨钻头套体套在刀体前段,刀头置于刀体端部,将三者焊接为一体,最后利用卡簧将垫片固定在刀体的后段。本发明增加耐磨钻头套体,对刀体起到保护作用,大大提高刀具的使用寿命,加工制造方便,适宜推广。
本发明提供的制备TiB2‑TiC‑SiC三元复相陶瓷的方法及其产品,涉及陶瓷复合材料领域;方法包括:获得由Ti3SiC2粉体、B4C粉体和Ti粉体按比例湿混干燥的混合原料,根据预设条件将混合原料置于放电等离子烧结炉中烧结制得复相陶瓷;本发明采用反应放电等离子烧结技术,同时引入TiC和SiC组分,多元组分在反应和外压诱导下形成了多元协同增韧的新型TiB2基复合材料,其微观结构中具有显著择优生长的棒状TiB2晶粒和TiB2‑TiC互相交联结构,可以大幅度提高材料的断裂韧性和抗弯强度。
本发明公开了一种氧化锌复合光催化涂料的制备方法,采用在涂料中增添氧化锌复合改性材料以提供光催化功能,通过水热法向氧化锌中引入碳纳米管进行改性,二者耦合后碳纳米管良好的电子迁移能力能够使一部分已跃迁至导带的电子被快速转移到碳纳米管表面,从而降低了光生电子与空穴的复合概率,同时碳纳米管提高了复合材料的比表面积,这使得复合材料能更有效地吸附有机分子,使光生载流子快速地与吸附在表面的分子发生作用,从而获得更加优良的光催化活性,在此基础上通过苯乙烯等的使用制备丙烯酸乳液,其相容性好、分散性高的特点有利于各填料组份均匀分布,同时改善组份间的界面结合,令涂料整体强度更为优良,从而达到理想的使用效果。
本发明公开了一种镍基层状双氢氧化物/还原的氧化石墨烯超级电容器电极材料的制备方法,属纳米技术领域。该方法是:将所需金属离子的盐配制成水溶液,置于恒温水浴中,快速搅拌,并持续施加超声作用,滴加氢氧化钠溶液,调节pH值,充分反应后,滴加氧化石墨烯分散液,得到超薄镍基层状双氢氧化物与氧化石墨烯的初次组装产物;将初次组装产物分散在去离子水中,经超声和搅拌作用,实现超薄镍基层状双氢氧化物与氧化石墨烯的二次组装;将二次组装产物进行水热处理,得到由超薄镍基层状双氢氧化物与还原的氧化石墨烯组装的复合材料。该复合材料比容量大、倍率性能好、循环稳定性高,同时本发明工艺简单、成本低廉、效率高,可直接用于工业化生产。
本发明公开了一种PVDF‐Ag/AgBr/g‐C3N4‐BiOCl(001)复合膜的制备方法,属于光催化剂技术领域。该复合膜活性组分是Ag/AgBr/g‐C3N4和BiOCl(001),其结构是Ag/AgBr/g‐C3N4和BiOCl(001)分布在PVDF基体当中。本发明先用BiOCl(001)掺杂PVDF,然后在引入Ag/AgBr/g‐C3N4纳米复合材料,利用贵金属的SPR效应和晶面工程技术相结合,优化了光生电子的分离和传输,从而提高了催化活性。对于降解MO的反应,当用该复合膜为光催化剂时,30W LED灯作为光源,照射时间为120min时,MO的降解率即达到92%。
本发明公开了一种超级电容器用高性能电极材料、其制备方法和超级电容器。所述电极材料包括MXene材料和石墨烯材料。本发明通过采用石墨烯材料对MXene材料改性形成复合材料,石墨烯的存在增加了材料的柔韧性,缓解了MXene材料(例如Ti3C2Tx MXene材料)在充放电过程中的体积变化问题,并增加了材料与电解液的接触,提高材料的电导率,从而提升了材料的电化学性能。
本发明公开了一种轻质耐用的竹塑复合门窗材料及其制备方法,其特征在于,硅酸酯在酸性条件下会发生水解和聚合,形成凝胶,加入小麦秸秆和竹粉后,会对其进行包裹,最终干燥后形成将气凝胶,一方面增加了目标材料的抗压强度、抗裂强度,使材料的憎水性提升,另一方面促进了小麦秸秆和竹粉的分散程度,并且包裹后,减少竹纤维、小麦秸秆分解,改善其与塑料基体的亲和性及流动性;气凝胶质轻,坚固耐用,导热率低,绝缘能力强,可以显著的提高复合材料的保温性能,阻燃性能,延长使用寿命,使复合材料能更好的应用到门窗材料领域。
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