本实用新型公开了一种电缆通道用低压电缆防火槽盒,包括防火槽盒体和防火槽盒盖,所述防火槽盒体两端开有电缆孔供电缆穿过,所述防火槽盒体和所述防火槽盒盖采用玻璃纤维增强环氧树脂基复合材料制成;所述防火槽盒体包括有位于所述电缆孔上的压板;改良后的防火槽盒,具有良好的防爆防腐蚀性能,适用于电缆通道内,实现不同电缆的隔离。
本实用新型涉及复合材料生产设备领域,尤其涉及是一种含浸定型设备,包括含浸装置,烘烤装置,以及冷却纠偏装置;所述冷却纠偏装置包括:纠偏机座,向内倾斜对称设置在纠偏机座两端的第一滑轨和第二滑轨,分别沿第一滑轨、第二滑轨滑动的第一滑块和第二滑块,用于纠正半固化片位置的纠偏架和第一纠偏辊轴和第二纠偏辊轴,用于驱动第一滑块运动的油缸组件,以及用于纠偏辊轴降温的降温组件;其中,所述第一纠偏辊轴和第二纠偏辊轴设置在纠偏架上,所述纠偏架的两端分别与第一滑块和第二滑块转动连接。本含浸定型设备可实现半固化片位置的调整以及降温,整个含浸、烘烤以及纠偏工序均通过机械进行,生产效率高,生产成本低。
本实用新型公开了一种林业防火隔离带,包括阻燃挡板,所述阻燃挡板的底部固定连接有钢板,所述钢板下表面的左右两侧均固定连接有地钉,所述阻燃挡板包括基底层,所述基底层的顶部设置有第一阻燃层。本实用新型将地钉打入地下,钢板位于地表面,阻燃挡板直立挡住火势,在基底层的顶部设置有第一阻燃层,第一阻燃层包括的岩棉板层和岩棉毡层都具有非常好的防火效果,在基底层的底部设置有第二阻燃层,第二阻燃层包括的酚醛层和可瓷化高分子复合材料层都具有非常好的防火效果,达到了防火效果好的目的,解决了现有的很多林业因为天灾人祸起火而被烧毁,一旦起火就很难熄灭,给国民经济和自然环境带来了极大损害的问题。
本实用新型公开了一种常规SMC和网格布SMC复合电池盖,其包括常规SMC盖体,在常规SMC盖体的四周转角突出位置设有一个或多个机械强度更高的网格布SMC局部增强层。本实用新型通过网格布SMC复合常规SMC,能够使SMC复合材料新能源汽车电池上盖增加强度,产品合格率提高。
本实用新型公开了一种环保型锂离子电池,包括电池结构和保护外壳结构,电池结构的两侧活动连接有保护外壳结构;固态电解质为一种磷酸铁锂材质制成的构件,且磷酸铁锂材质相较于其他电解质材质来说,价格更低廉且无环境污染,也更加环保。该锂离子电池的负极层包括活性复合物、氧化锰纳米片、粘连剂以及酸性钴,且活性复合物是为一种石墨烯改性活性炭材质制成的构件,使得该负极层的复合材料作为锂离子充电电池的负极材料,可将电池充放电容量提高两倍以上,且能延长重复使用寿命,可以解决现如今电池容量和寿命不可兼得的问题,且石墨烯与氧化锰纳米片的交互多层结合方式也能够在提高电池容量的同时也能够更加节能和环保。
一种基于超磁致伸缩双叠片扬声器,包括盆架和安装在盆架上的音膜,所述盆架内设有一个以上的驱动单元,所述驱动单元一端与所述盆架固定,另一端与所述音膜刚性连接;所述驱动单元包括两个相互叠放且反向连接的超磁致伸缩单元,所述超磁致伸缩单元包括由超磁致伸缩材料或者超磁致伸缩复合材料制成的悬臂梁、缠绕在所述悬臂梁上的线圈。其中悬臂梁上的线圈既作为激磁线圈同时又作为直流偏磁线圈。本实用新型摒弃传统扬声器动圈式磁路;解决压电陶瓷振子振幅过小,克服压电薄膜振子灵敏度偏低,方便地引用已成熟的超磁致伸缩双叠片技术,宜于结构模块化并宜于扬声器窄长超薄化和微型化。
本实用新型涉及一种高能效智能的电热壶和电热锅。包括壶/锅体和壶/锅座,在壶/锅体的底部外壁设置电热体、导热板和温度传感器,电热体和导热板通过钎焊工艺复合在壶/锅体的底部外壁上,制成的导热复合材料壶/锅底,在所述导热板中设有通孔,温度传感器通过所述通孔附设在壶/锅体的底部外壁,电热体和温度传感器通过弹力接触器分别与继电器或双向可控硅和微电脑可编程控制电路装置电连接。由于电热体通过导热板复合在壶/锅体的底部上,使电热体和壶/锅底复合成为一体,提高加热传导率,壶/锅底传热均匀又节能,电利用率达到?95%以上,同时,由于温度传感器附设在壶/锅体的底部外壁上,温度传感器的反应速度快,能够在加热过程中实现智能化控制。
本发明公开一种2D+2D的MoS2‑Ag‑rGO纳米复合物及其制备方法,属于纳米复合材料技术领域。本发明的目的是提供一种提高半导体衬底的SERS活性的方法,本发明中的复合物由鳞片状MoS2纳米片均匀地修饰在Ag‑rGO纳米片的表面形成,在发明中,调节反应时间从而改变MoS2‑Ag‑rGO复合结构中MoS2纳米片的含量与性能,并利用材料的本征拉曼光谱对其变化进行验证;并通过SERS活性检测,说明这种MoS2‑Ag‑rGO结构既能够明显改善单纯的MoS2的SERS性能又能够有效抑制其荧光背景信号。
本发明涉及一种聚苯胺/三维褶皱Ti3C2Tx/TiO2球复合氨气敏感材料的制备方法及应用,属于纳米功能材料制备领域。一种聚苯胺/三维褶皱Ti3C2Tx/TiO2球复合氨气敏感材料的制备方法,将苯胺单体、三维褶皱Ti3C2Tx/TiO2球依次加入浓度为1M的盐酸中,将上述混合液置于冰水浴条件下反应混合15min;将50~200mg过硫酸铵溶解于5ml浓度为1M的盐酸溶液中并将其缓慢滴入上述混合液,在冰水浴条件下反应6~48h,离心收集产物,离心产物即为聚苯胺/三维褶皱Ti3C2Tx/TiO2球复合氨气敏感材料。基于该复合材料的气体传感器在室温下对10ppm NH3的响应值高达2.30,且具有优异的柔韧性和机械稳定性;此外,所使用的PET高分子柔性衬底不需沉积额外的电极,成本低,具有大规模应用的潜力。
本申请公开了一种高分子聚合物、固态电池以及用电设备。所述高分子聚合物包括:芳香烃的主链,所述芳香烃由芳香单体聚合而成;作为侧链连接在所述芳香单体上的PEG。将高分子聚合物作为正极极片的复合材料,由于其具有优良的导电、导离子性能,从而可以解决现有电池正极材料离子/电子传导性能缓慢,导致正极活性物质的负载量低,电池能量密度低的问题。
本申请提供一种飞机电磁环境效应仿真方法,所述方法包括:导入飞机CAD模型,并对所述飞机CAD模型进行修模和多尺度剖分形成飞机网格模型;利用飞机复合材料电磁参数库,设置飞机材料电磁参数;结合材料电磁参数对所述飞机网格模型进行区域分解数值仿真建模,得到飞机电磁模型;结合预先设置的电磁激励源,对所述飞机电磁模型在矩量法MoM基础上采用自适应交叉近似算法ACI或者多层快速多极子算法MLFMA,计算飞机内部区域的电磁场场强值。设置线缆束路径及电气特征信息,利用飞机线束建模模型库在所述飞机电磁模型内部建立线束电磁模型;结合所述电磁场场强值,对所述线束电磁模型采用高频场线耦合分析算法,计算飞机线缆束上的感应电流值。
本发明提供了一种人工软骨仿生吸能材料,由A体系和B体系制备而成;所述A体系中,按以下重量份数计,包括:10~30份植物油基改性多元醇、10~40份聚醚多元醇1型、30~60份聚醚多元醇2型、10~30份聚合物多元醇、0.1~2.0份表面活性剂、0.1~1.0份发泡剂、1.0~10.0份扩链剂、0.3~3.0份催化剂以及1~5份泡孔调节剂;所述B体系为聚醚多元醇改性的异氰酸酯、脂肪族异氰酸酯的混合物。本发明通过改良A体系和B体系的配方,使A体系的羟基和B体系的异氰酸酯基反应形成聚氨酯发泡材料,其中,本发明在其配方中加入了泡孔调节剂,能够有效增加复合材料的内聚力和均质性,同时配合旋转发泡工艺,使得聚氨酯发泡材料内部结构中的密度、硬度、孔隙分布均匀,最终获得成品质量均匀、缓冲性能优秀的人工软骨仿生吸能材料。
本发明公开了一种柔性压力传感器及其制备方法和应用,属于传感器技术领域。柔性压力传感器包括第一柔性保护膜、第一电极层、第一柔性微结构/微孔传感基片、第二柔性微结构/微孔传感基片、第二电极层和第二柔性保护膜;两柔性微孔/微结构传感基片表面上分布有微结构阵列、内部分布有微孔结构。柔性压力传感器的制备包括下述步骤:制备导电高分子复合材料;采用超临界流体发泡技术制备柔性微孔/微结构传感基片;将两片柔性微孔/微结构传感基片以微结构阵列面对面的方式贴合在一起后,夹在两电极层之间,并用柔性保护膜粘贴在两电极层的表面上,从而封装成柔性压力传感器。本发明具有高灵敏度、宽检测范围以及高稳定性和耐久性等优点。
本发明属于二次电池技术领域,尤其涉及一种负极材料及其制备方法、负极片和二次电池。本发明的负极材料的制备方法,包括以下步骤:步骤S1、将硅胶溶液与硫化钠混合,加热反应,过滤洗涤,除杂得到单质硅;步骤S2、将上述的单质硅与碳源、氟源和结构模板材料加入溶剂中,混合,冷冻干燥得到粉末体;步骤S3、将粉末体在惰性气体中加热煅烧得到Si@C‑F复合材料即负极材料。本发明的一种负极材料的制造方法,反应制备得到具有较小颗粒粒径的单质硅,与碳、氟元素在结构模板材料中进行混合,煅烧得到的负极材料有效地解决硅的体积膨胀问题,同时具有良好的倍率性能和循环性能。
本发明公开一种植物纤维改性无纺布胶带基材的制备方法,包括以下步骤:将树脂溶于无水乙醇中,配制成浓度为30‑70g/L的树脂溶液,静置得溶液A;将植物纤维放入分散机中,加入水进行水解,得到浓度为0.1~50g/L的植物纤维溶液B;将无纺布胶带基材清洁干净后干燥,备用;将处理过的无纺布胶带基材作为滤纸平铺在漏斗底部,然后将植物纤维溶液B,倒入漏斗中进行抽滤、烘干,得到样片C;通过浸渍、喷涂或抽滤的方式将溶液A中的树脂添加到样片C中,得到预制体D;对预制体D进行热压成型,即得到植物纤维改性无纺布胶带基材/树脂复合材料。本发明用植物纤维进行无纺布材料的改性,可提高基材的结构稳定性及界面结合性,降低基材磨损率、提高使用寿命。
本发明提供了一种复合NIO与聚丁二酸丁二醇酯可降解薄膜及其制作方法,运用于薄膜制品、国防、建筑、防炫目镜、显示器领域,其特征在于,所述聚丁二酸丁二醇脂可降解薄膜用复合材料的制作方法为:经处理后的聚丁二酸丁二醇脂和聚己二酸‑对苯二甲酸丁二醇脂置于40℃‑100℃的环境中,时间为9h‑19h,加入制作好的氧化镍薄膜,再加入填料和润滑剂进行搅拌混合,后加入挤出机中挤出。本发明所得的复合NIO与聚丁二酸丁二醇酯可降解薄膜及其制作方法具有制得所需要的时间较短,生产成本低,电致变色性能和循环稳定性的特点,并且达到了环保要求。
本发明公开了一种含氮元素的硅烷偶联剂及一种合金材料,所述合金材料配方包括:丙烯腈‑丁二烯‑苯乙烯共聚物、聚碳酸酯树脂、阻燃剂、硅烷偶联剂、相容剂、其他助剂。本发明通过引入氮元素,对应用该偶联剂的复合材料阻燃性能具有明显的提高,具有特殊官能团的含氮元素的硅烷偶联剂将所述丙烯腈‑丁二烯‑苯乙烯共聚物和聚碳酸酯树脂结合,提高了PC树脂与ABS树脂间的相容性,解决了由于阻燃剂添加造成的材料性能下降的问题,提高了合金材料的阻燃性能,减少了阻燃剂的添加,降低了生产成本,避免了卤系阻燃剂的添加,减少了注塑过程中产生的废气对模具、设备以及人身造成的损害,有利于无卤阻燃PC/ABS合金材料的推广与发展。
本发明公开了一种导电高分子包覆磷酸锰铁锂正极材料的制备方法,步骤如下:将锂、锰、铁、磷及碳源按比例混合、研磨、喷雾干燥后,得到前驱体;前驱体在氮气气氛下高温烧结,得到少碳的磷酸锰铁锂/碳正极材料;将苯胺溶于盐酸溶液后加入到容器中,再加入磷酸锰铁锂/碳正极材料充分搅拌;同时将过硫酸铵溶于盐酸溶液中充分搅拌;将二氧化锰加入到容器中,1~10℃下反应得到反应液;再将过硫酸铵溶液滴加到容器中,冰浴条件下搅拌、静置一段时间,获得LiMnxFe1‑xPO4/C/聚苯胺溶液;将LiMnxFe1‑xPO4/C/聚苯胺溶液抽滤、洗涤,得到的沉淀物烘箱中干燥,得到LiMnxFe1‑xPO4/C/聚苯胺复合材料。本发明有效提高了材料的电导率,提高了正极材料电化学性能。
本发明涉及电池负极材料领域,特别是涉及一种基于炭材料尾料的低成本高倍率类石墨负极材料的制备方法,包括如下步骤:收集炭材料粉碎或整形前端加工时的尾料A;将尾料A进行分级加工处理得到前驱体B;将前驱体B在反应釜氮气气氛下进行热处理,得到前驱体C;前驱体C进行石墨化,石墨化后为GC;将GC和树脂投入高速VC混合机中,按400‑700r/min,时间40‑60min进行混合,得到材料D;将材料D放入高温碳化设备中,在氮气保护下碳化处理,得到改性碳化负极材料E;采用超声波振动筛,超声ICP>300,325目筛网进行筛分得到材料F;采用V型混合机混合材料F,进行混合,得到材料G;采用除磁机除磁,得到成品H。本发明成本低,产出高性能的复合材料。
本发明提供了一种聚合物基金属气凝胶复合热界面材料及其制备方法,所述聚合物基金属气凝胶复合热界面材料,其特征在于:其包括金属气凝胶形成的骨架,以及填充并包覆所述骨架的复合高分子聚合物,所述复合高分子聚合物包括聚合物和导热填料;所述金属气凝胶的材料包括金属纳米线。采用本发明技术方案的聚合物基金属气凝胶复合热界面材料具有优秀的热导率,基于金属气凝胶构筑的骨架结构能够发挥优异的导热性能,降低热界面复合材料的界面热阻;由于纳米材料的尺寸效应在低温下可以与散热器、发热器件表面发生冶金互连,进一步提高了导热胶的热导率。
本发明公开了一种天线罩材料的制备方法,其特征在于,采用三维立体织造工艺,以纤维作为经纱、纬纱,与间隔纱织造成三维间隔织物;然后采用手糊法将热固性树脂涂覆在三维间隔织物表面,热固性树脂渗入织物内部;加热使热固性树脂固化,然后压缩三维间隔织物,使间隔纱压缩成屈曲结构并相互触碰。将三维间隔织物进行压缩,目的是使相邻的间隔纱线之间相互接触形成粘结点,在吸收树脂并且固化后可以形成交联的网络结构,提高复合材料的耐压缩能力,从而具有优异的力学性能和透波性能。本发明方法新颖,成本低,过程简单,适合于产业化生产,在民用、军用、航空航天和建筑等领域具有广泛的应用前景。
本发明公开了一种高耐热性聚烯烃泡沫材料,由如下重量份的原料制成:高密度聚乙烯40‑50份、乙烯‑醋酸乙烯共聚物10‑14份、三羟甲基丙烷三甲基丙烯酸酯4‑6份、助剂0.5‑0.8份、阻燃剂0.2‑0.3份、发泡剂0.4‑0.5份、轻质碳酸钙粉末5‑7份;本发明还公开了该聚烯烃泡沫材料的制备方法。本发明通过采用高密度聚乙烯和乙烯‑醋酸乙烯共聚物作为材料基体,并采用三羟甲基丙烷三甲基丙烯酸酯对二者进行交联共聚,有利于进行后续步骤的发泡处理;同时,掺入轻质碳酸钙粉末作为非均相成核剂,配合超临界发泡,能够得到泡孔尺寸分布均匀的发泡材料;阻燃剂的辅配,能够提高复合材料的耐热性,得到一种泡孔尺寸分布均匀、耐热性能好的聚烯烃发泡材料。
本发明提供一种低气味PC/ABS合金及其制备方法,该制备方法包括如下步骤:称取制备原料,混合,得混合料;以重量份计,该制备原料包括:聚碳酸酯树脂5~80份、丙烯腈‑丁二烯‑苯乙烯树脂5~80份、填料0~40份、助剂0.2~10份;将混合料喂料至挤出机中并在微波加热条件下熔融、挤出、造粒。本发明将微波引入到PC/ABS复合材料制备中,能够确保热量渗透到原料内部,避免局部过热导致不必要的过度反应,进而有效减少原料生产时分解为有异味的小分子化合物,明显地降低PC/ABS合金的气味等级;工艺简单、绿色环保,无需额外添加降低有机小分子的助剂;也不会对PC/ABS合金的性能造成影响。
本发明公开了一种蜂窝结构滑动面,包括壁板和蜂窝架。蜂窝架固定在壁板上,一侧形成滑动接触面。蜂窝架为蜂窝结构板架,各正六边形孔洞的朝向垂直于滑动接触面。利用蜂窝结构面作为滑动接触面,大大增强了接触面的耐磨性,同时又很大程度上提高了接触面的散热性。与之相应的一种应用了蜂窝结构滑动面的滑动轴承,包括轴承座和轴瓦,轴瓦固定在轴承座上,轴瓦内设有蜂窝结构滑动面。这种应用了蜂窝结构的滑动轴承,可以提高轴瓦的耐磨度,增强散热性能,使滑动轴承更加耐磨损。针对复合材料滑动轴承,轴瓦内表面的蜂窝结构可以降低其热膨胀系数,提高抗震性、承载力、耐热性与咬粘性。此发明用于机械传动领域。
本发明提供一种耐高温陶水壶,属于陶制器具技术领域,其包括了受热层、导热层和陶土层,所述的陶土层由以下组成成分按质量分数比例组成:高岭石40‑60%、水白云母20‑30%、石英20‑40%;所述的导热层由以下组成成分按质量分数比例组成:氧化铍60‑80%、氧化铝20‑40%;所述的受热层由以下组成成分按质量分数比例组成:氧化锆3‑5%,氧化铝8‑16%,碳化硅20‑30%,氧化镧12‑14%,氧化钇15‑20%,其余为碳酸钙,通过复合材料制成的受热层直接接触炭火,承受炭火的高温烘烤,在通过导热层将热量传导到陶土层中,避免了陶土层直接接触炭火烘烤而使水壶变形和开裂,缩短使用寿命。
本申请公开了一种染料敏化太阳能电池对电极材料及其制备方法和应用。本申请的染料敏化太阳能电池对电极材料,包括基底和吸附在基底表面的氧化锡纳米条阵列,吸附氧化锡纳米条阵列的基底表面还吸附有碳纳米片层;并且,氧化锡纳米条阵列与碳纳米片层的接触面上,氧化锡纳米条中的Sn与碳纳米片层中的C形成Sn‑O‑C配位键。本申请的染料敏化太阳能电池对电极材料,采用氧化锡/碳纳米片复合材料替换铂电极,为染料敏化太阳能电池提供了一种新的非铂电极。本申请的染料敏化太阳能电池对电极材料具有优良的导电性和电催化性能,并且和基底有着很好的附着力,稳定性好;所制备的太阳能电池具有优良的光电转换效率。
本发明公开了一种表面具有多尺度SiC‑SiOC陶瓷涂层的碳纤维及其制备方法。本发明的目的是为解决现有碳纤维增强SiOC陶瓷界面结合不足的难题。所述方法包括如下步骤:将过渡金属化合物加入水中,混合均匀,得到混合溶液;将碳纤维浸泡在步骤(1)所述混合溶液中,烘干得到烘干后的碳纤维;将述烘干后的碳纤维浸泡在SiOC陶瓷先驱体溶液中,烘干,得到二次浸泡的碳纤维,然后加热处理,得到所述表面具有多尺度SiC‑SiOC陶瓷涂层的碳纤维。本发明提供的在碳纤维表面制备多尺度SiC‑SiOC陶瓷涂层具有效率高、周期短等优点,能够应用于碳纤维增强陶瓷基复合材料界面改性等方面。
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