本发明公开了一种二维硅碳纳米片负极材料及其制备方法,涉及锂离子电池技术领域。该制备方法通过引入纳米纤维素作为结构单元,引导自身与聚多巴胺通过脱水缩合反应紧密结合形成良好的二维网络结构,同时,硅纳米粒子均匀的嵌入二维网络中,经过碳化处理,一步得到二维硅碳纳米片复合材料。此制备方法合成条件温和,合成步骤简单,有效缩减了制备二维硅碳纳米片复合材料的工艺流程。利用本发明方法制得的二维硅碳纳米片得益于其良好的二维结构及硅纳米颗粒的均匀分布,大大缓解了硅在充放电过程中的体积膨胀效应,有望极大地提高其在锂离子电池的性能表现。
本发明公开了一种用于电镀的PP合金及其制备方法,包含以下重量份的组分制成:聚丙烯40‑70份,无机填料15‑35份,相容剂3‑5份,极性调节剂12‑20份,抗氧剂0.2‑1.0份,其他助剂0‑0.5份经混合、挤出造粒制成。本发明公开的用于电镀的PP合金加入了极性调节剂,可在一定程度上调节复合材料的极性,使得复合材料具有更好的亲水性从而更易电镀,且电镀制件具有良好的镀层附着力、耐酒精擦拭能力及耐冷热循环能力,可以满足装饰用电镀制件的要求,与现有ABS电镀制品相比,具有更低的成本。
本发明公开了一种还原氧化石墨烯/二氧化锡纳米复合吸波材料及其制备方法。以氧化石墨烯为模板,五水合四氯化锡为金属盐,通过一步水热法,制得还原氧化石墨烯/二氧化锡纳米复合材料。该制备方法绿色环保、无任何有毒害副产物产生、制备工艺简单。制得的纳米复合材料电磁波吸收能力强、吸收频带宽、厚度薄,通过调节材料组成和吸波涂层的厚度可以实现对不同波段的电磁波有效吸收,在电磁吸收和电磁屏蔽领域具有重要的应用价值。
本发明公开了一种改性纳米四氧化三铁木塑复合板材的生产工艺,具体方法如下:将改性纳米四氧化三铁涂料均匀喷覆在两块特制木塑复合材料中间,于128‑135℃、0.15‑0.18MPa高温高压条件下烘干定型,再经挤压固定成型,即得,所述改性纳米四氧化三铁涂料与所述特制木塑复合材料的质量比为1:100‑150;所述改性纳米四氧化三铁涂料,按质量份数计,具体包括如下组份:钛酸酯改性纳米四氧化三铁粉体30‑50份、羟基聚酯树脂120‑150份、助剂10‑15份、溶剂25‑40份。经过实验,本发明生产出的木塑复合板材相比于市售木塑复合板材,具有更高的抗折强度和抗冲击强度,产品市场竞争力更强。
本发明公开了一种铁掺杂二氧化锡/还原氧化石墨烯(Fe‑SnO2/RGO)纳米复合吸波材料及其制备方法。以氧化石墨烯(GO)、五水合四氯化锡、九水合硝酸铁为前驱体,通过一步水热反应,制得Fe‑SnO2/RGO二元纳米复合材料。该制备方法绿色环保、无任何有毒害副产物产生、制备工艺简单、成本低廉。制得的二元纳米复合吸波材料具有吸收强度大、双波段(C和Ku波段)吸收、密度低等特点;通过调节复合材料中掺杂Fe3+的含量与吸波涂层的厚度可以实现对不同波段的电磁波有效吸收,在电磁吸收和电磁屏蔽领域具有重要的应用价值。
本发明公开了一种实验室台面专用防火耐腐蚀理化板材,包括理化板芯材和理化膜,理化膜由改性环氧树脂复合材料制成,改性环氧树脂复合材料的原料包括:双酚A型环氧树脂、不饱和聚酯树脂、聚苯硫醚、二甲基二对氨基苯基硅烷、酚醛树脂、硫酸钡、纳米氧化铝、羧基化碳纳米管、高密度聚乙烯纤维、纳米碳纤维、纳米氢氧化铝、凹凸棒土、纳米硼酸锌、空心玻璃微珠、磷酸三苯酯、聚丙烯酸酯橡胶改性纳米二氧化硅、聚磷酸铵、季戊四醇。本发明提出的实验室台面专用防火耐腐蚀理化板材,其耐腐蚀性好,防火性能优异,使用寿命长。
一种纤维复合节能材料及其制备方法,包括以下原料:聚乳酸立构复合物、碳纤维织物、不饱和聚酯树脂、超强聚乙烯纤维织物和粘结剂。制备方法为:将聚乳酸立构复合物、碳纤维织物、不饱和聚酯树脂和超强聚乙烯纤维织物依次铺放在模具内,每份材料之间均涂有粘结剂,采用真空高压成型工艺,压制40‑60min,再进行固化定型即可。本发明制成的纤维复合材料,具有材质轻、抗弯曲应力强、弹性模量高、抗冲击韧性强、能抗紫外线、耐高温、而且制造成本低等优点,主要用于制造汽车壳体及部件,是满足当今新能源汽车节能减排、轻量化装备的最佳材料,利用了聚乳酸的生物可相容性,改善了纤维复合材料的力学性能。
本发明公开了一种基于改性蒙脱土的高分子材料及其制备方法,所述制备方法包括:将蒙脱土、硅烷偶联剂和无水乙醇混合,过滤后得到改性蒙脱土;将改性蒙脱土、甲基丙烯酸、聚氯乙烯、二甲苯、聚乳酸和乙二醇混合得到混合溶液M,将混合溶液经热成型得到共聚物板;将所述共聚物板加入液态树脂基体中,得到混合溶液N,将所述混合溶液N经热成型得到基于改性蒙脱土的高分子材料;解决了蒙脱土作为复合材料添加剂,存在着在树脂中分散性较差,自身容易团聚,与树脂相容性较差,制得的复合材料力学性能存在不足的问题。
本发明提供了一种介孔二氧化硅纳米复合核电电缆绝缘料及制备方法。该核电电缆绝缘料的制备,采用微米和纳米阻燃、耐辐照填料共混,将微-纳米的填料以适当质量比和合适的工艺与乙丙橡胶共混复合,其原料包括以下组分及含量重量份:乙丙橡胶100份;微米氢氧化镁30-40份;纳米氢氧化镁8-15份;微米氮化硼4-7份;介孔二氧化硅纳米颗粒1-2份;纳米氮化硼5-8份;聚乙烯醇纤维1-2份;2-巯基苯并咪唑1-3份;高纯度碳粉0.5-1份;石蜡0.5-0.8份;过氧化二异丙苯5-8份;氧化镁1-2份;偶联剂5-10份。本发明基于微纳米填料形成了特殊的界面中间相,即复合材料的显微结构和致密性分别获得明显的改善和提高,制成阻燃、耐辐照、力学性能优异的核电电缆绝缘料。
一种木塑地板,其特征在于,所述木塑地板包括平衡层、木质纤维复合基体层、弹性层、强韧层、装饰层、耐磨层;所述木质纤维复合基体层为木塑复合材料,按重量份,配方如下:100份的聚乙烯(SG?5),50份植物粉,40份碳酸钙,润滑剂5份,偶联剂5份,相容剂4份,抗氧化剂0.5份,抗冲击填充剂5份。所述弹性层为发泡木塑材料,按重量份,配方如下:聚氯乙烯PVC(SG?8)100份;植物粉100份, 偶联剂10份, 光稳定剂5份, 相容剂8份, 润滑剂5份, 1.6份发泡剂。本发明木塑地板包括平衡层、木质纤维复合基体层、弹性层、强韧层、装饰层、耐磨层等多层结构,提升了木塑地板整体性能。
本发明提供一种硬质管道的制备方法,步骤:1)准备以下原料:竹根纤维、PVC、玻璃纤维、树脂、硅油、纳米二氧化硅、石灰、硝酸钠、叶腊石粉、氯化亚铜、氯化钴、聚乙烯醇、单乙醇胺;2)将竹根纤维、PVC、玻璃纤维、聚乙烯醇混合,升温至185℃,搅拌混合15min以上,再升温至210℃,保温处理20分钟,得料A;3)将料A与树脂、硅油、纳米二氧化硅、石灰、硝酸钠、叶腊石粉、氯化亚铜、氯化钴、单乙醇胺送入挤出机,挤出成基料,基料破碎成颗粒状即得硬质管道复合材料;硬质管道复合材料与水泥混合,加入制管机制管,即得硬质管道。本发明制成的管道性能优越,相比较现有塑料管道而言,具有更高的强度,抗老化、耐腐蚀、抗磨损性能更好。
本发明公开了一种玻璃纤维缠绕增强聚氨酯树脂锥形电杆,包括根部和稍部,所述根部的外径大于所述稍部的外径,所述根部的壁厚大于所述稍部的壁厚;还包括位于外侧的等厚度层和位于内侧的厚度渐变层,所述等厚度层为无碱玻璃纤维轴向织物或无碱玻璃纤维多向织物缠绕而成,所述厚度渐变层为无碱玻璃纤维直接纱、无碱玻璃纤维轴向织物和无碱玻璃纤维多向织物中的一种缠绕而成,且所述厚度渐变层的无碱玻璃纤维直接纱、或无碱玻璃纤维轴向织物、或无碱玻璃纤维多向织物的铺层长度由所述稍部向所述根部逐层收缩。能够提高玻璃纤维力学性能的利用率和复合材料杆塔的生产效率,降低复合材料输电杆塔的制造成本。本发明同时公开了其制备方法。
本发明公开了一种耐水性补偿电缆,包括缆芯和护套;护套采用改性氟橡胶复合材料制作,改性氟橡胶复合材料的原料包括:氟橡胶、甲基乙烯基硅橡胶、三元乙丙橡胶、氯醚橡胶、乙烯?醋酸乙烯酯共聚物、氟橡胶接枝乙烯基三乙氧基硅烷、氧化铝、硬脂酸、双酚AF、苄基三苯基氯化磷、亚乙基硫脲、改性纳米二氧化硅、炭黑N550、硅微粉、累托石粉、滑石粉、煅烧高岭土、硫酸钡、促进剂PPD、促进剂ZBPD、促进剂CZ、邻苯二甲酸二辛酯、环氧脂肪酸丁酯、癸二酸二丁酯、氧化铒、硬脂酸镧、防老剂2246、2,2′?亚乙基双(4,6?二叔戊基苯酚)。本发明提出的耐水性补偿电缆,其强度高,耐水性好,耐老化性能优异。
本发明属于高分子复合材料技术领域,涉及一种热塑性吸声板材,该吸声材料从上到下依次包括有第三粘结层,上表层、第一粘结层、芯层、第二粘结层、下表层和第四粘结层,所述的上表层与芯层之间、下表层与芯层之间分别通过第一、第二粘结层加热塑化辊压连接。本发明同现有技术相比,具有吸声性好、轻质、耐用和可再循环使用的性质;通过辊压塑化成型设备,可以由被设计具有蓬松的多层结构的无纺织物制成具有细孔层。该热塑性吸声板材可以为多层复合材料,通过混合增强纤维、声学增强纤维和有机纤维使之成型为片材,以及粘合片材中的纤维形成。因此,这种热塑性吸声板材可用于各种汽车内饰部件,以及建筑和工业材料。
本发明公开了一种抗菌型磁性纳米材料,本发明在复合材料中引入磁性纳米四氧化三铁颗粒,将磁性颗粒负载在复合材料表面,能够提高四氧化三铁的分散性,有效的解决了传统的吸附剂材料难以从反应体系中分离、回收等问题;本发明加入了丙酸钙、异噻唑啉酮、苯骈三氮唑等,有效的提高了成品材料的抗菌性能,有效的延长了成品的使用寿命,可以广泛用于净化空气、去除污水中稠环污染物等领域。
本发明公开了超细复合改性高岭土粉体、制备方法及其应用,所述的粉体含有以下物质及重量份:75-85份煅烧高岭土、15-20份硅灰石、1-2份硅烷偶联剂、0.8-1.2份硬脂酸;制备方法为:将高岭土粉中加入硅灰石,升温至100-110℃时,保温5~10分钟,再加入偶联剂,升温至145-155℃,保温6-10分钟,冷却物料至95~105℃,加入硬脂酸,即可,所述的粉体在轻型汽车轮胎胎面橡胶、水性建筑外墙涂料、PE大棚膜材料中的应用。本发明与现有技术相比,所生产的超细复合改性高岭土具有优良的表面活性和分散性,与其他材料的相容性好、加工流动性能好,能够更好地满足复合材料高强度和高性能的要求。
本发明涉及一种阻燃环保包装膜及其制备方法,属于环保塑料技术领域,该包装膜包括如下重量份原料:生物基复合材料120份、润滑剂0.1‑0.2份、助剂8‑9份、改性淀粉7‑9份、阻燃剂7‑9份、稳定剂1‑2份;制备方法包括如下步骤:按重量份将生物基复合材料、润滑剂、改性淀粉、阻燃剂、稳定剂混合;将混合后的原料加入双螺杆挤出机中,加入助剂,挤出造粒,出粒烘干后得到树脂料,将得到的树脂料经吹塑成膜。通过加入自制的助剂,有助于薄膜韧性的提升,且不影响降解效果。此外,通过改性剂对淀粉进行改性,提高疏水性,改性淀粉也可以提高阻燃剂与基体的混合效果,对于产品的机械性能的提高起到促进作用。
本发明公开了一种Mn‑MOF/GO纳米材料的制备方法及其应用,先通过处理氧化石墨烯然后将氧化石墨烯和金属Mn离子复合,接着加入有机配体,再通过溶剂热法制备出复合材料。这种复合材料用作锌离子电池正极时,表现出优异的电化学性能,能达到340.92mAh/g放电比容量。本发明所用原料可再生,环境友好,在水系锌离子电池大规模能量存储方面有良好的应用前景。
本发明公开一种Fe、P共掺杂钛酸锶/累托石复合催化剂及其应用,该复合催化剂以天然黏土矿物累托石为载体与Fe、P共掺杂钛酸锶复合而成;该复合催化剂在机污染物处理中,在太阳光辐射下可以在可见光范围有效降解有机污染物,然后通过磁载作用从反应后的溶液中分离出来并反复使用。本发明复合催化剂通过在累托石内部插入粒径较小的半导体纳米粒子如掺杂改性后的纳米钛酸锶,形成柱撑复合材料以扩展层间域,这种扩展的层间域结构稳定性高,抑制纳米粒子生长,起到促进光生电子和空穴的分离,同时,该结构还可以提高复合材料的比表面积和孔体积,增强吸附性能,能有效去除工业废水中的有机污染物。
本发明公开了一种快速制备石墨烯三明治型光热转换地膜的方法,属于农业地膜新材料技术领域。本发明采用高能束流制备石墨烯技术实现高质量、3D多孔石墨烯,并利用热压技术实现聚合物‑石墨烯‑聚合物三明治型地膜的成膜,真正将高光热转换效率的石墨烯材料制备和复合材料膜生产集成到一个步骤中。其中,石墨烯高的光吸收性能赋予了地膜全光谱吸收能力,可以实现高效的光热转换;主要的成膜材料使用热塑性的聚合物,通过热辊压实现复合材料的成膜。本发明中的石墨烯制备方法速度快、成本低,所得石墨烯质量高光热转换效率高,并且易于实现工业化的卷对卷生产,在光热转换薄膜制备等领域有很大的应用前景。
本发明公开了一种锂离子电池复合极柱盖板及其组装设备,包括下绝缘垫,下绝缘垫上端固定连接有顶盖板,顶盖板中部设置有安装槽,安装槽内安装有防爆阀,安装槽入口处设置有防爆阀贴片;顶盖板的一端安装有正极极柱,顶盖板的另一端安装有负极极柱,正极极柱和负极极柱的上端均通过极柱塑胶与顶盖板相连;正极极柱和负极极柱与顶盖板之间设置有密封圈,本发明的复合极柱盖板极大的利用盖板的空间,使电芯内部空间增大,外部高度降低;避免铜铝复合材料缺陷,铜铝复合材料失效也不会导致电芯产生漏液、短路的安全风险。
本发明的目的就在于提供一种制备α‑Al2O3纳米管的方法,该方法可以实现α‑Al2O3纳米管批量可控的合成,且制备的α‑Al2O3纳米管具有很好的形貌均一性,以及试验的可重复性。将其用于耐火材料时,可以起到很好的隔热耐烧蚀效果。具体包括以下步骤:首先,配置硫酸铝溶液;其次,向硫酸铝溶液中加入模板剂溶液并将其混合均匀,使用磁力搅拌器进行搅拌;再次,再向上述混合溶液中加入适量的引发剂,得到氢氧化铝包裹的模板剂复合材料;最后,将上述复合材料从溶液中离心分离出来后,在高温下煅烧以除去模板剂,同时将氢氧化铝转变为α‑Al2O3,由此,最终得到产物α‑Al2O3纳米管。
本发明公开了一种制备对苯二胺的绿色工艺,具体制备步骤为:(1)向反应器中加入一定重量份去离子水、无水乙醇和层状双氢氧化物复合材料催化剂,持续搅拌状态下不断通入氢气,并控制反应器内的温度、压力保持在一定范围;(2)当反应器内的温度、压力开始达到要求时,向反应器中加入一定重量份去离子水和对硝基苯胺,持续搅拌状态下继续通入氢气;(3)当反应器中的温度和压力稳定时,通过离心分离催化剂和反应液,将反应液经冷冻盐水冷却过滤,60℃下真空干燥,得对苯二胺成品。本发明使用绿色环保的溶剂、催化剂,通过氢气还原制备对苯二胺,产品收率高、纯度可达100%,制备的催化剂可重复使用性好。
本发明公开一种金属纳米颗粒/石墨烯复合磷酸铁锂材料的制备方法,将氧化石墨超声分散后与金属化合物充分搅拌混合,经还原,干燥后制得金属纳米颗粒/石墨烯复合材料,并将复合材料同铁源、磷源、锂源充分混合制得复合前驱体,再煅烧即可制得。本发明解决了石墨烯同磷酸铁锂复合过程中团聚导致包覆磷酸铁锂不均的现象;同时经还原制得的石墨烯含有少量含氧官能团,这种含氧官能团在高电位区间具有储锂活性,可提高材料高倍率充放电能力;另外金属纳米颗粒的介入提高了石墨烯层片间的电子迁移能力,从而整体上解决了磷酸铁锂材料电子电导率低,锂离子扩散速率慢的问题,提高了磷酸铁锂动力电池倍率性能和快速充电能力。
本发明公开了一种防虫防蚁电线电缆料用改性石灰石及其制备方法。其由以下重量份的原料制成:石灰石50-60、二甘醇二苯甲酸酯15-20、聚α-甲基苯乙烯树脂18-24、C12-15醇苯甲酸酯3-5、氮化钛12-16、蜜胺焦磷酸盐6-12、棕榈油酸月桂酯2-4、有机蒙脱土10-15、二氯苯醚菊酯3-5、对氯间二甲基苯酚2-4、山梨坦橄榄油酸酯1-2、烯丙基二甘醇二碳酸酯2-3、3-甲基-4-异丙基苯酚1.5-2.5、助剂4.5-5.5。本发明改性后的石灰石与有机高聚物之间具有很好的相容性,显著改善石灰石在有机高聚物中的分散性,不仅可以提高复合材料的力学性能,还可以提高复合材料的防虫和防霉性能,市场前景广阔。
本发明所述的一种冲浪板的制备步骤如下:将树脂、添加剂和固化剂在树脂槽中混合均匀,形成胶体溶液;制作6-15层纤维预浸带;制作纤维复合材料板材;在打磨好的内芯板正面上涂覆一层树脂,并平整铺放一层玄武岩纤维布,在玄武岩纤维布上再涂覆一层树脂,再平铺一层玄武岩纤维布,涂覆上树脂,涂覆完毕后,背面的操作和正面的操作相同;对冲浪板打磨平整,安装尾鳍,并用树脂修补气孔,固化1-2小时,固化完全后,喷底漆,并按照客户需求喷涂图案,得到玄武岩纤维复合材料冲浪板。本发明具有生产出的冲浪板质量好等优点。
本发明公开了一种中高压电力电缆用半导体屏蔽层胶料的制备方法,本发明基料是采用部分CSM橡胶代替EVA,在半导电屏蔽胶料中引入卤族元素,从而提高半导电屏蔽胶料的导电性,本发明采用掺杂碳纳米管和氧化铟锡复合导电凹凸棒土作为替代炭黑的导电填料,一方面其高电导率可以降低EVA/CSM半导电屏蔽复合材料的体积电阻率,另一方面其在高分子基体中形成的特殊导电网络在热膨胀过程中更不容易被破坏,这种更加稳定的导电网络使得EVA/CSM半导电屏蔽复合材料的体积电阻率在变温下的稳定性增强,大大延长了中高压电力电缆的使用寿命。
本发明属于水处理技术领域,具体涉及一种黑臭水体修复治理生态护坡,其包括黏土坡体,黏土坡体设置有种植土上坡面和近水侧坡面,近水侧坡面由多层的生态袋构成,在生态袋的底面设置有对生态袋承重的多层加筋格栅,各加筋格栅均埋置在黏土坡体内,生态袋内填充有第一多功能纳米复合材料,第一多功能纳米复合材料包括以下重量份的各组分:除COD材料20~30份,除重金属材料5~10份,除氨氮材料15~25份,除总氮材料10~15份,除总磷材料10~20份。本发明提供的生态护坡主要针对流入水体的生活污水与初期雨水等面源污染物,河流的堤岸部分是水陆交错的过渡地带,具有显著的边缘效应。
本发明公开了一种石油平台专用耐油阻燃电缆,包括缆芯和护套,护套采用改性丁腈橡胶复合材料制作,丁腈橡胶复合材料的原料包括:丁腈橡胶、三元乙丙橡胶、乙烯?醋酸乙烯酯、氯化聚乙烯、硬脂酸、氧化锌、对叔丁基苯酚甲醛树脂、2,4?二氯过氧化苯甲酰、三羟甲基丙烷三甲基丙烯酸酯、硅铝炭黑、纳米二氧化硅、硅灰石、纳米锡酸锌、三聚氰胺磷酸盐、6?氯?N,N?二乙基?1,3,5?三嗪?2,4?二胺、磷硅氮阻燃剂、二硬脂酸二甘醇二酯、2?脱氧?2,2二氟?戊呋喃糖?1?酮?3,5?二苯甲酸酯、防老剂、促进剂、硅烷偶联剂。本发明提出的石油平台专用耐油阻燃电缆,其力学性能优良,耐老化性、耐低温性好,阻燃和耐油性能优异。
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