本发明提供一种低室温电阻率聚合物PTC材料及其制备方法。所述材料由聚乙烯、炭黑和石墨纤维组成。其中,炭黑与聚乙烯的比例为炭黑/聚乙烯二元体系逾渗转变完成时的组成比,而石墨纤维与聚乙烯的用量之比则低于石墨纤维/聚乙烯二元体系逾渗转变开始时的组成比。通过熔融混合的方法实现上述三种组分的复合。按照上述方法制备的PTC复合材料同时具有低的室温电阻率和高的PTC强度,同时,该方法简便、环保。该聚合物PTC材料可用于制作电路保护器件,用于电路的过流和过热保护。
本发明涉及空气净化材料领域,公开了一种高效空气净化的硅藻泥及其制备方法。包括如下制备过程:(1)将超细电气石粉、铈盐溶液加入到无水乙醇与水的混合液中,制得均匀悬浮液;(2)将钛源与无水乙醇混合均匀后滴加悬浮液中,制得静置液;(3)将静置液干燥后加入丙酮,再煅烧,得到二氧化铈掺杂二氧化钛/电气石复合材料;(4)将复合材料与硅藻土、水滑石、钛白粉、胶凝材料、可再分散乳胶粉、聚丙烯短纤维、防霉剂、触变剂、水混合均匀,即得高效空气净化的硅藻泥。本发明制得的硅藻泥,通过将二氧化铈掺杂二氧化钛和电气石,可有效地提高二氧化钛的光催化能力和电气石的释放负离子能力,从而极大改善硅藻泥的空气净化效率。
本发明提供了一种组合式箱梁构造及其制造方法,其中,箱梁构造结构为:包括开口式钢箱和面板;钢箱的结构为:底板两对边沿其长度方向固定有腹板,在腹板上固定有用于支撑面板的顶板;在两个顶板上沿桥梁长度方向,每隔一定间距固定有若干剪力钉,面板上开有若干孔洞,孔洞与剪力钉的位置相对;在孔洞内注入有水泥基复合材料,面板和钢箱通过水泥基复合材料的作用相互固定;钢箱内部固定有加劲筋,沿桥梁长度方向每隔一定间距设置有横隔板或斜撑。与现有技术相比,本发明的构造抗扭刚度大,承载能力高,非常适用于跨度较大的简支梁桥和连续梁桥,尤其适用于曲线桥梁,且其耐久性较好,保养维修工作量低,经济效益显著。
本发明公开一种碲化镉薄膜太阳能电池,包括由下至上依次设置的衬底层、光吸收层、背接触层和背电极层,所述的光吸收层为碲化镉薄膜层,所述的背接触层由碲化锑与硒化铜的复合材料构成。本发明所述的碲化镉薄膜太阳能电池设置碲化锑与硒化铜的复合材料的背接触层,可以与碲化镉光吸收层形成良好的欧姆接触,降低了势垒,同时掺杂的硒化铜可以有效的改善碲化镉光吸收层的缺陷,而且硒扩散到碲化镉界面后,可以有效的提高碲化镉的禁带宽度,呈现深“V”型的梯度变化,电池初始性能、长期稳定性优异,转换效率高。
本发明公开了一种真空保温隔热板,包括在超细玻璃纤维基材上复合气凝胶形成的芯材,以及在芯材外层包覆的铝箔复合材料。本发明还提供了所述真空保温隔热板的制备方法。本发明利用超细玻璃纤维为基材,按照特定体分比例溶胶气凝胶的方法,形成的纤维增强气凝胶材料芯材通过铝箔复合材料真空包覆后,即保证了导热系数小于0.008W/(m·K)的隔热性能要求,其强度达到大于30MPa的使用要求。本发明利用原位合成方法,严格控制有机硅酯,成型后的多层真空隔热板具有A级阻燃性能和1级气味等级,其逸出气体CO脱出0.054μg/g和脱出总有机物1.372μg/g。
本发明公开了一种用于太阳能水蒸发的玄武岩纤维原位生长碳纳米管海绵制备方法,具体步骤如下:步骤1:用剪刀将大块的玄武岩纤维布裁剪小块,方便后续实验;步骤2:配置外源注射的碳源溶液,称取二茂铁于邻二氯苯中,搅拌至溶解完全;步骤3:将步骤1中的玄武岩纤维布平铺于石英舟上,通入氩气,升温;步骤4:对玄武岩纤维‑碳纳米管海绵复合材料进行亲水处理,通过真空泵使等离子体腔体内变成真空环境,使用等离子体清洗机对材料表面进行等离子体处理。本发明采用玄武岩纤维为模板,碳纳米管海绵作为光热元件,工艺简单、材料成本低,为玄武岩纤维‑碳纳米管海绵复合材料的制备提供了新思路,在太阳能水蒸发方面具有广泛应用。
本发明公开了一种延长自动成型芯材存储期工艺方法,涉及复合材料制造技术领域,包括以下步骤:步骤S1:制作芯材存储模具;步骤S2:采用隔离薄膜对填充芯材进行覆盖包裹密封,将密封的填充芯材放入芯材存储模具内,然后进行压实处理;步骤S3:将芯材存储模具和内部的填充芯材整体放入冻库存储,通过本发明方法,可对填充芯材进行长期存储,需要使用时再取出填充芯材进行解冻即可,因此本发明具有可大大延长填充芯材存储期、可实现批量化生产、满足复合材料高效生产工艺需求的优点。
本发明属于计算机软件技术领域,公开了一种材性试验与强度预测方法、系统、存储介质、计算机设备,根据复合材料力学和纤维间距选取出影响纤维混凝土的强度是主要因素,分别从复合材料混合法则和纤维与混凝土基体完善黏结出发;为用户提供开展试验的指导作用、规范化试验进行状态的操作流程、快速处理既有试验结果获得试验规律、提出影响材料力学基本性能的因素参考性意见。节约过滤信息时间,减少时间成本;同时对于用户开展试验前起到规范作用,减少试验的失败率,对于开展试验前的知识储备起到至关重要是部分,利于研究者进行材料的采购、模具的准备、加载装置的落实等各项事宜。
本发明公开了个性数码印花磁性复合板材和安装方法。所述个性数码印花磁性复合板材,包括磁性复合材料层、设于该磁性复合材料层上的基材层、设于该基材层上的UV油漆附着层、设于该UV油漆附着层上的UV印花油墨层、设于该UV印花油墨层上的UV油漆保护层。本发明采用以上结构,能满足不同客户对装修风格及效果个性需求,无论数量大小,随意定制,无需开模或制版费用。而且本发明所有结构成分均属环保材料,具备一定防火,防水等综合性能。在产品施工方面,对比传统装饰板材施工,本发明更为环保,简单方便,客户可自行安装铺设,而且配套的铺装材料可循环再用,降低施工成本的同时也减少了再次装修时对环境的二次污染。
本发明公开了一种聚氨酯硬质泡沫?气凝胶复合阻燃保温材料及其制备方法,包括以下步骤:步骤一、将聚合物和黏土加入水中,搅拌得到胶体;步骤二、将所得胶体均匀涂覆至聚氨酯硬质泡沫表面,然后冷冻,真空干燥得到聚氨酯硬质泡沫?气凝胶复合阻燃保温材料。由于本发明技术的本质是聚氨酯硬质泡沫后处理,不涉及聚氨酯本身结构的改变,因此本发明不会导致聚氨酯本身的优异性能下降,且采用的聚合物?黏土气凝胶本身密度、导热系数及力学性能等与聚氨酯硬质泡沫相似,因此所得复合材料的综合性能与聚氨酯硬质泡沫相似,具有优异的性能,同时本发明工艺操作简单,成本低,易于推广。
本发明公开了一种高强度耐冲击高铁轨枕,属于建设领域,旨在解决现有的高铁建设中轨枕的结构设计不合理、易开裂、韧性不足、使用寿命短的问题,包括轨枕本体、弹性垫,所述的轨枕本体上设有用于铺设钢轨的轨槽,所述的轨槽的轨底坡为1 : 30—1 : 20,所述的轨枕本体的两端设有斜坡, 所述斜坡的坡度为1 : 2?1 : 10,所述的弹性垫位于轨枕本体的下方,所述的每个轨槽上分别设有两个固定钢轨的通孔,所述的两端斜坡的顶端设有凸台,所述的本体内部填有钢筋,所述钢筋的两端设有Ⅰ型箍筋,所述钢筋上均匀分布有Ⅱ型箍筋,所述的钢筋、Ⅰ型箍筋、Ⅱ型箍筋均为碳纤维增强金属复合材料制备,所述的碳纤维源与废旧碳纤维及碳纤维复合材料。
本发明涉及一种印制电路板用电磁波辐射屏蔽罩,电磁波辐射屏蔽罩由三明治结构电磁波辐射屏蔽板组合而成;三明治结构电磁波辐射屏蔽板底层为0Cr18Ni9不锈钢板,面层为C7521洋白铜板,中间为电磁波辐射屏蔽功能层;在所述的不锈钢板和所述的洋白铜板上均匀开孔;电磁波辐射屏蔽功能层由纯单壁碳纳米管/双组分加成型室温硫化硅橡胶复合材料制备而成。本发明的有益效果为:0Cr18Ni9不锈钢和C7521洋白铜为优良导体,在其上面开孔可以有效地散热,既能防止电磁辐射又能防止印制电路板温度过高影响性能;纯单壁碳纳米管/硅橡胶复合材料制备而成的电磁波辐射屏蔽功能层可以有效地抑制电磁辐射具有极大的实用价值。
本发明的涉及传感器领域,具体的说是涉及一种消除弱磁场传感器干扰磁场的装置及方法。包括直流电源、试件、螺线管线圈、锁相放大器、功率放大器及计算机,螺线管线圈能够提供直流偏置磁场和交流磁场,螺线管线圈缠绕在试件的外部,计算机分别与直流电源及锁相放大器相连,锁相放大器还分别与功率放大器及试件相连,直流电源及功率放大器又分别与螺线管线圈相连;试件为磁致伸缩材料层、银电极层与压电材料层形成的层状磁电复合材料,压电材料层的上下表面分别覆有被极化过的银电极层,两个磁致伸缩材料层分别设置在两个银电极层的外侧。本发明能够自动消除-5Oe到5Oe范围干扰磁场,通过选择品质因数高的材料,实现高精度的干扰磁场消除技术。
本发明公开了一种白炭黑/石墨烯/天然橡胶复合母料,它是由下述重量份的原料制备得到:氧化石墨0.1~10份、白炭黑0.2~30份、胶乳或/和乳液5~300份、还原剂0.1~100份、破乳剂0.1~30份。试验结果证明,与未加入白炭黑/石墨烯的母料相比,以本发明白炭黑/石墨烯/天然橡胶复合母料制备得到的复合材料,显著提高了复合材料的最大载荷和撕裂强度,并且还显著降低了材料的磨耗量。同时,本发明白炭黑/石墨烯/天然橡胶复合母料的制备方法简便,便于操作,能耗低,效益好,非常适合产业化生产。
一种催化剂及其制备方法、脱除氮氧化物的方法,属于催化剂领域。催化剂包括由复合材料经过渡金属掺杂改性得到的改性材料,复合材料包括复合的二氧化钛和氧化石墨烯,过渡金属包括Mn、Fe、V、Cu、Cr、Co中的任一种或多种。本发明提供的催化剂价格低廉,大大降低了SCR反应的活性温度,适合工业化应用。
本发明公开了制备含碳纳米管的低密度(0.03- 0.2g/cm3)导电聚氨酯泡沫塑料的 方法及装置。该方法是对碳纳米管表面进行处理,并通过一定 工艺将表面改性的碳纳米管均匀分散在多元醇中,得到碳纳米 管和多元醇的混合溶液,将各种助剂按照一定配比加入到碳纳 米管和多元醇的混合液中,搅拌混合均匀,然后与一定量的多 异氰酸酯充分混合反应,浇注到模具中,关闭模盖,最后进行 熟化处理,得到制品。本发明制得的低密度碳纳米管/聚氨酯泡 沫塑料复合材料,具有很好的导电性能,其体积电阻率可以达 到101Ω·cm左右,密度仅为0.03 -0.2g/cm3。其密度、导电性能 可以满足国防、电子信息产业等领域对导电泡沫的需求。
本发明公开了一种水空两用内外压平衡式耐压舱及其作业方法,属于跨介质飞行器技术领域。一种水空两用内外压平衡式耐压舱,包括:舱体和端罩,舱体和端罩均由复合材料制成;舱体和端罩在连接处设有法兰组件,舱体远离端罩的端部连接有接线组件,端罩远离舱体的端部连接有通气组件,通气组件用于对舱体和端罩连接形成的内腔进行充气和放气。本发明的舱体和端罩均由复合材料制成,具备轻质耐压的特点。工作时,先充入合适的内部气压,在大气条件下,舱体和端罩的侧壁所受的内部气压张力相对微弱。在水下环境时,内部气压可对舱体和端罩的侧壁提供一定的张力,用于抵抗水下流体对舱体和端罩产生的静水压。
本发明属于骨损伤修复医用材料领域,具体涉及一种气体发泡法制备的一种气体发泡法制备的无定型磷酸钙/柠檬酸钙/聚己内酯复合骨修复材料及其应用。本发明提供一种气体发泡法制备的多孔聚氨酯骨修复材料,磷酸钙是人体的主要无机钙盐之一,和有机钙盐柠檬酸钙协同,再与具有良好的生物相容性的聚己内酯复合,可改善生物降解性,该复合材料体系使用的无定型磷酸钙/柠檬酸钙复合粉体可协调与聚己内酯形成的复合材料的降解速率从而达到与新骨形成时间达成一致,并且在降解过程中复合粉降解的偏碱环境可以中和聚己内酯单独降解所带来的酸性环境避免因局部pH值失衡而造成的无菌性免疫炎症,同时因为两种钙盐和聚己内酯良好的亲和性和界面相容性,通过气体发泡法制备的多孔聚氨酯骨修复材料具有良好的成型加工能力,可用于加工成骨缺损承载固定所需的骨板、骨螺钉、骨内棒,支架等,为骨修复材料领域提供一种可行有效的新型多孔聚氨酯骨修复材料。
本发明公开了一种超低VOC聚丙烯基汽车专用料的制备方法,涉及汽车专用料制备技术领域,主要解决汽车内饰空气污染源的问题。该超低VOC聚丙烯基汽车专用料的制备方法,包括以下步骤:(1)制备氧化石墨;(2)制备MIL‑101@GO复合材料;(3)以回收聚丙烯为基础,结合MIL‑101@GO复合材料、超细矿渣微粉、热稳定剂、弹性体,制备聚丙烯基汽车专用料。通过上述技术方案,本发明从源头上大幅降低了VOC的释放量,实现了汽车专用料超低VOC释放的目标,从根源上为汽车内饰空气污染问题提供了良好的解决方案。因此,本发明非常适合大规模推广应用。
本发明涉及一种高分子有机导电复合组合物,按重量份数计,包括以下组分制得:有机导电预聚体15‑20份、溶剂6‑13份、聚乙烯2‑5份、消泡剂4‑7份、金属粉40‑80份。本发明所述产品配方新颖能有效的降低成本,提升导电性能;通过有机导电复合材料的表面改性处理,产品的抗氧化能力明显增强;本高分子导电复合材料,无絮凝,无分层,无沉淀;导电性优良、可焊性良好。在制作线路板制程中,不使用酸碱刻蚀液,对环境无污本产品更加环保,绿色。
本发明公开了一种Al/Fe2O3纳米含能材料的制备方法,包括:制备Fe2O3/氟掺杂氧化石墨烯纳米复合材料;将Fe2O3/氟掺杂氧化石墨烯纳米复合材料和Al粉加入到N,N‑二甲基乙酰胺中,超声分散离心、真空干燥,将真空干燥的产物加入到球磨罐中,并向球磨罐中加入球磨球,向球磨罐中通入液氮,使真空干燥的产物浸没在液氮中,并保持液氮的挥发量与通入量平衡以使液面稳定;恒温后开始球磨,球磨;球磨完毕,将球磨罐转移至真空手套箱中,放置,收集球磨物料,即Al/Fe2O3/氟掺杂氧化石墨烯纳米含能材料。通过加入氟掺杂氧化石墨烯分散液制备Al/Fe2O3纳米含能材料,氟掺杂氧化石墨烯表面的羟基和羧基基团可以与纳米粒子复合,减少纳米颗粒的团聚,使两相均匀混合,实现最佳相界面接触。
本发明提供一种拓扑储能材料及其制备方法,包括:拓扑绝缘体、高容量储能材料以及包覆在前面两种材料外层的包覆材料,高容量储能材料是指比容量>500mAh/g的电池负极材料;拓扑绝缘体包括Bi2Se3、SnSe2、Sb2Te3、Bi2Te3中至少一种,高容量储能材料选自Sn、SnSe2、Sn的氧化物中至少一种,包覆材料选自石墨、石墨烯、碳纳米管、硬碳、软碳中至少一种;本发明结合拓扑绝缘体表面极好的电子传导能力和锡基材料的高比能特性,开发了具有优良倍率性能的复合纳米材料,并使用少量石墨对复合材料进行包覆,改善其充放电过程中由于体积变化带来的容量衰减,使材料拥有更好的电化学性能。
本发明属于玻璃纤维复合材料制备技术领域,提供了一种高寿命玻璃纤维复合板材及其制备方法。该方法是首先在干燥的惰性气体保护下,得到阴离子水性聚氨酯乳液,与助剂一起配制成聚氨酯浸润剂,然后将聚氨酯浸润剂喷涂在玻璃纤维表面,待真空干燥后得到玻璃纤维与聚氨酯膜的复合材料,最后与聚四氟乙烯板叠合,经处理后得到粘接性能良好且使用寿命长的玻璃纤维与聚四氟乙烯的复合板材。与传统方法相比,所得板材具有良好的各项力学性能,且耐高温、耐腐蚀,使用寿命长达10年以上,同时增加了玻璃纤维与聚四氟乙烯的界面结合,界面粘接强度高,整个方法制备过程简单,产品质量可控性强,且能耗低,生产成本低,可实现大规模工业化生产。
本发明公开了一种多孔发热体,包括多孔体和导电物质,所述导电物质设于多孔体表面,所述导电物质为碳材料和/或碳硅复合材料。本发明通过将碳材料和/或碳硅复合材料这一类导电物质设置在多孔体表面,解决了现有技术存在的升温速度慢、温度分布不均匀、发热片容易变形开裂、使用寿命短、用户体验差等技术缺陷,有利于提升烟油雾化时的效率和均匀性。本发明还公开了一种多孔发热体的制备方法,本发明采用CVD化学气相沉积方法,将导电物质C和Si元素或C元素从外表面到内表面覆盖到多孔陶瓷内外结构表面,实现内外部结构表面整体覆盖电子导电物质层,形成一个一体化的发热体,在两个不同测量点之间具有大致相同的阻值。
本发明公开了一种优化CL‑20分解反应路径并提高其能量释放效率的方法,属于固体推进剂、猛炸药等技术领域。包括步骤:步骤一:向CL‑20中加入添加剂形成复合材料;步骤二:将步骤一中得到的复合材料进行起始分解和燃烧反应,添加剂对CL‑20的起始分解和燃烧反应具有促进作用,添加剂和CL‑20之间发生了协同化学反应,CL‑20的分解产物也和添加剂及其分解产物发生了化学反应。提高能量释放效率的方法通过优化CL‑20的分解反应路径来实现,CL‑20的分解反应路径的优化通过在CL‑20材料中添加合适的添加剂来实现,添加剂和CL‑20之间可发生协同化学反应,协同化学反应在于添加剂和CL‑20的分解产物发生了化学反应,优化了CL‑20的分解反应路径,提高了能量释放效率。
本发明公开了一种具有超低导热系数的高性能纳米隔热材料及其制备方法,属一种保温隔热材料,隔热材料中至少包括隔热填料,隔热填料的外部还包覆有阻隔薄膜,阻隔薄膜的内部呈真空状态,且阻隔薄膜在真空作用下与隔热填料紧密接触。通过采用复合隔热填料构成的真空隔热结构,用以增加热辐射,有效提高隔热材料的隔热性能,并且在各类气凝胶的辅助下,可进一步提高材料的隔热性能,据发明人实验得到的导热系数可达0.005W/m·K;另外通过纳米复合材料技术优化隔热材料内部的支撑结构,使得隔热材料可具有一定的承载能力,同时本发明尤其适于在容积有限的密封空间隔热系统中作为隔热保温材料使用,亦可用于其他设备或装置中进行保温隔热,应用范围广阔。
本发明提供一种二氧化氮气体传感器及其制备和测试方法,传感器结构为有机薄膜场效应晶体管,包括栅电极、衬底、氧化栅层、源电极和漏电极、有源层,有源层为ZnO纳米棒和P3HT聚合物复合形成的复合材料薄膜;制备方法步骤为:①采用低温水热法制备ZnO纳米棒;②采用喷涂成膜的方法将P3HT-ZnO复合材料沉积在源电极漏电极,其中ZnO纳米棒与P3HT聚合物接触,形成异质结结构;该传感器有效地提高了OTFT器件的迁移率和气体传感器对待测气体的响应,成膜工艺简单,生产成本低,利于FET器件的电学性能提高,通过形成的异质结结构对待测气体分子吸附在异质结界面处会对界面处的势垒产生变化来有效地提高气体传感器的响应。
本发明公开了一种界面导热材料硅橡胶垫的制备方法,包括以下步骤:(1)将10—300重量份的无机导热粉末、1—10重量份的催化剂和1—10重量份由二甲基硅油与含氢硅油组成的混合物加入到100重量份的硅橡胶中,捏合均匀后得到混炼胶;(2)取10—90重量份具有三维网络结构的碳材料,将步骤(1)中得到的混炼胶填充到碳材料中,得到复合材料;(3)对复合材料进行硫化,得到成品硅橡胶垫。本发明能使具备超高导热性能的碳材料在硅橡胶中定向排列,形成规则的定向导热网络结构,从而得到具备超高导热系数的产品。
一种无卤阻燃高密度聚乙烯/乙烯-醋酸乙烯酯共聚物的制备方法,其具体作法是:I.将2–4份重的硅烷偶联剂加入180–220份重的无水乙醇中,混匀,加热到70–90℃,再将100份重的干燥可膨胀石墨加入该溶液中,搅拌得到改性可膨胀石墨;II.将5–15份重的改性可膨胀石墨、70份重的高密度聚乙烯、30份重的乙烯-醋酸乙烯酯共聚物、2.5–7.5份重的聚磷酸铵,2.5–7.5份重的红磷阻燃母料,置于混合机中混匀得到混合料;III.将混合料用双螺杆挤出机混炼造粒,挤出的粒料干燥后用注塑成型机注射成型,即可。制备的复合材料具有良好的阻燃性能和力学性能。
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