本发明公开了一种高强耐磨耐火电缆,由内而外依次包括导体、云母带、绝缘层、内护套、铠装层和外护套,外护套采用改性顺丁橡胶复合材料制备而成,改性顺丁橡胶复合材料的原料包括:顺丁橡胶、天然橡胶、聚丙烯、乙烯?醋酸乙烯共聚物、氧化锌、硬脂酸、硫磺、氮化硼、白炭黑、硅烷偶联剂改性纳米硫酸钡、超细粉石英、有机蒙脱土、纳米磷酸钛、促进剂、防老剂、三甘醇二异辛酸酯、阻燃剂、聚二甲基硅氧烷、二甲基二烯丙基氯化铵、N?乙基N?聚氧乙烯醇全氟辛基磺酰胺;所述阻燃剂包括:聚磷酸铵、金属改性分子筛、纳米氢氧化铝、纳米硼酸锌、类水滑石。本发明提出的高强耐磨耐火电缆,其强度高,耐磨性和耐火性能优异。
本发明公开了一种耐腐蚀钕铁硼磁性材料,该钕铁硼磁性材料的外表面由复合涂层构成,复合涂层为环氧树脂、绢云母粉体混合的复合材料构成。将环氧树脂与绢云母粉体混合的复合材料构成耐腐蚀钕铁硼磁性材料的复合涂层。该复合涂层不仅能保持传统环氧树脂涂层的优良性能,而且与传统环氧树脂涂层相比,还具有优越的力学性能及抗划伤性能,而且,由于绢云母粉体具有很高的耐腐蚀性、耐热性能,因此本发明上述方案可以在一定程度上提高钕铁硼磁性材料的耐腐蚀性能以及耐热性能。
本发明公开了一种原生硬质多相复合导卫辊的制备方法。包括该方法制得的原生硬质相复合耐磨轧钢导卫辊的表面复合材料由硬质相、融合相、金属基相和金属副相通过浇铸复合而成,具体包括下列步骤:金属基相的加工、金属副相的制备、金属基相与金属副相的复合和在第二复合体的表面复合硬质相。本发明通过采用原生硬质相复合耐磨轧钢导卫辊的表面复合材料由硬质相、融合相、金属基相和金属副相通过浇铸复合,具有结构柔性好,耐磨性好,硬度高。
本发明提供了一种Pd‑Pt合金超立方体复合纳米材料,由活性炭和负载在所述活性炭上的Pd‑Pt合金超立方体框架结构纳米晶组成,所述Pd‑Pt合金超立方体框架结构纳米晶中的Pd和Pt均匀分布于所述超立方体框架中。本申请还提供了Pd‑Pt合金超立方体复合纳米材料的制备方法及应用。本申请构建了一种Pd‑Pt合金超立方体复合材料,既实现了异相结构,使催化剂易于从反应体系中分离收集重复利用;又能够基于超立方体框架结构具有高比表面积和较强的框架之间相互关联作用,以及Pd和Pt之间的金属合金协同作用,使所得Pd‑Pt合金超立方体复合材料在催化电化学氧气还原反应中具有很高的催化活性和稳定性。
本发明公开了一种纳米材料基散热模组,其特征在于,至少包括由多片散热鳍片平行且间隔地排列而形成的纳米材料基散热鳍片组件,所述散热鳍片包括纳米复合材料制成的基层、中间结合层和包覆于中间结合层外的金属镀层;所述纳米复合材料制成的基层是由如下按重量份计的各组分制成:纳米铜粉10‑20份、纳米金刚石粉15‑20份、硼烯2‑5份、石墨粉30‑40份;所述中间结合层包括:纳米铜粉20‑30份、聚偕胺肟功能化的超支化纳米金刚石3‑6份、氨基封端超支化聚酰胺0.5‑1.5份、石墨粉20‑30份。本发明提供的纳米材料基散热模组散热效果佳,机械力学性能和耐热性好,可焊性足,耐用性好。
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。
本发明公开了一种抗紫外线纤维面料的制备方法,以乙基纤维素为原料,通过对其进行再加工处理,同时在加工过程中加入二氧化钛‑纳米羟基磷灰石复合材料复合材料,提高纤维面料的抗紫外线性能。本发明制备的新型抗紫外线面料,与传统的抗紫外线材料相比,具有更高的化学稳定性、热稳定性、无味、无毒、无刺激性,尤其是对紫外线有教强的屏蔽作用。
本发明公开了一种轻质降噪复合泡沫材料及其制备方法,由包含以下重量份的组分制成:聚氯乙烯42‑62份、岩棉14‑23份、丁苯橡胶7‑15份、玻璃微珠10‑20份、玻璃纤维2‑8份、发泡剂0.5‑1.5份、润滑剂0.3‑0.8份、抗氧剂0.2‑0.6份、偶联剂0.5‑0.9份。本发明本发明制备的发泡聚氯乙烯无机物混合吸声材料,具有轻质、吸声效果好、强度高的优点,通过利用无机材料优良的低频吸声性能来改善发泡聚合物的低频吸声,岩棉的加入极大改善复合材料的中低频吸声性能,同时,通过玻璃纤维增强聚氯乙烯同时并以玻璃微珠填充聚氯乙烯,通过玻璃微珠的空心结构达到对聚氯乙烯复合材料整体降低密度的作用。
发明公开了一种新型聚苯乙烯改性耐磨复合塑料,由以下成分制成:聚苯乙烯、热塑性丁苯橡胶、丙烯酸酯、油页岩渣、改性碳酸钙、铝粉与钾长石混合物、十二烷基硫酸钠、膨润土与硅藻土混合物、分散剂、增塑剂、热稳定剂。本发明质量稳定、机械物理化学性能良好,具有良好的适应性、经济性。本发明中通过添加经改性后的油页岩,提高了复合材料的冲击强度、避免了常规聚苯乙烯易出现应力开裂的问题。通过配合添加处理后的膨润土与硅藻土混合物,极大的提高了复合塑料的综合力学性能,提高复合材料的寿命。本发明中通过添加经硬脂酸钙与苯丙乳液改性后的碳酸钙能够极大的提高材料弯曲强度与弯曲模量,增强抗冲击性能,改善其加工流动性能。
本发明公开了一种高电磁波吸收性能的增强聚丙烯材料及其制备方法,是以BaTiO3包覆玻璃纤维复合材料10?30份、聚丙烯88?64份、聚丙烯接枝马来酸酐2?6份、热稳定剂0.1?0.3份和润滑剂0.1?0.3份经混合、挤出而成。本发明利用静电吸附作用将纳米BaTiO3材料吸附在玻璃纤维上制备出BaTiO3包覆玻璃纤维复合材料,将其作为填料改性聚丙烯材料,使改性后的聚丙烯材料表现出更好的微波吸收性能,且强度高、无污染,可用于军事和建筑防电磁污染领域。
本发明提供一种锅体内壁打磨方法,涉及复合新材料领域,将成型后的锅体毛胚,送入密闭的打磨间内,打磨间设置有锅体固定架,锅体通过锅体固定架悬空固定,锅体可围绕锅体的中心自转,并且锅体的开口朝下,锅体的开口下方设置有可往复移动的高压喷枪,纤维复合材料以高压氮气为载体从高压喷枪喷出,射向锅体的内壁,对锅体的内壁进行打磨;锅体打磨过程中匀速自转,高压喷枪往复摆动,对锅体内壁进行均匀打磨。本发明利用纤维复合材料,以高压气流为载体对锅体内壁进行打磨,打磨效率更高、锅体内壁打磨效果更加细腻,打磨方法容易实施,对人员技术要求不高,产品质量有保证。
本发明公开了一种耐油性环氧树脂实验室台面垫,采用改性环氧树脂/丁腈橡胶复合材料制作而成,其中所述改性环氧树脂/丁腈橡胶复合材料的原料包括:环氧树脂、丁腈橡胶、聚四氟乙烯、端羧基丁腈橡胶、氧化锌、硬脂酸、硫磺、助交联剂TAIC、氧化铝、纳米二氧化硅、氧化镁、硅烷偶联剂、4,4′-二氨基二苯甲烷、2-乙基-4-甲基咪唑、氧化石墨烯、二(2,4-二对异丙基苯基)季戊四醇双亚磷酸酯、2,2’-亚乙基双(4,6-二叔丁基苯基)氟代亚磷酸酯、防老剂MB、防老剂RD、促进剂。本发明提出的耐油性环氧树脂实验室台面垫,其强度高,耐油性、耐腐蚀性和耐热性能优异,使用寿命长。
本发明涉及一种大幅提升工作响应速度的多通道小型化超导接收前端的集成结构,包括集成在真空低温环境下的低温微波器件、盒体、输入SMA接头和输出SMA接头。盒体包括盒盖和底板,盒盖采用非金属复合材料替代常规的金属材料,底板采用金属材料。由以上技术方案可知,本发明在真空低温环境下通过非金属复合材料替代常规的金属材料,降低了系统的热熔,解决了多通道小型化超导接收前端从开机到正常工作的降温时间过长的难题,能够有效地提升雷达的工作响应速度。
本发明公开了一种耐高温抗菌性电缆,包括导体,在导体外包覆有氟塑料绝缘层,在氟塑料绝缘层外包覆有护套,护套采用硅橡胶复合材料制成,硅橡胶复合材料的原料包括:硅橡胶、氟橡胶23、三元乙丙橡胶、乙烯?甲基丙烯酸共聚物、环氧树脂、氧化锌、硬脂酸、2,5?二甲基?2,5?双(过氧化叔丁基)己烷、气相法白炭黑、氧化铝、滑石粉、石英粉、硅灰石、纳米铜、纳米氧化铈、改性纳米二氧化硅、六甲基二硅氮烷、促进剂、防老剂、四羟甲基硫酸磷、液体氟橡胶。本发明提出的耐高温抗菌性电缆,其强度高,耐高温性好,抗菌性能优异,能满足多种领域的使用要求。
本发明公开了一种基于多层管道结构获得高温热流体的方法,通过在流道内增加多层流道内衬,在保证管壁材料和每层内衬材料的温度、应力以及变形都在允许的范围内提高流体的出口温度。具体应用在高温反应堆中采用耐高温性不高而应力强度较大的RAFM钢作结构材料,耐高温性好而应力强度较小的SiCf/SiC复合材料作内衬材料,降低了高温堆结构设计的技术难度,增加了冷却剂出口温度,提高了核能高温发电、制氢的可行性和竞争性。
本发明公开了一种空心海胆状钴基硫化物复合吸波材料及其制备方法,其涉及吸波材料技术领域。本发明的材料是由空心海胆状Co9S8及在其表面原位生长的CoO纳米片组成,制备方法包括如下步骤:Ⅰ:海胆状Co前驱物合成;Ⅱ:在水热条件下将步骤I中的Co前驱物转化成空心海胆状Co9S8/Co(OH)2;Ⅲ:对步骤Ⅱ中得到空心海胆状Co9S8/Co(OH)2复合材料进行退火处理制备出空心海胆状Co9S8/CoO复合吸波材料。本申请制备的空心海胆状Co9S8/CoO实现了复合材料电磁参数的有效调控,增强了吸波性能。
本发明公开了一种粉煤灰-凹凸棒石复合SCR脱硝催化剂及其制备方法,本催化剂是以粉煤灰和凹凸棒石为催化剂载体,负载锰氧化物的复合材料;其制备方法先将粉煤灰与凹凸棒石混合,然后经酸洗、成型、干燥、煅烧等过程制成粉煤灰-凹凸棒石复合催化剂载体,再采用等体积浸渍法,在制得的复合载体上负载催化剂前驱体,干燥、煅烧后得成品。本发明以廉价易得的粉煤灰和凹凸棒石为催化剂载体,降低了催化剂的成本和环境负荷,且具有较好的成型性和热稳定性,锰活性组分的负载使该催化剂具有较好的低温活性。
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。
本发明公开了一种快速固化酚醛树脂基热防护材料的制备方法,涉及防热复合材料技术领域,本发明制备的快速固化酚醛树脂基热防护材料,在满足GJB 1595‑93技术指标等要求的同时,克服了普通酚醛树基防热复合材料固化过程慢,制备周期长等问题。与普通酚醛树脂相比,高邻位酚醛树脂在固化过程中由于酚羟基对位上未反应的氢位阻效应低,固化效率高,固化后的交联密度大,有着较优异的高温残炭率,与高比强度的高硅氧纤维模压复合后,具有更出色的耐热和力学性能。
本发明公开了一种包装袋用高强度聚烯烃复合材料,其原料包括:聚乙烯、菠萝叶纤维、纳米稀土填料、偶联剂、增塑剂、抗氧剂。本发明还提出包装袋用高强度聚烯烃材料的制备方法,包括如下步骤:将聚乙烯加入高混机中,加热脱水后,再加入菠萝叶纤维、纳米稀土填料、偶联剂、增塑剂、抗氧剂,搅拌混合均匀,制得预制料;将预制料加入吹膜机中,加热吹出、冷却、压边制得包装袋用高强度聚烯烃复合材料。本发明制得聚烯烃材料强度和硬度高、耐候性能优异,加工工艺简便、成本低,可满足包装袋使用。
本发明公开了一种三层复合自润滑材料及其制备方法,属于自润滑材料领域。三层复合自润滑材料包括金属基体层、烧结于金属基体层一面的球状多孔铜粉层和嵌入并覆盖球状多孔铜粉层的自润滑减摩耐磨层,自润滑减摩耐磨层包括芳纶、酚醛树脂、铁红、二硫化钼、聚酰胺酰亚胺,其余为聚四氟乙烯。本发明在自润滑减摩耐磨层中加入了具有较低摩擦系数和优异耐磨性能的芳纶、聚酰胺酰亚胺、二硫化钼、酚醛树脂和铁红等添加物,使其不仅具有低的摩擦系数和优异的耐磨性能,同时使制成的自润滑三层复合材料在干摩擦、油润滑和脂润滑条件下都有较好的耐摩擦磨损性能,尤其是在油润滑与干摩擦交替的工况条件下,进一步扩大了自润滑三层复合材料的应用范围。
本发明公开了一种安全的蒸汽输送管道,涉及蒸汽输送技术领域,其蒸汽输送管道组成结构为:管道腔和管道腔外夹层及安全层组成;本发明所制备安全蒸汽输送管道由管道腔和管道腔外夹层及安全层组成;管道腔外夹层为热塑性树脂材料和碳纤维复合材料交叉堆叠成层状结构,加强蒸汽输送管道保护,也具有保温作用;且各层层层紧密结合,结构稳定,且管道耐高温、耐腐蚀、耐酸碱、耐高压、抗氧化、耐低温,蒸汽输送管道安全层耐用,使用年限长久,可用于蒸汽长距离输送,减少温降低幅度,提供安全的蒸汽输送保护措施,对外界人、环境提供安全的保护,避免不必要伤害。
本发明涉及木制品材料研发产业领域,公开了一种木质保温耐火板,将制备得到的醚凝胶与耐火粉末混合进一步制备无机非金属‑金属复合材料,该复合材料结构疏松,含有大量的纳米空隙,保温隔热效果好,且表面憎水,将该材料添加至木粉中,进行热压为板材,不仅赋予了木质保温板的耐火性,还能够提高板材的抗拉强度、抗冲击强度等力学性能。制备得到的保温耐火板质轻、吸水膨胀率低,具有优异的保温、耐火性能,25℃时,导热系数为0.038‑0.040W/mK,且无毒、无污染,降解性好,是一种轻型高效绿色环保的保温耐火建筑材料。
本发明公开了一种耐老化抗冲击的聚氯乙烯材料,包括以下重量份的原料:玄武岩纤维30‑40份、聚乙酸乙烯酯20‑30份、氧化甲乙酮5‑10份、碳酸钙12‑20份、蒙脱土40‑60份、聚氯乙烯100‑120份、马来酸酐12‑15份和滑石粉5‑10份。本发明制得以玄武岩纤维/蒙脱土的复合材料为壳层,聚氯乙烯为核层,玄武岩纤维/蒙脱土复合材料包裹着聚氯乙烯,这种结构的材料整合了内外材料的性质,并互相补充各自的不足,可以很好的保护聚氯乙烯,从而明显的提高了聚氯乙烯的耐老化和抗冲击性能。
本发明公开了一种口服液聚碳酸树脂瓶的制备方法,通过在制备过程中加入环氧树脂、有机硅和聚氨酯,可以提高聚碳酸树脂复合材料的耐热性和耐火性;通过加入聚四氟乙烯和聚酰亚胺,可以提高聚碳酸树脂复合材料的耐老化性,使得制备出来的瓶子不易出现碎裂,老化的现象,通过加入相容剂、氧化剂、安定剂和润滑剂,很好地改善了材料的尺寸稳定性,同时又保持了材料的冲击韧性,使得材料的氧化性更好,耐碱性以及耐磨性也得到很大的提高,相比现有的制备方法而言,本发明更加的科学合理,具有更好的使用效果,应用前景广泛,利于推广。
本发明公开了一种氮化硼?碳纳米管纳米复合物协同改性环氧树脂的方法,包括以下步骤:1)利用浓硫酸和浓硝酸对碳纳米管进行羧基化;2)液相辅助超声剥离氮化硼,再利用硅烷偶联剂对氮化硼改性;3)加热回流制备氮化硼?碳纳米管纳米复合物;4)原位聚合的方式制备出氮化硼?碳纳米管/环氧树脂复合材料。本发明有效的改善了碳纳米管在环氧树脂中的分散性,提高了环氧树脂的力学性能和导热性能。
本发明公开了一种复合高分子自限温伴热电缆,其PTC材料采用高分子基PTC复合材料,所述高分子基PTC复合材料由环氧树脂、低结构导电碳黑、镍箔、碳纤维、碳氮化钛、聚酰胺、乙二胺制成,其中,低结构导电碳黑在环氧树脂中的添加量为16-25%wt,镍箔在环氧树脂中的添加量为7-10%wt,碳纤维在环氧树脂中的添加量为13-24%wt,碳氮化钛在环氧树脂中的添加量为12-16%wt,聚酰胺与低结构导电碳黑的重量比为0.05-0.1,乙二胺与碳氮化钛的重量比为0.08-0.15,低结构导电碳黑、镍箔、碳纤维、碳氮化钛在环氧树脂中的总添加量为50-65%wt。本发明提出了一种复合高分子自限温伴热电缆,实现了对伴热电缆的性能提升,其结构简单、稳定性好、PTC强度高。
本发明公开了一种环保型纳米复合高聚物电力电缆,多根绝缘线芯绞合形成缆芯,在缆芯间隙设置有填充层,所述绝缘线芯自内而外由导体、云母绕包耐火层及绝缘层构成,其特征在于,所述绝缘层采用聚乙烯蒙脱土纳米复合材料制成,在所述缆芯及填充层外依次包覆有阻水聚酯带、无卤玻纤带、云母带耐火层、隔氧防水层、不锈钢带铠装层及护套层。本发明电缆具备高环保性能、燃烧时产生较少的烟雾和不产生有害的卤酸物质、具有优良的防蚁鼠性能、耐火性能、及径轴向阻水性能等,且电缆的机械强度很高。
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