本发明公开一种微生物燃料电池的阴极催化剂、阴极、微生物燃料电池、微生物燃料电池的阴极催化剂的制备方法及微生物燃料电池的制备方法,阴极催化剂为尖晶石锰酸钴,或碳纳米管负载尖晶石锰酸钴的复合材料,这种阴极催化剂的氧催化还原性能优良,在保证微生物燃料电池的能量输出效率前提下,由于原料来源广泛,成本低廉,稳定性强,能大大降低阴极及微生物燃料电池的生产成本,有利于微生物燃料电池的推广应用。
本发明提供一种用于约束混凝土柱的锚固装置,其包括开设有通孔的锚板以及缠绕在所述锚板上的纤维布,通过所述锚板与被锚固的纤维布的相互之间力的作用,所述纤维布承受垂直于所述混凝土柱表面的压力,使其紧压于所述混凝土柱外表面,并对被锚固的纤维布提供额外的紧固力及摩擦力。通过纤维布在锚板中的自锁锚固实现纤维布之间的搭接传力,便捷高效地解决了纤维增强复合材料在加固柱时因胶粘剂在高温作用下软化甚至失效而引起的纤维材料约束加固效果急速降低甚至失效的问题。
本发明涉及一种反应型受阻酚抗氧化聚烯烃助剂的合成方法及其应用,合成方法,包括如下步骤:将摩尔比为1?1.2:1的催化剂和2, 4二羟基二苯甲酮溶解于溶剂中,于40?60℃搅拌反应2?8h,然后缓慢滴入烯丙基卤化物,40?60℃恒温反应2?6h,静置结晶,过滤产物即得所述反应型受阻酚抗氧化聚烯烃助剂。上述反应型受阻酚抗氧化聚烯烃助剂应用于聚烯烃复合材料,能提高助剂和聚烯烃树脂之间的相容性,且具有耐抽出、不易迁移、不易挥发和不污染环境的优点,可以保持持久的抗氧效果;既能捕获过氧自由基又能捕获烷基自由基,在聚合物的表面和内部同时起到抗氧化的作用,抗氧效率比较高。
本发明属于纳米复合材料技术领域,公开了一种以木质素为碳源的磁性碳纳米微球及其制备方法。所述制备方法为:将木质素和乙酰丙酮铁溶于N,N‑二甲基甲酰胺中,得到含有乙酰丙酮铁的木质素静电喷溶液,然后通过静电喷得到含有乙酰丙酮铁的木质素纳米微球;将所得木质素纳米微球在250~280℃温度下进行预氧化,然后在400~900℃温度下进行碳化处理,得到所述以木质素为碳源的磁性碳纳米微球。本发明的制备方法原材料易得,节能环保,所得产物微观形貌、分散性能和磁性能良好,在信息、能源、探测和生物等领域中有较好的应用前景。
本发明公开了一种铝离子电池用硫/二氧化钛/热解碳复合正极材料及其制备方法,铝离子电池。该复合正极材料为核壳结构,所述核壳结构的内核为单质硫,外壳为主要由纳米二氧化钛、碳纳米管、多孔沥青热解碳复合形成的包覆层;其中,单质硫与纳米二氧化钛、碳纳米管的质量比为(0.5~5):(1~5):(0.1~1),纳米二氧化钛与形成热解碳的多孔沥青的质量比为(1~5):(1~10)。该复合正极材料具有导电率高、结构稳定、与电解液相容性高等特性,提高了复合材料的倍率、循环性能,作为铝离子电池的正极材料使用时,提高了电池的能量密度、低温性能及循环性能。
本发明提供一种粘接剂,包括下述组成材料:30?90重量份的陶瓷粉体,10?50重量份的有机树脂,0.1?5重量份的助剂,5?10重量份的填料,10?50重量份的有机溶剂;其中:陶瓷粉体为氧化物类陶瓷粉体、氮化物类陶瓷粉体、碳化物类陶瓷粉体或硼化物类陶瓷粉体,陶瓷粉体的粒径为1?5μm,有机树脂为丙烯酸酯、聚氨酯、有机硅树脂或环氧树脂,助剂为固化剂、分散剂和消泡剂,填料为CaCO3、CaO和SiO2中的一种或几种。本发明以陶瓷粉体作为基体,有机树脂作为胶粘载体,用于粘接可获得具有优良的耐压性和导热性的复合材料,覆合后的金属层和复合陶瓷层的粘接力强,弯曲强度高;本发明制备方法工艺简单,重复性强。
本申请提供一种刚轮及其制备方法、谐波减速器及其应用,涉及谐波减速器领域。刚轮包括外圈及内圈。外圈设有沿其周向间隔布置多个定位孔,每个定位孔沿外圈的轴向延伸且贯穿外圈;内圈形成于外圈内且二者的连接界面的原子以金属键结合,内圈的内壁设有轮齿。其中,外圈的材质为维氏硬度不小于120HV的晶态合金,内圈的材质为非晶合金复合材料或GFA≥8mm的非晶合金,利用内圈及外圈的材质、连接方式及位置关系的配合,在降低制造难度的基础上,有效提高刚轮的力学性能以及耐腐蚀性能,不仅可以为柔轮刚轮啮合过程中提供稳定的支撑,同时由于其具有较高的耐磨耐蚀性能,因此增加刚轮磨损寿命的同时减少刚轮的锈蚀,提高刚轮的使用寿命。
本发明涉及高分子材料领域,更具体地,涉及一种复合高分子材料及其制备方法。其由以下组份按照重量份的原料组成:聚酯树酯、环氧树脂、ABS材料、羟基硅油、聚丙烯、苯并三氮唑、碳酸镁、过氧化甲乙酮、硫化聚异丁烯、硫化剂、偶联剂、交联剂、抗氧剂、耐磨剂、防老剂。本发明的优点:本发明将ABS材料、聚酯树酯、环氧树脂、聚丙烯等混合通过本发明的制备方法制成一种复合高分子材料,弥补了ABS材料的耐磨、耐高温等不足的缺陷,同时,与现有ABS混合材料相比,硫化剂、偶联剂、交联剂、抗氧剂、耐磨剂和防老剂等可有效增强增强材料的综合性能,从而提高复合材料的泛用性,使得高分子材料具备优良的综合性能。
本发明公开了一种含铝负极材料、负极极片及锂离子二次电池,涉及锂离子电池技术领域。该含铝负极材料,按质量分数计,包括铝粉负极活性材料1‑40%、石墨负极活性材料55‑95%、改性剂0.5‑3%、粘结剂1‑4%;所述改性剂选自主链含有酰亚胺环、酰胺基团、胺基、氰基、酯基、四氟取代基中的一种或多种的具有粘结性能的聚合物。本发明利用改性剂与铝粉形成氢键、化学键等,对铝粉进行表面改性,提高铝粉和其他材料之间的粘结性,解决了铝粉或铝粉/石墨复合材料循环稳定性差的问题;进而使制得的含铝负极极片具有良好的粘结性和柔韧性,采用该含铝负极极片制得的锂离子二次电池具有高能量密度、高安全性,以及好的循环稳定性。
本发明提供了一种耐高温尼龙及其合成方法,它将去离子水、二元胺和噻吩二甲酸在催化剂的作用下成盐、预聚合、固相増粘获得含有噻吩基团的耐高温尼龙材料,所述二元胺为碳原子数为4‑16的二元胺,通过对产物特性黏度的控制得到合适分子量的尼龙材料。所述耐高温尼龙具有规整的分子结构,不仅具有优异的力学性能和耐高温性能,噻吩基团的引入还使尼龙材料具有本征阻燃性能,不仅能够单独作为材料使用,还可以作为增强组分、耐高温组分或阻燃组分与其他材料共混制备成复合材料,是一种具有良好应用前景的新材料。
本发明涉及高分子新材料技术领域,更具体地,涉及一种POK环保材料组合物及其制备方法。材料组合物按重量份组成包括聚碳酸酯,芳纶纤维,POK树脂,红磷母粒,复合抗氧剂,发泡剂,润滑剂,协效剂,分散剂。本发明的有益效果是:本发明采用了聚碳酸酯、红磷母粒与POK树脂混合制备的复合材料,按比例份调配加如改性协调助剂,使得本发明制备得到的POK组合物材料与现有材料相比不仅具有更好的耐化学品性、耐燃油性和耐水解性,还大大提高了POK组合物材料的抗静电性能和阻燃性能,其同时具有更优的可回收环保性能。本发明的加工制备方法简单,容易实施,加工成本低。
本发明属于电子设备领域,具体涉及一种代替金属取卡针注塑成型热塑性材料及其制备的取卡针。本发明利用热塑性塑料改性方法,加入复合材料,提高材料冲击性能及拉伸强度、钢韧平衡性性能等,利用注塑成型方案可提供便利快速成型加工,代替传统金属取卡针多工艺步骤做到一步注塑成型方法,可加入各种颜料色粉后可使小小取卡针颜色多样性,且热塑性材料可便捷快速回收利用,循环利用率高,节能环保。
一种高低温性能兼顾的高电压锂离子电池,该种锂离子电池在高电压下具有优异的循环、高温存储和低温性能。正极活性物质为经过Al、Mg、Ti、Zr中一种或多种元素掺杂包覆处理的钴酸锂;负极活性物质为石墨或含1‑10wt.%SiOx/C或Si/C的石墨复合材料;隔膜包括基体和涂覆在基体上的无机颗粒和聚合物的复合层;非水电解液包括非水有机溶剂、锂盐和添加剂,添加剂为正极保护添加剂1,3,6‑己烷三腈、负极成膜添加剂氟代碳酸乙烯酯、低阻抗添加剂硫酸亚乙酯和/或二氟磷酸锂。本发明通过电解液添加剂协同作用以及正负极材料组合后制备得到的锂离子电池能够有效改善高电压锂离子电池的高温循环、储存性能和低温放电性能。
本发明涉及一种新型交通安全警示头盔,其包括外壳、护镜、缓冲壳、可视灯、盔体、柳钉和护颈,外壳优选ABS复合材料,有防水、防震优良效果;护镜处于头盔正前部,对眼部和脸部起到保护作用;缓冲壳处于头盔后部,主要功能是减缓外来的冲击力,避免撞击;可视灯处于盔体外部,有红光‑黄光交替闪烁;盔体处设有内部音频模块和SOS一键呼救控制器,可用于直接通话,柳钉作用于头盔内部的帽带,用于调节帽带位置,将头盔牢固地固定于头部;护颈处于头盔最底部,即在鼻部以下保护嘴唇、下颚的部分。本发明结构简单,成本低廉,有较好的防护效果,值得推广。
本发明公开了一种测量复材管环向弹性模量和泊松比的新型试验方法,称之为弧形试件拉伸试验方法。本方法通过张拉沿复材管环向截取的弧形试件来测取复材管的环向弹性模量和泊松比,其中固定弧形试件端部的两个楔形式自锁夹具分别通过一个专门设计的单向铰与拉伸试验机相连,用以吸纳试验初始阶段弧形试件的平面外弯曲变形。另外,本试验方法对弧形试件的制备、拉伸试验装置、拉伸加载制度、环向弹性模量和泊松比计算方法,以及本试验方法的适用范围等都给出了具体而明确的规定。本发明操作简单,测量结果准确,适用性广,属于纤维增强复合材料拉伸试验技术领域。
本发明涉及橡胶制备技术领域,且公开了一种可逆形变的高弹性橡胶,所述的高弹性橡胶由以下组分按质量份数组成:氟胶30‑70份,丁腈橡胶20‑60份,改性淀粉10‑20份,氧化锌4‑6份,偶联剂2‑3份,炭黑10‑30份,硫化剂3‑5份,助交联剂2‑4份。本发明通过改性淀粉对橡胶材料进行补强,提高了橡胶弹性,降低生热,减少滞后损失,配合偶联剂、氧化锌、炭黑10‑30份、硫化剂和助交联剂,在一定程度上提高了橡胶复合材料的性能,同时满足环保要求,具有广阔的市场前景,利于在橡胶制品中得到推广应用。
本发明公开一种利用纳米二氧化硅改性碳纤维再生混凝土的方法。本发明是要提出一种能明显增强碳纤维再生混凝土的抗压强度的方法。方法:一、利用高速搅拌机以转速200‑300转每分钟的转速将纳米二氧化硅搅拌融入水中,配置成浓度为2%的纳米二氧化硅溶剂;二、将河砂、水泥放入搅拌机搅拌2分钟,搅拌均匀开来形成混合物a;三、随后在混合物a中加入碳纤维继续搅拌两分钟形成混合物b;四、在混合物b中倒入再生骨料,继续搅拌2分钟,形成混合物c;五、在混合物c中倒入纳米二氧化硅溶液搅拌2分钟形成最终产物。掺入纳米二氧化硅之后,碳纤维表面黏附有微小粒子,粗糙度增加与再生骨料之间的传递效应明显增强,浸润性有显著提高,可以有效的缓解应力集中,阻止材料的破坏,进而提高复合材料的力学性能。同时纳米二氧化硅能填充再生骨料内部微观孔隙,提高再生骨料的抗压性能。本发明用于改性碳纤维再生混凝土。
本发明涉及涂布装置领域,尤其涉及一种大型曲面玻璃盖板精密涂布设备,包括涂布喷涂部件、涂布运动部件和物料转运部件;涂布运动部件和物料转运部件设置在涂布机架上;涂布喷涂部件设置在涂布运动部件上。本发明通过精密狭缝涂布技术的方式在曲面保护盖板上实现了黑边加一体黑的涂布效果,利用的材料包括玻璃、塑料、复合材料和树脂等,通过狭缝涂布技术大幅提高曲面屏保护盖板的黑边加一体黑的生产效率,并且极大的降低每片曲面保护盖板的生产成本;采用在物体曲面上进行狭缝涂布涂布的技术及组件,能够实现通过独创的精准控制狭缝间隙、非接触式随形测量物体曲面与喷嘴距离,以及油墨同步固化技术,达到在物体的曲面进行高精度涂布的过程。
本发明涉及层状复合材料领域,具体而言,涉及一种镁铝层状复合板及其制备方法。镁铝层状复合板的制备方法包括:采用离心铸造制备复合管坯;将复合管坯进行预处理形成复合板材;取2块或以上相同尺寸的复合板材按照铝层和镁层交替间隔的方式叠放并叠轧,得到镁铝层状复合板,其中,相邻2块所述复合板之间设置有镍层。采用离心铸造有助于细化复合板的晶粒尺寸,提高强度和塑性成形能力,对后续轧制变形极为有利。叠轧前复合板之间设置镍层,避免在中高温(350‑500℃)下复合板界面处产生大量硬脆的金属间化合物,有利于提高镁铝复合板的力学性能。
本发明提供了一种可用于800℃及以上的准光学微腔基选择性吸收涂层,其由下至上依次包括红外反射层、准光学微腔吸收体和光学减反层,所述光学减反层包括Al2O3减反层、SiO2减反层中的至少一种;所述准光学微腔吸收体从下到上依次包括第一准光学微腔选择性吸收层、超高温陶瓷材料层、第二准光学微腔选择性吸收层;所述第一准光学微腔选择性吸收层和第二准光学微腔选择性吸收层为超高温陶瓷材料‑Al2O3或SiO2复合材料;所述红外反射层的材质为超高温陶瓷材料;所述超高温陶瓷材料为碳化物、氮化物、硼化物中的至少一种。采用本发明的技术方案具有高光谱选择性;而且具有高温热稳定性。
本申请属于光电器件技术领域,尤其涉及一种电子传输材料,所述电子传输材料具有核壳结构包括:ZnO核,以及包覆所述ZnO核的ZrO2壳层。本申请电子传输材料具有核壳结构,宽带隙半导体ZrO2壳层,可提高了核壳结构纳米晶复合材料的稳定性,有利于电子的传输。同时,当电子传输材料应用于光电器件时,ZrO2的宽带隙可以有效的阻挡空穴从发光层传输到阳极,从而使电子和空穴在发光层中有更高的复合效率。并且,ZrO2壳层可以填补ZnO表面的氧空位,减少ZnO表面的氧空位,从而降低ZnO表面氧缺陷的形成,减少电子空穴对的辐射组合,提高电子传输性能,增强器件的发光效率。
本发明提供了一种超支化聚氨酯接枝的碳纳米管及其制备方法。将碳纳米管用强氧化性酸处理后,与二氯亚砜反应,所得产物与二元醇反应得到表面带有羟基的改性碳纳米管;将表面带有羟基的改性碳纳米管与二元或多元异氰酸酯反应,得到表面带有异氰酸酯基团的功能化碳纳米管;将含有端羟基的超支化聚氨酯与表面带有异氰酸酯基团的功能化碳纳米管反应,得到超支化聚氨酯接枝的碳纳米管。所得超支化聚氨酯接枝的碳纳米管含有大量羟基,在有机溶剂中分散性良好,可作为特种添加剂分散到塑料、橡胶、涂料中,制备纳米高强度导电复合材料、吸波材料等,具有广泛的应用前景。
本发明涉及复合材料的生产工艺技术领域,提供了一种金属与塑胶的粘接方法,旨在解决具有窄边(边宽<0.5mm)的金属壳体与塑胶壳体粘接时的强度问题。该粘接方法包括以下步骤:分别提供边宽小于0.5毫米的金属壳体、塑胶壳体和粘接剂;将粘接剂涂覆在金属壳体的第一表面上;将涂覆有粘接剂的金属壳体粘接于塑胶壳体并与第一表面相对的第二表面以形成粘接体,粘接剂位于第一表面和第二表面之间;以及采用热压设备对粘接体进行热压合处理。通过将粘接剂涂覆于金属壳体上以防止溢胶现象,并利用热压合处理以使边宽小于0.5毫米的金属壳体牢固地贴合于塑胶壳体上,以实现所述金属壳体与塑胶壳体粘接的量产化,并提高生产效率。
本发明涉及聚氯乙烯复合材料技术领域,具体涉及一种耐高温环保PVC改性材料及其制备方法,该改性材料由以下重量份的原料组成:PVC树脂80~120份,填充剂30~70份,增塑剂31~70份,耐热改性剂1~10,阻燃剂1~10份,稳定剂1~10份,抗冲改性剂5~15份和润滑剂0.2~2份;按重量份称取各原料混合,搅拌后通过双螺杆挤出机挤出造粒,制得该改性材料;本发明制得的改性材料耐高温性能优良,最高使用温度达到135℃,环保,且强度高,阻燃效果好,压缩性能和韧性强,加工性能优良,综合性能优异。本发明的制备方法工艺简单,操作控制方便,质量稳定,生产效率高,可大规模工业化生产。
本发明公开了一种用于漠北的农用拖拉机顶棚专用料,其是由以下质量份的原料组成:50-70份的PC、20-30份的AS、3-10份的增韧剂、3-5份的相容剂、0.1-2份的抗氧剂。本发明的专用料制成的复合材料的性能突出,尤其是低温性能卓越,本发明的专用料尤其适用于制造在漠北使用的农用拖拉机的顶棚。
本发明涉及一种聚合物毛细管正弦脉动挤出流变仪,主要包括:熔料缸、挤压活塞、毛细管、压力传感器、挤出胀大测量装置、天平;在匀速向下运动的挤压活塞上叠加正弦振动运动,使熔料缸内的聚合物熔体自上而下通过毛细管挤出时具有两种运动形式的叠加运动,安装在毛细管入口处的压力传感器实时的测量聚合物熔体的入口压力降,毛细管出口处的挤出胀大测量装置测量聚合物熔体的挤出胀大,天平用于测量聚合物熔体在脉动挤出过程中的流量。本发明通过在脉动挤出过程中通过测量挤压活塞的瞬时位移、熔体流经毛细管的瞬时压力降和瞬时流率、挤出胀大量、熔体温度等参数,表征聚合物及其复合材料在毛细管中脉动挤出过程中的动态流变特征及行为。
一种磷酸盐基胶结料,用磷酸盐胶结混合物与水共同拌合均匀而成,该磷酸盐胶结混合物所组成的材料及质量百分比为:磷酸盐胶结混合物为65%~80%,水20%~35%;磷酸盐胶结混合物的组成的材料及质量百分比为:磷酸二氢盐20%~60%;镁砂20%~40%;无机矿物填料0%~40%;缓凝剂占镁砂的5%~15%;砂子占磷酸盐胶结混合物的0%~30%。该磷酸盐胶凝料浆可作为结构加固胶制备混凝土加固用的纤维复合材料,提高与混凝土的相容性;也可作为胶凝料制备人造复合板材料、自流平料浆、保护涂料等等。
本发明公开了一种利用回收聚乙烯/尼龙复合膜料生产的汽车保险杠专用材料及其制备方法,包括:PE/PA复合膜料5~35%,聚丙烯20~55%,热塑性弹性体接枝物3~15%,无机填充物5~30%,抗氧剂0.1~0.5%,偶联剂0.2~1%,润滑剂0.1~2%,成核剂0.1~2%,其它功能助剂1~2%。采用回收的PE/PA复合膜料做为原料,来源丰富,成本低,变废为宝;采用热塑性弹性体接枝物做为相容剂,能够改善PE和PA的相容性,形成微观形态上的均相体系,提高材料的综合性能和冲击韧性;采用聚丙烯材料和无机填充物有利于改善材料的加工流动性和赋予其均衡的物理力学性能;复合材料中的尼龙PA对于油漆的吸附力强,有利于汽车保险杠材料后期的表面喷漆处理。
本发明公开了一种杀病毒的无纺布及其制备工艺及使用该无纺布的防护服,所述无纺布由一种杀病毒的聚丙烯复合材料制成,其由以下重量百分比的组分组成:聚丙烯95~99%,其余为纳米银铜合金材料;所述的纳米银铜合金材料由粒径为15nm~50nm的纳米银铜合金颗粒混合构成,所述合金材料的外表面的铜金属原子形态为氧化铜,以重量百分比计,银的含量为40%~80%、其余为铜。使用本发明无纺布的防护服,经检测,对代表常规菌种的大肠杆菌和金黄色葡萄球菌,以及代表超级细菌的耐甲氧西林金黄色葡萄球菌,均达到99%以上的抗菌率。
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