本发明公开了一种纳米羟基锡酸锌/粘土复合抑烟剂的制备方法,涉及阻燃材料技术领域,本发明以两种不同粘土作为前驱体,通过水热法,在其周围均匀生长包覆纳米级的羟基锡酸锌颗粒,得到结构均匀的纳米羟基锡酸锌/蒙脱土以及纳米羟基锡酸锌/凹凸棒土复合抑烟剂;该复合材料被添加到聚氯乙烯中,能很好地提高聚氯乙烯的阻燃抑烟效果。
本发明公开了一种LED用纳米铜-纳米氧化铝填充改性的PA6/ABS复合导热塑料及其制备方法,该导热塑料将PA6与ABS混合使用,复合材料在可塑性、耐久性、电气绝缘性方面表现优异,经纳米铜、沥青基炭纤维、纳米氧化铝等材料填充改性处理后的塑料利用熔融纺丝的工艺制成了高导热的复合短纤维,这种复合纤维中导热填料分散均匀,在后期混炼过程中相互间分散结合的更为均匀,可形成均匀稳定的热传导网络,可以明显的改善传统生产方法带来的塑料导热不均的现象,提高导热填料利用率,测试结果表明这种复合导热塑料具有优良的导热效果,经久耐用,性能稳定,造型多样化,可广泛的应用于LED散热领域。
本发明公开了一种LED用纳米氧化镧改性硅藻土增强的聚苯硫醚基散热材料,该复合塑料以经过纳米氧化镧高温改性后纳米硅藻土作为增韧补强填料,并在其表面掺混硬脂酸,这种填料与聚苯硫醚具有良好的相容性,粒子间的团聚现象降低,在熔炼过程中能在高分子材料中均匀分散,热稳定性更佳,有效的改善了聚苯硫醚的加工性能和力学性能,这样制备得到的改性聚苯硫醚母粒与导热填料间的吸附结合性更好,从而制备得到力学性能与导热性能均佳的复合材料,在LED封装方面有广阔的应用空间。
本发明属于复合材料领域,具体涉及一种电镀制备银包铜粉的方法,包括如下步骤:S1、将铜粉去污活化;S2、配置电镀助剂、电镀液;S3、将活化后的铜粉平铺在电镀装置底部,添加电镀助剂,通电,添加电镀液,开始电镀;S4、待电镀完成后,过滤、清洗得到银包铜粉。本发明电镀时将铜粉均匀的分散在导电承载片上,再将导电承载片连接电源的负极,同时阳极银片与电源正极相连。将电镀液、银氨溶液依次通过加液管道沿电镀槽内壁缓慢加入。由于电镀液中的银离子在外加电场力的作用下向铜粉处移动,在铜粉表面得到电子还原成银单质从而镀覆在铜粉表面,而阳极银片会随着银离子的沉积而不断溶解补充溶液中的银离子。
本发明公开一种SnO2/Ag2(1‑x)NixFe2O4复合薄膜材料的制备方法,所述Ag2(1‑x)NixFe2O4中的x=0.05~0.5,包括以下步骤:S1:玻璃基片的预处理;S2:制备改性SnO2溶胶:S201:制备SnO2溶胶;S202:制备纳米TiO2改性SnO2溶胶;S3:制备Ag2‑xNixFe2O4前驱体溶液;S4:制备SnO2/Ag2(1‑x)NixFe2O4复合膜:S401:将S1预处理后玻璃基片浸于改性SnO2溶胶中处理10min,再以1mm/s的提拉速度缓慢将其取出液面,80℃干燥10min,记为镀改性SnO2膜1层;S402:重复S401操作0~4次;S403:煅烧;S404:镀Ag2(1‑x)NixFe2O4膜1层;S405:重复S404操作0~4次;S406:450~600℃煅烧2h。本发明通过构建异质结结构,改变电子的传递路径,减少光生电子‑空穴对的数量,进而提高复合材料的光催化活性和稳定性;同时,对可见光的光谱响应范围广。
本发明公开一种抗老化自阻燃型PET复合材料及其制备方法,包括以下质量份原料:对苯二甲酸100份、乙二醇90~120份、均苯四甲酸25~35份、氨基磺酸胍5~15份、氨基三亚甲基膦酸3~7份、双氰胺2~4份、催化剂2~3份、功能化层状双金属氢氧化物20~30份;其制备方法为:S1:将对苯二甲酸、乙二醇、催化剂混合后,在0.1MPa、200~220℃的条件下,预酯化反应2~3h,再加入均苯四甲酸、氨基磺酸胍、氨基三亚甲基膦酸、双氰胺,升温至280~290℃搅拌反应1~1.5h;S2:将S1反应体系抽真空至50~100Pa,270~280℃缩聚反应3~6h,再加入功能化层状双金属氢氧化物,保温搅拌反应1~2h,冷却固化。本发明方法通过将阻燃物质嵌入PET分子链中,赋予PET材料自阻燃特性,避免了相分层问题,大幅度提高PET材料的机械强度和力学性能。
本发明公开了一种秸秆线条、制备方法及应用,所述秸秆线条由秸秆复合材料制备而成,其原料包括:秸秆粉、PS颗粒、HIPS、增韧剂、发泡剂、阻燃剂、DOP等;所述秸秆线条采用挤塑工艺制备。本发明提供的秸秆线条可用作建筑线条和相框线条,具有密度大,硬度高,更加结实,不易变型的特点,表面覆膜更加贴合,不易脱落、不褪色,环保无污染,不仅有效利用了农业剩余资源,还降低了线条的生产成本。
本发明公开了一种氧化镁晶须/蒙脱土改性的义齿树脂基托材料及其制备方法,通过将蒙脱土经过预处理后,晶层间距增大,接着用改性过的氧化镁晶须进一步对其改性,利用离子交换的作用,改性氧化镁晶须和有机分子进入蒙脱土层间,扩大了蒙脱土的层间距,使蒙脱土充分均匀的分散在树脂基质中,使复合材料整体的物理性能增强,不会发生局部受力不均的情况,同时避免了因受力不均,牙托基质发生开裂等现象,延长其使用寿命。
本发明公开一种空心玻璃微珠表面改性方法,包括以下步骤:(1)用无水乙醇或丙酮去除空心玻璃微珠表面杂质,然后烘干3~5小时;(2)搅拌机预热后,将步骤(1)干燥处理后的空心玻璃微珠加入到搅拌机内继续加热,待空心玻璃微珠表面温度加热到95~135℃后加入偶联剂,偶联剂的用量是玻璃微珠质量的0.2~1.5%;(3)保持空心玻璃微珠表面温度95~135℃持续搅拌10~30分钟后放料,得到表面改性的空心玻璃微珠。本发明采用搅拌机进行干法改性,工艺简单,操作容易,改性时间短,成本低,后续无需干燥,减少能源消耗;通过本发明处理后的空心玻璃微珠能够更好地分散于环氧树脂中,提高树脂与填料间的粘结性,增加材料强度,其复合材料的力学性能显著提高。
本发明公开了一种抗冲击填料的制备方法,包括如下步骤:(1)清洗处理、(2)煅烧处理、(3)浸泡处理、(4)增压干燥处理。本发明制得的填料用于木塑复合材料的制备中,能有效的提升木塑复合材料的抗冲击特性,且整体生产成本较低,极具推广使用价值。
本发明公开了一种用碳纤维‑玻璃纤维增强玻璃钢制品用酚醛塑料的制备方法,将热塑性酚醛树脂与表面电沉积羟基磷灰石涂层的碳纤维、低温等离子体改性处理的玻璃纤维及矿物粉体云母、木粉、助剂在捏合机中充分混合,然后在双辊开炼机上塑炼后,冷却、粉碎得碳纤维‑玻璃纤维增强酚醛塑料。采用聚酰亚胺解决高性能复合材料中存在的缺陷,制备聚酰亚胺改性玻璃纤维,聚酰亚胺包覆玻璃纤维提高纤维集束性和拉伸强度,聚酰亚胺包覆处理使纤维在基体中的掺量得以增加,提高复合材料的拉伸强度、弯曲强度和耐腐蚀性能。采用碱热法‑硅烷偶联剂处理玻璃纤维表面,能有效提高玻璃纤维对酚醛塑料的增强效果,玻璃纤维增强体系力学性能及耐热性能、冲击强度。
本发明公开了一种含硼硅复合阻燃抑烟涂层的硬质聚氨酯泡沫及其制备方法,涉及阻燃抑烟技术领域,本发明提供了一种含硼硅复合阻燃抑烟涂层的硬质聚氨酯泡沫的制备方法,将硼酚醛树脂和硅溶胶涂覆在硬质聚氨酯泡沫材料表面,并控制涂层质量,制备得到阻燃抑烟硬质聚氨酯泡沫复合材料;本发明通过硼酚醛树脂/硅溶胶复合阻燃抑烟涂层质量的增加,一方面可以提高硬质聚氨酯泡沫复合材料的阻燃性能并改善力学性能,另一方面能够有效抑制有毒烟气的释放。
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。
本发明涉及一种光固化纤维增强双电层纳米陶瓷卷材及其制备方法,属于卷材制备技术领域,包括芯材和粘附在芯材两面的塑料薄膜,芯材包括以下重量份原料:不饱和高分子单体30‑50份、消泡剂0.05‑1.0份、光引发剂0.05‑1.5份、分散剂0.05‑1.0份、无机填料10‑50份、改性双电层复合材料5‑20份、增强纤维15‑30份;制备方法如下:将各组原料混合得到树脂浆液,再将树脂浆液转入SMC片机组进料斗中,并将塑料薄膜、增强纤维装入SMC片机组,用SMC片机组生产卷材,本发明通过加入改性双电层复合材料增加卷材的防腐蚀性能和阻隔性能。
本发明公开了一种LED用纳米氮化钛-微晶陶瓷填充改性的PA6/ABS复合导热塑料及其制备方法,该导热塑料将PA6与ABS混合使用,复合材料在可塑性、耐久性、电气绝缘性方面表现优异,并利用微晶陶瓷粉和纳米氮化钛分别对ABS、PA6进行导热改性处理,改性后的复合材料经熔融纺丝的工艺制成了高导热的复合短纤维,这种复合纤维中导热填料分散均匀,且在后期混炼过程中分散结合的更为均匀,可形成均匀稳定的热传递网络,可以明显的改善传统生产方法带来的塑料导热不均的现象,提高导热填料利用率,测试结果表明这种复合导热塑料具有优良的导热效果,形态稳定,绝缘安全,致密光洁,可广泛的应用于LED散热领域。
本发明公开了一种铜/钛铝碳金属陶瓷抗电弧烧蚀性能的评价方法,控制电压分别为8kV、10kV,通过不同铜/钛铝碳金属陶瓷(Cu‑Ti3AlC2复合材料)抗电弧烧蚀性能的对比分析,设计出一种铜/钛铝碳金属陶瓷抗电弧烧蚀性能的评价方法。本发明通过对不同含量Ti3AlC2的Cu‑Ti3AlC2复合材料的电弧烧蚀性能的对比分析,并且采用场发射扫描显微镜和拉曼光谱对电弧烧蚀后的阴极和阳极的形貌和表面成分,从而更准确地评价铜/钛铝碳金属陶瓷的抗电弧烧蚀性能。
本发明公开了一种高分散磁性石墨烯纳米吸附剂的制备方法及其应用,通过两步法合成高分散磁性石墨烯纳米复合材料:首先用有机小分子对石墨烯进行磺化改性得到高度剥离的磺化石墨烯纳米片;然后以磺化石墨烯和铁离子为原料,通过水热法一步合成得到石墨烯和四氧化三铁纳米复合材料。本发明吸附剂具有高分散性能同时,也具有高吸附性能和磁性,可作为高效的吸附剂应用于水中有机污染物的吸附,仅通过外加磁场的作用,即可实现水中有机污染物的快速分离,而且能够循环利用、经济环保,具有广阔的应用前景。
本发明公开了一种LED用青铜粉-纳米氧化锌填充改性的PA6/ABS复合导热塑料及其制备方法,该导热塑料将PA6与ABS混合使用,复合材料在可塑性、耐久性、电气绝缘性方面表现优异,并利用纳米氧化锌和青铜粉对塑料进行导热改性处理,填充后的复合材料经熔融纺丝的工艺制成了高导热的复合纤维,这种复合短纤维中导热填料分散均匀,且在后期混炼过程中分散结合的更为均匀,可形成均匀稳定的热传递网络,可以明显的改善传统生产方法带来的塑料导热不均的现象,提高导热填料利用率,测试结果表明这种复合导热塑料具有优良的导热效果,且绝缘安全,耐紫外老化,可广泛的应用于LED散热领域。
本发明公开一种利用表面电荷的诱导作用制备层状β‑氢氧化镍/石墨烯材料的方法:将表面带正电荷的氢氧化镍经阳离子表面活性剂处理,加入带负电荷的氧化石墨烯,在溶剂热反应下,通过氢氧化镍和石墨烯间的静电吸引作用实现了Ni(OH)2和石墨烯的复合,并通过Ni(OH)2在石墨烯表面的生长实现了均匀复合并得到了片状的水镍石型氢氧化镍复合材料。本发明方法制出的β‑氢氧化镍/石墨烯材料微观形貌良好,晶相组成均一稳定,反应过程易于控制,通过调控氢氧化镍和石墨烯的比例制备满足不同电化学需求的复合材料。
本发明涉及灯具散热材料,具体涉及一种LED用含改性氮化铝的铝基复合散热材料及其生产方法,该散热材料由以下重量份的原料制成:铝68-74、氮化铝15-17、硝酸铝1-3、松香3-5、甲基三甲氧基硅烷4-5、氧化锌10-12、氢氧化铝8-9、磷酸钠1-2、磷酸铝2-3、甘油6-9、平平加1-3、助剂4-5;本发明的散热材料综合了铝、氮化铝、氧化锌等成分的优点,兼具良好的导热和绝缘性能,利用甲基三甲氧基硅烷、甘油对氮化铝粉体进行表面改性,并结合松香、助剂等成分,使复合材料获得良好的散热性能,改善烧结效果,缩短烧结时间,本发明制备得到的散热材料结构致密,表面光洁,导热系数高,散热性好,经久耐用,能有效的保护LED灯具,大大延长灯具的使用寿命。
本发明公开了一种用于模切机的冲压模体,用于复合材料的冲压成型,具有本体,所述的本体包括固定部和模切部,固定部上设有将本体固定在模具座上的通孔,模切部上开设有与所模切加工的复合材料相匹配的模切孔,固定部后侧面具有定位凹槽。本发明通过在本体后侧面设置定位凹槽,这样在更换安装冲压模体时,依靠定位凹槽与模具座配合,即可快速完成准确的定位,确保冲压头与模切孔之间位置对应,保证产品质量。
本发明公开了一种LED用纳米氧化铝-石墨短纤维填充改性的PA6/ABS复合导热塑料及其制备方法,该导热塑料将PA6与ABS混合使用,复合材料其在可塑性、耐久性、电气绝缘性方面表现优异,利用石墨短纤维和纳米氧化铝分别对ABS、PA6进行导热改性处理,复合材料经熔融纺丝的工艺制成了高导热的复合纤维,这种复合纤维中导热填料分散均匀,且在后期混炼过程中分散结合的更为均匀,可形成均匀稳定的热传递网络,可以明显的改善传统生产方法带来的塑料导热不均的现象,提高导热填料利用率,测试结果表明这种复合导热塑料具有优良的导热效果,且安全环保,强韧耐用,可广泛的应用于LED散热领域。
本发明公开了一种LED用纳米碳化硅-纳米氧化铝纤维填充改性的PA6/ABS复合导热塑料及其制备方法,该导热塑料将PA6与ABS混合使用,复合材料在可塑性、耐久性、电气绝缘性方面表现优异,经过纳米碳化硅、纳米氧化铝纤维填充导热改性的复合材料利用熔融纺丝的工艺制成了高导热的复合短纤维,这种复合纤维中导热填料分散均匀,且在后期混炼过程中彼此分散结合的更为均匀,可形成均匀稳定的热传导网络,可以明显的改善传统生产方法带来的塑料导热不均的现象,提高导热填料利用率,测试结果表明这种复合导热塑料具有优良的导热效果,耐热氧化,长期使用不变色老化,安全绝缘,可广泛的应用于LED散热领域。
一种用在滤清器滤纸生产过程中的折纸装置,涉及滤清器生产技术领域,包括机架、机座和机体,所述机座设置在机架的底部,所述机体设置在机架上部,所述机体还包括电机、进料台、出料台、调整部件,所述电机固定设置在机座上,所述进料台、出料台分别通过固定架固定在机架的上部,所述调整部件设置在出料台的两侧。该装置可以实现多层折叠,最多可折叠7层滤材,而且适用包括滤纸、无纺布、无纺毡、波纤材料、复合材料、PP/PET聚酯材料、金属材料等多种滤材,折叠材料端面平整,可手动调节折叠高度,提高了生产效率,增加了企业经济效益。
本发明公开了一种大直径菲涅尔透镜的制作方法,属于光学透镜技术领域,该方法的步骤包括:菲涅尔平面金属模具的制作,菲涅尔平面复合材料模具的制作,菲涅尔曲面复合材料模具的制作,大直径菲涅尔透镜的制作。本发明是先雕刻出大直径的平面金属模具,金属材料刚性很大不易弯曲,所以将其转变成柔韧性较好高分子材料的模具,再将其粘结在金属辊筒上,制备出可以连续生产的大直径菲涅尔透镜。本发明可以连续化生产各种大直径的菲涅尔透镜,极大提高了加工效率和加工精度,产品质量稳定,减少了废品率,进一步降低了生产成本。
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