本发明公开了一种LED用纳米氧化镧改性云母粉增强聚苯硫醚基高强度散热材料,该复合材料以经过纳米氧化镧高温改性后纳米云母片作为增韧补强填料,并在其表面掺混硬脂酸,改性后的填料与聚苯硫醚具有良好的相容性,粒子间的团聚现象得到降低,热稳定性更佳,在熔炼中与高分子材料均匀分散结合,附着力强,有效的改善了聚苯硫醚的加工性能和力学性能,加入的导热填料具备片状和纤维状结构,能与改性聚苯硫醚母粒充分结合,形成稳定的导热网络,从而制备得到力学性能与导热性能均佳的复合材料,且复合材料的强度极大提高,其在LED封装方面有广阔的应用空间。
本发明提供一种杀菌、促进血液循环的石墨烯保健袜,由袜体和浸泡液制成,所述袜体按照质量百分比包括羧基化石墨烯1‑10%、电气石1‑10%、抗菌复合材料1‑10%,余量为高分子材料;所述浸泡液包括以下重量份的原料:明胶10‑25份,桉叶油20‑35份,六偏磷酸钠5‑15份,粘结稀释剂1‑3份,叶腊石10‑25份,烷基酚聚氧乙烯醚0.1‑0.3份,蒸馏水100‑200份,剑麻纤维5‑15份、精对苯二甲酸0.1‑0.3份。本发明采用羧基化石墨烯、电气石、抗菌复合材料、高分子材料制备多功能纤维,通过在高分子材料中添加羧基化石墨烯、电气石、抗菌复合材料,有效地提高了纤维材料的抗菌和保健效果。将袜体浸泡添加有桉叶油具有杀菌抑菌,通过叶腊石和烷基酚聚氧乙烯醚,增加了纤维的强度,改善了手感和耐水性。
本发明提供一种含有银纤维的糖尿病足保健袜,包括相连的袜脚和袜筒,袜脚由多层复合材料缝制而成,所述多层复合材料包括依次层叠的纯棉纺织层、氨纶弹力纱层和银纤维编织层,袜筒的顶端设有收缩口。其中,所述多层复合材料中按质量百分比包括银纤维4‑6%、氨纶9‑11%以及棉84‑86%;银纤维的纤度为60‑65旦尼尔。银纤维的基体纤维为锦纶,所述棉的细度小于所述银纤维的细度,所述银纤维具有99.9%以上银含量的银金属镀层。本发明银纤维长丝是采用“纯银”制成的纺织用银纤维,既具有原丝的柔软耐拉功能,采用银纤维杀菌机理就是利用银离子非常高的生物活性,使得细菌细胞膜内外的蛋白质凝固,从而阻断细菌细胞的呼吸和繁殖,达到完全杀灭细菌的目的。
本发明涉及锂电池正极材料制备技术领域,公开了一种高比容量的锂电池正极材料的制备方法,通过对硫碳复合材料性能以及充放电机理的研究,不仅解决现有技术中,含硫复合材料达不到快速充放电的要求,需要大量辅助导电剂的添加,放电时易溶解在电解质液中,影响电池使用寿命等问题,显著提升含硫复合材料在锂电池中发挥的特性,能够有效增正极材料的性能,制备得到的正极材料性能得到全面提升,循环性增强。本发明提高了硫碳复合正极材料的导电能力,比容量高,有效值达到1240‑1300mAh/g,在室温下也能够表现出极好的循环性能,对锂电池快速充放电、放电时间长、质轻等性能得到进一步提高,满足现代电子设备行业的需求,减少了导电剂的使用量,降低了成本。
本发明公开一种氧化铁/石墨烯复合纳米材料的制备方法,包括以下步骤:(1)将聚乙烯吡咯烷酮和铁氰化钾加入到0.1M盐酸溶液中,充分搅拌并至反应完全,得到澄清的前驱体溶液;(2)将氧化石墨烯加入所得前驱体溶液中,充分混合,放入反应釜中,80℃反应24h,过滤得到蓝色固体,再用乙醇和重蒸水依次清洗3次,95℃真空干燥12h,即可得到铁氰化铁/氧化石墨烯复合材料;(3)将制出的铁氰化铁/石墨烯复合材料放入马弗炉中,200~600℃煅烧6h,得到氧化铁/石墨烯复合材料。本发明以普鲁士蓝类化合物铁氰化铁和氧化石墨烯为前驱体,通过加热分解制得氧化铁/石墨烯复合材料,自组装成纳米立方体结构,能适应电子和离子的快速传导。
本发明公开了一种眼镜片用耐磨损抗菌涂层材料的制备方法,将聚四氟乙烯细粉加入高速混合机中搅拌,加入表面改性处理的石墨烯纳米片搅拌,制得石墨烯纳米片改性聚四氟乙烯复合材料;将其与所得抗菌复合材料混合均匀,得到所述眼镜片用涂层材料。向二氧化锆‑二氧化铈‑玻璃离子水门汀复合粉体中加入纳米纤维素晶须改性,改性后提高了复合材料的弯曲强度、粘结强度和机械性能,添加纳米纤维素晶须起到增韧作用。在玻璃离子水门汀中添加纳米二氧化钛颗粒和抗菌剂载银纳米二氧化钛粉,通过手动研磨和超声震荡相结合的方法混合均匀,再将所得复合粉剂与玻璃离子水门汀液剂调拌混合得抗菌复合材料,表现出优异的机械性能、摩擦磨损性能、粘接性能。
本发明公开了一种用废纸粉‑纳米二氧化硅‑玻璃纤维制备可降解包装袋共混材料的方法,将聚乳酸、聚羟基丁酸戊酸共聚酯、聚己二酸对苯二甲酸丁二醇在真空干燥箱中干燥后,投入开炼机中,再加入所得改性废纸粉、表面改性纳米二氧化硅、低温等离子体改性处理的玻璃纤维,混炼,干燥,设置压力和温度注塑成型,进行退火处理,后冷却,制得可降解包装袋共混材料。使用碱处理并添加烷基烯酮二聚体对废纸纤维进行改性,复合材料的力学强度达到较佳的数值,水分的浸润作用较低;用硅烷偶联剂对废纸进行改性处理,并制备复合材料,偶联剂对复合材料性能的增强效果较好,复合材料的热稳定性也得到提高;添加烷基烯酮二聚体和偶联剂可以有效降低吸水性。
本发明公开了超大型视角可控等离子菲涅尔复合屏幕,包括预备膜和复合材料,所述预备膜和复合材料之间通过胶水固定,该等离子复合屏幕的制造步骤包括:绘制几何虚拟大直径滚筒实体、加工出非球面菲涅尔透镜或非球面自由曲线几何结构、加工形成纳米级保护层、在高分子薄膜材料上进行转印以及与复合材料搭配形成等离子复合屏幕,该方法操作简单,同时便于加工和实现,加工的精度高;本发明中复合材料是通过自主研发和自主生产,结合光学穿透、扩散、折射、反射与视角布局进行巧妙设计,符合不同客户及环境并达到影像能量聚集,从而创造出抗眩光干扰,视角可控,高清对比解析的新型复合等离子屏幕。
本发明涉及一种检测氨气的气敏材料的制备方法及应用,属功能材料、传感技术与环境监测技术领域。本发明分别制备MoS2和g‑C3N4材料,以溶胶法制备g‑C3N4/MoS2纳米复合材料作为气敏材料来检测氨气;将涂覆g‑C3N4/MoS2纳米复合材料的气敏元件老化后将电阻丝穿过其内部,之后用锡将陶瓷管上的6根细丝与气体传感器底座的6根柱子焊接,即得到所需的检测氨气的传感器气敏元件。制得的气敏元件对氨气的检测具有高灵敏度、高选择性等优点,可用于检测工业环境中的氨气。
本发明提供一种玻璃切割机的工作台面,涉及玻璃机械领域,由基板和包覆在基板表面的绒布复合材料构成,绒布复合材料的厚度为1.5‑2mm,基板与绒布复合材料通过弹性胶体粘合。本发明提供的绒布复合材料具有良好的弹性,相比较传统绒布,本发明的绒布复合材料表面摩擦力小,并具有更好的延展性和抗磨损性能,弹性回复能力强;采用该绒布复合材料包裹制成的玻璃切割机的工作台面,不仅耐磨损,可以对平板玻璃起到更好的保护作用,而且可保证平板玻璃处于自然状态下的水平度。
本发明公开了一种导热微球及其制备方法和聚合物复合材料,涉及导热材料技术领域,所述导热微球包含第一导热相和第二导热相;其中,所述第一导热相为氮化硼;所述第二导热相选自氮化铝和/或氮化硅;本发明提供的导热微球在聚合物基体中的填充量可以高达70%,能够在聚合物基体中构建高效的导热网络,从而有效提高聚合物的导热性能。
本发明涉及功能金属材料技术领域,公开了一种提高汽车钢圈耐磨性的复合材料,具有高比强度、高比模量、耐磨性、耐高温性能、低的膨胀系数、高的尺寸稳定性等优异的综合性能,其耐冲蚀磨损性能由于目前所使用的铝合金,抗拉强度达到760‑780N/mm2,硬度达到1500‑1550HV,弹性模量达到430‑450kN/mm2,本发明有效解决了现有汽车钢圈耐磨性不足的问题,提高了汽车钢圈的耐冲击性和耐磨性,重量轻,散热效果好,具有提高汽车钢圈市场竞争力的现实意义,对于汽车零件以及新材料开发提供重要理论依据及技术指导价值,是一种值得推广使用的技术方案。
本发明公开一种纳米ZrO2/Al2O3复合材料的制备方法及其应用,包括以下步骤:S1:按0.05mol/100mL的比例将四氯化锆溶解于去离子水中,制出ZrCl4‑ZrOCl2混合溶液;S2:向ZrCl4‑ZrOCl2混合溶液中加入等体积的pH值为12的氨水溶液,搅拌至产生白色絮状沉淀时,得到母液;S3:向S2所得母液中加入一定量的纳米氧化铝,充分搅拌至形成均匀的悬浮液,并移至聚四氟乙烯内衬的反应釜中,200℃水热反应2‑6h,再自然冷却至室温,真空抽滤后,用去离子水和丙酮洗涤,再抽滤,得到湿样品;S4:将所得湿样品置于马弗炉内,110℃干燥24h。本发明以四氯化锆为原料,一步水热法直接制出了纳米ZrO2/Al2O3复合颗粒,无需高温煅烧,方法简便易操作,表面改性后Al2O3粉体的断裂韧性、耐酸碱性能得到显著提升。
一种抗菌的LED灯用尼龙导热复合材料,由下列重量份的原料制成:尼龙6?200份、氧化铝25?30份、纳米氧化银6?8份、玻璃纤维8?10份、碳纤维15?20份、丙酮50?60份、60?70%硝酸80?100份、硅烷偶联剂A?171?3?4份、1?3%醋酸水溶液70?80份、1, 6?己二异氰酸酯15?20份、(甲基)丙烯酸羟乙酯20?25份、催化剂0.4?1份、阻聚剂0.4?2份、四氢呋喃150?170份、甲苯80?100份、去离子水适量。本发明使用了纳米氧化银,具有持久抗菌效果;对玻璃纤维和碳纤维进行表面改性,用高聚物包覆氧化铝,增加了玻璃纤维和碳纤维、氧化铝和尼龙6的相容性,增加了尼龙的散热性能。
本实用新型公开了一种复合材料皮带滚压主机无线控制系统,包括有由基于PROFINET工业总线标准的无线以太网SCALANCE系统,可编程逻辑控制器(PLC),带工业以太网接口的伺服驱动器,工业以太网Profinet通讯接口的绝对值编码器,一部手机或平板电脑作为的人机操作界面。本实用新型使用PROFINET作为工业网络通讯标准,与SCALANCE系统融合,组成一个无线工业网络,将传动部分与高度控制部分融成一体,提高了系统可靠性和兼容性,并完美解决了困扰行业内多年的传动部分与高度控制部分无法统一远距离控制,厂区主机无法统一综合控制,加热区、冷却区、中间抬升辊高度无法精确控制,操作员操作不便的难题。
本发明公开了一种防护构件用碳化硅陶瓷基复合材料及其制备方法,其特征在于,由下列重量份的原料制成:碳化硅70-80、不锈钢粉末10-13、钛粉6-9、铱粉3-5、玻璃料1-2、硅烷偶联剂A-1711-2、羧甲基纤维素1-2、甘油1-2、硅溶胶3-4、烧结助剂3-5、去离子水80-100;本发明制备的碳化硅复合基陶瓷添加金属粉末增加了碳化硅陶瓷的密度,添加的烧结助剂促进了碳化硅的致密烧结性能,并且可以制备出不同复杂形状和尺寸大小,用于防护构件时可实现工业化生产。
本发明涉及一种双固化导静电陶瓷复合材料及其制备方法,其特征在于由以下重量份数比的原料制成: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、阳离子引发剂0.01‑0.05份、阳离子单体0.01‑0.05份、分散剂0.05‑1.0份、无机填料5‑30份、陶瓷粉10‑40份、导静电材料10‑20份、玻璃纤维15‑30份;本发明优点:具有优异的防腐性能、良好的导静电性能;优异的耐化学性能,超强的防渗防腐蚀导静电能力,与基材的附着力强,机械性能好,耐热冲击、耐热震、膨胀系数小;质量轻、可根据工程需要,切割或裁剪成各种形状,使用方便快捷,可大幅度缩短施工时间、施工难度及人工成本,且固化效果好,可用于石油管道、易燃易爆管道、埋地及穿越管道、石油储罐、储槽等的防腐防渗。
本发明公开了一种可不断释放负离子的义齿基托用复合材料及其制备方法,通过将北投石通过预处理、表面改性后,在其表面原位生成纳米二氧化硅颗粒,然后在纳米二氧化硅表面接枝丙烯酸单体,得到了与义齿基托材料聚甲基丙烯酸甲酯化学结构同源的复合填料,促进了北投石其在聚合物基体的分散,优化了两相相容性,不仅有效提高了义齿基托材料的力学性能,而且,引入的北投石粉末可以散发天然的负离子,应用到义齿基托材料,患者长期使用,可促进人体新陈代谢,提高人体免疫能力,增强人体肌能,调节肌体功能平衡。
本发明公开了一种汽车仪表盘用聚丙烯复合材料,其原料按重量份包括:主料80‑85份,氢化蓖麻油复合物1‑5份,微晶石蜡1‑3份,相容剂2‑4份,石墨烯1‑5份,硅藻土4‑8份,云母粉1‑6份,微胶囊化红磷2‑8份,气相白炭黑1‑6份,叔丁基过氧化氢1‑2份,分散剂1‑2份,抗氧化剂1‑2份,光稳定剂1‑2份,紫外线吸收剂1‑2份。氢化蓖麻油复合物采用如下工艺制备:将氢化蓖麻油、氢氧化钾混合均匀,升温,再加入环氧乙烷搅拌,调节体系呈中性,接着加入氢氧化钾、环氧丙烷继续搅拌得到氢化蓖麻油复合物。本发明在注塑成型时脱模简便,而且注塑稳定性好,所得产品质量稳定,表面光泽度高,提高了生产效率,降低了生产成本。
本发明涉及以玻璃废料为基料的复合材料型材,型材的加工方法包括以下步骤:步骤一、把玻璃生产过程中产生的固体废料用硅烷偶联剂进行表面处理;步骤二、制成改性玻璃粉体,具体按照以下的重量比:树脂8~30%,玻璃粉体20~90%,玻璃纤维1.2~5%,织物纤维0.4~2%,脱模剂为树脂的0.1~0.5%,固化剂和促进剂的总和为树脂的0.1~0.5%;步骤三、改性玻璃粉体混合形成型材基料,混合时间为30~40分钟;步骤四、8小时内型材基料在模压机中模压成型。本发明优点:本型材能够替代木材和钢材,具有高力学强度、耐磨、耐冲击、耐化学腐蚀和重复使用,实现玻璃加工的固体废料重新利用,减少污染,节约自然资源。
本发明公开了一种模压高强度超轻复合材料地爪,包括地爪主体,地爪主体整体为壳形结构,地爪主体的顶端中部设置有中孔,中孔的外侧设置有加强筋,加强筋的内侧设置有面板,面板的中部设置有孔洞,加强筋的底端设置有包边,包边的底端设置有爪尖。本发明相比其他类型产品碳纤维地爪强度更高,重量更轻。在任何气候下都可以使用,且具有更长的使用寿命,同时相比较金属材料的其他类型产品,碳纤维具有更强的耐候和抗腐蚀性。
本发明公开了一种硬度高耐冲击的粉煤灰铝基复合材料,其特征在于,由下列重量份的原料制成:莫来石纤维2-4、硼酸镁7-9、粉煤灰微珠5-25、铝镁合金粉65-85、锂粉4-6、铜粉4-6、聚乙烯醇0.5-1.1、蒸馏水适量;本发明解决了增强体与铝基基体分散性差、润湿性不好的问题,添加的莫来石纤维加工性好,性能优异,尤其硬度高、耐冲击性好,添加的硼酸镁显著提高了材料的韧性、耐磨、耐蚀和力学性能。
一种耐老化的LED灯用氧化铝‑尼龙导热复合材料,由下列重量份的原料制成:尼龙6 200份、纳米氧化锌8‑10份、氧化铝30‑40份、钨酸锆5‑8份、碳纤维20‑30份、丙酮50‑60份、60‑70%硝酸80‑100份、1‑3%硅烷偶联剂水溶液70‑80份、醋酸8‑10份、异佛尔酮二异氰酸酯15‑20份、季戊四醇三丙烯酸酯20‑25份、催化剂0.4‑1份、阻聚剂0.4‑2份、明胶3‑5份,四氢呋喃150‑170份、甲苯80‑100份、去离子水适量。本发明使用了纳米氧化锌,提高了塑料的耐光老化性、耐冲击性和韧性,对碳纤维进行表面改性,用高聚物包覆氧化铝,增加了碳纤维、氧化铝和尼龙6的相容性。
本发明公开了一种汽车仪表用聚丙烯复合材料,其原料按重量份包括:无规共聚聚丙烯30‑60份,三元乙丙橡胶15‑25份,丙烯腈‑丁二烯‑苯乙烯共聚物4‑15份,1,3‑双(叔丁过氧异丙基)苯1‑2份,煅烧高岭土4‑12份,竹炭纤维1‑3份,煅烧高岭土1‑5份,中空玻璃微球1‑6份,膨润土2‑4份,膨胀石墨1‑3份,防老剂264 0.2‑1份,防老剂MB 0.1‑0.6份,氯化石蜡1‑2份,C9石油树脂1‑2份,端乙烯基硅油1‑2份。本发明力学性能好,韧性好,抗冲击强度高,耐热与耐老化性能好。
本发明属于玻璃纤维回收再生领域,具体公开了一种玻璃纤维增强复合材料废弃物再生玻璃纤维方法,包括如下步骤:将玻璃纤维生产过程中产生的边角废料以及玻璃纤维制品使用过程中产生的废玻璃纤维制品收集,并通过除杂洗涤装置处理后干燥得纤维废料基品;将制得的所述纤维废料基品加入至含有降解剂的容器中,并在该容器中浸泡5‑14h;将经浸泡处理后的废料置于过滤设备内,通过离心过滤去除废料中杂质浆液;将经过滤后的废料用水洗涤,并在洗涤后干燥,干燥后得再生纤维基料;将所述再生纤维基料经熔融、拉丝制备再生玻璃纤维。本发明可降低废弃玻璃纤维材料堆积的同时,并且减少对环境的污染。大幅度提高废旧玻璃纤维的应用性。
本发明涉及手持设备散热技术领域,且公开了一种用于手持设备散热系统的轻质化烯碳复合材料,解决了现有的风扇底座只能对笔记本电脑起到支撑的作用,不能对笔记本电脑进行包裹,不能对电脑进行保护的问题,其包括底板、套框、密封板和手持电脑本体,所述套框的内底端安装有底板,套框的顶端转动连接有密封板,手持电脑本体位于套框的内部,套框的内部设有位于手持电脑本体底端的放置板,放置板上等距离开设有通孔,套框的两侧对称设有与手持电脑本体连接的夹持机构;本设计便于对手持电脑本体密封保护,有效的使底板、套框、密封板和手持电脑本体进行同步携带,提高了其携带便利性,同时实现对手持电脑本体的保护。
本发明公开一种孔结构SiC/Al复合材料的制备工艺,包括以下步骤:1)按质量百分比1:1将酚醛树脂和硅粉充分研磨,并加入10‑40%的合金粉末混合球磨,制成混合浆料;2)将聚氨酯模板用NaOH腐蚀6h后,洗涤备用;3)将聚氨酯模板浸入混合浆料中,控制浸渍时间1‑120min,充分浸润后,放入120‑180℃烘箱中固化0.5‑2h,用混合浆料再次浸渍固化后的前驱体,120‑180℃固化0.5‑2h,重复2‑5次,得到固化密度为0.5‑2.1g/cm3的预制体;4)固化后块体放入瓷舟中,氩气保护下,在管式气氛炉中,以3‑8℃/min速率升温至800℃烧制2h,自然冷却后取出。本发明利用合金粉末辅助原位生成纳米级SiC,以聚氨酯为骨架材料,固相烧结形成SiC/Al骨架结构,具有天然的润湿性,且制备工艺简单、成本低廉、烧成温度低。
本发明公开了一种耐腐蚀性好的粉煤灰铝基复合材料,其特征在于,由下列重量份的原料制成:碳纤维4-6、氧化铝6-10、粉煤灰微珠5-25、铝镁合金粉65-85、锂粉4-6、铜粉4-6、聚乙烯醇0.5-1.1、蒸馏水适量;本发明解决了增强体与铝基基体分散性差、润湿性不好的问题,添加的氧化铝与铝镁合金具有良好的相容性,本发明操作简单,性能优越,成本低,并解决了大量堆积的粉煤灰对环境污染的问题,也为粉煤灰的利用找到新的研究方向。
本发明公开了一种耐磨损碳化硅陶瓷基复合材料及其制备方法,其特征在于,由下列重量份的原料制成:碳化硅70-80、不锈钢粉末10-13、聚乙二醇2-3、钛粉8-10、钨粉3-5、硅烷偶联剂A-1721-2、聚苯乙烯2-3、氧化镧3-4、尖晶石锰酸锂2-3、烧结助剂3-4、去离子水80-90;本发明制备的碳化硅复合基陶瓷具有良好的耐磨耐热耐压性能,在众多领域中皆有应用,市场前景广阔;并且本发明制备工艺简单,煅烧温度低、时间短,能有效降低能耗,控制成本。
本发明涉及一种CIGS薄膜电池尾气处理用复合材料及其制备方法,其特征在于:(1)将天然矿物材料研磨成200~3000目的粉体,放入容器;(2)将铜源颗粒加入容器中,控制天然矿物粉体:铜源颗粒质量比为1:0.6~5.5,同时加入去离子水,控制铜源:去离子水质量比为1:25~90,搅拌得A浊液;(3)将OH‑的浓度为1~10mol/L的氨水倒入A浊液中,控制氨水:Cu2+的物质的量比为1:5~8,搅拌20‑60min得B浊液;(4)将OH‑的浓度为0.5~2mol/L的强碱溶液滴入B浊液中,控制强碱性溶液中OH‑:B浊液的Cu2+的物质的量比为1:2,搅拌20‑90min后进行洗涤、抽滤、干燥处理,即可。本发明优点:在常温下可用于但不限于去除铜铟镓硒薄膜太阳能电池组件生产过程中排放的尾气。
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