本发明公开了一种用于生产聚丙烯复合材料的造粒装置,包括筒体,筒体上设置有进料口和出料口,进料口和出料口之间设置有螺杆,所述进料口内设置有旋转轴,旋转轴上安装有叶片,叶片顶部固定有若干个搅拌棒,叶片内设置有第一加热部,搅拌棒内设置有第二加热部;筒体的侧壁内设置有第三加热部,螺杆的螺纹部内设置有第四加热部,螺杆的螺杆芯内设置有第五加热部;出料口内设置有滤板,滤板上设置有若干个通孔,通孔的内侧壁设置有凹槽,凹槽的底部设置有第六加热部;进料口、出料口以及筒体内分别设置有温度传感器。本发明还公开了一种上述造粒装置的生产方法。本发明能够改进现有技术的不足,提高了原料挤出造粒过程中温度控制的精确度。
本发明特别涉及一种LCP基LDS复合材料和激光催化剂及其制备方法,属于高分子材料技术领域,方法包括:把硝酸铜和硝酸铬进行混合,得到铜铬盐水溶液;把所述铜铬盐水溶液和表面活性剂进行混合,后与尿素溶液进行混合反应直至pH值达到设定pH范围,得到中间样品;对所述中间样品进行烧结,得到激光催化剂;其中,所述设定pH范围为6‑7,所述尿素溶液的质量浓度为5%‑15%;通过调整尿素溶液浓度和反应溶液pH值来提升铜铬黑激光活化剂的纯度和降低游离的金属离子浓度,将其应用于LDS材料的制备后,进而降低LCP基LDS材料的介电损耗。
本发明公开了一种包覆三元磷酸锰铁锂复合材料及其制备方法,包括包覆材料、三元材料、磷酸锰铁锂、分散剂、去离子水,所述包覆材料为石墨烯及金属元素,所述金属元素为AL、Mg、Ti、V、Nb、Sr、Y、Ru、Zn、Mo、Zr的氧化物中的至少一种;所述三元材料为LiNiXCoYMn1‑x‑yO2,0.3≤x≤0.9,0.3≤x+y≤0.9;所述磷酸锰铁锂为LiMnzFe1‑zPO4,0.1≤z≤0.9;所述分散剂为十六烷基三甲基氯化铵、十八烷基三甲基氯化铵聚乙二醇、聚乙烯醇、聚氧化乙烯、丙二醇、聚苯乙烯磺酸钠、乙醇中的至少一种。本发明涉及锂离子电池正极材料技术领域,具体是提供了一种包覆三元磷酸锰铁锂复合材料及其制备方法,降低三元材料成本,提高安全性能,同时提高磷酸锰铁锂材料导电性。
本实用新型涉及聚丙烯复合材料生产排气处理技术领域,尤其涉及一种聚丙烯复合材料排气装置,包括抽风机、弯管、气体等离子分离器和混合腔,抽风机的一端位于生产装置的内部,抽风机的另一端与弯管固定连接,弯管由多个U型管通过螺栓拼接组成,U型管的连接位置处固定夹接有过滤板,弯管的另一端连接有气体等离子分离器,气体等离子分离器的导气管与混合腔固定连接,导气管延伸到混合腔的内部,混合腔由壳体和上盖拼接组成,上盖的顶端中部通过螺栓固定安装有电机。通过设置过滤板和气体等离子分离器可以对废气进行过滤处理,处理后的废气再经过混合腔可以对气体进行稀释处理,改善车间空间质量,实用性强,适合推广。
本实用新型公开了一种碳化硅及其复合材料生产用振动筛,涉及振动筛技术领域。本实用新型包括支撑架、槽钢、移动框组件、筛网组件、连杆和转盘,支撑架的顶部相对固定有两个平行的槽钢,两个槽钢之间滑动设置有移动框组件,移动框组件内放置有筛网组件,移动框组件的侧面与连杆的一端转动连接,连杆的另一端与转盘上的第二螺栓转动连接。本实用新型通过设置槽钢、移动框组件、连杆、转盘和电机,使得该振动筛可实现往复振动,大大提高筛选效果,移动框组件与筛网组件分离设置,使得筛网组件的清理更加的方便,解决了现有的碳化硅及其复合材料生产用振动筛筛选效果不理想,筛网清理不方便的问题。
本实用新型涉及混合装置技术领域,尤其是一种PBAT全生物降解复合材料专用混合装置,包括底架、箱体、投料斗、加药管、排料管、搅拌轴、多个搅拌杆以及驱动装置,箱体固定连接在底架上表面的一侧,投料斗固定连接在箱体上端,加药管固定连接在箱体外侧壁的顶部,排料管固定连接在箱体外侧壁的底部,且排料管与箱体相连通,搅拌轴转动连接在箱体的内部,多个搅拌杆均匀地固定连接在搅拌轴上,且多个搅拌杆均位于箱体内,驱动装置固定连接在底架上表面的另一侧,且驱动装置与搅拌轴下端相连接。该PBAT全生物降解复合材料专用混合装置能够在对物料搅拌混合的过程中除去液面上的浮渣,从而可以增强混合效果。
本实用新型提供了一种纤维素复合材料生产专用安全滤网,包括横向金属丝和纵向金属丝,所述横向金属丝之间均匀分布,纵向金属丝之间均匀分布,所述纵向金属丝的直径大于横向金属丝,横向金属丝之间的距离大于纵向金属丝之间的距离。本实用新型强度高,实用可靠,在使用过程中不易变形和破损,能有效保证纤维素复合材料的正常生产。
本实用新型公开了耐高温复合材料钢构,包括两个呈对称设置的座板,两个座板的顶端均固定安装有一个竖杆,两个竖杆的外壁上且位于相对应设置的座板的上方均固定安装有一个托板,两个竖杆上且位于相对应设置的托板的顶端均活动套接有一个套筒,两个套筒相对内壁之间共同固定安装有一个横杆,两个套筒的外壁上均插入一个紧固螺丝,两个座板上均对称插入有两个地锚,本实用新型提供了耐高温复合材料钢构,本钢构采用套接的安装方式,减少了螺丝的用量,大大提高了其安装的便捷性,同时钢构表面涂抹耐高温涂层,增加了隔热效果,采用套接的安装方式可以防止螺丝松动后钢构坍塌,有效增加其连接的牢固性,大大提高了其耐高温性能。
本发明提供了一种生物质基多孔硅碳复合材料及制备方法,制备过程分为葛根残留物预处理、喷雾造粒、高温炭化、水热‑原位聚合包覆、热解处理等,本发明以葛根残留物微粉中分布杂乱的植物纤维相互连接形成三维碳纤维骨架结构,以碳水化合物形成的部分石墨化薄包覆碳层均匀分散包覆纳米硅粉并桥接植物纤维形成三维多孔硅碳复合材料为前驱体,前驱体外包裹有经水热原位二次包覆的热解碳层。本发明中,葛根残留物微粉具有优异的粘结性和包覆性能,通过控制微粉的溶胀程度和粘度大小,得到的材料具有三维碳纤维骨架结构,该结构有效地缓冲纳米硅材料的体积膨胀、缩短了锂离子的扩散路径、提高了锂离子的扩散速率,提升了电极材料的容量和电化学性能。
本实用新型涉及复合材料领域,具体涉及一种软质新型复合材料,包括芳纶纤维层、TPE高弹膜层、软质聚氯乙烯材料层以及TPV软质材料层;所述软质聚氯乙烯材料层的下表面设置有若干第一齿条;所述TPV软质材料层的上表面设置有若干与第一齿条相匹配的第二齿条;所述软质聚氯乙烯材料层与TPV软质材料层之间通过第一齿条与第二齿条相互交错拼合连接;软质聚氯乙烯材料层与TPV软质材料层的外部包覆有一层TPE高弹膜层,TPE高弹膜层的上表面阵列设置有若干凸起;所述TPE高弹膜层的外部包覆有一层芳纶纤维层,所述芳纶纤维层的上部设置有若干与凸起相匹配的通孔,所述凸起穿过通孔露出芳纶纤维层的外部。本实用新型强度较好,耐磨防滑,实用性较强。
本发明公开了一种高导热聚醚醚酮复合材料及其制备方法,其制备方法包括:将改性高导热填料和聚醚醚酮树脂混合均匀,通过热压成型制备,得到高导热聚醚醚酮复合材料。本发明通过将高导热填料表面羟基化,接着接枝带有硅烷偶联剂,然后通过化学沉积的方法接枝聚酰亚胺得到改性高导热填料,最后将改性的高导热填料添加到聚醚醚酮基体中,增加聚醚醚酮的热导率,填充改性的高导热填料;由于表面具有聚酰亚胺更容易接触,形成导热网络,并且改性的高导热填料与聚醚醚酮的相容性增加,使得其力学性能得以保持。
本发明属于无机材料制备技术领域,并公开了一种作为有机复合材料增强体的碳化硅粉体的制备方法,包括以下步骤:首先将碳化硅粉体原料送入球磨机内进行整形处理;然后,将整形好的碳化硅粉体在60℃~80℃下预热20min~30min,每次将改性剂以雾状形式喷到高速搅拌的碳化硅粉体中,控制温度为100℃~120℃,每搅拌干燥2h~3h静置20min~30min,搅拌4次,得到初步改性的碳化硅粉体;最后,将初步改性的碳化硅粉体在强化剂中浸涂,得到改性的碳化硅粉体。本发明能够有效改善碳化硅粉体与有机复合材料的亲和性,提高其填充时的相容性和分散性,改善制品的综合性能,且工艺简单,容易控制。
一种少层TiO2‑MXene复合材料的制备方法,包括水热反应步骤,所述水热反应步骤具体为:将薄层MXene胶体与浓盐酸混合,形成预反应混合物,将预反应混合物进行水热反应,形成终反应混合物,以使在MXene上原位生长颗粒状TiO2纳米晶,所述TiO2纳米晶含有金红石型TiO2晶型;本发明采用一步水热反应,生成在MXene上原位生长了TiO2纳米晶,在水热反应前,向MXene中混入浓盐酸,有利于控制TiO2纳米晶为颗粒状,由于浓盐酸的存在,能促进金红石型二氧化钛晶型的生成,使得TiO2‑MXene的结构更稳定,减少了TiO2‑MXene的团聚问题,还提供了一种少层TiO2‑MXene复合材料。
本发明提供了一种二氧化碳聚合物复合材料,它是由如下重量配比的原料制备而成:二氧化碳聚合物3~7份、改性纤维5~10份;其中,改性纤维是由天然纤维:接枝单体=(3~7):1w/w通过接枝共聚反应制备得到。本发明通过选用特定的接枝单体对天然纤维进行接枝改性,提高了天然纤维与二氧化碳聚合物基体的界面结合程度,使得复合材料的性能大大提高。
本实用新型公开了一种基于碳化硅复合材料生产的废弃料回收装置,涉及碳化硅复合材料生产技术领域。本实用新型包括混合筒、废弃料进料机构、分散介质料箱、一级分离机构和二级分离机构,混合筒的顶部两端分别设置有废弃料进料机构和分散介质料箱,混合筒的内部设置有搅拌机构,混合筒的正下方设置有二级分离机构。本实用新型通过设置升降挡板、移动U型板、上层出液管、中层出液管和下层出液管,分离后采用上下隔板将内分离箱内的液体分成上、中、下三部分,使得物料在抽吸分离过程中准确度更好,避免物料再次相混合,通过设置一级分离机构和二级分离机构,两级分离可大大提高分离效果,且采用超声波和微波技术,进一步提高分离效率和效果。
本发明提供一种复合材料避雷针制备用打磨装置及其使用方法,本发明具有重量轻、强度高、抗腐蚀、消减雷电流能量明显、优良的耐冲击和绝缘性能等优点,接闪器采用钛合金材料,根据电荷转移原理选择接闪器材料和结构,利用钛高电阻特点,调整合金配比,控制针体电阻,科学定制针体的长度和内径,确保接闪时和雷电波谐振,在雷电流峰值时阻抗最大,以限制放电电流幅值,来减少电磁辐射危害,降低对引下线、接地网的冲击;高性能复合支撑杆采用航天用树脂玻纤维复合材料,采用先进螺旋缠绕工艺制造,克服金属避雷针重量重的难点。
本发明公开了一种具有负氧离子释放功能的橡胶沥青复合材料,其包括以下组分:阴离子乳化沥青50~80份;阴离子橡胶胶乳20~50份;增塑剂2~15份;添加剂2~7份;无机填料0.5~20份;pH值为9~13;其中,所述阴离子乳化沥青和阴离子橡胶胶乳的总和为100份;所述无机填料选自氧化钙、粉煤灰、石墨粉、氧化铝、氧化硅、氧化钡、氧化镁、氧化铁、氧化钠、氧化钾、氧化铜和活性炭中的几种的混合物。采用该橡胶沥青复合材料制备的防水涂膜的耐寒性强,释放的负氧离子浓度高,且断裂伸长率可维持在1000%以上。
本发明涉及液晶高分子材料技术领域,公开了一种LCPU改性环氧树脂基导热复合材料及其制备方法和应用。该方法包括以下步骤:(1)制备4,4’‑二(5‑羟基戊烷氧基)联苯;(2)液晶聚氨酯改性导热填料;(3)制备LCPU改性环氧树脂基导热复合材料。本发明将经过液晶聚氨酯改性后的填料与环氧树脂混合,能够构建一种连续的导热网络,从而提高材料的导热率。
本发明特别涉及一种低介电常数的LCP复合材料及其制备方法,属于高分子材料领域,复合材料的成分包括:LCP和功能材料,其中,所述功能材料呈多孔结构;采用呈多孔结构的材料作为降低LCP材料的功能材料,利用多孔结构中的空气具有较低介电常数的特性,实现降低LCP材料的介电常数,解决了目前LCP材料介电性能不佳的问题。
本发明公开了一种天然石墨负极材料改性方法及复合材料,要解决的技术问题是改善天然石墨负极材料的高倍率充放电性能和低温性能,降低制备成本,减少对环境的污染。本发明的方法包括电解氧化,插入金属离子,还原,热解,包覆,烧结。本发明的天然石墨负极复合材料,石墨基体外包覆有碳包覆层,石墨基体的层间分布有纳米尺度范围的金属和合金。本发明与现有技术相比,增加了天然石墨c轴方向电子电导率,改善了负极材料的大倍率放电性能和低温性能,纳米金属和合金具有很强储锂能力,提高了材料的放电比容量,包覆层有效改善了电解液对石墨层间腐蚀,防止了石墨片层脱落,提高了材料的循环性能,制备方法简单,容易控制,成本低,易于工业化生产。
本发明通过将不同种类的金属盐溶液或金属盐溶液、石墨烯(Gr)与高熵合金(HEA)粉末混合搅拌、水热处理,制备出高熵金属氧化物前驱体或高熵金属氧化物前驱体和Gr包覆HEA粉末的核壳结构粉末,经洗涤、过滤、干燥、焙烧后,形成高熵陶瓷氧化物(HEO)或高熵陶瓷氧化物(HEO)和Gr同时包覆HEA的核壳粉末HEA@HEO或HEA@HEO‑Gr;粉末经过高速低温球磨,获得HEO或HEO/Gr均匀嵌入到具有细晶组织的HEA粉末内部,与粉末混合后烧结、挤压成形,制备由粗晶与HEO颗粒或HEO颗粒和Gr嵌入的细晶HEA增强相构成的双峰组织复合材料。本发明对于制备高强度、良好韧性的金属基复合材料具有重要意义,对于铝基、镁基轻量化金属结构材料的推广应用具有迫切的需求。
一种空心二氧化硅包覆多面体碳复合材料的制备方法,该方法利用原位合成的方法,在ZIF‑8上制备了ZIF‑8@SiO2前驱体,高温碳化处理后形成PC@SiO2,本发明不同于单一的空心结构和单一的碳包层结构。本发明设计的空心二氧化硅包覆多面体碳复合材料,作为高性能LIBs负极。归因于其新的结构,它是由一个碳内层,SiO2外层组成。因此,Li+直接与SiO2反应,促进了其动力学性能。另一方面,碳内层提高了电荷的输运和导电性。此外,其新的结构中间的空腔为体积膨胀提供了缓冲空间,从而增强了电化学和LIBs的性能。
本发明公开了一种抗老化聚丙烯复合材料,包括以下重量份数的组份,300~400份的聚丙烯、30~40份的稳定剂、10~15份的交联剂、20~30份的抗氧化剂、5~10份的改性剂、30~50份的增韧剂、70~100份的二苯基甲烷二异氰酸酯。本发明还公开了一种上述抗老化聚丙烯复合材料的制备方法。本发明解决了现有技术的不足,可以全面提高聚丙烯的韧性和抗老化性能。
本发明公开了一种耐低温聚丙烯复合材料,包括以下重量份数的组份,400~450份的聚丙烯、35~45份的稳定剂、20~30份的增容剂、10~20份的增强剂、3~15份的改性剂、5~10份的增韧剂、100~120份的聚对苯二甲酰对苯二胺、70~100份的乙烯‑辛烯‑戊二烯共聚物、20~25份的4‑阿基苯甲酯。本发明还公开了一种上述耐低温聚丙烯复合材料的制备方法。本发明解决了现有技术的不足,提高了聚丙烯改性后在低温环境中的刚性。
本发明公开了一种高性能纳米晶复合材料制备方法,该方法包括以下步骤:配置适量的溶剂,取适量基底在溶剂中进行剥离,继而剥离成单片层形成混合物,将聚合物溶解在混合物中;对制备而成的混合物进行蒸发,蒸发至干燥,除去混合物中的水份;将干燥的基底放置在气体流动速度为0.5‑50米/分的惰性气体中,在温度为在400℃‑500℃下的环境中进行热蒸发,控制蒸发的环境压力在0.1‑1kPa,热蒸发得到纳米晶粉末。本方法中同时涵盖了对纳米复合材料和纳米晶材料的制备方式,该方式能够有效的适应不同需要的纳米晶材料制备的方法步骤,具有较好的普遍适应性,在方法上进行统一,具有良好的移植性,能够适应不同工厂需求。
本发明公开了一种耐寒性优越的橡胶沥青复合材料,由以下组分组成:阴离子乳化沥青50-80份;阴离子橡胶胶乳20-50份;增塑剂2-15份;添加剂2.0-7.0份;pH值为9-13;其中,所述阴离子乳化沥青和阴离子橡胶胶乳的总和为100份。采用本发明的复合材料的防水涂膜能耐-40℃低温,防水涂膜具有柔软性,即使被涂物在一瞬间皲裂,防水涂膜依然不会皲裂,防水功能依然存在,具有高抵抗性。
一种风力发电塔筒专用复合材料电缆夹板,包括夹板(1)、夹板支座(2)及调紧螺栓(3),所述夹板通过调紧螺栓固定在夹板支座上,所述夹板选用的原材料为:树脂、低收缩添加剂、引发剂、颜料糊、硬脂酸锌、氧化镁、苯乙烯、无碱玻璃纤维及氢氧化铝。该风力发电塔筒专用复合材料电缆夹板具有机械强度高,抗弯曲性能强,不扭曲变形,不脆断,耐酸碱、防腐蚀性能、抗老化性及绝缘性能好,阻燃性能优良等优点;此种材料以高强度的无碱玻璃纤维为增强材料,以高性能不饱和聚酯树脂为基体材料,使产品具有卓越的物理、化学性能,是替代现有的其他各种材质电缆夹板的一种新型电缆夹板,因此具有很好的推广应用价值。
本发明公开了一种液晶高分子复合材料及其制备方法,其制备方法包括以下步骤:1)将液晶共聚物、聚酯高分子和添加剂混合,得到混合基料;2)将所述的混合基料在同向双螺杆挤出机中进行熔融混合并挤出造粒,得到液晶高分子复合材料;其中,所述的混合基料,以重量份数计,包括以下组分:液晶共聚物:50‑90份;聚酯高分子:5‑30份;添加剂:5‑20份。本发明通过向液晶共聚物中引入结构相似的聚酯高分子和添加剂,在不影响液晶共聚物原有的介电性能的同时,改善其机械性能,同时还能提高液晶高分子的黏度,使其更易成膜。并且制备方法工艺简单,加工性强。
本发明涉及一种特别适用于建筑、家具业中使用的石膏无机树脂复合材料及其注模装置,这种材料是以石膏、无机树脂为基料,包括有硅酸盐、碳酸盐及其它辅助材料,比现有的使用有机树脂为基料的石膏复合材料大大降低了成本,制作规格大小厚薄均比现有技术范围大,同时注模装置一改传统的具有花色图案的底模与模具是一体的结构,可根据需求的图案随时更换底模,非常经济。
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