本发明公开了一种阻燃型计算机信号电缆及其制作方法,该电缆包括多个电缆内芯,以及多个电缆内芯外依次包覆的第三陶瓷纤维耐火带、第二金属屏蔽层、第二硅橡胶复合材料阻燃层、纳米阻燃绝缘层和阻燃外护套;每个电缆内芯均包括第二陶瓷纤维耐火带、第二陶瓷纤维耐火带内部设置的多个导体芯组、第二陶瓷纤维耐火带外部依次包覆的绝缘屏蔽层和第一金属屏蔽层,以及每个导体芯组外依次包覆的第一陶瓷纤维耐火带和第一硅橡胶复合材料阻燃层;本电缆的耐火试验不仅满足国标GB/T?19216的要求;还可满足英国BS6387标准中规定的C级、W级和Z级的要求;试验过程中,电缆既不短路也不开路。
本发明公开了一种耐磨高抗冲复合橡胶及其制备方法,该耐磨高抗冲复合材料包括以下原料:聚氨酯橡胶、三元乙丙橡胶、丁苯橡胶、天然橡胶KH‑560、硅烷偶联剂、锭子油、纳米氧化锌、纳米氧化镁、耐磨高抗冲复合材料、木质素磺酸钠、炭黑N330、甲基丙烯酸锌、增塑剂、防老剂、硫化体系。本发明的耐磨高抗冲复合橡胶以耐磨、耐老化、弹性较佳的聚氨酯橡胶、三元乙丙橡胶、丁苯橡胶、天然橡胶为主体材料,通过科学合理的配方提高了橡胶的机械强度,使得制备得到的橡胶具有良好的耐磨性能、抗冲击性能和防老化性能,可以有效满足商业和工业生产等要求。
本发明公开了一种化工泵用耐老化密封材料,所述橡胶密封材料由以下各组分制成:氢化丁腈橡胶、木粉/高密度聚乙烯复合材料、硅烷偶联剂、过氧化二乙酰、聚丁烯、硅藻土、白炭黑、聚乙二醇、硫磺;本发明化工泵用耐老化密封材料以丁腈橡胶为主料,以本发明制备的木粉/高密度聚乙烯复合材料为辅料,通过添加的硅烷偶联剂进行协同处理后,能够使得制成的密封材料耐老化性能得到极大的提高,尤耐氧化和多次变形条件下耐切口撕裂相较于普通丁腈橡胶密封材料均具有极大的提高。
本发明公开了一种固定翼无人机机体结构,包括机身,机身包括机身框、机身梁、机身蒙皮、机头蒙皮,机身的两侧安装机翼,机翼包括机翼前梁、机翼后梁、机翼肋、机翼蒙皮,机身的两侧安装尾翼,尾翼包括尾翼梁、尾翼肋、尾翼蒙皮;机身框、机翼前梁、机翼后梁和尾翼梁由铝合金加工而成,机身梁、所述机身蒙皮和机翼蒙皮通过碳纤维织物预浸料经热压罐热压成型,机翼肋、尾翼肋由碳纤维织物预浸料经模压成型制备而成,机头蒙皮、尾翼蒙皮由玻璃纤维织物预浸料经模压成型制备而成。本发明在无人机机体结构中大量使用复合材料,在保证无人机结构强度同时,减轻了无人机结构重量,提高了无人机飞行速度与机动性。
本发明提供了一种局部真空环境下基于水压的高效爆炸复合管棒制备方法,包括:将待复合棒材1、待复合管材2、小尺寸和大尺寸pvc管、待复合管材4和5同轴设置;在小尺寸和大尺寸pvc管之间填充炸药与雷管构成爆炸装置;利用密封条将待复合棒材1与待复合管材2、待复合管材4和5之间的间隙两端密封并抽真空,构建真空间隙环境;于待复合管材和爆炸装置之间注满水,构建水环境;启动爆炸装置使待复合材料互相焊接结合,得到爆炸复合管与复合棒。本发明所提供的爆炸复合管棒制备方法,不仅杜绝了因间隙未排净的空气层导致的复合材料结合界面大面积熔化现象,还使待炸药的利用率得到了提升,有效解决了传统方法无法高质量加工薄壁材料的困难。
本发明公开了一种三维介孔结构的金属有机骨架MIL‑101‑V的制备方法及其应用,通过简单的水热反应,得到具有三维多孔结构的MIL‑101‑V复合材料。这种复合材料用作锌离子电池正极时,表现出优良的电化学性能,循环100圈后仍具有102.94mAh/g的放电比容量。本发明所用原料可再生,环境友好,且操作简单,在水系锌离子电池大规模能量存储方面有良好的应用前景。
本发明提供了一种层间距增大的二硫化钼纳米管/硫复合正极材料及其制备方法和应用,方法包括:a)、将硫粉和钼盐在乙醇中混合,搅拌均匀,得到混合液;b)、将所述混合液和胺溶液混合后密封,进行溶剂热反应,得到的反应产物过滤,清洗并干燥,得到复合材料;c)、将所述复合材料和硫粉混合,真空密封后退火,得到层间距增大的二硫化钼纳米管/硫复合正极材料。本发明提供的方法仅仅需要溶剂热反应和退火,方法简单,条件温和,制备周期短,产率稳定;制备得到的层间距增大的二硫化钼纳米管/硫复合正极材料能够直接用于锂硫电池正极。在锂硫电池中,其电化学性能优异、极佳的循环稳定性和长循环寿命。
本发明公开了一种纳米复合阻燃增强聚酯工程塑料及其制备方法,特征是按所占复合材料总质量的百分比将45~80%的聚酯、5~20%的金属次磷酸盐、3~15%的含氮阻燃剂和0.5~5%的改性纳米添加剂混合均匀,加热至230~275℃,经熔融共混,再经挤出、拉条、冷却、切粒和烘干;所得到的本发明的纳米复合阻燃增强聚酯工程塑料兼备优良的阻燃性能和物理性能,克服了现有聚酯增强材料改性技术存在的含卤阻燃剂环境危害性大、无机阻燃剂添加量高、材料物理性能差等缺点,具有很强的应用前景。
一种表面改性纳米Si3N4粉体,其特征是本表面改性纳米Si3N4粉体是由数均分子量的氯磺化聚乙烯对纳米Si3N4粉体颗粒表面进行包覆改性得到的表面改性纳米Si3N4粉体,纳米Si3N4粉体与改性剂的质量比为100∶6~10。本表面改性纳米Si3N4粉体在制备CSM/Si3N4复合材料中作为改性剂应用,使CSM/Si3N4复合材料的耐磨性能得到提高。
本发明公开了一种冷压焊型金属封装外壳及其制作工艺,该冷压焊型金属封装外壳包括底盘,所述底盘为无氧铜和可伐的复合材料;过渡环,所述过渡环设于所述底盘内腔的表面;硼硅玻璃材质的玻璃绝缘子;引线,所述引线插设于所述玻璃绝缘子中;以及盖帽,所述盖帽为无氧铜材质,其通过冷压焊工艺与所述底盘封装。通过将冷压焊型金属封装外壳的底盘采用可伐/无氧铜复合材料,其中,底盘、过渡环、引线和玻璃绝缘子封接,无氧铜面与同为无氧铜材质的盖帽冷压焊,保证了封接的气密性和产品的可靠性,提高了产品的使用寿命。
本发明公开了一种轨道交通用环保型阻燃聚氯乙烯/石墨烯复合装饰膜,涉及装饰材料技术领域,本发明将制备的阻燃增强型石墨烯与聚氯乙烯进行复配,制得聚氯乙烯/石墨烯复合材料,有效改善聚氯乙烯的阻燃性能,并提高其阻燃性能发挥时的环保性;本发明采用制备的聚氯乙烯/石墨烯复合材料加工轨道交通装饰膜,不仅能够发挥良好的装饰功能,还能增强装饰膜的阻燃效果和力学性能等,以及减少装饰膜使用过程中的VOC排放,提高装饰膜的环保性,从而适用于轨道交通环境。
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。
本发明公开了一种防水雨布及制备方法,属于防水材料技术领域。所述防水雨布,包括胎基层,所述胎基层为无纺布层,还包括设置在胎基层上表面的防水涂层,及设置在胎基层下表面的弹性防水层,所述弹性防水层与所述胎基层之间通过粘结层连接。其中,所述防水涂层为石墨烯改性聚氨酯涂层,弹性防水层为二氧化钛/天然橡胶纳米复合材料层,粘结层为石墨烯改性环氧树脂粘结剂层。制备方法包括:石墨烯改性聚氨酯涂料的制备;二氧化钛/天然橡胶纳米复合材料的制备;石墨烯改性环氧树脂粘结剂的制备;防水雨布的制备。所述防水雨布不仅具有较好的防水效果,还具有较高的韧性和弹性,所述制备方法工艺简单,条件温和,具有较好的应用前景。
一种三维异质结构CdS‑MoS2复合粉体的制备方法,涉及适用于新能源和环境污水修复方面复合材料的制备技术领域。将钼酸铵、硫脲和甘氨酸或L‑天冬氨酸加入离子水进行混合溶解,超声处理后放到恒温鼓风烘箱中进行反应,反应后经后处理得到黑色MoS2粉体;将二硫化钼、乙酸镉和硫脲加入离子水进行混合溶解,超声处理后放到恒温鼓风烘箱中进行反应,反应后经后处理得到黄褐色或黑色CdS‑MoS2粉体。本发明通过两步水热法成功的获得一种形貌可控三维异质结构CdS‑MoS2复合粉体。通过系列实验结果表明通过改变负载的CdS的量可以获得不同形貌的CdS‑MoS2复合粉体,其具有粒度分布较窄、形貌分布均一和粒径可控等特点。
本发明公开了一种具有调温性能的绝缘纯电动客车燃料电池箱,包括箱体,箱体是由碳化硅复合材料制备,制备工艺如下:将碳化硅和致孔剂按照一定比例混合均匀,然后加入乙醇溶剂进行研磨,研磨均匀烘干,烧结,得到大孔碳化硅;取硅粉和大孔碳化硅、水、结合剂和防沉淀剂,高速搅拌得到混合物料,然后将混合物料置于模具中加压成型,坯体烘干,然后在氮化室中进行氮化烧结,得到表面粗糙的箱体;箱体浸泡在液体石蜡中,然后取出箱体冷却、打磨,最后在箱体表面喷涂一层涂料。本发明的电池箱是由碳化硅复合材料制备有一定的强度,同时由于箱体的表面浸涂有液体石蜡,同时箱体的表面涂布有一层涂料,使得制备的电池箱具有良好的调温和导热性能。
本发明公开了一种仪表用耐油电缆,包括缆芯和包覆在缆芯外的外护套;所述外护套由丁腈橡胶复合材料制备而成;所述丁腈橡胶复合材料的原料按重量份包括:丁腈橡胶55‑80份、聚氯乙烯15‑30份、聚丙撑碳酸酯5‑15份、硬脂酸0.5‑1.3份、单甲基丙烯酸锌0.8‑2.7份、硫化剂DCP 1.5‑3份、助交联剂TAIC 0.1‑0.8份、马来酸酐2‑8份、木质素0.8‑3份、碳酸钙晶须1‑3份、海泡石2‑8份、氧化铈1‑7份、钨酸铅6‑13份、促进剂0.1‑0.5份、防老剂0.8‑1.5份、十六烷基氯化吡啶0.1‑1.3份。本发明提出的仪表用耐油电缆,其耐油性好,耐老化性能优异,使用寿命长。
本发明公开一种纳米TiO2‑g‑PBA改性POM材料的制备方法,首先采用无机纳米TiO2为原料制备TiO2‑NH2,再加入溴代物制成TiO2‑Br,通过ATRP法在纳米TiO2粒子表面引入PBA大分子链,制备出纳米TiO2‑g‑PBA复合粒子,并与POM进行熔融共混,从而得到抗老化性能优良的纳米TiO2‑g‑PBA/POM复合材料。POM分子链规整性较高,结晶较好,不容易和无机纳米TiO2充分相容,所以在无机纳米TiO2表面引入PBA柔性大分子链来提高二者的相容性就显得尤为重要。本发明纳米TiO2‑g‑PBA/POM复合材料结合金红石型纳米TiO2材料较好的刚性、耐热性、小尺寸效应和可吸收紫外光等特性,使得POM的抗老化性能较好。本发明工艺简单易于操作,对环境及材料无污染,并且在TiO2‑g‑PBA粒子添加量少的情况下,可以大幅提高POM材料的抗老化性能。
本发明公开了一种表面纳米涂覆改性的纤维及其制备方法,属于纤维表面改性技术领域,本发明的制备方法是在有机纤维表面液相涂覆有纳米粒子涂层、气相涂覆有聚吡咯外涂层,液相涂覆有利于不同纳米粒子在纤维表面均匀的分散;气相涂覆可将纳米粒子成为各向同性的涂层,本发明提供的纤维表面形成了一层均匀的纳米粒子涂层,制备成纤维复合材料后有明显增强纤维的径向力学性能,也可改善聚合物基体之间界面性能从而增加复合材料力学性能;本发明方法克服了辐射法中设备复杂、成本高的缺点,同时不对纤维的本体造成损害,提出了一种全新的方法以提高纤维的径向抗压性能。
本发明公开了一种适用于高温、酸性、碱性环境的三通球阀,涉及半导体设备的技术领域,包括球阀阀体,球阀阀体后端面安装有阀盖,球阀阀体左、右、前端面分别安装有接口阀盖衬套一体件,接口阀盖衬套一体件包括接口阀盖端和衬套端,衬套端安装有阀座,阀座的材质为含有玻璃纤维的聚四氟乙烯复合材料,球阀阀体的内部设有T型阀球,T型阀球的上部卡接有阀杆,阀杆安装在球阀阀体的上端面,T型球阀的下部卡接有定位柱,定位柱的下部设有定位销钉,定位销钉安装在球阀阀体的下端面。本发明中阀座的材质选用含有玻璃纤维的聚四氟乙烯复合材料,并将接口阀盖和衬套设计成一体件,提供了一种适用于高温、酸性、碱性环境的三通球阀。
本发明公开了一种去除水中磷的EGCG‑铁改性炭绿色材料及其制备方法和应用,属于复合材料技术领域。所述EGCG‑铁改性炭绿色材料包括EGCG、FeCl3·6H2O、竹炭,其中EGCG水溶液浓度为0.075mol/L,其中FeCl3·6H2O水溶液浓度为1.5mol/L,其中竹炭经400度高温煅烧研磨过200目筛,竹炭、EGCG、FeCl3·6H2O质量比为1∶0.62∶17;其制备方法如下:首先将EGCG与FeCl3·6H2O分别溶解于去离子水,然后混合、振荡、加入竹炭后继续震荡并过滤膜,保留滤渣,最后烘干后粉碎过筛,即可;其应用如下:将所述EGCG‑铁改性炭绿色材料投入含磷污水中并振荡处理0.5h,其中所述EGCG‑铁改性炭绿色材料与所述含磷污水的投配比为1g:(1000mL‑10000mL)。本发明提供的EGCG‑铁改性炭绿色材料可以有效降低含磷污水中一级处理出水磷含量。
本发明公开了一种5‑FU‑MSN‑SA药物传递系统及其制备方法,属于生物医药领域。上述药物传递系统是在介孔二氧化硅的基础上,通过氨基和海藻酸的正负电荷相吸的原理构建,无需形成酰胺键,因此避免了额外化学试剂的引入,更加安全环保。其制备方法为,MSN‑NH2与5‑FU搅拌共热,得到5‑FU‑MSN,再将其与SA一起搅拌反应,得到5‑FU‑MSN‑SA的复合材料。该药物传递系统针对肿瘤细胞低pH的生理特性,能够使5‑FU集中的在肿瘤细胞附近释放,提高了抗肿瘤活性并且可以降低药物的副作用,具有抗肿瘤效果强,副作用少,稳定性高的优点。
本发明公开了一种淡水鲈鱼的养殖方法,属于水产养殖技术领域。且该种淡水鲈鱼的养殖方法包括以下步骤:步骤一、鱼塘修整;步骤二、鱼苗放养;步骤三、喂食;步骤四、换水。且本发明向蒙脱土中加入改性壳聚糖和稻壳炭,利用蒙脱土的插层反应,形成蒙脱土/稻壳炭/改性壳聚糖的复合材料。该复合材料作为土壤改善剂,与消毒后的淤泥混合均匀后,放置在鱼塘底部,可以起到以下作用:吸附养殖水体中的磷、氮元素以及蓝藻,防止养殖水体的营养化;具有接触性抗菌,从而可以降低淤泥中的细菌的生长和发展,减小鲈鱼受病菌感染概率,可以长期维持鱼塘土壤和水体的生态平衡,有利于鲈鱼的成活率和产量。
本发明属于带锈防腐涂料技术领域,具体涉及一种环保型水性带锈防腐涂料,包括以下原料:水、苯丙乳液、碳纳米管复合材料、改性磷酸铝分子筛、基材附着力促进剂、保湿剂、防闪锈助剂、增稠剂、表面张力调节剂。本发明相比现有技术具有以下优点:本发明中涂料中改性磷酸铝分子筛在水解后能与铁锈反应生成难容络合物,涂料中碳纳米管复合材料与其他原料配合,能充分浸润钢铁表面,与酸性铁锈充分反应形成稳定结构,能够增强涂料与基体的附着力,涂料在锈层表面形成连续的封闭性涂层,具有稳定的耐腐蚀性能,不含有机溶剂成分,对环境友好无污染,产品成膜时间短,施工方法简单,防锈性能较好。
本发明公开了一种含石墨烯Ziegler‑Natta催化剂的制备方法,属于催化剂制备技术领域。该方法包括以下步骤:1)将二氯化镁溶于醇中形成二氯化镁醇合物;2)将石墨烯均匀分散于二氯化镁醇合物中;3)将四氯化钛滴加到含石墨烯的二氯化镁醇合物中;4)除去过量四氯化钛,清洗后得到催化剂产品。本发明制备含石墨烯Ziegler‑Natta催化剂的技术简单易行,对设备无特殊要求,成本低、效率高,易大规模实施。该催化剂可用于原位聚合法制备聚烯烃/石墨烯纳米复合材料,所获得的聚烯烃纳米复合材料中石墨烯分散均匀,没有团聚的现象发生。石墨烯的引入不仅提高的催化剂的催化活性,还提升了聚烯烃产品的力学性能及热稳定性。
本发明涉及高分子复合材料技术领域,公开一种红磷阻燃增强PA66 与POK合金材料及其制备方法,其中包含尼龙树脂、聚酮树脂、红磷母粒、协效剂、抗氧剂、润滑剂、玻璃纤维。此类材料以重量百分比计算,主要成分如下:PA66 5%~50%、POK 15%~ 25%、红磷母粒10%~ 25%、玻璃纤维20%~ 35%、协效剂5%~10%、抗氧剂0.2%~0.5%和润滑剂0.1%~0.5%。此类材料具有优异的电学性能,其可灼热丝起燃温度可达850℃。高CTI值,可达600V。该类材料加工稳定,具备优异力学性能,可广泛应用于电子电器行业。
本发明公开了一种微孔助滤型磁性纳米材料,它是由下述重量份的原料组成的:本发明在复合材料中引入磁性纳米四氧化三铁颗粒,将磁性颗粒负载在复合材料表面,能够提高四氧化三铁的分散性,有效的解决了传统的吸附剂材料难以从反应体系中分离、回收等问题;本发明材料纳米硅藻土为主料,它具有良好的渗透性,能滤除微细的悬浮物,配合钙沸石,使得成品具有很多的微孔,在去除污水中稠环污染物等领域具有很好的适用性。
发明公开了一种复合增强型PET材料,所述PET复合材料按重量百分比计由以下成分制成:PET树脂70%、改性膨润土12%、岩石粉14%、助剂1%、热稳定剂1%、增塑剂2%。本发明生产工艺简单,成本低,制作的PET复合材料具有较好的气体阻隔性、抗冲击性以及优异的热稳定性;本发明强复合增强型PET材料的物理机械性能优异,冲击强度、拉伸强度和模量得到大幅度提高,能够满足多种场合的生产工艺和使用性能的要求;本发明强复合增强型PET材料具有较高的光线透过率、耐火度和抗冻裂的性能。
本发明属于高分子复合材料技术领域,涉及一种塑料成型用吸水增强材料及其制备方法和用途。该吸水增强剂,由单体A、单体B、单体C及单体D经聚合而成,其结构如式(1)所示:其中,所述的单体A为γ-氯丙基三氯硅烷;所述的单体B为环戊基三甲氧基硅烷或异丁基三甲氧基硅烷;单体C为甲基丙烯酸甲酯;单体D为乙二胺;化学式为;(C5H9)14(Si8O12)2(C4H6O2)x(C10H16N2O2)y或(C4H9)14(Si8O12)2(C4H6O2)x(C10H16N2O2)y, ,其中x=1-1000,y=1-1000。本发明所述的吸水增强剂中含有POSS结构单元,不仅避免了材料因吸水而造成的性能下降,同时还能提高材料的特定性能。
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