本发明公开一种用于匹克拍内板的蜂窝材料及其制备工艺,包括如下重量份原料:55‑75份酚醛树脂复合材料,10‑15份DC‑193,20‑30份正戊烷,10‑20份混合酸;第一步、将改性酚醛树脂、DC‑193、正戊烷和混合酸依次加入反应釜中,匀速搅拌,制得发泡材料;第二步、将制得的发泡材料加入模具中,之后将芳纶蜂窝压入模具中,密封,之后干燥10h,制得混合料,之后将混合料加入硫化机中热压成型;改性酚醛树脂中N‑苯基马来酰亚胺能够作为耐热剂,赋予该改性酚醛树脂优异的耐热性能,使得其在之后与芳纶蜂窝在硫化机中热压成型时性能不发生改变。
本发明公开了一种设有电子消毒杀菌功能的生物化粪池,它是在筒体的右端设有进料口,筒体的左端设有出液口,筒体内的右上端设有右导流板,右导流板的底端设有下通道,右导流板的右侧设有第一储物仓,右导流板的左侧设有第二储物仓,筒体内的左下端设有左导流板,左导流板的上端设有上通道,左导流板的左侧设有第三储物仓,第三储物仓的上端设有臭氧发生器,臭氧发生器的下端设有臭氧输出口,臭氧输出口安装在第三储物仓的内上端,筒体的外端依次设有四道加强筋,该产品采用优质玻璃钢复合材料制作,可广泛应用于各种畜禽养殖场所、住宅小区建筑、办公楼房、学校、宾馆、饭店、疗养院、工厂、企业及各种工业生产、民用建筑的生活粪便及污水处理。
本发明公开了一种有机聚合物PTSA及其制备方法,由2‑氰基噻吩制备的TSA溶于硝基甲烷与二氯甲烷的混合溶液中,在氯化铁催化下合成聚合物PTSA,该聚合物易于合成,性能稳定,且具有良好的稳定性和导电性;本发明还公开了由聚合物PTSA、导电炭黑及聚偏氟乙烯PVDF制备的有机复合材料电极,该有机聚合物材料作为钠电池负极材料在0.1A g‑1电流充放电下,循环120圈,容量为705 mA h g‑1;在2A g‑1大电流充放电情况下,循环150圈,容量为618 mA h g‑1,是目前的钠电池负极材料研究中性能较好的材料之一,也为钠离子电池的工业化应用带来了更多的可能。
本发明涉及一种耐老化胶布雨衣,属于橡胶材料领域,包括胶布层和其表面涂覆的防水层;所述胶布层由改性涤纶纤维制成;所述防水层由防水涂料在胶布层涂覆形成,所述防水涂料由有机硅改性聚丙烯酸酯、硅溶胶、去离子水、乳化剂、消泡剂按照质量比30‑55:20‑25:200:2‑5:2‑5混合组成;所述有机硅改性聚丙烯酸酯由乙烯基硅氧烷、丙烯酸乙酯、甲基丙烯酸甲酯按照质量5‑8:20‑30:15‑23混合组成的单体在乳液中经过引发剂引发聚合形成的。所述改性涤纶纤维为防老化处理液浸泡制成,使得涤纶纤维表面接枝有有机硅‑纳米二氧化钛的复合材料,利用纳米二氧化钛吸收紫外线的作用,提高了涤纶纤维的耐老化性能。
本发明公开了一种发泡聚丙烯复合片材及其制备方法,所述片材由外至内依次包括:增韧层,包括表面复合有热塑性弹性体或聚氯乙烯的交联发泡聚丙烯;增强层,包括聚酯/聚烯烃/有机蒙脱土复合物;芯层,包括发泡倍率为2~5倍的发泡复合材料;所述复合片材的厚度为4~6mm,弯曲模量为1100~1400MPa。本发明提供的发泡聚丙烯复合片材在发泡倍率提升的过程中,依然保有较高的弯曲强度,并且由于在复合片材中加入了高比表面、高表面活性的无机颗粒,使得产品对有害气体具有一定吸附能力,实现了降低VOC释放的目的,适合推广使用。
本发明涉及外墙涂料技术领域,公开了一种耐老化建筑外墙保温涂料,以丙烯酸、丙烯酸丁酯为基料,配合众多复合材料,制备得到一种保温效果好的外墙涂料,将二氧化锰制备成纳米结构,能够显著的降低涂料的导热系数,提高保温效果,并且解决了由于纳米粒子的聚集,使散射的比表面积减少,散射效率降低,隔热保温效果会迅速变差的问题,而同时对二氧化钛进行高温处理,由锐钛型向金红石型转变,具有极强的抗老化性,本发明不仅提高了外墙涂料的耐老化性,还解决了现有的在涂料中添加纳米粒子会导致涂料保温性能下降快的问题,并且涂料的外观、遮盖力、机械强度均处于高品质状态。
本发明提供一种PEG辅助合成CoMoO4@NiMoO4复合微米花结构材料的制备方法,涉及化学合成材料技术领域,该方法先将四水合醋酸钴和四水合醋酸镍分别溶于去离子水中,再加入四水钼酸铵溶液,使其混合均匀;在混合溶液中加入PEG 4000,继续搅拌一小时;将混合溶液置于烘箱中120℃水热反应12h,水热后的样品进行抽滤、水洗、乙醇洗涤,然后置于真空干燥箱60℃条件下干燥8h;然后将得到的粉末置于控温马弗炉中氮气保护下500℃煅烧2h,得干燥的粉末状CoMoO4@NiMoO4复合物。本发明通过设计电化学性能增强材料的制备方法,通过向混合液中加入聚乙二醇,借助聚合物PEG分子的链状结构,在水热条件下合成了形貌相当的微米花复合材料,显著增强了钼酸盐材料的电化学性能。
一种LED灯用PA10T复合散热材料,由下列重量份的原料制成:氧化镁40-42、氮化硼20-22、短切玻璃纤维2-3、聚酰胺PA10T30-32、氧化铝晶须7-8、金刚石微粉1-2、鳞片石墨粉1-2、聚乙烯醇缩丁醛1-1.5、乙醇3-4、SEBS3-4。本发明复合散热材料使用了氧化镁、氮化硼,产生了良好的复配协同散热效果,通过使用SEBS对氮化硼进行改性,材料的缺口冲击强度得到提高,通过使用短切玻璃纤维、氧化铝晶须,经过改性,复合材料的导热系数和力学性能得到提高,电性能保持在较高水平;通过使用金刚石微粉和鳞片石墨粉,提高了材料的散热性和耐磨性。该材料适用于较大功率的LED灯具,散热性好,不易老化。
本发明属于聚碳酸酯塑料回收技术领域,具体涉及一种聚碳酸酯塑料回收制备吸音材料的方法,包括再生料制备、复合料制备以及吸音材料的制备;本发明相比现有技术具有以下优点:本发明中对回收的聚碳酸酯塑料进行合理处理,使其可以重复熔融,然后与玉米皮处理料合理的配合加工,使所得复合材料具有较强的稳定性,具有一定的可屈挠性,声损耗性能明显增强,实现了废料的重复利用,可用于不同的需要消声的场合,适用范围广。
本发明公开了一种掺钼铜基石墨电机碳刷,该碳刷材料以天然鳞片石墨和乙炔炭黑作为碳材料,并在其表面沉积聚多巴胺膜层,表面性能得到改善,与其它材料的结合度更高,提高了材料间的紧实度,导电性能更佳;同时采用用含碳纳米微球的复合硅溶胶作为粘接剂,其具有良好的粘结力和导电性,高温烧结后无残炭,对体系无不良影响;掺入的钼、铝、纳米氧化硼等元素有效的提高了铜基碳材料的致密度,获得了高强度和高韧性的复合材料,兼具良好的导电性和摩擦润滑性,较之传统的金属石墨碳刷材料使用寿命更长。
本发明公开了一种二氧化硅溶胶改性的耐腐蚀型钢筋混凝土排水管及其制备方法,其特征在于,以粉煤灰、矿渣粉、偏高岭土、石膏、硫酸钠、萘系高效减水剂、砂、碎石、双酚A型环氧树脂E?44、过氧化苯甲酰、丙烯酸、N, N?二甲基乙醇胺、有机蒙脱土、水泥、钢纤维、煅烧硅藻土、钢筋、正硅酸乙酯、柠檬酸等为原料。本发明通过接枝共聚的方法制备了水性环氧树脂,应得到聚合物与水泥基体材料互穿的网络结构;以有机蒙脱土为填料,采用高聚物溶液插层法将其添加到水性环氧树脂基体中,制备出水性环氧树脂/蒙脱土纳米复合材料;对钢纤维混凝土拌合物施加匀强磁场,制备出单向分布的钢纤维混凝土,纤维利用率高,增强效果好。
本发明涉及新型金属功能材料研发技术领域,公开了一种用作橡胶制品加工的新型金属补强剂,对二硫化钼进行结构改性,提高了与橡胶的相容性,作为橡胶补强剂,用量极少,仅加入质量分数为0.01%的产品,橡胶材料的模量和拉伸强度就分别提高了80%和70%,并且压缩生热值降低了20℃,对橡胶制品的增强效果显著,耐久性长,能显著提高橡胶材料的力学性能,改善橡胶制品的耐磨性和抗湿滑性,并且包覆有机物的金属材料对于紫外线的吸收作用明显提升,抗老化性得到一定的增强,本发明制备得到的金属补强剂对改善金属以及金属化合物在橡胶基体中的分散增强作用十分显著,对于制备高性能橡胶复合材料具有重要意义。
本实用新型属于泡沫铝技术领域,具体涉及一种基于泡沫铝的反光复合材料,包括泡沫铝本体,所述泡沫铝本体的一侧设有反光层,所述的反光层包括填充有玻璃微珠的复合膜;其中,所述的反光层与所述泡沫铝本体之间设有热熔胶层;本实用新型中,通过在泡沫铝本体的一侧设置反光层,使得该泡沫铝材料具有反光能力;制备得到的反光复合材料充分的利用了泡沫铝本体所具有的优异性能,适用于诸多领域中,在制造、运输、安装、使用过程中带来了显著的技术优势。
本发明涉及木质材料处理产业领域,公开了一种延长速生木材室外使用年限的方法,采用速生木材与无机材料复合的方式,制备得到的无机材料能够以物理填充的方式存在于木材毛细管中,与纤维素发生键合,进一步与羟基、羧基等基团形成牢固的结合,构成细胞壁的骨架,其力学性能、尺寸稳定性、阻燃性和耐腐蚀性都得到了提高,形成了综合性能极高的复合材料,提高了速生木材室外耐久性,本发明为速生木材的发展提供了一个新的方向,使速生木材从低级向高级,从单功能向多功能的方向发展,实现高价值利用,制备得到性能优越的木质复合材料,制备过程操作简单,效率高,具有操作方便,安全可靠,维持寿命长等优点,是一种极为值得推广使用的技术方案。
本发明公开了一种基于生物酶无污染聚合物的制备方法,包括如下具体步骤:取聚乳酸纤维粉碎后过筛,分散于蒸馏水中,超声震荡分散后加入脂肪酶,反应结束后灭酶,离心取沉淀真空干燥,粉碎过筛溶于氯仿溶液中得到聚乳酸‑氯仿溶液;于壳聚糖溶液中加入该聚乳酸‑氯仿溶液,离心取沉淀真空干燥后研磨过筛得到壳聚糖/聚乳酸复合物。本发明通过脂肪酶改性聚乳酸纤维,并将改性聚乳酸与壳聚糖混合制备复合材料,利用脂肪酶改性聚乳酸纤维,可以使聚乳酸纤维疏水性的酯基转变为亲水性的羟基或羧基,增强聚乳酸纤维在溶液中的分散能力,同时聚乳酸纤维作为一种可降解材料,加入具有抗菌活性的壳聚糖,制备出一种对环境友好具有抗菌活性的复合材料。
本发明公开一种户外吊椅编织用耐污纤维的制备方法,包括以下操作步骤:(1)将剑麻纤维放入过氧化苯甲酰溶液中,浸泡处理,然后取出剑麻纤维,将其完全浸入沸水中,采用小火加热后,向沸水中加入混合接枝单体,制得改性剑麻纤维;(2)将高分子树脂颗粒加入至开炼机上,完全熔融后,向其中加入高分子树脂颗粒重量25‑30%的改性剑麻纤维,翻料共混5‑6分钟后,制得改性剑麻纤维填充高分子复合材料;(3)将步骤(2)制得的改性剑麻纤维填充高分子复合材料熔融纺丝后,制得户外吊椅编织用耐污纤维。采用本发明的方法,制得的户外吊椅编织用耐污纤维,各项力学性能优异,尤其是具有防污性能,能有效的降低污渍在其表面的粘附力。
本发明公开了一种阻燃型计算机通讯电缆及其制作方法,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/T19216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。
本发明属于聚丙烯复合材料加工技术领域,具体涉及一种提高聚丙烯复合塑料综合力学性能的方法,包括以下原料:聚丙烯、线性低密度聚乙烯、三元羧基氯醋树脂E15/45M、改性硅灰石粉、软脂酸、壬二酸锌、硬脂酸镁、丙烯酸酯类交联剂。本发明相比现有技术具有以下优点:本发明中通过对硅灰石粉进行改性,提高其余基材的相容性,通过中间料改善线性低密度聚乙烯与聚丙烯的相容性,再配合各原料的协同作用,使所得复合塑料具有较强的悬臂梁冲击强度有了较大的提高,拉伸强度和弯曲强度保持了较高水平,综合力学性能较好,拓展了聚丙烯复合材料的使用范围。
本发明涉及新型功能材料技术领域,公开了一种防褪色彩钢板的制备方法,利用碳酸钙与四氧化三钴作为原料,制备得到粒径大小在18‑25纳米之间的复合型纳米颗粒产物,具有特殊的紫外线吸收能力,进一步与制备得到的硅烷改性氧化石墨烯混合制备得到防褪色复合材料,在所有的紫外光区都具有有效的紫外线滤除能力,物理化学性质稳定,克服了现有无机材料分散不均匀、不连续和各向异性的缺点,将制备得到的复合材料与无机颜料混合烧结,通过静电作用吸附结合,用于配制耐久型彩钢板用面漆,该方法制备成本低、防褪色性能突出,还可以解决彩钢板表面不耐腐蚀的问题,无毒性和污染,使得彩钢板性能稳定,使用寿命成倍增长,可以做到25‑30年朝上不褪色。
本发明涉及一种阻燃环保包装膜及其制备方法,属于环保塑料技术领域,该包装膜包括如下重量份原料:生物基复合材料120份、润滑剂0.1‑0.2份、助剂8‑9份、改性淀粉7‑9份、阻燃剂7‑9份、稳定剂1‑2份;制备方法包括如下步骤:按重量份将生物基复合材料、润滑剂、改性淀粉、阻燃剂、稳定剂混合;将混合后的原料加入双螺杆挤出机中,加入助剂,挤出造粒,出粒烘干后得到树脂料,将得到的树脂料经吹塑成膜。通过加入自制的助剂,有助于薄膜韧性的提升,且不影响降解效果。此外,通过改性剂对淀粉进行改性,提高疏水性,改性淀粉也可以提高阻燃剂与基体的混合效果,对于产品的机械性能的提高起到促进作用。
本发明公开了一种口服液聚碳酸树脂瓶的制备方法,通过在制备过程中加入环氧树脂、有机硅和聚氨酯,可以提高聚碳酸树脂复合材料的耐热性和耐火性;通过加入聚四氟乙烯和聚酰亚胺,可以提高聚碳酸树脂复合材料的耐老化性,使得制备出来的瓶子不易出现碎裂,老化的现象,通过加入相容剂、氧化剂、安定剂和润滑剂,很好地改善了材料的尺寸稳定性,同时又保持了材料的冲击韧性,使得材料的氧化性更好,耐碱性以及耐磨性也得到很大的提高,相比现有的制备方法而言,本发明更加的科学合理,具有更好的使用效果,应用前景广泛,利于推广。
本发明公开了一种绝缘轻体高性能鱼竿的制造方法,涉及鱼竿生产技术领域,先使用双酚A型环氧树脂、双氰胺和促进剂制备高分子热固性环氧树脂,然后与绝缘复合纤维、固化交联剂共混制备高分子环氧树脂复合材料,再将钓鱼竿专用玻璃纤维布或碳纤维布浸入高分子环氧树脂复合材料的胶液中预浸,最后经裁布、卷管、缠带紧固、加热固化、脱模、打磨、涂装和装配制得鱼竿。本发明采用高分子热固性环氧树脂作为基体树脂,在鱼竿不同位置使用不同的新型绝缘复合纤维,提高了鱼竿的外观品质、抗腐蚀性、抗燃烧性、耐高温性和电绝缘性,真正解决了鱼竿的安全性问题。
本发明公开了一种阻燃型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高温、抗老化的电力管材及其制造方法,涉及管材技术领域,电力管材主要由以下原料组成:聚丙烯、填充剂、热稳定剂、云母粉、纳米二氧化硅、纳米氢氧化铝、抗氧化剂、阻燃剂、抗老化剂,本发明通过对高岭土进行改性处理,通过高岭土的分散性剂细化时的稳定性,加入改性剂可提高复合材料的抗冲击性能,与阳离子单体协同作用包裹于高岭土粒子表面,提高高岭土粒子在复合体系中的相容性,有利于提高高岭土在复合材料中的耐热性能,制得的电缆保护管材料综合性能良好;本发明在聚丙烯管材中添加了抗氧剂和热稳定剂,可以改善聚丙烯材料的加工性能,提高了其耐热性和抗老化性,能够有效延长管材使用寿命。
一种较大功率LED灯用PA10T复合散热材料,由下列重量份的原料制成:氧化镁40-42、氮化硼20-22、短切玻璃纤维2-3、聚酰胺PA10T30-32、氧化铝晶须7-8、磷酸锆1-2、纳米氧化铟锡1-2、硼化二钼0.7-0.9、纳米铝粉0.8-1.1、聚乙烯醇缩丁醛1-1.5、乙醇3-4、SEBS3-4。本发明复合散热材料通过使用SEBS对氮化硼进行改性,材料的缺口冲击强度得到提高,通过使用短切玻璃纤维、氧化铝晶须,经过改性,复合材料的导热系数和力学性能得到提高,电性能保持在较高水平;通过使用磷酸锆、纳米氧化铟锡、硼化二钼、纳米铝粉,大大提高了复合材料的导热性能,适用于较大功率的LED灯具。
本发明公开一种具有中空结构的再生塑料瓦制备工艺,本发明采用石墨烯纳米片、阳离子表面活性剂、矿物填充物、偶联剂改性秸秆。石墨烯纳米片具有高比表面积、低密度和高弹性模量等,能够很好的分散在秸秆中;阳离子表面活性剂是很好的分散剂,能够将石墨烯纳米片有效的分散在秸秆粉中,同时阳离子表面活性剂也是很好的杀菌剂,有效的防止秸塑复合材料产品霉变;偶联剂能够改善秸秆与聚合物基体的相容性;干燥法能够有效降低秸秆纤维的含水量和易挥发组分,使制得的秸塑复合材料产品外观更加美观,力学性能更优越,且具有工艺简单、绿色环保等特点,经测得,该中空结构的再生塑料瓦的弯曲破坏载荷为4726N‑5020N。
本发明提出一种纳米零价铁/二氧化钛/石墨烯复合光催化剂及应用,所述纳米零价铁/二氧化钛/石墨烯复合光催化剂的制备方法包括:将硒粉分散在水合肼溶液中,再加入四氯化钛进行水热反应,得到复合有联胺的二硒化钛纳米片;将所述复合有联胺的二硒化钛纳米片分散在乙醇中,再加入铁盐与进行还原反应,煅烧后得到纳米零价铁/二氧化钛的复合材料;将氧化石墨烯分散在乙醇水混合溶剂中,再加入所述纳米零价铁/二氧化钛的复合材料进行二次水热反应,即得到所述纳米零价铁/二氧化钛/石墨烯复合光催化剂。本发明提出的复合光催化剂具有在太阳下高效吸附降解有机磷农药的性能。
本发明公开了一种阻燃橡胶材料,制备的橡胶材料不仅具有优异的阻燃效果,同时其力学性能显著,耐撕裂、抗拉伸性能较好;由于炭黑自身具有较高的表面活性,在橡胶的混炼过程中难分散,易发生聚集形成团聚体,从而削弱复合材料的综合性能,本申请利用多巴胺溶液对炭黑进行处理,可以在炭黑表面进行自聚合,形成聚多巴胺膜层,同时,形成的聚多巴胺膜层具有吸附性,可以吸附后续生成的氢氧化镁粒子,从而生成表面吸附氢氧化镁粒子的炭黑颗粒,改性后的炭黑不仅阻燃性得到提高,同时,氢氧化镁的存在,降低了炭黑同种填料颗粒间的接触概率,改善填料的分散,在橡胶基体中形成均匀应力集中点,明显提高复合材料的力学性能和阻燃性能。
本发明涉及藤编工艺品发展技术领域,公开了一种耐老化藤椅编织材料,通过添加制备得到的防老剂材料,将组合塑料高分子颗粒与改性木纤维共混挤出,制备得到的优势互补的木塑复合材料,复合性能远高出现有的木塑材料,即便是在长时间的高湿、强光照射下,藤编材料的耐老化效果也十分显著;制备得到的防老剂材料,能够增强复合材料的耐老化性能和力学强度,该防老剂材料经济环保,并且在物理化学性能上十分稳定,提高了藤椅的使用寿命,该工艺能够很好的解决现有藤椅加工产品在耐老化性能不足,加工残次品率高的工艺困境,达到了塑料与木材组合的最优效果。
本发明公开了一种耐磨耐热的轮胎胎面胶,制备的轮胎胎面胶具有较好的力学性能、耐磨性能和耐热性能,品质出众,使用寿命长;由于炭黑自身具有较高的表面活性,在橡胶的混炼过程中难分散,易发生聚集形成团聚体,从而削弱复合材料的综合性能,本申请先将炭黑利用氢氧化钠处理,在其表面形成微蚀点,然后加入氯氧化锆、偏磷酸钠、司盘,再滴加氨水,氨水与氯氧化锆反应生成氢氧化锆,其中偏磷酸钠和司盘吸附于微蚀点处,促进了氢氧化锆在微蚀点的附着,焙烧后在炭黑表面生成二氧化锆,降低了炭黑同种填料颗粒间的接触概率,改善填料的分散,在橡胶基体中形成均匀应力集中点,明显提高复合材料的力学性。
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