本发明公开了高频电场与振动力场协同低温加工高分子材料的方法及装置。该方法通过置于上极板和下极板之间的高分子材料或高分子基复合材料受到高频电场与周期性振动应力场的协同作用,高分子材料内部结构在周期性振动应力场作用下发生分子链扭曲错位,晶格畸变,晶片变形滑移,分子内部结构失稳重排,导致材料介电性能大幅提升而具备高频介质加热的条件;高频电场使材料内部分子发生频繁的介电极化,分子间的相互碰撞和摩擦,从物料内部产生热量,高能电场能转化为材料内部热能,进而实现高分子材料的低温熔融塑化。本发明可用于高分子材料的塑化加工以及高分子材料的熔融焊接,具有加热均匀,低温熔融、节约能耗等特点。
本发明公开了一种环氧树脂用柔性磷氮阻燃剂及其制备方法与应用,该方法首先以芳香胺与二醛类有机物为反应物,通过缩合反应形成有机长链,然后将生成物与9, 10?二氢?9?氧?10?磷杂菲?10?氧化物(DOPO)通过加成反应得到固态最终产物。该阻燃剂分子活性高,可以促进环氧树脂的固化,且能赋予固化物出色的阻燃效果,相比于其它DOPO衍生物阻燃剂,该阻燃剂分子中有柔性碳链,能够提高环氧树脂固化物的韧性,当固化物中的含磷量为1.0~1.5%时,环氧树脂的垂直燃烧等级即可达到UL94V?0级别,极限氧指数超过37.5,玻璃化转变温度为150.0~155.1℃,成碳率高达26.8~28.1,冲击强度为1.67~2.08kJ/m2。该阻燃剂也可以与导热助剂一起添加到聚碳酸酯改性环氧树脂中,得到具有较高的抗冲击强度、良好阻燃及导热性能的复合材料。
本发明公开一种基于电晕放电的碳纤维表面处理装置及方法。该装置包括大辊子、小辊子和辅助辊子和表面处理腔;表面处理腔内部至少设有一套电晕放电装置,电晕放电装置由大辊子和小辊子组成,大辊子和小辊子的外表面间距为3~15mm,大辊子和小辊子相互配合作为电晕放电的两个电极;碳纤维从碳化炉出来后有余热,在表面处理腔中控制碳纤维温度为45~120℃,通过表面处理腔内部至少一套电晕放电装置对碳纤维进行电晕放电表面处理;使用本发明对碳纤维进行表面处理,碳纤维强度损失少;对表面结晶度高的高模量碳纤维获得明显的表面处理效果;无废液排放,环境污染少;碳纤维表面自由能增加,碳纤维复合材料层间剪切强度明显提高。
本发明公开了一种锂离子电池用的硅碳负极材料及其制备方法,要解决的技术问题是提高硅碳负极材料的循环性能。本发明由硅碳复合材料与石墨粉组成,质量比组份为:纳米硅粉1~20%,碳材料前躯体1~40%,其余为石墨粉。本发明的制备方法包括以下步骤:混合,热处理,粉碎,除去包覆层有缺陷的硅粉,混合,热处理,粉碎,与石墨粉混合。本发明与现有技术相比,具有较高比克容量、并较一般的合金负极材料具有良好的循环性能,制备材料的比容量根据工艺参数的不同在400~1000mAh/g,循环50次容量保持率在95%以上,制备工艺简单,原料成本低廉,适用于高容量型各类锂离子电池负极材料的大批量生产。
一种轻质隔墙预制板,其结构包括面层、中心层和底层三个结构层,所述的面层和底层为硅酸钙板结构层,所述的中心层为轻质建材结构层,该轻质建材结构层材料由水泥、煤灰粉、木糠和塑料泡沫碎或粒混凝复合而成,其成分配比为:水泥50重量份,煤灰粉10-15重量份,木糠6-10重量份,塑料泡沫碎或粒0.5-1.5重量份,在面层与中心层之间具有第一粘结层、塑料丝编织网层和第二粘结层,在底层与中心层之间具有第三粘结层,所述的粘结层采用聚乙烯醇水泥复合材料。本轻质隔墙预制板具有表面坚硬、强度高、重量轻、隔热、隔音、防火的特点。既适合做房屋装修的隔墙,也适合作简易房的外墙,性能良好,符合建材要求,是一种有广泛推广应用价值的建筑用预制板材。
本发明属于一种高分子复合材料及其制备方法技术领域,特别涉及一种以碳纳米管与聚对苯二甲酸已二醇酯(PET)形成的抗静电工程塑料,还涉及其制备方法。一种抗静电PET工程塑料,由如下质量份数的组分组成:PET90~95份,碳纳米管A2.0~7.0份,碳纳米管B1.0~5.0份,偶联剂0.1~1份,分散剂0.1~1份,抗氧剂0.02~0.1份,所述碳纳米管A为粒径50~100nm,长度5~20μm的碳纳米管;所述碳纳米管B为粒径10~30nm,长度5~15μm的碳纳米管;所述PET的特性粘数在0.9以上。
本发明公开了一种聚丙烯用阻燃填充母粒及其制备方法。聚丙烯用阻燃填充母粒由以下质量百分比的组分制成:十溴二苯乙烷30~40%,三氧化二锑6~10%,滑石粉0~45%,硫酸钡0~45%,载体3~14%,改性乙撑双脂肪酸酰胺0.1~5%。本发明避免了粉体和粒料混合不均匀导致材料质量不稳定的情况;避免了切粒时易产生碎屑或粉末的现象,提高了生产效率,降低了生产成本;本发明制备的聚丙烯用高效阻燃填充母粒具有易分散、阻燃效率高、生产成本低的特点,对复合材料的物理机械性能、耐热性能、加工性能和表面色泽的影响都比传统直接加入粉料的影响要小。
本发明涉及一种含磷低分子量聚苯醚树脂的制备方法,包括步骤如下:步骤1、提供含磷酚类化合物及数均分子量10000以上的原料聚苯醚树脂;步骤2、将原料聚苯醚树脂溶解于溶剂中制成原料聚苯醚树脂溶液;步骤3、将含磷酚类化合物加入原料聚苯醚树脂溶液中;步骤4、投入引发剂,在引发剂的作用下于60℃以上反应温度进行再分配反应;步骤5、反应完成后,获得产物含磷低分子量聚苯醚树脂,其数均分子量为1000~6000。本发明通过将含磷酚类化合物分散于聚苯醚树脂溶液中,在引发剂存在下进行再分配反应制得含磷低分子量聚苯醚树脂,所制得的含磷低分子量聚苯醚树脂工艺性良好,适用于高频电路板等复合材料的基体树脂或其他高分子材料的添加组分。
本发明一种集成天线的PCB板,包括PCB板和设于PCB板上的天线,其中,天线集成于PCB板表面,该天线为电磁复合材料天线,该天线可以使是单极天线、双极天线或多极天线。本发明一种集成天线的PCB板通过将天线集成于PCB板的表面免去了连接PCB板与天线的连接结构,降低了信号在传输过程中的衰减,节约了原料;使用该集成天线的PCB板实现了所制造的设备的小型化,符合技术发展的趋势;同时该PCB板制备工艺简单,适于生产;PCB板上集成的天线能够衍生成多种结构,能够满足多种设备的需求。
本发明公开了一种纤维织物复合吸能材料及其制备方法,所述制备方法包括先对剪切增稠流体进行雾化前预处理,然后对稀释后的剪切增稠流体进行雾化处理,再将雾化的稀释剪切增稠流体雾粒喷涂到高性能纤维织物上,最后进行真空复合压制。本发明提供的制备方法可方便地实现纤维织物复合吸能材料的大尺寸连续化制备,适用于工业化生产。采用本发明制备方法制备的纤维织物复合吸能材料成分可控、性能均匀、柔顺性好。由该复合材料做成的防护制品具有优良的防护性能,特别具有很强的防锥、刀等利器穿刺的性能;并且由于其柔顺性好,使得做成的防护制品穿着舒适。本发明提供的纤维织物复合吸能材料特别适合于军用或民用的防护制品制备。
本发明一种具有两台扩容箱的汽车外壳涂装系统,该涂装系统包括预涂区域、电镀区域、涂装基层区域、涂装底层区域、涂装透明涂料区域和干燥站。其中涂装底层区域包含一个第一层底漆涂装站、一套第一扩容箱和一个第二层底漆涂装站;涂装透明涂料区域包含一个第一层透明涂装站、一套第二扩容箱和一个第二层透明涂装站。本发明提供的涂装系统不仅适用于涂装金属、聚合物(包括热固性材料和热塑性材料)以及复合材料的汽车外壳,还可以喷涂含铁的金属外壳如铁、钢及其合金等,另外非铁质材料如铝、锌、镁及其合金、化合物等也可使用该系统。如果汽车外壳是冷轧钢、镀锌钢、铝和镁材质,则效果更佳。
本发明公开了一种基于细菌纤维素的CNFs/ZnO复合吸波材料及其制备方法,包括以下步骤:(1)将细菌纤维素进行纯化处理后冷冻干燥得到纯细菌纤维素;(2)在惰性气氛下,将纯细菌纤维素置于管式炉中进行热解反应,后经酸处理得到酸化CNFs;(3)称取酸化CNFs和Zn(CH3COO)2·2H2O溶于二乙二醇中,对混合物料机械搅拌得到混合溶液;(4)在密封条件下,将混合溶液置于反应釜中进行加热反应;(5)对反应后得到的产物进行离心、洗涤、干燥处理。本发明采用生物材料细菌纤维为碳源,利用水热法制备CNFs/ZnO复合材料,用料绿色环保,制备工艺简单,无需复杂的合成设备,成本低,适合工业大规模生产。
本发明属于定形相变材料制备技术领域,公开了一种高分子类复合定形相变材料及其制备方法。该方法包括:将定型基体、热稳定剂、加工改性剂、复合发泡剂、抗氧化剂、碳酸钙、相变材料、增强填料混合均匀,混炼均匀,得到共混物;将共混物置于模具中,热压成型,然后固化,得到高分子类复合定形相变材料。由于定形基材良好的封装效果,所述的高分子类复合定形相变材料具有典型的相变特性,在相变过后无液相泄露,且具有良好的热稳定性和化学稳定性。另外,本发明添加增强填料,显著改善了复合材料的弯曲性能。本发明所制备的高分子类复合定形相变材料兼备良好的相变特性和优异的弯曲性能。
本发明公开了一种柔性碳纤维/COF膜及其制备方法。本申请的第一方面,提供一种柔性碳纤维/COF膜,该柔性纤维膜复合材料包括多孔碳纳米纤维和纳米COF颗粒。其中多孔碳纳米纤维以将PAN、交联剂、DMF以及丙酮混合均匀为同轴静电纺丝外轴纺丝液,将PAN、纳米二氧化硅、DMF溶液混合均匀为同轴静电纺丝内轴纺丝液,采用同轴静电纺丝结合煅烧法制备。随后将多孔碳纳米纤维置于COF前驱液体中,采用低温水热反应在多孔碳纳米纤维上负载纳米COF颗粒。该柔性碳纤维/COF膜不仅具有较好的柔韧性,从而可制备成各种异型结构的吸附器件,不需要粉体吸附材料所必须的载体容器,降低成本,还具备较高的比表面积,且其对二噁英的特异性吸附率高达95%以上。
本发明提供一种水上飞机舵面悬挂结构,包括:固定悬挂接头(3)、悬挂支臂(4)、过渡接头(5)、舵面对接接头(6)和关节轴承(7);各舵面对接接头(6)固定设置在水上飞机的舵面(1)上;固定悬挂接头(3)固定连接在大型水上飞机的安定面(2)上,通过一个舵面对接接头(6)与舵面(1)转动连接;悬挂支臂(4)的第一端固定连接在大型水上飞机的安定面(2)上,悬挂支臂(4)的第二端与过渡接头(5)的第一端采用关节轴承(7)连接,过渡接头(5)的第二端与一个舵面对接接头(6)采用关节轴承(7)连接。增大了舵面悬挂结构之间的活动余量,避免了因金属安定面与复合材料舵面之间变形不协调导致的接头干扰和卡死问题。
本发明公开了一种弹性防水防尘透气膜的制造工艺,其工艺步骤顺序为混料、预处理、压制、挤出、压延、脱脂、第一次拉伸、烧结、第二次拉伸、静置、复胶以及热压,本发明通过在制作过程中复合弹性功能材料从而改变膜材性能,使膜材具有弹性,在规范爆破压强下可重复使用,为一种新型复合材料,与传统防爆阀膜材相比,本发明材料可重复使用,从而减少终端防爆阀更换频率,降低维护成本。
本发明属于生物传感技术领域,特别是涉及一种集成微流腔的二维范德华复合结构光学生物传感器,包括基底及附于基底上的二维范德华复合结构,在二维范德华复合结构上集成微流腔以传输、检测生物样本,该传感器可实现高相位检测灵敏度。当微流腔中生物样本发生变化时,微流腔的等效折射率发生变化,引发相位发生类似赫维赛德阶跃,从而实现高相位检测灵敏度。本发明主要通过对二维范德华复合材料进行优选和结构设计,进一步提高检测灵敏度。
本发明公开了一种阻燃弹性材料及其制备方法和应用,属于复合材料技术领域。本发明的阻燃弹性材料,制备原料包括弹性基体和阻燃填料;弹性基体,为聚氨酯基体;软化温度为110~130℃;阻燃填料为可分解无机物与有机壳体形成的微胶囊;有机壳体的软化温度为130℃~180℃;有机壳体为聚硅氧烷和氨基硅油改性聚氨酯中的至少一种;可分解无机物的分解温度在200℃~600℃之间;可分解无机物为氢氧化镁、氢氧化铁、氢氧化钙、碱式碳酸镁、碱式碳酸铜、碱式碳酸锌、碱式碳酸镍和碳酸氢钠中的至少一种。该材料能同时兼顾具有较好的阻燃性、力学性能和环保性能。
本发明提供了一种发光光纤复合催化材料及其等离子体制备方法。具体公开了所述复合材料包含光纤以及附着于光纤外表面的碳量子点。附着于光纤外表面的碳量子点通过以下方式获得:将光纤浸入胺类有机溶剂中,随后置于甲基丙烯酸酯或含有甲基丙烯酸酯的有机溶剂中,在等离子体的作用下,光纤表面形成碳量子点和聚甲基丙烯酸酯聚合物层。本发明中通过量子点的加入提升了发光光纤的发光效果;而量子点的催化效果可以为发光光纤增加功能性;更重要的是,发光效果的协同增强可以提升催化效果,特别是光电催化效果。本发明的制备方法简单,在保证发光光纤原始的性能不受影响,实现了通过光纤内的光源激发光纤外层均匀附着的碳量子点的效果。
本发明公开了一种高性能导电聚苯醚/聚苯乙烯合金材料及其制备方法和应用,按重量份数计,包括组分:PPO树脂30~75份;PS树脂10~15份;碳纤维5~15份;滑石粉5~25份。本发明通过在聚苯醚/聚苯乙烯合金中添加碳纤维与滑石粉,二者协同作用,能够很好的提升材料的导电稳定性和尺寸稳定性,制得的高性能导电聚苯醚/聚苯乙烯合金材料,在高温条件下仍然具有较低的表面电阻率和良好的尺寸保持率,解决了现有的导电材料表面电阻率稳定性差的问题,进一步拓宽了聚苯醚复合材料的应用,特别适用于电子封装领域。
本发明提供一种π能燃油催化芯,包括晶体和载体;载体的材质为氟胶;载体采用椭圆体形8片扇面结构;晶体使用高能复合材料与稀有金属等多种技术元素,制造出7种不同频率的高频振动能量晶体,7种不同的晶体能够同时产生远红外线、近红外线,均属于物理性内源性产生的永载体;晶体垂直植入载体上,构成燃油催化芯,燃油催化芯寿命高于十年;燃油催化芯连接有油箱加油口内置卡环和不锈钢链条,便于燃油催化芯取出更换或其它目的使用;加油口内壁设有伸缩卡环。本发明结构简单、安装、使用方便,且使用的燃油催化芯不需要改变原发动机电路系统、供油系统、喷油嘴系统、节气阀系统等原发动机其它结构。
本发明公开基于水相合成的合金半导体复合纳米材料制备方法及合金半导体复合纳米材料,所述制备方法包括纳米金种制备、纳米合金制备及复合纳米材料制备。本发明所提供的方法通过结合种子生长法和化学置换法,可制备得到两种或多种光电应用性质理想且粒径、厚度可控的复合纳米材料,所制备材料与其他单组分或其他方式合成的复合材料相比,局域表面等离子体耦合更理想,光热转换效率更高。
本发明公开了一种高效消除固体表面吸附气体的方法及其应用,利用对固体表面吸附气体施加能量源的方法,提高气体的动能,气体分子脱离模具腔室或包套等固体表面,在真空泵的作用下,能够很快地除尽模具腔室或包套中的气体,达到高效消除表面吸附气体的目的,方法简便,效率高,不需要延长抽真空时间,从而有效解决各种先进铸造法制造的材料时,由于内部残留气体导致的孔洞问题以及包套挤压过程因包套内吸附气体而产生的复合材料开裂问题。本发明的方法不仅仅可以应用于普通的制造工艺中,应用在极为复杂的精密器件的制造中也能有很好的效果。
本发明提供了一种耐高低温的聚氯乙烯合金弹性体聚合物及其制备方法,涉及高分子材料技术领域。所述的聚氯乙烯合金弹性体聚合物按重量份数计包括以下组分:聚氯乙烯树脂100份、增塑剂70‑90份、稳定剂5‑15份、阻燃剂15‑25份、润滑剂0.5‑1.0份、抗氧化剂0.5‑1.0份、增韧剂20‑60份、紫外线吸收剂0.2‑0.8份、加工助剂1‑5份;本发明在实施过程中采用高聚合度的聚氯乙烯树脂和中聚合度的聚氯乙烯树脂混合,两种树脂能够协同配合并与特定的增塑剂、增韧剂和加工助剂混合,使得到的复合材料具有优越的力学性能以及良好的耐高低温性能和极佳的耐候性。
本发明公开了一种灭病毒骨材与H13级熔喷布和石墨烯无纺布粘合材料及其制备方法,该方法包含:步骤1,选取H13级熔喷布;步骤2,制备抗流感病毒H1N1无纺布骨材;步骤3,制备石墨烯无纺布;步骤4,将抗流感病毒H1N1无纺布骨材、熔喷布、石墨烯无纺布按顺序叠置成三层无纺布结构,通过超声波热熔粘合固定,得到石墨烯抗病毒复合材料。本发明还提供了该方法制备的材料。该材料由3层无纺布构成;第一层为抗流感病毒H1N1无纺布骨材,克重为20‑100克/㎡;第二层为H13级熔喷布,第三层为石墨烯无纺布,克重为10‑50克/㎡。本发明提供的材料具有优异的净化空气、除甲醛、除异味、杀病毒等功能。
本发明涉及高分子复合材料技术领域,尤其公开一种无卤阻燃抗静电生物基聚酰胺组合物及其制备方法,一种无卤阻燃抗静电生物基聚酰胺组合物,按重量份计包括:生物基聚酰胺树脂10‑65份,抗静电剂20‑50份,阻燃剂10‑40份,增韧剂5‑20份,色母0‑3份,抗氧剂0.1‑3份,润滑剂0‑0.5份;抗静电剂为聚醚嵌段酰胺,阻燃剂为氰尿酸三聚氰胺盐。本发明使用自制的聚醚嵌段酰胺为抗静电剂,以无卤的氰尿酸三聚氰胺盐为阻燃剂,能够长期保证生物基聚酰胺稳定的抗静电性能和阻燃性能,特别适合一些管材应用。
本发明属于催化降解化学战剂的复合材料的技术领域,公开了一种聚合物锆簇复合的化学战剂催化降解材料及其制备方法。所述聚合物锆簇复合的化学战剂催化降解材料,主要由锆簇和聚乙二醇类单体制备而成;所述聚乙二醇类单体为聚乙二醇单甲基丙烯酸酯、聚乙二醇单丙烯酸酯中的一种以上;所述锆簇包含Zr和丙烯酸类配体。本发明还公开了材料的制备方法。本发明的材料机械性能好、对化学战剂及其模拟物催化效率高、催化稳定好、易于回收利用,干燥和溶胀状态下呈无色透明状。本发明的方法简单。
本申请公开了一种双模检测装置及制备方法,其中装置包括外壳、压电陶瓷、金属线圈、匹配层、背衬层以及导线;压电陶瓷、匹配层以及背衬层安装于外壳中;压电陶瓷用于超声检测;金属线圈埋设于压电陶瓷中,用于涡流检测;导线第一端与金属线圈连接,第二端穿出外壳;压电陶瓷、金属线圈、匹配层以及背衬层基于3D打印技术制备而成。能够满足不同检测环境的应用需求,适用性更好,还能通过多种检测结果的相互比对,剔除干扰信息从而获得准确的缺陷信息。而且,整体检测灵敏度高,对各种金属材料及碳‑碳复合和金属基复合材料工件表面及近表面的缺陷有很高的检测灵敏度,且可检测厚度大,易于实现高速、高效率的自动化检测。另外,加工制备方便。
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