本发明公开了一种新型阻燃材料的制备方法,以三聚氰胺、硝酸、焦磷酸钠等为原料,并引入抗氧剂1330、Sb2O3‑硅藻土/MOF‑5复合材料,通过超声处理、有机合成、物理复配等方法制备了一种新型阻燃材料。本发明制备的阻燃材料具有优异的阻燃性能,生产成本低,阻燃效率高,少量添加即可满足阻燃要求。
一种光触媒气凝胶的制备方法,具体以二氧化硅气凝胶为载体,氧化钛作为光触媒功能材料,复合为一体,属于复合材料技术领域。该多功能的光触媒气凝胶材料按重量份的下述各组分组成:二氧化硅气凝胶1到5份,光触媒二氧化钛粉末2到10份,钛白粉1份,黏合剂10到30份。本发明制备方法简单,制备过程不添加有害物质,不涉及有害化学反应,对人体无毒无害。该发明的材料不仅能分解有害气体分子,净化室内空气,还具有隔热、施工方便等优点。
本发明提供了一种耐老化阻燃工业电缆,包含一个以上的基线,所述基线包含铜导芯线(1),所述铜导芯线(1)外部有银锡层(2),所述银锡层外部有绝缘包层(3),所述一个以上的基线之间包含电缆填充部(4),所述的绝缘包层(3)聚氯乙烯与TPEE复合材料组成;所述的电缆填充部(4)由两部分构成,其中一部分是混合物,该混合物是滑石粉、改性高岭土以及Mg(OH)2的混合物,其中滑石粉、改性高岭土以及Mg(OH)2的质量之比为3:7:(7-10),另一部分是纤维丝,所述混合物与纤维丝的重量比为1:2。本发明的电线的阻水阻燃,耐老化等性能有较大改善。
本发明公开了一种静电纺丝‑电动喷涂装置及其在制备纳米颗粒复合纤维膜中的应用,属于静电纺丝技术领域。所述静电纺丝‑电动喷涂装置包括盛装有聚合物溶液或熔体的注射器、接收装置和正负极分别连接注射器与接收装置的高压电源,还包括装有纳米颗粒悬浮液的喷枪,所述喷枪的喷嘴对准所述接收装置,所述接收装置为不锈钢滚筒。本发明利用所述装置实现静电纺丝制备纳米纤维和喷涂纳米颗粒同时进行,沉积形成纳米颗粒粘结于纳米纤维间的复合纤维膜。本发明通过改进装置,优化制备工艺,获得性能更加优异的复合材料。
本发明涉及一种新型高强竹束板的制造方法,在玻璃纤维格栅涂覆改性沥青后再浸渍酚醛树脂胶,与固化后的胶层具有良好的相容性,提高胶合性能;在热压过程中酚醛树脂胶与改性沥青形成嵌锁作用,与竹材交联形成一体,受载时形成复合力学嵌锁体系,提高了复合材料承载能力;玻璃纤维格栅具有极强的抗蠕变能力,不论在长期载荷作用下还是在交变载荷作用下,都具有极好的抵抗变形的能力,即可达到铁路货车车厢底板的使用要求,同时具有相应的冲击韧性及低温冲击韧性、耐酸碱、高温作用表面无裂纹等特点。
本发明公开了一种以活性炭纤维为载体的TiO2纳米棒光催化网的制备方法,先用溶胶凝胶法在活性炭纤维表面生成一层TiO2薄膜,再运用薄膜诱导法在已生成的TiO2薄膜表面生长TiO2纳米棒,由活性炭纤维和负载在其表面的TiO2纳米棒组成;所述活性炭纤维为市售活性炭纤维布或纤维毡;TiO2薄膜厚度约30~100nm;TiO2纳米棒晶型为金红石型,TiO2纳米棒的长度小于1.5μm,直径20~100nm。本发明制备工艺流程短,易于控制,所得以活性炭布或毡为载体的光催化复合材料具有比表面积大、质轻、阻力小、柔性好、负载强度高、负载均匀、光催化活性高、光催化性能稳定等特点,克服了锐钛晶型光催化剂在空气中不稳定的缺点,对甲醛的降解效率达90%,可高效处理空气中的挥发性有机污染物。
本发明公开了一种空气净化壁材,属于聚合物复合材料技术领域,按质量和为100%计算,由30%‑60%的贝壳粉混合物、5%‑20%的壳聚糖、10%‑40%的灰钙、5%‑20%微孔偏硅酸钙、5%‑15%的铁酸钙、5%‑20%的硅藻土及10%‑25%的高分子共聚物粘合剂组成。该材料具有高效吸附、分解有害气体和异味、抑菌、杀菌、抗静电功能。所使用的壳聚糖能分解去除甲醛等空气中有害物质,清除率高达99%,壳聚糖可以有效的将甲醛降到0.05%以下,壳聚糖中具有较高反应活性的胺基(NH2)可与许多气态的有害物质进行化学反应,分解成水和肟。
本发明提供一种复合增强型化粪池,涉及环卫设施技术领域,所述复合增强型化粪池,依次由里层、中间层和外层组成,所述里层由塑料组成,所述塑料由包括以下物质:聚四氟乙烯、ABS树脂、纤维增强复合材料、石蜡、马来酸酐、偶合剂、防老剂,所述中间层为钢筋层;所述外层为混凝土层,所述混凝土由以下物质组成:水泥、沙、高岭石、环氧树脂、增强剂,本发明的复合增强性化粪池,既解决了单纯塑料材质结构强度低的问题,又解决了混凝土划分池容易产生泄露的问题,具有管理方便,免保养、性价比高、经济性好的优点,适合广泛推广应用。
本发明公开了一种SiC纳米纤维纸的制备方法。通过对SiC纳米纤维的提纯、分散、过滤和干燥成型工艺过程,获得SiC纳米纤维纸。由于SiC纳米纤维具有高硬度、高热稳定性、强耐化学腐蚀性、高饱和电子漂移速度、高临界击穿电场和高热传导率等一系列优异性能,因此,SiC纳米纤维纸的制备及性能研究对于其在高温、高频、强辐射、强腐蚀和强氧化等苛刻环境下工作的高强度复合材料、催化载体、分离过滤膜和传感器等多领域的应用具有重要意义。
本发明公开了一种增强环氧树脂用的直接无捻粗纱浸润剂,包括硅烷偶联剂、成膜剂、润滑剂、pH调节剂和水,所述的硅烷偶联剂包括一种带环氧基官能团的硅烷偶联剂;所述的成膜剂为环氧树脂乳液或者环氧树脂乳液和聚氨酯乳液的组合,所述环氧树脂乳液采用非改性环氧树脂乳化而成,环氧树脂相对分子质量为360~500,环氧当量为180~250;所述聚氨酯乳液由环氧改性聚氨酯树脂乳化而成,聚氨酯树脂的相对分子质量为1000~2000;所述的润滑剂是阳离子型润滑剂和非离子型润滑剂的组合;所述浸润剂固含量为5~8%。本发明所述的浸润剂与环氧树脂相容性好、渗透性好,采用该浸润剂生产的直接无捻粗纱,可以大幅度提高玻璃纤维增强环氧树脂复合材料的耐疲劳性能。
本发明公开了一种阻燃型聚甲基丙烯酰亚胺泡沫及其制件的制备方法,(1)将(甲基)丙烯酸、(甲基)丙烯腈、第三单体、引发剂、发泡剂和交联剂在室温下混匀得混合溶液,将所得混合溶液其注入密闭容器中进行预聚合得到透明预聚板块体;(2)将所得透明预聚板块体置于高沸点液体阻燃剂中进行发泡处理,然后降温至室温即得所述阻燃型聚甲基丙烯酰亚胺(PMI)泡沫。按本发明的方法可以高效低成本制备具有一定厚度阻燃层的阻燃PMI泡沫,用于三明治夹层结构的芯材,可以使复合材料制件的火焰扩展性能达到BS6853:1999对各类列车地板、墙板及顶板等的要求,且制件的剥离强度并未降低,可应用于轨道交通、船舶、汽车等领域。
本发明公开了一种大麻纤维非织造布多层复合梯度过滤材料的制备方法,包括如下步骤:1)将大麻/粘胶水刺非织造布作为基材;2)取步骤1)的基材1‑3块,分别将基材的一面浸渍在丙烯酸粘合剂中4s,再将基材的另一面浸渍在丙烯酸粘合剂中4s;3)再取一块大麻/粘胶水刺非织造布基材,将1‑3块浸渍过丙烯酸粘合剂的大麻/粘胶水刺非织造布直接覆盖在基材上,并且用压辊进行层压复合,用手摇烘缸将制备的层压复合材料在105℃烘干10 min。本发明制备的材料具有适中的厚度和定量,较小的孔径和较好的过滤效果。通过多层复合可以形成梯度过滤效果,并且通过浸渍层压复合方法可以显著提高过滤效果。
本发明公开了一种地垫,包括无纺层,所述无纺层的正面编织有织物层,在无纺层的背面间隔复合有凹凸层。本发明得到的一种地垫,由于织物层与地面产生了部分直接接触面,提高了地垫对地面的吸水性,杜绝了因地面有水而产生地垫发滑问题,提高了防滑效果,同时也大大节省了复合材料,降低了成本,并且由于地垫的双面都透气,也使地垫清洗后快速干燥,方便甩干。上述地垫经测试发现,防滑性和脱水性均优于背面满铺防滑层的地垫,同时该间隔复合的凹凸层经水洗50次以上不脱落。
一种壳聚糖修饰的还原氧化石墨烯纳米材料的制备方法,属于新型纳米吸附材料制备技术领域。其包括以下步骤:将氧化石墨烯加入到乙二醇中超声剥离,以获得分散均匀的氧化石墨烯分散液;在上述氧化石墨烯分散液中加入壳聚糖,持续剧烈搅拌,将二者充分混合;上述混合液在高温下进行溶剂热反应;待上述混合物冷却至室温后,用大量去离子水和乙醇混合洗涤、干燥即得。本发明的有益效果:原材料廉价易得,成本低,方法简单,无需复杂仪器设备,便于广泛应用。所合成壳聚糖‑还原氧化石墨烯复合材料比表面积大,表面可结合位点增加,吸附容量大、吸附性能高、重复利用率高,适用于基质复杂样品尤其是植物样品的高效净化。
本发明涉及一种石墨烯增强金属材料的方法,先将水性钛酸酯溶解在水中,然后加入石墨烯粉体,在磁场中进行超声处理得到石墨烯分散液;在外加磁场中对分散液进行蒸馏或减压蒸馏得到石墨烯浓缩液,然后再进行干燥处理得到经水性钛酸酯修饰的石墨烯,将修饰过的石墨烯与金属粉加入到乙醇溶液中,超声分散后形成的混合物经球磨、干燥、烧结后得到石墨烯增强的金属材料。本发明对分散液进行蒸馏干燥等脱水处理,能有效扩大经修饰后的石墨烯的应用领域,大幅改善了石墨烯应用时产生的缺点和弊端,最后将干燥的经水性钛酸酯修饰的石墨烯添加到金属材料复合体系中,可明显提高复合材料的强度以及导电导热性能。
本发明涉及复合材料技术领域,尤其涉及一种共挤阻燃墙板。包括墙板主体、设置在所述墙板主体一侧的第一衔接部、设置在所述墙板主体另一侧的安装部、以及设置在所述安装部外侧的第二衔接部、设置在所述墙体主板与所述安装部之间的调节部;所述调节部为倾斜的斜面,所述安装部位于所述斜面的下方,所述墙板主体位于所述斜面的上方;所述墙板主体表面具有通过共挤工艺形成的共挤阻燃层。仅仅在所述墙板主体表面的所述共挤阻燃层中添加阻燃剂大大降低了阻燃墙板的成本,所述共挤阻燃层通过共挤工艺直接形成于所述墙板主体表面,一次成型即保证了所述共挤阻燃层结构的稳定,又避免了二次加工,简化了生产流程。
本发明涉及用于硫电极材料的制备装置及生产方法。硫电极材料制备装置包括混合器、储硫器、加热系统和真空系统;储硫器与混合器本体等高,多孔不锈钢管为底部宽、顶部窄的梯形钢管;孔对称分布在不锈钢管表面,孔径为1~20微米,孔数为2~10/平方厘米;电极材料为单质硫分散于多孔氧化物电极材料;多孔氧化物电极材料的颗粒介于10~500nm;多孔氧化物电极材料为空心五氧化二钒纳米粉体、空心镍钴锰锂氧化物纳米粉体、空心锰酸锂纳米粉体、空心镍钴锂氧化物纳米粉体的一种;硫单质占硫电极材料的质量分数为20~70%;硫电极材料表层包覆1~20%质量分数的导电聚合物:导电聚合物为聚吡咯、聚苯胺、聚噻吩、聚丙烯腈的一种;该复合材料用于锂硫电池正极时,具有很好的比容量和优异的循环性能:在电池领域具有很好的应用前景。
本发明提供一种功能性真石漆及其制备方法,该真石漆由以下组分组成:30~40份乳液、30~55份天然彩砂、羟丙基甲基纤维素2~3份、抗紫外纳米复合材料2~5份、苯乙基酚聚氧丙烯聚氧乙烯醚1~2份、六钛酸钾晶须1~3份、氯氧化锑2~3份、二苯基氯化磷1~2份、氟硅酸镁1~3份、聚乙烯醇0.5~1份、成膜助剂3~5份、分散剂0.2~0.4份、消泡剂0.3~0.5份、去离子水25~45份。
本发明公开了一种高k栅介质材料及其制备方法,属于半导体 技术领域,尤其涉及金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)的 应用领域,这种高k栅介质材料为氧化铒-氧化铝(Er2O3-Al2O3, ErAlO)复合材料,采用射频磁控溅射制备方法,溅射靶为Er2O3和 Al2O3混合陶瓷靶,在P型Si(100)衬底上制备得到ErAlO非晶栅介质 复合氧化物薄膜,经检测,本发明的ErAlO薄膜具有良好的热稳定 性、良好的平整度和低的漏电流密度,可取代SiO2成为一种新型高k 栅介质材料。
本发明涉及复合材料领域,特别是涉及一种抗菌片状模塑料及其制备方法。该抗菌片状模塑料,其原料组分及质量份数为:不饱和聚酯树脂15~30份;低收缩剂5~15份;玻璃纤维10~30份;无机填料35-55份;引发剂0.2~1份;增稠剂0.2~1份;脱模剂1~3份;抗菌剂0.5-5份。本发明具有配方设计合理、高效、无毒、抗菌效果好的优点。
一种二氧化钛均匀负载的碳纳米棒的制备方法,它选用钛酸盐纳米管为骨架的碳纳米棒为载体,通过水热法负载TiO2纳米颗粒,最终得到一种二氧化钛均匀负载的碳纳米棒复合材料,具体的步骤是:1)将硫酸氧钛(TiOSO4),L-赖氨酸,以及十二烷基硫酸钠以质量比为100-130:15-40:1-5的比例充分混合均匀后,形成粉末混合物;2)将该粉末混合物与钛酸盐纳米管为骨架的碳纳米棒以质量比10-30:1-15的比例加入到40-60ml超纯水中,搅拌40-60分钟,并放入水热反应釜中反应;3)在160-180℃温度下反应2-5小时后,自然冷却6-10小时;之后将反应物离心5-10分钟,无水乙醇清洗2-4次,在60-80℃下干燥8-12小时,研磨后即得目标产物;它具有制备条件温和,方法简单易行,可操作性强,重复性较好,成本较低,具有一定普适性等特点。
本发明涉及一种锂离子电池正极材料的制备方法,尤其是涉及一种高密度锂离子电池正极材料镍钴锰酸锂的制备方法。其主要是解决现有技术所存在的采用单一的物理机械混合方式,必然导致材料的不均匀性,并且很难得到无杂相的材料,颗粒和相貌也很难均一,材料的循环性能差等问题。本发明的方法是:先配制铵盐水溶液A、碱性溶液B、镍钴锰混合金属离子混合水溶液C,先在反应釜里加入一定量的B,然后加入铵盐水溶液A、碱性溶液B、镍钴锰混合金属离子混合水溶液C,反应后陈化,得到多元复合材料前躯体,将锂盐与前躯体进行混合,预烧后冷却,再次混合,高温焙烧后氧气气氛下慢速降温,分级过筛后即得成品。
本发明公开了一种高植物度高性能聚乳酸合金材料。现有聚乳酸复合材料无法达到优异力学性能与高聚乳酸含量的统一。本发明材料为共混物,该共混物包括聚乳酸、聚碳酸酯、高效增容剂、添加剂。本发明的优点在于:1)合金材料中聚乳酸含量高,因而制备合金的石化资源依赖度低,是环境友好材料。2)制备聚乳酸合金材料抗冲击性能、耐热性都有了很大的提高,且合金材料的模量高、强度大。3)制备仅需使用常用的熔融混炼设备,工业制备简单。
本发明涉及节能减排,是一种在活塞裙部加双辅裙边来降低碳氢化合物排放的汽油发动机。为了追求科学探索,提出多种火花塞的改进如多种固定电极加内感抗,改外分度联接器,加外壳散热翅,特别是设活动和微动电极;还提出燃烧室与各种点火装置的搭配,含函数波燃烧室及带抛物线型的凸凹适配的函数波燃烧室;又在活塞裙部加双辅裙边,最后竟有减排达标一的效果;其含底边(38)、下圆角(39)、侧边(40)、上圆角(41)、底边的凹弧边(42)、活塞和双辅裙边的通孔(43),其有益之处是有利于辅助导向,辅助降排,及辅助润滑和散热;所述的双辅裙边或用铝合金,或用复合材料。
本发明公开的分散碳纳米管的方法,采用的是冷冻干燥法,首先采用混酸超声处理或表面活性剂处理将碳纳米管分散在水中成为稳定的悬浮液;然后将碳纳米管的悬浮液放入冷冻干燥机中,急冷至-40℃并保温1~2小时,抽真室至干燥室气压小于100PA,干燥8~16小时;再保持干燥室真空度不变,分段逐步升高温度直至室温,并在到达每段温度值时干燥1-10小时,得到分散、蓬松的海绵状碳纳米管粉末。本发明操作方法简单,经本发明处理的碳纳米管的分散性显着提高,为碳纳米管真正应用于复合材料等领域创造了条件。
本发明公开了一种含酰亚胺结构的双苯并噁嗪及其制备方法,制备方法分二步,具体为①以二酐类化合物和胺基酚类化合物反应制备含酰亚胺结构的二酚;②以含酰亚胺结构的二酚、胺类化合物和多聚甲醛反应制备含酰亚胺结构的双苯并噁嗪。与现有技术相比,本发明的优点在于:将酰亚胺结构引入苯并噁嗪化合物的分子链中,增加了聚合物的耐热性和力学性能,双噁嗪环可以增加其交联密度,从而也可提高其耐热性,综合性能优异,适合用于高性能复合材料的树脂基体。
本发明涉及化工领域,具体关于一种预浸料用单组分环氧树脂组合物及其制备方法;本方法提供了一种由苯酚线型酚醛环氧树脂、双酚F型环氧树脂、增韧剂、促进剂、催化剂、固化剂,在中低温下制备预浸料用单组分环氧树脂组合物;本发明制备的预浸料具有优异力学性能,其拉伸强度、纵向压缩强度、弯曲强度、层间剪切强度分别为2350MPa、1180MPa、1400MPa、72MPa,其性能与采用热压罐成型的中温固化环氧预浸料相比,各种强度基本相当;本发明制备的预浸料可应用于制备高性能的树脂基复合材料。
本发明公开了一种增材制造碳化硅陶瓷炉排及其制备方法,该炉排以碳化硅陶瓷或碳化硅陶瓷复合材料为主要材质,具有优异的机械性能和高温力学性能。本发明还公开了这种碳化硅陶瓷炉排的制备方法,包括炉排设计绘制、原料制备、坯体制造、坯体预处理、炉排终烧等步骤。采用本发明所述方法制备的碳化硅陶瓷炉排,可以延长炉排的使用寿命、提高炉排焚烧炉的焚烧温度、提高综合经济效益好,有巨大的应用前景。
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