本发明涉及一种不饱和聚酯模塑料,尤其涉及一种作为电动工具上双重绝缘材料使用的不饱和聚酯模塑料。由以下重量份数的原料构成:间苯-新戊二醇型不饱和聚酯树脂45-55份;马来酸酐树脂20-30份;石英砂10-30份;重质碳酸钙200-240份;氢氧化铝100-120份;玻纤50-60份;增韧树脂5-10份;高温自由基聚合引发剂2-2.5份;低温自由基聚合引发剂0.1-0.3份;阻聚剂0.1-0.3份;低轮廓剂25-30份;低收缩剂3-6份;苯乙烯1-2份。其优点是:采用不饱和树脂的易成型性,配合功能性填料和特殊添加剂,加以玻纤增强,实现了依托不饱和树脂优良成型能力的新型特殊功能性复合材料。此产品的化学结构为交联网状结构,热变形温度为273摄氏度.比常规材料高出25度左右。因此此产品在用于大功率的电锤,电镐等应用中获得以往材料没有的优良热强度性能。
本发明公开了一种具有电阻正温度效应的大电流过流过温保护元件,它兼顾高保持电流和低动作温度。本发明元件包含由两个金属箔片以及紧密夹固在两个金属箔片中间的具有电阻正温度系数效应的导电复合材料基层组成的芯片,其中至少两层具有不同动作温度的所述芯片,它们的动作温度相差不小于5℃;两层具有不同动作温度的芯片电气并联连接。由于高动作温度芯片由两层金属箔片以及夹在中间的高动作温度PTC材料层组成,低动作温度芯片由两层金属箔片以及夹在中间的低动作温度PTC材料层组成。当低动作温度芯片达到设定温度时触发,使电流全部加在高动作温度芯片上,导致整个电路保护元件动作。与常规电路保护元件相比,该保护元件同时具有低温保护和较大工作电流的特点。
本发明涉及一种共挤板材及其制备方法。所述的共挤板材从上到下依次为表层、芯层、中芯层、芯层和表层,表层通过芯层连接在中芯层的上下表面。本发明采用光泽度好的材料作为表层,大幅增加了复合板材的外表美观度,采用低成本的聚苯乙烯增韧复合材料作为芯层,在降低成本的同时,增加了材料整体的抗冲击性能,采用粘结强度高的材料作为芯层能较好的解决表层和中芯层之间易开裂分层的问题,制得的共挤复合板具有外表美观,冲击性能好,使用寿命长的优点。
本发明公开了一种锂空气电池空气电极材料及其制备方法,该材料由金属氧化物和多孔碳材料复合而成。与现有技术相比,本发明的含锂金属氧化物主要是具有层状结构,且制备方法简单,重复性好。使用本发明的复合材料作为锂空气电池的空气电极,不仅提高了电池的充放电比容量,而且有效的降低了电池的过电势,提高了电池的循环可逆性和能量效率。
本发明公开了一种石墨烯基骨料式混凝土受力损伤检测装置及方法,为粗骨料大小的块体,由水泥基复合智能材料浇筑并养护28天再经烘干、环氧树脂封装、喷砂处理而制成,其特征在于,所述块体内预先置入网片状、杆状或点状电极,所述水泥基复合智能材料由原状石墨烯或氧化石墨烯、水泥、砂子和水拌制而成。本发明所能产生的有益效果如下:1)该混凝土受力损伤检测装置亦由水泥基复合材料制成,与混凝土可以良好结合,兼容性好;2)作为骨料埋入混凝土中,对混凝土本身的影响小;3)耐久性好,可以与结构混凝土同寿命。
本发明涉及一种纤维用水性环氧树脂乳液及其制备方法,它包括改性环氧树脂,助溶剂和水,改性环氧树脂中,环氧树脂与烯丙基双酚A的质量比为100:2‑100:10;环氧树脂与氟化丙烯酸酯的质量比为100:1‑100:8;环氧树脂与聚氧乙烯基醚的质量比为100:10‑100:20;环氧树脂与异氰酸酯的质量比为100:1‑100:5;催化剂的用量为体系总重量的0.01‑0.1。通过本发明制备的水性环氧树脂乳液粒径小且分布均匀,乳液稳定性好,可用于生产高性能纤维浸润剂,也可用于复合材料的生产。
本发明涉及一种锂离子电池隔膜用涂层材料。本发明采用的是一种有机-无机复合涂布体系,有机组分与无机组分分散均匀,在聚烯烃材料表面具有很好的铺展性,固化后在隔膜的外表面及孔道内表面形成均匀的有机-无机复合涂层。采用该复合材料进行涂布,不仅能保持聚烯烃隔膜的多孔结构,而且增强隔膜对电解质溶液浸润性和保持率、电化学稳定性、以及机械强度和热稳定性。该隔膜应用在锂离子电池中,可以提高电池的循环稳定性、安全性以及电池寿命。
本发明涉及一种碳纤维复合功能纸的制备方法,该方法包括以下步骤:(1)碳纤维的预处理;(2)抄纸浆料的制备;(3)抄纸;(4)后处理。通过碳纤维的预处理可以有效减少分散剂的用量,减少浪费和水的污染,在抄纸浆料的制备步骤中,可通过加入功能纤维实现碳纤维复合功能纸的功能化;在抄纸步骤中,通过形成一种纤维网络/母板的层状复合材料以提高纤维网络固网前的机械性能和可加工性能。本发明所述的方法,在制备过程中避免了湿法抄纸工艺助剂用量大,水污染严重的问题,是一种绿色节能的制备方法,同时可采用除植物纤维以外的合成纤维作为基体,制备低定量、中定量、高定量的碳纤维复合功能纸。该方法具有成本低、方法简单的优点,能够适应工业连续化生产的要求。
本发明属于复合材料技术领域,具体为一种具有核壳结构的磁性空心多孔碳球及其制备方法。本发明采用微波水热法,制得的核壳式空心微孔磁性碳球的核为磁性四氧化三铁纳米簇,壳层为多孔碳。制备方法如下:首先以四氧化三铁纳米簇为种子,通过无皂乳液聚合将模板壳层包覆到四氧化三铁的表面,然后通过微波水热法将酚醛树脂原位聚合包覆到包有模板壳层的四氧化三铁复合微球表面,最后在一定温度下碳化即得到具有核壳结构的磁性空心多孔复合碳球,制得的复合碳球具有粒径均匀、碳层厚度可控、孔径分布窄的特点。本发明的制备方法操作简单、过程可控,该碳球及其制备方法具有良好的应用前景。
本发明为一种水泥基材料塑性抗拉强度的测定方法,主要采用了沿颈部横断面平分的两个8字形半模、底板、托板等,使水平放置的塑性体材料在重力场中既可获得支撑,又可对其水平施加拉应力进行其塑性抗拉强度的测试。该方法可对水泥基材料,如净浆、砂浆、混凝土及其复合材料,自成型后开始至终凝前的任意时间,进行其塑性抗拉强度的测试,可应用在水泥基材料的研究、开发、生产、应用和管理过程中,评定材料的抗开裂等性能。
本发明提供了一种包装用高阻隔抗紫外线瓶,其特征在于:由外层、中层和内层构成,外层的重量百分比的组分组成为:高密度聚乙烯94~98%,抗紫外线母粒2~6%;中层的重量百分比的组分组成为:高阻隔复合材料50%,粘合树脂50%;内层为高密度聚乙烯。本发明还提供了一种上述包装用高阻隔抗紫外线瓶的制备工艺。本发明的优点是:抗紫外线范围广、优秀的阻氧性能、阻湿性提高了包装容器的跌落强度和耐热变温度。
本发明涉及材料领域和水质的净化与污染物处理技术领域,以天然沸石、羟基磷灰石、四氧化三铁、壳聚糖和阳离子表面活性剂作为基本材料制备一种磁性阳离子表面活性剂改性壳聚糖/羟基磷灰石/沸石复合物,可作为磁性有机无机复合材料吸附剂,并将这种吸附剂应用于去除水中腐殖酸、刚果红等有机污染物和铜离子等重金属污染物。该复合物作为吸附剂,吸附性能良好,而且通过外加磁场可以使该复合物聚集,容易固液分离。工艺简单,成本低廉,利用率高。
一种油浸式电力变压器专用密封圈,其组份为:23%~27%的丁腈橡胶、23%~27%的软木颗粒、14%~16%的塑化胶料、5%~7%的耐臭氧助剂、4%~6%的耐紫外线助剂、18%~22%的补强剂、4%~6%的增填软化剂和3%~5%的硫化剂。所制得的橡胶软木颗粒混合的复合材料可压缩性大、压缩复原性良好、既有较高的硬度、抗拉强度又有较高、变形适应性较大,硬度调节范围也较大、可保持较长时期使用而不改变其性能、且具有良好的耐老化性能和绝缘性能。
一种无卤阻燃发泡聚乙烯组合物及其制备方法,该组合物包含以下原料,以重量百分数计:30%~60%的聚乙烯,10%~20%的乙烯-醋酸乙烯共聚物,2%~3%的增强剂,10%~15%的发泡剂,0.3%~0.5%的助发泡剂,0.2%~0.5%的交联剂,17.5%~31%的无卤阻燃剂。通过本发明的方法制备的无卤阻燃发泡聚乙烯组合物阻燃性能好,且综合力学性能与含卤聚乙烯复合材料相当。
本发明属于高分子材料技术领域,具体涉及一种含有苯并环丁烯官能团的苯并噁嗪单体及其合成方法和应用。本发明采用含氨基的苯并环丁烯和酚类化合物以及甲醛(或者多聚甲醛)为原料,采用有溶剂法或者无溶剂法合成,得到目标单体。该苯并噁嗪单体在一定温度下具有较低的黏度,可以通过加热或者催化剂催化的方法进行固化。固化后得到的树脂具有优良的热稳定性、机械性能、以及极低的吸湿性,可以用作电子封装材料、耐高温阻燃材料、高性能复合材料、航空材料等。
本发明属于纳米复合材料领域,具体涉及一种新型的三维网络结构石墨烯基背电极材料及其制备方法。特征在于本发明所述制备方法采用具有三维连续孔结构的金属模板作为催化剂,利用化学气相沉积法生长石墨烯,石墨烯层数为1-20,采用刻蚀液和有机溶剂去除金属模板和支撑材料,获得三维连续石墨烯网络结构,之后将上述石墨烯网络与粘结剂复合获得三维网络结构石墨烯基背电极材料。本发明工艺简单,过程易控制,导电性能优异,制备成本低,适合于CdTe和多晶硅等太阳能电池领域。
本发明涉及一种类树结构微纳吸波剂/环氧树脂复合吸波材料的制备方法。具体为:以聚合物基中空多孔纤维作为原料得到微米级的“干”中空多孔碳纤维,后在管式炉中应用气相沉积法在“干”结构的表面和内部生长纳米级的“枝”碳纳米管,得到“干-枝”复合碳材料,再将该复合碳材料浸泡到金属溶液中,干燥后通氢气还原,使得在“干-枝”结构上原位负载金属颗粒“果”,得到“类树结构”微纳吸波剂,再将吸波剂加入环氧树脂中固化,最终得到吸波隐身复合材料。本发明具有微孔结构,高比表面积以及高介电常数和磁导率,且可发挥中空多孔碳纤维、碳纳米管以及金属颗粒各自的作用及其之间的协同耦合作用,具有优异的吸波性能;本发明制备的复合吸波材料具有优异的雷达X波段吸波性能。
本发明涉及一种多功能快速建楼模楼板结构体系及其施工方法。具体是由:用金属材料或者无机复合材料制成的底板,在底板上固定或者不固定设置三角形体桁架,并在底板上面的底部,和或底板上面的顶部预先设置功能管,和或在底板下面的顶部预后设置功能管,而组成的整体的模楼板结构体系。用该模楼板作为楼板的底模板,在此上面安装功能管和绑扎上/下分布钢筋,再浇混凝土,最后用水泥砂浆找平即可形成了功能楼板。用以上方法建筑大楼,可以3-5或5-10层楼板与框架结构可以现场一次性浇筑完成,这样的建筑整体抗震性能非常好,速度快,成本低。
本发明公开了一种锂离子电池锡碳复合负极材料及其制备方法:将锡盐与葡萄糖混合,球磨干燥,得到锡碳前驱体混合物;将上述锡碳前驱体混合物充分溶解于丙酮中,形成浓度为0.5-1.5mol/L锡碳前驱体溶液,将碳酸丙烯酯和聚乙烯醇配置成浓度为10-13wt%聚合物/有机溶剂溶液,将锡碳前驱体溶液和聚合物/有机溶剂溶液混合,配成均匀的纺丝液;进行静电纺丝,得到锡碳纳米纤维;将得到锡碳纳米纤维在惰性气体保护下,烧结得到被无定形碳包覆的锡复合材料。本发明制备的锂离子电池锡碳复合负极材料,在具备高的能量密度之外,还具有良好的循环性能,用作锂离子电池负极材料时,比容量高,高温性能好,使用寿命长。
一种可针对不同性质基体自适应构建强相互作用的纤维表面改性方法及其应用。采用表面接枝了两种不同性质聚合物链段的纳米SiO2杂化粒子,通过其表面的活性羟基与增强材料形成化学键结合强相互作用。在增强材料与不同性质的聚合物基体复合过程中,纳米SiO2表面接枝的二元聚合物链段可各与其相容性较好的基体形成有效扩散和缠结或发生化学反应,从而增强界面粘结强度,纳米SiO2的存在不仅可以在一定程度上可以增加纤维的表面粗糙度,增强与基体的机械锁和作用,还可以作为新的应力集中点,引发微裂纹,阻止大裂纹的扩张,大量吸收外加冲击能量及裂纹扩展能量,形成纤维-纳米SiO2-基体的多维增强体系,提高聚合物基复合材料的强度。
本发明一种高分子基ESD防护元件及其制造方法涉及以高分子树脂为基体,导体/半导体/绝缘体粒子为填充物的共混复合材料为主要原材料的电子元件及其制造方法。一种高分子基ESD防护元件,它由芯材和贴覆在芯材两侧的金属箔片构成,其以热塑性高分子材料为基材,在其中按照高分子聚合物25~45%、导电粒子15~40%、半导体粒子15~35%、绝缘粒子0~15%、加工助剂0.1~10%,通过共混获得芯材,其中,所述的热塑性高分子材料为聚乙烯,聚丙烯,聚氯乙稀,聚二氟乙烯聚合物中的一种及它们中一种以上聚合物的共混物。具有加工方法更加简单,同时由于采用辐照方法进行交联,其前期加工后所得芯片可以方便地保存。
本发明属于复合材料和生物医药技术领域,具体涉及一种去甲斑蝥素磁性纳米微球及其制备方法。本发明以生物可降解聚合物为载体,纳米Fe3O4作磁性种子,利用复合乳液-溶剂挥发法(W/O/W)制备包裹去甲斑蝥素的磁性纳米微球。其主要工艺流程包括两种初乳液的制备、初乳液的混合、复乳化、溶剂去除、未包封药物和游离磁粒子的去除、磁性微球的洗涤、冷冻干燥等。所得微球表面光滑圆整,无粘连,粒径在400nm以下,Fe3O4含量为6~9%,药物包封率为8~15%,并且具有良好的生物可降解性。该磁性药物微球在实验研究方面和未来的临床肿瘤治疗方面有着广阔的应用前景。本发明具有工艺简单,重复性好,成本低等特点。
本发明涉及一种高频斜角冲击制备金属表面纳米层的方法,属于金属纳米材料技术领域。本发明将带有至少一个冲击头的冲击锤固定在高频冲击机床上,冲击锤由高频冲击机床带动以斜角冲击冲击金属板表面数遍,使金属表层产生剧烈塑性变形,从而将金属板表面晶粒细化到纳米尺度,其中:所述的冲击锤的冲击频率应为5~15HZ,冲击功率为600~1000W。本发明工艺简单,设备经济,组织细化能力高,实用性强,易于工业化普及。可以用于纯金属、合金、金属基复合材料等材料的表面纳米化。
本发明属于金属材料和复合材料疲劳性能测试领域,具体为板状试样超高温低周疲劳试验夹具、夹持装置和试验装置。所述试验夹具包括:拉杆、套筒、转接压头、夹持组件和螺纹盖板。套筒的第一端与拉杆固定连接,在套筒中设有第一内螺纹部和第二内螺纹部;转接压头与第一内螺纹部螺纹配合;夹持组件包括相对设置的两个夹持块,夹持组件的卡接配合部与转接压头的卡接部相配合;螺纹盖板与第二内螺纹部螺纹配合,在第二外螺旋部内设有容置通道,两个夹持部可紧贴容置通道。所述夹持装置包括两个上述试验夹具。所述试验装置的加热炉中设有所述夹持装置。本发明适用于大载荷拉压条件,可以有效传递载荷、不发生屈曲且成本可控。
本发明提供一种用于锂氧气电池的正极催化剂及其制备方法,所述正极催化剂为以氮掺杂碳为基底,超细纳米锌金属颗粒和单原子钴均匀分散在碳表面所形成的Zn,Co‑N/C复合材料,其作为锂氧气电池正极催化剂表现出优异的ORR/OER催化性能,同时能有效阻止氧化还原介体碘化锂的穿梭效应,进而明显改善锂氧气电池的能量效率和循环稳定性;制备工艺简单、安全、高效。
本发明涉及一种盘式无铁芯永磁电机绕组盘及其制备方法,该绕组盘包括依次装配连接的支撑定位座、绕组和盖板,其中,支撑定位座和盖板均采用复合材料制作而成,绕组位于绕组盘的轴向中心位置,支撑定位座和盖板分别位于绕组盘的轴向两侧,绕组盘采用径向中间薄、内外两侧厚的环形结构,中间薄区域的内部为绕组直线部分,两侧厚区域的内部为绕组端部。与现有技术相比,本发明能够克服现有灌封绕组盘的不足,在保证电机可靠运行的基础上降低成本、简化制造工艺,同时具有有效气隙短、永磁体用量少、电机性能优、方便拆卸检修等优势。
本发明公开了一种预浸料铺贴固定用装置及预浸料铺贴固定方法,其属于复合材料制造技术领域,预浸料铺贴固定用装置包括:金属基板,所述金属基板的上表面设置有铺贴基准线;磁性块,所述磁性块的上表面设有沿所述磁性块的宽度方向延伸的刻线,刻线与磁性块靠近所述金属基板中心的边缘的距离等于铺贴余量;金属挡条,所述金属挡条上设有上下贯穿的穿孔;所述金属基板被配置为铺贴预浸料片,所述磁性块被配置为固定所述铺贴预浸料片上且所述刻线与所述铺贴基准线共面,所述金属挡条被配置为放置于所述磁性块上。预浸料铺贴固定方法使用上述的预浸料铺贴固定用装置对预浸料进行铺贴固定。本发明能够避免对料片表面造成损伤。
本发明公开了一种增强增韧废旧回收ABS配位交联材料及其制备方法,属于废旧回收ABS材料改性技术领域。主要由以下重量份数的组分制成:废旧回收ABS树脂100份,过渡金属盐1‑20份,增韧剂1‑15份。本发明制备的废旧回收ABS配位交联材料具有良好的力学性能与韧性,废旧回收ABS塑料的拉伸强度、弯曲强度和模量以及冲击强度都有明显提高,且材料的加工性能得到改善。本发明将增强增韧有机统一起来,为制备性能均衡的复合材料提供了新的思路和方法,能有效提高废旧回收ABS塑料的利用率,具有良好的工业化前景与发展潜力。
本发明涉及一种新能源汽车电池箱结构,包括电池箱箱体、电池箱箱盖、电芯限位组件、隔离板、风扇机构和多个电芯模组框架;电池箱箱体的侧围面板上均设有散热口,电芯限位组件位于电池箱箱体内,由前隔板、后隔板及若干侧板构成,并形成多个电芯模组放置格,且前隔板、后隔板及电芯模组框架上通过设置风孔,与散热口及风扇组件配合,形成强制冷却风道;电池箱箱体、电池箱箱盖、电芯限位组件均采用复合材料铺层制成。与现有技术相比,本发明能够解决由于使用金属箱体而导致的安全问题以及散热系统设计不合理导致电芯寿命下降和电池箱使用成本上升问题。
本发明属于沸石分子筛材料技术领域,具体为一种功能性核壳沸石分子筛材料及其制备方法。本发明通过热诱导界面定向生长方法制备的功能沸石分子筛是具有以特殊功能的高结晶无机纳米颗粒为核,多晶结构的微孔沸石分子筛为壳层的功能沸石分子筛材料。首先采用溶剂热合成法分别制备沸石前驱体和功能结晶核,然后将沸石前驱体和功能性结晶核高温焙烧;将焙烧后的复合材料放入含有硅源、铝源、磷源和模板剂的沸石合成母液中,溶剂热晶化,通过焙烧除去模板剂,最终得到多晶沸石分子筛包覆功能性结晶核的核壳结构功能沸石分子筛材料。功能性的核可赋予沸石光学、电学和磁学特性,使沸石在光、电和磁等领域有着广阔的应用前景。
中冶有色为您提供最新的上海上海有色金属材料制备及加工技术理论与应用信息,涵盖发明专利、权利要求、说明书、技术领域、背景技术、实用新型内容及具体实施方式等有色技术内容。打造最具专业性的有色金属技术理论与应用平台!