本发明提供一种新型防火门的制作工艺,包括以下步骤:一、制作防火面板:将各种原料矿渣、钢渣、纤维和乳胶粉加入到无重力混合搅拌机中,在120‑200r/min的速度下分散10‑20min,得到混合均匀的粉体原料,将混合好的粉体原料与发泡剂、稳泡剂混合,加入到搅拌机中搅拌15min后,压制成型即可得到防火面板;二、制作防火芯板:将硅质材料、碱性触媒剂和发泡剂混合,在80‑100℃的温度下,经8‑20h的反应,得到硅复合材料,硅复合材料在400‑600℃,1‑2μPa条件下进行膨化15‑45min后,进行挤压成型,即可得到防火芯板;三、将防火面板与防火芯板进行热压处理后,用胶水粘合即可。本发明工艺简单、制作成本低廉,其制的产品具有优秀的防火能力、较低的导热系数及较高的强度。
一种3D打印用金属颗粒/无机纳米颗粒/聚合物复合粉体的制备方法,涉及化学镀及复合材料制备领域,制备方法为:(a)聚合物粉体材料表面改性;(b)改性聚合物粉体表面敏化和活化;(c)聚合物粉体表面化学镀。将制备的复合粉体进行分级,选择粒径为50~80μm的粉体作为原料可进行3D产品的打印。纳米金属颗粒和一维(或二维)纳米材料可协同改性聚合物基体,分散性好,起到增韧和增强的效果;同时,金属纳米粒子能吸附在一维(或二维)材料表面,界面好,增加与基体树脂的接触面积,使界面应力的传递效应得到提高,进而提升复合材料的界面结合强,从而提高复合粉体材料制备的3D打印制件的力学性能。
本发明公开了一种耐高温耐老化硅胶管,其由硅橡胶复合材料挤制而成,所述硅橡胶复合材料的原料包括:甲基乙烯基硅橡胶、乙烯丙烯酸酯橡胶、三元乙丙橡胶、顺丁橡胶、乙烯-辛烯共聚物、氧化锌、硬脂酸、2,5-二甲基-2,5-二(叔丁基过氧基)己烷、甲基三丁酮肟基硅烷、三聚异氰酸三烯丙酯、气相法白炭黑、纳米碳酸钙、凹凸棒土、硬脂酸镧、氢氧化铈、羟基封端聚二甲基硅氧烷、硅烷偶联剂、催化剂、防老剂。本发明提出的耐高温耐老化硅胶管,其耐高温性好,耐老化性能优异,使用寿命长。
本发明提供一种生产电线绝缘层材料用改性高岭土,涉及电线电缆生产技术领域,由如下重量份的原料制备而成:高岭土95份、聚对苯二甲酸丁二醇酯25份、十二烷基苯磺酸钠1.5份、月桂酰胺丙基甜菜碱7份、锐钛型钛白粉12份、硫化锌3份、羊毛酸异丙酯6份、癸酸甲酯11份、磷酸三钙4份、异丙基三(十二烷基苯磺酰基)钛酸酯3.5份、十二烷基三甲基氯化铵0.8份、双(3,5-二叔丁基-4-羟基苄基膦酸单乙酯)镍0.7份、助剂7份。本发明改性后的高岭土表面具有亲有机端,与有机高聚物相容性提高,界面状态改善,不仅可以改善复合材料的力学性能,还可以显著提高复合材料的耐候性、耐老化性、耐热性等性能,具有重要的经济效益。
本发明公开了引线框架导电胶的制备方法,原料按重量份包括:银粉50~60份、钯粉10~15份、聚氨酯树脂30~40份、环氧树脂60~70份、无水乙二醇13~28份、间苯二胺2~7份、聚氨酯6~14份、八甲基环四硅氧烷5~11份、硼酸正丁酯3~6份、3-缩水甘油醚氧基丙基三甲氧基硅烷12~15份,将原料进行各种处理后制得导电胶。本发明还公开了用导电胶粘接芯片的方法。采用了本发明后,采用经过处理的钯粉和银粉作用浆体并与树脂充分结合,电阻率低、导电性能好、剥离强度大、显著提高复合材料的热分解温度,由于提高复合材料的耐热性、所以采用本发明中的导电胶粘接芯片后可以在较高温度下固化、在不影响性能的前提下固化速度快,提高了生产效率。
本发明公开了一种石油平台专用耐磨耐老化高阻燃电缆,包括缆芯和护套;护套采用改性三元乙丙橡胶复合材料制作,改性三元乙丙橡胶复合材料的原料包括:三元乙丙橡胶、氯磺化聚乙烯橡胶、高密度聚乙烯、丁腈橡胶、马来酸酐接枝聚乙烯共聚物、硬脂酸、氧化铝、过氧化马来酸叔丁酯、过氧化苯甲酰、氮化硅纳米粉、喷雾炭黑、碳化硼、氟化石墨、滑石粉、钙基膨润土、二硫化钼、聚四氟乙烯微粉、促进剂、甘油三苯甲酸酯、三甘醇二异辛酸酯、偏苯三酸三辛酯、四(3,5?二叔丁基?4?羟基)苯丙酸季戊四醇酯、三(2,4?二叔丁基苯基)亚磷酸酯、酚胺防老剂、八乙烯基倍半硅氧烷、环丁烯砜、阻燃剂。
本发明属于无卤阻燃技术领域,具体是涉及一种含磷氮硫膨胀型阻燃剂及其制备方法。其分子结构式为:式中,R为乙基或苯基。首先将三聚硫氰酸溶于有机溶剂中,然后加入缚酸剂,在冰浴和氮气保护条件下,加入次膦酰氯,接着在冰浴条件下继续反应,然后升温在氮气条件反应,过滤去沉淀后除溶剂即可。缚酸剂和次膦酰氯摩尔比为1.0~1.5:1,次膦酰氯和三聚硫氰酸摩尔比为3:1。由于本发明的含磷氮硫膨胀型阻燃剂的磷、氮、硫三种元素含量均较高,三者之间存在协同阻燃效应,使得复合材料在受热或燃烧过程中,能快速促进聚合物碳化,隔氧隔热,降低可燃气体和有毒烟气释放。同时,配合少量的阻燃协效剂,可以进一步提高复合材料的阻燃性能。
本发明公开了一种Cu2O‑2CeO2纳米复合材料固相反应制备方法,将固相原料铜盐、铈盐与碱按摩尔比混合,球磨固相反应,所得产物洗涤,离心分离并干燥后制备。本发明采用固体混合,原料室温固相球磨反应,制备过程简单,易于控制并能大量减少产物粒子的团聚;避免使用氧化还原剂、模板剂和溶剂,提高了产物纯度,符合材料绿色化合成的要求,也适合于大规模生产。
本发明提供了一种用于层压快速成型的纳米丁腈橡胶改性材料及其制备方法,其由聚烯烃树脂100份、纳米丁腈橡胶5~45份、增韧剂2~10份、相容剂1~5份、热稳定剂1~5份、抗氧剂0.05~0.5份以及润滑剂0.05~0.5份制备而成。本发明制备的纳米丁腈橡胶改性材料具有机械强度大、耐热性高和耐磨性好等特点,同时大幅提高了复合材料的成型速度。此外本发明提供的复合材料所涉及的制备工艺简单,可直接应用和推广于激光层压成型快速成型领域,制备具有高性能要求的复杂结构制件。
本发明公开了一种高纯超细秸秆基活性炭复合电极材料,其特征在于,由下列重量份的原料制成:硫酸亚锡2-3、草酸铁2-4、聚乙烯吡咯烷酮1-2、钒酸镍锂2-4、铝合金3-5、乙醇4-6、聚苯胺复合材料3-5、秸秆1000-1200、无水氢氧化钾3-5、去离子水5-10;本发明的聚苯胺复合材料具有价格便宜、电荷密度高等的优点,添加到电极材料中能够提高导电性和储电性能;添加的铝合金与电极材料反应,增加孔隙率,提高了导电性,增强了超级电容器的电容量。
一种锌铝-层状双氢氧化物包覆碳纳米管复合粉体及其制备方法,涉及复合粉体及其制备技术领域,锌铝-层状双氢氧化物包覆在碳纳米管的表面形成“核-壳”型结构,复合粉体中碳纳米管以单根形式存在。首先利用水溶性聚合物对碳纳米管进行非共价键功能化法表面预处理,在其表面引入聚苯乙烯磺酸根基团,然后在其乙醇与水的分散液中加入金属盐溶液和混合碱缓冲溶液,通过共沉淀法在碳纳米管表面原位生长锌铝-层状双氢氧化物,同时提高碳纳米管的单分散性。这有利于提高碳纳米管的单分散性,当其应用于聚合物基体中时,有助于解决目前存在的碳纳米管难以分散以及碳纳米管与基体间界面结合力低等问题,改善复合材料的物理化学性能。
本发明公开了一种高电阻率碳化硅陶瓷及其制备方法,其特征在于,由下列重量份的原料制成:碳化硅70-80、二甲基硅油2-3、预胶化淀粉2-4、二氧化锗4-6、乳白玻璃2-4、无水乙醇15-20、氧化聚乙烯蜡2-3、短切碳纤维预分散体14-18、烧结助剂3-4、去离子水80-90;本发明添加的短切碳纤维提高碳化硅的力学性能,提高陶瓷的断裂韧性,提高素坯的强度和致密度,满足机械加工要求,本发明碳化硅陶瓷复合材料热导率高,抗热震性好,耐腐蚀,使用寿命长;工艺简单,操作安全,不造成污染,采用真空烧结制备的碳化硅陶瓷复合材料电阻率高,满足IT和电工行业的要求。
本发明涉及一种固体燃料电池的电解质材料,其特征在于:由二氧化铈,或离子掺杂二氧化铈和无机盐经混合形成的两相或多相复合材料。其优点是:一、大大降低了固体燃料电池的制作成本;二、与传统固体电解质材料相比电导率提高了几个数量级、燃料电池效率也提高了数倍;三、为我国富有的稀土资源的开发提供了良好的商机。
本发明公开了一种FeCoNi碱式碳酸盐电极材料及其制备方法,采用一步水热法加入了Fe盐、Ni盐和Co盐,制备了FeCoNi碱式碳酸盐复合材料。制备的复合材料形貌新颖,结构独特,具有大的比表面积,作为超级电容器电极材料,可以提供更多的电子通路,高价态的Fe3+在电容器电荷储存过程提供更多的氧化还原位点从而获得更多的赝电容性质,典型条件下获得的样品,在电流密度为0.5 Ag‑1时,比电容达到2163 Fg‑1,在1至10 A g‑1的电流密度下的倍率电容保持率为81.2%。本发明制备方法简单,材料成本低,超级电容性能好,用作超级电容器电极材料,具有很好的应用前景。
本发明公开了一种高效稳定碳载型MnO@C复合阳极材料的制备方法及其应用,是以商业碳毡为基底,采用溶剂热法使锰的配合物分子通过自组装在碳毡表面原位形成Mn‑MOF前驱体,再在惰性气氛下通过高温热处理得到碳载型MnO@C复合材料。常温常压下,单室三电极体系中,将本发明制备的碳载型MnO@C复合材料作为阳极,Na2SO4为电解质,空气中的氧气为氧化剂,1.0V(v.SEC)外电压下,可使240mL浓度为50mg·L‑1的三氯生在120min内完全矿化并且阳极材料的循环稳定性良好。
本发明公开了装饰画技术领域的一种具有空气净化功能的装饰画和摆放工艺品,该装饰画的表面载有净化复合材料,净化复合材料包括以下重量份的原料:高岭土60‑70份、硅藻土20‑30份、碳酸钙10‑15份、乳胶粉40‑50份、纤维素10‑20份、表面活性剂2‑5份、阻燃剂5‑10份、硝酸银1‑2份、纳米二氧化钛10‑15份、复合负离子粉5‑10份、水100‑120份,其中,复合负离子粉为电气石粉、蛋白石粉、海鸥石粉、六环石粉、砭石粉其中的一种与稀土粉按质量比1‑3:1混合,本发明利用复合负离子粉、纳米二氧化钛、稀土和银离子的配合,使得该装饰画具有良好空气净化效果,从而能够改善室内的环境。
本发明公开一种防滑耐磨发泡雨鞋鞋底,包括以下重量份原料:氯化聚乙烯橡胶30‑50份、乙烯‑醋酸乙烯共聚物50‑70份、改性白炭黑10‑20份、四针状氧化锌晶须5‑12份、锦纶纤维5‑8份、偶氮二甲酰胺3‑5份、硬脂酸锌1‑2份、过氧化二异丙苯1‑3份、表面活性剂0.2‑1份、抗氧化剂0.1‑0.5份、阻燃剂1‑2份、增塑剂0.5‑1份、增强剂1‑2份。本发明通过将氯化聚乙烯橡胶与EVA进行复合发泡,利用氯化聚乙烯橡胶高弹力及良好的机械性能,克服了发泡EVA雨鞋力学性能较差、易变形等方面的不足,采用化学接枝法将甲苯二异氰酸酯分子引入到白炭黑表面,用于复合材料改性,可以显著提高复合材料的摩擦系数。
本发明公开了一种重金属离子纳米敏感材料的制备方法,以醋酸锌和醋酸钴作为金属原料,以水和丙三醇为溶剂,加入表面活性剂,以简单水热法制备ZnO/Co3O4纳米复合材料。本发明材料价格低廉易得,加表面活性剂调控所得前驱体薄层管状纳米结构,煅烧后所得比表面积最大且管状结构有利于电子传输,吸附和电催化性能表现优异,制备条件简单可控,所得ZnO/Co3O4纳米复合材料具有薄层管状多孔分级结构,产率高、成本低;基于该材料对水环境重金属离子的电化学响应,获得具有大比表面和良好催化性能的纳米材料电极,敏感性能提升显著,实现水环境中重金属离子汞等的高效检测,水热制备前驱体的方法简单、原料易得、快速易操作且高温煅烧所需温度较低,便于工业化生产。
本发明公开一种印制板非金属散热板的制备方法,包括步骤:三维编织MPCF预制体的成型;对所述预制体进行硬化处理;对硬化处理后的所述预制体进行真空压力浸渍;对真空压力浸渍后的所述预制体进行碳化制备成C/C复合材料坯体;对所述C/C复合材料坯体加工成C/C散热板初样;对所述C/C散热板初样进行CVD碳涂层处理;对碳涂层处理后的所述C/C散热板初样进行石墨化处理;对石墨化处理后的所述C/C散热板初样进行清漆处理;通过本发明生产的散热板轻质高导热,密度为2.03g/cm3,仅为为铝合金的76%,面内热导率最高可达380W/(m·K),比导热性能最佳的铝合金材料还要高出60%以上。
本发明公开了一种稻草纤维酚醛树脂保温材料及其制备工艺,本发明的优势在于,用碱液浸泡稻草,并用双氧水处理,一方面可以融掉稻草里的木质素,为后面的反应做准备,另一方面还可改善稻草纤维的结构和性能,提高其与复合材料的界面结合,从而提高复合材料的硬度、抗压强度。
本发明公开了一种Ni‑Te‑S复合碳材料及其制备方法和应用,该制备方法,包括以下步骤:(1)将二价镍盐、硫代乙酰胺和Te纳米线分散于第一溶剂中,然后加入水合肼,进行加热反应,以制得Ni‑Te‑S复合材料;(2)将步骤(1)中制备的Ni‑Te‑S复合材料与碳源材料于第二溶剂中混合接触,得到Ni‑Te‑S复合碳材料。该材料能够具有更好的催化活性、稳定性,且具有良好的酸碱适应性,而且,该材料在强酸强碱环境下表现出优异的催化活性和优于商用铂基催化剂的稳定性。同时,制备方法合成简单,成本更加低廉,能够替代铂等铂族贵金属作为析氢反应的催化剂,因此其具有更广泛的应用前景。
本发明涉及新型功能材料技术领域,公开了一种用于提高生物传感器对重金属检测性的电极修饰材料,以硝酸钇与石墨烯为原料合成氧化钇‑氧化石墨烯复合材料,进一步制备得到的电极修饰材料具有纳米级孔径,并具有荧光显色性,能够少量、快速的监测出目标物中重金属粒子的含量,抗干扰能力强,进一步作为修饰材料添加到工作电极,应用到生物传感器中,对重金属粒子具有特异性识别能力,具有检测灵敏度高、成本低、检测范围广、使用寿命长等优点,并且具有防污、抗干扰等性能。
本发明公开了一种耐高温气凝胶隔热材料及其制备方法,包括如下质量比成份:100‑110份二氧化硅气凝胶、30‑40份有机酚‑醛类气凝胶、20‑30份增强纤维、20‑25份泡沫陶瓷复合材料、10‑12份第一改性剂、20‑25份第二改性剂、8‑12份分散剂和150‑160份去离子水;本发明制备出的耐高温气凝胶隔热材料的耐高温性能好,通过加入增强纤维和泡沫陶瓷复合材料等作为辅助添加材料,可以有效提高耐高温气凝胶隔热材料的韧性,不易在制备过程中产生裂纹,通过对湿凝胶进行表面改性处理,能够在保留耐高温气凝胶隔热材料优异性能的前提下,显著提高耐高温气凝胶隔热材料与其他材料界面结合力学性能。
本发明公开一种除草剂防护剂的制备方法,涉及植物保护领域,基于现有的纳米二氧化钛与生物炭制备的复合材料的疏水性差的问题而提出的。本发明包括以下步骤:(1)将生物炭与纳米二氧化钛混合均匀并加入到石油醚中并搅拌,配置浓度为20‑100g/L的悬浮液;(2)往悬浮液中加入甲基含氢硅油,搅拌,干燥,研磨成粉末,得到除草剂防护剂。本发明还提供有上述方法制得防护剂的应用。本发明的有益效果在于:采用甲基含氢硅油对生物炭和纳米二氧化钛进行修饰,得到疏水纳米复合材料,该材料赋予了植物叶片疏水的性能,降低了除草剂在植物叶面的附着能力,从而降低除草剂对作物的危害。
本发明公开了一种长寿命双层共挤绝缘辐照交联无卤低烟阻燃电力电缆,包括导体、包裹在导体外部的耐火层、包裹在耐火层外部的双层共挤绝缘层和包裹在双层共挤绝缘层外部的外护层;所述外护层由三元乙丙橡胶复合材料制备而成;所述三元乙丙橡胶复合材料的原料包括:三元乙丙橡胶、硅橡胶、白炭黑、膨润土、滑石粉、氧化锌、硬脂酸、硫化剂、聚磷酸铵、氢氧化铝、微胶囊化红磷、密胺焦磷酸盐、季戊四醇、促进剂、防老剂。本发明提出的长寿命双层共挤绝缘辐照交联无卤低烟阻燃电力电缆,其阻燃和抑烟性好,耐热耐老化性能优异,使用寿命长。
本发明属于环保型汽车内饰件加工技术领域,具体涉及一种环保型汽车内饰件的加工方法,包括原料准备、混合粉料制备和注塑材料。本发明相比现有技术具有以下优点:本发明中利用纳米椰壳粉和Ni40粉末制备重构粒子,能够除去其表面的杂质,改变纳米椰壳粉微观结构缺陷,改善了纳米椰壳粉与高熔融速度的聚丙烯复合材料界面的结合性能,相比稀土元素改性剑麻纤维,进一步提高了复合材料的抗拉伸性能和抗冲击磨损性能,纳米椰壳粉的纤维分子的自由羟基间距离缩短,所形成的氢键数量增加,结合力增大,所得产品无毒、无异味,可降解,用于制备汽车内饰件舒适性、美观性较好,能够提高材料的耐用性。
本发明涉及一种聚乳酸基环氧树脂的制备方法:使用马来酸酐对低分子量聚乳酸进行端基改性得到两端羧基封端的聚乳酸;将羧基封端的聚乳酸与卤代环氧化合物在碱性催化剂作用下反应生成聚乳酸卤代醇酯;然后脱除卤化氢,得到聚乳酸基环氧树脂;本发明工艺简单、成本低、产率高,适合大规模工业生产,而且聚乳酸来源于玉米、马铃薯等作物,有利于降低对石油资源的消耗及降低CO2的排放,所得环氧树脂具有较低的粘度、良好的粘接性,可以用作胶粘剂、涂料和复合材料的基体,适合多种复合材料的成型工艺。
本发明公开了一种汽车防撞横梁总成及其制作方法,属于汽车零部件制造技术领域。该汽车防撞横梁总成包括:防撞横梁本体以及吸能盒,防撞横梁本体呈拱形;防撞横梁本体包括第一面板以及第二面板,第一面板位于防撞横梁本体外凸的一侧,第二面板位于防撞横梁本体内凹的一侧;第一面板和第二面板的材料为纤维增强树脂基复合材料;第一面板和第二面板对合形成空腔,空腔内设置有第一泡沫内芯;吸能盒包括第二泡沫内芯以及包覆在第二泡沫内芯表面的外壳;外壳的材料为纤维增强树脂基复合材料;吸能盒与第二面板胶接连接。该汽车防撞横梁总成在具有良好的吸能效果的前提下,具有较低的成本,并且制作工艺较为简单。
本发明公开了一种汽车发动机气门座圈的制备工艺,在汽车发动机气门座圈生产的过程中,镁铝合金颗粒的化学组成成分质量比例为1:1.5,铝镁合金颗粒直径大小为3-5mm,较小的镁铝合金颗粒具有较大的比表面积,有效保证了镁铝合金和机械掺杂改性复合材料充分接触;机械掺杂改性复合材料为粉末状,是通过各种元素的单质纯净物粉碎后按照元素质量配比混合制的,粉末状物质能增强其附着力度;搅拌反应器为搅拌釜式反应器,搅拌器的搅拌轴为高强度合金钢,高强度合金钢具有较大的机械强度和耐磨强度,有效保证了搅拌效果;重复燃烧的温度为500-530℃,每次重复燃烧时间为50-60s,重复压制的压力强度为0.1-0.3Mpa,每次压制时间为3-5s。
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