本发明公开了一种井下机器人的碳纤维防爆外壳,包括机体,机体的每个侧边均设置有两组缓冲杆,缓冲杆外侧设置有防护板,缓冲杆中部设置有弹簧,防护板包括外防护层和内结构层,外防护层内部设置有沉孔槽,沉孔槽内部转动安装有紧固螺栓,通过紧固螺栓将外防护层和内结构层进行连接。本发明该产品结构分为纤维复合层+芳纶复合层+纤维复合层,充分发挥碳纤维复合材料的耐候性、抗老化、轻量化、刚度提高等特性以及芳纶复合材料的较好的刚性性能等,有效阻止产品内部爆炸物的辐射状冲击,将爆炸冲击波和破片飞溅的伤害限制的筒体范围内,同时通过防爆产品壳体自身的吸能特性消除冲击能量,有效防止井矿机器人进行保护。
本发明提供一种碳纳米管复合柔性导电薄膜及其方法,该碳纳米管复合柔性导电薄膜包括:至少两层碳纳米管层;和设置于相邻碳纳米管层之间的复合材料层,其中,所述复合材料层包括金属纳米线和氧化石墨烯。所得到的碳纳米管复合柔性导电薄膜方阻为1‑50ohm/sq,其方阻变化率在8%以下。
本发明公开了一种用于扩散连接碳化硅陶瓷的复合中间层及其连接工艺,其中用于扩散连接碳化硅陶瓷的复合中间层的原料及配比构成如下:高纯氢化钛粉(TiH2)55‑65wt.%;高纯硅粉(Si)20‑25wt.%;高纯石墨粉(C)12‑17wt.%;高纯铝粉(Al)1‑3wt.%。本发明利用放电等离子烧结技术(Spark Plasma Sintering,SPS),在真空条件下制备了连接层厚度为20‑100μm的碳化硅(SiC)接头。连接层材料主要由钛碳化硅(Ti3SiC2)、碳化硅(SiC)和碳化钛(TiC)组成。通过改变原料的配比和烧结的工艺参数,室温下最高的剪切强度达到了135.8MPa,连接层复合材料硬度可达28.1GPa,超过了SiC母材的硬度,具有较高的实用价值。
本发明公开了一种耐高温高阻燃硅胶管,其由硅橡胶复合材料挤制而成,硅橡胶复合材料的原料包括:甲基乙烯基硅橡胶、甲基乙烯基苯基硅橡胶、三元乙丙橡胶、顺丁橡胶、聚氨酯、乙烯‑辛烯共聚物、氧化锌、硬脂酸、甲基三丁酮肟基硅烷、三聚异氰酸三烯丙酯、复合颜填料、催化剂、防老剂、磷酸三甲苯酯、密胺树脂;复合颜填料由氧化铈、氢氧化铝、氢氧化镁、微胶囊化红磷、纳米碳酸钙、氧化铁、硅藻土、碳化硅、乙烯基三氯硅烷、六甲基环三硅氮烷、四甲基二乙烯基二硅氧烷和咪唑类离子液体混合得到。本发明提出的耐高温高阻燃硅胶管,其强度高,耐高温性和耐老化性好,阻燃性能优异,使用寿命长。
本发明公开一种Mn‑Cu基亚微/纳米多孔高阻尼合金及制备方法,其制备方法包括将Mn‑Cu基合金经过热处理使α‑Mn相从合金中脱溶析出,得到亚微米或纳米α‑Mn析出相弥散分布在Mn‑Cu基合金基体上的复合材料;将该复合材料经过去合金化处理使α‑Mn析出相去除,得到所述Mn‑Cu基亚微/纳米多孔高阻尼合金。最终所得到的高阻尼合金具有成孔均匀且孔径分布在纳米或亚微米尺寸的优点。
本发明公开了一种高弹性材料,原料按重量份组成:复合树脂10‑20份、碳纤维1‑3份、钢粉1‑2份、磷酸二氢钾活化骨粉20‑40份、有机硅乳液10‑15份、热塑性聚氨酯10‑13、壬二酸二辛酯3‑5、高密度聚丙烯50‑60、钼酸铵10‑20、膨润土10‑13、聚四氢呋喃醚二醇3‑4、和固化剂1‑2份;所述复合树脂主要由以下质量份的物料制成:聚酯树脂10‑20份、聚乙烯醇10‑20份、聚苯乙烯10‑20份和烷基酚聚氧乙烯醚5‑8份。本发明加入的热塑性聚氨酯可以有效的提高成品复合材料的弹性,本发明的复合材料可以作为大型机械的垫片材料,也可以作为隔水材料等,应用广泛,综合性能优越本发明的材料在保证高弹性的同时,保持着良好的耐磨性能。
本发明属于耐磨渔网加工技术领域,具体涉及一种提高耐磨渔网耐候性的加工方法,包括聚酯型聚氨酯预聚物制备、反应料制备和单丝制备。本发明相比现有技术具有以下优点:本发明中反应料的制备,能够提高渔网的耐候性以及抗摩擦稳定性,聚酯型聚氨酯预聚物的添加能够改善渔网的抗摩擦蠕变性,其中反应料能够有效填充复合材料的空隙,提高复合材料的耐磨性,封端型异氰酸酯能够进一步提高渔网的抗风浪性能,该渔网在日晒条件下力学性能保持良好,具有一定的抗菌性和防污性,提高渔网的使用效益。
本发明公开了一种海上石油平台专用耐老化耐酸碱电缆,包括导体,在导体外包覆有绝缘层,在绝缘层外包覆有护套层;护套层采用丁苯橡胶复合材料制备而成,丁苯橡胶复合材料的原料包括:丁苯橡胶、氯磺化聚乙烯、高苯乙烯橡胶、硬脂酸、氧化锌、硫磺、滑石粉、蒙脱土、改性纳米二氧化钛、纳米氧化镧、防老剂4020、防老剂RD、防老剂NBC、防老剂DTPD、促进剂NOBS、促进剂DM、硬脂酸锌、硬脂酸钙、硅烷偶联剂、季铵盐。本发明提出的海上石油平台专用耐老化耐酸碱电缆,其强度高,耐老化性能优异,耐酸碱性好,应用于海上石油平台中,综合性能好,使用寿命长。
本发明涉及一种氧化锌/四氧化三铁/活性炭纳米废水处理剂制备和使用方法,其特征在于:(1)按FeCl2·4H2O与FeCl3·6H2O的质量比为1.47:1称量混合,加去离子水使全部溶解,按活性炭与FeCl3·6H2O的质量比为1:0.5‑1.0,加活性炭,超声15‑30min,用氨水调pH≥11,转入水热反应釜,100‑150℃反应3‑5h,冷却,去离子水洗涤得复合材料;(2)复合材料中加六水合硝酸锌,控制其与活性炭质量比2‑1:1,用氨水调pH≥11,超声0.5‑1h转入水热反应釜,160‑200℃反应10‑12h,冷却,去离子水、无水乙醇洗涤、干燥。处理剂与有机污染物质量比20‑50:1,振荡15‑30min,365nm紫外光照15‑30min,磁性分离回收。本发明优点:水热法和共沉淀法相结合,制得具有高吸附性、光催化性、磁分离性和可循环性的废水处理剂;使用方便,处理有机污染物高效。
本发明公开了一种质轻高弹性的弹性服装面料,包括如下步骤:1)将三聚氰胺、甲醛溶液和有机硅加入到反应器中,制得有机硅处理三聚氰胺甲醛树脂;2)将纤维素纳米纤维悬浮液加入到二氧化硅水溶胶中,制得纤维素纳米纤维/二氧化硅前驱液;3将制备的组分A和组分B混匀后浇铸到模具中,固化后得到改性聚氨酯复合材料;4)将改性聚氨酯复合材料和丙烯酸接枝聚丙烯经熔融共混得到聚丙烯接枝共聚物,然后与剩余原料混合后经加工即可得到所需弹性面料。本发明制备的弹性面料具有优良的回弹性能,在长时间处于形变状态后几乎能够恢复原状,从而可以提高弹性面料的使用寿命,制备方法和工业流程简便,适合规模化工业生产,具有广泛的应用前景。
本发明公开了一种LED用纳米氧化镧改性膨润土增强增韧聚苯硫醚基散热材料,该复合材料以经过纳米氧化镧高温改性后纳米膨润土作为增韧补强填料,并在其表面掺混硬脂酸,改性后的填料与聚苯硫醚具有良好的相容性,粒子间的团聚现象得到明显降低,与高分子材料的结合性和分散性更佳,有效的改善了聚苯硫醚的加工性能和力学性能,且改性后的母粒表面光洁,吸附性好,与导热填料更能均匀结合,从而制备得到力学性能与导热性能均佳的复合材料,其在LED封装方面有广阔的应用空间。
本发明公开了一种LED用纳米氮化钛-鳞片石墨填充改性的PA6/ABS复合导热塑料及其制备方法,该导热塑料将PA6与ABS混合使用,复合材料在可塑性、耐久性、电气绝缘性方面表现优异,经过鳞片石墨和纳米氮化钛填充改性的ABS、PA6导线性得到改善,而复合材料经熔融纺丝的工艺制成了高导热的复合纤维在后期混炼过程中分散结合的更为均匀,可形成均匀稳定的热传递网络,可以明显的改善传统生产方法带来的塑料导热不均的现象,提高导热填料利用率,测试结果表明这种复合导热塑料具有优良的导热效果,且材料耐紫外光老化,不易发黄变脆,经久耐用,可广泛的应用于LED散热领域。
本发明公开了一种氮化钛包覆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:沥青5-7、三乙胺1-2、电解二氧化锰3-4、膨润土1-2、氯化硒2-4、乙酰丙酮钴1-2、乙酰丙酮镍1-2、氮化钛4-5、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;添加的氮化钛具有优良的导热性能、导电性能、光学性能、生物相容性,它包覆在秸秆基炭的表面能够改善电极的循环性能,提高电极的容量。
本发明公开了一种汽车顶盖安装装置,包括设置于车身骨架上的顶棚总成和与顶棚总成粘接连接的汽车顶盖总成,汽车顶盖总成包括采用玻璃纤维复合材料制成的顶盖本体和设置于顶盖本体上且用于汽车顶盖总成安装时定位的定位装置。本发明的汽车顶盖安装装置,结构简单,实现汽车顶盖总成与车身骨架的粘接连接,提高了汽车顶盖总成的安装效率;汽车顶盖总成的顶盖本体采用玻璃纤维复合材料制成,便于使用胶粘剂与车身骨架粘接,而且使汽车顶盖总成的质量大大减小,为轻量化部件,满足电动汽车的轻量化要求;定位装置的设置可以提高汽车顶盖总成装配效率和装配精度,提高产品质量。本发明还提供了一种汽车顶盖总成的安装方法。
本发明公开了一种汽车用防腐涂料及其使用方法。其中一种汽车用防腐涂料,包含以下组分:甲组份:37‑43重量份的环氧树脂;18‑21重量份二甲苯和丁醇的混合溶液;10‑16重量份的甲基丙烯酸酯;5‑10重量份的石墨;以及乙组份:10‑14重量份的固化剂。本发明提供的一种汽车用防腐涂料,可以作为金属紧固件和汽车碳纤维复合材料之间的隔层,避免了金属与碳纤维材料之间由于电势差而产生的电偶腐蚀。并且该防腐涂料成本低廉,可用于大规模生产,且不会对碳纤维复合材料汽车零部件造成损伤,从而进一步提高了碳纤维汽车的结构安全性,有助于碳纤维汽车零部件的推广应用。
本发明公开了一种抗静电人造合成石的复合材料组成,其胶液方面材料为聚双马来酰亚胺,双酚A诺伏拉克型环氧树脂,双酚A型环氧树脂,纳米级二氧化硅,高强度中空玻璃微珠,导电炭墨;溶剂采用二甲基甲酰胺和/或丙酮/丁酮,增强材料为抗静电石墨玻璃纤维布和/或石墨玻璃纤维毡,使用其中任何一种和/或两种同时使用。本发明解决抗静电合成石耐高温问题;抗静电合成石高密度问题;抗静电合成石导静电作用均匀一致问题;抗静电合成石热变形问题;抗静电合成石使用过程由于耐高温达不到要求而产生的少量有毒烟雾对用户操作员健康产生影响问题,降低了产品密度,解决用户后加工刀具磨耗严重问题。
本发明公开了一种WPC共挤免钢衬的门窗型材及生产方法,门窗型材包括呈框体且截面与型材截面形状相近的内骨、包裹层及卡口,内骨材料为木塑复合材料,包裹层材料为PVC树脂,内骨的内壁相对面之间连接有若干个木塑复合材料内筋,卡口是与包裹层连为一体的PVC树脂。本发明材料成本低,环保,因此本发明的门窗型材环保,而且成本低。
凹凸棒石-银纳米复合抗菌材料及其制备方法,其特征是在纳米棒状凹凸棒石晶体表面存在有可交换的银离子,并负载有纳米银颗粒。制备方法是在表面活性剂和有机还原剂存在的条件下,以凹凸棒石粘土与银试剂作用形成。银以交换银离子和纳米银颗粒两种形式负载在凹凸棒石纳米棒状晶体表面,粒径仅几个纳米的银颗粒有很大的活性,可以不断缓慢释放出抗菌必需的银离子,纳米银颗粒与凹凸棒石结合牢固,因而,以凹凸棒石为载体制成凹凸棒石-银纳米复合材料具有优良的抗菌性能。可广泛应用于化纤、纺织品、塑料用品、涂料、饮水机水处理、化妆品、空气净化等各领域。
本发明属于高分子复合材料技术领域,公开了一种阻燃增强的PET/PA6合金材料及其制备方法。本发明公开的PET/PA6合金材料包括以下组分和重量份:10-60份PET、30-80份PA6、5-40份玻璃纤维、0.1-1份抗氧剂、0.1-1份润滑剂、0.1-1份扩链剂、4-10份阻燃剂和1-5份阻燃协效剂。本发明公开的PET/PA6合金材料的制备方法包括以下步骤:称取干燥的10-60份PET、干燥的30-80份PA6、0.1-1份润滑剂、0.1-1份抗氧剂、0.1-1份扩链剂、4-10份阻燃剂和1-5份阻燃协效剂,在高速混合机中混合均匀,将混合均匀的物料在挤出机中与5-40份玻璃纤维掺混,挤出造粒。本发明通过添加阻燃剂和玻纤,使得制备得到的合金材料具有阻燃性和较好的强度。
本发明公开了一种聚苯胺/碳纳米管复合电磁屏蔽材料的制备方法,其包括步骤(a)碳纳米管羧基化:低温下,向碳纳米管和NaNO3的混合物中加入浓H2SO4,搅拌均匀,升温加KMnO4,最后加H2O2溶液,后处理得到羧基化的碳纳米管;(b)聚苯胺/碳纳米管复合屏蔽材料的制备。本发明制备了聚苯胺/碳纳米管复合电磁屏蔽材料,该材料表面由毛刺状粗糙表面的聚苯胺纳米纤维所组成。聚苯胺/碳纳米管复合材料具有较大的电磁波反射截面,能有效地提高电磁波屏蔽性能,其在8~12GHz微波频段内具有良好的电磁屏蔽性能,可作为优良的电磁屏蔽材料。
本发明公开了一种消防用阻燃型电缆,包括电缆本体以及分别设置在电缆本体两端的连接公头和连接母头,所述电缆本体的两端分别设置有导电套块和导电插块,所述导电套块位于连接母头的内部,所述连接公头的外壁上开设有外螺纹,所述连接母头的内壁上开设有与外螺纹相匹配的内螺纹,所述连接公头的一侧一体成型有环形挡板,所述环形挡板的一侧开设有插槽,所述电缆本体上设置有限位板。本发明中,在阻燃层中加入一定量的石墨烯,其能够与PVC等基材协同提高阻燃性能,同时其赋予最后成型的复合材料更强的抗老化和抗裂性能,提高复合材料的骨架完整性,从而在高温使用环境、火苗和火焰等环境下保持阻燃层的完整和使用时间。
一种钒酸铋基多孔纳米纤维,其特征在于:所述多孔纳米纤维由钒酸铋和非晶态铋组成、非晶态铋负载在钒酸铋上,所述钒酸铋质量百分含量约为95%~98%,所述非晶态铋的质量百分含量为2%~5%。其制备方法,它是以五水硝酸铋、N,N‑二甲基甲酰胺、乙酰丙酮氧钒、聚乙烯吡咯烷酮、柠檬酸、冰乙酸、乙醇为原料,经过高压静电成型技术、马弗炉烧结、氢等离子处理等步骤实现。本发明原料简单易得,整个实验过程过程清晰,操作方便,很容易实现产物的大规模生产,产品使用过程中可以100%回收,所得非晶态铋负载的钒酸铋多孔纳米纤维复合材料具有优异的柔性,宏观尺寸可以达到几十厘米,产品微观结构均匀性好,对光催化降解染料具有很好的效果。此外,该材料还有望在柔性电池、柔性光电制氢等方面有良好的应用。
本发明提供了一种高阻燃防水卷材及制备方法,所述防水卷材包括如下结构:玻纤毡,所述玻纤毡的上、下表面均设有防水层,所述防水层的表面设有阻燃层。所述玻纤毡为有碱玻纤毡,所述防水层为SBS改性沥青层,所述阻燃层为石墨烯改性聚氨酯涂层。其中,制备方法包括如下步骤:(1)SBS改性沥青的制备;(2)聚苯乙烯/石墨烯纳米复合材料的制备;(3)防水材料的制备。本发明所述的高阻燃防水卷材,采用聚苯乙烯/石墨烯纳米复合材料层作为阻燃层,能够大大提高聚合物改性沥青防水卷材的阻燃性能,符合目前建筑行业的需求,且制备工艺简单,具有较高的应用价值。
本发明涉及木制品材料研发产业领域,公开了一种力学性能优异的藤编用木塑材料,制备得到的新型复合材料抗弯强度达到120‑130MPa,抗压强度达到85‑95MPa,冲击韧性达到45‑50kJ/m2,气干密度降低至0.32‑0.35g/cm2,有着其它材料无法匹敌的优点,实现了木材的多功能化,提高了木材的综合利用率和使用价值,本发明提供了一种实现提高木材力学性能等综合性能的一种有效方式,复合材料的力学性能显著提高,密度更轻,韧性更强,方便了加工使用,原料易获取,可实现废物利用,是一种极为值得推广使用的技术方案。
本发明提供了一种以NiO纳米片为基质、负载纳米花状NiS@NiCo2S4微、纳米电极材料,本发明所述的纳米花状NiS@NiCo2S4微、纳米电极材料应用在超级电容器中,具有优良的导电性、高电容和高功率密度等性能。本发明还提供了所述微、纳米复合材料的制备方法,包括以下步骤:(1)泡沫镍的处理;(2)NiO纳米片的制备;(3)NiO@NiCo2O4微、纳米材料的制备(4)NiS@NiCo2S4微、纳米材料的制备;本发明还提供了上述微、纳米复合材料的应用。
本发明提供了一种基于陨石制备的纳米零价金属轻质多孔球形功能材料、其制备方法及应用。所述纳米零价金属轻质多孔球形功能材料的制备方法包括:步骤S1,以陨石粉体为原料经还原煅烧制得纳米零价金属复合材料;步骤S2,将沸石、水泥、生石灰、铝粉、石膏及表面活性剂混合,得到混合料;步骤S3,以聚乙烯多孔球形塑料颗粒为骨架,将所述混合料均匀粘附在所述骨架上,制得沸石基轻质多孔球形功能材料。步骤S4,将纳米零价金属复合材料均匀的喷洒在沸石基轻质多孔球形功能材料上面,获得纳米零价金属轻质多孔球形功能材料。本发明具有多级别孔、较高孔隙率及较大比表面积,形状规则、质轻。
本发明公开了一种金属面复合板及其制备方法,所述金属面复合板的制备方法包括:将面板、夹芯板和底板顺次放置后,在面板和夹芯板之间、夹芯板和底板之间各自涂覆粘结剂后,压实,制得金属面复合板;其中,所述面板和所述底板为金属薄板,所述夹芯板为岩棉板。本发明将氧化石墨和水合肼混合,再向其中加入环氧树脂混合干燥,进一步在氮气存在的条件下置于200‑300℃的条件下反应,制得复合材料,再将尼龙树脂置于苯、甲醇和水混合的混合液中浸泡,而后将其与复合材料、酚醛树脂、古马隆树脂和双氰胺混合,制得粘结剂,再将上述粘结剂粘结依次叠加的金属板、岩棉板和金属板,从而使得通过上述方式制得的金属面复合板具有更好的耐火性能。
本发明公开了一种轻质耐用的竹塑复合门窗材料及其制备方法,其特征在于,硅酸酯在酸性条件下会发生水解和聚合,形成凝胶,加入小麦秸秆和竹粉后,会对其进行包裹,最终干燥后形成将气凝胶,一方面增加了目标材料的抗压强度、抗裂强度,使材料的憎水性提升,另一方面促进了小麦秸秆和竹粉的分散程度,并且包裹后,减少竹纤维、小麦秸秆分解,改善其与塑料基体的亲和性及流动性;气凝胶质轻,坚固耐用,导热率低,绝缘能力强,可以显著的提高复合材料的保温性能,阻燃性能,延长使用寿命,使复合材料能更好的应用到门窗材料领域。
本发明公开了一种环保轻质高强度标识牌及其制备方法,该制备方法包括:1)将聚酰胺、纳米硅藻土、硬脂酸钙、环糊精、钛白粉、乙烯基三乙氧基硅烷进行共混、拉丝以制得改性纤维;2)将塑料垃圾颗粒、硅灰石粉、红泥、氢氧化镁、硼酸锌、凡士林进行混炼,然后添加碳酸氢钠、铝粉、硼砂、木粉进行发泡共混以制得共混物;3)将改性纤维编织为网状物,然后将共混物填充于多层网状物之间,然后冷却成型以制得复合材料;4)将所述复合材料切割、拼接以制得所述环保轻质高强度标识牌。通过该方法制得的标识牌骨架材料具有优异的机械强度、轻质性能和环保性能。
中冶有色为您提供最新的安徽有色金属复合材料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!