本发明涉及一种绿色环保、具备一定耐热、抗热变形性能、低温能够保持自身强韧度、拥有较高热强度特性且具备高效抗菌、防霉和强防水能力的抗菌防霉木塑复合板,解决了PVC基木塑材料在较高温度环境下使用时会导致PVC基木塑材料膨胀开裂或者受热变形,且受热后力学性能快速下降,产生安全隐患;而低温则导致PVC基木塑材料强韧性急剧下降,产生较大的脆性,抗弯抗折耐冲强度都受到较大的影响,严重的甚至产生开裂和断裂现象,因而使用也受到极大的限制;力学性能较低;通常的PVC基木塑复合材料并不具有强效杀菌、抗菌、防霉和强效防水的能力,在高湿度环境中使用易受水汽影响造成其各项性能显著下降和滋生大量细菌、霉菌等问题。
本发明公开了一种焊枪可转动的多功能焊接机械臂,包括有可自转的夹持组件、摆动组件和控位组件,摆动组件包括有连接控位组件的第一板件以及连接夹持组件的第二板件,第一板件和第二板件相铰接,第一板件上设置有推缸,推缸的输出轴与第二板件相铰接;夹持组件包括有若干用于夹持焊枪的夹具和对应的固定轴,夹具可转动地连接于固定轴上,夹具环绕夹持组件的转轴的轴线均匀设置。本发明中的焊枪通过可绕固定轴旋转的夹具固定在转轴上,结合摆动组件、控位组件和电机的驱动,可以根据不同的焊接需求方便地调整焊枪的位置和角度,因此本机械臂焊接的精度较高、焊接方式多种多样,适用于各种复合材料和复杂焊缝的焊接。
本发明提出一种风电叶片的根部结构及其制造方法、风电叶片,所述风电叶片的根部结构包括本体、多个螺栓套组件及拼合件。本体由纤维增强复合材料制成。多个螺栓套组件沿根部结构的周向间隔布置。拼合件与所述多个螺栓套组件拼接并内嵌于本体内,所述拼合件包括多个第一拼接体和多个第二拼接体,所述多个第一拼接体和所述多个螺栓套组件一一间隔排列,所述多个第二拼接体一一对应的抵靠在所述多个螺栓套组件朝向风电叶片顶部的一端;各个所述第一拼接体的两侧均形成有凹部,任一所述螺栓套组件和与其抵靠的所述第二拼接体均与相邻的第一拼接体两侧的所述凹部匹配贴合。
本发明公开了一种增韧型环氧干挂胶及其制备方法,该增韧型环氧干挂胶包含A组分和B组分,其配方按重量份,其中A组分包括环氧树脂45~80份、稀释剂8~12份、尼龙6纳米复合材料5~10份、增韧剂5~15份、填料50~75份、偶联剂0.1~1.0份;B组分包括固化剂50~100份、固化促进剂0.5~5份、填料50~75份、偶联剂0.1~1.0份。按重量份配比,所述A组分:B组分=1:1的比例混合均匀后得所述增韧型环氧干挂胶。本发明的增韧型环氧干挂胶,通过创造性的改进相关组成及配比,使得固化后的环氧干挂胶具有优异的抗冲击强度和弯曲弹性模量,其抗冲击强度达到16.0KJ/m2以上,弯曲弹性模量6800MPa以上。
细孔聚氯乙烯泡沫材料及其制备方法,属于泡沫材料技术领域。解决了现有技术中交联硬质聚氯乙烯泡沫泡孔大又不均匀,板芯易降解糊化,其制备方法蒸汽固化时间长、效率低的技术问题。本发明的泡沫材料,包括100重量份聚氯乙烯树脂、0~80重量份酸酐、0~20重量份环氧化合物、30~150重量份异氰酸酯、5~20重量份发泡剂1、0~5重量份的发泡剂2、2~20重量份的发泡剂3、0~4重量份催化剂、0~3重量份表面活性剂和5~20重量份热稳定剂,泡沫材料的泡孔直径300um~100um。该泡沫材料,可以减小泡沫材料的泡孔直径,降低复合材料制备过程中对树脂的吸收,减少制品重量,且避免了板芯降解糊化。
一种包覆连接两段外周围是凸缘体的连接装置,是将两段外周设置有梯形凸缘体物件,采用一种金属条有规则地连续弯曲成中间平行,两侧有凹槽,包括中间平行,两侧有锥形体连接件,包覆卡入两段外周是梯形凸缘体中,再将所述的凹槽中,包括锥形体中放置固定带,完成连接紧固,所述的连接装置连接强度高,结构简单,重量轻,适用于金属、复合材料、塑料、玻璃、石材、木材材料制造的管、壳状体,矩形空心体,圆形,椭圆形,矩形实体的连接。
本发明涉及建筑材料技术领域,具体涉及一种填缝剂及其制备方法,包括以下重量份数的原料组分;25~38份的黄河泥沙、20~35份的干细沙、10~25份的淤泥、12~20份的水泥、2~10份的松香皂化物、4~12份的颗粒状骨料和0.05~5份的石墨烯复合材料。本发明的原料组分更加环保,其原料主要采用黄河泥沙、沙漠沙以及大型洗沙场、江河、湖泊所堆积的淤泥再利用,同时其可以稳定吸附空气中的甲醛,不会脱附形成二次污染,在降低生产成本的同时,能够变废为宝,节约能源,绿色环保,吸附甲醛,制备过程中零排放和零污染,更可有效改善环境污染。
本发明公开了一种3D打印材料的制备方法及材料,其方法包括:通过同轴共纺制备工艺得到壳-芯双层的复合纳米纤维薄膜,其中,复合纳米纤维薄膜芯层的材料为聚合物,复合纳米纤维薄膜壳体层的材料为透光聚合物;将多层复合纳米纤维薄膜进行热压处理,得到纳米纤维增强透光复合材料板。本发明的3D打印材料的制备方法及材料,弥补了现有透光材料在3D打印领域应用时力学性能不足的缺陷,具有设备简单,成本低廉,能够大批量生产,生产周期短等优点,具有较好的生产商业化的前景,为透明材料在3D打印领域得到广泛应用提供了一条切实可行的途径。
本发明提供一种铁氧体/金属氧化物材料及其制备方法和应用,所述的铁氧体/金属氧化物材料为铁氧体或铁氧体-金属氧化物的复合材料,其中,铁氧体为尖晶石结构,通式为MFe2O4,金属氧化物为Fe2O3、金属M的氧化物中的一种或两种以上,其中M为Zn,Co,Mn,Cu,Ni中的一种或两种以上,制备方法为铁前驱体和金属M前驱体溶于有机溶剂中,加热、搅拌;加入过氧化氢水溶液,继续搅拌,得到溶胶后于120~150℃条件下,干燥;在氮气或空气气氛下,200~900℃焙烧4~6h,得到铁氧体/金属氧化物材料。本发明所得产品粒径较小、组成可控,制备方法工艺简单,作为催化剂在类光芬顿反应中活化PMS降解有机污染物有很好的效果,具有工业应用前景。
本发明涉及一种磁性好氧颗粒污泥‑氧化石墨烯‑多壁碳纳米管复合吸附剂的制备及应用。本发明首次将好氧颗粒污泥、Fe3O4、氧化石墨烯和多壁碳纳米管复合制备了磁性好氧颗粒污泥‑氧化石墨烯‑多壁碳纳米管复合吸附剂。好氧颗粒污泥的引入增加了吸附剂的吸附位点,结合氧化石墨烯比表面积大、多壁碳纳米管丰富的表面官能团和四氧化三铁的磁分离优势,从而获得了制备工艺简单、成本低廉、吸附容量高、易于分离、可重复利用且不造成二次污染的生物吸附剂。该复合材料能有效处理染料废水。
本发明涉及纳米复合材料技术领域,为解决现有技术中制备的银纳米线与高聚物基体之间的相容性较差从而使得银纳米线不易在基体中均匀分散,以及银纳米线与基体的结合力较弱而影响复合涂层综合性能的问题,本发明提出了一种银纳米线改性聚丙烯酸酯导电复合涂层及其制备方法,采用聚丙烯酰胺作为银纳米线的保护剂来合成银纳米线,然后通过常规共混方法将已制备的银纳米线分散到热固化型聚丙烯酸酯基体中,从而可制备得到优异综合性能的银纳米线改性聚丙烯酸酯导电复合涂层。该复合涂层有良好的导电性能及力学性能。
本发明涉及一种由复合材料制成的叶片,该叶片被设置有相对于可能被固体物体撞击的前边缘(5)由更强的材料制成的加强件(17),该加强件在叶片的空气动力学部分下面包括附接到叶片根部的延伸部(18、19)。根据本发明,所述延伸部(18、19)是不对称的,位于吸力侧上的延伸部(18)通常比在压力侧上的延伸部(19)更靠后地远离前边缘(5)。
一种立方双层中空二氧化锡表面异质生长三氧化二铁纳米棒的制备方法,以立方双层中空二氧化锡为前驱体,将其分散在去离子水中,然后将一定量的六水三氯化铁和硫酸钾作为反应物,溶解于去离子水溶液中,在水热反应条件下,通过控制水热温度、水热时间,使其反应物反应生成三氧化二铁纳米棒的前驱物,并且在制备的立方双层中空二氧化锡表面上异质生长,最后通过退火过程,得到立方双层中空二氧化锡表面上异质生长三氧化二铁纳米棒的复合材料。本发明通过水热反应条件,实现异质复合生长,具有低成本、操作简单、反应速率快、环境友好、低碳高效等优点。
本发明公开了一种钙鳌合羧化壳聚糖/有机蒙脱土凝胶材料及其制备方法,钙鳌合羧化壳聚糖/有机蒙脱土凝胶材料由羧化壳聚糖、有机酸钙、三聚磷酸盐和有机蒙脱土组成,其制备方法是先配置有机化蒙脱土的悬浮液A,在羧化壳聚糖溶液中加入三聚磷酸盐得溶液B,A和B混合得C,在有机酸钙溶液中加入三聚磷酸盐得溶液D,将C和D混合之后在121℃、15min下湿热处理,最后冷冻干燥。本发明制得钙鳌合羧化壳聚糖/有机蒙脱土凝胶材料提高了复合材料的保湿能力,促进伤口的愈合,还起到一定的止血功能。
本发明公开了一种天然胶乳复合水性聚氨酯胶粘剂及其制备方法和应用,以含有双键官能团的偶联剂对纳米二氧化硅进行表面接枝反应作为交联点,添加至含交联剂的天然胶乳复合水性聚氨酯中,制得天然橡胶乳液/水性聚氨酯复合胶。本发明制备的天然胶乳复合水性聚氨酯胶粘剂可应用于各种皮革之间、皮革与橡胶之间、各种纤维、无纺布粘结,以及制备层压复合材料等领域,有着广阔的应用。
本发明提供了多酸@氧化铝后修饰有机官能团复合催化材料及其制备方法和用途。本发明制备了离子液体、疏水长链和磺酸基@多酸@氧化铝多功能复合催化材料。上述三种复合材料催化剂所选择的多金属氧酸盐具有高氧化态而使其具有优异的氧化性能。通过有机硅功能分子修饰共价修饰到无机载体表面,有效的促进了催化材料的传质效果,显著提高催化效果。同时避免了有机功能分子的消耗和流失。将复合催化剂分别应用到油品脱硫和苯甲醇氧化为苯甲醛与1,3‑丙二醇串联反应中具有高的转化率与选择性。
本发明涉及一种改进型瑜伽球,按重量分数配比由以下组分制成:PVC40‑55份,芳纶纤维10‑25份,防老化剂1‑5份,云母粉15‑30份,碳纤维12‑18份,偶氮二甲酰胺2‑9份,橡胶粉5‑12份,过氧化二碳酸二异丙酯1‑5份,乙二胺四乙酸钠5‑9份,氧化锑0.3‑0.8份,甘油1‑5份,古马隆树脂0.1‑0.5份,滑石粉0.1‑0.5份,钛白粉0.7‑2份,橄榄油3‑6份,乙烯‑醋酸乙烯共聚物0.1‑0.5份,塑粉1‑6份,色母粒1‑2.5份,乙酸0.2‑0.5份,薰衣草10‑20份,天竺葵10‑20份。本发明的优点在于:本发明瑜伽球用复合材料弹性好,耐磨损,本发明制成的瑜伽球易清洗,耐清洗,不需要特殊护理,本发明的成本低廉,制备方法简单,易于产业化,具有良好的市场前景。
本发明公开一种纳米二氧化硅‑碳纳米管杂化材料的制备方法,所述方法包括:在超声波作用下,分别采用阳离子聚电解质和阴离子聚电解质对碳纳米管和纳米二氧化硅进行表面改性,制备得到分散均匀的悬浮液;将两者悬浮液进行均匀混合,纳米二氧化硅颗粒均匀包覆于碳纳米管表面,得到纳米二氧化硅‑碳纳米管杂化材料。本发明得到的纳米二氧化硅‑碳纳米管杂化材料能够相互抑制各自的团聚行为,协同促进其在聚合物基体中的分散,显著增强聚合物。这有利于拓宽碳纳米管和纳米二氧化硅的潜在应用范围,并对制备高性能聚合物复合材料具有重要的指导意义。
本发明公开了一种高吸附性复合水凝胶材料及其制备方法,属于复合材料领域。所述的一种高吸附性复合水凝胶材料由纤维素纳米微纤、纳米级石墨状氮化碳构成。所述的一种高吸附性复合水凝胶材料的制备方法为:第一步用双氰胺烧制氮化碳;第二步将获得的氮化碳粉末按比例溶于NaOH水溶液中进行超声处理;第三步透析制得的氮化碳溶液;第四步,通过快速溶解法在配制好的NaOH/尿素/氮化碳水体系中溶解纤维素;第五步通过流延成膜法得到纳米复合水凝胶;第六步用去离子水洗净,得到纤维素基纳米氮化碳复合水凝胶。本发明方法简单、绿色环保,得到的复合水凝胶材料可应用于高吸附性降解有机污染物领域。
本发明提供了一种亲水性聚偏氟乙烯膜的制备方法,通过采用等离子体辐照工艺或化学表面处理工艺在聚偏氟乙烯膜的表面引入亲水性官能团,然后浸渍在纳米粉体的溶胶中,纳米粉体本身具有较好的亲水性同时纳米粉体的表面富集大量的羟基,所述聚偏氟乙烯的表面接枝改性后表面引入亲水性官能团,所述亲水性官能团与纳米粉体的金属键生成配位键,在聚偏氟乙烯表面掺杂纳米粉体,纳米粉体的表面具有大量的羟基,可以有效的提高聚偏氟乙烯表面的亲水性,有效提高聚偏氟乙烯水处理膜的使用效率和使用寿命,扩大亲水性的聚偏氟乙烯复合材料在水处理膜领域的应用。
本申请涉及一种防辐射增强型复合水泥砂浆,该水泥砂浆由如下组份构成:水泥100‑150份,河沙100‑700份,水100‑700份,石墨烯增强纤维30‑50份,减水剂7‑12份,空心玻璃微珠/Fe3O4复合材料30‑40份,电气石粉末30‑50份,石墨20‑40份,石英砂30‑50份,高岭土20‑30份,丁苯橡胶乳液5‑15份,硫酸铝5‑20份,羧甲基纤维素1‑5份。
本发明涉及一种刚性轻质的复合片材及其制造方法。本发明公开了包括A类表面抛光的刚性轻质的复合材料,以及制造这些复合体的方法和包括这些复合体的制品。纤维补强的HPPC复合片材包括玻璃层压层和金属层。金属层被覆HPPC复合体中的单向的玻璃纤维,同时玻璃层压层向复合体提供抗机械刺穿性,同时提供具有A类表面抛光性质的复合片材,其仍然是轻质的。
发明公开了一种聚苯乙烯改性复合塑料,由以下成分制成:聚苯乙烯、热塑性丁苯橡胶、丙烯酸酯、改性碳酸钙、十二烷基硫酸钠、铝粉与钾长石混合物、分散剂、增塑剂、热稳定剂。本发明质量稳定、机械物理化学性能良好,具有良好的适应性、经济性。本发明中通过添加经硬脂酸钙与苯丙乳液改性后的碳酸钙能够极大的提高材料弯曲强度与弯曲模量,增强抗冲击性能,改善其加工流动性能。通过配合添加处理后的铝粉与钾长石的混合物,能够提高复合材料的耐磨性,全面改善材料的综合性能。
本发明提供了一种220kV环氧型绝缘铜外壳,属于电气技术领域。本220kV环氧型绝缘铜外壳包括:左铜管,由第一大铜管和第一小铜管构成,第一大铜管上密封安装有左铜套法兰,第一大铜管一侧设有靠近第一小铜管设置的左接线端;右铜管,由第二大铜管和第二小铜管构成,第二大铜管上密封安装有右铜套法兰,第二大铜管一侧设有靠近第二小铜管设置的右接线端,右接线端与左接线端同侧设置;环氧绝缘件,呈环形设置且由环氧树脂材料浇注成型,环氧绝缘件设置在左铜套法兰和右铜套法兰之间且三者密封连接;所述的左绝缘层和右绝缘层均由特定组分组成的环氧树脂复合材料制成。本220kV环氧型绝缘铜外壳设计合理、电气绝缘性能稳定、综合性能高、使用寿命长。
本发明公开了一种多种单体接枝的相容剂及制备方法,所述相容剂的反应体系是由液体顺丁橡胶、引发剂、马来酸酐、环氧树脂、促进剂、抗凝胶剂构成。本发明采用溶液法,通过化学反应将马来酸酐基团、环氧基团以直接或间接的方式接枝到液体顺丁橡胶的主链上,得到多种单体的接枝产物。所制备的相容剂具有较高的接枝率,热稳定性优异。本发明材料来源广泛,成本低廉,液体顺丁橡胶分子链接枝马来酸酐基团和环氧基团的多种极性基团可对橡胶/纤维复合材料的界面粘合起到协同作用。
本发明属于非金属矿物深加工利用、复合材料和功能材料领域,具体涉及一种透气膜用重质碳酸钙填料及其制备方法。本发明所要解决的技术问题是提供一种透气膜用重质碳酸钙填料的制备方法,包括以下步骤:将大理石破碎至直径为40~70μm,按照重量比大理石粉︰水︰高分子表面活性剂=1︰0.2~1.5︰0.001~0.1将三者混匀后球磨过滤,再脱水至含水量不大于1%,解散团聚粉体,再干燥至含水量不大于0.2%,加入占干燥后粉料总重量0.5~3%的活化剂,在110~140℃充分反应,冷却,混匀,包装即可。本发明制备得到的产品性能良好,能够较好地应用于制备透气膜及其相关产品中。
本发明为一种聚碳酸酯增韧用丙烯酸酯聚合物/纳米碳酸钙复合粒子的制备方法。该方法通过对乳化剂用量和纳米碳酸钙用量选择,利用种子乳液聚合技术,经过种子阶段弹性体的制备、弹性体粒径的增长和塑料外层的原位包覆,并且调整引发剂的加入方式,制备出丙烯酸酯聚合物乳液,随后将纳米碳酸钙预乳液与上述丙烯酸酯聚合物乳液混合,经破乳得到丙烯酸酯聚合物/纳米碳酸钙复合粒子。将1.96%的丙烯酸酯聚合物/纳米碳酸钙复合粒子与聚碳酸酯共混,复合材料的低温缺口冲击强度较纯聚碳酸酯的提高了3倍,同时拉伸强度较纯聚碳酸酯的增加了1倍以上,实现了同时增韧和增强的目的。
本发明一种多孔碳负载纳米氧化铁的制备方法,属于多孔炭负载纳米氧化铁材料技术领域。利用糖类、尿素和铁盐在一定温度下形成均匀熔融液体,使得铁盐均匀分布在混合液体中。之后,加热使得糖类碳化得到多孔炭,同时金属活性组分均匀分布在多孔炭中,随后在保护气或还原性气氛下高温热处理后,得到多孔炭负载纳米氧化铁复合材料。本发明可以用于负载众多纳米金属或氧化物材料,其尺寸为15-1000nm且单分散性高,通过调节合成条件,可以控制纳米金属或氧化物的组成、晶相以及担载量等。本发明还具有合成路线简单和成本低廉等优势,因此在工业催化、水处理和电化学等诸多方面拥有巨大的应用前景。
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