本发明公开了一种高延性装配整体式框架边节点连接结构及施工方法,采用的构件包括预制柱和预制梁。装配式混凝土框架结构的柱‑柱连接的节点在每层反弯点或者每两层反弯点处,采用灌浆套筒注浆连接方法进行连接;梁柱边节点连接采用节点预留孔道灌浆锚固和螺栓锚固,上部受拉钢筋和下部L型筋穿过预留孔道并灌浆锚固,在另一侧对锚固钢筋端部进行套丝加工并进行锚固,在叠合梁端和垫板外部采用工程用纤维水泥基复合材料现浇实现梁柱的连接密封。本发明应用于装配整体式框架结构中,实现了“强柱弱梁”、“强剪弱弯”和“强节点弱构件”的抗震设计理念,提升了装配式混凝土框架结构的抗震性能;竖向构件采用灌浆套筒连接,方便快捷,加了快施工速度。
本发明公开了一种充气轮胎用具有良好导电和导热性高填充白炭黑胎面胶,原料各组分按照重量份组成如下:溶聚丁苯橡胶60‑80份、顺丁橡胶20‑40份、白炭黑50‑80份、炭黑5‑10份、硅烷偶联剂8‑12份、改性导电复合材料3‑12、树脂3‑5份、氧化锌2‑4份、硬脂酸0.5‑2.5份、硫磺0.5‑2.5份、促进剂0.5‑1.8份、其它组分4‑7份。本发明使用了改性导电材料,并同时合理调整填料比例以及胶料的混炼工艺,在胶料原有性能不变的基础上,显著提升其导电性和导热性,避免静电击人或火灾等安全隐患,同时也可提升轮胎的耐久性,延长轮胎使用周期。
本发明涉及一种高分子复合材料,为解决目前单纯的尼龙12粉末强度不高、耐高温性能不佳的问题,本发明提出了一种尼龙复合粉末材料的制备方法与应用,复合粉末材料具有力学性能好、弯曲强度大、收缩率低、尺寸稳定性好、环保无污染,成本低等优点,便于普及和推广。
本发明公开了一种可用于3D打印的淀粉填充PVA支撑材料及其制备方法。其主体材料为聚乙烯醇(PVA),利用生物原料淀粉进行填充,辅料为增塑剂及润滑剂;在保证挤出条件情况下,利用单螺杆挤出机将PVA与淀粉混合物共混挤出。利用淀粉填充的PVA复合材料制成的水溶性3D打印支撑材料,其主要成分PVA与淀粉都具有对环境友好的特殊优点,容易降解,生物相容性、光泽度、透明性、手感和耐热性好。特别适用于打印镂空制品或者中空制品,利用PVA在一定条件下可完全溶解于水的特点,该支撑材料可很容易地从成型零件上剥离,并且成型零件的外形也不会因支撑材料的剥离而损伤,从而达到美化表面效果,提高产品价值的作用。
本发明公开一种废旧纸铝塑复合包装材料纸塑分离的工艺,包括破浆精选和洗涤浓缩两个模块,便可实现对利乐包等复合包装材料进行纸塑分离和清洗,将包装材料中的纸以纸浆液的形式从纸铝塑复合材料中分离出来,过程无二次污染,清洗的水可通过污水回用系统实现高效分段处理并回用,大大减少水的用量,实现节能减排的目标;分离出来的纸浆进入下一道洗浆压缩模块,通过对纸浆的去粗提纯、清洗压缩挤干等工序将纸高效回收;而去除纸浆后剩下的铝塑膜将输送至铝塑分离工艺系统。本发明通过连续式地重力浮选和“微气泡”浮选共同作用选来实现废旧碎渣的分选,提高塑料碎膜的回收利用率。
本发明公开了一种抗磨损高韧性的聚酯‑丁腈橡胶复合粉末涂料,该粉末涂料将聚酯树脂与液体丁腈橡胶复配使用,有效的改善了羟烷基酰胺作为固化剂时涂层出现的缩孔、开裂现象,并提高了涂层与金属材料的粘附力,加入的超支化聚酯有效的提高了高分子间的相容性,提高了复合材料的韧性,经硅烷偶联剂kh560改性后的腰果壳油摩擦粉分散性更佳,可调节涂层的摩擦性能,增强保持力,再结合其它原料,最终制得了具有良好成膜性能和使用性能的成品,其无毒无味,防滑抗磨,高韧抗裂,与金属基材的附着力强,不易斑驳脱落,在户外环境中使用体验及使用寿命均得到有效提高。
一种C纳米材料的制备方法,取葡萄糖放入烧杯中,向其中加入氢氧化钠然后再加入去离子水搅拌10?min,其中葡萄糖与氢氧化钠质量比为5:1?10:1,氢氧化钠与去离子水体积比为1:150?2:150,将烧杯的混合液放入50?mL的聚四氟乙烯的高温反应釜中,放入烘箱中160℃,反应4?h,反应液使用孔径为0.22μm的滤膜过滤,去除反应中的不溶大颗粒,本发明用简单的方法制备出了可用于掺杂以提高光催化剂催化性能的C纳米材料,能够提升TiO2/C复合材料的光催化活性。
本发明提供了一种耐磨衬板及其制造方法,耐磨衬板由两层复合材料组成,外层为金属基体,内层为陶瓷合金,金属基体包括以下组分:C;Si;Mn;Cr;Mo;Ni;Cu;La;Re;S;P;Fe;陶瓷合金包括以下组分:三氧化二铝陶瓷颗粒;碳化硅陶瓷颗粒;铁粉;石墨;硅烷偶联剂;粘合剂;助剂。本发明生产成本低,韧性高,耐磨性好,使用寿命很长,在提高耐磨性的同时,冲击韧度也大大提高,满足大型磨机衬板的抗冲击性,减少了工厂更换衬板的频率,降低了劳动强度,本发明原料易得,制作方法简单,有效节约了能源。
本发明公开了一种文物保护专用碳纤维囊匣,包括盒体和盒盖,所述盒体和盒盖相对应的一侧通过合页铰接在一起;所述盒体和盒盖均为碳纤维复合材料,且盒体的内壁上边缘具有向上凸起的飞边;在盒体内设有内衬,所述内衬为聚乙烯泡棉材质,且预切割形成若干断面为10x10mm的块体结构。本发明具有高强度、高模量、重量轻、耐高温、耐腐蚀等特点;能够有效防振、防摔、抗压、防潮、防尘、防污、防火、防虫、防盗,并且密封性能好。
本发明是一种制备生物降解高分子药物缓释材料的方法,其主要内容是通过熔融共挤出的方式使高分子基药物负载层和高分子基阻隔层交替有序排布,利用层倍增器在多次层状叠合时的剪切、拉伸作用使高分子在挤出过程中变形及取向,改善药物扩散及释放通道,使得到的交替层状生物降解高分子药物控释材料具备合理的初始释放浓度和所需的长期释放速率,实现药物的可控灵活有效释放,以满足不同的释药需求。本发明的药物缓释复合材料的形态可控,配方可调;力学性能优良;可连续批量生产,有利于生产效率的提高;应用范围广,具有广阔的工业化和市场前景。
本发明公开了一种防辐射玻璃钢包装箱的制备方法,其包括以下步骤:(1)根据包装箱的尺寸,制造模具;(2)用树脂复合固定形成纤维加强层;(3)铺设加强筋;(4)铺设纤维布,形成第一复合层;(5)形成第二复合层;(6)真空注抗菌/防辐射胶:(7)固化;(8)脱模,得到防辐射玻璃钢包装箱。本发明经过合理的搭配光致变色复合物、硅藻土/抗菌复合材料和硅藻土/纳米竹炭,功能添加剂之间的协同作用,加入在注胶步骤中使用的环氧树脂,将环氧树脂改性成抗菌/防辐射胶,箱体从内到外都具有抗菌性能,提升包装箱的抗菌性能及其抗菌稳定持久性,同时还具有防辐射特性和光致变色特性,满足多功能需求,进一步拓宽包装箱的应用。
本发明涉及一种同轴双弧面贯通型气体基线聚焦空气耦合传感器,属于声学换能器技术领域,其作用是把激励端产生的电信号转换为压电材料的振动进而产生超声波,同时接收从被测件反射回的声波信号,并将其转换为电信号。本发明采用同轴双弧面贯通型气体基压电复合材料作为激励接收敏感元件,与上电极、下电极、透射层、背衬层、阻抗匹配电路、金属外壳、BNC接头等组合成同轴双弧面贯通型气体基线聚焦空气耦合传感器,该传感器具有声阻抗低、能量传输效率高、声能量集中等优点,完全可以满足实验需要。
一种噁唑环结构聚酰亚胺/碳纳米管复合薄膜材料的制备方法,它涉及聚酰亚胺/碳纳米管复合薄膜材料的制备方法。本发明要解决现有的制备工艺中有毒及复合材料中碳纳米管容易发生团聚、耐热性较差的问题。制备方法:制备表面带有氨基的碳纳米管,将其加入到DMAc溶剂中,超声处理后,再加入AAPB和BPDA单体,室温下搅拌,得PAA溶液,将其涂覆在玻璃板上,干燥后,烧结得到薄膜。本发明工艺简单、绿色环保,所得材料耐热性好,玻璃化温度为330℃左右,失重10%的温度可达550~570℃,其拉伸强度最大可达195MPa。本发明制备的复合薄膜材料可作为耐高温材料,应用于航天航空、电子电气行业等领域。
本发明提供一种多层混杂短纤维复合热塑性聚合物型材及其制备方法。通过连续挤出装置,用流延法按设计比例和厚度制成短纤维定向排列的复合聚合物膜片,纤维含量在5%wt到30%wt,膜片中含有70~93%wt的热塑性聚合物,2~4%wt的增塑剂和0.3~1%wt的润滑剂。选择或设计机头结构使得预制膜片以单层挤出或多层共挤形成一种或多种纤维定向复合结构,按力学和结构设计,选择不同短纤维排列方向和基体材料多层叠合,模压成型后形成力学性能可设计多层混杂短纤维复合材料型材。
一种缺陷诱导化学镀工艺制备3D打印用金属颗粒/聚合物复合粉体的方法,涉及化学镀及复合材料制备领域,首先将聚合物粉体加入酸性刻蚀液中浸泡,清洗、离心;然后将刻蚀后的聚合物粉体进行化学镀,水洗干燥即可。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。采用酸刻蚀聚合物粉体,形成缺陷诱导化学镀,制备工艺简单,成本低,可以实现连续化生产。制备的产品中金属颗粒均匀包覆在聚合物粉体表面,且包覆的粉体附着力强,易分散。得到的复合粉体材料可提高3D打印制件的力学性能,且润湿性和流动性好。其选择性烧结性能优异,在3D打印领域有着广泛的应用。
本发明涉及一种含有桥环结构的聚醚胺及其制备方法,属于化工技术领域。其主链为聚环氧丙烷、聚环氧乙烷、聚四氢呋喃或其中任意一种或几种的共聚物,并含有至少一个桥环结构,聚合度为2~20,两端为氨基;通过对应结构的聚醚在催化剂、氢气、液氨存在下通过催化氨化反应得到。本发明采用主链结构中含有桥环结构特殊聚醚作为起始原料,合成一种新型的聚醚。得到一种兼具强度与韧性,固化速度适中的新型聚醚胺,在复合材料、胶黏剂、涂料等领域有着广泛的应用前景。
本发明公开了一种在半钢材质中加入WC增强颗粒的方法,属于高性能复合材料技术领域,包括制备出与半钢材质钢液密度相近的WC增强颗粒、感应熔炼炉内熔炼半钢材质、1min内均匀加入3~6%wt的WC增强颗粒三步骤。本发明加入颗粒试样的试样硬度比未加入颗粒试样的硬度提高1.5倍,而对于耐磨性,加入颗粒的试样是未加入颗粒样的3倍以上,加入颗粒的半钢轧辊材料在使用寿命上相对于未加入颗粒的半钢轧辊材料大大提高。
本发明公开了一种基于细菌纤维素载纳米银线柔性电极的制备方法,包括制备细菌纤维素膜,并纯化;制备纳米银线悬浮液,并纯化,再纯化的纳米银线分散在乙醇中;将纳米银线溶液通过旋转涂层仪均匀地涂覆在处理好的细菌纤维素膜上,得到含纳米银线的细菌纤维素膜;然后将所述含纳米银线的细菌纤维素膜冷冻干燥后,在N2条件下炭化,得到所需的柔性电极材料等步骤。采用本发明的制备方法得到的复合材料电极不仅具有高比表面积,能增加电极/电解质的接触面积,增大其活性区域,降低离子扩散迁移的距离,而且具有高导电性以及优良的力学性能,具有质轻、结构简单、柔性好、安全性高的特点。
本发明公开了一种叶酸靶向磁功能化二硫化钼药物载体及其制备方法。本发明首先通过化学共沉淀法将MFe2O4(M=Fe、Co和Ni)磁性纳米粒子修饰在二硫化钼纳米片表面,继而对磁性二硫化钼纳米片进行氨基功能化改性,然后以叶酸为靶向生物分子利用羧基和氨基形成酰胺键的反应对其进行靶向修饰,最后负载抗肿瘤药物制备而成,本发明具有操作过程可控、反应条件温和易于规模化生产的优点,本发明显著提高了抗肿瘤药物的载药量、血液半衰期和平均滞留时间,同时基于该纳米复合材料的药物传输体系可以靶向到达并富集在病灶部位,药物缓慢释放且智能可控,从而达到降低抗肿瘤药物毒副作用、提高病变部位的药物浓度和增强抗肿瘤疗效的目的。
本发明公开了一种导热界面材料及其应用,属于新材料及其应用技术领域。该导热界面材料是由片层状填料和有机高分子材料基体形成的复合材料,其中:所述片层状填料有序定向排布于有机高分子材料基体中,从而充分发挥填料在特定方向上的导热性能的优势,因此该导热界面材料具有优异导热性能、良好弹性和柔韧性。该导热界面材料易压缩,可用于填充热界面间隙,提升器件散热效率,提高电子产品的可靠性及延长其使用寿命。
本发明公开了一种复合微波介质材料,所述复合微波介质材料包括以下组分及重量份:含氟聚合物25~35重量份;微波介质陶瓷粉20~70重量份。本申请采用氟树脂为载体材料,与微波介质陶瓷粉共混,能够降低复合材料及高频电路基板的介质损耗角正切;且采用辐射交联技术对含氟聚合物进行交联处理,进一步降低了材料的热膨胀系数,使得印刷电路基材的膨胀系数能够与孔铜的膨胀系数接近,避免使用过程中电路故障问题,辐照交联也提高了印刷电路板基材的机械性能。
本发明涉及一种Janus纳米颗粒及其制备方法,属于牙科修复领域。通过调控Janus纳米复合材料不同化学组成分区的分区面积、化学组成、颗粒粒径分布、双键基团数目等因素,制备疏水侧具有可聚合不饱和双键的纳米尺度Janus材料。本发明通过在纳米颗粒表面引入分别与油、水两相相容性好的基团,在油水界面形成“动态”Janus结构,得到单层排列的纳米颗粒。进一步通过选区域化学反应改性,得到“稳定”结构的Janus纳米颗粒。本发明在乳液界面利用动态键赋予纳米颗粒临时性的Janus两亲特性,帮助其以单层形式排布于乳液界面,获得稳定的Pickering乳液。分区保护之后可进一步分区修饰,制备得到Janus纳米颗粒。该纳米颗粒在界面的吸附能较高,不容易发生旋转,能够在乳液界面单层分布。
本发明公开了一种电磁屏蔽硫化钴材料及其制备方法,属于复合材料领域。该方法包括以下步骤:将柠檬酸和葡萄糖加入水中,放在磁力搅拌器上搅拌,形成溶液后持续搅拌;加入硫化钴、氧化钴、氧化钙、十二烷基磺酸钠、苄基三苯基氯化膦、硫酸钡、邻苯二甲酸二丁酯、聚氨酯树脂、乙烯基双硬脂酰胺和硼化二钼,搅拌60~120min后,静置,过滤,得到过滤物;取出过滤物放置马弗炉中,加热至300~400℃反应1~1.3h,冷却;粉碎研磨,过筛,即得。本发明可以用于电磁辐射屏蔽,这是因为经柠檬酸浸泡处理后的材料可以提高屏蔽性能,经过本发明的方法改性的聚氨酯树脂也可以提高材料的屏蔽性能。
本发明涉及一种纤维增强三元层状陶瓷零件的氮化方法,通过在MAX相三元层状陶瓷材料中引入纤维增强相,经过烧结后,制得的纤维增强三元层状陶瓷复合材料,氮化后有效氮化层的厚度可达0.05~0.25mm。通过本发明制造的零件,如齿轮、轴承等,可以用于制造服役于450℃以上高温环境的零件,具有加工工艺好、耐冲击等优点。
本发明涉及一种高倍率的钒氧化物/碳纳米柔性管薄膜及其制备方法和应用,其由钒氧化物纳米带、钒氧化物纳米卷和碳纳米管层层堆叠而成,其中薄膜厚度为40~160微米,钒氧化物纳米带厚度为6~10纳米,钒氧化物纳米卷由钒氧化物纳米带卷曲而成,直径为0.3~1微米,长度为0.8~2微米,碳纳米管外径为8~15纳米,长度为45~50微米。本发明的有益效果是:通过一步水热法成功合成了柔性钒氧化物/碳纳米管复合材料,并利用简单抽滤的方法,制备得到厚度可控的自支撑钒氧化物/碳纳米管柔性薄膜电极材料。作为锂离子电池正极活性材料时,该柔性薄膜电极表现出优异的循环稳定性与高倍率特性。
本发明属环境功能材料制备技术领域,具体公开了一种苯硼酸基型的磁性印迹聚合物的制备方法。首先合成磁性多巴胺复合材料,紧接着把它沫材料泡在锌离子的溶液中,然后加入有机配体(均三苯甲酸)和配体片段(3,5‑二羧基苯硼酸)进行一系列处理后得到稳定粒子,最后通过乳液自由基聚合制备出木犀草素的印迹聚合物,并将吸附剂用于木犀草素的选择性识别和分离。制备的乳液印迹聚合物微球具有很强的热稳定性,可以高效吸附木犀草素并具有酸碱控制释放性能。
本发明涉及一种SiC纳米线增韧ZrB2-SiC高温抗烧蚀复合涂层及其制备方法,首先在C/C复合材料表面制备SiC内涂层,后采用化学气相沉积结合超音速等离子喷涂工艺在SiC内涂层上制备SiC纳米线增韧ZrB2-SiC陶瓷涂层,借助纳米线增韧作用,提高陶瓷涂层的韧性,减小了涂层的开裂趋势,从而获得结构致密的陶瓷涂层。由图3可知,有SiC纳米线增韧的ZrB2-SiC涂层表面较致密,没有裂纹与孔洞;由图4可知,没有纳米线增韧的ZrB2-SiC涂层表面有明显的裂纹,缺陷较多。有SiC纳米线增韧的试样在2200℃氧乙炔冲刷条件下线烧蚀率为8.7μm/s,质量烧蚀率为1.5×10-3g/s,没有SiC纳米线增韧的试样2200℃氧乙炔冲刷条件下线烧蚀率为16.4μm/s,质量烧蚀率为3.3×10-3g/s。
本发明涉及一种复合材料,具体地说是一种带加强筋的夹层结构复合板材,设有板状芯材,板状芯材由玻璃钢面板包裹,其特征在于芯材表面开设纵、横交叉的连接槽,纵连接槽和横连接槽的间距在10-100mm,纵连接槽和横连接槽的槽口宽度为2-6mm,纵连接槽和横连接槽深为芯材厚度的1/9至1/11,纵连接槽和横连接槽设有由树脂浇注的连接筋条,工艺步骤为:制作对芯材;在芯材表面开设纵、横交叉的纵连接槽和横连接槽;在芯材表面糊制玻璃钢面板,本发明增大了树脂与芯材的接触面积,增强树脂在芯材上的附着力,使芯材被面板紧紧夹住,从而提高面板与芯材间强度,并且纵连接槽与横连接槽还能促进树脂在平面上的流动,保证树脂充分浸润纤维,具有结构简单、操作方便、施工容易等优点。
本发明公开了一种实现多地球物理场超前探测的隧道模型试验装置,包括:隧道模型腔体和隧道模型掌子面,隧道模型腔体分为内外两层,内层包括壳体和位于壳体内部用于约束壳体径向变形的加强元件一,外层设有用于约束隧道模型腔体径向和轴向变形的加强元件二;隧道模型掌子面上分别布置有电极安装孔、电磁法线圈支架、井中雷达探测孔和瞬变电磁超前探头安置孔。本发明提出了一种大比尺的超前地质预报隧道模型试验装置,可供超前预报人员在模型内部开展多元地球物理仪器测试,模型选用GFRP复合材料缠绕一次成型、整体浇筑,机械强度高,电磁波透射性能优良,是理想的超前预报地球物理仪器测试和试验平台。
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