本发明公开一种竹粉上料机,属于复合材料制备领域,其包括上粉箱、输粉装置、搅拌装置、粉斗、料槽、拨料杆和拨板,上粉箱顶部连通下粉管,下粉箱底部连通呈管道状的输粉装置,输粉装置连通搅拌装置,搅拌装置连通粉斗,粉斗的粉料出口处设置有料槽,料槽的槽口中央处设置有拨料杆,料槽槽口内端部设置有拨板,输粉装置中设置有螺旋推料轴,用于在旋转过程中对竹粉进行边搅拌边推送,搅拌装置内设置有搅拌推送轴,搅拌推送轴分为两段,一段上设置有螺旋推板,一段上设置有沿着圆周相互交叉分布的搅拌杆。通过设置输粉装置和搅拌装置,将竹粉树脂进行了充分的搅拌和推送,保证了生产工艺的连续稳定性。
发明名称一种羟基化石墨烯导热酚醛树脂的制备方法摘要本发明提供了一种羟基化石墨烯导热酚醛树脂的制备方法,包括下列步骤:将羟基化石墨烯与酚类混合,再将酚类和醛类反应4‑6h反应制得所述复合材料;所述羟基化石墨烯物质的用量为所述酚类化合物和醛类化合物的总重量的0.1‑5%,优选0.1‑1%,优选1‑2%,优选2‑5%。本发明的羟基化石墨烯酚醛树脂有效克服了纯酚醛树脂导热性能差,从原来的0.2(W·m‑1·k‑1)提高到0.6‑0.9(W·m‑1·k‑1),极大的增强了酚醛树脂的导热性能,且绝缘性能、硬度黏度等性能均良好,在使在需要散热的器件上有老更广泛的应用。
本发明属于玩具制造领域,具体涉及一种采用热塑性弹性体/钐铁氮磁性复合材料的积木玩具及其制备方法,由钐铁氮磁粉、热塑性弹性体及增塑剂、润滑剂通过热塑性弹性体改性、混合制备、注塑成型三个步骤制备而成。本发明中通过注塑的方法直接得到六面均匀充磁的正六面体积木玩具,使积木之间能自动对位,通过磁性紧密链接,组装后结构稳固,不易散落;相比采用镶嵌槽中设置磁性元件的积木,不仅安全可靠,而且工艺操作简单,一次成型。同时,本发明优选含氮超支化聚磷酸酯作为增塑剂,改善了热塑性弹性体树脂本身的力学性能和成型加工性,提高了塑性,不仅降低了成本,还提高了积木的综合性能。
本发明涉及一种连续定向玻璃纤维增强高电气性能片状模塑料及制备方法,它属于复合材料领域。本发明模塑料的配方包含如下质量份的物质:不饱和聚酯树脂19‑30份,低收缩剂3‑14份,苯乙烯0‑4份,填料50‑100份,玻璃纤维24‑44份,引发剂0.3‑0.6份,阻聚剂0.01‑0.03份,增稠剂0.3‑0.6份,内脱模剂1‑2份,加工助剂0.1‑1.3份。相比于常规电气用片状模塑料,本发明在保留高电气性能的基础上,使用连续定向玻璃纤维配合部分短切玻璃纤维作为增强材料,有效地提高了材料的力学性能,并提供上述连续定向玻璃纤维增强高电气性能片状模塑料的制备方法。
本发明涉及一种多维度光纤透光体及其制造工艺,属于材料技术领域。该透光体,包括导光用光纤,其特征是,还包括一透光载体,数根光纤组成片状光纤织物单元,该光纤织物单元按层自下而上依次排布于透光载体内,且每条光纤的两端均位于透光载体的外缘;该方法,通过定制模具框缠绕工艺,将光纤缠绕固定成预设的排布形状的光纤织物单元。本产品及方法可实现绕线模板的定制化和复合材料的多样化。
本发明提供一种不使用废弃PVC和有毒有害助剂,制备一种替代壁纸/幕布等应用于室内墙面装饰的PVC木塑复合材料制备方法。具体采用以下组分的混合物共混:木粉:50~100份,聚氯乙烯100份,氯化聚氯乙烯5~10份,钙锌热稳定剂3~10份,无机填料50~100份。本发明方法工艺简单,所用设备为常用高分子加工生产设备,可实现工业化应用,制成的产品无毒,且性能良好。
本发明公开了一种锂离子电池Fe3O4-Cr2O3-石墨烯复合阳极材料的制备和应用,该阳极材料通过水热法制备而成。本发明提供的Fe3O4-Cr2O3-石墨烯复合材料具有优异的充放电循环性能,这种性能可能与制备方法中六水合三氯化铁和重铬酸钾的重量份之比有关,当六水合三氯化铁和重铬酸钾的重量份之比在4~6 : 1之间时,性能最好。
本发明公开了一种在任意基体表面生长层状双金属氢氧化物的方法,包括如下步骤:(1)将多巴胺和聚乙烯亚胺加到缓冲液中溶解;将基体浸入上述溶液中进行振荡沉积,得到多巴胺/聚乙烯亚胺改性的基体;(2)将步骤(1)得到的表面改性基体浸到含有可溶性二价金属盐、可溶性三价金属盐及碱性物质的水溶液中;所述体系于90~120℃下水热反应1~24h,得到所述基体表面均匀生长层状双金属氢氧化物的复合材料。本发明方法操作简便,适用广泛,能有效缩短LDH功能器件的制备时长,而且不添加有机溶剂及表面活性剂,成本较低,不污染环境。
本发明涉及复合材料领域,具体而言,涉及SMC制品及其制备方法。该SMC制品,包括交替叠加的SMC片材A和SMC片材B;所述SMC片材A由不饱和聚酯树脂、玻璃纤维毡和助剂组成;所述SMC片材B由不饱和聚酯树脂、玻璃纤维布和助剂组成。本发明提供的SMC制品既含有玻璃纤维毡的SMC片材A,以保证SMC制品的成型效果,又含有玻璃纤维布SMC片材B,以保证SMC制品有较高的承重性能。另外,SMC片材A和SMC片材B交替叠加可以使两者互相支撑,稳定性更高,从这一方面进一步提高了SMC制品的承重效果。另外,SMC片材A和SMC片材B的原料中除含玻璃纤维外,还含有相关技术中必须的不饱和聚酯树脂和助剂。
本发明公开了一种超声辅助制备聚合物功能化石墨烯的方法,该方法采用高能超声设备对聚合物与石墨烯的混合溶液进行超声辐照处理,通过高能超声一方面折断石墨烯片层诱导产生大量反应位点,另一方面超声降解聚合物产生反应性大分子链,该反应性大分子链迅速接枝在大量的石墨烯反应位点,从而原位实现石墨烯的聚合物功能化。实验证明,采用本发明的方法得到的聚合物功能化石墨烯的聚合物接枝含量高,在溶剂以及聚合物基体中的分散性与稳定性良好,利用该聚合物功能化的石墨烯所制备的聚合物/功能化的石墨烯纳米复合材料具有优异的力学性能。因此,与现有技术相比,本发明是一种实现石墨烯的聚合物功能化的理想方法,具有潜在的应用价值。
一种柔性大面积高发热功率电加热薄膜制作方法,其电加热薄膜包括导电薄膜、铜电极及绝缘薄膜保护层组成。电加热薄膜由炭黑/硅橡胶导电复合材料制作而成,薄膜具有柔性、大面积的特性;通电后具有发热均匀、发热功率高的特点;其大面积薄膜的形状具有散热面积大、传热特性好的特点,可以与被加热体充分接触传热。此薄膜可以用于建筑室内采暖,具有安装简单、初投资相对较低、加热迅速等优点,具有一定的应用价值。
本发明公开了一种超级电容器用Ru/C纳米复合电极材料的制备方法。它是将氯化钌溶解在液体的多元醇中,氯化钌的浓度为0.001~0.008mol/L,加入醋酸钠溶液作为稳定剂,醋酸钠在溶液中的浓度为0.002~0.01mol/L,加入纳米碳载体,用超声波处理使纳米碳材料在溶液中充分分散,将上述均匀的混合物在微波炉中加热,经过虑、洗涤、烘干,得到钌的质量分数为10~40%的Ru/C纳米复合电极材料。本发明的方法不需要使用聚合物保护剂,具有简单和效率高的特点。制备得到的Ru/C纳米复合电极材料中钌纳米粒子的粒径均匀,并高度分散在纳米碳载体上。本发明方法制备的Ru/C纳米复合材料作为电化学超级电容器电极具有高的比电容。
本发明涉及一种利用碳纳米管作为增强相的聚乙烯管,其包括以下重量份的各组分:高密度聚乙烯70-100份;碳纳米管1-10份。本发明所述的碳纳米管增强聚乙烯管,具有以下特点:1)具有优异的柔韧性、成型性;2)碳纳米管在聚乙烯基体中分布均匀且取向基本一致,与基体结合牢固,不因摩擦而逸散和丧失,耐久性好;3)与其他助剂无冲突,协同配合好,复合材料的抗静电性能、力学强度和热老化性能得到提高。
本发明公开了热水袋连接座的焊接加工方法,包括有热水袋袋体(1)、用于加水的袋口(2),其中袋口部分有连接座(3),螺纹旋塞(4),密封硅胶垫片(5),连接座(3)与袋口(2)是用高频焊接机,经带定位的高频烫合模具,一次性热粘合成型,是一种可靠的焊接加工方法,适用于PVC布塑复合材料热水袋和PVC塑料薄膜材料热水袋,具有安全可靠的工艺。
本发明公开一种具有丰富晶格缺陷位点的二氧化钛钼基光催化剂及其制备和在光催化固氮上的应用。将乙酰丙酮钼和葡萄糖加入到乙醇和纯净水的混合溶剂中,再加入氯化钠第二次搅拌8‑12min,得到前驱体溶液;然后将前驱体溶液放入管式炉中,惰性气氛、600℃‑1000℃下煅烧1‑3h,自然降温到室温,得到Mo2C@C;将Mo2C@C与TiO2加入无水乙醇超声分散。本发明制备的TiO2/Mo2C@C复合材料具有平面规则形状和丰富的晶格缺陷位点。TiO2/Mo2C@C异质结光催化剂在光催化固氮过程中完全不涉及牺牲剂的使用,能有效将光生电子与空穴分离,能使催化剂利用光能更好的选择性的将氮气转化为氨。
本发明提供了一种二次加固旧边坡结构和施工方法,涉及边坡治理技术领域。本发明提供的二次加固旧边坡结构,包括旧边坡、旧防护结构以及设置于所述旧防护结构外侧的预制格构梁;所述预制格构梁通过纤维增强复合材料锚固系统锚固在旧边坡上;所述预制格构梁之间填充有混凝土挡板。本发明提供的二次加固旧边坡结构,受力合理、锚固性能良好、施工破坏小,能够提高边坡工程的耐久性、安全性和稳定性,确保二次治理效果。
本发明属于降解薄膜材料技术领域,公开了一种耐水解高阻隔性可生物降解薄膜及其制备方法。所述耐水解高阻隔性可生物降解薄膜含有PBAT/PPC的组合物,按重量份数计,含有52‑75份PBAT、5‑20份PPC、5‑20份改性蒙脱土填料、1‑3份硅油类物质、1‑4份抗水解剂、2‑3份相容剂、0.1‑2份抗氧剂和0.1‑2份润滑剂。其中添加的改性层状蒙脱土大幅降低了生产成本并提高了薄膜的阻水能力,抗水解剂为复配抗水解剂,耐湿热能力比单一添加明显提高,硅油与基体相容性不好,向材料表面迁移,在复合薄膜表面形成一层疏水层,三者的协同作用大幅提高复合材料的耐久性和阻水性,机械性能衰减慢,使用寿命长,用其包装产品,可以有效延长产品货架期。
本发明公开了一种预锂化负极材料及其制备方法和应用,在制备上将含锂粉料、硅氧化物粉、粘结剂混合后进行球磨,之后在保护气氛或真空条件下进行焙烧,自然冷却后经破碎、筛分获得中间产物,再之后将中间产物浸渍有机溶剂B中,经固液分离、真空干燥,得到高性能预锂化负极材料。本发明采用同步预锂和碳包覆的方式,有效降低了预锂化硅氧复合材料的pH值,解决了传统预锂产品中碱性材料与粘结剂不匹配导致循环性能差的问题,同时在材料表层形成导电物质和SEI物质层,缓解材料使用过程中的体积膨胀,避免电池材料在使用过程中SEI膜的不断生成和分解。作为锂电池负极应用是具有首次循环效率高、循环性能好、电池容量高等优点。
本申请涉及新能源汽车用云母复合材料领域,具体公开了一种用于新能源汽车电芯热失控管理的云母复合件及其制备方法。云母复合件包括云母纸和粘合剂;粘合剂包括改性有机硅树脂、填料、分散剂、助剂。改性有机硅树脂的制备方法为:首先制备含有2‑溴四氟乙氧基的中间体A1,接着对中间体A1进行脱氢处理,制得含有三氟乙烯基醚基的中间体A2,然后使硅氧烷与A2反应,制得含氟硅单体,最后使含氟有机硅单体与硅氧烷反应,制得改性有机硅树脂。本申请的改性有机硅树脂制备的云母复合件具有热稳定性好、电气强度高的优点。
本发明公开了一种高分子低表面能组合物及其应用方法,该组合物,由0.1~10%改性含氟有机高分子表面活性剂、0.1~15%功能添加剂、75~99.9%的环保型含氟溶剂构成。本发明的其中含氟有机高分子表面活性剂的结构由功能端基与附着端基构成,针对不同的处理材料,附着端基做相应的调整。使用该组合物能够使材料表面获得极低的表面能,表现出卓越的抗粘附、耐腐蚀、耐磨损(降低摩擦系数)、防水疏水、防尘、防霉菌、降低辐射水平等性能。本发明所述的组合物能够处理的材料范围包括:金属、合金、塑料、橡胶、玻璃、复合材料、石材、金刚石、硅类非金属材料等。其应用范围宽广,处理工艺简单、环保、低耗能,用量省。
本发明提供的一种复合管模具,包括外层进料段、外层输料段、内层挤出装置和出料段,所述外层进料段、外层输料段和出料段依次相连接,所述内层挤出装置设置于外层输料段内,其中,所述外层进料段内设有外层进料通道,所述外层输料段内设有外层输料通道,所述内层挤出装置内设有内层进料通道和内层挤出通道,所述外层输料通道与内层输料通道在外层输料段的末端交汇,所述内层输料通道设于外层输料通道的内侧,所述出料段内设有出料通道。本发明的复合软管模具能够将两种不同的复合材料复合制成既柔软又卫生的复合软管,而且结构简单,使用方便。
本发明涉及导电复合材料领域,尤其涉及一种高强电磁屏蔽GMT复合板材及其制备方法。其制备原料包括以下重量份数的物质:复合纤维毡100重量份,导电填料10~20重量份和可膨胀微球发泡剂5~10重量份。其制备方法包括:1)将可膨胀微球发泡剂和EVA共溶于溶剂中,制备得到分散液;2)将导电填料加入至分散液中,超声震荡后得到预浸液;3)将复合纤维毡浸渍于预浸液中,浸渍后烘干得到中间体;4)对中间体进行加热发泡,随后热压成型得到高强电磁屏蔽GMT复合板材。本发明所制得的高强电磁屏蔽GMT复合板材具有良好的电磁屏蔽性能,并且具备良好的力学性能。
本发明公开了一种用于耐高温高湿浴霸面罩的免喷涂PC材料,属于复合材料技术,现有塑料件通过喷涂工艺实现表面处理存在的工艺复杂、污染环境、生产成本高,本发明由以下质量百分比含量的组分组成:PC 93.75%‑93.9%,钛白粉4.8%‑5.2%,阻燃剂0.18%‑0.22%,紫外线吸收剂0.18%‑0.22%,抗滴落剂0.18%‑0.22%,分散剂0.15%‑0.2%,抗氧剂0.38%‑0.42%,各组分质量百分比含量之和为100%。无需喷涂,直接一次注塑成型实现产品喷漆外观效果,外观高级,性能强,安全性高。且绿色环保,百分百回收。实现浴霸面罩耐高温高湿,阻燃,性能高,安全性强。由于无需喷涂,减少了产品喷涂工艺,降低了制造成本。
本发明涉及一种柔性Ti3C2/聚苯胺气体传感芯片及其制备与应用,将Ti3C2/聚苯胺复合材料粉末超声分散在去离子水中,获得均匀的Ti3C2/聚苯胺水分散液;将Ti3C2/聚苯胺水分散液滴涂到柔性多指或二指叉形电极表面上,50~100℃下烘干,获得柔性Ti3C2/聚苯胺气体传感芯片;本发明气体传感芯片体积小,结构简单,可以大批量生产;其质地柔软,可折叠,应用在穿戴设备中具有较大潜力。不仅解决了单独Ti3C2芯片的气体传感性能中对乙醇和丙酮选择性差的问题,而且本发明获得的芯片具有一定的循环稳定性,对VOCs也具有较高的灵敏度。室温下对丙酮气体最低检测限为0.19ppm。
本发明涉及高分子功能复合材料领域技术领域,特别涉及一种导热型阻燃的高纤维增强聚碳酸酯组合物及制备方法。所述组合物由如下重量百分比的组分制备而成:聚碳酸酯30‑70%;硅共聚碳酸酯0‑10%;阻燃剂:2‑10%;导热材料3‑10%;MBS0‑5%;偶联剂0‑0.2%;导热增强体20‑50%;抗滴落剂0.2‑0.5%;抗氧剂0.1‑0.3%;润滑剂0.1‑0.5%;增韧剂0.1‑0.4%相容剂0.2‑0.5%。本发明采用磷腈阻燃剂添加比例低,耐高温加工,热变形温度高、耐候性好,不会析出,无卤或者极低卤素含量;扁平玻纤可以做高更高填充比例,拉伸、弯曲、抗冲性更好,模塑产品不会翘曲,尺寸稳定性极好,外观基本上无玻纤外露;添加导热材料,使得模塑产品具有更好的导热性,不仅缩短成型周期,使用时手感更好,产品生命周期更长。
一种MoS2/Graphene二维材料异质结可见光催化剂的制备方法,通过CVD法在铜箔表面制备单层均匀石墨烯,通过湿法转移把单层石墨烯转移到二氧化硅基底表面,再通过两步CVD生长方法,在石墨烯表面生长MoS2,制备出MoS2/Graphene二维材料异质结可见光催化剂,其中,石墨烯具有优异的导电性能,能加速MoS2表面电子的传输,且异质结能够提高界面处电子空穴的分离效率,将提高复合材料的光电催化效率。
本发明涉及复合材料的合成领域,针对析氧反应催化剂成本高的问题,提供一种二维金属硒化物@MXene复合电催化剂的原位制备方法,包括以下步骤:MAX相粉末中加入HF溶液刻蚀后离心洗涤至上层溶液pH为6‑7,真空烘干得多层MXene粉末;将多层MXene粉末与配体均匀分散在去离子水中,室温搅拌后离心收集,再加入金属盐溶液,室温搅拌反应后离心洗涤、真空干燥得普鲁士蓝类似物PBA@MXene粉末;将PBA@MXene置于管式炉中,硒化得二维金属硒化物@MXene复合电催化剂。本发明工艺高效稳定,工艺流程简单,有效节约能源,能作为电催化剂,催化析氧反应及全解水。
本发明是一种具有优异染色性能的聚氨酯弹性纤维及其制备方法,该聚氨酯弹性纤维包含聚氨酯和/或聚氨酯脲和改性尼龙树脂,其中,所述的改性尼龙树脂占所述的聚氨酯弹性纤维复合材料质量百分比的0.1%~30%;所述的聚氨酯和/或聚氨酯脲通过包括低聚物二元醇、二异氰酸酯、扩链剂反应得到。该方法具有如下优点:(1)使用本发明中的改性尼龙树脂,可以有效避免与锦纶染色色差;(2)制备过程简单,在不改变原有生产工艺设备条件下就能实现改性要求;(3)添加改性尼龙树脂,能够有效改善普通氨纶的基本性能。由于以上的优点,因此可以实现优异染色性能的聚氨酯弹性纤维的制备。
本发明涉及热敏传感材料领域,公开了一种四甲氧基苯基锆卟啉纳米管‑三氧化硒纳米片复合热敏传感材料的制备方法,本发明先制备出四甲氧基苯甲醛,在氯化氢气氛下与三氯甲烷反应,制备出四甲氧基苯基卟啉;再将四甲氧基苯基卟啉与无水氯化锆加入苯甲酸、聚乙二醇的混合溶液中进行反应,得到四甲氧基苯基锆卟啉;再制备出三氧化硒并且利用水热法在四甲氧基苯基锆卟啉纳米管茎上产生三氧化硒纳米片,并在四甲氧基苯基锆卟啉纳米管‑三氧化硒纳米片表面旋涂了聚甲基苯基硅氧烷膜,保证了四甲氧基苯基锆卟啉纳米管‑三氧化硒纳米片复合材料结构的规整性,同时又对材料起到一定的保护作用。
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