一种用于制作书包的碳纤维复合板料的生产工艺,涉及碳纤维复合材料技术领域,包括以下步骤,准备材料,碳纤维丝材料、不饱和树脂、催化剂、颜料和稳定剂;熔融,将不饱和树脂加热到55~65℃软化25~35分钟,然后加入颜料充分搅拌混合,再将温度升高到75~85℃保温10~30分钟;浸入,将不饱和树脂温度升高至100~110℃,先加入稳定剂再催化剂并分别充分混合,将碳纤维丝材料均匀排列成输送并浸入到不饱和树脂中缓慢通过;挤出,将浸入后的碳纤维丝材料通过板材挤出模具挤出板材,并将板材温度加热到130~140℃进行固化变硬;冷却,将瓦楞钢型材的温度冷却到常温。本发明生产的产品价格便宜、节能环保,便于生产控制,质量轻,产品品质高。
本发明公开了一种母线槽用高强度阻燃树脂的制备方法,属于母线槽制备技术领域。本发明中用硫酸亚铁溶液和双氧水将玉米淀粉氧化,亚麻纤维在双氧水中浸泡被氧化,将氧化亚麻纤维浸泡在氧化淀粉的乳化液中改性并分散,得到改性的亚麻纤维与树脂的相容性得到提高,有利于阻止基材进一步燃烧,本发明中亚麻纤维经氧化后纤维表面较为粗糙,纤维在树脂中分布较为均匀,具备一定的界面作用力,当负载作用在树脂时,基体能将部分应力传递到模量较高的亚麻纤维,在受到外力作用下纤维不是直接被破坏,而是先出现拉丝现象然后断裂,复合材料的韧性得以增强亚麻纤维具有一定长径比,受到冲击后不会产生裂纹,从而提高母线槽强度。
本发明公开了一种高效脱氮除磷一体化污水处理装置,该装置处理效果好,出水稳定,运行成本低。本发明的装置主体结构包含箱体,箱体采用玻璃钢复合材料,内部通过隔板将箱体依次分隔为调节室、厌氧室、缺氧室、好氧室、沉淀室、混沉室与消毒室,各室之间的通过管道连接;箱体两侧即调节室与消毒室分别设置进水口与出水口;调节室内设置导流板;调节室与厌氧室、缺氧室与好氧室的隔板上端设置过流口,厌氧室与缺氧室、好氧室与沉淀室的隔板下端设置过流口;好氧室内填充生物悬浮填料;所述的沉淀室设置气提回流系统,采用斜板沉淀;混沉室采用斜板沉淀,混凝管上设置有管道混合器;消毒室中水停留时间为10~30min。
一种碳纤维表面直接绿色接枝碳纳米纤维的方法,它涉及一种碳纤维表面接枝的方法。本发明的目的是要解决现有碳纤维复合材料的界面结合强度低的问题。方法:一、碳纤维的抽提处理;二、氧化;三、碳纤维的还原处理;四、碳纳米纤维的氧化处理;五、接枝反应,得到表面接枝碳纳米纤维的碳纤维。本发明制备的表面接枝碳纳米纤维的碳纤维的表面能由30.13mN/m升高到66.13mN/m~69mN/m,界面剪切强度由原丝的49.5MPa提高到86.3MPa~89.6MPa,拉伸强度不发生改变。本发明适用于制备表面接枝碳纳米纤维的碳纤维。
本发明公开了一种多纤维增韧石墨烯及其制备方法,它是由下述重量份的原料组成的:石墨烯70‑80、聚苯并咪唑0.7‑1、γ‑氨基丙基三乙氧基硅烷1‑2、油酸二乙醇酰胺0.8‑1、氰乙基纤维素3‑4、烯丙基聚乙二醇6‑8、吡啶硫酮锌1‑2、磷酸二氢铝2‑3、羧甲基纤维素钠1‑2、聚合物纤维乳液30‑40、乙氧基化烷基硫酸铵0.4‑1,本发明的纤维石墨烯复合材料韧性好,表面强度高,稳定性好,相对于传统直接将有机纤维与石墨烯共混搅拌混合的方式比,具有更高的稳定性强度。
本发明是适用建筑、桥梁工程结构的高强竹质结构材料的制备方法,包括如下工艺步骤:一、将砍伐的成年竹材预处理;二、图像处理;三、制作竹材标准试件;四、应用复合材料混合定律,建立原竹材细观力学模型;五、确定ft、fm的具体数值;六、依据维管束体积比对竹材进行分级;七、设计材料组份与层铺几何;八、确定浸胶方式与材料成型压力;九、组坯、浸胶、热压成型;十、产品检验:十一、确定高强竹质工程材料型材参数测定方法。本发明的优点:可达到竹质工程材料生产的可控性、可设计性;能生产出满足建筑结构目标力学性能的具有一定规格的高强竹质工程结构材料;发展绿色、可再生建筑工程材料,缓减环境、资源压力。
本发明涉及一种2,2-双[4-(2,4-二氨基苯氧基)苯基]丙烷型耐高温环氧胶粘剂及其制备方法,由质量比为1:1-2的A组份和B组份组成,其中,A组份是由2,2-双[4-(2,4-二氨基苯氧基)苯基]丙烷与环氧树脂反应而成的共聚物;B组份是由2,2-双[4-(2,4-二氨基苯氧基)苯基]丙烷与芳香族二元酸酐在强极性非质子有机溶剂和甲苯中反应而成的固含量为15%-30%的均相透明溶液。制备方法包括:室温下,将A、B组份按质量比1:1-2搅拌混合均匀即可。本发明制备工艺简单,胶粘剂综合性能优异,可广泛应用于钢、铜、铝等金属以及陶瓷、玻璃、树脂基复合材料等基材之间的粘合,具有良好的产业化前景。
一种制备聚苯胺改性中性导电滤膜的方法,属于导电复合材料领域的导电滤膜改性和制备技术领域。其特征是利用在中性条件下也具有很好导电性的植酸掺杂聚苯胺,实现对低成本过滤材料的导电改性,并且保持中性条件下也具有良好的导电性能。掺杂聚苯胺牢固负载,并且保留滤布的良好过滤分离性能;使用石墨烯改性,提高了导电性能;把不导电的廉价过滤材料改性为导电性良好的滤膜,扩展了滤膜应用范围,特别适合用于施加微电场减缓膜污染以及其它电膜过程。本发明的效果和益处是石墨烯聚苯胺与过滤材料结合,极大提高滤膜的导电性,特别是中性条件下的导电性。因此,改性廉价过滤材料为导电滤膜在电膜过程及其水处理领域有广泛的应用前景。
本发明涉及一种碳纤维复合喷淋式饱和器筒体的制造方法,属于焦化煤气处理设备制造领域。一种碳纤维复合喷淋式饱和器筒体的制造方法,所述的筒体的制作方法包含单层和多层碳纤维复合材料筒体的制造方法,该方法是在碳钢制喷淋式饱和器与稀硫酸接触的表面粘结碳纤维复合布,以达到耐酸的目的。利用以上所述方法制造的饱和器的筒体具有极强的耐腐蚀性,且重量轻、成本低,成本仅为利用SUS316L超低碳不锈钢制作饱和器的三分之一,且使用寿命可以达到15年之久。
本发明涉及一种降低植物纤维含水率并提高植物纤维可及度的处理方法。其技术方案是:采用高速捏合机在植物纤维中加入氧化钙,在高温、高剪切力作用下使氧化钙与植物纤维充分接触,破坏分子间氢键,夺取植物纤维中的自由水和部分结合水,在原有氢键的位置,转化为具有一定碱性的氢氧化钙,它对植物纤维起到一定的腐蚀作用,提高植物纤维的可及度;将该混合物通过微波反应器,提高植物纤维的可及度;通过添加氧化钙吸收植物纤素中的水份使之转化成氢氧化钙,节约了植物纤素传统烘干工艺中消耗的大量热能,在木塑复合材料挤出加工过程中转化成碳酸钙,可与植物纤维起到良好的协效作用,不同结构的颗粒对塑料互为增强起到填充补强作用。
本发明涉及LED技术领域,特指LED散热基板的制作方法,它包括步骤:A、利用微机电工艺将金属箔基板制成微型热导管,即对金属箔基板两面分别进行上光阻、曝光前烘烤、曝光、显影、曝光后烘烤、反应性离子蚀刻、剥膜;B、在微型热导管中充填导热液体;C、激光切割并封口;D、将LED散热基板与微型热导管结合;E、回火处理;本发明利用微机电工艺制作微型热导管,并与各式LED散热基板进行组装,或于基板制作过程中采一体成型方式内嵌于LED散热基板中,如此可降低LED光衰,并能够通过微型热导管对LED散热基板高效散热,增加散热效率并降低散热成本,另外省去了散热器等构件,简化了散热结构,减小LED灯具体积及重量。
一种高速公路防护拦的专用材料及其制备方法,其特征在于:采用玻璃纤维与基体树脂聚氯乙烯(PVC)复合,并通过对玻璃纤维表面偶联剂处理并短切为2-4mm,同时通过改性剂对基体树脂聚氯乙烯(PVC)改性,再使连在玻璃纤维上的偶联剂烯键与基体树脂聚氯乙烯(PVC)进行接枝交联,混炼成复合材料,再按照常规方法进行造粒,制得高速公路防护拦的专用材料。
本发明公开了一种具有三维预留孔结构的硅碳复合负极材料及其制备方法。所述复合负极材料以具有高导电率和稳定结构的碳材料作为基体,分散地容纳高容量硅粒子,在每一颗或几颗硅粒子周围预留有合适的三维膨胀空间。所述制备方法包括硅粒子的表面改性、二氧化硅包覆硅粒子、碳源前躯体包覆二氧化硅/硅复合粒子、高温碳化处理以及去除二氧化硅模板等步骤。本发明所制备的复合材料用于锂离子电池时可逆比容量高,循环性能优秀,制备工艺简单,原料来源广泛,适合工业化生产。
一种被覆件,其包括基体、依次形成于该基体上的铬渗入层、铬层、氮化铬梯度膜层及铱层;该基体的材质为碳纤维/硼化锆复合材料,该氮化铬梯度膜层包括依次形成于铬层上的第一梯度氮化铬膜层及第二梯度氮化铬膜层,所述第一梯度氮化铬膜层中的氮元素的质量百分含量由靠近基体至远离基体的方向呈梯度增加、所述第二梯度氮化铬膜层中的氮元素的质量百分含量由靠近基体至远离基体的方向呈梯度减少。所述被覆件具有良好的高温抗氧化性及抗热震性。本发明还提供了所述被覆件的制备方法。
本发明涉及一种有机高分子复合材料,更具体地说,是涉及一种高效环保增韧POM及其制作工艺,是由以下成分按重量比组成,聚甲醛:50-75%,玻璃纤维:15-25%,抗氧剂245:0.3-1.0%,抗氧剂168:0.3-1.0%,甲醛吸收剂:0.4-1.0%,润滑剂:1-3%,其它助剂:0.1-3%,本发明的一种高效环保增韧POM及其制作工艺,其生产用的原材料采购方便,生产和使用方便,生产出来的产品性价比高,这样就改变了增韧聚甲醛目前因种种原因被限制使用的状况,全面提高了竞争力。
一种碳纤维表面改性的方法,涉及一种表面改性的方法。本发明是要解决现有碳纤维表面改性的方法存在的在提高碳纤维表面能的同时也损失了碳纤维的本体强度,导致其最终的复合材料性能降低的技术问题。本发明的制备方法如下:一、对碳纤维进行表面预处理;二、将表面预处理后的碳纤维浸入亚临界水-高锰酸钾体系中进行表面氧化处理;三、对氧化后的碳纤维进行清洗干燥。本发明的碳纤维表面的含氧量最高可达22.70%,而且对碳纤维本体强度的损失控制在6%以内,适用于航天、汽车、交通、建筑、化工等领域。
本发明涉及一种力学性能优异的高强度玻璃纤维及其制品。这种高强度玻璃纤维可以作为高性能复合材料的理想增强基材,广泛应用于比强度和比弹性模量要求更高的风车叶片、航天飞机等领域。其特征在于,用锻烧氧化铝作为主要原料之一,减少了玻璃成分中的杂质,从而提高玻璃液的透热性,降低能耗,大大提高了玻璃纤维拉丝作业稳定性。该组分的玻璃纤维需要在特定的池窑上直接拉丝生产,这种池窑的电助熔输入能量占总能量输入的20%以上,且电助熔能量的60%以上用于生料熔化区域。该纤维主要成份主要包括,56-65wt%SiO2,18.5-25.8wt%Al2O3,11.5-23.0wt%RO(RO是CaO、MgO、SrO和BaO之和),0.1-1.0wt%CeO2,0.1-0.8wt%Li2O。
本发明涉及一种含酰胺基的高硬度耐油硅树脂组成物及其制备方法。本发明提供一种高硬度耐油硅树脂组成物,包括至少一种如式I所示结构特征的二酰胺烷撑基双烷氧基硅烷,或者它的水解缩合预聚体,或者前述两者的组合:赋予聚合物耐油性、耐介质性、刚性、高硬度。所述高硬度耐介质硅树脂组成物固化后铅笔硬度可达8H。所述硅树脂组成物可作为涂料、粘接剂、热固性模压树脂或复合材料的树脂基料等。
本发明涉及一种可压缩锂硫电池电极材料及其制备方法。该材料采用具有高弹性的三维石墨烯作为骨架负载单质硫制得具有耐压性的复合材料,作为可压缩锂硫电池的正极材料,其中三维石墨烯与硫的质量比为1:3~1:7;其制备方法为:以氧化石墨烯为原料通过水热还原、冷冻干燥等工艺获得高弹性三维石墨烯材料,与活性物质复合后可获得具有高弹性的复合电极,适用于可压缩的锂硫电池。高弹性三维石墨烯材料具有比表面积大、电导率高、柔韧性好等优点,通过与硫复合可以显著提高硫的导电性能和利用率。这种可压缩复合电极可以使锂离子电池经受压缩和弯曲形变,适用于各种可穿戴式锂离子电池。
本发明公开了一种乙烯基七苯基倍半硅氧烷材料,其由如下摩尔比的组分制成:T7钠盐七聚苯基倍半硅氧烷三硅醇钠1.0:乙烯基三氯硅烷1.2~2:第二催化剂0.01~0.05;T7钠盐由苯基三甲氧基硅氧烷、去离子水、第一催化剂制成,其摩尔比为:苯基三甲氧基硅烷1.0:去离子水1.1~5:第一催化剂0.5~2。本发明还公开了该乙烯基七苯基倍半硅氧烷材料的制备方法。本发明提供的材料,产率高,纯度高,稳定性好,有机溶解性好,可用于热固性树脂、热塑性树脂和橡胶等高分子改性制备高性能纳米复合材料;本发明提供的方法,工艺紧凑,成本低,反应时间短,产物结构单一性好,可大规模工业化生产。
本发明公开了一种LNG船用铝/钛/镍/不锈钢四层复合板的制造方法,采用爆炸焊接技术,通过三次分层爆炸焊接的方法,制造获得性能优良的铝/钛/镍/不锈钢四层复合板。本发明公开的四层不同材料的排列方式,既充分考虑了各不同材料在爆炸焊接制造过程中相互结合的力学性能,又充分利用了各不同材料的热传导率的差异,使得四层复合材料成为热传导率梯度材料,有利于所制造的四层复合过渡接头在熔化焊接过程中热量的传导控制,保证各层材料结合界面的力学结构可靠性。本发明尤其适用于LNG船甲板与铝合金储存容器的连接处,用作过渡接头使用。
本发明公开一种复合耐磨耙齿及其制备方法和应用,属于零部件制备技术领域;本发明所述复合耐磨耙齿包括齿头和齿柄,所述的齿头内部为金属基体,外表面包覆着一层陶瓷颗粒金属复合材料,齿柄成分为金属基体,端部有定位销,该复合耐磨耙齿由压力铸造一体成型,可用于铁道维护用清筛车和耙斗装岩机耙齿零部件等领域。该复合耐磨耙齿避免了普通耙齿制作工艺复杂,成本高、易磨损等劣势,通过压力铸造而成,一体成型,工艺简单,价格低廉,组织致密无缺陷,齿头具有优良的耐磨和耐冲击性能,使用效果好,显著延长了使用寿命,与现有技术相比,具有突出的实质性特点和显著的进步。
本发明涉及医疗康复器械,具体涉及一种人工髋臼杯的制备方法。本发明方案包括如下步骤:(1)采用金属粉末与有机高分子材料进行喂料制备,然后在模具里进行髋臼杯胚件的注射;注射温度80~200℃,压力50~230MPa,模温30~50℃,注射获得注射胚件;(2)注射后对胚件进行脱脂,脱脂温度30~50℃,时间2~20小时,得脱脂件;(3)脱脂后对产品进行烧结即得,烧结温度800~1500℃。本发明采用金属注射的方法来制造髋臼杯,克服了机械法生产髋臼杯效率低的问题,并且,本发明的方案可用于生产具有复合结构的髋臼杯,以及生产具有复合材料结构的髋臼杯,产品一致性高,重现性好。
本发明公开了一种高韧性高导热高分子材料及其制备方法,该高韧性高导热高分子材料是由树脂基料、碳纤维复合材料、导热填料、增韧剂、偶联剂以及其他加工助剂制成,结合双螺杆挤出机通过预混合、挤出、冷却、风干、切粒等工艺,使获得的高分子材料在提高导热性能的同时具有优异的力学性能,尤其是其韧性得到了增强,满足在电子、汽车、LED灯具领域对该种高分子材料的加工性能要求,更利于应用在一些具有特殊形状或在加工过程形变程度较大、对材料韧性要求严格的产品的生产。
本发明涉及可生物降解高分子材料微球及其制备方法,特别涉及聚乳酸微球的制备方法。借助于氧化石墨烯独特的纳米效应,通过溶液共混制备聚乳酸与氧化石墨烯的复合材料,控制该混合过程的温度、浓度以及溶剂挥发速度制备具有微球结构的聚乳酸材料。本发明的方法为聚乳酸微球的制备提供了一种新的思路和选择,并具有工艺简单、易于操作、在生产中易于实现的特点。
本发明涉及一种同面小电极型柔软压敏探头,属于测量技术领域。该压敏探头包括顶层聚酰亚胺薄膜、由纳米导电高分子复合材料构成的压敏薄膜、和覆合有一对电极的底层聚酰亚胺薄膜。底层聚酰亚胺薄膜上的两个电极位于压敏薄膜的同一表面的同一端侧,且电极面积远小于压敏薄膜的面积。利用本发明提出的方法研制的压敏探头,具有柔软性高、厚度薄、结构简约、成本低等优点,特别适用于大型工业设备狭小曲面层间压力测量与电子皮肤研制等领域。
本发明属于航空复合材料零件制造领域,具体涉及一种具有填料的胶铆管状零件加工方法。目前管状零件进行填料通过在管壁开工艺孔,然后向内填充填料。该工艺施工难度大,对工人操作要求很高。且易出现填料填充尺寸不符合图纸要求或填充不实等缺陷,造成零件不合格率较高,返修返工周期长等问题。本发明通过构建填料块工艺数模,制造填料块成型工装,将填料预固化为填料块,在零件胶铆工序中,将填料块放入后固化。操作难度小,生产效率高,且可保证填料区填充质量。
一种聚芳醚腈‑金银纳米复合薄膜的制备方法,属于贵金属纳米复合材料技术领域。包括以下步骤:1)以聚芳醚腈薄膜作为基底,采用物理气相沉积法在其上依次制备纳米级厚度的金(Au)膜和银(Ag)膜;2)将上步得到的含有Au膜和Ag膜的聚芳醚腈薄膜置于管式炉内,在惰性气体气氛下,以10~50℃/min的升温速率由室温升至250℃~310℃,然后自然冷却至室温。本发明在高于聚芳醚腈的玻璃化转变温度的条件下进行热处理,使得Au/Ag膜在断裂、迁移、连接的过程中,被固定于软化的聚芳醚腈薄膜表面,得到的纳米颗粒复合薄膜具有很高的稳定性,固定抗体后可用于对前列腺特异抗原(PSA)的免疫检测。
本发明涉及复合材料气瓶无损检测领域,旨在提供一种用于碳纤维全缠绕复合气瓶声发射检测的固定减噪装置。该装置包括用于承重和固定的支撑架,以及固定连接至支撑架且竖向平行布置的两组夹持部件;每组夹持部件均由聚酰胺材料的上夹持环和下夹持环组成,两者具有相向设置的弧形开口共同组成容纳槽;在上夹持环和下夹持环的两侧端部分别设置通孔,由螺栓螺母组件实现上夹持环、下夹持环和支撑架的紧固连接;在上夹持环和下夹持环的弧形开口处,分别以粘结剂固定安装丁腈橡胶材质的上缓冲垫和下缓冲垫。本发明的固定减噪装置结构简单,支撑稳定,减噪效果好,并对气瓶不产生额外约束,能减少试验过程中气瓶晃动和噪声对声发射检测的干扰。
本发明公开了一种电还原氧化石墨烯‑金纳米棒/聚(2,6‑吡啶)二甲酸复合物及其制备方法,并用于鸟嘌呤和腺嘌呤同时测定。该制备方法以氧化石墨烯作为支撑基质,利用静电吸附作用,在氧化石墨烯表面可固定一定量的金纳米棒而制得氧化石墨烯‑金纳米棒复合物;通过π‑π堆积原理,在聚(2,6‑吡啶)二甲酸电聚合膜上,固定氧化石墨烯‑金纳米棒复合物,以此制备的三元复合物再通过电化学方法将氧化石墨烯还原,制得电还原氧化石墨烯‑金纳米棒/聚(2,6‑吡啶)二甲酸。此复合材料对鸟嘌呤和腺嘌呤两种碱基的氧化具有极高的电催化活性,可用于对两种碱基的超灵敏检测。
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