本发明属于高分子复合材料技术领域,具体公开了一种全芳香族液晶聚酯树脂复合物及其制备方法和应用。所述全芳香族液晶聚酯树脂复合物,包括重量份数如下的组分:液晶聚酯树脂20~85份;添加剂10~50份;填料10~40份;其中,所述添加剂为聚对苯二甲酸1,4~环己烷二甲醇酯。本发明提供的全芳香族液晶聚酯树脂复合物表现出良好的相对漏电起痕指数,同时具有良好的机械强度,适用于电子连接器件领域中。
本发明公开了一种凹凸棒石‑类石墨相氮化碳‑聚偏氟乙烯纳米复合超滤膜及其制备方法。本发明通过将凹凸棒石‑类石墨相氮化碳复合材料同时引入到聚偏氟乙烯中空纤维超滤膜本体以及膜内、外表面,既可以利用凹凸棒石独特的纳米纤维结构与聚偏氟乙烯形成的三维网状结构从而有效改善纯聚偏氟乙烯超滤膜的结构和强度,增强膜压密性能,又利用凹凸棒石的高亲水性提高膜的渗透性与亲水性,同时更为重要的是能利用处于超滤膜内、外表面和本体的类石墨相氮化碳的光催化性能,实现膜抗污染及自清洁,提升膜分离过程的经济性。
一种具有高润滑性能的聚乙烯轴承,属于机械零配件技术领域,由超高分子量聚乙烯、丁腈橡胶、自润滑剂、氧化锌、硬脂酸、交联剂、抗氧剂、EVA改性树脂、邻苯二甲酸二仲辛酯、氧化锌、发泡剂、硬脂酸铅和着色剂组成。本发明组分新颖,本发明在保持超高分子量聚乙烯自润滑性、耐磨性能的优点的同时,通过引入自润滑剂进一步提高其耐磨性能;通过引入橡胶组分,在改善其水润滑摩擦性能的同时还提高了材料的柔韧性,抗冲击性,减振性;并且由摩擦系数测试实验结果可知,本发明的超高分子量聚乙烯复合材料的水润滑摩擦系数与超高分子量聚乙烯相比要小很多,适合作为水润滑轴承材料使用。
本发明提供了一种复合包装膜的加工方法,其特征在于:该复合包装膜由高聚合物层、金属复合层以及内阻隔层、外阻隔层组成。该复合包装膜的制造方法是:(1)PET12与AL20预合;(2)PET12/AL20复合材料与PETRA30预合;(3)PET12/AL20/PETRA30与EVOH混合物层复合;(4)切分成捆。有益效果:本发明采用在高阻隔复合包装膜增加了EVOH混合物层,提高了膜体本身的强度,有效克服了原有产品强度低、易撕破、折叠时易断裂的缺陷,提高了膜体的硬度,阻水、阻气性能好,并且具备了适应外部温湿度等环境状况变化的能力。
本发明属于高分子复合材料制备技术领域,特别涉及一种可焊接的汽车车灯用ABS/PMMA合金材料及其制备方法。该合金材料包含50‑80重量份ABS,15‑45重量份PMMA,5‑10重量份抗冲改性剂,1‑10重量份相容剂,0.5‑5重量份着色剂和1‑5重量份加工助剂。将上述原料按一定比例熔融共混挤出后得到ABS/PMMA合金材料。该材料经注塑成型可与汽车尾灯配光镜PMMA材料焊接,能有效解决PMMA配光镜与ABS或PC/ABS材料焊接后内应力大、力学强度不足的问题。本发明制备的ABS/PMMA合金材料具有良好的表面光洁度、耐热性和综合力学性能,可满足汽车车灯材料的使用要求。
一种部分交联的PP/PE合金及其制备方法,该合金按重量份计,包括有聚丙烯70‑90份、PE 10‑30份、热稳定剂DSTP 0.5‑1%、抗氧剂1010 0.15‑0.5%、抗氧剂168 0.15‑0.5%、过氧化物双二五0.2%、交联助剂TMPTA 1%、水和甘油混合物3%。方法是先按照配方要求所述的重量配比称取聚丙烯、PE、交联助剂TMPTA、热稳定剂DSTP、抗氧剂1010以及抗氧剂168;然后将其在高速混合器中干混3‑5分钟;最后将步骤混合后的物料置于双螺杆挤出机,同时在挤出过程中泵入分散了过氧化物双二五的水和甘油混合物,经熔融挤出造粒,即可得到部分交联的PP/PE合金复合材料。本发明的合金具有优异的相容性、耐高温性、耐化学性、耐应力蠕变性以及低温性,且兼具环保型的特点。
本发明公开了一种拖挂型小水滴车车箱,包括后舱门,左右侧窗,前窗,升顶机构,车身,天窗,乘客门,右、前、后、左侧擎边,轮罩;所述车身通过侧擎边覆盖缝隙螺接在底盘上;所述车身、底盘、后舱门、侧擎边均采用三明治式FPR复合材料一体式成型;所述车身包括左车板、右车板、前弧板、前顶板、后顶板和后弧板;所述左、右车板上对称设有左右侧窗和轮罩;所述右车板上设有乘客门;所述前弧板与前顶板之间设有前窗,所述后顶板上通过升顶机构可升降式设有天窗,所述后弧板上设有后舱门;本发明优化流线结构,采用升顶式天窗满足人本直立舒适度;并配置左右侧窗和前窗增加采光通透性;整体多曲线水滴流线型,更加美观漂亮适用。
本发明属于光电池电极材料,公开了一种晶体硅太阳能电池用电极银浆。按照重量份数计,所述银浆原料组成为:银粉40~60份,锑粉5~10份,锰铜合金粉10~20份,磷酸铁锂/碳纳米管复合材料1~5份,玻璃粉1~8份,硅烷偶联剂0.5~2份,丙二醇单丁醚8-10份,松节油1-5份,卵磷脂1-3份,乙基纤维素0.1-0.5份,气相二氧化硅0.25-1份。本发明还公开了所述电极银浆的制备方法。本发明所得的电极银浆不含铅,完全符合环保要求,应用于太阳能电池的生产,能在太阳能电池表面形成附着力强、电池光电转换效率高,同时本发明工艺简单,成本低,因而具有广阔的应用前景。
本发明涉及一种电容吸附脱盐用分子筛/多孔碳复合电极材料及其制备方法,所述分子筛结构材料与多孔碳材料的质量分数比10~40%:60~90%。制备方法包括:将多孔碳材料和分子筛结构材料分散在去离子水中,得到分散液,加入粘合剂,得到混合液,搅拌,烘干,得到复合材料,润湿,辊压压覆在惰性导体上,即得。本发明将多孔碳材料与分子筛结构化合物掺杂复合制备成电极,所掺杂的分子筛可有效提高电容器的电荷效率,改善脱盐性能,在电容脱盐方面拥有潜在的应用前景,可广泛用于苦咸水与海水的淡化,硬水软化等领域。
本发明涉及一种羟基磷灰石/壳聚糖/聚乳酸复合生物材料的制备方法,属于生物材料制备领域。本发明针对目前使用羟基磷石灰和聚合物制备复合材料作为骨科材料时,会与人体造成排斥反应,种通过将羟基磷石灰进行改性,制备复合聚乳酸材料,满足其对骨科材料力学性能的要求,同时通过将壳聚糖对骨科材料进行包覆,将骨材料外表包裹,提高其与人体的相适应程度,人体无排斥反应。本发明通过壳聚糖和聚乳酸进行复合,弯曲强度较高可达50~120MPa,弹性模量为4.0~4.1GPa,通过壳聚糖和聚乳酸进行改性,绿色环保对环境无污染。
本发明公开了一种生物质包装材料及其制备方法,该材料由凤眼莲纤维、羧甲基纤维素钠、胶黏剂、防水剂、交联剂组成,制备方法是:首先用NaOH溶液对凤眼莲纤维进行预处理,然后将各组分搅拌混合均匀,最后热压成型,即制备得到生物质包装材料。本发明主要利用凤眼莲富含多种纤维成分的特性,通过添加助剂从而提高生物质复合材料的材料性能,制备具有一定强度的生物质包装材料。本发明使用的原料为凤眼莲,绿色环保,在使用之后又可以再自然环境中被微生物或光降解为水和二氧化碳,不会造成环境污染。且可以使制备的板材具有良好的机械性能的同时还能实现轻质化。
本发明公开了一种具有长效屏蔽电磁辐射功效羽绒的处理方法,该处理方法分为三个步骤,先利用前处理液对羽绒进行预处理,改善纤维的表面性能,提高反应活性,在后续的交联改性处理过程中先利用戊二醛进行接枝处理,随后再用羧基化β?环糊精?纳米银复合溶液进行功能化处理,将β?环糊精?纳米银复合材料接枝到纤维上,改性后的羽绒纤维再经后处理液进一步处理,最终得到了具有抗电磁辐射、抗菌、耐水洗的羽绒,较之传统工艺处理后的羽绒改性效果更为持久,极大的提升羽绒制品的附加经济价值。
本发明属于3D打印领域,具体公开了一种用于3D打印可抛光的仿金属PHA线材及其制备方法和应用。所述制备方法主要步骤为:将金属粉与偶联剂混合进行接枝预处理后与PHA塑料、偶联润滑复合改性剂按比例调配,然后通过双螺杆造粒机挤出、造粒机切割制得复合颗粒;最后将复合颗粒通过双螺杆挤出机制得用于3D打印可抛光的仿金属PHA线材。本发明通过对金属粉表面进行接枝预处理,同时增加高分子基体材料的粘度,以增加两种材料的相容性,从而解决了复合材料的物理性能和力学性能差的问题。本发明制得的材料硬度约为200MPa,拉伸强度60~80MPa,具有可抛光性,其仿金属效果与金属3D打印材料相似,拓宽了3D打印耗材的应用市场。
本发明提供了一种自清洁塑料及其制备方法,所述的自清洁塑料由聚乙烯醇和纳米二氧化钛复合而成,所述的制备方法包括如下步骤:a)制取A溶液与B溶液,b)制备纳米二氧化钛,c)制备聚乙烯醇/二氧化钛复合材料。本发明揭示了一种自清洁塑料及其制备方法,该自清洁塑料采用溶液法进行制备,具有优异的自清洁性能、紫外线吸收性能和热稳定性,应用前景广阔。
本发明涉及一种锂离子电池正极材料LiCo1/3Fe2/3PO4/C的制备方法;属于锂离子电池技术领域。所述制备方法为:按摩尔比Co:Fe=1 : 2配取钴盐、铁盐加水后加热至80℃~90℃并调整pH值至10~11,反应得到CoFe2O4前驱体;再将所得CoFe2O4前驱体与锂盐、磷盐混合,加入碳源,球磨、烧结,得到LiCo1/3Fe2/3PO4/C复合材料。本发明合成的LiCo1/3Fe2/3PO4固溶体中的Co、Fe元素分布极其均匀,作为正极材料使用时能够兼具磷酸铁锂材料的高容量、长循环寿命和磷酸钴锂的高电压、高能量密度的优势。其在动力电池领域具有很好的应用前景。
本发明涉及一种低VOC共混材料,所述原料包括重量份如下的各组分:聚丙烯60~90份、滑石粉5~40份、橡胶0~30份、抗氧剂0.1~1份,还包括去除剂,所述去除剂包括重量比为(50~80):(10~50):(1~10)的水、醇和硬脂酸钙;在制备时,其中5份滑石粉首先与所述去除剂混合得预处理滑石粉,剩余滑石粉与其他组分混合,所述5份滑石粉与所述去除剂的重量比为(40~80):(20~60)。本发明将用去除剂预处理部分滑石粉,然后从侧喂料口投入,与呈熔融态的其他组分混合,有效地将易挥发有机物包裹,增加真空抽提面积,利于有机物的去除,生产成本低,也没有在聚丙烯复合材料中引入易残留的成分。
本发明涉及一种熔盐辅助碳热还原制备碳化铪陶瓷粉体的方法。本发明以氧化铪、蔗糖为原料,以NaCl、KCl、NaF为熔盐,干料充分混合后装入带盖的石墨坩埚中,将坩埚置于管式炉内在流动的氩气气氛下经低温碳热还原合成粉体,用去离子水洗除熔盐,离心分离出粉体,干燥后得到碳化铪陶瓷超细粉体。本发明方法简单,成本低,工艺条件易于控制。本发明所合成的碳化铪陶瓷粉体可用于制备超高温陶瓷结构部件和用于C/C复合材料的改性剂。
本发明属于复合材料制造试验技术,涉及一种胶粘剂浮动剥离试验的试片制作方法。制作一个可以固定浮动剥离试片,并对试片施加固定压力,且可以显示出压力值的装置。采用本发明制作的装置对浮动剥离试验试片进行制作后,只需要将涂抹好胶的试片放在固定夹具上,通过安装了压力传感器和显示装置的加压系统对试片施压,施加的压力可以清晰的显示出来,使试片的固化压力在标准规定的范围内,确保了试验的结果的准确无误。
本发明公开了一种铜渣回收制备铜锌铁氧体软磁材料的方法,属于铁氧体软磁材料制备技术领域领域。本发明通过将含锌量2%的废弃铜渣碾磨并还原煅烧,制备磁性合金,将铜铁合金溶于硫酸,通过氢氧化钠进行沉淀,制备离子级铁氧体粉末,随后将其与磁性凝胶中间体混合煅烧制备软磁复合材料,通过少量铜离子进入软磁材料晶格,使饱和磁化强度不断增加,制备得一种高饱和磁化强度铜锌铁氧体软磁材料。本发明的有益效果是:本发明制备步骤简单,所得产品磁导率和居里温度高较其他同类产品提高10~15%;在成型过程中分散性好,材料密度分布均匀,饱和场强度高达32000A/m。
本发明属于无机复合材料领域,具体涉及一种以高电导率聚噻吩为导电组分的导电混凝土及其制备方法,该混凝土包括如下重量份数的原料:水泥100-200份,砂100-200份,聚噻吩10-100份,水70-210份,分散剂0.1-1份;其制备方法包括按照上述重量份数将聚噻吩、分散剂及水混合后进行球磨分散,然后将分散液与所述重量份数的水泥和砂充分搅拌混合,再倒入模板中,随后拆模、养护。相较于现有技术,本发明制备的导电混凝土具有非常优异的导电性能,其电阻率可低至27Ω·cm;其机械性能、耐环境稳定性能和耐高温性能因聚噻吩的混入而得到提升,耐压强度在40MPa以上,其可在强酸强碱环境下长时间浸泡或在400℃高温下较长时间煅烧;本发明使用的原料易得、制备方法简单,适用于大规模工业生产。
本发明公开一种淀粉?聚酞胺纤维共混全降解密实袋及其制备方法,包括下述重量份组分:聚酞胺纤维50?60份、碳酸钙8?15份、纳米二氧化钛1?4份、安息香乙醚10?20份、纳米蒙脱土7?9份、钛酸四丁酯1.2?1.4份、壳聚糖12?14份、玉米淀粉60?65份、明胶2?3份、硬脂酸镁1?2份、乙酰柠檬酸三丁酯13?15份、2,6?二叔丁基?4?, 甲基苯酚1?1.5份、3?羟基苯甲酸4?6份、月桂醇硫酸盐1?2份、植物皂角苷4?6份。本发明材料用来制造食品包装袋等,对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌的抑菌性达到95%以上,且抑菌时间长,对复合材料的进一步处理不会减弱其抑菌性能,抑菌有效期长达一年以上,废弃后的产品在富氧及微生物的作用下会自动分解,最终生成二氧化碳和水,生态环保。
本发明公开了一种持久抗菌玻璃纤维空气过滤纸及其制备方法,所述制备方法包括以下步骤:(1)制备玻璃纤维;(2)玻璃纤维预处理;(3)制备负载银的玻璃纤维;(4)涂覆多孔石墨烯;(5)制备负载银/二氧化钛的抗菌玻璃纤维;(6)制备玻璃纤维过滤纸。通过本发明的方法能够将石墨烯、银以及二氧化钛更有效地均匀分散涂覆在玻璃纤维上,且进一步增大玻璃纤维相互作用面积及界面结合力,以使得玻璃纤维过滤纸力学性能更加优异,大幅度提高材料的强度和挺度,由于银和二氧化钛的抗菌特性使得复合材料拥有优良的抗菌性能。
本发明涉及碳纤维复合金属材料及其制备方法,该复合材料是在金属系材料的基体中包含碳纤维的复合金属材料。与现有技术相比,本发明提供的碳纤维复合金属材料及其制备方法,由于弹性体的不饱和键或基团通过与碳纳米纤维的活性部分、特别是碳纳米纤维的末端自由基结合,可以减弱碳纳米纤维的凝聚力,从而提高其分散性;通过热处理气化弹性体,可以提高复合金属材料的强度;也进一步改善了碳材料和金属材料的浸润性。
本发明属于生物基树脂制备方法技术领域,具体涉及一种自由基聚合法合成天然黑色素基树脂的方法。本发明通过将天然黑色素放入反应器,用碱性溶剂配制成天然黑色素溶液,再加入过硫酸盐作为自由基诱发剂,在室温~100℃下进行自由基聚合反应10分钟~7天,然后通过离心或过滤从反应体系中分离出天然黑色素基树脂粗品,再经反复水洗得到最终产品。本发明合成树脂的原料来源广泛、环境兼容性好;产品为不溶性凝胶或块状物或颗粒物,无需固化,残留的单体较少,可直接干燥后利用或用作复合材料的基体树脂;反应体系简单,反应过程温和、稳定、低耗,生产成本低、效率高,有利于工业生产。
本发明公开了一种耐湿防腐环氧树脂基散热粉末涂料,以双酚A和环氧氯丙烷为原料,纳米碳管为导热填料,通过原位聚合法得到改性环氧树脂,使碳纳米管与环氧基团形成远大于范德华力的作用力,有利于两者之间的应力传递,提高了两者之间的界面结合力和相容性,改善了涂料存储稳定性;同时添加壳聚糖、改性助料等为增强填料,复合材料中碳氯键的伸缩振动强度减弱,C、Cl原子与周围原子的结合力增强,改善了各组分在涂料中的分散性,促使碳纳米管与涂料充分接触并起到额外的物理交联点的作用,形成散热通道,有利于热量的散发,可以在150‑200℃下长期使用,硅酸钙粉增加产品的防腐性能,聚四氟乙烯粉末增加产品的疏水性。
本发明公开了一种凹凸点型舷侧防撞防冻复合结构,船舶舷侧内板向船舶舷侧外板方向依次设置有第二缓冲垫层、凹凸型防撞板和第一缓冲垫层;凹凸型防撞板的空心突出部、空心凹陷部,以及凹凸型防撞板同缓冲垫层和船舶舷侧外板的间隙填充有防冻材料。本发明所述的凹凸点型舷侧防撞防冻复合结构,能够充分吸收各方向的能量,并且大大提高了空间利用率;构造简单,施工方便迅捷,在较短时间内对冰区船舶进行保护;充分利用多种复合材料的优良特性,实现舷侧结构防撞和防冻双重功效,通过较为简便的方式解决了碰撞和冻裂的问题。
本发明涉及一种高吸附容量的氧化镁化学修饰硅藻土的制备方法,包括如下步骤:1)将硅藻土溶于氨水中,通过搅拌使氨水充分浸渍硅藻土,形成硅藻土悬液;2)将氯化镁溶液缓慢滴加到所述硅藻土悬液中,使氯化镁与氨水充分反应后充分搅拌,得混合液;3)将上述混合液在160~200℃水热反应陈化处理2~6h,冷却后洗涤,过滤得到氢氧化镁负载的硅藻土前驱体;4)将所述氢氧化镁负载的硅藻土前驱体经干燥后进行锻烧,得氧化镁改性硅藻土。本发明制备得到的硅藻土的表面积和吸附容量大,而且氧化镁以“生长”的方式负载于硅藻土的表面,与直接负载的方式相比,氧化镁在硅藻土表面的稳定性更高,有利于延长复合材料的使用寿命。
本发明公开了一种复合陶瓷材料及其制备的电饭煲内胆,该复合材料由以下重量份原料组成:氮化铝50~70份、Y2O3 1~2份、La2O3 2~3份、SiO2 10~15份、B2O3 10~20份、纳米TiO2 1~1.5份。电饭煲内胆是由以下步骤制成:1)称取配方量的各原料;2)将上述原料经混料机混合均匀,充填入模型中,在1400~1500℃的高温熔块炉熔化,倒入模具中成型,即得陶瓷内胆。本发明能显著提高氮化铝陶瓷内胆的热传导率,大大节约能耗。
本发明涉及一种用于换热器的复合导热板,属于换热器技术领域,所述有机无机复合导热板包括依次层叠的氧化镁‑氧化铝‑硒化钼复合材料层、第一导热粘结层、聚碳酸酯树脂基板、第二导热粘结层、金属基板,其中所述聚碳酸酯树脂基板中开设有多个贯穿所述聚碳酸酯树脂基板的通孔,所述通孔中填充有导热粘结柱,所述导热粘结柱连接所述第一导热粘结层和所述第二导热粘结层。与现有技术相比,本发明的有益效果为:本发明采用多层复合结构,利用不同功能的材料复合形成本发明的有机无机复合导热板,导热性能优异。
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