本发明涉及一种改性碱式氯化镁的制备方法及其应用,包括BMC的制备,BMC表面烷基化及BMC表面接枝甲基丙烯酸甲酯。硅烷偶联剂作为“架桥剂”,一端的Si‑OH基团与BMC表面羟基反应,另一端丙烯基与MMA具有相似结构,使MMA在BMC表面聚合成PMMA,这样有利于ABS复合材料的性能的提高。
本发明属于土工合成材料测试技术领域,涉及一种土工复合排水材滤膜垂直渗透淤堵折减测试方法。该方法过程中,滤膜试样制作是指将使用后产生淤堵的土工复合排水材从土层中取出后,按照既定的制样方法制成包含滤膜表层淤积粘土的试样。并通过研制的垂直渗透系数测试装置(该装置可测试不同水力梯度及不同侧压力系数条件下的滤膜垂直渗透系数)将上述试样与未使用过的滤膜试样进行对比试验,可得出滤膜淤堵折减指标。本发明首次提出了土工复合排水材滤膜淤堵折减定量测试的方法及相应装置,具有装置简单、操作简单易行、测量精度高的优点,可用于土工复合材料垂直渗透系数的测试。
一种纳米磁性吸附剂及其制备方法,涉及有机无机复合材料。所述纳米磁性吸附剂由空心聚合物微球和磁性Fe304纳米颗粒杂化组成;所述空心聚合物微球含有可配位的吡啶氮原子,空心聚合物微球与Fe304纳米颗粒之间存在配位键,Fe304纳米颗粒稳定生长在空心聚合物微球表面;所述空心聚合物微球由苯乙烯和乙烯基吡啶类单体通过种子乳液聚合方法共聚而成,所述苯乙烯和乙烯基吡啶类单体的质量比为(2~5)∶1。先通过种子乳液聚合方法制得苯乙烯和乙烯基吡啶类单体共聚的空心聚合物微球,然后采用原位沉积法在空心聚合物微球上生成磁性Fe304纳米颗粒,制备出高效纳米磁性吸附剂。负载率高,比表面积大,吸附速率快,吸附性能好。
本发明公开了一种聚乳酸改性二硫化钼纳米片层的制备方法,首先通过锂插入剥离法制备单片层状二硫化钼,然后对单片层二硫化钼进行官能团修饰,最后将丙交酯与修饰了官能团的单片层二硫化钼进行原位聚合反应得到聚乳酸接枝二硫化钼复合材料。本发明方法制得的聚乳酸接枝二硫化钼纳米片层改善了二硫化钼在聚合物中的分散情况,提高了二硫化钼的生物相容性以及其与聚合物的相容性。
本发明公开了一种金属增强有机硅导热材料及其制备方法,该导热材料是由有机硅树脂5~20份、金属15~45份、导热剂?20~80份、催化剂?0.1~2份、固化剂?0.1~2份、偶联剂2~10份、阻燃剂0.1~5份,经过表面处理、真空密炼、压延等工艺制成,本发明通过在配方中添加金属、导热剂粉体,可在提高有机硅材料的导热系数的同时增加其力学性能,获得力学性能优异、导热效果优良的导热复合材料,可广泛应用于电子、汽车、LED灯具等电子传热领域。
一种用于飞机厨房壁(200)的保护壳(100),飞机厨房壁(200)具有上方工作平台区域(210)和下方工作平台区域(220),保护壳(100)具有带微穿孔的外蒙皮(120)、包括真空绝缘面板的中间层(110),和包括碳纤维复合材料的内层(130),内层(130)具有的厚度大于中间层(110)的厚度。在优选的实施例中,保护壳(100)还包括隔音层(150),其由吸收厨房噪音的开孔声学泡沫制成。
风扇动叶(1)具备叶片体(10),叶片体(10)由树脂与增强纤维的复合材料构成,并且具有面对旋转方向的一方侧的压力面(10a)及面对旋转方向的另一方侧的负压面(10b)。在该叶片体(10)的基端,设有能够与风扇盘的嵌合槽嵌合的楔形榫(11a)。并且,在叶片体上具备护套(20),护套(20)的刚性高于该叶片体,并且护套(20)在覆盖位于外部空气的引入方向上游侧的叶片体的前缘部附近的状态下固定在该叶片体上。护套从叶片体的叶片根部侧朝向前端侧沿着该叶片体的长度方向延伸,并且位于叶片体的叶片根部侧的该护套的基端部(21c)延伸到楔形榫(11a)。
一种低含水的软质填料的PCB板的芯板,它由下列重量份比的材料制成;400M80:40,SEB350:60,TBBA:50,ATH-2(填料):30,MEK(溶剂):30。采用低含水的填料对覆铜板的吸水率、耐热性,Z轴CTE、分散性及可靠性进行改善,采用低含水性软质填料如耐热性氢氧化铝AI(OH)3、融溶无定型二氧化硅、融溶无定型二氧化硅、超细粒径高岭土、铝粉、硅微粉等低含水性软质填料,其莫氏硬度小于6,以30%的比例填充至玻璃布基覆铜板复合材料中,高速搅拌至四小时,使其高度分散均匀,然后进行上胶、层压等制板工序,经检测合格后出货。较普通的调料而言,其吸水率<1.0%,尺寸稳定性好、耐热性佳、Z轴CTE<2.3%,在钻孔工艺上优良,对钻刀的磨损小,加工工艺容易,板的可靠性及CET小,较普通填料填充的覆铜板材料的可靠性相比,有了很大程度的提高。
本发明提供了一种提高聚烯烃锂电池隔膜亲水性和热稳定性的方法。所使用的方法是:使用二烯丙基二甲基氯化铵(DMDAAC)与γ-(甲基丙烯酰氧)丙基三甲氧基硅烷(KH-570)反应得到两者的共聚物,再将合成的共聚物与带有羟基的纳米级二氧化硅颗粒进行水解缩合,制备出表面改性的纳米二氧化硅颗粒。最后将制备的改性二氧化硅颗粒涂覆到进行过预处理的聚烯烃微孔膜表面,得到含有有机/无机复合材料涂层的聚烯烃微孔膜。使用该方法可以有效提高隔膜的亲水性和热稳定性,对隔膜的孔隙率和透气性的影响较小,并且操作简便易于实现工业化生产。
一种机动敞开式旋转桨叶小船,属船舶技术领域。它由船身、操控系统、动力系统组成。船身采用木材、玻璃钢或碳纤维复合材料制成。操控系统包括操控盘、操控信号传输机构、方向舵、座椅及支架。动力系统包括驱动装置和推进装置。驱动装置由发动机和减速传递装置组成,发动机采用内燃机或电动机。推进装置置于船身的尾部,推进装置中的桨叶作旋转运动产生推力。该小船工作时没有明显的尾迹,也没有严重的拍水现象,效率高。用作水上交通工具及用于体育游乐活动。
本发明涉及复合材料技术领域,特别是一种具有曲面特征的泡沫填充蜂窝铝芯三明治结构;包括上面板、上胶层、蜂窝铝-泡沫一体芯、下胶层和下面板;发泡材料在蜂窝铝中发泡后得到泡沫和蜂窝铝的复合物,所述复合物根据产品外形和结构的需要经三维加工后得到所述蜂窝铝-泡沫一体芯,所述蜂窝铝-泡沫一体芯与所述上面板和所述下面板之间分别通过所述上胶层和所述下胶层进行粘接;通过在蜂窝铝中填充泡沫有效提高了蜂窝铝芯三明治结构的综合抗冲击等力学性能,改善了三维可加工性能,同时具有良好的隔音、保温等性能;本发明同时也提供了泡沫填充蜂窝铝芯三明治结构的制备方法。
本发明涉及一种高速列车用隔音吸声材料及制造方法,由耐磨层、纤维层、阻尼层及发泡层复合而成,所述纤维层作为所述耐磨层基布层,所述纤维层和阻尼层粘结在所述耐磨层及发泡层的中间,所述纤维层粘结在所述耐磨层及阻尼层的中间。本发明兼具隔声性能、吸声性能、保温性能等性能,隔音吸声复合材料在性能上互相取长补短,产生协同效应,可应用于高速列车的车体内表面,起隔声,吸声和保温作用,如侧墙、地板隔音、隔热用等。该材料还具有易加工成形,耐踩踏,对环境污染小的特点,而且几种材料复合在一起,提高了材料的装配效率。
本发明公开了一种阻隔TPU/功能氧化石墨烯复合薄膜及其制备方法,首先采用改进的hummers法制备氧化石墨烯,然后用异氟尔酮二异氰酸酯对氧化石墨烯进行有机改性得到功能氧化石墨烯,最后将功能氧化石墨烯与TPU在涂膜机上复合成膜。经本发明方法制备的复合材料薄膜,功能氧化石墨烯作为一种良好的不渗透材料可以均匀的分散在TPU基体中,使复合薄膜具有非常好的阻隔水蒸气以及氧气等小分子物质的能力,阻隔性能大大增强,并且机械性能也得到一定的提升,而且薄膜透明性较好;可以广泛的应用在食品包装、药品包装封装材料等领域,并且本发明制备方法科学合理、工艺简单、可操作性强,可以大规模进行工业化生产。
本发明涉及一种Si/C/Zr陶瓷前驱体及其制备方法,属于陶瓷材料技术领域。本发明制备的Si/C/Zr陶瓷前驱体采用格式偶联反应方法制备,可将Si与Zr元素以原子水平同时引入到聚合物主链中,得到硅锆一体化聚合物,合成工艺简单易行,合成产率及产物纯度较高;本发明反应原料聚碳硅烷中含Si-H键及C≡C键,热固性好,在一定的温度下可自身交联固化,且固化放热量小,固化失重低,工艺性好,且陶瓷产率高,可达60-70%;本发明Si/C/Zr陶瓷前驱体可用于超高温陶瓷基复合材料浸渍基体,亦可用于Si/C/Zr陶瓷涂层、纤维等高性能材料的制备,具有广泛的用途。
本发明的名称是:一种在铝箔伸缩软管管壁上制作模压成型规则波状褶纹的工艺及设备。本发明属于铝塑复合材料制品技术领域,特别适用于铝箔伸缩软管。为解决传统铝箔伸缩软管管壁因存在的无序褶皱所导致的诸多质量问题,本发明所述设备在其缠绕装置基础上设置褶纹模压装置,采用连续旋转模压工艺,在绕制管壁的同时,借助具有特殊结构设计的环状V形型腔凹凸模,在管壁上压制出成型规则波状褶纹。本发明所述系统中的设备结构简单,成本低廉,操作维护简便。应用本发明后将有利于进一步提升铝箔伸缩软管制品的技术、经济、美学等性能,进一步扩大铝箔伸缩软管应用范围。
一种采用多金属氧簇复合物制备石墨烯分散液的方法,属于化工与材料技术领域。包括氧化石墨烯的制备;氧化石墨烯的还原及其稳定水溶液的制备;多金属氧簇复合物的制备;多金属氧簇复合物相转移并分散石墨烯等四个步骤。本方法是将石墨烯的水溶液与多金属氧簇复合物的有机溶液混合后,多金属氧簇复合物的有机无机组分在油/水界面上会发生相分离,亲水的多金属氧簇朝向水相,疏水的烷基链朝向有机相,形成一个不对称的结构,进而裸露的多金属氧簇吸附在石墨烯片上,同时烷基链的疏水作用将石墨烯转移至有机相中。本发明所制备的石墨烯分散液中石墨烯以单片形式存在,且可以稳定一个月以上,所得的石墨烯复合材料有望应用于催化以及传感等领域。
本发明提供了一种视觉防伪元件及其制备方法,包括基材,所述基材包括有立体防伪图案和至少一种微孔图案,所述立体防伪图案由并排且依次相间设置的多个凸起和多个凹槽构成,所述微孔图案由开设于各所述凹槽底面的若干个微透孔构成。本发明构成的三维防伪结构,具备从不同角度观察,微孔图案透光率和完全遮挡角也改变的视觉效果,大幅度增强了防伪功能,具有防伪特征集成度高、防伪效果好的优点,适用于纸张、塑料、复合材料等薄平基材。
本发明属于无机-有机复合纳米催化材料制备技术领域,一种二氧化钛金属酞菁复合纳米粉体及其制备工艺,该复合纳米粉体的组分含有二氧化钛纳米粉体和金属酞菁,金属酞菁与二氧化钛的质量比为0.5-1.0:100。该复合纳米粉体是由二氧化钛纳米粉体和金属酞菁在有机溶剂中按质量比100:2混合,经加热搅拌、过滤、洗涤及加热干燥后所制得,其中金属酞菁与二氧化钛的质量比为0.5-1.0∶100。利用漫反射和吸收光谱分析发现复合材料在可见和近红外区的光谱响应比单纯二氧化钛纳米粉体得到了显著加强。本方法制备过程简洁,得到的复合催化材料性能稳定,性价比高,适宜于大规模生产,用于光催化治理大气及水体污染。
本发明公开了一种含磷石墨铁基粉末冶金减摩材料。其原料组分为:镀铜鳞片石墨为0.1%~5%,普通石墨粉为0.1%~3.5%,硬脂酸锌0.1%~3%,磷为0.1%~4%,余量为铁粉。经过混粉、压制、烧结步骤制备粉末冶金材料。与现有技术相比,本发明采取了新的混粉造粒方法,避免了粉末材料混合过程中不同质量和密度的粉末偏聚分层的问题,有效的防止了石墨在材料中的偏析;采用了以镀铜鳞片石墨和普通石墨粉混合添加的方式,改善了材料的压制成型性和烧结特性;通过添加磷明显提高了材料硬度以及抗粘着擦伤的性能;总之,本发明改善了铁基粉末冶金复合材料的减摩耐磨特性,并具有成本较低廉、适用范围广的优点。
本发明属于材料制备及环境保护技术领域,特别涉及一种聚乙烯醇-壳聚糖磁性颗粒的制备与应用方法。本发明方法采用简便的一步共沉淀法制备壳聚糖交联颗粒。首先,称取定量的壳聚糖溶于乙酸溶液中,完全溶解后,加入聚乙烯醇溶液搅拌均匀;其次,称取二价铁盐和三价铁盐,溶解后将其分散到上述溶液中;然后,将混合液通过注射器滴入碱液中,形成的聚乙烯醇-壳聚糖磁性颗粒,是一种吸附性能优异的复合材料。本发明制备方法简单、易于操作。通过本发明方法制备的磁性壳聚糖-聚乙烯醇复合物可用于放射性废水处理。
本发明涉及一种绿色环保粉状建筑胶水胶粉,属于新型建材领域和高分子复合材料领域。采用水溶性高分子常温聚合交联技术,制备具有冷水溶解、应用范围广泛。可代替原107、108、801胶水,环保,并具备优良耐水性。胶水使用腻子时,可以加灰钙、水泥。替代界面剂及用于水泥基的胶水,并可用于一般涂料的基料使用。
本发明公开了通过额外制造制成的复合叶片。本发明涉及一种轴向涡轮机的低压压缩机的整流器的叶片(26)。该叶片(26)还可以是转子叶片和/或涡轮叶片。该叶片(26)包括具有基体和增强件(40)的复合材料,增强件包括具有杆(44)的网格。增强件(40)的杆(44)彼此连接,并遍布叶片的压力侧表面和抽吸侧表面之间的体积内。网格形成三维结构,三维结构在压力侧表面和抽吸侧表面之间在叶片的大部分厚度范围内和/或在前缘(36)和后缘(38)之间在叶片的大部分长度范围内延伸。本发明还涉及一种制造叶片(26)的重复方法,其中,基于钛粉末通过额外层制造形成增强件(40),然后将增强件放置在注模中。
本发明提供了一种基于聚醚砜和氮化硼的高效制备导热环氧树脂的方法。该方法基于少量的聚醚砜与环氧树脂共混时形成连续相或半连续相结构,使导热填料分散在连续相基体中形成导热通道,获得导热环氧树脂。本发明具有以下优点:无机亚微米粉体氮化硼颗粒经过表面处理后在基体中分散均匀,不易团聚;制备工艺易操作;所得样品与传统方法所得样品比较,导热粉体氮化硼随着PES连续相的形成更加容易形成导热通道,导热填料填充效率更高;复合材料有更好的冲击性能。
本发明涉及一种用于空气治理的吸附可见光催化复合功能材料的制备方法,具体地说是利用煤矸石、沥青粉和电气石为原料,制备带永久负电荷的活性炭-沸石复合物,作为WO3/TiO2催化剂的载体合成吸附-可见光催化材料。该复合材料中,电气石自然带永久负电荷,能持续高效地吸附空气中带正电荷的PM2.5,煤矸石生成的活性炭-沸石复合物具有超大的比表面积,同时具备沸石的亲水性和活性炭的疏水特性,对空气中的极性污染物和疏水性的VOCs等物质具有良好的特异吸附性,在太阳光照下,上述被吸附的污染物可被WO3/TiO2催化剂降解去除。本发明产品可以用在外墙涂料技术领域,在雨水冲洗后保持自净,从而实现对污染空气的持续高效净化。
一种氮掺杂石墨化金刚石,它是一种以金刚石为核心,氮掺杂石墨层为表层的核壳复合材料。上述氮掺杂石墨化金刚石的制备方法主要是在真空环境下,对5~100nm的金刚石进行30~60min的1200~1600℃热处理,使其表层出现石墨化;再将石墨化金刚石置于浓硫酸与浓硝酸的混合溶液中,在室温环境下,对其进行24~48h的腐蚀处理,得到氧化的石墨化金刚石,将它与氮源混合,并在氮气环境下进行800~1300℃的热处理即可制备出氮掺杂石墨化金刚石。本发明不会使金刚石中残存过渡族金属,具有优异的电化学稳定性,防止因为电化学稳定差导致的催化剂的失活,氮掺杂石墨层对氧还原反应具有较好的催化活性,可以替代价格昂贵的铂基催化剂,应用于燃料电池的阴极。
具有优越的机械性能和电学性质的缆线绝缘层由不含增塑剂且包括非均相的聚合物组合物的复合材料制得,所述组合物包括(A)聚丙烯基体,和(B)分散在所述基体内的丙烯共聚物和(i)其包括大于80重量百分比(wt%)的得自丙烯的单元,和(ii)其重均粒度小于1微米(μm)。该绝缘层不仅由于缺少增塑剂而环境友好,而且其也保持了其在至少90℃的温度的物理和操作完整性。
本发明公开了一种氟塑料耐热阻燃电线电缆料用改性白云石及其制备方法。其由以下重量份的原料制成:白云石50-70、偏钛酸钡15-20、BOVC树脂18-24、聚丙烯酸五溴苄酯10-15、双酚A双(二苯基磷酸酯)2-3、白地蜡3-6、二硒化铌2-5、邻苯二甲酸二异癸酯5-10、氧化锡锑2.5-4.5、矽丽粉8-12、对氨基苯酚1-2、4-乙烯基吡啶0.5-1、维生素C棕榈酸酯1-2、助剂3-5。本发明白云石经改性处理后界面性能显著改善,由亲水性转变为亲油性,强其与氟塑料基体间的相容性,使其与高聚物分子间的作用加强,提高白云石的填充性能,从而提高复合材料的整体力学性能,具有广阔的开发应用前景。
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