本发明适用于工程塑料领域,提供了一种透明增强无卤阻燃PC材料、其制备方法和应用。该PC复合材料包括聚碳酸酯、玻纤、浸润阻燃剂、阻燃协效剂、抗氧剂、润滑剂。本发明PC材料,通过使用浸润阻燃剂使得PC和玻纤表面形成良好的浸润效果,实现透明化,在阻燃协效剂和玻纤的作用下可实现透明增强无卤阻燃的效果。本发明PC材料制备方法,操作简单,成本低廉,非常适于工业化生产。本材料强度高,刚性好,透明度高,可用于液晶电视边框材料,使得外观设计具有更大的自由度。
本发明公开了一种纳米层状硅酸盐粘土改性的酚醛树脂的制备方法,包括以下步骤:①纳米层状硅酸盐粘土的有机化改性;②改性苯酚的准备;③向反应器中加入步骤②准备的改性苯酚,甲醛,碱性催化剂,搅拌均匀后升温开始反应,反应结束后,根据物料的粘度,补水或真空脱水,使物料粘度达到300~3000cps,得到纳米粘土改性的酚醛树脂。本发明采用纳米层状硅酸盐粘土改性酚醛树脂,由本发明的酚醛树脂,配上相应的酸固化剂,与纤维材料复合以后,在25~80℃下固化后制作而成的复合材料,对火反应稳定,既具有优越的F/S/T性能,达到BS6853测试的1a级水平,又具有优异的机械强度高、耐疲劳性好、耐热、耐强酸腐蚀等性能。
界面自韧化Si3N4/SiC片层陶瓷材料的制备方法,它涉及一种陶瓷材料的制备方法。本发明的目的是为了解决单一的氮化硅陶瓷和碳化硅陶瓷材料的脆性较大,易断裂的技术问题。本方法如下:一、陶瓷浆料的制备;二、制备Si3N4生带、SiC生带以及烧结助剂生带;三、制备Si3N4/SiC片层复合材料生坯;四、制备界面自韧化Si3N4/SiC片层陶瓷材料。其中,界面处大量存在的烧结助剂有利于氮化硅棒晶生长,大尺寸的氮化硅棒晶将氮化硅层与碳化硅层连接起来,产生界面自韧化的效果。材料的弯曲强度大于700MPa,收缩率﹤15%,同时,其韧性可到16MPa·m1/2以上,完全可以满足高韧性陶瓷材料的使用要求。本材料的断裂功﹥6KJ/m2,材料的断裂预警明确,具有高的安全系数。本发明属于陶瓷材料的制备领域。
本发明公开一种花卉栽培方法,包括以下步骤:在湖泊、水塘或河道的水面上放置泡沫板、或泡沫板和网格布的复合材料,泡沫板上开有多个孔,将花卉幼苗移栽至泡沫板上,或将花卉幼苗移栽到花盆里、放置到泡沫板上;通过将花盆下部分成两部分,一部分为清水,另一部分为营养液来培植花卉,使花卉根系一部分生长在营养液中,另一部分生长在清水中,主要是吸收水份,并提供根系的观赏功能。本发明的种植成本较以往无土栽培法大大降低,既发展水上种植,不影响水下养殖,又可以净化水质,且不怕旱、涝,实用方便,具有潜在的推广前景。
本发明涉及一种利用特制偶联剂处理碳纤维增强PEEK的制备方法,通过利用特制的耐高温硅烷偶联剂对已经进行过等离子体改性的碳纤维进行二次改性处理,增强表面活性,通过熔融挤出法与PEEK进行共混,形成碳纤维高利用率的增强PEEK复合材料。
本发明涉及一种制造直升机涵道内环的模具,属于直升机制造加工领域。现有的涵道内环成型所用模具为复合材料模具,模具表面质量差,容易变形,而且密封性较差,经常漏气,影响生产效率。通过本发明制造的产品形状及尺寸公差符合理论尺寸,表面质量高,在进行下一级装配使用时,没有任何干涉现象,涵道内环成型模具使用状态良好,能够保证生产需求。
本发明涉及一种约束感应加热电磁铆接装置,包括用以快速加热铆钉待成形钉头的约束感应加热器,所述约束感应加热器包含与高频电流发生电源相连接的感应加热线圈,所述感应加热线圈上环向设置有若干用以约束磁场的铁氧体,所述约束感应加热器还包含设置在感应加热线圈、铁氧体外侧的用以屏蔽泄露磁场的硅钢片,所述约束感应加热器套设在电磁铆枪的放大器末端并经支撑架与电磁铆枪外壳固定连接,所述放大器相对约束感应加热器运动以成形加热后的铆钉待成形钉头;本发明还涉及一种约束感应加热电磁铆接方法。本发明经约束磁场快速加热铆钉同时不损伤复合材料板,约束感应加热器与电磁铆枪合理结合,成形效率高,工艺简单,适用于开敞性差的结构。
本发明公开了一种圆管加斜翻边层连结构织物的制备方法,编织顺序依次为:圆管→圆管与翻边连接处→翻边;圆管与翻边连接处采用递减式衬纬法,随着递减式衬纬操作的进行,参与编织的经纱数量随之逐渐减少。本发明圆管加斜翻边层连结构织物的制备方法,织物仿形精度高,可实现净尺寸成型;可实现圆管与翻边以一定角度连接时的整体成型;织物经向、纬向纤维均连续;可实现圆管与翻边各种连接角度的编织;织物均匀性易于控制;以本发明中所述编织方法织造出的立体织物具有纤维连续性强、可设计性强、均匀心好等优点,以其制作的复合材料具有高强度、高模量、高损伤容限、耐冲击、抗分层和抗疲劳等综合性能,可广泛应用于立体织物领域中异型类织物的编织。
一种平板玻璃带拉成型法,其特征是:将窑池玻璃液(2)流入沿玻璃成型槽(10)纵向水平循环运行的环形成型带(5)的上表面,并在上面摊平、拉薄?、硬化、成型。用玻璃液的流量和环形成型带(5)的拉引速度控制玻璃板的厚度。在玻璃带(8)的两侧设置挡边,用以控制玻璃带的宽度。在环形成型带(5)的下方设有温控元件(7),在玻璃带(8)的上方设有温控元件(9),用于控制玻璃带的成型温度。上述环形成型带(5)的材质可选用高温耐热钢或碳素纤维布,或选用碳素纤维布与高温耐热钢复合材料等制作,并将其工作面抛光。
本发明涉及一种方便散热的LED灯散热片,由如下质量份的原料制备而成:碳化硅20~30份,氮化铝10~20份,石墨8~10份,石蜡6~10份,玻璃纤维6~10份,聚碳酸酯6~8份,聚羟基乙酸4~6份,氟硅酸钠2~4份,氯醋树脂2~5份,改性剂1~3份,氯化亚铁2~4份,明矾1~3份,氮化硅粉1~3份。本发明通过在复合材料中添加改性碳化硅、玻璃纤维、聚碳酸酯、明矾以及氮化硅粉等原料,大大提高了导热性能、阻燃性能和机械性能;本发明通过对碳化硅进行改性,提高了碳化硅的分散效果,避免了堆积;本发明制备的LED灯具耐高温、耐老化,使用寿命长。
一种纳米碳材料制备领域的基于软‐硬模板的石墨烯制备方法,该方法以表面活性剂十六烷基三甲基溴化铵(CTAB)为结构导向剂,四甲氧基硅烷(TMOS)为硅源,油溶性有机小分子芘(pyrene)为碳前驱体,在酸性体系下合成SiO2/CTAB/pyrene复合材料。本发明的制备过程中同时采用表面活性剂CTAB为软模板和层状二氧化硅材料为硬模板,可以有效的避免石墨烯的团聚,而且操作容易,工艺简单,重现性好,为制备高质量的电介质基底石墨烯以及石墨烯溶液提供了一条可供借鉴的新思路。
本发明公开了一种基于纳米填料改性电缆材料的制备方法,包括以下步骤:(1)将偶联剂加入水中,搅拌使其充分混合;(2)将纳米颗粒级的SiO2、ZnO、Al2O3粒子加入混有偶联剂的混合溶液中,通过搅拌纳米粒子分散均匀;(3)将氯丁橡胶加入混合溶液,搅拌使其混合均匀;(4)加热溶液,使溶液中的水挥发,获得具有纳米颗粒均匀分布的橡胶母料;(5)硫化橡胶母料,获得所需要的电缆材料。本发明通过加入无机纳米粒子,明显提高了氯丁橡胶的抗撕裂强度,并降低材料硬度,提高塑性,改善了加工性能;橡胶硫化过程中,添加纳米ZnO粒子的复合材料硫化特性有较明显的变化,纳米ZnO减小了正硫化时间,使橡胶的硫化速度加快,硫化效率提高。
本发明公开了一种负极活性材料的制备方法,包括以下步骤:将氯化锂溶液与醇类溶剂按体积比混合,搅拌,按钛醇盐与醇类溶剂体积比加入钛醇盐,直到出现白色沉淀;上述溶液密封,静置得到含水合氧化钛微球的溶液;在搅拌状态下,按锂原子和钛原子的数量比为0.80~0.85向所述含水合氧化钛微球的溶液中加入乙酸锂;在搅拌状态下,按钛醇盐和吡咯的体积比为5~10:1在上述步骤所获得的溶液中加入吡咯,再加入氧化剂使吡咯原位聚合;将所获得的溶液中的溶剂蒸发,得到前驱体;将得到的前驱体在惰性气体保护下,在700~900℃煅烧。本发明还提供一种通过上述方法获得的负极活性材料,及使用上述复合材料的电池。
一种三维管状多细胞结构的制备方法,涉及组织工程领域。该方法通过构建由具有不同机械特性和不同分子扩散率的上层水凝胶(1)与下层水凝胶(2)组成的复合水凝胶结构,并对水凝胶中的细胞进行长期培养,然后使得细胞在上下层水凝胶的分界面附近自组装成为管状结构(4)或(5)。在初始情况下,上层水凝胶(1)和下层水凝胶(2)所包裹的细胞均是均匀分布,但密度不同。该方法制备的三维管状多细胞结构不依赖任何外部的复合材料结构,充分利用大量细胞之间的通讯能力,更接近于生物组织天然的形成过程,能够大幅减轻目前由聚合物制造的管状人造组织所带来的排异反应等问题,为人造管状组织的制备提供了一种高效、可靠性更高且成本低的方法。
本发明提供一种二硫化钼纳米片提高改性沥青抗老化性能的应用,将二硫化钼粉末加入稳定剂中进行高速剪切后离心,得到上清液为二硫化钼纳米片,将二硫化钼纳米片在温度140℃~160℃,3000r/min~5000r/min转速下,与熔融的基质沥青搅拌混合10~30min,得到二硫化钼纳米片改性沥青。本发明所采用的二硫化钼纳米片为二维纳米材料,成片状与沥青熔融,不会形成团聚状态,能够很好的与沥青相容,大大改善纳米材料在沥青中的分散性,显著改善沥青复合材料的性能。
本发明公开了一种建筑复合涂料及其制备方法,所述的建筑复合涂料由以下原料组分及质量比组成:建筑复合涂料活性成份2‑4%,吸附剂凹凸棒土1.5‑3%,粘结剂淀粉1‑2%,分散剂木质素磺酸钠1‑1.5%,稳定剂黄原胶0.5‑1%,成膜乳液环氧树脂75‑85%,水3.5%‑19%。所述的建筑复合涂料的制备方法是将各组分按照配比,放入反应釜中,经研磨搅拌,得到混合均匀的建筑复合涂料,所述的建筑复合涂料活性成份为含有二氧化钛、氧化锆、氧化铪、氧化铜、氧化石墨烯、十二烷基硫酸钠的复合材料,经化学法合成。该建筑复合涂料具有除甲醛、杀菌抗电磁辐射、耐候性的特点。
本发明公开了一种电脑键盘,包括软胶电脑键盘本体和设于电脑键盘本体上的硅胶按键;所述软胶电脑键盘本体包括如下重量份数的组分:聚氯乙烯10~20份,食用大豆油1~5份,水晶安定剂1~3份,巴斯夫增塑剂5~15份;所述硅胶按键包括如下重量份数的组分:硅橡胶10~20份,食用大豆油1~5份,水晶安定剂1~3份,巴斯夫增塑剂5~15份。本发明还公开了电脑键盘的制作方法,包括1)制作软胶电脑键盘本体;2)制作硅胶按键;3)软胶电脑键盘本体和硅胶按键组合为电脑键盘。本发明属于电脑键盘制作技术领域,具体是提供了一种电脑键盘全新复合材料以及制作方法,本方案电脑键盘具有耐磨性和柔软性的性能。
本发明公开了一种碳纤维增强型PA66/PP电力金具材料,及其制备工艺,其特征在于,以PA66、碳纤维、玻璃纤维、聚丙烯、三聚氰胺氰尿酸盐、硼酸锌、次磷酸铝、竹炭、硅橡胶、水性聚氨酯、马来酸酐接枝聚丙烯、牛血清白蛋白溶液、六钛酸钾晶须、氧化石墨烯、多壁碳纳米管、环氧树脂、空心玻璃微珠、邻苯二甲酸二丁酯、二甲基硅油、聚酰胺、马来酸酐接枝POE等为原料。本发明采用硼酸锌对三聚氰胺氰尿酸盐进行包覆,得复合阻燃剂;以牛血清白蛋白改性玻璃纤维表面,利用静电吸附原理制备氧化石墨包覆的玻璃纤维复合材料;碳纤维增强PA66具有优异的力学性能、自润滑性和导电性能;得到一种碳纤维增强型PA66/PP电力金具材料。
本发明属于新研高分子复合材料技术领域,特别涉及一种耐磨密封材料、及其制备方法,首先将氮化硅均溶于二氯甲烷中,然后加入缩水甘油胺类环氧树脂,均拌后,在既定条件下加热干燥,得到含有有氮化硅的缩水甘油胺类环氧树脂体系;再将酰亚胺聚合物均混于二氯甲烷中,得到酰亚胺聚合物溶液;然后将酰亚胺聚合物溶液均混于含有氮化硅的缩水甘油胺类环氧树脂体系中,干燥加热,得到含有有氮化硅和纳米酰亚胺聚合物的缩水甘油胺类环氧树脂体系;在上述缩水甘油胺类环氧树脂体系中加入固化剂、促进剂,搅拌均匀后,恒温固化,得到耐磨密封材料。
一种片状ZnO掺杂PVDF压电阻尼材料及其制备方法,属于压电阻尼复合材料制备领域。首先利用水热法制备片状氧化锌,并用偶联剂对其处理,另一方面将聚偏氟乙烯(PVDF)粉末溶解在其良溶剂中,然后将二者混合通过热压成型的方法制备出片状ZnO掺杂PVDF压电阻尼材料。其利用PVDF的压电性使机械振动更多的转化为了电能,提高了材料的阻尼效果,防止了传统阻尼材料易产生的热失效问题,且由于片状ZnO的引入有效的提高了其力学性能和压电性能,进而也使其阻尼效果得以改善。此外该方法产品性能稳定,易工业化生产,可广泛用于制备桥梁汽车的减振制品及吸波防腐涂料等。
一种穿刺接地绝缘耐张线夹,由耐张线夹壳体1,穿刺绝缘斜楔插条2,压线块3,接地杆3.1,接地杆开闭式绝缘罩4等构成,耐张线夹壳体1内装有穿刺绝缘斜楔插条2,穿刺绝缘斜楔插条2的一端与压块3通过两个紧固螺栓相连接。压线块3有接地杆3.1,接地杆3.1外装有开闭式接地杆绝缘罩4,接地杆一端和压线块外包绝缘层3.2。穿刺斜楔插条2其中一端的压线圆弧面设有若干个凹槽。该凹槽内设有咬持增加摩擦力的金属针刺。穿刺绝缘斜楔插条2采用高强度的复合材料,机械强度高、绝缘性能好、摩擦力大、不易氧化腐蚀。接地杆一端和压线块外套有绝缘套3.2,不需要剥除导线绝缘层和加装绝缘罩,就具有全绝缘和紧固拉持导线及验电接地多功能作用。
本发明公开了一种正极材料及其制备方法和含有该正极材料的锂硫电池,所述材料是以酵母菌为碳前躯体(也称碳源),基于其在水热碳化过程中对金属离子的吸附,实现对金属离子的原位捕获,及其在高温热处理后获得的碳骨架材料,并用于单质硫的填充。本发明提供的具有三维纳米结构的多孔碳/金属氧化物/硫(记为S/金属氧化物@C),能够有效地吸附锂硫电池循环过程中的多硫离子,抑制了相关的容量损失,使得复合材料具有更高的充放电容量和循环寿命。该复材料制备方法简单易行、成本低,具有显著的实用价值和应用价值。
本发明提出了一种换热器用防腐耐高温复合铜合金板,包括铜合金基板、稀土防护层,所述铜合金基板为多晶莫来石短纤维改性铜合金,所述稀土防护层为铈‑铬‑累托石复合材料,所述铜合金基板与所述稀土防护层通过高温粘结剂复合,本发明制得的复合铜合金板具有良好的耐高温、防腐蚀、耐酸碱的性能,且机械强度和导热性能均显著升高,提高了换热器的工作效率和使用寿命。
本发明公开了一种扎纱遇热自动链解型光缆的制造方法,涉及光通信技术领域,包括以下步骤:S1,选用在温度120‑140℃条件下自动链解的复合材料制成扎纱;S2,在多根着色光纤外通过挤塑机挤塑形成松套管;S3,将多根松套管绞合在中心加强件周围,在所有的松套管外围缠绕遇热自动链解的扎纱形成缆芯;S4,在缆芯外层包覆铠装层;S5,在铠装层外挤塑外护套层,缆芯的扎纱遇热自动链解,形成扎纱遇热自动链解型光缆。由于扎纱在挤塑外护套层时链解,因此之前被扎纱轻微扎扁的套管可自动恢复原来形状,改善现有光纤因松套管被扎纱扎扁而衰减超标的缺点。
本发明公开了一种三维石墨烯网络增强尼龙6纳米复合母粒的制备方法。本发明包括氧化石墨烯在合成尼龙6的原料水溶液中被还原自组装形成石墨烯三维网络结构,除去三维网络结构中的水,三维网络结构中的合成尼龙6原料预聚、聚合形成三维石墨烯网络增强尼龙6纳米复合材料,破碎、洗涤和过滤得到三维石墨烯网络增强尼龙6纳米复合母粒。本发明制备方法过程简单,节能;石墨烯三维网络结构完整,能起到导热导电通路的作用;石墨烯与尼龙6之间界面作用力强,能充分发挥石墨烯的纳米增强作用。所制备的三维石墨烯网络增强尼龙6纳米复合母粒具有良好的力学、导热和加工性能,同时成本低廉,在汽车、服饰和电子等领域具有良好的应用价值。
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