本发明涉及一种导电纸的制备方法,具体为一种碳纤维增强纸基复合材料的制备方法。解决提高导电纤维的分布均匀度问题,原料及步骤如下:原料:80-90%的纸浆板、10-20%的碳纤维、原料的预处理:打浆,使用设备:荷兰式打浆槽,纸浆纤维和导电纤维两者混合,将处理好的导电碳纤维浆液倒入纸浆纤维浆液中,然后稀释,出纸:出纸的车速为5-10米/分,纸浆自然上网,压实,真空吸液,烘干。与现有制备工艺相比,本技术方案在对纤维的分散性处理中,没有用到任何化工型产品,完全物理操作,因此整个生产过程环保安全,不产生污染性强烈的废水,对环境友好。
本实用新型公开了一种玄武岩复合材料快装房屋,包括底座,所述底座的顶部通过螺栓固定连接有屋板插座,所述屋板插座的顶部开设有插槽,所述插槽的内部底部嵌入有插板,所述插板的顶部嵌入有隔热层,所述隔热层的顶部通过螺栓固定连接有屋顶。该玄武岩复合材料快装房屋,通过插板的相互组装,可以实现房屋墙壁的快速组装,提高房屋快装的效率,通过隔热层内部开设的透气腔,可以实现空气的流动,降低隔热层的温度,从而提高房屋的隔热能力,通过气体进入弹性气囊后的体积膨胀,可以使弹性气囊进入挤压密封槽,从而实现相邻插板的密封,提高房屋的密封能力,进而提高房屋的保温隔热能力。
本实用新型公开了一种玄武岩复合材料风机,包括底座,所述底座的顶部通过螺栓固定连接有固定杆,所述固定杆的顶部通过螺栓固定连接有风机罩,所述风机罩的一侧外壁上焊接有第一挡环,且风机罩的另一侧外壁上焊接有第二挡环,所述风机罩的一侧内壁上通过螺栓固定连接有固定板,所述固定板上远离风机罩的一侧外壁上通过螺栓固定连接有支撑板。该玄武岩复合材料风机,通过过滤盘和导流罩的相互配合,可以将进入风机的空气进行导流,并在第一滤网和第二滤网的相互配合下,可以将空气中的粉尘进行分层式的过滤,有效的避免粉尘覆盖过滤板造成后续堵塞的问题,保证空气流动的顺畅,提高风机吹风的效果。
本发明提供一种用于二氧化碳捕获的复合材料的制备方法和应用,制备方法包括以下步骤:S1、配制含多元醛和含氮杂环化合物的冰乙酸混合溶液;S2、将混合溶液在保护气下室温搅拌,加入三氯化铁继续搅拌,得有机聚合物前驱液,将其放置于水热反应釜中,加热反应,得有机聚合物反应液;S3、将有机聚合物反应液冷却后,洗涤、干燥,得有机聚合物;S4、配制含二乙烯苯、偶氮二异丁腈的乙酸乙酯混合溶液;S5、将有机聚合物研磨后放置于水热反应釜中,加入乙酸乙酯混合溶液,加热反应后,取出冷却并干燥,得复合材料。本发明所制备的复合材料具有较好的疏水性能,用于在水汽环境下对二氧化碳的捕获,减小对烟气中二氧化碳捕获过程中水汽的影响。
本发明涉及锂离子电池的负极材料,具体涉及一种煤基石墨复合材料及制备方法和使用该材料的电池,煤基石墨复合材料的制备方法包括:将未提纯的煤基焦粉直接进行石墨化处理,在所述石墨化处理之前和/或之后添加煤沥青进行碳化处理;所述煤基焦粉的灰分为5‑15wt%,所述灰分含有Si、Al、Fe、Ca、K、Na、Mg和Ti。上述方法主要针对灰分含量大于5wt%的劣质煤基焦粉的石墨化工艺进行改进,本发明的方法省略了提纯工序,同时也无需额外添加催化剂,利用煤基焦粉自身的灰分作为催化剂,简化了煤基石墨复合材料的制备工艺,将煤基石墨复合材料用于锂离子电池,能够提高电池的首次放电比容量和首次库伦效率。
本发明涉及一种用于彩色共挤的塑钢型材生产的复合材料,属于建筑材料塑钢门窗型材生产制造化工原料领域,所要解决的技术问题是:提供一种用于彩色共挤的塑钢型材生产的复合材料,本发明的复合材料从根本上解决其耐候性不足,使塑钢型材满足多彩化装饰效果和高耐候性完美结合,采用的技术方案为:一种用于彩色共挤的塑钢型材生产的复合材料,由以下重量份配比的原料组成:PVC:100?120份,ASA:100?120份,钙锌稳定剂:3?7份,硬脂酸:0.3?0.7份,PE蜡:0.2?0.6份,抗氧剂1010:0.1?0.3份,抗氧剂168:0.1?0.3份,钛白粉:1?4份。
本发明涉及活性炭-沸石复合材料及其制备方法,具体涉及一种煤矸石制备活性炭-沸石复合材料及其制备方法,属于功能材料领域;采用的技术方案为:一种煤矸石制备活性炭-沸石复合材料的方法,包括以下步骤:压条成型,将煤矸石粉碎后与沥青粉体充分混合,加入白炭黑和水和成泥状,压条成型,烘干;碳化处理,将烘干后的压条在氮气氛围下高温处理;二氧化碳活化处理,将氮气换成二氧化碳,高温处理24h,冷却至室温;将活化后的样品与NaOH、KOH放入容器中,加入蒸馏水浸没活化样品,进行水热晶化,之后用蒸馏水洗涤至pH值7-8,于90℃下烘干得到活性炭-沸石复合材料;本发明的复合材料用于吸附CO2、N2、CH4。
本发明公开一种自救器壳体新型复合材料,由以下质量分数的组份组成:树脂40-60份,玻璃纤维10-30份,偶联剂1-2份,八甲基多面体低聚倍半硅氧烷2-10份,成膜剂1-5份,增塑剂10-20份,稳定剂2-5份,抗氧剂1-2份,填料10-30份;制备方法如下,(1)玻璃纤维的表面处理:(2)将树脂,增塑剂,稳定剂,抗氧剂,填料,高速混合均匀得到塑料混合母料;(3)将混合母料、经表面处理的玻璃纤维、八甲基多面体低聚倍半硅氧烷混合,低速搅拌,加入双螺杆挤出机熔融共混造粒;(4)将生产得到的粒料经注塑机注塑成型,制得自救器壳体。本发明增强了壳体材料的力学性能、阻燃性和热稳定性,同时环境友好。
本发明涉及活性炭-沸石复合材料及其制备方法,具体涉及一种煤矸石制备活性炭-沸石复合材料及其制备方法,属于功能材料领域;采用的技术方案为:一种煤矸石制备活性炭-沸石复合材料的方法,包括以下步骤:压条成型,将煤矸石粉碎后与沥青粉体充分混合,加入白炭黑和水和成泥状,压条成型,烘干;碳化处理,将烘干后的压条在氮气氛围下高温处理;二氧化碳活化处理,将氮气换成二氧化碳,高温处理24h,冷却至室温;将活化后的样品与NaOH、KOH放入容器中,加入蒸馏水浸没活化样品,进行水热晶化,之后用蒸馏水洗涤至pH值7-8,于90℃下烘干得到活性炭-沸石复合材料;本发明的复合材料用于吸附CO2、N2、CH4。
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