本发明属于阻燃抑烟技术领域,具体涉及一种含硼、氮、钴、锌、硅的石墨烯杂化物,该石墨烯杂化物由KH550、氧化石墨烯、Co/Zn‑ZIF以及十水合四硼酸钠杂化后制得。本发明还涉及一种上述石墨烯杂化物的制备方法,采用该制备方法,KH550通过与氧化石墨烯表面的含氧官能团之间发生酰胺化反应而被引入到石墨烯表面,Co/Zn‑ZIF通过静电作用生长在石墨烯的表面,硼酸根离子通过共价键作用力结合在Co/Zn‑ZIF的表面,制备出含硼、氮、钴、锌和硅的石墨烯杂化物。该杂化物的加入能显著提高复合材料的阻燃、抑烟和力学性能。
本发明公开了一种吸音降噪、可除甲醛的竹塑发泡复合门窗材料及其制备方法,其特征在于,是由以下重量份的原料制得:石棉纤维1?2,等规聚丙烯60?70,海泡石纤维1?2,高熔体强度聚丙烯10?15,竹粉30?40,活性炭10?15,碳纤维1?2,刚玉粉1?2,Cu(NO3)2?20?25,硬脂酸1?3,硬脂酸钙1?3,发泡剂AC1601?1?3,硬脂酸锌10?15,NaOH溶液50?60,聚丙烯酸酯乳液1?3;本发明用聚丙烯酸酯和Cu(NO3)2对活性炭和金刚石进行改性,促进了Cu(NO3)2在活性炭和金刚石表面和孔道中的负载;配合添加的石棉纤维,增强了复合材料的吸音效果。
本发明公开了一种锂离子电池镍锰酸锂材料的改性方法,包括纯相镍锰酸锂前驱体的制备、锶铁钼溶液的制备、将纯相镍锰酸锂前驱体加入到锶铁钼溶液中反应、干燥形成凝胶;将凝胶研磨后在空气气氛下于750?1000℃煅烧4?12h,降温至500?700℃保温4?10h退火处理,即得锶铁钼包覆的镍锰酸锂复合材料。本发明使锶铁钼有效的包覆在镍锰酸锂材料的表面,提高锂离子电池首次库仑效率,改善锂离子电池的循环及倍率性能。同时该包覆层能抑制锰的溶解,减少正极材料在高电压下的副反应发生,保护电极材料的结构稳定性。
本发明公开了一种硬度大、可除甲醛的竹塑发泡复合门窗材料及其制备方法,其特征在于,是由以下重量份的原料制得:TiO2?1?2,等规聚丙烯60?70,Al2O3?1?2,高熔体强度聚丙烯10?15,竹粉30?40,活性炭10?15,刚玉粉1?2,Cu(NO3)2?20?25,硬脂酸1?3,硬脂酸钙1?3,发泡剂AC1601?1?3,硬脂酸锌10?15,NaOH溶液50?60,聚丙烯酸酯乳液1?3;本发明用聚丙烯酸酯和Cu(NO3)2对活性炭和金刚石进行改性,促进了Cu(NO3)2在活性炭和金刚石表面和孔道中的负载;添加的TiO2、Al2O3增加了复合材料的硬度和抗冲击强度。
一种高耐磨性LED灯用PA10T复合散热材料,由下列重量份的原料制成:氧化镁40-42、氮化硼20-22、短切玻璃纤维2-3、聚酰胺PA10T30-32、氧化铝晶须7-8、硫酸钙晶须1-2、氧化石墨烯1-2、异氟尔酮二异氰酸酯0.4-0.7、微米级微晶陶瓷粉末3-4、聚乙烯醇缩丁醛1-1.5、乙醇6-7、SEBS3-4。本发明复合散热材料通过使用SEBS对氮化硼进行改性,材料的缺口冲击强度得到提高,通过使用短切玻璃纤维、氧化铝晶须,经过改性,复合材料的导热系数和力学性能得到提高,电性能保持在较高水平;通过使用硫酸钙晶须、氧化石墨烯、微米级微晶陶瓷粉末,提高了材料的散热性和耐磨性,成本降低。
一种LED灯用耐老化PA10T复合散热材料,由下列重量份的原料制成:氧化镁40-42、氮化硼20-22、短切玻璃纤维2-3、聚酰胺PA10T30-32、氧化铝晶须7-8、聚酰亚胺3-4、钨酸锆1-2、钨镁酸铅1-2、石墨泡沫1-2、聚乙烯醇缩丁醛1-1.5、乙醇6-7、SEBS3-4。本发明复合散热材料使用了氧化镁、氮化硼,产生了良好的复配协同散热效果,通过使用SEBS对氮化硼进行改性,材料的缺口冲击强度得到提高,通过使用短切玻璃纤维、氧化铝晶须,经过改性,复合材料的导热系数和力学性能得到提高,电性能保持在较高水平;通过使用聚酰亚胺、钨酸锆、钨镁酸铅、石墨泡沫,提高了材料的散热性和耐老化性能。
一种铜基低温可逆热致变色材料,该低温可逆热致变色材料为Cu(OH)2/HKUST‑1复合材料,变色温度低、变色时间快、复色时间短,其制备方法包括以下几个步骤:将高纯Cu片,高纯Ti片清洗、烘干;以清洗烘干后的高纯Cu片作为阳极,清洗烘干后的高纯Ti片为阴极,通过阳极氧化法制备Cu(OH)2纳米线阵列;将Cu(OH)2纳米线阵列置于1, 3, 5‑苯三甲酸的无水乙醇溶液中浸泡,去离子水清洗,干燥后即得Cu(OH)2/HKUST‑1的低温可逆热致变色材料。本发明的铜基低温可逆热致变色材料制备方法简单成熟、成本低,且变色对比度高、变色温度低、变色时间短、复色时间短、可逆性高。
本发明属于新型高分子复合材料,涉及一种PPR管材料及其制造方法,该材料由包含以下重量份的组分制成:无规共聚聚丙烯60~84份,阻燃剂6~40份,抗静电剂0.75~1.5份,抗氧剂0.3~0.6份。本发明通过添加阻燃剂来提高PPR管材料的阻燃性能,本发明通过添加抗静电剂来提高PPR管材料的抗静电性能,本发明提出的一种阻燃、抗静电PPR管材料制备工艺简单,易加工。
本发明公开了一种高极性改性母粒,其原料按重量份包括:无机填料55‑69.3份,极性改性剂10‑15份,弹性体5‑9份,聚丙烯15‑19份,抗氧剂0.2‑1份,润滑剂0.5‑1份,其中,极性改性剂为液体硅烷齐聚物。本发明还公开了上述高极性改性母粒的制备方法,本发明还公开了上述高极性改性母粒在聚丙烯中的应用。本发明通过在改性母粒中引入多孔硅酸盐材料和具有高极性的液体硅烷齐聚物得到高极性改性母粒,使得本发明在与聚丙烯材料复合时,不仅提高聚丙烯材料表面极性,同时使得油漆可以锚固到多孔矿物中进而提升附着力;本发明与聚丙烯的复合材料具有优异的力学性能,具有优异的可喷涂性和粘结性。
本发明公开一种基于生物基尼龙的高强弹性纤维材料及其制备方法,通过生物基PA与功能聚酰胺、抗氧化剂及其他助剂熔融共混并挤出纺丝,功能聚酰胺与生物基PA通过氢键结合有很好的的物理作用,使得生物基尼龙复合材料具有很好的相容性,从而可提升生物基尼龙的机械性能,而抗氧化剂和其他加工助剂可以改善生物基尼龙的加工性能,与现有技术相比,本发明获得的生物基尼龙纤维性能明显高于同类聚合物材料,力学性能和回弹性参数如下:断裂强度1‑500Mpa,断裂伸长率20‑2000%,回弹率50‑100%,韧性8‑500MJ/m3。
本发明公开了一种聚烯烃阻燃母粒及其制备方法和应用,制备方法包括以下步骤:(1)将可溶性镁盐和铝盐加入水中,制成溶液A;(2)配置混合碱溶液,记为溶液B;(3)将溶液A、溶液B、十二烷基苯磺酸钠混合得溶液C;(4)溶液C经过陈化、抽滤、洗涤、干燥,得到改性LDH;(5)改性LDH、膨胀系阻燃剂、季戊四醇、聚烯烃、芥酸酰胺、抗氧剂混合后得到混合料;(6)混合料经过挤出造粒,得到聚烯烃阻燃母粒。本发明LDH经过十二烷基苯磺酸钠的有机化改性,能够改善其与聚烯烃的相容性,使其在聚烯烃基体中均匀分散,改性LDH与膨胀系阻燃剂具有协同阻燃作用,能很好地提升聚烯烃复合材料的阻燃性能。
本发明提供了一种无卤阻燃型高韧性团状模塑料及其制备方法,涉及团状模塑料技术领域,是以不饱和聚酯‑聚氨酯复合树脂、固化剂、改性无机阻燃填料、有机阻燃剂、改性重质碳酸钙、离型剂、增强纤维、助剂和色粉。将上述原料混合形成一种用于压塑或注塑的胶粘“油灰状”复合材料,再采用模压工艺成型,得到团状塑料。本发明所得团状模塑料使用了不饱和聚酯与热固性聚氨酯互穿网络聚合物,不仅能够显著提高团状模塑料的刚性和韧性,而且能降低该团状模塑料的收缩率;使用了多重无机/有机复合型无卤阻燃体系,通过其协同作用,可做到无卤低烟、无毒,对环境冲击最小,使得团状模塑料的阻燃性能达到最佳。
本发明涉及一种等截面叶片主副簧总成,包括FRP主簧叶片、卷耳、前衬套、上盖板、下垫板、后衬套、软垫板及FRP副簧叶片;FRP主簧叶片的两端各固定有一个卷耳;前衬套和后衬套分别设置于卷耳内;FRP副簧叶片设置于FRP主簧叶片上,并通过上盖板及下垫板固定连接;在上盖板与FRP副簧主体之间,FRP副簧叶片与FRP主簧叶片之间以及FRP主簧叶片与下垫板之间均设置有软垫板。FRP复合材料板簧不会一下全部断裂,保证车辆行驶的安全性;大幅降低板簧悬架的重量,提高燃油效力;提高车辆行驶的平顺性;提高纵置板簧悬架的寿命。
本发明提供了一种无定型金属氢氧化物纳米片和磷化物纳米片的制备方法。本发明以一维硬硅酸钙纳米线为模板材料,以可溶性金属盐为金属源,在水浴反应后即可合成无定型金属氢氧化物纳米片。其中硅酸钙纳米线处于复合材料内部,无定型金属氢氧化物纳米片处于外部,形成了类似于水滑石的生长模型。此外,在无定型金属氢氧化物纳米片的基础上通过进一步磷化可以制备出金属磷化物纳米片。所得产物形态均一。本发明的无需复杂设备,制备过程操作简单,条件温和,易于宏量制备,原料来源广泛,有利于工业化生产的实现。所制备出的无定型金属氢氧化物纳米片和金属磷化物纳米片在光电催化,能源存储,光电探测等领域具有非常广泛的应用前景。
一种水泥基防水材料,包括以下重量份材料:硅酸盐水泥35‑50份、精细硅砂35‑50份、乳胶粉10‑12份、环氧树脂乳液25‑27份、固化剂8‑12份、碳酸钙15‑20份、助剂9‑22份。本发明提供了一种水泥基防水材料及其制备工艺,采用聚合物改性混凝土复合材料,可以形成有机材料和无机材料两种网络之间的互穿结构。此外,高分子聚合物相对于混凝土材料,其弹性模量较大,可以有效地改善水泥混凝土的脆性,增加其韧性和弹性,达到性能互补。同时加入的乳胶粉的添加能改善其粘结强度、密封性和柔性等。
本发明公开了一种高韧性防水卷材及制备方法,属于防水卷材领域。所述防水卷材包括:基材层,所述基材层上、下表面分别设有自粘防水层,所述自粘防水层表面分别设有隔离保护层。其中,所述基材层为碱性玻纤毡层,所述自粘防水层为聚合物改性沥青,所述隔离保护层为PE膜。所述制备步骤包括:(1)石墨烯/天然橡胶纳米复合材料的制备:(2)聚合物改性沥青的制备;(3)防水卷材的制备。本发明所述防水卷材不仅具有较好的防水、防腐效果,还大大提高了防水卷材的韧性,且石墨烯的存在使得防水卷材具有较好的环境稳定性,大大延长了防水卷材的使用寿命,具有较好的应用前景。
蓄热型冷凝器包括:定形相变材料、冷凝管、冰箱箱壁、胶带,其特征在于:冷凝管被完全包围或部分包围于定形相变材料中,组成蓄热型冷凝组件,胶带将蓄热型冷凝组件封装在冰箱壁板上。本定形相变材料为石蜡类复合材料,由石蜡类物质和高分子材料复合制备而成,也可在相变材料中添加导热增强剂。在本发明中,定形相变材料通过对冷凝器蓄热实现冷凝器不间断向外放热,从而提高冷凝器散热效率;用胶带将定形相变材料与冷凝管封装在冰箱箱壁上,有效解决了定形相变材料相变时泄漏问题,同时生产简单。本发明适用于电冰箱、低温箱、电冰柜、冷饮机、冰激凌机及间断式小型制冷机等制冷设备。
本发明涉及高分子复合材料领域,具体是涉及一种微、纳米填料-环氧树脂复合胶、制备方法及其应用。按照重量份由15~30份液态环氧树脂、2~5份增韧剂、1~8份固化剂、0.2~0.4份固化剂促进剂、15~35份高导热微米无机填料、15~35份高导热纳米无机填料和10~40份有机溶剂制成。本发明将微、纳米的导热填料与环氧树脂复合,形成了特殊的界面中间相,制备的高导热绝缘复合胶的显微结构和致密性均获得了明显的改善和提高,因此,其导热性能明显优异于传统的中间介质层材料,可适用于LED散热基板用导热铝基覆铜板的生产。另外,该高导热绝缘复合胶还具有尺寸稳定、电磁屏蔽性好、机械强度高、高平整性等综合性能。
本发明公开了一种含光引发剂基团的树脂单体,其结构式如式(1)或者式(2)所示;其制备方法为在催化剂和阻聚剂的存在下,将含双羟基官能团的光引发剂与甲基丙烯酸缩水甘油酯进行环氧开环取代反应得到。本发明还公开了含该树脂单体的牙科用可光聚合组合物和该组合物经过光照引发聚合得到的树脂复合材料。本发明的树脂单体含有光引发剂基团片段,运用于牙科树脂修复中,能有效的防止小分子引发剂的渗出导致的微渗漏及细菌滋生,从而更加有效地预防龋齿的发生。
本发明公开了一种气凝胶/热塑性聚氨酯弹性体及制备方法和保温隔热材料,属于聚氨酯弹性体材料领域。本发明通过将热塑性聚氨酯弹性体与气凝胶混合均匀,干燥得到均制原料,再将所述均制原料加工成气凝胶/热塑性聚氨酯复合细丝,然后用3D打印技术制备得到所需形貌的气凝胶/热塑性聚氨酯弹性体。热塑性聚氨酯弹性体与气凝胶都具有良好的隔热性能,混合制备成复合材料,能起到协同增效的作用,进一步提高产品的保温隔热效果,将均制原料制备成细丝状,既是为3D打印做基础,又能加强原材料之间的融合,所得产品具有优异的保温隔热效果与热稳定性,兼备低导热系数与低密度,3D技术的应用,能使产品的形貌密度可控,使之具有广阔的应用前景。
本发明属于阻燃抑烟领域,具体涉及一种含锡酸根离子的钴、锌杂化片状交叉ZIF阻燃剂,所述阻燃剂是由锡酸根离子通过共价键作用力被吸附在钴、锌杂化片状交叉ZIF材料表面得到。本发明还涉及一种上述阻燃剂的制备方法,把制备的阻燃剂添加到聚合物中形成复合材料后,在燃烧过程中,所述阻燃剂的片层结构能够起到一定的阻隔作用,且阻燃剂分解后产生的金属氧化物覆盖在聚合物材料的表面,也能起到隔离作用,同时能够催化成炭,进一步提高了阻燃效果;含锡酸根离子的钴、锌杂化片状交叉ZIF在燃烧过程中还会释放出含氮气体,从而在气相中起到一定的阻燃作用;此外,引入锡酸根离子的阻燃剂在抑烟性能上可以得到极大的改善。
本发明公开了一种用于锂离子电池的硅负极及其制备方法,涉及锂离子电池负极制备技术领域,包括以下步骤:将有机硅、二茂铁和噻吩加入到碳纳米管前驱体溶液中,搅拌,制得混合溶液;在还原气氛下,将混合溶液连续注入到竖式管式炉的炉管中,高温烧结得到硅碳薄膜;收集硅碳薄膜,制成硅负极。本发明通过将有机硅、二茂铁、噻吩和碳纳米管前驱体溶液混合后烧结,在碳纳米管生长的同时,生成的非晶体硅氧化合物沿碳管长度方向生长形成复合材料,有效缓解脱嵌锂过程中硅体积沿直径方向的膨胀;应用在锂电池中时,提高了锂离子电池的充放电比容量、导电率,并且具有更加稳定的循环性能。
本发明公开了一种低振动低噪声离心通风机,包括电机、叶轮以及蜗壳,其特征是:在电机转子的轴伸端安装有轴盘,在电机转子与轴盘的连接处设置有隔套;在电机本体与蜗壳之间利用电机法兰固定连接,在蜗壳与电机法兰之间设置阻尼板,叶轮安装在轴盘上;设置叶轮和蜗壳的材质均为碳纤维复合材料,设置隔套是以高阻尼合金为材质,设置阻尼板为橡胶阻尼板。本发明可以有效降低叶轮及蜗壳振动,并抑制其向电机的传递。
本发明涉及机械混合复合陶瓷粉火焰喷涂施工方法,属于表面处理技术领域。本发明所述的施工方法是通过将氧化钛与氧化铝进行复合得到氧化钛‑氧化铝复合粉料,对氧化钛‑氧化铝复合粉料采用火焰喷涂法进行喷涂施工。本发明通过对现有氧化钛和氧化铝进行机械混合配比再同时进行高温喷涂施工的工艺进行优化设计,通过进一步优化氧化钛与氧化铝之间的混合配比,通过对氧化铝周围混合的氧化钛形成包裹层并复合,最终显著提高后续涂层的附着力。相对于制备纳米级氧化钛‑氧化铝复合材料的工艺来说,本发明的工艺复杂程度较低,能够有效节省成本。
本发明提供一种保温墙及其制备方法,涉及建筑材料技术领域,保温墙包括以下原料:松粉煤灰、河沙、石英砂、水稻秸秆、甘蔗渣、燕麦壳、棉籽壳、水泥、海泡石纤维、岩棉、气凝胶、聚酰胺树脂、石英玻璃纤维、陶瓷基复合材料、氟硅酸钠、陶瓷纤维、纳米碳化硅、漂珠、膨胀玻化微珠、阻燃剂、减水剂、缓凝剂、引气剂和水;制备方法包括以下步骤:(1)称取原料、(2)河沙处理、(3)物料制备、(4)筛面料制备、(5)混合搅拌、(6)入模浇注、脱模养护;本发明制得的保温墙具有保温隔热性好、防火性好、抗折抗压强度高、质量轻和制作成本低的优点。
一种Ag3PO4/g‑C3N4复合管状纳米粉体及其制备方法,涉及适用于新能源和环境污水修复方面复合材料的制备技术领域。由g‑C3N4颗粒和磷酸银纳米粒子组成,磷酸银纳米粒子均匀附着在呈管状的g‑C3N4颗粒的管壁和管口上。首先将三聚氯氰、三聚氰胺和尿素溶解于乙腈溶剂中,搅拌混合均匀进行溶剂热法反应,经后处理得到g‑C3N4管状纳米粉体;其次将g‑C3N4粉体超声分散于无水乙醇中,再加入磷酸二氢钠和硝酸银进行超声原位沉淀反应,经后处理即得。通过系列实验结果表明其具有粒度分布较窄、形貌分布均一和粒径可控等特点。该复合粉体具有优异的可见光催化降解环境污水中有机污染物的能力。
本发明公开一种PVDF有机膜改性方法,其将碳纳米管与石墨烯加入到N,N‑二甲基乙酰胺中形成分散液A;将PVDF和溶剂聚乙烯基吡咯烷酮混合形成分散液B,将分散液B加入到分散液A中,搅拌得到铸膜液,置于真空干燥箱中静置脱泡2‑3h;浇铸、刮膜、清洗得到超滤膜。本发明以碳复合材料碳纳米管和石墨烯来改性PVDF,改善了纳米颗粒在铸膜液中的分散性,从而提高了PVDF超滤膜的性能,解决了纳米颗粒容易发生团聚,在铸膜液中分散性差,所制备出的超滤膜亲水性差,纳米颗粒易堵塞膜孔降低了水通量,易污染的问题;本发明改性PVDF有机膜亲水性增加,使水通量增加,提高了机械性能,改善了抗污染性,增加膜的使用寿命。
本发明公开了一种耐高温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,制得的涂料具有抗菌、耐高温低温、耐化学腐蚀等性能,并且应用领域广。
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