本发明涉及一种超高温陶瓷材料的制备方法,包括如下步骤:(1)称取一定质量比例的ZrB2粉体、SiC粉体和B4C粉体加入到乙醇中,加入分散剂超声处理;(2)将步骤(1)得到的混合溶液置于聚四氟乙烯球磨罐中进行球磨;(3)将步骤(2)得到的浆料采用旋转干燥仪进行真空旋转干燥;(4)将步骤(3)中得到的干燥的粉体装入石墨模具,随后进行真空热压烧结得到超高温复合材料。本发明采用纳米级粉体在相对较低的温度下制备了ZrB2‑SiC‑B4C超高温陶瓷复合材料,该方法制备的陶瓷材料具有较小的晶粒尺寸,从而提升了陶瓷材料的力学性能。
本发明属于旅行用品技术领域,具体涉及一种聚丙烯热塑性复合材质的拉杆箱,包括箱体、上框架和下框架,所述上框架和下框架均采用聚丙烯复合材料制成,所述箱体设置有两个,两个所述箱体相互靠近的一侧设有开口,箱体内部形成收纳空间,所述上框架和下框架均为与箱体的开口形状大小一致的矩形环状结构,上框架和下框架的一端通过铰链铰接,上框架和下框架通过卡接组件分别与两个箱体的开口边缘处连接;所述卡接组件主要包括开设在上框架上表面和下框架下表面上的夹槽、夹槽两侧内壁上端固设的夹块和固设在箱体边缘处的卡块,克服了现有技术的不足,采用聚丙烯复合材料制成的边框,成本更低、加工更加方便,整体更加美观。
本发明提供一种碳化硅、二硼化钛复合陶瓷材料的制作方法及其应用,涉及复合材料技术领域,包括以下步骤:将甲基丙烯酸甲酯、交联剂TAIC、聚乙烯吡咯烷酮加入到蒸馏水中,搅拌升温;加入二硼化钛和改性碳纤维粉,球磨5‑10h,再加入碳化硅、钴粉、乳化剂和聚乙二醇,继续球磨球磨10‑20h后,得到混合浆料;向混合浆料中滴加过硫酸铵做引发剂,滴加结束后抽真空,升温至30‑35℃反应,转移注入模具中,45℃保温反应10‑20h后,75℃保温反应2h,最后95℃保温反应30min,取出模具,得到胚体;将干燥后的胚体放入马弗炉中升温排胶;将压制后的胚体置于烧结炉中烧结,本发明杨氏模量适中,硬度高,且具有一定的抗冲击韧性,防御连续多次打击效果好,可以有效对目标起到保护。
本发明提供了一种催化选择性加氢的方法,包括:将化合物和氨硼烷在铜钯@金属有机框架复合材料的催化作用下,在溶剂中反应;所述化合物为端基含有双键或三键的化合物。本申请利用铜钯@金属有机框架复合材料催化氨硼烷原位分解,分解得到的活性氢可直接催化端基含有双键或三键的化合物转化为相对应的产物,不易发生过度加氢的问题。实验结果表明,本申请提供的催化选择性加氢的方法可在8min内完成反应并且对苯乙烯的选择性高达96%。
本发明提供一种金纳米颗粒植入的三维氧化锌纳米网络材料的制备方法,包括以下步骤:S1:采用湿化学法制备金纳米颗粒胶体溶液;S2:于25℃恒温条件下,向所制得的金纳米颗粒胶体溶液中再加入氧化锌前驱体溶液和还原剂溶液,静置5~12小时至反应完全后,经离心提纯,即制得金纳米颗粒植入的三维氧化锌纳米网络材料。本发明首次制备出新型金纳米颗粒植入的三维氧化锌纳米网络结构的复合材料,丰富了金纳米颗粒与纳米氧化锌复合材料的结构种类,其特殊的三维网络状异质结材料具有更大的比表面积和更高的孔隙率,加速光生载流子的分离和迁移,可大幅度提高太阳光利用率及光催化降解性能。
本发明涉及一种GFRP全灌浆套筒。本发明包括套筒主体以及分设在套筒主体两侧的灌浆口和出浆口,套筒主体采用玻璃纤维增强复合材料制备而成的无缝管体。套筒主体的灌浆口和出浆口处均设置有自封闭阀。本发明采用了玻璃纤维增强复合材料型材制作灌浆套筒主体,具有质轻高强、耐腐蚀、密封性好、性能可靠、对电磁波无屏蔽作用等优点。采用电磁波检测技术可以有效地检测出本发明中套筒灌浆的密实性,能够使工作人员准确地判断套筒灌浆的灌浆质量。本发明为装配式混凝土结构预制构件钢筋连接提供了可靠的连接方法,可广泛应用于装配式混凝土结构中,具有广阔的工程应用前景。
本发明公开了一种无毒环保活性炭混合吸附材料及其制备方法,该复合材料由以下按照重量份的原料组成:脱硫活性炭8-15份、石膏粉20-28份、三氧化二锰3-8份、聚合氯化铝0.5-3份。将聚合氯化铝与脱硫活性炭研磨,过筛,制得混合物A;将石膏粉与三氧化二锰加电解水,超声处理,制得混合物B;将混合物A置入混合物B中经过超声处理、烘干、高温煅烧、降温即得。本发明用于制备水处理剂。本发明提供结构稳定的复合材料,具有吸附能力高、对重金属吸附稳定、无污染的无毒环保的优点。
一种预装式变电站组装专用绝缘螺栓,包括螺杆及和螺杆配套使用的螺帽,其特征在于,所述螺杆和螺帽由复合材料注塑成型,其中所述复合材料是由以下质量百分比的组分制成:环氧树脂58%、木塑粉5%、硅油0.5%、氧化聚乙烯1%、硼纤维5%、聚氯乙烯糊树脂5%、硅烷偶联剂2%、环氧固化剂1%、抗氧剂2%、纳米碳化硅2%、表面活性剂1%、硬脂酸钙3%、明矾1%、碳酸钙0.5%、消泡剂0.5%、钛白粉5%、磷钨酸0.5%、氟硅酸钠2%、天然橡胶5%。本发明制备的螺栓采用环氧树脂与木塑粉等材质制成,其不会生锈,制造方便,抗腐蚀,且其具有较好的绝缘性,用在电气设备上,不易导电,使用安全。
本发明一种汽车车门总成,包括车门骨架结构及覆盖连接在其上的车门外板总成,所述车门骨架结构包括车门下部骨架及连接在所述下部骨架上的窗框结构,车门外板总成包括门外板及与所述门外板内侧连接的门外板加强板,所述门外板采用PP复合材料制成,门外板加强板采用PP复合玻纤材料制成。本发明汽车车门总成,采用复合材料制成车门外板,连接在车门骨架上,其质量大大减小,为轻量化部件,满足电动汽车的轻量化要求,不仅具有节能环保的优点,还能够提高电动汽车的续航里程,生产工艺简化,大大降低生产成本,且便于灵活的更换车门外部造型,具有较好的应用前景。
本发明提供了一种用于电缆的铝合金材料,按质量百分比含量,其包括:Fe 0.4‑1.2%、Si 0.1‑0.5%、RE 0.1‑1%、玻璃碳纤维复合材料1‑4.5%、Al 1‑3%、余量为铝合金粉末;本发明还公开了其制备方法,在传统工艺的基础上加以改进,其工艺较简单。同时本发明在铝合金中加入适量稀土元素和Fe、Si以及玻璃碳纤维复合材料,不仅能够起到净化,提高纯度,填补表层缺陷,细化晶粒的作用,还可以提高材料导线性、抗蠕变性、改善合金的腐蚀性能与焊接性能,同时增加铝合金的硬度。
本发明公开了一种耐候电线电缆护套料用改性硅藻土及其制备方法。其由以下重量份的原料制成:硅藻土68-82、聚丁二酸丁二醇酯22-28、聚乙二醇单月桂酸酯2.5-3.5、乙撑双月桂酰胺3-6、锐钛型钛白粉10-15、硫化锌4-8、羊毛酸异丙酯3-4、环氧乙酰蓖麻油酸甲酯12-18、磷酸三钙5-10、异丙基三(十二烷基苯磺酰基)钛酸酯2-3、十六烷基二甲基氧化胺1-2、双(3,5-二叔丁基-4-羟基苄基膦酸单乙酯)镍1-2、助剂3-6。本发明改性后的硅藻土表面具有亲有机端,与有机高聚物相容性提高,界面状态改善,不仅可以改善复合材料的力学性能,还可以显著提高复合材料的耐候性、耐老化性、耐热性等性能,具有重要的经济效益。
一种具有循环通道双腔结构的复合保温板,涉及复合材料技术领域,其基体是安装在水泥面层之外的复合保温材料层,所述的复合保温材料层由外层的软石层,和软石层通过粘接砂浆粘接的硅钙板层,以及和硅钙板层粘接的防冷桥垫块(XPS)层,同水泥面层粘接的气囊结构层构成,其特征在于:所述气囊结构层的外部为起支撑作用的保温条,保温条内置有通过薄膜热合而成的气囊,所述气囊内还设置有空腔通风结构,所述空腔通风结构为双层的空腔,所述第一个空腔为密闭状态,第二个空腔端部设置一塑料管道,通过所述塑料管道和外部空间相连通,所述塑料管一侧设置有热气流智能阀,所述热气流智能阀安装在第二空腔与塑料管连接处。本发明结构合理、装饰效果好、成本低、保温性能好。
本发明公开了一种用于电缆的高强度复合填充材料及其生产方法,通过耐冲击层和轻质层的交替层叠粘结形成若干三明治夹心结构单元,外层的耐冲击层采用高强度橡胶填充材料使得复合材料整体具备较好的力学性能,且具有较强的耐冲击性能,作为芯层的轻质层也有效降低了材料整体的重量,在高耐冲击性能下满足强量化要求。粘结层中采用高分子粘结材料聚芳醚腈搭配单层纤维织物可有效提高多层复合填充材料的整体抗蠕变性能。在单层纤维织物的选材上选用高强度耐冲击纤维材质可进一步强化复合材料的耐冲击性。微米级中空玻璃微珠和微米级短切纤维的合理配比可以显著提高轻质层强度,满足轻量化的同时进一步提高复合填充材料的整体强度。
本发明公开一种MAX@MOm/AOn电触头增强相材料、复合电触头材料及制备方法,为具有核壳结构的MAX@MOm/AOn,其内核为三维材料MAX相,外壳为同内核MAX相材料对应的氧化物颗粒MOm、AOn或复合氧化物层MOm/AOn;采用本发明制备的MAX@MOm/AOn作为增强相制备的Ag/MAX@MOm/AOn复合电触头材料,导电性极佳,硬度适中,加工性良好,可按照实际应用需求加工成各种电触头形状,抗电弧侵蚀性能优异,且节银效果显著,Ag基体中增强相MAX@MOm/AOn含量占复合材料比例最高可达40wt%;制备工艺简单,实用性好,适合大规模生产,适用于接触器、断路器、继电器等低压开关设备中,带来社会和经济价值。
本发明提供了一种轻质多单元天线振子,包括壳体,所述壳体上排列设置有多个单元腔体,所述单元腔体内安装有微带天线,所述壳体使用树脂基碳纤维复合材料或全碳纤维复合材料整体成型制备,所述壳体底部设置有穿过壳体与微带天线连接的射频连接器。本发明还提供了天线振子的生产方法,本发明的优点在于:采用轻质碳纤维材料制作壳体,相对于铝合金材料能够减重三分之一,在实际使用、安装、中转等环节,均能够因重量的减少而大大提高产品性能及工作效率,通过射频连接器穿过壳体与微带天线连接实现电路导通,确保信号的正常。
本发明公开了一种高拉伸强度、耐腐蚀橡胶衬里材料的制备方法,该高拉伸强度、耐腐蚀橡胶衬里材料包括以下原料:天然橡胶、二元乙丙橡胶、高苯乙烯橡胶、纳米氧化锌、硬脂酸、微晶白云母粉、纳米白炭黑、芳纶短纤维、氮化硼/埃洛石纳米管/氮化硅复合材料、硫磺、促进剂。本发明制备的氮化硼/埃洛石纳米管/氮化硅复合材料能够均匀分散于由天然橡胶、二元乙丙橡胶和高苯乙烯橡胶组成的橡胶基体中,能够实现上述三种填料之间的协同增强,使得最终得到的橡胶衬里材料具有优异的的硫化加工性能、力学性能、耐腐蚀性能和耐磨性能且本发明制备方法工艺简单,成本低廉,适合推广。
本发明涉及防腐技术领域,且公开了一种二氧化硅‑聚苯胺‑石墨烯改性环氧树脂防腐材料,一氯乙酸与氧化石墨烯反应,得到羧基化石墨烯,再与对苯二胺反应,得到氨基化石墨烯,二氧化硅与乙烯基三甲氧基硅烷反应,得到乙烯基化二氧化硅,再加入高锰酸钾、浓硫酸,得到羧基化二氧化硅,氨基化石墨烯在过硫酸铵引发下,与苯胺原位聚合,聚苯胺替换COOH中的H,通过价键接枝,形成二氧化硅‑聚苯胺‑石墨烯复合材料,复合材料均匀的分散在环氧树脂里,改善涂层的腐蚀电压,降低涂层的腐蚀电流,提高涂层的抗冲击性,使得二氧化硅‑聚苯胺‑石墨烯改性环氧树脂防腐材料具有优异的机械性能、耐腐蚀性能。
本发明公开了一种木塑复合建筑材料用填料的制备方法,包括如下步骤:(1)填料预处理、(2)改性蛋白制备、(3)改性处理。本发明对填料进行了特殊的改性处理,所得的原料与木塑复合材料的成分间的相容结合性能强,有效的提升了木塑复合材料的整体力学特性,降低了其吸水膨胀率,延长了使用寿命,具有很好的填充使用价值和市场竞争力。
本发明公开了一种隔音降噪电机罩的生产工艺,具体制备过程如下:将烘烤后的阻燃EVA复合片材放在模具上吸塑冷却成型,放入发泡模具中,按压到位,确保产品与模具型面贴合,在模腔内注入发泡料,合模发泡,开模,取出零件,冷却,接着将发泡后产品安放在水切割胎膜上,保证产品贴合到位切除多余孔位;将水切割后的产品使用子母搭扣和绑带固定,得到阻燃发泡电机罩。本发明制备的阻燃剂具有超支化结构能够均匀分散在EVA复合材料中,使得EVA复合材料的阻燃性能均匀,实现很好的防火阻燃效果,解决了现有的EVA材料阻燃性能差,在外界有火源时不能实现对电机很好的防火保护的问题。
本发明公开了一种废旧防水卷材改性后的卷材及制备方法,属于废旧防水卷材的再利用领域。所述防水卷材包括:基材层,基材层上、下表面分别设有第一、第二防水层,所述第一防水层上表面设有防水加强层,第二防水层下表面设有PE保护膜,其中,防水层为废旧防水卷材改性沥青层,防水加强层为聚苯乙烯/氧化石墨烯纳米复合材料层。所述制备步骤包括:(1)废旧防水卷材改性沥青的制备;(2)聚苯乙烯/氧化石墨烯纳米复合材料的制备;(3)防水卷材的制备。本发明不仅解决了废旧防水卷材的处理问题,避免了焚烧或者自然废弃导致的环境污染,还大大提高了资源利用率,实现废旧防水卷材的再利用,降低了使用成本,具有较好的应用价值。
本发明公开了一种实验室台面专用防火抗冲击理化板材,包括理化板芯材和理化膜,理化膜由改性环氧树脂复合材料制成,改性环氧树脂复合材料的原料包括:四溴双酚A环氧树脂、不饱和聚酯树脂、聚苯硫醚、高氯化聚乙烯、苯并恶嗪树脂、二甲基二对氨基苯基硅烷、二间氨基苯基甲基膦酸酯、双酚A二乙基亚磷酸酯、纳米碳酸钙、纳米氧化铝、氧化石墨烯、聚丙烯酸酯橡胶改性纳米二氧化硅、纳米氧化钇、阻燃剂;阻燃剂由纳米氢氧化镁、蒙脱土、硅灰石、海泡石、纳米锡酸锌、聚磷酸铵、季戊四醇、氯化石蜡混合而成。本发明提出的实验室台面专用防火抗冲击理化板材,其耐腐蚀性好,防火性能和抗冲击性能优异,使用寿命长。
本发明公开了一种耐低温环保的玻璃钢化粪池的制备方法,涉及玻璃钢制备技术领域,包括以下步骤:向正硅酸乙酯中加入水、乙醇、硝酸镁,搅拌,静置水解,凝胶化,老化,对其进行热处理,然后置于果糖水溶液中,水热反应,得二氧化硅‑碳微球复合材料;向不饱和聚酯树脂中加入硅烷偶联剂、轻质碳酸钙、锻造石英砂、二氧化硅‑碳微球复合材料、甲基丙烯酸甲酯‑丁二烯‑苯乙烯三元共聚物、促进剂、N‑异丙基‑N`‑苯基对苯二胺、苯骈三氮唑、邻苯二甲酸二辛脂、己二酸二异癸酯、玄武岩纤维、玻璃纤维,搅拌,再加入固化剂,注入模具,固化成型。本发明的玻璃钢化粪池具有较好的耐腐蚀、耐低温性能,还能有效吸附微量重金属污染物和异味气体。
本发明公开一种纳米纤维素增强聚丙烯发泡材料及其制备方法,其由以下组分按重量份组成:聚丙烯88‑97.8份;纤维素2‑10份;相容剂0.2‑2份;超临界流体,为聚丙烯重量的1‑10%。本发明利用马来酸酐接枝聚丙烯作为相容剂来改善聚丙烯和纳米纤维素的界面,使复合材料具有高强度和高模量。同时,纳米纤维素一在聚丙烯中形成填料网络,增强聚丙烯的熔体强度;还可作为聚丙烯的晶体成核剂,提高聚丙烯的发泡能力。利用挤出共混的方法制备聚丙烯/纳米纤维素复合材料,其工艺简单,适合大批量工业化生产。
本发明公开了一种耐高温刹车片,包括钢板、隔热层和摩擦块;摩擦块由酚醛树脂复合材料制备而成;述酚醛树脂复合材料的原料按重量份包括:酚醛树脂15‑30份、环氧树脂3‑10份、有机硅树脂3‑10份、碳纤维5‑10份、芳纶纤维3‑10份、石英纤维2‑8份、钛酸钾镁片晶12‑30份、钛酸铁钠片晶5‑15份、铁钛粉15‑30份、刚玉粉2‑10份、重晶石粉3‑10份、铝粉2‑8份、滑石粉1‑3份、氧化铁1‑5份、二氧化锆2‑8份、石油焦2‑8份、天然石墨1‑3份、竹炭2‑5份、石墨烯2‑5份。本发明提出的耐高温刹车片,其耐高温性能优异,抗冲击性能和热稳定性能好,耐磨损性能高,热膨胀率小,使用寿命长。
本发明公开了一种具有电磁屏蔽功能的高强度纤维板及其制备方法,其特征在于,硅酸酯在酸性条件下会发生水解和聚合,形成凝胶,加入小麦秸秆后,会对小麦秸秆进行包裹,最终干燥后形成将气凝胶,一方面增加了纤维板的抗压强度、抗裂强度,使材料的憎水性提升,另一方面促进了小麦秸秆的分散程度,并且包裹后小麦秸秆的各项性能都大大提高;气凝胶质轻,坚固耐用,导热率低,绝缘能力强,可以显著的提高复合材料的保温性能,阻燃性能,延长使用寿命,使复合材料能更好的应用到各领域;配合添加短切碳纤维,赋予该材料可以电磁屏蔽的功能,同时解决了碳纤维分布不均匀的现象。
本发明公开一种中空结构的碳包覆硅负极材料的制备方法,包括:对铜粉进行清洗,得到预处理铜粉;将硅烷偶联剂、有机溶剂按照质量比1:1加入去离子水中溶解形成硅烷化处理液;将预处理铜粉加入硅烷化处理液中,在水浴加热条件下充分搅拌,静置、干燥得硅烷化铜粉;将硅烷化铜粉、有机碳源和溶剂混合均匀,干燥得到前驱物;初步烧结得硅/碳/氧化铜复合材料;经酸洗溶液去除其中的金属离子,得到中空结构的硅/碳复合材料;二次烧结处理即可得到中空结构的碳包覆硅负极材料。本发明制备的负极材料中的硅能够均匀分布在碳包覆层的内层,中空的结构能够有效抑制硅充放电过程中的硅体积效应,有效提高材料的循环稳定性。
本发明公开了一种煤矿专用高耐磨电缆,包括护套和包覆在护套内的多根缆芯,缆芯由导体以及包覆在导体外的绝缘层组成;护套采用改性天然橡胶复合材料制备而成,改性天然橡胶复合材料的原料包括:天然橡胶、丁腈橡胶、顺丁橡胶、改性炭黑、海泡石粉、膨润土、云母粉、氧化锌、硬脂酸、硫磺、防老剂4010NA、防老剂RD、防老剂MB、微晶蜡、促进剂DM、促进剂CZ、硅烷偶联剂、环氧妥尔油酸丁酯。本发明提出的煤矿专用高耐磨电缆,其强度高、耐磨性好,耐老化性能优异,能够满足煤矿领域对电缆的使用要求。
本发明涉及一种新型太阳能冰箱。包括冰箱箱体、太阳能光伏供电装置、直流变频压缩机、第一冷凝器、毛细管、第一蒸发器、吸附床、第二冷凝器、控制阀、储液罐、第二蒸发器;其中太阳能光伏供电装置包括光伏电池和控制器;所述光伏电池表面覆盖有由选择性反射膜和选择性发射膜复合制成的光谱选择性复合材料层;所述光伏电池和吸附床构成复合吸附床。本发明通过太阳能平板式吸附制冷系统和太阳能光伏直流制冷系统的整合实现光伏光热综合利用,利用辐射制冷技术进一步提高吸附制冷系统的制冷效率,并可采用廉价的非晶硅光伏电池实现较高的光伏发电效率,显著提高了太阳能冰箱的总效率。
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