本发明涉及一种一体袋压成型出来的高铁卧铺梯子和扶手的成型工艺,包括如下步骤:步骤1:尼龙风管的选材;步骤2:阻燃碳纤维预浸料的选材;步骤3:根据铺层结构顺序,从外到内依次为:3K斜纹阻燃预浸料、单向碳纤维预浸料、泡沫层,料片层、片胶层、金属层;步骤4:尼龙风管布置;步骤5:复合材料的固化成型,做成梯子、扶手粗胚;将上模和下模合好后,将模具放上热压机台,根据梯子、扶手成型工艺要求设定热压机工作参数。本发明提供的一体袋压成型出来的高铁卧铺梯子和扶手及其成型工艺,产品层间结构好,外部轮廓流畅,无拼接缝,尺寸精度高;与其他金属材料相比,同样达到阻燃的目的,且质量更轻,强度更高,化学稳定性更好。
用于平板预成型体纤维渗透率的测量装置及其方法,属于复合材料层合板制作领域,具体涉及一种用于平板预成型体纤维渗透率的测量装置及其方法。本发明针对现有的缺陷,提供了一种测量过程简单、易操作、简便高效、避免成本浪费的体纤维渗透率的测量装置及其方法。本发明包括以下步骤:将模具清洁后,均匀涂抹脱模剂,并依次铺放纤维预制体、脱模布、导流网;在树脂流动方向平行放置传感器监测树脂流动的前锋位置;开启真空泵将模具抽真空,树脂充模流动,浸渍纤维预制体,利用传感器记录不同时刻对应的树脂流动的前锋位置,将记录的充模时间和充模前锋代入公式计算出平板预成型体纤维的渗透率。本发明主要应用于测量平板预成型体的纤维渗透率。
本发明公开的一种能够改变雷电附着点的抗雷击金属单元,包括若干个呈矩阵状依次排列的抗雷击单元重复结构,抗雷击单元重复结构呈螺旋状,抗雷击单元重复结构具体由单根金属丝缠绕组成;本发明还公开了一种能够改变雷电附着点的金属单元的制备方法,即通过制备CAD模型,然后通过冲压机压制成重复结构,最后通过退火处理形成抗雷击单元。本发明的抗雷击金属单元结构简单,成本低,使用方便,该抗雷击单元不仅能为复合材料提供良好的雷电防护效果,而且最终改变雷电的附着点和传导方向。通过改变抗雷击单元的形状、匝数、丝径、间距等,可以调整抗雷击单元的电容和电感,从而控制表面感应电场和磁场的强度和雷电附着点偏移距离。
本发明公开了一种低气味和防尘的车用内饰聚丙烯组合物及其制备方法。一种低气味和防尘的车用内饰聚丙烯组合物由以下质量份的原料组成:65~85份聚丙烯,5~15份抗冲击剂,10~20份填料,0.1~0.5份抗氧剂,0.5~1.0除气味剂,0.2~1.0份防尘剂。同时也公开了这种低气味和防尘的车用内饰聚丙烯组合物的制备方法。本发明的聚丙烯复合材料气味低,能满足汽车企业的气味要求;表面体积电阻率较低,能满足永久防尘要求;机械性能优异,刚韧平衡良好,成型性好。
本发明公开了一种卡车空滤专用耐候型增强聚丙烯材料及其制备方法,所述材料包括如下重量份的成分:聚丙烯:590份,滑石粉:30~40份,无碱玻璃纤维短切丝:310份,耐候助剂:15~17份,相容剂:50份,液体助剂:1.5份,黑色母:10份,稳定助剂:3份。所述材料具有较好的刚性、尺寸稳定性、耐热性等机械性能,改善复合材料的表面浮纤,在热老化防护方面也很好的效果,可有效提高抗热氧化。
本发明公开了一种新型改进散热电动冲床,其特征在于,包括底座(1),在底座(1)上设置滑柱(2),在滑柱(2)上设置冲头(3),在滑柱(2)顶部设置固定键(4),在滑柱(2)一侧设置电机(5),另一侧设置转子(6),在转子(6)上设置摇柄(7),在电机(5)上设置通风口(8),本发明的有益效果是:本发明设计合理,结构简单。该新型改进散热电动冲床在工作时,将达到预期效果,大多滑柱都需要有耐高温要求配置,而此发明从材料上达到了要求,滑柱采用加强复合材料,使其加固提高使用安全性。
本发明公开了一种新型消音切纸机,其特征在于,包括机体(1),在机体(1)内设置压力表(2),在机体(1)上设置工作台(3),在工作台(3)上设置切刀(4),在切刀(4)上设置数显屏幕(5),在数显屏幕(5)旁设置控制面板(6),在机体(1)旁设置导线箱(7),在机体(1)底部设置轮子(8),在轮子(8)上设置消音三角带(9),在轮子(8)旁设置刹车(10),本发明的有益效果是:本发明设计合理,结构简单。该新型消音切纸机在工作时,将达到预期效果,大多切刀都需要有耐高温要求配置,而此发明从材料上达到了要求,切刀采用加强复合材料,使其加固提高使用安全性。
本发明公开了一种吸波预浸料及其制备方法,制备方法包括:将树脂热熔,在热熔的树脂中加入石墨烯以形成混合物;将混合物制成胶膜;以及将纤维布和胶膜热压浸润,制得吸波预浸料。本发明将三维石墨烯加入树脂,制备成胶膜,再将胶膜与纤维布预压成预浸料,由于吸波预浸料中含有石墨烯/三维石墨烯材料,石墨烯/三维石墨烯具有重量轻、厚度薄、柔性好、可压缩以及吸波性能优异等特点,通过添加不同体积分数的三维石墨烯,可实现不同频段高吸收的预浸料,然后根据需要进行铺层,可以得到具有隐身作用的吸波复合材料。相比传统吸波材料,可作为未来隐身武器装备的潜在应用材料。
本发明公开了一种内墙的除甲醛乳胶漆及其制备方法,一种内墙的除甲醛乳胶漆主要包括VAE乳液:30‑40份;除甲醛助剂:0.5‑5份;超细硅酸铝:1‑3份;填料:20‑40份;纳米SiO2:5‑10份;增稠剂:2‑5份;分散剂:0.5‑2份;消泡剂:1‑3份;水:15‑30份。所述除甲醛助剂为二氧化钛‑石墨烯复合材料,将二氧化钛负载在石墨烯上,增强了TiO2的光催化效率。本发明先将超细硅酸铝、填料、纳米SiO2粉体、分散剂、水混合研磨,然后混入其他试剂,逐步加速混合制备乳胶漆。本发明制备的乳液性能均一,低气味,净化甲醛的效率显著。
本发明属于复合材料的技术领域,提供了一种碳纤维复合成型新能源汽车外壳及制备方法。该方法通过制备含有尼龙和发泡剂的膏状碳纤维,然后依次在室温下进行一次模压、在低温加热下进行二次模压及发泡、ABS扑粉后在高温加热下进行三次模压,制得碳纤维复合汽车外壳。与传统方法相比,本发明制备的复合成型新能源汽车外壳,克服了一次热塑熔融难以均匀得到大件碳纤维复合件的缺陷,而且得到的碳纤维复合大件分散均匀,树脂与碳纤维交织紧密均匀,所得材料机械性能优异,并且生产工艺简单、生产效率高,可广泛用于新能源汽车制造领域。
本发明涉及一种蛋白土复合甲醛净化材料及其制备方法,属于非金属矿物材料和环境工程领域。本发明以蛋白土为载体,氨基硅烷为改性剂,通过表面接枝改性法在蛋白土表面增加氨基基团,制备出一种蛋白土复合甲醛净化材料。该材料利用氨基基团对甲醛较强的亲和能力,通过在蛋白土表面接枝改性,增加其表面的氨基基团,使得所得复合材料对气体甲醛污染物捕捉性能极大提高,解决了天然蛋白土对甲醛吸附净化能力较低的问题;而且所需原料廉价易得,制备工艺简单、反应条件温和,在室内甲醛气体净化领域具有较大的应用价值。
本发明公开了一种基于SiC的负极材料及锂离子电池。所述负极材料制备方法包括如下步骤:S1.利用气相合成法制备尺寸在50~100纳米范围内的硅纳米颗粒;S2.将硅纳米颗粒与一定比例的石墨混匀,球磨制备Si/C复合物;S3.采用喷雾干燥法制备球形或近球形的酚醛树脂包覆Si/C复合材料的前驱体;S4.对S3的前驱体进行高温焙烧,得到核壳结构的碳包覆SiC负极材料。本发明碳包覆Si的“壳‑核”结构有效抑制了Si金属在嵌锂过程中的膨胀,改善了锂离子电池的循环性能。在混浆工序中,加入人造石墨,改善电池循环性能;所述导电胶具有一定的柔韧性,可以进一步吸收Si金属膨胀产生的应力,改善电池循环性能;电解液中增加VC的含量,有利于改善电池的首次效率和循环性能。
本发明公开了一种芳纶纤维的湿热老化评价方法,所述方法步骤如下:(1)对芳纶纤维复合样品进行裁剪制样,用无水酒精清洗表面,然后在烘箱中烘至恒重,将芳纶纤维样品分为对照组与老化组;(2)将老化组芳纶纤维样品进行湿热老化试验;(3)将经过湿热老化试验后的芳纶纤维样品与未经老化的芳纶纤维复合材料样品分别进行XRD测试;(4)以湿热老化时间为横坐标、XRD测试借由谢乐公式计算出的芳纶纤维晶区大小为纵坐标绘图,用以表示芳纶纤维的湿热老化程度。本发明操作简便,对样品无损伤,通过XRD分析湿热老化后的芳纶纤维以得到的衍射图计算纤维晶区大小,可以简单评价芳纶纤维的老化程度,晶区逐渐变小说明老化程度逐渐加深。
一种硬碳/石墨复合锂离子电池负极材料,属于锂离子电池负极材料领域。其特征在于:利用磁力搅拌研磨的方法,对天然鳞片石墨进行研磨或撞击,得到一种纳米碳材料,再经高温热解制得的。该材料的外层是无定型的硬碳材料,内部则保留了石墨原来的层状结构,因此是一种硬碳和石墨的复合材料。与商品石墨负极材料相比,该材料具有更高的比容量,更好的循环性能和倍率性能。该材料的制备方法简单高效,可应用于电能存储领域。
本发明公开了一种Li3V2(PO4)3纳米晶/导电聚合物(简写为LVP/CP)的无碳锂离子电池正极材料的制备方法,以磷酸钒锂和导电聚合物为主要原材料,采用改进水热法制备了磷酸钒锂纳米晶,磷酸钒锂晶粒纳米效应为制备性能优异的锂离子电池正极材料奠定了基础;并采用微波辅助水热法,自组装合成了核壳结构的Li3V2(PO4)3/导电聚合物纳米复合材料,效率高,可控性好,所得的导电聚合物包覆层提供快速导电网络通道,使Li3V2(PO4)3/导电聚合物复合电极材料的电化学性能显著提高,该正极材料组装成电池具有优异的倍率性能和循环稳定性,为制备高能锂离子电池正极材料提供了一种可能。
本发明公开了一种磷腈/三嗪双基分子微交联阻燃体系及其阻燃热塑性树脂,该阻燃体系由20~100份端基为羟基或胺基的磷腈/三嗪双基分子,0.2~20份端基为3个或以上环氧基团的化合物,0~30份磷酸类阻燃剂,0~30份金属氧化物或氢氧化物和0~20份纳米阻燃剂组成。将上述阻燃体系与热塑性树脂混合,在加工温度高于160℃的条件下熔融共混,使环氧基团与磷腈/三嗪双基分子中的羟基或胺基反应,形成微交联阻燃树脂。该阻燃体系解决了阻燃剂在热塑性树脂中的易分散、相容性差易迁移和析出的问题;均匀分布的微交联网络结构可有效传递应力,使复合材料的强度、刚性和热稳定性同时得到提高,并且在燃烧过程中能生成更多更稳定的炭层,能够隔热、隔氧,从而提高了阻燃效率。
本发明涉及3D打印技术领域,尤其涉及一种短纤维和光敏树脂光固化复合成形装置。包括树脂槽,设置在树脂槽内的工作台以及设置在树脂槽上端的喷料喷头和第一激光器和第二激光器,所述工作台通过一侧传动装置带动上下移动,所述喷料喷头与配料装置连通;所述第一激光器、第二激光器,对应设置有第一扫描镜、第二扫描镜,所述第一激光器发出的激光经过第一扫描镜后射向树脂槽从而固化树脂打印产品;所述第二激光器发出的激光经过第二扫描镜后射向树脂槽对打印层进行轮廓信息切割。发明的效益是改变了现有单一模态打印成形,将复合材料喷射成形工艺与光固化成形,采用两种模态(纯树脂材料、增强材料)打印成形。提高了产品强度与成型品质。
本发明属于先进纳米复合材料与技术领域,具体为一种高度分散二氧化硅纳米管负载镍催化剂及其制备方法。本发明首先采用微乳液法,把二氧化硅前驱体在碱性条件下水解,在碳纳米管表面包覆一层均匀的二氧化硅,形成碳纳米管‑二氧化硅核壳结构。然后,利用水热法,将碳纳米管‑二氧化硅核壳结构和镍的前驱体在碱性条件下处理,得到碳纳米管‑二氧化硅‑镍硅酸盐前驱体三层核壳结构。经过高温煅烧,除去碳纳米管模板,得到二氧化硅‑镍硅酸盐核壳结构。最后,用高温还原法,将镍硅酸盐前驱体原位分解为高度分散的镍纳米粒颗粒负载在二氧化硅纳米管表面。该制备方法能够保证在高的镍负载量情况下,仍然保证镍纳米颗粒的高分散度。
本发明公开了一种可塑性纤维增强树脂基牙周夹板材料的制备,包括以下步骤:1)石英纤维表面浸润剂的去除;2)石英纤维表面硅烷化处理;3)树脂的配置;4)纤维浸胶;5)复合物预聚合。本发明通过去除石英纤维表面浸润剂,硅烷化处理纤维表面,由此在纤维表面获得活性基团,提高了石英纤维与树脂的相容性;通过精确地控制树脂预聚合的过程,提高了可塑性夹板的临床操作性能,并且通过光固化的方式使树脂完成聚合从而保证材料的强度。本发明将树脂基质预聚合的概念引入牙周夹板材料领域,在保证材料机械性能,粘结强度的同时提高临床可塑性,对复合材料临床推广方面具有巨大的应用潜力。
本发明涉及一种纳米复合物钛基光‑类芬顿试剂及其制备方法和应用,制备方法包括以下步骤:(1)将碳化铝钛粉末与氢氟酸溶液混合,搅拌反应,然后离心、洗涤、干燥,得到第一产物;(2)将第一产物分散在溶剂中,搅拌处理,室温下,加入过氧化氢,静置,然后加溶剂进一步稀释,离心,取上清液,得到目标产物;该试剂为氧化钛/多孔单层碳化钛复合材料,氧化钛由碳化钛片层上的过渡金属Ti原位氧化而成,部分氧化钛从碳化钛片层上脱落,在碳化钛片层上形成微孔。与现有技术相比,本发明克服了传统铁基试剂对工作环境pH的苛刻要求,不产生铁泥,使用剂量低,环境毒性低。使用成本低,可放量生产。
本发明提供了一种使用复合除味剂制备低气味、低散发丙烯腈‑丁二烯‑苯乙烯三元共聚树脂(Acrylonitrile butadiene Styrene copolymers,ABS)材料的方法。一种使用复合除味剂制备低气味、低散发的ABS材料,由以下重量份数的原料制备而成,ABS 86~97.4重量份,增韧剂0~5重量份,抗氧剂0.4~4重量份,紫外光吸收剂0.2~4重量份,第一除味剂用量1~5重量份,第二除味剂用量1~5重量份。所述第一除味剂为有效物质含量为55%~88%的萃取型除味剂,第二除味剂为负载特殊物质的吸附型除味剂。本发明提供了上述低气味低散发的ABS材料的制备方法。通过本发明制备复合材料不仅制备工艺简单,成本低而且材料力学性能优异、气味等级低、散发量小。
本发明涉及一种锌离子检测方法及锌离子检测用发光纳米探针的制备方法。该发光纳米探针由半胱氨酸、铜纳米团簇、羟乙基脱乙酰壳多糖纳米凝胶复合材料制备而成。基于CuNCs@GC溶液的聚集诱导发光效应的发光纳米探针检测锌离子,具有快速简便,技术要求低,灵敏度高,检出限低,线性范围宽,选择性好等优点,并且在优化后的实验条件下,可成功应用于食品中微量元素锌的检测以及生物活细胞中锌离子的成像。
本发明公开了一种原位模板法制备多孔碳材料的方法及应用,属于功能材料中多孔碳材料的制备及锂硫电池正极材料制备技术领域。本发明方法具体为以海藻酸盐为碳源,采用原位模板法,通过海藻酸盐及碳酸根离子与钙离子反应,生成多孔碳前驱体,碳化除钙制备多孔碳材料,并制备高硫含量硫碳复合材料正极的方法。本发明所制备的多孔碳具有规则的球型孔具有大的中孔孔容积;以其为载体,制备的碳硫正极材料中硫的质量百分含量高达80%。将制备的碳硫复合正极材料用于锂硫电池,具有较好的电化学性能。
本发明提供了一种硅碳材料及其制备方法,涉及锂离子电池负极材料技术领域。该方法制备得到的硅碳材料为一种硅碳介孔核壳结构的复合材料,纳米硅和介孔碳作为基底,外层包覆有一层碳外壳,该结构可以充分发挥硅与碳的协同效应,使得本发明硅碳材料具有较高的电化学容量以及可吸收应力,进而提高该材料的导电性,同时特有的核壳结构也可以维持硅材料的稳定。此外,本发明硅碳材料可广泛应用于锂离子电池负极领域,具有制备方法简单,绿色环保,可适用于工业化大规模生产的优点。
本发明属于相变储热材料技术领域,具体涉及一种多孔细菌纤维素复合相变储热材料及其制备方法。该复合相变储热材料,按质量分数计,包括:无机水合盐类相变材料50‑80 wt%,多孔细菌纤维素5‑45 wt%,表面活性剂5‑8 wt%。该复合材料以多孔细菌纤维素为支撑材料,无机水合盐为相变材料,通过多孔的毛细吸附作用及表面活性剂的自组装作用,无机水合盐进入多孔的细菌纤维素得到复合的相变材料。本发明在表面活性剂的帮助下,通过超声作用得到稳定的乳液,将熔融的无机水合盐相变材料如六水氯化钙或其它水合盐,加入乳液中得到混合溶液;然后将多孔细菌纤维素放置在溶液中,置于真空烘箱中,得到相变潜热高、导热性能好且成本低廉的新型复合定形相变储热材料。
本发明提供了一种纳米g‑C3N4添加陶瓷结合剂的制备方法,属于纳米复合材料和机械加工领域。具体制备方法的步骤为:制备g‑C3N4并将其纳米化;提供CaO‑Na2O‑B2O3‑Al2O3‑SiO2基础陶瓷结合剂粉末;将制备的纳米g‑C3N4按0.05%~1wt%与基础陶瓷结合剂均匀分散,制得纳米g‑C3N4添加的陶瓷结合剂。由于普通陶瓷结合剂具有烧结温度高,磨削热量大,限制了陶瓷磨具的发展。本发明通过纳米g‑C3N4的添加降低了陶瓷结合剂的烧结温度,并且将该新型纳米陶瓷结合剂应用于普通陶瓷磨具或超硬材料陶瓷磨具的制备,能够使磨具还具有一定的自润滑作用,可以降低磨削温度、提高磨具耐用度和工件加工精度,从而拓展陶瓷磨具在磨削加工领域的应用范围。
本发明公开了一种可控的熔丝沉积型混合3D打印喷头及打印机,涉及3D打印设备技术领域,所述喷头包括:中间熔融室,所述中间熔融室熔融第一材质;第一外部熔融室,所述第一外部熔融室熔融第二材质;第一隔层,所述第一隔层设置在所述中间熔融室和第一外部熔融室之间;第一喷嘴,所述第一喷嘴设置在所述中间熔融室的下方;第二喷嘴,所述第二喷嘴设置在所述第一外部熔融室的下方。通过上述装置解决了现有技术中光固化成形、选择性激光烧结、叠层实体制造均只能对单一的材料进行打印,而熔融沉积成形使用多个喷头时难以实现复合材料制品的成型,结构复杂,成本较高,且不易实现材料定位的技术问题。
本发明涉及一种插座用连续长玻纤阻燃增强PP材料及制备方法,该材料包括以下组分和重量百分含量:聚丙烯41‑61%,阻燃剂5‑21%,玻璃纤维10‑20%,阻燃协效剂10‑20%,相容剂2‑13%,抗氧剂0.1‑1.2%,防玻纤外露剂0.1‑1.2%。按重量配比称取原料放入高混机中混合2‑6分钟,出料,然后通过双螺杆挤出机塑化、通过浸润模具对玻纤进行浸润和包覆,最后拉条造粒,即得。本发明制得的复合材料具有高强度、高阻燃、良外观、高抗热性、高起燃温度、高耐漏电起痕等,可以广泛用于开关插座等领域。
本发明涉及一种高分子陶瓷耐磨涂层及其制备方法,以本身不具耐磨性的双酚A型中温环氧结构胶作为耐磨涂层的基体粘结材料,配合高硬度高耐磨的SiC陶瓷颗粒、高模量比的碳纤维、聚氨酯、偶联剂等助剂,利用组合粒径的SiC陶瓷颗粒提高结构胶基体的耐冲蚀磨损性能,并充分考虑SiC颗粒与结构胶基体的分散与结合、涂层与Q235钢基体的结合,最终形成一种结构型非金属复合材料耐磨涂层。该涂层的制备和涂覆工艺较为简单,容易操作,涂层制备成本较低,具有很高的实用价值和经济价值。
本发明提供了一种聚丙烯抗菌塑料,由如下重量份数的原料制成:聚丙烯70‑80份、高密度聚乙烯10‑15份、低密度聚乙烯10‑15份、丁二烯3‑4份、偶联剂1‑2份、9,10‑二羟基硬脂酸3‑5份、纳米氢氧化铝0.5‑1份、山梨酸0.5‑2份、磷酸钙0.1‑1份、苯乙烯1‑2份和抗菌剂0.5‑1.5份;所述抗菌剂由如下重量份数的组分制成:壳聚糖4‑7份,纳米二氧化钛15‑20份和聚六亚甲基胍丙酸盐6‑9份。本发明所述聚丙烯抗菌塑料,通过加入复合抗菌剂,提高聚丙烯复合材料的抗菌与耐热性能,不仅抗菌性能良好,还具有较好的力学性能。本发明还提供了所述聚丙烯抗菌塑料的制备方法,工艺比较简单,生产成本较低。
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