本发明提供一种机械用橡胶材料的制备方法,包括以下步骤:a、将环氧天然橡胶、乙丙橡胶和丁苯橡胶混合混炼,再加入改性陶土乳液,搅拌得到混合物一;b、将改性橡胶乳液、改性沥青乳液、偶联剂和消泡剂混合,搅拌、加热,得到混合物二;c、将硅藻土、二氧化硅粉末、阴离子表面活性剂和去离子水混合打浆,调节pH,再加入复合材料,搅拌得到混合物三;d、将混合物一、混合物二、混合物三导入混料机中,加入交联剂,搅拌混合,再用双螺杆挤出机挤出成型。本发明可以显著提高制备出的橡胶的耐拉伸和抗老化性能。
本发明公开了一种具有自适应功能的耐磨齿轮及其制造方法。目的在于提供一种具有压力、温度自适应功能的耐磨齿轮,尤其在齿轮温度瞬间升高时,这种齿轮能较长时间地保持良好的传动能力。为克服齿轮传统机械加工方式难以制备TiNi合金/陶瓷仿生结构材料齿轮的难题,本发明采用选区激光熔化技术(SLM)按照如下步骤制备齿轮:选取混合单质粉末、TiNi合金粉末或TiNi合金/陶瓷复合材料粉末,将齿轮的二维切片模型导入3D打印成型装置的控制系统,设定基于SLM的3D打印工艺参数,在真空/惰性气体保护下进行齿轮的3D打印成型,成型齿轮在真空/惰性气体保护下热处理。该齿轮在高载荷下,使用寿命得到了极大的提升,是一种具有广泛应用前景的新型高性能齿轮。
本发明公开了一种连续异构型大面积冲击监测网络及冲击区域定位方法,属于航空航天智能结构技术领域。连续异构型大面积冲击监测网络由线型压电传感器连续串联阵列和线型压电传感器离散独立阵列交替排列组成,整个监测网络嵌入飞行器复合材料结构内部或者布置于结构表面形成智能蒙皮。当结构遭受外界物体冲击时,监测网络输出冲击响应信号,冲击响应信号经过数字化后,由冲击区域定位方法判断冲击发生的位置。本发明能够极大的减少飞行器智能蒙皮大面积冲击监测时所需的传感器引线数量及冲击监测系统所需数据采集通道数,可以降低冲击监测系统处理器复杂度并降低在计算冲击位置时所需的功耗,从而提高冲击监测系统可靠性。 1
本发明提供了一种氮掺杂多孔碳包覆硅纳米颗粒的复合纳米纤维及制备。所述的氮掺杂多孔碳包覆硅纳米颗粒的复合纳米纤维,其特征在于,其制备方法包括:采用静电纺丝的方法制备得到硅纳米颗粒/聚乙烯吡咯烷酮/聚甲基丙烯酸甲酯复合纳米纤维;通过原位聚合包覆聚吡咯;再通过碳化过程得到氮掺杂多孔碳包覆硅纳米颗粒的复合纳米纤维。本发明制备的复合材料具有形貌可控的特点,聚吡咯衍生的氮掺杂多孔碳材料均匀地包覆硅纳米颗粒上,避免了硅团聚的问题,减少了硅体积变化带来的影响,具有比表面积高、孔隙率高、导电性好、物理化学性质稳定等优点。
本发明公开一种形状记忆环氧树脂预浸料及其制备方法,涉及高分子合成技术领域,所述制备方法包括如下步骤:S1:将环氧树脂单体预热,加入促进剂,恒温搅拌后,得到中间产物A;S2:在所述中间产物A中加入催化剂与改性剂,恒温搅拌后,得到液态形状记忆环氧树脂;S3:将所述液态形状记忆环氧树脂预热,加入固态树脂,恒温搅拌,得到适用于预浸料制备的形状记忆环氧树脂;S4:通过涂膜机将所述适用于预浸料制备的形状记忆环氧树脂制备成树脂胶膜;S5:通过预浸机,将所述树脂胶膜与连续纤维进行预浸,得到形状记忆环氧树脂预浸料。本发明提供的形状记忆环氧树脂预浸料,提高了形状记忆环氧树脂复合材料的力学性能。
本发明提出一种低乳液添加量除甲醛乳胶漆,属于建筑涂料技术领域,所述乳胶漆由包括如下重量份数的原料制备而成:分散剂0.3~2;消泡剂0.1~1;润湿剂0.1~2;防冻剂0.5~3;纤维素0.1~1;pH调节剂0.05~0.2;钛白粉8~20;碳酸钙5~25;煅烧高岭土1~15;硅藻土1~10;成膜助剂0.5~2;遮盖聚合物1~10;除甲醛乳液12~20;增稠剂0.1~1.5;乙烯脲贝壳粉复合材料1~10;杀菌剂0.1~0.3;水10~30。本发明提出的低乳液添加量除甲醛乳胶漆,主要应用于室内装饰涂料等领域,通过物理吸附和化学反应结合作用,除甲醛乳液添加量减少,除甲醛效率高,除甲醛的持久性好,适用于工业化大规模生产。
本发明属于材料技术领域,具体涉及一种抗沾污隐形彩涂板及其制备方法。该彩涂板包括依次层叠设置的面涂层、底涂层、第一钝化层、基板、第二钝化层和背涂层;其中,面涂层中,2‑乙基‑2‑丁基‑1,3‑丙二醇配合2‑溴‑2‑硝基丙烷‑1,3‑二醇提高了面涂层表面的粗糙程度,改善其疏水性能,提高彩涂板的抗沾污性;纳米二氧化钛能够将面涂层表面的有机物等污染物催化分解,加入硅灰石粉能够增强纳米二氧化钛的催化特性,进一步提高面涂层的抗沾污性。面涂层还包括空心微珠/碳纳米管/环氧树脂以及碳化硅/碳纤维复合材料,实现彩涂板的隐形功能。而且,本发明提供的彩涂板具有较高的强度和耐候性,制备方法简单,适合工业化生产。
本发明公开了一种建筑节能相变储能蜂窝板及制备方法,该相变储能蜂窝板以石蜡/膨胀石墨复合相变储能材料为相变物质,以铝制蜂窝板为芯板、以中密度纤维板为表层板,将相变材料填充到蜂窝板的蜂窝中,以环氧树脂为粘结剂,通过冷压制备而成。此方法制备的相变储能复合板,解决了目前相变储能材料普遍存在的渗漏、利用率低及耐久性差等关键问题。复合材料比石蜡的储热时间缩短了36.3%,放热时间缩短了34.0%。膨胀石墨的添加改善了石蜡放热不均匀的问题。制备的相变储能蜂窝板力学性能较为稳定,静曲强度为12.4MPa,弹性模量为2.4MPa,内结合强度为0.35MPa。相变储能蜂窝板的放热时间相比普通蜂窝板用时延长了80‑85%。
本发明的实施方式提供了玻璃组合物、可纤维化玻璃组合物和由这样的组合物形成的玻璃纤维,以及包含这样的适用于各种应用的玻璃纤维的玻璃丝束、纱线、织物和复合材料。在本发明的一些实施方式中,该玻璃组合物另外包括至少一种稀土氧化物。
本发明涉及一种碳六烷烃裂解的方法,主要解决的技术问题是现有技术碳六烷烃裂解反应中存在催化活性低和稳定性差的缺点。本发明通过采用ZSM‑12(MTW)和丝光沸石(MOR)共生复合材料作为催化剂,催化反应条件为:以碳六烷烃作为原料,反应温度在270~550℃,反应压力在0.01~1MPa,原料与共晶分子筛催化剂接触反应。其中所用的催化剂以重量份数比计包括以下组分:a)30~100份硅铝摩尔比Si/Al小于100的丝光/ZSM‑12共生复合分子筛材料,ZSM‑12分子筛重量比例为10~50%;b)0~70份的粘结剂,该技术方案较好地解决了该问题,可用于低碳烯烃的工业生产中。
本发明属于沥青加工技术领域,具体说是一种沥青改性剂的制备方法。制备方法为:采用微波和机械研磨的联合方法先对废旧橡胶粉进行再生,然后采用聚乙二醇功能化离子液体和超支化聚酰胺聚合物再对再生橡胶粉进行接枝改性,再将接枝改性橡胶粉与其他原料混合制备超分子橡胶粉复合材料,复合后经过研磨成细粉,过筛,检验,包装即得成品。 1
本发明涉及一种复合型高强度生物降解垃圾袋,包括以下重量份的组分:改性淀粉10‑60份;聚乙烯醇2‑10份;增塑剂10‑15份;尿素5‑10份;木屑10‑20份;PBAT 20‑50份;PLA 20‑50份;所述增塑剂选用酞酸酯类。本发明利用复合材料的性能以及添加增塑剂提升材料强度,使垃圾袋具备较高的韧性,降解速度快,普通薄膜需要2‑300年甚至更长时间才能降解,全生物降解只需要几个月就可以了。
本发明公开了一种氨基功能化磁性二氧化硅吸附材料的制备方法。该方法的制备过程如下:首先采用溶剂热法制备实心Fe3O4纳米粒子;随后将其投入到无水乙醇和水的混合溶液中,加入一定量氨水,超声分散后,在室温下逐滴加入正硅酸乙酯,搅拌反应一段时间后再加入一定量不同种类的氨基硅烷偶联剂,继续搅拌反应一段时间,产物经磁性分离、洗涤和真空干燥后,即制得具有核‑壳结构的氨基功能化Fe3O4@SiO2复合吸附材料。本发明制备的氨基功能化Fe3O4@SiO2复合材料对废水中的剧毒污染物Cr(VI)具有良好的吸附性能,尤其是具有吸附动力学快的显著优点,吸附1小时即可达到平衡和吸附剂吸附污染物后可快速分离的特点。
本发明涉及一种防水透气型纺织聚氨酯涂层剂的制备方法,属于涂层剂技术领域。本发明技术方案羽毛制备角蛋白溶液并与聚氨酯材料聚合,由于聚氨酯材料和角蛋白之间聚合后形成涂层机,角蛋白均匀分散在材料内部,并在改性涂层剂中形成连续通道,利于水汽透过,同时角蛋白溶液可有效促使其与聚氨酯的界面出现大量缝隙,形成新的透湿通道,从而引起透湿量显著提高,进一步改善涂层剂的防水透气性能;且本发明通过角蛋白和聚氨酯聚合,在高温环境下,角蛋白失水并有效提高复合材料的耐热性能,同时在制备过程聚氨酯材料自聚合反应,增加预聚体端基的数量,提高涂层的有效交联密度,从而提高涂层布的耐水压值,有效提高涂层的耐水洗和强韧性性能。
本发明公开了一种耐磨橡胶衬里材料,属于高分子复合材料技术领域。本发明研制的耐磨橡胶衬里材料包括橡胶,1号复合胶囊,2号复合胶囊,填料,硫磺,促进剂,防老剂和硅烷偶联剂,制备时,先将橡胶、填料、硫化机、促进剂、防老剂和硅烷偶联剂混炼,再加入1号复合胶囊和2号胶囊,继续混炼后,注模,硫化成型,脱模,即得耐磨橡胶衬里材料,其中1号复合胶囊是由亚麻油、明胶、金属盐溶液和对苯二甲醛制备得到,而2号复合胶囊主要成分为正硅酸乙酯、钛酸四丁酯、异氰酸酯和微晶蜡,填料则是由氧化石墨、预处理海泡石和芒硝构成。本发明技术方案制备的耐磨橡胶衬里材料具有优异的耐磨性能的特点,同时产品具有较高的强度及韧性,使用寿命提高。
本发明公开了一种抗菌型遮阳材料,包括三层复合材料结构:外抗菌材料层,内遮阳基层,中间透气层;所述外抗菌材料层的纺丝材料以质量计包括:添加了20%‑30%的微藻提取物的聚丙烯纤维40%‑60%、银离子纤维10%‑20%、余量的抗菌植物纤维;所述内遮阳基层的纺丝材料以质量计包括:聚乙烯纤维50%‑60%、涤纶纤维10%‑20%、余量的大豆纤维;所述中间透气层的纺丝材料以质量计包括:氨纶纤维30%‑50%、余量的醋酸纤维。与现有技术相比,具有以下优点:遮阳性能强;又具有强抗菌防霉性能,耐腐蚀耐化学性能强,避免其他易挥发迁移小分子外添加剂的添加,成品化学性能稳定,不易发生迁移挥发,具有持久的抗菌防霉性能,使用寿命长。
本发明公开了一种新型高效散热转弯滚筒输送机,其特征在于,包括本体(1),在本体(1)内设置传送滚筒(2),在传送滚筒(2)外设置护栏(3),在本体(1)内圈设置分线箱(4)和电机(5),在本体下设置支撑架(6),在传送滚筒(2)上设置调速机(7),在调速机(7)上设置排风扇(8),本发明的有益效果是:本发明设计合理,结构简单。该新型高效散热转弯滚筒输送机在工作时,将达到预期效果,大多转弯滚筒输送机都需要有高强度要求配置,而此发明从材料上达到了要求,传送滚筒采用加强复合材料,使其加固提高使用安全性。
本发明公开了一种钠离子电池负极材料少层二硫化铼纳米片/空心碳球及其制备方法。所述负极材料是通过将二硫化铼纳米片附着在多孔的空心碳球内外碳壳形成,以高铼酸铵为前驱体、硫代乙酰胺为硫源、水合肼为还原剂和多孔空心碳球为二硫化铼生长骨架,制得所述的负极材料。本发明制备的负极材料,以粒径均一的空心多孔碳纳米球为骨架,将二硫化铼片层结构均匀的分散于碳壳上,多孔空心碳球的使用,限制了二硫化铼纳米片的生长层数在2~7之间,这种少层二硫化铼纳米片/空心碳球纳米复合材料,不仅具有多的嵌钠活性位点,高的导电性,内部的空腔还可以缓冲体积效应,防止片层脱落维持结构的稳定,且二硫化铼纳米片无明显团聚现象。
本发明属于纳米复合材料和电化学技术领域,公开了一种多孔石墨烯/钌硒复合催化剂及其制备方法和应用。本发明通过表面化学沉积的方法将多孔石墨烯与钌硒催化剂进行复合。其中,钌硒颗粒在多孔石墨烯表面进行负载沉积,同时进入多孔石墨烯的孔隙结构中。所获得的复合催化剂结合了两者的优点,既有钌硒催化剂的良好电化学活性,又有多孔石墨烯赋予的优异电学性能与化学稳定性等性能。基于协同增强机理,复合催化剂具有比单独催化剂更优越的性能,当复合催化剂用于质子交换膜燃料电池阴极催化剂时,新型燃料电池表现出高功率密度和良好耐久性的特点,使用安全性能良好且生产成本低,在实际应用中具有广阔的前景。
本发明涉及一种碳纤维增强热塑性超混杂复合层板的损伤修复装置,包括电极、给压组件、供电组件;电极包括立式点压上、下电极和卧式滚压上、下电极;立式点压上、下电极与构件接触部套设陶瓷压环;下电极固定,给压组件驱动上电极向下移动并给予构件恒定压力;卧式滚压上、下电极保持角速度相同方向相反的自转运动,构件在卧式滚压上、下电极沿构件上下表面滚动时,与构件产生滚动摩擦,并与构件发生相对移动;供电组件在内置电源及变压器的协同作用下能够调节电流大小,并针对不同尺寸、材料的超混杂复合层板构件变化电流参数。本发明具有能耗低、方法简单易实施、修复周期短等优势,大大节约了复合材料的修复成本。
本发明公开了一种太阳能热水器聚氨酯保温材料及其制备方法,涉及聚氨酯复合材料技术领域。太阳能热水器聚氨酯保温材料及其制备方法,包括磷环阻燃多元醇、山梨醇聚醚、蔗糖聚醚、聚合二苯基甲烷二异氰酸酯、匀泡剂、催化剂、发泡剂、改性石棉纤维;采用磷环阻燃多元醇作为阻燃剂,在提高聚氨酯保温材料的阻燃效果的同时保证了其保温效果;本发明的保温材料所使用的原料成本低,储存安全,避免原料搬运及挥发和消散;本发明的制备方法简单,技术成熟可靠。
本发明公开了一种四层芯体,包括四层,第一层为复合材料层,第二层和第四层为SAP层,第三层为蓬松无纺布层,四层芯体外围包覆有包覆层;其制备工艺,包括以下步骤:①将第三层正面朝上铺在膨化复合机的输送带上,然后正面撒播SAP粉;②在第一层的背面喷涂结构胶,将洒有SAP的第三层和第一层利用结构胶粘合后送入压辊压合翻转;③翻转后,第三层背面朝上,然后在背面利用模具撒播SAP粉,形成第四层;④包覆层的包覆布放卷并进行分切后在背面喷涂结构胶,与四层芯体利用结构胶粘合形成包覆芯体,将包覆芯体收卷或送入收集桶再进行箱式折叠。发明的四层芯体的产品更薄、更柔软,与现有技术相比,节省了一层材料,有效降低了制备成本。
本发明公开了一种制取硫酸钙晶须的工艺方法。本发明主要包括原料预处理、过筛、调配物料、汽相转化、动态陈化,将上述步骤中调配物料、汽相转化及动态陈化的过程重复实施1~4次,直至目标相态产物转化完全,即得到直径0.2~10μm、长径比5~300的石膏晶体产物。本发明方法制备的硫酸钙晶须产物可根据需要控制为含两个结晶水、半个结晶水或没有结晶水的二水相、半水相或者无水相产品,适合用作各种复合材料填充料、增强剂、改性剂等,且工艺方法原料取材广泛,整个流程很紧凑,无需固液分离和干燥设备及相应操作,能够大幅节省能源和一次性投资,且无废水产生,硫酸钙晶须生产成本较常规工艺方法降低30%以上。
一种基于疏松碳结构与亲水聚合物材料复合的电阻式湿度传感装置的制备方法,其属于湿度传感装置技术领域。该装置是一种基于疏松碳纳米薄膜结构表面覆盖亲水性聚合物材料的新型湿度传感器。通过在不同湿度变化下,复合材料吸附水分子的能力会发生变化,进而引起电阻变化来进行湿度传感。该装置通过在柔性衬底上制作一对有一定间隔的平行电极,并在平行电极之间的缝隙中沉积一层疏松碳纳米结构薄膜,最终将亲水性聚合物覆盖在疏松碳纳米结构薄膜表面而制成。该传感器通过将两种对环境湿度变化响应较小的物质结合,形成了一种具有较高湿度变化响应幅度的电阻式传感器。本发明具有制作简单,成本低廉,环境友好,可多次重复使用、实用性强等优点。
本发明公开了一种基于离散型接触结构的柔性压力传感器及其制备方法,包括:柔性基底;下层电极,所述下层电极设置在所述柔性基底之上;触点阵列,所述触点阵列形成在下层电极之上并与所述下层电极电接触;支撑侧壁及延伸电极层,所述支撑侧壁设置在所述下电极的周围,并且与下电极电隔离;以及悬空网状电极,所述悬空网状电极形成在支撑侧壁上,并通过延伸电极引出,其中在未受外部作用力的情况下,所述悬空网状电极与所述触点阵列间隔开特定距离。本发明导电填料纳米石墨颗粒能均匀分散在PI中,且形成的复合材料具有良好的导电性能和机械性能。本发明具有制备工艺简单、反应灵敏,量程大和成本低的特点。
本发明提供一种碳纤维用水性聚醚砜上浆剂及其制备方法,属于上浆剂技术领域。该上浆剂,按照重量份数计,包括:聚醚砜树脂0.5‑3份,改性纳米碳材料0.1‑1份,表面活性剂0.2‑2份,流平剂0.1‑0.5份,润滑剂0.1‑0.7份,粘合剂0.1‑1份,抗静电剂0.2‑0.8份,去离子水91‑98.7份;所述的改性纳米碳材料为改性氧化石墨烯或改性碳纳米管。本发明还提供一种碳纤维用水性聚醚砜上浆剂的制备方法。本发明改性纳米碳与树脂结构相似,氨基官能团还能与聚醚砜树脂中的醚键和砜键形成氢键作用,进而保证上浆剂与树脂间具有良好的相容性以及优异的界面结合强度,显著提高了碳纤维增强聚醚砜复合材料的界面性能。
本发明公开了水上公园和泳池专用液体陶瓷防水防腐新材料极其制备方法,由以下重量份的原料组成:环氧树脂、双马来酰亚胺树脂、烯丙基化合物、纳米陶瓷粉、触变剂、环保型颜料、无机填料、固化剂、白刚玉微粉、糯米粉、液体硅橡胶、纤维素醚、防爆纤维、石粉、聚丙烯酸酯、水性聚氨酯、有机硅、分散剂、减水剂、流平剂、防腐剂、稳定剂。本发明生态环保、无VOC排放、无毒阻燃,通过纳米陶瓷改性技术得到的纳米陶瓷改性环氧树脂复合材料具有很好的力学性能、耐磨性及硬度,在高速气流和水流的冲刷、机械力的作用下,使水上乐园和游泳池在使用过程中不会出现断裂或者脱落现象,可在干燥或潮湿的混凝土表面直接涂装,施工操作方便,提高工作效率,保证工程质量。
本发明公开了一种高比能多孔硅炭复合负极材料的制备方法,所述制备方法包括以下步骤:S1.制备得到沉积银的多晶硅粉;S2.制备得到多孔硅材料;S3.将步骤S2中制备的多孔硅材料与聚苯乙烯‑二乙烯基苯、聚苯胺溶液一起置于球磨机中进行球磨,制备得到混合浆料;S4.将步骤S3中制备的混合浆料装到铜箔电极集流体上,制备得到聚苯胺/聚苯乙烯‑二乙烯基苯包覆的多孔硅材料电极;S5.将步骤S4中制备的聚苯胺/聚苯乙烯‑二乙烯基苯包覆的多孔硅材料电极置于真空炉中烧结,制备出高比能多孔硅炭复合负极材料。本发明解决了现有技术中的制备方法制备出的硅炭复合材料,在应用于锂离子电池负极材料时,存在的缓冲能力不足与硅炭结合力不理想的问题。
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