一种不饱和聚酯玻璃钢模塑料,属于玻纤增强的复合材料料技术领域。其是由以下重量份数的原料构成:不饱和聚酯树脂16~20份;低收缩添加剂10~12份;引发剂0.2~0.4份;阻聚剂0.001~0.009份;增稠剂0.05~0.15份;填料70~80份;脱模剂1.2~1.6份;增强纤维16~20份。具有强度高、收缩低的特点。
本发明公开了一种汽车同步器复合合金材料,包括下列重量份数的物质:酚醛树脂30-60份,尿醛树脂20-50份,ABS树脂粉30-50份,锑基纳米复合环保阻燃剂40-50份,三异三聚氰酸脂10-20份,无卤膨胀型阻燃剂10-50份,结晶Ⅱ型聚磷酸铵10-30份,消烟剂10-14份,PE11-16份,乙烯共聚物弹性体15-25份,纳米碳酸钙14-27份,硬脂酸盐25-36份,硬脂酰胺25-31份,硅油1-9份。本发明的有益效果是:制备的复合材料的综合性能大大提高,抗冲击性能大。
本发明公开了一种双亲性氟化-氧化石墨烯的制备方法。其是先将氧化石墨在去离子水中超声剥离,并联合冷冻干燥的方法制得氧化石墨烯,之后再采用等离子体辅助气相分解CF4的方法对氧化石墨烯进行氟化处理,最终制得双亲性氟化-氧化石墨烯。由于经超声加冷冻干燥制得的氧化石墨烯含有丰富的含氧官能团,并且CF4等离子体处理可使氧化石墨烯接枝上C-F键,由此得到双亲性氟化-氧化石墨烯,因而拓展了其在复合材料改性和其他领域中的应用。本制备方法工艺简单,容易实现。
本发明提供了一种炭黑填充硬质聚氯乙烯中添加纳米级无机填料的方法,本发明研究了在炭黑(CB)填充硬质聚氯乙烯(RPVC)复合抗静电材料中添加微量nm级无机填料(NMIF)后对这种复合材料的力学性能、导电性能和加工流动性的影响。
一种改善木粉加工耐热性的方法,涉及一种木粉预处理的方法,该制备方法包括以下步骤:将木粉加入到溶有一定量分散剂的金属盐溶液中,用碱液调节pH为7.0-11.0,在一定温度下反应一段时间后冷却,抽滤,洗涤,干燥即得到耐热木粉产品。本发明处理的木粉较未处理木粉在耐热性方面有很大提高,本方法处理的木粉初始分解温度高于220℃,有效解决了普通木粉在高于200℃时的焦化分解问题,可满足高性能的聚烯烃木塑复合材料的加工制备条件。本发明工艺生产条件简单、控制容易、产品质量稳定性好。
本发明公开了一种有机改性凹凸棒石吸附剂的制备方法,是以廉价的天然凹凸棒石粘土和生物质纤维素碳源为原料,通过非均相水热合成法制备凹凸棒石/炭纳米复合材料,使得凹凸棒石晶体表面负载具有亲有机特性的含-CH官能团无定形炭。与天然未改性凹凸棒石粘土相比,改性凹凸棒石吸附剂对水中有机污染物苯酚的脱除率可提高3-5倍以上,对水中亚甲基蓝脱除率为97-99%,对亚甲基蓝吸附平衡时间大大缩短。本发明涉及的凹凸棒石有机改性条件温和,原料来源广泛低廉,工艺过程简单,所得改性凹凸棒石表面嫁接有机官能团,对水中有机污染物的吸附能力显著提高,可用于水中有机污染物的深度处理。
本发明公开了一种多苯乙炔基苯类化合物的新型制备方法。在氩气氛下,以醋酸钯为催化剂,三(间–磺酸钠苯基)苯基膦或二(间–磺酸钠苯基)苯基膦或一(间–磺酸钠苯基)苯基膦为催化剂配体,水作为溶剂,无机碱作为酸吸收剂,将多溴(或碘)代芳烃和苯乙炔反应,制得多苯乙炔基苯类化合物,然后经重结晶或柱色谱分离得到高纯度多苯乙炔基苯类化合物。总收率为60.5–92.5%。该发明革除了传统技术中用有机溶剂作为反应介质和有机碱作为酸吸收剂以及碘化亚铜作助催化剂等问题,减轻了环境污染,简化了生产工艺,从而降低了多苯乙炔基苯类化合物的生产成本,有利于工业化生产。多苯乙炔基苯类化合物广泛应用于高性能复合材料、发光材料、吸氢材料等领域。?
本发明提供一种LED散热基板及其制备方法,该结构包括:LED晶圆或者基板散热层,通过溅镀或蒸镀方式涂镀在LED晶圆或者基板散热层上的纳米级金属复合材料薄膜;其中,该LED晶圆或者基板散热层为马鞍形。
本发明公开了一种B阶状态环氧树脂组合物溶液,环氧树脂(A)和环氧固化剂(B)在惰性气体保护下,采用有机溶剂(C)通过溶液聚合工艺的方式合成了一种固含量为10%~90%均相的B阶状态环氧树脂组合物溶液;所用到的环氧树脂固化剂(B)的反应性基的当量,相对于环氧树脂(A)的环氧基的当量的比为0.1~3.0;该环氧组合物溶液稳定性好,可用作自粘结漆,涂料,胶粘剂和复合材料浸渍料等,在室温条件下,贮存期可长达12个月。
本发明属于锂离子电池技术领域,具体公开了一种高安全性锂离子电池负极材料及其制备方法。高安全性锂离子电池负极材料的制备方法为:Al(OH)3溶胶与NaOH、LiOH在40~90℃温度下反应制得LiAlO2,石墨与LiAlO2混合并调pH值后在500~800℃下加热,蒸除其中的有机化合物和水分,研磨得石墨/LiAlO2复合粉体;石墨/LiAlO2复合粉体在铁催化剂下放入石英管中,制得石墨/LiAlO2/碳纳米管复合材料,再经球磨得到高安全性锂离子电池负极材料。本发明提供的高安全性锂离子电池负极材料具有安全性能优良的特性,尤其适用于大容量高倍率锂离子电池。
本发明涉及不饱和聚酯树脂技术领域,尤其涉及一种阻燃型环氧乙烯基酯树脂。为提高环氧乙烯基酯树脂阻燃性能,本发明提供一种阻燃型环氧乙烯基酯树脂及其制作方法,其组成成份及重量配比:反应型阻燃环氧乙烯基酯树脂、Al2O3·3H2O(ATH)氢氧化铝、十溴联苯醚;反应型阻燃环氧乙烯基酯树脂∶Al2O3·3H2O(ATH)氢氧化铝∶十溴联苯醚=100∶60∶10。本发明阻燃型环氧乙烯基酯树脂,与现有技术相比,其优点和有益效果是:阻燃效率高,能使复合材料有良好自熄性或难燃性;力学性能、电性能、耐候性及热变性温度良好。
本发明公开了一种用于锂电池硅碳负极的粘结剂-海藻酸钠,还公开了利用该粘结剂制备碳负极材料的方法。所述方法包括以下步骤:1)将微米级硅粉加入球磨罐中,加入溶剂,进行球磨;2)将天然石墨加入步骤1)球磨好的工业硅粉中,继续球磨;3)对步骤2)球磨好的物质进行干燥处理,并将干燥后的物质研细;4)称取70~80重量份的硅碳复合材料、5~20重量份的海藻酸钠和5~20重量份的乙炔黑,加入适量去离子水,搅拌均匀后涂在铜箔上,烘干,得到硅碳负极材料。本发明采用的新型粘结剂能够有效改善硅碳负极材料的循环性能,延长负极材料的循环寿命,提高负极材料的循环寿命。
本发明是一种NaY分子筛与高岭土杂化材料的制备方法,通过原位晶化过程,控制高、偏土比例、老化时间、老化温度和晶化时间合成NaY分子筛与高岭土复合杂化材料。其特点是不用导向剂及高岭土不用予处理,直接由原料水热晶化得到NaY分子筛,分子筛的结晶度在35-70%,硅铝比为3.5-4.2的复合材料。
本发明涉及一种改进的耐高温金属防腐涂料的制备方法,按质量百分比含量由以下组分组成:GHNK耐高温粘结剂30-40份,聚苯胺/石墨烯复合材料为15-20份,着色颜料为15-20份,超细滑石粉为5-10份,超细云母粉为5-10份,高岭土为5-10份,SN-612流平剂为0.2-0.5份,润湿剂X-405为0.3-0.5份,二甲基乙醇胺为0.1-0.3份,防腐剂981?为0.1-0.3份,GHP101增稠剂为0.5-1份,磷酸三丁酯为0.1-0.3份,水为4-13份。本发明制得的涂料具有极佳的防水防腐蚀性、耐高温、耐碱性、耐候性、耐擦洗性和耐人工老化等优点,可以实现金属基材的钝化和缓蚀,同时避免了可以导致环境污染的铬等重金属的使用,而且制备简单、成本低、易于工业化批量生产。
本发明涉及一种光缆增强件的生产方法,属复合材料加工领域,其特征在于:增强纤维为玻璃纤维或对位芳纶纤维,树脂为热塑性树脂;生产方法包含放纱、浸渍偶联剂、预热干燥、涂覆树脂、冷却、干燥及卷绕等步骤;该方法制备的光缆增强件柔软性大大改善,且生产速度快、效益高、成本低,还可避免断纤情况的发生,是一种可大规模采用的光缆增强件的生产方法。
本发明属于环境与化学工程领域,涉及一种竹炭负载氧化锌掺铜复合催化剂材料的制备及其应用。采用溶胶-凝胶法制备负载于竹炭上的氧化锌掺铜催化剂前驱物,经高温焙烧后制备具有光催化活性的复合催化剂材料。将制成的复合材料对多种有机物进行催化降解,在紫外光作用下,有机物的去除率为80%~99%。
本发明涉及一种无溶剂型环氧-四马粘合剂及其制备方法,由质量比为1-4:1的A组份和B组份组成;其中,A组份由质量比为100:10-80:10-50:5-10:10-30的N,N,N’,N’-四缩水甘油基-2,2-双[4-(4-氨基苯氧基)苯基]丙烷环氧树脂、间苯二酚二缩水甘油醚环氧树脂、活性稀释剂、芳香族二元胺和四马来酰亚胺树脂组成;B组份由质量比20:50-100:5-10的间苯二酚二缩水甘油醚环氧树脂、间苯二甲胺和四马来酰亚胺树脂组成。本发明合成工艺简单,环境友好,具有优异的综合性能,可应用于玻璃、陶瓷、金属、环氧树脂基复合材料等基材的粘接,并具有很高的粘接强度,市场前景广阔。
本发明公开了一种基于修饰电极的酪氨酸酶生物传感器及制备方法和应用,包括一玻碳电极,该玻碳电极的检测端表面沉积有L-半胱氨酸修饰的氮杂化介孔碳,L-半胱氨酸修饰的氮杂化介孔碳上通过戊二醛固定有酪氨酸酶。制备方法包括以下步骤:首先在一玻碳电极的检测端表面滴加L-半胱氨酸溶液和氮杂化介孔碳悬浮液,得到L-半胱氨酸修饰的氮杂化介孔碳电极,然后将其浸入戊二醛溶液中得到复合材料修饰电极,再滴加酪氨酸酶溶液得到酪氨酸酶生物传感器。本发明的生物传感器酶活性高、检测精度和效率高,制备方法简单、成本低廉、制作快速,且可以实现对苯酚和邻苯二酚两种物质的高效检测。
本发明涉及一种超级电容器纳米硅碳复合电极材料的制备方法,选用去离子水或乙醇或丙酮作为溶剂,溶液中纳米硅与纳米碳材料固体体积含量为溶液体积含量的1~10%,其中纳米硅的固体体积含量为溶液体积含量的0.5~5%;在20~60kHz超声频率下将前驱体溶液雾化;雾化液滴的输运:将氩气或氦气作为载气,气体流量为50~300ml/h,通过载气将雾化液滴输运到温度为100~350℃的导电衬底上;对导电衬底加热,进行复合材料的沉积,得到纳米硅碳复合电极材料。本发明制备工艺简单、成本低廉,易于加工和大规模生产,制得的超级电容器纳米硅碳复合电极材料,具有容量和充放电效率高、循环寿命长,循环稳定性好等优点。
利用纳米纤维增强塑料或木塑复合材的方法,涉及增强塑料或木塑复合材的方法。本发明是要解决向塑料或木塑复合材干法工艺中引入纳米纤维时无法使其均匀分散,起不到应有的增强改性作用的技术问题。本发明的方法为:一、制备混合液A;二、制备混合液B;三、制备石蜡乳液;四、制备石蜡/纳米纤维乳液;五、制备石蜡/纳米纤维干混物;六、将石蜡/纳米纤维干混物粉碎,添加到塑料制品或木塑复合材料中,即完成利用纳米纤维增强塑料或木塑复合材。本发明的纳米纤维表面被石蜡包裹,纤维与纤维之间受到石蜡的阻隔作用达到了分散的目的;本发明纳米纤维增强后的塑料或木塑复合材的强度为20%~40%。本发明应用于增强塑料或木塑复合材的领域。
本发明提供一种核-壳结构复合阻燃剂及其制备方法。该核-壳结构复合阻燃剂是以聚磷酸铵颗粒为核,以聚甲基丙烯酸缩水甘油酯为包覆壳层。本发明还提供了该核-壳结构复合阻燃剂的制备方法。由于本发明提供的阻燃剂表层为隔水性的聚甲基丙烯酸缩水甘油酯,因此能够有效保护聚磷酸铵免受水的溶解侵蚀,显著提高聚磷酸铵的耐水性,可使添加该阻燃剂的复合材料应用于湿热等恶劣工作环境;同时,由于聚甲基丙烯酸缩水甘油酯具有反应活性极高的环氧基团,可通过化学反应活性与所添加聚合物基体之间产生良好的界面结合作用,因此能够显著提高阻燃聚合物材料的力学性能,实现填充增强。本发明所提供方法工艺简单,操作性强,易于实现较大规模的生产。
本发明涉及一种高热导率ZrB2超高温陶瓷及其制备方法,具体为利用热压烧结法制备高热导纤维增韧ZrB2超高温陶瓷的方法以及复合材料热导率的提高方法,属于高温陶瓷技术领域。该超高温陶瓷包括硼化锆粉末和中间相沥青基炭纤维。采用本发明制备的ZrB2基超高温陶瓷,其室温热导率达100W/(m·K),高于国内外报道的纯ZrB2超高温陶瓷材料(约60W/(m·K))。
本发明公开了一种带环氧基苯并恶嗪玻璃纤维布层压板的制备方法,其特征是:将胺类化合物、溶剂、甲醛水溶液加入到反应器中,搅拌反应1小时,加入酚类化合物,回流反应3小时,加入催化剂和磷酸氢二盐,搅拌下加入过氧化氢水溶液,在55~70℃下反应6~8小时;冷却,静置,分离出上部有机相即为带环氧基苯并恶嗪树脂溶液;将带环氧基苯并恶嗪树脂溶液、热塑性酚醛树脂、溶剂加入到配胶罐中,在20~60℃下搅拌后,加入苯胺基环磷腈和促进剂,搅拌制成树脂胶液;再经玻璃纤维布涂胶和热压成型,即制成玻璃纤维布层压板。本发明制得的层压板可用于生产电工玻璃纤维布层压板或覆铜板基板或其他用途的层压、模压复合材料,性能良好。
一种原子层沉积法制备石墨烯纳米材料电化学传感器的方法是将亲水石墨烯氧化物放入原子层沉积设备的反应腔进行TiO2保护膜的沉积,将TiO2纳米包覆的石墨烯氧化物产物还原得到TiO2/石墨烯复合材料,将TiO2/Nafion配制成混合液,将混合溶液滴涂在玻碳电极表面,在红外灯下烘干,得到玻碳电极电化学传感器。本发明制备的电化学传感器具有成本低廉、操作简便、灵敏度高的优点。
可同时用作电容器正极和负极的聚苯胺/活性碳纤维复合电极材料的制备方法,它涉及一种电极材料的制备方法。本发明为了解决现有方法制备的聚苯胺/活性碳纤维复合电极材料较粗,导致材料的表面利用率较低的技术问题。本方法如下:将活性碳纤维、苯胺与稀盐酸混合均匀,然后滴加过硫酸铵溶液,搅拌、反应,过滤,将滤渣在氨水中浸泡,过滤,洗涤,真空干燥,即得。本发明制得的聚苯胺/活性碳纤维复合电极材料既可用作超级电容器的正极材料,又可用作其负极材料;制备出的活性碳纤维直径仅为200-250nm,聚苯胺/活性碳纤维复合电极材料的直径也仅是400-500nm,比表面积较大;并且复合材料中的聚苯胺是本征态的。
本发明提供一种飞机跨音速颤振模型的单梁及其设计方法,所述单梁由多个空心梁段相互连接形成,所述空心梁段由金属材料制成,多个空心梁段的剖面沿着一个方向逐渐减小。与现有实心梁和复合材料梁相比,本发明的单梁不仅具有稳定的刚度,而且可以减小梁自身的重量,从而可以降低梁在模型中的重量比例,降低颤振模型设计时的“密度比”,更有利于模拟飞机跨音速颤振的危险飞行状态。
本发明涉及一种组合式半挂车车体,所述车体包括车板和位于车板正下方的板式承重部件,所述车板和承重部件分别为两块以上的纤维增强复合板通过插接槽插接以及树脂粘结组合而成。本发明还涉及了所述半挂车车体的制造方法。本发明所述组合式半挂车车体,可以由多部分轻量化的纤维增强复合板拼接组合而成,结构组成简单,本发明所述的制造方法工艺简单,生产效率高,部件强度高,连接部分使用胶结和机械连接双重作用,不易剥离,采用纯复合材料制得车体,强量化效果明显,适用于多种车型的轻量化改造。
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