本发明聚丙烯悬浮固相接枝制备马来酸酐共聚物的方法,特征是按重量100份聚丙烯粉末、100-300份水、1-10份马来酸酐、1-10份界面剂二甲苯或甲苯、0.5-2份过氧化物引发剂和0.5-2.5份共接枝单体三烯丙基异氰脲酸酯,将共接枝单体和引发剂先溶于界面剂再与聚丙烯粉末一起悬浮于水中,在80-95℃温度连续搅拌1-10小时,冷却、过滤、用水洗涤至中性,即得到马来酸酐接枝聚丙烯产物。本发明方法工艺、设备简单,原料易得;所制备的马来酸酐共聚物产物适用于作聚丙烯复合材料的增容剂。
本发明公开了一种旋转轴唇形密封圈及其生产工艺。本发明密封圈外部的骨架部分为橡塑共混体,它用于替代传统产品中的胶夹布骨架部分,这种橡塑复合材料能使产品在整体结构上既有刚性又具有一定的韧性。其里口的密封唇材料为在耐油橡胶配方中添加了一定量的具有自润滑效果的超微细粒子石墨粉,使密封唇形与高速旋转轴之间既保证了密封性,又提高了润滑性能,降低了摩擦力,即使在轴温较高和短时间缺油状态下仍能保持较好的密封自润滑性能,大大提高了产品的使用寿命。本发明的旋转轴唇形密封圈主要是根据产品不同部位的不同功能分别采用不同的材料或采取材料并用的方法,把材料的功能功效发挥到极致。
本发明公开了一种锂硫电池用改性三维石墨烯包覆硫正极的制备方法,将石墨粉进行氧化剥离形成氧化石墨烯,然后通过高温加热和冷冻干燥的方法形成三维石墨烯,然后对三维石墨烯进行磺酸化处理,再通过原位反应与聚苯胺复合,形成改性三维石墨烯/聚苯胺复合材料,最后利用熔融浸渍法将单质硫包覆于改性三维石墨烯/聚苯胺复合材料中,从而实现抑制电化学反应中,多硫化物的溶解和穿梭,提高正极材料的机械强度,提升正极材料的导电性以及抑制硫正极在充放电过程中的体积变化。
本发明展示了一种以泡沫镍为基质,直接水热法生长后高温煅烧的NF@FeCo‑P的纳米片状材料,并将其应用在海水全分解中,以期待未来大规模商业应用的电极材料。该材料具有优良的电催化性能、较低的Tafel斜率和良好的稳定性等性能。本发明还详细描述了所述纳米复合材料的制备方法,包括以下步骤:(1)泡沫镍的处理;(2)FeCo(OH)x前驱体的合成;(3)Ni@FeCo‑P电极材料的合成;本发明还提供了上述微、纳米复合材料的应用。
本发明属于本发明属于复合材料加工技术领域,具体涉及一种可水解聚合物,具有如下结构式:所述第一片段、第二片段、第三片段分别选自烷基链、芳香部分、聚醚链其中之一,所述第一片段、第二片段、第三片段均不相同且任意排列,其中a、b、c为0‑10之间的整数且不同时为0,m、n为1‑3中的整数且m+n≤4。本发明的有益效果是:本发明原料成本较低,解决了一般处理剂稳定性差的问题,常规的可水解系列分散剂或者硅烷偶联剂在使用过程中析出现象严重,通常24h内就能观察到混合物表面大量有机物析出,而本发明可水解聚合物可以使复合材料的稳定期限延长至1‑6个月,极大地提高了储存稳定性和生产效率。
本发明提出了一种锂离子电池用硅碳负极材料,其包括:首先采用酸或者碱化合物对硅粉进行表面处理后,再进行高温处理,得到表面羟基化的硅粉;接着将表面羟基化的硅粉与含羟基的聚酰亚胺进行混合,得到聚酰亚胺包覆硅粉的复合材料;最后将聚酰亚胺包覆硅粉的复合材料进行碳化处理,即得到所述锂离子电池用硅碳负极材料。本发明所述硅碳负极材料可以同时具备硅类材料的高储锂特性和碳类材料的高循环稳定性,并且有效抑制了硅负极的体积膨胀,比容量高,循环寿命长。
本发明公开一种抗静电塑料电瓶壳及其生产方法,包括如下重量份原料:10‑15份抗静电填料,55‑75份基体树脂,5‑10份炭黑,5‑10份丁苯热塑性弹性体,0.1‑0.5份抗氧剂1010,1‑1.5份硬脂酸锌;第一步、将基体树脂和抗静电填料加入密炼机中密炼,制得复合材料;将复合材料、炭黑、丁苯热塑性弹性体、抗氧剂1010和硬脂酸锌加入混合釜中搅拌均匀,之后加入双螺杆挤出机中挤出,制得抗静电塑料电瓶壳;产物C一端含有脂肪烃结构,能够与高分子基体之间良好的相容,解决了抗静电剂与高分子基体相容性差的技术问题,另一端含有大量羟基,作为亲水基团能够吸附周围的水分子形成导电层,提高抗静电性能。
本发明公开了一种高透波型毫米波雷达天线罩,包括由外到内依次设置的耐候性透波外表涂料层、纤维织物增强复合材料外蒙皮、第一超材料片层、芯材、第二超材料片层、纤维织物增强复合材料内蒙皮及透波内表涂料层,所述第一超材料片层上阵列排布有多个形状和尺寸相同的第一人造微结构,所述第二超材料片层上阵列排布有多个形状和尺寸相同的第二人造微结构。本发明具有较好的耐候性能、较高的强度及较好的透波性能,减少传统天线罩设计时对材料厚度和介电常数的限制。
本发明公开了一种还原氧化石墨烯/多壁碳纳米管/镍铁氧体(RGO/MWCNTs/NiFe2O4)三元纳米复合吸波材料及其制备方法。以氧化石墨烯(GO)、多壁碳纳米管、六水合硝酸镍、九水合硝酸铁为前驱体,通过一步水热反应,制得具有局部三维导电网络结构的RGO/MWCNTs/NiFe2O4三元纳米复合材料。该制备方法绿色环保、无任何有毒害副产物产生、制备工艺简单、成本低廉。制得的三元纳米复合吸波材料吸收电磁波能力强、吸收频带宽、厚度薄、密度低,通过调节复合材料中MWCNTs的含量以及涂层的厚度可以实现对不同波段的电磁波有效吸收,在电磁吸收和电磁屏蔽领域具有重要的应用价值。
本发明涉及一种可控调孔碳材料的制备方法及其在锂硫电池中的应用,包括以下步骤:(1)将糠醛和间苯二酚混合,再加入有机酸作为调孔剂,然后油浴反应得到有机湿凝胶;(2)将上述制得的有机湿凝胶常压下干燥,得到有机凝胶;(3)将上述步骤(2)中得到的有机凝胶,在氩气气氛中,高温碳化,得到有机酸可控调孔碳材料;(4)将有机酸可控调孔碳材料和升华硫混合浸渍处理,得硫碳复合材料,将硫碳复合材料作为锂硫电池的正极。可控调孔碳材料作为锂硫电池硫正极载体,能够有效抑制电池循环过程中产生的多硫化物溶解于电解质,同时碳材料可以增强电极导电性,明显改善锂硫电池的充放电循环性能。
发明公开了一种新型聚苯乙烯改性复合塑料,由以下成分制成:聚苯乙烯、热塑性丁苯橡胶、丙烯酸酯油页岩渣、十二烷基硫酸钠、膨润土与硅藻土混合物、分散剂、增塑剂、热稳定剂。本发明质量稳定、机械物理化学性能良好,具有良好的适应性、经济性。本发明中通过添加经改性后的油页岩,提高了复合材料的冲击强度、避免了常规聚苯乙烯易出现应力开裂的问题。通过配合添加处理后的膨润土与硅藻土混合物,极大的提高了复合塑料的综合力学性能,提高复合材料的寿命。
本发明公开了一种相互连接的多孔炭纳米片/泡沫镍复合电极材料的制备方法,属于炭材料制备技术领域。该方法以蒽油浸泡过的三维多孔泡沫镍为基体,以煤沥青为碳源,以二水醋酸锌为模板耦合氢氧化钾活化,通过微波加热直接制备超级电容器用多孔炭纳米片/泡沫镍复合电极材料。本发明制备方法具有工艺简单、能耗低、成本低等优点,适于大规模应用,所得多孔炭纳米片/泡沫镍复合电极材料组装成对称的超级电容器,在6mol/L?KOH电解液中,在电流为2A/g或23mA/cm2时,所得复合材料的质量比容可达490F/g,面积比容可达2846mF/cm2,可用能量密度为16.6Wh/kg或6.9mWh/cm2。
本发明公开了一种锂离子电池用钛酸锂/M?石墨烯复合负极材料及其制备方法,其中复合负极材料是通过石墨烯和金属微粒双重复合得到的,其制备方法是首先通过水热法制备纯相钛酸锂材料,然后与氧化石墨烯、金属盐(或金属碱)充分混合,在适量的还原剂作用下,通过在反应釜中反应一定时间得到钛酸锂/M?石墨烯复合负极材料。本发明采用较为简单的溶剂热法还原制备钛酸锂/M?石墨烯复合材料,操作简单,条件要求不高,成本低廉,非常适合工业化生产;且制备的钛酸锂/M?石墨烯复合材料导电性能好,比容量高,大倍率放电性能良好,循环性能优越,可广泛应用于各种便携式电子设备和电动汽车中。
本发明属于高分子复合材料技术领域,公开了一种抗静电材料、制备方法及其应用。本发明公开的抗静电材料包括以下组分和重量份:聚丙烯40-70份、聚乙烯3-10份、弹性体3-10份、滑石粉10-30份、相容剂1-2份、偶联剂0.1-0.5份、导电填料1-20份和抗氧剂0.1-0.5份。本发明公开的抗静电材料的制备方法包括以下步骤:称取40~70份聚丙烯、3~10份聚乙烯、3~10份弹性体、10~30份滑石粉、1~2份相容剂、0.1~0.5份偶联剂、1~20份导电填料和0.1~0.5份抗氧剂。在高速混合机中混合5分钟后取出,在双螺杆挤出机中挤出造粒,挤出机温度设定在175-215℃,制得抗静电材料。本发明方法操作简单易于实现工业化生产,可以满足汽车材料的高强度和抗静电性需求。
本发明氟硅改性的具有核壳结构的聚氨酯-丙烯酸酯复合乳液的制备方法,特征是先将大分子二元醇和二端羟丁基聚二甲基硅氧烷的混合液脱水后加入二异氰酸酯,反应后加入二羟甲基丙酸、二元醇扩链剂和催化剂二月硅酸二丁基锡,反应后降温乳化,用多元胺扩链剂在水中进行扩链反应,得到有机硅改性的水性聚氨酯分散体;然后以此为种子,滴加含氟丙烯酸酯单体进行乳液聚合;本发明由于在复合乳液中同时引入有机硅与有机氟两种功能性材料,使所得涂层材料兼具有优异的耐水性能和耐油性能;不仅保持了聚氨酯和聚丙烯酸酯固有的性能优势,而且有效地利用了有机硅和有机氟的协同效应;硅氟改性后的聚氨酯丙烯酸酯复合材料其耐水性和耐油性有明显提高。
本发明公开了一种PVC微发泡木塑卷材,包含下列重量份的物质:100份PVC、70-80份废旧植物纤维、10-30份CaCO3、1-4份偶联剂、2-8份热稳定剂、3-9份润滑剂、7-12份增韧剂、3-7份增塑剂、0.6-1.2份复合发泡剂、2-3份钛白粉,本发明与现有技术相比,复合材料具有很好的韧性,避免了常见的PVC卷材中树脂含量高、填料少、成本高的缺点。可以用于室内地板、复杂形状外围及墙体的包覆材料。
本发明涉及一种提高太阳能电池光电转化效率的方法,本发明以四水合乙酸钴、四水合乙酸锰以及醋酸锌为原料,制备Zn‑Co‑Mn‑V元素半导体相‑金属相复合材料,综合了光学、电学和磁学等优异性质,采用电泳沉积至经过处理得到的晶体硅基片上,组装制备太阳能电池,形成电子传导层,具有优异的导电性以及低电阻性,提高了材料的电学性能,有利于半导体相‑金属相复合材料与硅基体的紧密结合,降低了随温度变化电阻值得升高速度,具有更显著的吸电子效应,提高电子传输速度,有利于获得理想的光电流,提高了光电转化率,有利于工业化生产,降低了企业成本。
本发明公开一种新型环保过滤袋的生产方法和设备,本发明新型环保过滤袋的生产方法,包括以下步骤:(1)制无纺布;(2)于无纺布表面附着氧化石墨烯GO,制得复合过滤袋材料;(3)将复合过滤袋材料进行裁剪,通过过滤袋生产设备进行中缝焊接;(4)通过过滤袋生产设备进行滤袋口部焊接;(5)通过过滤袋生产设备进行滤袋尾部焊接,制得新型环保过滤袋。本发明过滤袋的生产方法通过加入玻璃纤维和竹纤维提高了无纺布过滤袋的韧性,通过氧化石墨烯附着无纺布制得复合材料,提高了过滤袋的吸附过滤能力,本发明过滤袋的生产装置通过超声波焊接对过滤袋中缝、袋口和袋尾进行焊接,且焊接时无需更换夹持组件,节省了焊接时间。
本发明公开了一种光电化学生物免疫传感器及其制备方法和检测特定碱基序列的应用,所述光电化学生物免疫传感器是以FTO导电玻璃电极为基底,通过层层组装的方法在所述基底的表面覆盖邻苯二甲酸二乙二醇二丙烯酸酯、薄层氮化碳和薄层二硫化钼的混合物以及硫化镉量子点纳米复合材料,在所述纳米复合材料的表面通过S‑Cd键固定有基础碱基序列。本发明以电化学信号为检测基础,通过对电极表面明暗电流大小的检测,简单快速的检测出特定碱基序列的浓度,进而确定被测物的浓度。本发明方法操作简单,特异性强,灵敏度高。
本发明公开了用于汽车线束的阻燃抗老化复合橡胶及其制备方法,该阻燃抗老化复合橡胶包括以下原料:橡胶基底、骨架填料、阻燃复合材料、纳米氧化锌、甲基三乙氧基硅烷、氯化石蜡、防老剂MC‑N‑4(苯胺基苯基)马来酰亚胺、增塑剂TBY‑218、硫化体系。本发明的阻燃抗老化复合橡胶采用阻燃抗老化橡胶基底,添加阻燃复合材料和硫化体系等,使得制备得到的橡胶具有较好的拉伸强度,阻燃性和防老化性能,所制的产品具有较好的阻燃性能和机械强度,有利于汽车线束的保护和整体车内构造的完整性。
本发明公开了一种SiC陶瓷颗粒表面改性工艺,步骤如下:SiC颗粒的预处理;表面改性料浆的制备;SiC颗粒的表面改性处理。本发明工艺在SiC颗粒表面形成MoSi2金属间化合物薄膜。该薄膜能与SiC颗粒形成Mo‑Si‑C键,与SiC颗粒结合性良好。用涂膜后的SiC颗粒制成陶瓷预制体,然后采用浇铸法制备SiC/Fe基复合材料材料时,SiC颗粒与熔融的铁合金润湿性良好,SiC颗粒表面的MoSi2薄膜能抑制铁水与SiC颗粒产生有害的化学反应,SiC颗粒能与铁合金基体形成牢固的界面结合,在磨损载荷下SiC颗粒不会因为界面结合强度低而从铁合金基体表面脱落,能将SiC/Fe复合材料的耐磨性提高50%以上。
本发明提供一种复合BCF膨体纱及其制备方法,原料选用材料A和材料B复合,材料A为聚乳酸,材料B为PA6、PA56、PTT和PBT中的一种;材料A在复合材料中占比为50‑80%wt;采用一步法生产工艺制备复合膨体纱,包括干燥结晶、熔融、纺丝、脱挥、冷却上油、牵伸、变形、冷却、网络和卷绕过程。本发明的复合膨体纱的弹性回复性能、保温隔音性能、和环保抑菌性能优异。
本发明公开了一种碳纳米管复合导电材料及其制备方法,所述的复合导电材料是由下述重量份的原料组成的:碳酸钠0.1‑0.2、丙烯酸钠10‑20、过硫酸铵1‑1.8、吡啶40‑60、碳纳米管100‑130、环氧丙烷6‑8、甲基丙烯酸甲酯10‑14、磷酸二氢铝2‑3、催化剂0.01‑0.013。本发明通过碳纳米管表面的醇羟基与环氧基在碳酸钠的催化下反应,从而改善了吡啶与碳纳米管的相容性,最后在引发剂作用下聚合,得到聚吡啶与碳纳米管的复合材料,本发明的复合材料力学和导电稳定性好,综合性能优越。
本发明公开了一种PTC发热电缆的制备方法,包括、制备导电复合材料、螺杆挤出机挤出加工和冷却及后处理三个步骤。本发明导电复合材料的配方合理,通过调整主材中高密度聚乙烯和炭黑的用量,以及调整挤出工艺参数,制得的发热电缆产品阻燃性能好,燃烧性能试验测试氧指数>40,符合安全使用要求,可广泛适用于电信工程、自控温加热器、电流限流器、电路过载保护器等要求自控温的领域。
本发明提供一种低密度、高发泡倍率的聚合物泡沫材料及其制备方法,其是以芯后退型微孔注塑成型技术制备,包括:制备改性聚合物复合材料、制备聚合物熔液、聚合物熔液填充型腔、保压、冷却、芯后退型发泡。本发明是采用高压满注射方式,将聚合物熔液高压满注射方式注入模具型腔里,并完全填满型腔;聚合物熔液在模具型腔里要保持一段时间的较高的保压压力,使制备的聚合物泡沫材料具有高度可控的密度和发泡倍率,即其密度为0.1‑0.5 g/cm3、发泡倍率为2‑10倍。
易脱模芯部发泡钙塑建筑模板及其工艺涉及复合材料领域,具体涉及一种聚丙烯建筑模板。易脱模芯部发泡钙塑建筑模板,建筑模板主体的材料采用纳米钙高填充聚丙烯复合材料;建筑模板主体具有两个板面,两个板面之间设有蜂窝结构;蜂窝结构中设有蜂窝孔,蜂窝孔为条状。条状的蜂窝孔中填充有由聚丙烯发泡构成的轻质发泡材料。易脱模芯部发泡钙塑建筑模板生产工艺,包括:一、建筑模板主体材料生产,得抗老化增强钙塑粒子;二、轻质发泡材料生产;三、采用双层共挤挤出机挤出产品。通过双层共挤技术同时挤出建筑模板主体和嵌套在建筑模板主体内的轻质发泡材料;经过冷却、牵引、切割得到易脱模芯部发泡钙塑建筑模板。
本发明公开了一种高强度玻璃纤维及其制备方法,涉及玻璃纤维生产技术领域,所述玻璃纤维的组份包括二氧化硅、三氧化二铝、氧化镁、氧化铯、氧化钨、氧化铍、三氧化二铁和氧化锂,制备出的新型高强度玻璃纤维由于改变了其主成分含量,使玻璃纤维网络结构更加致密,因此其拉伸强度比现有高强玻璃纤维产品增加,用此纤维增强的环氧树脂体系复合材料的拉伸强度亦随之提高,同时其耐温性、耐酸性等性能有较大提高,因此新型高强度玻璃纤维可用于力学性能要求高、耐高温、耐腐蚀的高性能复合材料中,且制备工艺简单,可操作性强。
本发明涉及复合材料成型领域,具体涉及一种大型客车车顶成型工艺。本发明采用了以下技术方案,一种大型客车车顶成型工艺包括以下步骤:首先将不饱和聚酯胶衣喷涂在模具表面,待不饱和聚酯胶衣在常温下凝胶后,将树脂和玻璃钢纤维的混合物喷涂于胶衣表面,再辊压去泡,之后固化成型,接着常温下冷却,冷却后起模;最后起模后恒温烘烤。通过以上技术方案,在保证产品结构强度和外观质量的前提下,减轻了产品重量,增强了产品耐候性,方便维修,同时也降低了客车油耗,减小了尾气排放。?
本发明公开了一种废旧柳编制备的木粉;涉及柳编技术领域,将废旧柳编制品收回后,进行清洗,干燥后,再进行粉碎,得到废旧柳编粉;将废旧柳编粉采用碱液进行浸泡处理,然后过滤,清水洗涤至中性,干燥,得到碱处理废旧柳编粉;将碱处理废旧柳编粉置于炭化炉中,进行表面碳化处理,完成后,得到表面碳化料;将表面碳化料与柳木粉混合,得到混合木粉;对混合木粉置于丙烯酰胺水溶液中真空浸渍处理,然后过滤,再采用微波间歇处理,处理完成后,即可;本发明方法制备通过对废旧柳编粉进行处理,能够显著的改善了废旧柳编粉的性能,通过将其与柳木粉进行混合处理,得到的复合木粉应用于木塑复合材料中,能够更好的改善木塑复合材料的弯曲性能。
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