本发明公开了织编竹玻布及织造工艺,它是把竹径条与柔性纤维纬纱配合织编成经向竹织编物,这些经向竹织编物可被广泛应用于生产各种夹竹复合材料产品,特别是生产竹质蜂窝芯,竹质蜂窝板等材料。
本发明涉及一种Al4SiC4/SiC复合耐火材料及其制备方法。其技术方案是: 先将50~65wt%的粘土和35~50wt%的工业炭粉混合,外加上述混合物3~10 wt%的结合剂,搅拌5~25分钟,压制成型,在60~110℃条件下干燥12~36小 时或在室内自然干燥24~48小时;然后在氩气气氛下和在1600~1800℃×2~6 小时条件下烧结,自然冷却后制得Al4SiC4/SiC复合材料。本发明具有原料资源 丰富、生产成本低和易于工业化生产的特点。用该方法制备的Al4SiC4/SiC复合 耐火材料不仅性能优良,且能延长使用寿命,适于有色金属和钢铁冶炼设备的 新型炉衬材料,尤其适用于生产低炭钢和超低碳钢等洁净钢的钢包内衬与精炼 炉衬,有利于钢质量的提高。
本发明公开了一种具有磁性的ZnO复合压敏电阻材料及其制备方法,该种材料的组成为:100份重的ZnO,1~10份重的钙钛矿锰氧化物La0.7Sr0.3MnO3。该种复合材料的非线性伏-安特性受外加磁场的控制,由其制成的压敏电阻可通过改变外加磁场实现参数的改变,扩大ZnO压敏电阻的使用范围。
本发明提供了一种纳米二氧化硅粒子改性聚丙烯及其制备方法,该方法使用高浓度硅溶胶为填充物代替纳米二氧化硅,将聚丙烯、高浓度硅溶胶和助剂混合均匀,然后按照聚合物加工成型的方法在双螺杆挤出机中挤出造粒并干燥即得本发明的改性聚丙烯。本发明提供的将液体硅溶胶加入聚丙烯中的方法改变了纳米粒子以往只能以粉体形式加入聚合物的单一方法,开辟了纳米粒子引入聚合物的新方法,且制备方法工艺流程简单,操作方便,使用高浓度硅溶胶作为一种新的填充物对聚丙烯进行改性,制备的聚丙稀复合材料具有成本低、力学性能优良,具有非常好的市场应用前景。
本发明涉及一种预熔埋弧复合精炼渣及其制备方法,其特征在于:它是一种炼钢炉外精炼的新型复合材料,是以预熔精炼渣为基础原料,加入占制备总量10-30%的发泡埋弧材料;将粒度为2-30MM预熔精炼渣作为基础原料,加入占制备总量10-30%、粒度小于30MM的发泡埋弧材料,经机械或人工充分混匀,即完成预熔埋弧复合精炼渣的制备过程。本发明经数百炉次的试验证明,与单独使用预熔精炼渣相比,脱硫、吸附夹杂物能力更强,并可节电5-10%、延长炉衬寿命5-15%;与分别加入预熔精炼渣和埋弧渣相比,减少了用渣量,改善了渣系性能,在相同条件下用渣成本降低20%以上。
本发明涉及一种复合材料技术领域的具有快速 磁场响应性的功能高分子复合微球的制备方法,首先采用共沉 淀法制备表面由十一烯酸和油酸共同修饰的超顺磁性 Fe3O4纳米粒子,并原位分散于正辛烷中形成油基磁流体,然后 用一步细乳液法制备表面羧基化的超顺磁性高分子复合微球, 即将磁流体与苯乙烯、二乙烯基苯混合配成油相,在超声下逐 步加入到含有表面活性剂的水相中,将所得悬浮液超声处理 后,再加入功能单体丙烯酸进行共聚,最终得到表面羧基化的 高 Fe3O4含量的纳米复合微球。本发明制备的复合微球,磁性物质 含量可高达78wt%,微球平均粒径为41~185nm,表面羧基密 度为0.0587~0.251mmol/g,可充分满足在细胞分离,靶向药 物等生物医药领域中的应用。
一种仿生结构陶瓷复合粉体的制备方法,属于陶瓷材料领域。本发明首先确定仿生结构陶瓷复合粉体的结构和材料,然后将制备仿生结构陶瓷粉体心部材料团聚粉体经过热处理工艺处理,再将心部材料和外包覆材料进行混合,通过球磨进行机械化学表面改性,实现陶瓷复合粉体的仿生海葵结构,最后将通过球磨制备的粉体通过等离子体球形化及致密化处理,完成仿生结构陶瓷复合粉体的制备。本发明所得到的仿生海葵结构陶瓷复合粉体可直接应用于热喷涂、激光熔覆和烧结,且制备的热喷涂层、激光熔覆层及烧结体具有高的强韧性和高的高温性能、优良的抗热冲击性能、耐磨性,因而具有极大的市场应用前景。
防磁电辐射卡折保护套(包袋),是采用金属与非金属复合材料,利用金属磁电屏蔽原理,制成的卡折保护套。解决生活电子信息化中各种磁电信息卡折易受磁电辐射破坏的问题,主要用途是保护各种银行卡折,电话卡,医疗卡,社保卡等易受磁电辐射破坏的电子信息载体。
本发明公开一种阻凝高强粘合剂及其制备方法,用于粘接纸与涤纶布、玻璃纤维或无纺布等复合材料。其特征是在12~14wt%的PVA和9~12wt%的尿素中加69.5~72wt%的水,在常温下以40~50r/min搅拌均匀,又在92℃~98℃下以60~70r/min搅拌2~3小时,在80℃~90℃下加入0.5~1wt%的CMC和4~5wt%的多元醇,并以40~50r/min搅拌30~40分钟,在常温下出料。其优点是原料成本低,生产工艺简单、安全,粘合剂粘接强力高、防胶凝。
一种等离子体改性碳酸钙与不饱和树脂界面接枝技术,用含双键有机物作单体对碳酸钙等无机填料进行等离子体处理,改性后的无机填料与不饱和树脂,相混制成树脂糊,加引发剂,短玻璃纤维,加压加温固化成型,制备高填充,高抗冲,弯曲性能好的SMC复合材料。
本发明公开一种夹层结构用泡桐木芯材,该泡桐木芯材所用材质为泡桐木,其特征在于泡桐木芯材(1)的泡桐木木质纤维垂直于夹层结构面板(2)的方向并分为泡桐木平板芯材和泡桐木轮廓板芯材两类。本发明用于复合材料夹层结构、金属面板夹层结构等各种夹层结构形式,具有抗压和抗剪能力强、轻韧、耐火、耐疲劳、不易翘曲、量大面广、成本低,易于工业化生产的特点。
本发明公开了一种压缩式RTM成型方法,属于树脂基纤维复合材料移动模塑成型方法;旨在提供一种纤维含量较高、纤维浸润均匀的RTM成型方法。其方法是:在可压缩的模具型腔中铺放纤维织物或纤维预制体,合模并封闭模具型腔,向模具型腔中注满树脂并排出空气、余胶,在保压情况下压缩模具型腔达到预定尺寸并排出部分树脂,经过保压、固化后脱模。本发明能够显着提高成型零件的纤维含量,大大提高成型零件的综合力学性能,而且还具有零件表面光滑、平整等优点;可广泛用于船舶、汽车、体育、航空航天等多个领域。
本发明涉及一次成型无接缝防护服的生产工艺及其专用设备。本发明所要解决的技术问题是提供一种制造一层或多层复合材料的无接缝防护服。解决该问题的生产工艺是:A.启动电机,使之运转并带动轨道水平运行;B.当挂在轨道上的人体模具运行至料筒上方时,光电控制器使轨道在水平方向上停止运行,气泵运行带动气动升降装置控制轨道整体下降,人体模具进入料筒吸附无纺布原料;C.当浸泡时间达到预设时间后,升降装置控制轨道整体上升至原来的高度后继续运行,轨道上方的风箱将吸附的原料吹干;D.当已吹干的无纺布成品运行至一侧的拆卸台时人工将人体模具上的服装取下打包即可完成。本发明可用于生产各种无接缝的防护服、手术衣、隔离衣等。
本发明涉及二氧化碳还原光催化剂制备技术领域,提供了一种以生物质废料为原料两步法制备高光还原性能SiC/C催化剂的方法及SiC/C催化剂。本发明以廉价生物质废料为原料,经过在保护气氛下高温处理制备光催化剂的前驱体碳化硅‑碳复合材料,随后将前驱体材料置入等离子体增强化学气相沉积设备中继续通入气体进行功能化处理,可制得高效、高选择性光催化二氧化碳还原为一氧化碳的光催化剂材料。
一种层状氮化硼及球状氧化铝共掺杂的高性能三明治结构聚酰亚胺层复合薄膜的制备方法,它涉及一种复合薄膜的制备方法。本发明的目的是要解决现有纳米颗粒掺杂的聚酰亚胺基复合材料绝缘性能和力学性能差的问题。方法:一、制备超薄氮化硼粉末;二、制备聚酰胺酸溶液;三、制备粘稠状含有超薄层氮化硼和氧化铝的聚酰胺酸溶液;四、制备复合薄膜。本发明制备的复合薄膜的耐电晕时间提高了1.2~40.5倍;拉伸强度提高21%~73%,断裂伸长率提高了5.7%~80%;电阻率提高了1.1倍~2.5倍。本发明适用于制备层状氮化硼及球状氧化铝共掺杂的高性能三明治结构聚酰亚胺层复合薄膜。
本发明公开了一种超亲水镍基多层复合膜材料及其制备方法与应用。所述超亲水镍基多层复合膜材料包括在厚度方向上依次层叠设置的金属载体层、含硫镍镀层、杂化普鲁士蓝层和杂化水凝胶层。所述制备方法包括:在金属载体上电沉积形成含硫镍镀层,之后采用水热反应生成杂化普鲁士蓝层,最后生成杂化水凝胶层,制得金属载体/含硫镍镀层/杂化普鲁士蓝层/杂化水凝胶层复合结构,即超亲水镍基多层复合膜材料。本发明提供的超亲水镍基多层复合膜材料的各功能层优势互补、多功能耦合,形成自下而上的超亲水四层复合材料,可用于光热海水淡化、光热污水净化等领域。
本发明公开了一种复合光催化剂、制备方法及应用。Bi2O3‑Co3O4@C是由一种复合材料Bi2WO6‑Co‑MOF@D113煅烧而得的全固态Z型异质结,其中D113做为有机碳源,廉价易得。Bi2O3‑Co3O4@C复合光催化剂光照时n‑Bi2O3和p‑Co3O4半导体产生大量电子和空穴,在石墨化碳的介导下电子流形成Z型传递链。Bi2O3‑Co3O4@C对分散红在2h即可100%降解,经过5次循环后Bi2O3‑Co3O4@C的光催化效率仍保持在91.46%,说明Bi2O3‑Co3O4@C具有良好的循环利用性能和一定的稳定性,是一种高效低耗的光催化剂。
本发明属于复合材料技术领域。本发明提供了一种玻璃纤维拉挤板以及风电叶片主梁。本发明提供了一种玻璃纤维拉挤板,包括板体和导流布,本发明提供的拉挤板,板体的表面属于粗糙面,因此不需要使用脱模布,降低成本,使用过程中减少了撕除脱模布的工序,还省去处理脱模布工业垃圾的处理,有效降低成本。另一方面,在板体的设计方面,摒弃了传统的三角形大倒角结构,控制倒角小于等于2mm,提高玻璃纤维的综合体积占比。同时为了在粘结过程中保证层间有足够的树脂,加入导流布粘附在板体表面,在降低成本的同时保证了玻璃纤维拉挤板的性能。
本发明涉及一种低温固化磷酸盐防护涂料及其制备和固化方法,该涂料由金属粉体、磷酸盐基料、改性的金属氧化物或氢氧化物、钝化剂、去离子水组成,所述改性的金属氧化物或氢氧化物由20~50%金属氧化物或氢氧化物、0~5%活化剂、1~10%包覆剂与40~75%去离子水制备而成。采用磷酸盐作为基料树脂,金属粉体作为主要的功能性颜填料,采用改性的金属氧化物或氢氧化物作为低温交联剂,制备的涂料固化后得到的涂层具有良好的耐高温、耐盐雾、耐湿热、抗氧化、耐冲刷、耐各种燃油、滑油等性能,与底材具有良好的结合力和匹配性,特别是盐雾、湿热、氧化、高温并存条件下对金属以及复合材料具有优异的防护功能。
本发明提供了一种用于牛乳β‑乳球蛋白过敏原检测的温敏分子印迹聚合物的制备方法,这种印迹聚合物是基于上转换荧光金属有机骨架复合材料,属于有机合成、分析化学领域。所述温敏分子印迹聚合物是将金属有机骨架MIL‑100(Fe)沉积在荧光上转换微粒的表面,再在其表面通过非共价作用力修饰一层有特异性识别位点的分子印迹包覆层。本发明所制备的分子印迹聚合物的印迹孔穴具有可随外界温度变化收缩和膨胀的特性,对β‑LG具有良好的特异性识别能力。本发明克服了传统分子印迹聚合物传质受限、结构刚性、对目标分子的可及性差和吸附过程不可控的缺点,提高了分子印迹荧光传感技术的准确度和检测效率。
本发明公开了一种用于富集多氯联苯的分子印迹整体针式萃取装置的制备方法,属于有机复合材料技术领域。本发明制备方法,以3,4‑二氯苯基乙酸为模板分子,溶解于甲苯和乙腈的混合液,以甲基丙烯酸为功能单体,乙二醇二甲基丙烯酸酯为交联剂,偶氮二异丁晴为引发剂,经过原位聚合法制得分子印迹聚合物;通过填充的方式将涂敷分子印迹聚合物的预处理纤维填充到不锈钢针内,制得分子印迹整体针式萃取装置。本发明制备的分子印迹整体针式萃取装置通透性良好,机械强度好,选择性高,富集能力强,使用方便;可以特异性吸附复杂样品中的多氯联苯。本发明方法简单,原料易得,纤维数目可调,在分析化学吸附和富集领域具有广阔的应用前景。
本发明创造提供了功能型添加剂复合母粒,由包括如下重量份的原料组成:载体10‑55份,主抗氧剂5‑10份,第一辅抗氧剂5‑10份,第二辅抗氧剂5‑10份,光稳定剂10‑20份,大孔径分子筛5‑10份,协效剂10‑20份,润滑剂5‑10份,分散剂0.5‑1份,所述的主抗氧剂为多官能团受阻酚型抗氧剂,所述的第一辅抗氧剂为硫代醚类抗氧剂,所述的第二辅抗氧剂是指芳基亚磷酸酯类抗氧剂。本发明创造所述的功能型添加剂复合母粒可应用于汽车工业用浅色聚丙烯复合材料中,尤其适用于含有纤维点的汽车仿植绒内饰材料。
本发明公开了一种蚕丝基涂覆材料的制备方法和应用。属于复合材料领域,步骤:将脱胶蚕丝溶解于氯化钙、乙醇和水的混合溶液中,配制蚕丝溶液;2、将蚕丝溶液透析去除盐浓缩获得丝素蛋白溶液;3、在丝素蛋白溶液中加入纤维素纳米晶和绿原酸,超声分散获得丝素蛋白混合溶液;4、将丝素蛋白混合溶液通过溶液浸渍法附着在水果表面,通过溶剂蒸发法在水果表面形成涂膜。本发明通过纤维素纳米晶和绿原酸的加入与丝素蛋白之间形成氢键,进而诱导β折叠,可有效增强涂覆材料的疏水性和机械性能;该方法中加入纤维素纳米晶和绿原酸的混合溶液常温下即可在水果表面快速成膜;该制备方法简单易操作,原料成本低,便于工业化推广。
一种可生物降解的聚乳酸材料的制备方法,是采用狗尾巴草水热处理后,球磨后加入NaClO2和醋酸的混合液进行水浴,再加入HClO4水浴保温,水浴结束后,二次球磨,加入醋酸杆菌,静置24‑36h,再过滤洗涤,均质后,与聚乳酸混炼成型。本发明通过采用细菌纤维素对狗尾巴草纤维改性,在热压过程中形成层状结构,从而抑制狗尾巴草纤维团聚,狗尾巴草纤维有效发挥了其增韧作用,缺口冲击强度从原来的1.7KJ/m2增加到3.8 KJ/m2;改性后的狗尾巴草纤维具有高聚合度,且提高了复合材料的结晶度,具有高机械性能,其拉伸强度达到98.9MPa,拉伸模量达到3025.4MPa。
本发明涉及碳纤维复合材料生产技术领域,具体是一种碳纤维复合芯导线表面损伤处理装置,包括壳体,所述壳体内侧固定连接设置有隔板,所述隔板一侧设置有打磨机构,所述隔板另一侧设置有矫直机构,所述打磨机构和所述矫直机构均与设置在所述壳体外侧的控制机构相连,所述控制机构输入端与设置在所述壳体内侧顶部的吸尘板相连,所述打磨机构远离所述吸尘板一侧设置有与所述隔板相连的张力调节机构,本发明,控制机构在对壳体内部进行吸尘的过程中,一方面可以驱动所述打磨机构对碳纤维进行打磨,从而避免碳纤维表面的锈迹对矫直机构造成损伤,另一方面可以驱动所述矫直机构进行调节,使得矫直机构能对碳纤维进行有效的矫直,保证矫直质量。
本发明公开了一种低红外透过率的贵金属纳米颗粒复合陶瓷及其制备方法。所述低红外透过率的贵金属纳米颗粒复合陶瓷为贵金属纳米颗粒与陶瓷的复合材料,贵金属纳米颗粒均匀分散在陶瓷基体中。本发明低红外透过率的贵金属纳米颗粒复合陶瓷具有低红外透过率,在400nm~2000nm波长范围内透过率接近0;而且其辐射传热大幅降低,高温总热导率的上升趋势得到显著抑制,可延长热障涂层的服役寿命。
本发明提供一种3D打印具有多孔高性能压电制件的制备方法,该制备方法是以离子盐四苯基氯化磷作为改性剂与PVDF类聚合物基料密炼熔融共混,然后添加压电陶瓷填料,将所得PVDF基复合材料丝条采用熔融沉积成型3D打印技术制备具有多孔结构压电制件。本发明基于实验证据确定了对熔融沉积成型3D打印时内部填充率的设置、喷嘴直径的最优化及打印参数的限定,从而使得制备所得压电制件具有三维多孔结构特征,并且其中的孔洞尺寸、相邻孔洞间距及孔洞排布方式通过上述限定条件进行了标准量化,从而实现了压电陶瓷填充聚偏氟乙烯基3D打印制件在压电性能上的进一步提高与突破。
本发明公开了一种改性环氧树脂,其各组分为环氧树脂、固化剂和阻燃剂,其由含磷酰苯并咪唑反应型阻燃剂与双酚A型环氧树脂搅拌至均一混合液后,与固化剂混合溶解得到环氧树脂混合液,再倒入模具中进行升温分段固化,最后冷却而得。本发明的优点:含磷酰苯并咪唑反应型阻燃剂以三乙胺为缚酸剂,通过2‑氨基苯并咪唑与磷酰二氯反应制备而得,该方法具有操作简单,反应条件易控,易于实现工业化生产的特点;本发明提供的阻燃剂改性的环氧树脂具有良好的阻燃性、耐热性以及优异的力学性能,可广泛应用于电子电器、建筑材料、复合材料等领域,具有广阔的应用前景。
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