本发明公开了一种高光泽度复合塑料及其制备方法,具体为塑料制备技术领域。所述的复合塑料包含以下重量份原料:PC树脂40‑50份、ABS树脂30‑40份、增韧剂5‑15份、耐划伤助剂2‑5份、分散剂5‑8份、抗氧剂3‑8份、耐热剂5‑10份、液体石蜡3‑5份、N‑甲基吡咯烷酮1‑4份、钒酸铋8‑10份、色粉料0.5‑1份、固化剂3‑5份。本复合塑料大幅提高产品的光泽度,扩大了产品的使用范围,可用于光泽度要求比较严苛的场合,具有广阔的应用前景,且制备过程中通过添加增韧剂和耐划伤助剂来提高复合材料韧性和耐划性,还兼具高高耐热性和抗冲击等多重优点。
本发明公开了耐磨耐腐蚀材料及其制备方法以及使用该材料制备的泵过流部件,无机高分子纤维及复合材料技术领域,按质量百分比计算包括以下成分:耐磨颗粒75%~90%;有机组分4%~8%;纤维2%~4%;消泡剂0.005%~0.02%;偶联剂0.1%~0.8%;纤维与树脂相互贯穿,形成锁链和交织网络结构,由于交织网络结构存在不能解开的缠结,使得抗剪切强度高,抗剪切强度高必然抗剥离强度高,使得该耐磨耐腐蚀材料具有耐磨、耐腐蚀和耐高温的特性。
本发明描述了一种治疗骨骼缺陷的可生物重建材料。属于医用生物材料领域。主要解决目前临床中颅骨、额面骨、鼻骨及指骨受损术后骨骼恢复原有构架的问题。通过建立生物重建与材料降解吸收速度的平衡点,防止出现术后坍塌及为受体提供骨生成细胞的生长基质和爬行通道来实现骨架重建的目的。通过此方法制备所得的材料是疏水多糖与胶原进行结构重建,胶原再调制矿化钙磷离子形成羟基磷灰石的复合材料,最后交联脱水成型的方法制成。为稳定的、坚硬的、多孔的、具有良好生物相容性的材料。有助于颅骨、额面骨、鼻骨及指骨损伤的骨架重建。
本发明公开了一种抗静电和高导热橡胶及其制备方法,属于碳化物复合材料领域。本发明将过渡金属碳化物MXene与丁苯胶乳混合而成,在真空冷冻干燥后,直接压板,得到一种抗静电橡胶,用于解决橡胶抗静电效果极差的问题。本发明采用过渡金属碳化物MXene与丁苯胶乳混合的方法,解决了过渡金属碳化物作为填料直接加入橡胶分散性差等缺点,具有操作简单,环保无污染等优点,并且这种抗静电橡胶在抗静电、导热和力学方面具有优异的性能。
本发明提供了一种可在环氧树脂中自发构筑特定纳米结构的嵌段共聚物及其在环氧树脂高性能化中的应用。实验结果表明,BXLS嵌段共聚物在环氧树脂中形成了类“草履虫”状的新型纳米结构,使得本发明制备得到的BXLS/环氧树脂复合材料在BXLS嵌段共聚物添加量极低的情况下实现了材料韧性的显著增加并且还具有更有优异的力学性能,极大的拓宽了环氧树脂的应用领域。
本发明公开了一种离子液体改性碳纳米管‑不饱和聚酯树脂材料及其制备方法,属于阻燃材料技术领域,所述制备方法为首先制备离子液体改性碳纳米管材料,然后将离子液体改性碳纳米管材料添加到不饱和聚酯树脂中,通过混合固化,得到离子液体改性碳纳米管‑不饱和聚酯树脂材料。本发明使离子液体渗入碳纳米管的3D网络结构中而使碳纳米管分散不团聚,离子液体改性碳纳米管再与不饱和聚酯树脂混合,碳纳米管燃烧时可形成网络结构的连续炭层,具有很强的隔热隔氧功能,有效降低复合材料燃烧的热释放率,大大提高了不饱和聚酯树脂的阻燃性能。
本发明涉及一种超大口径非开挖用PE管及其制备方法,该PE管的原料包括:中空级高密度聚乙烯、线性低密度聚乙烯、共聚聚丙烯、碳酸钙、碳纤维增强聚酰胺材料、抗菌剂、相容剂、抗氧剂。其制备方法是各组分原料及配比混合,混合物料加入到PE机料斗中进行挤出成型,然后进入真空定径套定型、冷却,经牵引机牵引出后进行切割,得到PE管。超大口径PE管中加入碳纤维增强聚酰胺复合材料以及由十二烷基二甲基苄基氯化铵、氧化镧、雷公藤甲素组成的抗菌剂,其制备的PE管具有高强度、高韧性、抗冲击性能强、耐磨、不易变形、圆整度好,同时具有抗菌性,适用于非开挖用排水。
本发明公开了一种一体成型热自膨胀泡沫体结构。里层是硬质泡沫,外层是热自膨胀树脂;所述硬质泡沫为聚氨酯类体系。在模腔内壁喷涂或铺设热自膨胀树脂层,待在模腔内部固定后,再在模具内灌注硬质泡沫,使其发泡成型并熟化;开模,取出即可。热自膨胀树脂层与硬质泡沫一体成型,界面的气泡更少,结合力更强,有利于均匀的提升制品强度。同时一体成型的泡沫结构,具有适合于异型制品成型的效果。用于制备夹芯复合材料结构件,具有强度高、质量轻、层间粘结好、不易脱层分裂、耐冲击等优异性能,可以应用于航空航天、轨道交通、汽车配件和运动休闲等领域。
本发明公开了一种铜基石墨复合润滑密封材料的制备方法,是先将石墨颗粒埋入铬粉中,置于真空烧结炉中进行热处理,得到表面具有碳化铬层的石墨颗粒;再将聚乙烯醇溶液均匀喷洒在具有碳化铬层的石墨颗粒表面,然后与铜粉或铜合金粉混合均匀,使石墨颗粒表面包覆铜粉或铜合金粉体得复合颗粒;最后将复合颗粒干压成型后经排胶、热压烧结得到复合材料。本发明制备的铜基石墨复合润滑密封材料中,石墨颗粒作为润滑相组元在基体铜或铜合金材料中呈非均一的、团簇颗粒分布;基体材料形成三维贯通的网状骨架结构;石墨颗粒与铜或铜合金基体通过碳化铬界面相,提高基体和石墨颗粒的结合强度,进而提升材料整体力学性能及可靠性。
本发明提供了一种环氧树脂用高浸透性的玻璃纤维浸润剂,该浸润剂含有固体组分和水,固体组分包含硅烷偶联剂、成膜剂、润滑剂、表面活性剂、消泡剂、抗老化剂、pH值调节剂;固体组分质量占浸润剂总质量的4%~5%。采用该浸润剂生产的玻璃纤维纱线集束性好、毛羽少,在经过一定的张力后分散性非常好,在环氧树脂中浸透快速而且完全;同时适于缠绕管道、拉挤型材以及风电基材编织工艺,固化后,玻璃纤维与环氧树脂的界面相容性好,制备的复合材料具有优异的力学性能、疲劳性能以及极佳的耐老化性能。
本发明公开了一种风电叶片轻质高强凝胶芯材的制备方法,本发明属于高分子材料技术领域,制备的风电叶片凝胶芯材具有IPN互穿聚合物网络结构,具有良好的延展性,适用于抗疲劳性能要求高的风电叶片与聚酯和环氧树脂系统兼容,不需要对夹芯表面进行特殊处理,就能保证夹芯和面板的良好粘接,高热变形温度和操作温度适应叶片固化温度,显著降低成型时间,不含卤素,不释放对环境有害的物质,相对于其他夹芯材料更环保,具有持久的动态性能和抗剪切强度,进而能用于打造机械强度和抗疲劳性能无比卓越的轻型复合材料,拥有高剥离强度,确保其与表层材料紧密粘结,使风电叶片更加持久耐用,而且具有很高的运转稳定性。
本发明为一种含氟自催化型邻苯二甲腈树脂的制备方法。该方法包括以下步骤:(1)向反应器中加入含氟氨基酚、碱性催化剂和有机溶剂、4‑硝基邻苯二甲腈,反应后获得含氟自催化型邻苯二甲腈单体;(2)将含氟自催化型苯腈单体置于铝箔模具中,程序阶梯升温固化后制得含氟邻苯二甲腈树脂材料。本发明合成周期短,产率高,加工工艺简单,得到的树脂可以广泛应用于复合材料、航空航天、电子封装等领域。
一种可见光催化剂、其制备方法及降解农药污染物的方法,该可见光催化剂的制备方法包括向rGO分散液中加入聚乙烯吡咯烷酮溶液和KMnO4溶液,得到第一混合溶液;将第一混合溶液在第一温度水浴条件下维持第一时间,得到第二混合溶液;将第二混合溶液在第二温度下维持第二时间后降温,得到γ‑MnOOH‑rGO复合材料,即为所述可见光催化剂。本发明通过合理设计复合催化剂中不同组分的分布,使其暴露更多的活性位点,同时调控制备过程参数,优化匹配催化剂的晶体结构组成,调控光生电子‑空穴对的转移路径和活性物种的生成途径,解决传统光催化剂催化活性低的难题。
本发明公开了一种Al‑BiOCl/CNTs铝基复合制氢材料,由Al粉和BiOCl/CNTs混合球磨制得,所述BiOCl/CNTs由铋盐与氯化物原位制备BiOCl负载在CNTs上制得;所述BiOCl/CNTs为微米级球状,球体由片层状材料组成。其制备方法包括以下步骤:1)原位反应法制备BiOCl/CNTs复合材料;2)球磨法制备Al‑BiOCl/CNTs铝基复合制氢材料。作为水解制氢材料的应用,单位质量的产氢量为1010.3‑1123 mL/g、产氢速率为1233‑4527 mL/g min及产氢率为90.6‑94.9%。本发明具有以下优点:BiOCl/CNTs利用氯化物为诱导剂,合成方法简单,合成过程无毒无害;元素分布均匀,催化效果良好;BiOCl负载在CNTs上,避免球磨过程中CNTs被剥离为单层的柔性碳包裹Al颗粒,影响材料产氢率。
本发明公开了一种电力电缆绝缘材料及其制备方法,通过表面活性剂使填料表面活化后,充分利用偶联剂使填料纳米粒子与基料的表面张力相近,增强了填料在基料中的分散性,阻止填料在聚合物表面团聚,充分利用偶联剂在纳米颗粒填料和基料之间形成化学键,良好的分散性阻止二氧化硅纳米颗粒在聚氯乙烯表面团聚,通过表面氨基硅烷化二氧化硅纳米颗粒,将其分散到聚氯乙烯材料中,得到新的电缆绝缘材料的介电损耗大幅降低,且抗拉强度得到大幅提升,介电损耗因子大幅降低,充分利用氨基硅烷作为偶联剂在纳米颗粒和聚氯乙烯之间形成化学键,使得表面氨基硅烷化的二氧化硅纳米颗粒更容易分散在聚氯乙烯中,并且提高了复合材料的机械、耐水、抗老化性能。
本发明公开了一种负极材料、负极及钾离子电池。该负极材料包括活性物质,活性物质为芳烃或芳烃基复合材料。芳烃类有机材料具有丰富微孔结构、层间距较大、具有旋转通道,非常适合应用于钾离子电池中。负极包括集流体和涂覆在集流体上的负极材料,本发明提供的负极结构稳定性好、倍率性能优异,其制备方法也简单。钾离子电池,包括上述负极、正极和电解液,电解液包括钾盐和溶剂。本发明提供的由芳烃有机材料和对应的电解液体系组装的钾离子电池,具有良好的结构稳定性以及优异的倍率性能。
本发明提供了一种玄武岩铁磁性玻璃纤维及其制备方法与应用,该玻璃纤维由下列质量比的化学成分组成:SiO2 29~45%,Al2O3 4~15%,Fe2O3 28~40%,B2O3 1~10%,CaO 5~12%,MgO 3~8%,Na2O 1~2%。将玄武岩、氧化铝粉、氧化铁粉、硼酸、碳酸钙和氧化镁制成混合均匀的配合料;配合料经熔化、澄清、均化、冷却、甩丝、干燥即得。本发明以玄武岩为主要原料制备高附加值的铁磁性玻璃纤维,大大提高了玄武岩的附加值,拓宽了玄武岩的使用领域。以制备的玄武岩铁磁性玻璃纤维为基体材料可以合成管状、片状、柱状、块状等复合材料,广泛应用于民事和军事领域。
本发明公开了源于竹子的多孔碳作为电极材料用于葡萄糖生物传感和葡萄糖生物燃料电池的应用。其中,葡萄糖氧化酶负载于竹子衍生多孔碳的复合材料可用于制备葡萄样生物传感器和生物燃料电池,在葡萄糖检测领域和电化学领域具有巨大潜力。
本发明公开了一种高稳定性阻氧管材的制备方法,包括以下步骤:一、制备聚乙烯醇/纳米纤维素复合材料;二、聚乙烯醇/纳米纤维素/石墨烯聚合物制备;三、高稳定性阻氧管材的制备。本发明制备的复合管材有较好阻氧性和稳定性,可应用于地暖系统的保温管材。
本发明属于医学多层薄膜材料领域,尤其属于包裹在植入体内医疗器械外起到保护隔离作用的复合材料。提供一种多层聚氨酯复合膜及其应用,以其制成袋子、封套、护套等产品,包覆在植入医疗器械装置外,防止植入器械的污染与腐蚀,减少因植入器械不稳定而给患者带来的风险和痛苦。同时防止植入设备与人体组织直接接触,通过弹性层减少相对滑动,从而进一步减少对人体刺激,抑制细菌生长,降低感染发生几率。
本发明涉及电力系统变电站内电缆敷设设备技术领域,是一种微型电缆沟,包括均由树脂复合材料制成的基体和盖板,基体长度方向沿前后方向设置,基体的横截面呈上小下大的直角梯形且该直角梯形的右侧腰边为直角腰边,基体顶面沿左右方向平行间隔设置有若干条电缆放置沟,每条电缆放置沟均沿基体长度方向延伸。本发明通过和现有凹形电缆沟主体的配合使用,在实现动力电缆与控制电缆进行分沟敷设的运维要求前提下,尽可能的利用变电站内现有设施,实现最小化改动达到最大化目的对目标,尽可能降低了工程投资成本,省时省力,推广性大,另外本产品可提前批量预制好,进一步缩短工程建设时间。
本发明公开了一种用于商场地面的木塑复合地板及其制造方法,该木塑复合地板由四个组成部分构成,分别是作为基体的以带皮松树干为原料通过沸煮软化、机械压制、水溶性物质去除后获得的木质纤维素网格架构、作为内设筋膜同时具有去静电功能的聚3,4‑乙烯二氧噻吩/石墨烯复合材料、作为胶合剂及结构调整材料的由短切玻璃纤维和不饱和树脂间苯二甲酸树脂复合的塑料体、作为表面耐磨涂层的聚硅氧烷结晶。本发明表面耐磨、抗撕裂、高强度、耐水耐酸、抗氧化。
本发明属于煤矿瓦斯封堵材料领域,具体涉及一种煤矿瓦斯抽放孔封孔袋用封堵材料及其制备方法。所述的封堵材料由A组分和B组分制成,其中:A组分为聚醚多元醇、甘油、乳化剂OP‑10、硅酸盐、水、二月桂酸二丁基锡、四甲基乙二胺、一缩二乙二醇和固化剂AQ210;B组分为PAPI、HDI、聚四氢呋喃醚和邻苯二甲酸二丁酯。本发明采用全新有机和无机的复合材料,具有良好的机械强度、粘结强度以及稳定性,能够有效的提高阻燃性能,改善材料的安全性能。同时本发明还提供其制备方法,操作简单、有效,提高了工作效率,降低了人工成本。
本发明公开了一种低变形大长径比辊筒的制备方法,选取超高模量中间相沥青基炭纤维作为增强体材料,选用高模量高韧性环氧树脂作为基体材料,环氧树脂、固化剂、核壳粒子、改性填料与丙酮配置成溶液,搅拌均匀;其中环氧树脂、固化剂、核壳粒子、改性填料的质量比为100:30‑50:0.5‑2:0.5‑1;预先将芯模加热至60℃~120℃,通过连续纤维缠绕成型工艺进行制备。本发明制备的超高模量中间相沥青基炭纤维增强树脂基复合材料辊筒挠度低,质量稳定性好,使用效率高,在低驱动力作用下就能实现高速转动,节省能耗。
本发明公开了一种制备多孔碳材料的内相‑外相协同的高内相乳液模板法,其是通过聚合反应交联外相,再将作为内相的海藻酸钠溶液进行交联,经干燥、碳化得到新型孔结构的多孔碳;具体为:首先将表面活性剂、单体和引发剂溶解在油性溶剂中得到油相,再将海藻酸钠水溶液缓慢滴加到油相中,得到油包水型高内相乳液,然后在70℃下进行聚合反应,得到固体块状中间产物;将其在氯化钙溶液中浸泡24h内相中的海藻酸钠进行交联;再除去水分,得多孔高分子复合材料;再经碳化得到多孔碳材料。本发明通过改变内相体积分数和内相海藻酸钠的浓度制得一系列具有不同孔结构的多孔碳材料,利用内相‑外相的协同作用实现了对多孔碳材料孔结构的调控。
本发明公开了一种针对2~18GHz频段的高效吸波剂,该吸波剂是纳米球和纳米棒共存的Fe3O4/Cu复合物,其中n(Fe)/n(Cu)=27:7~27:3。本发明利用溶剂乙二醇的还原性,原位形成Fe3O4/Cu的复合物。并通过调整Fe3+/Cu2+的摩尔比,控制复合物中单质Cu含量。当体系中单质Cu含量达到一定程度时,有利于晶粒某一方向的形核和长大,促进部分纳米球向纳米棒转变,形成纳米球和纳米棒共存的形态。纳米球具有大比表面积,可增加电磁波内部的反射来增强对电磁波的吸收;而纳米棒则有利于电子的传输,使材料内部易形成导电网络来增强介电损耗。本发明的吸波剂,在厚度为~2mm时,最强反射损耗RL可达‑53.43dB,同时最大有效吸收带宽可达5.84GHz。这种纳米球和纳米棒共存的Fe3O4/Cu复合吸波剂的频宽优于目前大多数的Fe3O4基复合材料。
本发明一种锰掺杂的4A分子筛的制备方法及其用途,首先制备出4A分子筛,由于4A分子筛中具有较大的层状空间,是一种常用的钙离子吸附材料,之后,在其表面在负载一层二氧化锰,二氧化锰具有大量的表面羟基和孔道结构,可与4A分子筛构成复合孔道结构,从而更有利于对铅离子的吸附;此外,由于是在惰性气氛下焙烧,锰源中的碳以薄层的形式包覆在二氧化锰颗粒表面,这些碳一方面可以限制氧化锰颗粒的生长,另一方面,由于气体挥发过程中,会对该薄层碳造成一定的刻蚀,使得该薄层碳也具有相应的孔道结构,从而综合提高了该复合材料的吸附性能。
本发明公开了一种纳米金负载多孔炭改性氮化碳复合光催化材料及其制备方法与应用,该复合材料制备方法包括先将还原回收金纳米颗粒的巴斯德毕赤酵母在一定条件下煅烧,再通过高温共沉积的方式掺杂到g‑C3N4中;该制备方法中的金来源于生物回收金,绿色环保,制备方法简便,反应过程条件易控,未产生二次污染,环保效益好。合成的复合光催化材料对光吸收范围广、吸收强度大,光生载流子具有高传导率和低复合率,复合光催化材料的光催性能好、稳定性高、抗光腐蚀能力强。将该复合光催化材料用于对染料废水处理,去除率高、操作简单、成本低廉。
本发明公开了一种石塑幕墙板及其制备方法,包括石塑复合基材表面粗毛化、活化腻子涂敷‑固化、表面细毛化、制备饰面浆料、涂敷‑模压‑喷淋固化与高温强化‑冷却脱模等工序。其中,饰面浆料制备:包括将氢氧化镁、三氧化二铝、氧化聚乙烯蜡粉、智能反光颜料、A组份和B组份,在设定条件下混合制备而成。本发明制备的石塑幕墙板具有隔热、保温、阻燃、防水、装饰一体化功能,拓宽石塑复合材料的应用形式,为矿渣高值化利用提供了一条新的路径。
本发明公开了一种基于镶嵌于沸石中的锰离子掺杂氯铅铯高稳定性钙钛矿量子点白色发光二极管的制备方法,方法为两步法,在合成沸石的基础上,首先将Cs+离子进行离子交换进入沸石,然后将其与溶解在有机溶剂中的PbCl2反应,使用两个单独的步骤可以防止阳离子排斥,从而使Cs+和Pb2+结合在一起,最后得到纯净的镶嵌于沸石中的Mn:CsPbCl3钙钛矿量子点复合材料,并结合绿色荧光粉将其涂覆在蓝紫色发光小灯珠上制作得到白色钙钛矿量子点光致发光器件。本发明极大的提高的钙钛矿量子点的稳定性,减少了器件的损耗,并通过Mn2+对Pb2+的取代,减少了有毒元素铅的使用,提升了光致发光效率,使钙钛矿量子点向着绿色环保的方向更好的发展。
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