本发明提供了一种组装式防火门框/窗框及其安装方法,属于隔热防火门/窗技术领域。防火门框/窗框包括框骨架、框后套、框前套和防烟条;该安装方法包括框骨架与框后套、框前套组装的方法以及框后套、框前套的更换方法。本发明采用阻燃复合材料与钢材或其他阻燃材料的组合,提高了整体的耐火性能;结构简单,且材料可以从防火门扇的生产边料中选取,充分利用了资源的,且后组装方式可在最大程度上弥补防火门框/窗框在安装和使用过程中被损坏而无法修复或更换繁琐的缺陷,并可以随时进行组装与更换,且不影响防火门/窗的防火性能。
本发明涉及一种蒙脱石包覆聚酰胺复合耐高温材料,以聚酰胺纤维为基体材料,将粒径为300-400目的蒙脱石用NaCl溶液处理,得到钠基蒙脱石,将该钠基蒙脱石通过Layer-by-Layer(LbL)自组装法对基体材料表面进行包覆,得到蒙脱石包覆聚酰胺复合耐高温材料,该材料可在600-900℃的高温环境中持续使用。将此耐高温复合材料添加到耐高温阻燃防护服的隔热层,将能有效提高服装的耐热温度,显著降低消防人员的生命危险,因而具有实用性。
本发明涉及一种具有双交联网络结构的环氧树脂及其制备方法,属于树脂基复合材料领域。本发明提供一种环氧树脂,所述环氧树脂具有双交联网络结构。本发明所得环氧树脂材料由于具有双交联网络结构,其综合性能如力学性能和耐热性能等较普通环氧树脂有较大的提高。所得具有双交联网络结构的环氧树脂的拉伸强度为115~125MPa,较普通环氧树脂提高了40%~52%;断裂伸长率为6.8~8%,较普通环氧树脂提高了58%~86%;临界应力强度因子为1.45~1.67,较普通环氧树脂提高了88~117%;所得环氧树脂的玻璃化转变温度250~280℃,较普通环氧树脂提高了30~60℃。
本发明公开了一种全固态非对称电容器及其制备方法,其中,该全固态非对称电容器依次包括负极、第一固态电解质、隔膜、第二固态电解质、以及正极;所述正极为附着有纳米二氧化锰的聚吡咯纳米线复合材料,所述负极为聚吡咯纳米线。本发明通过对其关键的电极材料的结构及组成,相应的制备方法工艺步骤、及反应条件等进行改进,与现有技术相比能够有效解决目前全固态电容器正极材料导电性差的问题,并且该制备方法操作简单,正、负级材料的形貌可控,制备得到的电容器具有较高的比电容、能量密度和功率密度。
本发明涉及一种流体动压型机械密封面结构,静环的密封端面开设有连接形成正十二边形的12个凹槽,这些凹槽相互连通且其中任意两个相邻凹槽的连接处与静环的外圆周面贯通。动环随着与之连接的轴旋转而产生离心效应,带动所述凹槽内的流体旋转,从而在动环的密封端面与静环的密封端面之间产生液膜。动环和静环均由碳化硅/石墨复合材料制成,并使用反应烧结碳化硅加碳技术加工。所述流体动压型机械密封面结构适用于核主泵中,实现在高压放射性工作环境中的良好密封功能。
本发明公开了一种磁性的碳纤维、钢纤维改性聚四氟乙烯材料及其制备方法,其特征在于,不仅使用钢纤维、碳纤维来提高聚四氟乙烯的抗拉伸强度、摩擦性能,同时利用改进过的熔融法将细的填料如?SiO2、Al粉等在高温下烧结到聚四氟乙烯表面,改善了聚四氟乙烯的表面烧结状态,使胶接强度得到明显提高。此外,还应用了磁性颗粒,增加复合材料的磁性能,使其更广泛的应用到密封剂、传感器、生物医学等领域。
制备表面生长有碳纳米管的连续碳纤维的装置和方法,它涉及碳纤维界面改性的装置和方法。本发明是要解决现有的碳纤维利用碳纳米管改性时无法得到连续的改性碳纤维的问题。本装置包括石英管、首端密封塞、尾端密封塞、前牵伸辊、后牵伸辊、微量注射泵、氢气发生器、氩气瓶、混气装置、尾气处理装置、排气管、加热套和密封仓;微量注射泵、混气装置均与石英管相连,加热套在密封仓外。方法:将碳纤维丝束穿过前、后牵伸辊和石英管并张紧,石英管中通入氩气净化后将氢气与氩气的混合气体通入加热的石英管中,再将二茂铁溶解到溶剂中后通入石英管中,碳纳米管在行进的碳纤维表面沉积,得到表面生长碳纳米管的连续碳纤维,可作为增强体用于复合材料中。
本发明公开了一种抗紫外辐射的促储藏水稻种子包膜液,由下列重量份的原料制成:纳米氧化锌0.8‑1.2、二甲基环己胺3‑4、甘露糖12‑15、二甘醇6‑7、熟桐油4‑5、杜仲叶74‑76、乙二醇25‑28、大豆胚芽48‑52、65%乙醇溶液适量、水适量;本发明的水稻种子包膜液,利用纳米氧化锌的紫外线抗性,将其与二甲基环己胺、熟桐油反应形成复合材料,避免因受到光照和紫外辐射而加速种子的老化,还具有成膜细腻、光泽性强、抗菌消毒等作用,从而达到增强种子稳定性的目的,延长了储藏期。
本发明提供了一种具有三维网络状结构石墨烯的制备方法,属于材料制备领域。本发明首先将石墨粉经过两步插层处理得到可膨胀石墨,再将可膨胀石墨经过高温煅烧得到蠕虫状的膨胀石墨并分散于有机溶剂进行超声分散处理得到膨胀石墨,然后将可膨胀石墨进行氧化处理,最后将氧化膨胀石墨烯通过水热还原,得到具有规整三维网络状结构的石墨烯,并且层数较少,因此可以很容易的在空隙中引入各种基团(如金属氧化物或者药物等),从而制得由各种基团修饰的石墨烯基复合材料。
本发明公开了一种锂离子电池竹炭/硫化钼复合负极材料及其制备方法。所述锂离子电池竹炭/硫化钼复合负极材料的制备方法包括如下步骤:S1. 将竹炭、石墨烯、硝酸镍混合、煅烧、酸洗、抽滤、洗涤、烘干,得活化改性竹炭;S2. 取活化改性竹炭分散到去离子水中,加入钼源和硫源,搅拌溶解后进行水热反应,得到的产物冷却、抽滤、洗涤、烘干,得竹炭/硫化钼复合负极材料。将本发明制备的竹炭/硫化钼复合材料直接应用于锂离子电池负极材料,具有良好的电化学性能,在0.01~3.0V,200mA/g电流密度下首次放电比容量达到1100~1500mAh/g,经过90次循环放电比容量维持在650~810mAh/g。
本发明涉及一种光致可逆高分子收缩膜及其制备方法,属于功能复合材料领域。本发明提供一种光致可逆高分子收缩膜,其包括如下重量份的组成:聚合物70~95份,聚氨酯/改性碳纳米管复合物5~30份;其中,聚氨酯/改性碳纳米管复合物中改性碳纳米管的质量分数为:0.2%~5%;改性碳纳米管指碳纳米管经氧化处理再磺化处理,最后还原处理得到的磺化碳纳米管;所述聚合物为聚乙烯或聚丙烯。本发明所得收缩膜具有光响应性,可通过红外光照使其发生70%以上的收缩。
防止输电线路铁塔底部塔材锈蚀装置,包括L形板和模具板,模具板为弧形板结构,L形板的中部设置弧形面,L形板的弧度大于模具板的弧度,L形板的两侧均安装一个第二弧形板,模具板的两侧均安装一个第一弧形板,本发明采用双曲线设计以方便内部填充物起到引导雨水向塔材外侧流淌,最大限度减轻积水情况的发生;将本发明固定于塔腿,向其内部浇注一种胶状复合材料,起到填补水泥保护帽与塔材间的细小缝隙和引导水流向外排走作用,以达到防止渗水和积水情况的发生,以达到防塔材底部锈蚀的最佳效果。
本发明公开了一种高储能自支撑PEDOTs:PSS复合膜及其制备方法,属于复合材料加工技术领域。所述高储能自支撑PEDOTs:PSS复合膜,由以下重量份的组分组成:PEDOTs:PSS 10~30份、金属氧化物0.1~0.6份、有机溶剂300~800份,所述柔性自支撑复合膜的厚度为2.0~10微米。本发明提供的PEDOTs:PSS复合膜具有高柔性、高机械性能、高能量密度、高充放电稳定性的特点。
本发明公开一种非晶合金丝改性羽毛球拍杆及其制备方法,其中,所述方法包括步骤:将浸有环氧树脂的碳纤维与非晶合金丝编织成布,静置24‑48h后待用;将静置后的织布进行裁剪并卷曲成型后,放入羽毛球拍杆成型模具中,在120‑130℃的加热条件下固化成型,待冷却后,取出模具内已成型的羽毛球拍杆。本发明将所述非晶合金丝与浸有环氧树脂的碳纤维混合编织后形成新型复合材料,用来制作羽毛球拍杆,可提升羽毛球拍杆的强度和弹性储能30%以上;同时本发明可通过调整织布中非晶合金丝的比例以及织布铺设在成型模具中的位置来调节球拍的平衡点,增强击球效果。
本发明公开了全碳纤维单耳接头,整体为单孔多肋结构,包括本体,以及与作动杆连接的孔和与结构件连接的连接部,本体采用高模高强碳纤维材料按照0°:±45°:90°铺层比例为40:40:20制成。本体的外侧包裹有单向带。孔外边缘与单向带之间采用孔用连接织物连接。连接部位置处也铺设有接头织物层。接头制备工艺,采用热压罐闭模成型,成型时在热压罐与模具间隙内填充硅橡胶进行内部加压。接头的模具,包括底座和倒扣于底座上方的罐体,单耳接头置于罐体内,并且在罐体的内壁与单耳接头之间设有硅橡胶。本发明的全碳纤维单耳接头,充分发挥高模高强碳纤维复合材料比强度高、比模量大、耐疲劳、抗腐蚀的优点,能够使连接接头在原有金属结构件基础上减重15%~25%。
本发明属于树脂基复合材料液态成型技术,涉及一种适用于干态纤维预成型体的Z向增强方法。Z‑Pin植入预制体由Pin针和泡沫层组成,泡沫层置于多孔板和胶黏剂涂层之间,所述多孔板厚度为1mm~3mm,孔径为0.3mm~1mm,孔间距为3mm~5mm,多孔板[2]为金属材质。本发明提出了一种适用于干态纤维预成型体的Z‑Pin植入预制体,通过将现有Z‑Pin植入预制体中的高密度泡沫层换成胶黏剂涂层,并在低密度泡沫层下方增设一层多孔板,增加了对Pin针植入尾端的支撑,和初始植入段的导向,解决了现有的Z‑Pin植入预制体中泡沫载体对Pin针支撑和导向效果差,植入后切割去除泡沫载体时Pin亦偏转的问题。
本发明涉及一种绝缘防水反窃电计量一体式接线装置及其制造方法,包括接线盒、接线柱、导线、电度表、及信号采集终端,其中:还配套有罩壳;接线盒及罩壳均为四层复合材料,由外及里分别为橡胶层、金属屏蔽层、碳膜及塑料层;导线具体为防护导线,防护导线结构依次为保护套、表层屏蔽金属网、次层屏蔽线网、芯线;防护导线集束后形成总线,总线外表面设置有总线防护套管;还设置有信号采集发生装置;信号采集发生装置内设置有电池及动作继电器,该动作继电器在线路连接端发生异常时工作。本发明的接线装置绝缘好、防水性强、可在户外使用、反窃电、电量计量精密。
一种铁酸钡/氧化锌复合吸波材料及其制备方法,通过流延法制备xBaFe12O19/(1?x)ZnO两相磁性复合厚膜,其中,x为BaFe12O19的质量百分数,且5%≤x≤35%。然后将有机物与在(001)方向上有取向BaFe12O19片状粉体与纳米ZnO球磨混合,流延,热压,然后排出有机物,本发明首先通过熔盐法制备在(001)方向上有取向BaFe12O19片状粉体、其次采用直接沉淀法制备纳米ZnO,最后采用流延法制备出定向分布的厚膜。设备简单,生产效率高,自动化水平高,性能均匀,即可制得吸波性能优异和大规模生产铁酸钡/氧化锌复合材料。
本发明涉及一种连续玻璃纤维增强高阻燃低烟毒片状模塑料及制备方法,它属于复合材料领域。本发明模塑料的配方包含如下质量份的物质:常规不饱和聚酯树脂20‑40份,阻燃不饱和聚酯树脂50‑70份,低收缩剂5‑20份,阻燃填料280‑420份,玻璃纤维70‑200份,引发剂0.5‑2.0份,阻聚剂0‑0.4份,内脱模剂3‑7份,增稠剂0.8‑1.5份,加工助剂0‑10份。相比于常规片状模塑料,本发明采用连续玻璃纤维配合部分短切玻璃纤维作为增强材料、同时优化配方,显著提高了材料的阻燃等级、烟毒性与力学性能,并提供上述连续玻璃纤维增强高阻燃低烟毒片状模塑料的制备方法。
本发明公开了一种陶瓷喷墨用可下陷抗菌陶瓷墨水及其制备方法,该制备方法包括以下步骤:步骤A、制备下陷釉;步骤B、按比例称取下陷釉、分散剂、表面添加剂、消泡剂、结合剂,余量为溶剂,研磨得墨水半成品;步骤C、过滤得墨水成品。和现有可下陷陶瓷墨水相比,本发明陶瓷墨水与颜料墨水配合使用,能更加充分形象的展现出瓷砖凹凸逼真的纹理,立体感强,进一步提高瓷砖的装饰效果,创造出异彩纷呈的图案,还可在瓷片和仿古砖等领域广泛应用;同时经过合理的搭配负离子复合物、除臭剂和抗菌复合材料,三者协同作用,使得陶瓷墨水具有优异抗菌防污和净化空气特性,进一步拓宽了可下陷陶瓷墨水的应用范围。
本发明公开了一种耐高温阻燃型滚轮外圈聚氨酯材料,它是由下述重量份的原料组成的:过硫酸铵0.15‑0.2、十二氟庚基丙基三甲氧基硅烷0.8‑1、碳纳米管7‑9、马来酸酐6‑8、饱和十八碳酰胺0.6‑2、烯丙基聚乙二醇4‑6、硬脂酸钡2‑3、聚磷酸铵1.7‑2、羟乙基纤维素4‑6、硫化亚锡0.3‑1、8‑羟基喹啉0.7‑1、热塑性聚氨酯弹性体90‑95、聚乙烯树脂7‑11、邻苯二甲酸二辛酯2.5‑3.5、氢氧化铝1.5‑2、三嗪成炭剂1.3‑1.7。本发明加入的氢氧化铝、三嗪成炭剂等有效的提高了成品复合材料的防火阻燃性,提高了使用安全性。
本发明公开了一种用于SLS技术的石墨烯/聚醚醚酮复合粉末材料及制备方法,所述复合材料的制备方法包括先将石墨烯氧化与表面功能化,然后将表面功能化的石墨烯均匀地分散在乙醇溶液中,加入聚醚醚酮粉末,剧烈搅拌,旋转加热蒸发,烘干研磨过筛得到复合粉末材料。本发明采用溶液共混蒸发法,将石墨烯均匀地分散在高分子基体聚醚醚酮中,制得的石墨烯/聚醚醚酮复合粉末材料形态均匀、粒径大小合适、粉末流动性良好,非常适合SLS成形。
本发明提供了一种碳酸钙纳米线及其制备方法,包括以下步骤,蚕丝纤维可控溶解获得丝素蛋白纳米原纤;然后以丝素蛋白纳米原纤为模板,引导碳酸钙矿化生成碳酸钙纳米线,碳酸钙纳米线直径10‑500nm,长度500nm‑50μm。本发明的优点在于制备方法简单、易于控制;碳酸钙纳米线完全处于纳米水平,有着较高的长径比,可以提高复合材料力学性能,其应用领域也很广泛,包括化妆品、油墨、涂料、造纸等。
本发明公开了一种具有梯度界面的泡沫铝夹心板及其制造方法,属于多孔金属材料及层状复合材料技术领域。首先将铝粉或铝合金粉与发泡剂氢化钛粉均匀混合得到混合粉末,再将下面板合金粉末、混合粉末和上面板合金粉末依次装入钢模具中,三种粉体呈层状分布,然后置于热压机中热压致密化获得可发泡的夹心板预制件,最后预制件加热发泡,获得具有梯度界面的泡沫铝夹心板。该方法在一道工序内同时完成泡沫铝预制件的致密化和泡沫铝与面板的复合过程,工艺流程短,制造成本低;且无须使用市售金属板材,选材与设计空间宽广;本发明制备的梯度界面的泡沫铝夹心板有望在汽车、轨道列车、建筑、电子和国防军工领域取得广泛应用。
本发明公开了一种含有机酸镧盐的碳纤维增强型PA66/PP电力金具材料,及其制备工艺,其特征在于,以PA66、碳纤维、玻璃纤维、聚丙烯、三聚氰胺氰尿酸盐、硼酸锌、次磷酸铝、竹炭、硅橡胶、水性聚氨酯、马来酸酐接枝聚丙烯、牛血清白蛋白溶液、六钛酸钾晶须、氧化石墨烯、氯化镧、多壁碳纳米管、环氧树脂、空心玻璃微珠、邻苯二甲酸二丁酯、二甲基硅油、聚酰胺、马来酸酐接枝POE等为原料。本发明采用硼酸锌对三聚氰胺氰尿酸盐进行包覆,得复合阻燃剂;以牛血清白蛋白改性玻璃纤维表面,利用静电吸附原理制备氧化石墨包覆的玻璃纤维复合材料;碳纤维增强PA66具有优异的力学性能、自润滑性和导电性能;得到一种含有机酸镧盐的碳纤维增强型PA66/PP电力金具材料。
本发明属于复合材料成型技术,涉及一种用于带曲率复材壁板长桁定位的方法。本发明采用组合工装结构,通过定位长桁成型工装的方式,解决带曲率复材壁板在长桁成型过程中的定位问题,避免了采用传统定位方式定位所出现的卡板制造困难、卡板变形、及多道卡板定位等问题;同时,本发明通过此种工装结构形式,提供了一种长短长桁交错排列的复材壁板长桁在成型过程中的定位方法,提高了长桁定位精度,保证长桁成型质量。
本发明提供了一种离子液体包裹金纳米粒子修饰玻碳电极的制备及其对胆固醇的检测。首先,在离子液体两相体系中用硼氢化钠原位还原氯金酸得到离子液体包裹的金纳米粒子,然后将胆固醇氧化酶(ChOx)直接固定在离子液体包裹金纳米粒子复合物材料上,最后将合成的复合材料滴涂到玻碳电极表面呈修饰的玻碳电极。修饰的玻碳电极对胆固醇有好的电化学响应,可用于直接检测胆固醇,本发明制备的玻碳电极检测胆固醇具有线性范围宽,检测限低的特点。
本发明提出的石墨烯/TiO2纤维复合材料的制备方法,将不同量的石墨烯超声分散到四氢呋喃中,用乙酰乙酸乙酯作为螯合剂,钛酸四丁酯为钛源,混合后形成均质石墨烯分散液,再通过磁力搅拌,加入适量的四氢呋喃和少量去离子水进行反应,加热回流,制得纺丝液。将上述纺丝液注入甩丝机进行甩丝,获得前驱体纤维,将前驱体纤维置于程序升温炉中,N2氛围中进行25℃~450℃的程序升温后,自然降温,可获得石墨烯/TiO2纤维。本发明具有优异的光催化性能,可适用于饮用水处理及污水后期深度处理。
本发明涉及非金属管道穿越金属罐内壁的生产工艺,其制备原料包括树脂、玻璃纤维、表面毡、盲板、玻璃钢短管、促进剂、固化剂,所述的树脂为双酚A型不饱和聚酯树脂,固化剂是过氧化甲乙酮,促进剂为环烷酸钴;树脂、促进剂、固化剂的质量比为:100∶1∶2;可以增强复合材料内胆或防腐罐。
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