本发明涉及塑料复合材料制备技术领域,具体涉及一种涂抹涂料用防溅涂料桶材料的制备方法。本发明涂料桶材料由外塑板和内层无机填充料构成,用EPDM掺杂改性可以有效提高涂料桶材料的韧性和弹性,而且EPDM具有耐油,耐酸碱腐蚀性能较好,相当于给涂抹涂料用防溅涂料桶材料提供了一层防腐保护膜,并且经过环氧大豆油改性后的外塑板对大部分油性涂料的亲和型提高,不易发生飞溅,以高密度聚乙烯粉末为主要原料硫化成型制备外塑板,通过内层无机填充料中添加甲基丙烯酸锌作为耐热抗氧化剂,同时它还能作为助硫化剂促进外塑板中橡胶的交联,提高了涂料桶材料中掺杂成分的相容性,进一步提升防腐性能,具有广阔的应用前景。
本申请实施例公开了无醛秸秆建筑装饰材料,包括相互粘结复合的装饰层和基材层,所述装饰层为木质单板,所述基材层为秸秆木塑复合板,所述装饰层包括复合本体、自所述复合本体表面向其宽度方向的两侧延伸形成的纠偏翼,所述基材层的一个表面上具有用于粘结并容纳所述复合本体的复合槽,所述复合槽的槽壁与所述复合本体的侧边之间具有间隙,所述复合槽的槽缘与所述复合本体的侧面相接触。本发明的一种无醛秸秆建筑装饰材料,能够较为有效地避免实木木材的锯材或旋切材的尺寸变化用于与其粘结固定的基材层(秸秆‑PVC复合材料)而导致的弯曲、翘曲的变形;还具有相对较低的密度,并具有一定的静音、吸声效果。
本发明公开了一种锂离子电池复合正极材料,其表面包覆有铈、锆掺杂的介孔磷酸铝和石墨烯层。本发明还公开了上述材料的制备方法,包括以下步骤:将质量百分含量为52%~54%的磷酸加入异丙醇铝乙醇溶液中,加入锆和铈的浓度均为0.1mol/L溶液和表面活性剂,混均,用碱性络合剂将PH值调至8.0‑8.5,制成溶胶;溶胶水热反应后得到沉淀,沉淀干燥后450‑650℃保温5~7h,得到铈锆掺杂的介孔磷酸铝粉体。将锂离子电池正极材料、铈锆掺杂的介孔磷酸铝粉体、石墨烯、聚乙二醇、N‑甲基吡咯烷酮的以质量比40~100:0.5~10:0.1~10:0.1~10:50~200混匀后于氮气中450‑550℃保温3‑5小时。本发明的锂离子电池复合材料表面包覆了有铈、锆掺杂的介孔磷酸铝,具备良好的导电性、稳定性和循环性能。
本发明属于复合材料领域,涉及一种Fe基防爆、高散热材料及其制备方法。根据本发明实施例的Fe基防爆、高散热材料按重量份包含如下组分:Fe 58重量份,Ni 8重量份,Cu 22重量份,Mg 12重量份,Al 6.4‑12重量份,Nd 1.6‑3重量份以及TiH2 1.2‑2.5重量份;所述Fe基防爆、高散热材料中纳米孔直径为35nm‑180nm,孔总体积占基体体积的百分比为88%‑95%;所述Fe基防爆、高散热材料的密度为0.528g/cm3以下,抗压强度为920Mpa以上,抗拉强度为855Mpa以上,硬度为677HV以上;580℃时所述Fe基防爆、高散热材料的热导率为1302W/(m·k)以上,热膨胀系数为1.88×10‑6/K以下,单位重量能量吸收量为225MJ/kg以上。通过基体溶液配制、成粉催化溶液配制、前驱体粉末制备、合金粉末制备、金属基体材料制备等工艺制备Fe基防爆、高散热材料,根据本发明实施例的材料具有优异的防爆、散热性能和机械性能。
本发明涉及复合膜技术领域,具体涉及一种LDPE/玉米淀粉/TiO2抗菌复合膜及其制备方法。抗菌复合膜原料包括:按质量比计,LDPE 90‑120份、玉米淀粉 10‑30份、改性纳米TiO2 2‑10份、甘油3‑15份、聚乙二醇5‑20份。复合膜具体制备方法是将米淀粉和甘油、聚乙二醇进行密炼制备得到热塑性淀粉;以LDPE为基体树脂,再加入热塑性淀粉、改性纳米TiO2进行密炼,制备出LDPE/玉米淀粉/TiO2复合材料;通过粉碎、挤出吹塑成型得到LDPE/玉米淀粉/TiO2抗菌复合膜。本发明通过工艺过程的控制来改善淀粉和各种改性剂在LDPE基体内的分散效果,提高聚合物膜的力学性能、抗菌性,并赋予LDPE/玉米淀粉/TiO2复合膜的光‑生物可降解功能、抗菌功能。
本发明属于复合材料技术领域,具体的说是一种铝合金及其加工方法,铝合金由以下原料按重量比构成:铝(AL)92~96%;锂(Li)1.5~2%;钴(Co)0.8~1.2%;镍(Ni)1~2%;铁(Fe)2~2.5%;锰(Mn)0.2~0.5%;原料中还包括占总质量比2~5%的稀土金属粉末;所述稀土金属粉末为镧(La)、铈(Ce)和钆(Gd)按照1:1:1比例进行混合的金属经过粉碎研磨后的粉末;所述稀土金属粉末粒度处于10~20μm之间;所述碳纤维为PAN基碳纤维;本发明可实现铝合金制品在成型前预设成型后的形状,可有效避免铝合金制品成型后进行打磨和切割过程中浪费人力物力,同时可有效避免铝合金制品在成型过程中发生褶皱和导致铝合金内部分组分分布不均的现象,从而达到提高铝合金制品整体质量的目的。
本发明涉及一种锂硫电池正极材料的制备方法,所述复合材料由ZIF67和ZIF8两种金属有机框架组成,然后通过与单质硫进行复合,得到锂硫电池正极材料,该材料可以通过简便的水热法合成制得,能够很好地对多硫化锂进行吸附,抑制多硫化锂的“穿梭效应”,促进了锂硫电池在充放电过程中的氧化还原反应动力学,从而提升了电池的放电容量改善了循环稳定性能。
本发明公开了一种抗菌、耐腐蚀空气分散装置,包括弹性调节装置、气体分布装置、气体分割装置以及固定安装部件等四个结构安装组成,气体分布装置选用碳纤维、橡胶及复合材料制备,具有重量轻、抗菌、耐腐蚀的特点。其中所述弹性调节装置位于气体分布装置的一端,所述弹性调节装置与气体分布装置通过内置设有的弹簧伸缩式连接,本发明一种抗菌、耐腐蚀空气分散装置,通过弹簧、轴套、端盖和滑管的共同运动作用下,根据水体压力、气体压力的压力作用,自动进行调整压紧状态,随着气压的增强在杂物堵塞的部位进行强压冲击冲出赌塞物,利用弹簧的弹性势能,实现整个弹性调节装置的自行伸缩式的开启和闭合。
本发明公开了一种成型粉末碱溶法制备芳纶纳米纤维的方法,其包括:在空气气氛或保护性气氛中,使包含芳纶粉末、碱以及溶剂的混合反应体系于室温~80℃条件下反应4~100h,获得芳纶纳米纤维散液。本发明实施例提供的成型粉末碱溶法制备芳纶纳米纤维的方法解决了现有技术中存在的反应时间耗时过长、原材料昂贵、反应浓度低、生产效率低下等问题;基由本发明提供的方法所获得的芳纶纳米纤维强度高、耐高温性能优异、稳定性好,在复合材料、生物、医药、电子、能源等领域具有广阔的应用前景。
本发明涉及无机填料改性技术领域,公开了一种改性碳酸钙,所述改性碳酸钙为表面包覆有聚酰亚胺的碳酸钙,聚酰亚胺的包覆率为5~15%;所述改性碳酸钙的平均粒径为10~100nm,BET比表面积>20m2/g。该碳酸钙的制备方法为:碳酸钙经阳离子表面活性剂活化后,与聚酰胺酸混合得到聚酰胺酸包覆的碳酸钙;再经过酰亚胺化处理,将碳酸钙表面包覆的聚酰胺酸转化为聚酰亚胺,得到聚酰亚胺包覆的改性碳酸钙。本发明的碳酸钙由于表面包覆有聚酰亚胺,热稳定性好,与聚醚酰亚胺基体相容性好,在基体中分散均匀,获得的聚醚酰亚胺/碳酸钙复合材料能够兼顾成本和优良的综合性能。
本发明提出一种双马来酰亚胺树脂、热压罐成型用气囊及其制备方法,由上下橡胶层和中间增强层构成,所述的增强层为碳玻混编纤维织物增强双马来酰亚胺树脂复合材料,双马来酰亚胺树脂与橡胶共固化。本发明气囊采用低温固化双马树脂,可在180~200℃固化,与橡胶固化温度相近,可实现良好共固化,双马树脂与橡胶共固化发生化学交联,可提高两者粘结性,界面结合更好,使橡胶层与增强层完美结合在一起,增加气囊重复利用次数,从而降低成本,耐热性也更高。
本发明公开一种仿生交错层叠薄板结构的刚度和韧性调节方法,属于仿生复合材料结构设计技术领域。所述调节方法在建立结构元胞本构模型和获取结构有效弹性模量及结构韧性表达式的基础上,通过合理地选择一个无量纲几何参数和一个无量纲材料参数的取值,来对所述仿生交错层叠薄板结构的刚度和韧性进行调节,可以实现较大的刚度调节范围和较高的结构韧性。本发明具有调节方式相对简单、调整范围较大的优点,可为一类仿生交错层叠薄板结构的设计提供技术支持与方法参考。
本文公开了式I的半导体聚合物和包含所述聚合物的聚合物复合材料,其中,所述聚合物表现出近红外余辉发光。式I的聚合物具有以下结构:其中,n、m、o、p、A和R1至R7如本文所定义,并且r用于表示重复单元的随机顺序。
本发明提供了一种反射型水性隔热涂料及其制备方法,其包括水性乳液、金红石型二氧化钛、红外线反射剂、云母粉、沉淀硫酸钡、功能性填料、分散剂、消泡剂、增稠剂、成膜助剂、防冻剂、pH调节剂、去离子水;所述功能性填料为空心玻璃微珠/二氧化钛薄膜复合材料,其具有核壳结构,二氧化钛薄膜的厚度为0.3~0.7μm,二氧化钛为锐钛矿型。本发明制备的反射型水性隔热涂料均匀,对太阳光的反射率高,导热系数小,性能稳定,隔热保温效果优异。
本发明公开了一种树脂性能差异分布的自粘性阻燃预浸料的制备方法,涉及复合材料技术领域,其步骤为:将环氧阻燃体系和环氧胶膜树脂体系的胶液置于涂膜设备上,分别涂膜,获得两种不同性能的树脂膜,作为预浸料的上、下胶膜;将上胶膜和下胶膜与纤维增强体复合,经加热板、热压辊、冷却板热处理后,覆PE膜得到具有自粘性的阻燃预浸料。本发明的有益效果为:通过采用性能差异的树脂体系制备获得同时具有自粘性和阻燃性的预浸料,在制备要求有阻燃性能的蜂窝夹层结构中无需加入额外的胶膜,而获得高滚筒剥离强度的夹层结构,提高了铺贴效率,同时满足多功能要求。该预浸料特别适合于制备要求有阻燃性能的夹层结构。
本发明提供了一种高阻燃改性聚丙烯,包括按重量份数计的以下组分:聚丙烯树脂45~60份;无机填料15~25份;阻燃剂20~30份;抗氧剂0.1~0.4份;光稳定剂0.1~0.4份;紫外线吸收剂0.1~0.2份,所述高阻燃改性聚丙烯还含有锌元素。本发明还提供了该改性聚丙烯的制备方法,通过将该改性聚丙烯中的锌元素的含量控制在100~210ppm,即可以获得5VA阻燃等级PP复合材料,减少相应阻燃剂的使用量。
本发明属于高分子复合材料合成技术领域,具体涉及一种壳聚糖@金属有机框架抗菌材料的制备方法。该方法首次引入有机‑框架材料协同加强壳聚糖的抗菌能力,以壳聚糖、金属盐和羧酸类有机配体为原料,采用简便的水热反应或自组装的方法制备得到壳聚糖@金属有机框架抗菌材料(CS@MOFs),采用该方法制备得到的壳聚糖@金属有机框架抗菌材料(CS@MOFs)具有卓越的广谱抗菌性能,大大提高了壳聚糖的抗菌效果,可在医学领域、食品保鲜等安全健康服务项目中使用,从而减少抗生素类试剂的应用,为公共卫生服务行业提供保障支撑。
本发明公开了一种新型可移动格栅除渣机,其特征在于,包括支架(1),在支架(1)上设置机架(2),在机架(2)内设置传动齿轮(3),在传动齿轮(3)上设置传动格栅(4),在机架(2)顶部设置电机(5)连接传动齿轮(3),在支架(1)上设置伸缩装置(6),在支架(1)底部设置轮子(7),本发明的有益效果是:本发明设计合理,结构简单。该新型可移动格栅除渣机在工作时,将达到预期效果,大多支架都需要有高强度高抗屈服要求配置,而此发明从材料上达到了要求,支架采用加强复合材料,使其加固提高使用安全性。
本发明公开了一种改性MXenes粉体及其制备方法和应用,所述改性MXenes粉体包括具有层状结构的MXenes基体和分布在所述MXenes基体层间和/或外表面的纳米金属颗粒,所述改性MXenes粉体通过金属离子插层的方法制备得到,将所述改性MXenes粉体作为增强相来增强金属材料,得到的金属基复合材料不仅具有高强度、高硬度、高耐磨性以及高延展性等优异的力学特性,也具有优良的导电性和导热性。
本发明公开了一种新型过滤自吸式水泵,其特征在于,包括基座(1),在基座(1)上设置电机(2),电机(2)旁设置轴承(3),在轴承(3)另一端连接泵体(4),在泵体(4)旁设置过渡仓(5),在过渡仓(5)上端设置进水口(6),左端设置出水口(7),在基座(1)上设置降噪三角带(8),在电机(2)内设置排风扇(9),在进水口(6)和出水口(7)设置过滤网(10),本发明的有益效果是:本发明设计合理,结构简单。该新型过滤自吸式水泵在工作时,将达到预期效果,大多泵都需要有防爆要求配置,而此发明从材料上达到了要求,采用加强复合材料,使其加固提高使用安全性。
本发明提供一种影音室隔音板,其阻燃隔板包括蜂窝状的通孔和所述通孔之间的通孔边框,所述通孔边框的材质为受热体积膨胀的阻燃玻纤复合材料,阻燃隔板安装在阻燃框架右端,该设计具有阻燃功能,左结构板右端安装有橡胶颗粒复合减震板,橡胶颗粒复合减震板右端装配有右结构板,右结构板左端设置有卡板,卡板安装在安置槽内部,安置槽开设在左结构板右端,安置槽内部设置有吸水膨胀块,吸水膨胀块安装在卡板外端,其吸音板包括:吸音基材和微孔板,微孔板设置于吸音基材的背面;该设计提高了连接紧固性,本发明结构合理,延长了使用时间,提高了使用安全性。
本发明公开了一种制备混纺纱线和三维织物预制件的方法,以废旧牛仔布和新棉纤维作原料,先将废旧牛仔布开松成牛仔纤维絮,再将牛仔纤维絮与新棉纤维混合均匀形成混合纤维,将混合纤维依次经过梳棉、并条处理、粗纱处理、细纱处理和合股,得到混纱纺线,最后将混纱纺线通过三维织机加工成三维织物预制件。本发明制备混纺纱线和三维织物预制件的方法,解决了现有工艺利用废旧牛仔服制备的复合材料力学性能低的问题。
一种高性能7075铝合金的模锻方法,在无水环境中,利用醇热高压,并在羧基化石墨烯自带官能团作用下吸附Ti离子,并在后期焙烧中得到TiO2(锐钛型)包覆羧基化石墨烯。所得粉末与纯铝粉按一定比例混合冷压得到中间合金。将中间合金按需求加入铝合金熔体中,氧化钛包覆羧基化石墨烯颗粒在高能超声仪的作用下分散。将所得复合材料浆料倒入下模型腔中心位置进行触变模锻,得到模锻坯料,随后将坯料进行T6热处理,最终得到高性能的产品。本发明生产的产品具有良好的综合机械性能,同时,该技术具有简单、安全、易于操作和可控等优点。
本发明公开了一种石墨烯‑Nb掺杂TiO2纳米管异质结构光催化剂制备方法,光催化剂在可见光区响应,属于光催化技术领域。其制备步骤如下:以异丙醇为溶剂,钛酸四丁酯为前驱体,用溶剂热法制备铌表面修饰的负载型纳米二氧化钛催化剂;然后与氧化石墨烯在碱性水热过程中耦合形成还原石墨烯薄片均匀负载被铌表面修饰的二氧化钛纳米管的复合材料,即石墨烯‑Nb掺杂TiO2纳米管异质结构光催化剂。本发明中,通过对TiO2进行掺杂、构造管状结构与复合石墨烯的共修饰策略,使得制备的光催化剂具有较宽的可见光光谱响应范围,丰富的表面活性位点及较高的电荷分离能力,光催化降解效率达到95.2%,具有良好的工业应用前景。
一种纳米多孔镍铜/非晶复合电极材料及其制备方法,属于电催化技术领域。该纳米复合电极材料的制备方法主要包括:采用溶体快淬法制备得到Cu‑Ni‑Zr‑Ti非晶合金作前驱体,采用化学脱合金化方法对非晶前驱体进行选择性腐蚀去除Zr和Ti,最终得到表面具有纳米通孔镍铜结构而内部基体保持非晶态的“三明治”复合结构。本发明制备得到的纳米复合电极材料具有类似“三明治”的结构,纳米多孔镍铜均匀地分布在非晶基底上,具有良好的机械柔性,且形貌均匀,比表面积大,具有较高的电催化活性。该发明的纳米复合材料可直接用作电解水析氢的电极材料,在电流密度为10mA/cm2时析氢电位约为120mV,Tafel斜率为38mV/dec,是一种廉价的高性能电催化材料,可被用于电催化产氢等新能源领域。
本发明公开了一种CoMoO4/g‑C3N4复合光催化剂,所述光催化剂为二维片层状的g‑C3N4上负载有一定量的CoMoO4纳米棒;g‑C3N4上CoMoO4纳米棒的负载量为5%~15%(质量百分比)。本发明还公开了上述CoMoO4/g‑C3N4复合光催化剂的制备方法及其在缺氧水体中吸附降解腐植酸的应用。本发明CoMoO4/g‑C3N4复合材料可见光下对水体中的腐植酸具有良好的吸附能力和降解能力,尤其在水体中有过硫酸盐存在的情况下,CoMoO4/g‑C3N4能够有效活化过硫酸盐生成硫酸根自由基,从而进一步提高其降解水体中有机污染物的能力。
本发明公开了一种新型可移动吸附式干燥机,其特征在于,包括底座(1),在底座(1)上设置支架(6),通过支架(6)连接储气罐(2),在储气罐(2)之间设置控制器(3),在储气罐(2)顶部设置压力表(4),在控制器(3)上方设置过滤器(5),在底座(1)下设置轮子(7),本发明的有益效果是:本发明设计合理,结构简单。该新型可移动吸附式干燥机在工作时,将达到预期效果,大多储气罐都需要有耐高温要求配置,而此发明从材料上达到了要求,储气罐采用加强复合材料,使其加固提高使用安全性。
本发明属于垃圾桶制备技术领域,尤其是一种垃圾桶用防臭塑料母粒的制备方法,包括原材料准备,步骤一、原材料准备,原材料包括填料核、偶联料、分散料、抗菌除臭料、防油污料;步骤二、混合,通过反应釜进行原材料的混合;步骤三、挤出,经过混合后的送入单/双螺杆挤出机,进行挤出成型;步骤四、冷却,通过风冷或水冷对挤出成型的物料进行冷却;步骤五、切粒,经过风冷或水冷的物料通过切粒机进行切粒。该垃圾桶用防臭塑料母粒的制备方法,通过设置加入改性聚氨酯,使得制备的塑料垃圾桶的耐老化、耐高温和抗油污性能更好,达到了便于清洁防止产生浓烈臭味的效果,通过设置抗菌除臭树脂复合材料,具有持续抗菌除臭的效果。
中冶有色为您提供最新的有色金属复合材料技术理论与应用信息,涵盖发明专利、权利要求、说明书、技术领域、背景技术、实用新型内容及具体实施方式等有色技术内容。打造最具专业性的有色金属技术理论与应用平台!