本发明公开了一种增韧氧化铝陶瓷坯制备方法,包括以下步骤:S1、增韧材料制备;S2、陶瓷材料制备;S3、压制成型混合工作;S4、分段干燥处理;S5、烧结处理工作,将连续纤维预成型坯件置于熔融金属上面,因毛细管作用,熔融金属向预成型体中渗透,并处于空气或氧化气氛中,形成含有少量残余金属的、致密的连续纤维增强陶瓷基复合材料;向纤维增强陶瓷基复合材料内部注入纳米纤维素并采用外部的压制成型装置进行压制处理工作,并对压制时长以及压制重量进行有效把控,再通过原料混合工作再进行沉淀筛选工作提取得到纳米纤维素,通过将纳米纤维素添加到成型坯件内,从而提升坯件的整体韧性,达到较强的韧性效果。
本发明涉及一种光催化剂g‑C3N4/RGO/Bi2O3,存在如下含量的组分:RGO质量分数为0.5%‑5%,Bi2O3质量分数为15%‑25%,g‑C3N4质量分数为75%‑85%。其制备方法如下:以GO为基体,Bi(NO3)3·5H2O为铋源,聚乙烯吡咯烷酮(PVP)为表面活性剂,尿素为添加剂和还原剂,采用溶剂热法合成了5‑10nm Bi2O3纳米颗粒修饰二维RGO薄片的RGO/Bi2O3复合材料;用三聚氰胺前躯体烧制制备g‑C3N4块体材料,热剥离得到g‑C3N4纳米片;最后再采用浸渍和自组装法复合形成g‑C3N4/RGO/Bi2O3三元复合材料。本发明的光催化剂能实现光生载流子的有效分离,从而提升光催化性能;能够耦合目标功能团,使其能够作为第二个特定的产氧催化剂,有利于对电子的捕获。
本发明公开了一种吸附型磁性碳酸钙聚合物的制备方法,本发明的碳酸钙特别适用于作为聚合物的填充材料,其经过表面有机化处理后能够与聚合物很好的相容,能够提高其与聚合物的分散性,有效的降低团聚,提高碳酸钙与聚合物复合材料的稳定性强度;本发明的材料掺杂铁,能够赋予复合材料很好的磁性,与聚丙烯酸共混,具有很好的吸附性。
本发明公开了一种Ag/Cu2O/CeO2三元纳米复合材料一锅固相反应制备方法,将固相原料银盐、铜盐、铈盐与碱按摩尔比混合,球磨固相反应,所得产物洗涤,离心分离并干燥后制备。本发明采用固体混合,原料室温固相球磨反应,制备过程简单,易于控制并能大量减少产物粒子的团聚;避免使用氧化还原剂、模板剂和溶剂,提高了产物纯度,符合材料绿色化合成的要求,也适合于大规模生产。
本发明公开了一种基于蛋壳膜反应平台红色荧光铜纳米团簇原位合成的方法及应用,该方法以蛋壳膜为反应平台,铜盐为金属前驱物,二硫苏糖醇为还原剂,原位合成了包埋在蛋壳膜内的荧光铜纳米团簇复合材料,结构记为Cu NCs/ESM,所制备的复合膜材料在紫外灯下整体发出很强的红色荧光。该合成方法简单、经济、易行,并成功应用于表面荧光图案化。此外,Cu NCs/ESM复合膜材料可作为银离子检测试纸,实现溶液中银离子的可视化检测。本方法所制备的荧光复合膜材料方便回收和循环利用,在传感、催化、光电器件、防伪、表面增强拉曼等领域有巨大的应用前景。
本发明公开了用于汽车线束的耐磨抗老化复合橡胶及其制备方法,该耐磨抗老化复合橡胶包括以下原料:橡胶基底、骨架填料、耐磨复合材料、纳米氧化锌、甲基三乙氧基硅烷、锭子油、防老剂MC‑N‑4(苯胺基苯基)马来酰亚胺、增塑剂、硫化体系。本发明的耐磨抗老化复合橡胶采用耐磨抗老化橡胶基底,添加耐磨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,耐磨性,硬度和防老化性能,所制的产品具有较好的耐磨性能和机械强度,有利于汽车线束的保护和整体车内构造的完整性。
本发明属于笔记本电脑外壳加工技术领域,具体涉及一种复合型笔记本电脑D壳及其制备方法,所述的制备方法包括将树脂复合材料下料至双螺杆挤出机中,经螺杆剪切、混炼后得到熔体混合物,接着通过熔体泵加压将所述熔体混合物挤出并流延至冷鼓上形成薄片,然后与泡沫铝片进行在线复合,再进入模压机中压出所述的笔记本电脑D壳;本发明中,通过将树脂复合材料熔融共混后形成的熔体混合物流延形成薄片,并将该薄片在线式的复合在泡沫铝片的表面,该泡沫铝的表面具有丰富、粗糙的孔隙结构,经热压成型后与薄片具有较好的结合能力,并且,泡沫铝所具有的优异的电磁屏蔽性能能够解决笔记本电脑在特殊电磁环境下的可靠使用。
本发明公开了用于汽车线束的绝缘抗老化复合橡胶及其制备方法,该绝缘抗老化复合橡胶包括以下原料:橡胶基底、骨架填料、绝缘复合材料、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、邻苯二甲酸二异癸酯DIDP、硫化体系。本发明的绝缘抗老化复合橡胶采用绝缘抗老化橡胶基底,添加绝缘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,绝缘性和防老化性能,所制的产品具有较好的绝缘性能和机械强度,有利于汽车线束的保护和整体车内构造的完整性。
本发明属于塑制导热材料加工技术领域,具体涉及一种提高塑制复合导热材料抗压强度的加工方法,包括原料准备、复合粒子制备、混炼料制备和复合材料制备。本发明相比现有技术具有以下优点:本发明中复合导热材料制备方法简单,重量轻,节能环保,其中氧化镍纳米纤维和板状钛酸盐用于制备复合粒子,用于复合材料中,有助于增强材料的热稳定性,还能使材料表面不易结垢,将石墨烯与聚丙烯和端羧基聚酯树脂进行混炼,所得材料机械性能较好,导热系数达到4.5W/(m·K)左右,用于水媒采暖散热器,能满足使用要求,延长使用年限。
本发明公开了一种汽车线束聚丙烯护套材料用改性滑石及其制备方法,其由以下重量份的原料制成:滑石80-120、蛋白石20-30、二乙二醇双硬脂酸酯4-8、二聚亚油酸共聚物3-6、异丙基二油酸酰氧基(二辛基磷酸酰氧基)钛酸酯2-3、双十八烷基二甲基氯化铵1-2、废粘土砖粉10-15、3-甲基-4-异丙基苯酚2-3、煤渣5-10、三(2,3-二溴丙基)异三聚氰酸酯5-10、三乙醇胺硼酸酯3-5、碳纳米管4-6、二甲基二硫代氨基甲酸锌2-3、4-乙烯基吡啶1-2、二月桂酸二丁锡1-2、助剂2-4。本发明可以显著提高滑石粉与聚丙烯的界面亲和性,改善滑石粉填料在聚丙烯基料中的分散状态,使得滑石填料在复合材料中不仅具有增量作用,还能起到增强改性的效果,从而提高复合材料的物理力学性能,使滑石得到更好的应用和扩大其应用领域。
本发明属于高分子技术领域,涉及一种聚烯烃材料用的增韧发泡母粒及其制备方法。该母粒包括以下组分及其重量份数:线性低密度聚乙烯(LLDPE)30‑55份,乙烯‑醋酸乙烯共聚物(EVA)10‑20份,发泡剂10‑20份,分散剂10‑20份,成核剂0‑10份,抗氧剂0.1‑0.2份。本发明以LLDPE为基体、EVA为载体通过分散剂可以将发泡剂和成核剂分散于基体树脂中得到的母粒。该方法制得的母粒用于聚丙烯及聚丙烯基复合材料中相容性更好,发泡剂和成核剂能够在聚丙烯中更好的分散有助于形成均匀细致的微泡结构,可以添加在聚烯烃类材料中通过挤出或注塑成型得到低密度高韧性的聚烯烃及聚烯烃基复合材料制品。
本发明涉高分子材料技术领域,尤其是一种高韧性高导热性高分子材料;缩水甘油酯类环氧树脂10‑15份、环氧化聚二丁烯35‑45份、聚乙二醇10‑25份、复合导热填料60‑75份、阻燃剂3‑8份、扩链剂2.5‑3.6份、增韧填料1‑10份、抗氧剂0.3‑1.3份、分散剂0.5‑4份;增韧填料与扩链剂对复合材料具有增韧作用,而加入的增韧剂具有耐低温冲击的良好性能,因此该复合材料兼具高导热与韧性高的优点,同时缩小导热线性膨胀系数,避免产品的应力开裂。
本发明公开了一种LED用纳米氧化镧改性水滑石粉增强聚苯硫醚基散热材料,该复合材料以经过纳米氧化镧高温改性后水滑石复合粉体作为增韧补强填料,并在其表面掺混硬脂酸,这种改性填料较之常规水滑石粉的比表面积更大,热稳定性更好,与聚苯硫醚具有良好的相容性,粒子间的团聚现象降低,有效的改善了聚苯硫醚的加工性能和力学性能,二次加入的复合导热填料与改性聚苯硫醚母粒吸附结合性更好,从而制备得到力学性能与导热性能均佳的复合材料,其在LED封装方面有广阔的应用空间。
本发明公开了一种实验室台面专用耐磨耐热理化板材,包括芯材和理化膜,理化膜由改性环氧树脂复合材料制成,改性环氧树脂复合材料的原料按重量份包括:双酚A型环氧树脂50‑80份、聚苯硫醚10‑35份、含氟环氧乙烯基酯树脂4‑15份、尼龙2‑15份、氮化硅5‑15份、酚醛树脂10‑30份、纳米氧化铝3‑15份、改性羧基化碳纳米管5‑15份、高密度聚乙烯纤维3‑15份、淀粉纳米晶5‑20份、γ‑氨丙基三甲氧基硅烷3‑12份、碳化铝2‑15份、纳米氧化锌2‑15份、钛白粉3‑15份、羟基硅油2‑10份、含氟表面活性剂1‑5份。本发明提出的实验室台面专用耐磨耐热理化板材,其耐磨性、耐热性和耐老化性优异。
本发明公开了一种淡水捕捞耐磨渔网,由木粉/高密度聚乙烯复合材料制得;本发明制作的渔网力学综合力能得到的极大的改善,通过采用将桂花树木制成的木粉与高密度聚乙烯进行复合制备渔网,通过采用一定质量分数的苯甲酸溶液对木粉进行处理后,再与高密度聚乙烯进行复合,能够改善高密度聚乙烯分子链结构,提高与高密度聚乙烯分子之间的相容性,通过将木粉与高密度聚乙烯制成的混合颗粒与纳米二氧化硅、聚甲醛按一定质量比例进行混炼处理,能够进一步的提高木粉/高密度聚乙烯复合材料结晶度,摩擦系数降低、韧性增加。
本发明球磨机磁性保护板技术领域,具体涉及一种高效率球磨机磁性衬板,包括壳体,永磁体通过弹性胶粘结在壳体内,壳体外设有复合材料层,其中永磁体与球磨机本体内壁相接。本发明相比现有技术具有以下优点:本发明中磁性衬板由弹性胶作用,与壳体吸附牢固,不易脱漏,同时对壳体和永磁体之间起到一定减震作用,通过增加复合材料层分布均匀,提高壳体的硬度和耐磨性,可以抵抗85mm以上磨矿介质的冲击,可以降低球磨机的工作能耗,提高研磨效率。
本发明公开了一种汽车专用耐热抗冲击尼龙管,其由改性尼龙复合材料挤出而成,改性尼龙复合材料的原料按重量份包括:尼龙100份、低密度聚乙烯20-35份、马来酸酐接枝聚乙烯3-10份、聚甲基氢硅氧烷3-8份、环氧树脂5-15份、纳米碳酸钙3-10份、胺化碳纳米管2-10份、纳米二氧化硅3-10份、氰尿酸三聚氰胺盐5-12份、有机纳米蒙脱土1-5份、聚四氟乙烯2-10份、三元乙丙橡胶5-15份、乙撑双硬脂酸酰胺2-5份、硬脂酸钙0.5-2份、偶联剂1-3份、二乙基次膦酸铝15-35份、硬脂酸镧1-2.5份。本发明提出的汽车专用耐热抗冲击尼龙管,其耐热性、阻燃性和抗冲击性能优异,使用寿命长。
本发明公开了一种自控温发热电缆及其制备方法,发热电缆包括导电护套,所述导电护套为聚合物型PTC导电复合材料构成,所述聚合物型PTC导电复合材料由结晶型高聚物、炭黑、相容剂、抗氧剂组成。本发明的发热电缆具有导电性能可调、易于成型、可曲挠、成本低以及PTC强度高等特点。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。
本发明涉及一种秸秆发泡保温材料及其制备方法,属于泡沫保温复合材料领域,秸秆发泡保温材料由以下重量份数的原料组成:秸秆61-65份,聚醚多元醇(A料)15-20份,异氰酸(B料)15-20份,稳定剂5-8份,阻燃剂5-8份。秸秆经碱处理,发泡,固化成型,得保温材料。碱处理去除了秸秆中的木质素、果胶等成分,有利于提升秸秆的强力,经碱处理后秸秆与基体界面的黏结性更好;制得的复合材料力学性能好,并具有良好的隔热、隔音、阻燃等性能。秸秆作为天然植物材料,具有良好的生物降解性能,秸秆具有天然的中空结构,保温性能好,且本发明制备工艺简单,可以用于工业化生产,适用于建筑、家居、汽车等领域。
本发明公开了一种吸附型磁性纳米材料,它是由下述重量份的原料组成的:钼酸铵0.5-1、聚乙烯吡咯烷酮1-2、七水硫酸亚铁80-90、六水三氯化铁100-110、石墨粉4-5、纳米碳粉10-18、硝酸钠3-4、高锰酸钾27-30、96-98%的硫酸170-200、28-30%的双氧水27-30、月桂酸二乙醇酰胺0.3-1、硬脂酸钙1-2、硅烷偶联剂kh5500.1-0.2、8-羟基喹啉0.1-0.13、硅酸钾钠1.7-3、丁基硫醇锡0.2-0.4。本发明在复合材料中引入磁性纳米四氧化三铁颗粒,将磁性颗粒负载在复合材料表面,能够提高四氧化三铁的分散性,有效的解决了传统的吸附剂材料难以从反应体系中分离、回收等问题;本发明的纳米材料具有很好的吸附性能,可以广泛用于磁靶向载药,生物分离等方面。
本发明属于高分子复合材料技术领域,公开了一种耐低温无规共聚聚丙烯材料、制备方法及其应用。本发明公开的无规共聚聚丙烯材料包括以下组分和重量份:70-100份无规共聚聚丙烯、0.01-1份β成核剂、2-15份乙烯-辛烯共聚物、1-15份无机填料和0.1-0.6份抗氧剂。该无规共聚聚丙烯材料的制备方法包括以下步骤:将70-100份无规共聚聚丙烯、0.01-1份β成核剂、2-15份乙烯-辛烯共聚物、1-15份无机填料和0.1-0.6份抗氧剂,放入高速混合器中干混3-5分钟,将混合好的原料用挤出机熔融挤出,造粒。一种将无规共聚聚丙烯材料制备成PPR管材的方法,该方法包括以下步骤:将制备得到的无规共聚聚丙烯材料,用PPR管材生产线加工成PPR管材。本发明的材料低温下冲击强度非常高,耐低温性能好。
本发明公开了一种阳离子表面活性剂改性粉煤灰的制备方法,首先对粉煤灰的表面进行预处理以及羟基化处理,得到羟基化粉煤灰以得到接枝点,再用偶联剂改性粉煤灰,最后与阳离子表面活性剂聚丙烯酰胺发生接枝反应得到阳离子表面活性剂改性粉煤灰。本发明将聚丙烯酰胺接枝于粉煤灰表面,接枝后的粉煤灰吸附性能有较大改变,特别是应用于水泥基复合材料中,水泥基复合材料的抗折性能有明显提高;本发明制备方法反应温度低,条件温和,后处理简单,工业化成本小。
本发明提供一种碳基磁性介孔复合微球及其制备方法,属于无机复合材料制备技术领域。该碳基磁性介孔复合微球粒子的直径为3-6微米,微球体比表面为270-315m2/g,孔径4-8纳米,孔容为0.15-0.31cm3/g,制备方法是:首先合成FexOy@碳基复合微球,然后制备出γ-Fe2O3@碳基磁性介孔复合微球。本发明的突出优点在于FexOy@碳复合微球一步合成,活化与磁化同步进行,磁性组分单一,所得材料具有介孔结构,比表面较大。该介孔碳基磁性复合微球制备方法简单,易于磁性操控,可用作微吸附剂或磁靶向药物载体,在传递和分离过程中也具有潜在的应用价值。
一种炭气凝胶包覆锂离子电池正极材料LiMnPO4/C的制备方法,以锂盐、锰盐、磷酸盐、多酚类化合物和醛类化合物为原料,包括凝胶的制备以及干燥、球磨和煅烧各单元过程,其特点是凝胶的制备是将由多酚类化合物、锂盐和磷酸盐按比例配制的溶液加入到由醛类化合物、锰盐按比例配制的溶液中,加入催化剂,恒温搅拌形成溶胶,再加热干燥至形成干凝胶,经球磨后在还原性气氛下于一定温度下恒温煅烧一定时间即可制得LiMnPO4/C。该方法合成速度快,复合材料在高倍率下放电容量高,电压平台高,结构稳定,循环性能好,不含重金属,为环境友好型材料。
本发明公开一种用于油水分离的石墨相C3N4纳米片二维膜及其制备方法。所述方法包括:(1)石墨相C3N4粉末的制备;(2)石墨相C3N4‑硫酸复合材料悬浊液的制备;(3)石墨相C3N4和石墨相C3N4‑硫酸复合材料薄膜的制备。本发明的石墨相C3N4纳米片的分散性更好,其胶体水溶液至少可以保持6个月的稳定而不发生团聚,通过真空抽滤法制得膜的均一性可以得到控制,该二维膜在水相体系中具有更好的热稳定和化学稳定性,以嵌入硫酸根阴离子调控的层间距稳定不易坍塌,保证了分子通道的畅通与较大的分离通量。
本发明涉及一种热塑性聚氨酯高柔性拖链电缆,属于电缆技术领域,包括镀锡铜导体、热塑性聚氨酯绝缘层、内护套、镀锡铜丝编织屏蔽层和热塑性聚氨酯外护套,镀锡铜导体外表面包覆有热塑性聚氨酯绝缘层,镀锡铜导体和热塑性聚氨酯绝缘层形成芯线,多芯线成缆后外层包覆内护套,内护套由聚氨酯复合材料制备而成,内护套对芯线进行保护,防止镀锡铜丝编织屏蔽层中的镀锡铜丝扎破芯线,内护套外层包覆镀锡铜丝编织屏蔽层,通过对硅藻土进行改性处理,提高填料与熔体之间的混合效果,作为内护套时受力更加均匀,提高聚氨酯复合材料的撕裂强度和冲击强度,实现内护套对芯线进行保护的效果。
本发明公开了一种高分子自限温伴热电缆,包括PTC芯带,依次包覆在所述PTC芯带外的绝缘层、金属屏蔽层和耐磨护套层,PTC芯带由两根平行布置的发热导线和包覆在其外的PTC材料层构成;所述PTC材料采用高分子基PTC复合材料,所述高分子基PTC复合材料由高密度聚乙烯、三元乙丙胶、V2O3粉末、热裂碳黑制成,其中,所述V2O3粉末在所述高密度聚乙烯中加入量为48-55wt%,所述热裂碳黑在所述高密度聚乙烯中加入量为6-15wt%,所述高密度聚乙烯与所述三元乙丙胶的质量比为2.3-2.7。本发明中,所述高分子自限温伴热电缆,实现了高分子伴热电缆的高PTC强度和低电阻率的匹配,其结构简单,综合性能优异。
本发明公开了一种金属面复合板粘结剂及其制备方法,所述金属面复合板粘结剂的制备方法包括:在溶剂存在的条件下,将氧化石墨和水合肼置于温度为80‑120℃的条件下混合,制得混合物M1;向混合物M1中加入环氧树脂混合,干燥,得到混合物M2;在氮气存在的环境下,将混合物M2置于温度为200‑300℃的条件下反应2‑4h,制得复合材料;将苯、甲醇和水混合,制得混合液M3;将尼龙树脂置于混合液M3中浸泡20‑30h后,加热至70‑100℃的条件下混合,制得混合液M4;在温度为60‑80℃的条件下,向混合液M4中加入复合材料、酚醛树脂、古马隆树脂和双氰胺混合,制得金属面复合板粘结剂。实现了良好的粘结效果。
本发明公开了一种复合电极与制备及在电场检测中的应用,所述复合电极包括电极基底和P‑rGO复合材料,P‑rGO复合材料由P‑rGO二维薄膜和P‑rGO三维气凝胶构成,P‑rGO二维薄膜和P‑rGO三维气凝胶中含有碳、氧、硫、锌;复合电极的制备包括:1)基底的准备;2)P‑rGO水凝胶的制备;3)P‑rGO气凝胶电极的制备;检测装置的制备包括:1)传感器件的制备;2)检测装置的组装。本发明制得的复合电极有较高的电化学性能、抗振动性能和自愈性能,传感器件有很好的稳定性,传感器件对空间电场的检测能力优于普通的平行板电容器型传感器件,检测装置具有体积小、成本低、便于批量制造等优点。
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