本发明公开了一种多壁碳纳米管/二氧化铈(MWCNTs/CeO2)纳米复合吸波材料及其制备方法。以硝酸回流处理的MWCNTs为模板,六水合硝酸铈为前驱体,通过一步水热反应,制得MWCNTs/CeO2纳米复合材料。该制备方法绿色环保、无需加入任何表面活性剂、无任何有毒害副产物产生、制备工艺简单、成本低廉。制得的二元纳米复合材料吸收电磁波能力强、吸收频带宽、厚度薄、密度低,通过调节在复合材料中MWCNTs的含量以及涂层的厚度可以实现对不同波段的电磁波有效吸收,在电磁吸收和电磁屏蔽领域具有重要的应用价值。
本发明属于纸藤加工技术领域,具体涉及一种防水防霉纸藤加工方法,包括原料的加工制备,抄造制纸后卷制得到螺旋绳体,其原料包括半纤维素含量为1‑2%的纸浆混合料、等规度为95.0‑96.3%的聚丙烯树脂、含有硅烷氧基的有机硅树脂、超细粉碎硅灰石和砒砂岩复合材料、助剂。本发明相比现有技术具有以下优点:本发明能提高产品的耐磨性,加强与有机基体间的相互作用,复合材料具有相比白炭黑更好的补强效果;纸浆混合料的制备分子量较低,与超细粉碎硅灰石和砒砂岩复合材料协同作用,能改善纸浆的干燥性和滤水性能,进一步提高所得产品的耐水性;在产品制备过程中无污染,所得产品具有较高的韧性和综合强度,不易霉变,防污耐水性好。
本发明涉及阻燃导热材料领域,具体涉及一种三维结构改性氮化硼,利用羟基氧化铁对氮化硼表面进行改性得到三维结构改性氮化硼。本发明还涉及上述改性氮化硼的制备方法以及其在阻燃、导热橡胶复合材料中的应用。上述方案,氮化硼纳米片提供了快速的声子传导,提高材料的导热性能,并且该三维结构防止纳米复合材料团聚。这主要是因为在氮化硼纳米片表面,羟基氧化铁纳米立方体的径向分布可以有效减少导热通路的距离,减少导热过程中能量的损失;该结构由于较低的热阻,声子的传导变得更加简单,有助于提高材料的导热效率。同时该结构提供了更大的接触面积,提高阻燃剂的片层阻隔作用,有助于提高复合材料的阻燃性能。
本发明涉及电子元器件外壳生产封装领域,具体涉及一种陶瓷封装外壳及其制备方法。该方法步骤为:S1.将可伐合金材料与无氧铜通过爆炸焊焊接在一起,形成低应力复合材料;S2.通过机加工方法将低应力复合材料加工出需要的尺寸,形成复合环框;S3.采用钎焊方法将陶瓷基板和复合环框中无氧铜一面连接,即得到所需的陶瓷封装外壳。无氧铜和可伐合金首先采用爆炸焊方式连接,形成低应力复合材料,再与陶瓷基板钎焊,可以极大降低陶瓷基板碎裂风险,同时无氧铜提高了传统可伐合金环框与陶瓷基板间的连接力,使得制备的陶瓷封装外壳更加安全可靠。
本发明公开了一种全氟有机化合物催化降解剂及其制备方法,由硅藻土、表面活性剂、氯化铁、石墨、高锰酸钾、空心粉煤灰微珠、醋酸锌等原料制成,本发明通过改性硅藻土粉末与氧化石墨改性的硫化锌复合材料浸渍结合,将硅藻土的孔隙均匀填充为复合材料,显著改善了复合材料的分散性,其中具有良好导电性和超高比表面积的氧化石墨与硫化锌进行复合,有效提高光催化效率,在光照下吸附全氟有机化合物中部分电子迁移至价带空穴,从而导致其降解,本发明降解剂在原料廉价易得,在处理全氟有机化合物过程中将分解产物毒性大大降低,是一种有效的全氟有机化合物处理手段,适合于规模化推广使用。
本发明公开了一种用于线束孔的防火堵孔防护结构。包括第一防护条、第二防护条和紧固带,所述第一防护条为环形;沿着第一防护条的一表面开有固定孔;所述第二防护条一侧与第一防护条一侧相互连接;所述紧固带与第二防护条配合;所述第一防护条的两端和第二防护条的两端均通过连接件连接;所述第一防护条的周侧和第二防护条的周侧均固定有包边带。本发明通过采用硅胶复合材料进行防火,防菌和防灰尘的作用,并且,对硅胶复合材料的周侧进行包边处理,避免硅胶复合材料产生磨损掉落纤维屑;通过第一防护条和第二防护条分别对线孔位置和线束表面进行防护,有效地保护线缆的防火措施,降低线缆在使用安全过程中的保险性。
本发明公开了一种生物固定型仿生关节材料,其特征是所述材料是具有梯度结构的纳米羟基磷灰石和聚醚醚酮复合材料,所述梯度结构是指复合材料中各层纳米羟基磷灰石含量不同,由里层经各中间过渡层至表层,所述纳米羟基磷灰石的含量依次上升。本发明使具有生物活性的纳米羟基磷灰石在复合材料中沿径向方向呈梯度分布。通过本发明方法实现人工关节材料生物力学性能优化的同时,还可有效提高植入体与自然骨的连接强度,实现生物型固定,从根本上解决人工关节材料生物力学性能及植入体和自然体之间的固定和结合强度二者之间的矛盾。
本发明涉及一种基于银修饰的石墨烯改性聚偏二氟乙烯及其制备方法和应用。通过在石墨烯纳米片间隙之间原位生长Ag纳米颗粒修饰石墨烯,之后将石墨烯/Ag和聚偏二氟乙烯混合热压制备纳米复合材料,该纳米复合材料的热导率高于纯聚偏二氟乙烯和石墨烯/Ag。该复合材料制备方法简单、所需导热填料较少且填料比表面积大、导热性能增强明显、成本低廉,有望为锂电池及电子元件在实际应用中的散热问题提供一个潜在的解决方案。
本发明涉及一种卫生用品生产线上片状材料切断、转移、复合方法,步骤如下,片状材料切断转移打点总成传输面层a的同时,对片状材料b和片状材料c进行切断处理,并传输片状材料b和片状材料c使得片状材料b和片状材料c与面层a的下表面复合,复合的同时,片状材料切断转移打点总成进行打点及辊压固定,倒吸负压箱传输复合材料至折边输送机构后,胶枪进行点胶,折边输送机构对片状材料b和片状材料c进行折边处理,使得片状材料b和片状材料c未与面层a重合的部分翻转后与面层a复合,牵引输送装置复合材料进行牵引的同时进行辊压,热压总成对复合材料进行热封。本发明工艺产品不再需要经过成型切刀,提高了生产效率及材料的利用率,减少了机器生产的故障点,同时响应了国家提出的节能环保政策。
本发明适用于新材料领域,提供了一种碳纤维表面处理的方法。本发明碳纤维表面处理方法包括低温等离子体轰击及氨水浸渍等步骤。本发明碳纤维表面处理方法,通过低温下发射的高能等离子体撞击碳纤维表面,使得碳纤维表层发生一系列物理化学变化,得到大量活化的活性碳原子,同时除去了碳纤维表面的薄弱层结构,改善表面物理形貌,减少碳纤维抗张强度的损失;通过将撞击后的碳纤维浸渍于氨水溶液中,在表面进一步引入含氮基团,在复合材料中实现碳纤维与树脂基体的有效粘结,提高碳纤维复合材料的层间剪切强度。本发明制得的碳纤维,其复合材料的层间剪切强度可超过100MPa,同时其碳纤维抗张强度的损失小于5%。
本发明公开了具有温度响应性的聚合物基复合磁性材料及其制备方法,首先 制备了居里温度在44℃的锰锌铁氧体Mn0.5Zn0.5Fe2O4和硬磁铁氧体Fe3O4,通过将 硬磁的Fe3O4和软磁锰锌铁氧体共掺杂到聚合物中得到铁氧体-聚合物基磁性复 合材料。改变铁氧体中Fe3O4的质量分数,然后测量随Fe3O4质量分数不同时复合 材料的磁性的变化,确定了磁性最大时Fe3O4相对Mn0.5Zn0.5的最佳质量分数。最 后选择Fe3O4相对Mn0.5Zn0.5的最佳质量分数为比例得到用于掺杂的混合物,然后 将该混合物共掺杂到聚甲基丙烯酸甲酯中,得到了具有温度响应性的聚合物基磁 性复合材料。
本发明公开了一种用于抗生素残留物降解的可见光催化剂,属于催化剂领域,本发明光催化剂由FeIn2S4和BiOBr组成FeIn2S4/BiOBr复合材料,FeIn2S4占该催化剂总质量的2%~11%,FeIn2S4/BiOBr复合材料的光催化活性远高于FeIn2S4和BiOBr。本发明方法简单,反应条件温和,生产效率高,且制备的FeIn2S4/BiOBr复合材料形貌规整性好,结晶度高,可见光吸收能力强,解决了单体FeIn2S4和BiOBr光催化效率偏低的问题。
本发明提供一种含有银纤维的糖尿病足保健袜,包括相连的袜脚和袜筒,袜脚由多层复合材料缝制而成,所述多层复合材料包括依次层叠的纯棉纺织层、氨纶弹力纱层和银纤维编织层,袜筒的顶端设有收缩口。其中,所述多层复合材料中按质量百分比包括银纤维4‑6%、氨纶9‑11%以及棉84‑86%;银纤维的纤度为60‑65旦尼尔。银纤维的基体纤维为锦纶,所述棉的细度小于所述银纤维的细度,所述银纤维具有99.9%以上银含量的银金属镀层。本发明银纤维长丝是采用“纯银”制成的纺织用银纤维,既具有原丝的柔软耐拉功能,采用银纤维杀菌机理就是利用银离子非常高的生物活性,使得细菌细胞膜内外的蛋白质凝固,从而阻断细菌细胞的呼吸和繁殖,达到完全杀灭细菌的目的。
本发明涉及卫浴建材技术领域,具体涉及一种卫生间洗脸盆用托水盘的制备方法,所述托水盘的制备方法为采用玻璃钢作为骨架,并在玻璃钢上铺设强芯毡制作而成,所述强芯毡采用树脂基复合材料制成,所述树脂基复合材料由以下重量份的原料组成:树脂50~60份、填料10~20份、增强材料10~15份、固化剂5~10份、氟化石墨烯2~5份、脱模剂0.5~2份和偶联剂0.4~1份。本发明通过采用玻璃钢和树脂基复合材料制成,制备方法工艺简单,可用于工业化生产,制成的托水盘具有优异的物理化学性能,强度高,耐腐蚀性强,防水防潮效果好,使用寿命长。
本发明公开了一种新型复合相变储热材料及其制备方法,具体为导电聚吡咯/石蜡复合材料及其熔融共混制备方法,将一定固体石蜡加热熔化,再加入一定质量比的聚导电吡咯,吸附搅拌数分钟后,自然固化得到复合相变材料。本发明将导电吡咯和石蜡通过熔融共混的方法制备得复合材料以提高石蜡的导热性能,大大提高了材料的热扩散系数,有利于相变储热材料导热性能的提高。同时,本发明制备工艺简单,绿色环保,所得复合材料的热扩散系数增加,得到了高性能相变储热材料。
本发明公开了一种锂离子电池负极用一维多孔碳包覆一氧化锰复合电极材料及制备方法,所述复合材料中多孔碳包覆一氧化锰颗粒是以一维棒状聚集在一起的,多孔碳包覆一氧化锰颗粒粒径为10‑20nm,所述一维多孔碳包覆一氧化锰复合材料通过一步热处理金属有机框架制备的。本发明的复合材料用作锂离子电池负极时,具有首次库伦效率高、比容量高、循环性能、倍率性能优良及长循环寿命等优点;其制备方法简单、成本低廉,易于实现工业规模化生产。
本发明属于土工膜的加工技术领域,具体涉及一种耐低温抗穿刺土工膜的制备方法,包括改性羧基丁腈橡胶纳米复合材料制备、中间粉料制备、产品制备。本发明相比现有技术具有以下优点:本发明中改性羧基丁晴橡胶纳米复合材料由于粘土极大的比表面积,使复合材料具有较强的拉伸强度和撕裂强度,能够有助于土工膜适应形地势复杂的情况,能够满足寒冷地区低温条件对材料延伸性能和抗穿刺能力,中间粉料能够有效提高土工膜的防渗系数,同时还具有较强的耐候性,能够大大提高在复杂条件下土工膜的使用安全性。
一种纳米钙高填充聚丙烯抗老化建筑模板及其工艺涉及复合材料领域,具体涉及一种聚丙烯建筑模板。纳米钙高填充聚丙烯建筑模板,包括一建筑模板主体,建筑模板主体的材料采用纳米钙高填充聚丙烯复合材料;纳米钙高填充聚丙烯复合材料为聚丙烯塑料、聚乙烯基体、纳米级碳酸钙、偶联剂、增韧剂、紫外线吸收剂;采用上述技术的建筑模板,具有成本低、环保、可重复利用等优点。纳米钙高填充聚丙烯建筑模板生产工艺,先材料混合,然后将混合物在160-180℃熔融共混造料;挤出机挤出成型、冷却、切割所得抗老化增强钙塑粒子;最后将抗老化增强钙塑粒子送入模板型材挤出机挤出模板型材,挤出的建筑模板型材经过真空冷却、牵引、切割得产品。
本发明涉及电极材料制备技术领域,具体涉及一种石墨烯‑硅碳锂离子电池负极材料的制备方法;包括以下步骤:纳米硅颗粒的石墨烯包覆、碳包覆一次复合材料和碳化与混料;本发明中的纳米硅分散于石墨烯片层间或表面,形成类球型形的石墨烯/纳米硅复合材料,石墨烯良好的机械性能和柔韧性可以缓解硅的形变应力,优异的导电性和导热性提供快速的电子传导和热疏散;热处理后再通过碳微球的生长制备出碳包覆一次复合材料,形成的碳包覆层避免了硅颗粒的孤岛效应导致硅与电解液直接接触,进一步提升了材料的结构稳定性和循环性能;采用本发明制备的硅碳负极材料具有首次库仑效率高、循环性能稳定、压实密度高和电极结构稳定的优点。
本发明公开了一种低气味低挥发性汽车内饰材料及其制备方法,其中,复合材料由聚丙烯100份,无机填料10~50份,增韧剂5~30份,偶联剂0.2~0.8份抗氧剂0.2~0.8份,光稳剂0.2~0.8份,润滑剂0.2~1份,无水乙醇或蒸馏水3~9份经分批混合、双真空双螺杆挤出机挤出造粒制得。本发明通过加入无水乙醇或蒸馏水作为脱挥物质,并采用双真空双螺杆挤出机及特点的工艺,使得材料在挤出造粒时,无水乙醇或蒸馏水汽化变成乙醇或水蒸气而将材料中的小分子带出以达到降低复合材料的气味和挥发物,以明显改善复合材料的气味和挥发物,以达到用作汽车内饰材料的要求。
本发明公开了一种锂离子电池负极材料β‑SnSb/HCS/C及其制备方法,涉及锂离子电池材料技术领域,所述负极材料是将β‑SnSb合金和球形硬碳共混后,再在其表面包覆一层碳层得到的;其制备方法如下:配制碳源水溶液,加入脱水剂搅拌反应,待溶液中出现胶状物后,继续加入脱水剂并升温,搅拌反应,过滤,炭化处理,得到HCS;向碱性NaBH4溶液中滴加含锡、锑的金属离子溶液,水浴反应,得到β‑SnSb合金;惰性气氛下,将HCS和β‑SnSb混合研磨,得到β‑SnSb/HCS复合材料;将包覆碳源与β‑SnSb/HCS复合材料混合,在惰性气氛下炭化反应,得到β‑SnSb/HCS/C复合材料。本发明制备简单、性能稳定,将其应用于锂离子电池表现出优异的电化学性能,具有比容量高、首次充放电效率高、倍率性能优异、循环性能好的优点。
本发明公开了一种危险气体环境用锂离子蓄电池隔爆外壳,包括碳纤维复合材料制成的壳体、以及多块碳纤维复合材料制成的盖板,壳体的内部设置有分腔结构件,分腔结构件将壳体的内部分隔成电芯箱体、接线箱体和BMS电路箱体,壳体的外部与分腔结构件对应位置处设置有分腔固定板,分腔固定板与分腔结构件之间通过螺钉进行对锁连接,电芯箱体、接线箱体和BMS电路箱体的顶部均设置有与之形状相适配的盖板。本申请采用钢结构‑碳纤维复合材料制成隔爆外壳,并采用对锁的方式进行连接,在满足隔爆要求的前提下,有效提高了生产效率,降低了成产成本;壳体内部与分腔结构件之间的缝隙均做密封处理,能够有效切断爆炸的火焰传播途径,降低电池爆炸风险。
本发明公开了一种氧化亚硅/硅/偏硅酸锂复合负极材料,其包括氧化亚硅/硅/偏硅酸锂复合材料和无机物包覆层。本发明还提出的一种所述氧化亚硅/硅/偏硅酸锂复合负极材料的制备方法,包括:取氧化亚硅和锂元素的无机化合物混合球磨,在保护气体的环境下烧结,自然冷却后得到氧化亚硅/硅/偏硅酸锂复合材料;将氧化亚硅/硅/偏硅酸锂复合材料与无机物进行混合球磨,然后在保护气体条件下进行烧结。本发明提出的氧化亚硅/硅/偏硅酸锂复合负极材料及其制备方法,所述制备方法简单、安全、成本低,易于操作和工业化生产,得到的复合负极材料可逆容量高,循环性能优良,首次库伦效率高。
本发明公开了一种工艺简单的改性粉煤灰的方法,首先对粉煤灰的表面进行羟基化处理得到羟基化粉煤灰,再将羟基化粉煤灰接枝。本发明改性粉煤灰在粉煤灰表面接枝聚丙烯酸,可降低水泥基复合材料的脆性,提高水泥基复合材料的韧性,减少水的用量和水泥用量,抗折强度明显提高,完全能够满足高性能水泥基复合材料对抗折强度的要求。此外,本发明改性粉煤灰含有大量水溶性基团,因而分散性好,能够很好的解决矿物掺合料的团聚问题。
本发明涉及一种低温还原制备高首效氧化亚硅的方法及其应用,属于储能材料技术领域,包括以下步骤:将氧化亚硅和碳源混合,于600℃‑1200℃保护气气氛中,保温处理,得到碳源包覆硅氧基复合材料;将上述碳源包覆硅氧基复合材料、镁粉和三氯化铝混合后,150℃‑500℃保护气气氛中,保温处理,获得复合材料的还原产物,经过酸洗、醇洗和水洗,干燥得到高首效氧化亚硅,本发明采用低温还原方式,一方面可以避免高温下材料晶体尺寸长大,在实现高首效的同时保证材料的循环稳定性;另一方面低温处理,可以有效保留包覆后形成的无定形碳层,同时可以有效避免反应过程中碳层扩散至材料空隙内部,无需二次包覆。
本发明公开了一种仿生人工关节材料及其制备方法,仿生人工关节材料具有双层仿生结构:聚乙烯醇(PVA)水凝胶层和碳纤维增强聚醚醚酮(CF/PEEK)复合材料层,其中表层为抗磨损性能、抗生理冲击载荷性能优良及润滑性能优异的PVA水凝胶,底层为CF/PEEK复合材料。在双层结构中,表层(PVA水凝胶)构成人工关节的软骨层;底层(CF/PEE复合材料)构成人工关节的硬骨层。通过本发明方法实现人工关节材料生物摩擦学性能优化的同时,可有效提高人工关节植入体抗生理冲击载荷能力,实现人工关节的抗生理冲击载荷性能及生物摩擦学性能的同时优化,从而从结构和功能上实现人工关节的真正意义上的仿生。
本发明提供一种铅酸蓄电池负极铅膏及铅酸蓄电池。本申请的铅酸蓄电池负极铅膏添加含有贵金属的高分子复合材料。本申请另一方面提供一种铅酸蓄电池,其负极铅膏添加的含有贵金属的高分子复合材料为银纳米粒子和微凝胶纳米复合。含有贵金属的高分子复合材料的添加,能有效提高电流效率,大幅度缩短内化成时间和后期使用过程中的充电时间,提高充电效率;同时减小电池内阻,使电池的高率放电特性更好,输出功率更高。
本发明提供一种性能较好的碳纤维全包裹式冲浪板,涉及冲浪板制造技术领域,该一种性能较好的碳纤维全包裹式冲浪板,包括如下步骤:选料;上胶;积层:待混合胶液未凝胶之前,将碳纤维树脂复合材料从聚丙乙烯发泡板的面部向其背部进行包裹,每包裹一面利用刮板进行刮压,每完成一层的包裹后重新往聚丙乙烯发泡板上涂抹上一层环氧树脂,剪断碳纤维树脂复合材料,将整个聚丙乙烯发泡板入烤箱烘干,重复上述操作2‑3次;装配;打磨封层;喷漆;后处理。采用碳纤维树脂复合材料代替玻璃纤维材料,并采用全包裹的方式进行积层,成品整体性好,板身与尾部之间不易产生断裂,裂纹等问题,且可降低生产周期,成品质量轻,抗拉扯效果好,质量较好。
本发明公开了一种高耐磨电机用聚四氟乙烯密封垫片,具有较低的磨损率,耐磨性能较高,同时其力学性能得到了显著提高;将堇青石制成微米尺寸,并利用盐酸双氧水对其进行处理后,利用聚酰胺对堇青石进行改性,改善了堇青石粉末的分散和与基底的界面结合效果,降低了复合材料体系中空洞产生的几率,从而显著降低了复合材料的磨损率;将三硫化钼与油酸进行处理,改善了其润滑性和亲油性,使三硫化钼在基底中均匀分布,增强整体耐磨性能;三硫化钼与制得的堇青石纤维协同作用,形成三维网络结构,大大增强复合材料的力学性能。
本发明公开了一种高强度阻燃防火电力电缆及其制备方法,包括多股电缆内芯以及多股电缆内芯外依次包覆的第二有机硅复合材料阻燃层、陶瓷纤维耐火带、第二纳米阻燃绝缘层和阻燃外护套,每股所述电缆内芯均包括导体芯组,以及导体芯组外依次包覆的第一有机硅复合材料阻燃层和第一纳米阻燃绝缘层,在多股电缆内芯相互之间,以及电缆内芯与第二有机硅复合材料阻燃层之间均填充有阻燃填充料;本电缆的耐火试验不仅满足国标GB/T?19216的要求;还可满足英国BS6387标准中规定的C级、W级和Z级的要求;试验过程中,电缆既不短路也不开路。
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