本发明一种尼龙热收缩膜材料,包括内层膜、外层膜、中间层和粘合剂,所述内层膜通过粘合剂与中间层黏贴,所述外层膜通过粘合剂与中间层黏贴,所述粘合剂填充于中间层与内层膜和外层膜中间。与现有技术相比,本发明的尼龙热收缩膜的热收缩率高达 50‑100%,尼龙热收缩膜不仅能应用于食品包装,同时亦满足复合材料行业吹气成型特殊需求,是现有技术中尼龙热收缩膜15‑30%的两至四倍,突破了尼龙热收缩率15‑30%的限制,同时,尼龙热收缩膜韧性更好,抗冲击强度大幅领先,并且在用于食品包装时具有良好的抗湿性,相对于非收缩类产品,能改善被包装产品的外观,加强对产品的保护,可以阻隔氧气,抑制好氧菌的繁殖。
本发明公开了一种新型可移动式收线机,其特征在于,包括机箱,机箱内顶部设置显示器(1),显示器(1)旁设置开关按钮(2),在显示器(1)下设置变速杆(3),变速杆(3)下设置总开关(4),在机箱旁设置工作台,工作台顶部设有挡板(5),挡板(5)下设置过渡轴(6),过渡轴(6)下设置主轴(7),主轴(7)下设置电机(8),在工作台下设置轮子(9)。本发明的有益效果是:本发明设计合理,结构简单。该新型可移动式收线机在工作时,将达到预期效果,大多收线机材质要达到使用要求,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提高使用寿命和工作效率。
本发明公开了一种单分散氮掺杂中空碳纳米多面体及其制备方法,本发明以ZnO纳米球为模板和Zn源,2‑甲基咪唑作为有机配体,合成核壳结构ZnO@ZIF‑8纳米单晶复合材料,将其置于高温炉中,在惰性气体气氛中煅烧2‑4h,煅烧温度为800‑900℃,煅烧后直接得到具有中空结构的碳纳米材料。本发明制备工艺简单,无去模板过程。本发明方法制得的中空结构碳材料具有均一的多面体形貌,比表面积高,氮含量高,在电化学储能、催化和燃料电池等领域具有很大的应用潜力。
本发明涉及一种高比表面积多孔炭材料的制备方法,属环境功能材料制备技术领域。首先将碳源在氮气保护下碳化;其次,利用化学活化剂氢氧化钾在高温煅烧下对碳化物进行活化;最后,用盐酸除去不纯物并用去离子水或热水洗涤至中性得到具有高比表面积的多孔炭材料。并通过多种表征手段,揭示复合材料的形貌以及孔道分布等参数。利用吸附实验研究所得多孔炭材料对水环境中四环素抗生素的去除性能。
本发明公开了一种聚乳酸微发泡材料及其制备方法。针对聚乳酸应用成本较高,韧性差,分子支链数量少,加工不稳定,易造成分子链断裂,熔体粘度和熔体强度低,不利于发泡成型。本发明先通过熔融共混方法制备了过氧化二苯甲酰增粘改性聚乳酸/聚丁二酸丁二醇酯复合材料,采用模压成型制备试样,然后以超临界二氧化碳为发泡剂将试样溶胀,最后采用快速卸压得到聚乳酸微发泡材料。本发明的优势在于:低温发泡,高速卸压,发泡工艺简单,用时少,制备的聚乳酸微发泡材料,泡孔尺寸均匀,泡孔密度大,材料密度小。
本发明涉及一种钛掺杂羟基磷灰石/氧化锆复合陶瓷材料的制备方法,属于骨组织工程领域。该方法先制备出钛掺杂羟基磷灰石,之后和氧化锆粉末混合,通过铝热反应放出大量的热来烧结复合材料,并且在高温环境同时生成的氧化镁、氮化镁等物质和氧化钙粉末共同作为稳定剂来解决单独使用氧化钙时的热膨胀系数高的问题,本发明制得的复合陶瓷材料结合了羟基磷灰石材料的生物活性和氧化锆的高强度和良好韧性,是骨组织工程的良好替代材料。
本发明公开了纳米铜基3D打印用复合导电材料的制备方法,该复合材料制备方法为将α-氰基丙烯酸甲酯与丙酮混合,加入二乙烯三胺,室温搅拌,再依次加入γ―氨丙基三乙氧基硅烷、聚乙炔颗粒,然后加入平均粒径为50纳米的铜粉,加热搅拌,冷却至室温,得纳米铜基3D打印用复合导电材料,纳米铜粉含量为20~30%,α-氰基丙烯酸甲酯含量15~20%,二乙烯三胺含量为15~20%,γ―氨丙基三乙氧基硅烷含量为15~20%,聚乙炔含量为5~10%,丙酮含量为20~30%。本发明制备的导电材料可在30~40℃的温度范围内进行3D打印,且打印成型后的纳米铜基复合导电材料的导电稳定性好,导电率高。
本发明提供一种2mm以下方舱副车架用薄壁梁的制造方法及所得梁。该制造方法,以碳纤维预浸料为原材料,采用一种预浸料搭接铺层技术铺层于一种碳纤维复合材料模具,最后采用热压罐成型技术制成2mm以下方舱副车架用薄壁梁。该种搭接铺层技术保证最终方舱副车架用矩形薄壁梁的搭接壁有优异的力学性能。本发明所用模具和最终方舱副车架用梁的原材料和成型工艺相同,又因为制得该模具为阴模模具,所以能够精确控制最终方舱副车架用梁的外表面尺寸和表面光洁度。与现有技术相比,本发明方舱副车架用薄壁梁外表面光滑且尺寸精确控制、各面力学性能相对均一、承载能力大、刚性好、自重轻、利于批量化生产。
本发明涉及一种用于真空导入工艺的无卤阻燃树脂组合物,包括100重量份的无卤阻燃树脂、30-50重量份的固体阻燃剂、1-3重量份的防沉剂、0.1-1重量份的分散剂、10-30重量份的稀释剂、1-3重量份的促进剂及1-4重量份的固化剂。该用于真空导入工艺的无卤阻燃树脂组合物具有较长的固化时间,能满足纤维增强复合材料真空导入成型工艺,用于大型结构件的制造,制品具有良好阻燃性、高力学性能及优异的耐水性,适用范围非常广。
本发明涉及一种用于双轴力学测试的十字型试样及其制备方法与应用,属于复合材料双轴加载试验技术领域。该试样整体呈十字型,具有四个加载臂,每个加载臂均设置有加载臂空心区(2),加载臂末端为加载臂夹持端(1),相邻加载臂的根部之间设有过渡区;四个加载臂根部之间为试样中心区,试样中心区的中间区域为中心试验区(6),中心试验区(6)与加载臂根部之间设有减薄过渡区(5)。本发明结构简单,便于实现,满足中心试验区应力水平较高且均匀的同时,十字型试样圆弧过渡倒角处的应力集中现象较弱,更易实现中心试验区的双轴应力状态及保证初始破坏发生在中心试验区。
一种深冷液体储运罐,采用双壁夹层结构,其特征在于罐体经多层材料复合连接而成,由内到外依次是内罐、中间复合保冷层和外罐。内罐的厚度为2~10mm,材质为低合金钢。外罐的厚度为2~15mm,材质为不锈钢、铝合金或碳纤维增强树脂基复合材料。中间复合保冷层是由真空绝热材料层和聚氨酯泡沫薄层所组成。真空绝热材料层是用膜材封装的超薄玻璃棉芯材或超薄玻璃棉芯材与铝箔交替叠层的真空层,采用袋状封装膜材进行环形真空封装。该储运罐质量轻、容量大、无污染,适用范围广;与传统的储罐相比,具有安全、轻质、环保、智能、深冷、大容量、长寿命的优点,可储存液化天然气等,提高使用效率,降低轮船的充气频率。
本发明涉及一种门窗附框及其安装方法,其安装后,与墙体的整体性较强,与后续安装的外框的连接更牢固;该门窗附框包括:主体部,主体部的两侧分别设有工字形的连接部;所述连接部之间相间设有横向平行的上、下板体,上、下板体之间连接有纵向设置的多个隔板,并至少形成左、中、右空腔;所述空腔的左右和或上下的内侧壁上设有沿着该空腔长度方向分布的凸筋;相对于现有技术,本发明具有的技术效果是:(1)工字形的连接部可构成挡水条,且与门窗附框制一体成型,其安装过程得到简化;(2)所述中空腔内可设置复合材料,机械强度更好;(3)所述门窗附框的安装,步骤简便,可节省工时。
本发明公开了一种活性炭基纳米TiO2复合MnO2催化材料,包括蜂窝矩形块、蜂窝圆形块、蜂窝六棱块、蜂窝孔、三角条纹、半圆条纹、Ti/Mn涂层、蜂窝纤维网;其催化材料的制备方法,包括基材活化、纳米钛制备、钛涂敷、锰涂敷、化学沉积、后处理;以蜂窝活性炭为载体、将二氧化锰和纳米二氧化钛作为复合催化剂负载在蜂窝活性炭上制备催化块体或者纤维网,用于空气净化治理;二氧化锰以化学沉积的方法附着在纳米TiO2颗粒表面形成复合材料;本发明制备工艺流程短,易于控制,所得复合催化材料具有催化活性高,在常温下可以处理低浓度室内空气中的挥发性有机污染物(TVOC),在70~120℃温度范围内,可以用于高浓度工业有机废气的治理。
本发明公开了无机粉体改性塑料材料的制备方法及应用,该工艺利用碳酸钙、滑石粉、膨润土等无机矿物质为主要成分进行球磨捏合处理,将聚苯乙烯、聚四氟乙烯、酚醛树脂、聚酯、聚碳酸酯等原材料聚合在一起,通过马沸炉加热煅烧、添加消泡剂、固化剂、增韧剂等成分提高复合材料的性能,然后通过浇注模具、表面活化处理、脱模烘干等一系列操作后得到复合塑料材料。制备而成的无机粉体改性塑料材料,其弹性大、耐候耐用、可环境自然降解、无毒无害,具有较好的应用前景。同时还公开了由该制备方法制得的无机粉体改性塑料材料在农业用具、园林薄膜用品、水利用品中的应用。
低烟阻燃PVC弹性料及其生产方法,涉及高分子复合材料的配方及制备方法。它的原料配方包括下列组分:PVC树脂、增韧剂、增塑剂、稳定剂、润滑剂、阻燃剂、抑烟剂和颜料,其重量比分别为:100︰5~25︰40~90︰4~8︰1.5~3.5︰30~60︰5~15:0.3~1.0;将PVC树脂在捏合机中混合至70℃~80℃,再将一定量的上述其它助剂加入继续混合,直至混合物料的温度达到85℃~95℃后出料;将混合物料送入到冷却搅拌器中冷却至40℃~50℃;再将物料置于锥形双螺杆挤出机中,在挤出温度为130℃~170℃的条件下挤出,造粒制得低烟阻燃PVC弹性料。本发明制备的专用料可用于电梯平衡补偿链包覆护套料,其外观、韧性,耐热老化性,热稳定均较好,且低烟阻燃效果好。
本发明涉及一种复合电极材料的制备方法:将碳纳米管、硅颗粒和水溶性有机物在水中混合均匀,然后使用喷雾干燥机对进行喷雾干燥;将干燥后的产物在保护气氛下在700‑1000℃进行碳化,与硫粉混匀后,在150‑300℃真空加热;将上述产物置于碳前驱体溶液中,得到碳前驱体包覆的硅‑碳纳米管复合材料,然后将其在保护气氛下加热至700‑1000℃,得到复合电极材料。本发明的方法还提供了一种复合电极材料,复合电极材料的外层为碳层,内层为硅颗粒和碳纳米管,复合电极材料的粒径为1‑20μm。本发明还提供了上述复合电极材料在制备锂离子电池中的应用。本发明以硫作为牺牲层,采用简单、高效的方法制备出复合电极材料,其形貌可调,且具有良好的循环稳定性。
本发明公开了一种分层式活塞连杆总成,该活塞连杆总成由活塞裙连杆总成(4)、下刮片(9)、衬环(10)、上刮片(11)、下活塞头(12)、第二道气环(24)、中活塞头(25)、第一道气环(37)和上活塞头(38)在缸体(47)的缸孔(48)中依次安装而成。所述的中活塞裙(3)、下活塞头本体(13)、中活塞头本体(26)使用铝合金或铝基复合材料,上活塞头(38)使用铸铁或铸钢材料。该活塞连杆总成可实现由设备全程自动化安装进缸、自动控制活塞气环和刮片的开口方向,并且在具有良好的热学和力学性能的前提下,仍能保持较小的重量。
本发明涉及一种硫化钼‑四氧化三铁复合纳米抑菌材料的制备与应用。包括如下步骤:将化学合成得到的纳米四氧化三铁均匀分散到硫化钼合成体系中,高压反应釜中反应,分离沉淀物并烘干,得到硫化钼‑四氧化三铁复合物。将纳米材料经无水乙醇灭菌后,离心再去除上清,再加入水充分混和均匀。将浓度不等的硫化钼‑四氧化三铁复合物材料加入到含大肠杆菌和葡萄球菌的试管内,分别置于摇床上振荡培养并分析抑制效率。本发明的硫化钼‑四氧化三铁复合材料仅对革兰氏阳性菌具有优异的抑制效果,在一定的浓度范围内对革兰氏阳性菌的抑制具有良好的选择性。发明的该复合纳米材料还可以利用四氧化三铁的铁磁性进行回收,对环境友好不会引发细菌的耐药性等问题。
本发明公开了一种快速油水分离材料及其制备方法与应用,将网状材料置入单体溶液中,在引发剂的存在下,进行反应,制备快速油水分离材料;单体为二乙烯基苯或者甲基丙烯酸2‑(二甲胺基)乙酯;网状材料为不锈钢网。本发明通过表面改性将功能性的小分子、聚合物修饰到材料表面,从而制备出多功能性的复合材料,能有效的分离油水乳液,从而达到油水分离的目的。
本发明涉及一种新型风量调节阀叶片材料,按重量份数计,它包括铝合金72?79份、锰23?33份、钛10?14份、镁9?10份、硅3?4份、磷1?1.5份、碳纤维0.3?0.7份和Mg2Si/Al复合材料0.25?0.35份。本发明配比精确,易加工,产品机械性能优异。
本发明涉及一种复合金属材料辊筒的应用,以玻璃纤维增强塑料(GFRP)或碳纤维增强塑料(CFRP)为辊筒基体,然后在辊面上涂刷树脂后整体包裹金属网布或金属颗粒,最后再通过喷涂将金属材料与基体相结合,即可。本发明通过使用复合材料基体来降低辊筒的重量,使得网纹辊、凹印辊、光辊更容易装卸,减低设备支撑墙板的厚度和减少墙板用材量;辊体旋转惯量更小,较小的电机功率即可带动辊筒运行,广泛应用于塑料薄膜、铝箔、锂电池膜、石墨烯膜、无纺布、包装、印刷、造纸、生活用纸、纺织、印染、化工、激光等行业,具有良好的应用前景。
本发明公开了一种全光谱响应的多孔氧化硅负载纳米复合光触媒材料及其制备方法。该材料包括氧化硅基体以及负载在基体孔隙及表面的ZnO, Bi2O3,Bi2S3以及rGO,其中ZnO的含量为0.1wt%‑10wt%,Bi2O3的含量为0.1wt%‑10wt%,Bi2S3的含量为0.1wt%‑10wt%,rGO的含量为0.001wt%‑0.01wt%,所述复合材料对紫外光、可见光以及近红外光有全光谱光催化响应。本发明提供的全光谱响应的多孔氧化硅负载纳米复合光触媒材料可用于制备空气净化网,附着力较强,受环境影响变化较小,材料与空气接触面积大,通透性强,且附着的复合光催化剂对太阳光有全吸收,提高了太阳能的利用率,增强了催化效率,从而可有效降解空气污染物。
本发明涉及一种纤维素纳米纤维/丙烯酸树脂复合膜的制备方法,通过化学预处理去除木质纤维中的木质素和大部分半纤维素;借助机械研磨处理制备和高强度超声/研磨/高压均质的组合处理,所制备的木质纤维素纳米纤维具有高长径比的和网状结构。其拉伸强度达到100~190MPa,弹性模量达6~7GPa;在20-150℃范围内的热膨胀系数很低,为12~17ppm·K-1;木质纤维素纳米纤维薄膜与丙烯酸树脂复合透明膜的热膨胀系数为23ppm·K-1;光透射率达60%~80%。是一种具有高透光性、高强度、高尺寸稳定性、高附加值的新型生物基复合材料。有望应用在可弯曲性OLED、太阳能电池、e-paper等基底材料中。
本发明公开了一种水泥基材料冻融损伤的微观结构检测方法。本发明所述水泥基材料冻融损伤的微观结构检测方法,不采用国家标准冻融循环实验方法,是通过改变水泥基材料试样的表面密封状态:环氧树脂全密封、环氧树脂半密封、保鲜膜全包裹、保鲜膜不包裹、不密封和冻融循环制度:气冻气融、油冻油融和单面水冻水融,并借助微观结构探测手段X射线断层扫描成像技术,得到冻融损伤前后水泥基材料的微观结构,并定量分析由冻融循环作用产生的微裂缝信息,从而为水泥基复合材料冻融破坏的机理研究提供依据。
一种低吸水的聚氯乙烯电缆料的制备方法,属于高分子复合材料制备技术领域。将聚氯乙烯树脂50~55份、邻苯二甲酸二辛酯8~12份和对苯二甲酸二辛酯10~15份投入高速混合机中混合,得到预混料,再将乙烯与醋酸乙烯共聚物5~8、氯化石蜡6~12份、处理的碳酸钙14~20份和稳定剂1.3~1.9份投入到预混料中,在高速混合机中混合,并且混合温度升至110℃,得到混合料,而后将混合料转入并行双螺杆挤出机中熔融挤出,经造粒后烘干,得到呈成品,双螺杆温度为140-160℃。具有电性能优异,强度高,阻燃好的特点,并且还具有低吸水性的长处。
本发明涉及一种负载白藜芦醇的聚乳酸-羟基乙酸共聚物微纳米颗粒及其制备方法。该微纳米颗粒以白藜芦醇与载体材料聚乳酸-羟基乙酸共聚物组成,粒径为微纳米级别。聚乳酸-羟基乙酸共聚物和白藜芦醇的质量比为1:0.1-1。以简便快速的“一步相分离法”方法制备负载白藜芦醇聚乳酸-羟基乙酸共聚物微纳米颗粒溶液,经过离心干燥收集纳米颗粒。该操作工艺路线简单,耗能少,无污染,为白藜芦醇更安全有效地应用于临床及聚乳酸-羟基乙酸共聚物基新型复合材料制备提供了新思路。
本发明涉及一种PEEK转子及其制备方法,该转子包括转子主体,转子主体为改性PEEK材料,形状为圆柱形,其内部固定有至少1件永磁体嵌件和2件导磁材料嵌件,在转子内部自上而下分别设置导磁材料嵌件,永磁体嵌件及导磁材料嵌件;本发明采用PEEK材料,转子强度高、自润滑、耐高温性好;利用碳纤维和聚四氟乙烯对PEEK材料进行改进,进一步提高了材料的强度和自润滑性,自润滑的摩擦系数是0.18;导电性良好的碳纳米管的加入使得复合材料的导电性能迅速增加,表面电阻在5×102~105Ω之间;此外采用注塑的方法使嵌件能紧密的与基体结合,且带磁性的嵌件可以使转子与泵体配合好,具有启动快、密封性好的特点。
中冶有色为您提供最新的江苏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!