本实用新型公开了一种新型全天候电动车电池包外壳,包括通过U型密封条密封扣合安装的上盖总成和下箱体总成,上盖总成包括自外向内通过上粘接层固定的上盖、上保温层和密封条下箱体总成包括自内向外固定的冷热循环铝管、内板、下粘接层和外板,外板外周通过粘接L形钣金件而形成的封闭空腔固定的下保温层,上盖总成和下箱体总成的边沿连接处设置U形配合的密封条。本实用新型为全天候复合材料的电动车电池包外壳,复合材料具有更好的可设计性,采用多层中空的立体结构设计,满足力学性能,同时使电池壳体具有更好的隔热保温、气密性、绝缘性以及更好的防火防爆性能。
本实用新型涉及箱式变电站应用设备技术领域,特指一种箱式变电站的组合式顶盖,所述组合式箱盖呈金字塔状,所述组合式箱盖的材质为SMC复合材料,所述组合式箱盖包括若干个顶盖和侧盖,所述顶盖的两侧可拆卸连接有侧盖,所述顶盖与侧盖的连接部位安装有用于密封的连接件,本实用新型的组合式箱变盖设计,运输方便,可以组合成不同规格尺寸的箱盖,方便客户选购,扩展方便,安装简单,同时组合式箱盖使用SMC复合材料,具有优异的电绝缘性能、机械性能、热稳定性、耐化学防腐性,十分有效地克服了现有采用金属材质和混凝土材质制作的预装式变电站外壳的不足。
本实用新型公开了一种改进的逃生背包,包括用于绑缚在使用者上的背带和缓降机构,所述缓降机构包括固定支架、轮毂和离心减速阻尼器,所述轮毂上缠绕绳索,所述离心减速阻尼器包括旋转主轴和对称设置的两个离心阻尼块,每个所述离心阻尼块上设置有导杆,所述主轴上垂直并固定连接有中空导管,所述导杆从所述中空导管的两端插入,两所述导杆之间设置有弹簧,所述弹簧位于所述中空导管中,所述离心阻尼块上设置有阻尼片,所述阻尼片由非石棉树脂复合材料制成,并通过热压成型工艺压在所述离心阻尼块的端部上。本实用新型中通过设置阻尼片来实现阻尼降速,阻尼片采用非石棉树脂复合材料制成,具有更好的散热性能和摩擦均匀。
本实用新型涉及硬毡技术领域,且公开了一种无折痕的硬毡,包括复合材料层、弹性纤维一、聚丙烯纤维一和腈氯纶纤维一,所述复合材料层的外表面设置有透气孔,所述弹性纤维一的底部与聚丙烯纤维一的顶部连接,所述聚丙烯纤维一的底部与碳纤维一的顶部连接,所述碳纤维一的底部与腈氯纶纤维一的顶部连接,所述腈氯纶纤维一的底部与蛋白质纤维一的顶部连接。本实用新型解决了硬毡的保温性能得不到保障,导致硬毡易因温度的影响产生形变,从而使硬毡表面在出现大量的折痕,这些折痕不仅会对硬毡的美观造成损伤,且折痕处导致硬毡在使用的时候过于坚硬,导致使用者在体验后舒适感不佳的问题。
一种EVA车顶箱,其特征在于包括中块、底部和两个侧面,所述中块、底部和两个侧面是由布质、革质或EVA复合材料制成,中块的中块接头与底部接头连接,中块接头与底部接头连接;侧面接头与底部接头连接,中块的两纵向侧边分别设置拉链,侧面的侧边设置有与中块上的拉链可以相互对应拉合的拉链。本实用新型的优点是,产品的基本材质是布质、革质或EVA复合材料,自身重量很小,安装、拆卸容易,携带方便,产品底部有高强度的底架,通过配件可以与车顶的固定装置稳固的连接起来,也可以用紧物带直接固定到汽车顶部的固定装置上,连接方法多种、简便而且无须工具,还可以长期安装在汽车顶部,需要使用时展开,不需使用时折叠起来。
本实用新型公开了一种连续纤维增强热塑性蜂窝板材生产设备,包括使连续纤维复合材料由片材加热成熔融状态的加热装置、加压装置、防止连续纤维复合材料粘连在红外线加热板上的隔离装置;隔离装置设在红外线加热板内,加压装置可设在红外线加热板内也可设在红外线加热板外单独使用。本实用新型可解决如何使蜂窝板具有很好的刚度及强度的问题。
本实用新型公开了一种抗菌椅套,包括覆盖座椅背部的椅背部分和覆盖座椅坐垫的椅垫部分,所述椅背部分和椅垫部分均包括面料和里料,所述面料和里料之间设有柔性垫层,且所述面料采用添加抗菌纳米负载多功能复合材料所形成的三层立体机织面料制成。本实用新型的抗菌椅套,除了具有普通椅套的装饰和防护作用外,兼具抑菌、防水、防污、释放负离子祛除椅套上的臭味和有害物质;通过在面料和里料之间设置柔性垫层,能够有效增加舒适柔软度;另外,通过将面料采用三层立体机织面料制成,能够更好的防磨损和提高舒适度,并保证抗菌纳米负载多功能复合材料能够长时间保持在面料内。
本实用新型涉及信号装置领域,具体而言,涉及一种新型信号反射板及应用该信号反射板的天线。该新型信号反射板,包括金属层和复合材料层;所述金属层包覆于所述复合材料层中。本实用新型提供的信号反射板,具有良好的耐腐蚀性、阻燃性、电绝缘性和良好的反射效果,并且无电磁性,机械性能可以与部分金属材料相媲美。使用该信号反射板制成的天线,密度小,质量轻,工程设计容易、灵活,具有良好的刚性,耐变形,使用温度范围大。
一种抗菌靠垫,包括袋体和其内的填充料,其特征在于:所述的袋体面料和/或填充料采用在基础料中添加抗菌纳米负载多功能复合材料所形成的合成物所制成。抗菌纳米负载多功能复合材料包含无机材料银系列和/或钛系列的抗菌成份和/或具有热电性、压电性及其红外辐射和释放负离子特性的天然矿物材料和/或中草药(或植物)。本实用新型一方面通过远红外的物理温热效应对人体脉穴部位如颈、肩和腰部等产生理疗作用、促进人体血液循环和缓解疲劳等功效;另一方面通过无机抗菌材料,使靠垫产生广谱抗菌、自洁去异味的作用。节省了人们的时间和金钱,架设了一道免遭病菌侵害的天然屏障。让人们在享受舒适和快乐的同时享受健康的保障。
本实用新型公开了一种分体式市政电缆井,其包括无底中空的底板及两个以上分体式连接的无底中空井体,所述底板上设置有固定孔及支撑板,支撑板与底板为一体式结构;所述支撑板的上端面及井体的上下两端面均设置有沿边,所述沿边上设置有螺孔,所述位于底部的井体与支撑板通过螺丝螺接;所述上下相邻井体的沿边通过螺丝螺接;所述底板、支撑板及井体均采用树脂复合材料制成。优点是:本实用新型的结构简单,通过分体式的井体通过叠加来构成电缆井,不但安装方便且能够再次进行利用,节约成本;底板、支撑板及井体均采用树脂复合材料制成,这大大减轻了整体的重量,让搬运更加方便。
本发明公开了一种PVC‑FRP管约束钢筋混凝土柱及其制备方法,所述钢筋混凝土柱包括混凝土柱内芯、内FRP管层、PVC管层、钢筋笼和外FRP管层,所述内FRP管层设置于混凝土柱内芯外侧,并粘附在PVC管层的内侧,所述外FRP管层包覆于PVC管层的外表面,所述钢筋笼位于混凝土柱内芯的中间位置,所述钢筋笼由箍筋和纵筋焊接而成。本发明是在PVC管层内、外表面分别粘贴复合材料,在PVC管层内设置钢筋笼并浇灌混凝土,这种混凝土构件充分发挥了复合材料强度高、耐腐蚀、耐疲劳、抗蠕变的特点,提高了混凝土的极限承载能力和耐久性,与钢管混凝土相比自重小、具有更低的制造成本以及更好的耐腐蚀性。
本发明涉及一种氟代磷酸锰钠/碳复合正极材料的制备方法,制备的最终产物形貌为不规则纳米颗粒,组成中包含适用于钠离子电池正极的聚阴离子型活性材料Na2MnPO4F和有机配体原位热解形成的非晶碳。其制备过程主要包括以下步骤:通过溶液沉淀法以氢氧化钠、有机配体和锰盐为原料制备锰基金属有机框架材料前驱物;然后超声将其均匀分散在含有适量磷酸二氢钠和氟化钠的水溶液中蒸干;最后将混合粉末压片后在惰性气氛中高温退火。本发明的制备方法简单高效,无需额外添加碳源即可得到纳米尺度的氟代磷酸锰钠/碳复合材料,最终制备的Na2MnPO4F/C复合材料在用于钠离子电池正极时展现出优异的循环稳定性和倍率性能。此外,本制备方法成本低廉、所需设备简单,环境友好、除水外无需其它溶剂。
本发明公开一种耐磨鞋底材料及其制备方法,包括如下重量份原料:30‑40份天然橡胶,20‑30份耐腐蚀橡胶,30‑50份乙烯‑醋酸乙烯酯共聚物,10‑20份耐磨复合材料,10‑15份增塑剂,1‑3份稳定剂;将天然橡胶、耐腐蚀橡胶、乙烯‑醋酸乙烯酯共聚物、耐磨复合材料、增塑剂和稳定剂加入捏合机中在80‑100℃下捏合2h,制得混合料,之后将混合料加入塑炼机中塑炼拉片,控制塑炼的温度为100‑120℃,制得初片料;通过活泼的硅氧基团与活泼氢发生开环反应,将产物二接枝在甲基苯基硅上,解决了产物一与甲基苯基硅橡胶相容性差的技术问题,而且能够赋予制备出的鞋底材料优异的耐腐蚀性能。
本发明公开了一种无反弹针刺无纺布及其制备方法,该无纺布包括以下组分:PLA/黄麻纤维复合材料40‑50份、PBS15‑30份、改性棉麻纤维5‑10份、交联剂1‑2份。这种无纺布采用PLA/黄麻纤维复合材料、PBS、改性棉麻纤维作为主体材料,其中黄麻纤维和棉麻纤维性能稳定、机械性能优异,而且PLA和PBS均为生物降解材料,这样制备的无纺布不仅环保性高,易降解,还具有良好的韧性、耐热性,具有良好的经济效益和环保效益。
本发明公开了一种轻质预制构件平台板,包括以下重量份的成分:轻质骨料300‑350份、水泥300‑360份、粉煤灰100‑150份、石粉40‑60份、水230‑270份、物理发泡剂8‑10份、富勒烯‑碳化硼复合材料3‑6份、纤维素纤维5‑10份、砂200‑240份。本发明在传统的轻质预制构件材料中加入了富勒烯‑碳化硼复合材料,使得到的平台板材料不但韧性增加,提高了抗冲击性能,而且加入部分快硬硫铝酸盐水泥,可以更好的填充排布致密气泡,达到更好的轻质效果。
本发明提供了一种耐热型PP热熔胶的制备方法,包括以下步骤:S1.制备接枝聚丙烯;S2.制备氨基酸改性接枝聚丙烯;S3.将正硅酸乙酯和甲基丙烯酸‑β‑羟丙酯,反应完全,然后加入去离子水,盐酸和乙醇进行水解,然后通过氮气加入过氧化苯甲酰,甲基丙烯酸甲酯和乙酸乙酯,冷凝回流反应,得到杂化溶胶,在进行陈化,烘干,得到杂化复合材料;S4.将步骤S2得到的氨基酸改性接枝聚丙烯和抗氧化剂混合后,加入密炼机中混合,然后加入萜烯酚醛树脂和步骤S3制备的杂化复合材料,加热至萜烯酚醛树脂树脂完全熔融后,加入,聚乙烯蜡和环烷油,混合均匀后排料,包装,得到耐热型聚烯烃热熔胶。本发明制备得到的热熔胶的耐热性能优异。
本发明涉及一种TPE网布的制备方法,属于纺织技术领域。该方法包括以下步骤:a、配料、配色:将TPE复合材料和颜料混合均匀后得母料;b、挤出、制丝:将母料加入到挤出机塑化成均匀的熔化体,并通过挤出机的螺杆连续的挤出机头,在上述操作的同时,将涤纶长丝穿过挤出机机头;使熔体包复在涤纶长丝的外面,冷却成型为TPE纱线;c、整径、织造:将TPE纱线通过整经机制成织轴,再通过剑杆织机加工为网布;d:定型:将上述的网布用拉幅定型机在温度为100℃~140℃下,做定型处理,制得TPE网布。本发明的方法具有工艺过程简单,易于操作;且得到的TPE网布既具有较强的回弹性高和抗撕裂强度;又具有较好的环保性的优点。
本发明涉及一种高灼热丝无卤环保阻燃尼龙66,通过引含磷,氮组分的无卤阻燃剂,共同构成气相与凝聚相阻燃机理达到阻燃目的,片状α‑磷酸锆负载于氧化石墨烯的表面,既增加了氧化石墨烯的热氧化稳定性,α‑磷酸锆还可起到催化成炭作用,有助于协同提高聚合物复合材料的热稳定性和阻燃性能:本发明将硝酸铵被瞬时微波加热分解产生的气体和水蒸气将过渡相磷酸锆在短时间内相变转变成α‑磷酸锆,结合表面活性剂的分散效应能够使磷酸锆均匀分散在氧化石墨烯表面,可以大批量规模化生产,并解决了石墨烯负载磷酸锆复合材料制备工艺复杂以及能耗高的问题,此外,由于氧化石墨烯具有较高的比表面积和表面官能团,能够起到一定的吸水作用,避免在潮湿环境下水分子对尼龙66的破坏作用。
本发明涉及酚醛树脂技术领域,且公开了一种高热稳定性的石墨烯改性酚醛树脂复合涂层,水杨酸与石墨烯进行酯化反应,得到水杨酸改性石墨烯,水杨酸改性石墨烯与甲醛反应,得到邻羟甲基、间羟甲基水杨酸改性石墨烯中间体,使得甲醛和苯酚在石墨烯表面原位聚合,得到了高热稳定性的石墨烯改性酚醛树脂复合涂层,以化学键的连接方式,使石墨烯均匀分散在酚醛树脂中,对外力起到消散作用,石墨烯与酚醛树脂接枝,提高了石墨烯与酚醛树脂的界面亲和性,石墨烯对酚醛树脂链增长具有导向作用,使生成的酚醛树脂分子链有序排列,得到的复合材料结构规则,抑制复合材料的热分解,有效提高了酚醛树脂的综合性能。
本发明公开了一种无毒防锈涂料及其制备方法,由以下重量份数的原料组成:改性聚苯并噁嗪聚苯胺复合材料10~15份、云母粉5~15份、滑石粉5~15份、环氧树脂30~40份、消泡剂0.5~1份、分散剂0.5~1份、流平剂0.5~1份、成膜助剂0.5~1份、水30~40份。所制备的改性聚苯并噁嗪聚苯胺复合材料能够提高涂层的耐水性,端羟基聚丁二烯的加入提升了聚苯胺的分散性,而聚苯胺的加入又降低了涂层的孔隙率,导致涂层具备良好的阻隔性能,所制备的涂料环保无毒、防锈效果佳。
本发明公开了一种易降解针刺无纺布及其制备方法,该无纺布按重量份数计,包括以下组分:PLA复合材料40‑50份、聚丁二酸丁二醇酯10‑20份、改性竹纤维20‑30份、填料5‑10份、蛋白发泡剂4‑6份。这种无纺布采用PLA复合材料、聚丁二酸丁二醇酯(PBS纤维)、改性竹纤维作为主要材料,其中竹纤维性能稳定、机械性能优异,PLA和PBS均为生物降解材料,PBS纤维还可以起到热熔粘结剂的作用,避免出现反弹蓬松等问题。这样制备的无纺布不仅环保性高,易降解,还具有良好的韧性、耐热性,具有良好的经济效益和环保效益。
本发明公开了基于热塑性碳纤维树脂基超韧性高分子材料的制备方法,包括原料表面活化、原料表面活化、选用弹性体材料和混合均匀,首先将高分子树脂基材料进行表面活化处理,用1~5%的偶联剂,用适量的纯净水稀释;将碳纤维丝浸入上述所稀释的混合液中2~6小时,取出后在90~120℃的温度条件下干燥处理6小时;将抗氧剂、相溶剂和增韧剂比例加入到弹性体材料中;将步骤二中处理后的碳纤维丝和步骤三中的混合材料放到一起。本发明所制备的高分子复合材料充分发挥碳纤维材料高强度、轻量化、耐化学腐蚀性优异,有效提高复合材料抗老化、抗紫外线能力,有效延长产品的使用寿命,更大限度的提高材料冲击性能,特别有效提高材料的耐低温能力。
本发明提供了一种提高氧化镁纳米结构表面水分解性能的计算方法,包括:构建纯氧化镁固体表面模型及复合材料表面模型;进行密度泛函理论计算,确定稳定点界面结构;构建固体水分子吸附/分解构型;构建复合材料水分子吸附/分解构型,并进行分别弛豫,计算吸附能和分解吸附能;计算得出吸附与裂解过程中的电荷布局、电荷转移、平面平均电位和反应势能曲线,并计算得出动力学可行性;确定反应路径和反应活化能垒。本发明成功构建氧化镁纳米结构表面的水分子裂解结构,通过量子化学计算软件模拟,确定提高氧化镁纳米结构表面水分解性能的计算反应路径和反应活化能垒,并可以发现所构建模型对于水分子具有良好的吸附裂解能力。
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