本发明公开了一种PP/ABS微发泡材料的制备方法,包括以下步骤:(1)将发泡剂、发泡助剂、成核剂等和载体树脂混合后通过双螺杆挤出机制得发泡母料;(2)将PP、ABS、纳米颗粒及增容剂等混合均匀,形成PP/ABS混合料;(3)将步骤(2)的PP/ABS混合料通过双螺杆挤出机熔融、挤出、切粒后制得均匀的复合物;(4)将步骤(1)的发泡母料经过活化后与步骤(3)所制备的复合物混合均匀形成混合物料;(5)将混合物料加入注射成型机中即可生产出PP/ABS微孔制品。本发明一方面可有效提高PP/ABS的微发泡性能,泡孔均匀密度高且尺寸小,另一方面也避免因PP与ABS不相容而带来的对PP/ABS复合材料力学性能的影响,成本低廉,加工生产比较便利。
本发明实施例公开一种轮毂制造设备以及轮毂制造方法,为能够有效提升轮毂性能而发明。所述轮毂制造设备,包括:第一凸模,侧模和第二凸模;所述第一凸模与所述第二凸模相对设置,且所述第一凸模可相对所述第二凸模运动;所述侧模设置于所述第一凸模和所述第二凸模之间;所述侧模和所述第二凸模形成放置胚料的挤压腔;所述挤压腔上罩设有可移除的密封罩;所述第一凸模设于所述密封罩内,所述第一凸模、所述侧模和第二凸模相配合,在所述侧模、第一凸模和第二凸模之间形成轮毂的模腔;在所述密封罩上设有第一通孔,以通过所述第一通孔对所述密封罩内进行抽真空处理。本发明实施例可应用于铝合金、镁合金、碳纤维、复合材料等材料的轮毂制造中。
本发明提供了一种改性聚砜微滤膜,该微滤膜以聚砜和壳聚糖为原料制备,聚砜通过氯甲基化反应、酯化反应生成酯化聚砜,再与氨化羟丙基壳聚糖反应生成聚砜复合材料,最后静电纺丝制备改性聚砜微滤膜;本发明还提供了一种基于改性聚砜微滤膜的污水处理方法,污水依次通过蓄污池、过滤池、调节/沉淀池、膜生物反应池及清水池,最后回收或排放;本发明改性聚砜微滤膜的原料价格低廉,合成工艺简单,应用于污水处理中增大了污水的生化反应速率,使污水处理效率提高。
本发明提供了一种封装载板,包括氧化铝陶瓷板;所述氧化铝陶瓷板的一面上具有氧化铝陶瓷三维锥状结构层;复合在所述三维锥状结构层上的铜‑石墨烯复合材料层。本发明通过构建石墨烯‑铜复合结构层,形成具有较高热电输运性能,力学参数可控的封装连接层,进而提升器件的性能,延长服役寿命。该方法操作简单,与热电器件制造工艺兼容,在各类温区热电器件封装中具有广泛应用前景。
本发明涉及过渡金属碳化物制备的技术领域,特别是涉及一种不同碳层的球状碳包覆镍的制备方法及其电解水析氢性能,包括以下步骤:(1)采用机械搅拌,将六水合硝酸镍,甘氨酸均匀分散在去无水乙醇中;(2)将上述混合液体转移至反应釜,在180℃下反应12小时,得到碳包覆镍的前驱体;(3)在一定温度条件下的氮气中焙烧可分别得到球状碳包覆镍复合材料。该方法原料价廉易得,方便合成,设备简单,生产过程无污染,可快速实现规模化生产,该材料具有较多活性位点,具有较好的电解水析氢性能。
本发明公开了一种磁性三叠烯‑三嗪共价骨架固相萃取剂及其制备方法和应用,其制备方法是在AlCl3存在下,将氨基修饰的Fe3O4、三聚氯氰与三叠烯在回流的情况下发生傅克聚合反应,经洗涤和干燥后即可制得磁性三叠烯‑三嗪共价骨架固相萃取剂。采用本方法合成的磁性三嗪基复合材料具有分散性良好、比表面积大、核壳结构稳定,合成方法简便、成本低、可以重复回收利用等优点。键合到四氧化三铁上的共价有机骨架能提供π‑π作用、疏水作用、氢键作用、电子转移作用等多种作用力,所以对一些含有芳香共轭体系的化合物具有较强的吸附作用。
本发明公开了一种河流污泥处理剂,所述的污泥处理剂按照重量份的组分为:聚合硫酸铝20‑40份、焦磷酸铁10‑15份、竹叶菜干粉10‑20份、茶皂素4‑8份、壳聚糖‑石墨烯复合材料3‑11份、月桂酰谷氨酸钠4‑8份、改性藕粉4‑6份、发酵蚯蚓浆液8‑15份、蒙旦蜡3‑5份、明矾1‑3份、氧化镁1‑3份、香精0.1‑1份、复合菌剂0.1‑2份。使用本发明的处理材料处理河流污泥时,将污泥与处理材料混合后,发酵5‑15天;处理后的污泥中含油量降低;且处理后的污泥可恢复土壤性能,避免了资源浪费;制备工艺条件较低,有利于生产。
本发明提供一种整体式自行车车轮,采用三叉型辐板,三叉型辐板的一端与内圈连接,三叉型辐板的另两端与外圈连接,辐板为长条状辐板,与内圈连接的长条状辐板一端端头的长度方向围绕内圈外表面设置,长条状辐板另两端端头的长度方向沿外圈内表面的圆周方向设置,使得长条状辐板由内圈至外圈扭转30‑90度。本发明提供的整体式自行车轮毂使用长条状辐板代替传统的辐条,同时长条状辐板并非单向,而是具有90度的扭转,可以有效地提高车轮的刚度,在扭转的长条状辐板上面开设有一定数量的凹槽,同样可以提高车轮的刚度,轮毂采用纤维增强热塑性复合材料,避免了金属材料的缺点,解决了自行车轮毂生产中能耗高,使用时易腐蚀的缺点。
本发明涉及功能材料制备技术领域,特别是指一种四氧化三铁/硫化铜复合型电磁屏蔽柔性膜的制备方法。首先将多壁碳纳米管、羧基丁腈橡胶乳液及聚氮丙啶交联剂溶液进行混合,涂膜后浸入含有硫酸铜的溶液中进行固化,成型后在硫酸铜溶液中加入硫代硫酸钠水溶液,升温采用化学浴法反应生成硫化铜,最终得到多壁碳纳米管/硫化铜复合型电磁屏蔽膜。此法制备的硫酸铜不仅在丁腈橡胶表面上生长,而且在内部也生长聚合,以致形成的硫酸铜不仅能覆盖丁腈橡胶基体膜表面,而且还贯穿到膜的内部,真正完成了硫化铜的有效吸附,使复合材料具有优良的电磁屏蔽性能。
本发明提供一种全FRP筋增强ECC‑混凝土组合梁构件及其制备方法,将FRP筋与高延性水泥基复合材料ECC和混凝土结合。本发明包括下部的ECC层、上部的混凝土层和FRP筋骨架,FRP筋骨架由纵向受拉FRP筋、FRP筋箍筋、FRP筋腹筋及纵向架立FRP筋组成,纵向受拉FRP筋放置于梁构件底部且位于FRP筋箍筋内侧,FRP筋架立筋放置于梁构件顶部且位于FRP筋箍筋内侧,FRP筋腹筋放置在梁构件中部且依附于FRP筋箍筋的内侧;纵向受拉FRP筋、FRP筋架立筋、FRP筋腹筋分别与FRP筋箍筋绑扎在一起。本发明具有延性好、耗能能力强、耐久性能好、自重轻等优点,可应用于建筑、桥梁、港口结构中的梁构件。
本发明属于车厢板的制备技术领域,公开一种轻量化车厢板及其制备方法。包括第一面板层、第二面板层、夹芯层、骨架支撑层,所述夹芯层设置在第一面板层与第二面板层之间,夹芯层由若干个泡沫块相互拼接而成,夹心层和第一面板层之间、夹心层和第二面板层之间、夹心层的四周边缘以及夹心层中任意两个相邻泡沫块的拼接缝中一体成型填充有骨架支撑层,骨架支撑层与第一面板层、第二面板层一体成型。制备步骤如下:铺层、密封、配制胶液、注胶、固化、脱模,即得轻量化车厢板。本发明采用一体固化成型的方法,得到纤维增强树脂复合材料面板的同时在泡沫夹心层之间形成骨架支撑层,制备的车厢板,轻质保温,力学性能大大提高。
本发明公开一种地聚合物砂浆与混凝土界面粘结性能的评估方法,包括以下步骤:构建混凝土基体评价模型;构建地聚合物砂浆的细观材料模型;构建内聚力接触模型,内聚力模型用于对地聚合物砂浆和混凝土的弱界面区进行有限元模拟;基于混凝土基体评价模型、细观材料模型和内聚力接触模型,进行数据仿真计算,获取剪切荷载与滑移曲线,基于剪切荷载与滑移曲线评估所述地聚合物砂浆与混凝土基体的剪切性能,评估地聚合物砂浆与混凝土基体之间的界面粘结性能。本发明能够快速、准确、系统的对地聚合物砂浆与混凝土界面的粘结性能进行评价,为获得粘结性能优良的新型修补加固复合材料,并用于工程实践提供重要参考。
一种瓦斯抽采封孔材料,该材料由A、B双组分组成。A组分为多异氰酸酯,B组分由28~30份(体积份,以下相同)硬泡聚醚,15~17份高回弹聚醚,5~6份稳定性聚醚,8~12份聚天门冬氨酸酯,20~28份阻燃剂,2~3份匀泡剂,2~3份端氨基聚醚,5~6份发泡剂,5~6份催化剂组成。使用时A组分和B组分按1:1体积比通过注浆泵在瓦斯抽采封孔内混合,形成致密的封闭层。与聚氨酯相比固特捷复合材料具有更好的力学强度、耐磨、耐腐蚀、耐油、耐水、耐老化、耐交变温度和压力、不收缩,而且对水分、湿气不象聚氨酯那样敏感,施工时不易受环境温度、湿度的影响。
本发明提出了一种具有可再生抗菌性能的可降解纳米纤维口罩滤芯及其制备方法,用以解决传统口罩难以降解、抗菌性不可再生、过滤性差且不持久的技术问题。本发明以5,5‑二甲基海因,环氧氯丙烷为原料制备卤胺前置体,并通过共价接枝技术接枝在氧化石墨烯表面,制备具有高效可再生抗菌性能的氧化石墨烯‑卤胺纳米复合材料。其次,选用绿色生物基可降解材料聚乳酸,基于极稀溶液理论,通过静电纺丝技术成功制备出相比常规纳米纤维纤维直径细10倍的超细纳米纤维,通过调控粗细纤维比例,成功构建出粗、细纳米纤维堆叠的多尺度三维空间结构。本发明所制备可降解纳米纤维口罩滤芯具有生物可降解、抗菌性能可再生、过滤性能优异且持久稳定的特点。
本发明公开了一种紫外光催化短切碳纤维接枝聚苯胺的制备方法,包括以下步骤:将短切碳纤维浸泡在过硫酸亚铵/氯化亚铁中,搅拌一定时间,经洗涤真空干燥得到氧化的短切碳纤维;将经氧化的碳纤维用多巴胺进行预修饰处理;将多巴胺修饰的碳纤维和过硫酸铵置于盐酸多巴胺溶液中,在紫外灯照射下在其表面接枝聚苯胺。本发明先通过氧化增加纤维表面活性基团数量,后用多巴胺对其表面进行修饰,在紫外光催化下使聚苯胺在纤维表面聚合接枝,有利于后期与基体浸润性和反应活性的提高,对其电磁吸波性能也有极大提高。本发明条件温和、接枝效率高、且纤维表面的聚苯胺相对稳定,能改善其与基体结合强度差、粘结性低等的问题,有利于碳纤维增强复合材料性能的提高。
本发明公开了一种电力施工用高强度建筑材料及电力设施的施工方法,该高强度建筑材料是由如下步骤制备的:提供碳纤维;对碳纤维进行预处理,得到经过预处理的碳纤维;对经过预处理的碳纤维进行表面活化,得到表面活化的碳纤维;提供多壁碳纳米管,并将多壁碳纳米管与表面活化的碳纤维混合,得到多壁碳纳米管与碳纤维的均匀混合物;混合多壁碳纳米管与碳纤维的均匀混合物、表面活化的碳纤维、PTFE粉料、碳化硅粉末、碳酸钙晶须以及加工助剂,得到混合原料I;对混合原料进行高速混合,得到混合原料II;对混合原料II进行烘干,得到混合原料III;对混合原料III进行混炼挤出成型,得到熔融复合材料;以及将熔融复合材破碎为微粒,得到该高强度建筑材料。
本发明公开了树脂泡沫预制体、由树脂泡沫预制体铺贴制成的轻质构件及制备方法,采用树脂泡沫预制体铺贴在异形外壳上再经加热固化成型得到,成型方法如下:将树脂、稀释剂、固化剂、促进剂、偶联剂、增韧材料按照质量比为100:(0~5):(2~70):(0~2):(0.5~2):(2~5)的比例在真空下混合均匀,将复合材料空心球均匀铺放在成型模具中,注入树脂混合物料,低温环境下储存,将得到的树脂泡沫预制体按照异形外壳的形状裁剪修整后,紧贴在其内表面,真空条件下加热固化成型得到轻质构件。本发明巧妙利用了树脂在低温下具有高黏度、在高温下具有极低黏度的特性,极大简化了树脂泡沫预制体构件的制作工序,制得的树脂泡沫预制体构件整体性好,吸水率低。
本发明提供了一种预制自组装多功能海上能源平台,包括上部平台部分和下部海洋渔场部分;上部平台部分包括多层结构的模块化集成平台,所述模块化集成平台包括平台层、空腔层和底层,每个空腔的底端安装一台波浪能发电机;在上部平台的表面覆盖高强度光伏发电面层,其两侧排列风力发电机,下部海洋渔场部分包括悬吊渔场的高强度纤维复合材料缆绳、立方体网箱、和底部的方形周圈式发电模块,在该模块安装洋流发电机和温差能发电机的深海部分;该预制自组装多功能海上能源平台利用海洋的能量、太阳能、风能等自然能源,可持续产生清洁能源,并可通过海底电缆或制氢输送到陆地使用,搭建便捷,运行和寿命都相对持久。
本发明的技术方案是公开了一种陶瓷基Mo(Si,Al)2?CBN超硬材料的制备方法,其步骤如下:(1)将Al、SiO2、C、CBN、MoSi2混合均匀后加入酚醛树脂并混合均匀,然后模压成型,烘干,得到坯料;(2)将烘干后的坯料移入铺有铝粉的真空烧结炉中,然后在真空下进行烧结,并通入氮气或氩气,最后升温至650?1800℃,再抽真空,后随炉冷却,得到陶瓷基Mo(Si,Al)2?CBN超硬材料。该方法可获得断裂韧性大于3.0?MPam1/2的超硬材料或复合材料。
本发明属于复合材料测试技术领域。一种用于混杂FRP筋拉伸性能的测试装置,包括支撑框架、上夹持单元、滑板、下夹持单元、位移计上支架和位移计下支架,上夹持单元固定设置在支撑框架的顶部;滑板匹配滑动设置在支撑框架上,滑板与支撑框架的底部设置有缓冲弹簧;下夹持单元固定设置在滑板上;位移计上支架布设在混杂FRP筋试件的上部;位移计下支架布设在混杂FRP筋试件的下部;在位移计上支架和位移计下支架二者中,其中一者上固定设置有位移计,另一者上设置有与位移计对应的定位板。本申请能够准确测量混杂FRP筋试件在拉伸状态下的力学性能;也可同时确保混杂FRP在低应变材料出现断裂后,平稳测出混杂FRP筋伪延性行为。
本发明涉及工程材料技术领域,且公开了一种用于无砟轨道床混凝土缺损的修补材料,包括以下重量份数配比的原料:水泥石英砂硅灰粉煤灰漂珠可再分散乳胶粉保水剂脱硫石膏减水剂15份,早强剂纤维材料改性分散触变剂养护剂2份。该用于无砟轨道床混凝土缺损的修补材料,这种无砟轨道床混凝土缺损修补材料,是一种聚合物改性的水泥基复合材料,发挥了无机材料易得、耐久性好、环境友好,价格想对便宜的优点,又突出了聚合物高柔韧性的优势,加水搅拌均匀即可使用,专用于高速铁路无砟轨道床混凝土缺损伤的快速修复。
本发明涉及胶黏剂技术领域,具体涉及一种氧化石墨烯原位聚合改性双组分聚氨酯胶黏剂及其制备方法,该胶黏剂由A、B双组分组成。其中,聚氨酯胶黏剂A组分由聚醚二元醇、聚醚三元醇、扩链剂A、无机填料、除水稳定剂、粘接促进剂混合而成;聚氨酯胶黏剂B组分由聚醚二元醇、聚醚三元醇、二异氰酸酯、异氰酸酯改性氧化石墨烯、扩链剂B、抗氧剂、催化剂反应得到低聚物组合物。本发明所述的聚氨酯胶粘剂A组分和B组分按一定重量比例混合后,在室温或加热条件下可交联固化,具有免底涂剂,粘接强度和硬度高,耐磨性好的特点,可用于金属、复合材料及高分子材料之间的界面粘接及表面防护。
本发明提供了一种SiO2复合ZrO2纳米粉体的制备方法,属于纳米复合材料技术领域。具体的制备步骤为首先以氯氧化锆,六次甲基四胺和聚乙二醇为原料制备氧化锆溶胶;以硅酸乙酯和无水乙醇制得硅酸乙酯乙醇溶液,然后将氧化锆溶胶缓慢加入到硅酸乙酯乙醇溶液中充分搅拌得到氧化硅‑氧化锆凝胶,最后将凝胶通过干燥、烧结制备出SiO2复合ZrO2纳米粉体。该纳米复合粉体制备方法简便,原料易得,并且能够降低烧结温度,减少能耗,抑制高温相变,在特种耐火材料和催化等领域具有广泛应用前景。
本发明提供一种高铁酸盐氧化剂复合喷熔滤芯,滤芯采用复合材料制成,包括热塑性聚合物和高铁酸盐,按重量比例为1:(0.5‑1);热塑性聚合物在110‑150℃熔融,加入高铁酸盐,物料混合均匀后,经过喷丝、牵引、接受成形而制成的管状滤芯。本发明针对有机物污染浓度超标(排放标准)不多的排水而提供一种高铁酸盐氧化剂复合喷熔滤芯,将强氧化剂高铁酸盐复合到滤芯的基础丝状结构中,过滤中与水中的有机物进行氧化反应,从而除去有机物,失效后滤芯可以拆除更新。这种方法使用方便,适用于一般超标的废水及浓水。这种高铁酸盐氧化剂复合喷熔滤芯,可以装填到保安过滤器中使用,更换方便,去除COD的效率高,非常适用于一般超标的废水及浓水。
本发明属于复合材料加工技术领域,具体涉及一种具有拉伸延性和不同强度等级的HFRP杆的设计方法,根据工程实际需求,可制备出同时具有拉伸延性和所需目标强度等级的HFRP杆,使其从生产源头上消除了HFRP杆强度冗余带来的生产成本浪费。本发明的设计方法容易实现、原理清晰、目的明确,对推广HFRP杆在工程建设中的应用具有重要的理论意义和使用价值。
本发明公开了一种改性超高分子量聚乙烯材料及其用作铁路垫板,涉及一种超高分子量聚乙烯材料,包括由聚乙烯聚合得到的超高分子量聚乙烯和用于增加超高分子量聚乙烯流动性的改性剂。本发明采用线型结构的超高分子量聚乙烯用作铁轨垫板,与现有技术中采用钢板、橡胶、尼龙、塑料或其复合材料作为铁轨垫板相比,克服了技术偏见;且超高分子量聚乙烯中添加有增加其流动性的改性剂,不仅可以保持超高分子量聚乙烯的抗冲击性、耐低温、耐磨性和低的摩擦系数,且降低其流动性,方便生产加工,提高其应用性,保障铁路垫板在寒冷地区以及冻土地区的使用。
本发明涉及一种微环境污染治理的消化器,属于环保技术领域。为以下质量份数的组分:纳米二氧化钛10‑20%;活性炭20‑40%;纳米四氧化三铁5‑10%;硅胶5‑10%;银复合材料0.5‑1%;石墨烯5‑10%;硅藻土10‑20%;钯0.1‑0.5%;还原剂1‑5%;纳米氧化钙10‑20%。本发明的一种微环境污染治理的消化器,成本低,且能够对微环境中的污染物起来快速消除的效果,且能够实现快速再生。
本发明提供了一种细粒度金刚石复合片及其制备方法,涉及超硬复合材料技术领域。上述细粒度金刚石复合片包括金刚石层和碳化钨/钴硬质合金层,上述金刚石层中加入有晶粒抑制剂,可以在高温高压烧结过程中有效抑制金刚石层中金刚石晶粒异常长大的现象,依据上述组分制备得到的金刚石复合片具有晶粒细小,显微结构致密的优点。
本发明公开了一种ECC免拆模板、基于该模板的混凝土梁及其施工方法,属于建筑材料施工技术领域,ECC免拆模板包括模板本体,模板本体是由水泥基复合材料制作而成,模板本体的外侧面为光面,模板本体的内侧面为光面、凿毛面、凹凸面或者喷砂面粗糙面,并且在模板本体中设有增强层,增强层为钢绞线网格、纤维网格、FRP网格、FRP筋或者钢筋,ECC免拆模板在支模混凝土浇筑后本身不拆掉而作为混凝土结构的一部分,不仅承担荷载还具有一些特殊功能如保温、隔热、增加混凝土结构的耐久性等,使用其进行梁制作时具有施工工序简化、操作简便、改善劳动条件、节约模板支拆用工量和加快施工进度等优点。
本发明属于阻燃剂技术领域,具体涉及一种具有微胶囊核壳结构的环三磷腈类阻燃剂及制备方法。该阻燃剂包括阻燃芯材和包裹于阻燃芯材外的囊材,所述阻燃芯材为六(4‑醛基苯氧基)环三磷腈,所述囊材为三聚氰胺脲醛树脂。本发明利用原位聚合反应对改性后的环三磷腈类阻燃剂进行微胶囊包覆,制备得到的阻燃剂不仅具有较高含量的氮元素、磷元素,而且与聚乳酸基体有良好的相容性,复合材料的热稳定性好,力学性能优良且阻燃效果好。
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