本发明涉及一种含磷低分子量聚苯醚树脂的制备方法,包括步骤如下:步骤1、提供含磷酚类化合物及数均分子量10000以上的原料聚苯醚树脂;步骤2、将原料聚苯醚树脂溶解于溶剂中制成原料聚苯醚树脂溶液;步骤3、将含磷酚类化合物加入原料聚苯醚树脂溶液中;步骤4、投入引发剂,在引发剂的作用下于60℃以上反应温度进行再分配反应;步骤5、反应完成后,获得产物含磷低分子量聚苯醚树脂,其数均分子量为1000~6000。本发明通过将含磷酚类化合物分散于聚苯醚树脂溶液中,在引发剂存在下进行再分配反应制得含磷低分子量聚苯醚树脂,所制得的含磷低分子量聚苯醚树脂工艺性良好,适用于高频电路板等复合材料的基体树脂或其他高分子材料的添加组分。
本发明公开了一种阻燃弹性材料及其制备方法和应用,属于复合材料技术领域。本发明的阻燃弹性材料,制备原料包括弹性基体和阻燃填料;弹性基体,为聚氨酯基体;软化温度为110~130℃;阻燃填料为可分解无机物与有机壳体形成的微胶囊;有机壳体的软化温度为130℃~180℃;有机壳体为聚硅氧烷和氨基硅油改性聚氨酯中的至少一种;可分解无机物的分解温度在200℃~600℃之间;可分解无机物为氢氧化镁、氢氧化铁、氢氧化钙、碱式碳酸镁、碱式碳酸铜、碱式碳酸锌、碱式碳酸镍和碳酸氢钠中的至少一种。该材料能同时兼顾具有较好的阻燃性、力学性能和环保性能。
本发明提供了一种耐高低温的聚氯乙烯合金弹性体聚合物及其制备方法,涉及高分子材料技术领域。所述的聚氯乙烯合金弹性体聚合物按重量份数计包括以下组分:聚氯乙烯树脂100份、增塑剂70‑90份、稳定剂5‑15份、阻燃剂15‑25份、润滑剂0.5‑1.0份、抗氧化剂0.5‑1.0份、增韧剂20‑60份、紫外线吸收剂0.2‑0.8份、加工助剂1‑5份;本发明在实施过程中采用高聚合度的聚氯乙烯树脂和中聚合度的聚氯乙烯树脂混合,两种树脂能够协同配合并与特定的增塑剂、增韧剂和加工助剂混合,使得到的复合材料具有优越的力学性能以及良好的耐高低温性能和极佳的耐候性。
本发明公开一种透水混凝土外加剂及使用该外加剂制成的透水混凝土,此种透水混凝土外加剂由重量份数为:可再分散乳胶粉15~35份、减水剂15~25份、保水剂5~10份、环氧树脂8~15份、碳纳米管‑玻璃纤维‑哌啶离子液体复合材料10~20份,采用此种透水混凝土外加剂不但能够有效增强水泥浆体与骨料的粘结力,还能够有效改善透水混凝土的工作性能、提高透水混凝土的强度和透水系数,延长透水混凝土的使用寿命。
本申请公开了一种钨块六面扩散焊接钽层的方法。本申请的方法包括用钛、铁或钼中的至少一种金属制作外包套,外包套有容纳钨块的空腔,空腔内壁依序铺放隔片和钽片,再放入钨块;在外包套端面的钨块表面依序铺放钽片、隔片,再用金属片盖封,在真空条件下将金属片与外包套电子束焊接;然后进行热等静压扩散焊接;完成后去除外包套即可。本申请的方法,用外包套对钽片和钨块进行定位,省略了先用电子束焊接制钽盒的步骤,且无需吸气材料包裹,工艺简单、成本低;隔片的使用,在扩散焊接完成后,能够很方便的将产物取出,简单易操作,能满足批量高效生产钽钨复合材料的需求,为散裂中子源的研究和广泛应用奠定了基础。
本发明公开一种基于频域调控的超声导波相控阵CFRP缺陷检测方法,涉及无损检测技术领域,本发明的目的解决目前针对大面积复合材料板状结构缺陷检测的快速检测方法较少的问题以及目前常用检测手段只能进行点对点检测、耗时低效、容易出现漏检误检等问题,采用单阵元激发、多阵元阵列接收的方式采集时域位移信号,将时域信号转换至频率‑波数域进行相位调控以实现波场重构,之后再将频域信号再次转换至时域信号,通过计算飞行时间提取特征幅值进行成像,同时该波场重构算法考虑各向异性材料所引起的不同传播角间的相速度差异、能量偏斜效应以及导波衰减不均的影响,实现对复合板多角度缺陷定位与高分辨率成像。
本发明公开了一种导热弹性体及其制备方法和应用,属于导热复合材料技术领域。一种导热弹性体,按质量份计,组分包括100份的弹性基体和5~20份的导热填料;按重量份计,所述导热填料包括10~20份的氧化石墨烯,和80~90份的一维纳米氮化硼;所述一维纳米氮化硼,进行了羟基和羧基改性。通过不同形貌导热填料之间的配合,能够在降低导热填料用量的前提下,提升导热弹性体的热传导性能,也就是可以一定程度上平衡导热弹性体的导热性能和机械性能。
本发明公开了一种Ti3C2负载ZnO复合储氢材料的制备方法,首先以Ti3C2、Zn(NO3)2·6H2O、NaOH和SDBS为原料,采用水热法在不同锌钛比条件下,合成Ti3C2负载ZnO二维复合储氢材料,然后通过浸渍法利用三聚氰胺泡沫吸取Ti3C2/ZnO复合材料溶液,最后通过浸渍‑蒸发法与PMMA‑LiBH4进行复合,并负载到Ti3C2/ZnO表面及三聚氰胺泡沫的枝杈上,通过浸渍法不会破坏材料的结构,同时大大提高了PMMA‑LiBH4的放氢性能,由本发明制得的PL/Ti3C2/ZnO/MF复合储氢材料的起始放氢温度为72℃,在350℃、3h内的放氢量达到了8.1wt%。
本发明公开了一种高耐温低迁出EPDM材料及其制备方法与应用。所述材料由以下组分制备而成:EPDM橡胶100份,氧化铝5~40份,填料20~60,软化剂5~30份,耐热剂1~5份,改性剂2~8份,氧化锌2~6份,交联剂BIBP 1~3份和助交联剂TAIC2~5份。本发明先用开炼机将氧化锌、氧化铝、耐热剂、改性剂与EPDM共混,然后加入填料、软化剂混炼,通过阶段控温密炼,提高改性剂与氧化锌、氧化铝、耐热剂的相互作用,使用密炼机阶段控温热处理,得到高耐温低迁出EPDM材料。本发明的材料制备方法简单,可以有效提高EPDM复合材料的耐温性,低迁出,适合做洁净制品夹具。
本发明属于石墨烯复合材料加工制备技术领域,具体涉及一种石墨烯塑胶复合导热材料、制备工艺及其制品。其包括按质量计的如下组分:塑胶料35%;石墨烯10%;陶瓷粉44%;阻燃剂4%;纤维材料5%;助剂2%。本申请提供的石墨烯塑胶复合导热材料及其制品,通过在高分子聚合物的熔体分子间形成结晶核,改善了熔体的结晶品质,通过金属氧化物的掺杂和复合作用,增大了石墨烯片层或石墨烯单体之间的层间间距,形成了稳定均匀的三维导热网络,既改善了材料的导热性能,又保证了制品的机械性能,优化了生产成本,具有显著的技术进步意义。
本发明实施例公开了一种复合导热屏蔽材料、制备方法及电子设备。所述复合导热屏蔽材料包括一柔性导热膜和一第一金属层,所述柔性导热膜包括一第一表面和一第二表面,所述第一金属层设置在所述第一表面,从而形成一第一复合结构;其中,所述第一复合结构形成多个褶皱结构。本发明实施例采用导热屏蔽一体化集成方案,结合褶皱成形工艺,所制备的复合材料具有高导热‑高屏蔽‑高压缩性能。
本发明涉及铜铝复合材料领域的无氧式铜与铝复合式金属板带的制备方法,本发明的采用激光高温清洗技术,使材料表层氧化层完全去除,有利于铜铝复合界面结合,保证成品界面强度。铜带复合前预热,有助于提升铜带表面活化能,保护气可防止铜带再次氧化,能促进铜铝复合过程的界面结合强度。无氧环境中轧制可以防止轧制过程中界面氧化,影响界面强度。发明要求的参数范围内的轧制压力、轧制速度和收卷张力可保证界面复合结合强度大于铝材强度,界面剪切时只在铝材断裂,不会发生界面分离。
本发明公开一种碳化活化氧化连续制备多孔炭/Fe3O4的方法,采用无污染且成本低的固态粉末碳源(木质素或煤沥青等)和K2FeO4为原料,在煅烧炉内连续进行碳化活化氧化,操作简单,多孔炭/Fe3O4中Fe3O4质量分数为60~80%,有效增加了多孔炭的孔隙率和比表面积,用于电化学储能,表现出很好的储能性能。作为超级电容器电极其比容量达到98~366 F/g,作为锂离子电池负极其放电比容量达到740~1020 mAh/g。本发明提高了木质素或煤沥青等原料的附加值,降低了多孔炭/Fe3O4复合材料的制造成本,减少了碱性活化剂造成的环境污染,可实现低成本、绿色和工业级规模化生产等优点。
本发明一种发泡TPU环保合成革,其特征包括PVC树脂粉,二元醇,二异氰酸酯,发泡剂,NaHCO3,硬脂酸钠,二甲基硅氧烷二醇,芥酸酰胺,硅油,色饼,稳定剂,重质碳酸钙,二氧化硅,环氧大豆油,纳米复合材料构成,解决了传统PVC人造革或PU合成革的生产时的环境污染问题及其缺点,并且该发泡TPU环保合成革有良好的弹性和透气性,同时还具有强度高,韧性好,耐磨,耐寒,耐老化,抗紫外线的优点。
本发明涉及太阳能电池技术领域,具体地,涉及一种染料敏化太阳能电池用光阳极薄膜及其制备方法。所述染料敏化太阳能电池光阳极薄膜,包括导电玻璃基底和附着于所述导电玻璃基底上的多孔半导体颗粒和分布在半导体颗粒内部及其表面上的染料颗粒,其中,染料颗粒在半导体颗粒表面分布不连续。所述的染料敏化太阳能电池光阳极材料通过将染料直接吸附在半导体颗粒中,两者之间通过化学键结合,结合力强,长期使用不脱落。所述的染料敏化太阳能电池光阳极材料制备方法简单,复合材料可长期使用,同时也可简化DSSC制备工艺,减少染料用量,降低成本。
本发明公开了一种间接降低碳排放的建筑涂料,属于建筑涂料技术领域,本发明通过将纳米镁橄榄石粉、生石灰、纳米远红外钛白粉、气凝胶、纳米散热陶瓷粉、改性氧化石墨烯/碳纳米管复合材料、成膜乳液等原料以特定比例复配得到了间接降低碳排放的建筑涂料,通过上述各原料的协同复配,使得最终所制备的建筑涂料具有优异的隔热保温性、快干性、防火性能、耐水性、抗裂性能和耐人工老化性能,同时力学性能稳定,且不含有机溶剂、无甲醛、环境友好,具有极好的应用前景。另本发明建筑涂料的制备方法简单易操作,适于推广。
本发明涉及电池负极材料领域,特别是涉及一种高容量高压实低反弹多孔球型碳负极材料及其制备方法,尺寸可控的多孔球形化可增加材料各向同性,有效提高材料堆积密度,增强活性物质与集流体的结合力、增强复合材料的电极加工性能,还具备优异的流动性、分散性,十分利于制作电极材料浆料和电极片的涂覆,提高电极片质量,使得极片压实密度增大、降低了极片的反弹,从而增大电池的充放电容量,减小内阻,降低极化损失,延长电池的循环寿命,提高锂离子电池的利用率。
本发明提供了一种含磷的反应型阻燃剂及其制备方法和应用,所述含磷的反应型阻燃剂由带有‑P‑H反应基团的化合物与含有羰基的化合物通过加成反应得到;本发明所提供的含磷的反应型阻燃剂,结构中具有活性基团羟基,当这样的结构制备复合材料时,能够使得含磷的反应型阻燃剂高效的参与到反应中,并且性质稳定,物理性能突出,高效阻燃,避免了现有的阻燃剂的析出现象,克服了添加型阻燃剂存在的问题,具有较高的应用价值。
本发明涉及装饰材料技术领域,具体涉及一种防火阻燃的铝塑板及其制备方法。该铝塑板包括由上至下依次连接的上铝板、第一粘胶层、芯层、第二粘胶层和下铝板,所述上铝板的下表面和所述下铝板的上表面均经放电电晕表面处理,所述第一粘胶层和第二粘胶层均由阻燃复合胶制得,所述芯层由防火阻燃聚乙烯复合材料制得。本发明的铝塑板具有优异的防火阻燃性能,且强度高、硬度强、耐折弯、不易变形,耐候性佳,层间粘合力佳,同时复合胶具有阻燃、耐热作用,能对芯层起到一定的隔热作用,降低上铝板、下铝板的高温对芯层造成影响,从芯层和粘胶层两方面共同提高铝塑板的防火阻燃效果。
本发明涉及光催化材料合成技术领域,具体涉及一种分形结构氧化钛的制备方法,以钛源溶液、电解液、分子筛的混合液作为前驱体液,得到钛源包覆的分子筛,然后在前驱体液中产生还原性极强的阴极辉光放电等离子体,等离子体还原处理和钛源水解反应的协同作用,将分子筛表面的钛源逐渐转化为还原性氧化钛,最终得到还原性氧化钛包覆分子筛的复合材料,即分形结构氧化钛。制备的分形结构氧化钛同时具备分子筛比表面积大,以及还原性氧化钛可见光响应强的特点。
本发明公开了一种低气味杀菌增强ABS汽车后视镜架材料及制备方法。该汽车后视镜架材料由ABS、短切玻璃纤维、增韧剂、相容剂、接枝包覆填充剂、热稳定剂、低挥发性物质吸附剂、包履处理分解酶、纳米光触媒、抗氧剂、抗紫外吸收剂、抗浮纤剂、润滑剂按重量份制备而成。本发明采用的低挥发性物质吸附剂具有非常强的吸附能力,可有效阻止复合材料成型的部件产生低挥发性有害气体向外扩散;包履处理分解酶和纳米光触媒将产生的微量低挥发性有害气体分解成无害的二氧化碳和水,本发明材料具有良好的物理机械性能、耐热老化性能及耐候性能、耐应力开裂、耐腐蚀、耐震动、耐刮擦、低气味、低TVOC含量,可用于生产汽车后视镜架。
本发明公开了一种核壳型微波吸收材料的制备方法,包括如下步骤:(1)将铁磁金属氧化物粉末,放入球磨机中湿磨,制成氧化物浆料,再往所述浆料中倒入空心玻璃微珠粉,机械慢搅拌混匀后,捞出空心玻璃微珠,此时,在微珠表面包裹有一层氧化物;(2)除去所述空心玻璃微珠表面多余的液体后,将其放入加热炉中,升温至500℃至650℃间,通入还原性气体,反应完成后即可得到外壳是铁磁合金层,内层是空心玻璃微珠的核壳型微波吸收材料。本发明的有益效果在于制备出了一种微波吸收性能良好,且比重更轻的一种复合材料。
本发明公开了一种高流动性、高热变形温度、高冲击PBT/PCT合成材料及制备方法。该复合材料由以下原料组分制备而成:聚对苯二甲酸丁二醇酯(PBT)40-80%、聚对苯二甲酸1,4-环己烷二甲醇酯(PCT)5-30%、复配阻燃剂12-20%、流动性促进剂1-8%、硅氧烷偶联剂0.5-2%、增韧和相容剂1-8%、无碱玻璃纤维10-15%;其中复配阻燃剂采用十溴二苯乙烷与三氧化二锑以一定比例复配而成。流动性促进剂使用聚酯类CBT树脂。本发明采用PBT/PCT合成为基体以显著提高热变形温度温度及抗冲性和耐磨等性能,再添加具有大环寡聚酯结构的CBT以显著提高流动性能再配合阻燃及玻璃纤维并使用双螺杆机进行均化、捏合造粒,最终实现高流动性、高热变形温度、高冲击PBT/PCT合成料产品,以满足电子电器、LED灯具及汽车应用等行业越来越高的耐热、耐磨高冲击性能要求和高集成化的发展趋势。
本发明公开了一种聚吡咯PPy纳米纤维素NCCs复合物膜电极材料的制备方法,其特征在于,对植物原料预处理和水解,从植物原料中获得NCCs,将获得的NCCs与吡咯单体混合形成电解液,通过电化学的方法,制备得到了聚吡咯PPy纳米纤维素NCCs复合物膜电极材料;本发明获得了电化学性质增强的聚吡咯PPy纳米纤维素NCCs复合物膜电极材料,利用了廉价的植物甚至是废弃的植物原料,得到聚吡咯PPy纳米纤维素NCCs复合物膜电极材料,快捷环保,合成条件温和,成本低,本发明还可以拓宽应用于各类导电聚合物复合材料的制备,如聚苯胺,聚乙炔,聚噻吩,聚对苯乙稀等。
本发明涉及聚氯乙烯复合材料技术领域,具体涉及一种防紫外线环保PVC改性材料及其制备方法,该改性材料由以下重量份的原料组成:PVC树脂80~120份,填充剂30~70份,增塑剂41~80份,阻燃剂1~10份,稳定剂1~10份,抗冲改性剂5~15份,润滑剂0.2~2份,光稳定剂0.5~1.5份和抗氧剂0.2~1份;按重量份称取各原料混合,搅拌后通过双螺杆挤出机挤出造粒,制得该改性材料;本发明制得的改性材料具有防紫外线和抗氧化的特性,大大提高了PVC材料在暴露空气中的使用寿命,环保,且强度高,阻燃效果好,压缩性能和韧性强,加工性能优良,综合性能优异。
本发明公开了一种石墨烯/纳米复合发热保健杀菌中药粉末包及其制备方法,包括粉末香薰袋或盒和粉末包,粉末香薰袋或盒内部的空间大于粉末包,粉末包放置在粉末袋的内部,粉末包中设置有中药粉末,粉末香薰袋或盒的内部设置有发热面板。本发明中电源发热烫熨产品的方式,采用石墨烯纳米复合材料制成的电发热面板对中药粉末进行加热,加热效果空气杀菌杀毒,帮助睡眠保健,发热面板设置控制温度,还有通过温度控制器进行自由调节温度,并且能够短时间内迅速升温,采用石墨烯发热技术对中药粉末香薰,薰出的香味空气杀菌百分之九十九点九多抗流感疫情,加热面板释放出的远红外波波长与人体波长相近,能与体内细胞的水分子产生有效的共振,促进血液循环,强化各组织之间的新陈代谢,增强再生能力,提高机体的免疫能力,起到医疗保健作用,香薰袋或盒能重复利用。
本发明提供了耐磨拖链PVC改性材料,包括如下重量份的各组分:聚氯乙烯80‑120份,复合稳定剂5‑10份,润滑剂0‑2份,韧性剂10‑25份,碳纤维5‑10份,碳纤维改性助剂2‑8份,复合橡胶20‑40份,耐老化剂5‑10份,耐磨助剂2‑5份阻燃剂5‑10份,PVC加工助剂0.5‑2份,耐冲击助剂3‑8份。所述耐磨拖链PVC改性材料,该PVC改性复合材料质量轻,机械强度高,拉伸强度和抗撕裂力优异,耐磨性好,整体成型工艺简便,外型设计适用性强,有较好的应用前景。
本发明公开一种锂离子电池锗石墨烯复合负极材料及其制备方法,符合负极材料由锗颗粒及石墨烯复合而成,纳米锗颗粒均匀地分布于石墨烯片层中,形成被石墨烯网络所包覆的三维网络结构。制备的步骤包括:(1)搅拌分散;(2)微波水热;(3)洗涤干燥收集;本发明是经过锗和二氧化锗重新结晶原位生长在石墨烯上,锗和石墨烯的结合强度相对于其他简单混合的锗石墨烯复合材料大很多,使石墨烯网络的导电性发挥的更充分,更能有效地抑制锗的体积效应。本发明制备的锗石墨烯复合负极材料兼顾了高容量、高倍率和优良的循环稳定性特点,并且制备过程采用简单有效的微波水热反应,工艺简单,耗能少,产量高,无污染,便于推广应用,适于大规模生产。
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