本发明属于高分子复合材料技术领域,具体涉及一种具有分级多孔结构的高分子膜及其制备方法和应用,该膜可用作太阳能蒸发器的表面热管理膜。本发明提供一种高分子膜,所述高分子膜具有微米孔结构和纳米孔结构,微米孔遍布整个高分子膜,微米孔的孔壁含有纳米孔。本发明所得的高分子膜具有分级多孔结构,该膜可用作高分子基热管理膜,用于太阳能蒸发器时,能够对太阳能蒸发器表面进行能量限制,减少热量通过热辐射以及热对流形式的损失。
本发明公开了一种新型高效的臭氧催化材料及其制备方法,包括高比表面积的基材以及负载在基材上的过渡金属氧化物‑C3N4复合材料,由C3N4‑过渡金属盐溶液和碱溶液复合生成的过渡金属氢氧化物‑C3N4混合物,再通过烧结制得。本发明的臭氧催化材料,具有持续高效催化的性能、反应条件温和在常温条件下即可实现量产,而且能够使用价格相对低廉的原料,适合规模化生产,通过吸附和催化相结合,可快速去除臭氧,适用于大部分工业废气臭氧尾气、废水臭氧和室内环境中,通过改变载体类型和形状,也可用于加湿器、净化器等设备中,具有良好应用前景。
本发明公开了一种耐冲击的玻璃钢材料及其制备方法,属于复合材料的技术领域。其技术方案要点是一种耐冲击的玻璃钢材料,按重量份计,包括有以下组分:乙烯基树脂25‑35份、S‑玻璃纤维15‑20份、玄武岩纤维5‑10份、偶联剂2‑5份、固化剂3‑5份、防老剂3‑5份、填料12‑16份。上述耐冲击玻璃钢材料,通过上述几种组分的配合使用,多种纤维混合形成的杂合网更加致密,达到了提高玻璃钢材料耐冲击性能的效果。本发明还公开了上述耐冲击的玻璃钢材料的方法,该制备方法操作简单,制备效率高,便于工业化应用。
本发明涉及一种用于污水处理的复合磁性材料的制备方法,包括如下步骤:步骤一、将海泡石粉碎至粒径≤0.1mm,再进行酸活化,得到酸活化海泡石粉末待用;步骤二、将步骤一中酸活化海泡石粉末分散在乙二醇中得到分散液,在分散液中加入三价铁盐、二价铁盐、六亚甲基四胺、生物炭、腐殖酸和碱液后经过超声混合均匀,移入高温高压反应釜反应4‑12h,反应后冷却至室温得到混合液;步骤三、向步骤二的混合液静置至少24h,过滤除去滤液,干燥,即得海泡石负载腐殖酸改性的四氧化三铁磁性复合材料。本发明制备得到的复合磁性材料,对水中的污染物和重金属离子有很好的处理效果,可广泛用于污水处理中。
本发明公开了一种吸能高温硫化硅橡胶,其特征在于其组分及重量比为:甲基乙烯基硅橡胶80‑120份,补强填料0‑110份,硫化剂0.1‑3份,结构控制剂0.5‑15份,抗撕裂剂0.1‑10份,焦硼酸改性聚二甲基硅氧烷2‑50份。本发明还公开了具体的制备方法。将焦硼酸改性端羟基聚硅氧烷与高温硫化硅橡胶进行复合,两者具有良好的相容性,可以集齐两者的长处,弥补两者的短处,得到冲击后可以恢复到初始形态的具有抗冲击性能的吸能复合材料。
本发明公开了一种造纸用无机纤维柔性化的方法,通过聚四氟乙烯乳液改性处理后的SiO2纳米颗粒涂敷在无机纤维表面,使得纤维表面粗糙度增加,这使纤维与树脂基体在接触的时候产生锚钉效应,机械咬合力增大,有效地增加矿物纤维与石头纸中有机树脂基体之间的结合力,改善复合材料的界面性能,提高了无机纤维的抗断裂强度,并且本发明向无机纤维中还加入阳离子抗静电剂,因此SiO2表面带有正电荷,而带有正电荷的SiO2与表面带有负电荷的无机纤维相互作用,使无机纤维得到改性,其柔软性和强度明显提高,在制备石头纸的过程中能有效地增加矿物纤维与石头纸中有机树脂基体之间的接触面积,进而提高了纸张的抗拉性和抗剪切性。
本发明公开了一种汽车车门耐磨外漆滚涂工艺,包括以下步骤:a.选择由碳纤维复合材料、玻璃纤维、芳纶纤维或玄武岩纤维制成汽车车门;b.对车门表面进行打磨,且在打磨过程使用细雾状水流对打磨处进行清洗,再采用去离子水和有机溶剂对车门表面进行清洁处理,使车门表面的光滑、干净无尘、无锈、无油脂;对b步骤处理后的覆盖件进行火焰处理或电晕放电的活性基团的表面处理,以增强覆盖件表面吸附能力,至覆盖件能够吸附的所述油漆的厚度达到预设范围为止;d.对车体表面滚涂底层漆;e.在底层漆表面滚涂中涂层漆,所述中涂层漆为脂肪族聚氨酯玻璃鳞片漆。采用本发明有效提高了车体表面涂层的机械性能。
本发明公开了一种电磁屏蔽导电底漆的制备方法,其包括以下步骤:a、使用稀释剂稀释环氧树脂,将二者加入带有高速搅拌的分散器加热搅拌溶解;b、溶解完全后,再加入环氧树脂体积3~3.5倍的稀释剂继续搅拌,所得溶液搅拌均匀后分别加入导电填料、氮杂石墨烯/纳米金属复合材料,在高速搅拌下加入涂料助剂;c、继续高速搅拌后加入经活化处理的有机膨润土,加入质量为溶液质量的0.2~1.5%,及0.02~0.5%的流平剂,高速搅拌后将得到的溶液放入容器内作为A组分待用;d、取T31环氧树脂固化剂作为B组分;使用时按A组分体积的3%量取组分B,快速混合均匀后用于喷涂施工。本发明提高了导电底漆的光泽和耐老化性,改善了涂层的耐候性和抗腐蚀性,具有良好的导电性和耐温耐湿性能。
本发明公开了一种带肋纹的钢—连续纤维复合筋的工业制备方法,该方法是将浸渍有树脂的纤维粗纱以及纤维纱束依次复合在钢筋表面并形成纤维复合筋的制作工艺,并在复合形成的纤维复合筋外表面设置有提高其粘结性能的表面肋纹,具有合理的构造结构,且作为增强材料使用的纤维纱束采用树脂充分浸渍,其内外界面均具有良好的粘结性能,能有效的满足于钢筋混凝土结构的设计强度,同时,还能克服现有纤维增强复合材料(FRP)存在材料脆性强、价格高等缺陷,实际使用效果良好。
本发明公开了高含硫自阻燃半芳族聚酰胺及其制备方法和用途,其特点是将含硫醚半芳族二胺54.2~62.6份,催化剂1~50份依次加入到装有50~500份的溶剂的三颈烧瓶中,于温度-5~10℃搅拌溶解,将二甲酰氯20.3~41.9份加入到上述反应瓶中,于温度0~20℃搅拌反应1-3h,继续在室温下反应6-10h,将反应粘液倒入水中,即得聚合物粗产品;将上述聚合物经水洗涤,于温度100℃干燥3h,粉碎,分别用去离子水、丙酮提纯,在温度100℃干燥12h得到高含硫自阻燃半芳族聚酰胺纯树脂。该高含硫自阻燃半芳族聚酰胺具有分子量高、收率高、纯度高、污染小易加工的优点,用于特种工程塑料和耐热、耐化学腐蚀、阻燃高分子复合材料。
本发明涉及一种超声加电磁悬浮连续铸造装置,用于轻质合金铸造,该装置的悬浮剂加入管和合金熔液加入管分别将悬浮剂和熔融轻质合金加入至所述的悬浮杯中,悬浮杯位于所述的结晶器内侧上方,结晶器的外测设置有电磁感应线圈,在结晶器上位于悬浮杯的下部设置有若干个喷水孔,底模位于结晶器的底部;所述的超声发生装置由超声波发生器和高能超声变幅杆组成,超声波发生器连接所述的高能超声变幅杆,工作时将高能超声变幅杆插入悬浮杯的液面下一定深度。本发明的有益效果为:实现了电磁场和高能超声场的耦合作用下合成颗粒增强金属基复合材料;避免了得到的铸造产品存在着成分偏析,性能不均匀的问题。
频率温度系数可调低温烧结氧化铝陶瓷材料及制备方法,属于电子信息功能材料与器件技术领域,本发明的材料包含下述组分:Al2O3:25~60wt%,SrTiO3:1~25wt%,硼硅酸盐玻璃:35~55wt%。本发明可线性调节复合材料频率温度系数。特别的是,可制备频率温度系数接近于零的低温烧结Al2O3陶瓷材料。
本发明公开了一种蜂窝夹芯结构成型过程的受力分析方法,通过实验测得复合材料纸蜂窝芯材力学性能的基础数据,将获得的基础数据输入ABAQUS仿真软件进行仿真,最后通过仿真结果预报蜂窝夹芯结构成型过程的典型部位的载荷情况。在构建有限元模型时,在等效模型中,所述蒙皮采用壳单元,梁、蜂窝芯采用三维实体单元;在等效模型的应力水平较高的关键部位建立细节模型,在细节模型中,所述蒙皮采用三维实体单元,蜂窝芯采用壳单元,胶层采用cohesive单元。本发明可以提前预报蜂窝夹芯结构成型过程中各个方向的受力,有助于分析一些缺陷出现的成致原因,方便后期改进生产工艺,提高产品合格率,具有较好的实用性。
本发明公开了一种硅碳负极材料,所述复合材料为核壳结构,所述核壳结构从内到外依次为硅核、空腔层、锂硅酸盐层、碳层,所述硅核为微米硅,所述锂硅酸盐层上分布有微孔,所述碳层包覆锂硅酸盐层。微米硅来源广泛、成本低廉、制备工艺可控性高,适于规模化生产,中空层与微孔结构提供了充放电过程中体积膨胀收缩的空间,极大降低了粉体膨胀率,避免结构坍塌,结构稳定,可逆容量高、循环性能好。作为锂离子电池的负极材料方面具有广阔的应用前景。本发明还公开了制备方法,通过氧化、热处理、刻蚀、碳包覆,制备过工艺简单易行,无污染、设备简单投入小,适于大规模生产。
本发明涉及阻燃抑烟复合材料的技术领域,提供了一种用于电子设备壳体的阻燃抑烟ABS及制备方法。该方法先采用正癸胺将α‑磷酸锆的层间距撑大,然后将乙酰丙酮盐插层于α‑磷酸锆的层间,再与ABS树脂、尼龙‑6树脂、磷酸三聚氰胺、季戊四醇硬脂酸酯、抗静电剂、抗氧剂进行共混及挤出造粒,制得阻燃抑烟ABS。本发明的优势在于,利用乙酰丙酮盐插层α‑磷酸锆与磷酸三聚氰胺、季戊四醇硬脂酸酯对ABS进行协同阻燃,在阻燃抑烟剂的总重量份不超过10份时,就能使ABS达到V‑0阻燃等级,且抑烟效果显著。
本发明公开了一种双负载核/壳结构的纳米纤维膜及其制备方法,本发明以力学性能好的聚合物为核层材料,以生物相容性好的聚合物及其与磷酸钙盐的复合材料为壳层材料,通过同轴静电纺丝法制备核/壳结构纳米纤维膜,并通过在核层中加入辛伐他汀,制备载辛伐他汀的核/壳结构纳米纤维膜。本发明制得的双负载核/壳结构的纳米纤维膜作为引导组织再生膜,具有载药量可控,药物可控缓释以及促成骨和促成血管的特点。
本发明公开了一种运输高压气体的管束式集装箱,解决传统运输拖车运输气量小、运输效率低、以及复合长管在长期使用过程中复合材料层易环向开裂的技术问题。本发明包括集装箱体,以及安装于集装箱体内的管束式气瓶组,管束式气瓶组集成有若干个相互连通并用于存储高压气体的管束式气瓶;集装箱体内设有用于安全固定管束式气瓶组前端并安装安全泄放装置的安全舱,以及用于安全固定管束式气瓶组后端并对管束式气瓶组中的管束式气瓶进行连通和充放气操作的操作舱,操作舱内设有与管束式气瓶相连接的充放气装置。本发明集装箱体内可以排布工作压力30MPa、外径φ529mm的复合长管15根,氢气运输量约610kg,运气量增加了80%以上。
本发明提供了一种具有压力/摩擦力传感功能的柔性自粘布、柔性力学传感器及其制备方法。制备方法包括:制备羟基化碳纳米管;配制可溶解高分子聚合物分散液;制备碳纳米管/高分子聚合物分散液;将柔性衬底在碳纳米管/高分子聚合物分散液中浸泡、烘干,制得。本发明采用柔性自粘布为柔性支撑材料,既提高了复合材料的柔性,又增加了传感器的力学强度;采用羟基化碳纳米管/高分子聚合物分散液作为浸泡的母液,由于羟基化的碳纳米管表面具有较活泼的含氧官能团,使其能较好地和溶剂结合在一起,因此最终制备的具有压力/摩擦力传感功能的柔性自粘布的电阻较小,且该制备方法简单,成本低,能耗低,效率高,可实现连续化、规模化生产。
本申请公开了一种复材装配结构无损检测对比试块及制作方法,所述无损检测试块为复合材料试片+铝合金试片的双层结构,用高锁螺栓与高锁螺母机械连接。试块上制作了20个φ6.33mm的孔,孔位等间距排列。在铝合金试片制孔边沿用电火花加工预制了13条裂纹,预制裂纹呈三角形,裂纹深度按0.5mm、1.0mm、2.0mm和3.0mm设计,裂纹长度与裂纹深度按0.5:1、1:1、2:1的比例关系设计,以模拟实际工作中在飞机机翼装配孔边沿可能自然产生的疲劳裂纹。本申请能模拟飞机复材机翼装配结构铝合金框梁孔角边沿可能自然产生的裂纹,可以用于各类无损检测方法对机翼装配结构适用性的验证研究,以及检测灵敏度的定量评定分析,还可用于检测设备有效性的验证,从而保证产品质量。
本发明公开了一种气流球形化反应器及其制备聚合物基球形粉体材料的方法。该反应器由依次连接的粉体材料输送系统、加热反应器本体、冷凝系统和旋风分离器组成。粉体材料输送系统使粉体材料均匀分散进入温度高于粉体材料熔点的反应器,使固态粉末材料熔融,在表面张力作用下变化成球状,再进入冷凝系统冷却定形,然后利用旋风分离器实现气固分离,最终制得高球形度聚合物基粉体材料。该反应器具有结构简单、成本低廉、生产效率高、适用范围广等优点。采用空气作分散介质,无需后处理,方便快捷,可连续大批量生产,可应用于尼龙、聚醚醚酮、聚苯乙烯等多种热塑性聚合物及其复合材料,制备的粉体材料具有球形度高、流动性好、粒径分布窄等优点。
本发明公开了一种用于地下停车场的阻燃板的制备方法,包括(1)准备原料,(2)制备聚醋酸乙烯‑蒙托石‑海藻酸钠溶液,(3)制备有色面层的料浆,(4)制备聚醋酸乙烯‑蒙托石‑海藻酸钠溶液材料,(5)在阻燃板生产线上成型。本发明是一种有效、合理的处理复合材料的阻燃板制备工艺,其操作简单,节约成本,产品填充的大理石背贴网以及蒙托石、海藻酸钠、聚醋酸乙烯增强了阻燃板的强度,且有色面层表面可呈现出不同的色彩,具有很强的装饰效果;制备的产品吸水率<5%,软化系数在1左右,抗压强度>55Mpa,抗折强度高,阻燃性能好。
光子波谱分析仪,其特征在于,主要包括:光束导入装置,光束过滤板,光束整流装置,光束偏振装置,光束谐波装置,光栅装置,光束折光装置,八棱透镜,标准光源装置,转换装置,放大装置,稳流装置,记录与显示装置;其中,光束导入装置含有十三陵偏光透镜,该透镜表面覆盖有厚度为9.77um的六甲胺九溴酸铬锫纳米复合滤光膜,光束过滤板含有滤光透镜,该透镜表面含有六磷酸镉锡纳米复合薄膜,光束整流装置含有透光整流薄膜,该薄膜含有硫酸锆镁复合材料,光束偏振装置含有偏振反射镜,该反射镜表明覆盖有十二烷基溴酸铼复合反光膜,标准光源装置含有光束发电极,该电极材料为氧化钌锇合金。
本发明属于玄武岩复合材料制造技术领域,涉及石英混凝土的制造,尤其涉及一种玄武岩纤维石英混凝土,其特征包括:玄武岩纤维石英混凝土包括以下组分:硅酸盐水泥、水、粉煤灰、矿粉、碎石、石英砂、酚醛树脂、玄武岩纤维、硅酸钠和氧化铝。
本发明提出的柔性浮顶,包括上覆盖层、支撑骨架层、下覆盖层,所述上覆盖层覆盖连接支撑骨架层的顶面,所述下覆盖层覆盖连接支撑骨架层的底面,所述上覆盖层、下覆盖层均为PE材质,所述支撑骨架层为耐酸碱橡胶板,该发明采用高分子复合材料,材料化学性质稳定,没有自身污染水质现象,保证液面覆盖率大于99.8%,能有效实现气液隔绝,防止空气中有害成分对水质造成污染,从而改善了出水水质。
本发明涉及钛钢复合材料生产领域,特别涉及TA钛与Q235钢复合板/卷原料坯的连续式加热方法。本发明所要解决的技术问题是提供TA钛与Q235钢复合板/卷原料坯的连续式加热方法,包括以下步骤:将TA钛和Q235钢组坯得到原料坯,将原料坯进入连续式加热炉,依次经预热、加热、均热即可;其中预热段炉膛温度为750~890℃,空气过剩系数为1.30~1.50;加热段炉膛温度为800~890℃,空气过剩系数为1.30~1.50;均热段炉膛温度为900~950℃,空气过剩系数为1.20~1.40。本发明方法加热的钛钢复合板/卷原料坯进行后续轧制更顺利,所得钛钢复合板/卷质量优异。
本发明公开了式(Ⅰ)所示的扭曲非平面构型双马来酰亚胺、用于层压板及其制备方法,扭曲非平面构型双马来酰亚胺的制备方法是:将茚满类芳香二胺与溶剂混合溶解,滴加入溶于溶剂的顺丁烯二酸酐溶液,加入乙酸酐、催化剂,在60~70oC反应4~5h,冷却,用水沉析,过滤,重结晶即制得。将扭曲非平面构型双马来酰亚胺、氰酸酯、环氧树脂、烯丙基酚类化合物、氧化氢二异丙基苯、固化促进剂、无机填料和溶剂混合得组合料液,将增强材料浸渍后取出烘烤,制得半固化片;半固化片的两侧附上金属铜箔,置于真空热压机中,在一定压力和温度下压合,制得层压板。本发明适用于耐热性、耐湿性等复合材料树脂基体、电子封装基板材料等领域,实用性强。 (I)。
具有类骨质孔状再生通道结构骨修复支架的制备方法。将具有与所需孔径相应直径的纤丝状成孔材料埋置于粘度为50~500Pa.s的纳米磷灰石—聚酰胺复合材料浆料中,在80~200℃条件下加热挥除溶剂固化后,去除其中的纤丝状成孔材料,即得到结构中具有取向孔隙/通道的骨修复支架体产物。该方法简便,能制备具有取向孔隙通道的骨修复支架,并可根据需要对所制备类骨质取向孔隙通道的孔径大小和支架的孔隙率进行调控,能显著提高支架取向孔隙通道孔方向的力学性能,孔隙的贯通性好,利于快速血管化、细胞和新生骨组织长入,促进骨组织再生修复。
本发明公开了一种用于制备锂离子电池的炭硅复合负极材料的制备方法,属于锂离子电池负极材料技术领域。本发明合成工艺以及使用设备简单,比起传统炭硅复合材料的合成方法如化学气相沉积法等,生产成本更为低廉;采用本发明的工艺方法和工艺参数冷冻干燥制备两亲性炭材料纳米颗粒省去了有机溶剂置换过程步骤,降低了成本与有机溶剂带来的环境污染与人员毒害。
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