本发明公开了一种环保氧化石墨烯符合密胺树脂的制备方法,包括如下步骤:(1)改性的氧化石墨烯的制备,(2)密胺树脂反应液的制备,(3)含氧化石墨烯的密胺树脂预聚体的制备,(4)氧化石墨烯/密胺树脂复合材料的制备。本发明树脂添加了氧化石墨烯,提高了树脂的导热性能,使得树脂结构更加稳定,热稳定性有很大的提高;通过添加麦饭石微粉、电气石微粉,使得树脂具有发射负离子和红外线的作用,对人体有益,环保健康;本发明生产工艺能够提高氧化石墨烯、麦饭石微粉、电气石微粉的分散均匀性,复合材料表面和断面都没有明显的颗粒团聚现象,提高了结合强度,提高了密胺树脂的韧性和抗弯性能。
本发明涉及一种电磁兼容实验室的施工方法,包括如下施工步骤:步骤1.按设计要求建设的实验室的母体结构;步骤2.对母体结构四周进行粉光平整;步骤3.在经粉光平整的墙壁上粘贴柔性电磁吸波材料;步骤4.完成对所述电磁屏蔽实验室的对应设备衔接;其中,步骤3中所述柔性电磁吸波材料包括组分A和组分B组成的复合材料,该复合材料是以组分A为基材,所述组分B均匀混合分布于所述组分A中,所述组分A与组分B质量配比可根据不同电磁频率波段值调节,用于实现不同波段的电磁屏蔽。本发明相比于传统的施工工艺,具有施工简单快速、大量节省人力和材料成本,施工成本低廉,适配性高等技术优点。
本发明公开了一种环保氧化石墨烯复合密胺树脂的生产工艺,包括如下步骤:(1)改性的氧化石墨烯的制备,(2)复合三聚氰胺甲醛树脂的制备,(3)含氧化石墨烯的密胺树脂预聚体的制备,(4)氧化石墨烯/密胺树脂复合材料的制备。本发明树脂添加了氧化石墨烯,提高了树脂的导热性能,使得树脂结构更加稳定,热稳定性有很大的提高;通过添加麦饭石微粉、电气石微粉,使得树脂具有发射负离子和红外线的作用,对人体有益,环保健康;本发明生产工艺能够提高氧化石墨烯、麦饭石微粉、电气石微粉的分散均匀性,复合材料表面和断面都没有明显的颗粒团聚现象,提高了结合强度,提高了密胺树脂的韧性和抗弯性能。
本发明公开了一种电子产品外壳的制造方法,包括:步骤一、取碳纤维布使用热固性树脂浸泡3~7小时,取玻纤布使用热塑性树脂浸泡3~9小时;步骤二、取2~4层碳纤维布和1层玻纤布,依次交错堆叠至达到一定的高度,得到复合材料叠构;步骤三、将上述复合材料叠构置于一模具的型腔中,对该模具加压加热使所述塑料层与所述复合材料叠融合,之后快速降低模温和模压,得到外壳结构,对所述模具加压为2~4×105Pa,加热的温度为190~250℃。
本发明涉及一种柔性电磁吸波材料,主要用于电磁屏蔽屏蔽领域的一种复合材料,包括组分A和组分B组成的复合材料,该复合材料是以组分A为基材,所述组分B均匀混合分布于所述组分A中,其中:所述组分A,以一种聚氨酯弹性体(POLYURETHANE ELASTOMER)的基材为连续相;以及所述组分B,以一种高透磁性性材料(High Permeability Powder)混合为分散相;以及所述组分A与组分B质量配比可根据不同电磁频率波段值调节,用于实现不同波段的电磁屏蔽。本发明相比于现有屏蔽材料而言,具有成本低廉的,制造工艺简单的,能适用于不同形状材料的包覆屏蔽等技术优点,本吸波材料尤其还具有通过调节质量配比适应不同屏蔽波段的需求的技术优点。
本发明公开了一种电子产品金属后壳的制造方法,包括:步骤一、取碳纤维布使用热固性树脂浸泡3~7小时,取玻纤布使用热塑性树脂浸泡3~9小时;步骤二、取2~4层碳纤维布和1层玻纤布,依次交错堆叠至达到一定的高度,并在其底部粘贴一层厚度1~2mm的钨层,得到复合材料叠构;步骤三、将上述复合材料叠构置于一模具的型腔中,对该模具加压加热使所述塑料层与所述复合材料叠融合,之后快速降低模温和模压,得到后壳结构,对所述模具加压为2~4×105Pa,加热的温度为190~250℃。
本发明公开了一种电子产品面壳的制造方法,包括:步骤一、取碳纤维布使用热固性树脂浸泡3~7小时,取玻纤布使用热塑性树脂浸泡3~9小时;步骤二、取2~4层碳纤维布和1层玻纤布,依次交错堆叠至达到一定的高度,得到复合材料叠构;步骤三、将上述复合材料叠构置于一面壳模具的型腔中,对该面壳模具加压加热使塑料层与复合材料叠融合,之后快速降低模温和模压,得到面壳结构;步骤四、根据面壳结构的形状,首先在离型纸上打印油墨层,之后将该离型纸浸泡于水中2~6min,然后再取出油墨层与离型纸,将油墨层从离型纸表面剥离,将面壳结构于水中浸泡10~15min,再然后将剥离的油墨层覆盖于面壳的外表面,最后干燥,得到电子产品面壳。
本发明公开了一种电子产品外壳的成型方法,包括:步骤一、取碳纤维布使用热固性树脂浸泡3~7小时,取玻纤布使用热塑性树脂浸泡3~9小时;步骤二、取2~4层碳纤维布和1层玻纤布,依次交错堆叠至达到一定的高度,得到复合材料叠构;步骤三、将上述复合材料叠构置于一模具的型腔中,所述模具包括模具面和形成于所述模具面上的凸起,在该复合材料叠构上预形成孔的位置涂抹胶体,所述预形成孔的位置与所述凸起对应设置,对该模具加压加热使所述复合材料叠融合,之后快速降低模温和模压,得到外壳结构,并将该外壳结构上的胶体去除,其中,对所述模具加压为2~4×105Pa,加热的温度为190~250℃。
本发明公开了一种电子产品外壳层叠结构的成型方法,包括:步骤一、取碳纤维布使用热固性树脂浸泡3~7小时,取玻纤布使用热塑性树脂浸泡3~9小时;步骤二、取2~4层碳纤维布和1层玻纤布,依次交错堆叠至达到一定的高度,得到复合材料叠构;步骤三、在所述复合材料叠构的上表面设置至少一层塑料层,该至少一层塑料层的表面均具有图像,且该至少一层塑料层上的图像共同构成一完整的图案,每层塑料层的厚度为20μm~50μm;步骤四、将上述复合材料叠构置于一模具中,对该模具加压加热使所述塑料层与所述复合材料叠融合,之后快速降低模温和模压,得到外壳层叠结构,对所述模具加压为2~4×105Pa,加热的温度为190~250℃。
本发明涉及电池正极材料技术领域,具体为利用废旧锰酸锂电池正极材料重新提取锰化物,再制备新的正极材料,组装制备锌离子电池的方法。该方法将废旧锰酸锂电池直接分离出铝箔,铝箔可以完好地保存下来,减少了后期金属的分离工序,同时分离出的锰化物混合体沉淀含有锰化物与有机粘结剂等,经煅烧后可生成碳基锰氧化物,重新作为锌离子电池的正极材料,可减小电极极化,提高电池性能。
本发明公开了一种采用碳酸钙复合材料处理废水的方法,包括如下步骤:(1)沉淀,导入废水至废水池并调节pH值,废水中的不溶物利用重力沉降到池底;(2)过滤,所述沉淀池的出水口与过滤池进水口连通,过滤池与滤液池通过一级滤网隔开,一级滤网将废水中目数大于滤网目数的物质过滤在过滤池中,所述滤液池内下部设有提液泵,提液泵入口设有二级滤网;(3)吸附,吸附池中间设有搅拌器,所述吸附池内有碳酸钙复合吸附材料,分散在废水中,通过搅拌器吸附后排放,底部设有刮泥装置和污泥出口。本发明提供了一种工业废水的处理方法,其具有操作简单便捷,成本较低,净化废水时吸附沉降速度快的优点。
本实用新型公开了一种塑料复合材料墙面环保装饰板,由若干块塑料复合材料的装饰板拼合而成,它包括位于墙面两边的两块固定板,以及位于两块固定板之间的若干块扣紧板,每块扣紧板的一侧截有阶梯式的两层,下层为扣紧台,上层为锐角榫槽,每块扣紧板的另一侧下方截有直角折面的豁口,上方端部为与榫槽对应的锐角榫头,相邻的两块扣紧板之间,通过一块扣紧板的榫头插入另一块扣紧板的榫槽中扣紧固定;两块固定板与扣紧板相接的一侧,分别与每块扣紧板两侧的结构相同,两块固定板与相邻扣紧板之间,也是通过榫头插入榫槽的方式扣紧固定;扣紧台与墙面之间通过若干个间隔成列的扣紧弯片相连。上述结构完全摒弃了化学涂料和化学粘胶,环保效果良好,同时,安装后表面平整,相邻装饰板之间紧密相扣无丝毫缝隙,而且表面可以设计各种颜色图案,非常美观,另外,有效使用期较长,经济耐用。
本发明涉及长石加工技术领域,特别涉及一种含钾长石的复合材料及其应用,本申请的复合材料包括:钾长石粉、火龙果胶、芦荟胶和海藻糖,其中,本申请的钾长石粉经过本申请的处理工艺处理后,其电导率可以降到150μs·cm‑1以下,具有良好的防酸、碱腐性能,其与火龙果胶、芦荟胶和海藻糖复配后,具有良好透光率,加工而成的地膜具有透光率高,耐酸碱腐蚀能力强的特性。
本发明公开了一种石墨烯密胺树脂复合材料的制备工艺,涉及材料领域,本发明以聚乙烯醇为分散剂,制备出单分散的密胺树脂实心球,与氧化石墨复合后,利用高温热处理法,首次合成了石墨烯/密胺树脂空心球复合材料,在1A/g的电流密度下充放电,比电容达到625F/g,在超级电容器电极材料领域中具有许多潜在的应用前景;本发明工艺简单,适合规模化工业生产。
本发明公开了一种石墨烯/密胺树脂空心球复合材料的制备方法,涉及材料领域,本发明以聚乙烯醇为分散剂,制备出单分散的密胺树脂实心球,与氧化石墨复合后,利用高温热处理法,首次合成了石墨烯/密胺树脂空心球复合材料,在1A/g的电流密度下充放电,比电容达到625F/g,在超级电容器电极材料领域中具有许多潜在的应用前景;本发明工艺简单,适合规模化工业生产。
本发明公开了一种碳酸钙增强硅橡胶复合材料及制备方法,包括如下重量份数的原料:α,ω‑二羟基聚二甲基硅氧烷100份、甲基乙烯基硅橡胶10‑30份、改性碳酸钙30‑60份、芳纶纤维5‑10份、白炭黑5‑15份、交联剂4‑8份、稳定剂1‑3份、偶联剂2‑4份、催化剂0.1‑1份、加工助剂3‑6份和抗氧化剂0.5‑1.5份。本发明采用独特的原料配方及各组分的协调作用,制备的硅橡胶复合材料具有高强度、高韧性、抗冲击性能强、耐高低温、稳定性好、耐老化、阻燃性等优点,其加工工艺简单、成本较为低廉,市场前景广阔。
本发明属于高分子材料加工领域,具体涉及一种芳香族聚酯/人造石废渣复合材料及其制备方法。该复合材料是由以下重量份数的原料组成:芳香族聚酯45‑95份、人造石废渣5‑55份、抗氧剂0.1‑1份、光稳定剂0.1‑1份。本发明制备的复合材料,具有较好的综合力学性能、加工性能和尺寸稳定性,且整个制备过程未带入其他溶剂,极大的方便工业化生产。
本发明属于高分子材料技术领域,具体涉及一种PTT/人造岗石废渣复合材料及其制备方法。该复合材料由以下原料及重量份数制备:对苯二甲酸二甲酯100份,人造岗石废渣5‑50份,丙二醇80‑100份,酯交换催化剂0.01‑0.5份,聚合催化剂0.01‑0.5份。本发明制备的复合材料,制备方法为熔融缩聚,由于聚合过程体系粘度较低和剧烈的机械搅拌,加上人造岗石废渣表面包覆的不饱和树脂,使得人造岗石废渣在聚合体系中分散均匀,获得的复合材料综合力学性能优异,耐热性和成型收缩率均有明显的改善。更重要的该方法制备的一种PTT/人造岗石废渣复合材料是一种不需要借助任何溶剂的原位聚合方法,极大的方便工业化生产。
本发明公开了一种基于反向建模的碳酸钙填充复合材料力学性能预测方法,包括制备不同填充工艺下的复合材料试验样品;测试样品拉伸力学性能,得到填充复合材料的弹性模量;对样品进行分层切割及扫描,得到二维分布状态;利用逆向工程软件对二维分布图像进行逆向建模,得到三维几何模型;将得到的三维几何模型导入到有限元模拟软件中,施加一定的载荷约束条件,计算材料相应的力学性能。本发明可以准确得到碳酸钙颗粒在填充复合材料基体中的实际分布状态,克服颗粒随机分布或者理想分布模型中存在的与实际分布状态的偏差,避免由于几何模型的偏差引起的性能预测误差。
本发明公开了一种改性高岭土‑ABS耐腐蚀、防爆裂复合材料的制备方法,包括以下步骤:将改性高岭土15‑25份、ABS树脂35‑50份、改性PC3‑8份、纳米碳化物5‑10份、玻璃纤维4‑9份、石墨粉2‑5份、马来酸酐接枝PP0.5‑1份、引发剂1.2‑2.5份、抗氧剂1.1‑1.8份、润滑剂0.8‑1.2份、偶联剂0.6‑0.9份干燥混合搅拌均匀,得到混合物,将混合物投入到双螺杆挤出机中,经熔融、挤出、造粒得到改性高岭土‑ABS耐腐蚀、防爆裂复合材料。本发明的复合材料机械性能优良,具有较好的耐腐蚀、防爆裂性能,极大地增强了ABS复合材料的实用性。
本发明公开了一种基于BP神经网络的碳酸钙填充复合材料设计方法,包括制备试验样品;测试力学性能参数;生成代表性体积单元,计算三维盒维数;收集各类不同的填充工艺参数及对应的各个力学性能指标,整理成数据集;进行BP神经网络系统建模;采用GA算法对初始BP神经网络进行优化,利用数据集中的训练集进行模型的训练;计算误差百分比;可将BP神经网络模型用于碳酸钙填充复合材料的工艺设计及性能预测。本发明可以克服二维图像难以反映不同填充工艺参数下代表性体积单元结构特征的缺陷,科学设计碳酸钙粉体填充聚合物基复合材料的填充工艺参数,提高碳酸钙粉体填充聚合物基复合材料设计研发效率,可以将研发周期缩短至一半。
本发明拟利用一些本地特色矿产资源碳酸钙及农产品淮山叶碳量子点(RCQDs)构建一种生物相容性好可视化pH控释的CaCO3‑RCQDs载药体系。并通过考察不同pH值下阿霉素(DOX)释放的量及体系纳米粒子的分解程度,对CaCO3‑RCQDs载药体系的性能进行了评价。本发明方法利用地方特色矿产资源碳酸钙及农产品淮山叶为原料,具有生物相容性好、毒性低、可降解性好、成本低、原料来源广泛等优点;促进本地特色矿产资源的开发及利用,提高特色资源的附加值;得到的CaCO3‑RCQDs‑DOX纳米载药体系具有生物相容性好、荧光可视化、pH控释放药物和高效的负载能力优点,能满足肿瘤治疗中靶向药物递送和可控释放的需求,可广泛应用于高效抗肿瘤治疗等医学领域中。
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