一种改善PLA拉伸流变性能的方法,按质量份数计算,称量80‑95份的PLA、4.9‑19.9份的易成纳米纤维聚合物,进行共混后利用挤压机挤出后进行双向拉伸,制备成微纤相复合材料。一种改善PLA拉伸流变性能的装置,包括挤出机,在挤出机出口端设置有压延成型模具,在靠近压延成型模具出口端位置处设置有加热系统和双向拉伸系统;在靠近双向拉伸系统的出口端位置处设置有风冷装置、在风冷装置的前端设置有收卷装置,在收卷装置的入口端设置有导向辊。本发明采取双向拉伸对挤出的复合材料进行双向拉伸,制备得到的PLA原位纳米纤复合材料中纳米纤维产生有支化结构,纤维更细,纳米纤维之间更容易缠结形成网络结构,可以明显改善PLA的拉伸流变行为。
本发明公开了一种活性炭负载锆钛柱撑蒙脱石材料的制备方法,该方法包括的步骤:制备钛柱化剂、制备锆柱化剂、将钛柱化剂和锆柱化剂混合制得Zr/Ti柱化剂、将Zr/Ti柱化剂缓慢滴加到Na‑mt悬浮液中搅拌离心过滤烘干、高温焙烧制得Zr/Ti‑mt、按质量比1~3:3~1将Zr/Ti‑mt和活性炭配加搅拌干燥、放入马弗炉内焙烧制得活性炭负载锆钛柱撑蒙脱石复合材料。本发明结合蒙脱石及活性炭的性质,利用水解沉淀法制备Zr/Ti柱撑蒙脱石(Zr/Ti‑mt)复合材料,再添加活性炭,制备出具有高效吸附能力的活性炭负载锆钛柱撑蒙脱石复合材料,在处理废水时,活性炭及Zr/Ti‑mt同时发生吸附作用,提高了对废水的处理能力。
本发明公开了一种基于碳化豆腐的电极材料的制备方法和锂硫电池,包括以下步骤:步骤S1,去除豆腐中原有的水分;步骤S2,将预处理后的豆腐与硫酸锂混合后进行碳化,豆腐转化为多孔碳,硫酸锂转化为硫化锂,从而形成一种自支撑式多孔碳/硫化锂复合材料。采用本发明的技术方案,无需添加粘连剂,碳化后的豆腐作为复合材料的碳骨架支撑,具有良好的结构稳定性和电子导电性。本发明方法制备而成的自支撑式多孔碳/硫化锂复合材料具有良好结构稳定性,可以应用于锂硫电池。
本发明公开了一种有机硅改性聚脲材料及其制备方法,属于高分子材料技术领域。具体为:先采用二硅氧烷偶联剂为扩链剂,与羟基硅油进行嵌段共聚,并引入氨基;然后将异氰酸酯单体与聚天冬门氨酸酯进行预聚反应,得到端异氰酸酯基预聚物,再加入改性后的羟基硅油,通过氨基与异氰酸酯基反应得到有机硅‑聚脲复合材料。本发明提供了一种全新的有机硅改性聚脲的制备方法,制得的有机硅‑聚脲复合材料有效提高了其对水泥砂浆及混凝土等基面的附着力,提升有机硅‑聚脲复合材料的使用寿命。
本发明公开了一种纳米石墨碳复合电发热材料,它是用纳米石墨碳复合材料与绝缘材料混合而成,按重量百分比计,所用纳米石墨碳复合材料占50~90%,绝缘材料占10~49%,阻燃剂0.1~1%,将上述材料按常规工艺混合均匀后成型,即制得纳米石墨碳复合电发热材料。本发明具有电热转换率高,节能效果好,能产生远红外电磁波,对人体健康十分有益,制作工艺简单、适用范围广、使用寿命长、成本低,使用方便、安全等优点。可制作成电热服饰、电热毯等各种取暖物品。
一种新材料新工艺制作的民族乐器芦笙,属于管乐器,由壳体、音管组和吹嘴组成,该芦笙的壳体(1)是用竹制短纤维添加树脂采用拉挤工艺制作的竹复合材料管;也可以用竹纤维线编织成竹席片,涂上树脂在模具上缠绕卷制成;还可以用炭素纤维布涂复树脂缠绕卷制而成和用炭素纤维拉挤管,它的音管组(2)是用竹制短纤维添加树脂采用拉挤工艺制作的复合竹管;也可以是炭素纤维和其他的复合材料管,同时还分别在芦笙的壳体和音管组的表面进行雕刻,绘漆画,镶金银饰品,用以提高它的艺术性和观赏性,它集音律艺术,漆器艺术,银饰艺术于一体,使人们得到听觉和视觉的享受,采用该工艺技术制作的芦笙能保持原有的演奏技巧和演奏形式,增加了观赏和装饰的效果。
本发明公开了一种具备定向电磁屏蔽性能的双屏蔽结构材料及制备方法,步骤包括:通过化学沉积工艺将廉价易得的三聚氰胺海绵的多孔骨架导电化处理,并作为定向电磁屏蔽复合材料的三维导电网络结构骨架;通过真空辅助过滤的方法将碳纳米管抽滤成膜,独特工艺使得制备的碳纳米管薄膜具有二维层状结构;利用可降解柔性聚合物聚己二酸/对苯二甲酸丁二酯将三维导电网络结构骨架与二维层状结构进行组装,通过两者协同作用共同提高双屏蔽复合材料的电磁屏蔽性能,同时由于双屏蔽结构复合材料的各向异性,当电磁波从双屏蔽复合材料的不同侧入射时,对电磁波的损耗路径不一致导致对电磁波总的屏蔽效能有明显差异,从而具备定向电磁屏蔽性能。
本发明公开一种具有超顺磁性的纳米复合载体及其制备方法。该纳米复合材料以纳米Fe3O4为核,聚丙烯酰胺凝胶为壳,结合了纳米Fe3O4与纳米聚丙烯酰胺凝胶的优点,是一种非常理想的固定化酶载体,也可以作为固定化细胞、缓控释药物和靶向药物的载体。其制备方法包括:1)配置丙烯酰胺、甲叉双丙烯酰胺、纳米Fe3O4混合液;2)配置以该混合液为分散相的反相微乳液;3)往反相微乳液中加入用于生成聚丙烯酰胺凝胶的催化剂和加速剂,得到复合材料;4)分离、纯化,即可得到纳米Fe3O4/PAAG复合材料。本发明提供的纳米复合材料作为酶载体能缩短酶的回收时间,提高回收效率,同时制备条件温和,工艺简单,成本低廉。
本发明公开了一种微型芯片线性负温度系数热敏电阻器的制备方法,首先制备类似浆料的热敏高分子复合材料,然后将搅拌均匀的高分子复合材料制成流延料,采用流延成型、覆金箔叠层、等静压、热压及紫外辐射交联工艺制备热敏电阻高分子复合材料基板,最后,依据产品技术要求对热敏电阻高分子复合材料基板进行精确切割,得到微型芯片线性负温度系数热敏电阻器;本发明制备的微型芯片线性NTC热敏电阻器具有阻值精度高且可调、阻值及TCR值稳定、产品性能可靠等特点,本发明所提供的技术方案对微型芯片线性热敏电阻器工业化生产具有重要实用价值。
本发明公开了一种拉链咬合碳纤维编织结构件,所述拉链咬合碳纤维编织结构件为连续碳纤维制备的蜂窝状复合材料管,蜂窝状复合材料管的蜂窝孔为连续碳纤维编织复合材料管,至少两根构成整体一束,相邻的编织管相互接触部位分别配合设有相互咬合的拉链齿,通过拉链齿咬合在一起,从而使相邻的编织管连接在一起,构成整体的蜂窝状复合材料管。本发明根据管的粗细以及受力来设计,从而达到最优发挥碳纤维承受很大拉力这一性能;采用碳纤维编织结构件制备的立体框架质量轻、刚度高、安全性好,能够作为汽车、客车和座椅的骨架。
本发明公开了一种石墨烯功能化聚丙烯波纹管的制作方法,其特征在于包括以下步骤:一、制备石墨烯,采用改进Hummers法化学合成石墨烯;二、石墨烯溴化,得GO‑Br;三、石墨烯胺化,加入对苯二胺和氨水,得到GO‑PPD;四、石墨烯改性,将GO‑PPD加入马来酸酐接枝聚丙烯进行改性,得到接枝改性的功能化氧化石墨烯;五、将接枝改性的功能化氧化石墨烯和聚丙烯混合混制备石墨烯‑PP复合材料;六、以石墨烯‑PP复合材料为母料制作波纹管。本发明通过对石墨烯的各种处理,将得到的接枝改性的功能化氧化石墨烯添加到聚丙烯制备石墨烯‑PP复合材料,利用这种复合材料制作的波纹管具有很高的刚度,比普通聚丙烯波纹管的刚度提高40%以上。 1
本发明公开了一种复合负极材料锂离子电池,由正电极、隔膜、负电极构成极板组,正电极被封装在隔膜口袋中,负电极含有钛酸锂和石墨复合材料。将装有正电极的隔膜口袋和负电极之间用另一层隔膜隔开,采用“S”形叠片方式;或者采用装有正电极的双层隔膜口袋和负电极直接叠放。负电极宽度与隔膜口袋宽度相同。负电极材料组成组分及重量份含量如下:钛酸锂和石墨复合材料:80~87份,黏结剂4~7份,导电剂6~7份,吸液剂3~6份。钛酸锂和石墨复合材料组分及重量份含量如下:钛酸锂:85~90份,石墨10~15份。钛酸锂和石墨复合材料采用机械合金法制得。本发明结构简单、易于加工制造、更安全;适合电动车和特种电源使用。
本发明提出一种高功率的锂氟化碳电池及其制备方法,制备所述功率型锂氟化碳电池的包括如下步骤:步骤一:制备经高电压材料改性的氟化碳的复合材料:将在H2SO4中50℃加热24h后的脱锂态高电压材料与氟化碳混合均匀后得到混合粉体,其中所述高电压材料的质量比例为20%;步骤二:将所述混合粉体、导电剂、粘结剂按照质量比例进行混合,添加二甲基甲酰胺作为分散剂,经过搅拌后形成正极浆料,将所述正极浆料涂布在铝箔上,经过真空干燥后裁制成电池正极;步骤三:将所述电池正极、负极和celgard2325隔膜裁制成合适的尺寸,组装成软包电池,并加入电解液,所述电解液是由有机溶剂和锂盐按比例混合而成的电解质。经高电压材料改性的氟化碳的复合材料能够提高电池的工作电压,提升电池的功率性能,降低锂氟化碳电池的内阻,减少电池的温升,继而提高电池的安全性。因此,本发明能够提供具有高功率密度和较高安全性的锂氟化碳电池,具有较大的军事和民用前景。
本发明涉及一种拉链咬合碳纤维缠绕结构件及环接制备的立体框架和应用,一种拉链咬合碳纤维缠绕结构件,所述拉链咬合碳纤维缠绕结构件为连续碳纤维制备的蜂窝状复合材料管,蜂窝状复合材料管的蜂窝孔为连续碳纤维缠绕复合材料管,至少两根构成整体一束,相邻的缠绕管相互接触部位分别配合设有相互咬合的拉链齿,通过拉链齿咬合在一起,从而使相邻的缠绕管连接在一起,构成整体的蜂窝状复合材料管。本发明根据管的粗细以及受力来设计,从而达到最优发挥碳纤维承受很大拉力这一性能;采用碳纤维缠绕结构件制备的立体框架质量轻、刚度高、安全性好,能够作为汽车、客车和座椅的骨架。
本发明涉及电极材料技术领域,且公开了一种高性能核壳结构电极材料的制备方法,包括一维银纳米线导电基底材料与核壳结构NiAl LDH@Ag NW复合材料,本发明通过结合层状双氢氧化物和银纳米线材料的优点开发复合材料,由于银纳米线具有较高的导电性,可以有效提升复合材料的导电性,通过良好的结构设计,使复合材料呈现狼牙棒状核壳结构,外部交错的二维片状层状双氢氧化物可以极大地提升活性材料的储能特性,内部细长的一维银纳米线内核可以形成快速的电荷转移通道。
本发明公开了一种厚膜片式线性负温度系数热敏电阻器的制备方法,首先,制备了类似浆料的NTC热敏高分子复合材料,将其作为制备厚膜片式线性热敏电阻器的浆料来使用,根据产品TCR值和阻值的需要来调节高分子复合材料的配方。其次,在制备的过程中,需要在陶瓷基片上提前印刷电极,烧成之后再印刷高分子复合材料浆料,然后,在高分子复合材料膜层上印刷保护层,最后,经过裂片、端封和表面处理之后得到厚膜片式线性负温度系数热敏电阻器;本发明制备的厚膜片式NTC热敏电阻器阻值可调、阻值和TCR值稳定性好、产品性能稳定、阻‑温特性呈线性变化规律等特点,本发明所提供的技术方案对厚膜片式线性负温度系数热敏电阻器工业化生产具有重要实用价值。
本发明提出了一种热电池用正极材料及其制备方法,其中,所述正极材料包括复合材料、氧化锂以及电解质;所述复合材料是由高电压材料与硫化物复合得到的复合材料,其中,所述复合材料中,所述高电压材料含量是5%~30%,所述硫化物含量是70%~95%。本发明提高了电池的工作电压,提升了热电池的功率性能。
一种电信发射塔,包括塔体和天线支架,天线支架设置于塔体的顶部,所述天线支架为圆锥形管,天线支架的材料为碳纤维复合材料,天线支架内为碳纤维复合材料支撑架,天线支架内其余空间填充有硬质泡沫材料,天线支架上一体连接有对外连接件,对外连接件至少设有两个且在天线支架上均匀分布,碳纤维复合材料支撑架与天线支架为整体结构。本发明使用碳纤维复合材料支撑天线支架,天线支架在受力时,将其所承受的力均匀分布于碳纤维支撑架上,增强了支撑架整体的受力程度,增大了天线支架的承受范围,且使用碳纤维复合材料相较于金属材料的天线支架,减轻了重量,不易变形。
本发明公开了一种高分子热敏电阻器芯材及其产品的制备方法,包括居里温度90℃的导电高分子复合材料以及居里温度150℃的导电高分子复合材料,居里温度90℃的导电高分子复合材料与居里温度150℃的导电高分子复合材料按任意重量比组合。本发明采用两种不同居里温度的导电高分子复合材料,实际生产过程中,根据所需要的居里温度,计算两种材料的比例,就能生产两种材料居里温度之间的任何居里温度的产品。本发明的生产、管理简单实用,大大地提高工作效率。
一种路牌,包括路牌外框、支杆以及路牌面板,所述路牌外框包括边缘管和与边缘管一体连接的对外连接件,对外连接件位于边缘管内侧,路牌外框通过对外连接件与路牌面板连接,边缘管的材料为碳纤维复合材料,边缘管内为碳纤维复合材料支撑架,碳纤维复合材料支撑架与碳纤维复合材料的边缘管为整体结构,边缘管内其余空间内填充有硬质泡沫材料。本实用新型使用碳纤维复合材料制作路牌,路牌在受力时,将其所承受的力均匀分布于碳纤维支撑件上,增强了支撑件整体的受力程度,增大了路牌的承受范围,且使用碳纤维复合材料相较于金属材料,减轻了重量,不易变形,既不用占用城市空间,又增强了路牌的使用寿命。
本实用新型公开了一种高性能防弹防爆壁板,该壁板的结构包括上石墨烯片层(1)、下石墨烯片层(2)、上芳纶纤维复合材料片层(3)、下芳纶纤维复合材料片层(4)、上陶瓷纤维复合材料片层(5)、下陶瓷纤维复合材料片层(6)以及泡沫层(7)。本实用新型采用石墨烯片层+芳纶纤维复合材料片层+陶瓷纤维复合材料片层+泡沫层的多层复合结构,能够有效提高抗冲击性能、降低导热率,起到更好的防弹防爆作用,可以适用于防弹衣、防弹装甲、头盔、航空航天、军用运输车、军用包装箱等用途。
本发明公开了一种高性能防弹防爆壁板及制备方法,包括上石墨烯片层(1)、下石墨烯片层(2)、上芳纶纤维复合材料片层(3)、下芳纶纤维复合材料片层(4)、上陶瓷纤维复合材料片层(5)、下陶瓷纤维复合材料片层(6)以及泡沫层(7)。本发明采用石墨烯片层+芳纶纤维复合材料片层+陶瓷纤维复合材料片层+泡沫层的多层复合结构,能够有效提高抗冲击性能、降低导热率,起到更好的防弹防爆作用,可以适用于防弹衣、防弹装甲、头盔、航空航天、军用运输车、军用包装箱等用途。
本发明公开了一种泡沫塑料与电解锰渣复合保温砌块及其制备方法,先按下述方法制备电解锰渣空心砌块1的复合材料,按重量份配比取电解锰渣20~40份、水泥10~30份、砂子20~50份、生石灰0.5~1.8份、石膏0.1~0.5份,将各原料按水料比为水:料=0.45~0.85的量加入水进行混合后即制得电解锰渣空心砌块1的复合材料;将该复合材料采用模具浇筑的方式制作出电解锰渣空心砌块1;然后采用机械挤压的方式或浇注成型的方式在电解锰渣空心砌块1的空心中填充满泡沫塑料芯2即可制得泡沫塑料与电解锰渣复合保温砌块。本发明具有能有效和大量利用电解锰渣、减少环境污染、减少资源浪费、变废为宝、成本低廉、产品保温效果好等优点。
本实用新型公开了一种新型U形电解锰阳极板,阳极铜排(2)通过包铅做成导电梁(1),板面部分由若干组U形复合材料棒组成,所述复合材料棒表面是铅基合金(4)、内芯是铜芯(3),所述复合材料棒加工成等长度U形形状,等间距排列好后跟导电梁(1)焊接在一起,最后浇铸出导电梁(1),所述复合材料棒U形板面上端完全镶嵌在导电梁(1)中,再用前绝缘条(6)和后绝缘条(7)、在U形复合材料棒的中部和下部、通过工程塑料螺栓(5)、一根一根地将复合材料棒固定起来;在液面线及以上部位的复合材料棒涂刷防腐塑胶,形成最终的阳极板。本实用新型导电性好,电解液流动性更充分,在同等流动性的条件下电流密度最大,提高电解效率,有利于降低生产成本。
本发明公开了一种亲水性聚丙烯-尼龙复合中空纤维膜及其制备方法,按质量份数计算,包括10-35份聚丙烯-尼龙复合材料,45-70份非极性酯类稀释剂,1-25份极性脂类非稀释剂以及0.1-0.5份抗氧剂;所述的聚丙烯-尼龙复合材料的组成包括聚丙烯,相容剂及尼龙,括聚丙烯,相容剂与尼龙的质量比为90-60∶0-10∶5-30。本发明通过适当的相容剂对聚丙烯和尼龙进行了增容改性制备聚丙烯/尼龙复合材料,对疏水性聚丙烯进行了亲水化共混改性,同时尼龙的加入还使得膜材料的极性增加,所得的复合材料亲水性可长期保持,制备过程效率高,方法简单,便于工业化生产。使用热致相分离的方法纺丝制备中空纤维膜,过程简单,膜孔结构易于调控且膜丝稳定性好。
本发明公开了一种可辐照交联耐热改性剂,其特征在于:所述的改性剂含有官能团N‑苯基马来酰亚胺。本发明制备了含有特定官能团的N‑苯基马来酰亚胺(NPMI),及NPMI的二元、三元及以上的共聚物等;该类聚合物具有良好的耐热性能,不仅可以作为PVC、ABS等普通塑料的耐热改性剂,也可以作为PA、PPO等工程塑料的耐热改性剂且效果良好。
本发明公布了一种锂电池电源材料的制备方法,属于化学电源领域。该方法包括以三氧化二铁﹑磷酸二氢锂为原料组成前驱体,掺杂包覆材料和导电剂,再掺入微量锆元素,所述的包覆材料和导电剂为工业蔗糖,微量锆元素掺入采用氧化锆,本方法工艺简单,制备产物纯度高,原料易得,经济环保。
本发明公开了一种大分子抗氧剂,其特征在于:所述的抗氧剂含有官能团4‑马来酰亚胺二苯胺。本发明制备了4‑马来酰亚胺二苯胺与乙二胺共聚大分子抗氧剂;该类聚合物具有良好的抗热氧老化性能,不仅可以作为PVC、ABS等普通塑料的耐热氧老化改性剂,也可以作为PA、PPO等工程塑料的抗热氧老化剂且效果良好。
本发明属于建筑保温材料领域,公开了一种氯硅烷改性氧化石墨烯/二氧化硅气凝胶复合保温材料的制备方法,包括:氧化石墨烯溶液的制备;氯硅烷改性氧化石墨烯的制备;氯硅烷改性氧化石墨烯/硅源溶胶的制备;改性氧化石墨烯/二氧化硅凝胶的制备;改性氧化石墨烯/二氧化硅气凝胶的制备。本发明利用四氯硅烷与羟基之间的高反应活性对氧化石墨烯进行表面化学改性,得到的氯硅烷改性氧化石墨烯在硅源前驱体的醇/水混合溶液中具有良好的分散性。另外改性氧化石墨烯表面的氯硅烷可作为反应活性点使改性氧化石墨与硅源的水解产物之间形成强力的Si‑O‑Si化合键连接,保证氧化石墨烯与二氧化硅三维网络之间有足够交联点,起到有效力学增强作用。
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