本发明公开了一种抗应力发白包装纸箱,包括以下组分且各组分的重量份数为:原纸纸浆:80-100份;防潮剂:1-3份;阻燃剂:1-3份;水滑石:5-8份;阴离子表面活性剂:1-3份。本发明同时公开了其制备方法。本发明通过在纸浆中加入滑石粉,同时利用阴离子表面活性剂对滑石粉进行改性,使其能够有效包覆在纤维表面,使得最终的包装纸箱具有较好的抗应力发白性能,且价格低廉,成本低,不会影响到复合材料的其他性能,也不影响外观质量,非常适于应用。
本发明提供了一种磁性石墨烯负载钯纳米复合催化剂及其制备方法,利用磁性氧化石墨烯在水热还原成石墨烯的同时,负载上钯纳米颗粒,制备出磁性石墨烯负载钯纳米复合催化剂,所述催化剂包括铁酸镍负载的石墨烯载体和钯纳米活性组分。所述方法所制备的复合材料钯纳米颗粒分布均匀,且具有较高的磁效应,通过磁分离可以实现该复合催化剂快速回收。
一种聚氯乙烯电缆材料的制备方法,属于高分子复合材料制备领域。将聚氯乙烯树脂30~37份、对苯二甲酸二辛酯8~12份、线性低密度聚乙烯3~5份和环氧大豆油0.5~1.0份投入高速混合机中在转速为300rpm下混合5min,且在温度升至60℃时再投入碳酸钙7~13份、钙-锌稳定剂0.6~1.2份、过氧化二异丙苯0.1~0.4份、三氧化锑0.6~1.5份和硬脂酸0.02~0.1份,在高速混合机的转速为600rpm下混合10min,待高速混合机温度升至120℃时将材料转移至密炼机中密炼,当温度达到150℃时转移至单螺杆挤出机中挤出,拉条后进行造粒,经干燥后包装。具有强度高,电性能优异,可耐温105℃。
本发明涉及一种石墨硅复合锂离子电池负极材料及其制备方法,该方法是先制备硅研磨液、高丙烯腈含量共聚高分子微球乳液和石墨分散液,再将它们混合制得石墨/硅/高丙烯腈含量高分子微球的复合分散液;然后经喷雾干燥、热处理后,加入沥青进行熔融机械式捏和,最后经高温烧结、粉碎、过筛制得石墨硅复合锂离子电池负极材料。本发明提出利用高丙烯腈含量聚合微球作为热解碳前驱体粘结石墨和硅,通过造粒的方法,自组装成较大球形颗粒硅碳复合材料。采用高丙烯腈含量高分子微球作为热解碳源,残炭量高,混合均一,硅与石墨粘结牢固,长期存放和充放电不易脱落。利用高温沥青进行二次包覆不仅能抑制硅的膨胀,而且还能解决纳米硅颗粒表面突露的问题。
本发明提供了一种高韧性高Tg环氧树脂,以重量份计,其包含组分及其重量份如下:A,环氧树脂混合物,40-100重量份;所述的环氧树脂混合物包含至少一种多官能团环氧树脂;B,至少一种热塑性增韧树脂,2-20重量份;C,至少一种纳米核壳粒子,5-40重量份;D,胺类固化剂,34-40重量份。本发明不仅具有环氧树脂优良的力学性能、电绝缘性能、耐腐蚀性能和粘结性能,同时改善了其韧性差,Tg值低等缺点,可以作为涂料、胶黏剂、电子电器封装及绝缘材料、工业建筑、复合材料等以直接或间接使用的形式渗透到从日常生活用品到高新技术领域的国民经济的各个方面。
本发明涉及一种聚苯胺包覆锗掺杂锰酸锂复合正极材料的制备方法,该锗掺杂锰酸锂的化学式为LiMn1-x-yAlxGeyO2,其中:x=0.35-0.4,y=0.0.03-0.0.04,该方法包括如下步骤:(1)制备锗掺杂锰酸锂,(2)制备导电聚苯胺,(3)包覆。本发明制备的复合正极材料,采用掺杂Al和Ge来改性锰酸锂以提高物质活性和稳定性,制备过程包覆了具有高导电性和电化学稳定性的聚苯胺。因此该复合材料在用于锂离子电池时,具有较高的首次放电可逆容量和较长的使用寿命。
本发明涉及一种高压缩强度的聚异氰脲酸酯泡沫塑料的制备方法,属于复合材料技术领域。步骤:将醇酸树脂溶解于四氢呋喃中,作为第一混合液;再取硅酸钙和硫酸钾晶须,分散于四氢呋喃中,作为第二混合液;将第一混合液与第二混合液进行混合,在超声作用下搅拌,再倒入无水乙醇中,析出白色沉淀物,滤出,再用无水乙醇清洗沉淀之后,干燥,得到改性填料;将改性填料、聚醚多元醇、硅油、季戊四醇、泡沫稳定剂、发泡剂、三聚催化剂,混合均匀,得到混合物;再将混合物与甲苯二异氰酸酯混合,搅拌均匀后,在模具中放置,再置于烘箱中加热固化;取出后,脱模、裁切,即可。本发明通过沉淀法对填料进行改性,具有良好的机械强度。
本发明公开了一种竹纤维的偶联剂改性方法,将偶联剂溶于无水乙醇中,50~70℃水浴中加入竹纤维,均匀搅拌2~6h,真空干燥8~16?h,其中,所述的偶联剂为硅烷偶联剂;本发明的竹纤维的偶联剂改性方法,以硅烷偶联剂溶液处理竹纤维,提高了其与聚丙烯复合时的界面相容性,使得竹纤维聚丙烯复合材料得到更广泛的应用。
本发明公开了一种汽车保险杠用聚甲醛塑料粒子的制备方法,该方法包括以下步骤:按重量份配比称取各组分并投入高速搅拌机中,搅拌混合;然后将混合均匀的物料加入到双螺杆挤出机中熔融、塑化、挤出、造粒,即得。本发明制得的聚甲醛塑料材料具有不易变形性,即使长期使用也不会发生变形,另外由于所述复合材料的使用原料均为环保原料,因而对周围环境环保无污染。
本发明提供一种赋予水泥路面嵌缝料形状记忆功能的单阶段双轴预形变方法,属于水泥路面技术领域,解决目前单阶段单轴预形变方法只能在某一个方向赋予材料形状记忆功能、自愈合效果差等问题。先制备形状记忆聚合物基复合材料十字形试件,在高于玻璃化转变温度下沿竖直方向进行预压形变,同时沿着水平方向进行预拉形变,在水平和竖直二维方向同时赋予嵌缝料形状记忆功能;然后测定预形变后的嵌缝料形状记忆效应,再综合嵌缝料其它使用性能,确定合理的拉伸和压缩预应变值用于赋予嵌缝料形状记忆功能。本发明提供的预形变方法使嵌缝料主动适应水泥路面接缝宽度循环变化,提高了嵌缝料的使用性能和耐久性,提高嵌缝料的耐久性,延长水泥路面使用寿命。
本发明公开了一种阻燃耐磨PE塑料管材,其由以下重量份的原料制成:高密度聚乙烯70‑78份、乙烯‑辛烯嵌段型共聚物18‑24份、古马隆树脂15‑20份、二氧化硅5‑9份、黄丹12‑14份、邻苯二甲酸二甲酐4‑9份、硅烷偶联剂KH5600 6‑10份、环氧树脂20‑25份、膨润土10‑15份、亚磷酸三苯酯5‑9份。本发明提供的阻燃耐磨PE塑料管材良好的阻燃性能和较高的耐热性,良好的相容性改善了复合材料的力学性能,密度高,耐压强度高,耐磨性能好。
高分散石墨烯微片的制备方法及其在抗静电防腐涂料中的应用,涉及石墨烯的分散技术及其在抗静电重防腐涂料中的应用技术领域。亚微米纺锤形碳酸钙负载石墨烯微片,亚微米纺锤形碳酸钙可以很好地将石墨烯微片剥离开,并对其进行负载。本发明将纺锤形碳酸钙负载石墨烯复合材料运用于环氧涂料中,配制成防腐、抗静电涂料,不但具有优良的防腐性能,而且可以大大降低涂层的表面电阻,使涂层具有抗静电性能。与传统的金属粉末和石墨填料相比,具有填充量低的特点。
本发明公开了一种宽域型氧传感器片芯及其制造方法。其片芯依次为它由多孔陶瓷保护层(1),泵电池上电极(2),泵电池介质层(3),泵电池参考电极(4),参考电池介质层(5),参考电池电极层(6),参考气室层(7),梯度连接层(8),上基板层(9),加热电路层(10)和下基板层(11)依次相叠构成;梯度连接层(8)采用梯度复合材料过渡技术,有效地解决了异质材料间的结合问题;泵电池介质层上有一扩散孔及上下相对应的环形电极;参考电池介质层上有一扩散小腔,扩散小腔内采用多孔陶瓷填料支撑技术,确保了腔体的形成和信号的灵敏度;各层采用流延成型和丝网印刷相结合方式,依次定位、叠压和切割,制成氧传感器片芯胚体,烧结制成致密的氧传感器片芯。
本发明公开了一种基于碳纳米管负载聚合物胶束制备柔性分子印迹传感器的方法,该方法包括双亲性光敏聚合物的合成、碳纳米管负载聚合物胶束的制备、柔性分子印迹传感器的构建三大步骤。本发明制备的聚合物能同时与模板分子和碳纳米管具有相互作用,通过一步自组装制备负载分子印迹聚合物胶束的碳纳米管复合材料,并最终应用于构建柔性分子印迹传感器。本发明操作简单,所得柔性传感器具有优异的分子识别能力、灵敏性高、稳定性强等优点,弥补了传统柔性物理传感器的缺陷。此外,该柔性传感器易于集成应用于传统柔性微电子器件,可广泛用于食品安全、生物医药、生命健康等领域。
本发明公开了一种耐老化防污性船体涂层材料,所述涂层材料为有机硅树脂复合材料,由包括如下重量份的原料制成:有机聚硅氧烷100份,二甲基硅油20‑50份,填料2‑500份,交联剂1‑30份,偶联剂1‑20份,催化剂0.1‑10份,溶剂30‑50份,添加剂0‑5份。该涂层材料附着力好,通过加入附着力促进剂做到无脱落,对水体的污染小;力学性能好,防腐性强,具有较好的疏水性,可以起到良好的防污作用。
一种人字型折叠的电动车,包括车架、前轮、后轮、车把和车座,车架和车把由碳纤维复合材料制作而成。车架由前架体和后架体铰接构成人字形,前轮为驱动轮,电机装在前轮轴上,电池盒设置在前架体上,在铰接轴下方的后架体上铰接有一个车座支架杆,车座支架杆的中部与后架体通过销轴铰接,车座支架杆的前部沿着车座支架杆的轴向设有限制车架打开角度的限位导槽,在前架体上设有与限位导槽对应的导柱,车座装在车座支架杆的后端部,折叠时,导柱沿限位导槽移动带动车座支架杆绕销轴转动,实现车座的同步折叠。轻便小巧、能快速折叠,折叠后可以拉行或推行,其结构合理,携带方便。可以在上下楼梯、电梯,出入地铁等人多拥挤的环境中使用。
一种漆酶催化氧化纳米纤维素交联增强聚乙烯醇膜的方法,属于复合材料领域。利用漆酶/2,2,6,6‑四甲氧基哌啶‑氮‑氧化物(TEMPO)体系将纳米纤维素中的伯羟基催化氧化成醛基,继而通过醛基和聚乙烯醇上的羟基之间的缩醛化反应,实现纳米纤维素和聚乙烯醇之间的交联,提高聚乙烯醇膜的物理机械性能。具体工艺流程包括:漆酶/TEMPO催化氧化纳米纤维素、氧化纳米纤维素与聚乙烯醇的交联及成膜。本发明作为一种生物酶催化的方法具有操作方便,反应条件温和不存在化学试剂残留问题,可一定程度上代替传统化学交联提高聚乙烯醇膜性能的方法,经氧化纳米纤维素交联聚乙烯醇膜强力得到提升。
本发明公开了环保型生物质塑料材料的制备方法及其应用,该工艺利用特异性的生物质材料进行粉末化、活化处理反应,将聚丙烯、高密度聚乙烯、丙烯腈、高岭土、马来酸酐聚烯烃等原材料聚合在一起,通过马弗炉加热煅烧、添加偶联剂、消泡剂、固化剂、增韧剂等成分提高复合材料的性能,然后通过浇注模具、表面活化处理、脱模烘干等一系列操作后得到复合塑料材料。制备而成的环保型生物质塑料材料,其强度高、环保无害、可回收利用,具有较好的应用前景。同时还公开了由该制备方法制得的环保型生物质塑料材料在塑料薄膜、一次性医用材料、乳胶手套中的应用。
本发明提供了一种全新的三明治结构复合氧化锆‑氧化铝‑氧化锆陶瓷及其制备方法。本发明提供一种结构更为合理,价格低廉的氧化锆复合材料,采用纳米级钇稳定氧化锆粉与纳米级氧化铝粉分别用高能球磨的办法对粉末进行球磨制浆,然后分别通过离心喷雾造粒的方法进行造粒,再分别通过冷等静压压制成型,将两种陶瓷坯料加工后,按照氧化锆‑氧化铝‑氧化锆的结构放入热等静压包套中,进行脱气脱脂处理,最后通过热等静压烧结的方法制成。
本发明公开了全碳纤维双耳接头,包括采用高模高强碳纤维制成的底面铺层、竖直耳片单铺层和竖直耳片双铺层,竖直耳片单铺层和竖直耳片双铺层分别垂直于水平铺层设置,上述铺层的0°、45°、90°铺层的比例为25:50:25。竖直耳片单铺层和竖直耳片双铺层与水平铺层之间分别填充有碳纤维单向带。水平底面铺层、竖直耳片单铺层和竖直耳片双铺层的比例为50%。本发明制得的全碳纤维双耳接头,充分发挥高模高强碳纤维复合材料比强度高、比模量大、耐疲劳、抗腐蚀的优点,进而得到性能优越的双耳接头,能够使连接接头在原有金属结构件基础上减重15%~25%,同时该发明还可以推广应用到其他类型的接头上。
本发明公开了一种纳米TiO2改性聚三氟乙烯复合材料,其特征在于:由纳米TiO2与聚三氟乙烯二元复合构成,所述纳米TiO2与聚三氟乙烯质量百分比为:1%?10%。还公开了上述的纳米TiO2改性聚三氟乙烯的制备方法,其步骤包括:A、一次真空干燥;B、高速混合;C、挤出造粒;D、二次真空干燥;E、注塑成型。本发明采用纳米TiO2作为聚三氟乙烯的改性填料,在不改变原有工艺的前提下,制得的纳米TiO2改性聚三氟乙烯具有很好的弹性、不易断裂、耐拉伸和弯曲,强度更高,降低树脂表面的摩擦系数、提高其耐磨性。
本发明涉及一种氧化钇‑四氧化三铁复合纳米抑菌材料的制备与应用。包括如下步骤:将水热合成得到的纳米四氧化三铁均匀分散到氧化钇合成体系中,高压反应釜中反应,离心分离沉淀物并烘干过夜,得到氧化钇‑四氧化三铁复合物。将纳米材料经无水乙醇灭菌后,离心再去除上清,再加入水充分混和均匀。将浓度不等的氧化钇‑四氧化三铁复合物材料加入到一定浓度的大肠杆菌和葡萄球菌的试管内,分别置于光及黑暗下振荡培养一定时间。然后利用平板计数法分析纳米材料对革兰氏阴性菌和革兰氏阳性菌的抑制效率。本发明的复合材料对革兰氏阴性和阳性菌均具有良好的抑制效果,尤其对革兰氏阴性菌抑制效率非常高,且对环境友好不会引发细菌的耐药性等问题。
本发明公开了一种利用热场改性氧化石墨烯制备耐磨导电尼龙的方法。其以氧化石墨烯为原料,通过热场改性,得到改性石墨烯,将改性后石墨烯与加工助剂以及尼龙按照设计配方进行熔融共混,所得共混料经模压成型得到耐磨导电尼龙材料。本发明的制备方法设计利用热场改性石墨烯采用熔融共混制备导电耐磨尼龙材料,工艺上简单、易于实现结构调控,对于制备纳米碳材料/高分子功能复合材料有着良好的借鉴意义。
本发明公开了一种耐高温高导率的导电塑料制备方法,包括以下步骤:a、准备所需原料;b、制备聚苯胺/碳纳米管复合材料;c、通过混炼机对原料进行混炼;d、将混炼所得的混合物加入模具中进行热压,热压完成后冷却至室温即可得到所需导电塑料。本发明结构合理,操作简单,本方法所得的导电塑料通过聚丙烯、PA6和聚苯胺/碳纳米管导电颗粒的结合,电导率高,具有优异的拉伸强度,同时,制备的导电塑料稳定好,力学性能方面有显著的提高,而且降低了生产成本,提高了导电塑料的性能,可广泛用于电子、抗静电、屏蔽材料领域中。
本发明涉及一种高性能玻璃纤维缠绕纱浸润剂,所述浸润剂的固含物占浸润剂总质量的5~7%,其余为去离子水,所述浸润剂的固含物包括如下组分:以浸润剂固含物的总质量为100%计,含有55~80%的环氧树脂乳液,10~27%的非离子润滑剂,5-18%的硅烷偶联剂,0.5~2.5%的润湿剂,1~5.5%有机酸。本法发明的浸润剂赋予玻纤优异加工性能,毛羽少,且与环氧树脂、聚酯树脂和乙烯基树脂热固性树脂相容性好,界面强度高,复合材料具有优异的湿态剪切强度保留率。
本发明是一种风机叶片用碳纤维大梁的制作方法,它是一种碳纤维真空灌注方法。将碳纤维单向布按设计要求铺设到大梁模具中,按设计要求铺设真空灌注辅助材料,碳纤维大梁覆盖真空袋进行密封处理,抽真空、注胶、最后固化得到碳纤维大梁。本发明方法简单,操作方便,有效提高了生产效率,同时保证了产品的结构强度,同时保证了复合材料部件的外观品质与力学特性。
本发明涉及一种双轴向增强间隔针织结构及其编织方法和纱线喂入装置,其通过在两表面层结构之间通过设置在线圈横列方向上分布的横列连接纱和在线圈纵行方向上分布的纵行连接纱而编织成一体,由此可知,本发明克服了现有技术中两个表面层结构之间只有线圈横列方向上分布连接纱、或只有线圈纵行方向上分布连接纱,因此织物厚度方向不够稳定,抗织物平面外的压缩、冲击的性能低,导致该结构的应用受到了一定程度的限制的技术问题,同时本发明所述织物结构中的四组连接纱的连接方式可根据需要进行改变,以满足复合材料制作中对增强结构的弯曲、剪切等的需要。
本发明属于热界面材料技术领域,公开一种弹性复合金属热界面材料,由铟和通孔多孔金属片复合而成,铟填充于通孔多孔金属内部,并覆盖通孔多孔金属片的上、下表面。本发明还公开一种弹性复合金属热界面材料的制备方法,首先制备通孔多孔金属片,然后加入适量的铟,加热使得铟熔化填入通孔多孔金属片,并使得通孔多孔金属片的上下表面都覆盖铟,冷却,获得弹性复合金属热界面材料。所述通孔多孔金属片两面为通孔多孔金属,中间核心为金属实体。本发明提出的通孔多孔金属片与铟的复合材料在垂直于安装面的方向具有较高的弹性和柔性,因此能够快速填充到由于热沉以及硅表面不平整的较大的间隙,从而使得界面能被完全填充,保持界面热阻较低。
本发明公开了一种表面环氧树脂修饰的钛酸钡微粒子及其制备方法。以钛酸钡微粒子为基体,通过对表面进行涂覆改性,最终得到的环氧树脂修饰的钛酸钡微粒子。具体实施方法是,首先用过氧化氢水溶液处理钛酸钡微粒子,然后用硅烷偶联剂改性过氧化氢处理过的钛酸钡粒子,继而采用扩散合成法在偶联剂处理过的钛酸钡粒子表面接枝树枝状聚酰胺(d-PAMAM),再使其和环氧树脂反应,得到表层为环氧树脂的钛酸钡微粒子。本发明制备方法简便易行,反应条件温和,对设备要求低,拓宽了现有钛酸钡/环氧树脂复合材料制备的技术手段。
一种带装饰面层的玻璃纤维毡增强聚丙烯板。涉及一种玻璃纤维增强热塑性复合材料。以金属板为上表面层和下表面层,以玻璃纤维毡增强的聚丙烯板为芯层构成的。本发明的有益效果是:既利用了玻璃纤维毡增强聚丙烯的高强度,又在表面复合了具有装饰和阻隔作用的金属板,本发明优先选用铝箔或铝板层,为了进一步提高金属板的阻隔作用,可在上下表面涂覆一层相应的薄膜,扩大了玻璃纤维毡增强聚丙烯板的应用范围。
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