一种抗氧化LED灯用PA10T复合散热材料,由下列重量份的原料制成:氧化镁40-42、氮化硼20-22、短切玻璃纤维2-3、聚酰胺PA10T30-32、氧化铝晶须7-8、缺氧氧化铈0.3-0.4、羰基镍粉0.3-0.5、N-苯基-2-萘胺0.3-0.5、纳米茶多酚0.5-0.8、聚乙烯醇缩丁醛1-1.5、乙醇6-7、SEBS3-4。本发明复合散热材料通过使用SEBS对氮化硼进行改性,材料的缺口冲击强度得到提高,通过使用短切玻璃纤维、氧化铝晶须,经过改性,复合材料的导热系数和力学性能得到提高,电性能保持在较高水平;通过使用缺氧氧化铈、羰基镍粉、纳米茶多酚,提高了材料的散热、抗氧化和抗菌性能。
本发明公开了一种多功能管材检验和材料试验的方法及装置,即在一个若干同心扇形板组成的圆形检验件卡盘上,有若干个不同深度和宽度的同心环形沟槽,将在待检管材上切割的环状试样或制备的待检材料环状试样,放在同心环形沟槽内,控制液压站压力使活塞位移,带动同心扇形板做同步离心或向心移动,可达到对环状试样径向加压之目的,控制系统根据压力与径向变形量,即可检验管材承受内、外压性能或测试材料拉伸、抗压性能。本发明既可用于测试复合材料、管材的各种性能,又可用于测试金属材料、建筑材料的各种性能,具有一机多用、操作简便、测试快速准确、可现场使用等优点。
本发明属于高分子复合材料领域,公开了一种聚对苯二甲酸丁二酯组合物及其制备方法。本发明的组合物包括以下组分和重量份:70-80份的聚对苯二甲酸丁二酯、12-15份的溴化环氧树脂、5-10份的阻燃协效剂、0.1-0.5份的抗滴落改性剂、1-8份的增韧剂和0.5-1份的加工助剂。该组合物的制备方法包括以下步骤:将干燥的70-80份的聚对苯二甲酸丁二酯、12-15份的溴化环氧树脂、5-10份的阻燃协效剂、0.1-0.5份的抗滴落改性剂、1-8份的增韧剂和0.5-1份的加工助剂,加入高速混合机中,在高速混合机中搅拌3-5min;然后将混合均匀的物料加入双螺杆挤出机的加料口;物料经双螺杆挤出机熔融挤出,造粒,制备得到聚对苯二甲酸丁二酯组合物。本发明的组合物具有较低的成本,均衡的力学性能,较好的流动性。
本发明提供了碳化硅器件高温快速热处理装置,包含至少一个反应腔室,反应腔室内包含上下两个面对面设置的加热器,上加热器也被用作具有通气孔的气体分布器,晶圆放置在下加热器的顶端,加热器由包覆着碳化硅或碳化钽或者两者混合表层的石墨和或碳复合材料制造。本发明提高了碳化硅工艺的温度,满足了现代碳化硅加工工艺的温度要求。
本发明适用电化学技术领域,提供一种电催化材料及其制备方法、应用,包括:将引发剂加入到酸溶液中混合均匀,得溶液A;将苯胺和碳纳米管加入到酸溶液中混合均匀,得溶液B;将溶液A逐滴加入至溶液B中混合均匀,密封处理并沉浸在冰水浴中反应,得混合产物;将所述混合产物置于稀硝酸溶液中进行沉浸酸化处理。本发明通过将苯胺与碳纳米管进行原位聚合,制得聚苯胺/碳纳米管复合电催化材料,避免了聚苯胺因自身聚合产生的堆叠,团聚的问题,进一步,通过对该复合材料进行稀硝酸沉浸酸化处理,使材料表面得到新型氮氧官能团,提高了其催化性能,同时,碳纳米管表面的聚苯胺的含量可调,沉浸酸化时间可控,有利提高该电催化材料的电化学性能。
本发明涉及安全设备制造技术领域,具体涉及一种高强安全帽。本发明的高强安全帽包括外盔体和内衬体,所述内衬体通过缓冲支架与外盔体连接,对于外盔体本发明采用改性酚醛环氧丙烯酸树脂与金属丝网混合其他添加物质注模压制而成,对于内衬体本发明采用纤维复合材料与改性碳纤维先编织组网,再用改性超高分子量聚乙烯与其他添加物组合形成的胶黏剂固化形成内衬层。本发明有效提高了头盔本体的强度,使其具有优异的耐高压、防水、阻燃和防辐射的功效,同时内衬层的制备也提高了佩戴材料的拉伸强度和力学性能,还使得其有一定的抗菌,降低了制造成本,具有较高的实用价值和良好的应用前景。
本发明涉及一种凹凸棒基复合阻燃剂及其制备方法与使用方法。所述复合阻燃剂制备与使用方法包括:将过筛后的凹凸棒粘土与去离子水、分散剂混合搅拌并超声分散成悬浮液,弃去底部沉积物,经洗涤、过滤、真空干燥得到粗选凹凸棒粉;将粗选凹凸棒粉、分散剂以及镁盐、铝盐配成悬浮液,滴加氨水调节pH值至8~12,搅拌后超声分散,待包覆反应完成并静置;将此悬浮液过滤、洗涤后制成再制悬浮液,经喷雾干燥得到凹凸棒基复合阻燃剂。使用本发明凹凸棒基纳米复合阻燃剂制备的管道复合材料,从源头材料制备即减少纳米协效阻燃剂使用量,且同时提高材料的机械和阻燃等综合性能,具有节约资源、无毒、抑烟、阻燃增强和环境友好等特点。
本发明涉及一种耐磨填料、制备方法及应用,为改性MgO/TiO2;聚异戊烯醇、双(三乙醇胺)钛酸二异丙酯、异丙醇、去离子水,反应形成溶液A;使用叔丁醇镁、溶液A,反应得溶液B;使用聚异戊烯醇、双(三乙醇胺)钛酸二异丙酯、异丙醇、酸式氟化铵、去离子水,反应形成溶液C;使用溶液C、正钛酸丁酯反应得溶液D;使用溶液B、溶液D、氨水,反应得溶液E;将溶液E加入至高压釜内得改性MgO/TiO2颗粒。本技术方案制得了一种新型耐磨填料MgO/TiO2,这种复合填料体现了加和作用,使其耐磨性能得到了充分发挥,极大地改善了聚烯烃等复合材料的耐磨性能。
本发明公开了一种医用多层复合非织造材料的制造方法,涉及医用复合材料制备技术领域。制造方法包括如下步骤:步骤1、基层材料制备:分别制备橡胶基材层、蚕丝基材层以及无纺布层;步骤2、将步骤1得到的橡胶基材层、蚕丝基材层以及无纺布层通过热工艺处理成型得到具有5层结构的多层复合非织造材料;所述5层结构依次包括橡胶基材层,复合在橡胶基材层两侧的蚕丝基材层,以及复合在蚕丝基材层一侧的无纺布层括。本发明通过发明制备的具有5层结构的多层复合非织造材料,其应用于防护服、手术衣、隔离衣的制造,解决了现有单一功能的无纺布制成的产品隔离、防护病毒及有害物质的效果差的问题。
本发明公开了一种改善钨脆性的层状结构材料及其制备方法,所述层状结构材料包括基体层和界面层,所述基体层为冷轧W箔,所述界面层为磁控溅射制备的金属Ti层;所述基体层和所述界面层交替堆叠,即每两层基体层W箔之间存在一层金属Ti界面层,并以基体层作为底层和顶层。单层基体层的厚度为90~110μm,单层界面层的厚度为0.4~2μm。本发明采用磁控溅射技术制备Ti界面层,并通过控制镀膜工艺参数制备不同厚度的Ti界面层;优化扩散连接SPS工艺,通过控制作用在样品上的电流密度和相应的温度,以获得具有良好韧性行为的层状W基复合材料。本发明改善W脆性的层状结构材料主要通过界面对能量的消耗和吸收来实现增韧。
本发明公开了一种PVC热缩管材料用改性凹凸棒土及其制备方法,其由以下重量份的原料制成:凹凸棒土75-95、矽丽粉15-20、高沸醇木质素5-10、玉米淀粉10-15、吡啶硫酮锌2-3、三(三甲基硅烷)亚磷酸酯1-2、氢化羊毛脂聚氧丙烯聚氧乙烯醚2-3、己基癸醇水解胶原酯1.5-2.5、煤矸石10-15、氢氧化镁15-20、双季戊四醇二亚磷酸酯2-3、骨粉5-10、喷雾炭黑10-15、凡士林3-6、小烛树蜡4-8、二硬脂酸羟铝2-4、二盐基邻苯二甲酸铅1.5-2.5、助剂3-5。本发明可以提高凹凸棒土与PVC的相容性的结合力,使得凹凸棒土能够比较容易分散到PVC材料基团中,显著提高PVC复合材料的物理机械性能,延长PVC热缩管的使用寿命,具有重要的经济效益和社会效益。
本发明公开了一种在高剪切分散下海藻酸钠辅助剥离制备石墨烯的方法,首先将海藻酸钠溶解于去离子水中,随后加入石墨粉末,超声分散均匀;将获得的分散液通过高剪切分散的方式对石墨进行剥离,得到片层状的石墨烯;将片层状的石墨烯离心,留取上层溶液,将所得上层溶液用去离子水离心、洗涤,冷冻干燥后得到功能化的石墨烯。本发明通过高剪切分散的方法在海藻酸钠溶液中辅助剥离了石墨粉末,使已剥离的石墨烯表面附着海藻酸官能团,从而更有效地提高复合材料的热力学性能。
本发明涉及复合材料制备技术领域,具体涉及一种仿生磁性蚕丝蛋白基复合气凝胶、制备方法及应用,制备得到的仿生磁性蚕丝蛋白基复合气凝胶包括蚕丝蛋白气凝胶的取向结构、磁性纳米颗粒,抗菌纳米线,所述磁性纳米颗粒位于蚕丝蛋白气凝胶取向孔道的内壁中,所述抗菌纳米线通过模板法原位生长在所述蚕丝蛋白气凝胶取向孔道内壁表面,该气凝胶不仅具备铁磁性可实现磁响应控制,也解决了现有大多数光热水蒸发器件不具备抑制生物污损性能的问题。
本发明公开一种TEMPO氧化综纤维素‑壳聚糖吸附材料的制备方法,涉及吸附材料技术领域,本发明包括以下步骤:(1)麦草综纤维素的制备;(2)TEMPO氧化综纤维素的制备;(3)将步骤(2)中的TEMPO氧化综纤维素制成悬浮液,然后与N,O‑羧甲基壳聚糖混合,超声搅拌后,即获得TEMPO氧化综纤维素‑壳聚糖吸附材料。本发明还提供采用上述方法制得的吸附材料及其应用。本发明的有益效果在于:制备所得的复合材料具有高吸附、无污染等特点。
本发明涉及一种含有EVOH阻隔层的塑料燃油箱的制作方法,将聚乙烯树脂板材和乙烯-乙烯醇共聚物薄膜通过复合机复合形成自上而下的结构依次为聚乙烯树脂层、乙烯-乙烯醇共聚物层、聚乙烯树脂层的三层板材,将该三层板材送入到塑料燃油箱的压制模具中,控制模压温度为150~160℃,模压成型制作得到塑料燃油箱。与现有技术相比,本发明在燃油箱的组成材料中,将阻隔材料以薄膜的形式加入其中,阻隔性佳,并且复合材料层数较少,结构简单,制备方法简单易行,对设备要求较低,加工工艺易于控制。
本发明公开了一种表面包敷与未包敷二氧化硅的碳化硅纳米棒及制备方法:先用溶胶—凝胶法制得含有纳米碳颗粒的二氧化硅凝胶,将其在氩气保护下加热到1550~1800℃保温2~5小时,得到碳化硅纳米棒;若在最后一步反应中先低温反应,再高温反应,得到表面包敷二氧化硅的碳化硅复合纳米棒。其长度均达20微米以上,直径为10~40纳米,包敷层厚度10~25纳米。用本发明方法制备的材料,可用于各种复合材料中的增强剂,高温超导中钉扎磁通。
本发明公开了一种碳纳米颗粒的制备方法。其步骤为先用波长为1064NM、功率为20~80MJ/PULSE、频率为5~15HZ、脉冲宽度为5~15NS的激光照射置于搅拌下的液体中的石墨70~110MIN,获得碳胶体,再对碳胶体进行离心、洗涤和干燥的处理,制得碳纳米颗粒;所述的液体为去离子水或蒸馏水或乙醇或十二烷基硫酸钠溶液或聚乙烯基吡咯烷酮溶液或十六烷基三甲基溴化胺溶液,所述的离心处理时的转速为13000~15000R/MIN,所述的洗涤为用去离子水或蒸馏水或乙醇或丙酮洗涤2~3次,所述的干燥为于30~60℃下保温4~8H,所述的碳纳米颗粒的粒径为10~40NM。它具有低能耗、低成本、无污染,适于工业化生产的特点,其产物可广泛地用于水污染治理、锂离子电池、辐射防护,以及复合材料增强等领域。
本发明涉及一种人造彩色橡胶按摩道石,其特征是在于是由两层不同颗粒级配比的复合材料制成,使生产出来的人造彩色橡胶道石具有弹性,面层采用的是由带着色的废旧橡胶颗粒组成,而其里层则是由粗废旧橡胶颗粒组成(面层和里层的厚度可根据自身需要自行设置),再通过对传统按摩道石中按摩球面层和里层材料的配置,以及根据人体脚部穴位分布,使生产出来的橡胶按摩道石中按摩球具有多种色彩,行人走在上面能够找到适合自己脚部穴位,从而促进血液循环,起到自我保健、养身,老少兼宜。
本发明公开了一种聚变堆液态金属热对流实验回路及实验方法,在液态金属储藏罐和膨胀箱之间连接有冷段通路,冷段通路的侧面连接有热段回路;液态金属储藏罐中有液态金属;加热冷段通路和热段回路,使得液态金属升温,实现热段回路和冷段通路中液态金属预定的温度差,导致液态金属密度不同,并在重力作用下形成一个压力差,引起液态金属在冷段通路和热段回路中的热对流运动,实现对材料实验样品在同一装置中不同温度下的动态相容性实验研究。本发明可以进行聚变堆候选材料(如奥氏体不锈钢、低活化钢、难熔金属、SIC复合材料等)在流动液态金属中的相容性实验研究,综合评估它们在液态金属中的服役性能。
本发明公开一种增韧改性的PA‑PP混合树脂材料及其制备方法,以稀土偶联剂对蒙脱土表面进行改性处理,之后采用熔融接枝法在聚丙烯熔融接枝马来酸酐中引入改性处理后的蒙脱土,最后将马来酸酐接枝聚丙烯/改性蒙脱土母粒、稀土改性后的蒙脱土添加到聚丙烯与尼龙的熔融共混体系中,得到混合树脂材料。经稀土偶联剂改性处理后的蒙脱土,具有诱导β晶型异相成核作用,有效促进PP基体中晶型的转化,有助于提高复合材料的结韧性;将改性处理后的蒙脱土引入聚丙烯与马来酸酐的接枝反应中,有助于提高接枝率,提高聚丙烯与尼龙两者的相容性,实现有效增容。
本发明公开了一种室温下催化氧化甲醛的材料及其制备方法,该材料是在水热合成氧化铁黄的针铁矿纳米针状晶体表面负载锰氧化物而获得的铁锰氧化物复合材料。本发明的材料在室温下就可以将甲醛完全转化为二氧化碳和水,净化效率高、寿命长、使用方便。
本发明公开了一种耐腐蚀高强度钢丝绳,原料按重量份组成:外层防腐层包括:酚醛环氧型乙烯基酯树酯60‑75份,凯拉夫纤维8‑12份,羟甲基纤维素5‑8份,水镁石10‑13份,邻苯二甲酸二异壬酯5‑10份,抗氧化剂1‑4份,玻璃纤维50‑60份;其内层结构钢丝,按重量份数,选用钢坯的化学成分的重量份数为:Fe:650‑700,C:25‑35,Si:8‑12,Mn:15‑30,P:4‑6,Ni:100‑120,Cr:160‑180,Nb:15‑20,Mo:2‑5,Al:20‑40,S:5‑8,Ti:30‑40,B:20‑40。外层防腐层,能增加涂层表面的抗腐蚀作用,并且耐摩擦性能和耐高温性能显著提高,增加其使用寿命,该型复合材料具有良好的电气性能和机械性能,防护性能优秀;可以承受更加严苛的酸碱条件,在强腐蚀性环境下依然可以保持较强的稳定性,保护性能优异。
本发明提供一种印制线路板用PESD胶粘剂,其特征在于,将二羟基二甲基硅烷、半导体氧化物、偶联剂在捏合机中捏合均匀后,加入其他组分,搅拌混合均匀,用于黏附聚基板和铜箔,铜箔刻蚀线路后,间隔线路间的PESD胶粘剂呈高阻绝缘状态,当线路间出现过压静电时,PESD胶粘剂渗流导通,通过电压钳位保护线路板上的电子元件。本发明将ESD保护功能的有机硅复合材料介质作为覆铜板粘结剂,使得ESD功能嵌入线路板中可以有效的节约线路板面积,降低制造成本,可提升器件线路可靠性。
本发明涉及新型功能材料技术领域,公开了一种抑制金属材料管道微生物腐蚀的方法,通过水热合成法将氮化硅和氧化铈合成制备致密的稀土杂化纳米氮化硅片状材料,再与石墨烯混合制备得到分散性强的疏水性稀土杂化纳米氮化硅‑石墨烯复合材料,然后对材料表面进行表面官能化修饰,进一步将制备得到的抗菌防腐材料加入到环氧树脂中制备防腐涂料,涂覆于金属材料管道表面,该方法制备成本低、材料性能突出,该材料的特点是干扰微生物生命活动以及代谢产物的形成,抑制细菌等微生物生长,材料中纳米粒子能够直接催化降解代谢产生的硫化氢气体,进一步阻止析氢腐蚀的发生,在金属材料管道抗微生物腐蚀性能上具有很好的表现。
本发明涉及一种基于凹凸棒的二硫化钼复合微波吸收剂的制备方法。作为微波吸收剂的基于凹凸棒的二硫化钼复合物由纯凹凸棒,四水钼酸铵,硫脲在水热条件下反应生成。步骤包括:按比例称取纯凹凸棒,钼酸铵和硫脲,在机械搅拌的作用下均匀地混合原料,水热反应结束后,经离心洗涤和干燥后即得基于凹凸棒的二硫化钼复合物。本方法利用凹凸棒纳米棒状结构,实现了分散二硫化钼纳米片的目的,通过提高材料的比表面积和调节微观形貌来增强复合材料的微波吸收性能,此方法简单易操作且能耗低。此外,凹凸棒的引入不仅极大减小了材料的使用成本,也实现了凹凸棒黏土的高附加值利用,应用前景十分广阔。
本发明公开了一种双酚A型环氧树脂的精制方法,包括将粗环氧树脂、有机溶剂和去离子水加入反应容器中,以100‑200rpm转速进行搅拌;边搅拌边向反应体系中喷射雾化碱液;调整所述反应容器内温度至75‑95℃,并改变搅拌转速为200‑400rpm;边搅拌边进行多源多频率超声震动反应至少2h后,停止反应。通过该精制方法,可大幅度降低双酚A型环氧树脂中的可水解氯含量,从而提高环氧树脂绝缘复合材料的性能。
本发明提供了一种取向螺旋结构的细菌纤维素材料的制备方法,包括以下步骤:将水凝胶在沿x方向和y方向形成的平面的任一方向上湿态拉伸,得到初处理水凝胶;所述水凝胶为细菌纤维素水凝胶和细菌纤维素复合材料水凝胶中的一种或两种;将所述初处理水凝胶依次层层堆叠,且相邻初处理水凝胶的拉伸方向呈一定角度,压缩后得到取向螺旋结构的细菌纤维素材料。本申请的制备方法得到了一种具有极低热膨胀率、轻质高强、高抗冲击的取向螺旋结构的细菌纤维素材料。
本发明公开了一种聚丙烯组合物及其制备方法,复合材料由聚丙烯40-80份、增强剂0-30份、增韧剂0-15份、偶联剂0-0.3份、抗氧剂0.1-0.5份、氧化锌为0.5-10份、聚乙烯醇为0.5-10份、接枝物为0-5份、其它助剂0-2份,按重量份制备而成。该组合物可以用于生产家电、汽车、电子电器等制件,且这些制件在生产和使用过程中不会吸附灰尘;该材料制备工艺可控、生产成本低廉、无二次污染、连续化工业生产。
本发明提供了一种PP-g-SiO2的制备方法,包括如下步骤:(1)在高温的无水乙醇中加入氨水搅拌均匀后再加入正硅酸四乙酯,搅拌条件下反应一段时间至反应溶液变色,得到纳米SiO2溶液;(2)将PP和PP-g-MAH加入步骤(1)中得到的纳米SiO2溶液中高速搅拌一段时间,得到混合料;(3)将步骤(2)中得到的混合料经混炼均匀后取出,即得到PP-g-SiO2。本发明的PP-g-SiO2的制备方法简单易行,制得的PP-g-SiO2接枝率高,使用时可有效提高极性材料的分散性,有利于制得韧性和强度均佳的聚烯烃复合材料。
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