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本发明公开了一种石墨烯/有机物复合微粒及其制备方法,所述的石墨烯/有机物复合微粒由有机物微粒1、石墨烯粉末层2和外壳保护层3组成,石墨烯粉末层2包覆在有机物微粒表面1,并被外壳保护层3所包裹。所述的石墨烯/有机物复合微粒制备包括以下工艺环节:有机物微粒预处理、有机物微粒/石墨烯粉末复合、过筛和喷雾包衣等。该方法工艺简单、便于实施、生产成本低,所制备的石墨烯/有机物复合微粒大小及石墨烯粉末层厚度可控,可作为微粉喷射打印成型原材料,用于生产石墨烯改性复合材料或器件。
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本发明涉及新型金属功能材料研发技术领域,公开了一种用作橡胶制品加工的新型金属补强剂,对二硫化钼进行结构改性,提高了与橡胶的相容性,作为橡胶补强剂,用量极少,仅加入质量分数为0.01%的产品,橡胶材料的模量和拉伸强度就分别提高了80%和70%,并且压缩生热值降低了20℃,对橡胶制品的增强效果显著,耐久性长,能显著提高橡胶材料的力学性能,改善橡胶制品的耐磨性和抗湿滑性,并且包覆有机物的金属材料对于紫外线的吸收作用明显提升,抗老化性得到一定的增强,本发明制备得到的金属补强剂对改善金属以及金属化合物在橡胶基体中的分散增强作用十分显著,对于制备高性能橡胶复合材料具有重要意义。
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本发明公开了一种高介电性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)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,使得树脂导热系数较未添加氧化石墨烯的树脂提高了42%,使得密胺树脂结构更加稳定,热稳定性有很大的提高;通过添加钛酸钡,提高了树脂的介电性能;本发明生产工艺能够提高氧化石墨烯的分散均匀性,提高了结合强度,提高了密胺树脂的韧性和抗弯性能。
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本发明公开了一种新型砂轮机,其特征在于,包括机箱(1),在机箱(1)上设置把手(2),在机箱(1)顶部设置底座(3),在底座(3)上设置开关(4),在底座(3)顶部设置电机(5),在电机(5)旁设置砂轮(6),在砂轮(6)外设置防护罩(7),在底座(3)上设置支架(8),本发明的有益效果是:本发明设计合理,结构简单。该新型砂轮机在工作时,将达到预期效果,大多支架都需要有耐高温要求配置,而此发明从材料上达到了要求,支架采用加强复合材料,使其加固提高使用安全性。
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本发明属于纤维缠绕复合材料容器技术领域,公开了一种具有双壁纤维增强结构的储油罐及成型工艺,其特征在于:所述储油罐由内壁、中间层和外壁复合而成的筒状罐体和两端封头构成。其成型工艺:首先储油罐筒状罐体和两端封头的内壁和外壁均采用连续纤维增强缠绕工艺缠绕成型;中间层采用连续纤维增强缠绕成型工艺形成网格结构的中空层;其次将筒状罐体和两端封头敞口处切割、打磨和对接;最后安装储油罐出口、入口、法兰和阀门接口附件;本发明中筒状罐体和两端封头的内外壁以及中空层的网格结构均采用纤维连续缠绕成型工艺,生产效率高,其中两端封头为等应力结构,增强结构稳定,整体刚强度高,抗压能力强,防渗能力强,其使用寿命长。
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一种钢塑复合环保型压力容器,能够有效地解决目前玻璃钢复合材料压力容器的制造废料和产品使用报废后难于降解消除和资源回收利用而对环境造成污染的问题。本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:首先选用相应的塑料材料制成容器的内胆壳体,在壳体上预制好了容器的进出口;再在壳体的外表面上使用金属材料制成的丝线或带条满布缠绕,以增强壳体的耐压强度,如此就制成了钢塑复合的压力容器。这种容器的内胆是塑料材料,其外表是金属材料,这些材料都是便于回收和资源再生利用的。
本发明提供一种改性硅藻土吸附纳米纤维素晶须‑纳米氰乙基壳聚糖复合纸张湿强抗菌材料,该湿强抗菌材料的制备方法为:将纳米纤维素晶须和三聚磷酸钠溶液混合均匀,缓慢滴加到壳聚糖醋酸溶液中,得到纳米纤维素晶须‑纳米壳聚糖复合材料,然后经氢氧化钠活化后,与丙烯晴单体混合,在40℃下保温2‑3h,洗涤至中性,得到纳米纤维素晶须‑纳米氰乙基壳聚糖;将硅藻土加入到去离子水中,在强酸条件下,经十二烷基磺酸钠改性得到改性硅藻土,最后将两者在室温下振荡,达到吸附平衡后,离心分离,得到复合纸张湿强抗菌材料。本发明制备的纸张湿强抗菌材料可以在纸张的表面和内部形成化学键和物理吸附,继而提高纸张的抗菌性和湿强性。
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本发明涉及新材料技术领域,特别涉及一种聚乳酸用阻燃剂;由以下原料组成:淀粉、马来酸酐、1‑烯丙基‑3‑甲基咪唑氯盐、聚磷酸铵、三聚氰胺氰尿酸盐;本发明在阻燃剂的制备中,通过淀粉粉酯为碳源,聚磷酸铵为酸源,三聚氰胺氰尿酸为气源,制备一种高阻燃性能的膨胀型阻燃剂,将制得的阻燃剂和聚乳酸进行聚合复配,提高了聚乳酸的阻燃效果,有效的改善聚乳酸复合材料燃烧时熔滴大的缺陷,提高了聚乳酸的阻燃效果。
本发明涉及一种碳包覆磷酸钴锂‑磷酸铁锂复合正极材料及其制备方法及应用。首先,将锂源、钴源、铁源和磷源混合、研磨、加入溶剂调制形成流变相并且一定温度下保温、烘干、煅烧得到aLiCoPO4‑bLi3Fe2PO4前驱体;然后将得到的前驱体在保护性气氛下煅烧到合成的新材料;最后将碳源、无水乙醇和合成的新材料混合均匀、研磨和烘干,在保护性气氛下热处理得到所述的锂离子电池复合正极材料,即aLiCoPO4‑bLi3Fe2(PO4)3/C,其中0.1≤a/b(或b/a≤1),并且C包覆于复合材料aLiCoPO4‑bLi3Fe2(PO4)3表面。所述的正极材料粒径分布均匀、碳分布均匀、结晶度良好,放电比容量高。本发明合成方法简单、重现性好,制备的高性能正极材料适用于锂离子动力电池应用领域。
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本发明公开了一种超短纤增强超高分子量聚乙烯复合纤维及其制造方法,采用具有增强效果的超短纤作为改性填料,添加至超高分子量聚乙烯纤维生产过程中,制备一种具有使用寿命长,强度、模量高,蠕变小的复合纤维,本发明的超短纤增强超高分子量聚乙烯复合纤维还可应用于复合材料领域,如建筑增强纤维材料、轻质防弹材料等。
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一种甲醛检测装置,用于检测甲醛的浓度是否超标,由标准容器及检测片组成,所述标准容器包括底盒与盖子。所述底盒留有密封槽、所述盖子有与密封槽配合使用的密封条。所述密封条材料为硅胶、橡胶中的一种。所述盖子留有插孔,用于放置所述检测片。所述检测片为在基片上涂布氨基化氧化石墨烯与高碘酸钾复合材料。本发明还提供了检测方法。检测装置制作简单、原料便宜易得,制作成本低。检测方法简单明了,检测结果准确。
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本发明公开了一种用于背钝化太阳能电池的导电铝浆,该导电铝浆包括以下重量百分比的各组分:铝粉70‑80%,无机玻璃0.5‑5%,有机载体1‑15%,有机添加剂0.1‑10%,拉力添加剂0.1‑10%;所述的拉力添加剂均匀的分散在导电铝浆中,在导电铝浆烧结时可在无机物质和有机物质的界面之间架起“分子桥”,把两种性质悬殊的材料连接在一起提高复合材料的性能和增加粘接强度的作用,从而使导电铝浆在不破坏背场钝化层的情况下形成拉力,从而降低后续组件工艺的次品率,提高电池的光电转化效率。
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本发明公开了一种汽车使用的高强度碳纤维复合布及其制备工艺,由树脂膜、碳纤维布、树脂膜、芳纶纤维布、树脂膜、玻璃纤维布、树脂膜依序层叠热压粘合而成。碳纤维、芳纶纤维、玻璃纤维、石墨烯和环氧树脂相结合而设计、生产制造的汽车车身其比强度、比模量综合指标在现有结构材料中是最高的;其抗拉强度一般都在3500兆帕以上;其抗拉弹性模量为230到430G帕;其比强度可达到2000兆帕以上,其比模量也比钢高。碳纤维复合材料制作的汽车零部件对一般的有机溶剂、酸、碱都具有良好的耐腐蚀性,不溶不胀,完全不存在生锈的问题。并且其耐冲击性较高,具有耐油、抗辐射、抗放射、吸收有毒气体和减速中子等特性。
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本发明提供一种3D打印用木质材料及其制备方法,其特征在于,该复合材料的组分及各组分的质量份数如下:PLA 70‑90份;UHMWPE 1‑2份;木粉8‑10份;相容剂3‑5份;偶联剂2‑5份;润滑剂2‑4份;玻璃微珠2‑3份;白色母1‑3份。该材料低碳环保,可百分百循环回收再利用,具有木材的天然亲近感、打印时会产生天然木质芳香气味、尺寸稳定性好、不堵孔、不翘曲、加工条件要求低,且制品具有较好的物理机械性能以及耐酸碱、防虫蛀、抗紫外性能力强等耐候性。
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本发明涉及电极材料制备技术领域,具体涉及一种锂离子电池炭负极材料的制备方法,包括以下步骤:分散、包覆、炭化和筛分、除磁;本发明在石墨和包覆层沥青之间分散Super P,得到双导电包覆层,增加了石墨材料的导电性,且Super P的倍率性能较好,使得包覆的石墨负极复合材料的倍率和循环性均得到提高;另外,采用本发明制备锂离子电池炭负极材料时具有处理工艺简单、包覆效果较好的优点,同时本发明所提供的一种锂离子电池炭负极材料的制备方法易于工业上大规模生产。
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本发明公开了一种抗断裂高韧性免烧砖,其原料包括普硅42.5水泥、苯丙乳液、羧基丁苯乳液、改性复合材料、钢纤维、丙烯腈‑丁二烯‑苯乙烯共聚物、聚二甲基硅氧烷、氨乙基哌嗪、间苯二酚、硅烷偶联剂KH‑560、粉煤灰、中砂、碎石、矿渣、高岭土、硅粉、乳化沥青、改性减水剂和去离子水。本发明还公开了上述一种抗断裂高韧性免烧砖的制备方法。本发明制备得到的免烧砖韧性好,具有优异的抗断裂性能。
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本发明涉及一种多层结构且内填充耐热绝缘物的柔性碳纤维自发热元件,该元件由外到内包括:碳纤维编织复合材料外层、耐热绝缘层、多根并行的碳纤维柔性发热缆线。其中多根柔性碳纤维发热缆线也采用表面耐热绝缘层和内部的连续碳纤维发热线的多层结构。利用本发明结构制备的柔性连续碳纤维自发热元件具有稳定的发热温度,且长度可根据需求灵活截取,可广泛应用于石油开采领域的稠油降粘或者输油管道的保温,通电发热温度可达到100‑150℃。步骤简单、操作方便、实用性强。
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本发明的目的在于提出一种塑料增强用石墨烯碳酸钙纳米球,将氟化石墨烯、氧化石墨烯制备成分散液,将球形纳米碳酸钙分散于分散液,加入铜氨液、水合肼,水合肼将氟化石墨烯、氧化石墨烯还原成石墨烯,同时铜离子在碳酸钙表面形成沉积铜,将石墨烯牢固附着在碳酸钙表面,形成一种石墨烯碳酸钙纳米球。该石墨烯碳酸钙纳米球易于添加分散于聚合物,是良好的增强材料。该材料有效地解决了石墨烯难以分散于聚合物的技术难题,可以直接用于高分子聚合物材料的改性,石墨烯界面增强性能得到最大程度的发挥,同时提高高分子材料的力性能、热性能、电性能、电磁屏蔽、抗菌等性能,得到性能优异的高分子纳米复合材料。
本发明公开了一种绝缘阻燃型玻纤增强PA66/PPS/PES电力金具材料,及其制备工艺,其特征在于,以PA66、玻璃纤维、三聚氰胺氰尿酸盐、硼酸锌、次磷酸铝、竹炭、碳纤维、硅橡胶、水性聚氨酯、马来酸酐接枝聚丙烯、牛血清白蛋白溶液、六钛酸钾晶须、氧化石墨烯、多壁碳纳米管、聚苯硫醚、聚醚砜、羟基丙烯酸树脂、硅土、脂肪族聚异氰酸酯等为原料。本发明采用硼酸锌对三聚氰胺氰尿酸盐进行包覆,得复合阻燃剂;以牛血清白蛋白改性玻璃纤维表面,利用静电吸附原理制备氧化石墨包覆的玻璃纤维复合材料;制备了含有硅土的丙烯酸聚氨酯复合涂料,喷涂在PA66上形成涂层,具有更好的耐腐蚀性、良好的力学性能;得一种绝缘阻燃型玻纤增强PA66/PPS/PES电力金具材料。
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具有固定在共价交联聚合物网内部的酸的质子传导性凝胶电解质和包含凝胶电解质的复合材料提供低离子电阻,使酸分层最小化,并且阻止枝晶生长。凝胶电解质能够由溶解在浓硫酸中的单体形成,随后在电池电极之间共价交联,或者共价交联凝胶电解质能够在水中形成,随后转至硫酸。这些凝胶的机械性能通常能够通过加入二氧化硅粉、二氧化硅纤维或其它添加剂来增强。在一些情况下,存在传统的二氧化硅填充的聚乙烯隔板的情况下或在低密度纤维垫内形成共价交联凝胶电解质,以便提供电池电极之间的机械连接和控制间距。共价交联凝胶电解质提供低离子电阻和提高的电池功率容量,因为聚合物网能够在低浓度(<20%固体)形成。
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本发明涉及一种防护用鞋,包括包裹脚部的防护鞋鞋体,其特征是:所述防护鞋鞋体包括鞋底部和鞋面部,在防护鞋鞋体的内侧设置经编间隔织物内衬层,该经编间隔织物内衬层包括包覆脚部的鞋体内衬层和包裹脚踝的鞋筒部。所述鞋体内衬层与防护鞋鞋体的鞋底部和鞋面部内侧复合在一起。所述经编间隔织物内衬层的鞋筒部由防护鞋鞋体的鞋口处向上延伸。所述经编间隔织物内衬层采用经编间隔织物制成。所述防护鞋鞋体采用复合材料成型工艺一次成型而成。所述防护鞋鞋体采用PVC材质制成。本发明解决现有的防护用鞋穿着时不舒适的问题,使用舒适、使用防护效果优良。
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本发明公开了一种酚醛面板蜂窝夹层结构件成型方法,属于复合材料成型技术领域。所述蜂窝夹层结构件包括内蒙皮、外蒙皮、边框、蜂窝、增强纤维预浸带增强层、内胶膜层和外胶膜层;所述成型方法包括:制备酚醛树脂预浸布;制造蜂窝夹层结构外形的模具;内蒙皮和边框预固化;增强纤维预浸带铺层,将增强纤维预浸带粘接在预成型的内蒙皮表面形成增强纤维预浸带增强层;蜂窝安装及预固化;外蒙皮预固化;产品组装、增加外蒙皮铺层;将组装好的产品整体进行固化处理;脱模。使用该方法能够成型大尺寸的蜂窝夹层结构,成型后不变形、不脱粘、不鼓包,蜂窝夹层结构尺寸、重量、外形等满足设计要求,耐烧蚀性好。
本发明公开了一种二氧化硅溶胶改性的耐腐蚀型钢筋混凝土排水管及其制备方法,其特征在于,以粉煤灰、矿渣粉、偏高岭土、石膏、硫酸钠、萘系高效减水剂、砂、碎石、双酚A型环氧树脂E?44、过氧化苯甲酰、丙烯酸、N, N?二甲基乙醇胺、有机蒙脱土、水泥、钢纤维、煅烧硅藻土、钢筋、正硅酸乙酯、柠檬酸等为原料。本发明通过接枝共聚的方法制备了水性环氧树脂,应得到聚合物与水泥基体材料互穿的网络结构;以有机蒙脱土为填料,采用高聚物溶液插层法将其添加到水性环氧树脂基体中,制备出水性环氧树脂/蒙脱土纳米复合材料;对钢纤维混凝土拌合物施加匀强磁场,制备出单向分布的钢纤维混凝土,纤维利用率高,增强效果好。
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本发明公开一种高速公路安全防护栏及其制备方法,该安全防护栏以重量份数计算,包括以下成分:尼龙40‑60份;碳纤维1‑2份;玻璃纤维30‑40份;玄武岩纤维4‑6份;凯夫拉纤维2‑3份。尼龙的疲劳强度和钢性较高,耐热性较好,摩擦系数低,耐磨性好,碳纤维、玻璃纤维、玄武岩纤维以及凯夫拉纤维这四种高分子复合材料既有弹性、韧性又有很高强度,完全可以起到缓冲和防撞断的功能,汽车碰撞时既不易撞毁护栏,又可以减轻对汽车的损坏,也对司乘人员起到更安全的安全保护作用,而且不会产生火花,杜绝碰撞燃烧问题,大大提高安全系数。
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本发明公开了一种复合玻璃纤维增强树脂材料及其制备方法,所述制备方法包括以下步骤:(1)制备玻璃纤维;(2)玻璃纤维预处理;(3)制备负载银的玻璃纤维;(4)涂覆多孔石墨烯;(5)制备负载银/二氧化钛的玻璃纤维;(6)制备石墨烯改性玻璃纤维增强体并通过硅烷偶联剂进行改性,与树脂基材料复合。该复合玻璃纤维增强树脂材料的力学性能更加优异,可大幅度提高材料的强度和韧性,同时由于银和二氧化钛的抗菌特性使得复合材料拥有优良的抗菌性能。另外,本发明的方法工艺简单,成本低廉,实用性好。
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一种原位聚合‑溶液相结合制备氧化石墨烯/PBS复合材料的方法,包括以下步骤:S1,将氧化石墨烯及PBS均匀分散在第一溶剂,使PBS溶解形成混合液;S2,将第二溶剂倒入所述混合液中使所述PBS沉淀出来,其中,所述PBS不溶或微溶于所述第二溶剂;S3,去除步骤S2获得的产物中的第一溶剂和第二溶剂;以及S4,将步骤S3所获得的产物与催化剂置于110℃的双辊中共混,然后置于120℃的双辊开炼机进行包辊,直到获得表面光滑均匀的样品后逐渐降低辊温到90℃下片,获得氧化石墨烯/PBS复合薄膜。
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本发明涉及一种建筑屋面永久防水层,本发明采用超高性能混凝土,一次或多次浇筑施工铺设整体性屋面防水层。所获得的防水层本体和接缝有可靠的抗裂、抗渗、防水和保温层保护功能,同时能提高屋面结构的强度和刚度。该防水层耐久长效,工作寿命与建筑物相同。本发明的施工缝粘结接缝与增强方法,能够保证接缝交界面的抗裂、抗渗和防水性能。本发明的永久防水层,铺设施工相对简单,适用于不同构造的新建筑屋面防水和旧建筑屋面防水维修,尤其适合用于种植、蓄水、停车等有较高荷载平屋面。该韧性与刚性兼备的水泥基复合材料防水层,没有老化问题,施工接缝防水防渗可靠性高,能够永久性地解决建筑屋面易渗漏的难题。
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本发明涉及复合材料自行车生产治具领域,特别涉及公开了一种360度全方位自行车车架贴标治具。该360度全方位自行车车架贴标治具,包括固定座A,其特征在于:所述固定座A通过轴心穿设的剖面螺丝A直角连接固定座B,固定座B通过轴心穿设的剖面螺丝B在末端固定双头锥形控制阀,双头锥形控制阀两端均安装有喇叭扣。本发明结构简单,使用方便,设计合理,应用灵活,可以自由调节旋转角度和治具高度,对作业人员的身高没有特别限制,在自行车车架贴标工段中让作业人员更省时省力。
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本发明公开了一种室温固化耐高温胶粘剂及制备方法,由改性COPNA树脂、无机复合填料和固化剂按照一定比例混合搅拌均匀后在室温条件下放置7天固化完成;所述改性COPNA树脂、无机复合填料和固化剂的质量分数比为100:(65~85):(5~10);所述无机复合填料由主填料和辅助填料组成,所述主填料为高补强炭黑、气相法白碳黑或硼粉中的至少一种;所述辅助填料为硼粉、碳化硅、硅粉、氧化硅或硼化锆中的至少两种。本发明的室温固化耐高温胶粘剂可在室温固化,固化后在常温及高温环境下均具有较高的粘接强度,适合常温及高温环境下不同材料部段之间的连接密封,尤其适合具有较高可靠性要求的高温工况条件下使用的耐高温复合材料部段之间的连接密封。
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