本发明涉及复合材料技术领域,具体涉及一种复合结合剂及其制备方法、聚晶立方氮化硼复合片及其制备方法和应用。本发明提供了一种复合结合剂,包括以下重量份数的制备原料:二氧化钛粉10份,碳化硼粉1~3.5份,碳粉1~3.5份。在本发明中,通过二氧化钛粉、碳化硼粉和碳粉的合理配比,得到的复合结合剂分散性均匀,流动性好,提高了物料混合的均匀性,有利于改善聚晶立方氮化硼复合片的综合性能。
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本发明涉及安全设备制造技术领域,具体涉及一种头部安全防护装备。本发明的头部安全防护装备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。
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本发明公开了一种应用于摩擦材料的膨化玄武岩纤维多铜复合纱,通过以下工艺步骤制备:选用连续玄武岩纤维;所述连续玄武岩纤维通过膨化机膨化后,同时自加捻Z捻150捻与连续无碱80支30股玻璃纤维、200Tex聚丙烯腈条、N根自加捻的无氧紫铜丝混合加捻S捻150捻,制得膨化玄武岩纤维多铜复合纱。相比于传统的增加复合材料由于玻纤耐酸不耐碱,应用范围受限,玄武岩纤维耐酸耐碱,对其膨化后又可极大的增加树脂浸透性。
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本发明公开了一种超导热瓷膜复合新材料及其制备方法,属于吸波功能材料技术领域,所述复合材料由以下重量份数的原料制备而成:速溶硅酸钠20‑25份、结晶硅28‑32份、纳米氧化镁4‑8份、碳纤维13‑17份、硼纤维2‑5份、硅酸纤维2‑5份、氧化铝粉8‑12份、去离子水23‑28份。所得材料覆盖在金属表面与外界介质隔离开来,以阻碍外界高温氧及腐蚀物质,有效地保护了金属管壁,且吸波性能显著,产生红外辐射,有很好的节能效果,应用在锅炉领域,节能、环保,使锅炉运行安全,减少锅炉摩擦爆管,减少锅炉炉膛结焦,延长锅炉使用寿命。
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本发明提供了一种氧化石墨烯改性酚醛模塑料及其制备方法,该氧化石墨烯改性酚醛模塑料是由以下重量份的组分组成:热塑性酚醛树脂30~50份;石墨20~50份;氧化石墨烯0.01~0.1份;玻璃棉微粉1~25份;矿物填料1~25份;固化剂3~10份;有机酸促进剂0.1~3份;脱模剂1~2份。本发明的氧化石墨烯改性酚醛模塑料具有较低的摩擦系数,较好的机械强度和硬度,并且具有很好的耐热性能。本发明的氧化石墨烯改性酚醛模塑料适合用于自润滑轴承密封件和煤气表配件等减摩复合材料产品领域。
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本发明属于装饰材料技术领域,提出了一种竹木纤维负离子装饰线条板,由以下重量份的组分组成:聚氯乙烯树脂60~70份,碳酸钙40~50份,竹纤维木粉30~40份,调节剂10~15份,发泡剂3~5份,钙锌稳定剂5~10份,硬脂酸钙3~5份,硬脂酸2~4份,石蜡0.5~1份,氧化聚乙烯蜡0.5~1份,改性剂2~4,荧光色剂1~3份,聚乙烯吡咯烷酮1~2份,聚二甲基硅氧烷1~2份,聚氧化乙烯1~2份,八苯基八硅倍半氧烷5~10份,丙二醇3~5份,聚乙二醇1~3份,托玛琳矿石粉1~4份,本发明解决了现有技术中木塑复合材料界面相容性差而导致的强度、韧性、热稳定性、耐磨性等各项性能差以及环保性能差的技术问题。
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本发明公开了一种燃料电池的制备方法,包括:将质量分数为25~28%的聚苯胺充分溶解在乙醇中,获得混合物A;将质量分数为13~17%的聚氯乙烯充分溶解在二氯乙烷中,获得混合物B;将氯化钾粉末、磷钨酸和聚丙烯按照质量比为1:0.3~0.7:7~10混合后加热,直至聚丙烯呈熔融状态,获得混合物C;将混合物A、B和C按照质量比为1:1~5:8~15混合均匀,获得混合物D;制备表面包覆水溶性聚乙烯醇纤维的碳纤维纸;将表面包覆水溶性聚乙烯醇纤维的碳纤维纸浸入所述混合物D中,再一并转移至真空浓缩器中,真空浓缩至溶剂全部挥发;将浓缩完后的复合材料烘干并固定电极,得到成品。本发明能够有效提升燃料电池的传导性能。
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本发明涉及一种轴流泵叶片,包括叶片主体,所述叶片主体采用热固性树脂纳米复合材料一体成型注塑制成,所述在叶片本体的背面固设有数个凸点,所述数个凸点均为球形,所述数个凸点按数个同心圆排列,多个所述凸点间均间隔设有弧形加强筋,所述凸点与叶片主体一体注塑成型,所述凸点与叶片主体间采用面接触。一种通过在叶片主体上增加多个均匀排布的凸点和加强筋,且上述凸点和加强筋与叶片主体一体成型设置,增加了叶片主体的整体结构强度,延长其使用寿命;通过在叶片主体、凸点和加强筋表面涂覆有耐腐蚀涂层,增加叶片主体整体的耐腐蚀性,延长其使用寿命,增加叶片主体的使用范围。
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本发明涉及吸附材料技术领域,具体涉及一种改性三维介孔二氧化硅负载硫化纳米零价铁的合成方法,其合成方法包括以下步骤:S1:三维介孔二氧化硅壳的合成;S2:三维介孔二氧化硅负载硫化纳米零价铁的合成。本发明以三维介孔二氧化硅壳为基体材料,将纳米零价铁均匀分散固定在三维介孔二氧化硅壳表面,从而克服纳米零价铁易失活和易团聚的缺点,并且同时具有吸附和脱卤还原的作用,提高复合材料的反应活性;另外,原材料易得且成本低廉,适用范围更广,效果稳定,具有较好的应用前景。
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本发明涉及光敏传感材料领域,公开了一种四苯基锆卟啉‑AIE荧光分子复合光敏传感材料的制备方法,本发明先制备出四苯基卟啉,以吡咯和苯甲醛为原料制备四苯基卟啉,利用水热法,以四氯化锆为金属源合成具有形貌可调控,粒子纯度高的四苯基锆卟啉;并将四苯基锆卟啉与1,2‑二苯基‑1,2‑二(4‑羧基苯)乙烯复合制备四苯基锆卟啉‑AIE荧光分子复合材料。使其具有荧光特性,提高材料对光的灵敏性。
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本发明公开了一种新能源锂电池高效节能高压清洗机的制备工艺,所述高压清洗机的内部含有锂电池,该高效节能的新能源锂电池的制备方法包括锂电池正极的制备和锂电池负极的制备。本发明通过在其表面形成粘性胶体物质,当金属氧化物粒子与层状石墨烯接触时,通过这层胶体的结合,可以实现金属氧化物与石墨烯钠米片的牢固结构,从而提高了锂电池负极的稳定性,提高其电池的性能,通过石墨烯和金属氧化物的复合,有效利用石墨烯的导电性,在石墨烯复合材料中构成立体导电网络,缩短了电子的传输路径,克服了金属氧化物负极材料导电性差的缺陷,提高了锂电池的导电性,解决了现有的现有新能源锂电池导电性能差且效率低的情况。
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本发明提供了一种高强度单晶铸件用螺旋选晶器的制备方法,用于单晶铸件模壳的制备,其特征在于:首先制备高强韧性强化芯骨,利用该芯骨提高螺旋选晶蜡模的强度及韧性;然后将芯骨放置在选晶器蜡模模具中的螺旋段位置,最后采用注射成型法压制蜡模,制得高强韧单晶铸件用复合材料螺旋选晶器。该方法可明显提高选晶器螺旋段的强度,螺旋段蜡模断裂现象大大减少,显著提高了模壳制备的合格率。
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本发明涉及一种碳包覆三元正极材料的制备方法。本发明所述的碳包覆三元正极材料,把前驱体湿法共沉淀包覆技术和高温固相分段烧结技术相结合,同时使用添加助熔剂的方法降低材料的熔点,使前驱体和锂盐处在一个熔融的环境中,加速金属离子的扩散,使晶粒在较低的温度下开始生长发育;碳包覆即可显著提高复合材料的倍率性能,既能保证正极材料制备的锂离子电池的高能量密度,又能提高其功率密度,并且降低了生产成本。
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本发明提供了一种用于个人护理卫生用品的材料,其由热塑性聚合物纤维制成的无纺布或热塑性聚合物纤维制成的无纺布与薄膜的复合材料,经过热转印膜涂布印刷、凸版热压转印工艺而成。本发明还提供了其制备方法和用途。本发明制得的用于个人护理卫生用品的材料大大降低了厚度和克重,提供了一种轻薄透气、舒适柔软、美观的用于个人护理卫生用品的材料,其由于使用了热转印涂布印刷、凸版热压转印工艺,大大提升了用于个人护理卫生用品的材料的美观度、防伪效果,柔软舒适度,填补了用于个人护理卫生用品的材料全球领域的空白。
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本发明公开了一种重质碳酸钙干法超细与改性加工工艺,包括以下步骤:1)选取粒径为200目的重质碳酸钙,放入烘干室进行烘干4小时;2)选取改性剂硬脂酸、硬脂酸钙、硬脂酸锌混合均匀;3)将烘干后的重质碳酸钙和改性剂放入气流粉碎机粉碎,给料速度为5-10kg/min,工作压力为0.7-1.0Mpa;4)将粉碎后的重质碳酸钙冷却、筛分得到成品。本发明加工工艺,对重质碳酸钙进行干法超细和改性处理,能将碳酸钙从填充性填料转变为功能性填料,提高其在复合材料中的分散性和与有机高聚物的相容性;该工艺具有简生产成本低、控制简单方便、适合大规模生产、减少了设备投资、影响因素少的特点。
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本发明涉及一种粉末冶金铝基材料,原料粉末包括质量百分数为0.01%~5%的氢化钛,余量为铝基体粉末,所述铝基体粉末为铝单质粉末或铝合金粉末或铝基复合材料粉末。本发明还涉及用于制备该种粉末冶金铝基材料的制备方法,包括以下步骤(a)混粉;(b)成形;(c)烧结;(d)热处理。该种粉末冶金铝基材料的烧结变形量较小,该种制备方法工艺简单适用于大批量生产。
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本发明公开了环保气体中新型棒电极表面涂覆层制备工艺,所述环保气体为N2气体,所述涂覆层为绝缘层,所述绝缘层为纳米SiO2/EP涂层、纳米Al2O3/EP涂层及陶瓷涂层中的一种。当在棒电极表面涂覆绝缘层后,棒电极的击穿强度得到了有效地改善。当使用3wt%SiO2/EP、2wt%Al2O3/EP作为绝缘涂层时,其50%击穿电压(U50)分别为90kV、92kV,相较裸电极均有大幅提升。本发明能够有效的改善棒电极的介电性能,同时增加棒电极的热稳定性。本发明选用复合材料陶瓷作为绝缘涂层时,由于氧化锆的增韧性,使得棒电极具有良好机械稳定性。
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本发明属于木材仿生技术领域,提供了一种仿生活立木产生负氧离子人工木材的制备方法,包括如下步骤:对木材进行预处理;制备g‑C3N4;制备钨酸铯纳米颗粒;将钨酸铯纳米颗粒与g‑C3N4加入去离子水中,超声分散,得到钨酸铯/g‑C3N4水分散液;将预处理的木材浸渍于钨酸铯/g‑C3N4水分散液中,经过反复多次真空加压浸渍处理;将经浸渍处理的木材在室温条件下干燥;将干燥后的木材进行热压缩处理,得到仿生活立木产生负氧离子人工木材。本发明以可再生的建筑装饰材料木材为基材,通过氢氧化钠/亚硫酸钠水溶液预处理木材,并结合真空加压浸渍和热压缩处理制备负载钨酸铯/g‑C3N4复合材料的人工木材。
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本发明公开了一种用于土壤保墒的土基糊化淀粉复合保水材料的制备方法,是将淀粉水热糊化后与混合土混合,在室温下机械搅拌均匀使其充分作用,然后造粒,干燥,即得土基糊化淀粉复合保水材料。本发明以天然的无机黏土和黄土作为原料,可以很好的降低复合材料的生产成本;并且,黏土和黄土的使用可以为沙生植物提供必需的营养物质,使其快速的生长。淀粉的长链结构和所携带的强亲水基团使得此材料具有粘结性;而淀粉糊化后其活性提高,使其更充分的与土颗粒进行弱相互作用,因此,糊化淀粉的粘接性更强,防止土壤水分蒸发的性能更优异,可有效控制土壤水分蒸发,提高土壤生态功能,以此达到为植物生长保墒的目的,促进植被或作物的生长。
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本发明提供一种通过弹簧调节活动型腔的成型工艺,其特征在于,其成型过程包括下列步骤:当第二次移动机构接触到固定模时,由用移动模、固定模、第二次移动机构组成活动型腔组成活动型腔A,合模,此时形成活动型腔D,调节活动型腔的容积形成活动型腔B,将液态材料注入所述活动型腔B,所述移动模移动,活动型腔容积由大变小至产品要求体积,形成活动型腔E,产品冷却成型。本发明的通过弹簧调节活动型腔的成型工艺由于设有活动型腔,可以根据产品的需求来调整活动型腔的大小,使活动型腔停止压缩前的容积大于产品的体积,在较大容积的活动型腔中液态原料容易流动,产品容易成型,而且产品内应力好、外观漂亮、厚度均匀、复合材料不易相互分离。
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本发明公开了一种复合环氧树脂防静电涂料,属于高分子复合材料技术领域。本发明按重量份数计,将10~20份大肠杆菌,10~20份枯草芽孢杆菌,10~20份甘油,60~80份去离子水恒温搅拌混合,即得混合菌液;按重量份数计,将60~80份环氧树脂,20~30份苯胺,10~20份混合菌液,10~20份碳纤维,10~20份石墨烯,20~30份碱性环氧树脂,10~20份碳酸氢钙,5~8份硅烷偶联剂,5~8份固化剂,10~20份包覆过氧化钠置于混料机中,于转速为600~800r/min条件下,搅拌混合40~60min,即得复合环氧树脂防静电涂料。本发明提供的复合环氧树脂防静电涂料具有优异的力学性能。
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本发明公开了一种用于富集净化牛奶中真菌毒素的固相萃取柱,该固相萃取柱是以石墨烯合金复合材料为填料制备的。本发明的固相萃取柱可以同时富集净化牛奶中的九种真菌毒素,且价格便宜,操作简单。
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本发明公开了一种新型改进消音贴体包装机,其特征在于,包括机架(1),在机架(1)上设置控制面板(2),在控制面板(2)上方设置置物台(3),在置物台(3)两侧设置加热平板(4),在置物台(3)旁设置支架(5),在机架(1)顶部设置电机(6),在支架(5)旁设置胶膜架(7),在机架(1)上设置消音三角带(8),本发明的有益效果是:本发明设计合理,结构简单。该新型改进消音贴体包装机在工作时,将达到预期效果,大多置物台都需要有耐高温要求配置,而此发明从材料上达到了要求,置物台采用加强复合材料,使其加固提高使用安全性。
本发明为一种聚碳酸酯增韧用丙烯酸酯聚合物/纳米二氧化硅复合粒子的制备方法。该方法通过对乳化剂用量和纳米二氧化硅用量选择,利用种子乳液聚合技术,经过种子阶段弹性体的制备、弹性体粒径的增长和塑料外层的原位包覆,并且调整引发剂的加入方式,制备出丙烯酸酯聚合物乳液,随后将纳米二氧化硅预乳液与上述丙烯酸酯聚合物乳液混合均匀,经破乳得到丙烯酸酯聚合物/纳米二氧化硅复合粒子。将本发明少量复合粒子加入到聚碳酸酯中,添加1.96%的丙烯酸酯聚合物/纳米二氧化硅复合粒子就可以显著提高聚碳酸酯基体材料的韧性,复合材料的低温缺口冲击强度较纯聚碳酸酯的提高了287%,断裂延伸率提高了298%,同时拉伸强度增加了157%。
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一种锂硫薄膜电池纳米复合正极材料的制备方法,它涉及一种锂硫薄膜电池纳米复合正极材料的制备方法。本发明要解决由于锂硫电池正极材料放电过程中产生的多硫化锂溶解而产生的飞梭效应,容量衰减快,比容量较低等问题。本发明的方法如下:一、原料的干燥预处理;二、硫单质与纳米金属氧化物的混合;三、前驱体的研磨预处理;四、纳米金属氧化物‑硫复合材料的制备;五、锂硫薄膜电池纳米复合正极材料的制备。本发明的方法制备的锂硫薄膜电池纳米复合正极材料组装成的电池库伦效率可以达到95%以上,该电极能适用于固态电解质锂硫电池,初始比容量为568mA·h/g,并且经过37次循环后依然保持333mA·h/g的比容量。本发明适用于锂硫电池领域。
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本发明涉及一种甲醛净化材料的制备方法,属于复合材料制备技术领域。本发明采用活性炭对灯芯草纤维进行改性处理,将有机溶剂和活性炭混合而成的活性炭分散体系对洗涤后的灯芯草纤维进行浸渍处理,而后获得改性后的灯芯草纤维。本发明利用灯芯草的三维网状孔道结构对活性炭进行吸附,增加灯芯草纤维对活性炭的负载量,结合灯芯草的高吸附能力,有效改善了传统活性炭净化时间长的问题。本发明的活性炭改性后灯芯草纤维,生产工艺简单,生产流程短,降低了对环境的污染,安全节能,经济环保,具有显著的社会和经济效益。
本发明公开了一种具有分级结构的锂离子电池正极材料、制备方法及其应用,所述锂离子电池正极材料由形貌为类球形,直径10~50μm的团聚体组成;所述团聚体由纳米尺度的LiMPO4/C粒子自组装而成,其中M为Fe或Co;所述纳米尺度的LiMPO4/C粒子形貌为长条形,长50~100nm,宽20~40nm,厚10~20nm;所述纳米尺度的LiMPO4/C粒子为LiMPO4粒子表面均匀包覆一层碳膜;所述LiMPO4粒子为α型,晶型为Pnma。本发明具有分级结构的LiMPO4/C(M=Fe, Co)复合材料,兼顾了纳米颗粒和微米颗粒的优点,不仅具有优良的电化学性能,也在一定程度上提高了材料的体积能量密度,有利于提高锂离子电池的综合性能,具有很好的实际意义。
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本发明公开了一种锂离子电池用高容量硅基负极材料的制备方法,本发明制备的锂离子电池用硅基复合负极材料,采用了特定工艺制备的介孔碳和纳米硅作为原料进行复合而成,使得碳硅均匀的分布且结合更为紧密,因此该复合材料在用于锂离子电池时,具有较高的导电性能和良好的循环稳定性,使得锂离子电池具有高的比容量以及较长的使用寿命。
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本发明公开了一种吊柜,所述吊柜包括柜体,所述柜体包括顶板、左侧板、右侧板、底板和背板,所述左侧板和右侧板上设置有安装辅助件,所述背板上设置有凹槽,所述凹槽内放置有用于将所述吊柜挂起的墙面挂件以及用于将所述吊柜与所述墙面挂件相连接的柜体挂件,所述柜体的材质为SMC。本发明的一种吊柜,其结构设计合理,通过将传统的木质柜替换成采用SMC材质的吊柜,不仅使用年限更长,可以使用长达50年左右,成本低,安装拆卸方便,也更加符合环保的趋势,且采用SMC材质使得吊柜的外观更加多样化,SMC复合材料柜体能够采用钢模压制,实现内部完美的圆弧过渡,标准化高,易于清理,避免伤害。
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