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本发明提供了一种抗菌塑料及其制备方法,所述抗菌塑料包含质量分数为45-95%的聚对苯二甲酸乙二醇酯树脂、4-50%的甲壳素纤维、0.2-3%的相容剂、0.1-0.5%抗氧剂。本发明具有如下有益效果:本发明的高填充甲壳素纤维增强抗菌PBT塑料,抗菌剂为天然生物纤维甲壳素,在增强材料机械性能的同时,还具有良好的抗菌性能,满足长效抗菌的要求,并且无毒、环保。本发明的高填充甲壳素纤维增强抗菌PBT塑料的制备方法,采用双螺杆挤出机进行熔融混合反应挤出造粒,整个工艺简单、环保。本发明的高填充甲壳素纤维增强抗菌PBT塑料可以得到高达50%填充的PBT复合材料。
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本发明属于轮胎制造技术领域,具体涉及轮胎内胎新的制造和使用方法。现行飞机、车辆轮胎大多为充气轮胎。轮胎结构可分为三部分,即外胎、内胎、轮辋。本发明免充气轮胎内胎用强度高、韧性好的金属材料或其他符合要求的复合材料制造,其整体呈螺旋形、环形管状结构,其大小、强度与外胎、轮辋相适应。使用方法、安装位置与现行充气内胎一致。本发明的免充气轮胎内胎,可以单独制造,也可以与外胎合并为一个整体制造,其工作原理是以材料的整体强度、韧性对外胎起支撑作用,其全新的工作方式决定了在任何时候都不会造成爆胎事故的发生。
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刚拉制的玻璃纤维新生态强度很高,超过某些碳纤维的强度,但是玻璃纤维从拉丝到出厂后这个过程强度很快丢失2/3,到用作复合材料时,只保持1/3的强度。这个问题在历史上从来未有解决。2006年提出一种解决方法就是拉丝原位预浸复合改性技术,用以保持新生态的强度,该方法在生产中难免出现断丝和粘连,不易产业化。本发明根据多年研究发现,玻璃纤维由新生态转变到工作态的变化周期平均为4小时,在这4小时内为新生态存活期,在新生态存活期内,实施并完成基体树脂对新生玻璃纤维的预浸复合,同样能够保持新生态的强度。本方法可以提高玻璃纤维增强塑料强度150%~300%。
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本发明涉及一种大于2500m3高炉主铁沟浇注料,属于耐火浇注料领域,包括以下重量份数的组分:板状刚玉50-55,氧化锆空心球1-8,硅酸锆3-10,锌铝尖晶石粉10-25,碳复合材料10-15,氧化铝微粉3-10,金属硅粉1-2;外加三聚磷酸钠0.1-0.2,金属铝粉0.05-0.2,二氧化硅溶胶悬浮液4-10。该浇注料制得的高炉主铁沟具有热震稳定性好,抗剥落,使用寿命长的特点。
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本发明公开了一种有机链段修饰改性氧化石墨烯的制备方法:先将石墨在浓硫酸、硝酸钠、高锰酸钾等强氧化剂作用下氧化,然后将其在有机溶剂中进行超声分散制备氧化石墨烯的分散体系;再利用二异氰酸酯与二元醇反应,用羟基丙烯酸酯封一端,利用该有机链段中的NCO基团与上述制备的氧化石墨烯反应,制备有机链段修饰改性的氧化石墨烯。该有机链段中含有可聚合的双键,有利于修饰改性后的氧化石墨烯与其它有机材料的交联聚合形成具有特殊性能的复合材料。
一种利用金矿尾砂和莫来石纤维制备复合型压裂支撑剂的方法,将金矿尾砂、氧化铝粉和耐高温的多晶莫莱石短切纤维混合后加入树胶水溶液混匀湿磨后造粒,将颗粒放入氧化铝坩埚中,并置于硅碳棒电阻炉内,以5℃/min~10℃/min的加热速度自室温升温至1230℃,保温0.5h~1h,以5℃/min~7℃/min的加热速度升温至1350℃~1400℃,保温2h~3h,随炉自然冷却后取出,过20目~40目筛,即得复合压裂支撑剂。本发明将复合材料的理念整合于非致密的陶粒支撑剂之中,并辅以高温反应自生成的方式提供增强增韧所必需的纤维(晶须),通过纤维增强和颗粒增强两种手段制备出高强高韧、低密度和低破损率的复合型压裂支撑剂。
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一种铜碳复合纳米级球的制备方法,它涉及一种碳复合材料的制备方法。它要解决现有碳材料制备反应条件苛刻,对设备和技术要求高的问题。本发明制备方法:一、称取葡萄糖,用蒸馏水溶解,将溶解后的葡萄糖溶液加入到带聚四氟乙烯衬的不锈钢釜中密封,然后放入烘箱中,恒温加热,取出冷却至室温;二、向步骤一中的葡萄糖溶液加入乙酸铜,搅拌至溶液变成棕黑色;三、将步骤二制得的棕黑色溶液再加入到不锈钢釜中,放入烘箱中恒温加热,取出冷却至室温;四、冷却至室温的棕黑色溶液经过滤、洗涤、干燥即得铜碳复合纳米级球。本发明的反应条件和设备要求低,工艺简单,制备的铜碳复合纳米级球微观结构匀称,主要应用于硬模板和催化剂。
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本发明涉及一种新型聚碳硅烷及其制备方法,采用格式试剂偶联方法制备聚碳硅烷陶瓷前驱体,分子结构中同时含有Si-H键和C≡C等不饱和基团,在一定的温度下可自身交联固化,固化失重低,工艺性好,通过调节反应物氯硅烷单体的官能度、投料比,以及优化反应条件,可有效调节前驱体中Si/C比及前驱体产物的工艺性能,得到的产物具有优异的耐热性,陶瓷产率高,陶瓷中自由碳含量低,SiC陶瓷相纯度高,适于作为高性能SiC陶瓷前驱体,可用于超高温陶瓷基复合材料浸渍基体,亦可用于SiC陶瓷涂层、纤维等高性能材料的制备。
本发明提供一种水杨酸修饰的镍锌铁氧体填充的碳纳米管-聚苯乙烯复合吸波材料的制备方法。该方法采用聚乙烯醇氧化开口在线填充-水热法获得镍锌铁氧体填充的碳纳米管,经水杨酸修饰后提高其分散能力,再与聚苯乙烯采用溶液共混法制备出水杨酸修饰的镍锌铁氧体填充的碳纳米管-聚苯乙烯吸波薄膜材料。该复合材料既具有良好的导电性和电磁性能,在国防军事、民用电磁防护、微波屏蔽等领域具有重要的应用价值。
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本发明属于高分子复合材料技术领域,公开了一种改善了玻纤外漏的尼龙组合物及其制备方法。该尼龙组合物是由包括以下重量份的组分制成:30-70份尼龙66树脂、10-30份尼龙6树脂、17-40份玻璃纤维、2-8份蒙脱土、0.2-0.8份玻纤外漏改性剂和0-1.5份加工助剂。该尼龙组合物的制备方法如下:将干燥的30-70份的尼龙66树脂、干燥的10-30份的尼龙6树脂、2-8份的蒙脱土、0.2-0.8份的玻纤外漏改性剂和0-1.5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;17-40份的玻璃纤维从第一个排气口加入,物料经双螺杆挤出机熔融挤出,造粒,制备得到尼龙组合物。该尼龙组合物具有良好的力学性能,较好的流动性,注塑制件的表面光滑,无玻纤外漏。
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本发明涉及一种无卤阻燃丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物组合物,包括以下组分及重量百分比含量:丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物45~70、次磷酸铝12~25、含氮化合物1~15、无机填料0~5、增韧剂6~20、润滑剂1~4。与现有技术相比,本发明制备得到的复合材料具有优异的阻燃性、环保性和良好的加工性,而且工艺简单,生产方便。可应用于电子、家电、照明、玩具等领域。
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本发明公开了一种在炭材料表面制备碳化硅/二硅化钼复合涂层的方法,包括:A.将MoO3、正钼酸铵、仲钼酸铵、二钼酸铵、四钼酸铵的一种或多种与碱金属氯化物的一种或多种混合均匀,其中包含的Mo原子与混合盐的质量百分比为10~40%;B.将炭/炭复合材料或石墨包埋在步骤(1)的混合盐中,置于密封的坩埚内,于800~1100℃保温0.5~5小时,随炉冷却至室温;C.将Si粉、NaF和碱金属氯化物的一种或多种混合均匀;D.将步骤B中得到的炭材料样品包埋在步骤C的混合盐渗料中,于900~1100℃保温0.5~4小时,随炉冷却至室温。本发明方法可使材料具有良好的高温抗氧化性能和力学性能。
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本发明公开了一种阻燃型聚合物水泥纸,该阻燃型聚合物水泥纸由上、下表面均匀涂覆水泥基复合材料的耐碱玻璃纤维网经养护后干燥制成。另外,本发明还公开了该阻燃型聚合物水泥纸的制备方法。本发明的阻燃型聚合物水泥纸具有较好的阻燃性和耐水性,可与有机保温板及水泥墙体很好的粘结,可作为有机保温材料的防火面层,以改善有机保温材料的防火和阻燃性能。与目前有机保温使用的刚性无机覆面板相比,本发明的阻燃型聚合物水泥纸有较好的柔韧性,可以反复弯曲而不开裂,可以用于聚氨酯连续发泡生产线上的保温材料覆面成型。本发明的阻燃型聚合物水泥纸通过涂覆装饰涂层还可以用作建筑内外墙面、家具表面以及汽车内衬等的装饰材料。
本发明的纳米复合材料(10)具备基质层(1)及金属微粒子(3),所述基质层(1)具有固体骨架部(1a)及该固体骨架部(1a)所形成的空隙(1b),所述金属微粒子(3)是固定在基质层(1)的固体骨架部(1a)上。固体骨架部(1a)含有氢氧化铝氧化物或氧化铝水合物,形成三维网眼结构。金属微粒子(3)的平均粒径在3nm~100nm的范围内,粒径在1nm~100nm的范围内的金属微粒子的比例为60%以上,各金属微粒子(3)彼此并不接触,而是以相邻的金属微粒子(3)中粒径(D)较大的金属微粒子(3)的粒径(DL)以上的间隔而存在。金属微粒子(3)具备暴露在基质层(1)的空隙(1b)中的部位,以三维地分散的状态而存在于基质层(1)中。
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频率温度系数可调低温烧结氧化铝陶瓷材料及制备方法,属于电子信息功能材料与器件技术领域,本发明的材料包含下述组分:Al2O3:25~60wt%,SrTiO3:1~25wt%,硼硅酸盐玻璃:35~55wt%。本发明可线性调节复合材料频率温度系数。特别的是,可制备频率温度系数接近于零的低温烧结Al2O3陶瓷材料。
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本发明涉及一种复合材料的制作工艺。它包括面 层、基材和中层, 先切取作面层的小图形薄块, 将已切成的小图 形薄块切割成≤10mm的小图形薄片, 将该小图形薄片按设定 的图形组合粘拼成拼图薄片复合于选定的基材上而成拼图复 合板。切割簿片可以先将小图形薄块组合成图形薄板再切割成 拼图薄片, 或将组合成的图形薄板与基材粘合成复合板后再切 割其中的图形薄板而得拼图薄片。本发明适于作各种装饰和豪 华装修的材料。
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本发明涉及使用电化学氧化法对粘胶基碳布作 表面处理的方法和装置。用该方法和装置处理过的 粘胶基碳布与树脂基质之间的粘结力有明显提高。 以碳布作阳极连续进入盛有酸类或铵盐类为电解质 液,以石墨板作阴极的电解槽,在电流密度为0.2-20毫安/厘米2的电流条件下处理2-30分钟。处理后的碳/酚醛复合材料的层间剪切强度可提高20-100%,弯曲强度和拉伸强度也有不同程度的改进,而烧蚀性能不受影响。
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本发明涉及一种适用于工业建设特别是煤矿和 其它工业井下输水用的高压耐腐蚀管道的生产工艺 及配方,其主要是将环氧树脂和不饱和聚酯树脂按照 不同的配比调改为改性树脂后,再加入其它复合材料 和高强度无碱玻璃纤维,在一定温度下,经过机械化 在模具中压缩而成各种型号的高压耐腐蚀管道的。 该发明生产的高压耐腐蚀管道耐腐蚀性强,耐冲击性 能好,耐压大,施工方便,可广泛应用于煤矿和其它工 业井下输水使用。
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本发明公开了一种聚丙烯复合组合物。该聚丙烯复合组合物包括50-80%重量的聚丙烯,6-30%重量的滑石,10-30%重量的橡胶,3-15%重量的玻璃泡沫和0.5-7%重量的偶联剂,其中偶联剂是由上式表示的化合物,其中N是从1到500的整数。根据本组合物,玻璃泡沫和聚丙烯之间的相容性可以提高,能够有效的使用玻璃泡沫。当使该组合物用于汽车部件时,由于聚丙烯复合材料重量减少可使车辆的燃料效率提高。另外,由于本发明组合物使用无色无味的玻璃泡沫,它可以除去传统的使用滑石的内部部件产生的令人不愉快的气味,这样对环境有利。此外,本发明组合物中使用的玻璃泡沫提供了表面压纹的效果,聚氨酯泡沫体的粘着力提高了,这样可以使汽车部件的生产简单化。
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本发明涉及提高由含有一种或多种α,ω-二甲基乙烯基聚二甲基硅氧烷(PDMS),一种或多种聚(二甲基)(甲基氢甲硅烷氧基)-α,ω-二甲基氢硅氧烷,任选的硅酮树脂,任选的乙炔基环己醇类的交联剂阻滞剂,任选的粘合促进剂(乙烯基三甲氧基硅烷/3-环氧丙氧基丙基三甲氧基硅烷/钛酸丁酯)和铂交联催化剂获得的通过加聚交联的硅酮元件的表面张力(“可润湿性”)的方法。为此,根据本发明提出了借助包括具有相对于旋转轴偏移的一个或多个等离子体喷嘴,其中每一个能够产生其轴与所述旋转轴平行的等离子体射流的旋转头的等离子体喷射装置用均匀大气等离子体处理硅酮表面。本发明更尤其涉及,但不意味着限制的制品是柔性基材(例如纺织品)/硅酮涂层的复合材料。应用:由≡Si-H/≡Si-乙烯基加聚交联的硅酮表面的粘接。
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本发明涉及一种纳米半导体生物相容材料的制备方法,选用来源广泛,生物相容性好的蚕丝纤维作为纳米半导体的修饰材料,通过对蚕丝纤维进行脱胶、溶解和透析处理并结合浸渍优化技术,获得蚕丝蛋白修饰的纳米半导体生物相容材料。首先对桑蚕原丝进行脱胶预处理以激活纤维表面的氨基酸,接着依次在金属盐溶液和硫化物溶液中进行浸渍优化处理即在蚕丝纤维上原位合成稳定负载的纳米半导体粒子,再通过CaCl2溶液的溶解和进一步经透析处理,即得到蚕丝蛋白修饰的纳米金属硫化物半导体生物相容材料。本发明工艺简单,成本低廉,制得的纳米复合材料生物相容性好,在免疫分析,基因分析,活体荧光成像,临床诊断,药物筛选等领域具有重要的应用价值。
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一种复合材料技术领域的氧化锆/碳化硅热喷涂 复合纳米粉及其生产方法。所述的纳米粉的组份及重量百分比 为:碳化硅为5-10%,其余为氧化钇稳定氧化锆,其中,氧 化钇稳定氧化锆中氧化钇摩尔含量为8%。其生产步骤:(1)前 驱体液的配制;(2)等离子体反应喷射成型制备 Y2O3-ZrO2球形纳米结构粉体 溶液;(3)乙醇反复洗涤,获得 Y2O3-ZrO2球形结构纳米粉;(4) 制备水基 SiC+Y2O3-ZrO2纳米胶体;(5)将 水基胶体喷雾造粒成微米级团聚粉末;(6)将喷造粒后的粉热处 理;(7)将粉分级;(8)将粉进行等离子体致密球形化处理,得到 SiC+Y2O3-ZrO2热喷涂复合纳米 粉。本发明方法简单,易产业化,制备的热喷涂粉末结构致密, 呈球形,粒度为10-50微米,流动性好,制备的热喷涂层具 有高强韧性和优良耐磨性。
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本发明涉及一种含有透明质酸的新型无瘢痕生物复合材料,其特征在于将胚胎无瘢痕愈合的几种条件集中在一起用于局部伤口,并且利用其互相之间的协同作用,以达到促进伤口愈合和减少瘢痕的作用。主要成分为医用级透明质酸、组织培养级纤维粘连蛋白以及一定浓度羊水中的离子成分,可以用于人皮肤烧伤、皮肤切口及创伤等的治疗,减少局部瘢痕形成。
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一种密封式压缩机的降噪/减振结构。在由具有内部空间的气缸组件;可将气缸组件的内部空间划分成多个密封空间的区划板;和结合在气缸组件上,可切断气缸组件的密封空间内冷媒的流动,从而能够进行冷媒压缩的多个叶片组成的密封式压缩机中,本发明提供的密封式压缩机的降噪/减振结构是在叶片末端形成缓冲元件槽,且在缓冲元件槽内结合缓冲元件;或全部或部分叶片用质轻且刚性大的复合材料制成,这样不仅可以减轻叶片的重量,而且在叶片进行上下往复运动时可减少其与区划板的脱离距离,并可缓冲再接触时产生的冲击,因而可以降低叶片和区划板之间产生的噪音和振动及冷媒的泄漏。
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本发明涉及一种热镀铝锌合金钢板及其制造方法,用于建筑行业钢结构及汽车零部件等,属于钢卷板涂层复合材料技术领域。其主要采用冷轧钢板经电化脱脂、热处理后,将铝锌溶液热镀在冷轧钢板正反面上,再经风机冷却、光整、烘干、液压剪切为成品。本发明制造成本低,材料来源方便,设备采用常规镀锌机组;制造工艺简单,使用寿命比热镀锌薄钢板可提高4-5倍;能在高温和有腐蚀的条件下使用,安全性能可靠;能防止金属基体脆化,能避免折弯和拉伸应变造成的损伤;复配稳定,在快速移动(热浸)中,扩散系数,扩散时间,扩散厚度具有最佳比值;表面光亮,应用领域广泛。
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本发明公开了一种甘蔗皮纤维及其制备方法。将甘蔗皮去除横节剪成小段,用清水沸煮,以去除甘蔗皮中的糖分,再将甘蔗皮在盐酸和甲酸混合溶液酸煮,经水洗后进行碱煮、水洗、稀醋酸溶液中和及烘干等工艺,得到甘蔗皮纤维,其纤维结晶结构为纤维素Ⅰ型;结晶度为50~60%;在标准大气条件下的平衡回潮率为8~13%;单纤维的平均直径为16~20μm;束纤维的平均直径为150~170μm。本发明提取的甘蔗纤维原料来源广泛,加工成本低廉,纤维吸湿性好,可生物降解,用于非织造材料或复合材料的制备有着广阔的前景。
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一种可密封容器,其包括大体上刚性的壳体,该壳体具有内表面和开口;以及衬里,该衬里包括:a)至少由含氟聚合物材料构造的颈圈,其大小和形状设置为可移除地与在壳体中的开口接合;和b)挠性袋,其具有开口,被密封到颈圈,并且包括耐磨加强材料和内部含氟聚合物材料的复合材料,该内部含氟聚合物材料对于容器的容纳物基本上是惰性的并且与颈圈的含氟聚合物材料相容,袋的大小和形状设置为穿过壳体中的开口并且膨胀,因此耐磨加强材料可以与壳体的内表面的至少大部分接触。
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本发明涉及一种建筑用定型相变储能材料及其制备方法,其组分及各组分占定型相变储能复合材料的质量百分含量分别如下:熔点为18-30℃的复合相变储能材料70-85%,石膏粉15-30%;其中熔点为18-30℃的复合相变储能材料由多孔基质和混合脂肪酸相变材料构成,其中多孔基质和混合脂肪酸相变材料的质量比为1∶4-1∶6。在60-80℃温度条件下,将多孔基质加入到熔融的月桂酸-癸酸混合脂肪酸中制备复合相变材料,再将石膏粉和复合相变材料混合制备吸附性能更为稳定的定型脂肪酸相变储能材料。所制备的定型相变储能材料导热性能良好,吸附稳定性较好,在较高温度下不会发生渗漏,材料可塑性好、易于和建筑材料混合,具有很好的应用前景。
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本发明公开了一种通过调整母体玻璃热历史来制备微晶玻璃的新方法,属于玻璃材料及生产技术领域。本发明通过控制玻璃熔体的冷却速度来改变母体玻璃的热历史,从而改变母体玻璃的微观结构,而母体玻璃的微观结构必将影响到母体玻璃的核化和晶化过程,最终生产出性能可控的微晶玻璃。可应用于生产复合功能微晶玻璃和复合材料。
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