714
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本发明公开了一种杯体用SEBS改进聚碳酸酯复合材料,其特征在于,由下列重量份的原料制成:聚碳酸酯500-520、SEBS19-22、六甲基磷酰三胺2-3、凹凸棒土粉末12-14、硬脂酸锌4-5、羟乙基甲基丙烯酸酯磷酸酯20-30、二甲基硅油2-3、氧化锌3-4、助剂10-12;本发明改性聚碳酸酯材料具有良好的加工性能和耐开裂以及优异的机械性能外,而且质量稳定,安全环保,无味无臭对人体无害符合卫生安全,表面光洁度好,适合用作水杯壳体材料。
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通过在熔融共混处理之前对纳米颗粒和聚合物粒料进行预处理能使制得的粘土或碳纳米管(CNT)-增强的聚合物基质纳米复合材料的机械性质得到改进。通过研磨处理将所述粘土或CNT涂覆在所述聚合物粒料的表面上。将湿分引入纳米颗粒和聚合物粒料的混合物中使得该纳米颗粒更容易、更牢固并更完全地涂覆在所述聚合物粒料的表面上。
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冷加工在复合材料和金属堆中的孔。干涉被形成在冷加工工具和金属层之间从而导致仅施加到金属层的径向力。
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本发明公开了一种轨道交通隧道用轻量化复合材料支护结构件及其安装方法。该结构件包含:固定在隧道管片内表面的衬砌加固带支座;黏贴于衬砌加固带支座之上的碳纤维复合型材衬砌加固带,该加固带内填充有水泥浆,以及水泥浆注入管接头,用于向碳纤维复合型材衬砌加固带内注入水泥浆;其中,该碳纤维复合型材衬砌加固带包含:外部支撑壳体,其为具有弹性的硬质碳纤维复合板;设置于外部支撑壳体空间内的软质碳纤维连接网;包覆于外部支撑壳体外部的柔软碳纤维编制带。本发明提供的结构件不侵入列车运行安全限界,有效地形成隧道衬砌叠层,在允许维护时间短的苛刻条件下,实现隧道的快速加固,并大幅提高隧道整体刚度和承载力,占用空间小。
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本发明提供一种碳纤维复合材料厚层合结构均匀吸胶方法及层合结构,在模具表面交替铺放预浸料铺层、吸胶层,直到得到所需的厚度设计值,并使吸胶层的四周边缘超出主体预浸料层合板;在层合板周围放上与其高度相等的挡条,用透气材料将各吸胶层连接起来后,穿过挡条,使其与外部抽气系统保持通气通畅;再在层合板上依次放上辅助材料,最后用密封胶将真空袋严密封紧,再将该系统放入热压罐中进行固化,得到树脂分布均匀的层合板结构。本发明解决了厚度大于5mm的预浸料层合板在固化过程中出现的在层合板厚度方向上吸胶不均匀的问题。本发明得到的厚层合板内树脂分布均匀、缺陷少,其耐疲劳性、冲击韧性等力学性能均得到极大提高。
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一种银氧化镉复合材料制备的储氢装置。一种固态氢发电装置,包括储氢装置、氢气供应装置、发电电池装置等。所述储氢装置,包括储氢瓶,储氢瓶内含有储氢颗粒,该储氢颗粒的平均直径为20微米至200微米,具有被多孔壁环绕的内部空腔;在储氢瓶的一端设置有气孔,气孔内设置有过滤器;所述储氢瓶的壳体包括由银氧化镉材料制备的内胆和碳纤维增强层。
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一种铜基合金复合材料的储氢装置。一种固态氢发电装置,包括储氢装置、氢气供应装置、发电电池装置等。所述储氢装置,包括储氢瓶,储氢瓶内含有储氢颗粒,该储氢颗粒的平均直径为20微米至200微米,具有被多孔壁环绕的内部空腔;在储氢瓶的一端设置有气孔,气孔内设置有过滤器;所述储氢瓶的壳体包括铜基合金内胆和碳纤维增强层。
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本发明公开了一种用于纤维增强复合材料筋拉索的螺旋摩擦式锚具,包括两块带螺旋槽的盖板A和盖板B、一个带螺旋槽的柱芯、一个拉索紧固器;其中盖板和柱芯中的螺旋槽截面均为直径相同的半圆,两块盖板和柱芯中的螺旋槽相互配合形成一截面为圆的空间螺旋槽;盖板A在螺旋槽的起点和终点分别开有进入孔和输出孔,和螺旋槽截面相同直径的FRP筋拉索穿过盖板A的进入孔、缠绕在柱芯中的螺旋槽内,并穿过盖板A的输出孔,FRP筋拉索被盖板和柱芯形成的空间旋转槽曲面所包裹,FRP筋拉索末端由安装在盖板A上的拉索紧固器固定。盖板A、盖板B、带螺旋槽的柱芯三者通过两端的定位销连接固定本发明结构合理,性能可靠、持久耐用。
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本发明公开了一种具有优良防水性能的复合材料,由以下重量份数的原料制成:粘土或人工合成材料50-80份、硅酸盐矿物质20-45份、合成材料50-80份、交联剂0.5-3份,增韧剂2-4份,偶联剂0.2-0.4份,硅酸盐矿物质20-44份、粘土添加剂15-10份。本发明具有很强的粘土可塑性和膨胀性、防水性,另一方面又具有硅酸盐建筑材料的抗压强度与凝固性能。应用广泛,比如用于地下防水和屋面防水等。
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本发明是关于半导体材料领域,旨在提供TiO2/多孔g-C3N4复合材料的制备方法。本发明包括:将H2SO4水溶液逐滴加入三聚氰胺水溶液中形成白色悬浮液;在80℃下搅拌2h后获得沉淀;将沉淀过滤,并用蒸馏水和无水乙醇分别洗涤三次,在60℃干燥处理24h后获得三聚氰胺硫酸盐;将三聚氰胺硫酸盐放入刚玉舟中,随后在管式炉中进行烧结,冷却至室温后,将获得的黄色聚合产物研磨至粉状颗粒,获得g-C3N4颗粒。本发明的有益效果是:有效降低了g-C3N4聚合温度,通过对三聚氰胺的质子化作用,降低了三聚氰胺的聚合能,使三聚氰胺能在较低温度下能聚合生成石墨状g-C3N4。
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本发明涉及一种适于制备大体积块体非晶合金及其复合材料的模具,包括紫铜内模,还包括上开口的不锈钢的外模,所述内模为分体式,内膜卡设于外模内且内模的底部与外模之间有间距,在内模与外模之间的空腔中填充有镓铟合金。所述外模的内侧垂直设置有定位卡槽,内模上的凸条卡设于定位卡槽内。内模分为对称的两部分,分型面上加工有安放密封条的密封槽,对称的两部分通过紧固螺栓联接。本发明整套模具由冷却和成型两部分组成,避免了冷却部分的重复加工,极大的节约了模具材料,模具结构合理,简单,操作方便,特别适宜加工大体积块体非晶。
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本发明公开了一种高效吸附含铅废水的纳米复合材料,其特征在于,包括下列重量份数的物质:稀盐酸1-6份,三氯化铁10-30份,浓盐酸5-9份,硫酸铁5-14份,氨水3-8份,没食子酸1-8份,贝壳的外壳粉末30-45份,PC5-9份,PA10-16份,硅藻土5-16份,海泡石5-16份,麦饭石10-35份。本发明的有益效果是:表面积大,吸附能力强,同时扩散阻力小,吸附过程平衡时间短,整个过程快速、高效。吸附后的磁性纳米材料可以经再生后回用。
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一种硅酸盐改性的聚氯乙烯复合材料的制备方法,属于高分子材料制备技术领域。其先将按重量份数称取的聚氯乙烯树脂36.5~43.3份、增塑剂21.2~26.4份、大豆油2.1~4.3份、增韧剂6~11份、硅酸盐7~12份、稳定剂0.7~1.5份、玻璃纤维5~10.2份和润滑剂0.4~1.0份投入高速混合机中,在转速为800-900n/min下混合7-10min,得到混合料,并且在高速混合机的温度升至73-76℃时将混合料转入并行双螺杆挤出机中熔融挤出,再经水冷却、切粒、干燥和包装,得到成品,并行双螺杆挤出机的螺杆温度为:一区130℃、二区140℃、三区145℃、四区155℃、五区155℃、六区160℃、七区160℃、八区165℃。具有如下性能指标:拉伸强度大于27~36MPa, 弯曲强度35~48MPa, 缺口冲击强度大于8.7~11.6kj/m2,热变形温度90~105℃。
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本发明属于高分子材料领域,具体涉及一种笔筒专用PP复合材料的制备方法;其包括如下步骤:首先将各组分按照如下重量份用高速搅拌机搅拌混匀,高熔指PP60-80,PP回料5-20,增韧剂10-15,流动改性剂?2-3,色母粒0.1-2;然后转入双螺杆挤出机中熔融挤出,冷却,最后注塑成型即制得产品;本发明通过合理利用PP回料,使产品性能达到笔筒的制作要求,且具有节约成本的特点,可以专门用于制作笔筒。
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本发明公开了非钢制复合材料耐火试验方法,包括如下步骤:(1)选择样板,主要包括舷侧板、主甲板和舱壁板。(2)模拟耐火试验,试样背火面布置了9个热电偶,用于测量试样背火面平均温度。(3)试验采用的性能衡准。(4)试验结果:本试样的耐火性能为隔热性、完整性和承载能力三项性能分别达到的耐火时间的最小者,综合以上结果,试样的耐火性能为31min,满足了玻璃钢游艇制造过程中,为保证承载玻璃钢结构的耐火性能,需要对船舶防火结构进行耐火性能测试,主要是典型结构的舷侧板、主甲板和舱壁板的测试的作业需要。
本发明公开一种异氰酸基封端的乳酸低聚物改性的玻璃纤维/聚乳酸复合材料及其制备方法。本发明利用异氰酸基封端的乳酸低聚物两端的异氰酸基可以同时与聚乳酸的端基(羟基和羧基)和玻璃纤维表面的羟基进行反应以及乳酸低聚物与聚乳酸的结构相容作用,采用本发明中合成得到的异氰酸基封端的乳酸低聚物作为相界面相容剂,以提高玻璃纤维/聚乳酸复合物的界面粘结性能。由于异氰酸基封端的乳酸低聚物对玻璃纤维/聚乳酸复合物的增容改性,促进了聚乳酸与玻璃纤维两相的相容性,进而提高聚乳酸/玻璃纤维复合物的拉伸、冲击和弯曲等力学性能,达到增韧和增强聚乳酸的目的。
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本发明属于高分子材料领域,具体涉及一种笔筒专用PP复合材料的制备方法;其包括如下步骤:首先将原料按照质量百分比用高速搅拌机搅拌混匀,然后转入双螺杆挤出机中熔融挤出,冷却,最后注塑成型即制得产品;所述原料由如下质量百分比的组分组成:高熔指PP占60%-80%,PP回料占5%-20%,增韧剂、流动改性剂和色母粒为余量;本发明通过合理利用PP回料,使产品性能达到笔筒的制作要求,且具有节约成本的特点,可以专门用于制作笔筒。
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本发明公开了一种抗老化的汽车连接件用尼龙PA12复合材料,其是由下述重量份的原料制得:尼龙PA12?430-480、聚苯乙烯32-35、二氧化硅15-18、磷酸三苯酯2-3、氢氧化铝6-9、抗氧剂264?1-2、抗氧剂10761-2、抗氧剂22461-2、海泡石粉13-15、醋酸乙烯酯5-6、环烷酸钙1-2、环氧硬脂酸辛酯1-2、环烷酸镁1-2,助剂10-12。
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本发明公开了一种三组分荧光热固性环氧沥青复合材料及其制备方法,它由A、B和C三部分组成,A部分的质量组成为:马来酰亚胺改性沥青40-84份,脂肪胺10-45份,聚酰胺/聚醚胺5-25份,相容剂1-15份;B部分为环氧树脂。A部分与B部分的质量比为2.2:1-10:1,C部分为荧光材料,C部分的质量为A和B质量总和的2-20%。本发明的荧光环氧沥青材料,在外界光照下,人眼见到的一些相当亮的颜色光,而且强度高,柔韧性好。本发明适用于公园道路、广场铺面、特殊道路等,质量极好,又具有指示、美化作用。还可以用于上述场所以及高速公路及道桥等铺装图案、文字等,具有独特的夜晚广告效果。
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本发明涉及银∕富勒烯纳米复合材料的制备及其作为抗菌剂的应用,可有效避免纳米银颗粒之间的团聚及在抗菌剂中的应用,方法是,将富勒烯溶于溶剂A中,加入还原剂,氮气保护搅拌,加入溴代丙二酸二乙酯,过二氧化硅色谱柱,抽滤,滤液除去溶剂A,真空干燥,得二取代C60丙二酸酯衍生物溶于溶剂A中,加入还原剂,氮气保护下水解反应,除去溶剂A,浓盐酸分散,再用超纯水稀释,抽滤,滤饼用溶剂B超声分散,抽滤,除去溶剂B,真空干燥,制得的二取代C60丙二酸衍生物水混悬液加入硝酸银溶液中,超声混合,加入溶剂C反应,离心,固体物水洗至中性,真空干燥,即得,本发明稳定性好,不易团聚,抗菌活性高,生物刺激性小,安全高效,可回收再利用。
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本发明涉及一种酚醛树脂/改性纳米硅铝管复合材料及其制备方法。本发明由以下组分和含量组成:100重量份苯酚,80-120重量份的36-40%的甲醛水溶液,1-5份改性纳米硅铝管,5-8重量份的催化剂;所述的改性为高分子偶联剂表面改性;所述的催化剂为碱金属氢氧化物以及氨水。本发明解决了对酚醛树脂进行改性所存在的无机物在树脂中很难分散均匀,无机物的颗粒较大或者球形颗粒对树脂增强和增韧性能提高有限,难以有效提高酚醛树脂的综合性能。本发明的优点和效果在于无论是插层复合还是纳米材料复合,树脂的力学性质和热学性能都会得到显著提高,形成稳定的胶体分散体系。
一种无卤阻燃的聚对苯二甲酸丁二醇酯合金复合材料的制备方法,属于高分子材料制备技术领域。其是将聚对苯二甲酸丁二醇酯53~64份以及聚酰胺6树脂9~16份在110℃下干燥12h,再将该干燥料随同烯烃树脂10~17份、相容剂7~11份、磷酸盐19~27份、抗氧剂0.6~1.3份、增强纤维10~19份和炭黑0.8~1.4份投入高速混合机中混合,而后将混合料转入并行双螺杆挤出机中熔融挤出,双螺杆挤出机的螺杆温度控制为220-270℃,出双螺杆挤出机经冷却和切粒后包装,得到成品。具有如下性能指标:拉伸强度122~141MPa,弯曲强度212~226MPa,弯曲模量9000~11000MPa,缺口冲击强度62~75j/m,热变形温度215~236℃,阻燃性V-0(UL-94-1.5mm);材料不含有卤素,具有良好的环保性。
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一种LiBH4高容量储氢复合材料的制备方法,其特征在于:所述储氢材料为负载CoNiB的碳气凝胶修饰的LiBH4,制备步骤是:1)利用间苯二酚、甲醛和催化剂Na2CO3制备碳气凝胶;2)将硼氢化钠-氢氧化钠溶液与碳气凝胶-无水乙醇-钴盐和镍盐的混合物溶液反应制备负载CoNiB的碳气凝胶;3)将LiBH4-无水四氢呋喃溶液与负载CoNiB的碳气凝胶反应制备负载CoNiB的碳气凝胶修饰的LiBH4储氢材料。本发明的优点是:该储氢材料的原料成本低、生产工艺简单、反应条件易于控制,同时负载CoNiB的碳气凝胶为介孔结构,比表面积大且具有纳米限域和催化协同效应,很大程度上改善了LiBH4的放氢性能。
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本发明公开了一种复合材料多型面工装数控补加加工方法,采用的技术方案是:1)确定补加块的位置和尺寸,确定毛料尺寸,数控加工时夹紧补加块;2)刨削加工;3)磨削加工;4)数控加工型面;5)去除补加块;6)钳工修研打光型面,整个加工完成。采用本发明的数控补加加工方法减小了切削量,补加了装夹位置,简化了加工工艺,省时、省工、省料,节约了生产成本和加工强度。
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本发明涉及抗静电聚醚醚酮复合材料及其制备方法,属于高分子材料及其制备领域。本发明采用聚醚醚酮、PAN碳素纤维、乙炔炭黑,偶联剂为原料,利用模压成型的方法加工成型。制作方法简单,参数容易控制,一致性好,稳定性高,无特殊设备要求。可应用于半导体制造工业中使用的真空吸盘,晶圆承载器;油田工业中在高温、高压恶劣的环境中使用的电子部件;电子电气工业中使用的各种密封联接电子部件等。?
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本发明公开了一种增强丙烯酸树脂复合材料及其制备工艺,该材料其组分为:由丙烯酸树脂50-80份、长玻璃纤维10-45份、促进剂0.01-4份、固化剂0.5-8份、助剂0-10份;该制备工艺包括:将丙烯酸树脂和促进剂搅拌、完全溶解后备用;将上述混合物与固化剂混合均匀,连续供料;加入长玻璃纤维;覆盖一层上膜;进入到成型加温调控区;切割成品。本发明以丙烯酸树脂与玻璃纤维为主要原料,以促进剂、固化剂为辅料,配以助剂。配方合理提高了产品的机械性能,各种稳定剂的合理加入保护了材料的性能长期不受破坏,降低了产品价格,使材料的应用更加广泛。本发明运用合理的加工方式和流程,使整个生产线得以顺利运行。
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本发明公开了一种吸波型PMI泡沫夹芯结构复合材料及其制备方法和应用。PMI泡沫以甲基丙烯酸和甲基丙烯腈为共聚单体,加入引发剂、发泡剂、交联剂、吸波剂、密度控制剂得到共聚物树脂基体,再经过高温发泡和热处理制得PMI泡沫。面蒙皮选用透波性能较好的玻璃纤维增强乙烯基酯树脂,二氧化锰作为表层吸波剂,改善上表面材料与自由空间的阻抗匹配,石墨作为底层吸波剂,增强底层材料对电磁波的反射。本发明可以应用在军事领域和民用领域。
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一种原位制备硅橡胶复合材料的方法。制备步骤为:向反应釜中依次加入水、乳化剂、单乙烯基芳烃单体和分子量调节剂,在N2的保护下,再加入含有碳碳不饱和键的有机硅单体和共轭二烯烃;启动聚合釜搅拌,将聚合釜内反应体系温度调节至聚合反应温度后,加入引发剂,开始进行反应,聚合温度为5~30℃,聚合反应时间控制在7~12小时,总单体转化率达到60~70%时加入终止剂终止聚合反应;胶乳经脱气、凝聚、干燥;以单体总质量100%计,共轭二烯烃为10~70%,单乙烯基芳烃为10~45%,碳碳不饱和有机硅单体为2~45%。
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本发明公开了一种增韧的聚丙烯复合材料,包括以下组分且各组分的重量份数为:聚丙烯60-80份;无机填料复合物10-20份;相容复合体10-15份;抗氧剂0.5-2份;抗静电剂0.1-3份;阻燃剂0.4-3份。本发明采用含有极性基团(-NHCOO-、-COO-、-OH)的增韧剂,不仅提高了低温条件下的抗冲击能力,而且提高了表面能,改善了材料表面的印刷、涂层、与金属粘结的特性,同时,采用了廉价的无机填料也降低了生产成本。
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本发明提供了平均真密度为最高至约0.55克每立方厘米、并且尺寸分布包括在约15微米至40微米范围内的中值尺寸的第一多个玻璃泡。使百分之十体积的所述多个玻璃泡坍塌的流体静压为至少约100兆帕斯卡。在一些实施例中,所述多个玻璃泡为能通过对第二多个玻璃泡分级而制得的分级级分,其中所述第二多个玻璃泡具有比所述第一多个玻璃泡更高百分比的尺寸为最多至十微米的玻璃泡。还公开了包含所述多个玻璃泡的复合材料。
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