1167
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本发明公开了一种船用改性异戊橡胶电缆材料,其原料按重量份包括:异戊橡胶30-45,改性聚氨酯复合材料20-35,丁苯橡胶15-30,氯磺化聚乙烯橡胶10-20,油酸1-3,硬脂酸0.8-1.6,重铬酸铵0.5-1.5,二硫化二苯并噻唑1-3,高岭土8-16,纳米二氧化硅20-30,活性碳酸钙45-50,石膏2-8,石蜡1.5-2.8,陶瓷纤维15-24,改性活性纤维15-30,磷酸三辛酯0.8-1.6,芳香烃油1-1.9,油酸丁酯0.5-1.5,抗氧剂AT-215?1-2.5,紫外光吸收剂UV-5312.5-4,防老剂1010-A?0.1-0.8。本发明热氧稳定性好,耐老化,力学性能优异。
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本发明提供用于减少烟雾的空气净化复合活性材料,由活性炭、硅藻土、海泡石颗粒、钠水玻璃、沸石、环氧树脂、高稀土、过氧乙酸以及磷酸铵。实现了室内空气相对湿度的有效调节及污染物的吸附,该复合材料可广泛用于居家室内VOCs、细菌、病毒的去除,以及对空气湿度要求苛刻的博物馆、文物馆藏等地,改善空气质量,其吸水率达到60~80%,对甲醛的吸附率为10~22%,对苯的吸附率达到15~25%,制品集湿度调节、净化等功能于一体,可广泛用于居民住宅、宾馆饭店等室内的湿度调节与净化,同时能够吸附空气中的有害物质,提高生活环境的空气质量,且作用时间长;该材料可稳定、长期释放负离子,具有杀菌、除异味、消除二手烟,改善并净化室内空气质量。
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本发明涉及材料化学技术领域,具体涉及一种二硼化锆陶瓷前驱体的制备方法。一种二硼化锆陶瓷前驱体的制备方法,采用如下步骤:步骤1:原料;步骤2:含锆聚合物PZS的合成;步骤3:ZrB2陶瓷前驱体的制备。本发明氧氯化锆与乙酰丙酮及邻羟基苯甲醇在碱性条件下发生缩聚反应可生成一种含锆聚合物,该聚合物与硼酸在溶液中共混,可得到ZrB2陶瓷前驱体。采用该方法制备的陶瓷前驱体可形成均相的浸渍液,具有较高的陶瓷转化率,满足PIP工艺的要求,在构建ZrB2陶瓷改性的C/C复合材料方面具有广阔的应用前景。
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本发明公开了一种双组份聚氨酯超薄型钢结构防火涂料,该防火涂料包括等比例混合的甲乙两组份,甲组份为溴碳聚氨酯树脂复合材料,乙组份包括以下组分:水性羟基丙烯酸树脂,聚磷酸铵,碳酸胺,双季戊四醇,三氧化二锑,氢氧化铝,氯化钛份,玻璃鳞片,甲基硅油份,聚氨酯;溴碳聚氨酯树脂包括以下组分:2,4-甲苯二异氰酸酯,聚乙二醇-400,三羟甲基丙烷,四溴双酚A,乙酸丁酯,环己酮,芳香族聚酰胺短纤维;本发明还是设计了一种双组份聚氨酯超薄型钢结构防火涂料的制备工艺,将甲乙组份混合,并通过固化剂固化,本发明防火涂料耐火性好,具有高强度、高耐磨、耐撕裂性能,低烟、低毒、低成本,且施工方便。
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本发明涉及一种发光竹质灯罩的加工工艺。?本一种发光竹质灯罩的加工工艺,包括以下步骤:1、制备竹片/铝酸锶荧光粉复合材料板,其中竹片与铝酸锶荧光粉复合:经混合、反应、干燥得到竹片/铝酸锶荧光粉复合微光源材料板;2、制备灯罩顶板和底板;3、制备发光竹质灯罩。本发明所制备的竹质灯罩产品实现竹材作为光源载体的良好微光源材料,通过光能转换而起到装饰性照明和指引的功能,可节约部分电能,不会对环境和人类造成安全隐患,且使用寿命较长、节能环保。
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本发明涉及一种纤维布注胶成型制品单模具自动生产线,具体地,本发明提供了一种纤维布注胶成型制品生产设备,包括:纤维布叠层裁剪装置;凸模自动铺料装置;自动搬运机器人;RTM注胶机,和模压成型装置;工作台,所述的工作台具有一滑动导轨和一运输辊;位于所述工作台上的切边开槽装置;位于所述工作台上的多横孔自动一次成型打孔装置;任选的位于所述工作台上的废屑清理装置;和用于协同所述各个部件的控制系统。所述生产线有效地降低了人工劳动的强度,提高工作效率,便于复合材料制品的生产线的高效运行。
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本发明公开了一种含羟基和烯丙基芳香族聚酰胺树脂及其制备方法与应用。该树脂的重复结构单元如式I所示。本发明将羟基和烯丙基同时引入到芳香族聚酰胺的分子链上,通过烯丙基的双键与其它材料反应形成共价键,通过引入酚羟基来提高芳香族聚酰胺的极性来增强分子链间作用力,同时通过控制两种基团在聚合物中的含量,达到调控芳香族聚酰胺纤维与其它材料的复合能力。本发明提供的式I所示聚合物,热稳定好,羟基和烯丙基易于与环氧树脂、橡胶等相互作用,增加界面粘接性能,有可能作为增强纤维或上浆剂,发展出材料界面复合良好的芳香酰胺增强复合材料。
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提供了一种颗粒状多孔碳材料,包含碳相和至少一个排列在该碳相中的孔相,颗粒的碳相与孔相形成基本共连续的不规则相畴,孔相的相邻畴之间的距离基本不超过50nm。还提供了一种生产该碳材料的方法,一种包含元素硫和该碳材料的复合材料和该类材料在锂电子,尤其是锂-硫电池中的用途。
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一种提高非晶合金室温塑性的方法,属于材料技术研究领域,具体涉及一种针对非晶虽然强度高但塑性非常低的特点,通过给非晶表面镀一层金属镍,来改善和提高非晶塑性的方法。其特征在于是通过电镀的方法,使已经成型的块体金属玻璃结构件的塑性提高,其基本过程为:第一步,用高真空非自耗电弧熔炼炉制作需要的实非晶验式样;第二步,对式样进行镀前处理;第三步,通过电镀,给非晶试样的表面镀一层晶体金属。通过本发明制造的非晶复合材料,塑性明显提高,而且非晶仍然保持原有的玻璃态结构。
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本发明涉及一种用于在由纸板复合材料制成的包装容器中充填产品的填充机,特别是充填流体食品。至今为止,从填充机仓库中提取并展开用于制作包装容器的平叠的包装壳需要比较大的抓取力。为了减小所需用于提取和展开包装壳的抓取力和在展开时产生的噪音,以及为了避免生产故障,建议了一种填充机,其中,在引导件的帮助下以平行四边形的方式仅部分地调整从仓库提取的包装壳,并且用于容纳部分调整成形的包装壳的外部折边的两个保持元件中的至少一个能够在起始位置和终止位置之间来回移动,其中,在可移动的保持元件处于终止位置时,由两个保持元件容纳的包装壳的横截面是矩形的。此外,本发明还涉及一种用于从填充机的仓库中提取并展开包装壳的方法。
本发明涉及制造包含微原纤化纤维素和纳米粒子的分散体的方法,其中所述方法包括以下步骤:提供包含预处理的纤维素纤维的浆液,将纳米粒子添加至浆液并通过机械分解处理浆液,使得形成包含微原纤化纤维素的分散体,其中纳米粒子被吸收至微原纤化纤维素的表面和/或吸收至微原纤化纤维素中。本发明还涉及根据所述方法制造的分散体、涂有包含所述分散体的涂层的纸或者板产品和由所述分散体制造的纸或者板产品以及包含所述分散体的复合材料。
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带有储液罐的电炉烟气余热发电节能除尘方法,其特征在于:电炉烟气由炉内排出,经水冷烟道混入冷风后进入沉降室,经过沉降室的烟气进入高温除尘器,所述高温除尘器为耐高温碳铜复合材料滤芯除尘器,再进入蓄热均温器,经过蓄热均温的烟气进集气室放出热量,由主风机压入排气筒入大气,同时,循环水进入换热器吸收烟气的热量,形成汽水混合物进蒸发器,放出热量,有机工质通过工质泵,在蒸发器中吸收热量,变成蒸汽,进入汽包,在汽轮机内膨胀做功,带动发电机发电,其特征在于:采用R227ea为循环有机工质。本发明采用工质储液罐,可确保工质循环泵连续加压,通过有机朗肯循环余热发电将热能转化为高品位电能,装置投资低、运行能耗低。
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一种处理井筒的方法,可以包括将组合物安放在井筒的至少一个选定区域中,所述组合物包含至少一种二烯预聚物;至少一种反应性稀释剂;至少一种包含油质流体或互溶剂的惰性稀释剂;和至少一种引发剂;以及引发所述至少一种二烯预聚物与所述至少一种反应性稀释剂的聚合以在井筒的所述选定区域中形成复合材料。
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本发明公开了一种石墨烯-硫复合电极材料及其制备方法和应用,属于电化学电池领域。所述石墨烯-硫复合电极材料是采用均匀分散氧化石墨烯水溶液、硫的有机溶液及混溶溶剂混合搅拌后进行水热反应,形成硫纳米颗粒均匀分布锚定在纤维状石墨烯表面的三维宏观体结构,再通过低温冷冻干燥获得石墨烯-硫复合材料。所述电极材料是硫纳米颗粒均匀锚定在互连纤维状石墨烯表面的微观结构。根据电池设计将石墨烯-硫材料切割成相应厚度压制后可直接作为无金属集流体、无导电剂及粘结剂的锂硫电池正极。
本发明涉及一种用于锂硫电池正极材料的碳硫复合物及其制备方法,碳硫复合物包括碳材料和单质硫,其中碳材料由孔径2-5nm介孔碳和孔径30-70nm的导电碳掺杂而成、且孔径30-70nm的导电碳中含有0.5-1.7nm的微孔;单质硫占复合物总量的10-90wt%。丰富的微孔保证了碳材料具有较大的比表面,对多硫化物具有较强的吸附力,可以有效地限制多硫化物的溶解,从而改善硫电极的稳定性。多孔分布的介孔不仅可以负载更多的硫活性物质,提高复合材料的电化学容量,而且有利于锂离子及电解质溶液的扩散与传输,减小了单质硫的还原极化,提高了单质硫的放电平台。
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一种聚苯乙烯用热封粘合剂,由以下重量百分比组成:丙烯酸酯共聚树脂10-25%;氯乙烯共聚树脂2-10%;苯乙烯共聚树脂2-10%;混合溶剂70-85%。本发明提供了一种可以与聚苯乙烯材料热封的粘合剂,该热封粘合剂具有较高的热封强度和宽泛的热封温度范围,各项指标均符合国家药品包装材料标准,而且本发明制备方法简单易行。本发明的热封粘合剂不仅适用于泡罩包装的热封胶,还适合聚苯乙烯薄膜及聚苯乙烯复合材料热封胶等。
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本发明公开了一种缓冲吸能型安全岛防撞岛头,包括防撞单元、连接件和紧固件,所述安全岛防撞岛头由一个或多个防撞单元通过连接件组合而成,并通过紧固件固定在路面或安全岛端头位置,防撞单元包括外壳和设置于外壳内的填充材料体构成;所述外壳包括复合材料面层,所述填充材料体包括空间格构体和耗能材料,空间格构体由纤维腹板布置而成,耗能材料位于空间格构体内部空隙和/或空间格构体与外壳的内壁之间。本发明是一种便于推广、施工简便的能充分吸收撞击能量、成本低、绿色环保的缓冲吸能型安全岛防撞岛头。
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本发明涉及聚氯乙烯复合材料技术领域,具体涉及一种耐高温阻燃环保PVC改性材料及其制备方法,该合金材料包括以下重量份的原料:PVC树脂80~120份、填充剂15~45份、增塑剂25~55份、阻燃剂5~10份、稳定剂2~10份、抗冲改性剂2~10份、润滑剂1~2份和抗氧剂0.1~1.0份;按重量份称取各原料混合,搅拌后通过双螺杆挤出机挤出造粒,经切料、风冷,制得该合金材料;本发明制得的合金材料具有耐高温、高强度、高阻燃,环保,压缩性能和韧性强,加工性能优良,综合性能优异,应用前景广阔。本发明的制备方法工艺简单,操作控制方便,质量稳定,生产效率高,可大规模工业化生产。
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本发明属于复合材料领域,具体涉及一种改性硅藻土/聚乙烯复合塑料的制备方法。本发明的制备方法步骤是:将超细硅藻土干燥后与乙醇混合,超声分散,然后加入改性剂,机械搅拌,离心分离,分离得到的固体产物真空干燥1~24h,得到改性硅藻土,或者将改性剂直接与乙醇混合,然后将混合液均匀喷洒在冷却的硅藻土表面,得到改性硅藻土,将改性硅藻土和聚乙烯加入密炼机中共混后,经平板硫化机热压制成硅藻土/聚乙烯复合塑料板材。本发明是通过超细化及表面改性技术,开发环境友好、低碳排放、可替代塑料中碳酸钙填料的新型“低碳环保”型聚乙烯塑料。
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本发明提供了一种聚丙烯双向拉伸薄膜,其包括共挤复合的基层和粘结层,所述粘结层含有乙烯与α-烯烃的共聚物,根据升温分馏抽提测定,所述共聚物低于45摄氏度的低结晶部分低于10%,而且所述粘结层的差示扫描量热法曲线上至少具有一个熔融峰,所述熔融峰在85度-115度之间;或者具有两个或两个以上的熔融峰,其中低温熔融峰在80度-105度之间,高温熔融峰在105度-145度之间。本发明还提供了制备聚丙烯双向拉伸薄膜的方法。本发明还提供了制备预涂膜的方法和制备得到的预涂膜。本发明还提供了包括所述聚丙烯双向拉伸薄膜和纸张的复合材料。
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本发明涉及聚氯乙烯复合材料技术领域,具体涉及一种高耐热高耐磨环保PVC改性材料及其制备方法,该改性材料由以下重量份的原料组成:PVC树脂80~120份,填充剂25~60份,增塑剂21~60份,氯化聚氯乙烯1~10份,阻燃剂1~10份,稳定剂1~10份,抗冲改性剂1~10份和润滑剂0.2~2份;按重量份称取各原料混合,搅拌后通过双螺杆挤出机挤出造粒,制得该改性材料;本发明制得的改性材料耐热耐磨性能优良,环保,且强度高,阻燃效果好,压缩性能和韧性强,加工性能优良,综合性能优异。本发明的制备方法工艺简单,操作控制方便,质量稳定,生产效率高,可大规模工业化生产。
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一种含有木棉纤维的阻尼吸声材料的生产方法,涉及一种吸声板材的生产加工技术,属于减振复合材料生产技术领域。将乙烯-乙酸乙烯酯橡胶在常温下塑炼后,加入2,2′-亚甲基双(4-甲基-6-叔丁基苯酚)混炼,然后再加入木棉纤维再混炼;最后将以上混炼后的胶片置于硫化机上热压成形。本发明的有益效果在于:将中空度高达80~90%的木棉纤维引入到阻尼材料中,利用木棉纤维的高中空含有较多静止空气这一特性而制取获得阻尼吸声材料;本发明产品材料的阻尼吸声性能可以根据需要调整,其加工与调整方法简便易行,适于进行产业化。
本发明公开了一种具有阻燃和耐腐蚀性能的壳体材料,主要由内、外层复合材料组成,内层是以低压钡酚醛树脂为基体,外层是以双酚A型环氧乙烯基酯树脂和过氧化二苯甲酰体系为基体,内、外层中间通过一聚砜膜层实现过渡;该壳体材料是通过RTM工艺进行同时注射、同步固化后制备得到,先准备注射成型系统,然后制备叠加型纤维预成型体;再在两套注射系统中对树脂进行预热并进行同时注射,同步固化,最后脱模、修整得到壳体材料。本发明的注射成型系统包括模具、第一、二注射系统、第一、二抽真空系统,模腔中设有一聚砜膜分隔成内层模腔和外层模腔。本发明具有工艺步骤少、设备投入小、成本低、效率高、有利于一次整体成型等优点。
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本发明公开了一种拉曼增强基底材料及其制备和应用方法。首先制备TiO2纳米管阵列,然后在其上沉积石墨烯;最后滴加纳米银溶胶到基底表面干燥后形成的复合材料。该拉曼增强基底可以实现对环境样品中各种有害物质,尤其是对苯并(а)芘的简便、快速检测。该材料的应用方法为苯并(а)芘的检测提供了一种新的方法;与传统方法相比,使用该材料的表面增强拉曼检测方法检测时间短、样品处理简单。
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本发明公开了一种高功率、高比容量的锂硫电池正极材料的制备方法,属于材料化学领域。本发明是以活性剂为媒介,通过简单的化学法来实现石墨烯包覆硫微粒复合物的制备,包括如下步骤:(1)氧化石墨烯的制备;(2)石墨烯包覆硫微粒复合物的合成。本发明的优势在于:过程简单,操作方便,材料性能优异等特点,适合大规模工业化生产。本发明所制备的石墨烯包覆硫微粒复合材料具有硫含量高,放电比容量大,功率密度高,循环性能好等优点,在便携式电子器件、电动汽车、能源储备等相关领域具有广阔的应用前景。
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