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一种轻质隔墙预制板,其结构包括面层、中心层和底层三个结构层,所述的面层和底层为硅酸钙板结构层,所述的中心层为轻质建材结构层,该轻质建材结构层材料由水泥、煤灰粉、木糠和塑料泡沫碎或粒混凝复合而成,其成分配比为:水泥50重量份,煤灰粉10-15重量份,木糠6-10重量份,塑料泡沫碎或粒0.5-1.5重量份,在面层与中心层之间具有第一粘结层、塑料丝编织网层和第二粘结层,在底层与中心层之间具有第三粘结层,所述的粘结层采用聚乙烯醇水泥复合材料。本轻质隔墙预制板具有表面坚硬、强度高、重量轻、隔热、隔音、防火的特点。既适合做房屋装修的隔墙,也适合作简易房的外墙,性能良好,符合建材要求,是一种有广泛推广应用价值的建筑用预制板材。
1189
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一种利用激光多层熔覆技术在铁基材料表面制备具有梯度功能的Ni基纳米WC/Co复合涂层的方法,该方法包括下列步骤:①对铁基材料即工件的表面预处理,②混合粉末配制,③涂层制备,④采用高功率激光数控机床对工件进行激光多层熔覆,激光功率密度为3.2×105W/cm2~4×105W/cm2的光束对工件进行辐照,激光辐照时间为0.2~0.35秒,熔覆后室温下自然冷却。实验表明,本发明复合涂层具有极佳的耐磨损和抗断裂性能,具有梯度功能材料与复合材料的双重优点。
1116
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本发明公开了一种无纺布用碳酸钙高填充母料及其制备方法,其制备原料主要包括聚丙烯树脂、活化碳酸钙和润滑剂,以聚丙烯树脂、活化碳酸钙和润滑剂的总质量为100%计,各原料组分的质量百分比表示如下:聚丙烯树脂5~30%,活化碳酸钙60~90%,润滑剂4~10%。所述的活化碳酸钙是由碳酸钙与偶联剂按照质量比99.5~94%∶0.5%~6%的比例在高速混合机中混合制得。本发明制得的无纺布用碳酸钙高填充母料与聚丙烯的表面物理交联作用更加优异、碳酸钙含量更高,其加入到聚丙烯中制备的聚丙烯复合材料(无纺布原料)的力学性能变化不大,而且使用的原材料成本低廉。
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本发明涉及可容易计量的纤维素短纤维丸粒、其用于通过将其混入聚合物熔体中而制备复合材料的用途、以及其中将该短纤维在成型装置中压制通过成型通道的用于制备这些丸粒的方法。
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本发明提供一种立式耐磨液下泵,不但可以明显提高过流件的耐磨性,同时可以较好地解决主轴的支承问题,并使叶轮的回转精度可以大大提高。本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:泵在液面以上设置有油脂润滑轴承,在液面以下设置有水润滑轴承,泵的叶轮、压水室的材质为含10-98%(重量)的磨料颗粒和2-90%(重量)的树脂接合剂的复合耐磨材料。在液面下设置水润滑轴承后,主轴的受力状况大大改善,叶轮的回转精度也显著提高,在不增加油脂润滑轴承和主轴设计强度的前提下就可以大大提高轴承的寿命。采用主要成份为磨料颗粒和树脂粘接剂的复合材料制造的叶轮、压水室,不但工艺上易于实现较高的制造精度,其耐磨性也较好。
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本发明涉及一种双组分聚氨酯的制备方法和应用,具体涉及一种以回收聚对苯二甲酸乙二醇酯和生物柴油副产物粗甘油为原料制备的一种双组分聚氨酯,属于胶黏剂、资源综合利用、环境友好新工艺和复合材料技术领域。本发明A组分由多苯基多亚甲基多异氰酸酯和聚酯-聚醚多元醇加热制备;B组分由聚酯-聚醚多元醇和聚醚多元醇-2000及催化剂组成;聚酯-聚醚多元醇由回收聚对苯二甲酸乙二醇酯和生物柴油副产物粗甘油为主要原料制得,该双组分聚氨酯用于黏接聚苯乙烯泡沫夹芯板。
海胆状的聚苯乙烯与α-氧化铁复合结构微球及制备方法,涉及一种聚合物-无机纳米复合材料及制备方法。制备聚苯乙烯纳米微球乳液;将一定浓度的七水合硫酸亚铁水溶液与适量聚苯乙烯纳米微球乳液混合搅拌均匀得到前体溶液,将此前体溶液装入密闭的衬有聚四氟乙烯的反应釜中,在120~160℃温度下保温10~24h,自然冷却至室温,抽滤洗涤。本发明制备的海胆状的聚苯乙烯与α-氧化铁复合结构微球具有较大比较面积,表面负载有一维针状纳米α-Fe2O3晶体,具有一维纳米材料特有的优异性能,在光学晶体以及光催化领域可能会有潜在性应用。并且只采用单一亚铁盐和水为溶剂进行水热反应,无需其他有机溶剂,利于节省成本与环境保护。
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本发明涉及一种银掺杂的石墨烯-氧化锌纳米复合光催化材料及其制备方法,属于纳米复合材料和光催化技术领域。本发明将氧化石墨超声分散后得到氧化石墨烯的分散液;在氧化石墨烯的分散液中加入含银离子和锌离子的前驱体,调节pH至碱性条件后,装入反应釜水热处理原位制备出银掺杂的石墨烯-氧化锌纳米复合光催化材料。光催化降解实验表明,此方法制备出的银掺杂的石墨烯-氧化锌纳米复合对罗丹明B具有较好的吸附和可见光光催化降解效果,是一种理想的纳米复合光催化材料。
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蓄热型冷凝器包括:定形相变材料、冷凝管、冰箱箱壁、胶带,其特征在于:冷凝管被完全包围或部分包围于定形相变材料中,组成蓄热型冷凝组件,胶带将蓄热型冷凝组件封装在冰箱壁板上。本定形相变材料为石蜡类复合材料,由石蜡类物质和高分子材料复合制备而成,也可在相变材料中添加导热增强剂。在本发明中,定形相变材料通过对冷凝器蓄热实现冷凝器不间断向外放热,从而提高冷凝器散热效率;用胶带将定形相变材料与冷凝管封装在冰箱箱壁上,有效解决了定形相变材料相变时泄漏问题,同时生产简单。本发明适用于电冰箱、低温箱、电冰柜、冷饮机、冰激凌机及间断式小型制冷机等制冷设备。
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本发明公开了一种通过化学镀铜制备钨铜复合粉末的方法,先按照需要制备钨铜复合粉末质量的80~95wt%称取钨粉,计算出铜所需质量;在钨粉中加入分散剂,超声震荡后过滤出,并用蒸馏水清洗;按计算得出铜质量的3.89倍称取五水硫酸铜并溶解,制成浓度为4~12g/L的硫酸铜溶液;然后加入到双络合剂溶液中,再将NaOH固体直接加入,调整混合液的pH值,加入稳定剂后在恒温水浴中加热,再加入甲醛和钨粉,然后恒温水浴中加热并搅拌,直至钨粉变红,然后用蒸馏水和酒精清洗下层的钨铜复合粉末,干燥即成。解决了现有钨铜复合材料制备方法中存在的铜包覆层不均匀的问题。
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硅酸铁锂锂离子电池正极材料的再生方法,它涉及一种复合材料的再生方法。本发明要解决硅酸铁锂材料中的铁元素为二价铁容易被氧化成更高的价态,导致其电化学性能下降的技术问题。再生方法如下:一、将氧化后的硅酸铁锂与含碳有机物球磨;二、将步骤一所得的产物在500℃~700℃、保护气保护的条件下烧结0.5~10小时,即完成硅酸铁锂锂离子电池正极材料的再生。通过本发明的方法可以有效改善氧化硅酸铁锂的内部结构和表面状态,恢复其电化学性能。本发明所涉及的再生技术简单方便,而且操作安全性高,非常适合材料的批量处理和工业化生产,有效解决了硅酸铁锂材料不容易储存、易被氧化,氧化后性能下降的问题。
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本发明涉及湿式静电除尘器系统(WESPs)中的耐腐蚀、耐温并且耐电火花的导电部件的使用。具体地,本发明是针对在制造湿式静电除尘器系统部件中使用导电复合材料。
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本发明属于一种高分子复合材料及其制备方法技术领域,特别涉及一种以碳纳米管与聚对苯二甲酸已二醇酯(PET)形成的抗静电工程塑料,还涉及其制备方法。一种抗静电PET工程塑料,由如下质量份数的组分组成:PET90~95份,碳纳米管A2.0~7.0份,碳纳米管B1.0~5.0份,偶联剂0.1~1份,分散剂0.1~1份,抗氧剂0.02~0.1份,所述碳纳米管A为粒径50~100nm,长度5~20μm的碳纳米管;所述碳纳米管B为粒径10~30nm,长度5~15μm的碳纳米管;所述PET的特性粘数在0.9以上。
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本发明公开了一种芯层可膨胀轻质层压板的生产方法,属于工业生产热塑性复合材料技术领域。该层压板由改性聚丙烯(PP)片材、无纺布芯层、聚乙烯(PE)膜和聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)无纺布构成,属于典型的三明治结构板材;具体按照下述步骤生产:将无纺布芯层铺设在PP片材上,然后再在无纺布芯层上面铺PE薄膜,最后将PET无纺布铺在PE膜的上面。再将三明治结构板材经过140-220℃烘焙塑化,然后在160-240℃热压成型,最后经压辊冷却,制备得到轻质层压板。热压成型时无纺布芯层中玻璃纤维取向,使芯层经历一次膨胀及再压缩过程,由此得到的层压板内部结构较为疏松,导热系数低,因而具有更好的隔热性能。
本发明涉及一种汽车混合构件的制造方法及用该方法制成的汽车混合构件。在按照本发明的方法中,在基体(1)中使增强补片(10)形成同型结构,其中,增强补片(10)是由纤维复合材料构成的。按照本发明,只对增强补片(10)进行加热,从而在制造方法的过程中实施较少的能量供给。借此可以降低生产成本并同时提高生产质量。
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本发明涉及高分子复合材料领域,具体是涉及一种微、纳米填料-环氧树脂复合胶、制备方法及其应用。按照重量份由15~30份液态环氧树脂、2~5份增韧剂、1~8份固化剂、0.2~0.4份固化剂促进剂、15~35份高导热微米无机填料、15~35份高导热纳米无机填料和10~40份有机溶剂制成。本发明将微、纳米的导热填料与环氧树脂复合,形成了特殊的界面中间相,制备的高导热绝缘复合胶的显微结构和致密性均获得了明显的改善和提高,因此,其导热性能明显优异于传统的中间介质层材料,可适用于LED散热基板用导热铝基覆铜板的生产。另外,该高导热绝缘复合胶还具有尺寸稳定、电磁屏蔽性好、机械强度高、高平整性等综合性能。
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本发明公开了一种微波炉炉腔,该炉腔包括上、下面板、左、右面板和后面板,所述的下面板和左、右面板采用钣金工艺一体成型,所述的上面板和后面板分别采用螺钉与外壳体固连,所述的炉腔内各面板均为复合金属薄板,由基层和表层组成,所述的基层为金属材料,所述的表层为陶瓷材料。本发明揭示了一种微波炉炉腔,该炉腔结构设计合理,性能优越,其面板采用双层复合材料结构设计,基层为碳钢金属板,成本低廉,可确保良好的微波反射能力,表层为陶瓷涂层,具有良好的耐蚀、耐热性能,且便于清洗;同时,该炉腔面板制备工艺简便,成本适中,可替代现行的不锈钢薄板。
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本发明公开了一种丁腈橡胶/纳米氮化铝复合橡胶密封垫及其制备方法,其由丁腈橡胶、纳米氮化铝、高耐磨炭黑、改性海泡石粉、乙酸乙酯、偶氮二异丁腈、十二烷基硫醇、甲基丙烯酸环氧丙酯、丙烯酸丁酯、γ-(2,3-环氧丙氧)丙基三甲氧基硅烷等原料制成;本发明分别对海泡石、纳米氮化铝进行了不同的改性,经处理后得海泡石、氮化铝粉末在丁腈橡胶的分散状态明显提高,增加了界面作用,与丁腈橡胶基体在界面上产生了良好的物理吸附,在一定范围内提高了复合材料的力学性能,同时纳米粉体的加入,明显改善了丁腈橡胶的耐热老化性和耐油性。
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本发明提供一种玻璃纤维,包括以下组分:58~63wt%的SiO2;9~13wt%的Al2O3;18~24wt%的CaO;1~4wt%的MgO;2~4wt%的TiO2;2~4wt%的ZnO;0.05~0.3wt%的Fe2O3;Li2O、Na2O和K2O的质量百分含量之和为0.2~1wt%;所述TiO2和ZnO的质量百分含量之和为5~7wt%。所述玻璃纤维的折射率为1.581~1.587,与聚碳酸酯树脂的折射率具有良好的匹配性。其次,其密度适当,与普通无碱玻璃的密度接近,将其代替普通无碱玻璃用作增强PC树脂时,保证复合材料的轻便。另外,其具有良好的力学性能和化学稳定性。
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本发明公开了一种玄武岩纤维增强的陶瓷材料涂层的固体氧化物燃料电池,包括:阴、阳两个多孔的电极、两电极之间的导电电解质层、连接体和外部隔热层,连接体将相邻两个单电池的阴阳极进行连接,隔热层内壁涂层采用玄武岩纤维增强的陶瓷复合材料。通过上述方式,本发明能够解决现有陶瓷材料存在的韧性低、脆性大、易开裂和长期使用出现破裂、掉渣等缺点,有阻裂抗裂可增韧增强的作用。
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本发明公开了一种聚丙烯用阻燃填充母粒及其制备方法。聚丙烯用阻燃填充母粒由以下质量百分比的组分制成:十溴二苯乙烷30~40%,三氧化二锑6~10%,滑石粉0~45%,硫酸钡0~45%,载体3~14%,改性乙撑双脂肪酸酰胺0.1~5%。本发明避免了粉体和粒料混合不均匀导致材料质量不稳定的情况;避免了切粒时易产生碎屑或粉末的现象,提高了生产效率,降低了生产成本;本发明制备的聚丙烯用高效阻燃填充母粒具有易分散、阻燃效率高、生产成本低的特点,对复合材料的物理机械性能、耐热性能、加工性能和表面色泽的影响都比传统直接加入粉料的影响要小。
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本发明涉及一种金属氧化物与碳纳米管复合纤维及其制备方法。用电化学法将金属氧化物沉积于碳纳米管纤维形成复合纤维。采用该方法将碳纳米管纤维浸于金属前驱体液,可形成金属氧化物包覆碳纳米管纤维的两相复合纤维或金属氧化物与碳纳米管纳米复合的复合纤维,沉积的金属氧化物为颗粒、薄层或其他形态。该制备过程简单,适合于规模化生产。本发明制备的复合材料具有柔性和可编织,可应用于超电容、锂电池、太阳能电池、催化、传感器等领域。
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本发明涉及一种纳米技术领域的短长径比氧化铝纳米棒的制备方法,该方法步骤为:按比例称量硝酸铝、尿素及生物单糖,加适量酒精研磨至胶体,将所得胶体于450~600℃点燃后于1050~1100℃退火0.5~1小时得到Al2O3纳米棒,直径为15nm~25nm,长度为50nm~80nm;长径比为2~5。本发明工艺简便、快速,成本低廉,制备的棒状氧化铝纳米材料可广泛应用于纳米陶瓷、复合材料增强物、生物医学材料等领域中。
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本发明涉及一种含磷低分子量聚苯醚树脂的制备方法,包括步骤如下:步骤1、提供含磷酚类化合物及数均分子量10000以上的原料聚苯醚树脂;步骤2、将原料聚苯醚树脂溶解于溶剂中制成原料聚苯醚树脂溶液;步骤3、将含磷酚类化合物加入原料聚苯醚树脂溶液中;步骤4、投入引发剂,在引发剂的作用下于60℃以上反应温度进行再分配反应;步骤5、反应完成后,获得产物含磷低分子量聚苯醚树脂,其数均分子量为1000~6000。本发明通过将含磷酚类化合物分散于聚苯醚树脂溶液中,在引发剂存在下进行再分配反应制得含磷低分子量聚苯醚树脂,所制得的含磷低分子量聚苯醚树脂工艺性良好,适用于高频电路板等复合材料的基体树脂或其他高分子材料的添加组分。
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本发明提供一种制备表面改性的难熔金属碳化物超细粉体的方法。采用高频热等离子体合成难熔金属碳化物超细粉体,合成过程同时对粉体进行表面改性,产物难熔金属碳化物粉体直接分散于溶剂中得到均匀、稳定的浆料。本发明充分发挥了等离子体合成粉体超细和高活性的特性,即时改性过程避免了改性前的活化过程。产物难熔金属碳化物主要应用于高温陶瓷和复合材料领域。
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本发明涉及一种高导热金刚石热沉材料,由基体铜、金刚石颗粒和钴构成,钴的含量以质量分数计为0.1~1.5%,其余为金刚石颗粒和铜;在金刚石颗粒和铜中,金刚石颗粒含量以体积百分比计为70%~90%。将原料粉末与含钴合金基底装配成烧结组元,调节烧结参数,进行高温高压烧结。复合材料形成金刚石-金刚石为主的强冶金结合界面,降低了异质材料界面热阻对热导率的影响,金刚石-铜热沉材料热导率最高可达639W·m-1·K-1。本发明制备的金刚石-铜热沉材料具有热导率高、热膨胀系数可调的特点,可通过调整增强相体积分数,在满足高导热能力的同时改善与基板材料的热膨胀匹配。
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一种防尘薄膜组件框架,包括(1)由碳纤维和树脂构成的内部复合体;(2)由树脂构成的包覆体。所述内部复合材料包括碳纤维的层积体以及树脂,所述层积体为被所述树脂浸渍。所述的包覆体完全包覆所述的内部复合体,没有碳纤维从包覆层露出。
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本发明提供了一种可制成柔性薄型材料的热电材料。所述热电材料为包括粘结剂树脂、分散于所述粘结剂树脂中的热电材料颗粒和支承于所述热电材料颗粒表面上的细小金属颗粒的复合材料。
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