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本发明涉及一种滚塑制品,针对现有技术的制备工艺复杂及涂层易剥落的问题,公开了一种具有纳米结构表面的滚塑制品及其制造工艺,一种具有纳米结构表面的滚塑制品,所述制品使用的复合材料包含下列质量百分比的组分:热塑性塑料70‑99%,纳米磁性物质1‑30%。所述滚塑制品的制造工艺,制造工艺按以下步骤进行:a、将热塑性塑料和纳米磁性物质熔融混合,制成复合材料粉末;b、将复合材料粉末进行滚塑加工;c、将滚塑制品移至辐向磁场中旋转直至冷却结束;d、取出滚塑制品。所得滚塑成品具有较强的疏水疏油能力,使得滚塑制品能够免受液体及环境湿气等的侵蚀,能够节约清洗成本,延长制品的使用寿命,制备工艺简单,优质成品率高。
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本发明属于纳米温敏复合材料技术领域,涉及一种可响应温度的银碳复合温敏材料及其制备方法、应用。本发明采用超分子自组装途径合成三聚氰胺‑银纳米复合材料,进而经过高温煅烧和水热处理,制得一种温敏碳化银纳米材料,将之与环氧树脂混合、偶联、固化成薄片,以及两端以导电银胶联结固定制成温度传感器,用于响应测试温度(体温),并考察碳化银的温度响应性能,包括温度响应时间和材料的温敏稳定性。结果表明,通过优化三聚氰胺‑银离子的摩尔比、煅烧温度、煅烧时间等条件,可制备出具有优异温度响应性能的碳化银纳米复合材料,并成功地用于温度的高灵敏传感检测。
本发明涉及光敏传感材料领域,公开了一种纳米铜修饰的金属卟啉纳米管‑硫化镉纳米片复合光敏传感材料的制备方法,本发明通过在多孔α‑氧化铝基板上生长致密的四磺酸苯基金属卟啉纳米管;又以硫代乙酰胺和乙酸镉为源,利用水热法在四磺酸苯基锰卟啉纳米管茎上生长了硫化镉纳米片叶,以提高传感效率,并在复合材料表面旋涂聚二甲基硅氧烷膜,以在氢氧化钠溶液去除多孔α‑氧化铝基板后保存结构规整的四磺酸苯基锰卟啉纳米管/硫化镉纳米片复合材料,同时发挥支撑材料的保护作用,并在复合材料表面负载单原子分散的铜,有助于扩大可见光区域和光捕获范围,从而提高光催化活性。
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本发明属于高分子材料技术领域,涉及一种无卤阻燃聚乙烯复合材料,其生产原料包括以下重量份的组分:聚乙烯树脂35‑45份,聚丙烯树脂10‑20份,无卤阻燃剂35‑40份,抗氧剂0.4‑0.6份,润滑剂0.5‑1.0份,相容剂2‑5份,增韧剂3‑5份。本发明还涉及无卤阻燃聚乙烯复合材料的制备方法。本发明制备工艺简单,所得复合材料同是具有良好的阻燃性及力学性能。
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本发明公开了一种碳纳米管增强聚丙烯微发泡材料及其制备方法,包括碳纳米管增强聚丙烯复合材料和发泡剂母粒;其中,碳纳米管增强聚丙烯复合材料由以下重量份的组分组成:聚丙烯80‑95份;相容剂1‑10份;碳纳米管0.5‑10份;其他添加剂0.5‑2份;所述的发泡剂母粒与碳纳米管增强聚丙烯复合材料的重量比为0.5‑5:95‑99.5。本发明的有益效果是:利用碳纳米管对自由基的捕捉能力,形成微交联结构,提高聚丙烯熔体强度,易于获得均匀致密的微孔。相比未填充聚丙烯微发泡材料,碳纳米管增强与微孔发泡技术相结合进一步减轻材料重量的同时,大幅度提高拉伸强度、模量等力学性能。
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本发明涉及一种纳米复合导电涂料及其制备方法。本发明是先用浓硝酸和浓硫酸改性碳纳米管,再用过硫酸铵溶液为引发剂使改性碳纳米管与苯胺进行原位复合反应,制得改性碳纳米管/聚苯胺纳米复合材料。然后,以所制备的改性碳纳米管/聚苯胺纳米复合材料为导电颜料制备导电涂料。制备程序包括:先用温水溶解羧甲基纤维素、聚乙烯醇,再加入改性碳纳米管/聚苯胺纳米复合材料,经过一定时间高速剪切后,依次加入丁苯胶乳、改性淀粉、抗水剂、消泡剂、润滑剂、氨水,再高速剪切一定时间,得到一种均匀水相分散体系。本发明的导电涂料制备条件温和,不需要添加新的设备,工艺简单,生产成本低。
本发明公开了一种麦芽糖衍生碳/硫化锂复合材料及其制备方法和应用,包括:获得麦芽糖;将麦芽糖衍生碳与硫化锂纳米颗粒进行复合,通过3h,4h和5h高温碳化,合成了基于麦芽糖衍生碳的硫化锂三维多孔复合材料。本发明复合材料具有高比表面积、高循环稳定性、倍率性能和库伦效率等特点,特别适合作为锂硫电池正极材料,该复合正极提高了锂硫的倍率性能与循环性能,有助于推进高能量密度、高稳定性的锂硫电池的发展。
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本发明公开了一种多层结构复合的防冰除冰系统及其组装方法。它由双稳态复合材料层及通过耐热胶贴覆于双稳态复合材料层上、下表面的防水层和电热合金层构成;双稳态复合结构层由至少一层环氧树脂层和铺设在环氧树脂层内部的碳纤维构成,防水层包括金属基底和超疏水结构层。本发明通过将防水层、双稳态复合材料层和电热合金层结合成一个整体,从而形成一个多层结构复合功能的、高效的防冰除冰系统,具有防水、防覆冰特性,在通电后可产生电热并发生形变,起到快速除冰、排水的效果,并在短时间内可效预防二次覆冰的发生,可根据不同应用领域而做出相应调整,如飞机螺旋桨、风力发电机和汽车部件等,且使用效果良好、操作简易、方便控制,应用领域广泛。
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本发明涉及一种灯壳,尤其涉及一种LED灯灯壳。所述的LED灯灯壳由复合材料制成,所述的复合材料包括如下重量份数的组分:PC 30‑50份、ABS 30‑50份,竹纤维3‑6份,碳纤维3‑6份,酚醛树脂3‑8份,3‑安丙基三乙氧基硅烷0.5‑3份,Al2O3粉末1‑5份,CaO粉末1‑3份,助剂3‑15份。本发明LED灯灯壳通过使用配伍合理的复合材料制成,在有效吸附有害物质的同时具有抑制细菌、防霉的功效,且抗静电性较为优异,表面不易吸附灰尘,灯壳的综合性能较为优异。
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本发明涉及复合纸管生产领域,尤其是一种废纤维泥浆复合带的生产装置,它包括废纤维泥浆复合装置,以原料输送方向为基准,在废纤维泥浆复合装置的前方设置有复合材料固化装置,在复合材料固化装置的前方设置有复合材料切割装置;该废纤维泥浆复合带的生产装置,将废纤维和干燥的污泥进行复合处理,并进行杀菌除臭、固化,使其符合纸管生产使用,生产效率高,实现自动化流水线加工。
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一种制冷阀部件以及包括该制冷阀部件的制冷阀及其制造方法,其中,制冷阀部件为制冷阀的接管(C,D,E,S)或者阀体(27),其由多层结构的铜钢双金属复合材料制成,并且该铜钢双金属复合材料包括:第一铜层(130),其与流过所述制冷阀部件的制冷剂接触;钢层(110),其作为所述制冷阀部件的结构支撑;以及基于铜钢的第一微合金层(120),其位于第一铜层(130)与钢层(110)之间。采用多层结构的铜钢双金属复合材料制造制冷阀部件,由于引入强度较高、耐蚀性能较优并且受焊接热处理影响较小的钢层材料作为结构支撑,与现有的铜质制冷阀及其部件相比,能够提供更高的耐压强度和耐腐蚀能力,并降低了产品成本。
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本发明提供了一种免装配3D打印成形方法及其装置,包括如下步骤:A)生成多个零件装配完毕的三维CAD模型;B)根据三维CAD模型生成一系列层片;C)根据所分割的一系列层片,沉积给定的复合材料,固化或硬化所述复合材料;D)完成前一层层片以后,再沉积给定的复合材料,固化或硬化接下来的后一层层片;E)完成所有的层片后形成3D复合模型。由于在生成三维CAD模型时,直接生成了零件装配完毕的三维CAD模型,这样在打印时,可以直接将模型整体打印出,而不需要各个打印出零件后再装配成整体。而且,使用零件装配完毕的三维CAD模型可以制作一些无法直接装配零部件的实体。
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本发明涉及一种耐高温高储能复合绝缘材料及其制备方法,属于高分子材料技术领域。本发明的复合绝缘材料由如下重量份数的的组分组成聚丙烯:60‑85份、偏氟乙烯‑三氟氯乙烯共聚物:12‑20份、环氧树脂:15‑25份、热塑性聚酰亚胺:5‑10份、钛酸钡:3‑7份、稳定剂:2‑5份、抗氧剂:1‑5份。通过在基体原料中添加高氟含量的偏氟乙烯‑三氟氯乙烯共聚物可提高复合材料拉伸过程中的击穿场强,进而提高复合绝缘材料的储能密度。加入少量钛酸钡可以提高材料在电场下的电位移,进一步提高复合材料的介电常数和储能密度。热塑性聚酰亚胺具有较好的介电性能和耐高温性能,将其加入到基体材料中有助于提高复合材料的耐高温性能。
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本发明公开了一种轻量化电池箱体,包括上盖和下箱体,下箱体包括相互胶接连接的边框、横纵梁和底板,底板为三明治层板结构或多腔体型材结构,边框和横纵梁为多腔体型材结构,多腔体型材结构由连续纤维复合材料拉挤成型;连续纤维复合材料的内表面铺层和外表面铺层为连续纤维织物,中间填充层为连续纤维纱;连续纤维复合材料的原料包括连续纤维和浸渍在连续纤维上的树脂,连续纤维选自碳纤维、玻璃纤维和芳纶纤维中的一种或几种,树脂选自环氧树脂、聚氨酯树脂中的一种或几种。本发明较传统的电池箱体减轻50%以上,且安装精度和材料利用率高,并在满足结构刚强度和重量、隔热绝缘、NVH等多方面的功能要求的基础上,有效降低了成本。
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本发明属于碳基材料的改性方法技术领域,公开了一种金属复合石墨烯氧还原反应电催化剂材料的制备方法。其主要特征在于利用金属盐与碳源前驱体溶液混合,然后将复合溶液旋涂在基片上,使其厚度均匀,再烘干成膜;之后利用微波等离子体技术对复合膜进行加热处理,最后生长出石墨烯包覆金属纳米颗粒的复合材料,金属颗粒大小均匀,并均匀的分布于复合材料中。该方法操作简单,实验周期短,热处理过程快速,成本低等优点,能够实现多种金属复合石墨烯的制备,为该复合材料在氧还原反应电催化剂领域提供可能。
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本发明公开了一种轻量装配简化的童车中轴碗,包括转动支撑安装在一体曲柄的中轴上的反牙塞组和正牙塞组;反牙塞组由复合材料的反牙塞、前轴承和复合材料的前碗组成;反牙塞螺旋固定安装在一体曲柄中轴的左端,前轴承转动地压装在反牙塞和前碗之间;正牙塞组由金属材料的正牙塞、后轴承和复合材料的后碗组成;正牙塞螺旋固定安装在一体曲柄中轴的右端,后轴承转动地压装在后碗和正牙塞之间。本发明结构新颖、转动顺畅,并且组装方便快捷、能充分满足儿童消费者的使用需求。
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本申请涉及PC/ABS复合材料领域,具体公开了一种高韧性PC/ABS材料及其制备方法。高韧性PC/ABS材料由包含以下重量份的原料制成:60‑80份PC树脂;20‑40份ABS树脂;5‑8份MBS;5‑8份SBS;5‑8份CaCO3;3‑5份BHT;3‑5份三盐基硫酸铝;1‑2份PETS‑4;5‑8份塑化剂。其制备方法为:(1)原料分步搅拌;(2)挤出造粒。本申请的高韧性PC/ABS材料可用于汽车零部件加工,其具有提高PC/ABS复合材料的韧性的优点;另外,本申请的制备方法也具有PC/ABS复合材料的韧性的优点。
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本发明公开的电化学嵌/脱镁离子电极,它的活性物质为无定形的MoS2与无 定形的碳的纳米复合材料,其余为乙炔黑和聚偏氟乙烯,各组分的质量百分比 含量为:纳米复合材料活性物质80~90%,乙炔黑5~10%,聚偏氟乙烯5~10 %,其中,纳米复合材料活性物质中无定形碳的质量百分比为20%~60%,其 余为无定形的MoS2。且无定形的MoS2为纳米须状的形貌,高度分散在无定形 的碳材料中。该电极具有较高的电化学嵌/脱镁离子可逆容量和较好的循环稳定 性能。
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本发明公开了一种螺旋状纱线的制备工艺,所述螺旋状纱线由8~12份碳纤维插层石墨烯复合材料、30~40份PET纤维、60~70份PTT纤维、0.8~2份催化剂经熔融纺丝后加热处理制备而成,所述螺旋状纱线的制备工艺步骤具体包括:碳纤维的制备、碳纤维插层石墨烯复合材料的制备、螺旋状纱线的熔融挤出制备以及螺旋状纱线的热处理。本发明制备工艺设计合理,操作过程简单易行,所得的螺旋状纱线为经碳纤维插层石墨烯复合材料增强的PET/PTT纤维,卷缩率达48%,经过拉伸断裂实验证明其抗拉伸强度增强15~20%,拉伸比由1.2升高至1.6,而且由所述螺旋纱线产品制得的织物布面条影性均匀。
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本发明公开了一种变电站隔声装置与防火墙的整体结构,包括板体以及固定连接在板体内的防火板,所述板体内壁固定连接有与板体内壁配合的圆环;本发明还提出一种变电站隔声装置与防火墙的整体结构的施工工艺,其特征在于,包括以下步骤:S1、复合材料轻质防火墙体模块采用插接结构,首先对施工区域的具体尺寸进行测量,根据现场实际尺寸出具具体施工分区布置图。本发明结构设计合理、简单,节约空间,降低成本,实用性强的复合材料轻质防火墙体,复合材料轻质防火墙体具有模块化组装、结构重量轻、防火性能效果非常好、安全可靠等优点,还可以根据变电站各区域的防火时间要求定制生产,最长耐火时间能达到4小时。
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本发明涉及一种玻璃升降器一体式导轨制作材料,包括以下重量份原料:60‑65份纯丙烯,40‑45份扁平玻璃纤维,2‑5份润滑剂、5‑8份相容剂,所述扁平玻璃纤维表面涂覆有低气味低VOC浸润剂,本发明的有益效果为:低气味低VOC扁平玻璃纤维代替普通圆柱形玻璃纤维,降低复合材料的气味和VOC含量,提高复合材料的流动性与成型后一体式导轨的外观,降低了复合材料制品的翘曲变形程度,显著提高一体式导轨的稳定性。
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本发明公开了抗菌剂制备技术领域的一种载银膦酸锆协同抗菌聚乳酸基生物降解材料的制备方法,该载银膦酸锆协同抗菌聚乳酸基生物降解材料的制备方法步骤如下:步骤一:纳米银的制备;步骤二:有机膦酸的制备;步骤三:有机膦酸锆的制备;步骤四:载银有机膦酸锆的制备;步骤五:聚乳酸、载银有机膦酸锆复合材料的制备:将聚乳酸和载银有机膦酸锆复合材料通过共混法制,本方法将合成的协同抗菌剂添加到聚乳酸中制备出具有抗菌功能的高分子复合材料。项目产品具有抗菌性能强、无毒害、力学性能优异等优点,可以应用于各个领域,市场前景十分广阔。
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本发明公开一种原位制备纳米复合电极材料的方法。本发明采用振镜式光纤激光器,在通有保护气的环境下对预涂敷在铜箔片上的氧化石墨烯和SnO2溶胶混合物前驱体进行辐照。通过激光引发的光化学反应,使前驱体原位转化为石墨烯/Sn基复合材料,实现一步法制备石墨烯/SnO2纳米复合电极材料。同时,本发明研究了激光工艺参数与复合材料微观结构之间的关系,使石墨烯/SnO2复合材料及其电极实现绿色可控制备。采用该方法获得的无粘结剂石墨烯/SnO2复合电极在作为锂电池的负极材料使用时,表现出了良好的循环性能和比容量。
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本发明公开了一种铅酸蓄电池负极用复合有机膨胀剂及其制备方法,该方法包括以下步骤:将木素磺酸钠和腐殖酸混合溶于水,加入引发剂、交联剂以及丙烯酰胺,发生接枝共聚反应,制得所述复合有机膨胀剂。本发明利用接枝共聚反应制得木素磺酸钠和腐殖酸的复合材料,使复合材料同时具备两者的优良性能,有效延长蓄电池的寿命;复合材料较单一材料具有的更多活性官能团,能够有效推迟硫酸盐化,减少内阻。
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本发明涉及一种新型复合材料及其制备方法。传统的木材料除了容易受机械的和理化的损伤外,还易受虫害损伤,如蠹虫、白蚁等害虫的侵害。本发明的木塑复合材料的组成及配比如下:废旧植物纤维?56%;废旧塑料?38%;增塑剂?0.5~1.5%;相容剂?2%;润滑剂?2~3%;色粉?0.5~1.5%。本发明通过混料、造粒、挤出形成一种新型木塑复合材料,它具备木材和塑料的双重优点。有效解决了废旧塑料不加回收利用会造成白色污染的问题,并且这类木塑复材料可以百分之百回收再生,是真正意义上的“绿色”工业制品,也是一种理想的木材替代材料。
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本发明公开了一种硫/碳纳米管/碳纳米纤维复合电极材料的制备方法,包括以下步骤:步骤S1,制备硫代硫酸钠/碳纳米管/细菌纤维素水凝胶复合材料;步骤S2,将硫/碳纳米管/细菌纤维素水凝胶复合材料中的细菌纤维素转化成碳纳米纤维,从而形成一种硫/碳纳米管/碳纳米纤维的气凝胶复合材料。采用本发明的技术方案,能够构造出碳纳米纤维网状结构,并且结构中的硫被纳米颗粒有效包覆,增加电极中的电子导电性,提高电极中电子的传输效率。该技术方案可以提供一种新型的制造电极材料的制备方法。
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本发明公开了具有抗渗透功能的聚合物结构加固用水泥砂浆,以重量份计,包括以下组分:水泥30‑50份,砂60‑100份,聚合物粉末1‑2份,镁铝水滑石/沸石复合材料3‑5份,甘氨酸0.1‑0.5份,三乙醇胺0.01‑0.03份,水20‑30份;所述镁铝水滑石/沸石复合材料是以沸石粉末为基材,在其表面原位生长镁铝水滑石材料形成的复合材料。该聚合物结构加固用水泥砂浆不仅具有良好的力学性能,且抗渗性能佳。
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本发明涉及建材领域的一种保温装饰板,该保温装饰板包括保温层和装饰层,保温层与装饰层之间粘结固定;保温层包括复合材料层和保温芯块,复合材料层由上层和下层构成,上层与下层呈凹凸互补配合,且配合后内部形成密封的保温腔,保温芯块匹配装填于保温腔内;复合材料层设有沿周面环形设置的限位槽,限位槽分设在上层凸部的外侧面与下层凸部的外侧面;限位槽内设置限位件,通过限位件将上层与下层紧固。本发明不仅具有结构简单、制作成本低,保温效果好的优点,且具有回收重复利用的价值,适合作为建筑等领域的保温装饰板使用。
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本发明涉及一种透明抗老化的水杯,属于生活用品技术领域。该水杯具有圆形的开口、圆形的杯底及连接开口和杯底的杯壁;水杯由复合材料制成,复合材料包括以下重量份数的成分:聚丙烯:50‑75份、聚甲基丙烯酸甲酯:25‑35份、高密度聚乙烯:6‑18份、改性纳米填料:5‑12份、相容剂:5‑15份、增透剂:0.01‑0.3份、抗老化剂:0.02‑0.3份、润滑剂:0.1‑0.8份。本发明通过复合材料各组分间的合理配伍,产生良好的协同作用,提供一种透明性好、抗老化能力强且力学性能兼优的聚丙烯材料,应用于水杯,赋予水杯更高透明性、抗老化性及抗冲击强度,不易破碎,使用寿命长。
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