本发明提供了一种具有可见光催活性的In‑NH2/g‑C3N4复合材料及其应用,可以有效的去除水中有机污染物(如四环素)。首先使用热缩合的方法得到粉末的石墨相氮化碳(g‑C3N4),再通过氧化刻蚀的方法制备g‑C3N4纳米片,接着通过溶剂热法在CNNS原位生长针状In‑NH2,得到具有高效可见光催化活性的In‑NH2/g‑C3N4复合纳米材料。本发明首先制备g‑C3N4纳米片,有利于针状的In‑NH2在其表面生长并相互之间有着紧密的界面接触,形成有效形成异质结和促进光生电子和空穴的分离,增强可见光催化降解有机污染物的性能,并且结构稳定可多次循环使用,在水处理领域有着巨大的应用潜力。
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本发明公开了一种阻燃型椰壳粉PVC复合材料,由聚氯乙烯(PVC)树脂、椰壳粉、蒙脱土粒子和各种助剂组成,各组分的重量配比为:聚氯乙烯(PVC)树脂45~50%,椰壳粉20~25%,蒙脱土粒子8~12%,相容剂5~8%,润滑剂6~9%,氯化聚乙烯(CPE)6~9%,增韧剂2~4%、阻燃剂2~4%;进一步改进在于:阻燃剂为三氧化二锑;还包括紫外线吸收剂,紫外线吸收剂的配比为1~3%。本发明阻燃性好,在自然光照下不会分解。
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本发明提供一种彩色镀涂钢板复合材料,包括基材,基材正面由里至外依次为镀锌层、化学钝化层、底漆层、面漆层、耐指纹层,基材反面由里至外依次为镀锌层、化学钝化层、耐指纹层,其制备方法为,以冷轧钢板卷材为基材,经过脱脂清洗、镀锌处理、脱脂清洗、钝化处理、油漆涂装、烘干固化得到。本申请在电镀锌板上进行单面彩色涂装,双面耐指纹膜处理,节约了生产成本,同时具有良好的防腐蚀和美观效果。
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本发明公开了一种复合材料型耐火母线制备工艺,包括以下步骤:预处理、铝锭融化得到合金液、铸造得到铝合金杆、拉拔得到合金铝母线芯体、镀锡、铜料融化后浇筑成铜锭胚体、将铜锭胚体放入轧机内轧制成铜带、铜带镀银、铜带包覆在合金铝母线芯体、将配制好的合成树脂聚合物浇注入模,固化脱模,形成耐火层。在合金铝母线芯体镀锡及在铜带上镀银,这样不仅能提高母线的物理性能,而且多层结构在使用时能进一步形成氧化层从而提高耐火能力,另外合成树脂聚合物在一定温度下可以形成玻璃化陶瓷层,从而起到阻燃效果,由该工艺制备的母线防护等级高,耐火性能好,使用安全稳定。
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本发明公开了一种PVC阻燃塑木复合材料热压装置,涉及材料加工设备技术领域。本发明包括工作台,工作台沿其长度方向依次设有称重台、热压槽、热压机构、压辊机构、输送机构和降温机构,称重台上设有热压槽,热压槽的周侧壁内均嵌有电加热管,热压槽远离称重台的侧壁上设有过料口,降温机构包括风机和除烟箱。本发明通过设置称重台、热压槽、热压机构、压辊机构和降温机构,通过称重台称取颗粒,经过热压槽内预热和整平处理后经过热压机构压制成一定厚度的板材,再经过压辊机构进一步进行整平和压实,本发明解决了现有热压机热压后的板材质量不过关的问题且对尾气进行了再利用,杜绝了污染,本发明操作简单,适合推广。
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本发明一种基于复合材料的轨道交通用司机室,所述司机室操纵台(2)包含有操控台主体(2.1),所述操控台主体(2.1)的前端安装有主控台(2.2),所述主控台(2.2)表面镶嵌有液晶显示屏(2.3),且液晶显示屏(2.3)设置有两个,所述司机室操纵台(2)外套装有防护装置,所述防护装置包含有套装于司机室操纵台(2)外的防护围栏(1),防护围栏(1)上安装有照明灯(3),所述防护围栏(1)的四个拐角处均设置有焊接固定片(6),本发明通过具备良好的散热和防尘效果,同时操控台空间利用率较高,采用抽拉式设计,方便进行储物,整体造型美观,富有科技感,且增加了其安全和防尘性能。
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本发明公开了一种陶铝复合材料航空发动机风扇叶片,由碳纤维、界面层、碳化硅基体和铝合金基体组成,其特征在于碳纤维编织成航空发动机风扇叶片预制体,界面层包裹在碳纤维表面,碳化硅基体原位填充在航空发动机风扇叶片预制体内,形成碳纤维增强碳化硅航空发动机风扇叶片多孔体,最后铝合金基体填充在碳纤维增强碳化硅航空发动机风扇叶片多孔体中。本发明将碳纤维编织成航空发动机风扇叶片预制体可以显著提高叶片的冲击韧性、结构稳定性和性能可靠性,将碳化硅基体原位填充到航空发动机风扇叶片预制体中,可以有效提高叶片的强度、刚度、硬度、耐温能力和抗撞击能力,最后填充铝合金,显著减少了叶片内部的孔隙缺陷,有效提高叶片的综合性能。
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本发明公开了一种具有温差发电特征的水泥基复合材料,按照重量份数包括以下组分:水泥60~70份、纳米导电碳粉5~10份、碳纤维2~3份、纳米硅线1~2份;其制备方法括以下步骤:1)按比例称取各组分和水;2)将水泥与纳米导电碳粉先干搅2~3min再加水湿搅5~8min,之后加入纳米硅线悬浊液继续湿搅2~3min形成水泥基体;3)在水泥基体中掺加碳纤维,再继续搅拌8~10min后浇模成型。本发明以普通水泥为基体材料,利用纳米半导体材料及碳基材料大幅度提升了水泥基材料的Seebeck系数及电导率,有利于建筑节能技术和太阳能建筑的推广及应用。
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本发明涉及一种复合材料船艇外板与骨架真空树脂导入一体成型方法及应用该方法获得的船体,该玻璃钢船艇结构包括一体成型的船艇外壳和置于船艇外壳内的多根纵向龙骨、多根横向肋骨,各纵向龙骨/横向肋骨包括泡沫芯材和纤维织物,泡沫芯材呈长方体状设置,泡沫芯材的顶壁、底壁、左侧壁和右侧壁上分别设置多条相通的导流槽,纤维织物包裹在泡沫芯材的表面,且泡沫芯材的底壁与底板之间的纤维织物向其两侧延伸,使得泡沫芯材包裹纤维织物后的截面呈⊥字形;导入的树脂沿导流槽在泡沫芯材的表面流动以对纤维织物进行浸润,树脂固化后,纤维织物上附着的树脂胶结成一体,泡沫芯材经底壁的纤维织物和树脂与底板胶结固定。
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本发明公开了一种耐高温高强低导热SiO2气凝胶复合材料,由中空碳泡沫骨架、SiC涂层和SiO2气凝胶保护壳构成,中空碳泡沫骨架呈三维网状互联,由三维节点和纤维状中空管构成;SiC涂层均匀包覆在中空碳泡沫骨架外壁,SiC涂层致密均匀;SiO2气凝胶保护壳由均匀填充于中空碳泡沫骨架孔隙中的SiO2气凝胶经热处理体积收缩团聚后得到。本发明以中空碳泡沫骨架为基体,首先采用SiC涂层进行增强,防止SiO2气凝胶在老化过程中收缩使得骨架断裂,同时SiO2气凝胶经热处理,SiO2单体颗粒间孔隙减小,SiO2簇体积收缩并团聚,在SiC涂层表面得到SiO2气凝胶保护壳,在保护SiC涂层的同时,提高了材料的结构强度。
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本发明属于重要主机配套用的精密轴承制造技术领域,提供一种超硬耐磨复合材料精密轴承外圈,由高碳铬轴承钢内芯、镍铬合金粘结层和耐磨陶瓷外层组成,高碳铬轴承钢内芯由高碳铬轴承钢坯料锻造加工而成,镍铬合金粘结层和耐磨陶瓷外层通过热喷涂方法均匀喷涂在高碳铬轴承钢内芯表面,镍铬合金粘结层中镍含量65~70 wt.%,铬含量25~30wt.%,其余为杂质,耐磨陶瓷外层由质量百分比的碳化钨75~80wt.%和碳化铬20~25wt.%组成,镍铬合金粘结层厚度为100~120um,耐磨陶瓷外层厚度为280~320um。通过超音速火焰喷涂在高碳铬轴承钢表面喷涂超硬超耐磨的碳化钨和碳化铬,进一步提高轴承外圈的性能;耐磨损,耐腐蚀,耐高温,抗氧化,使用寿命可延长数十倍。
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本发明公开了一种利用离心纺和静电纺制备复合材料的设备,本发明将离心纺丝装置与静电纺丝装置并排布置,并在纺丝装置下方设置连续移动的收集带,离心纺丝装置将纺丝溶液喷出形成纤维落在收集带上,而静电纺丝装置喷出的纤维落在离心纺丝装置形成的纤维上,实现了由纳米级材料和微米级材料复合而成的过滤材料的批量化生产;本发明在收集带下方设置负压收集装置,可回收纺丝过程中挥发的溶剂,同时避免空气污染;另外负压收集装置在收集带表面形成的负压可对纺丝进行二次牵伸,使得纺丝更加均匀。
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本发明公开了一种耐寒抗冻塑料门窗用复合材料,按质量份数,组成成分如下:PVC 50~80份、ABS 35~50份、滑石粉15~20份、碳酸钙30~50份、木粉15~20份、聚酰胺纤维10~15份、发泡剂0.5~1份、发泡调节剂1~2份、聚乙烯蜡4~8份、增韧剂2~5份、硬脂酸钙2~3份、偶联剂2~6份、阻燃剂3~6份、防老剂1~2份、ACR改性剂1~2份、石蜡1~2份。本发明通过PVC和ABS的共用,并综合使用稳定剂、阻燃剂、聚酰胺纤维等,得到兼具良好的强度和韧性的产品,又有优良的耐热性、耐磨性、阻燃性,膨胀率低,热收缩小,是理想的塑木地板用品。
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本发明公开了一种磷酸银/钼酸银异质结复合材料、其制备方法及其应用,Ag2MoO4占3wt%~25wt%,余量为Ag3PO4是以MoO3纳米棒为基体,可溶性银盐与磷酸盐盐在室温条件下,通过溶液原位沉淀发生两步离子交换,洗涤、干燥反应产物,即可。本发明方法原料易得,工艺简单、易控、环保,所得产物可作为光催化剂应用于有机废水处理、空气中有机污染物的降解。
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本发明公开了碳酸银/卤化银异质结复合纳米材料、其制备方法及其用途,复合纳米材料中AgX含量为5wt%~40wt%,余量为Ag2CO3。卤化银颗粒附着在碳酸银短棒表面,两者形成异质结复合物。制备方法是:采用滴加的方式将X‑引入至Ag2CO3的水溶液中,充分反应后,用水、乙醇清洗产物,干燥,得到碳酸银/卤化银异质结复合材料,可作为光催化剂催化降解有机废水、空气中有机污染物。工艺简单、参数易控,适用于大规模的工业生产。
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本发明涉及了一种锂离子电池负极纳米复合材料的制备方法,首先将纯锑粉(Sb,分析纯度>98%)微米颗粒溶解处理,加入纯锡粉(Sn,分析纯,纯度>98%)微米颗粒和包裹剂助剂溶剂在反应器中加热反应生成SbSn微米混合物,再将混合物SbSn移入NP‑10自传公转自带冷却装置的纳米粉碎机加入C(纳米碳管,直径10‑30nm,长度1‑10micrometers,纯度>90%,灰粉<0.2%,比表面积90‑350m²/g)粉通过纳米粒子和微米粒子之间的撞击粉碎磨碎摩擦剪切的作用,形成活性微粒表面发生反应附着达到改性目的的C包覆SbSn材料,最后纯化处理。
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一种铂镁金属复合材料的制备方法,原料为:铂、四氧化三铁、粘结剂、硅、镁、氧化锰、氧化锆、锡、聚酯、SMA、HIPS、LCP、硬脂酸、异辛酸钴和白油;原料来源广泛,强度高,拉伸强度高,弯曲强度高,冲击强度高达7000‑8000MPa;各个组分之间具有协同作用,耐腐蚀性好,耐酸碱腐蚀,耐磨性高达0.0014‑0.0018cm3;适应性强,耐热温度高,耐1600‑1800℃高温,断裂伸长率高达600‑1000%;硬度高,各个组分之间产生协同作用,肖氏硬度800‑1200,弯曲强度3500‑5500MPa,亮度高,使用方便,成本低廉,工艺简单,可以广泛使用。
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本发明公开了一种复合材料散热膜的制造方法,包括以下步骤:(1)在金属基材上开设无数微米级别的小孔;(2)采用自动涂布机,在金属基材上定量控制散热涂料的涂布膜厚,并在金属基材上涂布散热涂料,且散热涂料在重力和张力的情况下会通过这些微小的孔渗透到金属基材底部,形成无数微小级别的小圆点;(3)散热材料经过流水线进入高温烘烤箱体内,在散热烘烤箱内,通过自动控制温度系统进行高温加热,时间:3~4小时,再进行低温冷却,时间:1~2小时;(4)在散热材料金属基材另一面,涂布导热双面胶;(5)根据需求,模切成型。本发明通过采用涂布工艺及渗透工艺,使制造出来的散热膜比仅仅是喷涂工艺形成的散热膜导热系数高出30%。
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本发明属于塑料制品生产领域,具体为用于制备纺织用染色管的复合材料,按照重量份数配比主要包括以下组分:PET树脂10份;ASA树脂10份;消光母料1~6份;二氧化钛1~3份;松香?1~2份;抗氧化剂0~1.5份;阻燃剂0~1份;润滑剂1~2份;所述的二氧化钛为有金红石型二氧化钛。本发明与现有技术相比,组分之间相容性好,成型后的产品具有优良的物理机械性能,低光泽、强度高(由二氧化钛引起)且韧性好,适用于塑料制品的注塑加工。且能降低二氧化钛带来的金属光泽,能减低噪音,二氧化钛在紫外灯照射下能用于消毒,非常方便。加入润滑剂,使表面更光滑。
本发明涉及一种具有不导电、质轻、膨胀系数小、介电性能好、导热性和可靠性较优等优良物理、机械性能,且加工容易、适宜大规模生产能力的环保的电力电子元器件绝缘护层的高分子复合材料,其组成成分按质量份数计如下:红磷:2-5份、咪唑:2-4份、颜料:100-300份、交联剂:12-20份、干粉流动剂:1-3份、粉末涂料润湿促进剂:3-4份、三聚氰胺:10-20份、草酸钙:10-25份、斜料固体流平剂:3-6份、环氧树脂:100-150份、纳米二氧化硅:100-130份、白炭黑:0.5-1份,并提供了该沥青改性剂的制备方法。
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本发明公开了一种金属及其氧化物与碳复合材料生产工艺,包括粉料配制、浆料制备、喷雾造粒、表面改性、初步烧结、热解成壳、冷却定型、气流粉碎、复合负极材料;所述碳源包括蔗糖、聚乙烯醇、淀粉类高分子材料中的任意一种或者两种以上的混合物;所述金属粉体包括锡(Sn)、锌(Zn)、铝(Al)金属材料中的任意一种或者两种以上的混合物;所述金属氧化物粉体包括氧化锡、氧化锌、三氧化二铝氧化物粉体中的任意一种或者两种以上的混合物;所述增稠剂为羧甲基纤维素钠;本发明将碳源与金属锡、锌、铝及其氧化物进行包覆处理,制备球型核壳结构的复合负极材料,依靠热解碳外壳限制金属内核负极的膨胀,并有效延缓金属负极与箔材剥离。
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本发明公开了柔性纳米网状复合材料的制备方法,包括如下步骤:一、浆料制备;二、柔性基体制作;三、活性碳纳米材料附着及电极核壳结构制备。本发明使用聚乳酸、聚对苯二甲酸乙二醇、聚丙烯腈中的一种或多种作为原料,使用N, N‑二甲基甲酰胺、N‑甲基吡咯烷酮、三氟乙酸、二氯甲烷中的一种或多种作为溶剂,生产方法简单,使用电化学检测方法循环伏安法CV或横流充放电GCD进行检测,发现其容量远远高于现有普通电极制作方法所能达到的0.7F/cm2。同时,由于其具有三维结构,因此比表面积大大提高,表面积测量显示其比表面积可达461m2/g。
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一种耐高温抗震型隔音塑料合金复合材料,属于塑料合金技术领域。包括以下重量份的各组份制备而成:线性低密度聚乙烯20‑35份、聚丙烯15‑35份、甲基三乙氧基硅烷15‑35份、乙烯‑四氟乙烯共聚物0.8‑2.5份、硬脂酸钙2‑6份、环氧大豆油5‑8份、复合阻燃剂2‑3份、ABS树脂2‑3份、氢氧化钠2‑6份、交联剂5‑9份、偶联剂1‑3份、轻质碳酸钙5‑9份、稳定剂1‑2份。本发明制成的塑料合金具有良好的抗菌防霉性能,强度高耐老化性强,产品阻燃性能优异,产品耐高温,产品强度高,冲击强度好,成本低廉,操作简单,耐腐蚀。
本专利公开了一种聚苯乙烯基磁性纳米四氧化三铁除砷复合材料的制备方法,在密封容器中,以水为反应溶剂,将苯乙烯单体和过硫酸钾混合,在氮气保护70~85℃搅拌条件下反应12~24h,得到聚苯乙烯小球;在密封容器中,以水为反应溶剂,鼓泡通氮气除氧,然后加入FeSO4.7H2O和FeCl3.6H2O,搅拌条件下缓慢滴加氨水直到pH值至8,停止滴加,在25~40℃搅拌条件下反应30~120min,最后将所得的产物磁分离,倾滤清洗数次,透析,所得的胶体为纳米级磁性Fe3O4;将纳米级磁性Fe3O4胶体超声处理后,在搅拌条件下,滴加至聚苯乙烯小球中,搅拌异相凝聚后,将所得的产物磁分离,倾滤清洗数次,即得。
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一种高光泽、抗老化的聚碳酸酯复合材料,包括聚碳酸酯和助剂,其中助剂包括抗老化剂和润滑剂,按聚碳酸酯的重量为100份计,所述的抗老化剂的含量为0.25-10重量份,所述的润滑剂的含量为0.25-3重量份。采用本发明制备的产品不仅具有很好的抗老化性,而且其保持了聚碳酸酯良好的力学性能和加工性能;其模塑制品具有较高的表面光泽度,适合喷涂,喷涂后产品表面有金属质感。
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本发明涉及一种改进型舒光纤维复合材料,按重量百分比含有:不饱和聚酯树脂:50~80;玻璃纤维:20~45;助剂:0~1;促进剂:0.1~1.5;固化剂:0.5~2.5;光扩散剂:0.5~5;所述的助剂为抗氧化剂、紫外线吸收剂、光稳定剂中的一种或多种,所述的固化剂为一种过氧化物或者多种过氧化物的混合物。本发明中加入光扩散剂,不仅保证了FRP舒光板的高透光率,还大大提高了其雾度值,使雾度值能够达到90%~95%。
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一种黑色的玻璃纤维增强的阻燃聚酰胺复合材料的制备方法,属于高分子材料制备技术领域。将聚酰胺6树脂50~57份、聚丙烯树脂6~11份、增容剂5~8份、阻燃剂13~21份、填料6~11份、抗氧剂0.4~0.9份、磨碎玻璃纤维3~5份和增强纤维22~28份以及炭黑2~3.2份投入高速混合机中混合6min,高速混合机的转速为650n/min;将混合料投入并行双螺杆挤出机中熔融挤出,经造粒后得到成品,其中:双螺杆挤出机的一区至十二区的温度分别为:一区210℃,二区220℃,三区230℃,四区235℃,五区至十二区均为240℃。具有如下的性能指标:拉伸强度大于110~120MPa,弯曲强度大于190~220MPa;悬臂梁缺口冲击强度大于8~11kj/m2;阻燃性达到V-0(UL-94-1.5mm)。
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一种增韧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。其是先将聚对苯二甲酸丁二醇酯67~75份投入烘燥装置中在105℃烘燥8h,再将该干燥料随同烯烃树脂5~11份、增韧剂10~15份、相容剂3~7份、抗氧剂0.5~1.0份、增强纤维15~28份和炭黑0.8~1.5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,螺杆温度为220-240℃,转速为20-35Hz,出双螺杆挤出机后经冷却、切粒和包装,得到成品。具有如下性能指标:拉伸强度115~128MPa,弯曲强度222~235MPa,弯曲模量8500~11000MPa,缺口冲击强度20~38kj/m2,热变形温度215~228℃;所有原料来源广泛而有利于满足工业化放大生产要求。
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