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本发明涉及一种长玻纤增强尼龙复合塑料制品,包括:内层塑料、外层塑料和增强网格层;所述内层塑料和外层塑料间设置有增强网格层;所述增强网格层通过粘合剂与所述内层塑料和外层塑料粘接在一起,形成一个整体;所述增强网格层的网格为菱形;所述内层塑料和外层塑料由长玻纤增强尼龙复合材料制成;本发明具有机械强度高、耐热性能好、尺寸稳定性好、耐磨性良好、电气绝缘性能佳、易于加工成型等优点,应用领域宽广,如可用于制造汽车发动机盖、汽车齿轮箱、行李箱配件、泵叶轮、冷却风扇、精密仪器底壳、摄像机零部件等。
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本发明是生产纤维素酯和丙烯酸系复合胶乳粒子的方法和由所述方法制成的胶乳组合物。所述纤维素酯和丙烯酸系复合材料通过将至少一种纤维素酯分散在水中和在聚合引发剂存在下将至少一种丙烯酸系单体渐进添加到所述分散体中制备。任选加入表面活性剂和溶剂以助于纤维素酯在水中的分散。
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本发明公开了一种用于转筒的夹具,包括支架、设置于支架上下端的上托板和下底板,所述支架、上托板和下底板中间均形成通孔,且三者的通孔同轴线同直径;支架的通孔内设置有紧固具,且两者之间通过螺栓紧固。本发明提供了一种用于转筒的夹具,可以在不损伤转筒复合材料表面质量的前提下,对转筒组件进行夹固及旋转的夹具。本发明通过凸环对转筒组件上口部位进行限位,并通过拧紧紧固具将其与转筒组件紧固,保证了三者相对位置不变,再通过夹紧紧固具,从而达到固定转筒组件的目的,避免了夹具与转筒组件表面的直接接触,避免了夹具对表面组件质量带来的影响。
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本发明的目的一是:公开了一种高性能高速铁路用聚氨酯弹性预聚体,属于高分子复合材料领域,其技术方案要点是按重量份数计,原料包括聚己内酯45‑65份、补强剂5‑11份、白炭黑2‑6份、甲苯二异氰酸酯20‑30份、硬脂酸异辛酯6‑10份,达到有效提高聚氨酯弹性材料的机械强度的效果;本发明的目的二是:公开一种高性能高速铁路用聚氨酯弹性预聚体的制备工艺,包括如下步骤:S1:将聚己内酯加入加热;S2:将补强剂和白炭黑加入S1中;S3:将甲苯二异氰酸酯加入,S4:最后降温将硬脂酸异辛酯加入反应;S5:最后将反应好的预聚体让其自然冷却到室温;达到降低成本的同时提高聚氨酯弹性材料的机械强度。
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本发明涉及高分子材料技术领域,具体是一种3D打印用聚丙烯耗材及其制备方法。本发明的3D打印用聚丙烯耗材是由聚丙烯、热塑性弹性体、滑石粉母粒、马来酸酐接枝聚丙烯、抗氧剂、润滑剂、超分散剂和色母组成。本发明在聚丙烯中加入热塑性弹性体,增加复合材料韧性;加入滑石粉母粒,降低产品成本和基体树脂的结晶、收缩,提高3D打印成形精度;加入马来酸酐接枝聚丙烯提高基体树脂与滑石粉的结合力;加入复合型抗氧剂,降低挤出加工过程中材料的老化分解,延长产品的使用寿命使,并且各辅料之间相互作用,同时达到降低收缩率并提升抗老化能力的效果,最终使得到的3D打印用聚丙烯耗材不易结晶,韧性好,成型后的收缩率较小,抗老化能力强。
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本发明公开了一种高组分碳纤维的碳/碳复合受电弓滑板材料的制备方法,通过对短切碳纤维进行表面处理、改性,引入氨基基团,并通过热轧辊工艺避开了捏合过程中碳纤维与碳素材料的团聚,将碳纤维增强材料均匀分散在碳基体中,最终获得高组分碳纤维的碳/碳复合受电弓滑板材料。本发明复合材料中碳纤维含量达到了15%,使材料获得了优秀的机械强度、耐磨性和热稳定性。
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本发明涉及一种含有氧化石墨烯微球的复合高效减水剂及其制备方法。该复合高效减水剂由15~30质量份高效减水剂、55~70质量份水、0.01~0.5质量份氧化石墨烯微球和0.001~0.005质量份助剂混合而成。氧化石墨烯微球具有纸团状结构,一方面降低氧化石墨烯的堆叠,可以在高效减水剂中逐渐展开,形成良好的分散;另一方面利用小尺寸效应有效填补水泥混凝土基体内部孔隙,改善材料的孔径分布。本发明的含有氧化石墨烯微球的复合高效减水剂,能够增强水泥基复合材料的抗折、抗拉强度和耐久性,也能减少复合高效减水剂中氧化石墨烯的用量,降低成本。此外,本发明工艺简单合理,制备过程污染少。
本发明提供了一种钛酸钠纳米纤维材料的制备方法及以该材料为负极的钠离子电容器,该复合材料通过加入钠源、钛源和电纺液进行混合,进行静电纺丝处锂、干燥处理和两步烘焙处理后得到,生产工艺简单,容易扩大规模生产。通过调节煅烧气氛可以得到多孔的钛酸钠纳米纤维以及钛酸钠‑碳纳米纤维复合物。得到的钛酸钠纳米纤维材料增大了产物比表面积的同时又缩短了材料的离子/电子扩散路径。利用该纳米纤维材料为负极制成的钠离子混合电容器,工作电压高、循环寿命长,而比能量远高于一般的电化学电容器,可达55 Wh kg−1以上,具有很高的实用价值。
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本发明公开了一种超轻型航空餐车主腔体,包括:左侧板和右侧板,所述左侧板和右侧板平行设置,所述左侧板和右侧板上下分别通过顶板和底板进行连接,所述左侧板和右侧板两侧形成开口,所述开口一侧设置有背板,左侧板、右侧板、顶板、底板和背板全部或部分为复合材料夹芯板,克服目前航空餐车主腔体重量大、易腐蚀、保温性能差、抗冲击性能差等缺点,具有重量轻、耐腐蚀、保温性能好、变形量小、成型工艺简单、制造效率高、易维护并且在使用过程中可以根据需要选择加装防护装置,从而可以防止局部碰伤。
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本申请提供了一种无机材料改性硬质聚氨酯泡沫材料,原料包括:10~15质量份的白料、10~15质量份的黑料、5~10质量份的组分A、10~15质量份的组分B、10~15质量份的组分C、2~8质量份的添加剂;组分A为石墨、石墨烯/聚合物复合材料、二氧化硅、氢氧化铝、白炭黑以及石英粉中的一种、两种或多种;组分B为玻化微珠和/或珠光砂;组分C为空心玻璃微珠和/或空心陶瓷微珠;本申请还提供了一种上述无机材料改性硬质聚氨酯泡沫材料的制备方法;通过添加无机材料进行改性,制得的改性硬质聚氨酯泡沫材料的导热系数为0.025‑0.030W/(m.k),其防火等级为A级,从而在保证了保温性能的基础上,提高了防火等级。
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本发明涉及复合材料领域,具体地涉及一种壳聚糖/芳纶纳米纤维复合薄膜的制备方法,包括如下步骤:(1)芳纶纳米纤维的制备;(2)壳聚糖及纳米纤维的分散(3)壳聚糖/芳纶纳米纤维复合薄膜的制备。通过本发明提供的方法制成的轻质高强抗紫外的壳聚糖/芳纶纳米纤维复合薄膜的拉伸强度达75MPa,紫外透光率低于1%。这种轻质高强抗紫外的壳聚糖/芳纶纳米纤维复合薄膜有望作为生物医药、果蔬等材料的包装材料,促进包装材料的可持续发展。
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本发明涉及一种高耐热高韧性改性环氧树脂,通过具有超支化结构的改性环氧树脂与低粘度芳香胺类固化剂在促进剂的催化作用下配合固化所得。本发明的改性环氧树脂由于具有高度支化的结构,因而具有很高的官能度,从而能够提高整体体系的交联度;支化结构的分子具有较强的变形性,因此其具有较好的耐热性;此外,高度支化的类球形结构分子间运动阻力小,因而得到的改性环氧树脂具有较好的操作工艺性能。因此本发明所得的高韧性高耐热改性环氧树脂具有工艺适应性强、交联度高、柔顺性好、耐热性高的特点,能够广泛应用于高端LED封装、航空航天复合材料等尖端领域。
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本项发明为克服CN 105429432 B专利(简称“超导发动机”)机壳透热缺陷而设计。尽管为阻止冷媒所挥发的气体逃逸,已为“超导发动机”设置上舱盖(其专利另案申请),将敞开的机壳封闭。但冷媒温度甚低,与环境温差甚大,用普通材料机壳无法阻止环境热量过多传入冷媒腔,将导致冷媒无效挥发。为减少冷媒浪费,冷媒腔上下需要保持适当温差,机壳上下应分不同透热率的若干部分,其上部(1)透热率可适当增大,而下部(2)透热率应尽量小,使舱内上部温度较高下部较低,以利于提高超导轮转速及发动机效率。机壳各部分可选用不同的耐低温材料,如泡沫塑料、耐低温复合材料,耐低温合金真空杜瓦等,根据其透热属性布置于机壳相应部分。
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本发明属于水声换能器领域,是一种水声高频相控阵的制备方法,其有源部分采用压电复合材料,在元件的缝隙中灌注聚合物,固化后对表面进行研磨,通过磁控溅射或者蒸镀的方式对表面进行电极处理,并对上下银层分别水平和垂直切割,粘接水平和垂直的印制板,利用印制板引出相控接线。本发明的优点为:制作工艺简单,相控接线方便,该换能器可应用于水下探测、声学海流测试及海上工程实施等。
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本发明提供一种酸可控降解缩酮型脂环族环氧树脂、制备方法及应用,属于新材料技术领域,环氧树脂完全由脂环或环氧基脂环通过缩酮键连接而成,其化学结构式为制备方法:将脂环族烯烃甲醇和酸催化剂加入有机溶剂中,在‑15‑15℃温度下加入环己基酮、除水剂,继续反应12‑48小时得到中间体;在‑25‑25℃温度下将环氧化试剂溶液、碱液滴加到中间体溶液中,控制反应体系PH为7‑8,反应6‑24小时得到产物。所得到的环氧树脂室温下呈粘度较低的液态,酸酐固化后的产物在酸中可降解,且降解速度随酸的强度变化可控。本发明提供的环氧树脂作为胶粘剂用于电子封装或者碳纤维复合材料领域,可实现贵金属或碳纤维等贵重材料的回收再利用。
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本发明是一种直升机桨叶加工领域,具体涉及一种直升机桨叶前缘配重条的预成型工艺,用于复合材料桨叶。由于在模压的过程中,由于前缘大梁带为软性而且内含有大量胶液,在固化过程中由于加温加压使得胶液的流动容易造成金属配重棒移位。本发明根据桨叶形状制备前缘配重条预成型夹具;在相邻金属配重棒的对接面上贴一层中温胶膜,在相邻金属配重棒的对接处外周面贴两层中温胶膜;之后将金属配重棒整体放入前缘配重条预成型夹具中,锁紧夹具盖板;固化成型并表面处理。质量安全可靠的工艺,而且操作简单方便,有效的保证了模压桨叶固化成型后前缘配重条的直线度和间隙,显著的减少了直升机模压桨叶零件的超差数量和降低了此类产品的质量成本。
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本发明涉及新材料制备领域,旨在提供一种多用途锡、铁、锆掺杂二氧化硅微球的制备方法。包括:将二乙酸二丁基锡、油酸铁、四氯化锆、正硅酸乙酯加入正丙醇中,搅拌得到混合物A;将蓖麻酸硫酸酯钠、正丁醇、去离子水混合均匀后,加至混合物A中,搅拌得到混合液B;继续加入赖氨酸,搅拌后得到混合液C;加入氯化锌破乳,离心分离后得到粉体D,经热处理得到多用途锡、铁、锆掺杂二氧化硅微球。本发明的粉体制备克服了现有二氧化硅高红外发射波段区域与大气窗口区域不重合的缺点,可作为有效的红外发射型填料应用于隔热涂料中,使其红外发射率大于0.94,开拓了二氧化硅粉体材料新的应用领域。用于制得银基导电复合材料的电性能远远优于现有产品。
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本发明公开一种非晶火成岩纤维及其制备方法。本实施例非晶火成岩纤维主要由矿物组分和氧化硅或纯碱冶炼而成,通过上述配方制成的所述非晶火成岩纤维具有高的抗拉强度,良好的耐磨性能,及良好的绝缘性能。所述非晶火成岩纤维具有如此之多的优异特性,故而可以广泛应用。最重要的是非晶火成岩纤维含有多种金属氧化物组分,可以和多种金属边界融合,形成金属基复合材料。这一优异特性,是其他纤维所无法比拟的。
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本发明涉及彩妆包材制备技术领域,具体为一种抗冲击力强的PBT彩妆包材的制备工艺。本发明首先将PBT与ABS等聚合物共混,制备改性的ABS/PBT,以加强PBT的抗冲击力;然后从菊花、金银花、连翘中提取天然抗菌成分制备抗菌剂,分别从苋菜和葡萄皮中提取色素,制备天然色粉;然后将PBT/ABS复合材料母粒、天然抗氧化剂、色粉、增塑剂、抗菌剂混合后,利用注塑工艺制备得到母粒,最后利用双色注射成型工艺制备得到抗冲击力强的PBT彩妆包材。经本发明制备的彩妆包材抗冲击性能强,色泽光亮且安全无毒,适用于口红管、唇彩睫毛眼线管、气垫盒、腮红粉饼盒、眼影盒、散粉盒等产品。
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本发明属于锂离子电池技术领域,具体为一种无定形氧化锌/碳复合锂离子电池负极材料及其制备方法。本发明制备方法包括:制备羧基修饰的单分散聚苯乙烯微球(PSA);通过静电吸附作用在PSA模板表面包覆沸石咪唑酯骨架材料(ZIF)纳米粒子,得到PSA/ZIF核壳型复合微球;PSA/ZIF复合微球经煅烧处理,制得无定形氧化锌/碳复合锂离子电池负极材料。本发明方法制备的无定形氧化锌/碳复合材料作为锂离子电池负极活性物质,兼具高比容量与长效循环稳定性的特点,并且制备工艺简单,成本低廉,对环境无污染。
本发明属于光催化和材料化学技术领域,具体公开了一种具有优异光催化性能的缺陷BiOI‑BiOBr复合光催化材料的制备方法。以硝酸铋、碘化钾及溴化钠为原料,乙二醇为溶剂,采用水热‑焙烧法制备具有缺陷空位的BiOI‑BiOBr复合光催化剂。本发明工艺简单,制备条件宽松,不污染环境,能耗低;以含有较高浓度的苯胺(50mg/L)模拟有机废水,评价制备所得的缺陷BiOI‑BiOBr复合材料,实验结果表明,该复合光催化材料的可见光催化活性较高,能快速去除水中的有毒有害污染物‑苯胺,在处理工业废水方面,具有良好的应用前景。
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本发明公开了一种锂离子电池用纳米硅碳复合负极材料的制备方法,包括以下步骤:通过采用同轴静电纺丝技术将内层前驱体乳浊液和外层前驱体乳浊液制成纤维丝,再通过载荷冷冻干燥‑载荷热压‑载荷热处理工艺和两次碳化处理得到纳米硅碳复合负极材料。本发明的锂离子电池用纳米硅碳负极复合材料,纤维直径小且粗细均匀,比表面积大,通过载荷热处理降低了碳层厚度,具有良好的比容量和循环性能,有效缩短了锂离子的扩散迁移路径,避免了纳米硅颗粒因体积膨胀效应而导致材料粉化,结构坍塌等问题,使本发明具有良好的应用前景。
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一种基于相转移法的锂硫电池多孔碳正极材料的制备方法,它涉及一种基于相转移法的锂硫电池多孔碳正极材料的制备方法。本发明通过构建正极材料的多孔结构解决锂硫电池充放电过程中活性物质活性低以及电池比容量较低等问题。本发明的方法如下:一、多孔前驱体的制备;二、导电多孔碳材料的制备;三、导电多孔碳材料的后处理;四、导电多孔碳材料‑硫复合材料的制备;五、锂硫电池多孔碳正极材料的制备。本发明的方法制备的锂硫电池多孔碳正极材料组装成的电池库伦效率平均可以达到90%以上,该电极能适用于有机液态电解质锂硫电池,初始比容量与第二次循环比容量分别为1524mAh/g和904mAh/g,经过27次循环比容量保持在485mAh/g的水平。本发明适用于锂硫电池领域。
本发明公开了一种径向结构‑功能一体化的外层多孔骨科硬植入材料及其制备方法和应用。本发明将钛、铌、锆粉末按配比机械球磨获得Ti‑Nb‑Zr复合粉末,将钛、铌、锆和HA粉末机械球磨得到TiNbZr‑HA粉末,然后与造孔剂碳酸氢氨粉末混合获得复合粉末B,Ti‑Nb‑Zr复合粉末和复合粉末B预压成型得到径向分级结构圆柱体压坯,最后利用脉冲等离子活化烧结炉烧结获得所述骨科硬植入材料。本发明提供的骨科硬植入材料不仅因为外层为多孔结构,而且添加了生物活性陶瓷HA,使复合材料具有良好的骨结合、骨整合性能和适合与骨骼匹配的低弹性模量,还因为芯部的致密的结构使其具有优良的抗压性能,可作为良好的人造骨组织替换材料。
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本发明公开了石墨烯基复合纤维以及制备方法和应用;属于复合纤维技术领域。本发明解决了现有聚合物纤维的导电性极大地限制了其作为电极材料的潜力。本发明的复合材料表现出较好的电容性能以及柔韧性。该方法利用石墨烯的超高导电性,和二‑甲基咪唑的有机框架,通过静电纺丝的方法制备而成。用本发明复合纤维组装的柔性超级电容器具有容量高、倍率性能好、稳定性强。
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本申请公开了一种集流体、电极极片及电化学装置。集流体包括:支撑层,沿自身厚度方向包括相对的两个表面;导电层,设置于所述支撑层的两个所述表面中的至少一者上;其中,所述支撑层包括支撑材料,所述支撑材料为高分子材料及高分子复合材料中的一种或多种,并且所述支撑层的透光率T为0≤T≤98%。本申请提供的集流体、电极极片及电化学装置具有良好的可加工性能。
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