本實用新型公開了一種納米阻燃尼龍拉鏈,包括拉鏈帶,所述拉鏈帶表面設置有TPU防水透氣膜,所述拉鏈帶內部依次設置有納米尼龍復合材料層、玄武巖纖維防火層和玻璃纖維層,所述拉鏈齒牙表面涂覆有阻燃漆,所述拉鏈齒牙內部依次設置有耐磨層、耐高溫層和基礎層。本實用新型中,拉鏈帶用納米尼龍復合材料層為主包括TPU防水透氣膜、玻璃纖維層和玄武巖纖維防火層組成,使得拉鏈帶具有耐高溫和防水的能力,拉鏈齒牙由聚酰亞胺耐磨層、聚醚砜樹脂耐高溫層和阻燃聚酯纖維基礎層組成且表面涂覆有阻燃漆,使拉鏈齒牙同樣具有耐高溫能力,使拉鏈在高溫高熱的環境中能夠正常使用,不易發生燃燒的狀況,保護了人們的人身安全,值得大力推廣。
一種防輻射手機套,包括本體,所述本體呈長方體,中間設有折線,本體可以自由翻轉,所述本體包括置于本體外側的面層,所述面層為PU材料制成,其特征在于,所述面層內部設復合材料層,復合材料層包括輻射隔離層和電磁波吸收層,所述電磁波吸收層相比于輻射隔離層更靠近手機,本實用新型防輻射手機套采用多層符合材料,手機套的斷裂拉伸強度:850(N/經向),680(N/緯向)GB/T3923.1?1997,手機套的屏蔽效能達到99.99999%,本手機套可以有效防止電磁輻射,并且效果更佳,同時結構相對簡單,但是不影響手機套的牢固性。
本實用新型屬于食品類,具體是一種高能弱堿性酒精飲料的生產設備,包括酒精飲料儲存罐、自吸泵、成品罐,其特征在于:酒精飲料儲存罐經自吸泵連接弱堿性酒精飲料發生器,再與成品罐相連,弱堿性酒精飲料發生器由負離子復合材料濾芯裝置、遠紅外復合材料濾芯裝置、離子礦物質濾芯裝置連接而成,也可由前兩種之一與第三種連接而成。本實用新型的堿性酒精飲料富含人體所需的各種礦物質和微量元素,這些微量元素呈離子狀態,更易人體吸收,長期飲用能清除人體內的酸性代謝物,調節人體酸堿度,改變酸性體質。本實用新型結構合理,簡潔高效,安全可靠。
本發明屬于復合材料領域,公開了一種具有固態熒光性能的共晶化合物及其制備方法與應用,獨創性地通過將陰離子型的{α?Mo8O26}分子簇和陽離子型的有機熒光染料分子羅丹明6G通過溶解再結晶的方式得到了{[C28H31ClN2O3]2[N(C4H9)4]2}[α?Mo8O26]共晶化合物,這種共晶化合物和固態羅丹明6G相比,熒光強度增強了近14倍。本發明公開合成的這種復合材料不僅豐富了多金屬氧酸鹽在固態發光方面的應用,也為研究者們進一步研究固態發光材料以及近年來的研究熱點聚集體發光及發光機理提供了一種寶貴的經驗。
本發明涉及高分子材料加工領域,公開了一種低吸水率的改性PA6/PA12合金材料及制備方法。所述合金材料,按重量計包含PA6樹脂50?65份;PA12樹脂5?10份;增韌劑3?10份;氧化鑭0.1?1份;玻璃纖維25?35份;抗氧劑0.1?0.5份;潤滑劑0.1?0.5份;發明還公開了一種低吸水率的改性PA6/PA12合金材料的制備方法。本發明通過PA6與PA12復配合金的同時復配增韌體系和氧化鑭進行復合材料的改性,使得復合材料達到現有PA6產品性能的同時,大大降低材料的吸水率。低吸水率PA6材料具有較低的收縮率,改善了尼龍產品因吸水而產生的尺寸收縮問題。
本發明提供了一種聚合物基柔性熱電材料。該聚合物基柔性熱電材料是以一維磁性鏈狀鎳作為導電填料,以聚偏氟乙烯作為基體材料,將一維磁性鏈狀鎳均勻分散在聚偏氟乙烯中,在聚偏氟乙烯基體中形成三維導電網絡的復合材料。本發明以一維磁性鏈狀鎳作為導電填料,由于鏈狀鎳獨特的一維結構更易于在聚偏氟乙烯基體中形成三維導電網絡,可以在塞貝克系數基本不變的條件下,提高復合材料的電導率,從而大幅度提高熱電材料的功率因數,擴展了熱電材料的應用領域。
本發明屬于高分子材料加工技術領域,公開了一種高光澤高玻纖增強PA6材料及其制備方法。本發明所述高光澤高玻纖增強PA6材料按重量份計,包含PA6樹脂30?50份,MXD6樹脂5?10份,玻璃纖維40?60份,改性石油樹脂0.5?5份,抗氧劑0.1?0.5份,熱穩定劑0.1?0.3份。該復合材料以PA6樹脂為基材,復配一定比例聚已二酰間苯二甲胺,再采用高強S玻璃纖維復配增強;同時在配方中加入一定比例的改性氫化石油樹脂C9?g?MAH,可提高復合材料的潤濕性,提高聚酰胺和玻纖之間的結合力度,使材料具有良好的表面外觀;再復配抗氧劑、熱穩定劑等組分,提高材料的耐候性能,最終所得玻纖增強PA6材料具有優異的物理性能、注塑外觀和耐熱老化特性。
本發明公開了一種鐵氧體?碳納米管復合吸波材料及其制備方法。所述鐵氧體?碳納米管復合吸波材料包含碳納米管層和鐵氧體層,按重量百分含量計算,所述鐵氧體層包含5%?17%的高分子粘結劑,80%?92%的鐵氧體,小于或等于3%的助劑;所述碳納米管層包含8%?20%的高分子粘結劑,75%?87%的碳納米管,小于或等于5%的助劑。本發明將強吸收磁損耗型鐵氧體吸波材料和質量輕介電損耗型碳納米管吸波材料進行復合,改善了鐵氧體的高溫特性、密度、穩定性、加工性以及應用性能,且通過改變復合材料各組分的相對含量、配方以及制備工藝,調控復合材料的電磁參數拓寬了本發明復合物的吸波頻段以及吸收效率。
本發明涉及一種復合鹵化物固態電解質、其制備方法和用途。所述方法包括如下步驟:(1)將含有釔鹽和鋰鹽的混合材料進行球磨,所述混合材料中的非金屬元素包括氯元素和溴元素,得到初步結晶化的復合材料;(2)將所述初步結晶化的復合材料煅燒,得到復合鹵化物固態電解質。針對現有技術中鹵化物電解質的研究報道較少,制備的鹵化物電解質材料較為單一(Li3YCl6、Li3YBr6、Li3InCl6)、原料成本太高、且長時間高速球磨不利于產業化的問題。本發明所述方法具有生產成本低,生產周期短,便于產業化等優點;而且所述方法能夠制備出一系列的復合鹵化物固態電解質材料,拓展了鹵化物固態電解質的種類。
本發明屬于高分子材料及其加工技術領域,公開了一種玻璃纖維表面改性技術及其在高力學性能PA66材料中的應用。本發明的玻璃纖維表面改性技術為:取含雙鍵偶聯劑溶于溶劑1中調配成溶液,將玻璃纖維、偶聯劑溶液攪拌混合,然后將其烘干,得到表面含有雙鍵官能團的玻璃纖維,將表面含有雙鍵官能團的玻璃纖維、馬來酸酐和溶劑2加入到反應容器中,通入氮氣保護,在引發劑作用下發生接枝反應,反應結束取出烘干。本發明采用含雙鍵偶聯劑、馬來酸酐作為改性劑,在玻璃纖維表面引入可反應性官能團,再通過反應擠出技術,將低分子量PA6接枝到玻璃纖維表面,最后再將PA6/玻璃纖維復合材料與PA66熔融共混,所得PA66/GF復合材料具有良好的力學性能。
本發明涉及空氣凈化材料的制備,旨在提供一種用于垃圾臭味處理的三元凈化材料的制備方法。本發明通過將納米碳點負載到Bi2O3納米短纖維表面制備C@Bi2O3復合材料,然后通過控制含鈦前驅體水解實現TiO2納米晶在C@Bi2O3復合材料表面原位生長,以便利用窄帶隙Bi2O3納米短纖維吸收可見光。本發明利用納米碳點提高TiO2與Bi2O3間的光生載流子遷移能力,并進一步增強對可見光的吸收,構筑了高效的TiO2@C@Bi2O3三元復合光催化材料,具有更高的可見光催化活性。本發明的兩步法光催化涂層工藝,解決了傳統方法中因高分子成膜物對光催化納米顆粒的包覆作用造成的光催化性能劣化問題,并且光催化材料主要位于發生光催化反應的涂層表面,涂層內部沒有光催化材料,從而避免了對光催化材料的浪費。
本發明涉及一種超高分子聚乙烯纖維制備的內襯管油管,包括油管,其特征在于:所述油管內部固定安裝有內管,該內管的兩端面向外延伸并且包裹在油管的端面外;所述內管為超高分子聚乙烯復合材料或熱塑性高密度聚乙烯復合材料,所述內管的厚度為4?6mm。本發明實用性強,易于推廣。
本發明涉及功能材料制備領域,具體關于一種天然橡膠雙層吸波材料的制備方法;一種天然橡膠雙層吸波材料分為匹配層和吸波層,吸波層是將一種碳納米管?納米鈦酸鋇復合材料和三元乙丙橡膠、75~80份的炭黑、2~5份的硫磺和1~3份的促進劑在雙輥筒塑煉機上進行混煉后硫化得到;本發明工藝簡單,成本低廉,重復性強,而且使用碳納米管?納米鈦酸鋇復合材料作為電磁波吸收劑,使材料具有更強吸收電磁波的能力。
本發明公開了一種磷酸鐵鋰/柔性石墨復合電池正極材料,屬于鋰離子電池正極材料技術領域。本發明所述材料包括磷酸鐵鋰/柔性石墨復合材料,柔性石墨均勻分散在復合材料的內部,可以提高正極材料的導電性,提高電池的倍率充放電性能。在電池充放電過程中磷酸鐵鋰材料晶體會發生體積變化,而柔性石墨可以隨著磷酸鐵鋰材料的體積變化產生相應的形變,使柔性石墨與磷酸鐵鋰之間一直保持良好的接觸,保持導電網絡結構不出現破壞。本發明的正極材料導電性能好,可用于動力型電池。
本發明涉及一種鋰離子電池用粘結劑及制法、電極材料、電極,所述鋰離子電池用粘結劑通過乳液共混法,將羧基化石墨烯水分散液與羧基丁苯膠乳進行復合,成功制備得到具有剝離結構的羧基化石墨烯/羧基丁苯膠乳復合材料粘接劑,羧基化石墨烯在丁苯乳液中具有較好的分散性,并且石墨表面的含氧官能團大部分保持還原,因而所制備的復合體系具有較好的導電性能,與鋰離子電池行業通用的油溶性粘結劑PVDF相比,水性改性羧基丁苯復合材料粘結劑基礎上制得的鋰離子電池的電化學穩定性更好,表現在首次庫倫效率更高、放電倍率更高、電池循環性能更好。
一種用于α,β-不飽和醛選擇性加氫的催化劑及其制備方法,催化劑由活性組分、磁性物質和載體組成,所述活性組分為Pt,磁性組分為Fe3O4顆粒,載體為MCNT,其中活性組分Pt的負載量為1-10wt.%,磁性組分Fe3O4負載量為1-10wt.%。制備方法:先制備Fe3O4磁性納米顆粒,然后將Fe3O4磁性納米顆粒負載到MCNT表面得到Fe3O4-MCNT磁性復合材料;再制備Pt納米顆粒,接下來將Pt納米顆粒負載到Fe3O4-MCNT磁性復合材料表面得磁性催化劑,最后將磁性催化劑進行活化。該催化劑在α,β-不飽和醛加氫反應具有較高的活性和選擇性,分離效率高,且催化劑的重復利用率高。
本發明公開了一種催化氧芴開環制備鄰苯基苯酚的方法,以工業氧芴為原料,采用納米氧化鈦介孔復合材料負載銅催化為加氫催化劑,該催化劑是以有序介孔氧化硅材料/納米氧化鈦介孔復合材料作為載體,并以該載體來負載金屬銅,氧化鈦分散度高,水熱穩定性好。該催化劑穩定性高,在使用過程中催化劑活性組分不易流失,可以多次重復使用,且使用該催化劑,可以高選擇性獲得鄰苯基苯酚產品,鄰苯基苯酚的收率在30%左右,聯苯為50%,苯+環己烷收率5%以下,其他為苯基環己烷。
本發明提供了一種可降解彈性體材料及其用于制備人體管道組織引流液體用的可降解醫用管狀物的用途,包括輸尿管、膽道、胰管引流用的可降解醫用管狀物。采用的材料為兩種降解速度不同的彈性體形成的復合材料,降解速度較慢的材料為L?丙交酯/ε?己內酯共聚物,降解速度較快的材料為乙交酯/ε?己內酯共聚物。該復合材料制備的可降解輸尿管支架具有更高的拉伸強度、降解時間可調控、成型后尺寸更穩定、優異的回彈性等優點,既能兼顧臨床不同適應癥需要的降解速度要求,又能達到更好的力學性能。復合彈性體材料還可與醫學顯影劑以及加工助劑等共混,經擠出成型得到可降解醫用管狀物。
本發明屬于磁性材料和廢水處理技術領域,具體是指一組可磁分離的廢水處理劑—鋅鐵氧體/二氧化鈦(ZnFe2O4/TiO2)復合材料的制備方法及其處理廢水的工藝。以葡萄糖制備的碳微球為模板,將其分散到一定濃度的鋅鹽和鐵鹽混合溶液中,經回流、攪拌、陳化和恒溫干得到棕黑色固體,高溫煅燒得空心ZnFe2O4粉末。將Ti(OBu)4在一定條件下水解產生TiO2包覆在空心ZnFe2O4表面,高溫燒結得TiO2質量分數(ωTiO2)不同的ZnFe2O4/TiO2復合物。本發明方法采用超聲-沉淀-水解-高溫燒結技術直接制備處理劑,比傳統燒結技術制備復合材料的工藝更簡單、更節能;本發明制備的廢水處理劑可方便地回收,活化再生可循環使用,具有省時、安全、高效、價廉及綠色環保的優點。
本發明公開了一種導熱絕緣型玻纖增強阻燃PA66及其制備方法。該導熱絕緣型玻纖增強阻燃PA66包含30.0~70.0份PA66,20.0~30.0份玻纖,5.0~15.0份阻燃劑,20.0~30.0份導熱填料,0.1~1.0份硅烷偶聯劑,0.1~0.5份抗氧劑,0.1~0.5份加工助劑。本發明采用扁平玻纖代替傳統的玻纖,進一步提高復合材料的力學性能;并引入價格低廉的環保型氮磷阻燃劑和導熱填料金屬氧化物,另外,使用硅烷偶聯劑對導熱填料進行表面改性處理,提高PA66復合材料中各組分之間的相容性,從而改善其機械性能。
本發明涉及金屬聚酯復合雕塑用的高強度改性不飽和聚酯樹脂的制造方法,該方法步驟為:在持續攪拌的條件下,在樹脂復合雕塑用不飽和聚酯樹脂配方中,同時加入不飽和磷酸酯偶聯劑或不飽和膦酸類偶聯劑和硅烷偶聯劑;再加入防老劑,接著,通過使用無機材料或填料,使復合材料的膨脹系數與金屬材料的膨脹系數相接近,攪拌,得到上述改性不飽和聚酯樹脂,備用,不飽和磷酸酯或膦酸類偶聯劑是磷酸酯的單酯或雙酯或其混合物或膦酸類偶聯劑,磷酸酯或膦酸在聚酯樹脂中的使用量為在總不飽和聚酯樹脂重量中使用0.01-10重量%磷酸酯或膦酸;填料在樹脂中的使用量為在總聚酯樹脂重量中使用20-35重量%填料。
本發明公開一種石墨烯包覆的鋰離子電池的制備方法,包括以下步驟:S1、制備LiFeO4/石墨烯改性復合材料;S2、將所得LiFeO4/石墨烯改性復合材料和聚偏氟乙烯按照一定的質量比混合,涂覆于鋁箔,干燥,裁剪得正極片;S3、配合隔膜、電解液以及負極組成電池;本發明還公開了本方法所得的鋰離子電池;本發明通過有效構建石墨烯與LiFePO4的配合,提升電池體系的動力學性能。
本發明公開了一種石墨烯/聚酰胺6復合纖維的制備方法,利用原位聚合得到石墨烯/聚酰胺6的復合材料,加入甲酸將得到的復合材料溶解,形成溶液,然后利用濕法紡絲制備得到石墨烯/聚酰胺6的復合纖維。本發明無需高溫、高壓的條件,經濟環保,能簡單快速制得石墨烯/聚酰胺6復合纖維材料。
一種在二氧化鈦表面生長碳納米管的負極材料的制備方法。本發明公開了一種二氧化鈦/碳納米管復合材料的制備方法,及其作為負極材料在鋰離子電池中的應用。其中碳納米管是在二氧化鈦材料表面原位生長。碳納米管生長所需的催化劑以液相形態引入。與傳統的直接引入金屬單質催化劑的方法相比,這種方法使得催化劑和二氧化鈦材料的結合更緊密均勻。所生成的碳納米管的分布也較均勻,與材料的接觸也更緊密,大大地提高了材料的導電性,改善了材料的倍率性能和循環性能:碳納米管較大的比表面積和良好的導熱性提高了電池的散熱性能;本發明原料價格低廉,無污染,所得的二氧化鈦/碳納米管復合材料可作為鋰離子電池的負極材料,以顯著改善電池的倍率性能和循環性能。
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