本發明涉及環氧樹脂材料技術領域,且公開了一種高強度改性環氧樹脂絕緣導熱復合涂料,包括以下配方原料及組分:改性納米SiO2?碳納米管復合材料、改性氮化硼、引發劑、環氧樹脂、固化劑、聚氨酯預聚體。該一種高強度改性環氧樹脂絕緣導熱復合涂料,納米SiO2完全包覆住碳納米管,避免導電性優良的碳納米管影響環氧樹脂的絕緣性,聚氨酯預聚體改性環氧樹脂形成三維網絡結構的共聚物,增強了環氧樹脂的拉伸強度和斷裂強度等機械性能,改性納米氮化硼與乙烯基納米SiO2交聯聚合形成的氮化硼?SiO2?碳納米管復合材料,增強了環氧樹脂材料的絕緣性能和導熱性能,復合材料在聚氨酯中具有良好的相容性,改善了與環氧樹脂中的相容性和分散性。
本發明涉及聚丙烯復合材料技術領域,且公開了一種高導熱型SiC?rGO?聚丙烯基復合介電材料,包括以下配方原料:苯乙烯?乙烯?丁烯?苯乙烯嵌段共聚物、SiC?rGO復合材料、抗氧化劑、聚丙烯、支鏈化聚丙烯。該一種高導熱型SiC?rGO?聚丙烯基復合介電材料,苯乙烯?乙烯?丁烯?苯乙烯嵌段共聚物使聚丙烯的熔融晶體具有良好的結晶度,增強了聚丙烯的熱穩定性,同時降低了材料的脆性,增強了材料的韌性,通過2?甲基?2?丙烯酸十八烷基酯接枝,形成柔性支鏈化的聚丙烯,降低了材料的脆性,同時SiC?rGO復合材料不僅增強了聚丙烯材料的導熱性能,同時增大了材料的介電常數,降低了材料的介電損耗,增強了聚丙烯材料的介電性能。
本發明涉及超級電容器技術領域,且公開了一種V2O3?多孔碳納米纖維超級電容器電極材料,包括以下配方原料及組分:納米V2O3?g?C3N4復合材料、苯酚、甲醛、5?巰基?1?甲基四唑、表面活性劑。該一種V2O3?多孔碳納米纖維超級電容器電極材料,納米V2O3空心微球具有超過的比表面積,可以暴露更多的電化學活性位點,納米V2O3空心微球均勻分散和負載到g?C3N4納米線的表面,有效抑制了V2O3的團聚和結塊,以5?巰基?1?甲基四唑為氮源和硫源,得到氮硫共摻雜多孔碳包覆V2O3?g?C3N4復合材料,在氮、硫元素的摻雜改性下,碳材料具有發達的介孔和孔隙結構,以及優異的導電性能,V2O3?g?C3N4復合材料均勻分散在碳納米纖維的內層孔隙結構中,為V2O3在充放電過程中的體積膨脹提供了彈性緩沖。
本發明公開了一種高耐磨穩固的三角支撐結構,包括12根等長桿,每兩根等長桿結合高耐磨復合材料組成一個等腰“V”型結構,“V”型結構通過高耐磨復合材料連接2根等長桿固定組合成6個大的“V”型組合結構,6個大的“V”型組合結構相互交織組成一個整體網狀結構。本發明提供一種V字三角結構結合高耐磨復合材料組成的三角支撐結構,整體網狀結構上下面各形成一個三角形面,利用三角形的穩定性原理,本結構穩定牢固,腳支撐平穩,有效解決了腳不平的問題,其結構簡單、牢固穩定、成本低廉,且在耐磨性方面表現優異。
本發明公開了一種風力發電機用變槳軸承,包括內圈和外圈,所述的內圈內側圓周上設有均勻密布的鋸齒用以連接風力發電機的轉軸齒輪以提高變槳軸承的輸出扭矩;所述的內圈和外圈均由銅基復合材料制造,銅基復合材料各成分的重量百分比含量為:2-6%石墨,2-4%納米碳管,1-3%二硫化鉬,余量為銅。本發明通過石墨,納米碳管,二硫化鉬三種材料作為固體潤滑劑制造的銅基復合材料極大的實現了變槳軸承良好的耐磨、耐壓以及廣泛的溫度適應性。
本發明提供一種具有形狀記憶功能的特種裝飾砂漿及其制備方法,包括以下步驟:將形狀記憶合金表面預處理后,加入納米顆粒溶膠中,攪拌均勻后,將形狀記憶聚合物和相變材料石蠟加入到普通聚合物溶液中,攪拌均勻,通過噴霧處理,覆蓋于納米顆粒改性的形狀記憶合金置于表面,除去溶劑,室溫冷卻,得到納米顆粒改性的形狀記憶復合材料;將復合水泥、砂、礦物顏料和納米顆粒改性的形狀記憶復合材料混合均勻后,加入水,混合均勻,得到具有形狀記憶功能的特種裝飾砂漿。本發明將形狀記憶材料加入到裝飾砂漿中,并將納米顆粒和相變材料通過浸漬和噴霧技術與形狀記憶材料混合,制備得到的復合材料可以很好的融入到裝飾砂漿中,賦予裝飾砂漿優異的力學性能、儲熱性能和抗裂性能。
本發明公開一種重金屬污染土壤修復材料及其修復方法,屬于土壤修復技術領域,包括改性粘土礦物、鈣鎂基復合材料、氧化鎂;所述改性粘土礦物、鈣鎂基復合材料、氧化鎂以重量份數為:改性粘土礦物20?60份、鈣鎂基復合材料30?60份、氧化鎂5?10份。本發明通過采用天然礦物作為修復材料主體,即可將游離態的重金屬離子反應吸附,使其難溶于水,阻止重金屬被農作物根系和動物吸收,極大地降低了水土環境污染的風險;且該修復材料成本低廉、綠色天然、無二次污染的產生。
本發明涉及新材料技術領域,具體涉及一種抗菌防霉排水PVC管材及其生產方法,一種抗菌防霉排水PVC管材,包括作為內層的抗菌防霉層和作為外層的PVC復合材料層;所述抗菌防霉層為納米金屬離子/PVC復合材料,包括如下重量份的各組分:PVC?100份、納米金屬離子0.5?2份、穩定劑3.5?5.5份、氯化聚乙烯8?12份、硬脂酸0.5?1.5份、硬脂酸鉛1?3份、聚乙烯蠟0.2?0.8份、加工助劑0.5?2份、復合偶聯劑0.5?1份、大分子載荷1?5份、大分子相容劑0.5?4份。生產方法為:抗菌防霉層原料的混合、PVC復合材料層物料的混合和雙層抗菌防霉排水PVC管材的制備。本發明對黑曲霉菌、出芽短梗霉菌、繩狀青霉菌球毛殼菌、綠粘帚霉菌等具有很好的抑制生長作用,工藝簡單,制作成本低,長效穩定,適合工業化推廣生產。
本發明公開了一種陽光面料纖維,包括芯層和皮層,其中,芯層由聚酯纖維形成,皮層由PVC復合材料形成;PVC復合材料包括磷氮阻燃劑。PVC復合材料進一步包括乙烯醋酸乙烯共聚物。本發明利用磷氮阻燃劑和乙烯醋酸乙烯共聚物的協同增效原理,不僅具有良好的阻燃性能,同時具有較佳的機械性能。此外,抗菌性能、抗紫外性能和色牢度性能也能夠滿足市場的需求,制成陽光面料,適用于建筑遮陽,應用前景廣闊。
本發明涉及聚苯胺材料技術領域,且公開了一種高導電型改性聚苯胺超疏水防腐材料,包括以下配方原料:摻雜型FeSe?氧化石墨烯復合材料、苯胺、引發劑、三元共聚物改性劑。該一種高導電型改性聚苯胺超疏水防腐材料,Ni摻雜FeSe,與氧化石墨烯形成無機復合材料,具有優異的導電性能,再通過十三氟辛基三甲氧基硅烷,增強了FeSe?氧化石墨烯復合材料與聚苯胺體系的分散性和相容性,大幅增強了聚苯胺材料的導電性能,三元共聚物改性劑具有全氟烷基鏈和長烷烴支鏈,具有優異的疏水性能,并且十三氟辛基三甲氧基硅烷也具有疏水性的全氟烷基鏈,降低了水分子在聚苯胺材料表面的附著,增強了聚苯胺材料的超疏水性能和防腐性能。
本實用新型屬于復合材料技術領域,公開了一種適用于復合環保材料的切割機,包括外殼,所述外殼的內壁固定安裝有固定板,所述固定板的外端固定安裝有電機,所述電機的輸出軸固定安裝有齒輪,所述固定板的外端轉動連接有轉動軸,所述轉動軸的外端固定安裝有齒輪環,所述齒輪環的外端與所述齒輪的外端嚙合連接,所述轉動軸的外端兩側固定安裝有切割電機,所述切割電機的輸出軸固定安裝有切割片,該實用通過控制按鈕啟動電機,使轉動軸通過齒輪環與齒輪的配合進行旋轉,將裸露在外的切割片旋轉到裝置的內部,便于將適用于其他復合材料的切割片旋轉到外面,通過啟動切割電機,使切割片進行旋轉,便于對不同復合材料的復合材料進行切割。
本實用新型涉及一種單回輸電線路一體式相間阻尼間隔棒。目的是提供的輸電線路相間阻尼間隔棒應能降低導線脫冰跳躍的振動幅度、削弱導線脫冰跳躍對金具、桿塔產生的不良動力效應,有效防止脫冰閃絡事故的發生。技術方案是:一種單回輸電線路一體式相間阻尼間隔棒,其特征在于該相間阻尼間隔棒包括三個一端分別與三根導線一一對應連接的復合絕緣子以及與三個復合絕緣子的另一端連接的阻尼器;所述的復合絕緣子包括復合材料芯棒、串套在復合材料芯棒上的硅橡膠傘裙串、將復合材料芯棒的一端與所述導線連接的金屬線夾以及兩個分別固定在復合材料芯棒上并且抵靠著硅橡膠傘裙串兩端的鋁合金均壓環。
本發明屬于鋰離子電池材料領域,公開了正極材料及其制備方法。本發明通過刻蝕納米鋁粉,形成多孔的納米氫氧化錳包覆氟化鋁的復合材料。隨后復合材料在前驅體材料的濕法制備階段,緩慢釋放納米氫氧化錳,使得前驅體在氫氧化錳上生長,并逐漸包裹氫氧化錳。前驅體材料在較高溫度下干燥,緩釋出氟化氫氣體,氟化鋁轉化為氧化鋁,前驅體也變得疏松多孔。隨后通過混鋰燒結,得到正極材料。正極材料中三維通道的存在,使得其充放電過程中,鋰離子脫嵌更徹底,材料可逆性更好、穩定性更好。錳酸鋰、鋁酸鋰的存在也為材料提供了更多支柱,減少正極材料在長循環過程中的結構崩塌。
本發明涉及一種包覆型錳酸鋰復合正極材料的制備方法,該方法包括如下步驟:(1)制備錳酸鋰復合材料,錳酸鋰復合材料的化學式為LiMn1?x?yAlxTiyO2,其中:x=0.2?0.25,y=0.02?0.03;(2)制備正極活性材料包覆液。(3)包覆。方法制備的正極材料,具有較好的導電性和循環性能,具有較高的比容量和較長的使用壽命。
本發明涉及一種鋅銻合金-碳復合負極材料的制備方法,包括如下步驟:(1)制備復合碳材料;(2)上述碳材料分散在去離子水中,用超聲波處理使其分散均勻,然后加入含ZnCl2和檸檬酸鉀的水溶液和含?SbCl3和檸檬酸鉀的水溶液,并攪拌均勻,然后在不斷攪拌下,滴加KBH4的堿性溶液,使Zn2+和Sb3+還原成SnSb合金納米粉,并與碳材料形成均勻的混合體系,滴加結束后,攪拌,過濾洗滌,真空干燥后得到鋅銻合金-碳復合材料。本發明制備的鋰離子電池用鋅銻合金-碳復合材料,將具有高可逆容量的鋅銻合金與特殊處理后的碳材料復合在一起,獲得了較高的比容量和循環穩定性。
本發明所公開的增強木塑復合建筑模板是在木塑復合材料中嵌入起增強作用的竹簾構成的竹筋增強木塑復合建筑模板。木塑復合材料由熱塑性再生樹脂、填料和化學助劑依次按50~70∶25~45∶5的質量比復配而成。首先將配比量的各原料于100~130℃下攪拌混合均勻,然后用螺桿擠出機于170~220℃下擠出膏狀物料,再以竹筋為芯層,同膏狀料一起置于壓機模具中,然后于600~1000噸/M2壓力下壓制3-10分鐘;脫模后的板坯于100~400噸/M2壓力下定型0.5~1小時,最后裁切、檢驗、入庫。本模板具有高沖擊強度和抗彎模量,可周轉30~50次,且可回收,可替代膠合板和木塑復合模板,是一種環保型建筑模板。
本發明涉及一種單回輸電線路一體式相間阻尼間隔棒。目的是提供的輸電線路相間阻尼間隔棒應能降低導線脫冰跳躍的振動幅度、削弱導線脫冰跳躍對金具、桿塔產生的不良動力效應,有效防止脫冰閃絡事故的發生。技術方案是:一種單回輸電線路一體式相間阻尼間隔棒,其特征在于該相間阻尼間隔棒包括三個一端分別與三根導線一一對應連接的復合絕緣子以及與三個復合絕緣子的另一端連接的阻尼器;所述的復合絕緣子包括復合材料芯棒、串套在復合材料芯棒上的硅橡膠傘裙串、將復合材料芯棒的一端與所述導線連接的金屬線夾以及兩個分別固定在復合材料芯棒上并且抵靠著硅橡膠傘裙串兩端的鋁合金均壓環。
本發明涉及聚合物介電材料技術領域,且公開了一種高強度有機?無機雜化共聚物介電材料,包括以下配方原料:SiO2?Ag?rGO復合材料、硅烷偶聯劑、Fe3O4?BaTiO3復合材料、鹽酸多巴胺、聚偏氟乙烯、固化劑。該一種高強度有機?無機雜化共聚物介電材料,低的滲流閾值的納米Ag增強了聚偏氟乙烯的介電性能,納米SiO2在納米Ag周圍形成絕緣層,避免了納米Ag之間形成導電網絡,Fe3O4增強了界面極化效應,并且形成微電容效應,提高了材料介電性能,Fe3O4?BaTiO3復合材料表面生成聚多巴胺,聚多巴胺與聚偏氟乙烯通過氫鍵交聯形成共聚物,增大了聚偏氟乙烯材料的交聯度,增強了材料的韌性和斷裂強度,Fe3O4?BaTiO3復合材料在的聚多巴胺包覆下,提高了與聚偏氟乙烯的分散性和相容性。
本發明涉及聚氨酯涂料技術領域,且公開了一種導熱導電型改性聚氨酯超疏水復合涂料,包括以下配方原料:銅?石墨烯復合材料、六亞甲基二異氰酸酯、全氟辛基乙基甲基丙烯酸酯、氟化四乙醇、催化劑、引發劑。該一種導熱導電型改性聚氨酯超疏水復合涂料,納米單質銅和石墨烯通過高能球磨法和燒結熱壓法形成復合材料,通過硅烷偶聯劑使聚氨酯在復合材料的表面上原位聚合,提高了銅?石墨烯復合材料與聚氨酯的分散性和相容性,增強了聚氨酯涂料的導熱性和導電性,使用六亞甲基二異氰酸酯和氟化四乙醇生成疏水性的聚氨酯單體結構,通過全氟辛基乙基甲基丙烯酸酯接枝,使聚氨酯涂料表現出優異的超疏水性能。
本發明公開了一種新型民用飛機機翼維修蓋孔鉆孔工裝制備工藝,通過鋪層技術在維修孔附近制備復合材料,復合材料貼合在機翼表面,覆蓋維修蓋孔,剪開機翼維修蓋孔處的復合材料,并在剪開處放置導向件,利用與導向件匹配的配合件將導向件固定在機翼維修蓋孔上,連接所述導向件和所述復合材料,在后續工藝中再卸下所述配合件。鉆孔工裝定位在機翼上,鉆頭可以方便地通過導向件的導向孔在機翼上鉆取維修蓋孔。相比于現有技術,本發明所述的鉆孔工裝制備工藝簡單、生產周期短、成本低;所述的工裝能夠提升鉆孔效率,提高鉆孔精度。
本發明涉及環氧樹脂涂料技術領域,且公開了一種高強度導熱型改性環氧樹脂復合涂料,包括以下配方原料:BN?AlN?CNTs復合材料、硅烷偶聯劑、鹽酸多巴胺、聚氨酯預聚體、環氧樹脂。該一種高強度導熱型改性環氧樹脂復合涂料,BN?AlN?CNTs復合材料具有很高的熱導率,增強了環氧樹脂的導熱性能,通過硅烷偶聯劑,使聚多巴胺緊密包覆住BN?AlN?CNTs復合材料,聚氨酯預聚體與聚多巴胺熱交聯發生化學鍵合,最后聚氨酯預聚體與環氧樹脂接枝聚合,大幅增強了BN?AlN?CNTs復合材料在環氧樹脂中的相容性和分散性,長支鏈的聚氨酯預聚體接枝環氧樹脂,形成三維網絡結構,并且聚氨酯預聚體中1,5?二異氰酸萘的萘基團具有剛性結構,增強了環氧樹脂的韌性和強度。
本發明涉及一種微納結構光催化涂層及其制備方法,屬于催化劑技術領域。以羥基磷灰石包覆納米二氧化鈦形成復合材料懸浮液,將其經熱噴涂工藝,將復合材料懸浮液噴涂沉積到基材表面,得到納米羥基磷灰石材料包覆的納米二氧化鈦光催化涂層。本申請所制得的HA??TiO2納米復合光催化涂層具有多孔微納米結構、比表面積高、吸附性能優異、光催化性能強的特點,方法操作簡單、成本低、適合工業化生產。
本實用新型公開一種防凍裂PPR管,包括PPR管主體,所述PPR管主體的外壁設置有玄武巖纖維復合材料層,所述玄武巖纖維復合材料層的外壁設置有保溫棉層,所述保溫棉層的外壁安裝有第一固定環,所述第一固定環的一端安裝有轉軸,所述轉軸的外壁安裝有第二固定環,所述第二固定環的內壁安裝有橡膠墊,所述第二固定環的一端設置有連接鐵塊;本實用新型通過設置PPR管主體對玄武巖纖維復合材料層起到緊密貼合作用,在使用PPR管主體時,玄武巖纖維復合材料層的設置便于對PPR管主體進行通熱水時不容易發生扭曲變形,通過設置玄武巖纖維復合材料層對保溫棉層起到緊密貼合作用,在使用PPR管主體時,保溫棉層的設置便于對PPR管進行防凍裂。
本發明提供了一種碳纖維預制體及其制備方法和碳纖維預制體的致密化方法,屬于復合材料制備技術領域。本發明通過在碳纖維束的表面制備金屬層(由過渡金屬形成),過渡金屬與碳納米材料之間存在吸附作用,更有利于碳納米材料的沉積;之后通過在碳納米材料的分散液中進行浸泡處理,能夠將碳納米材料沉積于包裹有金屬層的碳纖維束之間,使碳纖維預制體中碳纖維束之間的結點處的大孔隙被分成若干個微孔隙,且增加了碳纖維預制體的比表面積,利用該碳纖維預制體基于CVI法制備碳基復合材料或陶瓷基復合材料時,由于毛細管聚集現象,更有利于實現快速致密化,能夠縮短制備碳基復合材料或陶瓷基復合材料的工藝周期,降低生產成本,且產品性能優異。
本發明涉及水凝膠材料技術領域,且公開了一種SiO2?GO交聯聚丙烯基高強度水凝膠,包括以下配方原料及組分:改性SiO2?GO復合材料、丙烯酸、丙烯酰胺、交聯劑、引發劑。該一種SiO2?GO交聯聚丙烯基高強度水凝膠,形成,硅烷偶聯劑乙烯基三乙氧基硅烷接枝納米SiO2負載GO復合材料,得到改性SiO2?GO復合材料,以其為交聯中心,乙烯基三乙氧基硅烷中的烯基,與丙烯酸和丙烯酰胺通過自由基聚合反應,使SiO2?GO復合材料與聚丙烯基聚合物化學交聯聚合形成水凝膠,通過化學鍵結合,改善了納米SiO2和氧化石墨烯,在聚丙烯基聚合物中的相容性和分散性,SiO2?GO復合材料作為納米無機材料顯著增強水凝膠材料的韌性和拉伸強度等機械性能。
本發明涉及聚苯胺吸波涂料技術領域,且公開了一種鋇鐵氧體?Al2O3負載多孔SiC的聚苯胺吸波涂料,包括以下配方原料:鋇鐵氧體?Al2O3?SiC復合材料、硅烷偶聯劑、過硫酸胺、苯胺、鄰甲氧基苯胺、乳化劑。該一種鋇鐵氧體?Al2O3負載多孔SiC的聚苯胺吸波涂料,Al2O3負載到SiC空心微球表面形成復合材料,產生大量電偶極矩,增強了界面極化能力,SiC空心微球結構可以多次反射和衰減電磁波,鑭的摻雜調節了鋇鐵氧體磁晶各向異性場,提高了其飽和磁化強度,增強了鋇鐵氧體的磁導率和磁損耗能力,鋇鐵氧體在SiC空心微球表面形成三維導電網絡,產生漏導損耗可以衰減電磁波,N?(β?氨乙基)?γ?氨丙基三甲氧基硅烷提高了鋇鐵氧體?Al2O3?SiC復合材料在聚苯胺中的分散性和相容性。
本發明公開了一種制備高阻燃性高機械強度的陽光面料纖維的方法,陽光面料纖維包括芯層和皮層,芯層由聚酯纖維形成,皮層由PVC復合材料形成,PVC復合材料和聚酯纖維的重量比為(60?80):(40?20);該方法包括PVC復合材料造粒和聚酯纖維包覆兩個步驟;PVC復合材料造粒步驟包括:將PVC基體樹脂、磷氮阻燃劑和乙烯醋酸乙烯共聚物以及任選的添加劑按照一定配比進行攪拌,得到分散均勻的PVC復合材料混合物;將PVC復合材料混合物用雙螺桿擠出機進行擠出,經水槽冷卻后造粒,得到PVC復合材料的母粒。本發明的制備方法利用磷氮阻燃劑和乙烯醋酸乙烯共聚物的協同增效原理,所得到的陽光面料纖維不僅具有良好的阻燃性能,同時具有較佳的機械性能。此外,抗菌性能、抗紫外性能和色牢度性能也能夠滿足市場的需求,制成陽光面料,適用于建筑遮陽,應用前景廣闊。
本發明公開了一種電容式高壓絕緣母線的制造方法,它以導電芯為基體,在基體上的環氧樹脂復合材料絕緣層的制作、絕緣層上的屏蔽層的制作、所述屏蔽層上的環氧樹脂復合材料絕緣層的制作;絕緣層上的屏蔽層的制作是將金屬絲網或炭素纖維無紡布粘附到環氧樹脂復合材料絕緣層上,或直接在環氧樹脂復合材料絕緣層上涂上導電材料涂層或半導電材料涂層,基體上的環氧樹脂復合材料絕緣層的制作和所述屏蔽層上的環氧樹脂復合材料絕緣層的制作采用拉機工藝。本發明采用了拉擠方法在基體上的環氧樹脂復合材料絕緣層的制作,具有其工藝簡單,均勻性容易控制等特點,而且避免了母線的偏心現象。
本發明公開了一種馬來酸酐接枝石油樹脂的制備方法,屬于有機高分子領域,用于解決木塑復合材料中相容性差的問題。其技術方案是:將石油樹脂、馬來酸酐升溫溶解,在100~200℃之間滴加引發劑,滴加時間為0.5~1h,滴加完成后反應0.5~4h,然后在真空狀態下抽提出剩余的馬來酸酐,得到改性石油樹脂產物。此產物用于木塑復合材料中,能顯著提高木粉在塑料基體中的分散,從而提高木塑復合材料的力學性能,得到性能優異的木塑復合材料。
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