本實用新型提出了一種用于防腐區域的環氧乙烯基地坪結構,包括由下往上設置的基層、底涂層、FRP(纖維增強復合材料)層壓層和面層組成,所述基層表面設有研磨層和修補層,所述FRP層壓層包括兩層主體層、一層表層和打磨層,所述FRP層壓層為多個并排的條狀單元,且兩個條狀單元之間設有一搭接部。本實用新型整個施工面形成一個整體,整體無縫;具有超強的附著力;具有高度的耐腐蝕性;由于加入了玻璃纖維,系統具有高韌性,具有抗裂性能;施工簡單快速,養護期短;表面平整,高度耐磨,可快速翻新。
本發明涉及一種小型預制構件工廠化施工工藝。傳統小型構件預制多采用定型鋼?;蚰灸T谑┕がF場澆筑,使用手提式振搗棒振搗,生產出的小型構件雖然強度合格,但大多外觀毛糙,蜂窩、麻面、缺棱掉角等現象較為普遍,不但影響道路沿線景觀,而且嚴重危害著構件的使用壽命。本發明小型構件預制在固定的場地,采用高強度復合塑料制成的定型模板,通過混凝土拌合、澆筑、振搗、養生、脫模工序,預制出標準的工程所需的小型構件,選用高強塑料定型模具,由聚丙乙烯、ABS塑料及部分添加劑經工藝加工而形成一種復合材料制成,根據小型構件的尺寸先開發出母模,模具再由母模一次性沖壓而成,壁厚為4.5mm。本發明用于小型預制構件工廠化施工工藝。
本發明公開了一種改性聚氨酯防水防腐表面處理劑及其制備方法和應用,屬于有機高分子復合材料領域,該處理劑的結構式:[(RO)3Si-CH2CH2CH2]a-PU-[X-Rf]b,其中,PU為聚硅氧烷型聚氨酯,Rf為4-6個碳原子的全氟烷基鏈段,X為二價有機連接基團,R為甲基或乙基,a=0~6,b=1~6;制備方法:在聚合催化劑作用下,多異氰酸酯與雙碳羥基封端聚硅氧烷在有機溶劑中反應生成NCO封端預聚體,再經擴鏈后與氟碳鏈長為4-6的全氟烷基醇和硅烷偶聯劑進行封端反應即得。本發明的處理劑用于各種水下建筑、跨海大橋、海底承臺以及各種艦船的防水防腐處理,具有優異的滲透性、耐候性和穩定的防水防腐性能。
本發明提出一種以塑料粉末為原料制備3D打印耗材的多功能球形顆粒的方法,其包括如下步驟:將塑料粉末、復合材料粉末、粘合劑等按比例混合、機械混煉;混煉后的料團用擠出機擠出圓條,切成小段,造粒后進入烘干機烘干,把水分烘至小于0.5%,制得3D打印耗材的多功能球形顆粒生料;生料加入密封烘干機中繼續加溫使物料相互滲透粘合,冷卻后制得3D打印耗材的多功能球形顆粒熟料。本發明的制備方法,采用反傳統的無熱源低溫團粒法,將多組分材料制成3D打印耗材的多功能球形顆粒產品,該方法產能大、加工成本低、節能環保、可循環利用。
本實用新型提供了一種用于建筑、裝修、家具及生態領域治理的通用構件系統。它是直角坐標和曲線參數兩個體系,矢量控制的穿插連接結構系統。它由帶標識的,豎向穿插筋骨、曲線參數變量筋骨、內嵌式鏈接筋骨、加固連接支撐、可變量穿插孔、三維定位錨桿、連接定位點、預留筋骨安裝坐標點、三維支撐球、封閉修飾體系等構件來形成精密框架,結合面體材料完成設計造型。本實用新型的材料取材可為高性能纖維復合材料,鋼結構(合金輕質)等適合材料及具備抗拉、抗壓、耐疲勞、不變形的適合復合材料。本材料可自由組合和編制任何形狀的造型框架滿足各層面的設計要求,坐標和尺寸可精確完成預定造型。廣泛應用在建筑、裝修、家具、護坡和環境生態等領域。
本發明公開了一種高活性Co3S4與石墨烯復合電極材料的制備方法,該方法包括如下步驟:(一)、制備氧化石墨烯;(二)、制備氧化石墨烯和氫氧化鈷濁液;(三)、勻速攪拌、陳化;(四)、制備Co3S4與石墨烯復合電極材料;本發明的優點:(一)、采用上述制備方法,實現了高活性的Co3S4與石墨烯復合電極材料的合成;(二)、合成工藝簡單、工藝條件溫和、操作方便、成本低;(三)、本發明具有普適性,為設計合成其它石墨烯復合材料提供新的思路;(四)、本發明制備的Co3S4與石墨烯復合電極材料,穩定性好,且避免了使用有毒還原劑。本發明制備的高活性Co3S4與石墨烯復合材料,適用于作為聚合物電解質膜(PEMFC)燃料電池的陰極催化劑,催化活性顯著提高,電池性能明顯增強。
本發明公開了一種用廢棄菌糠制備介孔碳與FeS2復合電極材料的方法,該方法包括如下步驟:(一)、碳源的預處理;(二)、制備介孔碳;(三)制備介孔碳和氫氧化鐵混合溶液;(四)、制備介孔碳與FeS2與復合電極材料;本發明的優點:(一)、采用上述制備方法,實現了介孔碳與FeS2復合電極材料的合成;(二)、本發明能有效解決廢棄物菌糠的處理問題,變廢為寶,減小了環境污染,實現了廢物的循環利用,降低了生產成本;(三)、制備工藝簡單、工藝條件溫和、易操作;(四)、本發明拓展了合成介孔碳復合材料的新思路;(五)、本發明制備的介孔碳與FeS2復合電極材料,穩定性較好,適用于作為燃料電池的陰極催化劑,可使電池性能明顯增強。
本發明提供了一種用于建筑、裝修、家具及生態領域治理的通用構件系統。它是直角坐標和曲線參數兩個體系,矢量控制的穿插連接結構系統。它由帶標識的,豎向穿插筋骨、曲線參數變量筋骨、內嵌式鏈接筋骨、加固連接支撐、可變量穿插孔、三維定位錨桿、連接定位點、預留筋骨安裝坐標點、三維支撐球、封閉修飾體系等構件來形成精密框架,結合面體材料完成設計造型。本發明的材料取材可為高性能纖維復合材料,鋼結構(合金輕質)等適合材料及具備抗拉、抗壓、耐疲勞、不變形的適合復合材料。本材料可自由組合和編制任何形狀的造型框架滿足各層面的設計要求,坐標和尺寸可精確完成預定造型。廣泛應用在建筑、裝修、家具、護坡和環境生態等領域。
本發明公開了一種液體磁流式發電機,是利用流動的液體磁場和電磁感應的原理來發電的發電機。其結構包括:封閉的環型管路、液體磁液、小型直流釹鐵硼永磁體液壓循環泵、磁化線圈,主感應線圈、副感應線圈、風扇降溫系統、以及自動換能控制系統、起動直流電池組、送電控制系統和外殼等。其中封閉的環型管道是由耐高溫、耐高壓、高耐磨陶瓷材料作為管道的內層;中層為玻璃絲和ABS復合材料;外層為環氧酚醛玻璃絲復合材料復合制成。管道內充有磁粉材料、耐高溫溶劑、表面活性劑和穩定劑組成的混合液體。本發明優點在于不消耗能源,結構簡單,無噪音且經濟、環保,使用方便的液體磁流式發電機。
本發明公開了一種石墨烯-介孔二氧化硅氣凝膠的制備方法,包括以下步驟:氧化石墨的合成;氧化石墨烯溶液的制備;石墨烯-二氧化硅凝膠的制備;石墨烯-介孔二氧化硅氣凝膠的制備。該方法將介孔二氧化硅優良的介孔結構特點與石墨烯的憎水性結合起來,制備出對污水中的重金屬離子和有機污染物具有較高選擇吸附的一種新的環境友好型的吸附材料,這樣做一方面由于介孔二氧化硅的存在可以阻礙石墨烯的聚集,從而保持其高的比表面積;另一方面由于石墨烯的存在使介孔二氧化硅能均勻分散,從而保持其穩定性。結果是復合材料的吸附能力得到提高,且吸附后容易從溶液中分離。該方法的工藝簡單,且制備的氣凝膠能夠具備石墨烯和介孔二氧化硅的特性。
本發明屬于散熱材料制備領域,具體涉及一種石墨烯金屬復合材料的制備方法。將石墨烯通過超聲處理分散在溶劑中制備石墨烯漿料,在干凈的金屬材料表面涂覆一層膠粘劑,在膠粘劑表面涂覆一層石墨烯漿料后將溶劑除去,使石墨烯附著在膠粘劑表面,然后送入輥壓設備進行壓合使石墨烯與金屬結合的更加緊密,并增加石墨烯壓實密度。本方法制備工藝簡單,制備得到的石墨烯金屬材料的石墨烯層厚度可控性高,可工業化規模性生產。
本發明公開了一種椰衣,活性炭,二氧化鈦與熱塑性塑料復合材料的制備方法,該方法將椰衣粉碎成30~120目的椰衣粉后,干燥至含水量≤3%;在70~110℃溫度下向椰衣粉噴灑偶聯劑溶液,制得改性椰衣粉;將改性椰衣粉與熱塑性塑料樹脂、改性活性炭、二氧化鈦、相容劑、潤滑劑、穩定劑、填料、阻燃劑等混合均勻,制得椰塑混合物料;將上述混合物料加入擠出機中擠出,即得椰衣,活性炭,二氧化鈦與熱塑性塑料復合材料。本發明采用超細,韌性強的椰殼素纖維作為3D打印材料,強度高,分辨率高,打印誤差小,孔隙率小,表觀質量好,實現了椰衣廢棄物的充分利用。本發明制造的復合材料作為3D打印材料,具有很好的甲醛吸附性,無污染,可重復使用,更環保。
一種功能化陶瓷纖維填充的聚偏氟乙烯納米復合材料的制備方法,涉及一種聚偏氟乙烯納米復合材料的制備方法。一、靜電紡絲;二、晶化處理;三、表面修飾;四、溶液涂覆;五、磁化處理。本發明在較低體積分數(≤20%)功能化陶瓷纖維填充量下獲得磁化的PVDF基納米復合材料,具有巨介電常數值和超高的電導率值以及電容值,分別為7.7×104、8.85×10?4S/cm和4.203×10?6F,且該材料保持良好的柔韌性,可用于聚合物儲能、電磁屏蔽和傳感器應用領域。
本發明提供了一種聚甲基丙烯酸甲酯/聚偏氟乙烯復合材料及其制備方法和應用,屬于儲能材料技術領域,包括如下步驟:將聚甲基丙烯酸甲酯溶膠A和聚偏氟乙烯溶膠B混合得到共混溶膠;涂膜后進行成膜處理,得到聚甲基丙烯酸甲酯/聚偏氟乙烯復合材料。本發明采用聚甲基丙烯酸甲酯改性聚偏氟乙烯,大大降低了PVDF的介電損耗和剩余極化,提高了復合材料的擊穿場強和最大電位移,綜合提高了復合材料的儲能特性。實施例的結果顯示,本發明制備的復合材料的擊穿場強達到850MV/m,釋放能量密度達到27.64J/cm3,儲能效率>70%,介電損耗低至0.03,剩余極化<1.6μC/cm2,最大電位移達到9.05μC/cm2。
聚乙烯復合材料的制備方法,本發明屬于復合材料的制備領域,具體涉及一種高介電常數聚乙烯復合材料的制備方法。本發明是為了解決現有低體積濃度(≤10%)陶瓷類填料增強聚乙烯復合材料介電常數的效果不顯著,在高磁場條件下失效的技術問題。本方法如下:一、晶化處理;二、施鍍;三、熔融共混;四、磁化處理。本發明制備得到的磁化的聚乙烯/CaCu3Ti4O12@Ni復合材料,其介電常數高達12000~18000,并且在高磁場條件下仍然具有良好的介電性能,同時保持聚合物基體所具有的優良機械性能。
本發明屬于復合材料技術領域,特別涉及一種改性陶瓷/低密度聚乙烯復合材料及其制備方法和應用。本發明提供了一種改性陶瓷/低密度聚乙烯復合材料,包括改性陶瓷和低密度聚乙烯;所述改性陶瓷的體積占所述改性陶瓷/低密度聚乙烯復合材料的體積的1~10%;所述改性陶瓷為CaCu3Ti3.95Zr0.05O12陶瓷。在本發明中,所述改性陶瓷中Zr元素對改性陶瓷的B位摻雜改性,能夠降低對改性陶瓷的本征介電損耗和電導率。實施例結果表明,本發明提供的改性陶瓷/低密度聚乙烯復合材料的介電常數高達3.45,介電損耗低至0.0013,電導率低至0.17×10?13S/cm。
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