本發明公開了一種復合切邊機,包括外框架、并排設置在所述外框架內的氣動割刀模塊和鋸片割刀模塊,其中,所述氣動割刀模塊包括氣割刀片組件和用于安裝所述氣割刀片組件的副橫梁,其中所述副橫梁安裝固定在兩個所述切邊機墻板之間且與所述主橫梁平行設置;鋸片割刀模塊包括鋸片刀組和用于安裝所述鋸片刀組的導軌組件,其中所述導軌組件安裝固定在兩個所述切邊機墻板之間且與所述主橫梁平行設置。本發明集成了氣動割刀模塊和鋸片切割模塊的優點,其中,氣動割刀模塊用于切割1.0mm以下厚度的復合材料片材,具有噪聲小、切屑少、切邊規則等優點,而鋸片切割用于切割1.0mm及以上的復合材料板材或者片材,效率高、切割精準、切邊規則等優點。
本發明涉及一種復合水潤滑軸承材料的制備方法,屬于復合材料技術領域。本發明將碳纖維掛載納米二氧化硅,并在氮氣氣氛下炭化,再在炭纖維表面生長碳化硅,制得復合碳纖維,再將復合碳纖維與碳氈編織成骨架,同時將微膠囊化潤滑油與聚乙烯密煉混合并注入骨架中,在高溫下逐漸融化,覆蓋占據骨架的空隙,填充到骨架中,再經模壓、固化、脫模后制得復合水潤滑軸承材料,本發明通過編織形成碳纖維骨架,增強材料內部層間的剪切應力,使材料具有較高的抗磨損能力,而且還能提高材料的熱導性從而使復合材料具有穩定的摩擦系數,且包覆纖維的沉積碳質地較軟,在摩擦過程中易被磨損形成磨粒,使得摩擦系數和磨損量均較小,并且摩擦表面能保持完整。
本發明公開了一種擠出流延機的壓延裝置,包括擠出機、模頭、壓延機架、底座、壓延輥組、膠輥和水槽;所述壓延輥組和膠輥均設于所述壓延機架上面,所述水槽置于所述壓延輥組下方;所述模頭設于所述壓延輥組上方,所述模頭連接所述擠出機;所述壓延機架設于所述底座上方,所述底座與所述壓延機架之間設有伸縮裝置。采用本發明的設備,生產的土工膜的片材厚度范圍更廣,且可以生產土工膜的同時也可以生產土工復合材料,彌補了吹膜法不能生產復合材料的缺陷。
本發明公開了屬于醫療衛生及醫療防護領域的一種基于氧化石墨烯的綠色抗菌防霾口罩及其制備方法。本發明的防護口罩由多層無紡布構成,其中包含一層無紡布含有綠色抗菌復合物材料氧化石墨烯-單寧酸-納米銀,這種材料不僅起到過濾和抗微生物的雙重作用,其對細菌真菌等微生物也有強大的抑制殺滅作用。本發明防護口罩具有抗菌、祛除異味的功效,且復合材料抗菌層無毒無公害,制備工藝簡單,同時具有良好的透氣性能。本發明抗菌防霾口罩的制備方法簡單,既降低了高效防流感面罩的呼吸阻力又可以避免口罩自身所造成的交叉感染,具有較好的市場潛力。
本發明涉及一種添加硫酸鈣晶須的尼龍,由以下重量份的原料制成:尼龍66 55份,玻璃纖維25份,硫酸鈣晶須15份,增韌劑3份,偶聯劑1份,相容劑1份。本發明使用直徑為15~20μm硫酸鈣來增強尼龍復合材料,增強后,尼龍復合材料拉伸強度、彎曲強度提高2~3倍,剛性增加2~5倍,蠕變值降低為未增強的四分之一。
本發明涉及一種應用于單層板的鋪層角度優化設計方法,在鋪層角度中通過MATLAB遺傳算法構建初始鋪層角度順序的種群,考慮復合材料力學模型,利用蔡?吳(E.M.Wu)張量理論建立目標函數,并編輯一套可行的遺傳算法程序用以對鋪層角度的優化。本發明提出的鋪層角度優化設計方法可以通過反復迭代,運用計算機輔助快速得出最優的鋪層角度順序,從而滿足碳纖維復合材料的鋪層角度順序的優化設計。
本發明涉及一種高性能的鋰/鈉電池負極材料及其制備方法,采用水熱法制備碳納米管/多孔碳復合導電網絡結構材料,采用升華?凝華法制備紅磷/碳納米管/多孔碳復合材料。該復合材料結構的特點是:導電網絡是多孔碳包裹碳納米管,多孔碳由介孔和微孔組成。復合結構中多孔碳微孔孔道被紅磷填充;介孔基本未被填充,通道保持通暢,但是延伸至復合結構表面的介孔孔口被紅磷覆蓋;復合結構表面沒有紅磷堆積。利用該材料組裝的鋰電池和鈉電池同時具有高容量、高倍率、高首次庫倫效率和高穩定性。
本發明涉及一種高強度耐燒蝕型隔熱涂料的制備方法,屬于涂料材料技術領域。本發明技術方案采用金屬對多孔隙結構的材料進行充分的滲浸,一方面碳復合材料基體是一種多孔材料,通過將熔融合金加入,使得材料大部分孔隙得以充分填充,材料致密度提高,減少了應力集中現象的發生,從而使得材料力學性能提高,同時材料表面在經受熱流沖擊時瞬間升溫,復合材料表面的金屬吸熱發生熔化甚至升華,與周圍氧氣發生反應生成氧化膜,氧化膜繼續被燒蝕沖刷,當合金金屬所發揮的作用與材料本身熱熔吸熱所達到動態平衡時材料表面溫度達到穩定,從而有效提高材料的耐燒蝕性能。
本發明提供一種屏蔽紫外線的聚乙烯醇縮丁醛透明隔熱材料,原料組成按照質量份數計算如下:聚乙烯醇:5-15份;蒸餾水:100-200份;表面活性劑:0.05-2份;催化劑:0.2-4份;正丁醛:3-15份;納米SnO2:0.04-0.6份;分散劑:0.008-0.12份;偶聯劑:0.002-0.03份;分散介質:0.8-12份;抗氧化劑:0.01-0.03份,所述催化劑為多元有機酸。本發明采用原位分散法簡化了工藝,極大地減輕了對設備的腐蝕程度及對環境的污染,且復合材料的力學性能尤其斷裂伸長率有大幅度提高,并具有很好的屏蔽紫外線和反射紅外熱輻射的隔熱能力,既環保又節能,更適合大眾化市場的推廣與應用。
本發明涉及一種門窗附框及其安裝方法,其安裝后,與墻體的整體性較強,與后續安裝的外框的連接更牢固;該門窗附框包括:主體部,主體部的兩側分別設有工字形的連接部;所述連接部之間相間設有橫向平行的上、下板體,上、下板體之間連接有縱向設置的多個隔板,并至少形成左、中、右空腔;所述空腔的左右和或上下的內側壁上設有沿著該空腔長度方向分布的凸筋;相對于現有技術,本發明具有的技術效果是:(1)工字形的連接部可構成擋水條,且與門窗附框制一體成型,其安裝過程得到簡化;(2)所述中空腔內可設置復合材料,機械強度更好;(3)所述門窗附框的安裝,步驟簡便,可節省工時。
本發明公開了一種石墨烯蓄能發光涂料及其制備方法,其原料包含:石墨烯原料1~10%,分散劑2.5~5.5%,消泡劑0.3~0.5%,增稠劑1.3~2.5%,蓄能發光復合材料5~13%,余量為水。本發明還提供了該涂料的制備方法,包含:步驟1,按比例稱取各原料;步驟2,將石墨烯原料和水注入到容器中,低速攪拌均勻;步驟3,在攪拌的條件下將消泡劑、分散劑、增稠劑加入到容器中,混合攪拌均勻;步驟4,向容器中加入蓄能發光復合材料,進行混合攪拌,最后得到石墨烯蓄能發光涂料。本發明制備的涂料是具有抗菌、遠紅外、發光功能的石墨烯蓄能發光涂料,無毒無害,制備方法簡單,無需加熱加壓,成本低,具有很強的實用價值。
本發明公開了一種印跡殼聚糖復合膜、其制備方法和應用,屬于重金屬吸附領域。包括如下步驟:將硝酸銅于殼聚糖溶液,超聲形成均勻的溶液;然后加入的交聯劑溶液,反應形成殼聚糖聚印跡復合材料的溶液;然后將反應后的殼聚糖聚印跡復合材料的溶液倒入模具中,干燥成膜;最后將膜放置在索氏提取器中,用洗脫液浸泡洗脫。本發明采用京尼平溶液作為交聯劑,京尼平具有羥基、酯基以及縮醛等多個活性官能團,其酯基和雙鍵結構能夠分別與殼聚糖分子中氨基發生交聯反應,形成酰胺鍵,因此形成的微球網狀結構非常緊密,結構穩定性相對較強,保證了殼聚糖膜的可重復利用率。
本發明屬于電化學發光檢測領域,具體涉及一種用于檢測卡那霉素的電化學發光適配體傳感器及其制備方法。將適配體負載于復合材料Au@HKUST?1/PTC?Cys修飾玻碳電極的表面,利用Au@HKUST?1與PTC?Cys之間的Au?S鍵結合共同修飾到玻碳電極表面,使得電化學發光的靈敏度和穩定性顯著提高,再負載適配體進而獲得電化學發光適配體傳感器,可特異性識別目標分子卡那霉素,提高了對卡那霉素檢測的選擇性。本發明電化學發光適配體傳感器的檢測范圍為1.0×10?13~1.0×10?8M,最低檢測限為4.2×10?14M。修飾電極的制備方法簡單,對卡那霉素檢測的靈敏度高,選擇性好,線性范圍寬。
本發明公開了一種泵用密封填料的制備方法,屬于密封材料技術領域。按重量份數計,依次稱取10~18份添加料,32~40份碳纖維復合材料,28~35份改性潤滑劑和5~12份填充料,將添加料與碳纖維復合材料混合于混料機機中,并向混料機中加入填充料,于溫度為45~60℃,轉速為300~450r/min的條件下攪拌混合20~40min后,得坯料,將坯料與改性潤滑劑混合,于溫度為50~60℃,轉速為250~300r/min的條件下攪拌混合30~50min后,即得泵用密封填料。本發明技術方案制備的泵用密封填料具有優異的密封性能,力學性能及潤滑性能的特點。
本發明公開了一種原子力顯微鏡探針及其制備方法,所述探針為圓錐體結構,且所述探針由復合材料制得,所述復合材料的原料組分及各組分的質量份如下:對紫外光敏感的聚合物:80份~90份;金顆粒:5份~10份;鎳顆粒:5份~10份。本發明提供的一種原子力顯微鏡探針及其制備方法,既可以增加探針韌性,又可以保證其硬度,從而延長探針壽命。同時該探針具有高深寬比,可以探測相應的高深寬比溝槽。
本發明涉及一種柔性防撞護舷,包括外殼和設置在外殼內的緩沖層,所述外殼為復合材料,所述緩沖層包括若干相互抵靠的緩沖組件,所述緩沖組件包括兩塊相同的緩沖板,同一緩沖組件內的兩塊緩沖板相互鏡像設置;所述緩沖板的截面包括若干拱形支撐部和直線連接部,所述拱形支撐部包括一直線段和兩段分別與直線段兩端連接的弧線段,兩弧線段相對于直線段的中線對稱;相鄰的兩個拱形支撐部之間通過直線連接部相連;相鄰的兩塊緩沖板在直線連接部相互配合。該柔性防撞護舷采用復合材料作為受力載體,并在內部增設緩沖層,延長了撞擊時間,減少了對橋墩和船體的傷害,且提高了護舷的防腐蝕能力,增長了使用壽命。
本發明屬于玻璃表面改性技術領域,涉及一種玻璃表面接枝的方法,特別涉及在玻璃表面通過氧化還原引發自由基聚合,接枝聚合物鏈的方法。本發明將用硅烷偶聯劑處理過的玻璃片投入到含有少量CuSO4的單體水溶液中,在80℃下反應3~4h,即得到表面固定有聚合物鏈的玻璃片樣品。本發明操作工藝簡易,接枝效果明顯,所使用原料皆為市售品,不需經過復雜的提純過程即可使用,且價格低廉,容易獲得;采用水為反應介質,避免了后期復雜的溶劑回收過程,降低成本,對環境的污染相對較小;接枝后的平板玻璃或玻纖制品可應用于增強復合材料中樹脂與玻璃之間的粘結性能,具有廣闊的工業化應用前景。
本發明提供一種輕質含油軸承,包括軸承套、含油材料和潤滑油,其軸承套為雙層結構,包括外殼和內心,其外殼采用聚酰亞胺碳纖維復合材料作為骨架材料,骨架內設有支架并留有一定數量且相互連通的孔洞,在孔洞中填充有聚酰亞胺多孔含油材料,在外殼的內表面接觸面上設有含油材料孔洞的微型滲透孔,用于潤滑軸承內部,本發明的顯著效果是將含油軸承的材料和結構進行改進,采用聚酰亞胺碳纖維復合材料作為其骨架材料,將聚酰亞胺多孔含油材料作為其含油材料,既不影響含油軸承的功能,又避免了純金屬用料造成的高成本,而且重量較輕。
本發明提供了一種電化學發光法檢測呋喃唑酮的方法,以氨基化二氧化錳/納米金/修飾到摻雜氟的SnO2透明膜(FTO)(NH?MnO2/NAu/FTO)導電玻璃上作為工作電極,Ag/AgCl電極作為參比電極,鉑電極作為輔助電極,組成三電極體系;利用氨基與帶負電荷的金納米粒子之間的靜電作用將復合材料固定到FTO上,并對呋喃唑酮產生吸附,利用電化學發光的方法檢測呋喃唑酮。該方法的檢測范圍為1.0×10?8mol/L?1.0×10?5mol/L,最低檢測限為6.6×10?9mol/L。本發明制備的傳感器檢測呋喃唑酮的成本低、靈敏度高、操作簡單、選擇性好。
本發明屬于復合材料領域,具體涉及一種自成孔洞結構的聚合物的制備方法,所述制備方法為:先以β?環糊精(β?CD)和金屬鈉作為原料制備大分子引發劑(β?CD?ONa);再用八甲基環四硅氧烷(D4)和大分子引發劑,進行本體聚合得到以β?環糊精為核,聚二甲基硅氧烷為臂的星型聚合物;最后,將聚合物溶解在易揮發溶劑正己烷中,吸取適量聚合物溶液滴加到洗滌過的蓋玻片上,在室溫下使溶劑揮發,即得自成孔洞結構的聚合物。本發明自制大分子引發劑進行本體聚合后得到了具有孔洞結構的聚硅氧烷復合材料,從而拓寬了聚硅氧烷在多孔結構方面的研究。
本發明涉及一種土遺址文物脫鹽高分子材料的制備方法,屬于高分子材料技術領域。本發明利用納米二氧化硅與無定型區未完全降解的淀粉鏈連接在一起,自組裝形成一個個小晶片狀的復合納米晶,通過復合納米晶與粘土相似,利用復合納米晶參與到丙烯酰胺樹脂的聚合反應中,形成大分子鏈的交聯結構,生成的接枝聚合物吸收大量水,在水的運移過程中將土遺址中的游離無機鹽從基體中脫除,組裝的改性成分,因其具有的多孔道結構給鹽離子遷移提供了合適的通道,高比表面積為鹽離子在復合材料上的吸附固定帶來了有效的位點,從而提高了吸水脫鹽復合材料的可溶鹽處理能力,并提高了其脫鹽效率,實現組分之間性能或功能上的互補及協同效應。
本發明屬于無機非金屬礦物的高附加值化和納米材料的高性能化制備領域。首先以棒狀硅酸鹽粘土為核體,加入造孔劑對其進行處理;然后加入苯胺和吡咯單體進行氧化聚合反應,制備硅酸鹽粘土/聚苯胺/聚吡咯復合材料;最后用混酸溶解去除棒狀硅酸鹽粘土模板,制得聚苯胺/聚吡咯復合納米管。本發明制備了高比電容兼高導電性的聚苯胺/聚吡咯復合材料。利用造孔劑對硅酸鹽粘土處理增加了硅酸鹽粘土的比表面積和孔容,易于苯胺或吡咯單分子吸附至硅酸鹽粘土表面,易于形成核殼結構,脫除模板后易于形成納米管。采用混合酸,有利于硅酸鹽粘土模板的快速去除。選用天然一維棒狀或纖維狀結構的硅酸鹽粘土為模板,原料易得,價格低廉。
本發明涉及一種石膏基石蠟相變儲能墻板及其制備方法,通過將多孔基質和石蠟相變材料攪拌混合,在60-70℃溫度條件下,恒溫15-20小時,多孔基質充分吸附石蠟相變材料,使得石蠟相變材料能進入到多孔基質內部孔隙中或層間結構中,制得多孔基質石蠟相變儲能復合材料顆粒;將按比例稱取的石膏粉和多孔基質石蠟相變儲能復合材料顆粒攪拌混合,在25-30℃溫度條件下,干拌1-2分鐘,加入按比例稱量的水,再攪拌5-10分鐘;將得到的攪拌物倒入模具之中,2-3小時之后待樣品硬化之后拆模即得到石膏基石蠟相變儲能墻板。本發明的石膏基石蠟相變儲能墻板具有價格低廉,能控制建筑物室內溫度波動,降低建筑能耗等優點。
一種低溶劑海洋納米防腐涂料及制備方法,涉及海洋防腐涂料制備技術領域,按重量分數計算,組分A∶組分B∶組分C為:3~5∶3~5∶1~2;其中A組分組成如下:有機蒙脫土/環氧樹脂復合材料:40~45份、環氧樹脂:37~42份,消泡劑:1~2份、稀釋劑:8~12份和流平劑:2~4份;B組分組成如下:環氧樹脂:20~25份、云母粉:8~10份、滑石粉:12~16份、鋅粉:15~20份、鐵紅:10~14份、二氧化鈦:5~7份、流平劑:1~2份、消泡劑:1~2份和溶劑:8~10份;C組分組成如下:改性環氧固化劑:60~70份,溶劑:30~40份。本發明將納米雜化材料引入防腐涂料體系,解決了目前海洋防腐涂料中普遍存在的防腐周期短,抗海水滲透能力差這一問題。
本發明涉及一種基于瀝青改性的LCD用PP材料,包括以下重量份數的各組分:PP聚丙烯聚合物樹脂80?100份、二氧化鋯粉末4?5份、木質纖維粉末40?50份、縮水甘油醚環氧樹脂40?50份、硅烷偶聯劑1?2份、鈦酸酯偶聯劑1?2份、瀝青粉末1?2份、潤滑劑1?2份。本發明技術方案將木質纖維粉末、縮水甘油醚環氧樹脂和PP混合到一起進行改性,使得復合材料的拉伸強度、靜曲強度的彎曲彈性模量均最佳。其中,縮水甘油醚環氧樹脂的作用是能夠增加整個材料的彈性強度,木質纖維粉末能夠降低混合后復合材料的密度。
本發明涉及一種基于石墨烯改性的LCD用PP材料,包括以下重量份數的各組分:聚丙烯樹脂80?100份、氧化鋯4?5份、木質纖維粉末40?50份、縮水甘油醚環氧樹脂40?50份、硅烷偶聯劑1?2份、鈦酸酯偶聯劑1?2份、石墨烯碳纖維1?2份、潤滑劑1?2份。本發明技術方案將木質纖維粉末、縮水甘油醚環氧樹脂和PP混合到一起進行改性,使得復合材料的拉伸強度、靜曲強度的彎曲彈性模量均最佳。其中,縮水甘油醚環氧樹脂的作用是能夠增加整個材料的彈性強度,木質纖維粉末能夠降低混合后復合材料的密度。
本發明公開了一種樹形有機硅橡膠介電彈性體材料的制備方法,屬于介電彈性體材料技術領域。本發明取甲基苯基二氯硅烷與二甲基二氯硅烷反應,收集有機層后加入氫氧化鉀繼續反應,然后再與硅氧烷、3?氨基丙基三乙氧基硅烷反應,隨后與丙烯酸甲酯進行酯化,用二乙胺封端,再丙酮抽提,制得樹形硅橡膠丙酮溶液備用,取處理后的鈦酸鋇分散液與海藻酸鈉進行超聲分散等操作,所得顆粒與樹形硅橡膠丙酮溶液攪拌,最后加入磷酸二丁酯等置于模具中固化、脫模即得一種樹形有機硅橡膠介電彈性體材料,本發明利用海藻酸鈉粒子與硅橡膠復合材料之間的界面相互作用,有效提高了填料分散,使復合材料的介電性能及電致形變性能明顯提高,具有較佳的使用價值。
本發明屬于生物質資源的高值化利用領域,特別涉及一種凹凸棒石?生物質活性炭土壤修復材料及其制備方法。以凹凸棒石和菜籽油渣為原料,首先采用一步高溫熱解法制備凹凸棒石/炭復合材料,然后通過酸活化處理制得的凹凸棒石/活性炭復合材料。
本發明涉及高分子材料領域領域,具體地說是一種增韌環氧樹脂/玻璃纖維預浸料及其制備方法。在真空裝置中,等離子體處理過的玻璃纖維布經增韌環氧樹脂浸漬,形成基體樹脂完全浸透增強纖維的預浸料,其中樹脂含量大于等于15%、小于等于30%,所采用的真空灌注工藝解決了當前玻璃纖維預浸料的制備工藝復雜、成本較高和樹脂含量不易控制等問題。另外,預浸料中所使用的增韌環氧樹脂使用了混合胺固化劑和納米增韌劑,增韌效果明顯,樹脂澆鑄體性能優異,在真空條件下與玻璃纖維編織布浸漬制成預浸料固化后的復合材料的耐沖擊性能優異。
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