一种含茶籽粉3D打印耗材及其制备方法

    公开(公告)号:CN112226056A

    公开(公告)日:2021-01-15

    申请号:CN202011198868.9

    申请日:2020-11-01

    Abstract: 本发明公开一种含茶籽粉3D打印耗材及其制备方法。本发明专利的技术方案如下:按照重量百分比配方为PLA 40‑75,增韧剂10‑35茶籽粉4‑35。制备方法为:(1)干燥;(2)称料;(3)混合;(4)挤出造粒;(5)线材成型;(6)冷却收卷。本发明的3D打印耗材因茶籽粉所含剩余油脂能起到自润滑效果;茶籽粉中少量的茶多酚,能在复合材料加工成型中起到保护作用,提高材料的热稳定性;成型产品因茶籽粉添加量及目数和打印温度的不同而呈现具有类似木质材料的表面效果,颜色从浅棕色到深棕色,呈现亮光或哑光的表面效果。本发明降低了3D打印耗材的生产成本,丰富了3D打印技术领域中材料的种类、制造工艺及应用领域。

    一种无机矿物粉体负载纳米TiO2光催化剂的制备方法

    公开(公告)号:CN105597718A

    公开(公告)日:2016-05-25

    申请号:CN201510655402.X

    申请日:2015-10-12

    Abstract: 本发明公开一种无机矿物粉体负载纳米TiO2光催化剂的制备方法,步骤如下:取一定量的无机矿物粉体在搅拌下逐渐加入适量的钛酸酯,经不断混合将钛酸酯均匀负载到无机矿物粉体表面;将均匀负载钛酸酯的无机矿物粉体进行水解处理。将充分水解完的无机矿物粉体放入恒温干燥箱中进行干燥;将干燥得到的无机矿物粉体放入马弗炉中进行煅烧,即得到无机矿物粉体负载纳米TiO2光催化剂。本发明将钛酸酯直接用高速混合机或三辊研磨机负载到无机矿物粉体表面,并通过水蒸气进行水解、烘干、煅烧使其负载,易于控制,适于工业化生产;制备出的无机矿物负载纳米TiO2光催化剂产品的比表面积大,可见光利用率高,可以显著提高量子效率,和表面效应。

    一种复合超高分子量聚乙烯管材

    公开(公告)号:CN109058608A

    公开(公告)日:2018-12-21

    申请号:CN201810944396.3

    申请日:2018-08-19

    Abstract: 本发明公开一种复合超高分子量聚乙烯管材,其特征在于,它包括中间层设有的钢管,所述的钢管内外表面分别复合覆有超高分子量聚乙烯及高密度聚乙烯,所述内层的厚度与所述外层的厚度相等。本发明复合聚乙烯管材一次性合成为一个整体,是一种钢‑铸型聚乙烯复合管材。它不仅具有钢的高强度,而且内层铸型的超高分子量聚乙烯具有自润滑、高耐磨、防腐蚀等性能,此外内外层之间紧密贴合,不易脱落,使用寿命长。另外复合层都是聚乙烯材料,使用特殊的成型工艺即可制作出具有高抗磨损、耐腐蚀的复合超高分子量聚乙烯管材。

    一种制备冲击样条的模压模具及冲击样条制备方法

    公开(公告)号:CN108858952A

    公开(公告)日:2018-11-23

    申请号:CN201810944394.4

    申请日:2018-08-19

    Abstract: 本发明公开一种制备冲击样条的模压模具及冲击样条制备方法。它包括模座、成型板、压板、顶板、脱模垫板、定位孔、定位销、溢流槽、排气孔、分模开口、顶模凸条、活动嵌件。制样机构包含模座、成型板和压板,各部件通过定位销进行定位,成型板上分布多个成型槽,成型槽周围设有溢流槽,成型板边缘设有排气通道,成型板进行了抛光处理;脱模机构包括脱模垫板、成型板和顶板,各部件通过定位销进行定位,顶板上设有顶模凸条,顶模凸条的位置分布与成型板上成型槽的位置分布相对应。采用上述结构后,对于熔体流动性极差,无法通过注塑制备测试样条的材料,可以很方便的制备出测试样条,且制备出的样条结构密实,表面光滑,缺口规整。

    一种超声辅助静电纺丝装置

    公开(公告)号:CN105780153B

    公开(公告)日:2017-12-22

    申请号:CN201610300805.7

    申请日:2016-05-09

    Abstract: 本发明公开一种超声辅助静电纺丝装置,包括超声辅助系统、供料系统、参数控制系统、收集系统和玻璃箱体;超声辅助系统包括超声波发生器、超声波换能器、中空式水箱和低温恒温水浴槽,超声波换能器固定于中空式水箱外侧,由超声波发生器控制,中空式水箱与固定螺母相连,其侧部有两个低温恒温水浴管路接口,上部有出水口;供料系统由微量注射泵定量推动助推注射器Ⅰ,助推注射器Ⅰ头部与助推注射器Ⅱ头部以硅胶管相连,助推注射器Ⅱ柄部与样品注射器柄部相连置于外螺纹直通管内并固定,同速推动样品注射器;参数控制系统可控制玻璃箱体内环境温度和纺丝电压;收集系统的接收盘接地并由电机带动旋转。本发明能应用于长时间的悬浊液静电纺丝工作。

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