本发明涉及一种具有微相分离结构的环氧树脂/聚离子液体复合材料及其制备方法,属于树脂基复合材料领域。本发明提供一种环氧树脂/聚离子液体复合材料的制备方法,所述制备方法为:将聚离子液体与环氧树脂、固化剂于50℃~80℃搅拌混合使聚离子液体均匀分散在环氧树脂和固化剂中;然后于80℃~150℃固化完全即得环氧树脂/聚离子液体复合材料;其中,固化过程中产生相分离使聚离子液体在环氧树脂中形成微相分离结构,聚离子液体占环氧树脂质量的1~10%。本发明使得环氧树脂的断裂伸长率、拉伸强度、断裂韧性和介电性能均有所提高,同时耐热性也有一定程度的增加。
本发明公开了一种可完全降解的环保复合材料及其制备方法。环保复合材料包括以下重量份数的原料:聚乳酸68‑90份、糠醛渣22‑40份、聚异丁烯丁二酰亚胺15‑24份、尿囊素10‑15份、金钟藤提取物15‑25份、二氯二茂钛15‑22份。本发明的环保复合材料原料易得环保,可实现完全降解,且降解速度快;本发明的环保复合材料机械性能好,能满足使用需要;制备工艺简单,易于实现工业化生产,值得推广。
本发明公开了一种基于芳纶1414纤维复合材料的制备方法,属于人造纤维及复合材料技术领域。本发明以聚对苯二甲酰对苯二胺和对苯二甲酰氯为原料,经聚合、纺丝及后处理,对生产工艺中温度、粘度、时间、含量、纺速、张力等条件参数的严格控制,有效保证基于芳纶1414纤维复合材料生产工艺的稳定进行,同时,提高目标物复合材料的质量,满足市场需求。
本发明公开了一种玄武岩纤维网格布增强复合材料及其制备方法,涉及新材料领域。该材料可用于替代钢材、铝材用于汽车、新能源车的内装饰及部份车身骨架和车辆的外壳来实现减轻车辆自重。所述玄武岩纤维网格布增强复合材料,包括以下组分:玄武岩纤维网格布500~1500g/m2,PC树脂20~80份,ABS树脂80~20份,抗氧剂0~1份,润滑剂0~2份,矿物油0~200ml,偶联剂0~5份。
本发明公开了一种表面氧化改性硫化橡胶粉/聚氨酯复合材料及其制备方法,其特点是将表面氧化改性硫化橡胶粉45~55份,2,?4-甲苯二异氰酸酯二聚体9.5~13.5份,端羟基聚氨酯预聚物24~32份,在温度45~65℃通过高速搅拌机混合均匀,经平板硫化机在温度150~165℃,压力10~15Mpa热压38~45min反应成型,其间2,?4-甲苯二异氰酸酯二聚体解聚,游离出异氰酸酯与端羟基聚氨酯预聚物反应成聚氨酯高分子物,此时,改性胶粉与聚氨酯高分子物通过表面物理吸附与化学反应作用结合,获得表面氧化改性硫化橡胶粉/聚氨酯复合材料。
本发明提供一种增强厚壁复合材料管的制作方法,将传统的干法层压卷制改为层压-切割-打孔三步制作,避免了由于卷制时张力、压力不一致而造成的层间粘接强度低,并出现分层和开裂等问题,本发明制作简单,制作时间短,制造的增强厚壁复合材料管不会出现分层现象,并具有优良的抗扭转性能。
本发明提供一种磁性低红外辐射复合材料及其制备方法,材料由片状铝粉和附着在铝粉表面的纳米级四氧化三铁小颗粒构成,其中四氧化三铁与铝粉的摩尔比为1/60:1~0.1:1,纳米级四氧化三铁小颗粒的晶粒尺寸为10-40纳米;制备方法包括以下步骤:(1)按配方配制含铝粉的乙醇液、氯化亚铁溶液和碳酸钠溶液;(2)将三种溶液混合反应得到前驱体;(3)将前驱体清洗后烘干并煅烧后制得磁性低红外辐射复合材料粉末;本发明将纳米级四氧化三铁颗粒包覆在铝粉表面,一方面赋予该材料磁特性、低光谱反射率和低反光特性,另一方面保持铝粉的高红外反射特性。
本发明公开了一种制备导热复合材料的方法,它以结晶型聚合物和导热填料为原料,按重量份配比为50~80:50~20配料;在加工过程中,聚合物熔体流经强剪切流场,填料在聚合物基体中的分散状态得到改善,能形成更多的“导热填料-聚合物晶体-导热填料”相互接触导热网络结构,也就能大幅度提高复合材料的导热系数。本发明在现有的传统挤出设备上增加双向拉伸混合器,操作简单,可连续性生产,操作控制方便,质量稳定,生产效率高,具有广阔的工业化和市场前景。
本发明公开了一种可溶金属复合材料,包括由以下重量份的组分制备而成:可溶金属粉末1000‑6000份,聚酯型聚氨酯500‑2000份,聚醚型聚氨酯0‑800份,丙烯酸酯橡胶0‑150份,助水解剂100‑400份,水解剂50‑300份,促进水解剂100‑400份,补强剂200‑600份,交联剂30‑150份和沉淀法白炭黑20‑200份,通过采用先制备可溶金属粉末,然后将可溶金属粉末与材料相结合并制备可溶金属复合材料的方式,其制备后的复合材料具备较高的导电、导热性能,同时在机械设备加工时,加工更加方便。可在清水、氯化钾溶液中溶解,通过配方调整,可将可溶金属复合材料在不同温度,不同时间下进行溶解,适用的范围更广。
本发明公开了一种低光泽度、软触感、无纺布型聚丙烯复合材料、制备方法及其应用,所述复合材料的主要原料组成为:聚丙烯30‑60份、乙烯‑丁烯共聚物10‑30份、氢化苯乙烯‑丁二烯嵌段共聚物5‑15份、无机填料10‑30份、抗氧剂0.1‑0.5份、光稳定剂0.1‑0.5份、润滑剂0.1‑0.5份、纤维毛0.1‑2份。本发明制备的聚丙烯复合材料具备较好的韧性及刚性,还具备较低的光泽度与良好的软触感,并且有无纺布蒙皮效果,可以有效改善传统聚丙烯复合材料韧性差、光泽度高、塑料感强,蒙皮工艺复杂且成本高的缺点,可以广泛应用于汽车零部件领域。
本发明提供复合材料加筋壁板型面检测智能力控系统及检测方法,涉及复合材料加筋壁板智能检测技术领域。该复合材料加筋壁板型面检测智能力控系统及检测方法,包括固定底座,所述固定底座顶部的两侧分别固定连接有第一支撑架和第二支撑架,所述第一支撑架和第二支撑架的顶部固定连接有顶梁,所述顶梁顶部的两侧均安装有施力驱动模块,两组所述施力驱动模块之间安装有施力模型安装模块;所述顶梁顶部的中心安装有液压施力模块,所述第二支撑架外壁一侧的前端安装有控制模块。通过设计简单的组合式检测系统,可以通过一套系统来对复合材料加筋壁板进行多种不同方式以及形式的强度检测,而且整体施力过程具有可控性,可以根据设计需要进行智能控制。
本发明公开了一种纳米聚对苯二甲酸乙二醇酯/聚碳酸酯复合材料及其制备方法,包括步骤一、制备纳米聚对苯二甲酸乙二醇酯;步骤二、取5~35质量份的纳米聚对苯二甲酸乙二醇酯、65~95质量份的聚碳酸酯,混合搅拌均匀,得到共混料,将共混料在170℃~175℃温度下干燥6~8小时;步骤三、将干燥处理后的共混料加入转矩流变仪,采用熔融聚合的方法挤出成型,冷却后切粒,得到圆柱形颗粒复合材料,即纳米聚对苯二甲酸乙二醇酯/聚碳酸酯复合材料。本发明在PC中加入纳米PET材料进行改性,综合了PC和PET的优缺点,通过熔融挤出制备PC/PET复合材料,可以有效提高PC的加工及力学性能。
本申请提供了一种复合材料结构,以及具有该复合材料结构的磁芯本体和磁芯,用于解决现有磁芯在应用于高功率脉冲技术中存在的易击穿、烧毁等技术问题。本申请通过采用兼具液态绝缘介质和固态绝缘介质的复合材料结构制作磁芯本体,利用固态绝缘介质与磁性带材非附着式接合结构,并由液态绝缘介质填充磁芯本体内部空隙,从而保证磁芯本体具有高绝缘强度和低能量传输损耗。由该磁芯本体以较高的封装率、灌注填充固定于壳体内形成的磁芯,具有可靠、稳定的性能,精确的尺寸,耐冲击,易维护等特点,能够稳定、安全地应用于超高电场、快脉冲、高功率等环境中。
本发明涉及PLA/麻纤维复合技术领域,尤其是一种高性能PLA/麻纤维复合材料及其制备方法;所述PLA/麻纤维复合材料的质量份数组成如下:PLA65~75份、麻纤维15‑25份、偶联剂1~3份、相容剂5~8份、增塑剂3~8份、抗氧剂0.3~0.6份、流动性改性剂0.8‑1.2份。聚乳酸(PLA)是一种环境友好型可降解生物基材料,麻纤维是一种天然高分子材料,具有很高的强重比,其具有价格低、密度小、易降解、力学性能较好等优点,是一种环境友好型材料,PLA与麻纤维均为可生物降解材料,可再生利用,节约石油基资源,复合材料的废弃物在自然界中被微生物降解成二氧化碳和水,对自然界没污染,具有优良的可持续利用及环境友好特性。
本发明提供了一种用于切割碳纤维复合材料的硬质合金刀具主体制备方法,用以解决现有切割碳纤维复合材料切割刀具易磨损、热稳定性差的问题,通过对硬质合金刀体混合料的成分进行改进、优化工艺步骤,使硬质合金刀具主体合金组织均匀致密、强度高、耐磨性好,加工稳点性高,对碳纤维复合材料的切割效果和加工效率都有显著提升。
本发明公开了一种富勒醇改性PMMA/PC复合材料的制备方法。包括:利用溴代富勒烯与NaOH反应法合成富勒醇;将PMMA/PC溶于超纯水中制得混合溶液;将富勒醇用水溶性分散剂分散在PMMA/PC混合溶液中,超声分散均匀后流延干燥成膜。该富勒醇改性的PMMA/PC复合材料,可以应用于制备具有优良光学特性和韧性的新型PMMA/PC复合薄膜、纤维和其他复合材料制品领域。
本发明公开了一种以钒钛磁铁矿制备高温发汗自润滑复合材料的方法,所述方法包括下列工艺措施:第一阶段,利用钒钛磁铁矿制备汗腺式微孔结构的金属陶瓷耐磨烧结体;第二阶段,利用第一阶段制得的所述金属陶瓷耐磨烧结体制备高温发汗自润滑金属陶瓷复合材料。本发明所制得的高温发汗自润滑金属陶瓷复合材料含有致密、均匀的固体润滑材料,集高强度、高韧性和优异自润滑性能于一体,在极端温度、真空、交变荷载等特殊工况下具有可靠地适应性,能够满足新兴的高尖端行业对材料的技术要求,有着广泛的应用前景;本发明的制备工艺简单易行,开辟了钒钛磁铁矿的又一可靠用途,经济性好。
一种纳米TiO2与绝缘玻璃复合材料及其制备方法,属于电子信息材料与元器件领域。所述复合材料包括金红石型纳米TiO2主料和质量为主料0~50wt%的绝缘玻璃;绝缘玻璃各组分质量百分比:SiO2为5~90wt%、B2O3为0~90wt%、Al2O3为0~30wt%、CaO为0~30wt%、MgO为0~30wt%、BaO为0~30wt%、SrO为0~40wt%、ZrO2为0~30wt%、TiO2为0~30wt%、稀土金属氧化物为0~5wt%,碱金属氧化物为0~5wt%。本发明纳米TiO2与绝缘玻璃复合材料应用于储能材料,可有效提升储能材料的储能密度和致密度;且制备工艺简单,便于应用推广和批量生产。
本发明涉及材料领域,具体为石墨烯‑聚乙烯醇杂化材料及制备聚氨酯树脂基复合材料的方法。石墨烯‑聚乙烯醇杂化材料由氧化石墨烯和聚乙烯醇反应得到的,聚氨酯树脂基复合材料,以石墨烯‑聚乙烯醇杂化材料为填料,以聚氨酯树脂为基体,经熔融共混法制得,本发明所用聚合物基体和填料的来源丰富,成本低廉。充分发挥石墨烯‑聚乙烯醇的相互阻隔效应以抑制彼此的团聚,并对TPU基体产生明显的协同增强作用,制备方法简单,易操作、实用性广,所得复合材料具有优异的力学性能和热性能。
本发明公开了用于高性能鞋子复合材料的生产方法,包括如下步骤:1)制备耐磨外层;2)制备魔芋粘液;3)制柔软内层;4)制竹壳层;5)制得松针;6)将前述个层之间粘接;7)喷淋抗菌喷剂,裁剪;其中原料包括如下组分:尼龙、棉布,松针、竹笋壳、麻线、芋根茎、植物纤维、棕榈油、卡托普利、蚕丝、抗菌喷剂。本发明鞋子用复合材料,通过人造纤维布料与天然生态的物质材料的结合,不仅能够提高鞋面的耐磨耐洗性能,能够有效促进人体血脉流通、调理脏腑、平衡阴阳、疏通筋脉,具有良好的透气性能,并且具有杀菌、除臭的功效,通过此复合材料制得的鞋子,具有杀菌、除臭、止汗、祛湿、保持鞋子干燥、有益于身体健康的作用。
本发明公开了一种耐撕裂型硅橡胶复合材料及其制备方法,所述硅橡胶复合材料的配方组成按重量份计为:硅橡胶100份、主补强剂10~40份、增熔剂0.1~0.4份、结构控制剂12~16份、助补强剂5~10份;所述主补强剂为孔隙间距为0.5~5.0毫米的碳纤维织物。本发明通过对作为主补强剂的碳纤维织物进行表面预处理,明显改善了其与硅橡胶层的界面融合,并借助于辐射交联使碳纤维通过增熔剂的桥联作用与硅橡胶的交联网格形成连接,从而实现了二者的强结合,同时,在胶料混炼过程中加入了少量的白炭黑、短切纤维或其混配物作为助补强剂用以适当提高硅橡胶层的力学强度,从而避免了体相内部因外力所致的界面滑移,复合材料的机械强度得到大幅度地提升。
本发明公开了一种介电复合材料多层结构及其制备方法,本发明介电复合材料多层结构包括三层结构,以聚合物材料构成的两个表面层和以纳米微球构成的中间层;所述纳米微球包括纳米无机介电材料形成的核和有机包覆材料形成的壳;该介电复合材料多层结构中无机颗粒分散均匀,且不会出现相分离现象,从而其具有介电常数大,介电损耗小的优点,促进了介电材料在电子器件中的应用。
本发明公开了一种石墨烯包覆硫族单质的复合材料的制备方法,涉及纳米复合材料制备领域。本发明提供的制备方法采用喷雾干燥处理,使得石墨烯片层包覆硫族单质,在应用于锂离子电池电极时,能够有效缓冲硫族物质在电化学反应中的体积效应,同时还提高了材料的导电性,大大降低电池的阻抗,从而有效地提高了材料的电化学性能。本发明制备方法解决了现有技术石墨烯‑硫族复合材料的制备方法不利于大规模生产的问题,本发明具有产业化潜力,通过使用喷雾干燥处理,缩短了生产周期;制备工艺简单易行、反应条件温和,因此具有能耗少、成本低的优势,可应用于高容量锂离子电池电极材料。
本发明公开了一种可注射磷酸钙/天然高分子复合材料,它由粒径20‑100μm的近球形磷酸钙陶瓷颗粒均匀分散在天然高分子(或其衍生物)溶液中形成的可注射膏体材料,其中,磷酸钙为羟基磷灰石或双相磷酸钙,可添加0‑20%的生物活性玻璃;天然高分子或其衍生物为透明质酸钠、胶原、壳聚糖、硫酸软骨素等中的一种或几种。本发明还公开了可注射磷酸钙/天然高分子复合材料的制备方法以及采用该材料进行面部微整形的方法。本发明可注射磷酸钙/天然高分子复合材料,采用本发明方法植入体内后,其中的天然高分子被降解吸收,磷酸钙陶瓷颗粒与自体骨组织融合为一体,可以达到持久塑形的作用,临床应用前景良好。
本发明是关于碳纤维复合材料制品的制孔工艺方法,主要包括:选择20°螺旋角、≥120°顶角、横刃宽度视直径在0.06D~0.1D间的硬质合金材质钻头;依据切削力公式:F=CFdxffYFvZFN,选择初孔直径小于待加工孔径进行导向性初钻;使用铰孔为主,扩孔为辅的铰孔,且铰孔转速控制在中速;扩孔钻退刀选用静态退刀。本发明通过大量试验和生产实践证明,合理地选择刀具材质和刀具螺旋角、顶角、横刃参数,改进制孔步骤,改善制孔工艺,避免复材制件制孔分层现象的出现。解决了现有技术复材制件制孔分层超差率高的问题,结束了某型机每架份制孔12%的超差历史,为整个某型机的全面生产提速和产品质量的提高奠定了牢靠的技术保障。
本申请公开了一种聚双环戊二烯树脂复合材料及其制备方法与应用,涉及高分子材料领域,在解决现有聚双环戊二烯树脂复合材料在常温下不易加工的技术问题;所述聚双环戊二烯树脂复合材料,由双环戊二烯树脂和石英纤维热复合而成;所述双环戊二烯树脂和石英纤维的混合质量比为35%~45%:55%~65%;其中,所述双环戊二烯树脂包括以下重量份组分:100份双环戊二烯单体、10份~45份热塑性树脂和0.01份~0.5份微胶囊催化剂。
本发明涉及橡胶技术领域,提供了一种螺旋纳米碳纤维增强橡胶复合材料及其制备方法,通过选用无毒性的乙酸作为凝聚剂,配合冷冻干燥技术的使用,乙酸不但可以保证橡胶胶乳的凝聚效果,而且在后期的冷冻干燥中可以和水一并除去,得到乙酸水溶液,这样乙酸不会残留在橡胶基体中影响橡胶的综合性能,而且得到的乙酸水溶液可以重复使用;而且本发明通过采用冷冻干燥的干燥方式,还避免了橡胶胶乳在常规高温干燥过程中产生预硫化现象,从而进一步提高了橡胶复合材料的力学性能。试验结果表明,利用本发明提供的制备方法得到的橡胶复合材料的断裂伸长率可达450~540%,拉伸强度可达23.6~26.2MPa。
本发明属于复合材料领域,具体为一种聚氨酯阻燃抗静电复合材料的制备方法。该方法包括步骤1)三聚氰胺‑氧化石墨烯复合悬浮液制备;2)三聚氰胺‑还原氧化石墨烯复合母料制备;3)聚氨酯阻燃抗静电复合材料制备。该方法通过让氧化石墨烯与三聚氰胺在水溶液反应,使得氧化石墨烯被三聚氰胺还原,一步法生成新型抗静电阻燃剂,被还原后的石墨烯表面生成了氨基,与三聚氰胺的相容性良好,避免了石墨烯的自聚。由于还原石墨烯的存在,使得三聚氰氨晶粒变小,同时由于石墨烯可以降低三聚氰胺的强亲水性,改善了三聚氰胺和聚氨酯的界面结合性能。制备的阻燃聚氨酯材料中,改性石墨烯呈均匀分散状态,从而制备出力学性能优良的阻燃抗静电聚氨酯材料。
本发明公开了一种碳点复合材料及其制备方法,属于半导体催化材料技术领域。其包括:锌锰共掺杂硫化镉晶体和浓度为CDs溶液,其中,锌锰共掺杂硫化镉晶体与碳点溶液的质量体积比为:12‑17mg/mL。本发明的碳点复合材料其反应原料易得、合成方法简单、合成的产率及纯度较高,制得碳点复合材料光催化性能好。
本发明公开了一种多腔体薄壁结构复合材料RTM成型制备方法,在增强织物表面采用分步依次附载增韧剂、定型剂,再进行芯模包覆、RTM工艺注射基体树脂并固化成型,得到多腔体薄壁结构复合材料制件。本发明公开的一种多腔体薄壁结构复合材料RTM成型制备方法将高分子量、高韧性的增韧剂组分与液态成型树脂基体组分分离,而不是让两者直接混合形成高黏度体系。利用织物本身作为增韧成分的载体,将增韧成分预先配置在织物预制体表面,液态成型的注射阶段只涉及未经增韧的低黏度基体树脂,从而保证注射过程能够进行、充分浸润预制体。
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