本发明公开了一种氟化石墨烯润滑油添加剂、其制备方法及氟化石墨烯润滑油复合材料,涉及润滑材料技术领域。该润滑油添加剂的制备方法,包括:将氧化石墨烯吸收水分后,再进行氟化反应。利用氧化石墨烯中水分介质原位“催化”氧化石墨烯的氟化过程,实现在室温和低的氟气浓度下制备低的氧含量、高氟含量、大的层间距的氟化石墨烯。将该氟化石墨烯添加剂通过简单共混的方式与润滑油进行共混,其不易在润滑油中团聚,制备得到具有分散稳定性好的氟化石墨烯润滑油复合材料。相对于原始复合材料,摩擦系数下降了52.3%,磨损比率下降了92.5%。
本发明属于高分子材料技术领域,具体涉及一种玻璃纤维增强聚乳酸复合材料及其制备方法。该复合材料由经过改性的聚乳酸和玻璃纤维组成,具体制备步骤为:通过对聚乳酸基体进行接枝改性,以提高玻璃纤维与聚乳酸基体的界面结合程度。先将聚乳酸在引发剂的作用下与马来酸酐进行接枝反应,制备接枝改性聚乳酸基体,然后将改性聚乳酸与玻璃纤维进行复合,得到较高力学性能和耐热性的聚乳酸复合材料。
本发明属于材料领域,具体公开了一种环保亚光弹性复合材料及其制备方法和应用;该复合材料包括聚氯乙烯树脂、粉沫丁腈橡胶、橡胶型氯化聚乙烯、复合热稳定剂、氯化氢吸收剂、消光剂、超细湿法活性碳酸钙、环保增塑剂、加工助剂、无水硅酸铝、润滑脱模剂以及表面处理剂。该复合材料弹性好、变形小,避光性能好,可广泛用于光学仪器制品中。
本发明公开了一种ZrO2-MWCNTs/环氧树脂体系复合材料,其制备方法包括以下步骤:将环氧树脂体系溶解于有机溶剂中,然后添加ZrO2-MWCNTs,搅拌混匀后超声分散30min,将其均匀喷涂在圆形的玻璃片上,常温放置30min,110℃烘烤1h,220℃烘烤1.5h,得ZrO2-MWCNTs/环氧树脂体系复合材料。该方法将多壁碳纳米管(MWCNTs)和二氧化锆(ZrO2)结合制成ZrO2-MWCNTs纳米杂化材料,通过搅拌、超声分散使其分散在环氧树脂体系中,制得的ZrO2-MWCNTs/环氧树脂体系复合材料相对于环氧树脂,在提高韧性、耐腐蚀性的同时,耐磨性得到明显的提高。
本发明公开了一种锂离子电池负极用纳米氧化锰/多孔碳原位复合材料及其制备方法,属于化工电极材料制造工艺技术领域。本发明从分子尺度对材料的微观结构进行设计,选用具有络合结构的柠檬酸锰为前驱体,通过直接碳化法制得纳米氧化锰/多孔碳原位复合材料,原位纳米弥散分布的复合结构很好地解决了氧化锰用作锂离子电池负极材料时体积变化导致结构破坏、接触电阻高等问题,该原位复合材料展现出了高比容量和优异的循环性能。本发明方法工艺简洁,操作可行,易于产业化生产和应用。
本发明公开了一种复合材料横担用绝缘涂料,所述涂料包括:甲基有机硅、水合氢氧化铝、白炭黑,实现了减小复合材料横担因电晕和沿面闪络造成的损伤,提高复合材料横担的安全性的技术效果。
本发明公开了一种介电复合材料及其制备方法,本发明介电复合材料包括聚合物基体材料和纳米微球;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;该介电复合材料中无机颗粒分散均匀,且不会出现相分离现象,从而其具有击穿电压高,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。
为解决现有技术复合材料多腔结构件制造方法存在的上、下蒙皮与工字梁之间为点连接和整体结构强度不佳等问题,本发明提出一种复合材料多腔结构件制造方法,采用蒙皮成形钢模板分别制作上、下蒙皮并固化处理,采用工字梁加强筋成型钢模制作工字梁加强筋但不进行固化处理,采用工字梁软模钢模制备工字梁橡胶软膜并固化处理,然后,将上、下蒙皮和工字梁加强筋组合件组合成多腔结构件后在热压罐内进行固化处理。本发明的有益技术效果是制成的复合材料多腔结构件为整体结构,强度和刚性均得到有效提高,且不需用螺钉、铆钉等连接件,减少了装配工作量。
含有聚氮异丙基丙烯酰胺成分的复合材料膜及制备方法。复合膜的成膜材料为聚氮异丙基丙烯酰胺和壳聚糖成分,其中壳聚糖成分的质量含量为10%~70%,其余为聚氮异丙基丙烯酰胺成分。制备时,由含有所说比例量的聚氮异丙基丙烯酰胺(PNIPAAm)溶液与与交联壳聚糖溶液在搅拌下充分混合反应后,将反应物摊铺并干燥,然后以碱溶液中和至浸泡液pH?6~7,并经水浸洗去除杂质后,得到所说复合材料膜产品。该复合材料膜具有良好的温敏性和均匀的成膜性,改善了PNIPAAm在溶胀状态下机械性能较差的性质,大大拓宽了其使用范围,在药物缓释、物质分离提纯和医疗材料方面的应用更为方便,且其制备方法简单方便。
本发明公开了一种Cu-ZnO复合材料的制备方法,属于无机材料领域。本发明方法合成温度低、易于工业化应用,具体包括如下步骤:a、将氯化铜溶液和十六烷基三甲基溴化铵溶液混合均匀;b、向步骤a中制得的混合均匀的溶液中加入联氨溶液并搅拌均匀;c、向步骤b所得混合液中加入氧化锌晶须,搅拌得到悬浮液;d、向步骤c中所得悬浮液中加入氨水使悬浮液呈碱性,再将悬浮液在室温下搅拌使之充分反应;e、将步骤d充分反应后的体系洗涤过滤后干燥得到Cu-ZnO复合材料。本发明方法可以使Cu-ZnO复合材料在室温下合成,合成工艺简单,操作方便,易于工业化应用,并且具有良好的抗菌性能。
本发明公开了一种钻头牙齿纳米复合材料的配方,该发明用于提高空气冲钻钻头牙齿的寿命。本发明的纳米复合材料配方由微米级基体、纳米级增强相、稀土和晶粒生长抑制剂等高温烧结而成。该纳米复合材料的配方按下列总重量百分比的材料组成,微米级基体占总重的95.9%,纳米级增强相为三氧化二铝粉,占总重的3%,稀土为六水合硝酸钇,占总重的0.7%,晶粒生长抑制剂为碳化钒粉,占总重的0.4%。目前,空气冲旋钻头牙齿材料为普通硬质合金,其耐磨性和冲击韧性较差,不能满足复杂工况条件的需要,所以牙齿寿命短。本发明由于添加了纳米级三氧化二铝粉,增强了其耐磨性和冲击韧性。本发明适用于空气冲旋钻头牙齿材料的生产。
本实用新型公开了一种用于现场管道增强的复合材料制备装置,包括控温搅拌装置、增强纤维布浸润装置、真空装置,所述控温搅拌装置、增强纤维布浸润装置、真空装置依次连通,所述增强纤维布浸润装置由卷轴、真空袋膜、增强纤维布和导流网组成,所述真空袋膜套装于卷轴、增强纤维布和导流网外,所述内接头的外壁与挡板外侧面均覆盖有引流网,覆盖在挡板外侧面上的引流网从挡板的边缘延伸至挡板的储胶格内。与现有技术相比较,本实用新型采用采用无模具方式实现了多层卷状物真空导入的应用,结合了增强纤维复合材料预成型、真空导入成型与手糊成型的优点,制作的复合材料成品机械性能提升1.5倍,施工效率提升2倍。
本实用新型涉及绝缘复合材料生产设备技术领域,具体涉及一种用于绝缘复合材料的剪切装置;所采用的技术方案是:一种用于绝缘复合材料的剪切装置,包括剪切台、切刀座、千斤顶,剪切台设有第一下切刀,第一下切刀为平口切刀,切刀座竖直设置有第一上切刀、第二上切刀,第一上切刀为平口切刀,第二上切刀为锯口切刀;切刀座下端滑动连接有上滑块,上滑块可纵向滑动,第一上切刀、第二上切刀插设在上滑块内,当上滑块滑至一极限位置时第一上切刀滑出,当上滑块滑至另一极限位置时第二上切刀滑出。本实用新型通过同一装置便实现了不同切口形状的材料,一次装夹将材料剪切完整,避免更换切刀二次裁剪,提高了剪切装置的工作效率和剪切质量。
本实用新型旨在克服现有由钢丝网混凝土或低碳钢制作的储气浮罩存在的质重,强度低,耐腐蚀性差,安装、运输麻烦等缺陷,提供一种采用树脂基复合材料组合构件制作的沼气储气装置,该装置由树脂基复合材料组合构件组合拼装而成,整体呈中空的圆柱形,顶部设有人孔,底部设置环形布置的配重盘,其上安置配重。本实用新型既解决了钢丝网混凝土或低碳钢制作的储气浮罩存在的质重、强度低、耐腐蚀性差、安装麻烦等缺陷,又克服了直接采用树脂基复合材料组合构件存在的压力小,不稳定等不利于沼气储气装置使用的技术问题。而且使浮罩能够保持气压波动较小的储气压力范围,通过构件组合方式,解决了浮罩整体加工难度大,不便于运输的问题。
本发明提供一种石墨烯锂离子电池负极复合材料及其制备方法,所述材料包括:二维石墨烯纳米片、高分子基体材料、分散剂和导电添加剂;所述二维石墨烯纳米片的质量分数为所述石墨烯锂离子电池负极复合材料的75‑90%,并通过静态磁场作用于石墨烯纳米片实现其定向排列。本发明的石墨烯锂离子电池负极复合材料制备方法实现了石墨烯纳米片的定向排列,可构建快速的锂离子传输通道,增大石墨烯纳米片之间的距离,充分地发挥其高比表面积,所得的复合材料的性能远高于其他石墨烯混合材料。
本发明属于纤维增强树脂基复合材料领域,公开了一种芳纶纤维增强聚芳醚腈复合材料的制备方法,本发明通过简单的热处理方式,使芳纶纤维表面结晶生长一层铆钉型聚芳醚腈晶体,获得改性芳纶纤维,然后通过热压法在适当的温度、压力下,制备出厚度达2.4mm的芳纶纤维增强聚芳醚腈复合材料层压板。通过本发明方法可以使得改性芳纶纤维与聚芳醚腈树脂之间有较好的界面强度,且制备得到的复合材料具有较好的力学性能与机械性能,为芳纶纤维在防弹领域的应用提供了新思路。
本发明涉及一种玄武岩纤维复合材料及其制备方法和应用。玄武岩纤维复合材料包括玄武岩纤维体系和树脂体系,玄武岩纤维体系包括以下重量份的组分:110份的玄武岩纤维无捻粗纱,20份的玄武岩纤维缝边毡;树脂体系包括以下重量份的组分:50‑60份的树脂,1‑3份的脱模剂,5‑8份的无机填料,10‑14份的阻燃填料。玄武岩纤维复合材料制备步骤包括:S1,将树脂、脱模剂、无机填料和阻燃填料加入搅拌桶,搅拌均匀后置于浸胶槽中;S2,将玄武岩纤维无捻粗纱穿过浸胶槽,充分浸透;S3,将玄武岩纤维缝边毡和浸胶后的玄武岩纤维无捻粗纱拉进模具,在模具中挤压固化成型。本发明公开的玄武岩纤维复合材料具有纵向拉伸强度高、纵向弯曲强度高和氧指数高的特点。
本发明涉及一种磷酸镍/Co‑MOFs复合材料及其制备方法和应用,属于电催化剂材料技术领域。该方法中首先将镍盐和磷酸盐溶于水后,加入N,N‑二甲基甲酰胺,混匀后于反应釜内进行水热反应,水热反应结束后过滤取沉淀,将沉淀洗涤干燥后制得纳米磷酸镍;然后将纳米磷酸镍分散于溶剂中,加入钴盐,搅拌1‑5h后再加入2‑甲基咪唑溶液,获得反应液,将反应液搅拌0.5‑5h后静置1‑24h,离心取沉淀,制得磷酸镍/Co‑MOFs复合材料。以该复合材料修饰的电极对葡萄糖的传感灵敏度高,检测限低,可以用于人体血清中葡萄糖的检测。该复合材料制备工艺简单,无需要还原剂、结构导向剂等添加剂,对设备要求不高,成本低,适合工业化生产。
本发明涉及桥塞制备技术领域,且公开了一种玄武岩新型复合材料桥塞的制备方法,包括以下步骤:1)将100‑300份玄武岩原料进行粉碎得到玄武岩颗粒,将200‑600份海泡石原料进行粉碎得到海泡石颗粒,将得到的玄武岩颗粒和海泡石颗粒进行混合搅拌,得到混合颗粒。该玄武岩新型复合材料桥塞的制备方法,通过将玄武岩颗粒与海泡石颗粒粉碎混合搅拌,并经过高温熔融得到复合材料,玄武岩耐热性能好,抗裂功效好,海泡石拥有良好的散热性能和耐酸碱性,极大的提高了玄武岩的散热性能和化学稳定性,并且进一步提升了玄武岩的柔韧性,使其不容易变脆,所以两者形成的复合材料,达到了耐温稳定性高和机械强度高的目的。
本发明提供了一种低VOC含量香味型PC/ABS复合材料及其制备方法。本发明提供的低VOC含量香味型PC/ABS复合材料,以重量百分比计,包含以下组分:A母粒:PC树脂30%‑80%;ABS树脂10%‑60%;相容剂2%‑10%;其它添加剂1%‑10%;B母粒:PC或ABS 50‑99.9%;香味型液体0.1‑50%,硅藻土0.2%‑2%。本发明通过分别配制A母粒和B母粒,A母粒经过烘烤气味处理步骤,B母粒制备中第一输送段通过抽取真空以便除去小分子有害物质,减少塑料的气味的产生,在B母粒中加入硅藻土能够有效吸附加工过程中未被除去的VOC物质如二甲苯等,通过添加香味型材料,给PC/ABS材料添加芳香气味,具有广阔的市场前景。
本发明公开了一种三梁式复合材料机翼整体结构及其成型工艺方法。本发明中的一种三梁式复合材料机翼整体结构,包括机翼蒙皮和内部骨架结构,内部骨架结构采用三梁式,包括前缘C字型梁、中间工字型主梁、后C字型梁。所述机翼是泡沫夹芯结构,一次成型,没有装配连接,夹芯泡沫为聚甲基丙烯酰亚胺泡沫。本发明的机翼结构实现了“三梁式+薄蒙皮+变厚度”的整体结构方案。本发明中的一种三梁式复合材料机翼整体结构成型工艺方法,通过在阶梯形泡沫上铺设预浸料,先铺设中央翼盒,再铺设机翼,实现了含内部翼梁的复合材料机翼的整体成型;整体成型的机翼内部质量好,外形精确,实现了重量轻、载荷比重大的机翼设计与制造。
本发明公开了一种改性壳聚糖修饰的纳米银抗菌复合材料及其制备方法。本发明选用低分子量且具有良好水溶性的壳聚糖为原料,先利用可与银纳米粒子进行螯合作用的功能小分子对壳聚糖进行化学改性,再将改性壳聚糖共价修饰在纳米银颗粒的表面,制备了一种新型的纳米抗菌复合材料。本发明制备的改性壳聚糖修饰的纳米银抗菌复合材料具有良好的水溶性和分散性,在高盐度和广泛pH条件下均能长期稳定分散在水溶液中而不产生聚集。本发明制备的改性壳聚糖修饰的纳米银抗菌复合材料能将壳聚糖和纳米银的抗菌性高效的协同起来,抗菌性能优良,不仅可以作为水性涂饰剂在材料表面发挥表面抗菌作用,还可以渗透到纤维类材料内发挥深度内部抗菌作用。
本发明公开了一种耐冲刷聚氨酯复合材料,所述聚氨酯复合材料由以下重量份的原料组成:聚氨酯预聚体90‑100份、聚氨酯增韧剂2‑6份、改性稀土氧化物粉末5‑7份、超细钒氧化物粉末3‑6份、碳纤维8‑11份、硅烷偶联剂1‑5份、固化剂30‑40份、消泡剂1‑3份、二氧化硅颗粒150‑180份、二硫代氨基甲酸稀土促进剂1‑3份和防老剂1‑5份。本发明的聚氨酯复合材料耐冲蚀磨损性能优秀,粘接强度较高,二氧化硅等填料不易发生脱落,优于现有使用的聚氨酯类耐磨涂料;同时,本发明的聚氨酯复合材料的力学性能优秀,适应性较强,散热性好,使用周期较一般有机涂料要长,企业使用成本较低。
本发明公开了一种低感度超细高氯酸铵复合材料及其制备方法,首先将超细高氯酸铵用有机溶剂分散,形成悬浊液后用键合剂在搅拌、加热、真空条件下进行修饰,再用分散在有机溶剂中的功能碳材料在搅拌、加热、真空条件下进行包覆,最后用石蜡/石油醚溶液处理,过滤、洗涤、干燥后即得到本发明所述的低感度超细高氯酸铵复合材料。本发明适用于各种粒度、各种形貌超细高氯酸铵的低感复合材料制备,其工艺流程简单,反应条件温和,重现性好,产率高,易于放大制备;所得复合材料分散性良好,表面光滑,粒度分布均匀,撞击感度和摩擦感度均获得明显降低。
本发明公开的聚对二氧环己酮/蒙脱土纳米复合材料,是由聚对二氧环己酮与纳米级蒙脱土组成,其重量比为100∶0.5~20。该材料是将对二氧环己酮单体和蒙脱土先搅拌混合均匀,然后升温加入催化剂反应制得,或直接将聚对二氧环己酮与蒙脱土,按重量比为100∶0.5~20,先共混均匀,然后再熔融共混制得。由于蒙脱土的纳米尺寸效应会在聚对二氧环己酮链段和蒙脱土片层之间产生很强的界面作用力,因而可以改善材料的力学性能和热性能,使其结晶速率加快,成型加工中熔体强度增加,更重要的是采用本发明方法制备的纳米复合材料对单体和反应条件要求较低,且可在较短的时间内得到较高分子量的产物,使生产周期也大为缩短,且方法简单,易于控制。
本发明公开了一种适用于玻璃钢沼气池的复合材料及其制备方法,采用在氧化镁和氯化镁水溶液的混合物中加入重量配比5%-18%的玻璃纤维短切丝和重量配比10%-25%的树脂,通过转数为70-100转/分的搅拌机混合搅拌后,与玻璃纤维布分层均匀间隔敷设。其中,树脂具有质量轻强度高的特点,既能增强材质的强度,又能降低其质量,并且具有一定的阻燃性,可以有效的增强材料的抗腐蚀性,玻璃纤维短切丝和玻璃纤维布能够有效的提高复合材料的抗拉度和抗强度,解决了通过本材料制备的沼气池出现渗水、漏气、保温性能差的问题。
本发明涉及高分子工程塑料高性能化、多功能化改性技术领域,具体涉及一种ABS/PMMA复合材料及其制备方法。本发明提供了一种ABS/PMMA复合材料,该ABS/PMMA复合材料是由下列重量配比的原料熔融共混而成:ABS树脂/20~70份;PMMA树脂/20~60份;MBS树脂/2~25份;着色母粒/1~5份;其中,所述ABS和PMMA树脂折光率差值≤0.1。本发明得到的ABS/PMMA复合材料具备良好的硬度(硬度可达到H级别,最高可达3H级)、半透明性(透光率为32-40%)、力学性能(拉伸强度为40-65Mpa,弯曲强度为48-80Mpa),可用于平板电视以及液晶显示器的面框和底座上。
含有磷灰石的多元生物医用复合材料,由以熔融方式共混的纳米磷灰石、医用聚酰胺类成分或聚酰胺类生物降解聚合物、和至少一种其它医用高分子材料成分组成,其中纳米磷灰石占复合材料总重量的5%~60%,其余为高分子材料成分,且其中的聚酰胺类成分/其它医用高分子材料成分的重量比为99/1~1/99。将按比例混合的各原料经双螺杆混炼挤出机进行熔融共混处理后得到。该材料可满足纳米磷灰石的含量在5~60%范围内按需调控,在组成、结构、力学性能等方面可通过调节不同比例,实现具有良好的韧性、弹性模量、断裂强度及断裂韧性的特点,以满足对生物医用材料多种不同目的和用途的需求。
本发明提供了一种聚氨酯微孔弹性体复合材料及其制备方法,其配方包括聚醚多元醇50%~80%、异氰酸酯15%~40%、醇类扩链剂:2%~10%、催化剂:0.05%~1%、蒙脱土:0~3%、发泡剂:0~6%、泡沫稳定剂:0.1%。本发明的制备方法,包括步骤:将蒙脱土加入聚醚中进行剪切分散处理,加入助剂,金属模具内壁涂脱模剂,加热烘干,混合物加入异氰酸酯,经强力搅拌,浇注入模具中,密封,烘干,冷却,脱模,得到聚氨酯微孔弹性体复合材料。本发明通过采用纳米插层技术,使改性的聚氨酯微孔弹性体材料在韧性基本不下降的前提下,拉伸模量有较大幅度的提高。本发明的制备方法简单,易于操作。
为解决现有技术复合材料工字梁成型模具存在的容易造成复合材料工字梁损伤,或者模块损伤等问题,本实用新型提出一种复合材料工字梁成型模具包括外模块和内模块,外模块为L形,内模块为矩形置于L形外模块的内部且两者的横向接合面为斜面;外模块和内模块的内边构成模型,其大小和形状与工字梁上、下横板之间的空隙相匹配;在外模块和内模块的横向和竖向设置有连接销钉或螺栓,在外模块的横向设置有脱模螺孔。本实用新型复合材料工字梁成型模具的有益技术效果是能方便的将模块从成型好的工字梁空隙处取出,且不会对工字梁和模块造成损伤。并且,结构简单、使用方便。
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