本申请涉及一种复合材料梁体结构的成型方法、梁体结构及成型工装。该方法包括:在成型工装的成型面铺贴复合材料;其中,成型面包括竖向成型面和横向成型面,竖向成型面的复合材料用于成型出梁体结构的腹板,横向成型面的复合材料用于成型出梁体结构的缘条;对成型工装进行合模,以形成预成型体;将预成型体进行封装,将封装后的预成型体抽真空处理,并通过热压罐工艺固化成型。本申请提供的方案,可以降低支臂梁等复合材料的梁体结构的成型难度,通过热压罐工艺能够固化成型出支臂梁等复合材料的梁体结构,如此,能够改善支臂梁等复合材料的梁体结构的抗疲劳性能,同时实现轻量化。
本发明公开了一种木炭增强碳化硅基复合材料的制备方法,包括如下步骤:将木炭置于浸渍剂A中进行第一次浸渍,随后进行第一次固化、得到第一次固化坯体,然后将第一次固化坯体置于浸渍剂B中进行第二次浸渍,随后进行第二次固化,得到第二次固化坯体,最后将第二次固化坯体在碳布的包裹下进行烧结处理即得木炭增强碳化硅基复合材料,其中浸渍剂中的陶瓷先驱体为聚甲基硅烷,本发明首创的采用先驱体转化法制备获得木炭增强碳化硅基复合材料,所得木炭增强碳化硅基复合材料致密度高,密度均在1.85g/cm3以上,其具有优异的力学强度以及耐高温性能,以及耐磨性能,可在很大范围内代替碳纤维增强陶瓷材料。
本发明涉及一种水性聚氨酯基花簇状氧化锌纳米晶须抗菌复合材料及其制备方法和应用。本发明的复合材料中含有100重量份的水性聚氨酯基体和0.3份~2份花簇状的氧化锌纳米晶须抗菌剂。抗菌剂经超声分散处理后,再用超声辅助溶液共混的方法制备而得到本发明的复合材料。本发明制备方法简单,克服了纯锌系抗菌剂抗菌效果较差的问题,具有高效、广谱、持久的抗菌效果,添加量小、使用安全且易于加工;制备得到的复合材料可以直接作为抗菌涂层使用,也可以用做聚合物基无机纳米抗菌材料的母粒,适用于食品包装、建筑材料、纺织品、卫生用品、日常用品、家用电器、通讯材料等领域。
本发明涉及一种用于氨气检测的纤维素基复合材料及其制备方法,该复合材料含有天然纤维素基体和粉末导电性填料;本发明采用棉纤维为基体,基体高分子链有大量的羟基,易于与极性的氨气气体形成氢键结合,从而使本发明的复合材料具有对氨气表现较强响应的气敏特性。本发明的复合材料利用天然纤维素纤维为基体,与导电性填料复合而成,在遇到氨气时复合材料的电阻会迅速发生变化。该复合材料的最终产品无毒无味,不会污染环境。本发明的复合材料还具有高稳定性和重复使用性,可为制造检测氨气的气敏元器件提供基材。
本发明提供了一种耐磨导热硅橡胶复合材料及其制备方法,所述耐磨导热硅橡胶复合材料包括甲基乙基硅橡胶、占所述耐磨导热硅橡胶复合材料重量1%‑3%的壳聚糖、占所述耐磨导热硅橡胶复合材料重量0.1%‑0.5%的纳米硝酸银、占所述耐磨导热硅橡胶复合材料重量3%‑8%的改性竹纤维、占所述耐磨导热硅橡胶复合材料重量0.5%‑3%的氧化铁、占所述耐磨导热硅橡胶复合材料重量5%‑15%白炭黑和0.5%‑3%的马来酰胺酸。本发明的耐磨导热硅橡胶复合材料通过在甲基乙基硅橡胶同时具备良好的导热、耐磨和拉伸性能。本发明的耐磨导热硅橡胶复合材料的其制备方法工艺简单。
本发明涉及分析测试领域,提供了一种用于EBSD测试的复合材料,复合材料为抛光后的Al2O3弥散强化铜基复合材料。一种用于EBSD测试的复合材料及其制备方法,包括:将Al2O3弥散强化铜基复合材料进行抛光。本发明提供的用于EBSD测试的复合材料用于EBSD测试时,衍射花样好,标定率高。
本申请属于植物蛋白技术领域,尤其涉及一种棉籽蛋白复合材料及其制备方法和应用。其中,棉籽蛋白复合材料的制备方法先将棉籽蛋白与聚己内酯在100℃~130℃的温度下进行共混,再进行热压可以制备棉籽蛋白复合材料,不需要粗提取和透析制备高纯度的棉籽蛋白作为反应原料,且聚己内酯具有柔性高分子长链促进棉籽蛋白与聚己内酯高分子链间进行物理缠绕,提高棉籽蛋白复合材料的力学性能;通过添加小分子增容剂强化蛋白与聚己内酯之间的界面结合力,并诱导蛋白基二级结构的解折叠,实现协同强化效应,显著提高棉籽蛋白复合材料的整体性能;解决了现有技术中改性棉籽蛋白的制备工艺复杂以及棉籽蛋白复合材料力学性能有待提高的技术问题。
本发明属于改性塑料领域,具体公开了一种高抗冲高CTI聚苯硫醚复合材料及其制备方法和应用。所述复合材料由聚苯硫醚、尼龙66、增韧剂、玻纤、抗氧剂、润滑剂和偶联剂组成。本发明针对PPS树脂容易发生电痕破坏的缺点,加入具有高CTI的PA66树脂,PA66的加入除了改善PPS复合材料的CTI外,还可以改善其冲击强度,并通过PA66高效增韧剂的进一步增韧作用,获得具有高抗冲性能高CTI的PPS复合材料。本发明操作简单,获得的高抗冲高CTI PPS复合材料成本较低,具有很好的市场推广前景。所述复合材料具有优良抗冲击性能、优良抗电痕破坏性能,可以用于对以上性能要求较高的电子电气等相关领域。
本发明公开了新能源汽车电池箱体用电磁屏蔽高导热尼龙复合材料,所述复合材料包括如下按质量百分比计算的组分:尼龙树脂 30‑40%;碳材料 10‑25%;金属铟5‑20%;抗氧剂0.1‑5%;润滑剂 0.1‑5%;玻璃长纤 5‑30%;相容剂 1‑10%;其中,所述尼龙树脂熔融指数为30‑45g/10min;所述碳材料为纳米级碳纳米管或石墨烯或毫米级碳纤维。本发明所述新能源汽车电池箱体用电磁屏蔽高导热尼龙复合材料可注塑成型,力学性能好,能够有效屏蔽电磁干扰,快速传导电池工作产生的热量。
本发明公开了一种羧基丁腈橡胶/羧基淀粉复合材料及其制备方法和应用,本发明通过采用过氧化氢和无水硫酸铜催化氧化淀粉制备羧基淀粉,加入羧基丁腈橡胶乳液搅拌得到预混合物,将预混合物经过开练后加入氧化锌,再热压反应成型,得到羧基丁腈橡胶/羧基淀粉复合材料。本发明制备方法的加工过程和宏量制备的工艺简便,绿色环保,具有可持续发展和环境友好的优点。该羧基丁腈橡胶/羧基淀粉复合材料具备高延展率、高力学性能和可重复热塑加工的优点。本发明还公开了羧基丁腈橡胶/羧基淀粉复合材料在医用防护、食品包装领域中的应用。
本发明公开了一种碳纤维增强聚碳酸酯复合材料及其制备方法。所述碳纤维增强聚碳酸酯复合材料按重量百分比算,包括如下组分:聚碳酸酯50~75%;助剂5%~10%;碳纤维20%~40%;碳纤维增强聚碳酸酯复合材料中,碳纤维保留长度及其分布按重量百分比算,包括如下组分:小于800um30%~40%;800um~1500um 20%‑35%;大于1500um和小于等于1800um 20%~35%;大于1800um5%~10%。制备得到的碳纤维增强聚碳酸酯复合材料刚性增强的同时具有优异的导电性能,充分发挥了碳纤维自身的特性,增加了材料的适用性和实用性。
本发明属于金属基复合材料制备技术领域,公开了一种高强高硬Cu-Cr复合材料及其制备方法和应用。该制备方法包括以下步骤:Cu粉和Cr粉作为原材料,将其中一种原材料置于高能行星式球磨机内进行预球磨处理,再加入另一种原材料和助磨剂进行混合球磨处理,球磨后粉体干燥后于放电等离子烧结炉内进行烧结致密化处理,得到高强高硬Cu-Cr复合材料。本发明以较低的增强相添加量(Cr含量可低至8at.%),得到高出粉率的高强高硬Cu-Cr复合材料,其力学性能优异,硬度达到250~330Hv,压缩屈服强度达到900~1000MPa,同时保持良好的塑性,压缩率达到8~25%,在结构领域具有广泛的应用前景。
本发明公开一种具有生物活性的钛基梯度复合材料及其制备方法与应用。本发明的复合材料是将5ΜM~100ΜM的钛粉置于模具内腔中心;将5ΜM~100ΜM的钛粉与纳米羟基磷灰石粉混合均匀置于模具内腔边缘;将模具内腔的粉末压制成形,然后真空烧结,即得。本发明的复合材料可用于制备人体骨骼和牙齿等硬组织用生物置换体。本发明的复合材料其中心采用粉末冶金方法制备的纯钛材料,抗弯强度明显高于人体骨,具备高的承载能力。本发明的复合材料其边缘采用在钛粉末加入具有生物活性纳米羟基磷灰石粉的方法,增加了粉末冶金制备的复合材料的孔隙率,进一步降低了复合材料的弹性模量,同时也提高了整个复合材料的生物活性。
本发明公开了一种土遗址土体加固用有机-无机复合材料,该复合材料的主要成分由主剂、固化剂和分散剂组成,其中所述主剂成分为有机硅改性无机硅酸钾水基乳液。本发明还提供了一种土遗址土体加固用有机-无机复合材料的制备方法。本发明加固材料为无色半透明或带淡蓝色的中性水溶液,具有良好的稳定性,室温下放置6个月,不分层,无明显沉淀;主剂为有机硅改性无机硅酸钾复合材料,具有良好的渗透性和加固效果;土体加固后不改变土遗址的外观,具有良好的耐候、耐老化、憎水、无毒无腐蚀等性能。
本实用新型公开了一种超大宽幅热塑性复合材料整体侧墙板,包括外侧板、保温芯材、内侧板,所述内侧板包括上部的单幅或多幅热塑性复合材料内衬板和下部的热塑性复合材料防磨板;相邻所述热塑性复合材料内衬板间通过热熔焊带实现热熔连接;所述热塑性复合材料防磨板与热塑性复合材料内衬板通过胶粘或热熔焊接实现连接。本实用新型通过拼接和胶粘或焊接的方式,实现大宽幅整体侧墙板的宽度要求,胶粘或焊接方式连接热塑性复合材料内衬板或防磨板,加工效率高,成本低,粘接强度高;接缝处具有缓冲层,可以提高密封胶的粘接强度,避免环境变化导致的胶条开裂,提高密封性和使用寿命。
本发明公开一种疏水磁性三维复合材料及其制备方法与应用。本发明提供的疏水磁性三维复合材料以生物质材料为原材料,绿色环保,生物质材料经脱木素处理去除半纤维素和木质素、漂白处理漂白后得到纤维定向排列的三维材料;然后将胺类聚合物通过共价键与三维材料结合,得到聚合物‑三维材料;接着在聚合物‑三维材料表面沉积一层磁性金属颗粒制得磁性三维复合材料;最后利用含硅疏水聚合物对磁性三维复合材料进行表面功能化修饰,制得疏水磁性三维复合材料。本发明提供的疏水磁性三维复合材料具有制备成本低廉、原材料绿色环保、制备工艺简单、拒水能力出众、吸油能力强、保油效率高以及简易磁回收再利用性能优异等优势,应用于油水分离效果显著。
本发明公开了一种无机半导体‑MOFs衍生物双空复合材料及其制备方法,所述制备方法包括如下步骤:(1)将苯乙烯通过乳液聚合法合成PS小球,然后二氧化钛前驱体通过溶胶凝胶法在PS小球上包覆二氧化钛,最后通过煅烧去除PS小球的内核,制备空心二氧化钛;(2)加入金属前驱体和有机配体超声搅拌反应,离心、洗涤,真空烘干,得TiO2@ZnCo‑ZIFs材料;(3)再与CH3CSNH2的乙醇溶液混合进行硫化反应,经离心、洗涤,真空烘干,得到三维多级TiO2@ZnCoS双空复合材料。本发明的双空复合材料具有更高的表面积和孔径可调的多级孔结构,制备方法简便,可重复性好,具有较好的光催化活性,应用前景良好。
本发明公开了一种ABS复合材料及其制备方法和应用,该复合材料的原料至少包括以下重量份计的组分:改性碳纤维粉5~25份、改性木粉5~15份、ABS 60~85份、无机纳米材料1~5份、润滑剂1~5份以及相容剂1~3份,改性碳纤维粉是采用氧气低温等离子处理,再采用硅烷偶联剂进行处理得到的,改性木粉是通过碱和过氧化氢处理,再经过二异氰酸酯处理得到的。将碳纤维粉和木粉经过物理和化学方法改性处理,解决碳纤维粉和木粉与ABS基体的相容性问题,采用熔融挤出共混、拉丝成型的方法制备得到力学性能和3D打印性能优良的ABS复合材料。其可用于吉他、小提琴等乐器箱体的3D打印成型。
本发明提供了一种碳纳米管/乙烯-醋酸乙烯酯共聚物复合材料,所述碳纳米管/乙烯-醋酸乙烯酯共聚物复合材料是由碳纳米管和乙烯-醋酸乙烯酯共聚物组成,其中,所述碳纳米管质量占所述复合材料的20%~60%,余量为乙烯-醋酸乙烯酯共聚物。该材料可用作超级电容器和电池电极材料,其结构紧密、内应力小,具有力学性能高、电容量大和使用寿命长等优点。
本发明公开了聚噻吩-金属氧化物纳米复合材料的制备方法。该方法是在溶剂中加入纳米金属氧化物,然后加入聚苯乙烯磺酸钠溶液高速搅拌或通过超声分散;在所得的溶液中,搅拌下分别加入噻吩单体、氧化剂和催化剂,氧化剂与单体的摩尔比为0.1~5,催化剂与单体的摩尔比为0.001~0.01,滴入盐酸调节PH值为2~5,高速搅拌24~48小时。得到的混合液经60~120℃干燥3~12小时,固体经碾磨制备得到聚噻吩-金属氧化物纳米复合材料。该方法有效的解决了金属氧化物纳米粒子极易团聚,化学稳定性不好的问题。制备工艺简单,制备成本低,制备的复合材料具备良好的光、电、磁等性能。
本发明涉及改性胶粉纳米复合材料及其制备方法,所述复合材料由前驱体、溶剂、胶粉、水、催化剂、有机硅氧烷制成。采用溶胶-凝胶法,将前驱体、溶剂、胶粉、水、催化剂、有机硅氧烷混合均匀,置于30℃~60℃的水浴中,进行水解缩合反应;然后抽虑,干燥至衡重。本发明可提高改性胶粉纳米复合材料与基体的相容性,使之在基体中表现出较好的综合性能。
本发明涉及一种双金属复合材料强度的预测方法,属于复合材料力学性能测试技术领域。本发明通过直接测试双金属复合材料中两组元的力学性能,得到两组元的强度σ1和σ2;接着对双金属复合材料进行扫描测试分析,得到两组元分别在复合试样中所占的体积分数V1和V2;最后利用混合法则公式σc=σ1*V1+σ2*V2预测出双金属复合材料的强度σc。本发明方法可实现对双金属复合材料强度的准确预测,具有准确性高、适用性广的特点,同时降低了试验量,极大地节约了成本。
本发明公开了一种高吸水复合材料的制备方法。本发明采用聚乙二醇或聚氧乙烯改性膨润土,再用改性膨润土与乙烯基类单体混合,在引发剂和交联剂存在下接枝共聚,得到高吸水复合材料。本发明所述高吸水复合材料成本低,凝胶强度高,制备方法简单易行,适用于作为水肥调控、改良土壤、园林绿化等方面材料应用于农业、林业、环保及其它领域。
本发明涉及粉末冶金技术,具体是指一种烧结硬化直接获得高硬度的铁基粉末冶金复合材料及其制备方法。本复合材料组分及其质量百分比含量为:1~4%的Cu,1~4%的Ni,0.5~2%的Mo,0.5~1.5%的C,5~20%的NbC,0.3~0.6%的P,其余为铁和不可避免的微量杂质。本法采用粉末冶金工艺,经配料、混合、压制、高温烧结硬化而成,本制备方法简单,省去了热处理工艺及设备,可降低生产成本30%以上,所得高硬度耐磨复合材料相对密度达95%以上,硬度为HRC≥58。
本发明提供了一种聚乙烯/POSS改性粘土纳米复合材料的制备方法,该方法首先用带有氨基的POSS对层状无机粘土进行改性,然后用烷基铝处理POSS改性粘土后再负载上N,N’-二(2,6-二异丙基苯基)苊二亚胺(ArN=C(An)-C(An)=NAr,An=acenaphthene,Ar=2,6-(i-Pr)2C6H3)镍配合物得到负载催化剂,以一氯二乙基铝作为助催化剂,在非极性溶剂中负载催化剂原位催化乙烯聚合制备得到聚乙烯/POSS改性粘土纳米复合材料。本发明使用POSS对无机粘土进行改性,避免了受热不稳定的缺点,同时还使得N,N’-二(2,6-二异丙基苯基)苊二亚胺(ArN=C(An)-C(An)=NAr,An=acenaphthene,Ar=2,6-(i-Pr)2C6H3)镍配合物能够有效地固定到粘土的片层之间,有利于粘土片层在乙烯聚合过程中的剥离。本发明所制备的聚乙烯/POSS改性粘土纳米复合材料的热稳定性和动态机械储存模量与纯聚乙烯相比有大幅度提高。
本发明属于陶瓷基复合材料技术领域,公开了一种弹性模量提升的氮化硅复合材料及其制备方法。所述氮化硅复合材料由18.0~97.99wt.%的Si3N4,0.1~10.0wt.%的Y2O3,0.1~7.0wt.%的Al2O3,0.01~0.5wt.%的超细氮化硼多孔纤维,其余为WC以及不可避免的微量杂质组成。本发明中得到的氮化硅复合材料通过氮化硅液相会包覆超细氮化硼多孔纤维并填充其孔洞,具有突破混合法则局限的弹性模量。
本发明公开了一种纳米微晶纤维素/炭黑/橡胶复合材料的制备方法。纳米微晶纤维素(Nanocrystals?Cellulose,简称NCC)是从微晶纤维素酸解得到的直径在20-60nm,平均长度300nm的棒状结晶产物,可作为橡胶的新型补强材料,它具有可再生、密度小、可取向、强度高等特点,而且制备方法简便,价廉易得。通过研究发现NCC对橡胶的补强效果优于炭黑,很好地改善了橡胶的耐热氧老化性能,同时还降低复合材料的生热,并可采取传统的橡胶加工工艺制备纳米微晶纤维素/炭黑/橡胶复合材料。本方法制备的纳米微晶纤维素/炭黑/橡胶复合材料可应用于制造各种硫化橡胶制品。
本发明公开一种高温自修复型纤维增强环氧复合材料及其制备方法,该方法通过将微胶囊与催化剂均匀混合入环氧树脂基体中,再将环氧树脂基体用固化剂加入其中混合均匀,接着用所得混合物浸润增强纤维增强材料,铺层,最后固化成型得到高温自修复型纤维增强环氧复合材料。本发明的高温自修复型纤维增强环氧复合材料,当其在加工或使用过程中因受力而产生裂纹时,裂纹扩展到预埋微胶囊处使其囊壁破裂,微胶囊中的液态环氧树脂立即释放出来填充到裂纹中,此时预埋在基体中的催化剂在高温下引发这部分液态环氧树脂固化,从而将裂纹重新粘合在一起,使材料的损伤得以修复,从而保持环氧复合材料的力学性能并延长其使用寿命。
本发明提供了一种熔融沉积成型用ABS复合材料,所述复合材料包括如下按重量百分比数计的原料制成:本体法ABS?30~45;乳液法ABS??30~45;苯乙烯马来酸酐共聚物?2~8;石墨烯微片?1~10;多壁碳纳米管0.5~5;聚甲基丙烯酸甲酯?20~40。本发明提供的ABS复合材料采用不同粒径的ABS混合形成双峰分布的ABS复合基底,两者相容性好,层间粘结性能好,所述ABS复合材料用丙酮蒸汽后处理后,能够较好的保持原有的制品尺寸精度,导电剂共混质量低,较好地改善了材料的物理力学及导电性能。
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