本实用新型公开了一种复合材料成型的温度控制装置,它包括工装热电偶、工装热电偶与工装的连接装置、工装热电偶接线盒。工装热电偶与工装的连接装置和工装热电偶接线盒固定在工装的表面,实现与制造工装集成,便于操作。工装热电偶将其连通并连接到热压罐实现温度的精确控制。该温度控制装置,在复合材料制造过程中,减少复合材料真空袋的制作过程工人的操作,避免热电偶位置放置错误和因真空袋的热电偶周围漏气带来的真空袋破袋的故障风险。在复合材料固化过程中,避免因普通热电偶扭曲断裂产生温度控制失效的故障。在复合材料固化后,因热电偶无需直接接触零件,可以避免固化后复合材料零件的热电偶印痕。
本发明涉及一种高韧性导电高分子复合材料的制备方法,复合材料主要原料按重量百分比计由以下重量比组分构成:超高分子量聚乙烯UHMWPE?80~99%,高密度聚乙烯HDPE?0.9~18%,碳纳米管CNT0.1~2%。经如下的步骤:(1)原料干燥,(2)CNT/HDPE导电母料制备,(3)粉碎造粒,(4)复合混合,(5)压制成型制得目标产品。本发明所得复合材料与传统隔离结构导电材料相比拥有优异的冲击性能,其冲击强度大于58.1KJ/m2,断裂伸长率为478%,制备过程简单,工艺易于掌握,生产成本低,容易实现大批量生产。
本发明涉及聚苯硫醚基电磁屏蔽复合材料及其制备方法,属于聚合物基功能复合材料技术领域。本发明解决的技术问题是提供一种力学性能较好的聚苯硫醚基电磁屏蔽复合材料。该复合材料由以下重量份的组分制备而成的具有双逾渗结构的复合材料:聚苯硫醚60~90份,聚芳硫醚砜10~40份,石墨烯纳米片0.5份~3份。本发明通过导电填料的分布结构设计,结合聚苯硫醚自身优异的综合性能,采用特定的原料,特定的配比,得到力学性能和电磁屏蔽性能皆优的高性能特种工程树脂基电磁屏蔽复合材料,彻底解决了导电高分子屏蔽材料力学性能差,难以应用于高温、强腐蚀等恶劣环境中的难题。且该材料的制备工艺简单,成本较低,易于实现,适用于大规模工业化生产。
本发明涉及一种能精确恢复的红外响应的形状记忆聚合物的制备方法,属于功能复合材料领域。本发明提供一种光致形状记忆复合材料,所述复合材料包括聚合物基体、聚合物弹性体分散相和光热粒子,其中,光热粒子分布在聚合物弹性体分散相中,分散相分布在基体中;所述光致形状记忆复合材料在形变过程中分散相起到应力集中点的作用,使得其能够形成多孔结构,该多孔结构使得所述复合材料能够作为光致形状记忆复合材料。本发明所得的记忆材料有很好的光响应性,可通过红外光照使其发生回复,且回复精度完整度极佳,并且这个性质有很高的重复率。
本发明公开了一种三维还原氧化石墨烯/聚苯胺复合材料的制备方法,步骤如下:1)将氧化石墨烯原料与去离子水置于反应器中搅拌均匀,得到氧化石墨烯分散液;2)加入苯胺搅拌均匀后,再加入介质酸,然后在冰浴条件下搅拌均匀后加入引发剂;将反应产物过滤,滤渣经洗涤、干燥,得到氧化石墨烯/聚苯胺复合材料;3)将氧化石墨烯/聚苯胺复合材料与氧化石墨烯分散液混合均匀后置于密闭反应器中,进行水热反应,形成三维还原氧化石墨烯/聚苯胺复合材料水凝胶,再经干燥得到三维还原氧化石墨烯/聚苯胺复合材料。聚苯胺纳米微粒被均匀地分散于还原氧化石墨烯片之间一起形成三维网状结构复合材料,具有大比表面积、强导电性以及聚苯胺结构稳定性。
本发明公开了一种改性再生PE纳米复合材料及其制备方法,属于纳米复合材料技术领域。由主要原料和辅料组成;所述主要原料为回收聚乙烯(PE);所述辅料为PE新料、填充剂、增强剂、增韧剂、交联剂、抗氧剂、增塑剂、润滑剂和着色剂。其制备方法为:主要原料和辅料充分混合后熔融共混,挤出,造粒,即得改性再生PE纳米复合材料。本发明的改性再生PE纳米复合材料的制备工艺简单,制成的改性再生PE纳米复合材料相比于回收PE料的拉伸强度,弯曲强度,冲击强度均有明显提高,改性再生后的PE纳米复合材料可重新用于生产应用,从而大大提高了废旧PE料的利用率,具有节约成本和安全环保的优点,具有较大的推广应用价值。
本发明提供了一种高热容液态金属导热材料及其制备方法、相变复合材料。所述高热容液态金属导热材料由液态金属和相变复合材料组成,所述高热容液态金属导热材料中液态金属的体积分数为50%~80%,所述相变复合材料由相变材料与载体复合而成,所述相变材料占所述相变复合材料质量的65%~85%。所述制备方法包括制备相变复合材料;将相变复合材料与液体金属混合,得到高热容液态金属导热材料。本发明的高热容液态金属导热材料导热快,吸热大,热容高,能够阻止设备温度的急剧上升,又可使得设备上的热被快速传递散发,整体导热效果显著提高,制备方法简单,可以实现大规模生产。
本发明公开了一种轻质环氧树脂复合材料,它是由可发性环氧树脂混合物和镀金属泡沫制成,其中,可发性环氧树脂混合物的重量与镀金属泡沫的体积之比为大于等于0.2g/cm3。本发明的轻质环氧树脂复合材料,具有密度小、力学强度高、电阻率低、电磁屏蔽性能优良等多种优点,非常适合作为导电材料和/或电磁屏蔽材料的应用,而且,本发明轻质环氧树脂复合材料的制备方法简便,能耗低,生产效率高,具有十分良好的产业化前景。
本发明提供了一种端羟基含磷聚酯及其制备方法,该聚酯是由亚甲基个数为2‑8的二元醇和二元酸或其酯化物进行酯化后,经缩聚反应得到,数均分子量Mn为1.8×10 3‑5.0×104g·mol‑1。本发明还提供了利用该聚酯制备无卤阻燃增韧环氧复合材料的方法,通过将1‑30份重量份聚酯、60‑90份重量份环氧树脂以及10‑40份重量份固化剂进行混合制得,得到的复合材料既较好地保持了环氧基体玻璃化转变温度、透明性和耐热性,还赋予环氧树脂优良的阻燃性能和力学性能,且材料冲击强度、拉伸强度和弯曲强度同时得到大幅提升,方法工艺简单,成本低,在低添加量下同时实现环氧复合材料阻燃、增强及增韧,大大拓宽环氧树脂应用范围。
本发明公开了一种低密度聚芳硫醚复合材料及其制备方法,属于高分子材料技术领域。本发明提供的低密度聚芳硫醚复合材料,其降低密度的同时保持机械性能能够满足使用要求。低密度聚芳硫醚复合材料,其原料中含有聚芳硫醚、低密度填料,其重量配比为:聚芳硫醚100份,低密度填料5~60份;其中,低密度填料抗压强度≥60Mpa。低密度填料选自空心玻璃微珠(HGM)、空心陶瓷微球中的至少一种;且其粒径为40-60um,真密度为0.5-0.8g/cm3,利用本发明技术方案,聚芳硫醚材料密度降低效果明显(最高可降低30%);且界面改性剂等的加入使得聚芳硫醚材料的力学强度、阻燃性等性能更加优异。
本发明是一种制备高水蒸气阻隔可生物降解复合材料的方法,其主要内容是以生物降解高分子为基体,疏水性生物降解酯类化合物为分散相,将基体以及分散相进行熔融混合调控生物降解酯类化合物在生物降解高分子基体中的形态结构,并利用其有效复配一方面降低复合材料的极性减弱水蒸气对复合材料的影响并封锁水蒸气在复合材料表面的扩散路径,另一方面增加水蒸气在复合材料内部的扩散路径,以获得高的水蒸气阻隔性能,并使其水蒸气阻隔性能对环境湿度稳定。该方法是一种连续生产过程,工艺简单,不同批次之间的产品质量指标稳定,可大规模工业化生产,具有广阔的工业化和市场前景,在复合材料理论研究和应用开发等方面具有重要意义。
本发明涉及一种表面粗糙化(微孔化)的磁性纳米微球及其复合材料的制备技术,属于纳米材料领域。该技术是以一系列不同结构的邻苯二甲腈为有机单体,以FeCl3·6H2O为铁源,乙二醇为溶剂和还原剂,通过一步溶剂热法氧化还原自组装制备酞菁铁/Fe3O4磁性纳米微球。通过微球表面刻蚀得到表面粗糙化、多孔化的纳米微球,将该纳米微球均匀的分散到芳腈基聚合物中制成热稳定性良好、界面相容性优异且具有优异的磁性能的聚合物基纳米复合材料。本发明用简单的方法制备了表面粗糙化、多孔化的酞菁铁/Fe3O4磁性纳米微球,在催化剂载体、吸附材料等方面有潜在的应用价值。此外,其粗糙化的表面有效改善了基体与填料的界面相容性,可广泛应用于磁性复合材料、电容器和半导体薄膜器件等材料领域。
本发明公开了用于重金属‑有机物修复的复合材料、其制备方法及应用,涉及土壤修复技术领域。用于重金属‑有机物修复的复合材料包括硫酸盐还原菌、负载介质和功能材料,功能材料负载于负载介质上,功能材料包括单质硫修饰的零价铁材料;优选地,功能材料包括单质硫和单质硅修饰的零价铁材料。该制备方法利用单质硫和单质硅修复的零价铁材料进行负载后和硫酸盐还原菌形成复合材料,避免了零价铁在治理过程中快速氧化的缺点,降低了其生物毒性,能够实现反复钝化重金属、快速降解有机物的目的,达到高效持久修复的效果,可以在土壤修复过程中得到很好的应用。
本发明提供一种泡沫石墨烯?磷酸铁锂复合材料,其特征是磷酸铁锂在泡沫石墨烯的网络结构中生长合成,形成形貌规整、流动性良好的球形泡沫石墨烯?磷酸铁锂复合材料,泡沫石墨烯不完全紧密包覆LiFePO4。进一步提供制备方法,采用泡沫石墨烯作为模板和控制剂,在胶体条件下通过乳化和高速搅拌促使并控制球形磷酸铁锂的形成获得球形泡沫石墨烯?磷酸铁锂复合材料。
本发明提供一种聚氯乙烯/有机改性层状硅酸盐纳米复合材料及其制备方法。复合材料的原料组分主要包括聚氯乙烯基体、有机改性层状硅酸盐、热稳定剂、润滑剂和加工助剂。复合材料采用熔融共混技术制备。本发明提供的聚氯乙烯/有机改性层状硅酸盐纳米复合材料,较之现有技术的聚氯乙烯/层状硅酸盐复合材料,材料的韧性、强度、模量都得到显着改善,热稳定性、尺寸稳定性、耐老化性和阻隔性能等也有较大提高。此外,还具有较好的阻燃抑烟性能。本发明的聚氯乙烯/有机改性层状硅酸盐纳米复合材料,其生产工艺简单,操作控制方便,质量稳定,生产效率高,生产成本低,应用范围广,具有广阔的工业化和市场前景。
本发明公开了一种C型复合材料制件固化变形回弹角的测量计算方法,属于复合材料测量领域,包括以下步骤:a、数字型面测量,通过超声和雷达测量工具获取复合材料制件型面的位点坐标;b、数字型面生成,将测量得到的复合材料制件型面的位点坐标导入图形处理软件,生成数字型面;c、柱面最佳拟合,对数字型面采用最佳拟合计算得到与数字型面最接近的柱面;d、回弹角计算。本发明能够准确、高重复性地通过回弹角描述出C型复合材料制件的固化变形情况,提前预判制件的装配配合情况,为实际生产提供有效的理论基础。
本发明属于复合材料技术领域,具体涉及一种正极复合材料的制备方法。本发明所提供的一种正极复合材料,其特征在于,所述的复合材料通式为LiNiaCobMncZrdO2,其中,0.6≤a≤0.85,0.05≤b≤0.15,0.05≤d≤0.1,a+b+c+d=1。通过本发明的方法制备所获得的正极复合材料,采用了溶胶-凝胶自蔓延法,自蔓延燃烧放出的气体可以在一定程度上避免所合成的粉体颗粒聚合成团,颗粒尺寸一致性较好,整个制备过程操作简单,所需烧结温度较低,在低能耗的情况下具有很高的生产率。掺杂锆能够降低Li+/Ni2+离子混排,提高材料电化学性能,而包覆钛能够降低材料表面残碱,提高其循环性能和倍率性能。
本发明涉及具有核辐射防护功能的高硼化活性聚芳硫醚复合材料及其制备方法,属于功能复合材料领域。本发明提供一种具有核辐射防护功能的高硼化活性聚芳硫醚复合材料,所述复合材料的结构式如式I所示,式I中,m1与m2的摩尔比为1~50:99~50;M为具有中子吸收、X射线屏蔽或伽玛射线吸收中至少一种功能的金属元素;→表示:金属元素M与Ar1中的活性基团以化学键连接。本发明的高硼化聚芳硫醚复合材料具有吸收中子、γ射线和X射线等多种高能射线,其5‑10cm厚度中子吸收系数可达0.9,抗辐射计量可达10‑9‑10Gr,热形变温度大于220度,是一种新型高性能核防护功能材料。
本发明提供了一种轻质无人机外壳石墨烯纤维复合材料及制备轻质无人机外壳石墨烯纤维复合材料方法。将石墨烯微片、低分子量环氧树脂、固化剂分散到二甲苯溶剂制得的混合液静电喷涂于表面活化的连续玻璃纤维放入表面,制得石墨烯改性的连续玻璃纤维,接着放在整经纱架上,采用喷气织机织造制得石墨烯改性的玻璃纤维平纹布,与超高分子量聚乙烯纤维布交替铺敷,并利用环氧树脂浸渍固化处理,即得轻质无人机外壳石墨烯纤维复合材料。该方法通过石墨烯改性后的玻璃纤维,利用石墨烯片层的刚性可吸收冲击能量,提高了复合材料的强度,在与轻质超高分子量聚乙烯纤维布交替铺敷制成的复合材料,有效实现了轻质化效果。
本发明涉及一种多层吸能汽车保险杠复合材料的制备方法,属于汽车复合材料领域。多层吸能汽车保险杠复合材料的制备方法,步骤为:a、将玻璃纤维、超高分子量聚乙烯纤维分别制成无纺布;b、将玻璃纤维无纺布放入保险杠模具中,将粘合剂涂覆于玻璃纤维无纺布表层,然后再将纳米片状氧化铝陶瓷粉末均匀喷涂于涂好粘合剂的玻璃纤维无纺布上,最后再铺敷一层玻璃纤维无纺布,形成里外玻璃纤维层、中间氧化铝陶瓷夹层的复合层;c、将超高分子量聚乙烯纤维无纺布用粘合剂粘结成吸能层,通过与里外玻璃纤维层热压得到多层吸能汽车保险杠复合材料。本发明制备汽车保险杠复合材料能有效避免对乘客和车辆造成二次伤害的缺陷。
本发明涉及以无机刚性粒子有机化微晶白云母为增强填料,有机刚性粒子尼龙6为增韧剂,马来酸酐接枝聚乙烯PE-g-MAH为相容剂,PP(聚丙烯)为基体材料,采用熔融共混技术制备有机化微晶白云母/尼龙6/PP复合材料的方法,属于复合材料领域。制备的有机化微晶白云母/尼龙6/PP复合材料的拉伸强度为38.68~41.16MPa、缺口冲击强度为7.97~8.46kJ/m2,复合材料的力学性能得到了明显改善。本发明制备的有机化微晶白云母/尼龙6/PP复合材料具有优良的力学性能,可广泛应用于汽车配件、家用电器、化工、建筑、轻工、医疗器械等领域。
本发明公开了一种竹浆纤维素纤维/水化硅酸镁基复合材料及其制备方法,由以下重量份原料制成:竹浆纤维素纤维4‑16份、氧化镁33.6‑55份、硅灰37.8‑60份。本发明以竹浆纤维素纤维作为硅酸镁基复合材料的增强相,提高了复合材料的抗弯强度和断裂韧性,同时硅酸镁基体的pH值较硅酸盐水泥基体低,可以降低碱度对纤维劣化的影响,使纤维在复合材料中能起到更为长久地增强效果,改善了耐久性。再者,氧化镁储量丰富、自身性能优越,竹浆纤维生长周期短、产量高、绿色可再生,本发明为竹纤维和氧化镁的利用提供了新的途径,且制备出的竹浆纤维素纤维/硅酸镁基复合材料具有高强度、高断裂韧性、轻质、低碱度等优点,遵循了建筑材料可持续发展的理念。
本发明属于高分子材料和农业生物技术领域,具体涉及一种玉米秸秆纤维素基吸水树脂复合材料及其制备方法。本发明提供一种玉米秸秆纤维素基吸水树脂复合材料,所述复合材料是在制备玉米秸秆纤维素基吸水树脂的过程中引入改性物质制得;所述改性物质为蒙脱土、膨润土或粘土中的至少一种;所述改性物质的质量不超过玉米秸秆纤维素基吸水树脂质量的1.0%。本发明所得复合材料具有良好的吸水和保水功能,在这种吸水树脂复合材料辅助下,不需要对小白菜种子进行浸种处理能提高小白菜发芽率和缩短发芽时间;相同环境中在高吸水树脂辅助下小白菜发芽率提高了20%以上,小白菜发芽时间缩短了4天。
本发明公开了一种碳化硅增强改性再生聚苯乙烯纳米复合材料及其制备方法和应用,属于再生聚苯乙烯复合材料技术领域。复合材料包括回收聚苯乙烯为基材,分散在基材中的助剂,以及提高基材力学性能的辅料;助剂为改性的无机纳米粒子;辅料为GPPS新料、增韧剂、交联剂、抗氧剂和引发剂。制备方法为:将回收聚苯乙烯清洗和干燥,然后与助剂和辅料进行混合,加入到开炼机中混炼,破碎,注塑成型,即可。本发明的改性再生聚苯乙烯纳米复合材料相比于回收聚苯乙烯料的弯曲强度,拉伸强度,冲击强度和断裂伸长率均有提升,从而使得制得的改性再生聚苯乙烯纳米复合材料具有广泛的应用价值,可以用于包装、生活日用品、建筑、电子、家电等领域的应用。
本发明公开了一种导热绝缘橡塑复合材料及其制备方法,该导热绝缘橡塑复合材料是由如下质量份数的原料制备而成:40~80份的橡胶类基体、0~50份的导热绝缘填料、10~40份的塑料类基体、硫化剂2~5份、抗氧剂3~7份、硅烷偶联剂2~5份。本发明制备导热绝缘橡塑复合材料的方法包括以下步骤:偶联剂对导热绝缘填料的表面改性、密炼混合、冷压成型、高温硫化。本发明制备的导热绝缘橡塑复合材料在较低填料用量下具有较高的热导率,同时还保持有优异的电绝缘性能;橡塑材料的共混可提高复合材料的力学性能,可满足复杂力学环境下对导热性能及绝缘性能的要求。
本发明公开了用电化学制备复合材料的方法,所述方法包括如下步骤:S1:以氧化石墨烯、可溶性三价铁盐和二价铁磁性金属盐为原料,用一步原位法制备得到铁磁/石墨烯纳米复合材料;其中:所述二价铁磁性金属盐为Zn盐、Co盐、Ni盐、Mn盐或Cu盐;S2:纤维表面去油处理,编织纤维预制体,电化学浸入制备金属基复合材料,若是金属材料采用有机溶剂法或加热法进行处理;S3:将铁磁/石墨烯纳米复合材料修饰到电极表面,利用电化学沉积法将贵金属沉积到复合材料表面,得到基于磁性纳米复合材料基的电化学传感器。
本发明公开了一种TPO复合材料,特别是一种TPO复合材料及其制造方法,属于复合材料技术领域。本发明的一种TPO复合材料,包括基层和热复合于基层上的表层,所述基层采用PP发泡材料制成,所述表层包含下列按重量份计的原料组成:TPO材料100份、阻燃材料3‑6份、辅助材料1.5‑4.5份。采用本发明的一种TPO复合材料及其制造方法,表层易于与基层粘接、成型时间短、成品率高,采用本发明制备的TPO复合材料,具有质轻、弹性好、硬挺度好、后加工工艺性能好的优点。主要应用于中高档轿车的车门板、仪表台的内装饰,当然也可以应用于其他领域。
本发明公开了一种桥梁用复合材料盖板及其制作方法,该盖板包括盖板本体,所述盖板本体包括面板层和格栅层,所述格栅层位于所述面板层底部,所述盖板本体相对的两端分别设有接头和接口,所述接头用于与相邻所述盖板本体上的所述接口插接,所述接口用于与相邻所述盖板本体上的所述接头插接,所述面板层为短纤维增强树脂基复合材料构件或颗粒增强树脂基复合材料构件,所述格栅层、所述接头和所述接口均为纤维增强树脂基复合材料构件,所述面板层、所述格栅层、所述接头和所述接口为一体成型结构件。本发明所述的复合材料盖板为一体成型的复合材料结构件,自重轻,强度高,不易朽烂,生产快速,有利于桥梁的减重。
本发明公开了一种磁性导电的橡胶弹性体复合材料,其特征是:由磁性橡胶弹性体层与导电聚合物膜层复合组成;磁性橡胶弹性体层由质量百分比为20~60%橡胶和40~80%永磁粉组成;磁性橡胶弹性体层的厚度为0.5~5mm、导电聚合物膜层的厚度为50~500?μm。采用在高弹性橡胶中添加磁性微粒、并在其表面涂覆一层导电聚合物来制备磁性导电的橡胶弹性体复合材料。采用本发明制备的磁性导电的橡胶弹性体复合材料为高弹性的橡胶弹性体,形变能力好,具有优异的导电性和磁性,主要应用于换能器、传感器、驱动器等压电材料领域以及电磁感应发电等新能源发电领域。
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