本发明提供了一种耐烧蚀复合材料树脂制备装置,包括机身,其特征在于,还包括:树脂制备单元,设于所述温度感应单元下方;供氧单元,设于所述树脂制备单元一侧,以及传动单元,设于所述机身内部。通过集氧机构沿着壳体做上下往复运动,当集气机构移到壳体位于罐体的出口下方时,若壳体内部的含氧量充分,单向阀在推力弹簧对卡板的推力作用下处于闭合状态,当壳体内部的含氧量不足时,由于罐体内部的压强大于壳体内部的压强,罐体内部的氧气通过挤压卡板,使得卡板挤压推力弹簧后打开,罐体内部的氧气进入壳体内部,从而达到了能够在树脂制备过程中实现氧气的自动补给,制备出的复合材料树脂耐烧蚀性能更佳的效果。
本发明公开了一种聚吡咯包覆硫纳米颗粒‑石墨烯纤维无纺布复合材料及其制备方法与应用,通过湿法纺丝方法将合成的聚吡咯包覆的硫纳米颗粒直接纺入石墨烯无纺布材料中。其中石墨烯无纺布材料质量轻且具有良好的机械性能,为电极材料赋予良好的柔性;具有优异的导电性,可以促进反应过程中的离子电子传输,是优异的硫载体材料。在硫纳米颗粒表面均匀包覆聚吡咯涂层,可以有效地防止硫在纺丝过程中团聚,并且聚吡咯良好的导电性可以有效促进电极反应过程中的电子转移,提升硫的利用率。因此,制备的聚吡咯包覆硫纳米颗粒‑石墨烯纤维无纺布复合材料具有优异的导电性和灵活性,作为自支撑锂硫电池正极材料,具有高比容量和出色的循环倍率性能。
本发明公开了一种改性塑木复合材料板材及其制备方法,其中,一种改性塑木复合材料板材,由以下重量份数的原料制备而成:改性木粉100份、聚氯乙烯塑料粒子60份、马来酸酐接枝塑料粒子10份、改性赤泥8份、碳酸钙粉5‑9份、硬脂酸钙3‑5份、氯化聚乙烯2‑5份、发泡剂0.5份、抗氧剂0.5份。本发明所用塑料量减小,对环境更加友好,模量更高,刚性更大,更加抗蠕变,板材耐水、防腐、防白蚁,特别在露天使用,不易开裂腐烂,使用寿命更长,该板材静曲强度等强度更高,吸水厚度膨胀减小。
本发明公开的一种用于汽车灯饰的增韧阻燃PC复合材料,其组分按质量份数配比为:中粘度PC 98.2份~99份、抗氧剂0.1份、硅系增韧阻燃剂0.7份~1.5份、改性剂0.2份,配方简单,解决增韧剂和阻燃剂相互抵触的问题,升所述增韧阻燃PC复合材料的强度及分散性,防止相同组分颗粒的沉降和凝聚,使各组分更为均匀,整体性质更为稳定。
本发明涉及一种复合结构塑木复合材料板材及其制备方法。一种复合结构塑木复合材料板材由耐磨表层、塑木亚层及石塑结构层构成,塑木亚层包覆在石塑结构层外表面形成塑木芯板,耐磨表层涂覆在塑木芯板外表面;塑木亚层由聚乙烯、马来酸酐接枝聚乙烯、有机‑无机杂化填料、木粉、氯化聚乙烯和硬脂酸钙复合而成;石塑结构层由聚乙烯、马来酸酐接枝聚乙烯、混合填料、三元乙丙橡胶粉和硬脂酸钙复合而成;耐磨表层由耐磨涂料涂覆而成,耐磨涂料由环氧树脂、金刚砂、三元乙丙橡胶粉、腰果酚改性环氧稀释剂和甲基四氢基邻苯二甲酸酐复合而成。本发明刚性大,强度高,不变形,耐磨性好,加工制作、运输、安装均十分方便,防水、防腐、防虫蛀,成本低。
本发明了一种石墨烯增韧的PPR复合材料及其制备方法,属于高分子增韧改性领域。该石墨烯增韧的PPR复合材料是由纸团状石墨烯微球作为增韧剂与PPR熔融共混挤出得到;所述纸团状石墨烯微球的表面为多褶皱片层结构,具有良好的柔性,同时形成的微球结构能更好的分散在PPR基体中,类似于弹性粒子能吸收应力,进而提高PPR材料的韧性。本发明利用纸团状石墨烯微球作为增韧改性剂大大提高了PPR材料的断裂伸长率和冲击强度,特别是改善了PPR材料低温冷脆性,扩展了PPR材料的应用范围。
本发明公开一种快速插接的复合材料拉挤型材及其应用,包括:型材本体以及至少一个处于型材本体端头的型材插接部,插接时,型材插接部与带突刺或者突齿的插接件过盈配合,型材插接部的局部或者全部在受挤压作用下其材料本身能够产生形变,形成插接面的材料本身的断裂延伸率大于5%。本发明在复合材料拉挤型材结构中引入在挤压作用下可变形的材料来形成插接部的方案,使得型材可以实现快速插接安装。
本发明提供了一种石墨烯增韧的ABS复合材料及其制备方法,属于高分子增韧改性领域。该石墨烯增韧的ABS复合材料是由纸团状石墨烯微球作为增韧剂与ABS熔融共混挤出得到;纸团状石墨烯微球的表面为多褶皱片层结构,具有良好的柔性,同时形成的微球结构能更好的分散在ABS基体中,类似于弹性粒子能吸收应力,进而提高ABS材料的韧性。本发明利用纸团状石墨烯微球作为增韧改性剂可显著提高了ABS材料的韧性,同时还能赋予材料更卓越的耐热性、耐老化性及阻燃性等综合性能,扩展了ABS材料的应用范围。
本发明公开了一种用于铅炭电池的铅炭复合材料的制备方法,包括如下具体步骤:1)将可溶性铅盐溶解于纯水中,制成饱和可溶性铅盐溶液;2)在室温环境下,将步骤1)中制备完成的饱和可溶性铅盐溶液与多孔碳材料按比例进行混合、浸渍并搅拌,混合均匀后过滤去除多余的溶液,得到碳载铅盐复合碳材料;3)将步骤2)中得到的碳载铅盐复合碳材料进行干燥;4)将步骤3)中得到的干燥后的碳载铅盐复合碳材料,在惰性气体或还原性气体氛围下,进行高温煅烧,煅烧完成后即得到铅炭复合材料。本发明所需的原料廉价易得,整个生产过程工艺方法简单易操作,生产所需的设备简单,设备投入成本低,便于实现大规模的工业化量产。
本实用新型公开一种复合材料边框型材及太阳能组件边框,复合材料边框型材包括:型材本体以及设置于型材本体上用于与带齿角码插接的插接型腔,在边框型材角码安装区域的插接型腔侧壁内表面上设有角码插件部,角码插件部为多个凸点或凸台;且分布有凸点或凸台的插接型腔侧壁为包含有纤维织物的侧壁;凸点或凸台用于对带齿角码进行插接固定。本实用新型采用纤维织物可以很好的加强边框型材角码安装区域的机械强度,从而加强凸点或凸台的机械强度,实现与带齿角码的快速插接。
本发明涉及电池材料技术领域,公开了一种聚芳二胺/金属氧化物复合材料的制备方法和应用,制备方法为:(1)将芳二胺加入溶剂中,配制成A组分溶液;(2)将氧化剂加入溶剂中,配制成B组分溶液;(3)将可溶性金属盐加入A组分溶液或B组分溶液中,配制成混合液;(4)将混合液与另一组分溶液混合,进行氧化聚合反应;(5)将反应后的产物进行固液分离,固相经清洗、干燥得到所述的聚芳二胺/金属氧化物复合材料。本发明通过导电聚芳二胺的复合可以解决金属氧化物不导电子、强碱中易于溶解的问题,并且制备过程操作简单、方便、易于工业化,且生产成本低、污染少。
本发明公开了一种柔性自支撑石墨烯/铁氰化锰复合材料及其制备方法和应用。本发明制备方法以氧化石墨烯水凝胶为基体,采用湿化学的方法,在氧化石墨烯凝胶中负载铁氰化锰,再通过化学还原得到石墨烯/铁氰化锰复合材料。氧化石墨烯骨架经还原后可以显著增强整个复合电极的电子导电性。同时,氧化石墨烯凝胶的多孔骨架负载铁氰化锰活性物质,可为电极内部的离子输运提供充分的传输通道,有利于电解质离子的扩散。本发明提供的制备方法,工艺简便、成本低,易与操作。
本发明公开了一种新型的复合材料猫砂垫,包括上层垫片和下层垫片,所述上层垫片和下层垫片分别设置为两个,所述上层垫片和下层垫片构成了猫砂垫,两个所述的下层垫片并排设置,且每个所述的下层垫片上方分别设置有安装槽,所述安装槽的外周与下层垫片相连接处设置有护边,且相对设置的下层垫片与安装槽之间设置为水平面。本发明一种新型的复合材料猫砂垫在保证对被带出猫砂盆内的猫砂收纳质量的前提下且便于饲主快速的将猫砂垫从猫砂盆处移除,有效的避免了被带出的猫砂污染室内环境不便于饲主打扫的问题的产生。
本发明涉及一种防腐木塑复合材料,由以下重量份数的各组分组成:植物废弃物60~75份,聚氯乙烯12~24份,金红石粉末3~5份,马来酸酐2~6份,碳酸钙0.6~1.2份,玻璃纤维0.9~1.5份,聚乙烯蜡1~4份,硬脂酸单甘油酯0.8~2.2份,有机锡稳定剂1~2份。本发明还涉及所述防腐木塑复合材料的制备方法,包括以下步骤:将植物废弃物清洗,干燥至含水量低于5%,磨成粉末过100~120目筛;将聚氯乙烯磨成粉末,过80~100目筛;将植物废弃物粉末、聚氯乙烯粉末和其他原材料混合,加入混炼机中混炼3~4h,然后将所得物加入造粒机中挤出造粒,得到成品。所得防腐木塑复合材料添加防虫抗菌中药成分,具备防蛀抗菌效果,可大范围推广应用。
本发明提供一种包装瓶用PET复合材料的制造方法,其大体步骤包括:(1)将咖啡渣用草酸处理后得到酸化咖啡渣,将其通过异丙醇溶液提取后得到咖啡渣粉;(2)将咖啡渣粉通过亚硫酸钠、尿素、漆酶处理得到咖啡渣纤维原液;(3)将咖啡渣纤维原液与PVA复合通过湿法纺丝制得咖啡渣纤维;(3)将咖啡渣纤维与丙烯基氯、甲基丙烯酸进行接枝反应,得到复合咖啡渣纤维;(4)按重量份数称取PET树脂等原料;(5)将除了复合咖啡渣纤维之外的原料搅拌后转入挤出机主进料口,将复合咖啡渣纤维加入侧进料口熔融挤出,拉伸牵引、水冷、风干、切粒,得到包装瓶用PET复合材料。本发明制造出的PET复合材料的抗老化性能和阻燃性能均较好。
本发明公开了一种新型碳纤维增强双马来酰亚胺树脂复合材料,以重量份计,包括以下组分:碳纤维3?5份,双马来酰亚胺树脂30?40份,氮化硼2?3份,骨胶1?5份,明矾1?3份,聚酰胺5?10份,固化剂1?2份,交联剂0.5?1份。本发明还公开了该复合材料的制备方法。该复合材料耐热性、电绝缘性、透波性、耐辐射、阻燃性好,力学性能和尺寸稳定性优异,层间强度高,抗冲击性能优异,其制备工艺条件温和,成本低。
本发明涉及一种塑木复合材料,特别是涉及一种纳米改性塑木复合材料板材及其制备方法。本发明是将聚氯乙烯塑料粒子、三盐基硫酸铅、纳米高岭土、滑石粉、萜烯树脂、聚烯烃弹性体、硬脂酸丁酯、氧化聚乙烯搅拌后挤出造粒,得到改性塑料粒子;然后将改性塑料粒子、偶氮二甲酰胺、木粉再次机械搅拌混匀后,采用挤出机进行熔融共混并挤出发泡而成。一种纳米改性塑木复合材料板材生产制造方便,生产过程中机械化程度高,所需劳动力少,生产成本低;所用塑料量少,环境友好,密度低,冲击性能优异,使用寿命长,安装、维护方便,同时具有一定的空气净化功能,可广泛应用于楼堂馆所、居家办公等诸多场合。
本发明公开了一种锂离子电池用硅碳复合材料及其制备方法和应用,属于材料学领域。所述制备方法:先将硅粉和模板剂填充在碳前驱体中,待碳热解后再将模板剂溶解,在碳基体中留下大量孔洞,使得硅均匀分散于多孔碳基体中。该复合材料作为锂离子电池负极材料,在充放电过程中,碳基体的多孔结构能够缓冲硅膨胀产生的应力,防止活性材料从集流体脱落,有效提高了电极的循环寿命;碳基体中的多孔结构扩大了电解液与活性材料的接触面,缩短了锂离子的传输距离,有助于活性物质的利用。利用本发明硅碳材料制备的锂离子电池比容量高、循环和倍率性能优异。
本发明公开了一种耐高温陶瓷复合材料及其制备方法和应用,方法包括:(1)将含钙、钠和钾的铝硅酸盐类造岩矿物与莫来石、硅酸铝纤维、锂辉石、二氧化硅、二硼化锆、氧化铝、硅粉、氧化钙和硅铝酸盐粘土进行混合成粗混合浆料;(2)将石墨烯粉和腐殖酸钠混入粗混合浆料中,制得球磨料A;(3)将聚丙烯酰胺、聚乙烯醇和羧甲基纤维素混入球磨料A中,制得球磨料B;(4)将球磨料B进行出料过筛处理,制得混合物料;(5)将混合物料进行静置沉淀、滤出后,加入到压滤机中进行压滤处理,制得陶瓷坯料;(6)将陶瓷坯料塑形成陶瓷胚体,然后将陶瓷胚体送入窑炉中烧制处理,制得耐高温陶瓷复合材料,本方案实施可靠、制品耐高温性能佳。
本发明提供一种聚丙烯-碳纤维复合材料,其重量份组成包括:聚丙烯树脂50~60份,润滑剂0.5~1份,相容剂3~5份,增韧剂4~6份,防老剂1~2份,抗静电剂2~4份,耐腐蚀剂1~3份,增塑剂3~5份,碳纤维15~20份,纳米氧化钙16~20份,PEI?9~12份。本发明还公开了该聚丙烯-碳纤维复合材料的制备方法。本发明提供的聚丙烯-碳纤维复合材料具有很好的阻燃性能。
本实用新型涉及复合材料生产装置领域,尤其涉及一种玻纤增强聚氨酯复合材料生产装置,包括固定板,固定板的底面四个角落处固定有支撑腿,其底面固定连接有固定杆的一端,固定杆的另一端固定连接有上注塑腔,上注塑腔的顶面设有注胶机构,其下表面紧贴玻纤织物,玻纤织物缠绕在放卷辊上,放卷辊的两端固定在左侧支撑腿之间,右侧支撑腿之间固定有上磁铁,上磁铁的下表面紧贴着玻纤织物,玻纤织物的下方设有下磁铁,下磁铁的两端与支撑腿之间滑动连接,玻纤织物的下方设有与上注塑腔互为镜像的下注塑腔,下注塑腔的下表面固定在伸缩气缸的丝杆轴端部,伸缩气缸固定在固定块上,大大增加了复合材料的强度和韧性,同时节省了玻纤材料。
本发明提出了一种齿轮用金属碳化物复合材料及其制备方法,所述齿轮用金属碳化物法复合材料由以下质量份数制成:介孔二氧化硅15‑20份、石墨粉8‑12份、金属粉末5‑8份、水性聚氨酯3‑7份、二烷基二硫代磷酸锌1‑4份、重质碳酸钙1‑3份、稀土氧化物2‑3份、γ‑巯丙基三甲氧基硅烷2‑4份、偶氮异丁腈1‑2份,本发明通过研磨、混合、超声、陈化、过滤、干燥等步骤制成,制得的金属碳化物复合材料具有优异的耐磨性和耐候性,抗氧化性和抗腐蚀性也得到了显著的提升,适用于齿轮或磨辊等需要高强度、高硬度的材料。
本发明公开了一种聚氨酯基抗冲击复合材料及其制备方法,该复合材料按重量百分比计由以下组分经过高分子共混设备中熔融共混后制得:热塑性聚氨酯60~95%,改性硅剪切增稠凝胶5-40%。所述的改性硅剪切增稠凝胶按重量百分比计由以下组分经过高分子共混设备中共混后制得:硅剪切增稠凝胶70~95%,二氧化硅颗粒5~30%;其中二氧化硅颗粒的粒径为50~200纳米。本发明得到的热塑性聚氨酯基抗冲击复合材料与其他的热塑性聚氨酯材料相比,具有更优良的抗冲击性能与加工性能。
本实用新型公开一种复合材料窗系统及其安装结构,该复合材料窗系统,包括:窗框本体,在窗框本体上设有至少一个窗框排水腔和至少一个窗框保温腔,窗框排水腔设置于靠近窗框本体室外侧;窗扇本体,在窗扇本体上设有至少一个窗扇排水腔和至少一个窗扇保温腔,窗扇排水腔设置于靠近窗扇本体室外侧;玻璃,设置于窗扇本体用于支撑玻璃的支撑面上。本实用新型在窗框和窗扇增加独立排水腔,既保证了顺畅排水,又不影响保温性能。进一步,该复合材料窗系统与副框卡接安装,快速准确牢固其密封性能良好。
本发明涉及一种聚苯醚/聚苯乙烯复合材料及其制备,复合材料包括如下原料:聚苯醚、聚苯乙烯、增韧微球、润滑剂,增韧微球是以丙烯酰氯类化合物改性的树状大分子为核,聚合物为壳的核壳结构的微球,聚合物的单体包括不饱和苯类化合物、不饱和萘类化合物中的至少一种。本发明先用树状大分子与丙烯酰氯类化合物进行反应生成末端为不饱和双键的大分子,然后以酰化后的树状大分子为模板,经引发剂引发与聚合物单体共聚,生成一种软核硬壳的增韧微球,这种微球与聚苯醚和聚苯乙烯具有良好的相容性,又因内核为具有高度分叉枝化的三维结构,可吸收大量的冲击能量,抵抗裂纹的扩展,同时还发现增韧微球具有改善聚苯醚/聚苯乙烯复合材料低温脆性的作用。
本发明涉及电池领域,尤其涉及一种锂离子电池用负极复合材料及锂离子电池。锂离子电池用负极复合材料,包括:分散体及包覆于所述分散体外表面的中间相炭微球;所述分散体包括碳材料及分布于所述碳材料中的纳米活性材料。该负极复合材料是将纳米活性材料弥散分布在碳材料中,可防止活性材料在充放电过程中发生电化学融结,提高循环性能;另外,经过中间相炭微球壳包覆,既可防止活性材料与电解液接触,又提供了良好的锂离子脱嵌通道,提高了材料的首次效率及循环性能。
本申请公开了一种汽车刹车盘用铝基复合材料及其制备方法,涉及合金材料技术领域。该汽车刹车盘用铝基复合材料包括以下质量百分含量的组分:Si:5.5%‑7.5%,Mg:0.13%‑0.25%,Fe<0.12%,Ti:0.01%‑0.15%,Mn:0.02%‑0.08%,V:0.05%‑0.10%,TiB2:1.0%‑2.0%,SiC:0.5%‑1.0%,其余为Al和不可避免的杂质。本申请解决了现有铝合金的强度、塑性和耐磨性无法同时满足汽车刹车盘要求的问题,获得了同时具有较高的屈服强度、拉伸强度、延伸率和优异耐磨性的铝基复合材料。
本发明公开了一种纳米铅沉积多级孔结构碳复合材料的制备方法及应用,属于铅酸电池技术领域。所述的制备方法包括:(1)将多级孔结构碳材料浸泡于NaOH或KOH水溶液中,过滤、洗涤至中性后烘干得到粉末,再在惰性气氛下烧结,得到具有官能团修饰的多级孔结构碳;(2)将具有官能团修饰的多级孔结构碳置于空气气氛下煅烧制得表面修饰的多级孔结构碳;(3)将表面修饰的多级孔结构碳浸没于硝酸铅溶液中,再滴加硫酸溶液,收集沉淀,清洗,干燥后制得所述的纳米铅沉积多级孔结构碳复合材料。本发明提供的复合材料应用于铅酸电池的负极中,具有更高能量密度,且在部分荷电态条件下具有超长的循环寿命,真正实现储能应用领域的要求和收益。
本发明提供一种血沉试验管及一种血沉试验管复合材料,涉及医疗器械技术领域。其中,该血沉试验管复合材料,以重量份数计,其原料组成包括:基体材料70‑90份、成核剂0.02‑1.5份、抗菌剂1‑1.5份、稳定剂0.02‑5份、高效分散液15‑20份、改性纤维素0.5‑1.02份和适量去离子水。该血沉试验管,采上述的血沉试验管复合材料注塑成型。本发明通过高效分散液与抗菌剂、成核剂和改性纤维素的协同配合,获得抑菌性能好的、柔韧性强的血沉试管。
本发明公开了一种车架用碳纤维/聚醚醚酮复合材料,以重量份计,包括以下组分:聚醚醚酮50‑80份,环氧树脂10‑20份,碳纤维粉5‑12份,碳纳米管纤维3‑8份,1‑萘基‑4‑苯基偶氮苯基磷酸酯5‑10份,聚丙烯酸酯8‑15份,水杨酸叶醇酯6‑12份。本发明还公开了该复合材料的制备方法。该复合材料耐高温性能优异,耐磨,强度大,抗冲击性能好,广泛用于汽车,自行车等领域,且其制备方法简单,原料价格低廉,成本低。
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