本发明公开了一种用于线圈骨架的无卤阻燃聚丙烯复合材料料,包括以下按重量份数计量的原料:聚丙烯树脂80~95份、复合阻燃剂5~10份、β成核剂母粒1~5份及白矿油0.1~0.3份。该无卤阻燃聚丙烯复合材料还包括按重量份数计量的抗氧剂0.2~1份和润滑剂0.2~0.5份。本发明采用的β成核剂无填充,使得复合材料具有很轻的密度,很大程度上降低了成本,同时还具有更稳定更精密的尺寸,提高了热变形温度,更大程度上保证了线圈骨架在应用过程中的安全系数。采用复配阻燃剂改性后,使得复合材料的阻燃性能更好,且更加环保,符合社会的发展,能够更好的满足客户的安全健康需求。
本发明公开了一种凝胶复合材料的制备系统及制备方法。通过移动浸胶机构沿浸胶平台来回移动,可进行周期性的浸胶和复卷回收凝胶化的凝胶复合材料产品,具体的,在移动浸胶机构从浸胶平台的前端向末端移动过程中,可控制第一放卷装置将待浸胶的增强体平铺在工作台面上,并可控制浸胶装置将预制溶胶引导至待浸胶的增强体上,并可控制第二放卷装置将覆盖载体覆盖在浸胶之后的增强体的上表面,当移动浸胶机构移动至浸胶平台的末端时,可控制第一放卷装置、浸胶装置及第二放卷装置停止动作。该凝胶复合材料的制备系统及使用该凝胶复合材料的制备系统的制备方法具有自动化程度高,可显著提高生产效率,进而有利于降低生产成本。
本发明公开了一种用于汽车薄壁化高流动性高模量高冲击改性填充聚丙烯复合材料及其制备方法。这种用于汽车薄壁化高流动性高模量高冲击改性填充聚丙烯复合材料是由以下的原料组成:聚丙烯、聚乙烯、POE、成核剂、填充剂、偶联剂、自由基捕捉剂、抗热氧稳定剂和助剂。同时也公开了这种用于汽车薄壁化高流动性高模量高冲击改性填充聚丙烯复合材料的制备方法。本发明通过以高流动性的聚丙烯为基体材料,添加成核剂与填充剂以及POE与高密度聚乙烯的协同增韧来制备的改性填充聚丙烯复合材料,不仅原料来源易得,加工简单,而且材料流动性高,模量高,冲击强度高。
本发明涉及复合材料制备技术领域,且公开了一种废电路板非金属粉末制备复合材料方法,包括以下步骤:步骤1、首先将废旧电脑显示器、电脑主机、废旧CRT、电视机、废冰箱等废旧物品进行拆解得到电路板,步骤2、通过将得到的废旧电路板进行集中人工清洗,步骤3、通过将人工清洗后的废旧电路板集中粉碎形成非金属粉末,步骤4、通过对非金属粉末进行表面改性,以及添加ABS树脂和助剂,然后进行高速混合,步骤5、通过对高速混合后的非金属粉末进行干燥处理。该废电路板非金属粉末制备复合材料方法,以废线路板非金属材料和废塑料制备复合材料,改变传统采用焚烧或填埋处理非金属材料的方式,避免造成资源浪费、处理成本高及污染环境等问题。
本实用新型涉及复合材料连接,具体涉及一种含榫卯结构的复合材料制品。一种含榫卯结构的复合材料制品,包括第一主体制品和第二主体制品,所述第一主体制品与第二主体制品通过榫卯结构连接;所述的榫卯结构包括凸起和凹槽。本实用新型提供的含榫卯结构的复合材料制品,不仅连接简单,并且替代原有的需要钻孔安装螺栓的,避免了通过螺栓连接时会出现横梁结构易破坏,应力集中,承载降低的问题,而且此结构会有较强的竖向抵抗力,提高了光伏支架的结构稳定性。
本发明公开了一种抗应力发白母粒和抗应力发白无卤膨胀阻燃聚丙烯复合材料及其制备方法。一种抗应力发白母粒是由以下原料组成:丙烯基弹性体,POE‑g‑MAH,HDPE,双二五和抗氧剂。同时也公开了这种抗应力发白母粒的制备方法。还公开了一种包含该抗应力发白母粒的抗应力发白无卤膨胀阻燃聚丙烯复合材料,以及这种抗应力发白无卤膨胀阻燃聚丙烯复合材料的制备方法。本发明制备得到的聚丙烯复合材料其ΔE值从3.89下降至1.0以内,应力发白程度从比较明显下降至非常轻微,甚至到达目视无法感知的程度。不仅达到了解决应力发白的目的,同时还克服了增韧情况下聚丙烯复合材料的阻燃性能下降以及刚韧不平衡的弊病。
本发明公开了一种ASA/PCTA/POK复合材料及其制备方法,属于免喷涂材料技术领域。ASA/PCTA/POK复合材料为三层结构,由上至下依次包括ASA树脂层、PCTA树脂层和POK树脂层。本发明通过共挤成型,得到多层的ASA/PCTA/POK复合材料,使得ASA/PCTA/POK复合材料兼具出色的防刮擦性、抗冲击性和卓越的外观效果;并且本发明的ASA/PCTA/POK复合材料在使用过程中,无需进行喷漆或电镀等工序,符合环保、美观的要求。
本实用新型涉及复合材料连接领域,尤其是涉及一种复合材料檩条与横梁连接结构。所述复合材料檩条与横梁连接结构包括工字型檩条、横梁、支撑连接件、限位连接件、螺栓组件,用于连接横梁和两根工字型檩条。本实用新型的复合材料檩条与横梁连接结构,不仅具有较强的力学性能,而且具有更好的尺寸稳定性,可以有效解决光伏支架在应用中两根檩条接头处与横梁连接的问题,达到整体耐候性强、改善受力、结构稳定、安装方便的目的。
本申请属于电池技术领域,尤其涉及一种三元前驱体复合材料及其制备方法,以及一种三元材料,一种二次电池。其中,三元前驱体复合材料的制备方法,包括步骤:制备镍钴锰三元前驱体;将镍钴锰三元前驱体与偏铝酸盐和碱液进行混合反应,得到包覆有Al(OH)3壳层的三元前驱体复合材料。本申请三元前驱体复合材料的制备方法,以偏铝酸盐作为包覆材料的原料,在未使用络合剂的条件下,可直接与氢氧根离子反应,利用液相包覆工艺在三元前驱体表面形成Al(OH)3包覆层。制备工艺简单,适用于大规模生产和应用。制备的三元前驱体复合材料中Al(OH)3壳层可有效抑制三元前驱体材料中过渡金属离子溶出,提高三元前驱体材料的结构稳定性。
本发明属于高分子纳米复合材料技术领域,尤其涉及一种纳米二氧化硅增强尼龙6复合材料的制备方法,通过硅酸酯类化合物的溶胶?凝胶反应过程,在催化剂存在条件下将硅酸酯类化合物水解、脱水、缩聚后原位生成纳米尺寸二氧化硅;再将己内酰胺开环水解、缩聚得到一定分子量的前聚体;加入扩链剂、分子量调节剂,通过双螺杆挤出机反应性挤出的方法来制备原位纳米二氧化硅增强尼龙6复合材料;本发明改善了纳米尺寸添加物在聚合物熔体中分散性问题,使得尼龙6的分子量可调节,该纳米颗粒增强尼龙6复合材料综合性能优异,具有良好的工业应用前景。
本发明公开了一种基于氧化锌纳米线协效的抗紫外防滴落无卤阻燃聚丙烯复合材料及其制备方法。这种聚丙烯复合材料是由以下的原料组成:聚丙烯、氮磷复配阻燃剂、氧化锌纳米线、超支化聚合物、光稳定剂、抗氧剂和润滑剂。同时还公开了这种基于氧化锌纳米线协效的抗紫外防滴落无卤阻燃聚丙烯复合材料的制备方法。本发明通过引入具有阻燃协效、防滴落及抗紫外三重功效的氧化锌纳米线,对其表面进行处理的同时借助超支化聚合物辅助分散,进一步提高了其在三种功效中的作用效果。所得到的聚丙烯复合材料,不仅有效降低了传统抗紫外光添加剂容易迁移析出的程度,还克服了传统抗滴落剂所带来的复合材料加工性能恶化的弊病。
本发明提供了一种增韧增强回收PP复合材料,所述复合材料包括如下按重量份计算的组分:回收PP树脂50~70份;PBAT树脂10~20份;木粉纤维10~30份;相容剂1~3份;抗氧剂0.1~0.3份。所述复合材料的缺口冲击强度大于等于25KJ/m2;弯曲强度大于等于50MPa;弯曲模量大于等于3000MPa。所述回收PP复合材料能够应用于家用电器中。
本发明涉及复合材料制备产品技术领域,且公开了一种复合材料制备产品的方法,包括以下步骤:步骤1、将干燥好的物料放置在当螺杆挤出机内进行加工,步骤2、讲加工后的复合型材料颗粒进行干燥处理,步骤3、通过将干燥处理后的复合型材料颗粒放置在注塑成型机内进行加工处理,步骤4、对加工成型的复合型材料产品进行检测。该复合材料制备产品的方法,以物理回收的方式,将废电路板非金属粉末作为填充材料制备复合材料,控制密炼温度、模压时间,制备出市政复合材料检查窖井盖与水篦子,实现资源化利用,实现以废治废,资源最大化回收,且再生市政窖井盖替代现有铸铁井盖,减少了原生矿产的开发,节约了资源。
本实用新型公开了一种无机高性能复合材料泡沫金属板,包括无机复合材料内层,所述无机复合材料内层相对的两侧设有多层泡沫金属层和无机复合材料外层,所述泡沫金属层和无机复合材料外层依次间隔设置。本实用新型的板材充分发挥其无机复合材料耐冲击、抗爆裂性能好、高抗拉抗弯、高抗压、耐腐蚀能力强、耐久性能好、隔音性能强,结构表面类似石头不容易被雷达声波探测等特点,同时结构也充分发挥与泡沫金属协调变形吸收外界冲击能量,能够承受外界强烈冲击性能,因此该实用新型可广泛应用与抗爆、防撞、掩体、阻尼、隔音、耐腐蚀等各种特殊领域。
本发明属于复合材料领域,其公开了一种碳纤维复合材料的制备方法,所述的方法具体为:将短切碳纤维和有机材料混合后热压成型即可;所述的热压成型过程中热压温度等于或大于有机材料的熔点,热压成型过程中模压板间距根据碳纤维复合材料的密度进行调整;所述的短切碳纤维和有机材料重量比为95~99.5:0.5~5;所述的碳纤维复合材料的密度为50~1000kg/m3。该方法能够实现碳纤维复合材料如板材、片材等生产,同时,本发明还公开了实施该方法的加工设备。
本发明公开了一种无卤阻燃木塑复合材料,其是由以下原料组成:天然纤维、塑料、阻燃剂、相容剂、抗氧剂、润滑剂、偶联剂。其制备方法,步骤如下:将天然纤维进行预先干燥;将干燥后的天然纤维与偶联剂混合均匀并放置3-10min,然后将此混合物与阻燃剂、塑料、相容剂、润滑剂、抗氧剂充分混合;挤出塑化、切粒、注塑成型。本发明的木塑复合材料不含卤素,通过其配方体系中引入复合阻燃剂,并与其他成分协同配合,可以实现非常高的阻燃性能,具体来说能够达到1.5mm?UL?94?V-0阻燃水平,且LOI均在30以上,虽然本发明的配方体系中含有复合阻燃剂,但复合材料的力学性能也较好。
本实用新型公开了一种气凝胶复合材料在线检测装置,包括盒体、真空泵、特殊气体传感器和控制器,盒体上开有用于气凝胶复合材料经过的入口和出口,入口和出口均至少设有一对压辊,每对压辊分别设于入口或出口的上方和下方,压辊与盒体、气凝胶复合材料密封连接而将进入盒体的气凝胶复合材料密封在盒体内,真空泵通过吸入口与盒体连通,特殊气体传感器设于出气口上。盒体的入口和出口处的两对压辊将该段气凝胶复合材料密封在盒体内。通过启动真空泵对盒体内进行抽真空,使得气凝胶复合材料产生的气体杂质流经特殊气体传感器。特殊气体传感器将检测到的数据传送给控制器,则可以得出气体杂质的浓度,从而实现对产品质量进行准确检测的目的。
本发明公开了一种低挥发再生聚丙烯复合材料及其制备方法,该复合材料包括:再生聚丙烯60份‑99份;脱挥剂0.5份‑2份;吸附剂0‑1份。本发明通过在再生PP中添加脱挥剂和吸附剂,有效降低了复合材料的挥发性,从而降低了注塑过程中对模具的腐蚀和迁移析出,制备得到的复合材料的挥发份含量降低到0.1%以下,解决了再生聚丙烯材料挥发性高,难以挤出成型,注塑制品外观不良和喷涂脱漆的难题,同时气味也得到了明显改善,更加环保,有助于再生聚丙烯材料的应用推广,促进废旧聚丙烯材料的循环利用和可持续发展。
本发明公开了一种高遮光率PC复合材料,该PC复合材料包括以下按重量份数计量的原料:PC树脂56~70份、玻璃纤维15~20份、钛白粉10~15份、乙烯-丙烯酸甲酯共聚物4~6份及遮光粉0.1~0.5份。所述PC复合材料还包括按重量份数计量的抗氧剂0.4~1份、紫外线吸收剂0.2~0.5份及润滑剂0.5~1份。本发明PC复合材料具有高遮光率、高刚性、高韧性、耐热性优良及易成型等优点,可广泛用于LED显示器、液晶背光部件和LCD显示器等特殊需求的电子电器零部件的生产。
本发明提供了一种聚丙烯复合材料及其制备方法和应用、汽车部件、汽车,属于高分子复合材料技术领域。本发明提供了一种聚丙烯复合材料,包括以下重量份的原料:聚丙烯55‑70份、填料22‑30份、成核剂1‑3份、抗氧剂0.3‑0.6份、增韧剂5‑12份和润滑剂1‑4份;聚丙烯的收缩率≤1.8%,填料中含有镁盐成分。该聚丙烯复合材料采用收缩率≤1.8%的聚丙烯,添加特定用量的镁盐增刚,加入特定用量的增韧剂增韧,加入成核剂控制聚丙烯的结晶程度,增加力学性能和降低收缩率,最终得到兼具低收缩率、高熔融指数、高模量和高冲击性能的聚丙烯复合材料。
本发明公开了一种用于线圈骨架的高流动性耐弯折无卤膨胀阻燃玻纤增强聚丙烯复合材料及其制备方法。这种聚丙烯复合材料是由40%~60%质量百分比的阻燃母粒和余量的玻纤母粒组成。同时也公开了这种聚丙烯复合材料的制备方法。本发明添加超支化聚合物,使聚丙烯复合材料的流动性得到明显的提高,螺旋线流长提高,成型时间缩短,加工效率提高。此外,通过添加具有各向同性收缩特点的α成核剂,复合材料的弯折性能及加工效率明显进步。通过引入活性纳米氧化锌及采取双阶侧喂料,复合材料的阻燃效果在0.8mm厚度下达到V0。最后,高流动性的POE‑g‑MAH及高流动性、高刚性的共聚聚丙烯,会对线圈骨架的耐弯折起到协同的作用。
本发明公开了一种软磁复合材料用绝缘包覆铁粉及其制备方法和应用。本发明的软磁复合材料用绝缘包覆铁粉的制备方法包括以下步骤:1)将铁粉和钝化液混合后进行喷雾干燥,再进一步烘干,得到钝化铁粉;2)将钝化铁粉和有机‑无机复合液混合后进行喷雾干燥,再进一步烘干,即得软磁复合材料用绝缘包覆铁粉。本发明的软磁复合材料用绝缘包覆铁粉的绝缘层厚度可控,绝缘层薄且均匀,具有稳定良好的磁性能,且其制备方法具有过程简单、生产周期短、干燥时间短、效率高、生产安全、绿色环保等优点,可以批量制备软磁复合材料用绝缘包覆铁粉,适合进行连续化大规模生产。
本发明公开了一种无卤阻燃高遮光PC复合材料及其制备方法。这种无卤阻燃高遮光PC复合材料,是由以下质量百分比的原料组成:PC树脂51.5~75%;无卤阻燃剂6~12%;扩链剂0.2~0.8%;钛白粉10~16%;水洗蒙脱土5~14%;增韧剂2~5%;抗氧剂0.1~0.3%;润滑剂0.2~0.4%;紫外线吸收剂0.1~0.3%。同时也公开了这种无卤阻燃高遮光PC复合材料的制备方法。本发明的PC复合材料具有极高遮光率的同时还具有阻燃性、高韧性及易成型的优点。本发明制备方法简单且生产成本低廉,所得PC复合材料可用于LED显示器、液晶背光部件、LCD显示器等电子电器零部件的生产。
本发明公开了一种高灼热丝高CTI值无卤阻燃玻纤增强PA6复合材料及其制备方法。这种PA6复合材料是由以下质量份的原料组成:PA6树脂40~55份,增韧剂0~5份,氰尿酸三聚氰胺阻燃剂10~18份,次磷酸铝阻燃剂9~13份,三聚氰胺聚磷酸盐阻燃剂1~4份,玻璃纤维20~35份,抗氧剂0.3~0.5份,润滑剂0.3~1份。同时也公开了这种高灼热丝高CTI值无卤阻燃玻纤增强PA6复合材料的制备方法。本发明的高灼热丝、高CTI值、无卤阻燃玻纤增强PA6复合材料具有优异的阻燃性能,高灼热丝起燃温度,高耐漏电起痕性能,同时,本发明所制得的复合材料的综合力学性能优异,制备工艺简单,值得推广应用。
本发明公开了一种高灼热丝起燃温度无卤阻燃增强尼龙复合材料,该复合材料由以下质量分数的原料组成:PA66树脂33~68份、阻燃剂A6~10份、阻燃剂B6~10份、复配阻燃剂2~8份、玻璃纤维15~30份、增韧剂3~6份、抗氧剂0.1~0.5份和润滑剂0.1~1份。本发明通过气相、凝聚相阻燃剂的多重阻燃作用制得高效、低烟、无毒的无卤阻燃增强尼龙复合材料,该复合材料保持了复合材料原有的阻燃效果的同时,也进一步提高了灼热丝起燃温度,3.0mm厚度样条的灼热丝起燃温度达到800℃以上不起燃的阻燃标准,可广泛用于接线柱、连接器、插座、开关、电器外壳和家电内零部件等的生产。
本发明提供一种氧化亚铜表面包覆氧化铜的复合材料及其制备方法,所述制备包括步骤:将氧化亚铜粉体分散在含分散剂的去离子水中,以制备悬浊液;在规定温度、规定pH值下,将铜盐溶液、氢氧化钠溶液加入到悬浊液中进行包覆反应,包覆反应过程中保持pH值不变,以形成反应生成物,所述反应生成物为氧化亚铜表面包覆氧化铜的复合材料;包覆反应之后,冷却至室温;对反应生成物进行过滤、洗涤、干燥。所述复合材料由所述制备方法制备。在本发明中,可获得较为均匀的氧化铜包覆层。在本发明中,包覆层的厚度可控制。
本发明涉及电池技术领域,具体涉及一种复合材料前驱体及其制备方法、复合材料及其制备方法和应用。复合材料前驱体的制备方法,包括以下步骤:(a)提供含有NH4+的水溶液作为底液,搅拌所述底液;(b)将沉淀剂溶液、络合剂溶液、可溶性钴盐溶液和可溶性锌盐溶液加入至所述底液中并进行共沉淀反应,形成含有沉淀物颗粒的第一体系,沉淀物颗粒的粒径逐渐增大,至粒度D50达目标粒度;再进行固液分离,收集所述沉淀物颗粒并进行洗涤和干燥;在共沉淀过程中,针对不同的粒度D50范围,控制第一体系的pH范围和搅拌转速。该方法简单易操作,使得锌元素能够均匀分布在碱式碳酸钴颗粒内部,并且复合材料前驱体的尺寸均一。
本发明提供了一种复合材料芯架空导线用磁性复合材料芯及其制备方法,磁性复合材料芯包括磁性复合材料芯本体,所述磁性复合材料芯本体包括碳纤维复合芯及铝线导电层,所述碳纤维复合芯内部设置有磁粉,所述铝线导电层设置在所述碳纤维复合芯外侧。本发明中,通过在碳纤维复合芯内部设置磁粉,碳纤维复合芯通过充磁机充磁后具有磁性,待耐张金具安装完毕后,利用磁粉探伤机对耐张金具处的碳纤维复合芯进行漏磁检测,利用磁粉探伤实现了对耐张金具处的碳纤维复合芯的探伤检验,及时发现压接缺陷,保证了碳纤维复合芯的品质,便于传输电能,减少了电能的损耗,达到节能的效果。
本发明公开了一种硅改性石墨烯水性涂料,包括以下质量份组分:水性树脂25~60份、中和剂0.3~1.5份、固化剂3~12份、硅改性石墨烯浆料1~20份、催化剂0.1~2份、水20~35份。同时,本发明还公开了上述硅改性石墨烯水性涂料的制备方法。本发明提供的硅改性石墨烯水性涂料具有优异的防腐性、抗涂鸦渗透和抗涂鸦持久性能,且不受成膜树脂种类限制,成本低,应用范围广。
本实用新型涉及电子元器件用金属功能材料制造技术领域,特别是一种铜箔分切机防断箔装置,包括机架和固定在机架上的切割单元,还包括位于切割单元之后的边料收集单元,所述边料收集单元由若干依次布置的导向辊组成,边料收集单元与切割单元之间的连线与铜箔成品的输出方向呈30°‑70°布置,所述切割单元包括用于传导铜箔成品的切边辊、与切边辊相切的切刀辊和设置在切刀辊上切割铜箔的切刀,所述机架内还设置有用于将铜箔引导至切割单元上的放料单元,所述机架底部还设置有用于卷取边料的收卷单元。本实用新型有益效果是通过边料导向轴对边料的传动方向进行改变,将边料与成品提前分离,在提高铜箔生产效率的情况下,保证铜箔的成品率与美观性。
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