本发明公开了一种ABS/硅酸铝纤维复合材料,其特征是由下述重量份的原料制得:ABS树脂40-80,硅酸铝纤维5-10,草木灰3-5,石棉纤维1-2,马来酸酐4-6,三乙醇胺硼酸酯0.2-0.4,油酸2-4,巴西棕榈蜡1-2,过氧化二苯甲酰0.02-0.04,苯乙烯6-8,铝酸酯偶联剂0.05-0.1,抗氧剂1010?0.2-0.5。本发明的ABS复合材料强度高,拉伸性能好,耐高温性、耐候性和阻燃性能良好,表面光泽度高,性能稳定,成本低廉,使用安全系数高。
本发明公开了一种新型环氧树脂复合材料,其特征在于,由下列重量份的原料制成:缩水甘油酯型环氧树脂55-67、纳米空心陶瓷微珠2-3、破布浆4-7、1,6-已二醇二缩水甘油醚13-16、甲氧基丙醇9-11、丙烯腈5-8、玻璃水12-14、四乙烯五胺4-7、硼砂1.1-2.5、丙烯酸酯6-9、助剂4-8;本发明制备工艺简单操作简便,有效解决了现有传统环氧树脂性能单一的问题,本发明的环氧树脂具有机械性能优、低毒、耐高压,耐腐蚀、触变性好等优点,应用广泛,特别是绝缘复合材料缠绕和拉挤等行业。
本发明的目的是提供一种高耐热性的纳米高分子聚乳酸复合材料及其制备方法。本发明的纳米高分子聚乳酸复合材料由88.9-96wt%的聚乳酸、1-10wt%的高性能纳米高分子、0.5-1wt%的水解抑制剂、0.1-1wt%的抗老化剂、0.1-1wt%的抗氧化剂混合而成。通过高性能的聚合物成分在聚乳酸中实现纳米级微细分散,大幅度提高聚乳酸的结晶化速度,提高聚乳酸材料的耐热性。
本发明涉及塑料复合材料制备技术领域,尤其是一种耐酸性好的ASA复合材料,由以下重量份原料组成:ASA胶粉80‑90份、稳定剂3‑5份、抗氧化剂2‑3份、氯化石蜡0.8‑1.5份、聚偏氟乙烯2.0‑2.5份、相容剂0.5‑1.0份,制备工艺包括以下步骤:将以上原料放入反应釜中搅拌,得到混合物A;将混合物放入螺杆挤出机进行挤条处理,螺杆挤出机为三螺杆挤出机,螺杆挤出机分为三部分,长度比为1:2:1,挤出腔室温度依次为:180‑200℃、240‑260℃、200‑220℃;将挤出后的条状塑料水冷,然后切割成粒。本产品化学性质稳定,耐酸碱性好,常温下不容易被酸、碱、强氧化剂和卤素所腐蚀,而且机械强度高,显著提高电瓶使用寿命。
本发明公开了一种金属陶瓷复合材料的制备方法,所述制备方法包括:将C、Nd、Cd、Cr、Si、Ce和Fe进行混合,熔炼得到合金液体,经雾化处理得到材料A;将Nd、Ce、Au、Fe、Cd、Si、Pb和Sn进混合,熔炼得到合金液体,经雾化处理得到材料B;将CdO、PbO2、ZnO2、CaO、Ce2O3、Al2O3和SiO2进行混合,之后经破碎、烘干和过筛后得到材料C;将CdO、PbO2、Ce2O3、MgO、ZnO2和Fe2O3进行混合,之后经破碎、烘干、过筛和烧结后得到材料D;制得AC混合料;将AC混合料、材料B和材料D进行混合,并压实形成毛坯N,分别进行烧结处理和二次回火处理得到磁功能材料。解决了传统的金属陶瓷复合材料的使用性能偏低的问题。
本发明公开了一种二硫化锡/石墨烯纳米复合材料的制备方法、锂离子电池负极、锂离子电池,制备方法步骤包括水热工序、复合工序,本发明制备方法使得二硫化锡在石墨烯表面直接进行原位生长,经过洗涤,干燥获得片状二硫化锡/石墨烯复合材料,该材料应用于锂离子电池负极材料,有效地提高材料的稳定性以及导电性,提升电池性能,具有循环稳定性好,比能量密度高等优点。
本发明公开了一种新型复合材料螺旋桨,包括骨架和蒙皮层,所述骨架包括骨架本体、安装孔和镂空,所述镂空上粘接有蒙皮层;骨架本体的原料包括聚苯乙烯、聚甲基丙烯酸甲酯、聚苯烯、聚氯乙烯、聚烯烃、不饱和聚酯树脂、苯乙烯-丁二烯-苯乙烯三嵌段共聚物、乙烯‑醋酸乙烯共聚物、聚四氟乙烯树脂、聚羟基丁酸酯、短切碳纤维、脲醛树脂、磷酸三甲酯、硬脂酸锌、分散剂、硅烷偶联剂KH‑560和刚性增强助剂。本发明的新型复合材料螺旋桨强度高,刚性好,重量轻,结构稳定,且具有优异的耐候性,延长了使用寿命。
本发明提供了一种枕木用木塑复合材料及其制备方法,按重量份计,由以下组份制成:PE树脂粉60份、ABS树脂粉40份、剑麻纤维30‑40份、秸秆纤维10‑20份、碳酸钙10‑20份、四溴双酚A 15‑20份、过氧化二异丙苯8‑10份、硬脂酸钙2‑3份、主抗氧剂0.5‑1.5份、辅抗氧剂2‑5份、酚醛树脂1‑2份、受阻胺光稳定剂(HALS)2‑3份、UV‑531紫外线吸收剂1‑2份、钛白粉0.2‑0.5、石蜡1‑2份,本发明还提供了该枕木用木塑复合材料的制备方法,上述配方结合制备方法能够解决目前枕木应对道床冲击很大,容易击碎和粉化道碴,造成翻浆、冒泥,影响线路稳定等问题。
本发明公开了一种高性能环保型建筑用复合材料及其制备方法,包括由以下重量份的原料制备而成:铝银粉20‑35份、聚氯乙烯20‑30份、膨胀珍珠岩15‑30份、聚丙烯废料10‑20份、无机填料8‑15份、玻璃纤维20‑35份、精制石英砂11‑22份、复合稳定剂10‑12份、陶瓷微粉10‑15份、阻燃剂2‑6份、抗氧剂8‑15份和防水剂5‑10份。本发明采用铝银粉、聚氯乙烯、膨胀珍珠岩、聚丙烯废料、无机填料、玻璃纤维、精制石英砂等原料的有效配比,制得建筑复合材料提高产品的抗冲击性能、抗开裂性能。与现有技术相比,本发明介绍的建筑装饰材料及制备方法具有耐开裂、耐冲击、易运输及低维护成本等特点;具备制备工艺简单、成品率高、材料可重复利用、绿色环保、节能减耗等特点。
本发明公开了一种用于彩色共挤的塑钢型材生产用复合材料,包括如下质量份数的组分:聚氯乙烯树脂40‑80份、改性纳米碳酸钙20‑35份,ASA 50‑80份,钙锌稳定剂3‑5份,增塑剂5‑8份,钛白粉5‑10份,氯化聚乙烯10‑15份,无铅钙锌热稳定剂3‑6份,紫外线吸收剂2‑5份,硬脂酸钙20‑30份,硬脂酸20‑35份、复合稀土稳定剂10‑20份,二辛脂10‑20份等。本发明通过复合材料的应用,实现塑料异型材的多彩化,同时改善塑料异型材褪色和变色的问题,从根本上解决其耐候性不足,使塑钢型材满足多彩化装饰效果和高耐候性完美结合,提高了产品的附加值。
本发明公开了一种飞行器复合材料结构健康监控系统,包括步骤1:在补片中制造两个智能层、步骤2:固化处理、步骤3:激发lamb波和接收、步骤4:损伤指数的计算。本系统针对飞机金属蒙皮产生裂纹采用复合材料补片修复后,对裂纹扩展情况没有办法进行监控这一问题,设计了一套裂纹监控系统,该系统操作简单,监控灵敏,成本低,不影响裂纹修复质量,能够有效监控裂纹扩展和补片脱粘情况,显著提升飞机运行的安全性。
本发明公开了一种轻质耐用型托盘用木塑复合材料,所述木塑材料由A组份、B组份和C组份混合而成,所述A组份包括木质纤维材料、热塑性塑料和润滑剂,所述B组份包括阻燃剂、抗静电剂、填充剂和ACR改性增韧剂,所述C组份包括膨胀剂和颜料。本发明提供的一种轻质耐用型托盘用木塑复合材料及其制备方法,主要在于制备工艺简单,原料成本低,绿色环保,阻燃和抗静电性能好,降低火灾安全隐患,减少静电对人身及其他方面所带来的安全隐患,安全性高,添加ACR改性增韧剂进行改性增韧,提高其韧性和耐磨性,优化耐磨性,延长使用寿命,使用膨胀剂减少内部空隙、空洞和表面的缺陷,且保持内部的压力,在保证其性能的同时对材料进行膨胀,降低重量。
本发明公开了一种复合材料多因素环境老化程度检测装置,包括第一参数采集模块、多因素环境模拟模块、环境感应模块、第一数据处理模块、第二参数采集模块、老化程度预测模块、第一数据对比模块、第二数据对比模块、第二数据处理模块和老化程度判断模块,第一参数采集模块和第二参数采集模块均与第二数据对比模块连接,第二数据对比模块分别与第二数据处理模块和老化程度判断模块连接。本发明能够精确模拟复合材料在实际使用中的环境情况,且能够判断模拟出的环境是否符合要求,避免导致检测不精确,更能够事先对老化程度进行预测,能够对测试结果有个准确的判断,使得检测精确,结构简单,使用方便。
本发明提供了一种胶粘剂用改性纳米复合材料及其制备方法,其中,包括以下步骤:A、在温度为40‑50℃的条件下,将表面活性剂与盐酸水溶液混合反应,制得混合液Y1;B、向混合液Y1中加入正硅酸乙酯和硅烷偶联剂混合搅拌,制得混合液Y2;C、向混合液Y2中加入甲基硅油混合后置于温度为100‑120℃的条件下反应后,取沉淀Y3;D、将沉淀Y3置于温度为450‑550℃的条件下煅烧,制得产物Y4;E、将产物Y4置于反应釜中,向反应釜中通入苯及碳源煅烧,制得胶粘剂用改性纳米复合材料。从而使得其在用于胶粘剂时能提高胶粘性能及防水性能。
本发明提供了一种防水碳纤维复合材料及其制备方法,先将碳纤维进行电晕处理;然后将处理后的碳纤维置于氨基有机硅防水处理剂中浸‑扎处理,烘干,即得防水碳纤维复合材料。与现有技术相比,本发明先将碳纤维电晕处理,使碳纤维表面的羧基、羟基、羰基等基团增多,更容易与制备的氨基有机硅防水处理剂结合,提高防水效果和防水膜牢固度。在氨基有机硅防水处理剂制备过程中加入二氨基二苯甲烷与硅酸四甲酯配合使用,有利于防水剂在碳纤维表面固化成膜,提高防水层的牢固度;加入的硅酸四甲酯增加疏水性,提高防水效果。
本发明公开了一种阻燃低烟环氧树脂及其制备方法、复合材料及其制备方法。所述方法包括以下步骤:将含磷改性环氧树脂融化后与液体环氧树脂混合均匀,获得环氧树脂混合液;将环氧树脂混合液与添加型阻燃剂、协效阻燃剂以及硅烷偶联剂混合均匀,获得混合组分;往混合组分中加入固化剂,混合均匀后获得阻燃低烟环氧树脂。本发明利用添加型阻燃剂和协效阻燃剂的协同作用,及与液体环氧树脂和固体含磷环氧树脂等的配合,在保持环氧树脂优异力学性能的前提下进一步提高了环氧树脂的阻燃等级。此外,通过与一定的纤维增强材料制备成的复合材料阻燃等级高且低烟。该方法生产设备简单,工艺过程简单,生产成本低,适合工业化生产。
本发明公开了一种碳纤维复合材料螺旋桨成型模具,包括:第一模具;第二模具,所述第二模具设置于所述第一模具的底部,所述第二模具的内部开设有模具槽;进料口,所述进料口开设于所述第一模具的顶部,所述进料口的内部设置有进口管道,所述进口管道的一侧开设有槽体,所述槽体的内部设置有滑杆。本发明提供的碳纤维复合材料螺旋桨成型模具:通过第一安装板与第二安装板的螺栓将第一模具与第二模具固定连接,进口管道用来注入材料,再将压板两侧的滑块与滑杆连接,将压板堵住进口管道,将其压板下压,使其内部的材料不会溢出进口管道,固定板内设置的刀片通过电机与螺纹杆带动上下移动,将从模具两侧溢出的材料切除,结构简单,方便操作。
本发明公开了一种无机功能复合材料的制备方法,制备方法包括:将C、Tm、Mn、Cd、Si和Fe进行混合配料,熔炼得到合金液体,经雾化处理得到材料A;将Fe、Tm、Cd、Si、Pb和Sn进混合配料,熔炼得到合金液体,经雾化处理得到材料B;将CdO、Tm2O3、BaO、Al2O3、K2O和SiO2进行混合配料,之后经破碎、烘干、过筛和烧结后得到材料C;将CdO、ZnO、BaO、Cr2O3、Tm2O3、MnO2和Fe2O3进行混合配料,之后经焙烧和过筛后得到材料D;将材料C和材料D进行混合,然后烧结,研磨后得到CD混合料;将材料A、材料B和CD混合料进行混合,经处理得到磁功能材料。解决了传统的无机功能复合材料还存在磁性能不足的问题。
本发明公开了一种结晶复合材料和混凝土防水材料,所述结晶复合材料由材料A、材料B和材料C组成;其中,材料A的原料包括硬脂酸铯、氯化铯、柠檬酸钠、碳酸钙、碳酸钠、硅酸钠、碳酸铍、碳酸氢钠、偏铝酸钙和氯化钙;材料B的原料包括D‑苹果酸、L‑苹果酸、酒石酸铯、酒石酸、苹果酸钠和偏铝酸钙;材料C的原料包括石脂和碳酸铯。解决了传统的防水材料还存在抗渗能力和抗压强度不足,防水效果不佳的问题。
本发明公开了一种牙齿填充复合材料及其制备方法,所述制备方法包括:将纳米硅粉、异丙醇、二已氧基乙酰苯和丙烯酸酯类单体混合、蒸出分散介质后,光照固化,粉碎后得到复合填料,将一水磷酸二氢钙、无水磷酸二氢钙、二水磷酸氢钙、无水磷酸氢钙、锶玻璃粉、氯化钾和钡玻璃粉混合后进行研磨,得到混合粉末;将混合粉末、溶剂、黏合剂、纤维填充物、生物填充剂和复合填料混合,得到牙齿填充复合材料;解决了传统的填充材料的凝结时间较长,抗压强度相对不足的问题。
本发明公开了一种木塑复合材料托盘挤出模压装置,涉及挤出模压设备领域,针对现有的木塑复合材料托盘挤出模压装置存在的挤出密度降低,自动化程度低,所需人工成本大,出品率低的问题,现提出如下方案,其包括底座,所述底座顶端设置有螺纹挤出箱,所述螺纹挤出箱侧壁安装有伺服电机,所述伺服电机靠近螺纹挤出箱的一侧输出轴固定安装有转动柱,所述转动柱侧壁固定安装有螺纹挤出叶,所述转动柱远离伺服电机的一端设置有滤板,所述螺纹挤出箱远离伺服电机的一端安装有挤出管,所述挤出管远离螺纹挤出箱的一侧设置有传送箱。本发明结构新颖,且自动化程度高,可调节性强,适用范围广,工作效率和传送精确度高,挤出的密度高、效果好。
本发明涉及一种低吸湿性碳纤维PA66复合材料,包括按重量份计的如下组分制备而成:经过电化学氧化处理的碳纤维53‑80.7份、PA46 8‑20份、PA662‑5份、增韧剂3‑5份、成核剂5‑10份、抗氧剂0.2‑1份、偶联剂0.1‑1份、有机改性蒙脱土1‑5份;所述碳纤维为T800聚丙烯腈基碳纤维,长度为51‑60μm,单纤直径为9‑15μm;所述抗氧剂为受阻胺类抗氧剂、受阻酚类抗氧剂、亚磷酸酯抗氧剂中的一种或多种;所述偶联剂为硅烷偶联剂KH560,本发明的有益效果为:该碳纤维PA66复合材料具有低吸湿性、成型速度、力学性能得到显著提升。
本发明提供了蛋清碳化制备微纳米多孔碳负载硫复合材料、制备方法及其应用,本发明利用价格低廉的蛋白制备得到微纳米多孔碳,多孔碳具有较高的比表面积,可负载更多的活性物质,且有利于电子和锂离子传输。同时,多孔碳为多硫化物的多硫链的形成起到缓冲作用,并减轻了放电过程中的单质硫体积膨胀问题,以及减少了活性硫质量损失,有效抑制多硫化物穿梭,从而提高了正极的电化学性能。获得的微纳米多孔碳材料经熏硫过程负载上单质硫,最终制备出多孔碳负载硫复合正极材料,该复合材料用作锂硫电池正极材料,具有良好的循环稳定性和高的比容量。本发明的材料制备方法所涉及的工艺简单,原料来源广泛,成本低,易规模化生产。
本发明提供了一种聚酰胺复合材料的制备方法,其是以秸秆先进行纳米改性;再将纳米改性秸秆进行偶联剂表面处理,然后将其作为阻燃填料加入到树脂的制备中。本发明中偶联剂处理的纳米改性秸秆是以纳米颗粒状态分散在树脂基体中,其在遇热分解时会生成氧化物和水蒸气,水蒸气冲淡稀释了可燃性气体,而氧化物的生成有助于使燃烧中断,起到了抑制燃烧的作用,生成了保护层覆盖于聚合物本体表面(偶联剂的使用使覆盖更牢固),从而隔离了火源和氧气,因此使复合材料具有了良好的阻燃性能;同时本发明有效利用了农业废弃物秸秆,使其变废为宝,创造了新的应用价值。
本发明涉及一种金棒两端包覆二氧化钛纳米复合材料的制备方法,包括如下步骤:(1)合成金纳米棒,将其原生长溶液去除,并分散于表面活性剂溶液中;(2)向步骤(1)所得溶液中加入铂化合物和还原剂,使铂化合物还原成铂单质沉积在金纳米棒两端;(3)除去表面活性剂,将两端沉积铂的金纳米棒分散于去离子水中,加入三氯化钛溶液,并调节pH值,使三氯化钛水解并沉积在金纳米棒的两端。利用金纳米棒具有独特表面等子体效应,及其在可见及近红外区的光响应行为和对光场强烈的会聚作用,将其与半导体氧化物耦合,得到具有表面等离子体效应的(金纳米棒)/(半导体氧化物)复合材料。
本发明涉及塑料制品生产技术领域,具体公开了一种阻燃型木塑复合材料托盘,包括如下重量份原料:竹粉50‑70份、高密度聚乙烯45‑60份、硅烷偶联剂KH550 1‑4份、马来酸酐接枝聚乙烯0.3‑2份、硬脂酸钠0.5‑2份、聚乙烯蜡1‑2份、偶氮二异丁腈0.5‑1份、白云母3‑7份、对苯二胺0.2‑1份、抗氧剂1076 0.2‑1份、黑母粒1‑2份、复合阻燃剂9‑13份、改性炭黑6‑10份。本发明制备的阻燃型木塑复合材料托盘具有优异的抗静电及阻燃性能。
本发明公开了一种高效光催化复合材料的制备方法,属于复合材料技术领域;本发明将细菌纤维素与熔喷丙纶非织造布复合作为纳米TiO2的载体,防止纳米TiO2颗粒发生集聚、失活,避免大量脱落,将细菌纤维素、熔喷非织造布与纳米二氧化钛的优点相结合,提高对光的利用率,同时凭借BC表面的大量羟基作用,提高材料的吸附性能,使其能够更好的应用于光催化领域。
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