本发明公开了一种热压型黄麻增强复合材料的制备方法,属于复合材料制备技术领域,其特征在于,包括原料处理—开松混合—梳理铺网—针刺—模压成型,其中:原料处理:黄麻纤维在进行开松混合前,需进行碱处理,碱处理工序如下:将黄麻纤维浸泡于质量分数5%的NaOH溶液中1小时后,用水冲去多余碱溶液,然后加入质量分数10%的酸,再用清水洗净后干燥;模压成型:将混合好的黄麻纤维和ES纤维放入模具中进行热压成型,成型温度130℃—200℃,先预热5-15min,然后在6MPa下保压3-9min,再调至12MPa下保压5-15min,得到热压型黄麻增强复合材料。本发明生产成本低,制备的复合材料拉伸强度好。
本发明公开了一种高稳定性的含氟蓝相液晶复合材料及其制备方法,属于液晶材料技术领域。该蓝相液晶复合材料包括蓝相液晶和添加剂,其中,所述的蓝相液晶包括以下按照重量份计的组分:含氟液晶化合物65‑85份、手性剂15‑35份;所述的添加剂性包括以下按照重量份计的组分:掺杂聚乙炔0.5‑3份、纳米二氧化铈0.2‑1.5份、二芳基碘鎓盐0.3‑1.5份。本发明以含氟双二苯乙炔类液晶和3CCUO8含氟手性剂为蓝相液晶母体,通过加入适量的含有掺杂聚乙炔和纳米二氧化铈等组分的添加剂,可以显著提升蓝相液晶复合材料的科尔常数、热稳定性,以及降低蓝相液晶复合材料的驱动电压和电光迟滞,从而能解决现有蓝相液晶材料驱动电压和电光迟滞高的问题。
本实用新型提供一种用于石墨烯复合材料的自动检测装置,涉及石墨烯检测领域,包括底座、固定连接于底座顶部的支撑柱、固定连接在支撑柱顶部的顶板,所述顶板的顶部固定连接有蓄电池和电流表,所述底座的顶部对称设置有两个固定座,且两个固定座上分别设置有两块电极端板。该用于石墨烯复合材料的自动检测装置,在检测之前,通过转动底座一侧的旋钮,旋钮带动螺杆转动,因螺杆的左边螺纹和右边螺纹方向相反,因此螺杆上的两个铜套会相互靠近或者相互远离,铜套通过滑动组件带动固定座相互靠近或者相互远离,将两个固定座之间的间距调节至适合待检测的石墨烯复合材料本体的宽度,然后将石墨烯复合材料本体从固定座一侧插入电极端板与固定座之间。
本发明涉及一种氮化硼环氧树脂导热复合材料的制备方法,本发明的复合材料以环氧树脂为基体,以非共价键改性的氮化硼为导热填料,所述的改性氮化硼是指超支化聚乙烯共聚物HBPE@Py@PGMA通过CH‑π和π‑π非共价键作用力吸附在氮化硼表面,所述的氮化硼是以超支化聚乙烯共聚物HBPE@Py@PGMA为稳定剂辅助液相剥离法制备的,本发明通过将改性氮化硼与环氧树脂、固化剂充分混合,加热固化得到氮化硼/环氧树脂导热复合材料。所述复合材料与未填充氮化硼的环氧树脂材料相比,在较低的填充含量下具有更高的热导率。
本发明提供了一种邻苯二甲腈树脂碳纤维布复合材料及其制备方法,属于复合材料技术领域。本发明将邻苯二甲腈树脂与固化剂的混合粉料分散于碳纤维布表面,通过预热使混合粉料熔融浸润碳纤维布,通过加压使碳纤维布成型,通过热固化使浸渍于碳纤维布中的邻苯二甲腈固化。本发明在180~190℃下进行邻苯二甲腈树脂与固化剂的熔融混合,能够使固化剂充分分散于邻苯二甲腈中,有利于后续固化反应的进行;同时能够避免固化剂与邻苯二甲腈在熔融过程中发生反应。由于本发明方法不使用有机溶剂,避免了有机溶剂对人体的损伤和对环境的污染,还避免了有机溶剂的残留导致复合材料孔隙率高的问题,从而提高了复合材料的力学性能。
本发明提供了一种竹纤维汽车内饰板复合材料以及制作工艺,包括切锯分片、竹青黄分蔑、套模成型、竹材软化、定向开纤、除杂干燥、铺层和热压成型等步骤;竹纤维汽车内饰板复合材料包括从下至上依次铺设的复数个竹黄纤维网布单元、复数个竹青纤维网布单元和复数个第一改性塑料膜层;所述竹黄纤维网布单元包括从下至上依次铺设的复数个第二改性塑料膜层和一竹黄纤维网布层;所述竹青纤维网布单元包括从下至上依次铺设的复数个第三改性塑料膜层和一竹青纤维网布层。本发明的竹纤维汽车内饰板复合材料充分发挥了竹纤维耐磨性、柔韧性等性能,提高汽车内饰板复合材料的耐温、抗压和抗弯曲等性能。
本发明提供了一种玻璃/高分子树脂复合材料的界面改性剂及其制备方法和应用。本发明提供的玻璃/高分子树脂复合材料的界面改性剂,重复单元包括A链段和B链段,其中A链段为有机聚合物嵌段,B链段为对羟基苯乙烯嵌段,形成所述A链段的单体与形成玻璃/高分子树脂复合材料中高分子树脂组分的单体相同,所述A链段和B链段通过烯烃加成的方式交替连接。本发明提供的界面改性剂能够有效地减弱玻璃和高分子树脂界面结合处高分子的运动能力,同时能够提高玻璃和高分子树脂的界面相容性。因此,本发明提供的玻璃/高分子树脂复合材料的界面改性剂有利于提高玻璃和高分子树脂的界面结合性能及界面高分子的力学性能。
本发明涉及聚乳酸复合材料技术领域,且公开了一种聚氨酯‑聚乳酸嵌段共聚物阻燃型复合材料,包括以下配方原料:环三磷腈衍生物、聚碳酸亚丙酯多元醇,1,5‑二异氰酸萘、DL‑丙交酯、聚ε‑己内酯二醇、SnCl2。该一种聚氨酯‑聚乳酸嵌段共聚物阻燃型复合材料,柔性链段聚ε‑己内酯二醇与聚乳酸,形成立构结晶的线型立构复合物,增强了聚乳酸材料的韧性和熔融体热稳定性,原位聚合法合成聚氨酯改性聚乳酸,增强了复合材料的拉伸强度和断裂强度,磷酸酯‑环三磷腈衍生物受热分解产生无燃烧性的NH3、N2,热分解形成磷酸和亚磷酸结构,使聚乳酸材料脱去水分,形成致密的碳化层,阻碍了材料的进一步燃烧。
本发明涉及传感器领域,公开了一种用于柔性传感器中的压敏复合材料及其制备方法。一种用于柔性传感器中的压敏复合材料,以重量份计,包括硅橡胶350‑450份,导电粒子25‑100份,纳米改性材料5‑20份,助剂15‑40份,溶剂85‑115份,导电粒子包括炭黑和碳纳米管。其制备方法为:将导电粒子和纳米改性材料分散在助剂中形成分散液;在分散液中加入硅橡胶,搅拌均匀后得到混合液;将混合液真空干燥后即得压敏复合材料。本发明采用炭黑和碳纳米管共同作为导电粒子,炭黑/碳纳米管在硅橡胶中并用能够起到协同增强的作用,导电粒子的导电性、稳定性和复合材料的力学性能都有较大提高,具有更高的感知灵敏度,压力感知范围得以提高。
本发明公开了一种环湖精/海泡石复合材料的制备工艺,第一步,天然海泡石的纯化;第二步,等离子体修饰天然海泡石;第三步,环湖精/海泡石复合材料的制备。本发明所得复合材料对印染废水各种有机质具有很好的吸附性能,本发明低温等离子体法可以直接将目标官能团直接修饰在材料表面,不会破环材料的结构,而且等离子体过程中产生自由电子,正负离子,激化分子或原子及其自由基等多种高能活性粒子明显提高复合材料的吸附性能和稳定性。同时环湖精和海泡石等原材料成本低,工艺简单,易于推广应用。
本发明公开一种蜂窝棉织物和聚氨酯复合材料制备方法,属于天然纤维复合材料领域。选用环保、阻尼性能和隔音性能优良的聚氨酯为基体,具有凹凸效应和立体感强的蜂窝棉织物为增强材料,采用常压浇注工艺,制备所得的蜂窝棉织物和聚氨酯复合材料结构稳定、强度大、抗冲击性强,由于蜂窝中间凹、四周高,凹凸效应明显,因此制成复合材料具备优异的隔音、减震等功能。
本发明公开了一种麻纤维增强树脂基复合材料的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:(1)纤维预处理;(2)纤维改性:①制备聚硅氧烷溶胶:②聚硅氧烷溶胶改性:③碱性水解;(3)制备改性麻纤维增强树脂基复合材料;本发明以多元羧酸和盐酸混合酸为催化剂制备的聚硅氧烷对黄麻纤维进行改性,该类改姓纤维与PLA制成的复合材料拉断截面无明显的纤维抽拔痕迹,且复合材料的拉断强度得到进一步提高,与现有技术相比,具有工艺简单、纤维力学性能影响小、具有优良的界面相容性和粘结性能等优点。
本发明提供了一种基于半刚性复合材料塔头吊机的自提升立塔装置及方法,涉及技术领域,其中装置包括塔吊基本段、逐个从塔吊基本段下方引入/引出的多个塔吊标准节、设于塔吊基本段上方的半刚性复合材料塔头、安装于塔头上的塔头吊机、以及提升或下降塔吊基本段的液压下顶升系统;半刚性复合材料塔头包括横担作为双水平吊臂。本发明通过机械化的自提升立塔方式,利用复合材料塔头横担作为双水平吊臂,双臂互相平衡,双钩可独立作业也可对称起吊,吊装工效高,而且取消了吊臂拆除工序,因此施工工效高,风险小。
本发明公开了一种高性能钢基铜合金石墨复合材料,所述钢基铜合金石墨自润滑复合材料的制备原料的质量百分比为:Sn:4‑6%、石墨:7‑9%、Ni:9‑11%、Cu:34‑36%、硼:0.005‑0.05%wt和Fe:45‑48%,其制备方法包括如下步骤:性能分析、制备Ag‑Sn颗粒和制备复合材料;本发明主要由铜、合金元素作为主体外加石墨构成,铜基石墨复合材料既具备铜合金基体的导热性、耐磨性、较高强度、耐电弧烧蚀等特点,同时又具备石墨良好的润滑性能及在高温下≤500℃也具有良好润滑性的特点,广泛应用于无油或少油的工况条件下,还可以改善铜材的性能,延长其使用寿命,通过石墨、镍、硼结合解决了石墨与基体润湿性差的问题,改善了铜合金石墨与钢基体界面,使其良好地结合。
一种用于高速列车的陶瓷/金属复合材料闸片及其制备方法,属于高速制动技术领域。现有高速列车闸片存在着热稳定性差、摩擦系数低、摩损率高、抗热衰减性差、寿命短的缺陷。本发明包括摩擦块、基板和散热片,摩擦块由陶瓷块增强金属复合材料构成,摩擦块之间的间隙宽度在3~8mm,陶瓷块由按一定规则的陶瓷柱和与之连接的陶瓷衬底的联体陶瓷素坯经烧结得到,联体陶瓷素坯可由注浆,凝胶注模,模压,等静压等方式成形。本发明的制备方法步骤如下:陶瓷块烧结和表面处理,闸片铸造,精密加工及热处理。本发明具有热稳定性好、摩擦系数高、磨损率低、抗热衰减性好、寿命长等特点,能对380km/h的高速列车实行有效制动。?
本实用新型涉及净化空气过滤复合材料,其技术要点在于薄型无纺布(1)均匀覆盖一层吸附材料(活性炭或树脂)为吸附层(2),再在吸附层(2)上复合一层薄型无纺布(3),又在薄型无纺布(3)层上复合一层至三层厚型无纺布(4),组成空气过滤复合材料。当居室、汽车、中央空调、手术室等使用上述复合材料,能快速消除空气中的颗粒物与有害气体、尘埃,且还具有除臭功能,达到空气净化目的,收到极好效果,而且该空气过滤复合材料使用寿命亦比普通的过滤材料长等优点。
本发明属于铝基复合材料技术领域,具体涉及一种阻燃型铝基复合材料的制备方法,以铝合金细粉或铝粉为基材,以粉煤灰为填充物,经高压烧结得到阻燃型铝基复合材料,并提供了具体的制备方法。发明解决了现有阻燃型铝基复合材料的匮乏,利用粉煤灰作为颗粒增强剂,形成多元素对基体材料的渗透,实现了原位掺杂体系,同时多元素的均匀渗透形成共价结构,达到多方位的性能提升。
本发明涉及新材料制备领域,具体关于一种轻质宽频带多层结构吸波复合材料及其制备方法;本发明提供一种轻质宽频带多层结构吸波复合材料包括三部分:面层、夹芯层和底板组成。该吸波复合材料具有吸收频带宽、低频性能好、面密度低和力学强度高等特点,提高吸波复合材料的承载性能和工程应用价值;所述制备方法成熟、稳定,可进行大规模连续生产,易形成工业化,可以应用在军事领域和民用领域。在军事领域中主要应用于隐身飞机、隐身导弹、隐身舰艇等,在民用领域中,主要应用于高层建筑、医疗器械、电子信息等方面。
本发明公开了一种表面改性黄麻聚乳酸复合材料的制备方法,包括以下步骤:预处理——二氧化硅溶胶处理——制备改性麻纤维聚乳酸复合材料;通过预处理,可以去除覆盖于纤维表面的非纤维素物质,使工艺纤维表面产生沟槽,有利于制备增强复合材料时产生机械钉锚作用,同时预处理可以赋予纤维均一的色泽;二氧化硅溶胶处理,有利于改善纤维的疏水,进一步提高聚乳酸在纤维表面的械钉锚作用;本发明工艺简单、条件易控制,表面改性麻纤维在聚乳酸中分散性好,界面粘结强度好,制取的复合材料增强效果显著、成本较低。
本发明公开了一种不饱和聚酯树脂纳米复合材料的制备方法,其复合材料是由纳米材料改性的不饱和聚酯树脂,不饱和聚酯树脂是二元醇和二元酸经加热缩聚反应而成,其制备方法是将纳米材料直接加入到不饱和聚酯树脂原料反应体系中,经缩聚反应和交联后直接生成不饱和聚酯树脂纳米复合材料。所述纳米材料为无机纳米粉体或纳米材料的胶体水溶液、有机溶液、凝胶,也可以是层状纳米材料。本发明采用了直接反应法制备不饱和聚酯树脂纳米复合材料,使纳米材料能均匀地掺入聚酯中,纳米材料表面原子与聚酯中的氧键充分结合,从而提高聚酯的力学性能、耐热性能和抗老化性能。本发明工艺简单,易规模化生产,具有良好的推广价值。
本发明公开了一种碳纤维/涤纶工业丝复合材料,依次包括上涤纶工业丝针织网眼布层、上溶胶塑滴层、碳纤维经编布层、下溶胶塑滴层和下涤纶工业丝针织网眼布层。本发明还公开了一种碳纤维/涤纶工业丝复合材料的制备装置及制备其工艺。本发明发挥涤纶工业丝高强低伸的特性,对外来冲击力和整体材料弯曲时产生的内应力实施缓冲过渡进而吸收衰减,达到保护核心层碳纤维材料使其免受折断的效果;同时,由于涤纶工业丝网状针织物的引入,也有利于在复合材料最终产品中骨架部分向基体部分的过渡和延伸,以消减树脂或工程塑料等基体材料在受到剧烈冲击时的脆化龟裂程度,改善和提高整体材料的性能与寿命。
本发明公开一种高温用永磁高分子复合材料,永磁高分子复合材料包括以下质量份数比组成:聚酰亚胺10%~25%、锰铋永磁合金粉74%~89%、铝锆偶联剂0.5%~2%,本发明对粘结永磁材料的成分进行了改进,新型的复合永磁高分子材料比常规高分子粘结永磁材料具有使用温度高、高温磁能积大、价格便宜的优点,使本发明高温用永磁高分子复合材料在航空航天、飞机、新能源汽车等领域能够很好的应用。
本发明属于钠离子电池正极材料领域,具体涉及一种改性磷酸铁钠复合材料的制备方法。本发明提供了一种改性磷酸铁钠复合材料的制备方法,包括以下步骤:(1)将钠源和氧化石墨烯在混料机中混合均匀,向混合物中加入磷酸铁和碳源,在混料机中混合均匀;(2)将步骤(1)得到的产物在氮气气氛下进行一次烧结,得到一烧材料;(3)将步骤(2)得到的一烧材料进行粉碎、过筛;(4)将步骤(3)得到的磷酸铁钠复合材料与钛源和钨源在混料机中混合均匀;(5)进行二次烧结,筛分后得到正极材料。本发明解决了磷酸铁钠电子导电性差、离子扩散速率慢的问题,改善了材料的比容量和倍率特性。采用Ti/W共包覆,增强了磷酸铁钠复合材料的循环稳定性。
本发明涉及新材料制备领域,具体关于一种结构功能一体化泡沫的制备方法;发明的目的是提供一种蜂窝增强聚甲基丙烯酰亚胺泡沫复合材料,本发明的一种增强的聚甲基丙烯酰亚胺泡沫复合材料包括:聚甲基丙烯酰亚胺预发泡颗粒、功能填料、胍基浸润剂、粘结剂、蜂窝。通过填充不同功能的粒子填料并与不同规格和不同材质的蜂窝配合,增强聚甲基丙烯酰亚胺泡沫复合材料的力学性能,并可以赋予其导电吸波、阻燃和减震等功能。本发明可以增强泡沫的力学性能同时赋予复合材料优异的耐温、力学性能和导电吸波、阻燃和减震等功能特性。
本发明属于碳硅复合材料领域,具体涉及一种介孔结构的碳硅复合材料的制备方法,包括如下步骤:步骤1,将硅基介孔材料放入无水乙醇中超声反应10‑30min,得到悬浊液;步骤2,将高取代羟丙基纤维素加入至悬浊液中搅拌至完全溶解,然后恒温超声反应2‑4h,得到悬浊分散液;步骤3,将蒸馏水加入至悬浊分散液中搅拌均匀,然后减压蒸馏反应2‑4h,恒温超声反应20‑50min,得到悬浊水溶液;步骤4,将悬浊水溶液放入反应釜中静置加热20‑50min,趁热过滤得到混合沉淀;步骤5,将混合沉淀放入无氧氛围中热处理8‑10h,得到介孔结构的碳硅复合材料。本发明制备的碳硅复合材料具备大比表面积,比容量大,稳定性好。
本实用新型提供一种高抗拉拔气凝胶复合材料,涉及气凝胶领域,包括芯材,所述芯材的上下两面铺设有包层一,上下两层所述包层一与中间的芯材通过纤维线上下交替缝合,上下两层所述包层一外均铺设有包层二,上下两层所述包层二与中间的包层一、芯材通过纤维线上下交替缝合,所述包层一、包层二为纤维布或纤维网格布。以芯材和上下两面包层一组成的三维编织纤维作为增强基材经凝胶、老化、改性、干燥得到气凝胶复合材料,最后在气凝胶复合材料上下缝制材料为纤维网格布的包层二,形成最终的高抗拉拔气凝胶复合材料显著提高了气凝胶材料抗拉拔强度,气凝胶复合材料的抗拉拔强度从0.08MPa提升到0.5MP。
本发明公开了一种一步法制备共挤木塑复合材料的工艺,包括:将植物纤维粉末、塑料粉末、马来酸酐接枝聚乙烯粉末、润滑剂粉末、抗氧剂粉末放入到混合设备内混合均匀后,加入共挤木塑复合材料制造设备中挤出芯层;面层料加入单螺杆挤出机中;通过模具挤出成型;所述共挤木塑复合材料制造设备为锥形双螺杆挤出机,所述锥形双螺杆挤出机的螺杆结构加料区含有多组啮合块,第一真空抽气孔;螺杆塑化区含有多组啮合块,第二真空抽气孔;本发明采用一步法制备木塑复合材料,使用粉末原料,加强锥形双螺杆的塑化能力和真空抽气能力。比两步法相比,采用一步法制备共挤木塑复合材料,能够极大地降低设备能耗。
本发明涉及生物降解复合材料技术领域,具体涉及一种高淀粉含量吹膜复合材料及其制备方法。一种高淀粉含量吹膜复合材料,包括以下重量份的原料:淀粉35‑50份、低密度聚乙烯20‑40份、环氧植物油增塑剂10‑20份、内润滑剂0.5‑2份、外润滑剂0.1‑1份、偶联剂0.5‑1份、相容剂3‑10份、抗氧剂0.2‑0.5份。本发明的高淀粉复合材料的淀粉含量高、成本低廉、组分相容性好,材料的力学性能、生物降解性能显著提高,具备可持续发展的优良特性,可以在通用的塑料加工设备上采用模压、挤出、注塑等工艺加工成制品。
本发明公开了一种高界面粘结强度黄麻聚乳酸复合材料的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:预处理——二氧化硅溶胶处理——水解处理——制备改性麻纤维聚乳酸复合材料;其中:纤维预处理可以去除覆盖于纤维表面的非纤维素物质,使工艺纤维表面产生沟槽,有利于制备增强复合材料时产生机械钉锚作用,同时预处理可以赋予纤维均一的色泽;二氧化硅溶胶和水解处理,在纤维表面形成粗糙结构,进一步提高聚乳酸在纤维表面的械钉锚作用;本发明工艺简单、条件易控制,黄麻纤维与聚乳酸具有良好的相容性,界面粘结强度高,制取的复合材料增强效果显著、成本较低。
本发明提供了一种用于电磁波吸收领域的NiCo2O4@木耳碳气凝胶复合材料及其制备方法,利用木耳气凝胶作为原材料,通过热解碳化法得到生物质衍生多孔碳,随后通过水热和空气中热处理两步实验在碳气凝胶上原位复合均匀分布的NiCo2O4纳米结构。通过对合成试剂的调控,合理地构建了具有不同纳米形貌的NiCo2O4@木耳气凝胶衍生碳复合材料(C@NCO),具有高效的低频电磁波吸收性能。实验证明,该复合材料制备方法具有稳定可控、简单易操作的特点,且制备出的复合材料具有低频下的吸收强、宽的有效吸收频带和薄的吸收厚度,满足了当下无线通信技术盛行的社会对电磁波吸收材料的低频高效吸收的要求,满足了当下无线通信技术盛行的社会对电磁波吸收材料的低频高效吸收的要求。
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