本发明涉及一种阻燃聚氨酯复合材料及其制备方法。现有的阻燃聚氨酯泡沫材料使用效果不好。本发明的阻燃聚氨酯复合材料为70~99wt%的阻燃聚氨酯与1~30wt%的共混型阻燃剂构成的混合体系;其中共混型阻燃剂为聚磷酸铵、三聚氰胺、三聚氰胺氰尿酸盐、聚硅氧烷、石墨烯、碳纳米管、高岭土、蒙脱土中的一种或者多种,阻燃聚氨酯为聚碳酸酯单元、聚醚单元、异氰酸酯单元组成的无规共聚物。本发明方法首先制备阻燃多元醇,然后将阻燃多元醇与共混型阻燃剂混合成混合体系,再将多异氰酸酯加入混合体系中,反应后得到阻燃聚氨酯复合材料。本发明制备的阻燃聚氨酯复合材料具有优良的阻燃性,并具备低起雾性、低放气等性能。
本发明公开了一种体育场馆用炭纤维复合材料座椅框架的制备方法,该方法为:一、炭纤维浸渍及晾干;二、高密度层压制成型;三、软毡与高密度层整体压制成型;四、树脂浸渍处理;五、固化处理;六、机械加工及打磨成型,制得体育场馆用炭纤维复合材料座椅框架。本发明采用上下高密度的炭纤维复合材料与软炭毡形成“三明治”夹层结构,制备的体育场馆用炭纤维复合材料座椅框架,具有密度低、力学性能优异,机械强度高、抗冲击韧性好等优点。
本发明涉及复合材料制备,更具体的说是一种碳纤维复合材料及其制备工艺,该工艺包括以下步骤:S1;将多根碳纤维穿过装置支架Ⅱ和拉扯机构Ⅱ连接在拉扯机构Ⅰ上;S2;拉扯机构Ⅰ拉扯多根碳纤维经过两个注塑机构之间,成孔机构插入两个注塑机构之间,两个注塑机构闭合进行注塑,拉扯机构Ⅰ将注塑成型的碳纤维复合管拉出;S3;冷却机构对成型的碳纤维复合管进行冷却;一种碳纤维复合材料,所述碳纤维复合材料为碳纤维复合管,碳纤维复合管由注塑材料和碳纤维构成,注塑材料注塑形成管,碳纤维穿插在管内。
本发明涉及一种壳聚糖/细菌纤维素/羟基磷灰石复合材料及其制备方法,属于水处理吸附材料领域。本发明采用原位生物制备法制备细菌纤维素,并将羟基磷灰石包覆于其三维网络结构内,能有效打开纳米羟基磷灰石的团聚,提高材料的比表面,增强传质,增加材料的吸附位点。再采用戊二醛交联法接枝壳聚糖,最终获得一种壳聚糖/细菌纤维素/羟基磷灰石复合材料。该复合材料提供了大量的有机、无机吸附基团,并协同发挥三种材料对水体中的砷、氟的吸附去除能力。与传统的单一羟基磷灰石或羟基磷灰石/壳聚糖复合材料相比,其对水体中的砷、氟的吸附能力提高了20‑50%。同时,上述复合材料具有极高的生物相容性,不会产生二次污染,绿色环保,适合大规模应用。
本发明公开了一种用于超高分子量聚乙烯复合材料的聚烯烃粘接树脂,以重量百分比计算包含以下组分:高密度聚乙烯(熔体流动速率2-20g/10min),40%-60%;茂金属聚乙烯(密度0.88-0.91g/cm3、熔体流动速率0.3-10g/10min),20%-45%;双峰聚乙烯(熔体流动速率0.01-5g/10min),15%-60%;高密度聚乙烯接枝不饱和羧酸,10%-80%;环氧树脂,1%-5%;硅烷偶联剂,0.5%-5%;抗氧剂,0.1%-3%。本发明的用于超高分子量聚乙烯复合材料的聚烯烃粘接树脂以一定分子量的聚烯烃树脂经化学改性而制成,具有很强的粘接力,大幅度提高粘合树脂与其他材料层次的粘合力,形成紧密结合的一体化结构,充分发挥超高分子量聚乙烯复合材料UHMWPE优良性能。
本发明属于化学领域,提供了一种3D珊瑚状石墨烯/NiCo2O4复合材料的制备方法及在超级电容器中的应用,包括1)氧化石墨GO的合成?2)在氧化石墨的悬浮液中加入镍钴盐及碱源,微波加热辅助制备GO/镍钴层状双金属氢氧化物复合材料3)将所制备的GO/镍钴层状双金属氢氧化物复合材料高温煅烧,制得3D珊瑚状石墨烯/NiCo2O4复合材料4)制备电极片并组装模拟超级电容器评估其性能。与现有技术相比,本发明所得到的3D珊瑚状石墨烯/NiCo2O4复合材料提供了更优异的导电性、更大的比表面积、更小的传质阻力和更长的循环寿命。此外,所合成的3D珊瑚状石墨烯/NiCo2O4复合材料应用于超级电容的电极材料,在成本和性能上大大优于现有的贵金属氧化物。
本实用新型涉及一种连体复合材料井盖,主要包括复合材料井盖和复合材料框架,复合材料框架一端对应两内侧边上均设有旋转销,复合材料井盖一端对应两侧边上均有销孔,所述复合材料框架内侧四侧边均设有支承座,所述销孔为一沿复合材料井盖侧边方向的条形槽,复合材料井盖经条形槽配合旋转销支承于复合材料框架支承座上,所述条形槽的长度大于等于复合材料井盖的厚度。本实用新型采用井盖侧边条形槽配合框架内侧的旋转销相对移动,使井盖可在框架内侧一圈支承座上迅速开启,且井盖闭合后井盖下方框架内侧一圈支承座完全承压,其结构简单,生产制造方便,结构稳定,路面承载性能好,安全性能高,使用寿命长。
本发明属于建筑材料添加剂技术领域,尤其公开了一种缓释消泡型纳米多孔复合材料及其制备方法。该缓释消泡型纳米多孔复合材料包括纳米多孔材料和被其包覆的消泡剂;其中,该纳米多孔复合材料具有用于消泡剂外逸的通道。本发明通过设计以溶胶‑凝胶法制备由消泡剂和纳米多孔材料形成的纳米多孔复合材料,通过调控该纳米多孔复合材料的粒径大小和孔径尺寸,保证消泡剂分子以一定的速度逸出,从而实现缓释消泡的目的。本发明还提供了该纳米多孔复合材料在混凝土中的应用,当其应用于混凝土中时,其能够在混凝土搅拌中缓慢释放出消泡剂使混凝土在拌和的中后期仍保持较好的消泡能力,明显降低混凝土中的含气量,从而提高硬化混凝土的强度。
本发明一种连续纤维增强复合材料增材制造装置,喷头结构简单,尺寸较小,可提高成型精度;内喷头的出口与外喷头的出口之间的竖直距离可调,可控制纤维复合材料的对中性,改善成型质量。连续纤维增强复合材料增材制造喷头安装在二维运动平台上,连续纤维增强复合材料增材制造喷头的下方设置有工作台,工作台安装在一维运动平台上,挤丝机构、加热装置和温度监测装置均安装在连续纤维增强复合材料增材制造喷头上并跟随二维运动平台运动,加热装置用于加热连续纤维增强复合材料增材制造喷头,温度监测装置用于测量连续纤维增强复合材料增材制造喷头的温度,控制装置控制二维运动平台、一维运动平台、挤丝机构、加热装置和温度监测装置的工作状态。
本发明公开了一种缓释引气型纳米多孔复合材料及其制备方法。该缓释引气型纳米多孔复合材料包括纳米多孔材料和被其包覆的引气剂;其中,该纳米多孔复合材料具有用于引气剂外逸的通道。本发明通过设计以溶胶‑凝胶法制备由引气剂和纳米多孔材料形成的纳米多孔复合材料,通过调控纳米多孔复合材料的粒径大小和孔径尺寸,保证引气剂分子以一定的速度逸出,从而实现缓释引气的目的。本发明还提供了该纳米多孔复合材料在混凝土中的应用,当其应用于混凝土中时,其能够在混凝土搅拌中缓慢释放出引气剂使混凝土在拌和的中后期仍保持较高的含气量,达到长效稳定气泡的目的;同时,该缓释引气型纳米多孔复合材料中的纳米多孔材料并不会对混凝土造成影响。
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