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福建福州有色金属理论与应用

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环保型充气冲浪板复合材料及其制备方法

本发明公开了一种环保型充气冲浪板复合材料及其制备方法,所述复合材料包括高强空间布层,所述高强空间布层的两个表面从内至外对称的依序设有第二上糊层,第一上糊层、TPU膜包气层、刮涂层和TPU纤维布增强层,所述TPU纤维布增强层依次包括TPU面膜层、胶层A、基布层、胶层B和TPU底膜层;所述的高强空间布层由高强聚酯纤维空间布、高强尼龙纤维空间布或高强芳纶纤维空间布中的一种成型;所述的基布层由高强聚酯纤维布、高强尼龙纤维布或高强芳纶纤维布中的一种成型。本发明复合材料制成的冲浪板具有浮力大、强度高、回弹性好、便于携带等特点。

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复合材料
福建 - 福州 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
纳米银-笋壳生物炭复合材料的制备方法及应用

本发明公开了一种纳米银‑笋壳生物炭复合材料的制备方法及应用。制备方法包括以下步骤:1)制粒:将洗净、干燥的竹笋壳粉碎,过筛;2)炭化:在惰性气氛中以一定温度炭化笋壳并冷却至室温,取出,用去离子水洗涤至中性,烘干,制得笋壳生物炭;3)载银:取笋壳生物炭和硝酸银‑柠檬酸溶液混合,向其中滴加抗坏血酸溶液,置于水浴中搅拌,浸渍,过滤,洗涤,烘干;4)活化:取适量步骤3)所得的产物,在惰性气氛中活化一定时间后冷却至室温,洗涤至中性,烘干,制得纳米银‑笋壳生物炭复合材料。本发明利用农林废弃物竹笋壳为原料制备纳米银‑笋壳生物炭复合材料,原料丰富、制备简单并对冶炼废酸溶液中高铼酸根的吸附效果显著。

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ZnO/壳聚糖/高岭土纳米复合材料及其制备方法

本发明公开了一种ZnO/壳聚糖/高岭土纳米复合材料及其制备方法,是将壳聚糖加入到二水合醋酸锌水溶液和醋酸水溶液的混合溶液中,然后加入NaOH溶液制得ZnO/壳聚糖复合材料;再将ZnO/壳聚糖复合材料加入到活化后的高岭土悬浮液中,反应制成所述纳米复合材料。该纳米复合材料结晶性好、纯度高;在可见光下具有较高光催化活性,并具有良好吸附能力,同时还实现了对纳米ZnO的有机无机固载化,在一定程度上解决了纳米ZnO作为单一光催化剂分离回收困难和吸附性能低等问题,可吸附和光催化降解去除水中染料等有机污染物,适用于废水处理;其在常压下即可制备,且反应条件温和,工艺简单,制备过程易控制,具有良好的应用前景。

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复合材料、其制备方法及其应用

本申请公开了一种所述复合材料,所述复合材料为碳/FeS量子点复合材料,具有三维有序多孔结构。该复合材料具有更高的能量密度以及功率密度。以及该复合材料的制备方法,及其在钠离子超级电容器中的应用。

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硒化铟/氮掺杂还原氧化石墨烯复合材料及其制备方法和应用

本申请公开了一种硒化铟/氮掺杂还原氧化石墨烯复合材料及其制备方法和应用,所述复合材料包括还原氧化石墨烯,还原氧化石墨烯表面负载有硒化铟纳米点;复合材料中掺杂有氮元素。本申请通过含硒代铟酸根纳米颗粒离子液体作为前驱体充当形貌调控剂、界面组装媒介及金属源、碳/氮源等多重角色,同时诱导硒化铟纳米颗粒与杂原子掺杂还原氧化石墨烯的有效复合。所得到的硒化铟/氮掺杂还原氧化石墨烯复合材料中纳米硒化铟均匀生长于还原氧化石墨烯片层上,平均粒径3nm~10nm。纳米硒化铟与还原氧化石墨烯之间结合强度高,纳米颗粒具有形貌均一而且尺寸小等特点。该复合材料用作电池负极材料,表现出良好的电化学储锂活性。

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高韧导热PC复合材料及其制备方法

本发明公开了一种高韧导热PC复合材料及其制备方法,属于高分子复合材料领域。所述高韧导热PC复合材料由以下重量份原料制成:PC 100份、增韧剂5‑20份、导热助剂1‑8份、邻苯二甲酸二辛脂0.5份,所述增韧剂为GF‑g‑PMMA,导热剂为BM‑TA。本发明制备高韧导热PC复合材料,配方科学合理,工艺流程简单实用,增韧剂以玻璃纤维为主,先用KH560对表面进行改性,进一步对其表面接枝PMMA;导热剂利用单宁酸改性勃姆石,能增强其与基体材料的相容性,本发明采用GF‑g‑PMMA作为增韧剂,BM‑TA作为导热剂,能有效增加PC的力学性能和导热性,制备出性能优异的PC复合材料。

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超薄二维四氧化三锰和二维Ni-Mn LDH纳米复合材料及其制备方法和应用

本发明公开了一步合成超薄二维(2D)Mn3O4和二维层状双金属氢氧化物(LDH)纳米材料的有序自组装方法,利用水热法一步制备出的2D四氧化三锰(Mn3O4)分散在2D Ni‑Mn LDH上并自组装成微花的纳米复合材料(2D Mn3O4/2D Ni‑Mn LDH),其中2D Mn3O4的厚度在3.75‑4 nm之间,2D Ni‑Mn LDH的厚度约为2 nm;组合后的微花直径约为6 um。本发明制得的2D/2D纳米复合材料可以在光敏剂的条件下,高效选择性光催化二氧化碳还原成一氧化碳。本发明制备工艺简单,周期短,成本低廉,可大规模工业化生产,具有良好的经济效益和环境效益。

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石墨烯/热塑性聚氨酯复合材料及其制备方法

本发明公开了一种石墨烯/热塑性聚氨酯复合材料及其制备方法和应用,采用改进Hummers法制备氧化石墨烯,分散于DMF中,超声处理,倒入溶胀于DMF中的TPU,采用溶液涂覆成膜工艺制得GO/TPU复合材料薄膜,再经200℃原位热还原处理2?h,制得石墨烯/热塑性聚氨酯复合材料,制得的石墨烯/热塑性聚氨酯复合材料电性能优异,填料分散均匀,可用于制备TPU医疗床垫、TPU沼气储存袋、TPU涉水类产品、TPU储水储油袋等对材料的阻隔及抗静电性能有较高要求的领域。

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采用造纸白泥制备轻质水泥/竹材复合材料的方法

本发明公开了一种采用造纸白泥制备轻质水泥/竹材复合材料的方法,经该方法所得的复合材料原料按质量份数计为:硅酸盐水泥250~300份、造纸白泥250~300份,竹碎料120~200份、助凝剂5~10份、发泡剂10~20份、稳泡剂3~8份、增稠剂5~10份、水700~1000份。其制造工艺为将竹碎料、造纸白泥混合均匀,依次加入水泥、水、发泡剂等,搅拌均匀得到混合浆料,最后装模、发泡、成型、蒸养、静养制得利用造纸白泥制备的轻质水泥/竹材复合材料。本发明利用造纸白泥制备的轻质水泥/竹材复合材料,不仅可以合理利用竹材加工废弃物、及废弃的造纸白泥,而且解决了造纸白泥给环境带来的污染,实现了资源的再利用,完善了林产工业的产业链,符合资源集约可持续发展战略。

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用于污染水源修复的固定化酶复合材料及其制备方法

本发明提供一种用于污染水源修复的固定化酶复合材料及其制备方法,其原料配方重量配比为:无机载体60~70%,粉煤灰8~20%、生物酶制剂3~15%、氧化钙膨胀剂0.5~0.7%、硅酸盐水泥8~20%、添加剂0.5~2%;制备步骤为;按照各原料组分的重量配比称取各组分,将无机载体材料破碎,按照重量配比加入各组分;混合搅拌物料,静置硝化;压制成型,干燥即得固定化酶复合材料。本发明生产方法简单,造价低,效果好,该材料可广泛应用于污废水处理工程,是一种经济实用,前景广阔的新型环保材料,具有综合交叉学科集成创新的特点,对环保领域水处理工程技术带来崭新的突破。

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泳池复合材料生产工艺

本发明提供一种泳池复合材料生产工艺:利用涂布浸渍机将聚酯纤维网布进行PVC糊胶黏剂预处理,高温状态下与PVC薄膜在贴合机进行双面的层压贴合,冷却定型成水上休闲娱乐器材复合材料。本发明的生产工艺科学合理,产品具有剥离强度、撕裂强度手感回弹性等物理性能指标都较好,成本较低,外观品种鲜艳;抗菌防藻性能,气密性好,使用寿命长,抗静水压好等优点;有很高的市场竞争力,具有显著的经济效益。

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磁性高岭石/壳聚糖复合材料的水热液相制备方法

本发明公开了一种磁性高岭石/壳聚糖复合材料的制备方法,所述的磁性高岭石/壳聚糖复合材料是采用水热液相制备方法制得的。本发明的复合材料在常温下制备,反应条件温和,工艺简单,制备过程易控制,且价格低廉;所得材料结晶性好、纯度高;平均粒径为22.5nm;高岭石成功负载了纳米四氧化三铁和壳聚糖微粒。该复合材料用于吸附和磁分离研究,具有良好吸附能力;在磁场下具有较高的磁分离性,既保持了高岭石/壳聚糖良好的吸附效率,且提高了对吸附剂的重复利用率;同时还实现了对壳聚糖的固载化,在一定程度上解决了高岭石/壳聚糖作为吸附剂应用分离回收困难的问题。

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用于检测电力设备复合材料无损的装置

本实用新型公开了一种用于检测电力设备复合材料无损的装置,涉及检测电力设备复合材料无损相关技术领域,包括基座和旋转盘,基座的顶部左侧固定安装有导架,导架的右侧设置有承载板,导架的内部活动安装有丝杆,导架的右侧开口处固定连接有导杆。本实用新型还公开了一种用于检测电力设备复合材料无损的方法,包括六个步骤。本实用新型便于装置的调节使用,可使用于不同大小的芯棒,增大了适用范围,增强了装置的实用性,采用旋转的方式,可以连续对多个芯棒进行检测,提高了工作效率,且方便芯棒的定位,操作简单,能够对不同结构特征的复合材料芯棒的损伤特征进行快速比对分析,发现不同的结构损伤问题,具有快速方便功能。

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连续纤维增强热塑性聚酰胺弹性体复合材料及其制备方法

本发明公开了一种连续纤维增强热塑性聚酰胺弹性体复合材料及其制备方法,该复合材料是将连续纤维通过浸渍液浸渍后,经过施压、加热反应后成型制得,所述浸渍液由聚氨酯预聚物、内酰胺、阴离子引发剂制成。与现有技术相比,本发明所使用的浸渍液具有流动性好,易浸渍的特点,制备的连续纤维增强复合材料相比于传统纤维增强复合材料具有更好的弹性以及抗弯曲性能,而相比于纯弹性体具有更高的强度和刚度,且生产设备简单,操作容易,成型周期短,生产效率高,可用于制备大尺寸制品。

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铝基复合材料及其热挤压成型制备方法

本发明公开了一种铝基复合材料及其热挤压成型制备方法,铝基复合材料成分及质量百分比组成为:钛网的质量分数为5%~15%,碳化硼增强体的质量分数为16%~22%,其余为基体铝合金。制备方法包括:预制体制备、预制体加热及铝基体熔炼、挤压铸造、退火及脱模处理、热处理。本发明以钛合金网和B4C陶瓷颗粒为增强体、铝合金为基体,实现铝基复合材料钛网三维网状结构,且通过预制体制备工艺、热处理工艺优化,实现高强度、高硬度等综合性能优异的抗弹用钛丝陶瓷混合增强铝复合材料制备,该方法制备工艺简单、工业化可行性高、适宜产业化生产。

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高韧性、高强度碳纳米管/环氧树脂复合材料的制备方法

本发明公开一种高韧性、高强度碳纳米管/环氧树脂复合材料的制备方法,属于聚合物复合材料领域。该方法是采用嵌段共聚物—环氧基封端型聚醚聚硅氧烷作为碳纳米管的分散剂,通过环氧基封端型聚醚聚硅氧烷的表面包覆,使碳纳米管均匀分散在环氧树脂中,同时,其嵌段结构中的有机硅和聚醚柔性链结构与碳纳米管协同增韧环氧树脂,制备出高韧性、高强度碳纳米管/环氧树脂复合材料。本发明的制备过程无有机溶剂,绿色环保,操作简单,条件缓和,能适用于市场上常规牌号的环氧树脂,适应大规模生产的需要。所述碳纳米管/环氧树脂复合材料的高韧性和高强度以及优良的综合性能使其在机械工业、建筑材料、电子电器和航空航天等领域具有极大的市场应用价值。

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海绵状石墨烯/镍钴硫化物复合材料的制备方法和应用

本发明属于纳米材料和电化学领域,具体涉及一种海绵状石墨烯/镍钴硫化物复合材料的制备方法。以去离子水和正辛烷为溶剂,以硫磺、硝酸镍和硝酸钴为硫源、镍源和钴源,十二烷基苯磺酸钠为表面活性剂,在不锈钢高压反应釜中并提供磁力搅拌,一定温度下反应一段时间得到海绵状石墨烯/镍钴硫化物复合材料,并将其涂覆在泡沫镍表面,经真空干燥后压制成电极材料。本发明通过调控复合材料的形貌,使得所制得的石墨烯/镍钴硫化物复合材料作为复合电极材料具有更大的比表面积,从而使其与电解液充分接触,大大提高了电化学性能。

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竹原纤维增强无苯乙烯不饱和聚酯复合材料及其制备

本发明提供了一种竹原纤维增强无苯乙烯不饱和聚酯复合材料及其制备方法,以乙炔、3-羟甲基苯丙烷为原料,在碱性条件下合成具有多双键的单体1,1,1-三乙烯基甲氧基苯丙烷,以此作为不饱和聚酯的反应溶剂,并以竹原纤维为增强体制备的复合材料。本发明制备的复合材料所用的不饱和聚酯不含具有致癌性的反应性溶剂——苯乙烯,因此具有环境友好、成本低的特点,制备的复合材料具有很高的拉伸强度、弯曲强度、弯曲模量以及冲击强度。

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剑麻纤维水泥基复合材料上覆沥青层复合式路面道路

本发明提出一种剑麻纤维水泥基复合材料上覆沥青层复合式路面道路,其路面结构从上到下依次为环氧沥青混凝土面层、界面性能增强层、剑麻纤维水泥基复合材料承重层、基层和底基层。所述基层采用具有柔性特点的级配稳定碎石。所述剑麻纤维水泥基复合材料的主要成分是水泥、粉煤灰、细砂、高效减水剂、粘合剂和剑麻纤维,采用剑麻纤维水泥基复合材料作为承重层可有效防止路面裂缝、水损坏、车辙等早期病害产生,大大提高路面耐久性,延长使用寿命。上覆的沥青层后可改善行车舒适性,同时由于减薄了沥青层厚度,可显著降低路面造价,利于保护环境,体现出良好的社会效益与巨大的经济效益。

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高强度高韧性电磁屏蔽复合材料的制备方法

本发明涉及导电高分子复合材料领域,特别涉及高强度高韧性UHMWPE/PP/SCCB电磁屏蔽复合材料的制备方法。该制备方法按UHMWPE粉料、SCCB、PP粉料、复配抗氧剂、偶联剂重量份配比,先将UHMWPE、PP和SCCB粉料干燥,而后将SCCB与偶联剂在高混机中进行改性,之后将称UHMWPE、PP、复配抗氧剂和超导炭黑偶联剂改性产物一起置于高速捏合机中高速混合得到混合均匀的原料,经模压成型,脱模后获UHMWPE/PP/SCCB复合材料。采用本发明方法得到的复合材料,具有较高的导电性能,实现制品特殊功能化,如电磁屏蔽效能和抗静电应用。

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福建 - 福州 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
碳纤维复合材料生产线的自动转运装置

本实用新型涉及一种碳纤维复合材料生产线的自动转运装置,该碳纤维复合材料生产线的自动转运装置包括行走机构、水平移动轨道、真空吸盘组和翻转工作台;行走机构包括行走底座和机器人;行走底座在水平移动轨道上行走,机器人固定在行走底座上,机器人的自由端安装真空吸盘组,真空吸盘组包括吸盘支架,吸盘支架分成若干列,每列安装至少一个真空吸盘,机器人带动吸盘支架水平方向和竖直方向移动。该碳纤维复合材料生产线的自动转运装置实现对零件的上下两面的夹紧并进行上下翻转,灵活性强,保证材料翻转后的平稳性,提高翻转精度,减少翻转和转运所需时间,有效提高碳纤维复合材料生产线的生产效率。

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氟氧化石墨烯/聚酰亚胺复合材料及其制备方法和用途

本发明公开了一种氟氧化石墨烯/聚酰亚胺复合材料及其制备方法和用途。所述氟氧化石墨烯表面含有活性基团,相比于石墨烯,其不易发生团聚现象,在聚合物中分散性较好,可以直接在聚合物界面间形成较强的相互作用,实现氟氧化石墨烯在聚合物复合材料中的增强效果;所述氟氧化石墨烯可以用于制备氟氧化石墨烯/聚酰亚胺复合材料;所述氟氧化石墨烯/聚酰亚胺复合材料具有抗拉伸强度强、摩擦系数低、体积磨损率低、抗电晕等特点。所述氟氧化石墨烯可通过与二酐单体、二胺单体混合,超声,搅拌,加温等步骤,制备得到氟氧化石墨烯/聚酰亚胺复合材料。所述制备工艺简单可行,操作方便,普适性强。

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叠氮基金属酞菁-碳基复合材料及其制备方法和应用

本发明公开一种叠氮基金属酞菁‑碳基复合材料及其制备方法和应用。所述的复合材料中叠氮基金属酞菁通过共价键和π‑π堆积双重作用高分散锚定在碳基材料上,原位电化学还原衍生的氨基基团进一步促进了所述复合材料的电催化性能。本发明制备的复合材料具有优异的电催化二氧化碳还原活性和稳定性,金属酞菁配合物合成普适性好、复合材料制备工艺简单易行,具有大规模化的应用前景。

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刻蚀芳纶/偶联改性高岭土/尼龙6复合材料及其制备

本发明公开了一种刻蚀芳纶/偶联改性高岭土/尼龙6复合材料及其制备方法。以硅烷偶联剂KH791改性高岭土,控制KH791的量为高岭土质量的0.5~2%。之后与尼龙6按质量40:60制成偶联改性高岭土/尼龙6复合材料。将刻蚀芳纶与偶联改性高岭土/尼龙6复合材料经挤出、注塑制成刻蚀芳纶纤维/偶联改性高岭土/尼龙6复合材料,控制刻蚀芳纶的质量分数在0.5~1%。本发明的制备方法简便易行、力学性能良好、环境友好、原料易得,所得刻蚀芳纶纤维/偶联改性高岭土/尼龙6复合材料的制备在汽车、电器、电子和机械等领域具有广泛的应用前景。

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原子级分散的贵金属/碳复合材料的制备方法

本发明公开了一种原子级分散的贵金属/碳复合材料的制备方法。将纯化后的纸与化合物溶液混合,并在干燥箱中干燥得到前驱体,将前驱体置于瓷舟中,放于气氛炉内,在惰性气氛保护下,加热到一定温度进行热解处理,待炉体冷却至室温后,将样品与水或盐酸混合,过滤,洗涤干燥,研磨得到粉末碳材料,将粉末碳材料分散到水中得到分散液,然后将贵金属化合物溶液缓缓滴入该分散液中,搅拌后过滤,洗涤,干燥,得到原子级分散的贵金属/碳复合材料。该制备方法操作简单,对仪器设备要求低、可控性强、易于放大制备、可制备多种原子级分解的贵金属/碳复合材料,所制备的复合材料可应用在各种化学催化和电化学能量转换领域,具有广阔的应用前景。

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石墨烯微片/高密度聚乙烯复合材料及其制备方法

本发明公开了一种石墨烯微片/高密度聚乙烯复合材料及其制备方法,原料为石墨烯微片、高密度聚乙烯和硅烷偶联剂。本发明通过使用石墨烯微片来改善高密度聚乙烯的性能,制得了一种高密度聚乙烯复合材料,大大提高了复合材料的摩擦磨损性能和力学性能;该石墨烯微片/高密度聚乙烯复合材料成本低廉、化学稳定性高、易于加工成型实现大规模生产,在燃气输送、供水排污、农业灌溉以及邮电通讯等领域具有更加广阔的应用前景。

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储油囊用TPU复合材料
储油囊用TPU复合材料 647     
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本发明公开了一种储油囊用TPU复合材料,其依次包括TPU面膜层、PU粘合层、改性纤维增强层、PU粘合层和TPU底膜层;是将聚醚型聚氨酯二液型胶水涂覆到改性纤维增强层的上下两面,烘干、收卷后经退卷装置,以热风预热激活后,再与流延TPU面膜和底膜在高温高压下贴合制得成品。与传统的TPU油囊材料相比,在耐油性优异的情况下,本发明赋予了TPU复合材料耐水性、耐寒性,也解决了复合材料剥离强度与撕裂强度的矛盾性,所得到的储油囊用TPU复合材料具有优异的抗油性、耐水性、耐寒性、抗撕裂和高剥离强度,呈现出明显的性能优势。

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富锂锰基固溶体/石墨烯复合材料及其制备方法

本发明提供了一种富锂锰基固溶体/石墨烯复合材料及其制备方法,适用于能源材料技术领域。本发明的所述富锂锰基固溶体结构通式为xLi2MnO3·(1-x)LiMO2,其中M为Ni、Co、Mn、Cr、Ni-Co、Ni-Mn、Ni-Co-Mn、Fe和Ru中的任一种,0

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福建 - 福州 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
PET废纤/竹原纤维增强不饱和聚酯复合材料及其制备方法

本发明公开了一种PET废纤/竹原纤维增强不饱和聚酯复合材料及其制备方法,采用等离子体技术对PET纤维毡表面和竹原纤维毡表面进行改性,将改性的PET纤维毡和竹原纤维毡、不饱和聚酯树脂、交联剂、促进剂和引发剂通过热压成型得到改性PET废纤/竹原纤维增强不饱和聚酯复合材料。本发明制备的PET废纤/竹原纤维增强不饱和聚酯复合材料和改性PET废纤/竹原纤维增强不饱和聚酯复合材料均具有较高的拉伸强度、弯曲强度和弯曲模量。

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泡沫炭复合材料及其制备方法

本发明公开了一种泡沫炭复合材料及其制备方法,属于炭材料领域,是一种易成型高强度泡沫炭复合材料的制备技术。本发明以热固性树脂和纳米增强材料为原料,经过复合、预聚、浇注成型、固化和炭化工艺制备泡沫炭复合材料。本发明的泡沫炭复合材料强度高、孔泡尺寸均匀、热防护性能优异;工艺简单、无需外加发泡剂、可一次复杂成型;制备成本低、设备投入少,具备显著的经济和社会效益。

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