本发明公开了复合材料蜂窝夹层结构件内部质量检测方法,属于材料质量检测技术领域,包括如下步骤:直接对复合材料蜂窝夹层结构进行超声C扫,确定产品的正常情况并对复合材料蜂窝夹层结构的碳纤维复合材料板的上蒙皮进行剥离处理,使得碳纤维复合材料板的上蒙皮完全与胶膜进行分离。本发明可以避免传统缺陷的位置不确定,能够准确定位到缺陷点,通过本技术可以对现有技术出现问题的点进行准确定位,快速准确定位质量问题的界面。
本发明提供一种多级异质结构复合材料及其制备方法和应用,涉及纳米复合材料电磁微波吸收领域。本发明先通过在棉布表面包覆导电性能好的MXene纳米片作为导电层,为电磁波吸收而产生的感生电流的传输提供了通道;随后通过常温反应在MXene表面原位生长垂直状态的片状Co‑MOF,在三聚氰胺作为碳源和氮源下进一步通过异质外延的方法催化生长氮掺杂碳纳米管Co‑NCNTs;外延的碳纳米管将相邻的MOF片连接起来,形成三维的导电网络结构,提供了大量的异质界面,异质界面的存在提供极化损耗来转化电磁微波,使得复合材料的电磁微波吸收性能和有效吸收带宽得以提高;且形成三维网络结构,优化了复合材料的阻抗匹配,使电磁微波在复合材料中发生多次反射和散射损耗。
本发明涉及一种磁性复合材料,磁性复合材料由合金I、II、III以及无机复合材料IV组合,所述合金I、II、III以及无机复合材料IV的质量比为1.5:0.8‑1:0.2‑0.5:0.03,制备方法步骤包括配料、压制成型、烧结、热处理,本发明磁性复合材料具有热稳定性好,并具有良好的磁性能,永磁合金的制备方法工艺简单,生产成本低,适于工业化生产。
本发明属于聚乙烯仿真花技术领域,具体涉及一种含木质素的聚乙烯仿真花复合材料,其中改性木质素占复合材料重量的32‑35%,复合聚乙烯占复合材料重量的42‑48%。本发明相比现有技术具有以下优点:本发明中通过对木质素进行改性,使其与丙烯酸异冰片酯接枝共聚,形成接枝共聚物,能在使用少量增韧剂保证木质素与复合聚乙烯有效相容,通过改性木质素的加入,能够减少高分子材料的使用量,保证聚乙烯复合材料的拉伸强度和断裂伸长率不受影响,改性木质素在复合材料中起到稳定性作用,能有效增加其耐老化性能,延长所制备仿真花的使用寿命。
本发明属于高分子材料技术领域,公开了一种改性聚丙烯复合材料及其应用。该复合材料由包含以下重量份的组分制成:聚丙烯50-70份,玻璃纤维10-20份,阻燃剂12-15份,阻燃协效剂3-5份,增韧剂0-15份和助剂1.5-15份。本发明还提供了一种将上述的改性聚丙烯复合材料用作电工面板的用途。本发明中的改性聚丙烯复合材料可用于电工面板,该复合材料具有较高的性能价格比,机械强度、冲击韧性、耐热性、阻燃性、电绝缘性等均能满足电工面板材料的性能需求,同时价格较为低廉,而且加工性能优异,加工前无需进行干燥处理,加工温度较低,成形性好。
本发明公开了一种AgTiO2核壳结构纳米复合材料,包括TiO2核和纳米银颗粒,上述纳米银颗粒均匀的分布在TiO2核的外面,上述纳米复合材料颗粒大小为1-2微米,上述纳米银颗粒大小为20-100纳米。本发明同时又公开了一种制备上述AgTiO2核壳结构纳米复合材料的方法。本发明的优点在于,提供了具有优异的抗菌性能特点的纳米复合材料;能够使用一步水热法简单制备AgTiO2核壳纳米复合材料,避免了现有水热制备工艺添加剂繁多、工业实现性较差的技术问题。
本发明属于电磁波吸收复合材料技术领域,公开了一种片状镍钴合金亲水碳布柔性复合材料的制备方法,该复合材料包括镍盐、钴盐、亲水碳布,采用溶剂热法与高温热解法,通过改变实验条件,在亲水碳布表面修饰均匀的片状镍钴合金,制备了具有核壳结构的片状镍钴合金亲水碳布柔性电磁波吸收复合材料,实现其对电磁波的高效吸收,具有填充比低、匹配厚度薄、吸收强度大、吸收频带宽、吸波性能易调控等特点,该制备方法绿色环保,操作简便,而且易于调控。该复合材料由片状镍钴合金包覆亲水碳布纤维组成,这种核壳结构具有较大的比表面积,有利于实现电磁波多重反射与散射损耗,且这种独特核壳结构能够提高其电磁波吸收性能。
本发明公开了PANI@RC复合材料、制备方法及应用,其制备的方法步骤如下:S1:残碳RC的制备:所述RC以煤粉的气化细渣为原料采用两步酸化法制备而成;S2:PANI@RC复合材料的制备:S21:将S1制备的RC超声分散在盐酸溶液中,然后加入溶有苯胺单体的盐酸溶液并搅拌均匀;S22:将过硫酸铵溶解于盐酸溶液中并在0‑3℃下预冷20‑40min;S23:将S22中预冷后的过硫酸铵溶液滴加到反应溶液中,并在1‑3℃下反应5‑7h;S24:将S23中反应后的产物经去离子水和无水乙醇洗涤至中性并在真空干燥箱中于55‑65℃下干燥10‑14h,即得PANI@RC复合材料。本发明制备的复合材料对电磁波具有良好的吸收损耗效果,并且随PANI@RC复合材料填充比的增大电磁波吸收性能逐渐增强,且从较高的匹配厚度下转向低匹配厚度有效吸收。
本发明公开了一种金属内胆碳纤维复合材料气瓶的疲劳寿命分析方法,本发明考虑了复合材料正交各向异性、复合材料层实际纤维缠绕角度和缠绕层数、复合材料层多种失效模式及其渐进损伤特性、金属内胆在自紧压力及循环压力等多种载荷作用下的复杂应力状态等因素的综合影响,弥补了现有技术中试验方法成本高、耗时长的问题,可实现金属内胆碳纤维复合材料气瓶的高效合理预测,使用范围广,具有工程应用价值。
本发明提供了一种PtFe‑SiO2纳米复合材料,由气相SiO2载体和负载于所述气相SiO2载体表面的Pt‑Fe纳米颗粒组成。本申请还提供了PtFe‑SiO2纳米复合材料的制备方法。本申请还提供了PtFe‑SiO2纳米复合材料在丙烷直接脱氢反应中的应用。本申请提供的复合材料实现了异相结构,能够基于助剂Fe的作用得到分散的Pt位点,使得纳米复合材料在催化丙烷直接脱氢反应中具有很高的选择性和稳定性。
本发明公开了一种碳纤维增强尼龙复合材料的制备方法,涉及复合材料技术领域,本发明以尼龙作为树脂基体,以碳纤维作为增强纤维,经注塑法制备碳纤维增强尼龙复合材料,得到的碳纤维增强尼龙复合材料兼具尼龙和碳纤维的双重特性,并且通过所述接枝改性碳纤维的制备能够解决碳纤维隔热效果差的问题,充分利用碳纤维高强度高模量的优势,使制备的碳纤维增强尼龙复合材料可以广泛应用于工程材料技术领域。
本发明公开了一种防潮防腐蚀木塑复合材料及其制备方法,属于木塑复合材料技术领域,各原料组成重量份数如下:木粉30‑50份,聚乙烯塑料20‑40份,可降解的热塑性树脂15‑35份,活性碳酸钙2‑5份,陶瓷粉10‑20份;聚丙烯短纤维5‑15份,聚酯纤维5‑15份,玻璃钢粉末15‑25份,碳化硅5‑10份,纳米氧化铝粉末10‑15份,粘合剂3‑8份,辅助剂2‑7份,发泡剂2‑10份,偶联剂4‑10份。本发明通过增加玻璃钢粉末、陶瓷粉、聚丙烯短纤维和聚酯纤维,增强木塑复合材料的结构硬度和耐磨性,同时提复合材料的耐用性、耐侯性、耐腐蚀性和抗化学性能,有效减少木塑复合材料的含水率,提高防潮能力。
本发明提供了一种铝基高强度复合材料及其制备方法,该铝基高强度复合材料包括有复合基材、包裹在复合基材表面的编织碳纤维以及喷涂在编织碳纤维表面的抗氧化高熵合金层;本发明以铝基复合合金作为基底,将编织碳纤维包裹在铝基复合合金的外表面,再用耐高温、抗氧化的高熵合金层喷覆在编织碳纤维的表面形成三层结构的铝基复合材料,通过将编织碳纤维包裹在铝基合金的外表面,显著地提升了铝基复合材料的强度,再在碳纤维的外表面喷覆抗氧化高熵合金层,进一步提升整个铝基复合材料的抗氧化性、耐高温性,也将保护内部的编织碳纤维的结构完整性,克服了一般铝基合金抗拉强度和抗压强度低的缺陷,降低了铝基合金的残余应力,在高温下力学性能优良。
本发明提供一种高韧性可生物降解的聚乳酸复合材料及其制备方法,本发明的复合材料采用热塑性魔芋葡甘聚糖对聚乳酸进行增韧,热塑性魔芋葡甘聚糖与聚乳酸在聚乳酸复合材料中的含量分别为4-40wt%和48-90wt%。将原料搅拌均匀后再放入双螺杆挤出机中共混即制得高韧性可生物降解的聚乳酸复合材料。本发明复合材料成本低、力学性能良好,且能完全生物降解。
本发明公开了一种高韧性隔音复合材料,由包含以下重量份的组分制成:有机纤维增韧聚丙烯复合材料30-50重量份,隔音材料母粒50-70重量份。其中,有机纤维增韧聚丙烯复合材料包含具有以下重量份的组分:聚丙烯46-67.4重量份,有机纤维30-50重量份,相容剂2-3重量份,抗氧剂0.6重量份;隔音材料母粒包含具有以下重量份的组分:聚丙烯49.7-59.7重量份,隔音填充材料40-50重量份,抗氧剂0.3重量份。本发明还公开了该高韧性隔音复合材料的制备方法。本发明的高韧性隔音复合材料具备良好的隔音性能以及优秀的机械性能,同时具备加工成型方便、产品外形设计自由度高、弹性优良、耐化学腐蚀等特点。
本发明公开了一种纳米石墨片/Al合金基复合材料的粉末冶金制备方法,包括如下步骤:选取一定尺寸的纳米石墨片,对纳米石墨片在无水乙醇中进行超声分散,再按设定的配方加入Al合金粉体后,使用机械搅拌同步超声的方式混料,混料完成后,在50‑80°C保温干燥。纳米石墨片与Al合金混合粉体在600‑650°C,40‑60MPa压力条件下通过放电等离子体烧结(SPS)制备的15‑30wt%纳米石墨片/Al合金基复合材料致密度均超过98%,抗弯强度超过90 MPa。30wt%纳米石墨片/Al合金复合材料在X‑Y方向热导率达到192 W/(m·K),在Z方向的热导率达到60 W/(m·K),在X‑Y方向热膨胀系数低至10.4×10‑6/°C,在Z方向热膨胀系数低至11.2×10‑6/°C,该金属基复合材料综合性能优异,可用作高性能电子封装热沉材料。
本发明提供了一种改性氧化石墨烯的制备方法,包括以下步骤:a)磷酰氯化合物、三聚氯氰或二异氰酸酯与环氧丙醇发生反应,得到中间产物;b)将氧化石墨分散于有机溶剂中,滴加到所述反应中间产物中,反应后得到改性氧化石墨烯。本发明还提供了一种含有改性氧化石墨烯的复合材料的制备方法,包括以下步骤:将上述技术方案所述的方法得到的改性氧化石墨烯分散于有机溶剂中,含环氧基团的改性氧化石墨烯与环氧树脂类低聚物和多元胺固化剂混合,固化后得到含有改性氧化石墨烯的复合材料。在本发明提供的复合材料中,改性氧化石墨烯与树脂基体发生了反应,在得到的复合材料中分散较为均匀,阻燃性能较好。
本发明公开一种各向同性的高强度聚丙烯复合材料及其制备方法,其中复合材料包括下列原料组分,各组分的质量配比为:PP树脂76—81、自制玻璃纤维15、四针状氧化锌晶须2—7、相容剂2、相容助剂0.5、抗氧剂0.2;自制玻璃纤维的生产原料包括如下组分,且各组分的质量配比为:无碱玻纤1—40、丙烯树脂55—94和相容剂5。复合材料的制备方法包括如下步骤:S1、选料、S2、混料、S3、给料挤出。本发明通过采用特定组分的填充改性技术,同时辅以合适尺寸的玻璃纤维和四针状氧化锌晶须,在确保复合材料加工性能的同时,有效地提升了复合材料的收缩速率,所制备的复合材料具有良好的加工性能与较低的后收缩程度。
本发明提供了一种基于陨石制备的纳米零价金属复合材料、其制备方法及应用,属于复合材料技术领域。基于陨石制备纳米零价金属复合材料的方法包括如下步骤:步骤S1,对陨石进行预处理,得到陨石粉体;步骤S2,将所述陨石粉体在还原气氛下煅烧,得到纳米零价金属复合材料。本发明一方面实现了废物再利用,节约资源,且制备方法简单;另一方面本发明制得的纳米零价金属复合材料能够形成多金属系统,在催化反应中,各金属之间具有协同作用,提高催化降解效率。且本发明制得的纳米零价金属复合材料具有较大的比表面积以及具有较高的活性。
本发明公开了一种用于电磁屏蔽的复合材料及其制备方法,所述复合材料主要由聚碳酸酯树脂、碳纳米管、补强填料、抗静电剂、增韧剂、润滑剂、抗氧剂及相容剂组成。本发明通过将高分子性抗静电剂聚碳酸酯树脂与无机抗静电剂碳纳米管复配使用,将碳纳米管有效地分散在聚碳酸酯树脂中,大大提高了该复合材料的抗静电效果,同时补强填料的加入提高了该复合材料的力学性能,使得该复合材料韧性强、刚性好,另外,抗静电剂加入进一步提高了该复合材料的抗静电能力,从而现场使用要求。
本发明涉及一种玻璃纤维增强ABS复合材料及其制备方法,属于高分子材料技术领域,该玻璃纤维增强ABS复合材料,包括以下按照重量配比的组分:ABS树脂60%~90%,改性玻璃纤维5%~35%,抗静电剂3.0%~5.0%,抗氧化剂0.1%~2.5%,润滑剂0.01%~1.0%。本发明还公开了上述玻璃纤维增强ABS复合材料的制备方法。本发明与一般处理方法获得的玻璃纤维增强ABS复合材料相比,有机硅薄膜层的梯度结构使得纤维与基体间的粘结强度、应力以及能量的传递效果明显改善,从而提高了复合材料的力学性能,此种方法使得复合材料的力学性能可以提高一倍以上;而且羟基聚二甲基硅氧烷偶联剂价格成本低,经济效益更显著。
本发明公开了一种永久抗静电、抗菌聚酰胺6/聚丙烯复合材料。本发明的复合材料由以下组分按质量份组成:聚酰胺6?100份、聚丙烯50~100份、永久抗静电剂20~60份、抗菌剂?0.5~3份、相容剂10~30份、抗氧剂0.4~1.2份、润滑剂?0.3~0.6份。本发明的这种永久抗静电、抗菌聚酰胺6/聚丙烯复合材料,具有永久抗静电效果、抗菌率高等特点,可广泛应用于卫食品、日用品、医疗、电子电气、家电、汽车、国防等领域。
本发明属于高分子复合材料技术领域,具体涉及一种低气味天然纤维改性聚丙烯复合材料及其制备方法。所述复合材料包括聚丙烯:49?84份;天然纤维:10?40份;增韧剂:2?10份;加工助剂:0.1?1份;偶联剂:0.3?0.5份;碱稀释物:0.3?0.5份;热稳定剂:0.1?1份;Nano?TiO2:1?4份。本发明引入Nano?TiO2,在光催化下改善天然纤维气味,制备出低气味天然纤维改性聚丙烯复合材料,拓宽了天然纤维改性材料的应用范围,有利于提高复合材料的强度和韧性;本发明提供天然纤维改性聚丙烯复合材料,可以实现注塑成型,拓宽了天然纤维改性材料的成型方式。
本发明公开了一种聚吡咯/纳米氧化锡锑/凹凸棒土导电复合材料的制备方法,其包括纳米氧化锡锑前驱体凝胶的制备,纳米氧化锡锑/凹凸棒土复合材料的制备,聚吡咯/纳米氧化锡锑/凹凸棒土导电复合材料的制备。本发明先以SnCl4·5H2O和SbCl3为原料,采用溶胶‑凝胶法在凹凸棒土表面包覆了纳米氧化锡锑形成的内导电层,再以十二烷基磺酸钠为掺杂剂、过硫酸铵为氧化剂,在纳米氧化锡锑/凹凸棒土复合材料的悬浮体系中进行吡咯的化学氧化聚合,在纳米氧化锡锑/凹凸棒土复合材料表面包覆了聚吡咯形成的外导电层,使制得的导电复合材料不仅具有较高的电导率和机械强度,还具有优良的热稳定性、抗氧化性、耐候性、机械延展性和加工性。
本发明涉及一种金属复合材料,属于新材料技术领域,具体是涉及一种钛-钢冷轧层压复合材料及其制造方法。以钢带卷作为基材,基材的上、下两面中的至少有一面复合有纯钛卷板,复合材料金属分层重量比为:钛10~30%,钢70~90%。复合轧制后的带卷在真空罩式退火炉进行退火,消除冷轧加工硬化,同时在复合材料的结合界面上钛、钢原子扩散,使钛钢结合面上达到原子间结合形成一体,从而制造成一种表面性能等同于纯钛而内在性能超过纯钛的新材料。本发明与现有技术相比,节约钛资源,在使用钛钢复合材料,钛的含量仅为10~30%;降低钛制品的生产成本,钛钢复合材料的成本只有纯钛的1/3;使有限的钛资源得到合理的使用,可以更广泛的应用到各个领域。
一种噻吩离子液体改性MXene导热填料的制备方法及导热复合材料,其中制备方法包括步骤:S100,以3‑甲氧基噻吩为原料,经过溴化反应,得到3‑(2‑溴)乙氧基噻吩,再通过荷电化反应得到噻吩离子液体,记为IL;S200,通过原位生成氢氟酸法刻蚀MAX,再经离心、洗涤、超声多次循环处理后得到MXene纳米片;S300,将IL与MXene纳米片共混改性,得到噻吩离子液体改性MXene导热填料。本发明的噻吩离子液体改性MXene导热填料的制备方法及导热复合材料,通过MXene与PVDF及MXene与IL之间形成的氢键,增强了热传导能力,同时,因为噻吩离子液体的加入,使得导热复合材料的填料与基材间的相容性得到了提升,进而促进了导热复合材料导热性能的提升。
本发明涉及导电碳纤维复合材料,其特征在于,按重量百分比由以下组分组成:PA6 30‑50%,碳纤维20‑35%,回收废料复合材料20‑30%,增强剂1‑2%,偶联剂0.3‑1.8%,热稳定剂0.1‑2%,抗氧剂0.1‑0.35%,阻燃剂0.2‑5.5%,导电粒子5‑10%,硬脂酸锌1‑2%,本发明的有益效果为:利用汽车回收的废料加入到复合材料中,降低成本,并满足了环保要求;在基料中加入了导电粒子,使复合材料具有较好的导电效果。
本发明涉及一种阻燃PS复合材料及其制备方法,由以下重量份的组分制成:PS为50份?80份;改性坡缕石为20份?30份;阻燃剂为20份?30份;协效阻燃剂为6份?12份;抗氧剂为0.1份?0.5份;润滑剂为0.1份?0.3份。天然坡缕石比表面积小,本技术方案通过HCl对其进行改性,H+取代了Mg+,Si?O?Mg?O?Si变成了两个Si?O?H键,内部通道被连通,增加了比表面积,可以使坡缕石更好地分散在PS基体中;同时,十八烷基三甲基溴化铵可与坡缕石上的羟基进行反应,将有机物接枝到坡缕石表面,提高坡缕石和PS之间的相容性问题,这也间接提升了PS复合材料的物理性能。
一种智能调角的石墨烯复合材料高反光双玻光伏电池组件,包括:石墨烯复合材料涂层钢化玻璃、EVA胶层、双面发电光伏电池片、反光背板、接线盒、边框、调角支架、铰链以及伸缩支柱、调角电机、控制模块、通信模块、服务器和管控平台。其特征在于所述的双面发电光伏电池片设置在石墨烯复合材料涂层钢化玻璃之间,石墨烯复合材料涂层钢化玻璃、EVA胶层、双面发电光伏电池片通过热压黏合为一体,所述的接线盒与边框封接,调角支架与铰链以及伸缩支柱连接,调角电机与伸缩支柱连接,所述的控制模块与通讯模块连接,通讯模块与服务器连接,服务器与管控平台连接。
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