本发明涉及一种石墨烯/天然乳胶复合材料制备方法。该方法包括有以下工序:备料工序、发泡入模工序、加热固化工序、出模切割工序、清洗工序以及挤压工序,本发明在传统天然乳胶中加入了石墨烯物质,通过将石墨烯预稀释,使得石墨烯物质能够与天然乳胶进行充分混合,保证了成型后的石墨烯天然乳胶复合材料化学性能良好,以及有效地抗菌效果,该方法适用于工业生产中,具有很强的实用性。
本发明公开了一种岛礁生态型高强高延性水泥基复合材料,按质量组分包括:水泥100份,珊瑚微粉或贝壳微粉或海砂微粉15~50,硅灰15~50份,水30~50份,细砂50~70份,减水剂2~4份,纤维2~4份。本发明制备的岛礁生态型高强高延性水泥基复合材料,强度高,韧性高,延性高,成本低,具有很大的远洋岛礁工程应用前景;就地取材利用远洋岛礁现有资源,实现岛礁建材资源的全梯度综合利用,节省海运建筑原料的成本。同时为粒径小于75μm的岛礁微粉提供了一种新的处理方式,拓宽了远洋岛礁的土地空间,有利于远洋岛礁生态型建设。
本发明公开了一种碳纤维复合材料石油管制备方法,包括以下步骤:a、设备的准备;b、芯模的准备;c、胶液和纤维的准备;d、缠绕成型;e、预固化;f、脱模;g、固化;h、内外表面修整。通过上述方式,本发明提供的碳纤维复合材料石油管制备方法,采用碳纤维缠绕而成的石油管,石油管具有蠕变小、性能稳定,在‑50~150℃之间不变形,长时间使用也不会变形,使用寿命长,自身重量轻,强度高,安装运输成本低的特点。
本发明提供了一种聚苯醚树脂复合材料,包括如下重量份的组分:聚苯醚树脂、弹性体、阻燃剂、聚烯烃、功能母粒、主抗氧剂、辅助抗氧剂,其中,以所述功能母粒的总重量为100%计,所述功能母粒包括如下重量百分含量的下述组分:树脂基料60‑79%;具有枝化结构的气相纳米二氧化硅20‑39%;偶联剂1‑3%;且所述偶联剂包覆在所述具有枝化结构的气相纳米二氧化硅的表面。本发明提供的聚苯醚树脂复合材料,在能有效保持聚苯醚树脂优异性质的基础上,还具有优异的耐高温高压性能,并具有显著改善的韧性和抗应力开裂性能。
本发明公开了一种两相柔性PDMS复合材料制备方法,包括以下步骤:将石墨烯与糖颗粒充分混合,并加入纯PDMS海绵与固化剂,充分搅拌后使用压片器进行压片,将均匀混合物放入烘箱中进行加热固化,取出后放入水中使糖融化,从而制备出rGO/PDMS导电海绵,即两相柔性PDMS复合材料。利用原位糖模板法和压片的方法,解决了现有技术中导电材料难以渗透到多孔海绵内部且容易脱落的问题;通过糖颗粒将石墨烯带入到PDMS基质中,使得石墨烯在多孔PDMS海绵内部均匀分布,且颗粒之间紧密连接,不易与PDMS海绵的内表面分离,具有良好的灵敏度和耐久性,确保稳定的电阻响应。
本发明公开一种复合材料组合式结构防滚架,包括上横梁、下横梁、左护栏和右护栏;所述左护栏和右护栏分别固定设置于车体两侧,所述左护栏和右护栏前端分别与所述上横梁两端固定连接,所述左护栏和右护栏后端分别与下横梁两端固定连接;所述上横梁上安装有高位制动灯,所述高位制动灯通过线束与车体内部电连接。本发明提供的复合材料组合式结构防滚架,结构简单、质量轻,安全可靠。
本发明涉及PET阻燃材料技术领域,尤其涉及一种PET/核壳结构碳微球复合材料及其制备方法。纳米碳微球作为阻燃剂直接添加到PET基体中,与聚合物基体的相容性较差,在聚合物材料中极易团聚,不仅影响碳微球阻燃性能的发挥,还使得聚合物基体的力学性能显著下降。基于上述问题,本发明提供一种PET/核壳结构碳微球复合材料,本发明在碳微球表面包覆一层聚环三磷腈‑4,4‑磺酰基二苯酚聚合物形成核壳结构的阻燃剂,这种阻燃剂以碳微球为碳源、以环三磷腈‑4,4‑磺酰基二苯酚聚合物为酸源和气源,能够实现类膨胀型阻燃剂的效果,更好地提高PET聚合物的阻燃性能。
本发明涉及耐磨材料加工技术领域,且公开了一种高韧性耐磨复合材料及其制备方法,包括MXene粉末5~10%、SiC颗粒(312μm)65~80%%、SiC颗粒(200μm)10~15%、SiC颗粒(50μm)5~9%、硅粉1~3%、炭黑1~3%、石墨1~3%、烧结助剂0.5~1.0%、糊精粉3~5%,其特征在于:S1、MXene的制备:称取2g的氟盐分别溶于30mL 12mol/L的浓盐酸(HCl),超声15min使氟盐完全溶解,该高韧性耐磨复合材料及其制备方法,通过通入氮气,一方面防止了MXene被氧化,另外有TiN的生成,增加了耐磨材料的硬度特性,TiN材料具有较高强度、高硬度、耐酸碱浸蚀、耐磨损等特点,TiN材料的硬度接近金刚石,在高速钢切削工具表面涂覆氮化钛材料膜可以减少刀具磨损、提高切屑速度,延长刀具的使用寿命。
本申请涉及一种MnO2/氮掺杂活性炭复合材料及其制备方法和应用,以无烟煤为炭前驱体,尿素为氮源,强碱为活化剂,采用碳活化法制备了氮掺杂活性炭,然后通过水热法将MnO2纳米棒原位生长在氮掺杂活性炭上得到了MnO2/氮掺杂活性炭复合材料。与现有技术相比,本发明实现了对碳载体的界面工程,引入了氮原子,增强了MnO2与氮掺杂活性炭之间的相互作用,所应用在超级电容器上具有优异的电化学性能和良好的稳定性。
本发明提供了生产热固性酚醛树脂基复合材料的方法,使用真空导入工艺,采用热固性酚醛树脂作为树脂基体,所述热固性酚醛树脂含有不高于重量比25%的有机溶剂,且导入温度下粘度小于300mPa.s;树脂固化时不添加酸性固化剂且采用梯次温度加热固化,导入温度为50~70℃,最高段固化温度为100~130℃。本发明生产工艺简单,投入少,成本低,适用范围广泛,制备的复合材料孔隙率低,性能优异。
本发明适用于复合材料加工领域,提供了一种复合材料加工用原料搅拌机,包括:机架,所述机架底部安装有底座,所述机架内部下方安装有搅拌槽,所述搅拌槽下方开有出料口,所述机架侧部安装有导料管,所述机架另一侧安装有混料管,所述导料管和混料管另一端安装有进料斗;所述机架中部安装有支撑板,所述支撑板上安装有固定装置,所述固定装置中部设置有第一连接杆,所述第一连接杆另一端安装有搅拌装置,该装置通过对搅拌装置进行改进,通过卵形盘上的滑槽来带动搅拌杆来间歇性的在搅拌槽中摆动,使搅拌方式更加丰富,且可以兼顾到搅拌槽的所有位置,使对原料的搅拌更加充分,且搅拌装置由固定装置所固定,可以轻松拆卸,方便快捷。
本发明公开了一种负载ZIF‑8的无纺布复合材料在染料吸附处理中的应用,所述无纺布复合材料包括高分子纤维基材和负载在所述纤维上的ZIF‑8多孔材料。本发明通过向普通无纺布材料中负载多孔材料ZIF‑8,能够在保持高效染料吸附处理能力的同时,解决了颗粒或粉末状纳米吸附剂难以回收的问题,该复合吸附剂材料制备简单,能够适用于工业化生产。
本发明涉及增塑剂相关的技术领域,更具体地,本发明提供一种增塑剂复合物、制备方法及含有其的PVC复合材料。本发明的第一方面提供一种增塑剂复合物,制备原料包括二酸酐类物质、醇类物质、催化剂、碱水以及助滤剂;其中,醇类物质包括正癸醇。本发明主要提供一种浅色系的增塑剂,提高增塑剂与PVC基体材料的加工性能,同时提高利用所述增塑剂所得产品的耐温性能,降低雾度以及复合材料的味道,并减少VOC气体的排放量。
本发明公开了一种利用纳米粒子协同增强MC尼龙复合材料的方法,属于工程塑料改性领域,包括如下步骤:S1、采用γ‑氨丙基三乙氧基硅烷(APTES)对云母进行改性,制备氨基修饰云母粒子;S2、采用γ‑缩水甘油醚基丙基三乙氧基硅烷(γ‑GPS)对玻璃纤维粒子进行改性,制备环氧基修饰玻璃纤维粒子。本发明提供的协同增强MC尼龙的方法具有工艺过程简单易行、生产周期短等优点,通过该方法所制备MC尼龙/SiC@SiO2复合材料与纯MC尼龙相比,具有力学强度高、耐热性好以及良好的耐磨性能等,可满足在较高载荷下的耐热性和摩擦磨损性能的需求,在高新技术领域具有广阔的应用前景。
本发明涉及一种可降解软触感聚丙烯复合材料,其特征在于:包括聚丙烯树脂、具有光敏性的重金属有机盐、聚羟基脂肪酯、有机硅材料、热塑性弹性体以及辅助助剂。本发明通过N,N‑二乙基二硫代氨基甲酸铁的加入,赋予了聚丙烯复合材料可光降解性,提高了其降解的速度,有利于环境的保护。同时通过苯乙烯类热塑性弹性体、嵌段有机硅材料以及蜡的加入,赋予了聚丙烯材料软触感,提高了材料的舒适感,提升了其经济附加值。
本发明公开了一种电子设备屏蔽信号的吸波复合材料,其特征在于,按质量份数计,包括树脂基体15~30份;分散剂3~7份;防沉剂2~5份;石墨烯,10‑20份;碳纳米管,10‑20份;氮化硅粉末,5‑20份;二氧化硅粉末,5‑20份;氧化钴,10‑15份;氧化锌,10‑15份;溶剂,100‑200份。本发明具有很好电磁屏蔽效果同时又具有吸波功能。石墨烯、碳纳米管具有良好的力学性能,同时二氧化硅和氮化硅共同作为吸收剂,扩大对电磁波的吸收波段范围,增强吸收率;氧化锌和氧化钴增加得到的复合材料的硬度,同时提升材料的电磁波吸收率。
本发明涉及一种高温热稳定性阻燃尼龙66复合材料及其制备方法,包括:聚酰胺66树脂,十溴二苯乙烷阻燃剂,协效阻燃剂母粒,短切玻璃纤维,自由基捕捉剂,流动改善剂和润滑剂。本发明具备优异的高温加工热稳定性,使复合材料能够在高的挤出加工温度和注塑加工温度条件下连续性生产,满足工业化生产需求。
本发明涉及改性硅橡胶技术领域,特别是涉及一种发泡硅橡胶芯材及发泡隔热缓冲复合材料。发泡硅橡胶芯材的原料可以包括甲基乙烯基硅橡胶、白炭黑、阻燃剂、羟基硅油、隔热粉料、热稳定剂、发泡剂和硫化剂。本发明的发泡硅橡胶芯材具有优异的缓冲性能、阻燃性能和隔热性能。外层无机云母层因其层片状的空间结构,本身具有优异的隔热性能,所以复合材料也具有优异的隔热性能。
本发明公开了一种低密度SiO2气凝胶/海绵复合材料的制备方法,其特征在于制备方法包括如下步骤:(a)将硅源、无水乙醇、去离子水、甲酰胺按摩尔比为1:(10~20):(2~7):(1~3)的比例混合,然后加入与硅源摩尔比为(0.001~0.01):1的酸性催化剂,在0~60℃下搅拌充分水解后,加入碱液调节pH值;(b)取步骤(a)中混合溶液倒入放有海绵的模具中,静置得到湿凝胶。(c)采用无水乙醇对湿凝胶进行3~8次溶剂置换,每次置换时间为8~24h,置换完成后在CO2环境下进行超临界干燥即可制得低密度SiO2气凝胶/海绵复合材料。
本发明公开了一种建筑用石墨烯改性低密度复合材料吸声板的制备方法,采用短纤维针刺体作为预制体骨架,采用树脂浸渍、固化、炭化的工艺进行硬化处理。该方法为:一、采用炭纤维针刺体作为预制体材料;二、树脂浸渍液的配置;三、树脂浸渍;四、固化处理;五、炭化处理;六、机械加工后,制得建筑用石墨烯改性低密度复合材料吸声板。本发明采用炭纤维作为骨架,树脂炭基体作为增强体且经过石墨烯改性的低密度、多孔炭/炭吸声板,具有防水、防火、抗老化、抗冲击能力好,用材低能耗、环保、废弃后对环境无污染,在使用过程中,吸声效果好等优点。
本发明公开了一种基于叶酸修饰的混合光子晶体复合材料及应用,包括载体混合光子晶体以及负载在该载体上的叶酸;其中,所述混合光子晶体包括聚乙二醇双丙烯酸酯反蛋白石骨架及填充于该骨架孔隙中的甲基丙烯酸酯明胶和磁性纳米粒子;其应用于髓性白血病耐药细胞的检测。本发明的显著优点为该复合材料不仅具有纳米的有序结构、比表面积大,且机械强度高、稳定性强,同时还具有优越的生物兼容性和磁性响应性,易于操控;将其应用于耐药细胞的检测,能够特异、灵敏、简单、有效地抓捕到髓性白血病耐药细胞,并保持要细胞株具有良好的生物活性,抓捕后只需施加磁场即可有效地对其进行富集、分离。
本发明公开了一种硅铝锌电子封装复合材料,通过如下重量份的原料制成:碳化硅20‑30份、氧化铝20‑30份、氧化锌20‑30份、硫酸钾10‑20份、聚乙二醇4‑8份、聚乙烯10‑20份。本发明提供的硅铝锌电子封装复合材料性能优异,可以用于制备电子封装材料。
本发明公开了一种便携式L型自动蓄水式复合材料防洪板结构,该结构利用拉挤成型、模压、真空导入工艺和榫卯拼接技术,分别形成便携式L型中空插板加劲自动蓄水式防洪结构、便携式L型中空桁架加劲自动蓄水式防洪结构。本发明具有自重轻、受力性能优良、耐久性好、快速拼装可移动性好、重复利用性高、便于民众快速自救,还能提高现有复合材料板的抗弯刚度与抗倾覆能力,并采用榫卯拼接技术,使其能短时间内大规模拼装。
本发明涉及的一种复合材料缠绕系统,它包括缠绕主机,缠绕主机的输出端连接有芯轴,所述缠绕主机和芯轴均设置于一个第一横移装置上,第一横移装置的下方设置有第一横移轨道,第一横移轨道的侧方设置有与其平行的第二横移轨道,第二横移轨道上架设有第二横移装置,第二横移装置上设置有一组密封供胶装置,第二横移装置上还设置有放线装置,密封供胶装置的纤维输入端朝向放线装置,密封供胶装置的纤维输出端朝向芯轴。所述密封供胶装置包括前后平行布置的多道纤维通道以及垂直连通多道纤维通道的供胶管。本发明复合材料缠绕系统具有工作空间小,提高车间空间利用效率,降低投入成本的优点。
本发明涉及一种纳米多孔高效隔热聚乙烯膜的制备方法,通过以纳米气凝胶粉为无机填料、聚乙烯粉为主要原料制备了纳米多孔高效隔热聚乙烯膜。其制备过程主要包括:纳米气凝胶粉的表面改性、母粒制备以及流延拉膜等。经过一定的技术表征,证明了纳米气凝胶粉在聚乙烯基体中分散均匀。与传统的聚乙烯膜相比,掺有~3%气凝胶粉的纳米多孔高效隔热聚乙烯膜的热导率下降了26.1%并且拉伸强度和断裂伸长率变化不大。热导率的下降说明了膜的保温隔热性能的提高,因此,本发明制备的膜在保温隔热领域具有很好的应用前景。
本发明公开了一种石墨烯改性粘胶基炭纤维复合材料吸声板的制备方法,采用短纤维针刺体作为预制体骨架,采用树脂浸渍、固化、炭化的工艺进行硬化处理。该方法为:一、采用粘胶基炭纤维针刺体作为预制体材料;二、树脂浸渍液的配置;三、树脂浸渍;四、固化处理;五、炭化处理;六、机械加工后,制得石墨烯改性粘胶基炭纤维复合材料吸声板。本发明采用炭纤维作为骨架,树脂炭基体作为增强体且经过石墨烯改性的低密度、多孔炭/炭吸声板,具有防水、防火、抗老化、抗冲击能力好,用材低能耗、环保、废弃后对环境无污染,在使用过程中,吸声效果好等优点。
一种碳泡沫‑碳化硅‑金属复合材料的制备方法,其特征在于,包括碳泡沫、碳化硅界面和金属基体,所述碳泡沫的泡壁截面为圆形、椭圆形或三角形,尺寸为1‑10μm,碳泡沫的孔隙率为95~99.5%,长径比为5~20;所述碳化硅界面均匀包覆在碳泡沫内部和表面上,厚度为5~50μm;所述金属基体为铝合金、镁合金、铜合金、锡合金中的一种,填充在空隙中。这种复合材料充分利用碳泡沫的低密度以及独特的三维网状结构,并且具有良好的韧性、强度和抗氧化性能,能满足多个领域的需求。
本发明公开了一种双面光滑的复合材料的热压罐成型方法,进行热压罐成型时,在制件的贴袋面上放置有在线预型体,所述在线预型体采用碳纤维制成,并且所述在线预型体具有和所述制件的贴袋面相适应的内腔表面。本发明双面光滑的复合材料的热压罐成型方法,进行热压罐成型时,在制件的贴袋面上放置有在线预型体,在保证产品两面光滑的前提下,可有效减少产品外观出现的孔隙、贫脂、富脂等缺陷,提高制件主壁厚的精确程度,为后端工序大大节约了时间成本。
本发明涉及一种高强度防辐射树脂复合材料的制备方法,属于防辐射材料制备技术领域。本发明将稻壳与秸秆进行汽爆处理制得汽爆产物,再将其进行处理制得反应固体,将反应固体与有机硅烷、氯化铁以及其它有机溶剂混合反应制得反应乳液,最后将反应乳液与树脂以及其它试剂加热混合制得高强度防辐射树脂复合材料,本发明将水分子嵌入稻壳、秸秆中的植物纤维中,使植物纤维分离,随后对植物纤维进行修饰,再引入银离子,使植物纤维表面以及植物纤维管内具有丰富的银离子,有利于树脂材料防辐射性能的提高,同时有机硅烷有利于提高树脂材料的稳定性与力学性能,具有广阔的应用前景。
本发明公开了一种木塑复合材料,属于建筑材料技术领域。本发明以椰壳为原料,经脱胶、碱浸去除其表面杂质和部分半纤维素、次氯酸钠漂白处理后,大大提升了纤维素的含量,同时使得纤维表面纹理增多、冷冻干燥产出晶须状纤维素增大改性酚醛树脂的拉伸模量提高内部的韧性及力学性能;本发明所添加的聚乙烯吡咯烷酮对纤维材料及高分子材料均有高度的亲和力,可于体系中起高度的交联作用,发酵培养后,经盐料纯化,离心处理,蒸汽爆破,提高其组织间隙,纤维素间产生的Si‑O‑C共价键作用相互作用提高体系的力学性能。本发明解决了目前常用木塑复合材料的韧性差、力学性能不佳的问题。
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