本发明属于聚苯硫醚基复合材料技术领域,具体涉及一种高频低介电损耗的聚苯硫醚基复合材料及其制备方法和应用,用于制作5G天线振子。本发明采用线型聚苯硫醚为基础树脂,利用低介电的高抗冲的增韧剂SEBS对其进行流变改性,在保持聚苯硫醚良好的耐热性、强度和刚性等性能基础上,提高其熔融流变性能,进一步降低介电损耗;与此同时,利用偶联剂活化低介电常数的无机粉体表面后,与聚苯醚复合树脂进行高速预混、熔融混合挤出等工艺将有机树脂与无机粉体制备为具有预定介电常数,同时具有极低介电损耗、高耐温性能、低成型收缩、高强度和高刚性的复合材料,可广泛用于生产5G天线罩、移相器等通信元器件。
本发明提供了一种多级结构硫化锂/碳复合材料及其制备方法和应用,所述制备方法包括:将锂源、金属盐溶液和氧化石墨烯溶液混合,干燥后得到前驱体材料,将所述前驱体材料与有机化合物粉末一同进行退火处理,在所述退火处理的条件下发生自催化反应和热还原反应得到所述多级结构硫化锂/碳复合材料。采用本发明的制备方法得到的多级结构硫化锂/碳复合材料通过硫化锂、还原性氧化石墨烯和碳杂化纳米管的复合作用能够稳定结构,提升导电性,同时,可以有效缓解硫化锂/碳复合纳米材料在充放电过程中的体积变化,具有优异的循环比容量和容量保持率。
本发明公开了一种锂碳复合材料及其制备方法,包括如下步骤:S1、制备微米锂粉混合液,S2、调节锂粉的含固量,S3、制备锂碳混合液,S4、制备锂碳复合材料,本发明通过有机溶剂液相浮力分散工艺和有机溶剂气相沉降包覆工艺所制备的锂碳复合材料为一次锂锰电池的负极材料,解决了金属锂在实际应用中存在的技术问题,尤其解决了一次锂锰电池在负极制备过程中因金属锂的活泼性所带来的安全风险问题,有效降低了加工成本,同时提升了其放电电流倍率和能量密度等电性能。
本发明属于光催化技术领域,涉及一种磷酸银/三氧化钨核壳纳米光催化复合材料的制备方法及应用。制备方法为:三氧化钨溶液中加入硝酸银溶液,避光搅拌,得到溶液C;向溶液C中逐滴加入磷酸氢二钠溶液,继续避光搅拌,随后进行离心,并在真空状态下干燥,得到磷酸银/三氧化钨核壳纳米光催化复合材料,用于在可见光条件下降解罗丹明B和环丙沙星。所述复合材料中三氧化钨完全包裹着圆球状的磷酸银颗粒,直径为150~300nm;三氧化钨和磷酸银紧密接触,提高了表面接触面积,有利于电子和空穴的分离。降解效果好,回收循环利用率高,样品稳定性好。
本发明涉及复合材料结构成型技术领域,特别涉及一种筋肋复合材料结构的整体固化装置及成型工艺,筋肋复合材料结构包括肋本体和筋条,整体固化装置包括肋本体铺贴凸模和整体固化凹模,肋本体铺贴凸模用于肋本体的预浸料铺层,整体固化凹模上设有用于容纳铺层完毕的肋本体铺贴凸模的成型腔,成型腔底壁上设有用于容纳加强筋的凹槽,发明采用肋成型组合模具保证了肋本体层压区域均匀受压,同时通过在肋成型凹模上设置凹槽以使筋条相对位置不偏移,筋条定位准确,解决现有解决加筋肋零件肋本体外型轮廓超差,筋条定位偏移及肋本体表面树脂分布不均匀等问题。
本发明提供轴承座用石墨烯改性高分子复合材料,由以下重量份的各原料制备而成:聚丙烯45‑55份,高密度聚乙烯12‑20份,无碱玻璃纤维10‑30份,石墨烯0.1‑1份,增韧剂2‑6份,接枝剂2‑6份,抗氧剂0.1‑0.5份,抗紫外剂0.1‑0.5份,润滑剂3.5‑4.4份;共计100份。本发明还提供其制备方法。本发明的石墨烯改性高分子复合材料具有良好的综合性能,有较好的优势和应用前景。本发明石墨烯改性高分子复合材料制作的托辊轴承座具有工程塑料级高强度、制造成本低廉、易于注塑成型、重量轻、对挤出机要求低、有一定耐磨性能且通过注塑能满足各种尺寸要求。
本发明涉及一种铜合金复合材料焊材及其制备方法,焊材由混合均匀10~20%钎剂粉和80~90%铜合金粉组成,其中钎剂由90~95%氟酸盐、5~10%硼酸酐组成,将钎剂与铜合金粉加压压制、高温烧结加工成铜合金复合材料焊材。所制备的复合材料焊材使得铜合金焊接接头力学性能优良,实现铜合金的高质量连接。
本发明涉及一种可再生连续纤维热塑性复合材料的制造方法,包括:将连续纤维通过分层进入到拉挤模具中,所述拉挤模具包括第一浸渍槽、第二浸渍槽,其中所述连续纤维分层后进入所述第一浸渍槽,所述第一浸渍槽和所述第二浸渍槽首尾连通;将热塑性材料进到第一浸渍槽中分层的连续纤维层间区域,对所述分层的连续纤维进行浸渍;将在第一浸渍槽中经浸渍的连续纤维前进进入所述第二浸渍槽,将热塑性材料进到所述第二浸渍槽中对所述经浸渍的连续纤维进行外浸渍;将经拉挤的外浸渍过的连续纤维进行冷却,形成所述可再生连续纤维热塑性复合材料。本发明还涉及由上述方法制成的制品。本发明的方法获得的复合材料性能优异。
本发明公开了一种基于ABAQUS的颗粒增强钛基复合材料切削过程仿真方法,包括建立钛基复合材料切削过程的仿真模型,将经过处理的仿真模型提交至ABAQUS仿真软件的求解器中进行求解运算,得到运算结果,在ABAQUS仿真软件的后处理模块中查看切削力、应力‑应变、材料破损,结合实验及实际切削,对运算结果进行分析和评价。本发明的本发明的仿真方法不同于实验的复杂、繁琐,操作简单,只需在软件中改变数值重新计算,计算结果准确性高,而且该软件使用方便,易掌握,进而可以减少真实车削颗粒增强钛基复合材料的实验次数,为工艺参数的选择提供一份简便的方法,加快加工工艺的优化进程。
本发明实施例涉及复合材料加工领域,具体公开了一种用于高分子复合材料生产的模具,包括底座;所述底座上固定安装有支撑背板,所述支撑背板的顶部固定设置有支撑顶板,所述支撑顶板上固定设置有液压伸缩缸,所述液压伸缩缸的伸缩端底部固定设置有支撑横梁,所述支撑横梁上通过第三安装螺钉拆装式安装有安装板,所述安装板的底部固定设置有支撑座,所述支撑座的底部设置有上模座,所述上模座上通过安装机构拆装式安装有模芯。本发明实施例能够使得模芯与下模座上的底座实现合模,从而对模腔内的高分子复合材料进行加工成型,且通过设置的安装机构,方便对模芯的拆装维护,具有使用方便、便于维护的优点。
本发明涉及高分子材料技术领域,具体公开了一种PLA/PBAT生物降解复合材料及其制品。该PLA/PBAT生物降解复合材料包括33~95.9质量份的聚乳酸(PLA)、3~60质量份的聚己二酸对苯二甲酸丁二酯(PBAT)、1~5质量份的相容剂及0.1~2质量份的扩链剂。该PLA/PBAT生物降解复合材料兼具PLA及PBAT的特性,冲击强度高,韧性好。
本发明首次提出了自催化‑异质结光电复合材料的概念,公开一种自催化‑异质结型光电复合材料及其制备、传感应用,具体步骤为:首先,采用溶剂热法合成一种在可见光波长范围内光电转换效率有待提升且单一结构的CdS纳米材料作为核层基底,并在其表面修饰具有模拟酶特性且与其能级匹配的MoS2纳米材料作为壳层,成功获得同时具有过氧化物酶特性和异质结增强效应的MoS2/CdS光电复合材料。该复合光电材料具有较强的模拟酶催化活性、且光电流响应显著增强,在光电传感领域有很好的应用前景。
一种超小Ru纳米团簇负载于MoO3‑x纳米带的双功能复合材料及其制备方法与应用。该方法以MoO3纳米带作为载体,以钌盐为金属前驱体,高温还原即可得到超小Ru纳米团簇负载于MoO3‑x纳米带的双功能复合材料。与传统的Ru团簇负载于其它基底的材料相比,本发明实现了亚纳米级钌团簇在MoO3‑x物相中的均匀嵌入,复合材料结构形貌均匀,并实现了高度分散。MoO3的负电荷调控有效避免了反应过程中Ru的团聚和奥斯特瓦尔德熟化。本发明工艺简单,同时具有比表面积大,活性位点多等特点,在碱性肼氧化反应和碱性电解水器件阴阳极半反应中展现出优异的电催化活性,应用范围广。
本发明公开了一种带法兰类复合材料管状部件的成型模具,包括组合模具一、组合模具二,所述组合模具一具有管腔一、环形腔一,所述管腔一与所述环形腔一在所述管腔一一端的管口处连通;所述组合模具二具有管腔二、环形腔二,所述管腔二与所述环形腔二在所述管腔二一端的管口处连通;所述组合模具一与所述组合模具二合模,使所述环形腔一与所述环形腔二连通;并公开了使用该种成型模具加工带法兰类复合材料管状部件的成型方法。本发明的优点:通过对成型模具进行组合设计,使得在带法兰类复合材料管状部件的成型过程中,预浸料的铺贴更加简单快捷,便于操作;在管状部件固化成型后,成型模具的脱模易于实现,简单方便;提高生产效率,实用性强。
本发明公开了一种增强碳纤维复合材料的气相沉积工艺,该方法步骤如下:a、将碳纤维复合材料超声清洗后烘干,悬挂或空架在碳化沉积炉炉膛的中央加热区;b、用回旋真空泵持续对炉膛抽真空;c、炉膛升温至1020~1200℃后,从炉膛顶部导入丙烷和氩气的混合气体,混合气体在炉膛内扩散并整体流动,被碳纤维复合材料表面吸附后反应产生沉积物和其他气体,其他气体被抽真空排出;d、停止导入混合气体,关闭回旋真空泵,关闭升温系统后,将高纯氩气导入碳化沉积炉炉膛,直至炉膛内的真空度恢复到标准大气压,自然冷却后完成沉积。本发明的工艺流程简单,制备周期短且成本低,能有效提高热解碳的沉积速率,将碳源的利用率提升至96%以上。
本发明公开一种硫酸磺化的磺化聚苯胺/凹凸土复合材料烟气吸收剂,其中,基体吸收剂为磺化聚苯胺,被基体附着的凹凸土材料占复合吸收剂的重量百分比为10%‑50%,硫酸的浓度为0.1‑3mol/L。被磺化聚苯胺附着的凹凸土材料,可充当骨架作用,磺化聚苯胺有效包覆凹凸土的表面,有效减少磺化聚苯胺颗粒之间的相互接触,可增大磺化聚苯胺颗粒的比表面积,从而大幅提高了磺化聚苯胺基复合材料吸收剂的吸收能力,使其脱除效率得到较大提升。其中,制备方法包括将磺化聚苯胺与凹凸土材料按照配比关系配比,溶入到酸性溶液中,待冰浴充分混合后,离心后将下部沉淀置于烘箱中干燥,即制得磺化聚苯胺基复合材料吸收剂,整个制备过程,仅是简单的原位聚合、干燥,制备方法简单,成本低。
本发明公开了一种镍钴‑功能化石墨烯量子点@氧化还原石墨烯复合材料及其制备方法与应用,本发明基于氢键结合与π‑π堆积结合等方式,首先实现功能化石墨烯量子点和氧化石墨烯的复合;再基于石墨烯量子点表面的咪唑基团与过渡金属离子的配位作用实现双金属离子的固定;最后通过惰性气氛下的热处理获得镍钴合金纳米颗粒,同时,实现氧化石墨烯材料的热还原,从而获得复合材料NiCo‑FGOD@rGO。从而形成了镍钴合金颗粒良好分散且固载在石墨烯三维导电网络中的结构特点。这种结构特点为复合材料在超级电容器与电化学传感领域应用过程中的优异性能表现提供基础。
本发明公开了一种具有指示功能和低VOC毒性的聚丙烯复合材料及应用。包括如下重量份数的组分:包括如下重量份数的组分:聚丙烯50‑75份,玻璃纤维20‑35份,抗氧化剂0.5‑2份,滑石粉2‑6份,VOC抑制剂5‑10份,荧光粉8‑16份。本发明的聚丙烯复合材料中VOC抑制剂能够吸附降解有机挥发气体,采用抗菌剂提高了材料的抗菌性能,解决了在使用聚丙烯复合材料时可能对人体产生的健康问题;添加了玻璃纤维,提升了材料的韧性和强度,具有广泛的应用价值,添加了荧光粉,使材料本身具有发光指示功能,解决了现有技术中涂覆或贴附发光材料所带来的脱落问题,并在光线不足的情况下实现了汽车内部的路线指示功能。
本发明涉及一种复合材料及其制备方法与应用。所述复合材料包括:作为载体的多孔材料;附着于所述多孔材料的孔中与外表面上的第一吸附剂;和附着于所述多孔材料外表面上的光催化剂‑第二吸附剂组合。根据本发明的复合材料能快速有效地吸附一种或多种VOC并持续地进行光催化反应来使多孔材料中吸附的VOC降解,从而具有持续快速处理VOC的能力。
本发明公开了一种可替代尼龙的玻纤增强聚丙烯复合材料及其制备方法,该复合材料采用刚性较好的均聚或者共聚聚丙烯原材料,与高强度短切玻璃纤维、界面相容剂、热稳定剂、加工助剂以及聚丙烯专用成核剂共混改性,该复合材料拉伸强度≥90MPa,拉伸模量≥6000MPa,常温(23℃)缺口冲击强度≥10KJ/m2,熔接痕拉伸强度≥32MPa,热变形温度(1.80MPa)≥150℃,拉伸强度保持率(150℃,1000hr)≥90%,可在-40~120℃环境下长期使用,比传统意义上的玻纤增强聚丙烯机械性能高出20%以上,某些性能指标甚至高于玻纤增强尼龙,可替代玻纤增强尼龙材料用于小排量汽车发动机风扇、护风圈、歧管等汽车发动机周边部件。
本发明提供一种复合材料制备过程中的预压实方法,使用比重1.30、扯断力6MPa、伸长率600%、硬度65°±5°、厚度1.0mm的高抗撕拉硅橡胶板,高抗撕拉硅橡胶板的整个尺寸要大于复合材料制件尺寸,硅橡胶板的边缘直接与模具表面接触,不需要添加密封胶带或者密封胶条;打开真空管路,硅橡胶板与模具之间的空气被迅速抽走,硅橡胶板的边缘吸在模具上,随着抽真空的进行,硅橡胶板与模具之间的空间达到真空,达到对复合材料制件预压实的目的。本发明无需密封胶带或胶条,操作简单,该硅橡胶板可以重复使用,节约成本,而且在压实的过程中可以检测预压实的真空度。对于机翼蒙皮类大型航空制件的预压实非常实用,提高工作效率。
本发明公开了一种细菌纤维素/聚3,4-乙烯二氧噻吩纳米导电复合材料及其制备方法。所述方法是将木醋杆菌发酵的细菌纤维素去除杂质,预处理后得到干净细菌纤维素原料,再经冷冻干燥后得到细菌纤维素气凝胶;取细菌纤维素气凝胶置于3,4-乙烯二氧噻吩溶液中分散均匀,超声使乙烯二氧噻吩单体充分吸附到细菌纤维素中;再加入等体积无水三氯化铁溶液,超声恒温条件下原位氧化聚合;得到的粗产物依次用甲醇(或乙醇)、去离子水反复超声洗涤,最后以去离子水充分浸泡,冷冻干燥即得纳米导电复合材料。本方法制备的纳米导电复合材料成本低、反应温和、速度快、生物相容性好、呈三维网络结构。
本发明提供了一种适于人工拼装的大跨度模块化复合材料应急桥,包括两片平行设置的张弦桁架梁和设于张弦桁架梁顶部的桥面板;所述张弦桁架梁包括桁架梁本体和设于桁架梁本体下方的张弦增强系统;所述桁架梁本体中部由一组中桥节标准模块拼装而成,两端部由边桥节过渡模块、边桥节拼装而成。本发明还提供了一种适于人工拼装的大跨度模块化复合材料应急桥的架设方法。该人工拼装的大跨度模块化复合材料应急桥具有承载能力高、模块化程度高、质量轻、可人工拼装架设的优良特性。
本发明公开了一种长玻纤增强聚丙烯复合材料,属于复合材料领域,提高了复合材料的抗氧化性能,并增加了抗菌性能。本发明包括:按质量百分比各物质为:聚丙烯为50%‑80%,长玻璃纤维为10%‑40%,相容剂为2%‑5%,稳定剂为0.5%‑2%,抗氧化剂为0.2%‑1%,抗菌剂为0.5%‑1%,偶联剂为0.5%‑1%。
本发明属于橡胶复合材料制备技术领域,具体涉及一种芳纶短纤维基橡胶复合材料及其制备方法。本发明的芳纶短纤维基橡胶复合材料按重量份数计,包括以下组份:橡胶100份、聚乙烯醇缩丁醛0.5~5份、炭黑30~60份、氧化锌5~10份、硬脂酸0.5~4份、防老剂1~5份、硫磺2~6份、促进剂0.5~2份、防焦剂0.1~0.4份,还包括芳纶短纤维‑聚乙烯醇复合物0.1~10份。本发明的制备方法简单,步骤易于操作,将芳纶短纤维分散于聚乙烯醇中,避免了芳纶短纤维在橡胶混炼过程中聚集成团,使之更有效的分散于橡胶基体中,在胶料混炼中加入聚乙烯醇缩丁醛,能够加强芳纶短纤维与橡胶基体间的结合力,提高胶料的综合性能。
一种梯度复合材料刹车盘的制作方法,通过组装低压铸造装置、放置增强相预制块、升液、强混、充型、保压、卸压、取件等工序制造出梯度复合材料刹车盘。该方法在梯度复合材料、刹车盘制作领域都是一种新颖、独特的方法,简便、高效,能确保刹车盘外圆周的制动功能,内圆周的连接功能,便于提高生产率,降低成本,刹车盘性能可靠性高。
本发明属于输配电架空导线技术领域,尤其涉及一种金属包复合材料型线绞合加强芯架空导线及其制作方法。本发明通过金属管包覆材质为复合材料的预浸料以制得线材,然后线材经绞合、变形、固化成加强芯,最后在加强芯外层再绞合铝型线的方式,制得金属包复合材料型线绞合加强芯架空导线。本发明具有加强芯弯曲力矩大、弹性模量大、不易折损,架空导线卷绕方便、弧垂特性好、耐候性好、导电性能好,以及整体制作方法简单高效、经济可靠的优点。
本发明公开了一种矿化细菌纤维素复合材料的微生物原位制备方法。本发明通过在碱性HS营养培养基中接入纤维素产生菌株,恒温恒湿培养,筛选出耐碱性细菌纤维素产生菌,再向耐碱性细菌纤维素产生菌种子液中添加Ca2+活化纤维素,并添加Ca2+矿化液配制的发酵液,恒温恒湿培养,获得矿化细菌纤维素复合材料。本发明将原有的两步结晶过程整合为一步完成,方法更简单可控,制备的复合材料具有有机无机成分组装均匀、结合力强、界面特性优异的优点,能够作为骨及软骨组织支架、心脏支架等组织工程支架材料。
本发明涉及一种原位纳米多相复合强韧化钛基复合材料及其制备方法,该方法结合钛‑铝‑硅‑氮间交互耦合原位热力学反应条件,利用激光选区熔化高能激光束的微区高温特性,在钛合金基体上原位反应合成多相高强度Ti3Al、TiN、AlN及自润滑Si3N4纳米增强相;通过对微区熔池热/力耦合行为的精确调控,获得多相纳米陶瓷原位分散增强钛基复合材料。本发明的制备方法简单,可直接获得具有良好冶金结合的陶瓷/钛合金界面,大幅改善陶瓷/钛合金界面的润湿性能;另一方面,通过一步法原位合成的均匀分散的多相纳米增强相能显著提升钛基复合材料的综合性能。
本发明公开了一种具有低VOC和生物抗菌功能的玻纤增强聚丙烯复合材料及应用。包括如下重量份数的组分:聚丙烯40‑80份,玻璃纤维10‑30份,相容剂2‑6份,滑石粉1‑5份,VOC抑制剂4‑6份,抗菌剂2‑5份,辅助抗菌剂1‑2份;其中所述VOC抑制剂包括凹凸棒土、海泡石和硅藻土。本发明的聚丙烯复合材料中VOC抑制剂能够吸附降解有机挥发气体,采用抗菌剂提高了材料的抗菌性能,解决了在使用聚丙烯复合材料时可能对人体产生的健康问题;添加了玻璃纤维,提升了材料的韧性和强度,具有广泛的应用价值。
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