本发明的目的在于提供一种磺化石墨烯/聚吡咯导电复合材料的制备方法,主要利用石墨烯具有较大的比表面积,较高的导电率等优点,通过对氧化石墨烯进行磺酸基团接枝,通过氧化石墨烯上的双键与对苯乙烯磺酸钠反应,接枝亲水基团,最后通过还原的方法,得到在水中稳定分散的石墨烯,通过聚吡咯在功能化石墨烯表面进行聚合,达到合成磺化石墨烯/聚吡咯复合材料的制备。该复合材料拥有制备成本低,稳定性高,以及较高的导电率等有点。
本发明涉及POSS/PPS纳米复合材料及其制备方法和应用,该POSS/PPS纳米复合材料由聚苯硫醚、反应型多端基多面体倍半硅氧烷和辅料制成。通过在PPS中添加配方比的POSS和功能性辅料,改善纳米POSS材料在PPS基体中的分散性和相容性,不仅提高PPS拉伸强度、冲击强度等力学性能及耐温性等热学性能,还可增加抗氧化性,改善其流动性,使本发明PPS复合材料具有强度高、韧性佳、耐高温氧化、耐光性强、流动性好、易于加工等优点。采用本发明制备方法可提高PPS的连续加工性能,提高产品品质和稳定性。采用本发明系统可避免螺杆内物料高温氧化,降低断头、堵料造成的废品,能有效提高生产效率。
本发明公开了材料领域内的一种玄武岩纤维增强阻燃PBT复合材料及其用途,该材料由改性玄武岩纤维、阻燃PBT(聚对苯二甲酸丁二醇酯)树脂母粒、偶联剂、增韧剂和高目数滑石粉共同组成的原材料生产获得,主要用于制备单车;所述复合材料制备方法简单,综合性能优越,由其制得的单车部件,如车把、前叉、车架、轮毂、曲柄、脚蹬、支架、保险叉、挡泥板等,质量轻、强度高、尺寸稳定性好,且阻燃性、耐疲劳性、耐化学性、抗蠕变性及冲击性优异。此外,所述复合材料还可复合不同的金属结构嵌件制备结构较复杂的高强度单车,且生产周期短,生产成本低,产品可回收再利用。 1
本发明公开一种磁性纳米颗粒聚合物复合材料,由聚酰胺酸接枝金属磁性纳米颗粒制备而成,所述聚酰胺酸由摩尔比为1:(0.9~1.2)的芳香四酸二酐和二胺化合物缩聚而成。与现有技术相比,与现有技术相比,本发明提供的一种磁性纳米颗粒聚合物复合材料及其制备方法,将表面氨基功能化的Fe3O4纳米颗粒与聚酰亚胺进行复合制备得到具有超顺磁性行为的磁性纳米颗粒聚合物复合材料,结合了聚酰亚胺和磁性纳米氧化铁的优点,既具有磁记录、磁分离、吸波和缩波等磁特性,又具有优异机械性能和热稳定性并且质轻、柔软和加工性能优越;在高存储信息的记忆性材料、磁控传感器、生物体中的药物定向输送,低磁损高频、微波通讯器件等领域具有广泛应用。
本发明公开了一种植绒复合材料自动冲切成型生产线,包括上料架、流转车、吸尘机构、分料机构、打卷机构、主机、输送带、双管夹紧机构、自动送料构件、送料装置、自动堆垛机构、自动循环送料机构、第二吸尘口、毛刷、基座和毛刷驱动电机,该发明对产品进行冲切的时候,通过上料打卷机构,在送料过程中,保证植绒复合材料全部进入主机,植绒复合材料的形状可以控制,减少废料的产生,整个冲切过程为连接结构,可以连续作用,提高生产率,在进行冲切时,增加清理的机构,在冲切时候,对产品本体的携带的灰尘进行清理,在冲切时候后对产品本体的携带的灰尘和余料进行清理,减少下一道工序的作业量。
本发明涉及一种采用红外热像检测和图像分析技术,检测Z‑pin在复合材料层合板中植入角的装置及方法,属于复合材料三维增强技术领域。该装置包括:已植入Z‑pin的待检测复合材料层合板、热源、红外热像仪、红外热像仪自身的系统软件和图像处理软件,其中热源为层合板下表面提供均匀的热量,利用红外热像仪采集层合板上表面热量分布,并由红外热像仪自身的系统软件生成pin截面热像图,经由图像处理软件提取Z‑pin端面在层合板上下表面位置的几何图,根据层合板的厚度结合三角关系求取Z‑pin的偏转角度及方向,进而得到Z‑pin在层合板中的植入角。
本发明涉及一种阻燃哑光的ABS复合材料及其制备方法,ABS复合材料包括如下重量份的组份:ABS树脂100份,DOPO衍生物阻燃剂10‑15份,磺酸盐阻燃剂5‑10份,硫酸钡粉体或碳酸钙粉体15‑30份,增韧剂10‑20份,二氧化硅消光粉3‑6份,光稳定剂0.5‑1份,润滑剂0.2‑0.6份,抗氧剂0.2‑0.6份。本发明的阻燃哑光的ABS复合材料阻燃性能、力学性能良好,具有明显的哑光效果。
一种具有复合界面的SiCf/SiC陶瓷基复合材料,其特征在于,由CVD‑SiC涂层、PIP‑SiC基体、复合界面以及SiC纤维组成,所述的CVD‑SiC涂层是化学气相沉积法制备的碳化硅涂层,厚度为100~500μm;所述的复合界面为BN界面、ZrO2界面、LaPO4界面以及SiC界面的其中任意两种、三种交替周期叠加,循环周期次数为3~5次,所述的PIP‑SiC基体是采用聚碳硅烷原位热解形成的碳化硅;所述的SiC纤维占复合材料的体积比为40~60%,表面有5~20nm厚热解碳层制备方法是采用不同制备工艺在碳化硅纤维表面制备多层复合界面,然后采用PIP法填充SiC基体,最后采用CVD法制备表面SiC涂层。本发明制备SiCf/SiC陶瓷基复合材料强韧性高、抗氧化能力强,制备工艺简单。
本发明公开了一种重载汽车用高散热性沥青基复合材料刹车片的制备方法,该方法为:一、采用短切炭纤维、炭粉、石墨粉、硼粉、沥青作为主要原材料,并添加适量的石墨烯材料;二、按一定比例配置炭纤维混合物;三、压制固化成型;四、炭化处理;五、沥青溶液浸渍、固化、炭化处理;六、机械加工后,制得重载汽车用高散热性沥青基复合材料刹车片。本发明采用炭纤维作为骨架、沥青炭基体、炭粉作为增强体、石墨粉作为润滑剂、硼粉的耐磨性以及石墨烯具有高强度、高导电性以及高导热性能等特点制备的重载汽车用高散热性沥青基复合材料刹车片,具有散热性能好、力学性能优异,机械强度高、抗冲击韧性好、耐磨性好、使用寿命长等优点。
一种纳米隔热复合材料的制备方法,属于隔热材料技术领域。具体制备过程如下:将四乙氧基硅烷、甲基三氧硅烷、乙醇、盐酸混合,加热反应得混合物A;取纳米二氧化锡、乙酸乙酯、改性聚氨酯PU‑3106、紫外线吸收剂1130和二氧化硅混匀并超声分散得混合物B;将聚乙烯醇溶于水,水浴加热至溶解,然后超声分散得混合物C;将混合物A、混合物B和混合物C混合,然后调节pH至中性,加热反应;反应后,冷却至室温,减压过滤洗涤,烘干后得到纳米隔热复合材料。本发明所述方法制备的纳米隔热复合材料性能得到大大提升,拉伸强度为68~78MPa,断裂伸长率为172~189%,可见光透过率为81~90%,近红外热辐射透过率为10~17%,在提高可见光透过率的同时还大大降低了近红外热辐射透过率。
本发明属于环保材料技术领域,具体涉及一种环保型非织造黄麻纤维吸声复合材料。本发明以黄麻纤维、丙纶纤维、玄武岩纤维为基本原料通过混料、梳理成网、烘箱内预定型、成卷处理及热压成型制备出环保型非织造黄麻纤维吸声复合材料,本发明制备出的环保型非织造黄麻纤维吸声复合材料具有优异的抗撕裂性能、拉伸性能、阻燃性能和吸音降噪性能。
本发明公开了一种木粉橡胶复合材料的制备方法,属于高分子材料技术领域。本发明将锯木屑干燥,粉碎,得木粉;将木粉,果胶酶,水加热搅拌混合,冷冻、解冻循环,过滤,干燥,得预处理木粉;将松香与无水乙醇加热搅拌,即得松香溶液;将硫化剂与松香混合液混合,超声分散,得分散液;将预处理木粉与分散液混合,超声分散,浸渍,过滤,干燥,得改性木粉;将橡胶与双氧水加热搅拌,过滤,得改性橡胶,将改性木粉,改性橡胶,引发剂混合,硅烷偶联剂,得混合料;将所得混合料,注射成型,即得木粉橡胶复合材料。本发明提供的木粉橡胶复合材料具有优异的力学性能。
本发明公开了一种易于加工的有机复合材料,所述的复合材料中以重量份计各组分如下:聚乙烯28-30份,热塑性聚酰亚胺颗粒?18-22份,环氧酚醛树脂15-18份,硅烷偶联剂2.5-3.5份,硬脂酸锌1.6-2.4份,色粉0.2-0.5份,邻苯二甲酸二丁酯2.5-2.8份,木质纤维粉末15-18份,聚乙烯蜡1.5-1.7份。本发明主要通过聚乙烯为主要原料,同时在配方中辅助添加热塑性聚酰亚胺颗粒,通过两者的组合作用,提高了有机复合材料的热塑性能。易于加工;同时通过配方中添加的石环氧酚醛树脂和硅烷偶联剂,当材料冷却后,保证了材料的具有较好的力学性能,抗冲击性和拉伸强度有着明显的提高,实用效果好。
本发明公开了一种玻璃纤维复合材料的制备方法,包括如下步骤:1)将25重量份玻璃纤维矿物粉、3重量份AES树脂、4重量份改性聚丙烯酸酯、2重量份三元乙丙橡胶、1重量份四[β-(3,5-?二叔丁基4-羟基苯基)丙酸]季戊四醇酯、3重量份γ-氨丙基三乙氧基硅烷、2重量份乙撑双硬脂酸酯酰胺混合均匀,熔融拉丝,制得玻璃纤维;2)将6重量份ABS树脂、8重量份PP树脂混合均匀,纺丝形成聚合物纤维;3)将玻璃纤维和聚合物纤维编织成在一起,即得玻璃纤维复合材料。本发明制备出的玻璃纤维复合材料耐酸碱性、刚性好、抗老化、抗氧化。
本发明公开了抗静电聚酰胺复合材料及其制备方法,该抗静电聚酰胺复合材料包括以下重量份计的原料:聚酰胺40~50份、聚苯硫醚20~30份、聚乙烯基吡啶20~30份、聚酰亚胺30~80份、醋酸钙40~60份、炭黑20~30份、硫磺20~70份、硫酸钡30~60份、甲苯二异氰酸酯4~15份、稳定剂10~30份、二氧化钛10~30份、树脂40~90份。制备方法:将聚酰胺、聚苯硫醚、聚乙烯基吡啶加入反应釜中,搅拌均匀并加热升温至115~120℃;在15~45min内加入聚酰亚胺、醋酸钙、炭黑、硫磺,升温至200~250℃反应1~2h;加入剩余组分,混合均匀,挤出造粒。本发明所得抗静电聚酰胺复合材料的表面电阻是3.2×106~3.8×106Ω,耐电弧性是120~125s,具有良好的抗静电效果。
埃洛石负载针形四氧化三铁纳米复合材料的制备方法,属于水处理技术领域。将天然矿土埃洛石与铁盐水溶液混合后加入碱溶液,在惰性气体氛围中进行反应,然后将反应产物经磁分离取得固相物;再将固相物以去离子水和乙醇洗涤至中性,经冷冻干燥,得埃洛石负载针形四氧化三铁纳米复合材料。制得的纳米复合材料克服了纳米材料团聚失活、二次污染水体的问题以及现有除砷困难问题,具有较好的水体砷吸附性能,对水体砷有较高的去除效率,且可有效去除三价砷,制备工艺简便可靠,生产周期较短。
本发明公开了一种纳米吸光复合材料及其制备方法和涂膜制备方法,该纳米吸光复合材料包括有机主剂、助剂和无机功能纳米材料;其中,有机主剂选自乙二醇、二乙二醇丁醚、二乙二醇二丁醚、乙二醇单乙醚醋酸酯、醋酸正丁酯、松油醇、正丁醇和甲基异丁基酮中的至少一种;助剂包括分散剂、增稠剂、流平剂和消泡剂中的至少一种;无机功能纳米材料选自氧化锌、硫化锌、氧化铟、二氧化钛、MxO、镓的化合物、碲化镉、钛化钙、钙钛矿、石墨烯和纳米贵金属中的至少一种。本发明纳米吸光复合材料在晶体硅太阳能电池片的绒面减反层表面构筑多层高效减反枝状结构,使太阳能电池具有入射光吸收高,短路电流提升,电性能良好等优异的综合性能。
本发明公开了一种长效抑菌聚酞胺纤维复合材料及其制备方法,组分及各组分的质量分数如下:聚酞胺纤维40~60份,山梨酸钾2~6份,苯甲酸2~6份,羟乙基十二烷基醇1~10份,季戊四醇1~4份,壳聚糖3~11份,麝香草酚1~3份,十二烷基硫酸钠1~3份,聚乙烯蜡1~5份,二氧化钛3~10份,硬脂酸盐3~8份,二月桂酸二丁基锡2~8份,阻燃剂1~3份。复合材料的抑菌效果明显,对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌的抑菌性达到95%以上,且抑菌时间长,对复合材料的进一步处理不会减弱其抑菌性能,抑菌有效期长达一年以上。
本发明提供一种用于包装绳的PP复合材料的制备方法,包括以下步骤:(1)将辉绿岩纤维洗净后加入醋酸水溶液中,超声搅拌后取出,用蒸馏水洗涤后干燥至恒重,得到酸化辉绿岩纤维;(2)将偶联剂溶于乙醇并混合均匀后制得偶联剂溶液,将酸化辉绿岩纤维加入偶联剂溶液,搅拌后取出,将乙醇蒸发掉烘干,得到改性辉绿岩纤维;(3)将PP纤维和改性辉绿岩纤维加入水溶液中,搅拌后过滤、风干得到毡,将毡放入模具中加热,冷却后得到混合纤维;(4)将PPO、增溶剂、混合纤维干燥后放入高速混合机,混合后移至双螺杆挤出机挤出造粒,将粒料干燥后放入注塑机中注塑成型,得到PP复合材料。本发明制备出的复合材料具有较好的耐低温性能,可适用于低温环境。
本发明涉及一种圆片磷酸铝/热固性树脂复合材料及其制备方法。圆片状磷酸铝的制备工艺是:按铝、磷元素的摩尔比为1:3~1:5,将含铝与含磷的化合物在温度为40~100℃的条件下反应10~30min,制得磷酸二氢铝前驱体,再加入5.5~17摩尔的去离子水,得到磷酸二氢铝前驱体溶液;降温至0~20℃,用碱溶液调节pH值至4~6,在0~20℃下保温8~12h,反应结束后,经洗涤、抽滤,去除杂质,得到直径为1~1.5μm的圆片状磷酸铝;按重量计,将100份熔融态的可热固化树脂和3~50份圆片状磷酸铝混合均匀,经固化后得到一种阻燃圆片状磷酸铝/热固性树脂复合材料。所述的圆片状磷酸铝含有大量的羟基,在树脂基体中具有良好的分散,并获得良好的界面作用力,使复合材料具有阻燃效果。本发明提供的制备方法具有适用性广、操作工艺简单的特点。
一种镜片单体配料搅拌复合材料桶,由桶身(1)、连接片材(2)、桶底(3)组成,所述的桶身(1)和桶底(3)采用三明治夹心结构,其特征在于:所述的桶身(1)和桶底(3)通过连接片材(2)的内外侧粘结、焊接形成连续纤维增强复合材料桶。本发明,厚度和重量均远小于传统的滚塑成型的纯PE塑料桶,同时有玻纤增强的复合材料在表层能够在受到外力冲击时表面出现出纤维的韧性和刚性,且耐冲击和耐腐蚀性都优于传统塑料,树脂镜片液体配料与外界空气隔开,不会与空气起化学反应;方便运输和储存。
本发明涉及复合材料技术领域,特别是一种耐磨防腐复合材料,按照质量份数计包括以下组分:酚醛树脂32-54份、碳纤维30-45份、烧结莫来石12-16份、2,6-三级丁基-4-甲基苯酚13-19份,不锈钢纤维5-9份,六偏磷酸钠10-15份,邻苯二甲酸二酯8-16份,氧化铝微粉5-12份,纳米陶瓷粉20-30份。采用上述配方后,本发明的耐磨防腐复合材料实现了最高填充量,成倍增加材料数量,节约能源。最高刚度,强度,韧性,极耐磨损,耐腐蚀,抗空蚀;另外,本发明成分成本低,便于推广应用。
本发明涉及汽车引擎盖设计领域,尤其涉及一种混杂纤维复合材料汽车引擎盖,包括内板、外板和铰链,内板和外板叠合固定在一起,内板和铰链通过螺栓连接,所述内板和外板均由碳纤维和玻璃纤维两种材料配合环氧树脂使用树脂传递模塑成型工艺制成,本发明的内板和外板采用碳纤维和玻璃纤维相结合,用碳纤维和玻璃纤维混杂复合材料替换原有金属材料,因此种混杂复合材料有重量轻、比强度和比模量高、耐腐蚀、抗疲劳、减震等优点,碳纤维和玻璃纤维进行混杂可以在提高材料整体性能的同时降低重量和材料成本,引擎盖的重量也得以减轻。
本发明公开了一种具有低熔点易于成型的尼龙6复合材料,属于尼龙6复合材料领域,由PA6、MgCO3界面改性剂和双酚A型环氧树脂组成。纯PA6分子链间存在强烈的氢键作用使得其分子链形成高度有序结构,导致PA6具有较高的结晶度和熔点,且冲击性能较差,其中加入的MgCO3,作用是与PA6发生络合反应,形成的复合体系具有较低的熔点;其中加入的双酚A型环氧树脂可以与PA6分子链反应,环氧树脂中具有较高活性的环氧基团与胺基等多种基团反应,基于这一点,许多研究学者发现环氧树脂与PA6能够发生扩链反应,形成的复合材料具有优良的力学性能,改善了纯的PA6抗冲击性能不好的问题;本发明的反应程度较高,生产成本较低。
本发明公开了一种氧化铝-硼纤维-聚乙烯复合材料,由下列原料制备而成,按重量份计:聚乙烯60~80份、纳米氧化铝15~25份、硼纤维10~18份、乙撑双硬脂酸酰胺8~15份、三盐基硫酸铅3~9份、锰粉4~8份、腐殖酸3~8份、亚油酸2~9份、高岭土3~7份、异氰酸酯2~12份、丙烯酸丁酯4~9份、氢化的乙烯-丁二烯-苯乙烯共聚物5~10份、乙烯基三甲氧基硅烷3~10份、抗氧剂168?1~4份。本发明还公开了一种氧化铝-硼纤维-聚乙烯复合材料的制备方法。本发明所制备的聚乙烯复合材料的拉伸强度为17.9~20.6MPa,断裂伸长率为384%~438%,缺口冲击强度为3.5~4.3?kJ/m2,显示良好的机械性能。
本发明公开了一种介孔二氧化硅负载生物玻璃复合材料,复合材料以介孔二氧化硅材料为载体;在介孔二氧化硅材料的孔道内负载有生物玻璃材料。本发明通过介孔二氧化硅负载生物玻璃,制备得到的复合材料可以在水相环境中稳定存在,同时可利用超声进行可控释放,不改变生物玻璃本身的活性。
本发明涉及一种制造包装箱用复合材料及其制备方法,该复合材料以质量份计含有以下成分:聚氯乙烯树脂45~65份,氧化铝晶须15~35份,聚丙烯酸酯橡胶20~35份,芳纶纤维10~22份,甲基丙烯酸甲酯0.5~1.5份,硬脂酸锌0.3~1份,邻羟基苯甲酸苯酯0.2~0.6份,亚磷酸三苯酯0.1~0.5份,石棉粉3~9份,古马隆树脂1~7份,烷基磺酸钠0.2~0.8份,邻羟基苯甲酸苯酯0.1~0.5份,二甲基硅油0.1~0.5份。用本发明提供的复合材料制备得到的包装箱具有良好的抗老化性能、耐火性能、缓冲性能以及耐冲击性能。
一种包装用复合材料及其制备方法,该复合材料包括以下原料:碳纤维12-18份,润滑剂0.2-0.8份,香茅草精油0.5-0.9份,防水剂2-8份,陶瓷纤维10-20份,塑粉25-38份,粘合剂0.8-1.5份,羟乙基纤维素2-4份,聚乙烯醇6-11份,秸秆粉1-5份。制备方法:称取原料,将羟乙基纤维素和聚乙烯醇混合后,搅拌均匀得第一混合物;将第一混合物加热至40-50℃后,加入碳纤维、陶瓷纤维和塑粉搅拌至恒速升温至100-115℃得第二混合物;向第二混合物中加入润滑剂、香茅草精油和粘合剂搅拌后,真空吸附到模具中,干燥固化后即可。本发明复合材料杀菌效果好,耐磨损,具有良好的前景。
本发明公开了一种新型燃料电池复合材料双极板的制备方法,其特征在于,包括以下技术步骤:a、称取计量的聚酰亚胺,酚醛树脂,碳纤维,膨胀石墨,强力机械搅拌混合均匀;b、将上述混合物装入模压成型模具中,加热至240~280℃,加压至20~35Mpa,保温100~150分钟,得到一种新型燃料电池复合材料双极板,本发明所制燃料电池复合材料双极板性能稳定、导电性好、质量轻、制造工艺简单、价格低、抗腐蚀性好。
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