一种铝基碳化硅高密度封装半导体复合材料,以重量计,包括以下原料:铝20~40份、镁6~10份、碳化硅微粉15~19份、碳纤维增强体10~20份、钛10~14份、铌2~6份、铂3~7份、铁10~20份、铜10~14份;本发明的有益效果是在原料中加入了钛、铌、铂和碳纤维增强体,从而使铝基碳化硅高密度封装半导体复合材料的结构强度更高,防止铝基碳化硅高密度封装半导体复合材料在使用时发生损坏。
本发明涉及金属基复合材料技术领域,具体是仿珍珠层结构基体的颗粒增强金属基复合材料及制备方法。本发明采用致密化温度低且可控的累积叠扎技术,先将表面均匀吸附纳米相的微米陶瓷增强体颗粒涂覆于金属薄片的表面,然后堆叠铆接获得复合板并进行相应的处理,最后通过低温的累积叠轧技术实现复合板的致密化和增强体在基体中的均匀分布。通过轧制道次和轧制温度的控制,获得叠层尺度和界面结构可控的基体为仿珍珠层结构的高强韧、多功能颗粒增强体金属基复合材料。
本发明公开了一种碳量子点及其磷光复合材料的制备方法,所述碳量子点为苯胺类单体,如3,5‑二氨基苯甲酸、2,4‑二氨基苯磺酸,2,6‑二氨基甲苯,在室温条件下合成;所述复合材料为得到的水溶性碳量子点和亲水性聚合物,如聚丙烯酸,聚丙烯酸钠,聚丙烯酰胺,聚马来酸酐,聚马来酸,聚苯乙烯磺酸钠复合而成。本发明的制备工艺简单,原料易得,成本低,无毒环保。本发明的碳量子点多样,具有荧光量子效率高、水溶性好等优点,磷光复合材料多样,室温下磷光寿命长,磷光性能优异,在防伪、显示、生物和化学检测等领域有着巨大的应用前景。
本发明公开了一种金属基复合材料生产用混合装置,具体涉及金属基复合材料生产设备领域,包括底座,所述底座顶端固定设有箱体,所述箱体顶端固定设有电机,所述电机输出轴底端固定设有伸缩杆,所述伸缩杆底端延伸入箱体内部,所述伸缩杆底端固定设有搅拌叶,所述搅拌叶设在箱体内部,所述箱体前端固定设有控制面板,所述电机以及伸缩杆与控制面板电性连接,所述箱体前端设有侧门,所述侧门与箱体通过铰链铰接,所述侧门设在控制面板底部。本发明能够将金属基复合材料的原料充分的进行混合,混合所需要的时间缩短,减轻了工作人员的工作强度。
本发明公开了一种含有经改性的膨胀型石墨复合材料的阻燃组成物,包含一经改性的膨胀型石墨复合材料及一阻燃剂,其中,该复合材料为一经改性的膨胀型石墨与一经改性的热塑性高分子进行溶胶凝胶反应所得的一产物,该经改性的膨胀型石墨为一含双键的硅氧烷改性剂与一具有多个双键的膨胀型石墨进行自由基所催化反应而得的一产物,该硅氧烷改性剂含有至少一用于与该膨胀型石墨的双键形成键结的双键及至少一可水解的硅氧烷基,该经改性的热塑性高分子具有至少一可水解的硅氧烷基。
本发明公开了一种改性陶瓷玻璃纤维增强PPS复合材料的制备方法,1)玻璃纤维预处理;2)陶瓷的改性:3)改性陶瓷玻璃纤维复合材料:4)按重量份,将100份PPS粉料与10‑20份改性陶瓷玻璃纤维复合材料,0.5‑2份偶联剂,0.5‑2份防老剂,0.5‑2份抗氧剂,进行预混后,加入双螺杆挤出机进行造粒,挤出机温度为250‑280℃,机头温度为200‑220℃,螺杆转速为80‑100r/min。本发明能够增强聚苯硫醚材料的韧性、极性、机械性能、加工流动性和润湿性,提高了聚苯硫醚抗冲击强度,使其能够广泛用于各行各业。
本发明涉及的一种高绝缘性轻量化复合材料横担生产用立体布生产装置,从前至后依次包括编织机构、裁切机构、换向机构以及堆叠机构,所述编织机构用于对玻纤进行编制,形成经线和纬线垂直布置的玻纤布,所述裁切机构采用斜向裁剪的方式将玻纤布裁剪至长方形结构,所述换向机构用于将斜向裁剪之后的玻纤布进行换向并摆正放置,堆叠机构用于将多层玻纤布堆叠放置形成立体布。本发明一种高绝缘性轻量化复合材料横担生产用立体布生产装置,生产效率高、生产成本低,其生产出的复合材料横担具有安装方便,安全系数高、使用寿命长的优点。
本发明涉及一种防刺复合材料及其制备方法。所述防刺复合材料为通过水性粘合剂体系粘合的多层聚烯烃无纺织物的层合体,所述聚烯烃无纺织物是由无序排列的短纤维经无纺织物制造工艺加工而成的织物。与现有技术的防刺服相比,采用本发明的防刺复合材料制备的防刺服可以更薄而轻。
本发明涉及一种拉挤用阻燃环氧树脂的复合材料及其制备方法,通过连续纤维与阻燃环氧树脂制备得到,连续纤维是碳纤维,其重量比为60~80%,阻燃环氧树脂的重量百分比为20~40%。本发明制备的拉挤用阻燃环氧树脂基复合材料在保证了环氧树脂基复合材料优异力学性能的基础上,具有较高的阻燃性能,阻燃级别达到DIN5510‑2标准的S‑4/SR‑2/ST‑2/FED<1。与现有技术相比,本发明实现了高阻燃环氧树脂在拉挤工艺上的应用。
本发明公开了一种三价钛自掺杂二氧化钛纳米颗粒‑部分还原氧化石墨烯纳米片复合材料及其制备方法,复合材料呈粉末状,其粉末颗粒包括作为基底的部分还原氧化石墨烯纳米片和作为负载物的三价钛自掺杂二氧化钛纳米颗粒,三价钛自掺杂二氧化钛纳米颗粒均匀沉积于部分还原氧化石墨烯纳米片上。本发明制备的复合材料光电性能显著提高,同时具备良好的化学稳定性能和重复利用性,采用一步水热法实现了二氧化钛纳米颗粒在氧化石墨烯纳米片上的负载同时实现了三价钛的自掺杂以及氧化石墨烯的部分还原,获得的三价钛掺杂二氧化钛纳米颗粒尺寸分布均匀,方法操作简单、条件温和、工艺简易,在光催化降解工业有机染料及光解水制氢领域展现出良好的前途。
本发明是一种树脂基复合材料导入用注胶桶,包括桶体、桶盖,在桶体的下方焊接有支架,在桶体的外壁设置有加热带,在桶盖上设置有进料阀门和抽气阀门,在桶体的底部设置有数个出料阀门。该种新型复合材料导入用注胶桶,能够提高树脂的利用率,降低注胶漏气等风险,减少注胶树脂内的气泡,保持树脂粘度的稳定性,最终实现连续化注胶。该种新型复合材料导入用注胶桶,在满足拉挤过程预成型模具所需要求的前提下,整个设计结构简单,安装方便,功能齐全,灵活多变,极大降低加工、运输、安装、拆卸、清理、存放、维修等方面的成本。
本发明公开一种复合材料液体成型复杂形状制件方法,它包括以下步骤:(1)预制体制备;(2)导流网定型、铺贴及导流管道布置;(3)下层脱模布铺贴、裁剪;(4)预制体组装;(5)上层脱模布铺贴,布置出胶管路;(6)抽气管道布置,单向透气膜铺贴;(7)透气毡布置、裁剪,布置快速接头位置;(8)制袋并检测真空度;(9)制件成型。本发明可以显著提高复合材料复杂制件的成型效率,大大的降低了制造成本,实现复合材料的高效率、低成本。同时制备出的制件刚性好、自重轻、表面光洁度高,寿命长,抗冲击性能优异。
一种氧化镁改性硼酚醛树脂耐高温复合材料的制备方法,属于耐高温复合材料制备技术领域。包括以下步骤:(1)将有机硅和氧化镁放入研磨机中研磨;(2)将硼酚醛树脂粉碎,加入乙醇配置成硼酚醛树脂胶液;(3)将步骤(1)中有机硅和氧化镁加入步骤(2)的胶液中,加入催干剂搅拌均匀;(4)最后将PAN基1K平纹碳布裁成1000mm×1000mm的布块,放入步骤(3)搅拌均匀后的混合液中,置于通风干燥处;(5)将干燥后的布块裁成200mm×200mm尺寸,放入烘箱中预烘干,取出后铺层模压,最终采用层压成型工艺制得氧化镁改性硼酚醛树脂耐高温复合材料。具备生产原料便宜易得,工业生产中无三废排放,耐烧蚀性高,力学性能好等优点。
本发明涉及一种氮掺杂碳颗粒/石墨化碳氮复合电极材料的制备方法,属于纳米复合材料制备领域;主要步骤是将石墨化的ZIF‑8多面体颗粒与尿素及葡萄糖混合,研磨后先置于550℃煅烧,再在惰性气体氛围中700‑900℃煅烧,使材料进一步碳化,最终经酸洗得到氮掺杂碳颗粒/石墨化碳氮复合材料;本发明制备的氮掺杂碳颗粒/石墨化碳氮复合材料由于介孔氮掺杂碳颗粒的加入有效抑制了石墨化碳氮片层的堆叠,具有高的比表面积和分级多孔结构;本制备方法工艺简单易行,重复性好,成本低,易于工业化生产,将该材料应用于超级电容器电极材料,其表现出较高的电化学储能活性。
本发明属于能源材料技术领域,具体为一种多元贮氢复合材料的制备方法。本发明提出的方法是将尿素、磷酸氢二铵、十六烷基磺酸钠、聚丙烯酸钠混合,滴加氯化铟、氯化亚锡、硝酸钙、硝酸铋的混合盐溶液,搅拌12~24小时,抽滤,得贮氢材料前驱体。将贮氢材料前驱体于120℃真空干燥,再与LiAlH4混合均匀,在氢气气氛下高温还原。还原产物经水洗、醋酸水溶液洗涤后干燥,得多元贮氢复合材料;在压力‑组成‑温度关系测试仪(PCT)上测试多元贮氢复合材料的吸放氢性能,测得单位质量贮氢密度高于13.6%。
本申请公开了一种高强度导热抗静电聚苯硫醚复合材料及其制备方法,该复合材料包括50‑80重量份的聚苯硫醚,5‑30重量分的碳纳米管母粒,5‑30重量分的碳纤维,0‑15重量分的导电陶瓷纤维;0.1‑2重量分的加工助剂。该复合材料的制备方法为:将重量比为80%的聚苯硫醚和重量比为20%的碳纳米管原料投入球磨机中研磨混合获得混合料,将混合料投入双螺杆挤出机中挤出造粒获得碳纳米管母粒;将碳纳米管母粒、聚苯硫醚、导电陶瓷纤维和加工助剂按比例在回转式混合机混合得到混合物;将混合物从双螺杆挤出机的主下料口投入,将碳纤维经振动式送料器从挤出机侧喂料口投入,进行熔融混合挤出造粒。本发明产品的导热性和抗静电性大大提高。
本发明公开了一种具有快速结晶性填充增强聚苯硫醚复合材料,该复合材料是由聚苯硫醚、玻璃纤维、无机矿物填料、复合成核剂和加工助剂组成,其组分及其含量分别为(重量百分比):聚苯硫醚20~60%,玻璃纤维20~40%,无机矿物填料10~40%,复合成核剂2~6%,加工助剂0.3~5%,该快速结晶性填充增强聚苯硫醚复合材料具有快速结晶性,收缩小,成型周期短,较高的机械性能,耐热性能,适于制造电子电器产品、机械产品、汽车零部件及其它耐热产品。
本发明提供一种氧化铜/石墨烯复合材料的制备方法。将石墨烯粉末与氯酸钠加入到浓硫酸中,冰浴状态下搅拌,在石墨烯表面修饰上微量羟基与环氧基,分散到碱性水溶液中;将二价可溶性铜盐加入石墨烯碱性水分散液,超声混合均匀,收集反应产物,煅烧后生成氧化铜/石墨烯复合材料。本发明所公开的方法制备的复合材料中氧化铜纳米颗粒均匀覆盖在石墨烯表面,解决了氧化铜材料导电性差、易破碎、充放电体积变化大和循环性能差的问题,并且避免了石墨烯的团聚,显著提高了氧化铜/石墨烯电极材料的电化学性能,步骤简单,便于操作,对设备要求简单,有利于实现大规模的工业生产。
本发明公开了一种无卤阻燃TPV复合材料的加工制备方法,属于高分子材料领域和阻燃材料领域。本发明包括:将聚磷酸铵APP和季戊四醇PER及适量的阻燃协效剂与聚丙烯/三元乙丙橡胶TPV进行熔融共混,得到阻燃TPV/APP/PER复合材料,所得的复合材料相较于纯TPV,其阻燃性能得到了很好的提高,并且使用的APP/PER阻燃体系不含卤素,因此属于绿色环保阻燃体系,符合阻燃剂绿色环保的发展理念。
本发明公开了一种粘土‑二氧化硅气凝胶复合材料的制备方法,包括:(1)将一定量的粘土加入去离子水中,超声分散1~3h,溶胀12~36h,配制成质量分数为1~5%的粘土悬浮液;(2)在酸存在下,将有机硅、无水乙醇、去离子水、粘土悬浮液混合均匀,在50~60℃水浴条件下磁力搅拌4~24h后,再加入氨水调节pH值为4~7,继续搅拌5~36h,得到粘土‑二氧化硅水凝胶;(3)将所述粘土‑二氧化硅水凝胶静置沉淀,滤去上清液,所得沉淀物先于50~60℃条件下干燥2~6h,再于500~1000℃下煅烧1~10h,保温2~4h,得到粘土‑二氧化硅气凝胶复合材料。本发明中的制备方法简单,根据该方法制得的粘土‑二氧化硅气凝胶复合材料热稳定性好、机械强度高。
钯铁生物碳复合材料及其制备方法和应用,由0.1wt.%的Pd、16.67 wt.%的Fe和83.32 wt.%的生物碳组成,其中Pd和Fe组成的Pd/Fe复合材料为球状纳米颗粒,分散于片状生物碳表面和边缘;Pd/Fe复合材料的颗粒直径为50~100纳米;生物碳尺寸不大于150微米。该材料同时具有吸附和降解功能,对水中氯代有机物能高效去除,并且彻底去除降解产物。
本发明公开了一种长纤维增强MC尼龙复合材料制品的制造方法,包括以下步骤:步骤一:在模具底板1顶部左右两侧安装固定壳体,固定壳体左右两侧开设纤维口供纤维布穿过,然后在固定壳体内部底端连接第一磁力杆,接着将第二磁力杆从固定壳体顶部贯穿入固定壳体内部;步骤二:在固定壳体内侧固定连接压板,在压板上下两侧开设滑动槽,在滑动槽内滑动连接有滑动块,在滑动块一侧固定连接有固定块,在固定块另一侧固定连接有清洁刷毛。本发明通过在容器内加入纤维增强热塑性复合材料与纤维混合,能够有效增加长纤维增强MC尼龙复合材料制品的抗冲击性能,而且能够具有良好的低收缩率和尺寸稳定性,省去了混合多种纤维材料。
本发明涉及一种纤维素衍生物改性聚(β‑羟基丁酸戊酸酯)复合材料及其制备方法,纤维素衍生物CAB或CAP可以和PHBV的聚酯链部分相容,在其用量占5wt%~10wt%时,对PHBV具有明显的增强增韧作用,且纤维素衍生物能够起到稀释效应进而降低PHBV的结晶温度,便于PHBV的加工成型,在一定程度上也可以节省能耗;当纤维素衍生物尤其是CAB质量分数为复合材料的10%时,复合材料的冲击性能和拉伸性能均有明显提升。
本发明公开了一种基于氧化锌‑氧化亚锡复合材料的低温固体氧化物燃料电池,该燃料电池的阴极与阳极均为表面涂有NCAL的泡沫镍,该燃料电池的电解质层为SnO/ZnO/NCAL复合材料。即本发明燃料电池的结构为:泡沫镍//NCAL//SnO/ZnO/NCAL//NCAL//泡沫镍。本发明低温固体氧化物燃料电池采用镍钴铝锂与湿法合成的SnO/ZnO复合材料一起作为氧化物燃料电池的电解质层,大大减小了燃料电池电化学反应过程中的电极极化损失;该电解质材料在低温段具有良好的输出功率,从而使采用该电解质材料的固体氧化物燃料电池在低温段(300‑600度)能够长期高效稳定运行。
本发明公开了一种多活性吸附位点金属‑有机骨架复合材料及其制备和应用。以金属‑有机骨架材料作为基体,多胺离子液体作为功能组分,采用配位的方式将离子液体引入到金属‑有机骨架材料的纳米笼内,制备出一系列新型的复合材料,并将其应用于CO2吸附分离。由于离子液体和金属‑有机骨架材料的高度可设计性,可根据实际混合气体体系的分离要求进行定向合成。本发明得到的复合材料同时具有碱性基团、不饱和金属中心等多种活性吸附位点,显著提高了金属‑有机骨架材料在常(低)压下的CO2吸附性能,同时能够大幅减少离子液体的用量,降低吸附过程中的传质阻力。在气体吸附分离领域展现出良好的应用潜力。
本发明公开了一种艇用不饱和聚酯复合材料的真空袋法制备方法,涉及高分子复合材料制备技术领域。制备方法包括:将石墨烯添加入四氢呋喃溶液,经过超声波处理后脱除溶剂得到预处理的石墨烯;向不饱和聚酯基材中加入添加剂和固化剂并搅拌混合均匀;将得到的混合料加入模具后用尼龙膜覆盖,覆盖完毕后用粘性密封条与将模具整体包覆于尼龙膜所形成的袋体中;将真空泵与袋体上预留的真空嘴连接,并将袋体中空气抽出至真空度低于一个大气压,常温下固化至凝胶硬化状态后从真空袋中取出,于室温下放置直至完全熟化。本发明通过以单层石墨烯作为添加剂,同时通过本发明制备方法制备得到的不饱和聚酯复合材料具有高强度、高硬度、拉伸模量以及低表面电阻率。
本发明公开了一种耐磨PA66复合材料及其制备方法,耐磨PA66复合材料由以下重量份的原料组成:聚酰胺PA6655‑75份;玻璃纤维8‑14份;增韧剂3‑10份;纳米氧化镁3‑7份;分散剂2‑5份;偶联剂1‑2份;抗氧剂0.1‑0.5份。本发明的复合材料中添加纳米氧化镁,提高了PA66的耐热变形能力,能够保持较好的尺寸稳定性,同时兼顾了良好的耐磨性和韧性。
本发明涉及一种舰船复合材料螺旋桨叶片预成型体及其制备方法,该复合材料螺旋桨预成型体相比于金属螺旋桨,复合材料螺旋桨叶片具有重量轻、耐腐蚀性好,水动力性能优越,其可以推迟空泡的发生,减少空泡的腐蚀,其声学特性优良,减小螺旋桨噪声,有利于提高舰艇的隐身性能。本发明中纤维套为主要承载机构,纤维套等厚度设计并覆盖整个叶片,利用本发明有效实现了复杂三维编织的准二维化,本发明有效避免了原有叶片导边和随边处的脱层剥离问题,其不仅减小了编织的难度、降低了成本,还能大幅度减轻螺旋桨叶片的自重,提高了螺旋桨叶片的外形精度。
本发明揭示一种用于薄壁制品的阻燃级聚碳酸酯复合材料及其产品,该复合材料按重量份数表示包括:热塑性树脂,其包含第一PC树脂45~55份及第二PC树脂35~45份,所述第一PC树脂与所述第二PC树脂具有不同的流动性;填充材料,其包含壳结构增韧剂1~3份及磺酸盐阻燃剂母粒0.1~4份;阻燃剂,6~10份。本发明的PC/ABS阻燃级复合材料及其产品,用磺酸盐系阻燃剂与磷系阻燃剂、聚硅氧烷做为聚碳酸酯的防火剂来做协成阻燃效应,搭配不同MI值的聚碳酸酯,制成同时具有良好的更高流动性、更佳的冲击强度、防火度的树脂组合物。
本发明属于高分子复合材料领域,涉及一种永久抗静电矿物填充尼龙复合材料,其组分包括:PA、矿物、增韧剂、抗静电剂、相容剂、抗氧剂、光稳定剂和其他添加剂,按照重量份,上述成份的重量份分别为:PA?40~70;矿物15~30;增韧剂10~30;抗静电剂5~20;相容剂1~10;抗氧剂0.01~1;光稳定剂0.01~1;其他添加剂0.1~1;其中,PA、矿物、增韧剂和抗静电剂的重量份之和为100份。本发明所制得的永久抗静电矿物填充尼龙复合材料,在保证具有良好机械性能的同时,其抗静电性能具有持久性,从而延长使用寿命,降低使用成本比,适于工业化规模生产,并可大规模推广应用。
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