本发明公开了一种高流动性高刚性抗冲击聚丙烯复合材料,按重量份数计,由包括以下组分的原料制备而成:聚丙烯100份,有机成核剂1‑5份,硅烷偶联剂修饰的二氧化硅填料10‑20份,POE弹性体10‑15份,所述聚丙烯为均聚聚丙烯,所述聚丙烯的等规度大于97%,所述聚丙烯根据ASTMD1238‑99,条件230℃ /2.16 kg,测定的熔体流动速率是3‑15g/10min,所述聚丙烯树脂通过GPC测定的分子量分布Mw/Mn 为6.0‑9.0。该复合材料力学性能优异,流动性高,能够满足大型薄壁注塑件产品的生产需求。
本发明公开的一种聚酰胺或共混物/石墨烯复合材料线材,该聚酰胺或共混物/石墨烯复合材料线材相对纯基体线材的抗拉强度提高50%以上,破断延伸率降低小于20%,其特征在于,该聚酰胺或共混物/石墨烯复合材料线材中含有重量百分比为0.08%~0.5%石墨烯。本发明的聚酰胺或共混物/石墨烯复合材料线材,其抗拉强度随石墨烯含量和线材直径而变化,在石墨烯含量0.1%到0.5范围内,直径0.1到0.5毫米范围内,抗拉强度均比相同条件制备的、相同直径的不含石墨烯线材提高至少50%,通过调节石墨烯含量,抗拉强度最高可以提高100%以上。本发明采用的方法成本低廉、实施方便、易于大规模推广,可广泛用于提升传统尼龙类线材产品质量。
本发明涉及一种人工骨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:乙烯基硅橡胶12~30份,氧化铝10~18份,聚硅氧烷2~10份,羟基硅油2~5份,气相法白炭黑5~12份,碳纤维6~15份,硅酸铝纤维5~13份,纳米纤维素3~9份,磷酸三钙4~14份,磷酸2~7份,胶原蛋白1.2~4份,氢氧化钙1~2.5份,壳聚糖1~3份,硅烷偶联剂0.3~0.9份。用本发明提供的复合材料制备得到的人工骨具有良好的生物相容性、力学性能、吸收速度,并且容易加工成所需的大小和形状;同时,该复合材料的制备方法简单,制备要求低、时间短。
本发明涉及一种用于船艇的铝基复合材料及其制备方法,属于复合材料技术领域。该用于船艇的铝基复合材料包括按照质量份数计的如下原料:铝60-75份、锰0.5-4份、镁1-2份、锂0.5-2份、铍0.8-2.5份、铜3-8份、钛1-2份、碳纤维1-3份、碳化硅纤维2-5份、氧化铝5-10份。本发明的复合材料强度高,具有良好的抗海水侵蚀性能和避磁性;本发明的制备方法简便,适于工业生产。
本发明公开了一种彩色木塑复合材料及其制备方法,所述彩色木塑复合材料由以下重量份原料制成:竹粉15‑20份、木粉20‑25份、铝酸酯偶联剂2‑4份、塑料粒子30‑40份、马来酸酐3‑5份、着色剂4‑6份、紫外线吸收剂0.1‑0.5份、抗氧剂0.1‑0.5份、萜烯树脂0.5‑1份、1000目重钙20‑30份、硬脂酸盐0.1‑0.5份、玻化微珠2‑5份。本发明制得的木塑复合材料能够呈现设计的颜色,且颜色均匀能够长期保持不褪色。此外,本发明木塑复合材料力学强度好,提高了产品的附加值,可适用于室内地板和家具制作。
本发明公开了一种抗氧化镁基复合材料及其粉末冶金制备方法,按以下原料重量份数配比制成:碳化硅15-30份、钼粉12-25份、铜粉13-26份、镍粉11-27份、铁粉10-20份、钛粉2-12份、镁粉35-60份。上述各组分经混合、烧结、冷却即可获得一种抗氧化镁基复合材料。
本发明涉及一种颗粒增强钛基复合材料磨削效率和表面质量的控制方法,颗粒增强钛基复合材料由Ti-6Al-4V钛合金基体与弥散分布的TiC或TiB增强颗粒构成。采用单层钎焊CBN砂轮磨削加工颗粒增强钛基复合材料,砂轮线速度30m/s,进给速度3000-12000mm/min,磨削深度0.005-0.030mm,并通过控制粗磨、半精磨、精磨、光磨各步骤参数的设置,实现颗粒增强钛基复合材料表面的增强颗粒完全通过切削方式去除,从而提高磨削加工表面质量。
本发明涉及一种致密氮化铝-氮化硼复合材料的制备方法。以氮化铝粉和六方氮化硼粉为原料,不添加烧结助剂,原料按比例配料后置于尼龙罐中,以无水乙醇为介质,采用氧化锆研磨球,用行星式球磨机球磨混合均匀,经干燥过筛后装入表面涂有BN保护涂层的石墨模具中冷压成型,然后在通有氮气的真空热压炉中热压烧结,烧结温度为1830~1900℃,烧结保温时间为1.5-2.5h。本发明工艺简单,可以在无烧结助剂的情况下制备出致密的氮化铝-氮化硼复合材料,该材料力学性能、导热性能及介电性能优异。
本发明公开了一种环保高阻燃救生筏复合材料及其制备方法,所述复合材料由植物油聚醚多元醇、聚醚多元醇、二乙醇胺、聚氨酯硅油、催化剂、磷酸三(1-氯-2-丙基)酯、水和异氰酸酯组成,所述复合材料的阻燃性能高,遇火不易燃烧,从而保障了救生筏的安全性和乘坐人员的人身安全。同时由于所述复合材料的使用原料均为环保原料,因而不会释放出对人体有毒有害的物质,对人体健康无危害。
本发明公开了一种防滴落陶瓷化聚烯烃复合材料及其制备方法,该防滴落陶瓷化聚烯烃复合材料在常温下满足一切防火领域所要求的机械性能;并在燃烧时,不会引起复合材料的滴落而导致火势的扩张。本发明的防滴落陶瓷化聚烯烃复合材料,其由以下质量配比的原料制成:聚烯烃30-60份、高软化点玻璃粉20-40份、低软化点玻璃粉20-40份、有机蒙脱土0-15份、偶联剂0.5-2.5份、相容剂0-3份。
本发明公开一种以空气为变形层的吸能复合材料,其特征在于由五层结构组成,分别是防崩落层、陶瓷层、碰撞层、反弹层、抵抗层。防崩落层由纤维复合材料或UD无纬布材料组成、陶瓷层由刚玉或碳化硅或碳化硼元件组成、碰撞层由TC4钛合金或纤维复合材料组成、反弹层由圆柱螺旋弹簧组成、抵抗层由TC4钛合金或纤维复合材料组成,各层之间采通过粘结剂粘接,面密度为60~90Kg/m2。该复合防弹结构材料可以容纳钛合金的尖锐碎片并防止层间损坏甚至脱离,且能够大大的造成子弹的偏航,可作为7.62mm及其以上中小型口径穿甲燃烧弹的防护材料。
本发明涉及一种基于传感器网络的复合材料板状结构无参考损伤识别方法,属于结构健康监测领域。该方法在复合材料板结构上均匀布置由压电元件组成的传感器阵列,通过低频窄波信号依次激励每个压电元件,并在激励每个压电元件时,采集其余压电元件的相应信号,然后基于相似激励传感路径上的信号差异,计算所述每条激励传感路径上的损伤指标,最后利用概率成像法对损伤进行成像。本发明能方便地对复合材料板状结构实现在线损伤识别并成像,保证复合材料结构在使用过程中的安全性,且准确性和稳定性高。
本发明涉及一种树脂基三维编织复合材料成型工艺,包括如下步骤:(1)预制件准备;(2)模具准备;(3)合模;(4)树脂配制;(5)注胶;(6)固化;(7)开模。本发明具有的有益效果是:本发明工艺具有能耗低、环境污染小、制品尺寸精确、表面质量好、稳定性高、成品率高,适合成型形状复杂制品的特点。模具的制造和材料的选择具有较强的灵活性,能够制造表面质量良好、尺寸精度高的复杂构件,复合材料的纤维体积含量高,复合材料制品的孔隙率较低,成型的三维编织复合材料一般不需要再进行机械加工处理,既减少了附加费用,也避免了后加工所造成的纤维损伤。因此,被广泛地应用于航空航天、国防军工、交通运输、建筑及民用工业等领域。
本发明在于提供一种以竹材爆破浆纤维为增强材料,以尼龙、ABS、聚丙烯为基体,结合独特的对撞以干燥技术及在基体树酯中添加一种利用热催化法合成的蜡状羧化聚醚界面改性剂,制作的纤维类增强复合材料。本发明系采用各种竹材主茎加工成竹蔑丝(片)纤维,枝稍下脚料加工成粉料,用于增强尼龙、ABS、聚丙烯等热固性、热塑性塑料,能制造出轻质、高强、节能、价廉的高性能增强复合材料及由其制作的各种板、管、箱、桶、池槽、容器、型材、杆件及模压件类产品。该发明产品具有质轻、价廉的特点,材料的收缩与扭曲相对较小、尺寸稳定性高、加工性好、对生产设备磨损小等优点,可广泛应用于汽车、电器、建材、室内装饰等行业,用以替代类似玻璃钢等早期的复合材料。与现有复合材料相比,它具有原料来源广,成本低,加工容易,性能优良的突出优点。其使用的竹纤维可利用我国大量积压的竹材,使我国目前木材、钢材、塑料原料短缺的现状有所缓和。
本发明涉及纳米金/氧化石墨烯复合材料及其制备方法,以增强材料的导电性。所述纳米金/氧化石墨烯复合材料的制备方法为,以分散在水相中的氧化石墨烯为载体,在其表面通过原位直接还原氯金酸生成颗粒分布均匀的纳米金颗粒,得到纳米金/氧化石墨烯复合材料。优选,在剧烈搅拌条件下,在氧化石墨烯与HAuCl4充分混合的分散液中,加入硼氢化钠,使HAuCl4还原,得到纳米金/氧化石墨烯复合材料。本发明实验条件简单、操作方法简易,实验过程中未添加保护剂;制备得到的纳米金颗粒绝大部分均修饰在GO表面,且形状规则、状态稳定、粒径分布均匀,纳米金修饰在GO表面可以增强GO的导电性和生物相容性。
本发明提供了一种转光增强型光催化复合材料及其制备方法。主要原理是采用物理化学方法在透明红外转光芯层表面进一步复合光催化膜层,利用透明红外转光膜层材料对太阳入射光谱能量分布的调控作用及其与光催化膜层之间的高效耦合传能作用,显著增强光催化材料的光催化响应光谱强度,提高光催化材料光子转换效率和太阳能利用效率。这种新型的转光增强型光催化复合材料具有结构紧凑、性能稳定、光子转换效率高等优点,可适应不同的太阳光照条件,能充分转换并利用太阳光能量,在太阳光直接催化分解纯水制氢、光催化降解有机污染物以及生物光合作用等领域具有潜在的应用。
本发明涉及经纬交叠无织造复合材料,尤其是一种经纬交叠无织造复合材料的加工工艺。本发明采用0-90°双向设备生产出的产品能在一定程度上解决纤维在热塑性树脂中的浸渍不透的问题,确保纤维在浸渍槽充分浸渍,因而产品拉伸强度,弯曲强度等一些物理性能及机械性能都会大大提高。特别是0-90°双向产品在横、纵两向拥有同样的物理性能和机械性能,可以满足各种高性能要求的产品。
本发明公开了一种复合材料缠绕丝,该缠绕丝缠绕于悬索桥主缆钢丝、斜拉桥拉索或钢管等构件上;所述缠绕丝为树脂基纤维增强复合材料缠绕丝,所述树脂基纤维增强复合材料缠绕丝的截面是“S”型、“Z”型或圆型;所述树脂基纤维增强复合材料缠绕丝缠绕形成的相邻绕圈之间紧密配合连接,形成防腐保护层。本发明具有重量轻、强度高、耐腐蚀、稳定的高温和低温性能等优点;同时具有成本低,并能采用胶接方式保证密封等优点,适用于悬索桥主缆防腐、斜拉桥拉索防腐、钢管防腐等防腐和密封工程。
本发明属于碳纳米材料领域,尤其涉及一种包覆型导电纳米材料及其制备方法、该导电纳米材料的复合材料及其制备方法。将导电碳纳米材料和矿粉填料按比例混合;通过机械超剪切方法在矿粉填料表面包覆一层导电碳纳米材料,从而形成了包覆型导电纳米材料。包覆型导电纳米材料的复合材料,由以下重量配比的原料制备成:热塑性塑料38-90%;填料0-30%;增韧剂5-25%;包覆型导电纳米材料2-10%;热稳定剂0.1-1.0%;抗氧剂0.1-1.0%。以包覆型导电纳米材料为基础制成的复合材料,材料的配比范围宽,保留了包覆型导电纳米材料的良好的导电性和抗静电性,同时不影响复合材料的其它组分的良好物理力学性能,且制备工艺简单、成本低。
本发明公开了一种防辐射的多梯度抗爆复合材料,所述复合材料由上而下依次包括芳纶‑环氧树脂层、聚多巴胺包覆粒子层、Ⅰ型多孔泡沫铝层、聚脲涂料层、Ⅱ型多孔泡沫铝层和STF‑芳纶复合材料层。本发明复合材料能够在防辐射的同时抵御外界的强冲击力,吸收能量,降低峰值。
本发明公开了用于镁离子电池正极的三明治结构复合材料的制备方法,制备方法如下:S1、以MgO为模板,通过化学气相沉积法制备具有分级结构的氮掺杂碳纳米笼(hNCNC);S2、以乙二醇为溶剂、硝酸铜为铜源、硫脲为硫源、乙二胺为螯合剂,通过溶剂热法制备CuS/hNCNC复合材料;S3、将CuS/hNCNC和氧化石墨烯(GO)超声分散在水中,以抗坏血酸为还原剂,通过水热还原后真空冷冻干燥得三明治结构CuS/hNCNC@rGO复合材料;本发明制备的CuS/hNCNC@rGO镁离子电池正极材料,独特的结构可提高复合材料的导电率和储镁性能,在100mAg–1的电流密度下表现出285mAhg–1的比容量,在1000mAg–1的电流密度下具有158mAhg–1的比容量,表现出优异的倍率性能,且在循环1000圈后,比容量仍可达110mAhg–1,表现出优良的循环稳定性。
本发明提供一种尖晶石型TM‑HEO/C复合材料及制备方法和应用,具体涉及钠离子电池技术领域。该制备方法将过渡金属的硝酸盐溶于水中,得到过渡金属前驱体溶液;在过渡金属前驱体溶液中,滴加碳载体水溶液进行反应,去除水得到负极复合材料半成品,将负极复合材料半成品微波加热得到所述尖晶石型TM‑HEO/C复合材料。该制备方法在碳载体上形成过渡金属高熵氧化物。碳载体吸收微波转化成高温,其三维分级结构和大的比表面积使过渡金属前驱体受热均匀,颗粒大小均一。碳载体在电池反应中增强TM‑HEO的导电性。该制备方法简单快捷,能耗低,成本低,有利于快速大规模生产高熵氧化物,用于钠离子电池具有很好的循环稳定性。
本实用新型公开了一种便于收集的碳纤维复合材料的烘干设备,包括箱体,所述箱体的下端开设有排水口,所述吸水海绵的右端固定连接有挤压架,所述挤压架的前后两端均转动连接有齿轮,所述箱体的右上端安装有电机,所述转轴的左端固定连接有安装盘,所述转轴的右端固定连接有固定板,且固定板的左表面等角度设置有固定装置,所述箱体的上端安装有吹风装置,且吹风装置的下端设置有加热装置。该便于收集的碳纤维复合材料的烘干设备,便于对圆柱形碳纤维复合材料进行批量固定和烘干,方便对圆柱形碳纤维复合材料烘干后进行收集,避免烘干过程落下的水珠被吹风装置和加热装置重新烘干蒸发,影响烘干效果。
本实用新型公开了一种复合材料制品压膜装置,包括出料支撑架、送料板和送料支撑架,送料支撑架上方固定有滑槽,且送料支撑架上方放置有送料板,送料支撑架上方设置的两组滑槽中部通过螺杆座安装有螺杆,链条中部安装有输料导辊,送料板侧面的送料支撑架上固定有压辊支架,滚轮上方安装有可升降的压辊,送料支撑架侧面设置有出料支撑架,且出料板上均匀安装有五组出料导辊。该复合材料制品压膜装置,采用拉杆带动压辊配合滑块和滑轨设置,转动拉杆进行压辊的升降工作,调节压辊和滚轮之间的间距,可有效的实用不同厚度的复合材料板,并且压辊采用橡胶材质构成,使得膜贴合复合材料板,膜与材料板之间无间隙。
本发明公开了一种悬空湿法手糊复合材料模具钢架的工艺方法,包括以下步骤:S1:材料准备:事先准备好待使用的模具、热熔胶棒、胶合板、合模胶、钢架和浸有手糊树脂的玻璃纤维布,观察模具和钢架的外观,查看是否有破损;S2:设备检验:对S1中所述的钢架的连接处进行检测,检测合格后方可进入下一步骤;S3:材料处理:使用清洗剂对S1中所述的模具和S2中所述的钢架进行去油污等处理,清洗完成后进行风干。可以保证钢管和模具表面有一定距离,有效阻止了自加热复合材料模具表面热量的散失,并提供一定的强度便于模具的吊装及放置,避免了因为钢架形和模具热形变系数不一致对产品产生的影响,并且生产的工程比较简单。
本发明涉及陶瓷基复合材料面内剪切基体裂纹原位分析装置,包括面内剪切试样以及试验系统;面内剪切试样由陶瓷基纤维束复合材料、两片加强片和两片压板组成,陶瓷基纤维束复合材料的前端和后端分别放置在两片加强片的低端部分上,试验系统包括原位加载台、光学显微镜、计算机、载荷指示器和声发射传感器;原位加载台包括摇杆、齿轮箱、螺纹杆、左夹头、右夹头、底座、力传感器、销钉和支撑架;原位加载台安装在光学显微镜的载物台上;声发射传感器通过线缆与计算机相连。本发明具有可以实现陶瓷基纤维束复合材料面内剪切基体裂纹扩展规律的原位分析的优点。
本发明公开了一种基于DES快速制备木质素/氧化锌复合材料的方法,包括:步骤1:制备DES:将氯化锌和尿素分别称取相应的质量,加入反应器中,加热搅拌得到DES;步骤2:溶解木质素:称取一定质量的DES置于反应容器中,加入木质素原料后,加热并搅拌得到DES‑木质素的均相液;步骤3:制备木质素/氧化锌复合材料:向步骤2得到的均相液中添加氨水溶液,充分搅拌混合均匀反应后得到混合液,浸泡静置后进行分离和洗涤得到沉淀物,将沉淀物烘干、研磨后得到木质素/氧化锌复合材料。本发明在Zn2+、NH3·H2O和Cl‑的体系中获得木质素/氧化锌复合材料,既改善了氧化锌的分散性,又降低了木质素的色度,实现了木质素和氧化锌的协同抗紫外线辐射效应。
本发明属于锂离子电池技术领域,本发明提供了一种有机质/硅复合材料,所述复合材料包括有机质和硅,所述有机质和硅的质量比为0.5~10:100;所述有机质中含有共轭羰基结构。本发明还提供了一种包含所述的有机质/硅复合材料的电池负极和制备方法。本发明的有机质具有优良的弹性和柔韧性,可以缓解硅的体积膨胀问题,延长电极的循环寿命;有机质含有共轭羰基结构,进一步提高电极的循环稳定性;有机质具有优异的导锂能力,可以提高硅负极的功率密度。本发明的有机质/硅复合材料应用于锂离子电池负极时,其10C下的比容量为2486mAh/g,在0.2C下循环100圈后,仍有2568mAh/g的比容量。
本发明涉及一种聚乳酸(PLA)复合材料的制备方法。先将水杨酸与氟化硼、乙醚混合加热反应,所得产物再接着与乙酸乙酯混合加热反应,制得水杨酸内酯二聚体。再利用水杨酸内酯二聚体对聚乳酸进行改性反应,改性后的聚乳酸分子主链中引入了苯环,苯环的存在使聚乳酸的主链强度增大,从而提高了聚乳酸的力学性能。最后将改性聚乳酸与纳米氧化锌搅拌反应,制得一种改性聚乳酸复合材料,提高了复合材料的拉伸强度,既经济又环保,该聚乳酸复合材料具有广阔的应用前景。
本发明公开了一种相变储能复合材料及制备方法和应用,所述相变储能复合材料由高孔容介孔基材、固‑液相变材料经熔融浸渍工艺复合而成,其制备方法包含以下步骤:S1,高孔隙率超轻质介孔基材的合成;S2,基材与相变材料复合;S3,吸附与筛分,获得本发明所述的相变储能复合材料。本发明所得的相变储能复合材料,导热系数高、综合相变潜热大、相变温度可控、液态泄露率低、容留率高达90%。可广泛用于建筑相变控温、自动调温纺织品、地暖蓄热、电池被动式热管理、太阳能、空调等领域。
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