本发明具体涉及一种聚碳酸酯绝缘导热复合材料;具体由绝缘导热复合材料、增强基体材料和功能助剂组成,所述绝缘导热复合材料为环氧树脂和聚碳酸酯复合物,所述增强基体为玻璃纤维、短切碳纤维和碳化硼,本发明提供的聚碳酸酯绝缘导热复合材料热导率高、电绝缘性能好,耐摩擦性能优良。
本发明公开了一种高岭土-PET-PVDC复合材料,包括以下重量百分比的成分:聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)25wt%、聚偏二氯乙烯(PVDC)45wt%、高岭土10wt%、马来酸酐20wt%,本发明同时公开了一种高岭土-PET-PVDC复合材料的制备方法。本发明的复合材料在保持较好阻隔性能的前提下,增强了抗冲击性能,同时加入了利于降解的高岭土成分,使复合材料更加绿色环保。
本发明涉及一种用于耐高温海洋工程起重设备的高强度二硼化钛增强铜基复合材料及其制备方法,该高强度二硼化钛增强铜基复合材料由如下体积百分比的组分组成:纯度大于96%的高纯度二硼化钛12-15%,铜合金ZCuSn10Pb5?85-88%。制备用于耐高温海洋工程起重设备的高强度二硼化钛增强铜基复合材料经过搅拌、熔炼、铸造等步骤。本发明提供的用于耐高温海洋工程起重设备的高强度二硼化钛增强铜基复合材料,利用二硼化钛高硬度,耐腐蚀、化学稳定好,高温抗氧化性好等特点,使得铜合金ZCuSn10Pb5在保证其原有耐蚀性的同时提高其抗拉强度、硬度及耐高温程度,从而该材料可以长期应用在海水中耐腐蚀的起重机械中。
本发明公开了一种阻燃型的复合材料,所述的复合材料中以重量份计各组分如下:乙烯与丙烯酸酯的共聚物50-56份,聚羟基异丙基苯二胺8-12份,硬脂酸3-5份,钛酸酯4.5-5.2份,癸二酸二辛酯1.5-1.8份,色粉0.8-1.0份,氮化硅晶须6-8份,氧化铝-硼酸盐纤维5-8份,硼砂0.1-0.5份;本发明通过在复合材料的配方中添加了氮化硅晶须和氧化铝-硼酸盐纤维,为复合材料增加阻燃性能,同时材料本身以乙烯与丙烯酸酯的共聚物为主要原料,最终的产品可塑性强,拉伸强度和耐冲击性能相比于现有的阻燃材料均有较好的提升,大大提高了阻燃性材料的应用范围。
本发明涉及汽车产业用锦葵/丙纶(PP)针织复合材料薄板制备方法,尤其是一种利用新型天然纤维—锦葵纤维来加工热塑性针织物复合材料薄板的制备方法。包括以下步骤:(1)提供一种来源丰富、易于获取、具有较好的吸湿透气性、抑菌性、良好的保健效果和较高的强力的锦葵纤维及高效提取方法。(2)在于对提取后的锦葵纤维与PP混纺的纺纱工艺设计,采用条子混合,保证聚丙烯/锦葵混纺比。(3)采用不同混纺比的丙纶/锦葵混纺纱作为纱线原料制备局部管状针织物。(4)采用层合热压成型工艺制备针织物复合材料板材,制成汽车产业用所需要的锦葵/PP针织物复合材料薄板。
本发明公开了一种改性氰酸酯树脂导热复合材料,其基体树脂为氰酸酯树脂,以氰酸酯树脂的质量为100%计,所述改性氰酸酯树脂导热复合材料包括0.5~10%的无机填料,2.5~7.5%的改性剂,所述无机填料为烷基胺改性的石墨烯纳米片和硅烷偶联剂改性的碳纳米管,烷基胺改性的石墨烯纳米片与硅烷偶联剂改性的碳纳米管的质量比为1:4~9:1,所述改性剂为2,2ˊ-二烯丙基双酚A。本发明通过溶液法将无机填料与树脂混合后,经预聚合、浇注成型固化获得导热复合材料,所得到的改性氰酸酯树脂导热复合材料具有优异的导热性能,同时还具有优异的力学性能,可应用于电子封装等领域。
本发明公开了提供一种可传输冷却液或气的C/C-ZrC陶瓷基复合材料,由C基体、ZrC基体、碳纤维增强体和孔道组成,其特征在于孔道均匀存在于C/C-ZrC陶瓷基复合材料靠近表面的部分。所述的孔道截面为圆形,其形状可为直线形或弯曲形,孔道与孔道之间可平行分布或交。所述的ZrC基体由内向外含量逐渐增加,呈梯度分布。本发明的复合材料可显著降低复合材料的表面温度,提高材料高温氧化以及抗冲刷腐蚀性能。
本发明公开了一种新型中间通长纱增强型纤维复合材料及其生产方法,该复合材料包括聚酯树脂;被包容在聚酯树脂内的第一纤维增强层、第二通长纤维增强层、第三纤维增强层,第二通长纤维增强层上设有增强段且设置在第一纤维增强层以及第三纤维增强层之间。通过依次堆叠,层层挤塑,生产出本复合材料,在第二通长纤维增强层上增设增强段,有效的提高了连续纤维与聚酯树脂的粘结面积,有效提高了复合材料的强度。
本发明涉及热塑性树脂碳纤维复合材料的制备方法,包括以下步骤,步骤一,制备溶液,得到聚醚砜溶液,步骤二,将热塑性树脂粉末加入到聚醚砜溶液中,得到悬浮溶液;步骤三,由悬浮溶液将单层或多层碳纤维织物在23℃-26℃下浸润;步骤四,将步骤三中得到的单层或多层浸渍料取出并以此通过红外灯和加热辊加热;步骤五,将步骤四中得到的产物用压辊压制成单层结构;步骤六,将步骤五中得到的单层结构通过冷却辊冷却至室温并由收卷辊收卷,得到单层热塑性树脂碳纤维复合材料;本发明操作简单,成本低,得到的热塑性树脂碳纤维复合材料的热塑性树脂分布均匀,热塑性树脂碳纤维复合材料质量好,制备过程低毒环保。
核壳结构介孔碳包覆多壁碳纳米管复合材料的制备方法及其应用,属于化学电池领域,将MWNTs与含CTAB的乙醇和水的混合溶液混合,超声处理后再与TEOS和氨水搅拌后,再加入间苯二酚和甲醛溶液,经搅拌反应后离心,取固相洗涤干燥,再在N2氛围下煅烧,再用HF酸除去其中的SiO2,得核壳结构介孔碳包覆多壁碳纳米管复合材料,将该复合材料与升华硫混合研磨后,在N2氛围下进行反应,制得负载硫的核壳结构介孔碳包覆多壁碳纳米管复合材料,用于锂硫电池正极材料。本发明方法简单可行,成本较低。
一种韧皮纤维增强的包装复合材料,包括以下重量份数的原料:聚碳酸亚丙酯30~50份、聚碳酸1, 2?丙二酯10~20份、聚丁二酸丁二醇酯5~15份、韧皮纤维10~20份、乙烯?丙烯酸酯?甲基丙烯酸缩水甘油酯三元共聚物3~8份、聚丙烯酸钠1~4份、聚阴离子纤维素3~7份、环己烷?1, 2?二甲酸二异壬基酯5~10份、乙烯基三(β?甲氧基乙氧基)硅烷3~7份、抗氧剂0.5~1.5份、改性填料8~15份、光稳定剂0.5~1.5份、抑菌剂0.2~0.8份。本发明提供的一种韧皮纤维增强的包装复合材料采用环保、耐高低温的树脂原料,并采用柔韧高强的韧皮纤维作为复合材料的增强材料,使获得的包装复合材料具备优良的环保性、机械强度、耐高低温性、耐腐蚀/腐败性,并且不易吸水,可重复性使用。
本发明公开了一种用于净化低浓度气态污染物的复合材料及其制备方法,其包括:(1)将蜂窝状载体用混合酸溶液浸泡,然后用去离子水清洗,干燥;(2)将粘结剂制成溶胶液,将表面活性剂、分子筛分散于第二分散剂中制成分散液,将分散液与溶胶液混合,制得浆料;(3)将处理后的蜂窝状载体浸湿,再浸渍于制得的浆料中,然后取出,吹扫至蜂窝状载体表面无流动的浆料,重复浸渍和吹扫步骤多次,得到半成品;(4)将半成品进行干燥处理;(5)将干燥过的半成品焙烧,自然冷却,即得用于净化低浓度气态污染物的复合材料;上述方法制备的复合材料;本发明的复合材料具有机械强度好、稳定性好,分子筛不易脱落等优点。 1
本发明提供一种太阳能组件用复合材料、太阳能组件边框及其制备方法和应用,所述太阳能组件用复合材料的制备原料包括如下组分:SMC片状模塑料、短玻璃纤维、碳酸钙粉末、浸胶液、酒精、聚乙烯醇缩丁醛树脂、抗氧剂、抗臭氧剂、猝灭剂、抗疲劳剂。由该复合材料制备得到太阳能组件边框,该复合材料通过组分之间的相互配合,可以增强强度、耐腐蚀、可实现零部件整体化、具有高热变形温度,良好的耐老化性能,由其制备得到的太阳能组件边框,可以满足太阳能组件IEC61215机械载荷正反5400Pa的要求,降低组件质量,降低PID效应,具有广泛的应用前景。
本发明公开了一种石墨烯/聚乙烯复合材料及其制备方法,包括:制备正电荷包覆的石墨烯P‑GNPs;制备负电荷包覆的聚乙烯N‑PE;将P‑GNPs和N‑PE超声分散于无水乙醇中并搅拌,使P‑GNPs均匀吸附在N‑PE颗粒的外表面后真空抽滤,收集P‑GNPs@N‑PE微球;将P‑GNPs@N‑PE微球放置于模具中,先热压处理,再冷压处理,得到石墨烯/聚乙烯复合材料。本发明能够通过简单安全可控的工艺制备具有蜂窝状石墨烯框架的双隔离结构石墨烯/聚乙烯复合材料,并根据调整P‑GNPs的含量从而提高复合材料的导热率。
本发明实施例公开了一种用于纤维增强复合材料加工的质量检测方法,涉及机械加工技术领域,能够提高纤维增强复合材料的质量检测效果。本发明包括:对纤维增强复合材料进行切边加工,得到具有不同程度加工表面分层的标准试样;通过SAM检测获得标准试样中各个分层的分层损伤大小;对标准试样中各个分层的分层损伤大小进行力学性能测试,并得到测试结果,将所述测试结果与无分层样品的力学性能进行对比,得到有分层缺陷的标准试样的力学性能退化程度;根据标准试样中各个分层的分层损伤大小,与有分层缺陷的标准试样的力学性能退化程度,得到质量检测结果,并将所述质量检测结果向人员终端发送并显示。本发明适用于纤维增强复合材料加工。
一种高表面质量镁盐晶须纤维增强聚乳酸复合材料及其制备方法,属于生物降解塑料及其制备技术领域。步骤:取原料聚聚乳酸50.9‑84.1%、镁盐晶须10‑30%、增韧剂5‑15%、成核剂0.1‑0.3%、润滑剂0.2‑0.8%、助剂0.1‑1%和着色剂0.5‑2%,并对聚乳酸烘干;将由经烘干的聚乳酸、增韧剂、成核剂、润滑剂、助剂和着色剂投入高速混合机中搅拌;将得到的混合料投入双螺杆挤出机,双螺杆挤出机挤出后冷却并切粒,得到高表面质量镁盐晶须纤维增强聚乳酸复合材料。能保障获得高表面质量镁盐晶须纤维增强聚乳酸复合材料;最终产品的外观效果好;提高复合材料的刚性和强度,工艺简单,满足工业化放大生产要求。
本发明提供了一种基于伺服成形的高强韧铝基复合材料及其制备方法,属于金属基复合材料加工技术领域;在本发明中,先采用镦粗工艺处理坯料,然后进行分段控速挤压处理,获得高性能的铝基复合材料;制备得到的铝基复合材料具有均匀细小的晶粒组织、增强相与铝基体的界面结合良好、兼具高强度和高韧性等优点。
本申请公开了一种包装复合材料及制作方法,其中,该包装复合材料用于包装液体食品,该包装复合材料包括依次层叠设置的内层、氧气阻隔层、复合层、纸层和外层;所述氧气阻隔层为涂覆级或者淋膜级的乙烯‑乙烯醇共聚物EVOH薄膜、涂覆级或者淋膜级的聚乙烯醇PVA薄膜的一种或者多种。本发明的包装复合材料不再使用铝箔作为阻隔层;减少了包装材料中的塑料的使用量;包装材料的层结构数量至少减少一层;采用简单且单一的生产加工方式;产品功能性不变;能够促进环境、社会和经济的可持续发展。
本发明公开了二维Co/Co9S8@NC纳米片复合材料及其制备方法和应用,该复合材料由钴前驱体与2‑甲基咪唑通过简单的自组装合成二维叶状咪唑酯骨架,随后二维叶状咪唑酯骨架与含S、N的螯合剂配位形成具有N,S掺杂的核壳结构的前驱体,经过煅烧最终制得。该复合材料借助氮元素和硫元素的掺杂效应及其协同作用,增加了复合材料的活性位点,在应用于锌空气电池的阴极时,在比容量、最大功率密度及电流稳定性方面展现了优异的性能,同时本发明成本价格低廉、制备方法工艺简单,适宜规模化生产,具有较好的应用前景。
本发明涉及石墨炔/血红素复合材料的应用及一种还原型小分子的检测方法,有氧条件下,将石墨炔/血红素复合材料置于碱性环境中,加入检测辅助物和还原型小分子,通过荧光强度实现检测,检测辅助物被氧化后可产生荧光,且还原型小分子可抑制检测辅助物的氧化;或将石墨炔/血红素复合材料置于酸性环境中,加入过氧化氢、检测辅助物和还原型小分子,根据混合溶液在最大吸收波长处的吸光度值得到待测样品中还原型小分子的含量。本发明以石墨炔/血红素复合材料作为超氧自由基或羟基自由基来源,通过检测辅助物是否被氧化产生荧光以及还原型小分子抑制氧化导致的荧光强度变化,实现还原型小分子的定量检测。
本发明涉及铝基复合材料,特别涉及到一种制备高强高韧耐腐蚀的7085铝基复合材料的方法。该铝基复合材料以工业纯铝为原材料,通过成分调控,原位合成纳米颗粒,变形和热处理工艺制备出原位纳米颗粒与稀土耦合强化的7085铝合金。本发明制备的含稀土超高强7085铝基复合材料由于添加了原位纳米颗粒和稀土元素(Sc,Zr),细化了晶粒,经热处理后,改善了析出相的尺寸,形貌和分布,显著提高了铝合金的抗拉强度,延伸率及耐腐蚀性能。
本发明公开了一种汽车用仿织物触感的聚丙烯复合材料。包括以下重量份数的原料:聚丙烯100‑120份、硅橡胶40‑50份、芳纶纤维15‑20份、硬脂酰胺3‑8份、硅烷偶联剂1‑3份、消泡剂1‑3份和助剂1‑3份。本发明的聚丙烯复合材料以聚丙烯为主要原料,辅以硅橡胶,提高了聚丙烯的韧性,添加芳纶纤维提高了聚丙烯的强度,通过添加消泡剂改善了复合材料的平整度,从而得到的聚丙烯复合材料具有织物触感,适合用于汽车。
本发明公开了一种连续纤维增强型高温隐身复合材料及其制备方法,涉及复合隐身涂料技术领域。该连续纤维增强型高温隐身复合材料按重量份包括组分:SiC纤维增强体20~30份、改性软磁化粉体35~40份、基体树脂8~10份、溶剂7~9份、粘度调节剂3~4份、分散剂2~3份、成膜剂1~2份;其中,SiC纤维增强体为300~350目的SiC纤维改性粉体,改性软磁化粉体为BaFe10.6Mn0.8Co1.2Zr1.5O23。该制备方法包括步骤:制备SiC纤维增强体;制备改性软磁化粉体;混合制得连续纤维增强型高温隐身复合材料。本发明的隐身复合材料具有良好的电导率,本身不会对电磁波产生强的反射,在700℃~1000℃时对电磁波的吸收效率可达到90%~99%,解决了高温部位和低频段的隐身要求。
本发明公开了一种近红外多波段光电响应上转换@MoS2复合材料及其应用,该复合材料具备核壳结构,其中上转换微米棒材料为核,MoS2为壳,所述上转换微米棒材料为NaYF4,所述上转换微米棒材料中掺杂有一种或几种稀土金属离子,其中稀土金属离子在所述复合材料中的摩尔百分含量占比为0.1~90mol%。本发明所述的上转换@MoS2复合材料中的上转换微米棒材料对950~1600nm范围内的近红外光具有较强的吸收能力,解决了MoS2对近红外光响应弱的问题。
本发明公开了一种铁‑五氧化二钽生物复合材料的制备方法,包括以下步骤:在保护气氛(Ar)下,将铁粉末和五氧化二钽粉末进行高速球磨获得均匀的混合粉末;将混合粉末真空干燥(120℃);以真空干燥后的混合粉末为原料,在保护气氛(Ar)下,采用激光选区熔化工艺得到铁‑五氧化二钽生物复合材料。本发明通过特定参数的选区激光熔化工艺,通过极高的冷却速率使铁‑五氧化二钽生物复合材料快速凝固,有利于让五氧化二钽在铁基体的分散进一步均匀化,能在腐蚀过程中,使得铁基体表面腐蚀均匀化,以保证铁基体良好的力学性能。另一方面,SLM技术具有高度的加工柔性,能够获得具有复杂结构的铁基复合材料用于临床应用。
聚酰胺/石墨纳米导电复合材料及其制备方法,涉及一种聚酰胺/石墨纳米导电复合材料的工艺,由主基体聚酰胺、辅基体和石墨组成,各组分的质量份为:主基体聚酰胺100份、辅基体5~60份、石墨2~40份。本发明具有较低的渗滤阈值(3-4%)和较高的电导率。由于导电填料填充量较低,本发明基本保持了尼龙的优异的力学性能和加工性能,同时,又具有较好的抗静电性,因此具有广阔的工业化前景,有望在防静电材料、电磁屏蔽材料、微波吸收等领域获得广泛的应用。
本发明公开了一种复合材料板桩及其制备方法,包括桩体(1),其特征是所述的桩体(1)为复合材料桩体,在所述的桩体(1)的上端包裹有不锈钢套头(2),下端连接有不锈钢桩靴(3),桩体(1)的两侧边分别连接有与相邻的桩体(1)相连的锁扣结构(4);所述的桩体(1)由芯材(101)、包裹芯材(101)的内包裹层(102)及将各包裹有内包裹层(102)的芯材(101)包裹成所需形状的外包裹层(103)组成,相邻芯材(101)之间形成有格构结构(104)。本发明以塑代钢,具有重量轻,强度高,寿命长,可重复利用的优点。
本发明涉及一种主承力树脂基复合材料-钢桁组合结构制备方法。本发明技术方案是该结构是由弦杆、斜杆与竖杆组成,在树脂基复合材料管端部内部设置外径与树脂基复合材料管内径相同的金属管,通过高强螺栓连接,杆件与杆件之间焊接完成,且在焊接处两旁进行降温,在桁架上弦杆、下弦杆的端部焊接阴头与阳头,通过阴头、阳头实现桁架与桁架之间的连接。本发明解决了单片桁架结构的自重过高成为影响该桥使用的缺陷。本发明通过该方式制备的桁架是现有装配式公路钢桥桁架片重量的1/2,极大地提高了改桁架桥的承载力,且桁架结构重量较小,拉伸与压缩强度较高,由于只在杆件端部是金属其他部位都是复合材料,因此该结构的防腐性能比一般的钢桁架好。
本发明公开了一种Ni-Fe-P/漂珠磁性复合材料及其制备方法,该复合材料是以漂珠为载体,在漂珠表面负载Ni-Fe-P薄膜。其制备步骤如下:将粉煤灰漂珠在硝酸溶液中超声清洗;之后加入到有偶联剂的乙醇和水的混合溶剂中,反应后过滤、清洗,烘干后将漂珠加入到银氨溶液中,同时加入酒石酸钾钠溶液,搅拌使漂珠活化,过滤、清洗,烘干后将漂珠再加入到次磷酸钠溶液中,室温下搅拌;配制化学镀液,滴加氨水调节pH值,将此镀液加入含有上述漂珠的溶液中,搅拌反应后过滤、清洗,烘干,即得到Ni-Fe-P/漂珠磁性复合材料。制备的该磁性复合材料具备软磁材料的特征,在微波吸收、电磁屏蔽、导电填料、催化等领域有很好的应用前景。
本发明涉及耐超高温陶瓷及其制备方法,特别提供了一种锆铝硅碳-硼化锆-碳化硅复合材料及其制备方法。其特征在于:复合材料由Zr2[Al(Si)]4C5基体和ZrB2、SiC两种增强相组成;其中ZrB2占复合材料总体积的7.5%~22.5%,SiC占复合材料总体积的2.5%~7.5%。其制备步骤为将ZrH2粉、Al粉、Si粉、C粉、B4C按ZrH2∶Al:Si:C:B4C的摩尔比为2:(2.1-2.6):(0.47-0.71):(2.92-3.54):(0.12-0.41)配料。原料经过物理机械方法混合10-24h,装入石墨模具中冷压成型,在通有Ar气作为保护气的热压炉中加热至1800-1900℃原位反应热压烧结1h-2h,烧结压强为25-30MPa。本发明制备工艺简单,材料性能优异。
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