本发明公开了一种乒乓球用PC/ASA复合材料及其制备方法和应用。这种乒乓球用PC/ASA复合材料是由以下的原料组成:ASA树脂、PC树脂、增韧剂、相容剂、耐磨剂、抗氧剂、润滑剂、色粉。同时也公开了这种乒乓球用PC/ASA复合材料的制备方法,还公开了使用这种PC/ASA复合材料制备乒乓球的方法。本发明的PC/ASA复合材料根据弯曲强度为58‑65MPa,弯曲模量为2150‑2450MPa,悬臂梁缺口冲击强度为32‑38KJ/m2。通过复合材料可以制成直径为40‑40.6mm,重量约为2.7g的乒乓球。所制得的乒乓球各项性能优异,完全达到乒联赛事用球标准。
一种水工混凝土结构修补用高延性水泥基复合材料,质量份数组成如下,水泥20~60份、粉煤灰0~80份、磨细矿渣0~80份、轻质钙粉5~10份、纳米SiO21~5份、细集料25~40份、水20~40份、减水剂0.1~1份、聚乙烯醇纤维0.5~2.5份。本发明的水工混凝土结构修补用高延性水泥基复合材料,拌合物的含气量7~10%;28天龄期时,单轴拉伸应变≥5.0%,立方体抗压强度≥60MPa,抗冻性能≥F500,抗硫酸盐侵蚀性能≥KS300,抗氯离子渗透性能DRCM≤ 2.0×10‑12m2/s,与基底结构混凝土拉伸粘结强度≥5.0MPa。本发明提供的水工混凝土结构修补用高延性水泥基复合材料,在不掺加引气剂、防腐剂和增稠剂的情况下,具有优异的耐久性能,与既有结构协同作用能力强,修补加固效果显著。
本发明公开了一种近红外响应的光动力光热治疗纳米复合材料的制备,将纳米二氧化硅载体在溶剂中分散,加入CuCl2·2H2O溶液搅拌,再在超纯水中分散;加Na2S·9H2O溶液室温搅拌,再90℃下搅拌,然后在超纯水中分散得悬浮液;在在悬浮液中加热敏光动力试剂,将相转换材料先用无水乙醇溶解再加至悬浮液中,室温搅拌4~8h,离心洗涤干燥,得到纳米复合材料成品。溶剂为超纯水或无水乙醇,热敏热动力试剂为2,2‑氮杂双(2‑咪唑啉)二盐酸盐,相转换材料为十四醇或月桂酸。应用时,红外光诱导激发温度为37~44℃,时间为2~6h。这种纳米复合材料生物相容性好,近红外区吸收较强,光热转换率、自由基生成率较高,负载量大,疗效好无副反应;工艺简单成本低、适用范围广。
聚合物/氧化石墨纳米抗凝血复合材料,组分如下:聚合物100份;氧化石墨/肝素-季铵盐复合物0.01~10份;分散介质0~400份;交联剂0~10份;促进剂0~1.0份。本发明复合材料的制备方法是:将肝素-季铵盐复合物作为一种新型的功能插层剂,插入层状氧化石墨的片层间;形成功能性抗凝血插层剂-氧化石墨纳米中间体,再经过聚合物进一步插层反应,使分散相剥离为纳米级的石墨片层,均匀填充在聚合物基体中,得到聚合物/氧化石墨-肝素-季铵盐纳米抗凝血复合材料。本发明可广泛用于与血液相容器件(如医用抗凝血导管、血液渗析膜、辅助循环装置、体外血液回路连接器、血液滤器、贮血容器、采血输血用具等)的抗凝血。
本发明提供的一种准确控制真空导入复合材料制品的纤维体积含量的方法,与传统的真空导入工艺相比,增加一道抽树脂工序,抽出增强体中多余的树脂,控制增强体中树脂含量,即达到准确控制复合材料制品中纤维体积含量的目的。为了实现上述目的,在注胶管路、抽气管以及抽树脂管路上安装阀门,调节阀门,控制进入预成型体中的树脂和需要被抽出的树脂,电子秤准确记录树脂桶中树脂的变化量和被抽出树脂的变化量,代入计算公式即可得到复合材料制品中的纤维体积含量。该发明可以避免因复合材料制品中树脂含量过高,而导致纤维体积含量偏低,造成复合材料制品报废,有效避免了复合材料制造成本的增加。
本发明涉及的一种高强度复合材料光伏支架,它包括前立柱(1)和后立柱(2),前立柱(1)和后立柱(2),前立柱(1)和后立柱(2)的顶部架设有斜梁(3),斜梁(3)和后立柱(2)之间还连接有斜撑(4),斜梁(3)上设置有横梁(5),横梁(5)上放置光伏板(6),其特征在于所述前立柱(1)、后立柱(2)、斜梁(3)、斜撑(4)以及横梁(5)均采用玻纤强化复合材料的方管,所述前立柱(1)、后立柱(2)、斜梁(3)、斜撑(4)、横梁(5)以及光伏板(6)之间的连接采用连接件进行连接。本发明高强度复合材料光伏支架具有重量轻,成本低,强度高,耐候性好,安装方便的优点。
本发明是一种光纤脉冲激光诱导切割碳纤维复合材料的装置和方法,包括X‑Y平台和Z轴,在X‑Y平台上设置有通过夹具,在三轴数控工作台的一侧设置有光纤脉冲激光器,光纤脉冲激光器射出的激光束经过反射镜、滤镜和透镜聚焦在碳纤维复合材料层合板表面,含氧射流喷嘴设置在透镜的下方,本发明加工方法,利用碳纤维复合材料层合板的结构与氧化反应特性,随着碳纤维复合材料的氧化反应层层深入,最终切穿整个激光辐照区,完成碳纤维复合材料的激光切割。本发明在光纤脉冲激光器的辐照诱导下,利用碳纤维复合材料层合板中碳纤维与树脂裂解碳化物的氧化反应去除材料,随着氧化反应区域向深度方向扩展而逐渐切穿材料,完成切割加工。
本发明公开了一种化学纤维与天然木皮混合编织的复合材料及其制备方法,它由化学纤维与木质纤维构成的复合材料(1)相互编制而成,或者由化学纤维与木质纤维构成的复合材料(1)与化学纤维(2)编制而成,复合材料(1)由木质纤维表面层与预浸树脂化学纤维底层复合后编制而成或者由预浸有树脂玻璃纤维表面层与木质纤维底层复合后编制而成。本发明提供的复合材料,表面层不仅具有天然木质纤维的美观度和质感,能满足高的要求标准,并且复合碳纤维后编制而成,整个复合材料具有优越的拉伸强度,弹性模量,硬度,抗冲击性能,天然的木质纹理等性能,可广泛用于制备电器产品外壳,家具建材等。本发明提供的制备方法,工艺合理,产品合格率高,可实现工业化大生产。
本发明公开一种减摩耐磨聚甲丙烯酸复合材料,所述减摩耐磨聚甲丙烯酸复合材料包括最上层的金属纤维、中间层的天然橡胶和基础层的硬质合金组合而成,所述金属纤维为不锈钢纤维,所述的金属纤维占减摩耐磨聚甲丙烯酸复合材料总体分量的37%-42%,所述的天然橡胶占减摩耐磨聚甲丙烯酸复合材料总体分量的5%-8%,所述的硬质合金占减摩耐磨聚甲丙烯酸复合材料总体分量的49%-57%,本发明提供一种减摩耐磨聚甲丙烯酸复合材料,具有导热性好,抗氧化、减摩耐磨等特点。
本发明公开一种用于自铆合铆钉的复合材料,所述的用于自铆合铆钉的复合材料包括最上层的铝钢合金、中间层的铁合金和最下层的绝缘材料组合而成,所述绝缘材料为聚酯树脂玻璃纤维,所述的铝钢合金占用于自铆合铆钉的复合材料总体分量的44%-46%,所述的铁合金占用于自铆合铆钉的复合材料总体分量的13%-15%,所述的绝缘材料占用于自铆合铆钉的复合材料总体分量的40%-42%。本发明提供一种用于自铆合铆钉的复合材料,具有优异的绝缘、防火性能、无磁性、隔热、质量轻、耐高温、高强度、耐腐蚀性能的优点。
本发明公开了一种复合材料成形模具的设计方法。对复合材料构件进行工艺评估,获得合理的成形模具设计方案,采用自上向下的程序化一体化的设计系统。包括:成型曲面的可加工性检测、成型模具体设计及成形模具支架设计、基于FiberSIM,CAA二次开发的模具设计系统方法。该发明改变了传统复合材料成形模具的设计方法,实现了复合材料成形模具的程序化设计,极大地推动了我国复合材料成形模具设计与制造的水平,使复合材料模具设计与制造向低成本化、数字化方向发展;同时还可以缩短成形模具设计制造周期,降低研制成本,提高设计质量。
本发明涉及一种无卤阻燃聚乳酸复合材料的制备方法,其是将聚乳酸组合物喂入螺杆挤出机中,进行熔融混炼制得共混物,挤出造粒,干燥即得所述聚乳酸复合材料,按重量百分比计,聚乳酸组合物由聚乳酸30%~50%、聚丁二酸-共-对苯二甲酸丁二醇酯30%~50%、聚己内酯5%~30%、成核剂1%~5%以及氮化硅5%~30%混合而成,成核剂为水杨酸二钠固体完全溶解在树脂乳液中形成的混合乳液,其中,水杨酸二钠与树脂乳液的质量比为1:1~4。本发明所制备的聚乳酸复合材料除了阻燃性能够达到UL94V-0级标准外,还在力学性能、表面性质、加工性能和着色性能等方面有显著提高。此外,本发明的生产过程容易控制,适于工业化生产。
本实用新型提供了一种复合材料增强木骨架墙板及现场快速拼装方法,包括复合材料面板、框架、填充体、连接件一,填充体嵌入框架内,框架设置在两块复合材料面板之间,复合材料面板、框架通过连接件一固定连接。与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:具有轻质、抗震、节能、保温、施工方便、造价低廉、适宜工业化生产的优点。
本实用新型公开了一种用于高导热石墨烯增强铝基复合材料的打磨装置,涉及复合材料技术领域。本实用新型包括安装组件、移动组件和打磨组件;安装组件上滑动设置有移动组件;移动组件上滑动设置有打磨组件。本实用新型通过利用滑动夹板在驱动螺杆和滑动圆杆上上下移动,并在稳定弹簧的作用下,以及矩形置物板顶部所设置的若干橡胶球与成形的高导热石墨烯增强铝基复合材料之间的相互接触,增加了两者之间的摩擦阻力,实现了对成形的高导热石墨烯增强铝基复合材料的夹持固定;通过利用装置中所设置的安装组件、移动组件和打磨组件,实现了垂直方向、横向方向和水平方向的打磨,防止了搬运工人在对其进行搬运时,其毛边对搬运工人的割伤。
本实用新型涉及材料切割技术领域,且公开了一种运动用品生产用复合材料切割结构,包括底座,所述底座的顶部固定安装有安装板。该运动用品生产用复合材料切割结构,通过活动杆和轴承经过驱动电机运行而转动时,使复合材料能够在其顶部向右进行移动,在移动的过程中,会经过切割板,在进行切割的时候,驱动电机停止运行,此时经过电动推杆的工作,其输出轴伸长,带着连接板向下进行移动,此时防滑板先与切割材料接触,在连接板继续下移的过程中,防滑板受到反作用力,使弹簧开始收缩,此时切割盘会与切割板进行接触,此时旋转电机的运行带着切割盘进行转动,对切割板上的复合材料进行切割,达到了切割精度高的目的。
本发明公开了一种中空介孔碳球负载氢氧化镍/硫复合材料的制备方法。所述方法先将中空介孔碳球充分分散于水中,再依次加入硫酸镍和过硫酸钾水溶液,并缓慢加入氨水,得到中空介孔碳球负载氢氧化镍复合材料,然后将中空介孔碳球负载氢氧化镍复合材料和硫混合,在150~155℃下进行热熔融挥硫反应,得到中空介孔碳球负载氢氧化镍/硫复合材料。本发明采用的中空介孔碳球具有较大的比表面,可以防止体积膨胀效应和提高活性物质载量,抑制多硫化物的溶解,另一方面,中空介孔碳球负载的片层氢氧化镍具有超薄的结构,可以提供更多的活性位点和强有力的化学吸附多硫化物,从而达到抑制穿梭效应,制备的电池具有高容量、倍率性好且循环寿命长的优点。
本发明公开了一种冰面止滑的橡胶复合材料,属于橡胶技术领域,该材料包括橡胶100份补强剂15~25份,软化剂35~45份,硫化剂1‑5份,硫化促进剂2~5份和有机合成纤维5~60份。所述有机合成纤维为连续纤维,选自聚对苯撑苯并二噁唑纤维、聚对苯二甲酰对苯二胺纤维、聚间苯二甲酰间苯二胺纤维和碳纤维中的至少一种。本发明还公开了上述橡胶复合材料的制备方法。本发明采用高韧性、高相容性的有机合成纤维与橡胶材料复合,制备的橡胶复合材料具有优异耐磨性和冰面防滑性;本发明制备的橡胶复合材料具有持久防滑性能,能有效避免人们在冰面行走时的打滑现象,保证人们的出行安全。
本发明公开一种碳包覆磷酸钛钠复合材料及负极极片的制备方法;碳包覆磷酸钛钠复合材料的制备:(1)将碳源、钠源、磷源和钛源加入到分散剂中搅拌,得到浆料;(2)将浆料搅拌回流,减压去除部分分散剂,干燥,得到粉状前驱体;(3)将前驱体压制成粗坯,在惰性气氛下煅烧,冷却后得到碳包覆磷酸钛钠复合材料。碳包覆磷酸钛钠负极极片的制备:S1、将水系导电浆料、水系胶和溶剂混合,加入导电剂和碳包覆磷酸钛钠复合材料,搅拌均匀,得到水系涂覆浆料;S2、将水系涂覆浆料涂布在疏水型涂炭铝箔上,烘干,压实,分切,得到碳包覆磷酸钛钠负极极片。本发明的方法无任何有害或腐蚀性的气体的排放,是一种绿色环保的生产工艺,所用的原料常见便宜。
本发明公开了一种具有空腔结构的磁性有序介孔复合材料、合成及应用。本发明在室温下,将铁酸钴纳米颗粒的表面修饰上阳离子表面活性剂十六烷基三甲基溴化铵(CTAB),与嵌段共聚物EO130PO70EO130(F108)和CTAB在醇水体系中混合均匀,加入正硅酸乙酯,搅拌均匀后调节原液的pH值,使其在不同pH值条件下水热反应24h,过滤、干燥、焙烧制备得到复合材料。通过透射电镜观察到该复合材料的微观结构为具有空腔结构的球形颗粒;通过调节pH值可以很好地控制空腔在二氧化硅球中出现的位置。该方法合成的复合材料既具有良好的磁性特征,而且保持大的比表面积和孔容、空腔结构可以容纳诸如蛋白质等大分子,因此在吸附、分离、催化、信息存储及生物医药等领域均有极大的应用价值。
本发明涉及催化复合材料领域,尤其涉及一种硅酸盐粘土/小尺寸氮化碳复合材料及其制备方法和用途。将黄色氮化碳粉末与去离子水在低温条件下长时间冷冻后再冷冻干燥,得到小尺寸氮化碳,将其负载在一维纳米结构的硅酸盐粘土,制得硅酸盐粘土/小尺寸氮化碳复合材料。该复合材料兼具优异的吸附和光催化性能,在有机废水处理方面具有良好的应用前景。
本发明提供一种测试橡胶复合材料刺扎性能的夹具,包括夹具本体,夹具本体包括试片槽、刺扎钉和夹槽;刺扎钉设置于夹具本体的中心;试片槽对称设置于夹具本体的两侧,夹槽对称设置于夹具本体的另外两侧。本发明所述的测试橡胶复合材料刺扎性能的夹具,可对绝大多数橡胶、橡塑复合材料取样进行固定,以进行刺扎性能的检测,具有结构简单、成本低廉的特点;本发明所述测试方法操作简单、测试时间短、数据准确,仅需常规拉力机即可以完成检测,从而对橡胶复合材料建立关于抗刺扎性能的企业标准,对企业质量管控提供了依据。
本发明提供的一种草木灰增强无序共聚聚丙烯复合材料,由无序共聚聚丙烯100份、聚丙烯接枝马来酸酐4‑10份、草木灰10‑20份、纳米二氧化硅4‑8份、纳米银0.5‑1.0份、壳聚糖15‑25份、液体石蜡20‑30份制成。本发明还提供了上述草木灰增强无序共聚聚丙烯复合材料的制备方法。本发明提供的无序共聚聚丙烯复合材料利用草木灰进行增强,大大提高了其力学性能,加入了纳米二氧化硅进行改性,进一步提高了无序共聚聚丙烯材料的耐冲击性能;同时,将草木灰和纳米二氧化硅、纳米银利用壳聚糖进行包覆,再分散于液体石蜡中,同时加入了增溶剂聚丙烯接枝马来酸酐,大大提高了其与无序共聚聚丙烯的相容性,避免了草木灰和纳米二氧化硅、纳米银加入后材料中出现缺陷(比如空隙、分层、夹杂、纤维分布不均等),降低纤维增强聚合物基复合材料料的延展性、断裂韧性、疲劳寿命、抗蠕变损伤的能力的问题。加入了纳米银,提高其抗菌性能。
本发明涉及一种硅碳复合材料、其制备方法和用途。所述方法包括如下步骤:(1)将报废太阳能板进行机械力处理,得到纳米硅,然后将所述纳米硅进行化学腐蚀,得到多孔纳米硅;(2)制备含有所述多孔纳米硅和硅烷偶联剂的分散液,将所述分散液过滤;(3)在惰性气氛下,将步骤(2)过滤得到的固体产物煅烧,得到硅碳复合材料。本发明通过采用低成本的报废太阳能硅板进行处理得到多孔纳米硅,之后与硅烷偶联剂在高温条件下反应制备出硅碳复合材料,硅烷偶联剂与纳米硅之间产生协同效应,即纳米硅表面硅烷偶联剂表面水解生成硅羟基,所述硅碳复合材料吸附电子生成结构稳定的复合体,从而提高锂离子电池的电化学性能。
本发明公开了一种灵敏度可调控的导电复合材料及其制备和调控方法,制备方法包括以下步骤:将室温下具有动态性能的聚合物基体和导电填充料于易挥发有机溶剂中混合,再加入交联剂,通过溶剂挥发诱导交联,即得;调控方法包括以下步骤:将所得聚合物复合材料拉伸至0.1‑200%形变并固定,在室温、密闭环境中维持该固定形变直至聚合物复合材料完全塑性变形,即可。本发明仅仅通过改变应变率的大小,就能够实现交联导电复合材料成型后的灵敏度控制;操作的环境为室温,无需加热,降低了能耗。另外本发明操作简单,工艺简捷,且没有原材料的浪费,易于推广和应用。
本发明公开了一种具有电磁屏蔽功能的碳纤维增强复合材料及其制备方法,该碳纤维增强复合材料包括改性连续碳纤维、热塑性预浸料、抗氧剂、润滑剂和增韧剂;制备方法包括如下步骤:1)将热塑性树脂、抗氧剂、润滑剂、增韧剂在高速混合机中进行混合得到混合物;2)将步骤(1)所得混合物加入双螺杆挤出机充分熔融混合,熔体由双螺杆挤出机导入浸渍槽;多股连续碳纤维通过长纤维入口通道成股进入改性槽,连续碳纤维改性后进入浸渍槽,纤维在浸渍槽中被树脂熔体充分浸渍,并经过热处理消除内应力;3)经牵引机引出,得到碳纤维增强复合材料。本发明复合材料可在填料添加量较少的情况下满足高电磁屏蔽性能要求,具有明显的进步。
本发明高分子复合材料领域,涉及一种阻燃抗静电玻纤增强尼龙6复合材料及其制备方法;复合材料由支化尼龙6阻燃抗静电母粒、尼龙6切片、玻璃纤维和加工助剂制备得到,上述各成分的添加量为:支化尼龙6阻燃抗静电母粒35~55份,尼龙6100份,玻璃纤维30~50份,加工助剂2~6份;支化尼龙6阻燃抗静电母粒的质量份组成如下:支化尼龙6100份,黑磷纳米片10~20份,Mxene二维材料10~20份;本发明中的阻燃抗静电玻纤增强尼龙6复合材料,利用高流动性的支化尼龙作为基体材料,将具有黑磷纳米片和Mxene二维材料制成母粒,提高助剂的分散性,从而充分的发挥黑磷纳米片的阻燃以及Mxene的抗静电效果。
一种高致密性高强的石英陶瓷基复合材料及其制备方法,所述石英陶瓷基复合材料,按质量份数计,主要由以下组分构成:氨基修饰熔融石英90‑95份、N‑羟甲基丙烯酰胺2‑3份、碳纤维1‑2份、N,N‑亚甲基双丙烯酰胺1‑1.5份、柠檬酸铵0.5‑1份、羧甲基纤维素钠0.5‑1份、环氧树脂0.5‑1份、硫酸铵0.25‑0.35份、硼氢化钠0.15‑0.20份、还原氧化石墨烯0.01‑0.02份。本发明所述的高致密性高强的石英陶瓷基复合材料及其制备方法,配方设置合理,通过碳纤维和硫酸铵、硼氢化钠、还原氧化石墨烯制备出的BN纳米片协同作用改善石英陶瓷脆性及力学性能的不足,增强了石英陶瓷基复合材料的的力学性能同时兼具优良的抗热冲击性能、低介电常数和低损耗角正切值、热膨胀系数小等优点,制备工艺简单,应用前景广泛。
本发明公开了低共熔离子液体/分子筛复合材料在捕获CO2中的应用。采用低共熔离子液体为气体捕获与束缚材料,分子筛为支撑材料及气体吸附材料,低共熔离子液体与分子筛材料结合得到的YCTC‑3复合材料,能应用于碳达峰、碳中和领域,本发明与现有技术相比优点为:(1)原材料易得,操作过程简单,对设备要求不高;(2)制备的YCTC‑3复合材料较公开报道的其它CO2气体吸附材料的效果有显著进步,可用于双碳经济等领域;(3)复合材料回收方便、可重复使用,环境友好且容易工业放大。
本发明公开了一种具有良好电催化性能的铁钴合金纳米晶/掺氮碳管复合材料,包括以下质量百分数的物质:85~90wt%掺氮碳管,10~15wt%铁钴合金纳米晶。本发明还公开了一种铁钴合金纳米晶/掺氮碳管复合材料的制备方法。本发明也公开了铁钴合金纳米晶/掺氮碳管复合材料作为电催化剂在可充电式锌空气电池氧还原反应和析氧反应中的应用。本发明所制得铁钴合金纳米晶/掺氮碳管复合材料具有良好的氧还原和析氧反应电催化性能,与商业RuO2催化剂性能相当,能够在可充电式锌空气电池氧还原反应和析氧反应中应用;制备方法简单可控,络合剂对Fe、Co离子络合能力强,能将它们均匀络合在掺氮碳管前驱体的表面,有效附着率高。
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