本发明公开了一种用于制备无卤阻燃TPV复合材料的改性淀粉及其制备,属于阻燃高分子材料技术领域。本发明利用DOPO接枝到酯化淀粉上制得DOPO接枝酯化改性淀粉。该改性淀粉与聚磷酸铵APP、聚丙烯/三元乙丙橡胶TPV进行熔融共混,得到阻燃TPV/APP/改性淀粉复合材料。所得的复合材料相较于纯TPV和未改性的淀粉所得材料,其阻燃性能得到了提高,且对复合材料材料的力学性能影响较小。同时本发明复合材料是一种绿色环保阻燃体系,符合阻燃剂绿色环保的发展理念。
本发明涉及一种球形复合材料的制备方法,包括以下步骤:S1、提供多孔载体和至少两种氧化物陶瓷颗粒;S2、将两种氧化物陶瓷颗粒通过超声或搅拌分散到有机溶剂的水溶液中,得到均一的分散液;S3、将分散液喷涂到多孔载体上,随后将喷涂有混合液的多孔载体放入有机溶剂的水溶液中,并进行超声震荡,得到混合液;S4、将混合液重复离心分离,并将沉淀物进行洗涤干燥,得到球形复合材料。该球形复合材料的制备方法通过将两种不同的氧化物陶瓷颗粒混合在有机溶剂的水溶液中,并喷涂到多孔载体上,最后得到球形复合材料。该制备方法通过简单的工艺和较低的成本制备,能大规模地制备得到成分、形状均一,分散性好的球形复合材料,具有较大的应用前景。
一种高性能高温钛合金基复合材料的制备方法,其特征是它以90wt.%Ti合金粉为基体以及7vol.%SiCp增强体粉末通过放电等离子烧结原位反应生成TiC及Ti5Si3增强相来制备的钛基复合材料。制备步骤:1.利用雾化法制粉;2.湿磨7vol.%SiCp增强体粉末;3.湿磨基体和增强体混合粉末;4.在真空干燥箱进行烘干;5.干磨;6.200目过筛;7.在烧结温度1350℃,烧结压力50MPa条件下进行放电等离子烧结;8.进行固溶时效。本发明中复合材料的显微硬度为724.56HV,复合材料氧化增重为1.7305 mg·cm‑2,750℃下100h的高温氧化后复合材料氧化膜厚度约为16μm。
本发明公开了一种超疏水电热环氧树脂复合材料及其制备与自修复方法。将2,2’‑二硫乙二酸酐与甲基六氢邻苯二甲酸酐混合,加入环氧树脂,固化,得到可逆自修复环氧树脂,再涂布碳纳米管/环氧树脂预聚物,固化得到电热环氧树脂基复合材料,再粘附改性超疏水铜粉,固化得到一种超疏水电热环氧树脂复合材料。本发明的电热环氧树脂复合材料对开裂剥离等重大损伤具有可逆自修复的同时,耐热性十分突出,超过现有高分子基可逆自修复电热涂层,可有效修复开裂、剥离等重大损伤,而且修复后仍具有良好的超疏水效果;复合材料在满足风电叶片防冰除冰技术要求的同时,具有额外的可逆自修复性能,可有效保障风电机组的运行安全并延长使用寿命。
本发明提供一种碳纤维复合材料接头水压试验工装及其结构设计方法,该工装包括底架、前盖板、腔体、后盖板和吊环,底架上设有后盖板,腔体设于前盖板与后盖板间,后盖板通过下连接螺栓与腔体的下端连接,前盖板通过上连接螺栓与腔体的上端连接,前盖板、腔体、后盖板共同形成内室,内室内设有碳纤维复合材料接头,前盖板端面及侧面、腔体底面及与接头接触内壁上设有密封槽;该种碳纤维复合材料接头水压试验工装,通过设置前盖板、腔体、后盖板来形成内室,并将碳纤维复合材料接头通过连接螺栓固定在内室内进行试验,用于碳纤维复合材料接头性能的评价与验证。本发明能够保证试验结果的准确性,结构设计合理,便于使用。
本发明公开了一种石墨烯复合材料,该种石墨烯复合材料内部组成成分包括:石墨烯、丁腈橡胶、热塑性聚氨酯、纳米氧化钙、脲醛树脂、环氧树脂和二硫化钼,所述石墨烯、丁腈橡胶、热塑性聚氨酯、纳米氧化钙、脲醛树脂、环氧树脂和二硫化钼之间的重量份组分为:石墨烯50‑75份,丁腈橡胶25‑35份,热塑性聚氨酯6‑12份,纳米氧化钙2‑7份,脲醛树脂50‑60份,环氧树脂40‑55份,二硫化钼15‑23份,该石墨烯复合材料,通过在原有基础上添加的多样物质,用于提高整体复合材料的导电、导热或强度等特性,弥补了原先石墨烯分子结构的平面性相对较差的缺点,提高了石墨烯复合材料的物化性质。
本发明公开了一种石墨烯‑蚕丝‑沙柳纳米复合材料及其制备方法,制备步骤如下:使用PAMAM改性沙柳纤维素;使用液氮、冻干处理得到沙柳‑蚕丝磁性多孔复合材料;将沙柳‑蚕丝磁性多孔复合材料浸渍在氧化石墨烯水溶液中,使用还原剂还原得到石墨烯‑蚕丝‑沙柳纳米复合材料。本发明使用沙柳和蚕丝作为基材,原料充足,价格低廉,然后将磁性纳米四氧化三铁、石墨烯进行有效的协同自组装,得到石墨烯‑蚕丝‑沙柳纳米复合材料,在吸附材料、光催化、生物材料等领域有巨大的应用前景。
本发明涉及一种吸声针刺非织造复合材料的制备方法,包括以下具体步骤:A.将多孔涤纶纤维开松,梳理,成网;B.将纤维网输入针刺机中进行针刺加固,圈绕,切断,制成布料,所述布料的厚度为4mm~40mm,面密度为40g/m2~500g/m2;C.将2~6层布料层叠设置,进行热压复合,然后冷却,热压的温度为100℃~120℃,以及由该方法制成的吸声针刺非织造复合材料。本发明的吸声针刺非织造复合材料经热压复合后吸声性能显著提升,且轻薄、强度高、生产成本低。
一种可控体积分数Ti2AlCp/Al复合材料的挤压铸造方法,它涉及增强体预制块的制备方法,属于铝基复合材料领域。本发明解决了颗粒增强铝基复合材料预制块制备困难的问题,并实现了增强体含量的可控性,从而提出了一种全新的可控体积分数的Ti2AlCp/Al复合材料的挤压铸造方法。本发明的制备过程包括增强体预制块原料的配制,然后预制块的冷压成型,最后挤压铸造制备Ti2AlCp/Al铝基复合材料。采用本发明的方法制备增强体预制块工艺简单,无需繁杂的粘结剂筛选过程,预制块的颗粒分散性好,并且增强体含量可控。
本发明涉及的是一种高分子改性麻塑复合材料板材及其制备方法。一种高分子改性麻塑复合材料板材,由塑料粒子、改性麻纤维、马来酸酐接枝塑料粒子、萜烯树脂、硬脂酸盐及氯化聚乙烯制备而成。首先利用1,2-二氯乙烷溶解聚氯乙烯粉料,然后将麻纤维加入其中,浸泡改性后,与塑料粒子、马来酸酐接枝塑料粒子、萜烯树脂、硬脂酸盐及氯化聚乙烯均匀混合、模压成型板材。一种高分子改性麻塑复合材料板材,生产制造方便,生产过程中机械化程度较高,生产成本低。和普通塑料板材相比,它塑料用量少,对环境友好,模量高,刚性大,更抗蠕变;和木塑复合材料及其它麻塑复合材料相比,它强度更高,不易变形,综合性能更加优异,使用范围更广。
本发明属于材料合成领域,尤其涉及一种Co‑MOF衍生的Co/N‑C NW复合材料的制备方法。本发明包括以下步骤:Co‑MOF复合材料的水热法制备;Co/氮‑碳纳米线(Co/N‑C NW)复合材料的热解法制备。本发明的有益效果为:用本发明制备的Co/N‑C NW复合材料方法简便新颖,在复合材料领域具有广阔的应用前景。
本发明涉及一种氮掺杂碳包覆的中空中孔二氧化硅/钴纳米复合材料及其锂离子电池负极材料,其中,氮掺杂碳包覆的中空中孔二氧化硅/钴纳米复合材料的制备方法为:以四乙基硅酸乙酯为硅源,乙酰丙酮钴为钴源,盐酸多巴胺为碳源,N,N‑二甲基甲酰胺作为溶剂,在水热条件下反应,依次制备中空中孔二氧化硅球、中空中孔二氧化硅/钴的复合材料和氮掺杂碳包覆的中空中孔二氧化硅/钴纳米复合材料。本发明制备的复合材料通过逐步生长的步骤制备得到,作为锂离子电池负极具有优异的循环稳定性和倍率性能,并且制造成本低,工艺简单、设备要求低、绿色环保。
一种用于展示架的易加工防潮防静电复合材料及其制备方法,所述易加工防潮防静电复合材料包括复合材料和防潮涂层;所述复合材料,按质量份数计,主要由以下组分构成:聚氯乙烯80‑90份、杨木粉25‑30份、钙粉10‑15份、导电炭黑5‑10份、热稳定剂3‑5份、抗静电剂3‑5份、发泡调节剂2‑3份、AC发泡剂0.5‑1.0份、氯化聚乙烯1‑3份、丙烯酸酯类抗冲改性剂0.5‑2份、铝酸酯偶联剂0.1‑0.3份、硅烷偶联剂0.3‑0.5份、润滑剂0.5‑1.5份。本发明所述的用于展示架的易加工防潮防静电复合材料及其制备方法,配方设置合理,制备方法简单,既具有类似天然木材的质感和花纹,同时又具有聚氯乙烯塑料的高力学强度、耐腐蚀、耐水、防火、易成型等优点,成本低,易加工,防潮防静电优异,适用于展示架。
本发明公开了一种环氧树脂与玻璃纤维复合材料组合物及其制造的高频覆铜板,包括以下步骤:S101、准备环氧树脂、玻璃纤维复合材料、铜箔、电子级玻璃布;S102、环氧树脂乳液的混合;S103、玻璃纤维复合材料的组合选用;S104、环氧树脂乳液与玻璃纤维复合材料混合成本发明的环氧树脂组合物。本发明提出的环氧树脂与玻璃纤维复合材料组合物及其制造的高频覆铜板,采用超声波振荡器配合常规搅拌棒搅拌的方式搅拌均匀制备组合物,其混合度更高,使用混合度更高的组合物制造成的高频覆铜板,量浓度高,介电损耗小,提高了传输的稳定性;通过将层压压力控制在12MPa左右,制造成的高频覆铜板厚度小,传输速率达到最高。
本发明公开了一种锆基金属玻璃多相复合材料及其制备方法。本发明锆基金属玻璃多相复合材料的成分原子百分比表达式为:ZraTibCucNidBee,其中52≤a≤70,17≤b≤22,2≤c≤9,2≤d≤7,4≤e≤15,a+b+c+d+e=100。制备上述的锆基金属玻璃多相复合材料方法,包括以下步骤:选取块体金属玻璃合金体系,根据相选择原理,调整合金成分,使其在凝固过程中首先析出锆的固溶体第二相,并且固溶体第二相在随后冷却过程中析出高硬度的第三相;采用电弧熔炼的方法,把第一步得到的合金成分熔炼成母合金;母合金重新熔化,铜模重力铸造得到金属玻璃多相复合材料。本发明的锆基金属玻璃多相复合材料在提高金属玻璃塑性的同时,具有高强度,实现了强度和塑性的良好结合。
本发明公开了一种复合材料的产品配件及其制备方法和其应用,该复合材料的产品配件包括由热塑性塑料制成的基材层(1)和与基材层(1)塑成一体的由板材或片材薄壁材料、皮革、合成皮革或纺织物制成本体层(2)。本发明所述的复合材料产品配件,坚固耐用、外观漂亮,环保、应用范围广泛,能根据实际需要制作成不同形状、大小和风格的复合材料产品配件。特别是用由板材或片材薄壁材料制成的本体层部分,这种结构具有很好的硬度和柔韧性,坚固耐用,质地轻,易携带,使用方便。本发明提供的复合材料产品配件的制备方法,可操作性强,原材料易得,在现有的注塑机和模具生产线上就可以实现工业化大生产。
本发明涉及一种多孔碳/二氧化锰复合材料电极、其制备方法及可充式锌锰离子电池,属于电化学技术领域。本发明以高比表面积和导电性良好的多孔碳为载体电极,在流动的含锰盐前驱体和支持电解质的水溶液中进行电解,在多孔碳表面电沉积二氧化锰。通过对电沉积过程中锰盐的浓度、支持电解质的浓度、pH值、电流、温度和时间的选择,制备出多孔碳/二氧化锰复合材料,实现二氧化锰粒径和分布密度的调控,提高了二氧化锰的活性物质利用率。以所得到的多孔碳/二氧化锰复合材料为电极,以含有锌、锰离子的水溶液为电解液装配二次电池,电极比容量在200mAh/g以上,具有高容量、长寿命的特点,且该制备方法易于操作,绿色环保。
本发明涉及泡沫铝基复合材料,特指一种高强韧高中子吸收颗粒增强铝基复合材料及其制备方法。本发明将具有高强韧高中子吸收性能的(B4C+HfB2)/6016Al复合材料进行发泡处理,利用TiH2颗粒作为发泡剂,采用累积叠轧法制备泡沫预制体,实现了泡沫铝的强韧化,大截面积实现了对中子的高效吸收、借助高度弥散的原位纳米增强体实现对透过微米增强体间隙射线的有效捕获,并通过纳米增强体的高弥散强韧化作用、显著提高复合材料强韧性,利用发泡结构,减轻铝基复合材料的密度,实现了中子吸收材料的轻量化与小型化,获得高强韧高中子吸收的泡沫铝基复合材料。
本发明公开一种软磁复合材料的制备方法,包括如下步骤:将软磁金属粉末和热固性树脂体系混合进行造粒处理,得到造粒粉;将造粒粉进行预处理使预凝胶态造粒粉中的热固性树脂体系的状态处于初始状态和凝胶态之间,得到预凝胶态造粒粉;以及对预凝胶态造粒粉进行温压处理,得到软磁复合材料。增加了造粒粉在温压处理条件下的粘度,提高了热固性树脂体系对软磁金属粉末的包覆效果,从而制得具有较高绝缘电阻的软磁复合材料。相应地,本发明还公开了一种由上述软磁复合材料的制备方法制得的软磁复合材料,以及一种由上述软磁复合材料制得的模压电感,具有较高的压制密度和绝缘电阻。
本发明公开一种非织造复合材料,包括以下重量份数的组分:尼龙6纤维20~80份,第二纤维20~80份,第二纤维为尼龙6纤维以外的纤维,第二纤维在非织造复合材料中以编织布和非织造布中的一种或两种形式存在。本发明还公开上述非织造复合材料的原位聚合原位成纤制备方法,以及上述非织造复合材料的应用。本发明的方法可调控非织造复合材料的孔径和孔隙率,与现有技术相比,孔径与孔隙率的调控技术更加简单,制得的非织造复合材料孔径更小、孔隙率更高。
本发明涉及一种改良型闪蒸聚乙烯复合材料,其特征在于,复合材料的原料为聚乙烯和复合助剂;复合材料的抗弯刚度的损耗值ΔG为0.05~0.4;ΔG=1‑G2/G1;G1为未老化处理的复合材料的抗弯刚度,单位mN·cm;G2为经过老化处理后的复合材料的抗弯刚度,单位mN·cm;经过老化处理后的复合材料的抗弯刚度G2为20~100mN·cm。本申请的产品在老化以后仍然具有一定的抗弯刚度,可以延迟产品的使用寿命。
本发明涉及钢‑复合材料防撞设施结构耗能性能的测试、评价方法;属于道路桥梁防撞设施测试领域。该步骤通过摆锤装置对钢‑复合材料防撞设施进行冲击,采用采用速度传感器获取摆锤装置冲击钢‑复合材料防撞设施前的瞬时运动速度和摆锤装置冲击钢‑复合材料防撞设施后分离时的瞬时运动速度,通过计算得到摆锤装置的动能降低值,利用动能降低值对钢‑复合材料防撞设施进行评价。本方法提出基于冲击前后瞬时速度和动能定理的防撞设施耗能能力计算方法,并制订明确的评价标准等级。评价步骤明确易行,对比结果直观,能够充分反映结构耗能性能的特征,适应工程实际的需要,对钢‑复合材料防撞设施的生产和发展具有较好的指导意义。
本发明提供了一种钢铝基复合材料及其制备方法,所述复合材料呈层状结构,包括芯材层、中间层、保护层和钎焊层,所述芯材层两侧向外均依次为中间层和保护层,所述钎焊层位于保护层的外侧,单侧设置或双侧设置;所述芯材层为钢材,所述中间层、保护层和钎焊层独立地为铝合金材料,其中钎焊层的熔点低于保护层的熔点。本发明所述复合材料以钢材代替铝合金作为芯材层,可有效提高复合材料的强度等力学性能,并避免采用铝合金时容易因低熔点相的熔化而造成组织过烧、结构塌陷的问题;所述中间层能够增强芯材层与保护层之间的结合强度,保护层可有效提高复合材料的耐腐蚀性;所述复合材料结构及制备过程简单,成本较低,应用前景广阔。
本发明涉及一种高导热石墨膜-铜复合材料的制备方法,以高分子薄膜为主要原料,通过等离子处理活化薄膜表面基团,然后分段升温并同时控制气氛和压力等因素,制备出主要成分为碳元素的结晶性碳泡沫膜,再通过辊压或层压工艺,得到表面柔软光滑、厚度均匀的高导热石墨膜,在此石墨膜表面,通过化学镀铜的方法,得到一层表面光滑、晶体细小的铜,接着再电镀一层铜,制备出高导热的石墨膜-铜复合材料。应用本发明方法制备的石墨膜-铜复合材料的轴向导热系数可达60W/mK。
本发明公开一种纤维增强复合材料筋混凝土复合梁,包括纤维增强复合材料筋和包覆在纤维增强复合材料筋外围的混凝土,包覆在复合梁受拉区域的纤维增强复合材料筋周围的混凝土为工程用水泥基复合材料。本发明的纤维增强复合材料筋混凝土复合梁,钢筋用量省,结构耐久性好。
一种碳纤维复合材料制件的双真空袋微波固化方法,其特征它采用双真空袋封闭加压碳纤维复合材料制件,解决碳纤维复合材料制件采用单真空袋微波固化时存在的碳纤维放电击穿问题。采用双真空袋封装碳纤维复合材料可以提高制件的真空度,不仅能有效抑制碳纤维放电击穿而且可以在一定程度上提高对材料的压实度。此外,通过在两层真空袋之间增设一层耐高温柔性材料可以有效抑制碳纤维放电烧穿真空袋,保证碳纤维复合材料制件始终处于恒定的真空环境中,从而解决碳纤维复合材料制件在微波固化过程中的碳纤维放电击穿问题。
本发明公开了一种用于检测碳纤维复合材料铺层方向的涡流探头环形阵列法,包括构建涡流探头的环形阵列、进行涡流探头最优频率的选择、涡流探头自动偏置调节、提取信号特征信息并计算信号幅值、利用极坐标显示归一化信号以及铺层方向角度确定。本发明的碳纤维复合材料铺层方向检测方法结合了探头阵列法与近共振频率工作方式进行探头信号感应电压的提取,以极坐标形式呈现出碳纤维层合板铺层方向的信息,能够准确有效地实现碳纤维复合材料层合板铺层的判断,成像速度快,成像结果清晰、可靠,直观易懂。
本发明涉及一种高导热系数聚酰亚胺复合材料的制备方法。其步骤包括:按照导热填料取向的排列要求制备电极,将单体二胺溶于均匀分散有导热填料的溶剂中,然后加入与单体二胺等摩尔比的单体二酐,搅拌使其分散均匀,反应4-24小时,制得聚酰胺酸复合材料溶液,将其置于电极之间,电极通电使导热填料在电场中取向,在导热填料取向过程中对聚酰胺酸复合材料溶液加热进行脱溶剂处理,制得导热填料取向的聚酰胺酸复合材料后进行酰亚胺化,得到导热填料取向的聚酰亚胺复合材料。本发明通过电场的作用使导热填料在聚合物中规整排列,制得低导热填料填充量的高导热系数聚合物复合材料。
本发明公开了一种有机磁性复合材料及其制备方法,属于含油废水处理材料的制备技术领域,所述有机磁性复合材料为硬脂酸-四氧化三铁有机磁性复合材料,具体制备方法为:先用乙醇溶液将四氧化三铁洗净,然后加入到乙醇溶液中,再加入一定量的硬脂酸,在磁场中搅拌1~3小时,移去乙醇溶液制得有机硬脂酸-四氧化三铁复合材料初料,最后将初料置于烤箱中烤干,冷却碾碎,制得硬脂酸-四氧化三铁有机磁性复合材料。本发明具有的有益效果是:制备过程简单、成本低,硬脂酸-四氧化三铁有机磁性复合材料的重复利用率和除油效率都很高。
碳酸钙颗粒填充聚合物复合材料降低加工温度的方法,步骤是:将两种不同粒径的碳酸钙按照特定的粒径和质量配比进行混合;将上述混合物以20%-50%的质量比例填充聚丙烯;特定的粒径是:碳酸钙A:200目至600目;B:800目至2500目;其中两种粒径碳酸钙填料的质量之比为30∶70至70∶30;所述的碳酸钙填料和聚丙烯的质量之比为20∶80至50∶50。优化方案中两种不同粒径的碳酸钙填料均经过2%硬脂酸表面处理。本发明可以明显降低聚丙烯的加工温度(30℃以上),保证复合材料色泽无泛黄变色,使复合材料的机械性能提高20%以上,并可实现减少能耗,降低成本的目的。
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