本实用新型公开了一种应用于高分子复合材料的恒温盐雾质检设备,包括箱体和与箱体相配合的箱盖,箱体与箱盖之间设有连接栓,箱体与箱盖通过连接栓活动连接,其中,箱体的外部设有清水盒和料液盒,箱体的内部设有盐雾产生装置,盐雾产生装置上设有盐雾排放装置,箱体上设有第一通孔和第二通孔,盐雾产生装置与清水盒之间连有第一导管,盐雾产生装置与料液盒之间连有第二导管,箱体上相对设置的侧板上设有支撑板,支撑板上设有限位凹槽,箱体内设有加热装置和温度检测仪,加热装置与温度检测仪电连接。高分子复合材料在恒温的化学盐雾环境内达到预设时间后取出观察该高分子复合材料腐蚀状态,以达到对高分子复合材料的耐腐蚀性能的检测。
本申请提供了光致变色复合材料及其制作方法、壳体组件和电子设备。该光致变色复合材料包括:光致变色活性材料;无机氧化物包覆层,无机氧化物包覆层包覆在光致变色活性材料的表面;聚合物包覆层,聚合物包覆层包覆在无机氧化物包覆层远离光致变色活性材料的外表面。由此,光致变色复合材料具有良好的化学稳定性、表面稳定性以及与有机物具有较佳的互溶性,而且光致变色复合材料还具有良好的耐老化性能。
本发明公开了一种永久抗静电ABS复合材料,由以下重量份的原料制备而成:ABS树脂100份;永久抗静电剂15~35份;相容剂3~8份;增韧剂2~6份;助剂0-3份;所述永久抗静电剂为聚醚聚酰胺嵌段共聚物;所述相容剂为苯乙烯-马来酸酐共聚物,所述苯乙烯-马来酸酐共聚物中马来酸酐的重量百分比为15-20%。所述永久抗静电ABS复合材料具有优异的物理机械性能;长久持效的抗静电性能;在电子电气、汽车、家电、体育用品等领域具有极为广阔的应用,用于防止静电积累造成的放电现象以及微尘吸附。
本发明属于复合材料技术领域,尤其涉及一种全生物降解复合材料,由以下重量份的组分复合(或者淋膜)而成:纸30%~90%;全生物降解膜70%~10%;纸的克重为20g/cm2~120g/cm2;全生物降解膜的克重为5g/cm2~80g/cm2;相对于现有技术,本发明的全生物降解复合材料可以完全生物降解,复合材料一面具有吸水、防油的功能,另一面具有防水、吸油的功能。生物降解复合材料主要应用于一次性全生物降解纸袋、纸盒、纸杯、纸碗、台布、桌布、口罩、医疗垫、航空、餐饮餐具等方面,使得餐饮制品更加安全、健康、环保,也同时能解决一次性塑料制品使用后丢弃(丢弃的塑料制品百年不会降解)而造成的环境污染,从而达到改善环境、节能和减少碳排放的作用。
本发明涉及纳米注塑复合材料技术领域,尤其涉及一种自洁纳米注塑复合材料及其制备方法。本发明的复合材料包括合金和一体成型于合金表面的塑料,塑料主要由重量份为50‑70份的聚对苯二甲酸丁二醇酯树脂、0.5‑10份的玻璃纤维、3‑8份的自洁料、0.5‑4份过渡金属镍、1‑2份酸性催化剂、1‑3份的耐热剂、1‑5份的相容剂、2‑4份的润滑剂、1‑5份的增韧剂、0.5‑3份的偶联剂和0.5‑2份的抗氧剂制成。本发明的复合材料通过在配方中引入自洁料,实现自洁功能;通过引入过渡金属镍和酸性催化剂使得自洁层与基体树脂具有较好的粘结强度,延长材料的使用寿命。
本发明公开了一种锌钴硫化物/石墨烯复合材料及其制备方法和应用,该复合材料以网状结构的石墨烯为载体,锌钴硫化物纳米颗粒负载在石墨烯表面,锌钴硫化物纳米颗粒包括锌钴硫化物外壳以及包裹于锌钴硫化物外壳中的锌钴硫化物内核,锌钴硫化物外壳和锌钴硫化物内核之间具有间隙。制备方法包括:1)制备锌钴前驱体;2)制备锌钴/石墨烯前驱体;3)制备锌钴硫化物/石墨烯复合材料。实践表明,该复合材料作为钠离子电池的负极材料应用时,壳核结构的锌钴硫化物纳米颗粒所具有的空间结构有助于缓解嵌钠/脱钠过程中材料发生的体积应变,同时石墨烯为锌钴硫化物提供网络状结构,有利于增强其导电性。
本发明具体涉及复合材料制造技术领域,尤其涉及一种复合材料的制造工艺,该制造工艺通过针刺技术将表层的面纤维层和底层的底纤维层的纤维融溶导入中层的湿的纸浆层中,从而将面纤维层、湿的纸浆层和底纤维层融溶固化形成一体结构,使得通过该工艺形成的复合材料不仅具有纸板的硬度,还兼具纤维的韧性和透气性;还涉及用于该工艺的制造设备,结构简单,自动化程度高,性能优异,能够极大简化复合材料的制造工艺;进一步地,还涉及一种复合中底板,本发明的复合中底板的各层材料之间不易剥离,兼具透气、耐撕、耐折的综合性优异性能,适用范围广。
本实用新型公开了一种用于搅拌膜丸复合材料的不锈钢坩埚,包括坩埚外腔,所述坩埚外腔顶端设置有埚盖,所述埚盖表面设置有驱动箱,所述驱动箱内部设置有驱动电机,所述驱动电机一端转动连接有搅拌涡轮,所述搅拌涡轮设置在坩埚内腔内部,所述坩埚内腔底端设置有收集室,所述收集室与坩埚内腔之间设置有过滤板,所述收集室底部设置有底板,所述底板内部设置有真空管,所述真空管设置有多个,所述坩埚外腔一侧设置有出料口,所述出料口一端设置在收集室内部,通过设置的收集室,能够将过滤后的复合材料集中收集起来,有利于提高复合材料的加工生产效率与纯度,通过设置的出料口,能够将收集的纯度高的复合材料取出,方便进行下一步处理。
本发明提供一种耐寒高弹性阻燃TPE复合材料及其制备方法和应用,所述TPE复合材料的原料包括SEBS、POE、PP、异戊二烯、丙烯酸丁酯、乙烯基吡啶、碳素纤维、基础油和助剂,其中所述碳素纤维经过聚酰胺蜡处理。所述TPE复合材料中复配有异戊二烯、丙烯酸丁酯以及乙烯基吡啶,在制备过程中通过嵌段共聚与直接反应,复合于SEBS、POE、PP等组分中,彼此协同作用,提高复合材料的耐寒性能以及机械性能。所述复合材料具有优异的弹性,且具有优异的耐寒性能和防火性能,所述材料制备工艺简单,适合工业化生产。
本发明提供了一种扬声器振膜复合材料,由改性纤维素聚酯复合薄膜、复合结构胶层和金属复合薄膜层复合而成。本扬声器振膜复合材料采用改性纤维素聚酯复合薄膜粘合金属复合薄膜的复合结构,不仅可以通过金属复合薄膜有效增强本扬声器振膜复合材料的刚性,增强扬声器振膜复合材料最大振动承受的能力,同时通过改性纤维素聚酯复合薄膜保留了较高的弹性,并且振动过程中改性纤维素聚酯复合薄膜(塑料材质)和金属复合薄膜层(金属材质)之间会发生微妙的协振,使得本扬声器振膜复合材料拥有良好的瞬态、灵敏度及频响,音质效果好。
本发明公开了一种用于包装盒呈现填充式悬浮图文的复合材料,包括基板层,所述基板层表面上喷涂或者贴合纹路图案层,所述纹路图案层表面上覆盖有透明涂层,所述透明涂层表面上设有装饰图文层,所述装饰图文层表面上设有耐磨透明涂层,所述装饰图文层悬浮在透明涂层和耐磨透明涂层之间呈现悬浮图文的状态,本发明提供一种用于包装盒呈现填充式悬浮图文的复合材料及其制造方法,复合材料有着光滑的手感,实木的厚重感,木纹的真实感,复合材料表面没有凹凸感又有漂亮和美观的悬浮图文状态,更好提升木质包装盒的高档性,提高产品的档次。
本发明涉及高分子材料技术领域,具体涉及一种高强阻燃PP复合材料及其制备方法。所述高强阻燃PP复合材料包括如下重量份的原料:PP 80‑110份、聚乙烯16‑24份、乙烯‑醋酸乙烯酯共聚物10‑15份、无机填料6‑12份、玻璃纤维5‑10份、交联剂4‑7份、抗氧剂0.1‑1.5份、阻燃剂9‑15份。本发明的高强阻燃PP复合材料添加阻燃剂提高了其阻燃性,同时制得的PP复合材料具有良好的抗冲击强度和拉伸强度,其制备方法操作简单高效,控制方便,有利于工业化生产,制备得到的产品质量稳定。
本发明公开了一种木塑复合材料用多功能复合助剂及其制备方法,该多功能复合助剂按重量份数计,由以下原料配比制成:氮化铝‑氮化硼复合导热陶瓷(粉)45~65份、无卤阻燃剂10~20份、防霉抗菌剂5~10份、偶联剂1~5份、润滑剂15~20份、抗氧剂1~5份、银粉3~5份。通过运用本发明公开的多功能复合助剂不但能够增强塑料的相容性和分散性,而且塑料助剂各原料之间的协同作用使其传热性增强,保证了塑料复合材料的尺寸稳定性以及自身散热性,并且将本发明公开的助剂加入木塑复合材料中能够改善阻燃、抗菌性能,同时提高木塑复合材料的弯曲强度和表面耐磨性能,因此本发明公开的技术方案极具市场应用与推广价值。
本发明提供了一种真空压力浸渗反压法制备SiC3D/Al复合材料的方法,所述方法采用可溶性陶瓷作为辅助模具,将多孔SiC预制体放置在可溶性陶瓷模具后并将其安放在钢制模具中,再将钢制模具放入真空压力浸渗炉的浸渍室,而将放有Al合金的坩埚放置在熔化室,两室分别加热至预设温度并保温。浸渗开始时,熔融的Al液在外界惰性气体的压力作用下沿着引流管进入钢制模具腔体内,完成对多孔SiC预制体的浸渗,并且在一定的压力下保温冷却,最终形成SiC3D/Al复合材料。本发明旨在解决现有石墨辅助模具的生产制备成本高及其与复合材料之间模脱困难等问题,降低SiC3D/Al复合材料的生产成本,促进其产业化发展。
本发明涉及耐压耐磨密封材料技术领域,具体涉及一种耐压耐磨PTFE/Cu复合材料及其制备方法,该耐压耐磨PTFE/Cu复合材料包括如下原料:PTFE、铜粉、增强纤维、碳黑、白炭黑和润滑剂。该复合材料特别适用于破碎锤设备中作密封圈,该PTFE复合材料具有优良的自润滑性、韧性、耐压性、耐磨性、耐高低温性能,防止使用过程中出现断裂现象,使用寿命长,降低破碎锤设备的维修次数和成本,还避免依赖于进口密封材料而增加使用成本。
一种无卤阻燃增强型ABS复合材料及其制备方法,涉及塑料技术领域。其技术方案为:一种无卤阻燃增强ABS,由ABS基体、主阻燃基体、协效基体、增强基体、抗滴落剂、抗氧化剂、成炭剂、石蜡和色母粒组成,通过主阻燃剂、协效剂和增强体的复配协同作用,进而具有良好的阻燃性能和力学性能的ABS及其制备方法。无机组份和有机组分复配使用,形成协同作用,同时提高复合材料的阻燃效率和力学性能,降低了材料成本;采用本发明的工艺生产,工艺简单,操作方便,同时生产效率,可以降低生产成本。总之,在达到复合材料性能的同时,综合成本较之于传统的ABS复合材料优势较为明显。
本发明涉及改性塑料技术领域,具体涉及一种LED灯管用低膨胀阻燃光扩散PC复合材料及其制备方法,该PC复合材料包括以下重量份的原料:聚碳酸酯80-100份、增强助剂4-25份、阻燃剂0.3-3份、光扩散剂0.2-1.5份、抗氧剂0.2-1份,所述增强助剂是扁平玻璃纤维、玻璃粉、硅灰石、白炭黑、BDP、RDP中的一种或一种以上的混合物;所述阻燃剂是苯基硅树脂晶体、PC载体聚四氟乙烯以任意比例混合的混合物。本发明工艺简单,通过对PC增强、阻燃改性,制得的材料具有低膨胀和阻燃特性,同时兼具良好的透光率、雾度、力学性能。满足在大尺寸、超薄灯管领域使用。
一种新型复合材料,包括:绝缘层、导热层、传热层、散热层和保护层,导热层贴附于绝缘层上,传热层贴附于导热层上,散热层贴附于传热层上,保护层贴附于散热层上。导热层包括如下质量份的各组分:石墨烯80份~95份,碳纳米管0.1份~20份和纳米碳纤维0.1份~20份。散热层包括如下质量份的各组分:铜47份~50份、铝49份~52份、镁0.2份~0.7份、铁0.2份~0.7份、锰0.2份~0.5份、钛0.1份~0.3份、铬0.05份~0.1份和钒0.1份~0.3份。上述新型复合材料通过依次叠加设置绝缘层、导热层、传热层、散热层和保护层,可以获得绝缘性好、膨胀系数低、导热系数大、散热效果好和质轻的优点。
一种用于LED散热器的复合材料,包括:第一膜层、第二膜层、第三膜层、第四膜层和第五膜层,第二膜层贴附于第一膜层上,第三膜层贴附于第二膜层上,第四膜层贴附于第三膜层上,第五膜层贴附于第四膜层上。第一膜层包括如下质量份的各组分:碳化硅40份~70份,三氧化二铝13份~55份,二氧化硅2份~15份,粘结剂3份~25份,高岭土2份~20份,氧化镁0.5份~2份,东阳土0.5份~2份,轻质钙0.5份~2份和稀土氧化物0.2份~0.5份。上述用于LED散热器的复合材料通过依次叠加设置第一膜层、第二膜层、第三膜层、第四膜层和第五膜层,可以获得绝缘性好、膨胀系数低、导热系数大、散热效果好和质轻的优点。
本发明公开了一种双基木塑复合材料的制备方法,其特征在于,其包括如下步骤:1)预备以下重量份数的组分:木粉100;PP50-80;PE20-50;钛酸酯类偶联剂2-3;马来酸酐接枝聚丙烯5-8;马来酸酐接枝聚乙烯2-5;抗氧剂0.3-0.5;润滑剂0.1-0.2;滑石粉2-3;塑化剂5-6;其中:木粉的质量为PP、PE的质量之和;且,PP的质量比马来酸酐接枝聚丙烯的质量等于PE的质量比马来酸酐接枝聚乙烯的质量;2)木粉的处理:得PP型改性木粉;得PE型改性木粉;3)将PP型改性木粉、PP、马来酸酐接枝聚丙烯、PE型改性木粉、PE、马来酸酐接枝聚乙烯、抗氧剂、润滑剂、滑石粉、塑化剂充分混合,进行挤出造粒。本发明制备的PP和PE双基木塑复合材料,其综合性能优异。
本发明涉及复合材料技术领域,具体涉及一种耐腐蚀耐候阻燃PPO弹性体复合材料及其制备方法,该复合材料包括以下组份PPO树脂30~40%、热塑性聚氨酯树脂20~30%、马来酸酐5~10%、石墨烯粉体2~3%、丙烯腈6~10%、环氧树脂10~20%、阻燃剂2~3%、偶联剂2~3%、引发剂1~3%、扩链剂3~5%、助剂1~2.5%,该复合材料具有阻燃性能好、韧性强、强度好和耐腐蚀耐候的优点,其制备方法能制备出上述优点的PPO弹性体复合材料。
本发明涉及一种气凝胶复合材料制造方法,具体涉及一种纳米二氧化硅气凝胶芳纶复合材料制备方法,包括以下步骤:(1)制备二氧化硅溶胶溶液;(2)在二氧化硅溶胶溶液中添加弱碱,制备成凝胶混合液;(3)制造气凝胶芳纶复合材料模具;(4)制备芳纶纤维布和混合液复合凝胶,模具的物料入口上下各架设一卷芳纶纤维布,从模具上下面沟槽穿过,在模具入口处添加凝胶混合液,在模具物料出口处放置一装满乙醇溶剂的陈化槽,在陈化槽的另一端安装一卷绕机缓慢卷绕气凝胶芳纶复合材料,并牵引气凝胶芳纶复合材料经过模具和陈化槽;(5)陈化和老化;(6)表面耐高温憎水性改性;(7)缓慢抽真空,常温真空干燥。
本发明属于环境科学与工程领域,公开了一种利用铝基金属有机骨架/氧化石墨烯复合材料去除四环素的方法。该方法将铝基金属有机骨架/氧化石墨烯复合材料均匀分散到含四环素的水体中,调节pH为2~11进行吸附即可。该复合材料带正电,四环素在水溶液中带负电,吸附剂与吸附质之间能形成强烈的静电作用;其次,氧化石墨烯致密的六角碳原子平面能够与四环素上的苯环产生π‑π作用,强化吸附;再次,复合材料中的金属铝离子能与四环素上的氮原子形成Al‑N共价键,进一步强化吸附之间的作用力。三者的协同作用使得本发明制备的铝基金属有机骨架/氧化石墨烯复合材料对水中四环素有很强的吸附作用及较高的吸附容量。
本申请提供了一种接地散热复合材料、组件及电子设备、组装方法;其中,该接地散热复合材料包括层叠设置的缓冲层、导热材料层以及导电材料层;所述导热材料层夹设于所述缓冲层和所述导电材料层之间。本申请实施例提供的接地散热复合材料、组件及电子设备、组装方法,其接地散热复合材料通过将缓冲层、导热材料层以及导电材料层进行复合,同时具备了接地和散热的功能;具有结构强度高以及散热和接地性能好的特点。另外,由于缓冲层的设计,在安装过程中,可以设置预压紧力,利用缓冲层的回弹性,保证接地散热复合材料与待连接器件的可靠抵接,进而消除了因待连接器件不平整而导致贴合不牢的情况发生。
本发明涉及高分子材料技术领域,具体涉及一种可镭雕聚酰胺复合材料及其制备方法,镭雕助剂1‑5份、聚酰胺树脂20‑40份、着色剂1‑5份、ABS树脂8‑16份、相容剂1‑3份、改性光稳定剂1‑5份、增韧剂1‑3份、无机晶须1‑5份和丙烯腈‑苯乙烯共聚物树脂4‑8份。本发明的可镭雕聚酰胺复合材料通过在聚酰胺树脂中ABS树脂、丙烯腈‑苯乙烯共聚物树脂和镭雕助剂,使制得可镭雕聚酰胺复合材料可直接作为彩色镭雕材料使用,可镭雕出各种颜色的文字或图案,同时由于采用的改性光稳定剂使制得复合材料可以吸收镭雕激光以及紫光,使该复合材料镭雕效果更佳,镭雕图案色彩清晰、持久不变色。
本发明公开了一种碳纤维改性PBT复合材料及其制备方法,该碳纤维改性PBT复合材料是将PBT塑胶、抗氧化剂、润滑剂按质量百分比99%:0.1%-0.6%:0.2—0.5%混合均匀得到的PBT塑胶混合物与碳纤维丝束按质量百分比15%—25%:75%—85%共混并挤出造粒形成的碳纤维改性PBT复合材料。还公开了一种使用该碳纤维改性PBT复合材料在铝合金注塑上的用途。本发明能显著增强PBT塑胶的刚性和强度,经碳纤维改性的PBT复合材料在铝合金注塑应用中表现出优良的综合性能。
本发明涉及聚碳酸酯技术领域,具体涉及一种氮化硅增强的绝缘导热PC复合材料及其应用,PC复合材料包括PC、复合增强体、无卤阻燃剂、光稳定剂、抗氧化剂和润滑剂,所述复合增强体由10‑20份氮化硅纤维、10‑20份碳纤维和20份PC组成。本发明以氮化硅纤维和碳纤维相互缠绕作为骨架,形成具有大量空隙的三维空间结构,该三维骨架可以有效传递冲击载荷,从而提高PC复合材料的抗冲击强度,并且该骨架可以在PC基体中形成稳定的导热通路,从而显著地提升复合材料的导热性能;此后通过溶剂再生的方式,使PC填充于氮化硅纤维和碳纤维的骨架内,避免骨架空隙过多从而达不到增强的作用,利于形成性能稳定的PC复合材料。
本发明提供一种基于细菌纤维素改性的PHBV复合材料,该复合材料包括改性的微米级竹笋细菌纤维素和聚羟基丁酸无酸酯PHBV,具体制备方法为:将竹笋细菌纤维素,真空冷冻干燥,经超微粉碎机粉碎,过筛,得到微米级竹笋细菌纤维素;将微米级竹笋细菌纤维素加入到蒸馏水中,高速搅拌,滴加硅烷偶联剂和偶氮二异丁腈,加热反应,得到改性的竹笋细菌纤维素溶液;将聚羟基丁酸无酸酯PHBV加入到二氯甲烷中搅拌均匀,与改性的竹笋细菌纤维素溶液混合,滴加N‑羟基琥珀酰亚胺,搅拌,挥发溶剂,固化得到基于细菌纤维素改性的PHBV复合材料。本发明制备的PHBV复合材料利用细菌纤维素改性PHBV,提高PHBV复合材料的韧性和亲水性。
本发明提供了一种耐气压型TPU复合材料及其制备方法。所述TPU复合材料包括如下重量份数的组分:聚氨酯弹性体100份、聚氨酯丙烯酸酯共聚物15‑25份、乙烯‑丙烯酸酯共聚物30‑50份、竹炭纤维10‑20份、片层状无机填料5‑10份、硅烷偶联剂1‑3份、交联剂1‑2份和助交联剂1‑2份。所述TPU复合材料是通过先将竹炭纤维、片层状无机填料和硅烷偶联剂混合反应,然后将聚合物成分混合密炼,最后将各组分通过挤出机熔融共混挤出的方法制备得到。本发明提供的TPU复合材料具有较高阻气性能、拉伸强度、抗穿刺性能和耐气压性,可用作充气内胆材料。
本发明公开了一种锂离子负极复合材料及其制备方法,包括核体、包覆在核体外且具有孔隙的中间层、包覆在中间层的外层,核体为纳米硅,中间层为复合有石墨的复合材料,外层为无定形碳,中间层的原料,包括以下原料:石墨、铜粉、马来酸酐、松香、甲基三甲氧基硅烷、聚乙烯醇、羟乙基纤维素、羧丙基甲基纤维素、2‑乙基‑4‑甲基咪唑、聚乙烯吡咯烷酮、十二烷基苯磺酸钠、聚乙二醇、硅烷偶联剂KH‑570、高韧性改性助剂;该锂离子负极复合材料是经过制备中间层,接着讲中间层包覆在核体的外周,然后在再中间层的外周包覆无定形碳,经过烧结冷却后得到。本发明的锂离子负极复合材料具有优异的韧性,且有效提高了使用寿命。
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