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吉林长春有色金属复合材料技术理论与应用

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仿贝壳砖泥结构高体份陶瓷-金属复合材料及其制备方法

本发明公开了一种仿贝壳砖泥结构高体份陶瓷‑金属复合材料及其制备方法,属于仿生复合材料技术领域,本发明通过在冷冻铸造法的陶瓷浆料定向凝固阶段,诱导凝固前沿水分子横向二次结晶,将纵向连续的陶瓷层分割为间断的陶瓷块,简便的实现了陶瓷层从连续的层状到间断的砖泥结构的变化;通过在浸渗阶段引入反应转化的思想将过多的软相转化为硬相,解决了冷冻铸造法制备的复合材料中硬相含量过低的问题;并通过调控界面反应提高浸渗质量,解决了界面结合弱以及存在残留孔洞等浸渗缺陷的问题。最终制备出硬相体积分数高达50vol.%~90vol.%的仿贝壳砖泥结构的陶瓷‑金属复合材料,趋近了贝壳的结构特征。

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复合材料
吉林 - 长春 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
抗菌性尼龙复合材料及其制备方法

本发明涉及一种抗菌性尼龙复合材料及其制备方法,属于复合材料技术领域。解决了现有技术中尼龙材料易发霉的技术问题,进一步提高尼龙材料的耐热性和阻燃性能。本发明的尼龙复合材料,由100重量份的尼龙、2‑4重量份的环氧树脂、5‑7.5重量份的阻燃剂、0.5‑1.5重量份的抗氧化剂、1‑3重量份的偶联剂、4‑8重量份的贝壳粉、1‑4重量份的乳胶、0.5‑0.8重量份的碳化钛、1‑2重量份的润滑剂和2‑10重量份的相容剂组成。该尼龙复合材料,抗菌性好,不易发霉,具备良好的耐热性和阻燃性能。

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吉林 - 长春 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
天然纤维聚乳酸复合材料及其制备方法

本发明涉及一种天然纤维聚乳酸复合材料及其制备方法,属于复合材料技术领域。解决了现有技术中聚乳酸的力学强度差的技术问题。天然纤维聚乳酸复合材料,由60‑70重量份聚乳酸、2‑4重量份竹纤维、1‑3重量份麻纤维、2‑3.5重量份玻璃纤维、2‑3重量份碳纤维、2.5‑3.5重量份聚丙烯纤维、3‑4重量份海藻纤维、1‑4重量份木粉、1‑3重量份硅烷偶联剂、1‑2重量份抗氧剂、3‑10重量份环氧大豆油和2‑6重量份相容剂乙烯‑酯酸乙烯酯共聚物。该天然纤维聚乳酸复合材料具有很好的力学性能。

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吉林 - 长春 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
剥离型聚合物/蒙脱土纳米复合材料及其制备方法

本发明属于一种剥离型聚合物/蒙脱土纳米复合材料及其制备方法。选择的聚合物为聚酰胺、酸酐化聚丙烯、酸酐化聚乙烯、聚氨酯、聚苯乙烯、酸酐化乙丙橡胶、丁腈橡胶、丁苯橡胶或硅橡胶或共混聚合物聚丙烯/聚酰胺、聚丙烯/酸酐化聚丙烯、聚乙烯/酸酐化聚乙烯、聚酰胺/酸酐化聚丙烯或聚氨酯/酸酐化聚丙烯;有机改性蒙脱土由蒙脱土,阳离子交换剂伯胺、仲铵或叔铵组成,将改性剂用量严格限制在蒙脱土的离子交换能力以下,然后将聚合物与改性的蒙脱土直接熔融混合,获得剥离型结构的聚合物/蒙脱土纳米复合材料。

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模具钢基体碳化钨增强复合材料强化层及制备工艺

本发明涉及一种模具钢基体碳化钨增强复合材料表面强化层及其制备工艺,属于表面材料制备及表面加工技术领域。表面强化层化学成分按重量百分比为:C:1.85-2.45,Si:2.90-3.85,Cr:12.45-15.25,B:3.10-3.65,W:7.55-8.50,Co:2.20-2.85,Fe:4.50-5.50,余量:Ni,喷焊层内的主要强化相有WC、Cr7C3、Ni4B3和Co7W6。采用等离子喷焊制备表面强化层的工艺:对H13钢基体表面清理;采用氩与氢的混合气体,制备得到厚度符合要求的喷焊层;控制每道间搭接量,获得的复合材料表面层可达到修复缺陷或强化基体作用,恢复并延长模具使用寿命。

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吉林 - 长春 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
树脂基纤维增强复合材料及其制备方法

本发明提供了一种树脂基纤维增强复合材料的制备方法,包括:将连续纤维进行预处理,得到处理后的连续纤维;将纳米填料溶解于溶剂中,超声,得到纳米分散液;将处理后的连续纤维与静电发生器相连,浸入纳米分散液中,超声,干燥后得到纳米改性的连续纤维;将树脂对纳米改性的连续纤维进行浸润,固化,得到树脂基纤维增强复合材料。本发明通过在连续纤维表面静电吸附纳米填料,由于纳米颗粒吸附在纤维表面,在纤维表面形成凹凸起伏结构,纤维表面粗糙度进一步增加,纤维表面粗糙度的显著提高有利于增大纤维与基体树脂之间的接触面积,提高其浸润性能及其与树脂基体间的界面粘结强度,提高树脂基纤维复增强复合材料力学性能。

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吉林 - 长春 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
拉挤成型激光烘箱复合固化制备复合材料异形筋材

拉挤成型激光烘箱复合固化制备复合材料异形筋材的方法,拉挤成型后激光固化与烘箱定型固化相结合,能够高效和低成本地制备带有较长直段的复合材料异形筋材,其特征是:粘附砂砾的紧束状态的预浸带进入激光输出器(10)发射的激光束(11)的照射区,在激光束(11)的断续加温作用下,预先固化段实现固化,而需后续烘箱固化段保持未固化状态,经受控裁截得到预成型筋材(12),预成型筋材(12)上有经拉挤成型激光固化的已固化(A)段和(B)段,也有拉挤成型过程中激光输出器(10)间断输出激光束而未固化的(C)段,将预成型筋材(12)按设计挂到挂架(15)上,使(C)段形成设计形状,送入烘箱(16)内加温固化,最终得到成品复合材料异形筋材。

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吉林 - 长春 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
规则棒状多孔Er/Eu-ZnO复合材料及其制备方法

本发明涉及一种规则棒状多孔Er/Eu‑ZnO复合材料及其制备方法,属于纳米材料制备技术领域。采用模板法和水热法相结合,先采用CTAB为模板剂,Zn(CH3COO)2为锌源,制备出纯有序多孔氧化锌前驱体,再采用水热法将不同质量分数的氯化铕和氯化铒组装到多孔ZnO基体中,氯化铕和氯化铒为客体成分和矿化剂,在水热条件下,诱导得到规则棒状多孔Er/Eu‑ZnO复合材料。所制备的复合材料具有规则有序的孔道和较大的比表面积,对流体有很强的吸附能力。通过扫描电子显微镜观察,该材料具有较长的棒状结构,形貌规则均一,稀土离子的掺入促进了ZnO基体的发射,该种新型纳米结构的材料在发光材料领域将具有重要的应用前景。本发明的方法简单易行,可批量生产,具有广阔的应用前景。

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棒状碳基体负载的非晶态Fe复合材料及其制备方法和应用

本发明提供一种棒状碳基体负载的非晶态Fe复合材料及其制备方法和应用,属于催化剂制备技术领域。该方法是将六水合氯化铝溶于溶剂中,然后加入2‑氨基对苯二甲酸超声处理,再进行升温反应,得到产物Al‑MIL‑101;再将Al‑MIL‑101进行碳化处理和刻蚀处理,得到NCMIL‑1000;最后将NCMIL‑1000和四氨基铁酞菁混合放入油浴锅中进行升温搅拌,直至蒸干,将蒸干后的样品进行研磨,将研磨后的样品放入管式炉中进行碳化处理,得到棒状碳基体负载的非晶态Fe复合材料。本发明的棒状碳基体负载的非晶态Fe复合材料可以作为阴极电催化剂应用在锌空气电池中,具有好的活性与稳定性。

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Pt/硅藻土复合材料及其制备方法和应用

本发明提供了一种Pt/硅藻土复合材料及其制备方法和应用,属于甲醛治理技术领域。本发明提供了一种Pt/硅藻土复合材料的制备方法,包括以下步骤:将硅藻土和铂金属溶液混合,将所得混合料依次进行干燥和煅烧,得到Pt/硅藻土复合材料,所述煅烧在还原剂存在条件下进行。本发明采用硅藻土为原料,原料易得,与分子筛等负载贵金属相比,省去载体制备的整个过程,同时由于载体分子筛前期的制备需要大量试剂,后期处理分子筛中试剂残留极其繁琐,因此本发明节约了成本。

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金属铱基复合材料、其制备方法及光催化水解的方法

本发明提供了一种金属铱基复合材料、其制备方法及光催化水解的方法。本发明提供的金属铱基复合材料包括:高分子聚合物固相基底材料,接枝到所述高分子聚合物固相基底材料上的马来酸酐分子以及与所述马来酸酐分子共价连接的金属铱配合物;本发明在高分子聚合物固定基底材料上接枝马来酸酐分子,再将式(1)所示金属铱配合物与马来酸酐分子共价连接,形成了特定的金属铱基复合材料,其能够有效提高光敏剂在光催化水解产氢过程中的稳定性,在光催化剂水解产氢体系中具有超长的寿命,且保持优异的产氢活性。

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吉林 - 长春 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
金属有机框架复合材料、其制备方法及应用

本发明提供了一种金属有机框架复合材料、其制备方法及应用,该制备方法包括:将接枝有马来酸酐的高分子材料基底、金属盐与含羧基有机配体在溶剂中混合,加热反应,得到金属有机框架复合材料;所述含羧基有机配体包含功能基团;所述功能基团含氮、氧与硫元素中的一种或多种。与现有技术相比,本发明制备方法简单且条件温和,且与马来酸酐以化学键连接的金属有机框架材料不会被马来酸酐均聚物包埋;另外,对金属盐与含羧基有机配体没有太多的要求,具有很强的调控性;再者在含羧基有机配体上修饰有含氮、氧与硫元素的功能基团,提高了有机金属框架复合材料对水相中重金属离子的吸附性。

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含PBST增韧剂的PBS复合材料及其制备方法

本发明提供了一种含PBST增韧剂的PBS复合材料及其制备方法,所述复合材料包括PBS和PBST;其中所述PBST的重量百分含量为0.1‑10%。本发明方法通过添加较低含量的PBST制备的PBS复合材料,在相容性方面、力学方面、热学方面都有了良好的改善。且其为完全降解材料,可以降低不可降解塑料带来的白色污染问题,实现全生物基可降解。

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高强、高韧的仿生功能表面耐磨复合材料的制备方法

本发明公开了一种高强、高韧的仿生功能表面耐磨复合材料的制备方法,以碳钢为基体材料,在光滑碳钢基体表面加工出不同间距和深径比的圆形凹坑或不同间距和深宽比的条纹形凹坑,将Al-Ti-C体系硬质单元体原始粉末置于凹坑内并压实,通过烧结技术,制备原位内生TiC-Al基金属复合结构硬质单元体,从而制造出一种具有良好强度、硬度和韧性的仿生耐磨复合材料。本发明所制备出的仿生耐磨复合材料不但具有良好的耐磨性而且生产成本低,加工制造方便,适用范围广。为实现工程中零部件抗磨、耐磨问题的解决提供了一种有效的方法。

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热固性环氧树脂或其复合材料的回收方法

本发明提供一种热固性环氧树脂或其复合材料的回收方法,包括:将热固性环氧树脂或其复合材料和离子液体置于有机溶剂中加热,环氧树脂在离子液体的催化作用下发生降解,离子液体为咪唑盐、吡啶盐、哌啶盐或季铵盐类。本发明采用咪唑盐、吡啶盐、哌啶盐或季铵盐类离子液体作为催化剂,上述离子液体对环氧树脂具有较好的降解催化作用,并且反应条件温和,不会对复合材料中的无机材料性能造成影响,同时离子液体不易挥发,也提高了回收工艺的环保性能。反应结束后,离子液体回收简便,有利于实现资源的再利用。

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基于多尺度的碳纤维复合材料抗冲击力学性能仿真方法

本发明公开了一种基于多尺度的碳纤维复合材料抗冲击力学性能仿真方法,包括:步骤一、进行CFRP准静态试验,获取参数;步骤二、进行不同工况下的落锤冲击试验,获取CFRP的动态力学响应和损伤形式;步骤三、建立CFRP尺度模型,设置边界条件,进行细观参数影响分析;步骤四、计算放大因子,建立细观与宏观之间的关系,重建材料本构,更新宏观刚度矩阵;步骤五、进行CFRP层合板落锤冲击多尺度仿真,得到细观参数和基体缺陷对CFRP抗冲击力学性能的影响。通过仿真实验得到细观参数和基体缺陷对CFRP抗冲击力学性能的影响,能够模拟碳纤维复合材料的纤维与集体的力学响应与失效过程,得到碳纤维复合材料截面开裂、纤维集体破坏的过程。

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吉林 - 长春 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
用于离子检测的多壁碳纳米管/氮掺杂碳复合材料及其制备方法、离子选择性电极、应用

本发明提供了一种用于离子检测的多壁碳纳米管/氮掺杂碳复合材料,包括氮掺杂碳颗粒和连接在所述氮掺杂碳颗粒之间的多壁碳纳米管。该复合材料(MWCNT/NPC)基于特定的组成和内部组成结构,还具有高孔隙率和大比表面积、高电容、良好的疏水性等特性,创造性的首次用于构筑全固态离子选择性电极,确保了所构筑的MWCNT/NPC‑ISE具有高可靠性和再现性,可实现全固态离子的原位、实时监测,并进而实现了高压深水环境下的全固态离子的实时检测。而且复合材料的制备方法,合成步骤简单,条件温和,适合于大规模生产推广和应用,具有良好的实用前景。

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吉林 - 长春 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
自修复聚氨酯弹性体及其纳米复合材料和在应变传感器中的应用

本申请提供了一种自修复聚氨酯弹性体及其纳米复合材料和在应变传感器中的应用,该自修复聚氨酯弹性体具有式I所示交联结构。本发明中提出了一种以可修复聚氨酯弹性体作为基材,上面复合高导电MXenes的复合结构,该复合材料具有较高的导电性,同时聚氨酯材料具有较大的拉伸性,尤其是在受损后,可以进行自我修复,并且导电层和聚氨酯基材表面形成较强的作用力,使传感器在拉伸过程中不会因应力不匹配的问题发生迅速断裂形成裂纹而产生导电性的变化,是一种新型的可应用于应变传感器的高灵敏、高导电、可修复、可拉伸的纳米复合材料。

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吉林 - 长春 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
压电纳米复合材料及其制备方法

本发明提供了一种压电纳米复合材料及其制备方法。本发明提供的压电纳米复合材料包括Gd掺杂的钛酸钡纳米粒子和PLGA基材,其中,Gd掺杂的钛酸钡纳米粒子均匀分散在PLGA基材中。所述Gd掺杂的钛酸钡纳米粒子中,Gd离子通过离子掺杂方式进入钛酸钡,其取代BTO中阳离子的位置而进入BTO的四方相结构中,对钛酸钡的四方相结构造成一定影响,从而提升复合材料的压电性能,且还能提升压电材料的表面电荷。同时,Gd离子的掺杂,使纳米粒子的磁性由抗磁性向顺磁性转变,并且提高了纳米粒子密度,赋予材料显影示踪功能,达到MRI和X‑Ray双显影的效果。

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吉林 - 长春 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
基于多酸的磁性纳米复合材料及其制备方法

一种具有磁性的负载磷钨酸的复合材料,具有以下化学组成:Fe3O4@(CH2‑CH)nCOOH–NH2‑C6H4‑NH2/H3PW12O40,即:Fe3O4@PAA‑PPD/H3PW12O40。本发明产品以磁性Fe3O4纳米粒子作为载体,采用丙烯酸的表面修饰和聚合,通过酸碱作用引入对苯二胺,最后负载Keggin结构多酸(H3PW12O40)作为活性组分,制备一种基于多酸的聚丙烯酸和对苯二胺包覆的四氧化三铁磁性纳米复合材料。本发明的复合材料Fe3O4@PAA‑PPD/H3PW12O40制备工艺简单,活性高,分离回收容易,且能克服均相酸催化反应的腐蚀和污染等问题,对环境友好,可重复使用,用于纤维素水解反应生成葡萄糖产率高。

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吉林 - 长春 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
聚甲基丙烯酸甲酯导电复合材料及其制备方法

本发明属于高分子材料加工技术领域,尤其涉及一种聚甲基丙烯酸甲酯导电复合材料及其制备方法。本发明提供的聚甲基丙烯酸甲酯导电复合材料由包括以下重量份组分的原料熔融共混制成:聚甲基丙烯酸甲酯100份;聚左旋乳酸2.5~15份;聚右旋乳酸2.5~15份;导电材料0.5~15份;所述导电材料包括碳纳米管,以及石墨烯、炭黑、氧化钛晶须、氧化锌晶须、镀镍碳纤维和镀镍云母中的一种或多种;所述熔融共混的温度高于聚左旋乳酸和聚右旋乳酸的熔点,低于立构复合型聚乳酸的熔点。实验结果表明,本发明提供的导电复合材料具有优异的导电性能,体积电阻率最低可达1.2×104Ωcm,体积电导率最高可达8×10‑3S/cm以上。

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基于三维MXene褶皱球/ZnO复合材料的平面柔性室温NO<Sub>2</Sub>传感器及其制备方法

一种基于三维MXene褶皱球/ZnO复合材料的平面柔性室温NO2传感器及其制备方法,属于气体传感器技术领域。传感器由带有Au叉指电极的聚酰亚胺柔性衬底及制备在叉指电极和衬底上的三维MXene褶皱球/ZnO复合材料敏感电极组成。本发明以MXene材料为基础,通过超声喷雾法处理MXene制备抗聚集的三维MXene褶皱球,达到防聚集、最大化维持MXene比表面积大的优势,同时复合氧化性,在三维MXene褶皱球表面增加ZnO纳米颗粒,增加传感位点,对比二维MXene及纯的三维MXene褶皱球,基于三维MXene褶皱球/ZnO复合材料制备的传感器获得了更高的NO2传感性能,并且具有很好的选择性,回复性以及可弯曲性。

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吉林 - 长春 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
环保硅藻泥复合材料及其制备方法

一种环保硅藻泥复合材料及其制备方法,属于建筑用复合材料技术领域。所述复合材料按质量和100%计算,由硅藻土20‑30%、石英粉18‑20%、重质碳酸钙20‑27%、滑石粉27‑34%、可再分散乳胶粉5‑7%、羟丙基甲基纤维素0.5‑0.7%、木质纤维0.5‑0.7%、颜料适量、光触媒添加剂0.5‑2%组成。本发明制备方法简单,施工容易,硅藻土为多孔物质,可以吸附和分解甲醛、甲苯等有害物质,同时具有调湿功能,去除异味等功能。

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电气机房壳体用复合材料及其制备方法

本发明提供了及一种电气机房壳体用复合材料及其制备方法,本发明提供的电气机房壳体用复合材料,通过在金属层粘结玄武岩纤维层,然后再在玄武岩纤维层上复合树脂层,使得得到的复合材料能够适应发热量大的电器设备,同时,其电磁屏蔽性能好。

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Z型纵向槽式混金属合金电磁屏蔽复合材料及其制备方法

本发明的Z型纵向槽式混金属合金电磁屏蔽复合材料的及其制备方法,属电磁屏蔽复合材料的技术领域。电磁屏蔽复合材料由两层网状结构的金属膜层(1)中间夹有一层石墨镀镍导电橡胶(2)复合而成;石墨镀镍导电橡胶(2)的一个表面开有一排横截面为平行四边形、顶部开口的长条凹槽(4);网状结构的金属膜层(1)是在聚氨酯材料的基材上镀覆铝、铜和银的混合金属膜形成网状结构。本发明可以将随机入射的电磁波反射于Z型结构的骨架上,逐渐吸收消耗电磁波的能量,特别在11.8~13GHz频段下具有优良的电磁屏蔽效果;同时还具有通风散热和耐高温、耐腐蚀的特点。

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吉林 - 长春 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
不同比例TiC/TiB2双相颗粒混杂局部增强锰钢复合材料的制备方法

本发明涉及一种不同比例TiC/TiB2双相颗粒混杂局部增强锰钢复合材料的制备方法。该复合材料中TiC与TiB2的摩尔比为1∶1和2∶1,Ni的质量百分比为25。制备步骤为:将按上述比例配制好的Ni、Ti、C和B4C粉末装入低速球磨机内搅拌均匀,然后放入模具中压制成预制块,之后将预制块在低真空加热炉内预处理。将预处理后的预制块放置在铸件需增强部位,利用钢液的高温引发型内预制块自蔓延反应,同时原位合成TiC和TiB2颗粒增强体,钢液浸渗到预制块中,从而得到与基体界面结合良好的不同比例TiC/TiB2颗粒局部增强锰钢复合材料。本发明在提高局部部位耐磨性的基础上,同时保持锰钢基体本身具有良好的强韧性。

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吉林 - 长春 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
硬模板法直接引入三氧化钨的有序介孔碳复合材料及制备方法

本发明公开了一种以二氧化硅负载磷钨酸复合材料(HPW/OMS)为硬模板成功制备了有序介孔碳负载三氧化钨复合材料(WO3/OMC),其特点在于通过一步合成技术直接引入了WO3活性位点,WO3均匀分散在OMC表面,复合材料保留了硬模板的有序结构,且制备工艺流程简单直接。

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吉林 - 长春 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
SMC复合材料及其制备方法

本发明涉及一种SMC复合材料及其制备方法。上述SMC复合材料包含如下重量份数的各组分:环氧树脂90‑120份、固化剂30‑50份、增稠剂5‑10份、生物质炭填料50‑120份以及短切碳纤维250‑400份。本发明采用碳纤维作为增强材料,相比于传统玻璃纤维增强SMC复合材料,能够大幅提升SMC制品的力学性能,采用生物质碳作为填料,能够有效地降低碳纤维SMC复合材料的密度,通过添加增稠剂改善成型性,并且,通过特定比例的短切碳纤维、环氧树脂、固化剂、增稠剂和生物质炭填料,使得上述SMC复合材料在低密度的基础上还具有良好的力学性能和成型性。

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纸塑复合材料及其制备方法

本发明涉及生物降解高分子材料技术领域,尤其涉及一种纸塑复合材料及其制备方法。所述纸塑复合材料由流延薄膜和纸质层经过辊压制得;所述流延薄膜由包括聚乳酸、聚己二酸‑对苯二甲酸丁二酯、聚己二酸二乙二醇酯和二氧化硅的原料制备得到:所述聚乳酸、聚己二酸‑对苯二甲酸丁二酯(PBAT)、聚己二酸二乙二醇酯和二氧化硅的质量比为4.9~92.9:5~93:2~10:0.1~0.5。本发明将所述流延薄膜和纸质层辊压制得纸塑复合材料,得到的纸塑复合材料具有较优的拉伸强度和直角撕裂强度。实验表明,所述纸塑复合材料的拉伸强度大于26MPa,拉伸断裂伸长率不低于2.5%,直角撕裂强度大于50KN/m。

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抗腐耐热聚醚砜复合材料及其制备方法

本发明涉及一种抗腐耐热聚醚砜复合材料及其制备方法,属于复合材料技术领域。本发明的复合材料,由70‑80重量份聚醚砜、5‑10重量份聚苯硫醚、1‑5重量份交联剂、3‑8重量份增塑剂、2‑5重量份抗氧剂、0.5‑2重量份抗紫外线剂、2‑4重量份二甲基丙烯酸锌、3‑5重量份纳米陶瓷颗粒、5‑10重量份环氧大豆油、1.5‑3.5重量份聚四氟乙烯、4‑8重量份PA66纤维和8‑12重量份分散剂组成。该复合材料具备优异的耐热性和耐腐蚀性,且高温下耐腐蚀性也很好,经试验检测,该复合材料的玻璃化转变温度在270℃以上,热变形温度为248℃以上,长期适应温度为220‑240℃,在220℃盐酸浸泡7天或者200℃硫酸浸泡5天表观与强度皆无变化。

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吉林 - 长春 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
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