本发明公开了一种核壳结构纳米复合材料及其制备方法,所述方法包括如下步骤:1)将铁盐与对苯二甲酸经溶剂热反应得到MIL‑101(Fe)八面体;2)将步骤1)制备的MIL‑101(Fe)八面体加入乙醇溶液中,之后加入钛酸四正丁酯搅拌,然后加入水、氢氟酸经水热反应得到MIL‑101(Fe)/TiO2核壳结构纳米复合材料。本发明的核壳结构纳米复合材料,结合了MIL‑101(Fe)和TiO2两种材料各自的特点和优势,形成了一种新型的复合材料,在有机污染物降解、水分解以及CO2还原等光催化具有更大的应用前景。
本发明涉及一种热塑性复合材料,特别涉及一种碳纤维PA6热塑性复合材料的制备方法。本发明提供了如下技术方案:一种碳纤维PA6热塑性复合材料的制备方法,a、选用PA6基料、碳纤维、抗氧剂、热稳定剂、导电粒子、紫外线吸收剂、阻燃剂及增韧剂作为制备原料;b、将步骤a中的碳纤维进行增加实施力学增强处理;c、将步骤a中的PA6基料实施改性;d、将完成处理的碳纤维及实施改性后的PA6基料与其它试剂实施混合搅拌;e、将步骤d中完成混合搅拌的物料投入造粒设备中实施造粒;f、将完成造粒的粒料投入注塑机中注塑成型。采用上述技术方案,提供了一种降低生产成本、提高力学强度的碳纤维PA6热塑性复合材料的制备方法。
本发明公开了一种短切碳纤维毡复合材料成型工艺及其降解和回收方法,纤维增强复合材料汽车部件领域,包括步骤如下:将短切碳纤维毡手动或自动裁切后铺层叠好,称重可降解湿法模压环氧树脂A、B组分和内脱模剂,按比例混合均匀后将可降解环氧树脂淋涂到叠层的短切碳纤维毡上,然后手动或自动放入预热的模压模具中,模具加压并快速固化成型,脱模,将复合材料部件取出,得到短切碳纤维毡复合材料产品。本发明适用于轻量化汽车部件低成本、批量化生产,该短切碳纤维毡复合材料产品具有可降解特性,实现回收再利用。
本发明涉及一种高导热性双逾渗结构三相复合材料及其制备方法:该复合材料选择酚醛树脂作为第一相基体,聚氯乙烯粉作为第二相基体,气相生长碳纤维作为填料,制备具有高导热性能的双逾渗结构的三相复合材料。聚氯乙烯自身的导热性能和聚氯乙烯的空间占位效应联合作用使得聚氯乙烯/酚醛树脂基体的三相复合材料在相同的碳纤维浓度下热扩散系数相比酚醛树脂的两相复合材料更高,复合材料导热系数为1.2?1.6m2/s,是纯酚醛树脂基体热扩散系数的5?6倍,材料平面热导率和垂直热导率均显著增大;该复合材料除了优异的导热性能外还具有耐磨性,产率高,适合大规模生产的优点。
本发明公开了一种高强木塑复合材料及其制备方法,以质量份数计,该复合材料包括:聚乙烯60‑80份,木粉15‑20份,稻壳粉8‑10份,秸秆粉8‑10份,凹凸棒土2‑3份,膨润土4‑6份,偶联剂3‑4份,润滑剂3‑4份和防霉剂2‑3份。本发明通过在木塑复合材料中添加补强剂凹凸棒土和膨润土,以提高木塑复合材料的综合力学性能,进而提高木塑复合材料的强度。
一种木质素磺酸钠填充塑料复合材料的制备方法,属于塑料复合材料技术领域,包括以下步骤:木质素磺酸钠预处理、添加助剂制得混合物料、添加碳酸钙制得复合填料颗粒、物料混炼。木质素磺酸钠的加入,在保持一定力学强度的基础上,可以使得所得复合材料的成本大大降低,也为合理大规模利用木质素磺酸盐这种工业废物提供方法,同时提供了一种可完全生物降解的材料。本发明通过气流粉碎处理得到的颗粒平均粒径为3μm±0.1μm,粒径越小,复合材料的拉伸强度越大,有助于提高复合材料的力学性能。本发明通过添加塑料助剂:邻苯二甲酸二辛酯、硅烷偶联剂及硬脂酸钙来改善木质素磺酸钠与聚乙烯树脂之间的界面相容性,提高复合材料的综合力学性能。
本发明公开了一种基于空气耦合Lamb波的正交各向异性复合材料平面应力检测方法及可读存储介质。连接设备并调试;将检测到的信号,以碳纤维复合材料方向为基准,基于旋转平台(4)进行θ1、θ2、θ3三个不同方向上的准纵波速度值测量;将三个不同方向上的准纵波速度值测量,得到对应的准纵波速度值vQL1、vQL2、vQL3;将检测信号的准纵波速度值测量θ1、θ2、θ3和准纵波速度值vQL1、vQL2、vQL3,通过Christoffel声张量与准纵波关系,得到正交各向异性复合材料平面内以纤维方向为基准的主应力σ11、σ21与τ12,显示正交各向异性复合材料平面应力检测结果。用以解决现有技术中使用耦合剂影响碳纤维复合材料的性能和检测结果的问题。
本发明涉及复合材料胶接修理领域,具体是一种复合材料快速修理金属裂纹损伤的方法,其具体步骤如下;S1;表面处理;S2;铺设增强纤维布;S3;铺设可剥布;S4;放置带孔金属板;S5;铺放导流网;S6;铺放三通管;S7;连接一号真空设备;S8;封好真空袋;S9;在真空袋上粘上热电偶,之后在上面铺放上电热毯;S10;在电热毯上铺放上透气毡,透气毡上放置真空接头;S11;贴密封胶条;S12;抽真空;S13;程序设置;S14;固化;S15;修整;通过结合复合材料湿法胶接金属裂纹工艺以及树脂真空灌注工艺特点,将树脂真空灌注工艺引入复合材料胶接修理金属裂纹,实现了快速和便捷修理需要,力学性能高于传统复合材料湿法胶接修理。
本发明公开了一种导热绝缘复合材料制备方法,该导热绝缘复合材料制备方法通过将热塑性酚醛树脂溶液和铬铁矿砂或碳化硅陶粒进行混合后在铬铁矿砂或碳化硅陶粒表面形成一层固体酚醛树脂膜,再通过破碎过筛得到覆膜砂或覆膜陶粒,再将覆膜砂或覆膜陶粒倒入模具中进行热压固化成型即得到导热绝缘复合材料。本发明一种导热绝缘复合材料制备方法,制造工艺简单,制造成本较低,制得的导热绝缘复合材料具有良好的导热绝缘性能、良好加工性能和优异力学性能,特别适用于目前的电子元器件。
本发明涉及复合材料修复技术领域,具体为一种基于RFI技术的复合材料穿透损伤高效修理方法,包括以下步骤:将复合材料损伤区域清除和斜面打磨,使用丙酮将表面灰尘去除;在损伤区域贴上胶膜和补片,封真空袋,采用热补仪对胶膜进行加压加热固化;在损伤部件上,损伤区域外,钻若干对孔径,孔径要求对称补片分布,并进行打磨及使用丙酮清洁;采用纤维束在成对孔径中按照左“又”字型和右“又”字型进行缝合,纤维束末端用胶带固定。与现有技术相比,本发明通过在传统的复合材料挖补修理工艺的基础上,使用RFI技术对修理补片进行再加固处理,实现了复合材料修理区的力学性能的提高,延长了复合材料损伤件修复后的使用寿命。
本发明公开了一种碳球/Au纳米复合材料的制备方法及其应用,首先制备碳球,再通过聚二烯丙基二甲基氯化铵(PDDA)在碳球表面修饰,使得碳球表面带有正电荷,利用静电引力,在以H2O和DMF为混合溶剂的加热搅拌过程中让AuCl4‑均匀快速吸附到碳球表面;最后在聚乙烯吡咯烷酮PVP的保护下以N, N‑二甲基甲酰胺(DMF)为还原剂,让Au沿着特定的晶面生长,从而一步原位还原得到负载均匀的碳球/Au纳米复合材料。跟现有技术相比,本发明以绿色、廉价、易合成的碳球为基底负载金纳米粒子,反应时间较短,操作简便,重复性很高;通过改变HAuCl4加入量,可以得到负载量可控的碳球/Au纳米复合材料;所得材料具有催化性能,尤其是对催化4‑硝基苯酚还原具有优越的催化性能。
本发明提供一种尼龙/膨润土纳米复合材料,即将膨润土阳离子交换反应后,通过尼龙单体插层,形成插层膨润土,在催化剂作用下,进行阴离子聚合反应,使层状硅酸盐与尼龙基体紧密结合,并以纳米尺度均匀分散于尼龙基体内,制备高性能的尼龙/膨润土纳米复合材料及其铸型制品。本发明的生产工艺简单、效率高、成本低且复合材料性能大幅度提高,超过同类材料50%左右,应用范围宽,市场广阔。
本发明提供了一种低损耗软磁复合材料的制备方法,属于磁性材料技术领域。制备操作为:将金属磁粉放入氯化镁与氯化铝的混合溶液中,再在混合溶液中加入过量氨水,通过两步煅烧及压制、退火处理,得到氧化镁与氧化铝复合绝缘的低损耗软磁复合材料。以相对磁导率级别为60的气雾化铁硅铝软磁复合材料为例,采用此方法制备的磁芯相较于常规方法制备的磁芯,压制密度提升2.8%,磁滞损耗降低24.6%。软磁复合材料电阻率从6.224×109μΩ∙cm提升至8.565×109μΩ∙cm,500kHz/50mT的涡流损耗降低了69mW/cm3,该方法通过两步煅烧得到的氧化镁与氧化铝复合绝缘层,明显提升了软磁复合材料的压制密度与电阻率,同时降低了软磁复合材料的磁滞损耗与涡流损耗。
本发明公开了一种复合材料轨道交通地板及其制备方法,涉及轨道交通地板材料领域,所述复合材料轨道交通地板为三明治夹芯结构,所述三明治夹芯结构由上面板、夹芯层和下面板通过真空袋压或模压工艺制备而成。本发明制备的复合材料轨道交通地板,上面板采用石英砂复合材料,具有高硬度,耐磨,易清理,阻燃等特点,中间采用泡沫、轻木铝蜂窝等芯材,具有阻尼系数较高,减震、降噪等效果,下面板为玻纤复合材,轻质高强。本发明复合材料轨道交通地板,低VOC,符合相应的环保标准。本发明复合材料轨道交通地板不仅轻质高强,阻燃降噪,拆装与维修方便,且省去地板革的二次粘接,更为环保。
本发明公开了一种POM复合材料及其制备方法。POM复合材料按重量百分比由以下组分组成:POM树脂76.0-91.6%;石墨烯微片5.0-15.0%;抗氧剂0.5-1.0%;润滑剂0.5-3.0%;分散剂1.0-3.0%;甲醛吸收剂0.2-2.0%;成核剂0.2-1.0%。本发明的POM复合材料具有摩擦系数低、磨损量小、机械性能好等特点,能够应用在负荷大、工作时间长的传动产品上,在高端传动轴套领域具有广阔的应用前景;同时,本发明所用的制备方法对生产设备要求低,效率高,便于大规模生产。
本发明提供一种高温耐化学品PC/ABS复合材料及其制备方法,涉及高分子材料技术领域。本发明高温耐化学品PC/ABS复合材料由以下原料制成:改性PC树脂、ABS树脂、共聚酯、聚甲基丙烯酸甲酯、填料、成核助剂、羟丙基甲基纤维素、增韧剂、硅酮粉、白矿油、相容剂。本发明复合材料具有较好的高温耐化学品性能,改性后的PC树脂提高材料表面的致密性,用以在高温下抵御酸碱以及热油对PC/ABS复合材料基材的侵蚀,极大的提高PC/ABS复合材料在高温下耐化学品性,该复合材料还具有优异的力学性能,材料在复杂化学腐蚀环境的适应性,尤其适用在在发动机周边部件使用,提高汽车的安全性。
本发明公开了一种一维碱式碳酸钴@二维CoSe/NF异质结构复合材料及其制备方法和应用,该制备方法包括:将碱式碳酸钴纳米线Co(CO3)0.5(OH)·0.11H2O、硒源、钴源于溶剂中进行溶剂热反应以制得一维碱式碳酸钴@二维CoSe/NF异质结构复合材料;其中,碱式碳酸钴纳米线负载于泡沫镍NF上。该异质结构复合材料具有优异的电催化和循环性能进而使其能够应用到电催化水解中,同时该制备方法具有工艺简单、价格低廉的优势。
本发明公开了一种三维钴酸镍@硒化钴(II)纳米针阵列复合材料及其制备方法和应用,该制备方法包括:将ZnCo2O4纳米针阵列、硒氢化钠和钴源于水中进行水热反应以制得三维ZnCo2O4@CoSe纳米针阵列复合材料。该三维钴酸镍@硒化钴(II)纳米针阵列复合材料具有优异的电催化活性和循环稳定性,可以在电催化水解的电极材料中得以应用,同时该制备方法操作简单、成本低廉、条件温和、绿色环保。
本发明提供一种锂离子电池正极用硫碳复合材料及其制备方法,同时提供一种按该方法生产的硫碳复合材料作为电极组装成的锂离子电池。该硫碳复合材料由两部分组成:一是导电性良好的多孔高分子含硫聚合物,可用于固定硫及电解过程中产生的小分子硫化物;另一部分是电化学活性的单质硫。该硫碳复合材料可作为锂离子电池的正极材料,含硫量为30-60wt%。
本发明公开一种质轻、环保可代替玻璃纤维的聚丙烯基汽车用复合材料,属于复合材料技术领域。所述复合材料是由湿法非织造布与聚丙烯膜复合而成;所述湿法非织造布由大麻纤维、玻璃纤维以及聚丙烯纤维混合而成,其中,大麻纤维与玻璃纤维质量比为(2‑8):(8‑2)。该复合材料利用湿法非织造工艺制备预成型体,并利用混杂及自增强手段,提高聚丙烯对预成型体材料的浸润性能,进而提高复合材料的机械性能。
本发明涉及一种天然纤维复合材料及其制备方法。复合材料主要包括以下的重量份配比的组分:热塑性树脂100份、天然纤维5~50份、抗冲改性剂0~20份、无机填料0~30份、抗老化剂0.1~5份、加工助剂0~10份。复合材料的制备方法是将天然纤维加入硅烷偶联剂水溶液浸泡,后烘干再和其它加工助剂置于高速混合机中混合,加入双螺杆挤出机中,经熔融挤出、造粒后得到复合材料。本发明与现有技术相比,工艺简单,利于环保。更重要的是,解决了加入大量的天然纤维的复合材料流动性差,制件强度低,外观质量差的问题。改变天然纤维复合材料不适应结构复杂的注塑制件的现状。
本发明公开了一种无人机复合材料机体结构制备方法,所述复合材料机体结构包括包括机身梁、机身蒙皮、机翼肋、机翼蒙皮、尾翼肋、机头蒙皮和尾翼蒙皮,所述复合材料机体结构的制作步骤:在钢模具表面涂膜脱胶剂;进行预浸料铺层;进行固化成型;切边进行修型。本发明在使用复合材料作为无人机机体结构具有减轻无人机结构重量,能够提高无人机飞行速度、续航能力与机动性。
本实用新型公开了一种复合材料生产用切料装置,包括用于运输复合材料的输送带,所述输送带的两侧安装有沿所述输送带延伸方向定距移动的联动步进轨道,所述联动步进轨道上安装有沿所述输送带上方横向移动的轨道横移架,所述轨道横移架上安装有变向切割所述输送带上复合材料的变向切割装置,所述变向切割装置通过变向切割对复合材料进行间歇性的纵向切割和横向切割形成多个矩形复合材料,通过将切割方向相互垂直的两组切割装置安装在圆盘上,并通过控制圆盘转动切换切割方向不同的切割装置的刀具始终对准同一位置,提升了切换道具后的准确度,之后配合联动步进轨道对铺设的复合材料进行多方向的切割,可切割出矩形的复合材料。
本发明公开了一种结构的二氧化锰纳米管@Ni‑Co LDH纳米笼核壳复合材料及其制备方法和应用,该制备方法包括:1)将MnO2纳米管@ZIF‑67分散于有机溶剂中形成混合溶液A;2)将镍源分散于有机溶剂中形成混合溶液B;3)将混合溶液A、混合溶液B混合后进行接触反应,接着后处理以制得一维结构的二氧化锰纳米管@Ni‑Co LDH纳米笼核壳复合材料;其中,MnO2纳米管@ZIF‑67由核和包覆于核的外部的壳组成,核为MnO2纳米管,壳为ZIF‑67多面体。该一维结构的二氧化锰纳米管@Ni‑Co LDH纳米笼核壳复合材料具有优异的电化学性能进而使其能够应用于超级电容器电极材料中。
本发明涉及一种复合材料连接结构及其连接方法,包括复合材料,金属基材,焊接板材,胶接连接部分和焊接连接部分,其中,所述胶接连接部分将复合材料与焊接板材、金属基材相连接;所述焊接连接部分将焊接板材、金属基材部分进行连接。采用了胶接与焊接相结合的连接形式,将汽车结构中金属制件与复合材料制件进行了快速、高效连接,克服了传统复合材料结构无法直接焊接和复合材料制件胶接强度过低的缺点。该胶—焊连接工艺方式可以直接应用于传统汽车钣金焊装生产线,适合进行普及推广。
本发明涉及一种PBT复合材料,具体讲,是涉及一种高CTI值无卤阻燃增强PBT复合材料,及其制备方法。本发明的PBT复合材料的组成为以重量份计的:PBT48~64重量份、玻璃纤维20~30重量份、阻燃剂16~22重量份、CTI协效剂0.1~0.5重量份、抗氧剂0.3~0.8重量份、润滑剂0.5~0.8重量份;其中,自制阻燃剂选自甲基苯基磷酸盐、甲基苯基磷酸酯、甲基苯基亚磷酸酯中的至少一种;CTI协效剂选自氧化钙、氧化镁或氧化钡中的至少一种;抗氧剂选自1010或168;润滑剂选自EBS、氧化褐煤蜡、氧化聚乙烯蜡中的至少一种。本发明的PBT复合材料具有高CTI、环保、性能高等优点。
本发明公开了一种车用磁性丁基阻尼复合材料及其制备方法,该复合材料的原料为:丁基橡胶10-15%;聚异丁烯5-20%;石油树脂5-10%;填料5-20%;磁性材料30-50%;操作油2-8%;碳黑1-5%。原料经薄通、密炼、挤出、充磁制得车用磁性丁基阻尼复合材料,材料表面上还覆有铝箔。本发明制得的车用磁性丁基阻尼复合材料可以长期有效的作用在金属蒙皮上,保证汽车在使用周期内能很好的降低振动带来的噪声,与传统磁性石油沥青阻尼垫相比更加环保。
本发明公开了一种硅氧复合材料及其制备方法、锂离子电池,该硅氧复合材料的基体材料为硅与二氧化硅的复合材料,且在所述基体材料外包覆有金属银。在嵌脱锂过程中,硅氧复合材料中的二氧化硅能阻止硅颗粒在重复地嵌脱锂过程中发生电化学烧结而团聚;且二氧化硅使得硅颗粒与硅颗粒之间形成很好的骨架支撑能很好的缓冲硅的体积膨胀,降低整个硅氧复合材料的体积膨胀率,有效降低了硅氧复合材料的容量衰减速度。在基体材料外包覆的银形成了导电骨架,便于电子传输,弥补了硅氧复合材料中的二氧化硅导电性差的问题,使得该硅氧复合材料具有很好的导电性,从而提高了使用该材料做成的锂离子电池的循环寿命和充放电效率。
本发明公开了一种硅碳复合材料及其制备方法及使用该材料制备的锂离子电池。该硅碳复合材料的制备方法包括以下步骤:(1)将一氧化硅制得的二氧化硅包覆纳米硅的复合材料、多孔性碳基体材料、过量的氢氟酸溶液混合,得到多孔性碳基体材料孔隙间复合有纳米硅粒子的复合材料;(2)用高分子聚合物包覆多孔性碳基体材料孔隙间复合有纳米硅粒子的复合材料,在惰性气氛下,加热得到多孔碳球包覆的硅碳复合材料。该工艺原料易得、制备简单。该硅碳复合材料具有电化学可逆嵌脱锂性能,极大地缓解活性颗粒在充放电过程中的粉化脱落现象,同时具备硅类材料的高储锂容量特性和碳类材料的高循环稳定性,由该硅碳复合材料制得的电池具有更好的循环性能。
本发明公开了一种改性丁腈橡胶复合材料,其技术方案是:包括混合料、化合剂和填料剂,所述混合料包括丁腈橡胶、硅橡胶、顺丁橡胶、纤维复合材料、纳米复合材料,所述化合剂包括十六烷基三甲基溴化铵、硅烷偶联剂、软化剂、固化剂、硫化促进剂、防霉剂、老化防止剂和龟裂防止剂,所述填料剂包括石墨烯、沉淀二氧化硅、玻璃纤维、氯化石蜡和硫磺,所述混合料(按重量份计)分别为:丁腈橡胶30‑60份,硅橡胶30‑60份,顺丁橡胶30‑60份,纤维复合材料20‑50份,纳米复合材料20‑50份,本发明的有益效果是:达到增加了改性丁腈橡胶复合材料的弹性、强度、耐老化性、耐腐蚀性和加工性能的性能效果。
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