本发明公开了一种仿木系列塑木复合材料专用多功能色母料,是由以下成分按重量比组成,颜料:1-60%,分散剂:5-10%,抗氧剂:1.5-3.5%,高性能相容剂:2-5%,光稳定剂:5-10%,多功能接枝剂:15-35%,无机填料:0-10%,醋酸乙烯共聚物树脂EVA:10-25%。该仿木系列塑木复合材料专用多功能色母料只需与塑木料混合后一次成型,不需油漆就能使产品整体达到各种颜色、木质纹理逼真的仿天然木,能大大提高塑木制品的耐候性能、延长使用寿命、降低产品成本,解决了塑木复合材料发展的瓶颈问题,并对环境保护有重要意义。
本发明属于复合材料领域,其公开了一种石墨烯/碳纳米管复合材料的制备方法,包括步骤:在清洗干净、烘干的衬底表面涂覆催化剂;将涂覆催化剂的衬底放入真空反应室,接着对衬底加热;往反应室中通入还原性气体;往反应室中通入气态碳源化合物并反应,制得石墨烯;接着再次往反应室中通入气态碳源化合物和所述还原性气体,并反应,制得所述石墨烯/碳纳米管复合材料。本发明提供的石墨烯/碳纳米管复合材料的制备方法,利用化学气相沉积法在水溶性金属盐为催化剂的作用下低温首先合成石墨烯,然后再在石墨烯上合成碳纳米管,从而制得石墨烯/碳纳米管复合材料;这种制备方法具有操作简单,复合材料分布均匀,导电性能优良等特点。
本发明公开了聚噻吩-金属氧化物纳米复合材料的制备方法。该方法是在溶剂中加入纳米金属氧化物,然后加入聚苯乙烯磺酸钠溶液高速搅拌或通过超声分散;在所得的溶液中,搅拌下分别加入噻吩单体、氧化剂和催化剂,氧化剂与单体的摩尔比为0.1~5,催化剂与单体的摩尔比为0.001~0.01,滴入盐酸调节PH值为2~5,高速搅拌24~48小时。得到的混合液经60~120℃干燥3~12小时,固体经碾磨制备得到聚噻吩-金属氧化物纳米复合材料。该方法有效的解决了金属氧化物纳米粒子极易团聚,化学稳定性不好的问题。制备工艺简单,制备成本低,制备的复合材料具备良好的光、电、磁等性能。
本发明涉及改性胶粉纳米复合材料及其制备方法,所述复合材料由前驱体、溶剂、胶粉、水、催化剂、有机硅氧烷制成。采用溶胶-凝胶法,将前驱体、溶剂、胶粉、水、催化剂、有机硅氧烷混合均匀,置于30℃~60℃的水浴中,进行水解缩合反应;然后抽虑,干燥至衡重。本发明可提高改性胶粉纳米复合材料与基体的相容性,使之在基体中表现出较好的综合性能。
本发明提供一种防静电复合材料,包括:防静电层,所述防静电层由第一树脂组合物固化形成,在所述第一树脂组合物中有导电填料;与所述防静电层连接的绝缘支撑层,所述绝缘支撑层有第二树脂组合物固化形成。与现有技术相比,本发明提供的复合材料中防静电层可以使该复合材料达到良好的防静电效果,绝缘支撑层可以使复合材料具有良好的机械性能,即本发明提供的复合材料在保证复合材料良好机械性能的同时还赋予其良好的防静电性能。
本申请涉及复合材料的技术领域,具体公开了一种香味型可镭雕软触感珠宝盒复合材料及其制备方法。一种香味型可镭雕软触感珠宝盒复合材料,包括以下原料:聚乙烯25‑50份;聚丙烯10‑20份;POE 20‑30份;改性硅灰石矿纤10‑20份;助剂6.2‑13.4份。本申请提供的一种香味型可镭雕软触感珠宝盒复合材料,能够制得一种强度高、邵氏硬度低、综合性能优良的珠宝盒复合材料,由该复合材料制得的珠宝盒具有较高的机械强度、良好的尺寸稳定性,并且珠宝盒制品触感柔软、香气舒适、镭雕标识清晰,极大地提高了珠宝盒制品的品质,有利于为用户提供良好的使用体验。
本发明涉及一种双金属复合材料强度的预测方法,属于复合材料力学性能测试技术领域。本发明通过直接测试双金属复合材料中两组元的力学性能,得到两组元的强度σ1和σ2;接着对双金属复合材料进行扫描测试分析,得到两组元分别在复合试样中所占的体积分数V1和V2;最后利用混合法则公式σc=σ1*V1+σ2*V2预测出双金属复合材料的强度σc。本发明方法可实现对双金属复合材料强度的准确预测,具有准确性高、适用性广的特点,同时降低了试验量,极大地节约了成本。
本发明提供了复合材料及其制备方法、烹饪设备和家用电器。复合材料包括:基体;至少一层准晶层,准晶层含有准晶颗粒,至少一层准晶层依次层叠设置在基体的外表面上,且与基体的外表面相接触的准晶层中的准晶颗粒的至少一部分嵌入到基体中。由此,将准晶颗粒的至少一部分嵌入到基体中,当复合材料与外部器具产生刮碰时,含有准晶颗粒的准晶层首当其冲,保护基体不受到破坏,进而大幅度提高复合材料表面的硬度和耐磨性,而且准晶层的设置还使得复合材料具有良好的不粘性,又由于准晶颗粒本身表面能低,同时准晶颗粒之间还能形成很薄的空气层,如此会进一步的提高复合材料的不粘性。
本发明涉及磷酸铁及磷酸铁复合材料作为负极材料在钾离子电池中的应用,所述磷酸铁复合材料包括磷酸铁掺杂材料及磷酸铁掺杂材料的包覆材料或磷酸铁包覆材料。所述磷酸铁掺杂材料为KxFePO4、FexM1‑xPO4或KFeMPO4,其中,M为除K之外的其它金属或非金属元素,x<1。所述磷酸铁包覆材料为N@FePO4,其中,N为包覆在FePO4材料表面的金属或非金属材料。所述磷酸铁掺杂材料的包覆材料为N@KxFePO4、N@FexM1‑xPO4或N@KFeMPO4,其中,N为包覆在KxFePO4、FexM1‑xPO4或KFeMPO4材料表面的金属或是非金属材料。本发明提供的磷酸铁及磷酸铁复合材料具有储存钾离子的功能,然后转变为磷酸铁钾或磷酸铁钾复合材料,磷酸铁钾或磷酸铁钾复合材料再通过脱出钾离子转变为磷酸铁或磷酸铁复合材料,因此具有储存钾离子的功能。
本发明公开了一种用于线圈骨架的高流动性耐弯折无卤膨胀阻燃玻纤增强聚丙烯复合材料及其制备方法。这种聚丙烯复合材料是由40%~60%质量百分比的阻燃母粒和余量的玻纤母粒组成。同时也公开了这种聚丙烯复合材料的制备方法。本发明添加超支化聚合物,使聚丙烯复合材料的流动性得到明显的提高,螺旋线流长提高,成型时间缩短,加工效率提高。此外,通过添加具有各向同性收缩特点的α成核剂,复合材料的弯折性能及加工效率明显进步。通过引入活性纳米氧化锌及采取双阶侧喂料,复合材料的阻燃效果在0.8mm厚度下达到V0。最后,高流动性的POE‑g‑MAH及高流动性、高刚性的共聚聚丙烯,会对线圈骨架的耐弯折起到协同的作用。
本发明提供一种热界面复合材料及其制备方法和应用,所述热界面复合材料包括碳纤维骨架,以及填充并包覆所述碳纤维骨架的高分子基体;所述碳纤维骨架中的碳纤维沿单一取向排列。本发明中定向排列的碳纤维在热界面复合材料的垂直方向上建立起导热通道,而且碳纤维在该方向相互接触、连接,降低了材料的整体界面热阻,大大提高了热界面复合材料的面外热导率;而且碳纤维骨架与高分子基体之间相互协同配合,使热界面复合材料具有高玻璃化转变温度以及良好的强度、韧性等机械性能。本发明提供的热界面复合材料导热及机械性能优异,制备方法简单、易于操作,是一种具有大规模工业化生产前景的新型导热材料。
本发明公开了一种高吸水复合材料的制备方法。本发明采用聚乙二醇或聚氧乙烯改性膨润土,再用改性膨润土与乙烯基类单体混合,在引发剂和交联剂存在下接枝共聚,得到高吸水复合材料。本发明所述高吸水复合材料成本低,凝胶强度高,制备方法简单易行,适用于作为水肥调控、改良土壤、园林绿化等方面材料应用于农业、林业、环保及其它领域。
本发明涉及粉末冶金技术,具体是指一种烧结硬化直接获得高硬度的铁基粉末冶金复合材料及其制备方法。本复合材料组分及其质量百分比含量为:1~4%的Cu,1~4%的Ni,0.5~2%的Mo,0.5~1.5%的C,5~20%的NbC,0.3~0.6%的P,其余为铁和不可避免的微量杂质。本法采用粉末冶金工艺,经配料、混合、压制、高温烧结硬化而成,本制备方法简单,省去了热处理工艺及设备,可降低生产成本30%以上,所得高硬度耐磨复合材料相对密度达95%以上,硬度为HRC≥58。
本发明提供了一种聚乙烯/POSS改性粘土纳米复合材料的制备方法,该方法首先用带有氨基的POSS对层状无机粘土进行改性,然后用烷基铝处理POSS改性粘土后再负载上N,N’-二(2,6-二异丙基苯基)苊二亚胺(ArN=C(An)-C(An)=NAr,An=acenaphthene,Ar=2,6-(i-Pr)2C6H3)镍配合物得到负载催化剂,以一氯二乙基铝作为助催化剂,在非极性溶剂中负载催化剂原位催化乙烯聚合制备得到聚乙烯/POSS改性粘土纳米复合材料。本发明使用POSS对无机粘土进行改性,避免了受热不稳定的缺点,同时还使得N,N’-二(2,6-二异丙基苯基)苊二亚胺(ArN=C(An)-C(An)=NAr,An=acenaphthene,Ar=2,6-(i-Pr)2C6H3)镍配合物能够有效地固定到粘土的片层之间,有利于粘土片层在乙烯聚合过程中的剥离。本发明所制备的聚乙烯/POSS改性粘土纳米复合材料的热稳定性和动态机械储存模量与纯聚乙烯相比有大幅度提高。
本发明涉及一种掺锶羟基磷灰石胶原复合材料,该复合材料利用掺锶羟基磷灰石同胶原形成海绵状的诱导成骨材料,具有可塑性强、诱导成骨效率高的特点,可广泛应用在骨组织缺损修复领域。此外,本发明还涉及一种掺锶羟基磷灰石胶原复合材料的制备方法。
本发明涉及一种锂离子电池负极用复合材料及其制备方法。该复合材料含有碳和锡镍合金,碳包覆在锡镍合金表面,其制备方法包括将锡粉和镍粉混合,对混合物进行第一球磨,再在惰性气体保护条件下进行第一烧结,得到锡镍合金;将得到的锡镍合金、热裂解炭前驱体和溶剂混合均匀,除去溶剂,在惰性气体保护条件下进行第二烧结,然后进行第二球磨。由本发明提供的复合材料所制得的锂离子电池具有良好的循环性能和充放电容量。
本实用新型提供了一种复合材料防爬吸能装置,包括固定座,一端与固定座紧固连接的复合材料管,及与复合材料管的另一端紧固连接的防撞板;固定座包括连接复合材料管的座体,及贯穿座体的相对两端面的第一安装孔,第一安装孔一端的孔径大于第一安装孔另一端的孔径,复合材料管的一端自第一安装孔的较大孔径的一端伸入第一安装孔内;防撞板的一端面设有防爬齿。本实用新型采用了复合材料管作为吸能元件,由于复合材料管既能承受轴向力和径向力,又能在承受偏向挤压的情况下,通过自身破碎吸收轴向撞击力产生的能量,即复合材料管自身具有很好的导向性能,吸能后不需要占用后退空间,从而解决了防爬吸能器需要配合导向组件对吸能元件进行导向的问题。
本发明属于陶瓷基复合材料技术领域,公开了一种弹性模量提升的氮化硅复合材料及其制备方法。所述氮化硅复合材料由18.0~97.99wt.%的Si3N4,0.1~10.0wt.%的Y2O3,0.1~7.0wt.%的Al2O3,0.01~0.5wt.%的超细氮化硼多孔纤维,其余为WC以及不可避免的微量杂质组成。本发明中得到的氮化硅复合材料通过氮化硅液相会包覆超细氮化硼多孔纤维并填充其孔洞,具有突破混合法则局限的弹性模量。
本发明涉及木塑复合材料技术领域,具体涉及一种无卤阻燃PBT/PP基木塑复合材料及其制备方法,所述木塑复合材料包括如下重量份的原料:聚对苯二甲酸丁二醇酯20-30份、聚丙烯10-20份、三聚氰胺甲醛树脂改性植物纤维28-35份、包覆型聚磷酸铵18-23份、4A分子筛1-3份、马来酸酐接枝聚烯烃4-8份、润滑剂2-3份、抗氧剂0.2-0.5份和光稳定剂0.2-0.5份。本发明的木塑复合材料力学强度高,1.6mm厚度样条垂直燃烧通过UL-94V-0级,拉伸强度达到36.3MPa,弯曲强度达到48.8MPa,且热变形温度为144.8℃,长期使用温度高达120℃。
本发明提供了一种复合材料的表面处理方法及雷达罩的表面处理方法,复合材料表面处理方法包括:将底漆刮涂于复合材料的表面,使底漆进入针孔中;对涂有底漆的复合材料进行加热处理;对加热处理后的复合材料进行打磨处理,去掉位于针孔之上的底漆。由于上述表面处理方法通过将底漆刮涂于复合材料的表面,使底漆进入针孔中,并通过对底漆进行加热使底漆固化在针孔中,再将针孔之外的底漆去掉,从而有效地填补了复合材料表面的针孔,使复合材料的表面更为平滑。
本发明公开了一种纳米微晶纤维素/炭黑/橡胶复合材料的制备方法。纳米微晶纤维素(Nanocrystals?Cellulose,简称NCC)是从微晶纤维素酸解得到的直径在20-60nm,平均长度300nm的棒状结晶产物,可作为橡胶的新型补强材料,它具有可再生、密度小、可取向、强度高等特点,而且制备方法简便,价廉易得。通过研究发现NCC对橡胶的补强效果优于炭黑,很好地改善了橡胶的耐热氧老化性能,同时还降低复合材料的生热,并可采取传统的橡胶加工工艺制备纳米微晶纤维素/炭黑/橡胶复合材料。本方法制备的纳米微晶纤维素/炭黑/橡胶复合材料可应用于制造各种硫化橡胶制品。
本发明公开一种高温自修复型纤维增强环氧复合材料及其制备方法,该方法通过将微胶囊与催化剂均匀混合入环氧树脂基体中,再将环氧树脂基体用固化剂加入其中混合均匀,接着用所得混合物浸润增强纤维增强材料,铺层,最后固化成型得到高温自修复型纤维增强环氧复合材料。本发明的高温自修复型纤维增强环氧复合材料,当其在加工或使用过程中因受力而产生裂纹时,裂纹扩展到预埋微胶囊处使其囊壁破裂,微胶囊中的液态环氧树脂立即释放出来填充到裂纹中,此时预埋在基体中的催化剂在高温下引发这部分液态环氧树脂固化,从而将裂纹重新粘合在一起,使材料的损伤得以修复,从而保持环氧复合材料的力学性能并延长其使用寿命。
本发明提供了一种熔融沉积成型用ABS复合材料,所述复合材料包括如下按重量百分比数计的原料制成:本体法ABS?30~45;乳液法ABS??30~45;苯乙烯马来酸酐共聚物?2~8;石墨烯微片?1~10;多壁碳纳米管0.5~5;聚甲基丙烯酸甲酯?20~40。本发明提供的ABS复合材料采用不同粒径的ABS混合形成双峰分布的ABS复合基底,两者相容性好,层间粘结性能好,所述ABS复合材料用丙酮蒸汽后处理后,能够较好的保持原有的制品尺寸精度,导电剂共混质量低,较好地改善了材料的物理力学及导电性能。
本发明公开了一种铅炭复合材料的制备方法,步骤为:1、活性炭团聚体的制备—按比例秤取活性炭、碳源,进行湿式球磨,后经喷雾干燥造粒,颗粒的中粒径在100μm以上;2、活性炭团聚体表面改性处理—将活性炭团聚体进行烧结,使其表面形成一层热解碳;3、活性炭团聚体的镀铅—将表面热解处理后的活性炭团聚体,进行真空镀铅,使得活性炭团聚体表面的镀铅量为30~80%,制得铅炭复合材料。还公开了采用铅炭复合材料制作电池的方法。采用铅炭复合材料制作电池,易于铅粉混合均匀,以便提高炭粉与铅膏、板栅之间的粘接力。从而提高物料间的导电能力。
本发明提供一种磁性储能复合材料及其制备方法和应用,该复合材料包括按照质量百分数计的下列组分:永磁合金粉40-88%,储能粉5-40%,六环石粉5-40%,粘结剂1-5%。该复合材料通过采用上述组分及配比,同时兼具磁疗保健功效和储能发热功能。而且,磁性储能复合材料的强度高,产热效率持久,且安全可靠,无任何毒副作用,无污染,能自发地产生热量,可广泛应用于医疗保健或储能。
本发明涉及复合材料的制备领域,具体公开了一种复合材料高温固化方法,本发明提供的复合材料高温固化方法,包括以下步骤:将所述复合材料的主体材料和高温固化剂均匀混合制得混合物;在所述混合物的表层添加石蜡油层;高温固化带有石蜡油层的混合物,使得所述混合物形成复合材料。本发明提供的复合材料高温固化方法,通过在复合材料的表层覆盖一层石蜡油,阻止复合材料与空气接触,防止复合材料中易氧化组分的氧化,相比于传统的采用高真空度容器防氧化的措施,效率更高,成本更低。
本实用新型提供了一种纤维增强水泥基复合材料预制管及其制备模具,该预制管包括中空的内层水泥基复合材料柱体、外层水泥基复合材料柱体和纤维网格布,所述纤维网格布位于内层水泥基复合材料柱体与外层水泥基复合材料柱体之间。采用本实用新型的技术方案,相较于采用FRP约束混凝土管,纤维增强水泥基复合材料预制管与所约束的混凝土之间具有更高的粘结强度,可以保证两种材料在受力过程中能协调工作;同时,在恶劣的沿海环境下其具有更强的抗老化能力,能够避免因低温或高温导致材料降解的情况。同时其制作工艺简单,操作方便,使其能在短期内以较低成本制作出满足实际需求的预制管。
本实用新型涉及一种采用复合材料层的轮胎,由内到外依次由帘布层、复合材料层、缓冲层、胎侧层和胎面层构成,帘布层紧贴复合材料层,复合材料层紧贴缓冲层、胎侧层和帘布层,缓冲层被复合材料层和胎侧层包围,胎侧层紧贴复合材料层和胎面层,复合材料层由纳米聚丙烯层和碳纤维层组成。其产生的有益效果是:碳纤维材料具有良好的强度,同时具有良好的与高分子材料的亲和力,因此,采用碳纤维可以很好地提高轮胎的载荷,纳米聚丙烯复合材料具有很好的韧性和强度,降低轮胎被异物扎破的概率。
本发明公开了一种铁氧体复合材料激光切割方法,包括如下步骤:第一步,安装铁氧体复合材料,使保护层优先切割;第二步,发射激光并聚焦,得到聚焦光束,控制聚焦光束在铁氧体复合材料表面形成焦点;第三步,控制聚焦光束沿设定轨迹运动,对铁氧体复合材料进行间歇式重复扫描,至完成切割。本发明克服了复杂形状铁氧体复合材料在切割过程中易产生脆性损伤的缺点,聚焦光束通过熔融切割铁氧体复合材料,保护层优先切割,保护层可以缓解热积累过程,对铁氧体层起到保护作用,间歇式重复扫描切割热影响区较小,可以进一步防止脆性损伤的产生,使切割效果更好。
本发明涉及一种石蜡复合材料,按重量份数计,所述石蜡复合材料的制备原料包括:石蜡75‑90份、增粘剂5‑15份、聚四氟改性聚乙烯蜡2‑10份、二硫化钼1‑5份和稳定剂0.1‑0.5份。本发明提供的石蜡复合材料在原料中加入合适质量份数的聚四氟改性聚乙烯蜡,可以显著改善复合材料的润滑性、耐划伤性和抗粘雪性,同时加入合适质量份数的二硫化钼能够增强复合材料的润滑性和极压性,得到的石蜡复合材料润滑性和耐磨性高、不易掉蜡且不易粘雪。
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