本发明提供了一种用于激光切割设备的碳纤维复合材料横梁,其特征在于:所述碳纤维复合材料横梁包括碳纤维复合材料横梁主体和薄钢板,所述碳纤维复合材料横梁主体和薄钢板之间还包括一粘接层。本方案既实现了新横梁具有复合材料质轻和高强度等性能,同时又回避了碳纤维材料难以通过加工来实现精密装配的困难,从而使得横梁可在现有电机伺服系统的控制下实现高速高精度的运动。
本发明属于量子点技术领域,尤其涉及一种量子点复合材料的制备方法,包括步骤:获取硅烷配体修饰的量子点材料,将所述量子点材料和聚合物单体混合处理,得到第一混合体系;获取金属离子化合物、海藻酸盐和光引发剂,将所述金属离子化合物、所述海藻酸盐和所述光引发剂与所述第一混合体系混合处理,得到第二混合体系;将所述第二混合体系在紫外光照射条件下反应,得到量子点复合材料。本发明量子点复合材料的制备方法,制备的量子点复合材料具有海藻酸盐和聚合物双层网络结构,量子点同时被海藻酸盐和聚合物两种柔性网络基质保护,使量子点复合材料具有更加稳定的光学性能,更强的拉伸性能和力学性能,尤其适用于柔性光电器件。
本发明公开了一种高灼热丝起燃温度的耐化学透明聚碳酸酯复合材料及制备方法,属于高分子材料领域。本发明的一种高灼热丝起燃温度的耐化学透明聚碳酸酯复合材料及制备方法在PC树脂中加入了特定的PCTG树脂,大幅改善了PC树脂的耐化学性能,结合特殊的溴系阻燃剂、磷系阻燃剂和硅系阻燃剂协效剂的加入,显著提高了复合材料的灼热丝起燃温度,且该阻燃剂对复合材料的透明度影响较小。本发明的一种高灼热丝起燃温度的耐化学透明聚碳酸酯复合材料及制备方法制备工艺简单,价格低廉,安全可靠,具备很高的实际应用性,特别适用需要表面喷涂或和油性接触的电子电器透明外罩等领域。
本发明公开了一种环氧树脂复合材料和层压板及其制备方法和应用。该环氧树脂复合材料包含15~30份的双酚芴环氧树脂、5~10份的柔性树脂、10~30份的球形填料、50~70份的角形填料以及3~9.5份的助剂,通过利用具有规则和致密的单晶晶格结构的双酚芴环氧树脂,提高了树脂基体的规整度,再配合使用具有良好的浸润性的柔性树脂,在球形填料和角形填料填充于整个环氧树脂交联结构时,既可以不破坏整个环氧树脂复合材料体系的粘度,还可以实现填料在环氧树脂复合材料中具有更高的填充量以构建良好的导热网络结构,使获得的环氧树脂复合材料在保证力学性能没有降低的同时显著提高其导热性能。
本发明公开了一种防静电导热阻燃复合材料及其制备方法。本发明的防静电导热阻燃复合材料包括以下质量份的组分:主体树脂:70~100份;盐酸掺杂聚苯胺修饰的金属粉末:5~20份;导热填料:5~25份;磷系阻燃剂:6~20份;分散剂:1~10份;抗氧剂:0.5~2份。本发明的防静电导热阻燃复合材料的制备方法包括以下步骤:将各组分混合均匀后加入双螺杆挤出机,进行挤出造粒,即得防静电导热阻燃复合材料。本发明的防静电导热阻燃复合材料的防静电效果优异、导热性能好、阻燃效果优异、抗老化性能好,且制备工艺简单,可以广泛应用在建筑材料、家电、新能源汽车等领域。
本发明公开了一种具有不同表面图案的连续纤维超薄复合材料片,包括连续纤维复合材料基材(Ⅰ),在连续纤维复合材料基材(Ⅰ)的上表面涂覆有树脂粘接剂层(Ⅱ),树脂粘接剂层(Ⅱ)的上表面覆盖有具有不同花纹的PET材料(Ⅲ);所述连续纤维复合材料基材(Ⅰ)的厚度为0.20~0.50mm;所述具有不同花纹的PET材料(Ⅲ)的厚度为0.11~0.30mm;本发明制得的具有不同表面图案的连续纤维超薄复合材料片具有不同美观的表面图案和高光洁度,且表面耐划性好,具有高弹性模量和高强度,抗冲击力强,耐热和耐腐蚀性强,可广泛用在各种电子产品、电器、航空航天设备等的外壳;且本发明的制备方法工艺简单,适合大规模连续化生产,具有产量大,效率高,成本低,产品成品率高优势。
本发明涉及电子烟导油材料技术领域,具体涉及一种纤维复合材料及其制备方法和应用。本发明提供的纤维复合材料,所述纤维复合材料包括层叠设置的耐热层和导液层;所述耐热层的材料包括耐热纤维和亲水纤维,所述导液层的材料包括亲水纤维,所述耐热纤维包括聚酰亚胺纤维,所述亲水纤维包括天丝纤维。本发明提供的纤维复合材料通过在耐热层中设置特定的聚酰亚胺纤维和天丝纤维,同时配合导液层的天丝纤维,可大大提升复合材料的导油性能,同时获得的复合材料还具有与现有导油材料相似,甚至更优的储油、锁油性能。
本发明属于电池材料的技术领域,尤其涉及一种离子电池复合材料及其制备方法和离子电池。本申请提供了一种离子电池复合材料,包括:三氧化钼复合在二氧化锡颗粒形成复合颗粒物,所述复合颗粒物负载在碳材料制得离子电池复合材料。本申请还提供了一种离子电池复合材料的制备方法,包括以下步骤:步骤1、二氧化锡前驱体颗粒与三氧化钼混合,得到复合颗粒物;步骤2、将所述复合颗粒物和碳材料混合,制得离子电池复合材料。本申请提供的离子电池复合材料,克服了二氧化锡电池负极材料在充放电的过程发生的体积膨胀效应,有效解决了二氧化锡电池容量衰竭过快和循环性能差的技术问题。
本发明涉及一种橡塑复合材料及其应用。本发明所述的一种复合材料,包括以下质量份的组分:氢化丁腈橡胶100;有机金属盐5~20;四氟乙烯微粉5~30;石墨5~30;炭黑30~60;增塑剂5~15;金属氧化物5~30;过氧化物4~8;共硫化剂3~12;防老剂0.5~5;加工助剂0.5~5。本发明将四氟乙烯的聚集粒子细化后应用于橡胶配方中,降低硫化胶料的摩擦系数,同时使胶料的物理性能保持在一定的水平,提高了氢化丁腈橡胶密封件使用寿命。本发明所述的橡塑复合材料所生产的旋转密封件,可以在高速、润滑状态不良的条件下工作,其使用寿命大于10天。
本发明属于金属防腐蚀领域,公开了一种金属塑料复合材料的耐腐蚀性检测方法。所述金属塑料复合材料是在金属标准试件的表面覆盖了高分子材料阻隔层,具体步骤包括以下步骤:将金属塑料复合材料通过高分子材料阻隔层与对金属有腐蚀性的溶液接触,高分子材料阻隔层将金属标准试件和溶液隔开,分析溶液中金属离子的浓度,依据溶液中该金属离子浓度的变化来评价该金属塑料复合材料的耐腐蚀性。现有技术没有直接对金属高分子复合材料耐腐蚀性的评价方法;本发明通过测定具有阻隔层的金属标样试件在溶液中浸泡前后溶液中金属离子浓度的变化,来评价阻隔层的阻隔性能,进而评价金属高分子复合材料的耐腐蚀性能,完善了钢塑复合管的评价体系。
本发明公开了一种高导热热硫化硅橡胶复合材料以及制备方法。复合材料组分按质量份计为:硅橡胶100份,硫化剂0.5-5份,导热剂1-1000份。所述制备方法包括以下工艺步骤:首先是导热剂改性处理,其次将硅橡胶,包辊后依次加入改性后的导热填料、硫化剂,混合均匀后,出片。将料片放入模具,在平板硫化机上硫化,硫化时间为5-10min,硫化温度为160-190℃,硫化压力为10-12MPa。本发明的硅橡胶复合材料具有机械性能好、导热系数高等特点。
本发明涉及一种可生物降解的复合材料及其制备方法和应用。该复合材料的制备方法包括以下步骤:对植物纤维原料进行预处理,以破坏所述植物纤维原料的束状结构,得到长径比为400~1000的植物纤维,再将其置于水中并高剪切分散均匀,抽滤,烘干,得到植物纤维基材;将固化剂溶于第一溶剂中,然后加入环氧大豆油,加热搅拌,冷却后再加入第二溶剂,得到环氧大豆油预聚体溶液;将所述环氧大豆油预聚体溶液与所述植物纤维基材共混,挥发溶剂,得共混物,将所述共混物在模具中进行预固化后再进行固化,即得。本发明制备得到的复合材料具备良好的生物降解性,良好的拉伸强度、疏水性和热稳定性。
本发明涉及陶瓷材料及其制作方法技术领域,特指一种静电粉末的纳米陶瓷复合材料及其制作方法。制作该静电粉末的纳米陶瓷复合材料的原料及重量配比为:A、长石20-30%;B、石英20-30%;C、硼砂20-30%;D、气孔抑制剂4-7%;E、助熔剂16-24%。本静电粉末的纳米陶瓷复合材料涂搪的优点是:1、节省工序,节省能源,无需干燥。2、资源利用率高,粉末通过回收,利用率可高达98%以上。3、绿色环保,无废水废气产生。4、自动化操作,省工省力,自动化生产。5、喷涂质量优良,瓷面光洁致密,气孔率低,厚薄一致。6、瓷面层具有耐热、耐磨、耐腐蚀、易清洁。7、符合直接食品FDA,无毒安全。
本发明公开了一种玻纤增强聚酰胺复合材料及其制备方法。本发明的玻纤增强聚酰胺复合材料,按重量百分比由以下组分组成:聚酰胺0.5~3%,相容剂0.3~1%,抗浮纤剂0.2~2%,其他助剂0.5~2%。本发明所制备的玻纤增强聚酰胺复合材料,与常规制备的玻纤增强聚酰胺材料相比,具有优异的焊接强度,能满足电子电器,汽车工业,交通运输,建筑业,生活日用品等行业对高焊接强度聚酰胺材料的使用要求,并且成本低廉,加工工艺方便简单,具有广阔的应用前景。
本发明提供了MoO2/无定形碳包覆的硅碳复合材料及其制备方法和应用。按质量含量计,MoO2/无定形碳包覆的硅碳复合材料包括:硅材料5~42%;碳基材料和无定形碳57.5~95%;MoO20.05~0.5%,MoO2分散在无定形碳中,硅材料和碳基材料复合形成硅碳复合材料,MoO2/无定形碳包覆在硅碳复合材料表面。本申请的MoO2/无定形碳包覆的硅碳复合材料中硅材料、碳基材料、MoO2和无定形碳之间相互协同,既可以充分发挥硅材料的高容量特性,又可以充分发挥碳材料的体积缓冲作用,因此,MoO2/无定形碳包覆的硅碳复合材料具有优良的电化学性能,可以提供良好的电子传输通道,提高复合材料的导电性。
本发明提供一种钇陶瓷晶须表面改性的硼化锆铌钼基复合材料及其制备方法,该钇陶瓷晶须表面改性的硼化锆铌钼基复合材料包括硼化锆铌钼基复合材料和表面涂层,具体制备方法为:将硼化锆粉、铌粉和钼粉干燥混合,置于预制模具中,压制成胎坯,将胎坯烘干后置于碳纤维坩埚中,动态真空中烧结,当温度升至1700‑1900℃时对着胎坯进行加压,保温,继续升温继续加压,保温,自然冷却至室温,得到硼化锆铌钼基复合材料;将硼化锆铌钼基复合材料完全浸渍于含钇陶瓷晶须的表面改性溶液,取出静置,再重复浸渍2‑3次,烘干,煅烧,得到钇陶瓷晶须表面改性的硼化锆铌钼基复合材料。本发明制备的复合材料在超高温度下具有较高的强度,抗腐蚀和抗氧化性能好。
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的搅拌控制系统及方法,本发明提供的复合材料的搅拌控制系统包括搅拌器,与所述搅拌器连接的运动单元,数据采集单元,与所述数据采集单元连接的数据处理单元,以及分别与所述数据处理单元、所述运动单元和所述搅拌器连接的控制单元。本发明提供的复合材料的搅拌控制系统,利用数据采集单元来采集搅拌过程中复合材料的磁导率,将该磁导率与标准样品的磁导率进行对比分析后,再进一步控制复合材料的搅拌过程,形成有效的自动反馈控制,解决了生产过程中复合材料磁导率误差不可控的问题。
本发明提供一种环保型汽车内饰复合材料及其制备方法,汽车内饰复合材料包括表皮层、发泡层、热熔胶层和骨架结构层,表皮层为TPU膜层、TPO膜层、PU膜层、PP膜层或真皮层,发泡层为PP发泡层、PPF发泡层、PU发泡层或PE发泡层,热熔胶层为TPU热熔胶层、EVA热熔胶层、PE热熔胶层、PA热熔胶层或其他热熔胶层,骨架结构为玻纤改性PP复合材料、碳纤改性PP复合材料或ABS改性PP复合材料。本发明利用环保热熔胶将带有发泡层的表层与骨架结构进行粘合,粘合程度好,废品率低,有效地保证产品成型质量,节省人工;产品耐磨,撕裂强度和尺寸稳定性高,不易剥落,外表美观,生产过程环保,无污染;产品可回收利用。
本发明涉及尼龙材料技术领域,尤其涉及一种低介电常数玻璃纤维增强尼龙复合材料及其制备方法。本发明公开了一种低介电常数玻璃纤维增强尼龙复合材料,该复合材料中,功能化POSS具备骨架空穴结构,通过反应性基团或氢键与尼龙基体结合,形成具有多空腔的网状结构,其特殊结构赋予复合材料具有低介电常数;通过加入流动改性剂,改善尼龙复合材料的加工流动性,使复合材料适用于薄壁产品;添加硅酮润滑剂,增强复合材料综合力学性能;抗氧化剂和光稳定剂的使用,提升了复合材料的光稳定性,使得该复合材料适用户外高温场合。该复合材料具备优异的刚性、韧性,具有低介电常数,可应用于高频通讯领域,同时具备优异的流动性,可满足薄壁制品的注塑需求。
本发明涉及一种聚烯烃/蒙脱土层状硅酸盐复合材料及其制备方法。本发明的复合材料中含有对蒙脱土进行改性的稀土改性剂,所述的蒙脱土为阳离子交换总容量在50-200meq/100g之间的蒙脱土原土或经插层处理过的蒙脱土插层土。本发明可以直接采用经稀土改性剂处理过的蒙脱土原土,用于制备聚烯烃/蒙脱土复合材料,简化了生产工艺,而且可获得部分以纳米尺寸分散的蒙脱土纳米复合材料;对于已经过插层处理过的蒙脱土,经本发明的稀土改性剂处理后,可改善这种改性蒙脱土在聚烯烃中的分散性,从而进一步提高蒙脱土纳米复合材料的性能。
本发明公布了一种低翘曲高耐热导电阻燃复合材料及其制备方法,涉及工程塑料领域。所述的复合材料包括以下重量份成分:PA6树脂38-60份,阻燃剂8-10份,协效阻燃剂2-4份,金属导电粉30-45份,增韧剂1.0-5.0份,抗氧剂0.1-0.5份,偶联剂0.1-0.5份。本发明通过在复合材料中添加金属导电粉,优选为导电钨粉,该导电钨粉能够分散在PA6基材中,使复合材料具有良好的导电性能;同时,导电钨粉可在复合材料中起增强和填充作用,提高材料的耐热性和尺寸稳定性,而阻燃剂与协效阻燃剂的混合加入使材料能达到UL94-VO的防火等级。
本发明提供一种石墨烯-聚苯胺复合材料,其包括按照质量分数计的0.01-99.99%石墨烯和0.01-99.99%聚苯胺,所述石墨烯和聚苯胺通过掺杂形成复合结构,所述复合结构具有微米或纳米级的多孔结构。本发明还提供一种石墨烯-聚苯胺复合材料制备方法。在上述石墨烯-聚苯胺复合材料中,石墨烯和聚苯胺通过掺杂形成多孔的复合结构,这种微米或纳米级的多孔结构大大提高了复合材料的比表面积,由于复合材料兼具高导电率和大的比表面积,当用作电极材料时,具有较高的比容量。该制备工艺简单可靠,可有效降低工艺成本,具有广阔的应用前景。
本实用新型涉及一种采用复合材料层的导电轮胎,由内到外依次由帘布层、复合材料层、导电橡胶筋、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,导电橡胶筋紧贴复合材料层,导电橡胶筋穿过胎侧层和胎面层并延伸到胎面层的表面,复合材料层由碳纤维层和纳米聚丙烯层组成。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;通过导电橡胶筋和碳纤维层的接触,起到消除静电的作用;纳米聚丙烯材料具有很好的韧性和强度,降低轮胎被异物扎破的概率。
本发明涉及计算机辅助工程技术领域,公开了一种复合材料有限元建模方法、系统及存储介质。复合材料有限元建模方法包括:生成复合材料对应的增强相几何模型与整体域几何模型;将增强相几何模型装配至整体域几何模型中,得到复合材料几何模型;分别对复合材料几何模型中的增强相几何模型和整体域几何模型进行有限元网格划分,得到初始复合材料有限元模型;依次对初始复合材料有限元模型中增强相网格单元与整体域网格单元的空间重合区域进行节点自由度耦合处理,得到复合材料有限元模型。本发明在保证有限元建模精确性的前提下,降低了计算代价,节省了建模时间成本。
本发明公开了一种不锈钢基复合材料及其制备方法与应用,属于金属基复合材料技术领域。该不锈钢基复合材料由不锈钢基体和原位内生引入的增强相复合而成;其中,增强相在不锈钢基复合材料中的体积分数为3.3‑14.9%,增强相包括TiC颗粒和TiB2颗粒中的至少一种,增强相的颗粒粒径不大于1μm。该不锈钢基复合材料具有陶瓷和金属两相组织,该不锈钢基复合材料具有较高的硬度、抗拉强度和塑性。相应的制备方法能够保证增强相在不锈钢基体内的均匀弥散分布,有效解决不锈钢基复合材料在凝固过程中增强相易在枝晶及二次枝晶间聚集,进而形成团聚的问题。该复合材料可用于制备结构部件。
本发明公开一种高分子复合材料充电辊及其制备方法,其中的高分子复合材料充电辊,采用ECO高分子复合材料制成,该ECO高分子复合材料由以下组分按重量百分比混合加工而成:氯醚70-90%,活性剂5-10%,补强剂4-20%、锂盐0.5-3%,硫化剂0.5-3%;所述活性剂为氧化锌、硬脂酸、硬脂酸锌以及陶瓷材料中的一种或两种以上的混合物。本发明采用上述方案,所制备的充电辊电阻低,产品电阻均匀、稳定,打印质量非常好,与光导鼓接触不会污染光导鼓,使用寿命长。
一种耐磨复合材料预制体的制备方法,其步骤是:(1)将陶瓷颗粒与粘结剂、润滑剂均匀混合;(2)将混合的物料放入一定形状的模具中,温压成型,得到一种陶瓷颗粒间互相接触的预制体坯体;(3)将预制体坯体置于真空烧结炉中,抽真空至10~100Pa,100~700℃间缓慢升温,关闭真空阀,转入保护气氛炉,继续升温至1300~1600℃固化成型,得到一种复合材料用陶瓷预制体。本发明与现有技术相比,其制作简单方便、生产效率高,能使复合材料达到预期的耐磨性能,有效地延长了复合材料的使用寿命,而且本发明所采用Al2O3-ZrO2-Y2O3复相陶瓷物理性能可在广泛范围调控以适应不同的金属基体,预制体厚度可根据耐磨构件调整,能适合不同的耐磨构件。
本发明涉及一种低密度无卤阻燃树型高强度复合材料及其制备方法,其特征在于:由多官能环氧树脂、酚氧树脂、含磷固化剂、咪唑促进剂、氨类促进剂、多孔二氧化硅、空心微珠、端氨基偶联剂和乙醇组成,按质量份计,每300质量份中,各物质组份的质量份数分别为:多官能环氧树脂70-100份、酚氧树脂20-30份、含磷固化剂40-60份、咪唑促进剂0.05-0.5份、氨类促进剂0.1-0.6份、多孔二氧化硅10-60份、空心微珠10-60份、端氨基偶联剂0.3-5份、乙醇3-20份;按比例取所述物质组份混合并分散均匀,构成液态低密度无卤阻燃树型高强度复合材料。本发明工艺简单,成本低,在粘接片和复合材料领域中应用前景广阔。所制得的复合材料具有低密度、无卤阻燃、高强度的良好性能。
本发明公开了一种压电复合材料及其制备方法,该压电复合材料包括填充物和至少两层压电材料,根据各层压电材料的极性,相邻层压电材料反向设置;各层压电材料三维连通设置,所述填充物一维连通设置;在所述压电复合材料的各工作面,分别设置工作面电极;在平行于所述压电复合材料工作面的截面中,所述压电材料以规则条形组合的形式连通设置,所述填充物隔离设置。本发明产品可用于制造多层超声换能器或传感器等,避免和解决了相邻层相互对位不准确的问题,并且,加工工艺简单,对压电单晶切割的方向只有两个方向,节约了加工时间和成本。
本发明是一种木塑复合材料表面防火涂层及其制备方法,其特征是原料组分及重量份为:树脂基体25份,溶剂20份,P-C-N阻燃剂体系45份,阻燃协效剂5份,填料3份,助剂适量;制备方法包括按比例称取原料;将成炭剂和发泡剂置于研钵中进行研磨;加入溶剂、树脂基体和助剂搅拌至胶体形成;用刮板涂在木塑复合材料基体上直至厚度为0.5mm;静置。优点:方法操作简单,生产效率高;采用本发明方法改性处理后木塑复合材料阻燃性能得到明显改善,说明木塑复合材料表面的防火隔热涂层遇火迅速膨胀,包裹在木塑复合材料的表面,延缓木塑复合材料的燃烧过程;经过高低温、冷热水及酸碱等循环处理后,涂层虽受破坏,但仍具有较好的阻燃性能。
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