本发明特别涉及一种LCP基LDS复合材料和激光催化剂及其制备方法,属于高分子材料技术领域,方法包括:把硝酸铜和硝酸铬进行混合,得到铜铬盐水溶液;把所述铜铬盐水溶液和表面活性剂进行混合,后与尿素溶液进行混合反应直至pH值达到设定pH范围,得到中间样品;对所述中间样品进行烧结,得到激光催化剂;其中,所述设定pH范围为6‑7,所述尿素溶液的质量浓度为5%‑15%;通过调整尿素溶液浓度和反应溶液pH值来提升铜铬黑激光活化剂的纯度和降低游离的金属离子浓度,将其应用于LDS材料的制备后,进而降低LCP基LDS材料的介电损耗。
本实用新型公开了一种碳化硅及其复合材料生产用振动筛,涉及振动筛技术领域。本实用新型包括支撑架、槽钢、移动框组件、筛网组件、连杆和转盘,支撑架的顶部相对固定有两个平行的槽钢,两个槽钢之间滑动设置有移动框组件,移动框组件内放置有筛网组件,移动框组件的侧面与连杆的一端转动连接,连杆的另一端与转盘上的第二螺栓转动连接。本实用新型通过设置槽钢、移动框组件、连杆、转盘和电机,使得该振动筛可实现往复振动,大大提高筛选效果,移动框组件与筛网组件分离设置,使得筛网组件的清理更加的方便,解决了现有的碳化硅及其复合材料生产用振动筛筛选效果不理想,筛网清理不方便的问题。
本实用新型公开了耐高温复合材料钢构,包括两个呈对称设置的座板,两个座板的顶端均固定安装有一个竖杆,两个竖杆的外壁上且位于相对应设置的座板的上方均固定安装有一个托板,两个竖杆上且位于相对应设置的托板的顶端均活动套接有一个套筒,两个套筒相对内壁之间共同固定安装有一个横杆,两个套筒的外壁上均插入一个紧固螺丝,两个座板上均对称插入有两个地锚,本实用新型提供了耐高温复合材料钢构,本钢构采用套接的安装方式,减少了螺丝的用量,大大提高了其安装的便捷性,同时钢构表面涂抹耐高温涂层,增加了隔热效果,采用套接的安装方式可以防止螺丝松动后钢构坍塌,有效增加其连接的牢固性,大大提高了其耐高温性能。
本发明公开了一种高导热聚醚醚酮复合材料及其制备方法,其制备方法包括:将改性高导热填料和聚醚醚酮树脂混合均匀,通过热压成型制备,得到高导热聚醚醚酮复合材料。本发明通过将高导热填料表面羟基化,接着接枝带有硅烷偶联剂,然后通过化学沉积的方法接枝聚酰亚胺得到改性高导热填料,最后将改性的高导热填料添加到聚醚醚酮基体中,增加聚醚醚酮的热导率,填充改性的高导热填料;由于表面具有聚酰亚胺更容易接触,形成导热网络,并且改性的高导热填料与聚醚醚酮的相容性增加,使得其力学性能得以保持。
本实用新型公开了一种基于碳化硅复合材料生产的废弃料回收装置,涉及碳化硅复合材料生产技术领域。本实用新型包括混合筒、废弃料进料机构、分散介质料箱、一级分离机构和二级分离机构,混合筒的顶部两端分别设置有废弃料进料机构和分散介质料箱,混合筒的内部设置有搅拌机构,混合筒的正下方设置有二级分离机构。本实用新型通过设置升降挡板、移动U型板、上层出液管、中层出液管和下层出液管,分离后采用上下隔板将内分离箱内的液体分成上、中、下三部分,使得物料在抽吸分离过程中准确度更好,避免物料再次相混合,通过设置一级分离机构和二级分离机构,两级分离可大大提高分离效果,且采用超声波和微波技术,进一步提高分离效率和效果。
本发明涉及液晶高分子材料技术领域,公开了一种LCPU改性环氧树脂基导热复合材料及其制备方法和应用。该方法包括以下步骤:(1)制备4,4’‑二(5‑羟基戊烷氧基)联苯;(2)液晶聚氨酯改性导热填料;(3)制备LCPU改性环氧树脂基导热复合材料。本发明将经过液晶聚氨酯改性后的填料与环氧树脂混合,能够构建一种连续的导热网络,从而提高材料的导热率。
本发明特别涉及一种低介电常数的LCP复合材料及其制备方法,属于高分子材料领域,复合材料的成分包括:LCP和功能材料,其中,所述功能材料呈多孔结构;采用呈多孔结构的材料作为降低LCP材料的功能材料,利用多孔结构中的空气具有较低介电常数的特性,实现降低LCP材料的介电常数,解决了目前LCP材料介电性能不佳的问题。
本发明公开了一种抗老化聚丙烯复合材料,包括以下重量份数的组份,300~400份的聚丙烯、30~40份的稳定剂、10~15份的交联剂、20~30份的抗氧化剂、5~10份的改性剂、30~50份的增韧剂、70~100份的二苯基甲烷二异氰酸酯。本发明还公开了一种上述抗老化聚丙烯复合材料的制备方法。本发明解决了现有技术的不足,可以全面提高聚丙烯的韧性和抗老化性能。
本发明公开了一种耐低温聚丙烯复合材料,包括以下重量份数的组份,400~450份的聚丙烯、35~45份的稳定剂、20~30份的增容剂、10~20份的增强剂、3~15份的改性剂、5~10份的增韧剂、100~120份的聚对苯二甲酰对苯二胺、70~100份的乙烯‑辛烯‑戊二烯共聚物、20~25份的4‑阿基苯甲酯。本发明还公开了一种上述耐低温聚丙烯复合材料的制备方法。本发明解决了现有技术的不足,提高了聚丙烯改性后在低温环境中的刚性。
本发明公开了一种液晶高分子复合材料及其制备方法,其制备方法包括以下步骤:1)将液晶共聚物、聚酯高分子和添加剂混合,得到混合基料;2)将所述的混合基料在同向双螺杆挤出机中进行熔融混合并挤出造粒,得到液晶高分子复合材料;其中,所述的混合基料,以重量份数计,包括以下组分:液晶共聚物:50‑90份;聚酯高分子:5‑30份;添加剂:5‑20份。本发明通过向液晶共聚物中引入结构相似的聚酯高分子和添加剂,在不影响液晶共聚物原有的介电性能的同时,改善其机械性能,同时还能提高液晶高分子的黏度,使其更易成膜。并且制备方法工艺简单,加工性强。
本发明公开了一种阻燃增强聚碳酸酯复合材料,其中,所述阻燃增强聚碳酸酯复合材料以重量份计,包括:芴基聚碳酸酯50‑70份;玻璃纤维20‑40份;阻燃剂5‑10份;分散剂5‑10份;抗氧剂1‑5份;偶联剂1‑5份;其中,所述芴基聚碳酸酯是以双酚芴和碳酸二苯酯为原料进行合成所制得。本发明所制备的阻燃增强聚碳酸酯复合材料具有较好的力学性能和阻燃性能,能满足许多阻燃级别要求较高的场合的使用。
本发明公开了一种低介电常数的聚醚醚酮复合材料及其制备方法,其中,所述低介电常数聚醚醚酮复合材料,由以下重量份数原料组成:聚醚醚酮树脂50‑80份、热致型液晶聚合物10‑30份、掺杂二氧化硅2‑5份、相容剂1‑2份、偶联剂0.5‑1份、抗氧剂0.5‑1份。本发明所制备的地介电常数聚醚醚酮复合材料具有较较低的介电常数,能够满足国防军工,航空航天,电子电器,以及医疗卫生等领域对低介电常数的聚醚醚酮材料的需求。
本发明公开了一种SBS改性的液晶高分子复合材料及其制备方法,其中,所述SBS改性的液晶高分子复合材料包括有液晶高分子、SBS弹性体以及增溶剂,其中,所述液晶高分子为甲壳型液晶高分子。本发明所制备的SBS改性的液晶高分子复合材料具有优异的形状记忆性能,能够满足生物医疗领域对材料的形状记忆性能的需求。
本实用新型提供一种增强绝缘子防污闪能力的复合材料均压环及绝缘子,均压环包括玻璃层、粘合层、金属层和氟碳层,其中:玻璃层与金属层通过粘合层粘接;玻璃层与金属层构成的基体包覆于氟碳层内。本实用新型提供的增强绝缘子防污闪能力的复合材料均压环,通过金属层、玻璃层、粘合层与氟碳层的复合,使均压环具有更好的稳定性和长寿命,提高污秽绝缘子闪络电压,有效降低泄漏电流,降低了污秽状态下的电能损失;同时还增加了爬电距离;均匀了绝缘子串的电压分布,避免绝缘子串中承受电压最高的绝缘子提前闪络。采用上述增强绝缘子防污闪能力的复合材料均压环的绝缘子,表面电场改变,减少了污闪放电,提高了使用寿命,同时增加了爬电距离。
本发明提供一种金属防腐复合材料涂层及其制备方法,其中金属防腐复合材料涂层的制备原料包括:石墨粉、酸酐、二元胺和N‑甲基吡咯烷酮。制备的金属防腐复合材料涂层,通过将石墨粉制成的石墨烯与通过酸酐和二元胺生成的聚醚酰亚胺进行结合,具有粘性强,能够与金属表面牢固结合;韧性好,不易破碎;防腐能力强,能有效防止金属腐蚀的显著特点;且涂层的毒性低,具有良好的实用性与使用前景。
本发明特别涉及一种导热聚砜复合材料及其制备方法,属于高分子材料技术领域,复合材料的成分包括聚砜微球、聚合物和改性导热填料,其中,所述改性导热填料为聚多巴胺包覆的氮化硼纳米片;改性导热填料与聚合物之间的相容性增加,并且利用聚合物的高流动性和聚砜微球的挤压使得导热填料沿着聚砜微球排列,形成了导热网络,从而提高了聚砜复合材料的导热性能。
本发明公开了一种掺杂有碳纳米管的液晶高分子复合材料及其制备方法,其中,所述掺杂有碳纳米管的液晶高分子复合材料包括有碳纳米管、液晶高分子、SBS弹性体以及增溶剂,其中,所述液晶高分子为甲壳型液晶高分子。本发明所制备的掺杂有碳纳米管的液晶高分子复合材料具有优异的形状记忆性能,同时,具有较好的力学性能,能够满足生物医疗领域对材料的形状记忆性能的需求。
本发明涉及聚合物材料技术领域,具体涉及一种耐候聚4‑甲基1‑戊烯复合材料的制备方法,本发明的制备方法,首先利用有机硅氧烷对紫外光屏蔽剂改性,再利用自由基共聚方法接枝含氟单体,制得氟化改性的紫外光屏蔽剂,然后与PMP和其他助剂混合挤出制得复合材料,改性后的紫外光屏蔽剂与PMP的相容性增加,减少了无机粒子的堆积,因此所制得的PMP复合材料表面张力提高,进而其耐候性极大改善,在湿度环境,也具有优异的抗老化性能,同时,本发明的制备方案操作简便,制备容易,加工简单,可更好地进行产业化应用。
本发明公开了一种质子化氮化碳-β-SiC复合材料的制备方法,其包括以下步骤:制备g-C3N4/β-SiC;将三聚氰胺、β-SiC放入装有甲醇的烧瓶中,在室温下搅拌混合均匀,蒸馏回收甲醇,得粉末样品;对粉末样品进行加热得g-C3N4/β-SiC;将g-C3N4/β-SiC加入浓盐酸中,室温下进行搅拌,待搅拌完毕,抽滤并洗涤,干燥得质子化氮化碳-β-SiC(质子化g-C3N4/β-SiC)。本发明的有益效果为:本发明使用纳米级β-SiC为掺杂原料之一,成功制备了一种质子化氮化碳-β-SiC(质子化g-C3N4/β-SiC)复合材料,该材料具有较大的比表面积,均匀疏松的形貌结构和优异的异质结构造,能有效抑制光电子/空穴对的重组,使得复合材料的能带隙适度变宽,从而促进光生载流子的迁移速率,有效地提高了材料的光催化活性。
本发明公开了一种新型低介电常数液晶聚合物基复合材料及制备方法,该低介电常数液晶聚合物基复合材料,包括以下重量份的材料:60~80份的液晶聚合物,5~25份的氟化改性介孔材料,1~10份的分散剂和0.2~1份的抗氧化剂。本发明制备方法基于熔融挤出造粒法,利用氟硅烷改性剂对介孔二氧化硅和活性炭等微纳材料进行表面氟化改性,并将氟化改性后的材料引入到液晶聚合物中,能有效保证了复合材料的介电常数和损耗,优化了液晶聚合物基复合材料的介电性能。本发明方法制备过程简单,操作方便,成本低廉,环境友好,适合于规模化生产。
本发明公开了一种TLCP改性的聚亚苯基砜/聚碳酸酯复合材料及制备方法,其中,所述TLCP改性的聚亚苯基砜/聚碳酸酯复合材料,按质量分数计,包括:聚亚苯基砜树脂50‑70%;聚碳酸酯10‑25%;TLCP5‑10%;玻璃纤维5‑10%;助剂0‑5%。本发明所制备的TLCP改性的聚亚苯基砜/聚碳酸酯复合材料能够克服现有的聚亚苯基砜材料的熔点和粘度高不利于加工成型的缺陷,有利于大规模推广使用。
本发明公开了一种PPA/LCP复合材料及其制备方法,其中,所述PPA/LCP复合材料,按重量份计,包括:PPA树脂20‑70份;LCP树脂10‑30份;玻璃纤维20‑50份;绢云母10‑30份;相容性增韧剂5‑10份;分散剂0.5‑1份;抗氧剂0.5‑1份;成核剂0.5‑1份。本发明所制备的PPA/LCP复合材料通过在PPA树脂中添加LCP树脂,能够有效地降低PPA树脂在成型加工过程中的粘度,从而改善复合材料的成型加工性能。
本发明涉及导热材料技术领域,具体涉及一种导热LCP复合材料的制备方法,本发明首先通过对导热填料接枝有机硅氧烷,然后通过有机硅氧烷上的C=C自由基聚合得到改性后的导热填料,然后将导热填料与LCP和碳酸氢铵混合,通过碳酸氢铵的热解得到一种连续的三维导热网络,从而在LCP基体中构建出连续的散热通路,最后将其浸没在环氧树脂中得到导热LCP复合材料,本申请通过改性导热填料,并进一步改善导热填料与液晶聚合物之间的表面性能,减少附聚力,从而提高LCP复合材料的机械性能,使得本申请制得的LCP复合材料兼具优异的机械强度和导热性能,从而可以更好地满足应用需求。
本发明公开了一种用于红外探测的液晶高分子复合材料及其制备方法,其中,所述用于红外探测的液晶高分子复合材料的制备方法,包括:提供一种热致向列型液晶高分子;向所述热致向列型液晶高分子中添加小分子胆甾相液晶和纳米二氧化硅,得到用于红外探测的液晶高分子复合材料。本发明所制备的用于红外探测的液晶高分子复合材料,具有较高的灵敏度,能够满足相关领域的需求。
本发明公开了一种低介电常数液晶复合材料及制备方法,其中,所述低介电常数液晶复合材料,按重量份数计,包括组分:TLCP树脂500‑800份、玻璃纤维100‑200份、增韧剂50‑100份、抗氧剂5‑10份和PE树脂5‑10份。本发明所制备的低介电常数液晶复合材料具有较低的介电常数,能够满足5G领域的需求。
本发明公开了一种低介电常数液晶复合材料及其制备方法,其中,所制备的低介电常数液晶复合材料,其特征在于,包括如下质量含量的组分:热塑性液晶聚合物50‑80wt%;无机填料10‑30wt%;紫外吸收剂10‑20wt%;其中,所述热塑性液晶聚合物为聚对苯二甲酰对苯二胺液晶聚合物,其分子结构为
本发明公开了一种竖罐炼锌用氮化硅结合碳化硅复合材料的制备方法,涉及氮化硅结合碳化硅复合材料技术领域,本发明包括以下步骤:首先对原材料处理,并将处理后原料、石墨、碳黑、结合剂以及羟丙基甲基纤维素混合得到混合料,之后混合料装入模具,并挤压成型,以此来得到坯体,并将坯体干燥固化,最后将其固化物放置在埋碳及氮气气氛下烧成成型,以得到氮化硅结合碳化硅复合材料。本发明为一种竖罐炼锌用氮化硅结合碳化硅复合材料的制备方法,通过原材料选用晶体硅切割废料,相比现有的原材料更加经济实惠,成本显著下降,并且实现工业化回收废料浆,提高资源的利用率,减少环境污染,变废为宝,且性能完全满足使用要求。
本发明公开了一种碳化硅复合材料在电石炉流口上的应用,涉及电石炉技术领域。本发明电石炉流口由碳化硅复合材料制成的炉口砖料砌筑而成;碳化硅复合材料由以下重量份的原料组成:工业碳化硅105‑125份,氮化硅80‑85份,刚玉60‑75份,纳米陶瓷40‑55份,柠檬酸钠1‑4份,羧甲基纤维酸钠2‑7份,耐火粘土5‑10份,二氧化硅微粉2‑8份,纯铝酸钙水泥3‑5份。本发明通过柠檬酸钠和羧甲基纤维素钠使砖料中氧化料分散性和稳定性提高,使得通过新型碳化硅复合材料烧结成的砖料制成的电石炉流口具有高温化学稳定性好,耐化学侵蚀及渣蚀,热膨胀系数小,抗变形,强度大、硬度高,耐冲刷,抗氧化性、抗热震及耐磨性能好,使用寿命长,建造施工方便的优点。
本发明提供了一种高介电液晶高分子复合材料及其制备方法,属于高分子材料技术领域,所述高介电液晶高分子复合材料主要包括以下组分:液晶聚合物;聚(偏二氟乙烯‑co‑六氟丙烯);改性多壁碳纳米管;以及改性介电陶瓷。该高介电液晶高分子复合材料采用聚(偏二氟乙烯‑co‑六氟丙烯)、改性多壁碳纳米管以及改性介电陶瓷与液晶聚合物进行复合,不同填料间起到了明显的协同增强的作用,得到兼具高介电和低介电损耗的液晶高分子复合材料,有效解决了现有高介电高分子复合材料存在介电损耗高的技术问题。
一种陶瓷‑环氧树脂三维网络贯穿复合材料及其制备方法,属于复合材料领域。该复合材料原料配方包括环氧树脂预聚体,固化剂和改性剂。该复合材料制备方法为:在底部密封顶部开口的模具内,放置碳化硅多孔骨架,将混合均匀的环氧树脂固化剂体系导入模具内,使固化剂体系高出碳化硅多孔骨架2mm,放入真空干燥箱,抽真空、静置、恢复常压、升温、保温;之后随炉冷却,取出产物,得到一种复合材料;碳化硅多孔骨架体积百分数为75%~90%,孔隙连通率大于95%,弯曲强度≥70MPa,压缩强度≥300MPa;环氧树脂体积百分数为10%~25%。该复合材料制备方法条件要求较低,使用模具简单、成本较低且可批量生产,制得的复合材料性能稳定。
中冶有色为您提供最新的宁夏石嘴山有色金属材料制备及加工技术理论与应用信息,涵盖发明专利、权利要求、说明书、技术领域、背景技术、实用新型内容及具体实施方式等有色技术内容。打造最具专业性的有色金属技术理论与应用平台!