一种环保无损的纤维增强复合材料回收方法,其包括下述步骤:(A)放置纤维增强树脂基复合材料在电解液中,其中该电解液含有重量比为0.5%~3%的可溶性盐酸盐;(B)对放置在电解液中的纤维增强树脂基复合材料通电,其中该纤维增强树脂基复合材料与电源的正极相连,并控制电流密度为3333.3~15000mA/m2,其中所述电流密度大小根据所述待回收纤维增强树脂基复合材料暴露于所述化学溶液的表面积大小进行计算;和(C)通电反应0.5‑200小时后,自该电解液中取出生成的纤维回收物。其中,所述环保无损的纤维增强复合材料回收方法的反应温度为25℃~75℃,其中所述电解液进一步含有0.5g/L~1.5g/L的催化剂A,其中该催化剂A为可溶性碱。
本发明适用于生物医学领域,提供了一种三维复合材料支架,所述三维复合材料支架由复合材料在溶剂中形成的混合溶液经低温快速成型技术打印形成,其中,所述复合材料包括天然高分子材料和合成生物材料,所述溶剂为六氟异丙醇和1,4?二氧六烷的混合溶剂。所述三维复合材料支架的制备方法,采用LDM打印获得,包括:将复合材料溶解在溶剂中形成混合溶液;通过CAD软件进行建模预处理、Aurora软件进行分层切片,并使用Cark软件设计打印参数;待成型室温度降至?25~?35℃时,在成型平台涂抹溶解所述复合材料的有机溶剂,将所述混合溶液倒入料罐中,使用Cark软件设置造型参数开始打印造型;取出后进行冷冻干燥处理。
本发明属于隔热材料领域,公开了一种基于自组装遮光剂纤维的高性能气凝胶复合材料及其制法。该复合材料由遮光剂负载纤维毡与SiO2气凝胶复合而成,本发明采用自组装方法将遮光剂负载到纤维表面,再以负载有遮光剂的纤维(遮光剂负载纤维)为增强体,与SiO2溶胶混合,用溶胶—凝胶法在常温常压条件下制备出结构稳定的遮光剂负载纤维与气凝胶复合隔热材料。本发明以遮光剂负载纤维增强气凝胶,可使复合材料具有较好的遮光剂分散性和热辐射遮挡性能,提高气凝胶隔热复合材料的绝热性能。
本发明公开了一种碳化硼-铝合金复合材料板材及其制备方法,所述方法包括:S1、制备坯锭:制备碳化硼-铝合金复合材料坯锭;S2、热处理:对步骤S1制备的所述坯锭进行热处理,以达到所述碳化硼-铝合金复合材料坯锭的基体能够变形且不熔融的温度;S3、轧制:对经步骤S2热处理的所述坯锭以5~20%的道次压下量进行轧制;S4、重复步骤S2和S3,直至获得厚度为0.5~8mm的碳化硼-铝合金复合材料板材。通过本发明的方法制得的板材,组织均匀、结构致密、具有优秀力学性能及耐腐蚀性能的板材,在吸收中子的过程中不会产生释氢气泡而导致板材鼓包,适合乏燃料的安全运输和长期贮存。
本发明公开一种完全生物降解聚乳酸复合材料及其制备方法和应用。所述完全生物降解聚乳酸复合材料包括如下按重量份数计算的组分:高分子量聚乳酸100份;低分子量聚乳酸10~40份;生物降解共聚酯10~30份;增塑剂2~5份;无机填料5~20份;抗氧剂0.1~0.5份;润滑剂0.1~1份;所述高分子量聚乳酸的重均分子量为10万
本发明公开了用金刚石粉-铜粉复合材料散热的发光二极管照明装置,包括金刚石粉-铜粉复合材料制成的散热基板(1)、LED(5)和侧向散热板(9),LED(5)通过导热胶(4)直接粘合在散热基板(1)的上表面上。另外LED照明装置也包含由金刚石粉-铜粉复合材料制成的反射杯。采用金刚石粉-铜粉复合材料作为散热装置的LED照明装置在有效散热的同时兼顾发光特性,并且制作方便,可以批量生产。
本发明涉及一种复合材料的印前检测方法,包括如下步骤:通过送料单元将所述复合材料展开,使其被印刷面向上通过检测单元;通过检测单元检测所述复合材料的被印刷面,并处理该被印刷面上存在瑕疵的部分;复卷所述通过检测处理的复合材料。本发明还涉及一种实现上述方法的装置。实施本发明的复合材料的印前检测方法及装置,具有以下有益效果:由于在复合材料印刷之前就对其进行检测、处理,因此可以将复合材料上有瑕疵的部分在印刷前就加以剔除,减少产品的不良率。
本发明提供了一种锆基非晶合金复合材料,该复合材料包括锆基非晶合金基体,其中,该复合材料还包括附着在所述锆基非晶合金基体表面上的金属镀层。本发明还提供了该锆基非晶合金复合材料的制备方法。本发明的锆基非晶合金复合材料及其制备方法,可以使该材料表面获得光亮的、美观的外观装饰效果,同时该复合材料表面的金属镀层的耐腐蚀性和耐磨性仍很好,并且该金属镀层与锆基非晶合金基体表面的附着力很好。
本发明公开了一种汽车用耐醇解尼龙复合材料,按重量百分比由以下组分组成:尼龙树脂58~63%、预处理的玻璃纤维35~40%、成核剂0.1~0.5%、抗氧剂0.3~0.5%、润滑剂0.5~0.7%、热稳定剂0.3~0.5%;其中,采用超声波和机械振动前后结合,利用硅烷偶联剂和PPE熔体对玻璃纤维进行浸渍预处理。本发明还公开了该汽车用耐醇解尼龙复合材料的加工方法。该尼龙复合材料不需要添加耐醇解剂,而且能够在不降低尼龙复合材料的物性下,提高其耐醇解性能;该尼龙复合材料具有优异的耐醇解性能达到TL-VW774测试要求,样品表面良好无变化,不开裂;不仅解决了现有技术需要添加耐醇解剂或抗醇解剂以达到耐醇解性能要求的问题而且还解决了现有技术增加PPE后明显降低基体材料的机械性能的问题。
本发明提出了金刚石铜复合材料用的粗化液及其表面镀镍方法,该粗化液按重量百分数计算,由以下组分组成:1-10%亚硝酸盐、1-10%强碱、0.2-0.6%醇胺、0.1-0.8%过氧化碳酰胺、0.1-0.6%高铁酸盐与78-97.6%水。表面镀镍方法为将金刚石铜复合材料表面依次进行粗化、除油、活化、酸洗与化学镀镍,所述粗化是将金刚石铜复合材料上述粗化液中进行化学粗化处理。该粗化液采用强氧化剂与强碱的混合,解决了传统酸性粗化液处理存在的咬铜反应的问题,又可以氧化溶解金刚石铜复合材料表面杂质和吸附各种有机物质与无机物质,从而可使金刚石铜复合材料表面达到清洁、粗化与亲水效果,提高了镀覆效率和质量。
本发明涉及一种贝壳粉-天然橡胶复合材料及其制备方法,该复合材料包括贝壳粉或改性贝壳粉、偶联剂、阴离子表面活性剂、非离子表面活性剂、以干胶计的乳状天然橡胶、交联剂,还可以含有脂肪醇聚氧乙烯醚、氢氧化钾、石蜡基油或颜料;其制备方法包括(1)贝壳粉水分散体的制备,(2)胶乳状态的贝壳粉-天然橡胶复合材料的制备,(3)干胶状态的贝壳粉-天然橡胶复合材料的制备三步,该复合材料的拉伸强度为20~28MPa,拉断伸长率可达700~980%,300%定伸应力可达2.0~5.0MPa,撕裂强度为36-45kN/m,生热性能在13℃以内。材料具有抗撕裂、抗拉伸、抗湿滑性能良好,不易生热以及具有抗菌性能,可用于医用手套、轮胎、胶管、鞋类等天然橡胶制品。
本发明公开了一种聚丙烯复合材料及其制备方法与应用。该聚丙烯复合材料包括的重量百分比配方组分有:聚丙烯22~39%、聚甲基丙烯酸甲酯2~10%、白油0.6~1%、相容剂10~20%、填充剂20~30%、玻璃纤维20~30%、润滑剂0.4~1%。上述聚丙烯复合材料通过熔融挤出,使得各组分在高速剪切作用下,降低了粘度,增强了各组分的分散性,使得聚丙烯复合材料具有翘曲低、强度高的优良性能,使得该聚丙烯复合材料既具有良好的表面性能又具有高强度性能。其制备方法工艺简单,在常规的熔融挤出机上即可实施,不必借助特殊设备,操作过程简便易行。
本发明属于纳米材料技术领域,具体涉及一种复合材料及其制备方法、应用、发光二极管及其制备方法。所述复合材料包括三氧化钼纳米颗粒以及掺杂在所述三氧化钼纳米颗粒中的镁元素和镍元素。该复合材料中Mg‑Ni共掺杂后所形成的受主能级提高更多,受主能级的提高可以降低MoO3的HOMO能级,最终复合材料的空穴载流子浓度得到了提高,电阻率降低,从而空穴传输性能得到显著提高,将该复合材料用于量子点发光二极管,可以有效提高器件的显示性能。
本发明属于碳化钨复合材料技术领域,公开了一种无粘结相碳化钨复合材料及其制备方法。所述无粘结相碳化钨复合材料,其原料组分为WC、ZrO2(3Y)、Al2O3,各组分的质量百分数为WC:88~94%,Al2O3:1.9~3.7%,ZrO2(3Y):4.1~8.3%,其余为不可避免的杂质含量。本发明所制备的复合材料无粘结相,具有很高的硬度、耐磨性、抗氧化性能以及较好的韧性,所使用的原料易于制取,来源广泛,价格便宜;同时本发明在较低的烧结温度下就能获得致密的复合材料。
本发明公开了一种铁基-腐殖质复合材料及其在土壤重金属污染治理中的应用。所述铁基-腐殖质复合材料通过以下步骤制得:首先将零价铁与二氧化锰混合制成水悬浮液,然后与腐殖质悬浮液按照比例混合,搅拌反应一定时间后固液分离,固态物质烘干粉碎后加入一定量的活化剂溶液进行活化,搅拌反应后再次固液分离,固态物质经烘干粉碎后获得该复合材料。本发明的复合材料制备工艺简单、生产成本低、生产周期短,治理土壤重金属污染的方法操作简单、不占用农时,可大规模应用。本发明复合材料对砷镉复合污染土壤具有独特作用,能同时降低土壤中砷和镉的有效性,并可大幅降低砷镉复合污染土壤中种植的农产品中砷和镉的含量,保障农产品安全生产。
本发明公开了一种原位生成Mg2Si颗粒增强铝基复合材料的制备及组织优化方法,包括以下步骤:(1)将一定配比的纯铝、结晶硅及纯镁在完全融化后,在700‑760℃精炼并静置,制得Mg2Si/Al复合材料熔体;(2)在700‑800℃加入细化变质剂充分搅拌,并在700‑760℃保温5‑30min,以上细化变质剂包含Sr、P和Ti,其中Sr的添加量为复合材料质量的0.05‑0.5%,P的添加量为复合材料质量的0.05‑1%,Ti的添加量为复合材料质量的0.05‑0.5%;(3)对以上步骤得到的复合材料熔体通入Ar气体精炼2‑10min,静置5‑20min后在700‑760℃浇铸成型。本发明同步实现了复合材料增强体原位生成及组织复合细化变质优化,工艺简单,复合材料表现出良好的组织形貌特征。
本发明提供锗酸盐玻璃包层/半导体纤芯复合材料光纤。本发明以多组分锗酸盐玻璃为光纤包层材料,以Ge、InSb、GaSb、SnTe或GeTe半导体为光纤纤芯材料,构成在2~5?μm光波段具有低损耗特征的复合材料光纤,透过率大于75%。中红外波段在大气监测、激光雷达、激光医疗和光谱学等领域有着广泛的应用,成为近些年来研究的热点。光在光纤中传输时,传输光场主要分布在纤芯中,但光纤包层中也存在一部分光场,因此低损耗光传输需要纤芯和包层均对传输光有较高的透过性。本发明极大的拓宽了玻璃包层半导体纤芯复合材料光纤的种类,同时可以充分发挥出半导体材料在中红外的性能,为复合材料光纤在中红外的应用提供基础。
一种多尺度纤维增强热塑性复合材料板及其制作方法,包括由至少一层单向连续纤维增强热塑性复合材料预浸片形成的上表面层和下表面层,在上表面层与下表面层之间连接有由至少一层非连续大线长纤维增强复合材料切片形成的中间层;上表面层中的一层或多层单向连续纤维增强热塑性复合材料预浸片的铺层结构与下表面层中的一层或多层单向连续纤维增强热塑性复合材料预浸片的铺层结构呈镜像对称结构;在中间层由多层非连续大线长纤维增强复合材料切片铺设形成时,多层非连续大线长纤维增强复合材料切片呈镜像对称结构,从板的表面至其芯部的方向,各层非连续大线长纤维增强复合材料切片的宽度以及长度依次减小。该板强度高、刚性高、孔隙率小且生产高效。
本发明公开了一种高耐磨聚醚酰亚胺复合材料,由以下材料按质量百分比组成:聚醚酰亚胺:80~99%;聚四氟乙烯:0.5~20%;润滑剂0.5~2.5%;本发明还公开了上述复合材料的制备方法;本发明采用采用聚四氟乙烯来改善聚醚酰亚胺的摩擦性能,一方面可以大大降低复合材料的摩擦系数,减少磨损量,而且不会影响复合材料的其它物理机械性能;另一方面,相比石墨、二硫化钼等摩擦材料,聚四氟乙烯本身为白色,可以方便地染成其它颜色。
本发明公开了一种羧甲基壳聚糖季铵盐/累托石纳米复合材料及其制备方法,羧甲基壳聚糖季铵盐/累托石纳米复合材料的基本组成为羧甲基壳聚糖季铵盐和累托石,由羧甲基壳聚糖季铵盐插层进入天然钙基累托石层间而生成,插层后累托石层间距在2.58nm~3.27nm之间。其制备方法是在70~80℃搅拌条件下将一定浓度的羧甲基壳聚糖季铵盐溶液分两次滴加到累托石水悬浮液中,冷冻干燥后即获得羧甲基壳聚糖季铵盐/累托石纳米复合材料。该纳米复合材料结合了有机和无机材料的结构、物理及化学性能,其稳定性能得到提高,可以更好的应用于抗菌生物材料、日用化工产品、废水处理等众多领域。
本发明提供一种高性能抗菌木塑复合材料及其制备方法,涉及由表面接枝改性植物纤维粉与塑料粉共混而得的复合材料。该高性能抗菌木塑复合材料包含表面接枝多种抗菌剂的改性植物纤维粉及回收塑料粉等组分。通过高能辐射将多种活性抗菌单体接枝到植物纤维粉表面,可显著提高木塑复合材料抗菌的长效性和力学性能。本发明的高性能抗菌木塑复合材料是所述组分通过塑料加工中通用的熔融共混方法而制备。该木塑复合材料不仅具有良好的长效抗菌性,而且由于植物纤维表面的化学接枝改性,显著改善了木塑复合材料中的木、塑界面,使材料力学性能和抗吸水性能得到大大提高。本发明的木塑复合材料可应用于室内外装饰、家具及包装等领域。
本发明提供一种高耐磨木塑复合材料及其制备方法,涉及由改性植物纤维粉和改性纳米陶瓷粒子与塑料粉共混而得的复合材料。该高耐磨木塑复合材料包含改性植物纤维粉、改性纳米陶瓷粒子及回收塑料粉等组分。其中改性纳米陶瓷粒子是改性纳米Al2O3、改性纳米Si3N4、改性纳米SiC或他们的混合物,可显著提高木塑复合材料的显微硬度,降低磨损率,提高力学性能。本发明的高耐磨木塑复合材料是所述组分通过塑料加工中通用的熔融共混方法而制备。该木塑复合材料不仅表面硬度、耐磨性大大提高,而且强度和韧性也得到了很大改善,大大提高了木塑复合材料综合性能。本发明的木塑复合材料可应用于建材、家具、包装等领域。
本实用新型公开了一种用于水泥混凝土路面的实芯复合材料传力杆,所述实芯复合材料传力杆由复合材料构成,所述实芯复合材料传力杆连接地设置于具有横向接缝的水泥混凝土路面板之间,所述实芯复合材料传力杆的断面为直径26mm到40mm的圆形。本实用新型的是新复合材料传力杆在雨水侵入道路结构后的抗锈蚀性较好,具有更好的耐久性,而且不易造成传力杆与路面混凝土在表面接触的损坏,与混凝土的结合性更好;另外,使用实芯复合材料传力杆具有较高的经济性,比起钢制传力杆可以节约大约20%的造价,具有巨大的商业前景和经济效益,可广泛应用于道路交通建设领域。
本发明涉及夹层结构复合材料及其制备方法。该复合材料包括连续纤维增强热塑性复合材料蒙皮层以及夹在连续纤维增强热塑性复合材料蒙皮层之间的非连续纤维增强热塑性塑料注塑夹芯层;制备方法是:将塑料颗粒的原料进行混合切粒,得非连续纤维增强热塑性塑料颗粒;连续纤维增强热塑性复合材料片材使用成型模具成型为连续纤维增强热塑性复合材料蒙皮;将两块成型后的连续纤维增强热塑性复合材料蒙皮预热后嵌入到注塑模具内,再将非连续纤维增强热塑性塑料颗粒注射于两块连续纤维增强热塑性复合材料蒙皮之间,形成夹层结构复合材料。本发明所述方法制备的夹层结构复合材料产品强度和刚度高,且密度低,重量轻,实现了轻量化、纤薄化;且可以3D成型。
本发明适用于工程塑料技术领域,提供了一种PPO复合材料、其制备方法和应用。该PPO复合材料,包括如下的组分:聚苯醚、聚苯乙烯、双酚A双(二苯基磷酸酯)、SEBS、三甘醇双-3-(3-叔丁基-4-羟基-5-甲苯苯基)丙烯酸酯、硫代二丙酸二月桂酯、亚磷酸三(壬基苯酯)、氧化锌、抗紫外线剂、炭黑、润滑剂%。本发明PPO复合材料,通过选用上述组分及其含量,使得PPO复合材料的具有优异的力学性能,优异的抗老化,抗紫外,耐水解特性能;本发明PPO复合材料制备方法,操作简单、成本低廉、适于工业化应用。
本发明公开了一种非卤环保阻燃PC复合材料及其制备方法。该非卤环保阻燃PC复合材料由以下重量配比的原料配制成:聚碳酸酯90-92%;硅类阻燃剂1-4%;阻燃抗滴落剂0.5-2%;磺酸钾盐0.5-1%;抗氧剂3-6%。本发明非卤环保阻燃PC复合材料的有益效果在于,该配方与工艺制备的非卤环保阻燃PC复合材料充模流动性好,易注塑成型,同现有技术相比,是一种更适合于注塑成型薄壁电子电器设备外壳PC复合材料。
本发明公开了一种铝基复合材料及其制备方法,所述铝基复合材料是以重量比计铝85%-99%,铁0.1%-1%,锌0.2%-1%,铜0.5%-4%,碳材料0.2%-9%经过碳材料的分散、铝基混合、退火处理等步骤制备而成。本发明所述的铝基复合材料通过分散-混合干燥-压铸成型-烧结-铸造的工艺流程在铝基材料中的掺入碳材料,得到一种导热系数高、导热性能好的铝基复合材料,室温时铝基复合材料导热系数高达285W/(m·℃)。
本发明公开了一种锂离子电池及其正极复合材料,以及该锂离子电池和正极复合材料的制备方法,该正极复合材料包括正极活性物质和表面包覆膜,所述正极活性物质包括LiCoO2和LiCo1-x-yNixMnyO2,其中,x、y和x+y的取值范围均为0~0.9,所述表面包覆膜的组成成分包括碳,以及金属或非金属氧化物。本发明在保证复合材料高比容量、循环好、成本较低的同时能够提高正极复合材料高温下的稳定性、安全性,方法简单,制程容易控制,易于工业推广应用。
本发明公开了一种可用于直升机桨毂夹板的原位自生颗粒增强铝基复合材料,其包括下列质量百分含量的组分:Si0.38~0.42、Cu1.2~2.0、Mn0.26~0.32、Mg2.1~2.9、Cr0.1~0.28、Zn5.1~6.1、TiB2颗粒5~12、Al78.7~82.22。本发明还提供了一种原位自生颗粒增强铝基复合材料的制备方法。TiB2颗粒原位自生于铝基复合材料中,使得铝基复合材料的强度和模弹性量得到明显提高,还大幅度提高了铝基复合材料的断裂韧性和抗疲劳性能,而且材料的塑性也好,从而进一步提高材料的综合力学性能。这种制备方法工艺简单,原材料价格低廉,适于大规模的工业生产,具有很好的推广应用价值。
本发明涉及一种定向增强铝基复合材料的制备方法。该方法将金属粉、短纤维状陶瓷相、聚乙烯醇溶液均匀混合,得到复合材料粉体浆料;再将复合材料粉体浆料放入定向挤制模具进行定向挤制,制备出短纤维状陶瓷相定向增强的铝基复合材料生坯细丝;细丝烘干干燥后,将细丝沿长度方向叠放,压力成形铝基复合材料生坯块体;最后将铝基复合材料生坯块体置于氢气或氩气保护气氛炉或真空炉中烧结,得到短纤维状陶瓷相定向增强的铝基复合材料。该材料陶瓷相的含量范围宽、与铝合金基体的界面反应小,定向分布程度高,有利于发挥短纤维状陶瓷相的纵向性能优势;另外实现定向分布过程不对陶瓷相的表面产生损害;制备装置简单、操作方便。
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