本发明涉及一种可用于金属门窗框的高抗冲击性尼龙复合材料隔热条。其由尼龙66树脂、尼龙410树脂、尼龙1212树脂、尼龙46树脂、玻璃纤维、有机蒙脱土、润滑剂、抗氧化剂、热稳定剂和黑色母按一定的重量配比组成。该高抗冲击性尼龙复合材料隔热条具备优异的抗冲击性能和尺寸稳定性,可广泛应用于各种门窗框的隔热条中。
本发明公开了一种环氧树脂基电缆屏蔽层用复合材料及其制备方法,包括以下重量份原材料制备而成:30‑60份的环氧树脂,5‑15份的三聚氰胺,5‑15份的聚丙烯,2‑5份的磷酸,0.1‑0.5份的纳米碳纤维,0.5‑2份的纳米氧化铜,0.5‑1份的纳米氧化铋,1‑3份的偶联剂,1‑5份的交联剂;本发明利用高分子的交联和有机‑无机杂化原理,使复合材料具有电场屏蔽效果好,力学性能高的优点。
本发明公开了一种无机纳米粒子增强铁合金复合材料,属于金属材料领域,旨在提供一种强度高、塑性好的铁金属复合材料,能够用到结构部件方面,铁合金材料包括70‑90份的铁合金以及10‑30份的无机纳米材料,在将无机纳米材料添加到熔融的铁合金材料,并且熔融温度为1650℃‑2000℃。
本发明提出一种用于3D打印成型的钙钛矿光伏复合材料,其特征是:该钙钛矿光伏复合材料是由卤化铅、卤化甲胺、氧化钙、氧化铜、氧化钛、三氧化二铋为原料研磨而成,并在表面包覆一层胶体,用于3D打印时具有良好的流动性,在80‑90℃的热环境中具有粘接性,可通过3D打印快速成型形成100‑300nm厚的均匀钙钛矿薄膜,用于光伏电池的光吸收层,有效避免了钙钛矿对水分、氧敏感造成的电池效率下降。
本发明公开了一种生物玻璃/氨基酸聚合物的复合材料,它是由生物玻璃和氨基酸聚合物混合而成;其中,生物玻璃的重量百分比为17%~55%。本发明复合材料,既可以在初期提供足够的力学强度,又可以在后期快速降解,可以同时满足力学强度和降解性能两方面的要求,适合作为骨组织修复材料,用于脊柱、四肢、头部等因病变或者外伤所造成的骨缺损修复,具有良好的产业应用前景。
本发明涉及含聚多巴胺粒子的聚合物复合材料及其应用,属于高分子材料加工领域,由以下组分按照重量份数组成:聚合物100份;聚多巴胺粒子0.0001~50份。该含聚多巴胺粒子的聚合物复合材料在3D打印过程中,特别使对于熔体粘度较高的聚合物,聚多巴胺能有效吸收激光能量并转化为热能,促使烧结区域的聚合物进一步升温,降低熔体粘度,使聚合物粉末充分融合,而对于非烧结区域无影响;能有效降低体系粘度,改善聚合物加工性能,并且制备工艺简单。
本发明公开了一种复合材料零件铺叠制造方法,其特征在于,包括以下步骤:将柔性薄膜(2)铺盖在工装(1)上并沿工装(1)余量线外四周用密封条(5)密封固定,在密封条(5)中埋入至少一个真空嘴(4)抽真空,保持对柔性薄膜(2)抽真空状态铺叠其它铺层,铺叠完成后卸除抽真空源、清除柔性薄膜(2)余量边,将工装(1)与铺叠层用真空袋封装并抽真空后,进行固化处理,本方法使柔性薄膜(2)无论在凹面或凸面工装上都能铺平,排除了皱褶和气泡对后续铺叠层的影响,保证了带柔性薄膜(2)表面膜层的复合材料零件的铺叠质量,同时,操作人员只需在对柔性薄膜层抽真空过程中手工调整少数褶皱处,因此简化了操作。
本发明提出一种提高臭氧净化污水效率的石墨烯复合材料及制备方法,将石墨烯气凝胶分散于硅源溶液,然后加入铁源进行水热反应,使得硅酸铁在石墨烯气凝胶表面生长,石墨烯气凝胶表面均匀负载硅酸铁,将所得产物干燥、研磨,得到石墨烯气凝胶/硅酸铁复合颗粒,将所得石墨烯气凝胶/硅酸铁复合颗粒与陶瓷粉末混合配制成浆料,然后将多孔聚合物模板浸润在浆料中,充分浸润后取出进行高温烧结并煅烧除去模板,洗涤、干燥得到石墨烯复合材料。本发明避免了硅酸铁直接作为臭氧氧化催化剂处理污水吸附能力较弱,易发生脱附现象等缺陷,提升了臭氧氧化水的净化效率。
本发明提供一种陶瓷复合材料冲压加工移动定位装置,涉及冲压定向技术领域,解决了现有的冲压定位装置的主体不能进行位置调节,由于冲压机体型号不同,所冲压物料的高度位置将会改变,此装置将不能应对高度不同的冲压机型做出调整的问题。一种陶瓷复合材料冲压加工移动定位装置,包括升降机构、导向机构、限位机构、固定机构,所述升降机构底部滑动连接在包括移动机构内部。在使用时,首先将所需冲压的物料放置到放置板顶部,转动固定栓,通过延伸块与夹板的配合将物料固定到放置板顶部位置,之后使用人员握住推动握把通过架体底部设有的万向轮对设备的整体进行移动,将设备调整至冲压机器的正下方位置,之后通过液压杆的收缩配合。
发明公开了一种高强度石墨烯复合材料气凝胶的制备方法。本发明包括苯二酚、甲醛、氧化石墨烯、纳米材料、催化剂。催化剂和纳米材料分散在溶剂中,然后与间苯二酚和甲醛混合得到混合液,将氧化石墨在去离子水中超声处理得到氧化石墨烯分散液,将其混合得到混合液。再将其浸泡入氨基甲酸铵的水溶液中,取出冷冻干燥后制备得到高强度石墨烯复合材料气凝胶。本发明工艺环保简单,成本低,适合大规模生产;所制得石墨烯复合气凝胶具有分散稳定性高、比表面积高、孔隙率大、孔径分布宽及导电性能好等特点。
本发明涉及一种制备LiMn1?xFexPO4/C复合材料的固相合成方法。其制备过程如下:以两亲性的有机物(如油胺、油酸等)作为表面活性剂溶解于一定量非极性有机溶剂(如丙酮、四氯化碳、环己烷等)中,形成溶液1,将一定化学计量比的锂盐、二价锰盐、亚铁盐、磷酸盐、碳源物质和溶液1混合后依次经过湿法球磨、烘干、预烧、煅烧步骤获得锂离子电池用纳米级LiMn1?xFexPO4/C复合正极材料。该制备方法在传统固相合成方法基础上引入两亲性表面活性剂和非极性有机溶剂即可制备出粒径为5?60nm的LiMn1?xFexPO4/C复合材料,提供了一种大规模制备纳米尺寸磷酸锰铁锂材料的可行性方案。
本发明公开了一种增韧改性复合材料及其制备方法,包括以下重量份原材料制备得到:10‑20份的纳米玻璃纤维、5‑10份的改性剂、5‑10份的聚丙烯、10‑15份的聚苯乙烯、40‑50份的聚甲基丙烯酸甲酯、1‑3份的偶联剂、0.3‑0.5份的交联剂;本发明将经过针对性改性处理的纳米玻璃纤维与聚甲基丙烯酸甲酯进行复合,并使纳米玻璃纤维均匀分散在聚甲基丙烯酸甲酯体系中,得到的复合材料拉伸强度性能优异,有利于聚甲基丙烯酸甲酯在更多领域中的应用。
本发明公开了一种低介电损耗复合材料及其制备方法,包括以下重量份原材料制备而成:10‑30份的聚偏二氟乙烯,5‑15份的丙二醇,5‑15份的聚乙酰胺,2‑5份的酒石酸,0.1‑0.5份的二氧化钛,0.5‑2份的氧化锆,0.5‑1份的云母粉,1‑3份的偶联剂,1‑5份的交联剂;本发明复合材料具有介电损耗小,工作温度高的优点,促进了介电材料在不同环境中工作的电子器件上的应用。
本发明公开了一种丁腈橡胶复合材料及其制备方法,包括以下重量份原材料制备得到:50‑60份的丁腈橡胶、10‑15份的纳米膨润土、3‑5份的改性剂、5‑10份的聚氧化乙烯、3‑5份的偶联剂、0.3‑0.6份的交联剂、10‑15份的聚异氰脲酸酯;本发明将经过针对性改性处理的纳米膨润土与丁腈橡胶进行复合,并使纳米膨润土均匀分散在丁腈橡胶体系中,得到的复合材料抗蠕变性能优异,有利于丁腈橡胶在更多领域中的应用。
本发明涉及一种大厚度复合材料零件缺陷的修理方法,检测并确认复合材料零件缺陷及范围后,铣切掉缺陷区域,用同种材料及工艺制备出同等铺层数的补片,将补片铣切至缺陷大小,用胶黏剂粘接零件和铣切后补片,对粘接线区进行双面去层打磨,重新补层固化。本发明缩小了要修理的区域,减少了对零件其他区域的影响,提高了修理后零件的承力强度,降低了零件修理的报废率,提高了产品质量,增快了产品交付速率。
本公开提供了一种复合材料及其制备方法和应用。制备方法包括:将单宁酸的酚羟基与丝素蛋白的酰胺键和8DSS的酰胺键结合形成氢键,合成得到复合材料,8DSS包括8个重复序列的天冬氨酸‑丝氨酸‑丝氨酸多肽序列。本公开以湿粘附材料为载体,赋予材料仿生再矿化功能,使材料能够在湿环境中粘附于颈部牙体组织,并保持强大的界面结合力,抵抗唾液、龈沟液的影响,持续促进再矿化,从而实现预防、终止、修复牙颈部病损的目标。
本发明公开了一种骨水泥复合材料及其制备方法,涉及医疗材料技术领域。其包括:固相组分和液相组分,所述固相组分和液相组分的质量比为2:1;其中,固相组分包括:甲基丙烯酸甲酯共聚物、石蜡/聚甲基丙烯酸甲酯‑亚甲基双丙烯酰胺相变微胶囊,在所述固相组分中,甲基丙烯酸甲酯共聚物的质量分数为70‑90%、石蜡/聚甲基丙烯酸甲酯‑亚甲基双丙烯酰胺相变微胶囊的质量分数为10‑30%;液相组分包括甲基丙烯酸甲酯。本发明的骨水泥复合材料原料生物安全性高,石蜡/聚甲基丙烯酸甲酯‑亚甲基双丙烯酰胺相变微胶囊自身的稳定性高,与丙烯酸树脂骨水泥结合性好,能有效减少组织热损伤,增加丙烯酸酯类聚合物骨水泥在人体使用的安全性。
本发明涉及复合材料壁板检查技术领域,特别是涉及一种评判装配结果的复合材料壁板零件合格性的检查方法,包括确定装配信息、建立仿真模型、变形仿真、确定变形区域和装配结果判断。通过本方法,能有效解决必须上机验证零件装配结果的问题,缩短了零件的制造周期,提高了零件的生产效率。
本发明涉及一种用于复合材料加工的曲面轨迹规划方法及装置,所述方法包括:获取曲面信息;根据曲面信息将曲面分片规划成若干个平面片;从若干个平面片中获取相邻的第一面片和第二面片;根据所述第一面片和所述第二面片确定出第一轨迹方向;根据所述第一面片和所述第二面片得到切平面;根据所述第一轨迹方向和所述切平面Γ确定出切平面变角度轨迹方向;将切平面变角度轨迹方向投影至所述第二面片上得到第二变角度轨迹方向;根据第二变角度轨迹方向得到所述第二变角度轨迹点。通过提出新的变角度轨迹算法,实现了复杂曲面结构上相邻面片内任意方向角度轨迹的生成;解决了现有技术中材料加工过程中存在较大方向误差、降低构件性能的问题。
本发明提供了一种轻金属基复合材料部件及其制备方法,其制备方法为:将增强体调成糊状,得增强体糊,然后将增强体糊按照设计路径沉积在轻金属基体表面,形成增强体层,再将金属带材按照同样路径压在增强体层上面形成金属带材层,重复上述操作,形成叠层,最后利用电弧热将形成的叠层融化形成熔池,冷却凝固,制得,其中增强体层的涂覆量为5‑50mg/cm2。该制备方法可有效解决现有的制备方法存在的工艺复杂,材料利用率低的问题。
本发明涉及一种水处理材料,具体为改性纳米铁炭复合材料及其应用,在装有搅拌器的三口烧瓶中加入醇水体系,搅拌加入鼠李糖脂并溶解,投加七水合硫酸亚铁,待溶解完全后加入硼氢化钠溶液,继续搅拌10min,加入活性炭与纳米铁,继续搅拌20min后将制备好的改性纳米铁炭进行多次醇洗、水洗,并最终保存在无水乙醇中。本发明提供采用鼠李糖脂对纳米铁进行改性,减小团聚,并将改性后的纳米铁负载在比表面积大、孔容大的活性炭上,形成改性纳米铁炭复合材料,进一步减小纳米铁团聚并增大材料粒径,提高其分散能力的同时减小对地下水环境的影响。
本发明属于能源材料技术领域,具体为一种用于钠离子电池电极的四硫化钒/石墨烯复合材料的制备方法,本发明通过水热合成法,以层状石墨烯为模板,使四硫化钒生长在层状石墨烯模板上(或者说采用石墨烯包覆四硫化钒颗粒),从而形成四硫化钒/石墨烯复合材料;该方法具有工艺简单、成本低、可重复性好,适用于商业化钠离子电池电极材料的应用;本发明中,石墨烯薄膜片层将纳米四硫化钒颗粒连接在片层之间,形成稳定的固体电解质界面膜,有效提高复合电极材料导电性,表现出良好倍率特性以及循环稳定性;在0.2A·g‑1电流下,充放电循环具有高达580mAh·g‑1的可逆比容量,同时具有高达20A·g‑1的大电流充放电能力,能够满足商业化钠离子电池电极应用。
本发明公开了一种单官能团聚醚胺改性氧化石墨烯/环氧树脂纳米复合材料的制备方法,它包括以下步骤:a)将单官能团聚醚胺改性氧化石墨烯分散在丙酮中,加入环氧树脂,反应完成后,除去溶剂,干燥,得单官能团聚醚胺改性氧化石墨烯/环氧树脂混合物;b)向步骤a)所得混合物中加入固化剂,搅拌,除去气泡,固化,即得。本发单官能团聚醚胺改性氧化石墨烯/环氧树脂纳米复合材料的拉伸强度提高29%,断裂伸长率提高77.9%,弯曲强度提高28.5%。
本发明公开了一种聚乙烯‑ABS树脂改性复合材料及其制备方法,包括以下重量份原材料制备得到:55‑75份的ABS树脂、10‑15份的聚乙烯、4‑8份的纳米碳酸钙、1.5‑3.8份的改性剂、0.3‑0.8份的偶联剂、0.1‑0.3份的交联剂、1‑3份的紫外线吸收剂、1‑3份的抗氧剂;本发明将经过针对性改性处理的纳米碳酸钙与ABS树脂进行复合,并使纳米碳酸钙均匀分散在ABS树脂体系中,得到的聚乙烯‑ABS树脂改性复合材料耐老化性能优异,有利于ABS树脂在更多领域中的应用。
本发明公开了一种LED封装用抗氧化高导热复合材料,由以下重量份的原料制备得到:酚醛环氧树脂70?80、聚苯乙烯粉料18?22、羟基硅油0.1?0.2、纳米钛白粉4?5、3?甲氧基?4?羟基苯乙醇0.1?0.2、马来酸酐0.4?0.5、纳米水滑石0.4?0.5、硅烷偶联剂0.1?0.2、氯仿适量、抗氧剂0.01?0.02、固化剂DDS20?25。本发明制备的复合材料作为LED封装材料具有优良的力学性能和介电性能,抗氧化,高导热,使用寿命长,经济耐用。
本发明涉及一种新型耐高温尼龙复合材料,包括:尼龙层、增韧层、耐高温层、阻燃层和粘合剂;所述尼龙层外侧通过粘合剂包覆有增韧层;所述增韧层的外侧通过粘合剂包覆设置有耐高温层;所述耐高温层外侧通过粘合剂包覆设置有阻燃层;所述新型耐高温尼龙复合材料整体呈圆柱形,且直接为20‑30um;本发明通过多种层状结构的设置,使最终的尼龙产品将高阻燃性、高强度和高熔点集于一身,克服了传统的尼龙树脂基体在增塑作用的同时导致尼龙冲击强度、弯曲强度等力学性能下降的现象,从而大大的提高了塑料的使用寿命。
本发明属于电子材料与元器件技术领域,尤其涉及一种有机复合材料厚膜器件基板。该基板包括:基板结构加强层、平坦层、互连层电路、互连通孔、连接外部引脚的焊盘、极化电极端、切割槽和集成其他器件用的焊盘。基板结构加强层采用玻纤、半玻纤或聚四氟乙烯制作;平坦层采用聚酰亚胺PI,其厚度为1μm-100μm;互连层电路是1μm-50μm厚度的铜箔,通过热压法制备于两PI平坦层表面,并通过湿法腐蚀铜箔形成电路连接图案、集成其他器件用的焊盘、连接外部引脚的焊盘和极化电极端。本发明提供的基板能够实现厚膜器件与基板材料的集成制备的同时,具有成本低、工艺简单、满足批量生产的要求。
一种用于量子点敏化太阳能电池的TiO2纳米管/纳米PbS/纳米CuS的多重纳米结构复合材料的制备工艺,本方法主要采用化学浴法和水热法结合的办法制备TiO2/PbS/CuS多重纳米结构复合材料。该方法包括以下步骤:钛片裁剪打磨并在丙酮或者无水乙醇溶液中超声清洗去污;清洗后的钛片用去离子水冲洗,风干;将洁净的钛片放入配置好的电解液中进行电化学阳极氧化;把阳极氧化后的长有二氧化钛纳米管阵列的样品在双氧水溶液中浸泡一定时间,然后采用化学浴方法和水热方法将PbS/CuS的纳米粒子先后与二氧化钛纳米管复合起来。该方法工艺较简单,所得的多重纳米结构新颖,且该结构制备的太阳能电池转换效率提高较多,从而有助于提高量子点敏化太阳能电池的性能。
本发明公开了一种桥梁气动翼板用工程结构复合材料,以聚苯硫醚树脂为主体,其主要成分重量百分比为,聚苯硫醚树脂50-55,无规乙烯-丙烯酸酯-甲基丙烯酸缩水甘油酯三元共聚物3-5,辅料适量;无规乙烯-甲基丙烯酸缩水甘油酯二元共聚物2-5,玻璃纤维35-40。本发明复合材料为冲击韧性高、机械强度优异的聚合物合金。其抗冲击强度可在现可达18KJ/m2,较现有铝合金气动翼板材料提高50%,且具有优异的耐候性能,尤其适合桥梁气动翼板推广使用。
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