本发明公开了一种氧化镁铜基复合材料及其粉末冶金制备方法,按以下原料重量份数配比制成:氧化镁颗粒15-30份、二氧化硅颗粒4-15份、铜粉35-65份、碳化钼颗粒15-45份、碳化钛颗粒12-35份。上述各组分经混合均匀、烧结、冷却即可获得一种氧化镁铜基复合材料。
本发明提供了一种高性能尼龙复合材料,其特征在于所述尼龙复合材料包括:尼龙,所述尼龙为尼龙66和尼龙6的混合物、其中尼龙66和尼龙6的重量比为2-6∶1,其质量含量为55-70%;无碱玻璃纤维,其质量含量为25-35%;防玻纤外露调节剂,硅酮和乙撑双硬脂酸酰胺1-2∶1的混合物,其质量含量为0.3-2%;改性剂,蒙脱土纳米复合材料,其质量含量为5-10%,EPDM其质量含量为5-15%。依照本发明制备的尼龙复合材料,其理化性能得到了不同程度的改进。
本发明公开了一种丝素羟基磷灰石复合材料及其制备方法。它以羟基磷灰石、丝素蛋白为基体,脱胶后的家蚕丝或织物为增强体,采用溶液共混-冷冻凝胶法,使HA粉末在较均匀的溶液中快速固化,形成均匀的冷冻体后,再升温到丝素溶液的玻璃化转变温度以上,加入低分子量易挥发的有机试剂,使冷冻体中的丝素蛋白分子重新排列,凝胶化以固定HA粉末,通过加热干燥,除去水份及有机试剂后,形成一定结构的孔隙,制得丝素羟基磷灰石多孔复合材料。它具有良好的力学性能、细胞相容性和适当的降解速率,满足了细胞培养支架的需要,可以作为骨缺损的修复、药物控制释放以及骨组织工程材料,应用前景十分广阔。
本发明提供了一种一次成型复合材料板及笔记本电脑外壳,包括中心编织布层、位于所述的中心编织布层两侧的内PC膜层、位于所述的内PC膜层两侧的间隔编织布层以及位于所述的间隔编织布层两侧的外PC膜层,所述的外PC膜层的熔点低于所述的内PC膜层。所述的笔记本电脑外壳由所述的一次成型复合材料板制成。本发明通过叠层设计和材料设计,实现了采用复合材料板来制作笔记本电脑外壳,和以往的复合材料电脑外壳相比,本发明的笔记本电脑外壳可以通过选择PC膜颜色的方式来赋予外壳不同的颜色,一次成型,无需进行二次喷涂,可提高复合材料笔记本电脑外壳的生产效率,也可避免喷涂造成设备的投入及喷涂过程中产生的污染,实现正的社会效益。
本发明涉及一种聚酰亚胺复合材料、复合薄膜及其制备方法。聚酰亚胺复合材料包括聚酰亚胺,贵金属Au、Ag或Pt纳米颗粒和TiO2纳米管,贵金属纳米颗粒原位生长在所述TiO2纳米管的内壁和外壁上。通过光还原工艺在TiO2纳米管的内壁和外壁上原位生长贵金属纳米颗粒,再将其加入到二酐和二胺前驱体中进行原位聚合,得到聚酰亚胺前驱体复合材料,再亚胺化,得到所述聚酰亚胺复合材料。在普通聚酰亚胺中间层的上下表面,同时涂覆聚酰亚胺前驱体复合材料,之后亚胺化,得到聚酰亚胺复合薄膜。本发明的聚酰亚胺复合薄膜在保持优异的力学性能下,具有明显提高的耐电晕性能。
本发明一种纳米改性聚丙烯微发泡复合材料及制备方法,纳米改性聚丙烯微发泡复合材料包括改性聚丙烯复合物、复合纤维、乙烯‑辛烯共聚物、纳米丁苯橡胶、双马来酰亚胺树脂、纳米云母、纳米碳酸钙、纳米碳酸氢钠、竹粉、助剂。本发明提供的纳米改性聚丙烯微发泡复合材料及制备方法,利用改性聚丙烯与废弃聚丙烯作为基体,实现变废为宝,通过复合纤维增强聚丙烯微发泡复合材料的力学性能,通过乙烯‑辛烯共聚物提高抗拉和撕裂强度,通过双马来酰亚胺树脂提高耐热性,通过纳米材料和助剂实现聚丙烯的改性,纳米材料分散均匀,注塑发泡效果好,提高聚丙烯微发泡复合材料的物理化学性能、力学及成型性能,刚韧平衡、质轻,内应力小,制备简单,成本低。
本发明涉及复合材料领域,公开了一种防静电复合材料及其制备方法,按质量百分比计,包括以下组分:热塑性聚氨酯弹性体76~88份、防静电母粒8.3~20.3份、填料1.2~1.8份、分散剂0.2~0.6份、抗氧剂0.4~0.8份、润滑剂0.4~0.8份、消泡剂0.3~0.9份。本发明制备的防静电复合材料采用热塑性聚氨酯弹性体为基体材料,添加了以聚醚酯酰胺和脂肪酸烷醇酰胺为抗静电剂的防静电母粒,制备得到的复合材料保持了良好的力学性能,同时赋予了复合材料有优良的防静电性能。
本发明公开了一种冶金粉尘原位制备铁‑活性炭复合材料、方法及应用,本发明中的冶金粉尘制备铁‑活性炭复合材料的方法,通过原位反应制备铁‑活性炭复合材料,通过调节球磨时间、球径比、球料比及原位反应过程中的温度、时间和活化剂用量来调节复合材料中铁和活性炭的参数,将上述的铁‑活性炭复合材料应用于污水处理过程中,具有良好的吸附污水杂质的效应,本发明所用原材料来自于冶金固体废弃物,这既减小了废弃物对环境的污染,又实现了废弃物的资源化和功能化。
本发明提供了一种吸声玻璃棉纤维复合材料的制备方法,包括以下步骤:S1.制备玻璃纤维浆料;S2.制备聚苯乙烯乳液;S3.制备中空纳米二氧化硅;S4.制备玻璃棉纤维复合材料;S5.将复合材料等离子处理;S6.将等离子体处理以后的复合材料浸泡于甲苯溶液中,在甲苯溶液中加入硅烷偶联剂、盐酸,在无氧条件下反应,反应结束后再用丙酮,乙醇和去离子水清洗,再真空烘干即可。本发明的吸声玻璃棉纤维复合材料,通过多种材料的复合,玻璃纤维和二氧化硅的配合,不同形态成分的组合,配合等离子体工艺,使得材料的吸声效果比较好。
本发明公开了一种热冲压成型技术领域的聚丙烯自增强复合材料全自动热冲压成型设备及方法,包括安装在地面上的全自动压机台面,所述全自动压机台面上设置作动台面,作动台面底部通过油缸进行驱动,所述全自动压机台面的上方设置纤维自增强复合材料板材夹持框,可对PP自增强复合材料板材进行固定,所述作动台面的上部安装阳模,所述阳模的上方设置阴模;所述阳模和阴模之间设置红外加热板,用于加热板材,方法步骤包括S1、板材抓取;S2、板材夹持固定;S3、板材加热软化;S4、冲压成型;S5、脱膜冷却定型,本发明结合塑料的吸塑工艺和传统热塑性复合材料的模压工艺各自的优势,实现聚丙烯自增强复合材料的连续化快速成型。
一种陶瓷基复合材料热交换管,其特征在于包括SiC泡沫,陶瓷基复合材料管,以及用于夹持的连接管。所述的SiC泡沫填充在陶瓷基复合材料管的管体内,具有开孔结构,孔壁与金属管壁相连,泡沫内部呈现出三维网络结构,具有大的表面积,方便填充固、液、气态的多种物质。所述的,陶瓷基复合材料管的管壁很薄,厚度为0.1~0.5cm,开气孔率<3%,侧壁漏气率为0;连接管是一种不锈钢的接头套管,通过冶金结合于陶瓷基复合材料管的外围。该热交换管利用抗氧化的SiC泡沫增大管内的液体气体流与管壁以及管壁与外部的接触面积,热交换效率高。同时,该热交换管结构简单,质量轻,抗氧化,具有很好的韧性、刚度和高温强度,方便制造和使用。
本申请公开了一种三维结构硫铜化合物/碳纤维复合材料、其制法及应用。所述复合材料包括:主要由碳纤维形成的导电基体网络;以及,包覆于所述碳纤维表面的硫铜化合物纳米片。所述制备方法包括:将铜源和碳源溶于有机溶剂,形成均匀的纺丝溶液;以静电纺丝法对纺丝溶液进行处理,获得纺丝材料;对纺丝材料依次进行预氧化和碳化处理,获得三维复合材料前驱物;将所述前驱物与硫源溶液混合反应,获得所述复合材料。本申请的三维结构硫铜化合物/碳纤维复合材料具有比表面积大,活性物质负载量大,导电能力优良等优点,可用于构建具有大容量的超级电容器,且制备工艺简单易控制,生产效率高,成本低廉,利于大规模实施。
本发明涉及复合材料技术领域,具体涉及一种具有染色效果的复合材料及其制备方法和应用。其是由TiO2和纳米三聚氰胺甲醛缩聚体通过原位合成的方法直接合成,以纳米三聚氰胺甲醛缩聚体为核,片状TiO2为壳的核壳结构复合材料。本发明产品集合了TiO2和三聚氰胺甲醛缩聚体两种材料的特性,兼具TiO2的染色作用和三聚氰胺甲醛缩聚体的阻燃作用,拓展TiO2和三聚氰胺甲醛缩聚体的使用范围,作为添加剂添加到聚合物中后,既可以起到染色的作用,又能赋予复合材料阻燃性能。复合材料应用在家电配件、LED灯罩、电源插座、开关上,可以增加家电配件的阻燃性能,提高安全性能和使用寿命。制备工艺简单,生产成本低。
本发明公开了一种氧化石墨烯‑蚕丝‑沙柳纳米复合材料及其制备方法,制备步骤如下:使用PAMAM改性沙柳纤维素;使用液氮、冻干处理得到沙柳‑蚕丝磁性多孔复合材料;将沙柳‑蚕丝磁性多孔复合材料浸渍在氧化石墨烯水溶液中,取出后用乙醇和去离子水反复清洗,真空干燥后得到氧化石墨烯‑蚕丝‑沙柳纳米复合材料。本发明使用沙柳和蚕丝作为基材,原料充足,价格低廉,然后将磁性纳米四氧化三铁、氧化石墨烯进行有效的协同自组装,得到氧化石墨烯‑蚕丝‑沙柳纳米复合材料,在吸附材料、生物材料等领域有巨大的应用前景。
本发明提供一种镀铜石墨膜增强铜基层压块体复合材料及其制备方法,所述的复合材料是由镀铜石墨膜和铜箔组成的层压块体复合材料。镀铜石墨膜的制备方法是改进的化学镀,可得到结合良好、涂层可控且均匀洁净的涂层;复合材料的制备方法是真空热压烧结,对设备的要求低,操作简单。本发明制备的复合材料的热导率超过1000W/(m·K),热膨胀系数可低于10ppm/K,兼具弯曲强度,集金属材料和石墨材料的优点于一身,是一种很有前景的热管理材料。
本发明公开了一种高强泡沫铝基复合材料,该复合材料由以下重量份数的原料制成:铝粉40~68份、铝合金粉30~50份、钙镁基膨润土16~28份、海泡石粉5~20份、改性天然分子筛5~18份、氯化钙粉3~12份、坡缕石粉3~10份、竹粉2~11份和发泡剂5~16份。本发明还公开了所述的一种高强泡沫铝基复合材料的制备方法。本发明所制备的高强泡沫铝基复合材料具有良好的泡沫孔隙结构和抗拉强度,因此,可进一步扩大泡沫铝基复合材料的应用范围。
本发明公开了基于渗流理论的三相PDMS复合材料制备方法,包括以下步骤:将碳纳米管和石墨烯与适量的糖颗粒混合,进行充分研磨,使颗粒混合均匀,再加入适量的PDMS和固化剂,将混合物搅拌均匀后放入压片机压片成型,将制得的样品固化后水浴加热加速糖颗粒的溶解,得到三相PDMS复合材料,结合渗流理论,解释三相PDMS复合材料在不同掺杂浓度下的介电性能和导电性能随掺杂浓度的变化规律,寻找到渗流阈值,得到最大灵敏度的三相PDMS复合材料。该制备方法结合渗流理论和原位糖模板法,通过将导电材料的掺杂浓度增加至渗流阈值,减少了填充材料之间的团聚作用,以及填充材料和柔性基体之间的相互作用,提高了复合材料的介电性能和导电性能。
本发明涉及复合材料技术领域,具体公开了一种轻质热塑性复合材料及其制备方法,该轻质热塑性复合材料包括至少两层热塑性纤维层及热压合成型于相邻两层热塑性纤维层之间的至少一层复合树脂层。其中,各层热塑性纤维层由连续纤维及包覆于连续纤维的表层的热塑性树脂组成;复合树脂层由木质纤维、短切碳纤维及热塑性树脂基体热压合形成,且木质纤维、短切碳纤维及热塑性树脂基体之间的比例为1:1~2:1~2。该轻质热塑性复合材料能够保证高强度和高模量的同时,重量较轻、成本低。该轻质热塑性复合材料的制备方法工艺简单,易于操作。
本发明公开了一种复合材料,该复合材料包括基材布料和涂覆层,所述涂覆层设置在所述基材布料上,所述涂覆层包括质量百分比含量为50%‑85%的二苯基甲烷二异氰酸酯、质量百分比含量为5%‑15%的糠醇酚醛树脂、质量百分比含量为3%‑10%的聚醚酰亚胺或聚异戊二烯、质量百分比含量为2%‑8%的纳米二氧化铁和质量百分比含量为0.5%‑2%的二丁基锡。本发明的复合材料具有很好的防水和耐磨性能,强度好,观感和装饰效果好,本发明的复合材料的制作方法包括配料、敷料、烘烤和滚压等步骤,可以有效地制作出本发明所述的复合材料。
一种碳纳米管复合材料及其制备方法,涉及材料技术领域,复合材料包括基体材料和碳纳米管涂层材料,其中,基体材料为热塑性聚酯薄膜层;其中,碳纳米管涂层材料,包括碳纳米管35-45wt%、液态环氧树脂或液态硅橡胶45-55wt%和功能助剂5-10wt%;其中,功能助剂包括成膜助剂、固化剂和偶联剂。一种碳纳米管复合材料的制备方法,碳纳米管的分散和涂层模压成型。本发明提供的碳纳米管复合材料,是一种碳纳米管改性的涂层-聚酯复合材料,具有优良的导电性能和化学稳定性能,能够作为新型电子触屏材料或其它导电材料。
本发明提供了一种压电性能好的压电陶瓷、聚偏二氟乙烯(PVDF)和压敏材料三相复合材料。将压敏材料作为中间层加入到压电陶瓷/PVDF压电复合材料中,起桥梁作用,改善压电陶瓷与PVDF界面结合性,增加压电陶瓷与PVDF之间的耦合,促进电子在陶瓷颗粒之间的迁移,提高了陶瓷相的极化电压;此外,由于压敏材料的非线性伏安特性,加入到压电陶瓷与PVDF复合材料中,提高了压电复合材料的耐极化电压,提高复合材料的整体压电性能。本发明工艺简单,成本低廉,可制备出综合性能优异、大尺寸压电复合薄膜,有望应用于压电触控板,实现产业化生产。
本发明提供了一种无卤阻燃型HIPS复合材料,该复合材料的原料主要由高抗冲聚苯乙烯树脂和复合无卤阻燃剂组成,两者的百分质量比为:66%-70%:30-34%,所述的复合无卤阻燃剂由改性氢氧化镁粉料、改性氢氧化铝粉料以及红磷微胶囊组成。本发明揭示了一种无卤阻燃型HIPS复合材料,该复合材料成分配制合理,采用熔融共混法进行制备,操作简单、易于实施,制得的HIPS复合材料力学性能稳定,外观质量高,且具有突出而全面的综合阻燃性能,可广泛制作成电子、办公设备领域中HIPS片材。
本发明公开了一种PA复合材料,由以下重量份数的原料配制而成:PA树脂50‑80份,相容剂3‑6份,增韧剂8‑15份,抗氧剂0.2‑0.8份,阻燃剂0.2‑0.5份,颜料0‑2份,改性剂0.2‑2份,碳纤维1‑3份,润滑剂0.5‑1.2份,PA复合材料的成型温度为200‑300摄氏度,原料的干燥温度为100‑120摄氏度。本发明提出一种PA复合材料,通过改进后的PA复合材料结晶料,熔点较高,熔融温度范围窄,料温超过300度、滞留时间超过30分钟,较易吸湿。且该PA复合材料流动性好,易溢料。成型收缩范围及收缩率大,方向性明显,易发生缩孔、变形等,方便进行加工使用,更容易塑性,塑料有良好物理力学性能,化学稳定性,同时高分子材料来源丰富,价格低廉,塑料容易改性得到好的组织相容性,塑料加工方便,易于成型。
本申请涉及聚甲基丙烯酸甲酯材料的领域,具体公开了一种耐热聚甲基丙烯酸甲酯复合材料及其制备方法。耐热聚甲基丙烯酸甲酯复合材料,包括由以下质量份的原料制成:甲基丙烯酸甲酯‑甲基丙烯酸共聚物100份、α‑甲基苯乙烯15‑25份、相容剂2‑8份以及抗氧化剂1‑5份。耐热聚甲基丙烯酸甲酯复合材料的制备方法,包括:按配方取原料并混合;将混合后的所述原料熔融挤出得到坯料;将所述坯料冷却、成形得到耐热聚甲基丙烯酸甲酯复合材料。本申请引入了甲基丙烯酸甲酯‑甲基丙烯酸共聚物和α‑甲基苯乙烯;通过上述两者的协同作用,并辅之相容剂以及抗氧化剂,产生了1+1>2的功效,明显提升了聚甲基丙烯酸甲酯复合材料的耐热性。
本发明公开了汽车用聚丙烯‑聚乙烯改性复合材料。包括以下重量份数的原料:聚丙烯50‑60份、聚乙烯50‑60份、丁基橡胶10‑15份、改性淀粉10‑15份、硅烷偶联剂1‑2份和助剂1‑2份。本发明的复合材料以聚丙烯和聚乙烯为主要原料,同时,聚丙烯和聚乙烯的添加量一样,复合材料同时具备聚丙烯和聚乙烯的性能,添加丁基橡胶提高了复合材料的抗冲击能力,添加改性淀粉提高了复合材料的强度,配合硅烷偶联剂和助剂,材料整体具有良好的机械性能,适合汽车用。
本发明公开了低VOC聚丙烯复合材料及其制备方法,一种低VOC聚丙烯复合材料,包括聚丙烯、VOC去除剂和添加剂,各组分的质量百分比如下:聚丙烯,65~95%,VOC去除剂,5~10%,第一添加剂,0~37%,第二添加剂,0~5%;其中,所述VOC去除剂为混合物,所述混合物包括汽提剂、气相二氧化硅和苯乙烯系嵌段共聚物,本发明所述低VOC聚丙烯复合材料利用汽提剂和气相二氧化硅的复配作用,降低聚丙烯复合材料中VOC量。所述低VOC聚丙烯复合材料的制备方法,解决了VOC去除剂中汽提剂在主喂料口加入因汽提剂沸点较低导致过早挥发的缺陷,提高所述VOC去除剂的VOC去除效率。
本发明公开了一种复合材料支撑板,用于乳腺X‑光探测设备,所述复合材料支撑板包括支撑段和连接在所述支撑段边部的折边段,所述支撑段与折边段成一定夹角,其特征在于:所述复合材料支撑板为多层结构,其包括两个增强纤维层,所述支撑段设置有夹设在两个所述增强纤维层之间的夹芯板,本发明还公开了一种乳腺X‑光探测设备,包括X‑射线探测器和前所述的复合材料支撑板,所述X‑射线探测器位于所述支撑段靠近所述折边段的一侧。此种复合材料支撑板,其支撑段的刚度较高,且X‑光吸收率较小,并增加乳腺探测的范围。应用此种乳腺X‑光探测设备,可以提高探测设备的成像质量,减小乳腺病灶漏检的可能性。
本发明涉及一种钙铁复合材料的制备方法,复合材料制备方法步骤如下:(1)取各种化学成分,化学成分重量百分比如下:碳酸钙为37%~44%、硫酸镁粉为7%~18%、Zn为0.5%~0.8%、Ti为0.3%~0.4%、C为3.6%~5.1%,余量为Fe;(2)将步骤(1)中Fe、Zn、Ti投入真空感应炉中进行熔炼,将温度设定为1020~1040℃,压强为70~110Pa,4h后再投入碳酸钙粉、硫酸镁粉和碳粉,再熔炼2h;(3)待混合物烧结后保持温度在610℃~660℃,保持3h;(4)将烧结后复合材料逐渐降温,降温速率为20℃/s,冷却至室温后得到钙铁复合材料。制备得到的钙铁复合材料具有良好的耐腐蚀性和耐高温性。
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