本发明公开了一种低VOC玻纤增强聚丙烯无卤阻燃复合材料及应用。包括如下重量份数的组分:聚丙烯35‑75份、空心玻璃微珠4.5‑6份、玻璃纤维15‑45份、滑石粉0‑4份、抗氧化剂0.2‑0.5份、抗紫外助剂0.3‑0.5份、相容剂1‑3份、无卤磷系阻燃剂0.8‑1.5份、阻燃协效剂0.2‑0.5份、VOC抑制剂3‑4份。本发明的复合材料无需借助外部紫外光源或者设备即可高效、节能、环保地催化降解车内VOC;同时添加了表面涂覆相容剂的空心玻璃微珠,在不降低复合材料强度的前提下,与玻纤增强PP相容性好,可有效降低密度,少量阻燃剂的添加使得复合材料阻燃性能提高,该低VOC玻纤增强聚丙烯阻燃复合材料可在汽车、家电中应用。
一种纳米复合材料生物涂层及其制备方法,该纳米复合材料的组分包括纳米羟基磷灰石和石墨烯,其制备方法包括步骤:称取不同混合比例的原材料并进行超声分散、混合;混合粉末经喷雾造粒制得纳米羟基磷灰石-石墨烯微米团聚颗粒;经等离子喷涂制得羟基磷灰石-石墨烯纳米复合材料生物涂层。本发明实施例的纳米复合材料生物涂层具有良好的抗菌性能、骨诱导性能和促进成骨细胞在其表面贴附的能力。本发明实施例的纳米复合材料生物涂层制备工艺是等离子喷涂,较传统的涂层制备工艺,该制备工艺提高了制备效率,极大节约了加工成本。
本实用新型公开了一种复合材料在线检测装置,包括视觉检测装置,采用机器视觉的方式对复合材料表面缺陷进行检测;超声波检测装置,对复合材料内部的缺陷进行检测;标识涂色机构,对存在表面和或内部缺陷的复合材料进行区段涂色标识;所述视觉检测装置、超声波检测装置以及标识涂色机构依次排开,复合材料依次穿过所述视觉检测装置、超声波检测装置以及标识涂色机构,先通过视觉检测设备进行表面划伤、缺料的缺陷检测,再通过超声波检测设备进行复合界面的气孔、分层、界面分离、夹杂缺陷检测;在检测完成后在缺陷区段通过标识涂色机构上进行涂色标识出不良区域。
本发明涉及一种冲浪板用不饱和聚酯基复合材料的制备方法,先将不饱和聚酯、促进剂、消泡剂、抗氧剂、纳米二氧化钛和碳酸钙晶须混合搅拌均匀得到预混合料,再将固化剂和预混合料倒入模具,并将模具依次进行预固化和二次固化得到冲浪板用不饱和聚酯基复合材料;不饱和聚酯链段包括乙二醇链段、顺丁烯二酸酐链段、邻苯二甲酸酐链段、2,5‑吡啶二甲酸链段、醋酸酐链段。本发明在不饱和聚酯树脂中引入了2,5‑吡啶二甲酸链段,晶须碳酸钙中的钙离子可与2,5‑吡啶二甲酸进行配位,降低了复合材料的蠕变深度和蠕变模量,增强了复合材料耐蠕变性能,提高了复合材料的耐水和耐老化性能,可很好地满足冲浪板的要求。
本发明公开了一种聚氨酯和纳米沸石的弹性体复合材料及其制备方法,涉及高分子复合材料技术领域;为了解决使用场景受限制问题;该弹性体复合材料,包括以下重量组成分:聚氨酯弹性体70份、纳米沸石粉36份、蒙脱土15份、纳米二氧化硅8份、玻璃纤维12份、着色剂2份、增塑剂5份和阻燃剂6份;该弹性体复合材料的制备方法,包括如下步骤:取各原料组成分备用;将聚氨酯弹性体、蒙脱土置于120℃条件下熔融,110℃真空脱水1h。本发明添加蒙脱土制备的产品,其断裂伸长率高于纯pu基体的4倍以上,拉伸强度高于2倍,提高耐热性,通过橡胶基体、交联体系、补强体系调节材料的耐热性能,制备工艺稳定。
本发明主要提供一种原位合成颗粒增强铝基耐磨复合材料及其制备方法,其中原位合成颗粒增强铝基耐磨复合材料其成分主要为Si1‑10%,Fe0.3‑3%,Mn0.3‑2%,Cr0‑2%,Cu0‑0.5%,Ni0.1‑0.5%,Ti0.1‑0.5%,Mg0‑0.4%,Sr0‑0.03%,余量为Al。该原位合成颗粒增强铝基耐磨复合材料制备方法包括:铝废料预处理并熔化,按上述成分调整铝液成分,随后进行除气、精炼,精炼完成后降低熔体温度进行一定时间的保温,保温完成后搅拌熔体一定时间后进行浇铸得到铸锭或零部件。本发明通过调整成分,设定保温工艺制备出含高硬度初生金属间化合物铝基复合材料,大幅度提高铝合金耐磨性。
本发明提供一种高韧电磁屏蔽聚丙烯复合材料及其制备方法和应用。本发明选用环氧型相容剂以及脂肪酸类润滑剂,部分相容剂中的环氧基团在脂肪酸类润滑剂的酸性催化下发生开环反应,使相容剂的分子链增长发生一定的缠绕,在复合材料体系中形成一定的物理网格,可以提升导电炭黑以及相容剂在体系中的分散稳定性,进而提高材料的电磁屏蔽性能和韧性;更为关键的是,本发明将相容剂添加到导电炭黑母粒中,可以使相容剂在再一次熔融过程中缓慢释放到聚丙烯复合材料体系中,这样可以使聚丙烯复合材料体系中的其它组分在润滑剂的作用下有充分的时间去混合均匀,进一步提升材料的力学性能。
一种热塑性轻质复合材料及其制备方法,所述热塑性轻质复合材料包括:至少两连续纤维层,各所述连续纤维层由含浸热塑性树脂的连续纤维组成;至少一复合树脂层,其热压成型于所述两连续纤维层之间,所述复合树脂层由含浸热塑性树脂的木质纤维、短切碳纤维组成;其中,将至少一复合树脂层铺设于至少两连续纤维层之间,形成一叠层材料,先将叠层材料放入红外烤箱中加热,再进行蒸汽加热,然后放入模具定位,最后合模锁高压后注塑成型。利用本发明的热塑性轻质复合材料及其制备方法,可使热压成型后的复合材料密度可以达到0.9‑1.2g/cm3,并且具有高强度和高模量的性能,以及还可以减少碳纤维、玻璃纤维等的使用量,降低了成本。
本发明公开了一种输电线路用高强度高绝缘性复合材料横担及其制备方法,包括横担本体和均匀分布在所述横担本体外周的伞裙;所述横担本体包括钢筋、玻璃纤维和复合树脂;所述玻璃纤维以所述钢筋为轴心交错布置,所述复合树脂浇灌包覆所述钢筋和玻璃纤维,并固化为一体;所述伞裙的材质同所述复合树脂。本发明一种输电线路用高强度高绝缘性复合材料横担的制备方法,操作简便,可实施性强,其在结构设计的基础上,通过钢筋、玻璃纤维和复合树脂的分布设计,有效降低了复合横担的重量,同时提高了复合横担的断裂强度,提高其承载性能;同时通过复合材料的配方设计,提高了绝缘横担的耐老化等级、耐磨性能和韧性,有助于提高复合材料横担的使用寿命。
本申请公开了一种基于石墨烯的高导热复合材料的制备方法,包括:(1)、制备石墨烯;(2)、将聚偏氟乙烯、硅树脂乳液、酚醛树脂乳液和二氧化硅混合,在40~60℃条件下搅拌20~60min,获得混合物,在混合物中加入3~5wt%的二辛基锡,反应2~4h,得到改性的聚偏氟乙烯。(3)、将改性的聚偏氟乙烯和石墨烯混合在N,N‑二甲基甲酰胺中,混合搅拌30min,加热蒸发溶剂,获得复合材料。本发明的复合材料,石墨烯可以均匀地分散在聚偏氟乙烯基体中,通过石墨烯的分散,大大提高了复合材料的导热性能,导热系数达到0.65W/m·K。
本发明公开了一种氮化铝弥散强化铜复合材料的内氮化制备方法,该方法的步骤包括预处理‑烧结‑热变形‑旋锻‑精轧,该方法解决了氧化铝弥散铜复合材料的杂氧含量高的,完全没有氢脆问题;解决了机械球磨复合氮化铝‑铜复合材料中氮化铝颗粒粗大的问题;解决了氮化铬制备氮化铝复合材料过程中过量铬造成的开裂、强度不高等问题。
本发明涉及一种用于汽车内饰的复合材料及其制备方法,属于复合材料技术领域。该用于汽车内饰的复合材料包括按照质量份数计的如下原料:聚丙烯60-80份、碳纤维15-35份、纳米氧化锌10-20份、着色剂3-8份。制备方法为:将聚丙烯和着色剂混合,熔融抽线;将抽出的线与碳纤维缠绕成型后铺成网,热粘结压制得到半成品;在一侧喷涂纳米氧化锌;接着将其浸泡在抗菌液中,所述抗菌液由以下按质量份数计的组分组成:金银花40-55份、薰衣草5-15份、酒精30-45份;最后浸泡在抗静电处理剂中,取出烘干。该用于汽车内饰的复合材料具有耐用、抗菌、防辐射、抗静电等优点。
本发明公开了一种泡沫镁/陶瓷复合材料,由以下重量份数的原料制成:镁粉48~60份、镁合金粉25~40份、纳米陶瓷粉20~38份、环氧树脂4~15份、白云石粉5~15份、碳化硅4~15份、桔梗粉3~12份、碳纳米管2~10份、羧甲基纤维素钠3~14份和硅藻土2~8份。本发明还公开了所述的一种泡沫镁/陶瓷复合材料的制备方法。本发明所制备的泡沫镁基复合材料,在保持良好孔隙率的情况下,具有良好的抗冲击韧性和较佳的抗拉强度,可扩大该复合材料的应用领域。
本发明提供了一种用于防断弹簧的复合材料及其制备方法,所述的复合材料包含的原料有改性淀粉、丁苯橡胶、氧化锌、硬脂酸、促进剂、防老化剂和硫磺,所述的制备方法包括如下步骤:a)制取改性淀粉,b)一次混炼,c)二次混炼,d)硫化成型。本发明揭示了一种用于防断弹簧的复合材料及其制备方法,该复合材料采用机械共混法进行制备,生产简单、生产成本低,具有较高的抗拉强度和优异的拉伸性能,能够较好的满足弹簧的加固需求。
本发明属于纳米材料领域,尤其涉及一种增强型无机填料及其合成方法、增强型无机填料的复合材料及其制备方法。增强型无机填料,其特征在于:由矿粉填料层和包覆于矿粉填料层表面的纳米级刚性粒子层;纳米级刚性粒子为纳米级SiO2。增强型无机填料的复合材料,其特征在于:由以下重量配比的原料配制成:聚丙烯69-94%;增强型填料5-30%;热氧稳定剂0.1-1.0%;抗氧剂0.1-1.0%;增强型填料为上述的由纳米级刚性粒子包覆于矿粉填料表面而形成的增强型无机填料。将增强型无机填料添加到塑料材料中,能够得到充分的分散,制成的复合材料在保证材料强度提高的同时,材料的的韧性也得到提高。这种复合材料的其他特性不受增强型无机填料的影响,制备工艺简单、成本低、适于工业生产。
本发明公开了一种数控机床电主轴用碳纤维混杂复合材料管及其制备方法,自内到外依次设置内部强度层、第一增韧界面层、中间过渡层、第二增韧过渡层和表面刚性层,其中,所述内部强度层、中间过渡层和表面刚性层均为碳纤维增强树脂基复合结构,增韧过渡层为短切纤维增强的树脂基复合结构。电主轴采用碳纤维复合材料制备而成,碳纤维复合材料是一种具有高强度、高模量的优异力学特性材料,其高低温条件下的热膨胀近乎为零,同时具有不同力学特性的碳纤维与特种树脂形成的复合材料,可获得优异的力学刚度和强度特性,以此可作为高精度电主轴关键部件的材料,具有较大的市场发展优势。
本发明涉及一种用于增强电缆的复合材料芯,包括内芯、结构层、外层,内芯包括纤维、和热固性树脂,结构层包括纤维套管和热固性树脂,纤维套管为由多根纤维束相互交错编织而成或沿着内芯轴向方向螺旋缠绕而成,外层包括沿复合芯长度方向排布的纤维、和热固性树脂。本发明提供的复合材料芯,在结构层之外又增加一层外层结构,外层中加入沿复合材料芯长度方向排布的连续纤维,由于增加的外层结构将结构层2完全包裹,为结构层2中的纤维套管提供了保护,在复合芯受巨大拉力的情况下,外层3与内心1的拉伸延展率基本相同,延展量同步,内心与外层夹紧结构层,使位于中间的结构层不易脱落、分离,有效解决复合材料芯中采用纤维套管结构的缺陷。
本申请涉及一种量子点铋基光催化复合材料、制备方法及应用,制备方法为:将(NH4)6Mo7O24·4H2O和Bi(NO3)3·5H2O分别溶解于HNO3水溶液中;搅拌条件下,将硝酸铋溶液逐滴加入到钼酸铵溶液中,滴加完成后继续搅拌,然后用碱性水溶液调节溶液的pH值至7.5‑8.5,得到混合液,钼酸铵与硝酸铋的摩尔比为0.32‑0.38:5;将混合液在150‑170℃下进行水热反应;然后将所得产物离心分离,水洗至中性,干燥,得到复合材料。本发明的复合材料中Bi3.2Mo0.8O7.5为量子点,Bi3.2Mo0.8O7.5占复合材料的质量比小于0.1wt%。本发明还提供一种复合材料在催化分解水制氢和降解有机污染物中的应用,复合材料具有极大的光吸收性能、光催化活性和稳定性。
本发明公开了一种汽车内饰用低VOC聚丙烯复合材料的制备方法,包括如下步骤:(1)准备原料:聚丙烯复合材料的制备原料包括聚丙烯、无机填料、增韧剂、色粉、VOC吸附剂和助剂;其中的聚丙烯是通过氢调法制得;(2)混合原料:将制备原料进行搅拌混合得到混合料;(3)熔融挤出、切粒:混合料在双螺杆挤出机中依次经过输送段、熔融段、混炼段、排气段和均化段,再经双螺杆挤出机的模口挤出,然后经冷却、风干、切粒,制得颗粒状聚丙烯复合材料;(4)烘料:将制得的颗粒状聚丙烯复合材料经过预烘料段、计时烘料段后,再经冷却,得到低VOC聚丙烯复合材料。利用该方法生产的聚丙烯复合材料,不仅保证了优异的综合性能,而且其中的VOC量大大降低。
本发明涉及一种夹芯复合材料上金属挂载固定点结构及其制造方法,该结构包括夹心复合材料、拉挤棒材、钢板以及钢套,其中所述夹芯复合材料上具有通孔;所述拉挤棒材固定在所述钢套的外侧,并且所述钢套和所述拉挤棒材共同位于所述通孔内;所述钢板上设置有与所述夹芯复合材料上的通孔对齐的孔;所述夹芯复合材料与所述钢板连接。本发明提供的夹芯复合材料金属挂载固定点结构可靠而且安装方便,其加工实施方法简便可靠,用户满意度极高,本发明已成功用于某大型跨国企业最新型除冰版风力发电叶片的加热装置固定。
本发明涉及一种电极复合材料的制备方法,包括如下步骤:原料混合,干燥,得到混合物,原料至少包括单质硫和聚丙烯腈,单质硫的重量百分比不低于50%;混合物在第一保护气氛下进行第一次加热处理,得到复合物,第一次加热处理气氛中单质硫处于饱和状态;复合物在第二保护气氛下进行第二次加热处理,冷却,即得到电极复合材料,第二次加热处理气氛中单质硫处于不饱和状态。通过该方法制备电极复合材料能够更好的控制材料中硫的含量,从而提高电极复合材料的电化学性能,制得的电极复合材料具有良好的循环寿命以及高的放电容量效率。本发明还公开了应用该电极复合材料的正极以及具备该正极的电池。
本发明提供一种聚氨酯改性的柔性多层发泡酚醛树脂复合材料及其制备方法,本发明将木质素代替部分苯酚制备液态甲阶酚醛树脂型酚醛树脂,再分别对液态甲阶酚醛树脂型酚醛树脂和聚氨酯与预聚体的混合物中加入碳短纤维、空心二氧化硅微球和金属氢氧化物改性制备多种酚醛树脂复合材料,再以金属氢氧化物改性的酚醛树脂复合材料作为面层,以碳短纤维和空心二氧化硅微球改性的酚醛树脂复合材料作为中间层,经多层铺设烘干发泡得到聚氨酯改性的柔性多层发泡酚醛树脂复合材料。本发明制备的聚氨酯改性的柔性多层发泡酚醛树脂复合材料在保留了原有保温、低质、阻燃的优质性能,降低了生产成本,改善了耐酸性、强度和韧性,综合性能优异。
一种蓝相液晶复合材料,其包括蓝相液晶及铁电纳米粒子。其中,蓝相液晶的质量百分含量为98.0%~99.95%,铁电纳米粒子的质量百分含量为0.05%~2.0%。此蓝相液晶复合材料稳定性好,粘度低,对电场响应速度快,并具有低驱动电压且可实现蓝相液晶在电场下的可逆回复的特点。本发明还涉及此蓝相液晶复合材料的制作方法。
本发明公开了一种宽频吸波复合材料、宽频吸波贴片,所述宽频吸波复合材料包括依次层叠的介电层、第一吸收层、第二吸收层以及第三吸收层,其中所述第一吸收层中含有5wt%~80wt%的第一吸收剂,所述第一吸收层的厚度为0.5~2.5mm;所述第二吸收层中含有50wt%~88wt%的第二吸收剂,所述第二吸收层的厚度为0.1~1.5mm;所述第三吸收层中含有80wt%~92wt%的第三吸收剂,所述第三吸收层的厚度为0.1~1.5mm;所述介电层由介电材料制得,所述介电材料的介电常数为1.5~5.0,介电层的厚度为0.5~3mm;所述宽频吸波复合材料的厚度不大于6mm。本发明的宽频吸波复合材料的吸收频段可以拓宽到(2~40)GHz,极大提升了吸波性能。
本发明公开了一种纤维素生物质基原位介孔复合材料的制备方法,包括步骤:将纤维素生物质浸入碱溶液处理,采用“共缩聚‑诱导原位生成”策略在生物质材料基体上制备出功能化介孔氧化硅复合材料,并采用端羟基超支化聚合物对复合材料进行功能增强修饰。本发明提供的介孔复合材料制备条件温和,工艺简单,周期较短,成本低廉,易于实现规模化工业生产,具有广阔应用前景;产品表面介孔材料分散密度高,物理化学结构稳定,吸附性能强,机械回收性好,可应用于重金属和有机废水吸附处理及重金属回收等领域。
本发明公开了一种Cu‑Zn复合材料宫内节育器及其制备方法,是以Cu‑Zn复合材料作为活性物质源;所述的Cu‑Zn复合材料,按照重量百分比,Zn的重量百分比为0~50wt.%;Cu的重量百分比为50~100wt.%。本发明的Cu‑Zn复合材料宫内节育器能够相对平稳的释放铜离子,消除了传统含铜IUD植入初期因铜离子暴释引发的各种副作用;长期使用过程中,材料表面相对光滑清洁,没有明显的腐蚀产物堆积以及腐蚀产物脱落的现象,具有很好的避孕效果。
本申请涉及一种用于3D打印的连续纤维复合材料及其制备方法,制备方法为:将基体树脂、受阻酚类抗氧剂、亚磷酸酯类抗氧剂、受阻胺类光稳定剂、苯并三唑类和/或三嗪类紫外线吸收剂、碳二亚胺类抗水解剂、树枝状聚合物、润滑剂,经预混合及挤出机造粒,得改性树脂;将若干连续纤维束分别散开,之后将每条连续纤维束在牵引时通过共挤模具被改性树脂熔体浸润,再将若干连续纤维束汇聚成一束,集束后的纤维束在共挤模具出料口前与改性树脂熔体再次汇聚,一同从共挤模具出料口处被挤出,将挤出的复合材料经冷却、牵引,得到连续纤维复合材料,该复合材料的表面质量良好、尺寸稳定,能够顺利在连续纤维3D打印机中打印成型,且制件具有良好的力学性能和热稳定性,能够在长时间使用中保持性能稳定。
本发明提供了一种具备金属光泽的导热耐磨复合材料及其制备方法,属于高分子耐磨材料领域。本发明提供的导热耐磨复合材料,包括以下重量份数的原料:PEEK 60‑100份,聚醚酰亚胺10‑20份,芳纶纤维5‑10份,铝粉5‑10份,耐磨剂5‑10份,耐磨协效剂2‑5份,其它助剂1‑2份。本发明制得的导热耐磨复合材料质量轻,具备金属光泽,且具备优异的强度、模量、耐磨性能以及高温颜色稳定性能,外观好,使用寿命长,是一种综合性能优异的导热耐磨复合材料,可有效替代金属以及陶瓷耐磨材料使用。
本发明提供了一种改性HIPS复合材料,该复合材料的主要成分及其重量份数比:HIPS回收料60-70份、丙烯腈/丁二烯/苯乙烯共聚物ABS15-20份、改性剂10-14份、阻燃剂8-12份。本发明揭示了一种改性HIPS复合材料,该HIPS复合材料成分配置合理,成本低、生产效率高,不仅具有良好的稳定性、加工流动性和阻燃效果,而且具有较高的拉伸强度和冲击强度,适用于制作多种HIPS片材。
中冶有色为您提供最新的江苏苏州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!