本发明涉及一种氮磷膨胀型无卤阻燃剂及含有该阻燃剂的聚丙烯复合材料,阻燃剂按重量百分比包括如下组分:30%~40%的氰尿酸三聚氰胺盐,20%~30%的三聚氰胺磷酸胺,20%~25%的季戊四醇,10%~30%的氢氧化物,所述的氢氧化物为氢氧化铝或氢氧化镁或者两者的混合物。采用该阻燃剂制得的聚丙烯复合材料,与现有的无卤阻燃聚丙烯复合材料相比,阻燃效率高,只需要加入较少量的阻燃剂,对最终制成的复合材料的物理性能影响很小;加工过程更加容易,复合材料热稳定性更好。
本发明提供了一种聚丙烯复合材料及其制备方法。所述聚丙烯复合材料包括如下重量百分比的原料组分:聚丙烯75‑80%、不饱和环氧单体2‑5%、滑石粉8‑12%、增韧剂5‑10%、偶联剂0.1‑0.4%和引发剂0.05‑0.2%。所述聚丙烯复合材料是通过先分别用不饱和环氧单体对聚丙烯改性,偶联剂对滑石粉改性,然后将改性后的聚丙烯和滑石粉与剩余组分通过挤出机熔融共混的方法制备得到。本发明提供的聚丙烯复合材料同时具有较高的刚性和韧性,弥补了现有聚丙烯复合材料刚性和韧性难以平衡的不足,具有更广的应用范围。
本发明涉及高分子材料成型加工领域,具体公开了一种低导热系数环氧树脂复合材料制备方法,包括,通过热压成型的对环氧树脂进行压制成型,其特征在于,复合材料中包括铜粉,且满足如下关系:Vf=(a*ρ*c‑Em)/(Ef‑Em)其中,Vf为铜粉的体积分数,a为复合材料的热扩散系数,单位为m2/s,ρ为复合材料的密度,单位为kg/m3,c为定压比热容,单位为J(Kg*K),Ef、Em为铜粉、环氧树脂的导热系数,单位为:W/(m·K),其中,Vf<3%。本发明通过确定铜粉添加量,使得材料在不大幅提高导热性能的前提下,克服了局部受热不均的问题,消除了低导热系数环氧树脂复合材料成型工艺中热应力。
一种SiC/ZrC叠层分布的陶瓷基复合材料的制备方法,其特征在于所述的陶瓷基复合材料包括基材C/C复合材料,SiC层,C层,ZrC层,从内到外依次为C/C复合材料,SiC层,C层,ZrC层。先采用化学气相沉积法制备出C/C多孔预制体,预制体的上表面先渗入Si,高温下熔融Si渗入到预制体中与C反应形成SiC,接着沉积热解C,并高温石墨化处理为多孔C层基体,然后在这层C上渗入Zr,高温下熔融Zr渗入该C层反应形成ZrC,便得到SiC/ZrC叠层分布的陶瓷基复合材料。获得的CMC质量轻,强度高,孔隙率低,抗氧化和抗烧蚀能力强。制备周期短、成本低。
本发明公开了一种具有高拉伸性能的新型织物增强复合材料,所述的织物增强复合材料由增强体和乙烯基树脂通过特殊工艺加工而成,所述的增强体为玄武岩纤维CWK织物,所述的特殊工艺为真空辅助树脂传递模塑工艺。本发明揭示了一种具有高拉伸性能的新型织物增强复合材料,该织物增强复合材料制备方法独特,实施简便,生产成本低廉,制得的复合材料具有较高的拉伸断裂强度和出色的横向拉伸性能及纵向拉伸性能。
本发明属于复合材料领域,涉及一种富集尾矿废水中镧离子的磺化煤复合材料的制备方法。本发明提出的制备方法是将改性磺化煤复合到氨化葵花秸秆的孔道中,具体工艺包括葵花秸秆洗净、氨化、磺化煤改性以及复合材料制备等。与葵花秸秆相比,复合材料大幅度的提高了镧离子饱和富集量,又能避免水处理过程中葵花秸秆有机碳的溢出污染。本发明制备的复合材料将镧离子的富集量提升至91.9mg/g,可用于尾矿含镧废水处理,市场前景广阔。
本发明属于纳米材料领域,涉及一种具有纳米效应的铁基磁性复合材料的制备方法。本发明提出的制备方法是将吡咯、柠檬酸铁、硝酸镧以及纤维素复合,得铁基复合材料,再将铁基复合材料制备成聚乙烯醇铁基凝胶,然后用逐步升温的方法,将铁基复合凝胶转化成铁基磁性复合材料。本发明的制备方法与现有文献相比,有更好的技术效果,所制备的铁基磁性复合材料的饱和磁化强度达8907Gs,是常规铁氧体的2.2倍,显现出磁性纳米效应。
本发明公开了一种双纤维协同增强钛铝层状复合材料及其制备方法,该复合材料由交替分布的钛层、金属间化合物层构成,其中,金属间化合物层包括金属间化合物基体、NiTi纤维、SiC纤维及所述纤维与所述金属间化合物基体之间的界面结合区,所述的金属间化合物基体包括Al3Ti单相区、(Al3Ti+Al3Ni)多相区。本发明通过引入TA1薄金属箔,使得SiC纤维与NiTi纤维平行均匀分布于同一金属间化合物层中,可充分发挥两种纤维的协同作用,该复合材料显微组织致密、纤维分布均匀,可充分发挥纤维的裂纹偏转、纤维拔出及桥联作用,利用两种增强体(纤维)的协同作用,提高复合材料强韧性,而且该方法还可实现多纤维层平行/垂直铺放,便于复合材料结构设计与性能优化。
本发明公开了一种具有高效脱附性能的除湿转轮用复合材料及其制备方法,其工艺包括:通过物理共混的方法将导热填料与碳酸盐均匀地加入到水玻璃中,随后将复合浆料负载到载体上,而后使用可溶性金属盐与水玻璃发生双水解反应在载体表面形成硅胶等,进一步再使用酸洗涤材料,使预先加入的碳酸盐原位生成具有高吸湿性的对应盐,此后清水浸泡除去材料表面过剩的吸湿性盐以防材料吸湿后发生潮解,最后将所得复合材料烘干即可得到具有高效脱附性能的除湿转轮用复合材料,该方法制成的除湿转轮用复合材料能够兼具较低的脱附温度以及较高的脱附效率,除湿量较高。
本发明公开了一种快速烧结粉末冶金制成铝基复合材料及其制备方法,包括铝合金外囊和铝基复合材料层,所述铝合金外囊开设有中心沉孔,该中心沉孔内设有有铝基复合材料层。本发明利用铝合金作为难以与铝合金结合的硬(异)质颗粒粉末包裹外层,将纯铝粉末与硬(异)质颗粒粉末加入其中,通过挤压成型制成铝基复合材料,操作简单,制成方便,且方便后续融入铝合金,值得推广及应用。
本发明提供了一种聚吡咯改性磁性高岭土纳米复合材料及其制备方法及应用,属于磁性纳米复合材料技术领域。本发明提供的制备方法,包括以下步骤:将第一氯化铁、醋酸钠、高岭土、聚醚多元醇和乙二醇混合,进行水热反应,得到磁性高岭土;将所述磁性高岭土、十二烷基苯磺酸钠、水、吡咯和第二氯化铁混合,进行聚合反应后,聚合反应产物依次进行洗涤和干燥,得到聚吡咯改性磁性高岭土纳米复合材料。本发明制得的聚吡咯改性磁性高岭土纳米复合材料对水体中重金属离子和有机污染物具有极高的去除效率,能同时去除多种共存的重金属离子,并可多次重复使用。
本发明涉及一种复合材料电缆桥架寿命评估方法:在多个不同的温度下进行复合材料电缆桥架的老化实验,测得各温度T下,所述复合材料电缆桥架在不同热老化时间t下的弯曲强度保留率f(t),根据公式f(t)=‑f0+blog(t),得出各温度T下,材料的初始弯曲强度保留率‑f0及老化速率常数b的数值;根据公式f(t)=‑f0+blog(t),令f(t)=0.5,得出各温度T下所对应的老化终点时间τ的数值;根据公式lnt=A+B/T,并结合不同温度T及不同温度T下的老化终点时间τ,得出常数A和常数B的数值,其中公式中的t对应老化终点时间τ;根据公式lnt=A+B/T,令T为复合材料电缆桥架的工作温度,得出其在不同工作温度下对应的寿命终点时间。
本发明涉及高分子材料领域,具体是涉及一种耐水解玻纤增强聚酰胺复合材料及其产品。本发明的耐水解玻纤增强聚酰胺复合材料包括:聚酰胺材料、抗氧剂、玻璃纤维、润滑剂、抗水解剂。所述产品为耐水解玻纤增强聚酰胺复合材料成型后产生的产品。本发明的耐水解玻纤增强聚酰胺复合材料及其产品,通过在聚酰胺材料中添加抗水解剂,从而保护材料的亲水基团,提高材料的耐水解性能和韧性,降低了聚酰胺材料在潮湿环境下的吸水率,而且依然保持优良的机械性能。
本发明公开了一种碳纤维复合材料及其制备方法,该复合材料包括以下原料:木质素基碳纤维,润滑剂,香茅草提取液,十溴二苯乙烷,陶瓷粉,木粉,塑粉10-20份,粘合剂,2,5-二特丁基对苯二酚。制备方法:步骤1,将木质素基碳纤维、陶瓷粉、木粉和塑粉,以200-400rpm转速搅拌均匀,得混合物一;步骤2,向混合物中添加润滑剂、香茅草提取液、十溴二苯乙烷和2,5-二特丁基对苯二酚混合,搅拌并加热至80-100℃后,再加入粘合剂,继续加热至100-120℃,保温15-30分钟,得半成品;步骤3,将半成品真空脱泡后浇注到模具中,再烘箱中固化,得碳纤维复合材料。本发明复合材料拉伸能力、弯曲能力强,成本低。
本发明公开了一种耐热聚乳酸复合材料及其制备方法,该耐热聚乳酸复合材料由以下质量份的原料制成:聚乳酸树脂36~50、柠檬酸三丁酯8~14、均苯三甲酸三酰胺5~9、纳米钙镧合金粉4~9、碳酸镁粉2~6、赤藓糖醇4~7、二烷基二硫代磷酸氧钼8~11、壬基酚聚氧乙烯醚3~9、茂金属聚乙烯5~10、抗氧剂1~4和硅烷偶联剂2~4。本发明所制备的聚乳酸复合材料具有较高的维卡软化温度,显示较好的耐热性,此外,测试结果还显示所制备的聚乳酸复合材料的拉伸强度为65~74Mpa,缺口冲击强度为9.3~11.2MPa,显示较好的机械性能。
本发明公开了一种蒙脱土改性木塑复合材料板材及其制备方法,本发明将硅烷偶联剂、乙醇及水制成稀释液,然后将木粉放入稀释液后制成改性木粉,再将改性木粉与纳米蒙脱土、废旧聚氯乙烯、碳酸钙粉、硅烷偶联剂、滑石粉、光稳定剂及热稳定剂放入混合机高速混合后一次挤出复合材料板材。通过上述方式,本发明一种蒙脱土改性木塑复合材料板材,提高了木粉与塑料的粘接力,提高了木塑板材的抗冲击性能及强度、硬度,扩大了木塑复合材料板材的应用领域。
本发明公开了一种通过纤维增强的复合材料,所述的复合材料中各组分的重量份数如下:聚异戊二烯20~24份,环氧酚醛树脂22~26份,聚乙烯18~22份,植物纤维粉末10~15份,轻质碳酸钙6~8份,增塑剂2.0~2.5份,硅酸酯偶联剂1.2~1.4份,十二烷基苯磺酸钠3~4份,玻璃纤维4.5~5.5份,无机晶须3.5~4.5份,硬脂酸锌1~2份,聚乙烯蜡1.5~2.4份,色粉2.5~3.0份;本发明以三种有机聚合物为原料,通过配合着玻璃纤维添加的无机晶须和植物纤维粉末结构,在保证了复合材料本身较高的硬度和力学性能的情况下,提高了复合本身的韧性和抗冲击性,使用寿命长,复合材料的应用范围广。
本发明公开了一种聚酰胺防静电复合材料,包括聚酰胺和EPDM以及相容剂,所述聚酰胺防静电复合材料以聚酰胺为连续相,以EPDM为分散相,还包括5-10%质量百分比的改性石墨。本发明提供的一种聚酰胺防静电复合材料,既能降低了导电填料填充量,又保持了材料的导电能力和复合强度,克服了现有技术中导电复合材料研究的一个难点。
本发明公开了一种导热聚合物纳米复合材料及其制备方法,采用室温等离子体技术对六方氮化硼异丙醇溶液进行处理后,获得了纳米级别的氮化硼纳米盘,然后把处理过的层状氮化硼纳米盘的异丙醇溶液与聚乙烯醇溶液搅拌;蒸发溶剂后所得的复合材料就是具有各向异性导热系数的导热聚合物纳米复合材料;本发明提出的导热聚合物纳米复合材料具有较高的导热系数、散热能力佳、综合性能优良,可制成各种元器件,在电子封装领域、LED照明系统、汽车以及航空航天等行业中具有广泛的应用前景。
本发明为了解决长玻璃纤维与聚丙烯的相容性,通过改善浸渍工艺提高玻璃纤维在树脂熔体中的长度,在加入无卤阻燃剂下保持复合材料的力学性能,提供了一种无卤阻燃长玻璃纤维增强聚丙烯复合材料及制备方法;该复合材料由下列成分按重量份制成:聚丙烯70%长玻璃纤维20%、增韧剂2%、无卤阻燃剂1%、抗氧剂1%、加工助剂1%;该制备方法的步骤如下:玻璃纤维的预处理;将聚丙烯、增韧剂、无卤阻燃剂、抗氧剂、加工助剂进行搅拌混合;将混合物经挤出机的输送和剪切下,物料经机头挤出为长玻璃纤维;再经过处理被树脂熔体浸渍;经过冷却、切粒、干燥,得到无卤阻燃长玻璃纤维增强聚丙烯复合材料;本发明具有阻燃性能好、机械强度高、耐热性好等优点。
一种所述改性塑胶复合材料的制备方法,按重量百分数计,将25%-30%的PE、PVC塑胶制品粉粒,55%-60%的由PCB分离设备产生的固化环氧树脂和玻璃纤维混合粉粒以及12%-15%的其他添加材料,在高速混合机混合成形成混合料,混合温度不超过100℃,将该混合料加入到双螺杆挤出机经模具进行挤出、同步水冷却后形成该复合材料,该挤压温度为120℃-200℃,该其他添加材料为与该塑胶制品同类的新塑胶,至少还包括增加光洁度的荧光剂、抗紫外线老化的抗老化剂以及为增加易加工性的木纤维粉中的一种,本发明能同时将废弃的塑胶、固化环氧树脂及玻纤回收利用。
本实用新型公开了一种纺织复合材料加工用加热装置,包括加热箱体,所述加热箱体的内壁两侧均固定有两组侧块,两组侧块上均转动连接有第一导向辊,两组所述第一导向辊之间夹设有复合材料,所述加热箱体的内底壁一侧放置有接水盒,所述接水盒的正上方设置有两个第二导向辊,两个第二导向辊的两端分别与加热箱体的内壁两侧转动连接,两个第二导向辊与复合材料的一端相接触,所述加热箱体的内顶壁右侧固定连接有气体箱,气体箱的内部设置有多个加热管,气体箱的顶壁一侧设置有第一风机,气体箱的底壁上配合安装有加热组件。本实用新型预先对复合材料上的水进行处理,提高了加热效率,恒温加热,提高了加热效果,加热方便,效率高,适合推广。
本实用新型公开了一种用于动车罩的复合材料,包括动车罩和车灯,所述动车罩左端前侧位置处设置有密封车门,所述动车罩和密封车门外壁位置处设置有内蒙皮层,因为安装有纳米涂层,且纳米涂层位于复合材料夹芯层外壁位置处,从所以通过纳米涂层的悬浮稳定性、耐水洗性、附着力、光洁度、抗老化性,就会防止复合材料老化,使得复合材料可以长时间使用,这样就节约了资源,又因为安装有去灰不粘涂层,且去灰不粘涂层位于纳米涂层外壁位置处,所以通过不粘层的热性能、化学性能、不粘性能和无毒性,可以防止灰尘粘在动车外壁,使得工作人员无需经常清洗动车外壁,这样就降低了工作人员的工作量。
本实用新型公开了一种新型复合材料直升机平台,包括:复合材料甲板和支撑结构,其中,复合材料甲板包括:甲板主体、若干横梁和若干主梁,其中,甲板主体安装于横梁上,横梁安装于主梁上,横梁和/或主梁与支撑结构连接,横梁和主梁为矩形截面梁、工字梁或箱型梁。本实用新型新型复合材料直升机平台,具有较低重量,可以减小安装平台的载荷,进而降低其重量和成本。
本实用新型属于PVC复合材料技术领域,尤其为一种PVC复合材料管检测用夹具,包括底板,所述底板的顶部固定安装有限箱体,所述箱体的底部内壁上固定安装有电机,所述电机的输出轴上固定安装有蜗杆,所述箱体上转动安装有转轴,所述转轴上固定套设有蜗轮,且蜗轮与蜗杆相啮合,所述转轴的顶端延伸至箱体外并固定安装有支撑板,所述支撑板的顶部固定安装有立柱,所述立柱的顶部固定安装有第一弧形板。本实用新型使用方便,可以对PVC复合材料管进行有效固定,且可以方便的对PVC复合材料管进行转动,进而方便全方位的测量,较为便捷。
本实用新型公开了一种聚丙烯玻璃纤维复合材料用短切装置,包括工作台、防护罩、压辊、输送辊和滚刀辊,所述工作台呈矩形板结构,且所述工作台顶端面中间两侧边缘处竖直固定焊接有防护罩,所述防护罩包括两组与工作台固定焊接的支撑立柱和两组支撑立柱顶端之间的矩形罩体,所述防护罩的两组支撑立柱相对一侧且位于工作台顶端面对称设置有两组支撑块,两组所述支撑块之间均通过轴承连接有用于聚丙烯玻璃纤维复合材料接触的压辊,所述压辊垂直正上方对称设置有用于短切聚丙烯玻璃纤维复合材料的滚刀辊。该聚丙烯玻璃纤维复合材料用短切装置,能够对旋转的压辊进行清理碎料,防止碎料粘接在压辊上,提高短切的精度。
本实用新型公开了一种复合材料柜体结构力学试验工装,包括:工装主体,其为框架结构,包括底座和支撑架,所述底座能够与振动发生设备的运动部件固定连接,所述支撑架固定连接于所述底座上部,所述支撑架具有能够安装待测复合材料柜体结构的腔体;安装支座,其固定设置于所述工装主体上,且能够与待测复合材料柜体结构固定连接。本实用新型提供的复合材料柜体结构力学试验工装,结构简单、造价低,节约了测试成本;并且基频高,满负载后质量大,满足与振动设备的推力限制。
一种新型复合材料型材,用于组合成输变电塔,包括本体,还包括位于本体表面的至少一个圆弧面,本实用新型涉及的新型复合材料型材,由于表面设置为圆弧形,使得由该新型复合材料型材组合成的输变电塔具备自洁和不易沾灰的特性,并且该型材是由绝缘复合材料构成的,因此输变电塔也具备高绝缘性能,可组合后整体替代传统的角钢输变电塔,减轻输变电塔的重量。
本发明公开了一种SF/SiO2复合材料,所述复合材料中的二氧化硅颗粒均匀分布在丝素蛋白中;所述SF/SiO2复合材料通过如下制备方法制备得到:将正硅酸四乙酯与水混合后加入丝素蛋白溶液,之后再加入乙醇,并将体系的pH值调至2~3后,升温搅拌反应,直至溶液澄清且不发生分层,得到二氧化硅溶胶;将二氧化硅溶胶降温至室温,搅拌,并再次加入丝素蛋白溶液,得到复合溶液;将制备得到的复合溶液倒入模具中,在30℃~50℃下反应1~20小时,得到凝胶;将制备得到的凝胶经纯化、老化、干燥以及脱水后,得到所述SF/SiO2复合材料。本发明的丝素蛋白/二氧化硅复合材料,力学性能优秀,且保留了丝素蛋白材料原有的生物相容性,提高了再生丝素蛋白材料的力学性能。
本发明公开了一种相交球壳内衬复合材料缠绕压力容器,该压力容器采用超薄的相交球壳形状的内衬,首先在内衬外表面环向缠绕复合材料预浸料,将其外表面缠绕为常规圆柱形状,再以常规缠绕方法交叉缠绕复合材料预浸料,最后补充环向缠绕复合材料预浸料,复合材料固化并经过高压自紧后,可以实现在内压作用下相交球壳内衬应力均匀,同时在零内压时超薄内衬不会失稳,达到以超薄内衬实现高周期疲劳寿命的目的。本发明可以在保证压力容器寿命要求的前提下,通过大幅度降低内衬重量,显著降低同等条件下压力容器的结构重量。
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