本实用新型公开了一种轻质、高强的复合材料混凝土模板,包括二层纤维布层,所述的二层纤维布层之间设有夹芯层,在夹芯层中设有芯材和复合材料腹板,在夹芯层的周边设有围格框,在围格框上设有安装孔,围格框与纤维布层连成一体,形成复合材料混凝土模板。本实用新型与目前的其他模板相比,其最大的特点是轻质、高强、可明显地提高混凝土施工速度,并可以节省施工费用,同时也可适用于特殊条件下的混凝土施工。
本发明提供了一种抗热氧老化导电环氧树脂复合材料及其制备方法,其制备方法包括对石墨烯材料进行化学修饰,使其能够有效分散在环氧树脂基体中,并利用其二维形貌独特的阻隔特性有效阻止微裂纹扩展,提高树脂的耐老化性能。本发明得到的高性能耐老化环氧树脂低阻漆(导电环氧树脂复合材料),其石墨烯填料与基体树脂具有良好的界面结合能力,能够有效减少复合材料的细微缺陷造成的负面效果,赋予材料优异的导电、导热与耐老化能力。本发明建立的环氧树脂改性加工方法具有流程简单、填料分散效果好、树脂苛刻条件下耐老化性能优越等优点,具有广阔的应用前景。
本发明属于高分子技术领域,具体涉及一种双酚A型氰酸酯树脂改性的聚砜复合材料及其制备方法。本发明在聚砜的主链上引入含有氟原子和烯丙基的结构单元,合成了一种低介电常数、可交联的烯丙基氟化聚砜,在提高了玻璃化转变温度的同时,还降低了聚砜材料的介电常数;其次,本发明引入了高性能低介电的氰酸酯树脂,将其与聚砜配成胶液浸渍在玻纤布上,通过热压的方式在高温下同时交联固化,使其形成互穿网络结构,从而提升复合材料的高温尺寸稳定性,且得到的复合材料具有较好的力学性能、低的介电常数和介电损耗。
本申请公开一种吸波复合材料构件制备方法,先将胶粘剂制成胶粘剂胶膜,在胶粘剂胶膜表面铺上载体,形成载体胶膜,其目的是增强胶膜强度方便操作人员工艺施工;再铺上由吸波粉料和胶粘剂混合均匀制出的吸波层,制出有吸波功能的吸波胶膜,再贴附在铺叠好的复合材料构件上共同固化成形。本申请可以节省专用厂房和设备及操作人员,减少工艺过程及流程,缩短了生产周期,保护了环境,吸波胶膜固化后的强度和附着力可与复合材料构件同寿命,大幅提高了其可靠性和可维护性。
本发明公开了一种纳米陶瓷颗粒增强铝基复合材料及其制备方法,包括以下步骤:步骤1:纳米陶瓷颗粒通过高能机械球磨与铝或铝合金粉末混合均匀;步骤2:将步骤1得到的混合粉末烧结即可得到所需复合材料;本发明复合材料中具有高密度层错/微孪晶,使铝基材料保持良好的微观组织热稳定性,在高温下能够有效阻碍位错运动,使得铝基材料即使在400℃以上依然保持高强度,能有效突破目前铝基材料高温强度在200℃以上急剧降低的瓶颈。
本发明公开了一种纳米碳增强钛基/HA生物复合材料,其特征在于,按重量百分比包括如下组分:羟基磷灰石3%‑6.5%、表面改性的石墨烯0.1%‑0.5%、表面改性的碳纳米管0.4%‑0.5%、稀土元素镧0.16%‑4%、其余为生物医用钛基合金材料。本发明同时还公开了一种制备方法,经过石墨烯、碳纳米管表面改性,配料,高能机械球磨,冷冻干燥,放电等离子体烧结得到上述生物复合材料。本发明将碳纳米材料作为增强相并添加适量的镧来优化钛基/纳米羟基磷灰石复合材料的性能,减少钛合金基体与氧化合来提高材料的塑性、改善HA的生物活性,具有良好的生物亲和性、机械强度以及适宜的弹性模量特点,具有很好的嵌入式人造骨骼材料应用潜力。
本发明公开了一种Fe‑C‑Ti/ZL108复合材料及其制备方法,制备方法包括以下步骤:将Fe、Ti、C粉末混匀后,用铝箔纸包好,于150~250℃下烘烤1~3h;然后将ZL108铝合金熔化后并将铝液过热到780~900℃,加入经上述预处理后的Fe、C、Ti粉末,采用搅拌器搅拌均匀;再将搅拌后的浆料倒入超声振动辅助结晶装置中,超声处理2~5min后,冷却成型,得到Fe‑C‑Ti/ZL108复合材料。本发明所制备的复合材料具有硬度高,抗拉、压性能好,比强度高等优点,制备工艺简单、成本低,利于实现工业生产自动化,具有良好的应用前景。
本发明涉及材料领域,具体而言,涉及一种同时具有高韧性和高导热系数的复合材料、其制备方法、应用以及电子封装材料。同时具有高韧性和高导热系数的复合材料,其包括成纤聚合物制成的纤维、碳纳米纤维和乙烯共聚物,其中,成纤聚合物制成的纤维和乙烯共聚物的质量比为1‑9:1,碳纳米纤维的质量占成纤聚合物制成的纤维和乙烯共聚物总质量的5‑30%。该复合材料不仅仅具有良好的导热系数同时具有良好的韧性。
本发明涉及一种芳纶复合材料及其制备方法,属于芳纶技术领域。该芳纶复合材料包括芳纶布以及以下按照重量份数计的原料:双酚A型环氧树脂E?44?30?50份、双酚A型环氧树脂E?51?20?28份、苯并噁嗪树脂18?26份、固化剂593?2#?10?20份、固化剂524#?8?12份、甲基咪唑3?12份、活性稀释剂664#?20?30份、气相法白炭黑5?15份、CaCO3?30?36份。本发明以多种环氧树脂作为基体树脂,同时添加聚苯并噁嗪树脂作为改性树脂,以多种固化剂组成复合固化系统,以芳纶布作为增强材料,制备了力学性能较佳的芳纶复合材料。
本发明公开的无卤膨胀型阻燃聚烯烃复合材料,该复合材料是由70~84%的聚烯烃,15~25%的无卤膨胀型阻燃剂,0~5%的阻燃协效剂,0~2%的偶联剂,0~1%的抗氧剂经熔融共混而成。本发明制备的无卤膨胀型阻燃聚烯烃复合材料中无卤膨胀型阻燃剂的添加量低,且复配的阻燃协效剂,不仅可使阻燃剂与聚烯烃相容性好,不影响材料的固有的各种性能,而且还能提高材料的阻燃性,降低材料的成本。其中所含的主体阻燃剂能在阻燃协效剂的催化作用下有效地促进聚烯烃成炭,而致密的炭层可以起到很好的隔热、隔氧的效果,从而可阻碍或延缓内部材料的燃烧,使材料呈现良好的阻燃性。
本发明属于吸附催化领域,涉及一种高效吸附多孔材料的制备方法及应用。本发明提供一种多孔复合材料的制备方法,具体为:先用多孔吸附材料和高分子粘结剂在溶剂作用下制得固含量为10wt%~80wt%的吸附浆料;再将多孔骨架材料和吸附浆料通过挤压或辊压的方式,使得吸附浆料均一地渗入多孔骨架材料,实现吸附浆料中的多孔吸附材料均一地包覆在多孔骨架材料的表面,并在其表面自发形成均一的涂层结构,从而制得了多孔复合材料。本发明采用挤压或辊压辅助成型可以在高固含量浆料(质量分数大于30wt%)下对任意孔尺寸的泡棉实现均匀包覆,并维持多孔结构;所得多孔复合材料中多孔吸附材料的单次载量高,能够用于吸附净化有害气体。
本发明属于碳纤维复合材料技术领域,具体涉及一种官能化氧化石墨烯电泳沉积修饰碳纤维的方法及其碳纤维复合材料。本发明提供的改性碳纤维是将氨基化氧化石墨烯通过电泳沉积法修饰在碳纤维表面得到的。本发明提供的复合材料通过如下步骤制备:(a)将氨基化氧化石墨烯制成悬浮液;(b)将碳纤维作为阴极,在悬浮液中进行电泳沉积,得到氨基化氧化石墨烯改性的碳纤维;(c)将树脂基体和固化剂混合并充分浸润氨基化氧化石墨烯改性的碳纤维,进行树脂基体的固化,即得。本发明的复合材料中改性碳纤维与树脂基体具有更好的结合性能,进而使得其层间剪切强度、玻璃化转变温度和储能模量更高。具有良好的应用前景。
本发明公开了一种石墨烯/氧化亚锡二维异质结复合材料及其制备方法和用途,属于锂离子电池材料技术领域,所述复合材料由石墨烯纳米片与氧化亚锡纳米片进行层层组装复合而成;所述复合材料中,石墨烯纳米片的重量分数为20~95%,氧化亚锡纳米片的重量分数为80~5%。本发明的目的是从廉价易得的石墨和氧化亚锡矿物中剥离制备石墨烯及SnO纳米片,并构建石墨烯和氧化亚锡纳米片间的二维协同作用,制备石墨烯/SnO二维纳米异质结复合材料;强化锂离子电池电极反应中电子离子传输通路并缓冲材料在充放电过程中的体积膨胀,获得一种高容量、长寿命的新型锂离子电池负极材料。
本发明涉及高分子材料技术领域,具体涉及一种高尺寸稳定性聚合物复合材料制件及其制备方法。本发明提供一种高尺寸稳定性的聚芳硫醚基复合材料,所述复合材料的原料及其质量比例为:聚芳硫醚树脂20~70重量份,增强纤维10~50重量份,尺寸稳定剂5~40重量份,界面控制剂0.5~3重量份,增容剂0~10重量份。本发明制备的复合材料在保持高强度、可加工性的同时具有较低的热膨胀系数;线性热膨胀系数(室温到100℃)≤1.8*10‑5/℃,成型后制件收缩率≤0.5%。
本发明涉及一种具有微相分离结构的环氧树脂/聚离子液体复合材料及其制备方法,属于树脂基复合材料领域。本发明提供一种环氧树脂/聚离子液体复合材料的制备方法,所述制备方法为:将聚离子液体与环氧树脂、固化剂于50℃~80℃搅拌混合使聚离子液体均匀分散在环氧树脂和固化剂中;然后于80℃~150℃固化完全即得环氧树脂/聚离子液体复合材料;其中,固化过程中产生相分离使聚离子液体在环氧树脂中形成微相分离结构,聚离子液体占环氧树脂质量的1~10%。本发明使得环氧树脂的断裂伸长率、拉伸强度、断裂韧性和介电性能均有所提高,同时耐热性也有一定程度的增加。
本发明公开了一种可完全降解的环保复合材料及其制备方法。环保复合材料包括以下重量份数的原料:聚乳酸68‑90份、糠醛渣22‑40份、聚异丁烯丁二酰亚胺15‑24份、尿囊素10‑15份、金钟藤提取物15‑25份、二氯二茂钛15‑22份。本发明的环保复合材料原料易得环保,可实现完全降解,且降解速度快;本发明的环保复合材料机械性能好,能满足使用需要;制备工艺简单,易于实现工业化生产,值得推广。
本发明公开了一种基于芳纶1414纤维复合材料的制备方法,属于人造纤维及复合材料技术领域。本发明以聚对苯二甲酰对苯二胺和对苯二甲酰氯为原料,经聚合、纺丝及后处理,对生产工艺中温度、粘度、时间、含量、纺速、张力等条件参数的严格控制,有效保证基于芳纶1414纤维复合材料生产工艺的稳定进行,同时,提高目标物复合材料的质量,满足市场需求。
本发明公开了一种表面氧化改性硫化橡胶粉/聚氨酯复合材料及其制备方法,其特点是将表面氧化改性硫化橡胶粉45~55份,2,?4-甲苯二异氰酸酯二聚体9.5~13.5份,端羟基聚氨酯预聚物24~32份,在温度45~65℃通过高速搅拌机混合均匀,经平板硫化机在温度150~165℃,压力10~15Mpa热压38~45min反应成型,其间2,?4-甲苯二异氰酸酯二聚体解聚,游离出异氰酸酯与端羟基聚氨酯预聚物反应成聚氨酯高分子物,此时,改性胶粉与聚氨酯高分子物通过表面物理吸附与化学反应作用结合,获得表面氧化改性硫化橡胶粉/聚氨酯复合材料。
本发明提供一种磁性低红外辐射复合材料及其制备方法,材料由片状铝粉和附着在铝粉表面的纳米级四氧化三铁小颗粒构成,其中四氧化三铁与铝粉的摩尔比为1/60:1~0.1:1,纳米级四氧化三铁小颗粒的晶粒尺寸为10-40纳米;制备方法包括以下步骤:(1)按配方配制含铝粉的乙醇液、氯化亚铁溶液和碳酸钠溶液;(2)将三种溶液混合反应得到前驱体;(3)将前驱体清洗后烘干并煅烧后制得磁性低红外辐射复合材料粉末;本发明将纳米级四氧化三铁颗粒包覆在铝粉表面,一方面赋予该材料磁特性、低光谱反射率和低反光特性,另一方面保持铝粉的高红外反射特性。
本发明公开了一种制备导热复合材料的方法,它以结晶型聚合物和导热填料为原料,按重量份配比为50~80:50~20配料;在加工过程中,聚合物熔体流经强剪切流场,填料在聚合物基体中的分散状态得到改善,能形成更多的“导热填料-聚合物晶体-导热填料”相互接触导热网络结构,也就能大幅度提高复合材料的导热系数。本发明在现有的传统挤出设备上增加双向拉伸混合器,操作简单,可连续性生产,操作控制方便,质量稳定,生产效率高,具有广阔的工业化和市场前景。
本发明公开了一种可溶金属复合材料,包括由以下重量份的组分制备而成:可溶金属粉末1000‑6000份,聚酯型聚氨酯500‑2000份,聚醚型聚氨酯0‑800份,丙烯酸酯橡胶0‑150份,助水解剂100‑400份,水解剂50‑300份,促进水解剂100‑400份,补强剂200‑600份,交联剂30‑150份和沉淀法白炭黑20‑200份,通过采用先制备可溶金属粉末,然后将可溶金属粉末与材料相结合并制备可溶金属复合材料的方式,其制备后的复合材料具备较高的导电、导热性能,同时在机械设备加工时,加工更加方便。可在清水、氯化钾溶液中溶解,通过配方调整,可将可溶金属复合材料在不同温度,不同时间下进行溶解,适用的范围更广。
本发明提供复合材料加筋壁板型面检测智能力控系统及检测方法,涉及复合材料加筋壁板智能检测技术领域。该复合材料加筋壁板型面检测智能力控系统及检测方法,包括固定底座,所述固定底座顶部的两侧分别固定连接有第一支撑架和第二支撑架,所述第一支撑架和第二支撑架的顶部固定连接有顶梁,所述顶梁顶部的两侧均安装有施力驱动模块,两组所述施力驱动模块之间安装有施力模型安装模块;所述顶梁顶部的中心安装有液压施力模块,所述第二支撑架外壁一侧的前端安装有控制模块。通过设计简单的组合式检测系统,可以通过一套系统来对复合材料加筋壁板进行多种不同方式以及形式的强度检测,而且整体施力过程具有可控性,可以根据设计需要进行智能控制。
一种纳米TiO2与绝缘玻璃复合材料及其制备方法,属于电子信息材料与元器件领域。所述复合材料包括金红石型纳米TiO2主料和质量为主料0~50wt%的绝缘玻璃;绝缘玻璃各组分质量百分比:SiO2为5~90wt%、B2O3为0~90wt%、Al2O3为0~30wt%、CaO为0~30wt%、MgO为0~30wt%、BaO为0~30wt%、SrO为0~40wt%、ZrO2为0~30wt%、TiO2为0~30wt%、稀土金属氧化物为0~5wt%,碱金属氧化物为0~5wt%。本发明纳米TiO2与绝缘玻璃复合材料应用于储能材料,可有效提升储能材料的储能密度和致密度;且制备工艺简单,便于应用推广和批量生产。
本发明涉及材料领域,具体为石墨烯‑聚乙烯醇杂化材料及制备聚氨酯树脂基复合材料的方法。石墨烯‑聚乙烯醇杂化材料由氧化石墨烯和聚乙烯醇反应得到的,聚氨酯树脂基复合材料,以石墨烯‑聚乙烯醇杂化材料为填料,以聚氨酯树脂为基体,经熔融共混法制得,本发明所用聚合物基体和填料的来源丰富,成本低廉。充分发挥石墨烯‑聚乙烯醇的相互阻隔效应以抑制彼此的团聚,并对TPU基体产生明显的协同增强作用,制备方法简单,易操作、实用性广,所得复合材料具有优异的力学性能和热性能。
本发明公开了用于高性能鞋子复合材料的生产方法,包括如下步骤:1)制备耐磨外层;2)制备魔芋粘液;3)制柔软内层;4)制竹壳层;5)制得松针;6)将前述个层之间粘接;7)喷淋抗菌喷剂,裁剪;其中原料包括如下组分:尼龙、棉布,松针、竹笋壳、麻线、芋根茎、植物纤维、棕榈油、卡托普利、蚕丝、抗菌喷剂。本发明鞋子用复合材料,通过人造纤维布料与天然生态的物质材料的结合,不仅能够提高鞋面的耐磨耐洗性能,能够有效促进人体血脉流通、调理脏腑、平衡阴阳、疏通筋脉,具有良好的透气性能,并且具有杀菌、除臭的功效,通过此复合材料制得的鞋子,具有杀菌、除臭、止汗、祛湿、保持鞋子干燥、有益于身体健康的作用。
本发明公开了一种介电复合材料多层结构及其制备方法,本发明介电复合材料多层结构包括三层结构,以聚合物材料构成的两个表面层和以纳米微球构成的中间层;所述纳米微球包括纳米无机介电材料形成的核和有机包覆材料形成的壳;该介电复合材料多层结构中无机颗粒分散均匀,且不会出现相分离现象,从而其具有介电常数大,介电损耗小的优点,促进了介电材料在电子器件中的应用。
本发明公开了一种石墨烯包覆硫族单质的复合材料的制备方法,涉及纳米复合材料制备领域。本发明提供的制备方法采用喷雾干燥处理,使得石墨烯片层包覆硫族单质,在应用于锂离子电池电极时,能够有效缓冲硫族物质在电化学反应中的体积效应,同时还提高了材料的导电性,大大降低电池的阻抗,从而有效地提高了材料的电化学性能。本发明制备方法解决了现有技术石墨烯‑硫族复合材料的制备方法不利于大规模生产的问题,本发明具有产业化潜力,通过使用喷雾干燥处理,缩短了生产周期;制备工艺简单易行、反应条件温和,因此具有能耗少、成本低的优势,可应用于高容量锂离子电池电极材料。
本发明公开了一种可注射磷酸钙/天然高分子复合材料,它由粒径20‑100μm的近球形磷酸钙陶瓷颗粒均匀分散在天然高分子(或其衍生物)溶液中形成的可注射膏体材料,其中,磷酸钙为羟基磷灰石或双相磷酸钙,可添加0‑20%的生物活性玻璃;天然高分子或其衍生物为透明质酸钠、胶原、壳聚糖、硫酸软骨素等中的一种或几种。本发明还公开了可注射磷酸钙/天然高分子复合材料的制备方法以及采用该材料进行面部微整形的方法。本发明可注射磷酸钙/天然高分子复合材料,采用本发明方法植入体内后,其中的天然高分子被降解吸收,磷酸钙陶瓷颗粒与自体骨组织融合为一体,可以达到持久塑形的作用,临床应用前景良好。
本发明是关于碳纤维复合材料制品的制孔工艺方法,主要包括:选择20°螺旋角、≥120°顶角、横刃宽度视直径在0.06D~0.1D间的硬质合金材质钻头;依据切削力公式:F=CFdxffYFvZFN,选择初孔直径小于待加工孔径进行导向性初钻;使用铰孔为主,扩孔为辅的铰孔,且铰孔转速控制在中速;扩孔钻退刀选用静态退刀。本发明通过大量试验和生产实践证明,合理地选择刀具材质和刀具螺旋角、顶角、横刃参数,改进制孔步骤,改善制孔工艺,避免复材制件制孔分层现象的出现。解决了现有技术复材制件制孔分层超差率高的问题,结束了某型机每架份制孔12%的超差历史,为整个某型机的全面生产提速和产品质量的提高奠定了牢靠的技术保障。
本申请公开了一种聚双环戊二烯树脂复合材料及其制备方法与应用,涉及高分子材料领域,在解决现有聚双环戊二烯树脂复合材料在常温下不易加工的技术问题;所述聚双环戊二烯树脂复合材料,由双环戊二烯树脂和石英纤维热复合而成;所述双环戊二烯树脂和石英纤维的混合质量比为35%~45%:55%~65%;其中,所述双环戊二烯树脂包括以下重量份组分:100份双环戊二烯单体、10份~45份热塑性树脂和0.01份~0.5份微胶囊催化剂。
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