本发明涉及多相陶瓷混杂复合增强金属基复合材料及制备工艺,材料的基体为铝及其合金,镁及其合金,混杂增强相为原位内生的TiC、TiB2和真空搅拌铸造法加入的SiC颗粒,增强相TiC、TiB2颗粒的质量百分数分别为4~20wt%,SiC颗粒的体积百分比为4~25vol%。制备工艺:先熔炼基体,并对基体进行细化、打渣、精炼和除气;通氩气保护,然后进行原位内生反应和真空搅拌铸造复合工艺,再经过真空精炼和除气处理,卸真空,扒去浮渣及氧化物夹杂,静置后进行浇注,制得高性能多相陶瓷混杂复合增强(TiC+TiB2+SiC)/M(M=Al及其合金,Mg及其合金)金属基复合材料。本发明充分发挥多相混杂增强的互补作用及其优点,显著改善复合材料的各项性能;工艺简单,易于规模化生产。
本发明属于磁性纳米复合材料技术领域,具体涉及一种铁酸镍基磁性纳米复合材料及其制备方法、有机磷农药残留的富集方法。本发明的铁酸镍基磁性纳米复合材料为核‑壳结构,所述核为铁酸镍纳米颗粒,所述壳为聚多巴胺和包裹在聚多巴胺表面的镁/铝双氢氧化物纳米层。本发明的铁酸镍基磁性纳米复合材料,克服了传统铁基晶体纳米颗粒表面积小、易结块的缺点,并且聚多巴胺具有高分散性和生物相容性,镁/铝双氢氧化物纳米层具有较大的比表面积,使得该复合材料具有良好的分散、吸附性能,可用作磁固相萃取体系中的吸附剂,大大提高磁固相萃取的效率。
本发明公开了一种高耐候性树脂基复合材料的制备方法及其应用,该方法是将丙烯酸树脂、脲醛树脂、相容剂、抗静电剂反应制成树脂聚合物,随后将邻苯二甲酸丁苄酯、聚六亚甲基双胍盐酸盐加入到醋酸甲酯溶液中超声处理后加入树脂聚合物制成改性树脂复合材料,再将纳米碳化钛、玄武岩纤维与二甲基甲酰胺溶液超声处理得到初级混合反应液后加入空心玻璃微珠,与润滑剂、热稳定剂、固化剂反应得到二级混合反应液,再与改性树脂复合材料经双螺杆挤出机中熔融挤出,挤出物注入到模具中,放入鼓风干燥箱中进行固化热处理,得到成品树脂基复合材料。制备而成的树脂基复合材料,其耐候性强,作为汽车工业配件材料具有良好的应用前景。
本发明涉及一种耐磨自润滑尼龙碳纤维复合材料及其制备方法。其组成按质量百分比为:PA6,20‑70%;润滑剂,5‑20%;增钢成核剂,0.01‑10%;短碳纤维,10‑50%;分散剂,0.01‑10%;抗氧剂,0.01‑10%。本发明制备的耐磨自润滑尼龙碳纤维复合材料不仅具有优异的摩擦学性能、自润滑性能和物理机械性能,而且具有良好的尺寸稳定性,可广泛应用在自润滑轴承、轴套、机械凸轮、齿轮、抽油杆接箍和无油润滑材料等领域。本发明采用尼龙与短碳纤维制备耐磨自润滑尼龙碳纤维复合材料,大大降低了材料成本,在耐磨自润滑尼龙碳纤维复合材料领域具有极强的市场竞争优势。本发明的制备方法的生产工艺过程:首先将原料按上述比例混合,然后进入双螺杆挤出机中,温度控制在220‑260℃,进行挤出造粒,得到耐磨自润滑尼龙碳纤维复合材料。
本发明提供了一种聚醚醚酮导热复合材料及其制备方法,所述的复合材料包含的原料成分有聚醚醚酮树脂、铜粉、短碳纤维,所述的制备方法包括如下步骤:a)预处理聚醚醚酮和短碳纤维,b)制取混合料,c)模压工艺制取复合材料。本发明揭示了一种聚醚醚酮导热复合材料及其制备方法,该复合材料采用模压成型方法进行制备,具有优异的导热性能和较好的抗静电性能,市场前景非常广阔。
本发明公开了一种3D复合材料打印机,获得在性能上让用户满意的打印件。其技术方案为:包括:喷头部件,喷射复合材料;驱动部件,包括X向驱动步进电动机、Y向驱动步进电动机、Z向驱动步进电动机以及相应的传动装置,实现3D复合材料打印机所需的X方向、Y方向和Z方向运动;机身,支承3D复合材料打印机;控制部件,控制3D复合材料打印机的运行。采用商品化的塑料丝材为主材,用户可随意添加辅材(比如粉粒、纤维、浆料、染料等),从而可方便地实现材料的个性化改性,包括改变色彩,从而获得让用户满意其性能的打印件。
本发明公开了一种陶瓷金属生物复合材料的制备方法,包括如下步骤:(1)原料选择及复合材料结构设计;(2)原料粉碎处理;(3)原料混合;(4)烧结成型;(5)后处理。本发明一种陶瓷金属生物复合材料的制备方法,其工艺过程简单,制备成本较低,通过合金MgO、惰性调节剂Al2O3的加入及后理工艺,一方面使复合材料具有优异的均匀性及连续性,另一方面有效降低了纯镁材料的活性,提高镁基复合材料整体的耐腐蚀性能,从而大大提高了其在人体体液环境中的使用效果和使用寿命,为临床提供了一种优异的骨质修复材料,市场前景广阔。
本发明公开了一种静电纺芳纶1313纳米纤维/聚乳酸复合材料及其制备方法,具体为通过静电纺丝法制备取向排列芳纶1313纳米纤维,然后以纺制的纳米纤维为增强体经过浸渍、热压制备静电纺芳纶1313纳米纤维增强聚乳酸复合材料,本发明系统地优化了制备工艺,形成了静电纺芳纶1313纳米纤维增强聚乳酸复合材料的制备方法,通过控制高度取向排列的芳纶1313纳米纤维层的排列方向来调节复合材料的受不同方向外力作用时的承载能力,获得了具有纵横同性与纵横异性拉伸力学性能的芳纶1313纳米纤维增强聚乳酸复合材料,得到的该产品有望应用于轻质构件领域。
一种二维纤维布增强氮化硅-碳化硅陶瓷基复合材料及其制备方法,该复合材料的特征在于基体为氮化硅和碳化硅的混合陶瓷,增强材料为碳纤维布或碳化硅纤维布,增强材料的体积分数为30~45%。制备方法是通过将硅粉与碳化硅粉加水和粘合剂制成泥浆,预处理后的二维纤维布在浆料中浸渍一段时间,吸浆后缠绕到模具上,烘干,然后氮化处理,最后致密化复合材料便获得该复合材料。该工艺方法制备成本低,周期短。通过这种工艺方法获得的二维纤维布增强氮化硅-碳化硅陶瓷基复合材料具有热膨胀系数低,抗热震性能优良,强度和密度高的优点。
本发明公开了一种基于负压环境的复合材料试验件胶合生产工艺,包括以下步骤:模具的制作、组装、热压、保压和开模,卸掉真空热压机中的压力,取出模具,降至室温后打开模具,取出复合材料试验件,切割成条,打磨后进行包装。通过上述方式,本发明所述的基于负压环境的复合材料试验件胶合生产工艺,利用对模具的热压间接实现对复合材料试验件的加热和压紧,避免复合材料试验件的错位问题,确保结构精度,并在热压过程中,通过温度、压力和负压环境的配合,减少胶层孔隙率,提高复合材料试验件的胶接强度,避免测试过程中由于胶接问题导致的测试数据偏离问题。
本发明公开了一种乒乓球用ABS/SAN复合材料及其制备方法和应用。这种乒乓球用ABS/SAN复合材料是由以下的原料组成:ABS树脂、SAN树脂、增韧剂、相容剂、耐磨剂、抗老化剂、润滑剂、色粉。同时也公开了这种乒乓球用ABS/SAN复合材料的制备方法,还公开了使用该复合材料制备乒乓球的方法。本发明的ABS/SAN复合材料根据ISO标准测试,弯曲强度为58‑65MPa,弯曲模量为2150‑2450MPa,悬臂梁缺口冲击强度为32‑38KJ/m2。通过复合材料可以制成直径为40‑40.6mm,重量约为2.7g的乒乓球。所制得的乒乓球的硬度、弹跳性以及牢度好且偏差性小,符合乒联赛事用球标准。
本发明公开了一种RhuA突变体及其在制备二维复合材料中的应用。所述RhuA突变体由序列如SEQ ID No.1所示的天然RhuA单体氨基酸序列的第98位的天冬氨酸、第264位的甘氨酸突变为半胱氨酸而形成。它的氨基酸序列如SEQ ID No.2所示。本发明采用RhuA突变体作为基元构筑高度有序的二维晶体结构为模板,利用其表面暴露的功能巯基与金属纳米粒子的相互作用,通过调控溶液中pH和离子强度,调控金属纳米粒子形成高度有序的二维纳米结构,实现了基于RhuA二维晶体模板制备二维复合材料;制备方法新颖,步骤简单,条件温和,并且所获二维复合材料具有良好的分散性,在传感领域、电子学具有潜在的价值。
本发明公开了一种发光纳米复合材料及其制备,所述光电复合材料是由纳米硒化镉、纳硫化镉或纳米硫化锌中的一种修饰嵌段共聚物而得,所述嵌段共聚物选自N-苯基马来酰亚胺-4-乙烯基吡啶嵌段共聚物、N-苯基马来酰亚胺-N,N-二甲胺基丙烯酰胺嵌段共聚物或苯乙烯-4-乙烯基吡啶嵌段共聚物中的一种,由于纳米粒子引入了聚合物,从而增加了聚合物的共平面结构的稳定性和光电传导性,因此该复合材料的光致发光、电致发光和非线性光学性能相对于一般两亲性嵌段共聚物有较大改善,而且通过可逆加成—断裂链转移活性聚合方法有效控制亲水亲油段的比例,以定量调节纳米复合物的光学性能,该材料在催化、光电转化等方面具有一定的应用潜能。
本实用新型涉及一种新型复合材料管体的法兰连接装置,其包括法兰,所述法兰包括法兰筒体,所述法兰筒体的一端设置有第一法兰盘,所述第一法兰盘上设置有安装孔,所述法兰筒体套在复合材料管体上,所述法兰筒体上设置有多个注胶孔,所述法兰筒体的外表面上包覆有包覆层。该新型复合材料管体的法兰连接装置可以把新型复合材料管道断面接口进行快速维修更换,对新型复合材料管道的连接口进行密封处理,使用安装方便维护简单。
本发明涉及一种导热复合材料烘干机构,包括底座,所述底座顶部固定设有箱体,所述箱体内腔底部固定设有第一加热箱,所述第一加热箱内腔水平安装有加热丝,所述加热丝上方设有第一散热板,且所述第一散热板固定安装在第一加热箱顶部,所述第一加热箱顶部一侧通过管道连接有鼓风机,热丝对传送带顶部的导热复合材料进行初次烘干,加热线圈对传送带顶部的导热复合材料进行二次烘干,干燥效率高,转动T型螺纹杆可以对滚筒的高度进行调节,通过在滚筒外侧套接吸水棉,吸水棉吸收复合材料上的水分,鼓风机抽取第一加热箱内腔的热气体对复合材料上水分进行吹干,干燥效率高,干燥完毕的导热复合材料直接经传送带运输到材料收集箱内腔。
本发明公开了一种纤维增强聚乳酸基复合材料,其包括聚乳酸膜,以及层叠热压成型于所述聚乳酸膜上的黄麻非织造布。上述纤维增强聚乳酸基复合材料,一方面,采用黄麻纤维增强,黄麻是目前最廉价的天然纤维之一,并且种植量大,来源广泛;重要的是,黄麻具有良好的可生物降解性。另一方面,采用黄麻纤维增强聚乳酸,可降低聚乳酸基体材料密度和复合材料成本,且具有良好的浸润性,均匀性,提高了复合材料的强度。另外,两者层叠热压成型,避免了传统醛类树脂胶粘剂的使用,从根本上解决了醛类对人类身体健康的伤害问题,且复合材料可完全生物降解,不会对环境造成任何影响。本发明还提供了纤维增强聚乳酸基复合材料的制备方法。
本发明公开了一种导热型防静电APET复合材料,其包括以下重量份数的原料:非结晶化聚对苯二甲酸乙二醇酯(APET)100份重、助导电剂1~4?PHR、助导热剂5~15?PHR、相容剂3~6?PHR、助添加剂0.5~2?PHR,本发明同时公开了一种导热型防静电APET复合材料的制备方法。本发明采用非结晶化聚对苯二甲酸乙二醇酯(APET)、助导电剂、助导热剂、相容剂及助添加剂经合理复配,获得具有防静电、热稳定性、导热性及环保性能良好的复合材料。
本发明提供了一种高陶瓷含量压电陶瓷聚合物复合材料的制备方法,该方法首先通过流延-热压或干压-热压制备压陶瓷聚合物复合膜,然后将一层或多层复合膜和一层或多层聚合物丝网膜交错叠层热压成压电陶瓷聚合物复合材料;或采用流延法直接在聚合物丝网膜上流延压电复合膜后通过热压制得压电陶瓷聚合物复合材料。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。
本发明公开了一种连续纤维增强热塑性复合材料座椅底盘前端件的制备方法,包括步骤1、连续纤维增强热塑性复合材料片材裁剪;步骤2、将步骤1剪裁后的连续纤维增强热塑性复合材料片材送入烘箱加热软化;步骤3、将所述软化后的连续纤维增强热塑性复合材料片材送入模压注塑模具的定模,所述模压注塑模具的动模设置若干顶块以先后顺序将所述连续纤维增强热塑性复合材料片材的若干部位压实于所述定模;步骤4、将所述模压注塑模具的动模与定模合模并注塑保压,开模后得到所述连续纤维增强热塑性复合材料座椅底盘前端件。本发明方法能解决座椅底盘前端件的延长孔附近及外侧边缘片材缺失问题,保证片材完整覆盖座椅底盘前端件。
本发明公开了一种纤维增强聚丙烯复合材料的制备方法及其产品,纤维增强聚丙烯复合材料由聚丙烯基体、聚乙烯、碳纤维、改性聚丙烯腈纤维、马来酸酐接枝聚丙烯、成核剂、防老化剂、抗氧化剂和除味剂经高温搅拌均匀、熔融共混挤出造粒后制备得到,通过碳纤维和改性聚丙烯腈纤维实现增强聚丙烯复合材料的强度,改性聚丙烯腈纤维还能起到发泡作用,加之轻质的碳纤维,实现轻量化生产的目的,聚乙烯的加入有利于提高聚丙烯复合材料的韧性,加入防老化剂能够显著提高复合材料的抗老化性,延长使用寿命,此外,还能提高复合材料的抗氧化性,能够吸附空气中的异味,提高空气质量,制备工艺简单,成本较低,可实现汽车的轻量化生产,应用前景广阔。
本发明公开了一种制作复合材料实验试样的制备辅具,包括由下至上依次设置的底板、模板、压板;所述模板为一中空结构,所述压板的形状与模板的内部空腔形状相同,且压板的外周部均匀设置有多个导向柱;在所述模板的内部空腔上开设有多个导向柱孔,多个导向柱孔与多个导向柱相匹配;本发明还公开了一种基于所述制备辅具的复合材料实验试样热压方法,通过把制备好的复合材料粉状物放入制备辅具内,再预压、真空干燥箱、空冷、取出后取下复合材料试样。本发明保证复合材料热压成型环境的压力均等,成型后的复合材料实验试样厚度均匀;同时,制作简单、成本低廉,容易操作,试样制备合格率高。
本发明的目的是提供一种二维氮掺杂碳基二氧化钛复合材料及其制备方法与在降解去除水中有机污染物中的应用,利用自身结构中同时含有Ti和C的2D层状材料Ti3C2 MXene自身带负电荷以及易氧化的特性,将表面静电自组装带正电荷的阳离子含氮发化合物的Ti3C2纳米片在可控的氧化条件下直接转化为氮掺杂的碳基二氧化钛N‑(C/TiO2)复合材料。本发明通过元素掺杂途径来拓展TiO2在可见光区的响应范围,提高其对光的吸收和利用效率,从而提高光催化性能,克服了TiO2带隙宽、可见光利用率低的问题;针对TiO2的光生电子和空穴易复合的问题,将其负载于导电性能优异、比表面积较大的纳米碳基材料形成碳基二氧化钛复合材料(C/TiO2),是一种有效的改性方法。
本发明提供乙烯基树脂基复合材料,其组份以及重量份数为:乙烯基树脂45~60份,海泡石纤维15~20份,HTPB?6~12份,阻燃剂5~10份,增溶剂4~8份,抗氧剂0.1~0.6份,润滑剂0.3~0.8份,紫外线吸收剂0.5~1份,颜料2~4份,热稳定剂1~3份,抗滴落剂0.1~0.5份。本发明还公开了该乙烯基树脂基复合材料的制备方法。本发明提供的乙烯基树脂基复合材料具有很好的耐冲击性和耐高温性。
本发明涉及一种隔热保温的节能复合材料及其制备方法,包含如下以重量份表示的组分:漂珠20~45,核壳高分子聚合乳液30~65,纳米氧化物20~50,填料6~40,抗菌微细粉1~10,助剂1~5,余量为水。该复合材料的制备步骤如下:首先将核壳高分子乳液与抗冻剂、成膜助剂混合得到(Ⅰ);将填料、抗菌微细粉和分散/润湿剂、消泡剂、抗冻剂、憎水剂及纳米氧化物均匀混合得到(Ⅱ);将上述(Ⅰ)和上述(Ⅱ)混合均匀,加入漂珠;调整PH值为7.8~8.3;过滤得到最终成品。该复合材料具有隔热、保温、节能、耐紫外及耐冲击的多重效果。
本发明公开了一种具有优良电化学性能的MnO/C复合材料,其微观形貌呈现C层‑MnO颗粒‑C层的三明治夹层结构,而这种复合材料的制备方法,其步骤为:1)将山茶花花瓣用去离子水洗涤若干次;2)将洗涤后的花瓣置于乙醇溶液中浸泡2~4周,以除去花瓣中的色素和其他有机物质;3)将浸泡后的花瓣用去离子水洗净,在空气中滤干;4)将滤干的花瓣浸入配制好的锰源浓度CMn=0.05~0.1 mol L‑1的乙酸锰水溶液中,浸泡48~96小时后,用去离子水洗涤,在空气中自然晾干,得到干燥的花瓣;5)在氮气气氛中以600℃~800℃温度煅烧,得到复合材料。同时本发明提供了将这种复合材料作为锂离子电池负极材料的应用。
本发明公开了聚苯胺磁性复合材料,按照重量份数包括如下组分:聚苯胺32~50份、钐铁4~10份、四氧化三铁3~8份、氧化镧2~6份、环氧乙烯基树脂3~7份、丁醚化脲醛树脂2~8份、N,N-二甲基苯胺1~3份、固化剂0.5~2份、马来酸酐接枝聚丙烯0.5~2份和偶联剂0.2~1.6份。本发明还公开了该聚苯胺磁性复合材料的制备方法。本发明所制备的聚苯胺磁性复合材料的电导率比普通聚苯胺增加三个数量级以上,且所制备的复合材料还具有一定磁性能,可以应用于吸波材料领域。
本发明公开了一种汽车立柱用高强度聚丙烯复合材料及其制备方法,针对现有的聚丙烯复合材料不能同时具有高模量、高流动性、高韧性,不能很好的满足薄壁汽车立柱的制造需求的问题,提供了以下技术方案,本复合材料包括:聚丙烯基材74‑88.5份,第一增韧剂10‑15份,第二增韧剂10‑20份,无机填料1‑5份,抗氧剂0.3‑0.5份,光稳定剂0.2‑0.5份。本复合材料具体高模量、高韧性、高流动性,能够在保证力学性能优异的基础上,提供良好的成型效果。本制备方法包括制备第一增韧剂、备料、预混、混炼、挤出造粒等步骤,步骤较少,加工难度较低。
本发明公开了一种高耐热增强改性的ABS复合材料及其制备方法,其中主料按重量份计包括:ABS树脂80~100份、高硅氧纤维30~50份、ABS高胶粉15~30份、苯乙烯丙烯腈15~30份、水杨酸5~10份、氢氧化铝2~8份、抗氧剂2~10份、润滑剂8~15份、耐热改性剂8~15份和无水乙醇20份。本发明通过增加水杨酸和氢氧化铝,并对水杨酸和氢氧化铝以合适的比例进行复配,生成水杨酸铝配合物,增强ABS复合材料的导热性能和耐热性能,防止正常使用时融化,且通过加入适量的高硅氧纤维,制备的ABS复合材料内部无明显分层和气泡,进一步增强了耐热性能,防止该复合材料在使用时出现融化现象,为材料的安全使用提供进一步的保障。
本发明公开了一种固态正极复合材料、其制备方法与应用。所述固态正极复合材料包含:连续的有机相,其由至少具有离子导体功能的有机纤维材料聚集形成;正极活性材料,其分布于连续的有机相所含的孔洞内;电解质盐,其分布于有机纤维材料内部及有机纤维材料与正极活性材料构成的网络结构所含的孔洞内。所述固态正极复合材料为柔性薄膜形态的。本发明固态正极复合材料具有柔韧,离子电导率高,电子电导率高,加工性能、电化学性能优异等特点。
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