本发明公开了一种氧化锌多孔纳米管协效的抗紫外无卤阻燃聚丙烯复合材料及其制备方法。这种聚丙烯复合材料是由以下质量份的原料组成:聚丙烯、P‑N复配阻燃剂、氧化锌多孔纳米管、超支化聚合物、光稳定剂、抗氧剂和润滑剂。同时也公开了这种抗紫外无卤阻燃聚丙烯复合材料的制备方法。本发明采用表面处理的氧化锌多孔纳米管辅助超支化聚合物进行分散,提高了其在聚丙烯基体中的相容性及其分散性,进而发挥了更优的抗紫外能力及更好的阻燃协效效果。尺度为多孔状的氧化锌纳米管在成碳效率及防滴落作用上更加突出,其所制备的聚丙烯复合材料还克服了传统抗滴落剂聚四氟乙烯显著降低材料流动性的弊病,为薄壁多模穴制品的加工带来极大的便利性。
本实用新型公开了复合材料烤箱,包括复合材料烤箱、安装合页和安装螺栓,所述复合材料烤箱上设有烤箱门,所述复合材料烤箱的左端固定连接有安装盒,所述安装盒的内壁设有两个安装卡槽,所述安装合页的右端通过安装螺栓与烤箱门固定连接,所述安装合页的左端贯穿安装盒的右壁,所述安装合页的左端设有安装卡孔,所述安装盒右壁固定安装有安装套筒,所述安装套筒的右壁滑动贯穿安装有固定拉动杆。本实用新型通过拉动拉动端,固定连接杆带动安装卡杆滑动贯穿安装卡孔并卡装于安装卡槽中,将烤箱门进行固定方便更换烤箱门,减少人工上门更换烤箱门的成本,方便操作,而且烤箱门方便拆卸,方便清洗。
本发明属于有机高分子化合物的制备技术领域,公开了一种无卤阻燃超韧尼龙6复合材料的制备方法,依次包括以下步骤:1)、将己内酰胺在75‑150℃下熔融,加入改性剂水解3.5‑5h,改性剂为正硅酸酯、硅酸盐或原硅酸中的一种;2)、加入三聚氰胺和氰尿酸进行原位预聚合,三聚氰胺和氰尿酸的摩尔比为1 : 1,反应温度为180‑260℃,反应压力为0.6‑1.5Mpa,反应时间为1‑5h;3)、将温度升高至200‑280℃,抽真空进行减压缩聚,反应时间为1‑5h;4)、加入分子量调节剂,继续反应1‑3h,得半成品;5)、将半成品冷却、破碎、水洗和干燥处理,得成品。本发明提供的无卤阻燃超韧尼龙6复合材料的制备方法,解决了现有制备方法制备出的尼龙6复合材料相容性差、阻燃效果不好的技术问题。
一种电极复合材料及其制备方法和锂离子电池,所述电极复合材料包括电极材料和包覆在所述电极材料外表面的MOF衍生物;所述电极材料的分子式为LiNixCoyMn(1‑x‑y)O2;其中,0.2≤x≤0.9,0.05≤y≤0.6,1‑x‑y>0;所述Ni、Co和Mn的离子浓度在所述电极材料中呈梯度分布,所述Ni的离子浓度由内层至外层递减,所述Co和所述Mn的离子浓度由内层至外层递增。本发明电极复合材料将MOF衍生物包覆在具有浓度梯度的电极材料表面,减少残碱的同时还可以降低表面电阻,本发明电极复合材料具有较好的循环稳定性、容量保持率和倍率性能,提高了电池的安全性和使用寿命。
本发明公开了一种过渡金属化合物‑碳纳米复合材料及其制备方法,涉及金属材料制备技术领域。该方法包括:将分散于特定多元醇中的氮掺杂碳纳米材料与分散于相同多元醇中的过渡金属盐溶液混合均匀,调节混合液的pH为碱性,然后在空气气氛下,将调节pH后的混合液进行微波处理获得复合材料前驱物,然后将复合材料前驱物在空气或惰性气氛下热处理获得过渡金属化合物‑碳纳米复合材料。通过微波辅助多元醇法,经过适当热处理,将过渡金属化合物纳米颗粒负载到氮掺杂的碳纳米材料上,能够保证纳米粒子的高分散性、均匀性和大小可控性,且碳材料结构也能够保持较好的完整性。
本发明属于高分子复合材料技术领域,具体涉及一种阻燃弹性复合材料及其制备方法和应用。本发明的阻燃弹性复合材料包括如下质量百分比的组分:聚丙烯5~30%;聚烯烃弹性体5~30%;SOE弹性体5~30%;氢氧化镁30~50%;阻燃剂5~20%;抑烟剂1~5%;所述氢氧化镁的杂质含量小于1%。本发明的氢氧化镁杂质含量少,可以使产品保持良好的力学性能,避免因杂质而产生的色变问题;配合其他恰当的原料以及控制各组分的用量,制备得到的弹性复合材料具有合适的柔软度,良好的机械性能、阻燃性、抑烟性、耐高低温性,综合性能优异。
本发明涉及用于FPC软板的复合材料以及FPC软板及其制备工艺,包括:配置用于粘合的复合材料,首先将所述复合材料涂布于铝箔上,然后将铝箔和铜箔假贴,最后将铝箔和铜箔压合。本发明提供的复合材料与现有技术的粘合剂相比,当其与基板粘合后使制得的软板具备优良的导热性和耐热性,改善了传统的FPC软板的阻热传导特性和易燃特性,提高了电子元件的工作稳定性。本发明制得的软板的综合导热能力达到0.6‑1.0W/(m.k),远远高于现有技术中PI软板的导热率(一般为≤0.2W/(m.k))。
本发明涉及包装、家电、汽车、通讯等用复合材料领域,具体地说,涉及一种高阻隔高模量复合材料,所述的复合材料为层状双金属氢氧化物和填充在层状双金属氢氧化物中的聚酮树脂的复合所得的材料。本发明的目的是提供一种高阻隔、高模量、耐刮擦的复合材料及其制备工艺。
本发明公开了一种含废旧铅酸蓄电池壳体的复合材料及其应用。该复合材料包括:蓄电池壳体80份‑96份;分子链修复剂0.5份‑2份;增韧剂:2‑10份;耐低温剂2份‑10份,抗氧剂0.2份‑0.7份;本发明的聚丙烯壳体复合材料具有韧性好,长期热老化稳定性优异和易热封焊接的特点;该复合材料的应用解决了废旧蓄电池聚丙烯壳体无法直接循环再利用的难题,实现了从蓄电池壳体到蓄电池壳体的闭回收利用,避免了废旧蓄电池壳体的环境污染和资源浪费问题。
本实用新型提供一种新型FRP复合材料模压成型的膨胀卡钉,包括卡钉主体和卡钉销子;所述卡钉主体包括钉帽和卡槽。该新型FRP复合材料模压成型的膨胀卡钉安装操作简单,减轻了施工安装的工作强度,也解决了FRP复合材料连接难和解决了复合材料与金属螺栓连接的使用寿命等问题。
本发明公开了一种高灼热丝不起燃聚丙烯复合材料,该材料的组分和各组分的重量份为聚丙烯100份、复配阻燃剂5~10份,其中复配阻燃剂组分和组分的重量份为自由基引发剂5~10份、粒径小于2.86μm的磨碎玻璃纤维100份、微胶包裹的氢溴酸盐阻燃剂35~70份、硅酮聚合物10~30份、硬脂酸镁2~8份。本方法制备的高灼热丝不起燃聚丙烯复合材料具有优异的阻燃性能,达到UL94阻燃V-2(1.5/3.0mm)级、通过GWIT、GWFI灼热丝,同时还具有轻质、拉伸强度大、无卤、低烟、无析出的特性。
本发明提供一种具有一定功能性的碳纳米管增强玻璃纤维复合材料及PCB板,本发明提供的碳纳米管增强玻璃纤维复合材料,包括玻璃纤维布层及涂布于所述玻璃纤维布层上的碳纳米管增强层,所述碳纳米管增强层的材料包括环氧树脂和碳纳米管,所述碳纳米管增强玻璃纤维复合材料的电导率为10‑8(S·cm‑1)至10‑3(S·cm‑1),所述碳纳米管增强玻璃纤维复合材料在外力的作用下电阻的变化率的数值为‑5至10,所述电阻的变化率为:变化电阻值/初始电阻值,所述碳纳米管增强层中,碳纳米管的质量分数为0.05%‑0.8%。本发明提供的碳纳米管增强玻璃纤维复合材料用在PCB板基板上,可以吸收额外的电场和磁场。可通过对基板施加外力,通过电阻率的变化来预测PCB板可能遭受破裂的程度,可实现无损检测。
本实用新型涉及复合材料支撑技术领域,具体涉及一种复合材料支架。一种复合材料支架,所述支架主体结构由上至下依次包括:支架上支撑9、支架平面1、支架下支撑11;所述支架上支撑9、支架平面1、支架下支撑11为一体结构;所述支架上支撑9上设置若干个承载凹槽5;所述支架平面1上设置若干个通孔2;所述支架平面1的中间设置顶部支撑筋7和角度限位筋6;所述支架平面1的中间设置安装孔8;所述支架平面1的中间底部,位于角度限位筋6内侧设置角度刻度10。本实用新型提供的复合材料支架结构强度大、比强度高、可加工性好、适用性广泛、易于安装、连接零件少、可设计性强,可以有效解决光伏支架在施工和应用中的诸多问题。
一种长玻纤增强聚丙烯复合材料及其制备方法,包括以下步骤:先将聚丙烯树脂、PP‑g‑MAH、EMMA、EAA、聚丙烯断链剂、抗氧剂和润滑剂混合,经双螺杆挤出机塑化后,送至浸润机头与玻璃纤维熔融共混,牵引出料,切粒,得到长玻纤增强聚丙烯复合材料。该在搅拌中不易开散玻纤絮的长玻纤增强聚丙烯复合材料及其制备方法,通过采用适宜的聚丙烯、玻璃纤维、PP‑g‑MAH,尤其是EMMA、EAA及相对较优的加工工艺,有效避免了聚丙烯为主的熔融载体对玻璃纤维束包覆不佳的情况,在不影响长玻纤增强聚丙烯复合材料的物性、加工的前提下,有效地降低了玻璃纤维束的开散,一进步避免了形成玻纤絮团,堵塞自动上料管道或下料口。
本发明公开了一种低翘曲无卤膨胀阻燃长玻纤增强聚丙烯复合材料及其制备方法。这种聚丙烯复合材料是由40%~80%质量百分比的无卤阻燃母粒和余量的长玻纤母粒组成。同时还公开了这种低翘曲无卤膨胀阻燃长玻纤增强聚丙烯复合材料的制备方法。本发明的聚丙烯复合材料通过采用适宜的阻燃剂载体及相对较优的加工工艺,有效避免了阻燃剂本身容易团聚以及其他树脂作为载体时所带来的阻燃性能下降的缺陷;同时通过添加活性纳米氧化锌,使得阻燃效果进一步得到提高,达到了0.8mmV0级别;最后,通过添加具有各向同性收缩特点的α成核剂及长纵比相对玻纤更低的填料,复合材料的翘曲性得到了显著的改善。
本发明公开了一种用于线圈骨架的无卤阻燃聚丙烯复合材料料,包括以下按重量份数计量的原料:聚丙烯树脂80~95份、复合阻燃剂5~10份、β成核剂母粒1~5份及白矿油0.1~0.3份。该无卤阻燃聚丙烯复合材料还包括按重量份数计量的抗氧剂0.2~1份和润滑剂0.2~0.5份。本发明采用的β成核剂无填充,使得复合材料具有很轻的密度,很大程度上降低了成本,同时还具有更稳定更精密的尺寸,提高了热变形温度,更大程度上保证了线圈骨架在应用过程中的安全系数。采用复配阻燃剂改性后,使得复合材料的阻燃性能更好,且更加环保,符合社会的发展,能够更好的满足客户的安全健康需求。
本发明公开了一种凝胶复合材料的制备系统及制备方法。通过移动浸胶机构沿浸胶平台来回移动,可进行周期性的浸胶和复卷回收凝胶化的凝胶复合材料产品,具体的,在移动浸胶机构从浸胶平台的前端向末端移动过程中,可控制第一放卷装置将待浸胶的增强体平铺在工作台面上,并可控制浸胶装置将预制溶胶引导至待浸胶的增强体上,并可控制第二放卷装置将覆盖载体覆盖在浸胶之后的增强体的上表面,当移动浸胶机构移动至浸胶平台的末端时,可控制第一放卷装置、浸胶装置及第二放卷装置停止动作。该凝胶复合材料的制备系统及使用该凝胶复合材料的制备系统的制备方法具有自动化程度高,可显著提高生产效率,进而有利于降低生产成本。
本发明公开了一种用于汽车薄壁化高流动性高模量高冲击改性填充聚丙烯复合材料及其制备方法。这种用于汽车薄壁化高流动性高模量高冲击改性填充聚丙烯复合材料是由以下的原料组成:聚丙烯、聚乙烯、POE、成核剂、填充剂、偶联剂、自由基捕捉剂、抗热氧稳定剂和助剂。同时也公开了这种用于汽车薄壁化高流动性高模量高冲击改性填充聚丙烯复合材料的制备方法。本发明通过以高流动性的聚丙烯为基体材料,添加成核剂与填充剂以及POE与高密度聚乙烯的协同增韧来制备的改性填充聚丙烯复合材料,不仅原料来源易得,加工简单,而且材料流动性高,模量高,冲击强度高。
本发明涉及复合材料制备技术领域,且公开了一种废电路板非金属粉末制备复合材料方法,包括以下步骤:步骤1、首先将废旧电脑显示器、电脑主机、废旧CRT、电视机、废冰箱等废旧物品进行拆解得到电路板,步骤2、通过将得到的废旧电路板进行集中人工清洗,步骤3、通过将人工清洗后的废旧电路板集中粉碎形成非金属粉末,步骤4、通过对非金属粉末进行表面改性,以及添加ABS树脂和助剂,然后进行高速混合,步骤5、通过对高速混合后的非金属粉末进行干燥处理。该废电路板非金属粉末制备复合材料方法,以废线路板非金属材料和废塑料制备复合材料,改变传统采用焚烧或填埋处理非金属材料的方式,避免造成资源浪费、处理成本高及污染环境等问题。
本实用新型涉及复合材料连接,具体涉及一种含榫卯结构的复合材料制品。一种含榫卯结构的复合材料制品,包括第一主体制品和第二主体制品,所述第一主体制品与第二主体制品通过榫卯结构连接;所述的榫卯结构包括凸起和凹槽。本实用新型提供的含榫卯结构的复合材料制品,不仅连接简单,并且替代原有的需要钻孔安装螺栓的,避免了通过螺栓连接时会出现横梁结构易破坏,应力集中,承载降低的问题,而且此结构会有较强的竖向抵抗力,提高了光伏支架的结构稳定性。
本发明公开了一种抗应力发白母粒和抗应力发白无卤膨胀阻燃聚丙烯复合材料及其制备方法。一种抗应力发白母粒是由以下原料组成:丙烯基弹性体,POE‑g‑MAH,HDPE,双二五和抗氧剂。同时也公开了这种抗应力发白母粒的制备方法。还公开了一种包含该抗应力发白母粒的抗应力发白无卤膨胀阻燃聚丙烯复合材料,以及这种抗应力发白无卤膨胀阻燃聚丙烯复合材料的制备方法。本发明制备得到的聚丙烯复合材料其ΔE值从3.89下降至1.0以内,应力发白程度从比较明显下降至非常轻微,甚至到达目视无法感知的程度。不仅达到了解决应力发白的目的,同时还克服了增韧情况下聚丙烯复合材料的阻燃性能下降以及刚韧不平衡的弊病。
本发明公开了一种ASA/PCTA/POK复合材料及其制备方法,属于免喷涂材料技术领域。ASA/PCTA/POK复合材料为三层结构,由上至下依次包括ASA树脂层、PCTA树脂层和POK树脂层。本发明通过共挤成型,得到多层的ASA/PCTA/POK复合材料,使得ASA/PCTA/POK复合材料兼具出色的防刮擦性、抗冲击性和卓越的外观效果;并且本发明的ASA/PCTA/POK复合材料在使用过程中,无需进行喷漆或电镀等工序,符合环保、美观的要求。
本实用新型涉及复合材料连接领域,尤其是涉及一种复合材料檩条与横梁连接结构。所述复合材料檩条与横梁连接结构包括工字型檩条、横梁、支撑连接件、限位连接件、螺栓组件,用于连接横梁和两根工字型檩条。本实用新型的复合材料檩条与横梁连接结构,不仅具有较强的力学性能,而且具有更好的尺寸稳定性,可以有效解决光伏支架在应用中两根檩条接头处与横梁连接的问题,达到整体耐候性强、改善受力、结构稳定、安装方便的目的。
本申请属于电池技术领域,尤其涉及一种三元前驱体复合材料及其制备方法,以及一种三元材料,一种二次电池。其中,三元前驱体复合材料的制备方法,包括步骤:制备镍钴锰三元前驱体;将镍钴锰三元前驱体与偏铝酸盐和碱液进行混合反应,得到包覆有Al(OH)3壳层的三元前驱体复合材料。本申请三元前驱体复合材料的制备方法,以偏铝酸盐作为包覆材料的原料,在未使用络合剂的条件下,可直接与氢氧根离子反应,利用液相包覆工艺在三元前驱体表面形成Al(OH)3包覆层。制备工艺简单,适用于大规模生产和应用。制备的三元前驱体复合材料中Al(OH)3壳层可有效抑制三元前驱体材料中过渡金属离子溶出,提高三元前驱体材料的结构稳定性。
本发明属于高分子纳米复合材料技术领域,尤其涉及一种纳米二氧化硅增强尼龙6复合材料的制备方法,通过硅酸酯类化合物的溶胶?凝胶反应过程,在催化剂存在条件下将硅酸酯类化合物水解、脱水、缩聚后原位生成纳米尺寸二氧化硅;再将己内酰胺开环水解、缩聚得到一定分子量的前聚体;加入扩链剂、分子量调节剂,通过双螺杆挤出机反应性挤出的方法来制备原位纳米二氧化硅增强尼龙6复合材料;本发明改善了纳米尺寸添加物在聚合物熔体中分散性问题,使得尼龙6的分子量可调节,该纳米颗粒增强尼龙6复合材料综合性能优异,具有良好的工业应用前景。
本发明公开了一种基于氧化锌纳米线协效的抗紫外防滴落无卤阻燃聚丙烯复合材料及其制备方法。这种聚丙烯复合材料是由以下的原料组成:聚丙烯、氮磷复配阻燃剂、氧化锌纳米线、超支化聚合物、光稳定剂、抗氧剂和润滑剂。同时还公开了这种基于氧化锌纳米线协效的抗紫外防滴落无卤阻燃聚丙烯复合材料的制备方法。本发明通过引入具有阻燃协效、防滴落及抗紫外三重功效的氧化锌纳米线,对其表面进行处理的同时借助超支化聚合物辅助分散,进一步提高了其在三种功效中的作用效果。所得到的聚丙烯复合材料,不仅有效降低了传统抗紫外光添加剂容易迁移析出的程度,还克服了传统抗滴落剂所带来的复合材料加工性能恶化的弊病。
本发明提供了一种增韧增强回收PP复合材料,所述复合材料包括如下按重量份计算的组分:回收PP树脂50~70份;PBAT树脂10~20份;木粉纤维10~30份;相容剂1~3份;抗氧剂0.1~0.3份。所述复合材料的缺口冲击强度大于等于25KJ/m2;弯曲强度大于等于50MPa;弯曲模量大于等于3000MPa。所述回收PP复合材料能够应用于家用电器中。
本发明涉及复合材料制备产品技术领域,且公开了一种复合材料制备产品的方法,包括以下步骤:步骤1、将干燥好的物料放置在当螺杆挤出机内进行加工,步骤2、讲加工后的复合型材料颗粒进行干燥处理,步骤3、通过将干燥处理后的复合型材料颗粒放置在注塑成型机内进行加工处理,步骤4、对加工成型的复合型材料产品进行检测。该复合材料制备产品的方法,以物理回收的方式,将废电路板非金属粉末作为填充材料制备复合材料,控制密炼温度、模压时间,制备出市政复合材料检查窖井盖与水篦子,实现资源化利用,实现以废治废,资源最大化回收,且再生市政窖井盖替代现有铸铁井盖,减少了原生矿产的开发,节约了资源。
本实用新型公开了一种无机高性能复合材料泡沫金属板,包括无机复合材料内层,所述无机复合材料内层相对的两侧设有多层泡沫金属层和无机复合材料外层,所述泡沫金属层和无机复合材料外层依次间隔设置。本实用新型的板材充分发挥其无机复合材料耐冲击、抗爆裂性能好、高抗拉抗弯、高抗压、耐腐蚀能力强、耐久性能好、隔音性能强,结构表面类似石头不容易被雷达声波探测等特点,同时结构也充分发挥与泡沫金属协调变形吸收外界冲击能量,能够承受外界强烈冲击性能,因此该实用新型可广泛应用与抗爆、防撞、掩体、阻尼、隔音、耐腐蚀等各种特殊领域。
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