本发明涉及一种碳纤维增强热塑性树脂复合材料及其制备方法,包括短碳纤维和热塑性树脂基体聚偏氟乙烯;其中,短碳纤维的质量百分比含量为5-40%,热塑性树脂基体聚偏氟乙烯的质量百分比含量为60-95%。与现有技术相比,本发明具有方法相对简单,并适于工业化加工生产等优点。
本发明涉及一种镁合金/羟基磷灰石复合材料的制备方法,首先以溶胶凝胶法制备纳米羟基磷灰石粉末,然后将镁粉与纳米羟基磷灰石粉末混合均匀后,放入模具中冷压,将冷压成型的样品放入真空热处理炉中进行烧结,得到镁合金/羟基磷灰石复合材料。与现有技术相比,本发明采用镁合金作为金属基体,以化学成分与人体骨骼相同且在人体环境中具有低溶解度的羟基磷灰石作为增强体,目的是利用粉末冶金方法制备出镁合金/钙磷复合生物医用材料,主要用于临床医用,如可降解骨内固定材料,多孔骨修复材料、牙种植材料、口腔修复材料以及心血管支架等,在骨组织缺损修复方面有广阔的前景。
本发明涉及一种热塑性树脂/玉米苞衣复合材料的制备方法,包括:(1)将热塑性树脂颗粒置于两层耐高温薄膜之间,进行热压和冷压后得到均匀厚度的热塑性树脂膜;(2)将玉米苞衣在烘干后,将其头部和尾部剪除,然后压平,得到处理后的玉米苞衣;(3)将上述热塑性树脂膜和上述处理后的玉米苞衣交替叠层放置,固定后进行热压,待树脂完全融化并将玉米苞衣浸润后,在0.5-5MPa下进行常温固化,即可。本发明的制备方法简单,原料来源丰富,成本低廉,生产效率高,有利于大规模的工业生产;本发明所制得的热塑性树脂/玉米苞衣复合材料具有良好的机械性能和隔音效果,可用于加工人造板材,减少木材的使用。
本发明公开一种金属结构有序增强的聚合物复合材料转接板,属于集成电路或分立器件封装技术领域。本发明包括转接板基体,在转接板基体内设置有金属柱阵列和有序增强聚合物的金属结构;所述的金属柱阵列由多个金属柱规则地排布在金属结构中形成,并且金属柱与金属结构没有接触,而是自上而下地穿过金属结构。本发明使用金属结构有序增强的聚合物复合材料做转接板基体,使得转接板的强度和导热性能有了很大的提高,从而扩大了转接板的使用范围和寿命。
一种铸造技术领域的铝基复合材料反重力真空吸铸成形设备,包括:熔炼装置、真空吸铸装置和气路部分。其中熔炼装置中,搅拌器设置在坩锅台上,保护气体通道设置在坩锅台上、搅拌器附近,绝热层置于防辐射层上,绝热层和防辐射层置于坩锅口;真空吸铸装置中,密封套筒、升液管和密封垫圈都设置在隔板上,隔板置于坩锅上的垫板上,模壳固定套通过压板固定于隔板上,模壳固定在模壳固定套内,吊钩和吊环均焊接在密封套筒上,密封套筒上的真空通道与气路部分相连;气路部分中,真空泵通过第一截止阀与真空罐相接,真空出口与排气出口通过节流阀和第二截止阀接在真空罐上,真空表接在真空罐旁管路上。本发明结构简单、操作方便,可实现规模化生产。
本发明涉及一种聚酯/层状硅酸盐纳米复合材料及其制备方法。该复合材料系由芳香族二元羧酸/芳香族二元酸二甲酯、二元醇、含磺酸基团的芳香族二元羧酸/含磺酸基团的芳香族二元羧酸酯和层状硅酸盐通过直接酯化或酯交换缩聚法获得。必要时还可添加稳定剂。
本发明提供了一种制备高耐热有机-无机复合材料的方法。具体是把多元无机物或者它们的前驱体加入到单体或预聚物,根据需要,还可以加入硅烷偶联剂。单体或预聚物体系在一定条件下进行聚合,或者多元无机物直接与聚合物混合,最后制得聚合物-无机物复合材料。这种材料具有优异的热稳定性,通常与聚合物本体相比,其热分解温度可以升高几十度甚至上百度。
本发明涉及一种聚苯胺/贵金属纳米复合材料修饰电极的制备方法,包括:将电极表面预功能化为带有负电荷基团,得到功能化电极;将上述功能化电极分别在聚苯胺溶液和贵金属前躯体溶液中交替吸附5-60min,得到多层膜电极;将上述多层膜电极在惰性氛围中放置至少8h或在电解质水溶液中进行电化学还原,即得聚苯胺/贵金属纳米复合材料修饰电极。本发明制得的产品不仅可以应用于水体污染检测还可以作为生物传感、染料电池等基于贵金属纳米的催化装置;水溶性导电聚苯胺由于其好的导电性、电化学活性等优点,以此为载体制备贵金属颗粒,条件温和,环境友好,方法简单,作为电极催化材料,可以较稳定地固定在电极表面。
一种树脂/填料复合材料的加工方法,采用双螺杆挤出机共混挤出造粒,其中的共混挤出造粒的温度控制在高于树脂的玻璃化温度或软化点温度,但低于树脂的熔点温度10-40℃的范围,双螺杆挤出机的螺杆转速控制在等于或低于螺杆最高转速的50%。本发明通过对双螺杆挤出温度的调控,降低填料和树脂集体的粘度差和树脂基体的自由体积,实现了填料分散的最好效果;通过降低螺杆转速,提高基体树脂和填料在双螺杆挤出机内的滞留时间,从而延长了共混时间,配合二步法,实现了填料的更好分散效果。本发明采用非化学方法亦即特殊的物理加工方法实现了填料良好的分散效果,提高了填充型复合材料的工业生产性。
一种通过水交联反应制备聚烯烃/碳纳米管复合材料的方法,包括以下步骤:首先将不饱和有机硅烷分散于有机溶剂中,然后向碳纳米管中加入分散好的有机硅烷溶液,加入引发剂和催化剂,搅拌,加入聚烯烃材料,最后将处理好的聚烯烃材料加入到双螺杆挤出机中挤出。该方法克服了现有技术中碳纳米管容易团聚的难题,制备的复合材料具有优良的力学性、热稳定性和导电性能。
本发明公开了航空飞机控速用复合材料叶片格栅的成型方法,包括:1.制备专用金属硬模;2.制备硅橡胶软模;3.复合材料铺层;4.固化;5.脱模。本发明解决了叶片格栅结构复杂而成型困难的问题,取得了模具制作成本低、操作简单方便等有益效果。
本发明公开一种纳米PS发泡复合材料的制备方法,由以下的原料经过混合、造粒挤出成型,原料及其重量份数为:木纤维粉,20-80份;PS颗粒,50-100份;发泡剂,1-5份;发泡剂助剂,1-5份;偶联剂,1-10份;润滑剂,1-5份;纳米SiO2,1-10份;所述聚苯乙烯PS为改性PS颗粒,即该PS颗粒上涂布有成膜高分子物质涂层,所述成膜高分子物质选择聚氨酯预聚体,丙烯酸树脂预聚体,醋酸乙烯酯聚合物中的一种。本发明可以提高PS发泡型材的力学性能,复合材料的拉伸强度、冲击强度和弯曲性能显著提高,尤其是增加制品的韧性。
本发明涉及聚对苯二甲酸环丁二醇酯与纳米蒙脱土复合材料的原位聚合方法,该复合材料包括以下组分及含量:对苯二甲酸环丁二醇酯50-99.99重量份,纳米蒙脱土0.01-50重量份。采用原位聚合法将聚对苯二甲酸环丁二醇酯的低分子量环状齐聚物—对苯二甲酸环丁二醇酯与蒙脱土进行原位聚合而制得产品。与现有技术相比,本发明具有强度高、阻隔性能和耐热性能好,稳定性好,耐水耐化学腐蚀等优点。
本实用新型公开了一种热塑性复合材料拉挤成型装置,所述热塑性复合材料拉挤成型装置包括纤维纱架、模头、水槽、牵引装置、切割器、加料漏斗、加料管,纤维纱架位于模头的侧面,水槽位于模头和牵引装置之间,切割器位于牵引装置后方,模头上设有进料区、加热区、冷却区,加料漏斗通过加料管与进料区相连。本实用新型结构简单,产品性能稳定优异,生产效率高。
本实用新型涉及坩埚顶板。碳-碳复合材料覆盖的耐高温陶瓷坩埚顶板,包括一坩埚顶板主体,坩埚顶板主体的横截面呈一正方形,正方形的边长不大于1300mm,不小于1200mm,正方形的四个角部均设有45°倒角;坩埚顶板主体包括一内层、外层,内层是一由耐高温陶瓷制成的内层,外层是一由碳-碳复合材料制成的外层,坩埚顶板主体上设有至少三个安装孔,安装孔内嵌有由耐高温陶瓷材料制成的陶瓷套管,陶瓷套管内设有内螺纹。本实用新型节约了单使用耐高温陶瓷材料的成本,仍能起到耐热的效果。此外,通过陶瓷套管的内螺纹实现安装连接,陶瓷套管的热膨胀系数低,有助于提高安装孔的连接稳定性。
本实用新型是一种服装材料,特别涉及对防水透湿弹性复合材料结构的改进。在两层面料之间粘接有聚酯粘接层。聚酯类粘接层固化后厚度为0.005~0.1mm。面料为针织或机织人造纤维、合成纤维或天然纤维,纤维细度为0.5~10旦尼尔。面料为无纺布时,无纺布的平方米克重为15~200克。这种复合材料具有防水、透湿、弹性、保暖的功能。
本发明公开了一种高导电导热的电池复合材料双极板,具有高导电性、高导热性。本发明选用聚乙烯PE、聚丙烯PC、聚氯乙烯PVC等作为热塑性高聚物或选用环氧树脂、酚醛树脂等作为热固性高聚物,并增加石墨纤维、石墨烯或碳纳米管作为填料。所选填料导热性能好,强度高,化学稳定好,有很强的耐腐蚀性能和很高的导电性,可以大大提高复合材料双极板的力学性能、导电性和导热性。
本申请提供了一种液体组合物和由其制备的预浸料和复合材料。所述液体组合物包含聚氨酯生成组分、反应催化剂和增强材料,其中所述聚氨酯生成组分包括A)异氰酸酯组分和B)异氰酸酯反应性组分,所述液体组合物在25℃下的初始粘度为50‑5000mPa.s(根据DIN EN 53019测量),且所述A)异氰酸酯组分中NCO基团数与B)异氰酸酯反应性组分中OH基团数的比例为0.5:1–1.2:1。所述液体组合物在过量的情况下与纤维基材接触能在短时间内充分浸润所述纤维基材,由此制得的聚氨酯预浸料,具有耐储存、易加工的优点,所述聚氨酯预浸料经受高温高压完全固化得到聚氨酯复合材料,具有力学性能优异、使用寿命长的优点。
本发明提供一种金属掺杂焦磷酸钛复合材料的制备方法及其产品和应用。所述制备方法包括以下步骤:(1)将钛源与磷酸溶液混合,加热,随后冷却,得到α‑磷酸钛;(2)将步骤(1)得到的α‑磷酸钛、溶剂和有机碱混合后,在超声条件下进行冰水浴,随后将其与金属源混合;(3)对步骤(2)得到的产物进行焙烧,得到所述金属掺杂焦磷酸钛复合材料。其能够用于HMF选择性加氢生成高附加值产物DHMF,具有选择性高、转化率高的优点。
本发明公开一种三维层状金属氢氧化物纳米片/石墨烯气凝胶复合材料及制备方法。所述层状金属氢氧化物纳米片/石墨烯气凝胶材料是由三维石墨烯气凝胶与二维层状金属氢氧化物纳米片组成,层状金属氢氧化物纳米片有序的分布在石墨烯气凝胶表面和层间,形成一种三维网状结构。其制备方法是首先将金属盐和尿素加入到去离子水得到金属硝酸盐水溶液,然后将氧化石墨溶解在去离子水中,超声处理得到薄的石墨片水溶液,然后将二者混合控温为120-180℃进行反应12-60h,所得反应液经水洗、冷冻干燥,即得比电容、倍率性能及电化学循环稳定性都很好的三维层状金属氢氧化物纳米片/石墨烯气凝胶复合材料。其制备工艺简单、环保,操作方便等特点。
本发明提供了一种空间大容积复合材料表面张力贮箱,其包括内衬、第一缠绕层、第二缠绕层、裙座和环向缠绕层,所述第一缠绕层缠绕于内衬的外侧,所述第二缠绕层缠绕于第一缠绕层的上部和下部,所述裙座嵌套于第二缠绕层的外侧,所述环向缠绕层缠绕于裙座的外侧,所述内衬的内侧设有防晃装置。本发明解决了现有空间推进剂贮箱容积小、结构效率低、安装方式单一等问题。复合材料贮箱壳体+安装裙座的结构贮箱成为了解决大容积贮箱的结构重量大、力学环境适应性弱的路径之一。
本发明涉及一种超高分子量聚乙烯纳米复合材料的制备方法,包括以下步骤:将纳米材料分散于偶联剂处理溶液中,搅拌处理使纳米材料有机化;将纳米材料利用紫外接枝反应接枝单体,增加纳米材料与有机材料的相容性;将纳米材料经抽滤烘干处理,然后分散于表面活性剂溶液中处理,使纳米材料离子化;将超高分子量聚乙烯粉料分散于表面活性剂处理的纳米材料溶液中,利用超声波分散实现纳米材料与超高分子量聚乙烯的复合,过滤烘干后,即制得超高分子量聚乙烯纳米复合材料。该方法具备简便、成本低、反应条件温和以及适用基体广泛的特性,具有良好发展前景。
本发明提供一种低气味抗静电的聚丙烯复合材料及其制备方法,包括以下质量分数的原料:聚丙烯:50%~96.6%,滑石粉:0~40%,抗氧剂:0.4%~1%,萃取型除味剂:1%~5%,抗静电除味剂:2%~10%;抗静电除味剂为负载有化学除味剂和抗静电剂的介孔二氧化硅或13X型沸石分子筛;化学除味剂为2,4‑二硝基苯肼和乙二胺四(亚甲基磷酸)按质量比为1:(1.4~1.6)的组合物。本发明采用优选比例的除味和抗静电剂,配合双阶抽真空装置的挤出机挤出造粒,降低气味、散发性和抗静电性之间的拮抗作用,得到了低气味、低VOC、抗静电的聚丙烯复合材料。
本发明公开了一种碳量子点/二氧化钛/二氧化锌复合材料的制备方法。该制备方法是采用溶剂热法制备出碳量子点和二氧化钛,溶胶凝胶法制备出二氧化锌,然后进一步通过光还原法将碳量子点均匀的分散在二氧化钛和二氧化锌表面。本发明制备的碳量子点/二氧化钛/二氧化锌复合材料的锂离子电池电化学性能表现优异,在稳定循环200次后,其放电比容量是二氧化钛电极材料的3倍,是二氧化锌电极材料的2倍,是二氧化钛/二氧化锌电极材料1.5倍。
本发明公开了一种石墨烯均匀分散于马氏体钢并诱导奥氏体相变的方法和由该方法制备出来的石墨烯增强奥氏体钢复合材料,将多层石墨烯与马氏体钢粉体均匀混合(一次分散),得到混合物,采用高能束对混合物加热形成熔池,熔池内部的高温对流和剪切流动使石墨烯片层间滑移、分离,并均匀分散于熔池中(二次分散),熔池降温凝固过程中,通过两次分散的石墨烯诱导奥氏体相变,完全凝固后,得到石墨烯均匀分散的石墨烯增强奥氏体钢复合材料,该材料在保持高抗拉强度的同时,延伸率和冲击韧性均有大幅提高,具有重要的应用前景。
本发明提供一种复合材料及其制备方法和用途,所述复合材料具有核壳结构,核层为多孔材料,壳层为高分子聚合物;所述多孔材料选自MOFs、多孔氧化物、沸石和活性炭中的一种或多种。本发明提供一种包裹有高分子聚合物的多孔材料,表面高分子不会使多孔材料本身丧失其本身的性质,例如结晶性、孔道性质,还提高了机械稳定性和化学稳性。通过异相沉积法将高分子包裹在多孔材料表面,这种方法制备方法,不仅快速,而且在高分包覆率高且均一。
本发明属于高分子材料和功能涂料领域,提供了一种具备自愈合/阻尼复合功能的复合材料、制备及应用,先合成含有动态二硒键的端羟基二硒键单体,然后将该单体加入到二异氰酸酯溶液与二元醇的体系中得到聚氨酯体系,然后在聚氨酯体系中加入环氧树脂和固化剂得到聚氨酯‑环氧树脂组成的共混体系,经低温固化和高温固化得到复合材料。本发明的制备方法经济便捷,使用的原料来源广泛,引入动态二硒键实现温度刺激下的自愈合行为,通过控制含二硒键扩链剂和二元醇的比例对体系柔顺性、力学性能和自愈合性能进行调节,通过改变共混组分的比例和对固化温度的控制调节产品的阻尼性能。该材料在汽车涂料、可循环涂料等领域具有广泛的应用。
本发明提供一种以塑代钢的高韧性高强度环氧复合材料及其制备方法,涉及汽车配件领域,按重量百分比数计,包括以下原料:48.80%环氧树脂、36.00%无机填料、0.40%纳米纤维、4.60%聚氨酯、8.00%多羟基聚酯、2.00%固化剂、0.10%促进剂、0.10%发泡剂。本发明中,研究我们发现,在粘连层中加入一定量的多羟基聚酯,可以很好的改善韧性,进而实现强度与韧性高度统一,可以极大的提高增强复合材料其粘结层对钢板的粘结性,并大大提高了整车舒适性与安全性。
本发明提供了一种复合材料结构的空气舵,包括舵面(1)、舵轴(2),所述舵面(1)与舵轴(2)通过紧固件(3)连接;其中,所述舵面(1)包括前缘(4)、舵芯、防热套(8),所述舵芯包括过渡结构、主体结构(7),所述过渡结构包括过渡条(5)、中间体(6);前缘(4)、过渡条(5)、中间体(6)、主体结构(7)依次连接,舵面(1)通过主体结构(7)连接舵轴(2),其中,中间体(6)、主体结构(7)外部包覆防热套(8),前缘(4)、过渡条(5)、防热套(8)共同组成空气舵的气动外形。本发明结构合理、采用了多种低密度复合材料,保证了高速大热流飞行条件下空气舵的结构完整性和可靠性。
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