本发明涉及一种菱镁无机玻璃钢复合材料及其制备方法,其特征在于它采用氯化镁、氧化镁、滑石粉、白水泥、磷酸三钠、草酸、氯化钙、十水四硼酸钠、氟硅酸钠、焦磷酸钠、氯化铵、脲醛树脂、AF高效减水剂、硫酸亚铁、硅酸钠和玻璃纤维布为原料、经加压成型机制成各种产品,该材料具有耐酸、耐碱、耐高温、抗冷冻、使用寿命长、无毒、体轻、耐火、隔音,制备方法简单、原料易得,成本低,用途广的优点及效果,各项指标均达到国家标准。
一种纤维布包覆非金属材料的复合材料及其施工方法,其特征在于,该复合材料是由纤维布和非金属材料通过胶结剂胶粘而成,施工步骤包括:(1)根据工程构件的尺寸大小相应裁剪适当尺寸大小的增强纤维布;(2)对非金属工程构件进行打磨,使之表面变得平整,确定构件表面干净、干燥;(3)将底胶涂布在构件表面,用腻子填平;(4)在构件上涂布底层浸渍树脂,然后将纤维布粘贴在构件表面,涂外层浸渍树脂,确保构件与增强纤维布及浸渍树脂之间有高度的粘结力;(6)最后在纤维布的表面刷上与构件本身相同的颜色,在起到外层防护的同时,还使构件变得美观。
一种锂离子电池正极活性物质/碳复合材料的制备方法,该方法包括将碳包覆材料溶解到溶剂中,得到碳包覆材料溶液,然后将碳包覆材料溶液与锂离子电池正极活性物质混合、烧结,其中,所述碳包覆材料选自蔗糖、葡萄糖、淀粉、乳糖、山梨糖、麦芽糖、酚醛树脂、糠醛树脂、脲醛树脂、聚乙烯醇、偏聚四氟乙烯、聚丙烯酰胺、水溶性环氧树脂中的一种或几种,所述溶剂选自水、丙酮、乙醇、甲醇中的一种或几种,所述烧结在惰性气氛中进行。用本发明提供的方法制备的锂离子电池复合正极材料质量比容量高、倍率充放电性能好,可广泛用于扣式、圆柱形和方型锂离子电池。
本发明提供了一种聚合物基复合材料,所述聚合物基复合材料包括如下重量份数的下列组分:聚合物基体400份;填料5‑600份,其中,所述填料为异质结构颗粒,所述异质结构颗粒为两种或两种以上具有禁带差异的原材料制成的晶粒,所述原材料为半导体和/或绝缘体。
本发明为一种活性竹炭/硫复合材料的制备方法及其应用。该方法包括如下步骤:第一步,制备活性竹炭;第二步,制备活性竹炭/硫复合材料:将活性竹炭和纳米硫粉放入球磨机中球磨处理2~4h,然后将球磨所得的混合物放入以聚四氟乙烯为衬底的反应釜中加热保温,反应时间为10~20h,反应温度为100~300℃,由此制得活性竹炭/硫复合锂硫电池正极材料。本发明可以有效解决锂硫一次电池正极材料导电性差、体积膨胀严重以及硫负载量不高等问题,进而从整体上提高锂硫一次电池的放电效率、安全性能和能量密度,克服了现有一次锂电池技术中电池比容量较低的缺点。
本发明涉及一种改性碳纳米管阵列和弹性体复合材料及其制备方法。该改性碳纳米管阵列的制备方法包括如下步骤:在第一基底上沉积碳纳米管阵列;在第二基底上沉积高分子聚合物;及在保护性气体氛围下,对形成有碳纳米管阵列的第一基底及形成有高分子聚合物的第二基底进行紫外光照射处理,以使高分子聚合物和碳纳米管阵列进行接枝反应,得到改性碳纳米管阵列,紫外光的照射功率为15mW~35mW,紫外光为照射波长为200nm~350nm的单色窄带光,紫外光照射处理的时间为20min~50min。上述改性碳纳米管阵列能够用于制备较优力学性能的弹性体复合材料。
本发明公开了一种纳米碳材料填充高导热树脂复合材料及其制备方法,其配方如下:基体树脂30?50份;纳米复合填料30?50份;无卤阻燃剂10?20份;硬脂酸锌1?5;抗氧剂1010:0.1?1份,KH?550:0.1?1份;POE1?8份。其制备工艺如下:利用导热填料颗粒作为载体,将纳米碳化物附着在载体颗粒表面,形成具有一定结合强度的复合粒子,以此复合粒子作为导热填料填充在基体材料内形成高导热树脂复合材料。本发明有效的解决了传统技术中纳米材料容易在基体中的团聚问题,增加导热通路,最大限度的发挥碳纳米材料的导热性能,从而提高导热树脂复合物的导热性能。
一种高强度轻质复合材料建筑模板及其制作工艺,涉及到建筑模板结构及制作工艺技术领域。解决现有建筑模板不环保,成本高、笨重及使用寿命短的技术不足,包括有采用碳纤维复合材料一体成型的板本体、侧边框和加强筋;所述板本体为矩形结构;所述侧边框位于板本体底面,且与板本体四条边齐平,侧边框内侧面与板本体底面倒角过渡,侧边框垂直相邻两侧边内壁倒角过渡,侧边框四个方向的侧壁上均设有连接孔;所述加强筋设于板本体底面和侧边框内壁。本发明的模板轻便耐用,具有高强度、高韧性、耐腐蚀及耐高温等优点,重量是铝合金建筑模板的二分之一,是钢建筑模板的四分之一,使用轻便,舒适性好。
本发明提供了一种复合材料的制备方法,通过沉浸凝胶相转化法制备的有机高分子膜,同时,通过在制备过程中均匀分散纳米级陶瓷颗粒来对有机高分子膜的介电常数进行调节,通过改变工艺条件和控制分散液中陶瓷颗粒的含量可以对复合材料的整体介电常数进行调节。本发明以采用上述方法制得的固态高分子膜为介质基板,通过在该介质基板上制备人造微结构得到一种超材料,该种超材料能实现超材料介质基板介电常数的人为调节,对于超材料的应用而言具有更好的功能设计灵活性和精确性。
本申请公开了一种复合材料和扰流装置及其在服装、鞋、袜、帽制备中的应用。本申请的复合材料包括外层和内层,外层复合于内层的内表面,并且外层和内层之间具有作为流体通道的空隙;外层的外表面为凹凸不平整的表面,该不平整的凹凸外表面即扰流面,外层和内层的内表面为相对平整的表面,外层上具有将流体通道与外界连通的通口。本申请的复合结构,首次提出利用材料表面的凹凸不平整结构作为扰流面,使得流体经过外表面的路径大大延长,在相同条件下,流体流经扰流面的速度大于其流经相对平整的内表面的速度,从而产生压力差,把流体阻力向外部转移,减小流体阻力,从而提高运动速度。
一种防电磁干扰的多层复合材料,该材料包括塑料基底和负载在塑料基底上的金属层,所述金属层包括至少三层,从里至外依次为第一金属层、第二金属层和第三金属层,其中,第一金属层和第三金属层均由不锈钢、铬和镍中的一种组成,第二金属层由银、铜、铝中的一种组成。本发明提供的多层复合材料具有区域内最大距离间的电阻不超过2欧姆的小电阻率、电磁屏蔽力强(电磁屏蔽率高达10-50德拜)、耐腐蚀性强,而且对塑料基底具有优良的结合力,即使在盐水腐蚀作用下,金属层尤其是第二金属层仍牢固附着在塑料基底上。而且形成本发明金属层的金属均为常规的非贵金属,因此生产成本相对低廉。
本实用新型提供一种蜂窝夹层芳纶纤维复合材料板,包括玻璃纤维布、芳纶纤维板或芳纶纤维布,其内芯是蜂窝状结构。蜂窝芯部的表面粘贴一层玻璃纤维布,玻璃纤维布表面粘贴一层芳纶纤维板或芳纶纤维布。本实用新型所述蜂窝夹层芳纶纤维复合材料板具有轻质高强、保温隔热、隔音、耐腐蚀、防火、不变形等特点,可用于防弹门中,使门具有防弹、防撞击、轻质、保温隔热、隔音、耐腐蚀、防火等优良的特性。还可以安装在银行、部队、公安等涉及国家机密的场所,以及飞机仓门、防弹车门等地方,另外在宾馆、别墅、办公楼、家庭装饰、以及防火、防盗等级要求高的场所等均可使用。
本实用新型公开了一种碳化铬复合材料金属掩模板结构,具体为碳化铬复合材料金属掩模板,包括不锈钢片和用于固定不锈钢片的框体,所述框体包括:网框和丝网,所述不锈钢片底部有层碳化铬膜。本实用新型的优点在于:1、使用寿命:硬度比普通不锈钢片提高20%-30%,同时强度、韧性的提高,让掩模板耐磨不易变形,大大提高掩模板的重复使用次数,即大大的提高了金属掩膜板的使用寿命,降低了的电子组装的成本;2、生产效率的提高:通过纳米技术微离子溅射产生的膜,纳米碳化铬是一种稀有金属,其本身对锡膏中的助焊剂具有一定的排斥作用,所以大大减少锡膏在掩模板印刷孔内壁的残留从而大大减少掩模的清洗,提高了组装生产效率。
本发明提供了一种电磁波吸收复合材料的制备方法,步骤如下:取荷梗,用去离子水清洗掉表面杂质,烘干,研磨过筛;转移至陶瓷坩埚中,在500‑700℃下保温;产物研磨过筛,烘干得荷梗生物炭;用硅粉进行改性得改性荷梗生物炭;取月季花瓣,清洗干净,浸渍于铜离子溶液中,并用盐酸调节溶液的pH,浸渍;真空干燥;置于真空管式炉中保温;冷却至室温,得具有月季花瓣特有结构的铜碳复合物;取改性荷梗生物炭、铜碳复合物和乙二醇混合搅拌,加入醋酸和改性大豆磷脂搅拌;转移至高压反应釜中反应;冷却至室温,过滤,去除滤液,洗涤,真空干燥,研磨即得。本发明方法制备的电磁波吸收复合材料吸收频带宽,吸波效果好。
本申请提供的一种硫锂电池正极用硫/碳纳米管复合材料的制备方法,将单质硫与CS2溶剂均匀混合并搅拌,使得硫完全溶解,得到硫的CS2溶液。将碳纳米管与CS2溶剂均匀混合,超声分散,得到稳定的CNT分散液。将CNT分散液缓慢加入到硫的CS2溶液,并不断搅拌,待混合均匀后蒸发溶剂,就可得到硫/碳纳米管复合材料。本申请将导电性较好的碳纳米管包覆在硫的表面,提高了硫的导电性,应用于硫锂电池正极时,能抑制中间产物多硫化锂在电解液中的溶解,与纯的硫单质正极材料相比,首次放电比容量和循环性能都有所提升。而且制备工艺简单、能耗较小,易于规模化生产。
本发明公开一种高性能碳纳米管复合材料及其制备方法,其中,制备方法包括步骤:将碳纳米管与浓硝酸混合,在50‑100℃的条件下搅拌2‑4h,得到氧化碳纳米管;将所述氧化碳纳米管加入溶有液晶分子的无水乙醇中,依次经过研磨、超声处理,最后在50‑100℃的条件下回流搅拌10‑15h,得到液晶分子‑碳纳米管;将所述液晶分子‑碳纳米管填充至基体材料中,得到液晶分子‑碳纳米管/基体复合材料;在本发明中,液晶分子能够发挥桥梁作用,保证了碳纳米管在基体材料中的分散性和相容性大幅提高,同时经过液晶分子修饰后的碳纳米管能够显著提升基体材料的导热性能以及力学性能。
本发明涉及一种复合材料箱及其制作方法,其解决了现有箱包结构强度低、抗冲击韧性差和结构复杂的技术问题,其设有箱体和箱盖,箱体和箱盖均设有开口和棱角,箱体和箱盖内侧均设有碳纤维织物预浸料铺层,棱角处设有棱角铺层,棱角铺层底层为有机高分子纤维预浸料,中间层为1~5层碳纤维织物预浸料,上层为有机高分子纤维预浸料,箱盖的开口边缘设有凸起,箱体的开口边缘设有凹槽,凸起与凹槽相配合,本发明还公开了其制作方法。本发明可应用于复合材料箱包的制备。
本发明公开一种高截止频率复合材料、制备方法及共模电感。本发明的配方中加入细化晶粒的Co2O3、SiO2、Sb2O3,可在材料结晶过程中抑制晶粒的长大从而控制晶粒大小,有效细化晶粒;通过球磨将氧化物混合更加均匀,从而使用晶粒分布均一,提高材料的截止频率,并在通过化学沉积在局部形成均匀的非磁性间隙,进一步提高材料的截止频率。因此可以充分满足物联网、5G的应用需求。
本发明涉及一种膨胀石墨基二氧化锰复合材料的制备方法,通过直接使用石墨原料与二价锰反应生成膨胀石墨基二氧化锰复合材料,膨胀石墨与二氧化锰一步合成,避免了制备膨胀石墨等繁杂的操作步骤,反应过程中用于调节pH的酸的用量较少,也无需大量的强氧化剂,工艺简单,原料用料少,对环境污染小、成本低,同时,由于是一步合成,原料利用率及产率都较高。
本发明提供了一种锂离子二次电池用正极复合材料的制备方法,该方法通过将第一介质流和第二介质流以向上的喷射方向进行旋转喷射形成撞击流,并且第一介质流的旋转方向与第二介质流的旋转方向相反,在这种状态下,旋转方向相反的包覆材料前驱体颗粒和正极活性物质颗粒进行高速旋转碰撞,能够使包覆材料前驱体颗粒均匀的包覆在正极活性物质颗粒的表面;并且,包覆后的正极活性物质颗粒受到重力的作用和下方的强气流作用发生循环流动,再次与下方喷出包覆材料前驱体颗粒发生碰撞,进一步加强了包覆的效果,从而使正极活性物质和电解液隔离开来,有效的阻止二者之间的相互作用,提高得到的电池在高温和过充电时的安全性能。
本发明公开一种聚合物复合材料及其制备方法,所述聚合物复合材料包括聚合物基层和设于所述聚合物基层表面的金属薄膜层,其中,构成所述金属薄膜层的材料为非晶态合金。本发明提供的聚合物基层表面设置的是一层具有非晶结构的金属薄膜,如此,通过具有非晶结构的金属薄膜的设置,不仅可以提高聚合物基底材料的机械性能、抗磨损及耐蚀能力,并且可以大幅度地提高聚合物基底材料的韧性,从而很好地实现了同时提高聚合物材料的强度和韧性。
本发明提供了一种复合材料无损检测装置,属于无损检测技术领域。该复合材料无损检测装置包括底座、夹紧组件和检测组件,所述夹紧组件包括支撑板、横板、气缸、连接板、固定杆、锁紧件和芯棒,所述支撑板设置有两块,所述支撑板安装于所述底座一侧,所述横板安装于所述支撑板顶部,所述气缸安装于所述横板一侧,所述气缸输出端贯穿所述横板,所述检测组件包括移动件、检测板、激振器探头和振荡信号接收探头,所述移动件设置于所述底座一侧,所述检测板设置于所述移动件一侧,通过气缸和固定杆的配合根据芯棒的长度调整至合适高度,增加了实用性,通过检测板移动连续对多个芯棒检测,提高了工作效率。
本发明实施例公开了一种耐化学介质无卤阻燃绝缘复合材料,其是三层复合结构,分别是轧光聚芳酰胺纤维纸外层、聚酯薄膜中间层、轧光聚芳酰胺纤维纸外层,轧光聚芳酰胺纤维纸与聚酯薄膜通过复合胶水采用干式复合方法复合而成;所述复合胶水是有阻燃功能和耐化学介质功能的双组分改进聚氨酯胶水。区别于现有技术,本发明提供的是一种耐化学介质无卤阻燃绝缘复合材料,在使用过程中环保安全,操作简单,能满足特定应用领域的要求。
本发明涉及一种具有导热功能高分子复合材料用抗性检测设备,包括底座和滑槽,所述底座的顶端安装有检测台,所述检测台的中部设置有内腔,所述内腔的一端内壁固定有气缸,所述气缸的顶端安装有推杆。本发明的有益效果是:该具有导热功能高分子复合材料用抗性检测设备,设置有温度检测机构,通过温度检测机构内部设置的电热丝的作用,可以将放入到凹槽中的高分子材料进行温度的缓慢升高,然后再通过第一摄像头的作用,将材料表面的变化进行观察,并且通过第一显示器将其影像显示出来,再由使用者观察分析其抗温性,同时通过温度传感器作用将温度数据显示到第一显示器上,便于精确观察其材料随温度变化的特性。
本发明提供了一种压电陶瓷复合材料的制备方法,步骤如下:将碳酸钠、碳酸钾、碳酸锂、二氧化锰、硝酸镧、五氧化二铌、三氧化二铋、二氧化锆、五氧化二钽和无水乙醇混合,装入球磨罐中,用二氧化锆球磨子进行原料混合球磨;干燥,过筛;预烧,干压成型,放入坩埚后加热并保温;转移至球磨罐中,加入无水乙醇和氧化锆球磨子再次球磨;取出后放入烘箱中干燥得复合粉末;将复合粉末和黏结剂混合均匀,转移至密炼机中密炼;转移至注射机中注射成型,得圆片形生坯;采用埋粉烧结法烧结;取出后对表面进行抛光磨平,双面涂上银浆烧制即得。本发明方法制备的压电陶瓷复合材料具有很好的压电性能,将电能转换为机械能的能力强,同时具有很好的抗压性能。
本发明公布了一种膨胀型高灼热丝点燃温度PBT复合材料及其制备方法,属于工程塑料领域。该复合材料是按重量份将30-62份的PBT树脂、0.5~2.0份的偶联剂、8-19份阻燃剂、0.1~2.0份的抗滴落剂、0.1~3份的成炭剂、0.1~5.0份的膨胀剂、0.1~1.0份的抗氧剂、1.0~5.0份的增韧剂、15~35份的玻璃纤维由双螺杆挤出机混合挤出制得。本发明添加的膨胀剂能够在较高温度下才分解释放气体而在加工过程中保持稳定,同时添加成炭剂,使材料在接触高温热电偶后材料表面快速碳化并膨胀形成一层隔绝热量与氧气的保护层,使发热丝不再进一步破坏材料,从而使材料在接触发热丝30秒的过程中不起火,而且达到防火等级UL-94中V-0级别,尺寸稳定性好,抗冲击、耐寒性优异,符合环保要求。
本发明公开了一种仿玻璃复合材料及其制造工艺,属于新材料技术领域。该制造工艺包括以下步骤:S01,制备一侧为PC、一侧为PMMA的双面膜片;S02,制备注塑PC料;S03,将两片双面膜片以PMMA面朝外的方式放入型腔,在两个双面膜片之间加入注塑PC料,注塑、压缩。本发明的方法制备的仿玻璃复合材料的产品抗冲击强度性能优良。本发明的方法,利用其结合面材料的同质性使到紧密熔融结合不离层;利用双面膜片的注塑平衡让产品在经受高温高湿不变形;利用PMMA外层基材硬度基础,纳米淋涂后硬度提升至4H‑5H,让其硬度接近玻璃。一定应用范围内可以代替玻璃,而且不容易摔坏,解决了玻璃易碎的疼点。
本发明涉及一种复合材料涂层的制备方法,通过化学处理、酸处理和激光表面处理,改进不锈钢表面改性工艺,针对不锈钢成分匹配最适当的熔覆层复合材料和工艺参数范围,使得最终成品不仅耐磨和耐腐蚀性能优异,微观组织致密,工艺成本可控,并且使用性能完全能够满足市场应用需求。
本发明公开了低温度陶瓷化聚合物基复合材料,包括:高聚物及其助剂系统100份、低温烧结高温不熔陶瓷化填料(34‑400)份,并将低温烧结高温不熔陶瓷化填料添加在高聚物及其助剂系统中混合或融合均匀而构成复合材料;低温烧结高温不熔陶瓷化填料还具有耐火纤维A(8~9)份、耐火纤维B(6~68)份、红磷或磷酸盐(3~36)份、金属水合物(1~12)份、金属氧化物(2~23)份、低熔点陶瓷化热熔粘合剂(13~155)份、憎水改性剂或可交联包覆剂(0.6~7)份;烧结点可低至423℃、软化点在950℃以上,可将就利用现行密炼机、捏合机、双螺杆造粒机、挤出机、注塑机、聚合反应釜工艺装备生产线,大规模产业化在技术经济上可行。
本发明公开了一种含植物纤维的聚烯烃复合材料,按质量百分比包含以下比例成分:聚烯烃40%‑70%、植物纤维15%‑45%、结合剂3%‑8%、流动剂1.5%‑3.0%、抗氧剂0.2%‑0.8%。本发明采用上述一种含植物纤维的聚烯烃复合材料及其制备方法,解决了植物纤维与聚烯烃材料相容性差、加工流动性差、成品耐气候性差的问题,提高了产品的结构强度和耐气候性。
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