本发明涉及一种激光直接成形热塑性复合材料及其制备方法和应用,原料包括热塑性树脂、激光粉、增强材料,激光粉为含有Mg、Al、Zn、Fe、Sn的有机金属聚合物或有机金属络合物中的至少一种。制备方法为将激光粉和热塑性树脂混合,然后将混合树脂与增强材料进行复合。制备得到一种能够应用LDS技术的热塑性复合材料。
本发明公开了一种复合材料连续抽油杆及制备装置和制备方法,包括碳纤维层以及包裹在碳纤维层外部的玻璃纤维层;还包括光纤层,所述光纤层同样被所述玻璃纤维层包裹住。进一步地,所述光纤层紧密结合在玻璃纤维层的中心位置。本发明工艺简单,生产布局合理,碳纤维性能充分发挥,光纤层可有效传到信号,本发明的可传导信号的复合材料连续抽油杆,具有重量轻、拉伸强度高、抗扭转、传递信号强等优点。
本发明公开了一种冷轧铜铝复合材料表面处理工艺。采用本生产工艺,能够对单面或者双面铜铝复合材料进行表面处理,保证了一定的表面粗糙度和清洁度,确保了界面复合强度。
本发明涉及复合无机阻燃剂及其在阻燃EVA复合材料中的应用,复合无机阻燃剂包括空心玻璃微珠和无机阻燃剂。本发明采用空心玻璃微珠和氢氧化物阻燃剂协效阻燃乙烯-醋酸乙烯酯不仅大大提高了乙烯-醋酸乙烯酯材料的氧指数、体现耐熔滴性的垂直燃烧性能,降低了热释放速率等参数,还明显降低了乙烯-醋酸乙烯酯熔体的粘度,改善了乙烯-醋酸乙烯酯复合材料的加工性能。
本发明涉及一种一次性使用注射器用改性聚乳酸复合材料,该复合材料是由可降解的聚乳酸(PLA)、低聚物聚乙二醇(PEG-400)、低聚物聚乳酸(OLA)、柠檬酸酯组成,配方中每100份聚乳酸(PLA)中含有聚乙二醇(PEG-400)5-10份、低聚物聚乳酸(OLA)6-15份、柠檬酸酯5-15份。本发明配方合理,性能稳定,柔性、弹性、韧性好、可以在净化车间大批量的生产,所生产的一次性使用注射器自行销毁速度快、安全可靠,并且降解速度不需要控制,能自行销毁、降解。
本实用新型涉及纤维复合材料登机梯的技术领域,具体而言,涉及一种复合材料可伸缩登机梯,包括挂钩连接件、挂钩、第一梯段、靠板、上支撑组件、下支撑组件、第二梯段、第三梯段、第四梯段和第五梯段,所述挂钩连接件置于第一梯段的顶部,所述挂钩对称置于挂钩连接件的两侧,所述上支撑组件置于第一梯段的底部,所述靠板与上支撑组件一端铰接,所述下支撑组件底部与第二梯段的底部铰接,所述下支撑组件顶部与靠板背部连接,解决了现有技术中现有登机梯折叠或收起不方便,无法满足产品环境适应性要求,且重量较重的问题。
本实用新型公开了一种聚烯烃树脂基复合材料拉伸强度检验装置,包括检验台和拉伸夹具,所述检验台的上表面左端固定安装有支撑长板a,右端固定安装有支撑长板b,所述支撑长板a的右侧外壁均设有固定槽,所述固定槽内均固定安装有一组伸缩杆,所述一组伸缩杆的左侧上端固定安装有夹具板a,右侧上端固定安装有夹具板b,所述夹具板a与夹具板b的上端均固定安装所述拉伸夹具,所述拉伸夹具一侧壁均设有夹具槽,所述夹具槽内壁贯穿开设有螺纹孔,所述螺纹孔内转动安装有螺旋杆,所述螺旋杆的下端固定安装有夹块;该聚烯烃树脂基复合材料拉伸强度检验装置,操作简单,通过伸缩杆作为材料整体的支撑机构,通过夹具两两端固定,在拉伸的工作中,伸缩杆随着拉材料的拉伸而伸出,保证材料整体受力均匀,提供检验的准确度。
本实用新型涉及多功能复合材料集装箱技术领域,具体涉及多功能复合材料集装箱,包括集装箱主体,所述集装箱主体的前端外表面设置有箱门,所述集装箱主体的一侧外表面开设有透气孔,所述透气孔的外表面设置有遮挡机构。本实用新型克服了现有技术的不足,向外拉螺纹调节杆,此时挡板会通过一号弹簧的弹力向上移动,转动螺纹调节杆,把螺纹调节杆卡在挡板的圆形槽内,以便通过透气孔将空气流入到集装箱内进行使用,以便防止集装箱内部的物品被腐蚀,将控制杆向内进行移动,接着将固定架的顶部外表面卡在集装箱下端外表面的定位槽内,放开控制杆,此时定位板会通过二号弹簧的弹力卡在定位槽内进行固定,最后通过滚轮来移动集装箱。
本实用新型涉及弹翼腔体技术领域,具体为一种碳纤维增强复合材料制成的弹翼舱体,其飞行阻力较小,飞行流畅性能较高的碳纤维增强复合材料制成的弹翼舱体,包括防护架,防护架为碳纤维材料,防护架左部和右部均转动连接连接有翼板,防护架左部和右部均转动连接连接有两个挡板,各翼板上部均固定连接有延伸板,各延伸板靠近防护架中部一端均固定连接有拨动轴,防护架内壁底端固定连接有增高板,增高板前端中部转动连接连接有旋转板,防护架内壁后端转动连接连接有第一转接板,第一转接板右端固定连接有伸缩杆,伸缩杆输出轴端固定连接有第二转接板,旋转板前端转动连接连接有两个第一连杆,各第一连杆前端均转动连接连接有第二连杆。
本实用新型公开了一种复合材料双扇防护密闭门,包括门框,门框的门口处通过铰页铰接有密闭门主体;支撑柱,设于铰页的一端,支撑柱的顶部套设有转环,转环的表面通过轴承座安装有圆柱筒,圆柱筒的内部插接有螺纹杆,螺纹杆的一端通过销轴铰接在铰页的另一端;及矩形槽,开设在门框的侧壁,矩形槽的内部插接有密封板,有益效果为:本实用提出的一种复合材料双扇防护密闭门,在铰页的上面设置了矫正结构,使得在使用的时候,通过顺时针转动螺纹环,可以带动螺纹杆伸入圆柱筒内,减少圆柱筒与螺纹杆的总长度,使得密闭门主体被倾斜向上拉,这样就能够对密闭门主体的位置进行矫正,避免密闭门主体与地面摩擦,出现划痕,保证正常的密闭性能。
本发明公开了一种纸基金‑四棱锥状氧化亚铜纳米复合材料的制备方法,首先利用双侧生长法在纸的表面和内部结构包覆金纳米粒子导电层,获得纸基金电极,然后通过电沉积法在纸基金电极表面生长四棱锥状的氧化亚铜,最后获得纸基金‑四棱锥状氧化亚铜纳米复合材料。基于双侧生长法制备的纸基金电极具有全方位的导电性,有利于其表面生长致密的四棱锥状氧化亚铜。四棱锥状的氧化亚铜表现出较大的表面积,这不仅有利于增强其对可见光的响应能力而且有利于其负载大量的纳米材料和生物分子,使其更好地应用于光电化学生物传感器领域。
本发明公开了一种基于贵金属/绝缘体纳米复合材料的局域化表面等离子体共振传感器。所述传感器由敏感元件、反射式探头、支撑元件和紧固螺栓构成,可以用来实现待测介质折射率变化的实时监测。和传统的基于贵金属纳米颗粒的局域化表面等离子体共振传感器相比,本发明中的敏感元件不再是贵金属纳米颗粒自身,而是经过贵金属离子注入后合成了贵金属/绝缘体纳米复合材料表面层的光学透明绝缘体薄板,所包含的贵金属纳米颗粒并不与待测介质直接接触,因此,它不仅具有更好的结构稳定性,而且能够应用化学性质欠稳定但局域化表面等离子体共振效应更强的银纳米颗粒,有利于获得更高的检测灵敏度。
本发明公开了一种耐磨、耐刮擦、导电POM复合材料及其制备方法,是在基体POM材料基础上加入耐磨耐刮擦材料、导电材料以及改性相容剂,所述耐磨耐刮擦材料主要由纳米橡胶粉末和全氟聚醚组成,所述改性相容剂选用纳米橡胶接枝MAH或纳米橡胶接枝丙烯酸单体。获得的复合材料能够具有优异耐磨性、耐刮擦性的同时兼具优异的稳定导电性能,同时保证在下游客户成型时具有良好的均匀状态,提高最终产品的耐磨耐刮擦性及导电性、质量稳定性。
本发明提供一种用于NOx脱除的杂多酸修饰的纳米环复合材料的制备方法,首先利用微波辅助的水热反应方法制备分散性较好的氧化铁纳米环材料,然后借助机械化学研磨过程制备杂多酸修饰的氧化铁纳米环复合材料。从而在有效保护杂多酸结构稳定的同时,提高其比表面积及负载量,使催化剂获得良好的中高温活性和抗SO2中毒特性。步骤简单、操作方便、实用性强。
本发明公开了一种网状碳纤维铝基复合材料的制备方法,包括准备网状碳纤维和铝基材,以十字平纹法将碳纤维束进行交错形成网状碳纤维;网状碳纤维除胶:使用超声清洗机对网状碳纤维进行化学镀镍,具体为除油、粗化、敏化、活化、沉积;采用铸轧设备进行近固态铸轧复合。本发明针对十字平纹网状碳纤维的特有分布方式,设计出包括表面活化、化学镀镍以及恒温加热三个步骤的碳纤维预处理工艺,为网状碳纤维增强铝基复合材料的制备提供了优良的前提条件;近固态铸轧复合过程中,处于凝固阶段的近固态覆盖层能够凭借适宜的自身流动性以及合理的外加压力,在保证碳纤维结构完整、分布稳定的情况下,对其实现充分渗浸,制备的十字平纹网状碳纤维增强铝基复合板材能够实现二维空间内的多角度强化。
本发明涉及一种管状MoO2/C复合材料的制备与应用。其制备步骤如下:首先,量取65%的HNO3 2 mL,H2O 9.5 mL,配成混合溶液,加入0.5 g的钼酸铵,搅拌至透明,进行水热反应,反应温度为200℃,恒温20 h,之后进行离心烘干。然后将所得产物0.1 g放入小烧杯中,加入20 mL去离子水,超声处理,再加入0.05 g盐酸多巴胺,搅拌得到橙红色悬浮液,再加入40 mL乙醇,磁力搅拌5 min,再加入0.3 mL氨水,磁力搅拌2 h,对所得溶液离心烘干。最后,在Ar条件下,加热至750℃,保温4 h,得到最终样品。本发明制备过程简单,产率较高,具有可控性;制备得到的管状MoO2/C复合材料具有结构稳定、电化学性能优异、过电位低等优点,非常适合作为电极材料应用于电催化领域。
本发明属于吸附材料制备及食品和环境污染物分析技术领域,具体涉及一种亲水性金属有机框架表面双酚A分子印迹高选择性纳米复合材料的制备方法及应用。该复合材料具体通过以下方法制备而成:(1)制备亲水性有机框架材料MIL‑101(2)制备分子印迹预聚物(3)制备分子印迹聚合物MIL‑101@MIP。本发明双酚A分子印迹聚合物的制备采用表面分子印迹技术,解决了传统本体聚合识别位点包埋过深导致识别效率低的问题;本发明制备的聚合物有效提高了材料的吸附容量和亲水性;本发明利用室温一锅法合成了印迹聚合物,简化了制备过程,避免了聚合物制备环境和识别环境不一致的问题,合成体系相对环境友好。
本发明提供了一种用于高性能钾离子电池的MoS2/Ti3C2MXene复合材料的制备方法,包括步骤:将多层et‑Ti3C2MXene纳米片分散于插层剂溶液中,室温下进行反应,经离心、洗涤、干燥,得到in‑Ti3C2MXene纳米片;在超声和搅拌条件下,将钼前驱体和硫前驱体的混合溶液加入in‑Ti3C2MXene纳米片分散液中,将所得混合液进行高温反应;反应完成后,经离心、洗涤、干燥,即得。本发明的复合材料克服了单一材料存在的不足,解决了由于K+重复嵌入/脱出过程中电极的巨大体积膨胀和粉碎而导致可逆容量快速衰减和循环稳定性差的问题,从而显著提高钾离子电池的循环稳定性和比容量。
本发明公开了一种陶瓷基复合材料的制备方法、浸渍设备、制备装置,制备方法包括以下步骤:将三甲胺基环硼氮烷按照固液比为1:10‑13加入硅锆混合溶液中制得有机前驱体溶液,使用所述有机前驱体溶液对碳纤维预制体进行真空压力浸渍制得碳纤维毛坯,其中,所述硅锆混合溶液中固体质量分数为50%‑70%;将所述碳纤维毛坯浸泡于有机前驱体溶液中,进行高温高压固化;将固化后的碳纤维毛坯进行高温裂解即得陶瓷基复合材料。交联固化时以有机基团的作用进行原位交联,提高交联程度,形成≡Si‑CH=CH2等具有双键加成的高活性基团交联网络,进而提高分子量,能够提高碳纤维毛坯的热解效率。
本发明提供了一种高速剪切共混制备高导热石墨烯复合材料的方法,包括:制备石墨烯和聚酰亚胺的复合粉体:将热固性聚酰亚胺粉体、石墨烯粉体和阻燃剂混合;热压:将所述复合粉体在一定温度、压力条件下热压为液态,再自然冷却使其固化;二次固化:将所述复合粉体经过三次升温使其变为液态,再降温使其二次固化。本发明通过将各组分按照特定的比例进行高速剪切共混、解固、固化,二次固化的方法,制备出来的复合材料,有高的水平导热系数,很好的机械强度和热辐射,同时还有阻燃的效果。
本发明涉及一种新型聚氨酯复合材料绳索的制备方法,属于聚氨酯发泡领域,由A,B组份构成,其中A组份由以下原料制备而成:改性胺固化剂5‑100份,聚醚100‑1000份,MDI:50‑400份,抗紫外线剂5‑25份,环氧树脂50‑500份,端羟基丁二烯100‑1000份组成,B组份由以下原料制备而成:1,4‑丁二醇5‑30份,增韧剂5‑30份,碳纤维材料200‑1000份。本发明制备的新型复合材料绳索,有很强的抗老化性能,同时耐腐耐磨性能强,使用寿命长。本发明的产品拉伸性能好,大荷载下不易断裂,坚韧耐用。
一种MoP、FeP、氧化还原石墨烯三相复合材料的制备方法,其特征在于,在氧化石墨烯上负载乙酰丙酮铁和乙酰丙酮钼,以此为前驱体,后经高温短时间内磷化得到MoP、FeP、氧化还原石墨烯三相复合材料。
本发明公开了一种泡沫镍原位负载SnO2纳米粒子掺杂石墨碳复合材料的制备方法以及基于该催化剂电解水析氧的应用,属于纳米材料、纳米催化、金属有机框架物材料技术领域。其主要步骤是将泡沫镍在有锡粉的对苯二甲酸和铁(Ⅲ)溶液中电沉积,制得的复合材料在300℃下与空气氛中退火制得。该催化剂制备所用原料成本低,制备工艺简单,反应能耗低,具有工业应用前景。该催化剂用于高效催化电解水析氧,具有良好的析氧电催化活性与电化学稳定性。
本发明公开了一种用于钠/钾离子电池负极的钛基复合材料的制备方法,包括将氧化石墨烯溶解在溶剂中,混合,超声分散均匀,得到混合溶液A;将氨水加入溶液A,搅拌,再加入钛酸四正丁酯,剧烈搅拌,得混合溶液B;将六氯环三磷腈,4,4‑二羟基二苯砜溶于乙醇,得混合溶液C;将溶液B和溶液C混合搅拌,再加入三乙胺得混合溶液D;加热、反应;离心、洗涤,干燥,煅烧。本发明的制备方法简便易行,较简单的实现了导电碳材料与TiP2O7@GO的复合,且能避免繁琐的步骤,严苛的制备环境和昂贵的设备。本发明制备的钠/钾离子电池比容量较高,循环稳定性和倍率性能优异。
本发明公开了一种PET/PTT/高岭土复合材料及其制备方法。本发明的一种PET/PTT/高岭土复合材料,其组分按质量百分数配比为:PET28%~60%、PTT20%~30%、高岭土5%~15%、偶联剂0.1%~0.5%、增塑剂5%~8%、相容剂2%~4%、抗静电剂1%~3%、抗氧剂0.1%~0.5%、润滑剂0.1%~1%、阻燃剂6%~10%,所述高岭土为纵向厚度在20~50nm、片层尺寸在300~500nm范围内的纳米高岭土。本发明的有益效果是,本发明具有强度高、抗冲击性好、耐热性高、成本低等优点,而且阻燃性好,耐化学性强,尺寸稳定性良好,制备工艺简单。
本发明公开了一种高抗冲改性PC复合材料,其组分按质量百分数配比为:PC55%~80%、增韧剂5%~15%、阻燃剂5%~15%、填料5%~15%、相容剂2%~4%、光稳定剂1%~3%、耐水解剂0.5%~2%、抗氧剂0.1%~0.5%、润滑剂0.1%~2%。本发明的有益效果是,与现有技术相比,本发明制得的PC复合材料比较纯PC大大提高了冲击强度、弯曲强度、刚性、耐热性能、电气性能、耐磨耐腐蚀性能等,而且具有环保阻燃安全、高效和达到UL94V-0级阻燃性能,耐候性好,抗老化性强,性能稳定,成本低和具有优良综合性能等,在电子电器、汽车等领域具有十分广泛的应用前景和实用价值。
本发明公开了一种永久抗静电的阻燃改性PC复合材料,其组分按质量百分数配比为:PC树脂70%~90%、抗静电剂1%~3%、阻燃剂10%~15%、抗滴落剂0.1%~1%、相容剂2%~6%、复合抗氧剂0.1%~0.5%、润滑剂0.1%~2%。本发明的有益效果是,与现有技术相比,本发明制得的PC复合材料具有良好的阻燃性能和永久抗静电性能,阻燃等级可达V-0级,其拉伸强度、缺口冲击强度等综合性能优异,很好地保证了PC在阻燃性能及抗静电性能要求高的环境条件下安全应用,而且本发明的制备工艺简单,成本低,较好地适合工业化生产。
本发明公开了一种碳纳米管表面改性及复合材料的制备方法,将碳纳米管(CNT)加入丹宁酸(TA)水溶液中,超声之后加入三乙烯四胺(TETA)常温下搅拌对CNT进行改性,通过调节TA的浓度、搅拌时间和TA与TETA的摩尔比得到聚合程度较好的CNT‑PTA/TETA,再用2‑溴异丁酰溴(BiBb)对CNT‑PTA/TETA进行溴改性,最后通过表面引发原子转移自由基聚合(SI‑ATRP)方法反应得到CNT‑PTA/TETA‑Polymer复合材料。本发明在不破坏碳纳米管化学结构的条件下,通过聚合物与碳纳米管之间的非共价作用,并且利用聚合物链含有更多的官能团,不仅能更有效的降低碳纳米管间的粘附力,又可以根据所引入官能团的不同使得碳纳米管表面具有不同的功能性。
本发明公开了一种用于3D打印的掺铬无机纳米复合材料,以重量百分数计,包括:73-80%的陶瓷前驱体粉末、5-10%的纳米粉末增强材料、2-5%的铬粉、2-5%的表面活性剂、2-5%的有机溶剂、1-4%无机粘结剂、5-10%的低温固化剂,纳米粉末增强材料的粒径为20-200纳米。采用表面活性剂对纳米粉末实施解团聚处理,使得纳米粉末具备优异的分散性,将其添加入陶瓷前驱体粉末中,可以提高陶瓷致密度及强度,并进一步提升产品韧性;无机混合粉末、无机粘结剂及低温固化剂相互协同配合,在低温下即可快速粘结;该无机纳米复合材料作为3D打印快速成型机的成型原料,能够有效的在3D打印机上快速成型,并可应用于多种不同型号的3D打印机。
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