本发明公开了一种改性淀粉增韧聚甲基丙烯酸甲酯复合材料及制备方法。复合材料是由聚甲基丙烯酸甲酯与淀粉基增韧母粒共混而成;聚甲基丙烯酸甲酯60~99.5重量份,淀粉基增韧母粒0.5~40重量份;所述淀粉基增韧母粒是由包括以下组分的原料制备而得:改性淀粉100重量份,烯类单体50~200重量份,引发剂0.5~10重量份,水250~1000重量份;制备方法包括:所述组分按所述用量共混后制得所述改性淀粉增韧聚甲基丙烯酸甲酯复合材料。通过对改性淀粉接枝,制备了改性淀粉基增韧母粒,与聚甲基丙烯酸甲酯共混获得复合材料,同时该增韧母粒来源生物可降解,环境友好且成本低,容易实现工业化生产。
一种用于柱塞泵缸体的球墨铸铁-青铜复合材料制备方法,涉及金属复合材料的制备方法,通过电镀方法在球墨铸铁表面镀上一层镍,然后在球墨铸铁镀镍表面压制一层粉末青铜层,获得复合坯料,将复合坯料在还原性或中性气氛中烧结获得烧成的复合材料,有效解决了球墨铸铁与青铜之间固溶度较低以及冷却时热应力梯度较大等问题,从而大大提高复合材料的界面结合性能。
聚合物基复合材料植草检查井盖,属于一种公共设施,具体地说是一种可以植草的井盖。按照本发明所提供的设计方案,在底座上连接上盖,其特征是:底座上的上盖均由上盖由聚合物基复合材料制作而成,上盖由位于上面的植草盖与位于下面的井盖座连接而成,在植草盖上设置若干个贯通的植草孔,在井盖座的上部对应于植草孔的部位设置植草腔,在井盖上设置若干个可以将水引入或引出植草腔的进出水通道,在进出水通道上设置过滤器。本发明在井盖上设置隔水系统,使水流能自由地从外面流入井盖里面,而井盖里面的营养土等物质则不能流出,从而确保井盖上的草能顺利生长。
本发明公开了一种耐高温碳纤维复合材料载板的制备方法,其步骤包括:碳纤维干布→将聚酰亚胺预浸料涂覆到碳纤维干布表面→烘干→收卷→得到碳纤维预浸湿布→根据耐高温碳纤维复合材料载板的厚度叠加碳纤维预浸湿布→加热、加压固化定型→得耐高温碳纤维复合材料板材→机械加工→耐高温碳纤维复合材料载板。通过本申请公开的制备方法获得的耐高温碳纤维复合材料载板,能够耐受400℃‑600℃的工作温度,遇到明火表现出阻燃、低烟、低毒排放等特性,能大大提升产品应用的安全性。
本发明涉及一种太阳能吸热器专用复合材料及其制备方法,属于复合材料技术领域。该太阳能吸热器专用复合材料包括按照质量份数计的如下原料:ABS30-42份、聚丙烯2-9份、马来酸酐接枝聚丙烯6-16份、硫酸镁晶须15-19份、亚油酸6-10份、轻质碳酸钙20-26份、硬脂酸锌7-11份、三氧化二锑5-9份、柠檬酸三丁酯5-13份。本发明所得复合材料具有优异的力学性能;本发明所得复合材料具有良好的耐腐蚀性和耐老化性。
本发明提供了一种航空航天电线电缆用耐磨损复合材料及制备方法。本发明的航空航天电线电缆用耐磨损复合材料,按重量份计,包含以下组分:聚四氟乙烯65~75份、聚酰亚胺5~10份、聚苯酯5~10份、玻璃纤维5~8份、碳化硅3~7份、石墨烯0.5~1份、二硫化钼3~5份。本发明的航空航天电线电缆用耐磨损复合材料,通过调整各组分比例,使得各物料协同作用,共同降低了复合材料的磨损率,制得的复合材料具有优异的耐磨损性能、耐高温性能及良好的力学性能,而且其制备方法成熟,有利于普遍推广应用。
本发明公开了一种生物酶法丝素蛋白/磷酸钙盐复合材料制备方法,属于纺织生物技术领域。旨在实现温和条件下催化丝素蛋白分子间交联,同时改善丝素的仿生矿化效果,制备丝素蛋白/磷酸钙盐复合材料。具体步骤如下:(1)丝素蛋白溶液制备;(2)漆酶催化丝素接枝羧甲基壳寡糖;(3)改性丝素蛋白膜成型;(4)丝素蛋白/磷酸钙盐复合材料制备。通过本发明不仅赋予丝素蛋白较好的诱导仿生矿化效果,且制备丝素蛋白/磷酸钙盐复合材料具有较好的力学性能。与传统化学法交联接枝相比,生物酶催化丝素蛋白与羧甲基壳寡糖接枝效率高,接枝反应条件缓和,经仿生矿化后制得的丝素蛋白/磷酸钙盐复合材料性能优良。
本发明公开了一种氧化铬/金属/金属氧化物复合材料及其制备方法与应用,属于新型无机复合材料技术领域。本发明的一种氧化铬/金属/金属氧化物复合材料的制备方法包括:将金属盐和铬酸盐溶解于水中;然后转移至水热反应釜中,在反应液体中加入金属载体,并进行水热反应;冷却的反应液进行分离、洗涤和干燥,得到前驱体二元或三元金属氧化物;将前驱体置于管式炉中,并在还原气氛围中煅烧,即得到氧化铬/金属/金属氧化物复合材料。本发明制备的氧化铬/金属/金属氧化物复合材料解决了二维纳米片催化剂导电性差的问题,并进一步提高了催化剂的本征活性,表现出优异的尿素电氧化催化性能和析氢催化性能,具有广泛的应用前景。
本发明公开了改进耐冷热冲击的导热阻燃尼龙复合材料的制备方法,该制备方法包括以下步骤:将适量的尼龙、改性纳米氧化锌、玻璃纤维、润滑剂、硅藻土、紫外吸收剂、硬脂酸钙、炭黑、抗氧化剂、光稳定剂置于混合机中混合均匀,得到混合料;将混合料投入双螺杆挤出机料斗内,挤出造粒,并对挤出的尼龙复合材料进行烘干;本发明改进耐冷热冲击的导热阻燃尼龙复合材料的制备方法,能防止或延缓氧化,提高导热阻燃尼龙复合材料的稳定性和延长贮存期,同时通过该制备方法制得的尼龙复合材料具有防火性,耐火温度达到1500℃,同时导热性良好,热性能稳定。
本发明公开了一种聚丙烯复合材料拉杆箱的制备工艺,包括以下步骤:将聚丙烯树脂和EVA树脂分别进行软化后混合,加入抗菌防霉母粒,高速快速搅拌得混合料;将助剂依次加入到混合料中,继续高速搅拌,得聚丙烯复合材料;将制得的聚丙烯复合材料倒入吹塑机中,利用螺旋杆将聚丙烯复合材料挤出后,吹塑成型,制得拉杆箱。本发明提出的一种聚丙烯复合材料拉杆箱的制备工艺,制备方法简单,制备条件温和,设备造价低,适应性强,可成型性好,在保证制得的拉杆箱外观精美,样式多样化的同时,保证了拉杆箱的质量,使得拉杆箱具有质轻、耐磨、阻燃、抗菌防霉的优点,造价低,值得推广。
本发明提供了一种生物降解聚酯/纤维素纳米复合材料及其制备方法,具体说来,一种增容剂改性的聚己内酯/纤维素纳米复合材料及其制备方法。增容剂可明显改善纤维素在聚己内酯中的分散,提高了纳米复合材料的力学性能。增容剂具有生物相容性和生物可降解性能,有利于纳米复合材料在生物医药中的应用。采用熔融共混制备的纳米复合材料其操作简便,生产工艺简单,易于实现大规模生产。
本发明公开了一种碳纤维复合材料,包括塑料卷筒和碳纤维复合材料,所述碳纤维复合材料缠绕固定在塑料卷筒上,所述塑料卷筒的两端中间设置有放置凹槽,所述放置凹槽的内部位于塑料卷筒上设置有塑料套环,所述碳纤维复合材料包括碳纤维预浸料、碳纤维单轴织物和碳纤维双轴织物,通过碳纤维预浸料、碳纤维单轴织物和碳纤维双轴织物每层的不同方式的叠加铺设,从而使得通过碳纤维预浸料、碳纤维单轴织物和碳纤维双轴织物所叠加构成的碳纤维复合材料可以很好的满足不同的市场需求,从而提高了碳纤维复合材料的可设计性、通用性强、性能优异,并且适合制备大尺寸、大厚度、和形状复杂的材料制品,从而不容易被市场所淘汰。
本发明公开了一种横编三维成形复合材料头盔预制件及其制备方法,属于复合材料领域。本发明所述的横编三维成形复合材料头盔预制件利用横编的局部编织和持圈式收放针实现的一体成形三维立体产品;其制备过程采用电脑横机对纱线进行一体成形编织,解决了传统复合材料头盔预制件整体性差、产品质量参差不齐的问题;避免了传统复合材料头盔预制件生产过程需要耗费大量人力、物力等问题;同时,大大降低了现有复合材料头盔预制件生产过程中因裁剪所产生的材料浪费等诸多问题。
本发明涉及一种轻型棉秆皮纤维/聚丙烯复合材料的制备方法,其包括采用蒸汽闪爆法制备棉秆皮纤维,并采用热压成型方法制备轻型棉秆皮纤维/聚丙烯复合材料,蒸汽闪爆法制备棉秆皮纤维包括以下步骤:切割→浸泡→蒸汽闪爆→热水清洗→晾干→梳理→棉秆皮纤维,热压成型法制备轻型棉秆皮纤维/聚丙烯复合材料包括以下步骤:作为增强体的棉秆皮纤维与作为基体的聚丙烯短纤维混合、梳理成网→计算成型复合材料的材料用量→预压→热压→冷却→轻型棉秆皮纤维/聚丙烯复合材料板材。本发明制得的棉秆皮纤维细长,木质素含量较高,与疏水性聚丙烯基质材料之间具有更好的界面粘结性,可制得轻型复合材料。
本发明公开了吸附多环芳烃污染物的石墨烯复合材料的制备方法,将石墨烯分散在支撑体材料的前驱体溶液中,然后使支撑体材料的前驱体发生固化反应,即可制成石墨烯复合材料,具体制作步骤及吸附过程如下:(1)准备石墨烯分散溶液;(2)准备支撑体材料的前驱体溶液;(3)将石墨烯分散溶液与支撑体材料的前驱体溶液相混合;(4)引发支撑体材料的前驱体使之发生固化反应,同时加入石墨烯,得到石墨烯复合材料;(5)将制备得到的石墨烯复合吸附材料浸泡于含有多环芳烃的溶液中,由于石墨烯与多环芳烃之间的π-π相互作用,多环芳烃被吸附在石墨烯表面上;利用石墨烯的大π体系和超大比表面积特性,提高对多环芳烃的富集吸附能力。
本发明公开了一种PE/PS/SEBS‑g‑MAH复合材料,所述复合材料所含原料及各原料的重量份数为:PE 30‑80份,PS 20‑70份,SEBS‑g‑MAH 1‑15份,石墨烯0.1‑0.9份。本发明复合材料具有优异的性能,还可采用超临界CO2进行釜式发泡,制成发泡材料,应用于包装材料、汽车材料等领域。
本发明涉及导电复合材料技术领域,尤其涉及一种导电高分子复合材料及其制备方法和应用。本发明提供了一种导电高分子复合材料的制备方法,包括以下步骤:将导电高分子聚合物单体在纤维素纤维表面进行原位接枝聚合,得到二维有机导电纤维;将所述二维有机导电纤维、无机导电填料和高分子树脂混合后,成型,得到所述导电高分子复合材料。本发明所述的制备方法为不同高分子基体提供了一种新的适合熔融加工、溶液加工的杂化导电网络填充体系,适合于低含量导电填料、高导电性能和力学性能的导电复合材料的开发,普适性较强,适合大规模推广应用。
本发明提供了一种可在水中稳定分散的聚苯胺/石墨烯复合材料的制备方法,属于复合材料制备领域,由以下步骤制备而得:1)将氧化石墨烯利用水合肼还原成石墨烯;2)将新制备的石墨烯分散在含有大分子分散剂的溶液里;3)再加入苯胺进行分散;4)低温下,向混合液中滴加氧化剂和无机酸的溶液,搅拌聚合;5)离心、洗涤后得到聚苯胺/石墨烯复合材料。本发明得到的聚苯胺/石墨烯复合材料由于大分子分散剂的辅助作用可以在水中均匀分散,能稳定保存,防治6个月没有沉淀产生,解决了聚苯胺/石墨烯复合材料难以加工的问题。
本发明涉及分子印迹材料制备技术领域,特指一种具有特异性识别的表面印迹石墨烯复合材料的制备方法,其特征在于首先将氧化石墨烯均匀分散在缓冲液中,向得到的氧化石墨烯分散液中加入盐酸多巴胺和模板分子,搅拌,离心洗涤,最后洗脱除去模板分子得到分子印迹石墨烯复合材料.其中,石墨烯作为载体,盐酸多巴胺为聚合单体.该方法具有反应条件温和,绿色环保,高效低成本,得到的分子印迹石墨烯复合材料对模板分子具有高结合容量、快速和特异性识别等特点。
本发明涉及一种具有高导热高阻燃特性的高分子复合材料及其制造方法,其特征是该复合材料不含任何卤或非环保重金属阻燃剂,其阻燃性能达到UL94?V0标准,同时具有良好的导热性能,导热系数大于0.5W/m.℃。该复合材料具有良好的注塑,挤出或热压成型性。其基本组份为:1)一种或多种金属氢氧化物,比如氢氧化铝,氢氧化镁,氢氧化锌等,其重量含量为10-70%,2)约0.2%至60%重量含量的可膨胀石墨片状粉末,片层尺寸大于10um,可膨胀系数大于等于20倍;3)15%-70%重量含量的基体树脂,如环氧树脂,有机硅树脂,酚醛树脂,热固性聚酯树脂,和尼龙6,尼龙66,PBT,PP,HDPE等热塑性树脂等。本发明可以直接用于LED、电器及电子元件等散热器,使热量散发到较冷环境中,降低电子器件的运行温度。
本发明涉及一种压电复合材料领域,尤其是一种曲面压电复合材料的制备方法。包括以下步骤:步骤一,将压电陶瓷块黏附于环氧玻璃布板上;步骤二,将步骤一得到的完成品的压电陶瓷块部分朝上,对压电陶瓷块进行切割,并在所有切割缝内浇注树脂;步骤三,切除环氧玻璃布基底,并对压电陶瓷块进行打磨抛光;步骤四,将步骤三所得完成品的一面涂敷适量的溶剂;步骤五,将步骤四所得的完成品在烘箱内烘制,完成后得到曲面压电复合材料。按照本发明所制备的曲面压电复合材料,制备尺寸精确,且制备工艺简单易行,适合大规模小面积曲面压电复合材料的生产。
本发明提供一种棉秆皮纤维复合材料的制备方法,包括棉秆皮纤维制备与复合材料制备两个过程,各过程工艺步骤如下:纤维制备过程包括机械切割、碱处理、水洗、酸中和、预烘、机械分离、烘干各步骤,复合材料制备过程包括作为增强体的棉秆皮纤维与作为基体的聚丙烯短纤维或水刺非织造布混合、高压力预压、低压力热压、冷却步骤,得到棉秆皮热塑性复合材料。本发明提取的棉秆皮纤维纤维素含量高,细度细,以所提取的棉秆皮纤维制备的复合材料力学性能好,可用作建筑、装饰、家居等领域。
一种多功能的纳米复合材料的制备方法,属于功能材料技术领域。本发明采用具有透明隔热功能的纳米材料和具有自洁防污性能的纳米材料与高分子基体按比例复合,制备一种多功能的纳米复合材料,该材料具有透明、隔热、自洁、防污、抗菌及防静电多种功能;可用于制备涂料中的多功能添加剂或一种功能塑料母料。本发明的多功能的纳米复合材料,符合当今社会发展的需要和方向,在建筑门窗、车辆车窗、透明灯具、电话亭及报亭等透明基材上具有广泛的发展前景。
本发明公开了一种增强型复合材料板材结构,由复合材料面层、金属结构框和芯材组成,金属结构框整体呈长方体形,长方体形的金属结构框外表至少包覆一层复合材料面层,金属结构框内部沿其厚度方向平行设置有多个与金属结构框相同材质的加强筋,金属结构框内部填充芯材,芯材为泡沫材质。本发明所述增强型复合材料板材经过抗拉强度、拉伸模量、线膨胀系数等相关力学性能试验,结果表明其保温隔热性能好,抗拉强度高,热膨胀系数低,增强型复合材料板材的尺寸稳定。
本发明涉及一种硅硼碳氮基复合材料及制备方法。本发明是以聚硼硅氮烷、有机溶剂和液相氯化物为原料,经混合和加热,形成硅硼碳氮基复合材料。典型制备步骤为:将聚硼硅氮烷与有机溶剂置于反应釜中,在惰性或活性气氛条件下加入液相氯化物进行反应,得到聚硼硅氮烷的混合物,再在惰性或活性气氛下,加热聚硼硅氮烷的混合物,反应,制得硅硼碳氮基复合材料。该方法直接从无定型结构中制得硅硼碳氮基复合材料,因此能够做到从原子尺度上的混合均匀性,使烧结之后的复合材料的力学性能得到显著的提升。
本实用新型公开了一种复合材料夹芯塑料板材,它包括复合材料夹心板,镶嵌在复合材料夹心板外周的塑料边框,复合材料夹心板四周设有凸起,塑料边框内框边设有与凸起相适配的凹槽;复合材料夹心板包括中间的夹芯板,夹芯板上表面和下表面分别粘结有上蒙皮层和下蒙皮层;塑料边框内部设有碳纤维、芳纶纤维、玻纤、玄武岩纤维或者纤维布。本实用新型提供的复合材料夹芯塑料板材,结构设计合理,强度高,结构牢固,复合材料夹芯板和周边注塑塑料拼接处结合力强,美观度高,不易开裂,使用寿命长,应用范围广泛。
本发明涉及的一种电力系统用T型复合材料绝缘横担,它包括横担芯棒、横担套管、中间连接金具以及端部连接金具,其中所述横担芯棒的横截面呈T型结构,所述中间连接金具和端部连接金具套接于横担芯棒的两端;所述横担套管包覆横担芯棒的全部,且横担套管分别包覆中间连接金具以及端部连接金具和横担芯棒的连接段。本发明一种电力系统用T型复合材料绝缘横担具有复合材料的利用率高,结构设计合理,便于生产,可以实现快装作业的优点。
树脂基复合材料硫化机、修补机专用机架及其生产方法,属于一种硫化机、修补机上的部件,尤其是指一种利用玻璃纤维增强树脂基复合材料制作的专用机架。按照本发明所提供的设计方案,由竖杆与位于竖杆两端的横杆组成机架,其特征在于:机架所用的复合材料主要由树脂36-58份,纤维35-58份,固化剂过氧化苯甲酰1-2份,1-2份的促进剂,0.5-2.5份的防老化剂,1-3份的色浆、0.5-4份的阻燃剂组成,单位为重量百分比。本发明利用特定的结构、材料配方及生产方法,使产品具有质量轻、工艺简单、成本低等优点。
本发明提供一种导电聚苯乙烯复合材料及其制备方法和应用,所述导电聚苯乙烯复合材料包括聚苯乙烯、石墨烯、碳纳米管、增韧剂、抗氧剂和硅烷偶联剂的组合;所述导电聚苯乙烯复合材料通过在聚苯乙烯基体中添加特定份数的石墨烯和碳纳米管作为导电剂,三维的石墨烯和二维的碳纳米管可以产生协同作用,在聚苯乙烯基体中构件导电网络,使得所述导电聚苯乙烯复合材料具有较低电阻率;并且通过添加增韧剂、硅烷偶联剂和抗氧剂,使得所述导电聚苯乙烯复合材料还具有优异的机械性能,可以同时满足对电学性能和机械性能的要求。
本发明公开了一种耐腐蚀的轧制铝钢复合材料及其制备方法。该制备方法包括:材料准备、轧制、退火和热处理四个步骤。材料准备:准备铝板和钢板,并将所述铝板和所述钢板的表面进行打磨处理;轧制:将准备好的铝板和钢板用冷轧法轧制复合成铝钢复合材料;退火:将轧制步骤轧制复合好的铝钢复合材料进行退火处理,使钢完全再结晶;热处理:将退火步骤处理好的轧制铝钢复合材料在610‑620℃下保温10‑30min,使得铝层和钢层的界面处均有一层厚度为4‑12μm的铁铝金属间化合物。本发明公开的制备方法制备出的轧制铝钢复合材料的耐腐蚀性能良好。
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