本发明属于建筑材料领域,公开了一种保温隔音防水的墙板复合材料,其由上到下依次为护面纸、石膏基体和护面纸;所述石膏基体和所述护面纸之间通过粘结材料粘合而成;上下两侧得护面纸相同。本发明制备的保温隔音防水的墙板复合材料保温隔音效果好,并且耐水防潮性强,大大优于市场同类产品。
本发明公开了一种单项玻璃纤维复合材料及其制备方法,其特点是它由下述两步法制得,先制备环氧胶膜,再将环氧胶膜与已处理的单项玻璃纤维的两面复合而成,是一种挥发物含量低、无污染、强度高、韧性好的复合材料,其制备方法方简单、节省人力,可广泛用于钓具、体育用品的生产。
本发明属于复合材料技术领域,具体是一种利用造纸固体废弃物制备木塑复合材料的配方,其特征是,由如下重量份数的原料组成:造纸固体废弃物40-70,回收塑料30-60,偶联剂0.8-3,钙锌复合稳定剂3-5,润滑剂0.6-6。本发明以造纸固体废弃物和回收塑料为主要原料,价格低廉,且有利于保护环境,节约木材资源。
本发明提供了一种含有内置型过电压保护复合材料薄膜的电子装置,本发明所要实现的发明目的是,集成电路技术上急需可以集成在集成电路板内部电路保护材料和工艺方法,来提高手机或其它集成电路的集成度,省去电路表面额外的静电保护元器件相关的零件成本和工艺成本。还进而把电路的保护从点保护改进到面保护,提高电路的稳定性,简化电路设计。本发明的技术方案提出了在集成电路粘合片中使用高浓度的变阻粉末的复合材料并结合高分子材料,从而带来的制造工艺灵活性和变阻材料的变阻特性,省去现有技术的电路表面额外的静电保护元器件相关的零件成本和工艺成本。
本发明属于电力传输的材料技术领域,尤其涉及一种铜铝复合材料的新型电镀工艺,工艺流程如下:超声波除油→水洗→弱酸除油→水洗→弱腐蚀→水洗→除垢→水洗→沉锌→水洗→退锌→水洗→沉锌→水洗→预镀铜或预镀镍→后续电镀。本发明根据铜铝复合材料的特性,及铜元素、铝元素活动顺序,将传统工艺中的电解除油、碱蚀用弱酸除油替代,减少了因电解而导致的元素丢失,及碱蚀引起的两性物质铝的化学反应;除垢工序中将传统工艺中采用的硝酸、硫酸用中强酸磷酸替代,避免了硝酸、硫酸因具有强酸性和强氧化性而与工件反生化学反应,造成工件表面成份发生改变。
本发明公开了一种基于加熔渗金属方法制成的强韧性多孔陶瓷复合材料,包括(按照质量百分比计):20~35%碳化硅、10~15%碳化硼、5~10%硼粉、10~20%镍铝金属间化合物、20~30%酚醛树脂、2~4%粘结剂、3~6%分散剂和0.5~2%硅酮。本发明还公开了一种基于加熔渗金属方法制成的强韧性多孔陶瓷复合材料的制备方法,包括以下制作步骤:S1:制备预制体;S2:粉体成型;S3:生坯烧结;S4:合金铸锭;S5:熔渗金属。本发明科学合理、配方简单,使用镍铝金属间化合物对陶瓷预制体进行熔渗处理,陶瓷的强度和韧性得到很大的提升,预制体结构紧密,熔渗后陶瓷孔隙分布均匀,制备过程设备负荷低、耗能小。
本发明公开了一种改性碳纤维高强度复合材料及其制备方法,该复合材料的原料由以下材料组成:改性碳纤维15‑24份;TPU‑聚氨酯12‑15份;所述改性碳纤维的制作方法如下:首先将工件的模具外表面刷上一层环氧树脂胶,待固化之后,将准备好的石棉,取出三分之一份量,再放置在烘箱内再次收干,再次涂上环氧树脂,附上碳纤维膜,再次烘箱固化,制成改性碳纤维,备用;本发明通过在改性碳纤维上通过石棉丝的连接附着一层与其碳纤维表面镀层连接的韧性层,能够对碳纤维收到的骤然冲击,进行缓冲,通过在其上粘附了石棉,即使其破碎了,崩坏的碎片也不会飞溅,石棉丝能够很好的限制各部分的整体性。
本发明涉及一种玻璃纤维增强复合材料废弃物(GFRP)回收利用和钻井液降滤失剂制备领域,具体是一种玻璃纤维增强复合材料废弃物降解分离及利用其制备磺化沥青的方法。本发明是在常温常压条件下将GFRP与浓硫酸反应生成氧鎓盐离子液体化聚合物,过滤分离出玻璃纤维,再将基体树脂降解液为磺化试剂和改性试剂制备磺化沥青,其中的过量硫酸可以降低磺化成本,其中的离子化聚合物能提高钻井液泥浆体系的稳定性和耐温抗盐性能,并对改性材料表面和界面较好的粘接或增容效果。本发明经济效益明显,在常温常压条件下实现GFRP废弃物中高能耗玻璃纤维再生和低成本高效能磺化沥青制备,能够促进资源回收利用,实现环境效益和经济效益的统一。
本发明涉及NiMo6‑S@HCS纳米复合材料、制备方法及电催化制氢中的应用,尤其是用于电催化制氢的生长在空心碳球上的以杂多酸为前驱体的过渡金属硫化物纳米材料的制备方法(以下简称NiMo6‑S@HCS),属于纳米材料技术领域;所述NiMo6O24‑S@HCS纳米复合材料以空心碳球为基底,将NiS与MoS2复合的纳米材料直接生长在碳球上;以空心碳球为基底,通过水热反应将NiMo6硫化并与空心碳球进行复合。本发明的制备过程简单可行,成本低廉且对环境友好,在不利用贵金属的条件下能够表现出优异的电化学活性,适用于电化学领域,具有较大的潜在实用价值。
本发明属于聚乙烯材料技术领域,具体公开了一种复合材料垫板用改性树脂及其制备方法。所述改性树脂包括以下重量份数的原料:高密度聚乙烯50~80份,超高分子量聚乙烯5~20份,线性低密度聚乙烯2~10份,抗氧化剂0.1~1份,光稳定剂0.1~1份,流动助剂0.5~3份,脱模剂0.2~2份,润滑剂0.1~1份,填料3~10份,偶联剂0.018~0.12份。本发明通过用偶联剂对填料进行改性处理,然后再将填料与高密度聚乙烯、超高分子量聚乙烯、线性低密度聚乙烯共混,合理控制配方及加工工艺条件,从而提高改性树脂的综合力学性能,由此制成的复合材料垫板的尺寸形状稳定性好,其过载能力、耐环境应力开裂性、耐冲击强度、抗撕裂强度等性能得到有效的提升。
本发明公开了一种通过TIG熔覆制备La2O3改性复合材料的方法。步骤如下:用粘结剂将一定质量分数比例Deloro22‑WC‑La2O3混合粉末预置于TC4钛合金表面,后采用TIG熔覆工艺对预置层进行处理,形成TIG熔覆层,工艺参数:焊接电流20~80 A,焊接电压10~25 V,焊接速度3~15 mm/s,保护氩气流量20 L/min。La2O3作用下Deloro22‑WC‑La2O3TIG熔覆层具有较为致密的组织结构,其耐磨性较未加入La2O3也有很大提高。本发明能够获得钛合金表面耐磨性显著提升的TIG熔覆复合材料。发明具有工艺简单方便、适用性强、便于推广应用等优点。
本发明公开了一种叠层混杂热塑性复合材料板材预浸结构、板材及其制备方法,预浸结构,包括:混杂纤维增强预浸织物层,至少为两层,相互叠加设置;树脂复合结构层,为树脂膜状叠层结构,设置于相邻两个混杂纤维增强预浸织物层之间。树脂复合结构层采用多种树脂的膜状材料混杂复合形成,用以调节整个叠层成型的热塑性复合材料的刚性或韧性等综合力学性能,同时有利于热塑性预浸织物层的叠层间的粘合成型以及最终的热熔渗透,并有利于提高叠层间的界面接触效果。
本发明公开了一种利用可降解复合材料制作妇产科节育环的方法,其特征在于,包括如下步骤:步骤S1、端乙烯基超支化聚碳酸酯的制备;步骤S2、β‑氯乳酸离子化丙烯酸二甲胺基乙酯;步骤S3、节育环的成型。本发明还提供了一种根据所述利用可降解复合材料制作妇产科节育环的方法制作得到的妇产科节育环。本发明生产得到的妇产科节育环生物相容性好,体内降解吸收效果好,无需再次手术取出,能有效防止炎症产生;机械力学性能优异,在子宫内停留时间长,疼痛感较低,性能稳定性佳,不容易脱落。
本发明公开了一种飞机尾翼复合材料及其制备方法,按照质量份数包括以下成分:聚醚醚酮50‑80份、碳纤维13‑36份、石墨纤维30‑40份、润滑剂0.5‑0.7份、分散剂0.5‑0.7份、偶联剂0.7‑1.5份、硝酸5‑10份,本发明一种飞机尾翼复合材料,降低飞机重,优异的耐化学品性能、自熄性、阻燃性。
本发明涉及一种以花状三氧化钨复合材料为基础的光电化学降钙素原生物传感器的制备方法,属于光电化学传感器领域。利用水热合成的方法,合成了独特的花状三氧化钨WO3,多孔结构赋予其较大比表面积,用氮掺杂碳量子点NCQDs敏化,增强了WO3的光电化学活性,随后,利用Sb3+和S2‑的反应原位生长硫化锑Sb2S3作为信号放大材料,制备出光电信号显著增强且稳定的花状三氧化钨复合材料WO3/NCQDs/Sb2S3,通过层层自组装方法和抗原抗体之间的特异性结合来构建操作简单的光电化学降钙素原生物传感器,实现对降钙素原的超灵敏检测,这对降钙素原的分析检测具有重要的意义。
本发明公开了一种二维过渡金属硫族化合物‑碳复合材料的制备方法,以含有大量石油焦微粒和分散型纳米催化剂微粒的重油悬浮床加氢尾油,和/或焦炭包裹着分散型催化剂颗粒的固体废弃物为原料,经过预处理后,在碱金属氢氧化物的作用下,采用碳化和结构活化处理工艺,然后经洗涤、干燥,制备得到单片层结构分散的二维过渡金属硫族化合物‑碳复合材料;具有工艺简单、原料广泛易得、成本低廉、产物附加值高、应用广泛等优点,可广泛用于储能、催化、环保等领域。
本发明涉及一种Co2V2O7空心纳米笼/石墨烯复合材料及其制备方法、在超级电容器中的应用。所述方法包括:1)利用氧化石墨烯对金属离子的吸附作用,在石墨烯表面均匀生长钴基MOF(ZIF‑67);2)利用离子交换反应,将在石墨烯上生长的ZIF‑67转变成由纳米颗粒组成的Co2V2O7空心纳米笼,得到Co2V2O7空心纳米笼/石墨烯复合材料。本发明将ZIF‑67生长在石墨烯上,并作为前驱体原位合成具有超高性能的Co2V2O7空心纳米笼/石墨烯电极材料,这种电极材料用于构建高性能的超级电容器的电极材料,表现出高的质量比电容和出色的循环稳定性。
本发明公开了一种超疏水聚脲‑纤维素复合材料的制备方法及应用,属于高分子、多孔材料领域,用于油水混合物和油包水乳液的分离。具体步骤包括:(1)制备马来酰亚胺‑聚脲涂覆的纤维素滤纸MPUFs,(2)一步法制备超疏水聚脲‑纤维素复合材料SHFs。产品制备简易,可规模化生产,用于油水混合物及油包水乳液的连续分离,分离效率高,极大程度降低了工业含油废水处理成本,降低原油泄漏对水体的污染,具有潜在的应用价值和经济、社会效益。
本发明公开了一种硒化铜‑聚多巴胺‑石墨相氮化碳吸附催化复合材料及其制备方法和在污染物处理中的应用,属于光催化材料技术领域。其中硒化铜是良好的半导体材料,因其带隙宽,有利于更好的吸收太阳光。石墨相氮化碳具有热稳定性好,化学性质和光学性质稳定,并且具有较大的比表面积,增加了其吸附性能。聚多巴胺含有大量亲水的羟基、氨基官能团,其表面电荷可以通过质子化和去质子化来调节,聚多巴胺的亲水性和丰富的π电子系统,易与苯环形成强烈的π‑π堆积作用,对含有芳香环的化合物有较强的吸附作用,同时聚多巴胺可以加速光生电子和质子的分离和转移,减少电子‑空穴复合,提高催化反应的效率。在相同条件下硒化铜‑聚多巴胺‑石墨相氮化碳吸附催化复合材料比硒化铜和硒化铜‑聚多巴胺纳米材料表现出更高的光催化吸附性能。
本发明公开一种兼具强度与吸声性能的水下声学复合材料,它包括耐压吸声泡沫材料和纤维增强材料。所述的耐压吸声泡沫材料包括:环氧树脂、橡胶填料、吸声填料、空心填料、发泡剂、固化剂、促进剂、偶联剂、表面活性剂,通过发泡固化成型。所述的纤维增强材料是经过树脂浸渍的纤维材料。本发明的水下声学复合材料具有轻质、高比强度、可设计性强、吸声性能优异等特性,可替代吸声橡胶制造各种吸声结构构件,同时可以满足在水下安全可靠使用。
本发明公开了一种超柔性金属复合材料布,布的上下两表面采用PVC刀刮涂塑布,内嵌铜网网片。本发明所公开的超柔性金属复合材料布,结合铜材和化纤布材的性能优点,既能满足天线辐射体性能要求,又具有很好的柔韧性,且重量轻,便于展收和折叠,特别适合机动式、单兵背负式、快速收放式等快速收放、便携应用的特种天线形式。
本发明涉及一种碳纳米管聚二甲基硅氧烷复合材料及其制备方法和应用,原料为多壁碳纳米管(MWCNTs)和PDMS,复合材料中多壁碳纳米管的质量分数为8‑10%。多壁碳纳米管的质量分数为8wt%时具有最大的伸长率和线性压阻范围。适用于运动检测设备中进行应用。不仅具有较好的灵敏度而且具有较好的拉伸强度,能够适应运动检测过程中的拉伸形变。
本发明属于复合材料制品成型技术领域。采用牵拉定位,实现瓣模定位的同时避免模具组装过程产生的应力变形;结合与支撑定位相结合的定位方式,实现减轻模具重量的同时保证制品精度的目的。本发明涉及的小开口复合材料容器缠绕成型模具,由瓣模、芯轴和瓣模定位机构组成,瓣模定位采用牵拉式定位,基准定位端为内定位,锁紧定位端为外定位。该模具,重量轻,模具尺寸精度高、稳定性好,使用方便,可重复组装、使用。适用于小口容器缠绕成型,特别适用于大型大长细比小口容器缠绕成型。
本发明涉及一种PMMA/木塑人造石复合材料及其制备方法,该复合材料由木塑材料与人造大理石复合而成,具有良好机械性能,在不损失表面硬度和机械强度基础上能够使人造大理石使用厚度降低50%。木塑材料成分可以选用聚丙烯(PP)基、聚氯乙烯(PVC)基、聚乙烯(PE)基、聚甲醛基、PET基、环氧树脂基、酚醛树脂基或其它热塑性、热固性塑料一种或几种,并被作为基体挤出或模压,木塑材料结构可以是中空或实体板材。人造大理石可以选用不饱和聚酯树脂型、丙烯酸改性树脂型、树脂与岩石粉末共混型的一种或几种,采用模压固化反应或浇注成型获得。木塑材料和人造石的复合可以采用一次浇注成型或者根据材料不同而选用合适的绿色环保型粘合剂贴合。
本发明公开了一种无机粒子填充改性PET/ABS复合材料,其组分按质量百分数配比为:PET20%~70%、ABS20%~40%、无机粒子5%~30%、相容剂2%~6%、偶联剂0.5%~2%、抗氧剂0.1%~1%、其他助剂0~1%。本发明的有益效果是,与现有技术相比,本发明制得的一种无机粒子填充改性PET/ABS复合材料具有强度高、耐热性好、电气性能优异、加工流动性好、尺寸稳定和成本低廉等优点,是一种性能优异、性价比高的工程塑料,可适应于电子电器、汽车工业、机械零部件、建筑材料等行业。
本发明涉及一种复合材料自行车座管迫紧装置。该复合材料自行车座管迫紧装置,包括活动块、紧迫螺丝,紧迫螺丝旋转产生的推力作用于活动块,活动块前推座管,使座管固定在自行车车架的内壁中,实现迫紧座管。本发明通过紧迫螺丝旋转产生推力作用于活动块,活动块前推,进而挤压座管,使座管固定在自行车内壁中,解决了自行车传统座管迫紧装置无法适应不同造型座管的迫紧功能的问题,结构相当简单,使用方便,最大程度的减轻了自行车自重提高骑行性能,大大降低了对自行车流线设计造成的不利影响,其效果是现有装置无法比拟的。该发明可无视座管造型的变化,都能达到座管迫紧的功能,方便使用。
本发明提供了一种高性能聚苯乙烯基复合材料,包括聚苯乙烯、丙烯腈‑丁二烯‑苯乙烯共聚物、润滑剂、陶瓷晶须、陶瓷微球和硅烷偶联剂等。本发明还提供了高性能聚苯乙烯基复合材料的制备方法和应用,本发明以聚苯乙烯(PS)为基础材料,通过添加丙烯腈‑丁二烯‑苯乙烯共聚物(ABS)对其进行共混改性,然后以多相共混的加工方式添加活性陶瓷晶须、陶瓷微球等材料,制备出具有高强度、高耐磨、隔热保温阻燃等功能的工业板材专用材料,可用于工业例如家电行业增强、阻燃和隔热保温防腐板材,比纯PS材料性能更加优异,而且降低了成本。另外,其高强、高耐冲击、高耐海水腐蚀性可用于制造游艇船体等。
本发明涉及高分子材料领域,具体地说是一种纳米陶瓷粉改性双马来酰亚胺树脂制备复合材料方法,其特征在于包括如下步骤:按质量份计,将50~100份双马来酰亚胺树脂和10~100份烯丙基化合物在50~150℃下搅拌,熔解后,降温到90℃,加入50~100份苯并噁嗪树脂,加入0.1~10份纳米陶瓷粉,0.1~10份触变剂,搅拌均匀,得到纳米陶瓷粉改性双马来酰亚胺树脂复合材料。本发明采用双马来酰亚胺树脂与烯丙基化合物预聚,然后与苯并噁嗪树脂、纳米陶瓷粉、触变剂共混改性,生产工艺简单,所得的树脂材料具有优异的尺寸稳定性、耐温性、耐磨性,尤其是优异的硬度。
本发明涉及高分子材料领域,具体地说是一种纳米陶瓷粉改性酚醛树脂制备高硬度复合材料的方法,其特征在于包括如下步骤:按重量计,将50~100份酚醛树脂,1~20份空心玻璃微珠,20~100份酒精,1~30份纳米陶瓷粉,0.1~10份固化剂,0.5~20份偶联剂,搅拌、分散均匀后,得到一种纳米陶瓷粉改性酚醛树脂,将纳米陶瓷粉改性酚醛树脂均匀的刷在玻璃纤维布上,得到酚醛树脂玻璃纤维布预浸料,60℃下烘干去除酒精,将预浸料铺层固化,得到纳米陶瓷粉改性酚醛树脂制备高硬度复合材料。
本发明提供了一种机械化学法制备聚酚胺‑聚四氟乙烯复合材料的方法。方法步骤如下:(1)将一定摩尔比的酚和胺加入纯水或一定pH值的水中,搅拌,混合均匀;(2)将该酚胺溶液转入研钵,并加入适量的聚四氟乙烯;(3)将共混物在研钵中研磨,研磨至聚四氟乙烯完全变为深褐色,并且不再漂浮于液面上;(4)反应完成后,分别用水和无水乙醇洗涤,冷冻干燥至恒重,得到聚酚胺‑聚四氟乙烯复合材料。本发明制备方法简便,制备时间短,制备成本低,后处理简单;明显改善了聚四氟乙烯的亲水性,使聚四氟乙烯的应用更加广泛。
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