本发明公开了一种抗静电增韧增强增刚的PBT复合材料,其组分按质量百分数配比为:PBT50%~70%、TPU5%~15%、微米碳酸钙5%~15%、抗静电剂3%~5%、聚合型阻燃剂8%~15%、协效阻燃剂3%~8%、表面处理剂0.1%~0.5%、抗氧剂0.1%~1%、润滑剂0.2%~1.5%。本发明的有益效果是,与现有技术相比,本发明所制得的PBT复合材料可以大幅度提高缺口冲击韧性、刚性和耐热性的同时保持较好的拉伸强度,具有显著增韧、增强、增刚的优点,其阻燃能效高,抗静电静性好,电气性能优良,而且成本低,制备方法简单和操作方便,易于实现工业化,可广泛应用在电子电气、汽车工业、机械配件、建筑结构等领域。
本发明提供一种高效环保、能有效吸附水中多种有害物质的复合材料。其技术方案是:包括下列重量份的原材料:芳纶纤维6-10,质量浓度30-35%的硅酸钠水溶液12-18,膨胀珍珠岩20-30,膨胀蛭石15-25,硅藻土10-30,陶瓷纤维8-15,硅灰石纤维6-12,硬化剂为质量浓度30%的氯化镁水溶液5-10。本发明具有如下特点:采用多种具有吸附能力的有机和无机材料,可以吸附的物体也不同,因而具有广谱的过滤吸附性能,包括离子交换性能。材料采用低温化学硬化方法,不用高温烧结,节约能源,达到材料的硬度和强度要求。实验结果证实,本材料的硬度、强度大于陶粒,接近瓷沙,吸附性能远大于活性炭。
本发明公开了一种碳纳米管取向排列的复合材料及其制备方法,其组分由重量百分比为1-5%多壁碳纳米管,1-3%氧化硅、1-2%氧化镁和余量的不饱和聚酯。原料混合物通过由细管连通的两个注射泵反复抽打实现碳纳米管在聚合物基体中均匀分散,然后经过注射取向,注入往复运动的模具中,固化后得到碳纳米管取向排列的复合材料。
本发明公开了一种复合材料二氧化硫脱硫剂,其特征是包含如下成分(均是质量百分比):碱厂白泥50~80%,钢厂赤泥10-40%,粘结剂5.0~8.0%,造孔剂3.0%~8.0%,润滑剂0.1~1.0%。其制备方法如下:首先将碱厂白泥和钢厂赤泥粉碎至大于40目的粒度,与粘结剂、造孔剂和润滑剂按上述比例混合,然后加水混匀成糊状,挤条成型、烘干,最后通过高温焙烧处理即得脱硫剂。本发明的特点是利用工业废料白泥和赤泥制备脱硫剂,脱硫效果很好,且来源广泛,价格便宜,无二次污染,脱硫产物还可以修海坝、筑路等。可广泛用于燃煤电厂、燃煤锅炉和燃煤窑炉等烟气的脱硫净化环境保护行业中。
本发明公开了一种磷酸钙骨水泥/PLGA/头孢唑啉钠复合材料及其制备方法,它利用干法球磨将磷酸钙骨水泥和聚乳酸-聚羟基乙酸均匀混合,然后将抗生素溶于去离子水中配制成调和液,按设定的固液比将其混合,即可自动固化形成高强度载持抗生素的、且可控制药物缓释的人工骨活性材料—磷酸钙骨水泥/聚乳酸-聚羟基乙酸(PLGA)/头孢唑啉钠复合材料;本发明有效解决了载持大量抗生素的骨水泥强度较低的问题,并很好的发挥了聚乳酸的生物相容性、可降解性和降解可调性,实现了控制药物释放,以及聚乳酸降解后诱导骨生长的目的。
本发明提供了一种超级电容器用MnO2纳米带/氮掺杂石墨烯气凝胶复合材料及其制备方法与应用。本发明的方法通过水热反应制备具有大比表面和多级孔结构的氮掺杂石墨烯气凝胶,之后吸附KMnO4,再加入MnSO4还原吸附于氮掺杂石墨烯气凝胶上的KMnO4,得到具有高表面晶胞暴露比的MnO2纳米带。MnO2纳米带与氮掺杂石墨烯气凝胶间的强化学键合,既提高了结构稳定性、循环稳定性;又有利于电子快速传输,提高电化学性能。碳骨架被保护的MnO2纳米带/氮掺杂石墨烯气凝胶复合材料具有优异的比电容、比能量、比功率和循环稳定性等超级电容器性能。
本发明公开了短碳纤维复合材料技术领域的一种短碳纤维复合材料的制备方法,包括以下步骤:步骤一:将聚丙烯腈基原丝放置在氧化炉内进行高温氧化,使原丝内的纤维拾取空气中的氧分子,从而从新排列原丝内的原子;步骤二:将预氧化的材料放置在无氧环境中加热,使材料中的非碳原子排出,继而使其内部产生碳结晶;步骤三:将步骤二完成的材料放置在带电水中过滤,从而使其表面带电;步骤四:使用上浆装置将带电的材料进行上浆缠绕,避免材料在输送以及缠绕时磨损损坏;步骤五:混合环氧树脂、硬化剂以及促进剂,使混合浆液和压膜机以及纸张相互配合,有效的提高了上浆的效率,进一步增加了上浆的均匀性。
本公开提供了一种聚合物基复合材料高分辨3D打印装置及其工作方法,利用打印喷头为采用单螺杆熔融挤压式喷头和导电喷嘴组合结构,且设置有多级加热,可以精准调控打印温度,整体打印装置能够实现聚合物基复合材料和复杂三维结构一体化制造,打印件混合均匀,性能好,且打印材料不受限,具有高精度、宏/微一体化打印,生产效率高,成本低,结构简单的特点和优势,尤其是它能同时实现混合材料和三维结构一体化制造。
本发明公开了一种纤维增强复合材料制造机,包括机架和依次安装在机架上的、相互连通的进料仓和混料仓,还包括安装在进料仓上端的进料装置、贯穿进料仓和混料仓的传动主轴、以及安装在传动主轴上的密封装置。传动主轴上固定有送料螺旋和搅拌齿。送料螺旋位于进料仓内,搅拌齿位于混料仓内;所述传动主轴包括主轴和安装在主轴端部的旋转接头;旋转接头上设有进水口和出水口;主轴的一端设有与旋转接头的进水口相连通的长孔,长孔内设有冷却管,冷却管的端部与出水口相连通。本发明的一种纤维增强复合材料制造机不需要外围电热丝加热,具有单位能耗低,进料和卸料速度快,生产效率高,混料均匀,纤维填充率高,使用和维护方便等优点。
本发明公开一种水性聚氨酯/胶原蛋白/羟基磷灰石复合材料的制备方法,按照重量份包括以下组分:二异氰酸酯,聚酯多元醇,扩链剂,水性扩链剂,中和剂,水解胶原蛋白液,γ‑缩水甘油醚氧丙基三甲氧基硅烷(KH560),氯化钙,磷酸氢二钠。本发明以聚酯型水性聚氨酯(WPU)预聚体与生化级明胶水解物(GH)进行乳液聚合反应,并通过KH560进一步外交联改性提高材料的疏水性及胶膜韧性,制得WPU与GH接枝共聚复合乳液(WPU‑g‑GH)。旨在制得具有良好机械性能、结构稳定性、生物相容性及可降解性的纳米HAP复合材料,使其有望成为一种潜在的骨支架修复材料。
本发明涉及一种高精度复合材料层压板的制孔结构,包括底座(1)、钻套(2)、定位板Ⅰ(4)、定位板Ⅱ(5)、压板(6)和调节螺钉(7),层压板(3)放置在底座(1)、定位板Ⅰ(4)、定位板Ⅱ(5)和压板(6)之间,通过安装在底座(1)上的定位板Ⅰ(4)、压板(6)和调节螺钉(7)来调整控制以定位层压板(3)的位置。本发明有效解决了高精度复合材料层压板的制孔问题,适用范围广,结构简单,使用方便,保证了层压板制孔精度及效率问题。取得了很好的质量效益和经济效益。
本发明属于催化剂应用技术领域,具体涉及一种氮化硼/氧化镍复合材料及其制备方法与应用,先将三聚氰胺、硼酸和镍金属盐加入水中搅拌,待溶液澄清透明后,冷却搅拌至溶液出现浑浊,再将所得混合物快速冷冻成固体后,用冻干机冻干得到前驱物;然后将所得前驱物先后在氨气和氧气气氛中焙烧,制得氮化硼/氧化镍复合材料,其中氮化硼的质量分数为60‑90%,氧化镍的质量分数为10‑40%;其制备过程简单,适用于丙烷氧化脱氢制丙烯反应的工业化生产中,在低反应温度下具有高的丙烷转化率和丙烯选择性,无积碳,寿命长,应用前景十分广阔。
本发明公开了一种抗静电复合材料的制备方法,该方法的制备步骤如下:按质量份计,将各个组分按配比混合均匀后,加入双螺杆挤出机内熔融共混后挤出、冷却造粒,即得本发明的抗静电复合材料。本发明制得的塑料具有良好的抗静电和耐磨性能;并且不影响塑料的机械强度;同时同树脂的相容性要好,在塑料制品中不迁移、不析出、不被萃取。
本发明涉及一种三维周期性夹芯复合材料制备方法,属于符合材料加工方法技术领域。一种三维周期性夹芯复合材料制备方法,包括芯体,以及芯体两侧的面板,其特征在于,所述芯体是通过如下的方式加工而成,制备支撑条板,在支撑条板上沿着条板长度方向等间距切割出第一斜槽和第二斜槽,第一斜槽和第二斜槽交替设置;第一斜槽与开口边的夹角α为45°~90°;第二斜槽与开口边的夹角β为45°~90°;夹角α等于夹角β;相邻的第一斜槽和第二斜槽的最小间距相等;支撑条板成纵横拼插而成,并在拼接缝处涂覆粘结剂;在芯体的两侧通过粘结剂粘结面板,粘结前对面板与芯体接触的表面进行打磨。上述方法,加工简单,易于工业化生产。
本发明属于湿法母胶混炼技术领域,涉及一种改性碳纳米管/炭黑/天然橡胶复合材料制备方法,首先,利用臭氧对碳纳米管进行氧化处理得到酸性变强的改性碳纳米管,然后,利用湿法混炼的自絮凝工艺,通过球磨机将改性的碳纳米管与炭黑制备成纳米级的分散溶液,最后,将分散溶液与天然胶乳混合,利用高速搅拌器使改性碳纳米管/炭黑/天然胶乳充分接触,絮凝成母胶,通过硫化压片机压片和脱水干燥,利用开炼机薄通,得到改性碳纳米管/炭黑/天然胶乳复合材料,避免了橡胶分子链C=C双键在长时间高温下发生氧化断裂导致的性能下降;臭氧改性的碳纳米管随着羟基数量的增加,亲水性变强,加强了与天然橡胶的结合,在湿法混炼中的分散效果更好。
本公开涉及一种复合材料组合梁挤出成型设备,包括成型模具、挤出机和输送机构,成型模具靠近自身进料口的一端设有输入孔,输送机构可支承增强杆,并将增强杆通过输入孔输送至成型模具内腔。本公开可实现基于挤出工艺的树脂基复合材料组合梁的连续、绿色、低成本、大规模生产。
本发明涉及一种偶氮苯衍生物、太阳热能燃料薄膜复合材料及其制备方法和用途,本发明公开了系列偶氮苯衍生物,并提供了通过其制备光致相变型、即用式太阳热能燃料薄膜的方法,制备得到的太阳热能燃料复合薄膜具有较好的机械柔性、光致异构效应和能量存储能力。该复合薄膜在紫外灯辐照下,可以迅速发生顺反异构化而储存能量,随着辐照时间的延长,储存的能量逐渐增大,约2h可达到充满状态,能量密度可达200J/g以上,可以将自身温度持续提升约5℃。充/放能过程具有非常好的可逆性,循环充/放能5次以上无明显衰减。该复合材料具有制备过程简单,环境友好,材料易制得,放热量大,机械柔性好,耐酸碱腐蚀强和循环使用性能好等优点。
一种汽车水室用可视化耐高温耐水解的长玻纤增强聚丙烯复合材料,包括如下重量份数的物质:聚丙烯树脂60‑90份;无碱长玻璃纤维5‑30份;接枝PP1‑10份;润滑剂0.1‑1.5份;硅烷偶联剂0.1‑1.0份;抗氧剂0.2‑2份;成核剂0‑0.1份;阻水剂0.1‑1份;有机氟化合物0.1‑1份。本发明制备的可视化耐高温耐水解的玻纤增强聚丙烯复合材料扩宽了汽车水室的选择范围,价格有较大的优势,能够显著提高产品的成本竞争力;同时本发明制备的产品透明度改善,能够较为轻松明显的看到内部水溶液的液面变化;而且耐高温效果提升,能够满足汽车冷却水的使用环境。
本发明公开一种碳纳米管复合材料的制备方法,属于电极材料制备领域,所述方法以常温沉积法合成的普鲁士蓝类似物为前驱体,随后依次通入氮气和碳源气对普鲁士蓝类似物进行热处理,制得氮掺杂且包裹过渡金属颗粒的碳纳米管复合材料。普鲁士蓝类似物中的氰基转化为氰气后可将前驱体中的过渡金属离子还原为过渡金属并作为催化碳纳米管生长的催化剂,其中的碳元素和外加碳源气作为碳源。本发明中的普鲁士蓝类似物具有充当还原剂、催化剂和提供部分碳源的多功能性,不仅具有节能环保的优势,而且制得的碳纳米管直径均匀,作为电极材料能够提升电化学器件的电化学性能,具有重要的研究价值和应用意义。
本发明涉及一种以泡沫镍为基体的三维石墨烯/银纳米粒子复合材料及其制备方法,包括如下步骤:配制0.2~4mg/ml氧化石墨烯水溶液;取泡沫镍浸泡到氧化石墨烯水溶液中,超声,制得负载有氧化石墨烯的泡沫镍材料,材料干燥,得泡沫镍‑氧化石墨烯复合产物;将泡沫镍‑氧化石墨烯复合产物浸泡在硝酸银溶液中,并加入氢氧化钠溶液,反应条件为30‑100℃,时间20‑100min,冷却、分离、清洗、干燥,得到以泡沫镍为基体的三维石墨烯/银纳米粒子复合材料。该方法在制备过程中有效的减缓了还原氧化石墨烯的层叠、不可逆团聚问题,还原得到的银粒子尺寸达到纳米级别,大小可控,充分地提高了银粒子的电催化活性。
本发明公开了一种复合材料的汽车顶盖,属于汽车外饰领域。此种复合材料是一种含磷高强度钢板,主要是以高强度钢板为基材,再以磷作为添加元素,制成高强度的汽车顶盖,采用冷轧的加工工艺制成。本发明具有较高强度,比普通冷轧钢板高20%左右;良好的强度和塑性平衡,即随着强度的增加,伸长率和应变硬化指数下降甚微;具有良好的耐腐蚀性,比普通冷轧钢板提高20%;具有良好的点焊性能,并且易于回收再利用,在当今汽车材料向轻量化、节能降耗、降低排放污染方向发展的今天,具有广阔的发展前景。
本发明公开了一种基于二硫化钼/镍钯合金纳米复合材料构建的无标记电化学免疫传感器的制备方法,属于新型纳米功能材料和生物传感器领域。本发明首先采用一锅法制备了二硫化钼/镍钯合金纳米复合材料MoS2/NiPd,进而利用其优异的吸附和电化学催化性能制得了简单、快速、灵敏的可用于胃癌肿瘤标志物检测的无标记电化学免疫传感器。
一种具有三角形腔室的塑料门窗开启扇型材,它包括型材外立面和型材内立面,在型材外立面内侧并列设置有外侧排水通道和外侧第一隔热腔室;在型材内部设置有至少12个网格化排列的三角形腔室组成的密闭三角形腔室群;在外侧排水通道和三角形腔室群之间设置有外侧第二隔热腔室;在型材内立面上设置有内立面腹腔梁,在内立面腹腔梁和三角形腔室群之间设置有内立面隔热腔室;在三角形腔室群上方设置有双中空玻璃安装槽。用于制作塑料门窗型材的复合材料,它包括如下组分:PVC树脂100份、硬脂酸钡3-4份、经过表面物理改性的纳米石墨颗粒1-3份、氯化聚乙烯6-10份;钛白粉5份、活性碳酸钙5份、硬脂酸单甘油酯1-3份、聚丙烯酸酯2-3份、用三甲基氯硅烷进行表面改性的膨胀玻化微珠0.5-1.6份。
本发明涉及一种镁铁氧/碳复合材料及其制备方法,将铁源、镁粉、液体碳源混合,转移到密闭反应容器内,密封并置于坩埚炉中,在550‑650℃下反应8‑12h,从而得到复合产物。本发明中镁粉、液体碳源、铁盐同时反应,生产的氧化镁与氧化铁形成均一相镁铁氧,液体碳源形成的碳层恰好包覆在颗粒表面。在此过程中,氧化镁与氧化铁的同步合成,在生成二元氧化物颗粒时,同步热解液体碳源得到碳包覆层,两种物质在化学反应的气氛下相互依附,碳包覆层与二元氧化物颗粒形成理想的核壳结构,一步构建碳复合材料。
本发明公开了一种碳基材负载钴氧化物纳米复合材料的制备方法和应用,属于纳米材料、高分子聚合物与催化剂技术领域。采用聚合‑浸渍‑热解方法,制备碳基材负载钴氧化物纳米复合材料。该材料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。该材料用于催化电解水析氧,具有良好的析氧电催化活性与电化学稳定性。
本发明提供一种复合材料发动机摇臂的制造方法,将40重量份的T300以上的碳纤维短切成5-8毫米,将40重量份的树脂、3重量份的稀土和2重量份沸石粉放入容器中搅拌均匀,然后把15重量份的纳米级的碳纤维材料及短切后的碳纤维加入到混合物中搅拌均匀,然后注塑到磨具中,加温至140~200度,停留30分钟降温至室温取出磨具,在进行电镀处理即成。采用本复合材料发动机摇臂比现有的发动机摇臂重量可减轻80%,而且强度提高两倍;经过老化、定性工艺技术处理,耐摩擦、耐高温。
本发明公开了自润滑复合材料、制备方法及自具有自润滑功能的部件;形成该自润滑复合材料层中各组成成分的质量比为5%~20%石墨粉、5%~20%MoS2、3%~10%W粉、1%~5%Ti粉、40%~60%Ni粉、10%~15%Cr粉;上述颗粒混合物在激光熔覆工艺中,一方面部分石墨将与W、Cr、Ti分别反应形成新相碳化物,再加上的Mo元素的固溶强化,提高了涂层的强度,另一方面MoS2与铬生成高温固体润滑剂的硫化物,高温下具有良好的润滑性能,另外残留的未参加反应的单质石墨是良好的室温固体润滑剂,这样进气门不仅具有良好的耐磨性、抗氧化性,而且在高温、低温时具备优良的润滑功能,大大改善了进气门的润滑情况。
本发明涉及一种高循环稳定性、大容量的复合材料锂电池,包括外壳、正极片、电解液、负极片和隔膜,所述负极片由复合纳米颗粒、乙炔黑和聚偏氟乙烯的混合物覆盖在铜箔上制成;所述电解液为高氯酸锂、六氟磷酸锂、四氟硼酸锂溶液;所述正极片为金属锂、钴酸锂、锰酸锂或磷酸铁锂的一种;所述复合纳米颗粒由半导体材料制成的纳米颗粒外表面组装有多层水溶性离子聚合物制成。本发明的有益效果是:本发明所制备的复合材料锂电池,自组装的碳层具有足够的空隙方便锂离子的迁入迁出,同时碳层与半导体材料纳米颗粒通过极性键相连,循环稳定性高、容量大。
本发明公开了一种汽车空气弹簧橡胶气囊用复合材料的制备方法,首先将顺丁橡胶,聚氨酯橡胶,氯丁橡胶,聚氯乙烯,碳酸钙,氧化锌和氮化硼加入到混合搅拌机中混合均匀,然后加入到回流装置中,加入环己烷,加热回流后过滤得固体混合物,使用热氮气吹干,转入反应釜中,加入硬脂酸,聚二甲基硅氧烷,石墨烯,二氧化硅,丙烯磺酸钠,二苯胺和羟丙基纤维素,在惰性气体氛围下加热反应得中间物,再加入促进剂CZ1-3、促进剂DM和二甲基二烯丙基氯化铵,混合均匀后转入炼胶机中进行炼胶,最后将炼胶后的胶料放入硫化机中硫化后出料。本发明提供的汽车空气弹簧橡胶气囊用复合材料具有优良的机械性能以及耐臭氧老化与耐热老化性能。
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