本发明涉及一种导电聚合物基电磁复合材料的制备方法,包括:分别配制磁性粉体悬浮液、单体分散液和引发剂溶液并装入三支注射器中,分别以恒定的推速连续注射入各自的微管中;反应液流经微管后在反应管中混合,室温条件下超声辅助进行流体反应聚合;产物经磁铁分离、洗涤、冷冻干燥后即得到导电聚合物基电磁复合材料。本发明的制备方法简单,能耗低,重复性好,可实现产物的连续、快速制备,易于工业化生产;所制备的导电聚合物基电磁复合材料颗粒尺寸均一,比表面积大,物理化学性质稳定,不易团聚、分散性好,电磁综合性能优异,具有良好的应用前景。
本发明涉及一种氧化铝/石墨层纳米复合材料及其制备方法,属于复合材料领域。本发明采用石墨和纳米氧化铝为原料按石墨:氧化铝体积比为99.9/0.1-80/20混合获得混合粉体,然后在真空条件或惰性气氛下进行烧结,烧结的条件为1250~1500℃,保温时间范围在3~120MIN。本发明的氧化铝/石墨层纳米复合材料氧化铝晶粒尺寸小于500NM,纳米石墨层厚度在1~10NM,可用于高强度力学材料或导电材料领域。
本实用新型涉及一种复合材料智能快速取料铺层设备,该设备通过机器人抓手上的吸盘装置从原料机架上抓取料片,并将其放入托盘机架的上托盘中,托盘机架的驱动装置将上托盘移入安全房间内,同时下托盘移出安全房间,人工在安全恒温房间内将料片铺层在模具机架上的模芯上,然后模具机架上的驱动装置将铺好的模芯移出安全房间,以便机器人上的模具抓手抓取。本实用新型通过机器人搬运、两个托盘自动交替取料以及人机分离等,既解决了目前复合材料零部件行业自动化程度低、生产效率低的问题,提高了生产复合材料产品的效率和生产节拍,又实现人机的分离操作,实现了人机安全,保障安全生产。
本实用新型属于碳纤维复合材料生产设备技术领域,尤其为一种碳纤维复合材料生产用抑尘装置,包括固定箱、水泵、万向轮、隔板、固定管、吸风机、第一连通管和第一罩板,所述固定箱内部开设有第一容腔,所述固定箱内部底面固定设置有所述水泵;水泵配合固定管将水输送至喷嘴处,在轴流风机的吹动下,将水雾化并吹向至第二连通管处,并通过第一罩板、固定板和连接板围合而成的空间喷出,雾化的水捕捉空气中的扬尘颗粒,从而达到为碳纤维复合材料的加工场所抑尘的作用,同时在吸风机配合第一连通管的作用下,将扬尘吸入至集尘室内,同样达到抑尘的效果,将雾化降尘和吸尘集于一体,为使用者提供多重选择,增加多样性。
本实用新型公开了一种用于碳纤维复合材料铝合金的叠层材料钻孔加工的刀具,包括工作部和柄部,工作部包括设置于前端的钻孔工作部,钻孔工作部包括设置于前端的第一钻孔工作部及第二钻孔工作部,第一钻孔工作部的第一钻尖角为118°,第二钻孔工作部的第二钻尖角为15°,所述钻尖角为刀具该部切削刃的旋转锥面的顶角。本实用新型的钻孔加工的刀具既能有效减少碳纤维复合材料层出现材料烧伤、分层、毛刺、撕裂等缺陷,又能保证铝合金材料层良好的孔壁光洁度和孔径精度,是能够更好地适用于碳纤维复合材料-铝合金的叠层材料装配后整体钻孔加工的特种刀具。
本实用新型涉及一种复合材料实时在线无损检测装置,包括激励声源模块、复合材料振动特征检测模块、回波信号光相干检测模块、信号正交微分鉴频模块和计算机数据存储单元,复合材料振动特征检测模块包括光纤激光器、相干检测光学链路和望远镜,光纤激光器的输出光依次经过相干检测光学链路和望远镜垂直入射到待测复合材料,返回的光信号经望远镜回到相干检测光学链路;光学链路将返回的光信号传输至所述回波信号光相干检测模块;回波信号光相干检测模块将该光信号转换为电信号后由信号正交微分鉴频模块中的正交解调单元、微分鉴频单元与时频特征分析单元处理。本实用新型能够提高无损检测的检测距离以及装置的操作安全性。
本实用新型公开了一种用纤维复合材料布加固的管道。所述的管道为大直径钢筋混凝土管道,其内壁产生裂缝和缺损,其特征在于:所述的裂缝设有表面修补胶和压力注浆,所述的缺损部位设有钢筋网片,所述的钢筋网片设有聚合物砂浆或环氧砂浆填充物,所述的裂缝和缺损部位粘贴纤维复合材料布,所述的纤维复合材料布的表面设有防护胶或防护层。本实用新型还具有施工简单、易于操作、缩短工期和降低成本的功效。
本发明涉及一种水晶废渣/DAHTM型环氧基体树脂复合材料的制备方法,包括:将水晶废渣烘干、粉末化,进行偶联剂表面处理;然后将水晶废渣粉末与DAHTM型环氧基体树脂、短纤维混合均匀,得到DAHTM型环氧树脂基复合材料体系,填充入模具,加热加压固化成型,即得。本发明制备得到的复合材料不仅可高效处理水晶废渣,消除环境污染,而且可变废为宝,实现资源化利用,对环境综合治理等均具有非常重要的现实意义,可获得良好的社会效益和经济效益。
本发明属于电池技术领域,尤其涉及一种金属锂粉复合材料的制备方法,包括步骤:获取金属锂粉和氟化试剂的有机溶液;在温度为0℃~90℃的惰性气氛下,将所述金属锂粉与所述氟化试剂的有机溶液进行混合反应,得到金属锂粉复合材料。本发明金属锂粉复合材料的制备方法,制备工艺简单,条件温和,无需在高温煅烧、严格控制水氧等严苛环境下进行,提高制备方法的应用灵活性,同时提高了制备安全性。在预锂化试剂方面有更好的应用性能,能有效提高硅氧等锂离子电池首效,且不会影响电池体系的电化学性能。
本发明涉及一种卟啉二聚体石墨烯非线性复合材料及其制备和应用,通过π‑π堆积效应将卟啉二聚体复合到石墨烯表面,该卟啉二聚体具有较长的激发态寿命和增强的反饱和吸收,从而构建了一类新型非线性增强的纳秒石墨烯非线性复合材料。本发明中,β‑邻二氨卟啉借助草酸二乙酯通过自缩合反应形成了一例通过吡嗪环连接的卟啉二聚体。该二聚体π‑电子扩展的共轭和离域体系,不仅增强了卟啉的反饱和吸收性能,同时增强了其与石墨烯之间π‑π堆积效应和电子/能量传输效率,从而增强了复合材料在纳秒激光领域的非线性性能。相对传统材料而言,该材料对制备更高效的纳秒非线性光学元件具有非常强的借鉴意义。
本发明公开了一种PVDC可降解高阻隔复合材料,包括以下组分:聚偏二氯乙烯,环己烷,甲基丙烯酸甲酯,海藻酸钠,亚硫酸铁,丙烯腈,氧化锌,苯甲酸钠。上述PVDC可降解高阻隔复合材料的制备方法,包括:(1)将所述聚偏二氯乙烯、甲基丙烯酸甲酯、海藻酸钠、丙烯腈和氧化锌混合加入聚合釜中,并加入去离子水,搅拌均匀,得到混合物;(2)向所述混合物中加入所述环己烷,调节所述混合物的温度至50‑60℃,向所述混合物中持续通入氨气,持续搅拌,得到混合溶液;(3)向所述混合溶液中加入苯甲酸钠和亚硫酸铁,调节环境为高压,搅拌,挤出造粒,得到所述复合材料。本发明在苯甲酸钠和亚硫酸铁配合高压环境,能提高产物的聚合度,提升产物的阻隔性能。
本发明提供了一种金属锂复合材料的制备方法,包括:S1)将亲锂性氧化物与纯锂进行加热混合,冷却后辊压,得到金属锂改性箔材;将三维导电材料用含有金属盐的有机溶液进行浸泡处理,得到处理后的三维导电材料;S2)将所述金属锂改性箔材与所述处理后的三维导电材料机械复合后,在保护气氛中进行热处理,得到金属锂复合材料。与现有技术相比,本发明预先在纯锂中混入可改善金属锂负极循环的亲锂材料,制备的金属锂复合材料可直接作为锂电池负极,提高金属锂的使用效率,提供结构支撑,防止金属锂在循环过程中粉化,提高电池的循环性能,还可降低界面锂离子传输阻抗,有效减少电池极化。
本发明涉及一种利用Pickering乳液制备再生纳米纤维素/聚苯乙烯复合材料的方法,包括:Pickering乳液制备,再生纳米纤维素/聚苯乙烯复合材料制备。本发明使用再生纳米纤维素制备Pickering乳液,乳液稳定性高,可以实现稳定的苯乙烯聚合;制备得到的再生纳米纤维素/聚苯乙烯复合材料,再生纳米纤维素在聚苯乙烯中良好的分散,具有良好的透明性、热力学稳定性、生物可降解性和生物相容性,可以用于透明材料、环保塑料、生物医药材料等领域。
本发明提供了一种轻质高强耐高温隔热尼龙复合材料及其制备方法,该复合材料包括:长玻璃纤维增强尼龙材料、SiO2气凝胶微球、发泡剂和抗氧剂。其制备方法包括如下步骤:(1)、将长玻璃纤维增强尼龙材料进行干燥,得到干燥的长玻璃纤维增强尼龙材料;(2)、将干燥的长玻璃纤维增强尼龙材料、SiO2气凝胶微球、发泡剂和抗氧剂混合,搅拌得到混合物;(3)、将混合物加入双螺杆挤出机中熔融挤出,经处理得到产品。本发明制备的尼龙复合材料具有较好的轻质性、较显著的隔热效果、优异的力学性能和耐高温性能等特点,使得其能够广泛应用在电子电气电路板、汽车引擎盖和军工枪支等方面,尤其拓宽了其在步枪护手领域的应用。
本发明公开了一种快节拍、低密度、薄壁化汽车保险杠用聚丙烯复合材料及其制备方法,该聚丙烯复合材料由超细粒径、超高径厚比的新型滑石粉5~18份、常规聚丙烯60~85份、弹性体8~20份、抗氧剂0.1~1份、其他助剂0~3份组成。本发明针对传统的矿粉填充聚丙烯填充量大、刚性差,难以应对汽车保险杠的低密度、薄壁化需求,提出了使用超细超高厚径比的滑石粉填充聚丙烯,提高与聚丙烯基体的接触面积,构建良好分布合理、界面优良的无机增强体系结构。所得的聚丙烯复合材料,在17份的低滑石粉填充量下,即可获得高的刚性,弯曲模量最高可达2200MPa。
本发明提供了一种复合材料、弹性元件和隔振装置及其制备方法,该复合材料包括聚氨酯基材、作为导电填料的碳纤维和作为压电填料的压电陶瓷,聚氨酯基材由异氰酸酯预聚物和助剂反应生成,异氰酸酯预聚物中的异氰酸酯基的含量为2~10%;碳纤维为纳米级;碳纤维和压电陶瓷被包覆于聚氨酯基材中。本发明提供的复合材料不仅可以作为结构材料或与结构材料一起使用,而且具有较佳的隔振、减振性能,能够实现机械能、电能和热能三者的转变。
本发明涉及高分子材料领域,具体是一种琥珀酸酐改性聚乳酸/聚乙二醇复合材料及其制备方法,由如下组分和重量份的原料制备所得:L‑丙交酯100份,聚乙二醇0.1~30份,催化剂0.1~1份,琥珀酸酐0.1~5份,引发剂0.1~5份。具体步骤为:首先,将适量的引发剂、丙交酯与聚乙二醇均匀地分散于甲苯(或二氧六环)溶剂中,在催化剂的作用下引发开环聚合,制备聚乳酸/聚乙二醇预聚物;然后,在无水无氧的条件下,加入一定量的琥珀酸酐,可获得琥珀酸酐改性聚乳酸/聚乙二醇复合材料。本发明所制备的复合材料,其意义不仅仅在于提高聚乳酸的亲水性、生物相容性等价值,更在于从根本上解决聚乳酸材料在生物材料领域的广泛应用。
本发明公开了一种低翘曲耐高温导电液晶聚酯复合材料及其制备方法,复合材料包括耐高温液晶聚酯树脂、碳纤维以及片层状无机矿物填料,其中,耐高温液晶聚合物树脂(LCP):50~60重量份%,碳纤维:15~28重量份%,片层状无机矿物18~28重量份%,碳纤维和片层状无机矿物填料的总填充量40~50重量份%。本发明耐高温导电液晶聚酯复合材料具有耐高温,高耐磨,高模量,翘曲变形小,尺寸稳定性好,导电,高刚性等优点。
本发明涉及一种负泊松比纺织复合材料成型模具,包括阴模和阳模,所述阴模包括成型槽和加热板,所述的成型槽包括具有负泊松比结构的结构槽和第一引流槽;所述加热板位于成型槽背面,用于基质的加热熔融;所述阳模包括挤压模,所述挤压模包括凸槽和第二引流槽,所述凸槽的尺寸形状与所述结构槽的相互吻合,使得凸槽和结构槽能够相互耦合;所述第一引流槽和第二引流槽用于控制粘性液体的流入和流出所述结构槽。本发明还涉及上述成型模具的使用方法。本发明可以方便快捷地制成具有负泊松比效应的二维纺织复合材料或三维纺织复合材料。
本发明涉及一种LED用高遮光高反射聚丙烯复合材料及其制备方法,制备方法为:(1)按照以下组分及重量份备料:聚丙烯100、聚酰胺10‑20、二氧化钛20‑40、滑石粉40‑80、玻璃纤维5‑10,相容剂5‑10;(2)将步骤(1)中的原料放入高混机中混合2~5min,出料;(3)将步骤(2)中混合后的原料放入双螺杆机种挤出造粒,双螺杆机的转速为200~400转/分,温度为180~220℃,制得LED用高遮光高反射聚丙烯复合材料。其优点表现在:本发明制得的聚丙烯复合材料力学性能优异,遮光效果优异,反射率高,可广泛适用于LED反射杯、遮光面板等领域。
本发明公开了一种高分散纳米蒙脱土填充聚丙烯复合材料,其原料按质量分数包括高流动低抗冲共聚丙烯25%‑50%;低流动高抗冲共聚丙烯30%‑50%;长嵌段茂金属聚烯烃增韧剂5%‑15%;纳米蒙脱土填充母粒10%‑30%。本发明还公开了一种高分散纳米蒙脱土填充聚丙烯复合材料的制备方法。本发明的高分散纳米蒙脱土填充聚丙烯复合材料及其制备方法,针对纳米粉体材料在熔融共混挤出时“易聚集、难分散”的加工难题,采用了双阶挤出、二次复合剪切混炼的加工方式,有效解决了纳米粉体材料的分散性问题,尤其是在较高含量(≥15%)下的填充体分布状况,充分发挥了“小尺寸、高增刚”的纳米效应。
本发明涉及一种层状石墨烯/金属氧化物纳米复合材料及其制备方法。将层状石墨烯框架材料颗粒浸入金属盐溶液中并过滤得到包含金属盐溶液的湿态层状石墨烯框架材料颗粒;湿态层状石墨烯框架材料颗粒经沉淀并干燥或直接干燥获得层状石墨烯框架材料/金属氧化物前驱体复合物;层状石墨烯框架材料/金属氧化物前驱体复合物经煅烧得到层状石墨烯/金属氧化物纳米复合材料。与现有技术相比,本发明所涉及原材料价格低廉,反应条件温和,工艺简单。本发明所得层状石墨烯/金属氧化物纳米复合材料由周期性交替平行排列的单层石墨烯片和金属氧化物层构成,具有可调的结构和组成,可用于生物检测、化学催化、电化学储能、气体分离、废水处理、环境保护领域等多个领域。
本发明涉及高分子材料技术领域,涉及一种阻燃增强半芳香族尼龙/液晶聚合物复合材料及其制备方法。该阻燃增强半芳香族尼龙/液晶聚合物复合材料,由包括下述重量份数的原料制成:半芳香族尼龙50~70份、液晶聚合物10~20份、玻璃纤维20~45份、阻燃剂15~20份、相容剂5~10份、抗氧剂0.5~1份、润滑剂0.5~1份。本发明将液晶聚合物引入到玻璃纤维增强的阻燃半芳香族尼龙体系中,可以降低共混物熔体粘度,改进复合材料的流动性,提高了阻燃体系的稳定性、材料的综合性能以及成型加工性能,在电子电气、机械工程等领域有广泛的应用前景。
本发明公开了一种环氧树脂/硫化物纳米复合材料的制备方法。在体系中按一定比例加入金属有机硫化物前驱体、固化剂、环氧树脂、溶剂等,控制反应温度和时间,即可获得环氧树脂/硫化物纳米复合材料。本发明的制备方法目的在于合成同时具有金属原子和硫原子的金属有机硫化物作为前驱体,固化剂既充当前驱体的溶剂、配体和催化剂又作为环氧树脂的固化剂,步骤少,操作简单,反应条件温和,有利于工业化生产。制备得到的环氧树脂/硫化物纳米复合材料具有较高的折光率和较好的透明性,可广泛应用于光学领域。
本发明公开了一种高抗冲击防撞护栏复合材料及其制备方法,所述高抗冲击防撞护栏复合材料,由下述组分按重量份组成:PVC100份,氯化聚乙烯5-10份,抗冲改性剂ACR5-10份,三盐基性硫酸铅4-8份,二盐基性亚磷酸铅2-4份,玻璃纤维20-30份,硬脂酸钡1-2份,硬脂酸铅1-2份,石蜡0.1-0.5份。将上述组分送入混合机内混合均匀,再经挤出、真空定型、冷却和牵引,即可制得。本发明的高抗冲击防撞护栏复合材料,具有密度小、高冲击强度的特性,可替代传统的金属或混凝土的高速公路防撞护栏。
本发明公开了一种钛酸锂介孔单晶纳米颗粒/还原氧化石墨烯复合材料及其制备方法和应用,所述介孔单晶纳米颗粒直径为30~60nm,介孔孔径分布为2~8nm。制备方法如下:将钛源和氧化石墨烯分别分散在乙醇溶剂中后混合,然后加入少许的去离子水和乙醇的混合溶液,100℃下回流制备得二氧化钛/氧化石墨烯复合材料,然后利用水热法还原氧化石墨烯,再将其与锂源进行水热锂化反应,最后在氩气气氛下进行热处理,即可得到钛酸锂介孔单晶纳米颗粒/还原氧化石墨烯复合材料。所制备的钛酸锂介孔单晶纳米颗粒具有丰富的电化学活性位,还原氧化石墨烯的引入有利于提高钛酸锂的电子导电率,在电化学测试中表现出良好的性能,有望在锂离子电池领域获得广泛的应用。
本发明涉及散热性能优良的碳纤维增强热塑性树脂复合材料及制备方法,该复合材料由以下重量份的材料组成:聚碳酸酯100份,碳纤维10~80份,无机填料0~40份,偶联剂0.5~5份,抗氧剂0.2~1份以及润滑剂0~3份。制备时,将原料碳纤维和热塑性树脂基体聚碳酸酯充分干燥;按照配比称取各组分原料;将除碳纤维以外的各组分原料高速混合;所得混合物料加入双螺杆挤出机料斗,将碳纤维于挤出机加纤口加入,挤出造粒。与现有技术相比,本发明提供的复合材料刚性高、散热性能好,适用于制造薄壁化、轻量化的电子/电气产品的生产加工。并且制备工艺简单、挤出过程持续稳定,适合于工业连续化生产。
本发明公开一种三维石墨烯/四氧化三钴复合材料及制备方法,所述三维石墨烯/四氧化三钴复合材料由石墨烯和四氧化三钴组成,具有三维微米或三维纳米的多孔结构,四氧化三钴均匀的分布在石墨烯表面上。其制备方法即首先制备氧化石墨烯分散液、二价钴盐分散液,然后将氧化石墨烯分散液和二价钴盐分散液混合并超声分散均匀,所得氧化石墨烯/二价钴盐混合液油浴控温后离心、洗涤,再加入氧化石墨烯超声分散均匀,得到的氧化石墨烯/氢氧化钴混合液水热反应,得到的石墨烯/四氧化三钴水凝胶依次经预冻、冻干即得比容量高达748F/g,循环和倍率性能好的三维石墨烯/四氧化三钴复合材料。其制备方法简单可靠、成本低廉、环保。
本发明提供了一种纸复合材料,其包括依次叠加设置的纸层与无纺布层,且所述纸层与所述无纺布层通过结合纹固定。本申请还提供了一种卫生制品,包括面层、中间层与底层,所述面层、中间层或底层的材料包括上述方案所述的纸复合材料。本申请通过纸层与无纺布层的结合,使其结合点的干强度增加,因此阻抗纸的破裂或离解;同时所述纸复合材料的接触面为纸面,大大改善了舒适性与安全性。
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