本发明公开了一种用于吸声阻尼的增强尼龙复合材料及其制备方法,该复合材料按重量配方比为:尼龙树脂30~60份,芳纶短切纤维10~30份,增韧剂5~20份,抗氧剂0.5~2份。所述的芳纶纤维和粘弹性增韧剂具有很强的吸声效果,尤其是高频噪音。当声波传递到该复合材料中时,由于粘弹性增韧剂具有较高的损耗模量,振动的机械能被转化为热能。同时,芳纶纤维进一步限制了声波的振动,从而起到了吸声阻尼的作用。本发明适用于直接对隔音要求较高的电子电器和汽车产品,其优势在于可以直接注塑成型,简化了成型工艺。
本发明涉及一种热塑性无卤低磷阻燃生物基PA56和PA66复合材料及其制备方法,该复合材料至少由以下质量百分比的原料制备而成:生物基PA56 10~70%,PA66 10~70%,阻燃剂5~20%,优选5~7%,磷系阻燃协效剂1~10%,所述原料还可以进一步包括相容剂为2~15%,其它加工助剂为0.1~5%。本发明的复合材料具有优良的综合力学性能、阻燃性能和加工性能,可以直接用于注塑成型。同时,所选原料之一具有生物基来源,在低碳、环保具有明显优势,能够提高产品竞争力。
本发明揭示了一种用于燃料电池电堆的双极板及复合材料、制备工艺方法,双极板包括阴极流场板、阳极流场板,在阴极流场板、阳极流场板之间留有冷却液通道;其中该双极板的气体流道呈S形结构,反应气体经进气口到达流场中央部位的流场流道由窄变宽,流场中央部位到出气口的流场流道由宽变窄。复合材料含有重量比为75%~84%的导电骨料,16%~25%的粘合剂以及固化剂,2%‑5%的填充剂和占树脂含量2%~4%的交联剂。本发明提出的用于燃料电池电堆的双极板,可提高电堆性能,减小现有水冷堆体积,提高电堆能量密度。使用本发明复合材料制成的燃料电池双极板的电导率、弯曲强度和气体透过率等各项性能指标均有较大的提高,且制备工艺简单,生产效率高、成本低。
本发明涉及一种高导热液晶环氧复合材料及其制备方法,按质量份数,所述高导热液晶环氧复合材料原料组份包括:环氧树脂100份,固化剂30-100份,稀释剂10-30份,促进剂0-0.5份,液晶环氧接枝改性的纳米颗粒10-100份。制备:将环氧树脂溶于稀释剂丙酮中,然后依次加入液晶环氧接枝改性的纳米颗粒、固化剂,然后超声分散后进行脱泡,固化,脱模,即得。本发明制备工艺简单,操作过程容易掌控,加工成本低廉,复合材料具有较高的导热性。
本发明涉及一种用来光降解全氟有机酸的掺杂二氧化钛炭铁复合材料的制备方法,其中,掺杂二氧化钛炭铁复合材料是将纳米粒径的二氧化钛和纳米羟基铁固定在颗粒活性炭上,然后将此材料投入到含有全氟的有机酸溶液中,在紫外光催化的作用下对全氟有机酸进行降解。采用该材料中纳米羟基铁和颗粒活性炭对全氟有机酸的进行吸附,利用材料中的二氧化钛在紫外光催化作用下对吸附到材料上的全氟有机酸在加入介质(如双氧水,碘离子)的作用下进行光催化降解。所以采用本发明的掺杂二氧化钛炭铁复合材料对全氟有机酸进行吸附和光催化降解,是集吸附和光催化降解于一体,利用吸附后的高浓度聚集和加入介质作用后高效光催化降解全氟有机酸,大大提高了光催化降解全氟有机酸的效率。
本发明公开了一种铋酸钠/环氧树脂/玻璃纤维复合材料及其制备方法和其在降解有机废水中的应用方法。制备方法为:将铋酸钠粉末浸入硅烷偶联剂水溶液中处理,取出干燥备用;环氧树脂中加入甲基四氢苯酐混合均匀得环氧树脂胶液;处理后的铋酸钠混入环氧树脂胶液中超声分散后涂覆在玻璃纤维布上,在模具中叠合3-5层后固化冷却脱模,剪成一定形状大小即得。应用方法为:将合适形状大小的复合材料均匀填充在玻璃管反应器夹套层间,内管中心装设有可见光灯;有机废水进入玻璃夹套流通穿过复合材料,在可见光照射下与铋酸钠发生可见光催化降解反应。本发明所用设备要求低、工序简单,能耗低、操作方便,能在短时间内达到降解有机废水的目标。
本发明提供一种生物炭铁复合材料及其制备方法,该生物炭铁复合材料含有炭基纳米羟基铁以及固定在炭基纳米羟基铁上且具有降解水中污染性无机盐能力的微生物,炭基纳米羟基铁又由活性炭和负载在活性炭上的纳米羟基铁组成,因为炭基纳米羟基铁能够对水中的污染性无机盐进行吸附,经过专门驯化后获得对污染性无机盐的专属降解能力的微生物能够快速对因被吸附而富集的污染型无机盐进行降解,所以采用本发明的生物炭铁复合材料对水进行净化时能够将物理吸附净水法和生物降解净水法有机地结合在一起,实现了对水中的污染型无机盐的边吸附边降解,大大提高了净水效率。
本发明公开了适用于一种复合材料C型制件的预成型方法,所述方法包括:将压实的预浸料叠层夹于聚四氟乙烯布之间;再置于两层隔膜间形成层板;用固定框四周夹紧层板并固定于真空箱;在一定温度和真空下成型为预定的C型制件;冷却至室温。本发明实现了不同尺寸复合材料C型制件坯料的快速成型,可以成型尺寸精度高,缺陷程度低的C形制件预成型体,对于实现具有复杂结构的复合材料构件的快速成型具有重要的意义。
本发明公开了一种浸渍木粉填充聚丙烯复合材料及其制备方法,所述浸渍木粉填充聚丙烯复合材料,由以下重量份的原料组成:70-90份聚丙烯、10-30份木粉,1-3份浸渍加工助剂,所述浸渍加工助剂,由以下重量份的原料组成:硬脂酸酰胺10-30份、MA-g-PP相容剂50-70份、3-氨基丙基三甲氧基硅烷10-30份和MA-g-PE相容剂10-30份。本发明的浸渍木粉填充聚丙烯复合材料的冲击强度、拉伸强度和模量得到大幅度提高,能够满足多种场合的生产工艺和使用性能的要求。
本发明涉及一种废物基磁性复合材料的制备方法,属于废物资源化利用及环保工程技术领域。本发明涉及综合利用电镀废水中的重金属离子和高炉瓦斯灰中的铁氧化物并通过高铝水泥的固定作用,采用微波水热法制备新型废物基磁性复合材料。利用本发明将电镀废水经多次循环处理既可制备废物基磁性复合材料,又能使处理后的电镀废水重金属含量满足国家污水排放标准。
本发明涉及一种聚苯乙烯仿红木复合材料及其制备方法,该材料以软木材为基质,引苯乙烯单体渗透入木材内部后聚合而成的复合材料;制备包括,(1)将软木材浸泡碱液中,回流脱脂;(2)于30~100℃下用水回流洗去碱液,烘干;(3)常温下,软木材在真空状态下渗透苯乙烯单体和染料;(4)将浸透了苯乙烯单体和染料的软木材置放于烘干器中,进行聚苯乙烯聚合10~20小时。本发明的复合材料提高了木材的密度,降低了木材吸水率、胀缩性和对气候的敏感性,尺寸稳定性提高,力学性能的均衡性提高;制备方法操作简单,成本低,经济效益高。
本发明提供了一种聚酯复合材料组合物,它包括以下成分和重量份含量:聚酯100重量份,聚萘二甲酸乙二醇酯纤维5~60重量份,成核剂0.8~1.8重量份,以及可任选的加工助剂0~1重量份。所述聚酯复合材料组合物可以制得结晶快而且强度高的聚酯复合材料。
本发明公开了一种具有梯度功能结构的可降解可导电磷烯复合材料及其制备方法。该复合材料使用聚己二酸/对苯二甲酸丁二酯作为高分子基体,使用具有独特半导体性能的磷烯作为增强体,利用原位聚合的方法使得具有独特半导体性能的磷烯在基体中均匀分散,再使用电场诱导的方法使得磷烯在厚度方向梯度分布,从而得到具有电导率梯度变化的复合材料。本发明公开的复合材料本身完全可生物降解且具有柔性,此外,磷烯的加入极大地提高复合材料的力学性能,其随厚度方向梯度可变的半导体性能、明显的各向异性和较好的生物相容性,使其在柔性传感器、电容器、纳米光电子、洁净能源、生物医学等方面有着广泛的应用前景。
本申请涉及一种采用机械合金化(MA)和放电等离子烧结(SPS)制备碳化物增强高熵合金复合材料(HEC)的方案,特别地涉及到一种同时以两种方式将碳化物引入高熵合金制备高熵化合物的方法:(1)将碳氢化合物添加剂通过机械合金化反应生成碳化物的方式引入高熵合金制备原位高熵合金复合材料,简称HECin;(2)向高熵合金中添加碳化物颗粒制备非原位高熵合金复合材料,简称HECex。本专利以制备FeCoNiCrMn高熵合金复合材料为典型案例进行详细说明,制备方法如下:将Fe、Co、Ni、Cr、Mn五种金属粉末和球磨控制剂C7H16通过机械合金化制备FeCoNiCrMn/C粉末,即HECin粉末。然后添加TaC、TiC粉末混合获得FeCoNiCrMn/C/TaC/TiC粉末,即HECex粉末。最终通过放电等离子烧结获得FeCoNiCrMn高熵合金复合材料(HEC)。
本发明公开了一种含面内波纹缺陷的复合材料层板的制备方法,涉及复合材料层板制备领域。包括:S1:获取预浸料层板;S2:在预浸料层板上标记待形成波纹两侧的边界线,边界线垂直于预浸料层板的纤维方向,且将两个边界线之间的区域定义为待形成波纹区域;S3:将支撑棒置于待形成波纹区域底部,且使支撑棒的中轴线与待形成波纹区域垂直于纤维方向的中线重合;S4:加热边界线处的预浸料层板,用压块将待形成波纹区域外的预浸料层板压住,且压块贴合边界线;S5:取出支撑棒,滚压待形成波纹区域;S6:固化成型,得到具有面内波纹缺陷的复合材料层板。本发明提出的复合材料层板的制备方法能够制备出面内波纹缺陷程度可控的复合材料。
本发明提供了一种高导耐热原位自生铝基复合材料及制备方法,铝基复合材料由以下重量百分含量的元素组成:Ce为5.00%~15.00%,其余为铝。本发明的上述铝基复合材料中,以铝为基体,铈与铝元素形成Al11Ce3金属间化合物,该种金属间化合物热稳定性好,作为复合材料的增强体有效的提升了材料的强度和耐热性。铈元素在铝中固溶度低,同时具有净化铝基体的作用,降低固溶杂质元素对电导率影响,提高复合材料的电导率。
本发明公开了一种纳米碳材料/聚酰胺微球复合材料及其制备方法,制备方法包括:先将纳米碳材料在熔融聚酰胺单体中预分散,然后加入其他聚合物或单体作为分散相或连续相,共混后再加入催化剂、活化剂和助剂,接着采用原位聚合工艺制备纳米复合材料,最后将纳米复合材料经溶剂溶解并干燥后得粉末状的纳米碳材料/聚酰胺微球复合材料。本发明将纳米碳材料在熔融聚酰胺单体中采用诸如功率超声进行预分散,使纳米碳材料在聚酰胺单体中达到很好的分散,进而使得纳米碳材料较均匀地分散在聚酰胺微球复合材料中,从而大大提高了聚酰胺微球的导电、导热和力学性能,进一步拓宽了聚酰胺微球的应用领域。
本发明公开了一种火箭发动机复合材料喷管延伸段与短喷管推力室的新型连接结构,包括复合材料喷管延伸段和短喷管推力室,复合材料喷管延伸段上设有第一法兰,第一法兰与复合材料喷管延伸段一体成型,为向外扩张的锥形曲面,第一法兰上均布若干光孔,光孔数目大于4个,短喷管推力室的喷管出口设置由第二法兰,第二法兰为锥形曲面,弯曲角度与第一法兰相匹配,第二法兰上均布与第一法兰相同数目的螺纹孔,螺纹孔内侧布置密封槽结构,复合材料喷管延伸段和短喷管推力室通过第一法兰和第二法兰连接,通过柔性石墨密封环密封,并通过螺栓加固。本发明实现了喷管延伸段与短喷管推力室的紧固连接,实现了喷管内高温燃气可靠密封。
本发明公开了一种掺氮石墨烯包覆羟基氧化锰纳米线复合材料,该复合材料由羟基氧化锰纳米线和掺氮石墨烯组成,其中羟基氧化锰纳米线被掺氮石墨烯紧密包覆;本发明还公开了一种掺氮石墨烯包覆羟基氧化锰纳米线复合材料的制备方法,为一步原位水热反应法,包括多个步骤:将氧化石墨烯、高锰酸钾、甲酰胺依次溶解于水中,得到生长液;将该生长液装入反应釜并密封,置于马弗炉,进行水热反应,得到反应产物;该反应产物冷却到室温后经过清洗、干燥得到掺氮石墨烯包覆羟基氧化锰纳米线复合材料。本发明的复合材料具有优异的电化学性能。本发明的方法具有过程简单、成本低廉等优点,适用于规模化工业生产。
本发明提供一种排龈复合材料及其制备方法和应用,所述排龈复合材料由主体原料和辅料组成,所述主体原料为聚氨酯和丙烯酸。本发明的排龈复合材料中聚氨酯和丙烯酸相结合,二者协同作用,既可以很快聚合和固化,使得体积增大起到排龈的作用,又可以保证排龈复合材料具有合适的硬度,避免在固化过程中对牙龈产生伤害,本发明的排龈复合材料排龈时固化时间为8‑20min,固化时间短,固化体积增大百分比为25‑37%,排龈效果好,牙龈退缩均匀,并且残余出血量和残余唾液量不明显,在取膜后4‑10小时内,牙龈可恢复正常,并且使用该材料进行排龈的操作时间短,步骤简单,经过短时间训练既能够熟练进行操作,具有很好的应用前景。
本发明公开了一种复合材料构件,其含有一个芯层和至少一个外层,所述芯层含有聚(甲基)丙烯酰亚胺泡沫,所述外层含有热塑性复合材料,所述热塑性复合材料含有纤维增强的热塑性基体,其中所述芯层和外层是通过焊接的方式连接在一起,并且所述焊接区域是由所述热塑性复合材料表面熔融的基体进入到泡沫表面的泡孔内后冷却凝固形成。所述复合材料构件具有高机械强度,并且与强度相当的金属构件相比具有更低的密度,从而非常适合用作航天器、航空器、船只和陆地交通工具的构件,以及其它结构件,例如外部壳体。
本发明涉及高分子材料技术领域,尤其是一种耐候增强PEN短纤维/ABS复合材料及其制备方法。本发明的复合材料包括以下组分,重量百分比为:ABS:60-94%,PEN短纤维:5-30%,相容剂:1-10%。该复合材料的制备方法包括以下步骤:60-94%ABS、5-30%PEN短纤维及1-10%相容剂在高速混合机中预混5-20min,将预混物经过双螺杆挤出机熔融、挤出、水浴冷却、造粒,制得PEN短纤维/ABS复合材料。本发明的PEN短纤维/ABS复合材料具有良好的抗紫外性、气体阻隔性、耐热性,并且具备良好的加工性以及机械性能,适合于制作各种电器的外壳和汽车的外饰件。
本实用新型涉及一种复合材料模具微变形调节装置,该调节装置包括配合管,固定环,调节拉杆,固定轴,调节螺母;所述的配合管与待调节的复合材料模具紧固,所述的固定环焊接在配合管上面,所述的调节拉杆通过固定轴与固定环连接,所述的调节螺母拧接在调节拉杆的螺纹上面。与现有技术相比,本实用新型具有结构稳定、方便实用等优点,能够有效调节模具因固化收缩等因素引起的变形,提高了复合材料模具的适用性且可合理地增加复合材料模具的使用寿命。
本发明公开了一种防静电可生物降解的脂肪族‑芳香族共聚酯纳米复合材料及其制备方法,在酯化过程中,将羟基化改性碳纳米管与1,4‑丁二醇充分混合后,在体系中加入己二酸和对苯二甲酸进行原位聚合,最后缩聚反应得到防静电可生物降解的脂肪族‑芳香族共聚酯纳米复合材料。与现有技术中在聚酯加工过程中直接加入纳米填料进行共混的方法相比,本发明通过原位聚合的方式使得共聚酯在羟基化改性碳纳米管表面进行链增长,使得碳纳米管在共聚酯中获得纳米尺度级别的分散性。增强体添加量为0.5%‑5%纳米尺度级别分散的碳纳米管使得复合材料具有良好的抗静电和力学性能,同时其聚己二酸/对苯二甲酸/丁二醇共聚酯基体的可生物降解性能使其在环保可降解玩具、抗静电包装膜和其它一些领域有广阔的应用前景。
本发明涉及直升机零部件制作技术领域,具体为一种直升机复合材料零件表面的喷漆抛光方法,所述方法包括以下步骤:零件表面预处理;喷涂处理;喷涂检查;喷涂缺陷处理,喷涂缺陷处理是用湿布清洁零件表面的灰尘,并依次通过1500目和2500目磨片对零件表面缺陷位置进行打磨,直到消除缺陷;使用振动研磨机和3000目的泡沫橡胶砂轮依次处理零件表面缺陷位置,直至打磨至缺陷位置有光泽抛光处理;抛光检查和交付使用。与现有技术相比,该直升机复合材料零件表面的喷漆抛光方法,能够使复合材料零件表面的喷漆抛光工艺满足直升机飞行使用要求,并且拥有较高的质量。
本发明提供一种含液晶聚合物的复合材料及其加工成型方法和用途,所述复合材料是以含有热固性纤维的织物作为增强材料,以液晶聚合物作为粘结相,采用热固性纤维和液晶聚合物纤维或采用热固性纤维形成的织物和液晶聚合物为原料,经热压加工以复合并成型。本申请中复合材料的加工成型方法相较于单纯由液晶聚合物制备的膜材料具有成型容易,各向异性低,介电常数较低,机械强度好的性能,非常适合作为一种新型的印刷电路板基材。
本发明涉及一种皮层和芯层结晶度一致的聚丙烯复合材料及其制备方法。该复合材料组分按照重量百分含量包括:聚丙烯41%‑78.2%,增韧弹性体10%‑25%,滑石粉10%‑30%,相容剂1%‑2%,成核剂0.2%‑0.4%,抗氧剂0.4%‑1.0%,耐候剂0.2%‑0.6%。该复合材料在注塑成型时,皮层和芯层间的结晶度一致,弥补了长期以来注塑件的皮芯层结构和性能不一致的缺陷。
本发明涉及一种量子点/沸石类咪唑类金属有机框架(MOFs)复合材料的制备方法,具体涉及一种以沸石咪唑类金属有机框架结构为载体,在其内部原位生长量子点的复合材料的制备方法。本发明的优点在于采用离子交换的方式在金属有机框架内部原位合成量子点,由于受限生长在MOFs材料孔径中,增加了合成量子点的均匀性,MOFs外壳也增强了量子点在水溶液中的稳定性。所制备的复合材料电子传导增强,荧光性能稳定,生物相容性良好,能够满足生物检测、成像应用的需求。
本发明公开了一种普鲁士蓝类似物/钛三碳二复合材料及其制备方法和应用。该方法基于法拉第电容及双电层电容储存电荷的原理。在电容去离子装置中,在一定电压的情况下,普鲁士蓝类似物/钛三碳二复合材料为法拉第电容吸附钠离子,另一极以活性炭为双电层电容吸附氯离子,从而去除氯化钠,达到脱盐的目的。通过控制施加电压的大小及调整正负极即可实现材料对氯离子和钠离子的循环吸附与脱附,操作简单,无二次污染,且无需其他化学物质辅助。一种钛三碳二衍生钛酸钠/石墨烯复合材料与活性炭电极组成的杂化电容去离子装置对氯化钠的吸附容量可达到102.13mg·g‑1,是一种极具前景的脱盐方法。
本发明公开了一种聚丙烯、剪切增稠液浸渍芳纶复合材料,包括硬质聚丙烯外层,和浸渍了剪切增稠液的芳纶织物芯层,所述芳纶织物芯层的芳纶织物与剪切增稠液通过挤压浸渍的方式进行结合。本发明的一种聚丙烯、剪切增稠液浸渍芳纶复合材料,具有良好的抗穿刺与抗冲击性能,同时该复合材料具备较好的可弯折性,适用于作为地下电缆管道的外保护层,降低了非破坏性开挖铺设时的难度,同时可应对各类外力破坏的情况以保护内部电缆线路的完整。
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