本实用新型公开了一种便于安装拆卸的复合材料非金属箱体,涉及复合材料非金属箱体领域,针对传统的复合材料非金属箱体不方便安装拆卸的问题,现提出如下方案,包括底板,所述底板的顶部开设有安装槽,所述安装槽的内部转动连接有螺杆,所述螺杆的外部对称套设有两个密封条,且密封条的底部滑动连接在安装槽的内部,所述螺杆的右侧固定连接有调节旋钮,所述底板的两侧铰接有侧板,所述侧板的内壁对称连接有两个限位槽,所述限位槽的内部套设有活动板,所述侧板上对称连接有两个连接筒。本实用新型不仅方便箱体快速安装与拆卸,而且通过设置密封条与安插槽,增加了箱体的气密性。
本实用新型公开了一种PPG20复合材料的混合搅拌装置,包括安装架、设置在安装架上端外表面中间位置的混合搅拌筒和设置在安装架上的活动架,所述活动架的上端外表面设置有旋转机构和旋转机构驱动装置。本实用新型所述的一种PPG20复合材料的混合搅拌装置,能够改变活动架的高度,而且可以改变不同的上料筒的位置,从低处同一位置即可将物料放置到不同的上料筒中,便于人们上料,自动上料,上料过程中由机器完成,减少操作人员的工作量,而且减少了误差,提高PPG20复合材料的混合搅拌装置的生产精度,能够加快混合搅拌筒内部原料的卸料速度,避免出现原料堵塞在混合搅拌筒出口位置导致原料卸料不完全的情况,带来更好的使用前景。
本发明提供了一种低介电耐高温树脂基复合材料及其制备方法。该方法包括:将蒙脱土、带有氨基的聚苯半硅氧烷和含氟基胺基化合物进行反应,获得氟化聚苯半硅氧烷‑蒙脱土;将氟化聚苯半硅氧烷‑蒙脱土依次与聚酰亚胺二胺单体、聚酰亚胺二酐单体反应,获得聚酰亚胺预聚体;对聚酰亚胺预聚体进行酰亚胺化脱水,获得复合材料。本发明通过氟化物和聚苯半硅氧烷改性蒙脱土,制备聚酰亚胺复合材料,不仅有效降低了聚酰亚胺的介电性能,同时其耐热性、力学、阻燃性等性能也大幅提高。
本发明涉及电子封装技术领域,具体而言,涉及一种环氧树脂复合材料及其制备方法、导热片及电子器件。环氧树脂复合材料包括环氧树脂基体以及位于环氧树脂基体内的多个氟化石墨烯膜,多个氟化石墨烯膜沿环氧树脂基体的厚度z方向有序取向排列,沿环氧树脂基体的长度x方向,相邻氟化石墨烯膜之间等间距0.03mm~0.1mm分布,且环氧树脂基体的长度x≥1cm,沿环氧树脂基体的宽度y方向,相邻氟化石墨烯膜之间等间距0.3mm~0.8mm分布。上述环氧树脂复合材料的热导率较高。
本发明公开了一种聚酰亚胺基改性氮化硼纳米片导热复合材料的制备方法,其是:首先通过超声剥离氮化硼法得到氮化硼纳米片BNNS;然后将多巴胺与BNNS通过原位聚合反应,得到聚多巴胺非共价改性氮化硼纳米片导热填料PDA@BNNS;最后通过原位聚合法与化学亚胺法,制备以聚酰亚胺为基体、以PDA@BNNS为填料的聚多巴胺@氮化硼/聚酰亚胺导热复合材料PDA@BNNS/PI。本发明的方法可以将羧基封端的聚酰胺酸与功能化氮化硼纳米片之间通过C‑N‑C键相连,通过增强氮化硼纳米片与PI基体的相容性,从而在刮膜过程中实现更好的取向,进而提高复合材料的热导率。
本发明涉及一种导热耐磨聚甲醛复合材料的制备方法,属于高分子材料技术领域,包括以下步骤:准备以下重量份原料:聚甲醛树脂85‑95份、导热填料3‑5份、改性聚四氟乙烯5‑8份、聚氧化乙烯3‑5份、稳定剂1‑2份、抗氧剂0.5份;将原料混合后转移至双螺杆挤出机,温度150‑180℃下挤出造粒,得到导热耐磨聚甲醛复合材料,本发明在聚甲醛树脂中加入了导热填料和改性聚四氟乙烯,导热填料为到表面负载单质铜的碳纤维,改性聚四氟乙烯为表面含有全氟烷基链和酸酐基团的聚四氟乙烯,两者的加入赋予复合材料的优异的导热性能和耐磨性能。
本发明公开了基于前端开环易位聚合的MWCNTs/钛酸钡/PDCPD复合材料及其制备方法,该PDCPD复合材料包含以下原料:双环戊二烯、5‑亚乙基‑2‑降冰片烯、降冰片烯二酸酐接枝碳纳米管、降冰片烯二酸酐接枝钛酸钡、催化剂和抑制剂。其中双环戊二烯和5‑亚乙基‑2‑降冰片烯的质量分数为84.58~92.76%。催化剂质量分数为0.06~0.07%,抑制剂质量分数为0.18~0.35%。本发明制备的复合材料在室温、100Hz频率的条件下,介电常数超过40,介电损耗低至0.08,玻璃化温度超过160℃,具有优异的热稳定性和机械性能。同时制备该材料的加工设备和成型工艺简单,加工过程能耗低、效率高、易于操作,有效拓展了PDCPD材料在严苛环境中的应用。
本发明公开了一种银纳米粒子‑碳纳米管复合材料的制备方法,将氧化碳纳米管与银氨溶液混合作为前驱体溶液,采用超声喷雾热分解装置,在惰性气氛下,先经过雾化形成微米级气溶胶,然后加热进行热分解、还原反应,使银纳米粒子包覆在碳纳米管表面,得到银纳米粒子‑碳纳米管复合材料。本发明采用超声喷雾热分解法将银纳米粒子与碳纳米管进行复合制备银纳米粒子‑碳纳米管复合材料,不仅可以确保银纳米粒子在碳纳米管表面分布均匀,同时可以有效避免碳纳米管的团聚问题,使其导电性能得到进一步提高,将其应用于锂离子电池中,会进一步提升锂离子电池的电化学性能。
本发明涉及泡沫铝材料技术领域,具体涉及一种高强度耐磨型泡沫铝复合材料及其制备方法,所述方法包括向铝熔体中掺入表面镀覆有钛粉的金刚石颗粒,经发泡、冷却处理得到泡沫铝复合材料;金刚石颗粒表面镀覆钛粉的方法包括,采用酸性溶液清洗金刚石颗粒,用去离子水反复冲洗后干燥处理,接着将该金刚石颗粒与钛粉混合,倒入坩埚内,再将金属盐铺在其表面;将盛有混合物的坩埚置于箱式炉中加热,保温处理,接着冷却至室温,除去金属盐,烘干,筛选处理后得到表面镀覆钛粉的金刚石颗粒;本发明通过将表面镀覆有钛粉的金刚石颗粒引入到铝熔体中,藉由金刚石颗粒所具有的高强度和硬度,显著地提升了泡沫铝基复合材料的强度和耐磨性能。
本发明公开了一种一维钼酸钴@氢氧化镍核壳纳米空心管复合材料及其制备方法和应用,该制备方法包括:将单体CoMoO4纳米棒、镍源、过硫酸盐、碱性化合物于水中进行接触反应以制得一维钼酸钴@氢氧化镍核壳纳米空心管复合材料。该纳米空心管复合材料具有优异的电化学性能以及稳定性,使得其能够应用于超级电容器中。同时该制备方法具有工艺简单、成本低廉的特点。
本发明公开了一种吸音耐寒复合材料及其制备方法和应用。所述吸音耐寒复合材料包括以下重量份数的组分:蜗牛壳粉85‑120份、聚丙烯20‑46份、亚铁氰化钾15‑18份、没食子酸8‑12份、亚甲基二萘磺酸钠6‑10份、三偏磷酸钠3‑7份、磷酸氢二钠5‑8份。本发明的吸音耐寒复合材料具有较好的耐寒冷性能,在低温下长期使用后,吸声效果下降不明显;同时原料简单,原料本身基本无毒,且制备过程中不会产生有毒副产物,避免了环境污染,保护了人们的身体健康;且产品具有吸附甲醛的作用,可净化室内空气,可较好的用于汽车、建筑领域。
本发明公开了多元碳化硅陶瓷基复合材料,所述陶瓷基复合材料的原料组分按重量份配比为:碳化硅,60~80份,高岭土,20~35份,铝土矿,12~25份。本发明采用较为丰富、且成本较低的高岭土和铝土矿作为原料,利于降低生产成本,且获得性能较好的陶瓷基复合材料。 1
本发明提供了三维管状结构二氧化锰负载硫的复合材料及制备方法、锂硫电池正极及锂硫电池,与现有技术相比,本发明利用水热法获得放射状的氧化锌三维纳米棒,再通过水热法在氧化锌上生长氧化锰,然后用盐酸将氧化锌洗掉,最后通过熏硫的方式负载上硫颗粒,最终获得二氧化锰负载硫的三维复合材料,产物纯度高,应用于锂硫电池正极材料。本发明有效解决了多硫化物穿梭等难题,提供了一种工艺简单、成本低的复合材料制备方法,获得具有良好的循环稳定性和高的比容量的锂硫电池正极材料。
本发明公开了一种耐腐蚀电缆专用橡胶复合材料及其制备方法,该耐腐蚀电缆专用橡胶复合材料包括以下重量份的原料:氯醇橡胶40‑60份,三元乙丙橡胶25‑45份,氯化聚乙烯10‑15份,氧化锌3‑6份,三聚氰酸三烯丙酯6‑14份,二氧化硅3‑8份,白炭黑5‑10份,聚乙二醇5‑10份,三乙醇胺3‑7份,多氯三联苯8‑18份,棕榈纤维6‑12份,双丁基二氯化锡1‑3份,瓷化粉6‑10份,甲基丙烯酸锌2‑5份,松焦油2‑5份,羧甲基纤维素钠2‑5份,碳化硅3‑6份,氟化锆2‑5份,促进剂1‑3份,防老剂1‑5份。本发明中的耐腐蚀电缆专用橡胶复合材料具有较强的耐腐蚀性和抗老化性,使用寿命长。
本发明公开了一种高强度耐老化光伏浮体用聚乙烯复合材料及其制备方法,其中,该聚乙烯复合材料包括下述重量份的原料:聚乙烯树脂60‑80份、乙烯‑辛烯共聚物10‑15份、改性碳纤维8‑12份、改性海泡石纤维3‑6份、助剂0‑2份。本发明制得的聚乙烯复合材料兼具高力学强度和高耐老化性能,不易受到外界因素的破坏,具有优良的使用稳定性,适合应用于光伏系统浮体外壳材料。
本发明公开了一种抗菌聚丙烯复合材料,由聚丙烯、无机填料、增韧剂、抗菌剂、抗氧剂、光稳定剂、偶联剂、润滑剂制备而成,本发明制备的聚丙烯复合材料综合性能优越,其密度为0.90‑1.4克/立方厘米,较泥瓦(平均密度2.65克/立方厘米)重量降低45%以上,由此制得的塑料瓦片重量轻(安装、搬运容易)、耐腐蚀、耐老化、不易碎裂等,同时由于聚烯烃材料的特性,制得的塑料瓦片还有低噪音(下雨时噪音低)、隔热、使用寿命长、可回收利用等特点,另外,所制得聚丙烯复合材料具有抗菌效果,既能减少微生物、细菌的腐蚀作用也能满足新型屋顶上作为花园、菜园的要求,因此是一种较好的替代品。
本发明揭示了一种易粘接的聚丙烯复合材料及其制备方法。包括聚丙烯53.7‑76.6份,聚丙烯改性剂3‑8份,增韧剂5‑12份,改性填充剂15‑25份,抗氧剂0.2‑0.8份,润滑剂0.2‑0.5份。该聚丙烯复合材料具有高的表面活性,可粘接性优异,可直接进行粘接,提高聚丙烯复合材料对胶水适用性。
本发明公开了一种活性碳酸钙填充改性PVC复合材料的制备方法,包括以下步骤:1)选取碳酸钙加入到高速混合机中,升温到100-120℃,除水3-5分钟,再加入1.5-5%的磷酸酯,活化处理碳酸钙5-10分钟;2)将PVC树脂、助剂和活性碳酸钙混合,投入到双辊炼胶机上塑炼5-10分钟,炼胶机的温度为170-180℃;3)拉片,再在180-200℃的平板硫化机上模压4-6分钟;4)在万能制样机上制成PVC复合材料。本发明制备方法,碳酸钙经过磷酸酯包覆后,与PVC树脂、助剂混合,通过塑炼、拉片、模压制得改性PVC复合材料;具有生产工艺简单、生产成本低的特点,可以有效地提高PVC的韧性。
本发明公开了一种真空导入环氧树脂基无卤阻燃复合材料的制备方法,涉及环氧树脂基阻燃复合材料技术领域。该制备方法包括:树脂组分、固化剂组分、复合材料、导入工艺、固化工艺,本发明对双酚A环氧树脂进行改性,增强了树脂的耐热性和拉伸性,同时降低了自身的粘度。以羧甲基纤维素、酒石酸为原料合成的分散剂,能防止树脂组分的聚集、沉淀,很好的降低体系的粘度,更好的适用于真空导入工艺。
本发明公开了一种阻燃复合材料及其制备方法和应用。所述阻燃复合材料包括以下按照重量份计的组分:橡胶110份、草酸二乙酯11份、叶酸粉6份、四乙酰乙二胺4份、硬酯酸镁5份、五氯酚钠4份。本发明的复合材料通过橡胶、草酸二乙酯、叶酸粉、四乙酰乙二胺、硬酯酸镁和五氯酚钠制备而成,具有优异的阻燃性能,且有效提高了机械性能和耐腐蚀性能,提高了使用寿命;制备方法简单,有利于生产。
本发明公开了一种高机械强度低介电常数聚丙烯复合材料及其制备方法,该材料包括以下重量份的原料:改性玄武岩纤维10~40份、二氧化硅0.5~2份、聚丙烯45~85份、相容剂3~10份、加工助剂0.4~1.2份。其中,改性玄武岩纤维的制备方法如下:S1、将玄武岩纤维用碱性溶液处理后,烘干,得到预处理玄武岩纤维;S2、将丙烯酸酯乳液、硅烷偶联剂、含硼化合物混合得到改性浆料,将所述改性浆料涂覆在步骤S1得到的预处理玄武岩纤维表面,烘干,得到改性玄武岩纤维。本发明制得的聚丙烯复合材料具有优良的机械强度和介电性能,克服了玄武岩纤维在聚丙烯复合材料中的应用局限性。
本发明公开了一种耐磨衬套橡胶复合材料及其制备方法,所述耐磨衬套橡胶复合材料由以下重量份数的原料制成:氯化聚乙烯橡胶20?48份,氯丁橡胶15?30份,溴化丁基橡胶10?25份,天然橡胶15?30份,碳酸钙3?10份,季戊四醇磷酸酯2?6份,硼酸锌3?6份,氮化铝2?6份,硼化钨微粉3?9份,碳化硅微粉6?14份,聚对苯乙烯磺酸钠2?5份,石蜡4?9份,碳纳米管8?16份,二丁基二硫代氨基甲酸锌1?5份,纳米氧化硅3?8份,磷酸三乙酯1?3份,单十二烷基磷酸酯钾0.8?2.5份,石墨烯3?8份,硬脂酸钠1?5份,耐磨剂1?5份。本发明中耐磨衬套橡胶复合材料的耐磨性以及耐高温性较好,因而可以减少高温、磨损对衬套所造成的损害。
本发明提供了一种PP复合材料及其制备方法,前者按重量份计包括如下组分:PP70份-80份;PS-硅灰石材料20份-30份;抗氧剂0.3份-0.7份;润滑剂.1份-0.3份;其中,所述PS-硅灰石材料具有以硅灰石为核,以PS为壳的核壳结构。本发明的PP复合材料采用核壳结构的PS-硅灰石材料,以非极性的PS为壳使得在接触界面与PP有很好的相容性,而作为核的硅灰石贡献二维平面增强作用,这样很好地解决了材料之间的相容性问题,PP复合材料的拉伸强度、冲击强度、弯曲强度俱优。
本发明公开了一种可回收可降解的环保建筑复合材料,其原料按重量份包括:废旧聚氯乙烯80-120份、废旧聚苯乙烯30-90份、聚丙烯废料10-30份、改性淀粉5-15份、石墨粉2-8份、纳米二氧化硅1-5份、空心玻璃微珠2-8份、煅烧高岭土3-9份、硬脂酸钙1-5份、左旋聚乳酸2-6份、聚己二酸1-3份、对苯二甲酸丁二酯2-4份、竹粉3-5份、木粉2-9份、黄麻纤维3-9份、偶联剂1-6份、抗氧剂2-5份、润滑剂3-8份。本发明的环保建筑复合材料可回收可降解,且具有环保建筑复合材料的高强度和高韧性性能。
本发明公布了一种三维导热中间相炭微球填充聚丙烯复合材料及其制备方法,其由聚丙烯70‑90份、石墨化中间相炭微球10‑30份、抗氧剂0.2‑0.5份、润滑剂0.3‑0.6份、光稳定剂0.5‑1份按重量份组成。本发明制得的石墨化中间相炭微球导热增强聚丙烯材料,采用熔融复合的方法,将短链共聚聚丙烯包覆在中间相炭微球四周,形成“海岛”效应,提高聚丙烯复合材料的拉伸强度和弯曲强度。同时,中间相炭微球是由片状结构构成的微米级球体,经过石墨化处理后,导热系数在1600‑2000W/m▪K之间,可以显著提高聚丙烯复合材料的导热性能。
本发明涉及一种高韧性耐磨PBT复合材料及其制备方法,按重量份数由以下组分组成:PBT为80份‑100份;八甲基环四硅氧烷为2份‑6份;聚四氟乙烯为10份‑16份;催化剂为0.2份‑0.6份;抗氧剂为0.1份‑0.5份。在高温催化条件下,八甲基环四硅氧烷交联成网状立体结构,在PBT和四氟乙烯的界面起到粘合剂的作用,提升了PBT和四氟乙烯的相容性;交联的八甲基环四硅氧烷大分子与PBT、四氟乙烯的分子链相互交叉、缠绕,结构紧密,有利于PBT复合材料韧性的提升;聚四氟乙烯的加入提升了PBT复合材料的耐磨性能。
本发明公开了一种具有优异高温力学性能的钨‑氧化钇复合材料及其制备方法,其中钨‑氧化钇复合材料是由W和稀土氧化物Y2O3组成,其中W的体积百分比为96‑98%,余量为Y2O3。本发明所制备的W‑Y2O3复合材料相对密度达99.0%以上,300℃延伸率达6‑14%,抗拉强度450‑520MPa;600℃延伸率达46‑52%,抗拉强度330‑420MPa,优于纯钨材料(300℃延伸率0%,抗拉强度510MPa;600℃延伸率15%,抗拉强度360MPa)。
一种LED灯用线缆复合材料的制备方法,涉及LED用橡胶材料生产技术领域,首先将200份乙丙橡胶加入到开炼机中,待其包辊后依次加入超细氢氧化镁、二烷基二硫代磷酸锌、甲基硅油、聚乙二醇、四氯化钒、N-环己基硫代邻苯二甲酰胺、二苯基硅二醇、偏苯三甲酸三辛酯、香豆酮茚树脂、松香、蜂胶、马来酸酐、抗老化剂VK-B04,混炼后排料,冷却至室温,放置48h后进行硫化,硫化结束后得到LED灯用线缆复合材料。本发明提供的方法制作出的LED灯用线缆复合材料不含卤素,不会对人体造成任何危害,并且由于各组分的协同作用而具有优异的阻燃性能和良好的力学性能。
本发明涉及高分子材料改性技术领域,特别涉及一种增强抗冲击尼龙复合材料及其制备方法。本发明的增强抗冲击尼龙复合材料,由包含以下重量份的组分制成:尼龙树脂80~100份;增强纤维40~60份;抗冲击改性剂4~10份;硅烷偶联剂0.6~1.5份;复合型抗氧化剂0.4~1.2份;润滑剂0.5~1.0份。与现有技术相比,本发明提供的增强抗冲击尼龙复合材料除了具有足够低的吸湿率以防止变形发生,还能实现低翘曲和改善的抗冲击性,且改性后强度高、模量高、蠕变小。
本发明公开一种玻璃纤维增强丁苯橡胶复合材料,属于橡胶技术领域。本发明玻璃纤维增强丁苯橡胶复合材料由以下重量份的原料组成:丁苯橡胶100份、天然橡胶10-16份、玻璃纤维31-35份、气相白炭黑8-10份、硅烷偶联剂1.2-2份、分散剂0.05-0.3份、促进剂2-4份、防老剂RD1-5份、硫化剂0.9-1.5份。本发明制备得到的玻璃纤维增强丁苯橡胶复合材料具有橡胶的弹性,同时保持了玻璃纤维的高强度、高模量、耐撕裂、抗溶胀的性能。
中冶有色为您提供最新的安徽有色金属材料制备及加工技术理论与应用信息,涵盖发明专利、权利要求、说明书、技术领域、背景技术、实用新型内容及具体实施方式等有色技术内容。打造最具专业性的有色金属技术理论与应用平台!