本发明涉及用于笔记本电脑外壳的热塑树脂复合材料及其制造方法,复合材料包括以下组分及重量百分比含量:热塑性树脂40-60、有机纤维10-20、无机纤维0-20、其他助剂0-10、无卤阻燃母粒20-40,将热塑性树脂熔融得到熔体,然后将纤维充分浸渍热塑性树脂熔体,并向其中加入其它助剂,冷却并切成纤维增强热塑性树脂的粒料,最后将粒料与无卤阻燃母粒批混后即得产品。与现有技术相比,本发明制造得到的复合材料兼具良好的韧性、强度和刚性,并具有环保阻燃、耐热性好、低温韧性好等特点,是一种理想的新型笔记本外壳材料。
本发明公开了一种快速烧结制备LaB6/ZrB2共晶复合材料的方法,其特征在于:首先通过高能球磨将ZrB2粉末和LaB6粉末混合,筛粉后再预压成型,最后再在放电等离子烧结炉中烧结,即获得LaB6/ZrB2共晶复合材料。本发明通过放电等离子烧结技术制备的LaB6/ZrB2共晶复合材料具有较高的致密度,达98.43%。
本发明公开了一种基于载银活性炭的复合材料及其制备方法和用途,该复合材料由以下按照重量份的原料组成:载银活性炭20-25份、明矾1-5份、雷尼镍5-10份、二氧化钛0.1-2份、铝酸钙4-8份、麦饭石15-20份、低聚3-氨丙基三乙氧基硅烷1-3份。本发明用于制备水处理剂。本发明提供结构稳定的复合材料,具有吸附能力高、对重金属吸附稳定、无二次污染的优点。
本发明公开了一种通过压力浸渗铝合金制备铝/碳基复合材料的方法,首先将石油焦、沥青焦、石墨和炭黑粉混合均匀,置入混捏机中预热后加入高温沥青捏合,粉碎后获得粉料;随后采用模压预成型和温压成型方式制备碳预制素坯,碳预制素坯再经高温煅烧后得到碳基多孔预制件;最后采用快速加压至2‑15MPa压力浸渗的方式在700‑800℃向碳基多孔预制件中浸渗液态铝合金,获得铝/碳基复合材料。本发明可制得具有优良耐磨性和自润滑性、低电阻率、低密度、结构均匀致密、较高的机械强度和冲击韧性等特点的铝/碳基复合材料。
本发明涉及高分子技术领域,具体涉及低密度超亚光仿生聚丙烯复合材料及其制备方法,其制备原料由聚丙烯、增韧剂、天然纤维、皮肤触感改良剂、玻璃微珠、相容剂以及其它助剂组成,所述制备原料充分混合后投入平行双螺杆挤出机中熔融,经挤出、造粒,制得低密度超亚光仿生聚丙烯复合材料。本发明在制备过程中通过添加天然纤维、玻璃微珠、相容剂、良触感改性剂等,使得制备的聚丙烯复合材料具有超低光泽度、低密度、耐刮擦、皮肤触感、低收缩等特点,而且,本发明在保持皮肤触感的同时,显示出良好的刚性和韧性,密度小于1.02g/cm3,满足了轻量化的发展趋势。
本发明公开了一种聚氯乙烯木塑复合材料,它是由下述重量份的原料组成:聚氯乙烯塑料粒子94-100、木粉30-40、竹粉20-30、凹凸棒土10-15、蛭石粉6-8、硬脂酸钙3-4、玻璃纤维2-3、邻苯二甲酸酯1-2、松节油2-3、丙基三甲氧基硅烷1-2、碳酸氢钠2-3、粘结助剂3-4,本发明的聚氯乙烯木塑复合材料密度低,安装和维护方便,耐水、抗蠕变、抗压缩等性能优越,加入的粘结助剂改善了各物料间的粘合效果,进一步提高了复合材料的力学性能。
本发明公开了一种聚苯硫醚复合材料及其制备方法,聚苯硫醚复合材料是由以下组分按重量份数组成:聚苯硫醚10-40份、聚酰胺10-40份、碳纤维5-25份、填料10-50份、相容剂5-20份、偶联剂0.2-1.5份、抗氧剂0-1份、光稳剂0-1份、加工助剂0-1份。本发明制得的聚苯硫醚复合材料具有优异的导热、导电、高强度、高模量、热稳定性、易加工成型等一系列突出的优点,应用领域广阔,包括电子电气、汽车、航空航天等领域。
本发明属于高分子材料技术领域,涉及一种尼龙复合材料及其制备方法。该复合材料由包含以下质量百分数的组分制成:连续碳纤维增强PA母粒40~60%,无卤阻燃母粒35~50%,PA树脂0~20%。与现有技术先比,本发明设计合理、操作简单、成本更低,采用新型无卤阻燃剂母粒与连续碳纤维增强PA母粒批混的方式,可制得不同碳纤含量的复合材料不含卤素阻燃剂达到UL94V0级阻燃指标,并具有优异的力学性能、电学性能和加工性能。
本实用新型公开了一种新型金属基复合材料构件的塑性强化装置,在置物台上加工有若干个构件放置孔,所述的置物台放置在支架上,所述X向传动伺服电机和Y向传动伺服电机分别安装在支架上,X向传动伺服电机和Y向传动伺服电机分别通过X向传动轴和Y向传动轴与置物台连接,X向传动伺服电机和Y向传动伺服电机分别通过X向传动轴和Y向传动轴调整置物台的位置,从而调整构件放置孔的位置,在所述的旋转轴的下端安装有接触头,且旋转轴位于置物台的正上方。本实用新型在降低激光立体成形金属基复合材料构件裂纹、疏松、气孔和未熔合等缺陷的形成的同时,可以提高激光立体成形金属基复合材料构件的力学性能,保证了最终的成形质量。
本实用新型公开了一种复合材料生产用涂胶装置,包括连接于机械手臂的支架,所述支架通过蛇形动作结构设置有涂胶刷,所述涂胶刷上连接有注胶管;所述蛇形动作结构包括固定安装在所述支架的蛇形滑道,在所述蛇形滑道内可滑动地嵌套有滑动块,所述蛇形滑道上安装有用于驱动所述滑动块的多向驱动组件。本实用新型通过在涂胶刷的底部进行出胶,利用蛇形动作结构使得涂胶刷产生特殊的运动轨迹,从而可使得相对复合材料而言较小面积的涂胶刷在复合材料上模拟人工进行往复刷胶,以适应不同面积的原料,进而降低胶水的损耗。
本实用新型属于道路排水设施技术领域,尤其是一种基于玄武岩纤维复合材料的排水系统。本实用新型该系统包括为玄武岩纤维复合材料的竖直横截面呈U形状的排水沟和加固组件,加固组件安装在排水沟的外壁上,加固组件包括均呈U形状的加强筋和连接件,加强筋通过连接件固定在排水沟上,连接件的两个顶部均设有可挂在排水沟的外壁上的挂钩。本实用新型设有的加固组件,其中的加强筋在不影响排水沟的排水性能的情况下可加强玄武岩纤维复合材料排水沟结构的环向刚度,且有效抵抗排水沟两侧的土体对其产生的压力,防止排水沟发生变形,同时加强筋被连接件包裹在内部,可有效增强其耐久性。
纤维复合材料薄壁钢管混凝土组合结构,其特征是在冷弯薄壁钢管内浇筑混凝土,形成薄壁钢管混凝土结构,在薄壁钢管混凝土结构的外表面,以浸有纤维粘结剂的纤维复合材料布缠绕在钢管外周形成固结的纤维复合材料外包层。本实用新型结构具有良好的受力性能和优越的耐腐蚀性,构件自重轻,施工操作简便快捷,减少结构用钢量;可用于新建工程和加固改造工程的承重构件、支撑构件、桁架构件和屋架构件。
本发明公开了一种力学性能优异的隔音复合材料,由以下组分按重量份组成;聚丙烯100份,海泡石纤维5‑10份,PET纤维3‑5份,甲基丙烯酸缩水甘油酯5‑10份,偶联剂1‑2份,润滑剂2‑5份,抗氧剂1‑2份。本发明还公开了上述隔音复合材料的制备方法。本发明制备的隔音复合材料在具有优异隔音性能的同时,还具有良好的机械性能。本发明通过海泡石纤维与PET纤维复配,其力学性能及隔音性能优于其单独使用时的性能,远优于本领域常用填料用作隔音材料的性能。
本发明公开了一种能够快速成型的聚丙烯复合材料及其制备方法,该聚丙烯复合材料由以下组分按重量份制备而成:聚丙烯48‑89份,无机矿物填料5‑20份,增韧剂5‑10份,纳米ZnO 0.01‑0.03份,α成核剂0.01‑0.03份,β成核剂0.01‑0.03份,抗氧剂0.1‑0.6份,分散剂0.1‑0.6份。将上述各个组分混合后经双螺杆挤出机熔融挤出后造粒,即得目标产物。本发明以纳米ZnO配合传统α成核剂、β成核剂以使复合材料达到快速成核结晶的效果,能够避免材料后期二次结晶,从而可用于快速成型的聚丙烯制件,减少加工周期,并达到尺寸稳定的效果。
本发明公开了一种具有记忆功能的聚丙烯复合材料,由下述原料组分按质量份制备而成:聚丙烯100份,填料10‑35份,低密度聚乙烯3‑5份,乙烯丙烯酸丁酯5‑12份,润滑剂1‑2份,抗氧剂0.5‑1份。本发明还公开了上述聚丙烯复合材料的制备方法。本发明提供的聚丙烯复合材料,通过低密度聚乙烯与乙烯丙烯酸丁酯协同作用,与聚丙烯基体具有良好的相容性,在聚丙烯材料受到外力损伤出现凹陷、凸起后,经过适当的加热,聚丙烯材料就能恢复到接近原状,具有微结构稳定性及形状记忆的功能。
本发明公开了一种CoTe纳米线‑石墨烯复合材料及其制备方法,该复合材料由CoTe纳米线分散于石墨烯纳米片中。该制备方法包括将氧化石墨烯超声分散于N,N‑二甲基甲酰胺和和水的混合液中,加入乙酸钴、NaOH和水合肼,持续混合使得透明粉色溶液变成粉色沉淀,再加入亚碲酸钠和十二烷基硫酸钠,进行加热反应。该CoTe纳米线‑石墨烯复合材料不仅具有较大的充放电容量和较好的导电性,而且更有利于电化学过程的进行。不仅如此,采用一锅法,不仅步骤简单,可操作性强,而且易于控制,具有较高的推广应用价值,对后续基于CoTe的储能器件的制备和应用提供了极大的便利。
本发明公开了一种低热膨胀复合材料,所述低热膨胀复合材料包括材料A、材料B、材料C和材料D;所述材料A的原料成分包括:C、Sn、Eu、S、Cr、Cd和Fe;所述材料B的原料成分包括:C、Fe、Eu、Cd、Si、Pb、Cu和Sn;所述材料C的原料成分包括:CdO、PbO2、K2O、Eu2O3和Al2O3;所述材料D的原料成分包括:PbO2、ZnO、Cr2O3、Mn2O3、CdO、Eu2O3和Fe2O3。解决了传统的低热膨胀复合材料存在磁性能较低的问题。
本发明公开了一种双壳层中空CNTs/Ni‑Co LDH纳米复合材料的制备方法,是以镍盐、钴盐为原料,以菱形十二面体ZIF‑67为自牺牲模板,与碳纳米管复合在常温下合成得到。本发明还公开了上述双壳层中空CNTs/Ni‑Co LDH纳米复合材料作为超级电容器正极材料的应用。本发明制备的双壳层中空CNTs/Ni‑Co LDH纳米复合材料具有高导电性和高比容量,可以有效提高超级电容器的能量密度、循环稳定性和使用寿命。
本发明公开了一种耐老化钢塑复合材料及其制备方法,包括以下步骤:步骤一、制备基体薄壁管成品;步骤二、制备内衬管体半成品和第二复合层半成品,将内衬管体半成品和第二复合层半成品进行双层共挤,冷却后得到内衬管体成品和第二复合层成品共同组成的内衬件;步骤三、制备第一复合层半成品,然后将内衬件置于基体薄壁管成品内部,内衬件和基体薄壁管成品的两端圆心点重合,然后将第一复合层半成品注入基体薄壁管成品与内衬件之间的空腔内,得到钢塑复合材料半成品;本发明中的钢塑复合材料成品不容易出现内部断裂的问题,保证了整体的输送效果,而且在地震多发地带具有更好的使用表现。
本发明提供了一种微胶囊复合材料及其制备方法和作为锂离子电池负极材料的应用,以Cu7.2S4纳米花作为胶囊内相,将表面生长有二硫化锡量子点的碳纳米管、三甲醇丙烷乙氧酯三丙烯酸酯ETPTA、光引发剂和氧化锌纳米棒搅拌均匀形成胶囊外相;通过微流控技术,制备二硫化锡量子点/碳纳米管/Cu7.2S4胶囊复合材料,高温碳化后刻蚀掉氧化锌纳米棒,形成二硫化锡量子点/碳纳米管/Cu7.2S4多孔微胶囊复合材料。其内部存在的丰富的空隙结构,能缓冲体积变化,减少了充电/放电过程中的活性质量损失,从而改善了负极的电化学性能。
本发明属于无机纳米材料合成及应用技术领域,特别涉及一种氮化钼量子点氮掺杂碳复合材料及制备方法,将金属钼、双氧水和无水乙醇在常温下混合搅拌,获得含钼前驱体溶液;在含钼前驱体溶液中依次加入尿素和氯化钠,持续搅拌获得混合溶液;对混合溶液进行干燥,获得样品;将样品在惰性气氛下升温加热进行焙烧,焙烧后取出经过洗涤、真空干燥、研磨获得氮化钼量子点/氮掺杂碳复合材料。本发明得到的氮化钼量子点/氮掺杂碳复合材料是由氮化钼量子点组成,因此可以提供更多的反应活性位点,氮掺杂碳作为载体可以大幅度提高电子传输效率,提升催化剂稳定和催化性能,在氧气还原反应中催化性能表现优异。
本发明公开了一种良外观玻纤增强聚丙烯复合材料,其原料按重量份包括:三元共聚聚丙烯50~90份,玻璃纤维10~40份,相容剂2~8份,过氧化物0.01~0.1份,偶联剂0.5~2份,其他助剂0.2~2份。本发明还公开了上述良外观玻纤增强聚丙烯复合材料的制备方法。本发明选用低结晶度的三元共聚聚丙烯作为树脂基体,并利用过氧化物在树脂螺杆剪切过程中降解聚丙烯分子链并改变分子链的规整度,从而在提高树脂流动性的同时并扰乱聚丙烯基体的结晶;同时在偶联剂作用下,改善聚丙烯树脂与玻纤之间的相容性,提高分散相和连续相的均匀性,改善玻纤外露现象,形成低浮纤良外观的玻纤增强聚丙烯复合材料。
本发明公开了一种可快速增稠环氧树脂组合物及其纤维增强复合材料半固化料,所述可快速增稠环氧组合物由快速固化环氧树脂和含活泼氢的环氧增稠剂组成,所述可快速增稠环氧组合物25℃初始粘度5~100Pa.s,环氧树脂粘度低有利于浸润增强纤维,环氧增稠剂的胺基活泼氢与环氧官能团20~70℃快速交联反应增稠,增稠后25℃粘度2000~500000Pa.s,形成存储稳定的环氧树脂纤维增强复合材料半固化料。本发明还公开了可快速增稠环氧树脂组合物浸润多种增强纤维,经20~70℃增稠反应1~200hrs制得短切纤维片状模塑料,短切纤维毡预浸料,连续纤维或织物预浸料等纤维增强复合材料半固化料。
本发明公开了一种用木质纤维粉制备吸油吸波复合材料的方法,向疏水木质纤维粉中加入去离子水,在反应釜中密封后加热,水热处理反应后,冷却、过滤、水洗,冷冻干燥得水热处理的吸油木质纤维粉;将预处理碳纳米管、氧化石墨烯加入乙醇中,超声搅拌,加入氯化亚铁和氯化铁,在油浴中加热搅拌,滴加氨水调节pH,继续恒温搅拌反应,抽滤、水洗至中性,干燥得磁改性碳纳米管‑石墨烯复合材料;向所得水热处理的吸油木质纤维粉中加入乙二醇溶液,搅拌分散,加入氯化铁搅拌溶解,再加入乙酸钠、聚乙二醇搅拌后,在高压反应釜中反应,冷却、磁力分离,分别用蒸馏水和乙醇溶液洗涤,真空干燥得吸油吸波复合材料。
本发明公开了一种卫浴用抗菌聚丙烯复合材料,该材料由聚丙烯37‑80份、增强剂5‑20份、填料5‑20份、相容剂1‑5份、抗菌剂5‑15份、抗氧剂0.2‑0.5份、润滑剂0.1‑0.5份、光稳剂0.1‑0.5份,经混合、挤出制备而成。本发明利用抗菌材料提高了复合材料的抗菌性能,使改性后的聚丙烯复合材料可以抗菌,可广泛用于卫浴行业,减少使用过程中细菌的滋生。
本发明公开了一种医用高强度可降解弹性复合材料的制备方法,包括如下步骤:(1)混合增强添加料制备、(2)原料预混处理、(3)挤出成型。本发明对医用可降解弹性复合材料的制备方法进行了特殊的改进处理,优化了其工艺步骤,易于推广应用,制得的复合材料力学品质好,使用稳定性强,极具市场竞争力。
本发明公开了一种高性能碳/二硫化钼复合材料的制备方法,其是将钼源、硫源、作为还原剂的碳源以及水在反应釜中混合,然后170‑240℃反应10‑80h,所得产物经抽滤、洗涤、烘干,即获得目标产物C/MoS2复合材料。本发明通过简单的一步水热法即高效、高产的获得了高性能的C/MoS2复合材料,将多孔碳引入到多孔二硫化钼体系中,提高了材料的比表面积。
本发明公开一种解决异响的低收缩ABS复合材料及其制备方法,属于高分子材料技术领域,低收缩ABS复合材料由ABS树脂50?80份、矿粉2?10份、增强剂5?25份、增韧剂1?10份、相容剂1?10份、抗氧剂0.1?0.6份、润滑剂0.1?0.6份组成。本发明方法制得的解决异响的低收缩ABS复合材料线性膨胀系数可以在36*10?6C?1以下,异响次数降低90%以上,缺口冲击强度大于13KJ/m2、弯曲模量大于3800MPa,成型收缩率小于0.5%,具有高强度、高冲击、高韧性、低收缩的优点,远远达到空调地盘、出风框等具有承重的功能件和装饰件使用标准;本发明所用材料皆为环保材料,100%可回收使用,完全绿色环保。
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