本发明公开了一种片状建筑复合材料的成型方法,通过如下步骤制备而成:称取原料,原料包括片状增强骨料和结合剂;片状增强骨料为久置贝壳、破碎陶砖、竹木碎片和薄层片岩中的一种或二种以上的混合物,结合剂为粉末状的建筑胶凝材料;混合得到混合干料;在启动的水平振实机上进行边加料边振料,并进行间歇式弹性体点压和湿润处理;最后在常温下进行养护成型或者在高温下进行烧结成型,得到块状的复合建筑材料。与现有技术相比,其改变了传统片状复合材料的成型方法,能够实现对废弃的高强度片状材料进行复合成型出建筑复材料,使大量的废弃物得到有效利用,大大降低建筑复合材料的成本,并可采用机械化大生产,工人参与量小。
本发明公开一种聚丙烯基竹塑发泡复合材料的制备方法,该聚丙烯基竹塑发泡复合材料将聚丙烯树脂、交联剂、助交联剂、发泡剂和助发泡剂经转矩流变仪挤出制成发泡母料;将聚丙烯树脂、润滑剂、抗氧化剂、抗紫外线剂、竹粉、界面相容剂在高速混合机中升温混合均匀,制得预混料,将预混料放入转矩流变仪中密炼,卸料粉碎成竹塑粒子;将竹塑粒子同发泡母料混合均匀后置于平板硫化机中,经预压、热压成型、冷压定型。本发明竹粉含量高达60%、原料价廉可回收,生产过程方便且环保,聚丙烯基竹塑发泡复合材料的泡孔形态良好、密度低、比强度高、耐水耐热性好,具有较好的市场空间和应用前景。
本发明提供一种方便贴合的拉丝网布复合材料制备方法。所述方便贴合的拉丝网布复合材料制备方法,包括以下操作步骤:步骤一:粘接糊剂制备a、分别称取以下重量份原料:三聚氰酸钠20‑25份、丙烯酸10‑15份、丙烯酸丁酯8‑12份、环己酮4‑8份、丙烯酸丁酯3‑6份、甲基丙烯酸5‑10份、丙烯酸乙酯10‑15份、聚丙烯酞胺2‑4份、乳化剂1‑份、去离子水4‑8份。本发明提供一种方便贴合的拉丝网布复合材料制备方法,通过使用三聚氰酸钠、丙烯酸、丙烯酸丁酯等原料,制备处改良的糊剂,具备较强的稳定性和粘度,不易受到外部环境影响,在长期暴露在外部环境,不会发生变质,同时其粘度粘度可达到20000‑30000cps,远高于传统的糊剂,可反复多次加热,粘度不会受到影响。
本发明涉及一种复合材料压机的活动梁初始偏载校正装置,包括用于固连在复合材料压机的活动梁上表面的环形导轨,所述环形导轨上滑动配合有滑块,所述滑块上设有用于穿设配重块的定向柱。该复合材料压机的活动梁初始偏载校正装置的结构简单。
本发明公开了一种重组胶原-mRNA复合材料,该复合材料包括编码特异蛋白质因子的mRNA和负载该mRNA的蛋白载体,该蛋白载体从氨基端至羧基端依次包括麦芽糖结合蛋白和胶原;该mRNA通过其3’端修饰的氨基与该蛋白载体的胶原的甘氨酸-脯氨酸-半胱氨酸序列中的半胱氨酸共价连接,该复合材料能够让特异蛋白质因子在创伤部位持续、可控的释放。
本发明涉及木塑复合材料制备技术,具体涉及一种用改性木粉和废旧塑料制备木塑复合材料的方法,其特征是:(1)将农林废弃物破碎、磨粉、烘干,依次加入三种不同的表面改性剂,并逐一与废弃物粉末在高速混合机中进行混合,制成改性废弃物粉末;(2)将废旧塑料清洗、破碎成粒度为2~12mm的粒料,烘干;按重量百分比将改性废弃物粉末、废旧塑料的颗粒、润滑剂、发泡剂及助发泡剂的混合物加入高速混合机,高速混合,冷却至温度低于55℃以下出料,制成专用预混料,本发明制得的复合材料具有很高的强度和抗弯、抗冲击性能,其中抗冲击强度的显著提高使产品加工性能大大提高,可生产出满足不同需求的产品,应用范围极其广阔。
本发明公开一种尼龙复合材料背包扣,其包括插接配合的公扣和母扣,公扣的两侧分别设有具有弹性的插脚,插脚的外端部具有卡扣部;母扣上具有沿插接方向开设的插接腔,插接腔的一端为插入口,插接腔另一端的两侧分别设有与对应插脚卡扣部卡接配合的卡口;插脚上设有镂空孔,公扣上且在两个插脚之间设有导向插舌,导向插舌的一端面上沿插接方向设有导向槽,所述母扣插接腔的底面上对应导向槽设有导向凸起,该导向凸起和导向槽滑动配合;此外,公扣和母扣均由尼龙复合材料注塑成型。本发明新的尼龙复合材料背包扣具有结构简单、插接方便等特点。
本发明公开了一种提高氢气传感器性能的Pd/W18O49复合材料的制备方法,该Pd/W18O49复合材料为由纳米棒组合而成海胆状纳米球,该海胆状纳米球的直径为600~800nm,该纳米棒的直径为10~15nm,且该纳米棒的表面附着贵金属钯纳米颗粒。本发明中的海胆状W18O49粉末是由很多的纳米棒组成的分层次结构,比表面积非常大,能够为气体反应提供更多的活性位点,同时有利气体的吸附和扩散;此外本发明在海胆状W18O49粉末表面修饰的贵金属钯纳米颗粒对氢气的催化氧化具有很高的活性。在这些因素的共同作用下,赋予了本发明的复合材料更加优异的气敏特性。
本发明属于纳米材料的制备技术领域,公开了一种基于NiZn‑LDH的1D/2D复合材料的制备方法,利用水热法制备出纳米线/纳米片组装(1D/2D‑NiZn‑LDH)的纳米复合材料;以六水合氯化镍和氯化锌为原料,尿素为沉淀剂,去离子水为溶剂,在特定温度的条件下进行恒温反应,通过离心分离、洗样、干燥后制得均匀分散1D/2D‑NiZn‑LDH纳米材料。本发明制得的1D/2D纳米复合材料通过一维纳米线阵列增强了界面上的电荷转化,高度选择性地将二氧化碳光还原为一氧化碳。本发明制备工艺简单,周期短,成本低廉,可大规模工业化生产,具有良好的经济效益和环境效益。
本发明公开了一种高强聚丙烯复合材料压滤板及其制备方法,所述高强聚丙烯复合材料压滤板包括以下重量份的组分:无规共聚聚丙烯30‑35份,热塑性弹性体20‑25份,硅烷偶联剂3‑5份,阳离子改性剂1‑3份,二氧化硅1‑3份,马来酸酐2‑4份,分散润滑剂1‑3份和硫酸钙晶须8‑12份。本发明制得的高强聚丙烯复合材料压滤板具有较好的抗冲击强度、耐高温高压且不易变形。
本发明涉及复合材料技术领域,提供一种伞骨用碳纤维树脂基复合材料的制备方法,包括以下步骤:S1、聚丙烯腈基共聚物的制备;S2、聚丙烯腈基原丝的制备;S3、聚丙烯腈基原丝在邻苯二甲酸的乙醇溶液中浸渍处理30~60min;S4、预氧化处理;S5、炭化处理;S6、酸化处理3~5h;S7、碳纤维表面改性;S8、模压成型。本发明实现了碳纤维树脂基复合材料在伞骨上的应用,解决了现有碳纤维与树脂界面粘结性弱,难以制备得到力学性能优良制品的问题。
本发明属于抗病毒材料领域,涉及一种缓释型碳基抗菌抗病毒复合材料及其制备方法和应用。所述缓释型碳基抗菌抗病毒复合材料含有组分A和组分B,所述组分A为负载纳米零价铁和纳米银的活性炭,所述组分B为负载石墨烯的活性炭。本发明提供的缓释型碳基抗菌抗病毒复合材料能够减缓纳米银的释放速率,完美地解决银离子释放速率快的问题,实现安全、持久、有效抗菌抗病毒效果,并且可通过一定结构和产品形式应用于如自来水厂出水端、小区自来水管网入口端、畜禽养殖场用水、畜禽养殖场空气净化系统以及家庭饮水和用水等的抗菌抗病毒防护,保证用水和饮水微生物安全。
本发明公开了一种ZnFe‑LDHs/硅藻土复合材料的制备方法,采用酸性活化+焙烧活化/微波活化的方式将硅藻土进行活化改性,脱除硅藻土中的结合水及钠、钾等其他杂质,使硅藻土孔隙及比表面积增大,改性后的硅藻土具有丰富的孔隙结构,将ZnFe‑LDHs附着在硅藻土的表面及大孔隙中,可使得材料的氟吸附能力大大提升;另外,利用阴离子表面活性剂对获得的复合材料进行表面改性,消除ZnFe‑LDHs层间的结构水及非架桥羟基,增强颗粒之间的空间位阻,防止粒子间搭接,提升氟的吸附性能。制备得到的复合材料中,ZnFe‑LDHs附着于硅藻土表面及粗孔隙中,完整地保留了硅藻土的孔隙结构,在保证硅藻土对氟的吸附能力外,通过附着的ZnFe‑LDHs提升了整体材料的氟吸附能力,并且解决了单纯ZnFe‑LDHs难过滤的问题。
本发明提供了一种原子级分散过渡金属/贵金属复合材料的自吸附制备方法。该方法包括:在溶剂Ⅰ中加入贵金属催化剂,搅拌1h得到贵金属催化剂混合液;在溶剂Ⅱ中加入过渡金属Sn、Bi、Pb、Sb的盐类形成过渡金属盐溶液;将过渡金属盐溶液缓慢滴加到催化剂混合液中进行吸附反应;过滤吸附反应的溶液,用去离子水洗涤,将过滤后的滤渣干燥,即获得所述的原子级分散过渡金属/贵金属复合材料。涉及到的合成方法简单,通过一步自吸附过程完成,对仪器条件要求低,常规条件下通过搅拌装置即可实现,整个过程周期短,效率高,利于规模化生产。本发明制备的复合材料不但应用于无机物和有机小分子,还可以用于无机物电化学还原等应用。
本发明提供一种阻燃尼龙纳米复合材料的制备方法,包括:将一定量的粘土与水分散介质混合,在水分散介质的存在下高速搅拌,形成稳定悬浮液;将一定量的阻燃剂与水分散介质混合并将混合物搅拌成质子化溶液,然后将其注入到悬浮液中形成混合液;将混合液加温至一定温度,并在一定温度下高速并充分地搅拌,然后过滤、干燥,将干燥所得的产物粉碎,得到阻燃剂改性插层粘土;将一定量的尼龙单体分散在水分散介质中,然后加入阻燃剂改性插层粘土,并高速搅拌得到稳定的分散液;将分散液真空脱水后,再进行聚合,获得阻燃尼龙纳米复合材料。本发明还提供一种阻燃尼龙纳米复合材料。
本发明公开了一种磷烯基纳米复合材料及其制备方法和应用,属于纳米材料和骨组织工程技术领域。其特征在于:将由液相剥离法制得的纳米片状磷烯超声分散在含Zn2+和Ag+的混合溶液中并在光照射下促进银和锌纳米颗粒在磷烯材料表面进行原位光沉积得到纳米复合材料。本发明的特点在于采用光沉积法在磷烯材料的表面原位生长银和锌纳米颗粒不仅可以提高磷烯材料的稳定性,而且还可以赋予其优异的抗菌性能并增强其成骨能力。本发明采用的原位光沉积法可以有效避免传统的化学还原法由于化学试剂的残留对细胞产生的毒性影响,具有开发工艺简单、绿色环保、安全无毒等优点。该纳米复合材料可用于制备具有良好抗菌及成骨活性的多功能支架应用于骨组织工程领域。
本发明属于材料技术领域,涉及基于石墨烯的高导热复合材料制备方法。该方法包括以下步骤:(1)将石墨烯、炭黑和金属混合熔炼;(2)熔炼混匀的石墨烯合金熔体经磁场调节,内部石墨烯定向排布,在磁场调节的过程中,熔体冷却包裹金属丝,磁场方向与金属丝轴向平行;(3)将包裹石墨烯合金的金属丝通过拉伸模具拉出,制得所述高导电复合材料。本发明在复合材料制备阶段向其中添加二维石墨烯,并在定向磁场作用下使其沿轴线方向定向排布,利用石墨烯面内超高导电性的特点,大幅提高其导电率。
本发明公开了一种制备Diamond/SiC复合材料的方法,包括如下步骤:1)制备金刚石预制体:将金刚石、石墨、硅粉、粘结剂按质量比混合均匀并压制生坯,将生坯在1000‑1200℃保护气氛下碳化得金刚石预制体;2)制备Diamond/SiC复合材料:将金刚石预制体置于氮化硅粉末上,于1500‑1700℃真空炉中充分反应1‑2h即得Diamond/SiC复合材料。本发明有效的避免了过量硅粉对样品的粘连,便于后续样品处理。
本发明涉及复合材料制备技术领域,特别涉及一种石墨烯基氮掺杂的多孔碳复合材料的透明薄膜的制备方法,采用原位合成的方法得到阻抗低、稳定性高且具有良好平整性的石墨烯基氮掺杂的多孔碳复合材料的透明薄膜,该透明薄膜的制备是通过制备得到ZIF‑8@GO复合纳米材料,利用具有多面体结构特点的ZIF‑8作为前驱体材料,相比较其他前驱体材料,ZIF‑8含碳量丰富、比表面积高更有利于和石墨烯点位结合来提高电极导电性,并且制备所需材料含量丰富、价格低廉。
本发明公开了一种半导体化纤复合材料的制造方法,其包括如下步骤:S1、将半导体材料进行粉碎处理,制成粉状颗粒;S2、将半导体的粉状颗粒与化纤材料进行热熔处理,得到复合溶液;S3、将复合溶液进行固型和冷却处理,得到复合材料;S4、将复合材料进行压纹和卷轴。本发明的有益效果:本发明操作方便,实现了在化纤领域的更深层次运用,便于在化纤材料领域的导热性的运用,增加热量的传导效率,成本低,经济效益高。
本发明公开了一种牡蛎壳粉氧化铁纳米复合材料的制备方法,其步骤为:一、将废弃的牡蛎壳用稀盐酸浸泡一定时间,酸洗去除表面有机和无机杂质,用蒸馏水洗净后放入烘箱干燥,粉碎后过80‑300目筛子,得到牡蛎壳粉;二、壳粉置于浓度为0.01‑1.00 mol• L‑1硝酸铁溶液中,搅拌浸泡3‑24 h后,过滤干燥,800—1100℃下煅烧2‑10 h,得到牡蛎壳粉氧化铁纳米复合材料,材料制备方法稳定、可靠、简单易行;将牡蛎壳粉氧化铁纳米复合材料用于偶氮染料废水的处理,对偶氮染料具有很好的吸附去除能力。 1
本发明公开一种碳纤维复合材料车架结构,包括前挡风玻璃罩、车后尾盖、左侧围板、右侧围板、车身底盘及顶盖;所述前挡风玻璃罩、车后尾盖、左侧围板、右侧围板、车身底盘及顶盖由碳纤维复合材料模压一体成型;所述碳纤维复合材料前挡风玻璃罩、车后尾盖、左侧围板、右侧围板、车身底盘及顶盖通过连接结构形成车架结构。本发明结构简单,重量较轻,且刚性强度较好,便于标准化生产。
本发明公开一种植物纤维的大气压冷等离子体改性方法及其在木塑复合材料中的应用,本发明通过等离子体改性植物纤维,所述的等离子体为大气压辉光放电冷等离子体,方法简单方便、常压、无需真空设备,对环境友好无污染、处理过程短时高效,等离子体改性植物纤维的表面粗糙度和表面自由能增大、表面自由基增多,与非极性塑料的界面相容性得到明显改善,可用于制备植物纤维含量高、综合性能优良的木塑复合材料,该复合材料的制备具有良好的社会效益、经济效益和生态效益,具有较好的市场空间和应用前景。
本发明属于高分子复合材料表面处理的方法类,涉及一种高分子复合材料表面前处理方法。前处理步骤包括,先对高分子复合材料构件表面进行抛光处理,再将其除蜡、除油,然后进行活化处理,再进行敏化处理和解胶处理,最后进行化学镀处理。本发明处理得到的材料表面金属镍镀层与基体结合力良好,不需要经过粗化处理,废水处理工艺简单,废水排放少,综合效益好。
本发明属于复合材料自动铺放领域,具体涉及一种用于复合材料的自动铺丝装置及铺丝方法,自动铺丝装置包括电源和加热电极,电源用于为加热电极提供电流,加热电极包括左电极和右电极,左电极和右电极用于与复合材料内部的导电纤维连接,当左电极、右电极与导电纤维接触后,实现电导通,在电流作用下,导电纤维发热。本发明能够实现实现复合材料样品内部的均匀加热,缓解温度梯度,改变不平衡热力状态。
本发明属于电力护套管用复合材料及其管材的制备方法领域,具体涉及一种PP复合材料及其电力护套管的制备方法;采用SiO2/石墨烯双壳结构为内核,POE‑g‑MAH为外壳的核壳结构,能够有效地将增韧剂分散到PP复合材料中,利用SiO2/石墨烯双壳结构,提高材料的强度,保持材料原有的机械性能,利用POE‑g‑MAH提高材料的韧性,起到增韧的效果;采用有机化碳酸钙和有机化滑石粉填充PP复合材料,不仅有增强的作用,而且有利于碳酸钙和滑石粉在PP中的均匀分散。
本发明提供了一种耐电痕化环氧树脂纳米复合材料,所述环氧树脂纳米复合材料包括由环氧组分、固化剂、促进剂形成的环氧树脂,以及由纳米颗粒组成的添加剂。根据本公开的复合材料能够有效的提高耐电痕性,运用采用将有机硅基团引入预聚物分子结构的化学方法对粒子表面改性,可使得粒子的表面能降低,相互之间不易团聚,从而在聚合物中更容易均匀分散,从而影响和调节有机材料的耐电痕特性。从而用于高压输变电设备绝缘的复合材料。
本发明公开了一种环氧树脂复合材料及其制备方法与应用,所述环氧树脂复合材料的制备步骤为:(1)将纳米氧化物颗粒MO、模板剂和氨水与正硅酸乙酯进行微波反应制得MO/SiO2颗粒;(2)将MO/SiO2颗粒和3‑氨丙基三乙氧基硅烷反应制备得到氨基改性的NH2‑MO/SiO2颗粒;(3)NH2‑MO/SiO2颗粒分散在AgNO3水溶液中制得分散系1;(4)将双酚A和环氧氯丙烷加热搅拌至互溶制得分散系2;(5)将分散系1缓慢滴加至分散系2中加热反应至缩聚反应完成即可。本发明所提供的环氧树脂复合材料制备方法具有工艺简单、条件温和及节能环保等优点。此外,本发明所制备的环氧树脂复合材料制成的涂层不仅具有较高力学性能,还具有良好的抗菌活性,45分钟内对甲基橙光催化降解效率最高可达96%。
本发明涉及文房用品制作领域,特别是指一种文房用品的复合材料及其制作文房用品和砚台的工艺。具体的,所述复合材料包括有以下重量份的组分:不饱和聚酯树脂12~20份、玻璃纤维10~15份、色浆0.8~2份、低收缩剂4~10份、工艺助剂0.5~1.5份、填充剂60~65份,其中,填充剂为钙粉和石英粉中的一种或多种,工艺助剂包括有固化剂和脱模剂。所述制作文房用品的工艺为,按重量份将复合材料的各组分投放,并搅拌至混合均匀;再浇注至模具的模腔内,压制成型,最后自然冷却,即可获得文房用品。采用上述复合材料及工艺制得的文房用品具有温润细腻的手感以及柔和的光泽,同时具有较高的硬度、韧性及耐磨性能,因此可拥有广阔应用前景。
本发明涉及一种TPU复合材料,其包括聚酯纤维布、阻燃树脂包覆层和阻燃TPU面胶;所述阻燃树脂包覆层包裹所述聚酯纤维布,所述阻燃TPU面胶设在所述聚酯纤维布的一侧表面,且与所述聚酯纤维布外部的阻燃树脂包覆层相结合。其中,阻燃树脂包覆层和阻燃TPU面胶中的阻燃剂均为无卤阻燃剂。本发明的TPU复合材料利用TPU本征的柔韧性,避免了增塑剂的添加,规避了传统PVC卷材产品中添加增塑剂和稳定剂产生的污染和危害人体健康等问题。同时,本发明还进一步优化了复合材料的生产工艺,不仅可降低生产成本,同时改进的工艺更适于生产更大幅宽的产品,且制备的TPU复合材料产品质量轻、耐磨等级高、使用寿命长、抗剥离强度大、耐低温性能优异。
中冶有色为您提供最新的福建有色金属复合材料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!