本发明涉及树脂基复合材料成型技术领域,特别是一种树脂基复合材料成型工艺,与现有技术相比,该树脂基复合材料成型工艺采用吸塑工艺制造成异形塑型模,由内腔模型吸塑工艺代替模具吹塑成型工艺,然后再用吹气薄膜袋进行吹气成型的工艺对异形塑型模进行支撑,由异形塑型模对产品进行塑型,由吹气薄膜袋对成型过程进行支撑,待成型后,再按顺序抽出吹气薄膜袋和异形塑型模,既解决了产品内壁不光滑和内芯不易抽出的问题,又解决了内腔模具的制造工艺复杂和制造成本高的问题,具有产品内壁光滑、产品质量高、内芯完全可以抽出而且制造成本低等优点。
本发明公开了一种研磨抛光用石墨烯/环氧树脂复合材料的制备方法,其特征在于通过固化促进剂与酸性还原剂之间的反应,生成相转移剂,将氧化石墨烯从水相转移至环氧树脂相中,完全除去水后,高温固化还原制备得到石墨烯/环氧树脂纳米复合材料。本发明所述的制备过程无有机溶剂,绿色环保,操作简单,条件缓和,能适用于市场上常规牌号的环氧树脂,能适应大规模生产的需要。石墨烯在环氧树脂中实现纳米级分散,所制备的石墨烯/环氧树脂纳米复合材料具有高强度,高耐磨的特点。同时,石墨烯能作为界面改性剂,增强环氧树脂对无机填料的把持力,从而在研磨抛光磨具领域具有极大的市场应用价值。
本发明公开了一种热塑性复合材料的成型模具及其使用方法,主要使用一上模及一下模,并利用第一步骤、第二步骤、第三步骤及第四步骤,将热塑性材料及纤维织布材放置于模具的模穴内,快速并简易的成形为热塑性复合材料,进而使热塑性复合材料的加工步骤能够具有加工步骤少、成形周期短的优点。
本发明涉及一种高灼热丝增强阻燃型PBT复合材料及其制备方法,所述的高灼热丝增强阻燃型PBT复合材料包含以下含量(wt%)的组分:聚对苯二甲酸丁二醇酯35~45%、复配溴系阻燃剂10~20%、复配无卤阻燃剂10~20%、协效阻燃剂0.5~2%、玻璃纤维20~35%、增韧剂2~5%、抗氧剂0.3~0.5%、润滑剂0.2~0.5%。同时本发明也提供了一种高灼热丝增强阻燃型PBT复合材料的制备方法。本发明的高灼热丝增强阻燃型PBT可将IEC60695标准中的750℃灼热丝提升至850℃,满足了客户对灼热丝温度越来越高的需求,同时具有成品率高、力学性能优异、阻燃性好等优点,可以完全满足电容器外壳、负载断路开关、马达外壳、接插件、线圈骨架等电子电器、家电及汽车等领域的应用。
本发明属于材料领域,具体涉及一种混凝土增强增韧用复合材料及其制备方法。所述复合材料是原始埃洛石纳米管经活化处理的基础上,与亚硫酰氯反应,将埃洛石纳米管的表面羧基转化为酰氯官能团后,与双官能团有机化合物反应,再与三聚氯氰反应,得到表面存在活泼含氯三嗪环的埃洛石纳米管,最后与甲基纤维素通过亲核取代反应而制备得到。其能够在混凝土中充分分散,有效发挥材料协同增韧的效果,使混凝土整体具有良好的韧性、抗疲劳性及各向同性,是一种高性能混凝土增强增韧复合材料,其可以很方便地与其它混凝土制备材料混合分散均匀,再经标养后即可得到增韧混凝土制品,能满足跨海跨江大桥及隧道拱墙等方面的应用要求。
一种适用于制备多功能纳米金属氧化物/碳纳米管复合材料的绿色合成方法,涉及兼有纳米科学和复合催化材料领域。活性相包括多功能氧化物TiO2,ZrO2和Fe2O3。合成方法为:将相应的金属盐TiOCl2、ZrOCl2、Fe(NO3)3在DMF溶液中预处理形成前驱体;前驱体中添加苯酚为表面活性剂,添加适量的酸处理过的多壁碳纳米管,在加热的条件下缓慢水解聚合并沉积形成TiO2/CNT、ZrO2/CNT和Fe2O3/CNT复合材料。该方法对于一类便于通过水解获得的多功能纳米金属氧化物与表面憎水的碳管实现复合,具有一般的普适性,获得的纳米复合材料有望在多种催化领域实现应用。
本实用新型公开了一种氮化物金属复合材料加工用工作台,包括矩形框、固定结构、调节结构、水箱、支架、斜面和废液出口,通过固定结构,加工时可以将金属复合材料进行固定,以便于后续的打磨切割等工作,并且通过弹簧和滑轨的设置,可以使得夹持过程更加稳固;通过夹板的内壁安装凸齿,可以增加夹持的摩擦力,防止了对金属复合材料进行加工时,发生掉落等危险;通过调节结构,以便于调节转轴的水平高度,以适应于不同高度的自动加工等工作;通过支撑杆和插槽的作用,可以使得调节后的套管变得更加稳定;通过水箱和斜面的设置,可以将打磨或切割后的碎屑或灰尘,进行清洗,保持了工作环境的干净。
本发明涉及复合材料制备领域,更具体的说是一种可降解木塑复合材料的制备方法。方法,包括以下步骤:S1:取多根稻草,将稻草在制备装置上摆成中间是圆圈,并且向外发散出多条直线形的形态;S2:将聚己内酯、生物活性剂、光催化剂和热氧降解促进剂加热混合,制成塑料熔液;S3:将塑料熔液倒入制备装置上的多根稻草上,使得塑料熔液与多根稻草结合;S4:等待塑料熔液冷却凝固,制成木塑复合材料。可以使得塑料熔液与多根稻草结合。
本发明公开一种富含氧空位的SnO2量子点/Ti3C2Tx MXene复合材料的制备方法,是先将Ti3AlC2粉末刻蚀形成Ti3C2Tx MXene,然后在溶剂热条件下,五水合四氯化锡、Ti3C2Tx MXene、尿素和邻菲罗啉发生反应,形成富含氧空位的SnO2量子点/Ti3C2Tx MXene复合材料。该制备方法简单、成本低,且制得的富含氧空位的SnO2量子点/Ti3C2Tx MXene复合材料具有高的比容量、良好的倍率性和循环稳定性,可用作锂离子电容器的负极材料,具有很好的应用前景。
本发明涉及一种聚氨酯增韧PE木塑复合材料的制备方法,利用马来酸酐接枝聚乙烯、聚氨酯预聚物和聚氨酯预聚物改性马来酸酐接枝聚乙烯三种相容剂的“桥架”作用,将聚氨酯、聚烯烃和木粉三者连接起来,形成互穿网络结构,制备高耐磨木塑复合材料。其制备方法为:将木粉、聚乙烯、聚氨酯、马来酸酐接枝聚乙烯、聚氨酯预聚物和聚氨酯预聚物改性马来酸酐接枝聚乙烯三种相容剂等其他助剂按一定比例一定顺序加入到高混机共混一定时间后,投入到双螺杆挤出机中挤出成型,本发明物料之间的相容性好、工艺制备过程简单,能显著地提高了PE木塑复合材料的耐磨性,延长了使用寿命,扩宽了应用领域。
本发明公开了一种感温变色复合材料及其制备方法,包括基布层,所述基布层一侧连接有感温变色PVC复合面层,所述基布层另一侧连接有感温变色PVC底层,所述感温变色PVC复合面层由透明PVC薄膜和感温变色PVC薄膜两层复合而成;本发明根据现有需求进行设计,能设计不同的感温变色颜料与常规颜料搭配,呈现出多样的色彩组合,且感温变色薄膜做成半透明效果,减少颜料用量,降低成本,又不影响变色效果,提高感温变色复合材料表面效果,材料在温度变化临界点外变色效果明显,基布层、感温变色PVC复合面层和感温变色PVC底层贴合前能进行均匀的预热,保证贴合的紧密性,使生产后的感温变色复合材料结构稳定,贴合后表面平整。
本发明公开了一种Pd/ZIF‑8立方体复合材料的制备方法及应用。所述制备方法是将表面活性剂,环己烷,六水合硝酸锌水溶液于设定温度下搅拌,形成溶液A;再将表面活性剂,环己烷,2‑甲基咪唑的水溶液,H2PdCl4溶液于设定温度下搅拌,形成溶液B;然后将溶液B快速倒入溶液A中在设定温度下搅拌反应后,得到产物Pd/ZIF‑8;最后所得产物Pd/ZIF‑8洗涤、离心、烘干,得到Pd/ZIF‑8立方体复合材料。本发明采用一步法改变ZIF‑8形貌的同时,引入了Pd的催化活性位点,制备了尺寸均一的Pd/ZIF‑8纳米立方体,并且通过改变表面活性剂的种类,油水的比例以及反应温度可以实现纳米晶尺寸的调节。所得的Pd/ZIF‑8立方体复合材料在苯乙烯的氢化中表现出了良好的催化活性。
本发明公开一种功能化组装镁铝基层状双羟基金属氢氧化物(LDHs)/SBR复合材料及其制备方法和应用,所述复合材料是由功能化组装LDHs、SBR、引发剂、分散剂和软化剂经转矩流变仪高温捏合而成,其中功能化组装LDHs由阴离子型抗氧剂活性成分插层改性、表面改性剂有机化修饰改性共同组装而成的;本发明将功能化组装LDHs/SBR复合材料加到沥青中,借助LDHs的层板结构阻止抗氧剂在沥青中向表面迁移,提高抗氧剂的长效性;并通过LDHs表面引入特定的有机官能团与SBR分子链间发生物理化学反应,以增强SBR抗降解能力和提高LDHs和SBR在沥青中的相容稳定性,增强沥青的抗热氧和紫外老化能力。
本发明涉及一种六氯环三磷腈衍生物及其制备方法和应用、聚双环戊二烯复合材料及其制备方法,属于阻燃技术领域。本发明的六氯环三磷腈衍生物具有如式I所示结构。本发明的六氯环三磷腈衍生物具有如式I所示的结构,式I中,R为C8‑C18链状烷基。该六氯环三磷腈衍生物中引入的C8‑C18链状烷基可以显著改善六氯环三磷腈衍生物与聚双环戊二烯基体的相容性,使其在双环戊二烯中具有良好的溶解性。将该六氯环三磷腈衍生物作为聚双环戊二烯阻燃剂使用时,在相对较低的添加量下就可以达到较好的阻燃性能并较大限度地保持聚双环戊二烯复合材料的力学性能,同时减少阻燃剂迁移析出,使聚双环戊二烯复合材料材料的阻燃性能更稳定。
本发明公开了一种尺寸稳定、高灼热丝无卤阻燃聚酰胺复合材料及其制备方法,其中复合材料按照重量百分比包含以下组分PA66:18‑28%、MXD611‑25%、复配无卤阻燃剂10‑30%、协效阻燃剂1‑3%、玻璃纤维21‑30%、增韧剂2‑5%、润滑剂0.2‑0.5%、抗氧剂0.2‑0.4%、成核剂0.1‑0.4%。本发明提供一种能稳定通过850℃灼热丝起燃温度测试,尺寸稳定的无卤阻燃PA66/MXD6复合材料,满足客户越来越高的需求。
本发明属于化工材料技术领域,公开了一种多空隙吸附有机挥发物碳酸钙高岭土复合材料及其制备方法,制备系统包括:研磨模块、搅拌模块、离心脱水模块、烘干模块、冷压模块、烧结模块。本发明提高苯乙烯包覆碳酸钙复合粒子,粘附在碳酸钙的表面,同时通过有机膨润土进一步增强了碳酸钙的润滑性、耐水性和耐高温性,使碳酸钙在工业中具有广泛的应用。本发明中通过助剂中甲基三乙氧基硅烷、氟化锆、石英粉和椴木灰烬。较未改性碳酸钙填充聚四氟乙烯复合材料,大幅度提升断裂伸长率。较未改性碳酸钙填充聚四氟乙烯复合材料,大幅度提升拉伸强度。
本发明属于高分子材料领域,具体涉及一种PLA/PP复合材料及其制备方法和应用。所述PLA/PP复合材料由聚乳酸树脂、聚丙烯树脂、耐刮擦改性剂、耐刮擦剂以及任选的珠光色母粒、阻燃剂、抗氧剂和加工助剂组成,所述耐刮擦改性剂为苯乙烯‑丙烯腈接枝甲基丙烯酸缩水甘油酯和/或聚乙烯醇接枝聚乳酸,所述聚乳酸树脂、聚丙烯树脂、耐刮擦改性剂和耐刮擦剂的重量比为(6~70):(4~50):(2~20):1。本发明提供的PLA/PP复合材料具有非常优异的耐刮擦性能。
本发明公开一种多相杂化微纳结构磁性复合材料,通过以壳聚糖、牛胶原为有机基质,可溶性钙盐和可溶性磷酸盐为无机相纳米羟基磷灰石的前驱体,以可溶性铁盐和可溶性亚铁盐为无机相超顺磁纳米四氧化三铁的前驱体,采用生物学机制以及原位复合制备技术制备。本发明制备条件温和,所得复合材料,孔径均匀,成孔性良好,生物相容性和生物可降解性良好,有望成为一种新颖的修复骨肿瘤的复合材料。
本发明公开了一种环氧树脂绝缘导热复合材料。本发明环氧树脂绝缘导热复合材料包括环氧树脂基体、填充于环氧树脂基体中的石墨烯改性金刚石和固化剂,且所述的环氧树脂与石墨烯改性金刚石的比例范围为1:0.5~1:2;所述的环氧树脂与固化剂的比例范围为1:0.2~1:0.5。本发明通过溶液法将填料与树脂混合后,进行预聚合、浇注成型固化获得导热复合材料。本发明的绝缘导热高分子具有导热率高、电绝缘性好、制备工艺简单,在电路板、电机电器、航天航空、军事装备等领域具有潜在的应用价值。
本发明公开了一种光催化剂纳米CdS/高岭土复合材料的制备方法,它将纳米CdS光催化剂固定到高岭土表面制得CdS/高岭土复合材料,操作步骤包括反应液制备、合成反应、洗涤和干燥;所述反应液按高岭土:CdCl2·2.5H2O:PEG:水=4.0:(0.60-0.70):(11.0-12.0):(45-55)的质量比配制;合成反应的反应物料按Na2S·9H2O:CdCl2·2.5H2O=1:(1.0-1.2)的质量比配制;合成反应结束再经洗涤、干燥后得到比例为11.1%-75%的高岭土负载硫化镉。该光催化剂纳米CdS/高岭土复合材料的制备方法具有产品制作工艺简单、成本低、产品质量性能好的特点。
本发明公开了一种增韧大麻纤维/不饱和聚酯复合材料及其制备方法,采用增韧剂对不饱和聚酯进行增韧后,将大麻纤维、增韧不饱和聚酯树脂、促进剂和引发剂通过热压成型得到增韧大麻纤维/不饱和聚酯复合材料。本发明制备的增韧大麻纤维/不饱和聚酯复合材料具有很好的拉伸强度、断裂伸长率、弯曲强度、弯曲应变与冲击强度,制备方法简单,可操作性强,有利于广泛推广应用。
本发明涉及聚丙烯材料技术领域,特别涉及一种耐析出高表观的磷氮系阻燃聚丙烯复合材料及其制备方法。该聚丙烯复合材料包括以下原料组分:均聚聚丙烯、共聚聚丙烯、增韧剂、相容剂、改性磷氮系阻燃母料、超分散剂以及阻燃协效剂;均聚聚丙烯、共聚聚丙烯、增韧剂、相容剂、改性磷氮系阻燃母料、超分散剂与阻燃协效剂的重量比为(24.8~27.8):15:5:3:47:(1~4):0.2;改性磷氮系阻燃母料由磷氮系阻燃剂与表面浸润有水解后的(7~辛烯~1~基)三甲氧基硅烷的聚丙烯树脂熔融共混而成。该聚丙烯复合材料具有耐析出、外观效果优异、阻燃性能优异、综合力学性能良好的特点。
本发明涉及纤维增强树脂基复合材料技术领域,具体公开一种改性黄麻纤维增强生物基环氧树脂复合材料的制备方法:黄麻纤维置于超临界二氧化碳萃取装置中,通入带有生物酶处理液的二氧化碳,调节超临界二氧化碳萃取的温度、压力、时间及二氧化碳流速,得到改性黄麻纤维,然后织造、烘干;生物基环氧树脂液制备;在模具内腔涂覆脱模剂,注入生物基环氧树脂液,再放改性黄麻织物,然后将余下的生物基环氧树脂液倒在模具内而不溢出,烘干、固化成型。本发明制备过程绿色无污染,具有可生物降解的特点,有利于改善环境问题以及减少对资源的消耗,黄麻纤维与生物基环氧树脂间的结合牢度提升,协同增强复合材料的拉伸性能、弯曲性能与冲击性能。
本发明涉及一种抗压性能良好的高分子复合材料压滤板及其制备方法,所述抗压性能良好的高分子复合材料压滤板包括以下重量份的组分:水性环氧树脂30‑35份,SBS热塑性弹性体20‑25份,硅烷偶联剂5‑8份,纳米碳纤维14‑20份和分散剂4‑6份。本发明制得的高分子复合材料压滤板抗压性能高,解决了现有的压滤板抗压强度性能较差的问题。
本发明涉及一种基于多稳态复合材料薄壳的手性可变形结构及其制造方法,包括环形状的结构本体,结构本体包含四个首尾相连的周侧薄壳和竖设在四个周侧薄壳内部的中间薄壳,周侧薄壳和中间薄壳均为多稳态复合材料薄壳;结构本体上、下两端均经中间薄壳、两个周侧薄壳沿同曲率方向卷曲形成固定节点,结构本体左、右两端均经两根周侧薄壳沿同曲率方向卷曲形成可动节点。本发明采用具有多稳态特性的复合材料薄壳作为支撑,可有效避免采用平板结构时出现的大范围屈曲现象,以及结构在大变形过程中产生的脱粘和断裂的隐患,在实现结构减重的同时,提高其可靠性;同时满足可变形结构的设计要求,在航空航天、汽车、风力发电机叶片等领域有较大的应用潜力。
本发明涉及一种氧化锌纳米棒三元复合材料及其制备方法和应用,制备方法包括以下步骤:获得生物炭:将柚皮的海绵状部去除,取柚子皮干燥、研磨成粉末后过筛,在保护气氛下碳化;然后将碳化产物浸入碱性溶液中,加热处理,冷却后洗涤、干燥,得到生物炭;制备复合材料:将所述生物炭分散在溶剂中,加入醋酸锌,碱性试剂和聚乙二醇和氧化石墨烯,混合均匀后,装入高压反应釜中,加热反应,冷却至室温,过滤、洗涤收集固体产物。本发明所述氧化锌纳米棒三元复合材料,对盐酸四环素具有良好的光催化效果,与盐酸四环四溶液混合,暗吸附40min后在75W汞灯下进行80min照射,四环素降解效率达到99.24%,为四环素废水降解提供新途径与新方法。
本发明涉及一种羧基功能化ILs@MOFs复合材料及其制备方法和应用。本发明通过Uio型金属有机框架材料的形成和结构特点,利用羧基功能化离子液体的羧基基团与锆及锆金属簇的配位作用,以类配体的形式部分取代Uio型金属有机框架原始配体的方式,将羧基功能化离子液体固载在Uio型金属有机框架材料上。该复合材料除保留了原Uio型金属有机骨架材料的框架结构外,还可以通过调变羧基功能化离子液体的阴离子种类来调控催化剂的活性位点。本发明制备的复合材料能够作为催化剂高效吸附和转化二氧化碳,在二氧化碳和环氧化物的环加成反应中表现出良好的催化活性和稳定性。
本发明提供一种用于吸附有机挥发物的多空隙蓬松碳酸钙/高岭土复合材料及其制备方法,涉及大气污染控制和环境保护技术技术领域。本发明用于吸附有机挥发物的多空隙蓬松碳酸钙/高岭土复合材料包括以下原料:碳酸钙、高岭土、改性γ‑Al2O3、沸石、聚丙二醇、吸附树脂、聚烷撑酰亚胺、杀菌剂、分散剂。本发明复合材料具有高的比表面积以及多孔道结构,对于有机挥发物如甲醛、苯、甲苯、氡气、氨氮化合物等具有共同吸附能力,吸附能力强,大大改善了因办公场所、家居装修或建筑而带来的有毒有害物超标而对人体健康的危害,达到了净化空气的环保效果,绿色环保无污染,有利于人们的身体健康。
本发明公开了一种鞋用高力学性能泡沫复合材料及其制备方法,属于高分子复合泡沫材料领域。所述鞋用高力学性能泡沫复合材料由以下原料制成:乙烯‑醋酸乙烯共聚物、复合耐磨防滑剂、发泡剂AC、硬脂酸、硬脂酸锌、氧化锌、过氧化二异丙苯,所述复合耐磨防滑剂为氧化石墨烯包覆的二氧化钛。本发明制备的鞋用高力学性能泡沫复合材料,配方科学合理,工艺流程简单实用,采用氧化石墨烯包覆的二氧化钛作为复合耐磨防滑剂,添加量少,与基体相容性好,容易分散,耐磨效果优异、并且具有优异的防滑性能。同时也为今后为开发新型复合耐磨防滑剂提供了新的思路与探索,并在实际应用中具有巨大的社会经济效益。
本发明公开了一种隔音吸音隔热防火复合材料,该复合材料包括铝箔层,所述铝箔层与第一胶水层对应连接,所述第一胶水层的另一侧与玻璃纤维层对应连接,所述玻璃纤维层与聚酯聚丙烯纤维层对应连接,所述聚酯聚丙烯纤维层与第二胶水层对应连接,所述第二胶水层的另一侧与橡塑棉对应连接;在所述聚酯聚丙烯纤维层靠近第一胶水层的一侧对应开设有多个吸音槽,在所述聚酯聚丙烯纤维层靠近第二胶水层的一侧对应设有多个平行的亚麻纤维束。本发明一种隔音吸音隔热防火复合材料通过铝箔层对声音进行阻挡削弱,还可以反射热量,阻止燃烧,然后由玻璃纤维层和聚酯聚丙烯纤维层对声音进行吸收,最后由橡塑棉对声音进行阻挡,进一步降低进入乘客舱的声音。
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!