本发明公开了一种适用于PVC装饰复合材料加工的搅拌装置,涉及PVC装饰复合材料加工技术领域。该适用于PVC装饰复合材料加工的搅拌装置,包括材料搅拌机构,所述材料搅拌机构设置有底座,所述底座的顶部固定连接有旋转搅拌机构,且材料搅拌机构与旋转搅拌机构固定连接,所述旋转搅拌机构设置有螺旋板,所述螺旋板的外壁固定连接有材料挤压机构,且材料搅拌机构与材料挤压机构固定连接。该适用于PVC装饰复合材料加工的搅拌装置,通过管道跟随螺旋板的活动对材料挤压,材料经过管道时,圆板在第二弹簧的弹性下对材料挤压,使气泡破碎开来,夹紧杆跟随圆板的晃动刺破气泡,进而使气泡破碎开来,确保了材料的充分混合。
本发明涉及木塑实木复合材料技术领域,尤其是一种木塑实木复合材料的冷却定型装置,包括冷却水槽和上模具,所述冷却水槽下表面左右两侧均安装有两个支撑腿,所述冷却水槽顶部安装有防溅盖板,所述冷却水槽下表面左右两侧均安装有连接块,两个所述连接块下端安装有蓄水箱,所述蓄水箱上表面左右两侧均开设有两个排热孔,所述冷却水槽下表面中部安装有PLC控制器,所述蓄水箱下表面中部安装有水冷散热装置。本发明通过结构之间的相互配合提高对木塑复合材料的水冷效率,且通过水的循环冷却,节省了冷却装置的用水量,保证了产品合格,且通过分体式的定型模具在产品定型时完成一定的冷却,防止了木塑在未进入冷却水槽之前变形。
本发明公开了硅硼氮纤维增强氮化硼陶瓷基复合材料的制备方法及应用,所述的硅硼氮纤维增强氮化硼陶瓷基复合材料包括SiBN纤维预制件和BN陶瓷基体,BN陶瓷基体均匀填充于SiBN纤维预制件的空隙当中。制备方法包括:(1)将SiBN纤维预制件进行排胶热处理;(2)制备SiBNf/BN复合材料中间体;(3)在惰性气体保护下进行除碳处理。本发明所制得的硅硼氮纤维增强氮化硼陶瓷基复合材料力学性能优良、介电性能好、耐温性和耐烧蚀性好;本方法简单易行、对设备要求低,可控程度高;原料来源广泛、生产成本低,具有较好的应用推广价值。
本发明提供抗菌PVC木塑多层复合材料及其制备方法,涉及复合材料技术领域,抗菌PVC木塑复合多层材料包括PVC木塑复合层,所述PVC木塑复合层包括以下重量份的组分:PVC树脂80~120份、木粉15~35份、碳酸钙15~35份、负离子粉8~20份、硼酸锌6~16份、ACR4015~8份、稳定剂4~6份、润滑剂1~4份、碳酸氢钙1~3份以及锆类偶联剂1~2份,制备方法,包括以下制备步骤:木粉前处理;PVC木塑复合层制备;SBS聚乙烯复合层制备;多层复合材料制备。本发明通过采用上述多层复合材料配方以及复合材料的制备方法,解决了PVC木塑多层复合材料应用到室内环境时抗菌性不佳的问题。
本发明属于复合材料制备技术领域,公开了一种多层复合材料的制备方法,具体包括如下步骤:S1.中间材料预处理:放卷机构释放成卷的中间材料,且所述中间材料包括依次连接的内侧非弹性膜、中间弹性膜和外侧非弹性膜,其中所述内侧非弹性膜和外侧非弹性膜均可拉伸延展;拉伸机构拉伸由放卷机构释放的中间材料,获得弹性中间薄膜;打孔机构对所述弹性中间薄膜打孔,获得多孔状弹性中间薄膜;S2.表面材料复合:牵引机构将表面材料和多孔状弹性中间薄膜牵引至复合机构中;复合机构在多孔状弹性中间薄膜一侧或两侧复合固定表面材料,得到半成品多层复合材料;打孔机构对所述半成品多层复合材料打孔,获得多孔状的成品多层复合材料。
本发明提供抗冲击性强的PVC木塑复合材料及其制备方法,涉及复合材料领域,PVC木塑复合材料按重量份包括以下组分:PVC树脂80~120份、木粉15~35份、碳酸钙15~35份、氢氧化镁8~20份、加工助剂6~10份、稳定剂5~10份、改性剂2~4份、润滑剂2~4份、偶氮二甲酰胺1~3份以及偶联剂1~2份;改性剂按重量份包括:高密度聚乙烯55~75份、邻苯二甲酸二甲氧基乙酯2~4份、顺丁烯二酸酐2~4份、过氧化二苯甲酰0.5~1.5份以及三氯苯15~25份;制备方法包括木粉预处理与复合材料制备。本申请通过使用上述复合材料配方以及制备方法,解决了PVC木塑复合材料抗冲击性能不佳的问题。
本发明公开了一种改性木塑复合材料,采用聚苯基硫醚、木粉、复配玻纤粉末和聚乙烯塑料粉末作为主要原料制备改性木塑复合材料,聚苯基硫醚在添加前经过热处理,达到提高聚苯基硫醚结晶度的作用,减少挤出时复合材料的玻璃化转变,定型后的复合材料纤维密度大,强度更高且不易断裂,相容剂的添加能够提高复配玻纤与聚苯基硫醚的截面粘接,使生产后的木塑复合材料获得更高的强度,制备过程中添加的POE弹性体中的结晶的PE链节能够与助剂中添加的交联剂进行交联,非结晶的乙烯长链能够提供弹性,达到提高木塑复合材料力学性能的同时能够增加木塑复合材料韧性的目的,改性木塑复合材料的质量更佳。
本发明公开了一种花岗岩尾矿砂处理方法,首先,通过给料机将花岗岩尾矿砂输送到第一破碎机;其次,将经过破碎后的物料输送到滚动筛分机进行筛分;再次,经筛分后从滚动筛分机下部落下的物料进入整形制砂机,留在滚动筛分机筛子内的物料送到第二次破碎机破碎;最后,经整形制砂机处理以及经第二次破碎机破碎的物料送到分析振动筛做如下分层筛选处理得到精细瓷粉,耐火材料,成品砂和微细陶瓷。本发明方法有利于缓解矿山原料来源的减少,并有利于在材料应用上形成新功能材料矿源的创造性开发;实现了在花岗岩尾矿砂的资源再利用,使得环保成本大大降低。
本实用新型公开了一种纳米功能材料加工用筛选设备,属于筛选设备装置技术领域,包括防尘盖、筛选设备底座、筛选设备支撑架和筛选设备箱体,所述筛选设备箱体的上面设置安装有设备入料口,所述设备入料口贯穿着所述筛选设备箱体并延伸至所述筛选设备箱体的外侧,所述设备入料口的外侧固定安装有防尘盖,所述防尘盖的底部固定连接着所述筛选设备箱体,所述筛选设备箱体的内侧设置安装有第一纤维过滤网,所述筛选设备箱体的内侧设置安装着第二纤维过滤网,所述第一纤维过滤网和所述第二纤维过滤网的材质均为高分子纤维构成的,本实用新型已解决现有的纳米功能材料加工用筛选设备筛选效果不佳,且筛选过程中机器晃动幅度大的问题。
中冶有色为您提供最新的安徽池州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!