一种热塑性复合材料的切割设备,包括连接着的水切割平台和刀具切割平台,刀具切割平台为水切割平台的后序加工平台;水切割平台上设置有吸附台;刀具切割平台上设置有固定装置。一种热塑性复合材料的切割方法:将待加工的工件放置在切割设备上,使用真空吸附台固定住工件;将工件使用水切割平台进行切割,切割至形成一排所需要的样件,每个样件的一端均有连接其他样件的余量;水切割平台切割后的形成的一排样件转移至刀具切割平台;使用刀具切割平台切除每个样件的余量。本方案用于加工受热易融化的热塑性复合材料,先使用水切割平台进行粗加工,再使用刀具切割平台进行余量切割,解决了整体使用传统机械加工方式带来的切削热引起的多种问题。
本发明涉及聚乙烯亚胺‑钛酸纳米管复合材料及其制备方法和应用,属于重金属处理领域。聚乙烯亚胺‑钛酸纳米管复合材料,其结构为聚乙烯亚胺包覆在钛酸纳米管表面;其中,所述钛酸纳米管为中空管状纳米结构,内径为4~5nm,外径为8~10nm,管长超过200nm,其分子式为NaxH2‑xTi3O7,0<x≤2;聚乙烯亚胺重均分子量为600~70000M.W。本发明制得的复合材料对五价钒和六价铬阴离子具有很强的吸附能力。
本发明一种公开了一种高光泽度、高耐温度聚丙烯复合材料及其制备方法;该聚丙烯复合材料由以下质量百分比的原料组成:聚丙烯52~71.2%;无机填充物20~30%;增韧剂8~15%;润滑剂0.2~1%;抗氧剂0.4~1%;成核剂0.2‑1%;本发明的优势在所制备的聚丙烯复合材料具有高模量、高抗冲、高流动的特性,符合车用薄壁化材料的要求,可以降低整车质量,达到轻量化的效果,与传统的聚丙烯相比,可以达到更为理想的刚韧平衡,而且制备工艺简单、成本较低,易于进行大规模工业化生产。
FR阻燃聚芳酰胺纤维纸聚酯薄膜柔软复合材料是由一层聚酯薄膜两面涂以改性阻燃胶和上下表面两层耐高温聚芳酰胺纤维纸经两次阻燃改性,选用进口R级聚胺酯胶粘剂复合而成。其阻燃性通过UL94V0测试。FR阻燃聚芳酰胺纤维纸聚酯薄膜柔软复合材料是根据市场需求而产生的新一代环保无卤阻燃材料改性的一种绝缘材料。具有价格低、阻燃性能好、介电性能、机械性能高等特点,有着极高的市场应用前景。FR阻燃聚芳酰胺纤维纸聚酯薄膜柔软复合材料的耐热等级为H级(180℃),具有良好的机械性能,及良好的电气强度,并有良好的耐酸碱腐蚀能力。被广泛应用于电机、变压器、电抗器、新能源产业、生活电器等领域。
本发明涉及废水处理领域,公开了一种氧化石墨烯负载四氧化三铁纳米复合材料及其制备方法,氧化石墨烯负载四氧化三铁纳米复合材料的制备方法包括将石墨粉、硝酸钠、浓硫酸以及高锰酸钾在冰浴环境中混合的制备氧化石墨烯分散系步骤,以及氧化石墨烯分散系内添加Fe3+、Fe2+离子,并在碱性环境下混合的制备氧化石墨烯‑四氧化三铁悬浊液的步骤。本发明的制备方法工艺简单、安全环保,成本低廉,制备的复合材料对于水中重金属及有机染料都有较佳的吸附能力。
本发明公开了一种氧化铝颗粒和氧化铝晶须共增强的铜基复合材料,包括重量百分比的如下成分:氧化铝1‑4%、石墨粉末5~10%、镍2‑10%、铁2‑7%、锡2‑10%、铋2‑6%、氧化锆1‑5%、镧0‑0.5%、余量为铜;所述氧化铝包括氧化铝颗粒、改性氧化铝晶须;所述改性氧化铝晶须是将氧化铝晶须放入十二烷基硫酸钠水溶液处理得到氧化铝晶须。本发明所述铜基复合材料中,氧化铝晶须分散较好,杂质含量低,与氧化铝颗粒共同发挥增强作用,协同配合多种添加元素成分,显著提高了铜基复合材料的力学及耐摩擦磨损性能,同时兼具优异的强度和耐冲击性。本发明还公开了其制备方法。该方法工艺简单,易于生产,在要求高强度、高导热性和高耐磨性的材料领域具有广阔的应用前景。
本发明公开了一种高耐热长玻纤/尼龙6复合材料的制备方法,其特征是:取65~70重量份干燥后的尼龙6、0.2~0.8重量份耐高温热稳定剂、0~0.8重量份无水氯化钙、0~0.8重量份硅烷偶联剂,混合得混合料;取28~32重量份的长玻璃纤维;把混合料倒入混合机中搅拌混合,再把混合料加入到双螺杆挤出机中,将混合料进行熔融、从双螺杆挤出机的玻纤入口添加长玻璃纤维并与熔融的混合料混合、挤出、冷却、切粒,再将粒料干燥,即制得高耐热长玻纤/尼龙6复合材料。本发明制得的高耐热长玻纤/尼龙6复合材料具有良好的力学性能,可用作汽油发动机、柴油发动机的歧管材料,以及用于传动结构件、机械仪表、国防军工等领域。
本发明公开了一种石墨烯/氟橡胶复合材料的制备方法,包括以下步骤:步骤A:将石墨烯置于乙酸乙酯中超声分散得到石墨烯分散液;步骤B:将氟橡胶加入到石墨烯分散液中,混合搅拌均匀得到混合液;步骤C:将混合液在搅拌条件下加热回流,然后在温度75~85℃下冷凝回流,得到所述的石墨烯/氟橡胶复合材料。复合材料结构均匀,分散性优良;制备过程极其简单,所需材料简单,同时也可以降低成本。
一种氢氧化镍/石墨烯或石墨的复合材料,其结构为Ni(OH)2/石墨,或Ni(OH)2、石墨烯交替的层状Ni(OH)2/石墨烯复合材料,其中氢氧化镍重量含量为10~90%。本发明还公开了制备上述复合材料的方法。本发明工艺简单、成本低廉、环境友好,易于批量生产。
本发明公开了一种利用离子液体/聚苯胺制备的多孔碳负载二氧化钛复合材料及其方法和应用。用溶胶-凝胶法制备二氧化钛溶胶,向溶胶中加入占溶胶1.0wt%~8.0wt%的离子液体,0.1wt%~10.0wt%的苯胺,混合均匀后加氧化剂引发苯胺聚合。将溶胶静置陈化3~5d后置烘箱60℃~120℃烘干。碾磨后将所得复合物于氮气氛中450~850℃下煅烧30min~2h,使聚苯胺碳化,得多孔碳负载二氧化钛复合材料。在离子液体的协助下,二氧化钛和聚苯胺同步合成,形成相互交联贯穿的特殊结构,氮气氛下煅烧使聚苯胺碳化,二氧化钛沉积在聚合物残留碳骨架上,同时实现了对二氧化钛的非金属掺杂。本发明制得的纳米复合材料在紫外和可见光区域均有很强的吸光能力,在紫外和可见光下有优异的光催化性能和良好的吸附性能。
一种熔融共混制备聚合物基导电复合材料的方法,其步骤是:1)选取碳纳米管或石墨为导电填料,再选择聚合物一和聚合物二:其中聚合物一的粘度)与聚合物二的粘度之比≥100;或者聚合物一与导电填料亲和性低、聚合物二与导电填料亲和性高,导电填料与聚合物一及聚合物二构成的共混体系的理论浸润系数ωa>1,其中γ代表两相之间的界面张力,且聚合物一、二是化学性质不相容的聚合物;2)将导电填料进行煅烧或酸化处理;3)再将导电填料先与聚合物一熔融共混,得母料,再将母料与聚合物二熔融共混,即得聚合物基导电复合材料。该方法的导电填料用量低,制备的导电复合材料导电性能好,力学性能强。
一种碳纤维增强环氧树脂基复合材料波导的加工方法,其特征在于:波导加工过程中配制用于浸溃碳纤维或碳布的环氧胶液时添加环氧胶液总重量1.5%-2.5%的纳米碳管或气相二氧化硅粉作添加剂。本发明工艺生产出的波导产品,产品的碳纤维成型体内部密实度好,产品表面光洁度好,产品的镀银层与碳纤维复合材料粘接面的粘接更紧密牢固,碳纤维复合材料的金属化处理效果理想,抗盐雾及抗腐蚀性极强。
本发明公开了一种聚乙烯自增强复合材料及其制备方法,以聚乙烯和经辐射微交联的聚乙烯为原料制备聚乙烯自增强复合材料,包含:(1)微交联聚乙烯制备、(2)母料制备、(3)聚乙烯共混物制备、(4)动态保压注塑成型等工艺步骤。本发明方法使聚乙烯复合材料内部形成互连串晶(ihterlinked?shish-kebab)的自增强结构,材料的综合性能均得到增强,相比较于不添加微交联聚乙烯的聚乙烯材料,其拉伸强度和模量均得到明显的提高,可提高材料的使用寿命和拓宽材料的使用范围。
本发明公开了一种双铁功能化羊粪生物炭复合材料及其制备方法与应用,通过以羊粪生物炭、铁盐和亚铁盐为原料采用共沉淀法制得Fe3O4磁性生物炭,再将Fe3O4磁性生物炭于氮气氛围下热解后,即获得负载有Fe0和Fe3C的双铁功能化羊粪生物炭复合材料。该复合材料可作为催化剂活化过一硫酸盐从而高效降解磺胺嘧啶。本发明通过以废制废的方式制备双铁功能化的过一硫酸盐催化材料,不仅实现了粪源废物的资源化利用,同时为有机废水高效的处理方法提供了技术支撑。
本发明公开了一种能实现线芯和保护套双重阻燃的避免燃烧蔓延的基于复合材料的阻燃耐火电缆。该基于复合材料的阻燃耐火电缆,包括线芯以及线芯外侧的阻热保护套;所述线芯中心位置设置有中心孔;所述线芯内设置有沿圆周均匀分布的横向线孔;所述线孔内设置有导线;所述线芯内设置有沿圆周均匀分布的散热通道;所述线芯外表面上设置有横向均匀分布的第一填充槽;所述第一填充槽内填充有阻热材料;所述阻热保护层由内到外依次包括静电屏蔽层、第一阻燃层、抗拉伸保护层、第二阻燃层;所述第二缓冲阻燃层外侧设置有护套。采用该基于复合材料的阻燃耐火电缆能够提高阻燃效果,实现多重阻燃,能够避免电缆着火后出现蔓延。
本发明属于方舱技术领域,具体涉及一种复合材料舱板的制备工艺。其技术方案为:一种复合材料舱板的制备工艺,包括如下步骤:S1:将纸蜂窝板胶接于骨架之间,形成中间板;S2:将铝板、中间板和碳板依次胶接,形成舱板;S3:将舱板放置于平台上,用透气毡覆盖舱板,再在透气毡上铺设真空袋,密封真空袋,接上真空接口,抽真空至0.06~0.1Mpa;S4:在真空袋上铺设均压板,并均匀放置重物,再将平台推入热压罐,加压至0.2~0.4Mpa,加温至40~60℃,保温固化6~10小时,随罐自然冷却至室温后开罐。本发明提供了一种成型表面平整且粘接强度大的复合材料舱板真空热压成型工艺。
本发明公开了一种阻燃耐高温聚酰亚胺复合材料及其制备方法,属于膨胀阻燃材料技术领域。其包括:按重量份计,改性聚酰亚胺60份‑90份、改性碱木质素20份‑40份、有机复合阻燃剂5份‑25份、无机复合阻燃剂2份‑5份、多聚硅烷偶联剂3份‑5份、亚磷酸三苯酯3份‑5份、马来酸酐接枝聚乙烯3份‑5份和硬胆酸锌0.5份‑3份。其制备方法包括:(1)将上述的改性聚酰亚胺和改性碱木质素混合,并搅拌均匀;(2)再加入有机复合阻燃剂、无机复合阻燃剂、多聚硅烷偶联剂、亚磷酸三苯酯、马来酸酐接枝聚乙烯和硬胆酸锌,继续搅拌反应1‑2h,制得聚酰亚胺阻燃复合材料。本发明的阻燃耐高温聚酰亚胺复合材料耐热性能好、热稳定性强,阻燃效果好。
本发明涉及一种乳聚丁苯橡胶复合材料及其制备方法,属于橡胶材料技术领域。本发明提供一种乳聚丁苯橡胶复合材料,所述复合材料的原料包括:乳聚丁苯橡胶100重量份,白炭黑30~70重量份,硅烷偶联剂3~7重量份,其中,所述硅烷偶联剂为3‑辛酰基硫代‑1‑丙基三乙氧基硅烷或双‑(3‑三乙氧基硅烷基丙基)‑四硫化物。本发明所得材料具有优异的抗湿滑性能,并且具有较低的滚动阻力。
本发明公开了一种铝基碳化硼复合材料的熔铸制备方法,通过本发明的方法制备的铝基碳化硼复合材料碳化硼分布均匀,无团聚,板面平整无杂质,板材组织结构致密,没有明显的凹坑、裂纹、缩孔等铸造缺陷。制备方法的工艺、设备简单,成本低廉,适合大规模工业化生产,是制备铝基碳化硼复合材料具发展前景的方法。
本发明涉及一种石墨复合材料的制备方法,包括以下内容:1)将复合材料各组分混合,在100‑150℃下反应0.5‑1h;2)再输送至挤出机中,挤出、造粒。本发明制得石墨复合材料的导电性能好,导热系数达0.9543W/m·K,体积电阻小于4.5×107Ω·cm。
本发明公开了一种氧化钌‑硫化铜复合材料,解决了现有技术中氧化钌价格昂贵,在工业生产中应用少的缺点。一种氧化钌‑硫化铜复合材料,其制备方法包括以下步骤:(1)将水合氯化铜超声溶解在乙二醇中,再将硫脲加入上述反应体系,搅拌0.5h~1h;经过上述搅拌后,在150℃~200℃条件下水热反应8h~12h后,抽滤、水洗、醇洗、在150℃~200℃干燥24h,得到硫化铜纳米材料;(2)将水合三氯化钌溶解在40ml~60ml水中,得到10mg/ml~20mg/ml的三氯化钌溶液;(3);将步骤(1)制备的硫化铜纳米材料加入步骤(2)制备的三氯化钌溶液中,搅拌0.5h~1h;然后在150℃~200℃条件下水热反应8h~12h后,抽滤、水洗、醇洗、在150℃~200℃条件下干燥24h,得到氧化钌‑硫化铜复合材料。
本发明公开了一种高性能复合材料双壁储油罐的制备方法,其方法步骤:将钟罩模具安装在机头主控上,在钟罩模具的外侧采用树脂基与碳纤维织物缠绕复合形成内衬层;在内衬层的外侧采用树脂基体与玻璃纤维复合材料缠绕形成内罐体;在内罐体的外侧利用树脂基体与玻璃纤维三维立体织物浸渍,然后采用接触法制作在线监测结构层;在线监测结构层的外侧采用树脂基与玻璃纤维复合材料缠绕形成外罐体,本发明利用专用模具实现自动化缠绕,提高了产品生产效率,降低了生产成本,同时提高主控设备的使用效率。
本发明涉及一种石墨烯有机硅树脂导电复合材料,属于导电材料技术领域。本发明所述的石墨烯有机硅树脂导电复合材料由石墨烯和甲基苯基硅树脂加入到球磨机中研磨混合均匀制得,所述的石墨烯与甲基苯基硅树脂的重量比为1:20~500。本发明的使得有机硅树脂从绝缘变得导电,这样既有石墨烯良好的导电性能,又有有机硅树脂卓越的耐候性和耐热性,而本发明采用了特定的有机硅树脂即甲基苯基硅树脂以及特定的配比,又进一步提高了耐候性和耐热性,且易于固化,能够用于制备导电涂料、导电膜等导电材料。另外,本发明的石墨烯有机硅树脂导电复合材料制备方法简单,适合工业化生产,有效节约能耗、降低成本。
本发明涉及一种用于水解制氢的硼氢化钠基复合材料,其特征在于:以诱导剂(金属氢化物MHx、盐或其他硼氢化物)与硼氢化钠混合物为起始原料,采用机械球磨方式获得颗粒尺寸为微米、亚微米及纳米级的储氢复合材料。本发明的硼氢化钠基复合材料极大地提高了硼氢化钠的水解放氢动力学性能,可在较温和条件下实现即时、在线制氢,具有高放氢量和高产氢率,适用于为燃料电池和电动车等提供高纯的氢源。
本发明提供了一种温和氧化降解回收热固性树脂及其复合材料的方法,包括以下步骤:(1)将热固性树脂或/和热固性树脂复合材料破碎得到破碎料;(2)将破碎料与氧化剂溶液混合,充分反应使其中的热固性树脂氧化降解;氧化剂溶液由氧化剂与混合溶剂配制而成;混合溶剂由不同的质子性溶剂组成,或由质子性溶剂与非质子溶剂组成;氧化剂为具有氧化性的高价金属盐;(3)对所得反应混合物固液分离,将分离所得液相中的氧化剂的还原产物恢复成氧化剂后返回步骤(2)循环使用,或将分离所得液相回收使用。本发明可降低热固性树脂及其复合材料的降解反应条件,提高回收的纤维增强材料的品质,并能实现回收过程的反应液和氧化剂的循环利用。
本发明公开了一种高韧性、耐黄变、易脱模增韧尼龙6复合材料及其制备方法。该尼龙6复合材料由以下质量百分比的原料组成:尼龙6 70~88%;增韧剂5~10%;聚乙烯4~8%;润滑剂0.4~0.8%;抗氧剂0.4~0.8%;热稳定剂0.2~0.4%。本发明的优势在所制备的尼龙6复合材料具有高韧性、耐黄变性、易脱模的优点,适合用于汽车拉索等需要高韧性的尼龙材料,在连续生产过程中可避免因局部过热导致制件发黄以及制件易粘模具的缺点,可极大的提高制件合格率及生产效率,而且制备工艺简单、成本较低,易于进行大规模工业化生产。
本发明涉及一种陶瓷基复合材料微观断裂韧性原位测试方法,包括:对待测试的陶瓷基复合材料进行加工,得到用于原位测试的试样;在试样的表面加工圆柱形微柱,并测定圆柱形微柱的实际半径;对圆柱形微柱进行劈裂测试,记录相应的临界载荷;利用有限元方法进行圆柱形微柱劈裂模拟,基于劈裂模拟所用的模拟临界应力强度因子、模拟圆柱形微柱半径和模拟所得临界载荷,计算修正因子;基于圆柱形微柱的实际半径、修正因子及相应的临界载荷,计算对应的临界应力强度因子。本发明能够实现高效、精确地测定陶瓷基复合材料中微观组元断裂韧性。
本发明公开了一种高振实密度多孔硅碳复合材料及其制备方法和锂离子电池负极应用。本发明方法选用特定颗粒尺寸的硅铝合金颗粒,通过酸蚀方法制备内部纳米多孔结构的微米级硅颗粒,再利用溶剂热法进行渗入式碳包覆,将碳源材料均匀稳定包覆于颗粒外层及内部多孔结构表面,然后经过高温交联和碳化处理,得到高振实密度多孔硅碳复合材料。本发明以廉价硅铝合金颗粒为原料,获得兼具高振实密度、高容量、长循环寿命和高首次库伦效率的纳米多孔硅碳复合材料,可提高离锂离子电池续航能力和循环寿命,且原料廉价、设备简单,适合规模化生产。
本发明提供了一种用于高分辨率成像的超薄复合材料衍射透镜及其制备方法,该超薄复合材料衍射透镜由高强度的超薄玻璃支撑层(1)、导电膜温度控制层(2)、柔性高分子聚合物防爆层(3)、基板面形补偿层(4)、衍射功能层(5)五层结构组成。本发明的显著特点是该超薄复合材料衍射透镜质量轻薄,强度高,光学性能良好,通电可温控,稳定性和可靠性高,可应用于大口径、轻量化、高分辨率的衍射成像系统。
本发明属于复合材料热压罐成型工艺技术领域,具体涉及一种复合材料多梁盒段共固化成型用梁模具组件成型工装,包括外侧软模成型工装和内侧软模成型工装,所述外侧软模成型工装为一U型槽体;所述内侧软模成型工装为一由两个U型槽体组合而成的筒体。该成型工装及制作工艺所制作的梁模具组件能够实现一次共固化成型,并能够保障成型质量。本发明相对于现有技术的有益效果是:所制作的梁模具组件实现了复合材料多梁盒段的一次共固化成型,能够保证梁板零件在组装和固化过程中的精确定位,从而保证零件的厚度和轴线度。本发明工艺操作简单,可重复性强,缩短了制造周期,降低了制造成本,达到了减重效果。
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