本实用新型涉及轻量化复合材料生产技术领域,具体为轻量化复合材料生产用转运装置,包括:托盘,上表面设置有防护板,防护板呈“L”型结构;夹持板,设置在托盘的上表面,夹持板的底部固定连接有滑块;收纳箱,设置在防护板的一侧侧壁,收纳箱的一端端面开设有收纳槽;有益效果为:将放置有泡沫垫的收纳箱通过吊绳挂接在挂钩上,然后将复合材料依次放置在防护板和弹性设置的夹持板之间,由于连接板为倾斜设置,复合材料可直接插接进防护板与夹持板之间,且每两组复合材料之间均要放置泡沫垫,在夹持板移动过程中,夹持板底部固定连接的滑块将会压缩复位弹簧,在复位弹簧的作用力下,竖直放置的复合材料将被夹持在夹持板与防护板之间。
本发明涉及生土墙挂板领域,具体涉及一种新型复合材料生土墙挂板的制作方法,根据工程量以及工期要求,合理预算出所需具体的模具数量,制作硅胶模具与石膏模具;新型复合材料生土墙挂板的制备;将水泥、改性粉末和外加剂混合,在球磨机中粉磨得到新型复合材料混合料备用;制作挂板材料;将硅胶模具放入石膏壳体中,模具内抹匀隔离剂,将制作挂板的材料用混凝土喷浆机注入硅胶模具,将硅胶模具连同其中的挂板立起靠墙,小心揭下硅胶模具,生土墙挂板表面涂抹无色透明保护剂,晾干后涂抹第二遍,共三遍,新型复合材料生土墙挂板制作完成,本发明为新型复合材料生土墙挂板的制作方法,成品板材薄,强度高,且节约资源,生产效率高。
本实用新型复合材料线芯增强传输电缆属于电力传输材料领域,涉及一种环氧树脂碳纤维复合材料线芯传输电缆。其特征是输电电缆外层为多层导电的铝线,中心含有多根混合碳纤维铝基复合材料线芯,所述混合碳纤维铝基复合材料线芯包括环氧树脂,分散在所述环氧树脂中的碳纳米纤维;以及分散用颗粒,用于促进在所述环氧树脂中碳纳米纤维的分散;电缆的直径为16-40mm,在一组复合材料线芯周围设有多层铝绞线,复合材料线芯的数量为7~19根,周围铝线为1~3层。
本发明提供了一种端氨基超支化磁性复合材料、制备方法及循环再生再使用方法,涉及化学工程分离领域,所述端氨基超支化磁性复合材料制备方法包括:采用共沉淀法制备磁性Fe3O4固体材料;将磁性Fe3O4分别与甲醇、3‑氨基丙基三甲氧基硅烷、丙烯酸甲酯、二亚乙基三胺反应制得端氨基超支化磁性复合材料。应用本发明制备的端氨基超支化磁性复合材料分离水体中悬浮微粒,能够实现低投加量高分离率的效果,且分离前水体无需调节pH、稀释等预处理,分离效率高。
本发明涉及一种石墨烯复合材料及其制备方法和应用、石墨烯‑碳纳米纤维薄膜及其制备方法,属于纳米纤维材料技术领域。本发明的石墨烯复合材料,包括纳米纤维以及接枝在所述纳米纤维上的石墨烯;所述纳米纤维包括有机聚合物,所述有机聚合物为聚丙烯腈、聚乙烯吡咯烷酮、聚氨酯中的至少一种。本发明的石墨烯复合材料成分简单、吸附性能优异,可完全满足目前利用纳米纤维分离的技术需求,且该石墨烯复合材料原料易得,制备过程简单,具有广阔的市场应用前景。
本发明提供了一种预浸料的制备方法,包括:利用偶联剂对聚磷酸铵进行处理,以形成偶联剂处理的聚磷酸铵;将偶联剂处理的聚磷酸铵和可膨胀石墨加入树脂中以得到杂化树脂;以及由杂化树脂和增强纤维制备得到预浸料。本发明还提供了一种复合材料的制备方法,包括将上述制得的预浸料按照0°方向铺设3‑7层,采用真空袋成型工艺,固化后得到复合材料。在本发明中通过调节复合阻燃剂中改性聚磷酸铵与可膨胀石墨的比例,可以使这两者达到协同阻燃的作用,阻燃性能达到最佳。从而可以提高复合材料的阻燃等级,扩大应用领域,使得通过本发明提供的方法制备得到的预浸料和复合材料可以应用于汽车、体育器材、健身器材、航空航天等领域中。
本发明属于碳纤维复合材料制备方法的技术领域,具体涉及一种碳纤维增强热塑性复合材料单向带的制备方法,首先将碳纤维进行快速退浆处理,将碳纤维埋入到一种纳米粉体中并加热;然后采用一组旋转轧辊对碳纤维进行展宽;将碳纤维、聚丙烯、聚酰胺、二甲苯、马来酸酐、引发剂、热塑性弹性体以及其他助剂混合均匀,将混合物加入单螺杆挤出机内进行反应挤出熔体,熔体经熔体泵进入复合浸润模具内的熔池中;展宽的碳纤维经牵引辊进入复合浸润模具,在复合浸润模具的熔池内与熔体进行轧制浸润复合。本发明能使碳纤维与基体间具有良好的相容性与界面结合强度,使复合材料高性能化,满足工业生产对高性能、低成本碳纤维复合材料快速、高效成型的需要。
本发明公开了一种聚醚醚酮改性聚四氟乙烯复合材料、轴承保持架及其制备方法,该复合材料由以下质量百分比的组分组成:聚醚醚酮18%~25%、二硫化钨5%~8%,其余为聚四氟乙烯。本发明的复合材料,由聚四氟乙烯、聚醚醚酮与二硫化钨组成,聚醚醚酮具有良好的耐温、耐水解、抗压、耐腐蚀性能,同时其摩擦系数低、耐磨耗;二硫化钨具有较高的抗压强度及抗氧化性能、很低的摩擦系数;聚醚醚酮和二硫化钨作为填充剂对聚四氟乙烯进行改性,所得复合材料既保留了聚四氟乙烯的润滑性能,同时提高了聚四氟乙烯的尺寸稳定性、抗压性及耐磨性,热变形温度也较纯聚四氟乙烯材料显著提高,满足了长寿命轴承对保持架材料的要求。
本发明涉及一种纳米铜基复合材料的制备方法,属于铜基复合材料领域。该纳米铜基复合材料的制备方法包括:1)将纳米铜粉或纳米铜合金粉与增强相混匀,得到混合粉末;2)将混合粉末在压实过程中施加超声振动,得到高致密度压坯;3)将高致密度压坯在200‑400℃下烧结成形。该制备方法以纳米铜粉或纳米铜合金粉为基体原料,在粉末压实的过程中加入超声场,实现外场诱导粉体高致密化成形,获得高致密度压坯,高致密度压坯中颗粒之间的接触面积远大于常规压坯,进而可以在较低的温度下烧结成形,此时纳米颗粒之间的接触界面直接转化为晶界,避免高温烧结过程中的晶粒长大,最终实现较小晶粒和较高力学性能的铜基复合材料的制备。
本发明公开了一种互穿结构的金刚石/Al复合材料的制备方法,属于金刚石复合材料制备领域。主要过程是先将穿孔式金刚石和Al粉以不同比例,不同温度,报童保温时间,同一压力,采用高温高压的方法合成新型金刚石/Al复合材料,该复合材料由于其互相咬合时结合,其硬度和强度都有显著提高,以及其热导率较传统的包覆式结合大大提高。
本发明提供了一种LiFePO4/C复合材料的溶胶‑溶剂热制备方法,包括以下步骤:(1)在氮气氛围中,以醋酸锂、氯化亚铁、五氧化二磷及油酸为原料,乙醇为溶剂,制备乙醇溶胶;(2)乙醇溶胶经溶剂热法得到LiFePO4/C复合材料前驱体;(3)在氢气‑氩气还原氛围中,在550~650℃下将前驱体煅烧,制得LiFePO4/C复合材料,所制备得到的LiFePO4/C复合材料,可以用于锂离子电池正极材料。本发明的制备过程无需其他添加剂,直接在无水乙醇溶液中合成,步骤简单、环保,条件温和,对设备要求低,便于工业量产。
本发明公开了一种高强高导点焊电极用弥散强化铜基复合材料及其制备方法,属于金属基复合材料技术领域。该弥散强化铜基复合材料由以下质量百分数的组分组成:TiC5~10%,In2O3?1~5%,Al2O3?0.1~1%,余量为Cu。其中,TiC具有硬度高、熔点高、热稳定性好的特性,能提高铜的强度、耐磨性及耐高温性能;In2O3具有较小的电阻率和较高的催化活性。采用该复合材料制备的点焊电极具有高强度、高导电性、高耐磨性、高抗软化温度和高抗电弧烧蚀等特性,电导率在80%IACS以上,致密度高于98%,使用寿命比常规的铜合金点焊电极提高9~10倍,软化温度达到690℃以上。
一种制备胶原基复合材料的方法,属于复合材料领域,其步骤包括:将干燥的胶原、参与复合的其他高分子材料和/或填料分散到离子液体中,于85~140℃下搅拌0.5~6h后,用沉淀剂洗去分散体系中的离子液体即得。该制备方法步骤简单、易于操作、安全性高,能够大幅改善胶原材料的力学性能和可加工性,借助该法能够很方便地制得多种形态的产品,为胶原基制品的研究和推广应用奠定了良好的基础。
本发明公开了一种兼有产氢储氢功能的复合材料及其制备方法,属于复合材料技术领域。该复合材料由氧化铈、氧化铁、定向碳纳米管和石墨烯组成,其中定向碳纳米管和石墨烯形成气凝胶,氧化铈和氧化铁掺杂或嵌入其中。该复合材料的不同成分之间有互相促进的协同效应,定向碳纳米管/石墨烯可以提高氧化铈/氧化铁的光催化性能,从而提高制氢效率,复合材料用作储氢材料时,具有低质量密度和高化学稳定性的优点,在碳纳米管和石墨烯中掺杂或嵌入金属氧化物氧化铈和氧化铁可以增强其对氢气的吸附能力,提高其储氢性能,实现产氢储氢功能一体化。
本发明提供了一种完全可降解聚碳酸亚丙酯复合材料,该复合材料由聚碳酸亚丙酯和动物蛋白粉组成,动物蛋白粉与聚碳酸亚丙酯的质量比为0.5~8:100。聚碳酸亚丙酯的数均分子量为1.5×104~3.0×105,分子量分布为1.3~7.5。该复合材料可采用溶液或熔融共混方法制备而成。本发明复合材料所用原料价廉易得,综合性能优异,不仅具有较好的热稳定性和较高的力学强度,而且还具有一定的韧性;另外,该复合材料完全可降解。
本实用新型涉及一种树脂、石墨、碳纤维复合材料芯,其由碳纤维-树脂复合材料芯层与环绕所述芯层的保护层构成,其中,该保护层是由纤维毡和/或纤维织物增强的树脂材料层;所述碳纤维材料是环氧树脂、纳米膨胀石墨、碳纤维高强导电复合材料,所述复合材料由环氧树脂、膨胀倍数在100倍以上的膨胀石墨和增强体碳纤维组成,各组分的质量份为:环氧树脂100份、膨胀倍数在100倍以上的膨胀石墨1~8份和增强体碳纤维1~30份。本实用新型的电缆用碳纤维-树脂复合材料芯相较于前述现有技术降低了产品的单位长度重量。
本发明提供一种矿用复合材料及由其制备钢结构、木垛架设的方法,矿用复合材料包括按重量百分比计的下述组份:异氰酸酯20~40%;聚醚多元醇20~40%;粉煤灰20~60%;催化剂和稀释剂的含量分别占异氰酸酯和聚醚多元醇重量和的0.1~1.0%、0.5~2%;并采用该矿用复合材料制备钢结构来架设“井”字型木垛;本发明采用高性能的有机和无机复合材料制作的承压块,韧性好,压缩率可达40%以上;抗压强度与木材横纹强度相当,但是本发明的承压块的重量更轻。本发明的承压块之间采用钢筋或锚杆作为承拉构件形成的矿用复合材料钢结构,抗拉性能比木梁更好,使木垛稳定性和承载性能更强,成本比木材架设的木垛节约50%。
本发明涉及一种钛铝铜复合材料及其制备方法,属于复合材料制造技术领域。本发明的钛铝铜复合材料包括依次设置的钛层、铝层、铜层。本发明的钛铝铜复合材料的制备方法包括如下步骤:将钛板和铜板间隔设置使钛板和铜板之间形成间隙,将铝液浇注进钛板和铜板之间的间隙中,轧制,即得。本发明的钛铝铜复合材料综合了钛、铝、铜三种金属的性能,既实现了以铝代铜,有实现了以铝节钛,能够展现出钛‑铝‑铜复合板的高导电、高导热、耐腐蚀、成本低等优势。
本发明公开了一种HKUST‑1@PMMA复合材料的制备方法及其应用,制备过程是将干燥的HKUST‑1材料在干燥无水封闭的条件下分散到聚甲基丙烯酸甲酯的N‑甲基吡咯烷酮溶液中,随后将上述溶液滴加到去离子水中并过夜,分离,干燥得到HKUST‑1@PMMA复合材料。该复合材料制备过程简单,易推广,实现了HKUST‑1的颗粒化,易回收,对浓度为200mg/L的含pb(II)废水,HKUST‑1@PMMA复合材料投加量为400mg,pb(II)的吸附率达到99.49%,0.2mol/L的硫脲溶液能使吸附后的HKUST‑1@PMMA复合材料再生,经重复5次洗脱吸附实验,吸附性能仍然保留了最初的74%。
本发明公开了一种航空用仪表级碳化硅增强铝基复合材料及其制备方法,该复合材料由以下体积百分比的原料制成:纳米碳化硅颗粒1%~8%、微米碳化硅颗粒35%,余量为铝合金粉。本发明的航空用仪表级碳化硅增强铝基复合材料,由纳米碳化硅颗粒、微米碳化硅颗粒和铝合金粉末作为原料制成,总碳化硅体积分数可以在36%~43%之间任意调整,保证了材料较低的热膨胀系数;纳米碳化硅颗粒的加入能有效提高强度,同时使复合材料具有良好的机加工性能和塑性变形能力;所得铝基复合材料具有比强度高、比刚度大、热稳定性好、热导率高、密度较低等性能;可与多种材料匹配,代替铍、轴承钢、碳钢等航天惯性系统用材料,用于航空航天、汽车等行业。
本发明涉及一种聚烯烃阻燃复合材料及其制备方法,属于聚烯烃阻燃复合材料技术领域。本发明的聚烯烃阻燃复合材料,主要由以下重量份数的组分组成:磷掺杂石墨烯0.1~5份、有机蒙脱土0.1~25份、聚烯烃100份。本发明的聚烯烃阻燃复合材料,在聚烯烃中混入磷掺杂石墨烯和有机蒙脱土,由于石墨烯片层和蒙脱土片层的物理隔绝作用,能够显著抑制氧气与聚烯烃的接触,从而有较好的阻燃效果;石墨烯片层上的磷可以促进成碳,因而磷掺杂石墨烯和有机蒙脱土的引入,对聚烯烃的阻燃性能有良好的提升。此外,本发明的聚烯烃阻燃复合材料低毒低烟,符合环保要求,具有良好的开发前景。
本发明公开了一种多孔石墨碳复合材料、制备方法及应用,该多孔石墨碳复合材料由以下重量份数的原料制成:石墨70~80份、热固性树脂8~15份、沥青焦10~12份、聚乙烯醇溶液100~120份、煤沥青20~35份。本发明的多孔石墨碳复合材料,以石墨作为主要成分,热固性树脂作为成孔模型和活性炭的主要碳源,辅以沥青焦、煤沥青等原料,形成多孔石墨碳复合材料,具有高的含碳量、较高的比表面积和吸附孔隙率;与活性炭性比,具有较好的力学性能;由于石墨成分的耐高温性,具有比活性炭更好的耐热性、抗热震性和耐冲击性;经过挤压成型,可制成蜂窝状石墨碳复合材料,作为一种良好的工业催化剂载体材料使用。
本发明公开了一种Al2O3弥散强化铜基复合材料的制备方法,属于铜基复合材料技术领域。该制备方法包括步骤:1)合金熔炼:熔炼Cu-Al合金,并浇铸成合金铸锭;2)合金薄板轧制:将步骤1)所得合金铸锭先热锻后热轧成坯料,再冷轧成合金薄板,冷轧过程需经中间退火;3)合金薄板内氧化:将步骤2)所得合金薄板埋入Cu2O、Cu、Al2O3组成的混合粉末中内氧化,得内氧化薄板;4)内氧化薄板重熔:将内氧化薄板重新熔炼后浇铸,即得复合材料。采用本发明制备Al2O3弥散强化铜基复合材料,工艺流程简单,生产周期短、效率高、生产成本低,制得的Al2O3弥散强化铜基复合材料具有高致密度、高强度、高导电性和高软化温度。
本发明公开了一种用复合材料制备注塑产品的生产设备,包括模具箱、用于固定模具箱的抬升固定座以及用于夹紧模具箱的晃动组件,晃动组件套设在模具箱外,晃动组件安装在抬升固定座的上端;流道延伸至模具板上端面,模具槽与流道相连通;模具板还包括加热管、感温元件以及套接孔;本发明在使用时,可事先预设加热模块的加热温度,通过感温模块监控模具板内的温度,使模具板内的温度在灌注复合材料完成前,持续保持在复合材料的熔点之上,从而避免在灌入复合材料时,避免先灌入的复合材料冷却凝固,而对后续注入的复合材料形成堵塞,容易在模具的定型槽与流道处形成空腔或气孔的问题。
本发明提供了一种膨胀石墨/氧化铈或石墨烯/氧化铈复合材料的制备方法,利用石墨的可插层性能,将可溶性氯化铈或硝酸铈在溶液中插入可膨胀石墨,经高温反应,可膨胀石墨转化为膨胀石墨,氯化铈或硝酸铈转化为氧化铈,一步法原位生成膨胀石墨/氧化铈复合材料,使膨胀石墨与氧化铈均匀复合并且结合牢固。将所述膨胀石墨/氧化铈复合材料通过超声剥离制备石墨烯/氧化铈复合材料,石墨烯与氧化铈也能达到均匀复合的效果。本发明流程简化,操作方便;由膨胀石墨/氧化铈复合材料制备石墨烯/氧化铈复合材料也容易实现。本发明工艺简单,对设备要求不高,容易放大和批量化生产。
本发明属于导电高分子复合材料的制造技术领域,具体涉及一种PTC强度可调控的PTC聚合物基导电复合材料及其制备方法。本发明提供一种PTC聚合物基导电复合材料,其原料包括:聚合物基材93~99重量份,导电填料1~7重量份;所述PTC聚合物基导电复合材料具有隔离结构;并且,聚合物基材的粒径为5~1400μm,PTC聚合物基导电复合材料的PTC强度为100~106。本发明所得PTC聚合物基导电复合材料通过改变聚合物基材的粒径,其PTC强度在100~106转变。
本发明公开了一种负载型纳米氧化锌复合材料,采用如下方法制备:将橡胶用炭黑加入硫酸锌溶液中,然后加入尿素并搅拌均匀,升温至90~100℃并在该温度下反应4~6小时;反应后过滤,将滤饼用去离子水洗涤至无硫酸根;将滤饼干燥后,在惰性气体保护下于200~300℃下煅烧2~4小时,得到负载型纳米氧化锌复合材料。本发明负载型纳米氧化锌复合材料,将纳米氧化锌负载在橡胶用炭黑上,纳米氧化锌具有更高的活性,其中锌原子的利用率高,添加量仅为普通氧化锌的30%~50%,可以大大节省纳米氧化锌资源。
本发明公开了一种多组分增容增韧剂制备的多功能废旧PET与聚丙烯原位成纤复合材料,该发明多组分可控型反应性增容增韧剂是由聚丙烯、弹性体1,弹性体2、双官能团反应性单体、第二单体和过氧化物类引发剂制备而成;然后利用制备的多组分可控型反应性增容增韧剂和废旧PET、抗氧剂制备成多功能废旧PET,最后利用制备的多功能废旧PET与聚丙烯复合制备成原位成纤复合材料。利用本发明技术方案制备的原位成纤复合材料的韧性(悬臂梁缺口冲击强度)、刚性(拉伸屈服应力和弯曲弹性模量)均比原料聚丙烯有明显提高,而且力学性能的重现性相当好。同时,本发明还将我国每年大量产生的废弃物即废旧PET资源化。因此,具有显著的经济和社会效益。
本实用新型公开了一种新型PLA复合材料压切机,包括支撑架、支撑板、收集箱、工作台、落料口、连接柱、连接板、气缸、切刀、辅助固定机构、定位沿、主动辊、皮带、从动辊和固定板,本实用新型通过在固定板顶部设置了调节装置,通过旋转旋钮带动丝杆转动,使两个第一滑块靠拢,带动第二滑块沿着滑槽滑动,带动两个转动板沿着固定块转动向中部进行靠拢,使皮带在输送PLA复合材料时通过转动板进行导向向中部输送,达到方便对PLA复合材料进行导向使其处于中部的效果,通过在切刀前端设置了辅助固定机构,切刀下压过程中带动压板下移,使压板先接触PLA复合材料,由弹簧提供弹力与定位沿进行配合对PLA复合材料进行夹紧,达到固定PLA复合材料的效果。
本发明具体涉及一种可同时识别并高效降解四环素的纳米复合材料的制备方法及应用,属于纳米复合材料技术领域。该复合材料的制备方法,包括如下步骤:步骤一,高岭土@Ag的制备;步骤二,高岭土@Ag@APTES的制备;步骤三,高岭土@Ag@柠檬酸的制备;步骤四,高岭土@Ag@柠檬酸‑Eu的制备。本发明制备的纳米复合材料能够实现水相中四环素的超灵敏快速检测,通过荧光光谱仪可以实时监测环境中四环素的超标情况;本发明制备的纳米复合材料在太阳光照射下还能实现四环素的降解,将环境中超标的四环素彻底去除干净;本发明的纳米复合材料的制备工艺简单,易于推广,具有一定的应用前景。
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