本发明涉及金属材料技术领域,尤其涉及高强高导铜‑石墨复合材料及其制备方法。本发明的目的在于提供一种高强高导铜‑石墨复合材料及其制备方法,其中高强高导铜‑石墨复合材料的制备方法,包括:步骤S1:将铜粉、石墨粉在以紫铜为球磨罐内衬和球磨介质的球磨罐中球磨成纳米粉体,其中,石墨粉的含量大于0小于等于1wt.%,其余为铜粉;步骤S2:将所述纳米粉体压制成型,得到坯体;步骤S3:将所述坯体在400~480℃条件下进行烧结,得到铜‑石墨复合材料。本发明通过在以紫铜为球磨罐内衬和球磨介质的球磨罐中进行球磨,进而获得无铁杂质、无磁性并且具有高强度和高电导率的铜‑石墨复合材料,并且铜‑石墨复合的制备过程工艺简单,无熔炼过程,达到节能环保的效果。
本发明公开了一种纤维增强复合材料产品,特点是包括基础板材,在基础板材的周围注塑覆盖有辅助结构,基础板材为纤维增强复合材料层压板。优点是该复合材料产品由基础板材和注塑设置在基础板材周围的辅助结构组成,结构简单,基础板材为纤维增强复合材料层压板,纤维增强复合材料层压板不仅质量轻,且具有拉伸强度高、耐腐蚀性、抗震性和抗冲击性好等优良性能,不仅能够满足轻量化要求,同时可有效保证产品的强度;另外基础板材和辅助结构通过注塑成型,使得产品的尺寸精度高,制品精度高且机械性能优。
本发明涉及一种涤纶机织印花复合材料与真丝面料复合产品及其生产工艺,包括以下步骤:设计和制造作为面层的涤纶机织印花复合材料;选取真丝面料作为里层;将里层和面层复合在一起。本发明的涤纶机织印花复合材料与真丝面料复合产品的生产工艺本可以直接挑选市面上适合的轻薄柔软平滑的真丝面料来与改良的印花复合材料通过特定的复合工艺复合形成需要的印花复合涤真丝面料,三步法生产工艺更简单可靠,内外两层都是单一成分的布料,染整加工更方便,其色牢度等指标更好控制,特别是外层印花涤纶材料的生产成本与真丝相比更低,比同等重量的纯真丝面料价格低许多。本发明还涉及一种涤纶机织印花复合材料与真丝面料复合产品。
本发明公开了一种用于锂硫电池正极的复合材料,由硫化锂纳米颗粒和多孔碳复合而成,所述硫化锂纳米颗粒镶嵌于多孔碳中。本发明还公开了该用于锂硫电池正极的复合材料的制备方法,将硫化锂与碳源进行球磨混合,再经炭化、冷却后得到所述的复合材料;所述的碳源选自聚丙烯腈、偏聚氟乙烯、聚乙烯或聚丙烯。本发明提供了一种用于锂硫电池正极的复合材料,具有容量高、循环性能好、成本低廉等优点。本发明还提供了所述复合材料的制备方法,工艺简单,适合规模化生产。
本发明涉及一种取向氧化石墨烯改性碳纤维复合材料,其特征在于:该复合材料由多个以下复合材料单元依次叠加而成,所述的复合材料单元包括碳纤维布层、环氧树脂基体层和位于碳纤维布层与环氧树脂基体层之间的氧化石墨烯层,所述的氧化石墨烯层中的氧化石墨烯取向地分散于碳纤维布层与环氧树脂基体层之间并且取向方向与碳纤维布层的碳纤维方向平行。本发明通过自然沉降工艺,不用有机溶剂,通过氧化石墨烯自身表面的官能团的亲和力,使得氧化石墨烯取向并相互牢固得结合在一起,在碳纤维表面形成一层致密的隔离膜,从而提高碳纤维复合材料的抗渗透能力。
本发明公开了一种利用水葫芦制得的Fe3O4/C复合材料及其应用,所述Fe3O4/C复合材料的制备方法包括如下步骤:(1)将水葫芦在含有铁元素的水体中进行培养,然后把培养后的水葫芦进行冷冻干燥;(2)将冷冻干燥后的水葫芦与质量分数为10~30%的聚苯乙烯的DMF溶液混合,然后在氮气或氩气保护下以5~20℃/min的升温速率升至400~1000℃进行碳化2~7小时,碳化后冷却、研磨得到Fe3O4/C复合材料。本发明提供了所述的Fe3O4/C复合材料作为锂离子电池负极材料的应用以及由此制得的锂离子电池。本发明的制备方法在改善环境重金属污染的同时具有原材料来源广泛、易于工业化实施、制备工艺简单、对环境友好的特点,制得的Fe3O4/C复合材料作为锂离子电池负极材料应用具有良好的循环性能和库伦效率。
本发明公开了一种可生物降解尼龙6/淀粉复合材料,其由22%~49%尼龙6;50%-75%淀粉;0.8%~2%分散剂;0.2%~1%加工助剂组成。该复合材料解决了塑料基材与填充物表面相容性差的问题,具有复合材料力学性能好,可降解,成本低的优势。本发明还公开了上述可生物降解尼龙6/淀粉复合材料的制备方法,包括将尼龙6、加工助剂加入到高速搅拌机中,混合均匀后从主喂料料斗加入双螺杆挤出机中;将淀粉与分散剂加入到高速搅拌机中,混合均匀后从侧喂料料斗加入双螺杆挤出机中;将混合料通过双螺杆挤出机挤出,然后水冷、切粒和干燥,得到可生物降解尼龙6/淀粉复合材料。该方法简单,可控性好,生产成本低,易于工业化生产,具有很好的经济效益。
本实用新型公开了一种芳纶复合材料横担,包括导线固定座、固定铁件、电杆抱箍安装孔、复合材料横担主体、导线固定夹及导线;所述的复合材料横担主体的一端通过所述的固定铁件经所述的电杆抱箍安装孔固定安装在电杆上,所述的导线固定座安装在所述的复合材料横担主体的另一端;所述的导线通过所述的导线固定夹安装在所述的导线固定座上。本实用新型横担具有力学、化学、热学、电学等优良性能,提高了配电线路上的绝缘水平,可极大地减少配电线路鸟害、高污染区域绝缘子闪络问题和设备故障,有效提升配电线路防雷水平,轻量化便于安装和利于开展带电作业,为配电网安全、可靠运行提供有力保障。
本实用新型涉及纸管生产设备领域,尤其是一种废纤维泥浆复合材料切割装置,它包括输出装置、收卷装置和切割装置,所述的切割装置包括切割平台和切割刀片,在切割平台上的中间位置间隔均匀的设置有若干条贯通整个切割平台的长槽,在切割平台的下方与长槽对应处设置有转轴,转轴与长槽垂直,在转轴上设置有与长槽数量一致的切割刀片,且每个切割刀片位于对应的长槽内;在切割平台的上方与每个切割刀片对应处设置有压紧装置。该废纤维泥浆复合材料切割装置,能高效快速的将复合材料进行切割,且切割成型的复合材料的宽度均能保持一致,稳定性高;同时实现自动化切割,减少人力的投入,降低成本。
本发明提供的一种高韧性耐老化复合材料及其制备方法,属于高分子材料生产技术领域,本发明以聚乙烯材料为基体树脂,提供了一种高韧性耐老化复合材料及其制备方法,高韧性耐老化复合材料包括下述重量份的组份:5‑10份的LDPE,20‑60份的HDPE,30‑40份的LLDPE;1‑10份的EPDM,1‑5份的POE,3‑10份的SEBS混合料,0.2‑0.3份的抗氧剂。本发明利用三元乙丙橡胶和POE塑料的使用,具有一定的增塑效果,提高材料的韧性;SEBS材料进一步起到增韧效果;抗氧化剂不仅具有良好的抗氧化作用,而且还能对增韧材料起到保护作用。本发明提供的高韧性耐老化聚乙烯复合材料,抗氧化性能强,韧性高,适用面广。
本发明公开了一种勃姆石协同氢氧化镁阻燃尼龙复合材料及其制备方法,由以下重量比的原料制成:尼龙6 30~50%、聚十二碳二酰癸二胺5~25%、偶联剂1~8%、氢氧化镁20~45%、硅铝复合物1~10%、勃姆石3~20%、增韧剂1‑8%、助剂0.2‑5%。该材料利用双螺杆挤出机制备,制备工艺简单,易于工业化大规模生产。本发明中,尼龙6和聚十二碳二酰癸二胺的复合,提高力学性能,氢氧化镁经改性后,能够提高与尼龙6和聚十二碳二酰癸二胺的界面相容性,硅铝复合物与勃姆石在保证阻燃的前提下,降低了氢氧化镁的使用含量,从而保证了此复合材料具有优异的力学性能及阻燃性能。
本发明公开了一种用于发盖外板的碳纤维复合材料,包括一层双向平纹编织布和多层叠在所述双向平纹编织布下方的单向带;多个所述单向带之间的纹路相互交错;本发明的用于发盖外板的碳纤维复合材料及其制造方法,结构简单,使用方便,通过多层纹路相互交错的单向带,提高碳纤维复合材料的结构强度,确保发盖具有较好的抗凹强度和刚度;并通过双向平纹编织布,使碳纤维复合材料的外观面具有较好的美观性。
本发明提供了一种芯层发泡复合材料,芯层发泡复合材料从上到下为第一硬质物料层、发泡芯层和第二硬质物料层;第一、二硬质物料层均由聚对苯二甲酸乙二醇酯‑1,4‑环己烷二甲醇酯、碳酸钙、硬脂酸、丙烯酸脂制成;发泡芯层由聚对苯二甲酸乙二醇酯‑1,4‑环己烷二甲醇酯、碳酸钙、硬脂酸、偶氮二甲酰胺、碳酸氢铵、丙烯酸酯制成。制备方法为:将经挤出机挤出的硬质物料和发泡芯层物料同时经过分配器挤出第一硬质物料层的物料、发泡芯层的物料和第二硬质物料层的物料,进入模具中发泡成型后经冷却辊组降温、压延辊组保温、定厚成型,得到芯层发泡复合材料。本发明的芯层发泡复合材料尺寸稳定性好,可以做地热地板,重量轻。
本发明涉及光催化剂技术领域,为了克服现有合成氨催化剂所需催化温度高、压强大、活化时间长、催化效率低、难保存、反应条件严苛的不足,公开一种C/FeNi纳米复合材料及其制备方法及其在催化固氮合成氨中的应用。C/FeNi纳米复合材料由Fe盐、Ni盐、配体反应后煅烧得到,具有纯度高、性状好的优点,同时,本发明制备的C/FeNi纳米复合材料呈棒状多孔结构,Fe‑Ni复合单元分布均匀、具有较大的比表面积,具有较高的活性中心密度,因此表现出良好的催化活性。C/FeNi纳米复合材料应用于光催化固氮合成氨反应,无需活化、所需反应条件温和、光利用率高、催化效率高、可重复利用性强的优点。
本发明涉及一种导电复合材料,特别涉及一种具有压阻感应性能的纤维素/石墨烯纳米片柔性导电复合材料的制备方法。该材料是由如下方法制得:(1)石墨烯纳米片乙醇分散液制备;(2)溶剂浇筑与纤维素凝固再生;(3)纤维素/石墨烯纳米片复合材料制备:将上一步制得的纤维素/石墨烯纳米片复合凝胶用去离子水反复冲洗到pH值在7‑7.5之间,干燥,最后通过热压成膜压成纤维素/石墨烯复合片材。本发明所述复合材料是以石墨烯纳米片为插层的纤维素/石墨烯纳米片层状复合结构,其中固定在纤维素结构中的小尺度石墨烯纳米片之间的连接状态可根据外界压力变化而变化,进而具备导电和压阻感应性能。
本发明公开了一种高模量高韧性滑石粉填充聚丙烯复合材料及其制备方法。本发明采用聚丙烯作为基料,加入处理好的超细滑石粉、增韧剂、润滑剂,其中滑石粉预先通过一种复配处理剂进行处理,从而获得一种高模量高韧性的聚丙烯复合材料。与普通的滑石粉填充改性聚丙烯相比,该聚丙烯复合材料在弯曲模量提高10%的情况下,缺口冲击强度提高了一倍,其制备方法是将各种原料经高速搅拌机中混合,再放入双螺杆挤出机中熔融挤出造粒。该聚丙烯复合材料生产成本低,市场前景看好,在汽车、家电领域具有极为广泛的市场。
本发明涉及一种HDPE复合材料,其中复合材料按重量份由以下组分组成:HDPE为80份‑100份;PC为10份‑16份;PET为4份‑8份;POE为1份‑3份;增容剂为0.1份‑0.5份;抗氧剂为0.1份‑0.5份;润滑剂为0.1份‑0.3份。PE‑g‑MAH的加入,能够使HDPE/PC/PET相界面间的界面张力降低,增强了相界面间的粘合力,从而有效地改善了它们之间的相容性,有利于HDPE复合材料获得更为优异的力学性能;PC能够较好地提高HDPE的刚性,PET则能够很好地提高HDPE的韧性。两者并用可同时较好地改善HDPE复合材料的力学性能。
本发明涉及无损检测技术领域,旨在提供一种高压复合材料储氢气瓶声发射信号处理方法。包括:针对待测高压复合材料储氢气瓶进行声速测量,采集声发射信号数据和压力数据;并进行处理:使用经验模态分解法分解原始声发射信号为多个本征模态函数;选择包括声发射信号主要特征的若干个IMF重构声发射信号的特征参量并通过线性相关分析确定主要特征参量;使用K均值聚类法对特征参量进行聚类;分析聚类结果,得到主要特征参量与损伤模式的关系。本发明可以有效过滤干扰信号,准确对声发射信号进行分类,有效判断高压复合材料储氢气瓶的损伤机制与损伤演变过程,为后续复合材料气瓶的声发射定期检测奠定基础。
本发明公开了一种铁化合物填充氮磷共掺杂碳纳米管复合材料的制备方法及其应用,以鸡蛋黄为碳源,与过渡金属盐铁氰化钾经过氨气直接煅烧,合成了铁化合物填充氮磷共掺杂的碳纳米管复合材料,该材料可作为氧还原电催化剂,制备该复合材料的原料为生物质鸡蛋黄,环境友好、易得、合成成本低。制得的复合材料具有良好电化学性能,与20%商业Pt/C相比,具有更好的抗甲醇中毒性,稳定性好。在电化学领域中具有良好的应用前景和工业化潜力。
本发明公开一种在线裂解雾化复合前驱体制备SnO2/非晶碳纳米复合材料的方法。该方法是采用特定配比的SnO2醇溶胶和葡萄糖混合物作为前驱体,利用压电陶瓷超声雾化器将其转换成前驱体气雾,由惰性载流气体将气雾引入到带有中空石英玻璃管的管式炉,利用热源,促使前驱体气雾发生裂解转化,实现SnO2/非晶碳纳米复合材料的在线制备。本发明克服了传统SnO2/非晶碳纳米复合材料制备步骤非连续、小批量、原材料利用不充分、产生大量废液和生产成本较高的缺点,具有制备工艺简单、快速、绿色环保等优点,为连续批量化、低成本地制备高质量SnO2/非晶碳纳米复合材料提供了可行性。
本发明属于材料技术领域,特别涉及一种复合材料及其制备方法。本发明的目的在于克服现有技术的不足,提供一种具有高灼热丝起燃温度,可以满足薄壁电子电器产品特别是继电器外壳要求的无卤阻燃PBT复合材料。本发明所设计的一种无卤阻燃PBT复合材料,由以下重量百分比的原料组成:PBT树脂30%‑50%、复配无卤阻燃剂20%‑30%、增韧剂2%‑6%、玻璃纤维25%‑35%、抗氧剂0.2%‑0.6%、润滑剂0.3%‑0.8%。本发明制备的PBT复合材料具有无卤阻燃(0.8mmV0)、高灼热丝起燃温度(GWIT:750℃/0.4~3.2mm),可以满足薄壁电子电器产品特别是继电器外壳的要求。
本发明涉及一种低温补强衬板用复合材料及其低温补强衬板,为了解决现有的补强衬板固化温度高需在电泳底漆前粘贴的问题,提供一种低温补强衬板用复合材料和该低温补强衬板,通过采用以下复合材料混炼压片而成,且该复合材料包括丁腈橡胶:10%~25%;环氧树脂:30%~40%;聚异丁烯:5%~10%;低温促进剂:0.5%~1.5%;补强剂:20%~30%;固化剂:3.0%~5.0%;石油树脂:3.0%~8.0%;助剂:5.0%~10%;低温促进剂选自有机脲促进剂和/或咪唑类促进剂。本发明的材料能够有效的实现降低材料的固化温度使固化温度达到在140℃左右的低温固化,同时兼具高剪切强度和粘结力的效果。
本发明公开了一种高导热有机黑色母粒添加的聚酰胺复合材料,以重量份计,包括以下组分:聚酰胺树脂50‑90份,氮化硼纳米片0.01‑2份,氮化硼粉末5‑9份,纳米氮化硅2‑4份,有机黑色母粒3‑6份,碳纤维6‑11份,马来酸酐接枝聚丙烯蜡1‑3份,硅烷偶联剂0.5‑1.2份,胶粘剂2‑5份,抗氧剂0.3‑0.7份。本发明还公开了该高导热聚酰胺复合材料的制备方法。本发明通过在聚酰胺树脂中添加氮化硼纳米片以及氮化硼粉末,此外还添加纳米氮化硅,三者之间构成独立的导热网络,使得制得的复合材料导热性能得到有效的改善,且该复合材料的耐磨性、抗冲击性也大大提高。
本发明公开了一种木纤维复合材料制品的真空冷冻干燥成型工艺,将环保型冷固胶黏剂与木纤维及其他助剂一起制成木纤维复合材料,置入特定型腔的模具中进行预冷冻,当达到一定时间后,送入真空冷冻干燥设备中冷致干燥固化成型。本发明将真空冷冻干燥技术应用到木纤维复合材料制品的制造中,结合环保型冷固胶的冷致交联固化特性,与传统木纤维材料热固成型相比,产品完全没有预固化层,不会产生黑斑,更不会出现鼓包开裂,且表面无色差等优点,开拓了木纤维复合材料制品制造的全新领域。
本发明涉及一种纳米二氧化钛/二硫化钼复合材料薄膜的制备方法。分别制备出纳米二氧化钛溶液和球形结构的二硫化钼,经过聚四氟乙烯反应釜和超声处理获得二氧化钛/二硫化钼复合材料的胶体,把胶体喷涂在粗化的不锈钢网上形成纳米二氧化钛/二硫化钼复合薄膜,以硝酸银溶液为电化学沉积电解液,不锈钢网为阴极,石墨为阳极,将银纳米颗粒沉积于纳米二氧化钛/二硫化钼复合薄膜上,得到银纳米颗粒反点阵列的纳米二氧化钛/二硫化钼复合材料薄膜。本发明制备的纳米二氧化钛/二硫化钼复合材料薄膜可广泛用于环境污染治理。
本发明公开了一种改性水泥基复合材料的制备方法,其步骤如下:(1)按重量份数,首先将称好的水泥80?90份、粉煤灰5?9份、精细砂5?8份,纳米云母粉2?3份, 纳米滑石粉0.3份混合搅,然后加水搅拌,再加入减水剂搅拌,此时的砂浆具有良好的流动性和和易性;(2)然后加热到60℃保温15min,降低至常温后加入PLA纤维2?3份,钢纤维2份,继续搅拌直至纤维分散状态良好、无结团,改性水泥基复合材料完成。本发明制得的水泥混凝土具有很好的抗氯离子渗透性效果,基于RCM?测试,可以测得不同龄期(28和56d)氯离子渗透深度,相对于未改性的水泥,其28d几乎不发生渗透,56d氯离子渗透系数分别降低69.2?93.9%。
本发明公开了一种钛合金植入体复合材料及其制备与应用,所述钛合金植入体复合材料以钛合金粉经3D打印制作的模型为钛合金植入体基体,在钛合金植入体基体表面采用微弧氧化法形成微弧氧化膜层,然后再在微弧氧化膜层表面采用电化学沉积法形成羟基磷灰石层或氟羟基磷灰石层,最后在羟基磷灰石层或氟羟基磷灰石层表面浸渍形成聚乳酸层;本发明从原始受损骨结构的数据采集到最终多涂层复合结构的制备,实现了植入体材料的个性化开发,获得了高质量的钛合金植入体复合材料,其中极化测试显示其抗腐蚀性能得到2~3个数量级的提升,成骨细胞培养显示制备后的钛合金复合材料具有更好的骨细胞促进能力。
本发明涉及复合材料的制作方法,公开了表面带凹凸立体花纹的复合材料的制作方法,包括以下步骤,A.对薄膜软化、用压花辊热压,形成表面带凹凸立体花纹的薄膜;再涂色胶,烘干后镀铝,制作成表面具有凹凸立体花纹的可转移电化铝薄膜;B.表面具有凹凸立体花纹的可转移电化铝薄膜表面涂复合胶,再烘干,与基材复合;在保温室内固化三天后,剥离薄膜,得到表面带凹凸立体花纹的复合材料。本发明制得的复合材料薄膜表面形成凹凸3D立体效果的镀铝薄膜,解决了现有技术中镀铝面料镀铝层只能是平整层的技术难题。本发明中的镀铝工艺,铝层牢固,解决了现有技术中金属粉层牢固性差,容易脱落的问题。
本发明公开一种制备聚乙烯纤维增强复合材料的复合机,包括机架;压辊,装在所述机架上,所述压辊包括一中空辊筒及中空辊筒内的加热装置;驱动所述压辊旋转的驱动装置;支承辊,装在所述机架上并位于所述压辊的下方,所述支承辊表面由弹性材料制成;可升降支承辊使所述压辊与支承辊保持压力接触的支承辊升降装置。本发明通过提供一个带有内置加热装置的中空压辊和一个通过使用液压装置加压的弹性支承辊可以对聚乙烯纤维无纬布在指定的温度和压力下进行层压成型,特别适用于连续制备聚乙烯纤维增强复合材料。
本发明公开了一种高流动性高阻燃性聚氯乙烯复合材料及其制备方法,该复合材料按照重量份数主要包括聚氯乙烯100份、稳定剂3~6份、增塑剂40-50份、溴系阻燃剂6-10份、硼酸锌6-10份、三氧化二锑4-8份、流动改性剂15-25份。其制备方法包括A、配料、混料;B、挤出造粒。该聚氯乙烯复合材料具有良好的流动性和阻燃性,其耐热、耐候、抗紫外线性能优良,不含邻苯二甲酸、重金属成分,是一种环保的聚氯乙烯复合材料。
中冶有色为您提供最新的浙江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!