本发明提供一种超薄复合材料相变抑制传热板及其制造方法,超薄复合材料相变抑制传热板为包括第一板材、第二板材及第三板材的复合板式结构;第一板材及第三板材分别位于第二板材的两侧,并与第二板材复合在一起;第一板材及第三板材二者中至少一者为包括至少两种材料层的复合板材;超薄复合材料相变抑制传热板的表面均为平面;超薄复合材料相变抑制传热板内部形成有具有特定形状的热超导管路,热超导管路内填充有传热工质。第一板材及第三板材包括至少两种材料层的复合板材,相变抑制传热板中的热超导管路位置的强度大幅提高;在保证足够的强度的前提下,所述超薄复合材料相变抑制传热板的厚度更小,具有体积小,重量轻等优点。
本发明具体涉及一种石墨烯/活性炭复合材料的制备方法、石墨烯/活性炭复合电极片及超级电容器,属于超级电容器储能器件技术领域。包括以下步骤:将活性炭进行酸处理;将氧化石墨烯溶于溶剂,再与聚合物发生缩合反应得表面带正电荷的氧化石墨烯胶体;将氧化石墨烯胶体与酸处理后的活性炭按质量比(2‑20%):(80‑98%)混合,并超声分散,通过静电自组装技术形成氧化石墨烯包覆活性炭复合材料浆料,将浆料干燥得还原石墨烯/活性炭复合材料粉体;将粉体在还原性气氛中,在800‑1600℃的条件下热处理2‑8小时得到石墨烯/活性炭复合材料。本发明的石墨烯/活性炭复合材料密度高、耐高压,电极密度高、电极的体积能量密度。
本发明提供了一种复合材料主副簧总成,包括:主簧,所述主簧至少部分地由金属材料制成;由复合材料制成的副簧;和设置在所述主簧和所述副簧之间的第一垫块,用于防止所述主簧的金属材料部分与所述副簧相接触;其中,所述第一垫块包括金属块体和橡胶构件,所述金属块体具有与副簧相接触的表面,所述橡胶构件布置成沿着金属块体的表面的受力的边缘周向延伸。本发明还提供了一种具有上述复合材料主副簧总成的悬架。本发明的方案,由于在各个金属材料与复合材料相接触的受力部位设置垫块或与垫块结构相同的压板、非金属块体等,使得金属材料与复合材料之间无摩擦,进而消除了传统板簧片之间发生摩擦产生的NVH问题,杜绝了板簧片之间的库伦阻尼。
本发明公开了一种复合材料钢性护栏板及其制备方法,该护栏板为横截面呈波形的长薄板,包括表面防护层、纤维增强复合材料层和钢核心结构层,表面防护层由玻璃纤维粗纱、不饱和树脂和有机硅聚脲涂料混合制成;纤维增强复合材料层由玻璃纤维粗纱、玻璃纤维编织物、不饱和树脂和固化剂混合制成;钢核心结构层由钢板构成。本发明通过在以钢板构成的钢核心结构层外依次覆盖采用玻璃纤维粗纱及玻璃纤维编织物和不饱和树脂组成的纤维增强复合材料层、采用玻璃纤维粗纱和不饱和树脂组成的表面防护层,构成复合材料钢性护栏板,使得护栏板具有重量轻、强度高、耐腐蚀、经济性出色且环保的特点。
本实用新型公开了一种检测碳纤维复合材料破坏失效的声发射装置,它包括两个传感器、前置放大器、带通滤波器和声发射仪;所述两个传感器分别与前置放大器相连,前置放大器、带通滤波器和声发射仪依次相连;本实用新型的装置具有实时信号反馈连续、灵敏度高、操作简便等特点,可动态提取和反馈复合材料在加载过程中出现的破坏失效信息,整体探测和评价整个复合材料结构的缺陷状态;适应于监控复合材料结构的早期或临近破坏特性预测。本实用新型方法通过声发射测试获取幅值-时间图、能量-时间图、计数-时间图和幅值-位置曲线图,可准确、快速地确定复合材料在各个加载阶段的主导失效模式和失效机理,为深入研究复合材料的性能劣化机制提出技术支撑。
一种树脂基复合材料固化过程实时监控装置,其特征在于,包括:双极梳形交错齿传感器、电容测量装置、热电偶、温度测量装置,其中,双极梳形交错齿传感器通过导线连接至模具外的电容测量装置,热电偶通过导线连接到温度测量装置;所述双极梳形交错齿传感器和所述热电偶放置在复合材料与模具之间,并使所述双极梳形交错齿传感器与复合材料表面贴合。通过该监控装置,可在树脂基复合材料固化过程中,测量所述复合材料的电容绝对值,从而监控固化过程。本实用新型的树脂基复合材料固化过程实时监控装置结构简单可靠,使用方便,且成本较低。
本发明实施例公开了一种聚酰胺和聚酮合金复合材料及其制备方法,涉及高分子材料技术领域,用于提高聚酰胺和聚酮合金复合材料的耐磨性,并降低聚酰胺和聚酮合金复合材料的吸水率,提高其尺寸稳定性。所述聚酰胺和聚酮合金复合材料,包括聚酰胺、聚酮、马来酸酐接枝超高分子量聚乙烯以及聚四氟乙烯。本发明实施例提供的聚酰胺和聚酮合金复合材料及其制备方法用于制备含有聚酰胺和聚酮合金复合材料的器件。
本发明涉及一种钛基聚酯复合材料的制备方法,将PTA、EG、聚酯钛系催化剂复合材料体系和聚酯原位聚合改性用纳米复合材料混合后进行酯化反应和缩聚反应制得钛基聚酯复合树脂,或者,进一步地进行熔体直纺制得钛基聚酯复合纤维;聚酯钛系催化剂复合材料体系主要由聚合度为3~50的聚酯预聚体I以及分散在聚酯预聚体I中的钛系催化剂组成;聚酯原位聚合改性用纳米复合材料主要由聚合度为3~30的聚酯预聚体II以及分散在聚酯预聚体II中的功能颗粒组成,功能颗粒为BaSO4颗粒或SiO2颗粒。本发明减少了催化剂的使用量,提高了功能颗粒的稳定性和分散性,制得的钛基聚酯复合材料的综合性能较好。
一种用于缓冲包装的高密度聚乙烯与硅藻土复合材料及其制备方法,其特征在于:该复合材料由下列重量百分比的原料制备而成:高密度聚乙烯30%-40%,碳酸钙50%-60%,硅藻土3%-6%,增塑剂和偶联剂2%-4%。本发明通过合理的配方比例,充分发挥协同作用,既降低了碳酸钙的含量,降低了生产成本,同时,由于高密度聚乙烯与硅藻土的协同作用使得制备出的材料能克服耐低温缓冲性能差,较易老化的缺点,有效提高延展性,有较高的冲击强度、拉伸强度、撕裂强度,质轻软、耐磨性好;此外,本发明复合材料制备成缓冲包装材料具有防潮不怕水、韧性好不易折断、还有很好的耐冲击性,无尘无污染环保可多次回收再利用。
本发明公开了一种组合式防电磁辐射复合材料的制备方法,在不锈钢丝、玻璃纤维与高强聚乙烯纤维机织物上涂覆环氧树脂后作为预制件,将单个或多个预制件层叠铺层在模具中,采用模压成型设备对预制件进行模压成型,制得一种组合式防电磁辐射复合材料。本发明采用环氧树脂涂覆预制件,改变预制件中不锈钢丝比例,改变复合线复合方式,改变预制件的组织,即可得到不同类型的复合材料,同时保证制得的复合材料具有不同的厚度,表现不同的机械性能和防辐射性能;采用模压成型工艺,控制模压参数,制得组合式防电磁辐射复合材料,制备工艺流程简单,易于操作,所制复合材料适用领域广泛。
本发明公开了一种表面高极性的耐热老化聚丙烯复合材料,由以下重量百分比的原料组成:聚丙烯55-85%、增韧剂5-15%;乙烯-乙烯醇共聚物1-8%、无机填料0-30%;抗氧剂0.1%-3%;黑色母粒0.5-5%;其他助剂0-5%。本发明的聚丙烯复合材料性能稳定,同时利用乙烯-乙烯醇共聚物与聚丙烯的优异的相容性,在保证力学性能的前提下,极大地增加了材料的表面极性,也提高了材料的长期耐热老化性能。本发明还公开了一种表面高极性的耐热老化聚丙烯复合材料的制备方法,采用现有的设备双螺杆挤出机即可实现,其制备方法易操作、成本低,可快速进行工业化生产,市场前景广阔。
本发明提供了一种复合材料板材及其制作方法及其成品,属于复合材料技术领域。它解决了目前工业废边角塑料数量庞大、材质混杂、回收利用率低等问题。本复合材料板材,其特征在于:是用如下重量百分比的物质制备而成的基板:工业废PVC、PE、PU料(60.0-69.0)%;增塑剂(3.4-7.0)%;热稳定剂(1.0-2.0)%;无机填充剂(26.0-29.0)%;润滑剂(0.5-1.0)%;抗氧剂(0.1-1.0)%。本发明具有采用废工业塑料其原料成本低、板材生产成本低、市场销量大、减少了废工业塑料污染环境、避免了废工业塑料燃烧处理二次污染环境等优点。
一种用于高份额植物纤维填充聚烯烃木塑复合材料的塑化造粒设备,包括平行双螺杆挤出机、切片装置、引风系统和旋风分离系统;其中,切片装置设计为开放式,安装在平行双螺杆挤出机的机头处,平行双螺杆挤出机的螺杆头部直接与大气相通。该设备的引风系统的进风口位于切片装置的正上方,旋风分离系统的进料口位于切片状置的正下方。本发明提供了一种能够良好适用于高份额植物纤维填充聚烯烃木塑复合材料的塑化造粒设备,该设备在植物纤维含量很高的木塑复合材料塑化造粒时不会降解、炭化,且脱挥效果良好。
本实用新型涉及一种PP复合材料及其拉杆箱,包括PP板材、胶粘层以及复合材料层,所述胶粘层含有胶粘剂,复合材料层包含有尼龙或聚酯纤维或皮革复合材料,PP板材通过胶粘剂与复合材料热压粘合在一起。本实用新型还提供一种拉杆箱,包括通过拉链连接的前箱体和后箱体,前箱体和后箱体采用前述的PP复合材料制造,在后箱体的顶部设置拉杆安装孔用于放置拉杆组件,拉杆组件固定在后箱体上。本实用新型在PP板材外层复合其他材料,改善PP表面质感不佳的缺点。通过在箱体上开设安装孔的方式,避免使用注塑工艺,将拉杆箱的各个组件固定在箱体上,使箱体能够快速组装,提高生产效率。
本发明涉及一种复合材料蛇形弹簧的制备方法,包括如下步骤:1),选择玄武岩单向布和树脂备用;2),将玄武岩纤维单向布裁切为与设计好的复合材料蛇形弹簧尺寸特性相适应的形状;将裁切后的玄武岩纤维单向布浸润树脂;将浸润树脂的玄武岩纤维单向布铺设在模具内,铺成预成型体;3),将铺好预成型体的内模与外模合模选取合适的温度及模具压力,使复合材料蛇形弹簧固化成型;4),复合材料蛇形弹簧完成固化成型并脱模后,将其放入恒温箱内进行后固化;在完成后固化处理后,对其进行去毛刺及打磨处理,制得复合材料蛇形弹簧。本发明制得的复合材料蛇形弹簧具有质量轻、耐腐蚀等优点,且自带限位功能,能显著提升联轴器的安全性和可靠性。
本发明公开了一种钴铬水滑石负载碘氧化铋复合材料,所述的复合材料按照如下方法制备:将0.4‑0.8mol/L的Co(NO3)2·6H2O水溶液和0.1‑0.4mol/L Cr(NO3)2·9H2O水溶液混合形成溶液A,将1.4‑1.6mol/L NaOH溶液和0.08‑0.1mol/L Na2CO3溶液混合配成溶液B;向碘氧化铋中同时缓慢加入所述的溶液A和溶液B并搅拌均匀,在氮气气氛下,在室温下搅拌10‑12h,得到反应混合液,经后处理得到目标产物。本发明所述的钴铬水滑石负载碘氧化铋复合材料可作为催化剂应用于光降解中性红,降解率可达到96.1%,且催化剂可以循环利用,解决了传统催化剂难以回收的缺点。
本发明提供了一种改性聚丙烯家具复合材料及其制备方法和用途,所述复合材料包括以下成分:共聚聚丙烯、聚乙烯、增韧剂、相容剂、填料;填料包括有机改性蒙脱土,有机改性剂选自脂肪族二异氰酸酯和脂肪族二胺。本发明使用脂肪族二异氰酸酯和脂肪族二胺对蒙脱土进行有机改性处理,一方面改善了蒙脱土的亲油性,另一方面使有机改性蒙脱土在熔融挤出时可与聚丙烯复合材料中的含有酸酐基团的相容剂发生反应,不仅能改善了聚丙烯复合材料的低温韧性,还能进一步提高蒙脱土与聚丙烯材料之间的相互作用,赋予复合材料长久耐候性。本发明复合材料刚性和韧性优异,可应用在对刚性和韧性要求高的异形家具领域。
本发明涉及一种用于电缆的碳纤维-树脂复合材料芯,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。本发明的电缆用碳纤维-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,并改善了抗压扁性。
本发明涉及一种四氧化三钴/氧化铜复合材料、制备方法和用途。该复合结构是由不同的多孔纳米片穿插堆叠形成的分级结构,四氧化三钴与氧化铜均匀分布复合;所述复合材料采用水热法和高温热分解法制备。本发明采用一步水热法促使不同碳酸盐协同自组装形成复合碳酸盐前驱体,结合高温热分解获得四氧化三钴/氧化铜复合材料,工艺简单、可靠、重复性高,过程容易控制和实现,环境友好,同时可通过调节铜盐和钴盐的加入量调控复合材料的成分。所述复合材料具有多孔分级结构,结构稳定性高,可以应用于锂离子电池负极材料,有效缓解体积膨胀,实验表明该复合材料表现出极高的比容量和优异的循环性能,具有良好的应用前景。
本发明公开了一种碳纳米粒子-离子凝胶复合材料的制备方法,包括下述步骤:步骤一:将离子液体溶入甲酸溶剂,混合均匀,加入有机硅烷,搅拌均匀后密封静置24~48小时,然后暴露在空气中6~8天,使用萃取剂回流得到离子凝胶;步骤二:将碳纳米粒子溶于丙酮,加入与步骤一相同且等量的所述离子液体,搅拌均匀,再加入步骤一所得到的离子凝胶,静置3~4天,得到碳纳米粒子-离子凝胶复合材料。本发明得到的碳纳米粒子-离子凝胶复合材料具有优良的磁光特性,在磁光电器件方面有重要的应用价值。
本发明涉及一种葫芦串结构的硫化镉-碲异质结光催化复合材料的制备方法,所述方法包括如下步骤:S1:将含硫碲源前驱体和镉源前驱体加入到有机溶剂中,充分搅拌,混合均匀,得到前驱反应液;S2:将所述前驱反应液进行两段式微波加热恒温反应,从而得到所述葫芦串结构的硫化镉-碲异质结光催化复合材料。所述制备方法通过特定的工艺步骤与工艺参数的选择与组合,从而得到了具有优良制氢性能的葫芦串结构的硫化镉-碲异质结光催化复合材料,可将其用于光解水制氢领域,具有良好的应用前景和工业化潜力。
本发明公布了一种玻纤增强无卤阻燃聚碳酸酯复合材料及其制备方法,包括如下重量份数的组分:本发明采用乳液聚合法制备具有核‑壳结构的增韧剂MBS树脂,通过将无碱短玻纤、自制增韧剂MBS树脂与PBT树脂共同使用,所获得的玻纤增强无卤阻燃聚碳酸酯复合材料界面相容性好,具有很高的机械强度、良好的低温韧性和出色的加工流动性,无碱短玻纤使制品耐磨性佳、使用寿命长,该复合材料还拥有高的热变形温度,综合性能优异。
本发明公开了一种无规共聚聚烯烃/蒙脱土纳米复合材料,重量百分比组成为:接枝聚烯烃基蒙脱土母料5%-10%;无规共聚聚丙烯90%-95%。本发明的无规共聚聚丙烯(PP-R)/蒙脱土纳米复合材料,蒙脱土母料在无规共聚聚丙烯基体中完全剥离,蒙脱土呈均匀分散。该复合材料的力学性能得到显着的提高,拉伸强度25MPA以上,弯曲强度30MPA以上,断裂伸长率达140%;维卡软化温度达到130℃(10N);PP-R产品的耐静液压能力显着改善。
本发明公开了一种环保型阻燃聚丙烯复合材料,重量百分比组成为:接枝聚烯烃基蒙脱土母料5%-10%;玻璃纤维5%-15%;无卤膨胀型阻燃剂25%-35%;聚丙烯树脂35%-64%;加工助剂1%-5%。本发明的环保型阻燃聚丙烯复合材料,蒙脱土母料在聚丙烯基体中完全剥离,蒙脱土、玻璃纤维和阻燃剂在聚丙烯基体中均匀分散。该复合材料的阻燃等级达到UL-94 V0级;力学性能得到保持和提高,没有发生某个性能的褪变;电气性能优异。
本发明属于异种材料焊接技术领域,具体涉及一种制备高强度C/C复合材料与TC4合金接头的方法。其主要内容包括:首先对待焊C/C复合材料、TC4合金进行表面处理,然后分别取一块表面处理后的C/C复合材料、TC4合金,将C/C复合材料、纯Ni中间层、TC4合金用胶水依次粘结,得到待焊工件;将待焊工件放入真空钎焊炉内进行加热活化处理,使待焊工件中的胶水充分挥发,并经过降温冷却凝固,以完成C/C复合材料与TC4合金之间的瞬态液相连接;得到的接头组织致密且稳定可靠,具有操作简便、成本低等优点,获得接头剪切强度可高达62.00 MPa,与C/C复合材料自身强度相当。
本发明提供一种降低固化回弹的编织复合材料半圆管制备方法,包括以下步骤:将第一U形芯轴和第二U形芯轴相对扣紧合成的椭圆型芯轴;将碳纤维和玻璃纤维通过环形编织方法将椭圆型芯轴制备成织物增强体;将碳纤维和玻璃纤维在椭圆型芯轴外层每编制一层,通过胶带将椭圆型芯轴接缝处固定,沿切割线切割,将织物增强体上下两部分织物进行分离,得到两个U形织物;将切割好的U形织物放置在U形模具中固化得到U形复合材料管;切割U形复合材料管中多余部分,得到半圆管结构的纤维增强复合材料;本发明在U形芯轴接缝处切割织物能够有效切出包含一个半圆的织物增强体,能够有效降低复合材料半圆管的固化回弹,保证复合材料半圆管的制备精度。
本发明公开了一种石墨改性聚三环戊二烯PTCPD复合材料及其制备方法,所述复合材料包括石墨和三环戊二烯,所述石墨和三环戊二烯在催化剂的作用下,聚合成聚三环戊二烯/石墨复合材料。所述石墨为经过表面活性剂或偶联剂改性处理过的膨胀石墨或氧化石墨。本发明提供的石墨改性聚三环戊二烯复合材料,解决了现有技术中聚双环戊二烯的材料刚度不足、耐热性能差的技术问题,通过石墨改性使复合材料具有更好的耐热性,材料表面不易热变形,耐磨损性能增强。石墨改性聚三环戊二烯复合材料还具有耐酸、耐碱、耐盐水腐蚀、耐卤素气体腐蚀、耐疲劳等优异特性,应用范围广泛。
本发明涉及材料领域,具体涉及一种不沾奶复合材料及不沾奶纸杯。不沾奶复合材料,包括由内至外依次设置的疏水层、热封层以及定型层,疏水层为二氧化硅涂层,热封层靠近疏水层一侧的表面呈凹凸不平状,且表面粗糙度为0.5‑5μm。本发明提供的不沾奶复合材料,疏水层的设置可以增大奶制品与复合材料之间的接触角,从而增加奶制品在复合材料表面的流动性,减少奶制品的粘附,而通过将热封层靠近疏水层一侧的表面设置为粗糙表面,粗糙度为0.5‑5μm,使得二氧化硅粒子可以隐藏或夹杂嵌设在热封层表面的凹处空隙中,从而增加二氧化硅涂层与热封层之间的结合稳固度,避免二氧化硅涂层在外力作用下轻易脱落,进而增强复合材料的不沾奶效果。
本发明提供了一种铈钛氧簇/聚‑3,4‑乙烯二氧噻吩复合材料,其制备方法为:首先通过水热法制备含铈钛氧簇[Ti8O7(HOEt)(OEt)21Ce]晶体;其次将铈钛氧簇[Ti8O7(HOEt)(OEt)21Ce]晶体和EDOT溶于二氯甲烷溶液中,加入引发剂对甲苯磺酸搅拌反应48~56h,之后反应液经抽滤,滤饼用去离子水洗涤,置于烘箱中于60~70℃真空干燥20~24h,即得铈钛氧簇/聚‑3,4‑乙烯二氧噻吩复合材料;制备所得的复合材料可应用于锂离子电池负极材料,放电比容量高,循环稳定性好。
本发明公开了一种碳化钨‑镍‑钯复合材料及其制备和在燃料电池中的应用。所述碳化钨‑镍‑钯复合材料是以镍掺杂的碳化钨为基体,在基体表面负载钯;其通过如下方法制备:(1)将偏钨酸铵和硫酸镍的混合溶液进行结晶共混培养,沉淀物经干燥、煅烧得到镍化合物掺杂的氧化钨;将的氧化钨用氢氧化钠溶液进行造孔处理,干燥后的粉末在CO气氛下进行还原碳化,降温得到碳化钨/镍复合材料;(2)将碳化钨/镍复合材料投入含钯化合物溶液中进行置换反应,得到碳化钨‑镍‑钯复合材料。本发明制备步骤简单、成本低。本发明提供了碳化钨‑镍‑钯复合材料作为电催化剂在乙醇燃料电池阳极反应中的应用,其催化活性高、抗中毒能力明显增强。
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