本发明涉及一种可替代金属的聚醚酮酮复合材料及其制备方法,属于特种工程塑料行业领域。所述的可替代金属的聚醚酮酮复合材料原料如下:聚醚酮酮树脂100份;可熔性氟塑料10~50份;填充材料10~50份;偶联剂0.1~5份;交联剂0.1~3份;其中,所述的可熔性氟塑料为FEP、PFA、ECTFE或ETFE中的至少一种。本发明在保持PEKK树脂本身固有的优异的耐高温性、阻燃性、耐化学性、耐湿热性、极好的强度和刚度等性质,又兼具优异的耐磨损性和耐化学腐蚀性、高硬度、质轻等性能;所述的制备方法,科学合理、简单易行。
一种片状AlON/立方相ZrO2复合材料的制备方法,其特征在于,采用片状AlON粉体与立方相ZrO2粉体复合经冷等静压成型后热压烧制成片状AlON/立方相ZrO2复合材料,其中,立方相ZrO2粉体为氧化钙全稳定氧化锆粉体。本发明制备的片状AlON/立方相ZrO2复合材料,具有可加工陶瓷性,片状AlON/立方相ZrO2相分布均匀、含量可控,可加工性能、力学性能和热学性能优良。
本发明提供一种碳纳米管增强铜基复合材料的制备方法,其特征在于采用以下步骤:(1)采用机械球磨法将碳纳米管断裂成所需要的碳纳米晶须,并对碳纳米晶须进行酸洗、烘干;(2)制备混合均匀的碳纳米晶须与铜粉的复合粉末;(3)制备大块碳纳米晶须增强铜复合材料。本发明通过对碳纳米管的球磨及酸洗预处理,获得了形貌良好的碳纳米晶须,并将碳纳米晶须与铜粉进一步混合球磨,有效地解决了碳纳米管在铜粉中的均匀分布问题及其与金属基体之间的界面结合较差等问题,获得的碳纳米晶须增强铜复合材料具有力学性能及导电性能良好的优点,且工艺简单,易于实现规模化生产。
木皮复合材料结构,其特征在于为复合结构,包括木皮层和增强材料层,所述增强材料层为纸、织物或纤维。以该木皮复合材料可以按照已知技术方式制成瓦楞蜂窝或六边形蜂窝制品。本实用新型以实木为主要原料制成蜂窝制品,较由木材制成纸再制作制品,节材效益显着。得到的复合材料及制品,抗压强度高,克服了木皮的横向易裂性,并具有湿强度,比纸蜂窝具有更广的应用领域和应用便利性。可以实现工业化的连续生产,提高劳动生产效率。
一种耐磨抗湿滑轮胎用橡胶复合材料及其制备方法,属于轮胎胎面胶配方及制备方法技术领域。目前,国内常见的抗湿滑轮胎橡胶复合材料普遍存在无法兼顾抗湿滑、耐磨、低滚动阻力、等特点,尤其现常用的SBR1739受到苯乙烯含量的影响,容易刚性增大、硬度增大,硫化速度慢,同时与其他橡胶相容性差,加工、改性效果较差。本发明利用特定的丁苯橡胶、腰果壳油、古马隆茚树脂,相互配合,补足相容性、耐磨抗湿滑、滚动阻力与加工性能,提供一种同时具备耐磨、抗湿滑与低滚动阻力性能,并且易于加工的耐磨抗湿滑轮胎用橡胶复合材料及其制备方法。
本实用新型涉及家具生产设备技术领域,具体为一种复合材料橱柜用板材覆膜机,包括有工作台,工作台上设置有一组支撑板,支撑板上设置有传送辊,工作台的表面设置有落板槽,落板槽内设置有用于收集覆膜板材的落板机构,落板槽的底部设置有移动板车。本实用新型提出的一种复合材料橱柜用板材覆膜机在对复合材料板材进行覆膜时,不需要人工一直搬运板材,设备可自动将覆膜的板材集中转移并堆积到移动板车上,操作方便,节省人力,提高生产效率。
本发明涉及一种碳纤维增韧石英陶瓷基复合材料的制备方法,包括以下步骤:纤维预制体预处理;石英料浆的制备;素坯的制备:预处理的纤维预制体置入模具,真空处理,将石英料浆虹吸入模具内振动处理,加入固化剂,石英料浆固化后在真空炉内保温处理,抽真空,硅溶胶反复浸渍后进行热压烧结即得素坯。本发明制备的碳纤维增韧石英陶瓷基复合材料增强了石英复合材料的密度、拉伸强度和弯曲强度。
本发明涉及一种硅藻土/二氧化钛复合材料治理黄金行业含氰废水的方法,属于废水处理技术领域。所述方法包括以下步骤:将钛酸丁酯与无水乙醇混合,搅拌均匀后加入去离子水,继续搅拌至形成浅黄色透明溶胶;将硅藻土加入到浅黄色透明溶胶中,搅拌,静置,干燥得到干凝胶;将干凝胶焙烧后得到硅藻土/二氧化钛复合材料;向硅藻土/二氧化钛复合材料中加入含氰废水,先振荡,再进行高压汞灯照射;过滤后得到滤饼和滤液,分析滤液中氰和铜的浓度,并对滤饼进行洗涤。本发明操作简单,处理含氰废水过程中兼具重金属离子和氰分解,金属吸附量和氰分解量高。
一种片状AlON/ZrB2复合材料的制备方法,其特征在于,将片状AlON粉体和ZrB2陶瓷粉体以重量比为10~50:100比例混合均匀,在1600~2000℃的温度下氩气气氛热压烧制30~180分钟制成片状AlON/ZrB2复合材料。本发明制备的片状AlON/ZrB2复合材料,具有可加工性,片状AlON、ZrB2相分布均匀、含量可控,可加工性能、力学性能和热学性能优良。
离心浇铸法生产钢基耐磨双金属复合材料的方法,依次包括如下步骤:加工钢基毛坯、钴复合孔、碱洗、酸洗、去酸、复合孔内涂覆复合剂、做帽口、常温干燥、300~350℃下预热、复合孔内灌铸熔化状态下的非铁金属或其合金、在850℃~1300℃高温状态下及1200~1800转/分的高转速下离心成型、冷却、机加工。离心浇铸法生产的钢基耐磨双金属复合材料与灌铸法相比,具有复合面致密、无夹渣,附着力强,抗拉力大、复合层不易脱落的特点,不仅提高了产品质量,更扩大了钢基耐磨双金属复合材料的用途。
本发明涉及一种三维孔容碳/纳米NiO复合材料的制备方法,能制备高容量NiO复合材料改善NiO电极的电化学性能。该复合材料是以高导电率和稳定结构的碳材料,包覆高容量的纳米NiO,在纳米NiO颗粒周围存在合适的三维孔隙,使电极反应时NiO的膨胀和收缩发生在周围空间的小区域内,电极结构稳定。
一种聚乙烯基包覆共挤木塑复合材料,属于木塑复合材料技术领域,其特征是,它由包覆层和芯层组成,通过共挤工艺,包覆层包覆于芯层上,包覆层的厚度为0.3-0.6mm,其中,所述芯层由如下重量份的原料制成:再生聚乙烯25-35,生物质粉65-75,偶联剂1-3,润滑剂1-6;所述包覆层由如下重量份的原料制成:钠锌离子化树脂95-98,高密度聚乙烯2-5,偶联剂1-3。本发明通过调整适当组分的配料,有效的提高了木塑复合材料耐磨性、耐冲击性以及耐低温性等的问题。
一种片状AlON/WC复合材料的制备方法,其特征在于,将片状AlON粉体和WC陶瓷粉体以重量比为10~50:100比例均匀混合,在1600~2000℃的温度下氩气气氛热压烧制30~180分钟制成片状AlON/WC复合材料。本发明制备的片状AlON/WC复合材料,具有可加工性,片状AlON、WC相分布均匀、含量可控,可加工性能、力学性能和热学性能优良。
本发明涉及一种治理高锌、铜氰化废水的膨润土复合材料及其应用,属于废水处理技术领域。所述膨润土复合材料,其制备方法如下:将钛酸丁酯、无水乙醇和浓硝酸混合得到混合物A;将六水硝酸镧溶解于去离子水中,加入浓硝酸,再加入无水乙醇得到混合物B;将混合物B滴加到混合物A中,得到混合物C,滴加完成后,继续搅拌得到乳白色液体;向其中加入膨润土,去离子水,得到混合物D;经沉降,蒸干,磨碎,过筛,焙烧,冷却至室温,得到膨润土复合材料。本发明在反应过程中生成二氧化钛,并将生成的二氧化钛负载在膨润土上,通过改性来治理黄金行业产生的高锌、铜氰化废水,实现对含氰废水中氰的有效降解和对重金属离子的有效吸附。
一种片状AlON/TaB2复合材料的制备方法,其特征在于,将片状AlON粉体和TaB2陶瓷粉体以重量比为10~50:100比例混合均匀,在1600~2000℃的温度下氩气气氛热压烧制30~180分钟制成片状AlON/TaB2复合材料。本发明制备的片状AlON/TaB2复合材料,具有可加工性,片状AlON、TaB2相分布均匀、含量可控,可加工性能、力学性能和热学性能优良。
本发明公开了一种低温模压高温约束裂解烧结制备C/C复合材料的方法。其特征是:以碳纤维为增强相,沥青为粘结剂,石墨为基体,通过制浆、浸渍、低温热压高温约束裂解工艺制得。本发明的特点:简单快速、成本低、力学性能高。根据本发明方法制得到的复合材料密度达到1.80 g/cm3,弯曲强度最大值达到388±16 MPa,断裂韧性最大值达到6.10±0.83 MPa·m1/2。鉴于良好的力学性能及C/C复合材料自身优良的导电、导热及耐高温的特性,可广泛用于航空航天耐冲击零部件及高铁刹车盘和受电弓滑板等领域。
本发明公开了一种聚烯烃弹性体复合材料,它包括如下重量份数的组分:聚烯烃弹性体80份~90份、润滑油10份~15份、抗氧剂1份~5份、纳米二氧化钛1份~10份、纳米银1份~5份、除螨防霉整理剂1份~10份、纳米负离子粉1份~10份。本发明的聚烯烃弹性体复合材料,在特定的组成和配比条件下,同时具有除螨和抗菌功能,且除螨的趋避率高达80%以上、抗菌率高达70%以上,非常适合制造或制作家居生活用品;此外,本发明的聚烯烃弹性体复合材料,还能够释放大量的负离子,有利于提高舒适度,并具有较高的法向全发射率。
本发明涉及一种颗粒增强超高温陶瓷基复合材料的制备方法,包括:混合粉体的制备、碳纤维预制体的制备、前驱体浸渍、固化和裂解、重复前驱体浸渍、固化和裂解多次,制得颗粒增强超高温陶瓷基复合材料。本发明通过在碳纤维编制体中引入超高温陶瓷颗粒,并将其与超高温陶瓷前驱体浸渍‑裂解相结合的方式,可使浸渍周期降低到10次以内,缩短制备周期;同时,由于超高温陶瓷粉体较超高温陶瓷前驱体价格明显降低,能够降低复合材料制备成本。
一种树脂基复合材料墙纸的制法,属于树脂基复合材料技术领域,其特征是,所述树脂基复合材料墙纸本质上由如下原料制成:助剂10wt%,树脂30wt%,粉体60wt%。所述助剂是偶合剂、润滑剂和抗静电剂按照重量比2∶5∶3的混合物;所述树脂是线性低密度聚乙烯和芳纶按照重量比20∶1的混合物;所述粉体是纳米级碳酸钙微粉和纳米级二氧化硅微粉按照重量比80~90∶20~10的混合物。本发明生产的墙纸印花的质量和牢固度高,纸基强韧,能够满足印刷和施工的要求,月生产过程中不消耗木材资源和水资源,不会造成环境污染,具有良好的环境效益。
本发明涉及一种根部增强的陶瓷基复合材料天线罩及其制备方法。根部增强的陶瓷基复合材料天线罩,它是由纤维预制体通过液相循环浸渍硅溶胶成型的制品,其中,纤维预制体的一锥透波区域全部采用纤维一制备,在二锥连接区及过渡区采用纤维一与纤维二混编,制品材质为陶瓷基复合材料,力、热、电综合性能较好,介电常数为3.2±0.1,介电损耗小于8×10‑3,且根部连接区的耐温性能由长时使用温度800℃提高到1200‑1400℃。
本发明涉及一种连续纤维增强陶瓷基复合材料室温拉伸性能的检测方法,按照连续纤维增强陶瓷复合材料的主要方向切割取样,对准确评价该材料的性能具有十分积极的效果,所述试样的宽厚比为1.65‑1.86:1,该宽厚比的试样可有效保持试样纤维有效元,保证实测值准确度高。即使试样在宽度或厚度方向上存有缺陷,可在满足宽厚比的基础上再次加工,提高试样的使用价值。然后在试样上粘贴加强片,试样标距内安装位移计或粘贴应变片,并将所述试样装夹到测试机的夹头上;对试样进行加载拉伸,并采集检测数据,以供经数据处理得到连续纤维增强陶瓷基复合材料相应的拉伸性能数据。整个操作方法科学合理,对准确评价该材料的性能具有十分积极的效果。
本发明属于纳米功能材料、免疫分析以及生物传感技术领域,提供了一种基于Ag@Au纳米复合材料的电化学免疫传感器的制备方法及应用。采用Ag@Au?WO2.72/MWCNTs纳米复合材料作为检测抗体标记物,制备的夹心型电化学免疫传感器实现了对多种肿瘤标志物的灵敏检测,具有特异性强,灵敏度高和检出限低等优点,对肿瘤标志物CA724、CA242、CEA、PSA的检测具有重要的科学意义和临床应用价值。
本发明属于电力工业领域,是一种新型复合材料输电塔构件制备方法。本发明经过混料、加热熔融、成型和冷却等工序得到环氧树脂基复合材料输电塔构件;复合材料由树脂组合物和玻璃纤维组成,树脂组合物由环氧树脂、固化剂、增塑剂和抗紫外线老化剂组成,各组分的质量百分比为环氧树脂70~85%,固化剂2~5%,增塑剂7~20%,抗紫外线剂0.5~1.5%。本发明制备的复合材料输电塔构件质量轻、性能优异和绿色环保,完全可以替代镀锌钢件。本发明生产工艺简单、操作方便和生产效率高,可以实现连续化自动生产。
本发明提供一种汽车门板用复合材料的制备方法,其特征在于:将聚丙烯反应器合金、椰壳纤维和相容剂,三者分别以42%~70%、30%~50%和0%~8%的重量百分比混合均匀,然后使用单螺杆挤出机,或密炼机与单螺杆挤出机两级混合挤出、切粒,即得复合材料,复合材料的拉伸强度≥22MPa,弯曲模量≥1300MPa,缺口冲击强度≥17kJ/m2,维卡软化点≥150℃。由这种复合材料制成的汽车件有着明显的减重效果,并且制成的部件报废后可以彻底焚烧处理,符合当前国际、国内汽车材料向轻量化和可回收化方向发展的趋势。
一种片状AlON/VB2复合材料的制备方法,其特征在于,将片状AlON粉体和VB2陶瓷粉体以重量比为10~50:100比例混合均匀,在1600~2000℃的温度下氩气气氛热压烧制30~180分钟制成片状AlON/VB2复合材料。本发明制备的片状AlON/VB2复合材料,具有可加工性,片状AlON、VB2相分布均匀、含量可控,可加工性能、力学性能和热学性能优良。
本发明提供一种化学气相渗透法制备炭-碳化硅复合材料的方法,其特征为:将碳纤维编制体放在沉积室内,先沉积炭颗粒作为界面相:以甲烷作为反应气,以氩气作为稀释气,沉积室内沉积压力为6~7kPa,沉积温度为900~1000℃,沉积时间为3~12h;再沉积碳化硅晶须:以三氯甲基硅烷为反应气,以氢气为载气,将甲基三氯硅烷置于水浴加热的蒸发釜中,水浴温度为35~40℃,蒸发釜的压力控制在0.2~0.3MPa,氢气和三氯甲基硅烷总流量控制在200~300ml/min,氢气通过鼓泡法将甲基三氯硅烷送入沉积室,氩气为稀释气,沉积室内沉积压力为6~7kPa,沉积温度为1100~1150℃,沉积时间为1~7天,得炭-碳化硅复合材料。本方法制备的复合材料韧性好,抗层间剪切强度高。
本发明涉及高分子材料技术领域,具体涉及一种聚氨酯仿生自修复复合材料及其制备方法。所述的聚氨酯仿生自修复复合材料,由以下质量份数的原料制成:聚乙烯醇40‑70份,多酚结构化合物5‑10份,三价铁化合物1‑5份,聚氨酯乳液10‑20份。本发明的聚氨酯仿生自修复复合材料,具有良好的自修复能力和机械性能,解决了现有易溶胀材料不具备自修复以及强度低,以至于材料的使用寿命短以及承受的外力低的问题;本发明还提供其制备方法。
本发明涉及一种表面刻蚀纳米氧化铝微晶须陶瓷基复合材料、制备方法及应用,以重量份数计,原料组成如下:纳米氧化铝正交微晶须51‑99.99份;纳米碳化硅斜方微晶须0.01‑49.99份;纳米碳化硅/氧化铝表面刻蚀复合材料0.01‑49.99份;所述纳米碳化硅斜方微晶须、纳米氧化铝正交微晶须、纳米碳化硅/氧化铝复合材料表面均经过刻蚀处理;高岭土0.01‑0.015份。本发明能够快速生产,显著降低了生产时间,提高了生产效率。另外,成分比例恰当,没有原料的浪费,降低生产成本,机械强度更高,具有较好的热传导特性。本发明的产品性能更好,应用更为广泛。
本发明涉及一种用于光学零件抛光的复合材料及其制备方法,属于光学制造领域。本材料是聚氨酯、聚乙烯或聚四氟乙烯、抛光粉,按比例融料,在特定设备上通过一定温度、压力融合、再凝固塑形而成的复合材料。使用该复合材料作为抛光盘的抛光层,抛光速度更快,稳定性更高,在实现光学元器件高面型、高光洁度、高粗糙度上有非常高的适用性,面型可达到1/20λ,光洁度可达到10/5,粗糙度可达到2Å以内,在方法、设备、主料不变的条件下,与市场现有的抛光辅料相比,生产效率大大提升,使用成本降低,尤其在面型的稳定性与光洁度的达成需同时兼顾的需求上有优于市场现有辅料的突出表现,适宜推广应用。
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