1107
0
本发明公开了一种复合材料管成型工装系统,属于无人机复合材料管领域。本发明主要用于解决具有工况复杂、铺层复杂、锥形结构、大尺寸(长度超过6m)等特点的复合材料管制造难度大的问题。本发明提供的成型工装系统主要包括上模体、下模体、盖板和辅助铺贴工装,其中上模体和下模体均为阴模结构形式,采用框架焊接结构;盖板为平板结构,盖板上设计有腻子条粘贴区域和连接螺栓孔;辅助铺贴工装为L型结构,通过定位销和螺栓与上模体和下模体连接,辅助铺贴工装有铺层标识线,用于预浸料进行丢层铺层的标识。采用本发明的成型工装系统,特别适用于锥形、大尺寸(长度超过6m)碳纤维复合材料管的制造。
1015
0
本发明公开了一种新能源汽车内饰用阻燃复合材料及其制备方法。该复合材料包括以下按重量份数计的组分:聚丙烯树脂30‑45份、镍粉1‑5份、硅酸钠12‑15份、钢纤维8‑14份、增韧剂0.03‑0.05、乙二醇10‑18份、对苯二甲酸5‑8份、无机次膦酸盐1‑3份。将硅酸钠、钢纤维、增韧剂、乙二醇和对苯二甲酸混合均匀得第一混合物;将在双螺杆挤出机的主喂料口加入聚丙烯树脂和镍粉,在第一侧喂料口中加入第一混合物,在第二侧喂料口中加入无机次膦酸盐,挤出,冷却即可。本发明复合材料具有良好的延展性,耐热性好,熔点高,钢纤维的加入,更是提高了复合材料的熔点,用在新能源汽车上,提高了安全性,且制备方法简单,易于产业化。
939
0
本发明涉及一种基于纳米复合材料的智能防火纺织品及其制备方法。将碳钛化铝粉末加入到盐酸和氟化锂的混合溶液中,在水浴温度为40~50℃的条件下反应;将反应物水洗至中性,离心后将沉淀物超声分散于去离子水中,随后加入钼酸铵粉末,在紫外光下照射,经透析、干燥后,得到氧化钼量子点碳化钛复合材料,将其分散为纳米浆料,对经预处理的织物采用轧‑烘‑焙的工艺进行整理,得到一种基于纳米复合材料的智能防火纺织品。本发明基于刻蚀、离子插层的原理制备氧化钼量子点碳化钛复合材料,通过后整理与织物相结合,使得纺织品具备火灾预警、抑烟功能,有利于功能化纳米材料在纺织领域的进一步应用。
1085
0
本发明提供了一种功能化石墨烯增强聚烯烃复合材料的制备方法,所述制备方法包括:S1、将石墨烯或氧化石墨烯进行预处理,得到功能化石墨烯;S2、将功能化石墨烯与聚烯烃基体进行高速预混,得到混合物料;S3、将混合物料经复合工艺后水冷造粒,得到石墨烯复合聚烯烃粒子;将石墨烯复合聚烯烃粒子进行注塑或压片成型,制得石墨烯增强聚烯烃复合材料。本发明为工业化制备高性能聚烯烃基石墨烯复合材料提供了直接的方法,并同时解决了石墨烯改性难,双螺杆复合分散性差的问题,最终通过这种高效连续化的制备方式,得到了不同领域适用型的聚烯烃功能复合材料。
1026
0
本发明公开了一种粉末注射成形制备空心球金属基轻质复合材料的方法,所述方法将金属或合金粉末,空心球和有机粘结剂组分搅拌、混炼制备成注射粒,然后在一定温度和压力下注入模具中进行注射成形,冷却后脱模获得具有特定形状的产品生坯,将生坯进行脱粘和烧结后制备得到金属基复合材料。利用本方法制备的金属基复合材料在显著降低密度的同时,可保证材料的尺寸精度和批量一致性,解决了一般金属基复合材料成本高、密度大、难以批量生产的问题,同时制备工艺简单、可一次成形,对空心球颗粒种类及尺寸适应范围广,可以实现全自动连续生产,生产效率高。
本发明公开了一种金掺杂纳米氧化锌复合材料的制备方法及其在光催化降解四环素中的应用;先合成沸石咪唑酯骨架结构材料,然后在其表面掺杂金纳米粒子,所得固体在高温下进行还原,得到金掺杂纳米氧化锌复合材料。由于沸石咪唑酯骨架结构材料表面提供的活性位点可更高程度地与金粒子匹配,所得催化剂的金粒子尺寸均匀分布在~10nm。在本发明中,使用50mg固体催化剂降解100ml 0.010mg/ml的四环素溶液,光催化降解率可达85.5%,先将固体催化剂倒入四环素溶液中搅拌,暗吸附30分钟后基本达到吸附平衡,然后置于模拟太阳光光源下进行光催化降解,120分钟后溶液浓度可降低至暗反应结束时浓度的14.5%,说明其光降解效率高效,通过回收重复使用多次,证明其可重复性。
957
0
本发明公开了改性聚醚醚酮复合材料电缆的制备方法,包括如下步骤:S1、首先得到绝缘芯线;S2、将多根绝缘芯线绞合,并且在绞合空隙处采用柔性涤棉纤维绳绞合,得到缆芯;S3、把聚醚醚酮、氧化锌、高强度碳纤维、耐高温润滑剂、抗老化剂、聚氯乙烯、和氧化锆晶混合均匀,得到改性复合材料;S4、使用挤出机熔融所述改性复合材料共混挤出,经切粒机造粒挤压成型后获得外护套;S5、在所述缆芯外依次包覆屏蔽层和内衬套,并在屏蔽层和内衬套之间加注填充材料,烘干1~3小时;S6、在完成的工件外加装镀锌钢带铠装层,最后套设包裹上所述外护套,得到改性聚醚醚酮复合材料电缆。本发明步骤简单,抗拉绝缘效果好,不易破损脱落,延长使用寿命。
811
0
本发明公开了一种利用化学气相沉积制备复合材料的装置及方法,装置包括化学气相沉积设备,收集装置和喷雾设备,其中收集装置设置于化学气相沉积设备出料口处;收集装置包括收集面、设置于收集面下方带动收集面进行位移的传动轮以及与传动轮连接的用于驱动传动轮的电机;喷雾设备包括雾化喷头,所述雾化喷头与收集面相对设置。方法包括首先配制前驱体溶液,然后设定化学气相沉积后向炉腔中注入前驱体溶液,最后向化学气相沉积设备炉管出料口出来的薄膜上以喷雾形式喷射待复合材料,再经后续处理得到成品复合薄膜。本发明提供的装置和方法在制备复合材料过程中巧妙地采用喷雾方式进行材料复合,最大程度保持了复合材料中各复合成分自身的特性。
1077
0
本发明公开了新型纤维及复合材料技术领域,特别涉及一种高性能纤维复合材料及其护具制品。该高性能纤维复合材料及其护具制品,包括基体材料、强化纤维以及不锈钢纤维,其中所述基体材料是热塑性聚合物或热固性树脂,其中所述不锈钢纤维的组成包含铁以及下述组分(以wt.%表示):C≤0.05%,Mn≤5%,Si≤2%,6%≤Ni≤12%,11%≤Cr≤20%,Mo≤3%,Cu≤4%,N≤0.05%,S≤0.03%。本发明中的纤维复合材料安全可靠、抗冲击性能好且环境友好。
1033
0
一种阻燃聚乙烯醇复合材料及其制备方法,属于阻燃材料领域。植酸胆碱阻燃剂制备方法:取氯化胆碱、氢氧化钠和溶剂,在‑10℃~60℃下反应1~8h后抽滤,得到氢氧化胆碱的滤液;向滤液中加入植酸溶液,植酸和胆碱的配比以季铵盐中氮原子与植酸中游离羟基的摩尔比计为0.8~2.0,反应1‑12h后,去除溶剂,干燥得到植酸胆碱阻燃剂。阻燃聚乙烯醇复合材料的制备方法是:聚乙烯醇100重量份,植酸胆碱5~160重量份,增塑剂5~40重量份,熔融共混或溶液混合制得。本发明制备的聚乙烯醇复合材料绿色环保,复合材料的阻燃效果明显,有效地扩展了各助剂和材料的应用范围,同时本发明的制备的方法简单,易大规模生产。
本发明提供了一种基于铝粉原位还原及微波热压烧结制备石墨烯‑铝基复合材料的方法。本方法以膨胀石墨为原料,通过超声辅助、低温氧化制备出片层结构完整的氧化石墨烯材料,然后通过铜粉改性以及铝粉原位还原得到石墨烯‑铝基复合粉末,最后通过冷压成形、微波热压烧结以及热挤压,制备出高致密、高导电性的石墨烯‑铝基复合材料。本发明得到的复合材料的致密性高、材料的综合性能高,其导热性相比于纯铝提高了10.5%,弯曲强度提高了31%,为低缺陷石墨烯‑铝基复合材料的制备,奠定了良好的基础,具有广泛的应用前景。
1071
0
本发明公开了一种掺氮石墨相氮化碳纳米片/二硫化钼复合材料及其制备方法。所述方法采用一步水热法,将可替代的气相沉积法制备的g‑C3N4纳米片与尿素、二水合钼酸钠和硫代乙酰胺进行水热反应,实现复合和元素掺杂。本发明工艺简单,成本低廉,制备的掺氮石墨相氮化碳纳米片/二硫化钼复合材料作为催化剂使用时,当电流密度为10mA/cm2时,过电位为187.2mV,塔菲尔斜率为44mV/dec,具有优异的电化学析氢性能和稳定性。
861
0
本发明提供了一种复合材料增强木骨架墙板及现场快速拼装方法,包括复合材料面板、框架、填充体、连接件一,填充体嵌入框架内,框架设置在两块复合材料面板之间,复合材料面板、框架通过连接件一固定连接。与现有技术相比,本发明的有益效果是:具有轻质、抗震、节能、保温、施工方便、造价低廉、适宜工业化生产的优点。
1086
0
本发明公开了一种改性酚醛树脂基复合材料及其制备方法,复合材料由改性酚醛树脂与玻璃纤维布组成,所述改性酚醛树脂由石墨烯、尿素和三聚氰胺改性得到,制备步骤包括:将石墨烯溶液与苯酚、甲醛溶液混合后在水浴锅中加热反应,冷却后加入硫酸溶液、尿素、三聚氰胺继续反应,再经过旋转蒸发后得到改性酚醛树脂溶液,将酚醛树脂溶液与玻璃纤维布层层逐步涂覆并经高温固化后得到改性酚醛树脂基复合材料。本发明通过石墨烯的改性作用,提高了复合材料的强度、韧性、耐摩擦性能和耐高温性能;采用层层涂覆的方式,可以提高相互之间的结合力,而且该方法操作简单,成本较低。
718
0
本发明公开了一种氧化铝包覆金属钴镍复合材料的制备方法,所述制备方法包括:(1)将九水合硝酸铝溶于一定量的去离子水中,搅拌均匀,以一定速度滴加碳酸氢铵溶液,控制溶液的pH值为8~10,得到氢氧化铝胶体溶液;(2)向上述氢氧化铝胶体溶液加入质量比为2~3:1的钴镍合金粉末,再加入一定量的分散剂,超声分散均匀,得到钴镍合金‑氢氧化铝胶体溶液;(3)将上述钴镍合金‑氢氧化铝胶体溶液真空抽滤,干燥,于压力为28~32Mpa的氩气条件下热压烧结,烧结温度为1350~1420℃,烧结时间为1~3h,冷却,得到氧化铝包覆金属钴镍复合材料。本发明中的氧化铝包覆金属钴镍复合材料致密度高,通过加入钴镍合金粉末,能够大大提高该复合材料的导热性能。
1019
0
本发明公开了一种汽车用光扩散PMMA复合材料,所述复合材料各组分的质量百分比为:PMMA:90~95wt%,光扩散剂:2~4wt%,相容剂:2~4wt%,润滑剂:0.1~1wt%,耐候剂:0~2wt%。所述复合材料针对现状提供一种具有优异机械性能和良好光扩散效果的PMMA光扩散材料,该光扩散PMMA复合材料成本优良,性能优异,为塑料行业带来更大的利润空间,能够替代同类进口产品,可用于汽车行业的各种灯具及光学制件中,具有广阔的市场空间。
779
0
本发明公开了一种低表面摩擦系数的聚丙烯复合材料的制备方法,具体步骤如下:1)将聚丙烯材料置于N2气氛围中,于100~180℃的环境中,采用过氧化二苯甲酰BPO作为引发剂,将丙烯酸AA接枝到聚丙烯表面2)将接枝后的聚丙烯清洗干燥后作为相容剂置于纳米碳酸钙和聚丙烯颗粒中进行熔融,获得表面带有负电荷有益于涂覆壳聚糖的聚丙烯/碳酸钙纳米复合物(PP/CaCO3)3)将得到的复合材料表面喷涂CS溶液,过滤干燥后获得表面涂覆有CS的PP/CaCO3纳米复合材料(PP/CaCO3/CS)。本发明以简单易行的方法,对聚丙烯表面进行改性,得到所需的特定的低表面摩擦系数的聚丙烯复合材料。
本发明属于复合材料合成技术领域,涉及Co3O4/PANI/MnO2复合材料的制备方法,特别涉及一种核‑核‑壳三元复合材料Co3O4/PANI/MnO2的制备方法。本发明选用了成本较低、资源丰富且无污染的常规材料Co3O4和MnO2,将其与导电性较好的PANI复合,成功地设计了一种核‑核‑壳异质结构。以泡沫镍为集流体,将水热法制备的Co3O4纳米线阵列作为内核,并提供较小一部分电容,然后将Co3O4作为骨架,在长有Co3O4的泡沫镍表面电化学沉积一层PANI薄膜作为外核,储存一部分电荷并为电子快速传递提供有效的途径,提高材料的导电性,最后将水热法制得的二氧化锰作为外壳,进一步提高材料的电容性能,从而得到一种无粘结剂的可以用作超级电容器电极的三元纳米复合材料Co3O4/PANI/MnO2。
789
0
本发明公开了一种抗静电聚酰胺复合材料,该抗静电聚酰胺复合材料,包括以下组分,按重量份数计为:聚酰胺树脂60~80份、复合抗静电剂5~15份、POE12~25份、纳米二氧化硅5~20份、三氧化二锑8~17份、乙撑双硬酯酰胺3~15份、乙烯-醋酸乙烯酯共聚物5~12份、液态石蜡3~11份、滑石粉6~14份和硅烷偶联剂3~10份。本发明还公开了所述的抗静电聚酰胺复合材料的制备方法。本发明所制备的聚酰胺复合材料不仅具有优异的抗静电性能,同时还保持良好的力学性能,适应范围广。
971
0
本发明公开了一种环保高阻燃车门内拉手复合材料及其制备方法,所述复合材料由聚酯多元醇1、聚酯多元醇2、聚酯多元醇3、聚酯多元醇4、聚氨酯硅油、催化剂1、催化剂2、磷酸三(1-氯-2-丙基)酯、水和异氰酸酯组成,所述复合材料的阻燃性能高,遇火不易燃烧,从而保障了车辆的安全性和乘客的人身安全。同时由于所述复合材料的使用原料均为环保原料,因而不会释放出对人体有毒有害的物质,对人体健康无危害。
993
0
一种零膨胀复合材料,其特征在于:所述零膨胀复合材料的分子式为Mn3(ZnxGe1-x)N/Mn2N,x=0.5,其晶体结构为反钙钛矿立方结构,在25℃﹤T﹤687℃,其平均线热膨胀系数为-1.82×10-8/℃。其制备方法如下:(1)称取纯度为99.9%的锰粉,然后将其放入管式炉中,在纯度99.99%的流动氮气的气氛下,以10℃/分钟的速率升温至750℃,保温20小时,随炉冷却,合成Mn2N;(2)称取Mn2N,Zn和Ge粉末,摩尔比Mn2N∶Zn∶Ge=16∶5∶5,混合均匀,在玛瑙研钵中研磨20分钟;(3)将粉末样品均匀倒入小瓷舟中,再将小瓷舟放入石英管中并同时抽真空至10-5Pa,然后密封石英管;(4)将石英管放进管式炉中,升温至800℃,保温20小时,冷却至室温,关闭电源,随炉冷却至室温,即得到目标产物Mn3(Zn0.5Ge0.5)N/Mn2N。
本发明公开了一种采用细菌纤维素为模板制备聚吡咯包覆细菌纤维素纳米导电复合材料的方法,将原生动态发酵的细菌纤维素纳米纤维去除杂质,预处理后得到湿态细菌纤维素;取湿态细菌纤维素置于去离子水中分散均匀;再加入二甲基甲酰胺溶剂和吡咯单体,搅拌使吡咯单体充分扩散到细菌纤维素网络中;加入氧化剂和掺杂剂的混合溶液,原位氧化聚合;得到的粗产物依次用丙酮(或乙醇)、去离子水和盐酸溶液多次冲洗,冷冻干燥即得。本发明方案制得的纳米导电复合材料的导电率较高,成本较低、反应温和、毒性很低。
1078
0
本发明涉及一种木塑复合材料,特别是涉及一种木塑复合材料装饰板材及其制备方法。本发明是将聚氯乙烯粒子、纳米凹土、碳酸钙粉、短切玻纤、萜烯树脂、氯化聚乙烯、三盐基硫酸铅、硬脂酸盐搅拌后挤出造粒,得到改性塑料粒子;再和木粉、偶氮二甲酰胺搅匀,造粒得到木塑粒子;最后将木塑粒子挤出,经发泡、定型,得到木塑装饰板材。本发明木塑装饰板材,制造方便,生产机械化程度高,所需劳动力少。和普通塑料板材相比,塑料用量减小,对环境更友好,模量更高,密度更低,更抗蠕变,产品成本低;和石膏板、铝扣板等相比,成本更低,密度更小,安装、维护更方便,且具有净化空气功能。木塑装饰板材可广泛应用于楼堂馆所、居家办公等诸多场合。
960
0
本发明涉及一种复合材料,特别是一种碳化硅增强铁铬铝电热复合材料及其制备方法。所述复合材料由碳化硅增强体和铁铬铝合金基体组成,所述增强体占复合材料总质量的2-10%,其余为铁铬铝合金基体;所述碳化硅增强体为SiC颗粒,粒径为5-20nm。所述制备方法包括:配料、碳化硅增强体预处理、熔炼、均匀化退火、锻造、热轧盘条、退火和漂洗后进行多道次拉拔工艺。本发明制备的材料成品具有良好的高温强度,以及低的热膨胀系数,同时能抑制长时间高温条件下使用时合金晶粒的长大,克服了现有技术中的不足,具有良好的工业应用前景。
1015
0
本发明公开了一种可瓷化阻燃耐火硅橡胶复合材料,该硅橡胶复合材料包括以下组分:硅橡胶生胶,催化剂,热稳定剂,耐火填料,玻璃流料,阻燃剂,协同阻燃剂,偶联剂;本发明还设计一种可瓷化阻燃耐火硅橡胶复合材料的制备工艺,该制备工艺在少烟无毒,燃烧热值低,制备出的硅橡胶复合材料具有良好的化学稳定性,脑高低温性,耐候性,绝缘性。
946
0
本发明提供了一种高介电常数介电纳米复合材料及其制备方法,所述的介电纳米复合材料由聚偏氟乙烯基体和石墨烯组成,所述的制备方法包括如下步骤:a)制备石墨烯,b)超声处理混合液,c)浇铸与成型。本发明揭示了一种高介电常数介电纳米复合材料及其制备方法,该介电纳米复合材料采用超声共混法和溶液浇铸法进行制备,其成本低、介电常数高、介质损耗低,具有广阔的潜在应用价值。
952
0
本发明公开了一种复合材料结构件工装模型及工装成型模,该复合材料结构件工装标准模型的主要控制切面为数控线切割加工的切面样板,木料上面的型面部分为铺层,铺层结构设计为多层体系,与木料相邻为为2-3mm厚的玻璃钢铺层,玻璃钢上为4-5mm厚环氧树脂层,环氧树脂层上为2-4mm厚的聚氨酯钢砂层,采用铸造金属网状底座;该复合材料结构件工装成型模采用焊接构架底座和含有增强纤维的复合材料表面层,增加了卡板、定位器、压紧器;该方案提高了产品制造精度,可以对工装进行复制和检修,在我们研制的某型无人机生产中取得了较好的效果。
1086
0
本申请公开了一种石墨烯/氧化铁复合材料的制备方法,包括步骤:(1)、将氧化石墨烯加入去离子水和乙醇胺的混合溶液中超声分散;(2)、将PEG‑10000、硫酸亚铁铵和六次甲基四胺溶解于混合溶液中;(3)、将混合溶液置于密封环境下,在180~200℃下保温15~20小时;(4)、将反应物洗涤并干燥,获得氧化铁磁性纳米颗粒。本发明氧化铁纳米粒子均匀地分散到石墨烯层上,其有效的避免了石墨烯的团聚,制备的石墨烯/氧化铁复合材料在紫外光照射下呈现出优异的光催化降解活性,并且制备的石墨烯/氧化铁复合材料具有良好的稳定性,制备的石墨烯/氧化铁复合材料具有铁磁行为,在外加磁场的作用下可以有效地从染料中分离处理。
947
0
本发明公开了一种用于机车导电零部件的铜基复合材料,该铜基复合材料包含Sn、Al2O3以及Cu。本发明选取材料价格较低的锡材料取代银,从而降低材料的制作成本;添加Al2O3作为合金材料的弥散粒子,在保证合金材料导电性能的同时,提高材料的强度、硬度;提高材料的时效硬化处理效果,满足材料在400℃环境下的使用要求,提升了材料在导电部件中的使用年限。本发明还同时提供了这种铜基复合材料的制备方法,该方法通过对熔炼温度、熔炼时间、保温温度和时间、以及搅拌方式及速率等进行控制来有效地预防元素偏析,同时使增强相Al2O3的分布更加均匀,使该铜基复合材料的导电率和强度同时得到有效地改善。
807
0
本发明属于锂离子电池材料制备领域,具体地说是一种核壳结构的三元复合材料及其制备方法,其复合材料呈现核壳结构,内核为三元材料,中间层为锆酸锂及其活性炭复合材料,外层为高分子聚合物材料。其实验过程为首先配置锆酸锂及其活性炭混合液,之后添加三元材料得到核壳结构的三元材料前驱体,再添加到聚合物溶液中进行外层包覆聚合物并制备出三元复合材料。其制备出的三元材料依靠锆酸锂中锂离子导电性的特性提高了锂离子电池的传导速率,同时利用活性炭大的比表面积可以提高材料的吸液保液能力和材料的双电层效应,提高电池的大倍率放电性能,其制备出材料应用于的锂离子电池具有安全性能高、倍率性能佳等特性。
中冶有色为您提供最新的江苏有色金属复合材料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!
2026年01月16日 ~ 18日
2026年01月21日 ~ 23日
2026年01月21日 ~ 23日
2026年01月22日 ~ 24日
2026年01月23日 ~ 24日