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本发明涉及一种无卤阻燃增强PBT复合材料,包含下列重量份数的原料,聚对苯二甲酸丁二醇酯40-80份,无碱玻璃纤维10-50份,氮化硼3-5份,二氧化硅5-10份,硅酸钠3-5份,季戊四醇硬脂酸酯5-10份,乙撑双硬脂酸酰胺3-8份,无卤复合阻燃剂10-40份,增韧剂5-15份。该无卤阻燃增强PBT复合材料采用无卤阻燃材料,达到了良好的阻燃效果,同时具有较高的机械性能,能够完全满足电子电器、家电、接插件等无卤环保化、小型化、复杂化、稳定化精密注塑等的种种需求。
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本发明公开了一种用于交通护栏的有机复合材料,所述的复合材料中以重量份计各组分如下:聚氯乙烯40-45份,过氧化二异丙苯10-12份,谷物秸秆粉末28-32份,2-羟基-4-正辛氧基二苯甲酮3.2-3.8份,四[β-(3,5-二叔丁基4-羟基苯基)丙酸]季戊四醇酯2.4-2.8份,色粉1.5-1.8份,铝酸酯1.0-1.5份,碳化硼纤维4.2-5.5份,聚乙烯蜡3-5份。本发明生产的有机复合材料以聚氯乙烯为主要原料,同时在配方中的过氧化二异丙苯和2-羟基-4-正辛氧基二苯甲酮,提高了材料本身的抗紫外线性能和耐水性能,提高的交通护栏的使用寿命;通过配方中的碳化硼纤维和季戊四醇酯,提高了材料的反光性能,在使用过程中方便驾驶员辨别路况,提高了有机复合材料的应用范围。
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本发明公开了一种导电聚酰胺酰亚胺复合材料的制备方法, 属于高分子材料改性和纳米复合材料的制备技术领域。本发明的导电PAI材料分两步合成。首先,PAI与羧酸化碳纳米管反应,制备出碳纳米管含量为20?80%的导电母料;然后,通过高速乳化机与超声波震荡仪将导电母料与PAI在溶剂中混合,将分散均一的含碳纳米管的溶液成膜或纺丝。本发明提供的导电聚酰胺酰亚胺材料具有拉伸强度高和优异的导电性能,导电率达到100S/m以上,可在电子电器、航空航天、国防军事等行业广泛应用。
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本发明涉及硅橡胶材料技术领域,具体涉及一种导热硅橡胶复合材料及其制备方法,所述导热硅橡胶复合材料由以下重量份的原料组成:甲基乙烯基硅橡胶30?40份、纳米凹凸捧土8?12份、导热填料40?60份、聚四氟乙烯微粉2?4份、含氢硅油1?3份、硅烷偶联剂0.4?0.6份、钛酸酯偶联剂1?1.5份、硫化剂0.5?1.5份、稳定剂2?3份,制备方法主要包括称量、改性处理、混炼三大步骤,本发明采用纳米凹凸捧土作为补强材料,并使用硅烷偶联剂对其做改性处理,有效提高了复合材料的力学性能及热性能,本发明导热硅橡胶复合材料具有优异的导热性,同时具有很好的耐热性、化学稳定性、阻燃性及力学性能,且制备方法简单易行,易于实行工业化生产。
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本发明涉及低介电聚合物基透波复合材料,具体地涉及一种低介电聚酰亚胺纤维作为增强体,氰酸酯树脂和填充材料聚酰亚胺多孔微球作为基体材料制备的透波复合材料,该透波复合材料的制备方法包括:(1)将聚酰亚胺多孔微球与氰酸酯树脂充分混合作为基体材料,将聚酰亚胺纤维织物浸渍于基体材料中形成预浸料;(2)将步骤(1)中的聚酰亚胺纤维预浸料执行升温程序固化。本发明制得的复合材料介电常数和介电损耗较低,强度和耐冲击性较高,可应用在雷达天线罩透波材料领域。
本发明公开了一种氧化物纳米线/ZIF系MOFs糖葫芦状复合材料及其制备方法,属于纳米功能材料及其制备方法领域。该氧化物纳米线/ZIF系MOFs糖葫芦状复合材料为氧化物纳米线和ZIF系MOFs通过表面活性剂的作用形成的复合产物,首先利用溶剂热法或者水热反应合成氧化物纳米线,然后以氧化物纳米线为基底,加入咪唑,有机溶剂,金属盐通过静置,水热以及溶剂热等方法,利用表面活性剂的作用在纳米线上生长ZIF系MOFs,从而制备得到糖葫芦状结构的复合材料。该氧化物纳米线/ZIF系MOFs糖葫芦状复合材料具有结构新颖,制备简单,循环性能好等优势,且原材料廉价易得,具有巨大的产业化应用价值。
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一种高介电聚苯胺/弹性体复合材料的制备方法,属于复合材料制备技术领域,本发明以油溶性弹性体为基体材料,乳液聚合法合成的油溶性掺杂态聚苯胺溶液为介电增强材料,将两者按照一定的比例混合均匀后形成均相溶液,蒸发去除溶剂,材料成型得到高介电聚苯胺/弹性体复合材料的方法。本发明的特点是生产成本低、工艺简单、成型方便,且该复合材料具有较高的介电常数和柔韧性。
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本发明公开了一种复合材料的制备工艺,该工艺为碳化硼—铝基复合材料的制备工艺,通过对碳化硼基体的预处理后,采用无压浸渗工艺制备碳化硼陶瓷,包括:造粒—酸洗—水洗—模压成型—烘干—抽真空—浸渗—保温—冷却。造粒粒径为6—9μm,酸洗为硝酸清洗,浓度为25%—35%,浸渗基体为铝合金或镁合金,真空度为10—3—10—4MPa,以高纯度氩气为保护气,温度为800—1200度,控制精度为±1度,加压压力值为0.5—0.9MPa,保温时间为40—50min,冷却方式为随炉冷却。该发明用于制备碳化硼—铝基复合材料,该工艺工序简单,容易操作,并且加工的碳化硼—铝基复合材料质量好,性能稳定。
一种在酸性条件下对重金属离子具有吸附作用的氧化石墨烯/氨基酸复合材料的制备方法,属于复合材料制备及应用的技术领域。本发明采用亲核反应使氨基酸中氨基与氧化石墨烯中羧基反应制备得到氧化石墨烯/氨基酸复合材料。氨基酸是一种对环境友好的两性化合物,由于氨基酸中含有对重金属离子有强络合作用的氨基和羧基,故通过制备氨基酸功能化氧化石墨烯,可利用氨基酸具有酸碱两性的特殊性提高功能化氧化石墨烯在酸性条件下对重金属的移除效率,且由于氨基酸对环境友好性,在移除重金属离子的过程中不会造成二次污染。在pH值为2~7的条件下,对Pb2+和Cu2+有较好的吸附效果,吸附率可达71~99%。本发明所制得的氧化石墨烯/氨基酸复合材料在酸性条件下对重金属离子的吸附作用具有较高的实际应用价值。
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本发明公开了一种强度高的复合材料,所述的复合材料中以重量份计各组分如下:酚醛树脂35-40份,聚丙烯30-35份,甲基丙烯酸甲酯10-15份,轻质碳酸钙3.2-4.0份,钙锌复合稳定剂0.5-0.8份,色粉1-2份,单硬脂酸甘油酯3.6-4.8份,陶瓷颗粒5.5-8.0份,PE蜡1.5-2份;本发明通过在复合材料的配方中添加的陶瓷颗粒和轻质碳酸钙组分,通过两者与甲基丙烯酸甲酯的组合作用,提高了最终产品的强度和硬度,最终产品的硬度大于60HRR,大大提高了有机复合材料的应用范围,同时本发明的配方中各组分购置成本低,实用效果好。
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本发明是一种基于苝酰亚胺PDI的光声成像聚合物与磁纳米复合材料及制备方法。以3,4,9,10-苝四甲酸二酐为原料通过有机合成的方法制备出成为一种α-溴大分子引发剂,以此引发丙烯酸叔丁酯的原子转移自由基聚合,获得分子量分布较窄具有良好光声成像性质的聚合物。将此聚合物水解后得到富含羧基的水溶性聚合物;以乙酰丙酮铁(Ⅲ)、1,2-十六二醇、油酸、油胺等原料在二苄醚中,通过高温溶剂法制备粒径均一的油酸包裹的磁纳米粒子;以含羧基的聚合物为配体在氯仿,二氯甲烷,N,N-二甲基甲酰胺DMF的微乳液中置换磁纳米表面的油酸,然后将富余的羧基离子化,首次得到基于苝酰亚胺聚合物与磁纳米粒子结合的复合材料-具有光声成像性质和磁共振成像性质。
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本发明公开了一种改性木屑制备木塑复合材料的方法,属于复合材料领域。本实例通过水浮筛选木屑,再将其与硅酸四乙酯在高温下预混反应处理,再将其进行高压挤压处理,随后与三甲基硅醇等物质,在高温下进行反应,制得改性木屑,再将其与原料进行混合,挤压造粒,从而得到改性木屑制备木塑复合材料的方法。实例证明,本发明制备工艺简单,可操作性强,利用木屑为原料,节约了木材资源,保持了木塑材料绿色环保、节约资源的优点,而且制得的木塑复合材料耐老化性能强、韧性好、导热性强、不易脆断,适合工业化大规模推广。
本发明公开了一种氧化石墨烯/纯粹石墨烯/聚苯胺三元导电复合材料及其制备方法,将氧化石墨烯分散液和纯粹石墨烯分散液直接混合并超声,通过离心洗涤后直接在水中超声分散,即得氧化石墨烯/纯粹石墨烯的水相分散体系;在体系中先加入含有HCl的苯胺单体溶液,再加入过硫酸铵溶液,搅拌反应8h以上,真空过滤、洗涤后超声分散,即得到所述三元复合材料。本发明首次将氧化还原制备的氧化石墨烯和液相剥离的纯粹石墨烯复合,并在其原位上使苯胺单体聚合,所得到的复合物中尺寸较小的纯粹石墨烯像补丁似的附着在尺寸较大皱褶较多的氧化石墨烯片上,聚苯胺纳米颗粒均匀地分散在两种石墨烯基片之间,采用该复合膜组装的电容器具有优越的比电容值和较高的循环性能。
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本发明提供了一种导热电子封装复合材料及其制备方法。制备方法如下:先将纳米氧化铝、纳米二氧化硅、硅烷偶联剂KH?551、γ?氨丙基三乙氧基硅烷和水混合搅拌,过滤后干燥,然后和N?甲基吡咯烷酮、吡啶、亚磷酸三苯酯混合反应,加入氯化锂和甲醇再反应,过滤,用N,N?二甲基甲酰胺冲洗,烘干,再加入丙酮进行超声分散;将双酚A环氧树脂、乙酰丙酮钕和水混合加热搅拌溶解;将上述两种混合物混合搅拌同时超声,再进行水浴,加入3,5?二氨基苯甲酸、N?氨乙基哌嗪和三甲基六亚甲基二胺,搅拌后真空脱气,最后将混合料浇注进模具中固化即得。本发明的导热电子封装复合材料具有卓越的热稳定性能,同时具有很好的导热性能,散热效果佳。
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本发明公开了一种高阻燃开关柜面板复合材料及其制备方法,所述复合材料由聚醚多元醇1、聚醚多元醇2、植物油聚醚多元醇1、植物油聚醚多元醇2、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,从而保障了开关柜的安全性和人们的财产安全。同时由于所述复合材料的使用原料均为环保原料,因而不会释放出有毒有害物质,对周围环境环保无危害。
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本发明公开了一种纳米结构的锡/碳复合材料的制备方法,以二氧化锡包裹的碳纤维材料为原料,将其浸入碳源的水溶液中,经水热反应及后处理得到包有碳膜的二氧化锡包裹的碳纤维材料,再经还原处理得到具有纳米结构的锡/碳复合材料。本发明通过在纳米二氧化锡包裹的碳纤维材料表面先包碳、后还原,从而获得粒径均小于100nm且粒径分布均匀的锡/碳复合材料。以该纳米结构的锡/碳复合材料作为负极材料组装的锂离子电池,具有比容量高,循环性好及循环寿命长等优势。
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本发明涉及一种改性石墨烯/热固性树脂复合材料及其制备方法。将氧化石墨分散于N,N-二甲基甲酰胺中,加入氨基化的氧化二硼化钛,反应物经过过滤,洗涤,干燥后,得到改性石墨烯;将改性石墨烯与熔融态的可热固化的树脂,经固化即可得到一种改性石墨烯/热固性树脂复合材料,它具有高介电常数、低介电损耗和低渗流阈值的优点,且可通过调节石墨烯表面包覆二硼化钛含量的变化来实现对复合材料介电性能的控制。本发明提供的复合材料的制备方法具有工艺简单、成本低、适用性广等特点。
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本发明涉及颗粒增强铝基复合材料等离子弧原 位焊接方法,其采取对颗粒增强铝基复合材料母材进行常规表 面处理,去除表面氧化膜和附着物,根据母材尺寸调节焊接电 流和离子气流量,在一定的焊接速度下对颗粒增强铝基复合材 料实现等离子弧焊接,其特征在于:在焊接过程中,添加Ti、 Zr、B、Si等元素,其能够在高温下与铝、氮或增强颗粒反应 形成增强相,并抑制有害相如 Al4C3的生成,实现颗粒增强铝基复合材料焊接接头的原位合 成。其利用等离子弧焊接过程形成的高温熔池,使加入的金属 元素生成新的增强相,弥补了原有增强相烧损引起的增强作用 损失,有效地改善了焊接接头的性能,保证了接头有很高的强 度和弹性模量。
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本发明涉及高分子复合材料技术领域,涉及一种改性纳米二氧化钛/热固性树脂复合材料及其制备方法。按质量比,1-5份的改性的纳米二氧化钛和100份热固性树脂在熔融状态下混合均匀,得到一种改性纳米二氧化钛/热固性树脂复合材料。纳米二氧化钛的改性是在颗粒表面以化学键的形式连接含有氨基和其他的阻燃基团的超支化聚硅氧烷。得到的复合材料除了具有环氧树脂本身的强度和韧性之外,还具有很强的耐热性、优良的阻燃性、低固化温度等优点,可以广泛的应用在航空航天、电子电器、交通运输等高技术领域。整个过程操作比较简单,具有适用性强、环保等特点。
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本发明涉及一种蜂窝增强酚醛泡沫复合材料的制备方法,其特征在于,包括如下步骤:(1)将酚醛树脂发泡组合料倒入模具中;(2)将蜂窝垂直放入所述模具,置入所述酚醛树脂发泡组合料中;(3)将步骤(2)容置有所述酚醛树脂发泡组合料和蜂窝的模具放入烘箱中50℃-100℃,5h-10h进行发泡,制得所述蜂窝增强酚醛泡沫复合材料。本发明的制备方法,通过一次浸润和加热固化,即得到蜂窝材料中包含酚醛泡沫成分、同时蜂窝格孔中填充有酚醛泡沫的蜂窝增强泡沫复合材料,操作流程极其简便,设备也仅用到模具和烘箱,具有高效、低成本,同时还能保证复合材料成品在轻质、隔音、隔热、比强度、比模量、隔热、隔音、耐水和阻燃等方面的综合性能好的优点。
本发明公开了一种以高淀粉农作物加工余料制备的可生物降解复合材料及其制备方法,复合材料的制备方法包括以下步骤:先将聚乳酸、聚丁二酸丁二醇酯、农作物加工余料以及交联剂分别进行真空干燥,并使其温度低于65℃,然后将上述干燥的各原料在搅拌锅中充分混合,混匀后加料至双螺杆挤出机,在双螺杆挤出机中经过螺杆的混合和挤压得到颗粒状产品,该颗粒状产品即为以高淀粉农作物加工余料制备的可生物降解复合材料。本发明的可生物降解复合材料的韧性优于PLA,拉伸强度比PLA稍差但是不影响使用;所述材料可以以常用的如注塑、压片等塑料加工方式二次成型加工。
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一种大豆油基聚氨酯/凹凸棒土纳米复合材料,其特征是:它是由大豆油多元醇与异佛尔酮二异氰酸酯反应,纳米凹凸棒土(ATT)作为纳米填料,得到的聚氨酯复合材料。本发明的大豆油基PU/ATT纳米复合材料,当加入12wt%的酸处理ATT时,PU/ATT复合材料的拉伸强度和杨氏模量分别提高了443%、800%,玻璃化转变温度提高了16.8℃。本发明公开了其制法。
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本发明公开了一种具有高抗压强度低密度的陶瓷金属复合材料。其制备方法如下:将质量分数为5~50%的碳化硅粉末与碳化硼粉末混合造粒,在50~120MPa压力下模压成型,接着将模压制得的陶瓷预制坯放置在真空烧结炉中升温至1600~1900℃烧结,得到高强度低密度的多孔预烧体;然后在真空条件下浸渗铝液,并进行热处理,最终得到B4C-SiC/Al复合材料。由此方法制得的B4C-SiC/Al复合材料一方面抗压强度是B4C/Al复合材料的1~2倍,而断裂韧度没有明显变化;另一方面降低生产成本,简化制备工艺,可以根据要求机加工成各种形状复杂的产品。
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本发明属于银行金融设备制造技术领域,一种银行金融设备用高抗钻水泥基复合材料,其特征在于该复合材料的重量比例为:水泥1、硅灰0.10~0.20、金刚砂1.4~2.6、高效减水剂0.005~0.010、钢纤维0.30~0.45、水0.23~0.29。本发明用于银行金融设备技术领域,本发明有如下优点:采用莫氏硬度高达9.0的金刚砂做为骨料,极大提高了水泥基复合材料的抗钻性能;本发明的高抗钻水泥基复合材料采用自然养护,无需高温蒸汽或高温干热养护,操作简单,节省能源成本,适宜于大规模生产。
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本实用新型提供一种复合材料工装夹紧装置,包括工装固定部以及零点夹紧器;其中,所述工装固定部包括固定板,以及与所述固定板相连的第一连接柱;所述第一连接柱的顶端设置有插孔;所述零点夹紧器包括夹紧支架,以及连接于所述夹紧支架底部的连接部;所述连接部的底端设置有若干可伸缩的限位球;所述夹紧支架内设置有与所述连接部相通的气体通道,所述气体通道与气源相连。本实用新型提供的复合材料工装夹紧装置,通过固定板与复合材料工装相连,实现对复合材料工装的夹紧,能够扩大该复合材料工装夹紧装置的使用范围,减少所需要的夹具的数量,不仅有利于简化操作,使用方便,而且有利于降低成本。
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本实用新型提供一种汽车过滤复合材料生产用搅拌机,涉及过滤复合材料生产领域。该汽车过滤复合材料生产用搅拌机,包括机体,所述机体的左右两侧内壁之间固定连接有固定杆,所述固定杆的上表面固定连接有电机,电机的输出端固定连接有传动轴,固定杆的上表面开设有与下表面相连通的活动孔,传动轴远离电机的一端贯穿活动孔并延伸至机体的内部。该汽车过滤复合材料生产用搅拌机,通过固定轴、转筒和翻动块之间的相互配合,达到将底部的材料进行搅拌,使得过滤复合材料生产时的均匀程度,通过电机表面设置的固定环,达到增加电机的牢固性,避免电机出现晃动,通过凹槽内部设置的卡块,达到将挡板进行固定,使得挡板不易从机体底部脱离。
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本实用新型公开了一种变截面纤维增强复合材料管包括内部的钢芯模,钢芯模外部一体的纤维复合层,两者横向分为中间直线圆管,两侧过渡段锥形管,以及端部接头部;工艺不脱模,直接作为组合构件与复合材料管整体受力,既提高了复合材料管的整体强度与稳定性,也避免了复杂的脱模工艺,端部的接头部提供了复合材料管与金属结构之间的过渡,使复合材料管更加易于应用在高性能工作领域。
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本实用新型公开了一种抗老化复合材料,包括上层、中层和下层,所述上层、所述中层和所述下层依次相邻结合在一起,所述上层的材质为腈纶纤维,所述中层的材质为氯丁橡胶(CR-Rubber),所述下层的材质为涤纶纤维,所述抗老化复合材料的克重为1035±100g/m2。通过上述方式,本实用新型的抗老化复合材料,所述抗老化复合材料使用时间长,长时间使用不褪色且不变色,能有效的将热量转移走,使抗老化复合材料下面的汽车表面温度保持不变,制作工艺简单,适合工业生产,能够大规模的推广应用。
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一种碳纤维复合材料起毛辊,包括起毛辊的辊体和装在辊体两端的轴头,所述的辊体设有拉挤成型的碳纤维复合材料芯管,在轴头的根部设有连接段,在连接段的内端面设置有向连接段的内部延伸的环形嵌入槽,环形嵌入槽与连接段同轴设置,方便拉挤碳纤维复合材料芯管的嵌入,在碳纤维复合材料芯管及连接段的外部包覆有碳纤维复合材料外壳层。拉挤成型工艺模具内压力大,纤维充分浸透,轴向强度极高,但是环向强度不足,而缠绕工艺线型设计灵活,环向强度高,轴向强度低,结合拉挤和缠绕两种工艺,取长补短,产品的性能达到理想水平。具有质量轻、浸润性好、抗疲劳、刚性好、直线度好的特点。
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一种制备高性能铝基片状石墨复合材料的方法,采用铝金属与增强相片状石墨进行结合,制备出具有高导热的导热复合材料,将片状石墨一层层交错平铺在压力成形模具中,通过压头挤压的作用,制备出片状石墨块,然后对压力成形模具二次加工,使其具有上下开口,为融铝的压力浸渗做准备。为了避免制备过程中片状石墨的氧化失重问题,制备过程采用真空加热炉,使铝液在真空环境进行熔融浸渗,完全覆盖住片状石墨,避免了片状石墨与空气接触发生氧化反应;本发明最后采用压力浸渗,通过压力机的高压使铝液充分填充到片状石墨空隙,形成了具有高致密度、高导热的铝基片状石墨复合材料,制备出的铝基片状石墨复合材料可进行切削加工,即可得到各类结构的芯片散热器。
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