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上海有色金属理论与应用

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一段式复合材料汽车传动轴的制备方法

本发明公开一种一段式复合材料汽车传动轴的制备方法,该汽车传动轴包括分别与具有内螺纹的复合材料管两端连接的十字万向节和球笼式万向节,十字万向节与汽车动力系统连接,球笼式万向节与后桥系统采用法兰形式连接,首先通过开有螺旋状螺槽的外螺纹模具制备复合材料管,然后在该复合材料管两端连接十字万向节和球笼式万向节制备而成。本发明的复合材料传动轴充分发挥了复合材料比钢制传动轴的固有频率高的优势,具有极高的疲劳性和静扭强度等特点,可满足汽车在运动过程中对传动轴长度和角度的变化的要求,可应用于乘用车、卡车、商务车、越野车和跑车等前置后驱的车型。

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复合材料
上海 - 上海 来源:北方有色网 2023-03-18
复合材料储液容器性能多尺度检测方法

本发明涉及一种复合材料储液容性能器多尺度检测的方法,步骤为:通过光学设备获取材料细观的几何形貌,采用图像处理技术提取材料细观几何参数;将材料细观几何参数利用三维重构方法建立材料单胞,加载周期边界条件预测材料的综合性能参数;利用材料综合性能参数及储液容器的设计尺寸建立复合材料储液容器模型,通过复合储液容器模型,采用罚函数的方式实现流固耦合,并用空投试验的数值再现进行储液容器碰撞冲击的安全性检测;针对储液容器的破损区域,通过单胞模型进行材料细观破坏行为检测,得到复合材料的宏观性能参数。本发明解决了复合材料储液容器性能检测问题,大大缩短了设备研制时间,减少了实验的随机性与资金的投入。

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上海 - 上海 来源:北方有色网 2023-03-18
尼龙纤维增强环氧树脂复合材料的制备方法

本发明属于纤维增强复合材料的制备技术领域,具体涉及一种尼龙纤维增强环氧树脂复合材料的制备方法。具体步骤为:将尼龙和环氧树脂分别溶于溶剂中,配制成溶液;将尼龙置于芯层材料储液罐,环氧树脂置于表层材料储液罐,进行共轴静电复合纺丝,形成芯质材料为尼龙,表层材料为环氧树脂的复合纤维;然后将该复合纤维进行模压成型,得到尼龙纤维增强的环氧树脂复合材料。本发明制备得到尼龙环氧复合纤维,利用内外层材料加工温度的差别,使得表层环氧树脂熔融,而芯质尼龙保持不变,从而得到的尼龙纤维以纳米形式存在,且在环氧树脂基体中均匀分散,实现了纳米增强效应,制备得到的环氧复合材料具有优良的力学性能。

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复合材料
上海 - 上海 来源:北方有色网 2023-03-18
聚丙烯/蒙脱土插层型的纳米复合材料的制备方法

本发明是一种聚丙烯/蒙脱土纳米复合材料的制备方法。现有技术获得的复合材料性能不令人满意,且工艺复杂。本发明聚丙烯/蒙脱土插层型纳米复合材料的原材料包括:等规聚丙烯、层间距不同的有机改性蒙脱土(TJ1、TJ2、TJ3、TJ4)、接枝改性聚丙烯、接枝改性聚丙烯共聚物。以接枝改性聚丙烯或接枝改性聚丙烯共聚物为改性剂,用母料法熔融插层制备了聚丙烯/蒙脱土插层型纳米复合材料。本发明方法获得的复合材料力学性能明显提高,并且材料的加工性能也有所改善。

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上海 - 上海 来源:北方有色网 2023-03-18
高导热炭炭复合材料及其制备方法

本发明公开了一种高导热炭炭复合材料的制备方法,包括:将中间相沥青基体粉末涂敷至中间相沥青碳纤维增强体上形成炭炭复合材料前体;对炭炭复合材料前体进行热压成型处理,得到炭炭复合材料;对炭炭复合材料进行高温炭化和石墨化处理得到高导热炭炭复合材料。采用本申请的技术方案,在制备炭炭复合材料前体的过程中,直接将基体粉末涂敷至碳纤维增强体上再进行热压即可使基体粉末与碳纤维增强体充分浸润,操作简便快速,避免了现有技术中由于采用常规液相浸渍和气相沉积来使基体附着在碳纤维增强体上制备炭炭复合材料导致的制备周期长和成本高的问题,可一次成型大尺寸复杂结构件。本发明还公开了一种由上述制备方法制得的高导热炭炭复合材料。

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用于汽车饰件的纤维网增强复合材料及其生产方法

本发明提供一种用于汽车饰件的纤维网增强复合材料,包括交错铺陈的原复合材料层和覆盖于原复合材料层的表面的增强纤维网层;所述原复合材料层为麻纤维复合材料毡层或者聚丙烯共聚物/聚对苯二甲酸乙二醇酯毡层;所述增强纤维网层为网状的纤维材料片层,所述纤维材料选自:聚乙烯纤维、聚对苯二甲酸乙二醇酯纤维、玻璃纤维、芳纶纤维或碳纤维中的一种或多种;原复合材料层和所述增强纤维网层通过预压操作结合。本发明还提供一种用于汽车饰件的纤维网增强复合材料的生产方法。本发明的纤维网增强复合材料可用于汽车饰件中顶棚、门内饰板、衣帽架和行李箱饰件等,满足汽车饰件各方面的要求,例如强度、防水、防霉和隔热等性能要求。

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上海 - 上海 来源:北方有色网 2023-03-18
多功能纳米复合材料及其制备方法和用途

本发明公开了一种多功能纳米复合材料及其制备方法和用途,该复合材料的分子通式为NaYF4 : Yb3+, Er3+@Cu2?xS,其制备方法为:分别控制NaYF4 : Yb3+, Er3+?COOH纳米颗粒和Cu2?xS?NH2纳米颗粒溶液的pH=8~11,混合反应,室温搅拌30min?1h,常规后处理后,于200~400℃真空煅烧0.5?2?h,即得多功能纳米复合材料;其中,NaYF4 : Yb3+, Er3+?COOH纳米颗粒与Cu2?xS?NH2纳米颗粒的摩尔配比为(0.1~10) : 1。本发明将NaYF4 : Yb3+, Er3+?COOH与胺基表面功能化的Cu2?xS纳米晶复合制备出一种兼有水溶性和生物相容性、符合荧光标记和生物成像要求且可用于光热治疗的集荧光标记和光热转换功能于一体的多功能纳米复合材料,该复合材料同时具有荧光标记与光热转换效应,可利用同一束红外线获得能量进行标记肿瘤癌细胞并有效杀死癌细胞,适用于光热治疗领域。

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微纳米叠层金属基复合材料的制备方法

一种复合材料技术领域的微纳米叠层金属基复合材料制备方法,将微纳米片状金属粉末加入到溶剂中制成片状金属粉末料浆,然后将片状金属粉末料浆与纳米增强体料浆共混,使片状金属粉末表面均匀吸附纳米增强体并形成复合粉末料浆,然后自然静置使片状金属粉末在重力作用下与水平方向平行排列并沉降,或者通过施加外力场促进片状金属粉末呈平行排列和堆砌,再脱除溶剂即得到叠层复合粉末,最后经致密化处理得到密实的叠层金属基复合材料。本发明的方法可制备块体的微纳米叠层金属基复合材料,并且环境友好、简单高效,适用于批量生产。

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高导热金刚石颗粒混杂增强石墨铝复合材料及其制备工艺

本发明涉及一种高导热金刚石颗粒混杂增强石墨铝复合材料及其制备方法。该复合材料由金刚石、片状石墨和铝或铝合金组成,所述的金刚石的体积分数为21%~41%,片状石墨的体积分数为32~65%,其余为铝或铝合金。(1)将金刚石颗粒和片状石墨混合均匀得到混合粉末;(2)在混合粉末中加入聚乙烯醇溶液(PVA)搅拌,压制预制块;(3)预制块在模具中预热和排胶;(4)铝或铝合金在坩埚中加热熔化至700-900℃,然后将铝或铝合金熔体浇注到模具内;(5)采用液压机施加轴向压力,迫使铝或铝合金熔体浸渗进入预制块中的孔隙;(6)冷却脱模,取出复合材料。与现有技术相比,本发明所得复合材料具有高导热性能,同时获得较高的机械性能。

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用于复合材料加工分层缺陷检测的对比试块的制备方法

本发明公开了一种用于复合材料加工分层缺陷检测的对比试块及其制备方法。该制备方法的具体步骤包括将多块复合材料预浸料逐层铺设在模具上,并在复合材料预浸料的预定层间铺设金属片。固化成型且脱模复合材料预浸料以获得内置有金属片的复合材料试样,利用无损检测装置定位金属片的位置。沿着复合材料试样的厚度方向对该位置处的复合材料试样进行机加工以使金属片的边缘露出,然后将所述机加工后的复合材料试样放入化学腐蚀溶剂中腐蚀预定时间,并使用所述检测装置检测筛选腐蚀完全的复合材料试样以获得所述对比试块。本发明制备的试样可以模拟复合材料在机加工过程中容易出现的分层损伤,并且能够精准实现多种形貌不同深度的分层缺陷检测。

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用于阀门密封的复合材料及其制备方法

本发明公开的一种用于阀门密封的复合材料,其是由金属纳米纤维、PTFE(聚四氟乙烯)、PAN-CF(聚丙烯腈碳纤维)、石墨、玻璃纤维、MoS2、矿物粉、混合制成。本发明的复合材料结合了普通氟塑料可塑性好,摩擦系数低和柔性石墨耐高温的特点,其使用温度可达-196℃~550℃。本发明的复合材料用于制备阀门的阀座和填料,可以使泄漏量明显地下降。本发明还公开了该复合材料的制备方法。

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电路板回收粉料改性玻璃纤维增强环氧树脂复合材料的制备方法

本发明涉及一种电路板回收粉料改性玻璃纤维增强环氧树脂复合材料的制备方法。本发明将玻璃纤维经过偶联剂改性处理,得到表面活性的玻璃纤维增强体;将干燥的电路板回收粉料表面进行活性处理,再与环氧树脂混合,得到电路板回收粉料填充改性的环氧树脂基体;最后将以上得到的偶联剂改性的玻璃纤维增强体和电路板回收粉料填充改性的环氧树脂基体复合,得到电路板回收粉料改性的玻璃纤维增强环氧树脂复合材料。本发明反应步骤简单,利用偶联剂处理的玻璃纤维改善玻璃纤维与树脂基体的界面粘结性能,提高复合材料的界面粘结强度,利用玻璃纤维的强度和韧性强韧化树脂基体,利用表面活性处理的回收粉料填充改性树脂基体,从而提高复合材料的整体性能,可以广泛应用于航空航天、汽车船舶以及机械电子等领域。

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壳聚糖纳米复合材料膜的制备方法

本发明涉及一种壳聚糖纳米复合材料膜的制备方法,该方法利用溶液插层共混法将壳聚糖和氧化石墨共混流延制备纳米复合材料膜。与现有技术相比,本发明壳聚糖纳米复合材料膜成型方便,厚度可控,纳米复合材料膜具有生物降解性、抑菌性、导电性、对环境无污染,力学性能和耐热性好,可广泛应用于生物传感、食品保鲜、包装材料等行业。

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反应球磨制备原位增强镁基复合材料的工艺

反应球磨制备原位增强镁基复合材料的工艺属于材料领域。工艺如下:根据标准镁合金牌号中规定的合金元素成分确定复合材料中的合金元素的成分,根据基体和增强相之间的润湿性选择增强相,增强相颗粒含量控制在2~15%,将配比好的预制体用高能球磨机进行球磨,在球磨过程中合成含有镁基复合材料的增强相的预制体,选用压力将球磨合成预制体粉末压制成块状;镁基体材料的熔炼;预制体在150℃~250℃的范围内烘干1~3小时,并进行助熔处理后,选取熔体温度,将预制体加入镁熔体中,保温,进行搅拌;将熔体静置后浇注,铸造成型。本发明制备的复合材料中增强相颗粒细小,而且在基体中分布均匀。复合材料也具有良好的力学、物理性能。

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聚丙烯微发泡竹塑复合材料及其制备方法

本发明公开了一种聚丙烯微发泡竹塑复合材料,由包括以下重量份的组分制成:聚丙烯PP40-70份,竹纤维10-40份,发泡剂母粒5-15份,发泡助剂母粒5-10份。本发明还公开了该聚丙烯微发泡竹塑复合材料的制备方法。本发明的微发泡竹塑复合材料重量轻、尺寸稳定性好,相较于纯竹塑复合材料具有更好的力学性能和强度;另一方面,该微发泡竹塑复合材料在不降低力学性能的条件下,既减轻了材料的重量,又同时节约了原材料成本,得到质轻价廉、综合性能良好的微发泡竹塑复合材料。

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黑磷石墨烯复合材料负载贵金属纳米粒子的制备方法

本发明提供了一种黑磷石墨烯复合材料负载贵金属纳米粒子的制备方法,包括一个制备黑磷石墨烯复合材料的步骤:将黑磷纳米片层材料与石墨烯纳米片层材料在氩气保护下进行球磨后,用乙醇和水分别洗涤,抽滤得到黑磷石墨烯复合材料,真空干燥收集;再将黑磷石墨烯复合材料分散于乙醇中,超声处理后加入稳定剂及金属前驱体,持续超声搅拌,调节pH 为9‑11,再加入还原剂,持续搅拌,真空干燥后即得黑磷石墨烯复合材料负载贵金属纳米粒子。本发明中黑磷石墨烯复合材料载体与贵金属的结合更好,有效的提高了燃料电池催化剂的电化学活性和稳定性,并且制备工艺易操作,适合规模化生产。

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导热聚酰胺复合材料及其制备方法和用途

本发明提供了一种导热聚酰胺复合材料及其制备方法和用途;导热聚酰胺复合材料含有以下组分和重量份:热塑性聚酰胺20-50%、导热填料30-50%、聚烯烃和/或烯烃共聚物17-40%、相容剂3-20%、加工助剂0.01-20%;制备方法包括:使用导热填料和聚烯烃和/或烯烃共聚物制备混合料,使用该混合料制备导热颗粒,使用该导热颗粒、热塑性聚酰胺和导热填料等制备导热聚酰胺复合材料;本发明的导热聚酰胺复合材料整体力学性能优良,工艺易于掌握,容易实现大批量生产。

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TI/MCM-22/MCM-41复合材料及制备方法和应用

本发明涉及一种以微/介孔复合分子筛为载体并负载半导体元素的复合材料、制备方法及其作为光催化剂的应用。为了克服微孔分子筛和介孔分子筛各自的局限性,同时籍分子筛的吸附作用与半导体的光催化作用于一体,本发明提供了一种由微孔-介孔复合分子筛为载体并负载TiO2的Ti/MCM-22/MCM-41复合材料,本发明采用微波水热法合成技术合成该复合材料。Ti/MCM-22/MCM-41复合材料可作为污水净化的光催化剂。采用0.1g/L该复合材料的投加量去除难降解的有机污染物双酚A,能使1000ppb的双酚A溶液,在一般光照下5个小时,就降到1ppb,如果在太阳光照下,经过1小时就能降到1ppb。

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聚四氟乙烯自增强复合材料及其制备方法

本发明属于聚合物复合材料技术领域,具体涉及聚四氟乙烯(PTFE)自增强复合材料及其制备方法。本发明的PTFE自增强复合材料采用PTFE纤维或织物对PTFE树脂进行自增强而获得,原料中各组分质量分数为:PTFE纤维10-100%,PTFE树脂为90-0%。本发明在不引进其他填充物的同时就能大幅提高PTFE的机械性能和摩擦性能。与现有技术相比,可以克服引进填料后所带来的耐蚀性、介电性等下降所带来的缺点。该复合材料可适用于航空、航天、机械、电子、汽车等领域。

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普鲁士白复合材料及其制备方法和应用

本发明公开一种普鲁士白复合材料及其制备方法和应用,制备方法,包括以下步骤:(1)将亚铁氰化钠或其水合物与去离子水混合得到溶液A,浓度为0.1~0.5mol/L;将含二价Mn2+的可溶性盐与去离子水混合,再将氟化纳米碳管加入,经充分分散,得到溶液B,所述的溶液B中Mn2+的浓度为0.2~1.0mol/L;(3)将步骤(2)得到的溶液B逐滴加入到将步骤(1)得到的溶液A中,经水热反应及后处理得到所述的普鲁士白复合材料。根据该方法制备的普鲁士白复合材料,该复合材料在钠离子电池中的应用。本发明的制备方法,具有工艺简单、成本低、周期短、能耗低及适合工业化生产等优点。

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碳纤维增强复合材料切削比能型谱的构建方法

一种碳纤维增强复合材料切削比能型谱的构建方法,通过碳纤维增强复合材料单向层合板的切削试验得到单层单向碳纤维增强复合材料切削比能图谱,再通过旋转得到全厚度范围内各层不同方向的碳纤维增强复合材料切削比能图谱;其步骤如下:1)设计碳纤维增强复合材料单向层合板直角自由切削试验方案;2)按照试验方案进行切削试验,测量试验过程中各组试验条件下的主切削力;3)计算碳纤维增强复合材料单向层合板的切削比能;4)绘制单层单向碳纤维增强复合材料切削比能图谱;5)构建全厚度范围内各层不同方向的碳纤维增强复合材料切削比能图谱。本发明为研究碳纤维增强复合材料切削过程中碳纤维的断裂机理、切削力、切削温度、表面质量、表面缺陷以及进行刀具的设计和制造提供了支撑。

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可生物降解的二氧化硅/聚乳酸纳米复合材料的制备方法

本发明涉及一种可生物降解的二氧化硅/聚乳酸纳米复合材料的制备方法,属纳米粒子/高分子聚合物复合材料制备工艺技术领域。本发明的工艺步骤如下:(1)首先将纳米二氧化硅粒子分散在溶剂中,随后加入乳酸,进行脱水缩聚反应,得到表面接枝上乳酸齐聚物的二氧化硅纳米粒子;(2)将改性的二氧化硅粒子分散在溶剂中,加入高分子量的聚乳酸;纳米二氧化硅与聚乳酸的重量比为3%~30%;经搅拌、超声分散后,倒入模具中,挥发掉溶剂,得纳米复合材料薄膜,并将其于40℃干燥48小时,最终制得产品。或者将改性的二氧化硅粒子与聚乳酸在密炼机中熔融共混,纳米二氧化硅与聚乳酸配合的重量比例为3%~30%,将共混后的混合物转移到热压机上热压成型,得到二氧化硅/聚乳酸纳米复合材料薄膜。

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尼龙6/氧化石墨纳米复合材料的制备方法

本发明涉及一种尼龙6/氧化石墨纳米复合材料的制备方法,该方法采用己内酰胺原位水解开环聚合制备得尼龙6/氧化石墨纳米复合材料,使己内酰胺单体易于原位插层聚合,解离氧化石墨片层,提高了氧化石墨片层在聚合物基体中的分散均匀性,所得复合材料具有较好的导电性能和高效的阻燃效果。尼龙6基体达到了由绝缘体到半导体的转变,阻燃等级可以达到UL94标准的V-0级,同时保持了材料本身整体上良好的力学性能。本发明方法工艺简单有效,获得的复合材料导电性及阻燃性明显提高,而且材料具有良好的二次加工性,添加剂氧化石墨对环境无污染,应用领域广泛。

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碳纳米管金属基复合材料的制备方法

一种复合材料技术领域的碳纳米管金属基复合材料的制备方法。先将金属粉末加入到聚合物溶液中进行表面包覆,然后将聚合物包覆金属粉末加入到碳纳米管溶液中,使聚合物包覆金属粉末表面从碳纳米管溶液中均匀吸附碳纳米管,得到均匀分散的碳纳米管金属复合粉末,然后再采用粉末冶金工艺,将所得复合粉末制成密实的碳纳米管金属基复合材料。本发明通过金属粉末表面改性实现碳纳米管的均匀分散,且对碳纳米管破坏性小,可保持其优异特性,并可在0.1%-10%的范围内调控复合材料中碳纳米管的质量分数。此外,本发明工艺简单、高效,环境友好,具有规模化应用潜力。

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纤维增强复合材料水泥板及其制备方法

本发明公开了一种纤维复合材料水泥板的制备方法,在模具内铺设上第一层浆料,接着在铺好的第一层浆料上铺设第一层玻璃纤维网格布,在铺设好的第一层玻璃纤维网格布上再铺设第二层浆料,然后在铺设好的第二层浆料上再铺设第二层玻璃纤维网格布,然后在铺设好的第二层玻璃纤维网格布上铺设第三层浆料,通过震动装置对模具进行震动后,再放入蒸压釜蒸养,然后出釜、脱模,待晾干后经过最后处理形成纤维复合材料水泥板;本发明还公开了一种纤维复合材料水泥板;本发明的优点及效果在于:本发明不仅制造工艺简单,资金及设备投入少,成本低,而且采用该制备方法所制出的纤维复合材料水泥板具有吸水率降低、强度高、韧性好和耐久性高等优点。

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浇铸尼龙6/氧化石墨纳米导电抑菌复合材料的制备方法

本发明涉及浇铸尼龙6/氧化石墨纳米导电抑菌复合材料的制备方法,该方法采用抑菌剂作为氧化石墨的插层剂,己内酰胺阴离子开环聚合制备得浇铸尼龙6/氧化石墨纳米复合材料。采用本方法使氧化石墨片层容易剥离,提高了氧化石墨片层在聚合物基体中的分散均匀性,所得复合材料具有较好的机械性能和良好的导电抑菌效果。本发明方法工艺操作简单,获得的复合材料具有良好的加工性能,添加剂氧化石墨对环境无污染,应用领域广泛。

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新型竹塑复合材料
新型竹塑复合材料 776     
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本发明涉及一种新型竹塑复合材料的制备。具体涉及以聚丙烯为基体树脂,加入增强材料竹粉(或竹纤维)、增韧剂及其它助剂而得到的一种具有优越力学性能的竹塑复合材料,所述的竹塑复合材料的组分及质量份数包括:聚丙烯40~100,竹粉或竹纤维100~40,相容剂3~15,增韧剂3~15,偶联剂0~5,润滑剂0.5~8,核剂0~15,其它助剂0~8。本发明通过选择适当种类和比例的增韧剂、相容剂以及其它助剂,克服了复合材料因纤维的加入而使其冲击强度大幅度降低的弊端。

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包装复合材料及制造方法和用途

本发明涉及一种包装复合材料,具体地说是一种包装复合材料及制造方法和用途。其特征在于由光栅胶片和塑料材料复合而成。包装复合材料的制造方法是采用模具注塑成型,首先将光栅胶片放入模具夹层内,模具的底部设有注塑口进行注塑,当塑料材料完全凝固后再取出模具,此时光栅胶片和塑料材料完全粘合,完成最终的产品。包装复合材料可以用于生产灯罩、茶杯、广告箱、礼盒、装饰画、各种容器等包装领域。本发明同现有技术相比,光栅胶片与塑料材料结合牢固,无粘合、无结缝、节省原材料、降低印刷成本、应用范围广。

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准晶颗粒增强铝基复合材料的制备工艺

一种准晶颗粒增强铝基复合材料的制备工艺,属于复合材料领域。本发明工艺AlCuFe准晶颗粒的制备:制取粉末,过筛后得到20-100μm的准晶颗粒,成分为:AlxCuyFez,其中:x+y+z=100为原子百分比,62≤x≤67,21≤y≤26,12≤z≤15,基体熔化后,将增强颗粒加入合金熔体中充分搅拌,在高压雾化气的作用下与雾化合金固液混合物一同在基体上沉积下来,制备出增强颗粒分布均匀、基体金属晶粒细小的颗粒增强金属基复合材料,喷射成形工艺参数:基体合金的温度为780-950℃,金属液流量为3-10kg/min,雾化气压为7-12atm,沉积高度为300-500mm,送粉气压2-4atm。本发明工艺简单、操作方便,制备出具有良好的综合性能的金属基复合材料,工件失效后可以通过重熔回收再利用,有利于环保。

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含碳纳米管的导电复合材料及其制备方法

本发明涉及一种含碳纳米管的导电复合材料及其制备方法,本发明的一种含碳纳米管的导电复合材料,其组分包括:碳纳米管(CNTs)、分散剂聚合物和基体聚合物。该方法包括:(1)将CNTs与作为分散剂的含苯环和腈基的聚合物切片按质量比(5-50)∶(95-50)混合均匀后用双螺杆挤出机熔融共混、挤出、造粒制备得到母粒;(2)将制备得到的母粒与纯热塑性聚合物切片按质量比(2-40)∶(98-60)加入双螺杆挤出机中,同时应满足CNTs的含量为1~20%,然后熔融共混挤出制备得到导电复合材料。本发明制备工艺简单,无需对CNTs进行共价改性,不会破坏其结构,且分散性好,所得复合材料CNTs含量高、导电性能好。

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