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本发明公开了一种用于发盖外板的碳纤维复合材料,包括一层双向平纹编织布和多层叠在所述双向平纹编织布下方的单向带;多个所述单向带之间的纹路相互交错;本发明的用于发盖外板的碳纤维复合材料及其制造方法,结构简单,使用方便,通过多层纹路相互交错的单向带,提高碳纤维复合材料的结构强度,确保发盖具有较好的抗凹强度和刚度;并通过双向平纹编织布,使碳纤维复合材料的外观面具有较好的美观性。
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本发明公开一种制备聚乙烯纤维增强复合材料的复合机,包括机架;压辊,装在所述机架上,所述压辊包括一中空辊筒及中空辊筒内的加热装置;驱动所述压辊旋转的驱动装置;支承辊,装在所述机架上并位于所述压辊的下方,所述支承辊表面由弹性材料制成;可升降支承辊使所述压辊与支承辊保持压力接触的支承辊升降装置。本发明通过提供一个带有内置加热装置的中空压辊和一个通过使用液压装置加压的弹性支承辊可以对聚乙烯纤维无纬布在指定的温度和压力下进行层压成型,特别适用于连续制备聚乙烯纤维增强复合材料。
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本发明公开了一种勃姆石协同氢氧化镁阻燃尼龙复合材料及其制备方法,由以下重量比的原料制成:尼龙6 30~50%、聚十二碳二酰癸二胺5~25%、偶联剂1~8%、氢氧化镁20~45%、硅铝复合物1~10%、勃姆石3~20%、增韧剂1‑8%、助剂0.2‑5%。该材料利用双螺杆挤出机制备,制备工艺简单,易于工业化大规模生产。本发明中,尼龙6和聚十二碳二酰癸二胺的复合,提高力学性能,氢氧化镁经改性后,能够提高与尼龙6和聚十二碳二酰癸二胺的界面相容性,硅铝复合物与勃姆石在保证阻燃的前提下,降低了氢氧化镁的使用含量,从而保证了此复合材料具有优异的力学性能及阻燃性能。
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本发明提供的一种高韧性耐老化复合材料及其制备方法,属于高分子材料生产技术领域,本发明以聚乙烯材料为基体树脂,提供了一种高韧性耐老化复合材料及其制备方法,高韧性耐老化复合材料包括下述重量份的组份:5‑10份的LDPE,20‑60份的HDPE,30‑40份的LLDPE;1‑10份的EPDM,1‑5份的POE,3‑10份的SEBS混合料,0.2‑0.3份的抗氧剂。本发明利用三元乙丙橡胶和POE塑料的使用,具有一定的增塑效果,提高材料的韧性;SEBS材料进一步起到增韧效果;抗氧化剂不仅具有良好的抗氧化作用,而且还能对增韧材料起到保护作用。本发明提供的高韧性耐老化聚乙烯复合材料,抗氧化性能强,韧性高,适用面广。
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本实用新型涉及纸管生产设备领域,尤其是一种废纤维泥浆复合材料切割装置,它包括输出装置、收卷装置和切割装置,所述的切割装置包括切割平台和切割刀片,在切割平台上的中间位置间隔均匀的设置有若干条贯通整个切割平台的长槽,在切割平台的下方与长槽对应处设置有转轴,转轴与长槽垂直,在转轴上设置有与长槽数量一致的切割刀片,且每个切割刀片位于对应的长槽内;在切割平台的上方与每个切割刀片对应处设置有压紧装置。该废纤维泥浆复合材料切割装置,能高效快速的将复合材料进行切割,且切割成型的复合材料的宽度均能保持一致,稳定性高;同时实现自动化切割,减少人力的投入,降低成本。
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本发明公开了一种聚乳酸/淀粉全生物基可降解复合材料,由重量百分比55%~85%的聚乳酸、2%~15%的环氧植物油和5%~36%的酸酐接枝改性淀粉原料制成,该复合材料安全无毒、可生物降解且机械性能优异。本发明还公开了一种聚乳酸/淀粉全生物基可降解复合材料的制备方法,包括:将聚乳酸、环氧植物油和马来酸酐接枝改性淀粉充分混合均匀,再将混合后的物料加入至双螺杆挤出机中熔融共混后拉条、切粒,得到颗粒状混合树脂;干燥处理,得到聚乳酸/淀粉全生物基可降解复合材料。该制备方法简单,易于控制,可操作性强,易于实施,生产成本低廉,易于工业化大规模生产,并且制备的复合材料能够应用于薄膜和一次性餐等领域。
本发明涉及一种可磁分离NiFe2O4/SBA?15复合材料的制备方法,该材料是在有序介孔SBA?15孔道内填充一定量磁性NiFe2O4纳米颗粒,制成的一种优良的磁性吸附剂。步骤:一、按一定摩尔比称取适量的SBA?15与金属盐;二、将上述材料共同加入到适量无水乙醇中,并在恒温下搅拌至完全干燥,再加入适量正己烷并搅拌至干燥得到粉末;三、将所得粉末煅烧得到NiFe2O4/SBA?15复合材料。本发明制备的复合材料可用于污水中的有机染料的吸附,且具有以下优点:一、SBA?15具有较大的比表面积,且在NiFe2O4填充后产生更多小孔,吸附能力良好;二、复合材料含有磁性NiFe2O4,具有良好的磁响应,容易从污水中磁分离回收再利用;三、复合材料制备简单,容易操作。
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本发明公开了一种多孔硅基合金复合材料,包括多孔硅基合金及包覆在多孔硅基合金表面的包覆层,所述包覆层包括碳包覆层和/或聚合物包覆层,所述多孔硅基合金中硅的质量百分含量为50~95%,所述碳包覆层的质量占多孔硅基合金复合材料总质量的0.5~10%,所述聚合物包覆层为导电聚合物包覆层、交联聚合物包覆层或特定官能团聚合物包覆层,其中导电聚合物包覆层占多孔硅基合金复合材料总质量的0.5~50%,交联聚合物包覆层占多孔硅基合金复合材料总质量的0.5~10%,特定官能团聚合物包覆层占多孔硅基合金复合材料总质量的0.5~50%。本发明成本低,具有良好电化学性能,能够有效的提高电池的能量密度。
本发明涉及复合材料气瓶检验技术,旨在提供一种声发射与水压试验相结合的复合材料气瓶检验装置及方法。该装置包括通过管路连接至复合材料气瓶的水压泵,管路上设有压力表和压力传感器,水泵调节系统通过信号线分别连接压力传感器和水压泵;复合材料气瓶呈水平放置,瓶身表面布置了分别通过信号线连接至声发射检测系统的六个谐振式传感器和两个宽频传感器;声发射检测系统同时采集来自谐振式传感器和宽频传感器的声发射信号,以及来自压力传感器的压力变化数据;本发明采用宽频技术的模态式声发射,能将声发射信号波形与声发射的物理过程相联系并能采集较宽的频率范围内的波形信息。能够有效地评定复合材料气瓶的损伤状态,保证气瓶的使用安全性。
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本发明涉及一种PPS复合材料,PPS复合材料按重量份由以下组分组成:PPS为80份‑100份;ASA为3份‑5份;碳纤维为12份‑18份;硫酸钙晶须为10份‑20份;碳微球为8份‑12份;润滑剂为0.1份‑0.3份;抗氧剂为0.1份‑0.5份。与其它无机填料相比,硫酸钙晶须本身高度有序的原子排列结构,使其晶体结构接近完美晶体结构,原子间价键的结合强度大,使晶须具有很高的强度和模量,从而使其改性的PPS复合材料具有优异的力学性能;由于碳纤维高强高模的特性,填充到PPS复合材料中会提高其强度和模量。碳微球作为一种新兴的填料,导热性良好,硬度较大,可以提升PPS复合材料的导热性和耐磨性。
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本发明涉及一种复合材料成形技术,尤其是涉及一种原位内生颗粒增强铝基复合材料的铸轧成型方法及系统。其主要是解决现有技术所存在的增强铝基复合材料生产时冷却强度低,仅为1‑10℃/s,不利于陶瓷相颗粒的捕捉与分布等的技术问题。本发明的方法包括:取适量反应物加入到熔炼炉进行原位反应,原位反应过程中开启组合磁场搅拌装置;原位反应结束后,静置,降温加入铝合金基体合金元素进行合金化;精炼、扒渣后,将复合材料熔体引入在线除气、过滤装置、前箱;开启超声熔体处理装置对熔体进行超声波处理;抽板,立板生产;质量合格后上卷生产,得到原位内生颗粒增强铝基复合材料铸轧卷成品。
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本发明公开了一种聚苯胺/纳米羟基铁黄复合材料的制备方法,将二价铁离子盐溶液氧化成三价铁离子盐溶液,调节溶液PH值至5-8;然后添加二价铁离子盐,60-80℃反应2-3H;反应体系冷却至0-10℃后,加入苯胺和十二烷基苯磺酸,进行原位聚合反应;反应结束后固液分离,将得到的固体成分干燥后粉碎,得到纳米复合材料本发明方法工艺简单,成本低廉,产品产率高,性能优越,可广泛用于电子、涂料、军工等行业。
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本发明公开了一种高耐候TPV复合材料的制备方法,其包括步骤:S1:将硅橡胶母料颗粒进行表面活化处理;S2:依次加入醛类化合物和二元胺进行化学反应;再加入卤代烷烃进行季铵化接枝反应;S3:将其与含氟阴离子盐进行阴离子交换反应,得到改性硅橡胶;S4:将其与硅橡胶母料和添加剂捏炼,挤出造粒,得到混合料A;S5:将改性氟塑料、氟塑料母料和交联剂混合,得到混合料B,将混合料A和混合料B进行动态硫化得到复合材料。本发明的TPV复合材料,不仅具有优异的力学性能和耐候性能,而且提高了TPV复合材料的抗菌、疏水和相容性等各项性能,可满足汽车车窗密封条等TPV产品在严苛环境下的长期使用要求。
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本发明以埃洛石为原料或载体,进一步组装类水滑石构建复合材料,同时发挥两种层状材料的协同功效,改进含类水滑石的复合材料的合成方法,并进一步提升天然粘土矿物埃洛石的功能性,充分发挥净化水体环境的能力。本发明制备的埃洛石基类水滑石复合材料具有较好的吸附性能,添加埃洛石可以提高复合材料的吸附性能,所采用的原料埃洛石常见易得、成本低,制备方法设备要求低,便于大规模生产。
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本发明公开了一种蜂窝状热塑性导热电绝缘复合材料散热结构,包括蜂窝状散热本体,蜂窝状散热本体的蜂窝孔为上下方向竖直设置,所述热塑性导热电绝缘复合材料按重量份计由以下组分混合制成:热塑性树脂50-70份,改性竹纤维15-25份,高导热剂8-15份,介电材料3-10份,偶联剂0.5-1份,交联剂0.4-0.6份,润滑剂0.5-1.5份,抗氧剂0.3-0.8份。本发明具有高导热性、力学性能优异、高电绝缘性、生产成本低,材料更环保易于降解等优点,可应用于LED散热器和电器散热器等产品。
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本发明公开了一种高强度导电铜基复合材料,包括以下重量百分比的原料:Al2O3?1?3%、ZrO2?2?5%、TiN?4?9%、VN?6?8%、P?0.1?1%、Zn?1?2%、Ag?5?25%、余量为Cu。本发明制备工艺简单,成本低,周期短,TiN和VN热稳定性高,可用作高温导电材料,增强了复合材料的导电性能,在金属铜中添加ZrO2和Al2O3,能提高铜的强度、耐磨性及耐高温性能,P可以防止脱氧以及防止氢脆,Zn可以防止在金属机体和镀层间出现脆性,本发明具有高强度和高导电的特点,应用前景广阔。
1080
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本发明公开了一种抗电击穿永久抗静电型滚塑成型用聚乙烯复合材料,由以下质量百分比计的组分混合制成:聚乙粉末90-99.9%,金属粉末0.1-10.0%。本发明的聚乙烯复合材料,通过滚塑工艺加工出的制品,在保持永久性抗静电效果的同时,具备良好的绝缘性,拓宽了常规单层抗静电材料的应用领域,同时避免了使用多层结构工艺带来的加工复杂性。
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本发明提供了一种柔性隔声复合材料,该复合材料的结构主要由高密度颗粒物、黏弹性的热塑性材料以及易弯曲且抗拉伸和剪切破坏的柔性骨架所构成;本发明制备的复合材料具备了高强度、高密度、阻燃、无毒环保、耐腐蚀以及隔声效果好的优异特性,可广泛应用于公路交通,城市轨道交通,机械设备,房屋建筑、船舶、家居装饰和工业品包装等行业;另外,本发明还提供了该柔性隔声复合材料的制备方法,通过严格控制挤出温度以及后期加热温度降低材料的分解及分子迁移,得到气味低,VOC挥发物低,可挥发物低,且产品的力学性能指标优良的片材,是一种环境友好性材料。
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本发明公开了一种聚偏氟乙烯/石墨烯复合材料及其制备方法,是氧化石墨烯用还原剂还原,然后将还原后的石墨烯与聚偏氟乙烯在N,N-二甲基乙酰胺溶剂中实现溶液共混,干燥、热压后获得聚偏氟乙烯/石墨烯复合材料。本发明制备的偏氟乙烯/石墨烯复合材料具有以下优点:1)介电常数高,在频率100Hz条件下,当石墨烯重量百分比为0.02时,该聚偏氟乙烯/石墨烯复合材料高达7940;2)柔韧性好。同时本发明中该复合材料的制备方法具有操作简单,石墨烯剥离分散程度高等特点。
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本发明涉及一种无机非金属复合材料的制备方法及储能应用,其中制备方法包括以下步骤:步骤1,制备碲化锶纳米材料:使用氯化锶与亚碲酸钠在氮川三乙酸的作用下进行反应,制备得到碲化锶纳米材料;步骤2,制备改性碲化锶纳米材料:使用碘酸钾与所述碲化锶纳米材料在酸性条件下进行反应,制备得到改性碲化锶纳米材料;步骤3,制备无机非金属复合材料:使用纳米石墨烯与所述改性碲化锶纳米材料掺杂混合,得到无机非金属复合材料。本发明制备得到的无机非金属复合材料能够替代石墨作为现有的锂离子电池中的负极材料,该无机非金属复合材料相比较于石墨具有更好的充放电倍率,更优异的低温性能,以及与电解质也能有较好的相容性。
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本发明涉及锂金属复合材料及其改性材料以及它们的制法和电池,其中,将碳材料进行水热反应,接着进行烧结,然后进行超声处理和湿式搅拌球磨处理,获得亲锂化碳材料,然后将锂金属加热熔融,与所述亲锂化碳材料进行搅拌反应,进一步在搅拌下升温,获得在孔内、层间、管内附着锂合金的锂金属复合材料。此外,可进一步对所述锂金属复合材料进行表面改性,获得锂离子电池用改性锂金属复合材料。由此,本发明的锂金属复合材料及其改性材料的稳定性和安全性高,能够显著改善锂金属的体积膨胀和减少锂枝晶所带来的负面影响,从而提高了锂离子电池的首次库伦效率、能量密度、循环性能和倍率性能。
本发明涉及一种酒糟蛋白提纯残渣超微填料和全降解复合材料及其制备方法和应用,所述超微填料是在对酒糟蛋白提纯残渣进行超微粉碎过程中同步实现表面改性后得到的,所述全降解复合材料是以超微填料为原料,经干燥处理后,加入干燥的生物可降解聚酯、增塑剂以及相容剂预混,再将预混料经熔融共混复合改性后挤出切粒获得,另外提供了超微填料及全降解复合材料的制备及应用。本发明利用酒糟蛋白提纯后的残渣作为基体,配合生物可降解聚酯及其他助剂制备的全降解复合材料,不仅加工性能和机械性能优越,且可实现酒糟资源的全组分循环利用,且相较于植物纤维/生物可降解聚酯类全降解包装复合材料具有成本上的优势,具有良好的工业可操作性。
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本发明提供了一种PBT/SAN复合材料及其制备方法和应用,属于复合材料技术领域。本发明提供的PBT/SAN复合材料的制备方法,包括以下步骤:将PBT树脂、SAN共聚物、阻燃剂、相容剂、抗氧剂、润滑剂和部分短切玻纤混合,将所得混合物料从挤出机的主加料口加入;将剩余短切玻纤从挤出机的侧加料口加入,之后进行挤出和切粒,得到PBT/SAN复合材料。采用本发明提供的方法制备的PBT/SAN复合材料既保留了玻纤增强PBT材料优异的力学性能和优异的加工性能,又使其收缩率得到了明显的降低,可广泛用于对制件尺寸要求严格的电子电器产品中。
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本发明涉及高分子材料领域,为解决目前改性剂石墨烯分散性差、界面粘附力差、材料性能不稳定等问题,本发明提供一种石墨烯原位改性聚内酰胺复合材料及其制备方法,所述的复合材料拉伸强度为60~100MPa,抗冲击强度为90~170J/m,体积磨损率达到1.0~5.0(x10-5mm3N-1m-1)。具有分散性好、相容性好、性能稳定的特性,可以应用在激光选择烧结领域,使得制件尺寸稳定性、抗磨性能以及韧性明显提高。
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本发明公开一种PVC复合材料,其以重量份计,包括PVC40~60份、轻质碳酸钙40~60份、无机/有机复合发泡剂0.8~1.2份、发泡调节剂3~5份、增韧剂2~4份、润滑剂0.8~1.2份以及稳定剂1.5~2.5份,其中无机/有机复合发泡剂中的无机发泡剂与有机发泡剂的重量比为1/2~1。本发明同时公开使用上述PVC复合材料的发泡板及配套的生产方法、设备和地板,由此制得的PVC产品结构强度高,发泡性能好,具有较为满意的静音效果。
本发明公开了一种具有可见光响应的氮化碳/三氧化二铁纳米复合材料的合成方法及应用,属于复合材料制备技术及光催化领域。本发明为解决现有氮化碳材料比表面积小,光生电子-空穴复合率高,太阳能利用率低等问题。该复合材料是以三聚氰胺和硝酸铁为原料,甲醇为溶剂,通过化学反应法和热处理法获得。制备得到的氮化碳/三氧化二铁纳米复合材料与氮化碳相比,拥有更大的光吸收范围,从紫外光区扩大到可见光区,大大提高了太阳能利用率,同时拥有更大的比表面积,光生电子空穴复合率低,在可见光下能够有效降解罗丹明B.本发明的优点在于制备工艺简单,原料成本价廉,可大规模生产,得到的复合材料比表面积大,太阳能利用率高,催化性能优异,具有良好的应用情景。
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本发明公开了一种碳纳米管增强铝基复合材料及其制备方法,该复合材料由以下质量百分比的组分组成:碳纳米管4.2%~10.0%,碳化硅4.5%~5.4%,锌0.8%~2.1%,铬1.0%~2.2%,钛2.2%~4.5%,铅0.3%~1.5%,银0.5%~1.0%,三氧化二钇2.3%~6.4%,余量为铝。制备方法:a、氢氧化钾微波活化碳纳米管;b、机械球磨混料机均匀混合;c、烧结即得复合材料。本发明制备的碳纳米管增强铝基复合材料的布氏硬度、弹性模量、抗拉强度高,综合性能良好,工艺可靠高效。
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本发明涉及一种抗老化磨PA6复合材料,PA6复合材料按重量份由以下组分组成:PA6为60份‑80份;POE为5份‑10份;抗老化母粒为10份‑16份;纳米TiO2为6份‑10份;抗氧剂为0.1份‑0.5份;润滑剂为0.1份‑0.3份。由于纳米TiO2颗粒表面带有多个环氧基团,把它接枝到PA6的分子链后,可以使复合材料形成交联网状结构,改变了纳米TiO2与PA6分子间的界面结合力,改善了纳米TiO2与PA6两者之间的相容性;醋酸铜这类含金属的化合物,能强化酰胺键,对PA6有稳定作用,它可以与尼龙中的酰胺基发生螯合,提高它的化学稳定性,从而提升PA6复合材料的抗老化性能。
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本发明涉及一种熔盐复合材料,特别涉及一种熔盐/功能化碳纳米管复合材料及其制备方法。一种熔盐/功能化碳纳米管复合材料,该材料是由熔盐和功能化碳纳米管,所述的功能化碳纳米管与熔盐的质量比为0.1~10.0:100.0。碳纳米管具有良好的传热性能,其导热系数为3000~3500W/mK。将碳纳米管添加到熔盐中制备新型的复合材料,通过改变碳纳米管的表面性能等,提高其在熔盐中的分散性,改善熔盐复合材料各项性能,从而扩大其应用范围,为实现熔盐传热蓄热材料的高性能化提供了一种新的途径。
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本发明提供了一种碳/镍钴层状双氢氧化物复合材料,按如下方法制备得到:氮气保护下,原料木粉先经碳化处理,再将碳化产物与碱、水均匀混合,混合物加热蒸发掉大部分水后进行活化处理,制得碱活化木碳粉,将其加入氮掺杂溶液中,超声混均后进行水热反应,制得氮掺杂活化木碳粉,将其加入去离子水中,分散后加入镍盐和钴盐的混合溶液,升温搅拌后,加入碱溶液,继续保温搅拌反应,之后反应液经后处理,即得成品;本发明以廉价、环保、可再生、易获得的木材作为原料制备碳材料用于超电容用碳/镍钴层状双氢氧化物复合材料的制作,具有明显的成本优势,且本发明复合材料中碳材料的氮掺杂特征可以增强复合材料稳定性,提高复合材料电容输出能力。
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