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本实用新型公开一种短纤维复合材料洗漱盆,包括水槽和置物台,所述置物台是由水槽的顶沿一体向外水平延伸而成,该置物台上下贯通式开设有一用于安装水龙头的水龙头接口,所述水槽的底部安装有用于将水排放到下水道中的排水口,其特征在于:所述置物台具有多层台阶式防积水结构,包括高度依次升高的第一平台、第二平台、第三平台,于所述置物台的后端沿向上延伸突起有挡边,于置物台的底部设有网格状的加强肋,该洗漱盆的裁断面为多层次短纤维复合材料结构。此洗漱盆一方面解决了传统洗漱盆置物台易积水的难题,而且采用短纤维复合材料降低了损坏和被盗风险,同时又具有耐候、耐热、高强、重量轻的特性,易于获得消费者的青睐。
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本实用新型公开了一种用于水泥混凝土路面的复合材料传力杆,由两部分构成:棒芯和外环,外环裹在棒芯上。棒芯由高强混凝土或纤维混凝土制成,外环为GFRP复合材料。根据使用的需要,复合材料传力杆的断面可以做成圆形或椭圆形。本实用新型的GFRP传力杆在雨水侵入道路结构后的抗锈蚀性较好,具有更好的耐久性,而且不易造成传力杆与路面混凝土在表面接触的损坏,与混凝土的结合性更好;另外,使用GFRP传力杆具有较高的经济性,比起钢制传力杆可以节约大约30%的造价,具有巨大的商业前景和经济效益,可广泛应用于道路交通建设领域。
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本发明公开了一种复合材料加工的输送设备,其结构包括:流床垫条槽、传送托架箱槽、轮座板条槽、压合箱槽、入料流道槽,本发明实现了运用流床垫条槽与传送托架箱槽相配合,通过流床槽在低位配合流床式托料和簧丝托块架辅助形成低位疏通弹动和高位轮带槽架承接夹架轮槽轮引三相夹绕操作效果,保障收纳传输带和装夹复合材料输送加工的流畅度,提升整体流水线的连续加工效率,缩短工程周期进度和降低堵塞卡扣,提升自主化复合材料的加工疏导机架操作效果和严谨度。
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本发明公开了一种连续碳纤维增强热塑性复合材料预浸带激光制备方法和装置,采用电磁感应加热浸树脂槽中的热塑性树脂并使其熔融,采用激光均匀辐照加热与辊压力递增的多个辊压轮组辊压相结合来把多余的树脂从预浸料中辊压出去。该连续碳纤维增强热塑性复合材料预浸带激光制备装置包括展丝模块(1)、加热模块(2)、浸树脂槽(3)、牵引收卷模块(9)和由激光器A(4)、液压模块(5)、压辊(6)、激光器B(7)与传送辊(8)组成的m(m≥3)组辊压轮组。该装置制备的连续碳纤维增强热塑性复合材料预浸带含胶量均匀性及稳定性好,还大大降低了设备的生产能耗。
本发明公开了一种耐汽车动力电池电解液的热塑性聚酯复合材料及其制备和应用。所述耐汽车动力电池电解液的热塑性聚酯复合材料,包括聚对苯二甲酸丁二醇酯55~85wt%,聚烯烃5‑30wt%,聚乙烯丙烯酸离聚物5%‑15wt%,抗氧剂0.05~0.5wt%,脱模剂0.1~2wt%。该材料在接触汽车动力电池电解液时,具有极高的稳定性,同时具有较高的强度。本发明还提供一种耐汽车动力电池电解液的热塑性聚酯复合材料的制备方法,包括:将聚对苯二甲酸丁二醇酯、聚萘二甲酸乙二醇酯、聚烯烃、聚乙烯丙烯酸离聚物、抗氧剂、脱模剂混合,经挤出机挤出造粒,造粒温度为240~270℃。该方法操作简便,可控性强,适合大规模生产。
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本发明提供了一种高强度低吸水高光免喷聚酰胺复合材料及其制备方法,由以下重量百分比含量组分组成:聚酰胺PA XY/XZ 30%‑88%,填料10%‑60%,抗氧剂0.05%‑0.5%,脱模剂0.1%‑2%。本发明还提出一种高强度低吸水高光免喷聚酰胺复合材料的制备方法。本发明制备的聚酰胺复合材料,具有高光表面、高强度、低吸水的特性。
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本发明公开了一种用于制备地板的复合材料及其制备方法,其中用于制备地板的复合材料以重量份数计,包括90~105份的PVC粉,8~16份碳酸钙,2~5份稳定剂,0.1~1.2份润滑剂,1~2份抗菌剂、2~5份防水助剂、25~40份增塑剂、2~7份绝缘剂,抗菌剂为聚硅氧烷接枝的纳米二氧化钛,防水助剂为有机硅防水剂。该复合材料具有较好的防霉性能且能长时间地保持光亮。
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本发明公开了一种耐候、高韧性聚碳酸酯复合材料,按照重量份计算,包括以下的组分:聚碳酸酯70‑90份、丙烯酸酯类橡胶体与丙烯腈和苯乙烯的接枝共聚物30‑50份、聚有机硅氧烷改性甲基丙烯酸甲酯‑丁二烯‑苯乙烯共聚物10‑20份、光稳定剂1‑5份、紫外线吸收剂1‑5份、抗氧化剂0.5‑1份、阻燃剂0.1‑0.5份。本发明通过聚碳酸酯、丙烯酸酯类橡胶体与丙烯腈和苯乙烯的接枝共聚物、聚有机硅氧烷改性甲基丙烯酸甲酯‑丁二烯‑苯乙烯共聚物作为主要成分,制备得到力学性能优异的聚碳酸酯复合材料;通过聚有机硅氧烷对甲基丙烯酸甲酯‑丁二烯‑苯乙烯共聚物进行改性,显著提高了复合材料的耐候性能以及韧性。
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本发明公开了一种石墨烯表面负载氧化锌纳米颗粒复合材料及其制备方法与应用。本发明石墨烯表面负载氧化锌纳米颗粒的制备方法,包括如下步骤:S1.将化学氧化还原法制备的石墨烯分散于醇溶液后加入1‑芘甲酸并搅拌;S2.加入醋酸锌搅拌制得溶液A;S3.将碱加入到醇溶液中搅拌制得溶液B;S4.将溶液B加入到溶液A中,0℃~15℃搅拌7天以上,之后固液分离,所得固体即为石墨烯表面负载氧化锌纳米颗粒复合材料。本发明利用1‑芘甲酸对化学氧化还原法制备的石墨烯进行表面修饰,结合低温长周期的反应方式,实现了氧化锌纳米颗粒在石墨烯表面的高密度均匀分布,提高了石墨烯表面负载氧化锌纳米颗粒复合材料在光催化、超级电容和传感器应用能力。
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本发明属于高分子材料技术领域,具体涉及一种超高熔融指数的熔喷聚丙烯复合材料及其制备方法。包括如下步骤:(1),将聚丙烯树脂、山梨醇类成核剂、润滑剂和抗氧剂通过高速搅拌混合机混合均匀成混合料,将混合料投入双螺杆挤出机;(2),将液态有机过氧化物类引发剂通过精密计量泵从挤出机筒体特定位置注入双螺杆挤出机,进行高温熔融和螺杆剪切、真空干燥、过滤、挤出、冷却切粒、筛选以及收料得到超高熔融指数的熔喷聚丙烯复合材料。该制备方法通过严格控制各步骤的温度参数及原料重量,使制得的复合材料具有超高的流动性、窄的分子量分布、低气味及耐热氧老化性能,利用其制得的熔喷布具有优异的过滤性能,并且不易氧化发脆。
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本发明涉及一种阻燃性耐高温玻璃钢复合材料,包括以下按质量份数计算的组分:酚醛环氧树脂15‑20份,自制阻燃树脂20‑25份,双酚A环氧乙烯基树脂15‑20份,玻璃纤维60‑70份,邻苯二甲酸二丁酯7‑9份,乙二胺5‑7份,乙醇1‑4份,碳酸钙10‑12份。本发明的玻璃钢复合材料不仅耐高温,且因具有阻燃性使得玻璃钢复合材料不易燃烧、可自熄,具有优良的绝缘性和耐热性能。
本发明涉及一种良外观玻璃纤维增强聚丙烯复合材料及其制备方法和应用。该良外观玻璃纤维增强聚丙烯复合材料包括聚丙烯、玻璃纤维、相容剂、成核剂、光稳定剂、润滑剂、抗氧剂和光稳定剂;本发明通过特殊的聚丙烯、相容剂的协同作用来解决浮纤问题,得到的玻璃纤维增强聚丙烯复合材料具有较好的外观品质,玻纤保留长度长,具有较佳的力学性能,拉伸强度、弯曲强度和悬臂梁缺口冲击均较高。
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本发明提供一种纤维增强热塑性聚氨酯复合材料及其制备方法,所述复合材料从上至下包括层叠的第一碳纳米纤维聚氨酯层、第一聚氨酯薄膜层、尼龙纤维布层、第二聚氨酯薄膜层和第二碳纳米纤维聚氨酯层。本发明的纤维增强热塑性聚氨酯复合材料具有较好的亲肤性,柔软性,并且具有较好的抗菌性,适合用于家居服饰、汽车内饰以及医用材料领域。
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本申请涉及功能材料领域,提供一种石墨烯复合材料的制备方法,包括:将第一摩尔量的三氧化铬溶解于第二摩尔量的水中形成铬酸溶液,搅拌状态缓慢向铬酸溶液中滴加加入第三摩尔量的浓硫酸,搅拌至混合均匀形成混合溶液;将第四摩尔量的膨胀石墨加入混合溶液中,在第一搅拌条件下形成插层石墨组合物的混合体系;将混合体系在指定剥离条件下处理,将插层石墨组合物进行高压均质剥离,得到石墨烯混合液;在第二搅拌条件下,向石墨烯混合液中碱式钡盐形成混悬液,加入钡的碱式盐缓慢调整混悬液的PH近中性范围;将混悬液进行喷雾干燥,得到粉体状石墨烯复合材料;或将混悬液蒸馏浓缩得到分散态的石墨烯复合材料的浓缩浆料,提高石墨烯的分散性。
本发明属于废水处理技术领域,公开了一种基于非自由基高效矿化磺胺类抗生素的催化剂的制备及其应用。在水溶液中通过活性复合材料催化过硫酸钠形成非自由基活性物质参与高效矿化磺胺类抗生素的过程。其中,活性复合材料的制备方法是将碳纳米管加入乙醇溶液中超声分散,再加入铁盐溶液混匀,加入硼氢化钠溶液;再加入连二亚硫酸钠固体,持续搅拌,经静置陈化、抽滤、清洗、冷冻干燥后得到的黑色固体。本发明的方法对pH、各种离子和腐殖酸有较强的适应和抗干扰能力,该磁性硫化纳米零价铁‑碳纳米管复合材料能高效活化PDS,其对磺胺类抗生素降解率可达100%。
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一种导热吸波硅胶复合材料,其是由磁性氮化硼纳米片、导热粉体、MXene纳米片为原料,经过定向排列形成的磁性导热吸波材料。本发明还公开了一种导热吸波硅胶复合材料的制备方法。本发明所述的导热吸波硅胶复合材料是经过定向排列后的磁性导热吸波材料,由于采用了具有磁性的氮化硼纳米片,可以通过磁场进行定向排列,可以极大的发挥氮化硼的导热性能,在较低的填充比例情况下明显提高硅胶的导热系数。
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本发明提出一种用于汽车保险杠的聚丙烯复合材料及其制备方法,该聚丙烯复合材料包括聚丙烯树脂、增韧剂、高性能无机填料、虎皮纹改性剂、抗氧剂、光稳定剂;其中,虎皮纹改性剂为低等规聚丙烯树脂。在制备时,按重量份数配比称取原料,并将称取的原料置于高速混合器中混合3~5分钟;按比例将各组分原料混合均匀后加入双螺杆挤出机中,进行熔融混炼,熔融混炼温度为190~220℃,螺杆转速为350~450转/分,挤出造粒,得到所述聚丙烯复合材料。在注塑成型过程中,该虎皮纹改性剂可快速流动到制品表面,且结晶慢,使材料与模具冷却慢,对熔体料流的流动阻力小,使得制品表面均一,无虎皮纹。
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本发明公开了一种石墨烯/金属复合材料及其制备方法和应用,所述石墨烯/金属复合材料的制备方法包括如下步骤:将有机碳源涂布于金属箔上,经折叠、轧制形成有机碳源和金属箔交替层叠的中间件;对所述中间件进行还原、热压烧结,得到石墨烯/金属复合材料。本发明的制备方法可使有机碳源与金属紧密、大面积地接触,经还原后原位生长出高质量、均匀分布的石墨烯,具有优异的力学、导热以及导电性能。同时,本发明的工艺流程简单,对设备要求低,易于大规模生产。
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本发明提供了一种免喷涂聚己内酰胺(PA6)复合材料及其制备方法。该聚己内酰胺复合材料由包括如下组分的原料制备而成:聚己内酰胺55‑80份、玻璃纤维20‑42份、超支化聚酯共聚物0.2‑1份、抗氧剂0.2‑0.8份、润滑剂0.5‑2.0份;所有原料的总重量份数为100份;所述超支化聚酯共聚物为含羧基的超支化聚酯丙烯酸酯和甲基丙烯酸缩水甘油酯的共聚物;所述含羧基的超支化聚酯丙烯酸酯由丁二酸酐、六亚甲基二异氰酸与丙烯酸羟乙酯对超支化聚酯进行改性得到。该免喷涂聚己内酰胺复合材料在具有较高表面光泽和表面硬度的同时,具备优异的机械性能以及较高的耐热性。
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为了改善复合材料浸润性,本发明提供一种连杆的复合材料浸润性测试方法,属于飞机结构的设计领域。本发明包括:S1、获取碳纤维的横截面,计算碳纤维横截面的面积,利用圆的面积公式将其换算成等面积圆的直径,作为碳纤维的直径;S2、将碳纤维放入100℃的烘箱中烘干,将碳纤维剪,用动态接触角测量仪测量,碳纤维单丝插入液面深度为5mm,前进和后退浸润速度均为0.008mm/s;S3、采用动态接触角测量法测试碳纤维与环氧树脂的接触角θ;分别测量两种液体与碳纤维的接触角θ1和θ2,根据测得的接触角θ1和θ2计算碳纤维表面能:S5、根据碳纤维表面能及碳纤维与环氧树脂的接触角θ,对树脂基体进行改性,改善复合材料浸润性。
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本发明公开一种高透光、轻量化聚丙烯复合材料,包括如下重量份的成分:PP树脂50~90份、增韧剂4~35份、填料4~30份和助剂0.2~4份;所述PP树脂为PP刚性树脂,所述PP树脂为2mm方板透光率不低于55%的PP树脂,所述填料中的二维填料在所述聚丙烯复合材料中的重量份低于10份。本发明通过选用高透光PP、高刚性PP基体和与PP折射率相近的苯乙烯类的弹性体,实现了树脂体系的高透光性和刚韧平衡;本发明还公开一种高透光、轻量化聚丙烯复合材料的制备方法。
本发明涉及一种可用于薄壁化注塑件的低密度高性能聚丙烯复合材料及其制备方法。一种可用于薄壁化注塑件的低密度高性能聚丙烯复合材料,按重量百分比计其原料由下列组分组成:68~82%共聚聚丙烯、6~20%均聚聚丙烯、10%无机矿物组合填料、1~5%弹性体、0.1~0.5%偶联剂、0.1‑0.3%抗氧剂,所述无机矿物组合填料按重量百分比计由18~65%球状玻璃微珠、15~35%针状硅灰石、8~28%纤维状海泡石、12~36%片状膨润土组成。本发明的聚丙烯复合材料制备的薄壁化产品具备具有高流动性、高模量、高韧性的力学性能。
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本发明公开了一种氮掺杂钛酸锂/石墨烯纳米复合材料的制备方法,首先称取一定量的钛源分散在无水乙醇中并用冰醋酸调节pH值,再加入去离子水搅拌一段时间后得到氢氧化钛溶胶;称取适量的氧化石墨烯,在去离子水中经超声分散后获得氧化石墨烯溶胶;将氢氧化钛溶胶和氧化石墨烯溶胶混合;再称取适量的锂源溶解在去离子水中,加入壳聚糖并用稀盐酸调节pH至酸性,搅拌后得到混合液;将所得到的氢氧化钛/氧化石墨烯混合溶胶体系加入到混合液中,并在搅拌过程中加入适量的交联剂,经冷冻干燥后得到固态物;将固态物在惰性气体气氛中煅烧后得到氮掺杂钛酸锂/石墨烯的纳米复合材料。上述方法制备的复合材料具有高导电性和高倍率性能,能作为锂离子电容器的负极材料。
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本发明涉及塑胶新材料领域,具体涉及一种纳米注塑用PBT复合材料及其制备工艺,纳米注塑用PBT复合材料,包括以下重量份数的组分,PBT树脂40‑80份、玻璃纤维20‑40份、耐热剂0.3‑0.9份、偶联剂3‑9份、增韧剂3‑8份、相容剂1‑5份、润滑剂0.5‑2份、抗氧剂0.5‑2份、阻燃剂2‑6份;所述耐热剂为N,N’‑4,4’‑二苯甲烷双马来酞亚胺;增韧剂为马来酸酐。本发明的纳米注塑用PBT复合材料机械性能好、与金属材料结合力高、耐热性好、以更好满足NMT工艺要求。
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一种用于电子烟雾化器的复合材料、电子烟雾化器及电子烟。该复合材料,包括多孔金属纤维毡和纤维材料。本发明的电子烟雾化器材料为多孔金属纤维毡和纤维材料的复合材料,使电子烟油浸润到发热体内部,从而增加发热体与电子烟油充分的比表面积入手,缩短了雾化热传输途径,提高了热效率。
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本发明属于材料化学领域,提供一种再生石墨‑水泥砂浆复合材料的制备方法,包括以下步骤:(1)将废旧锂离子电池负极粉料加热至600℃‑1000℃,保温,冷却至室温,得到电池负极粉末;(2)将电池负极粉末用酸进行第一次浸泡,水洗,再加入氧化剂进行第二次浸泡,水洗,烘干,即得再生石墨;(3)将再生石墨中加入水中超声分散,再加入水泥、砂石和消泡剂混合搅拌,得到再生石墨‑水泥砂浆复合材料。本发明制备的再生石墨‑水泥砂浆复合材料具有优异的抗压性能和抗折性能,较未添加再生石墨的材料相比,性能分别提升了45.8%和48.9%。
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本发明涉及电化学领域,具体涉及改进的氧化石墨烯/纳米氧化铜复合材料制备方法,改进的氧化石墨烯/纳米氧化铜复合材料制备方法,包括以下步骤,①制备氧化石墨,②取步骤①的氧化石墨制备氧化石墨烯,③制备纳米氧化铜,④将步骤②中的氧化石墨烯和步骤③中的纳米氧化铜合成为氧化石墨烯/纳米氧化铜复合材料。本发明的制备方法成品性能好、制备效率高、且环保性好、可适用于量产。
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本发明公开了一种高电导率铜基复合材料的制备方法,其具体包括以下步骤:首先以Cu、Al粉为原料制备氧化剂,然后采用水雾化方法制备Cu‑Al合金粉;将制得的Cu‑Al合金粉与制得的氧化剂混合置于密闭容器中加热到800‑1000℃,氮气气氛下进行氧化处理0.5‑3.5h,处理结束后将得到的粉体在氢气气氛下进行干燥处理,得到复合粉体;将上述制得的复合粉体进行冷等静压处理处理,得到的压坯真空烧结,最后将真空烧结后的压坯进行真空包套,然后进行热等静压处理,然后进行后续加工处理,制得铜基复合材料。本发明制得的铜基复合材料力学性能好,制备方法简单,效率高。
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本发明涉及一种耐高温阻燃聚酯复合材料及其制备方法。该耐高温阻燃聚酯复合材料包括以下重量份的原料组分:聚碳酸酯10~30份、聚对苯二甲酸丁二醇酯(PBT)40~50份、非晶型共聚酯5~15份、增韧剂3~5份、阻燃剂10~15份、阻燃协效剂2~5份、助剂0.5~2份。该耐高温阻燃聚酯复合材料具有综合力学性能优异,耐高温、超薄阻燃、流动性好且防翘曲等特点,非常适合做薄壁化阻燃结构和耐化学制件。
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本发明公开了一种三维增强木塑复合材料的生产方法及设备,生产方法,包括木塑型坯挤出;将挤出的木塑型坯表面预冷;在预冷后的木塑型坯上套设管网,形成管网包覆木塑型坯;对所述管网包覆木塑型坯进行模压塑形;定型冷却,得到三维增强木塑复合材料。本发明的一些实例,可以有效的制备得到三维增强木塑复合材料,增强后的木塑基材在纤维管网的网孔中形成贯穿钉结构,避免了界面问题的同时尽可能多的发挥出纤维管网的增强作用。制得的材料具有良好的机械性能,同时材料本身的表面装饰性和美观性不受影响。本发明的一些实例,生产工艺简单,效率高,生产的能耗相对较低,整体的生产成本较低。
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