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上海有色金属复合材料技术理论与应用

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铜/石墨烯复合材料的制备方法

本发明提供了一种铜/石墨烯复合材料的制备方法。首先,采用化学气相沉积法在清洗、抛光后的压延铜箔上制备石墨烯薄膜,利用磁控溅射镀膜仪在SiO2/Si片上镀一层厚度在400~700nm的铜膜,制备出铜膜/SiO2/Si样品。然后,把采用化学气相沉积法制备好的石墨烯薄膜利用腐蚀基底法转移到铜膜/SiO2/Si样品表面,制备出石墨烯/铜膜/SiO2/Si样品。其次,再在石墨烯薄膜/铜膜/SiO2/Si样品表面磁控溅射一层450~550nm的铜膜,得到铜膜/石墨烯/铜膜/SiO2/Si样品。最后,再次将化学气相沉积法制备的石墨烯薄膜转移到上述复合材料表面。如此往复制备、转移石墨烯和溅射铜薄膜,最终得到四层铜膜和三层石墨烯薄膜的纳米夹层复合材料。本发明制备方法简单,操作方便,成本低,有较好的应用前景。

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高延性纤维增强污泥‑粉煤灰基地聚合物复合材料及其制备方法

本发明提供了一种高延性纤维增强污泥‑粉煤灰基地聚合物复合材料,具有这样的特征,包括以下重量份的原料组分:低钙粉煤灰488~542份,高钙粉煤灰:122~136份,石英砂:203份,污泥:0~68份,水:160份,氢氧化钠:38份,硅酸钠:173份,聚乙烯醇纤维:14份。本发明还提供了一种高延性纤维增强污泥‑粉煤灰基地聚合物复合材料的制备方法,步骤一,称取低钙粉煤灰、高钙粉煤灰、份石英砂和污泥,搅拌得到混合悬浊液Ⅰ;步骤二,称取水、氢氧化钠和硅酸钠,搅拌均匀,得到碱激发剂;步骤三,将碱激发剂加入到混合悬浊液Ⅰ中,搅拌得到混合悬浊液Ⅱ;步骤四,称取聚乙烯醇纤维加入到混合悬浊液Ⅱ,搅拌得到高延性纤维增强污泥‑粉煤灰基地聚合物复合材料。

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高效吸附-光催化降解抗生素的复合材料的制备方法

本发明提供了一种高效吸附‑光催化降解抗生素的复合材料的制备方法,将CaCl2溶液倒入聚苯乙烯磺酸钠溶液中;然后将Na2CO3溶液逐滴加入上述溶液中,室温搅拌,离心干燥得到白色粉末状的CaCO3;再将CaCO3和Na2HPO4溶于去离子水中,Ca元素和P元素的摩尔比为1.67;加入一定量的g‑C3N4,然后调节PH至11,置于100~140℃的高压反应釜水热反应0.5~2h后,离心干燥,最终得到g‑C3N4/HAp复合材料。本发明制备得到的g‑C3N4/HAp复合材料具备充分利用吸附与光催化的协同效应来提高环境污染物的去除效果。

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金属与复合材料飞轮的共固化成型的制备工艺

一种金属与复合材料飞轮的共固化成型的制备工艺,通过将金属与复合材料共固化飞轮划分为五个区域并在成型模具相应区域分别根据各自铺层方式进行单向预浸料铺层且将环形预制体包裹,铺层完成后与金属轮缘扣合并经固化成型得到金属与复合材料飞轮。本发明能够满足飞轮对转动惯量误差、动平衡质量及高速旋转稳定性的要求。

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可用于3D打印的聚苯乙烯复合材料及其制备方法

本发明公开了一种可用于3D打印的聚苯乙烯复合材料及其制备方法,属于3D打印材料领域。该聚苯乙烯复合材料包括以下原料组分及其重量份数:聚苯乙烯75‑85份、填料1‑15份、增韧剂5‑10份、抗氧化剂0.1‑1份、辅料0‑5份。与现有的聚苯乙烯材料相比,本发明的聚苯乙烯复合材料密度同样较低,用于3D打印时制得的成型件韧性好、抗冲击性能佳,且透明度高、收缩率低、耐热性能好,可广泛用于3D打印领域。

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长玻纤在线模压工艺专用的高流动高阻燃性聚丙烯复合材料及其制备方法

本发明公开了一种长玻纤在线模压工艺专用的高流动高阻燃性聚丙烯复合材料及其制备方法,具体由以下重量份的原料组成:高流动性普通共聚丙烯30~55份,高流动高结晶性共聚丙烯20~45份,有机次磷酸盐阻燃剂5~15份,无卤磷‑氮系阻燃剂5~15份,阻燃协效剂3~10份;本发明的优势在于:针对当前新能源汽车对阻燃聚丙烯复合材料的迫切需求,采用三元阻燃剂复配、联合应用的技术方案,成功解决了聚丙烯材料阻燃性能低下的固有缺陷;另外,采用高融指、高流动性聚丙烯基料选择,在实现阻燃剂良好分散的同时,所制备的阻燃聚丙烯复合材料具有良好的加工流动性,与制件成型所需的长玻纤在线模压工艺完美匹配,是一种集优异的阻燃性、良好的工艺适配性于一体的新能源汽车专用阻燃材料。

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低密度烧蚀隔热型复合材料及其制备方法

本发明涉及一种低密度烧蚀隔热型复合材料及其制备方法,该复合材料以具有纳米粒子结构的酚醛气凝胶为基体,以柔性纤维毡或纤维编织体为增强体,通过制备酚醛树脂、配制酚醛树脂溶液、柔性纤维毡或纤维编制体的热处理、酚醛树脂溶液浸渍柔性纤维毡或纤维编制体、溶胶‑凝胶反应、老化、复合材料的干燥、固化等步骤制备得到。与现有技术相比,本发明防热性能优异,机械性能良好,可设计性强,制备工艺简单,成本低,易加工成型和后期尺寸裁剪,具备中等热流、中低热流环境下不同的热防护需求,可以应用到载人航天和深空探测飞行器、短时间工作各类战术、战略武器的外防热层和发动机的内烧蚀绝热与防热层、一次性使用的高超飞行器等。

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高气体密封性尼龙复合材料及其制备方法

本发明涉及一种高气体密封性尼龙复合材料及其制备方法,该复合材料的原料包括以下重量份数的组分:聚酰胺30~75份;玻璃纤维10~50份;增韧剂10~30份;纳米蒙脱土1~10份;玻纤界面改性剂0.1~1份;润滑剂0.2~1份;抗氧剂0.1~1.2份。与现有技术相比,本发明的尼龙复合材料在保持良好机械性能的同时,具有出色的抗高低温老化性能和气体密封性能,特别适用于制作汽车燃油蒸发系统内的碳罐阀部件,具有突出的应用价值。

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增强型铜基复合材料及其制备方法和应用

本发明公开了一种增强型铜基复合材料及其制备方法和应用。所述复合材料是由β-Si3N4晶须为增强相、纯铜或铜基合金为基体相,经球磨混合均匀后进行热压烧结或无压烧结制备而得。经实验结果证明:本发明提供的以β-Si3N4晶须为增强体的铜基复合材料,既具有β-Si3N4晶须的高强度、高耐磨特性,又具有纯铜或铜基合金的高热导特性,可应用于制作闸片;另外,本发明制备方法简单易行,易于规模化,适合工业化生产要求,具有极强的实用价值。

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石墨烯/氧化铁/聚苯胺复合材料的制备方法

本发明涉及一种石墨烯/氧化铁/聚苯胺复合材料的制备方法,包括以下步骤:将氧化石墨烯超声分散均匀,加入十二烷基硫酸钠水溶液和苯胺进行混合,超声形成稳定均匀的混合液,冰水浴搅拌并逐滴加入用盐酸酸化的过硫酸铵,继续冰水浴搅拌12小时,将得到的墨绿色溶液离心、水洗得到凝胶状的物质,再将其超声分散于盐酸溶液中,然后向其中滴加饱和氯化铁溶液继续超声,最后将其在室温下搅拌1小时候,在180℃下水热12小时离心、水洗、冻干,即得到石墨烯/氧化铁/聚苯胺复合材料;本发明工艺过程简单、操作性强,设备投入少,生产成本低,且所得的石墨烯/氧化铁/聚苯胺复合材料的电化学稳定性好、比容量高、循环性能好、倍率性能优异。

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用于制作集装箱底部结构的复合材料、集装箱底部结构及制作工艺

本发明公开了一种用于制作集装箱底部结构的复合材料、集装箱底部结构及制作工艺,整个方案基于水泥基质复合材料来整体浇筑集装箱底部结构。本方案针对集装箱底部结构,采用超高性能水泥基质复合材料(UHTC)加高强度阴螺纹钢筋(PC钢棒)的整体结构替代原来的钢结构加木地板的组合结构,提高了集装箱底部结构的结构强度和刚性;同时降低了制作成本,大幅度降低了集装箱底部结构的材料成本,提高了集装箱底部结构使用的耐久性。

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锂离子电池用片状锡碳复合材料及其制备方法

本发明涉及一种锂离子电池用片状锡碳复合材料及其制备方法,锂离子电池用片状锡碳复合材料包括片状无定型碳基体和均匀分布在所述片状无定型碳基体中的球状颗粒,所述球状颗粒的粒径小于100nm。纳米级活性颗粒周围被无定形碳保护,能够充分缓解体积膨胀产生的应力,从而保持电极的完整性,防止了电极材料的粉碎而丧失与集流体的电接触;片状形貌的复合材料使得活性物质层内部具有更高的疏松程度,拥有更多的空间,有利于缓解体积效应,并为电解液能够更好的渗透活性层提供了通道。

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电驱动树脂基形状记忆复合材料及其制备方法

本发明涉及一种电驱动树脂基形状记忆复合材料及其制备方法,以多孔柔性高分子材料为模板,以碳纳米材料为导电功能体,充填形状记忆树脂作为材料基体。该方法包括多孔材料负载碳纳米管、石墨烯等碳纳米材料,冷冻干燥或高温干燥等方法进行多孔导电前驱体成型,复合材料成型等步骤。与现有技术相比,本发明方法获得的形状记忆复合材料具有功能体低含量,对基体性能影响小,工艺简单,操作要求低,且适合于三维大尺度材料或者制件成型的特点。

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低密度、高刚性、高韧性的聚丙烯纳米复合材料及其制备方法

本发明公开了一种低密度高刚性高韧性的聚丙烯纳米复合材料及其制备方法,其中低密度高刚性高韧性聚丙烯纳米复合材料由以下原料按重量百分比组成:聚丙烯55-98%,有机粘土1-15%,无机填料0-30%,相容剂0.1-10%,增韧剂0-20%,稳定剂0.2-2%,其它添加剂0-5%。本发明的优点是:1、降低了制品的密度和重量,有助于成品减重和能耗降低;2、具有更高的刚性和韧性;3、将有效的简化了工艺流程、降低了生产成本;4、最大限度的避免了其它组分对纳米粘土的剪切和分散过程所造成的影响,进一步提高了复合材料的性能。

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石墨烯负载八面体氧化镍复合材料及其制备方法

本发明涉及一种石墨烯负载八面体氧化镍复合材料及其制备方法。称取一定质量氧化石墨固体,在有机溶剂中超声溶解,加入一定质量的水溶性镍盐、沉淀剂和表面活性剂,100~160℃下回流6~20h,离心、干燥。将制备的前驱体样品放入管式炉中,在300℃和惰性气体保护下煅烧,接着300~500℃在马弗炉中煅烧,得到石墨烯负载八面体氧化镍复合材料。本发明得到的氧化镍为独特的八面体结构,八面体氧化镍在石墨烯上生长,增加了氧化镍颗粒之间的导电性,石墨烯作为导电骨架,复合材料的放电比容量有明显地提高,循环稳定性也有一定的改善。合成的材料还可应用于光催化等领域,有利于研究不同结构的氧化镍材料对其应用性能的影响。

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耐水解的聚氨酯复合材料及其制备方法

本发明涉及密封件材料领域,特别涉及一种密封件用的耐水解的聚氨酯复合材料及其制备方法。本发明的耐水解的聚氨酯复合材料,由包括以下重量份的组分制成:甲苯二异氰酸酯30-50份;聚四亚甲基醚二醇50-70份;苯基乙胺40-60份;1,4-丁二醇10-20份;二邻氯二苯胺甲烷10-20份;抗氧化剂1-2份;填料2-5份;稀释剂0.5-1份。与现有技术相比,本发明的耐水解的聚氨酯复合材料采用聚酯聚醚共混,调节最好的共混比,能生产出高强度的聚酯聚醚TPU,具有拉伸强度好、耐磨性好和永久压缩变形好的优点,同时还具有优秀的耐水解性能,能适用于水介质工况环境。

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核壳结构氢氧化镍/分级多孔碳复合材料的制备方法及其应用

本发明公开了一种核壳结构氢氧化镍/分级多孔碳复合材料的制备方法及其应用。该制备方法具体是以分级多孔碳为模板,六次甲基四胺和硝酸镍为前驱体,采用一步水热反应法制备具有核壳结构的氢氧化镍/分级多孔碳复合材料。所制备的氢氧化镍/分级多孔碳用于超级电容器,作为复合电极材料比电容最高可达2952F·g-1,并在循环充放电1000次后仍能保持81%的初始比电容。该方法制备的氢氧化镍/分级多孔碳复合材料有效实现了电极材料间的协同作用,表现出优异的电化学性能,在超级电容器材料领域获得广泛的应用。

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多功能复合材料及其应用

本发明公开了一种多功能复合材料及其应用,所述复合材料为采用粘合剂热压复合而成的层状结构,包括上、下外表面层和中间层,其特征在于:所述上、下外表面层均由透明聚合物形成,所述中间层含有至少一层纺织面料,所述纺织面料的至少一表面具有艺术图案,且进行热压的粘合剂为透光聚合物。本发明提供的复合材料具有高透光性、艺术装饰性、轻便、高强度、强抗冲击能力、屏蔽电磁波辐射、高韧性、隔绝紫外光和红外光等多种功能,可应用于各种行业中,如:制作遮阳采光产品、家用电器面板、室内装饰材料、运动防护产品、安全防护产品、隔墙、隔断、箱包等,用途极为广泛,能满足当下社会对材料的多种功能需求,具有实用价值和节能环保优点。

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抗静电木粉尼龙6复合材料及其制备方法

本发明公开了一种抗静电木粉尼龙6复合材料及其制备方法,所述抗静电木粉尼龙6复合材料,由以下重量份的原料组成:50-70份尼龙6、30-50份木粉,4-8份复合偶联相容剂,1-3份复合抗静电剂,所述复合抗静电剂,由下述组分按重量份组成:硬脂酰胺丙基二甲基-β-羟乙基季铵硝酸盐10-30份、十二烷基二甲基甜菜碱30-60份、N,N-双(2-羟基乙基)-N-(3’-十二烷氧基-2’-羟基丙基)甲基硫酸甲酯铵20-40份、(3-月桂酰胺丙基)三甲基硫酸甲酯铵5-10份。本发明制备的抗静电木粉尼龙6复合材料具有冲击强度、弯曲强度和弹性率,特别表面电阻低,表面具有抗静电性能,不吸尘,可使制品长期保持美观。

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矿物增强无卤阻燃聚丙烯复合材料及其制备方法

本发明涉及一种矿物增强无卤阻燃聚丙烯复合材料及其制备方法,所述复合材料包括以下重量百分比含量的各组分:聚丙烯40~70%、矿物0~25%、相容剂1~8%、无卤阻燃剂5~25%、协效阻燃剂0~5%、偶联剂0~1.5%、抗氧剂0.1~0.5%、润滑剂0.1~0.5%;所述复合材料的制备方法包括如下步骤:按1%偶联剂处理矿物和无卤阻燃剂;将所述各组分按重量配比放入高混机中混合出料,双螺杆挤出机挤出造粒。本发明的具有优异的阻燃特性,1.6mm阻燃可达到V0级,力学性能良好,该材料可制作较高强度高模量、外观良好,阻燃性高的环保制品件,在电子、家电、建材等领域具有极为广阔的应用前景。

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插层蛭石/天然橡胶纳米复合材料及其制备方法

本发明涉及一种插层蛭石/天然橡胶的纳米复合材料及其制备方法。本发明以蛭石原矿为原料,经过粉碎后按一定的比例与插层剂(季铵盐)、去离子水均匀混合,在球磨机中研磨一定时间,经水洗、烘干、粉碎后即可得到插层蛭石超细粉体,蛭石(001)晶面层间距被撑大到4.38nm,再按照不同配比把天然橡胶和插层蛭石与其它配合剂混合加工,得到所需的插层蛭石/天然橡胶纳米复合材料。本发明的纳米复合材料,其机械性能、耐热性、阻隔性等性能都有明显提高。

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聚合物/蒙脱土纳米复合材料的制备方法

本发明公开了一种聚合物/蒙脱土纳米复合材料的制备方法,所述方法包括如下步骤:首先将经有机阳离子插层处理的有机化蒙脱土与液体聚丁二烯、过氧化物按配比混合均匀,然后在20~150℃搅拌至形成为半透明的粘稠溶液或固态物;将制备得到的半透明的粘稠溶液或固态物与聚合物、抗氧剂按配比混合均匀后进行熔融共混。本发明的制备方法不仅实现了有机化蒙脱土在聚合物中能达到纳米级的剥离分散,且分散均一、稳定,还使聚合物/蒙脱土纳米复合材料的制备具备环保易操作优点,使所制备的该类纳米复合材料体现出优异的性能,可以用注塑、吹塑、压延等各种热塑性塑料的加工方式制作所需的产品。

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纤维增强复合材料的防撞梁吸能盒

一种纤维增强复合材料的防撞梁吸能盒,由一体结构的短纤维增强热塑性复合材料的盒体和连续纤维增强热塑性复合材料的后安装板构成,所述盒体呈四棱台形,后安装板位于盒体的大端,盒体由上至下设有环状的溃缩引导槽,盒体远离后安装板的小端中部设有安装孔,盒体上还设置数个溃缩孔。本实用新型以非金属复合材料替代金属材料,轻量化效果显著;盒体溃缩孔、溃缩引导槽的结构可满足吸能要求,后安装板可满足连接强度要求;整体结构且易于根据车型要求调节;生产工艺简单,有利于提高生产效率,降低加工成本。

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碳纤维复合材料构件与金属构件的连接结构

本实用新型涉及一种碳纤维复合材料构件与金属构件的连接结构,包括:形成于金属构件上的条形孔;以及穿设于所述条形孔的连接件,所述连接件于所述条形孔的两侧形成有与碳纤维复合材料构件结合成一体的连接端。采用连接件穿设金属构件上的条形孔,并将连接件与碳纤维复合材料构件结合成一体,形成了紧固的连接结构,实现了碳纤维复合材料构件与金属构件的连接,提高了两者的连接性能,连接牢固稳定。本实用新型的连接结构,工艺简单,成本低。

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高效粉碎机用金刚石复合材料构成的反击衬板及高效粉碎机

本实用新型涉及一种高效粉碎机用金刚石复合材料构成的反击衬板及高效粉碎机。所述反击衬板包括反击衬板基体和反击衬板齿,反击衬板齿为金刚石复合材料反击衬板齿。高效粉碎机包括反击衬板,优选包括破碎刀,包括刀体支撑杆、刀体头部和刀齿,刀体支撑杆设置于刀体头部的两侧,刀齿嵌入所述刀体头部,刀齿为金刚石复合材料刀齿。金刚石复合材料刀齿及反击衬板齿增加破碎核心部件的硬度和耐磨性,有更高的破碎效率;刀齿与刀体头部、反击衬板齿与反击衬板基体的接触面采用台阶结构,增大了接触面积,提高了刀体头部对刀齿、反击衬板基体对反击衬板齿的支撑及保护作用,使得刀齿与刀体头部、反击衬板齿与反击衬板基体的结合能力及受力能力大大提高。

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复合材料原子层淀积反应器

本实用新型属于高新技术领域,具体涉及一种复合材料的原子层淀积反应器。包括玻璃或不锈钢的反应外管,内部的若干玻璃和不锈钢混合组成或全不锈钢组成的固态源进气管,复合材料的气流控制毛细管等部件。过去反应管采用玻璃或石英制作,结构比较脆弱,本实用新型采用复合材料的优点是:易损部件用不锈钢材料后,坚固耐用,而且精度高。特别是固态源进气管结构细长脆弱,采用玻璃或石英制作极易损坏。本实用新型采用不锈钢材料制作固态源进气管后效果非常显著;复合材料的气流控制毛细管采用不锈钢毛细管和外层的聚四氟乙烯等塑料组成,气流控制精度非常高,无对外泄漏,坚固耐用。

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水晶废渣/BDABP型环氧基体树脂复合材料的制备方法

本发明涉及一种水晶废渣/BDABP型环氧基体树脂复合材料的制备方法,包括:将水晶废渣烘干、粉末化,进行偶联剂表面处理;然后将水晶废渣粉末与BDABP型环氧基体树脂、短纤维混合均匀,得到BDABP型环氧树脂基复合材料体系,填充入模具,加热加压固化成型,即得。本发明制备得到的复合材料不仅可高效处理水晶废渣,消除环境污染,而且可变废为宝,实现资源化利用,对环境综合治理等均具有非常重要的现实意义,可获得良好的社会效益和经济效益。

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易粘接聚丙烯复合材料及其制备方法与应用

本发明公开了一种易粘接聚丙烯复合材料及其制备方法与应用,涉及高分子材料加工技术领域。本发明所述易粘接聚丙烯复合材料包含如下重量份的成分:聚丙烯40~65份、增韧剂10~25份、填料25~35份和抗氧剂0.2~0.5份;所述填料包含无机填料和改性填充物;所述改性填充物为表面含有极性基团的无机矿物,所述极性基团为胺基、羧基、羟基中的至少一种。由本发明所述配方制备的易粘接聚丙烯复合材料具有良好的粘接性能,可应用于汽车、电子、电器等领域。

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飞机逃生滑梯、飞机逃生滑梯的复合材料及制备方法

本发明公开了一种飞机逃生滑梯、飞机逃生滑梯的复合材料及制备方法,所述的复合材料从上至下依次包括:阻燃层、聚氨酯复合层和聚氨酯层,聚氨酯复合层为短切芳纶纤维与聚氨酯的复合物。其中,聚氨酯复合层的制备包括:将表面处理后的短切芳纶纤维和聚氨酯混合,然后压制成聚氨酯复合层。然后采用注塑、挤出、吹塑或压延等工艺在聚氨酯复合层的表面直接制备阻燃层,另一表面制备聚氨酯层。本发明的飞机逃生滑梯的复合材料具有优良的韧性、高强度,同时非常的轻薄,符合逃生滑梯的安全要求。

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具有低燃烧热释和烟释的复合材料及其制备方法

一种具有低燃烧热释和烟释的复合材料及其制备方法,其中制备方法包括:取干燥的Fe2O3的含量为30%‑85%的G‑Fe2O3复合纳米材料,二次分散后再干燥处理;取PPS、硅烷偶联剂与经步骤S1处理后的G‑Fe2O3复合纳米材料按G‑Fe2O3复合纳米材料的含量为0.3‑3%,硅烷偶联剂的含量为G‑Fe2O3的10‑30%,进行混合,然后在200‑350℃下熔融共混制备得到复合母粒;将复合母粒进行干燥处理,使含水率小于50ppm;将干燥后的复合母粒通过挤出注塑制备得到具有低燃烧热释和烟释的PPS/G‑Fe2O3复合材料。本发明所制备的PPS/G‑Fe2O3复合材料,对热稳定性显著改善,热失重曲线热解阶段向高温区移动,残炭量增加,有利于热和烟的阻隔;且燃烧热释和烟释改善显著,热释放速率、总热释放、烟释放速率、总烟释放显著下降。

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上海 - 上海 来源:北方有色网 2023-03-18
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