859
0
本发明公开了一种无基材双面胶的排废方法,属于胶体排废工艺领域,为解决现有方法排废过程中胶体变形、残留等问题而设计。一种无基材双面胶的排废方法,所述方法至少包括下述步骤:步骤1、将无基材双面胶复合材料的过程离型膜废料排除,得到无基材双面胶复合材料半成品;步骤2、将步骤1中得到的无基材双面胶复合材料半成品复合塑料薄膜,用于排除无基材双面胶废料及塑料薄膜废料;步骤3、将步骤2中得到的无基材双面胶复合材料半成品复合单面胶带,用于排除无基材双面胶胶面过程离型膜废料及单面胶带废料。上述方法能够将无基材双面胶模切后的各种废料独立排废,保证了产品质量。
1227
0
本发明公开了一种复合板及其生产方法,属于新材料领域。本发明介绍的生产方法可以制作覆层厚度为2mm以下的复合板,达到冶金结合的超薄覆层金属复合板,生产方法包括覆层材料的制备、复合材料的制备及热处理。所述的超薄覆层金属复合材料采用轧制复合、爆炸复合、喷涂及电镀等金属复合方法制备覆层材料,采用爆炸或者轧制方法实现覆层和基层的复合。本发明的超薄金属复合材料覆层厚度为2mm以下,材料总厚度任意的复合材料,填补了该范围覆层厚度复合板的空白。
972
0
本发明涉及一种复合涂层负极板铅酸蓄电池的制备方法,包括用隔板将正极板与负极板隔离开,负极板两面制作复合涂层;所述复合涂层的制作过程包括:⑴将粉末状混合物制成膏状复合材料;⑵将膏状复合材料制于负极板两面;⑶将负极板继续干燥至复合涂层的总重量占负极板中活性物质重量的3.3%,冷却后。本发明通过将粉末状混合碳制成膏状,再进行膏状复合材料制作,将膏状复合材料制于负极板表面、负极板两面形成具有高导电性的复合涂层,既增加了铅离子转化为铅金属反应途径,提高了铅离子转化为铅金属转化速度,防止了硫酸铅聚集造成硫酸盐化,又防止了因材料喷洒造成的环境污染,工艺简单、制作成本低廉、绿色环保,易于实现产业化。
996
0
本发明公开了一种高耐候的矿物复合型木塑材料,所述的木塑复合材料中各组分的重量份数如下:聚乙烯50~60份,木质纤维粉末40~55份,凹凸棒石粘土12~18份,γ?氨丙基三甲氧基硅烷3.2~4份,乙烯?丙烯酸酯共聚物2~3份,癸二酸二辛酯0.5~0.8份,石蜡0.8~1.2份,聚酯蜡0.5~0.7份,石盐1.2~1.5份,滑石粉5.2~7.3份,紫外线稳定剂0.5~1.2份,抗氧剂0.2~0.6份和色粉1.0~2.0份;本发明的木塑产品本身的耐候性大大提高,在长时间的弱酸性或弱碱性的潮湿环境下,产品表面均为发生变化,其相比现有技术中的木塑复合材料提升较大;同时其本身的力学性能相比现有技术中的产品相同,方便加工和生产,兼具塑料和木质材料的综合,更方便在恶劣环境下应用,提高了木塑材料的应用范围。
1101
0
一种纤维制品及制造方法和应用,其特征在于:该纤维制品包括纤维体以及设于纤维体上的连接元件,纤维体为织物、纱线中的一种或两种的组合,连接元件为勾与勾或勾与圈,织物或纱线为连接元件固定于其上,将所述带有连接元件的织物或纱线缠绕在一起时,相邻织物或纱线上的连接元件咬合绑牢在一起,形成三维纤维预制品;将所述三维纤维制品浸注基体固化后得到三维复合材料。本发明提供一种纤维制品及制造方法,是为了增强复合材料的机械强度、层间强度、疲劳强度和冲击强度。
1130
0
本发明公开了一种聚酰亚胺基夹层结构吸波材料,为多功能层叠加型结构,依次包括第一介质层、吸收层、第二介质层与反射层;其中第一介质层和第二介质层均由石英纤维增强聚酰亚胺树脂基复合材料构成,吸收层由连续碳化硅纤维增强聚酰亚胺树脂基复合材料构成,反射层为导电银涂层。本发明的制备方法:将聚酰亚胺溶液分别涂覆到石英纤维布和碳化硅纤维布上制成预浸料;然后按照铺层顺序和各层的厚度将各预浸料依次铺在模具中,采用热模压工艺制备成复合材料,再对复合材料进行热处理;最后刷涂导电银浆、烘干即得。本发明的聚酰亚胺基夹层结构吸波材料耐温等级高,可以耐受350℃以上的高温;并且在350℃条件下仍具有优良的力学和吸波性能。
1065
0
本发明公开一种纳米复合膨胀型阻燃剂。所述纳米复合膨胀型阻燃剂按质量份2.7~3.6的纳米晶态纤维素、质量份40~80的聚磷酸铵和质量份4~24的纳米二氧化硅复合而成。进一步公开了所述纳米复合膨胀型阻燃剂的制备方法。步骤为将纳米晶态纤维素制备得到均匀的纳米晶态纤维素胶体;在上述胶体中加入聚磷酸铵、NaCl,充分搅拌;继而加入正硅酸乙酯、乙醇和HCl,经加热、调节pH值,得到纳米复合膨胀型阻燃剂胶体。以制备得到的纳米复合膨胀型阻燃剂对木塑复合材料进行处理,木塑复合材料的氧指数为25.2~30.4%,平均热释放速率为89.3~102.6kW/m2。本发明所述的纳米复合膨胀型阻燃剂合成高效、简便、绿色环保,可用于工业化批量生产。
1002
0
本发明属于材料领域,公开了一种高效氢氧化铝阻燃剂及其在聚烯烃复合材料中的应用。本发明在合成氢氧化铝的过程中,阻燃协效剂作为载体,使生成的氢氧化铝沉析在载体上,使两者在阻燃过程中更好的协效阻燃;同时选用不同的表面活性剂对生成的氢氧化铝进行表面处理,改善其与聚烯烃的相容性,降低阻燃剂对复合材料力学性能的影响;还加入了螯合剂,使氢氧化铝、协效剂、表面处理剂三者发生了螯合反应,使用本发明的阻燃剂制备的聚烯烃复合材料具有更好的耐热老化性,且与纯氢氧化铝阻燃剂相比,本发明高效氢氧化铝阻燃剂在55wt%的添加量下,得到的聚烯烃复合材料可以通过UL?94?V?0等级,氧指数达到33%以上。
1104
0
本发明公开了一种高致密性高导热钨铜材料的制备方法,包括:一、将钨粉置于氢气炉内进行还原;二、以铜靶为溅射靶材,对还原后的钨粉进行磁控溅射,得到复合材料;三、将复合材料置于热压炉内热压烧结然后自然冷却,得到前驱体;四、将前躯体置于化学气相沉积炉内,以甲烷和水蒸气的混合气体为反应气体,对前躯体进行化学气相沉积,得到高致密性高导热钨铜材料。采用本发明方法制备的钨铜材料的热导率为220W/m·K~300W/m·K,密实度大于98%,拉伸强度为680MPa~692MPa,热膨胀系数为4.3×10‑6/K~4.7×10‑6/K,硬度为180HV~186HV。
1106
0
本发明提供一种无晶型锰氧化物负载氮掺杂碳基催化剂及其制备方法,属于能源材料及电化学领域。步骤包括:将MnOx前体和氮源按1 : 1~50的质量比混合均匀后进行研磨,得到混合物;将碳源与上述混合物按1 : 1~50的质量比混合均匀后进行研磨,得到复合材料;在惰性气体保护下,将上述复合材料升温至400‑1500℃热处理0.1‑100h后,冷却至室温后,得到MnOx/NC催化剂。本发明制备过程简单,采用的Mn源来源广泛,成本较低,制得的MnOx无毒害作用,有利于规模化生产,制备得到的催化剂能够催化氧电极反应。
836
0
本发明公开了一种碳纤维水净化装置,属于水净化领域,包括碳纤维密闭腔体,碳纤维密闭腔体内的两端均设置有复合材料定位滤网,碳纤维密闭腔体的两端均设置有用于水介质进出的可拆卸式通路;碳纤维密闭腔体的内部设置有碳纤维吸附介质,碳纤维密闭腔体的中部设置有能够实时观察吸附效果的可视化通道,可视化通道内设置有变色试剂腔;碳纤维密闭腔体由碳纤维增强树脂基复合材料制备而成,复合材料定位滤网由碳纤维增强热塑性树脂制备而成,复合材料定位滤网的直径为0.5‑3mm,碳纤维吸附介质为活性炭颗粒、一定长度的短切活性炭纤维集合体或一定厚度的活性炭纤维毡。本发明使用方便,净化效果好,可直观视化观察水处理效果。
772
0
本发明提供了一种车用玻璃隔热涂料及其制备方法,该车用玻璃隔热包括以下原料:水、水性丙烯酸树脂、助剂、氧化铟锡/二氧化钛复合材料。本发明的车用玻璃隔热涂料,包括氧化铟锡/二氧化钛复合材料,该复合材料通过将硫酸钛加入至醇溶液中,然后加入氧化铟锡,经过水热反应后煅烧得到,制备得到的二氧化钛为多孔状,而氧化铟锡则负载在二氧化钛上,相比单纯的氧化铟锡和二氧化钛的物理混合,本申请制备得到的氧化铟锡/二氧化钛复合材料,对红外线和紫外线的阻隔作用更好,隔热效果更好。
1109
0
本发明公开了一种石墨增强自润滑铜合金及其制备方法,该石墨增强自润滑铜合金包括铜合金基体,铜合金基体上分布有Ni2B、Cr3C2以及石墨,Ni2B、Cr3C2以及石墨总量与铜合金基体质量比为5%~25%,该石墨增强自润滑铜合金的制备方法包括以下步骤:(1)活化铜粉;(2)镀镍铜粉;(3)将镀镍铜粉、B4C粉与Cr粉采用球磨工艺进行球磨,获得混合均匀的铜合金复合材料粉末;(4)利用高能激光束在铜合金复合材料粉末表面进行分区扫描加工,得到石墨增强铜合金。该石墨增强铜合金内具有耐磨功能的Ni2B、Cr3C2化合物增强相以及具有自润滑功能的石墨,在提高铜合金的耐磨性的同时有效降低了摩擦系数,制备时激光束的利用率高,成形质量好。
916
0
公开一种微纳米磁性纤维制备方法,所述微纳米磁性纤维包括芯层,所述制备方法包括以下步骤:复合:将磁性粒子与基材进行复合,得到磁性复合材料;加工:利用磁性复合材料制备磁性结构化预制棒;热拉制:将磁性结构化预制棒采用热拉制工艺制备微纳米磁性纤维。还公开一种微纳米磁性纤维,其包括芯层,芯层包括磁性粒子和基材,磁性粒子分布在基材内;磁性粒子选自如下一种或两种以上:金属磁性粒子、金属化合物磁性粒子、金属合金磁性粒子;基材选自如下一种或两种以上:聚合物、无机玻璃材料及其复合材料。本申请的方法对多数磁性材料、磁性复合材料及其他功能材料的复合集成具备普适性,且对制备的微纳米磁性纤维中磁性粒子浓度、分布、结构及纤维直径具有调控能力。
1060
0
本发明公开了一种用于多孔模块辅助控制装置的高强度风扇支架,属于复合材料技术领域,包括,一种以PBT作为基材的复合材料;复合材料中含有以4,6‑二羟基烟酸对淀粉进行改性得到的改性淀粉和PVC接枝物,复合材料中改性淀粉的含量为3.5‑17wt%。本发明由于采用了4,6‑二羟基烟酸对淀粉进行改性得到的改性淀粉与PBT树脂及PVC接枝物制备得到风扇支架,本发得到的风扇支架力学强度好,拉伸强度为50MPa以上,断裂伸长率为13%以上;风扇支架抗冲击强度好,抗冲击强度为15KJ/m2;风扇支架维卡软化温度为115℃以上;风扇支架的耐磨性能好。
1062
0
本发明公开了一种组合式线缆桥架总成,属于电力设备技术领域,包括支架及若干个复合材料瓷碌,支架包括基座、若干个支撑柱和安装轴,支撑柱并列固定于基座上,安装轴横向贯穿支撑柱,若干个安装轴自上至下间隔布置于支撑柱上,若干个复合材料瓷碌套于安装轴上,且复合材料瓷碌间隔设于相邻两个支撑柱之间,能够合理利用布线空间,使其所架设线路清晰明了;支架表面设有绝缘层,能够进一步提高使用安全系数;复合材料瓷碌为由复合工程塑料加工而成的绝缘件,坚实耐用,即使受压及高空坠落不易破碎。本发明不仅实现了全方位绝缘而且整体结构强度也得到了加强,复合工程材料制作成本低,方便大批量生产,综合性能好,使用寿命长。
1188
0
本案涉及一种用于石油化工废水深度处理的水处理剂及其制备方法,氧化石墨烯GO依次经酸化、酰氯化、酰胺化制得功能化GO,与可聚合单体经原位聚合,最后复配纤维素和氧化钙/偏酸铝钠制得水处理剂。本发明制得的水处理剂为多孔结构的复合材料,能够快速吸附沉降有机污染物;钙离子、铝离子与氯离子形成不溶性的弗氏盐Ca4Al2Cl2(OH)12沉淀,有效去除水体中氯离子含量;本发明制得的复合材料使用环境不受限制,处理后的水质能够达到回用水的标准。
902
0
本发明公开了一种基于面曝光复合多材料能场约束件增材制造装置及方法,采用面曝光能场约束件增材制造装置,通过装置内部工位的切换实现复合材料成形和功能部件嵌入。在成形一种类型的液态复合材料后,可根据实际需求进行该材料成形或切换另一种工位进行其他复合材料的成形,切换液槽前,需要对成形部分进行清洗、干燥,避免材料间的相互影响,如此往复工作,最终实现复合材料能场约束件的增材制造。本发明利用面曝光能场约束件增材制造装置,通过采用结构简单的旋转工位,有效节省设备空间,工序之间动作连贯,节约了成形时间,降低了成本,在能场约束件如海洋传感器、复杂场天线等有着良好的应用前景。
1161
0
一种用于将底衬垫施加在CCM组件的平面上的连续方法,其包括以下步骤:A)制备由复合材料(20)形成的卷片(A),该复合材料由一个中心层(1)组成,其由其中在两个表面的每一个上施加有以规则间隔纵向分布的电催化层(2)的离聚物膜片所形成,所述的层在其两个表面的每一个上,彼此相对于膜平面为对称位置;B)制备两个底衬垫卷片(B),其中在底衬垫片(21)上相应于卷片(A)的电催化层(2)的位置而制得开口(3);(底衬垫开口面积(3))/(电催化层面积(2))的百分比为90%-99%;C)通过借助于两个用于层压的辊筒(8)在两个卷片(B)之间送入卷片(A)而进行两个卷片(B)与卷片(A)的热层压;该步骤这样进行:使得两个卷片(B)的开口(3)的周边落入电催化层(2)的范围,并且获得其中在由CCM序列(卷片(A))形成的片材的两个表面的每一个上由施加有底衬垫片(5)(卷片(B))的卷片(C)。
本发明涉及生物医用金属植入材料及复合材料,具体地说是生物医用可控降解吸收高分子金属复合植入材料及其应用,以可降解高分子材料为基体,纯镁或镁合金材料作为增强体,纯镁或镁合金材料的体积百分比为5~50%,纯镁和镁合金可采用板、棒、管、丝、屑、晶须以及多孔状态等,通过调整纯镁及镁合金的强度来改善降解过程中复合材料整体的力学性能,通过调整可降解高分子材料的降解周期和纯镁及镁合金的腐蚀速率,达到可控降解的目的。采用这种方法制备的生物医用可控降解纯镁及镁合金高分子复合植入材料可用于制备暂时或短期植入器件,如内固定用接骨板和骨钉以及组织工程用支架材料等。
1087
0
本发明是在提供一种复材龙头垫圈制造方法,包含:一、准备一块由复合材料制成的圆棒材,该圆棒材具有一个轴孔,及一个第一外周面,二、初步切削该圆棒材的第一外周面,使该圆棒材成型为一个毛坯,三、将一层具有一编织纹路的复合材料层包覆于该毛坯的一个第二外周面上,而形成一个粗坯,该粗坯具有一个围绕出该轴孔的内周面、一个第三外周面、一个连接于该内周面与该第三外周面之间的第一环面,及一个连接于该内周面与该第三外周面之间且相反于该第一环面的第二环面,四、热压该粗坯,五、对该粗坯的内周面与第二环面进行尺寸精修。本发明的方法便于制造且可使成品具有良好的编织纹路及外型尺寸精度。
963
0
一种包含聚烯烃、纳米粘土和聚(羟基羧酸)的树脂组合物。本发明还包括通过下述步骤制备包含聚烯烃、纳米粘土和聚(羟基羧酸)的树脂组合物的方法:(i)将聚(羟基羧酸)与纳米粘土共混以形成复合材料,(ii)将所述复合材料与聚烯烃共混。本发明还要求保护聚(羟基羧酸)作为相容剂以将纳米粘土共混到聚烯烃中的用途。
1157
0
本发明涉及一种聚酯聚酰胺增容剂及其制备方法与应用,属于复合材料界面增容剂技术领域。本发明的聚酯聚酰胺增容剂是由回收聚对苯二甲酸乙二酯(PET)、一乙醇胺、尼龙酸、缩聚催化剂和热稳定剂为原料制成,先分别将回收PET和尼龙酸破碎、筛分,向反应釜中加入回收PET、一乙醇胺、热稳定剂,加热使PET胺解,加入尼龙酸酯化,加入缩聚催化剂加热、减压蒸馏缩聚。该增容剂用于改善农业剩余物/热塑性塑料复合材料的物理和力学性能。本发明将回收PET和尼龙酸共混使用,使产品原料成本降低,产品附加值提高;尼龙酸中的酸酐杂质可有效利用;该制备工艺简单,易操作,产业化经济和社会效益显著。
732
0
本发明公开了一种超级电容器用碳基三元复合电极材料及其制备方法。制备本发明超级电容器用碳基三元复合电极材料先将二次活化活性炭和纳米金属氧化物通过超声分散制得活性炭/纳米金属氧化物复合材料。通过原位聚合法控制活性炭/纳米金属氧化物复合材料与苯胺单体的摩尔比为3∶1~10∶1,搅拌反应5~25h得到超级电容器用碳基三元复合电极材料。该材料有效利用高比表面积活性碳为超级电容器提供双电层电容,结合导电聚苯胺提供的法拉第准电容,同时利用纳米金属氧化物高的机械强度以及纳米协同效应,本发明所述材料在有机电解液中初始比电容可达178F/g,循环2000次,比电容仍可保持在148F/g。
一种过共晶Al-Mg2Si-Si合金的Sr-Ce复合细化处理工艺属于复合材料领域。本发明采用金属Sr和稀土Ce元素所组成的复合添加剂,其中Ce的重量百分比为0.1~1.3.%,Sr的重量百分比为0.6~0.8%,处理过共晶Al-Mg2Si-Si合金熔体,最终显著细化Mg2Si增强颗粒。本发明采用Sr-Ce复合添加剂处理过共晶Al-Mg2Si-Si合金,能够完全抑制自生Mg2Si的树枝晶生长趋势,从而显著降低增强体的尺寸(15μm以下),并且改善增强体的形态,在合金的凝固组织中产生大量的短棒状Mg2Si增强体,使这种材料更加符合颗粒增强金属基复合材料的应用领域。
786
0
本发明涉及一种聚变反应堆的高耐热层状构件(1),其至少包括由钨和钨合金制成的面向等离子区(2),由铜或铜合金制成的并且平均颗粒尺寸为100μm以上的散热区(4)以及由难熔金属—铜复合材料制成的中间层(3),其中难熔金属—铜复合材料具有铜和难熔金属的宏观均匀的浓度梯度,并且在其整个厚度上难熔金属的含量x为10体积%
976
0
制造飞机结构的方法和模具组件。方法包括:设置至少部分地限定飞机结构构件的模具表面的第一部分的结构构件模具部件;设置至少部分地限定飞机加固件的模具表面的加固件模具部件;将预先固化的加固件复合材料元件施加到加固件模具部件;组装结构构件模具部件和加固件模具部件,使得预先固化的加固件复合材料元件限定飞机结构构件的模具表面的第二部分;将预先固化的结构构件复合材料元件施加到组装的模具,使预先固化的结构构件复合材料元件与飞机结构构件的模具表面的第一部分和第二部分相接触;同时固化结构构件和加固件,以形成整体的飞机的固定的结构构件和加固件。还提供了包括结构构件模具部件和加固件模具部件的模具组件。
1076
0
本发明提供了在25℃下具有储能模量G’t25的分层结构,该分层结构包括:a)固化的聚合物复合材料,所述聚合物复合材料在25℃下具有储能模量G’s25以及b)结合在其上的固化的表面膜;其中G’t25不显著高于G’s25,一般不高于G’s25的118%。在一些实施例中,所述固化的表面膜包括导电层,一般是金属层。在一些实施例中,所述固化的表面膜包含固化的环氧树脂,所述环氧树脂可选地为链延长环氧树脂,并且可以不含磷。所得的分层结构可呈现高的耐蚀性、高抗腐蚀性以及对微裂纹的高抵抗性。在另一方面,还提供了制备所述分层结构的方法。
1123
0
一种轮胎,包括:基本环形的胎体结构,具有终止于各自的胎圈结构中的相对的侧向边缘;带束结构,相对于该胎体结构设置在径向外部的位置上,该带束结构包括至少一个带束层;胎面花纹凸块,径向地叠加在该带束结构上;一对侧壁,相对于该胎体结构侧向地设置在相对两侧;其中该至少一个带束层包括至少一个加强帘线,该加强帘线包括线芯,该线芯包括至少一个第一细长元件,该第一细长元件包括至少一种复合材料,该复合材料包括多个嵌入到聚合材料中的细长纤维,该线芯缠绕有至少一个第二细长元件,该第二细长元件包括至少一个基本金属线。优选地,该轮胎为高性能(HP)或超高性能(UHP)轮胎,或者适合于用在诸如跑道车赛的体育竞赛中的轮胎。
948
0
本发明提供了一种粒子填充导电热塑性高聚物的制备方法,属于电磁屏蔽材料的制备领域。该方法首先制备碳纳米管填充导电热塑性高聚物初级母粒;其次,制备不锈钢纤维填充高聚物二级母粒;最后将上述初级母粒、二级母粒和纯高聚物母粒混合共同注塑成导电热塑性高聚物材料。本发明工艺条件简单,流程容易控制,不会产生残留杂质或反应物,成本低,成品率高,便于批量生产。碳纳米管初级母粒和不锈钢纤维二级母粒在混合过程中不会出现团聚现象,因此复合材料中导电填充物分布均匀,复合材料的性能有很大提高,可以广泛地应用于消费电子产品、电器、通讯器材、安全防爆产品、信息传递与安全、抗静电、石油化工等民用与电子消费产品领域。
中冶有色为您提供最新的有色金属复合材料技术理论与应用信息,涵盖发明专利、权利要求、说明书、技术领域、背景技术、实用新型内容及具体实施方式等有色技术内容。打造最具专业性的有色金属技术理论与应用平台!
2025年12月26日 ~ 28日
2026年01月16日 ~ 18日
2026年01月21日 ~ 23日
2026年01月21日 ~ 23日
2026年01月22日 ~ 24日