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本发明公开了一种低吸水率良外观聚酰胺复合材料,其由聚酰胺树脂40‑95份、热塑性聚氨酯树脂2.5‑15份、填料0‑30份和助剂0.2‑2.0份通过熔融混炼并挤出造粒制备而成,其中聚酰胺树脂端氨基含量40‑80μmol/g,热塑性聚氨酯树脂的异氰酸酯指数NCO/OH为0.95‑1.0;该复合材料采用具有特定异氰酸酯指数的热塑性聚氨酯树脂填充具有特定端氨基含量的聚酰胺树脂,聚酰胺的端氨基或酰胺基团与热塑性聚氨酯树脂中的异氰酸酯基团产生氢键作用,并有部分基团发生化学反应,从而降低了吸水率;且热塑性聚氨酯树脂中的基团可与玻纤中偶联剂发生作用,减少外观浮纤,提高光泽度,特别适用于需要优良外观的汽车内饰件及电子电器产品技术领域中。 1
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本发明涉及一种新能源汽车用纤维增强复合材料电池箱体,包括箱本体、支架、加固部,箱本体具有至少一个开口,支架包括底板和侧板,底板和侧板之间形成置放空间,箱本体设置在置放空间内,加固部将设置有箱本体的支架周向围合。其加工方法包括以下步骤:通过拉挤工艺成型具有开口的箱本体;通过模压工艺成型具有置放空间的支架;将箱本体放入置放空间内,并将两者进行连接;通过缠绕工艺对放置有箱本体的支架四周进行缠绕形成加固部。本发明的电池箱体采用纤维增强复合材料加工,比强度、比刚度、耐冲击性、耐腐蚀性、密封性好,抗碰撞冲击力强,且减重效果明显;并且生产效率高,生产成本低,可大批量生产。
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本发明公开了一种用于浮体结构的复合材料三明治板及浮体。用于浮体结构的复合材料三明治板包括:第一高耐碱玻璃纤维布层、第二高耐碱玻璃纤维布层和芯层,所述第一高耐碱玻璃纤维布层固定设置于所述芯层的上表面,所述第二高耐碱玻璃纤维布层固定设置于所述芯层的下表面;所述芯层内部具有复数个空腔,所述空腔内填充有轻质塑料泡沫体。本发明提供的三明治板由三种性能不同,厚度不一的板件胶合而成,面层为高耐碱玻璃纤维布,主要承担拉力和弯矩;芯层为由资源丰富、可再生的竹胶板制成的格构式芯层,格构式芯层内填充塑料发泡体,主要承担剪力;该复合板具有轻质漂浮、可拼装及高耐久特性,且可模块化设计,降低了生产成本。
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本发明公开了一种改善高光泽聚丙烯复合材料色粉点的方法,该方法中同时使用聚丙烯粒料和粉料,并调整了粒料、粉料和填料的加料顺序,将粒料分批或整体先加,粉料分两批添加,并在有填料时将填料在两次分批添加的粉料之间添加,整个添加过程为边高速混合边添加,该方法中粉体之间的空间分散性优于传统粒料与粉体的分散性,且粒料在粉体中也可起到搅拌作用,能充分保证所有物料混料均匀。通过该方法制备所得的聚丙烯复合材料由于对原料组分种类不做任何改动,仅通过同种树脂原料形态改变和加料顺序工艺改变,因此可保证在最终产品的机械性能、耐热性能等均不发生变化的基础上,不仅光泽度高,表面均匀光滑,无色粉点,且颜色L值的稳定性较好。
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本发明公开了一种制备TiC颗粒增强铜基复合材料的方法,步骤如下:将TiC粉和电解铜粉混合均匀,放入球磨机中球磨11‑13h,球料比为9:1;将混合均匀的复合粉末在压力机上单向模压成形,压制压力为280‑290MPa,保压时间为3‑5min;将成形后压坯在真空烧结炉中进行烧结,真空度为1×10‑3Pa,于820‑840℃下保温2‑3h,随炉冷却至室温即得。该方法简便、快捷、易操作,成功制备了颗粒分布均匀的TiC颗粒增强铜基复合材料,性能优良,可大规模制备。
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本发明属于新材料的制备领域,具体涉及一种3D纤维支撑有机气凝胶复合材料的制备方法。将高分子粉末溶解在有机溶剂中并加入增强材料得到高分子溶液,将高分子溶液浸入3D纤维后在水蒸气中养护得到凝胶,凝胶干燥得到3D纤维支撑高分子气凝胶复合材料。该材料不掉粉掉渣、柔软度高、遇水不粉化,可用于低温环境中的隔热保温。
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本发明涉及一种纳米改性着色聚丙烯复合材料,包括以下重量比例的各组分:凹凸棒土1‑18%,尼龙颗粒10‑30%,纳米二氧化硅复合微球3‑15%,聚丙烯50‑60%,所述凹凸棒土外周包覆有纳米氧化物或纳米硫化物,其中,所述纳米氧化物或纳米硫化物与所述凹凸棒土的质量比为(3‑5):(10‑20);所述纳米二氧化硅复合微球为50nm粒径的金属或金属氧化物的纳米颗粒分散在100‑500nm二氧化硅微球中形成的组合物。该纳米改性着色聚丙烯复合材料具有抗老化性能强、力学性能好、钢性能高等特点。
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本发明公开了一种硅基锰金属复合材料及在电子领域应用,由如下重量份原料制成:聚苯乙烯40‑50份、聚乙烯吡咯烷酮20‑30份、纳米二氧化硅25‑35份、纳米二氧化锰5‑15份、聚丙烯酰胺10‑20份。本发明提供的复合材料性能优异,组成新颖,可以用于制备成的电子封装材料。
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本发明公开一种用于复合材料质量扩散问题的近场动力学建模方法,包括下述步骤:(1)建立实体模型;(2)分割实体模型,确定模型中各材料的分层与夹杂的区域位置,并对各区域赋予相应的材料属性;(3)对实体模型划分单元网格;(4)设置实体模型的浓度边界条件;(5)基于质量扩散的近场动力学本构关系整合模型参数,确定整个实体模型中复合材料内扩散物质浓度变化计算方法,计算实体模型中所有单元的运算参数;(6)提交计算。本发明的建模方法精度高,网格自适应性好,通过对模型中所有参数进行预先处理,可大大减少运算时的复杂程度,使得算法极大地优化;而且,本发明的建模方法及运算过程适用性广,能够适用于众多问题。
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本发明公开了一种耐高温聚酯复合材料及其制备方法;以含氟苯基硅树脂和硅橡胶(107胶)为原料,通过缩聚反应制得有机硅涂层剂,将有机硅涂层剂、氧化剂、稀释剂的混合物涂覆于聚酯基材上,烘干、固化得到耐高温聚酯复合材料。由于产物结构中引入了一定量的含氟苯基,得到的产品耐高温性能和粘接性能优良,且具有制备工艺简单,对设备要求低,适合工业化放大生产的优点。
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本发明提供了一种石墨烯活性炭复合材料的制备方法,其包括如下步骤:将活性炭浸渍于石墨烯‑双氧水混合溶液中,得到活化活性炭;将所述活化活性炭浸渍于含有氨和氢氧化铜的浸渍药剂中,烘干,得到所述石墨烯活性炭复合材料。与现有技术相比,本发明具有如下的有益效果:1、本发明的石墨烯复合活性炭,防护时间是目前市面上普通活性炭防护时间的1.5~2倍;2、本发明的石墨烯复合活性炭,工艺简单、环保绿色,不会产生污染。
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本发明公开了轮圈用复合材料辅条,包括立杆、连接块、固定座、吸附安装孔、紧固螺栓、填充嵌条、花纹防滑条、连接杆、定位孔,其特征在于固定座置于整个结构的最底部,连接块左右两侧分别设置一个紧固螺栓,连接杆的两端分别设置一个吸附安装孔。本发明通过固定座来完善固定整个立杆,利用吸附安装孔的吸附力来牢牢固定辅条与轮圈,避免因辅条安装不稳导致轮圈失衡造成意外,连接块用于连接固定座与立杆,使结构更完善,填充嵌条通过填充空隙来增强辅条的稳定性及坚固性,花纹防滑条利用其纹路来增大辅条表面的摩擦力,进而起到防滑作用,且辅条采用复合材料,环保轻便,本发明还具有制造成本低、牢固耐用,且各构件连接灵活的特点。
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本发明公开了一种低气味低VOC聚氯乙烯复合材料,按重量份数计包括以下组分:聚氯乙烯树脂100份;增塑剂35份~45份;稳定剂5份~8份;润滑剂0.3份~0.8份;阻燃剂2份~4份;无机填料20份~40份;抗氧剂0.3份~1.0份。本发明的一种低气味低VOC聚氯乙烯复合材料及其制备方法,用于汽车绝缘线束领域,通过沸石粉及锐钛型纳米二氧化钛吸附材料中有气味的小分子物质,并针对现有技术改进了PVC的混炼及押出工艺,调整了投料顺序及投料时间,按此混炼工艺生产,可以降低PVC的气味等级,并且增加了特殊后处理工艺,即增加了成品混拌及热循环烘料处理,所得的产品在满足汽车线束的基本性能要求的同时降低了整车气味及VOC。
本发明公开了一种以复合材料为载体的金属氧化物催化剂及其制备方法与应用,该催化剂采用CuO/CeO2‑环氧树脂‑壳聚糖‑氧化石墨烯表示,其中,CuO/CeO2为活性成分,环氧树脂‑壳聚糖‑氧化石墨烯为载体,所述活性组分CuO/CeO2与壳聚糖的质量比为0.5~5 : 0.5~5 : 100。本发明催化剂的活性组分,活性持续时间长,催化性能稳定,催化效果优良,可以降解高COD废水;载体具有大的比表面积、优异吸附性能、强机械强度、高催化稳定性;催化剂能处理COD浓度在3000~30000mg/L的废水。
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本发明公开了一种导电性塑料复合材料的制备工艺及其应用,该方法采用将导电碳纤维、聚己二酸己二胺、硬脂酸锌、硅藻土加入氢氧化钠水溶液中超声处理,随后在反应釜中加入二甲基二巯基乙酸异辛酯锡、壳聚糖接枝共聚物、水性聚氨酯溶液处理得到热反应混合物,将两者注入密炼机中,加入邻苯二甲酸二丁酯、3‑氨丙基三乙氧基硅烷、乙撑双硬脂酰胺等密炼,再经双螺杆挤出、注模、脱模、压制、切割,得到成品材料。制备而成的塑料复合材料,其导电性能好、机械强度高,在制备导电性塑料产品中具有良好的应用前景。
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本发明是一种环氧树脂‑碳纤维复合材料的配方,配方中的原料按重量百分比组成分别是:环氧树脂5‑15%、固化剂1‑5%、促进剂1‑10%、增韧剂5‑15%、抗氧剂3‑9%、稀释剂2‑3%、稳定剂1‑5%、阻燃剂11‑19%、乙丙橡胶5‑7%、碳纤维3‑5%、烷基水杨酸钙3‑5%、硫代磷酸盐1‑5%、高岭土5‑10%、中药粉1‑1.5%、二氧化钛4‑5%、硬脂酸锌2‑4%,此时环氧树脂‑碳纤维复合材料具有良好的修饰脸型、防晒护肤的效果。
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本发明是一种新型碳纤维复合材料的配方,配方中的原料按重量百分比组成分别是:氟碳树脂5‑15%、颜料1‑5%、分散剂1‑10%、消泡剂5‑15%、成膜助剂3‑9%、防沉剂2‑3%、流平剂1‑5%、偶联剂11‑19%、聚硅氧烷5‑7%、复合填料3‑5%、烷基水杨酸钙3‑5%、硫代磷酸盐1‑5%、高岭土5‑10%、中药粉1‑1.5%、二氧化钛4‑5%、硬脂酸锌2‑4%,此时新型碳纤维复合材料具有良好的修饰脸型、防晒护肤的效果。
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本发明公开了一种高性能TPU复合材料,按质量份数计算,热塑性聚氨酯弹性体35‑75份,长玻纤20‑60份,相容剂3‑8份,流动改性剂0.4‑1.5份,扩链剂0.2‑0.5份,热稳定剂0.4‑0.6份,紫外光吸收剂0.4‑0.6份。本发明采用高表面硬度TPU作为基料,利用流动性改性剂改善基体流动性以及加入扩链剂改善TPU的分子量来制得高性能TPU复合材料,使TPU材料的强度和刚性获得改善,并提高了其韧性和降低了材料的成本。本发明工艺简单,操作方便,效益高,适合于进行工业生产。
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本发明涉及一种输电电缆用复合材料电缆加强芯棒生产工艺,输电电缆用复合材料电缆加强芯棒由内层和外层组成,内层为电缆加强芯棒,外层为绝缘材料,其生产工艺包括烘干工序、加捻工序、浸胶工序、包覆固化工序和收卷工序,其特征在于:所述包覆固化工序包括预成型工序、拉挤固化工序、包覆工序和冷却工序。由于本发明采取了以上技术方案,具有以下优点:通过包覆固化工序即预成型工序、拉挤固化工序、包覆工序和冷却工序,使其具有很好的包覆性(表面光滑内部致密),同时又使电缆具有更高的耐热温度,更好的韧性。
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本发明涉及一种非粘性高摩擦系数高分子材料、无纺布复合材料及其应用,(a)它包含等规聚丙烯高分子或/和等规聚丙烯衍生物;(c)所述等规聚丙烯高分子或/和其衍生物的流速参量为5~15。该高分子材料可解决传统上胶医用鞋套耐磨性差、防滑性差、容易掉胶、胶粘接异物、工序复杂、成本高等缺点,传统上胶医用鞋套因夏季运输途中不耐高温互相粘结,本发明的防滑部还具有耐高温不发粘的特性。本发明所公开的非粘性高摩擦系数高分子材料及其制得的薄膜及其复合材料可用于家用、农业用、工业用及医用等领域;还可用于手术铺巾、手术台布、美容铺巾、车用防滑垫、马桶垫、堆高包装袋、货架陈列台面等。
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本发明提供了一种氮化碳/二氧化钛复合材料及其制备和应用,方法为:将前驱体双氰胺与模板剂碳酸钙纳米粒子在水中分散搅拌混合均匀,然后离心、水洗、醇洗、干燥得到双氰胺与碳酸钙纳米粒子的混合物;将双氰胺与碳酸钙纳米粒子的混合物加热煅烧得到含模板剂的多孔Melem,用盐酸溶液腐蚀去除模板,经过离心、水洗、醇洗、干燥得到多孔Melem;将得到的多孔Melem用水分散,加入TiO2纳米粒子,超声混合均匀,然后进行离心、水洗、醇洗、干燥后再加热煅烧得到氮化碳/二氧化钛复合材料。成品比表面积大,二氧化钛颗粒分散均匀,导电能力更强,其光电流信号强度可达到体相的石墨相氮化碳材料的5.4倍。
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本发明公开了一种电磁屏蔽发泡复合材料的制备方法,本发明采用在合金中添加纳米碳导电纤维材料有良好的电磁屏蔽性能的电磁屏蔽能力,所述纳米碳导电纤维材料具有处理后的分散性好的石墨和处理后的纳米碳纤维,不仅具有改进的导电性,能够容易与导电聚合物复合在一起,也有相对加强的物理性质本发明制备的所得复合材料具有回弹性好、拉伸强度高,并且具有阻燃性和电磁屏蔽性,能满足电子包装、防火领域的应用需求。
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本发明公开了一种耐腐蚀磁性复合材料及其制备方法,其中,该磁性复合材料包括以下原料,以重量份数计:氧化镍28~40份、四氧化三钴13~22份、聚苯硫醚4~12份、聚吡咯4~10份、酚醛树脂2~6份、三氯化铁1~8份、凹凸棒土2~10份、氧化铋2~7份、石油磺酸钡3~10份、过氧化二异丙苯1~6份、氨丙基三乙氧基硅烷0.2~3份和表面活性剂0.5~2份。本发明所制备得到的磁性材料的具有良好的磁性能,且在酸性条件下,也表现出良好的耐腐蚀性,具有良好的应用价值。
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本发明公开了一种钨铜复合材料的镀镍方法,包括除油、蚀刻、活化、镀薄镍、热处理、除油、活化和镀镍等步骤。本发明方法能够有效去除钨铜表面嵌入的杂质和氧化膜,解决钨铜复合材料电镀层结合力不良的问题。
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本发明涉及一种低VOC聚丙烯复合材料及其制备方法,包括聚丙烯树脂:100份;填料:20-40份;增韧剂:3-5份;抗氧剂1010:05-1.0份;抗氧剂168:0.5-1.0份;光稳定剂:0.3-0.5份;还原剂:0.5-1.0份;吸附剂:1-3份。本发明通过在复合材料中添加还原剂、吸附剂、光稳定剂等助剂,一方面通过还原反应防止VOC物质的产生,另一方面可对产生的VOC物质进行有效吸附,再一方面防止材料因为光、热的作用产生VOC,此外,本发明通过合理的助剂及其含量的选择,在有效降低VOC含量的同时,保证了材料的各项机械性能。
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本发明涉及新材料生产技术领域,具体涉及一种纳米结晶复合氧化物改性的丙烯酸复合材料及其制备方法;由如下重量份数的原料组成:丙烯酸树脂60‑80份,聚碳酸酯20‑30份,聚苯乙烯马来酸酐5‑10份,纳米结晶复合氧化物5‑15份,功能助剂2‑6份,所述纳米结晶复合氧化物由下列通式表示:ZraTibMgcZndBeCOf,其中a=0.05‑0.2,b=0.1‑0.3,c=0.3‑0.6,d=0.3‑0.8,e=0.1‑0.5,f≥4;本发明提供的纳米结晶复合氧化物改性的丙烯酸复合材料机械强度、加工性能和抗老化性能优越。
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本发明公开了一种隐晶质石墨/聚乙烯醇导热复合材料的制备方法,属于复合材料领域。该方法包括以下步骤:第一步,将隐晶质石墨、氟化铵、盐酸溶液混合后,加热,用去离子水洗涤至中性,烘干;第二步,按称取碳酸氢钠、玉米淀粉和隐晶质石墨混合,湿法球磨,干燥;第三步,将聚乙烯醇溶解于水中,加入处理后的隐晶质石墨混合物,混合均匀,烘箱中烘干;第四步,粉碎,热压成型。本发明的热扩散率为8~9mm2/s,这是因为经提纯处理后的隐晶质石墨颗粒聚集程度高,密度增大,导热效果更密集,热传递效率提高。
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本发明公开了一种用于复合材料制品的软模具及其制造方法,包括可塑性材质的芯层和表层,表层与芯层紧密贴合,表层包覆住芯层,所述表层材质为聚丙烯薄膜,一面光洁,另一面具有粘性,粘性面与芯层接触。本发明软模具定型前较软,具有可塑性,在外力的作用下具有一定的变形能力,而定型后塑性下降,弹性上升,因此可制作成多种形状,可广泛应用于复合材料制品真空固化过程中R角、V角、U角等地方的压力传递。
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本发明涉及一种在磁场作用下原位制备具有超塑性的内生颗粒增强铝基复合材料的方法。该方法包括将铝基熔体精炼后调整到反应起始温度,加入能与熔体原位反应生成颗粒相的反应物进行合成反应,反应结束后静置,降至浇注温度进行浇注;其特征是:在反应合成过程中施加磁场,实现磁场作用下合成具有超塑性的内生颗粒增强铝基复合材料。所述的磁场为:强脉冲磁场。在本发明方法中,磁场催化加速原位反应,使颗粒粒度细化,提高分散度。磁化学作用改善原位反应的热力学条件,既加速原位反应速度又控制颗粒相的长大,从而使材料有超塑性。
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