835
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本发明公开了一种石木塑复合材料,包括以下原料:人造石粉、聚乙烯塑料、松树粉、胶黏剂、脂肪酸酰胺、硅胶、阻燃剂、抑烟剂、气溶胶发生剂、钛酸酯偶联剂、PP‑g‑MAH相容剂、WINGSTAYL抗氧化剂、JINHASS调节剂、强化剂、聚合氯化铝铁、邻苯二甲酸二正辛酯、硬脂酸钾、苯乙烯、增粘剂、柔软剂、紫外线吸收剂。本发明的石木塑复合材料阻燃效果好,抗冲击能力强,韧性强,吸水率小,既获得了优良的阻燃性能又保持了石木塑复合材料较好的力学性能,是一种性能优的石木塑复合材料,可广泛应用于宾馆、饭店、建筑装饰装修,有显著的经济和社会效益。
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本发明涉及工业材料制造装置领域,尤其是一种制备铝基复合材料的简易装置,包括加压管、储料管、压料杆及加压件,所述加压管为内螺纹管,所述加压管一端与所述加压件螺纹连接,另一端通过连接件与所述储料管接驳;所述储料管包括储料仓、固定件及开关盖,所述储料仓与所述储料管为相嵌结构;所述压料杆嵌插于所述加压管及所述储料管内,所述压料杆一端设有压料件。本发明的制备铝基复合材料的简易装置能够可以在无专门的热压烧结炉的情况下,通过加热就能够制备出致密度高的铝基复合材料,而且能够通过更换储料仓及压料件制备出不同形状及大小的铝基复合材料。
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本发明公开一种碳酸钙生物质炭复合材料的制备方法及应用。(1)将桑树杆去皮,先破碎成块状,再用万能粉碎机粉碎成粉末状,过20目筛,置于烘箱中50℃~70℃烘干,得桑树杆粉末。(2)将步骤(1)所得桑树杆粉末与碳酸钙粉末以质量比7:1~3:1的比例混合均匀后放入坩埚中,再将坩埚放入马弗炉中,以5℃/min的速度升温至400~600℃,保持2小时,然后降温,待温度降至室温取出,研磨,过100目筛,即得碳酸钙生物质炭复合材料。本发明易操作,成本低;所得碳酸钙生物质炭复合材料应用于砷污染土壤的修复。
本发明公开了一种木质素磺酸钠/壳聚糖@ZIF‑8复合材料及其制备方法和应用,属于吸附材料技术领域。本发明将木质素磺酸钠与壳聚糖混合,形成木质素磺酸钠/壳聚糖共混物,以木质素磺酸钠/壳聚糖共混物为载体,通过在载体上原位生长ZIF‑8合成木质素磺酸钠/壳聚糖@ZIF‑8复合材料(SLS/CS@ZIF‑8)。本发明提供的SLS/CS@ZIF‑8的制备方法,包括以下步骤:(1)制备木质素磺酸钠/壳聚糖共混物;(2)制备木质素磺酸钠/壳聚糖@ZIF‑8复合材料。该制备方法工艺过程简单、操作方便、反应条件温和,原料成本低,适合大规模工业化生产。本发明的SLS/CS@ZIF‑8的比表面积大,具有良好的机械强度、吸附性能、循环性能、稳定性和易回收性,对去除水溶液中的CIP具有很好的应用前景。
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本发明公开了高性能铷掺杂磷酸钒钾/碳复合材料的制备方法,通过反应原料与螯合剂形成均匀溶液,采用溶胶凝胶结合高温煅烧法制备高活性的铷掺杂的磷酸钒钾/碳复合材料。本发明中螯合剂在高温惰性气氛条件下原位生成高电子电导率的碳,碳既可在高温煅烧中作为还原剂,又可抑制产物颗粒的长大和团聚。钾位掺铷为钾离子的迁移提供更大的通道,同时碳包覆提高材料的电子电导率,使得铷掺杂的磷酸钒钾/碳复合材料具备优异的电化学性能。
本发明公开了一种磺化氧化石墨烯/二氧化锡/聚苯胺复合材料的制备方法。以水热法在氧化石墨烯片层间沉积二氧化锡颗粒,制备三维氧化石墨烯/二氧化锡复合物胶体,并用氨基苯磺酸对制备的胶体进行磺化,然后采用界面聚合法在磺化的三维氧化石墨烯/二氧化锡复合物上面包覆聚苯胺制备磺化氧化石墨烯/二氧化锡/聚苯胺三维多孔网状复合材料。本发明方法制备过程简单、绿色环保、可靠,且所制得的磺化氧化石墨烯/二氧化锡/聚苯胺复合材料为三维多孔网状,具有规整的空间结构、高能量密度和功率密度、优秀的循环性能,是一种理想的超级电容器电极材料。
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本发明公开了一种无机富勒烯碳纤维复合材料无人机螺旋桨的制备方法,属于无人航行器零部件技术领域,本发明通过无机富勒烯的加入可以提高碳纤维复合材料的耐磨性、抗弯强度和抗冲击性能。螺旋桨在碳纤维基体的高强度性能基础上,还具有通过混合无机富勒烯和聚四氟乙烯所加强的耐磨性,抗弯强度以及柔韧性等优点,无机富勒烯增强铝基纳米复合材料具有轻质的特点和极佳的减震性能,以及吸收冲击波的能力,使得其在轻质减震材料和高性能防护材料中具有良好的应用前景,并且制备成本较低,可进行工业化生产,具有较高的实用价值。
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本发明公开了一种聚吡咯/石墨烯/二氧化锡复合材料的制备方法。以水热法制备聚吡咯/氧化石墨烯复合物胶体,即利用聚吡咯链段上带正电的氮和氧化石墨烯表面的环氧键之间的静电张力在聚吡咯表面吸附大量的氧化石墨烯,有效阻止氧化石墨烯的团聚,然后用SnCl2溶液将胶体中的氧化石墨烯还原为石墨烯,同时采用水热法在含有少量含氧键的石墨烯表面吸附生成Sn(Ⅳ),再加入氢氧化钠溶液在180℃下反应制备出三维多孔网状聚吡咯/石墨烯/二氧化锡复合材料。本发明方法制备过程简单、绿色环保、可靠,且所得复合材料具有规整的空间结构、良好的分散性、高能量密度和功率密度、优秀的循环性能,是一种理想的超级电容器电极材料,适合工业化生产。
894
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本发明公开了一种制备无机富勒烯增强铝基纳米复合材料的合成方法,属于纳米复合材料合成领域,以铝粉和无机富勒烯纳米颗粒为原料,通过超声技术将无机富勒烯与铝粉均匀混合,采用优化后的热压法制备出均匀分布的无机富勒烯增强的铝基复合纳米材料。本发明制备的无机富勒烯增强的铝基复合材料中,无机富勒烯在铝基中具有良好的分散性,铝基质具有规则的晶粒尺寸,复合纳米材料具有不同于其他抗冲击材料的抗冲击原理和更好的抗冲击性能。该复合纳米材料在汽车、高铁、飞机安全,轻质减震材料等方面具有良好的应用前景。
本发明涉及钠离子电池电极材料技术领域,具体涉及一种MoS2/Fe2O3异质结构@多孔碳纤维复合材料及其制备方法和应用。本发明首先使用水热法制得了二硫化钼纳米花,然后将二硫化钼纳米花分散到含有铁离子的静电纺丝有机溶液中并进行纺丝,接着利用退火处理的方法得到MoS2/Fe2O3异质结构@碳纤维复合材料。与单一组分相比,MoS2/Fe2O3复合异质结构的协同作用显著提升了其电化学性能,碳纳米纤维宿主一方面可以增强导电性,另一方面能够缓冲充放电过程中的体积变化,从而进一步提高复合电极材料的循环稳定性。因此本申请提供了一种高稳定性、高倍率性能的、能用于钠离子电池负极的复合材料,并将其应用于钠离子电池的制备中。
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本发明公开了一种阻燃型高导热复合材料的制备方法。将液体环氧树脂投入第一个薄层脱泡釜中,开动搅拌,升温投入高导热无机粉体、金属氢氧化物和可膨胀石墨,搅拌均匀后减压脱泡至无气泡放出为止,得到A组分;将增韧剂和固化剂投入第二个薄层脱泡釜中,开动搅拌后投入促进剂,升温依次投入高导热无机粉体、金属氢氧化物和可膨胀石墨,搅拌均匀后减压脱泡至无气泡放出为止,得到B组分;将A组分转移到第三个薄层脱泡釜中,开动搅拌,再投入B组分,搅拌脱泡0.5小时,最后固化成型,即制得阻燃型高导热复合材料。本发明的制备方法操作容易,设备简单,制造成本低,且所制得的复合材料既保持了优良的导热系数和力学性能,又具有良好的阻燃性。
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本发明涉及Mg‑Al‑Li系合金基复合材料技术领域,且公开了一种短切碳纤维增强Mg‑Al‑Li系合金基复合材料,包括以下重量份数配比的原料:20~30份的短切碳纤维、2~5份的γ‑氨丙基三乙氧基硅烷偶联剂、8~15份的纳米二氧化硅颗粒、10~20份的聚甲基丙烯酸甲酯、60~70份的Mg17Al12Li10合金粉末。本发明解决了目前短切碳纤维增强Mg‑Al‑Li系合金基复合材料,由于短切碳纤维与Mg‑Al‑Li系合金中的Al、Li发生反应,所生成的反应物导致短切碳纤维增强相与Mg‑Al‑Li系合金基体之间结合强度发生降低的技术问题。
1144
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本发明公开了一种利用木屑粉制备聚乙烯基木塑复合材料的方法。按以下质量比称取原料,木屑粉:低密度聚乙烯:过氧化-2-乙基己酸叔丁酯:三苯基磷:液体石蜡:硬脂酸钙:三盐基硫酸铅=20~60:30~60:0.05~2:0.02~1.5:5~15:1~8:0.3~4.5,高速搅拌混合,制得混合物料,然后在双螺杆挤出机中反应挤出,制得挤出物料,将装有挤出物料的模具放在平板硫化机上压制,即制得聚乙烯基木塑复合材料。本发明方法操作简单,废物利用,易于大规模推广,且所制得的聚乙烯基木塑复合材料无毒环保、综合性能优良、易加工,能够替代传统木材,应用前景广阔。
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本发明公开了一种多孔碳/硫化亚铁复合材料及其制备方法和应用,采用阳离子和阴离子交换树脂对废旧磷酸铁锂正极材料酸浸液中的铁和锂进行分离,其中锂留在流出液中,铁富集在树脂中。将吸附铁至饱和的阳离子交换树脂废料用碱液活化后,和吸附铁至饱和的阴离子交换树脂废料分别放入不同烧舟,两个烧舟同时置于高温管式炉煅烧,可以在两个烧舟中同时制备多孔碳/硫化亚铁复合材料。本发明制备过程无需额外添加碳源和金属盐,树脂来源丰富、价格低廉,制备的复合材料可以用于锂离子电池和钠离子电池,电化学性能性能优越。本发明方法实现废旧磷酸铁锂电池中铁和锂的完全回收以及电池回收过程所用树脂的完全回收,成本低,效益高。
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本发明涉及增强增韧尼龙复合材料的制备方法,其包括将尼龙612、玻璃纤维和有机蒙脱土干燥;然后加入增韧剂进行搅拌混合;再将混合物在双螺杆挤出机上熔融挤出造粒;接着将造粒后的材料烘干;最后将烘干后的材料注塑成型,得到尼龙增强增韧复合材料。本发明通过尼龙612、玻璃纤维和有机蒙脱土对尼龙612进行改性,其中玻璃纤维和增韧剂可对制备的材料进行增强增韧,而有机蒙脱土可进一步提高材料的强度,因此本发明制备的复合材料强度大大提高,应用范围较广。
本发明公开一种含有两种P‑O基团的镉基复合材料及其制备方法和应用,属于电催化氧还原技术领域,将Cd(NH3)2Cl2/PPy前驱体经过高温磷化处理方式得到Cd2PxOy/NC催化剂。通过在碳材料中形成P‑O键,提高催化剂的本征催化活性,含有两种P‑O基团的Cd2PxOy/NC复合材料在碱性溶液中呈现了高效的氧还原性能。作为锌‑空气电池阴极材料,Cd2PxOy/NC催化剂具有良好的长期稳定性,保持将近300h不衰退,能够达到208.1mW·cm‑2的功率密度。因此,含有两种P‑O基团的新型镉基Cd2PxOy/NC复合材料可以取代贵金属Pt/C催化剂用于氧还原反应,从而降低成本。
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本发明提供了一种聚苯胺(PANI)改性Li3+xV2O5钒基氧化物复合材料的制备方法及其应用。通过简易的水热嵌入‑聚合反应和电化学嵌锂反应,即可得到聚苯胺(PANI)改性Li3+xV2O5钒基氧化物复合材料。本发明利用简易的水热反应结合电化学反应得到聚苯胺(PANI)改性Li3+xV2O5钒基氧化物复合材料,将其作为有机电解液锂离子电池负极材料时,表现出安全的氧化还原电位、高比容量、良好的循环稳定性以及倍率特性。本发明方法为制备具有安全工作电压、高比能的电极材料提供借鉴意义。
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本发明公开了一种In2O3/剑麻纤维基碳复合材料的制备方法及其应用。首先将剑麻纤维进行预处理,主要通过酸—碱两步处理法将剑麻纤维表面杂质和低聚合物分子。然后以预处理后的剑麻纤维及氢氧化铟为原料,采用原位炭热合成的方法制备出In2O3/剑麻纤维基碳复合材料。将制得的In2O3/剑麻纤维基碳复合材料应用于制备负极材料,通过电化学工作站检测分析,上述材料具有良好的析氢抑制以及电化学性能。
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本发明提供了一种纳米纤维素复合材料及其制备方法和应用。本发明以纳米纤维素为原料,采用TEMPO/NaClO/NaBr氧化体系对纳米纤维素进行氧化,以十六胺为单体对氧化后的纳米纤维素进行酰胺化改性,添加天然植物油后以流延法制备成膜,在负压条件下,膜与聚氨酯丙烯酸树脂浸渍复合,得到的纳米纤维素复合材料既具有纤维素的可生物降解性、可回收性,又同时赋予复合材料良好的疏水性、耐热膨胀性、柔韧性和透光性,是一种理想的柔性屏幕基质材料,在柔性屏幕基质材料领域具有广阔的应用前景。
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本发明公开了一种聚苯胺/石墨烯/锰氧化物复合材料的制备方法。利用聚苯胺链段上带正电的氮和氧化石墨烯表面上的环氧键之间的静电张力在三维多孔网状聚苯胺表面吸附大量的氧化石墨烯,有效的阻止了氧化石墨烯的团聚;加入高锰酸钾溶液和过量的硫酸锰溶液到聚苯胺/氧化石墨烯混合液中,生成的二氧化锰沉积在石墨烯片上面,过量的硫酸锰将氧化石墨烯还原为石墨烯片,同时生成的四氧化三锰沉积在石墨烯片上制备出三维多孔网状聚苯胺/石墨烯/锰氧化物复合材料。本发明方法制备过程简单、绿色环保、可靠,且所得复合材料具有规整的空间结构、高能量密度和功率密度、优秀的循环性能,是一种理想的超级电容器电极材料,尤其适合工业化生产。
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本发明公开了一种磺化氧化石墨烯/二氧化锰/聚苯胺复合材料的制备方法。以水热法在氧化石墨烯片层间沉积二氧化锰颗粒,制备三维氧化石墨烯/二氧化锰复合物胶体,并用氨基苯磺酸对制备的胶体进行磺化、然后采用界面聚合法在磺化的三维氧化石墨烯/二氧化锰复合物上面包覆聚苯胺制备磺化氧化石墨烯/二氧化锰/聚苯胺三维多孔网状复合材料。本发明方法制备过程简单、绿色环保、可靠,原料来源广泛、成本低廉,适合工业化生产,且所制得的复合材料为三维多孔网状,具有规整的空间结构、高能量密度和功率密度、优秀的循环性能,是一种理想的超级电容器电极材料。
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本发明介绍了一种牡蛎壳粉增强的3D打印复合材料的制备方法,其包括:S1、将牡蛎壳表面洗净;S2、粉碎研磨;S3、用100目筛子筛选;S4、将S3得到的粉末进行透析和除杂;S5、将S4得到的粉末进行烘干,得到粉末状牡蛎壳粉;S6、加入粉末状牡蛎壳粉至光敏树脂中,混合搅拌形成混合物;S7、搅拌一段时间后,做超声处理,得到3D打印复合材料;S8、将3D打印复合材料放入SLA光敏树脂3D打印机料槽。本发明使用牡蛎壳和光敏树脂作为原材料,牡蛎壳资源广泛,来源丰富,取材不破坏生态环境,同时使用本申请设计的方法能降低打印成本,达到打印成型的模型精细度高,打印成型后的成品外观光泽度好,抗磨损能力高,硬度强,使用寿命较长的技术效果。
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本发明涉及一种高导磁软磁体复合材料及其制造方法。一种高导磁软磁体复合材料,包括以下重量份的组分:三氧化二铁10‑25重量份、氧化亚镍5‑10重量份、氧化锰颗粒10‑20重量份、磷化处理过的铁粉10‑25重量份、硼化钒8‑15重量份、去离子水20‑50重量份。本发明所述高导磁软磁体复合材料及其制造方法,具有制造方法简单、增大材料密度等优点。发明人前期进行了大量的组分以及用量的筛选实验,意外的发现,本发明的技术方案通过合理的配比以及各组分的组合具有显著的提高导磁率的效果。增强了坯体的致密性、平整性和绝缘性,降低了损耗,成本低,便于推广应用。
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本发明公开了一种聚酰亚胺/石墨烯/苝酐耐磨性复合材料的制备方法。将ODA重结晶;将石墨烯与苝酐加入NMP,密封超声,制得石墨烯/苝酐溶液;将ODA、石墨烯/苝酐溶液、ODPA混合搅拌反应,制得粘稠的含有石墨烯/苝酐的PAA溶液,超声分散30 min后,均匀的涂抹在水平的模具上,然后将模具放入烘箱进行热亚胺化反应,即制得聚酰亚胺/石墨烯/苝酐耐磨性复合材料。本发明方法操作简单,易于大规模推广应用,且充分利用了石墨烯和聚酰亚胺在性能上的优势互补,使制得的聚酰亚胺/石墨烯/苝酐耐磨性复合材料具有优异的拉伸模量、耐热性,并具有良好的摩擦性能,在航空航天等领域具有重要的应用前景。
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本发明公开了一种氧化镍掺杂的碳基复合材料,采用Ni离子作为催化剂及前驱体,由固化柿子单宁吸附了Ni离子后,经一步碳化法进行高温碳化,得到氧化镍掺杂的碳基复合材料,所得材料中的氧化镍纳米颗粒的直径为5‑10nm,所得材料的氧化峰和还原峰的峰电位分别为0.4V和0.3V,峰电位之差p=100mv。其制备方法包括以下步骤:1)固化柿子单宁粉末的制备;2)前驱体的制备;3)氧化镍掺杂的碳基复合材料的制备。作为过氧化氢传感器电极的应用时包括以下步骤:1)过氧化氢浓度与电流之间的线性关系检测方法;2)待测过氧化氢溶液浓度的检测方法。所得响应电流所需要的时间少于5s;线性检测范围为1.2×10‑7‑4.2×10‑2 mol/L‑1,相关系数R范围为0.95301—0.9804。具有工艺简单,性能良好,操作便捷的特点。
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本发明公开了一种连续纤维增强树脂复合材料的3D打印头及打印方法,其中所述3D打印头包括:送料机构、浸胶模块、切割模块、树脂固化模块,所述送料机构包括上下对称设置的两个拉丝模块,分别为拉丝模块一、拉丝模块二,两个拉丝模块间设置有切割模块,所述拉丝模块一两侧设有浸胶模块,所述拉丝模块二下方设有树脂固化模块。采用该3D打印头可以快速制造出各种形状的连续纤维增强树脂基复合材料工件,实现复合材料的无模快速成型,其结构合理,制备的产品精度高,具有良好的推广前景。
本发明公开了一种以氧化石墨烯为乳化剂两相合成CdS‑石墨烯‑ZnS光催化复合材料的方法,利用氧化石墨烯既亲水又亲油的表面活性将两种互不相溶的前驱溶液乳化,形成油包水的乳浊液,再通过一步溶剂热反应,使CdS和ZnS分别沉积在氧化石墨烯的两侧,同时氧化石墨烯在溶剂热过程中被还原为石墨烯,得到CdS‑石墨烯‑ZnS复合材料。本发明解决了采用分步沉积法和机械混合法制备时,不能控制半导体沉积位置,不能保证CdS和ZnS直接与石墨烯接触,从而影响光催化性能的问题。发明的操作简单,通过调节反应液的浓度可以控制复合物的含量,从而改变材料的光催化性能,所制备的复合材料具有较好的光催化产双氧水和光催化降解四环素的性能,在光催化领域有很好的应用前景。
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本发明公开了一种金刚石铜基复合材料的制备方法,包括以下重量百分比的原料制备而成:金刚石20‑50%,锆0.5‑2.5%,铒0.02‑0.05%,铌0.01‑0.05%,钽0.01‑0.05%,稀土偶联剂0.5‑1.5%,铝锆偶联剂1‑3%,余量为铜。其制备方法为:将金刚石、锆、铒、铌、钽、稀土偶联剂、铝锆偶联剂及磨球加入球磨罐中球磨,得混合粉体;在惰性气体保护下将混合粉体加热至700‑900℃保温1‑3h后,然后压制成型,得压坯;将压坯进行等离子放电烧结,得金刚石铜基复合材料。本发明制备的金刚石铜基复合材料热导率达到520W/(m·K)以上,热膨胀系数低于3.0×10‑6m/k,可作为优异的电子封装材料,市场前景广阔。
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本发明公开了一种包容机匣用无机富勒烯树脂基复合材料的制备方法,属于生物质碳纤维材料技术领域,本发明通过添加无机富勒烯和有序碳纤维布增加环氧树脂,使其具有优异的耐磨性、耐腐蚀性、抗冲击性等。具体过程包括取一定量的环氧树脂和无机富勒烯纳米颗粒超声处理。分散后产物在真空下脱气,将除气后的树脂加入注胶罐中待用。将碳纤维单向帘子布按照[60/0/‑60]6s的铺层顺序铺放到模具中,进行树脂注射。完成树脂注射后的产物进行固化。模具自然冷却至60℃以下,拆模取出。本发明制备的无机富勒烯树脂基复合材料具有抗冲击性有、密度低、比强度、比模量高、可设计性强、耐疲劳和耐腐蚀等特点,有望成为新一代风扇包容机匣用复合材料。
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本发明涉及一种增强增韧复合材料的加工工艺,其包括制备聚酯树脂并将聚酯树脂、玻璃纤维、有机蒙脱土和纳米碳酸钙干燥;然后加入增韧剂进行搅拌混合;再将混合物在双螺杆挤出机上熔融挤出造粒;接着将造粒后的材料烘干;最后将烘干后的材料注塑成型,得到增强增韧复合材料。本发明通过聚酯树脂、玻璃纤维、有机蒙脱土和纳米碳酸钙对聚酯树脂进行改性,其中玻璃纤维和增韧剂可对制备的材料进行增强增韧,而纳米碳酸钙和有机蒙脱土可进一步提高材料的强度,因此本发明制备的复合材料强度大大提高,应用范围较广。
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