1043
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本发明属于复合材料性能测试技术领域,具体涉及一种树脂纤维复合材料界面剪切强度测试的制样方法和测试方法。采用本发明提供的制样方法制备待测样品;将待测样品进行拉伸测试,统计纤维断裂节数和观察区域纤维长度;进行数据处理,得到树脂纤维复合材料界面剪切强度。该测试方法能直接的反应树脂和纤维的界面剪切强度;同时,该方法原料用量小、耗时短、可大量重复制作,各类数据之间可进行对比分析,提升材料开发效率。相比后端产品级CAF标准实验,该方法适用于实验室初步方案阶段,原材料较少,深入对玻纤/树脂界面强度进行研究,提升了测试效率和测试准确性,并得到更多有效数据。
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本发明涉及复合材料制备技术领域,具体公开了一种碳纳米管改性的高导电尼龙复合材料及其制备方法。所述的碳纳米管改性的高导电尼龙复合材料,包含如下重量份的原料成分:尼龙80~120份;改性碳纳米管材料0.05~1份;润滑剂0.5~2份;相容剂1~3份。本发明所述的高导电尼龙复合材料导电性能好,表面电阻率低,在使用过程中能有效消除积聚静电带来的安全隐患。
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本发明提供一种三明治结构复合材料的制备方法,所述三明治结构复合材料包括依次层叠的第一层、中间层及第二层;所述第一层和第二层为玻璃钢层,所述中间层为泡沫芯材层,包括如下制备步骤:将树脂与固化剂混合,制备基质树脂;用基质树脂浸润玻璃纤维织物和/或玻璃纤维毡,得玻璃钢预成型层,将玻璃钢预成型层置于所述中间层的两侧,压合、固化即得玻璃钢层夹合泡沫芯材层结构的三明治结构复合材料。本发明获得的三明治结构复合材料既能保持玻璃钢刚性强、耐老化特点,又能利用结构泡沫剪切强度高、韧性好以及具有缓冲、保温的性能,更能够提升各层结合的牢固程度、增强机械性能,还可以确保玻璃钢层外表面的光滑度从而获得良好的自清洁效果。
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本发明公开了一种PC复合材料及其制备方法与应用,涉及弦乐乐器材料设计领域。本发明提供了一种PC复合材料,包括以下重量份的组分:双酚‑A型聚碳酸酯70‑85份、碳纤维18‑25份、界面改性剂1‑7份;其中,所述界面改性剂的玻璃化温度≥80℃。本发明提供了一种PC复合材料,不仅能够改善吉他等乐器的音质和音色,还相应地为乐器行业提供了优选材料的基本设计方案。
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本发明公开了一种阻燃复合材料及其制备方法、电子设备。该阻燃复合材料包括三维多孔骨架材料、聚酰胺及氢氧化镁;三维多孔骨架材料具有以氧化石墨烯和增强材料自组装形成的三维网状多孔结构;至少部分的聚酰胺和氢氧化镁负载在三维多孔骨架材料的表面、至少部分的聚酰胺和氢氧化镁嵌入或穿过三维多孔骨架材料表面的孔洞,形成三维互穿网络结构;其中,增强材料选自碳纳米管和石墨烯纤维中的至少一种;三维多孔骨架材料的质量为聚酰胺的质量的0.5%~15%,氢氧化镁的质量为聚酰胺的质量的5%~30%。该阻燃复合材料兼具高导热性、高阻燃性及优异的力学性能。
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本发明涉及一种阻燃吸波PC/ASA复合材料及其制备方法。以重量份计,该阻燃吸波PC/ASA复合材料由包括以下组分的原料经过注塑成型制备而成:PC/ASA组合物100份,发泡剂1‑8份;以重量份计,所述PC/ASA组合物由包括以下组分的原料制备而成:PC树脂20‑40份,ASA树脂40‑65份,石墨烯0.5‑4份,阻燃剂5‑15份,马来酸酐接枝聚乙烯2‑8份,抗氧剂0.1‑0.5份,润滑剂0.4‑2份;所述阻燃剂由质量比为3‑7:1的三(三溴苯氧基)三嗪和氧化锑组成。该阻燃吸波PC/ASA复合材料具有良好的缺口冲击强度、阻燃性能和吸波性能,综合性能佳,可用于通讯,汽车毫米雷达波部件等领域。
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本发明公开了一种高透光率ABS复合材料及其制备方法和应用,属于高分子材料技术领域。高透光率ABS复合材料按重量份数计,包括以下组分:ABS树脂55~80份;增韧剂10~45份;丙烯酸树脂10~40份;玻璃纤维5~30份;珠光颜料0~15份;加工助剂0~5份;其中,所述增韧剂的折光指数为1.6~1.8,所述玻璃纤维的折光指数为1.4~1.6。本发明的高透光率ABS复合材料的透光率可达到88.9%以上。
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本发明公开了一种ABS复合材料及其制备方法和应用,属于功能性塑料技术领域。ABS复合材料,以重量份数计,包括如下组分:再生ABS破碎料70~90份,ABS新料树脂10~30份,增韧剂1~10份,阻燃剂1~10份,阻燃协效剂0.5~5份,抗氧剂0.1~1份,润滑剂0.5~2份。本发明的ABS复合材料从再生ABS破碎料中筛选得到溴含量≥40000ppm的再生ABS破碎料,本身具有良好的阻燃效果,极大幅度的减少阻燃剂的用量,达到UL94测试标准V‑0级,实现阻燃ABS的低成本化,并满足部分新料树脂阻燃改性的应用场合,还解决了‑30℃下易发生外力开裂的问题,具备良好的低温韧性性能,满足更多的使用要求。
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本申请公开了一种用于制备燃料电池双极板的复合材料及其应用。本申请复合材料包括MAX相材料、有机树脂和纤维增强体;MAX相材料为Mn+1AXn,M为过渡金属,A为ⅢA或ⅣA族元素,X为碳或/和氮,n=1‑3;有机树脂为热塑性树脂和/或热固性树脂;纤维增强体为碳纤维、碳纳米管和聚酯纤维的至少一种。本申请复合材料,利用MAX相材料形成导电网络,收集与导出电流,能有效降低电阻,提高导电性和耐腐蚀性能,延长电池寿命;利用有机树脂填充MAX相材料空隙,提高气密性和弯曲强度;利用纤维增强体进一步提高弯曲强度和机械强度;使制备的双极板不仅各方面性能优异,而且双极板制备方法简单,易于规模化生产。
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本发明公开了一种可降解的聚醚醚酮纤维复合材料及其制备方法,主要用于生物医用领域创伤和骨骼修复如颅骨修复、脊椎体替换、生物支架等。在PEEK粉体中加入可溶性氯盐,通过SLS法得到PEEK的纤维表面包裹一层生物可降解高分子材料,后处理得到结构致密的PEEK复合材料,用于生物医疗材料。本发明中的一种4D打印的聚醚醚酮(PEEK)复合材料具有表面活性高,生物相容性好,制备方法简单等特点。
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通道式柔性复合材料高导热体,该导热体设有多个由柔性丝状或片状高导热材料构建的导热通道,导热材料为碳纤维、铜、金、银中的一种或多种的组合,所述导热通道由树脂固定,树脂中填充有导热粉体,导热粉体与树脂的重量比为5:1~9:1。本发明还提供了一种通道式柔性复合材料高导热体的制备方法。本发明可根据导热需求进行导热通道的构建,通过柔性高导热材料分布的密度的大小来控制导热体的导热系数,同时柔性高导热材料又能够提升复合材料的力学性能。此外,由于碳纤维丝等柔性高导热材料为整体不中断的结构,内部不存在接触热阻,在树脂中相当于热量传输的高速公路,以提高传热效率。
本发明属于抗静电材料领域,公开了一种含改性碳纳米管的永久型抗静电ABS复合材料及制备方法和应用。该方法包括以下步骤:将酸化的碳纳米管和十六烷基三甲基溴化铵加入到甲苯中,超声处理后,再加入苯胺单体和十二烷基苯磺酸,然后继续超声处理,得到混合溶液;将过硫酸铵溶液加入到混合液中,置于冰箱中进行反应,反应结束后,用甲醇进行破乳、洗涤、抽滤,将滤饼用去离子水洗涤、干燥得到碳纳米管接枝聚苯胺;将碳纳米管‑聚苯胺产物与ABS原料在双辊开炼机中进行共混后,用平板硫化仪进行压板,取出后置于室温下冷压,制得永久型抗静电ABS复合材料。所得永久型抗静电ABS复合材料可以很好的应用于抗静电包装或汽车工业领域。
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本发明属于清洗剂技术领域,公开了一种压铸铝碳钢双金属复合材料低泡清洗剂及其制备方法与应用。本发明的清洗剂包括以下质量百分数的组分:聚氧乙烯聚氧丙烯醚1‑5%,无泡羧酸盐防锈剂2‑10%,螯合剂2‑8%,分散剂1‑5%,无泡铝缓蚀剂0.1‑5%,助剂0.5‑5%,水余量。本发明的压铸铝碳钢双金属复合材料低泡清洗剂可有效去除金属件表面的颗粒物脏污,对压铸铝碳钢双金属复合材料具有优异的缓蚀效果,不仅清洗过程中对工件安全无腐蚀,且清洗后的工件可获得7‑10天的短期缓蚀保护。本发明清洗剂使用过程中可稳定保持低泡甚至无泡状态,适合具有喷淋工艺的清洗工序,易漂洗,不含VOC,绿色环保,减少对大气环境的污染。
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本发明公开了一种能制作出一种容量稳定、高功率、循环性能优良的镍系列二次电池的正极复合材料的制备方法及使用该正极复合材料制成的具有高倍率放电性能的镍系列二次碱性电池产品;以往的镍系列电池由于使用发泡镍作为导电基体导致成本高;而采用钢带或钢网作为导电基材的普通的镍电池容量小、使用寿命短、工作不稳定;本发明采用球形氢氧化亚镍、主导电剂石墨粉末及少量钴化合物经充分混合后,采用特殊的制备方法制备出具有强上浆强度和高容量的正极复合材料;利用该复合材料制成的镍系列二次电池只需使用钢带或钢网作为导电基材即可具有极高的容量利用率、高倍率的放电性能、且使用寿命长;本发明广泛适用于各种镍系列二次碱性电池。
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本发明涉及一种绝缘导热填充增强聚苯硫醚(PPS)复合材料,由PPS塑料、超细弹性体、导热填料、玻璃纤维、偶联剂、抗氧剂、加工助剂制备而成。各组分重量份数用量如下:PPS塑料100份、改性聚苯乙烯0~40份、20~500微米大粒径导热填料30~120份、0.5~5微米小粒径导热填料10~80份,纳米碳酸钙3~10份,玻璃纤维20~40份、偶联剂2~5份、抗氧剂0.2~0.5份、加工助剂0.5~2份。该配方制备的PPS复合材料具有较高的导热性能和热物理机械性能。
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本发明公开了一种木质纤维复合材料的制备方法,采用板坯成型、热压和冷却定型制备得到,其中板坯成型中采用的用料为接枝共聚有聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)的木质纤维。本发明的木质纤维素复合材料,不添加胶黏剂和防水剂,无甲醛释放,还具有优良的尺寸稳定性能、防腐性能、透气性能和染色性能;而且还能进一步热压或高温模压成各种日常生活用品如礼品盒、电气外壳、鞋底等,以及家具部件、吊扇部件、托盘等。
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本发明提供一种陶瓷复合材料,所述陶瓷复合材料按重量百分比包括70%~95%的氧化铝和5%~30%的玻璃粉,还涉及到利用该陶瓷复合材料加工部件的方法。在氧化铝陶瓷粉中加入一定量的玻璃粉烧结制备的材料不仅可以降低氧化铝的烧结温度,还可以降低其材料的介电损耗(可以降低到5左右)和损耗(损耗正切角为0.0002左右),这种复合材料可以广泛应用于陶瓷谐振器支撑架、电路基板、超材料基板等。
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本发明涉及一种尼龙6复合材料,其包括半成品一和半成品二按重量比为1∶1混合而成,半成品一包括60~70重量份数的尼龙6树脂、0~10重量份数的增韧剂、1.2~1.5重量份数的色母粒、28~30重量份数的玻璃纤维、0.3~0.5重量份数的抗氧剂以及0.3~0.5重量份数的润滑剂;半成品二包括58~68重量份数的尼龙6树脂、30~40重量份数的增韧剂、1.2~1.5重量份数的色母粒、0.3~0.5重量份数的抗氧剂以及0.3~0.5重量份数的润滑剂。测试表明上述尼龙6复合材料具有30KJ/M2以上的冲击强度,3000MPa以上的弯曲强度和10%以上的断裂伸长率,从而该复合材料的综合性能优良,可以广泛推广应用。此外,本发明还涉及一种尼龙6复合材料的制备方法。
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本发明提出了一种泡沫改性尼龙复合材料,由以下原料按重量份制备而成:己内酰胺1000‑2000份、硬质泡沫700‑1200份、钛酸钾晶须30‑50份、纳米氧化铜20‑40份、TDI活化剂2‑5份、片碱1‑3份、纳米二氧化硅10‑20份、蒙脱土15‑30份、增强剂3‑7份、润滑剂2‑8份和增容剂2‑5份。本发明制得的泡沫改性尼龙复合材料具有良好的耐磨性、韧性、抗冲性能、硬度等力学性能,可以满足某些工业领域对材料的更高要求,能更好的实现以塑代钢、节约资源和降低成本,为新型的尼龙复合材料开辟广阔的前景。
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本发明提供一种碳纤维增强聚酰胺复合材料,其包括按照重量百分比的如下组分:聚酰胺树脂60~80%;润滑剂0.1~0.3%;抗氧剂0.1~0.3%;表面改性的碳纤维20~40%;其中,所述表面改性的碳纤维为聚丙烯腈处理的碳纤维。本发明还提供该碳纤维增强聚酰胺复合材料的制备方法,其按照上述重量百分比选取原料;并将原料混合均匀,得混合原料;将混合原料置于双螺杆挤出机进中经熔融挤出,造粒,获得所述碳纤维增强聚酰胺复合材料。该碳纤维增强聚酰胺复合材料强度高、韧性好、生产工艺简单,可广泛应用于汽车、军工器械、航空用高性能结构材料。
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本发明提供了一种防化服用TPU复合材料及其制备方法,所述防化服用TPU复合材料包括如下重量份的组分:TPU颗粒60‑80重量份、纳米二氧化硅20‑40重量份、纳米改性蒙脱土10‑20重量份、三嗪类阻燃剂1‑8重量份以及海藻酸钠‑硫酸钙晶须杂化离子5‑10重量份;防化服用TPU材料具有较好的阻燃性能、耐撕裂性能以及阻隔性能;防化服用TPU复合材料的制备方法简单、原料易得、价格低廉、易于实现,便于工业大规模生产应用。
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本发明提供了一种磷酸钒锂/石墨烯复合材料的制备方法,包括:取氧化石墨加入到水中,超声分散后得到氧化石墨烯悬浮液;取五氧化二钒粉末溶于草酸溶液中,再加入氧化石墨烯悬浮液,搅拌均匀,随后加入锂源和磷源,搅拌1~5h,加热干燥,得到干燥的前驱体粉末;将前驱体粉末在惰性气体保护下,300~500℃温度下预烧0.5~2h,冷却,研磨,再置于微波炉中反应5~60min,得到磷酸钒锂/石墨烯复合材料。本发明提供的制备方法工艺流程简单,反应时间短,制得的磷酸钒锂/石墨烯复合材料具备较好的功率密度和较高的容量,可用作锂离子电池和超级电容器的正极材料。
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本发明公开了一种石墨烯-碳纳米管复合材料的制备方法,包括以下步骤:(1)将氧化石墨与碳纳米管按1:0.005~0.5的质量比混合后加入水中,超声处理后得到分散液;(2)加入硝酸,超声处理0.5~2小时;(3)滤取滤饼并进行干燥,然后将得到的固体粉末放入高温炉中,以800~1200℃热处理1~5小时,冷却后经水洗、过滤、干燥得到石墨烯-碳纳米管复合材料。本发明还公开了上述制备方法制得的石墨烯-碳纳米管复合材料及以其作为电极材料的电化学电容器。本发明制备方法使用硝酸对石墨烯-碳纳米管复合材料进行造孔,克服了石墨烯-碳纳米管电极材料应用于离子电解液的电化学电容器中功率密度偏低的问题,扩大了其应用范围。
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本发明属于改性工程塑料技术领域,尤其涉及一种高含量玻璃纤维增强抗静电PC复合材料,包括如下重量百分比的组分:聚碳酸酯40~65%;玻璃纤维30~45%;流动性改性剂2~8%;抗静电剂1?3~15%;抗静电剂2?3~15%;润滑剂0.1~1%;抗氧剂0.1~1%;抗静电剂1为纳米级石墨、石墨烯和纳米炭黑中的至少一种;抗静电剂2为季铵盐与聚甲基丙烯酸的共聚物、聚醚酯酰胺和聚环氧乙烷中的至少一种。本发明的PC复合材料具有高达30%的玻璃纤维含量,采用了特殊的抗静电剂,制得的PC复合材料具有较好的抗静电效果,表面电阻可以达到105以下;本发明所制得的PC复合材料具有高强度、高刚性、较好的尺寸稳定性及良好的耐化学性,使得其应用十分广泛。
本发明提供一种具有核壳结构的固态电解质复合材料及其制备方法和应用。所述固态电解质复合材料包括固态电解质以及位于固态电解质表面的含锂化合物包覆层,所述方法包括以下步骤:将固态电解质放置于原子层气相沉积设备的反应腔室中,控制反应温度,将锂源和其他前驱体材料以间隔脉冲的形式,由惰性气体作为载气通入反应腔室中原子层气相沉积在固态电解质表面,两次脉冲间隔保持惰性气体吹扫状态。本发明通过原子层气相沉积法在固态电解质表面包覆一层具有优异的空气稳定性的含锂化合物材料,隔绝空气与固态电解质的直接接触,从而提升其对空气的稳定性,并且保证了固态电解质复合材料的锂离子传输能力。
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本发明公开了一种汽车内饰用低VOC聚丙烯复合材料及其制备方法,所述制备方法包括以下步骤:(1)将聚丙烯树脂、玻璃纤维、VOC吸附剂、滑石粉、抗氧剂、增韧剂放入高速搅拌机中混合均匀,得到混合料;(2)将混合料投入双螺杆挤出机中熔融,挤出造粒,得到粒料;(3)将步骤(2)中粒料烘干,得汽车内饰用低VOC聚丙烯复合材料。本发明汽车内饰用低VOC聚丙烯复合材料,制备过程使用超临界流体技术和紫外灯照射,并使用了改性蛭石作为VOC吸附剂,大大降低了材料自身的气味和VOC含量。制备的汽车内饰用低VOC聚丙烯复合材料成本合理,力学性能好,综合性能优异,可通过注塑工艺轻易加工成各种形状的零件,特别适合于注塑和模压成型各种汽车内饰件。
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本发明涉及纳米功能材料技术领域,具体公开了一种MXene/聚多巴胺复合材料及其制备方法和应用。该MXene/聚多巴胺复合材料的制备方法包括如下步骤:将MXene分散液与纳米纤维素分散液混合,得到纳米纤维素和MXene混合分散液;使所述纳米纤维素和MXene混合分散液与多巴胺进行反应,得到MXene/聚多巴胺复合材料。本发明利用纳米纤维素作为MXene的空间稳定剂,能够避免后续与多巴胺反应时多巴胺在MXene表面发生氧化自聚合引起MXene分散液团聚的问题,反应过程中MXene一直处于良好分散状态而不发生团聚,聚多巴胺能够对MXene表面进行有效包裹,从而防止MXene被氧化。
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本发明涉及复合材料领域。本发明公开了一种树脂-纤维复合材料的真空袋压成型的方法,真空袋和模具围成空间a,该方法包括:(1)在真空袋(10)外围设置空间b,在使得空间a的真空度为-0.02MPa,对预浸料层进行第一阶段的加热固化;(2)在使得空间a的真空度为-0.02MPa以下对预浸料层进行第二阶段的加热固化,其中,定义步骤(1)中空间b与空间a的绝对压差为n,定义步骤(2)中空间b与空间a的绝对压差为m,则n<m。本发明还提供了由上述方法制得的树脂-纤维复合材料。通过采用本发明的方法,能够较为更为简单、方便地制得表面质量良好的树脂-纤维复合材料。
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本发明公开一种聚乙烯醇纤维增强聚苯硫醚复合材料,含有聚苯硫醚、聚乙烯醇纤维、玻璃纤维和助剂,助剂含有相容剂、抗氧剂、偶联剂、润滑剂。还公开一种制备聚乙烯醇纤维聚苯硫醚复合材料的方法,包括如下步骤:(1)将聚苯硫醚、聚乙烯醇纤维和玻璃纤维,以及相容剂、抗氧剂、偶联剂、润滑剂混合分散,得到混合料;(2)将所述混合料加入挤出机,挤出条状复合材料,再经切粒机切粒制成胶粒。本发明的聚乙烯醇纤维增强聚苯硫醚复合材料具有既有高强度、低蠕度、流动性好、易于加工等特点,又具有高韧性、高模量等特点。
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