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本发明公开了一种聚对苯二甲酸乙二醇酯复合材料及其制备方法。聚对苯二甲酸乙二醇酯复合材料包括如下重量份数的配方组分:聚对苯二甲酸乙二醇酯100份、增韧剂25~35份、增容剂6~8份、复配成核剂2~4份。本发明聚对苯二甲酸乙二醇酯复合材料通过适当含量范围的各组分在挤出过程中互相作用,使得聚对苯二甲酸乙二醇酯复合材料具有优良的抗冲击强度、热变形温度、光泽度、超声波焊接性能、尺寸稳定性能和耐化学性能。该聚对苯二甲酸乙二醇酯复合材料制备方法采用混炼反应挤出造粒一次性完成的工艺,其制备方法工艺简单,操作方便,效益高,成本低,适于工业化生产。
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一种抗磨型复合材料船体,包括船体及防护复合结构,船体的外侧主要由复合材料制成;防护复合结构设于船体外表面的吃水线以上区域,防护结构包括连接在一起的耐磨层、韧性加强层、金属网层及防水层;防水层位于船体的外表面上;金属网层位于防水层上,金属网层包括第一高分子功能层及夹持于第一高分子功能层内的金属网;韧性加强层位于金属网层上,韧性加强层包括第二高分子功能层及夹持于第二高分子功能层内的帘子布;耐磨层位于韧性加强层上。上述抗磨型复合材料船体在船体的外表面位于吃水线以上区域设置防护结构,以提供抗磨型复合材料船体的耐磨性。本发明还提供一种上述抗磨型复合材料船体的成型工艺。
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本发明公开了一种永久抗静电ABS复合材料,由以下重量份的原料制备而成:ABS树脂100份;永久抗静电剂15~35份;相容剂3~8份;增韧剂2~6份;助剂0-3份;所述永久抗静电剂为聚醚聚酰胺嵌段共聚物;所述相容剂为苯乙烯-马来酸酐共聚物,所述苯乙烯-马来酸酐共聚物中马来酸酐的重量百分比为15-20%。所述永久抗静电ABS复合材料具有优异的物理机械性能;长久持效的抗静电性能;在电子电气、汽车、家电、体育用品等领域具有极为广阔的应用,用于防止静电积累造成的放电现象以及微尘吸附。
本发明公开一种轻质高强度耐磨粉末冶金钢基复合材料及制备方法与应用。本发明通过先获得30CrNi4Mo合金钢粉末,然后向合金钢粉末中加入TiC颗粒,同时保证TiC颗粒均匀弥散分布在合金钢粉末之中,使TiC颗粒与30CrNi4Mo基体牢固结合,得到轻质高强度耐磨粉末冶金钢基复合材料。该复合材料的相对密度达97.6%以上,绝对密度低至6.83g/cm3,抗拉强度超过1000MPa;耐磨损性能在高速高载下较铸锻致密的30CrNi4Mo合金钢提高了10倍以上,因此,可用于制作结构件和/或耐磨损零件。本发明较好地实现了钢基复合材料的轻量化,为钢基复合材料的轻质高强度应用提供了新的配方和途径。
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本发明适用于电池技术领域,提供了一种磷酸铁锂复合材料、其制备方法和应用,该磷酸铁锂复合材料为内核为磷酸铁锂纳米晶粒的纳米级微粒结构,该纳米级微粒结构外表面有纳米纳米碳微粒包覆层,该纳米纳米碳微粒包覆层外表面包覆有石墨烯,所述磷酸铁锂纳米晶粒的化学组成为:LiFe1-xMxPO4,其中M为金属离子,0.001≤x<1。本发明的磷酸铁锂复合材料,通过纳米碳微粒包覆磷酸铁锂晶粒、石墨烯掺杂以及在磷酸铁锂晶粒中掺杂金属离子,使得本发明实施例的磷酸铁锂复合材料的导电性能得到极大提高,同时由于磷酸铁锂晶粒的纳米粒径,保证了本发明实施例的磷酸铁锂晶粒能够快速充放电。
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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8左右)和损耗(损耗正切角为0.0003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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本实用新型公开了一种用于搅拌膜丸复合材料的不锈钢坩埚,包括坩埚外腔,所述坩埚外腔顶端设置有埚盖,所述埚盖表面设置有驱动箱,所述驱动箱内部设置有驱动电机,所述驱动电机一端转动连接有搅拌涡轮,所述搅拌涡轮设置在坩埚内腔内部,所述坩埚内腔底端设置有收集室,所述收集室与坩埚内腔之间设置有过滤板,所述收集室底部设置有底板,所述底板内部设置有真空管,所述真空管设置有多个,所述坩埚外腔一侧设置有出料口,所述出料口一端设置在收集室内部,通过设置的收集室,能够将过滤后的复合材料集中收集起来,有利于提高复合材料的加工生产效率与纯度,通过设置的出料口,能够将收集的纯度高的复合材料取出,方便进行下一步处理。
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本实用新型提供一种高弹泡棉复合材料,包括至少一泡棉层,本复合材料还包括至少一塑料加强层,所述泡棉层与所述塑料加强层结合在一起。本实用新型的有益效果是:第一、通过与泡棉层相连设置塑料加强层,增强了复合材料的拉伸强度,使复合材料获得更好的性能。第二、泡棉材料具有止滑性和柔软性,所以复合加工时会因摩擦力太大而起皱;但是,结合了聚烯烃膜之后,能减小摩擦力,从而使复合工序更好操作,起皱情况亦得到明显改善。第三、本实用新型的高弹复合材料,其相较于现有的高弹泡棉成本较低,加工工艺也相对简单,特别是利用聚烯烃膜来增强泡棉材料的拉伸强度,可以使泡棉材料在高倍率时获得较大的拉伸强度。
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本发明公开了一种掺杂氮化硼复合材料及其制备方法和应用。本发明掺杂氮化硼复合材料包括互相掺杂的氧化石墨烯和氮化硼,且所述氧化石墨烯与氮化硼的质量比为(0.01-0.1):(0.9-0.99)。其制备方法包括配制含氧化石墨烯与氮化硼的混合分散液、对混合分散液进行干燥处理等步骤。本发明掺杂氮化硼复合材料通过氧化石墨烯和氮化硼互相掺杂,使得掺杂氮化硼复合材料具有优异的热导率,而且其性能稳定。本发明掺杂氮化硼复合材料的制备方法反应条件温和,使得制备的掺杂氮化硼复合材料不仅具有优异的导热性能,而且能保证制备出的掺杂氮化硼复合材料性能稳定。另外,该方法对设备要求低,操作简单,从而有效降低了其生产成本。
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本发明公开了一种木塑复合材料制品模压成型预铺方法及系统,系统包括挤出机、计量装置、预铺机械手、保温传送带、送料机械手以及模压机;该挤出机、计量装置根据所加工制品的产品要求,计量输出模压成型所需量的木塑复合材料料块;将木塑复合材料料块铺放到指定位置;将一组木塑复合材料料块同步传送至待送料工位,到达待送料工位的一组木塑复合材料料块一次性送至模压机的模具模腔内,由模压机完成模压成型工艺。本发明既保证了木塑复合材料的模压性能、大大提高了木塑复合材料制品的质量,又提高了加工效率,经济环保,具有广阔的应用领域和发展前景。
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一种环氧树脂基电磁屏蔽纳米复合材料的制备方法,本发明涉及一种环氧树脂基复合材料的制备方法。本发明是要解决现有的环氧树脂基电磁屏蔽材料无法实现较宽频率范围内的电磁波屏蔽的技术问题。本发明:一、制备碳纳米管复合材料;二、固化制备环氧树脂基电磁屏蔽纳米复合材料。本发明提供的环氧树脂基电磁屏蔽纳米复合材料在具有优异导电性能的同时还具有较高的磁性,增强了损耗电磁波的能力,具有较高的屏蔽效能。实施例的实验结果表明,本发明提供的环氧树脂基电磁屏蔽纳米复合材料的屏蔽效能达到30dB。本发明应用于制备环氧树脂基复合材料。
本发明属于新型粉末冶金材料技术领域,具体公开了一种高强韧富Ti纳米颗粒增强CuAl基复合材料及其制备方法与应用。所述方法为包括以下步骤:(1)将Cu粉、Al粉和纳米Ti粉通过机械球磨直接混合,将所得混合粉末采用放电等离子工艺进行烧结成型;(2)复合材料热轧:将烧结后的复合材料采用热轧工艺进行后塑性变形,从而制备高强韧富Ti纳米颗粒增强CuAl基复合材料。本发明复合材料中增强相为富Ti纳米颗粒,与Cu基体具有非常良好的界面结合和协调变形能力。复合材料的抗拉强度可以达到600MPa,同时兼具超过20%的断裂延伸率,表现出优异的强韧性匹配度,显著优于当前已工业应用的Cu基复合材料。
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本发明公开了一种高导热颗粒增强镁基复合材料及其制备方法。本发明的高导热颗粒增强镁基复合材料为镁合金基体和增强颗粒的复合材料;所述增强颗粒均匀分布于所述镁合金基体中,并与所述镁合金基体形成良好的界面结合。该镁基复合材料在镁合金基体上引入增强颗粒,从而在保证复合材料轻质化的情况下,有效提高复合材料的导热率和力学性能。本发明的制备方法将镁合金基体的原料熔炼后,再与增强颗粒混合,最后经压铸成型,制备得到增强颗粒与镁合金基体混合分散均匀、界面结合良好的复合材料。
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本发明涉及一种无卤低烟阻燃聚丙烯/聚酰胺复合材料,由下述重量份数的原料制成:聚丙烯100份、聚酰胺30~50份、热塑性弹性体20~50份、无卤低烟阻燃剂30~50份、高分子相容剂10~20份、分散剂1~5份和抗氧剂1~5份。按上述重量份数称取原料后,混合均匀经双螺杆机熔融挤出,造粒。本发明的方法工艺简单,成本低廉,得到的复合材料具有质量轻、无卤低烟、阻燃性能优异等特点,而且耐老化、表面光洁平滑。
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本发明涉及一种碳纳米管胶囊,其包括至少一碳纳米管及包覆所述至少一碳纳米管的一囊壁,该囊壁由聚合物制成且其表面具有多个第一官能团。本发明提供的碳纳米管胶囊选择将所述碳纳米管包覆在一具有第一管能团的囊壁中,使该碳纳米管表面具有多个第一官能团的同时,其结构不受到破坏。本发明还提供了该碳纳米管胶囊的制备方法,具该碳纳米管胶囊的复合材料及该复合材料的制备方法。
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本发明公开了一种具有永磁功能的塑料基复合材料,其是由以下质量份的原料组成:40-80份的塑料基体、10-40份的偏铁酸亚铁、10-20份的经过偶联剂表面处理的钕铁硼、5-10份的相容剂、0.5-1份的润滑剂、0.5-1份的抗氧剂。本发明制备的具有永磁功能的塑料基复合材料的力学性能较好,同时最大磁能面积较大。
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本发明公开了一种可发热的电磁屏蔽塑料基复合材料,其是由以下质量份的原料组成:40-70份的塑料基体、10-45份的偏铁酸亚铁、10-30份的复合炭黑、5-10份的相容剂、0.5-1份的润滑剂、0.5-1份的抗氧剂,所述的相容剂为POE-g-MAH、ABS-g-MAH中的一种。本发明制备的复合材料具有良好的力学性能与电磁屏蔽性能,60V电压下3-5秒钟内表面温度为60℃,发热量可控,发热较快,电磁屏蔽效率高、成本低、易成型加工、可回收循环使用,同时也能满足环保要求,利于实现国家建设资源节约型、环境友好型社会的战略部署。
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本发明公开了一种苎麻茎杆与塑料复合材料的制备方法,包括将苎麻茎杆粉碎后干燥;同时分别干燥塑料树脂和相容剂;向苎麻杆粉喷洒偶联剂,偶联剂的用量为苎麻杆粉重量的1~2%;以重量份数计,将30~50份改性苎麻杆粉与50~70份塑料树脂、5~10份相容剂、2~4份润滑剂、0.1~0.3份抗氧化剂、0~10份填料、0~20份阻燃剂混合均匀;将上述混合物料通过挤出机中挤出。本发明解决了草本纤维与塑料的相容性及原料表面处理技术等问题,实现了苎麻原料的综合利用,成本低,制备的复合材料不仅可以作出天然木材那样的外观,而且质量轻,可防腐、防潮、防虫、防火,尺寸稳定性高,不开裂、不翘曲,可循环回收利用,并且满足战备需要。
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本发明涉及一种棕榈灰-环氧化天然橡胶复合材料的制备方法,是先将棕榈灰预处理制成≥70μm的湿棕榈灰,并和适量的偶联剂及阴离子表面活性剂加入到去离子水中,置于60~90℃水浴中连续搅拌并超声分散,制备棕榈灰水分散体;然后将其均匀地混合到乳状环氧化天然橡胶胶乳中,同时滴加不饱和羧酸溶液和引发交联剂,得到胶乳状态的棕榈灰-环氧化天然橡胶复合材料,该复合材料的硫化胶片拉伸强度可达17~24MPa,拉断伸长率可达700~900%,300%定伸应力可达2.0~4.5MPa;经过进一步加工得到干胶状态的棕榈灰-环氧化天然橡胶复合材料,产品补强效果好,抗撕裂、抗拉伸、抗湿滑性能良好,而且变废为宝,节能环保。
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一种空心微珠/树脂基复合材料的制造工艺。该工艺包括:通过对粉煤灰进行分级、除铁、除碳等处理而获得的球形率在90%以上的空心微珠,空心微珠粒度约为0.5~5um,再利用气溶胶法对空心微珠进行表面改性处理,在表面处理时,控制温度在常温至300℃之间,然后把超细空心微珠、树脂基材料和助剂等进行干燥处理,再进行高速混合或搅拌,再注塑或层压成形,制成新的复合材料。
本发明涉及一种基于微胶囊化的环氧树脂及超强酸固化剂的室温快速自修复复合材料,它由环氧树脂微胶囊和超强酸固化剂微胶囊组成修复体系,在室温下可以对环氧树脂等热固性树脂起到即损即修复的效果。本发明把环氧树脂以及超强酸分别微胶囊化,然后把这两种微胶囊复合进热固性树脂基体中制备出室温下具有快速自修复能力的自修复复合材料。当复合材料受到损伤(如冲击破坏,疲劳微裂纹等)时,微胶囊破裂并释放出修复剂,环氧树脂遇到超强酸发生快速固化反应,将基体中的开裂处重新粘合,实现自修复。该复合材料具有原料易得、制备方法简单、室温或低温下快速自修复、对微裂纹有良好修复效果等优点,能有效延长材料的使用寿命。
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本发明提供一种用于纳米注塑的聚酯复合材料,由以下重量百分比含量组分组成:37.5%-81%的聚酯树脂,3%-20%的聚烯烃,0.05%-0.5%的抗氧剂,0.1%-2.0%的脱模剂,10%-40%玻璃纤维;所述聚酯树脂包含PBT树脂,所述PBT树脂占所述用于纳米注塑的聚酯复合材料的重量百分比为30%-70%。本发明还提出一种用于纳米注塑的聚酯复合材料的制备方法。本发明的用于纳米注塑的聚酯复合材料在纳米注塑工艺下,能够极大的提升树脂和金属的粘接强度。本发明的制备方法简单易行,适于大规模生产应用。
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本发明提供了一种建筑用复合材料,其为至少两层形成的层合物;该复合材料包括:至少一层厚度为1‑250μm的热塑性树脂薄膜层;至少一层热塑性树脂制品层;该热塑性树脂制品层为热塑性树脂薄膜或者热塑性树脂纤维制品,该热塑性树脂纤维制品为纺织纤维和/或无纺布;该热塑性树脂纤维制品的克重为1‑250g/m2;热塑性树脂薄膜层和热塑性树脂制品层通过淋覆或者热塑性热熔胶压合实现层与层之间的结合。本发明同时提供了制备上述建筑用复合材料的方法。本发明的建筑用复合材料具有长效的防水、耐高低温、耐候、阻隔紫外光(UV)、阻燃、透湿气防潮、可呼吸、环保、100%阻隔细菌、高强度等功能。
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本发明涉及复合材料制备技术领域,具体公开了一种聚烯烃/碳纳米管高导电复合材料及其制备方法。所述的一种聚烯烃/碳纳米管高导电复合材料,其包含如下重量份的原料成分:高密度聚乙烯70~100份;聚丙烯40~60份;改性碳纳米管材料0.5~2份;润滑剂2~5份;相容剂2~5份;抗氧剂1~2份。所述的高导电聚烯烃复合材料导电性能好,体积电阻率低,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SiO/碳/石墨复合材料的制备方法,包括以下步骤:1)将SiO与碳源按照1:(0.5‑5)的质量比进行混合球磨获得混合粉体A;2)将所述混合粉体A在保护气氛中加热至100‑250℃并保温1‑10h,冷却后经过粉碎过筛获得SiO/碳复合材料;3)将所述SiO/碳复合材料与石墨按照1:(1‑10)的质量比进行混合球磨获得混合粉体B;4)将所述混合粉体B在保护气氛中,首先按照第一升温速率加热至150‑300℃,之后按照第二升温速率加热至500‑700℃,最后按照第三升温速率加热至900‑1200℃并保温1‑5h;冷却后过筛获得SiO/碳/石墨复合材料。
本发明公开一种采用水辅助熔融混炼挤出制备聚丙烯/膨胀石墨复合材料的方法及其应用,使膨胀石墨(EG)较好剥离和分散,涉及高分子材料基复合材料及其制备技术领域。所采用的原料包括PP、马来酸酐接枝PP(PP‑g‑MA)和EG粉末。复合材料的制备方法是把三种原料预混后加入水辅助熔融混炼挤出设备中进行混炼挤出,借助计量泵把去离子水从注水口注入挤出机内熔体中进行混炼,水起促进EG剥离和分散并增强PP分子链与EG片层之间的相互作用,使制备的PP/EG复合材料中的热传导通道增加,并降低PP与EG片层之间的界面热阻,从而提高复合材料的热导率。本制备方法操作简单,不需对EG进行任何前处理。
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本发明具体涉及复合材料制造技术领域,尤其涉及一种复合材料的制造工艺,该制造工艺通过针刺技术将表层的面纤维层和底层的底纤维层的纤维融溶导入中层的湿的纸浆层中,从而将面纤维层、湿的纸浆层和底纤维层融溶固化形成一体结构,使得通过该工艺形成的复合材料不仅具有纸板的硬度,还兼具纤维的韧性和透气性;还涉及用于该工艺的制造设备,结构简单,自动化程度高,性能优异,能够极大简化复合材料的制造工艺;进一步地,还涉及一种复合中底板,本发明的复合中底板的各层材料之间不易剥离,兼具透气、耐撕、耐折的综合性优异性能,适用范围广。
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本发明提供一种耐寒高弹性阻燃TPE复合材料及其制备方法和应用,所述TPE复合材料的原料包括SEBS、POE、PP、异戊二烯、丙烯酸丁酯、乙烯基吡啶、碳素纤维、基础油和助剂,其中所述碳素纤维经过聚酰胺蜡处理。所述TPE复合材料中复配有异戊二烯、丙烯酸丁酯以及乙烯基吡啶,在制备过程中通过嵌段共聚与直接反应,复合于SEBS、POE、PP等组分中,彼此协同作用,提高复合材料的耐寒性能以及机械性能。所述复合材料具有优异的弹性,且具有优异的耐寒性能和防火性能,所述材料制备工艺简单,适合工业化生产。
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一种尼龙复合材料,包括如下重量百分比的各组分:尼龙树脂24.4~57.4%;短切玻璃纤维35~60%;改性纳米勃姆石5~15%;相容剂2~5%;润滑剂0.1~1%;抗氧剂0.1~1%。上述尼龙复合材料,基于玻璃纤维增强尼龙复合材料具有高强度的特点,通过改性纳米勃姆石与玻纤协同增强,不仅保持了玻璃纤维增强尼龙复合材料的优点,进一步提高材料的强度和韧性,克服了高玻璃纤维含量导致的材料尺寸稳定性差、表面缺陷的缺点,且对材料颜色影响较小,机械性能优异、流动性较好,可应用于需求高强度的机械、汽车零件制造。
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本发明公开了一种电极复合材料,所述制备方法包括以下步骤:将MXene材料加入分散剂中,搅拌1‑10小时,配制成浓度为0.5‑200mg/ml的分散液;将硫源材料与锡源材料加入分散液中,并搅拌1‑5小时,得到混合液;将混合液加热至140‑200℃,保温10‑15小时,冷却,离心,洗涤,干燥,得到SnS2/MXene复合材料;将SnS2/MXene复合材料与硒源材料分别放置于保护气氛条件下,以3‑5℃/min的加热速度加热至300‑600℃,保温2‑8小时后冷却,收集,即得电极复合材料。该复合材料将SnSxSe2‑x纳米片锚定在MXene表面,并通过对SnSxSe2‑x中S:Se比例的优化,实现了对SnSxSe2‑x中阴离子空位浓度的调控,最终获得优异的储钾性能。
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