1011
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一种硼化钛纳米晶须增强钛基复合材料及其制备方法,该复合材料包括基体和增强相;其中,基体为纯钛或钛合金;增强相为TiB纳米晶须,其含量为0.5~12vol.%,TiB纳米晶须的分布具有网状编织结构。钛合金包括α、α+β及β钛合金。本发明采用纳米硼或纳米硼化物作为生成TiB纳米晶须的原料,与纯钛粉或钛及合金元素的混合粉或钛合金预制合金粉末混合成为坯料,通过选择性的放电等离子体低温加压烧结致密化,获得网状编织分布的TiB纳米晶须。本发明获得的钛基复合材料的抗拉强度明显提高,同时拉伸塑性得到优异的保持,伸长率可达20%以上。本发明解决了现有技术制备钛基复合材料强度虽高但是在承受拉伸载荷条件下塑性差的这一长期存在的关键问题。
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本发明公开了一种复合材料零件表面涂料的去除方法,用喷砂机向复合材料零件表面的涂料层喷射树脂砂的去除复合材料零件表面的涂料层,包括以下步骤:S1)将清洁后的复合材料零件固定放置在工作台上,有涂料层的一面朝上;S2)将喷嘴对准复合材料零件的涂料层,启动喷砂机,用喷射的树脂砂去除复合材料零件表面的涂料层,得到去涂层零件;S3)清洁去涂层零件的表面,得到清洁零件;S4)对清洁零件表面进行涂料去除均匀性测试;S5)干燥。本发明依靠树脂砂对涂料的冲击、摩擦和剪切作用而使得涂料层快速去除,不易损伤复合材料零件纤维,剥离涂料层效率高,且能为下一次喷涂提供崭新的均匀的粗糙的表面,提高涂料与复合材料基体的结合力。
891
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本发明公开了一种氧化亚硅复合材料及其制备方法,将SiO与碳源混合,经过两次煅烧制得包覆硬碳材料的SiO/C复合材料;将链状导电剂、SiO/C复合材料在吡咯的溶液中混合,加入氧化剂制得氧化亚硅复合材料。在氧化亚硅材料上包覆硬碳和弹性高分子材料聚吡咯(PPy),该双包覆层能有效抑制合金及去合金化过程中的体积膨胀,同时通过链状导电剂为桥梁进一步提高SiO的导电性,保证了充放电时Li+的快速脱嵌,从而提高了锂离子电池的高倍率性能和循环性能。
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本发明公开了一种复合材料结构件的成型工艺。该成型工艺包括如下步骤:(1)一次成型:采用树脂基复合材料通过成型工艺制造出复合材料基础结构件;(2)二次成型:进一步通过成型工艺在复合材料基础结构件外层覆盖塑料材料,得到复合材料结构件;所述一次成型和二次成型的成型工艺不同。本发明结合传统树脂基复合材料特性和塑料成型工艺特性的优势,降低传统树脂基复合材料的成型工艺难度、简化工艺流程,制造出既有复合材料产品轻量化、高强度特性,又可以像传统塑料产品制造一样高度自动化大批量生产的产品。
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本发明属于新材料领域,涉及一种主要应用于超级电容器中的一种氟化锰铵/二氧化锰复合材料及其制备方法。本发明复合材料包括氟化锰铵、二氧化锰,各组分的质量百分比为:氟化锰铵40%~60%,二氧化锰60%~40%。其制备方法是首先将将氟化铵溶于去离子水,将硅酸锰粉末分散于溶剂中,超声均匀;然后将混合物转移到反应釜中进行水热反应;收集固体反应产物并用清洗剂反复清洗,分离出目标产物氟化锰铵/二氧化锰复合材料。本发明制备的氟化锰铵/二氧化锰复合材料比电容高,工作电压范围大,倍率性能、循环稳定性好,具有良好的应用前景;制备方法操作简单,成本低廉,便于批量生产。
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本发明涉及硫化橡胶领域,公开了一种纳米复合材料的制备方法与硫化橡胶的制备方法。纳米复合材料的制备方法包括以下步骤:在有机溶剂的存在下,将黏土与卤化丁基橡胶接触,有机溶剂为C5‑C8的脂肪族烷烃和/或C5‑C8的脂环族烷烃,黏土为蒙脱土和/或有机蒙脱土。本发明提供的纳米复合材料的制备方法可以改善蒙脱土在卤化丁基橡胶基体中的分散均匀性,提高了由该纳米复合材料制备的硫化橡胶的力学性能和气密性能。
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本发明公开了属于化工材料技术领域的一种钙锰碳酸盐复合材料及其制备方法和应用。该钙锰碳酸盐复合材料CaxMnyCO3中x:y=1:(0.4~10),材料为类球形颗粒,粒径0.4~4μm;通过在膜分散微混合器中混合含有Mn2+、Ca2+的溶液与碳酸盐溶液,使其发生液相共沉淀反应,然后加入乙醇调控颗粒尺寸和形貌,经离心分离、干燥后即得到钙锰碳酸盐复合材料;以本发明制备的钙锰碳酸盐复合材料为负极活性物质组装的锂离子电池具有优异的循环稳定性,制备方法简单可控,对推动碳酸锰材料在锂离子电池方面的应用具有重要意义。
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本发明提供一种复合材料壳体抗外压结构响应测量装置及方法,装置包括:外壳,外壳上设有打压口;盖体,与外壳可拆卸配合形成封闭内腔,盖体的内侧适于与待测复合材料壳体的敞口端连接,盖体上设有出液孔出液孔上连接体积测量装置,出液孔适于将体积测量装置与待测复合材料壳体的内腔连通;应变片,通过导线与数据采集装置连接,适于贴附于复合材料壳体内壁上。该复合材料壳体抗外压结构响应测量装置及方法,可同时对复合材料壳体的抗外压应变历程和抗外压体积变化量实时测量,依据测得的应变历程与体积变化量数据,可对复合材料壳体结构外形变化与浮力进行更精确的控制,进而可以提高深海任务中复合材料壳体的续航能力与下潜深度。
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本发明公开了一种电子铝箔复合材料及其制备的电子铝箔。该电子铝箔复合材料包括基体层,以及设置在基体层上下两表面的功能层;基体层中Al>99.995%,Fe<15ppm,Si<15ppm,Cu<10ppm,Zn<5ppm,Ga<5ppm,其他<5ppm;功能层中Al>99.98%,Fe 10~25ppm,Si 10~25ppm,Cu 20~60ppm,Zn<15ppm,Ga<15ppm,Pb 0~2ppm。该电子铝箔复合材料制备的电子铝箔由于基体层比较耐腐蚀,在对整个电子铝箔进行腐蚀增加比电容量时不用考虑由于基体层腐蚀造成的铝箔强度降低的问题。可以充分的调整基体层上下两面的功能层的腐蚀效果,保证腐蚀孔洞达到最佳化。所以,该复合材料电子铝箔既能够保证腐蚀的最佳化、又能够保证电子铝箔本身的强度及力学性能,有效解决了现有技术中电子铝箔腐蚀增加比电容量与电子铝箔本身强度之间的矛盾。
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本发明为一种二氧化硅‑金刚石复合材料及其制备方法,该复合材料为多层膜形成的体材料,每层膜是由SiO2和金刚石组成的混合相结构,制备时,先采用微波等离子体化学气相沉积法,在基体表面进行金刚石和SiC的共沉积,形成SiC‑金刚石混合相膜,然后再对SiC‑金刚石混合相膜进行氧化处理,使SiC转变为SiO2,制备形成SiO2‑金刚石混合相膜。重复SiC‑金刚石混合相膜的制备及SiC转变为SiO2的过程,使SiO2‑金刚石混合相膜不断增厚,最后在达到所需厚度后,去除基体,即获得SiO2‑金刚石复合材料。本发明的SiO2‑金刚石复合材料兼具氧化硅的透过性和金刚石良好的散热性,可用于需要良好透过性和散热性能的场合。
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一种含树脂漆渣的PVC泡沫复合材料及其制备方法,属于PVC泡沫复合材料制备及树脂漆渣再利用技术领域。本发明以回收树脂漆渣为改性剂,与PVC、异氰酸酯、环氧树脂、发泡剂和无机填料混合,利用模压和水煮二次发泡工艺制备出密度40~200kg/m3、压缩强度0.5~5.0MPa和剪切强度0.4~3.5MPa的硬质交联PVC泡沫复合材料,可作为“三明治”结构复合材料芯材,广泛的应用于建筑、休闲器材和交通运输等领域。本发明有效地解决了树脂漆渣二次污染环境和厂家处置费用高的问题,与传统硬质PVC泡沫材料相比,具有成本低及综合性能好等优点。
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一种泡沫石墨烯骨架增强铝基复合材料及其制备方法,所述复合材料由泡沫衬底、石墨烯强化层、基体材料组成,或在其中加入强化颗粒。泡沫衬底为泡沫金属或泡沫陶瓷或泡沫碳。基体材料包括铝及铝基合金。强化颗粒为高导热金刚石粉、石墨烯、碳纳米管中的至少一种或复合,或为增加复合材料机械强度及降低热膨胀系数的高导热低膨胀陶瓷颗粒。本发明制得的复合材料因石墨烯与铝在三维空间内保持连续分布,形成了网络互穿结构,从而弱化了复合界面对材料热学和电学性能的显著影响,既能不降低金属基体在复合材料中的良好塑韧性,又能使增强相成为一个整体,最大限度地发挥增强体的导热和导电效率,使复合材料的热导率、导电率及机械强度相比较传统复合材料有极大提高,是一种很有潜力的新型多功能复合材料。
本发明公开了一种二硫化钼/硫、氮掺杂石墨烯纳米片复合材料及其制备方法和应用,该复合材料中,二硫化钼负载在硫、氮掺杂的石墨烯纳米片上。该复合材料的制备方法包括以下步骤:将四硫代钼酸铵、氧化石墨烯、硫脲溶于N,N-二甲基甲酰胺中,混合均匀,得到混合溶液,然后干燥,最后在保护气体中进行烧结;其中四硫代钼酸铵、氧化石墨烯、硫脲的质量比为1~500:15:10~1000。本发明的二硫化钼/硫、氮掺杂石墨烯纳米片复合材料应用范围广,可应用于在锂离子电池、超级电容器、氢析出、光催化、纳米器件等领域。
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本发明涉及一种基于力载荷和力边界条件的确定复合材料结构强度的方法,包括以下步骤:(1)根据整体化复合材料结构参数建立整体化复合材料结构模型;(2)基于整体化复合材料结构模型确定危险部位及危险部位的力载荷;(3)采用节点力耦合将整体化复合材料结构模型得到的危险部位力载荷施加到危险部位详细模型上;(4)采用力载荷进行危险部位详细模型的渐进损伤分析得到危险部位破坏载荷,进而得到整体化复合材料结构的强度。本发明提出的基于力载荷和力边界条件的确定复合材料结构强度的方法,适用于工程应用中的复杂复合材料结构强度分析,解决了目前的整体-局部分析方法中无法将整体结构的力载荷直接转换成渐进损伤分析的位移载荷的问题。
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本发明公开了一种利用硼泥制备阻燃高分子复合材料的方法,属于材料制备方法技术领域;所要解决的技术问题为提供一种原材料易获得、可大规模生产且成本低的制备阻燃高分子复合材料的方法;采用的技术方案为:第一步,对硼泥进行物理化学处理;第二步,将第一步得到的处理后的硼泥与其它阻燃剂按比例混合;第三步,向第二步得到的复合阻燃剂中加入表面活性剂;第四步,将第三步得到的表面处理后的复合阻燃剂与高分子复合粒料按比例经挤出机熔融混合,得到一种利用硼泥的阻燃高分子复合材料;本发明用于利用硼泥来制备阻燃高分子复合材料。
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本发明提供了一种无卤阻燃复合助剂、其制备方法及聚丙烯复合材料,该阻燃复合助剂包括以下组分:10~40重量份的具有式I结构的苯膦酚酞环状齐聚物;40~60重量份的无卤无机阻燃剂;1~3重量份的无卤偶联剂。本发明提供的阻燃复合助剂包括苯膦酚酞环状齐聚物和无卤无机阻燃剂,使得阻燃复合助剂在聚丙烯复合材料的应用中,能够提高复合材料的阻燃性和力学性能。实验结果表明:该复合材料的极限氧指数(LOI)大于22%,阻燃等级≥V-2;拉伸强度为5.3~6.7GPa;弯曲强度为7.2~8.5GPa;缺口冲击强度为9.1~14KJ/m2。
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本发明公开了一种纳米β-硅酸钙/硒的生物活性复合材料的制备方法,其特征在于,(1)室温下,将油酸钠以及氯化钙加入到含有去离子水、无水乙醇、正己烷的三口烧瓶中,水浴加热回流一定时间后,经过后处理制得油酸钙。(2)将制得的油酸钙加入到含有乙醇、油溶性溶剂的三口烧瓶中,45℃下使其充分溶解,随后加入硅酸钠的水溶液,水浴加热回流一定时间。(3)将反应体系降温至0℃,然后加入亚硒酸钠的水溶液,充分搅拌后,加入抗坏血酸的水溶液,室温下反应完全。(4)将制得的样品分别用去离子水、乙醇交替洗涤,干燥后,将样品在马弗炉中煅烧即得纳米β-硅酸钙/硒的复合材料。抗菌实验表明该复合材料对大肠杆菌和金黄色葡萄球菌的抑菌率分别为92±4%和95±4%。本发明纳米β-硅酸钙/硒复合材料作为抗菌性生物活性材料有着广泛的应用前景。
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本发明公开了一种中空复合板木塑复合材料的连续化成型装置及其应用,连续化成型装置包括:中空复合板生产装置、木塑复合材料生产装置、复合模具、真空定型装置、第一牵引装置和切割装置;中空复合板生产装置包括:机架台和沿机架台顺序设置的下膜放卷装置、一次喷雾装置、第一制毡装置、中空布放卷装置、二次喷雾装置、第二制毡装置、上模放卷装置、定型装置、固化室和第二牵引装置;木塑复合材料生产装置包括顺次连接的双螺杆挤出机、过渡段、熔体泵和成型部,过渡段的长为8-12cm;中空复合板生产装置的第二牵引装置和木塑复合材料生产装置的成型部汇合在复合模具的进口,复合模具的出口依次与真空定型装置、第一牵引装置和切割装置连接。
本发明公开了一种铝质丁基胶复合材料及其在节点防水中的应用和施工方法,涉及屋面节点防水技术领域。该铝质丁基胶复合材料由以下重量比例的物质制备而成:铝箔,12.2%-15%;单面铝箔胶带,82.5%-85%;耐高温聚酯薄膜,2.5%-2.9%。由于铝质丁基胶复合材料的表面可以制造成任意的颜色,且具有优良的防水能力、良好的延展率和耐热性,因此,采用铝质丁基胶复合材料进行坡屋面的节点防水处理,不仅防水效果好、适用性广泛,而且屋面更加一体化、建筑立面更加美观,施工过程更加简易、方便、快捷。
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本发明涉及木塑复合材料技术领域,具体涉及一种无卤阻燃PBT/PP基木塑复合材料及其制备方法,所述木塑复合材料包括如下重量份的原料:聚对苯二甲酸丁二醇酯20-30份、聚丙烯10-20份、三聚氰胺甲醛树脂改性植物纤维28-35份、包覆型聚磷酸铵18-23份、4A分子筛1-3份、马来酸酐接枝聚烯烃4-8份、润滑剂2-3份、抗氧剂0.2-0.5份和光稳定剂0.2-0.5份。本发明的木塑复合材料力学强度高,1.6mm厚度样条垂直燃烧通过UL-94V-0级,拉伸强度达到36.3MPa,弯曲强度达到48.8MPa,且热变形温度为144.8℃,长期使用温度高达120℃。
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本发明涉及一种高性能耐老化ABS/GF复合材料及其制备方法。所述复合材料由如下重量份数的各组分组成:ABS?60~90份;玻璃纤维5~40份;增韧剂0.1~20份;相容剂0.5~15份;偶联剂0.2~5份;润滑剂0.1~0.5份;抗氧剂0.1~0.5份。本发明还涉及前述复合材料的制备方法,包括如下步骤:将各原料通过混合机混合均匀,然后喂入到双螺杆挤出机中,玻璃纤维从侧喂料口加入,调节温度范围在210~280℃内挤出造粒。本发明制备的复合材料在提高材料力学性能的同时大幅改善材料的耐老化性能,且工艺简单,便于大规模生产应用。
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本发明公开了一种自约束润滑组合物复合材料,该复合材料是将自约束润滑剂含浸到由激光表面刻蚀形成的微孔中得到;自约束润滑剂是由3wt.-5wt.%的超分子凝胶因子A或B与余量的基础润滑剂油组成;超分子凝胶因子A、B的结构式如下:。本发明还公开了该复合材料的制备方法。本发明所述的自约束润滑组合物复合材料具有优异的减摩抗磨性能和稳定的长效润滑性能。
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本发明公开了一种酒瓶用新型环保复合材料及其用途,该复合材料包含:20-25%的聚乙烯,20-25%的325目重质碳酸钙,40-50%的1250目重质碳酸钙,1-2%的润滑剂,3-4%的相容剂,2-4%的增韧剂,0.05-0.12%的抗氧剂1010,及,0.1-0.3%的抗氧剂168。克服了现有技术中陶瓷或玻璃酒瓶的高能耗、高排放、高污染且无法循环回收利用等缺陷,本发明提供的酒瓶用新型环保复合材料制成的酒瓶等产品,触感为常温感,不似陶瓷及玻璃酒瓶的冰凉感,且可以生产艺术复杂造型、多种花纹的产品,无毒、无放射性、健康、安全,用户体验好。该复合材料原料来源广泛,成本低,用于制作酒瓶生产效率高,耗能低,环境友好,产品还可再回收利用,应用前景非常广泛。
一种天基雷达天线反射面与双稳态复合材料可折展柱壳的连接方法,属于天基雷达技术领域,解决了现有的可折叠展开天线存在的问题,它包含使用芳纶绳和芳纶布将天基雷达天线反射面与双稳态复合材料可折展柱壳连接,沿芳纶绳设置多块芳纶布,芳纶布间隔设置在芳纶绳的相对两侧,芳纶布的中线位置与芳纶绳对齐,芳纶布与芳纶绳缝合连接并粘接,芳纶布的总数量为奇数块,其中奇数的芳纶布与反射面粘接,其中偶数的芳纶布与双稳态复合材料可折展柱壳粘接,芳纶绳设置在奇数的芳纶布与反射面之间,同时芳纶绳也设置在偶数的芳纶布与双稳态复合材料可折展柱壳之间;本发明用于天基雷达天线反射面。
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本发明提供了一种复合材料的表面处理方法及雷达罩的表面处理方法,复合材料表面处理方法包括:将底漆刮涂于复合材料的表面,使底漆进入针孔中;对涂有底漆的复合材料进行加热处理;对加热处理后的复合材料进行打磨处理,去掉位于针孔之上的底漆。由于上述表面处理方法通过将底漆刮涂于复合材料的表面,使底漆进入针孔中,并通过对底漆进行加热使底漆固化在针孔中,再将针孔之外的底漆去掉,从而有效地填补了复合材料表面的针孔,使复合材料的表面更为平滑。
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本发明公开了一种磁性复合材料及制备方法,磁性复合材料由铁基磁粉末和SnO2‑TiO2纳米复合粉体烧结而成;铁基磁粉末基体的组分及质量百分比为:Nd 18‑22%、Ce 8‑12%、B 0.6‑1.1%、Sn 0.5‑0.9、Cu 0.2‑0.9%、Si 0.3‑0.8%、Ti 0.3‑0.7%、Nb 0.1‑0.4%、余量为Fe;SnO2‑TiO2纳米复合粉体中SnO2与TiO2的重量比为1:0.9‑1.3。本发明提供的磁性复合材料具有极高的磁性能,最大磁能积和矫顽力明显高于现有技术CN201610622952.6制备的钕铁硼材料。与对比实施例测量结果比较可以发现,本发明磁性复合材料的磁性能与各组分的质量百分比有关。
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本发明属于可充电电池的正极材料制备领域,尤其涉及一种苝二酰亚胺与氧化石墨烯复合材料的制备方法及其应用。本发明的苝二酰亚胺与氧化石墨烯复合材料的制备方法包括:将苝四甲酸二酐与N,N‑二甲基‑1,2‑乙二胺合成制备苝二酰亚胺;将氧化石墨烯与苝二酰亚胺进行溶剂热反应,得到复合材料前驱体;将复合材料前驱体在保护气体下进行热处理,得到苝二酰亚胺与石墨烯复合材料。本发明的复合材料不仅可以应用于锂离子电池,还可以应用到新型钠离子电池,拓展了该复合材料的应用领域。与溶剂热复合相比,热处理之后,本发明的复合材料比容量得到进一步提高,而且循环过程的稳定性更好,未见到明显衰减。
本发明涉及催化剂领域,具体涉及一种球形含铝伊利石介孔复合材料和负载型催化剂及其制备方法和应用及油酸异丙酯的制备方法。本发明公开了一种球形含铝伊利石介孔复合材料,该球形含铝伊利石介孔复合材料的制备方法,由该方法制备的球形含铝伊利石介孔复合材料,含有该球形含铝伊利石介孔复合材料的负载型催化剂,该负载型催化剂的制备方法,由该方法制备的负载型催化剂,该负载型催化剂在酯化反应中的应用。其中,所述复合材料含有伊利石和具有一维孔道双孔分布结构的介孔分子筛材料,该复合材料中铝元素的含量为5‑30重量%。采用本发明提供的复合材料作为载体制成的负载型催化剂在油酸异丙酯制备过程中可以显著提高反应原料的转化率。
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本发明公开了一种轻量化大尺寸中空复合材料及其制备方法,轻量化大尺寸中空复合材料,包括第一中空织物和第二中空织物;制备时,将各织物按顺序搭接铺层,并用树脂将中空织物浸润并固化,既得。本发明采用特殊结构设计的中空织物复合材料搭接方式,纤维连续贯穿,保证了大尺寸复合材料在搭接处的力学性能;搭接面层结构的存在能够更好的实现中空织物搭接限位,保证搭接尺寸的精度及一致性;无需对复合材料搭接处进行面层补强,利于中空复合材料的轻量化;搭接设计可制备幅宽不受限制的大尺寸中空复合材料,且内部空腔完全连续;产品复合完成后无需二次加工或其它后处理,保证产品质量稳定性和生产效率;极大拓展了中空复合材料的应用领域;该发明制备过程操作简单,对复合设备无特殊要求,可连续化生产,生产效率高,成本低,适合批量化生产。
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本发明公开了一种麻纱/丙纶热塑性增强复合材料及其生产工艺。一种麻纱/丙纶热塑性增强复合材料及其生产工艺,其特征在于:该复合材料是利用麻纱与丙纶制作成包覆纱,将包覆纱织成织物,最后将织物经过成型机制作成复合材料。它包括:如图1所示将丙纶长丝在花式捻线机纱包覆在高强麻纱上形成高强麻纱为芯外包丙纶的包覆纱,以此包覆纱为经纬纱线在机织机上进行机织形成机织预型件,机织预型件在平板硫化机上进行热压成型工艺形成了麻纱/丙纶热塑性增强复合材料。本发明第一次公开利用此工艺生产制作麻纱/丙纶热塑性增强复合材料。麻纱/丙纶热塑性增强复合材料对麻纤维增强热塑性复合材料的开发和研究符合绿色生态材料的发展要求。
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