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本发明公开了一种纤维增强复合材料的注塑工艺参数优化方法,首先基于Moldflow仿真软件进行翘曲分析;其次以翘曲最小为目标函数,运用Plackett‑Burman(PB)试验设计方法从多个工艺参数中筛选出影响产品质量的显著性因素作为设计变量,并采用Box‑Behnken design(BBD)试验设计方法合理设计试验方案;最后采用基于改进型神经网络的粒子群算法(BP‑AdaBoost‑PSO)的方法来优化纤维增强复合材料塑件的注塑工艺。本发明能够在减少试验次数的前提下实现对注塑成型的工艺参数进行优化、并得到较优的工艺参数组合,从而实现减少翘曲现象、提高注塑制品的质量。
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一种球磨混粉‑放电等离子烧结钛基复合材料及制备方法,其特征在于:它的制备原料为Ti‑15Mo‑3Al‑2.7Nb‑0.2Si粉和纳米GNP粉末;制备方法为首先,将纳米GNP粉末分散均匀,再将Ti‑15Mo‑3Al‑2.7Nb‑0.2Si粉和纳米GNP粉末进行湿磨,混合均匀后将球磨所得的粉料过筛,干燥,然后将混合粉末倒入ø30 mm的石墨模具中,在DR.SINTER型LABOX325设备中进行放电等离子烧结,使得Ti‑15Mo‑3Al‑2.7Nb‑0.2Si粉和纳米GNP粉末进一步合金化。本发明提供的SPS烧结的Ti‑15Mo‑3Al‑2.7Nb‑0.2Si‑xGNP复合材料成分均匀和抗氧化性等均有一定程度的提高。
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本发明公开了一种氮硫杂化的石墨烯复合材料的制备方法,包括如下步骤,配料,所用原料包括以下组分,天然石墨粉末7.2份、硝酸钠10份、浓硫酸18.6份和高锰酸钾6.2份,浓硫酸的浓度为73%,本氮硫杂化的石墨烯复合材料的制备方法,通过化学氧化还原法和水溶液法制备还原氧化石墨烯以及含氮掺杂的还原氧化石墨烯,通过与硫化氢继续反应,制备氮硫杂化的石墨烯材料,硫化氢这种废气的高效回收利用,具有一定的环保和经济效益,氮掺杂的石墨烯可以提高氧化石墨烯的导电性,使得石墨烯也有着全新的电学属性,在传统的手机锂电池中加入了石墨烯复合导电粉末,提高了电池的倍率充放电性能和循环寿命。
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本发明公开了一种增强型尼龙66复合材料及其制备方法,组分及各组分的质量分数如下:尼龙6660~80份,玻璃纤维10~20份,碳纤维5~10份,硬脂酸锌1~3份,二月桂酸二丁基锡0.5~1.5份,偶联剂1~3份,抗氧剂0.1~0.5份,增塑剂2~6份。所述偶联剂为KH560或者KH792。所述抗氧剂为抗氧剂1010或者抗氧剂DLPP中的一种。所述玻璃纤维的长度为3~10mm。所述增塑剂为邻苯二甲酸二甲酯或者磷酸三辛酯。采用玻璃纤维和碳纤维对尼龙66进行改性,制得的复合材料冲击强度提高了50%,弯曲强度和拉伸强度也明显提高。
873
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本发明公开了一种高刚性超韧尼龙复合材料及其制备方法,组分及各组分的质量分数如下:尼龙100份,碳纤维10~20份,马来酸酐2~8份,过氧化二苯甲酰0.2~0.6份,石蜡1~3份,己内酰胺8~18份,尿素1~4份,糠醛1~2份,氨基硅油1~5份,二乙烯三胺3~10份,三乙醇胺1~3份,羧乙基纤维素2~5份,顺丁烯二酸酐5~10份,阻燃剂1~3份。所述尼龙为尼龙6与尼龙66按质量份2~7:1混合而成。经过改性后的尼龙复合材料的弯曲强度、拉伸强度和断裂生产率都有所改善,尤其是缺口冲击强度有较大提高,比普通尼龙提高了2倍多,其具备高刚性超韧性能。
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一种抗菌的无卤阻燃聚苯醚复合材料,属于高分子材料技术领域。其是由以下重量份数的原料组成:聚苯醚树脂61.3~72.5份;聚苯乙烯树脂13.4~17.7份;粉末橡胶5~8份;增韧剂8~13份;抗氧剂0.6~1.2份;磷酸盐25~32份;润滑剂1.1~1.7份;抗菌剂0.1~0.3份;炭黑1.8~3.2份。提供的抗菌的无卤阻燃聚苯醚复合材料经测试具有如下性能指标:拉伸强度16~24MPa,伸长率230~320%,表面硬度45~55D,阻燃性V-0(UL-94-3.0mm),抑制细菌繁殖效果优异。
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一种复合材料气瓶设计与制造的两步成型方法及应用,属于压力容器设计与制造领域。将气瓶的设计工作压力P工分解为基本工作压力P基和附加工作压力P附。分别根据P基?、P附。进行气瓶的第一步加工成型,其中气瓶的自紧操作在第一步加工成型的过程中完成;再进行第二步的缠绕和固化加工,固化时的最高温度适当调低,得到最终成型产品。本发明减少用作内衬的铝合金材料用量,优化其结构重量;降低此类气瓶的自紧压力,降低纤维与树脂在自紧过程中的断裂率,进而保证气瓶的总体力学性能。另外,减小相关设备的承载负荷,延长其使用寿命。
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本发明的一种铅包碳复合材料及其应用,由铅(2)包裹在粉状或棒状的碳基材料(1)的周围后挤压成型,或者,将粉末状的碳基材料(1)压成碳基板栅,或编成丝状后绕制成碳基板栅,再将薄铅皮包裹在碳基板栅的外层。本发明的铅包碳复合材料,可用于制作蓄电池极板板栅,能有效提高蓄电池的体积比能量及放电容量;利用质量轻、导电性能强的碳基材料作为导电内芯,外包覆上耐腐蚀性及电化学性能强的铅层,以此减少了用铅量,大幅度减轻了板栅的重量,从而使电池重量大幅度减轻,同时减轻了对环境的污染。
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本申请公开了一种改性氧化石墨烯/PMMA复合材料的制备方法,以氨基封端的聚对苯二甲酰对苯二胺低聚物为改性剂,先对氧化石墨烯进行表面改性,再利用水合肼为还原剂对改性后的氧化石墨烯进行还原,得到改性的石墨烯,然后将制备的改性石墨烯溶解在NMP中进行完全剥离,然后将溶解改性石墨烯的NMP溶液分散在PMMA中,改性石墨烯的用量为0.1~0.2wt%。本发明通过的简单的一步聚合得到氨基封端的PPTA聚合物,并直接接枝到氧化石墨烯,得到改性后的石墨烯,改性后的石墨烯在有机溶剂中表现出了良好的分散性,同时PPTA上含有的极性基团以及苯环的结构,使之能与许多聚合物具有良好的相容性。由上述改性的氧化石墨烯制备的复合材料具有良好的机械性能。
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本发明涉及一种碳纤维增强尼龙复合材料,其按重量份数主要由如下原料制备得到:尼龙66树脂50~80份、聚醚醚酮10~20份、聚苯醚10~20份、聚苯硫醚5~10份、聚酰胺10~20份、碳纤维、20~40份以及助剂1~10份。本发明利用聚醚醚酮、聚苯硫醚和聚酰亚胺三者之间的协同作用,使得到碳纤维增强尼龙复合材料具有弯曲强度大和弯曲模量高的优点。
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本发明涉及一种减震复合材料的制备方法,属于材料制备技术领域。本发明首先利用丝瓜络内部丰富空隙结构,通过水煮、酶解去除其中多糖杂质,以吡咯烷酮羧酸钠进行表面改性,增加抗静电性能,通过丹宁酸使其表面蛋白杂质固化,同时与二乙烯三胺反应,增加其强度,随后以表面结合聚丙烯酸,表面接枝淀粉增加抗水性,再通过与各种助剂混合,提高其抗氧化性及耐腐蚀,再在热塑性聚氨酯弹性体下混合,提高其弹性及填充改性丝瓜络空隙,增加弹性及强度,从而制备出无异味,对人体无害,耐氧化及腐蚀的减震复合材料。
965
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本发明所述的一种复合材料拉挤型材生产用纱架,包括定位架、纱锭和纱架本体,所述纱架本体为方框型结构,其包括四根竖杆和上下互相平行设置并通过四根竖杆连接的上、下支撑架,所述定位架竖直设在所述纱架本体内,所述定位架的前、后侧壁上对称设有若干纱锭,所述若干纱锭平行等间距设置且垂直安装在所述定位架上,所述纱架本体的右端活动设有引导装置。本发明的有益效果为:通过安装织物导向装置,实现了复合材料拉挤型材采用织物增强材料的生产,其结构简单,只需对现有纱架改造,成本低廉。
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一种三层厚度不同的超薄型保暖吸音复合材料的制备方法,包括以下具体步骤:开松,梳理,成网,针刺加固,在线复合,在线层叠,烘箱烘烤,热压复合,然后冷却,成型;选择纳米纤维、再生毛纤维、碳纤维、多孔涤纶以此为主要原料分别设计三层不同的厚度(分别是1?1.5?mm和1.5?2.5mm; 中间层布料的厚度为2.5?5mm)。该方法获得材料增强对噪声的全面吸收,使得材料获得了很好的吸声效果。本发明的保暖吸声针刺非织造复合材料经热压复合后吸声性能显著提升,且轻薄、强度高、连续化生产效益高,生产成本低,其表面平整,不掉毛,无异味的环保型材料。
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本发明涉及一种石墨烯增强铝基复合材料及其制备方法,属于金属材料技术领域。其配方如下:石墨烯0.02%~1%,硅0.03%~0.08%,铁0.04%~0.15%,杂质元素≤0.05%,余量为铝;依次经过铝锭熔化、铝液精炼、铝液保温静置、铝液过滤、喷射沉积(石墨烯加入)、连续铸锭、连续轧制和成型收绕制备。本发明提供的制备方法简单可行,步骤易于操作,制备的产品具备材料材质均匀,结构致密,强度高,重量轻,导电导热性能好等优点;用于生产石墨烯增强铝基复合材料的装置性能可靠,使用方便,可实现连续生产。
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本发明公开了一种聚醚醚酮改性纳米复合材料的制备方法,先将聚醚醚酮及醇酸树脂投入高搅机中搅拌,然后加入聚己内酯、纳米二硫化钼和椰子油酸单乙醇酰胺搅拌,然后加入剩余原料搅拌,得到混合料;然后将混合料静置8‑15h后加入到双螺杆挤出机熔融挤出,维持挤出温度为180‑200℃,挤出压力为14‑20MPa,冷却后切粒拆分即可。本发明的制备方法流程较短,操作简单,成本低,对环境友好,经济效益高。与现有技术相比,本发明提供方法制备出的纳米复合材料赋予其良好的生物活性,且具有优异的物理、化学和机械等性能,均优于现有市面上相关产品的性能。
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本发明公开了一种水泥-泡沫金属两相互连复合材料及其制备方法。所公开的水泥-泡沫金属两相互连复合材料利用了水泥和泡沫金属在力学性能上相互补充,从而具有优异的力学性能。所公开的制备方法包含以下步骤:首先将通孔泡沫金属切割成合适的尺寸,并洗涤去除油污,放入合适尺寸的成型模具备用;用硅酸盐水泥或含粉煤灰、硅灰、矿渣的硅酸盐水泥、水、外加剂、细沙混合搅拌制备水泥浆体备用;将配好的水泥浆体倒入备好的成型模具中,然后将成型模具放入真空装置中密封后,开动真空泵抽真空,并机械振动成型模具,待成型模具里的浆体不再冒气泡,停止机械震动,停止真空泵;一天后从成型模具中取出样品,放入养护室对水泥基材料进行养护。
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本发明公开了一种两步法制备石墨烯/Fe3O4/金纳米复合材料的简单方法,首先合成小尺寸的纳米金,然后加入到合成石墨烯/Fe3O4的原料中,高压反应即可。合成好的石墨烯/Fe3O4/金纳米复合材料对苯二酚类水污染物:邻苯二酚、对苯二酚有较高的电化学响应,可用于邻苯二酚、对苯二酚的同时检测,其检测线和线性范围都比较好,并可用于实际水样中两种物质的检测。
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本发明涉及了锂电池用钛酸锂-氧化镍纳米纤维复合材料的制备方法,先将高分子聚合物载体和表面活性剂溶于溶剂中,搅拌后得载体溶液;再将锂源、镍源分别加入水中,恒温搅拌后,向其中加入双氧水,搅拌均匀后加入钛源并用氨水调节pH,恒温搅拌后将所得溶液加入到载体溶液中,搅拌至形成前驱体液;然后将前驱体液静电纺丝,获得纳米纤维前驱体;最后将纳米纤维前驱体进行预分解和烧结处理后,放入液氮或水中淬火,即得到锂离子电池用钛酸锂-氧化镍纳米纤维复合材料。本发明所得纳米复合纤维材料分布均匀、粒径可控、电化学性能优异,可广泛应用于锂离子电池领域。
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一种碳化硅晶须增强的氮化硅陶瓷基复合材料及其制备方法。该碳化硅晶须增强的氮化硅陶瓷基复合材料基体为氮化硅陶瓷,增强材料为碳化硅晶须。制备方法:碳化硅晶须与硅粉混合造粒后加入烧结助剂,单体交联剂,分散剂,纯水混合形成预混液。预混液中添加引发剂和催化剂,以氧化铝作为球磨介质,在尼龙罐中球磨一段时间,经抽滤、烘干,烘干后的粉料采用热等静压烧结成陶瓷,并对陶瓷外型加工,最后在进行氮化处理。这种经碳化硅晶须增韧补强的氮化硅陶瓷,在高温强度,耐磨性,耐磨蚀性得到了提高,使得氮化硅陶瓷能在更加广泛的领域应用更加完善。
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本发明公开了一种制备石墨烯和单层六角氮化硼的复合薄膜材料的方法,属于薄膜材料制备领域。其主要原理为:加热溶解了碳(2)的金属薄膜(1)至800至1100K。然后利用化学气相沉积(CVD)的方式在金属表面生成单层六角氮化硼。所用金属薄膜(1)为CVD所用气体(3)分解的催化剂,当金属表面被单层六角氮化硼薄膜(4)覆盖后,将失去化学活性。从而控制生长的六角氮化硼(4)的厚度为单原子层。当六角氮化硼覆盖整个金属薄膜表面后,冷却金属薄膜。溶解的碳将析出在六角氮化硼和金属之间形成单层或者多层的石墨烯(6)。石墨烯(6)同单层六角氮化硼(4)构成复合材料。通过此方法可以廉价快速地制备紧密结合的石墨烯和氮化硼的复合材料。
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一种聚对苯二甲酸乙二醇酯改性的阻燃聚酰胺复合材料,属于高分子材料技术领域。其特征在于其是由以下重量份数的原料组成:聚酰胺66树脂120~135份;聚对苯二甲酸乙二醇酯25~36份;聚碳酸酯12~18份;相容剂7~14份;阻燃剂28~35份;抗氧剂1.1~1.7份;增强纤维32~45份;炭黑2.1~3.1份。提供的聚对苯二甲酸乙二醇酯改性的阻燃聚酰胺复合材料经测试具有如下的性能指标:拉伸强度120~148MPa,弯曲强度235~255MPa,缺口冲击强度13.6~17.2kj/m2,阻燃性达到V-0(UL-94-3.0mm),热变型温度165~190℃。
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一种聚丙烯改性的聚酰胺复合材料,属于高分子材料技术领域。其是由以下重量份数的原料组成:聚酰胺66树脂25~31份;聚丙烯树脂4~8份;增韧剂2.3~3.6份;相容剂2.1~4份;填料7~13份;玻璃微珠2~3份;抗氧剂0.3~0.8份;炭黑1.2~2.3份。提供的聚丙烯改性的聚酰胺复合材料经测试具有如下的性能指标:拉伸强度112~130MPa,弯曲强度170~200MPa悬臂梁缺口冲击强度12~15kj/m2。
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本发明公开一种纤维与颗粒混杂的无机复合材料毡及其制作方法,其特征在于由隔热纤维材料和隔热颗粒材料组成,且包括65~85%的孔隙率,其中隔热纤维材料所占重量比为15~50%,隔热颗粒材料所占重量比为50~85%,隔热纤维材料为玻璃棉、陶瓷棉、矿物棉或它们的组合,隔热颗粒材料为硅酸钙颗粒、二氧化硅颗粒、珍珠岩、熟石膏粉、碳酸钙颗粒、玻化微珠、珠光砂或它们的组合。本发明的优点在于克服了纯纤维材料毡或芯材压缩后回弹性大的缺点,克服了纯颗粒材料毡或芯材抗折强度低,抽真空时间长的缺点。该无机复合材料毡可用作建筑、机械、热能等领域的隔热元件或隔热填料,也可以用作真空绝热板的芯材。
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本发明公开了一种碳纤维增强聚酰胺树脂复合材料,其主要是由以下重量份比例的原料所制成:聚酰胺树脂100份、聚对苯二甲酸丁二醇酯40?60份、纳米碳纤维30?50份、溴化聚丙烯酸酯15?35份、硅灰石5?15份、钛酸钾1?9份、硬脂酸2?8份。相对于现有技术,本发明所得的碳纤维增强聚酰胺树脂复合材料,成本低,工艺简单,不仅强度高,同时能显著降低产品密度,产品整体性能优异。
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本发明公开了一种耐候汽车保险杠复合材料的制备方法,该制备方法先将各原料按重量份配比投入至高速搅拌机中搅拌,然后将搅拌后的物料在双螺杆挤出机中熔融挤出,冷却后经切粒机切粒,粒料再经干燥、筛选、包装即得产品。本发明的耐候汽车保险杠复合材料具有质量轻、强度高、耐冲击、减震效果好等优点,尤其是在耐候性能方面,大大优于市面上的大部分产品,用于制作汽车保险杠,实现了汽车轻量化与节能环保,?同时兼备成本低、工艺简单的优点,有利于大范围的推广应用。
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本发明涉及一种应用于复合材料机翼的表面结冰防护系统及其控温方法,对于小型飞机或者无人机,由于本身载荷较小,没有充足的发动机引来的热气,该类飞机难以携带现有的防除冰系统。而本发明提出的应用于复合材料机翼的新型表面式结冰防护系统使用石墨箔电加热材料作为新型表面式结冰防护系统的产热部件,使用电能、无需引气、功耗小。根据外缘控温传感器和结冰传感器产生信号,分区域地控制基于柔性石墨箔的新型表面式结冰防护部件加热功率,实现低功耗、自适应地除去尾翼产生的冰。
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本发明公开了一种高弹性聚氨酯复合材料,按照重量份计,包括以下组分:端羟基多元醇20-40份、异氰酸酯50-70份、纳米氧化铝粉10-15份、铵盐催化剂2-4份、蓖麻油16-22份、相容剂3-5份、抗氧剂0.5-1份、分散剂2-2.5份。本发明的聚氨酯复合材料弹性高,疲劳强度高;工艺简单,无有害气体释放。
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本发明公开了一种导热型的防静电复合材料,包括以下重量份数的原料:聚酰亚胺树脂50~70份、二官能脂肪族聚氨酯丙烯酸树脂25~45份、改性导电剂5~15份、六方BN10~20份、丙烯酸六氟丁酯3~8份、蔗糖醇3~7份、间苯二胺1~2份、二丙二醇二丙烯酸酯1~3份、丙烯酸异辛酯6~12份、聚乙烯醇缩丁醛5~15份;所述的六方BN为片状六方BN,片状尺寸为1~5μm;所述的改性导电剂为经改性处理的乙炔黑和石墨,其质量份比为1:1~2,本发明将六方BN与耐热性能良好的基础树脂聚酰亚胺树脂和二官能脂肪族聚氨酯丙烯酸树脂及与基础树脂相容性良好的改性导电剂和其他改性添加剂在一定比例及制备工艺条件下复合,制得的复合材料具有良好的防静电性能及导热、散热和耐热性能。
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本发明公开了一种抗紫外老化的环氧树脂复合材料及其制备方法,采用如下重量份原料制成:A组分,45~85份;B组分,10~40份;C组分,5~15份;所述A组分为环氧树脂基复合树脂;所述B组分为复合树脂用固化剂;所述C组分为功能性辅助材料,包括色彩性材料、抗紫外老化性材料、相容均匀性材料、增韧性材料和施工便捷性材料,色彩性材料、抗紫外老化性材料、相容均匀性材料、增韧性材料和施工便捷性材料的重量份之比为(7~10):(1.5~2):(0.5~1):(0.5~1):(2~8)。本发明用于路面冷拌彩色树脂薄层罩面的抗紫外老化环氧树脂复合材料力学性能优,抗紫外老化强,耐候性好,完全满足彩色路面规范用胶结料的强度要求,能满足彩色铺面材料的长期户外使用要求。
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