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本发明涉及一种汽车内饰用无纺布复合材料的加工工艺,其特征是,包括以下步骤:(1)将无纺布底层通过撒粉装置,在无纺布底层上均匀撒上聚乙烯粉末颗粒,无纺布底层的车速为1.8~2.5m/min,振动筛的振动幅度为2~5mm,振动筛的网眼孔目数为10~20目;(2)撒上聚乙烯粉末颗粒的无纺布底层进入烘房,烘房内的温度为150~190℃,烘房内的温度由进布方向至出布方向分为三个加热区、温度逐渐升高,烘房上部电热石英管与无纺布底层之间的距离为60~80mm;(3)由烘房出布口输出的无纺布底层与无纺布面层在冷却压辊上复合,得到复合无纺布;复合无纺布由输送辊输出后裁剪、收卷后得到所述的汽车内饰用无纺布复合材料。本发明可以减少成本,降低能耗。
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增强型低光泽聚碳酸酯复合材料,包括如下质量份数的原料:聚碳酸酯20-30份、PA6 25-35份、本体法ABS 10-15份、硬脂酸钙0.5-1份、二氧化硅1-5份、三氧化二铝0.1-0.5份、抗氧剂168 0.4-0.6份,所述聚碳酸酯为PCML3485,所述PA6为PA6A28V0,由于PA6具有自润滑性,粘度较小,将PC、PA6、ABS、二氧化硅、三氧化二铝复配使用,并在硬脂酸钙和抗氧剂168的共同作用下,使该复合材料具有良好的机械性能、光泽度较低、耐热性好、不易吸湿且加工流动性好。
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本发明公开了铸型尼龙/凹凸棒石粘土复合材料的制备方法,该制备方法首先由六甲基磷酰三胺、凹凸棒石粘土和甲苯二异氰酸酯按确定比例制成分散悬胶体,再将该分散悬胶体作为铸型尼龙的功能改性剂添加到己内酰胺聚合单体中,以氢氧化钠-甲苯二异氰酸酯为催化活化体系,引发己内酰胺阴离子开环聚合反应,于模具中常压下完成聚合并同时成型。本发明的制备工艺简单高效,具有工业实用价值,所制备的铸型尼龙/凹凸棒石粘土复合材料在保持了普通铸型尼龙的较高拉伸强度的基础上,有效强化了韧性和抗冲击性能,可以更好地满足在众多工业领域代替有色金属及合金钢制造机械部件的使用要求。
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一种用碳纤维复合材料制作小提琴的方法,小提琴模具设计为开放式成型模具,包括制作小提琴面板的小提琴盖模和用来制造小提琴琴头、琴颈、侧板、背板四个部分的小提琴主体模。通过模具准备、裁料、铺叠、组合和装袋、整理、热压固化、出烘箱脱模以及修整等工序制作而成。碳纤维小提琴模仿木材的声学效果,利用碳纤维复合材料的可设计性好、强度大、模量高、质地轻而硬的特点制成。碳纤维小提琴选用国产碳纤维,不受资源限制,面板和背板仿照木材声学效果采用不同的结构设计,并针对琴颈和琴箱部位进行补强处理。具有音色优美、不变形、不受潮、不开裂等特点,将彻底颠覆传统乐器行业,使小提琴焕发了新的光彩,给乐器的制作开拓出一条新道路。
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一种苯乙烯-丙烯腈共聚物改性的阻燃聚酰胺复合材料,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6树脂85~92份;苯乙烯-丙烯腈共聚物21~27份;增韧剂6~11份;阻燃剂19~28份;填料5~10份;抗氧剂0.8~1.3份;增强纤维16~25份;黑色母1.8~2.6份。提供的苯乙烯-丙烯腈共聚物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130~155MPa,弯曲强度220~240MPa,悬臂梁缺口冲击强度11.5~14.5kj/m2,阻燃性达到V-0(UL-94-3.0mm),热变形温度150~170℃。
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本发明公开了一种锆酸酯改性氢氧化镁协同阻燃复合材料及制备方法。该锆酸酯改性氢氧化镁协同无卤阻燃尼龙6由尼龙6粒料、无卤阻燃剂三聚氰胺氰尿酸盐、锆酸酯改性氢氧化镁通过双螺杆挤出机挤出造粒制得。锆酸酯改性氢氧化镁由四正丙基锆酸酯对氢氧化镁进行包覆改性而成。本锆酸酯改性氢氧化镁协同阻燃复合材料配方简单,无毒性,燃烧时材料表面形成致密的炭层,隔热隔氧,且不产生熔滴,可有效阻止火焰的进一步传播,减少对人身的危害及对环境的污染。
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本发明是一种纤维素纳米纤维/增强聚氨酯复合材料的制备方法,包括如下步骤:1)化学预处理;2)机械解纤处理。本发明利用化学处理结合机械处理的方法从报纸中分离出了高长径比的纤维素纳米纤维用于增强聚氨酯,制备出了高强度的透明纳米复合材料。利用木粉及报纸为原材料,采用化学处理结合机械处理的方法制备出了纤维素纳米纤维。纤维素纳米纤维的直径主要分布在30-100nm之间,长径比高于1000。
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本发明涉及金属镀膜领域,尤其是一种连续真空等离子蒸发金属复合材料生产线,具有真空室,真空室包括入口段、工艺段和出口段,工艺段依次包括进口锁段、加热预抽段、反溅射去污段、离子束活化段、等离子体复合段和出口锁段,进口锁段设置有进口真空锁,加热预抽段设置有加热系统和排气系统,反溅射去污段设置有反溅射去污系统,离子束活化段设置有离子束活化系统,等离子体复合段设置有真空蒸发离子复合系统、进气系统和排气系统,出口锁段设置有出口真空锁,真空蒸发离子复合系统设置有两个蒸发复合室。本发明的优点是降低了能耗,提高了复合的效率。
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一种阻燃的导电尼龙复合材料,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:尼龙66树脂200~230份;尼龙12树脂60~90份;偶联剂3~5份;填料60~100份;阻燃剂50~90份;抗氧剂1.0~2.0份;导电剂30~45份;增强纤维90~120份;表面改性剂1.1~2.3份。本发明提供的阻燃的导电尼龙复合材料的拉伸强度大于170MPa,弯曲强度大于240MPa,悬臂梁缺口冲击强度大于23kj/m2,熔融指数大于27g/10min,阻燃等级达到V-0(UL-94-1.6mm)级并且由于加入了导电剂因而得以消除静电。
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本发明公开了一种轴承用自润滑复合材料衬垫及其制备方法,由一种PTFE纤维和至少一种其他纤维编织而成的纤维交织物,在纤维交织物的表面包覆有浸渍材料;纤维交织物的厚度在0.30~0.55mm,最终得到的轴承用自润滑复合材料衬垫的厚度为0.35~0.60mm;重量比PTFE纤维/(PTFE纤维+其他纤维)=0.3~0.7,所述的其他纤维选用芳纶纤维、碳纤维、高强聚酯纤维、棉纤维中的任意一种或几种。具有强度高,摩擦系数小的特点。适用于-50~180℃温度范围,重载场合下使用的自润滑轴承用衬垫。
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共插层型纳米聚丙烯复合材料由以下组份组成(以WT.%表示):70-100%PP的材料和0.3-40%纳米填料,1份重量的纳米填料中含有10-90%的无机层状材料和10-90%的共插层剂。生产方法包括研磨、纳米填料混料、挤压、造粒。采用本发明,由于加入了丙烯酸酯使PP材料的极性提高到Μ=0.65,有效解决了PP材料与聚氨酯粘接的问题;其次是使丙烯酸酯获得更好的分散效果,达到10-30纳米尺度,具有非常大的界面面积,化学键合使无机分散相与聚合物基体界面具有理想的粘接性能,可消除无机物与聚合物基体两物质热膨胀系数不匹配问题,充分发挥无机物内在的优异力学性能、高耐热性、阻隔性。
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本发明涉及一种橡胶基密封复合材料及其制备工艺;尤其涉及一种混杂纤维增强橡胶基密封复合材料及其制备工艺。本发明利用了玻璃纤维的耐高温性能以及芳纶纤维的高强度性能,将两种增强纤维混合,共同构成混杂纤维作为增强材料,对耐高温NAFC材料配方进行优化,并对材料的压延成张成形加工工艺参数进行优选,研制出长期使用温度达到或超过300℃的新型高性价比NAFC材料,可在工程实践中替代石棉橡胶板材。
在一块预成型件(预成型件的增强物可以是单一的也可以是混杂的,包括层间混杂或层内混杂)上沿一定曲线CD(见附图)在不同厚度方向上注入液态物质(如适当粘度快速固化的粘接剂),使得在预成型件内部形成A-B(见附图)之间的隔离层(简称AB界面)将预成型件分为两个区域A和B。当在A、B两个区域分别或同时注入不同树脂时形成AB两个不同的树脂区(如聚酯/硅橡胶),从而得到层内树脂混杂复合材料,复合材料的每个区域各有不同的性能。
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阀座用抗蠕变复合材料,属于密封材料领域。它由聚四氟乙烯、高模量碳纤维和抗蠕变剂组成,各原料重量百分比为:聚四氟乙烯50~84%,高模量碳纤维8~20%,抗蠕变剂8%~30%。其生产工艺为:(1)原材料按比例采用高速混合方式干法混合;(2)将混合好的原料均匀加入模具内,缓慢加压成型,压力控制在60~80MPa之间;(3)用气体载热烧结法烧结,烧结温度为365±10℃,升、降温速度为60~80℃/hr;(4)后处理采取“二次回炉”方式,在260~300℃炉温下,保温3~4小时,然后放置1~2天后进行检测。本材料可制作各种阀门的阀座,其抗蠕变性能优良,主要用于石油、化工、机械等工业部门。
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本发明公开了一种用于飞石防护的芯层复合材料,所述复合材料由上而下依次为第一金属板、第一超高分子量聚乙烯纤维复合板、泡沫抗冲击层、第二超高分子量聚乙烯纤维复合板和第二金属板;使用时,各板层通过机械连接的形式进行组合;机械连接采用六角旋动螺栓和螺母。本发明防飞石效果好、低制造成本、可多次利用。
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本发明涉及陶瓷相增强难熔高熵合金复合材料及其制备方法,属于材料科学与工程技术领域,本发明通过添加陶瓷相,并使用非自耗真空电弧熔炼炉制备出了一系列陶瓷相增强难熔高熵合金复合材料。本发明的制备方法,工艺简单,便于操作;该合金呈单一BCC结构,微观组织形貌主要为树枝晶,在引入纳米第二相的同时引入间隙原子,使得平均晶粒尺寸相较于基体难熔高熵合金明显减小,室温及高温力学性能明显提高,在800℃下具有优异的高温组织结构稳定性。本发明能显著提高机械工程装备及部件的使役温度,有望取代镍基超级合金在航空航天、交通运输、石油化工、机械电子、汽车制造等领域具有广阔的应用前景。
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本发明公开了一种荧光碳量子点复合材料、其制备方法及其应用,该荧光碳量子点复合材料的制备方法包括以下步骤:1)采用一步溶剂热法合成碳量子点;2)采用三种不同的洗脱剂,用色谱柱从步骤1)制得的碳量子点中分别分离出的绿色碳量子点、蓝色碳量子点和黄色碳量子点。本发明通过层析柱分离方法,从碳量子点产物中分离得到了三种荧光颜色碳量子点:蓝色碳量子点、绿色碳量子点和黄色碳量子点,并成功应用于多色和白色LED的开发中;本发明中的碳点是以廉价的邻苯二胺为前驱体原料,制备成本低,原料易于获取,本发明提供的方案在LED行业中具有巨大的应用潜力。
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本发明涉及一种缺陷调控的石墨烯/Ag‑TCNQ量子点复合材料,以2维低缺陷石墨烯为载体,0维Ag‑TCNQ量子点负载在所述载体上,其步骤为:将硝酸银溶液置于低缺陷石墨烯悬浮液静置反应一段时间,乙腈离心洗涤,加入有机配体7,7,8,8‑四氰基对苯二醌二甲烷的乙腈溶液,继续静置反应一段时间,离心收集产物,得到所述的复合材料。该材料展现了良好的电催化氧还原性能,通过调控石墨烯的缺陷程度可以改变在电化学反应过程中的电子转移数(二电子或四电子),使其在能源、催化等领域有广泛的应用前景。
本发明公开了针对叠层复合材料的多能场一体化加工工具、方法及加工工具的制备方法,涉及特种加工技术领域,通过多工艺流程制备高同轴度的复合工具电极,通过真空层的设计减少复合工具电极的损伤,通过激光光束在真空双层玻璃管中发生全反射到达加工区与射流电解的电化学作用相互融合进而实现金属和非金属叠层材料的一体化加工。当加工非金属部分时以激光热能去除材料;当加工到工件金属部分时以电化学作用为主、激光作用为辅去除材料;高速流动的电解液快速带走加工热量;加工过程中电解电路和激光光路始终处于接通状态,针对工件非金属和金属部分的加工过程不需要人为干预和控制。本发明对实现叠层复合材料的高效高质量一体化加工具有重要价值。
本发明公开了一种高强度高韧性的氧化石墨烯/聚氯乙烯复合材料及其制备方法,采用改进的Hummers方法制备氧化石墨烯,随后将氧化石墨烯加入到溶剂中,得到第一混合物;将聚氯乙烯与增塑剂加入到溶剂中,得到第二混合物;将第一混合物与第二混合物混匀,得到的第三混合物在萃取液中进行萃取,洗涤,干燥,得到含有增塑剂的氧化石墨烯/聚氯乙烯复合颗粒,接着将其加入到含有稳定剂的乙醇溶液中,混匀,干燥,得到含有增塑剂和稳定剂的氧化石墨烯/聚氯乙烯复合颗粒后在双螺杆挤出机中进行熔融共混,即得。本发明解决了氧化石墨烯在聚氯乙烯中的分散问题,通过调节氧化石墨烯的比例制备出高强度高韧性的氧化石墨烯/聚氯乙烯复合材料。
本发明公开了一种增强药物持续释放能力的介孔二氧化硅原位掺杂丙烯酸树脂骨水泥复合材料的制备方法,将氨基化二氧化硅纳米材料首先与骨水泥液剂混合后再与骨水泥固剂混合,发生聚合反应的过程中原位引入包含药物的介孔二氧化硅纳米材料。利用介孔二氧化硅材料在液剂中混合均匀,同时氨基与骨水泥丙烯酸树脂中的羧基形成静电作用,实现其在骨水泥内部的均匀稳定分布,达到药物持续均匀释放目的;所制备的复合材料操作性强,利用自身腔隙可高效负载药物,设计独特的2‑8 nm的介孔孔径可以将分布在骨水泥深层的药物缓慢释放到水泥外部,从而实现药物的持续高效释放,同时可个性化改善骨水泥的特性和功能,提高骨水泥的生物相容性和抗感染特性。
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本发明提供了自承式桁架复合材料楼承板制备方法,包括建筑模板的制备,钢筋桁架的制备,建筑模板和钢筋桁架的组装;建筑模板的制备包括如下步骤:步骤一:准备建筑模板;步骤二:在部分横肋和纵肋的交叉部开设通孔;钢筋桁架的制备包括如下步骤:步骤一:准备第一横筋、第二横筋、第三横筋;步骤二:在连接筋内预埋螺栓;建筑模板和钢筋桁架的组装包括如下步骤:利用自攻螺丝依次延伸入通孔和螺栓中以连接建筑模板和钢筋桁架。通过本发明制备的自承式桁架复合材料楼承板,建筑模板和钢筋桁架通过可拆卸式结构连接,在用于建筑物顶板浇筑时,建筑模板可灵活拆掉,使钢筋桁架留在混凝土顶板内,且钢筋桁架形成自承式结构,可省略建筑模板的支撑。
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本发明提供一种赋磁多孔复合材料吸附剂的制备方法,该方法包括以下步骤:1)采用水热法合成制备Fe3O4纳米颗粒;2)采用巯基乙酸对上述Fe3O4纳米颗粒进行修饰;3)将巯基乙酸修饰后的Fe3O4纳米颗粒分散到ZrCl4的DMF溶液中等步骤,最后将沉积后的固体干燥,即得赋磁多孔聚合材料;本发明制备的赋磁型复合材料吸附剂对空气和水以及热均具有良好的稳定性,无腐蚀性,而且具有强磁响应性。
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本发明公开了一种连续长玻纤改性聚丙烯复合材料及其制备方法,取连续玻璃纤维浸渍于丁二烯与苯乙烯无规共聚物乳液中,超声分散10~20分钟,得到表面改性的连续玻璃纤维;将低粘度聚丙烯树脂、甲基丙烯酸羟乙酯单体、苯乙烯单体和过氧化二异丙苯按照一定比例在100~150℃下混合均匀,得到接枝改性浆料;然后将表面改性的连续玻璃纤维加入到接枝改性浆料中,搅拌混合均匀,在螺杆挤出机中,于180~210℃下熔融挤出,造粒,干燥后即得。本发明通过对连续玻璃纤维和低粘度聚丙烯树脂进行同时改性,以增强连续玻璃纤维和低粘度聚丙烯树脂的相容性和粘结性,制备得到的连续长玻纤改性聚丙烯复合材料机械性能具有显著的提升。
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本发明公开一种抗菌防霉热塑性弹性体复合材料,其包括热塑性弹性体、无机抗菌防霉浆料、第一填充油、润滑剂和抗氧剂,还可选择性添加热塑性树脂和填料,其中无机抗菌防霉浆料是先将无机抗菌防霉剂用分散剂处理并喷雾干燥,后再将处理后粉体与第二填充油和偶联剂混合后所得。该抗菌防霉浆料不易迁移、添加量低,且用该复合材料成型的制件颜色稳定,使用安全,抗菌效率高、广谱抗菌且无毒无刺激,能根据使用环境选择包胶基材和填充油种类,产品能适应不同硬度要求,适合于厨房用品、洁具、婴儿产品、工具手柄及运动器材等对抗菌防霉有需求的地方;且所采用制备方法能有效提高纳米无机粉体在整个混合物中的分散效果,进而有效提高抗菌防霉效果。
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本发明公开的属于阻燃剂橡胶技术领域,具体为一种天然水菱镁阻燃剂橡胶复合材料及其制备方法,其技术方案是:(按照重量份计)包括橡胶:30‑40份,相容剂:5‑13份,氢氧化铝:0‑50份,天然水菱镁:5‑50份,硅微粉:10‑30份,加工助剂:2‑3份,硫化剂和硫化促进剂:1.2‑2.6份,所述橡胶为天然橡胶,顺丁橡胶,异戊橡胶,氯丁橡胶,丁苯橡胶、丁腈橡胶,丁基橡胶、三元乙丙橡胶中的一种或两种,一种天然水菱镁阻燃剂橡胶复合材料及其制备方法的有益效果是:本发明的制备方法工艺简单,生产升本低,极大地提高了天然矿物水菱镁的直接利用率,有效降低了能耗,制备的橡胶的阻燃效果好,大大提高了橡胶材料的阻燃性能,使用更加安全。
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本发明属于太阳能电池轻质组件技术领域,具体涉及一种太阳能电池轻质组件用复合材料及其制备方法,包括以下步骤:步骤S1,将甲基丙烯酸甲酯与紫外吸收剂、光稳定剂预混,然后加入引发温度依次升高的第一引发剂、第二引发剂和第三引发剂搅拌均匀,并在引发温度各引发剂依次反应,真空脱泡后制得预混树脂;步骤S2,将所述预混树脂涂布在耐候承载膜上,与纤维编织布复合,所述纤维编织布的另外一面复合离型膜,所述预混树脂充分浸润所述纤维编织布后制得太阳能电池轻质组件用复合材料;通过在浸润甲基丙烯酸甲酯单体中引入不同引发温度的引发剂,使MMA逐步均匀交联,提高了太阳能电池轻质组件的抗冲击性能。
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本发明提供了一种碳/碳复合材料多物理场耦合试验系统及试验方法,属于多物理场耦合试验技术领域;在本发明中,通过完善高温试验系统功能,增加实时成像记录模块、X射线扫描及记录模块和气体分析模块,来实现碳/碳复合材料高温气氛环境下的加载、氧化,并通过实时记录加载变形图像和氧化消退图像,实现试验全过程图像分析。
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本发明提供了一种废水处理用复合材料及其制备方法,先将椰丝纤维粉碎成椰丝纤维粉末,然后将椰丝纤维粉末超声波分散于尿素‑氢氧化钠水溶液中,接着加入豆粕和环氧氯丙烷,超声波振荡反应,离心取沉淀,得到偶联聚合物;再将偶联聚合物置于密封高压釜中,利用超临界二氧化碳进行发泡处理,得到发泡产物;最后将发泡产物转移至化学气相沉积腔室中,引入叔丁基过氧化氢和2‑(全氟辛基)‑乙基甲基丙烯酸酯、二甲基二氯硅烷的蒸气,在发泡产物的表面聚合实现反应沉积,得到一种废水处理用复合材料,以生物质为主要原料,避免了造成二次污染,且吸油倍率高,具有良好的推广前景。
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本发明公开一种海水珊瑚砂水泥基复合材料及其制备方法,所述水泥基复合材料中各组分中以质量组分计,包括水泥200~400份、粉煤灰600~800份、海水300~330份、珊瑚砂210~350份、减水剂1.6~2.6份、纤维15~25份;制备时,首先将珊瑚砂和一定质量的海水加入搅拌机中搅拌1~5分钟,随后静置至少10~30分钟;然后将水泥、粉煤灰、减水剂加入搅拌机中干拌2~5分钟;接着加入海水搅拌3~5分钟;随后加入纤维搅拌3~9分钟;最后装模,脱模后养护至指定龄期。本发明利用海水和珊瑚砂为原材料,有助于岛礁建设时就地取材,成本低;本发明的制备方法简单,绿色环保。
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