本发明公开了一种基于选择性激光烧结(Selective?Laser?Sintering,简称SLS)的PP复合粉末材料,其组分包括:PP,无机填料,表面改性剂,光吸收剂,流动助剂,抗氧剂;本发明同时公开了PP复合材料的制备方法。本发明采用表面处理、改性工艺等过程,制备的PP复合粉末材料用于SLS成型时,具有制造工艺方便,烧结性能优良,成型产品在保证优良力学性能、高精度及优良成型效果的同时,提供了较高的冲击强度,有效改善了SLS制件综合性能。
本发明公开了一种新型碳硅复合材料,包括下列重量份数的物质:环氧乙酰亚麻油酸甲酯19-25份,三乙酰丙酮铝9-17份,柠檬酸三己酯25-36份,二氧化硅17-29份,硅澡土10-17份,甲基丙烯酸异丙酯5-9份,N-N`-二苯基-对苯二胺20-35份,纳米硅粉末35-42份,氟化石墨35-64份。本发明原料廉价、来源广泛,且符合绿色化工的要求;制备工艺简单,使材料更充分的复合在一起;本发明制备的碳硅复合材料首次充放电容量有了很大提高,且循环稳定性好。
本发明提供了一种掺碳富锂锰基固溶体复合材料及其制备方法,适用于能源材料技术领域。本发明的所述富锂锰基固溶体结构通式为xLi2MnO3·(1-x)LiMO2,其中M为Ni、Co、Mn、Cr、Ni-Co、Ni-Mn、Ni-Co-Mn、Fe和Ru中的任一种,0< x< 1;其特征在于所述富锂锰基固溶体以颗粒形式分散于层状石墨烯的层间。本发明的掺碳富锂锰基固溶体复合材料可用作锂离子电池正极材料,能够有效提高富锂锰基固溶体的导电性。所述制备方法具有工艺简单、成本低廉、适于大规模生产的特点。
本发明公开了一种填料增强PTT/TPEE复合材料及其制备方法。本发明的一种填料增强PTT/TPEE复合材料,其组分按质量百分数配比为:PTT55%~85%、TPEE5%~25%、改性填料5%~15%、相容剂2%~4%、光稳定剂0.5%~2%、抗氧剂0.1%~0.5%、润滑剂0.1%~1%、阻燃剂0.1%~1%,所述改性填料为质量比为2:1:1的重质碳酸钙、针状硅灰石和沉淀硫酸钡的混合料经过铝钛复合偶联剂活化处理的复合填料。本发明的有益效果是,本发明具有强度高、阻燃性好、耐化学性强、耐热性高等优点,而且加工性好,制备工艺简单,生产成本低,易于推广,适于纺织纤维或工程塑料领域。
本发明公开了一种基于PTT聚酯的阻燃复合材料及其制备方法。本发明的一种基于PTT聚酯的阻燃复合材料,其组分按质量百分数配比为:PTT65%~90%、阻燃剂5%~12%、增塑剂2%~6%、抗静电母粒2%~4%、光稳定剂0.5%~2%、抗氧剂0.1%~0.5%、润滑剂0.1%~1%、填料2%~10%。本发明的有益效果是,本发明具有优异的阻燃性能和保持较高的力学性能,其极限氧指数可达35%以上,而且耐热性好,抗老化性能强,加工性好,制备工艺简单,生产成本低,易于推广。
本发明公开了一种纳米氧化铝改性聚乙烯塑木复合材料及其制备方法。本发明的一种纳米氧化铝改性聚乙烯塑木复合材料,其组分按质量百分数配比为:聚乙烯20%~35%、木质粉20%~30%、碳纤维5%~10%、纳米氧化铝8%~15%、氰尿酸三聚氰胺6%~8%、TPU?5%~8%、马来酸酐接枝ABS?2%~4%、邻苯二甲酸二辛酯4%~8%、聚乙二醇烷基醚1%~2%、着色剂1%~2%、光稳定剂0.5%~2%、抗氧剂0.1%~0.5%、三异硬脂酰基钛酸异丙酯0.1%~0.5%、硬脂酸钙0.5%~1%。本发明的有益效果是,本发明具有强度高、可塑性好、重量轻、易于加工等优点,而且阻燃、抑烟、环保,尺寸稳定性好,成本低,市场竞争力强。
本发明公开了一种增韧改性PTT/PPE复合材料及其制备方法。本发明的一种增韧改性PTT/PPE复合材料,其组分按质量百分数配比为:PTT50%~85%、PPE5%~30%、增韧剂5%~10%、增强剂2%~8%、相容剂2%~5%、耐老化剂0.5%~2%、抗氧剂0.1%~0.5%、润滑剂0.1%~1%,所述增韧剂为具有核壳结构的甲基丙烯酸酯-丙烯酸酯共聚物或甲基丙烯酸酯-丁二烯-苯乙烯共聚物。本发明的有益效果是,本发明在兼具PTT和PPE各自原有的优良性能的同时,还提高了材料的强度、韧性和耐热性能,而且加工性好,耐老化性能良好,成本低,易于推广。
一种改进的电磁屏蔽复合材料,其由以下重量份数的原料制成:二氧化钛0.5-1.2份,苯乙烯-丙烯酸聚合物20-32份,增强纤维12-23份,聚乙烯14-24份,四氧化三镍8-16份,乙撑双硬酯甲酰胺4-6份,磁性颗粒0.1-0.3份,溶剂12-15份,增塑剂2.5-3.2份,镝铁1.5-2.4份,钴1.2-2.2份,镨钕12-20份,聚乙烯蜡4-8份,抗氧剂10102-3.5份,羧基甲基纤维素4-7份。本发明的有益效果是:本发明的改进的电磁屏蔽复合材料,提高材料的力学性能,具有很好阻燃性和成形性能、电磁屏蔽性能,操作方便易行,而且成本低。
本发明涉及一种复合材料夹层结构中金属预埋件的埋置方法,包括以下步骤:将金属预埋块裁剪成四方形,对金属预埋块进行清理;在夹芯板上裁剪出长、宽和金属预埋块的长、宽相同,深度大于金属预埋块的填塞凹槽,取出填充块;将宽度和填充凹槽侧壁的宽度相同,长度大于填塞凹槽的两个侧壁的高和底部的长度之和的若干第一布条依次呈十字型交叉的贴附在填充凹槽的内壁和底部,第一布条的两端伸出填塞凹槽;将金属预埋块按压进填塞凹槽内、第一布条上;将填塞块按压进填塞凹槽内、金属预埋块上,将第一布条位于填塞凹槽外的部分固定。本发明提升了材料的疲劳强度与承载能力,满足预埋件的承载要求,从而延长了夹层结构复合材料的使用寿命。
本发明涉及塑料改性技术领域,特别是涉及一种高性能汽车仪表板用PP复合材料;其由如下质量百分比的组分组成:均聚PP15%-25%,共聚PP30%-50%,滑石粉15%-25%,增韧剂12%-20%,偶联剂0.3%-0.6%,抗氧剂0.3%-0.5%,耐候剂0.1%-0.3%,润滑剂0.3%-0.5%;其制备方法包括混合、挤出和注塑成型,本发明提供的PP复合材料具有较高的抗爆破强度,可以满足中高档轿车的使用要求,适用于做高性能汽车仪表专用材料。
本发明公开了一种能够感知应力变化的PET基复合材料,包括导电相功能组分和PET基材料,其中,导电相功能组分占PET基材料的质量百分比为6%~80%。本发明同时公开了该材料的制备方法。该复合材料具有较好的变形协调性能,与沥青混合料有较好的相容性,且具有稳定电阻率,力-电耦合效应灵敏度高、可逆性强、受湿度影响小,电信号测试几乎不受基体极化影响。可用于公路路面、桥面铺装、机场跑道等沥青混凝土结构应力/应变监测,也可用于其他领域应力/应变的监测。
本发明提出了一种自修复聚氨酯复合材料的制备方法,具体方案为:以聚四氢呋喃(PTMEG)为软链段,以异佛尔酮二异氰酸酯(IPDI)和甲苯二异氰酸酯(TDI)为硬链段,以甘油和二甲基乙二肟(DMG)为扩链剂,二月桂酸二丁基锡作为催化剂,采用一锅法缩聚合成聚氨酯材料。通过改变硬链段的材料和比例来调节聚氨酯微相结构,增强聚氨酯材料抗细菌粘附能力,并使聚氨酯材料具有防污性能;进一步引入ZnO形成配位键,改善光热性能,提高复合材料自修复和防污能力。
本发明涉及一种金属表面光生阴极保护的CdS@TiO2NTAs复合材料的制备方法,将合成的CdS均匀分散到沉积液中,与钛碳化铝混合后进行水热反应,进而获得CdS@TiO2NTAs光阳极复合材料。本发明方法制备的CdS@TiO2既能促进TiO2对可见光的吸收,又能避免窄禁带半导体的光腐蚀问题,是一种高效、长效的光电化学阴极保护材料制备方法。
本发明涉及一种包覆式TPU复合材料的生产方法和生产设备,通过设置双边多孔模具,将熔融状态的TPU材料注入到模具的模腔内,线材贯穿模具,线材穿过模腔并浸在熔融的TPU材料中,当线材穿出时,在出线孔的限位作用下,穿出的线材表面均匀包覆一层TPU材料,经冷却固化后,得到TPU复合线材。得到的TPU复合线材可以直接纺织成面料,面料用于户外遮阳、建筑遮阳、服饰辅料等多个领域,相比采用挤出机包覆工艺,通过改进生产设备,实现了一机多规格TPU复合材料生产,提高了设备利用率和生产效率,生产灵活性也大大提升,借助独特的双边多孔模具,产品表面粗糙、粗细节和偏芯问题也得到了有效解决。
本发明属于纳米材料制备技术领域,具体涉及一种二氧化硅粒子纳米复合材料的制备方法。所述的制备方法,二氧化硅在乙醇和水的混合溶液中使用硅烷表面活性剂改性,在烃类溶液中利用光敏剂(苯偶姻及衍生物等)在改性后的二氧化硅上原位接枝聚丁二烯(聚异戊二烯或者其他不饱和橡胶),烘干,即可。本发明工艺简单,适合工业化生产,采用该方法制备的复合材料具有高稳定性,可循环使用,并具有超疏水特性,能够迅速吸附油溶剂。该粒子空气中水接触角可以达到155°,根据接枝聚合物的不同,可以广泛应用在纸张、纺织品、木材、橡胶、树脂等各种基材,得到超疏水涂层。
本发明公开了一种弯曲纤维增强复合材料成形方法及生产线,包括纱架、定型台、后固化烘箱、弯曲牵引机以及托料架,所述纱架安装于定型台的一侧,所述托料架安装于定型台一侧且与纱架对应,所述后固化烘箱安装于定型台上,所述纱架端部连接有除湿器,所述纱架与定型台之间设有浸胶盒,本发明的有益效果是,该弯曲纤维增强复合材料的生产线结构简单,根据不同形制的需要使用不同的模具,配合不同的器械,实现了连续的牵引和定距的切断,进行快速的成型以及切断,不需要缠绕物进行固定,配合本案所提供的的方法极性加工,不仅可以提高设备的加工效率,同时结构简单,清理拆装都较为方便。
本发明提供一种石墨烯增强铝基复合材料的热加工工艺优化新方法,通过热模拟压缩试验,研究不同变形温度、应变速率下的流变应力变化规律,通过有限元模拟软件建立该材料的数据库。根据热模拟压缩试验数据和模拟结果,获得材料的热加工图。基于动态材料模型(DMM)建立的热加工图可以很好地指导材料的热加工工艺,它不仅能够预测材料的变形机制,还可以确定和描述出材料在热加工过程中的非稳态区域,避开这些非稳态区域所包含的变形温度以及应变速率,对加工参数进行优化。该种技术方法利用热加工图,适应性广,能够适用于各种Gr‑Al系复合材料,提高产品的质量和生产效率,同时易于实现工业化规模生产。步骤简单,操作容易,实用性强。
本发明涉及一种复合材料加强肋模压成型装置,属于电磁功能结构制造工艺技术领域。所述装置由上压板(1)、侧向压板(3)、定位导向块(4)、模体(5)、定位销(6)组成,在复合材料毛坯成型过程中,对预浸料内型面和外型面产生均匀接触压力,提高了产品表面质量和制造精度,减少了产品废品率,减少了热压罐等稀缺生产资源的使用率,大大降低了产品制造成本。
一种超轻耐热橡胶复合材料及其制备方法,属橡胶领域。其特征在于:重量份组成包括:高乙烯基聚丁二烯橡胶40~50份,三元乙丙橡胶50~60份,短切碳纳米管18~22份。制备步骤为:对碳纳米管进行球磨,加入3~5滴无水乙醇,球磨得到短切碳纳米管;将高乙烯基聚丁二烯橡胶与三元乙丙橡胶在密炼机中塑炼110s~130s后加入短切碳纳米管密炼170s~190s,继续密炼后再加入助剂密炼;双辊开炼;下片再进行硫化。本发明采用高乙烯基聚丁二烯橡胶与EPDM混合,添加碳纳米管补强,制备出密度为0.82 g/cm3~0.85g/cm3、线烧蚀率为0.033 mm/s~0.040mm/s、断裂伸长率490%~535%的橡胶复合材料。
一种碳纤维增强制备木塑复合材料,包括以下重量份数的组份:碳纤维:30‑60份,PVC树脂:40‑100份,钙质填充剂:25‑65份,植物纤维粉:20-40份,环保稳定剂:5‑7份;内外润滑剂:0.5‑2份,加工助剂:3‑8份,增塑剂2‑8重量份,发泡剂0.5‑1.2份。本发明制造的复合材料大大提高了木塑材料的强度和韧性,提高了木塑材料的的应用领域及使用寿命。
本发明揭示了一种复合材料进气道唇口的热压罐成型方法,所述方法包括:S1、复合材料铺贴;裁切织物预浸料;将下内芯和下外模组装得到下模具,并将不同尺寸的织物预浸料依次铺贴于下模具型腔凹面上;将上内芯和上外模组装于下模具上,并将不同尺寸的织物预浸料依次铺贴于整个模具型腔凹面上;S2、固化成型;在织物预浸料铺贴区域铺上隔离膜、脱模布,并将纳米材料改性的硅胶软模放在产品内表面,最后放入透气毡装入真空袋中;将真空袋整体放入热压罐中,接好真空管路,抽真空并加热固化;S3、脱模;分离整个模具,完成产品与模具的脱模。本发明可有效解决异形、大倾斜角度产品贫富树脂、高孔隙率、表面凹凸不平、成型等问题,保证了产品外观及尺寸精度。
本发明涉及一种新型润滑剂及利用其的高强度软磁复合材料成形工艺,属于材料成型技术领域。上述新型润滑剂,由以下质量百分比组分组成:微粉蜡90‑95%,硬脂酸锌5‑10%。本发明特定的润滑剂复配,使得制备的软磁复合材料具有较高的强度和优良的磁性能。
本发明提供了一种改性的尼龙复合材料,其包括以下重量份的组分:尼龙6 35~70份、乙烯‑辛烯共聚物10~20份、相容剂10~25份、阻燃剂10~20份、助剂0.4~2份,通过在尼龙6中配合加入适量的乙烯‑辛烯共聚物和相容剂,将乙烯‑辛烯共聚物嫁接到尼龙6上,使其更好的融为一体;各组分之间协同作用,乙烯‑辛烯共聚物、阻燃剂、助剂与尼龙6都具有较好的相容性,使得到的材料熔融流动性高,具有良好的注塑性能和焊接性能。本发明还提供了所述的改性的尼龙复合材料在制备燃油箱中的应用,制备得到的燃油箱的密封性好,具有优异的耐燃油渗透性和防火性。
本发明提供了一种NiO‑In2O3纳米复合材料的制备方法。该制备方法具体包括:以四水合三氯化铟,十二胺为原料,经水热反应,煅烧处理后得到氧化铟纳米微球;进而以六水合硝酸镍,六次甲基四胺以及柠檬酸三钠为原料,在氧化铟微球表面复合片状的氧化镍,最终得到NiO‑In2O3纳米复合材料。本方法生产工艺简单,所得气敏材料具有氧化铟与氧化镍构成的p‑n异质结,其对丙酮表现出较高的灵敏度和快速的响应、恢复,可用于丙酮气体传感器领域,从而获得高灵敏度的新型气敏材料。
本发明公开了一种中间相沥青基石墨纤维/聚丙烯复合材料及其制备方法,原料各组分按照重量份组成如下:聚丙烯55~75份、中间相沥青基石墨纤维2~6份、氮化硼5~10份、偶联剂0.5份、马来酸酐接枝聚丙烯4份、相容剂5~7份、纳米氢氧化镁5~8份、增韧剂2~6份、其他助剂2份。本发明通过选择中间相沥青基石墨纤维来改性聚丙烯,复配相关的增韧剂、偶联剂、相容剂、阻燃剂、润滑剂,通过共混的方式制备得到中间相沥青基石墨纤维/聚丙烯复合材料,其导热、阻燃性能均非常优良、导热填料与基体树脂的相容优良、力学性能良好、并且加工过程比较简单。
本发明公开了一种核壳增韧玻纤增强的PTT复合材料,其组分按质量百分数配比为:PTT?60%~85%、无机粒子5%~15%、POE?5%~10%、丙烯酸0.01%~1%、引发剂0.01%~0.05%、抗氧剂0.1%~0.5%、润滑剂0.1%~1%、玻璃纤维8%~12%,所述玻璃纤维为直径在4~17μm、且表面经过硅烷偶联剂处理的无碱短切玻璃纤维。本发明的有益效果是,本发明通过对无机粒子表面预处理后与POE之间相互作用和发生接枝反应,形成以无机粒子为核、POE为壳的核壳微粒与PTT共混进行增韧改性,同时对PTT进行玻纤增强,使所得的复合材料具有优异的抗冲击性和高强度、高耐热、高化学稳定性等优点。
本发明公开了一种新型复合材料的涡轮叶片,其主要是碳化硅纤维与陶瓷复合,组成一种新型的复合材料,使用温度可达1500℃,比超合金涡轮叶片的使用温度高得多,并具有耐热性和耐氧化性好,强度高、耐腐蚀、持久耐用的特性,具有良好的发展前景。
本发明公开了一种3D打印用低翘曲尼龙粉末复合材料及其制备方法,其特征在于:原料各组分按照质量百分比组成如下:尼龙66~88.6wt%、微米级无机填料10~30wt%、偶联剂1~2wt%、受阻酚抗氧剂0.1~0.5wt%、亚磷酸酯抗氧剂0.2~1.0wt%、其它助剂0.1~0.5wt%;所述其它助剂为分散剂、成核剂、润滑剂中的一种或几种组合。本发明通过选择微米级无机填料、偶联剂、受阻酚抗氧剂、亚磷酸酯抗氧剂并用,喷雾干燥制备的3D打印用低翘曲尼龙粉末复合材料抗翘曲性优异,粘结性优良;其球状颗粒分布窄,流动性好,无分层脱粉问题,且制备效率高、能耗小、简单易加工。
本发明公开了一种废旧纸张制备的纸基复合材料及其制备方法,属于复合材料领域。包括如下步骤:1)以浸泡碎浆方法获取基于回收纸张的原料纸浆,添加原浆纸浆;2)以物理方法,在恒温环境下向所得二次纸纤维中添加E玻璃纤维、聚丙烯腈纤维、亚麻纤维、棉纤维,与聚乙烯醇、聚乙烯醇缩甲醛、聚醋酸乙烯酯、聚乙烯醇缩乙醛之一进行复合;3)在恒温下由浇筑方式以模具成型;4)烘干脱水固形;经由以上工艺后可获取纤维增强型纸基复合板材。本发明专利可应用于建筑、园艺等领域,实现了废旧纸张的高品质回收利用。与传统材料相比可降解、轻质、原材料环保;与传统废纸回收方法相比,工艺简便,使材料实现长期多次循环使用。
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