本发明公开一种阻燃玻璃钢复合材料、其制备方法及其应用,该玻璃钢复合材料包括环氧层以及酚醛层,所述酚醛层设置于所述环氧层与环氧层之间,且该环氧层与酚醛层复合成一整体,所述二环氧层均由以下组分组成:环氧树脂、氢氧化镁、异辛酸钴、环己酮、填料以及颜料;所述酚醛层主要由以下组分组成:苯酚、二甲苯、甲醛、磷酸三苯酯以及玻璃纤维。本发明提供的玻璃钢复合材料中所使用的阻燃剂主要为磷酸三苯酯或氢氧化镁,对环境友好,且该玻璃钢复合材料的氧指数在70%以上,属于不燃物。
本发明公开了一种以废旧聚丙烯塑料件为原料的改性复合材料及其制备方法。该改性复合材料由以下按重量百分比计的组分组成:聚丙烯原生料0~95%、回收PP5%~100%、填料0~60%、增韧剂0~20%、偶联剂0~1.5%、热稳定剂0~1%、光稳定剂0~1%、加工助剂0~1%和成核剂0~1%。制备包括以下步骤:将上述物料高速搅拌混合均匀,得到混合料;将混合料在挤出设备内以180℃~235℃的温度下熔融共混,挤出造粒;挤出,拉条,冷却,切粒,得到改性复合材料。该改性复合材料可用于汽车配件、家电、周转箱、地台板、管材等。
本发明涉及一种锂离子动力电池正极材料的制备方法,特别是一种制备磷酸铁锂/碳纳米管复合材料的方法。本发明以简单的可溶性酸、碱、盐、有机小分子的还原性保护剂为起始反应原料,先是采用敞开体系的低温回流反应装置,在100~200℃温度下回流反应30~300min后制得水合磷酸铁锂;然后将此水合磷酸铁锂与碳纳米管、有机小分子的还原性保护剂复合,在300~800℃温度下进一步地脱水与热晶化处理1~12h后就可制得磷酸铁锂/碳纳米管复合材料。使用本发明的方法制得的具有片层超结构的磷酸铁锂/碳纳米管复合正极材料,是制作新一代锂离子动力电池的理想正极材料,适合于规模化工业生产。
本实用新型公开了一种三角形复合材料塔,包括三个复合材料主管,三个所述复合材料主管的外壁上分别固定套装有金属管,三个所述金属管之间设有若干结构相同的连接架,若干所述结构相同的连接架的两端分别固定安装有连接板,若干所述结构相同的连接板的一侧壁上分别开设有弧形凹面,若干所述结构相同的弧形凹面分别与三个所述金属管的外侧壁相接触,若干所述结构相同的连接板上分别设有一对连接螺栓,若干所述结构相同的连接螺栓的一端分别旋接到三个所述金属管的内部,本实用新型涉及信号塔技术领域,整体具有三角形的稳定性,在每个复合材料主管的内部都设有三角形支撑柱,进一步的增加复合材料主管的稳定性。
本实用新型公开了一种用于过滤复合材料的清理装置,涉及过滤复合材料生产技术领域。该用于过滤复合材料的清理装置,包括水箱,所述水箱顶部的正中开设有槽口,所述水箱顶部的正中设置有支撑台,所述支撑台底部的两侧对称固定连接有支撑腿,所述水箱一侧面的顶部固定连接有进水管,所述水箱内壁四侧的顶部固定连接有环形支撑块,所述环形支撑块远离水箱内壁一侧面的正中开设有卡槽,所述环形支撑块的一侧面设置有环形过滤网,所述支撑台四侧的底部开设有环形限位槽。该用于过滤复合材料的清理装置,可以达到循环使用水的效果,并且可以将水中的杂质滤去,为循环使用提供保证,解决了过滤复合材料清洗浪费水资源的问题。
本实用新型提供了一种复合材料环型结构件加工装置,包括固定板、束纱架、进模轮、热模装置、冷模装置以及环形加工装置,其中:束纱架、进模轮、热模装置、冷模装置以及环形加工装置均设置在固定板上;基于待加工件的加工顺序,束纱架、进模轮、热模装置、冷模装置以及环形加工装置依次设置。本实用新型结构合理、加工方便、自动化程度高;通过拉挤成型法与环形结合,达到复合材料环形对象可连续性生产,比以往贴合结构及没有连续性结构增加50%刚性及韧性,环形连续性复合材料能运用所有的复合材料环形对象,解决以往环形结构件费时间且增加物性测试的问题;集成了热模装置、冷模装置以及环形加盖加工装置,实现复合材料环形件的连接加工。
本发明公开了一种玻璃纤维增强环氧树脂复合材料及其制备方法和应用。本发明的玻璃纤维增强环氧树脂复合材料的组成包括基体环氧树脂和填充的自组装改性玻璃纤维布,自组装改性玻璃纤维布的组成包括聚多巴胺包覆改性玻璃纤维布和通过静电作用自组装在聚多巴胺包覆改性玻璃纤维布表面的PPD‑BNNS@PDA纳米填料,PPD‑BNNS@PDA纳米填料为表面氨基功能化的聚多巴胺包覆改性六方氮化硼纳米片。本发明的玻璃纤维增强环氧树脂复合材料兼具高击穿强度、高机械强度和高导热性能,且通过调整制备工艺便可以实现复合材料性能的灵活调控,适合进行大规模工业化应用。
碳化硅气凝胶球、制备方法及其作为填料在导热相变复合材料的用途,属于导热相变复合材料技术领域。本发明一种碳化硅气凝胶球含有碳化硅纳米线,所述碳化硅气凝胶球为三维放射状和多孔结构。碳化硅纳米线通过高温烧结形成的熔融节点而相互连接形成碳化硅气凝胶球;碳化硅纳米线的长度为2~100μm,直径为100~800nm,密度低于250mg/cm3;碳化硅气凝胶球的直径为10μm~3mm。本发明还提供了碳化硅气凝胶球的制备方法和应用;一种导热相变复合材料含有碳化硅气凝胶球和相变聚合物,及其制备方法。本发明导热相变复合材料具有很高的导热系数与优秀的储热性能,良好的结构稳定性。
本发明涉及ABS复合材料制备技术领域,具体公开了一种具有抗静电作用的ABS复合材料及其制备方法。所述具有抗静电作用的ABS复合材料,其包含如下重量份的组分:ABS树脂70~100份;抗静电剂3~10份;抗氧剂0.1~1份;相容剂3~10份;分散剂1~3份;所述的抗静电剂由碳黑和二氧化钛组成。本发明制备得到的ABS复合材料具有优异的抗静电性能。
本发明公开了一种汽车仪表板内饰用聚丙烯复合材料,包含以下重量份的成分:聚丙烯70~80份、填料8~12份、增韧剂12~18份,所述填料为碱式硫酸镁晶须、滑石粉中的至少一种。本发明通过使用特定的聚丙烯、填料、增韧剂,通过主配方的优化可明显改善虎皮纹等外观缺陷,有效配合制备出了轻量化、免涂装、低散发的聚丙烯复合材料,满足目前汽车轻量化(可减重10%左右)、良外观、低散发的汽车仪表板内饰用聚丙烯复合材料要求。同时,本发明还公开一种所述汽车仪表板内饰用聚丙烯复合材料的制备方法。
本发明提出了一种包边复合材料建筑模板,包括底部的面板和面板上方竖立的边框结构,边框结构上镶嵌有金属的包边结构,边框包括面板边缘上的边肋和面板内部横纵设置的横肋和纵肋;边肋上设有金属包边;横肋和纵肋上设有横纵肋包边。相比目前市场上的钢框或铝框复合材料建筑模板,本产品有着重量轻、生产简单、制造成本低等特点,金属包边结构既可以采用模压一次成型工艺,也可以采用先成型模板后安装包边的二次成型工艺。同时由于抗弯刚度大,该包边复合材料建筑模板完全可以与铝合金模板的快拆系统配套使用,替代大部分铝合金模板,降低铝合金模板体系的采购成本和使用成本,并且还可以因为复合材料建筑模板自重轻大幅提升工人安装作业效率,提升了产品的通用性和交互性。
本发明涉及用于FPC软板的复合材料以及FPC软板及其制备工艺,包括:配置用于粘合的复合材料,首先将所述复合材料涂布于铝箔上,然后将铝箔和铜箔假贴,最后将铝箔和铜箔压合。本发明提供的复合材料与现有技术的粘合剂相比,当其与基板粘合后使制得的软板具备优良的导热性和耐热性,改善了传统的FPC软板的阻热传导特性和易燃特性,提高了电子元件的工作稳定性。本发明制得的软板的综合导热能力达到0.6‑1.0W/(m.k),远远高于现有技术中PI软板的导热率(一般为≤0.2W/(m.k))。
本发明公开了一种生物炭基热固性树脂复合材料及其制备方法,所述生物炭基热固性树脂复合材料的制备方法包括以下步骤:(1)生物炭原料的前处理:直接取粉碎后的生物炭粉料;(2)与热固性树脂(环氧树脂、酚醛树脂、氨基树脂、脲醛树脂、不饱和聚酯树脂等其中一种或一种以上)、固化剂等混合均匀;(3)填充;(4)固化成型。本发明生物炭基热固性树脂复合材料的制备方法过程较简单,环保,所制得的生物炭基热固性树脂复合材料机械性能高,实现了可再生生物质资源的高值化综合利用。
本发明公开了一种耐高温耐水解抗变形聚苯醚复合材料,包括以下重量百分比的组分:55‑85%聚苯醚、8‑25%改性聚苯乙烯、3‑15%增韧相容剂、0.2‑2.5%耐水解稳定剂、0.1‑1%热稳定剂、0.1‑1%抗氧剂、0.2‑1.5%润滑分散剂。本发明通过添加增韧相容剂、热稳定剂和耐水解稳定剂与聚苯醚复合制备聚苯醚复合材料,制备的聚苯醚复合材料具有耐高温、耐磨性、耐水解和抗变形的优点,添加重均分子量为30000‑70000g/mol的聚苯醚,提供了良好的耐热性和电气性能,适用范围广,扩宽了聚苯醚复合材料的应用范围,该制备方法简单、易实现,运行成本低。
本发明涉及包装、家电、汽车、通讯等用复合材料领域,具体地说,涉及一种高阻隔高模量复合材料,所述的复合材料为层状双金属氢氧化物和填充在层状双金属氢氧化物中的聚酮树脂的复合所得的材料。本发明的目的是提供一种高阻隔、高模量、耐刮擦的复合材料及其制备工艺。
本发明属于高分子材料技术领域,具体涉及一种聚苯乙烯复合材料及其制备方法。该聚苯乙烯复合材料包括如下质量百分含量的成分:聚苯乙烯44‑70%;阻燃剂10‑20%;阻燃协效剂3‑7%;相容剂3‑5%;偶联剂1‑3%;固化剂1‑3%;抗氧剂0.2‑0.6%;铝银浆1‑3%;氧化镁1‑5%;氧化镍1‑5%;金属粉1‑5%;其他助剂0.1‑0.5%。该制备方法包括如下步骤:称取各成分原料,并混合处理后得混合物料;将所述混合物料加入螺杆挤出机中,经熔融挤出成型。该聚苯乙烯复合材料的各成分及含量之间通过协同作用,使聚苯乙烯复合材料不存在熔接线,进而具有颜色均一、综合性能稳定一致的优点。
本发明公开了一种热解石墨/环氧树脂/超高分子量聚乙烯三明治结构复合材料及其制备方法。该三明治结构复合材料由热解石墨、环氧树脂、超高分子量聚乙烯组成;其中上层和下层均为超高分子量聚乙烯;中间层为热解石墨;环氧树脂为胶粘剂,用于粘连热解石墨和超高分子量聚乙烯。本发明以二维层状结构的热解石墨为导电填料,有效提高了超高分子量聚乙烯的抗静电能力;所采用的三明治结构可有效改善热解石墨与超高分子量聚乙烯之间的界面结合性,使得复合材料的物理力学性能优越性得到充分发挥,并且该复合材料的制备过程简单、易操作。
本发明属于复合材料领域,公开了一种透明导电柔性细菌纤维素复合材料及其制备方法。将细菌纤维素水凝胶经裁剪后置于NaOH溶液中,密封条件下加热搅拌反应,反应结束后除去反应液,水洗后置于丙烯酸中浸泡;然后将处理后的细菌纤维素水凝胶浸没于可光聚合的低共熔溶剂中,避光密封加热保温处理,然后在紫外光照下聚合固化,得到所述透明导电柔性细菌纤维素复合材料。本发明方法工艺简单,反应条件温和,制备过程绿色,对设备要求不高,有利于工业化生产,成本低。制备的细菌纤维素复合材料柔韧性好,机械性能强,透明度高,具有导电性,在柔性显示器件、有机发光二极管、储能器件、太阳能电池、可穿戴传感器等领域具有广泛的应用前景。
本发明提出了一种硅碳复合材料及其制备方法、锂离子电池,其中方法包括:将木质素磺酸钙、明胶、去离子水按照第一指定质量比例进行混合,得到混合溶液A;将混合溶液A与纳米硅按照第二指定质量比例混合并超声分散第一指定时间,得到混合溶液B;将混合溶液B按照指定喷雾干燥工艺进行喷雾干燥,得到初级碳包覆纳米硅复合材料;将初级碳包覆纳米硅复合材料置于惰性气体氛围下,按照指定碳化工艺进行碳化,得到硅碳复合材料。采用木质素磺酸钙和明胶作为碳源,纳米硅作为硅源,生产过程操作简单无污染,成品低廉,可实现大批量生产,具有巨大的成本优势和环保优势。
本发明涉及锂离子电池制造技术领域,公开了一种LiAlO2/C修饰三元复合材料、制备方法及其应用,本发明将锂源、铝源和有机碳源溶解在溶剂中得到混合溶液再加入层状结构LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2,蒸干得到凝胶物质进行干燥、破碎和烧结最终得到LiAlO2/C修饰三元复合材料。解决了现有技术中三元材料LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2电导率较低、大倍率性能不佳、振实密度偏低且容量衰减较为严重的问题。本发明提供的制备方法简单易操作,在该材料微观结构不发生变化的基础上,通过LiAlO2/C进行表面修饰,有效地提高了三元材料LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2作为锂离子电池正极时的倍率性能和循环稳定性。
本发明属于纳米流体技术领域,尤其涉及一种复合材料及其制备方法和纳米流体。本发明复合材料中,碳纳米管的表面具有亲水官能团,能够提高碳纳米管在纳米流体的分散性能,提高纳米流体的稳定性,并且,碳纳米管内负载有金属纳米颗粒,金属纳米颗粒具有很高的导热性能,碳纳米管能够与金属纳米颗粒进行协同作用使得复合材料在纳米流体中具有很高的导热性能,避免碳纳米管因表面具有亲水官能团而造成的导热性能降低;此外,金属纳米颗粒负载于碳纳米管内,碳纳米管对金属纳米颗粒具有约束效应和保护作用,使金属纳米颗粒不易脱落,不被氧化,同时,本发明复合材料也解决了金属纳米颗粒因高密度和高比表面积在基液中不稳定容易团聚、沉降的问题。
本发明属于纳米材料技术领域,公开了一种NaYF4与碳点纳米复合材料制备方法和应用。该制备方法是在合成NaYF4的基础上,包覆一层SiO2进行表面修饰,再将溶于乙醇的碳点加入后进行机械搅拌,干燥后得到粉末状固体,即得NaYF4与碳点纳米复合材料。该复合材料可以应用于制备防伪LCF膜和玻璃发光膜。本发明提供的制备方法工艺简单,易于操作,成本低且环保,得到的复合材料纳米颗粒具有良好的水分散性和稳定性。在防伪领域、玻璃成膜等领域有着潜在的应用前景。
本发明涉及复合材料成形装置领域,特别涉及一种聚合物基碳纤维复合材料的高压气罐成形方法,该方法采用的成形装置包括气罐主体,所述气罐主体的一侧设置有进口,所述进口的一侧外表面设置有密封板,所述气罐主体的下端外表面设置有底柱,所述气罐主体的前端外表面设置有文件收纳袋,所述气罐主体的前端外表面靠近文件收纳袋的一侧设置有玻璃观察口。本发明所述的一种聚合物基碳纤维复合材料的高压气罐成形方法,设有导轨、滑块与卡块,可以使得复合材料进入气罐内部较为方便,通过观察口、温度仪与压力表方便观测成形过程,且通过文件收纳袋可以较为方便的收纳数据记录文件,以供后用,这种高压气罐成形装置将会带来更好的使用前景。
本发明公开一种石墨烯/硅的氧化物包覆纳米硅复合材料及制备方法与应用,所述石墨烯/硅的氧化物包覆纳米硅复合材料包括纳米硅基体、包覆在所述纳米硅基体表面的硅的氧化物包覆层以及包覆在所述硅的氧化物包覆层表面的石墨烯包覆层。通过在硅的氧化物包覆层表面继续进行石墨烯包覆,可以有效缓解充放电过程中纳米硅颗粒的体积膨胀效应,同时避免硅颗粒与电解液的直接接触生成过厚固体电解质界面膜。因此,本发明提供的石墨烯/硅的氧化物包覆纳米硅复合材料具有较高的比容量、倍率性能及循环稳定性;且本发明的石墨烯/硅的氧化物包覆纳米硅复合材料的制备方法简单,制作成本低,易于工业化生产。
本发明提供了一种测量环氧复合材料中超声纵波传播深度的方法和系统,本发明技术方案在环氧复合材料标准试样之间设置垫片,通过移动所述垫片,获取超声纵波波形变化情况,并获取超声纵波波形消失时所述垫片对应的位置,测量所述垫片的上表面与所述标准试样上表面间的距离,即可获得超声纵波在环氧复合材料中的最大传播深度,更换不同频率的探头后重复所述操作步骤,即可获得不同频率超声纵波的最大传播深度;检测系统包括:发射纵波的可变角度纵波探头、接收纵波的可变角度纵波探头、探头连接线、超声脉冲发生接收仪、信号传输线、示波器。本发明技术方案能够测量出不同频率超声纵波在环氧复合材料中的传播深度,操作过程简便。
本发明提供了一种高分子纤维/导电粒子复合材料及其制备方法和用途。本发明的高分子纤维/导电粒子复合材料,包含相互连接的高分子纤维/导电粒子复合膜层和导电胶层,所述高分子纤维/导电粒子复合膜层包含高分子聚合物和导电粒子,所述高分子聚合物与所述导电粒子的质量比为(2:1)~(20:1);所述导电胶层由导电胶组成,所述高分子聚合物与所述导电胶的质量比为(1:10)~(5:1)。本发明的高分子纤维/导电粒子复合材料的粘结性好,受热不易软化变形,节省了导电粒子的用量,并使导电粒子发挥更高效的作用。本发明的高分子纤维/导电粒子复合材料可广泛用于电子封装领域中的电气连接。
本发明公开了一种含废旧铅酸蓄电池壳体的复合材料及其应用。该复合材料包括:蓄电池壳体80份‑96份;分子链修复剂0.5份‑2份;增韧剂:2‑10份;耐低温剂2份‑10份,抗氧剂0.2份‑0.7份;本发明的聚丙烯壳体复合材料具有韧性好,长期热老化稳定性优异和易热封焊接的特点;该复合材料的应用解决了废旧蓄电池聚丙烯壳体无法直接循环再利用的难题,实现了从蓄电池壳体到蓄电池壳体的闭回收利用,避免了废旧蓄电池壳体的环境污染和资源浪费问题。
本发明涉及抗静电材料,更具体地说,涉及一种纳米抗静电玻纤增强聚酰胺复合材料及其制备方法。聚酰胺复合材料按照重量百分比计,包括:聚酰胺树脂50~75%、玻璃纤维10~40%、增韧剂3~5%和纳米抗静电剂5~10%;纳米抗静电剂为表面包覆有乙烯丙烯酸共聚物的氧化石墨烯和碳纳米管。本发明采用乙烯丙烯酸共聚物包覆氧化石墨烯和碳纳米管,改善了氧化石墨烯和碳纳米管在树脂复合材料中的分散性和相容性,使制备的树脂复合材料表面电阻更小、导电性能更好,实现了优异的抗静电性能。此外,本发明仅需较小添加量的纳米抗静电剂即可实现优异的抗静电性能,解决了因导电添加剂添加量过大导致的下料困难问题。
本发明提供一种钴酸锂复合材料及其制备方法,所述钴酸锂复合材料包括:基体,所述基体包括钴酸锂;包覆层,所述包覆层包括缺锂态磷酸钴锂,包覆在所述基体的表面。本发明通过使用纳米级的缺锂磷酸锂进行包覆处理,合成了含包覆层的钴酸锂复合材料。以该复合材料作为正极材料,相对于基体材料,在提升循环性能及存储性能的条件下,容量无损失;相对于磷酸钴锂包覆钴酸锂,电导率更高,从而电比容量更高,循环性能更优;相对于磷酸钴锂包覆钴酸锂,表面更稳定,因此高温存储性能高温循环性能更优。
本申请属于吸油的技术领域,尤其涉及一种木棉纤维基磁性复合材料及其制备方法和应用。本申请提供了一种木棉纤维基磁性复合材料的制备方法,其特征在于,包括:将四氧化三铁纳米粒子、硅烷偶联剂和分散介质混合,制得分散液;将木棉纤维与所述分散液混合,制得负载四氧化三铁纳米粒子的木棉纤维;除去所述负载四氧化三铁纳米粒子的木棉纤维中的液体,然后干燥后制得木棉纤维基磁性复合材料。本申请提供了一种木棉纤维基磁性复合材料及其制备方法和应用,能有效解决现有吸油材料存在吸油率低,吸油后回收困难,自身难降解,易产生二次污染的技术问题。
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