本发明公开了一种热塑性树脂/氢氧化镁高性能阻燃复合材料和该复合材料的生产方法。热塑性树脂/氢氧化镁高性能阻燃复合材料主要由热塑性树脂和经焙烧处理的氢氧化镁组成,另外还可包括抗氧剂、润滑剂,典型的热塑性树脂为尼龙。生产方法包括下列步骤:①将氢氧化镁在100~310℃下焙烧处理;②将偶联剂溶液均匀喷洒在经步骤①处理后的氢氧化镁表面;③将经步骤②处理的氢氧化镁与热塑性树脂混合后直接加入到挤出机中,也可将氢氧化镁分成两部分,一部分与热塑性树脂混合从挤出机主料斗加入,另一部分通过侧进料装置加入到挤出机中,进行熔融挤出造粒,得产品。本发明方法具有操作简单、成本低、生产效率高等优点,制备的热塑性树脂/氢氧化镁复合材料,具有较高的力学性能和优良的阻燃性能,可广泛应用于工程塑料领域。
本发明公开了一种质子交换膜燃料电池复合材料双极板及生产方法,由酚醛树脂、碳化钛、石墨、固化剂组成。本发明选用石墨粉、改性酚醛树脂和碳化钛粉末。碳化钛(TiC)属面心立方晶型,熔点高,导热性能好,硬度大,化学稳定好,高温抗氧化性好,在常温下不与酸起反应,有很强的耐腐蚀性能和很高的导电性(比纯石墨还高),可以大大提高酚醛树脂/石墨复合材料双极板的力学性能、导电和导热性,制得的双极板不仅具有较高的电导率、导热率、较高的强度和耐氢腐蚀性。
本申请公开了一种Au NPs@WP5/BiOBr复合材料及其制备方法和应用,由溴氧化铋纳米花片层内负载Au NPs@WP5制备Au NPs@WP5/BiOBr复合材料,将Au NPs@WP5/BiOBr复合材料修饰在玻碳电极表面,利用金纳米粒子在可见光照下的局域表面等离子效应,水溶性柱芳烃的主客体络合作用以及BiOBr在可见光照下的产生光生电子空穴加速氧化还原反应相协同,检测溶液中的多巴胺。在上述溶液中依次滴加不同浓度的牛血红蛋白,多巴胺产生的电信号会减弱,从而达到对牛血红蛋白的间接性检测,检测范围为10‑11 ‑10‑1 mg/mL,检测限为4.2×10‑12 mg/mL。
本实用新型涉及纺织加工技术领域,具体为一种可适用于不同尺寸的纺织复合材料压平装置,包括丝杠座,所述丝杠座的顶部安装有电机,所述丝杠座的内部开设有丝杠槽,所述丝杠槽的内部安装有丝杠,所述丝杠的外部套设有丝杆螺母,工作台,其安装在所述丝杠座之间,所述工作台的上方安装有移动板,所述移动板的下方安装有压紧板,所述移动板与压紧板之间安装有弹簧。该可适用于不同尺寸的纺织复合材料压平装置,与现有技术相比通过启动电机带动丝杠旋转,从而带动丝杆螺母下落,进而使得升降板下降,这样就可以带动压平杆下压,从而对纺织复合材料进行压平,这样对纺织材料进行自动化节操作,以此节省人力,提高工作的效率。
本实用新型公开了一种复合材料纵向切割设备,其技术方案要点是:包括固定块,所述固定块的左右两侧分别固定安装有安装块,所述安装块的顶面均设置有套接管,两个所述套接管的顶面分别活动套设有支撑架,两个所述支撑架之间设置有切割室,所述切割室的底面与两个所述支撑架的顶面相连接,通过驱动电机带动连接柱,通过连接柱的旋转从而带动切割片的旋转,工作人员此时可以进行切割工作,切割后的复合材料型材碎屑撞击到切割室内壁后会通过撞击力掉落至收集仓的内部,从而可以将切割时所溅落的复合材料屑收集起来,防止造成对操作人员的身体损害和环境的破坏,通过设置滑动槽,通过滑动槽可以使得在切割过程中便于移动,方便工作人员进行切割作业。
本发明公开了一种抗菌纳米复合材料的制备方法及其应用,该抗菌纳米复合材料是以多孔电气石为载体,负载含胍基有机高分子抗菌剂后,得功能性杂化材料,经粉碎,再以苯并三唑和金属盐溶液封闭功能性杂化材料表面制得。本发明以简单制备方法制得颜色透明、抗菌效果持久稳定且尺寸均一的抗菌纳米复合材料,该材料对大肠杆菌的抗菌率>99%,对金黄色葡萄球菌的抗菌率>99%,对白色念珠菌的抗菌率>90%,适用于功能性纳米材料技术领域,可用作抗菌材料用于涂料、纺织品、防护用品、医用材料、塑料器皿、数码产品及家电产品。
本发明公开了一种抗静电碳纤维复合材料辊筒及其制备方法,包括芯模以及缠绕在所述芯模上的抗静电碳纤维,其中,所述抗静电碳纤维由以下原料按照各自的重量份配比组成:80‑90份改性环氧树脂、10‑15份固化剂、1.5‑2份月桂醇、1‑2份季铵盐阳离子表面活性剂、2.5‑5份碳纳米管。本发明的抗静电碳纤维复合材料辊筒及其制备方法通过加入抗静电的表面活性剂,有效减少静电的产生,通过加入短切纤维、碳纳米管、导电粉、石墨纤维、导电纤维能够及时将产生的静电释放掉,能够有效避免复合材料辊筒在使用过程中产生静电危害。本发明适合在抗静电辊筒制备中广泛应用。
本发明涉及高分子复合材料技术领域,公开了一种全降解硬质聚乳酸复合材料,包括可降解树脂聚乳酸和聚琥珀酸丁二酯、有机无机复合增强材料、助剂制备而成。先将聚乳酸和聚琥珀酸丁二酯制成可降解复合树脂基体,再通过三异氰酸酯对白云母粉和植物纤维进行改性处理,制得有机无机复合增强材料,最后将可降解复合树脂基体、有机无机复合增强材料、助剂熔融共混,制得的全降解硬质聚乳酸复合材料不仅能够完全降解,还具有优越的力学性能,硬度和韧性俱佳,可用以制作餐盒、水杯等饮食器具,耐高温,安全无毒。
本发明公开了一种增强型金属陶瓷耐磨复合材料及其制备方法,该复合材料包括如下质量份数的组分:纳米碳化钼25-35份,纳米陶瓷粉15-25份,玻璃纤维10-15份,钴5-10份,铬10-15份,碳氮化钛10-15份,氧化锆1-3份,氧化硅3-5份,氧化铈8-10份,氧化铝1-3份,碳化铌5-10份,碳化硅5-15份,碳化钒1-3份,铜4-9份,钛粉1-5份,偶联剂1-5份,抗静电剂1-3份,固化剂1-3份。其制备方法是先混合、烘干然后烧结冷却即可。本发明金属陶瓷复合材料具有优良的性能,其抗弯强度可高达?2500MPa,洛氏硬度可达93;且还具有优良的耐磨损性和耐高温性能;制备方法简单易行,适于大范围推广应用。
本发明提供了一种短流程轻质高强复合材料制备方法及装置,所述方法包括如下步骤:将树脂、添加剂和热塑性膨胀微珠的混合料经称重后送入双螺杆筒体,并在双螺杆筒体内在一定时间和温度下进行熔融,得到混合料;将长纤维加热后送入双螺杆筒体,将长纤维定长切断,得到短纤维;将熔融后的混合料与短纤维进行共混,得到熔融坯料;将熔融坯料以一定速度输出双螺杆筒体,并在双螺杆筒体出口处被切断;对切断后的坯料进行保温传送;机器人抓取传送的坯料放入压机中,压机对坯料进行挤压,得到复合材料。本发明制得的复合材料具有轻质高强度性能,且性能稳定,生产效率高。
本发明公开了一种镍纳米粒子修饰的石墨烯加强铜基复合材料的制备方法,步骤如下:将氧化石墨烯、NiCl2·6H2O和去离子水混合,超声2.5‑3.5h,加入N2H4·H2O,搅拌,反应溶液冷却到室温,再通过离心法析出Ni‑GPLs固体产物,用蒸馏水洗,过滤,干燥得到Ni‑GPLs;将Ni‑GPLs与Cu粉在乙醇溶液中混合,超声1.5‑2.5h,在旋转蒸发器中去除溶剂后,过滤干燥;采用火花等离子体烧结系统,将粉末混合物加工成块状复合材料,真空度为47‑49MPa,于520‑540℃下运行7‑9min,即得。该方法制备的镍纳米粒子修饰的石墨烯加强铜基复合材料具有优异的力学性能,极限抗拉强度提高。
本发明公开了一种3D打印氧化铝包覆复合材料及其制备方法,该材料为氧化铝包覆铝合金粉体颗粒表面的合金粉末。制备方法为:将先制备好的3D打印用铝合金粉末进行煅烧处理,得到氧化铝表面包覆的3D打印用复合材料粉末。本发明提供一种可显著提高打印强度的材料,并提供一种操作简单、流程短的3D打印氧化铝包覆复合材料的制备方法。
本申请属于高分子复合材料技术领域,公开一种环保型聚乳酸纺织复合材料及其制备方法,由可生物降解的PLA纤维或PLA织物的增强体和聚羟基脂肪酸酯(PHA)基体组成。本发明的环保型PLA纺织复合材料可以完全生物降解,有良好的生物相容性,同时也兼具良好的韧性和其他机械性能,生产过程绿色环保,工艺简单,成本较低。
本发明公开了一种磁性埃洛石复合材料及其应用,磁性埃洛石复合材料由如下方法制备而成:称取水溶性铁盐加入蒸馏水,然后加入埃洛石粉,在氮气保护作用下,逐滴加入氢氧化钠溶液调节pH值至10‑11,并转入三颈圆底烧瓶中,在恒温水浴条件下搅拌,得到的磁性埃洛石冷却,利用蒸馏水洗涤至中性,最后用乙醇洗涤,真空干燥即得,密封保存。本发明提供的磁性埃洛石复合材料具有优异的吸附性能,可以用于吸附污染物。
本发明公开了一种环保硅铝复合材料及在电子封装材料方面的应用。该硅铝复合材料由纳米氧化铝、纳米二氧化硅、环氧树脂混合均匀后,熔炼浇注成。所述纳米氧化铝、纳米二氧化硅、环氧树脂的重量份之比为5:8:25。本发明提供的硅铝复合材料导热性能优异,健康环保,可以用作电子封装材料。
本发明公开了一种钢铅合金复合材料,由以下重量百分比的原料及其配比制成:钢40-45%;铅40-50%;无机填料5-8%;锡1-3%;镍0.5-0.8%;铁0.2-0.5%;余量为不可避免的杂质。本发明的优点是:该种钢铅合金复合材料强度高,同时耐磨性能好,各个成分相互配合,达到了最优的效果,在使用过程中大大提升了性能,变得更加的稳定,延长使用寿命,石棉、镍、锡和锰的添加,能大大改变钢铅合金复合材料在恶劣环境中容易产生变形、断裂和收缩力下降的现象,适用范围广。
本发明涉及一种聚乳酸和植物纤维复合材料,主要由以下重量份的原料组成:聚乳酸35~98.8,植物纤维1~50,成核剂0.1~5,成核助剂0.1~10。本发明的方法具有操作简单、生产效率高等优点,制备的聚乳酸和天然植物纤维复合材料,具有高耐热性,较好的机械性能以及较好的成型加工性,同时又保持了复合材料的可生物降解性。
本发明公开了一种气凝胶和陶瓷纤维复合材料及其制备方法,涉及气凝胶和陶瓷纤维复合材料的制备技术领域,具体为一种气凝胶和陶瓷纤维复合材料及其制备方法,所述包括以下步骤:S1、称重;S2、混合气凝胶粉体;S3、气凝胶粉体和陶瓷纤维的混合;S4、模具定型。该气凝胶和陶瓷纤维复合材料及其制备方法设置的分散剂能够有效的为气凝胶和陶瓷纤维的混合提供有效的分散处理,保证气凝胶和陶瓷纤维混合的高效性,以及助溶剂能够有效的增大气凝胶和陶瓷纤维混合的快速性,以及不同的实施方式能够有效的提高气凝胶和陶瓷纤维混合的不同的结果,从而能够有效的提高气凝胶和陶瓷纤维制备的高效性。
本发明公开了一种复合材料拉挤型材表面抗老化处理工艺,具体步骤如下:混料、压料和拉料成型;并且在拉伸料体过程中,使得料体挤压通过分布的挤压型腔体,每经过一个挤压型腔体,便在拉伸的料体表层喷涂一层抗老化材料,如此反复,使得成型料体由内向外加工出多层抗老化层。本发明有益之处在于,复合材料通过下拉的方式依次穿过尺寸逐渐变大的挤压型腔体,并且每经过一个挤压型腔体后,便喷涂一层抗老化材料,然后再喷涂一层复合材料,然后再通过下一个尺寸加大的挤压型腔体,如此依次通过各个位置的挤压型腔体之后,使得成型料体由内向外加工出多层抗老化层,保证成型复合材料的抗老化效果。
本发明公开了一种复合材料生产工艺中工艺参数的自动控制方法及系统,涉及智能控制领域,基于图像处理使自动控制系统按照获得的最佳控制参数组合进行自动调整,使系统具有最佳性能。包括:获取复合材料制品图像的高度图像,对复合材料制品高度图像进行区域划分确定控制参数的调整节点;获取所有的控制参数候选值;计算每个调整节点对应的变形程度的一致性,根据形变阈值和变形程度的一致性保留符合条件的控制参数组合;对保留的控制参数组合进行分析确定最佳参数组合;根据确定的最佳控制参数组合对复合材料制品进行铺放工艺的自动控制。本发明通过获得最佳控制参数组合,减少计算量的同时,降低缺陷的产生概率,同时实现更低成本的制造。
本发明公开了一种镍基铜包石墨自润滑复合材料及其烧结方法,所述复合材料由包括镍、铜和碳的原料粉末烧结而成,所述碳以石墨为载体,所述原料粉末中,铜以铜包石墨粉为载体。所述烧结方法为将所述原料粉末采用热等静压烧结获得所述复合材料。采用本方案提供的复合材料及烧结方法,不仅能解决镍基自润滑材料的强度、自润滑性均匀性的问题,同时可有效提高镍基自润滑材料的强度、利于镍基自润滑材料制备的经济性。
本发明公开了一种具有高导电性能的聚酰胺/石墨复合材料及其制备方 法。该复合材料由聚酰胺基体和纳米石墨组成,通过原位聚合制得。本发明 纳米石墨具有高的径厚比,使用较少的纳米石墨就能在聚合物中形成有效的 导电网络。而低的纳米石墨导电填料含量,可使导电聚合物材料保持原来的 良好力学性能。本发明的具有高导电性能的聚酰胺/石墨复合材料的体积电导 率可达8×10-3S/cm,对比传统的天然石墨、膨胀石墨导电复合材料具有低填 料量高电导率的优异性质。
本发明公开了一种混杂纤维增强的聚丙烯复合材料,按质量分数计算,包含以下组分:玻璃纤维10‑30%、碳纤维10‑50%、芳纶2‑5%、竹纤维5‑15%、碱式硫酸镁晶须5‑25%、聚丙烯10‑30%、功能聚丙烯共聚物2‑5%、环氧树脂3‑6%、粘结剂2‑8%、填料5‑30%。本发明通过添加自制的功能聚丙烯共聚物作为高分子表面活性剂,可以明显提高混杂纤维增强的聚丙烯复合材料的表面张力,改善聚丙烯树脂和玻纤的界面相容性;本发明的混杂纤维增强的聚丙烯复合材料具有较高的弹性模量、拉伸强度和韧性,扩大了材料的适用范围。
本实用新型涉及光缆生产领域,尤其涉及热塑性复合材料光缆加强芯制备用熔融装置。所述热塑性复合材料光缆加强芯制备用熔融装置包括熔炉主体,所述熔炉主体下端部固定有固定架,所述固定架的下端还固定有若干个万向轮,而所述固定架上还贯穿有若干个螺纹杆,任一所述螺纹杆下端均转动连接有抵压板。本实用新型提供的热塑性复合材料光缆加强芯制备用熔融装置中,于熔炉主体下端设置万向轮,使得整个熔炉在进行位置的移动时更加的方便,而在不进行移动时,抵压板作为支腿使用,能够对熔炉主体进行支撑,使其稳定性更高。
本发明提供一种单晶镍钴锰酸锂复合材料及其制备方法,将三元前驱体、锂盐及助溶剂按照预定比例在混料机中混合均匀;将混合后的材料在富氧气氛下经煅烧处理后冷却,将冷却后的材料粉碎、过筛、除铁,得到单晶镍钴锰酸锂材料;将制得的材料与碳源以及金属氧化物按照预定比例在球磨机中混合均匀;将混合后的材料在惰性气氛下经煅烧处理后冷却,将冷却后的材料粉碎、过筛、除铁,得到碳和金属氧化物复合包覆的单晶镍钴锰酸锂复合材料。本发明提供的单晶镍钴锰酸锂复合材料及其制备方法,制备工艺简单,制备的材料结构稳定,倍率性能优异,材料具有优异的循环性能、导电性能。
本发明提供一种覆碳泡沫铝复合材料,所述覆碳泡沫铝复合材料为包覆型核壳结构,核体为铝丝骨架和三维连通孔形成的泡沫铝,壳层为碳层,所述碳层均匀包覆在所述铝丝骨架的表面,所述碳层的厚度为0.34nm~4μm。本发明提供的覆碳泡沫铝复合材料,在泡沫铝结构上包覆连续碳膜,使多泡沫铝膜材料的机械强度提高20‑80%;用做储能器件(电池,电容器,电池电容等)的集流体材料时,与不涂覆碳的泡沫铝集流体相比,涂覆碳的泡沫铝集流体与电极材料的接触电阻降低50%‑99.5%。
本发明公开了一种高导热铜基复合材料及用于制备电子封装材料的用途。该铜基复合材料由纳米铜粉、纳米碳化硅和纳米金刚石粉制成,所述纳米铜粉、纳米碳化硅和纳米金刚石粉的重量份之比为55‑65:23‑29:7。本发明提供的铜基复合材料具有高导热性能,其他性能也非常优异,可以用于制备电子封装材料。
本发明公开了一种纤维增强热塑性树脂基复合材料的生产设备及生产方法,纤维增强热塑性树脂基复合材料的生产设备包括依次设置的表面处理机构、展纱机构、喷淋机构、固化机构、模具、展辊和收卷机构,所述表面处理机构对纤维进行高温去除表面水分处理,所述展纱机构对纤维进行扩纱,所述喷淋机构对扩纱后的纤维束涂覆或喷淋快速固化树脂,快速固化树脂固化后可增强纤维束的刚性,固化后的纤维束能在所述模具中保持展开形态,后经所述展辊和所述收卷机构进行收卷。本发明的纤维增强热塑性树脂基复合材料的生产设备及生产方法能够保持纤维展开情况,提升纤维浸润效果,提高制品性能。本发明适合在单向纤维预浸布的生产中广泛应用。
中冶有色为您提供最新的江苏南通有色金属理论与应用信息,涵盖发明专利、权利要求、说明书、技术领域、背景技术、实用新型内容及具体实施方式等有色技术内容。打造最具专业性的有色金属技术理论与应用平台!