本发明公开了一种用于改善高温固化树脂基复合材料的缝合及VARI成型质量的方法,该方法包括缝合制备工序和VARI成型工序,缝合制备工序包括:采用带有定型剂的干纤维材料铺叠形成预成型体;在真空压力下对预成型体进行热压预定形;缝合经过热压预定形的预成型体,VARI成型工序包括:对经缝合的预成型体进行注胶操作;在气密性条件下加热经注胶操作的预成型体,以使得预成型体固化成型。根据本发明的用于改善高温固化树脂基复合材料的缝合及VARI成型质量的方法,能够有效改善经缝合及VARI成型工艺制成的高温固化树脂基复合材料制成品的质量,减少甚至消除制成品的质量缺陷。
本发明公开了一种汽车用阻燃长玻纤增强聚丙烯复合材料复合材料,其配方是由以下组分按重量份比制备:低熔指高抗冲共聚聚丙烯树脂15~35份、无碱玻璃纤维20~30份、相容剂2~4份、炭黑母粒1~2份、抗氧剂1~1.5份,无卤阻燃母粒15~20份。本发明制备的长玻纤增强聚丙烯复合材料与市面上常见的同品级阻燃增强聚丙烯相比,通过产品配方和生产加工工艺创新,在材料性能满足绝大部分主机厂标准及阻燃效果的基础上,可以大大降低常规阻燃功能助剂使用量,降低生产过程碳排放;可以在部分范围替代阻燃尼龙类材料,最终产品可有效降低注塑后零件重量,节约生产成本提高产业利润,可广泛应用于汽车注塑零件领域。
本发明涉及具有对二乙炔基二苯甲烷结构的硅芳炔树脂及其复合材料和制备方法。结构式如下:其中R1,R2,R3为‑CH3或H;R为甲基或苯基;n为1~5且为整数。该类树脂常温下为固态,侧甲基的引入使其具有较好的加工性能,可溶于常用的溶剂,可在170~250℃下固化,固化树脂弯曲强度42.1MPa,介电常数在1~107Hz范围内低于3.0,热分解温度Td5达到522℃。其T300碳纤维增强复合材料弯曲强度381.9MPa,400℃下弯曲强度227.5MPa。该类树脂及其复合材料具有优良的力学性能和耐热性能,可用于航空航天等高技术领域。
本发明涉及一种高抗应力开裂的SiCf/SiC陶瓷基复合材料及其制备方法。所述高抗应力开裂的SiCf/SiC陶瓷基复合材料的制备方法包括:在碳化硅纤维预制体的纤维表面沉积界面层;在所述的覆有界面相的碳化硅纤维预制体中引入碳基体和氮化硅粉体,获得SiCf/C‑Si3N4熔渗体;将Al‑Si合金熔体在高温下熔渗到SiCf/C‑Si3N4熔渗体中,经高温原位反应生成AlN和SiC,得到高抗应力开裂的SiCf/SiC陶瓷基复合材料。
一种复合材料加筋壁板长桁截止端成型方法,涉及一种截止端成型方法。采用与加筋壁板上长桁相同的预浸料和铺放工艺在芯模之间对称铺叠左侧L形构件和右侧L形构件并进行拼接,底部R角拼接空隙位置填充捻子条之后铺放下盖板,罩设真空袋一抽真空后进入热压罐进行固化,脱模形成T形复合材料假件通过机加作长桁的端头,放置在加筋壁板上与长桁端部对齐贴合形成加筋结构,使用胶带固定之后罩设真空袋二抽真空备用,通过两根L形型材夹持并用工艺夹夹紧定位,进入热压罐进行固化。通过制成与长桁等截面的复合材料假件,在长桁成型过程中解决端头缺陷的问题,工艺简单灵活,提高零件质量及成品率。
本发明公开了一种三元层状碳化物Mo2Ga2C复合花状MoS2纳米颗粒复合材料及制备方法和应用。所述复合材料以花状MoS2纳米颗粒作为复合物,三元层状碳化物Mo2Ga2C作为搭载基底材料;所述三元层状碳化物Mo2Ga2C的长约为5μm,宽约为3μm,为一种六方晶相的层状物骨架材料,其中两个Ga层以简单的六角形排列堆叠在Mo2C层之间。密堆积的Mo原子与双层Ga交错,形成Mo‑Mo‑Ga‑Ga‑Mo‑Mo分层,其中两个Ga层正好位于彼此的顶部(不是紧密堆积)。碳原子占据Mo原子之间的八面体位点。所述花状MoS2纳米颗粒均匀分布在层状Mo2Ga2C的表面,形成稳定的搭载结构。本发明还公开了所述复合材料的制备方法,所述制备方法成本低,制备条件简单,重复性高。本发明还提供了所述纳米材料作为水裂解催化电极方面的应用,所述电极材料具有导电性高,循环稳定性强等优点。
本发明涉及一种MXene/腐殖酸复合材料及其制备与应用,该复合材料由腐殖酸与MXene按照质量比1‑3:1。与现有技术相比,本发明所制备的MXene/腐殖酸复合材料作为电极材料具备优异的电化学性能,在100mA·g‑1的充放电流下,容量最高可达到300mAh·g‑1,该方法为二维碳化物材料和生物质材料的复合在电化学领域的研究和应用提供了很好的实验数据和理论支持。
本发明涉及一种耐海洋微生物附着的烯烃复合材料及其制备方法,该制备方法包括以下步骤:(1)称取共聚烯烃材料、无机纳米组分和具有环戊二烯结构的烯烃单体进行共混,超声分散处理,得到共混物;(2)将步骤(1)所得共混物与催化剂加入到反应器中,均匀混合,注入模具中,聚合固化成型,即得到目的产物。与现有技术相比,本发明制备的烯烃复合材料具有较好的耐磨性、高强高韧性等优异的机械性能,更重要的是,可以有效抑制海洋微生物的附着,具有优异的海洋防腐蚀性能,有利于该复合材料在海洋工程领域方面的应用。
本发明提供生物黑色素/石墨烯复合材料及其制备方法和应用。该制备方法包括如下步骤:1)将生物黑色素与N,N‑二甲基乙酰胺混合并加热,得到生物黑色素溶液;2)将生物黑色素溶液、羧基化石墨烯和酸性溶液混合并加热,得到第一混合物;3)将第一混合物进行微波催化反应,得到第二混合物;4)将第二混合物进行超声处理,得到第三混合物;5)将第三混合物进行离心、洗涤和干燥,得到所述生物黑色素/石墨烯纳米复合材料。该生物黑色素/石墨烯纳米复合材料涂布于负载平台的一侧并干燥,获得生物黑色素/石墨烯修饰电极,作为微生物燃料电池的阴极应用于微生物燃料电池中,产电效能高,可长期稳定运行。
本发明涉及一种AuNP/UiO‑68复合材料及其制备方法和应用,制备时先通过恒电压法进行电沉积得到UiO‑68材料;将制得的UiO‑68材料与四氯金酸溶液混合后,再用硼氢化钠还原制得AuNP/UiO‑68复合材料。与现有技术相比,本发明具有工艺简单,条件温和,成本低廉等优点;所制备的AuNP/UiO‑68复合材料作为SERS基底显示了优异的性能,可以实现食品中添加剂的高选择性和高灵敏检测,该检测方法无需样品前处理、绿色环保而表现出广阔的应用前景。
本发明公开了一种改性木质素环氧树脂,所述改性木质素环氧树脂由如下原料制成:木质素环氧树脂90‑100份、改性中间体1‑10份和催化剂,催化剂用量为反应体系质量的0.1‑1%;所述改性中间体是酶解木质素与含Si‑O键化合物和/或多元醇磷酸酯熔融混合制备得到。改性中间体的加入在木质素环氧树脂结构中引入键能较高的Si‑O键和P原子,提高木质素环氧树脂的耐热性能。其次,本发明提供一种碳纤维复合材料,所述复合材料由改性木质素环氧树脂与碳纤维材料交联固化得到。由于Si‑O键柔顺性好,能增强改性木质素环氧树脂韧性,最终使制备的碳纤维复合材料机械性能增强。
一种SiC颗粒增强铝基复合材料的激光电弧复合焊接方法,本发明涉及铝基SiC颗粒增强复合材料在焊接时增强相烧损、气孔缺陷倾向较大、易生成脆性化合物,焊接接头强度较低的问题。本方法通过激光束与电弧对复合材料的激光电弧复合焊,在焊接过程中添加硅元素含量较高的焊丝,可有效地避免焊缝内合金元素的烧损,提升液态熔池的流动性,抑制减少焊缝内缺陷和脆性化合物的生成,进而提升焊缝力学性能,焊缝强度可达到母材强度的60%以上,并且该方法焊缝成形质量较好,操作工艺简单,成本低。
本发明公开了一种导热绝缘氮化硼高分子复合材料,其特征在于,该材料是在聚合物基体上,由如下三种具有不同维度的填充粒子材料制成:氮化硼量子点为零维填充粒子材料,氮化硼纳米管为一维填充粒子材料,氮化硼纳米片为二维填充粒子材料及导热填料;所述的三维材料复合在聚合物基体上,经蒸发自组装后形成多维度多尺度的导热绝缘氮化硼高分子复合材料,在三维立体空间内构筑出完整高效的导热通路、降低界面热阻,同时使材料具有优异的力学性能、良好的维度稳定性。本发明还公开了该复合材料的制备方法。该材料可有效地降低界面热阻,还具有优异的力学性能、良好的维度稳定性、一定的透明度和柔性,具有广泛地应用前景。
本发明公开了一种增韧导电阻燃聚酰胺6(PA6)复合材料及其制备方法,属于高分子材料改性技术领域。所述增韧导电阻燃聚酰胺6复合材料,由以下重量分数组分构成:PA6:50‑60份;导电炭黑:10‑20份;碳纳米管(CNT):1‑10份;增韧剂:5‑10份;抗氧剂:5‑10份;阻燃剂10‑20份。本发明采用导电炭黑及CNT复合填充提高PA6材料的导电性能,通过阻燃剂提高其阻燃性能,同时通过增韧剂增韧PA6以保持其韧性,从而获得高导电、高韧性的阻燃聚酰胺6复合材料,特别适合应用于工业机械、汽车零部件、工程结构件等领域。
本发明公开了一种弹性体复合材料及其制备方法,涉及热塑性弹性体制备技术领域,解决了因热塑性弹性体的耐油性较差,而导致其应用在高油环境中时容易产生结构被破坏的问题。一种弹性体复合材料,其包括如下重量份数的组分:聚烯烃弹性体20‑35份;聚丙烯60‑75份;碳酸钙5‑15份;抗氧剂0.01‑2份;紫外线吸收剂0.01‑2份;润滑剂0.01‑5份;对位芳族聚酰胺纤维4‑8份;氟化聚磷腈橡胶2‑5份。本发明中的弹性体复合材料具有良好的耐油性能,在应用在高油环境中时,其整体结构能够保持良好稳定性,且不易被破坏,具有良好的应用效果。
本发明公开了一种阻隔性高分子复合材料,包括PET与MXD6或PP与MXD6,所用材料按重量百分比的配比为:PET为50‑90%,MXD6为10‑50%或PP为50‑90%,MXD6为10‑50%,PET与MXD6重量百分比的总和为100%,PP与MXD6的重量总和为100%。本发明的阻隔性高分子复合材料阻隔性能高于单一成分高分子阻隔材料;工艺简单、生产周期短;加工过程中清洁无污染;能发挥不同材料的特性,使复合材料能同时具有多种材料的特性;不需要或少用粘合剂就能使不同材料复合在一起,故效率高、成本低;即使所用的两种聚合物的熔体粘度差别较大,仍然可以进行共挤出复合。
本发明涉及一种高压缩比内翻复合材料管冲击吸能器,包括:复合材料管,分别连接在复合材料管两端的内翻接头及平压接头,内翻接头的内部设有向上翻转的翻转曲面,平压接头的中间开设有通孔。与现有技术相比,本发明在正常工作状态下可作为结构件使用,受较大冲击载荷后压溃并吸能,有压溃触发方式稳定、压缩比大、压溃过程中结构保持完整的优点。
本发明公开了一种新型环保保温复合材料,所述新型环保保温复合材料由外到内依次包括防火布、加强保温材料层和保温隔热层,其中,所述加强保温材料层为聚乙烯保温材料,所述保温隔热层为玻璃毡,所述防火布、加强保温材料层和保温隔热层之间通过黏合剂黏合。本发明中产品保温效果优异,增添各类待安装设备保温后的美感,质量轻,安装简易方便。此外,本发明还提供了一种简单便捷的新型环保保温复合材料的制备工艺。
本发明公开了一种硅基复合材料的制备方法,包括步骤:(1)将一定量硅粉放入气氛炉内,并通入压缩空气,于550‑700℃热处理15‑30min;冷却后采用研磨机破碎30s‑60s;(2)将破碎后的硅粉分散在LiOH乙醇溶液中超声5‑15min,采用喷雾干燥蒸干后,置于氮气气氛下进行高温烧结;(3)将烧结后的物料进行球磨,即得硅基复合材料。本发明提供制备方法工艺简单、生产成本低,且制得的硅基复合材料具有高容量、长循环等特性。
本发明涉及一种石墨烯基碳包覆ZIF‑67衍生氧化钴复合材料及其制备方法和应用,该制备方法该方法以二维结构的氧化石墨烯作为基底材料,通过高温碳化得到ZIF‑67衍生氧化钴,然后将得到的ZIF‑67衍生氧化钴、氧化石墨烯和碳源水热混合后冻干得到复合材料,即为目标产物。与现有技术相比,本发明得到的碳包覆Co3O4均匀地分散在石墨烯的片层上,具有工艺简单,条件温和,成本低廉等优点;本发明所制备的石墨烯基碳包覆ZIF‑67衍生氧化钴复合材料作为锂离子电池负极显示了优异的电化学性能。
本发明涉及一种含有剪断机构的连续纤维增强复合材料3D打印装置,包括进料接口模块、纤维与基体材料复合模块(3)、纤维剪断模块以及挤出喷嘴(6)。与现有技术相比,本发明实现了纤维与热塑性基体材料的复合,复合材料通过挤出后的层层堆积完成结构件的快速成型;最重要解决了纤维增强复合材料3D打印过程中纤维不可剪断的局限性问题,使纤维与基体材料可以基于所打印结构件的力流特征(主应力轨迹线)按需复合,体现成型结构件的各向异性,提高结构件实际工况下的力学性能。
本发明公开了一种用于激光直接成型技术的热塑性复合材料及其制备方法,由以下重量百分比计的原料组成:液晶聚酯59%‑98.9%、激光敏感添加剂1%‑10%、相容剂0.1%‑1%、填料0%‑30%。激光敏感添加剂与相容剂预先混合后真空热处理2‑6小时后与其他原辅料共混挤出改性。本发明的热塑性复合材料提高了激光敏感添加剂的分散性与活化能力,减少了用量,同时维持了液晶聚酯耐高温和高韧性的特点,因而该复合材料具有优良的综合性能。
本发明涉及了一种低气味、低光泽、薄壁化汽车用聚丙烯复合材料及其制备方法,该聚丙烯复合材料主要由超细粒径、超高径厚比的新型滑石粉5~20份、常规聚丙烯55~80份、弹性体8~20份、低光泽功能母粒2‑8份、气味除味剂、0.2‑1份、其他助剂0~3份组成。本发明针对传统的矿粉填充聚丙烯填充量大、刚性差,难以应对汽车内饰材料薄壁化需求,提出了使用超细超高厚径比的滑石粉填充聚丙烯,提高与聚丙烯基体的接触面积,构建良好分布合理、界面优良的无机增强体系结构。所得的聚丙烯复合材料,在20份的低滑石粉填充量下,即可获得高的刚性,弯曲模量最高可达2310MPa,同时保持良好的缺口冲击性能,还具有低气味和低光泽的显著特点。
本发明提供一种激光反应熔覆VC‑TiC陶瓷增强铁基复合材料及其制备方法,其中,激光反应熔覆VC‑TiC陶瓷增强铁基复合材料的制备方法包括:S1,选择金属材料作为基体,对所述基体表面进行打磨,清洗;S2,在打磨清洗后的所述基体表面设置一层打底熔覆层;S3,配置熔覆粉末,所述熔覆粉末中含有摩尔比为1:1:2的Ti、V以及C;S4,将所述熔覆粉末与有机粘结剂进行混合,并涂覆于所述打底熔覆层表面以形成预置涂层;S5,以激光束作为热源,对设置有所述预置涂层的基体进行激光熔覆处理以形成VC‑TiC陶瓷熔覆层,得到所述VC‑TiC陶瓷增强铁基复合材料。
本发明提供了一种改性纳米TiO2粒子、其制备方法、用途和包含其的PC/ASA复合材料及制备方法。所述改性纳米TiO2粒子包括纳米TiO2粒子,和连接在所述纳米TiO2粒子表面的硅烷偶联剂、紫外线吸收剂和稀土离子。所述改性纳米TiO2粒子是依次经硅烷偶联剂、紫外线吸收剂和稀土盐溶液改性得到。所述PC/ASA复合材料包含上述改性纳米TiO2粒子,是通过将配方量的各组分混合后由挤出机挤出的方法制备得到。本发明提供的改性纳米TiO2粒子具有良好的抗紫外性能,与聚合物的相容性良好,结合力强,不易团聚。以其作为抗紫外添加剂,制备的PC/ASA复合材料同时具有良好的抗紫外性能和机械性能。
本发明涉及一种可降解镁合金/改性聚乳酸涂层复合材料的制备方法,包括以下步骤:对镁合金基体进行打磨去除表面氧化层;对镁合金基体进行酸蚀预处理与中和处理;将聚乳酸溶于氯仿溶液中,溶解,配制聚乳酸溶液;将镁合金基体浸入聚乳酸溶液中,采用溶液浸涂方法在镁合金基体表面包覆聚乳酸涂层;将得到的已包覆聚乳酸的镁合金材料通风放置2-3天,使聚乳酸溶液中的氯仿完全挥发,得到可降解镁合金/改性聚乳酸涂层复合材料。与现有技术相比,本发明得到的镁合金/聚乳酸涂层复合材料能明显提高ZK60镁合金的耐蚀性能,大大降低了其在生物体内的降解速率,促进了ZK60镁合金在医用领域的研究和应用。
本发明涉及一种氧化石墨烯与磁性介孔氧化硅微球间通过化学键合相互作用的复合材料的制备方法。本发明磁性颗粒采用水热法备,经过酸超声处理后,采用溶胶凝胶方法先包被一层较薄的氧化硅壳层,然后利用长链烷烃作为致孔剂,在溶胶凝胶反应中,与TEOS发生共聚,再通过热刻蚀除去致孔剂,从而得到了表面带有一定羟基的磁性介孔氧化硅颗粒。对其进行PEI表面修饰,利用PEI与硅羟基的强相互作用;最后,采用EDC活化氧化石墨烯上的羧基,与PEI上的胺基反应,从而得到了氧化石墨烯磁性介孔氧化硅复合材料。该制备方法简便,可控,且容易放量制备。该复合材料具有大的比表面积和良好的磁可操控性,且可以利用表面的基团同时吸附腐殖酸和重金属离子Pb(II)。
本发明涉及一种聚酰胺/聚丙烯合金导热复合材料及其制备方法。所述复合材料的各组分及其质量百分比含量为:PA,42~63%;PP,7~28%;相容剂,1~7%;抗氧剂,0.2~0.5%;润滑剂,0.2~0.5%;导热填料,30%。本发明利用极性的聚酰胺与非极性的聚丙烯来形成分散的两相,通过加入一定量的相容剂,使两相部分相容;同时,利用两相间的粘度差异使填料分布在两相界面之间或者分布在一相之内,使填料在聚合物合金体系中更容易形成导热通路;另外利用不同粒径的石墨填料在基体中形成更紧密的搭接,来有效提高其导热性能。本发明的复合材料,成本较低,热导率较高,尺寸稳定性较好,吸水率较低,并且具有优异的综合力学性能。
本发明提供一种船舶复合材料上层建筑与钢质主船体连接的接头结构,所述接头结构与所述船舶复合材料上层建筑之间通过两种连接方式结合,所述接头结构与钢制主船体之间通过焊接方式连接。本发明能够提高复合材料与钢连接的可靠性、降低舰艇全寿期连接接头的维护成本,满足船舶建造工艺的要求,具备易操作性、可靠性、通用性。
本发明涉及一种基于铝基复合材料基板的多芯片LED封装方法。该方法以具有高导热性的铝基复合材料为基板,基板上生长一层铝膜,通过对衬底选择性阳极氧化,生成多孔型氧化铝层,然后通过薄膜工艺制作导体布线与电极焊区,再进行LED芯片的微组装与微互连,最后是透明外壳的封装。本发明解决了LED芯片的散热问题,热量可通过多孔型散热通道直接传到铝基复合材料衬底上散出,使得散热路径大幅缩短,散热效果好。
中冶有色为您提供最新的上海上海有色金属复合材料技术理论与应用信息,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!