本发明提供一种热塑性内衬复合材料车载罐,其中所述的车载罐为圆形或椭圆形筒状结构,为聚丙烯或聚乙烯板材焊接而成,罐内部沿截面设有2‑5个防冲击隔板,防冲击隔板由聚丙烯或聚乙烯板材加工而成,与内衬层之间通过热熔焊焊接固定,罐顶部设有法兰,底部装有金属支架;罐体外部包敷结构层,由玻璃纤维增强热固性复合材料层,采用包络缠绕成型技术制作而成;优点为:一种热塑性内衬复合材料车载罐可以大幅度降低罐体的壁厚和设计重量,减少车辆燃料消耗,具有重量轻、强度高、耐腐蚀、防静电、节能环保、综合效益好等特点。
本发明提供了一种碳/四氧化三铁复合材料的制备方法,包括:将碳酸亚铁与大分子有机物混合,在保护气氛中加热煅烧,得到碳/四氧化三铁复合材料。与现有技术相比,本发明采用碳酸亚铁微米颗粒作为原料,其在后续的高温煅烧中可分解得到纳米级别的四氧化三铁,从而得到纳米颗粒构成的微米结构,使得充放电容量比单纯的纳米或微米级别的颗粒要高,结构也更加稳定;并且,加入碳材料可使活性纳米颗粒四氧化三铁彼此之间由三维网络碳连接,可作为缓冲体和支撑体,缓冲物质体积变化产生的硬力,维持物质的基本构型,同时碳材料具有较高的导电率,从而使得制备得到的碳/四氧化三铁复合材料具有高倍率、高比容量、长循环的特点。
本发明公开了一种玻纤增强增韧耐候PC复合材料及其制备方法。本发明的玻纤增强增韧耐候PC复合材料,其组分按质量百分数配比为:PC树脂60%~80%、玻璃纤维5%~25%、增韧剂5%~15%、耐水解剂0.5%~2%、光稳定剂0.5%~2%、抗氧剂0.1%~0.5%、润滑剂0.1%~1%、色母0~1%。本发明的有益效果是,与现有技术相比,本发明制得的PC复合材料较纯PC相比,大大提高了冲击强度、光泽性、导电导热性、断裂伸长率等,而且还具有良好的流动性,可很好地弥补了纯PC对缺口敏感、耐疲劳强度低等缺陷,可广泛应用于机械、电子电器、医疗器材、光学照明等领域。
本发明提供了一种氧化镍-二氧化钛纳米复合材料,属于无机功能材料技术领域。该纳米复合材料制备过程为:以TiO2为基础原材料,以NaOH溶液为反应溶剂,采用水热法制备出带状Na2Ti8O17前驱体,然后进行浸泡、酸洗、抽滤,得到带状H2Ti8O17,置于马弗炉中煅烧2h,得到TiO2纳米带;采用均匀沉淀法,以尿素、硝酸镍、水及TiO2为原料,在120℃保温4-6h,然后在400℃条件下煅烧2h,得到新型氧化镍-二氧化钛一维纳米复合材料,具有无毒、低成本、无污染、比容量高、安全性好、催化性能化等优点,在锂离子电池、光催化等领域用着广阔的应用前景。
本发明涉及一种玻璃钢聚丙烯复合材料电除雾器,其特征在于:上气室(1)、上管板(2)、阳极管(3)、下管板(4)、下气室(5)、出气管(6)、喷淋装置(7)、进气管(8)、排渣口(9)、分气板(10)和电极固定板(11)均由玻璃钢聚丙烯复合材料制成。玻璃钢聚丙烯复合材料是由下述重量百分比的原料制成:玻璃钢50-70%,聚丙烯10-40%,石墨粉6-12%,阻燃剂6-15%。它结构简单,制造方便,重量轻,它使用寿命长,除雾效率高,是一种高效的用于钛白、硫酸、冶炼烟气制酸生产中酸雾净化的装置。
本发明公开了一种阻燃改性微米碳酸钙增韧增强的PBT复合材料,其组分按质量百分数配比为:PBT50%~70%、微米碳酸钙5%~25%、聚合型阻燃剂8%~15%、三氧化二锑4%~8%、表面处理剂0.1%~0.5%、抗氧剂0.1%~1%、润滑剂0.2%~1.5%。本发明的有益效果是,在PBT中加入适量的经过表面处理剂分散处理的微米碳酸钙,不但能够大大地提高PBT复合材料的刚性、耐热性及稳定性,而且具有增韧、增强和保持较好强度的特点,同时采用聚合型阻燃剂和三氧化二锑协效作用进行阻燃改性,使得PBT复合材料的阻燃效能高、加工性能好和电气性能优异,而且成本低。
本发明提出了一种碳化硅与金属复合材料的烧结炉,包括:炉体;两隔板将炉体的腔体分割为第一烧结区、第二烧结区和第三烧结区,三个烧结区内分别设置有加热单元;驱动机构和驱动杆,驱动机构设置在炉体的外部,驱动杆的一端与驱动机构连接,另一端设置有放置架,放置架上用于放置待烧结物,驱动机构驱动驱动杆带动待烧结物在第一烧结区、第二烧结区和第三烧结区之间往复运动;控制系统,与驱动机构、第一加热单元、第二加热单元和第三加热单元电连接,以控制驱动机构工作,并分别控制三个烧结区的烧结温度。本发明通过对碳化硅与金属复合材料烧结时的温度进行周期性改变,能够使得碳化硅与金属复合材料在不同的温度进行烧结,极大的提高烧结率。
本发明提供一种基于木腐菌菌丝体的复合材料的制备方法,包括:A1)配制固体培养料,置于隧道中自然发酵5‑7天,得到第一次隧道发酵产物;A2)将步骤A1)培养料转移至另一隧道中,待培养料温度回升至65℃时将隧道进气量调至1‑1.5m3/h,使料温升高至70‑80℃维持3‑5天,得到第二次隧道发酵产物;A3)将木腐菌菌种接种于第二次隧道发酵产物中进行第三次隧道发酵,料温维持于22‑25℃,空气温度维持于21‑24℃,发酵15‑20天即得复合材料。本发明还提供了基于上述制备方法得到的复合材料的应用实例。本发明提供的基于三次隧道发酵工艺和二次成型工艺不仅利于工厂化生产,而且能够大幅度提高生产效率和成品率。
本发明公开了一种煤炉渣陶瓷复合材料及其在公路采空区治理中的应用。这种煤炉渣陶瓷复合材料包括以下质量份的组分:10‑30份煤炉渣、60‑80份陶瓷粉、1‑10份水玻璃、1‑7份十二烷基硫酸钠、1‑7份芒硝。本发明中陶瓷粉的活性在煤炉渣水化时热量促进下,激发其胶凝性能,本发明的煤炉渣陶瓷复合材料,充分利用固体废弃物煤炉渣、陶瓷粉,实现了煤炉渣、陶瓷粉的资源利用化,在实现环境效益的同时创造了经济效益。
本发明提供了一种聚酮树脂复合材料及其制备方法。本发明提供的聚酮树脂复合材料,由包括以下质量份的组分制得:60~90份聚酮,10~40份ABS树脂,5~10份季戊四醇硬脂酸酯,2~10份抗氧剂,0.5~1份光稳定剂。本发明将聚酮、ABS树脂、季戊四醇硬脂酸酯、抗氧剂和光稳定剂以一定比例搭配制得聚酮树脂复合材料,能够拓宽加工区间、降低熔融加工温度、减少固化交联现象,从而改善其加工性能,同时保证其优异的物理机械性能。
本发明公开了一种新型彩色玻纤复合材料配方,包括玻璃纤维和染色剂;本发明通过在玻璃纤维原料的石灰石、石英砂、叶腊石、白云石、硼钙石和硼镁石中加入铝、铁、钾、钠、水和钛并通过混合搅拌机实施混合应用的同时通过在染色剂的分散染料和环保染料中加入水,从而使得加工处理后的固化玻璃纤维能够有效的拉丝分离出彩色玻璃纤维复合材料,进而有效的提升了较传统方式下的玻纤能够达到更强拉力的彩色玻纤复合材料结构,同时利用添加的染色剂能够有效的提升玻纤材料的色彩饱和度,并有力的增强了彩色玻纤材料在高强度拉力的处理下达到更高的承载力进而有效的弥补了现有技术中的不足。
本发明提供了一种硫‑氮掺杂空心碳纳米管复合材料及其制备方法和应用,属于锂硫电池电极材料的制备技术领域。本发明采用软模板法,以甲基橙作为掺杂剂,以FeCl3作为氧化剂,同时以甲基橙‑FeCl3胶束作为模板,先合成空心管状结构聚吡咯,将该结构的聚吡咯煅烧得到氮掺杂空心管状结构碳纳米管,以该结构碳纳米管作为硫的载体,吸附硫后制成的硫‑氮掺杂空心碳纳米管复合材料即为空心管状结构,能够提高硫的利用率,有利于电子快速传输,缩短离子的穿梭路径,能够有效提高锂硫电池正极材料的电子导电率和离子导电率,增强复合材料的导电性,使其具有良好的电化学性能,为制备锂硫电池正极材料提供了一种新的思路。
本发明涉及复合材料自行车配件领域,特别公开了一种复合材料自行车隐藏式避震装置。该复合材料自行车隐藏式避震装置,包括由自行车架前三角和后三角连接组成的五通区域,前三角和后三角通过上转点旋转连接,其特征在于:所述五通区域内安装有避震器,避震器的前端部通过前支点固定在前三角上,避震器的后端部、上连杆的后端头均通过下转点连接前三角,上连杆通过位于其中部的后支点连接前三角,上连杆的前端头通过前转点连接下连杆的前端头,下连杆的后端头通过后转点连接后三角的底部。本发明结构简单,安装方便,设计合理,应用灵活,安装在自行车五通区域内,形成一个相对密封的区域,实现没有杂物污染,同时达到了良好的自行车避震功能。
本发明公开了一种Co‑MOF/壳聚糖/氧化石墨烯手性复合材料的制备方法以及该材料用于检测手性对映体的应用,属于纳米催化、手性传感等技术领域。其主要步骤是壳聚糖、硝酸钴和氧化石墨烯的水溶液混合、搅拌成凝胶,将凝胶注射到2‑甲基咪唑配体混合溶液中,形成微球球,经过加热、过滤、洗涤,制得Co‑MOF/壳聚糖/氧化石墨烯手性复合材料。该复合材料制备所用原料成本低,制备工艺简单,反应能耗低。制备的手性传感器用于L‑酪氨酸和D‑酪氨酸对映体含量的灵敏检测,方法简单、易操作,手性检测效果显著。
本发明公开了一种胺基官能化聚烯烃弹性体增韧的超韧尼龙复合材料及其制备方法,该复合材料制备过程无需加入过氧交联剂和极性单体,有效避免加工过程交联、降解等副反应,所制备的高韧尼龙复合材料具有良好的加工性能,同时具有较好的拉伸强度和优异的韧性,真正达到刚韧平衡,拓宽了尼龙材料的应用前景。该高韧尼龙包括以下重量份数组份:尼龙树脂50‑97重量份;胺基官能化聚烯烃弹性体2‑50重量份,抗氧剂0‑0.8重量份。
本发明涉及一种负载二氧化钛层的无机非金属矿物复合材料。该复合材料包括无机非金属矿物作为载体和装载在载体上的纳米二氧化钛层,其中所述层包括多个二氧化钛纳米球,并且二氧化钛纳米球由多个纳米二氧化钛单个颗粒组成。述复合材料不仅可以拥有纳米二氧化钛层高折射率和高覆盖能力的优势,而且还利用了单个微小纳米粒子的良好的光催化活性。
本发明公开了一种纤维增强复合材料抽油杆回收处理的方法,将表面含有残留石油的废旧纤维增强复合材料抽油杆采用混合溶剂进行第一次浸泡清洗,再将第一次浸泡清洗后的抽油杆采用低碳溶剂进行第二次浸泡清洗,将第二次浸泡清洗后的抽油杆干燥后进行粉碎作为短切增强体;其中,所述混合溶剂为由液态烷烃类溶剂、芳香烃类溶剂、极性分子溶剂组成。该方法既能够有效解决废旧抽油杆处理的问题,又能够回收抽油杆表面沾有的石油,复合材料抽油杆还能继续作为短切增强体继续使用,使废旧的抽油杆100%回收使用,提高经济效益,同时又能够做到不影响环境。
本发明公开了一种具有环保、净化空气作用的基于石墨烯复合材料且吸附甲醛的涂料及制备方法,该室内涂料本身不含甲醛,而且可以稳定吸附空气中的甲醛,不会脱附形成二次污染,该涂料适用于室内装潢。基于石墨烯复合材料且吸附甲醛的涂料的组分及含量为:石墨烯复合材料0.01份-5份,丙烯酸树脂乳液20份-56份、溶剂15份-35份、纳米二氧化钛5份-20份,助剂12份-30份、乙醇0.2份-1.7份。本发明中的涂料不仅能够美化室内墙面,而且不会释放甲醛等有害气体,最重要的是还能吸附室内的甲醛等有害气体,起到净化室内空气的作用,同时免去使用其他除甲醛等有害气体物质,节省开支。
本发明属于塑料改性技术领域,特别是涉及一种耐低温增强PP复合材料的制备方法;首先将各组分按照下述质量百分比用高速搅拌机搅拌混匀,均聚PP25%-40%,共聚PP30%-49%,滑石粉15%-25%,耐寒剂10%-20%,抗氧剂0.1%-0.3%,润滑剂0.3%-0.5%,偶联剂0.1%-0.5%然后转入双螺杆挤出机中熔融挤出,冷却,最后造粒即可制得产品;本发明提供的复合材料在低温条件下仍能保持良好的韧性,满足PP复合材料在较低温度下的使用要求。
本发明一种软模闭模纤维增强复合材料制品加工装置及加工方法,所述纤维增强复合材料制品加工装置,包括模具固定架、加压固定架、多个加压部件、上模具、下模具、震动装置和电控系统;上模具位于加压部件的下方,包括薄壁刚性模具壳体和柔性内衬层,薄壁刚性模具壳体与加压部件相接触且固连于垂直加压部件,其在加压部件的压力作用下具有弹性变形能力;下模具为刚性模具,固定在底座上;震动装置设置在下模具一侧。本发明软模闭模纤维增强复合材料制品加工装置及加工方法兼顾传统手糊工艺强度高和模压工艺自动化程度高的优点,对操作工人技术水平要求较低,产品表面质量高,初期投资较小。
一种高性能的玻璃微珠填充酚醛复合材料,其由以下重量份数的原料制成:食用色拉油6-8份,白炭黑7-15份,软化剂5-13份,硫化体系1.6-2.5份,防焦剂0.4-0.7份,固化剂3-4.6份,玻璃微珠25-34份,增强纤维10-15份,橄榄油1-4份,苏州土12-17份,硅藻泥3-5份,山嵛酸甘油酯1-4份,氧化镁2-5份,无水硫酸钠8-13份,磷酸2-4份,氧化铁1-3份,酚醛树脂30-45份。本发明的有益效果是:本发明的玻璃微珠填充酚醛复合材料,能够提高酚醛复合材料的绝缘性能,同时机械强度和重量得到减轻,耐热性能得到提高。
本发明属于塑料改性技术领域,特别是涉及一种可替代ABS的PP复合材料及其制备方法;该复合材料其主要由如下质量份的组分组成:PP树脂60~80,滑石粉5-25,晶须5-15,增光剂0.5~2,成核剂0.1-0.3;其制备方法包括混合、挤出、造粒步骤;本发明提供的复合材料具有高流动、高刚性、高模量、低收缩、低翘曲变形等特点,可以有效降低材料成本,产生较大的经济效益。
本发明公开了一种PTT/碳纤维复合材料及其制备方法。本发明的一种PTT/碳纤维复合材料,其组分按质量百分数配比为:PTT75%~92%、碳纤维5%~15%、增塑剂2%~6%、紫外线稳定剂0.5%~2%、抗氧剂0.1%~0.5%、润滑剂0.1%~1%,所述碳纤维为表面经电化学聚合法处理过的短切聚丙腈碳纤维。本发明的有益效果是,本发明通过对碳纤维经过电化学聚合法表面处理,极大地提高了碳纤维的表面浸润性能和反应性,使所制得的复合材料具有极高的比强度和优好的结晶取向度,而且耐热、耐化学性好,尺寸稳定,其制备工艺简单、可控,生产成本低,易于推广。
本发明公开了一种井周复合材料防沉陷结构体,包括基座和井盖座,所述基座为中心开设有与井盖相匹配的通孔的台体,其嵌设在检查井的井口周边的路基上,所述井盖座设置于所述基座上并与路面持平;所述基座为混凝土复合材料构成,其以重量份计包括:300-500重量份的水泥、30-50重量份的膨胀剂、1500-2000重量份的集料及8-10重量份的减水剂。本发明的井周复合材料防沉陷结构体通过增加荷载扩散面积,显著减少了井筒受力,避免了井筒砌体的破坏导致的井周沉陷等。
本发明提供一种钠离子电池负极用碳酸亚铁/石墨烯复合材料及其制备方法与应用。本发明采用水热方法,以氧化石墨烯、二价铁盐、还原剂和水溶性碳酸盐或尿素为原料,制备得到碳酸亚铁/石墨烯复合材料。该复合材料尺寸均一,应用于钠离子负极,其电化学性能较好,并具有优异的倍率性能及循环稳定性。另外,本发明制备方法的可操作性强,重现性好,且所得产品质量稳定。
本发明涉及一种具有纳米晶组织的钛基多孔烧结复合材料及其制备方法,属于大块纳米材料制备领域。其是以钛、铝、钼和钒为组元作为基体材料,通过将钛基复合材料各成分按比例配制成毛坯烧结后,将毛坯装入包套通过高压扭转剧烈塑性变形获得具有纳米晶粒组织的钛基多孔烧结复合材料,高压扭转加工参数为:压头的转速为500rpm、下压力为1GPa。本发明获得的纳米材料晶粒微观组织小于100nm,同时获得的材料硬度较未处理试样提高25%,材料强度较未处理试样提30%。本发明所需的制备方法工艺简单,可在普通液压机进行加工,易于批量化生产,可在航空航天和核电等领域用作结构材料,具有很好的实用前景。
本发明提出了一种改性碳纳米管/尼龙复合材料,所述组合物组分包括以下组分:多壁碳纳米管,乙二胺,氯化亚砜,浓硝酸,浓硫酸,四氢呋喃,蒸馏水,无水乙醇,尼龙1212。还提供了所述改性碳纳米管的合成方法及改性碳纳米管/尼龙复合材料的生产工艺,获得一种性能优异的碳纳米管/尼龙复合材料。
一种高温质子导体复合材料的制备方法,其特征在于聚苯并咪唑溶于溶剂中加入磺化苯基膦盐制得制膜液,制膜液倒入玻璃制膜板上,在60℃下干燥24h,然后在100℃下干燥4h,自然冷却至室温后,浸入去离子水中将膜揭下即得到聚苯并咪唑类高分子材料掺杂磺化苯基膦盐高温质子导体复合材料。磺化苯基膦酸盐作为掺杂材料使PBI具有很好的质子传导性能,磺化苯基膦酸盐不但可使它与有机高分子材料之间可以很好地融合,而且还可以改善材料的机械性能。本发明的复合材料可在室温到180℃使用,其电导率在0.08~0.2S/cm。可以用于燃料电池的高温质子交换膜材料以及其它质子传导材料,还可用于电解、传感器、电致发光材料等领域。
本发明提供了一种低VOC高性能ABS复合材料及其制备方法,属于高分子材料领域。本发明提供的低VOC高性能ABS复合材料按重量份计,主要包括或由以下原料组成:80份‑100份ABS,10份‑12份无机填料,0.2份‑0.4份ABS‑g‑EGMA,0.1份‑0.5份抗氧剂组成。本发明提供的低VOC高性能ABS复合材料具有良好的物理性能和VOC性能,解决了现有技术的ABS物理性能和VOC性能有限的技术问题。
高强韧纳米增强金属基复合材料制备装置,属于金属基复合材料技术领域,为了解决由于陶瓷颗粒与金属化合物的润滑性较差,强化颗粒不易均匀分散在合金熔体中,影响金属基复合材料的制备品质,且反应设备不便于在不同时段添加反应原料的问题;本发明通过添加强化颗粒或者短纤维强化材料,利用半固态浆液对添加颗粒的分散和捕捉作用,使颗粒在浆液中均匀分布;本发明利用旋转力,闭合甩盘将反应物料分散甩至反应设备的内部,闭合甩盘重新对预留出口槽的开口进行闭合,出料槽显露,反应物料再次流至预留出口槽中,进而反复多次将反应物料分散投入反应设备的内部,且通过进料端口在不同反应时段添加物料。
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