本发明公开了一种添加纳米粘土的发泡聚丙烯与高分子吸收剂复合材料,其特征在于,由下列重量份的原料制备制成:高熔体强度聚丙烯95-98、低密度聚乙烯2-3、纳米粘土5-7、聚乙烯醇1-2、碳酸钙2-3、碳酸氢铵4-6、十六烷基三甲基氯化铵0.1-0.2、去离子水适量、甲基纤维素4-5、丙烯酸丁酯13-15、甲基丙烯酸十二酯7.5-9、N,N,-亚甲基双丙烯酰胺0.08-0.1、偶氮二异丁腈0.5-0.6、乙酸乙酯11-12.5、磷酸二异辛酯2-3;本发明生产的复合发泡材料外观比较致密,颗粒细小,光泽度好,满足环保要求,采用简单的注塑工艺条件即可制得,简化了微发泡材料的制备过程,且综合性能优异。
本发明公开了一种高强碳纤维增强碳化硅陶瓷基复合材料及其制备方法,其特征在于,由下列重量份的原料制成:碳化硅60-80、二铍化钛6-9、氧化镧3-5、改性高弹碳纤维10-15、氯乙烯5-8、过氧化环己酮0.02-0.05、尿素2-3、正硅酸甲酯0.2-0.5、重质碳酸钙12-14、三聚磷酸钠1-3、乙醇20-30、去离子水40-60;本发明采用改性高强碳纤维作为增强相,具有优良的抗氧化、增强陶瓷韧性、强度、耐高低温、导热性好和膨胀系数小的优点,使用凝胶注模工艺形成的坯体硬度大,致密度好,提高了其烧结性能,并且排胶时温度控制合理,不会出现坯体开裂的现象。
本发明公开了一种流动性高的碳纤维增强聚甲醛复合材料及其制备方法,其特征在于,由下列重量份的原料制成:聚甲醛90-100、碳纤维10-30、聚乙烯蜡0.4-0.6、双十二碳醇酯0.2-0.4、丙二醇单硬脂酸酯0.5-1、硅酮粉4-7、硅烷偶联剂KH-5700.3-0.6、氧化石墨烯2-4、纳米二氧化硅2-3;本发明添加的碳纤维预热处理后在聚甲醛中分散均匀,提高了材料的综合性能,添加的经处理后的硅酮粉和丙二醇单硬脂酸酯提高了聚甲醛塑料的流动性,避免在挤出机中出现粘冲卡槽的现象,给加工带来了便利,节约了资源,提高了工作效率。
本发明公开了一种氧还原催化剂过渡金属氧化物/氮掺杂的碳复合材料的制备方法,所述的方法包含以下步骤:(1)将盐酸多巴胺,氨水,甲醇和去离子水混合,得到棕色粉末的PDAs;(2)将步骤(1)得到的PDAs在惰性气体气流下进行煅烧;3)将步骤(2)中得到的碳球CPDAs与氯化钴、三氯化铁和水搅拌混合,得到混合液;(4)制备混合碱液;5)将步骤(4)得到的混合碱液加入步骤(3)所述的混合液中,进行水热反应,得到碳球;(6)将步骤(5)中得到的碳球置于管式炉中,在惰性气体气流,恒温煅烧,冷却到室温。本发明提供的制备方法操作简单;在制备过程中无需N掺杂的繁琐步骤,材料具有优异的ORR催化性能。
本发明公开了一种高强度瓦楞纸板用复合材料及其制备方法,通过用特殊的胶粘剂将面纸、里纸和瓦楞纸进行粘合得到,该胶粘剂赋予材料阻燃性的同时能增强其与瓦楞纸板的粘接性,该胶粘剂所用淀粉为麦麸酶解物改性绿豆淀粉,麦麸酶解物和绿豆淀粉之间的氢键相互作用可以提高混合浆料的凝胶强度同时可以提高绿豆淀粉凝胶的持水性,提高了胶粘剂的粘接强度;该粘合剂能在瓦楞原纸的纸纤维间形成网状胶层结构,并且成膜后水很难进入,使得瓦楞纸板的强度不容易受到潮湿环境的影响;另外该粘合剂渗透进入了纸纤维中,增强了纸纤维之间的结合强度,提高了瓦楞纸板的耐破强度和边压强度。
本发明公开了一种防垢聚丙烯材料及其制备方法,由以下组分按重量份制备而成:聚丙烯88‑98份、防垢剂2‑10份、纳米ZnO 0.01‑0.03份、成核剂0.01‑0.03份、抗氧剂0.1‑0.6份、分散剂0.1‑0.6份;将上述组分混合后经双螺杆挤出机熔融挤出后造粒,即得目标产物。其中防垢剂由顺丁烯二酸酐和羧基聚乙二醇丙烯酸酯经过聚合反应制备所得,含有该防垢剂的材料可使水垢在基体表面呈点状分布,接触面积小,减少水垢在材料表面的附着面积及附着力,使得水垢在后期水势波动或简单清洗时即可掉落,易于清洗,表现出良好的防水垢效果,该聚丙烯复合材料可应用于水杯、家电容器内胆等需长期接触水的产品中。
本发明属于塑料瓶技术领域,具体的说是一种复合材料塑料瓶;包括内瓶体、外瓶体和瓶盖;内瓶体通过支撑板卡合安装在外瓶体内,且支撑板上开设有出药孔;外瓶体上端设置有卡合部;瓶盖卡合安装在内瓶体与外瓶体的瓶口处,且瓶盖位于支撑板的上方;瓶盖的上方内部开设有转动腔,且瓶盖的侧壁内部开设有弧形腔,且瓶盖的顶端壁上开设有滑动槽;转动腔内通过转动柱转动设置有转动盘,且转动盘上设置有空腔拨动柱;拨动柱滑动设置在滑动槽内,转动盘上设置有第一密封柱,且第一密封柱侧面设置有导药管;第一密封柱和导药管均滑动设置在弧形腔内;便于携带者对药品的携带和服用不同种类的药品。
本发明涉及电子封装材料领域,具体涉及一种绝缘导热‑电磁屏蔽复合材料及其制备方法和用途,应用于柔性电子封装技术领域。其制备方法包括如下步骤:(1)通过静电纺丝技术制备含有导热填料的多孔无纺布膜:(2)将液态金属分散在绝缘聚合物的溶液中,获得含有液态金属液滴的混合溶液;(3)将含有液态金属液滴的绝缘聚合物溶液涂布于导热无纺布膜上,液态金属沉积到导热无纺布的上表面,待膜表面干燥后施压处理,使液态金属液滴形成连续金属层。本发明制备的导热‑电磁屏蔽复合膜具有优异的导热性能和高的电磁屏蔽性能,在柔性电子封装领域具有广泛的应用前景,可用作柔性电子器件和可穿戴设备的封装材料。
本发明属于仿生鱼饵技术领域,特别涉及一种利用高分子绝缘树脂复合材料制备仿生鱼饵的方法,所述的方法包括:(1)将尼龙6与细化处理后的玻璃纤维、偶联剂、抗氧剂混合均匀,通过双螺杆挤出机中熔融混合挤出、经拉条后水冷、切粒、干燥,得到复合物M;(2)将复合物M与石墨烯混合均匀后下料至双螺杆挤出机中,经拉条后水冷、切粒、干燥,得到改性尼龙6颗粒;(3)将改性尼龙6颗粒加入到密炼机中,密炼处理后,熟化处理,再模压处理,得到仿生鱼饵;本发明不仅提高了玻璃纤维在尼龙6树脂中的分散效果,还改善了其在尼龙6树脂中的自润滑性,避免了仿生鱼饵的塑料外壳在多次使用后产生裂纹的问题,提高了仿生鱼饵的使用寿命。
本发明公开了一种可降解的生物质纤维复合材料包装盒,其制作原料包括淀粉,竹浆,甲壳素纤维,海藻纤维,海藻酸钙纤维,PTT纤维,PHA纤维,牛奶蛋白纤维,聚乙烯树脂乳液,增韧剂,调色剂。包装盒原料采用淀粉为主料,加上竹浆、甲壳素纤维,海藻纤维,海藻酸钙纤维和PTT纤维等多种生物质纤维,这些生物纤维均能在自然条件下降解,不会对环境造成污染;另外,使用了聚乙烯树脂乳液解决生物质纤维脆性较大、机械性能差的问题,用增韧剂进一步增强了生物质纤维的韧性,使制出的包装盒在强度和韧性上达到较高水平。
本发明涉及土木工程技术领域,公开了公路用玄武岩纤维复合材料排水管受力性能现场试验方法,依次包括如下步骤:确定被测排水管道的变形参数。确定并记录被测点的数量及位置,并在被测排水管道的对应位置做好标记。在埋放区域放置被测排水管道。本发明可解决仿真模拟得到受力和变形数据误差较大的问题,也可解决应变间接测试方法的不能反映管道的绝对的受力情况以及无法获知管道变形的问题。同时本发明的试验方法为现场中进行,管道和埋放情况均是管道工程使用实际情况,具有较高的准确性,所得数据对实际工程应用具有很好的参考作用。除数据检测设备外的所有部件均为土木工程现场常用的材料或设备,减少试验的准备和实施成本,操作简单便捷。
本发明涉及笔记本电脑外壳的碳纳米纤维PC复合材料,其特征在于,其组分按质量百分比配比为:PC树脂75%‑90%、碳纳米纤维10%‑15%、PET塑料2%‑6%、耐水解剂2%‑4%、抗氧化剂1%‑2%、增韧剂2%‑3%、着色剂0.5%‑1%,本发明的有益效果为:与现有技术相比,本发明制成的笔记本电脑外壳的碳纳米纤维有机硅功能化,有利于与PC复合,且复合后具有高比强度、高比模量、高结晶取向度等性能,且结构致密,成本低廉。
本发明公开了一种高强度环保型铝合金复合材料,制备原料按重量占比包括0.5‑5%Mn、0.1‑1%Fe、0.02‑0.2%Si、0.005‑0.02Ti、0.003‑0.01%Tl、0.002‑0.008%Tc、0.001‑0.005%Ce,余量为Al和不可避免的杂质。本发明的优点在于制成的铝合金材料抗拉强度普遍大于700MPa,屈服强度普遍大于650MPa,并且延伸率可保持在9.0%以上。另外,没有使用生物毒性显著的重金属,不会对环境造成污染,也不会影响人体健康。
本发明公开了一种带有连续处理的熔体控制原位自生铝基复合材料的系统,包括盛有铝熔体的铝熔炉;真空包,真空包具有浸入管和抽气口,浸入管被设置为可浸入至铝熔炉中的铝熔体中,抽气口用于对真空包抽真空;用于氩气旋转喷吹的石墨转子,石墨转子具有转杆和喷头,转杆被设置为通过设置在真空包顶部的密封轴承,穿过真空包的真空室,将喷头插入至铝熔体的底部;电磁搅拌装置,电磁搅拌装置设置在铝熔炉的下方;在铝熔炉的炉体上部侧壁设置有铝熔体出口流道,在铝熔炉的炉体底部侧壁设置有铝熔体入口流道。
本发明公开了一种电触头用铜基复合材料的制备方法,具体包括如下步骤:S1、机械合金化处理;S2、热还原;S3、混料;S4、放电等离子烧结。本发明通过机械合金化法添加微合金元素Zr、Ti调控Y2O3颗粒,不仅改善了材料的力学性能并且提高了材料的电导率,其中Zr、Ti元素起到了细化晶粒和脱氧的作用,这也是力学性能和导电性提高的原因;放电等离子烧结技术具有升温速率快、烧结时间短、温度分布均匀、加工效率高等优点,等离子体活化和烧结致密化的联合作用细化了铜基合金的晶粒尺寸,得到了晶粒结构更加均匀、密度更高的超细甚至纳米结构的铜基合金。采用本发明的成分设计和制备工艺,实现了铜基材料高强和高导的优异综合性能。
本发明公开了一种应用于装配式建筑的新型环保复合材料,属于建材领域。本发明以体积百分比计包括如下组份:氧化镁30‑60%、七水硫酸镁10‑40%、胀珍珠岩4‑6%、植物秸秆粉碎物7‑15%、玻纤布2‑4%、滑石粉1‑3%、粉煤灰5‑9%、绿色再生骨料10‑20%以及母液0.2‑0.8%。本发明通过回收大量建筑垃圾黏土砖,制作出的轻质骨料堆积密度适宜,强度好,可提高装配式建筑的保温性和耐久性,解决了新型环保纤维混凝土材料的自流平难题。
本发明公开了一种增强型金属基复合材料的制备方法,包括以下步骤:S1:在纳米颗粒表面蒸镀膜氮化镁;S2:取金属原料放入中频感应炉中进行合金熔炼;S3:将镀膜后的纳米颗粒装入储粉罐中,S4:开启高压气体,气流经过储粉罐携带纳米颗粒形成固气两相流;S5:高压气固两相流经过雾化器后,对熔融状态的金属液流进行破碎;S6:在收集器中收取所制备的粉末颗粒。在制备过程通过在纳米颗粒的表面蒸镀产生的氧化镁可以显著增加增强体颗粒与基体熔体的润湿性,氧化镁膜可避免颗粒与外界的不良反应;金属液滴和预处理的纳米颗粒之间会经历复杂、剧烈的能量交换,促进增强结合的整体均匀,相对于固相颗粒结合,本方法结合更快速,便于规模生产。
本发明公开了一种复合材料加工用电加热处理装置,包括底座,底座的内部设置有驱动电机,驱动电机的输出轴固定连接有第一齿轮,第一齿轮通过啮合的方式连接有第二齿轮,第二齿轮固定连接有旋转轴,旋转轴的正下方设置有支撑杆,支撑杆的顶部设置有圆形凹槽,旋转轴的底部插设在圆形凹槽内,且旋转轴的顶部固定连接有熔炼炉,熔炼炉内设置有电加热器,熔炼炉顶部设置有进料口,熔炼炉的内壁上设置有导热板,导热板整体呈螺旋式结构,导热板内部为空心结构,且导热板顶部和底部分别设置有进水口和出水口,该装置能够实现均匀加热,且保证各材料混合均匀,另外实现了冷却时溶液内外部分同时冷却,值得推广。
本发明提供一种刚韧平衡聚醚醚酮复合材料,其由以下组分按重量百分比制备而成:聚醚醚酮55%‑85%、聚四氟乙烯2%‑10%、增强剂10%‑30%、相容剂2‑8%、抗氧剂0.1%‑0.3%。本发明利用增强剂和聚四氟乙烯改性聚醚醚酮,提高材料的加工性能,工艺成型性好,无油润滑、耐高温,低摩擦系数,对机器磨损小;并同时优化材料的机械性能,扩展其应用范围,使其适用于航空航天、汽车工业、电子电气和医疗器械等领域。
本发明公开了一种用于手机后膜的环保复合材料,包括基膜层,所述基膜层一侧设有粘接层,所述粘接层一侧设有离型纸,所述基膜层内部设有防护层,所述防护层一侧设有装饰层,所述基膜层一侧设有防护凸点。本发明通过设有防护层和防护凸点,使用者将离型纸与粘接层分离后,通过粘接层可将基膜层与手机后壳进行粘贴,装饰层可增加基膜层的魅力值,防护层的设置可对外部电磁波进行格挡,从而使手机保持较畅通的使用效果,防护凸点的设置可增加基膜层与使用者手部的摩擦力,方便使用者拿取手机,降低因摩擦力不足造成的手机意外掉落的可能性。
本发明涉及一种PA66碳纤维复合材料的制备方法,降低其吸湿性,其特征在于,包括如下步骤:(1)取其重量份比为PA66 50‑75,碳纤维20‑40,抗氧剂1‑2,润滑剂1‑2,成核剂1‑2,相容剂2‑4的材料;(2)将(1)中PA66 50‑75,抗氧剂1‑2,润滑剂1‑2,成核剂1‑2,相容剂2‑4混合均匀,加入双螺杆挤出机中塑化获得高温混合物,挤出机模头处连接浸渍装置,挤出机温度为240℃;(3)将(2)中获得的高温混合物输送到模头,模头温度为250℃,将碳纤维输送到模头进行浸渍获得浸渍物;(4)将充分浸渍的浸渍物牵引拉出,冷却定型获得半成品;(5)将(4)中获得的半成品切粒加入注塑机中注塑成型。
本发明公开了新型复合材料电容器盖板,包括主板,所述主板侧壁胶合有第一防护层,所述第一防护层远离主板的侧壁胶合有第二防护层,所述主板一端对称安装有正铝端子和负铝端子,所述正铝端子和负铝端子远离主板的一端均依次贯穿第一防护层和第二防护层设置。本发明通过设置第一防护层和第二防护层,可以使得主板双面及边缘均覆盖有橡胶,从而更好的防止电容器电解液的挥发从而沿长电容器使用寿命,通过主板采用低氯工程塑料增强级材料取代进口酚醛纸板,且盖板上含氯的浓度小于5ppm,从而降低对电容器的腐蚀使得电容器使用寿命的延长。
本发明公开了一种玻璃纤维纱复合材料及其制备方法,该玻璃纤维纱由以下按照重量份的原料组成:玻璃纤维50份、聚丙烯酰胺8份、甲基苯骈三氮唑10份、氨丙基三氧基硅烷6份、四硼酸钠2‑6份、氨基磺酸2‑8份、丁二酸二乙酯3‑9份、丙三醇4‑12份、羟基乙叉二膦酸4‑8份。本发明在各原料的协同作用下,与普通无碱玻璃纤维相比,具有高强度、弹性模量大、抗拉强度高、耐高温、抗拉伸、抗冲击性能好、化学稳定性好、抗疲劳性好等高性能,同时,本发明不仅配方组分合理、性能稳定,工艺过程简单易操作,生产效率高,而且可以提高玻璃纤维的韧性,不易折断,阻水效果好,生产成本低,适于工业化生产。
本发明公开了一种水泥基增强复合材料,包括水、聚丙烯、水泥、塑料废料、增强纤维和砂石,按质量百分比为2:0.5:1.5:2.5:0.5:1,其中,砂石最大粒径不高于2mm,纤维选自尼龙纤维、碳纤维、玻璃纤维和晶须,废料为热固性塑料废料、陶瓷废料,其热固性塑料碾碎粒径为60?100目,另外,水、聚丙烯、水泥、塑料废料、增强纤维和砂石,其比例误差不高于20%。本发明有益效果是:以塑料废料为填料,以增强纤维为筋骨,不仅环保同时又具有较强的韧性、拉伸强度、弯曲强度、冲压剪切强度。
本发明公开了一种耐冲击性强的碳纤维增强聚甲醛复合材料及其制备方法,其特征在于,由下列重量份的原料制成:聚甲醛90-100、碳纤维10-30、硬脂酸丁酯0.4-0.6、三聚氰胺2-4、双十八碳醇酯0.3-0.5、碳酸钙5-8、硅烷偶联剂KH-5700.3-0.6、氧化石墨烯2-4、纳米二氧化硅2-3;本发明添加的碳纤维预热处理后在聚甲醛中分散均匀,提高了材料的综合性能,添加的碳酸钙增加了聚甲醛塑料的耐冲击性,使成品在使用时具有较高的抗破裂和抗冲击性能,延长使用寿命,节约更换成本。
本发明公开了一种膨胀石墨改性环氧树脂复合材料,其特征在于,由下列重量份的原料制成:E-42环氧树脂40-50、膨胀石墨2-3、稻草浆3-5、磷酸一铵1.2-2.3、三乙胺1-2、二聚酸2-5、邻苯二甲酸酐3.4-5.3、双苯乙基酚聚氧乙烯醚4-7、肌醇六磷酸酯6-9、邻苯二甲酸二辛酯5-8、松节油4-6、苯胺甲基三乙氧基硅烷0.5-0.9、助剂3-6;本发明不仅提高了传统环氧树脂导热性能,而且在合成工艺过程中添加改性后的膨胀石墨来调整环氧树脂的吸附性能,使得本发明制得的产品具有良好的吸附、导热性能,同时还能还能掩盖传统环氧树脂的臭味,用于涂料更环保健康。
本发明公开了一种节能pvc木塑复合材料,由下列重量份的原料制备制成:木粉30-40、丙烯酸丁酯10-20、过氧化苯甲酰0.02-0.03、N,N-二甲基苯胺0.01-0.02、聚乙烯蜡3-4、硫代二丙酸二月桂酸酯1-1.2、硬脂酸钙1.5-2、聚氯乙烯95-100、AC发泡剂2-3、泡孔调节剂ACR5301-2、氯化聚乙烯6-8、纳米铝矾土6-8、膨胀石墨3-4、荷叶粉1-2、微晶纤维素0.4-0.6、硅烷偶联剂kh5700.1-0.3;本发明兼有木材和塑料的成本和性能的优点,具有较好的耐高低温、耐腐蚀性能,低污染、易分解、节能环保,值得推广。
本发明公开了一种抗冲击电力金具用阻燃尼龙复合材料,由下列重量份的原料制成:尼龙6675‑79、ABS树脂23‑25、碳纤维21‑22、玄武岩纤维10‑12、三聚氰胺氰尿酸盐8.6‑9.2、氧化铍20‑24、六甲基二硅氮烷2.2‑2.6、乙撑双硬脂酸酰胺3.1‑3.4、甲基三乙酰氧基硅烷8‑10、纳米竹炭粉1.8‑2.1、大豆浓缩蛋白粉4‑5,本发明以三聚氰胺氰尿酸盐为阻燃剂,将氧化铍进行硅烷改性后作为导热填料,以碳纤维作为增强材料再配伍其他有效成分相互复合制得的电力金具具有抗冲击、耐热、阻燃、使用寿命长等优点。
本发明公开了一种刚性高可挠性好的电力金具用阻燃尼龙复合材料,由下列重量份的原料制成:尼龙6680‑82、EVA树脂20‑22、碳纤维23‑25、三聚氰胺氰尿酸盐7.1‑8.1、碳化硼21‑22、铝粉2‑4、百里香酚2.1‑2.4、乙酰柠檬酸三乙酯5‑7、氨丙基三乙氧基硅烷8‑10、纳米硫化锌1.5‑1.7、小麦面筋粉4‑6,本发明以三聚氰胺氰尿酸盐为阻燃剂,将碳化硼进行硅烷改性后作为导热填料,以碳纤维作为增强材料再配伍其他有效成分相互复合制得的电力金具具有密度小、刚性高可挠性好、绝缘性佳等优点。
本发明公开了一种具有抗菌防霉功效的发泡聚丙烯与高分子吸收剂复合材料,其特征在于,由下列重量份的原料制备制成:高熔体强度聚丙烯95-98、偶氮二甲酰铵5-7、碳酸氢钠7-9、纳米氧化锌2-3、姜黄醇0.5-0.6、无水乙醇2-3、浮石3-4、低密度聚乙烯2-3、去离子水适量、甲基纤维素4-5、丙烯酸丁酯13-15、甲基丙烯酸十二酯7.5-9、N,N,-亚甲基双丙烯酰胺0.08-0.1、偶氮二异丁腈0.5-0.6、乙酸乙酯11-12.5、磷酸二异辛酯2-3;本发明工艺创新且便于工业控制,生产成本低,综合性能优异,制成的产品整体吸油性能较好,在水面浮油的回收处理方面具有极大的应用前景。
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