本發明公開了一種氧化鋅多孔納米管協效的抗紫外無鹵阻燃聚丙烯復合材料及其制備方法。這種聚丙烯復合材料是由以下質量份的原料組成:聚丙烯、P?N復配阻燃劑、氧化鋅多孔納米管、超支化聚合物、光穩定劑、抗氧劑和潤滑劑。同時也公開了這種抗紫外無鹵阻燃聚丙烯復合材料的制備方法。本發明采用表面處理的氧化鋅多孔納米管輔助超支化聚合物進行分散,提高了其在聚丙烯基體中的相容性及其分散性,進而發揮了更優的抗紫外能力及更好的阻燃協效效果。尺度為多孔狀的氧化鋅納米管在成碳效率及防滴落作用上更加突出,其所制備的聚丙烯復合材料還克服了傳統抗滴落劑聚四氟乙烯顯著降低材料流動性的弊病,為薄壁多模穴制品的加工帶來極大的便利性。
本實用新型公開了復合材料烤箱,包括復合材料烤箱、安裝合頁和安裝螺栓,所述復合材料烤箱上設有烤箱門,所述復合材料烤箱的左端固定連接有安裝盒,所述安裝盒的內壁設有兩個安裝卡槽,所述安裝合頁的右端通過安裝螺栓與烤箱門固定連接,所述安裝合頁的左端貫穿安裝盒的右壁,所述安裝合頁的左端設有安裝卡孔,所述安裝盒右壁固定安裝有安裝套筒,所述安裝套筒的右壁滑動貫穿安裝有固定拉動桿。本實用新型通過拉動拉動端,固定連接桿帶動安裝卡桿滑動貫穿安裝卡孔并卡裝于安裝卡槽中,將烤箱門進行固定方便更換烤箱門,減少人工上門更換烤箱門的成本,方便操作,而且烤箱門方便拆卸,方便清洗。
本發明屬于有機高分子化合物的制備技術領域,公開了一種無鹵阻燃超韌尼龍6復合材料的制備方法,依次包括以下步驟:1)、將己內酰胺在75?150℃下熔融,加入改性劑水解3.5?5h,改性劑為正硅酸酯、硅酸鹽或原硅酸中的一種;2)、加入三聚氰胺和氰尿酸進行原位預聚合,三聚氰胺和氰尿酸的摩爾比為1 : 1,反應溫度為180?260℃,反應壓力為0.6?1.5Mpa,反應時間為1?5h;3)、將溫度升高至200?280℃,抽真空進行減壓縮聚,反應時間為1?5h;4)、加入分子量調節劑,繼續反應1?3h,得半成品;5)、將半成品冷卻、破碎、水洗和干燥處理,得成品。本發明提供的無鹵阻燃超韌尼龍6復合材料的制備方法,解決了現有制備方法制備出的尼龍6復合材料相容性差、阻燃效果不好的技術問題。
一種電極復合材料及其制備方法和鋰離子電池,所述電極復合材料包括電極材料和包覆在所述電極材料外表面的MOF衍生物;所述電極材料的分子式為LiNixCoyMn(1?x?y)O2;其中,0.2≤x≤0.9,0.05≤y≤0.6,1?x?y>0;所述Ni、Co和Mn的離子濃度在所述電極材料中呈梯度分布,所述Ni的離子濃度由內層至外層遞減,所述Co和所述Mn的離子濃度由內層至外層遞增。本發明電極復合材料將MOF衍生物包覆在具有濃度梯度的電極材料表面,減少殘堿的同時還可以降低表面電阻,本發明電極復合材料具有較好的循環穩定性、容量保持率和倍率性能,提高了電池的安全性和使用壽命。
本發明公開了一種過渡金屬化合物?碳納米復合材料及其制備方法,涉及金屬材料制備技術領域。該方法包括:將分散于特定多元醇中的氮摻雜碳納米材料與分散于相同多元醇中的過渡金屬鹽溶液混合均勻,調節混合液的pH為堿性,然后在空氣氣氛下,將調節pH后的混合液進行微波處理獲得復合材料前驅物,然后將復合材料前驅物在空氣或惰性氣氛下熱處理獲得過渡金屬化合物?碳納米復合材料。通過微波輔助多元醇法,經過適當熱處理,將過渡金屬化合物納米顆粒負載到氮摻雜的碳納米材料上,能夠保證納米粒子的高分散性、均勻性和大小可控性,且碳材料結構也能夠保持較好的完整性。
本發明屬于高分子復合材料技術領域,具體涉及一種阻燃彈性復合材料及其制備方法和應用。本發明的阻燃彈性復合材料包括如下質量百分比的組分:聚丙烯5~30%;聚烯烴彈性體5~30%;SOE彈性體5~30%;氫氧化鎂30~50%;阻燃劑5~20%;抑煙劑1~5%;所述氫氧化鎂的雜質含量小于1%。本發明的氫氧化鎂雜質含量少,可以使產品保持良好的力學性能,避免因雜質而產生的色變問題;配合其他恰當的原料以及控制各組分的用量,制備得到的彈性復合材料具有合適的柔軟度,良好的機械性能、阻燃性、抑煙性、耐高低溫性,綜合性能優異。
本發明涉及用于FPC軟板的復合材料以及FPC軟板及其制備工藝,包括:配置用于粘合的復合材料,首先將所述復合材料涂布于鋁箔上,然后將鋁箔和銅箔假貼,最后將鋁箔和銅箔壓合。本發明提供的復合材料與現有技術的粘合劑相比,當其與基板粘合后使制得的軟板具備優良的導熱性和耐熱性,改善了傳統的FPC軟板的阻熱傳導特性和易燃特性,提高了電子元件的工作穩定性。本發明制得的軟板的綜合導熱能力達到0.6?1.0W/(m.k),遠遠高于現有技術中PI軟板的導熱率(一般為≤0.2W/(m.k))。
本發明涉及包裝、家電、汽車、通訊等用復合材料領域,具體地說,涉及一種高阻隔高模量復合材料,所述的復合材料為層狀雙金屬氫氧化物和填充在層狀雙金屬氫氧化物中的聚酮樹脂的復合所得的材料。本發明的目的是提供一種高阻隔、高模量、耐刮擦的復合材料及其制備工藝。
本發明公開了一種含廢舊鉛酸蓄電池殼體的復合材料及其應用。該復合材料包括:蓄電池殼體80份?96份;分子鏈修復劑0.5份?2份;增韌劑:2?10份;耐低溫劑2份?10份,抗氧劑0.2份?0.7份;本發明的聚丙烯殼體復合材料具有韌性好,長期熱老化穩定性優異和易熱封焊接的特點;該復合材料的應用解決了廢舊蓄電池聚丙烯殼體無法直接循環再利用的難題,實現了從蓄電池殼體到蓄電池殼體的閉回收利用,避免了廢舊蓄電池殼體的環境污染和資源浪費問題。
本實用新型提供一種新型FRP復合材料模壓成型的膨脹卡釘,包括卡釘主體和卡釘銷子;所述卡釘主體包括釘帽和卡槽。該新型FRP復合材料模壓成型的膨脹卡釘安裝操作簡單,減輕了施工安裝的工作強度,也解決了FRP復合材料連接難和解決了復合材料與金屬螺栓連接的使用壽命等問題。
本發明公開了一種高灼熱絲不起燃聚丙烯復合材料,該材料的組分和各組分的重量份為聚丙烯100份、復配阻燃劑5~10份,其中復配阻燃劑組分和組分的重量份為自由基引發劑5~10份、粒徑小于2.86μm的磨碎玻璃纖維100份、微膠包裹的氫溴酸鹽阻燃劑35~70份、硅酮聚合物10~30份、硬脂酸鎂2~8份。本方法制備的高灼熱絲不起燃聚丙烯復合材料具有優異的阻燃性能,達到UL94阻燃V-2(1.5/3.0mm)級、通過GWIT、GWFI灼熱絲,同時還具有輕質、拉伸強度大、無鹵、低煙、無析出的特性。
本發明提供一種具有一定功能性的碳納米管增強玻璃纖維復合材料及PCB板,本發明提供的碳納米管增強玻璃纖維復合材料,包括玻璃纖維布層及涂布于所述玻璃纖維布層上的碳納米管增強層,所述碳納米管增強層的材料包括環氧樹脂和碳納米管,所述碳納米管增強玻璃纖維復合材料的電導率為10?8(S·cm?1)至10?3(S·cm?1),所述碳納米管增強玻璃纖維復合材料在外力的作用下電阻的變化率的數值為?5至10,所述電阻的變化率為:變化電阻值/初始電阻值,所述碳納米管增強層中,碳納米管的質量分數為0.05%?0.8%。本發明提供的碳納米管增強玻璃纖維復合材料用在PCB板基板上,可以吸收額外的電場和磁場??赏ㄟ^對基板施加外力,通過電阻率的變化來預測PCB板可能遭受破裂的程度,可實現無損檢測。
本實用新型涉及復合材料支撐技術領域,具體涉及一種復合材料支架。一種復合材料支架,所述支架主體結構由上至下依次包括:支架上支撐9、支架平面1、支架下支撐11;所述支架上支撐9、支架平面1、支架下支撐11為一體結構;所述支架上支撐9上設置若干個承載凹槽5;所述支架平面1上設置若干個通孔2;所述支架平面1的中間設置頂部支撐筋7和角度限位筋6;所述支架平面1的中間設置安裝孔8;所述支架平面1的中間底部,位于角度限位筋6內側設置角度刻度10。本實用新型提供的復合材料支架結構強度大、比強度高、可加工性好、適用性廣泛、易于安裝、連接零件少、可設計性強,可以有效解決光伏支架在施工和應用中的諸多問題。
一種長玻纖增強聚丙烯復合材料及其制備方法,包括以下步驟:先將聚丙烯樹脂、PP?g?MAH、EMMA、EAA、聚丙烯斷鏈劑、抗氧劑和潤滑劑混合,經雙螺桿擠出機塑化后,送至浸潤機頭與玻璃纖維熔融共混,牽引出料,切粒,得到長玻纖增強聚丙烯復合材料。該在攪拌中不易開散玻纖絮的長玻纖增強聚丙烯復合材料及其制備方法,通過采用適宜的聚丙烯、玻璃纖維、PP?g?MAH,尤其是EMMA、EAA及相對較優的加工工藝,有效避免了聚丙烯為主的熔融載體對玻璃纖維束包覆不佳的情況,在不影響長玻纖增強聚丙烯復合材料的物性、加工的前提下,有效地降低了玻璃纖維束的開散,一進步避免了形成玻纖絮團,堵塞自動上料管道或下料口。
本發明公開了一種低翹曲無鹵膨脹阻燃長玻纖增強聚丙烯復合材料及其制備方法。這種聚丙烯復合材料是由40%~80%質量百分比的無鹵阻燃母粒和余量的長玻纖母粒組成。同時還公開了這種低翹曲無鹵膨脹阻燃長玻纖增強聚丙烯復合材料的制備方法。本發明的聚丙烯復合材料通過采用適宜的阻燃劑載體及相對較優的加工工藝,有效避免了阻燃劑本身容易團聚以及其他樹脂作為載體時所帶來的阻燃性能下降的缺陷;同時通過添加活性納米氧化鋅,使得阻燃效果進一步得到提高,達到了0.8mmV0級別;最后,通過添加具有各向同性收縮特點的α成核劑及長縱比相對玻纖更低的填料,復合材料的翹曲性得到了顯著的改善。
本發明公開了一種用于線圈骨架的無鹵阻燃聚丙烯復合材料料,包括以下按重量份數計量的原料:聚丙烯樹脂80~95份、復合阻燃劑5~10份、β成核劑母粒1~5份及白礦油0.1~0.3份。該無鹵阻燃聚丙烯復合材料還包括按重量份數計量的抗氧劑0.2~1份和潤滑劑0.2~0.5份。本發明采用的β成核劑無填充,使得復合材料具有很輕的密度,很大程度上降低了成本,同時還具有更穩定更精密的尺寸,提高了熱變形溫度,更大程度上保證了線圈骨架在應用過程中的安全系數。采用復配阻燃劑改性后,使得復合材料的阻燃性能更好,且更加環保,符合社會的發展,能夠更好的滿足客戶的安全健康需求。
本發明公開了一種凝膠復合材料的制備系統及制備方法。通過移動浸膠機構沿浸膠平臺來回移動,可進行周期性的浸膠和復卷回收凝膠化的凝膠復合材料產品,具體的,在移動浸膠機構從浸膠平臺的前端向末端移動過程中,可控制第一放卷裝置將待浸膠的增強體平鋪在工作臺面上,并可控制浸膠裝置將預制溶膠引導至待浸膠的增強體上,并可控制第二放卷裝置將覆蓋載體覆蓋在浸膠之后的增強體的上表面,當移動浸膠機構移動至浸膠平臺的末端時,可控制第一放卷裝置、浸膠裝置及第二放卷裝置停止動作。該凝膠復合材料的制備系統及使用該凝膠復合材料的制備系統的制備方法具有自動化程度高,可顯著提高生產效率,進而有利于降低生產成本。
本發明公開了一種用于汽車薄壁化高流動性高模量高沖擊改性填充聚丙烯復合材料及其制備方法。這種用于汽車薄壁化高流動性高模量高沖擊改性填充聚丙烯復合材料是由以下的原料組成:聚丙烯、聚乙烯、POE、成核劑、填充劑、偶聯劑、自由基捕捉劑、抗熱氧穩定劑和助劑。同時也公開了這種用于汽車薄壁化高流動性高模量高沖擊改性填充聚丙烯復合材料的制備方法。本發明通過以高流動性的聚丙烯為基體材料,添加成核劑與填充劑以及POE與高密度聚乙烯的協同增韌來制備的改性填充聚丙烯復合材料,不僅原料來源易得,加工簡單,而且材料流動性高,模量高,沖擊強度高。
本發明涉及復合材料制備技術領域,且公開了一種廢電路板非金屬粉末制備復合材料方法,包括以下步驟:步驟1、首先將廢舊電腦顯示器、電腦主機、廢舊CRT、電視機、廢冰箱等廢舊物品進行拆解得到電路板,步驟2、通過將得到的廢舊電路板進行集中人工清洗,步驟3、通過將人工清洗后的廢舊電路板集中粉碎形成非金屬粉末,步驟4、通過對非金屬粉末進行表面改性,以及添加ABS樹脂和助劑,然后進行高速混合,步驟5、通過對高速混合后的非金屬粉末進行干燥處理。該廢電路板非金屬粉末制備復合材料方法,以廢線路板非金屬材料和廢塑料制備復合材料,改變傳統采用焚燒或填埋處理非金屬材料的方式,避免造成資源浪費、處理成本高及污染環境等問題。
本實用新型涉及復合材料連接,具體涉及一種含榫卯結構的復合材料制品。一種含榫卯結構的復合材料制品,包括第一主體制品和第二主體制品,所述第一主體制品與第二主體制品通過榫卯結構連接;所述的榫卯結構包括凸起和凹槽。本實用新型提供的含榫卯結構的復合材料制品,不僅連接簡單,并且替代原有的需要鉆孔安裝螺栓的,避免了通過螺栓連接時會出現橫梁結構易破壞,應力集中,承載降低的問題,而且此結構會有較強的豎向抵抗力,提高了光伏支架的結構穩定性。
本發明公開了一種抗應力發白母粒和抗應力發白無鹵膨脹阻燃聚丙烯復合材料及其制備方法。一種抗應力發白母粒是由以下原料組成:丙烯基彈性體,POE?g?MAH,HDPE,雙二五和抗氧劑。同時也公開了這種抗應力發白母粒的制備方法。還公開了一種包含該抗應力發白母粒的抗應力發白無鹵膨脹阻燃聚丙烯復合材料,以及這種抗應力發白無鹵膨脹阻燃聚丙烯復合材料的制備方法。本發明制備得到的聚丙烯復合材料其ΔE值從3.89下降至1.0以內,應力發白程度從比較明顯下降至非常輕微,甚至到達目視無法感知的程度。不僅達到了解決應力發白的目的,同時還克服了增韌情況下聚丙烯復合材料的阻燃性能下降以及剛韌不平衡的弊病。
本發明公開了一種ASA/PCTA/POK復合材料及其制備方法,屬于免噴涂材料技術領域。ASA/PCTA/POK復合材料為三層結構,由上至下依次包括ASA樹脂層、PCTA樹脂層和POK樹脂層。本發明通過共擠成型,得到多層的ASA/PCTA/POK復合材料,使得ASA/PCTA/POK復合材料兼具出色的防刮擦性、抗沖擊性和卓越的外觀效果;并且本發明的ASA/PCTA/POK復合材料在使用過程中,無需進行噴漆或電鍍等工序,符合環保、美觀的要求。
本實用新型涉及復合材料連接領域,尤其是涉及一種復合材料檁條與橫梁連接結構。所述復合材料檁條與橫梁連接結構包括工字型檁條、橫梁、支撐連接件、限位連接件、螺栓組件,用于連接橫梁和兩根工字型檁條。本實用新型的復合材料檁條與橫梁連接結構,不僅具有較強的力學性能,而且具有更好的尺寸穩定性,可以有效解決光伏支架在應用中兩根檁條接頭處與橫梁連接的問題,達到整體耐候性強、改善受力、結構穩定、安裝方便的目的。
本申請屬于電池技術領域,尤其涉及一種三元前驅體復合材料及其制備方法,以及一種三元材料,一種二次電池。其中,三元前驅體復合材料的制備方法,包括步驟:制備鎳鈷錳三元前驅體;將鎳鈷錳三元前驅體與偏鋁酸鹽和堿液進行混合反應,得到包覆有Al(OH)3殼層的三元前驅體復合材料。本申請三元前驅體復合材料的制備方法,以偏鋁酸鹽作為包覆材料的原料,在未使用絡合劑的條件下,可直接與氫氧根離子反應,利用液相包覆工藝在三元前驅體表面形成Al(OH)3包覆層。制備工藝簡單,適用于大規模生產和應用。制備的三元前驅體復合材料中Al(OH)3殼層可有效抑制三元前驅體材料中過渡金屬離子溶出,提高三元前驅體材料的結構穩定性。
本發明屬于高分子納米復合材料技術領域,尤其涉及一種納米二氧化硅增強尼龍6復合材料的制備方法,通過硅酸酯類化合物的溶膠?凝膠反應過程,在催化劑存在條件下將硅酸酯類化合物水解、脫水、縮聚后原位生成納米尺寸二氧化硅;再將己內酰胺開環水解、縮聚得到一定分子量的前聚體;加入擴鏈劑、分子量調節劑,通過雙螺桿擠出機反應性擠出的方法來制備原位納米二氧化硅增強尼龍6復合材料;本發明改善了納米尺寸添加物在聚合物熔體中分散性問題,使得尼龍6的分子量可調節,該納米顆粒增強尼龍6復合材料綜合性能優異,具有良好的工業應用前景。
本發明公開了一種基于氧化鋅納米線協效的抗紫外防滴落無鹵阻燃聚丙烯復合材料及其制備方法。這種聚丙烯復合材料是由以下的原料組成:聚丙烯、氮磷復配阻燃劑、氧化鋅納米線、超支化聚合物、光穩定劑、抗氧劑和潤滑劑。同時還公開了這種基于氧化鋅納米線協效的抗紫外防滴落無鹵阻燃聚丙烯復合材料的制備方法。本發明通過引入具有阻燃協效、防滴落及抗紫外三重功效的氧化鋅納米線,對其表面進行處理的同時借助超支化聚合物輔助分散,進一步提高了其在三種功效中的作用效果。所得到的聚丙烯復合材料,不僅有效降低了傳統抗紫外光添加劑容易遷移析出的程度,還克服了傳統抗滴落劑所帶來的復合材料加工性能惡化的弊病。
本發明提供了一種增韌增強回收PP復合材料,所述復合材料包括如下按重量份計算的組分:回收PP樹脂50~70份;PBAT樹脂10~20份;木粉纖維10~30份;相容劑1~3份;抗氧劑0.1~0.3份。所述復合材料的缺口沖擊強度大于等于25KJ/m2;彎曲強度大于等于50MPa;彎曲模量大于等于3000MPa。所述回收PP復合材料能夠應用于家用電器中。
本發明涉及復合材料制備產品技術領域,且公開了一種復合材料制備產品的方法,包括以下步驟:步驟1、將干燥好的物料放置在當螺桿擠出機內進行加工,步驟2、講加工后的復合型材料顆粒進行干燥處理,步驟3、通過將干燥處理后的復合型材料顆粒放置在注塑成型機內進行加工處理,步驟4、對加工成型的復合型材料產品進行檢測。該復合材料制備產品的方法,以物理回收的方式,將廢電路板非金屬粉末作為填充材料制備復合材料,控制密煉溫度、模壓時間,制備出市政復合材料檢查窖井蓋與水篦子,實現資源化利用,實現以廢治廢,資源最大化回收,且再生市政窖井蓋替代現有鑄鐵井蓋,減少了原生礦產的開發,節約了資源。
本實用新型公開了一種無機高性能復合材料泡沫金屬板,包括無機復合材料內層,所述無機復合材料內層相對的兩側設有多層泡沫金屬層和無機復合材料外層,所述泡沫金屬層和無機復合材料外層依次間隔設置。本實用新型的板材充分發揮其無機復合材料耐沖擊、抗爆裂性能好、高抗拉抗彎、高抗壓、耐腐蝕能力強、耐久性能好、隔音性能強,結構表面類似石頭不容易被雷達聲波探測等特點,同時結構也充分發揮與泡沫金屬協調變形吸收外界沖擊能量,能夠承受外界強烈沖擊性能,因此該實用新型可廣泛應用與抗爆、防撞、掩體、阻尼、隔音、耐腐蝕等各種特殊領域。
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