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长碳纤维配方工艺生产加工制作流程

发布时间:2023-07-09   作者:admin   浏览次数:160

1、基于化学气相沉积法的碳纤维表面生长碳纳米管的方法
 [简介]:本技术提供了一种基于化学气相沉积法的碳纤维表面生长碳纳米管的方法,步骤如下:首先需对碳纤维表面环氧涂层进行去除,然后采用等离子技术对碳纤维表面进行活化处理,最后在反应器中采用化学气相沉积技术在活化处理的碳纤维表面生长碳纳米管即可得到表面生长碳纳米管的碳纤维。本技术所采用的碳纤维表面生长碳纳米管的方法显著提高了碳纤维与树脂结合强度以及在树脂中的导电性能,提供了一种碳纤维表面高效生长碳纳米管的方法。同时该方法还具有成本低、制备周期短、绿色环保等优点。
2、一种微孔发泡长碳纤维增强PA11材料
 [简介]:本技术提供了一种微孔发泡长碳纤维增强PA11材料,所述PA11材料由如下重量份的原料组成:PA11树脂70份、增韧剂10份、长碳纤维15份、耐磨润滑剂5份、发泡剂0.025份。本技术PA11材料具有吸水率低、密度小、耐高低温、尺寸稳定性好、抗静电、流动性好等特点,特别适用于成型0.3~1mm的薄壁壳体,比如猎XX用的聚合物弹壳等;同时,由于本技术PA11材料合成单体来源于蓖麻油,因此该材料具有环保、生物可持续性等特点;此外,由于我国是世界上第二大蓖麻油生产国,因此本技术的原材料来源有保障,本技术的应用可以极大的推动我国蓖麻种植以及蓖麻油加工领域的发展,具有显著的工业应用价值。
3、一种长碳纤维增强钛合金复合材料
 [简介]:本技术提供了一种长碳纤维增强钛合金复合材料,由改性长碳纤维与钛合金粉末复合后,经过覆膜液覆膜处理,再用防腐涂膜喷涂处理,制得长碳纤维增强钛合金复合材料,该覆膜液在进行高温处理后,会在复合板材表面形成一层金属陶瓷保护膜,该保护膜能够防止长碳纤维增强钛合金复合材料直接与腐蚀性物质接触,保证了材料不易被腐蚀,防腐涂膜中的聚苯胺本身具有很好的耐腐蚀效果,与中间体3复配使得耐腐蚀效果进一步提升,同时中间体3上的苯骈三氮唑和2‑氨基苯并咪唑结构,能够与金属陶瓷保护膜内的铜粉产生的铜离子配位,增加了防腐涂膜与金属陶瓷保护膜的连接性,使得长碳纤维增强钛合金复合材料的耐腐蚀性能大幅提升。
4、一种细长碳纤维复合材料方管结构件的制作方法
 [简介]:本技术提供了一种细长碳纤维复合材料方管结构件的制作方法,该方法的步骤如下:第一步:制备模具:S2:铺贴定位:S3:铺贴碳纤维预浸料:S4:零件固化成型:S5:脱均压板21、22:S6:脱铺贴阳模:S7:零件检测:S8:修整零件。本技术保证了产品内、外型面的精度要求,保证了产品脱模质量的稳定性,铺贴碳纤维预浸料过程中采用翻边铺贴,起到后续产品辅助脱模作用,通过辅助工装中的顶杆、顶块顶住产品四周翻边,能够使螺纹杆缓慢将阳模脱模;阳模和细长碳纤维复合材料方管结构件通过加温成型后,由于在固化过程中两种材料热胀冷缩原理,碳纤维内型面和钢质阳模会形成微小间隙,后续可便于辅助工装将阳模缓慢脱出。
5、一种用于太阳能水蒸发的玄武岩纤维原位生长碳纳米管海绵配方技术
 [简介]:本技术提供了一种用于太阳能水蒸发的玄武岩纤维原位生长碳纳米管海绵配方技术,具体步骤如下:步骤1:用剪刀将大块的玄武岩纤维布裁剪小块,方便后续实验;步骤2:配置外源注射的碳源溶液,称取二茂铁于邻二氯苯中,搅拌至溶解完全;步骤3:将步骤1中的玄武岩纤维布平铺于石英舟上,通入氩气,升温;步骤4:对玄武岩纤维‑碳纳米管海绵复合材料进行亲水处理,通过真空泵使等离子体腔体内变成真空环境,使用等离子体清洗机对材料表面进行等离子体处理。本技术采用玄武岩纤维为模板,碳纳米管海绵作为光热元件,工艺简单、材料成本低,为玄武岩纤维‑碳纳米管海绵复合材料的制备提供了新思路,在太阳能水蒸发方面具有广泛应用。
6、制造长碳纳米纤维的方法和系统
 [简介]:提供了用于制造宏观长度的碳纳米管的系统和方法。在电池中含有的镍合金阳极与镍合金*极之间提供包括过渡金属粉末的碳酸盐电解质。将所述碳酸盐电解质加热至熔融状态。将电流施加到镍合金阳极、镍合金*极和设置在所述阳极与所述*极之间的熔融碳酸盐电解质。从电池的*极收集所得的碳纳米管生长物。
7、一种高强高导的长碳纤维增强铝基复合材料的配方技术
 [简介]:本技术提供一种高强高导的长碳纤维增强铝基复合材料的配方技术,包括:提供长碳纤维,对长碳纤维进行除胶预处理;提供2024铝合金粉,采用滚筒低速混料的方式混合长碳纤维和2024铝合金粉,使长碳纤维的表面吸附2024铝合金粉,并采用平铺堆叠的方式制备预制体;对预制体进行真空热压处理,得到复合材料试样;对复合材料试样进行热处理,得到高强高导的长碳纤维增强铝基复合材料。本技术制备得到的长碳纤维增强铝基复合材料中长碳纤维分布均匀,拉伸强度和导热性均明显提高,而且该方法工艺简单,对设备和操作环境要求低,能够节约能耗和成本,可实施性强,有利于实现产业化。
8、在连续碳纤维表面超低温生长碳纳米管的催化剂及其应用
 [简介]:本技术提供了一种在连续碳纤维表面超低温生长碳纳米管的催化剂及其应用,其配方技术为:将连续碳纤维进行去浆和表面活化,所述表面活化为电化学氧化处理法,电流强度为0.1‑0.5A,碳纤维处理时间为60‑320s,电解质为2~10wt.%的磷酸二氢铵溶液;将硝酸铜和硝酸镍的混合溶液浸渍在连续碳纤维上,浸渍时间为5‑20min,干燥处理,铜离子与镍离子的摩尔比为0.5~4:1;然后采用氢气对其进行热还原处理,热还原温度为250℃~400℃。该催化剂所需的前驱体还原温度与催化碳纳米管生长温度均显著低于现有技术,因此对碳纤维力学性能的负面影响小。
9、长碳链聚酰胺树脂组合物及连续纤维增强长碳链聚酰胺复合材料
 [简介]:本技术提供了一种长碳链聚酰胺树脂组合物及连续纤维增强长碳链聚酰胺复合材料。所述长碳链聚酰胺树脂组合物包括以下重量份数的组分:长碳链生物基聚酰胺5X树脂81.8‑99.8份、抗氧化剂0.2‑1.6份、润滑剂0‑0.8份、相容剂0‑15份和偶联剂0‑0.8份。基于所述长碳链聚酰胺树脂组合物制得的连续纤维增强长碳链聚酰胺复合材料的纤维含量高、力学性能好,且具有可回收性,可适用于航天领域、军事领域、汽车材料、运动器材、建筑材料、电子电器等领域。
10、一种长碳纤维增强钛合金复合材料磨削装置
 [简介]:本技术提供了一种长碳纤维增强钛合金复合材料磨削装置,包括,主体,包括支架、设置在支架上的架杆以及设置在支架上的工作平台;磨削组件,包括设置在架杆上的第一磨削带、设置在架杆上靠近第一磨削带出的第二磨削带以及设置在架杆上的缓冲件;以及,清理组件,所述清理组件设置在架杆上,利用第一磨削带对零件进行初步的磨削,之后再利用第二磨削带对零件进行更加精细的磨削,两遍磨削能增加磨削的精良度,并且能够增加磨削的容错性。
11、一种制备3D打印用连续长碳纤维复合材料的生产线
12、一种表面原位生长碳纳米管的多孔纤维吸液芯及配方技术
13、一种原位生长碳纤维的复合炭素材料及其配方技术和应用
14、一种在碳化硅纤维表面原位生长碳化硅纳米线的方法
15、一种大丝束长碳纤维热塑性复合材料及其配方技术
16、一种内外表面生长碳纳米管的含有Fe3C的空心复合碳纤维及其配方技术
17、一种在石墨纤维薄膜布表面均匀生长碳纳米管的控制方法
18、一种高性能长碳纤维增强尼龙复合材料及其配方技术
19、一种使用木质素与双金属催化剂共同作用在碳纤维上生长碳纳米管的方法
20、一种气相生长碳纤维/碳纤维长丝复合电热棉织物的配方技术
21、长碳纤维增强聚丙烯组合物
22、一种长碳纤维复合材料在线模压成型机的复合XX射台
23、一种固体碳源原位生长碳纳米管改性碳纤维增强树脂基电磁屏蔽复合材料的配方技术
24、一种基于导电信息检测长碳纤维束质量的方法
25、一种碳纤维表面在线连续生长碳纳米管的配方技术
26、一种使用双金属催化剂在碳纤维织物表面催化生长碳纳米管的配方技术
27、一种基于硫掺杂改性催化剂在PAN基碳纤维表面催化生长碳纳米管的工艺方法
28、一种微孔发泡长碳纤维增强PA11材料及其配方技术
29、一种长碳纤维复合材料在线模压成型机的注射成型系统
30、一种具有表面织构的长碳纤维定向复合材料及其配方技术
31、长碳链尼龙与碳纤维的热塑复合材料
32、制造长碳纳米纤维的方法和系统
33、一种以碳纤维为承载体的定长碳纤维连续抽油杆接头
34、一种连续纤维增强长碳链尼龙复合板材
35、一种延长碳纤维复合板材使用寿命的方法
36、一种生物基高弹吸湿易染长碳链聚酰胺5X纤维及其配方技术
37、一种石墨毡上原位生长碳纤维的方法
38、用于碳纤维布表面均匀生长碳纳米管的装置及方法
39、一种原位生长碳化硅纳米纤维协同碳纤维共增陶瓷基复合材料的配方技术
40、用于表面生长碳纳米管的碳纤维电化学处理方法
41、在连续化碳纤维表面生长碳纳米管的装置及方法
42、一种高强度高韧性长碳纤维增强尼龙复合材料及其配方技术
43、一种AABB型长碳链聚醚酰胺弹性纤维及其配方技术和应用
44、一种长碳纤维增强热塑性复合材料及其配方技术
45、一种长碳纤维增强热塑性高性能复合材料及其应用
46、一种铜包长碳纤维复合导体线材的配方技术
47、长碳链聚酰胺纤维及其配方技术
48、碳纤维表面原位生长碳纳米管界面改性碳‑碳化硅双基体复合材料的配方技术
49、用于泡沫注射的长碳纤维增强的热塑性树脂组合物和使用该组合物制备的模制品
50、炭纤维纸单面原位气相生长碳纳米纤维复合结构的配方技术及其应用
51、一种连续长碳纤维增强热塑性树脂基纳米复合材料及其配方技术和应用
52、一种碳纤维表面原位生长碳纳米管的方法
53、陶瓷中空微球表面原位生长碳纳米纤维的方法
54、超长碳纤维发热电缆
55、一种生产用于FDM 3D打印机的连续长碳纤维增强复合材料的挤出装置
56、一种制备金属包长碳纤维包覆材料的装置与工艺方法
57、一种长碳纤维增强钛合金复合材料
58、一种在纤维表面上原位生长碳纳米管的方法
59、连续长碳纤维增强尼龙的配方技术及其设备
60、一种制备气相生长碳纤维/中间相沥青复合材料的方法
61、一种具有可控疏水、超疏水性的长碳链聚酰胺纤维及其配方技术和用途
62、一种在纤维基底上直接生长碳纳米管阵列的方法
63、超长碳纳米管宏观纤维及其配方技术以及在电弧中的应用
64、一种炭纤维表面快速定向生长碳纳米纤维的方法
65、一种长碳纤维与金属复合连铸设备与工艺
66、一种具有电磁屏蔽功能的长碳纤维增强尼龙复合材料及其配方技术
67、一种长纤维增强长碳链尼龙及其配方技术
68、一种连续长碳纤维增强MXD6复合物及其配方技术
69、连续长碳纤维增强聚丙烯生产用碳纤维束反应型熔融浸润装备及浸润方法
70、一种双金属包长碳纤维复合材料压力充芯连铸设备与工艺
71、一种长碳纤维导电增强改性PP材料及其配方技术
72、一种纤维/长碳链尼龙原位复合材料及配方技术
73、一种在碳纤维纸基底上直接生长碳纳米管阵列的方法
74、多束连续长碳纤维同时电镀金属的装置及其方法
75、长碳纤维增强导电导热聚苯硫醚复合材料及其配方技术
76、气相生长碳纤维集合体
77、一种石英纤维表面原位生长碳纳米管增强环氧树脂复合材料的配方技术
78、一种直接在碳纤维表面生长碳纳米管的方法
79、一种纤维表面原位生长碳纳米管的方法
80、一种长碳纤维增强高导热高分子复合材料及其配方技术
81、一种可以控制生长碳纳米管和碳纤维的催化剂配方技术
82、气相生长碳纤维的方法
83、包含合成生长碳纤维的改性生物质
84、气相生长碳纤维及其配方技术
85、气相生长碳纤维的配方技术及其装置
86、蒸气生长碳纤维的生产方法
87、气相生长碳纤维和无机细粒的复合材料及其用途
88、蒸气生长碳纤维的生产方法
89、液相生长碳纤维、纳米碳纤维的方法
90、生产蒸气生长碳纤维的方法和装置
91、支化蒸汽生长碳纤维、导电透明组合物及其用途
92、连续长碳纤维增强碳铜复合材料受电弓滑板
 
  以上为本套技术的目录及部分简要介绍,内容都包括具体的配方配比生产制作过程,费用260元,购买或咨询更多相关技术内容可联系:微信/电话:13510921263



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