快速高效回收高性能树脂基碳纤维复合材料的方法.pdf
一吃****春晓
在线预览结束,喜欢就下载吧,查找使用更方便
相关资料
快速高效回收高性能树脂基碳纤维复合材料的方法.pdf
本发明公开了一种快速高效回收高性能树脂基碳纤维复合材料的方法,用于解决现有回收碳纤维增强树脂基复合材料的方法实用性差的技术问题。技术方案是将碳纤维增强树脂基复合材料废料放入到冰乙酸中于108~112℃条件下预处理30~40min。将预处理后的碳纤维增强树脂基复合材料废料放入到90~95℃的烘箱中进行干燥,随后放入到含有二甲基亚砜和氢氧化钾混合溶液降解体系中于150~180℃条件下降解40~70min,对降解后的固体产物进行分离、去离子水清洗、干燥。称取干燥后的固体产物,计算降解率。本发明回收效率高,条件温
回收碳纤维增强双马树脂基复合材料的方法.pdf
本发明一种回收碳纤维增强双马树脂基复合材料的方法,属于复合材料回收技术领域;将商用碳纤维增强双马树脂基复合材料置于反应介质乙醇胺溶剂中,然后将溶液升温至140~160℃,恒温反应3~5h。反应结束后,等待反应装置冷却至室温后,将反应后的碳纤维和液体产物通过滤网进行分离,收集碳纤维产物,将收集到的碳纤维产物用无水乙醇清洗数次,以去除碳纤维产物表面的树脂基体残留物和黏附的降解液,随即用去离子水清洗2~3次,将清洗后的碳纤维置于100~110℃烘箱中进行干燥12h,完成对碳纤维增强双马树脂基复合材料的回收。本发
一种废旧碳纤维双马树脂基复合材料快速降解回收方法.pdf
本发明涉及一种废旧碳纤维双马树脂基复合材料快速降解回收方法,包括:步骤一:对碳纤维增强双马树脂基复合材料进行切割;步骤二:将切割后的碳纤维增强双马树脂基复合材料与二乙烯三胺溶剂按质量比1:5~1:40混合制成反应体系,加热至170~190℃,恒温反应3~5h,反应结束后自然冷却至室温;步骤三:分离得到固体产物碳纤维和树脂降解产物溶液,对碳纤维进行清洗和干燥后回收,对树脂降解产物溶液进行减压蒸馏,回收树脂降解产物和二乙烯三胺溶剂。本发明操作简单,条件温和,回收率高,回收的碳纤维表面干净整洁且力学性能保留率高
废弃碳纤维树脂基复合材料热解催化剂及回收碳纤维方法.pdf
本发明涉及一种废弃碳纤维树脂基复合材料热解催化剂和一种从废弃碳纤维树脂基复合材料中热解回收碳纤维的方法,所述催化剂主要成分为氯化锌。所述回收碳纤维的方法包括以下步骤:将废弃碳纤维树脂基复合材料表面铺上催化剂粉末,其中,所述催化剂中含有氯化锌;加热至温度到270~400℃,恒温保持10~30min后冷却至室温;清洗、干燥得到回收的碳纤维。与现有技术相比,本发明通过添加催化剂使热解温度降低了50~100℃,缩短了降解时间达10min以上,节省了能耗,超声清洗后溶于水的催化剂可以循环再利用。本发明操作工艺简单,
碳纤维‑环氧树脂基复合材料的制备方法.pdf
本发明涉及合成树脂及塑料技术领域,具体涉及一种碳纤维‑环氧树脂基复合材料的制备方法。碳纤维‑环氧树脂基复合材料的制备方法,对PAN基碳纤维表面进行连续阳极氧化处理,阳极氧化处理后除去PAN基碳纤维表面残留的电解质溶液,然后对PAN基碳纤维进行干燥处理;将环氧树脂与三乙烯四胺混合后,将混合溶液均匀涂覆在PAN基碳纤维的表面,在涂覆处理过程中尽量保证纤维两面溶液均匀,随后将其置于金属模具内高温固化,最后将加工成型的复合材料取出,并进行打磨处理除去多余固化物。本发明阳极氧化处理后,PAN基碳纤维的润湿性提高,碳