一种低噪音摩擦材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN115975336B

    公开(公告)日:2024-11-08

    申请号:CN202211581105.1

    申请日:2022-12-09

    发明人: 张文周 徐可

    摘要: 本发明属于摩擦材料制备技术领域,尤其涉及一种低噪音摩擦材料及其制备方法和应用。按质量份数计,包括以下组分:改性酚醛树脂5‑20份、芳纶纤维2‑10、钛酸钾晶须1‑4、玻璃纤维5‑15份、改性凝胶蛭石3‑15份、橡胶粉3‑7份、石墨15‑30份、氧化铝2‑10份和硫酸钡20‑40份;其中,改性凝胶蛭石由凝胶蛭石与石油焦炭颗粒混料制得。本发明通过气孔率高的石油焦炭颗粒粘附在凝胶蛭石孔隙内和表面,增加了改性凝胶蛭石的孔隙率,与其它组分配合,可显著改善摩擦噪音的产生,减小制动噪音,而且石油焦炭颗粒构成了凝胶蛭石的摩擦质点,提高了其耐磨性,与芳纶纤维等配合,能够维持刹车片在常温以及高温下的摩擦系数稳定,减小摩擦材料的磨损。

    一种混杂纤维增强酚醛防隔热复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN118879019A

    公开(公告)日:2024-11-01

    申请号:CN202410972224.2

    申请日:2024-07-19

    摘要: 本发明涉及高性能材料制备领域,具体涉及一种混杂纤维增强酚醛防隔热复合材料及其制备方法,所述复合材料包括增强混杂纤维和酚醛树脂基体,增强混杂纤维包括石英纤维,还包括氧化铝纤维、氧化锆纤维的一种或两种。可通过酚醛树脂基体和增强混杂纤维复合,制成坯体热压固化得到复合材料,也可通过交替铺叠针刺制备预制体,置于模具并浸渍在含固化剂的酚醛树脂溶液中,通过凝胶化和干燥得到。复合材料在高温烧蚀时,酚醛树脂基体热解成炭,利用石英纤维的熔融、气化作用可吸热和防止炭层氧化,氧化铝、氧化锆纤维耐热性高,可保持结构强度、减少液层流失和炭化剥蚀,熔融的石英、炭和氧化铝、氧化锆纤维可发生陶瓷化反应,进一步降低烧蚀量。

    一种碳纤维毡/聚硅氧烷杂化酚醛树脂多孔材料的高效制备方法

    公开(公告)号:CN118834431A

    公开(公告)日:2024-10-25

    申请号:CN202411137988.6

    申请日:2024-08-19

    摘要: 本发明公开了一种碳纤维毡/聚硅氧烷杂化酚醛树脂多孔材料的高效制备方法,所述方法采用氨丙基硅烷和乙烯基硅烷作为硅烷单体对酚醛树脂进行改性,使氨丙基硅烷与对苯二甲醛之间形成共价键,抑制聚硅氧烷和酚醛树脂的宏观相分离。采用乙烯基硅烷与氨丙基硅烷为共单体所合成的聚硅氧烷在高温时可形成含游离碳的SiOC,提高聚硅氧烷杂化酚醛树脂的热稳定性。加入碳纤维毡复合聚硅氧烷杂化酚醛树脂,制成可实现常压下快速制备的碳纤维毡/聚硅氧烷杂化酚醛树脂多孔材料。本发明制备的多孔材料密度低、热稳定性好,制备方法高效,合成条件温和。

    固化性组合物、预浸料、覆金属箔层叠板、和印刷电路板

    公开(公告)号:CN117795003B

    公开(公告)日:2024-10-25

    申请号:CN202280054218.8

    申请日:2022-08-04

    摘要: 本发明的目的为提供同时达成低热膨胀性、耐热性(高玻璃化转变温度)、和高剥离强度(铜箔密合性)的固化性组合物、预浸料、覆金属箔层叠板、和印刷电路板。本发明的固化性组合物包含热固化性化合物(D)、环氧树脂(E)、和氰酸酯化合物(F),所述热固化性化合物(D)至少包含源自烯基酚(A)的结构单元、源自环氧改性硅酮(B)的结构单元、和源自前述环氧改性硅酮(B)以外的环氧化合物(C)的结构单元,前述环氧树脂(E)与前述环氧改性硅酮(B)不同,且与前述环氧化合物(C)任选相同或不同,前述氰酸酯化合物(F)与前述环氧树脂(E)的官能团当量比((氰酸酯化合物(F)的氰酸酯基的当量/环氧树脂(E)的环氧基的当量)为0.25~0.85。

    一种稀土偶联剂的制备方法

    公开(公告)号:CN118185228B

    公开(公告)日:2024-09-20

    申请号:CN202410288141.1

    申请日:2024-03-14

    IPC分类号: C08L61/14 C08L29/04 C08K3/22

    摘要: 本发明涉及稀土偶联剂技术领域,且公开了一种稀土偶联剂的制备方法,本发明通过将氧化镧加水制成浆料,搅拌加入聚乙烯醇的水溶液,升温,继而加入硫酸溶液,搅拌得到稀土偶联剂A;然后继续向其加入偶联剂B,得到稀土偶联剂;稀土偶联剂中的稀土元素可以提高塑料的耐热性、拉伸强度,大幅提高其力学性能,其中的偶联剂B中酚醛树脂和三聚氯氰本身具有较好的耐高温性能,而且异氰酸酯和环氧基团反应,得到的恶唑烷酮也具有耐高温效果,将其应用在塑料中,提高塑料的耐高温性能;而且稀土偶联剂中的金刚烷基团具有较好的刚性和稀土元素协效作用提高塑料的力学性能。