本发明公开了一种阻燃磷酯化溶胶改性聚苯乙烯复合材料的制备方法,发明的复合材料稳定性好,综合性能优越,通过单体掺杂柠檬酸,还具有更好的保温性能,本发明采用碳酸钙作为无机填料,改变了传统采用石墨烯、二氧化硅等高硬质材料,有效的降低了成品的比重,实现了轻质的效果,便于运输、加工、安装,降低了成本,本发明的材料环保性好,阻燃防火性强、抑菌性好。
本发明公开了一种平板电脑壳体复合材料,其特征在于,由下列重量份的成分组成:聚碳酸酯50‑80份、马来酸酐接枝三元乙丙橡胶18‑30份、聚乳酸15‑40份、氯丙基苯乙烯14‑22份、马来酸酐接枝聚丙烯12‑18份、六溴环十二烷10‑16份、尼龙6T纤维3‑5份、氧化铝6‑10份、氧化钛5‑9份、聚磷酸钠8‑16份、羟甲基纤维素钠10‑17份、麦饭石粉8‑12份、重钙粉10‑15份、抗氧化剂0.3‑1份。本发明制得的平板电脑壳体复合材料具有良好的综合性能,且密度较低,比强高,在各种复杂环境中均可使用,适应了平板电脑外壳较高防护性能和轻量化的要求,同时生产成本低,有利于推广应用。
本发明公开了一种高阻燃耐寒性氯丁橡胶复合材料,其原料按重量份包括:氯丁橡胶50‑80份、顺丁橡胶30‑48份、相容剂2‑7份、烷醇酰胺0.3‑1.1份、氧化锌2‑3.4份、氧化镁2‑4份、硬脂酸2‑3份、促进剂0.5‑2份、溴化硼0.5‑2份、硫磺0.3‑1.8份、氧化石墨烯2‑8份、凹凸棒土4‑12份、短纤维2‑13份、改性纳米二氧化硅5‑14份、氧化铈2‑8.6份、增塑剂3‑9份、防老剂2‑3.8份、四羟甲基硫酸磷1‑4份、硅烷偶联剂2‑3.7份、十溴二苯乙烷2‑9份、氯化石蜡3‑8份、聚磷酸铵1‑5份、季戊四醇2‑9份。本发明提出的高阻燃耐寒性氯丁橡胶复合材料,其耐寒性好,阻燃性能优异。
本发明公开了一种高导电复合材料的制备方法,本发明的纳米管无机填料在成品复合材料中分散性好,有效的降低了团聚,同时碳纳米管具有优异的力学、电学性能,进一步提高了成品材料的导电和力学性能,特别适合作为电器元原件使用,稳定性好,使用寿命长久。
本发明公开了一种高阻燃高强度天然橡胶复合材料,其原料按重量份包括:天然橡胶60‑71份、高反式‑1,4‑丁二烯‑异戊二烯共聚橡胶13‑25份、三元乙丙橡胶8‑15份、马来酸酐接枝天然橡胶2‑8份、氧化锌2‑3份、硬脂酸1‑2份、过氧化苯甲酰0.1‑0.8份、硫磺0.2‑1.3份、中超耐磨炉黑5‑11份、快压出炉黑3‑8份、短纤维2‑8份、纳米氧化铁4‑11份、有机改性蒙脱土4‑12份、介孔分子筛5‑13份、超细碳酸钙1‑5份、三氧化铬2‑3.8份、三氧化锑1‑3份、防老剂1‑4份、促进剂0.1‑1份、含磷氮硅阻燃剂8‑15份。本发明提出的高阻燃高强度天然橡胶复合材料,强度高,阻燃和耐老化性好。
本发明公开了一种高阻燃高韧性环氧树脂复合材料,其原料按重量份包括:环氧树脂70‑90份、聚氨酯5‑11份、端羟基氟硅油1‑5份、聚醚醚酮3‑7份、固化剂8‑15份、促进剂2‑5份、二月桂酸二丁基锡0.1‑0.5份、多壁碳纳米管3‑8份、密胺包覆聚磷酸铵3‑8份、二氧化铈1‑3份、反应型阻燃剂4‑13份、辛基缩水甘油醚2‑7份、甲基膦酸二甲酯1‑5份、分子筛0.3‑1份。本发明提出的高阻燃高韧性环氧树脂复合材料,其阻燃性能优异,韧性好。
本发明公开一种透气除臭的聚乳酸基聚氨酯复合材料,由以下重量份的原料组成:聚乳酸多元醇70?90份,甲苯二异氰酸酯30?45份,竹炭粉15?25份,壳聚糖5?6份,活性炭1?3份,海藻酸钠1?3份,明胶1?3份,蔗糖脂肪酯10?15份,3%氯化钙溶液5?8份,金银花精油0.1?0.3份,当归精油0.1?0.3份,二月桂酸二丁基锡2?4份,1, 3?丙二醇3?5份,发泡剂CFA?A8?0.5?2份,乙酸溶液10?20份,醋酸0.5?1份,水适量,乙醇适量。本发明聚氨酯复合材料具有良好的透气性能、抗菌除臭功效,良好的生物相容性和降解性等特性。
本发明公开一种纳米硅灰石?生物基聚氨酯复合材料,由以下重量份的原料组成:生物基聚醚多元醇70?90份,甲苯二异氰酸酯30?45份,竹炭粉15?25份,壳聚糖5?6份,活性炭1?3份,海藻酸钠1?3份,明胶1?3份,蔗糖脂肪酯10?15份,3%氯化钙溶液5?8份,金银花精油0.1?0.3份,当归精油0.1?0.3份,二月桂酸二丁基锡2?4份,1, 3?丙二醇3?5份,发泡剂CFA?A8?0.5?2份,乙酸溶液10?20份,醋酸0.5?1份,水适量,乙醇适量,纳米硅灰石3?8份,醋酸铵6?15份。本发明聚氨酯复合材料具有良好的透气性能和抗菌除臭功效。
本发明公开一种用于鞋材的淀粉基聚氨酯复合材料,由以下重量份的原料组成:聚乙二醇60‑80份,丙三醇60‑80份,碳磺酸15‑25份,玉米淀粉75‑130份,甲苯二异氰酸酯30‑45份,竹炭粉15‑25份,壳聚糖5‑6份,活性炭1‑3份,海藻酸钠1‑3份,明胶1‑3份,蔗糖脂肪酯10‑15份,3%氯化钙溶液5‑8份,金银花精油0.1‑0.3份,当归精油0.1‑0.3份,二月桂酸二丁基锡2‑4份,发泡剂CFA‑A8 0.5‑2份,乙酸溶液10‑20份,醋酸0.5‑1份,水适量,乙醇适量。本发明聚氨酯复合材料具有良好的透气性能和抗菌除臭功效。
本发明公开一种凹凸棒土改性的聚氨酯复合材料,由以下重量份的原料组成:聚醚多元醇70?90份,甲苯二异氰酸酯30?45份,竹炭粉15?25份,壳聚糖5?6份,活性炭1?3份,海藻酸钠1?3份,明胶1?3份,蔗糖脂肪酯10?15份,3%氯化钙溶液5?8份,金银花精油0.1?0.3份,当归精油0.1?0.3份,二月桂酸二丁基锡2?4份,1, 3?丙二醇3?5份,发泡剂CFA?A8?0.5?2份,乙酸溶液10?20份,醋酸0.5?1份,凹凸棒土3?5份,木质素20?30份,水适量,乙醇适量,丙酮适量。本发明的聚氨酯复合材料具有良好的透气性能和抗菌除臭功效,同时具有良好的力学性能。
本发明公开一种用于鞋材的聚氨酯?改性蛭石复合材料,由以下重量份的原料组成:聚醚多元醇70?90份,甲苯二异氰酸酯30?45份,竹炭粉15?25份,壳聚糖5?6份,活性炭1?3份,海藻酸钠1?3份,明胶1?3份,蔗糖脂肪酯10?15份,3%氯化钙溶液5?8份,金银花精油0.1?0.3份,当归精油0.1?0.3份,二月桂酸二丁基锡2?4份,1, 3?丙二醇3?5份,发泡剂CFA?A8?0.5?2份,乙酸溶液10?20份,醋酸0.5?1份,水适量,乙醇适量,有机改性蛭石3?8份。本发明聚氨酯复合材料具有良好的透气性能和抗菌除臭功效,力学性能和抗温性能较好。
本发明公开了一种含纳米二氧化钛的环氧树脂复合材料,其原料按重量份包括:环氧树脂100份、顺丁橡胶5‑20份、端羧基丁腈橡胶2‑10份、氧化锌0.1‑0.5份、硬脂酸0.3‑1份、硫磺0.3‑1份、促进剂CZ 0.1‑0.5份、纳米二氧化钛2‑5份、氧化石墨烯1‑3份、纳米碳酸钙2‑5份、六苯氧基环三磷腈2‑8份、八氨苯基笼型倍半硅氧烷1‑5份、2‑乙基‑4‑甲基咪唑1‑3份、胺化木质素2‑8份、聚醚胺7‑15份、稀释剂5‑15份、消泡剂0.3‑2份、离子液体2‑4份。本发明提出的含纳米二氧化钛的环氧树脂复合材料,其韧性好,阻燃性能和耐热性能优异。
一种氧化石墨烯/硅酸钙纳米线复合材料的制备方法,包括以下步骤:称取1‑3 mg/ml氧化石墨烯水溶液8‑12 ml,加入50 ml烧杯内搅拌,利用微量注射泵以0.5‑2 ml/min速度注入3‑8 ml浓度为0.1‑1 mol/L的Ca(NO3)2•4H2O水溶液,超声破碎3‑5 min,以使二价钙离子得到良好分散;利用微量注射泵以0.5‑2 ml/min速度注入3‑8 ml浓度为0.1‑1 mol/L的Na2SiO3•9H2O水溶液,超声破碎3‑5 min;将所得分散液转移到20‑50 ml水热反应釜中,160‑220℃烘箱内反应12‑36 h,取出自然冷却至室温离心清洗;在‑50到‑80℃条件下冷冻干燥,便可得到相应氧化石墨烯/硅酸钙纳米线复合材料粉体材料。
本发明公开了一种聚吡咯磁导电复合材料的制备方法,本发明的复合材料,将碳纳米管参与到吡咯单体的聚合反应中,有效的提高了碳纳米管在聚合物间的分散性,有效的降低了团聚,提高了成品材料的稳定性强度,同时加入的二茂铁为原料的羟基化铁,能够赋予成品材料很好的磁性,扩大了成品材料的使用范围,增强了其功能性。
本发明公开了一种金刚石复合材料及其制备方法,该制备方法中金刚石颗粒能够与高锰钢充分发生冶金反应,金刚石颗粒与周围铁原子和合金元素原子具有很好的结合,从而提高了金刚石复合材料的界面结合强度,使得该金刚石复合材料具有较好的抗冲击、抗氧化能力,且兼有增强颗粒高硬度、高耐磨性、高耐蚀性等优良特性;该制备方法中通过使用超微磨粉设备制备混合粉末,该设备通过钢球的冲击力、钢球之间的摩擦、碰撞以及原料本身与凸刃的摩擦,使得制得的混合粉末粒径更小,均匀度更高,不易出现聚集成团现象;该设备使得转动磨料仓转动时两端的摩擦力有效地降低,减少动力的损耗的同时降低设备维修以及零件更换的成本。
本发明公开了一种工程塑料专用的PET/蒙脱土纳米复合材料,由下列重量份的原料制成:PET树脂58‑60、聚偏氟乙烯20‑22、蒙脱土5‑7、纳米氧化铝1.4‑1.8、碳纤维6‑8、锌粉0.7‑0.9、苯骈三氮唑0.1‑0.2、石膏纤维7‑9、二茂铁甲酸1.8‑2.5、甲基二乙醇胺6‑8、十二烷基三甲基氯化铵1.5‑1.8、适量水;本发明结合PET树脂、聚偏氟乙烯的优点,提高了复合材料的耐腐蚀、耐磨、耐冲击等性能,添加的碳纤维、锌粉复合到原料中制备的材料导电性好,抗静电效果显著,质轻强度高,用于工程塑料使用时其性能能够满足正常使用的同时,还更容易切割,具有极大的市场推广应用价值。
本发明公开了一种添加石墨烯复合材料的防腐涂料及制备方法,所述防腐涂料的原料包括油脂、芳甲烷系颜料、全氯乙烯熔剂、聚丙烯酸粉末、聚氧乙烯聚氧丙醇胺醚液、二月桂酸二丁基锡粉末、乙撑基双硬脂酰胺剂、二酚基丙烷型环氧树脂。本发明所述的一种添加石墨烯复合材料的防腐涂料及制备方法,通过设置的全氯乙烯熔剂,能够使涂料变得粘稠,是涂料具备一定的粘附力,并且提高涂料的浸润性,通过设置的聚氧乙烯聚氧丙醇胺醚液,能够降低涂料表面的张力,减少涂料在涂抹时内部的空泡,使其涂料刷涂更加平整,通过设置的乙撑基双硬脂酰胺剂,能够提高了熔体流动速率,通过添加的石墨烯复合材料,能够提高涂料附着时的强度且不易开裂。
本发明公开了一种高致密度的碳化硅陶瓷复合材料的制备方法,该制备方法包括以下步骤:S1、将碳化硅粉体、炭黑、氮化硼纳米片以及燃烧助剂置于研磨机中进行湿法球磨混合,干燥,过筛,得到混合粉体;S2、采用冷等静压成型工艺将混合粉体压制成型,得到素坯;S3、将素坯进行无压真空烧结,得到预烧体;S4、将预烧体进行放电等离子烧结,得到碳化硅陶瓷复合材料。本发明将合理配比的各个原料采用湿法球磨混合得到混合粉体,然后采用冷等静压工艺将混合粉体压制成型得到较高致密度的素坯,再通过无压烧结和放电等离子烧结结合的方式对素坯烧结,实现了高致密度、高硬度、高强度碳化硅陶瓷复合材料的制备;本发明方法工艺简单,便于工业化生产。
一种磷酸铁锂复合材料的制备方法,其特征在于:首先,使用一种溶剂热法制备出高长径比的金属纳米线,然后将制备好的金属纳米线与磷酸铁锂前驱体溶液混合均匀,经过一定时间的搅拌后,将得到的混合溶液转移至微波反应器中进行反应,5‑30分钟后,停止微波反应,待产物自然冷却至室温后,经过离心洗涤处理,得到磷酸铁锂包覆金属纳米线的一维磷酸铁锂复合材料原粉,之后,将该磷酸铁锂原粉放在微波反应器中进行烧结,并最终得到产物磷酸铁锂复合材料。
本发明公开了一种纤维改性磁性复合材料,它是由下述重量份的原料组成的:异丙醇铝3-4、六水三氯化铁300-320、四水氯化亚铁60-69、硅烷偶联剂kh560?0.1-0.2、吡咯37-40、磷酸纤维素2.4-3、氰乙基纤维素1-2、环烷酸锂0.01-0.02、月桂酰肌氨酸钠0.7-1、松香0.1-0.3、干酪素0.2-0.4、氧化聚乙烯蜡0.8-1、苯丙三氮唑1.6-2、硫酸铝铵0.2-0.4、羧甲基纤维素钠0.6-1、微细二氧化硅气凝胶4-7、无水乙醇70-73、sp-80?0.1-0.3,将分散性良好的溶液加入到聚吡咯中,可以在一定程度上改善其致密性,从而提高成品复合材料的电导率和环境稳定性,本发明的纤维改性磁性复合材料兼具电、磁性能,在隐身技术、电磁屏蔽等领域具有重要的应用价值。
本发明涉及一种三维多孔结构的纤维素基复合材料,包括以下质量百分比的组分:0.01~99.99%的氧化石墨烯和0.01~99.99%的纤维素,所述氧化石墨烯中的含氧基团与纤维素中的羟基形成氢键,所述纤维素为分子量小于或等于4×105的天然或再生纤维素。本发明还涉及一种三维多孔结构的纤维素基复合材料的制备方法。本发明的三维多孔结构的纤维素基复合材料兼具氧化石墨烯和纤维素两者的优点,并且结构性能可调,应用广泛;其制备方法也具有原料价廉丰富、工艺简单、易于工业化的优势。
本发明属于医用高分子材料技术领域,具体涉及一种显影性医用高分子复合材料的制备方法,包括准备原料、制备预混料和注塑成型;其原料包括平均分子量为60000‑145000的聚羟基乙酸、显影剂、侧链带有羟基的聚对二氧六环酮、三亚甲基碳酸酯、丙烯酸4‑羟基丁酯、改性脱钙鱼鳞粉、磷脂酰胆碱、超支化聚磷酸酯。本发明相比现有技术具有以下优点:本发明中选择高分子量的聚羟基乙酸保证复合材料的刚性,改性脱钙鱼鳞粉的有效添加,能够与显影剂配合,在聚羟基乙酸中均匀分散,且提高显影剂与聚羟基乙酸的相容性,保证显影性能的同时得到韧性较强的复合材料。
本发明公开了一种碳片及其铝硅复合材料,涉及真空泵碳片领域。包括碳片,所述碳片由石墨制成,其特征在于,还包括包覆所述碳片的耐磨涂层;碳片铝硅复合材料的制备步骤为:先将粉状铝硅合金和可挥发性粘结剂混合制得粘稠膏体;再将粘稠膏体涂覆在所述碳片上,同时在成膜机上定型,形成耐磨涂层并在室温下风干10‑20h,进而对碳片和耐磨涂层在100℃‑150℃的温度下烘干2‑4h后得到耐磨复合碳片基体;最后将耐磨复合碳片基体放置于真空炉中进行真空烧覆,去除可挥发性粘结剂,冷却得到碳片铝硅复合材料,该耐磨涂层的使用极大地增加碳片的耐磨性能。
本发明适用于锂电池技术领域,提供了一种碳纳米管锂电池负极复合材料的制备方法,包括以下步骤:S1、将聚偏氟乙烯与碳纳米管加入搅拌装置中,向搅拌装置中加入催化剂,进行混合搅拌,得到混合液;S2、将纳米硅粉,石墨烯,添加剂分别加入混合液中,继续进行搅拌,得浆状物;S3、将S2中浆状物进行固液分离,分离后将所得固体进行干燥,得物料;S4、将物料通入惰性气体中升温,经自然冷却至室温,得到碳纳米管负极复合材料。本发明提供的碳纳米管锂电池负极复合材料的制备方法,所制得的复合电极材料大幅提高了电池的容量、倍率、循环和安全性能,制备快速、分散性好、尺寸可控,具有良好的电化学性能。
一种磷酸铁锂复合材料的制备方法,首先,使用一种溶剂热法制备出高长径比的金属纳米线,然后将制备好的金属纳米线与磷酸铁锂前驱体溶液混合均匀,经过一定时间的搅拌后,将得到的混合溶液转移至微波反应器中进行反应,5‑30分钟后,停止微波反应,待产物自然冷却至室温后,经过离心洗涤处理,得到磷酸铁锂包覆金属纳米线的一维磷酸铁锂复合材料原粉,之后,将该磷酸铁锂原粉放在微波反应器中进行烧结,并最终得到产物磷酸铁锂复合材料。
本发明公开了一种增韧氮化硼纳米片氮化硅陶瓷复合材料的制备方法,包括以下步骤:S1、对六方氮化硼表面功能化处理,得到功能化氮化硼纳米片,然后与氨基苯基重氮盐反应,得到改性氮化硼纳米片;S2、采用聚丙烯酰氯对纳米氮化硅纤维接枝改性,得到接枝聚丙烯酰氯的纳米氮化硅纤维;S3、将接枝聚丙烯酰氯的纳米氮化硅纤维与改性氮化硼纳米片反应,得到混合物A;S4、将混合物A浸渍于聚硅氮烷先驱体中,经固化、高温烧结,得到氮化硼纳米片/氮化硅陶瓷复合材料。本发明通过将六方氮化硼与纳米氮化硅纤维分别改性后,然后接枝,实现了两者在基体中分散性的同时提高,使得得到的氮化硼纳米片/氮化硅陶瓷复合材料具有优异的断韧性能和抗弯强度。
本发明公开了一种聚合物改性磁性复合材料,它是由下述重量份的原料组成的:硬脂酸0.6-1、磷酸二氢铝1-2、异丙醇铝3-4、碳纳米管10-12、十二烷基苯磺酸钠0.1-0.3、六水三氯化铁100-130、四水氯化亚铁60-69、70-80%的硝酸130-140、90-96%的硫酸40-50、硅酸钠1-2、羊毛脂0.2-0.4、硅烷偶联剂kh560?0.1-0.2、三苯基膦0.007-0.01、茶皂素0.3-0.5、无水乙醇100-160、过硫酸铵20-34、吡咯40-53,将该高分散性的复合材料加入到聚吡咯中,可以在一定程度上改善聚吡咯的致密性,从而提高成品复合材料的电导率和环境稳定性,本发明的聚合物改性磁性复合材料兼具电、磁性能,在隐身技术、电磁屏蔽等领域具有重要的应用价值。
本发明属于可降解高分子医用材料技术领域,具体涉及一种医用可降解高分子抗菌复合材料,包括以下原料:特性粘度为1.138dL/g的聚戊二酸丙二醇酯、二甲基氯硅烷、3‑(2‑吡啶基二硫基)丙酸N‑羟基琥珀酰亚胺酯、羟基化合物、蜂王酸、增韧剂、生物质提取料。本发明相比现有技术具有以下优点:本发明中通过加入提取料A能与蜂王酸协同作用提高复合材料的抗菌性,保证一定的耐温性,通过与其他原料的合理配合,保证复合材料的耐拉伸性能,蜂王酸能够改善复合材料的韧性,进而保证医用台布的使用性能,同时能有效降解,避免污染环境;所得聚酯类高分子材料无菌、无致热源;溶血率小于5%,无过敏反应,无遗传毒性,可安全使用。
本发明中复合金属掺杂的石墨烯二氧化钛纳米复合材料的制备方法如下:(1)将柠檬酸钠加入到超纯水中并搅拌均匀,继续加入硼氢化钠溶液,得到种子液;将四氯金酸水溶液、PVP水溶液、碘化钾水溶液、金AA溶液加入至超纯水中,向其中加入种子液,得到Au纳米颗粒悬浮液;(2)采用氨水调节硝酸钕的pH值,将其放入水热反应釜中,微波加热反应,得到氢氧化钕纳米粉体;(3)将二氧化钛纳米颗粒、Au纳米颗粒悬浮液、氢氧化钕纳米粉体加入至氧化石墨烯中后,水热反应得到复合金属掺杂的石墨烯二氧化钛纳米复合材料。本发明制得的复合金属掺杂的石墨烯二氧化钛纳米复合材料对有机污染物具有极高的光催化活性。
一种氧化钨‑石墨烯复合材料的制备方法是通过以下方法实现的,首先,使用改性的Hummers法制备出氧化石墨烯,将得到的氧化石墨烯分散在水溶液中,向其中加入钨源,搅拌均匀后,再向混合液中加入适量的丙酮,调节反应体系的极性;其次,继续搅拌上述混合液,一段时间后,将混合液转移至微波反应器中,进行反应,几分钟后,取出反应物;最后,将上述得到的反应物进行洗涤离心,分离出氧化钨‑石墨烯复合材料,烘干后,将该复合材料放置在瓷舟中,放入马弗炉进行热处理,处理结束后,待随炉冷却至室温既得最终产品,本发明制备的氧化钨石墨烯复合材料具有极好的气体检测灵敏度,尤其是对丙酮,最低检测限可以达到20ppb,并具有很好的稳定性。
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