本发明涉及一种氧化铈纳米棒阵列/石墨烯复合材料的制备方法及其在光阴极保护中的应用,本发明以导电基质为衬底,通过电沉积法在衬底上生长CeO2纳米棒阵列。然后以SnCl2乙醇溶液活化CeO2纳米棒阵列,将Sn2+沉积于CeO2纳米棒阵列上,浸入GO溶液中,通过Sn2+将GO还原成rGO,同时Sn2+与rGO静电吸附,使得CeO2纳米棒阵列连接在石墨烯上片,构建氧化铈纳米棒阵列/石墨烯复合材料。氧化铈纳米棒阵列结构不仅能够提高光吸收率,在光照下能有效促进电子‑空穴的分离和载流子的定向传输效率,将片状材料的物理阻隔和传统光阴极防腐相结合,发挥了两者的协同作用,进一步提高了防腐性能。
本发明涉及化工领域,公开了一种阻燃低介电COF/碳氢树脂复合材料的制备方法,具体而言,将二硼酸类COF有机单体、三硼酸类COF有机单体和含乙烯基的邻苯二酚单体溶于均三甲苯/1,4‑二氧六环混合溶剂中,通过微波辅助合成方法得到乙烯基功能化的硼基COF;将制备的乙烯基功能化硼基COF分散于环己烷中,向其中加入碳氢树脂、自由基引发剂,真空脱泡后浇铸于模具中固化,得到COF/碳氢树脂复合材料。本发明制备的COF/碳氢树脂复合材料具有低的介电常数和优异的阻燃性能,可用于高频高速覆铜板领域。
本发明公开了一种准确性高的复合材料结构损伤监测方法,在被测复合材料结构中均匀布置多个压电传感器,以形成压电传感器网络;在传感器网络中选取多个压力传感器,作为撞击监测压力传感器;当被测复合材料结构发生撞击事件时,信号采集器同步采集撞击监测压电传感器的撞击响应信号;根据撞击响应信号进行撞击监测,获得撞击事件参数;根据撞击事件参数确定损伤监测区域;根据探伤检测区域的范围,从压电传感器网络中选取相应的压电传感器作为损伤监测压电传感器,并制定相应的扫查策略。本发明仅对复合材料结构中与撞击事件关联的损伤监测区域进行损伤监测,减小了需要采集并处理的兰姆波传感信号的数量,有效提高了损伤监测效率。
本发明公开了一种纳米复合材料安全鞋头及其制备方法,安全鞋头由多层涂覆有树脂糊的玻璃纤维布压合而成,所述树脂糊与玻璃纤维布的质量百分比组成为:树脂糊30-45%,玻璃纤维布55-70%,总和为100%;按照质量百分比计,树脂糊的配方如下:热固性树脂30-50%,改性纳米碳管0.1-5%,改性丁腈橡胶10-30%,聚氨酯丙烯酸酯5-25%,预聚合之硅烷寡聚物1-5%,高温起始剂0.5-2%,中温起始剂1-2%,低收缩剂5-20%,增稠剂A1-10%,增稠剂B1-3%,内脱膜剂2-5%。本发明纳米复合材料安全鞋头抗压和抗冲击强度强,重量轻,壁厚薄。
本发明公开了一种用于交通护栏的有机复合材料,所述的复合材料中以重量份计各组分如下:聚氯乙烯40-45份,过氧化二异丙苯10-12份,谷物秸秆粉末28-32份,2-羟基-4-正辛氧基二苯甲酮3.2-3.8份,四[β-(3,5-二叔丁基4-羟基苯基)丙酸]季戊四醇酯2.4-2.8份,色粉1.5-1.8份,铝酸酯1.0-1.5份,碳化硼纤维4.2-5.5份,聚乙烯蜡3-5份。本发明生产的有机复合材料以聚氯乙烯为主要原料,同时在配方中的过氧化二异丙苯和2-羟基-4-正辛氧基二苯甲酮,提高了材料本身的抗紫外线性能和耐水性能,提高的交通护栏的使用寿命;通过配方中的碳化硼纤维和季戊四醇酯,提高了材料的反光性能,在使用过程中方便驾驶员辨别路况,提高了有机复合材料的应用范围。
本发明公开了一种强度高的复合材料,所述的复合材料中以重量份计各组分如下:酚醛树脂35-40份,聚丙烯30-35份,甲基丙烯酸甲酯10-15份,轻质碳酸钙3.2-4.0份,钙锌复合稳定剂0.5-0.8份,色粉1-2份,单硬脂酸甘油酯3.6-4.8份,陶瓷颗粒5.5-8.0份,PE蜡1.5-2份;本发明通过在复合材料的配方中添加的陶瓷颗粒和轻质碳酸钙组分,通过两者与甲基丙烯酸甲酯的组合作用,提高了最终产品的强度和硬度,最终产品的硬度大于60HRR,大大提高了有机复合材料的应用范围,同时本发明的配方中各组分购置成本低,实用效果好。
本实用新型公开的属于卫生用品复合材料技术领域,具体为一种具有高吸水功能的卫生用品复合材料,包括复合材料本体,所述复合材料本体包括面层、防护层、吸水层、棉层和底层,所述复合材料本体上下两端分别为面层和底层,所述面层下侧设置有防护层,所述防护层下侧设置有吸水层,所述吸水层与底层之间设置有棉层,所述防护层内设置有药物层,所述面层和底层均由无纺布制成,所述吸水层由改性高分子吸水树脂制成,通过改性高分子吸水树脂制成的吸水层的设置,吸水层具有高吸水性,便于对复合材料本体上的水进行吸收,便于人们使用,通过由抗菌纤维制成的防护层的设置,抗菌纤维具有很好的抗菌性能,能够抵抗细菌的附着,从而使人远离病菌的侵扰。
本发明涉及一种PE复合材料的制备方法,其具体步骤为:以PE切片、耐高温辐射交联剂和抗氧剂为原料,采用熔融共混的方法,通过与其他的增强材料进行复合,经过双螺杆挤出后制备得到PE复合材料预产物,然后采用辐射交联的方法,使耐高温辐射交联剂经辐射引发,制备得到PE复合材料。本申请的PE复合材料应用范围广,能够用于汽车、机械等复合材料领域。
本发明公开了一种复合材料结构的损伤监测系统,包括压力传感器网络、压电传感器配置机构、电荷放大器和数据采集处理器;所述压力传感器网络由均匀布置在复合材料机构上的多个压电传感器组成;所述压力传感器网络经压电传感器配置机构连接至电荷放大器,所述压电传感器配置机构包括撞击监测配置模块和损伤监测配置模块;所述电荷放大器连接至数据采集处理器。本发明复合材料结构的损伤监测系统可以对复合材料结构上同时出现的多个不同类损伤信号进行分离,适用于实际构件,并能更准确的对复合材料结构损伤状态作出评估,准确性高。
一种凹凸棒石纳米复合材料制备方法,复合材料是在凹凸棒石晶体表面负载有纳米磁性颗粒。以凹凸棒石粘土为原料,与水配成悬浮液,再在悬浮液中加入铁盐溶液,完成凹凸棒石粘土诱导的铁盐水解反应,脱水、洗涤得固形物,对固形物还原焙烧,获得磁性颗粒.凹凸棒石纳米复合材料。本发明复合材料可以在磁场作用下操纵,实现凹凸棒石晶体排布控制和纳米结构化,进行凹凸棒石吸附剂的磁絮凝、磁回收、磁过滤、靶向控制。可广泛用于工业原料的净化、空气净化深度过滤、纳米膜材料、给水处理深度处理、污水处理以及靶向药物控制释放。
本发明公开了一种合成金刚石用石墨与触媒复合材料的制备方法及设备,首先将清洁的石墨颗粒置于加热室(6)中预加热,加热温度下限应高于镀覆的羰基金属络合物沸点,加热温度上限依所需镀覆的厚度设定;其次将加热的石墨颗粒输送到带有振动或搅拌器(11)的镀覆室(7)内,输入羰基金属络合物蒸汽进行镀覆;最后将镀覆完毕的石墨颗粒输送至冷却钝化室(8)钝化冷却出料,或进入下一轮加热镀覆循环。本发明制备的石墨与触媒复合材料,每个石墨颗粒外表都镀有金属层,用其制作的合成棒内的颗粒之间形成连续性金属接触,在合成时极易形成连续的触媒金属膜,将碳源源不断地传输送给金刚石晶核,促使晶核长成完好的金刚石晶体。
本发明公开了一种空气弹簧用复合材料及其制备方法,复合材料包括氯丁橡胶、热塑性橡胶、顺丁橡胶、氧化铝、二氧化硅、硫酸钡、聚酯纤维、硬脂酸、N‑环己基‑2‑苯并噻唑次磺酰胺、聚乙二醇和邻苯二甲酸二丁酯。制备方法为将氯丁橡胶、热塑性橡胶、顺丁橡胶、硫酸钡、聚酯纤维和邻苯二甲酸二丁酯在混合设备中搅拌混合,得到混合料;将混合料转入到反应釜中,在氮气保护的条件下升温至后加入氧化铝、二氧化硅和N‑环己基‑2‑苯并噻唑次磺酰胺,搅拌得到中间物料;再在中间物料中加入硬脂酸和聚乙二醇,混合后在硫化机中硫化后出料,得到空气弹簧用复合材料。本发明提供的复合材料具有良好的机械性能、回弹性能以及耐热老化稳定性。
一种聚碳酸酯纳米氧化锌复合材料,由聚碳酸酯和分散于其中的纳米氧化锌组成,其中纳米氧化锌占复合材料的总质量分数为0.5%-10%。该复合材料的制备方法为将所述配比的聚碳酸酯和纳米氧化锌通过熔融共混、挤出共混或者通过各种开炼机、密炼机和螺杆混炼机混炼制备,或通过原位聚合方法制备。该聚碳酸酯复合材料具有1.5-1.7的折射率、超过89%的透光性和耐磨性。
本发明公开了一种用于浴室隔板的有机复合材料,所述的复合材料中以重量份计各组分如下:环氧酚醛树脂30-32份,叔丁基过氧化氢12-14份,轻质碳酸钙15-20份,马来酸酐接枝聚丙烯12-14份,钙锌复合稳定剂1.4-1.8份,活性炭纤维2.5-3.8份,偶氮二甲酰胺0.25-0.85份,玻璃纤维3.0-4.2份,PE蜡1.2-2.0份,色粉0.2-0.5份。本发明生产的有机复合材料以环氧酚醛树脂为主要原料,同时在配方中的叔丁基过氧化氢和马来酸酐接枝聚丙烯,提高了材料本身的耐水性能,方便其在浴室隔板领域内的应用;同时通过配方中的偶氮二甲酰胺和玻璃纤维,提高了材料本身的表面光滑度和耐磨性能,提高了有机复合材料的应用范围,实用效果好。
本发明公开了一种适于拉伸的有机复合材料,所述的有机复合材料中以重量份计各组分如下:天然橡胶50-60份,甲基丙烯酸甲酯5-8份,叔丁基对苯二酚4-5份,二丁酯8-10份,滑石粉10-12份,色粉1-2份,玻璃纤维无捻粗纱20-25份,二氧化硅3-5份;本发明通过配方中的天然橡胶和二丁酯组分,从材料本身性能方面提高了有机复合材料的拉伸性能,同时通过平行排布的玻璃纤维无捻粗纱,大大提高了材料在平行方向上的拉伸性能,整体材料方便混合,生产成本低,提高了有机复合材料的应用范围。
本发明涉及高分子复合材料领域,公开了一种具有仿生微图案化水性聚氨酯/无机纳米复合材料涂层的制备方法,具体步骤为:将二维无机纳米粉体分散于低沸点有机溶剂A中,超声分散20~30 min形成分散液;在高速搅拌下将分散液分散于水性聚氨酯乳液中,并加入蒸发速率小于低沸点有机溶剂A的低沸点有机溶剂B,常温搅拌20~30 min,得到水性聚氨酯/无机纳米复合材料乳液;将其倒入模具中,在烘箱中干燥得到仿生微图案化水性聚氨酯/无机纳米复合材料涂层。本发明通过A、B两种溶剂蒸发速率不同,无机纳米粉体与水性聚氨酯通过分子自组装和界面自组织形成收缩,制备出仿生自下而上微图案化水性聚氨酯/无机纳米复合材料涂层。
本发明公开了一种适用于金属配件的有机复合材料,所述的复合材料中以重量份计各组分如下:环氧酚醛树脂55-60份,聚醚酮固体颗粒?25-30份,玻璃纤维8-12份,邻苯二甲酸二丁酯6.5-8.0份,异氰酸盐3.42-3.60份,色粉0.5-1.1份,?硬脂酸铅2.2-2.8份,碳化硅晶须8.5-1.0份,氧化聚乙烯蜡0.5-1.2份;本发明通过在复合材料的配方中添加的碳化硅晶须和玻璃纤维组分,通过两者与的组合作用,提高了最终产品的力学性能,同时通过配方中添加的聚醚酮固体颗粒和硬脂酸铅,提高了最终产品的耐磨型和抗拉伸强度,大大提高了有机复合材料的应用范围,同时本发明的配方的生产成本低,实用效果好。
本发明公开了一种用于压机零件的有机复合材料,所述的复合材料中以重量份计各组分如下:环氧树脂20-24份,聚四氟乙烯32-35份,芳纶纤维25-28份,硅酸酯偶联剂3.2-3.6份,三聚氰胺颗粒2.6-3.2份,色粉1.0-1.5份,氧化铝晶须4.0-5.5份,碳化硅纤维8-10份,石蜡0.5-0.8份。本发明主要通过高分子量的聚四氟乙烯为主要原料,同时在配方中辅助添加碳化硅纤维和氧化铝晶须,提高了有机复合材料的抗冲击型号和压缩强度,提高了整体零件的强度,方便制作压机零件;配方中的三聚氰胺颗粒和芳纶纤维,提高了材料本身的耐磨性能,提高了有机复合材料的应用范围。
本发明公开了一种户外使用的轻质木塑复合材料,木塑复合材料中各组分的重量份数如下:热塑性树脂50~60份,植物纤维粉末70~82份,马来酸酐接枝聚丙烯蜡3~5份,铝酸酯1~2份,硬脂酸铅1~2份,氧化聚乙烯蜡0.5~1份,邻苯二甲酸二辛酯0.5~1.5份,紫外线稳定剂3~3.5份,抗氧剂1~2份和硼酸锌0.5~1份,色粉1.2~2.0份;植物纤维粉末为椰子壳粉、棉籽壳粉和松木粉的混合物,其用量比为5:2:1~1.5;热塑性树脂为聚丙烯和聚氯乙烯的混合物;本发明通过椰子壳和棉籽壳本身的耐紫外线性能较高的特点,通过其与热塑性树脂的结合,最终得到的木塑复合材料的综合性能优秀,原料配方中紫外线稳定剂用量较少,提高了户外木塑复合材料的应用范围,着良好的加工性能。
本发明公开3D打印原位稀土掺杂钛基复合材料活性骨植入体,包含原位稀土Re2O3、原位TiB陶瓷相及羟基磷灰石陶瓷相成形的原位稀土掺杂钛基复合材料。制备方法:将B2O3粉末与稀土Re粉末采用惰性气体保护的高能球磨工艺进行球磨混合,获得B2O3/Re混合粉末;称取B2O3/Re混合粉末、羟基磷灰石粉末、3D打印专用球形钛合金粉末,惰性气体辅助保护的低能球磨工艺,获得钛合金复合材料粉末;氩气环境下,利用激光3D打印成形原位稀土Re2O3、原位TiB陶瓷及羟基磷灰石陶瓷增强的钛基复合材料活性骨植入体。本方法通过稀土原位掺杂提升钛合金骨植入体的服役性能,可实现高性能复杂结构钛合金活性骨植入体的精密制造。
本发明涉及一种钛酸镍/凹凸棒石复合材料的制备方法,属于非金属矿物材料加工利用领域。其制备方法为称取一定量的镍源、钛源和凹凸棒土,分别加入到去离子水中超声并搅拌,将混合液转移到反应釜中在反应,反应后水洗和醇洗并煅烧,得钛酸镍/凹凸棒石复合材料。本发明制备的钛酸镍/凹凸棒石复合材料负载均匀,分散性好,采用该复合材料作为催化剂进行光催化脱硝,与传统的SCR脱硝相比,低温下对NO的转化效率明显提高。
本发明公开了一种适用于家具用品的有机复合材料,所述的复合材料中以重量份计各组分如下:聚碳酸酯25-30份,聚乙烯?45-52份,石膏15-22份,邻苯二甲酸二丁酯4.5-4.8份,乙撑双硬脂酸酰胺2.30-3.15份,色粉0.7-0.9份,γ一氨丙基三甲氧基硅烷0.24-0.85份,α-三氧化二铝纤维3.2-4.0份,聚乙烯蜡0.25-0.52份;本发明通过在复合材料的配方中的聚乙烯和石膏组分,通过两者与聚乙烯蜡的组合作用,保证了最终产品健康环保的性能,在使用过程中不会产生异味;同时通过配方中添加的α-三氧化二铝纤维和乙撑双硬脂酸酰胺,提高了最终产品的耐磨型,大大提高了有机复合材料使用寿命,同时本发明的配方的生产成本低,实用效果好。
本发明公开了一种定向碳纳米管/天然橡胶复合材料的制备方法,包括首先利用溶液共混的方法,将碳纳米管添加到天然橡胶的甲苯溶液中,制备得到混合胶乳,然后使碳纳米管在流场剪切力的作用下,诱导发生取向,纳米级的氮化铝与碳纳米管配合使用,纳米氮化铝和碳纳米管的体积分数为3:2,碳纳米管通过机械剪切发生取向后,复合材料表现出明显的各向异性,利用两种形貌不同的导热填料:氮化铝和碳纳米管,对天然橡胶进行填充改性。该定向碳纳米管/天然橡胶复合材料的制备方法因其纳米级的氮化铝与碳纳米管配合使用对复合材料导热性能的改善明显优于微米级的氮化铝。当纳米氮化铝和碳纳米管的体积分数为3:2时,复合材料的导热性能最优,其力学性能随着碳纳米管含量的增加而逐渐改善。
本发明公开了一种导热绝缘高分子复合材料的制备方法,包括以线性低密度聚乙烯为基体材料,两种不同粒径的碳化硅(SiC)和氧化铝无机粒子为导热填料,采用粉末混合法和热压成型法制备出性能优良的导热绝缘复合材料,混合填料可以明显提高材料的导热率。该导热绝缘高分子复合材料的制备方法因其复合材料的导热率随填料含量的增加而增大,但体积和表电阻率却随填料含量增加有微量下降,介电常数和介电损耗也有所增大,当SiC和Al203的含量均为50wt.%时,复合材料的热导率由0.45W/m‑k分别提高到1.22W/m·k,0.88W/m·k。
本发明公开了一种用于现代家居的多功能轻质木塑复合材料及其制备方法,所述的木塑复合材料中各组分如下:PVC?SG-8,轻质碳酸钙,水合氧化镁,秸秆粉,钙锌复合稳定剂,AC发泡剂,小苏打,发泡剂,环氧亚麻油,磷酸锌,发泡调节剂,硬脂酸,丁晴橡胶,石蜡,PE蜡,硬脂酸酰胺;增强型,润滑性ACR,复合助剂和色粉;将原料经过混合挤出后得到产品,本发明通过配方与工艺的改进,使制得的木塑复合材料具有优良的阻燃防水、防静电性、抗菌防霉、避鼠防蚁,并且质量稳定、机械性能良好,实用性强;通过添加复合助剂,使产品具有优异的抗菌性、抗老化性和抗蠕变性,质量稳定,使用寿命长。
本发明公开一种石墨烯/碳化物增强镁基复合材料骨植入体及其成形方法,该石墨烯/碳化物协同增强镁基纳米复合材料骨植入体为内部分散有纳米石墨烯及原位生成的纳米TiC陶瓷相的镁合金骨植入体,其成形方法包括下述步骤:(1)采用非平衡磁控溅射工艺在纳米级石墨烯表面沉积纳米金属Ti;(2)称取医用球形镁合金粉末与经纳米Ti改性的石墨烯,利用惰性气体辅助保护的无球式球磨工艺,获得混合均匀的复合材料粉末;(3)在高纯氩气保护下,采用激光选区熔化成形工艺将复合材料粉末成形得到原位合成纳米TiC陶瓷和纳米石墨烯协同增强的镁基纳米复合材料骨植入体。镁合金的激光成形性能显著提升,且制得镁基纳米复合材料骨植入体的耐蚀性能明显改善。
一种混合碳纤维增强的镁合金复合材料,其特征在于该复合材料是由高强度碳纤维和高模量碳纤维混合增强的以镁合金为基体的复合材料,所述高强度型碳纤维的强度为5000~5500MPa,模量在200~300GPa范围,所述高模量型碳纤维的模量为550~600GPa,强度为3800~4000MPa,高强度碳纤维和高模量碳纤维的体积比为3∶1~1∶3,两种碳纤维混合后占整个复合材料体积的50~70%,复合材料镁合金基体的合金元素的质量百分比为:6%≤Al≤9%,0.5%≤Zn≤1%,0<Sb≤2%,0<Sn≤1.2%,0.2%≤Be≤1.2%,0<Ti≤0.5%,0<Si≤0.5%,0<Sr≤1%,其余为镁。该镁基复合材料制备方法程序少,工艺简单,无需特殊机械,消耗能量低,生产成本低。
本发明公开了汽车仪表板装饰件用阻燃复合材料,该阻燃复合材料按照重量份的原料包括:聚碳酸酯50‑100份、次磷酸钠0.5‑5份、玻璃纤维5‑25份、增塑剂2‑10份、二氧化钛1‑10份、抗氧剂0.1‑10份、磷酸三苯酯5‑25份、亚磷酸二苯酯5‑25份、相容剂0.5‑5份、偶联剂0.1‑5份、水3‑20份。将上述原料在高混机中混合均匀,送入双螺杆挤出机中,挤出、拉条、冷却、切粒后获得阻燃复合材料。本发明采用阻燃复合材料制成,该阻燃复合材料的抗冲击强度高、力学强度较好、阻燃性能高,对人体健康无危害,保障了车辆的行驶安全。本发明制备工艺简单、易于工业化生产,具有广阔的市场应用前景。
本发明公开了聚乳酸/凹凸棒石粘土复合材料的制备方法,利用商品聚乳酸和表面经低聚乳酸接枝修饰的凹凸棒石粘土熔融共混法制备聚乳酸/凹凸棒石粘土复合材料,其主要步骤为:(1)丙交酯在乙酸乙酯中重结晶精制;(2)精制丙交酯、丙交酯开环反应催化剂、凹凸棒石粘土和溶剂的混合体系在氮气保护下于140℃进行丙交酯开环反应以获得表面经低聚乳酸接枝修饰的凹凸棒石粘土;(3)表面接枝凹凸棒石粘土和聚乳酸切片经混合配料、干燥、熔融共混挤出得聚乳酸/凹凸棒石粘土复合材料。该制备方法改善了凹凸棒石粘土在聚乳酸基体中的分散状况和相容性,从而有效提高了聚乳酸的机械性能和耐热性能,拓展了聚乳酸的应用范围。
本发明公开了一种纳米二氧化钛增强金属基复合材料。该复合材料包括以下按重量份数计的组分:纳米二氧化钛10‑18份、纳米钢纤维1‑9份、碳纳米管1‑3份、糠醛1‑8份、乙二醇20‑28份、三氧化二铝30‑40份、蒙脱石12‑19份、聚苯乙烯微球10‑18份、环氧改性酚醛树脂12‑28份、钛酸酯偶联剂1‑3份、柠檬酸钠1‑9份、抗氧化剂1‑4份、维生素E 1‑3份、去离子水1‑23份。与现有技术相比,本发明纳米二氧化钛增强金属基复合材料通过在聚苯乙烯微球表面负载碳纳米管,并结合纳米二氧化钛、纳米钢纤维等纳米材料混合制备而成,所得复合材料质地轻盈,且力学性能优良,耐候性强,满足在室外工作的设备用料要求。
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