本发明公开了一种高性能环保复合材料及其应用,所述高性能环保复合材料,以重量份为单位,包括以下原料:香蕉秆175份、废弃塑料40份、聚乳酸74份、三聚磷酸钾52份、石墨烯2份、三乙醇胺皂0.6份、复合剂A 8.4份、复合剂B 5.6份,所述高性能环保复合材料是经过制备香蕉秆粉末、塑料细粒、活化石墨烯能量粉末、3D打印初级材料、混合、挤压成条等步骤制成的。本发明可充分回收利用香蕉秆和废弃塑料,应用与3D打印中,扩大了香蕉秆和废弃塑料的应用范围。
本发明公开了一种原位反应铸造法制备Ti(C,N)颗粒增强铁基复合材料的随流粉末加氮法,在大气环境下,使用普通中频炉或工频炉熔化金属,浇注时随流定量向铸型中加入Ti(C,N)粉末,获得Ti(C,N)颗粒增强铁基复合材料。应用本发明制备的Ti(C,N)颗粒增强铁基复合材料性能优越,综合力学性能好,且对生产设备无特殊要求,操作工艺简单,生产成本大大降低,适宜工业化批量生产。
本发明公开了一种耐热铝基复合材料,各元素按质量百分数分别为:Al3Zr7~11%,Cu4~8%,Ni1~3%,V0.3~0.7%,余量为Al。本发明还公开了该材料的制备方法。本发明提供的铝基复合材料具有非常好的高温力学性能,与现有的耐热铝合金材料相比,在350℃的高温条件下具有更高的抗拉强度,非常适用于汽车、兵器、航空、航天及船舶等领域耐热部件的要求。制备该铝基复合材料的工艺简单,制备工序时间短,工艺可靠,大大节省了生产成本,易于大规模工业化生产。
本发明属于复合材料技术领域,本发明提供了一种沼泽红假单胞菌‑纳米TiO2复合材料及其制备方法和应用。本发明将沼泽红假单胞菌和纳米TiO2按照合理的比例混合,离心,收集沉淀得沼泽红假单胞菌‑纳米TiO2复合材料。本发明不仅解决了在废水处理过程中,沼泽红假单胞菌菌体易被冲走,造成菌体流失的问题,还克服了单一纳米TiO2粉体存在的表面积有限,对污染物的吸附性差等缺陷。本发明将材料作用发挥到最大化且节省了成本,为废水处理提供了材料基础。
本发明公开一种CdS量子点改性铋系复合材料及其制备方法和应用,属于可见光催化材料研究及环境污染物降解的技术领域。首先通过超声处理将Bi(NO3)3·5H2O、Na2MoO4·2H2O制备得到Bi2MoO6/BiOCl纳米微球,再将CdS量子点固定在BiOCl/Bi2MoO6的表面,得到目标产物Bi2MoO6/BiOCl/CdS复合材料。该复合材料为双II型异质结,实现了光生电子的快速转移;具有光催化降解性能,在可见光照下,对环丙沙星的降解性能良好,明显高于单独BiOCl,Bi2MoO6和CdS的降解性能。
本发明公开了一种生物质基底的网状多孔复合材的料制备方法,将羧甲基纤维素钠凝胶(CMC)与均苯三酸(BTC)溶液按照质量比为1~4:1进行搅拌混合,混合均匀之后将混合溶液倒入底部插有金属片的聚四氟乙烯模具中,用密封后放置于含液氮的容器中,速冻4~10min后,快速放入冷冻干燥机中干燥25~32h后取出即可得到生物质基底的网状多孔复合材料。本发明采用冰凝冷冻法制备CMC‑BTC复合材料,有利于复合材料在冻干过程中形成较为规整的冰晶网状结构,可显著提高其他吸附分子在网状结构上的附着吸附力和均匀分散度,并用于高浓度有机废水中重金属离子的去除。
本发明公开了一种汽车热交换器用铝合金复合材料的制备方法,包括芯层制备,包覆层制备,热轧复合得到汽车热交换器用铝合金复合材料;其特征在于:芯层的制备经过均热、去头尾B、去端面B、锯切B、表面处理B工序;包覆层的制备经过变质处理、铸造、去应力A、去头尾A、去端面A、锯切A、表面处理A工序;将芯层和包覆层固定,经加热、热轧复合、一次冷扎、一次退火、二次冷扎、二次退火工序得到产品。本方法退火控制温度在410~430℃;时间为2~4小时,与已有汽车热交换器用铝合金复合材料相比,产品质量好,强度高,满足市场的需要;制备省去了包覆层热轧与铣面的工序,生产周期短、成本低,具有较好的经济效益和社会效益。
本发明公开了一种聚丙烯/蒙脱土纳米复合材料的制备方法,其包括以下步骤:步骤一、蒙脱土的预处理:对三等份的蒙脱土经过三种不同的预处理方法,最终得到预处理的复合蒙脱土;步骤二、蒙脱土的改性:将预处理的复合蒙脱土均分为两等份并分别进行两种不同的改性处理,得到改性的复合蒙脱土;步骤三、聚丙烯的改性:将聚丙烯与接枝单体和引发剂经高速搅拌机混合、双螺杆挤出机熔融共混,得到改性聚丙烯;步骤四、聚丙烯/蒙脱土纳米复合材料的制取。本发明得到的聚丙烯/蒙脱土纳米复合材料的拉伸性能、弯曲性能、抗冲击性能等各种力学性能更加优异,能够满足人们多样化的需求,具有广阔的市场前景。
本发明涉及高分子复合材料技术领域,具体涉及一种高耐热性纤维增强聚丙烯复合材料及制备方法,包括以下质量份数原料聚丙烯50~70份、碳纤维3~10份、木纤维3~10份、陶瓷纤维3~10份、硬脂酸钙2~10份、抗氧化剂1~5份、紫外线吸收剂0.1~2份、溶剂5~20份;本发明针对现有聚丙烯材料强度低、耐热性差的问题,通过复合多种纤维和聚丙烯配合,协调聚丙烯改性时遇到的刚性和韧性矛盾具有良好的效果,制得的聚丙烯复合材料具有良好的力学性能、高热性和增韧性强。
本发明公开了一种高拉伸强度的3D打印用玻璃纤维复合材料,属于3D打印用材料制备技术领域,所述高拉伸强度的3D打印用玻璃纤维复合材料以重量份为单位,包括以下原料:玻璃纤维83‑123份、废弃塑料25‑33份、麦角酸二乙基酰胺9‑15份、聚乙醛4‑7份、EVA树脂7‑11份、聚氨酯6‑10份、苯二甲酸二丁酯6‑12份、己二酸酯5‑9份、硬脂酸9‑16份、聚丙烯酰胺4‑7份、特定合成剂12‑20份、阻燃剂8‑12份。本发明制成的高拉伸强度的3D打印用玻璃纤维复合材料具有拉伸强度、弯曲强度和缺口冲击强度大,热变形温度和熔融指数高等特点,通过3D打印技术打印出来的产品高质量、高抗冲、高强度,具有广阔的市场前景。
本发明公开了一种高强纤维复合材料,由以下重量百分比的原料组成:水泥30‑50%、级配砂40‑60%、活性增强剂5‑15%、纤维材料1‑10%、填料2‑8%、颜料0‑2%、木质纤维0.05‑0.2%、保水剂0.05‑0.2%、消泡剂0.05‑0.1%、减水剂0.2%‑2%、高分子材料0.1‑1%、缓凝剂0‑0.2%、触变润滑剂0.05‑0.3%。据此,发明人还建立了相应的高强纤维复合材料用于装饰构件的制备方法。本发明的高强纤维复合材料产品具有强度高、绿色环保、安全性好、耐候性好、应用范围广的特点,克服了现有技术长时强度差、外观色彩单一、应用范围窄等不足。
本发明公开了一种改性SBS复合材料及其制备方法,该复合材料组分包括:SBS70份、聚苯乙烯30份、改性碳酸钙10‑20份、荧光粉Y2O3 : Eu5‑10份、聚氯乙烯10‑20份、氧化铝粉末5‑10份以及阻燃剂1‑5份;通过挤出、造粒、注塑成型可制得;同时,使用的同向双螺杆挤出机在机头增加了磁选装置,在出口增加了环形刮刀。本发明具有制备方法简单易行,得到的改性SBS复合材料提升了耐候性并引入了新的性能的优点,为同向双螺杆挤出机做的改进也提高了产品的质量。
本发明公开了一种纤维素基纳米银复合材料的制备方法。方法通过制备羧基化改性纤维素水分散液、制备羧基化改性的纳米纤维素分散液、和制备纤维素基纳米银复合材料操作步骤即可得到纤维素基纳米银复合材料。本发明的有益效果是:本发明使用羧基化改性的纳米纤维素作为Ag+的载体、稳定剂和还原剂,原料来源丰富、制备过程简单、产物兼具纤维素和纳米银的优异性能,纳米银不易解吸、性质稳定等优点。
本发明提供一种可控释放负氧离子的复合材料及其制备方法,属于功能性新材料技术领域,所述复合材料是以电气石为基材,加入光触媒材料、光触媒禁带宽度改性剂、光电子能量传递材料、含C、N有机物助剂,采用机械活化固相技术进行预处理,预处理后的混合物料在惰性气体保护下高温煅烧,即得到可控释放负氧离子的复合材料。本发明无毒无害,不需要分离,操作简单,生产成本低,并可以最大程度地减少生产过程的污染。
本发明公开了一种尿素插层改性高岭土填充聚丙烯复合材料,包括以下重量份数的各组分:PP树脂60~80份,尿素插层高岭土3~20份,阻燃剂20~40份,偶联剂0.1~0.5份,抗氧剂0.1~0.2份。本发明还公开了一种尿素插层改性高岭土填充聚丙烯复合材料的制备方法。本发明制备得的尿素插层改性高岭土填充聚丙烯复合材料兼顾PP和插层高岭土的性能优点,具有良好的力学性能,流动性能,韧性增加,耐热性高,阻燃效果好,工艺简单,成本低。
本发明公开了一种高阻燃电脑键盘复合材料,包括以下原料:聚碳酸酯、EVA树脂、聚氨酯、三(2,4‑二叔丁基苯基)亚磷酸酯、邻苯二甲酸二丁酯、环氧化天然橡胶、氯丙基苯乙烯、马来酸酐接枝聚丙烯、六溴环十二烷、3‑乙基‑2‑丁烯‑1‑醇、聚丙烯蜡、酒石酸钾、聚磷酸钾、羧甲基纤维素钾、氢氧化铝、氧化锌、尼龙6T纤维、聚对苯二甲酸、硼纤维、滑石粉、碳酸钙、硅藻土、石墨、炭黑、纳米银颗粒、扩散油、添加剂。本发明制得的复合材料具有良好的综合性能,密度较低,强度高,同时在高强度,高刚性的前提下表现出了优秀的抗冲击性能,具有高强度的抗菌性和阻燃性;本发明制得的复合材料毒性极小,不易造成环境污染,同时生产成本低,有利于推广应用。
本发明公开了一种聚吡咯‑聚已内酯‑石墨烯三元纳米复合材料的制备方法,先将石墨氧化制成氧化石墨烯,再将氧化石墨烯还原为石墨烯,最后将石墨烯与聚吡咯和聚已内酯进行复合,使制备得到的复合材料具有优异的电化学性能、高的比表面积。
本发明涉及一种SBS复合材料,具体涉及一种高强度剑麻纤维改性SBS复合材料,按重量份计,其包括以下组份:SBS40~70份,EVA树脂10~20份,马来酸酐5~10份,改性剑麻纤维10~20份,1,6‑己二异氰酸酯3~6份,改性白炭黑3~7份,改性二氧化钛0.2~0.7份,抗氧化剂0.5~2份,润滑剂0.5~1份。本发明还提供了上述SBS复合材料的制备方法。本发明方法制备的SBS复合材料具有强度高、抗菌性能优异等特点。
本发明公开了一种铜‑石墨烯复合材料及其制备方法,包括以下重量百分比的原料:石墨烯0.8‑2.5%,锆1‑3%,钒0.5‑1.5%,镱0.02‑0.05%,铒0.02‑0.05%,铌0.01‑0.03%,余量为铜。其制备为将锆、钒、镱、铒、铌、铜加入球磨机球磨,得混合物;将石墨烯加至无水乙醇中,再加入分散剂,超声震荡后,得石墨烯悬浮液,在悬浮液中加入混合物,搅拌均匀,得混合悬液;将混合悬液加入球磨罐中,再加入铝锆偶联剂球磨,干燥后,得复合粉体;将复合粉体压制成型后在惰性气体保护下进行等离子放电烧结,得铜‑石墨烯复合材料。本发明制备的石墨烯‑铜复合材料不仅具有高硬度、高强度及很好的耐磨性和耐腐蚀,还具有优异的导电、导热性能。在电线、电池等高耐磨导电材料领域具有广泛的应用前景。
本发明涉及一种乌贼黑色素基纳米银复合材料及其制备方法和催化应用,其制备方法包括如下步骤:S1.取乌贼墨囊,割破并挤出墨汁,加入去离子水浸泡处理后,离心,固液分离,真空干燥,得乌贼黑色素粉,然后超声分散至适量去离子水中,静置沉淀去除无法超声分散的大颗粒,取上层分散液;S2.将PVP粉末、去离子水和S1的乌贼黑色素分散液按比例投入反应容器中并超声分散,然后加入新制的银氨溶液,先通氮气脱除空气,然后氮气保护下,升温至70℃并维持,搅拌至反应完全,最后离心、水洗及真空干燥,即得。有益效果为,首次以乌贼黑色素为银纳米粒子的载体,制得了催化性能优良的载银复合材料;该复合材料的催化性能好,银纳米粒子在载体表面结合牢固,不易团聚或脱落。
本发明公开了一种高弯曲强度的3D打印用玻璃纤维复合材料,属于3D打印用材料制备技术领域,所述高弯曲强度的3D打印用玻璃纤维复合材料以重量份为单位,包括以下原料:玻璃纤维84‑123份、废弃塑料23‑33份、二甲基乙酰胺10‑15份、聚乙醛5‑7份、PET树脂6‑11份、环氧丙烯酸酯7‑10份、丁醚化氨基树脂5‑12份、乙二醇乙醚醋酸酯6‑9份、硬脂酸9‑16份、聚丙烯酰胺4‑7份、特定合成剂12‑20份、阻燃剂8‑12份。本发明制成的高弯曲强度的3D打印用玻璃纤维复合材料具有拉伸强度、弯曲强度和缺口冲击强度大,热变形温度和熔融指数高等特点,通过3D打印技术打印出来的产品高质量、高抗冲、高强度,具有广阔的市场前景。
本发明公开了一种新型3D打印用玻璃纤维复合材料,属于3D打印用材料制备技术领域,所述新型3D打印用玻璃纤维复合材料以重量份为单位,包括以下原料:玻璃纤维83‑124份、废弃塑料25‑32份、天门冬酰胺9‑14份、聚乙醛4‑8份、PBT树脂7‑12份、磷酸三丁氧基乙酯6‑9份、PET树脂6‑11份、三(2,4‑二叔丁基苯基)亚磷酸酯5‑10份、硬脂酸9‑16份、聚丙烯酰胺4‑7份、特定合成剂12‑20份、阻燃剂8‑12份。本发明制成的新型3D打印用玻璃纤维复合材料具有拉伸强度、弯曲强度和缺口冲击强度大,热变形温度和熔融指数高等特点,通过3D打印技术打印出来的产品高质量、高抗冲、高强度,具有广阔的市场前景。
本发明公开了一种原位反应铸造法制备VCp/Fe复合材料的低温加钒方法,将所需铸造的生铁和3/4重量份数的低碳钢装入中频感应炉,升温将炉内金属料全部熔化后,加入剩余的1/4重量份数的钢和硅铁合金,并搅拌均匀使金属液变为糊状,再加入钒铁合金颗粒,搅拌均匀后加入覆盖剂覆盖,升温、保温后扒渣浇注成型,即获得VCp/Fe复合材料。使用本发明的原位反应铸造法制备VCp/Fe复合材料,钒的烧损率可稳定在6.8-7.2%,烧损率比常规法降低了44%。增强颗粒的颗粒度均匀,直径集中于5至11μm之间,在基体中分布均匀,综合力学性能优良,且操作工艺简单,生产成本低,应用前景广阔。
本发明提供一种高阻燃聚丙烯复合材料及其制备方法,属于阻燃材料领域,由聚丙烯75‑85份、高岭土0.5‑2.5份、聚磷酸铵10‑14份、双季戊四醇4‑8份和碳点0.5‑2.5份组成。阻燃聚丙烯复合材料的LOI为29.8%,水平垂直燃烧为V‑0。采取水热一体法制备碳点,免去产物后期处理问题,再用碳点与传统膨胀阻燃剂APP进行复配阻燃,为克服传统阻燃剂APP的不足,引入了高岭土以及DPER进行复配制备一种新型的膨胀阻燃剂,有保持良好力学性能的阻燃就聚丙烯复合材料。
本发明公开了一种Cr改性的耐热铝基合金复合材料,各元素按质量百分数分别为:Cu6~10%,Mn0.2~0.6%,V0.2~0.6%,Cr0.4~0.8%,余量为Al,在优选方案中,还可添加4~8%的Al3Zr。本发明还公开了该材料的制备方法。本发明提供的耐热铝基合金复合材料具有非常好的高温力学性能,与现有的耐热铝合金材料相比,在350℃的高温条件下具有更高的抗拉强度,非常适用于汽车、兵器、航空、航天及船舶等领域耐热部件的要求。制备该铝基复合材料的工艺简单,制备工序时间短,工艺可靠,大大节省了生产成本,易于大规模工业化生产。
本发明公开了一种PEEK义齿牙复合材料,所述PEEK义齿牙复合材料由以下重量份的原料组成:聚醚醚酮110~150份、纳米硅酸钙10~20份、羟基磷石灰8~12份、钡玻璃短纤维4~8份、有机溶剂15~22份、精制石蜡8~18份、助结剂1~4份、粘结剂8~12份、抗菌剂2~6份、碳化物6~10份和/或氧化物8~15份,并公开了其制备方法,所述制备方法是先将纳米硅酸钙、羟基磷石灰、碳化物和/或氧化物原料混合,加热至150℃~220℃并保持10分钟~30分钟,再降温并加入精制石蜡进行混合搅拌,其次用超声波破碎后加入机溶剂以及聚醚醚酮、助结剂、粘结剂、助结剂、粘结剂、抗菌剂搅拌至均匀膏体状;最后加入钡玻璃短纤维内进行球磨、干燥得到复合材料粉末成品。
本发明公开了一种石木塑复合材料,包括以下原料:人造石粉、聚乙烯塑料、松树粉、胶黏剂、脂肪酸酰胺、硅胶、阻燃剂、抑烟剂、气溶胶发生剂、钛酸酯偶联剂、PP‑g‑MAH相容剂、WINGSTAYL抗氧化剂、JINHASS调节剂、强化剂、聚合氯化铝铁、邻苯二甲酸二正辛酯、硬脂酸钾、苯乙烯、增粘剂、柔软剂、紫外线吸收剂。本发明的石木塑复合材料阻燃效果好,抗冲击能力强,韧性强,吸水率小,既获得了优良的阻燃性能又保持了石木塑复合材料较好的力学性能,是一种性能优的石木塑复合材料,可广泛应用于宾馆、饭店、建筑装饰装修,有显著的经济和社会效益。
本发明提供了一种高静曲强度的改性淀粉泡沫的地聚物保温复合材料,包括以下重量份的原料:氢氧化钠20~30份,水5~30份、水玻璃70~150份,高岭土70~150份,淀粉泡沫颗粒5~15份,表面活性剂0.5~1.5份,增稠剂1~3份;本发明对淀粉泡沫颗粒使用表面活性剂进行改性处理,表面活性剂在淀粉泡沫颗粒外表面形成一层膜,即形成一种微胶囊结构,阻止地聚物生成过程中水渗入淀粉泡沫颗粒的空腔中,从而能有效保证空腔中的空气不冒出来,既减少了复合材料的力学性能缺陷,又同时降低了复合材料的导热系数,使得复合材料的保温性能大大提高。
本发明提供了一种适于3D打印的PEEK复合材料人工牙的制备方法,其通过数字化技术来对人工牙的三维造型进行设计,并将人工牙三维造型基台以下的牙根表面设计成网状开槽结构或蜂窝状孔洞结构,然后用含Ba‑HA晶须的PEEK复合材料作为人工牙的3D打印材料,根据设计好的人工牙造型数据用专用3D打印机打印人工牙,最后再对此人工牙进行表面处理和涂附活性骨膏,由此得到一种性能优越的PEEK复合材料人工牙。本方法可用于快速制备个性化人工牙,而且制备出来的人工牙具有良好的机械强度和生物活性,弹性模量与人体骨骼相近,且具有诱导成骨功效,大大优于常规钛基人工牙。
本发明公开了一种木质素磺酸钠/壳聚糖@ZIF‑8复合材料及其制备方法和应用,属于吸附材料技术领域。本发明将木质素磺酸钠与壳聚糖混合,形成木质素磺酸钠/壳聚糖共混物,以木质素磺酸钠/壳聚糖共混物为载体,通过在载体上原位生长ZIF‑8合成木质素磺酸钠/壳聚糖@ZIF‑8复合材料(SLS/CS@ZIF‑8)。本发明提供的SLS/CS@ZIF‑8的制备方法,包括以下步骤:(1)制备木质素磺酸钠/壳聚糖共混物;(2)制备木质素磺酸钠/壳聚糖@ZIF‑8复合材料。该制备方法工艺过程简单、操作方便、反应条件温和,原料成本低,适合大规模工业化生产。本发明的SLS/CS@ZIF‑8的比表面积大,具有良好的机械强度、吸附性能、循环性能、稳定性和易回收性,对去除水溶液中的CIP具有很好的应用前景。
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