一种阻燃性聚丙烯复合材料,其特征在于由以下原料重量比组成如下:聚丙烯为60~94份;三聚氰胺类氮系阻燃剂为5~30份;无机纳米颗粒1~10份,上述的无机纳米颗粒经过硅烷偶联剂表面修饰。本发明还公开了该复合材料的制备方法。与现有技术相比,本发明的优点在于:引入三聚氰胺类氮系阻燃剂,提高了产品的阻燃性,用硅烷偶联剂对无机纳米颗粒进行表面修饰,不仅能够提高纳米颗粒的分散性能,而且增加了纳米颗粒与高分子材料之间的相容性,提高高分子材料的物理性能,克服了因阻燃改性而引起的聚丙烯性能下降的问题。
本发明公开了一种新型苯并噁嗪复合材料的制备方法。其制备方法是:利用机械方法将苯并噁嗪单体经过机械方法加工成粉体,使用水将其与碳酸钙、蒙脱土、混合制备成膏状混合物,再将制备的膏状混合物均匀涂抹在纤维织物表面上,经过热压制备成苯并噁嗪复合材料。该方法,具有广泛适用性,对于不同类型的纤维基体以及填料具有广泛的适用性;有机溶剂用量少,环境污染小,操作简便易于扩大化生产。新型加工方法制备的苯并噁嗪复合材料的断裂强度为25‑45MPa;疲劳测试10000次之后,材料的断裂强度保持在初始的80%,耐疲劳性良好;复合材料玻璃化转变温度为150‑210℃,耐热性250‑270℃,在热力学等方面保持优异的性能。
本发明属于新材料领域,提供了一种植物复合纤维、植物纤维复合材料以及植物纤维复合材料的制备方法。所述植物复合纤维主要由植物纤维和低熔点聚酯纤维混合后经水刺或针刺工艺制得,其中,所述低熔点聚酯纤维的熔点为60~200℃。上述植物复合纤维具有强度高、重量轻以及物理性能稳定,不易损坏,可循环使用等优点,采用该植物复合纤维制备而得的植物纤维复合材料具有表面纹理天然质朴、颜色鲜艳、质感新颖、不含有粘合剂以及可循环使用等优点。本发明中的植物纤维复合材料可以广泛应用于包装制品、工艺品和日用品等领域。
本发明公开一种γ-Fe2O3/SiO2纳米复合材料的制备方法及纳米复合材料颗粒,包括:加热十八烯酸和辛基醚的混合液,再加入Fe(CO)5辛基醚溶液,加热反应,得到γ-Fe2O3纳米粒子,并将其分散在环己烷中;十八烯酸与辛基醚的体积比为1:6-15;Fe(CO)5和十八烯酸的摩尔比为:0.03-0.3:1;将分散在环己烷中的γ-Fe2O3纳米粒子与十二烷基硫酸钠水溶液、环己烷混合,超声波处理,组装成γ-Fe2O3团簇,然后将其分散到水相中;将分散到水相中的γ-Fe2O3团簇分散到去离子水、氨水以及无水乙醇的混合液中,并加入正硅酸乙酯,得到γ-Fe2O3/SiO2纳米复合材料,正硅酸乙酯与Fe(CO)5的摩尔比为3-10:1。本发明制得的γ-Fe2O3/SiO2纳米复合材料颗粒的形貌为猕猴桃型,具有强磁响应和迅捷的固液分离效果,能够为水处理、催化氧化等领域提供磁性分离材料。
本发明涉及一种采用聚氨酯树脂和玻璃纤维构成的聚氨酯复合材料节能门框或门扇框或门板型材或门板板材及成型方法, 它包括玻璃纤维,所述多束玻璃纤维密布构成门框或门扇框型材成型骨架,聚氨酯与门框或门扇框型材成型骨架内外面复合且构成聚氨酯门框或门扇框型材。优点:一是轻质高强;二是节能保温、隔热;三是健康、绿色环保、节能效果显著;四是耐腐蚀、耐老化;五是尺寸稳定性好;六是耐候性好,不仅耐高温性能好,而且耐低温性能更佳;七是绝缘性能好;八是减震性能好;九是色彩丰富,聚氨酯复合材料硬度高, 可涂装各种涂料,制成各种颜色的型材;十是抗疲劳性,聚氨酯复合材料的抗疲劳性很高, 从而保证材料使用的安全性与可靠性。
本发明公开了一种纤维编织网增强水泥基复合材料预制管及其制作方法。预制管的中部有纤维编织网,可以根据实际需要调整编织网的层数。本发明可以广泛用于工业工程、矿业工程、港海工程、市政工程和农田水利工程等。本发明所述的预制管选用非金属纤维编织网增强水泥基复合材料制作,具有制作简单,使用方便,有效控裂防裂,耐久性高,安全可靠度高,使用寿命长等特点。
本发明属于无机发光材料领域。一种提高稳定性的CsPbBr3纳米晶复合材料,该复合材料由NaGdF4与CsPbBr3纳米晶复合而成;所述的NaGdF4通过表面配体静电吸附于CsPbBr3纳米晶表面,NaGdF4与CsPbBr3摩尔比为1‑2.5:1‑2。本发明的优点是制备方法简单、成本低,能够显著提高CsPbBr3纳米晶在水溶液中的稳定性。
本发明提供了一种功能化Fe3O4/Au纳米复合材料的制备方法及其在真菌毒素检测的应用。其方法为:将金纳米颗粒负载在磁珠表面,5’末端标记巯基的捕获DNA探针通过Au‑S共价键修饰在Fe3O4/Au表面,加入赭曲霉毒素A(OTA)适配体链,与捕获探针形成稳定的双链结构。本发明的有益成果在于:Fe3O4/Au的合成方法操作简单,易得;Fe3O4/Au复合材料结合了磁珠在磁场环境下快速富集,金纳米颗粒的高导电性和良好的生物相容性等优势。Fe3O4/Au结合适配体链的高选择性,发展一种新型传感器,实现对真菌毒素的检测,操作简单,灵敏度高。
本发明涉及石墨烯改性氯化橡胶复合材料及其制备方法,该石墨烯改性氯化橡胶复合材料的组份包含天然胶乳、非离子表面活性剂、阳离子表面活性剂、过氧化引发剂、氧化石墨烯。在水相悬浮法制备氯化橡胶基础上,向体系中加入水溶性良好的氧化石墨烯,通过反应过程中紫外光的照射,同步将氧化石墨烯还原成石墨烯,最后得到分散性良好的石墨烯改性氯化橡胶复合材料。本发明采用水相悬浮法制备氯化橡胶,避免了使用有机溶剂带来的诸多问题。而氧化石墨烯作为石墨烯的氧化态,含有大量的含氧官能团,具有很好的水溶性。在紫外线灯光照射下,伴随着氯化橡胶的合成,氧化石墨烯同时被还原成石墨烯,最终得到性能优异的石墨烯改性氯化橡胶复合材料。
本发明涉及复合材料成型加工技术领域,本发明公开了一种复合材料梁的成型模具及复合材料梁的制造方法。该复合材料梁的成型模具包括多个模块和固定件;该多个模块通过该固定件可拆卸连接;该多个模块中的每个模块包括相对的第一侧面和第二侧面;相邻模块之间的连接面由一个模块的第二侧面和另一个模块的第一侧面连接形成。该模块的优点在于可以选用金属材质、保证成型后的零件具备极佳的精度,同时能从封闭的零件型腔内顺利脱模。
本发明公开了一种Ni(OH)2石墨烯复合材料及制备方法,通过镍离子与DMF、H2O及尿素释放的氨根和氢氧根离子形成络合物,络合物可以通过与多层石墨烯之间的分子力吸附到多层石墨烯表面,从而达到镍离子在多层石墨烯表面的沉积;通过水和DMF混合溶剂的合适配比,使多层石墨烯表面与反应液之间产生合适的界面能,从而使Ni(OH)2沿着石墨烯表面方向生长;通过镍离子浓度、尿素浓度和加热温度使Ni(OH)2及DMF和H2O的配比使Ni(OH)2生长速度和生长量得到控制,从而得到面积大的Ni(OH)2纳米片。本发明复合材料可用于高倍率及柔性超级电容器的电极材料。
本发明公开了一种高分子微球表面包覆氧化铜的复合材料及其制备方法。将可溶性铜盐溶于去离子水中,搅拌得到均匀溶液,铜离子浓度为0.01~0.5摩尔/升;将聚甲基丙烯酸甲酯微球加入氨水溶液中,搅拌使其均匀分散在溶液中,聚甲基丙烯酸甲酯微球的浓度为1~50克/升,氨水浓度为20~880克/升;将上述的两种溶液混合;混合溶液用碱溶液调节PH值至8~10;将上述混合液进行水浴反应,水浴反应温度控制在50℃~100℃,反应时间1小时~24小时;将处理好的溶液离心、干燥,就获得了聚甲基丙烯酸甲酯微球表面包覆氧化铜的复合材料。得到的产品氧化铜包覆层均匀,致密。
本发明公开了一种轻型复合材料杆塔的制造工艺、芯模及轻型复合材料杆塔,通过采用中空的芯模以及其内侧的蒸汽管道通入蒸汽,实现对复合材料抢修杆在生产过程中进行内加热,并通过边缠绕边固化的方法进行抢修杆生产制造,本发明抢修杆内结构层、中防护层以及外防护层的结构设计可以很好的保证抢修杆的强度、寿命以及使用效果,并对生产过程中的工艺参数比如缠绕角度、铺层厚度、铺层层数、缠绕张力、缠绕切点等进行研究,保证抢修杆的质量,该方法生产抢修杆效率高,强度大,便于运输、安装以及维修,可以对电力故障进行快速响应,避免重大损失。该轻型复合材料杆塔具有高强度的同时,具有良好的抗紫外线以及抗腐蚀性能。
本发明公开了一种滑石?钛酸镍纳米复合材料及其制备方法,钛酸镍纳米微粒位于滑石层间。其制备方法步骤如下:1)使用无机酸与还原剂对层状矿物进行活化和除杂;2)酸活化后脱水、烘干;3)将憎水性的钛酸酯及镍盐与滑石混合,通过高剪切研磨将复合物插入滑石层间;4)最后高温分解后即在滑石层间原位合成钛酸镍纳米微粒,得到滑石?钛酸镍纳米复合材料。滑石对钛酸镍微粒的层间约束力有效地抑制了纳米微粒的团聚并使其具有许多独特的物理化学性质。制得的产品因而在电磁波吸收领域具有潜在的用途。
本发明涉及高性能纤维复合材料技术领域,尤其是一种高剥离强度的新型纤维复合材料,包括纤维基布,纤维基布由碳纤维或玄武岩纤维或玻璃纤维编织,在纤维基布的其中一个表面设置有TPU膜,在该TPU膜与纤维基布之间设置一层TPU热熔胶层,在纤维基布的另一个表面刮涂一层PU胶层或TPU热熔胶层。一种高剥离强度的新型纤维复合材料的生产方法,首先在纤维基布的其中一个表面复合TPU膜,TPU膜上有一层PU胶层或TPU热熔胶层,将带有PU胶层的一侧与纤维基布贴合;然后在另一个表面刮涂PU胶层或TPU热熔胶层。本发明所得到的一种高玻璃强度的新型纤维复合材料及其生产方法,能有效的实现TPU膜等在纤维基布上的复合性能好,剥离强度高,其剥离强度可以达到500N/m以上。
本发明属于无机发光材料领域,一种提高稳定性的CsPbI3纳米晶复合材料及其制备方法,该复合材料由碘化铵颗粒与CsPbI3纳米晶复合而成;所述的碘化铵颗粒通过表面配体静电吸附于CsPbI3纳米晶表面。本发明的优点是制备方法简单、成本低,能够显著提高CsPbI3纳米晶在水溶液中的稳定性以及荧光量子效率。
本发明涉及生物医用材料技术领域,特别是关于一种可控降解的骨植入复合材料及其制备方法,所述骨植入复合材料包括:作为主体结构的纳米生物玻璃材料和氨基酸聚合物;作为增效成分的改性碳酸钙晶须/天然胶乳复合物;其中,所述作为增效成分的改性碳酸钙晶须/天然胶乳复合物中添加有石墨烯。本发明所述骨植入复合材料的原材料均具有良好的生物学活性和生物相容性,有利于组织和细胞与材料之间的相互作用,复合材料具有足够的力学强度,同时在后期可快速降解,可通过改变组分调整骨植入复合材料的降解速率,实现对其的可控降解。
本实用新型公开了一种纤维复合材料开孔制件和热塑性复合材料开孔制件的补强片,所述的补强片包括径向纤维轨迹层和环向纤维轨迹层的未浸或预浸树脂的增强纤维丝束,其中所述径向纤维轨迹层与开孔周围的复合材料存在第一重叠区域而与开孔区域不存在重叠区域;所述环向纤维轨迹层与开孔周围的复合材料存在第二重叠区域而与开孔区域不存在重叠区域;且所述径向纤维轨迹层的中心与所述环向纤维轨迹层的中心基本重合。该补强片设计简便、补强效果优异、无需裁剪、适合于批量化生产,具有十分广阔的应用前景。
本发明涉及荧光标记领域,公开了一种红色荧光标记石墨烯?二氧化钛纳米复合材料的方法,包括:1)将罗丹明B荧光素溶解于二甲基亚砜中配制得A溶液;2)将动物蛋白添加到碳酸钠水溶液中配制得B溶液;3)将A溶液滴加至B溶液中配制得C溶液,将C溶液进行透析,透析后得到罗丹明B标记的动物蛋白溶液;4)取石墨烯?二氧化钛纳米复合材料分散于水中配制成D溶液,将罗丹明B标记的动物蛋白溶液加水稀释得到E溶液;将D溶液与E溶液混合处理,经离心分离后制得红色标记荧光的石墨烯?二氧化钛纳米复合材料。本发明方法的标记物与标记对象的结合牢度高,且标记物不会对细胞产生显著影响,不影响实验结果的科学性。
本发明提供了一种聚丙烯复合材料的制备方法、复合材料及保险杠,属于聚丙烯复合材料领域,包括如下步骤:制备己二酸钡改性成核剂;称取80份‑100份的聚丙烯、10份‑20份三元乙丙橡胶、10份‑20份滑石粉、0.2份‑0.6份所述改性成核剂、0.1份‑0.5份抗氧剂混合并搅拌均匀,得到混合料;将混合料挤出造粒,即得到聚丙烯复合材料。加入该改性成核剂能够提升PP的结晶度,从而有利于提升聚丙烯复合材料的物理性能。
本发明公开了一种加入银纳米线的导电复合材料及其制备方法。各组分的配比按质量份计算为:银粉20~41份;银纳米线1~8份;丙烯酸树脂100份。取丙烯酸树脂作为高分子基体,同时加入丙酮,机械搅拌;取银粉和银纳米线,将其混合,然后加入丙酮,机械搅拌结合超声分散,使其混合;将上述两液混合,机械搅拌结合超声分散,使粒子在树脂中分散;在40~70℃,通风环境中固化。本发明制备的复合材料,可以实现在一定范围内,在同样的银填料总量时有更好的导电性,或在导电性能相近情况下,银纳米线和银粉共同构成的体系所需要的银量较低。这种具有好的导电性能的导电复合材料可用于电子封装连接等领域,以满足军用和民用的需要。
本发明公开了导电聚合物包覆钼坡莫复合材料的制备及其应用,制备方法包括如下几个方面:颗粒尺寸均匀的钼坡莫粉体的制备,质子化的聚合物单体制备以及导电聚合物包覆钼坡莫复合材料的制备。本发明通过原位化学氧化聚合的方法将高复磁导率的钼坡莫合金粉体与高复介电常数的导电聚合物单体进行有机复合,二者具有匹配的电磁性能,使得导电聚合物包覆钼坡莫复合材料具有优异的微波吸收性能,同时还可以通过调节聚合物单体的质子化程度来调控导电聚合物包覆钼坡莫复合材料的高频电磁参数,从而进一步提升材料的微波吸收性能;该复合材料可大幅度降低吸波剂的重量,在吸波材料领域具有一定的应用前景。
本发明公开了一种SnCoS4复合纳米晶-石墨烯复合材料及其制备方法,该复合材料是由是由SnCoS4复合纳米晶粒子负载在石墨烯上构成的,其制备方法是在氧化石墨烯存在条件下,通过SnCl4、CoCl2和L-半胱氨酸的混合溶液在水热条件下的水热反应,制备得到SnCoS4复合纳米晶-石墨烯复合材料。本发明的SnCoS4复合纳米晶-石墨烯复合材料具有优异的电化学贮锂性能,在高性能锂锂离子电池中具有广泛的应用。本发明提出的SnCoS4复合纳米晶-石墨烯的复合材料的水热制备方法具有简单、方便和易于扩大应用的特点。
本发明涉及一种石塑复合材料及石塑复合材料吊顶板,石塑复合材料包括石粉与塑粉,由以下重量比含量的原料构成:所述石粉与塑粉的比例为3:10~1:2,所述石粉的密度为3.55~4.67g/cm3,所述的石粉与塑粉混合之后的复合材料中添加有为粉末状的天然纤维材料。石塑复合材料包括石粉与塑粉,石粉与塑粉按比例混合,并在混合后的石粉与塑粉中添加为粉末状的天然纤维材料,能够使得制作完成的吊顶板自身的刚度增加,脆性降低,很大程度上降低了吊顶板产生挠度变形的概率,进而降低了吊顶板产生裂缝等不良后果的概率,有利于上述吊顶板在市场上的推广及应用。
本发明公开了一种带内冷油腔和复合材料的活塞的铸造方法,包括如下步骤:1)清理料筒、内模、上模和下模;2)再将合金熔体浇入已预热的料筒中;3)往合金熔体内放置已预热的复合材料预制件和已预热的内冷油腔预制件;4)合上上模,通过上模对内冷油腔预制件进行上下限位;5)下模向上运动从而挤压合金熔体,再经凝固后形成活塞;6)活塞脱模;7)取出活塞,清除内冷油腔预制件。具有活塞的质量更好、活塞的成品合格率更高等优点。本发明还公开了一种生产带内冷油腔和复合材料的活塞的铸造模具。同样具有活塞的质量更好、活塞的成品合格率更高等优点。
本发明提供了一种纳米物质/生物质纤维复合材料的制备方法,利用热磨法将纳米物质均匀地附着在生物质纤维上,以制备纳米物质/生物质纤维复合材料。本发明提供的纳米物质/生物质纤维复合材料的制备方法,利用热磨法将纳米物质均匀地附着在生物质纤维上,以制备纳米物质/生物质纤维复合材料。本发明的制备方法,操作简单,成本低,能耗低,适合工业化生产,在无胶纤维板生产领域中具有广阔的应用前景。
本发明属于复合材料技术领域,提供了一种可释放负氧离子的TiO2/聚吡咯/木质纤维素复合材料及其制备方法,包括:选用木质纤维原料,干燥;脱除木质素和半纤维素,制成木质纤维素,干燥;将木质纤维素置入去离子水中,超声分散,制成木质纤维素悬浮液;将吡咯置入木质纤维素悬浮液中搅拌,浸渍于FeCl3水溶液中,浸渍完成后干燥,制得负载聚吡咯的木质纤维素;制备TiO2溶胶;将负载聚吡咯的木质纤维素浸渍于TiO2溶胶中,干燥。本发明通过化学原位聚合法将聚吡咯成功负载在木质纤维素表面,并通过溶胶凝胶法使TiO2发生凝胶化作用,负载在聚吡咯/木质纤维素上从而制备成具有负氧离子释放功能的木质纤维素复合材料。
本发明涉及含磷酸亚铁锂盐—碳的锂离子电池 正极复合材料的制备方法,该方法采用一步固相法将一定比例 的锂盐、Fe3+化合物和磷酸盐混 合均匀,然后将混合物在惰性气氛中热解,热解前加入一定量 的高分子聚合物,得到磷酸亚铁基锂盐—碳正极复合材料。该 方法不使用较贵的Fe2+原材料, 生产工艺简单、安全、成本低,所得正极复合材料纯度高,导 电性能得到改善,电化学性能得到很大提高,比容量高,循环 性能优良,具有3.4V左右的稳定放电电压平台。由该方法制 备出的锂离子电池材料可广泛应用于移动电话、笔记本电脑、 小型摄录像机、电动汽车等领域。
本发明是关于半导体材料领域,旨在提供InVO4/g-C3N4复合材料的制备方法。本发明包括如下步骤:将H2SO4水溶液逐滴加入三聚氰胺水溶液中形成白色悬浮液;80℃下搅拌2h后获得沉淀,过滤,并用蒸馏水和无水乙醇洗涤,干燥处理后获得三聚氰胺硫酸盐;获得g-C3N4颗粒;将g-C3N4颗粒分散到无水乙醇中得到分散体系,将偏钒酸铵水溶液逐滴加入该混合溶液中形成黄色澄清溶液;搅拌获得沉淀,过滤、洗涤,加入表面活性剂并进行水热反应;所得沉淀过滤,获得InVO4/g-C3N4复合材料。本发明的有益效果是:解决了InVO4纳米晶的形核、生长问题,促使InVO4纳米晶在疏松g-C3N4颗粒表面原位生长。
一种用于复合材料生产的拉挤模具及具有型腔的纤维增强复合材料,包括有注胶盒、成型模和一根或多根芯模,注胶盒包括有用于芯模贯穿的通道,通道具有进料口和出料口,通道内设置有引导条,引导条自进料口一侧朝向出料口一侧延伸,芯模一端被引导条支撑或者固定,另一端置于成型模的型腔中,引导条使芯模与成型模型腔内壁的间距保持稳定;当纤维经过时,注胶盒内的液态基体材料随纤维一同向前运动,因通道的横截面面积逐步减少,其中的液态基体材料的内部压力上升从而能够迅速浸透纤维形成复合材料前体;复合材料前体通过引导条的两侧在成型模型腔的入口附近汇拢进入芯模与成型模型腔内壁之间的间隙固化或者定型为带型腔的复合材料,由此复合材料型腔壁厚的精度得以提高。
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