本实用新型公开了一种不含危险化学品的TPU复合材料,包括TPU基层、TPU中层以及复合表层,所述TPU基层的顶部固定连接TPU中层,所述TPU中层包括PVDF膜和TPU膜,所述PVDF膜的顶部和底部均通过复合的方式连接TPU膜,所述TPU基层的顶部设有复合表层,所述复合表层包括疏水层、阻断层和加强层。该一种不含危险化学品的TPU复合材料,通过在TPU中层的外部增设复合表层,较好的解决了传统TPU复合材料含有危险化学品的问题,由于复合表层之间不添加任何的化学品成分,且在TPU中层之间采用夹心结构,同样也不添加任何的化学品成分,在使用时不具备任何的危险化学品成分,这样就可以保证该TPU复合材料在应用时的安全性能,大大提高了使用时的安全效果,实用性较强。
本发明公开了一种海水钙质砂玄武岩纤维水泥基复合材料的制备方法,包括以下步骤:1)海水的处理:每升海水加入10克的硫酸盐还原菌;2)钙质砂加固:首先,将钙质砂放入海水中,再加入无水氯化钙;其次,加入尿素,搅拌均匀;再次,加入巴氏芽孢杆菌菌粉,搅拌均匀;3)玄武岩纤维刻蚀:首先,将乳酸菌发酵碳水化合物生成乳酸;其次,将玄武岩纤维放入乳酸中浸泡48小时;4)将经步骤1)处理的海水、经步骤2)加固的钙质砂和经步骤3)刻蚀的玄武岩纤维,与硅酸盐水泥搅拌混合均匀,经养护后,得到水泥基复合材料。本发明提供的水泥基复合材料的制备方法能够在海岛等资料匮乏且运送成本较高的区域就地取材,制备较高质量的水泥基复合材料。
本发明提供一种硫化铅‑碲复合材料,制备方法以及其用途。硫化铅‑碲复合材料的制备方法包括以下步骤:S1将含硫碲源前驱体和铅源前驱体于有机溶剂中混合均匀,得到前驱体反应液;S2将步骤S1的前驱反应液进行两段式微波加热恒温反应,得到硫化铅‑碲复合材料。本发明的硫化铅‑碲复合材料具有优良的光热转化性能,可用于光热治疗领域。
本发明公开了一种MgO?ZnO?石墨烯复合材料的制备方法及其在电池中的应用,该复合材料通过水热法制备而成。测试结果表明,本发明提供的MgO?ZnO?石墨烯复合材料可以获得较高的首次可逆比容量,而且经过100次充放电循环后,容量保持率在90%以上,稳定性好。由此可见,本发明提供的MgO?ZnO?石墨烯复合材料具有优异的充放电循环性能,这种性能可能与制备方法中Zn(NO3)2·6H2O和MgCl2·6H2O的重量份之比有关,当Zn(NO3)2·6H2O和MgCl2·6H2O的重量份之比在7~9 : 1之间时,性能最好。
本发明公开了一种碳纳米球/硫复合材料及其制备方法和应用,包括碳纳米球和单质硫,所述碳纳米球为瓣状的碳片组合成球形,碳片与碳片之间存在间隙,碳片为褶皱设置,碳片与碳片之间存在间隙,所述碳片上设有通孔,所述单质硫通过熔融渗透法与碳纳米球结合形成碳纳米球/硫复合材料,其中硫占复合材料的75‑84 wt%。碳纳米球中的间隙和通孔便于硫的熔融装载和电解液离子的扩散和离子输运,大比表面积的碳纳米球可负载更多硫活性物质和有效地抑制多硫化物的溶解,碳纳米球上掺杂氮元素提高碳材料的电活性和增强对硫的物理吸附作用,且该碳纳米球/硫复合材料可作为锂硫电池的正极,提高硫锂电池的容量、倍率性能、循环稳定性以及库仑效率。
本发明公开了一种高光泽阻燃聚丙烯复合材料及其制备方法,高光泽阻燃聚丙烯复合材料由PP树脂、相容剂、增韧剂、阻燃剂、协效阻燃剂、成核剂、抗氧剂、防紫外线剂、润滑剂和线型低密度聚乙烯组成,其配料百分比为:PP树脂50%~85%;相容剂3%~6%;增韧剂5%~10%;阻燃剂10%~15%。本发明由PP树脂、相容剂、增韧剂、阻燃剂、协效阻燃剂、成核剂、抗氧剂、防紫外线剂、润滑剂和线型低密度聚乙烯组成,可有效提高聚丙烯复合材料的高光泽性和阻燃性,同时其无卤素阻燃成分,生烟量小、毒性小,保障了本聚丙烯复合材料使用的安全性,且其制备工艺简单、条件易控、成本低廉、对设备要求低、适宜推广。
本发明提供一种激光反应熔覆VC陶瓷增强铁基复合材料及其制备方法,其中,激光反应熔覆VC陶瓷增强铁基复合材料的制备方法包括如下步骤:S1,选择金属材料作为基体,对所述基体表面进行打磨,清洗;S2,在打磨清洗后的所述基体表面熔覆一层打底熔覆层;S3,选择V粉和C粉作为熔覆材料,按照V粉和C粉质量比为(3:1)~(11:2)进行混合形成熔覆粉末,通过粘结剂将所述熔覆粉末涂覆于所述基体的打底熔覆层表面以形成预置涂层;S4,以激光束作为热源,对所述预置涂层进行激光熔覆处理以形成陶瓷熔覆层,得到VC陶瓷增强铁基复合材料。本发明实施例的激光反应熔覆VC陶瓷增强铁基复合材料具有耐热、耐蚀、耐磨、高硬度等优良性能。
本发明公开了一种硬质天然纤维增强聚丙烯复合材料及其制备方法,以总重量份100计,该材料由以下重量份的原料制成:丙烯类聚合物40-70份;天然纤维界面改性剂2-8份;引发剂0.3-3份;相容剂0-8份;硬质天然纤维30-50份;助剂0.5-5份。本发明通过硬质长天然植物纤维结合三重界面改性技术,使得该材料具有环保、可持续、低密度、价廉、加工成型性能好、产品低收缩率和高机械强度等优点,易于市场化大规模推广。本发明制备方法包括:改性硬质天然纤维的制备;硬质天然纤维增强聚丙烯复合材料的制备,采用现有的双螺杆挤出机即可实现工业化生产,易于实施和操作,具备广阔的应用前景。
本专利公开了一种Co3O4‑RuO2复合材料的制备方法及应用,所述制备方法包括如下步骤:S1:钴类沸石(ZIF‑67)超声分散在甲醇中;S2:将RuCl3溶于去离子水;S3:将所述步骤S1所得的ZIF‑67悬浊液中加入步骤S2得到的溶液和去离子水,超声并在反应釜中反应,反应结束后冷却、洗涤、烘干、研磨、煅烧后冷却得到Co3O4‑RuO2复合材料。所述制备方法是通过水热法得到Co3O4‑RuO2复合材料,其中Co3O4与RuO2存在电子相互作用,形成P‑N异质结结构,两者的协同作用有利于提高RuO2在酸性环境下的OER活性与稳定性。本发明提供的Co3O4‑RuO2复合材料在酸性条件下表现出优于商业化二氧化钌的性能,可将其用于电催化析氧领域。制备方法简单,易于控制,可制备具有很好的实用价值和应用前景高活性、高稳定性的电析氧催化剂。
本发明属于催化材料技术领域,具体涉及一种负载铂纳米颗粒的铜基金属有机框架三维纳米复合材料及其应用。本发明利用MOFs材料作为载体,负载Pt NPs,生成Cu‑MOF@Pt纳米复合材料。与纯的Pt NPs相比,很好的解决了纯的Pt NPs由于粒径小而导致的易于聚集从而影响酶活性的问题。此外,Pt作为贵金属材料之一,价格较为高昂,Cu‑MOF的加入降低了整体的成本。本发明提供的Cu‑MOF@Pt纳米复合材料可以与葡萄糖氧化酶级联进行葡萄糖的检测,具有高精度、高选择性的优势。
本发明公开了一种高性能高流动聚酰胺复合材料,原料组成包括聚酰胺树脂和无机填料,还包括蓖麻油酸钙。本发明还提供了一种所述的高性能高流动聚酰胺复合材料的制备方法,包括:将除无机填料外的所有原料混合均匀,然后从主喂料料斗加入到双螺杆挤出机中,再将无机填料从侧喂料料斗加入双螺杆挤出机中,经双螺杆挤出机挤出后经水冷、切粒和干燥,得到所述的高性能高流动聚酰胺复合材料。本发明利用无机填料对聚酰胺增强,同时利用蓖麻油酸钙对材料流动性的提高,在保证力学性能的前提下,极大地增加了材料的流动性,提高了注塑制件表面的光泽度。
本发明涉及无人机功能材料技术领域,具体涉及一种无人机外壳用碳纤维增强复合材料及其制备方法。由如下重量份的原料组成:树脂材料50份,增强材料20‑30份,填充剂5‑10份,助剂5‑10份。本发明在环氧树脂中添加了碳纤维增强材料,提高了固化后复合材料的比强度和比模量,使复合材料具有密度小,强度高的优良性能,应用于无人机时,降低了涂层占机体的重量比,从使无人机可以腾出空间让给燃油和有效载荷,从而提高了无人机的航行时间和使用性能。
本发明公开了一种三氧化钼/纳米碳材料改性纤维织物增强树脂基复合材料及其制备方法,是由以下原料通过真空辅助成型法制备而成:三氧化钼/纳米碳材料0.1~5份,环氧树脂30~70份,固化剂10~50份,纤维织物2~30份,相对于传统的将减摩粒子分散在树脂基体中,然后通过真空树脂转移模技术制备的纤维织物增强树脂基复合材料,采用本发明制备的一种三氧化钼/纳米碳材料改性纤维织物增强环氧树脂复合材料具有强度高,耐磨性好,易制备的优点。
本发明提供了一种超声波和变质剂联合细化可降解Zn‑XMg2Ge复合材料及其制备方法,所述复合材料的基体为Zn,所述复合材料的增强相为Mg2Ge,所述复合材料中增强相Mg2Ge的含量为4~15wt.%,本发明所述的Zn‑XMg2Ge复合材料中存在细小的Mg2Ge颗粒增强相,具备优异的力学性能、良好的细胞相容性、以及与骨植入物适合的生物降解性能,可作为一种可降解生物医用材料使用。
本实用新型公开了复合材料加工设备邻域的一种用于潜油电泵复合材料加工装置,包括工作台、夹持箱、第一滑动箱、第二滑动箱、操作箱、运输槽和集料箱,工作台一侧设置有夹持箱,夹持箱一侧设置有转动盘,工作台上端设置有两组第一滑动箱,第一滑动箱下端设置有第二滑动箱,第二滑动箱内部设置有操作箱,操作箱内部设置有液压缸,液压缸内设置有活塞杆,活塞杆下端设置有嵌合器,嵌合器内设置有铣刀,工作台底端设置有运输槽,运输槽一端设置有第四电机,第四电机一侧设置有滚轮,滚轮上设置有履带,运输槽一侧设置有集料箱,使复合材料进行转动加工,便于铣刀对复合材料进行全方位加工,便于加工废料的收集。
一种介孔硅负载氮掺杂石墨烯纳米复合材料在制备光热治疗牙周炎药物上的应用及制备方法,先合成了介孔硅纳米球,然后用于负载氮掺杂石墨烯量子点,之后将氯已定固定在MSN@NGQDs纳米复合材料上,得到MSN@NGQDs‑CHX纳米复合体系,所制备的纳米复合体系具有较好的水相分散性,可以直接注射到牙周炎部位,让其缓慢渗透到牙槽深处。然后在病变部位施加光照处理,通过纳米复合材料的独特光热转换性能,产生热量杀死致病菌,纳米复合材料具有超大的比表面积,能够实现良好的药物缓释作用,使得少剂量的氯已定能够被缓慢释放,从而在光热治疗后,更进一步持续的发挥抑菌作用,彻底根除组织深层处的致病菌。
本发明公开了一种注塑级LED灯专用导热尼龙复合材料及其制备方法,该方法将5‑50份凹凸棒土/三氧化二铝复合材料,5‑10份分散剂,0.5‑5份助分散剂,0‑3份其他助剂,75‑85份基体PA6,进行双螺杆挤出,造粒,得到一种注塑级LED灯专用导热尼龙复合材料。这种复合材料具有优异的导热能力,具体的导热系数为板间达到1.0‑2.2 W/M·K,板内的导热速系数达到10‑25 W/M·K。
本发明公开了一种高韧性v0级阻燃蓄电池外壳用聚丙烯复合材料,原料组成包括以下重量百分数的组分:高抗冲聚丙烯20%~30%;高流动高抗冲聚丙烯30~40%;增韧剂8~12%;焦磷酸哌嗪类阻燃剂22~26%;超支化聚酰胺酯1~5%;超分散剂0.1%~0.5%,其它助剂0.7%~2%。本发明中,通过添加超支化聚酰胺酯,改善了聚丙烯复合材料的极性。通过添加超分散剂防止无卤阻燃剂团聚。并发现超支化聚酰胺酯与超分散剂能发生协同作用,明显提高复合材料的韧性,满足新能源汽车蓄电池外壳材料对韧性要求。该高韧性v0级阻燃蓄电池外壳用聚丙烯复合材料的制备方法,采用现有的双螺杆挤出机即可实现,制备简单,易于实施和操作,易于工业化生产,具备广阔的应用前景。
本发明涉及高分子复合材料领域,具体涉及一种改性橡胶及改性PP/橡胶复合材料。本发明通过硅灰石对橡胶进行改性,改性后的橡胶力学性能良好。同时将改性后的橡胶与PP和增强剂共混得到复合材料,复合材料的力学性能佳,结合牢固。
本发明公开了一种耐低温高韧性PBT复合材料及其制备方法,该材料由以下重量百分比的原料制成:PBT 40~70%;PBT衍生物10‑35%;相容剂2~15%;增韧剂2‑15%;填料2~9%;助剂0.1~5%;联苯苯酚型自阻燃环氧树脂0~8%;三氧化二锑0~4%。本发明复合材料的制备方法采用高速捏合机和双螺杆挤出机实现,制备简单,易于实施。本发明中,该PBT衍生物韧性好,耐低温性能优良,PBT衍生物与PBT有良好的相容性,保证了该复合材料的优异的冲击性能,在特定含量的相容剂、增韧剂和填料,能够进一步提高相容性、韧性,对材料性能进行进一步增强,使得复合材料具有更加优异的性能。
本发明公开了一种麻纤维增强聚丙烯工程化复合材料及其制备方法和在制备汽车部件中应用,该复合材料由以下重量百分比的原料制成:聚丙烯59~80%、麻纤维19~30%、环氧呋喃1~5%、增韧剂1~10%、过氧化十二酰胺0.1~3%。其中麻纤维和环氧呋喃均来自于可再生的生物质,符合低碳、绿色环保和可持续经济发展的需求。本发明中,在过氧化十二酰引发作用下,环氧呋喃能够反应性增容聚丙烯及麻纤维的界面相容性,保证了此复合材料具有优异的力学性能及加工性能,可用制备汽车部件。本发明的复合材料的制备方法可一次挤出制备,方法简单,易于操作,适用于工业化生产。
本发明公开了一种碲金复合材料及其制备方法与在制备砷离子电化学检测电极中的应用,所述碲金复合材料按如下方法制备:将有机碲源溶于有机溶剂中,在还原剂的作用下,加入无水乙醇a,在内衬聚四氟乙烯的不锈钢高压釜中,于120~150℃条件下密闭反应3~5h,获得碲枝晶;将碲枝晶与乙二醇和含金前躯体混合,在60℃密封条件下振荡反应,跟踪监测直至反应液中金离子的紫外吸收峰消失,则反应完全,将反应液离心分离,取沉淀b干燥,获得碲金复合材料;本发明所述的碲金复合材料抗干扰能力强,本发明制备砷离子电化学检测电极的预处理方法简单,避免了高电位下的电化学极化过程,通过简单的浸泡就可以实现,而且提高了此传感检测的灵敏度。
本发明公开了一种用于床垫的TPU复合材料及其制备方法,包括:一种用于床垫的TPU复合材料,其组分按质量百分比配比为:聚酯多元醇35‑50%、二苯甲烷二异氰酸酯20‑40%、扩链剂10‑30%、负离子矿石粉2‑8%、玉石粉10%‑20%;一种用于床垫的TPU复合材料的制备方法,包括如下步骤:将聚酯多元醇熔化后加入料罐,加热到要求料温(100‑120℃)后在低速搅拌下真空脱水2‑3h,使之含水量<0.05%,解除真空通氮气后备用。本发明通过采用TPU复合材料,具备良好的除菌和除螨作用,通过在床垫中加入了负离子矿石粉,使TPU材料会自动释放负离子,可以达到净化空气,改善睡眠现的效果,解决了现有的床垫无法促进用户的睡眠,不具备改善用户睡眠的功能,无法满足用户使用需求的问题。
本实用新型公开了一种复合材料加工装置,该复合材料加工装置包括一长形的工作台,所述工作台的上方依次设置有一对平行的支撑辊、一刮刀机构和两个烘箱,所述两个烘箱之间设置有一对平行的压辊,所述支撑辊靠近所述工作台的一端,距离所述支撑辊更远的一个烘箱外侧设置有另一对平行的压辊,该另一对平行的压辊靠近所述工作台的另一端,所述工作台的另一端外侧设置有一收料辊,所述收料辊、压辊和支撑辊三者之间相互平行。本实用新型的复合材料加工装置可以用于制作加工一些复合材料,制作出的复合材料厚度可控,外观观感好。
本发明提供了一种低收缩高抗冲辐照交联微发泡玻纤增强聚丙烯复合材料制备方法及其应用。由以下重量份的组分制成:聚丙烯:40‑80份;玻璃纤维:10‑40份;相容剂:1‑20份;弹性体:5‑35份;抗氧剂:0.1‑3份;柠檬酸纳:0.2‑10份;碳酸钠:0.5‑10份;交联剂:0.5‑5份。材料整体收缩率和翘曲度大幅下降,弹性体和气孔结构的存在明显改善复合材料在受到冲击时的应力传递,提高了材料的韧性。低收缩高抗冲辐照交联微发泡玻纤增强聚丙烯复合材料极大改善了传统玻纤增强聚丙烯复合材料收缩率不均,翘曲明显,韧性不足的缺陷。
本发明公开了一种颗粒状多组分硫化物‑铂异质结光催化复合材料制备方法及其产氢应用。所述的制备方法包括如下步骤:S1:利用氯化物和福美钠反应得到含硫钼源二甲基二硫代氨基甲酸钼Mo(dedc)5和钨源二甲基二硫代氨基甲酸W(dedc)6;S2:将含硫钼源、钨源和镉源前驱体加入到有机溶剂中,充分搅拌,混合均匀,得到前驱反应液;S3:将所述前驱反应液进行一步液相微波辅助法快速合成,得到多组分硫化物复合材料;S4:利用硼氢化钠还原氯铂酸,从而得到颗粒状多组分硫化物‑铂异质结光催化复合材料。所述制备方法通过特定的工艺步骤与工艺参数的选择与组合,从而得到了具有优良制氢性能的颗粒状多组分硫化物‑铂异质结光催化复合材料,可将其用于光解水制氢领域。
本发明公开了一种涉及高分子材料技术领域的防静电合金复合材料,按重量份计,包含下述组分:PP/LLDPE100份,其中,PP为30~70份,弹性体3~7份,无机填料10~60份,导电材料5~15份,分散剂3~10份,偶联剂0.1~1.0份,本发明还公开了一种防静电合金复合材料的制备方法,包括以下步骤:将PP、LLDPE、弹性体、无机填料、分散剂、偶联剂在混合机中混匀后,加入挤出机料斗;导电材料从所述挤出机的料筒侧喂口加入料筒;混合物在料筒中经塑化、抽真空排气、挤出、冷却、切粒得到防静电合金复合材料。本发明的防静电合金复合材料及制备方法解决了现有技术中PP、LLDPE、弹性体相互添加时不能使制品具备基本力学性能、耐热性的前提下兼具有良好的防翘曲、耐低温、抗静电性能的问题。
本发明公开了一种纤维增强热塑性复合材料用浸渍模具,包括设有进纤通道和熔体流道的模腔体、可拆装地安装有用于封闭所述模腔体的出口的模头、及安装在模腔体内的S型浸渍流道组件,所述模腔体包括下模体及可拆卸地固定在所述下模体上的上模体,所述S型浸渍流道组件包括多根可拆卸地固定在所述模腔内的凸面辊,相邻两个凸面辊之间的间距可调;沿纤维浸渍过程的行进方向,所述凸面辊的凸面朝向上下交替布置。本发明提供的纤维增强热塑性复合材料用浸渍模具,无需替换整体模具即可实现连续纤维增强热塑性复合材料或长纤维增强热塑性复合材料的制备。
本发明涉及一种玻纤增强阻燃改性聚碳酸酯复合材料及其制备方法,其中所述的复合材料包括以下质量份数的原料:PC树脂80~90份;短玻纤8~10份;相容剂3~5份;阻燃剂0.5~2份;抗滴落剂0.3~0.5份;抗氧剂0.5~2份;润滑剂0.5~2份。采用了该发明中的玻纤增强阻燃改性聚碳酸酯复合材料及其制备方法,通过改造侧喂料装置,把通常选择在双螺杆挤出机的第四区侧喂加入的侧喂料装置入口,前移至第一区前的原料混合物的下喂料口处,使得短玻纤也从下料口从而经过更长螺杆剪切研磨,使得玻纤长径比更小,玻纤能够更均匀地分散,无碱短玻纤在材料中更好地均匀分散,能够有效提高聚碳酸酯复合材料的表面光洁性和加工流动性,从而有利于更好加工出表面光洁细腻的产品。
本发明公开了一种高填充低翘曲电池模组端板用的聚苯硫醚复合材料及其制备方法,属于高分子材料领域,该聚苯硫醚复合材料的重量百分比的组分组成:聚苯硫醚树脂35~55%,扁平玻璃纤维40~50%,玻璃微珠5~15%,增韧剂3~7%,相容剂0.2~0.5%,抗氧剂0.1~0.5%,润滑剂0.2~1.0%。与常用的玻纤增强聚苯硫醚复合材料相比,本发明中得到的聚苯硫醚复合材料能够在改善产品收缩及翘曲问题的同时,具有较高的机械强度,所得低翘曲增强型聚苯硫醚复合材料具有阻燃、环保、热稳定、易加工成型等优点,可应用于各种电子电气部件、汽车零部件以及化学设备部件等领域。
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