本发明属于纳米复合材料制备技术领域,具体涉及改性无机纳米粒子、改性无机纳米粒子/生物可降解聚酯类复合材料及其制备方法。针对无机纳米粒子表面活性羟基数量较少且羟基的反应活性较低,使得无机纳米粒子接枝上的有机分子较少,进而导致该纳米粒子在生物可降解聚酯类高分子材料中的分散性差以及与聚合物复合时的界面相容性不理想的缺陷。本发明的技术方案是:所述无机纳米粒子表面的羟基通过二异氰酸酯偶联后再与二元醇反应,从而在无机纳米粒子表面上生成具有有机分子链的醇羟基物质,再由该醇羟基引发內酯开环聚合得到高接枝率的改性无机纳米粒子。所述改性无机纳米粒子再与生物可降解聚酯复合形成一种新型的复合材料。本发明还提供了上述复合材料的制备方法并适用于生物可降解材料增强增韧领域。
本发明公开了一种乏燃料贮存用B4C/Al复合材料板材边缘柔性约束轧制方法,目的在于解决B4C/Al复合材料的塑性和韧性较差,在轧制过程中,边缘极易开裂、崩边,使得材料利用率降低,生产成本升高,且使得道次变形量较小,生产效率受到制约的问题。本发明中,复合材料冷压坯与其侧面的铝合金条在温度和压力的共同作用下,能实现冶金结合,在轧制变形过程中,坯料边缘始终处于侧面夹铝合金的柔性约束作用下,边缘拉应力大幅减小,从而减轻边缘开裂、崩边问题,也使得后续需切割部分减少,极大提高材料利用率。经测定,本发明能有效减轻板材边缘开裂、崩边的问题,具有显著的效果,对于乏燃料贮存用B4C/Al复合材料板材的国产化、工业化应用,具有重要的现实意义。
本发明公开了植物纤维/PP复合材料及其制备方法,属于植物纤维复合材料技术领域。本发明要解决现有植物纤维与聚合物树脂间的相容性差问题,另外,天然植物纤维增强复合材料的冲击强度、拉伸强度、弯曲强度等力学性能达不到应用要求。本发明所述复合材料原料:聚丙烯树脂、经预处理的植物纤维、马来酸酐接枝聚丙烯、POE、经预处理的无机纳米粒子、抗氧剂、润滑剂和白油;采用双螺杆挤出机加工而成。采用植物纤维改性聚丙烯,通过偶联剂对植物纤维及无机纳米粒子进行表面处理,提升植物纤维和无机纳米粒子的粘附效果及其与聚丙烯之间的相容性,起到增强、增韧的作用,其中植物纤维作为天然再生材料,具有环保、质轻、价格低廉、来源广泛易得的特点。 1
本发明公开一种导热聚甲醛复合材料及其制备方法,其特点是:将POM树脂100份与抗氧剂0.1~0.3份、甲醛吸收剂0.05~2份、甲酸吸收剂0.05-0.5份及经聚醚胺表面处理剂改性的碳系填料5~40份加入高速混合机中混合,再用排气式双螺杆挤出机熔融混炼,挤出造粒。螺杆转速50-200转/分,料筒温度140-220℃,获得导热聚甲醛复合材料。
本发明提供一种用于废水除磷的生物质碳复合材料的制备方法,该制备方法包括将废弃生物质加入到金属盐溶液中,搅拌混匀,再加入碱溶液,继续搅拌30-120min,然后进行水热碳化,待反应完全后将所得产物冷却至室温,抽滤,再用水和/或乙醇洗去表面未反应物质,接着在60-120℃温度条件下干燥至恒重,过40-180目筛,即得。本发明的制备方法以废弃生物质为原料,成本低廉,采用水热碳化法反应条件温和,整个制备工艺过程简单,获得的生物质碳复合材料稳定性好,具有高效的除磷效果。
本发明公开了一种铜铝复合材料的性能强化方法,包括将去皮后的铜、铝坯料进行挤压复合得到基础复合材料首先在500~600℃下保温5~10min,其后以15~20℃/min的速率降温至400~500℃,保温45~100min,最后降至常温的过程,本发明得到铜铝复合材料其复合层结合强度大,复合材料延展性好,伸长率高。
本发明公开了一种微球状分级结构碳包裹钴酸镍纳米棒复合材料的制备方法,包括制备乙二醇和水的混合溶剂,分散氯化镍、氯化钴、尿素和双邻苯二甲腈,高温晶化得酞菁镍/碳酸钴复合材料,酞菁镍/碳酸钴复合材料煅烧等步骤。本发明制备的复合材料为粉末状无定型材料,其形貌为碳包裹的钴酸镍晶体以纳米棒形态存在,并聚集成微球状分级结构均匀分布;该结构不仅提高了钴酸镍的导电性,也提高了材料整体的稳定性;将其作为超级电容器的电极材料时,大大提高了电极材料的稳定性及导电性,具备高比容量、良好循环稳定性等优点,比容量高达575F/g,3000次充放电容量保持率仍在95.2%,具有优异的电化学性能。
本发明公开了一种聚乙烯醇基复合材料的制备方法及其产品,包括,制备聚乙烯醇水溶液;制备聚苯硫醚低聚物混合液;将聚乙烯醇水溶液和聚苯硫醚低聚物混合液混合搅拌均匀,再加入戊二醛,搅拌均匀后,室温静置,得到所述聚乙烯醇基复合材料;其中,聚乙烯醇与聚苯硫醚的质量比为5~20:1,戊二醛与聚苯硫醚的质量比为0.8~1:1。聚苯硫醚低聚物中硫醚键可以与聚乙烯醇的羟基形成氢键,使得材料中的交联点增多,PVA‑PPS形状记忆复合材料形状固定率、回复率、回复速率均提高,复合材料的形状记忆性能明显优于聚乙烯醇缩戊醛材料。
本发明属于飞机装配协调技术、复材变形及回弹变形技术领域,涉及一种弱刚性复合材料零件反变形装配方法。在产品未完成正式装配前,对预计存在变形的产品施加预先的反变形量,在此状态下完成装配,完成装配后的部件在完成应力释放变形后,使部件的外形能回复到部件外形的理论公差范围内。经过实际验证,采用该技术后的弱刚性复合材料部件变形纠正速度快,协调准确性好,极大地提高了弱刚性复合材料结构件的装配效率和装配质量,且能快速推广应用到相似复合材料结构件的装配中,具有极大的经济效益及社会价值。
本发明涉及高分子工程塑料高性能化改性技术领域,具体涉及ABS/玻璃纤维复合材料及其制备方法。本发明提供了一种ABS/玻璃纤维复合材料,其原料按重量份计为:ABS树脂/70-90份;玻璃纤维/10-30份;相容剂/1-2份;增韧剂/5-15份;其中,相容剂为改性乙撑双硬脂酰胺。本发明所得ABS/玻璃纤维复合材料在改善ABS耐热性、强度的基础上,其抗冲击性能得到提高,传统材料的表面浮纤现象也得到改善。本发明制得的ABS复合材料可用于平板电视以及液晶显示器的面框和底座上。
本发明公开了一种嵌入式轨道高分子复合材料修补方法,步骤1:清理裂缝或脱沾处,然后对裂缝或脱沾处的表面涂刷搭桥剂;步骤2:将高分子复合材料修补剂与溶剂按照1:0~10的体积比进行混合、搅拌直至均匀,成为配好的胶料;步骤3:将配好的胶料倒入浇注装置中,缓慢向裂缝或脱沾处注入胶料,直至注满且不再向下渗透为止。本发明方法具有施工快速、绿色环保和经济性高的特点,能够对嵌入式无砟轨道系统中高分子复合材料在施工时受环境影响而导致的局部裂缝或脱沾处进行修补,可以有效弥补浇注型高分子复合材料施工受环境影响敏感的缺点。
本发明属于纳米材料技术领域,公开了一种石墨烯环氧树脂高分子纳米复合材料及制备方法,使用超声共混法制备了石墨烯/环氧树脂复合材料,利用超声波振动减少石墨烯的团聚,改善石墨烯在环氧树脂基体中的分散性,使得均匀分散的石墨烯能够更好的增强环氧树脂基体的力学、电学、热学等性能。本发明所用的溶剂为无水乙醇和丙酮,对环境污染小;采用超声共混法制备复合材料,工艺简单;确定了超声波振动功率,能够更好的改善石墨烯在环氧树脂基体中的分散性;利用此工艺制备的复合材料拥有较好的导电性,更好的热膨胀性能。
本发明提供了一种碳纤维复合材料,以具有式I所示的典型席夫碱结构的极性环氧树脂的固化物为基体。本发明环氧树脂基体具有高强度、高模量的特性,显著改善了复合材料的压缩性能,促进了复合材料的压拉比的提升,在航空航天、机械制造等领域具有重要应用价值,对提升复合材料性能具有积极意义与重要价值。
本发明公开了一种增韧降阻碳纤维复合材料的制备方法,其包括:首先制备石墨烯‑碳纳米管复合填料悬浮液,将复合填料悬浮液与热塑性聚氨酯或尼龙溶液混合均匀得到纺丝溶液,然后采用静电纺丝法纺成纳米级纤维丝涂覆于碳纤维织物的表面上形成一层很薄的纤维膜,最后采用真空辅助成型技术制备碳纤维复合材料层压板。该纤维膜在环氧树脂固化过程中溶解形成第二相增韧相,石墨烯‑碳纳米管复合填料在纤维膜溶解时分散形成3D状的导电网络结构。并且在特定的石墨烯与碳纳米管的比例下,产生的协同效应能够降低体系渗流阈值。该方法制备工艺简单,同时改善了碳纤维复合材料的力学性能和电导率,可应用于高性能碳纤维复合材料的工业生产中。
一种硒化镉量子点/石墨烯/二氧化钛复合材料及其制备方法,属于半导体光催化材料技术领域。所述硒化镉量子点/石墨烯/二氧化钛复合材料由硒化镉量子点、石墨烯和二氧化钛复合而成,所述二氧化钛纳米片形成于层状石墨烯之上,硒化镉量子点分布于石墨烯/二氧化钛复合材料之上;其中,二氧化钛纳米片的厚度为15‑30nm、长度为50‑100nm,石墨烯的长度为500‑2000nm,硒化镉量子点直径为2.1‑3.5nm。本发明方法得到的复合材料具有良好的光催化降解能力和杀菌活性,且制备方法简单,操作方便,成本低廉。
本发明涉及复合材料技术领域,提供了一种高韧性、高阻燃性的PBT/PC复合材料及制备方法。该方法通过将SiO2湿凝胶与前驱体氢氧化铋溶液混合制成复合湿凝胶,然后经进一步反应及干燥,制得氢氧氧铋/SiO2复合气凝胶,将复合气凝胶研磨为微粉后采用乙烯‑辛烯共聚物进行包覆,制得增韧阻燃剂,再与PC、PBT、助剂进行共混及挤出造粒,制得高韧性、高阻燃性的PBT/PC复合材料。与传统方法相比,本发明制备的PBT/PC复合材料,不仅具有良好的韧性,缺口冲击强度高,而且具有良好的阻燃性,氧指数高。
本发明涉及一种乳聚丁苯橡胶复合材料及其制备方法,属于橡胶材料技术领域。本发明提供一种乳聚丁苯橡胶/SiO2复合材料,所述复合材料的原料包括:乳聚丁苯橡胶100重量份,SiO2 30~50重量份,3‑辛酰基硫代‑1‑丙基三乙氧基硅烷3~5重量份。本发明所得复合材料具有优异的机械性能,同时具有良好的抗湿滑性能和较低的滚动阻力。
本发明公开了一种具有自修复性能的VPC纳米复合材料及其涂层的制备方法,所述VPC纳米复合材料的制备方法包括以下步骤:将五氧化二钒颗粒加入到去离子水中,形成悬浮液A;向悬浮液A中滴加苯胺单体和植酸,并在冰浴中搅拌混匀,得到悬浮液B;向悬浮液B中加入氧化剂,然后在冰浴中反应3小时以上,得到产物C;将产物C过滤并用去离子水和乙醇重复洗涤,干燥后得到产物D;将产物D加入到去离子水中,形成悬浮液E;向悬浮液E中加入氯化铁和单宁酸溶液,搅拌反应后通过离心分离,得到产物F;将产物F用去离子洗涤,干燥后得到所述VPC纳米复合材料。将所述VPC纳米复合材料与环氧涂料结合后使用形成的涂层,能够具有自修复性能,增强其防腐能力。
本发明涉及一种基于钙基废物制备负载型催化剂的方法,以及通过这种催化剂合成高吸附性能的碳量子点‑碳纳米管复合材料的方法。制备方法如下:(1)制备催化剂:以鸡蛋壳、鸭蛋壳、鹅蛋壳、鹌鹑蛋壳、鸽子蛋壳、鸵鸟蛋壳、龙虾壳、鲍鱼壳、螃蟹壳、贝壳、蜗牛壳、牡蛎壳来制备氧化钙载体,后以一种或多种过渡金属盐为前体通过浸渍法制备催化剂;(2)利用步骤1制备的催化剂、以乙醇为碳源,采用化学气相沉积法合成碳量子点‑碳纳米管复合材料;(3)采用稀酸处理,得到纯化后的复合材料。本发明制备的碳量子点‑碳纳米管复合材料具有独特的结构、大的比表面积等优点。进一步研究了其吸附性能,对亚甲基蓝的最大吸附量可达299.4mg/g。
本发明涉及一种可用于人体尿酸检测的稀土荧光复合材料的制备及应用,S1,选取原料,硝酸铽和2,3,5,6‑吡嗪四甲酸;S2,将2,3,5,6‑吡嗪四甲酸溶解在蒸馏水中;S3,将硝酸铽的甲醇溶液加入到S2所得溶液中,搅拌;S4,静置,离心收集白色沉淀,洗涤之后进行烘干得到稀土金属有机框架白色样品;S5,将样品浸泡在染料(7‑二乙胺基‑4‑甲基香豆素)中进行处理;S6,收集步骤S5中淡黄色沉淀,对其进行干燥,得到染料包覆的稀土金属有机框架材料,简称稀土荧光复合材料;S7,对得到的稀土荧光复合材料用于人体代谢物尿酸的检测。该稀土荧光复合材料是用染料包覆稀土金属有机框架荧光材料,这样不仅使其具有染料和稀土双重荧光特性,而且还能够更准确的检测生物代谢物尿酸的存在。
本发明公开了一种低成本、多功能、高效的高分子基绝缘导热复合材料,该复合材料具有导电导热层和绝缘导热层相互叠合而形成的一种交替排布的特殊双渝渗结构。其主要的优势在于导电导热填料相较于绝缘导热填料通常具有更高的热导率和更低的价格,所以这种定向层状排布复合材料相较于传统的绝缘导热材料可以在降低材料成本的前提下,提高其整体的导热性能,并且通过导电导热层的引入,还可以使得材料具有一定的抗静电性、电磁屏蔽性。同时本发明的低成本、多功能、高效的高分子基绝缘导热复合材料层数、层厚可控,配方可调;力学性能优良;生产方法简单、性能稳定、易于大规模生产,可广泛应用于制备具有多功能、高导热的高分子基板材、片材及膜材料。
本发明公开了一种采用固相裂解技术制备石墨烯/碳纳米管复合材料的方法,其制备方法为:在气氛炉中,在保护气体氛围下,以酞菁镍为起始原料,采用逐步升温方法升温至裂解自催化温度,一步裂解得到最终的石墨烯/碳纳米管复合材料。以酞菁镍化合物及其衍生物作为唯一起始原料,一步固相裂解得到氮杂石墨烯/碳纳米管复合材料;裂解温度低,节约能耗;采用惰性气体保护,可在非氢气氛环境中裂解得到最终材料,安全性高;原料化合物分子骨架氮原子经高温裂解后留在最终石墨烯/碳纳米管复合材料骨架,成为更好的导电材料。
本发明涉及一种特种工程塑料,具体公开了一种高导热性聚醚醚酮复合材料,由以下重量份的原料组成:聚醚醚酮60~75份、碳化硅5~10份、氮化硼5~10份、玄武岩纤维10~20份、抗氧剂0.5~1份;本发明以聚醚醚酮为基体,以碳化硅、氮化硼、玄武岩纤维作为复配导热填料;其中碳化硅、氮化硼具有高的导热率,玄武岩纤维一定的长径比,能很好地起到桥接作用,有利于导热网络的形成;导热填料按照一定的配比复配,起到协同提高复合材料的导热性能的作用;本发明制备的复合材料具有高导热性、高强度、高稳定性等特点,能够满足高温等苛刻条件下的使用要求;因玄武岩纤维成本较低,降低了导热性聚醚醚酮复合材料的制备成本,可广泛应用于工业化。
本发明公开了一种氟塑料增强复合材料及其制备方法,本发明复合材料包括以下重量份原材料制备而成:0.1?15.0份的玄武岩纤维、85.0?99.5份的氟塑料、1?3份的偶联剂、10?25份的活化剂;所述的玄武岩纤维中含有磷酸钡;所述的活化剂为氢氟酸、氟铝酸钠和四丁基氟化铵的混合溶液;该复合材料性能优异,有利于氟塑料复合材料在各个领域的推广应用。
本发明涉及一种用于水解制氢的镁-铝基氢化物复合材料,其特征在于:镁-铝基材料主要合金元素为Mg和Al,主相为易脆的金属间化合物Mg17Al12;镁-铝基材料经过氢化处理变成镁-铝基氢化物;利用其它氢化物、盐与镁-铝基氢化物组成复合材料反应制取氢气;利用水或酸性或碱性或盐水溶液与镁-铝基氢化物复合材料反应制取氢气;本发明的镁-铝氢化物复合材料可在温和条件下实现即时制氢,适用于为燃料电池提供高纯的氢源。
纳米粒子增韧增强聚丙烯复合材料的制备方法,其特点是将平均粒径为20-80nm纳米粒子、表面处理剂加入高速混合机中,进行表面分散处理,目的是使表面处理剂与纳米粒子均匀分散,然后将表面处理过的纳米粒子与聚丙烯、热塑性弹性体和经表面处理过的微米级碳酸钙按1.0-5.0∶45-99∶0-10∶0-40的比例加入双螺杆挤出机中,机筒温度170-230℃,螺杆转速60-130转/分钟,挤出造粒制备纳米粒子增韧增强聚丙烯复合材料。
本发明公开了一种碳掺杂二氧化钛复合材料的制备方法:在磁力搅拌下将质量浓度为10%~20%的TiCl3溶液和质量浓度为1%~10%的蔗糖溶液按照体积比1:1~6充分混合;将混合溶液放入恒温箱中,在100℃~150℃温度下,反应6~12h,使TiCl3水解和蔗糖碳化,形成无定性二氧化钛与碳的复合材料;将所得的物质用有机溶剂洗涤3~7次,再用蒸馏水洗涤3~7次,干燥;将所得的物质磨碎后放入活化炉中,在氮气保护下以3~5℃/min的升温速率升至400~700℃后,恒温煅烧2~6小时,制得所需产品。本发明使二氧化钛嵌在透明的碳薄膜中形成微小的团块,克服了纳米TiO2在水溶液中不易沉降,难以回收的缺点。
本发明公开了一种制备可设计交替层状结构的聚合物基阻尼复合材料的方 法,其主要内容是,将两种聚合物物料分别投入微层共挤装置的两台挤出机中熔 融塑化,两股熔体在汇合器处叠合成两层,经含有n个分叠单元的分叠装置切割 和叠合后,得到2(n+1)层的复合材料。两种聚合物沿挤出方向以交替层状分布, 层数和层厚比分别由分叠单元个数和挤出机转速比决定,因此该阻尼复合材料的 结构具有可设计性。与传统制备方法相比,通过本发明制备的聚合物阻尼复合材 料具有高阻尼因子、宽有效阻尼温域和高断裂伸长率的特点。本发明所涉及的设 备简单易得,所需原料均为市售,无须合成其它化学物,操作简单,生产成本低, 效率高。
本实用新型涉及一种用于带金属支耳的异形截面复合材料弹翼模压成型模具。该成型模具包括:上模,设有第一定位孔和用于使复合材料成型的第一型腔;下模,设有第二定位孔、用于限定金属支耳的限位槽以及用于使复合材料成型的第二型腔;以及导向柱,用于插设于第一定位孔和第二定位孔中;当上模与下模合模时,第一型腔、第二型腔以及限位槽共同形成为用于使金属支耳和复合材料成型为弹翼的模腔。通过上述技术方案,上模和下模形成的模腔能够一次模压成型制得弹翼翼面,同时可以保证弹翼的型面精度和表面质量,并且无需机加,避免了复材翼面的纤维被切断,继而保证了弹翼强度。并且结构简单,操作方便。
本实用新型公开了一种使用石墨烯泡沫复合材料的军用伪装网,其结构包括军用伪装网和石墨烯泡沫复合材料,所述军用伪装网内部设有石墨烯泡沫,所述石墨烯泡沫包括导体层、屏障层、复合层、聚合层、玻纤网层、胶层,石墨烯泡沫复合材料因具有多孔结构而更能有效吸收用来探测的各种电磁波,并且吸收的波频率范围可以在8‑60GHz之间,屏蔽效率可以达到30dB;加之石墨烯是纳米级材料,纳米材料本身吸波性能就很好;用石墨烯泡沫复合材料代替原有的防红外、防雷达涂层,相比原有的基布上的涂层,整个网面有效吸波厚度更厚,更能有效提高吸波效果。
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