本发明提供一种耐溶剂的SAN树脂复合材料及其制备方法。该SAN树脂复合材料基于其总重量,包括以下组分:SAN树脂,42.4~58%;玻璃纤维,18.5~21.5%;PMMA树脂,20~30%;相容剂,3~5%;抗氧剂,0.2~0.6%;润滑剂,0.3~0.5%。本发明所提供的SAN树脂复合材料在已有的SAN树脂与玻璃纤维的增强材料中混入了一定量的PMMA树脂,使复合材料获得较好的耐溶剂性能,有效解决了现有的AS‑GF20材料泡正丙醇和冰醋酸开裂的问题,在四氯化碳、正丙醇和冰醋酸中长期浸泡不会出现开裂,从而可以满足轴流、离心等不同类型的空调风叶在厨房环境下的长期使用要求。
本发明提供了一种功能化氮化硼纳米片/聚丙烯复合材料,该复合材料由包含以下重量份的组分组成:聚丙烯50-70份,功能化氮化硼纳米片5-20份,无碱玻纤纱5-15份,接枝PP?0-5份,硫酸钡5-10份,抗氧剂0.1-0.5份,其他助剂0.1-1份。另外,本发明还提供了一种功能化氮化硼纳米片/聚丙烯复合材料的制备方法。经过π-π作用堆叠功能化改性后可以降低BN纳米片的表面能和表面极性,并能够提高BN纳米片在聚丙烯树脂基体中的分散程度而减少团聚现象;降低两相界面张力来提高BN纳米片与聚丙烯树脂之间的润湿性、相容性和结合力,从而改善复合材料的机械强度。
本发明公开了一种防辐射树脂复合材料及其制备方法,该方法包括:(1)将聚丙烯腈大孔吸附树脂进行胺化预处理;(2)将步骤(1)的聚丙烯腈大孔吸附树脂加入纳米竹炭分散溶液中,超声搅拌,静置干燥,备用;(3)再加入抗菌复合材料分散溶液,超声搅拌,静置干燥,备用;(4)再加入光致变色复合物分散液,超声搅拌,静置干燥,即可得到防辐射树脂复合材料。经过合理的搭配纳米竹炭、光致变色复合物和抗菌复合材料,三者协同作用,使得树脂材料具有优异抗菌和防辐射性能,还具有光致变色特性和净化空气效果,满足多功能树脂材料的需求,进一步拓宽树脂材料的应用。
本发明提供了一种建筑用复合材料,其为至少两层形成的层合物;该复合材料包括:至少一层厚度为1‑250μm的热塑性树脂薄膜层;至少一层热塑性树脂制品层;该热塑性树脂制品层为热塑性树脂薄膜或者热塑性树脂纤维制品,该热塑性树脂纤维制品为纺织纤维和/或无纺布;该热塑性树脂纤维制品的克重为1‑250g/m2;热塑性树脂薄膜层和热塑性树脂制品层通过淋覆或者热塑性热熔胶压合实现层与层之间的结合。本发明同时提供了制备上述建筑用复合材料的方法。本发明的建筑用复合材料具有长效的防水、耐高低温、耐候、阻隔紫外光(UV)、阻燃、透湿气防潮、可呼吸、环保、100%阻隔细菌、高强度等功能。
本发明公开了一种可发热的电磁屏蔽塑料基复合材料,其是由以下质量份的原料组成:40-70份的塑料基体、10-45份的偏铁酸亚铁、10-30份的复合炭黑、5-10份的相容剂、0.5-1份的润滑剂、0.5-1份的抗氧剂,所述的相容剂为POE-g-MAH、ABS-g-MAH中的一种。本发明制备的复合材料具有良好的力学性能与电磁屏蔽性能,60V电压下3-5秒钟内表面温度为60℃,发热量可控,发热较快,电磁屏蔽效率高、成本低、易成型加工、可回收循环使用,同时也能满足环保要求,利于实现国家建设资源节约型、环境友好型社会的战略部署。
本发明公开了一种具有永磁功能的塑料基复合材料,其是由以下质量份的原料组成:40-80份的塑料基体、10-40份的偏铁酸亚铁、10-20份的经过偶联剂表面处理的钕铁硼、5-10份的相容剂、0.5-1份的润滑剂、0.5-1份的抗氧剂。本发明制备的具有永磁功能的塑料基复合材料的力学性能较好,同时最大磁能面积较大。
本发明公开一种绝缘导热聚苯硫醚复合材料及其制备方法,所述聚苯硫醚复合材料由以下配比的原料按质量百分含量比配制而成:20~60%的聚苯硫醚粉料;20~60%的大粒径导热填料;5~20%的小粒径导热填料;0.3~1%的偶联剂;0.2~0.4%的抗氧剂;0.2~0.5%的加工助剂。采用本发明方法制得的导热聚苯硫醚复合材料,大粒径导热填料与小粒径导热填料对聚苯硫醚复合材料进行填充,得到的复合材料在具有高导热性能的同时,能保持材料的其他各项物理力学性能优异;且制备工艺简单。
本发明涉及增强增韧聚合物基片状复合材料及其制备方法,将不饱和聚酯树脂、苯乙烯、硬脂酸锌、过氧化苯甲酸叔丁酯、PS糊、碳酸钙、PE微粉、色桨、对苯二酚混合制备出树脂糊后,通过氧化镁增稠树脂糊得到预处理物,预处理物均匀分散在长玻纤表面,预处理的长玻纤与短玻纤均匀混合后,挤压成型,得到片状复合材料。本发明通过压辊和刮料使得混合物均匀分散在长玻纤表面,克服了长玻纤难以湿润的技术难题,从而避免了复合材料在挤压成型过程中产生裂纹破损等重大缺陷。并且,PE微粉改善了复合材料的柔韧性。另外,本复合材料中加入了不同粒度的碳酸钙粉,减小了填料之间的微空隙,进一步增强了材料的韧性和强度。
本发明公开了一种以复合材料为砂型的铸铁锅及其铸造方法,铸造方法为:定量称取砂型原料,混合均匀后经球磨、干燥,得到复合材料砂型,将复合材料砂型置于高压容器中;将铸铁块充分加热至完全熔化成铁水,浇注到复合材料砂型中,同时使压力容器内部压力为高压,采用分阶段降温手段,直至铁水完全冷却至室温形成铸件后继续保压,泄去高压;将模具取出,使用金属工具缓慢的脱除复合材料砂型,得到铸铁锅。本发明的铸造工艺,特别是改良砂型的配方、改进砂箱内压力、采用分阶段降温手段等铸造改良工艺,可以大幅提高铸铁锅的产品质量,有一定的经济和社会意义。
本发明涉及3D打印材料技术领域,具体涉及一种用于3D打印的低翘曲的ASA复合材料及其制备方法,包括PTT改性母粒制备步骤和ASA复合材料造粒步骤;所述PTT改性母粒制备步骤包括:S1)分别称取聚对苯二甲酸1,3‑丙二醇酯、成核剂和抗氧剂;S2)将聚对苯二甲酸1,3‑丙二醇酯烘干至含有的水分低于0.05%,再加入成核剂和抗氧化剂,混合搅拌均匀,制得PTT成核混合物;S3)将所述PTT成核混合物投入双螺杆挤出机,加热至熔融挤出,制得所述PTT改性母粒。本发明还提出了一种根据所述用于3D打印的低翘曲的ASA复合材料的制备方法制得的ASA复合材料,具有更均匀的收缩率,可有效解决翘曲变形的问题。
本发明属于多孔碳基复合材料制备技术领域,公开了一种多孔碳/氮化碳复合材料及其制备方法,以面粉为碳源,经活化后进行炭化,得到多孔碳,再加入双氰胺或三聚氰胺进行混合,经焙烧后可在多孔碳表面均匀负载氮化碳纳米颗粒,制得具有贯穿的大孔结构、高比表面积的多孔碳/氮化碳纳米复合材料,可用于制备电极材料,尤其适用于锂硫电池正极的硫载体。同时,本发明以面粉为碳源,具有可再生、来源广泛、成本低等优点。此外,多孔碳/氮化碳纳米复合材料中的贯穿大孔结构也克服了现有技术中采用葡萄糖、酚醛树脂等原料制备的微孔或介孔碳对硫的单载量小、固硫作用弱的缺陷,可用于制备高性能锂硫电池。
本发明属于多孔碳基复合材料制备技术领域,公开了一种多孔碳/碳纳米管复合材料及其制备方法和应用,采用水热法先除去蚕胶,以所得蚕丝纤维为碳源,将蚕丝纤维中浸入双氰胺和过渡金属盐作为活化剂和复合催化剂,经高温炭化后使得蚕丝纤维不仅生成多孔碳,其中的双氰胺为制备复合材料提供了足够的氮源,在过渡金属盐的共同作用下催化多孔碳生成过渡金属纳米颗粒封端的碳纳米管,最终得到含过渡金属纳米颗粒的多孔碳/碳纳米管复合材料。不同于单一结构的多孔碳或碳纳米片,这种复合材料中的碳纳米管可改善多孔碳的导电性和孔隙结构,而且碳纳米管封端的过渡金属纳米颗粒在锂硫电池中可以化学锚固多硫化物阴离子,提高锂硫电池的循环稳定性。
本发明通过界面工程构建了具有多级结构的铁系化合物复合材料,该复合材料为二硫化钼量子点修饰的层状镍钴氢氧化物/氧化铁纳米管。合成条件为首先制备出三维氧化铁纳米管,然后通过水热反应,在氧化铁表面上生长镍钴层状双氢氧化物(NiCo‑LDH),得到层状双氢氧化物(LDH)超薄纳米片与氧化铁纳米管的复合材料,将该复合材料与二硫化钼量子点按一定比例混合,得到二硫化钼量子点修饰的层状镍钴氢氧化物/氧化铁纳米管复合材料。独特的片层状结构暴露更多与电解液接触的催化活性位点,使得材料具有更高析氧(OER)催化活性,同时界面的出现促进了电子转移,提高化合物的析氧性能。该制备方法具有设备简单、易于实现控制、工艺重复性好、产品质量稳定等优点,具有广阔的应用前景。
本发明公开了一种二维氧化铁石墨烯复合材料及其制备方法,属于半导体材料领域。本发明以所述氯化铁‑石墨层间化合物为原料,通过微波加热制备得到二维氧化铁石墨烯复合材料。微波加热能实现超速加热,使金属卤化物分解成金属氧化物的氧化反应可以在瞬间发生,又因受限于相邻的石墨烯层,氧化铁被局限在石墨烯层间生长,继而获得二维氧化铁,最终得到结构稳定,具有强导电性,高振实密度等优点的二维氧化铁石墨烯复合材料,可广泛应用于应用于化学催化、生物医药、电化学储能、导电材料、半导体材料等领域。此外,还可以通过液相超声法或者CO2超临界法将所述二维氧化铁石墨烯复合材料进一步剥离成薄层二维氧化铁石墨烯复合材料。
本发明公开了一种光致变色树脂复合材料及其制备方法,该方法包括以下步骤:将聚丙烯腈大孔吸附树脂进行胺化预处理和碳改性;再加入抗菌复合材料和光致变色复合物分散混合溶液反应,超声搅拌,静置60min,在60~80℃下干燥,即可得到光致变色树脂复合材料;所述抗菌复合材料占聚丙烯腈大孔吸附树脂总重量的0.5~1%,所述光致变色复合物占聚丙烯腈大孔吸附树脂总重量的1~2%。本发明经过合理的搭配光致变色复合物和抗菌复合材料,两者协同作用,使得树脂材料具有优异抗菌和光致变色性能,满足多功能树脂材料的需求,进一步拓宽树脂材料的应用。
本申请属于检测技术领域,公开了一种复合材料梁的质量分布识别方法、装置、设备及存储介质,通过获取所述复合材料悬臂梁的前阶模态函数;其中,为预设的正整数,且大于1;根据前阶所述模态函数,求解基于勒让德正交多项式的主质量正交方程,得到前阶勒让德多项式系数;基于勒让德正交多项式,根据前阶所述勒让德多项式系数计算所述复合材料悬臂梁的线密度;从而可比较精确地识别复合材料悬臂梁的质量分布情况。
本发明公开了一种顺丁橡胶‑氧化石墨烯复合材料的制备方法,属于高分子复合材料技术领域。本发明先将氧化石墨烯和脂肪酸超声分散后加入硅酸酯进行反应,制得前驱体,再将前驱体和明胶分散液混合后喷雾干燥,制得明胶‑前驱体复合微球,再将明胶‑前驱体复合微球炭化后进一步升温反应,制得改性氧化石墨烯微球,随后将其与顺丁橡胶、煤焦油、硬脂酸、氧化锌、抗氧剂和促进剂加入密炼机中混炼,停放后,加入开炼机中,并加入硫磺,混炼后转入硫化机中硫化,冷却,出料,即得顺丁橡胶‑氧化石墨烯复合材料。本发明所得顺丁橡胶‑氧化石墨烯复合材料的氧化石墨烯对顺丁橡胶具有优异的补强效果。
本发明公开一种新型改性聚丙烯复合材料及其制备方法。其制备方法包括:1)对纳米SiC晶须进行表面改性,采用三步法将超支化聚芳酰胺接枝到纳米SiC晶须表面:碳化硅晶须的羟基化(SiC-OH),硅烷化(SiC-APS)和超支化(SiC-HBP)三个阶段;2)添加不同含量的SiC-HBP晶须到聚丙烯基体中制备新型的改性聚丙烯复合材料,该复合材料各组分重量百分比为:均聚或共聚聚丙烯40-80wt%,SiC-HBP晶须5-20wt%,无碱玻纤纱5-15wt%,接枝PP?0-5wt%,硫酸钡5-10wt%,主抗氧剂0.1-0.5wt%,辅助抗氧剂0.1-0.5wt%,其他助剂0.1-1wt%;3)按上述重量百分比的物料加入高速混料机混料均匀,将混合物料送入双螺杆挤出机,挤出熔融造粒,得到超支化碳化硅晶须改性的新型聚丙烯复合材料。
本发明公开一种基于单相钛酸铋(Bi20TiO32)制备的光催化剂纳米复合材料,是在用超临界法制备Bi20TiO32过程中加入少量石墨烯一同反应,使反应形成的Bi20TiO32均匀的分散在石墨烯片上,这有利于反应物和产物的扩散,进而有利于光催化性能的提高,最后经焙烧晶化形成石墨烯-Bi20TiO32纳米复合材料。本发明制备过程反应条件温和、实现成本较低,且制备得到的光催化剂纳米复合材料的光催化性能优于单相钛酸铋,具有广泛的运用前景。
本发明公开了一种疏水减阻复合材料,该复合材料的配方包括以下组分:双组份羟基丙烯酸树脂、含氟改性纳米SiO2和混合蜡;所述混合蜡包括石蜡、棕榈蜡和蜂蜡。相应的,本发明还公开了上述疏水减阻复合材料的制备方法和疏水减阻复合涂料。本发明的疏水减阻复合材料,以双组分羟基丙烯酸树脂、含氟硅烷改性纳米SiO2和三种不同的蜡类为原料,在制备方法中,使含氟硅烷改性纳米SiO2和三种不同的蜡类在先混合均匀后才与双组分羟基丙烯酸树脂进行混合,获得多重微纳米复合结构,使得疏水涂层具有很好的疏水性和耐候性。
本发明公开了一种耐热抗菌PA/ABS复合材料,所述复合材料按重量组份包括:ABS树脂15‑25份,PA树脂30‑45份,相容剂5‑12份,填充剂8‑15份,增韧剂4‑9份,抗菌剂0.5‑2份,抗氧剂0.3‑0.9份,润滑剂0.4‑0.8份,热稳定剂1‑3份,阻燃剂2‑5份。本发明提供了一种耐热抗菌PA/ABS复合材料,本复合材料具有较高的耐热性能以及抗菌性能,能够满足现有工程材料对耐热以及抗菌性能的要求。
本发明公开了制备碳纤维复合材料的方法和滤芯,制备碳纤维复合材料的方法包括:将阻垢剂和抗菌剂进行复配造粒,以获得阻垢抗菌剂;将所述阻垢抗菌剂加入氧化石墨烯溶液,以获得阻垢抗菌氧化石墨烯溶液;将碳纤维加入所述阻垢抗菌氧化石墨烯溶液,并进行湿法处理,以获得所述碳纤维复合材料。由此,可以获得具有较好阻垢性能和抗菌性能的用于净水的复合材料。
本发明公开了耐压地聚物复合材料及使用其的耐压地聚物的制备方法,按照质量份数,耐压地聚物复合材料包括以下原料:偏高岭土54~71份、碱激发剂22~32份、钢纤维3~6份、石墨烯0.5~1份和助剂1~5份;所述碱激发剂包括硅酸钾溶液和硅酸钠溶液,且按照质量比,所述硅酸钾溶液和所述硅酸钠溶液的混合比例为(2~3):(1~2)。提出一种耐压地聚物复合材料,其硬化后的耐压地聚物具有超高的抗压强度和弹性模量,以克服现有技术中的不足之处。本发明的另一个目的在于提出一种使用上述耐压地聚物复合材料的耐压地聚物的制备方法,步骤简单,操作性强,有利于耐压地聚物超高抗压强度和弹性模量的实现。
本发明公开了一种抗菌型的3D打印用磁性复合材料,其由以下重量份计的原料组成:聚乳酸40~50份、本体法ABS20~25份、乳液法ABS10~20份、苯乙烯?丙烯腈?甲基丙烯酸缩水甘油酯共聚物5~10份、丁基三苯基溴化膦0.01~0.05份、复合填料5~10份、磁性复合材料15~30份、多壁碳纳米管/纳米银/SiO2抗菌材料0.1~1份;所述磁性复合材料由石墨烯/氧化铁粉末和多壁碳纳米管/钕铁硼粉末按重量比3 : 2组成;所述复合填料由石墨烯/SiO2复合填料与石墨烯/碳酸钙复合填料按重量比3 : 1组成。通过多次试验获得科学配比,制得的所述ABS/PLA磁性复合材料不仅具有优异的力学性能,而且具有最佳的磁性能和抗菌性能,进一步拓宽了3D打印材料的应用范围。
本发明公开了一种洗衣机内筒用耐磨抗振聚丙烯复合材料及其制备方法,由下列重量份的原料配制而成:聚丙烯90‑110、丙烯酸20‑30、过氧化月桂酰3‑5、二甲苯8‑10、丙酮40‑50、PFA树脂20‑25、柠檬酸三辛酯5‑7、磷酸三甲酚酯7‑9、N‑羟甲基硬脂酰胺4‑6、硬脂酸锌5‑7、二盐基硬脂酸铅2‑4、费托蜡6‑8、环氧亚麻油8‑10、纳米碳酸钙15‑20、中空玻璃微珠10‑12等。本发明添加的PFA树脂含有能与聚丙烯树脂反应的活性基团,它能形成网络结构,增加一部分柔性链,从而提高聚丙烯复合材料的抗冲击性能;使用丙烯酸等接枝改性聚丙烯可改善碳化硼等无机填料与有机树脂相容性,提高复合材料的耐磨性能,添加的中空玻璃微珠、石墨烯气凝胶等无机填料,增强了复合材料的抗振性能。
本发明公开了用于燃气红外线燃烧器上的炭纤维复合材料红外线发热板,所述炭纤维复合材料红外线发热板由蜂窝结构体构成,蜂窝结构体由基料、骨料与辅料复合而成,所述基料至少包括陶瓷材料或非金属耐火材料,所述骨料为炭纤维材料,所述炭纤维材料至少包括炭纤维丝、炭纤维网、炭纤维织物、炭纤维颗粒,所述辅料至少包括粘接材料、润滑材料,炭纤维材料2散布在混合料体3中或炭纤维材料2被混合料体3所包围;炭纤维复合材料红外线发热板的强度远远高于陶瓷蜂窝体发热板,其燃烧性能及经济性显著优于金属蜂窝体发热板;利用本发明,可以形成陶瓷基及非金属耐火材料基两大类炭纤维复合材料红外线发热板,广泛用于红外线燃气具及红外线燃气设备上。
本发明申请提供一种纳米光学复合材料以及其制备方法和由此得到的显示屏,所述的母料包括如下高分子聚碳酸酯、粒径0.3-0.35um的核壳结构的增韧剂,其中核是丁二烯一苯乙烯橡胶,壳是聚甲基丙烯酸甲酯、苯并三氮唑类光稳定剂、超高分子量聚硅氧烷、折射率为1.49的2.6-3.6um聚甲基丙烯酸酯型的光扩散粒子、无卤环保磺酸盐类阻燃剂。所述的纳米光学复合材料以及由此制作的显示屏,通过原材料不同的配比及先进的生产工艺,结合运用五层微透镜阵列结构、通过掺杂不同的纳米粒子和改善叠层表面微结构的方式,实现对光的吸收、聚集、传输、变换等,具有优异的理化特性和光学性能。
本申请属于电池技术领域,尤其涉及一种磷酸锰铁锂复合材料及制备方法,以及一种二次电池。其中,碳包覆磷酸锰铁锂复合材料的制备方法包括步骤:分别获取磷酸锰铁锂回收料、导电剂回收料和含氟回收料;将磷酸锰铁锂回收料与磷酸铁锂和锂源制成前驱体后;对前驱体进行烧结处理,然后与导电剂回收料和含氟回收料混合后进行二次烧结,得到核壳结构的碳包覆磷酸锰铁锂复合材料;包括磷酸锰铁锂内核、磷酸铁锂中间层和碳外壳层;沿复合材料的径向梯度掺杂有氟元素。本申请方法,利用废旧电池中回收料作为原料,在制备过程中能够进一步纯化并利用回收料,简化回收工艺,降低回收成本,制备的碳包覆磷酸锰铁锂复合材料具有优异的电化学性能和结构稳定性。
本发明公开了一种4D打印的聚醚醚酮/铌酸盐复合材料及其制备方法,主要用于生物医用领域创伤和骨骼修复如颅骨修复、脊椎体替换、生物支架等。聚醚醚酮粉体与铌酸盐粉末可以共混制成PEEK/铌酸盐复合材料或在聚醚醚酮(纤维、片材、棒材)表面包裹铌酸盐材料,在PEEK/铌酸盐复合材料表面包覆生物可降解高分子材料得到PEEK基复合材料,通过3D打印技术成型生物植入体形状结构。本发明中的聚醚醚酮复合材料具有促进植入体表面钙磷盐生成、骨细胞增殖分化、细胞粘附,无毒、生物相容性好、制备方法简单等特点。
本发明公开了地聚物复合材料、使用其的混凝土表面应变计及制备方法,地聚物复合材料,包括粉料和钠基碱激发剂,且按照质量比,所述粉料和所述钠基碱激发剂的混合比例为(4~5):(2~3);按照质量份数,所述粉料包括粒化高炉矿渣40~50份、粉煤灰30~40份和玻璃纤维3~5份。本技术方案提出的一种地聚物复合材料,利用地聚物作为应变计的基底、覆盖层、粘结剂和电阻,测量过程中不易失效,有利于对混凝土结构进行长期的观测。进而提出的一种使用上述地聚物复合材料的混凝土表面应变计,结构简单,性能可靠,其精度可达到亚微米级。另外还提出了一种上述混凝土表面应变计的制备方法,步骤简单,操作性强。
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