本发明属于功能材料负载药物和基因技术领域,公开了一种功能化介孔二氧化硅负载药物和siRNA的复合材料及其制备方法和在制备抗癌药物中的应用。该复合材料由包括以下步骤的方法制备得到:将介孔二氧化硅加入3-巯丙基三甲氧基硅烷溶液中,加热反应,分离,得到巯基化介孔二氧化硅,将其分散到2,2-二硫二吡啶溶液中,加热反应,得到二硫键修饰的介孔二氧化硅,将其加入阿霉素水溶液中,再加入巯基化的siRNA,分离,得到功能化介孔二氧化硅负载药物和siRNA的复合材料。本发明的复合材料应用于制备抗癌药物中,能将药物负载到细胞内,显著提高药物在细胞内的富集量,并起到很好封堵介孔作用,在细胞内释放起到沉默基因的效果。
本发明公开了一种反应性纳米无机粒子/聚合物复合材料,本发明的反应性纳米无机粒子/聚合物复合材料由如下组分和重量百分数组成:改性纳米无机粒子1~5%,功能化聚合物反应性增容剂2.5~10%,聚合物基体85~96.5%。本发明采用反应性增容技术,利用常规共混方法,使无机纳米粒子在共混过程中原位与聚合物发生化学反应,生成接枝物,大大增强了纳米无机粒子与聚合物基体间的界面作用,使两者间的界面粘结强度大为提高,同时有效改善了无机纳米粒子在基体中的分散。使所制复合材料的力学性能得到有效提高。本发明无需特殊装备和工艺,可采用常规加工设备,工艺简单,所制得复合材料的综合性能良好。
本发明公开了一种用于汽车空调风门的抗翘曲尼龙6复合材料及其制备方法。该复合材料由尼龙6切片、玻璃纤维、玻璃微珠、相容剂、抗氧剂、偶联剂和润滑剂组成。制备方法包括以下步骤:(1)将尼龙6切片、相容剂、抗氧剂、偶联剂和润滑剂均匀混合后在第一节螺筒处加入到双螺杆挤出机,在第四节螺筒处用侧喂料机加入玻璃微珠,在第六节螺筒处用侧喂料机加入玻璃纤维;(2)挤出造粒后干燥、冷却,得到汽车空调风门抗翘曲尼龙6复合材料。本发明制备的抗翘曲尼龙6复合材料具有极高弯曲模量、高流动性及良好的尺寸稳定性,解决了大制件由于材料收缩产生的翘曲问题,保证制件的装配。
一种多尺度纤维增强热塑性复合材料板,包括由至少一层单向连续纤维增强热塑性复合材料预浸片形成的上表面层和下表面层,在上表面层与下表面层之间连接有由至少一层非连续大线长纤维增强复合材料切片形成的中间层;上表面层中的一层或多层单向连续纤维增强热塑性复合材料预浸片的铺层结构与下表面层中的一层或多层单向连续纤维增强热塑性复合材料预浸片的铺层结构呈镜像对称结构;在中间层由多层非连续大线长纤维增强复合材料切片铺设形成时,多层非连续大线长纤维增强复合材料切片呈镜像对称结构,从板的表面至其芯部的方向,各层非连续大线长纤维增强复合材料切片的宽度以及长度依次减小。该板强度高、刚性高、孔隙率小且生产高效。
本发明涉及一种聚丙烯复合材料及其制备方法,该聚丙烯复合材料,包括如下质量百分含量的组分:聚丙烯60?80%、顺丁橡胶5?25%、低密度聚乙烯5?20%。上述聚丙烯复合材料将聚丙烯与顺丁橡胶和低密度聚乙烯进行复合,改性后的聚丙烯复合材料耐伽玛辐射能力较高(大于30KGy)。
本发明涉及一种由导电性填料填充无定形聚苯乙烯基体所构成的具有气敏响应特性的导电高分子复合材料的组成及其制备方法,该类材料利用无定形聚苯乙烯为基体与导电性填料复合而成,对与基体有一定相容性的有机溶剂蒸汽表现出较高的气敏响应特性,即在遇到许多有机溶剂气氛时复合材料的电阻会迅速发生变化。该复合材料的最终产品无毒无味,不会污染环境。本发明的复合材料对许多有机溶剂蒸汽表现出很强的灵敏性,而且具有高稳定性和重复使用性,可为制造气敏元器件提供基材。
本发明涉及一类由导电性填料填充水性聚氨酯基体所构成的具有气敏响应特性的导电高分子复合材料的组成配方及其制造方法,该类材料利用含有极性硬段和非极性软段的水性聚氨酯作为基体与导电性填料复合而成,由于水性聚氨酯独特的微相分离结构使得复合材料具有广谱的气敏响应特性,即在遇到各种有机溶剂气氛时复合材料的电阻迅速变化。整个制造工艺过程中及其最终产品无毒无味,属于环境友好型材料。本发明的复合材料可以检测到中华人民共和国国家职业卫生标准(GBZ 2-2002)所规定的绝大部分有机溶剂的使用极限浓度,而且具有高稳定性和重现性,可为制造气敏元器件提供基材。
本发明公开了一种低气味玻璃纤维增强聚丙烯复合材料及其制备方法,由32-91%聚丙烯树脂、5-50%玻璃纤维、2-8%相容剂、1-6%气味抑制剂和1~4%其它助剂组成,经双螺杆挤出机在220~240℃温控条件下熔融挤出造粒,制成低气味增强聚丙烯材料。所述气味抑制剂由蓖麻油酸锌30%-50%;金属氧化物20%-40%和粘土矿物体系10%-30%组成,可通过物理和化学相结合的方法来抑制玻璃纤维增强聚丙烯复合材料的气味。该方法制备得到的玻璃纤维增强聚丙烯复合材料气味性能优良,气味等级可降低到3级以内,而且添加气味抑制剂后不影响玻璃纤维增强聚丙烯复合材料本身的物理性能,可拓宽玻璃纤维增强聚丙烯材料的在车用内饰件及部分家电制件应用领域。
本发明提供一种增粘的回收聚酯(RPET)及其复合材料的制备方法。增粘的RPET(CE-RPET)是采用反应性多官能团环氧化合物、多异氰酸酯、多官能团酸酐或双恶唑啉为扩链剂,通过双螺杆反应挤出的方法实现;增粘的RPET可用于制备CE-RPET复合材料、CE-RPET塑料合金的树脂原料。增强或增强阻燃CE-RPET包括CE-RPET、复合抗氧剂、增韧剂、复合成核剂、成核促进剂、复合阻燃剂、润滑剂、玻璃纤维等组分,这种CE-RPET复合材料具有成本低廉,成型加工过程中结晶温度低、结晶速度快、复合材料耐热温度高、力学性能优良等特点,可用于制造电子电器、家用设备、机械设备的零部件。
本发明公开了一种三维双连续结构铝基复合材料及其制备方法,属于铝基复合材料技术领域。该复合材料由基体铝合金和三维连通多孔纯铝或铝合金骨架组成,基体铝合金填充在多孔铝骨架中,形成双连续相的结构。将选定的基体铝合金加热熔化,然后通过对基体铝合金熔体施加压力,将液态基体铝合金熔体填充到三维连通纯铝或铝合金骨架中,或将三维连通纯铝或铝合金骨架在压头作用下压入到基体铝合金熔体中,冷却得到具有三维双连续结构铝基复合材料。该复合材料基体铝合金和增强相纯铝或铝合金在三维空间均为连续分布的结构且分布均匀,协同变形,两相相互强化,解决了铝合金强度低、塑性差的问题。该三维双连续结构铝基复合材料具有优良的力学性能,具有高比强度、微观结构均匀可控、无缺陷的特点。
本发明公开了一种可光氧降解的PET复合材料及其制备方法与应用。所述的PET复合材料包括以下重量百分比计的组分:PET 75~85%、壳聚糖纤维10~25%、松香酸类结晶成核剂0.2~0.4%、光氧降解母粒0.5~1.5%和降解促进剂0.5~1%。本发明的PET复合材料具有很好的降解性,降解周期短,降解充分迅速,降解之后的残余物不会对动物、植物及土壤有任何影响;并且结晶速度快,成型周期较短,便于加工使用,耐热性较高,力学性能佳;同时安全无毒,不会释放有害、有毒成分,可应用于制备食品包装材料或餐饮具。
本发明涉及一种羽毛蛋白复合材料的制备方法。该复合材料包括羽毛蛋白(FK)5%~30%,热固性树脂80%~90%,固化剂10%‑20%。首先利用化学法从废弃的动物羽毛中提取角蛋白,以角蛋白为原料,通过与热固性树脂复合,再加入适量固化剂,制备一种天然‑合成高分子复合材料。这种复合材料通过角蛋白分子和高分子基体之间的化学反应建立界面之间,因而具有较强的相互作用力,能实现角蛋白分子和环氧分子之间分子水平的复合。通过构建角蛋白分子的网络结构和热固性树脂的网络结构,可以形成一种具有互穿互接网络的复合材料,充分实现界面增容。利用角蛋白的α螺旋结构弹性和β折叠结构的刚性,增韧和增强热固性树脂。本发明制备性能优良的天然—合成高分子复合材料,开发废弃羽毛高效再利用的途径。
本发明公开了一种Li?S电池正极复合材料的制备方法,首先将纳米无孔二氧化钛nonporous?TiO2粉末、单质硫S以及多孔二氧化钛porous?TiO2粉末按设定的质量比称量好;然后将油浴锅加热到一定温度,再将称量好的单质硫放入所述油浴锅内,使所述单质硫熔化;待所述单质硫全部熔化后,再加入称量好的纳米无孔二氧化钛粉末,并继续升温搅拌;再进行降温处理,并继续搅拌;然后再次升温,并加入称量好的多孔二氧化钛粉末,继续搅拌;再自然冷却后研磨成粉状,最终制备得到所述Li?S电池正极复合材料。上述正极复合材料能够延缓多硫化物的溶解,增强电池循环性能,延长电池循环次数和电池寿命。
本发明公开了苯乙烯系无卤阻燃型注塑级木塑复合材料及其制备方法,由以下组分和质量百分比组成:苯乙烯系树脂25-60%,植物纤维5-60%,相容剂0.5-20%,增韧剂0-30%,分散剂0.5-8%,阻燃剂及阻燃协效剂5-40%,抗氧剂0-1%。本发明制得的无卤阻燃型注塑级聚烯烃木塑复合材料与现有木塑复合材料相比,具有生产流程简单、阻燃剂用量较少、无卤阻燃效果好、成型方式范围广等特点。适用于各种注塑制件,如电器外壳、汽车用制件、家具和建筑等制件。
本发明公开了一种橡胶/改性淀粉复合材料及其制备方法,所述方法是将淀粉与第一种单体混合,通氮气,加入引发剂,加热在一定温度下反应;然后加入乳化好的第二单体或第二、第三单体的混合物,搅拌反应20~180MIN即得到改性淀粉;将所制得的改性淀粉采用传统的橡胶加工工艺与橡胶混炼,制备橡胶/改性淀粉复合材料。本方法制备的橡胶/改性淀粉复合材料可应用于制造各种硫化橡胶制品,方法简单易行,成本低廉,具有广阔的应用前景。
本发明公开了散热基板为金刚石粉-铜粉复合材料的大功率发光二极管,包括LED芯片、透镜和金刚石粉-铜粉复合材料制成的散热基板;所述散热基板的下表面直接和空气接触,上表面设有凹坑,LED芯片通过固晶胶或金属共晶焊直接安置在散热基板上表面的所述凹坑底部;所述凹坑中填充有绝缘弹性透明物质,绝缘弹性透明物质覆盖整个LED芯片及其引线,透镜盖在凹坑上。复合材料以最短路径从大功率LED提取热量,并且直接向空气散热。由于该复合材料的热导率很大,再结合优化的结构设计,可以用来为单个大功率LED和LED模组散热,达到提高光输出功率和延长LED使用寿命的目的。
本发明公开了一种韧性良好的聚酰胺复合材料及制备方法和应用。所述的聚酰胺复合材料包含有共混的聚酰胺100份,带活性官能团的乙烯共聚物0.5-30份,助剂0.1~5份;所述氨基酸改性乙烯共聚物由重量比为100:0.5~20的带活性基团的乙烯共聚物与氨基酸经过熔融混合反应得到。本发明的聚酰胺复合材料具有良好的韧性,特别是低温韧性,在-40℃的低温下的冲击强度达20KJ/m2以上,部分产品可达30KJ/m2以上,同时聚酰胺复合材料的流动性也得到改善,其适用于扎带、连接器、汽车、电动工具、电子电器等领域的要求。
本发明属于橡胶复合材料技术领域,公开了一种木质素/炭黑/丁腈橡胶复合材料及其制备方法。本发明复合材料按质量份计,由包括以下组分反应得到:丁腈橡胶100份;木质素1~50份;炭黑1~50份;配位硫化剂1~20份;单质硫S 0.5~5份;硫化助剂0.1~10份。本发明还提供其制备方法。本发明通过配位硫化剂的作用,在丁腈橡胶的链段之间以及木质素和丁腈橡胶相界面间构建动态配位交联网络,使复合材料具有优良的综合力学性能,克服了因木质素与丁腈橡胶相容性差而导致物理性能差的问题,其拉伸强度可为15~35MPa,断裂伸长率为250~700%;以木质素部分代替炭黑增强橡胶,来源广泛,可再生,节约了石化资源。
本发明属于合金材料技术领域,公开了一种立体网络增韧WC复合材料及其制备方法。所述WC复合材料由87.85~91.99wt.%的WC,8.0~12.0wt.%的Si3N4晶须,0.01~0.15wt.%的超细氮化硼多孔纤维以及不可避免的微量杂质组成。其制备方法为:将WC粉体,超细氮化硼多孔纤维,以及α?Si3N4粉体、Y2O3粉体和Al2O3粉体,和有机溶剂置于球磨机中进行湿式球磨,然后干燥除去溶剂后过筛,获得颗粒尺寸≤300μm的复合粉末,再烧结固化成形,得到无粘结相的立体网络增韧WC复合材料。所得WC复合材料具有很高的硬度、耐磨性、抗氧化性能以及较好的韧性,适合作为刀具或模具材料。
本发明提供一种耐低温PC/PET复合材料及其制备方法,该复合材料由PC、PET、相容剂、增韧剂、耐低温改良剂、抗氧剂干燥、搅拌、在双螺杆挤出机中熔融挤出造粒制备而成。本发明材料在相对于室温,复合材料-30℃下的悬臂梁缺口冲击强度保持90%以上,能达到近700J/m,弯曲模量2000-2300MPa,265℃,2.16kg时的熔融指数10-35g/10min,0.45MPa热变形温度>120℃。该复合材料具有优良耐低温性能、高力学性能、耐热性及尺寸稳定性好,可广泛应用于家电、电子电器、建材、汽车等领域。
本发明涉及一种聚丙烯/马来酸酐接枝聚丙烯/细菌纤维素复合材料,以重量百分数计,由以下组分组成:聚丙烯均聚物85~94.5%、马来酸酐接枝聚丙烯5%和细菌纤维素0.5~10%。本发明通过双螺杆挤出机将聚丙烯均聚物、马来酸酐接枝聚丙烯与细菌纤维素共混,所得聚丙烯/马来酸酐接枝聚丙烯/细菌纤维素复合材料的拉伸强度与纯聚丙烯相比提高约16%,冲击强度与纯聚丙烯相比有提高约25%,复合材料的拉伸模量与纯聚丙烯相比提高约22%。
本发明公开了一种复合材料,其为表面修饰有聚吡唑的氧化石墨烯复合材料,是在催化剂存在的情况下,由氧化石墨烯上羧基和聚吡唑上仲氨发生酯化反应所得。该复合材料的制备方法,包括以下步骤:(1)取氧化石墨烯、聚吡唑、催化剂,混合溶解于有机溶剂中,60-90℃油浴加热反应6-24小时;(2)步骤(1)得到的产物冷却至室温,洗涤除去有机溶剂,干燥即得复合材料。采用该方法仅需一步反应即可制得,简单方便,易于操作,所得材料均有疏水性和显著的抗菌性,可以广泛应用于制备抗菌材料。
本发明提供一种环氧树脂/碳纤维/埃洛石纳米管复合材料及其制备方法,包括下列步骤:1)将埃洛石纳米管分散到分散溶剂中,搅拌至均匀;加入环氧树脂,搅拌获得均匀溶液;所述埃洛石纳米管的质量为埃洛石纳米管和环氧树脂质量总和的1-5%;2)使所述均匀溶液分层,然后取上层清液;3)去除过量的分散溶剂,加入固化剂混合均匀获得混合溶液;4)将上述混合溶液涂刷在碳纤维织物上,进行固化,所述碳纤维的体积为复合材料体积的10至30%;所述固化包括施加0.1MPa至10MPa的压强。本发明的复合材料具有优异的力学性能:加入HNT的复合材料的弯曲模量和弯曲强度都有提高;并且具有更好的层间断裂韧性及层间剪切强度。
一种碳/碳复合材料的多层涂层及其制备方法。所述多层涂层依次由在碳/碳复合材料基体上的SiC底层、SiC过渡层和SiC层/陶瓷层交替层构成。所述的碳/碳复合材料多层涂层的制备方法是SiC底层的制备方法为刷涂法、喷涂法或磁控溅射法。SiC过渡层和SiC层/陶瓷层交替层的制备依次方法为:将带有SiC底层的碳/碳复合材料用丙酮超声清洗,烘干;采用离子源溅射清洗;采用磁控溅射法制备SiC过渡层和SiC层/陶瓷层交替层。本发明制备的多层涂层在1500℃下具有良好的抗氧化性能和抗热震性能。本发明的制备方法具有厚度可控的特点,制备的涂层厚度均匀性好。
一种复合材料圆管的生产设备,包括依序排布的合金冶炼装置,无心车床,纱架,拉缠组件,牵引机和切割机,所述合金冶炼炉包括炉体,炉体采用不会与低熔点合金发生反应的材料制成,炉体内填充有不会与低熔点合金、复合材料圆杆发生反应的加热液体,炉体内设有加热组件和圆杆放置架,圆杆放置架用于放置复合材料圆杆并将复合材料圆杆完全浸没在加热液体中,炉体上端设有横板,圆杆放置架通过升降杆与横板连接,加热液体的密度小于低熔点合金的密度且两者不相容。本实用新型克服传统拉缠设备中模芯长度有限且固定不动、模芯在拉挤模具内下垂、圆管壁厚不均匀、牵引机压扁复合材料圆管等问题,大大提高了圆管尺寸精度,尤其适合生产高精度拉缠圆管。
本发明提供了一种淀粉/聚乳酸复合材料及其制备方法和应用。该复合材料采用以下组分制备而成:木薯淀粉40~60份、聚乳酸10~20份、增塑剂20~25份、纳米粘土1~10份、增容剂0.3~1份、AC‑316A聚乙烯蜡粉0.2~0.4份、引发剂0.02~0.05份。该淀粉/聚乳酸复合材料中,通过加入纳米粘土和混入少量的聚乳酸,大大降低了材料对于湿度的敏感性,复合材料的力学性能显著提高,通过加入AC‑316A聚乙烯蜡粉作为脱模剂,改善了材料在制备过程中的粘模情况,所得复合材料表面光滑,并保持了生物可降解性;此外,本发明的淀粉/聚乳酸复合材料制备工艺简单,且PLA含量,成本低,在可降解塑料或包装材料领域具有较好的应用价值。
本发明公开了一种阻燃型木塑复合材料的制备方法,包括步骤:将植物纤维加入反应釜中,边搅拌边加入硫酸铝或硫酸镁溶液,随后滴加氨水,静置15-40min,搅拌均匀后,80℃下烘干,得到阻燃改性植物纤维;将阻燃改性植物纤维10~250份、塑料90~120份、相容剂1~10份经熔融共混,成型,即得阻燃型木塑复合材料。本发明的木塑复合材料燃烧时热释放速率低、产烟量小,在阻燃性能方面较没有添加阻燃剂的相比具有显著的提高,且方法操作简单,生产成本低。
本发明公开了一种苯乙烯系无卤阻燃型注塑级木塑复合材料及其制备方法。由以下组分和质量百分比组成:苯乙烯系树脂25-60%,植物纤维5-50%,相容剂0.5-20%,增韧剂0-30%,分散剂0.5-8%,阻燃剂及阻燃协效剂5-40%,抗氧剂0-1%。本发明制得的苯乙烯系无卤阻燃型注塑级木塑复合材料与现有木塑复合材料相比,具有生产流程简单、阻燃剂用量较少、无卤阻燃效果好、成型方式范围广等特点。适用于各种注塑制件,如生产电器产品外壳、家具、汽车用材料、艺术品、复杂结构建筑制品等。
本发明公开了一种类石榴结构复合材料的制备方法,包括以下步骤:S1.取聚丙烯腈溶液,加入硅纳米颗粒,充分分散,S2.在搅拌完之后加入去离子水,乳化,得泥状前驱物,S3.将S2所得的泥状前驱物加热,退火后,得固体复合材料,S4.将S3所得的固体复合材料研碎至微米颗粒,加入氟化氢溶液腐蚀一定时间,洗净氟化氢,干燥,即得。本发明利用聚丙烯腈对硅颗粒进行表面包覆,并利用聚丙烯睛遇水乳化,使包裹后的硅颗粒结块,碳化研磨后形成石榴状结构硅碳复合材料,并使用HF直接对材料中硅纳米颗粒腐蚀,制备出中空类石榴结构复合材料,并对这种材料进行了细致的结构表征和电化学性能测试,得到了良好的性能表现。
本发明公开了一种基于聚四氟乙烯包裹MOFs材料的复合材料及其制备方法。该复合材料由聚四氟乙烯包裹MOFs材料而成。所述复合材料的制备方法包括以下步骤:将聚四氟乙烯乳液滴入在超声状态下的MOFs材料悬浮液中,再置于液氮中冷冻,解冻后去除水分,再干燥,得到基于聚四氟乙烯包裹MOFs材料的复合材料。还包括将复合材料置于惰性气氛下进行退火处理以除去复合材料中的水分和非离子型表面活性剂。本发明首次将高分子材料聚四氟乙烯与ZIF‑8结合得到PTFE/ZIF‑8‑370复合材料,其具有水稳定性,耐高压,催化反应下损耗较少等优异性能,这为不稳定的金属有机框架提供了新的砌块,为金属有机框架材料的设计提供新思路。
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