本发明公开了一种高熵合金增强铝基复合材料及其制备方法;本发明采用CoCrFeNiMn高熵合金为增强相,7075铝合金为基体。其制备步骤为:(1)球磨混粉获得复合材料粉末;(2)放电等离子烧结制备复合材料块体;(3)对复合材料块体进行热挤压,制备获得CoCrFeNiMn/7075Al复合材料。本发明中采用CoCrFeNiMn高熵合金颗粒作为增强相,与7075铝合金具有良好的润湿性,经过放电等离子烧结与热挤压相结合的制备工艺,使得高熵合金与铝基体具有良好的界面结合,制备得到晶粒细小、综合力学性能出色的复合材料。
本发明涉及柔性电子材料技术领域,尤其涉及一种导电复合材料及其制备方法与应用。本发明中,导电复合材料的导电材料与基体熔合,使得导电材料与基体产生强分子键,从而增强了导电材料与基体的结合力,导电材料不易脱落,使得导电复合材料耐用性和重复性好,导电复合材料的导电性相对增强。该导电复合材料对不同的应力具有较高的灵敏度,且循环2000次,相对电导变化也呈现循环性,应变加载和卸载时的滞回不显著,稳定性和可靠性好。因此,该导电复合材料可以作为可穿戴的柔性应力传感器件应用于医疗设备及实时监测人体健康状况和不同部位的应力变化。
本发明属于改性塑料领域,具体公开了一种耐油高CTI值无卤阻燃聚苯醚复合材料及其制备方法。所述复合材料由聚苯醚、尼龙66、无卤阻燃剂、相容剂、增韧剂、玻纤、抗氧剂和润滑剂组成。本发明针对PPE树脂容易发生电痕破坏以及耐油性差的缺点,加入具PA66树脂和玻纤,并采用红磷母粒为无卤阻燃剂,PA66的加入可以明显改善PPE复合材料的CTI和耐油性能;玻纤的加入可以提高复合材料的耐热性能和耐油性能;红磷母粒具有高效阻燃的特点,可以改善PPE复合材料的阻燃性能,同时不会使材料的耐热性能和CTI值出现明显下降。本发明操作简单,获得的耐油高CTI值无卤阻燃聚苯醚复合材料成本较低,具有很好的市场推广前景。
本发明公开了一种超疏水复合材料及其制备方法和应用。本发明的超疏水复合材料的制备方法,包括如下步骤:(1)将无水乙醇、水和碱性溶液混合,加入正硅酸乙酯,反应,得到SiO2纳米颗粒;(2)将盐酸多巴胺与SiO2纳米颗粒混合,反应,加入十二烷基三甲氧基硅烷,再次反应,得到复合材料;(3)将偶联剂溶于有机溶剂中,加入复合材料,搅拌反应,得到超疏水复合材料。通过以上制备方法获得的超疏水复合材料接涂覆在基体表面,与基底结合性能好,不易剥落,形成的涂层的平均腐蚀速率降低了50%以上。
本发明属于有色金属加工技术领域,公开了一种基于交联改性的烧结氢化钛制备TiC增强钛基复合材料的方法及其制备的复合材料,具体为将羟基化处理的氢化钛与碳源交联反应制备复合粉末并高温烧结原位生成TiC增强钛基复合材料。本发明方法制备得到的复合材料为尺寸为1‑50μm的TiC均匀分布于Ti基体中,烧结块体致密度大于等于99%;其拉伸塑性可达8%,抗拉强度可达570MPa,磨损体积相比纯钛降低19%。本发明方法解决了现有技术以氢化钛为原料制备的钛基复合材料力学性能差的问题,并降低了其制备成本,所得性能优异的TiC增强钛基复合材料可应用于航空航天、装甲车、兵器、船舶、汽车等领域高强耐磨结构件的制备中。
本发明提供一种橡塑密封复合材料构件的加工装置,属于密封部件的加工设备领域。橡塑密封复合材料构件的加工装置包括基座、回转轴、回转夹具平台、刀架组件、横向调控组件和竖向调控组件。回转轴与基座可转动连接,回转轴安装有主轴监测组件。回转夹具平台用于将橡塑密封复合材料构件固定;刀架组件的一端连接刀具组件,刀具组件用于切削回转夹具平台上的橡塑密封复合材料构件;刀具组件上安装有用于收集刀具组件与橡塑密封复合材料构件的接触磨损信号的传感器。其能在橡塑密封复合材料构件制造过程中对回转轴的动态信息以及对摩副柔软摩擦润滑区域状态进行监测,根据监测信息可以调控加工装置的参数以制得品质好的橡塑密封材料。
本发明公开了一种易降解的环保复合材料,由如下重量份的原料制成:木粉30‑40份、高密度聚乙烯20‑26份、聚氯乙烯18‑24份、乙烯‑丙烯酸共聚物10‑12份、聚乳酸10‑12份、改性填料23‑29份、阻燃剂0.4‑0.6份、抗氧剂0.2‑0.3份、增韧剂0.2‑0.3份;本发明还公开了所述环保复合材料的生产工艺。本发明以高密度聚乙烯和聚氯乙烯为高聚物基体,木粉为主要填料,得到一种木塑复合材料,通过乙烯‑丙烯酸共聚物和改性填料的添加,提高复合材料的力学性能;通过阻燃剂的添加,使其具备良好的阻燃性能;抗氧剂和增韧剂等助剂的少量辅配,提升复合材料的相关耐老化、韧性等性能,得到一种性能优的木塑环保复合材料。
本发明属于陶瓷材料技术领域,公开了一种具有抗氧化性的高熵陶瓷复合材料及其制备方法和应用,该陶瓷复合材料(Hf0.2Zr0.2Mo0.2Cr0.2Ti0.2)B2‑xvol%SiC是在HfO2、ZrO2、MoO3、Cr2O3、TiO2和无定型硼粉中加入溶剂和球磨介质进行混合,将混合粉体压制成坯体,在真空条件下进行热处理,进行真空热处理得(Hf0.2Zr0.2Mo0.2Cr0.2Ti0.2)B2高熵固溶体粉末,在其中混入SiC后获得(Hf0.2Zr0.2Mo0.2Cr0.2Ti0.2)B2‑xvol%SiC高熵复合材料粉末,采用放电等离子烧结将高熵复合材料粉末升温至1000~1400℃时充入保护气氛,然后升温至1800~2200℃煅烧制得,其中0≤x≤30。所得高熵陶瓷复合材料的相对密度95%~99.9%,所述高熵陶瓷复合材料的晶粒尺寸为1~3μm,断裂韧性为4~12MPa·m1/2,经1600℃~2000℃热处理后重量变化率为0.3~2wt%。
一种玻璃纤维复合材料板夹层橡胶隔震垫,由上、下封板、橡胶夹层垫体、夹层板组成,水平方向设置的夹层板包裹在橡胶垫的内部,夹层板之间为橡胶层,其特征在于橡胶夹层垫体间的夹层板采用玻璃纤维复合材料板,相对于普通钢板夹层橡胶垫而言,优点在于该种夹层橡胶隔震垫的竖向承载力大、质量较轻、耐候性好、制作简单、安装方便、成本低廉且可以一次成型,不存在普通夹层橡胶隔震垫夹层钢板锈蚀、质量重等问题,提高隔震垫刚度并且降低其造价,并可根据不同环境和功能的需要,调节夹层玻璃纤维复合材料板内玻璃纤维的编织方式和复合基体材料的配比及厚度,改变隔震垫的竖向和水平向的力学性能、温度敏感性等物理指标,利于隔震垫的推广和使用。
本发明公开了一种基于发泡金属原位生长的碳复合材料及其制备方法:复合材料是在发泡金属上原位生产,其前驱体组分为炭材料、热固性树脂和致孔有机高分子聚合物,且炭材料、热固性树脂和致孔有机高分子聚合物的质量比例为1∶0.2~20∶0.01~0.3。其制备方法如下:(1)发泡金属和炭材料预处理;(2)配料;(3)负载;(4)炭化和成孔;(5)水蒸气活化。本发明基于发泡金属,复合材料具有优异的多维空间网状结构,同时采用热固性树脂,发挥树脂作为碳源和胶粘剂的双重功效。另外,本发明利用各种炭材料粉末收缩率小的性质,将其作为支撑架构,克服热固性树脂在炭化过程中的收缩以及气孔率低的缺点。
本实用新型公开了一种木塑复合材料制品模压成型预铺系统,包括挤出机、计量装置、预铺机械手、保温传送带、送料机械手以及模压机;该挤出机、计量装置根据所加工制品的产品要求,计量输出模压成型所需量的木塑复合材料料块;将木塑复合材料料块铺放到指定位置;将一组木塑复合材料料块同步传送至待送料工位,到达待送料工位的一组木塑复合材料料块一次性送至模压机的模具模腔内,由模压机完成模压成型工艺。本实用新型既保证了木塑复合材料的模压性能、大大提高了木塑复合材料制品的质量,又提高了加工效率,经济环保,具有广阔的应用领域和发展前景。
本发明公开了一种ZnO/g-C3N4纳米复合材料及其制备方法,属于太阳能利用技术领域,所述ZnO/g-C3N4纳米复合材料为氧化锌纳米棒与g-C3N4的复合材料,即ZnO/g-C3N4。通过两步法得到,具体是第一步电化学沉积法生长氧化锌纳米棒,第二步直接热处理法在氧化锌纳米棒外层包覆一层g-C3N4。制备得到的ZnO/g-C3N4纳米复合材料,借助氧化锌一维纳米棒的高比表面积、宽禁带和良好的光电导性能以及g-C3N4的可见光响应特性和高化学稳定性,提高了光生电子空穴的分离效率,提高光响应电流密度,从而有效提高了太阳能的利用率,为目前太阳能利用问题提供了很好的方法。本发明的ZnO/g-C3N4纳米复合材料的制备方法具有低能耗,条件简易,易操作等优点。
本发明属于高分子复合材料和污水处理技术领域,具体涉及一种可漂浮的磁性高分子复合材料及其制备方法与应用。该复合材料由磁性纳米铁氧化合物或磁性纳米铁硫化合物与纳米硫化锌或纳米硫化锌的复合物构成。其中,磁性纳米材料使该复合材料在使用后可被铁质筛网直接回收,从根源上去除重金属,方便复合材料的回收利用;纳米硫化锌或其复合材料具有较大的比表面积,可拓宽复合材料对可见光的响应范围,促进光生电子与空穴的分离,加之复合材料可漂浮于水面,能充分利用太阳光和空气中的氧气,因此该复合材料具有较强的光催化降解有机污染物能力。该复合材料制备方法简单,成本低,应用范围广泛,使用后可在环境中直接生物降解。
本发明公开了卤化银复合材料在可见光条件下催化二氧化碳制备碳氢化合物的应用。卤化银复合材料由AgX和具有导电性能的载体如GP、EGP、GO、CNT、GAC、Zeolite、TiO2等构成,形成AgX/片状石墨、AgX/膨胀石墨、AgX/石墨烯、AgX/碳纳米管、AgX/粒状活性炭、AgX/沸石、AgX/TiO2等。本发明还公开了一种制备卤化银复合材料的方法,是采用湿法共沉淀在阳离子型表面活性剂辅助下使AgX均匀分散在载体表面。卤化银复合材料能高效利用太阳光,在可见光下AgX被激发,产生的电子从AgX的导带转移到导电载体表面,提高了卤化银复合材料的可见光催化活性和稳定性。
本发明公开了一种有机改性蒙脱石复合材料及其应用。这种有机改性蒙脱石复合材料包括蒙脱石和12‑氨基十二酸;12‑氨基十二酸分散于蒙脱石的层间;有机改性蒙脱石复合材料中有机质的质量百分数≥15%;有机改性蒙脱石复合材料的比表面积≥40.0m2/g。本发明的有机改性蒙脱石复合材料,保留了天然蒙脱石的阳离子交换性,同时具有较高的有机碳含量和内部层间距;制备该有机改性蒙脱石复合材料所需原料储量丰富、价格低廉,且在使用过程中不会对环境造成污染;该有机改性蒙脱石复合材料作为吸附剂对重金属的吸附效率高。
本发明公开了一种碳纤维增强ABS复合材料及其制备方法。所述碳纤维增强ABS复合材料按重量百分比算,包括如下组分:ABS树脂60%~75%;助剂5%~10%;碳纤维20%~35%;碳纤维增强ABS复合材料中,碳纤维保留长度及其分布按重量百分比算,包括如下组分:小于500um20%~30%;500um~1200um 20%‑30%;大于1200um和小于等于1500um 35%~50%;大于1500um5%~10%。制备得到的碳纤维增强ABS复合材料力学性能增强的同时具有优异的耐刮擦性能,增加了材料的适用性和实用性。
本发明公开了一种木塑复合材料专用耐候防霉功能母粒。它按质量分数100%计,由以下组份组成:聚乙烯或EVA30~55%;乙撑双硬脂酸酰胺3~8%;聚乙烯蜡2~7%;Tinuvin?3608~15%;ZnO?10~25%;抗氧化剂3005~10%;4,5-二氯-N-辛基-3-异噻唑啉酮5~15%;N-三氯甲硫基酞酰亚胺5~15%。本发明可广泛用于各种户外用的木塑复合材料中,添加本功能母粒后的木塑复合材料可在户外长期使用,显著改善木塑复合材料在户外使用过程中的变色问题,防止霉菌的生长,大大提高使用寿命,添加过程简单,便于操作,无粉尘污染。
本发明公开了一种聚丙烯酸酯/硅溶胶复合材料的制备方法及其应用,本发明选用价廉易得的硅溶胶作为无机纳米改性剂,通过丙烯酸酯等单体的预乳化、种子乳液聚合,并在核壳结构聚丙烯酸酯外壳制备的过程中加入经过改性的硅溶胶进行有效复合,得到硅溶胶改性的聚丙烯酸酯/硅溶胶复合材料,复合材料平均粒径在100~150nm之间,聚丙烯酸酯/硅溶胶复合材料作为聚氯乙烯抗冲击改性剂,不仅赋予其优异的抗冲击性能,同时具有良好的拉伸强度和加工性能等力学性能;另外,硅溶胶的使用有利于降低产品的生产成本。
本发明公开了一种用于超级电容器的聚苯胺/二氧化锰复合材料的制备方法,该方法是采用高锰酸盐作为氧化剂氧化苯胺,直接制备得到聚苯胺/二氧化锰复合材料。本发明通过高锰酸盐氧化苯胺,可以保证二氧化锰和聚苯胺在分子水平的接触,同时反应后没有杂相生产,简化了后续处理工作。本发明用于超级电容器的聚苯胺/二氧化锰复合材料的制备方法工艺简单,操作方便,便于控制,制得的聚苯胺/二氧化锰复合材料的导电性能得到有效提高,适合大规模工业化生产。
本发明属于改性塑料领域,具体公开了一种高耐热抗水解仿瓷PBT复合材料及其制备方法和应用。所述复合材料由聚对苯二甲酸丁二醇酯、聚对苯二甲酸乙二醇酯、玻纤、填料、增韧剂、酯交换抑制剂、耐水解剂、抗氧剂和润滑剂组成。本发明采用对PBT光泽度影响较小的硫酸钡为填料,制备仿瓷PBT复合材料。并在此基础上,加入玻纤,提高仿瓷PBT复合材料的耐热性能和机械强度;加入PET,提高仿瓷PBT复合材料的光泽度;加入抗水解剂,提高仿瓷PBT复合材料的抗水解性能。本发明操作简单,获得的高耐热抗水解仿瓷PBT复合材料可以解决陶瓷存在的一些缺陷,拓展甚至取代陶瓷在日用品、厨卫、工艺品等领域上的应用,具有很好的市场推广前景。
本发明属于碳纳米管环氧树脂复合材料改性的技术领域,公开了一种射流等离子体增强碳纳米管环氧树脂复合材料导电性能的方法。方法:将多壁碳纳米管分散于有机溶剂中,加入环氧树脂混匀,加热处理,加入固化剂,混匀,获得未固化的碳纳米管环氧树脂复合材料;将复合材料置于模具中,然后将模具放置于射流等离子体放电装置正下方的移动平台上,采用射流等离子体处理未固化的碳纳米管环氧树脂复合材料,得到等离子体处理的复合材料;所述模具为顶端开口的模具。本发明的方法简单,无需真空系统,可避免多壁碳纳米管对设备的污染,同时改善复合材料导电性能。
本发明公开了一种无卤阻燃聚苯醚复合材料及其制备方法和应用。本发明的无卤阻燃聚苯醚复合材料按重量份数计,包括以下组分:聚苯醚树脂60~90份、聚苯乙烯树脂10~30份、增韧剂2~8份、阻燃剂6~15份、金属硫化物0~1份和助剂0~1份,其中按重量分数计,无卤阻燃聚苯醚复合材料中聚苯醚树脂的含量≥60%,无卤阻燃聚苯醚复合材料中的铜离子重量含量为4~20ppm。本发明的无卤阻燃聚苯醚复合材料中的铜离子可以催化氧化聚苯醚树脂,提高无卤阻燃聚苯醚复合材料的表面活性基团数量,进而显著改善其与硅胶的粘接性能,而金属硫化物可以明显改善无卤阻燃聚苯醚复合材料的长期耐老化性能。
本发明公开了一种液晶环氧树脂‑介孔二氧化硅复合材料,以液晶环氧树脂为基体,基体内分布有经硅烷偶联剂改性后的介孔二氧化硅。本发明还公开了上述液晶环氧树脂‑介孔二氧化硅复合材料的制备方法,将液晶环氧树脂和经硅烷偶联剂改性后的介孔二氧化硅溶解在甲苯溶液中,将得到的混合溶液超声分散再加入固化剂和促进剂进行充分的机械搅拌,得到复合材料混合液;对复合材料混合液固化后得到液晶环氧树脂‑介孔二氧化硅复合材料。本发明还公开了上述复合材料的应用。本发明的液晶环氧树脂‑介孔二氧化硅复合材料,介电常数和介电损耗低,并且具有高导热系数和优异的疏水性,可作为具有低的介电常数和介电损耗特性的电子封装材料。
本发明涉及一种连续纤维增强热塑性复合材料及其制备方法。通过选择合适的改性剂与甲基丙烯酸类单体、引发剂及其它各组分以合理的配比复配得到热塑性树脂组合物。将该树脂组合物涂布到连续纤维上进行常温预浸,再根据设定的层压工艺流程制备出连续纤维增强的热塑性复合材料。本发明的制备方法大部分工序都在常温条件下进行,节省了大量能源以及生产成本,且对连续纤维丝、连续纤维带,特别是连续纤维编织布的预浸效果好,制备得到的连续纤维增强热塑性复合材料的质量稳定,在超载失效时,以屈服变形为主,不会突然断裂,解决了连续纤维增强热固性复合材料的失效不安全性,且可被后续反复加工成型成不同形状的制品,提高了材料应用的适应性。
本发明属于复合材料领域,公开了一种改性蔗渣-塑料复合材料及其制备方法。方法是将干燥蔗渣纤维和研磨介质放入球磨机中,通过机械活化对蔗渣纤维进行活化;将活化后的蔗渣纤维加入马来酸酐-丙酮溶液中,搅匀后挥干;后将干燥蔗渣再放入球磨机中,同时加入引发剂,升温至80℃后保温,机械活化强化聚合反应的进行;将产物经过丙酮抽提后得改性蔗渣纤维。将树脂基体,与复配增塑剂、硼砂以及加工助剂在高速混合机中预混至物料温度为50℃,再加入改性后的蔗渣纤维充分混合,得到预混物;将预混物熔融挤出,制成蔗渣-塑料复合材料。本发明改性蔗渣-塑料复合材料可应用于制造各种塑料制品,方法简单易行,成本低廉,具有广阔的应用前景。
本发明公开了一种聚烯烃/层状硅酸盐纳米复合材料的制备方法,其制备工艺步骤:在反应器中通入氮气,然后加入聚烯烃、未改性层状硅酸盐、第一单体、第二单体、第三单体、引发剂,浸泡溶胀,经搅拌后将产物在真空状态下干燥得到改性母料;将改性母料、聚烯烃混合均匀,混炼,即得到聚烯烃/层状硅酸盐纳米复合材料。本发明简化了传统聚烯烃/层状硅酸盐纳米复合材料制备中需要预先对硅酸盐有机化的繁琐步骤,有利于聚烯烃/层状硅酸盐纳米复合材料的工业化。
本发明公开了一种纳米微晶纤维素/白炭黑/橡胶复合材料的制备方法。纳米微晶纤维素(Nanocrystals?Cellulose,简称NCC)是从微晶纤维素酸解得到的直径在20-60nm,平均长度300nm的棒状结晶产物,可作为橡胶的新型补强材料,它具有可再生、密度小、可取向、强度高等特点,而且制备方法简便,价廉易得。通过研究发现NCC对天然橡胶的补强效果优于白炭黑,很好地改善了天然橡胶的耐热氧老化性能,同时还降低复合材料的生热,并可采取传统的橡胶加工工艺制备纳米微晶纤维素/白炭黑/橡胶复合材料。本方法制备的纳米微晶纤维素/白炭黑/橡胶复合材料可应用于制造各种硫化橡胶制品。
本发明涉及一种质子化离子液体改性橡胶/无机填料复合材料的制备方法,包括:(1)功能性质子化离子液体的结构制备;(2)将功能性质子化离子液体用于原位改性无机填料补强的橡胶复合材料。本发明可有效降低强极性无机填料之间的团聚,改善填料在橡胶基体中的分散,有利于改善橡胶/无机填料复合材料的的加工性能、硫化特性、力学性能、耐磨性能等;该方法具有普适性和成本低廉的特点,可广泛应用于制备各种高性能的橡胶/无机填料复合材料。
本发明提供了一种油溶性四氧化三铁/改性氧化石墨烯复合材料的制备方法,包括以下步骤:A)在碱性条件下,将氧化石墨烯的水溶液与含有Fe3+和Fe2+的水溶液混合后,进行加热反应,得到四氧化三铁/氧化石墨烯复合材料;B)将所述四氧化三铁/氧化石墨烯复合材料与烷基胺混合反应,得到油溶性四氧化三铁/改性氧化石墨烯复合材料,所述烷基胺选自十二胺、十三胺,十四胺、十六胺、十八胺或二异十三烷基胺。本发明先由Fe3+、Fe2+与氧化石墨烯通过化学共沉淀得水溶性四氧化三铁/氧化石墨,再由四氧化三铁/氧化石墨与特定种类的烷基胺自组装制得油溶性的四氧化三铁/改性氧化石墨烯复合材料。
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