本发明公开了一种可完全降解的自体纳米纤维增强聚乳酸复合材料及其制备,该复合材料由作为基体的聚乳酸和作为填料的立构复合聚乳酸纳米纤维组成;其中,所述立构复合聚乳酸纳米纤维占总质量的百分比为0.5~10wt%:所述立构复合聚乳酸纳米纤维的熔点大于基体聚乳酸的熔点,基体聚乳酸的熔点为165~180℃,所述立构复合聚乳酸纳米纤维的熔点为220~240℃;所述基体聚乳酸和立构复合聚乳酸纳米纤维在密炼机中于190~200℃下共混获得所述复合材料。本发明的复合材料中聚乳酸和立构复合聚乳酸纳米纤维的相容性极佳,且复合材料具有很好的力学性能。
本实用新型针对现有木塑复合材料建筑模板强度低、韧性差、成本高等不足,公开了一种新型构造的木塑复合材料建筑模板,属建筑材料领域。本实用新型为木塑复合材料建筑模板的实心加筋板和中空加筋板。实心加筋板的外形结构是在呈扁平状长方体的木塑复合材料实心板外单表面分布有木塑复合材料筋条,其剖面呈凹凸型。中空加筋板的外形结构是在呈扁平状长方体的木塑复合材料模板内部具有若干空腔,空腔由模板内部的木塑复合材料筋条之间的间隔形成。本实用新型的构造设计加强了模板强度和韧性,增加了模板支撑受力能力,降低了生产成本,解决了建筑模板普遍存在的热变形问题,可多次重复使用,可广泛应用于混凝土建筑。
本发明涉及复合材料制备技术领域,公开了玄武岩纤维增强聚醚醚酮基复合材料及其制备方法和应用。玄武岩纤维增强聚醚醚酮基复合材料的制备方法,包括:采用化学接枝的方法对玄武岩纤维表面进行改性,使其表面连接硅氧硅线型链为主体、苯环为侧基且不含脂肪链的链段,得到改性玄武岩纤维;将改性玄武岩纤维与聚醚醚酮在310℃~360℃下热压为复合材料。玄武岩纤维增强聚醚醚酮基复合材料,采用上述的制备方法制得,其具有优异的力学性能和耐温防腐性能。
本发明属于锂离子电池技术领域,具体涉及一种无烟煤包覆硅碳复合材料及其制备方法、应用。本发明的无烟煤包覆硅碳复合材料的制备方法,包括如下步骤:1)将无烟煤粉末、高锰酸钾、过氧化氢、添加剂在水中混合,超声处理,固液分离,干燥,得到改性无烟煤;将纳米硅、无机锂盐、维生素C、石墨烯在水中混合均匀,然后水热反应,然后固液分离,干燥,得硅锂复合材料;2)将制得的改性无烟煤、硅锂复合材料与分散剂在水中分散均匀,然后固液分离,干燥,得到粉料;3)将步骤2)的粉料在惰性气氛下热熔,然后碳化。本发明的制备方法制得的复合材料容量高、倍率性能好,而且能够避免材料的膨胀问题,大大提升了锂电池的循环性性能。
本发明涉及复合材料模具制造技术领域,具体涉及一种低成本制造复合材料模具工艺方法,选取环氧代木材料制造母模,并在三维软件中建立母模的模型,在母模的模型上建立复合材料堆栈模型,将复合材料模具堆栈模型中的纤维材料铺层在三维软件中展开,依照展开后的模型制备纤维材料层,在母模上刮涂树脂胶液和铺设纤维材料层,然后在加温、加压设备中对模具坯料进行预固化,预固化后脱去母模,将模具坯料放入加热设备中进行后固化,本方法在加温、加压设备中只对复合材料模具进行了预固化,将后固化工序放在单纯的加温设备中进行,降低了设备的使用成本,母模不需要随模具进入加温设备中进行高温固化,从而在母模的选材上降低了模具的制造成本。
本发明涉及一种高分子基导热复合材料及其制备方法,属于高分子复合材料领域。本发明提供一种高分子基导热复合材料的制备方法,所述制备方法为:以高分子纤维为基体,通过定构加工的方式赋予高分子纤维沿垂直方向整齐排列的结构,然后将所述整齐排列的结构固化从而实现了使热量能够沿纤维的垂直方向传输;最后将固化后的高分子纤维沿垂直方向切为厚度均匀的薄片,得到高分子基导热复合材料。利用该方法制得的导热复合材料具有优异的导热性能,可用作热界面材料,导热封装或外壳材料。
本发明公开了一种碳纳米管/石墨烯复合材料的制备方法,包括将氧化石墨烯浆料、表面活性剂加入单层玻璃反应釜中搅拌均匀,再加入碳纳米管浆料得混合浆料;将混合浆料烘干并粉碎;将粉碎的颗粒加入马弗炉中,空气中膨化、还原处理后冷却至常温,制得粉末状碳纳米管/石墨烯复合材料;将粉末状复合材料与溶剂混合超声震荡制得浆料状碳纳米管/石墨烯复合材料。本发明提供的制备方法具有工艺简单、制备方便、能耗小,适用于工业级的大规模生产;采用该方法制备的碳纳米管/石墨烯复合材料性能优异,可用作锂离子电池导电添加剂,能显著提高了锂离子电池的大电流快速充放电性能、和用作超级电容器电极的材料和提高油漆、涂层导静电能力的填料。
本发明公开了一种氯丁橡胶/石墨烯复合材料,它包括如下重量配比的组分:氯丁橡胶/石墨烯复合母料0.5~100份、氯丁橡胶1~150份、丁苯橡胶0~50份、氧化锌0~20份、硫0~20份、增塑剂0~20份、抗氧剂0~20份、促进剂0~10份、阻燃剂0~10份、填料0~100份。与现有的橡胶复合材料相比,本发明的氯丁橡胶/石墨烯复合材料,具有良好的耐酸性、耐油性和耐氧化性能,可以满足特定使用环境下对橡胶复合材料性能的更高要求,进一步拓展了其应用范围;同时,本发明氯丁橡胶/石墨烯复合材料的制备方法简便,便于操作,能耗低,效益好,非常适合产业化生产。
本发明为一种呈柱状体搭接结构预制体的制备方法,以及采用该预制体制备局域化增强复合材料的方法。预制体的制备方包括以下步骤:1)取陶瓷颗粒、还原铁粉和有机粘结剂均匀混合,得到颗粒混合物。2)将颗粒混合物装入特制石墨模具中,并放入烘干箱中进行烘干;3)将石墨模具连同颗粒混合物一起放入真空炉中进行松装烧结,形成呈柱状体搭接结构的预制体。本发明方法所制预制体由两层均匀分布的柱状体交错搭接而成,结构新颖、抗压强度高、制备工艺简单。采用该预制体通过铸渗法制备局域化增强复合材料,复合材料的复合层内不连续的增强区域均匀分布于连续的增韧区域内,显著提高了复合材料的抗冲击性,延长了复合材料的使用寿命。
本发明涉及聚噻吩/有机蒙脱土复合材料及其制备方法和应用,属于高分子材料领域。本发明要解决的技术问题是,提供一种无毒、具有良好导电性和热稳定性的聚噻吩/有机蒙脱土复合材料及其制备方法和应用。本发明聚噻吩/有机蒙脱土复合材料,由如下重量份的组分制备而成:有机蒙脱土6~10份,噻吩3~20份,乳化剂1~15份,过氧化氢0.1~0.68份,三氯化铁6.75~45份,氯化钙3~35份,乙醇200~400份,水400~600份;同时,本发明还涉及聚噻吩/有机蒙脱土复合材料的制备方法和应用,本发明聚噻吩/有机蒙脱土复合材料具有良好的导电性和热稳定性,制备条件温和,可广泛用于工业生产。
本发明属于抗龋病技术领域,公开了季铵盐单体改性的牙科充填复合材料、制备及检测方法、应用。季铵盐单体改性的牙科充填复合材料按照质量百分比计,以1.25%~2.5%加入牙科充填复合材料中制备而成。所述季铵盐单体为甲基丙烯酸二甲氨基十二烷基酯(DMADDM)或甲基丙烯酸二甲氨基十六烷基酯(DMAHAM)中的一种。制备方法为暗室中,将按质量比例为1.25%或2.5%的季铵盐单体和牙科充填复合材料加入样本瓶中,37℃避光条件下使用磁力搅拌器溶解混匀。本发明提供的季铵盐单体改性牙科充填复合材料在具有较好的生物相容性及机械性能情况下,显示出较强的抗菌作用,弥补了现有儿童牙科充填材料在抗菌方面存在的缺陷。
本发明属于电化学技术领域,具体涉及一种二氧化钒与氧化石墨烯复合材料的制备方法。针对现有制备二氧化钒和氧化石墨烯复合材料的方法流程复杂、能耗高、反应条件不容易达到等问题,本发明提供了一种二氧化钒与氧化石墨烯复合材料的制备方法,包括以下步骤:a、制备乙二醇氧钒;b、将乙二醇氧钒、氧化石墨烯、去离子水放入水热反应釜中,于120~220℃下保温反应12~24h,冷却后浸泡,冷冻干燥,得到二氧化钒与氧化石墨烯复合材料。本发明采用乙二醇氧钒水热法一步反应生成二氧化钒与氧化石墨烯复合材料,反应流程短,操作简单,制备过程中无有毒有害物质的产生,经济环保,不需要特殊的大型设备和苛刻的介质气氛,易于大规模工业化生产。
本发明公开了一种改性磷酸锆阻燃复合材料及其制备方法,属于材料制备技术领域。一种改性磷酸锆阻燃复合材料,包括下列原料:氨基苯基硅油、α‑磷酸锆、尼龙6、聚磷酸铵和抑烟剂。本发明的一种改性磷酸锆阻燃复合材料及其制备方法,这种复合材料的制备方法简单,运用氨基苯基硅油对α‑磷酸锆进行一次改性,进一步与尼龙6、氨基苯基硅油、聚磷酸铵和抑烟剂进行熔融共混二次改性,即得改性磷酸锆阻燃复合材料。由于α‑磷酸锆具有热氧稳定性高的层状结构,较大的比表面积以及本身具有固体酸催化功能,一次改性与二次改性后其片层结构的阻隔作用和固体酸催化的成炭作用提高了复合材料的阻燃性能和机械性能。
本发明提供了一种聚合物/无机纳米粒子复合材料的制备方法,其特点是将配比好的用于制备复合材料的组分原料聚合物和无机纳米粒子置入挤出机,在150~240℃下进行塑化熔融,熔体从挤出机的机头口模挤出时,通过设置在机头口模附近的超声波探头对熔体施加频率15~30KHz,功率为50~300W的超声辐照。超声辐照可加剧熔体分子链段的运动,并对无机纳米粒子施加剪切应力,导致无机纳米粒子在聚合物基体中的分布更均匀,同时层状结构的层间距扩大,利于高分子熔体插入层状结构的片层间。实验结果表明,经过超声挤出后的聚合物/无机纳米粒子复合材料与未经超声挤出的样品相比,其相容性得到明显改善,从而力学性能得到提高。
本发明涉及树脂基纤维增强复合材料预浸料热压罐成型技术领域,具体涉及高精度内表面的变截面中空结构复合材料零件成型方法,采用成型芯模,成型芯模包括软模和水溶性芯部,水溶性芯部位于软模形成的空间中;成型方法包括以下步骤:在软模表面铺贴复合材料预浸料;固化复合材料预浸料;去除水溶性芯部,分离软模与已固化的复合材料。本发明提供的成型方法采用了软模和水溶性芯部结合的成型芯模,软模部分用于与复合材料贴合,从而能够提供较高的表面质量,水溶性芯部用于支撑软模,使软模具有预设的形状,且使成型芯模的成本低。在复合材料零件加工的过程中,脱模时,先去除水溶性芯部,再使软模发生变形,去掉软模,即可实现脱模,脱模操作简单。
本发明公开了一种检测载荷下高聚物复合材料中填料分散状态的方法,采用加载装置,加载装置包括一根支撑棒,支撑棒两端均连接有支撑夹头,加载装置还包括定位机构;包括以下步骤:将高聚物复合材料两端分别固定在加载装置两端的支撑夹头上;调整两个支撑夹头之间的间距对高聚物复合材料施加载荷;利用定位机构对支撑夹头进行定位,使得高聚物复合材料保持形变;将高聚物复合材料浸入盛有固化剂的包埋装置中进行包埋固化,形成检测试样;取出检测试样,对检测试样进行切片;在原子力显微镜下观察检测试样的切片,从而实现对载荷下高聚物复合材料中填料分散状态的检测。本发明能简单有效地测试不同载荷条件下复合材料中填料形态和分散状态的变化。
本实用新型公开了一种玄武岩纤维复合材料强度测试用拉伸装置,包括工作台,所述工作台的顶部一端固定连接有固定板,所述固定板的一侧固定连接有拉环,所述工作台的顶部另一端固定连接有固定柱,所述固定柱的端部转动安装有滑轮,所述玄武岩纤维复合材料本体的两端分别系在拉环和提手上,所述提手的底部固定连接有砝码盘,所述砝码盘上活动连接有砝码。在工作台上安装拉环和滑轮,将玄武岩纤维复合材料本体的两端系在拉环和提手上,然后将砝码依次放在砝码盘上,观察玄武岩纤维复合材料本体的变化,当玄武岩纤维复合材料本体发生断裂时,累积砝码的重量,从而确定玄武岩纤维复合材料本体的抗拉伸强度,结构简单,操作更方便。
本实用新型涉及一种夹具,具体涉及一种用于雷击试验的复合材料层压板夹具,主要用于在进行飞机复合材料壁板雷击烧蚀损伤的试验研究的过程中夹持复合材料层压板。该装置由底座、支撑杆、固定座、滑动导轨、压板臂、压块、弹簧以及调整螺栓共同组成,本实用新型具有结构简单,夹紧可靠,装置体积小,重量较轻,维护方便的特点,并且便于复合材料层压板的拆装,能够有效的防止激励电流将复合材料试件击飞。
本发明公开了一种针对碳纤维复合材料R区无损检测的系统,用于对待检测碳纤维复合材料R区试样进行检测,包括待检测碳纤维复合材料R区试样提供光照的闪光灯、用于接收碳纤维复合材料R区试样表面温度信息的红外热像仪以及与红外热像仪连接的终端。以闪光灯作为热源,产生瞬时大功率光照,使待检测碳纤维复合材料R区试样表面升温,通过热传导将热量向待检测碳纤维复合材料R区试样内部传导,在缺陷与非缺陷区域产生温差,从而对缺陷进行定性。本发明有效抑制横向热扩散效应,提高检测质量,缩短了检测时间,提高了检测效率。
本申请公开了一种多晶立方氮化硼复合材料及其制备方法与应用,涉及复合材料领域,旨在解决现有技术中复合材料抗冲击性不足的技术问题。所述多晶立方氮化硼复合材料包括:硬质合金基体和通过烧结复合在所述硬质合金基体上表面的多晶立方氮化硼复合材料主体;所述多晶立方氮化硼复合材料主体包括:以立方氮化硼晶粒为主体,通过黏结剂烧结而成;所述立方氮化硼晶粒包括:晶粒粒径为0.1~3μm的立方氮化硼晶粒和晶粒粒径为5~20μm的立方氮化硼晶粒。
本发明公开了一种PET基阻燃复合材料及其制备方法,涉及复合材料技术领域。一种PET基阻燃复合材料,包括以下原料:PET、硅氧偶联剂和复合阻燃剂,所述复合阻燃剂为蒙脱土负载硅酸盐水泥型阻燃剂、蒙脱土负载硫氧镁水泥型阻燃剂或蒙脱土负载磷氧镁水泥型阻燃剂中的至少一种;制备方法采用简单的熔融共混及密炼机混炼方法即得到PET基阻燃复合材料。这种PET基阻燃复合材料制备方法简单环保,所得这种PET基阻燃复合材料具有很好的阻燃性能和热稳定性能。
本发明提供一种基于耐高温复合材料树脂的预浸料及其制备方法。预浸料的制备步骤为:将树脂按环氧树脂:苯并噁嗪为100:20-40的比重配制,在80℃的环境下,以500rpm的速度搅拌混合20-50min;将树脂在80-90℃下浸渍碳纤维7-10分钟,然后在140-150℃的环境下烘焙10-15min,制得耐高温复合材料用预浸料。其中环氧树脂为酚醛型环氧树脂F51与缩水甘油胺型环氧树脂(AG-80)、酯环型环氧树脂(TDE-85)和海因环氧树脂三者中的一种配制而成,苯并噁嗪为3-吡啶-3,4二氢-1,3苯并噁嗪。本发明的耐高温复合材料用树脂具有高耐热性,满足了产品在耐热性要求较高领域的应用需求。
本发明涉及高分子材料技术领域,具体涉及一种具有半封闭蜂窝中间层结构的热塑性复合材料及其制备方法。本发明提供一种具有半封闭蜂窝夹层结构的热塑性复合材料,所述热塑性复合材料包括三层结构,所述第一层和第三层分别与所述第二层通过焊接方式连接;其中,所述第二层的上表面设置有多个第一凹槽,所述第二层的下表面设置有多个第二凹槽,所述第一凹槽和第二凹槽在第二层的上表面或者下表面的投影交替分布;并且,所述第一层、第二层和第三层的材料为热塑性聚合物、纤维增强的热塑性复合材料或无机粒子增强的热塑性复合材料。本发明所得具有半封闭蜂窝夹层结构的热塑性复合材料,其具有低密度、高刚度,以及可进行进一步热塑性加工成型的优点。
本发明公开了一种石墨烯复合材料,特别是一种CoO与石墨烯复合的复合材料,本发明同时涉及了石墨烯复合材料的制备方法与其在锂离子电池上的应用。本发明通过四水合醋酸钴低温重结晶后与氧化石墨烯复合制得前驱体,并将该前驱体在高真空下低温退火的方法制备得到二维的纳米晶状CoO-石墨烯复合材料,其中厚度为1~50μm的单层石墨烯为负载骨架,平均粒径为2~20nm的CoO纳米晶体均匀地镶嵌于所述单层石墨烯的上、下表面。该纳米晶状CoO-石墨烯复合材料可用作锂离子电池的负极,能有效提高锂离子电池的电容量,其制备方法简单,制备周期短,效率高,无毒、环保,避免了环境污染、降低了安全隐患。
本发明公开了一种二硒化钴复合材料、制备方法及其应用,属于无机纳米材料技术领域。其制备方法包括:(1)将钴盐和二氧化硒加入到亮黑溶液中混合均匀,得到混合溶液,然后向混合溶液中加入络合剂进行反应,得到络合溶液;(2)将络合溶液进行保温处理后,进行离心和清洗,得到黑色沉淀;(3)将黑色沉淀先干燥处理后再退火处理,得到二硒化钴复合材料。通过本发明的制备方法制备的二硒化钴复合材料,且该二硒化钴复合材料在制备电容电极的应用。本发明通过水热法合成二硒化钴复合材料,其合成步骤少,操作方法简单,在合成过程在对于亮黑的加载量具有可控性,并且制备得到的二硒化钴复合材料电化学性能优异。
本发明公开的玻纤增强共聚聚丙烯复合材料及其制备方法是将共聚聚丙烯、聚丙烯接枝马来酸酐、均聚聚丙烯有机过氧化物引发剂、抗氧剂按配比混合均匀后,加入双螺杆挤出机中,同时将玻璃纤维合股无捻粗纱加入,在温度170-220℃下熔融挤出造粒而成,所得复合材料的熔融指数为18~35g/10min,拉伸强度为49~89MPa,断裂伸长率为9~35%,杨氏模量为2.3~5.3GPa,缺口冲击强度为10~33kJ/m2。本发明提供的玻纤增强共聚聚丙烯复合材料不仅具有突出的强度、模量、抗冲击性能和耐热性能,而且还具有良好的加工流动性,能够注塑加工成型出外观良好、形状复杂的薄壁制品,且具有质轻价廉的特点,可替代昂贵的ABS、尼龙等工程塑料。
本发明公开了一种聚烯烃/植物纤维复合材料及其制备方法,该复合材料由聚烯烃、植物纤维、功能性改性母料和加工助剂组成,按重量百分数计算,其中聚烯烃为20%-60%,植物纤维为40-80%,功能性改性母料占聚烯烃和植物纤维总重量的5%-15%,加工助剂占聚烯烃和植物纤维总重量的2-5%。该复合材料的制备方法为,植物纤维严格干燥后与加工助剂通过高速混合机等设备充分混合后,再与聚烯烃粒料和功能性改性母料共混、挤出造粒而获得。与一般的聚烯烃/植物纤维复合材料相比,该复合材料在不降低强度、模量的情况下,冲击韧性得到显著改善,进一步的拓宽了聚烯烃/植物纤维复合材料的应用范围。
含钙的磷酸盐成分的可降解生物活性复合材料及制备方法。复合材料由含钙的磷酸盐成分与多元氨基酸聚合物组成,其中无机成分的重量≤50%,其余为由己内酰胺与至少5种其它氨基酸聚合而成的多元氨基酸聚合物成分,其中聚合物成分中己内酰胺的摩尔比例为40%~90%,其余为各单一种类氨基酸的摩尔比例≥0.5%的其它氨基酸。制备时,与各氨基酸成分混合,惰性气体保护和搅拌下脱水后,于210℃~250℃分别进行预聚合复合反应和聚合反应得到所说的复合材料。可根据使用需要实现对所制备材料的力学性能、降解周期等指标进行调节和控制。
一种能屏蔽核辐射的柔性复合材料。该柔性复合材料主要由铅纤维布、抗核辐射粉体、高分子材料组成。铅纤维布及抗核辐射粉既是复合材料的增强材料又是抗核辐射的功能材料;基体材料为高分子材料,也具有一定的抗核辐射功能。本发明包括:A.铅纤维布预先用偶联剂处理以降低表面张力,增强与高分子材料的相容性;B:抗核辐射粉体先同偶联剂混合均匀后再通过高速搅拌弥散到高分子材料中;C:将经过处理的铅纤维布与弥散有抗核辐射粉的高分子材料通过复合成型、脱模、养护而制得铅纤维基高分子复合材料。本发明的一种能屏蔽核辐射的柔性复合材料具有优异的抗核辐射性能,优秀的力学性能及稳定性,柔性好,可折叠、弯曲,质量较轻,价格低廉,可广泛应用于核辐射领域的防护。
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