本发明公开了一种光扩散聚碳酸酯复合材料及建材用光扩散导光板的制作方法。复合材料组成为:聚碳酸酯树脂85~95%,光扩散剂0.5~8%,硅酮母粒0.2~3%,光稳定剂0.3~3%,热稳定剂0.1~1%,加工助剂0.1~1%。制作方法,包括:(1)制备光扩散聚碳酸酯复合材料;(2)将导光板按部件图纸制成模具;(3)将光扩散聚碳酸酯复合材料在通用挤出机中按导光板模具一次性挤出成型为部件;并装配、测试、包装成成品。光扩散剂的加入,增加导光板的雾度和保持透光率。保持采光性,又避免了强光对眼睛的伤害。加入复配的光稳定剂,增加导光板寿命。硅酮母粒的加入,改善了熔体流动性和脱模性,改善了这种导光板的成型加工型。
本发明是一种块体金属复合材料及其制备方法,它是把装有具有较高熔点的粉末材料和具有较低熔点的金属材料的浸渗槽放入加热炉中,抽真空并预热,当炉内的温度高于金属材料的熔化温度,同时低于粉末材料的熔化温度时,进行保温,当金属材料熔化成浸渗液体后,加压,保持恒温恒压,然后使浸渗槽内的材料冷却凝固,即获得块体金属复合材料。本发明无需对浸渗槽及浸渗槽内的材料进行操作,无需在真空环境下浇入金属液,基体材料与粉末之间不存在不湿润的问题;本发明工艺路线简单,浸渗面积大,浸渗速度快,适合大批量生产方式;在本发明中,粉末材料在复合材料中的成分比例高,分布均匀,显微组织特征具有重复性;可生产大尺寸的金属复合材料。
本发明公开了用于榨糖机械的尼龙纳米复合材料及其制备方法。本发明采用阴离子开环聚合工艺生产尼龙纳米复合材料,还公开了该尼龙纳米复合材料在制造糖厂压榨机轴瓦、压榨辊万向联轴器的滑块或低速高负荷的机械传动件中的应用。本发明的尼龙纳米复合材料具有耐热性高、尺寸稳定性好,耐冲击性和耐磨性优良。本发明采用价廉的纳米碳酸钙、纳米碳黑和纳米稀土复配,达到协同增强目的,以进一步提高材料的综合性能,同时可降低材料的成本。
本发明公开了一种聚乳酸复合材料及其应用,包括组分:i)50‑85重量份的聚乳酸;ii)8~35重量份的无机填料;iii)0~8重量份的增塑剂;其中,所述聚乳酸复合材料的端羧基含量为12~51 molKOH/t。本发明通过研究意外的发现,将聚乳酸复合材料的端羧基含量控制在12~51molKOH/t范围内,所述聚乳酸复合材料在60℃,60%的湿度的条件下,测试时间30天,质量熔体指数MFIt=30与初始质量熔体指数MFIt=0的比3.5<η=MFIt=30/MFIt=0<5.1,说明产品在测试条件下,老化降解慢,且在厚度小于等于2.5mm的情况下,聚乳酸复合材料12周后的生物降解率大于90%,具有合适的老化性能和优良的生物降解性能。
本发明涉及一种碳纳米管/环氧树脂复合材料的制备方法。本制备方法主要是首先将碳纳米管羧酸化和酰氯化,再通过小分子脂肪胺修饰碳纳米管,然后采用溶剂溶解、超声波和高速搅拌处理,将碳纳米管分散于环氧树脂基体中,再用芳香胺固化,得到碳纳米管/环氧树脂复合材料。本发明使碳纳米管/环氧树脂复合材料的制备更方便;更赋予碳纳米管参与反应的活性。与相同组成、未加碳纳米管的环氧树脂固化物相比,固化后复合材料的拉伸强度和模量可分别提高5~30%和10~50%。相对前人的方法,本发明工艺更简单,更具有实用性。该复合材料可应用于制备电器电机、化工机械等领域的设备外壳、涂层或者粘合剂。
本发明公开了一种连续长纤维增强尼龙/聚烯烃复合材料及其制备方法。该复合材料是将高纤维含量的连续长纤维增强聚烯烃复合树脂母粒与尼龙树脂掺混而成。将30~80重量%的连续长纤维和20~70重量%的聚烯烃复合树脂采用拉挤方法制成连续长纤维增强聚烯烃复合树脂母粒;再与尼龙树脂掺混成连续长纤维增强尼龙/聚烯烃复合材料。该连续长纤维增强尼龙/聚烯烃复合材料的混配方法克服了现有发明专利所述方法存在的缺陷,获得了具有优异机械性能的复合材料。
本发明属于复合材料领域,公开了一种纤维增强树脂复合材料及其制备方法。所述复合材料包括合成纤维或合成树脂颗粒与增强纤维,是将合成纤维的浆料与增强纤维的浆料混合,采用完全湿法抄纸工艺,一次抄造成形,得到单层复合材料;或将合成树脂颗粒的浆料与增强纤维的浆料混合,并加入表面活性剂,采用纸页泡沫成型工艺,一次抄造成形,得到单层复合材料;再将由单层复合材料堆叠而成的复合材料进行热压制备而成。所述的复合材料中纤维分布均匀,具有较好拉伸性能、弯曲性能和冲击韧性,界面相容性好,吸水率低,导电率低。
本发明公开了一种原位颗粒增强的铝基复合材料的制备方法,先对锆钛矿尾砂进行预处理:锆钛矿尾砂经比重法筛分后进行球磨,再经筛网筛分后得到颗粒粒径为150μm-180μm的锆钛矿尾砂,烘干后得到尾砂添加颗粒;运用搅拌铸造法在纯铝中加入尾砂添加颗粒,得到原位颗粒增强的铝基复合材料。采用的锆钛矿物尾砂SiO2含量较高,且另含有对复合材料力学性能有正面贡献的硅酸铝,从材料显微组织可见增强体与基体结合良好,增强体分布均匀,加入量易于控制,制备的复合材料表现出优异的力学性能。
本发明公开了一种高强度聚合物复合材料的制备方法。包括:S1:将单体化学接枝聚合改性纳米无机粒子,单体的摩尔用量与纳米无机粒子相等,再将改性后的纳米粒子与热塑性聚合物熔融共混-挤出制作棒状预型坯或熔融共混-模压制作片状预型坯;所述纳米无机粒子的用量为热塑性聚合物的1~3重量%;S2:在130~150℃下,以10~50mm/min的速度对预型坯进行拉伸,冷却得到纤维状或薄片状增强相;S3:将熔点为140~150℃的共聚聚合物通过吹膜的方法制备成薄膜,然后采用张紧力自调节模具将取向的增强相和低熔点的基体相通过薄层铺垫-热压法制备复合材料。本发明采用自增强技术和无机粒子填充改性聚合物复合材料相结合的技术,可以得到拉伸强度和拉伸模量均显著提高的聚合物复合材料。
本发明公开了含聚谷氨酸苄酯的生物可降解复合材料及其制备方法。该方法包括Γ-苄基-L-谷氨酸-N-羧酸酐的合成、端烯丙基-聚谷氨酸苄酯的合成和复合材料的制备三部分。端烯丙基-聚谷氨酸苄酯的合成是以Γ-苄基-L-谷氨酸-N-羧酸酐为单体,采用二烯丙基胺为引发剂在二氯甲烷溶剂中反应制备出端烯丙基-聚谷氨酸苄酯;采用紫外光交联法把具有良好亲水性、生物相容性、血液相容性的聚乙二醇二甲基丙烯酸酯或2-甲基丙烯酰氧乙基磷酸胆碱引入聚谷氨酸苄酯,制备出含聚谷氨酸苄酯的生物可降解复合材料。该复合材料可用于临床医学的组织修复,其制备工艺简单,设备简易,具有良好的应用前景和科学意义。
本实用新型涉及一种复合材料频域介电谱测试用电极装置,其包括高压电极组件、测量电极组件及支撑组件,高压电极组件包括第一绝缘架及第一电极,测量电极组件包括第二绝缘架及第二电极,第二电极与第一电极间隔相对设置,支撑组件包括支撑架及支撑杆,支撑杆的一端设置于支撑架上,支撑杆的另一端用于装夹待检测的复合材料以使复合材料位于第一电极与第二电极之间,且复合材料与第一电极及第二电极之间均具有间距,避免了复合材料与第一电极的表面和第二电极的表面直接接触,避免产生接触电阻,降低了测量误差。第一电极与第二电极无需施加压力在复合材料的表面,避免了测量时的复合材料形变,提高了对复合材料的复介电常数的测量准确度。
本发明涉及一种复合材料树穴盖板及其制造方法。该树穴盖板由增强结构层和表面耐磨防滑层两种复合材料复合而成。增强结构层采用纤维增强复合材料,主要成分为树脂、玻璃纤维、填料及添加剂。表面耐磨防滑层采用颗粒增强复合材料或颗粒/纤维混杂增强复合材料,主要成分为耐磨材料、树脂及添加剂。本发明的特点是把性能不同、功能不同的复合材料进行有机的组合,使树穴盖板表面能经受磨损和较大的外来压力,又具有理想的色彩,制造成本和维修费用大大减少。
本发明提供了一种金属硼氢化物复合材料的制备方法,包括:将纳米金属硼化物与纳米氢化锂混合,在氢气气氛中进行吸氢反应,得到金属硼氢化物复合材料。与现有技术相比,本发明提供的金属硼氢化物复合材料中包含的LiBH4原位生长于复合材料的表面,与金属硼化物具有良好的界面接触能力,复合材料具备良好的循环吸放氢性能。在此复合材料中金属硼化物具有双重作用,在吸氢过程中金属硼化物在氢气作用下与氢化锂反应生成LiBH4;在放氢过程中,复合材料中残留的金属硼化物通过催化效应改善LiBH4的储氢性能,从而该复合材料具有较低的放氢温度,适中的再氢化条件,以及优良的可逆吸放氢性能;本发明制备工艺简单、廉价,适合大规模工业化生成。
一种聚对苯二甲酸乙二醇酯阻隔性复合材料及其制备工艺,该复合材料由以下重量份数的组分构成:聚对苯二甲酸乙二醇酯62~72份,阻隔性尼龙15~25份,纳米蒙脱土2~4份,界面相容剂8~12份。本发明还包括所述聚对苯二甲酸乙二醇酯阻隔性复合材料的制备工艺。本发明之聚对苯二甲酸乙二醇酯阻隔性复合材料,阻隔性能好,易于加工,制造成本低,可用于制作矿泉水瓶、啤酒瓶和果汁饮料瓶等;制备工艺简单,可适于工业化生产。
本发明公开了一种芳香双硫醚环状低聚物与无机物的纳米复合材料及其制备方法和用途。该纳米复合材料是以芳香双硫醚环状低聚物为基体,其中掺加有占该环状低聚物重量0.1~20%,无机片层厚度为1~100纳米的层状无机材料形成的纳米复合材料及其开环反应形成的聚合物纳米复合材料。该材料可作为高温绝缘材料、高温黏合剂、填充补强材料、导电或抗静电材料、电池电极材料及涂料使用。其制法是通过对层状无机材料改性,再与芳香双硫醚环状低聚物插层复合制得的。该方法易插层,加工极为方便,制得的材料开环聚合形成的聚合物高机械强度和粘弹松弛的抗震性、耐环境腐蚀、生产成本低等特性,从而使材料及其制品性能得到极大提高。
本发明是一种逆向沉积复合材料及其制备方法,它是将基体材料加热成液体并注入充满模腔,其温度低于粉末熔点,将粉末注入模腔中,粉末在液体中逆重力方向上浮,直至模腔上壁,随着更多粉末相继进入液体中,粉末在浮力作用下,由下向上浮动,由上向下依次沉积,当模腔中的液体固化之后,即获得复合材料。本发明方法制备的复合材料显微组织晶粒细小均匀,具有可重复性,可以加工制造成各种具有一定形状和尺寸的制品,克服了搅拌铸造过程中粉末无法加入到液态基体材料中的困难,也不会出现液态基体材料与粉末不湿润的情况,易于对复合材料进行设计,克服了粉末烧结材料进行车、铣、磨、刨、钻的困难,生产效率高,制造成本低。
本发明提供了一种具有PET夹芯结构的木塑复合材料制品。本发明属于复合材料领域,涉及PET木塑复合材料制品,具体涉及一种具有PET夹芯结构的木塑复合材料制品,所述制品由木塑复合材料型材和配件组成,所述木塑复合材料型材经挤出工艺制得,所述木塑复合材料型材中还包括经挤出工艺同步制得的发泡PET夹芯,所述发泡PET夹芯至少为一个,且所述发泡PET夹芯四周均被木塑复合材料所包覆;所述木塑复合材料型材上连接有配件,所述配件包括连接件、执手、锁闭件、滑轨、玻璃、密封件和缓冲件中的一种或几种。该制品强度高、质量轻,耐水防变,适合潮湿环境使用。
本发明公开了高介电常数的陶瓷-聚合物复合材料及其制备方法,该制备方法包括:步骤1、将硅烷偶联剂溶在第一溶剂中,制备成第一溶液;步骤2、将陶瓷粉末与第一溶液混合后,制备成悬浮液;步骤3、将聚合物材料溶在第二溶剂中,制备成第二溶液;步骤4、将悬浮液与第二溶液混合后,制备成陶瓷-聚合物复合材料浆体;步骤5、将陶瓷-聚合物复合材料浆体制备成固态薄膜后,采用热处理方法使固态薄膜改性;步骤6、将两固态薄膜中聚合物密度较大的面压合在一起后,制成多层复合材料。本发明获得的陶瓷-聚合物复合材料,微观结构更加均匀,其介电常数极大提高,介电损失降低,介电性能更优异,可广泛应用于复合材料制备领域中。
本发明公开了一种嵌段共聚物/纳米SiO2复合材料及其制备方法,所述的复合材料由嵌段共聚物聚甲基丙烯酸甲酯-b-聚丙烯酸-2-羟乙酯和纳米SiO2组成;所述复合材料的制备方法如下:采用反向原子转移自由基法合成含端基氯的聚甲基丙烯酸甲酯,并以此作为大分子引发剂,通过原子转移自由基法合成嵌段共聚物聚甲基丙烯酸甲酯-b-聚丙烯酸-2-羟乙酯;采用硅烷偶联剂γ-甲基丙烯酰氧丙基三甲基硅烷对纳米SiO2进行改性,得到活化的纳米SiO2;使活化的纳米SiO2引发与嵌段共聚物聚甲基丙烯酸甲酯-b-聚丙烯酸-2-羟乙酯进行表面接枝反应,得到一种嵌段共聚物/纳米SiO2复合材料;与嵌段共聚物相比,该复合材料具有更高的热分解温度和较好的耐热性能。
本发明提供一种基于GQD/Co(OH)2复合材料的全固态柔性微型超级电容器,所述全固态柔性微型超级电容器的正极采用GQD/Co(OH)2复合材料制备而成,所述GQD/Co(OH)2复合材料按照包括如下步骤的方法制得:GQD(石墨烯量子点)粉体的水溶液、Co(NO3)2.6H2O、KCl与水混合均匀,以混合溶液为电解液,以纳米孔金线为工作电极,经恒流沉积获得GQD/Co(OH)2复合材料。本发明提供的基于GQD/Co(OH)2复合材料的全固态柔性微型超级电容器,具有良好的导电性和较高的能量密度,且其容量易于控制。
本发明公开了一种磁致伸缩液位计的磁电检波装置。包括两个磁电复合材料、两个永磁体;永磁体为磁电复合材料提供偏置磁场,第一磁电复合材料一端和第二磁电复合材料一端分别固定于波导丝外圆周的水平切线上,且第一磁电复合材料和第二磁电复合材料关于圆心对称;第一磁电复合材料的另一端的上方平行布置第一永磁体,第二磁电复合材料的另一端的下方平行布置第二永磁体。本发明通过压电效应,直接将振动信号转换为电信号,转换效率较高,另外可通过偏置磁场调控磁电复合材料的谐振频率以接近扭转波振动频率,从而增大压电材料的输出电压,提高了检波装置对经长距离衰减后的微弱回波信号的检测能力,从而可以增大磁致伸缩液位计的有效量程。
本发明公开了一种基于秸秆的纤维素纳米晶及其橡胶复合材料的制备方法。该方法为:将天然橡胶胶乳进行搅拌;再将秸秆纤维素纳米晶悬浮液加入到天然橡胶胶乳中,搅拌混合,得到秸秆纤维素纳米晶/天然橡胶胶乳混合物,再加入CaCl2溶液破乳、共沉,洗涤沉淀,放入普通烘箱中烘至恒重,即得到固体秸秆纤维素纳米晶/天然橡胶混合物;与炭黑和助剂进行混炼,即得基于秸秆纤维素纳米晶的橡胶复合材料。秸秆纤维素纳米晶部分取代炭黑能够基本保持仅由炭黑补强的天然橡胶的性能,可采取传统的橡胶加工工艺制备秸秆纤维素纳米晶/炭黑/橡胶复合材料。本方法制备的橡胶复合材料可应用于制造轮胎、胶管、传送带等各种橡胶制品。
本发明提供了一种铝基多孔复合材料夹芯结构及其制备方法,属于复合材料技术领域。该制备方法包括以下步骤:将上层金属面板及下层金属面板分别与铝基多孔复合材料芯层的上下表面进行界面冶金结合。该制备方法工艺简单,操作容易,在基本不改变铝基多孔复合材料结构的前提下,实现了铝基多孔复合材料与金属材料的冶金结合。由此得到的铝基多孔复合材料夹芯结构包括由上至下依次界面冶金结合的上层金属面板铝基多孔复合材料芯层以及下层金属面板。该夹芯结构的界面结合强度高,可有效避免在外加机械载荷下由于应力集中造成的夹芯结构界面脱粘而发生的过早失效,保持了铝基多孔复合材料夹芯结构的优良特性,提高了夹芯结构性能的稳定性。
本发明属于材料领域,公开了一种具有能量传递效应的复合材料及其制备方法和应用。该方法分别制备NaYF4:Yb,Er(Tm)颗粒、CDs和二氧化硅溶胶,将三者混合搅拌,通过烘干和研磨,得到具有能量传递效应的复合材料。通过调节三者比例,可实现上转换发光颜色由绿色到红色和蓝色到红色的变化,有效实现上转换发光颜色调控。本发明主要利用上转换发光与碳点吸收光重叠产生能量传递从而实现对上转换发射光谱调控,实现红光发射比例远远大于绿光和蓝光部分。本发明工艺简单,易于操作,成本低且环保,得到的复合材料颗粒具有良好的稳定性。该复合材料可以满足在固态激光,三维显示,太阳能电池,信息存储,生物医药等不同领域的应用需求。
本发明涉及一种聚丙烯/弹性体/无机粒子三元复 合材料及其制备方法。复合材料各成分的含量按重量百分比 为:聚丙烯72-91,POE或MPOE1-13,硫酸钡7-20。先 将PP和POE或MPOE以及BaSO4搅拌制成预混料,再用常规设备进行捏合挤出制得所需复合材料。本发明由于选用POE和BaSO4为填料,使该三元复合体系在刚性有所提高或变化不大的前提下,冲击强度有较大提高,达到材料的刚性和韧性的较好平衡;且能在较少弹性体含量下达到较好的增韧增强效果;材料的性价比较高。同时由于POE不含不饱和双键,使制得的复合材料有较好的耐热老化和抗紫外线老化性能,适合户外使用。再者POE呈颗粒状,可直接与PP共混,加工操作简便,从而降低生产成本。
本发明提供一种功能复合材料的制备方法,包括下述步骤:先将具有功能作用的粉末放在容腔中,然后对容腔中的粉末施加场的作用,再将液体材料浸渗进入粉末之间,最后将液体材料固化;亦可为先将液体材料装入容腔中,然后将具有功能作用的粉末加入装有液体材料的容腔中,再对容腔中的粉末施加场的作用,最后将液体材料固化。由本发明制得的功能复合材料的粉末有规律地均匀分布在复合材料中,显微组织晶粒细小均匀,显微组织特征具有良好的重复性,粉末颗粒的性质及状态被保持在所制备的材料中,因而具有组织均匀、性能良好的优点,可以是具有导电、半导、超导、磁性、压电、阻尼、吸声、光敏、热敏等功能的功能复合材料,应用范围广泛,市场前景好。
本发明公开了一种木塑包覆实木复合材料及其制备方法,一种木塑包覆实木复合材料,包括实木芯,芯表面具有点状齿轮压痕,实木芯外包裹有连续的纤维网及木塑复合材料层。本发明的木塑包覆实木复合材料,木塑与实木的结合力强,结构更为稳定,局部破坏不会引起大面积剥落,同时可以避免表层木塑复合材料受热时的翘曲和变形,也避免了木塑复合材料在受热后的剥落,如避免在夏季强烈日照之后的自然剥落或人为剥落。
本发明属于复合材料薄膜领域,具体公开了一种还原氧化石墨烯‑纳米纤丝纤维素复合材料薄膜及其制法。所述制备方法包括以下步骤:(1)将石墨粉氧化剥离,然后加入纸浆迅速进行水解,继而终止反应,洗涤,过滤至滤饼pH呈中性;(2)滤饼再分散在水中,超滤,调节反应浴pH,还原,洗涤即得还原氧化石墨烯‑纳米纤丝纤维素复合材料薄膜。本发明所述的制备方法操作简单安全,工艺流程短,产品物理性能和电性能优良,为高性能复合材料薄膜的制备提供了简单快捷的新方法。本发明制得的还原氧化石墨烯‑纳米纤丝纤维素复合材料薄膜具有纳米纤丝纤维素尺寸分布窄,长径比,拉伸强度,弹性模量和电导率大等优点,可应用于复合材料领域。
本发明公开了一种无机纳米粒子/聚氨酯弹性体/聚合物复合材料及其制备方法,所述方法的步骤是将聚氨酯弹性体、无机纳米粒子与聚合物基体熔融共混,制得含有聚氨酯弹性体和聚氨酯接枝无机纳米粒子的母料,再通过熔融接枝在聚合物上导入能与聚氨酯反应的基团,制得功能化聚合物反应性增容剂,然后采用常规熔融加工技术,将母料、功能化聚合物反应性增容剂与聚合物基体熔融共混制得无机纳米粒子/聚氨酯弹性体/聚合物复合材料。本发明采用常规加工设备、工艺简单、成本低,且整个制备过程无需有机溶剂,对环境友好。只需较低用量的纳米粒子和聚氨酯弹性体就能使复合材料的韧性显着提高,同时拉伸强度、杨氏模量也有所提高。
本发明是一种抗凝血复合材料及其制备方法。选用了甲壳糖和聚硅氧烷两种具有良好生物相容性的材料,利用其亲、疏水性的不同。通过共混、交联制备了一种抗凝血复合材料,其不仅具有良好的血液相容性、良好的机械性能以及具有微相分离结构,而且其热性能稳定,符合生物材料使用温度上的要求,且无皮肤刺激和皮内刺激,符合热原试验要求,是一种性能优良的抗凝血材料。本发明制备上述复合材料的方法,操作方便,制作简单,是一种简单易行的制备方法。
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