本发明属于高分子复合材料技术领域,具体涉及一种兼具紫外阻隔和氨气响应功能的羧甲基淀粉/聚乙烯醇基纳米复合材料及其制备方法,它是由如下原料制备而成的:羧甲基淀粉、聚乙烯醇、功能化改性的纤维素纳米晶。本发明还提供了上述羧甲基淀粉/聚乙烯醇基纳米复合材料的制备方法,所制备的纳米复合材料具有优异的力学强度、韧性、紫外阻隔、高能蓝光阻隔、氨气响应变色、生物可降解等性能,同时能保持较高的可见光透明性,可用作智能指示材料及时有效地指示虾等肉类食品在贮藏过程中的新鲜度变化情况,且该复合材料制备工艺简单,在食品包装、智能材料、生物医学、氨气响应材料、氨气检测、环境监测与安全等领域具有广泛的应用价值。
本发明属于高分子复合材料技术领域,具体涉及一种兼具紫外阻隔和氨气响应功能的强韧淀粉基纳米复合材料及其制备方法与应用,它是由如下原料制备而成的:淀粉、甘油、功能化改性的淀粉纳米晶。本发明还提供了上述淀粉基纳米复合材料的制备方法。本发明所制备得到的淀粉基纳米复合材料具有优异的力学强度、韧性、紫外阻隔、高能蓝光阻隔、氨气响应变色、生物可降解等性能,同时还能保持较高的可见光透明性,可用作智能指示材料及时有效地指示虾等肉类食品在贮藏过程中的新鲜度变化情况,且该复合材料制备工艺简单、环保,在食品包装、智能材料、生物医学、氨气响应材料、氨气检测、环境监测与安全等领域具有广泛的应用价值。
本发明涉及复合材料领域,特别涉及一种阻燃聚乳酸复合材料;由以下原料组成:聚乳酸、淀粉、马来酸酐、1‑烯丙基‑3‑甲基咪唑氯盐、聚磷酸铵、三聚氰胺氰尿酸盐;本发明在阻燃剂的制备中,通过淀粉粉酯为碳源,聚磷酸铵为酸源,三聚氰胺氰尿酸为气源,制备一种高阻燃性能的膨胀型阻燃剂,将制得的阻燃剂和聚乳酸进行聚合复配,提高了聚乳酸的阻燃效果,相对于纯聚乳酸的阻燃效果提升了1倍多,同时,通过膨胀型阻燃剂的加入有效的改善了复合材料的相容性,同时也能有效的改善聚乳酸复合材料燃烧时熔滴大的缺陷。
本发明属于导电复合材料技术领域,具体的说是涉及一种木薯渣/PVC两相导电复合材料及其制备方法。一种木薯渣/PVC两相导电复合材料,其特征在于,按重量份比包括以下组分:导电填料10-20份、木薯渣10-20份和PVC60-80份。本发明的木薯渣/PVC两相导电复合材料具有质轻、易加工、耐磨损、抗腐蚀和电阻率大范围可调的优点;本发明的方法利用机械球磨的作用可以将导电填料很好地分散在木薯渣和PVC基体中,导电渗逾阀值较低,工艺简单,绿色环保。
本发明公开了一种氧化锑复配阻燃PVC软质复合材料及其制备方法,所述复合材料包括以下原料:PVC(SG-3),增塑剂,三氧化二锑,钼酸铵,蒙脱土,钙锌稳定剂,EVA,环氧大豆油,偶联剂,分散剂。本发明产品制备过程为:对三氧化二锑进行改性后,与钼酸铵、蒙脱土、EVA等原料进行混合,将混合后的粉体用振动离心式筛分机筛分,将筛选的粉体干燥后进行防水性包装即得。本发明产品具有较为高效的阻燃性能和抑烟性能,极限氧指数可达31.6%,断裂伸长率达到210%,邵氏硬度低至17,可作为PVC制品的直接添加原料,也可作为改性助剂进行添加,还可用作PVC皮革、防护性装修材料等软质防火材料。
本发明公开了一种阻燃型石木塑复合材料、制备方法及其应用,属于3D打印用材料制备技术领域,所述阻燃型石木塑复合材料包括以下原料:麦饭石粉、桉木粉、废弃塑料、聚乳酸、二聚磷酸钠、丙烯酸硬脂酸酯、表面活性剂、调节剂、发生剂、偶联剂、催化剂、增塑剂、分散剂、增粘剂、柔软剂、固化剂、抗氧剂、热稳定剂、抗老剂、阻燃剂、抑烟剂,所述阻燃型石木塑复合材料是经过清洗、烘干、粉碎、活化、混合、挤压等步骤制成的。本发明的阻燃型石木塑复合材料阻燃效果好,抗冲击能力强,韧性强,是一种性能优的阻燃型石木塑复合材料,可推广应用,有显著的经济和社会效益。
本发明属于锂离子电池技术领域,具体涉及一种氧化镍/立体结构石墨烯复合材料应用于锂离子电池负极材料的方法。本发明是以聚合物为碳源,镍盐为催化剂,通过与造孔剂充分混合后在管式炉中进行煅烧,产物通过水洗除去剩余的造孔剂等杂质后,抽滤干燥,得到纳米镍金属颗粒/立体结构石墨烯复合材料,该材料经过水热反应以及后续的热处理制备得到氧化镍/立体结构石墨烯复合材料。本发明制备的氧化镍/立体结构石墨烯复合材料大大提高了材料的导电性和结构稳定性;具有良好的倍率性能和循环稳定性。本发明制备的氧化镍/立体结构石墨烯复合材料比表面大,产率高,工艺简单,易于实现工业大规模生产,是很好的锂离子电池负极材料。
本发明公开了一种负载普鲁士蓝纳米晶的石墨烯复合材料的制备方法及其在超级电容器中的应用。该新型复合材料应用于超级电容器,在5A/g时,其电容可以达到350F/g,而且复合材料可以表现出良好的循环稳定性,连续充放电1000个循环,容量只损失2%。本发明的在溶液中实现了普鲁士蓝纳米晶在石墨烯上面的直接合成。此外,石墨烯、有良好的导电性,可以改善复合材料的导电性能。而且该新型复合材料制备工艺比较简单,制造成本低等优点,对应用于超级电容器有很大的优势。
本发明公开了一种硅烷偶联剂改性埃洛石/Fe3O4复合材料及其制备方法,该复合材料原料的重量份配比为:硅烷偶联剂20‑40份,埃洛石100‑120份,氯化铁30‑40份,硫酸亚铁1‑10份。该复合材料是通过原位生长法在埃洛石表面合成四氧化三铁颗粒。该复合材料对重金属离子吸附效果好、去除率高、方便回收再利用等目的,将其作为吸附剂去除废水中重金属离子,具有重大的社会效益和环境效益;该复合材料制备工艺简单。
本发明涉及导热复合材料领域,具体地说是一种高强度PVC导热复合材料及其制备方法。该高强度PVC导热复合材料的原料重量比为:石墨:5‑18%、氮化铝:0.1‑0.9%、纳米氧化铝:0.6‑2.5%、氮化硼:0.3‑1.2%、偶联剂:0.05‑0.5%、分散剂:0.3‑1.5%,其余为PVC粉,制备方法为将原料按比例混匀后置于振动罐内振动100‑120 min,使各成分均匀分散到PVC基体中,取出振动后的反应物,填充于平板硫化机的模具中,高温热压后脱模得到高强度PVC导热复合材料。本发明的高强度PVC导热复合材料具有良好的导热性能的同时,还兼具很好的抗拉强度,且制备方法反应效率高,节约能源,无工业废料,生产成本低,市场前景好。
本发明公开了一种石木塑环保复合材料,包括以下原料:重晶石粉、聚丁烯塑料、荔枝树粉、胶黏剂、脂肪酸酰胺、硅胶、阻燃剂、抑烟剂、气溶胶发生剂、钛酸酯偶联剂、PP‑g‑MAH相容剂、WINGSTAYL抗氧化剂、JINHASS调节剂、强化剂、聚合氯化铝铁、邻苯二甲酸二正辛酯、硬脂酸钾、苯乙烯、增粘剂、柔软剂、紫外线吸收剂。本发明的石木塑环保复合材料阻燃效果好,抗冲击能力强,韧性强,吸水率小,既获得了优良的阻燃性能又保持了石木塑环保复合材料较好的力学性能,是一种性能优的石木塑环保复合材料,可广泛应用于宾馆、饭店、建筑装饰装修,有显著的经济和社会效益。
本发明公开了一种增强增韧尼龙复合材料的加工工艺,包括固定架,所述固定架的上端设置有凹槽,所述凹槽的上端外表面固定安装有支撑台,所述支撑台的一侧外表面固定安装有活动杆,所述活动杆的一端设置有转动盘。本发明所述的一种增强增韧尼龙复合材料的加工工艺,能够便于人们记录增强增韧尼龙复合材料的加工装置的运行状况,并可在不使用支撑台时,能够将其收起,避免占用较多的工作空间,并能便于人们取放增韧剂,从而提高人们的工作效率,还可以确保收集罐放置的位置较为稳定,从而当增强增韧尼龙复合材料排出时不易掉落,带来更好的使用前景。
本发明公开了一种改性高岭土‑ABS耐腐蚀、防爆裂复合材料的制备方法,包括以下步骤:将改性高岭土15‑25份、ABS树脂35‑50份、改性PC3‑8份、纳米碳化物5‑10份、玻璃纤维4‑9份、石墨粉2‑5份、马来酸酐接枝PP0.5‑1份、引发剂1.2‑2.5份、抗氧剂1.1‑1.8份、润滑剂0.8‑1.2份、偶联剂0.6‑0.9份干燥混合搅拌均匀,得到混合物,将混合物投入到双螺杆挤出机中,经熔融、挤出、造粒得到改性高岭土‑ABS耐腐蚀、防爆裂复合材料。本发明的复合材料机械性能优良,具有较好的耐腐蚀、防爆裂性能,极大地增强了ABS复合材料的实用性。
本发明公开了一种复合材料胶黏剂及其制备方法,涉及胶黏剂技术领域,包括以下步骤:这种复合材料胶黏剂选取酚醛树脂、环氧树脂、聚乙烯醇缩甲乙醛、8‑羟基喹啉铜、丁酮、二氯甲烷、水为原料,制作方法先将酚醛树脂和聚乙烯醇缩甲乙醛混合,再将环氧树脂和聚乙烯醇缩甲乙醛混合,最后加入丁酮、二氯甲烷混合搅拌即得复合材料胶黏剂,解决现有胶黏剂胶黏复合材料因腐蚀而脱落的问题。
本发明涉及一种SBS复合材料,具体涉及一种高耐热剑麻纤维改性SBS复合材料,按重量份计,其包含以下组份:SBS 50~70份,聚丙烯6~13份,改性剑麻纤维5~10份,甲基丙烯酸甲酯10~15份,陶瓷纤维2~5份,纳米氧化镁0.5~2份,抗氧化剂0.5~2份,润滑剂0.5~1份。本发明还提供了上述SBS复合材料的制备方法。本发明方法制备的SBS复合材料具有耐高温、抗冲击性能优良等特点。
本发明涉及永磁复合材料技术领域,且公开了一种轨道交通车辆电机用高性能粘结NdFeB永磁复合材料,包括以下重量份数配比的原料:80~100份粘结钕铁硼磁铁粉(Nd2Fe14B)、5份硅烷偶联剂、50~60份纳米铁粉(Fe)、10份玻璃粉;将基体磁性组分粘结钕铁硼磁铁粉(Nd2Fe14B)与硅烷偶联剂一起进行一次球磨处理,得到一次球磨产物,将一次球磨产物与增磁相纳米铁粉(Fe)一起进行二次球磨处理,得到二次球磨产物,将二次球磨产物与粘结相玻璃粉一起进行三次球磨处理,得到三次球磨产物,将三次球磨产物经过热压烧结处理,制备得到高性能粘结NdFeB永磁复合材料。本发明解决了目前粘结NdFeB永磁复合材料,存在的永磁性能比较低的技术问题。
本发明公开了一种竹纤维与竹丝协同提高抗弯强度的POM复合材料及其制备方法,所述复合材料按重量份比由以下组分组成:聚甲醛100份、竹纤维2‑20份、相容剂1‑5份、偶联剂0.4‑1.2份、加工助剂0.1‑2份和竹丝1‑20份。这种POM复合材料成本低、材料的相容性好、承载力大、抗弯强度大、韧性好。本发明还同时公开了竹纤维与竹丝协同提高抗弯强度的POM复合材料的制备方法。
本发明涉及一种微囊石墨烯复合材料控释药肥颗粒剂,由母粉、无机养分、有机质、抗板结剂和填料组成;母粉由微囊石墨烯复合材料和农药有效成分组成;微囊石墨烯复合材料由高分子化合物与石墨粉复合而成,高分子化合物为明胶、阿拉伯胶、淀粉、壳聚糖、海藻酸、甲基纤维素、羧甲基纤维素盐、聚乳酸、聚酰胺或聚乙烯醇中的至少一种。本发明的制备方法为:将农药和石墨粉充分混合后,粉碎,再与高分子化合物置于球磨机中研磨,通过凝聚、析出或聚合的方法,得到微囊石墨烯复合材料和农药的混合物,干燥后即得母粉;将母粉、无机养分、有机质和填料进行造粒,再将抗板结剂喷洒到颗粒上即可。本发明释放稳定,一次施用能够解决整季的用肥及病虫害问题。
本发明公开了一种以草酸为模板制备聚苯胺纳米管/石墨烯复合材料的方法。该方法将苯胺分散到含有草酸的水溶液中,然后加入自制的氧化石墨烯,待分散均匀后,加入过硫酸铵进行引发聚合,室温下反应12?h,再次加入草酸充分还原氧化石墨烯,制得纳米管状结构的聚苯胺/石墨烯复合材料。本发明中草酸在反应过程中有两个作用:(1)苯胺以草酸为模板进行氢键自组装,随后通过氧化聚合与氧化石墨形成管状结构的复合材料;(2)绿色还原剂草酸能够对氧化石墨烯进行还原。本发明制备的聚苯胺/石墨烯复合材料不仅具有纳米管状结构,同时具有良好的电化学性能。本发明方法制备工艺简单、绿色环保。
本发明涉及一种聚乙烯复合材料及其制备方法。聚乙烯复合材料由以下重量份组分组成:丙烯酸丁酯5重量份、聚乙烯70-80重量份、过氧化苯甲酰10重量份、二甲基苯胺6重量份、邻苯二甲酸(2─乙基己基)二酯0.5重量份、硅烷15重量份、氯化镁3重量份。制备时,分别按照配比称取上述重量份的原料;将上述称取的所有原料混合均匀,得到混合物;将混合物置于双螺杆挤出机中,在240-250℃的挤出温度下挤出,制得聚乙烯复合材料。本发明所述的聚乙烯复合材料具有良好的拉伸强度且不易断裂,生产方法简单,成本较低,具有广大的应用前景。
本发明涉及复合材料技术领域,尤其涉及一种聚乳酸/纳米纤维素复合材料及其制备方法。所述乳酸/纳米纤维素复合材料的制备方法为,将表面改性后的纳米纤维素与聚乳酸混合混合,加入偶联剂接枝反应,制得PLA‑g‑NCF;然后将PLA、TPU与PLA‑g‑NCF熔融混合制得聚乳酸/纳米纤维素复合材料。本发明提供的方法,不仅有效解决了纳米纤维素在PLA基体中分散性差的问题,还充分解决了PLA与TPU相容性差的问题,制得了PU增韧PLA的PLA/TPU复合材料;所制得的材料,强度高,韧性好;而且工艺简单,生产时间短,容易实现连续性工业化生产。
本发明公开了一种石墨烯外壳包覆Co‑MOF‑74复合材料,通过水热法制备石墨烯包覆Co‑MOF‑74,然后通过活化,得到石墨烯外壳包覆Co‑MOF‑74复合材料,所得材料的微观形貌为表面粗糙的棒状花束。其制备方法包括以下步骤:1,反应液的准备;2,石墨烯外壳包覆Co‑MOF‑74复合材料的水热合成;3,石墨烯外壳包覆Co‑MOF‑74复合材料的活化。作为硼氢化钠水解催化剂的应用,在303 K条件下,最大放氢速率达到4566.42 mL•min‑1g‑1;放氢量为理论值的98%,催化放氢的活化能为Ea=18.04 kJ•mol‑1,5次循环后,对硼氢化钠水解为初始催化活性的83.5%。本发明的优点为:1、石墨烯实现包覆,提高催化效率和稳定性;2、Co‑MOF‑74提供六角形蜂窝状孔结构和配位不饱和的金属中心;3、复合材料具备三维结构,实现大比表面积、提高电子传递。
本发明公开一种石墨烯增强铜基复合材料及其温压成型制备方法,复合材料中石墨烯含量为0.4wt%~1.2wt%,余量为铜;其制备过程包括制备石墨烯悬浊液、石墨烯悬浊液与铜粉混合、混合粉体湿法球磨、温压压制成型、烧结。本发明采用温压压制成型解决冷压烧结法制备的复合材料致密度较低,材料强度较低,热压烧结法生产工艺复杂,效率低的问题。在烧结过程中,石墨烯在复合材料中产生细晶强化、位错强化和载荷传递强化,有效提高了石墨烯增强铜基复合材料的强度和耐磨性能,铜基体的综合力学性能得到明显提高。
本发明公开了一种吸声隔音ABS复合材料及其制备方法,该复合材料主要由以下重量份数比例的组分制成:ABS 60~80份、多孔网络结构复合粉18~38份、偶联剂0.5~1.0份、抗氧剂0.5~1.0份、加工助剂1.5~2.0份。制备方法:制备活化复合粉;先将ABS、抗氧剂投入到高速搅拌机中高速搅拌6~8min,再将活化好的复合粉、加工助剂依次投入高速搅拌机中高速搅拌6~8min混合均匀后,得到混合物,放出到料池中,自然冷却至室温后送入双螺杆挤出机进行熔融混炼,经挤出、切粒、干燥后包装即为吸声隔音ABS复合材料。本发明的复合材料吸声隔音效果好且集优异的刚性、韧性、热稳定性于一身,用料来源广泛,生产工艺简单,是易于实现工业化生产的吸声隔音ABS复合材料。
本发明属于高分子复合材料技术领域,涉及一种高性能多功能海藻酸钠基复合材料及其制备方法,它是由如下原料制备而成的:海藻酸钠、甘油、大黄酸、淀粉包覆的银纳米粒子。本发明还提供了上述海藻酸钠复合材料的制备方法。本发明所制备得到的海藻酸钠复合材料具有优异的水汽阻隔、力学强度、韧性、pH响应、氨气响应、抗菌、紫外屏蔽、蓝光屏蔽等性能,可作为智能指示材料有效地指示虾在贮藏过程中的变质,且制备工艺简单、环保、成本低廉、适于放大生产,在食品包装、生物医学、抗菌材料、氨气检测、环境监测与安全等领域具有潜在应用价值。
本发明提供一种氮掺杂碳纳米管负载磷掺杂四氧化三钴复合材料的制备方法及应用,属于复合材料技术领域。本发明的方法首先制备氮掺杂的碳纳米管,然后通过加入钴源得到Co/NCNT材料;再于氧气氛围下氧化,得到氮掺杂碳纳米管负载四氧化三钴复合材料,最后在氩气氛围下进行磷化,得到氮掺杂碳纳米管负载磷掺杂四氧化三钴复合材料。本发明的方案一方面具有良好的导电通道,增强的材料的导电性,另一方面磷掺杂的四氧化三钴不仅对多硫化锂有较强的吸附性,而且能作为催化剂,有效地促进锂硫电池的氧化还原过程,从而加快多硫化锂的吸附‑扩散‑转换过程的有序进行,提高电池的整体性能。
本发明提供一种聚烯烃复合材料用环氧大豆油相容剂的制备方法,以环氧大豆油丙烯酸酯为主要原料,通过改变苯乙烯、马来酸酐及聚乙二醇用量,利用自由基聚合法制得大豆油‑苯乙烯‑马来酸酐共聚物,该共聚物可作为聚烯烃/碳酸钙复合材料的相容剂。由于该共聚物所含的大豆油和聚乙二醇柔性长链一方面对聚烯烃起增容作用,另一方面共聚物分子中的羧基和羟基对碳酸钙粉体表面的极性羟基起锚固作用,能够有效提高聚烯烃与碳酸钙的界面相容性和粘结强度,从而提高复合材料的刚性和韧性,可满足工程材料要求。该方法具有工艺简单,成本低,环境污染小,适用性强,易大规模推广应用等优点,所制得的聚烯烃复合材料广泛应用于管材、板材、各种成型制品、电线电缆、包装、汽车、机械、日用杂品等领域。
本发明公开了一种通过压片预处理制备TiC颗粒增强铝基复合材料的方法。先将TiC颗粒与铝粉置于100℃的真空干燥内干燥,然后放在球磨机中进行球磨, 使其能够混合均匀, 取出后将混合粉末放在粉末压片机上压制成片状。将压好的混合粉末片放在100℃真空干燥箱内干燥2小时,再加入到625℃的熔融铝?铜合金中,待熔化后进行机械搅拌15~30分钟,静置10~15分钟,当温度升到700℃时进行超声波处理,除气除渣,温度升到750℃时浇铸到预热温度为380℃的板材磨具中,得到TiC颗粒增强铝基复合材料。本发明制备的TiC颗粒增强金属基复合材料, 发挥了增强颗粒与基体的性能, 调控方便, 工艺可靠, 解决了复合材料内部增强颗粒分布不均匀对其性能的致命影响,改善了其力学性能。
本发明涉及一种SBS复合材料,具体涉及一种高耐磨剑麻纤维改性SBS复合材料,按重量份计,包含以下组分:包含以下组份:SBS 50~70份,天然橡胶20~30份,改性剑麻纤维5~10份,精胺‑NO 0.01~0.05份,柠檬酸0.01~0.03份,二苯基甲烷二异氰酸酯2~5份,N,N‑二甲基苯胺0.01~0.05份,二月桂酸二丁基锡0.03~0.07份,炭黑3~7份,氧化镁2~5份,抗氧化剂0.5~2份,润滑剂0.5~1份。本发明还提供了上述SBS复合材料的制备方法。本发明方法制备的SBS复合材料具有耐摩擦、抗冲击性能优良等特点。
本发明涉及一种高含量有机酸膨润土/聚合物复合材料的制备方法,其特征是:以含碳碳双键的有机酸膨润土为载体,水溶液作为溶剂,烯烃类聚合单体作为滴相。将有机酸膨润土和去离子水依次加入到三口烧瓶中,超声分散后恒温水浴搅拌,同时通入氮气排出氧气,待体系温度恒定后滴加聚合单体,加入部分引发剂,5~80分钟后加入交联剂和剩余的聚合单体,反应5~80分钟后,将剩余的引发剂分1~5次加入,搅拌反应0.5~10小时后,取出产物于20~150℃干燥箱中继续反应即得高含量有机酸膨润土/聚合物复合材料。其优点是不仅使有机酸膨润土很好的融合在复合材料中,而且具有相当高的含量,并维持复合材料的结构而提高复合材料的热稳定性和机械性能。
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