本发明提供了一种液晶高分子聚合物与环氧树脂共混的复合材料,按重量份数,包括以下组分:环氧树脂 40‑80份;液晶高分子聚合物 2‑15份;偶联剂 2‑8份;脱模剂 0.2‑1.2份;中和剂 0.2‑0.8份;固化剂 5‑10份。其中,液晶高分子聚合物由对苯二甲酰双(4‑氧基苯甲酰氯)和4‑4双 (二羟基烷氧基)联苯采用高温溶液缩合反应法制备而得。由于液晶高分子聚合物的加入,以环氧树脂为基体的复合材料的冲击强度获得提高,韧性变好,冲击断口变得粗糙,有利于吸收冲击能量,而且热变形温度和弯曲强度等力学性能得到提升;同时,在降低储能模量的同时提高了复合材料的玻璃化转变温度,5% 失重温度也有所提高。
本发明属于高分子材料领域,尤其涉及一种PETG与AS共混复合材料及其制备方法,以PETG为基体树脂原料,加入能增强PETG表面光泽度、耐热性和耐化学性的AS树脂,再加入适当配比的颜料母粒、增韧剂、相容剂、润滑剂、抗氧剂和耐刮擦剂,在高速混合机中混合,在双螺杆挤出机中混炼、冷却、造粒等一系列后续处理得到的复合材料,采用该复合材料喷涂的制品,表面具有良好的金属质感,喷涂制品色泽鲜亮,拓展了PETG共聚物的应用领域。
本发明提供了一种PC/ABS与再生PCTG复合材料及其制备方法。所述复合材料,包括如下按重量份计算的组分:a、65~75份PC,b、10~20份ABS,c、10~20份再生PCTG,d、1~5份增韧剂,e、0.5~2份相容剂,f、0.5~2份其他助剂,其中,a、b、c、d、e、f六种组分的重量份数之和为100份;所述再生PCTG为PCTG制品及制品生产中获得的回收破碎料。本发明制备的PC/ABS和再生PCTG复合材料具有高冲击、高强度、高流动性和高耐热性,满足电子电气产品性能要求;本发明还提供了再生PCTG的再利用方式,利用再生PCTG改善PC/ABS,提高性能的同时使得PCTG回收利用效益最大化。
本发明属于隔热材料技术领域,公开了一种气凝胶‑双组分针刺毡的复合材料及其制备方法和应用。所述复合材料依次包括保冷层、粘结层和防水层,所述的保冷层为气凝胶包覆双组分针刺纤维毡的隔热材料,所述粘结层为热熔胶膜,所述防水层为铝箔复合膜。该复合材料中气凝胶均匀的分布在双组分针刺纤维毡里外周围,一体成型结构的隔热性能稳定均匀,生成的隔热材料质量稳定和可控,且不会受外界振动或运输运行等影响隔热材料的品质,可广泛应用在保冷领域中。
本发明公开了一种石墨烯活性炭复合材料及其制备方法和应用。这种石墨烯活性炭复合材料是由以下的制备方法制得:1)预氧化处理:将石油焦和石墨烯混合,在氧化性气体条件下进行预氧化处理;2)活化:将预氧化处理后的混合物料和活化剂混合,在惰性气体条件下进行活化;3)热处理:将活化后的产物纯化、干燥,然后在保护性气体条件下进行热处理。同时也公开了这种石墨烯活性炭复合材料在制备电极材料中的应用。本发明的方法可以实现石墨烯与石油焦的原位复合,然后利用石墨烯高导热特性提高活化过程热量的高效利用,制备出的石墨烯活性炭复合电极表现较高的导电性和容量。
本发明公开了一种超高流动性的无卤阻燃聚丙烯复合材料及其制备方法,该无卤阻燃聚丙烯复合材料由聚丙烯、P‑N膨胀型阻燃剂、相容剂、超分散剂、高长径比填料、纳米填料、润滑剂和抗氧剂组成,其制备方法十分简单,将各组分加入双螺杆挤出机中进行挤出、造粒即可。本发明的无卤阻燃聚丙烯复合材料具有超高的流动性、优异的阻燃性能,且制备工艺简单、成本低廉、无卤环保。
本发明公开了一种高灼热丝起燃温度环保阻燃PBT复合材料,由以下的原料(按质量百分比计)组成:PBT树脂35~55%、PC树脂5~10%、玻璃纤维25~35%、氮系阻燃剂1~6%、溴系阻燃剂6~18%、协效阻燃剂1~8%、抗氧剂0.5~3%和润滑剂0.5~4%。本发明利用PBT树脂与PC树脂的溶解度参数小的特点,将其进行混合形成性能互补的PBT复合材料,该材料具有高性能、高光泽、高阻燃和高灼热丝起燃温度等特点,1.5mm厚度样条的阻燃性能可达UL94V-0级别,灼热丝点燃温度可达850℃(0.8mm),灼热丝可燃性指数可达960℃(0.8mm),安全性高。
本申请涉及水泥材料技术领域,尤其涉及一种碱激发黄钠铁矾渣水泥复合材料及其制备方法。碱激发黄钠铁矾渣水泥复合材料的原料包括如下重量份的组分:黄钠铁矾渣850‑950份;水泥0‑95份;水0‑209份;碱性激发剂170‑418份,碱性激发剂中含有至少50%质量分数的碱性造纸废液;其中,水泥与黄钠铁矾渣的质量比为0‑0.1;水和碱性激发剂的总重量与黄钠铁矾渣和水泥的总重量的比例为0.2‑0.5。该碱激发黄钠铁矾渣水泥复合材料有效解决黄钠铁矾渣堆存、难处理问题,可一定程度降低传统碱激发胶凝材料的制备成本,实现利废环保、节约资源,而且形成的水泥试块具有较好的力学强度性能,因此,具有很好的应用前景。
本专利申请公开了一种免喷涂高韧性耐高温尼龙PA6T复合材料,主要包括以下重量份的原料:耐高温尼龙PA6T70?90份;颜料母粒1?5份;增韧剂5?30份;相容剂1?5份;润滑剂0.3?1.2份;抗氧剂0.2?0.8份;钝化剂0?1.2份;成核剂0.1?1份。本发明还公开了所述复合材料的制备方法,包括称量各原料、混合、挤出、牵条、冷却、干燥和切粒等步骤。本方案的复合材料具有免喷涂的效果,能大大简化工序,而且更加环保。
本发明公开了一种耐高低温、耐化学品的ABS复合材料及其制备方法,该ABS复合材料由以下质量百分含量的组分组成:ABS树脂:51%~77.5%;聚酮树脂:10%~20%;热塑性聚酯弹性体:6%~15%;相容剂:3%~5%;增韧剂:3%~8%;抗氧剂:0.2%~0.5%;润滑剂:0.3%~0.5%。其制备方法如下:将各原料干燥后加入高速搅拌机混合均匀,再转入双螺杆挤出机,挤出、冷却、造粒、干燥。本发明的ABS复合材料低温缺口冲击强度(500J/M以上)和拉伸强度高,热变形温度在100℃以上,耐化学品性能优异,制备方法简单,易于进行大规模工业化生产,可广泛应用于对使用环境要求严苛的家电外壳、厨房电器、汽车材料等领域。
本发明提供了一种高表面亲水性聚丙烯复合材料及其制备方法和应用,所述复合材料包括如下按重量份计算的组分:聚丙烯树脂55~85份;玻璃纤维10~40份;第一亲水改性剂1~20份;第二亲水改性剂大于0小于等于5份;其它功能助剂0~7份;所述第一亲水改性剂的重均分子量为50000~200000的含羧基、羟基、酰胺基或酯基的聚合物;所述第二亲水改性剂为重均分子量为500~10000的含羧基、羟基、酰胺基或酯基的C5~C50烷基寡聚物。所述复合材料通过第一亲水改性剂和第二亲水改性剂的协同作用,使得能够满足制备塑料手模,且成品率和寿命得到大幅度提高,手套成品率大于等于97%,使用寿命达到2年以上。
本发明提供了一种多孔碳材料及其制备方法、多孔碳/硫复合材料、电池正极材料、锂硫电池及其应用,属于电池能源材料技术领域。本发明提供了一种多孔碳材料的制备方法,包括以下步骤:将有机配体、金属盐、碳源和表面活性剂加入溶剂中,进行溶剂热反应,得到MOFs@C复合材料,对MOFs@C复合材料进行热处理,得到多孔碳材料。该方法将MOFs材料作为造孔剂材料和碳源复合经高温烧结制备多孔碳材料,MOFs材料在高温下,金属离子汽化从而在碳材料内部造孔,制备的多孔碳材料孔结构比较丰富,具有分级多孔结构,且孔容量大,结构强度也优于一般的多孔碳材料,适合高硫量的负载,可以极大的提高电池的循环性能和能量密度。
本发明公开了一种高性能TLCP纤维增强PBT复合材料,其是由以下原料组成:PBT树脂、聚芳酯型TLCP纤维、抗氧剂、润滑剂、抗UV剂、抗水解剂。一种高性能TLCP纤维增强PBT复合材料的制备方法,包括以下步骤:1)将原料充分干燥;2)将除聚芳酯型TLCP纤维以外的原料混合并搅拌均匀;3)将步骤2)中混合均匀的原料通过主喂料口加入挤出机中,将聚芳酯型TLCP纤维通过侧喂料口喂入挤出中,进行熔融挤出、牵引、冷却、切粒即可。本发明PBT复合材料的机械性能优异,具有较高的拉伸强度、弯曲强度、弯曲模量、缺口冲击强度、且外观较好,耐热氧降解优异,也具有较好的耐水解性。另外,本发明的制备工艺简单,成本较低。
本发明公开一种耐黄变TPU降噪母粒功能复合材料及制备方法;本发明通过在配方中添加了润滑剂、功能偶联剂、功能粉体;制得了一种耐黄变TPU降噪母粒功能复合材料。本发明提供该复合材料的制备方法。本发明提供的符合材料应用于功能PC/ABS复合材料后,其防异响加速度最大值仅为0.6,吸能降噪的能力明显高于通用PC/ABS。
本发明公开了一种氧化锌多孔纳米管协效的抗紫外无卤阻燃聚丙烯复合材料及其制备方法。这种聚丙烯复合材料是由以下质量份的原料组成:聚丙烯、P‑N复配阻燃剂、氧化锌多孔纳米管、超支化聚合物、光稳定剂、抗氧剂和润滑剂。同时也公开了这种抗紫外无卤阻燃聚丙烯复合材料的制备方法。本发明采用表面处理的氧化锌多孔纳米管辅助超支化聚合物进行分散,提高了其在聚丙烯基体中的相容性及其分散性,进而发挥了更优的抗紫外能力及更好的阻燃协效效果。尺度为多孔状的氧化锌纳米管在成碳效率及防滴落作用上更加突出,其所制备的聚丙烯复合材料还克服了传统抗滴落剂聚四氟乙烯显著降低材料流动性的弊病,为薄壁多模穴制品的加工带来极大的便利性。
本实用新型公开了复合材料烤箱,包括复合材料烤箱、安装合页和安装螺栓,所述复合材料烤箱上设有烤箱门,所述复合材料烤箱的左端固定连接有安装盒,所述安装盒的内壁设有两个安装卡槽,所述安装合页的右端通过安装螺栓与烤箱门固定连接,所述安装合页的左端贯穿安装盒的右壁,所述安装合页的左端设有安装卡孔,所述安装盒右壁固定安装有安装套筒,所述安装套筒的右壁滑动贯穿安装有固定拉动杆。本实用新型通过拉动拉动端,固定连接杆带动安装卡杆滑动贯穿安装卡孔并卡装于安装卡槽中,将烤箱门进行固定方便更换烤箱门,减少人工上门更换烤箱门的成本,方便操作,而且烤箱门方便拆卸,方便清洗。
本发明属于有机高分子化合物的制备技术领域,公开了一种无卤阻燃超韧尼龙6复合材料的制备方法,依次包括以下步骤:1)、将己内酰胺在75‑150℃下熔融,加入改性剂水解3.5‑5h,改性剂为正硅酸酯、硅酸盐或原硅酸中的一种;2)、加入三聚氰胺和氰尿酸进行原位预聚合,三聚氰胺和氰尿酸的摩尔比为1 : 1,反应温度为180‑260℃,反应压力为0.6‑1.5Mpa,反应时间为1‑5h;3)、将温度升高至200‑280℃,抽真空进行减压缩聚,反应时间为1‑5h;4)、加入分子量调节剂,继续反应1‑3h,得半成品;5)、将半成品冷却、破碎、水洗和干燥处理,得成品。本发明提供的无卤阻燃超韧尼龙6复合材料的制备方法,解决了现有制备方法制备出的尼龙6复合材料相容性差、阻燃效果不好的技术问题。
一种电极复合材料及其制备方法和锂离子电池,所述电极复合材料包括电极材料和包覆在所述电极材料外表面的MOF衍生物;所述电极材料的分子式为LiNixCoyMn(1‑x‑y)O2;其中,0.2≤x≤0.9,0.05≤y≤0.6,1‑x‑y>0;所述Ni、Co和Mn的离子浓度在所述电极材料中呈梯度分布,所述Ni的离子浓度由内层至外层递减,所述Co和所述Mn的离子浓度由内层至外层递增。本发明电极复合材料将MOF衍生物包覆在具有浓度梯度的电极材料表面,减少残碱的同时还可以降低表面电阻,本发明电极复合材料具有较好的循环稳定性、容量保持率和倍率性能,提高了电池的安全性和使用寿命。
本发明公开了一种过渡金属化合物‑碳纳米复合材料及其制备方法,涉及金属材料制备技术领域。该方法包括:将分散于特定多元醇中的氮掺杂碳纳米材料与分散于相同多元醇中的过渡金属盐溶液混合均匀,调节混合液的pH为碱性,然后在空气气氛下,将调节pH后的混合液进行微波处理获得复合材料前驱物,然后将复合材料前驱物在空气或惰性气氛下热处理获得过渡金属化合物‑碳纳米复合材料。通过微波辅助多元醇法,经过适当热处理,将过渡金属化合物纳米颗粒负载到氮掺杂的碳纳米材料上,能够保证纳米粒子的高分散性、均匀性和大小可控性,且碳材料结构也能够保持较好的完整性。
本发明属于高分子复合材料技术领域,具体涉及一种阻燃弹性复合材料及其制备方法和应用。本发明的阻燃弹性复合材料包括如下质量百分比的组分:聚丙烯5~30%;聚烯烃弹性体5~30%;SOE弹性体5~30%;氢氧化镁30~50%;阻燃剂5~20%;抑烟剂1~5%;所述氢氧化镁的杂质含量小于1%。本发明的氢氧化镁杂质含量少,可以使产品保持良好的力学性能,避免因杂质而产生的色变问题;配合其他恰当的原料以及控制各组分的用量,制备得到的弹性复合材料具有合适的柔软度,良好的机械性能、阻燃性、抑烟性、耐高低温性,综合性能优异。
本发明涉及用于FPC软板的复合材料以及FPC软板及其制备工艺,包括:配置用于粘合的复合材料,首先将所述复合材料涂布于铝箔上,然后将铝箔和铜箔假贴,最后将铝箔和铜箔压合。本发明提供的复合材料与现有技术的粘合剂相比,当其与基板粘合后使制得的软板具备优良的导热性和耐热性,改善了传统的FPC软板的阻热传导特性和易燃特性,提高了电子元件的工作稳定性。本发明制得的软板的综合导热能力达到0.6‑1.0W/(m.k),远远高于现有技术中PI软板的导热率(一般为≤0.2W/(m.k))。
本发明涉及包装、家电、汽车、通讯等用复合材料领域,具体地说,涉及一种高阻隔高模量复合材料,所述的复合材料为层状双金属氢氧化物和填充在层状双金属氢氧化物中的聚酮树脂的复合所得的材料。本发明的目的是提供一种高阻隔、高模量、耐刮擦的复合材料及其制备工艺。
本发明公开了一种含废旧铅酸蓄电池壳体的复合材料及其应用。该复合材料包括:蓄电池壳体80份‑96份;分子链修复剂0.5份‑2份;增韧剂:2‑10份;耐低温剂2份‑10份,抗氧剂0.2份‑0.7份;本发明的聚丙烯壳体复合材料具有韧性好,长期热老化稳定性优异和易热封焊接的特点;该复合材料的应用解决了废旧蓄电池聚丙烯壳体无法直接循环再利用的难题,实现了从蓄电池壳体到蓄电池壳体的闭回收利用,避免了废旧蓄电池壳体的环境污染和资源浪费问题。
本实用新型提供一种新型FRP复合材料模压成型的膨胀卡钉,包括卡钉主体和卡钉销子;所述卡钉主体包括钉帽和卡槽。该新型FRP复合材料模压成型的膨胀卡钉安装操作简单,减轻了施工安装的工作强度,也解决了FRP复合材料连接难和解决了复合材料与金属螺栓连接的使用寿命等问题。
本发明公开了一种高灼热丝不起燃聚丙烯复合材料,该材料的组分和各组分的重量份为聚丙烯100份、复配阻燃剂5~10份,其中复配阻燃剂组分和组分的重量份为自由基引发剂5~10份、粒径小于2.86μm的磨碎玻璃纤维100份、微胶包裹的氢溴酸盐阻燃剂35~70份、硅酮聚合物10~30份、硬脂酸镁2~8份。本方法制备的高灼热丝不起燃聚丙烯复合材料具有优异的阻燃性能,达到UL94阻燃V-2(1.5/3.0mm)级、通过GWIT、GWFI灼热丝,同时还具有轻质、拉伸强度大、无卤、低烟、无析出的特性。
本发明提供一种具有一定功能性的碳纳米管增强玻璃纤维复合材料及PCB板,本发明提供的碳纳米管增强玻璃纤维复合材料,包括玻璃纤维布层及涂布于所述玻璃纤维布层上的碳纳米管增强层,所述碳纳米管增强层的材料包括环氧树脂和碳纳米管,所述碳纳米管增强玻璃纤维复合材料的电导率为10‑8(S·cm‑1)至10‑3(S·cm‑1),所述碳纳米管增强玻璃纤维复合材料在外力的作用下电阻的变化率的数值为‑5至10,所述电阻的变化率为:变化电阻值/初始电阻值,所述碳纳米管增强层中,碳纳米管的质量分数为0.05%‑0.8%。本发明提供的碳纳米管增强玻璃纤维复合材料用在PCB板基板上,可以吸收额外的电场和磁场。可通过对基板施加外力,通过电阻率的变化来预测PCB板可能遭受破裂的程度,可实现无损检测。
本实用新型涉及复合材料支撑技术领域,具体涉及一种复合材料支架。一种复合材料支架,所述支架主体结构由上至下依次包括:支架上支撑9、支架平面1、支架下支撑11;所述支架上支撑9、支架平面1、支架下支撑11为一体结构;所述支架上支撑9上设置若干个承载凹槽5;所述支架平面1上设置若干个通孔2;所述支架平面1的中间设置顶部支撑筋7和角度限位筋6;所述支架平面1的中间设置安装孔8;所述支架平面1的中间底部,位于角度限位筋6内侧设置角度刻度10。本实用新型提供的复合材料支架结构强度大、比强度高、可加工性好、适用性广泛、易于安装、连接零件少、可设计性强,可以有效解决光伏支架在施工和应用中的诸多问题。
一种长玻纤增强聚丙烯复合材料及其制备方法,包括以下步骤:先将聚丙烯树脂、PP‑g‑MAH、EMMA、EAA、聚丙烯断链剂、抗氧剂和润滑剂混合,经双螺杆挤出机塑化后,送至浸润机头与玻璃纤维熔融共混,牵引出料,切粒,得到长玻纤增强聚丙烯复合材料。该在搅拌中不易开散玻纤絮的长玻纤增强聚丙烯复合材料及其制备方法,通过采用适宜的聚丙烯、玻璃纤维、PP‑g‑MAH,尤其是EMMA、EAA及相对较优的加工工艺,有效避免了聚丙烯为主的熔融载体对玻璃纤维束包覆不佳的情况,在不影响长玻纤增强聚丙烯复合材料的物性、加工的前提下,有效地降低了玻璃纤维束的开散,一进步避免了形成玻纤絮团,堵塞自动上料管道或下料口。
本发明公开了一种低翘曲无卤膨胀阻燃长玻纤增强聚丙烯复合材料及其制备方法。这种聚丙烯复合材料是由40%~80%质量百分比的无卤阻燃母粒和余量的长玻纤母粒组成。同时还公开了这种低翘曲无卤膨胀阻燃长玻纤增强聚丙烯复合材料的制备方法。本发明的聚丙烯复合材料通过采用适宜的阻燃剂载体及相对较优的加工工艺,有效避免了阻燃剂本身容易团聚以及其他树脂作为载体时所带来的阻燃性能下降的缺陷;同时通过添加活性纳米氧化锌,使得阻燃效果进一步得到提高,达到了0.8mmV0级别;最后,通过添加具有各向同性收缩特点的α成核剂及长纵比相对玻纤更低的填料,复合材料的翘曲性得到了显著的改善。
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