本发明公开了一种碳纳米管纤维负载纳米氧化铁复合材料的制备方法,包括如下步骤:(1)将二茂铁溶解于有机溶剂中,配制二茂铁溶液;(2)将碳纳米管阵列采用阵列纺丝法先进行拉膜形成碳纳米管薄膜,再将该碳纳米管薄膜加捻制成碳纳米管纤维,在拉膜过程中,向所形成的碳纳米管薄膜的表面喷洒步骤(1)所得的二茂铁溶液;(3)在保护气氛下,将步骤(2)制得的碳纳米管纤维进行焦耳热处理。本发明制得的碳纳米管纤维负载纳米氧化铁复合材料在制备电容器、催化及电极材料等领域有良好的应用前景。
本发明提供高含量茶纤维与植物淀粉改性复合材料,包括以下各组分:茶纤维粉,100份;滑石粉,1~10份;植物淀粉,50~200份;甘油,0.5~10份;y‑聚谷氨酸,1~10份;水,5~50份,且提供了高含量茶纤维与植物淀粉改性复合材料的制备方法用于制备管状制品,该管状制品呈实心状或者内部中空,例如,一次性茶纤维吸管,该吸管能达到非常好的耐水和耐热性能,可在60℃‑80℃的水温里使用,且在使用后老化后能以垃圾堆肥方式让其生物降解回归自然,不污染土地并在降解后成为大地最好的肥料减少塑料等产品为地球环境所带来的污染。
本发明提供一种茶纤维环保复合材料,包含按重量百分比计的以下各组分:茶纤维50‑90%;酚醛树脂3‑10%;填料5‑40%;硬脂酸0.1‑0.5%;硬脂酸甘油酯0.1‑1%,并且还提供一种茶纤维环保制品。本发明所述茶纤维环保复合材料才用独特配方,利用茶纤维代替现有制品中的塑料,原材料环保,可以直接接触食品,采用茶纤维具有天然的茶香味,产品的韧性、强度满足需求,产品茶纤维含量高,在自然环境下可以降解。
本发明公开了一种可抛光的SMC复合材料的制备方法,通过选择浸润性良好的环氧乙烯基树脂作为树脂基体,在常规的SMC复合材料表面加入玻璃微珠,使得制品有更好低收缩性,可以降低低收缩剂的添加量,另外模压表面有一层玻璃微珠,可以通过抛光将最表层的树脂或填充料去除,从而展现出玻璃的光泽和耐腐蚀性,有较高的品质和使用价值。
本发明公开了一种镧基金属有机框架除磷复合材料(La‑MOF/Al2O3)及其制备方法与应用。其制备方法包括:(1)将一定比例六水合硝酸镧和对苯二甲酸先后溶解于N,N二甲基甲酰胺;(2)将一定量的球形氧化铝加入步骤(1)制得的混合液中,静置浸泡一段时间;(3)将步骤(2)浸泡好的氧化铝与混合液一起倒入反应釜中,在120~180℃下加热3~9h进行溶剂热反应;(4)将步骤(3)合成的产物先经乙醇洗涤,然后采用水洗涤,最后干燥,制得除磷复合材料。本发明克服了镧基金属有机框架材料在水体除磷过程中容易流失、不易回收等缺点,实现了粉体材料的颗粒化,为除磷材料在实际水体中的应用提供了可能性,并在较宽的pH范围条件下也能维持较高的去除率。
本发明涉及一种制备长线金刚石与碳纳米管纤维复合材料的方法,首先配置一定浓度的金刚石溶液,超声分散使其分散均匀,然后利用慢走丝‑电泳共沉积装置,将金刚石沉积在碳纳米管纤维表面,最后将粘附金刚石的碳纳米管纤维以慢走丝方式通过管式炉进行固化烧结,得到长线金刚石与碳纳米管纤维复合材料。本发明可选用不同粒度的金刚石与不同粗细的碳纳米管纤维,通过慢走丝装置实现金刚石与长线碳纳米管纤维复合,该方法制造工艺简单、过程可控,金刚石和碳纳米管纤维以碳碳键结合,具有较高的力学性能、导电性能及反应活性,在制备超细磨料工具、切磨抛工具及电极材料等领域有良好的应用前景。
本发明涉及电视机部件,具体涉及DCPD复合材料电视机后盖的制备方法,包括如下步骤:(1)将A料里的组分在保护气氛围下混合均匀;将B料的组分也在保护气氛围下混合均匀;保持A料和B料的温度都为20~23℃;(2)将A料和B料送入混合室,其中A料和B料按质量比A:B=0.5~1.5的比例进入混合室;(3)A、B料进入混合室混合5~8秒;(4)然后将混合料充入成型模具的模腔里成型;(5)成型后脱模即可。本发明所制备的DCPD复合材料电视机后盖,具有耐热、耐酸碱、抗摩擦等优良性能,并且具有良好的绝缘性,生产成本低,效率高。
本发明涉及一种耐磨EVA基的复合材料及其制备方法,特征在于采用20质量份SBS、30质量份SBR、50质量份EVA、40质量份动态硫化预分散胶、抗氧剂5‑7质量份,ZnO 3‑4质量份,Hst 0.5‑1质量份,促进剂2‑3质量份,S 0.5‑1质量份,DCP 1‑2质量份,发泡剂3‑5质量份。本发明制备得到的耐磨EVA基的复合材料,耐磨性能优异,弹性高、回弹性能好、尺寸稳定、力学性能好,可用于运动鞋的鞋底。
本发明公开了一种导热绝缘PBT/PETG复合材料,组分按质量分数百分比计由PBT40%‑50%、PETG10%‑30%、导热填料5%‑20%、碳酸钙5%‑15%、偶联剂0.2%‑2%、酯交换反应促进剂0.2%‑2%、润滑剂0.2%‑2%组成。本发明的导热绝缘PBT/PETG复合材料在低含量导热填料填充时具有良好的导热性能,同时兼具优异的力学性能和电绝缘性能,可应用于有绝缘要求的LED散热材料或其他电子电器产品外壳等。
本发明涉及一种软包装用全降解高阻隔复合材料,其主要由以下重量份数的组分共混、制备而成:生物降解基体树脂100份;无机填料0‑30份;助剂0.1‑15份。作为优选,复合材料由内层生物降解基体树脂、外层生物降解基体树脂通过双层共挤复合而成。按重量份数计,所述内层生物降解基体树脂包括:PBAT 10‑90份,PCL 10‑90份,助剂0.1‑5份,其中,PBAT和PCL的总重量份数为100份;所述外层生物降解基体树脂包括:PBAT 10‑90份,PLA 10‑90份,无机填料1‑20份,助剂0.1‑8份;其中,PBAT和PLA的总重量份数为100份;所述无机填料为纳米碳酸钙或滑石粉。
本发明公开了一种导热绝缘PBT/PBAT复合材料及其制成的灯座体,组分按质量分数百分比计由PBT40%‑60%、PBAT10%‑30%、导热填料5%‑20%、碳酸钙5%‑20%、偶联剂0.2%‑2%、酯交换反应促进剂0.2%‑2%、润滑剂0.2%‑2%组成。本发明的导热绝缘PBT/PBAT复合材料在低含量导热填料填充时具有良好的导热性能,同时兼具优异的力学性能和电绝缘性能,可应用于有绝缘要求的LED散热材料或其他电子电器产品外壳等。
本发明涉及鞋底材料,具体涉及物理发泡橡胶复合材料,物理发泡橡胶复合材料由下述重量份数的原料组成:橡胶30‑35,炭黑35‑40,硬脂酸1‑2,氧化锌1‑2,表面活性剂0.5‑1,树脂0.5‑1,EVA胶粒40‑45,物理发泡剂0.5‑1.5,弹性体20‑25,滑石粉5‑10,硬脂酸锌0.5‑1,耐磨剂0.2‑1,环烷油3‑8;本发明有效地应用于鞋底的制造,提供一种质轻、具有持久性弹性、具有高耐磨性的鞋底,保证用户穿着舒适的同时,兼顾鞋底的使用寿命。
本实用新型涉及一种训练型无纺布复合材料羽毛球,其特征在于:包括球头、固定在球头上的下部羽杯和固定在下部羽杯上的上部羽杯,所述下部羽杯的外围固定有增强环;所述球头包括内芯、裹覆在内芯外的外球皮和连接在外球皮上部的硬塑料上部托,所述下部羽杯呈锥斗状薄壳,其下部粘接在硬塑料上部托的上表面上,所述上部羽杯呈锥斗状薄壳,其下部粘接在下部羽杯的上部,在上部羽杯的上部圆周均布有多个剪切缝。本实用新型训练型无纺布复合材料羽毛球结构设计合理,有利于方便制作和降低制作成本。
本发明属于增材制造领域,涉及一种使用选区激光熔化工艺制备SnBi‑xFe低熔点复合材料的方法,凭借选区激光熔化技术多参数易调控的工艺特点,实现特定的SnBi合金组织,从而使SnBi基体本身兼具较高的强度与塑性;同时增强相Fe颗粒引入第二相强化机制,进一步提高SnBi基体的强度,且选区激光熔化工艺过程易保证各组分混合均匀;另外第二相强化方式对SnBi基体熔点影响有限的同时,大大提高其强度,从而使SnBi‑xFe低熔点复合材料有更宽广的应用场景。
本发明公开了一种高弹性耐磨复合材料,包括A组分和B组分混合制成;其中A组分的原料按重量比如下:6000分子量聚醚为45~55%、聚合物多元醇为25~33%、硅油为0.1~0.8%、催化剂为0.5~2%、颜料为0.8~3%、发泡剂为1~3%、交联剂为0.7~2.5%、咖啡渣为10~15%;B组分的原料按重量比如下:纯异氰酸酯为45~58%、碳化二亚氨异氰酸酯为1~6%、聚脂多元醇为35~45%;本发明采用10%‑15%回收咖啡渣与85%‑90%改性组合聚醚、改性改性异氰酸酯反应,使本发明复合材料更加Q弹、撕裂强度大幅提高,并且废物可再利用,降低生产成本,操作简单、方便。
本发明公开了一种抗冲击的剪切增稠液体非织造布复合材料的制备方法,其包括:(1)将聚乙二醇200和丙三醇混合,制得混合体系A;(2)加入预设化学计量比的二氧化硅,制得剪切增稠粗流体;(3)将剪切增稠粗流体加入到超声波分散仪中分散处理,制得剪切增稠流体;(4)将剪切增稠流体全部溶解在乙醇中,再超声波振荡处理;同时,将非织造布浸没,再取出晾干;(5)将处理后的非织造布置于恒温干燥箱中处理,制得剪切增稠液体非织造布复合材料,本发明将非织造布与剪切增稠液体集合起来即满足了舒适,透气,柔软性,又满足了抗冲击的强度要求,使其可广泛用于防护材料;其成品在护具、防护服、功能性材料、抗冲击性材料等应用前景十分广泛。
本发明提供一种具有导电功能的石墨烯鞋底复合材料,包括以下原料:天然橡胶,顺丁橡胶,三元乙丙胶,白炭黑,石墨烯,导电粉,流动助剂,氧化锌,硬脂酸锌,硬脂酸,无味交联剂,发泡剂。该复合材料以天然橡胶,顺丁橡胶,三元乙丙胶为基础材料,添加石墨烯,白炭黑,导电粉,流动助剂等。其中三元乙丙胶具有良好的低温特性,工艺操作容易;石墨烯具有很高的强度和很好的韧性,使得材料性能稳定,不易变形;白炭黑具有补强作用,满足白色或半透明产品的需要,同时具有超强的粘附力、抗撕裂及耐热抗老化性能;导电粉具有导电性、抗静电、屏蔽电磁波的功能;无味交联剂和发泡剂分解不产生臭味,使产品更具环保性。
本发明涉及一种鞋材用超轻发泡复合材料,包括以下组份及其重量份数:SEBS 20‑50份;乙烯醋酸乙烯酯40‑80份;外润滑剂:0.4‑1.0份;内润滑剂:0.4‑1.0份;硫化剂0.2‑1.2份;硫化活性剂0.5‑1.2份;发泡剂6‑15份,作为优选方案,还可包括3‑15重量份的POE或/和3‑20重量份的EPDM,其中,所述硫化活性剂选择氧化锌或碳酸锌中的一种或两种组合物;所述外润滑剂为硬脂酸;所述内润滑剂为硬脂酸锌;所述EVA中VA含量为5%‑33%,获得具有高硬度及超轻的超轻发泡复合材料,其物性参数如下:比重≤0.1g.cm‑3、硬度为45‑65 AKSER C、回弹率40%‑55%。
本发明公开了一种可引导植物根系与地基固定的复合材料层及其施工方法,其中,可引导植物根系与地基固定的复合材料层,设于地基层上方,其包括硅质石粉层和设于硅质石粉层之下的基质层,本方案的实施可达成植物根系的良好分配,令其既有利于相对弱小的主根扎根于地基,又有利于发达的侧根固定住上覆层减少流失、滑动,增加绿化土壤团块的思路可从目前的边坡绿化混凝土结构中的泥丸大尺度放大得到,其局限在于获得的仅仅是植物生境与培养基的放大,后二者难以从工程学和材料学中简单去的,通过本发明方案的组合能够进一步产生特殊的效果,以满足了技术分析所提出的要求,但其相应地对土壤团块的肥力也提出了比较高的要求,这也有利于处置淤泥等。
本发明公开了一种CoMoO4/Co9S8纳米棒列阵复合材料及其制备方法和应用,通过简单的两步水热法直接生长在泡沫镍网状骨架表面形成CoMoO4/Co9S8纳米棒列阵,避免了粘结剂的使用,具有制备方法简单、花费低、环境友好、导电性能好等优点,并且具有高的比电容(2059.26F g‑1/9.17Fcm‑2)和好的稳定性(持续恒流充放电3000圈后,比电容保持率91.4%)。将该复合材料作为电容器的正极材料与活性炭负极组装成了CoMoO4/Co9S8//AC非对称电容器。该非对称电容器成功地将工作电位窗口扩展到了1.6V,并获得了最大的能量密度42.01Wh kg‑1。此外,该非对称电容器还表现出卓越的稳定性能,其在3000次恒流充放电后电容保持率高达96%。
本发明公开了一种碘化银/硒酸铋复合材料的制备方法和应用。采用原位沉积的方法,先将Bi2SeO5粉末分散在去离子水中,随后往上述溶液中加入AgNO3溶液;置于暗处搅拌30 min后逐滴加入KI溶液直至溶液变成亮黄色;离心分离,沉淀物分别用蒸馏水和无水乙醇洗涤,真空干燥后在氮氢混合气氛中煅烧即得AgI/Bi2SeO5复合物,颗粒状的AgI沉淀在片状的Bi2SeO5上。本发明反应条件温和,易控制,且制备过程环保无污染,有利于工业化生产;有效克服了以往AgI颗粒在负载过程中颗粒易团聚,或者容易被氧化的问题。所制备的复合材料具有较好的光催化活性,能有效地对有污染物进行光降解和选择性有机合成。
本发明公开了一种复合材料管道及其制备方法,该复合材料管道由下列重量份的原料配制而成:聚酰胺140-150、石墨纤维30-40、碳纤维20-30、环氧基咪唑型四氟硼酸盐6-8、丙醇14-16、丁酮10-15、马来酸酐接枝聚乙烯7-9、苯代三聚氰胺5-7、环氧树脂8-10、聚乙烯醇4-8、邻羟基苯甲酸苯酯7-11、二苯甲烷二异氰酸酯8-12、氨基三甲氧基硅烷10-12、三[2.4-二叔丁基苯基]亚磷酸酯9-13、三氧化二锑5-6、导电炭黑3-5、硬脂酸铝5-9、马来酸二正辛基锡2-4、碘化亚铜3-7、二硫化钼2-4、助剂母粒8-10;本发明制得的管道具有耐潮湿、耐盐水海水、抗老化性好、耐日晒光曝以及耐高温等优异的性能,可以广泛的应用在压缩空气系统,润滑系统,可燃性油类的流体管路,液压管路。
本发明公开了一种PLA/TPU超临界发泡复合材料及其制备方法,所述PLA/TPU超临界发泡复合材料由包括以下重量份的原料制成:聚乳酸300~370份、聚醚型聚氨酯130~155份、有机硅改性聚氨酯40~48份、羟基硅油20~27份、马来酸酐接枝聚乙烯14~18份、玻璃纤维15~25份、成核剂7~10份、扩链剂6~8份、交联剂5~8份。本发明的PLA/TPU超临界发泡复合材料的拉伸强度较高,力学性能好;回弹率高,回弹性能优异;密度低,发泡倍率高,泡孔大小(直径)适中,泡孔均匀,发泡效果好;兼具超轻性和良好的弹性等综合力学性能;此外,可降解,对环境友好。
本发明公开了一种管道用的耐酸碱PE复合材料及其制备方法,所述管道用的耐酸碱PE复合材料包括以下重量份的组分:线性低密度聚乙烯20‑25份,改性聚甲基丙烯酸甲酯凝胶粉20‑25份,增塑剂2‑4份,润滑剂1‑3份和抗氧剂1‑3份。本发明的管道用的耐酸碱PE复合材料具有较好的耐酸碱性能,与管道基体有极强的附着力,并使生产的涂塑复合管具有长期的耐环境开裂能力和优异的机械性能。
本发明公开一种无定形CoMoS4/NiSe纳米片阵列复合材料的制备方法,包括以下步骤:(1)在水热条件下,六水合硝酸钴和七水合钼酸钠发生反应,在泡沫镍上生长出CoMoO4纳米片阵列;(2)将硫化钠与CoMoO4纳米片阵列进行水热反应形成无定形CoMoS4纳米片阵列;(3)在水热条件下,六水合氯化镍、二氧化硒和尿素发生反应形成无定形NiSe,并沉积在无定形CoMoS4纳米片阵列的表面,最终得到无定形CoMoS4/NiSe纳米片阵列复合材料。该制备方法简单、成本低,且制得的无定形CoMoS4/NiSe纳米片阵列复合材料具有高的比电容和良好的循环稳定性,可应用于超级电容器电极材料,具有很好的应用前景。
本发明提供了一种氮硫共掺杂碳纤维接枝聚噻吩/MnS复合材料及其电极的制备方法。利用碳纤维骨架的高孔隙率和大比表面积,提高了电解质与电极之间的浸润性;将聚吡咯接枝到碳纤维上并复合硫化锰,克服了单一碳基材料比电容低的缺点,大大提高了电极材料的比电容。氮硫共掺杂碳纤维接枝聚噻吩/MnS复合材料作为超级电容器的电极材料,具有制备工艺稳定、成本低、无污染等特点,具有很好的商业化前景。
本发明涉及以改性复合碳材增强强度与导热性的PBT复合材料及制备方法,包括:将经干燥处理的70‑80重量份的PBT、20‑30重量份的POE、2‑10重量份的相容剂、5‑15重量份的碳纤维/石墨烯改性复合碳材,以及抗氧剂、润滑剂置于高速混合机中混合均匀得到混合料,然后将混合料加入转矩流变仪中熔融混合后用平板硫化机热压成型即得所述PBT复合材料。其中所述碳纤维/石墨烯改性复合碳材的制备过程如下:首先采用强氧化剂对去胶预处理碳纤维进行氧化处理得到氧化处理碳纤维;其次采用POE‑g‑MAH对氧化处理碳纤维进行接枝而得到接枝处理碳纤维;最后采用接枝处理碳纤维、引发剂对氧化石墨烯进行二次接枝碳纤维即得。
本发明公开了一种利用废旧聚氨酯鞋底再生聚氨酯复合材料及其制备工艺,该聚氨酯复合材料由下列重量份的原料配制而成:废旧聚氨酯鞋底170-180、相容剂10-14、甲苯二异氰酸酯5-7、三(2,4-二叔丁基苯酚)亚磷酸酯2-4、麦饭石粉4-6、有机硅6-8、聚磷酸氨2-3、多异氰酸酯12-18、混合聚酯多元醇3-5、二月桂酸二丁基锡5-7、烷基醇酰胺6-8、纳米氧化铝粉4-5、抗氧剂TNP2-3、硬脂酸铝7-9、异氰酸酯8-10、氧化锆4-6、纳米蒙脱土9-11、助剂10-12。本发明不仅解决废旧聚氨酯鞋底的回收问题,而且原料易得,成本低,操作简单,生产中无三废排放,有利于环保和降低生产成本,具有可观的经济效益和社会效益。
本发明公开了橡胶复合材料及其制作工艺,由橡胶原料、白烟活性剂、增塑剂、活性剂、防老剂、偶联剂、促进剂和硫黄组成,其中所述橡胶原料由丁腈橡胶、顺丁橡胶和标胶混合而成,本发明提高了橡塑共混体材料的强度和耐磨耗性能,使得到的橡胶复合材料既保持柔软、弹性、防滑和优良的耐磨耗性能。
本发明公开了一种铅/还原氧化石墨烯纳米复合材料的制备方法及其应用,将氧化石墨烯与铅盐、还原剂维生素C和少量聚乙烯吡咯烷酮混合,经过水热合成得到铅化合物/还原氧化石墨烯,最后在氮气保护下热解制备原位复合的铅/还原氧化石墨烯纳米复合材料。将本发明制得的铅/还原氧化石墨烯纳米复合材料作为添加剂加入到商业铅酸电池负极板中,可避免了电池使用过程中极板的分层现象,同时提高了电池活性物质的利用率和高倍率部分荷电态(HRPSoC)下循环寿命。
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