本申请提供一种增强无卤阻燃聚酰胺复合材料,上述的增强无卤阻燃聚酰胺复合材料包括如下各组分的质量份数:结晶性聚酰胺树脂36.3份~64.2份;非结晶性聚酰胺树脂2份~10份;有机硅添加剂0.5份~2.5份;乙烯‑马来酸酐共聚物0.2份~0.5份;无卤阻燃剂10份~15份和玻璃纤维10份~40份。上述的增强无卤阻燃聚酰胺复合材料,使得非结晶性聚酰胺树脂、乙烯‑马来酸酐共聚物、有机硅添加剂和无卤阻燃剂联合使用,在确保增强无卤阻燃聚酰胺复合材料具有较好地阻燃效果的情况下,减少无卤阻燃剂的使用量,进而在配合乙烯‑马来酸酐共聚物使用的情况下,进一步减轻了无卤阻燃剂的析出量,进而减少增强无卤阻燃聚酰胺复合材料的腐蚀性,有利于降低设备的保养维护周期和成本,进而提高生产效率。
本发明涉及一种石墨烯/聚苯胺复合材料的制备方法及它们在超级电容器电极材料的应用。该方法先采用改进后的Hummers方法制备氧化石墨烯;再将氧化石墨烯分散在溶有过硫酸铵氧化剂的溶液中,形成水相,将苯胺溶解在有机溶剂中,形成有机相;然后将水相和有机相混合,静置反应生成氧化石墨烯/聚苯胺复合材料;最后将氧化石墨烯/聚苯胺复合材料中氧化石墨烯还原成石墨烯,将聚苯胺还原态转化成导电的氧化态即可得到石墨烯/聚苯胺复合材料。本发明以聚苯胺纤维作为石墨烯不同片层的导线,因此,该石墨烯/聚苯胺复合材料能够明显提高电极材料载流子传输效率,具有优异的超级电容性能,应用前景良好。
本发明公开一种量子点复合材料、制备方法及半导体器件。方法包括步骤:在预定位置处合成第一种化合物;在第一种化合物的表面合成第二种化合物,所述第一种化合物与所述第二种化合物的合金组分相同或者不同;第一种化合物和第二种化合物体之间发生阳离子交换反应形成量子点复合材料,所述量子点复合材料的发光峰波长出现蓝移、红移和不变中的一种或多种。本发明利用量子点SILAR合成法精确控制量子点逐层生长以及利用量子点一步合成法形成渐变组分过渡壳。通过上述方法所制备的量子点复合材料,不仅实现了更高效的量子点复合材料发光效率,同时也更能满足半导体器件及相应显示技术对量子点复合材料的综合性能要求。
本发明属于功能性复合材料领域,具体涉及一种二氧化钒/碳微球热致变色复合材料及其制备方法和应用。所述复合材料为碳微球共混二氧化钒粉体形成的复合结构,由二氧化钒与碳混合组成,所述二氧化钒粉体尺寸为0.1‑1μm,所述碳微球直径为3‑5μm;所述碳微球占所述复合材料的质量分数为30‑50%,其制备采用水热处理法,将还原剂与碳源合二为一,对二氧化钒前驱体进行还原和碳化。本发明所得二氧化钒/碳微球热致变色复合材料热致变色性能优良,制备工艺简单、成本低廉,适于大规模生产。本发明的复合材料可广泛应用于智能控温涂层、涂料领域。
本发明公开一种低散发长玻纤增强PI复合材料及其制备方法,选用氯酸镁、氯化镁、丙二醇三者协效降低长玻纤增强PI复合材料的散发性,使利用本发明长玻纤增强PI复合材料制备的产品其中小分子成分不易因光、热效应而散发,保持复合材料的稳定性,同时还能有效地维持所制得的PI复合材料的力学性能。本发明提供的PI复合材料具有优异的抗冲性能、低散发性能,且表面光滑无浮纤,尤其适用于制备汽车零部件、电子产品元件、仪器仪表部件、航空设备部件等产品。
本发明属于高分子复合材料领域,具体涉及一种高导热耐磨聚苯硫醚复合材料及其制备方法。其包含以下质量份数的组分:PPS45~80;导热填料15~50;增容剂1.5~5;硅烷偶联剂1~3;所述的导热填料为碳纳米管(CNT)和碳纤维(CF)的混合物。本发明采用酸氧化法处理碳纳米管和碳纤维,解决了导热填料缠结程度高、难分散,与基体树脂粘结差的问题,通过熔融共混的方式将多种具有优良性能的助剂分散到PPS中,解决现有材料导热耐磨及高力学性能不能兼具的缺陷,制备得到的高导热耐磨聚苯硫醚复合材料质量轻,具有高导热,耐磨还兼备优异的综合力学性能。
本发明公开了一种高强复合材料制备工艺,涉及混凝土制备技术领域,一种高强复合材料制备工艺,其特征在于,包括以下步骤:步骤一:配料,高强复合材料制的配料包括水泥、硅粉、矿粉、石英砂、减水剂、钢纤维和水,将上述配料通过搅拌釜拌合均匀而得到拌合料;步骤二:高强复合材料的生产工艺;步骤三:高强复合材料的养护工艺,养护工艺包括蒸汽养护和自然养护,步骤四:产品成型,本发明中按照新的配方及制备工艺产品的强度可以达到C130,相对于传统的混凝土制品强度更高,材料用量较传统的混凝土制品用量减少30~50%,节约成本,其各项力学性能都有大幅度提高。
本申请涉及一种尼龙复合材料、尼龙制品及其制备方法,尼龙复合材料包括:尼龙树脂33%~66.8%,短切玻璃纤维30%~50%,凹凸棒粘土2%~10%,相容剂1%~5%,润滑剂0.1%~1%,抗氧剂0.1%~1%。采用微米级的凹凸棒粘土填料与玻璃纤维复合增强体系改性,通过熔融共混法制备高强度尼龙复合材料,不仅保持了玻璃纤维增强尼龙复合材料的优点,进一步提高材料的强度和耐热性,改善了高玻璃纤维含量增强复合材料尺寸稳定性差、表面浮纤的缺点,本申请的尼龙复合材料力学性能优异、流动性好,结晶速度快,制备方法简单,成本较低,通过注塑成型可制得高强度的机械、汽车零件、医疗运动器材零部件等制品。
本发明公开了一种阻燃聚苯醚复合材料及其制备方法和一种汽车刹车片。该阻燃聚苯醚复合材料包括如下重量份的组分:聚苯醚35.5-89.5份、合成树脂8-32份、润滑剂0.1-3.2份、耐磨改性剂1-24份、热稳定剂0.1-3.5份、石墨0.5-5.8份、相容剂0.1-5.9份、活性炭0.3-5.5份、阻燃剂2-4份;其中,阻燃剂为有机磷系阻燃剂与氮系阻燃剂的混合物,且所述有机磷系阻燃剂与氮系阻燃剂的重量比为3:(4-8)。上述阻燃聚苯醚复合材料具有优异自润滑性和耐磨性以及其他机械性能的同时具有良好的阻燃性,因此,提高了其安全性能。
本发明提供一种复合材料及其制备方法、量子点发光二极管,所述复合材料包括金属氧化物纳米颗粒和结合在所述金属氧化物纳米颗粒表面的有机分子,所述有机分子选自表卤醇类化合物分子、乙烯砜类化合物分子、卤化氰类化合物分子、三氟代烷烃磺酰卤类化合物分子、羰基咪唑或二琥珀酰亚胺基碳酸酯。所述的复合材料表面具有稳定的有机分子,将所述复合材料用作量子点发光二极管的电子传输层时,在工作状态下,不仅能保持良好的传输性能,并且复合材料表面的所述有机分子还不易脱落,能提高器件的稳定性。
本发明公开了一种复合材料及其制备方法与量子点发光二极管,其中,所述复合材料的制备方法包括步骤:将金属化合物与苄基吡啶混合在有机溶剂中,使苄基吡啶结合在所述金属化合物表面,制得所述复合材料。本发明制备的复合材料具有高导电性,所述复合材料在作为电子传输层材料时,能够有效提高其电子传输效率,促进电子‑空穴有效地复合,降低激子累积对量子点发光二极管性能的影响,从而提高量子点发光二极管的发光效率。
本发明涉及尼龙材料制备技术领域,具体公开了一种低吸水率尼龙复合材料。所述的低吸水率尼龙复合材料,其包含如下重量份的组分:尼龙树脂100~150份;短切玻璃纤维10~30份;碳纳米管1~5份;改性填料30~50份;润滑剂1~3份。本发明通过在尼龙6中添加短切玻璃纤维和碳纳米管使得制备得到的尼龙复合材料具有优异的力学性能以及抗静电性能。尤其是,本发明通过加入改性填料,其能使得所述的尼龙复合材料在无需添加抗吸湿的助剂的情况下即可大幅降低尼龙复合材料的吸水率。
本发明公开了一种重金属吸附用硅藻壳复合材料制备及再生方法,所述硅藻壳复合材料制备步骤包括S1,硅藻壳提取;S2,硅藻壳包覆;S3,硅藻壳包覆物制粒;S4,硅藻壳颗粒干燥。所述硅藻壳复合材料再生步骤包括S′1,硅藻富集;S′2,硅藻杂质去除;S′3,硅藻壳湿品制备;S′4,硅藻壳干品制备。本发明提供一种实现硅藻壳沉淀吸附重金属的硅藻壳复合材料,所用材料容易获取,生产成本低,制备方法简单、绿色环保、无污染,所得复合材料可循环使用,使用寿命长。
本发明提供了一种2D TMDs‑导电聚合物复合材料,所述2D TMDs‑导电聚合物复合材料为插层复合材料,包括2D TMDs和导电聚合物,且所述导电聚合物嵌插在所述2D TMDs的片层之间。本发明提供的2D TMDs‑导电聚合物复合材料,通过在2D TMDs的片层之间嵌插导电聚合物获得,一方面,所述导电聚合物的嵌插增大了2D TMDs层间距,防止TMDs片层再次团聚的作用;一方面,分散的导电聚合物嵌插到柔性的2D TMDs片层间后,可以有效防止导电聚合物自身的团聚,从而实现2D TMDs和导电聚合物的更好分散和复合。
本发明公开一种低散发、高性能长玻纤增强PP复合材料及其制备方法,选用氯酸镁、硝酸钾、丙二醇三者协效降低长玻纤增强PP复合材料的散发性,使利用本发明长玻纤增强PP复合材料制备的产品其中小分子成分不易因光、热效应而散发,保持复合材料的稳定性,同时还能有效地维持所制得的PP复合材料的力学性能。本发明提供的PP复合材料具有优异的抗冲性能、低散发性能,且表面光滑无浮纤,尤其适用于制备汽车零部件、电子产品元件、仪器仪表部件、航空设备部件等产品。
本发明公开有机/无机纳米复合材料及其制备方法和用途及TFT,所述有机/无机纳米复合材料由高介电常数纳米粒子与聚酰亚胺基体复合而成,其中,复合材料中高介电常数纳米粒子的质量分数为5-20%。本发明将纳米粒子分散在采用溶胶-凝胶法制备的聚酰亚胺材料中,该复合材料制备的绝缘层的介电常数和TFT的载流子迁移率大大提高,从而降低了TFT的阈值电压,减小了漏电流,使得器件整体性能得到提高。并且本发明有机/无机纳米复合材料的制备工艺简单,加工成本低,重复性好,可与现有的器件制备工艺相兼容,从而能够制备高性能的TFT。
本发明涉及电池材料制备方法领域,公开了一种碳包覆氮镁掺杂多孔硅基复合材料的制备方法及锂离子电池,该方法包括以下步骤:将碳源溶液滴加到纳米二氧化硅粉中,再在氮气气氛下进行高温碳化操作,得到碳包覆氮掺杂二氧化硅材料;将碳包覆氮掺杂二氧化硅材料在还原气氛下进行高温还原操作,得到碳包覆氮掺杂硅基复合材料;对碳包覆氮掺杂硅基复合材料进行刻蚀操作,得到碳包覆氮掺杂多孔硅基复合材料;对碳包覆氮掺杂多孔硅基复合材料进行超声分散操作,得到分散混合浊液;往镁源混合溶液中加入分散混合浊液,再进行分离、洗涤及干燥操作,得到碳包覆氮镁掺杂多孔硅基复合材料。本方法能够有效抑制硅的体积膨胀,有效提高硅碳材料的导电性和首效。
本发明提供一种再生塑料复合材料热压成型工艺,其包括步骤:将再生塑料颗粒料与重质碳酸钙按配方进行充分搅拌,使之混合均匀得到复合材料;将所述复合材料输入到螺杆式电热熔化机进行加温并进一步混合,加温后变成稠状的复合材料被螺杆旋转推进到出口;从出口取下稠状的复合材料,按模具容积输送到油压机或液压机工作平台的钢制模具内进行强力压制;所述稠状的复合材料在所述钢制模具内降温5秒至15秒,模具内有物质循环水降温,达到脱模效果,取出后完全投入水中彻底降温,以完成所述复合材料的热压成型。本发明提供再生塑料复合材料热压成型工艺,可以提高生产效率,提高产品表面光滑度(或平整度)、提高产品韧性、节省材料、提高产品耐温性能-40℃-80℃、提高电渡性能、减少环境污染。
本发明公开了一种纤维加强型铝合金层压复合材料及其制备方法。本发明的层压复合材料包括层叠设置的铝合金层和纤维层,相邻层之间通过粘合剂粘接并压合固定,且所述层压复合材料的层叠数为两层或三层。该复合材料为铝合金与纤维材料的层叠复合材料,层间结合力好,同时具备了铝合金及纤维的优点,并具有了更高的刚性和抗冲击性。本发明的复合材料制备过程中,铝合金的表面处理采用了微弧氧化处理工艺,通过电解液、电流参数与微米级别石墨添加剂使铝合金表面形成更厚及更多孔洞的膜层表面,从而使纤维层与铝合金层之间的结合力远优于与单纯的铝合金金属、阳极氧化的铝合金或一般微弧氧化的铝合金,使得到的复合材料更稳定,使用更方便、安全。
本发明公开一种量子点复合材料及制备方法,方法包括:提供多孔矿物材料、量子点阳离子的前躯体,在惰性气体气氛中,将所述多孔矿物材料悬浮液与所述量子点阳离子的前躯体混合得混合液,再调节混合液的pH至混合液显碱性,得到量子点复合材料的前驱体;提供量子点阴离子的前驱体,将量子点阴离子的前驱体与量子点复合材料的前驱体混合,加热回流,反应得到量子点复合材料。本发明提供的量子点复合材料,量子点与基材牢固结合,解决了现有量子点复合材料中,量子点与基材结合力较弱,导致量子点复合材料性能不稳的问题。
本发明属于量子点技术领域,尤其涉及一种量子点复合材料的制备方法,包括步骤:获取硅烷配体修饰的量子点材料,将所述量子点材料和聚合物单体混合处理,得到第一混合体系;获取金属离子化合物、海藻酸盐和光引发剂,将所述金属离子化合物、所述海藻酸盐和所述光引发剂与所述第一混合体系混合处理,得到第二混合体系;将所述第二混合体系在紫外光照射条件下反应,得到量子点复合材料。本发明量子点复合材料的制备方法,制备的量子点复合材料具有海藻酸盐和聚合物双层网络结构,量子点同时被海藻酸盐和聚合物两种柔性网络基质保护,使量子点复合材料具有更加稳定的光学性能,更强的拉伸性能和力学性能,尤其适用于柔性光电器件。
本发明是一种木塑复合材料表面防火涂层及其制备方法,其特征是原料组分及重量份为:树脂基体25份,溶剂20份,P-C-N阻燃剂体系45份,阻燃协效剂5份,填料3份,助剂适量;制备方法包括按比例称取原料;将成炭剂和发泡剂置于研钵中进行研磨;加入溶剂、树脂基体和助剂搅拌至胶体形成;用刮板涂在木塑复合材料基体上直至厚度为0.5mm;静置。优点:方法操作简单,生产效率高;采用本发明方法改性处理后木塑复合材料阻燃性能得到明显改善,说明木塑复合材料表面的防火隔热涂层遇火迅速膨胀,包裹在木塑复合材料的表面,延缓木塑复合材料的燃烧过程;经过高低温、冷热水及酸碱等循环处理后,涂层虽受破坏,但仍具有较好的阻燃性能。
本发明属于金属基复合材料技术领域。一种SiC/Al双金属复合材料的制备方法,包括以下步骤:选取含硬质颗粒的铝基复合材料,保留材料表面的氧化膜;所得铝基复合材料和铝合金放入模具中,铝合金与含有硬质颗粒的铝基复合材料表面相接触,两种金属保温一段时间后在双金属表面施加压力,保温温度高于铝合金固相线温度、低于液相线温度,挤压成型后即得铝基双金属复合材料。本发明制备方法,将含有硬质颗粒的铝基复合材料与铝合金在半固态下高温挤压复合,制得的铝基双金属复合材料具有较高的结合强度。相比于电镀法制备双金属复合材料,本发明生产成本低,工艺简单,生产效率高,安全无污染,且制得的双金属复合材料具有更高的结合强度。
本发明属于纳米材料技术领域,具体涉及一种复合材料及其制备方法和量子点发光二极管。所述复合材料包括二氧化钛纳米颗粒和掺杂在所述二氧化钛纳米颗粒中的磷元素和钒元素。所述复合材料的制备方法包括如下步骤:提供钛盐、正磷酸盐和钒盐;将所述钛盐、正磷酸盐和钒盐溶于有机溶剂中,得到混合溶液;将所述混合溶液与碱液混合进行加热,得到前驱体溶液;将所述将前驱体溶液进行固液分离,得到复合材料。本发明提供的复合材料用于量子点发光二极管的空穴传输材料,可以促进电子‑空穴在量子点发光层中有效地复合,降低激子累积对器件性能的影响,从而提高器件的显示性能。
本发明公开了一种高导热阻燃尼龙复合材料及其制备方法。本发明高导热阻燃尼龙复合材料包含以下重量份的组分:尼龙30-60份、尼龙65-10份、碳类微纳米导热填料10-30份、金属类微纳米导热填料10-30份、非金属非碳类微纳米导热填料10-30份、阻燃剂5-15份、相容剂0.5-2份、抗氧剂0.5-1份、润滑剂0.5-1份、色粉0~3份。本发明高导热阻燃尼龙复合材料分散性佳、导热性能高、填充量小、密度小、加工性能佳。其制备方法工艺简单,条件易控,成本低廉,适于工业化生产。
本发明提供一种室内运动地板用聚丙烯复合材料及其制备方法,该室内运动地板用聚丙烯复合材料的原料配方由如下重量份数的各组分组成:30~50份聚丙烯、30~50份聚丙烯再生料、15~40份碳酸钙、0.1~0.5份抗氧剂1010、0.1~0.5份抗氧剂168、0.03~0.08份扩散粉EBS、0~0.02份耐晒艳红色粉、0~0.03份群青蓝色粉、0~0.04份永固黄GR和5~10份八溴丙醚。本发明的聚丙烯复合材料具有高性能、耐划伤且阻燃性好等特点,可满足运动行业六大基本指标,运动表现完美,反弹性合于运动要求,符合运动对光的要求,运动时的缓冲作用好,而且防火、抗老化、易铺设且可再生,使用寿命长,色彩美丽。
本发明公开一种无卤阻燃长玻纤PP复合材料,特别设计一种阻燃剂添加至长玻纤PP复合材料中,其包含适量的邻羟基苯甲醛、己二醇、三氧化二铁,可以有效提高产品的阻燃性能,在高温下复合材料仍不发生燃烧、滴落,有效消除长玻纤的“灯芯效应”。本发明同时提供一种可进一步提高长玻纤PP复合材料阻燃性能的卤阻燃长玻纤PP复合材料制备方法。由于具备优秀的力学性能和阻燃性能,本发明提供的长玻纤PP复合材料尤其适用于制备汽车零部件、电子产品原件等。
本申请提供一种布基复合材料滑板及其制备方法。上述的布基复合材料滑板的制备方法包括以下步骤:对布基材料进行浸染操作,将图案及色彩浸染融合于布基材料,得到具有图案的布基材料;将具有图案的布基材料放入油性胶中进行浸渍处理操作,得到具有图案的复合材料;将具有图案的复合材料进行层压成型操作,得到布基防侵边复合材料;将布基防侵边复合材料与滑板木片进行胶压成型操作,得到布基复合材料滑板。上述的布基复合材料滑板的制备方法制备得到的滑板具有防侵边立体图案、图案耐磨性较好及板底韧性较高。
本发明公开了一种控制流动性制造的低后收缩聚丙烯复合材料,使用预先制造的高熔融指数的聚丙烯与配方中的其它聚丙烯和材料混合经双螺杆挤出造粒而得到。其组成为:高熔融指数聚丙烯40~45wt%,均聚聚丙烯40~45wt%聚苯乙烯3~10wt%,无机填料5~10wt%,成核剂0.2~0.4wt%,抗氧剂0.2~0.6wt%混合。本发明还公开了一种控制流动性制造的低后收缩聚丙烯复合材料的制备方法。由此复合材料经注塑而成的产品后收缩小,光泽高,可广泛用于方形电饭煲类产品生产。
本发明公开一种PP复合材料,特别设计一种阻燃剂添加至长玻纤PP复合材料中,其包含适量的对硝基苄醇、硼酸锌、聚丙烯酸钾,可以有效提高产品的阻燃性能,在高温下复合材料仍不发生燃烧、滴落,有效消除长玻纤的“灯芯效应”。本发明同时提供一种可进一步提高长玻纤PP复合材料阻燃性能的卤阻燃长玻纤PP复合材料制备方法。由于具备优秀的力学性能和阻燃性能,本发明提供的长玻纤PP复合材料尤其适用于制备汽车零部件、电子产品原件等。
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