本发明公开了一种高光泽尼龙PA66复合材料,由改性的尼龙PA66的A料和B料混合后挤出造粒而得,本发明还公开了所得的改性的尼龙PA66粒子料在汽车零部件上的应用,其主要是将干燥后的改性料加入到已经升温的注塑机里,通过设定注塑机不同段的注射压力、速度、注射时间及注射胶量,同时设定好最后的保压压力及保压速度已达到最佳的注塑工艺,得到最终合格产品。用本发明的改性的尼龙PA66粒子料注塑成型的用于汽车的塑料连接器,具有表面光洁度高,韧性好,强度高,阻燃性好等特点,同时注塑工艺稳定,产品质量稳定,合格率高,提高了生产效率,降低了生产成本。
本发明公开了一种可见光催化氧化去除异味复合材料的制备方法及应用,包括以下制备步骤:步骤一:称取原料多孔活性炭粉,沸石分子筛粉末,二氧化钛粉末,四氧化三钴粉末,氧化铝粉末,五氧化二钒粉末,纳米氧化锌粉末,纳米氧化镁粉末,氧化钙粉末,分散剂,粘接剂,抑菌剂,蒸馏水;步骤二:将上述原料混合搅拌得到混合样品;步骤三:将混合样品转移至造粒机中挤出造粒,得到初产物;步骤四:将初产物置于烘箱中,烘干,得到中间产物;步骤五:将中间产物放入管式炉中煅烧,得到终产物,对终产物进行滤筛,得到可见光催化氧化去除异味复合材料。本发明旨在解决传统的有机污染物处理方法存在的吸附、降解性能低下,易产生二次污染等技术问题。
本发明提供了表面生长钴酸铁纳米簇的荷叶仿生结构复合材料及其制备方法和在电池中的应用,制备方法为:首先对有机碳材料进行碳化预处理,然后加入铁盐、钴盐,NH4F和尿素和异丙醇混合水溶液中进行反应得到。与现有技术相比,本发明中荷叶价格低廉,容易获得;钴酸铁和荷叶的复合材料使电池的循环稳定性大大提高,使用寿命提高,容量增大,大大提高了电池的容量和循环稳定性,减少了充放电过程中的活性物质的损失,从而提高了负极材料的电化学性能。
本发明涉及一种电脑外壳碳纤维PC复合材料,其特征在于:由以下组份组成,且各组分的重量份数为:60‑70份的PC、8‑15份的ABS、5‑14份的碳纤维、5‑10份的滑石粉、5‑8份的增韧剂、0.6‑1份的抗氧剂、11‑13份的光滑剂、10‑15份的阻燃剂、0.6‑0.9份的润滑剂、0.1‑1份的热稳定剂、0.1‑0.2份的色粉,本发明提供了一种电脑外壳碳纤维PC复合材料,具有高强度、高耐热、高耐磨、阻燃性,又能获得高光免喷效果等优点。
本发明公开了一种氮化钛微纳米管/硫复合材料及其制备方法以及锂硫电池正极及锂硫电池,所述氮化钛微纳米管/硫复合材料的制备方法包括以下步骤:将三氧化钼纳米棒材料分散到去离子水中,向其中加入硝酸溶液、三氯化钛溶液,混合均匀后,于100~160℃水热反应10~24h,得到中空管状二氧化钛材料;将中空管状二氧化钛材料在氨气气氛中进行氮化处理,得到管状氮化钛材料;将管状氮化钛材料与硫粉混合均匀,在氩气气氛中密封加热进行熏硫,得到氮化钛微纳米管/硫复合材料,其中空结构可以容纳更多的吸附硫,提供较多的活性位点,且能减缓充放电过程中的正极材料的体积变化,有效地降低多硫化物的“穿梭效应”,提高锂硫电池的容量、循环稳定性和倍率性能。
本发明提供了一种一维多层纳米链复合材料及其制备方法和在锂离子电池中的应用,首先在一维Fe3O4@SiO2纳米链材料的表面生长SnO2纳米材料,再利用氨水进行蚀刻,将里面的SiO2去除形成多层纳米链结构,再与磷化剂煅烧下反应转化为一维多层Fe2P@SnP0.94复合材料,最后通过水热反应在其表面生长MoS2纳米片状材料,得到一维多层Fe2P@SnP0.94@MoS2纳米链复合材料;其一维核壳结构具有较大的比表面积和内部剩余空间,有效解决了在充放电过程材料的体积结构变化大的问题,其核壳结构可以缓冲充放电过程的体积结构变化,提高电池循环容量和稳定性。
本发明公开了一种交联纳米碳片负载氮化硼纳米晶/硫复合材料及其制备方法以及锂硫电池正极和锂硫电池,以柠檬酸三钠为原料在惰性气氛中高温碳化制备得到交联纳米碳片粉体;再将其和硼酸分散到水中,加热搅拌至干燥,然后在惰性气氛中进行高温处理,制备得到交联纳米碳片负载氧化硼材料;再将其在氨气中进行高温氮化反应,得到交联纳米碳片负载氮化硼纳米晶;然后将其与硫粉混合均匀,在惰性气氛中密封加热进行熏硫,得到交联纳米碳片负载氮化硼纳米晶/硫复合材料;该复合材料比表面积高,导电性能好,其交联结构能在一定程度上缓解锂硫电池充放电过程中造成的电极体积膨胀和收缩。此外,氮化硼中的B、N原子能与多硫化锂形成Li‑N和B‑S键,进一步限制多硫化锂溶解和穿梭,从而提高锂硫电池的性能。
一种马来酰化木质素磺酸钠填充塑料复合材料的制备方法,属于塑料复合材料技术领域,包括以下步骤:马来酰化木质素磺酸的制备、添加助剂制得混合物料、添加碳酸钙制得复合填料颗粒、物料混炼。引入的马来酸酐结构片段,可以为木质素磺酸提供反应活性更高的羧基和碳碳双键,为木质素磺酸进一步改性提供活性位点。马来酰化后的木质素磺酸与聚乙烯材料之间的相互作用更加强烈,其力学性能包括拉伸强度、断裂伸长率均有提高。木质素磺酸钠的加入,在保持一定力学强度的基础上,可以使得所得复合材料的成本大大降低,也为合理大规模利用木质素磺酸盐这种工业废物提供方法,同时提供了一种可完全生物降解的材料。
本发明提供了一种改性聚苯乙烯复合材料的制备方法,其是以纳米改性秸秆先制得溶胶;再将溶胶与苯乙烯单体、十溴二苯乙烷、引发剂在氩气气氛下聚合反应得复合溶液,后处理得到聚苯乙烯复合材料。本发明采用纳米改性秸秆部分替代了卤系阻燃剂,由于纳米改性秸秆是以纳米颗粒状态分散在聚苯乙烯基体中,其中水热得到的氢氧化镁在遇热分解时会生成氧化物和水蒸气,水蒸气冲淡稀释了可燃性气体,而氧化物的生成有助于使燃烧中断,起到了抑制燃烧的作用,生成了保护层覆盖于聚合物本体表面,隔离火源和氧气,在减少了卤系阻燃剂的使用且使复合材料具有了良好的阻燃性能,同时本发明有效利用了农业废弃物秸秆,使其变废为宝,创造了新的应用价值。
本发明公开了一种玻纤增强阻燃AES复合材料及其制备方法。玻纤增强阻燃AES复合材料按重量百分比由以下组分组成:AES树脂35-65%;玻璃纤维10-40%;相容剂3-8%;溴类阻燃剂5-15%;协效阻燃剂3-7%;增韧剂5-15%;抗氧化剂0.1-1%;偶联剂0.5-1.5%;润滑剂0.5-1%。本发明玻纤增强阻燃AES复合材料以AES树脂为载体,通过玻纤增强阻燃共混改性手段,不但提高了材料的强度,耐热性和抗冲强度,同时也使材料满足电子电器应用领域对材料有阻燃性能的要求,大大拓展了其应用范围,可部分或完全替代PET,PBT,PA66,PPS等玻纤增强阻燃改性工程塑料。
一种檀香型抗老化阻燃塑木复合材料板材,由以下重量份的原料制成:β‑檀香烯10‑20、碳酸二甲酯5‑10、溴化镁10‑15、活性炭1‑3、木粉20‑30、己内酯10‑15、硅灰石6‑10、桂枝1‑3、艾草5、碱式硫酸镁晶须5‑10、烷基磺酸钠1‑2。本发明还提供了一种檀香型抗老化阻燃塑木复合材料板材的制造方法,包括以下步骤:将上述成分进行炭化、高压混料,经过加温、捏合、粘合的过程,加入造粒机中挤出成型而得到。制造方便,成本低;塑料用量、木材用量少,环境友好;刚性大,不易发生翘曲变形,不开裂、耐紫外光及热氧老化、使用寿命长。可广泛应用于各个领域。通过该方法制得的塑木复合材料板材具有檀香味、抗老化和阻燃性,且制备方法简单,原料易得。
本发明公开了一种碳纳米管/聚四氟乙烯复合材料及其制备方法,其特征在于,不仅使用钢纤维、碳纤维来提高聚四氟乙烯的抗拉伸强度、摩擦性能,同时利用改进过的熔融法将细的填料如?SiO2、Al粉等在高温下烧结到聚四氟乙烯表面,改善了聚四氟乙烯的表面烧结状态,使胶接强度得到明显提高。此外,还配合添加了碳纳米管,有效提高了复合材料的强度、耐高温、抗氧化、耐腐蚀性能,降低了复合材料的摩擦系数。
本发明涉及镀膜设备领域,具体来说是一种复合材料铺层用的定形装置及其使用方法,包括铺设平台,所述铺设平台上设有轨道机构,所述轨道机构上设有滑移机构;所述轨道机构包括两个间隔分布的轨道板;两个所述轨道板间隔平行布置在铺设平台上;所述滑移机构包括滑移板,所述滑移板垂直两个所述轨道板设置;本发明公开了一种复合材料铺层用的定形装置,本发明公开的定形装置,主要是用于复合材料纤维布铺设时的侧边限位,避免传统纤维布铺设时,纤维布间铺设错位偏移等问题;同时本发明公开的定形装置还起到很好的整形作用,可以保证纤维布铺设的平整度,保证纤维布铺设质量。
本发明公开了一种低热膨胀复合材料的制备方法,所述制备方法包括:将C、Sn、Eu、S、Cr、Cd和Fe进行混合配料,熔炼得到合金液体,经雾化处理得到材料A;将C、Fe、Eu、Cd、Si、Pb、Cu和Sn进配料,熔炼得到合金液体,经雾化处理得到材料B;将CdO、PbO2、K2O、Eu2O3和Al2O3进行配料,处理后得到材料C;将PbO2、ZnO、Cr2O3、Mn2O3、CdO、Eu2O3和Fe2O3进行混合配料,处理后得到材料D;将材料A、材料B和材料C混合,烧结,研磨后得到ABC混合料;将ABC混合料和材料D和进行混合,并压实形成毛坯N,将毛坯N分别进行烧结处理和二次回火处理得到低热膨胀复合材料。解决了传统的低热膨胀复合材料存在磁性能较低的问题。
本发明公开了一种陆军装备用耐候电缆绝缘复合材料及其制备方法,该制备方法包括:1)将氢氧化钠、硅酸钠和水混合形成高碱溶液,接着将凹凸棒土、粉煤灰、碳纤维加入高碱溶液中并进行搅拌、过滤取滤饼以得到改性粉煤灰;2)将PVC、ABA、生漆、聚二甲基硅氧烷、甘油、邻苯二甲酸二辛脂、1,2‑乙二硫醇、纳米陶瓷颗粒与改性粉煤灰进行混炼以制得陆军装备用耐候电缆绝缘复合材料。该复合材料具有优异的绝缘性能和耐候性,并且该制备方法工序简单、原料易得。
本发明是一种具有抗紫外线功能的纳米纤维复合材料,包括纺织材料基材,在纺织材料基材上通过静电纺丝法纺覆盖纳米纤维,其制造方法包括如下步骤:a、制备纺丝溶液:b、纳米纤维复合材料的制备:通过静电纺丝法在纺织材料基材表面覆盖纳米纤维,得到纳米纤维复合材料。本发明在纺织材料上利用静电纺丝方法在纺织材料上覆盖静电纳米纤维成膜,通过化学或者物理方式使纤维膜固着在织物表面得到高性能的抗紫外线效果,以及良好的吸湿透气功能的织物。
本发明公开了一种玻纤增强K树脂复合材料,包括如下重量百分比的配方组方:K树脂:37.6%-87.4%;相容剂:2%-10%;液态水:0.1%-0.3%;抗氧剂:0.2%-0.6%;玻璃纤维:10%-50%;润滑剂:0.3%-1.5%。该复合材料具有高强度、高透明性,而且韧性好、可广泛应用于电视机、音响等家电领域。本发明还公开了一种玻纤增强K树脂复合材料的制备方法,其工艺简单,条件易控,成本低廉,对设备要求低,适于工业化生产。
本发明提供了一种VOCs转轮吸附用分子筛复合材料及其制备方法,复合材料采用以下重量份原料制成:20~35份高硅ZSM‑5分子筛、65~80份膨润土、2~6份氟硅酸铵、10~15份硅溶胶和50~150份去离子水。本发明通过使用廉价多孔天然黏土‑膨润土大比例代替价格高昂的人工合成分子筛,进一步采用化学修饰的方法达到降低材料成本和满足吸附性能的双重需求。与现有技术相比,本发明制备方法未使用有机溶剂,安全,而且,成本低,产品性能优异,在进气二甲苯浓度550~750mg/m3,进气空速20000~120000h‑1,吸附容量可达40~60mg/g,性能要超过市售的Y型及常规ZSM‑5分子筛。
本发明公开了一种Au@FeOOH SPs异质结构的纳米复合材料及制备方法和应用,该方法包括:于金纳米粒子混合水溶液中,加入含有柠檬酸盐和三价铁盐的混合溶液,调节pH至8.5‑9.8,再加入尿素,将所得反应体系的混合溶液进行加热反应。本发明采用自限制自组装法,以金纳米粒子为核,在溶液中制备三维纳米晶体FeOOH并使其在金纳米粒子表面有序组装成具有特殊结构的单分散Au@FeOOH SPs,不仅可以防止AuNPs在催化过程中因经常发生的不可逆地聚集而导致的催化能力丧失,还能构建新的金属间界面而促进电子传输,进一步提升催化性能。
本发明公开了一种NiO/C@NiFeLDH复合材料及其制备方法和应用,该制备方法包括以下步骤:(1)将Ni‑MOF前驱体在惰性气氛中进行煅烧,得到含碳氧化镍;(2)将含碳氧化镍于含有表面活性剂的第一溶剂中进行混合接触,得到官能化的含碳氧化镍;(3)将官能化的含碳氧化镍、镍盐、铁源、尿素、柠檬酸三钠分散于第二溶剂中,再进行加热反应。该复合材料能够用于析氧反应催化剂,具有更好的电化学催化活性,相比较商用的RuO2有更小的过电位,Tafel斜率也低于商用的RuO2,同时成本更便宜。不仅如此,本发明的制备方法比较简单,易于控制,具有更高的推广应用价值。
本发明公开了一种金刚石工具用耐热复合材料,其原料包括:金刚石复合物粉和耐热稳定层,金刚石复合微粉原料包括:金刚石、硅、锗、钴、金,耐热稳定层的原料包括:氯化铂、硝酸铬、羧乙基苯基次磷酸钠、柠檬酸钠、水。本发明金刚石工具用耐热复合材料可耐高热、抗氧化性能好。
一种吸附性高强度彩色塑木复合材料板材,由以下重量份的原料制成:聚丙烯40‑60、活性炭5‑10、木粉30、己内酯10‑20、碳酸钙6‑10、抗氧剂1‑3、硬脂酸0.2‑0.6、亚磷酸三酯0.2‑0.4,色母1‑2。本发明还提供了一种吸附性高强度彩色塑木复合材料板材的制造方法,包括以下步骤:将上述成分进行高压混料,经过加温、捏合、粘合的过程,加入造粒机中挤出成型而得到。制造方便,成本低;塑料用量、木材用量少,环境友好;刚性大,不易发生翘曲变形,不开裂、耐紫外光及热氧老化、使用寿命长。可广泛应用于各个领域。通过该方法制得的塑木复合材料板材具有高强度和耐老化性,且制备方法简单,原料易得。
本发明公开了一种绝热气瓶用分子筛复合材料以及制备方法,该制备方法包括:1)将分子筛、盐酸、十二烷基苯磺酸钠进行活化反应以制得活化体系;2)将镁源、钯源、氧化钕、氧化镝、丁基锂、尿素、硼氢化钠添加至活化体系中以进行水热反应,然后过滤、干燥以制得固化物;3)将固化物球磨以制得绝热气瓶用分子筛复合材料。该绝热气瓶用分子筛复合材料能够有效地吸氢,同时该制备方法具有工序简单和原料易得的优点。
本发明涉及一种钴/贵金属/氢氧化钴纳米复合材料的制备方法及其应用。钴/贵金属/氢氧化钴纳米复合材料具有磁性核壳结构,磁性核壳结构表面形貌呈花球状,平均粒径为170~220nm,核心为钴纳米颗粒,贵金属壳层包裹钴纳米颗粒,最外层为氢氧化钴保护层;制备方法步骤包括将二价钴盐或其溶液和聚乙烯吡咯烷酮溶解混合、通氩气保护30分钟以上后与硼氢化钠溶液反应、与贵金属盐溶液反应、产物离心分离。本发明制备的复合材料纯度高,结构特殊,活性及磁性能好,稳定性强,可有效应用于有机催化反应,制备方法简单、连续、可控,条件温和,设备要求不高,适合工业化生产。
一种彩色防腐吸附塑木复合材料板材,由以下重量份的原料制成:植物纤维5‑10、溴化镁10‑15、活性炭5‑10、木粉30、己内酯10‑20、碳酸钙6‑10、抗氧剂1‑3、碱式硫酸镁晶须5‑10、烷基磺酸钠1‑2、色母1‑2。本发明还提供了一种彩色防腐吸附塑木复合材料板材的制造方法,包括以下步骤:将上述成分进行高压混料,经过加温、捏合、粘合的过程,加入造粒机中挤出成型而得到。制造方便,成本低;塑料用量、木材用量少,环境友好;刚性大,不易发生翘曲变形,不开裂、耐紫外光及热氧老化、使用寿命长。可广泛应用于各个领域。通过该方法制得的塑木复合材料板材具有防腐化和吸附性,且制备方法简单,原料易得。
本发明提供了一种阻燃改性聚丙烯腈复合材料,其是以纳米改性秸秆先制得溶胶;再将溶胶与丙烯腈单体、引发剂在氮气气氛下聚合反应得复合溶液,后处理得到聚丙烯腈复合材料。本发明采用纳米改性秸秆部分替代了卤系阻燃剂,由于纳米改性秸秆是以纳米颗粒状态分散在聚丙烯腈基体中,其中水热得到的氢氧化镁在遇热分解时会生成氧化物和水蒸气,水蒸气冲淡稀释了可燃性气体,而氧化物的生成有助于使燃烧中断,起到了抑制燃烧的作用,生成了保护层覆盖于聚合物本体表面,隔离火源和氧气,在减少了卤系阻燃剂的使用且使复合材料具有了良好的阻燃性能,同时本发明有效利用了农业废弃物秸秆,使其变废为宝,创造了新的应用价值。
本发明涉及一种铁铜基陶瓷耐磨复合材料及其制备方法,复合材料原料组分及质量份为:铁粉50‑60份、铜粉8‑12份、镍粉2‑4份、钛粉3‑5份、二氧化硅粉3‑6份、石墨粉4‑6份、三氧化二铝粉6‑10份、氧化锆粉9‑12份;制备方法步骤包括压制成型、烧结、热处理。本发明制备的铁铜基陶瓷耐磨复合材料具有良好的力学性能以及耐磨性等。
本发明公开了一种低VOC聚丙烯复合材料的制备方法,属于聚丙烯高分子材料技术领域。本发明将聚丙烯95~100份、增韧剂15~25份、滑石粉30~40份、抗氧剂0.1~0.5份、润滑剂0.5~3份加入到混料罐子中混合均匀,并通过双螺杆挤出机挤出造粒得到聚丙烯复合材料;其中聚丙烯树脂的牌号为EA5074,该牌号聚丙烯通过氢调法生产,使得所制聚丙烯熔体流动速率较高且稳定,提高产品加工适应性;且通过温度配合二级抽真空装置,有效挥脱降低聚丙烯复合材料中VOC含量。
本发明公开了一种汽车轮胎用橡胶复合材料及其制备方法,所述汽车轮胎用橡胶复合材料包括以下重量份的原料:丁基橡胶48‑65份,天然橡胶40‑60份,溴化丁基橡胶20‑40份,对羟基苯甲酸乙酯5‑12份,聚胺脂8‑13份,碳纤维5‑10份,白炭黑3‑8份,改性氢氧化镁3‑6份,二甲基硅油1‑5份,微晶纤维素2‑6份,偏苯三酸三辛酯5‑10份,硫磺粉2‑6份,防老剂1‑6份,云母粉3‑7份,二硫化钼2‑5份,硬脂酸钠1‑3份,氮化铝3‑8份,二硫化四甲基秋兰姆1‑3份,钛酸钡3‑6份。本发明中的汽车轮胎用橡胶复合材料具有良好的耐磨损性以及耐腐蚀性,使用寿命长,安全性高。
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