本发明涉及一种挤出发泡用聚丙烯复合材料,按重量份计,包括如下组分:聚丙烯30~70份;阻尼材料15~40份;增强材料10~30份;增容剂1~10份;抗氧剂0.05~0.5份;所述聚丙烯的熔融指数为0.5~10g/10min(230℃,2.16kg),熔体强度>30cN(毛细管牵引法,2mm口模);所述阻尼材料为在0~50℃范围内最大阻尼因子tanδ>0.3的阻尼聚合物或其复合材料。本发明提供的聚丙烯复合材料中高熔体强度的聚丙烯与阻尼材料复配在一起后可以满足发泡需求,对阻尼减震具有协同作用,在复合材料的阻尼性能方面起到了一种增强效果,使得复合材料的阻尼性能得到了大幅度的提高。
一种高延性水泥基复合材料,涉及水泥基复合材料技术领域,包括以下组分:硅酸盐水泥、粉煤灰、石英砂、聚乙烯醇纤维、水、聚羧酸型减水剂、高吸水树脂和轻烧氧化镁,所述的硅酸盐水泥和粉煤灰构成胶凝材料;各组分的配合比设计为:按质量比:硅酸盐水泥1.00,粉煤灰3.00,减水剂0.02,高吸水树脂0.016,轻烧氧化镁0.24,水胶比0.30,石英砂的砂胶比0.36;按体积比:聚乙烯醇纤维占高延性水泥基复合材料总体积的0.02。本发明提供了一种高延性水泥基复合材料,该高延性水泥基复合材料在自然环境中可以快速实现自我修复,具有寻找速度更快,效果更优的自愈合方式。
本发明属于材料和电化学技术领域,具体地,涉及一种石墨烯/炭微球复合材料的制备方法。以水溶性淀粉和氧化石墨为原料,先后经淀粉水解,超声分散氧化石墨,两步升温合成炭微球,再经炭化活化,制得电化学性能优异的石墨烯/炭微球复合材料。加入氧化石墨目的在于提高石墨烯/炭微球复合材料的电化学性能。本发明的效果和益处是通过加入氧化石墨制备石墨烯/炭微球复合材料,可显著提高炭微球的电化学性能,方法简单且加入微量氧化石墨即有显著效果。所制电化学性能优异的石墨烯/炭微球复合材料在超级电容器等电化学领域具有广阔的应用前景。
本发明属于碳纤维复合材料技术领域,具体涉及一种四氧化三钴/碳纤维复合材料及其制备方法与应用。所述四氧化三钴/碳纤维复合材料的制备方法,包括:(1)以水为溶剂,加入硝酸钴与尿素,搅拌,得到玫瑰色溶液;继续加入碳纤维,反应得到氢氧化钴/碳纤维;(2)以氢氧化钴/碳纤维为前驱体,煅烧,得到四氧化三钴/碳纤维复合材料。本发明采取两步法制得的四氧化三钴/碳纤维复合材料,既具有优异的导电导磁性能,又保持了轻量化特点,解决了现有碳纤维用于树脂复合材料时磁性能差、低频防护性能差的问题,更适用作轨道车辆车体及关键部件的复合材料。
本发明属于压电复合材料制备与加工技术领域,涉及一种3D打印压电钛酸钡复合材料的制备方法及压电器件。其制备方法包括如下步骤:采用3D打印将压电复合材料打印液制成压电复合材料层,压电复合材料由压电材料和聚合物组成,压电材料为压电钛酸钡;采用3D打印在压电复合材料层的表面制备打印电极,然后加热进行高压极化。本发明采用3D打印技术打印压电复合材料,并在打印过程中使颗粒完成取向,提高压电性能。材料打印完成后,直接打印电极层及保护层,确保材料的稳定性。
本发明公开了一种电磁屏蔽用硅橡胶/石墨烯/碳纳米管纳米复合材料及其制备方法。该复合材料的组成是:硅橡胶100质量份,石墨烯0.05~1质量份,碳纳米管0.01~0.5质量份。该复合材料的结构特征是:复合材料中硅橡胶填充在石墨烯/碳纳米管构筑的三维连续导电网络骨架中,导电骨架是由石墨烯与碳纳米管相互交织而成的三维连续多孔材料。该复合材料的制备方法是:先构建出三维连续的石墨烯/碳纳米管导电网络骨架,然后再回填硅橡胶,硫化定型。该复合材料在低填料用量(≤1.5wt%)下实现了高导电性和突出电磁屏蔽性能:电导率可达100S/m以上,在X波段(8.2~12.4GHz)下的电磁屏蔽效能可达35dB以上。 1
一种硅烷交联聚乙烯铝塑复合材料及制法,它是两步法制作工艺,第一步用硅烷对高密度或中密度聚乙烯进行接枝反应,第二步在催化剂作用下进行反应,而后将两步制成料混合挤出造粒即成。用这种复合材料制成管材,在管材外侧套上或折叠成铝薄管,再在铝管外套上一复合材料管,通过挤出机在铝管和两层塑管之间,挤入热熔粘胶剂即成五层铝塑复合管,可用于制造自来水管、热水管、暖气管、制冷媒体输送管、耐化学品腐蚀管、油田管、煤气管等。是一种科技含量高,用途广泛的新型高分子材料。
本发明公开了一种防静电连续长玻纤增强聚酰胺复合材料及其制备方法。本发明的抗静电连续长玻纤增强聚酰胺复合材料组分按重量组份分别为:聚酰胺树脂30~80份、连续长玻纤10~40份、相容剂5~15份、石墨烯0.65~1.5份、抗氧剂0.3~0.6份、润滑剂0.3~1份。本发明选用电学性能极好的石墨烯作为抗静电剂,采用两步挤出法使石墨烯均匀地分散在复合材料中的聚酰胺相。因为石墨烯具有极高的的径厚比,少量添加即可在复合材料中形成相互连接的导电网络。本发明所制得的防静电连续长玻纤增强聚酰胺复合材料不仅具有理想的抗静电效果,而且具有优异的机械性能,相应的制备方法简单。
本发明涉及橡胶复合材料制备领域,具体涉及一种含改性氧化石墨烯复合物的胎面胶复合材料及制备方法。复合材料按照重量份数包括以下组分:基体橡胶100份,高分散白炭黑30?70份,硅烷偶联剂2?6份,炭黑5?25份,增塑剂2?8份,活性剂1?3份,防老剂1?3份,硫化促进剂1?3份,普通硫磺1?2份,防焦剂0.1?0.3份。基体橡胶为天然橡胶、顺丁橡胶和丁苯橡胶按照一定比例组成的混合胶。基体橡胶中天然橡胶分为两部分分别加入。复合材料还加入了改性氧化石墨烯复合物,其由基体橡胶中天然橡胶的一部分与氧化石墨烯以及氧化石墨烯改性剂构成。改性氧化石墨烯复合物的加入使得胎面胶复合材料的拉伸强度、定伸应力、硬度和耐磨性等性能有了明显提高。
一种木塑复合材料及其制品,其特征是:它包括木塑复合材料层(1)和网状层(2),所述的网状层(2)位于所述的木塑复合材料层(1)内。所述的网状层(2)包括工业纤维束(3),所述的工业纤维束(3)包括若干工业纤维(4),所述的网状层(2)由若干工业纤维束(3)编织而成。在所述的工业纤维束(3)的表面和在各工业纤维(4)之间均具有粘合剂(5)。本实用新型木塑复合材料及其制品具有高的抗弯抗冲性能,使刚性和韧性兼具,最重要的是消除残余应力,不会蠕变、不会变形翘曲、尺寸稳定,可以代替木材用于受力的结构场合。本实用新型木塑复合材料适于制作餐桌的桌面、建筑模板、墙板、家具等各种制品。
本发明涉及一种含聚丁烯合金的高抗冲复合材料及其制备方法,属于高分子材料领域。该复合材料的基体树脂聚丁烯合金中含聚丙烯50-99wt%、聚丁烯0.9-45wt%组成,聚丙烯-聚丁烯嵌段共聚物0.1-5wt%,添加无机填料、抗氧剂、光稳定剂、色母料和成核剂。采用双螺杆挤出机挤出共混法制备。所制备的高抗冲聚丁烯合金复合材料具有改善的抗冲击性和良好的刚性及加工性能,适用于汽车用塑料、货物托盘、电线电缆、电器外壳使用。
本发明提出一种醋酸锌改性活性炭纤维与二氧化钛复合材料及其制备方法,属于环境工程技术领域,该复合材料同时具有优良的吸附性能和光催化性能,对于高浓度挥发性有机物具有高效的去除效果,而且,该复合材料的制备方法简单,制备成本低。该复合材料的制备方法包括如下步骤:将活性炭纤维浸于醋酸锌溶液中,进行超声处理,再进行真空浸渍处理,重复一次超声处理和真空浸渍处理,取出并烘干,得到醋酸锌改性活性炭纤维;配制二氧化钛前驱体的溶胶,将醋酸锌改性活性炭纤维浸泡于溶胶中,进行超声处理,再进行真空浸渍处理,重复一次超声处理和真空浸渍处理,取出并烘干,焙烧后得到复合材料。
本发明公开了一种用铜铝复合材料导线绕制铁心变压器绕组的方法,以及一种用铜铝复合材料导线绕制成的铁心变压器绕组,其特征在于将铜铝复合材料导线用于绕制铁心变压器绕组,解决了用铜铝复合材料导线绕制铁心变压器绕组过程中存在的技术问题。应用本发明所述的方法,用铜铝复合材料导线代替铜导线绕制铁心变压器绕组,既降低了变压器绕组的成本,又不减损其性能。
本发明公开了一种高阻尼镁合金复合材料及其制备方法,旨在提高镁合金的阻尼性能。该复合材料为经球磨破碎的、含量为按重量百分比1%-15%的漂珠增强的镁合金复合材料。其制备过程为:用球磨机将漂珠磨成碎块,筛分后依次用氢氧化钠水溶液和蒸馏水清洗,去除表面杂质。用电阻坩埚炉熔化镁合金,将温度控制在580-600℃,搅拌并加入预热的漂珠碎块,加热升温至690-750℃,搅拌1-3min,保温一定时间后浇注,凝固后得到镁合金复合材料试棒。最后,将该复合材料试棒放入箱式电阻炉中进行固溶处理,在400-450℃保温0.5-30小时,取出后放入50-70℃的热水中,冷却后得到高阻尼镁合金复合材料。本发明制备的镁合金复合材料阻尼性高,制备工艺简单,成本较低,实用性强,易于工业化生产。
本发明公开了一种基于石墨烯改性的抗静电橡胶复合材料及其制备方法,所述橡胶复合材料包括以下重量份数的组分:丁腈橡胶80‑100份、氧化锌5‑8份、硬脂酸1‑5份、防老剂1‑3份、促进剂NOBS 1‑2份、硫磺1‑3份、补强填充剂30‑50份、功能助剂0.1‑20份。本发明的基于石墨烯改性的抗静电橡胶复合材料及其制备方法,该制备方法制得的橡胶复合材料,不仅提高了橡胶复合材料的机械强度、弹性和耐磨性,延长了橡胶复合材料的使用寿命,而且提高了橡胶复合材料的电导率,对使用过程中因摩擦产生的电荷实现很好的消除,达到抗静电的效果。
本发明提出了三种芳纶纤维(AF)改性增强丁苯橡胶复合材料性能的方法。本发明提出采用热氧化法、涂覆丁二烯‑苯‑吡啶橡胶胶乳(VPL)、涂覆马来化聚丁二烯液体橡胶(MLPB)对AF进行改性的方法。将改性AF引入丁二苯乙烯橡胶(SBR)基体中,制备出AF/炭黑(CB)/SBR复合材料。与未加纤维的复合材料相比,改性纤维与橡胶基体的界面结合性能得到改善,拉伸模量延伸率和复合材料的撕裂强度得到显著提高。与经过热氧化处理的AF复合材料相比,涂层AF复合材料的力学性能和热性能有较大的改善。
本发明公开了一种多孔NiAl/Al2TiO5复合材料以及制备方法,它是以工业纯的Ni、Al、TiO2、Al2O3粉末为原料,首先通过高温烧结反应TiO2+Al2O3→Al2TiO5,合成Al2TiO5,再将破碎后的Al2TiO5与Ni、Al粉末混合,并加入C粉做造孔剂兼作发热剂,均匀混合后压制成坯体,通过自蔓延高温合成反应生成由NiAl和Al2TiO5两相组成的多孔复合材料。这种多孔复合材料材料的强度、孔隙率、热膨胀系数调节范围大,生产工艺简单,成品率高,可用作催化、环境净化中的载体和过滤体。
一种用于印染废水处理的复合材料,所述复合材料的活性组分是掺杂氧化锌和氧化铈的纳米氧化钛,所述复合材料的载体是表面改性的粉煤灰和氧化铝;其中氧化锌和氧化钛的摩尔比为1‑10:1;氧化铈和氧化钛的摩尔比为0.2‑5:1;所述表面改性的粉煤灰和氧化铝的质量比为1‑10:1;复合材料中所述活性组分和载体的摩尔比是0.1‑5:1。所述复合材料显著提高了光氧化催化剂的催化效率,且具有较强的有机物吸附能力,制备的复合材料具有良好的机械性能,可以重复再生使用,使用寿命远优于现有技术中的复合材料。
本发明公开了一种钛酸钡/聚醚酰亚胺介电复合材料及其制备方法,涉及介电复合材料的制备技术领域。该制备方法包括:首先对泡沫镍进行预处理的步骤;然后制备泡沫镍/钛酸钡复合材料,之后对泡沫镍/钛酸钡复合材料在氩气气氛下高温烧结一段时间后,将泡沫镍刻蚀掉,得到三维钛酸钡骨架;最后将纯钛酸钡材料利用浸渍提拉法浸渍由聚醚酰亚胺和1‑甲基‑2吡咯烷酮在一定温度下得到的混合溶液,浸渍重复多次,固化后,得到不同叠层厚度的钛酸钡/聚醚酰亚胺介电复合材料。本发明制备得到了具有高击穿强度(>62)和低损耗(<0.14)的介电复合材料,且该介电复合材料的介电性能可以方便地通过调整叠层厚度进行控制。
本发明属于生物质/氧化石墨烯碳复合材料技术领域,公开了一种生物质/氧化石墨烯碳复合材料。该复合材料的制备方法为,将生物质球磨、干燥后作为反应物A;多层氧化石墨烯与稀酸混合,混合液作为反应物B,A与B混合分散均匀后采用微波水热法处理,最后干燥得到生物质/氧化石墨烯炭复合材料。该复合材料制备方法简单,无需添加粘结剂和导电剂,复合材料具有高的导电性、高比容量及良好的倍率性能。
本发明公开了一种羟基、氨基修饰改性的抗爆复合材料及其制备方法,属于防腐抗爆材料技术领域,通过将氨基和羟基引入到碳纳米管和聚苯胺形成的复合材料中,并且在将氨基和羟基引入到碳纳米管和聚苯胺形成的复合材料的过程中,可以实现聚苯胺的二次掺杂和解掺杂,之后再将功能化的碳纳米管与二次掺杂态聚苯胺复合材料与聚脲弹性体材料混合,通过将碳纳米管与聚苯胺复合材料预先功能化然后再通过物理分散与化学反应相结合的方式将功能化的碳纳米管与聚苯胺复合材料接入到抗爆弹性体材料中,避免了通过提高树脂体系中硬段含量来补强材料造成材料低温柔韧性差的缺陷,可用于提升石化企业建筑抗气体爆炸冲击能力,可有效降低石化企业建筑物爆炸冲击伤害。
本发明公开了一种水刺激响应橡胶复合材料及其制备方法。本发明包括以下重量份的原料:丁腈橡胶30‑80份,聚环氧乙烷20‑70份,硫化剂0.8‑1.6份,加工助剂0‑5份;本发明还给出了上述橡胶复合材料的制备方法,上述原料经过混炼和硫化,得到橡胶复合材料。本发明采用传统橡胶高分子材料与功能性高分子材料相复合,经过混炼和硫化,制备出了一种具有水刺激响应的橡胶复合材料,这是一种新型刺激响应的橡胶复合材料,提高了形状记忆高分子材料的利用价值,该橡胶复合材料质地均匀,具有交联网络结构,不存在脱层等问题,转换温度区间一直处于室温与体温之间,具有更好的形状记忆固定和形状恢复性能,广泛应用于生物医疗等领域。
本发明属于材料表面处理及涂装技术领域,涉及一种表面自由能较低的碳纤维增强树脂基复合材料,通过该方法可显著提高涂料在材料表面的附着能力。技术方案包括以下步骤:(1)脂肪醇聚氧乙烯醚AEO‑12,0.1‑2份,JFC,0.1‑3份,30wt%的H2O2溶液,0.01‑0.5份,余量为H2O,组成A液。(2)用硼砂和硼酸配制pH值为8.0‑8.5的缓冲溶液,将盐酸多巴胺溶于缓冲溶液,配制浓度为0.4‑0.6g/L的盐酸多巴胺溶液, 得到B液。(3)将A液与B液等体积混合均匀,刷涂或喷涂至经过打磨处理后的碳纤维增强树脂基复合材料表面上,待干燥后进行涂料的涂装。本发明可显著提高涂料在碳纤维增强树脂基复合材料表面的附着力。
本发明公开一种内生多相多尺度陶铝复合材料,所述内生多相多尺度陶铝复合材料的化学组成及其质量百分比为:Al:40~80wt.%;Cu:0~5wt.%;Mg:0~5wt.%;TiCN、AlN和TiB2:20~50wt.%。本发明还提供一种内生多相多尺度陶铝复合材料的制备方法,将Al粉、Ti粉、Cu粉、Mg粉以及B4C和BN混合粉末烧结原位内生制备含有多相多尺度TiCN‑AlN‑TiB2颗粒的陶铝复合材料,并优化TiCN‑AlN‑TiB2颗粒的百分含量,实现陶铝复合材料中TiCN‑AlN‑TiB2颗粒的多相多尺度分布。
本发明公开了一种三重杀菌复合材料及其制备方法。首先对三维多孔材料进行预处理,干燥;再在三维多孔材料上通过原位聚合包覆一层导电高分子材料;以乙二醇为溶剂,配制盐酸、聚乙烯吡咯烷酮、硝酸银的混合溶液,将上述所制备的材料放入反应釜中进行水热反应,然后将得到的产品离心,乙醇清洗,最终形成银纳米线/导电高分子/多孔材料的三重杀菌复合材料。本发明中所制备的复合材料由于导电高分子的加入增强了整个复合材料导电能力,使元件在电场下的杀菌能力上更出色,而且导电高分子存在的纳米级微粒,极大增加了材料的比表面积,能够增强对银纳米线的吸附能力,使该复合材料具有更好的长效稳定性。本发明的制备方法操作简单,成本低廉,可实现宏量化可控制备,应用前景广阔。
本发明公开了一种石墨烯与二次掺杂态聚苯胺纳米复合材料的制备方法,属于复合材料技术领域,通过利用有机酸或者无机酸对其中的本征态聚苯胺产物进行二次掺杂得到石墨烯与二次掺杂态聚苯胺纳米复合材料,其采用简单易行的原位聚合法,不仅适用于大规模生产,而且其制备的石墨烯与二次掺杂态聚苯胺纳米复合材料还可以克服石墨烯的聚集使之均匀的分散,通过二次掺杂的方法将石墨烯和聚苯胺在酸体系下进行二次掺杂复合,进而聚苯胺以非共价键形式修饰在石墨烯上,不仅保持了石墨烯的本体结构,同时还避免了石墨烯的团聚,解决了纯石墨烯、纯聚苯胺以及石墨烯/一次掺杂态聚苯胺等存在的分散性、溶解性、导电性差等缺陷,获得综合性能优异的复合材料。
本发明公开了一种具有隔离结构的轻质聚合物纳米复合材料及其制备方法,属于高分子材料技术领域。该复合材料包括聚合物基体、空心微球和纳米填料。其中,聚合物基体为“海相”,即连续相;空心微球作为“岛相”,能够在降低复合材料密度的同时,在基体中发挥体积排斥作用,促使纳米填料在较低含量下就能够在基体中形成致密的三维网络,最终实现轻质、隔离结构聚合物纳米复合材料的制备。该复合材料的制备方法为:首先,将纳米填料包覆于空心微球表面,然后将包覆好的空心微球均匀分散于聚合物基体中,最后加工成型。其具有优异的阻燃、导电、导热或电磁屏蔽等功能,可应用于航空航天、交通运输、电子通讯等高端技术领域。
本申请涉及一种改性的半导电复合材料及其制备方法,属于电工材料领域。本申请的改性的半导电复合材料,其中含有具有阳离子空穴的改性的快离子导体。本申请的改性的半导电复合材料的制备方法,其包括,将具有阳离子空穴的改性的快离子导体添加至半导电复合材料中制备得到改性的半导电复合材料;主要用于高压电缆,实现降低半导电复合材料中电荷发射的作用。
一种具有电磁屏蔽性能的天然橡胶复合材料,该复合材料包含天然橡胶、短切碳纤维和配合剂,所述的短切碳纤维直径为3~10μm,其长度为1~5mm,天然橡胶和短切碳纤维的常温重量份配比为:100∶0.5~11。由于充分利用天然橡胶和短切碳纤维良好的物理机械性能,制造电磁屏蔽的复合材料,使其既具有短切碳纤维优良的电磁波吸收性能,又具有橡胶材料优良的物理机械性能,可以适应多种环境的需要;电磁屏蔽性能高,制备方法简单,制造成本低,减少了能源消耗。
本发明属于电流变智能材料领域,涉及一种通过氧化法制备MXene复合材料流变液的技术,具体涉及一种氢氟酸刻蚀得到Ti3C2Tx,进一步采用过氧化氢水热氧化制备TiO2@C复合材料的方法;主要包括刻蚀和水热氧化步骤制备复合材料;其制备原料易得,制备成本低,制成的流变复合材料有较高介电常数的片层结构和低导电性,稳定性高,应用环境友好。
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