聚己二酸‑对苯二甲酸丁二醇酯复合材料及其制备方法。立构复合聚乳酸增强的聚己二酸‑对苯二甲酸丁二醇酯复合材料按重量份计,原料及组成为:聚己二酸‑对苯二甲酸丁二醇酯共聚物100重量份,立构复合聚乳酸10‑40重量份,其中,立构复合聚乳酸中,聚左旋乳酸30‑70重量份,聚右旋乳酸30‑70重量份。将立构复合型聚乳酸与聚己二酸‑对苯二甲酸丁二醇酯共混,增强纯聚己二酸‑对苯二甲酸丁二醇酯树脂的力学性能。优点:本发明中的原料易得,工艺简单,采用两步熔融共混的方法,避免引入扩链剂等不可降解的材料,在增强纯聚己二酸‑对苯二甲酸丁二醇酯树脂的力学性能的同时而不引入其它非降解物质,因此形成的聚己二酸‑对苯二甲酸丁二醇酯复合材料具有优异的生物降解性能。
一种用于制造脚手架的碳纤维复合材料,它由聚丙烯腈(PAN)基碳纤维、无碱玻璃纤维、环氧树脂、填料构成。优点:碳纤维复合材料脚手架的使用寿命是钢铁脚手架的5倍以上,不管是建筑企业是租赁还是购买,购买成本、维护成本和使用成本综合计算,碳纤维复合材料脚手架的综合成本只有钢铁金属材料脚手架成本的40%左右,且重量轻。
本发明属于锂电池材料技术领域,公开了一种石墨烯负载的BixOy/CdS复合材料及其制备方法,所述制备方法包括以下步骤:S1:将硫盐溶液加入镉盐‑石墨烯分散液中进行搅拌反应,陈化,分离取上层固体产物,得到CdS/石墨烯凝胶;S2:将所述CdS/石墨烯凝胶分散到水中得到混合溶液,进行第一水热反应,分离,干燥得到CdS/石墨烯粉末;S3:将所述CdS/石墨烯粉末和铋盐先后加至有机溶剂中制备分散溶液,进行第二水热反应,分离,干燥得到石墨烯负载的BixOy/CdS复合材料;所述复合材料能够加速多硫化物的转化,同时减少正极硫的损失,缓解体积膨胀,具有良好的循环稳定性和倍率性能。
本发明公开了一种热塑性淀粉复合材料及其制备方法。热塑性淀粉复合材料按重量份计,原料及组成为:热塑性淀粉共聚物100重量份,立构复合聚乳酸10‑40重量份,其中,立构复合聚乳酸中,聚左旋乳酸30‑70重量份,聚右旋乳酸30‑70重量份。将立构复合型聚乳酸与热塑性淀粉共混,增强纯热塑性淀粉树脂的力学性能。本发明中的原料易得,工艺简单,采用两步熔融共混的方法,避免引入扩链剂等不可降解的材料,在增强纯热塑性淀粉树脂的力学性能的同时而不引入其它非降解物质,因此形成的热塑性淀粉复合材料具有优异的生物降解性能。
本发明公开了阻燃塑木复合材料制备技术领域的一种阻燃塑木复合材料制备用的干燥装置,包括工作台,工作台的上端外表面固定连接有预热筒,预热筒的内部固定连接有螺旋叶片,预热筒的上端外表面固定连接有进料斗,进料斗的下端设置有转轮;工作台的下端外表面固定连接有支脚,工作台的内部设置有安装槽,且安装槽的内部上端位置设置有翻料板,翻料板的一侧设置有扬料辊,扬料辊的外表面设置有卷筒,卷筒的外表面设置有若干个拨动条,卷筒的内部固定连接有限位条,能够避免阻燃塑木复合材料一次性大量的聚集性滚落,避免影响其干燥效率,通过凹槽能够对卷筒进行更换,保证其工作优异性,且更换过程较为方便和稳定。
本发明属于高分子材料加工技术领域,尤其涉及一种聚甲基丙烯酸甲酯导热复合材料及其制备方法。本发明提供的聚甲基丙烯酸甲酯导热复合材料由包括以下重量份组分的原料熔融共混制成:聚甲基丙烯酸甲酯100份;聚左旋乳酸2.5~15份;聚右旋乳酸2.5~15份;导热填料0.5~30份;所述导热填料包括二维氮化硼纳米片、氧化铝、碳化硅、氮化铝、铝钒土、陶瓷粉、银粉、硅粉、铝硅合金粉和多孔鳞片石墨中的至少三种;所述熔融共混的温度高于聚左旋乳酸和聚右旋乳酸的熔点,低于立构复合型聚乳酸的熔点。实验结果表明,本发明提供的导热复合材料具有优异的导热性能,导热系数最高可达4.1W/mK以上。
一种聚丁二酸丁二醇酯复合材料及其制备方法。立构复合聚乳酸增强的聚丁二酸丁二醇酯复合材料按重量份计,原料及组成为:聚丁二酸丁二醇酯共聚物100重量份,立构复合聚乳酸10‑40重量份,其中,立构复合聚乳酸中,聚左旋乳酸30‑70重量份,聚右旋乳酸30‑70重量份。将立构复合型聚乳酸与聚丁二酸丁二醇酯共混,增强纯聚丁二酸丁二醇酯树脂的力学性能。本发明中的原料易得,工艺简单,采用两步熔融共混的方法,避免引入扩链剂等不可降解的材料,在增强纯聚丁二酸丁二醇酯树脂的力学性能的同时而不引入其它非降解物质,因此形成的聚丁二酸丁二醇酯复合材料具有优异的生物降解性能。
本发明公开了一种聚己内酯复合材料及其制备方法。立构复合聚乳酸增强的聚己内酯复合材料按重量份计,原料及组成为:聚己内酯100重量份,立构复合聚乳酸10‑40重量份,其中,立构复合聚乳酸中,聚左旋乳酸30‑70重量份,聚右旋乳酸30‑70重量份。将立构复合型聚乳酸与聚己内酯共混,增强纯聚己内酯树脂的力学性能。而且可以有效调控结晶行为和流变性能。本发明中的原料易得,工艺简单,采用两步熔融共混的方法,避免引入扩链剂等不可降解的材料,在增强纯聚己内酯树脂的力学性能的同时而不引入其它非降解物质,因此形成的聚己内酯复合材料具有优异的生物降解性能。
本发明提供了一种制备氧化锌‑还原氧化石墨烯的复合材料的方法,其包括:1)提供包含氧化石墨烯、至少一种锌源、至少一种弱碱和至少一种光引发剂的混合物;和2)用紫外光照射由步骤1)得到的混合物,得到氧化锌‑还原氧化石墨烯的复合材料。本发明还涉及由所述方法得到的氧化锌‑还原氧化石墨烯的复合材料及其在降解有机污染物、净化空气、处理工业废气和降解塑料中的用途。
本发明公开了一种聚‑3‑羟基丁酸酯复合材料及其制备方法。聚‑3‑羟基丁酸酯复合材料按重量份计,原料及组成为:聚‑3‑羟基丁酸酯共聚物100重量份,立构复合聚乳酸10‑40重量份,其中,立构复合聚乳酸中,聚左旋乳酸30‑70重量份,聚右旋乳酸30‑70重量份。将立构复合型聚乳酸与聚‑3‑羟基丁酸酯共混,增强纯聚‑3‑羟基丁酸酯树脂的力学性能。本发明中的原料易得,工艺简单,采用两步熔融共混的方法,避免引入扩链剂等不可降解的材料,在增强纯聚‑3‑羟基丁酸酯树脂的力学性能的同时而不引入其它非降解物质,因此形成的聚‑3‑羟基丁酸酯复合材料具有优异的生物降解性能。
本发明提供了一种K2FeO4@TiO2复合材料及其制备方法与应用,所述制备方法包括:钛源、K2FeO4和有机溶剂混合,搅拌和过滤后得到预混料;在含氧气氛下,烧结步骤(1)所述预混料,得到所述K2FeO4@TiO2复合材料。本发明采用特定的钛源作为包覆源,再搭配适用其包覆的特定有机液相混合法和鼓氧烧结法,不仅使钛源与高铁酸钾能够充分预混,还能够保证高铁酸钾在混合和高温烧结过程中均不会变质,使所得的K2FeO4@TiO2复合材料的存储性能和循环性能大大提高,作为正极材料时的性能远优于常规正极材料。
本发明公开了一种3D打印用复合材料快速制备反应装置,涉及复合材料制备反应装置技术领域;为了提高反应的效果;包括收集箱和反应釜主体,所述反应釜主体顶部外壁设置有固定架,所述固定架顶部外壁设置有伺服电机,所述伺服电机输出端通过联轴器连接有旋转柱一,所述旋转柱一底部内壁活动连接有两个凸形柱,所述凸形柱顶部内壁和旋转柱一底部内壁卡接有同一个弹簧。本发明通过设置有反应釜主体可以用于对复合材料原料进行制备反应,通过设置有伺服电机可以带动旋转柱一进行旋转,从而可以利用旋转柱一带动旋转柱二进行转动,从而可以使得旋转柱二在转动的过程中带动环形搅拌架对反应釜主体内的复合材料原料进行搅拌。
本发明提供了一种玫棕酸钠/MXene复合材料及其制备方法和应用,所述玫棕酸钠/MXene复合材料包括MXene和负载在所述MXene层间和/或表面的玫棕酸钠。本发明将玫棕酸钠和MXene复合制备得到三维结构的玫棕酸钠/MXene复合材料,玫棕酸钠负载在MXene表面和/或层间,两者协同作用,提高了材料的比表面积和空间结构,采用上述材料制备得到的钠离子电池具有较高的可逆比容量和较好的循环稳定性。
本发明公开了一种MOF纳米片填充的环氧树脂复合材料的制备方法,包括以下步骤:S1、MOF纳米片的合成:将DMF和乙醇溶液混合得到第一混合液;将聚乙烯吡咯烷酮溶解于三氟乙酸溶液中,并将三水硝酸铜晶体溶于上述溶液中,得到第二混合液;将TCPP加入到DMF和乙醇溶液的混合液中溶解得到第三混合液;将第三混合液滴入第二混合液中,搅拌均匀后超声,然后于80℃温度下加热得到MOF纳米片;将MOF纳米片用乙醇离心,清洗;S2、MOF纳米片填充的环氧树脂复合材料制备。本发明通过溶液混合法制备MOF纳米片,并与环氧树脂材料进行复合,结合了两者的性能优势,发挥其协同效应,大大提升了复合材料的导热性能。
本发明公开了一种长链烷基季铵盐/累托石复合材料的用途、霉菌毒素吸附材料及其制备方法,涉及农业及畜牧业防毒去毒技术领域。长链烷基季铵盐/累托石复合材料的用途是将长链烷基季铵盐/累托石复合材料用作霉菌毒素吸附剂吸附霉菌毒素。本发明还公开了一种霉菌毒素吸附材料,包括长链烷基季铵盐/累托石复合材料。霉菌毒素吸附材料的制备方法包括以下步骤:将包括累托石、长链烷基季铵盐和水的悬浮液在25~75℃混合0.5~24h,经陈化、冷却、分离和干燥得到。本发明提供了一种更加高效的霉菌毒素吸附材料,通过本发明方法制得的吸附材料能够有效吸附黄曲霉毒素B1、玉米赤霉烯酮等多种霉菌毒素,且制备工艺简单,易于规模化生产。
本发明属于高频高速通讯领域材料技术领域,公开了一种电子复合材料基板,包括数层叠合的半固化片及分别压覆于其两侧的导电箔,半固化片均由复合材料制作,且由自动叠卜操作制成;按照重量份计,复合材料包括如下原料:树脂混合物、偶联剂处理的增强纤维、导电填料和固化引发剂;树脂混合物包括聚苯醚和聚丁二烯树脂;聚苯醚的重均分子量MW为1000g/mol~5000g/mol,所述聚丁二烯树脂的重均分子量MW为5000g/mol~10000g/mol,且聚丁二烯树脂含有70%以上的乙烯基,聚丁二烯树脂的重量与树脂混合物的总重量的比值为(10~50):1。本发明的电子复合材料基板具有较低的介电常数和介质损耗角正切。
本发明涉及复合材料制备领域,公开了一种银纳米粒子负载的石墨烯基环氧树脂复合材料的制备方法,包括步骤:1)氧化石墨烯的制备;2)物料准备;3)银纳米粒子负载的石墨烯材料的制备:4)载银石墨烯环氧树脂复合材料的制备,本发明采用天然鳞片石墨为原料制备出单层的氧化石墨烯,然后通过原位还原法将银纳米粒子负载到石墨烯材料上,并通过硼氢化钠等还原剂和进一步的热还原移除石墨烯上含氧基团,修复其共扼结构,调控还原程度得到不同电导率和耐热性能的载银石墨烯复合材料,载银石墨烯与环氧树脂复合后生成的复合材料结合了三者的性能优势,使其同时具备优异的热学、力学性能以及良好的导电性能。
本发明涉及材料技术领域,公开了一种复合材料、其制备方法和催化剂。该复合材料是一种可用于机动车尾气净化的钙钛矿结构智能催化剂材料,其包括化学式为La1‑xBaxFe1‑y‑zCeyPdzO3的化合物,因此保留了LaFePd系材料自我再生的特征,同时还大幅度提升了对氮氧化物和未燃烧的碳氢化合物转化性能,因此在用作机动车尾气净化催化剂时,具有较好的净化效果。该复合材料的制备方法过程简单、成本低、材料性能好。因此该复合材料用作尾气催化剂的实用性较好,易于推广应用。本申请提供的催化剂包括上述的复合材料。
本发明公开了一种双马树脂/硅橡胶耐烧蚀绝热复合材料及其制备方法,其质量份配比如下:甲基乙烯基硅橡胶:20~80份,甲基乙烯基苯基硅橡胶:20~80份,过氧化二异丙苯:1~5份,白炭黑:15~40份,短切纤维:5~15份,双马树脂:5~40份,羟基硅油:1~5份,硼化锆:1~20份。本发明的双马树脂/硅橡胶耐烧蚀绝热复合材料硫化成型质量高,在烧蚀过程中可在绝热复合材料的烧蚀层表面形成致密坚硬的碳层,起到阻止绝热复合材料进一步烧蚀的作用,从而提高了绝热复合材料的耐烧蚀性能和抗氧化性能,进而使得本绝热复合材料能够满足富氧和高温高速气流、粒子冲刷的使用环境要求,解决了绝热材料在高温高压富氧和粒子冲刷工作环境下容易出现裂纹而被烧穿的问题。
本申请提供了一种复合材料分层损伤监测方法,所述方法包括:用亚光漆在复合材料结构表面均匀布置散斑点;对所述复合材料结构施加特定载荷,并用三维光学测量设备进行光学测量;获取所述复合材料结构的初始损伤特性;对所述复合材料结构重复施加特定载荷,并基于预设周期对所述复合材料结构进行光学测量,获取所述复合材料结构分层损伤的扩展特性;本申请提供的一种复合材料分层损伤监测方法,通过三维光学测量技术监测复合材料结构分层损伤及其扩展状态,精确确定分层损伤的位置、大小和形状等特性。
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