本发明公开了一种掺杂有碳纳米管的液晶高分子复合材料及其制备方法,其中,所述掺杂有碳纳米管的液晶高分子复合材料包括有碳纳米管、液晶高分子、SBS弹性体以及增溶剂,其中,所述液晶高分子为甲壳型液晶高分子。本发明所制备的掺杂有碳纳米管的液晶高分子复合材料具有优异的形状记忆性能,同时,具有较好的力学性能,能够满足生物医疗领域对材料的形状记忆性能的需求。
本发明涉及聚合物材料技术领域,具体涉及一种耐候聚4‑甲基1‑戊烯复合材料的制备方法,本发明的制备方法,首先利用有机硅氧烷对紫外光屏蔽剂改性,再利用自由基共聚方法接枝含氟单体,制得氟化改性的紫外光屏蔽剂,然后与PMP和其他助剂混合挤出制得复合材料,改性后的紫外光屏蔽剂与PMP的相容性增加,减少了无机粒子的堆积,因此所制得的PMP复合材料表面张力提高,进而其耐候性极大改善,在湿度环境,也具有优异的抗老化性能,同时,本发明的制备方案操作简便,制备容易,加工简单,可更好地进行产业化应用。
本发明公开了一种质子化氮化碳-β-SiC复合材料的制备方法,其包括以下步骤:制备g-C3N4/β-SiC;将三聚氰胺、β-SiC放入装有甲醇的烧瓶中,在室温下搅拌混合均匀,蒸馏回收甲醇,得粉末样品;对粉末样品进行加热得g-C3N4/β-SiC;将g-C3N4/β-SiC加入浓盐酸中,室温下进行搅拌,待搅拌完毕,抽滤并洗涤,干燥得质子化氮化碳-β-SiC(质子化g-C3N4/β-SiC)。本发明的有益效果为:本发明使用纳米级β-SiC为掺杂原料之一,成功制备了一种质子化氮化碳-β-SiC(质子化g-C3N4/β-SiC)复合材料,该材料具有较大的比表面积,均匀疏松的形貌结构和优异的异质结构造,能有效抑制光电子/空穴对的重组,使得复合材料的能带隙适度变宽,从而促进光生载流子的迁移速率,有效地提高了材料的光催化活性。
本发明公开了一种新型低介电常数液晶聚合物基复合材料及制备方法,该低介电常数液晶聚合物基复合材料,包括以下重量份的材料:60~80份的液晶聚合物,5~25份的氟化改性介孔材料,1~10份的分散剂和0.2~1份的抗氧化剂。本发明制备方法基于熔融挤出造粒法,利用氟硅烷改性剂对介孔二氧化硅和活性炭等微纳材料进行表面氟化改性,并将氟化改性后的材料引入到液晶聚合物中,能有效保证了复合材料的介电常数和损耗,优化了液晶聚合物基复合材料的介电性能。本发明方法制备过程简单,操作方便,成本低廉,环境友好,适合于规模化生产。
本发明公开了一种TLCP改性的聚亚苯基砜/聚碳酸酯复合材料及制备方法,其中,所述TLCP改性的聚亚苯基砜/聚碳酸酯复合材料,按质量分数计,包括:聚亚苯基砜树脂50‑70%;聚碳酸酯10‑25%;TLCP5‑10%;玻璃纤维5‑10%;助剂0‑5%。本发明所制备的TLCP改性的聚亚苯基砜/聚碳酸酯复合材料能够克服现有的聚亚苯基砜材料的熔点和粘度高不利于加工成型的缺陷,有利于大规模推广使用。
本发明公开了一种PPA/LCP复合材料及其制备方法,其中,所述PPA/LCP复合材料,按重量份计,包括:PPA树脂20‑70份;LCP树脂10‑30份;玻璃纤维20‑50份;绢云母10‑30份;相容性增韧剂5‑10份;分散剂0.5‑1份;抗氧剂0.5‑1份;成核剂0.5‑1份。本发明所制备的PPA/LCP复合材料通过在PPA树脂中添加LCP树脂,能够有效地降低PPA树脂在成型加工过程中的粘度,从而改善复合材料的成型加工性能。
本发明涉及导热材料技术领域,具体涉及一种导热LCP复合材料的制备方法,本发明首先通过对导热填料接枝有机硅氧烷,然后通过有机硅氧烷上的C=C自由基聚合得到改性后的导热填料,然后将导热填料与LCP和碳酸氢铵混合,通过碳酸氢铵的热解得到一种连续的三维导热网络,从而在LCP基体中构建出连续的散热通路,最后将其浸没在环氧树脂中得到导热LCP复合材料,本申请通过改性导热填料,并进一步改善导热填料与液晶聚合物之间的表面性能,减少附聚力,从而提高LCP复合材料的机械性能,使得本申请制得的LCP复合材料兼具优异的机械强度和导热性能,从而可以更好地满足应用需求。
本发明公开了一种用于红外探测的液晶高分子复合材料及其制备方法,其中,所述用于红外探测的液晶高分子复合材料的制备方法,包括:提供一种热致向列型液晶高分子;向所述热致向列型液晶高分子中添加小分子胆甾相液晶和纳米二氧化硅,得到用于红外探测的液晶高分子复合材料。本发明所制备的用于红外探测的液晶高分子复合材料,具有较高的灵敏度,能够满足相关领域的需求。
本发明公开了一种低介电常数液晶复合材料及制备方法,其中,所述低介电常数液晶复合材料,按重量份数计,包括组分:TLCP树脂500‑800份、玻璃纤维100‑200份、增韧剂50‑100份、抗氧剂5‑10份和PE树脂5‑10份。本发明所制备的低介电常数液晶复合材料具有较低的介电常数,能够满足5G领域的需求。
本发明公开了一种低介电常数液晶复合材料及其制备方法,其中,所制备的低介电常数液晶复合材料,其特征在于,包括如下质量含量的组分:热塑性液晶聚合物50‑80wt%;无机填料10‑30wt%;紫外吸收剂10‑20wt%;其中,所述热塑性液晶聚合物为聚对苯二甲酰对苯二胺液晶聚合物,其分子结构为
本发明公开了一种竖罐炼锌用氮化硅结合碳化硅复合材料的制备方法,涉及氮化硅结合碳化硅复合材料技术领域,本发明包括以下步骤:首先对原材料处理,并将处理后原料、石墨、碳黑、结合剂以及羟丙基甲基纤维素混合得到混合料,之后混合料装入模具,并挤压成型,以此来得到坯体,并将坯体干燥固化,最后将其固化物放置在埋碳及氮气气氛下烧成成型,以得到氮化硅结合碳化硅复合材料。本发明为一种竖罐炼锌用氮化硅结合碳化硅复合材料的制备方法,通过原材料选用晶体硅切割废料,相比现有的原材料更加经济实惠,成本显著下降,并且实现工业化回收废料浆,提高资源的利用率,减少环境污染,变废为宝,且性能完全满足使用要求。
本发明公开了一种碳化硅复合材料在电石炉流口上的应用,涉及电石炉技术领域。本发明电石炉流口由碳化硅复合材料制成的炉口砖料砌筑而成;碳化硅复合材料由以下重量份的原料组成:工业碳化硅105‑125份,氮化硅80‑85份,刚玉60‑75份,纳米陶瓷40‑55份,柠檬酸钠1‑4份,羧甲基纤维酸钠2‑7份,耐火粘土5‑10份,二氧化硅微粉2‑8份,纯铝酸钙水泥3‑5份。本发明通过柠檬酸钠和羧甲基纤维素钠使砖料中氧化料分散性和稳定性提高,使得通过新型碳化硅复合材料烧结成的砖料制成的电石炉流口具有高温化学稳定性好,耐化学侵蚀及渣蚀,热膨胀系数小,抗变形,强度大、硬度高,耐冲刷,抗氧化性、抗热震及耐磨性能好,使用寿命长,建造施工方便的优点。
本发明提供了一种高介电液晶高分子复合材料及其制备方法,属于高分子材料技术领域,所述高介电液晶高分子复合材料主要包括以下组分:液晶聚合物;聚(偏二氟乙烯‑co‑六氟丙烯);改性多壁碳纳米管;以及改性介电陶瓷。该高介电液晶高分子复合材料采用聚(偏二氟乙烯‑co‑六氟丙烯)、改性多壁碳纳米管以及改性介电陶瓷与液晶聚合物进行复合,不同填料间起到了明显的协同增强的作用,得到兼具高介电和低介电损耗的液晶高分子复合材料,有效解决了现有高介电高分子复合材料存在介电损耗高的技术问题。
一种陶瓷‑环氧树脂三维网络贯穿复合材料及其制备方法,属于复合材料领域。该复合材料原料配方包括环氧树脂预聚体,固化剂和改性剂。该复合材料制备方法为:在底部密封顶部开口的模具内,放置碳化硅多孔骨架,将混合均匀的环氧树脂固化剂体系导入模具内,使固化剂体系高出碳化硅多孔骨架2mm,放入真空干燥箱,抽真空、静置、恢复常压、升温、保温;之后随炉冷却,取出产物,得到一种复合材料;碳化硅多孔骨架体积百分数为75%~90%,孔隙连通率大于95%,弯曲强度≥70MPa,压缩强度≥300MPa;环氧树脂体积百分数为10%~25%。该复合材料制备方法条件要求较低,使用模具简单、成本较低且可批量生产,制得的复合材料性能稳定。
本发明属于陶瓷复合材料领域,具体涉及一种碳化硅石墨烯复合材料制备方法,本发明的一种碳化硅石墨烯复合材料制备方法,其特征在于将SiC、Al2O3、Mg的混合粉体压制成块体,在二氧化碳气氛下进行两步烧结,冷却后得到碳化硅‑石墨烯复合材料,本发明的碳化硅石墨烯复合材料制备方法,具有工艺简单、制备周期短、成本低等优点。
本申请的目的在于提供一种高强度LCP复合材料及其制备方法,以解决目前LCP材料的力学性能不佳的问题。
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