本发明公开一种利用含钛矿物制备的压电复合材料及其方法,属于复合材料制备领域。该方法将含钛高炉渣(钛含量20%‑40%)、高钛渣(钛含量50%‑80%)、铅氧化物以及碱性钠盐按一定比例混合后,在空气气氛中焙烧,得到含有钛铁酸铅钙相和钠长石相的复合材料,该复合材料具有压电性,机械强度与水泥相近,可以满足建筑结构健康监测和智能交通构建等诸多场景的使用要求。本发明以含钛矿物为主要原料,采用一步两段式焙烧法制备压电复合材料,具有工艺简单、成本低和材料性能好等优点,对压电复合材料的廉价规模化制备具有重要意义。
本发明提供一种高冲击、低密度、低收缩的改性聚丙烯复合材料及其制备方法,聚丙烯复合材料由PP树脂42.5-69份、PS树脂20-40份、增韧剂10-15份、抗氧剂0.2-1份、润滑剂0.5-1份和催化剂0.3-0.5份组成。本发明方法制得的改性聚丙烯复合材料,刚性和韧性实现了良好平衡,模量大于1000MPa,缺口冲击强度大于25KJ/m2,成型收缩率为0.9-1.2%,密度<0.97g/cm3具有良好的流动性能,具有高冲击、低密度、低收缩的优点,替代现有汽车保险杠材料符合汽车轻量化发展的趋势。
本发明公开了一种芴基硅氧烷型聚苯并噁嗪树脂复合材料及其制备方法,其中芴基硅氧烷型聚苯并噁嗪树脂复合材料是以芴基硅氧烷型苯并噁嗪单体为聚合基体,所述聚合基体中加入玻璃纤维或者加入玻璃纤维和酚醛环氧树脂,加热开环聚合后得到的芴基硅氧烷型苯并噁嗪树脂复合材料;所述玻璃纤维的添加量为芴基硅氧烷型苯并噁嗪单体质量的5-15%;所述酚醛环氧树脂的添加量为芴基硅氧烷型苯并噁嗪单体质量的5-15%。本发明由于芴基的大苯环和引进了硅氧烷,使得树脂质量残留率较高,玻璃纤维的加入使得复合材料的耐热性能有了更大的提高。复合材料适用于制备耐烧蚀材料、耐热材料和高性能复合材料的基体材料。
本发明涉及二氧化硅纳米棒增强增韧聚酯复合材料及其制备方法,复合材料主要由芳香族二甲酸二甲酯、α,ω-二醇和无机填料前驱体组成,复合材料中的棒状二氧化硅是由加入到聚合体系中的溶胶经溶胶-凝胶转变而成。由于纳米棒是原位生成,避免了添加过程中引起的大范围的团聚现象。经场发射扫描电子显微镜观察,纳米棒在基体中分散非常规则。与纯聚酯相比,本复合材料的力学性能得到极大提高,1%重量份的纳米棒即可导致拉伸性能提高80%,冲击性能提高50%。本复合材料可以作为一种高分子复合材料使用,也可以通过高温烧蚀的方法去除高分子基体将二氧化硅纳米棒提取出来,提取出来的二氧化硅纳米棒可以用在半导体器件领域。
本发明涉及一种高导热性双逾渗结构三相复合材料及其制备方法:该复合材料选择酚醛树脂作为第一相基体,聚氯乙烯粉作为第二相基体,气相生长碳纤维作为填料,制备具有高导热性能的双逾渗结构的三相复合材料。聚氯乙烯自身的导热性能和聚氯乙烯的空间占位效应联合作用使得聚氯乙烯/酚醛树脂基体的三相复合材料在相同的碳纤维浓度下热扩散系数相比酚醛树脂的两相复合材料更高,复合材料导热系数为1.2?1.6m2/s,是纯酚醛树脂基体热扩散系数的5?6倍,材料平面热导率和垂直热导率均显著增大;该复合材料除了优异的导热性能外还具有耐磨性,产率高,适合大规模生产的优点。
本发明涉及3D打印复合材料领域,特别是一种用于3D打印的阻燃型可降解复合材料及其制备方法,该方法包括以下步骤:S1、将所有原料混合后,加热至熔融状态;S2、将熔融状态的原料添加至挤丝装置内,得到3D打印的阻燃型可降解复合材料丝线;S3、并使用收卷装置对丝线进行缠卷,得到3D打印的阻燃型可降解复合材料丝线卷。所述挤丝装置包括设有添加箱的挤压管,挤压管的前端设有弯头,以及连接在弯头处的剂丝头,及转动在挤压轴内的挤压管,及固定在挤压轴上的螺旋板;本发明制备的复合材料能够降解,避免污染环境。
本发明公开了一种抗菌、耐候冰箱内胆用聚丙烯复合材料及其制备方法,该材料由聚丙烯、聚乙烯、抗菌剂、光稳定剂、相容剂、成核剂按质量比为(75~95):(1~20):(0.1~1.5):(0.1~0.5):(1~5):(0.1~1)制备而成。本发明通过在复合材料中添加抗菌剂和耐候剂,从而抑制细菌、霉菌等微生物的生长、繁殖或导致其死亡,大大提高了聚丙烯复合材料的抗菌性。光稳定剂能屏蔽或吸收紫外线的能量,使聚丙烯复合材料在光的照射下,能排除或减缓光化学反应可能性,阻止或延迟光老化的过程,大大提高了耐候性,从而达到延长聚丙烯复合材料制品使用寿命的目的,而且制备方法工艺简单,可用于工业化生产。
本发明属于复合材料制备技术领域,公开了一种多层复合材料的制备方法,具体包括如下步骤:S1.中间材料预处理:放卷机构释放成卷的中间材料,且所述中间材料包括依次连接的内侧非弹性膜、中间弹性膜和外侧非弹性膜,其中所述内侧非弹性膜和外侧非弹性膜均可拉伸延展;拉伸机构拉伸由放卷机构释放的中间材料,获得弹性中间薄膜;打孔机构对所述弹性中间薄膜打孔,获得多孔状弹性中间薄膜;S2.表面材料复合:牵引机构将表面材料和多孔状弹性中间薄膜牵引至复合机构中;复合机构在多孔状弹性中间薄膜一侧或两侧复合固定表面材料,得到半成品多层复合材料;打孔机构对所述半成品多层复合材料打孔,获得多孔状的成品多层复合材料。
本发明公开了高石墨化细灰包覆类方块状ZnSnO3复合材料的制备及应用,所述复合材料制备的方法步骤如下:S1:细灰的制备:所述细灰以煤粉的气化细渣为原料采用三步酸化法制备而成;S2:ZnSnO3@细灰复合材料的合成:将S1制备的细灰加入盛有蒸馏水的容器中并超声分散20‑40min,分别加入等摩尔质量的SnCl4·5H2O和(Zn(NO3)2·6H2O,搅拌均匀后,向混合溶液中逐滴加入氨水并磁力搅拌至混合溶液的pH值为12,将混合溶液进行加热反应后用去离子是和乙醇分别洗涤得到的产品2‑4次,最后将洗涤后的产品进行烘干,得ZnSnO3@细灰复合材料。本发明制备的复合材料具有良好的阻抗匹配性能,调整了材料的介电性能和电导率,提高了材料的MA性能。
本发明公开了聚氨酯橡胶锦复合材料及其制备方法,通过如下质量比的原料制备而成:多元醇30‑40%,异脂酸10‑15%,扩链剂6‑12%,增塑剂4‑8%,预聚体30‑45%,催化剂1‑2%,发泡剂1.2‑1.8%。本聚氨酯橡胶锦复合材料及其制备方法,调整发泡剂的质量比可明显影响到聚氨酯橡胶锦复合材料的性能,当调节发泡剂的质量比时,会使聚氨酯橡胶锦复合材料的各项性能产生指数产生相对的波动,致使各项性能产生波动,无法使各项性能均能达到使用需求,因此将发泡剂的质量比控制在1.5%时,各项性能均衡并能达到使用需求,得到性能最佳的聚氨酯橡胶锦复合材料。
本发明公开了一种用于天线罩材料的PPS复合材料及其制备方法,该复合材料由以下组分按重量份制成:PPS 80份‑100份,低介电填料10份‑20份,玻璃纤维8份‑12份,SEBS‑g‑MAH 0.2份‑0.4份,抗氧剂0.1份‑0.5份,低介电填料为笼型聚倍半硅氧烷与水滑石的复合材料。本发明制备的低介电填料为笼型聚倍半硅氧烷与水滑石的复合材料,其中笼型聚倍半硅氧烷具有笼型框架结构,水滑石是层状化合物,层与层之间有很多空腔,这两种材料特殊的空间结构可以优化PPS的低介电性能和透波性能。本发明制备的PPS复合材料具有很好的低介电性能和优异的物理性能,可用作天线罩材料。
本发明公开了一种导热无卤阻燃聚烯烃复合材料及其制备方法和应用,该复合材料由以下组分按重量份组成:聚丙烯34‑62份、聚乙烯10‑20份、无卤阻燃剂24‑34份、立方氮化硼1‑5份、氧化石墨烯1‑5份、抗氧剂0.2‑0.6份、相容剂0.1‑0.3份、分散剂0.2‑0.5份、润滑剂0.1‑0.3份。本发明通过将氧化石墨烯与纳米级立方氮化硼加入复合材料中,在保证材料硬度的同时,提高材料的导热系数;复合材料在受热条件下,无卤膨胀型阻燃剂能够释放NH3气体,从而在材料内部能够稀释氧气浓度,达到迅速阻燃的效果。本发明制备的复合材料可广泛应用于电动汽车电池模块、电机电控、充电桩绝缘散热等相关产品中。
本发明公开了一种导电热塑性弹性体复合材料,由以下组分按重量份组成:热塑性弹性体材料45‑70份,导电母粒25‑50份,抗氧剂0.2‑0.5份,高效分散剂0.5‑1份,导电母粒是由多壁碳纳米管、导电碳黑及偶联剂复配而成。导电母粒采用多壁碳纳米管与导电碳黑配合使用,其中多壁碳纳米管能嵌入复合材料中,起到架桥连接作用,使整个体系连通,电性能优异,同时碳纳米管的韧性较好,保证复合材料较好的韧性。在导电母粒中加入偶联剂,能够提高材料组分之间的相容性,提高多壁碳纳米管与导电碳黑与复合材料之间的结合强度,制备得到的导电热塑性弹性体复合材料,表面电阻率低,具备优异的导电性能的同时,兼具良好的韧性及硬度。
本发明公开了一种形貌和组成可控的Ag/AgBr/g‑C3N4纳米复合材料的制备方法,属于光催化剂领域。该复合材料结构是Ag/AgBr胶体球均匀的分布在层状g‑C3N4上,Ag/AgBr胶体球的粒径为100~900nm。该复合材料具体制备过程是:以PVP为表面活性剂,CTAB为Br‑的来源,同时兼具有表面活性剂的作用,首先在一定温度下使二者溶解在乙二醇中,加g‑C3N4并使其充分分散,然后加入AgNO3,155℃反应15min,便得到上述复合材料。该复合材料可以作为光催化剂用于降解甲基橙,并表现出了良好的催化效果和稳定性。
本发明公开了一种高强木塑复合材料及其制备方法,以质量份数计,该复合材料包括:聚乙烯60‑80份,木粉15‑20份,稻壳粉8‑10份,秸秆粉8‑10份,凹凸棒土2‑3份,膨润土4‑6份,偶联剂3‑4份,润滑剂3‑4份和防霉剂2‑3份。本发明通过在木塑复合材料中添加补强剂凹凸棒土和膨润土,以提高木塑复合材料的综合力学性能,进而提高木塑复合材料的强度。
本发明公开了一种阻燃聚丁二酸丁二醇酯复合材料及其制备方法,属于阻燃材料技术领域。该复合材料含有聚丁二酸丁二醇酯、金属次磷酸盐、含氮阻燃剂以及阻燃协效剂。其制备步骤是:按所占复合材料质量百分比,将65-85%聚丁二酸丁二醇酯、15-35%金属次磷酸盐、0-20%含氮阻燃剂以及0-5%阻燃协效剂混合均匀,加热至125-150℃,经熔融共混,挤出、拉条、切粒和烘干即可得到所述阻燃聚丁二酸丁二醇酯复合材料。该复合材料具有良好的阻燃性能和抗滴落性,同时具备良好的物理性能,可以用于发泡材料以及电子电气、家具、塑料包装等领域,具有广阔的应用前景。
一种纤维增强复合材料3D打印辅助成型方法,将FDM 3D打印成型与连续纤维复合材料成型方法结合,以FDM 3D成型零件作为成型模,通过预浸料‑真空袋压复合材料成型方式在上述零件表面完成预浸料的铺层及辅助材料的铺置,并在一定温度和压力的作用下完成预浸料的固化,移除支撑材料并清洗、干燥。通过协同FDM 3D打印成型的灵活性、高精度及复合材料轻质高强的优点,解决前者强度小、后者成型后脱模困难的缺点,完成复杂结构的纤维增强复合材料制件成型。
本发明公开了一种TG为170‑180℃真空导入环氧树脂基复合材料及其制备方法,涉及一种高分子材料制备技术领域,包括以下制备步骤:(1)将树脂组分高速搅拌分散;(2)制备固化剂;(3)将增强材料裁切后放置在经脱模剂处理后的模具上,进行真空脱气,然后进行真空测试,测试通过后,模具预热,将树脂组分和固化剂混合均匀,用真空泵将树脂组分和固化剂的混合物导入到模具中;(4)通过固化工艺,得到环氧树脂基复合材料。本发明通过采用酸酐固化体系,降低了环氧树脂和固化剂混合物的粘度,改善其对增强材料的浸润性,提高复合材料的结合度,增强了复合材料的强度,且能大大降低了复合材料的制备成本。
本发明公开了一种含磺酸离子液体基元的聚氨酯修饰碳纳米管/PLA/PBAT复合材料,该复合材料的原料配方包括0.4‑2%含磺酸离子液体基元的聚氨酯、36~57%PLA、36~57%PBAT、6~8%碳纳米管。本发明中,用含磺酸离子液体基元的聚氨酯增容PLA与PBAT界面以改善相容性,PBAT起到增韧PLA的作用以增强复合材料的力学性能,同时含离子液体基元的聚氨酯中的咪唑基团可促进碳纳米管的分散相容性,提高复合材料的电磁屏蔽性能;本发明所得复合材料具有良好的电磁屏蔽性能与力学性能,环保且易加工,具有优异的实用价值。
本发明公开了一种电力电子变压器封装用环氧树脂复合材料及其制备方法,属于电力电子器件封装绝缘材料领域。本发明环氧树脂复合材料为微米金刚石/纳米氧化铝共混环氧复合材料,由环氧树脂、复配填料、固化剂、促进剂配置而成,所述复配填料由微米金刚石和纳米氧化铝配置而成。本发明制备方法在环氧树脂基体中加入复配填料并进行搅拌,再按配比加入固化剂促进剂,并缓慢注入模具,将模具放入真空烘箱进行脱泡,最后固化形成环氧树脂复合材料。本发明制备方法简单,适合工业化生产,制备的环氧复合材料的电气绝缘性能和导热性能优异,可有效解决大功率电力电子变压器的封装稳定性和可靠性不足的问题。
本发明提供一种微胶囊芳香聚丙烯复合材料及其制备方法,该微胶囊芳香聚丙烯复合材料由聚丙烯树脂75‑88份、无机填料 10‑20份、微胶囊芳香母粒2‑5份、抗氧剂0.2‑0.4份、润滑剂0.5‑1份、其他助剂0‑3份按重量份组成。本发明方法制得的微胶囊芳香聚丙烯复合材料,通过含有毛细管通道的美耐皿材料为壳体包覆各种芳香的植物香精制备微胶囊芳香母粒,此方法制备的微胶囊芳香母粒有很好的耐溶剂和分散性,同时由于芳香香精通过美耐皿壳体的毛细管释放,使得复合材料可以稳定的控制香味释放速度和香味释放浓度,在标准环境下,香味保留的有效长度可达2年以上,且可以在高温环境中使用。本发明制得的复合材料具有工艺简单、适于工业化连续生产,极具开发应用前景。
本发明公开了一种基于高强度复合材料的雷达天线罩,由耐候性外表涂料、复合材料外蒙皮、基板、复合材料内蒙皮及透波内表涂料顺序组成,所述复合材料外蒙皮及复合材料内蒙皮均由高强度聚合物纤维与塑性体混合而成,其中高强度聚合物纤维与塑性体的重量比为2.5‑3.5:1.5‑2.5。本发明结构设计合理,能够在具有良好的抗撕裂性和高断裂强度性能的同时,具有较好的透波率。
本发明公开了一种阻燃型不饱和聚酯树脂复合材料的加工工艺,涉及阻燃复合材料技术领域,包括如下步骤:(1)阻燃剂载体的制备,(2)阻燃成分的负载,(3)添加型阻燃剂的制备,(4)树脂胶液的制备,(5)阻燃型不饱和聚酯树脂复合材料的制备。本发明所制不饱和聚酯树脂复合材料不仅具有高效的阻燃性能,而且加工成型性好,物理机械性能优异,解决了常规复合材料虽然阻燃性能好但添加量大、物理机械性能差的技术问题。
本发明属于高温耐火材料制造技术领域,提供了一种新型耐高温金属陶瓷复合材料及制备方法,所述新型耐高温金属陶瓷复合材料包括如下重量份数的组分:碳化硅22‑46份、三氧化二镍18‑35份、氧化锆纤维5‑15份、二氧化钍3‑8份、氧化铯6‑12份、二硼化钒4‑10份、活性氧化铝3‑5份、鳞片石墨3‑9份、粘结剂0.1‑4份。本发明提供的一种新型耐高温金属陶瓷复合材料,该复合材料配方加入碳化硅、活性氧化铝、鳞片石墨、氧化锆纤维,上述原料发挥各自的耐高温等方面的优越性能,再结合其他组分,使得制备的金属陶瓷复合材料获得突出的耐高温性能,最高耐热温度达1500℃。
本发明属于复合材料技术领域,涉及一种石墨烯填充聚丙烯复合材料及其制备方法。该复合材料由包含以下重量份的组分制成:石墨烯0.5~2份,聚丙烯98~99.5份。本发明的复合材料以聚丙烯为基体,石墨烯为填料,由于石墨烯是由碳六元环组成的两维周期蜂窝状点阵结构,其最大的特性是其中电子的运动速度达到了光速的1/300,远远超过了电子在一般导体中的运动速度,所以只要添加少量即可达到导电的要求,不会破坏基体材料的连续性,并保持了高分子材料容易加工的优点,该复合材料具有良好的PTC性能,既有电加热和过热保护功能,又有限温作用。同时该材料采用熔融共混法制备,工艺简单,操作方便,重复性好,适于大规模工业化生产。
本发明提供了一种铝基高韧性复合材料及其制备方法,该铝基高韧性复合材料包括有复合基材、镶嵌在复合基材表面的陶瓷纤维和碳硅纤维以及喷涂在编织碳纤维表面的抗氧化高熵合金层;本发明以铝基复合合金作为基底,将陶瓷纤维和碳硅纤维包裹在铝基复合合金的内部,再用耐高温、抗氧化的高熵合金层喷覆在复合材料的表面形成三层结构的铝基复合材料,通过将陶瓷纤维和碳硅纤维包裹在铝基合金的内部,显著地提升了铝基复合材料的强度和韧性,再在复合材料的外表面喷覆抗氧化高熵合金层,进一步提升整个铝基复合材料的抗氧化性、耐高温性,也将保护内部的陶瓷纤维和碳硅纤维的结构完整性,从总体上克服了一般的铝基合金抗拉升强度和抗压强度低的缺陷。
本发明公开了一种提高环氧树脂基纤维复合材料性能的方法,其特征在于:环氧树脂基纤维复合材料以环氧树脂为基体,以连续纤维平纹布为增强纤维;通过向环氧树脂基纤维复合材料的环氧树脂基体中均匀分散埃洛石/炭纳米复合材料,制得埃洛石/炭改性环氧树脂基纤维复合材料,以改善环氧树脂和纤维之间的界面结合,提高环氧树脂基纤维复合材料的性能。本发明以埃洛石/炭纳米复合材料为添加剂,埃洛石与炭层可以实现更好的协同作用,在基体与基体、基体与纤维增强体之间起到更好的传递应力和构建导热网络的作用,增强纤维和树脂之间的界面结合,使得环氧树脂基纤维复合材料具有较好的弯曲性能以及导热性能。
本发明涉及一种具有高熔体强度的聚酯泡沫复合材料及其制备方法,该复合材料主要由芳香族二甲酸二甲酯、α,ω-二醇和无机金属或非金属氧化物组成,复合材料中无机物表面的氢氧根基团与聚酯两端的羟基发生反应,从而使部分聚酯分子链接枝到无机物表面。本复合材料与纯聚酯相比具有较高的熔体强度,加入发泡剂后即可制得泡沫塑料。该泡沫塑料的使用温度比一般泡沫塑料高80~100摄氏度,且具有高强度的特点,适用于一般泡沫塑料不能胜任的高温环境。目前国内外耐高温领域的泡沫塑料还处于空白,所以本发明具有较好的市场发展前景。
本发明属于光催化材料和储氢材料领域,尤其涉及一种石墨烯基复合材料及其制备方法和应用。本发明提供的石墨烯基复合材料包括单层碳氮材料;和通过范德华力结合到所述单层碳氮材料两侧的石墨烯。本发明提供的复合材料在太阳能的紫外及可见光范围内具有良好的光吸收能力,可高效的收集太阳能量,因此该复合材料适用于光催化领域。另一方面,利用石墨烯高效的选择穿透性,本发明提供的复合材料允许质子穿透石墨烯参与反应,而新产生的氢气则不能逃逸,同时阻隔了OH和O2等进入体系,抑制了逆反应发生,可实现氢气的有效提纯和安全存储,因此该复合材料也适用于储氢领域。
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