本发明公开了一种环氧树脂复合材料及其制备方法与应用,所述环氧树脂复合材料的制备步骤为:(1)将纳米氧化物颗粒MO、模板剂和氨水与正硅酸乙酯进行微波反应制得MO/SiO2颗粒;(2)将MO/SiO2颗粒和3‑氨丙基三乙氧基硅烷反应制备得到氨基改性的NH2‑MO/SiO2颗粒;(3)NH2‑MO/SiO2颗粒分散在AgNO3水溶液中制得分散系1;(4)将双酚A和环氧氯丙烷加热搅拌至互溶制得分散系2;(5)将分散系1缓慢滴加至分散系2中加热反应至缩聚反应完成即可。本发明所提供的环氧树脂复合材料制备方法具有工艺简单、条件温和及节能环保等优点。此外,本发明所制备的环氧树脂复合材料制成的涂层不仅具有较高力学性能,还具有良好的抗菌活性,45分钟内对甲基橙光催化降解效率最高可达96%。
本发明提供了一种多功能天然环保型聚氨基甲酸酯高分子复合材料,所述复合材料由下列重量份的原料组成:热塑性聚氨基甲酸酯40‑100重量份、橡胶5‑90重量份。目前随着人们对环境保护的注意,环保意识逐渐兴起,我国对工业生产有着更高的环保要求,对工业生产所用的原材料及生产工艺有着更高的环保规范。而TPU本身作为一种无毒或低毒的高分子材料,具有天然的环保功能,可以作为原料被大量使用于目前民生用品的生产中,从而提高生产过程中的环保水平,降低环境污染。本发明的复合材料采用聚氨基甲酸酯与橡胶等多种填料结合,形成多功能天然环保型聚氨基甲酸酯高分子复合材料,在实现材料多功能的同时,降低污染,提高环保效果。
本发明属于有机复合材料表面处理的方法类,涉及一种有机复合材料表面前处理方法。一种有机复合材料表面前处理方法,其特征在于:先对有机复合材料构件表面进行抛光处理,再将其除蜡、除油,进行活化处理,然后进行敏化处理,再解胶处理,最后进行化学镀处理。本发明处理得到的材料表面金属镍镀层与基体结合力良好,不需要经过粗化处理,工艺简单,废水处理工艺简单,废水排放少,综合效益好。
本发明涉及一种陶瓷基复合材料的太赫兹无损检测方法可包括下列步骤:S1、建立稳定的太赫兹无损检测成像测试系统;S2、应用步骤S1建立的太赫兹无损检测成像测试系统对由陶瓷基复合材料制成的试样进行太赫兹无损检测成像测试;S3、对步骤S2得到的试样太赫兹图像进行后期处理,以识别出试样的缺陷。本发明通过对成像模式的调节和后期的太赫兹图像处理,可以有效地对陶瓷基复合材料内部及表面不同深度和宽度的缺陷进行无损检测。
本发明提供了一种柔性压阻复合材料及其制备方法,包括以下步骤:S1,将氧化石墨烯、纳米氧化锌和正己烷超声共混,得溶液A;S2,将铜纳米颗粒和正己烷超声共混10‑20min,再搅拌20‑40min,得溶液B;S3,将有机硅橡胶和正己烷超声共混15‑25min,再搅拌,得溶液C;S4,将溶液A和溶液B以5‑15mL/min的滴定速度加入到到溶液C中,搅拌1.5‑2.5h,在真空条件下保存0.5‑1.5h,即得到所述柔性压阻复合材料。该柔性压阻复合材料具有高灵敏度,稳定信号变化,回滞性能,循环稳定性,具有较强的耐高温能力,在产业化和实际应用中有比较突出的优势。
本发明涉及阻燃高分子材料技术领域,特别涉及一种高外观抗菌无卤阻燃聚酰胺复合材料及其制备方法。该聚酰胺复合材料包括以下组分:聚酰胺树脂、复配热稳定剂、多羟基成分、无卤阻燃剂以及其他助剂;所述无卤阻燃剂为三聚氰胺氰尿酸盐阻燃剂;按重量份计,所述聚酰胺树脂、复配热稳定剂、多羟基成分、无卤阻燃剂的比值为(81~95):(0.2~1.5):(0.2~2):(5~15)。本发明提供的高外观抗菌无卤阻燃聚酰胺复合材料具有高阻燃性能,而且抗菌性能优异,并且材料外观明显改善以使材料能够满足高外观需求。
本发明提供一种石墨烯复合材料、其制备方法以及在能源存储和转化中的应用。所述石墨烯复合材料包含催化剂活性中心和石墨烯载体两部分,负载催化剂的石墨烯经过电化学调控,将质子转化为氢原子,存储在石墨烯上,得到氢化石墨稀,并实现室温常压下的储氢。本发明方法制备的石墨烯复合材料通过电化学方法将质子转化为氢原子存储在石墨烯上,不仅可以实现氢能的存储和释放,进行储氢、制氢和制氧,而且可以作为化学电源的负极材料,构筑各种类型的电池。
本发明涉及两种氧化钛/石墨烯纳米复合材料。两种氧化钛分别为一维纳米管和二维纳米页,通过化学法制备石墨烯氧化物与氧化钛复合后再还原得到氧化钛/石墨烯纳米复合材料。一维纳米管用水热法合成,二维纳米页经有机大分子溶液振荡剥离合成,两种氧化钛与石墨烯氧化物的复合通过电荷改性、静电自组装及后续的还原步骤完成。长度在80‑100 nm、管径为8‑10 nm的管状氧化钛和横向尺寸在亚微米的层状氧化钛平铺在微米级的如薄纱一样的石墨烯片上,石墨烯氧化物的还原程度高,氧化钛/石墨烯纳米复合材料性能好。本发明具有广阔的应用前景。
本实用新型涉及树脂基复合材料应用技术领域,特别是一种具有高延展率的用于树脂基复合材料应用的三层真空膜,与现有技术相比,该用于树脂基复合材料应用的三层真空膜由三层结构构成,第一层为聚乙烯树脂和粘合剂的混合物,中间层为聚酰胺,第三层为聚乙烯树脂和粘合剂的混合物;或者,第一层为聚酰胺,中间层为聚乙烯树脂和粘合剂的混合物,第三层为聚酰胺,其具有良好的延展率,延展率由现有技术中的300%提升至500%;面且增加了柔韧性,减少因冬季等干燥气候引起的真空膜破裂隐患,同时极大的降低了制造成本,提高了产品的品质。
本发明涉及一种yolk‑shell结构的稀土掺杂聚合物/无机纳米粒子复合材料及其制备方法。首先合成含有邻苯二酚基团及硼酸基团的两类多臂单体,随后向无机纳米粒子的分散溶液中依次加入邻苯二酚基团单体、硼酸基团单体,借助邻苯二酚基团与无机纳米粒子表面的相互作用以及分子链段间形成的具有定向识别的B‑N配位驱动力,在无机纳米粒子表面可控包覆形成聚合物壳层,得到core‑shell结构纳米材料;接着,向体系中添加稀土离子,通过稀土离子与邻苯二酚基团间的配位作用,引发壳层内部聚合物网络的塌陷,最终原位形成yolk‑shell结构的复合材料。该类结构的复合材料有望通过特殊的核‑空腔‑壳层结构实现稀土离子的天线效应,从而增强及扩充其原有的荧光特征。
本发明涉及树脂基复合材料成型技术领域,特别是一种树脂基复合材料成型工艺,与现有技术相比,该树脂基复合材料成型工艺采用吸塑工艺制造成异形塑型模,由内腔模型吸塑工艺代替模具吹塑成型工艺,然后再用吹气薄膜袋进行吹气成型的工艺对异形塑型模进行支撑,由异形塑型模对产品进行塑型,由吹气薄膜袋对成型过程进行支撑,待成型后,再按顺序抽出吹气薄膜袋和异形塑型模,既解决了产品内壁不光滑和内芯不易抽出的问题,又解决了内腔模具的制造工艺复杂和制造成本高的问题,具有产品内壁光滑、产品质量高、内芯完全可以抽出而且制造成本低等优点。
本发明公开了一种热塑性复合材料的成型模具及其使用方法,主要使用一上模及一下模,并利用第一步骤、第二步骤、第三步骤及第四步骤,将热塑性材料及纤维织布材放置于模具的模穴内,快速并简易的成形为热塑性复合材料,进而使热塑性复合材料的加工步骤能够具有加工步骤少、成形周期短的优点。
本发明涉及一种高灼热丝增强阻燃型PBT复合材料及其制备方法,所述的高灼热丝增强阻燃型PBT复合材料包含以下含量(wt%)的组分:聚对苯二甲酸丁二醇酯35~45%、复配溴系阻燃剂10~20%、复配无卤阻燃剂10~20%、协效阻燃剂0.5~2%、玻璃纤维20~35%、增韧剂2~5%、抗氧剂0.3~0.5%、润滑剂0.2~0.5%。同时本发明也提供了一种高灼热丝增强阻燃型PBT复合材料的制备方法。本发明的高灼热丝增强阻燃型PBT可将IEC60695标准中的750℃灼热丝提升至850℃,满足了客户对灼热丝温度越来越高的需求,同时具有成品率高、力学性能优异、阻燃性好等优点,可以完全满足电容器外壳、负载断路开关、马达外壳、接插件、线圈骨架等电子电器、家电及汽车等领域的应用。
本发明涉及复合材料制备领域,更具体的说是一种可降解木塑复合材料的制备方法。方法,包括以下步骤:S1:取多根稻草,将稻草在制备装置上摆成中间是圆圈,并且向外发散出多条直线形的形态;S2:将聚己内酯、生物活性剂、光催化剂和热氧降解促进剂加热混合,制成塑料熔液;S3:将塑料熔液倒入制备装置上的多根稻草上,使得塑料熔液与多根稻草结合;S4:等待塑料熔液冷却凝固,制成木塑复合材料。可以使得塑料熔液与多根稻草结合。
本发明涉及一种六氯环三磷腈衍生物及其制备方法和应用、聚双环戊二烯复合材料及其制备方法,属于阻燃技术领域。本发明的六氯环三磷腈衍生物具有如式I所示结构。本发明的六氯环三磷腈衍生物具有如式I所示的结构,式I中,R为C8‑C18链状烷基。该六氯环三磷腈衍生物中引入的C8‑C18链状烷基可以显著改善六氯环三磷腈衍生物与聚双环戊二烯基体的相容性,使其在双环戊二烯中具有良好的溶解性。将该六氯环三磷腈衍生物作为聚双环戊二烯阻燃剂使用时,在相对较低的添加量下就可以达到较好的阻燃性能并较大限度地保持聚双环戊二烯复合材料的力学性能,同时减少阻燃剂迁移析出,使聚双环戊二烯复合材料材料的阻燃性能更稳定。
本发明公开了一种尺寸稳定、高灼热丝无卤阻燃聚酰胺复合材料及其制备方法,其中复合材料按照重量百分比包含以下组分PA66:18‑28%、MXD611‑25%、复配无卤阻燃剂10‑30%、协效阻燃剂1‑3%、玻璃纤维21‑30%、增韧剂2‑5%、润滑剂0.2‑0.5%、抗氧剂0.2‑0.4%、成核剂0.1‑0.4%。本发明提供一种能稳定通过850℃灼热丝起燃温度测试,尺寸稳定的无卤阻燃PA66/MXD6复合材料,满足客户越来越高的需求。
本发明属于化工材料技术领域,公开了一种多空隙吸附有机挥发物碳酸钙高岭土复合材料及其制备方法,制备系统包括:研磨模块、搅拌模块、离心脱水模块、烘干模块、冷压模块、烧结模块。本发明提高苯乙烯包覆碳酸钙复合粒子,粘附在碳酸钙的表面,同时通过有机膨润土进一步增强了碳酸钙的润滑性、耐水性和耐高温性,使碳酸钙在工业中具有广泛的应用。本发明中通过助剂中甲基三乙氧基硅烷、氟化锆、石英粉和椴木灰烬。较未改性碳酸钙填充聚四氟乙烯复合材料,大幅度提升断裂伸长率。较未改性碳酸钙填充聚四氟乙烯复合材料,大幅度提升拉伸强度。
本发明属于高分子材料领域,具体涉及一种PLA/PP复合材料及其制备方法和应用。所述PLA/PP复合材料由聚乳酸树脂、聚丙烯树脂、耐刮擦改性剂、耐刮擦剂以及任选的珠光色母粒、阻燃剂、抗氧剂和加工助剂组成,所述耐刮擦改性剂为苯乙烯‑丙烯腈接枝甲基丙烯酸缩水甘油酯和/或聚乙烯醇接枝聚乳酸,所述聚乳酸树脂、聚丙烯树脂、耐刮擦改性剂和耐刮擦剂的重量比为(6~70):(4~50):(2~20):1。本发明提供的PLA/PP复合材料具有非常优异的耐刮擦性能。
本发明涉及聚丙烯材料技术领域,特别涉及一种耐析出高表观的磷氮系阻燃聚丙烯复合材料及其制备方法。该聚丙烯复合材料包括以下原料组分:均聚聚丙烯、共聚聚丙烯、增韧剂、相容剂、改性磷氮系阻燃母料、超分散剂以及阻燃协效剂;均聚聚丙烯、共聚聚丙烯、增韧剂、相容剂、改性磷氮系阻燃母料、超分散剂与阻燃协效剂的重量比为(24.8~27.8):15:5:3:47:(1~4):0.2;改性磷氮系阻燃母料由磷氮系阻燃剂与表面浸润有水解后的(7~辛烯~1~基)三甲氧基硅烷的聚丙烯树脂熔融共混而成。该聚丙烯复合材料具有耐析出、外观效果优异、阻燃性能优异、综合力学性能良好的特点。
本发明涉及一种氧化锌纳米棒三元复合材料及其制备方法和应用,制备方法包括以下步骤:获得生物炭:将柚皮的海绵状部去除,取柚子皮干燥、研磨成粉末后过筛,在保护气氛下碳化;然后将碳化产物浸入碱性溶液中,加热处理,冷却后洗涤、干燥,得到生物炭;制备复合材料:将所述生物炭分散在溶剂中,加入醋酸锌,碱性试剂和聚乙二醇和氧化石墨烯,混合均匀后,装入高压反应釜中,加热反应,冷却至室温,过滤、洗涤收集固体产物。本发明所述氧化锌纳米棒三元复合材料,对盐酸四环素具有良好的光催化效果,与盐酸四环四溶液混合,暗吸附40min后在75W汞灯下进行80min照射,四环素降解效率达到99.24%,为四环素废水降解提供新途径与新方法。
本发明提供一种用于吸附有机挥发物的多空隙蓬松碳酸钙/高岭土复合材料及其制备方法,涉及大气污染控制和环境保护技术技术领域。本发明用于吸附有机挥发物的多空隙蓬松碳酸钙/高岭土复合材料包括以下原料:碳酸钙、高岭土、改性γ‑Al2O3、沸石、聚丙二醇、吸附树脂、聚烷撑酰亚胺、杀菌剂、分散剂。本发明复合材料具有高的比表面积以及多孔道结构,对于有机挥发物如甲醛、苯、甲苯、氡气、氨氮化合物等具有共同吸附能力,吸附能力强,大大改善了因办公场所、家居装修或建筑而带来的有毒有害物超标而对人体健康的危害,达到了净化空气的环保效果,绿色环保无污染,有利于人们的身体健康。
本发明公开了一种隔音吸音隔热防火复合材料,该复合材料包括铝箔层,所述铝箔层与第一胶水层对应连接,所述第一胶水层的另一侧与玻璃纤维层对应连接,所述玻璃纤维层与聚酯聚丙烯纤维层对应连接,所述聚酯聚丙烯纤维层与第二胶水层对应连接,所述第二胶水层的另一侧与橡塑棉对应连接;在所述聚酯聚丙烯纤维层靠近第一胶水层的一侧对应开设有多个吸音槽,在所述聚酯聚丙烯纤维层靠近第二胶水层的一侧对应设有多个平行的亚麻纤维束。本发明一种隔音吸音隔热防火复合材料通过铝箔层对声音进行阻挡削弱,还可以反射热量,阻止燃烧,然后由玻璃纤维层和聚酯聚丙烯纤维层对声音进行吸收,最后由橡塑棉对声音进行阻挡,进一步降低进入乘客舱的声音。
本发明涉及一种用于改善纤维复材外观的纳米导气膜及其制备方法,将环氧树脂、酚醛树脂、潜伏性固化剂、促进剂、胺类固化剂、纳米填料和溶剂按重量份混合均匀得到的混合料,涂布在离型基材上,构成以混合料为中间层,离型基材为上、下表面层的结构,经收卷或者裁切成合适尺寸的片材,得到纳米导气膜。本发明所述的用于改善纤维复材外观的纳米导气膜的制备方法,成功制得纳米导气膜,其运用于复合材料成型过程中,可有效导出或者细化材料间固有的气泡及成型过程中产生的气泡,使得制品外观光滑饱满,无缺胶,无针孔,提高产品的良率。
本发明涉及一种石墨烯/酚醛树脂高导热纳米复合材料及其制备方法,属工程塑料领域。该复合材料主要由酚醛树脂作为基体和改性纳米石墨烯或改性氧化石墨烯所组成,其目的提供一种制程方式简单、生产时间简短、加工性能优良且具高导热性能的聚酰胺/石墨烯纳米复合材料。本发明制备方法及其各组成百分比含量为:(1) 取45% ‑ 86% 的酚醛树脂、10% ‑ 50% 的石墨烯或氧化石墨烯、0.1% ‑ 2% 的硅烷偶联剂、5% ‑ 20%的固化剂、利用短时程、高速粉碎分散技术制得石墨烯/酚醛树脂共混母粒。石墨烯/酚醛树脂高导热纳米复合材料提供优益的热导性能、强韧材料物性、热与化学稳定性,可广泛应用于工业散热器件汽车零配件、LED 散热背板或散热模块、电器产品零配件等领域中。
本发明属于纳米复合材料制备技术领域,具体涉及一种原位聚合制备EVA/石墨烯复合材料的方法,该方法包括以下步骤:采用机械分散法使石墨烯与醇溶剂充分混合,然后加入醋酸乙烯酯和引发剂溶液,在冰浴条件下充分搅拌均匀,使醋酸乙烯酯和引发剂吸附并嵌入在石墨烯表面,通入乙烯,采用溶液聚合原位制备EVA/石墨烯复合材料。本方法是一种有效、易实施的方法,可使聚合物在石墨烯表面均匀生长,所得的复合材料导热、导电、力学性能显著提升,具有可观的经济价值;同时,本发明制备工艺简单,反应条件温和,适合工业化生产。
一种具有超疏水性的导电高分子复合材料及其制备方法,涉及一种高分子功能材料。高分子复合材料由导电高分子材料和微米级结构的高分子微球组成,以微米级结构的高分子微球为核心,表面包覆呈纳米网络结构的导电高分子材料。将高分子微球与阳离子表面活性剂溶解于水中得溶液A;将导电高分子单体溶解于有机溶剂中,并加入溶液A中得溶液B;将氧化剂溶解于无机酸中,再加进溶液B中,反应后得产物。利用质子化的苯胺单体或吡咯单体与阳离子表面活性剂在高分子微球表面的竞争吸附,使苯胺或吡咯单体在微球表面的有限区域内进行聚合得到复杂的纳米网络状结构。方法简单,生产效率高,方便且准确地构筑了微纳米二级结构,无有害溶剂,可大规模生产。
本发明公开了一种二维碳化钛‑氧化锌复合材料的制备方法及其应用,包括如下步骤:(1)将LiF和盐酸溶液混合均匀,再加入前驱体Ti3AlC2,其中的铝被原位生成的HF刻蚀,反应完后加入乙醇并离心若干次,获得沉淀,将该沉淀烘干后,获得表面带有封端基团的二维碳化钛Ti3C2Tx;(2)将乙酸锌和葡萄糖充分分散于无水乙醇中,获得混合溶液,然后加入二维碳化钛Ti3C2Tx,进行溶剂热反应,获得粗产物;(3)将粗产物煅烧,即得所述二维碳化钛‑氧化锌复合材料。本发明制得的二维碳化钛‑氧化锌复合材料中引入的低过电位的过渡金属氧化物促进了钠沉积的均匀性,减少枝晶的生成,增加了电极材料本身的稳定性,有望提高钠金属电池的性能。
本发明涉及卫浴材料改性技术领域,特别涉及一种卫浴用高光泽抗菌阻燃AS/MS复合材料及其制备方法。复合材料包括AS树脂40~60份,MS树脂10~30份,ABS高胶粉8~12份,抗菌剂0.5~1份,阻燃剂15~20份,润滑剂0.5~2份,高效复合抗氧剂0.1~0.4份,光稳定剂0.1~0.4份,钛白粉1份。本发明采用AS树脂、MS树脂及相关助剂的合理使用制得的高光泽抗菌阻燃AS/MS复合材料具有突出的阻燃性、抗菌性和外观。通过加入MS树脂,不仅显著提高了材料表面光泽度,光泽度可达90%(60°)以上,同时改善了的耐刮擦性,扩展卫浴产品的应用领域,具有重要的实际应用价值。
本发明公开了一种氧化石墨烯微生物复合材料的制备方法及其应用,包括如下步骤:(1)制备氧化石墨烯悬浮液;(2)对剩余活性污泥进行预处理;(3)氧化石墨烯微生物复合材料的制备。本发明将剩余活性污泥与氧化石墨烯混合制备一种石墨烯/微生物复合材料,将成本低的废弃物剩余污泥资源化利用,操作简单,成本低廉,无环境污染,可以变废为宝。
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