本发明公开了一种氧化石墨烯、海泡石、聚酰胺6复合材料及其制备方法,属于高分子材料领域。针对聚酰胺6纤维易燃的问题,本发明公开了一种制备纺丝用阻燃聚酰胺6复合材料,通过将氧化石墨烯混合液和改性海泡石进行接枝改性,得到接枝改性产物,再将氧化石墨烯和海泡石接枝改性产物和单体己内酰胺进行聚合反应实现氧化石墨烯和海泡石对聚酰胺‑6进行改性目的,本发明的聚酰胺6复合材料不仅具有阻燃性同时还具备多功能性。 1
本发明公开了一种竹炭纤维‑乙丙橡胶复合材料的制备方法,属于复合材料领域。该方法包括以下步骤:第一步,将竹炭纤维放入纤维疏解机中疏解,处理后的竹炭纤维抄造成定量的手抄片,干燥后干解离为蓬松状的纤维,于120℃条件下干燥至恒重;第二步,将透明质酸溶于N, N‑二甲基甲酰胺中,均匀喷洒在竹炭纤维的表面,于120℃条件下干燥至恒重;第三步,将粉煤灰和竹炭纤维和乙丙橡胶放入密炼机密炼;第四步,在平板硫化机上将密炼混合物模压成片材,冷压至室温出模。经本发明制备的竹炭纤维‑乙丙橡胶复合材料具有良好的力学性能。
本发明公开了一种碳纳米管薄膜/半晶质聚合物复合材料,其包括网络骨架,所述网络骨架包括由复数根碳纳米管聚集形成的碳纳米管薄膜,该复数根碳纳米管中的至少部分碳纳米管上分布有结晶体,并且其中至少一根碳纳米管上设置有由两个以上结晶体以所述碳纳米管为轴依次分布而形成的串晶结构,所述结晶体的材质选自能够结晶的聚合物。本发明还公开了所述碳纳米管薄膜/半晶质聚合物复合材料的制备方法与应用。本发明提供的碳纳米管薄膜/半晶质聚合物复合材料形态均一、力学强度高,厚度最低可达1μm,有效解决了碳纳米管在聚合物中难分散从而难以形成良好结晶形貌的问题。
本发明涉及一种用于锂离子电池的硅碳复合材料及其制备方法,该硅碳复合材料为球形的二次颗粒;所述的二次颗粒由硅材料、长程导电添加剂以及碳复合而成;所述的二次颗粒中,长程导电添加剂与硅材料均匀分散;硅材料一次颗粒的中值粒径在1~10μm之间;所述二次颗粒的中值粒径在5~50μm之间;所述二次颗粒表面包覆碳层或者不包覆碳。本发明所制备的硅碳复合材料用于锂离子电池表现出较高的库伦效率和容量,显著提升了锂离子电池的能量密度、倍率性能和循环性能,本发明工艺过程简单,易实现工业化生产。
本发明属于新材料领域。本发明涉及一种高生物活性PEEK复合材料人工关节假体及其制备方法,该方法以苯胺封端的醚酮结构物A、4‑溴苯甲酸乙酯作为原料,经过Buchwald–Hartwig偶联反应、水解反应得到了一种双羧基封端的醚酮结构物,与羟基磷灰石、PEEK共混挤出后得到高生物活性PEEK复合材料,经注塑成型得到高生物活性PEEK复合材料人工关节假体,在提高PEEK的生物活性并提供PEEK与羟基磷灰石间的牢度的同时,兼具利于细胞黏附和增殖的作用,保证该材料足够的强度和良好的生物相容性,具有较高的临床使用价值和广阔的市场前景。
本发明公开了一种轻质高透波复合材料及其制备方法,属于材料技术领域。一种轻质高透波复合材料,包括以下重量份数的组分:聚醚酮材料55‑75份,聚醚砜5‑20份,增强体10‑40份,发泡剂1‑5份,分散剂0.2‑1份。并公开了其制备方法。本发明采用具有高耐热、高强度热塑性聚醚酮材料为基体,附以高强高模、高透波性的无机纤维为增强体,制备了高透波性热塑性复合材料,进一步,采用微发泡技术,在满足天线罩材料高透波、低损耗、耐高温、高刚高强、尺寸稳定等性能要求前提下,获得了更加轻质的高透波材料,实现材料比重下降超过25%,满足了产品减重要求。而且,本发明材料可直接进行挤出、注塑成型,产品效率高。
本发明公开了一种聚醚酮酮/羟基磷灰石复合材料、其制备方法与应用。所述制备方法包括:在保护性气氛下,将催化剂、氮甲基吡咯烷酮、羟基磷灰石于溶剂中均匀混合,之后加入二苯醚或其衍生物和芳香族酰卤或其衍生物,混合均匀进行反应,获得聚醚酮酮/羟基磷灰石复合材料。本发明通过在合成高分子聚醚酮酮的过程中加入羟基磷灰石,在羟基磷灰石的表面生成高分子聚醚酮酮,亦即以高分子聚醚酮酮包裹羟基磷灰石,从而提高复合材料中羟基磷灰石的含量,可达到人体骨骼中羟基磷灰石的含量(约为50wt%~80wt%),同时羟基磷灰石在高分子聚醚酮酮中分散性较好,没有明显的团聚,且具有更好的细胞相容性和与人体骨骼相似的力学性能。
本发明公开了一种基于3D打印技术制备金属基复合材料坯料的方法,本发明可以实现陶瓷骨架增强金属基复合材料的制备,通过增强体材料的按需设置,即在强度要求较高的区域,添加增强相并进行固化烧结处理,提高强度;在韧性要求较高的区域形成不加增强相固化烧结处理,以此保证材料具有较好的韧性,通过增强体材料的按一定路径进行分布,在材料内部形成陶瓷骨架,避免传统方式制备陶瓷骨架复合材料过程中金属浸润不足的现象。
本发明公开了一种高顶破性能纳米纤维‑非织造复合材料的制备方法,将聚乙烯醇与十二烷基苯磺酸钠加入去离子水中,配成溶液,加热后恒温搅拌至分散均匀,冷却消泡,加入纳米二氧化钛粉末,超声分散后搅拌至形成均一分散相,将非织造布覆盖在滚筒收集装置上,进行静电纺丝,得到纳米纤维‑非织造复合材料。本发明的方法制备得到的纳米纤维‑非织造复合材料具有高顶破强度。
本发明公开了一种连续纤维增强热塑性复合材料的制备方法,该方法包括以下步骤:1)连续纤维增强热塑性浸渍料的制备;2)连续纤维增强热塑性浸渍料的编织,得到编织片材;3)编织片材的成型,得到所述的连续纤维增强热塑性复合材料。本发明在制备得到浸渍料后先对浸渍料进行编织,然后将编织物铺设后再进行模压成型,这样得到的复合材料整体性更高,力学性能也更加优异;同时本发明采用预加热软化工艺,加热和模压不在同一设备中进行,可以一直保持加热装置的温度,省去了大量升温和降温的时间,显著降低了时间成本,提升了经济效益。
本发明公开一种阿霉素嵌入的金纳米棒/氧化锌/介孔二氧化硅纳米复合材料及其制备方法和应用,该纳米复合材料内包括作为载体的金纳米棒/氧化锌/介孔二氧化硅纳米粒子和装载在该纳米粒子孔道中的抗肿瘤药物阿霉素(DOX),该纳米复合粒子的粒径为130‑150 nm。该纳米复合材料粒径小、比表面高、负载量大、生物相容性好,作为一个良好的载体成功构建了一个以金纳米棒为核心实现光热促进药物释放的光疗和化疗法一体的癌症治疗平台,可作为以协调方式使各个功能起作用的多功能治疗系统,具有较好的体内生物医学应用前景;且具有制备工艺简单、光热转化效率高和适用范围广等技术优势。
本发明提供一种抗静电玻纤增强PBT/ASA复合材料及其制备方法,所述复合材料包括如下重量份的成分:聚对苯二甲酸丁二醇酯:20~30份,ASA树脂:15~25份,玻璃纤维:10~20份,相容剂:5~10份,抗氧剂:1~5份,分散剂:1~5份,抗静电剂:1~5份,液体助剂:1~5份。所述复合材料将保证具有强度高、电性能好、尺寸稳定、耐热性好、吸水率低和易于成型加工的优良性能的前提条件下,提高其抗静电性能,为PBT/ASA塑料合金的应用带来更大的利润空间。
本发明公开了一种含有经改性的膨胀型石墨复合材料,包含一经改性的膨胀型石墨复合材料及一阻燃剂,其中,该复合材料为一经改性的膨胀型石墨与一经改性的热塑性高分子进行溶胶凝胶反应所得的一产物,该经改性的膨胀型石墨为一含双键的硅氧烷改性剂与一具有多个双键的膨胀型石墨进行自由基所催化反应而得的一产物,该硅氧烷改性剂含有至少一用于与该膨胀型石墨的双键形成键结的双键及至少一可水解的硅氧烷基,该经改性的热塑性高分子具有至少一可水解的硅氧烷基;其中,该自由基所催化反应是在一起始剂及一溶剂的存在下进行。
本发明提供了一种碳纤维复合材料制造工艺,包括如下步骤:步骤一:制备中间态材料,中间态材料为被基体树脂充分浸润的短碳纤维;步骤二:使用金属模具,模腔表面渗氮硬化或镀铬后抛至镜面,加热并控温在150‑170℃;步骤三:秤取适量中间态材料,经高频炉预加热至90‑100℃后投入模腔,分布均匀,再快速合模,保压后开模,制得碳纤维复合材料。本发明提供的碳纤维复合材料制造工艺,可通过两种方法制备中间态材料,能有效解决异型制品一次成型问题,且成型效率高,适用于工业化大规模的成型制造。
本发明属于聚甲基丙烯酸甲酯制备技术领域,具体涉及一种PMMA复合材料及其制备方法。该PMMA复合材料由包含如下重量百分比的各组分制成:聚甲基丙烯酸甲酯和聚对苯二甲酸丁二醇酯共混物50‑83%;钠米氢氧化铝或改性钠米氢氧化铝5‑33%;抗氧剂0.5‑3%;增韧剂1‑25%。本发明提供的PMMA复合材料具有耐热性、耐老化性、耐酸碱性能优异,且具有较好的机械性能和优异的透光性,可用于LED等领域的精密光学元器件。
本发明涉及一种聚酰亚胺纤维增强橡胶复合材料及其制备方法,主要包括以下步骤:首先将聚酰亚胺短切纤维浸泡在分散剂中,用标准纤维解离器处理,得到均匀分散成单丝的聚酰亚胺纤维浆料;利用纸业成型器将分散好的聚酰亚胺纤维浆料抄制成聚酰亚胺短切纤维原纸;将橡胶基体在开炼机上薄通得到较薄的橡胶片;最后,将聚酰亚胺原纸和橡胶片彼此间隔的叠加,在平板硫化仪上热压成型即得到聚酰亚胺纤维增强橡胶复合材料。本发明解决了聚酰亚胺纤维在橡胶基体中分散性差的问题,制备的复合材料具有优异的力学性能。
本发明公开了一种具有隔离结构的聚苯乙烯纤维/碳纳米管导电复合材料及其制备方法。所述方法将聚苯乙烯纳米纤维薄膜置于乙醇溶液中超声分散,形成絮状悬浮液,然后将碳纳米管的乙醇溶液在超声作用下分散均匀,之后将两种溶液超声混合均匀,再真空抽滤,最后热压成型,得到导电复合材料。本发明的导电复合材料导电性好,在CNT浓度为1.5vol%时,电导率为83.3S/m,质量轻,逾渗值低至0.084vol%。
本发明公开了一种氮化物陶瓷‑微晶玻璃复合材料及其制备方法,该氮化物陶瓷‑微晶玻璃复合材料由20~90wt.%的氮化硅、10~70wt.%的氧化硼和0~70wt.%的二氧化硅混合后烧制而成;其中氧化硼由硼酸脱水转化得到。其制备方法为先称取原料,采用湿法混磨至均匀,得到浆料;然后干燥,得到固体粉末后装入模具,在真空或惰性气体保护条件下于200~700℃保温1~3h,然后以5~20℃/min的速率升温;当温度升至1550~1850℃时,加压,维持压力在5~20MPa热压1~3h;冷却、脱模,得到所述氮化物陶瓷‑微晶玻璃复合材料。该方法制备周期短,产量高,制得产品性能均一。
本发明公开的一种相变增韧树脂基复合材料,由酚醛树脂和微米或纳米级氧化锆制备而成,其中酚醛树脂的质量百分比为5%~95%,微米或纳米级氧化锆的质量百分比为5%~95%。本发明还公开了该相变增韧树脂基复合材料的制备方法以及在制备各类摩阻性和减摩性材料的应用。本发明的相变增韧树脂基复合材料具有特殊的相变增韧功能。在高强度,特别是高温和高压条件下,微米或纳米级氧化锆经历可逆型相变,增加或减少体积,从而达到一定的对外在条件作出满足设计要求的正确反应。这种特殊自适应能力使得该材料在高温高压的工况下自动增韧,正常工况下自动增强。可用于制备各类摩阻性和减摩性材料。可广泛应用于汽车,航空,和工程机械等领域对材料的特殊要求。
本发明公开了一种碳纤维复合材料的传动轴,包括轴体以及轴体两端的法兰,轴体是由内层、中间层和外表层构成,所述内层是通过玻璃纤维增强树脂经缠绕而成,中间层是通过碳纤维复合材料经缠绕而成,外表层是通过玻璃纤维复合材料经缠绕而成,轴体两端的法兰上沿其圆周方向均布有8个肋骨式加强板,轴体两端的法兰圆周端面上开有固定孔,轴体与轴体两端的法兰结合部的轴体厚度大于轴体的中间部的厚度。本发明其设计合理,结构简单,有利于增强传动轴的抗扭强度,使得能够减少传动轴运行过程中的磨损量,也有利于减少过程中的噪音,大大提高了其使用寿命。
本发明公开了一种RFL表面处理芳纶纤维橡胶复合材料双界面剪切强度测试方法,配置RFL浸渍溶液后在矩形模具内制成RFL胶膜并在其内平行埋入多根芳纶纤维单丝制成RFL胶膜试样,RFL浸渍溶液表面处理的若干根芳纶纤维单丝均匀地平行排布在两片橡胶基体薄片之间,制成复合材料试样;分别将RFL胶膜试样和复合材料试样在拉伸载荷试验机上将其拉断,采用分离观测法测试芳纶纤维断裂长度,计算获得双界面剪切强度。本发明方法通过不同的试样分别测试得到不同界面剪切强度,并通过多丝试样解决单根纤维自身缺陷和制备工艺所产生的试验误差。
本发明公开了一种聚苯胺-纳米金复合材料的制备方法,在-10℃~20℃的条件下,将氧化剂滴加到苯胺、邻氨基苯硫酚和有机多磺酸混合水溶液中,反应1h~20h后,得掺杂态聚苯胺;掺杂态聚苯胺分散于水中,经超声使之成为悬浮液,加入一定量的柠檬酸钠,再加入纳米金胶,反应1~3h,经过滤洗涤后得到聚苯胺-纳米金复合材料。本方法制备的聚苯胺-纳米金复合材料,聚苯胺链上的巯基与金纳米粒以配位键的方式连接在一起,具有较强的相互作用,金纳米粒分散均匀,用量少。该材料可应用于免疫检测、DNA序列检测、金属防腐、防静电材料、导电材料及电磁波吸收材料等领域。
本发明涉及一种复合材料和应用,复合材料包括有颗粒手感的薄膜及复合在所述薄膜表面上的纤维材料,所述薄膜为一层或一层以上结构,所述薄膜中至少有任意一层结构的原料配方包含超高分子量聚合物颗粒,所述超高分子量聚合物颗粒的直径为10μm~500μm、分子量为100万~700万、熔点为125℃~180℃。本发明通过在薄膜配方原料中添加超高分子量聚合物颗粒,使得薄膜表面具有颗粒手感的凸起效果,且薄膜因表面凸起不平整,会使薄膜与纤维材料之间的空间增大,使得本发明复合材料具有更高的吸水倍率,具有更高的吸水能力。
本发明公开了一种用于检测电力设备复合材料无损的装置及方法,所述方法包括:激光器经过分束器和过渡平面镜入射至色散补偿器,传输到控制单元;激光在控制单元内部被分为泵浦光和探测光,泵浦光传输至太赫兹发射器,激发出脉冲太赫兹辐射;探测光传输至太赫兹接收器,实现对太赫兹辐射的瞬间电场强度测量;调节延迟装置改变两束光的时间延迟,扫描得到太赫兹脉冲的时域波形;通过分析接收信号的时域幅值、时延、与参考曲线欧式距离信息,确定复合材料是否有损。通过本发明,可以准确检测电力设备中复合材料的有无缺陷,提高电网运作的安全性。
本发明涉及一种纳米片状多孔过渡金属氧化物/碳复合材料及其制备方法,属于电化学材料领域;本发明首先将过渡金属盐盐直接溶解于高压反应釜中的乙二醇,100~180℃水热反应2~5h,生成过渡金属配位聚合物前驱体,经洗涤、干燥后放入惰性气氛的管式炉中于450~600℃分解0.5~6h,即生成一种含纳米片状多孔过渡金属氧化物/碳复合材料;通过本发明所述的方法制得的材料电导率高,且具有高的比容量、良好的循环稳定性、优异的大倍率放电性能及高的能量密度;本发明的制备方法不仅过程简单,制备成本低廉,合成的复合材料可以有效改善其电化学性能,具有较高的首次可逆比容量和优异的循环性能,能够应用于二次锂离子电池。
本发明涉及一种无卤阻燃复合材料,所述无卤阻燃复合材料按重量份主要由如下原料制备得到:HDPE?65-85、EVA树脂30-50、聚乙二醇1-10、过氧化二异丙苯3-8、聚吡咯纳米线1-5和改性阻燃剂50-80。本发明中复合材料的韧性更好、更耐用,且是一种阻燃性能好且力学综合性能优良的环保型材料,其配方合理,实施方法简便,容易实现,涉及的原料都是易得易加工的,适用于工业中的大规模生产。
本发明公开了一种高导热碳纤维复合材料,以重量份计,包括以下组分:碳纤维1-3份,聚氨基甲酸酯10-20份,聚酰胺树脂10-20份,无水氯化钙5-6份,改性氧化硅1.5-3份,柠檬酸钠4-8份,淀粉醚1-5份,分散剂0.8-1.5份。本发明还公开了该复合材料的制备方法。该复合材料导热效果好耐高温性能优异,强度大,抗冲击性能强,且制备方法简单,成本低。
本发明公开了一种洁净钢生产用复合材料水口,包括复合而成的本体、内层;本体为铝碳材料,内层为MgO复合材料;进一步改进在于:所述铝碳材料为高碳铝碳材料,所述MgO复合材料为MgO-Si3N4复合耐火材料层;MgO-Si3N4复合耐火材料层厚0.4~0.5mm;MgO-Si3N4复合耐火材料层由电熔镁砂(MgO纯度≥98.2%)和氮化硅粉(β-Si3N4纯度≥96.5%)复合而成。本发明不会向向洁净钢水中渗碳,能显著提高钢铁材料的洁净度;具备较好的抗渣蚀性和抗热冲击能力,性能稳定,使用寿命长。
本发明公开了一种硫化锂/碳纳米复合材料、其制备方法及应用。所述制备方法包括:取硫化锂、硫源及碳源的混合物置于密闭容器中进行球磨处理,获得球磨后的复合物,其中采用的球磨速度为800~1200转/分,球磨时间为3~6小时;将所述球磨后的复合物置于惰性气氛中在350~800℃高温处理1~3小时,之后冷却,获得所述硫化锂/碳纳米复合材料。本发明的硫化锂/碳纳米复合材料制备方法简单易实施,原料廉价易得,所获产物中的纳米硫化锂粒径小且分布均匀,并与碳基底结合效果好,具有优良的电化学性能,特别是优异储能性能,可应用于制备锂电池,特别是锂电池正极材料等,具有广泛应用前景。
本发明涉及一种可降解阻燃聚乳酸复合材料的制备方法,其特征在于:其是将聚乳酸组合物喂入螺杆挤出机中,进行熔融混炼制得共混物,挤出造粒,干燥即得所述聚乳酸复合材料,其中:按重量百分比计,所述的聚乳酸组合物包括聚乳酸30%~50%、聚2, 3?萘二甲酸乙二醇酯30%~50%、聚己内酯5%~30%、成核剂1%~5%以及氮化硅5%~30%,所述成核剂为水杨酸钠固体完全溶解在树脂乳液中形成的混合乳液,其中,水杨酸钠与树脂乳液的质量比为1 : 1~4。制得的聚乳酸复合材料在具有阻燃性能的基础上,耐热性、阻燃性能好。
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