本发明属于高分子复合材料技术领域,具体涉及一种低气味改性聚丙烯复合材料及其制备方法。所述复合材料包括聚丙烯:35‑87份;吸水树脂:3‑5份;无机矿粉:0‑40份;增韧剂:10‑20份;加工助剂:0.3‑1.0份;热稳定剂母粒:0.2‑0.8份;臭氧水:4‑6份。本发明引入臭氧水,在高温下臭氧可氧化低分子醛、酮、胺类和苯类等低分子活性气味物质,可改善聚丙烯复合材料气味,降低VOC含量;本发明引入臭氧水溶液,在高温下水溶液汽化产生大量水蒸气,在熔体压力下形成超临界,可进一步萃取聚丙烯复合材料中低分子,改善聚丙烯复合材料气味,降低VOC含量。
本发明属于高分子材料改性技术领域,公开了一种耐水煮黄变的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组分和重量份:聚丙烯90-100份,抗氧剂0.1-0.9份,钛白粉0.3-1份,填料0-10份,偶联剂0.1-0.5份。本发明公开的聚丙烯复合材料的制备方法包括以下步骤:将90-100份聚丙烯、0.1-0.9份抗氧剂、0.3-1份钛白粉、0.1-0.5份偶联剂及0-10份填料,放入高速混合机中混合5分钟后取出,在挤出机中挤出造粒,挤出温度设定在170-220℃,制得耐水煮黄变复合材料。本发明拓宽了聚丙烯复合材料的使用范围,并延长了复合材料的使用寿命,且该材料生产工艺简单,成本低。
本发明适用于工程塑料领域,提供了一种HIPS复合材料、其制备方法和应用。该HIPS复合材料包括HIPS树脂、SBS树脂、抗静电剂、润滑剂和抗氧剂。本发明HIPS复合材料,通过使用特定的抗静电剂,同时配合HIPS和SBS共同使用,实现该HIPS复合材料在具有优异的抗静电效果的同时,具有良好的机械性能,例如抗冲击性等。本发明HIPS复合材料制备方法,通过使用特定的抗静电剂及HIPS和SBS,使得所制备的HIPS复合材料在具有优异的抗静电效果的同时,具有良好的机械性能,例如抗冲击性等。
本发明公开了一种改性木塑复合材料,采用聚苯基硫醚、木粉、复配玻纤粉末和聚乙烯塑料粉末作为主要原料制备改性木塑复合材料,聚苯基硫醚在添加前经过热处理,达到提高聚苯基硫醚结晶度的作用,减少挤出时复合材料的玻璃化转变,定型后的复合材料纤维密度大,强度更高且不易断裂,相容剂的添加能够提高复配玻纤与聚苯基硫醚的截面粘接,使生产后的木塑复合材料获得更高的强度,制备过程中添加的POE弹性体中的结晶的PE链节能够与助剂中添加的交联剂进行交联,非结晶的乙烯长链能够提供弹性,达到提高木塑复合材料力学性能的同时能够增加木塑复合材料韧性的目的,改性木塑复合材料的质量更佳。
本发明公开了一种低Si含量SiCp/Al复合材料及其制备方法,其中SiCp/Al复合材料的原料按质量百分比构成为:熔渗铝合金30-50%,余量为SiC粉;其制备方法是将不同粒径的SiC粉混合均匀后装入陶瓷模具中,振动压实或模压压制后得到SiC预制件,将熔渗铝合金放置于SiC预制件顶部,干燥处理后置于管式炉中进行无压浸渗,在氮气保护下于735-800℃保温1-3小时,随后自然冷却至室温即得SiCp/Al复合材料。本发明SiCp/Al复合材料具有较高强度、热导率等特征,且热膨胀系数可裁剪,本发明的制备方法能有效阻止液态铝与碳化硅反应,避免易水解产物产生。
本发明提供了一种镁/氮化碳纳米片复合材料,所述镁/氮化碳纳米片复合材料包括氮化碳纳米片以及复合在所述氮化碳纳米片上的镁原子。该具有特定结构和形貌的镁/氮化碳纳米片复合材料,是一种单原子镁负载氮化碳纳米片(Mg/g‑C3N4)单原子型复合材料催化剂。本发明提供的Mg/g‑C3N4复合材料光催化活性高,对氧还原生成过氧化氢的选择性高,这种显著增强的光催化活性,使得该复合材料够以水和空气中的氧气为原料,在太阳光驱动下合成过氧化氢,而无需任何牺牲剂,从而能够得到纯净的过氧化氢水溶液。而且,本发明提供的制备方法简单、高效、可控性好、成本低、可规模化制备,适于工业化推广和应用。
本发明提供了一种插层型类石墨氮化碳复合材料的制备方法,包括:将碱金属离子插层的类石墨氮化碳g‑C3N5与过渡金属盐混合,搅拌后得到插层型类石墨氮化碳复合材料。本申请还提供了一种插层型类石墨氮化碳复合材料,其由类石墨氮化碳g‑C3N5和插层于所述类石墨氮化碳g‑C3N5中的过渡金属原子组成。本申请提供的插层型类石墨氮化碳复合材料在光电催化、电催化、能源存储、复合材料等方面有着巨大的应用前景,相对于现有的过渡金属单原子而言,该种复合材料的合成方法简单,负载量大,容易大规模生产。
本发明公开了一种风力发电机叶片用复合材料及其制备方法,所述复合材料由以下质量百分含量的原料组成:环氧树脂35‑60%、玻璃纤维10‑30%、碳纳米管2‑5%、加工助剂1.4‑5.0%、稀释剂4‑6%、偶联剂0.2‑0.5%,余量为固化剂。本发明风力发电机叶片用复合材料,可以改善现有技术的缺点,玻璃纤维可以增强热塑性树脂复合材料因为纤维在基体树脂中存在方式不仅是连续的,而且还以大致平行的方式排列,纤维在其长度方向上能充分发挥纤维的高强高模特性,因此能够保证风力发电机叶片的整体机械性能。另外,加入的碳纳米管可以增强复合材料的拉伸性能、疲劳性能和断裂韧性,同时增加复合材料抗老化能能力。
本发明属于高分子复合材料技术领域,是涉及一种短切玻璃纤维增强尼龙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:100份尼龙,0~1.0份偶联剂,0.1~0.5份抗氧剂,0.2~1.0份润滑剂,10~40份玻璃纤维。本发明在尼龙中加入短切玻璃纤维、偶联剂和润滑剂,可以有效地提高复合材料的力学性能,稳定制品的尺寸,降低成型收缩率和热变形,同时可以防止复合材料中的玻璃纤维外露。另外,与传统的长玻纤(LFT)增强预浸带工艺相比,短切玻璃纤维增强尼龙操作简单,生产效率高,其制备的复合材料性能也较优。
本发明公开了一种利用活性炭制备的复合材料及其制备方法和用途,该复合材料由以下按照重量份的原料组成:活性炭8-15份、蒙脱石20-28份、硝酸镍3-8份、钛酸四丁酯0.5-3份。将钛酸四丁酯与活性炭研磨,过筛,制得混合物A;将蒙脱石与硝酸镍加蒸馏水,超声处理,制得混合物B;将混合物A置入混合物B中经过超声处理、烘干、高温煅烧、降温即得。本发明用于制备水处理剂。本发明提供结构稳定的复合材料,具有吸附能力高、对重金属吸附稳定、无二次污染的优点。
本发明公开了一种碳硅复合材料及其制备方法及使用该材料制备的锂离子电池,该材料制备过程中,原料直接选用硅粉,用有机碳前驱体对硅粉进行包覆,得到多孔碳层紧密包覆硅的复合材料,通过腐蚀液腐蚀除去多孔碳层包覆硅的复合材料中的部分硅,得到碳硅复合材料,其中碳壳与其内部的硅间具有空隙,该制备工艺简单,由该制备方法制备的碳硅复合材料具有更好的电化学性质,由该碳硅复合材料制得的电池具有更好的循环性能。
本发明涉及聚氨酯-纳米高岭土复合材料的制备方法。该复合材料主要由聚氨酯、纳米高岭土组分组成,先将纳米高岭土进行有机插层改性以获得层间距较大的有机改性纳米高岭土,然后采用本体-原位插层聚合法制备聚氨酯-纳米高岭土复合材料。本发明的特点是采用价格较低廉且性能较好的纳米高岭土,新型高效的无卤阻燃剂,而且不使用含有苯、甲苯、N,N’-二甲基甲酰胺、乙酸乙酯等对人体有害的溶剂,符合环保的要求。加入少量的纳米高岭土可以较大程度的提高聚氨酯弹性体的力学性能、隔热性能和耐热性能,而且制备工艺简单、成本低廉、综合性能优良,能广泛应用于工矿设备、体育器材及场地铺设材料等行业,具有广阔的市场前景。
本发明属于阻燃抑烟材料领域,具体涉及一种阻燃抑烟软质聚氨酯泡沫复合材料,所述复合材料是将水溶性酚醛树脂和ZIFs纳米材料通过静电作用组装在软质聚氨酯泡沫表面制得的。本发明还涉及一种上述复合材料的制备方法,用水溶性酚醛树脂和Co‑ZIF‑L通过自组装的方式在软质聚氨酯泡沫表层形成阻燃涂层,一方面,酚醛树脂在燃烧过程中形成的炭层具有一定的物理屏障效应;另一方面,Co‑ZIF‑L纳米片具有片层阻隔作用,同时纳米片中含有Co元素,在燃烧过程中生成的Co3O4可以催化形成更多且致密的炭层,从而起到阻燃抑烟作用。本发明的制备方法,原料易得,方法简单,绿色环保。
本发明公开了一种修饰有金属纳米粒子的石墨烯复合材料的制备方法。它包括石墨烯片和金属纳米粒子的制作,完成步骤为先将石墨烯片、金属纳米粒子和乙醇按照质量比为1~3∶50~100∶500~1000的比例相混合,并超声至少10min,得到混合液,再将混合液置于12000~16500r/min的转速下离心至少3次,每次至少10min,制得片状石墨烯上修饰有金属纳米粒子的修饰有金属纳米粒子的石墨烯复合材料;其中,石墨烯片的片长为2~4μm、片宽为1~3μm、片厚为≤1nm,金属为银、金、钯、铂、铜、铁、钴、镍中的一种,纳米粒子为纳米球、纳米三角片、纳米立方体、纳米棒中的一种。它不仅方便、快捷,还使制备出的修饰有金属纳米粒子的石墨烯复合材料中的金属纳米粒子的形貌可控。
本发明公开了一种ABS导热绝缘复合材料,由下列质量份的组分混合制成:ABS树脂20~50份,偶联剂改性的无机填料50~80份,抗氧剂0.1~0.3份。本发明的导热绝缘ABS复合材料的导热系数高,可达0.50~0.85W/m.K(ASTMD5470,HotDisk法),体积电阻率能够达到1015Ω·cm数量级,并且氧化锌的加入可以明显降低熔融体系的粘度,降低加工阻力,改善加工性能。该ABS复合材料可在电子电器外壳方面得到更广泛的应用,提高了产品的附加值。
本发明公开了一种氧化亚硅复合材料及其制备方法,将SiO与碳源混合,经过两次煅烧制得包覆硬碳材料的SiO/C复合材料;将链状导电剂、SiO/C复合材料在吡咯的溶液中混合,加入氧化剂制得氧化亚硅复合材料。在氧化亚硅材料上包覆硬碳和弹性高分子材料聚吡咯(PPy),该双包覆层能有效抑制合金及去合金化过程中的体积膨胀,同时通过链状导电剂为桥梁进一步提高SiO的导电性,保证了充放电时Li+的快速脱嵌,从而提高了锂离子电池的高倍率性能和循环性能。
本发明提供了由金属有机骨架转化的双金属硫化物/硫颗粒复合材料、制备方法及其应用,制备方法为:将制备的Zn‑Co‑MOFs/碳布复合材料用硫化钠溶液进行硫化处理,得到ZnCo2S4/碳布复合材料,再浸泡在硫的二硫化碳溶液中,干燥后,进行熏硫,得到ZnCo2S4/碳布/S复合材料。与现有技术相比,本发明制备的ZnCo2S4继承了MOF材料的多孔特性,开放的多孔表面有利于硫颗粒的大量负载,并为硫的体积膨胀提供物理限制,而且ZnCo2S4对多硫化物具有很强的吸附作用,可明显抑制锂硫电池的穿梭效应,提高电池的循环性能和倍率性能。
本发明提供一种POSS/PA6复合材料及其制备方法,该复合材料是由聚己内酰胺70-99份、笼型低聚倍半硅氧烷1-30份、抗氧剂0.1-1份与润滑剂0.1-1份经混合、造粒挤出而成。本发明选用了一种新颖的POSS单体,并将其添加到PA6中,在提高复合材料强度的同时,还提高了复合材料的应用温度范围,使复合材料具有较高的抗氧化性和抗水性,降低复合材料的可燃性和燃烧速率,并具有较高的玻璃化转变温度、较低的热导率。
本发明公开一种含有木质素的生物基复合材料,涉及高分子材料技术领域,主要由以下重量份数的原料制成:木质素50‑80份,聚酰胺20‑50份,所述聚酰胺的结构通式如下:
本发明属于电脑材料技术领域,提供了一种笔记本电脑外壳用复合材料及其制备方法,所述复合材料包括如下重量份数的原料:聚丁二酸丁二醇酯、聚羟基脂肪酸酯、有机纤维、聚乙烯色母、助剂、阻燃剂、镁铝合金、纳米级金属离子。本发明在传统电脑外壳材料配方的基础上进行了合理的调整,科学的配伍,加入有机纤维、铝镁合金、纳米级金属离子,阻燃剂等。其中有机纤维的加入可提高外壳复合材料的韧性,铝镁合金、纳米级金属离子的加入提高复合材料的抗击强度,阻燃剂的加入可以提高复合材料的阻燃性能,该材料还具有抗菌性能。总之,该电脑外壳复合材料的各项指标对比传统的电脑外壳材料均有进步,值得推广。
本发明公开了一种多孔石墨烯电磁吸波复合材料、其制备方法及应用,涉及纳米材料技术领域。该多孔石墨烯电磁吸波复合材料,所述复合材料采用多种组份的纳米粒子、环氧树脂、发泡剂与石墨烯微片复合构成,并且该复合材料为多孔结构,同时多孔结构中孔道的孔径为0.5nm‑1.5cm,孔隙率为40%‑80%,所述复合材料对于波长为7GHz‑10GHz的电磁波的吸收率为5%~50%。该多孔石墨烯电磁吸波复合材料、其制备方法及应用,通过采用多种组份的纳米粒子、环氧树脂、发泡剂与石墨烯微片的组合,经过特殊的制备,使得材料能够对电磁波进行有效地吸收或损耗,减少电磁波二次反射,在一定程度上减轻了石墨烯片层的团聚。
本发明涉及一种钻孔设备,尤其涉及一种便于调节的航空复合材料钻孔设备。本发明要解决的技术问题是提供一种劳动强度小、钻孔精准,而不影响航空复合材料的使用的便于调节的航空复合材料钻孔设备。为了解决上述技术问题,本发明提供了这样一种便于调节的航空复合材料钻孔设备,包括有操作台等;操作台顶部右侧安装有竖板,竖板左侧面上部设有移动装置,移动装置上连接有框架,框架内设有钻孔装置。本发明通过旋转装置,能带动航空复合材料的钻孔位置位于钻孔机下方,方便快捷,而通过标注装置,能对钻孔位置进行标注,而钻孔更精准,而达到了劳动强度小、钻孔精准,而不影响航空复合材料的使用的便于调节的效果。
本发明公开了一种抗菌AES复合材料,其包括如下重量百分比的配方组分:AES95.8-97.9%;抗菌剂1.5-3.0%;润滑剂0.4-0.8%;抗氧剂0.2-0.4%,其中,所述抗菌剂包括蒙脱土和十四烷基三丁基季鏻盐,所述蒙脱土和十四烷基三丁基季鏻盐的质量比为1:5-7。该复合材料抗菌性能良好、不易变色且价格低廉。本发明还公开了一种抗菌AES复合材料的制备方法,其工艺简单,条件易控,成本低廉,对设备要求低,适于工业化生产。
本发明提供一种PBT/SiO2纳米复合材料及其制备方法,PBT/SiO2纳米复合材料是由70-90份聚对苯二甲酸环丁二醇酯、10-30份改性SiO2纳米材料和1-10份二甲基二氯化锡制备而成。本发明采用由纳米二氧化硅、3-氨基丙基三乙氧基硅烷与2-羟基丙酸合成制得改性SiO2纳米材料来制备PBT/SiO2纳米复合材料,由于此改性SiO2纳米材料表面具有活性官能团,可以通过化学方法引入到聚合物体系中,从而使二氧化硅在聚合物体系中达到分子级分散,提高了PBT材料的力学性能与耐候性能。
本发明属于聚苯硫醚复合材料技术领域,公开了一种长碳纤维增强导电导热聚苯硫醚复合材料及其制备方法。本发明的聚苯硫醚复合材料包括以下组分和重量份:30-80份长碳纤维增强PPS母粒,20-70份导电导热母粒;其中:长碳纤维增强PPS母粒包括以下组分和重量份:40-80份PPS,20-60份连续长碳纤维,0.5-2份第一偶联剂,0.3-0.5份第一抗氧剂,0.5-1份第一加工助剂;导电导热母粒包括以下组分和重量份:50-80份PPS,20-50份导电导热剂,0.5-2份第二偶联剂,0.3-0.5份第二抗氧剂,0.5-1份第二加工助剂。本发明的聚苯硫醚复合材料的制备方法包括以下步骤:将30-80份长碳纤维增强PPS母粒和20-70份导电导热母粒掺混,制成长碳纤维增强导电导热聚苯硫醚复合材料。该复合材料具有优异的导热性能和力学性能。
本发明公开了一种利用白云岩制备的纳米结构化复合材料及其制备方法和应用,其特征在于:将白云岩在650~1000℃煅烧分解;然后将分解产物在含CO2的气流中碳化,使游离氧化钙转变为方解石,获得包括纳米方镁石和纳米方解石的纳米结构化复合材料;或将分解产物在含CO2和H2O的气流中碳化和部分水化,使游离氧化钙转变为方解石、方镁石部分水化为水镁石,获得包括纳米方镁石、纳米方解石和纳米水镁石的纳米结构化复合材料。本发明的纳米结构化复合材料,具有较大的比表面积和反应活性,可以用于处理含磷废水、处理含重金属废水、中和处理酸性废水、河流湖泊底泥磷的原位钝化、重金属污染土壤中重金属的原位钝化。
本发明属于模具加工制造领域,具体涉及一种复合材料模具及其制造方法。本发明的复合材料模具包括设置在底座上的由多层铝蜂窝板层叠黏合组成的坯块,在坯块的模具面层上敷设有由树脂层高温固化后加工形成的型面。本发明的复合材料模具加工精度高且可避免型面高温变形。其模具的制造方法包括以下步骤:在底座上层压多层铝蜂窝板构成铝蜂窝坯块,各铝蜂窝板间及底座与铝蜂窝板间均通过黏合材料互相黏合再压重后进行整体固化, 接着将固化的铝蜂窝坯块其层压最上面加工形成模压面,最后在模压面上敷设树脂层并在其高温固化后加工树脂层形成型面。本发明提供的模具制造方法可简便而高效的制造出上述复合材料模具。
本发明涉及高分子材料的技术领域,具体涉及一种化学接枝聚丙烯酸键合β-萘乙酸改性聚丙烯复合材料的制备方法,包括以下步骤:按照重量百分比将70-85%的聚丙烯粉体、5-10%的聚丙烯酸、0.05-0.5%的引发剂、0.1-0.5%的β-萘乙酸、5-10%的抗紫外线纳米氧化物粉体和4.85-9%的无机颜料混合,在温度为190-230℃的挤出机挤出即得化学接枝聚丙烯酸键合β-萘乙酸改性聚丙烯复合材料,本发明采用一步法制备改性聚丙烯复合材料,简单方便,同时由该方法制备的改性聚丙烯复合材料的抗紫外线性能、吸水性和保水性好,并有利于植物生长,同时具有高强度、长寿命等特点。
本发明提供一种复合材料成型多件进热压罐固化温差控制方法,自罐头至罐尾,按照复合材料尺寸从大到小排列,然后通过最高热电偶温度与最低热电偶温度温差来控制热压罐罐温升温速率,直至加热完成。通过优化热压罐内部复合材料摆放规则,使不同尺寸的复合材料处于相应的加热区,利用罐头升温速度快,对大尺寸复合材料加热、罐尾升温速度慢,对小尺寸复合材料加热的原理,缩小复合材料之间的温差。
本发明涉及一种复合材料弹簧CTBA悬架系统,包括耦合扭力梁、左减振器、右减振器、左衬套、右衬套、左安装支架、右安装支架、复合材料弹簧总成及弹簧固定支架总成;左减振器及右减振器的下端均固定于耦合扭力梁上;复合材料弹簧总成的左端与耦合扭力梁的左侧连接,复合材料弹簧总成的右端与耦合扭力梁的右侧连接;弹簧固定支架总成设置于复合材料弹簧总成上。本技术方案的复合材料弹簧总成结构,大幅度提高车辆车向的稳定性,横置复合材料弹簧和垫块串联,提高悬置的柔性,减少连接摩擦噪声,提高舒适性,且结构简化,重量减轻。
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