本发明公开一种基于PET聚酯复合材料的制备方法,包括:(1)向氧化锌粉体中加入无水乙醇中,超声分散0.5~1.5h,调节pH为9~10,加入改性剂和无水乙醇,于30~40℃磁力搅拌1~2h,过滤,洗涤,干燥,得到改性氧化锌粒子;(2)将PET聚酯与无水乙醇按照质量比为1:2进行混合,球磨2~5h,超声分散1~2h,得到PET聚酯悬浮液;(3)将所述改性氧化锌粒子与所述PET聚酯悬浮液进行混合,超声分散12~24h,加入固化剂,搅拌均匀,于真空箱中固化,得到氧化锌‑PET聚酯复合材料。本发明制备工艺简单,采用本发明中的方法制得复合材料中,氧化锌能够在PET聚酯之间均匀地分散,从而有效改善了团聚现象。
本发明公开了一种连续纤维增强复合材料3D打印机及其打印方法,该3D打印机包括喷头、树脂箱、紫外光源、连续纤维盒和基体材料盒,所述树脂箱内设有上浆液,所述连续纤维盒内设有连续纤维,所述基体材料盒内设有基体材料;所述上浆液用于浸润所述连续纤维,所述紫外光源用于固化上浆液,所述喷头用于通过打印材料;还涉及一种利用上述打印机打印的打印方法,包括浸润、固化、连续纤维增强复合材料形成、打印成型的步骤;该发明的3D打印机及其打印方法减免了在打印前生产高强度复合耗材的复杂流程,在打印过程中实现连续纤维与基体材料的结合,提高了连续纤维与基体材料的结合度,有利于连续纤维增强复合材料的推广和利用。
本发明公开了一种硅灰石/聚丙烯复合材料及其制备方法。所述的硅灰石/聚丙烯复合材料,以重量份计,组成包括:聚丙烯、65~85份;增韧剂、5~10份;表面处理硅灰石、10~25份;润滑剂、0.1~1份;其中表面处理硅灰石由以下制备方法得到:将硅灰石、表面处理剂按质量比100:0.5~3加入到粉体表面改性设备中,对硅灰石进行表面包覆处理;所述的表面处理剂选自辛二酸、对苯二甲酸、邻苯二甲酸中的一种或几种。本发明还公开了其制备方法。本发明硅灰石/聚丙烯复合材料具有优异的流动性及力学性能。
本发明公开了一种碳复合材料CNTs@Mn3O4的快速制备方法,以高锰酸钾与碳纳米管为原料,先通过在酸性条件下高锰酸钾与碳纳米管反应,形成前驱体,后在氮气保护下煅烧得到CNTs@Mn3O4复合材料。据此制备得到的CNTs@Mn3O4复合材料形貌为粒径20‑40nm的Mn3O4纳米颗粒组装在CNTs表面的同轴电缆结构,该结构能为材料提供一个良好的导电网络;再者本制备方法工艺简单、成本低廉,有望应用于工业化生产。
本发明提供一种碳纤维复合材料飞机舱门的装配夹具,其作用是将5个金属接头通过胶铆的形式装配在复合材料舱门上,并保证齿形边缘相对于5个接头孔的外形精度以及接头孔之间的相对位置度和同轴度。通过本发明的装配夹具,可以实现碳纤维复合材料舱门与金属接头的高精度装配,避免了因定位及装夹形式不合理导致的相对位置偏差,或因装配时制件状态与下架后状态偏差较大引起的制件回弹和精度超差,同时,框架式结构结合定位组件的形式有足够的开敞性,既能够保证操作空间,又使得结构尽可能简化,降低制造成本。
本发明属于超级电容器电极材料制备领域,特别涉及一种MnFe2O4/rGO复合材料的制备方法及其作为超级电容器电极材料的应用。将氧化石墨、二价锰盐、三价铁盐、氢氧化钠水热反应得到MnFe2O4/rGO复合材料,并进行高温煅烧。本方法原料来源丰富,工艺简单,操作方便,安全,成本低廉,所得的MnFe2O4/rGO复合材料粒径为纳米尺寸,具有较大的比表面积;在超级电容器中,三维网络结构的泡沫镍被用来作为基底材料,由此电极表现出更加优异的电化学性能从而具有较高的充放电容量以及良好的倍率性能。
本发明公开了一种膨胀型无卤阻燃EVA基复合材料及其制备方法。该方法通过以氮基三亚甲基磷酸和氧氯化锆为原料,在水热条件下合成了协同阻燃剂氮基三亚甲基磷酸锆;阻燃复合材料则是通过将EVA、成炭剂(淀粉)、阻燃剂;和协同阻燃剂经过挤出、切粒方式制备而成,其中EVA、成炭剂、阻燃剂和协同阻燃剂的质量百分比为50:12.5:(35.5‑32.5):(2‑5)。该复合材料原料无毒无害,制备途径简单、安全,对EVA的阻燃和力学性能起到了明显提升,尤其是燃烧时对成炭起到了显著的促进作用,消除了熔滴现象。
本发明公开了一种硅藻土-PVC复合材料的制备方法,其特征在于,该方法包括如下步骤:(1)将硅藻土研磨,过500~600目筛,得到硅藻土粉末;(2)将步骤(1)得到的硅藻土粉末加入水中,向其中加入钛酸酯偶联剂,在室温下搅拌反应10~15h,干燥,研磨,得到改性硅藻土粉末;(3)按重量份称取以下物质:聚氯乙烯树脂、步骤(2)得到的改性硅藻土粉末、氧化锌、聚对苯二甲酸丁二醇酯、氧化聚乙烯蜡、ACR加工助剂、硬脂酸铅、氮化硼,混合均匀,利用双螺杆挤出机造粒,即制备得到硅藻土-PVC复合材料。本发明制备的硅藻土-PVC复合材料具有较好的抗冲击性,透光率较强,强韧性好。
本发明涉及一种固体自润滑复合材料及其制备方法,属于金属基自润滑摩擦材料的技术领域。其原料为铜粉、锡粉、镍粉、二硒化钨,石墨及碳化钨。其中,自润滑复合材料是以铜为基体,石墨及二硫化钨纳米片为固体润滑添加剂。其质量百分比,由铜粉为65%~80%、锡粉为5%~12%、镍粉1%~10%、二硒化钨1%~8%、石墨1%~5%、碳化钨0.5%~3%组成。采用粉末冶金温压烧结成型,真空烧结获得铜基自润滑复合材料。该材料具有摩擦系数低,强度高,抗磨损能力高等特点,从而满足不同条件下对铜基自润滑材料的需求。
本发明提供一种浅色可激光直接成型高分子复合材料,由以下重量份数的组分制备而成:聚碳酸酯52~86份,ABS 0~30份,增韧剂4~6份,润滑剂0.1~1份,抗氧剂0.2~2份,改性激光敏感添加剂9~13份。本发明还提供了该浅色可激光直接成型高分子复合材料的制备方法。本发明所提供的浅色可激光直接成型高分子复合材料具有较好的LDS性能,能用于配置不同颜色,而且无毒环保。
本发明涉及一种多功能聚酰胺复合材料,属于塑料技术领域,所述多功能聚酰胺复合材料以聚酰胺为基体,同时含有多组分的功能性添加剂。通过各组分之间的协同作用,使得所述多功能聚酰胺复合材料具有优异的力学性能、耐热性能、耐磨性能以及抗静电性能,且具有良好的耐紫外线性能。
本发明公开了一种NiO/MXene复合材料及其制备方法和应用。该复合材料以MXene作为支撑载体,NiO粒子均匀分散于MXene的表面,其中,NiO与MXene的质量比为2:98~50:50,其制备步骤为:(1)将一定量的MAX材料置于一定浓度的HF酸溶液中刻蚀得到MXene材料;(2)将一定量的镍盐和步骤(1)中的MXene置于烧杯中混合搅拌,期间逐滴加入一定浓度的NaOH溶液,搅拌一段时间后,洗涤、离心、真空冷冻干燥;(3)将步骤(2)中制备的混合物置于管式炉中,在氮气气氛下煅烧得到目标产物。本发明所制备出的NiO/MXene复合材料应用于高氯酸铵(AP)的热分解,并表现出较好的催化效果;且制备工艺简单,具有良好的应用前景。
本发明提供一种地铁用碳纤维复合材料端墙结构,包括端墙夹层结构、接地铜排、排水管、线槽安装吊、电器柜安装座和扎线杆,端墙夹层结构包括整体加强框、蜂窝夹芯、端墙嵌块、内蒙皮和外蒙皮,整体加强框、蜂窝夹芯、端墙嵌块均内置于内蒙皮和外蒙皮间,整体加强框采用一体化成型的帽型结构,整体加强框的两侧分别设有蜂窝夹芯,端墙嵌块设于蜂窝夹芯中,端墙嵌块设有螺纹孔,接地铜排通过胶铆连接在端墙夹层结构的内蒙皮一侧的上部;该种地铁用碳纤维复合材料端墙结构,可以充分发挥碳纤维复合材料比强度高、比模量大的特点,减重效果突出;采用整体化设计,简化了冗余的传统焊接结构,降低装配工作量。
本发明公开了一种石墨烯增强的铝基复合材料的制备方法,所述制备方法通过特定的石墨烯制备方法,与铝进行混合,电火花烧结得到石墨烯增强的铝基复合材料。所述复合材料拉伸屈服强度为至少134MPa,压缩屈服强度超过98MPa,远远高于纯铝的85MPa和30MPa,其电阻率低于2.14×10?8Ω·cm,好于纯铝的2.85×10?8Ω·cm。由此可知,本发明的所述方法大大提高了铝的综合性能。
本发明涉及一种减摩抗磨复合材料及其制备方法,特别是涉及一种钛合金减摩抗磨用多层石墨烯/三氧化二铁复合材料及其制备方法。材料由25?67%的减摩剂和33?75%的抗磨剂复合而成。其中减摩剂为MLG,抗磨剂为10?50nm的Fe2O3纳米颗粒。制备方法为液相剥离法。该方法简便、价廉、环保,并且只需添加极少量制得的复合材料,就可使钛合金滑动构件表面形成双层摩擦层,上、下层分别为主要含MLG和Fe2O3摩擦层,具有良好的润滑作用和承载能力,既可使钛合金构件服役于严酷工况,又可减少摩擦噪声。
本发明提供了一种低介电常数的含氟聚合物复合材料及其制备方法;所述低介电常数的含氟聚合物复合材料由含氟聚合物和填料构成,其特征在于其原料组分及各组分占原料总质量的质量分数分别为:含氟聚合物50~65wt%,填料35~50wt%,硅烷偶联剂1~3wt%(占填料质量),润滑剂20wt%;填料采用硅烷偶联剂进行处理,使其表面具备疏水性,可提升材料的拉伸强度、玻璃强度和尺寸稳定性;本发明制备的含氟聚合物复合材料可以被用于制备刚性印制电路板,具备低介电常数和介电损耗,同时机械性能和热膨胀系数也得到了改善,本发明的制备成本低廉,制作工艺简单,具有很好的应用前景。
本发明提供一种可注塑耐高温耐磨复合材料,由以下重量份数的组分制备而成:PEEK 30~85份,碳纤维10~40份,改性纳米氮化硼空心微球5~30份;所述改性纳米氮化硼空心微球的制备步骤为:将纳米氮化硼空心微球、全氟聚醚加入高速搅拌机中,80℃下搅拌均匀得到改性纳米氮化硼空心微球。本发明还提供了该可注塑耐高温耐磨复合材料的制备方法。本发明所提供的可注塑耐高温耐磨复合材料不需要二次加工,加工简易,产品质量稳定,能应用于要求高PV(压力*速度)和高温度的场合。
本发明涉及一种高刚韧聚丙烯复合材料,由下述物质按重量份数计制备而成:聚丙烯基体50-80份,丙烯-乙烯嵌段共聚物15-30份,无机填料5-20份。本发明还涉及该高刚韧聚丙烯复合材料的制备方法。本发明所采用的原料简单,不引入橡胶或弹性体对聚丙烯复合材料改性增韧的情况下,制得的聚丙烯依然具有高刚韧特性,并且不会明显改变聚丙烯基体的物理性能;本发明的高刚韧聚丙烯组合物制备工艺简便、成本低。
以垃圾发电飞灰为原料制备高分子复合材料的方法,属于垃圾焚烧发电的后续处理技术领域,特别涉及垃圾焚烧发电生产的飞灰的处理工艺。先将垃圾焚烧发电的飞灰经过热处理后研磨成粉末状,再将粉末状的飞灰与热塑性高分子材料共混剪切后,制成飞灰和高分子的复合材料。本发明在小成本条件下,巧妙地利用了垃圾焚烧飞灰,该方法既有利于避免飞灰被动处理的成本消耗,同时获得了新的制品的途径,将飞灰作为高分子复合材料中的无机填料,形成了完整的飞灰处理并再生产工艺链。
本发明涉及一种基于阻抗匹配的可见光波段宽角度无反射复合材料,由两种不同介电常数的光学镀膜材料在一个方向上周期性堆叠形成。本发明的基于阻抗匹配的可见光波段宽角度无反射复合材料,适用于较宽频段宽角度的可见光波,根据本发明,可以设计出宽频、宽角度、偏振无关、超薄的光波段超透膜;由于本发明的基于阻抗匹配的可见光波段宽角度无反射复合材料具有宽频、宽角度、偏振无关的性质,能够用来对太阳能电池进行保护封装,大大减少太阳能电池的维护成本,且适用范围广泛,满足多方面的需求;此外,根据本发明设计的超透膜具有超薄性,可以减少装置的重量,提高便携性,同时也节省了材料,降低了成本。
本发明公开了一种玻璃纤维增强聚酰胺复合材料,以重量份计,包括以下组分:玻璃纤维5-10份,聚酰胺20-50份,异氰酸酯8-15份,纳米氮化硅3-6份,硅藻土5-15份,聚丙烯酸酯3-8份,腰果酚2-5份,相容剂1-5份,偶联剂2-3份,稳定剂2-6份。本发明还公开了该复合材料的制备方法。本发明制备的玻璃纤维增强聚酰胺复合材料,耐热、耐低温性能好,电绝缘性好,化学稳定性好,抗冲击性能优异,且可以长期在高温下工作,常用于汽车、运动器材等领域。
一种埃洛石/超细无机粉末/聚四氟乙烯微纳复合材料的制备方法,涉及聚四氟乙烯微纳复合材料的制备技术领域。先通过机械高速共混制备聚四氟乙烯与无机粉末的均匀混合料;再将所制得的混合粉料冷压成型,脱膜取得片状样品;最后将样品置于马弗炉中,以150~200℃/小时的升温速率升温至370~380℃,保温2小时,然后随炉冷却至室温,得到聚四氟乙烯微纳复合材料。本发明通过无机微纳粒子的填充改善PTFE的结晶行为,通过调控无机微纳粒子与PTFE的界面粘结力而实现保持PTFE优异的力学性能的同时,赋予PTFE优异的耐磨性能以及抗蠕变性能。
本发明公开了一种土壤原位修复的复合材料,包括如下重量份数的组分:纳米氧化铈7~15份、纳米羟基磷灰石6~12份、纳米硅酸铝8~13份、沼泥11~18份、膨胀蛭石粉5~16份、纳米氧化钨3~9份、生物质炭12~18份、硝酸菌剂0.5~0.9份、亚硝酸菌剂0.3~0.8份、熟石灰2~9份、钼酸钙5~8份、纳米磷酸铋3~11份和乙酸1~4份。本发明还公开了上述所述的土壤原位修复的复合材料的制备方法。本发明所制备的土壤修复用复合材料的镉去除率达81%以上,汞去除率达83%以上,修复后土壤的重金属浓度满足国家二级土壤质量标准的要求。
本发明提出金属复合材料结合强度的测量方法、试样及试样制作方法。该测量方法包括步骤:A、在金属复合材料上切割出圆片样品备用,制作或选取两根横截面直径等于圆片样品直径的金属棒待用;B、对样品及金属棒的待粘贴表面进行打磨处理;C、将两金属棒的待粘贴表面分别粘合在圆片样品两个待粘贴表面;D、在基层与包覆层界面间切出一个环形切口,并保证切口中心线落在界面上;E、将试样放至拉伸机上做拉伸试验;F、获取试样拉伸时最大拉伸力的数值F,根据F/πr2计算得到试样的结合强度,其中,F代表试样拉伸时的最大拉伸力,r代表圆片样品的界面处半径。通过使用本发明中测量试样和方法,能够有效的测量金属复合材料的结合强度。
一种可见光催化复合材料的制备方法,属于光催化技术领域,采用多步法合成Fe2O3@SiO2/BiOCl复合材料,首先通过水热合成法制备出Fe2O3然后再用正硅酸四乙酯为硅源合成Fe2O3@SiO2,然后取适量的Fe2O3@SiO2放置于马沸炉高温焙烧,最后分别将经高温煅烧前后的Fe2O3@SiO2与五水合硝酸铋水热反应制备所需产物。本发明通过三步反应制得,安全无污染。制备成的复合材料结构新颖,尺寸均一,光催化活性高。
本发明公开了一种耐有机污染物的聚合物膨润土纳米复合材料,所述的膨润土纳米复合材料包括膨润土和阳离子聚丙烯酰胺,其中,阳离子聚丙烯酰胺质量是膨润土质量的0.1~10%。该材料可有效提高膨润土化学相容性,提高耐有机物污染的能力,在上述污染液作用下仍能维持极低的渗透系数,大大提高了膨润土系隔离设施的防渗性能,延长了隔离设施的有效使用寿命,降低了工程成本。同时,还提供了该聚合物膨润土纳米复合材料的制备方法,简单易操作。
本发明涉及环氧树脂复合材料回收工艺,包括以下步骤,步骤一、以无水乙醇与对甲苯酸混合制成有机溶剂,有机溶剂中加入咪唑盐类或吡啶盐类离子液体,离子液体中的阳离子为Al3+、Zn2+、Cu2+、Ni3+、Co2+、Fe3+或Mn2+;步骤二、将环氧树脂复合材料粉碎为直径小于2.3微米的颗粒,将粉碎后的颗粒加入有机溶剂中;步骤三、在高压环境下对含有环氧树脂复合材料颗粒的有机溶剂进行加热,加热温度为160℃-200℃,压强大于3个大气压;步骤四、向反应后得到的混合物中加入水或乙酸乙酯后依次进行萃取、蒸馏,得到离子液体和环氧树脂降解产物,环氧树脂在有机溶剂中发生降解,由此实现环氧树脂的回收再利用。
本发明涉及复合材料技术领域,特别是一种新型净化水质用复合材料,按照质量份数计包括以下组分:羧甲基纤维素3-9份,甲基丙烯酸月桂酯5-14份,抗菌肽3-9份,磷酸二氢钠12-18份,甲苯二异氰酸酯10-16份,硅藻土5-10份,沸石粉3-8份,空心玻璃微珠3.5-6.4份,活性炭2.6-4.5份。采用上述配方后,本发明的净化水质用复合材料,能够很好的吸附悬浮在水中的污染物,具有很好的沉淀作用,同时不会造成二次污染,简单安全;另外,本发明成分成本低,便于推广应用。
本发明公开了一种铁酸铋或其碳复合材料的光催化脱氮方法,其包括:至少在紫外和/或可见光照射条件下,优选在太阳光照射条件下,以铁酸铋和/或铁酸铋-碳复合材料作为光催化剂降解水体中的氨氮。其中,所述铁酸铋-碳复合材料主要由铁酸铋与石墨烯和/或活性炭组成,其中铁酸铋分布于石墨烯界面或被活性炭所包夹。本发明利用铁酸铋在碱性条件及在不同能量的光照条件下,将氨氮一步氧化成氮气,实现对水体中氨氮的快速、高效的降解,并且所采用的光催化材料可以通过外加磁场而与水体分离,并可重复循环使用,成本低廉,亦有利于环境保护。
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