本发明公开了一种碳纤维毡增强无机聚合物基复合材料及其制备方法,其中的碳纤维毡增强无机聚合物基复合材料的制备方法包括以下步骤:S1:称量偏高岭土粉体80‑84份、氢氧化钾42‑46份、无水乙醇5‑9份、碳纤维1‑5份、过硫酸钾5‑9份、硅烷偶联剂26‑30份、四氟丙烯15‑19份、聚有机硅氧烷12‑16份、二甲醚10‑14份和去离子水11‑15份,待用;S2:将氢氧化钾、过硫酸钾、四氟丙烯、聚有机硅氧烷、二甲醚和去离子水加入到混合机中进行搅拌处理,在搅拌的过程中逐步添加偏高岭土粉体,得到混合料。本发明制备工艺简单,制作成本低,制得的碳纤维毡增强无机聚合物基复合材料耐热性能较好,能够在较高温度下稳定使用,强度高。
本发明属于材料制备技术领域,涉及一种氮掺杂碳纳米管包裹铁钴合金复合材料(FeCo‑NCNTs)的制备方法。技术方案为:首先,将金属盐和碳氮源溶于水、乙醇或乙二醇中,混合均匀,然后干燥、研磨得前驱体;然后,将前驱体置于管式炉,在氮气的氛围中,程序升温至焙烧温度,高温焙烧,研磨,得黑色粉末样品;然后将黑色样品经酸洗处理,洗涤至溶液pH值为中性,抽滤,自然干燥,得到氮掺杂碳纳米管包裹铁钴合金纳米粒子复合材料(FeCo‑NCNTs),所得复合材料可以作为良好的电催化析氢催化剂。本发明原料易得,成本低,在电化学应用方面具有重要的意义。 1
本发明提供了一种新型纳米高阻燃固性树脂基复合材料,所述的复合材料通过如下方法制成:将原料依配比,按顺序混合,加热回流,搅拌使其混合充分制得,所述的原料包括环氧树脂、阻燃剂、固化剂、固化促进剂和溶剂,所述的阻燃剂选自纳米氢氧化铝和纳米蒙脱土;所述的固化剂选自双氰胺;所述的促进剂选自2‑甲基咪唑或甲基甲酰胺;所述的溶剂选自丙酮。本发明的新型纳米高阻燃固性树脂基复合材料是一种性能优良的阻燃固性树脂材料,具有良好的阻燃性能。
本发明公开了一种碳纳米管钛基复合材料的制备方法,采用聚合物对钛金属粉末进行表面改性,并且对碳纳米管进行表面改性,使其表面包覆聚合物或者镀有金属银,增强了钛金属粉末碳纳米管之间的亲和力和界面结合作用,实现了碳纳米管与钛的很好的结合,由于多次大的变形,可以使复合材料达到很高的致密度,提高了基体的力学性能,可以制备出高性能的新型钛基复合材料。
本发明涉及电化学分析检测领域,且特别涉及一种碳纳米管/金纳米复合材料修饰电极在日落黄的检测中的应用。将这种碳纳米管/金纳米复合材料修饰电极用于对日落黄的检测,检出限(3S/N)为0.02μmol/L,低于单层MMB修饰的金电极测定S的检出限(44μmol/L)。通过使用这种碳纳米管/金纳米复合材料修饰电极对日落黄进行检测,能够有效地解决现有技术中对日落黄的检测,灵敏度低,装置复杂,成本高,不便于现场检测的问题。
本发明属于非金属矿技术领域,特别涉及一种凹凸棒石/硫化钼复合材料的制备方法及应用。将钼源、硫源和凹凸棒土加入到去离子水中充分分散得到分散液,对该分散液水热反应,过滤,滤饼经洗涤后烘干即得凹凸棒石/硫化钼复合材料,再采用该复合材料作为催化剂进行光辅助SCR脱硝。
本发明公开了一种陶瓷复合材料及其制备方法,上述陶瓷复合材料,由包含以下重量份的组分制成:三氧化二铝70-80份、硅藻土8-10份、氮化硅2-6份、锰0.5-0.8份、铝酸钙0.3-0.5份、八苯基环四硅氧烷0.2-0.5份、氟锆酸钾0.2-0.5份、泡沫镍0.2-0.32份、偏硼酸钡0.2-0.32份、镁0.11-0.14份、钴0.02-0.6份和硅0.02-0.22份。本发明还提供了一种陶瓷复合材料的制备方法。
本发明涉及陶瓷复合材料技术领域,特别是一种新型陶瓷轴承复合材料,按照质量份数计包括以下组分:聚酰亚胺32-54份、碳纤维30-45份、硅烷偶联剂12-16份、氟化石墨13-19份,二苯胺5-9份,活性炭粉10-15份,邻苯二甲酸二酯8-16份,碳化硅3-8份,聚乙烯醇3.6-5.4份。采用上述配方后,本发明的陶瓷轴承复合材料所制作的轴承保持架管状坯料更具有耐高温、自润滑、高温力学强度高以及耐磨;另外,本发明的成分成本低,便于推广应用。
本发明涉及一种石墨烯负载纳米银复合材料的制备方法,按照10:1:1-1:1:1的体积比,将市面上可以出售的芦荟胶配置成0.1-100g/L的水溶液与0.01-100g/L的银氨溶液、0.01-0.5g/L的氧化石墨烯溶液混合,在20℃-60℃的温度条件下超声1-10h,然后移至聚四氟乙烯内衬的水热反应釜中160-200℃保温1-24h,自然冷却后,用乙醇和去离子水反复清洗,离心,干燥处理后得到石墨烯负载纳米银复合材料。本发明利用氧化石墨烯、银氨为原料,直接采用市面上可以出售的芦荟胶作为还原剂,在不添加任何稳定剂/分散剂的条件下,一步法制得纳米银负载石墨烯复合材料,具备工艺简单、原料来源广泛、反应温和、绿色环保等优点。
本发明提供了3D打印用聚酰亚胺复合材料及其制备方法。该聚酰亚胺复合材料的制备方法为将γ-巯丙基甲基二甲氧基硅烷与丙烯酸丁酯混合,加入甲基丙烯酸甲酯,室温搅拌,再依次加入甲基丙烯酸十八醇酯、二茂铁,室温搅拌,然后加入聚酰亚胺颗粒,加热搅拌,冷却即可。其中聚酰亚胺的含量为40~50%,γ-巯丙基甲基二甲氧基硅烷含量为5~20%,丙烯酸丁酯含量为5~20%,甲基丙烯酸甲酯含量为10~30%,甲基丙烯酸十八醇酯含量为0.5~2%,二茂铁含量为0.5~2%。本发明制备工艺简单,制备的聚酰亚胺复合材料可在60~80℃的温度范围内进行3D打印,不会堵塞3D打印机喷头,克服了聚酰亚胺难以用于3D打印的缺点。
本发明公开了一种耐寒聚丙烯复合材料及其制备方法,该复合材料由以下质量份的各组分组成:聚丙烯34-48份、聚苯醚13-21份、丁腈橡胶7-18份、苯乙烯接枝聚丙烯6-23份、氢氧化镁3-12份、聚乙二醇4-12份、三羟甲基丙烷6-19份、抗氧剂1010?4-16份、双十二碳醇酯3-9份。本发明制得的复合材料具有耐寒性能好,低温冲击强度高的优点,可广泛应用于汽车仪表盘、保险杠等领域。
本发明提供了一种银铬基电接触自润滑复合材料及其制备方法和用途,包括如下步骤:S1、将银粉、铬粉、钛硅碳粉按质量百分比配比制得混合材料;S2、将步骤S1的混合材料和不锈钢磨球按质量比配比,密封放入行星球磨混料机的不锈钢球磨罐内;将不锈钢球磨罐抽真空,充入惰性气体,球磨制得混合粉末;S3、将步骤S2中混合粉末放入模具中,压制成型得复合材料压胚;S4、将步骤S3的压胚进行微波烧结,制得电接触自润滑复合材料。本发明工艺简单、生产过程对环境无污染,可操作性强,成品作为电接触材料广泛应用交通运输、冶金、造船、机械、电力、航空等领域。
本发明公开了复合材料领域内的一种电气石TiO2复合材料的制备方法,包括如下步骤:将四异丙氧基钛与乙醇按照体积比为(3~4)∶10混合并搅拌均匀;将电气石粉末均匀分散在体积比为2∶1的乙醇和水的混合溶液中,使得电气石的质量分数为5~9%,再用功率为100W的超声波超声分散1h;将电气石/乙醇/水溶液与四异丙氧基钛/乙醇溶液混合,持续搅拌溶胶混合物至生成棕色凝胶;将棕色凝胶混合物转移至反应釜中,在120℃下进行溶剂热反应24h,升温速率为1℃/min,反应结束后将湿凝胶干燥,得到干凝胶;将干凝胶在100℃下热处理24h,然后在室温下用蒸馏水清洗三次,得到电气石TiO2复合材料。本发明制得的TiO2复合光催化剂,成本低、无污染,可以直接利用太阳能进行降解。
本发明公开了一种用于复合防刺防爆毯的防弹防刺复合材料,包括以下重量份的原料:聚氨基甲酸酯橡胶10~30份、聚丙烯腈基碳纤维5~10份、玻璃纤维5~15份、增强材料2~5份、氧化锌1~3份、水杨酸0.3~0.6份、阻燃剂0.8~2.2份、铜0.008~0.015份、锰0.006~0.01份、铬0.01~0.05份、铁0.03~0.09份、铝0.8~1.2份。本发明提出的一种用于复合防刺防爆毯的防弹防刺复合材料,具有良好的防水、耐磨、耐高温性能,且强度高、硬度高、质量好、重量轻,用于制造防刺防爆毯,防刺防爆效果好,本发明还提出了一种用于复合防刺防爆毯的防弹防刺复合材料的制备方法,所用原料简单易得,生产操作简单,生产过程无污染,成本低,值得推广。
本发明公开了一种三维编织复合材料六面体有限元模型自动生成方法,包括如下步骤:计算纤维束中心编织过程的空间轨迹,得到每条纤维束中心的位置坐标;读取所维束中心点空间轨迹的位置坐标,即读取打紧后的每条纤维束的位置坐标,进行几何创建、方向分组和六面体网格划分。使用本发明,只要求输入几个简单的宏观参数,即可实现复杂几何结构三维编织复合材料的快速建立有限元模型功能。结合几何结构和有限元建模,按纤维束中心方向向量进行分组,方便纤维束横观各向同性材料设置材料主轴方向,考虑了内部区域、表面区域和角部区域纤维束截面的变化,使大尺寸三维编织复合材料建立横观各向异性有限元模型从理论上手动可行到现实中实现。
本发明公开了一种EMI屏蔽用雾面双铝复合材料导电胶带及其制备方法,通过对雾面双铝复合材料进行处理,在其铝箔面涂布油墨处理层和功能涂层,能够避免出现聚脂薄膜与铝箔分离的现象;而且本发明的基材相较于现有技术也进行了改进,由聚脂薄膜两面复合铝箔制成了雾面双铝复合材料,在贴合面积较窄的情况下,更能发挥铝箔优异的耐曲性能,而且本产品的抗拉强度强、不易断,大大提高了使用者的工作效率,最终导电胶带的耐曲性、咬合性、复合性、散热性、导电性能等特别优越,其电学性能和物理性能都很突出,具有良好的市场应用前景;此外,本发明的制备方法工艺简单、容易操作,方便工业化推广应用。
本发明公开了一种3D打印钛基复合材料义齿。义齿由纯钛粉或钛合金粉与纳米Al2O3粉或纳米TiO2粉的混合粉经由3D打印机打印形成。本发明的3D打印钛基复合材料义齿既具备了增材制造技术制备周期短、舒适性好等优点,也克服了钛合金(尤其是纯钛)硬度较低和耐磨性差的不足,获得的钛基复合材料义齿具有生物相容性好、对人体无毒无害的、耐磨性好等优点,适宜于病患者长期稳定使用。
本发明涉及一种纤维增强复合材料拉挤成型过程的保护方法及装置,在纤维增强复合材料拉挤成型设备纤维运动方向上,位于成型模具或注胶模具前,设置一段保护气体正压区域,纤维中及此空间区域内易与基体树脂发生不良副反应的成分被持续向外流动的保护气体从纤维入口排出。具体实现装置为具有纤维入口的封闭装置,所述封闭装置与模具入口固定贯通连接,并通过管道与保护气体源连接。本发明装置不仅对增强纤维进行净化和保护,同时为基体树脂浸胶、凝胶、固化的成型过程提供一个隔绝外界空气的理想环境,最终保护纤维增强复合材料拉挤成型过程不受环境及增强纤维中的有害成分影响。
本发明提供碳纳米管增强铝青铜基复合材料及其制备方法,该复合材料含有以下组分:碳纳米管,铝粉,锌粉,碳化钨粉,钛粉,硫化钼粉,余量为铜粉。制备方法:(1)将各原料混匀,研磨,投入混炼机中干混1~2h;(2)在800~900MPa的压力下压制成型;(3)在氮气保护气氛下,将混合物投入到熔化炉中加热;(4)再取样分析,调整成份,成份符合配方比例后,将合金熔液浇入铸铁模中,冷却至室温即可;在热处理炉内保温,进行固熔处理,即得。本发明制备得到的铝青铜基复合材料通过加入碳纳米管,在基本维持原合金材料的密度和硬度的同时,机械性能有明显提高。
本发明公开了一种高透明、耐黄变-环氧树脂复合材料的制备方法及其应用,该方法将液态环氧树脂与固态环氧树脂在80~90℃下搅拌,混合完全后,得到混合液A;将上述混合液A与耐黄变助剂在80~90℃下搅拌,混合完全后,得到混合液B;向上述混合液B中加入固化剂,在70~80℃下,搅拌均匀后,得到混合液C;向上述混合液C中加入促进剂,在70~80℃下,搅拌均匀后,浇铸在不锈钢模具上,固化脱模后得所述高透明、高耐黄变-环氧树脂复合材料。本发明是基于高耐黄变剂本身具有很好的耐黄变等特性,将液体奶黄变剂分散在环氧树脂体系中,同时结合环氧树脂优异的力学性能,使该复合材料在使用过程中表现出良好的耐黄变性以及高强度等特性。
本发明属于改性聚酰胺技术领域,涉及一种玻纤增强易染色、可激光打标无卤环保阻燃尼龙66复合材料及其制备方法。该复合材料包括以下重量份的原料:尼龙66 30‑50份,无碱短切玻璃纤维20‑40份,无卤阻燃剂15‑30份,协效着色阻燃助剂3‑8份,激光打标助剂0.5‑2份,其他助剂是硅烷偶联剂、抗氧剂和分散剂的复配物,该复配物的重量份数0.5‑1.5份。该复合材料主要应用于汽车、机械、电子电器等行业中的轴承罩盖、电器接线盒、排插件等,对环保安全、阻燃、激光打标、强度和颜色都提出较高要求的零部件中使用。
本发明公开一种聚丙烯改性复合材料,由如下重量份数的组分:76-80份聚丙烯、4-10EVOH、10-20份相容剂、0.1-0.2份主抗氧剂、0.1-0.2份辅助抗氧剂、0.15-0.3份紫外线吸收剂以及0.3-0.8份助剂共混而成。本发明还公开了上述聚丙烯改性复合材料的制备方法。本发明的聚丙烯改性复合材料具有优异的阻透性能和良好的物理机械性能,改性后的PP材料不仅表现出对气体、气味、香料、溶剂等呈现出优异的阻断性,并且在低温或高应变速率下,仍表现出良好的韧性,大大拓宽了PP材料在结构材料和工程塑料上的应用。
本发明公开了一种用于生产玻璃纤维复合材料的工艺,包括如下步骤:1)将1.2重量份氰化乙烯类单体、6.7重量份AES树脂、1.9重量份石棉段、0.1重量份月桂二酸、0.7重量份三聚磷酸钠、11重量份玻璃纤维矿物粉、1.3重量份乙基三甲氧基硅烷混合均匀,熔融拉丝,制得玻璃纤维;2)将6重量份PS树脂、13重量份尼龙树脂混合均匀,纺丝形成聚合物纤维;3)将玻璃纤维和聚合物纤维编织成在一起,即得玻璃纤维复合材料。本发明制备出的玻璃纤维复合材料耐酸碱性、刚性好、抗老化、抗氧化。
本发明公开了一种微波溶剂加热法合成的聚吡咯-Hemin-还原石墨烯三元复合材料及其制备。所述的复合材料是由聚吡咯、氯化高铁血红素和还原石墨烯组成;其中,hemin的质量分数为10.8%~19.6%,氧化石墨质量分数为33.3%~60.2%,聚吡咯的质量分数为20.2%~55.9%。本发明以微波代替传统的搅拌加热方式和水热法,通过改变微波的温度和时间等参数制备得到目标材料,与水热法相比,该方法具有均匀加热、所需时间短、利用率高等优点,是一种简单、高效且环保,有利用大规模生产的制备方法;所需酶的活性中心hemin,克服了传统生物酶对外界环境条件如温度、pH值等的苛刻要求;另外在PPY-He-RGO复合材料中引入PPY与RGO,一方面可以固定hemin使其仍保留酶活性,另一方面大大提高了电极的有效面积及促进修饰材料与电极表面间的电子传递。
本发明公开了一种环保高阻燃空调车管壁复合材料,由组合物料和异氰酸酯组成,组合物料︰异氰酸酯=1.6︰1,按质量比计,本发明阻燃性能高,遇火不易燃烧,从而保障了整个车辆的安全性和乘客的人身安全。本发明所述复合材料具有不易变形性,即使长期使用也不会发生变形,另外由于所述复合材料的使用原料均为环保原料,因而也不会释放出对人体有毒有害的物质。
本发明提供了3D打印用聚碳酸酯复合材料及其制备方法。该聚碳酸酯复合材料的制备方法为将N-氨乙基-γ-氨丙基三乙氧基硅烷与丙烯酸乙酯混合,加入甲基丙烯酸乙酯,再依次加入环糊精、二茂铁甲酸,然后加入聚碳酸酯颗粒,加热搅拌,冷却即可。其中聚碳酸酯的含量为40~50%,N-氨乙基-γ-氨丙基三乙氧基硅烷含量为5~20%,丙烯酸乙酯含量为5~20%,甲基丙烯酸乙酯含量为10~30%,环糊精含量为0.5~2%,二茂铁甲酸含量为0.5~2%。本发明制备工艺简单,制备的聚碳酸酯复合材料可在50~70℃的温度范围内进行3D打印,不会堵塞3D打印机喷头,可用于汽车制造、医疗器械、航空、航天、电子电器等领域。
本发明公开一种回弹性抗弹混杂复合材料,其特征在于由五层结构组成,分别是表面层、碰撞层、吸能层、内置反弹层、抵抗层。表面层由刚玉或碳化硅或碳化硼元件组成、碰撞层由TC4钛合金或纤维复合材料组成、吸能层由通孔泡沫金属铝或硅橡胶泡沫板组成、内置反弹层由硅橡胶或天然橡胶组成并渗入到吸能层底部部分、抵抗层由TC4钛合金或纤维复合材料组成,各层之间通过粘结剂粘接,面密度为60~90Kg/m2。该复合结构防弹材料具有低容重、高抗弹性能,且能抗多发弹的优点,可作为7.62mm及其以上中小型口径穿甲燃烧弹的防护材料,也可以作为舰船甲板、盾牌。
本发明公开了一种皂土/石墨相氮化碳复合材料及其制备方法,通过将双氰胺水溶液与皂土混合,干燥,研碎,煅烧,粉碎,即得所述皂土/石墨相氮化碳复合材料。利用本发明方法制备出的片层结构的复合材料具有良好的可见光催化降解有机污染物和光电流响应性能。本发明方法简单易行,产物成本低,易于工业化生产,具有很高的应用前景和实用价值,可应用于光催化降解环境污染物领域。
本发明涉及汽车油箱盖用PA66/玻璃微珠复合材料及制备方法,成分:PA6653.6~60%,玻璃微珠:38~45%,抗氧剂0.4~0.8%,高分子量润滑剂1~2%。制备工艺:按照配比将各组分料在高速混合机中混合均匀,将混合料加入双螺杆挤出机内混炼,双螺杆挤出机的温度设定在200~260℃,双螺杆挤出机的转速为260~300rpm,将混炼得到的物料挤出后冷却,切粒,即得到用于汽车油箱盖用的尼龙复合材料。通过玻璃微珠和其他材料对PA66改性,使改性的复合材料具有很好的刚性,又具有很好的抗冲击性能,同时兼具优良的耐热性和耐化学腐蚀性,尺寸稳定性良好,材料成本较低,很好的满足汽车油箱盖材料的制造和应用。
中冶有色为您提供最新的江苏有色金属材料制备及加工技术理论与应用信息,涵盖发明专利、权利要求、说明书、技术领域、背景技术、实用新型内容及具体实施方式等有色技术内容。打造最具专业性的有色金属技术理论与应用平台!