本发明公开了一种纤维增强聚氨酯复合材料门窗型材,以重量份计,包括以下组分:聚氨酯树脂20-40份,累托石10-20份,椰壳纤维10-15份,棕纤维8-15份,聚碳酸酯5-10份,亚磷酸酯2-6份,羟基硬脂酸1-5份,硅烷偶联剂2-5份,麦饭石粉3-6份,硼酸钠5-8份,纳米碳酸钙2-3份,润滑剂4-6.5份,稳定剂3-5份。本发明还公开了该聚氨酯复合材料门窗型材的制备方法。本发明提供的纤维增强聚氨酯复合材料门窗型材,保温隔音效果好,耐热性能佳,硬度高,力学性能好,抗老化性能好,其原料成本低,制备方法也比较简单,可以广泛应用装饰材料领域。
本发明提供了一种磁性亲水分子印迹复合材料,能够适应各种严苛环境并具有纯水相结合性质。该磁性亲水分子印迹复合材料以去模板化的表面枝节有链状高分子刷的有机聚合物分子印迹微球为中心,去模板化的表面枝节有链状高分子刷的有机聚合物分子印迹微球通过表面引发的活性自由基聚合反应生成链状高分子刷,在每条链状高分子刷上通过共价有机反应连接多个无机磁性纳米颗粒。该复合材料综合了有机部分的模板分子识别能力和无机部分的磁响应性,还由于其无机磁性纳米颗粒是通过不可逆共价键修饰到MIP微球上,使其在各种苛刻条件下均能够保持良好的磁性,且可反复使用。本发明还提供了一种简单易行、成本低廉的制备该合材料的制备方法。
本发明公开一种Ti3SiC2基复合材料涂层及其制备方法,其中,Ti3SiC2基复合材料涂层的制备方法包括如下步骤:S1.称量原料;S2.超声分散;S3.将超声分散后的Ti粉、SiC粉、C粉进行球磨,形成混合料浆;S4.将混合料浆通过喷雾干燥法制得的微米团聚颗粒;S5.对制得的微米团聚颗粒进行干燥,并筛分干燥后的微米团聚颗粒;S6.将待喷涂的基体进行表面预处理并固定;S7.将步骤S5中干燥后的微米团聚颗粒通过等离子喷涂法喷涂于步骤S6中的基体上。本发明的制备方法操作简单、方便可控、效率高、涂层厚度可灵活控制,且制备的Ti3SiC2基复合材料涂层具有耐磨、耐蚀、耐高温氧化等性能,具有广泛应用前景。
本发明涉及一种石墨烯/纳米银复合材料的制备方法,将羟丙基甲基纤维素溶解于去离子水中,浴比1:50,超声1-12h,随后加入2-10g/L的高碘酸钠,在40-80℃下避光反应10-60min,用去离子水反复清洗,离心,烘干备用;按照10:1:1-1:1:1的体积比,将0.1-100g/L的改性羟丙基甲基纤维素水溶液,与0.1-100g/L的银氨溶液、0.01-0.5g/L的氧化石墨烯溶液混合,在40℃-100℃的温度条件下超声1-12h,然后移至聚四氟乙烯内衬的水热反应釜中160-220℃保温1-48h,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/纳米银复合材料。本发明利用氧化石墨烯、银氨为原料,采用高碘酸钠改性后的羟丙基甲基纤维素作为还原剂,在不添加任何稳定剂/分散剂的条件下,一步法制得石墨烯/纳米银复合材料,具备工艺简单、原料来源广泛、反应温和、绿色环保等优点。
本发明公开了一种基于油漆废渣制备的涂料复合材料及其制法,包括以下重量份数的组分:废油漆渣颗粒80份,钛白粉10份,甲基纤维素10份。所述制法,包括以下步骤:将油漆废渣进行冷冻,进行破碎,磁选,去除杂质,粉碎,得到250‑300目的废油漆渣颗粒,按比例往步骤C中得到的废油漆渣颗粒中添加钛白粉和甲基纤维素,充分混合得到涂料复合材料成品。本发明利用能够充分利用油漆废渣中的有效成分,制得的涂料复合材料可以作为外墙腻子粉或弹力腻子粉的配套原料,变废为宝,解决了油漆废渣处理时的二次污染。
本发明公开了一种玻璃纤维复合材料的生产方法,包括如下步骤:1)将3.6重量份丙烯腈三元聚合物、2.4重量份线型聚乙烯、27重量份玻璃纤维矿物粉、7.8重量份AES树脂、1.8重量份三嗪类多羧酸化合物、2.6重量份焦磷酸钠、0.6重量份乙烯基三甲氧基硅烷混合均匀,熔融拉丝,制得玻璃纤维;2)将9重量份ABS树脂、4重量份PS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。
本发明公开了一种用于碳纤维复合材料损伤检测的高频电磁涡流检测系统,其特征在于,其包括上位机、位移平台、涡流探头、模拟信号处理单元和数字信号处理单元,其中,模拟信号处理单元包括高频正弦信号发生器、功率放大器、信号调理电路、自动平衡电路和正交锁相放大器,数字信号处理单元包括ARM微控制器、模数转换器、SD卡存储和USB传输接口。本发明的高频电磁涡流检测系统可以对碳纤维复合材料的损伤进行实时检测,整个检测系统工作在高频,可高达10MHz,其检测灵敏度高,可对碳纤维复合材料中的微小损伤进行损伤定位,整个检测系统集成程度高,体积小。
本发明提供了一种内层屏蔽用导电聚丙烯电缆复合材料,所述内层屏蔽用导电聚丙烯电缆复合材料主要由以下原料制备得到:95-100重量份聚丙烯、25-30重量份环氧大豆油、1-2重量份苯丙三唑、1-6重量份氢氧化铝、9-12重量份氯化石蜡、4-6重量份季戊四醇酯、5-8重量份增塑剂、1-4重量份抗静电剂和4-6重量份抗氧剂。本发明制备的内层屏蔽用导电聚丙烯电缆复合材料具有25-30MPa较高电缆拉伸强度,断裂伸长率高达713-740%,体积电阻率低至1.3×1015-4.5×1015,电流屏蔽率达到97.8-99%,热老化保持率为80-85%。
本发明涉及一种耐低温高韧性的硬质聚氯乙烯(UPVC)复合材料的制备,属于塑料复合材料领域。通过低温改性剂热塑性弹性体(TPE)对硬质聚氯乙烯(UPVC)进行改性,生产出一种耐低温冲击的硬质聚氯乙烯(UPVC)材料,再将发泡聚氯乙烯材料和上述硬质聚氯乙烯(UPVC)材料通过高温熔融的乙烯-醋酸乙烯共聚物(EVA)进行粘合,组成一种耐低温高韧性的硬质聚氯乙烯(UPVC)复合材料,本发明采用三层结构,突破传统硬质聚氯乙烯结构单一的进行改性的缺陷,三者的优点有机的结合,同时,使用乙烯-醋酸乙烯共聚物EVA材料进行粘合,替代传统的粘合剂,降低了成本和污染,同时提升产品的性能。
本发明公开了一种准三维增强的复合材料点阵夹层结构及其制作方法。所述点阵夹层结构由正交编织的矩形纤维布或预浸料条带和立方体泡沫芯子以及面板铺层构成。本发明巧妙地利用复合材料结构的可设计性,设计出一种新的准三维编织结构作为点阵芯子,并与面板同时固化成型。在组元材料相同的前提下,相比现有的点阵夹层结构(如格栅夹层结构、蜂窝夹层结构、泡沫夹层结构、三维点阵夹层结构)大幅提高了面板与芯子之间的界面强度,解决了常规点阵夹层结构芯材铺层中纤维不连续的问题,从而提高了夹层结构的抗弯强度、剪切强度、侧压强度等,这对复合材料三维结构增强技术的发展有着十分重要的意义。
本发明涉及一种锂离子电池负极用石墨烯?氧化铋复合材料的制备方法,将氧化铋纳米球负载在石墨烯表面进行修饰,形成超高负载量的氧化铋?石墨烯复合材料,有利于保证材料的形貌结构稳定性,提高金属氧化物材料的导电性,进而提高锂离子电池性能。本发明中,在水热反应釜中加入乙二醇、尿素、氧化石墨烯、聚乙烯吡咯烷酮、Bi(NO3)3进行水热反应,通过表面活性剂的修饰,在水热过程中形成直径约为5?10nm的氧化铋纳米颗粒,均匀负载在石墨烯片层上。制备的氧化铋?石墨烯复合材料中,石墨烯的存在为氧化铋提供好的导电网络,有效的抑制了氧化铋材料在充放电过程中的体积膨胀,延长了锂离子电池的循环寿命,提高了电池的倍率性能。
本发明公开了一种烤瓷牙用复合材料的制备方法,该复合材料由秸秆,镍,钼,纳米银,铁,锰和钛混合而成。制备方法:步骤1.按质量百分比计取秸秆,镍,钼,铁,锰和钛,加入球磨机中混合,边搅拌边研磨后得混合物Ⅰ;步骤2.将混合物Ⅰ用超声波破碎1‑3小时得混合物Ⅱ;步骤3.再将混合物Ⅱ置于坩埚中搅拌混合,再加入纳米银搅拌并加热到1400‑1700℃,保温3‑5小时,将熔液导入模具中,以5‑10℃/min降温1‑3min后再以10‑15℃/min降温形成铸快,表面整理后即可。本复合材料耐用,具有良好的前景。
本发明涉及铝基石墨烯油性环氧涂料复合材料,包括铝基和石墨烯油性环氧涂层,铝基的至少一侧设有石墨烯油性环氧涂层,其中铝基厚度为0.02~0.5mm,石墨烯油性环氧涂层厚度为1~20μm。石墨烯油性环氧涂层中包含纳米级石墨烯和油性环氧涂料。本发明还涉及铝基石墨烯油性环氧涂料复合材料的制备方法,其包括:步骤一,在纳米级石墨烯加入分散剂,进行超声波震荡形成母液;步骤二,将步骤一获得的母液加入油性环氧涂料,进行均匀混合形成混合液;步骤三,将步骤二获得的混合液均匀涂布在铝基上后进行烘干固化。本发明的铝基石墨烯油性环氧涂料复合材料具有附着力强,延展性好,再加工性能好的优点,其加工后仍然能保持较好的散热、防腐性能的优点。
本发明揭示一种玻璃强化PC/PBT复合材料及其产品,该复合材料按重量份数表示包括:热塑性树脂,其包含PC树脂45~60份及PBT工程树脂0.1~10份;增强填充材料,其包含扁平截面玻璃纤维20~40份及颗粒状玻璃填充材料0.5~2份;阻燃剂,5~15份。本发明的玻璃强化PC/PBT复合材料及其产品,用扁平截面玻璃纤维和扁平截面玻璃纤维以外的纤维状填充材料为基体,加入PBT工程树脂,形成同时具有良好的机械强度、高流动性、低翘曲性的增强复合树脂组合物。反复实验结果发现,通过两种不同热塑性树脂进行复配的协成作用,能够实现此目的。
本发明提供一种可降解的婴儿水杯用PBS复合材料,其重量份组成包括:PBS60~80份,剑麻纤维5~10份,纳米蒙脱土10~20份,碳酸钙2~5份,润滑剂1~3份,增溶剂0.5~2份,偶联剂0.5~2份;其中,所述剑麻纤维经蒸汽爆破预处理。本发明还公开了该可降解的婴儿水杯用PBS复合材料的制备方法。本发明提供的复合材料的机械性能较好,而且非常环保,可用于制造婴儿水杯。
本发明涉及一种尼龙复合材料及其制备方法,尤其是一种玻纤增强高透光可激光焊接的尼龙复合材料及其制备方法,属于材料技术领域。该复合材料由下列各组分组成:尼龙66、尼龙6,43-74重量份;预处理的无碱无砷短切玻璃纤维20-40重量份;高透光复合协效剂5-15重量份;其他助剂1-2重量份。本发明产品具有环保、高透光率,符合欧盟Rohs要求,玻璃纤维增强综合性能优异,特别适用于激光焊接领域和对材料透光率有很高要求的领域。
本发明涉及一种制造瑜伽球用复合材料及其制备方法,该复合材料以质量份计含有以下成分:TPE胶粒60~80份,芳纶纤维10~25份,云母粉15~30份,偶氮二甲酰胺2~9份,过氧化二碳酸二异丙酯1~5份,氧化锑0.3~0.8份,古马隆树脂0.1~0.5份,钛白粉0.7~2份,乙烯-醋酸乙烯共聚物0.1~0.5份,色母粒1~2.5份,薰衣草10~20份,天竺葵10~20份。本发明提供的复合材料具有优异的韧性、弹性,用其制备得到的瑜伽球无异味、耐磨,在夏天还具有驱蚊防虫的作用,并且出汗时不易与皮肤粘连,使用寿命长。
本发明涉及包装容器行业制品的材料配方设计技术领域,特别是一种耐候型增强聚丙烯复合材料及其制备方法,该聚丙烯复合材料包括如下组分:聚丙烯树脂、增韧改性剂、矿物增强剂、偶联剂、加工助剂、光稳定剂和抗氧剂。采用本发明的技术方案中,PP树脂自身及与其它组分的相容性较好,抗氧剂挥发性低,采用本发明的技术方案所得耐候型增强聚丙烯复合材料在后期的成型加工中具有优良的稳定性,适宜进一步推广应用。
本发明公开了一种透明薄膜用无卤阻燃PET复合材料及制备方法,该无卤阻燃PET复合材料包含如下重量百分比的配方组成:PET树脂75‑85%;有机阻燃剂10‑20%;热稳定剂0.1‑0.4%;玻璃纤维0.7‑1.5%;纳米蒙脱土1.5‑3%;三氧化二锑2‑4%;抗氧剂0.1‑0.4%;相容剂0.5‑1.5%;分散剂0.1‑0.5%。本发明制备的无卤阻燃PET复合材料,具有良好的透明性和优异的阻燃性,可达到10um厚度薄膜阻燃VTM‑0的要求,同时具有优异的韧性和可加工性。
本发明属于纳米材料技术领域,特别涉及一种二氧化硅纳米复合材料的制备方法及其应用,利用微波合成制备得到一种二氧化硅纳米复合材料,不含有毒成分,可用于处理废水中的苯酚;本发明的制备方法简单,制备条件温和,反应装置简单,合成速率快,绿色环保;本发明利用制备的二氧化硅纳米复合材料微波降解废水中的苯酚,反应速率快,处理效率高,对废水的前期处理要求不高,可直接加入废水中进行微波降解反应,处理后的废水中苯酚残留量极少。
本发明公开了一种耐高温高温区密封条PTFE树脂复合材料,按质量百分比由以下组分构成:碳纤维:9‑14%,铜粉:6‑15%,改性蒙脱土:3‑10%,余量为PTFE,所述改性蒙脱土为钠基蒙脱土经乙烯苄基二甲基十八烷基氯化铵改性。还公开了其制备方法。本发明加入碳纤维可以降低热膨胀系数,减小温度升高后膨胀导致的泄漏隐患;还可以减小蠕变,增加硬度,提高材料的耐热性出。铜粉加入有利于减少材料的磨损,减小蠕变,减小载荷下的变形,增加热PTFE复合材料的热稳定性和导电性能。改性蒙脱土可以在PTFE中形成均匀的纳米级分散,使复合材料具有更好的耐热稳定性。用本发明材料制得的耐高温高温区密封条可在300℃环境下长期使用而不产生形变。
本发明公开了一种石墨烯/纳米银/羽毛复合材料及其制备方法,首先采用燕窝作为还原剂,一步法制得石墨烯/纳米银复合材料,然后将上述石墨烯/纳米银胶体溶液吸入到一次性注射器内,缓慢注射进羽毛的羽轴部位直至充满羽轴内部的空腔,最后将羽毛材料浸渍在石墨烯/纳米银胶体溶液中,缓慢加入戊二醛,匀速搅拌30‑300min,使用去离子水和乙醇反复清洗后,自然风干。本发明使用石墨烯/纳米银复合材料对羽毛进行改性可以赋予羽毛良好的导电、抗菌、保暖、力学性能。
本发明公开了一种氧化石墨烯(graphene?oxide,GO)和磁性复合材料的制备方法及其水处理应用。GO和磁性复合材料是通过将膨胀石墨制备的氧化石墨烯和磁性纳米颗粒混合后以共价键连接获得。本发明的原理是通过氧化石墨烯的羧基和磁性颗粒的包裹层末端氨基发生反应。本发明的最终结果使得磁性颗粒吸附在氧化石墨烯的表面,形成复合材料。在净水应用中,能有效吸附有机染料、砷、多溴芳烃等污染物。
本发明公开了一种铜基复合材料及其制备方法,该复合材料含有以下质量百分含量的组分:粒度≤83μm、纯度≥99.4%的钼粉4~8%、粒度≤85μm、纯度≥99.8%的石墨粉7~9%、粒度≤45μm、纯度≥98.8%的硼化钛5~9%、粒度≤60μm、纯度≥99.2%的氧化银4~12%、粒度≤100μm、纯度≥99.6%的氧化锡5~8%、粒度为0.02~5μm、纯度≥99.8%的碳酸钙6~7%、其余为粒度≤70μm、纯度≥99.3%的铜粉。制备方法:将各成分混匀后烘干,烘干温度为155~165℃,烘干时间1~2h;过GB6003规定的200目筛;在600~700MPa的压力下压制成型;烧结,烧结温度为600~700℃,烧结压力为2~3MPa,保温时间为30~40min;降温冷却至15~30℃。碳酸钙的加入明显增强了本发明复合材料的力学性能。
本发明公开了一种石墨烯-双亲柱[5]芳烃-金纳米粒子三元纳米复合材料的制备及其应用,包括石墨烯-柱[5]芳烃纳米复合材料的制备和石墨烯-柱[5]芳烃-金纳米粒子的制备,本发明的合成方法简单快速,实验证明:石墨烯-柱[5]芳烃-金纳米粒子三元纳米复合材料修饰电极能够协同地促进多巴胺的电化学反应,对多巴胺的电化学检测具有较宽的线性范围:1.2×10-8~2.5×10-5mol·L-1,也具有很低的检测限:9×10-9mol·L-1。
本发明涉及一种在较低温度下热压成型的聚酯复合材料,以及用其为基材,代替铸铁、水泥等制取各种井盖,或代替木材制取桌椅等的生产方法,它由不饱和聚酯树脂、低收缩剂、内脱模剂、组合引发剂、增强材料和填料经混合、捏合制成,具体步骤是,先将不饱和聚酯树脂、低收缩剂、内脱模剂混合搅拌,然后加入组合引发剂搅拌均匀,再加入填料进行捏合处理,使它们混合均匀,最后加入增强材料,继续捏合,捏合时间以增强材料分布均匀为宜,即得到本发明的聚酯复合材料基料,将该基料放入产品成型模具中,并在120℃~160℃的温度条件下和5~25MPa的压力条件下进行热压成型处理,成型时间为5~15分钟,即得到以本发明的聚酯复合材料制成的相应产品。
本发明涉及一种采光用低热辐射型纤维增强复合材料及采光板及其制备方法,复合材料的原料配方如下:不饱和聚酯树脂50%~80%;玻璃纤维18%~45%;助剂0~1%;固化剂1.0%~2.5%;促进剂0.3%~1.0%;红外线阻隔剂0.1%~10%,助剂为选自抗氧化剂、紫外线吸收剂以及光稳定剂中的一种或多种;红外线阻隔剂为能够吸收或阻隔红外线的纳米氧化物。本发明通过对采光用低热辐射型纤维增强复合材料的配方进行合理设计,能够在保持采光率完全满足使用要求的前提下,有效实现红外线的阻隔。
本发明涉及一种碳纤维与硅橡胶的复合材料及其加工方法,该复合材料含有20-60%的、长度为10-50mm的碳纤维与40-80%的有机硅橡胶成份。其加工方法包括基础胶制备、混炼、成型、一段硫化、二段硫化等常规步骤,其特征在于,在混炼时除加入常规的补强剂、功能性添加剂、硫化剂、结构控制剂外,还按质量百分比加入20-60%的、切断长度10-50mm的碳纤维,从而使这种高性能纤维较好的与生胶混合为一个有机整体。本发明所述复合材料具有碳纤维与硅橡胶的双重特性,其加工方法简单实用,具有很大的推广应用前景。
本实用新型公开了光缆技术领域的一种光缆复合材料加强芯,包括加强芯,所述加强芯的外壁上安装有外护套,所述外护套与加强芯之间均安装有光纤,所述外护套的外壁上安装有保护膜机构,其结构合理,本实用新型通过设有弧形加强片和保护膜机构,将弧形加强片设置在橡胶填料上的安装槽内,搭配加强芯,使加强芯及弧形加强片对光纤进行抗拉伸、防折弯变形保护,避免光缆在安装过程中内部光纤易损的情况发生,通过将保护膜机构设置多层薄膜保护,并依附在外护套的外壁上,利用保护膜机构具有耐高温、耐腐蚀及耐摩擦等效果,有效的增强了光缆复合材料加强芯的强度,提高了光缆复合材料加强芯的耐久性。
本实用新型公开了受油杆技术领域的一种碳纤维复合材料空中受油杆,包括:由碳纤维复合材料制作的变厚度筒体,所述变厚度筒体包括一体成型的第一薄壁筒、厚壁筒和第二薄壁筒,所述变厚度筒体的外表面铺覆有金属网;所述第一薄壁筒的一端安装有用于与飞机机身连接的第一金属连接件,另一端连接所述厚壁筒的一端;所述厚壁筒的另一端连接所述第二薄壁筒的一端,所述第二薄壁筒的另一端安装有用于与空中加油机连接的第二金属连接件;所述金属网分别与所述第一金属连接件和所述第二金属连接件连接。碳纤维复合材料空中受油杆具备高强度、高模量、抗疲劳、耐腐蚀、自重轻等优越性能。
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