本发明涉及一种磁性多孔复合材料及其制备方法,由多孔硫酸钙为基体和磁性氧化铁组分,氧化铁以纳米微粒的形式与硫酸钙紧密结合。磁性多孔复合材料的制备方法,按以下步骤制备:(1)将聚乙烯醇和聚乙二醇混合在沸水浴溶胀,再加入由淀粉、碳酸钙和铁盐或含铁化合物组成的均匀混合物,用剧烈搅拌的方法机械起泡;(2)再加入甲醛和硫酸通过缩醛化反应固定高分子骨架,最后将制备的聚乙烯醇泡在空气气氛中500℃温度下热处理3小时,然后以300R/MIN的转速球磨4小时,最终得到磁性多孔硫酸钙/氧化铁复合材料。制备本发明成本低廉、制备程序简单,易于实现批量生产。
本发明属于聚醚醚酮复合材料科学技术领域,公开了一种聚醚醚酮复合材料及其制备方法。本发明的聚醚醚酮复合材料包括以下组分及重量份数:64.5~89.3份聚醚醚酮、0.5~5份纳米金刚石粉、10~30份短切碳纤维和0.2~0.5份抗氧剂。本发明公开的聚醚醚酮复合材料的制备方法包括以下步骤:把64.5~89.3份的聚醚醚酮、0.5~5份的预处理纳米金刚石粉、0.2~0.5份抗氧剂加入到高速混和机中,80-100℃高速混和10-30分钟;将混合料通过加料口喂料,开启双螺杆挤出机,通过侧喂料口加入10~30份短切碳纤维,挤出造粒。本发明制备的聚醚醚酮复合材料具有耐热性、尺寸稳定性优异,吸水率低等特点,综合性能极其优异,大大的拓宽了聚醚醚酮复合材料的应用范围。
本发明公开了一种聚乳酸复合材料及其制备方法,聚乳酸复合材料的制备过程中需要的原料包括:聚乳酸、聚酯增韧剂、扩链剂、滑石粉、抗老化剂、抗氧剂和增塑剂。通过在制备聚乳酸复合材料的原料中使用扩链剂,在双螺杆挤出过程中,扩链剂能与聚乳酸链上的官能团反应,可以使得聚乳酸分子链形成长支链化结构、同时增大其分子量,最终制备的聚乳酸复合材料不仅大大增强了韧性,而且具有更好的热稳定性和力学性能。在聚乳酸复合材料的制备过程中使用的原料中,相对于聚乳酸而言,各种添加剂使用的量较少,使得最终制备得到的聚乳酸复合材料增韧效果明显,透明度高、拉伸强度高。
本实用新型公开了一种复合材料制备用表面处理装置,属于复合材料制备用表面处理技术领域,包括装置本体以及设置于装置本体内部的第一滑块,第一滑块的顶部固定连接有多个凸块,第一滑块的底部设有多个除尘机构,装置本体的内部设有工作台,工作台的上方设有多个第一电机,第一电机的输出端连接有第一丝杆,第一丝杆与凸块活动连接。本实用新型通过复合材料的放入通过传动辊进入装置本体的内部,使复合材料快速安装,当复合材料到达夹装位置时,通过伸缩压板伸长,将复合材料压住,通过液压缸带动伸缩压板下降从而将复合材料夹紧,实现了快速夹装,提高了表面处理的效率。
本发明公开一种薄壁异形复合材料承力管的制造方法,包括步骤:依据所要制造的薄壁异形复合材料承力管,设计芯模的三维图;对芯模的三维图进行处理,通过3D打印获得芯模;以芯模为模具制得到外模具;在芯模外表面逐层依次铺贴脱模布和预浸料;在外模具内表面铺贴脱模布;将芯模放置入外模具内,密封芯模和外模具;对芯模和外模具进行升温和保温,待预浸料完全固化后,获得含有芯模的薄壁异形复合材料承力管;将含有芯模的薄壁异形复合材料承力管浸泡于水溶液中,取出薄壁异形复合材料承力管并烘干;本发明实现了薄壁异形复合材料承力管的整体成型,解决了此类复合材料构件无法整体成型的难点,同时优化了制造工序,克服其脱模困难。
本发明提供了一种氧化锡基复合材料的制备方法,包括:将石墨烯和聚苯乙烯微球复合,得到复合球;将复合球分散在表面活性剂溶液中进行溶剂蒸发,得到复合粒子膜;将所述复合粒子膜和氧化锡前驱体混合后煅烧,得到氧化锡基复合材料。本发明提供的氧化锡基复合材料将三维多级孔结构的氧化锡和石墨烯相结合,这种氧化锡基复合材料能够有效减弱锂离子电池循环过程中的体积效应,避免电极材料的粉化现象;加快锂离子和电子在氧化锡基复合材料中的传输速度,降低了锂离子电池的不可逆容量;因此本发明提供的氧化锡基复合材料具有较好的循环性能和倍率性能。本发明还提供了一种氧化锡基复合材料。
本发明公开了一种荧光超支化聚合物-纳米粘土薄膜复合材料及其制备方法,其中薄膜复合材料是由荧光超支化聚合物与纳米粘土交替组装形成;所述荧光超支化聚合物选自超支化聚酰胺-胺、超支化聚氨基酯、超支化聚醚酰胺中的一种或几种。本发明薄膜复合材料具有类似于贝壳珍珠层的层状结构,这使得其拉伸强度相对于原始聚合物基体提高了约300%,约为20MPa,并保持了很高的韧性,断裂伸长率约为67%。本发明薄膜复合材料不含有生物毒性物质,具有良好的生物相容性。更重要的是,本发明薄膜复合材料具有其他仿生复合材料不具备的特点:在紫外线的照射下,会发出明亮的蓝色荧光,且薄膜复合材料的荧光强度较原荧光超支化聚合物有显著提高。
本发明公开了一种高抗冲、耐磨PP/PA复合材料及其制备方法,所述一种高抗冲耐磨PP、PA复合材料由PP100份、PA 30‑40份、相容剂10‑15份、抗氧剂0.2‑0.5份、稳定剂0.2‑0.5份、润滑剂0.2‑0.5份、自制填料10‑15份组成,将其按照配比经过高速混合机混合均匀后加入双螺杆挤出机熔融挤出造粒,制备的PP/PA复合材料具有优异的冲击性能优异、低温冲击性能耐磨等。本发明制备的高抗冲、耐磨PP/PA复合材料用于汽车、电子电器等领域。
本发明公开了一种基于4‑氨基苯乙烯改性的石墨烯复合材料,属于复合材料技术领域,由如下步骤制成:采用4‑氨基苯乙烯处理氧化石墨烯,得到改性氧化石墨烯,密封备用;往烧瓶内依次加入改性氧化石墨烯、DMF、苯乙烯、功能性单体和五甲基二乙烯基三胺,进行共聚反应,获得复合材料;对复合材料进行季铵化处理,获得石墨烯复合材料。本发明通过4‑氨基苯乙烯对氧化石墨烯进行表面改性,在表面引入双键,与功能性单体、苯乙烯聚合反应,而后再进行季铵化处理,获得复合材料;复合材料兼具较高的力学性能、阻隔性能和一定的抗菌性能,在光电设备、生物医疗、包装材料等领域具有巨大的应用潜能。
本法明公开了一种高韧性环氧树脂碳纤维复合材料的制备方法,采用沥青作为增韧剂来改善环氧树脂/碳纤维复合材料的韧性。与现有技术相比,本发明采用沥青作为增韧剂来改善环氧树脂/碳纤维复合材料的韧性。尽管沥青与环氧树脂溶度参数较大,相容性不良,但是加入固化剂后混合体系的相容性优异,基本能形成均一体系。所用增韧环氧树脂/碳纤维复合材料的原料为沥青,其来源广泛,价格便宜,且有良好的增韧效果。
本发明公开了一种用于锂电池阳极的复合材料及其制备方法。所述复合材料由氧化铜、W2O3和C三者复合形成,氧化铜呈三维叶片状均匀地排列在多孔铜基体表面,氧化铜纳米叶片的片厚度约20‑35nm,W2O3和C包覆在氧化铜的表面,在氧化铜纳米叶片的三维架构基础上,形成立体的网状纳米结构。本发明还提供了该复合材料的制备方法,通过两步水热法,在高温下的热处理获得所述具有三维立体网状纳米结构的复合材料。本发明制得复合材料作为锂电池阳极材料时,电池能量密度达到650‑800mAh/g,电池循环达到1500次。
本发明公开了一种碳纤维/环氧树脂复合材料及其制备方法,属于复合材料领域。该复合材料通过将环氧树脂基体材料浸润至碳纤维织物中,并进行固化后制备得到,其中环氧树脂基体材料包括以下重量份的组分:环氧树脂100份、液态硅橡胶10-30份、环氧树脂稀释剂10-35份,环氧树脂固化剂20-35份。本发明实施例提供的碳纤维/环氧树脂复合材料各组分间相容性好,力学性能好,冲击韧性可达205kJ/m2,比普通碳纤维/环氧树脂复合材料提高了至少43%。
本发明公开了一维轴向分级结构的MnO2纳米管@Ni‑Co LDH/CoS2纳米笼复合材料及其制备方法和应用,该制备方法包括:将MnO2纳米管@Ni‑Co LDH纳米笼核壳复合材料、硫源于有机溶剂中进行接触反应,接着后处理以制得一维轴向分级结构的MnO2纳米管@Ni‑Co LDH/CoS2纳米笼复合材料。该一维轴向分级结构的MnO2纳米管@Ni‑Co LDH/CoS2纳米笼复合材料具有优异的电化学性能进而使其能够应用于超级电容器电极材料中,同时该制备方法具有操作简单、成本低廉、条件温和、绿色环保等优点。
本发明公开了一种具有调温调湿性能的光催化复合材料及其制备方法,属于功能材料和建筑节能技术领域。该复合材料包含相变材料、光催化材料等,所述相变材料为棕榈醇、棕榈酸和月桂酸的混合物;所述光催化材料为Eu-Ce/TiO2。本发明光催化涂料的制备包括3个步骤:(1)棕榈醇-棕榈酸-月桂酸相变材料的制备,(2)Eu-Ce/TiO2光催化材料的制备,(3)具有调温调湿性能的光催化复合材料的制备。本发明具有调温调湿性能的光催化复合材料能在可见光源下光催化降解甲醛气体和调节室内温湿度,有效地提高了室内环境舒适度及改了善室内空气品质,降低了建筑能耗,符合国家绿色生态建筑材料的发展趋势。
本实用新型公开整流罩用碳纤维复合材料型材,包括碳纤维复合材料型材本体,所述碳纤维复合材料型材本体上开设有漏水孔;所述碳纤维复合材料型材本体的材质为碳纤维复合材料;所述为碳纤维复合材料包括若干层碳纤维层、若干层树脂基层、铜网层;所述铜网层、树脂基层、碳纤维层由外至内依次设置;在所述漏水孔的外侧覆盖有挡水布;所述挡水布平整地胶合在所述漏水孔外侧的周边以及内壁上。本实用新型还公开整流罩漏水口封边组件。本实用新型防止静电集中、雷击附着点与传统的碳纤维复合材料一体成型、快速、高效防止漏水孔周围及其内壁腐蚀现象发生的优点。
本发明公开了一种PET复合材料及其制备方法,该复合材料其组成按重量份数配比为:热塑性聚酯弹性体5~45份;PET?16~88份;无卤阻燃剂10~30份;相容剂3~7份;偶联剂0.2~2份;分散剂0.1~2份。本发明通过在PET中加入热塑性聚酯弹性体,使PET复合材料的耐低温性能得到明显增强;通过加入无卤阻燃剂使得复合材料的阻燃性能得到显著提升,同时通过相容剂与偶联剂对热塑性聚酯弹性体、PET及无卤阻燃剂之间的相容性进行改性,有效的消除了无卤阻燃剂对复合材料耐低温性能的影响,实现了PET复合材料同时具有耐低温性能和阻燃性能。本发明提供的PET复合材料其工艺简单,成本低廉,生产效益高,非常适于工业化生产。
本发明公开了一种生物法制备二氧化钛管基复合材料的方法,经LB培养基配制、厌氧培养基配制、MR‑1菌种的接种和培养、二氧化钛纳米管(TNTs)合成、母液的配制、二氧化钛纳米管基复合材料的制备等步骤,以取自环境中的微生物Shewanella oneidensis MR‑1为生物还原剂和模板剂,在TNTs管壁上原位合成Ag2S NPs,从而一步形成Ag2S/TNTs纳米管基复合材料,本方法不仅经济有效且低碳环保,避免了化学试剂的添加,而且不消耗任何能源,同时本方法生产的Ag2S/TNTs纳米管基复合材料,用于催化还原环境难降解具有生物毒性的有机污染物对硝基苯酚,催化效率高。
本发明公开了一种基于生物法制备碳纳米管基复合材料的方法,包括以下制备步骤:步骤一,碳纳米管的纯化处理;步骤二,希瓦氏菌的培养;步骤三,纳米银离子的制备;和步骤四,碳纳米管基复合材料的制备。本方法采用环境中存在的微生物希瓦氏菌(S.oneidensis MR‑1)为还原剂,直接原位还原银离子,从而避免了化学试剂的添加,而且不消耗任何能源,该细菌不仅参与原位合成纳米银,从而一步形成纳米复合材料,而且协同参与纳米复合材料对污染物的降解过程,发挥双重作用,该方法经济简便、重复性好,并且低碳环保。
本发明提供了一种铜基纳米晶复合材料,分别为CeO2或ZnO负载于Cu纳米晶表面制备而成;所述CeO2/Cu纳米晶复合材料为立方体或八面体,所述ZnO/Cu纳米晶复合材料为立方体。本发明将CeO2或ZnO负载于不同尺寸的立方体或八面体的Cu纳米晶表面,CeO2或ZnO的加入起到了极好的催化促进作用,得到的CeO2/Cu和ZnO/Cu纳米晶复合材料在水汽变换反应中具有优异的催化效果。
本发明提供一种抗油污增强高光聚丙烯复合材料及其制备方法,抗油污增强高光聚丙烯复合材料由PP树脂60-80份、超细沉淀硫酸钡10-15份、增强硫酸镁晶须6-10份、氟化物2-5份、抗氧剂0.2-0.4份、成核剂0.1-0.3份、润滑剂0.5-1份、其他助剂0-3份按重量份组成。本发明方法制得的抗油污增强高光聚丙烯复合材料,改变了材料的表面极性,提高了材料表面的抗油污能力;同时该复合材料满足欧盟有关食品接触材料的法规(EC)No.1935/2004,具有高的光泽度、低后收缩高刚性等特性。此材料使用于厨房电器的外壳,使得厨房电器表面具有抗油污自洁净能力,满足当代厨房电器自净抗油污环境的要求。
本发明适用于复合材料技术领域,提供了一种聚己内酰胺复合材料及其制备方法,所述聚己内酰胺复合材料包含按重量份数计的下列组份:聚己内酰胺100,矿物填充剂10-30,聚十二内酰胺10-25,抗氧剂0.3-0.5,相容剂3-8;其中,按占所述矿物填充剂的重量份数计,所述矿物填充剂包括如下组份:硅酸盐类复合增强纤维晶须7-9,硅石粉3-5,硫酸钡5-7。本发明在制备聚己内酰胺复合材料时掺入主要由硅酸盐类复合增强纤维晶须、硅石粉和硫酸钡构成的矿物填充剂,所制聚己内酰胺复合材料表面光泽度高,电镀前无需底涂、浸泡。因而,本聚己内酰胺复合材料可广泛应用于各种电镀产品,尤其是汽车大灯等电器外壳。
本发明属于高分子材料技术领域,公开了一种长玻纤增强聚丙烯复合材料、制备方法及其应用。该材料由包括以下重量份的组分制成:聚丙烯55~75份,连续玻璃纤维20~40份,偶联剂0.1~0.5份,主抗氧剂0.01~0.1份,辅助抗氧剂0.01~0.1份,润滑剂0.5~1份,相容剂3.5~4.2份。本发明还提供了一种上述长玻纤增强聚丙烯复合材料的制备方法及上述的长玻纤增强聚丙烯复合材料用作汽车零部件的用途。本发明提供的长玻纤增强聚丙烯复合材料广泛应用在汽车仪表板、车门板、内护板等汽车零部件,具有成本低、注塑成型周期短、制件残余应力低、翘曲变形小、产品不良率低等特点。
本发明提供的一种新型抗静电ABS复合材料,由150~250份的丙烯腈、200~400份的丁二烯、400~600份的α-甲基苯乙烯、10~30份的羟丁基乙烯基醚、10~30份的乙酸乙烯酯和15~30份的引发剂制备而成。本发明还公开了采用新型具有抗静电效果的单体,制备该复合材料的方法,该方法主要包括:先分别制备两种不同的胶乳,然后将两种胶乳混合后进行共聚,聚合反应结束后,将得到的抗静电ABS复合材料进行纯化和和干燥等处理,最终制得复合材料,该复合材料具有良好的抗静电性能。
本发明公开了一种低气味低挥发汽车内饰ABS复合材料及制备方法。复合材料由以下重量组分制得:ABS100份,耐热剂0~30份,增韧剂0~15份,抗氧剂0.2~0.8份,光稳剂0.2~0.8份,润滑剂0.2~1份,POSS材料1~3.5份,除挥发物质母粒0.5~3.0份,色粉0.3~1.0份。本发明加入除挥发物质母粒,使得材料在进行双螺杆挤出造粒时,降低复合材料的气味和挥发物,通过加入POSS材料使其与ABS复合材料构成互穿网络结构提高复合材料的耐刮擦性能。本发明对挤出造粒的工艺及挤出设备要求严格。本发明最终可制得低气味低挥发耐刮擦汽车用内饰聚ABS复合材料。
本发明公开了一种高光泽、低收缩的改性聚丙烯复合材料及其制备方法,所述的聚丙烯复合材料其组成原料各组分的重量份数为:PP树脂100份、PS树脂25-40份、相容剂5-15份、增韧剂1-6份、增强剂35-40份、抗氧剂0.3-0.6份、润滑剂0.5-1.2份、成核剂0.3-0.5份。制备时,先将PP树脂、PS树脂、相容剂、增韧剂、抗氧剂、润滑剂、成核剂高速混合均匀,再将增强剂加入混合物中,继续高速混合后,加入挤出机,熔融后挤出造粒,得到复合材料。本发明方法制得的改性聚丙烯复合材料,具有高光泽、低收缩率的特点,同时具有冲击强度好、弯曲模量高的优点,能在不更换原本使用ABS模具的前提下,直接进行材料替换,生产家用电器面壳产品。
本发明涉及的是竹基/热塑性塑料纳米复合材料及其制造工艺,它以热塑性塑料为基体,以竹纤维为增强相,通过纳米粒子对竹纤维进行改性,提高其与基体的相容性、熔体流动速率、复合材料的抗霉菌性,然后通过高混、造粒、挤出成型等加工工艺制造竹基/热塑性塑料纳米复合材料。本发明提供了具有物理力学强度大、界面相容性好、熔体流动速率快及抗霉菌性好的竹基/热塑性塑料纳米复合材料。该发明高效利用了竹材加工废料,废旧塑料,保护了生态环境。产品可应用于户外园林景观、户外家具、户外地板、挂墙板、护栏、托盘、包装箱以及汽车内部装饰用材等。
本发明涉及一种天然植物纤维素改性PA6复合材料的制备方法,该方法包括以下步骤:(1)天然植物纤维素分散于己内酰胺单体(CL)中;(2)除水;(3)聚合得天然植物纤维素改性PA6复合材料。与现有技术相比,本发明首次采用原位聚合法制备了天然植物纤维素改性PA6复合材料,复合材料中几内酰胺单体的转化率较高,与纯PA6相比热分解温度提高了,且综合力学性能良好。
本发明公开了一种耐低温无卤阻燃PBT复合材料及其制备方法,该复合材料其组成按重量份数配比为:热塑性聚酯弹性体??5~45份;PBT???16~88份;无卤阻燃剂??10~30份;相容剂??3~7份;偶联剂??0.2~2份;分散剂?0.1~2份。本发明通过在PBT中加入热塑性聚酯弹性体,使PBT复合材料的耐低温性能得到明显增强;通过加入无卤阻燃剂使得复合材料的阻燃性能得到显著提升,同时通过相容剂与偶联剂对热塑性聚酯弹性体、PBT及无卤阻燃剂之间的相容性进行改性,有效的消除了无卤阻燃剂对复合材料耐低温性能的影响,实现了PBT复合材料同时具有耐低温性能和阻燃性能。本发明提供的PBT复合材料其工艺简单,成本低廉,生产效益高,非常适于工业化生产。
聚乙烯蒙脱土纳米复合材料及其制备方法,其特征是将无机蒙脱土在阳离子表面改性剂作用有机化处理,制得有机化蒙脱土;对聚乙烯大分子链进行接枝改性,制得具有良好亲水性的聚乙烯接枝物;再将前述所得物进行熔融复合,制得聚乙烯蒙脱土纳米复合材料。本发明方法简单易于操作,不涉及到有机溶剂,对环境友好,灵活性强,同时蒙脱土可以在复合材料中得到很好的分散,使得其蒙脱土纳米复合材料相对于聚乙烯其热稳定性提高,同时其结晶温度也有所提高。
本发明公开了一种PA6/AES复合材料及其制备方法,复合材料按重量份计包括如下组分:40‑70份PA6;15‑30份AES高胶粉;5‑30份丙烯腈‑苯乙烯共聚物;3‑8份相容剂;0.2‑0.6份小分子吸收剂;0.1‑0.5份抗氧剂;0.2‑0.5份润滑剂。本公开的PA6/AES复合材料通过添加适量的相容剂,有利于提高复合材料的耐候性能;AES高胶粉中的橡胶的粒径较大,在冲击断裂时,可以有效的吸收断裂能量,提高复合材料的冲击性能;通过添加适量的小分子吸收剂,可以吸收在加工过程中产生的小分子物质,从而提高复合材料的热稳定性。
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