本发明提供一种Mxene/超高分子量聚乙烯复合材料,所述复合材料采用Mxene纳米材料作为导电填料,分散在改性的超高分子量聚乙烯表面,解决了现有电磁屏蔽材料高耐腐蚀性、良好分散性和高导电性能难以兼顾的问题;本发明还提供所述复合材料的制备方法,所述方法利用聚多巴胺对超高分子量聚乙烯表面进行改性,使其对Mxene纳米材料具有良好的粘接性能,提高了复合材料的结合力,具有更好的导电性能和电磁屏蔽性能。
本发明提供了一种双程弯曲的形状记忆合金复合材料,包括树脂基复合材料基体和两组形状记忆合金;其中树脂基复合材料基体包括20层含胶量为40%‑50%的6511/平纹高强布预浸料;两组形状记忆合金分别设置于树脂基复合材料基体内。
本发明专利公开了一种新型玻璃纤碳纤维增强聚丙烯复合材料中,以质量占比计,该玻璃纤碳纤维增强聚丙烯复合材料包括:再生聚丙烯树脂10~20%,常规聚丙烯树脂30~50%、玻璃纤维20~30%、碳纤维20~30%、相容剂1~3%、炭黑母粒1~2%、抗氧剂0.5~1.5%,耐光照助剂0.5~1.5%,香精0.03~0.05%。用户在使用本发明专利的新型玻璃纤碳纤维增强聚丙烯复合材料时,从生产要求出发,选择再生材料作为生产的主要原料之一,再生聚丙烯作为原材料的过程很有可能导致材料气味变差,或产生刺激性气味,为避免这种问题,该玻璃纤及该碳纤维可有效提高了生产的增强聚丙烯产品的力学性能,相对传统长玻纤增强复合材料,其生产成本得到了有效控制。
本发明属于有机材料领域,具体涉及一种磁性铁氧体改性脲醛树脂复合材料及其制备方法,该材料的各成份的重量百分比为:氧化铝2-15%,TiO28-15%,废砖粉镧钴锌磁性铁氧体复合体22-25%,其余为脲醛树脂;本发明的目的是提供一种磁性铁氧体改性脲醛树脂复合材料,该材料的阻尼性能较高;本发明的制备方法工艺简单,生产成本低,适于工业化生产。
本发明涉及一种使用二维过渡金属硫族化合物纳米片和金属制备纳米复合材料的方法,属于纳米材料合成领域。主要是在经过化学插层后得到的单层或者是数层二维过渡金属硫族化合物纳米片水分散液中,加入还原剂和稳定剂,再注入一定量的金属盐溶液,在冰浴、水热、微波、超声等条件下制备基于单层或少数层二维过渡金属硫族化合物纳米片的金属纳米复合材料。该类复合材料中金属纳米粒子可在纳米片表面均匀分布,得到的复合材料可均匀的分散在水中,可以在溶液相使用和进一步加工。通过金属纳米粒子的复合,能够改善二维过渡金属硫族化合物的光电性质,在超级电容器、燃料电池、基于表面增强拉曼检测的生物传感器等领域有良好的应用前景。
本发明公开了一种Ti2AlC增强钛基复合材料及其制备方法,该复合材料主要由钛合金作基体,Ti2AlC作为增强相,通过粉末冶金工艺得到块体复合材料。Ti2AlC作为MAX相陶瓷材料代表之一具有三元层状结构,其综合了陶瓷材料和金属材料的优点,包括低密度、高模量、高韧性、良好的导电和导热性能、抗热震性、低摩擦系数、自润滑等,与钛基体的界面结合良好,能够使钛合金的硬度、强度、弹性模量和耐磨性能有显著提升并保持较高的塑形。本发明所制得的复合材料可应用于汽车制造及航空航天制造工业。
本发明涉及高分子材料技术领域,具体地说是一种耐低温冲击PC/ABS复合材料及其产品。所述耐低温冲击PC/ABS复合材料包括组分:有机硅‑共聚PC树脂、ABS树脂、增韧剂、阻燃剂及无机填料。所述产品为经耐低温冲击PC/ABS复合材料成型后产生的产品。本发明的耐低温冲击PC/ABS复合材料通过加入有机硅‑共聚PC及耐低温冲击的复配增韧剂,能够在加入无机填料后、在低温的情况下,具有优异的缺口冲击强度。
本发明公开了一种遗态衍生复合材料,由过渡金属‑氮‑碳基体和20~80wt%的过渡金属氧化物纳米粒子构成直径为200~500nm的类叶绿体球状结构。所述遗态衍生复合材料的制备方法为:(1)将植物叶片破碎后置入提取液中研磨,纱布过滤后再用差速离心法提纯叶绿体,然后用戊二醛磷酸盐缓冲液浸泡以固定叶绿体的微观结构;(2)将结构固定后的叶绿体先后置于HCl水溶液和过渡金属乙酸盐的甲醇溶液中浸泡,获得过渡金属叶绿素衍生物,离心清洗后冷冻干燥;(3)将冷冻干燥后的叶绿体在惰性气体气氛或真空条件下煅烧,获得所述遗态衍生复合材料。本发明的遗态衍生复合材料具有稳定可控的微纳结构,可应用为燃料电池电极催化剂。
本发明公开了一种石墨烯改性铜‑钼‑铜复合材料及其制备方法,石墨烯改性铜‑钼‑铜复合材料的铜层中含有质量分数为0.05~0.5%的石墨烯,石墨烯以表面化学镀铜的形式加入。制备方法包括如下步骤:在石墨烯的表面化学镀铜,烘干后获得镀铜石墨烯粉末;将纯铜粉和镀铜石墨烯粉末混合均匀后,轧制成片状的铜生坯;在纯钼片的上下表面各放一层铜生坯,然后烧结成型,随炉冷却后获得铜‑钼‑铜复合烧结坯;将铜‑钼‑铜复合烧结坯进行双衬板热轧成型,得到铜‑钼‑铜复合终轧坯;将铜‑钼‑铜复合终轧坯去应力退火,获得石墨烯改性铜‑钼‑铜复合材料。该石墨烯改性铜‑钼‑铜复合材料在保持高导电性能的基础上,显著提高了强度和导热性能。
本发明提供了一种醋酸纤维复合材料及其制备方法。复合材料包括纳米醋酸纤维层和醋酸纤维非织造布层,纳米醋酸纤维层的层内以粘结点形式相粘结,纳米醋酸纤维层和醋酸纤维非织造布层之间也以粘结点形式相粘结。制备方法包括:先采用醋酸纤维素、溶剂和粘结剂来制成纺丝液,然后静电纺丝,最后去除溶剂并固化,得到醋酸纤维复合材料。本发明的复合材料采用点粘结的方式,使纳米醋酸纤维层和醋酸纤维非织造布层形成一个受力整体,从而不容易脱落,并且不容易堵塞纳米醋酸纤维之间的间隙,具有很好的纳米效应。
本发明涉及复合材料技术领域,尤其是一种新型碳纤维复合材料;包括弹性体以及分散在弹性体中的碳纤维束,复合材料中碳纤维束的体积分数为20‑45%,所述碳纤维采用Fe2O3/石墨烯接枝碳纤维;有益效果:本发明中的碳纤维经过处理后,表面活性度高,与基体的粘结性较高,与复合材料的基体材料的浸润性低,且在基体材料中的分散度高,分散均匀;本发明中采用碳纤维处理方法,不仅能够保护碳纤维的表面在运输及使用过程中不会发生由于静电起毛或是断裂等现象,还能有利于纤维与基体的结合效果,从而有效改善纤维表面的浸润性。
本发明属于抗静电聚合物复合材料技术领域,具体涉及一种抗静电型PET/纳米碳纤维复合材料及其制备方法,该抗静电型PET/纳米碳纤维复合材料,由如下重量百分比的各组分组成:PET改性纳米碳纤维0.5%‑6%、抗氧剂0.1‑1%、成核剂0.1‑3%和PET余量。本发明采用PET改性纳米碳纤维添加到PET复合材料中改善PET材料的抗静电性,经PET改性的纳米碳纤维表面包覆了PET,有效提高了纳米碳纤维与PET基材之间的相容性,可以使纳米碳纤维更加均匀地分散在整个体系内,在较少的添加量下就可以获得较好的抗静电效果;先在纳米碳纤维表面接枝液晶分子,使纳米碳纤维在PET基体中更容易形成导电网络,提高导电性能,同时有效降低纳米碳纤维的添加量,之后再在液晶分子外接枝PET,提高分散性。
本发明公开了一种方型等截面大尺寸复合材料箱体成型方法,包括以下步骤:1)准备预浸料、胶膜;2)准备金属模具;3)剪裁预浸料;4)按照既定铺层顺序;5)放胶膜;6)R角压模;7)脱模环筋的缠绕;8)打真空袋进罐固化,在模具两边各排布2~3个抽真空的位置,确保零件的真空状态,在模具的内腔和外部均埋上热电偶,监控箱体固化的温度;9)外部加压,同时保证箱体的气密和内部、外观质量,选择外压,温度由所选择的预浸料树脂体系决定;10)复合材料箱体的脱模;11)复合材料箱体经脱模工序后,表面修整干净后,完成箱体成型,本发明解决了复合材料箱体本身气密性的问题;提高箱体内部质量。
本发明涉及一种尼龙复合材料及其制备方法和应用。所述尼龙复合材料由包括以下重量百分比的原料制备而成:聚己二酰己二胺80‑90%、复配增韧剂5‑15%、有机铜盐0.1‑2%、助剂1.5‑5%;所述复配增韧剂由马来酸酐接枝聚辛烯、乙烯丙烯酸共聚物和聚丁烯中的至少两种混合而成。所述尼龙复合材料能够长期耐高温老化,可用作为发动机周边的扎带材料,此外,该尼龙复合材料具有显著的剪切变稀现象,有利于生产注塑结构复杂、流刀狭长的扎带产品。
本发明提供了一种氧化石墨烯基复合材料的制备方法。在本发明中,棉线是三维结构材料,氧化石墨烯是纳米级二维结构材料,所得氧化石墨烯基复合材料中氧化石墨烯均匀负载在棉线的表面(即棉线的外表面和内部空隙均负载有氧化石墨烯),氧化石墨烯与棉线依靠范德华力结合在一起,形成具有三维结构的氧化石墨烯基复合材料;同时,棉线机械强度高、稳定性好。因此,本发明选用棉线作为载体负载氧化石墨烯,将所得氧化石墨烯基复合材料作为滤芯的过滤层,在滤芯使用过程中氧化石墨烯不会从棉线上脱落,可重复利用。
本发明公开了一种氧化铝颗粒增强铅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:磷粉4~8%,铁粉1~20%,铌粉1~10%,氧化铝2~6%,过氧化钠4~8%,氮化钛5~9%,轻质碳酸钙10~12%,三氧化铱12~14%,硬脂酸钙1~8%,羧甲基纤维素5~10%,其余是铅粉。制备方法:将各成分混匀,烘干,烘干温度为200~300℃,烘干时间10~20min;冷压器中冷压;烧结,烧结温度为600~700℃,压力为2.5~4MPa,保温时间为30~40min。冷却。加入了氧化铝的复合材料的布氏硬度为90.6~93.6,说明氧化铝可以明显提高复合材料的硬度。
本发明提供了一种照明灯罩用的高耐候性聚碳酸酯复合材料,由以下重量份数组分组成:聚碳酸酯70‑85份、腰果酚‑聚硅氧烷共聚物5‑10份、有机改性蒙脱土3‑8份、抗氧化剂1‑3份、硬脂酸钠1‑2份和分散剂0.5‑2份;所述腰果酚‑聚硅氧烷共聚物的制备方法为:将腰果酚、丁醇、水和聚环氧乙烷混合均匀,加入硅油,氮气气氛下,搅拌加热至50℃,再向反应容器内滴加H2PtCl6‑丁醇溶液,滴加完毕后继续升至110℃,保温反应2‑4小时。采用腰果酚‑聚硅氧烷共聚物改善复合材料的耐候性和耐光性,同时有助于提高复合材料的韧性,且复合材料的透光率达85%以上,雾度达92%,满足照明外壳材料的各项需求。
本发明公开了一种损伤水泥基复合材料的离子扩散系数预测方法。本发明对于被离散化为一系列大小相等的正方体三维空间网格的损伤水泥基复合材料微观/细观结构,将每一对相互之间具有离子扩散能力的相邻正方体三维空间网格作为一个格构扩散单元,所有格构扩散单元一起组成三维格构离子传输网络,其中每个网格作为一个扩散节点;将损伤裂缝作为孔相处理,利用三维格构离子传输网络中两两相邻扩散节点间的扩散矩阵方程并结合离子浓度边界条件构建出离子扩散矩阵方程,并对其进行求解,得到稳态下的离子浓度分布,最终得到损伤水泥基复合材料的离子扩散系数。本发明可准确预测冻融、荷载、干缩等条件影响下损伤水泥基复合材料的离子扩散性能变化规律。
本发明涉及一种铸铁和钢复合材料的加工模具,包括本体,所述本体内部设有与铸铁件匹配的型腔,所述型腔的底部通过浇注通道与外部连通,所述型腔内部设有网架,所述网架包括若干相互交叉连接的钢柱;一种铸铁和钢复合材料的制造工艺,包括以下步骤:确定钢柱的直径和数量并对钢柱进行喷丸处理、将钢柱编制成网架、将网架放置于型腔内并且对型腔内浇注金属液体。该铸铁和钢复合材料的加工模具及其制造工艺将铸铁和钢进行熔合,形成钢与铸铁的复合材料,把钢放在铸件的中心部位,起到内冷铁的作用,大幅改善铸件中心的组织,提高了铸件的力学性能,提升了冷却效果。
本发明提供了一种高性能阻燃HIPS复合材料,该HIPS复合材料的主要成分及重量百分含量为:高抗冲聚苯乙烯75%-80%、改性阻燃剂20%-25%。本发明揭示了一种高性能阻燃HIPS复合材料,该HIPS复合材料成分配制合理,制备工艺简便,无毒价廉,便于工业化生产,其不仅具有良好的阻燃性能,而且具有较高的拉伸强度和冲击韧性,应用领域宽广。
本发明公开了一种双金属复合材料的制备方法,所述双金属复合材料包括两个钨金属层和一个镍金属层,所述两个钨金属层复合在所述镍金属层的两个表面上;所述制备方法包括如下步骤:(1)混料,(2)制备钨金属层和镍金属层,(3)铺层压制成型,(4)烧结成型。本发明一种双金属复合材料的制备方法,工艺流程短,操作简单方便,所制备的双金属复合材料以高熔点的钨金属为表层,以低熔点的镍金属为内层,具有耐高温性能好,稳定性和耐用性好,韧性高,成本低等优点,有效拓宽了钨金属的应用领域。
本发明提供一种新型TiO2膨润土复合材料及其制备方法,所述光催化复合材料包括的组分的质量百分比为:膨润土50~60%,Fe3O425~35%,TiO215~25%,制备方法包括:(1)将膨润土粉末制成悬浊液,静置陈化;持续搅拌至膨润土均匀分散,离心分离,干燥,备用;(2)在65~75℃、氮气气氛下,将膨润土粉末加入由FeCl3·6H2O和FeSO4·7H2O混合配制的水溶液中制备Fe3O4-膨润土晶体;(3)Fe3O4-膨润土晶体与钛酸四丁酯反应制备TiO2-Fe3O4-膨润土复合材料。本发明的复合材料不仅表现出对偶氮染料良好的光催化性能,而且在实际应用中,具有良好的回收性能。
本发明公开了一种硫杂石墨烯/氧化锌纳米复合材料的制备方法及其用途,本发明制备的硫杂石墨烯/氧化锌纳米复合材料可以应用于光电化学检测领域,尤其可以用于光电化学检测啶虫脒。该制备方法选用氧化石墨、金属硫酸盐为原料,利用高温煅烧的方法制备了硫杂石墨烯/氧化锌纳米复合材料。本发明所用原料来源丰富,制备工艺简单、易操作。本发明制备的硫杂石墨烯/氧化锌纳米复合材料用于光电化学检测啶虫脒检测下限可达到0.1ng/mL。本发明所得到的材料还可广泛应用与光电化学传感、光催化以及电池材料领域。
本发明涉及一种超高分子量聚乙烯复合材料的制备方法,属于高分子材料技术领域。其通过选用医药级超高分子量聚乙烯UHMWPE粉末为基础材料,并对其复合添加天然维生素?E和单层氧化石墨烯GO,制成混合粉末,将混合粉末加入模具中,通过热压成型方法制备出UHMWPE/GO?VE复合材料;随后对其进行γ?射线辐照交联处理,最终得到抗氧化超低磨损超高分子量聚乙烯复合材料。本发明制备的γ?射线辐照交联UHMWPE/GO?VE复合材料具优良的耐磨性能;而GO的二维结构和优异的力学性能与生物相容性能不仅降低了磨损,减少了磨屑数量,而且降低了由磨屑而引起的细胞不良反应程度;还具有优异的抗氧化和抗老化性能。
本发明公开了一种低VOC、抗菌玻纤增强聚丙烯复合材料的制备方法,包括以下步骤:首先对原料干燥处理;其次采用双螺杆挤出机熔融共混分别制备玻纤增强聚丙烯母粒和空心玻璃微珠母粒;然后将二者混合,经单螺杆注塑机注射得到低VOC低密度玻纤增强聚丙烯复合材料。本发明制备方法得到的复合材料无需借助外部紫外光源或者设备即可高效、节能、环保地催化降解车内VOC;同时添加了表面涂覆相容剂的空心玻璃微珠,在不降低复合材料强度的前提下,与玻纤增强PP相容性好,可有效降低密度,少量载银抗菌剂的添加使得抗菌性能大大提高。本发明提供的制备方法简单、可靠。
本发明公开了复合材料领域内的一种SiO2杨木复合材料的制备方法,包括如下步骤:1)将杨木置于恒温恒湿箱中,调节杨木的含水率在30~50%;2)溶胶凝胶处理:将正硅酸乙酯、无水乙醇、冰醋酸按物质的量比为1∶1∶0.01均匀混合,充分搅拌,将处理后的杨木放入混合溶液中,在常温常压下浸渍处理10~15天;3)浸渍后的杨木在室温下陈化5~8天;4)干燥:将杨木置于干燥箱内,升温至80℃干燥3h,再升温至105℃烘干,制得SiO2杨木复合材料。本发明制得的SiO2杨木复合材料降低了杨木腐朽发霉的概率,可运用于更多领域。
本发明公开了一种玄武岩纤维增强改性苘麻纤维复合材料的制备方法,属于复合材料制备领域。本发明是取乙醇溶液,用冰醋酸调节pH后,滴加γ-甲基丙烯酰氧基丙基三甲氧基硅烷混合,在负压状态下,加入到装有苘麻纤维的锥形瓶中浸泡,然后进行等离子射频改性处理得改性苘麻纤维备用;再取玄武岩碾磨过筛得玄武岩颗粒缓慢放入坩埚中,保温加热使其完全融化,引丝得玄武岩纤维,与备用的改性苘麻纤维混合绞丝制得。本发明的有益效果是:本发明制备方法简单,生产成本低,用玄武岩纤维增强苘麻纤维性能,针对性强;所得产品机械性能和耐磨性好,强度高,束纤维排列一致,拉伸强度达121MPa以上。
本发明公开了一种复合材料衬板,其特征在于:包括复合材料制成的板体,所述板体两端设置有金属固定板,所述金属固定板包括固定内板和固定外板,所述固定内板的上端面还固定连接有T型连接板,所述T型连接板上端还设置有缓冲装置。本发明的优点在于:本发明包括通过金属固定板和T型连接板的相互配合,增加了金属固定板与板体结合强度,避免了板体脱落。本发明在T型连接板上端固定连接有缓冲装置,当环境温度发生剧烈变化或生产加工过程中温度剧烈变化时,不会因为金属固定板与复合材料制成的板体的热胀冷缩系数不同,而造成板体脱落,复合材料衬板的使用寿命大大增加。
本发明提供一种有机改性纳米粒子增强碳纤维树脂基复合材料的方法,先利用有机改性剂改处理纳米粒子,使其表面产生氨基基团,并将其与被增强树脂体系中低粘度树脂组分机械搅拌、超声分散均匀,形成纳米增强剂母料。将纳米增强剂按一定比例加入树脂体系,并与碳纤维复配制备复合材料。本发明在充分利用了纳米粒子刚性的同时,发挥其纳米效应,不仅有效提高该树脂体系复合材料的压缩强度,同时使体系具有优异的抗冲击性能,可以应用于对复合材料抗冲击性能有极高要求的航空市场。
本发明涉及一种铜-碳纳米复合材料的控藻应用,铜-碳纳米复合材料应用于抑制藻类生长。铜-碳纳米复合材料通过抑制藻类生长达到控制水华泛滥的效果,且不会在处理过程中产生二次污染,通过铜-碳纳米复合材料来控藻,既消除了水华造成的污染,又改善了水环境。
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