本发明提供一种氮化硼纳米片改性炭化细菌纤维素/碳纤维织物基复合材料及其制备方法,制备方法为:将木醋杆菌活化和培养后,得到木醋杆菌培养液;将灭菌的碳纤维织物作为菌种载体,将菌种载体完全浸渍于发酵培养基中,将木醋杆菌培养液接种其中,在恒温培养箱静置发酵培养,静置发酵过程中,每隔一段时间喷洒氮化硼纳米片溶液,静置发酵,取出,洗涤,得到氮化硼纳米片改性细菌纤维素/碳纤维织物基复合材料;在氮气氛围下,将氮化硼纳米片改性细菌纤维素/碳纤维织物基复合材料高温炭化,得到氮化硼纳米片改性炭化细菌纤维素/碳纤维织物基复合材料,其中氮化硼纳米片被炭化细菌纤维素包覆一起附着于碳纤维织物表面。
本发明提供一种碳纤复合材料增强块及制备方法,所述制备方法包括如下步骤:1)下料2)手工铺层3)热压罐固化4)脱模5)加工。所述碳纤复合材料增强块,是独立整体结构。本发明提供一种适用于特殊条件下(高压力、高载荷)的高强、耐疲劳、耐化学腐蚀的复合材料增强块;采用分批次真空压实,使厚壁的碳纤复合材料无需采用分层固化,减少能耗、提高生产效率;制件一体成型后加工,降低制备难度,重量较同类型铝制件减重30%。
本发明公开了一种具有电磁屏蔽性能的镀镍石墨烯增强酚醛树脂基复合材料,该型复合材料的制备过程包括如下三个步骤;(1)以氧化石墨烯薄片为基体,NaBH为还原剂,在NiSO4溶液中制备镀镍石墨烯;(2)将酚醛树脂与交联剂、偶联剂、催化剂混合,制备酚醛树脂胶液(3)采用树脂传递模塑(RTM)成型工艺,将镀镍石墨烯置于闭合模腔内,在一定的温度和压力下将酚醛树脂胶液注入模腔并固化成型,制备出具有电磁屏蔽性能的镀镍石墨烯增强盼醛树脂基复合材料。本发明制备的复合材料质量轻、强度高、耐腐蚀、耐高温且散热性好,同时具有良好的吸波性能,可在较宽频段内达到电磁屏蔽的目的,应用前景广阔。
本发明公开了一种基于改性淀粉增韧热塑性复合材料及制备方法。增韧热塑性复合材料包括:淀粉基接枝共聚物和热塑性树脂,淀粉基接枝共聚物为1~60重量份;热塑性树脂为聚乳酸、聚羟基脂肪酸酯、聚甲醛、聚氯乙烯、聚甲基丙烯酸甲酯、聚苯乙烯、聚碳酸酯、聚酰胺、聚酯、聚苯醚、聚氨酯、聚丙烯中的至少一种;淀粉基接枝共聚物是由天然淀粉经改性后接枝烯类单体聚合形成。方法包括:组分按所述用量熔融共混后制得所述基于改性淀粉增韧热塑性复合材料。本发明利用淀粉接枝改性物增韧脆性塑料,既实现了乳化过程中无需乳化剂,也实现了无需添加增塑剂即可对热塑性复合材料塑化加工,同时生产效率高,成本低,工艺简单,性能可控。
本发明提供了一种环境友好型阻燃复合材料及其制备方法,所述的复合材料由聚乳酸树脂、椰壳纤维和环氧包覆型聚磷酸铵通过熔融共混制备而成,所述的制备方法包括如下步骤:a)干燥处理原材料,b)熔融混炼制取共混物,c)热压成型。本发明揭示了一种环境友好型阻燃复合材料及其制备方法,该复合材料制备简单、生产成本低,不仅具有出色的力学性能和良好的生物可降解性,而且具有优异的阻燃性能。
本发明涉及废弃物在回收利用技术领域,具体为一种回收纤维复合材料的纤维复原方法及其装置,将回收的纤维复合材料中非纤维材料、不可利用的杂物筛选去除;将经去杂过的纤维复合材料用机器切割成开,形成细小的碎料;将切割后的碎料进行打松处理,得到初步打松的短纤维;再次用打松机构进行进一步的打松处理;经过若干个精梳机构进行梳理处理,得到复原的可再利用的纤维。本发明提供的一种回收纤维复合材料的纤维复原方法及其装置,可以对纤维废料进行回收处理,使得纤维材料能够恢复到再利用的状态,节约了资源,减少了环境污染。
本发明公开了一种耐磨耐高温耐氧化的碳纤维复合材料及至备方法以及由其制成的传送带连接件,制备方法,包括以下步骤:S1:制备纳米晶型SiO2聚合物混合溶液;所述纳米晶型SiO2聚合物混合溶液通过纳米晶型SiO2、嵌段聚醚酰胺共聚物与有机溶剂三者混合而得;S2:将碳纤维浸渍于步骤S1得到的纳米晶型SiO2聚合物混合溶液中,提拉抽出碳纤维。本发明的碳纤维复合材料将嵌段聚醚酰胺共聚物和纳米晶型SiO2结合后,得到了优于两者本身的物理化学性质,产品的粘度、溶解度、分散性和熔沸点等都得到了改善。
本发明涉及一种用于药物缓释且具有温度和pH响应的β‑环糊精接枝壳聚糖复合材料的制备方法。包括以下步骤:配制β‑环糊精溶液、配制壳聚糖溶液、制备β‑环糊精接枝壳聚糖复合材料、将制备的β‑环糊精接枝壳聚糖复合材料进行载药。本发明的有益效果是:β‑环糊精和壳聚糖的生物相容性好,复合材料制备过程简单易行,作为药物载体用于药物缓释具有明显的温度和pH敏感性,可以调控药物的释放,使药效在体内维持较长的时间。
本发明涉及一种无卤阻燃增强PBT复合材料,包含下列重量份数的原料,聚对苯二甲酸丁二醇酯40-80份,无碱玻璃纤维10-50份,氮化硼3-5份,二氧化硅5-10份,硅酸钠3-5份,季戊四醇硬脂酸酯5-10份,乙撑双硬脂酸酰胺3-8份,无卤复合阻燃剂10-40份,增韧剂5-15份。该无卤阻燃增强PBT复合材料采用无卤阻燃材料,达到了良好的阻燃效果,同时具有较高的机械性能,能够完全满足电子电器、家电、接插件等无卤环保化、小型化、复杂化、稳定化精密注塑等的种种需求。
本发明公开了一种用于交通护栏的有机复合材料,所述的复合材料中以重量份计各组分如下:聚氯乙烯40-45份,过氧化二异丙苯10-12份,谷物秸秆粉末28-32份,2-羟基-4-正辛氧基二苯甲酮3.2-3.8份,四[β-(3,5-二叔丁基4-羟基苯基)丙酸]季戊四醇酯2.4-2.8份,色粉1.5-1.8份,铝酸酯1.0-1.5份,碳化硼纤维4.2-5.5份,聚乙烯蜡3-5份。本发明生产的有机复合材料以聚氯乙烯为主要原料,同时在配方中的过氧化二异丙苯和2-羟基-4-正辛氧基二苯甲酮,提高了材料本身的抗紫外线性能和耐水性能,提高的交通护栏的使用寿命;通过配方中的碳化硼纤维和季戊四醇酯,提高了材料的反光性能,在使用过程中方便驾驶员辨别路况,提高了有机复合材料的应用范围。
本发明公开了一种导电聚酰胺酰亚胺复合材料的制备方法, 属于高分子材料改性和纳米复合材料的制备技术领域。本发明的导电PAI材料分两步合成。首先,PAI与羧酸化碳纳米管反应,制备出碳纳米管含量为20?80%的导电母料;然后,通过高速乳化机与超声波震荡仪将导电母料与PAI在溶剂中混合,将分散均一的含碳纳米管的溶液成膜或纺丝。本发明提供的导电聚酰胺酰亚胺材料具有拉伸强度高和优异的导电性能,导电率达到100S/m以上,可在电子电器、航空航天、国防军事等行业广泛应用。
本发明涉及硅橡胶材料技术领域,具体涉及一种导热硅橡胶复合材料及其制备方法,所述导热硅橡胶复合材料由以下重量份的原料组成:甲基乙烯基硅橡胶30?40份、纳米凹凸捧土8?12份、导热填料40?60份、聚四氟乙烯微粉2?4份、含氢硅油1?3份、硅烷偶联剂0.4?0.6份、钛酸酯偶联剂1?1.5份、硫化剂0.5?1.5份、稳定剂2?3份,制备方法主要包括称量、改性处理、混炼三大步骤,本发明采用纳米凹凸捧土作为补强材料,并使用硅烷偶联剂对其做改性处理,有效提高了复合材料的力学性能及热性能,本发明导热硅橡胶复合材料具有优异的导热性,同时具有很好的耐热性、化学稳定性、阻燃性及力学性能,且制备方法简单易行,易于实行工业化生产。
本发明涉及低介电聚合物基透波复合材料,具体地涉及一种低介电聚酰亚胺纤维作为增强体,氰酸酯树脂和填充材料聚酰亚胺多孔微球作为基体材料制备的透波复合材料,该透波复合材料的制备方法包括:(1)将聚酰亚胺多孔微球与氰酸酯树脂充分混合作为基体材料,将聚酰亚胺纤维织物浸渍于基体材料中形成预浸料;(2)将步骤(1)中的聚酰亚胺纤维预浸料执行升温程序固化。本发明制得的复合材料介电常数和介电损耗较低,强度和耐冲击性较高,可应用在雷达天线罩透波材料领域。
本发明公开了一种氧化物纳米线/ZIF系MOFs糖葫芦状复合材料及其制备方法,属于纳米功能材料及其制备方法领域。该氧化物纳米线/ZIF系MOFs糖葫芦状复合材料为氧化物纳米线和ZIF系MOFs通过表面活性剂的作用形成的复合产物,首先利用溶剂热法或者水热反应合成氧化物纳米线,然后以氧化物纳米线为基底,加入咪唑,有机溶剂,金属盐通过静置,水热以及溶剂热等方法,利用表面活性剂的作用在纳米线上生长ZIF系MOFs,从而制备得到糖葫芦状结构的复合材料。该氧化物纳米线/ZIF系MOFs糖葫芦状复合材料具有结构新颖,制备简单,循环性能好等优势,且原材料廉价易得,具有巨大的产业化应用价值。
一种高介电聚苯胺/弹性体复合材料的制备方法,属于复合材料制备技术领域,本发明以油溶性弹性体为基体材料,乳液聚合法合成的油溶性掺杂态聚苯胺溶液为介电增强材料,将两者按照一定的比例混合均匀后形成均相溶液,蒸发去除溶剂,材料成型得到高介电聚苯胺/弹性体复合材料的方法。本发明的特点是生产成本低、工艺简单、成型方便,且该复合材料具有较高的介电常数和柔韧性。
本发明公开了一种复合材料的制备工艺,该工艺为碳化硼—铝基复合材料的制备工艺,通过对碳化硼基体的预处理后,采用无压浸渗工艺制备碳化硼陶瓷,包括:造粒—酸洗—水洗—模压成型—烘干—抽真空—浸渗—保温—冷却。造粒粒径为6—9μm,酸洗为硝酸清洗,浓度为25%—35%,浸渗基体为铝合金或镁合金,真空度为10—3—10—4MPa,以高纯度氩气为保护气,温度为800—1200度,控制精度为±1度,加压压力值为0.5—0.9MPa,保温时间为40—50min,冷却方式为随炉冷却。该发明用于制备碳化硼—铝基复合材料,该工艺工序简单,容易操作,并且加工的碳化硼—铝基复合材料质量好,性能稳定。
一种在酸性条件下对重金属离子具有吸附作用的氧化石墨烯/氨基酸复合材料的制备方法,属于复合材料制备及应用的技术领域。本发明采用亲核反应使氨基酸中氨基与氧化石墨烯中羧基反应制备得到氧化石墨烯/氨基酸复合材料。氨基酸是一种对环境友好的两性化合物,由于氨基酸中含有对重金属离子有强络合作用的氨基和羧基,故通过制备氨基酸功能化氧化石墨烯,可利用氨基酸具有酸碱两性的特殊性提高功能化氧化石墨烯在酸性条件下对重金属的移除效率,且由于氨基酸对环境友好性,在移除重金属离子的过程中不会造成二次污染。在pH值为2~7的条件下,对Pb2+和Cu2+有较好的吸附效果,吸附率可达71~99%。本发明所制得的氧化石墨烯/氨基酸复合材料在酸性条件下对重金属离子的吸附作用具有较高的实际应用价值。
本发明公开了一种强度高的复合材料,所述的复合材料中以重量份计各组分如下:酚醛树脂35-40份,聚丙烯30-35份,甲基丙烯酸甲酯10-15份,轻质碳酸钙3.2-4.0份,钙锌复合稳定剂0.5-0.8份,色粉1-2份,单硬脂酸甘油酯3.6-4.8份,陶瓷颗粒5.5-8.0份,PE蜡1.5-2份;本发明通过在复合材料的配方中添加的陶瓷颗粒和轻质碳酸钙组分,通过两者与甲基丙烯酸甲酯的组合作用,提高了最终产品的强度和硬度,最终产品的硬度大于60HRR,大大提高了有机复合材料的应用范围,同时本发明的配方中各组分购置成本低,实用效果好。
本发明是一种基于苝酰亚胺PDI的光声成像聚合物与磁纳米复合材料及制备方法。以3,4,9,10-苝四甲酸二酐为原料通过有机合成的方法制备出成为一种α-溴大分子引发剂,以此引发丙烯酸叔丁酯的原子转移自由基聚合,获得分子量分布较窄具有良好光声成像性质的聚合物。将此聚合物水解后得到富含羧基的水溶性聚合物;以乙酰丙酮铁(Ⅲ)、1,2-十六二醇、油酸、油胺等原料在二苄醚中,通过高温溶剂法制备粒径均一的油酸包裹的磁纳米粒子;以含羧基的聚合物为配体在氯仿,二氯甲烷,N,N-二甲基甲酰胺DMF的微乳液中置换磁纳米表面的油酸,然后将富余的羧基离子化,首次得到基于苝酰亚胺聚合物与磁纳米粒子结合的复合材料-具有光声成像性质和磁共振成像性质。
本发明公开了一种改性木屑制备木塑复合材料的方法,属于复合材料领域。本实例通过水浮筛选木屑,再将其与硅酸四乙酯在高温下预混反应处理,再将其进行高压挤压处理,随后与三甲基硅醇等物质,在高温下进行反应,制得改性木屑,再将其与原料进行混合,挤压造粒,从而得到改性木屑制备木塑复合材料的方法。实例证明,本发明制备工艺简单,可操作性强,利用木屑为原料,节约了木材资源,保持了木塑材料绿色环保、节约资源的优点,而且制得的木塑复合材料耐老化性能强、韧性好、导热性强、不易脆断,适合工业化大规模推广。
本发明公开了一种氧化石墨烯/纯粹石墨烯/聚苯胺三元导电复合材料及其制备方法,将氧化石墨烯分散液和纯粹石墨烯分散液直接混合并超声,通过离心洗涤后直接在水中超声分散,即得氧化石墨烯/纯粹石墨烯的水相分散体系;在体系中先加入含有HCl的苯胺单体溶液,再加入过硫酸铵溶液,搅拌反应8h以上,真空过滤、洗涤后超声分散,即得到所述三元复合材料。本发明首次将氧化还原制备的氧化石墨烯和液相剥离的纯粹石墨烯复合,并在其原位上使苯胺单体聚合,所得到的复合物中尺寸较小的纯粹石墨烯像补丁似的附着在尺寸较大皱褶较多的氧化石墨烯片上,聚苯胺纳米颗粒均匀地分散在两种石墨烯基片之间,采用该复合膜组装的电容器具有优越的比电容值和较高的循环性能。
本发明提供了一种导热电子封装复合材料及其制备方法。制备方法如下:先将纳米氧化铝、纳米二氧化硅、硅烷偶联剂KH?551、γ?氨丙基三乙氧基硅烷和水混合搅拌,过滤后干燥,然后和N?甲基吡咯烷酮、吡啶、亚磷酸三苯酯混合反应,加入氯化锂和甲醇再反应,过滤,用N,N?二甲基甲酰胺冲洗,烘干,再加入丙酮进行超声分散;将双酚A环氧树脂、乙酰丙酮钕和水混合加热搅拌溶解;将上述两种混合物混合搅拌同时超声,再进行水浴,加入3,5?二氨基苯甲酸、N?氨乙基哌嗪和三甲基六亚甲基二胺,搅拌后真空脱气,最后将混合料浇注进模具中固化即得。本发明的导热电子封装复合材料具有卓越的热稳定性能,同时具有很好的导热性能,散热效果佳。
本发明公开了一种高阻燃开关柜面板复合材料及其制备方法,所述复合材料由聚醚多元醇1、聚醚多元醇2、植物油聚醚多元醇1、植物油聚醚多元醇2、聚氨酯硅油、催化剂1、催化剂2、磷酸三(1-氯-2-丙基)酯、水和异氰酸酯组成,所述复合材料的阻燃性能高,遇火不易燃烧,从而保障了开关柜的安全性和人们的财产安全。同时由于所述复合材料的使用原料均为环保原料,因而不会释放出有毒有害物质,对周围环境环保无危害。
本发明公开了一种纳米结构的锡/碳复合材料的制备方法,以二氧化锡包裹的碳纤维材料为原料,将其浸入碳源的水溶液中,经水热反应及后处理得到包有碳膜的二氧化锡包裹的碳纤维材料,再经还原处理得到具有纳米结构的锡/碳复合材料。本发明通过在纳米二氧化锡包裹的碳纤维材料表面先包碳、后还原,从而获得粒径均小于100nm且粒径分布均匀的锡/碳复合材料。以该纳米结构的锡/碳复合材料作为负极材料组装的锂离子电池,具有比容量高,循环性好及循环寿命长等优势。
本发明涉及一种改性石墨烯/热固性树脂复合材料及其制备方法。将氧化石墨分散于N,N-二甲基甲酰胺中,加入氨基化的氧化二硼化钛,反应物经过过滤,洗涤,干燥后,得到改性石墨烯;将改性石墨烯与熔融态的可热固化的树脂,经固化即可得到一种改性石墨烯/热固性树脂复合材料,它具有高介电常数、低介电损耗和低渗流阈值的优点,且可通过调节石墨烯表面包覆二硼化钛含量的变化来实现对复合材料介电性能的控制。本发明提供的复合材料的制备方法具有工艺简单、成本低、适用性广等特点。
本发明涉及颗粒增强铝基复合材料等离子弧原 位焊接方法,其采取对颗粒增强铝基复合材料母材进行常规表 面处理,去除表面氧化膜和附着物,根据母材尺寸调节焊接电 流和离子气流量,在一定的焊接速度下对颗粒增强铝基复合材 料实现等离子弧焊接,其特征在于:在焊接过程中,添加Ti、 Zr、B、Si等元素,其能够在高温下与铝、氮或增强颗粒反应 形成增强相,并抑制有害相如 Al4C3的生成,实现颗粒增强铝基复合材料焊接接头的原位合 成。其利用等离子弧焊接过程形成的高温熔池,使加入的金属 元素生成新的增强相,弥补了原有增强相烧损引起的增强作用 损失,有效地改善了焊接接头的性能,保证了接头有很高的强 度和弹性模量。
本发明涉及高分子复合材料技术领域,涉及一种改性纳米二氧化钛/热固性树脂复合材料及其制备方法。按质量比,1-5份的改性的纳米二氧化钛和100份热固性树脂在熔融状态下混合均匀,得到一种改性纳米二氧化钛/热固性树脂复合材料。纳米二氧化钛的改性是在颗粒表面以化学键的形式连接含有氨基和其他的阻燃基团的超支化聚硅氧烷。得到的复合材料除了具有环氧树脂本身的强度和韧性之外,还具有很强的耐热性、优良的阻燃性、低固化温度等优点,可以广泛的应用在航空航天、电子电器、交通运输等高技术领域。整个过程操作比较简单,具有适用性强、环保等特点。
本发明涉及一种蜂窝增强酚醛泡沫复合材料的制备方法,其特征在于,包括如下步骤:(1)将酚醛树脂发泡组合料倒入模具中;(2)将蜂窝垂直放入所述模具,置入所述酚醛树脂发泡组合料中;(3)将步骤(2)容置有所述酚醛树脂发泡组合料和蜂窝的模具放入烘箱中50℃-100℃,5h-10h进行发泡,制得所述蜂窝增强酚醛泡沫复合材料。本发明的制备方法,通过一次浸润和加热固化,即得到蜂窝材料中包含酚醛泡沫成分、同时蜂窝格孔中填充有酚醛泡沫的蜂窝增强泡沫复合材料,操作流程极其简便,设备也仅用到模具和烘箱,具有高效、低成本,同时还能保证复合材料成品在轻质、隔音、隔热、比强度、比模量、隔热、隔音、耐水和阻燃等方面的综合性能好的优点。
本发明公开了一种以高淀粉农作物加工余料制备的可生物降解复合材料及其制备方法,复合材料的制备方法包括以下步骤:先将聚乳酸、聚丁二酸丁二醇酯、农作物加工余料以及交联剂分别进行真空干燥,并使其温度低于65℃,然后将上述干燥的各原料在搅拌锅中充分混合,混匀后加料至双螺杆挤出机,在双螺杆挤出机中经过螺杆的混合和挤压得到颗粒状产品,该颗粒状产品即为以高淀粉农作物加工余料制备的可生物降解复合材料。本发明的可生物降解复合材料的韧性优于PLA,拉伸强度比PLA稍差但是不影响使用;所述材料可以以常用的如注塑、压片等塑料加工方式二次成型加工。
一种大豆油基聚氨酯/凹凸棒土纳米复合材料,其特征是:它是由大豆油多元醇与异佛尔酮二异氰酸酯反应,纳米凹凸棒土(ATT)作为纳米填料,得到的聚氨酯复合材料。本发明的大豆油基PU/ATT纳米复合材料,当加入12wt%的酸处理ATT时,PU/ATT复合材料的拉伸强度和杨氏模量分别提高了443%、800%,玻璃化转变温度提高了16.8℃。本发明公开了其制法。
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!