本发明提供了一种改性HIPS复合材料,该复合材料的主要成分及其重量份数比:HIPS回收料60-70份、丙烯腈/丁二烯/苯乙烯共聚物ABS15-20份、改性剂10-14份、阻燃剂8-12份。本发明揭示了一种改性HIPS复合材料,该HIPS复合材料成分配置合理,成本低、生产效率高,不仅具有良好的稳定性、加工流动性和阻燃效果,而且具有较高的拉伸强度和冲击强度,适用于制作多种HIPS片材。
本发明涉及新型增容聚丙烯/玻璃纤维复合材料及制备方法,配方为:聚丙烯075:10~15%,聚丙烯P360:15~20%,聚丙烯7032:30~35%,环氧树脂:4~10%,玻璃纤维:20~30%,环氧树脂固化剂:0.1~0.4%,抗氧剂:0.3~0.6%,润滑剂:0.2~0.5%。其制法是:先将环氧树脂和玻璃纤维烘干,然后按照配比将除玻璃纤维以外的组分在混合机中混合均匀,混合物在双螺杆挤出机中混炼,玻璃纤维从双螺杆挤出机的玻纤引入口添加,混合物在双螺杆挤出机中混炼、挤出、冷却、切粒,得到动态固化聚丙烯/环氧树脂/玻璃纤维复合材料。材料力学性能优异,可用于制作汽车风扇罩、内饰板等部件。
本发明公开了一种自行车车架用碳纤维复合材料及其制备方法,组分及各组分的质量分数如下:碳纤维30~40份,镁铝合金3~8份,二氧化钛1.5~3.8份,丙烯酸酯树脂4~10份,乙基纤维素2~5份,聚酞胺纤维6~10份,碳素纤维2~4份,丙烯腈3~5份,N-甲基吡咯烷酮0.8~3.6份,聚乙烯蜡0.6~1.8份,油酸三乙醇胺0.5~2.1份,三氧化二铝0.6~1.4份,硬脂酸单甘油酯0.7~2.2份,增塑剂2~4份,填料2~5份,抗氧剂0.5~2.5份。该复合材料以碳纤维为主体,添加镁铝合金及树脂材料,在保持优异性能的同时降低复合材料的成本,复合材料灵敏轻巧,刚性高,大幅提升骑行舒适度。
本发明公开了活性炭‑铁酸钴复合材料、其制备方法及光催化脱氮用途。所述活性炭‑铁酸钴复合材料包括活性炭和铁酸钴,其中所述铁酸钴为尖晶石型结构,且所述铁酸钴具有Fd3m空间群结构。本发明提供的活性炭‑铁酸钴复合材料中不仅活性炭可以通过自身的吸附性能吸附水体中的氨氮,还可以通过过渡金属的空轨道与氨氮形成配位键,从而实现对水体氨氮的双效吸附,进而在富集氨氮的基础上选择性地光催化降解氨氮,实现污染水体的智能光催化脱氮,并且所述活性炭‑铁酸钴复合材料的制备方法简单,条件易控,原料廉价易得。
本发明公开了一种碳纳米管复合材料的制备方法,包括步骤:S101、制备包含PAN、PVP以及醋酸镍的纺丝前驱体溶液;S102、将纺丝前驱体溶液通过纺丝工艺制备获得PAN/PVP/醋酸镍复合纳米纤维;S103、将PAN/PVP/醋酸镍复合纳米纤维放入反应炉中,并在反应炉中放入PVP、PVA或PEO,进行热处理,得到碳纳米管/镍/碳纤维复合碳材料;S104、将碳纳米管/镍/碳纤维复合碳材料依次进行活化处理和去镍处理,即获得所述碳纳米管复合材料。本发明还提供了一种按照如上方法制备得得的采用碳纳米管复合材料,采用该碳纳米管复合材料为原料制备得到的一种电极以及包括该电极的超级电容器。
本发明涉及一种用于管道的碳纤维复合材料及其制备方法,属于复合材料技术领域。该用于管道的碳纤维复合材料包括按照质量份数计的如下原料:乙烯基树脂30-45份、碳纤维5-16份、酚醛树脂15-28份、玻璃纤维4-10份、碳化硅3-8份、二氧化硅2-6份、氧化锌1-5份、氢氧化铝1-4份、云母1-3份、滑石粉0.5-2份。本发明的复合材料耐腐蚀性好,耐溶剂性好,机械强度高,应用于管道可运输绝大多数介质,使用寿命长;本发明制备方法简便,适于工业生产。
本发明提供了一种四氧化三钴/石墨烯气凝胶复合材料的制备方法及其用途,该材料可以用于比色法检测领域,尤其是用做比色法检测乙酰胆碱。将氧化石墨烯和可溶性钴盐的水溶液移入一个柱形容器中,再将柱形容器移入聚四氟水热釜中恒温热反应,再通过干燥技术,制备出了四氧化三钴/石墨烯气凝胶复合材料,方法简单。所制备的四氧化三钴/石墨烯气凝胶复合材料具有优异的电导率、良好的电子传输性能和大的定域面,催化效果显著增强。本发明制得的四氧化三钴/石墨烯气凝胶复合材料创造性的应用于比色法灵敏检测乙酰胆碱,操作简便,所用仪器价格低廉,且拓宽了石墨烯气凝胶基材料的研究领域。
本发明涉及一种制造钓鱼竿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:聚苯醚70~80份,超高分子量聚乙烯纤维10~20份,芳纶纤维2~8份,硼纤维2~8份,聚四氟乙烯5~13份,丁二烯-丙烯晴-聚苯乙烯聚合物5~12份,过氧化二异丙苯1~5份,乙烯-辛烯共聚物1~5份,乙氧基化月桂酰胺0.5~2份,羧基丁腈橡胶1~5份,2,4-二羟基二苯甲酮0.5~2.5份。本发明提供的制造钓鱼竿用复合材料,用该复合材料制备得到的钓鱼竿除了具有优异的抗张强度、屈服强度和伸长率等机械性能,还具有良好的抗静电性能、韧性和耐老化性能,钓鱼竿牢固耐用,寿命长。
本发明公开了一种医用耐高温耐腐蚀复合材料及其制备方法,复合材料包括以下组分:PVC,PP,PE,甲基丙烯酸二乙基氨基乙酯,氧化铝,卵磷脂,甲基三乙氧基硅烷,聚丙烯酰胺,润滑剂,抗氧剂和硬脂酸。制备方法为先将PVC、PP、PE和氧化铝搅拌混合均匀,然后转入反应釜中,加入卵磷脂、甲基三乙氧基硅烷、聚丙烯酰胺,在惰性气体保护的条件下升温反应后降温,再加入甲基丙烯酸二乙基氨基乙酯,继续搅拌反应;然后将润滑剂、抗氧剂和硬脂酸加入其中,并加入无水乙醇,搅拌混合均匀浸润并自然挥干,最后将物料于双螺杆挤出机中进行挤出,得到医用耐高温耐腐蚀复合材料。本发明提供的复合材料具有良好的耐高温性与耐腐蚀性,应用广泛。
一种氧化镍/碳小球复合材料的制备方法,涉及纳米材料的生产技术领域,以有序介孔碳小球为载体,首先在NaOH溶液中进行回流处理,然后利用金属离子水解合成出氢氧化镍/碳小球前驱体材料。将前驱体在氮气氛围中煅烧,氢氧化镍分解成氧化镍,最终得到氧化镍/碳小球复合材料。本发明提供了一种结构可控的氧化镍/碳小球复合材料制备方法,工艺简单,成本低廉,所制备的复合材料在超级电容器领域有着良好的应用前景。
本发明公开了一种天然纤维复合材料及其制备方法,上述复合材料由包含以下重量份的组分制成:天然纤维85-100份、聚酰胺10-14份、羧甲基纤维素2-4份、甲基丙烯酸丁酯2-5份、尿素1-3份、4,4-偶氮双(4-氰基戊醇)0.8-1.4份、过氧化甲乙酮0.5-1份和过硫酸钠0.02-0.8份。本发明还提供了上述天然纤维复合材料的制备方法,所述方法包括将上述组分加入高压均质机中,混合均匀,在295-305℃下熔融,以1700-1850m/min的纺丝速度进行纺丝,通过牵拉处理,制得天然纤维复合材料。
本发明公开了一种羟乙基纤维素体系的止血防粘连的复合材料及其制备方法。该复合材料包含由相互交织且由重均分子量为5~50万的有机高分子制成的防粘连纤维丝和附着于所述防粘连纤维丝外表且由羟乙基纤维素制成的止血粉体。本发明的复合材料将本发明的复合材料羟乙基纤维素的止血粉体附着于相互交织的防粘连纤维丝外面,能够快速成凝胶粘附于创口表面,在完全凝胶化后被稀释吸附,止血效果较优,止血速率快,并不影响创口愈合,能够有效减少术后粘连的发生。此外,凝血被锁定由防粘连纤维丝相互交织而成的纤维膜内,进一步保护了伤口。
本发明涉及复合材料的技术领域,具体地说是一种耐磨减震橡塑复合材料。该复合材料由以下组分按重量百分比组成:乙烯乙酸乙烯酯50-80%,改性三元乙丙橡胶5-20%,乙烯-丁烯共聚物5-20%,滑石粉1-3%,发泡剂0.5-2%,过氧化二异丙苯0.01-0.05%。本发明的目的是提供一种性能理想的耐磨减震橡塑复合材料。
一种轻质高强的泡沫碳基绝热复合材料,其特征在于所述的泡沫碳基复合材料包括基材泡沫碳,碳化硅涂层,网状碳化硅纳米线,碳化硅涂层包覆在泡沫碳骨架表面,网状碳化硅纳米线填充三维孔隙,孔隙率为90%~95%,平均孔径为50nm~500nm,表观密度为0.05~0.2g/cm3,抗压强度为5~15MPa。泡沫碳为柔性泡沫碳,由三聚氰胺泡沫高温热解得到,孔隙率为99%以上,平均孔径为20~50μm碳化硅涂层厚度为0.5~1μm,碳化硅纳米线直径为50~300nm,平均长度为30~50μm,均是采用化学气相沉积法制。本发明具有的优点:1、SiC包覆泡沫碳骨架表面,提高复合材料抗氧化能力;2、SiC包覆泡沫碳骨架表面,提高复合材料力学性能;3、碳化硅纳米线分割泡沫内部孔隙,减小内部孔径大小,降低材料的热导率。
本发明公开了一种石墨烯-卤化丁基橡胶复合材料的制备方法,包括:将表面活性剂加入到氧化石墨烯分散液中反应得到功能化氧化石墨烯分散液;将还原剂加入到所述功能化氧化石墨烯分散液中反应后清洗过滤得到功能化石墨烯沉淀;将所述功能化石墨烯沉淀分散于有机溶剂中得到功能化石墨烯分散液;将所述功能化石墨烯分散液与卤化丁基橡胶胶乳混合均匀得到石墨烯-卤化丁基橡胶悬浮液;将所述石墨烯-卤化丁基橡胶悬浮液固化得到石墨烯-卤化丁基橡胶复合材料。本发明还公开了一种石墨烯-卤化丁基橡胶复合材料的制备方法制备得到的复合材料在轮胎和药用胶塞中的应用。本发明的制备方法可以提高橡胶的力学性能。
本发明涉及原位铝基复合材料,具体而言为涉及一种改善铝基复合材料中原位纳米颗粒分布的方法。将经过预热的纳米尺寸固体反应物加入到处于近液相线温度的铝合金中,固体反应物与铝合金在锥形混合器的驱动下从锥形混合器的外壁进入内腔,通过锥形混合器的旋转研磨进行混合,由锥形混合器顶部流出,混合均匀的固体反应物与铝合金混合料在高温区进行化学反应,反应得到的铝基复合材料浆料进入收集熔池,加入适量的稀土元素,并通过超声分散保证复合材料浆料中原位纳米颗粒均匀分布。
一种磷酸银立方体/P25双功能复合材料及其制备方法,属于复合材料、抗菌材料、光催化及环境治理技术领域。步骤如下:将P25溶解在水中超声分散得到P25分散液;将硝酸银溶于去离子水中,在磁力搅拌条件下滴加到上述P25分散液中,得到混合溶液A;将配制好的氨水缓慢滴加到混合溶液A中,得到混合溶液B;搅拌一段时间后将磷酸氢二钠溶液缓慢滴加到上述混合溶液B中,继续搅拌后,产物抽滤后用无水乙醇和去离子水反复洗涤多次后真空干燥,得到磷酸银立方体/P25双功能复合材料。所制备出的复合材料中磷酸银不仅具有规则的立方体结构、均匀的颗粒尺寸,在可见光照射下对有机染料罗丹明B具有较好的光催化降解效果,并且对常见细菌具有广谱的杀菌效果。
本发明公开了一种聚合物基碳纤维复合材料的高压气罐成形装置和方法。该装置包括高压气罐、控制系统、硅橡胶容器、电热管、真空袋、抽气管、热电偶信号线、热电偶、真空泵和高压气体增压泵;该方法包括:将装有毛坯的真空袋置于硅橡胶容器内并定位,向硅橡胶容器中注满经过去气处理的吸收液体并密封,将密封后的硅橡胶容器放入高压气罐中并关闭,通过主控电路控制电热管加热吸收液体,从而使聚合物基碳纤维复合材料毛坯在该温度和压力下固化成形。本发明的方法具有相对独立的高温高压环境,结构简单、热效率高、能耗低。
一般性描述了涉及具有介电性质的复合材料及其制备方法的技术。一种示例性复合材料可包含具有第一聚合物和离子盐的核以及具有第二聚合物的壳,其中所述核是导电性的,而所述壳使所述核电绝缘并且基本上包围核,其中所述第一聚合物具有第一极性,第二聚合物具有第二极性,并且第一极性大于第二极性。
本发明公开了一种合成金刚石用石墨与触媒复合材料的制备方法及设备,首先将清洁的石墨颗粒置于加热室(6)中预加热,加热温度下限应高于镀覆的羰基金属络合物沸点,加热温度上限依所需镀覆的厚度设定;其次将加热的石墨颗粒输送到带有振动或搅拌器(11)的镀覆室(7)内,输入羰基金属络合物蒸汽进行镀覆;最后将镀覆完毕的石墨颗粒输送至冷却钝化室(8)钝化冷却出料,或进入下一轮加热镀覆循环。本发明制备的石墨与触媒复合材料,每个石墨颗粒外表都镀有金属层,用其制作的合成棒内的颗粒之间形成连续性金属接触,在合成时极易形成连续的触媒金属膜,将碳源源不断地传输送给金刚石晶核,促使晶核长成完好的金刚石晶体。
一种纤维增强树脂基复合材料滚动型界面及其制备方法,其特征在于在通过溶液法在纤维表面制备C60界面层,通过树脂真空浸渍固化,获得具有C60界面的树脂基复合材料,C60形成滚动摩擦型界面,该界面改善了碳纤维增强树脂基复合材料的界面性能,提高了复合材料的韧性。
本发明提供一种成本低而性能良好的复相颗粒增强的镁基原位复合材料及其制备方法。该镁基原位复合材料中的各组分的质量百分含量为:Al?6-7%、Sr?2-5%、Pb?0.9-2%、Mn?0.5-0.6%、V0.001-0.005%、Gd?0.005-0.05%、其余为Mg。其制备方法包括:1)配料;2)在坩埚底部先放入上述配料中Mg锭的一半,然后再放入纯Pb块、纯Al锭、纯Gd条、纯Mn片、Mg-Sr合金,最后把剩余的Mg锭放入,然后撒上占原料总重1-2%的复合处理剂,加热温度升至700-720℃,保温15-20分钟;4)先将钢锭模预热至140-160℃,再将步骤3)的合金溶液浇注至钢锭模内,冷却至室温,即得。
本发明公开了一种醋酸洗必泰-铜/蒙脱土纳米抗菌复合材料及其制备方法。所述的纳米抗菌复合材料包括:1)钠基蒙脱土;2)钠基蒙脱土片层间的醋酸洗必泰-铜配合物。本发明将广谱抗菌剂醋酸洗必泰与铜离子进行金属有机配位,形成新型抗菌剂醋酸洗必泰-铜,能够有效增强醋酸洗必泰的抗菌性;再采用溶液插层法,将醋酸洗必泰-铜插入蒙脱土层间,制备的醋酸洗必泰-铜/蒙脱土纳米抗菌复合材料,不但可以提高其耐热性、耐介质的稳定性,还可以改善抗菌剂醋酸洗必泰-铜的缓释性能,是一种具有控、缓释的新型功能性纳米抗菌复合材料。
本发明公开了一种纳米凹凸棒石/二氧化硅复合材料的制备方法,先将凹凸棒石加入到去离子水中,配制成固含量为2~20%的悬浮液;再配制质量百分浓度为5~30%硅酸钠溶液和质量百分浓度为3~30%酸性溶液,最后将所得的纳米凹凸棒石/二氧化硅复合材料过滤,用去离子水反复洗涤去除可溶性盐,干燥、粉碎。本发明在不破坏纳米凹凸棒石棒状结构基础上利用化学沉淀法在纳米凹凸棒石分散液中原位生成纳米粒状二氧化硅,制备出一种球状-棒状复合补强材料,改变凹凸棒石的表面性质,提高了纳米凹凸棒石的白度,为凹凸棒矿物的深加工和综合利用拓展了领域;制备工艺简单,生产成本较低。
本发明涉及新型锂电池材料技术领域,且公开了一种P掺杂多孔碳‑中空ZnO复合材料,相对于单一的ZnO电极材料,复合材料具有更快的导电性率和更高的电容量,ZnO作为半导体材料,在形成纳米结构时,有助于锂离子的扩散,有效降低导电阻率,而且在ZnO电极材料中引入多孔碳,能够进一步提升电导率,并且在多孔碳结构中均匀生长也避免了ZnO的团聚行为,解决了因电极与电解质接触不足而造成的电容量低的问题,同时中空结构赋予了ZnO更高的比表面积,暴露更多的活性位点,磷原子掺杂能够提升复合材料电极的润湿性,为其提供额外赝电容,进一步提升复合材料的电化学性能。
本发明公开了一种纳米二氧化钛填充热塑性聚氨酯/氯丁橡胶共混物复合材料及其制备方法,具体包括热塑性聚氨酯(TPU)的合成及改性并与氯丁橡胶(CR)共混物的制备,以此来发挥两种材料各自的优异性能,再以二氧化钛为填充增强体来制备复合材料。通过协同作用来获得一种高强度、高韧性、耐酸碱腐蚀、奶海水腐蚀、耐冲击和耐磨等综合性能较好的复合材料。首先我们以聚己内酯二醇(PCL)、异氰酸酯(MDI)和二甘醇(DEG)和氢醌一二(β一羟乙基)醚(HQEE)合成了热塑性聚氨酯(TPU),然后与氯丁橡胶(CR)共混并以纳米二氧化钛(TiO2)为填充材料制得复合材料(TiO2‑TPU/CR),以优异的综合性能应用于各行业。
本发明公开了一种高阻尼高强度铝基复合材料及其制备方法,包括以下组份:体积比为5~30∶95~70的钛镍铜合金颗粒和铝基粉体;所述钛镍铜合金颗粒中,按重量计包括以下组份:钛30~55%;镍25~45%;铜5~25%。所述钛镍铜合金颗粒采用真空热等静压法加入到铝基中。本发明通过对钛镍铜颗粒成分范围、颗粒尺寸及其在复合材料中的组分设计与控制,使钛镍铜合金颗粒增强铝基复合材料的阻尼性能达到最优的效果,同时力学性能也能得到一定的提升。本发明制得的复合材料,其阻尼参数在室温附近达到0.05~0.1之间,比传统铝合金的阻尼值提高一个数量级以上。
本发明公开了一种生物质基活性炭负载CuO纳米颗粒复合材料及其定向合成方法和在制备超级电容器电极中的应用。该复合材料包括生物质基活性炭,在生物质基活性炭的介孔中分布有CuO纳米颗粒;所述生物质基活性炭的比表面积为2600 m2 g‑1;CuO纳米颗粒的粒径大小为10‑20nm。本发明的复合材料不仅保持了原始活性炭的超大比表面积,还负载了可产生双氧化还原反应的CuO纳米粒子。采用这种双电层特性碳基材料和CuO赝电容材料协同共存的复合材料作为超级电容器的电极材料时,显著提高了其质量比电容和稳定性。
本发明公开了一种画框用木粉填充PVC复合材料及其制备方法,该复合材料包括如下组分:PVC树脂、木粉、偶联剂、发泡剂、发泡助剂、稳定剂、轻质碳酸钙粉、增塑剂。发明人在木粉的亲水性羟基上键合了疏水性基团,降低了材料的吸水率,另外发明人还添加了一种特殊的稳定剂,该稳定剂能够提高PVC复合材料的降解温度,防止混炼和加工成型过程中PVC的热降解及木粉的碳化,提高了复合材料基体的界面结合能力,提高了材料的抗冲击性能。
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