本发明涉及一种复合材料以及制造其的方法。复合材料包括:基体层和至少两个电加热层。各个电加热层被构造为能够导电生热,其中,至少两个电加热层由具有不同熔点的金属材料制成,并且各个电加热层在基体层的上侧自基体层起以熔点递增的顺序层叠排布。根据本发明,复合材料的与基体层接触的电加热层的熔点较低,容易与基体层接合并在喷涂该电加热层时不容易损坏电加热层;而高熔点的电加热层不与基体层接触,因而高熔点电加热层不与基体层直接接触,既不会损坏基体层又能够起到较好的生热效果。
本发明公开了一种稀土上转换诊疗一体化纳米复合材料,其是将油溶性上转换发光纳米粒子(UCNPs)作为核,使氧化亚铜(Cu2O)在该上转换纳米粒子表面外延生长为壳,形成的界面成核生长的氧化亚铜修饰的稀土上转换纳米复合材料;其中的Cu2O能够与UCNPs在近红外光激发产生的上转换发射发生荧光共振能量转移,然后产生足够的活性氧,以达到光动力疗法的需求;同时与其中的油溶性上转换发光纳米粒子配合,实现诊疗一体化。本发明还提供了该材料的制备方法,其是将油溶性上转换发光纳米粒子作为核,使氧化亚铜在上转换纳米粒子表面成核生长。本发明纳米复合材料尺寸均一、稳定性好、生物相容性好,可用于成像诊断引导的光动力治疗,满足临床诊疗一体化的需求。
本发明涉及一种基于石墨烯构建镍钴矿二元复合材料的制备方法,采用单层碳原子结构的石墨烯作为骨架载体,通过溶剂热的方法在石墨烯骨架上原位生长镍钴‑金属有机框架(Ni‑Co‑MOF),然后在空气氛围下通过碳化得到三维结构的石墨烯基镍钴矿复合材料。与现有技术相比,本发明得到的镍钴氧化物颗粒均匀地负载在石墨烯骨架上,具有工艺简单,条件温和,成本低廉等优点,本发明所制备的三维结构的石墨烯基镍钴矿复合材料作为超级电容器电极材料显示了良好的电化学性能。
本发明公开一种无卤玻璃纤维增强聚丙烯复合材料及其制备方法,该材料的制备是利用偶联剂处理的玻璃纤维与成炭剂之间的氢键作用,在玻璃纤维表面吸附成炭剂,得到表面改性的玻璃纤维增强体;将聚丙烯树脂、改性的玻璃纤维增强体、膨胀型阻燃剂、相容剂以及抗氧剂通过熔融共混的方法复合后,制备得到聚丙烯复合材料。由于玻璃纤维表面包覆有成炭剂,界面上的成炭剂与基体中的膨胀型阻燃剂产生协同作用,燃烧过程中,聚合物熔体对玻璃纤维的浸润性减小,减缓热量回流从而缓解聚合物的分解和燃烧,因此“灯芯效应”被有效地消除。本发明聚丙烯复合材料阻燃性能好、阻燃效率高,机械性能优异。
本发明涉及一种高吸附性能碳酸根型羟基磷灰石/壳聚糖三维多孔复合材料及其制备方法,该材料包含壳聚糖、碳酸根型羟基磷灰石,碳酸根型羟基磷灰石均匀附着在壳聚糖的多孔支架表面,形成具有三维贯通的大孔结构,其孔径为5~500μm,孔隙率为10%~95%。制备时,将壳聚糖粉末溶于溶剂中,配制成壳聚糖溶液,将碳酸钙置于壳聚糖溶液中,搅拌均匀;然后,将混合料浆转入模具中,冷冻干燥成型制成碳酸钙/壳聚糖三维多孔材料;最后,经过碱溶液和磷酸盐溶液浸泡,得到碳酸根型羟基磷灰石/壳聚糖三维多孔复合材料。与现有技术相比,本发明方法简单,操作方便,对环境友好,合成的碳酸根型羟基磷灰石/壳聚糖三维多孔复合材料具有较高孔隙率、大的比表面积以及良好的吸附重金属离子能力,在重金属废水处理技术领域具有广阔的应用前景。
本发明属于高分子材料领域,具体的说,涉及一种聚醚醚酮复合材料中聚醚醚酮的定量分析方法。该聚醚醚酮复合材料中聚醚醚酮的定量分析方法包括原料粉碎、纯化处理、磺化、检测的步骤,该方法操作性强且测量聚醚醚酮复合材料中聚醚醚酮的含量准确度高。
本发明公开了一种易加工高效抗静电聚丙烯复合材料及其制备方法。这种聚丙烯复合材料由以下重量配比的原料制成:聚丙烯58~93%,无机填料0~20%,增韧剂0~10%,抗静电母粒5~10%,抗氧剂0.1~1%,其它添加剂0.1~2%。所述抗静电母粒按重量百分比计,包括以下组分:载体树脂77~89%,抗静电剂10~20%,润滑剂1~3%。本发明制得的聚丙烯复合材料具有高效抗静电性能,表面电阻率可达到109Ω,同时还能保持材料原有的力学性能,且制备方法简单可行、易于生产,避免了螺杆打滑、冒烟等问题。
本发明公开了一种低VOC、软触感玻璃纤维增强聚丙烯复合材料及其制备方法,其由以下按质量百分数计的原料组成:聚丙烯20%~70%,线性低密度聚乙烯5?20%,增韧剂10?30%,玻璃纤维10~30%,相容剂0~10%,润滑剂0.1~1%,VOC吸附剂0.5?2%,光稳定剂0.2?1%,抗氧剂0.2%~1%。本发明通过选用线性低密度聚乙烯和增韧剂共同对聚丙烯进行改性,实现了在视觉和触觉均聚有软触感的复合材料,同时通过加入沸石和麦羟硅钠石混合制备的VOC吸附剂,有效吸附原材料加工过程中产生的小分子物质,达到低VOC的目标,从而得到了低VOC、软触感玻璃纤维增强聚丙烯复合材料。该材料可广泛应用于汽车仪表板、副仪表板、门板等汽车内饰件。
本发明制备一种具备高效存储氧气性能的富含离域电子的分子筛,它涉及分子筛的改性制备方法。将铝源、硅源、氢氧化钠、导向剂和水混合按照一定比例混合均匀,经加热晶化处理后过滤,将滤得的产物烘干后经过烧结得到钠型微孔分子筛;将钠型微孔分子筛与胺盐溶液通过离子交换、继而煅烧的方法得到白色质子型分子筛粉末;利用化学气?固相反应法将金属离子组装进入分子筛的孔道中,得到金属?分子筛复合材料。该方法得到的金属?分子筛复合材料中具有大量的离域电子,在室温下能够有效存储氧气。该分子筛复合材料存储的氧气量最高可达到210?mmolg?1;在高于300℃温度下,能够有效释放出存储的氧气。
本发明公开了一种喷涂成型的防护复合材料的制备方法,包括如下步骤:(1)采用有机溶剂对高性能纤维织物进行表面处理,烘干;(2)在烘干的高性能纤维织物上覆盖一层粘结材料并进行定位固定;(3)采用喷砂机在固定好的粘结材料的表面喷涂刚性粒子,制得复合织物坯布;(4)将上述复合织物坯布采用连续平板热压法进行热压处理,制得防护复合材料成品。采用本发明的一体均匀喷涂技术制得的防护复合材料,具有更高的防弹功能和优异防刺性能,与既有材料相比,能够在有效提高防护能力、减轻装备重量,减小厚度,降低成本。
本发明提供了一种复合材料真空灌注工艺成型用导流管,包括导流管本体(1),导流管本体(1)的弧形截面为劣弧形结构,导流管本体(1)的左右两端分别水平设置有与其一体成型的左底板(2)和右底板(3),左底板(2)和右底板(3)相对的一端位于导流管本体(1)下方位置。本发明还提供了一种导流管本体(1)的弧形截面为三角形结构的导流管,以及一种导流管本体(1)的弧形截面为矩形形结构的导流管。本发明的复合材料真空灌注工艺成型用导流管灌注效果好、可重复利用,且有效避免了复合材料层因导流管内树脂放热高温而产生的发白现象,同时为实际生产应用节约一定树脂用量,减少不必要的废料。
一种耐高温尼龙基X射线屏蔽复合材料,由以下重量份的组分制成:耐高温尼龙树脂60-100份;马来酸酐接枝耐高温尼龙15-25份;钨粉500-700份;钨纤维60-100份;有机稀土配合物240-400份;抗氧剂1-3份。所述耐高温尼龙基X射线屏蔽复合材料的制备方法:将经偶联剂表面处理过的钨粉500-700份、经偶联剂表面处理过的钨纤维60-100份、干燥的耐高温尼龙树脂60-100份、干燥的马来酸酐接枝耐高温尼龙15-25份、干燥的有机稀土配合物240-400份和抗氧剂1-3份混合均匀,加热升温、施压、保温保压、再次升温、再次保温保压、降温泄压,得到无毒、成型加工优良的耐高温尼龙基X射线屏蔽复合材料。
本发明涉及高分子复合材料领域,具体是一种透明耐低温抗划伤聚碳酸酯复合材料,包含按重量份数计的以下组分:双酚A聚碳酸酯树脂300‑800份,硅氧烷共聚PC树脂100‑500份,有机硅类增韧剂10‑50份,表面硬度改善剂50‑200份,纳米防划伤母粒10‑100份,助剂5‑15份。本发明中硅氧烷共聚PC、表面硬度改善剂、纳米防划伤母粒复合使用,在不影响PC的透光率和基本机械性能的基础上,改进了材料的表面硬度和低温性能,表面硬度可提高至2H,显著改善制品表面的耐磨擦性能,表面光泽度及耐候性也有提高,而且可增加制品表面张力、更易清洁;本发明的复合材料具有良好的力学性能,以及良好的常温和低温冲击性能。
本发明涉及一种由超高性能水泥基复合材料浇筑的超高性能水泥基π形梁,该π形梁满足:H1/B1=0.2~1;T1/H1=0.01~0.3;T2/B3=0.1~0.5;B2/B1=0.2~0.8;B3/B2=0.1~0.5;T2/H1=0.02~0.2;R2/R1=0.3~0.8;R3/R2=0.1~0.5;1500mm≤B1≤5000mm;500mm≤H1≤3000mm;跨度L=10m~200m。本发明涉及的超高性能水泥基复合材料,通过对多元胶凝材料的颗粒级配和骨料的颗粒级配进行优化,并通过化学添加剂,使材料在具有良好流动性的前提下,满足28d标养下抗压强度达到170MPa以上。本发明由于采用超高强度的水泥基复合材料以及高强筋材,并通过合理构造优化设计,整个构件在保证承载力的同时,具有轻质、耐久、上部结构与桥面板一体化、可实现快速预制装配等特点,可用于公路、铁路等领域中小型桥梁的快速建设。
本发明公开了一种固态钢材固液复合及轧制组合制备双金属复合材料的方法;所述方法包括固液复合铸造制备双金属轧制坯料的步骤、轧制所述坯料制备双金属复合材料的步骤。本发明特征在于利用表面锌层保护后固液连接的工艺手段,解决了传统焊接方法连接钢和其它材料时容易出现的气孔、烧穿、中间化合物层过厚等一系列的问题,克服了钢材在高温下表面易形成氧化膜阻碍钢和其它材料之间冶金结合形成的难题,然后通过轧制方法成型,破碎固液复合过程中界面上形成的中间化合物,提高了双金属复合材料以及基体材料的力学性能和物理性能。本发明无需气体保护、复合技术简单、工艺条件宽泛易操作、工艺设备要求简单、界面结合强度高、导电和导热性能好。
本发明公开了一种载银介孔氧化钛薄膜复合材料的制备方法。首先,采用配体辅助-溶剂诱导挥发自组装方法,在酸性条件下得到介孔氧化钛前驱体材料,并通过高温煅烧得到介孔氧化钛,并将其作为骨架基底材料;其次,采用原位还原生长法将银前驱液与介孔氧化钛材料混合,在介孔孔道中原位还原为纳米银;最后,通过焙烧干燥,即可得到可应用的载银介孔氧化钛薄膜复合材料。本发明将溶剂诱导挥发自组装法与原位还原生长法相结合,制备得到新型多功能载银介孔氧化钛薄膜复合材料,该材料具有介孔孔道,增大比表面积,并结合了纳米银与氧化钛的优异性能,可广泛应用于能源转化与存储、催化、降解甲醛、抗菌等领域。
本发明公开一种石墨烯增强银镍电接触复合材料及其制备方法,该方法是运用化学法制备得到银氧化石墨烯复合粉,再将金属镍粉与银氧化石墨烯复合粉混合,通过还原处理、粉末冶金、热挤压技术得到石墨烯增强银镍电接触复合材料。本发明制备的石墨烯增强银镍电接触复合材料在保持AgNi原有性能的同时,可以提高其电导率及抗熔焊能力,降低接触电阻,该制备方法操作简单、工艺易控,易实现规模化生产。
本发明公开了一种耐划痕低光泽聚丙烯复合材料及其制备方法,这种聚丙烯复合材料由以下重量百分比的原料组成:聚丙烯40~93,无机填料0~30,反应型高聚硅氧烷1~5,全硫化粉末橡胶5~20,引发剂0.1~1,抗氧剂0.1~1,光稳定剂0.1~1,其他助剂0~2。本发明通过在基础配方加入反应型高聚硅氧烷与全硫化粉末橡胶,在显著提高聚丙烯材料耐划痕性能的同时,解决了因聚硅氧烷的添加导致产品高光泽度的问题,所得聚丙烯复合材料表面光泽度低、消光效果良好,适合应用于汽车、家电等领域。
本发明公开了一种磷原子掺杂石墨烯的纳米复合材料的制备方法,利用磷酸氢二铵为磷的前驱体,以氧化石墨烯和磷酸氢二铵为反应物,在较低温度下还原氧化石墨烯并引入磷原子,通过调控磷酸氢二铵与石墨烯的比例、反应温度等条件,制备磷掺杂石墨烯纳米复合材料。该发明方法具有制备方法简单、反应温度低的特点,本发明方法制备的磷掺杂石墨烯纳米复合材料增强了导电性,提高了催化性能,可作为燃料电池催化剂的一种新型载体,用于质子交换膜燃料电池、甲醇燃料电池等。
本发明公开了一种用于吸声阻尼的增强聚苯硫醚复合材料及其制备方法,该复合材料按重量配方比为:聚苯硫醚树脂30~60份,芳纶短切纤维10~30份,增韧剂5~20份,抗氧剂0.5~2份。所述的芳纶纤维和粘弹性增韧剂具有很强的吸声效果,尤其是高频噪音。当声波传递到该复合材料中时,由于粘弹性增韧剂具有较高的损耗模量,振动的机械能被转化为热能。同时,芳纶纤维进一步限制了声波的振动,从而起到了吸声阻尼的作用。本发明适用于直接对隔音要求较高的电子电器和汽车产品,其优势在于可以直接注塑成型,简化了成型工艺。
本发明涉及铝基钎焊复合材料及其制备方法,方法:在真空条件下采用离子束气相沉积法先在复合铝板的填料合金层表面沉积金属氧化物层,然后在真空条件下采用离子束气相沉积法继续沉积金属形成镍金属外层;制得的铝基钎焊复合材料包括芯层和钎焊复合层;钎焊复合层包括镍金属外层、金属氧化物层和填料合金层;金属氧化物层位于填料合金层和镍金属外层之间;钎焊复合层中的填料合金层位于面向芯层的一面;金属氧化物层为金属氧化物制成的层结构,所述金属氧化物层中含有30wt%以上的氧化镍;本发明的镍金属外层与填料合金层的结合力达3级及以上,铝基钎焊复合材料在采用T型式样模型进行钎焊时的焊缝长度≥30mm。
本发明涉及一种高温老化后性能自修复聚丙烯复合材料及其制备方法。该复合材料组分按照重量百分含量包括:聚丙烯47.6%‑89.0%,弹性体0%‑20%,滑石粉10%‑30%,成核剂0.2%‑0.4%,抗氧剂0.4%‑1.0%,耐候剂0.2%‑0.6%,硫代酯0.2%‑0.4%。该复合材料经过长时间老化后无降解等行为,还能实现高温老化后性能的自修复,可广泛用于汽车、家电等大面积装饰零件。
本发明涉及一种可分散的、具有抗光氧化增强作用的石墨烯复合材料及其制备方法。将常规方法制备的氧化石墨烯(GO)与改性剂、辅助剂和水等充分混合,再在密封条件或惰性气氛下,以高能射线辐照诱发混合物之间的化学反应;经过滤分离后得到高分子修饰的石墨烯复合材料。本发明的方法在反应前不需要对原料进行改性修饰、无需除氧、操作方法简单,适用范围广泛,是能够实现大规模批量生产的方法。此外,本发明制得的石墨烯复合材料具有良好的溶液分散性、紫外吸收性和生物安全性,能够用于增强有机抗氧化剂的光稳定性,有望用制备耐光老化的材料和配制防晒效果的霜剂,具有良好的应用前景。
本发明公开了一种钯/磷掺杂氮化碳复合材料的制备方法及其产品和应用,该方法利用硬模板法,使用氰胺作为前驱体,加入羟基乙叉二膦酸制备出磷掺杂的介孔石墨相氮化碳作为基体,并使用化学还原法在其上负载钯金属纳米粒子。得到含钯(5‑10)%的钯/磷掺杂氮化碳复合材料,记为:(5‑10)%Pd/(2‑8)%P‑g‑C3N4。本发明产物中金属与半导体基体之间形成有效的异质结,能够增强金属纳米颗粒周围的电子密度,因此所制备的复合材料显示出优异的光催化产氢性能,在光催化甲酸制氢领域方面有很大的应用潜力。
本发明涉及一种高流动高冲击韧性尼龙复合材料及其制备方法,尼龙复合材料组分包括:尼龙树脂、增韧剂、十二烷二酸、羧酸铝盐等。本发明制得高流动高冲击韧性尼龙复合材料。
本发明公开了一种导热抗裂高延性地聚合物复合材料及其制备方法,所述地聚合物复合材料包含如下组分:铝硅质矿物材料、纳米材料和碱性复合催化剂;所述的铝硅质矿物材料为粉煤灰和凹凸棒土,所述的纳米材料为纳米石墨粉和纳米氧化锆,所述的纤维材料为陶瓷纤维和硫酸钙晶须,所述的化学外加剂为减水剂、消泡剂、缓凝剂和纤维分散剂,所述的碱性复合催化剂为甲醇钠、乙醇钠、水滑石和水溶性硬酯酸钠。本发明提供的导热抗裂高延性地聚合物复合材料,以铝硅质矿物材料、纳米材料、纤维材料为主要原料,在碱性复合催化剂和化学外加剂的作用下,发生地聚反应,经过成型、养护、凝结和硬化后形成,能够大大提高地聚合物材料的延性、韧性和抗裂性。
一种纳米四氧化三铁/聚苯乙烯磁性复合材料的制备方法,包括如下步骤:将三价铁盐和二价铁盐的水溶液混合,然后向混合物中加入含有表面活性剂的碱溶液进行反应得纳米四氧化三铁粒子,再将反应所得的纳米四氧化三铁粒子球磨分散到苯乙烯单体中进行本体聚合反应制得纳米四氧化三铁/聚苯乙烯磁性复合材料。本发明的制备方法简单易行,只需在苯乙烯单体中均匀地混合入纳米四氧化三铁,经常规本体聚合反应,即可合成得到纳米四氧化三铁/聚苯乙烯磁性复合材料。
一种改性甲壳素纤维增强聚乳酸复合材料及其制备方法。属于复合材料领域。本发明材料包含改性甲壳素纤维和聚乳酸,改性甲壳素纤维的重量百分比为40-70%,余量为高分子量聚乳酸,其中改性甲壳素为酰化改性甲壳素,聚乳酸为高分子量聚乳酸,分子量在40万以上。方法如下:将由湿法纺丝成型工艺制备得到的酰化改性甲壳素纤维通过含有聚乳酸胶液的浸胶槽,用缠绕机缠绕成无纬预浸布,而后将干燥、适当剪裁后的预浸料片模压成型。本发明酰化改性可有效地改善甲壳素衍生物的溶解性和熔融性,复合材料界面结合好,生物相容性好,相对于PLA而言,降低了降解速率,具有更好的强度保持性,可更好地满足骨折内固定材料的使用要求。
本发明涉及航空发动机叶片用铝基复合材料。具体而言,本发明提供一种陶瓷颗粒增强铝基复合材料,所述陶瓷颗粒增强铝基复合材料的组分及组分的质量百分比为:Zn:4.0~7.0%,Mg:0.8~2.5%,Cu:1.2~2.6%,Zr:0.05~0.50%,Sc:0.10~0.40%,TiB2陶瓷颗粒:0.1~50.0%,余量为Al。本发明的铝基复合材料基体和陶瓷颗粒的界面干净,结合良好,陶瓷颗粒分布均匀,具有优异的力学性能,尤其是塑性延伸率和弹性模量相对现有的原位自生铝基复合材料有很大提高。
本发明公开了一种气味清香、仿植绒效果的PC/ABS复合材料及其制备方法,该PC/ABS复合材料主要由改性绿茶粉功能母粒10~20份、ABS树脂0~40份、PC树脂38~83份、相容剂5~10份、抗氧剂等助剂2~5份组成。通过对天然绿茶粉末进行表面钝化处理改性有效的提升了绿茶粉末与PC/ABS树脂的相容性,使得所制备的PC/ABS复合材料具有良好的力学性能。同时由于绿茶粉本身具备天然绿茶的清香味,使用该复合材料制备的零部件具有绿茶清香味。此外由于采用深绿色的绿茶粉作为填充剂使得由其制备的复合材料经配色处理后所制备的米色或灰色等浅颜色零件的表面出现很多深色小斑点,具有类似植绒的效果。
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