本发明提供一种基于聚氨酯分散剂改性碳纤维增强尼龙复合材料及其制备方法,在不破坏碳纤维表面结构的前提下,通过利用水性聚氨酯分散剂处理碳纤维表面,制得改性碳纤维。以该改性碳纤维为增强体,聚酰胺树脂为基体可通过多种复合材料成型工艺可制得高性能碳纤维增强尼龙复合材料,制得的复合材料浸润不良区少、界面结合力强,力学性能与处理前的复合材料比,其拉伸强度和弯曲强度能够提高30‑50%。
本发明公开了一种负载CYP119酶的CeO2和TiO2复合材料粉体及其制备方法,以应用于催化还原水中六价铬离子。利用CYP119酶良好的光催化还原特性,以及在可见光下二氧化铈和二氧化钛复合材料良好的可见光吸收性能和良好的电子空穴分离性能,从而构建出具有高催化活性的酶纳米材料复合体系。主要利用水热法,先制备出二氧化铈和二氧化钛复合材料,然后再在二氧化铈和二氧化钛复合材料表面负载CYP119酶。制备方法简便、材料来源广、成本低,适合工业化批量生产。制备得到的负载CYP119酶的CeO2和TiO2复合材料粉体具有光学性能好,催化活性高的特点。
本发明涉及一种PP‑ABS复合材料配方,属于塑料技术领域,所述PP‑ABS复合材料配方含有等重量份的PP和ABS,同时含有多组分的功能性添加剂。利用所述PP‑ABS复合材料配方形成的复合材料具有优异的热稳定性、抗静电性能,具有良好的抗菌性能,具有良好的耐磨、抗污性能,该PP‑ABS复合材料综合性能优异,适用范围广。
本发明公开了一种竹纳米纤维素晶须增强聚乳酸复合材料及其制备方法,所述复合材料包含以下组分:竹纳米纤维素晶须15~26份、木棉纤维2~11份、亚麻纤维3~14份、剑麻纤维2~13份、黄麻纤维3~14份、正辛醇1~9份、半纤维素6~15份、木质素3~12份、聚乳酸33~48份。(1)本发明所述竹纳米纤维素晶须增强聚乳酸复合材料的聚乳酸有机‑无机纳米复合材料界面相容性好;(2)本发明所述复合材料韧性强。
本发明公开了一种生物酶法丝素蛋白/磷酸钙盐复合材料制备方法,属于纺织生物技术领域。旨在实现温和条件下催化丝素蛋白分子间交联,同时改善丝素的仿生矿化效果,制备丝素蛋白/磷酸钙盐复合材料。具体步骤如下:(1)丝素蛋白溶液制备;(2)漆酶催化丝素接枝羧甲基壳寡糖;(3)改性丝素蛋白膜成型;(4)丝素蛋白/磷酸钙盐复合材料制备。通过本发明不仅赋予丝素蛋白较好的诱导仿生矿化效果,且制备丝素蛋白/磷酸钙盐复合材料具有较好的力学性能。与传统化学法交联接枝相比,生物酶催化丝素蛋白与羧甲基壳寡糖接枝效率高,接枝反应条件缓和,经仿生矿化后制得的丝素蛋白/磷酸钙盐复合材料性能优良。
本发明涉及一种多层轻薄吸音针刺非织造复合材料及其制备方法,包括以下具体步骤:开松,梳理,成网,针刺加固,圈绕,切断,制成布料,再将2~6层布料层叠设置,进行热压复合,然后冷却,成型,选择多孔涤纶以此为主要原料设计内外层密度不同,增强对噪声的全面吸收,使得材料获得了很好的吸声效果。热压的温度为100℃~120℃,热压的时间为3~6min,热压的压力为1.2~1.6MPa,以及由该方法制成的吸声针刺非织造复合材料。本发明的吸声针刺非织造复合材料经热压复合后吸声性能显著提升,且轻薄、强度高、生产成本低。其表面平整,不掉毛,无异味的新型功能材料。
本发明属于复合材料技术领域,具体涉及一种自润滑性多孔陶瓷基复合材料及其制备方法。本发明以环氧树脂为前驱体,甘蔗渣粉末为生物多孔模板,通过加入软金属及三氧化二铝改善多孔陶瓷基复合材料的摩擦学性能;同时,多孔结构可以储存不断产生的润滑剂,即环氧树脂和甘蔗渣粉高温烧结后产生的类石墨化碳,使多孔陶瓷基复合材料具有自润滑性能,制得的多孔陶瓷基复合材料平均摩擦系数在0.11~0.18,磨损率在(0.35~1.08)×10-6,在自润滑摩擦材料的应用领域具有较大潜力。
本发明公开了一种石墨烯增强钛基复合材料及其制备方法,其中制备方法包括如下步骤:S1.称取钛粉和石墨烯纳米片,超声分散;S2.将混合、分散完毕后的钛粉和石墨烯纳米片进行球磨;S3.将球磨后形成的混合粉末干燥、研磨;S4.将步骤S3中的混合粉末放入石墨模具中,将石墨模具放入放电等离子烧结系统中;S5.对石墨模具内压实的粉体材料进行放电等离子烧结;S6.烧结完毕后,烧结样品炉冷至室温,取出样品。本发明的石墨烯增强钛基复合材料的制备方法提供一种具有轻质、高强韧性的石墨烯增强钛基纳米复合材料,其采用超声分散与球磨技术混粉,然后将混合均匀的粉末利用放电等离子烧结技术制备复合材料,以获得轻质、高比强度的新型复合材料。
本发明涉及的是一种基于光纤光栅复合材料热膨胀系数测量装置和测量方法,属于测量技术领域。该装置由夹具(5)、标准试样块(7)、待测复合材料块(6)和光纤光栅传感器(8)组成;其中光纤光栅传感器(8)的一端与标准试样块(7)的自由端固定,另一端与待测复合材料块(6)的自由端固定。光纤光栅传感器、待测复合材料块、标准试样块放入温控箱中,受热发生膨胀,由于两者变化程度不同,将对光纤光栅传感器产生拉力作用,引起光栅中心波长发生变化。结合光纤光栅应变灵敏特性和相对测量方法,可以实现复合材料不同长度区间热膨胀系数的精确测量。
本发明涉及一种碳化硅增强型铝基复合材料及其制备方法,其特征为该复合材料由微米级和纳米级的beta相碳化硅球形颗粒与铝基体复合而成,其中beta相碳化硅球形颗粒分布于铝基体形成协同增强相。其制备方法概括来看主要为预制备beta相碳化硅球形颗粒,并将铝基体粉末和占复合材料重量百分比0~25%的beta相碳化硅球形颗粒加入球磨机中进行球磨处理,并顺次进行冷压成型,烧结,空气热压,最终热挤压成型制得复合材料成型产品,其中铝基体粉末的粒径为1μm~100μm。应用本发明的技术方案,创新性地使用了球形颗粒状beta相碳化硅且利用微米和纳米碳化硅颗粒协同强化作用,大幅提升了铝基复合材料的具强度、韧性以及耐磨性等,并且制备工艺简单,有效降低了成本投入。
本发明公开了一种基于复合材料增材制造低缺陷金属陶瓷零部件的方法。方法如下:陶瓷粉末由TiC和TiB2两种粉末以不同比例分别加入球磨机里混合2h,随后放入60℃真空烘箱中烘干2h;用压片机将烘干后的混合陶瓷粉末进行压实后,置于两片金属箔片中,再利用以1‑5Mpa的压力将粉末与金属箔片压实,得用于增材制造的复合材料;将复合材料置于基体表面,控制激光光源有选择的熔融预铺设的复合材料,再继续铺设复合材料继续熔融,重复30‑50层,待打印结束后,即得内部缺陷降低90%‑95%的零部件。本发明将陶瓷粉末压实后,用两片金属箔片包覆并进行压缩,有效的减小了陶瓷颗粒之间的孔隙,预防了激光增材制造过程中的陶瓷粉末飞溅,提高了零部件的成形质量。
本发明公开了一种纳米二氧化钛/木粉复合材料及其制备方法和应用,属于纳米复合材料技术领域。该纳米二氧化钛/木粉复合材料由二氧化钛与胡桑枝条木粉复合而成,其中,胡桑枝条木粉为载体,二氧化钛以纳米颗粒的形式分散在木粉表面。本发明制备方法简单,所用溶剂NaOH/尿素价廉易得,设备简单易行;制备的纳米二氧化钛/木粉复合材料含有43%左右的TiO2;对光降解染料废水中亚甲基蓝的去除效率达到97%;本发明制备的二氧化钛/木粉复合材料,廉价环保,在作为光降解催化剂和亚甲基蓝废水的处理方面,具有很好的实用性。
本发明属于催化材料制备技术领域,具体涉及一种磁性Fe2O3/BN复合材料及其制备方法与应用。本发明利用BN表面的负电性使正价铁离子吸附在BN上,实现一锅法制备磁性Fe2O3/BN复合材料,并应用于去除水体中的抗生素残留。本发明合成方法简单,制备的磁性Fe2O3/BN复合材料具有良好的磁性易于回收重复利用。在光催化实验中磁性Fe2O3/BN复合材料表现出优于单体的降解活性。该材料可作为PDS活化的催化剂,光协同活化过二硫酸盐(PDS)去除废水污染物,PDS活化产生的强氧化能力的自由基与光催化激发Fe2O3所产生的自由基实现双重促进催化作用,进一步发展了铁基复合材料在光催化领域及PDS活化方面的应用。
本发明涉及高分子纳米复合材料技术应用领域,尤其涉及一种高流动性石墨烯改性聚苯乙烯复合材料及其制备方法。复合材料由以下组分构成:聚苯乙烯、导电材料、增韧剂、抗氧剂、流动改性剂、偶联剂、其它助剂。这种高流动性石墨烯改性聚苯乙烯复合材料及其制备方法提供了一种用于提高加工性能和导电性能的聚苯乙烯复合材料,结合“中度氧化”和“液相剥离技术”在溶液中原位制备充分剥离、均匀分散的石墨烯纳米片,生产工艺简便易实施,具有安全环保、且生产成本低的效果。
本发明公开了一种氧化铬/金属/金属氧化物复合材料及其制备方法与应用,属于新型无机复合材料技术领域。本发明的一种氧化铬/金属/金属氧化物复合材料的制备方法包括:将金属盐和铬酸盐溶解于水中;然后转移至水热反应釜中,在反应液体中加入金属载体,并进行水热反应;冷却的反应液进行分离、洗涤和干燥,得到前驱体二元或三元金属氧化物;将前驱体置于管式炉中,并在还原气氛围中煅烧,即得到氧化铬/金属/金属氧化物复合材料。本发明制备的氧化铬/金属/金属氧化物复合材料解决了二维纳米片催化剂导电性差的问题,并进一步提高了催化剂的本征活性,表现出优异的尿素电氧化催化性能和析氢催化性能,具有广泛的应用前景。
本发明涉及一种梯度金刚石/铜复合材料及其制备方法,属于热管理材料领域。其特征在于;将不同金刚石体积分数的金刚石/铜混合粉体通过梯度填料的方式,按照设计填入高强石墨模具,实现金刚石体积分数的横向或纵向梯度分布;并通过金刚石表面镀钨,加强了金刚石与铜之间的结合,提升了复合材料的热导率;还使用电阻式热压烧结成型复合材料,该工艺烧结速度快,制得材料致密度高。本发明提供一种梯度金刚石/铜复合材料的制备方法,可制备出界面质量好,致密度高的复合材料,并实现特定需要的金刚石体积分数的梯度分布,兼顾热性能与封焊性能。
本发明公开了一种活性炭复合材料及工艺,一种活性炭复合材料包括活性炭层、包裹在活性炭层外的有机层,活性炭层、有机层外包裹有氢氧化铜层。一种活性炭复合材料的工艺,工艺过程如下:制得石墨烯水溶液,待用;称取铁盐溶液,将其加入制得的石墨烯水溶液中,直至混合均匀,待用;称取粗麸皮、对苯二甲酸,将其依次加入到制得的混合溶液中,并搅拌均匀;得到活化活性炭;置于密闭反应釜中;反应完成并冷却后的混合液,经过滤、离心进行固液分离,得到铁/粗麸皮/活性炭复合材料。本发明不仅原料易得,价廉质优、易回收,使得制得的活性炭复合材料吸附性更强;同时能够优化活性炭的中孔结构,提高活性炭的比表面积,使材料具有更优异的性能。
本发明涉及一种树脂基复合材料,特别是涉及一种石墨烯改性环氧树脂基复合材料板材及其制备方法,属于复合材料技术领域。一种石墨烯改性环氧树脂基复合材料板材是由环氧树脂、韧性呋喃树脂、聚乙二醇二缩水甘油醚、二乙烯三胺、端羧基液体丁腈橡胶、石墨烯液体纳米增强体、改性膨胀珍珠岩颗粒和玻璃纤维布复合而成。该石墨烯改性环氧树脂基复合材料板材除具有良好的防腐效果外,更具有重量轻、强度高、抗静电、安装快捷方便等特点。
本发明公开了一种具有哑光效果的PC复合材料及其制备方法,其中,具有哑光效果的PC复合材料,包括PC树脂、哑光粉和抗氧剂,各组分的质量百分比如下:PC树脂,94.5~97.8%,哑光粉,2~5%,抗氧剂,0.2~0.5%;哑光粉为一种二氧化硅粉体材料,其粒径为1.5±0.1μm。将上述的原材料在高速混合机中预混5‑10分钟,然后将预混料经双螺杆挤出机挤出造粒即得到上述PC复合材料,本发明在进行具有哑光效果的PC复合材料的制备时,双螺杆挤出机各段温度要要比正常工艺温度低20‑30℃,同时在样品注塑时也要低于正常注塑温度20℃,以此,本发明的具有哑光效果的PC复合材料的制备工艺简单、能耗低。
本发明公开了一种玻纤增强PA6复合材料及其制备方法,其中,玻纤增强PA6复合材料,包括PA6树脂、玻纤定向分散剂、短切玻璃纤维、抗氧剂,各组分的质量百分比如下:PA6树脂,37~78.5%,短切玻璃纤维,20~60%,玻纤定向分散剂,0.5~1.0%,润滑剂,0.5~1.0%,抗氧剂,0.5~1.0%;玻纤定向分散剂是一种纳米分散剂,其团聚体粒径D50为0.7μm。将上述的除短切玻璃纤维之外的原材料在高速混合机中预混5‑10分钟,然后将预混料与侧喂加入的短切玻璃纤维经双螺杆挤出机挤出造粒即得到上述PA6复合材料,本发明在进行PA6复合材料的制备时,双螺杆挤出机各段温度比正常工艺温度低20‑30℃,同时在样品注塑时也要低于正常注塑温度20℃,以此,本发明的抗浮纤玻纤增强PA6复合材料的制备工艺简单、能耗低。
本发明专利公开了一种用于骨骼固定的新型聚乳酸玻纤炭纤维复合材料,按轴向方向包括:超细碳纤维纸层,由多层超细碳纤维纸叠加而成,纸与纸之间的间隙和贴该玻璃纤维纸层侧表面均匀地散落有能够随着该玻璃纤维纸层温度的升高而固化的粘结剂,该超细碳纤维纸层与玻该璃纤维纸层紧密贴合。用户在使用本发明专利的新型聚乳酸玻纤炭纤维复合材料时,该新型聚乳酸玻纤炭纤维复合材料能够改善聚乳酸玻纤复合材料的力学性能,且可根据骨骼的形状进行变形,能够使外固定件紧紧贴合在骨骼外表面皮肤,稳固骨骼,该新型聚乳酸玻纤炭纤维复合材料可降解、保温性能好、厚度薄且成本低。
本发明公开了改进耐冷热冲击的导热阻燃尼龙复合材料的制备方法,该制备方法包括以下步骤:将适量的尼龙、改性纳米氧化锌、玻璃纤维、润滑剂、硅藻土、紫外吸收剂、硬脂酸钙、炭黑、抗氧化剂、光稳定剂置于混合机中混合均匀,得到混合料;将混合料投入双螺杆挤出机料斗内,挤出造粒,并对挤出的尼龙复合材料进行烘干;本发明改进耐冷热冲击的导热阻燃尼龙复合材料的制备方法,能防止或延缓氧化,提高导热阻燃尼龙复合材料的稳定性和延长贮存期,同时通过该制备方法制得的尼龙复合材料具有防火性,耐火温度达到1500℃,同时导热性良好,热性能稳定。
本发明涉及长碳纤维增强尼龙复合材料技术领域,尤其涉及一种高性能长碳纤维增强尼龙复合材料及其制备方法,解决现有技术中存在的尼龙复合材料的力学性能以及界面性能不佳的缺点,包括70份的尼龙66复配材料和30份的经特殊表面处理后的碳纤维,尼龙66复配材料包含65~95wt%的尼龙66基体树脂、0.2~3wt%的偶联剂、0.2~0.8wt%的抗氧剂以及3~35%的相容剂,所述特殊表面处理的碳纤维包含25~30wt%的碳纤维原丝和0.5~5wt%的上浆剂,本发明不仅提高了生产效率,而且提高了制得的复合材料的力学性能,同时还进一步增强了复合材料的界面性能。
本发明公开了一种木质纤维生物质负载纳米水合二氧化钛复合材料及其制备方法和应用,属于二氧化钛复合材料技术领域。将木质纤维生物质浸渍到钛酸丁酯和无水乙醇的混合液中,再用碱性溶液处理,水洗涤木质纤维生物质材料,烘干,即得到木质纤维生物质负载纳米水合二氧化钛复合材料。本发明选取木质纤维生物质为载体,将良好的光催化剂二氧化钛与木质纤维生物质相结合,该复合材料制备成本低,环境友好,实现资源的回收再利用,制备过程简便环保。该复合材料既能吸附去除水中重金属离子,又能在太阳光和可见光激发下催化降解有机污染物亚甲基蓝。
本发明涉及一种适用于5G通讯低介电激光直接成型复合材料,该复合材料由以下重量份的组分组成:基础树脂52‑86份、玻璃纤维0‑30份、填充剂10‑30份、阻燃剂1‑9份、增韧剂4‑15份、润滑剂0.1‑1份、抗氧剂0.2‑1份、激光敏感添加剂10‑30份;复合材料的制备方法为:使用双螺杆挤出机加工,熔融挤出温度为250‑380℃,螺杆转速为150‑300rpm/min。复合材料具有低介电性能,有利于提高5G通讯毫米波信号的传输速度、降低信号延迟、减少信号损失;复合材料具备LDS加工能力,具有小尺寸、大数量快速制备,批量镭雕、化镀而形成金属连接线路,是5G塑料天线振子材料的最优解决方案。
本发明公开了一种定向碳纳米管/天然橡胶复合材料的制备方法,包括首先利用溶液共混的方法,将碳纳米管添加到天然橡胶的甲苯溶液中,制备得到混合胶乳,然后使碳纳米管在流场剪切力的作用下,诱导发生取向,纳米级的氮化铝与碳纳米管配合使用,纳米氮化铝和碳纳米管的体积分数为3:2,碳纳米管通过机械剪切发生取向后,复合材料表现出明显的各向异性,利用两种形貌不同的导热填料:氮化铝和碳纳米管,对天然橡胶进行填充改性。该定向碳纳米管/天然橡胶复合材料的制备方法因其纳米级的氮化铝与碳纳米管配合使用对复合材料导热性能的改善明显优于微米级的氮化铝。当纳米氮化铝和碳纳米管的体积分数为3:2时,复合材料的导热性能最优,其力学性能随着碳纳米管含量的增加而逐渐改善。
本发明涉及一种定位及固定复合材料用金属预埋件的工艺方法,其特征在于,包括以下步骤:将螺栓旋入金属预埋件形成组合件;将组合件外部缠绕玻璃纤维单丝,然后将组合件插入母模上的预留孔内;母模内部设置磁铁,磁铁位置与组合件对应。本发明的一种定位及固定复合材料用金属预埋件的工艺方法能够使金属预埋件实现精准定位,保证金属预埋件垂直于母模表面,最终实现复合材料产品内金属预埋件位置准确且垂直于复合材料表面;此外,使金属预埋件与最终复合材料产品形成更有效的连接,从而避免金属预埋件被拉出的风险。
本发明公开一种同步阻燃增韧木塑复合材料的制备方法,涉及木塑复合材料领域。所述同步阻燃增韧木塑复合材料的制备方法,首先将聚乙烯亚胺溶于无水乙醇中,得到聚乙烯亚胺乙醇溶液,该溶液呈现阳离子聚电解质特性;然后加入一定量的聚磷酸铵,制得复合聚电解质溶液,经干燥得到复合聚电解质固体粉末;再将复合聚电解质固体粉末、植物纤维、塑料进行初混、干燥、塑炼、成型、冷却,制成同步阻燃增韧木塑复合材料。该方法以乙醇代替水作为溶剂,使得聚电解质化反应更加温和,高分子结构得以保存。以复合聚电解质处理木塑复合材料,其极限氧指数为28.7%、冲击强度7.72kJ/m2。
本发明公开了一种热交换器用钎焊铝合金复合材料,所述复合材料包括皮材、芯层材料和防腐层,所述芯层材料的一侧复合有皮材,其为4系铝合金;所述芯层材料的另一侧复合有防腐层,其为AA7072铝合金,所述芯层材料为铝合金,其含有0.4‑0.7%质量的Si,0.3‑0.6%质量的Fe,0.5‑0.8%质量的Cu,1.4‑1.8%质量的Mn,0.04‑0.14%质量的Ti,0‑0.14%质量的Zr,其余为Al和小于0.15%质量的不可避免杂质。所述的一种热交换器用钎焊铝合金复合材料,高了复合材料的钎焊后强度和耐蚀性,并进一步降低了复合材料的原料成本。
本发明公开了一种环保高阻燃汽车发动机罩复合材料及其制备方法,所述复合材料由聚酯多元醇1、聚酯多元醇2、聚酯多元醇3、聚氨酯硅油、磷酸三(1-氯-2-丙基)酯、水、异氰酸酯A和异氰酸酯B组成,所述复合材料的阻燃性能高,遇火不易燃烧,从而保障了车辆的安全性和乘客的人身安全。本发明所述复合材料具有不易变形性,即使长期使用也不会发生变形,另外由于所述复合材料的使用原料均为环保原料,因而环保无毒对人体无伤害。
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