本发明涉及一种交联聚乙烯复合材料及其制备方法,是一种高耐磨防腐纳米无机粒子交联聚乙烯复合材料及其制备方法,由A和B两组分组成;A组分:线性低密度聚乙烯:100%,聚乙烯改性剂:10-30%,抗氧剂:0.1-5%;B组分:高密度聚乙烯:30-70%,线性低密度聚乙烯:70-30%,超细Al2O3:10-30%,纳米MoS2:5-15%,分散润滑剂:0.1-1.0%,表面处理剂:0.2-0.5%,交联剂:0.1-1%,助交联剂:0.2-1.5%。本发明所采用的基础树脂为高密度聚乙烯与线性低密度聚乙烯的复合材料,即保证了有足够的交联效率,同时最大程度上降低了结晶度的降低,使得交联后的材料具有优异的刚性和硬度,同时具有优异的耐化学腐蚀和阻隔性。?
本发明公开了一种塑钢打包带用纳米SiO2增强增韧的PET复合材料,采用熔融共混法制备纳米SiO2增强PET复合材料母料,气相SiO2的质量百分含量为25-40%。熔融体系始终保持高速剪切分散,并在20KHz的超声环境中进行混合。熔融体系中还加入了偶联剂KH550或A1120,其用量为SiO2用量的2.5-4%。将母料按一定比例与PET共混投料,得到纳米SiO2增强增韧的PET复合材料,其纳米SiO2的含量为1-3.5%。利用本发明,纳米SiO2粒子在PET中分散均匀、结晶性能好、增强效果明显,与PET相容性好,同时又操作简单、成本较低。本发明PET母料与PET共混生产塑钢打包带,能较好地提高PET的强度、韧性等。
本实用新型公开了一种复合材料板与金属板的连接结构,包括复合材料板和金属板,所述复合材料板中部内贯通开设有连接槽,所述复合材料板两侧内均开设有侧槽,金属板内贯通开设有插孔,连接槽内连接有第一连接块和第二连接块,第一连接块与第二连接块相远离的一侧底部边缘处均固定连接有插块,插块连接于侧槽与插孔内,插块底部固定连接有螺杆,螺杆上连接有紧固螺母。该复合材料板与金属板的连接结构通过设置第一连接块、第二连接块、插块、连接槽与插孔之间的配合使用,实现复合材料板与金属板之间的固定连接,该复合材料板与金属板的连接结构拆装简单,连接稳定性高,外部具备美观性,有效提高了施工效率,便于使用。
本实用新型公开了一种可用于轻量化汽车设计的纤维复合材料,包括密封合金板、内部合金板、粘结板、外壁合金板、保护涂层、固定板、拼接板、减震层、减震棉、拼接凹槽、拼接凸块、固定凹槽、固定凸块、粘着剂、防腐蚀层和光滑玻璃膜,所述密封合金板的前端固定连接有粘结板,且粘结板的前端固定连接有内部合金板。该可用于轻量化汽车设计的纤维复合材料,纤维复合材料在作为车身制造材料时,防止纤维复合材料使用时,材料开裂,纤维复合材料在作为汽车车身制造材料使用时,纤维复合材料的延展性的得到提升,增加制造者的工作效率,纤维复合材料在作为汽车车身制造材料时,外界对车体产生的震动通过减震层与减震棉降低,增加车体的抗震性。
本发明提供了一种环保型塑料橡胶基纳米复合材料整体式包装输送设备,包括机架,自机架一端依次设有夹紧定位结构、输送机构、复合材料整体式包装机构和复合材料整体式包装输送系统。本发明的有益效果为:本发明通过夹紧定位结构的移动夹紧部件与弹性夹持组件之间的相互挤压,可对其之间放置的包装材料进行夹紧定位;采用移动夹紧部件和弹性夹持组件之间距离的调整,紧固件也会根据需要进行相应的尺寸变化进行连续调整,尺寸更加精准,复合材料整体式包装机构,能够实现对复合材料整体包装,主要是通过绷带缠绕方式包装,结合复合材料整体式包装输送系统,使得复合材料包装均匀紧密,包装和输送同步进行,提高工作效率。
一种石墨烯/富勒烯改性陶瓷基复合材料及其制备方法,其特征在于所述的复合材料增强剂为石墨烯/富勒烯,所述材料基体为氧化铝陶瓷。石墨烯/富勒烯改性陶瓷基复合材料制备方法,其特征在于包括下述顺序的步骤:(1)制备石墨烯/富勒烯混合溶液;(2)水合肼在60℃条件下对得到的悬浊液进行原位还原;(3)氧化铝陶瓷基复合材料的氧化抑制处理;(4)制备石墨烯/富勒烯改性陶瓷基复合材料。该石墨烯/富勒烯改性陶瓷基复合材料提高了陶瓷氧化物颗粒的分散性和循环稳定性,提高了复合材料的电化学活性,能使陶瓷材料具有低密度、高强度、抗氧化、耐热冲刷、耐烧蚀性能优良等优点。
本发明涉及铝基纳米复合材料制备领域,具体是一种高强韧铝基纳米复合材料的制备方法。首先采用原位合成的方法制备纳米颗粒增强铝基复合材料;然后将制备的铸态复合材料切割成一定厚度且形状规则的板材并进行表面脱脂处理;最后将脱脂处理后的板材叠垛、固定并进行多道次累积叠轧变形处理。获得纳米增强体均匀分散,基体晶粒细小的复合材料。本发明制备的铝基纳米复合材料,由于纳米增强体颗粒分散性的提高,基体晶粒的细化以及铸造缺陷的降低,使复合材料的强韧性大幅提高。
本发明涉及的是一种麦秸秆/塑料膜复合材料的制备工艺方法,它是以麦秸秆纤维增强塑料膜的复合材料,采用复合处理法(先物理或化学方法处理麦秸秆,再复合偶联剂法)对麦秸秆纤维进行表面处理,提高麦秸秆纤维与塑料基体的界面结合力,再通过熔融共混、模压成型等工艺制造麦秸秆/塑料膜复合材料。优点:与单纯使用偶联剂处理的麦秸秆/塑料膜复合材料相比,经复合处理的复合材料力学性能和抗吸湿吸水性能均得到明显提高;摩擦磨损性能优于单纯使用偶联剂处理麦秸秆制备的复合材料。针对包装塑料膜与农作物废弃物制备复合材料,在环境保护和资源再生循环利用方面具有重要的现实意义。
本发明公开了一种非共价键交联高强高韧可塑可回收复合材料及其制备方法与应用,通过一锅法将聚氨酯、多酚类化合物、金属离子化合物以及改性二维材料共混后再通过密炼机混炼压入模具成型并烘干制得。复合材料通过多重非共价键协同作用提供高强高韧性能。该复合材料所含原料及各原料的重量份数为(以复合材料总重100重量份计):聚氨酯为5.5‑45重量份,多酚类化合物25‑43重量份,金属离子化合物5‑8.5重量份,改性二维材料25‑43重量份。本发明复合材料具有优良的力学性能且可塑可回收,可用于航空航天、电子、军事、民用工程及机械领域。
本发明涉及一种低吸湿、导热绝缘PA66复合材料及其制备方法,PA66复合材料包括以下组分:PA66、补充尼龙材料、马来酸酐接枝聚偏氟乙烯、氧化镁、石墨烯纤维或碳纳米管、增韧剂、润滑剂、抗氧剂,其中,补充尼龙材料为PA46、PA12、PA1010、PA112、PA6T、PA9T、PPS的一种或者多种,氧化镁为表面经过硅烷偶联剂处理的氧化镁。本发明通过添加马来酸酐接枝聚偏氟乙烯、补充尼龙材料、石墨烯纤维或碳纳米管以及表面经过硅烷偶联剂处理的氧化镁提高了PA66复合材料的机械性能、导热性能,降低了PA66复合材料的吸水性,使得制备的PA66复合材料具有绝缘性。
本发明属于纳米复合材料技术领域,具体涉及一种表面修饰镍纳米粒子的氧化铟复合材料及其制备方法和应用。步骤为将铟盐和1,4‑苯二甲酸溶解、搅拌均匀后通过加热反应,离心干燥后两段煅烧后分散于溶剂中,加入含镍前驱体,混合并加热干燥后,将所得产物在不同的气体氛围中进行煅烧得到表面修饰镍纳米粒子的氧化铟复合材料。本发明黑色六方中空管状结构氧化铟表面修饰镍纳米粒子的复合材料是一种结构可控、光吸收效率高、性能优异、稳定性好的新型复合材料,对光热催化二氧化碳加氢反应具有极好的性能;其制备方法所用的原材料成本低廉,易得到,实验操作简便,整个过程中没有用到昂贵的设备,利于工业化生产。
一种气压浸渗金刚石颗粒增强镁基复合材料及其制备方法,所述复合材料包括增强体、镁基体,所述增强体为金刚石颗粒,所述镁基体填充在金刚石颗粒的间隙中,所述复合材料具有碳化铬或碳化锆梯度结构的界面层,所述金刚石的平均粒径为200μm~350μm,所述界面层的厚度为50nm~300nm,沿金刚石到镁基体方向所述梯度结构界面层成分为Cr3C2‑Cr7C3、Cr3C2、Cr‑Cr3C2、ZrC、Zr‑ZrC中的一种。该制备方法为利用磁控溅射法在金刚石表面镀上Cr镀层或Zr镀层,并对镀Cr或镀Zr的金刚石颗粒进行热处理,然后采用气压浸渗法制备金刚石颗粒增强镁基复合材料,该复合材料具备良好的导热性能和优异的热膨胀系数。
本发明涉及一种高焓值柔性相变复合材料薄膜及其制备方法。所述薄膜包含以质量百分比计的相变材料39%~88%、高导热填料2%~15%、树脂基材料5%~25%、复合阻燃剂5%~20%和色素0%~1%。所述制备方法包括:高焓值相变复合材料的制备和高焓值柔性相变复合材料薄膜的制备。本发明根据现有定型相变材料在热控领域应用中安装困难,与发热部位表面接触热阻过高且难以进行超细加工易等缺点,选取了合适的材料作为相变基体的支撑材料,通过精细压延法制备出高焓值、高柔性的相变复合材料薄膜。本发明方法可适用于大批量生产质量稳定、精确度高的相变复合材料薄膜,为这类薄膜在热控领域的应用奠定了基础,扩大相变材料的应用范围。
本发明公开一种氧化亚铜复合材料的制备方法,包括如下步骤:将氧化亚铜和尿素,碱充分混合,加热进行反应,然后将反应后的产物洗涤后烘干,得到所述氧化亚铜复合材料。本发明还公开上述制备方法制得的氧化亚铜复合材料及其应用。本发明通过原料和反应时间的控制,为氧化亚铜原位合成氮化铜得到复合材料提供了一种方便可行的新方法;由于所使用的尿素的量有限,其产生的氨气量少且可控,不使用氨气钢瓶,实验条件要求更低,操作简单便捷,安全系数高。本发明得到的氧化亚铜复合材料,是一种内部为球形、外部为立方体的核壳结构材料,其应用于锂空气电池反应中,可显著提升催化活性,同时可以提高材料性能的稳定性。
本发明涉及碳复合材料技术领域,尤其是一种醌@氮掺杂多微孔碳复合材料的制备方法,包含制备ZIF‑8粉末的步骤、高温碳化处理步骤和采用升华熔融法合成醌@氮掺杂多微孔碳复合材料的步骤,以ZIF‑8碳化得到的氮掺杂多微孔碳为载体,通过升华‑熔融作用将有机活性分子吸附到碳化后的氮掺杂多微孔碳孔洞中制备成有机活性分子复合材料,提升装载和束缚效果,抑制有机活性分子的溶解,并有效提高复合材料导电性,得以解决有机活性分子正极材料弱导电性以及溶解于有机电解液等问题,有效提高锂离子电池循环性能及倍率性能,这种性能优异的材料将在新能源领域具有广阔的应用前景。
本申请涉及建筑材料领域,具体涉及一种隔音防火混凝土隔墙板复合材料及其制备方法。所述隔音防火混凝土隔墙板复合材料的制备原料按重量份包括:硅酸盐水泥40‑60份、膨胀珍珠岩15‑25份、H系硅微粉10‑20份、丙烯酸树脂隔音复合材料20‑30份、阻燃剂2‑6份、可再分散乳胶粉1‑3份和水50‑70份;所述丙烯酸树脂隔音复合材料的制备原料包括丙烯酸树脂乳液、交联树脂和聚羧酸减水剂,所述丙烯酸树脂乳液、交联树脂和聚羧酸减水剂的质量比为10:(3‑5):(1‑2)。本申请采用丙烯酸树脂隔音复合材料替代石膏,具有较优的隔音效果和防潮效果,且在低温潮湿环境下长时间使用或放置不易开裂。
本发明公开了一种智能复合材料及其制备方法与应用。所述制备方法包括:在多孔导电网络结构边缘设置电极,制得导电材料薄膜传感器;使所述导电材料薄膜传感器与树脂基材料复合,或者,先将导电介质或由导电介质构成的多孔导电网络结构与树脂基材料进行复合,固化后得到复合材料,之后在其边缘设置电极,获得智能复合材料。本发明采用导电材料制成薄膜状网络结构,利用该导电网络结构,可以实现对损伤的探测以及定位;同时其容易与树脂基材料进行复合,且不会降低复合材料的机械性能;并且,本发明的智能复合材料可自监测,对损伤进行定位,并图像化显示,还能够对指定损伤进行定点自修复,不影响其他区域。
本发明属于生物材料领域,具体涉及一种人工关节用陶瓷复合材料及其制备方法,人工关节用陶瓷复合材料,由以下重量份的各组分组成:氧化铝60‑90份、氧化锆10‑30份、氧化铝纤维3‑8份、氧化锌0‑2份、氧化钙0‑5份、氧化镁0‑5份,所述氧化锆中含有氧化铪杂质,所述氧化铪杂质含量占氧化锆总质量的5%以下。本发明添加的氧化铝纤维具有较高的弹性和压缩强度,有利于增加陶瓷复合材料的韧性,减小陶瓷复合材料发生碎裂的可能;采用KH550对氧化铝纤维进行改性,可以在氧化铝纤维周围包覆较大的集团,从而使纤维之间不能紧密接触,且KH550中的氨基有利于改性后纤维在水中的分散,避免团聚,增加氧化铝纤维在浆料中的分散性,从而增加纤维在陶瓷复合材料中的分散性。
本发明提出一种防止坡面下渗的透气sap涂层复合材料及其制作方法。该sap涂层复合材料由sap涂层蜂窝格栅、立体分隔层、加筋透水层夹合而成。该sap涂层复合材料用于边坡路堤填筑表面防水工程中,特别适用于南方雨水较多地区的边坡路堤填筑工程中,可以显著减小或者消除下渗雨水对边坡路堤的渗透破坏,加快雨水从边坡路堤表面排出,减小顺坡面向下的渗流,避免土体渗透破坏,晴好天气时,本sap涂层复合材料还能干缩打开蜂窝通气孔,排出边坡路堤内的多余水分。同时本sap涂层复合材料还可以提高边坡土体的抗滑性能,降低滑坡的风险。
本发明公开了一种微发泡玻纤增强聚丙烯复合材料,其制备原料按重量份数包括以下组分:聚丙烯35~90份、玻璃纤维10~65份、相容剂0.1~10份、化学发泡剂0.3~5份、抗氧剂及紫外吸收剂0.1~0.8份、色粉或色母粒0~5份;该聚丙烯复合材料是利用原料经过挤出造粒、注塑成型制备而成;其中,一部分相容剂在挤出造粒的过程中加入,化学发泡剂和剩余部分的相容剂在注塑成型的过程中加入。本发明还提供了一种微发泡玻纤增强聚丙烯复合材料的制备方法。该微发泡玻纤增强聚丙烯复合材料通过设计合理的组分、配比以及特别的制备方法制得,其综合性能优异,在发泡减重的同时,又能保持玻纤增强聚丙烯复合材料的良好基本力学性能。
本发明属于碳基复合材料绿色合成领域,具体涉及一种利用农林废弃物制备稀土钙钛矿/生物炭复合材料的方法及其应用。将农林废弃物洗净烘干研磨,然后与稀土硝酸盐、过度金属硝酸盐按比例加入到去离子水中,水浴加热搅拌,得到悬浊液。逐滴滴加氨水调节pH至中性,烘干后研碎制得粉末。将得到的粉末放入马弗炉中煅烧,再经研磨得到稀土钙钛矿/生物炭复合材料,并将其用于光催化合成氨。本发明利用自然界中丰富的农林废弃物为原料,低温下利用溶液燃烧法制备二维生物炭纳米片负载稀土钙钛矿复合材料,具有分散性好,原料成本低,合成方法简便等优势,且制备的稀土钙钛矿/生物炭复合材料光催化合成氨效果优异。
本发明公开了一种高性能连续纤维热塑复合材料的生产工艺,制备方法包括以下步骤:步骤一、利用混合加热设备对原材料进行混合搅拌加热;步骤二、将经步骤一处理后的原材料以挤出的方式涂覆在热熔树脂涂抹引导辊辊面,形成一层厚度均匀的热熔树脂膜层;步骤三、然后对步骤二制得的热熔树脂膜层采用冲压设备进行冲压;步骤四、利用覆膜设备将步骤三制得的连续纤维热塑性复合材料点阵结构芯材的上下表面进行覆膜;步骤五、利用连续式辊压层合设备将步骤四制得的连续纤维热塑复合材料进行辊压;步骤六、利用加热设备对步骤五制得的连续纤维热塑复合材料进行加热成型;步骤七、利用裁剪设备对成型后的连续纤维热塑复合材料进行裁剪。
本发明属于高分子复合材料领域,涉及一种超声电机用磁场诱导纤维增强复合材料及制备方法,通过在短切碳纤维表面包覆四氧化三铁纳米颗粒,然后在聚酰胺酸原位合成中进行分散,在外磁场作用下碳纤维发生有序排列,再利用热亚胺化制成纤维增强聚酰亚胺复合材料。本产品的各向异性能够赋予复合材料具有良好的抗冲击性能和耐磨性能等特点。该复合材料能够大大提高超声电机的运动转换效率、抗承载能力、运行稳定性和使用寿命。
本发明属于聚合物复合材料技术领域,具体涉及丝瓜络/纳米银聚合物复合材料的制备方法,所述方法包括:将丝瓜络纤维先后在碱性溶液和氧化剂中预处理,然后浸入硝酸银溶液中,加入形貌控制剂和端氨基聚醚,通过高温高压处理,使硝酸银、形貌控制剂和端氨基聚醚在水热釜内高温高压的环境下进入丝瓜络纤维内部密集平行排列的微米孔道内,同时通过辐照处理使微米孔道内的硝酸银还原为纳米银,得到纳米银改性丝瓜络纤维;在超声波下使纳米银改性丝瓜络纤维与高分子聚合物前驱体充分混合;加热、固化处理,得到丝瓜络/纳米银协同改性聚合物复合材料,该复合材料的导电能力比传统碳基复合材料高3~8个数量级,而且柔韧性好、弹性好,具有抗菌作用。
本发明涉及富锂锰基复合材料的制备方法、正极材料及锂离子电池,其中,富锂锰基复合材料的制备方法包括以下步骤:获取镍钴锰前驱体;将所述镍钴锰前驱体与含硼化合物溶液反应,得到混合前驱体;将所述混合前驱体预烧,冷却后将得到的粉末与锂盐混合,高温烧结后得到所述富锂锰基复合材料。通过对混合前驱体进行预烧,可形成更均匀的包覆层,并促进前驱体的高温烧结,经过该种方法制备得到的富锂锰基复合材料,将其应用于正极材料和锂离子电池中,可明显改善电池的首次库伦效率、倍率性能、循环稳定性和安全性,并大幅度提升使用寿命。且该富锂锰基复合材料制备方法简单、材料成本低廉,具有良好的工业生产价值。
本发明公开了一种高阻燃车顶箱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、聚醚多元醇3、聚醚多元醇4、聚氨酯硅油、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,从而保障了车辆的安全性。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,因而对周围环境环保无污染。
本发明属于磁性碳基复合材料,具体涉及一种磁性氧化石墨烯复合材料的制备方法和应用。所述磁性氧化石墨烯复合材料的制备方法,包括如下步骤:将氧化石墨和高铁盐分散于溶液中超声混合,然后加入交联剂,过滤水洗后置于烷基黄原酸盐水溶液中,过滤后洗涤、干燥即得。所述磁性氧化石墨烯复合材料用于去除水中的重金属离子和/或有机污染物。综上所述,本发明提供的制备方法简单、安全、环保、原料易得,成本低廉,易于工业化生产;制备的复合材料对于水中重金属离子和有机污染物吸附效率高、抗干扰能力强、可进行多组分同时吸附并且回收利用率高,适于工业化推广应用。
本发明提供了一种POE增韧PP复合材料的制备方法,其包括如下步骤:将POE和PP分别干燥后,依次进行物理混合和熔融共混,得到所述的POE增韧PP复合材料;其中,所述熔融共混是在开炼机、密炼机或挤出机中进行的。与现有技术相比,本发明具有如下的有益效果:本发明POE增韧PP复合材料,将POE优良的增韧作用和耐老化性与PP较好的热塑成型性结合起来,其具有良好的冲击强度和较高的断裂伸长率,又具有适中的机械性能,并且通过调节POE增韧PP复合材料中POE和PP的配比,还能够满足不同使用环境下对PP复合材料机械性能的要求。
本发明公开了一种良外观无卤阻燃PC/PET复合材料,其包括PC树脂60‑75份、PET树脂8‑12份、聚苯乙烯树脂3‑10份、增韧剂3.0‑13.0份、无卤阻燃剂8‑20份、抗氧剂0.05‑0.3份、其他助剂0.5‑0.8份;其中无卤阻燃剂为固体缩聚型无卤磷酸酯类阻燃剂。由本发明所述制备方法制备所得的PC/PET复合材料,选用高抗冲聚苯乙烯大大提高了复合材料的流动性,在不影响复合材料韧性的同时提高了熔接线的外观,所得复合材料的流动性、阻燃性和力学性能较高,适用于薄壁制件,特别适用于使用环境要求比较高的场合。
本发明公开了一种防静电HDPE复合材料及其制备方法,一种防静电HDPE复合材料,按重量份计包含如下原料:HDPE65~85份、永久防静电聚合物5~30份和聚吡咯纳米线1~5份;永久防静电加入后在HDPE中形成导电网络,可以卸掉积累的静电荷;HDPE基材中没有被永久防静电聚合物分散到的缺陷部分,通过聚吡咯纳米线嫁接起来形成导电通路,使防静电效果更好。增韧剂和抗氧剂的加入可以有效提高防静电HDPE复合材料的抗冲击性能和抗老化性,使防静电HDPE复合材料的韧性更好、更耐用。本发明的防静电HDPE复合材料防静电效果良好,抗冲击性能和抗老化性好,可广泛应用于易燃液体类容器中。
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