一种透明聚酰胺基纳米复合材料及其合成方法,其制备步骤为:(1)纳米粒子和去离子水至于反应釜中,搅拌1~3小时后得到纳米粒子分散液;(2)将芳香族二元酸单体、脂肪族二元酸单体、脂环族二元胺单体、多胺单体以及助剂依次加入纳米粒子分散液中,在气体的保护下分阶段升温至200~220℃,恒温恒压0.5~3小时,然后继续加热升温至250~300℃,控制压力在1.5~3MPa,保压恒温反应1~5小时,之后缓慢放气,在1~3小时内放气至常压,然后抽真空0.5~3小时后,打压、出料。本发明制备的透明聚酰胺基纳米复合材料的熔融指数为10~30g/10min,透光率为80~90%,吸水率低,耐醇类溶剂,性能优异。
本发明公开了一种无卤阻燃高耐温聚己二酰丁二胺复合材料及其制备方法,由以下重量百分比的组分制成:聚己二酰丁二胺(25~25%)、尼龙66(15~25%)、增韧相容剂(3~7%)、无卤阻燃剂(12~18%)、玻璃纤维(20~30%)抗氧剂(0.1~0.3%)、抗UV剂(0.3~0.7%)、热稳定剂(0.2~0.4%)、玻璃微珠(3~7%)。在制作时,按重量百分比称取各种原料,并对称取的各种原料进行混合;将混合后的物料投入到双螺杆挤出机中,挤出造粒。本发明对聚己二酰丁二胺进行改性,使制备出来的聚己二酰丁二胺复合材料具有高耐温的特点。
本发明公开了一种类石墨氮化碳基光催化复合材料及其制备方法和应用,所述材料为一种有机单体TAPB嫁接CN网络的g‑C3N4基光催化复合材料,能够提高材料的电子空穴分离率,改善g‑C3N4光催化性能;所述制备方法包括以下步骤:以尿素和TAPB为单体进行聚合反应,具体为:S1、将尿素与TAPB进行研磨;S2、将步骤S1得到的混合物在500℃‑600℃温度下煅烧3h‑6h;S3、将步骤S2得到的样品冷却至室温,再次研磨充分后即得。本发明通过TAPB嫁接CN网络结构,使得材料的π电子离域性增强,有利于光生电子的快速迁移,进而抑制光生载流子的快速复合,促进光催化性能的显著提升。
本发明公开了一种纳米远红外超导复合材料,其由铝酸锆(800目)40%~60%、二氧化钛(纳米级≤100nm)20%~30%、内蒙镧系稀土(纳米级≤100nm)3%~8%、氧化钴(800目~1200目)3%~6%、C60富勒烯(20nm~100nm)5%~10%、广西电气石(1800目~2500目)10%~20%上述材料在球磨机中球磨混合1小时后,即可成为一种纳米远红外超导复合材料。目的是提供一种简单的工艺,不耗用能源又便于大量推广的新材料,其发射的广谱远红外线适合于大部分场合应用。
本发明公开了一种改性勃姆石无卤阻燃ABS复合材料,包括以下重量份数的组分:ABS60‑70份,无卤阻燃剂25‑35份,改性勃姆石0.5‑5份和抗氧剂0.5‑1份。本发明通过对勃姆石湿法改性将偶联剂接枝在勃姆石表面,改善了勃姆石在高聚物中的相容性,从而使勃姆石在基体材料中均匀分散,达到充分发挥阻燃及提高力学性能的效果。本发明所得复合材料阻燃性能优异,力学性能良好,市场应用前景广阔。
本发明公开了一种钛铝复合材料锅具生产方法,包括以下步骤:将钛铝复合基材冲压成锅具的形状;对锅具的外表面进行外砂光;在基材锅具的底部贴保护膜,使得基材锅具的底部与铝片层和导磁片层接触的位置不被氧化,使得铝片层和导磁片层直接与钛铝复合材料接触,焊接更加牢固;对基材锅具进行硬质氧化处理,使得在基材表面形成氧化层,增强基材锅具表面的硬度和耐腐蚀性;在基材锅具的底部钎焊上铝片层和导磁片层,使得锅具的底部加厚,使用时底部不易变形,而且受热均匀,少油烟;采用玻璃珠对基材锅具的内表面进行喷砂处理;增加表面硬度和色泽光亮度,使锅具有较好的性能,使得锅具更加美观耐用。
本发明公开了一种高导热高强度绝缘PPS复合材料及其制备方法。该发明由聚苯硫醚树脂、碳纤维、等离子表面活化处理的无机填料、高导热性Si3N4和热稳定剂组成。制备方法如下:1)将无机填料清洗并进行表面活化处理;2)对聚苯硫醚树脂进行氧化热交联处理;3)将无机填料、聚苯硫醚树脂、高导热性Si3N4和热稳定剂放入高速搅拌机中高速混合均匀;4)将上述混合料在双螺杆挤出机中与碳纤维混合,经熔融挤出,造粒。采用本发明所述方案制得的PPS复合材料具有高导热、高度绝缘和高机械强度的优点,且制作工艺简单,易于实现,可广泛用于电子电器元件、机械、汽车配件等技术领域。
本发明提供了一种复合材料磁芯及其制备方法,通过调控合金组分以及各组分的含量,以及进一步的热处理工艺,得到了具有稳定的磁导率、优异的直流偏置能力、低矫顽力以及高饱和磁感应强度的复合材料磁芯。该材料晶粒尺寸在30nm以下,饱和磁感应强度为1.1‑1.5T,矫顽力低于6A/m,综合性能良好。本发明提供的方法制备工艺简单,成本低且不需要高的升温速率,热处理的温度范围和保温时间范围比较宽泛,容易实现工业化生产,具有良好的经济效益和应用前景。
本发明公开了一种长效抗静电纳米复合材料及其制备方法,其是由以下质量份数的原料组成:40‑60份的PA6、10‑30份的PA66、5‑10份的纳米抗静电剂、15‑35的玻纤、0.05‑0.2份的抗氧剂、0.3‑0.6份的润滑剂。本发明制备的复合材料具有优异的性能,可以应用于对抗静电、耐高温、抗高低温、力学性能要求较高的场合。
本发明公开了一种纳米银抗菌木质复合材料的制备方法,包括如下步骤:(1)将木材用蒸馏水冲洗数次并干燥处理后,置于压力罐中;(2)打开真空泵于压力罐中抽真空,保持负压0.095MPa,30min后吸入表面包覆有一层表面活性剂PVP并高度分散的含纳米银和其他无机填充物的纳米银溶液,关闭负压阀门;(3)打开压力罐的正压阀门,保持正压压力为1.0Mpa,将纳米银溶液灌注入木材孔隙内,保持1h后取出木材;(4)木材在分离器内用自来水清除纤维外表面上的过量填料,只保留纤维胞腔内的填料,清除的过量填料重复循环使用;(5)木材置入干燥箱中干燥至含水率为12%,制得纳米银抗菌木质复合材料,密封待用。纳米银填充木材既有利于填充,抗菌效果又好,抗菌率为93.5%。
本发明公开了一种高韧性高强度尼龙复合材料,由以下质量百分比的原料配方组分组成 : 50?60份聚碳酸酯和丙烯腈?丁二烯?苯乙烯共聚物、60?80份聚对苯二甲酸丁二醇酯、70?80份聚丙烯、80?85份聚苯硫醚、80?90份聚对苯二酰对苯二胺、50?60份聚四氟乙烯、15?18份铁精粉、12?15份二氧化硅、8?10份云母粉、6?8份高性能空心玻璃微珠、8?10份氧化铝、5?6份碳酸亚铁、5?6份碳化钨、4?5份乙二胺四乙酸二钠、6?8份聚乙烯醇、5?6份脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸钠、15?16份芳纶纤维、15?18份高强度聚乙烯纤维。该高韧性高强度尼龙复合材料提高了尼龙的综合性能,延长了使用寿命?;同时提高了韧性和耐冲击强度。
本发明公开了一种高含量玻纤增强尼龙6复合材料,其是由以下质量份的原料组成:20-40份的PA6、75-65份的长玻纤、2-5份己内酰胺、0.002-0.005份催化剂、0-2份的偶联剂、0.1-0.4份的抗氧剂、0-5份的玻纤相容剂、0.1-1份的抗浮纤助剂、0.2-0.5成核剂。本发明制备的复合材料具有优异的综合性能,尤其是具有较好的力学性能。
本发明提供一种新型透明复合材料的应力检测工艺,其特征在于,其包括下列步骤:(1)将上偏光片组和下偏光片组调节至90度相交状态;(2)将待检测的产品放置在上偏光片组和下偏光片组之间;(3)从上偏光片组上方观察待检测的产品呈现光谱特征来判断待检测的产品的应力状态;本发明可以从上偏光片组上方观察待检测的产品呈现光谱特征来判断待检测的产品的应力具体状态,即产品中材料具体分布情况、产品中材料成型过程中的具体流动状态或产品中材料成型过程中的具体缺陷,并根据产品的应力具体状态,即产品中材料具体分布情况、产品中材料成型过程中的具体流动状态或产品中材料成型过程中的具体缺陷为复合材料的成型工艺的完善提供依据和参数。
本发明提供了一种木陶瓷金属复合材料及其制备方法,所述方法包括如下步骤:(1)取干燥后的木粉和酚醛树脂,以95%纯度以上的乙醇作为分散剂,混合均匀后加入固化剂,室温下固化后压制成板状,继续在80‑120℃的真空环境中进一步固化8小时以上,得到固化后的板状样品;(2)将固化后的板状样品在惰性气体保护下,800‑1200℃热解2‑4小时,冷却后去离子水洗涤并烘干,得到碳基木陶瓷;(3)将钾盐和铝的均匀混合物覆盖所述碳基木陶瓷,在惰性气体保护下,800‑1200℃下保持2‑5小时;(4)冷却,去离子水洗涤并干燥,得到木陶瓷金属复合材料。所述方法工艺简单,易于产业化,成本较低,而且所述方法制备的木陶瓷金属材料强度性能好,而且具有抗氧化性。
本实用新型公开了一种木芯包覆复合材料井盖,包括井盖主体,所述的井盖主体由木芯和包覆在木芯外表面的复合材料层组成。本实用新型采用交叉层压实木板材作为木芯,外面包覆一定厚度的复合材料赋予本实用新型良好的防腐蚀、耐老化、防滑性能,相比现有的水泥制品和铸铁材料具有强度高、重量轻、耐腐蚀、使用寿命长等优点。
本发明公开了一种木芯包覆复合材料防盗井盖,包括井盖主体和框架,所述的井盖主体由木芯和包覆在木芯外表面的复合材料层组成;井盖主体上设有可使井盖主体锁定于框架上的内置锁定装置。本发明采用交叉层压实木板材作为木芯,外面包覆一定厚度的复合材料赋予本发明良好的防腐蚀、耐老化、防滑性能,而且由带有承插口和内置锁卡口的框架以及带内置锁件、专用开锁器的井盖组成,相比现有的水泥制品和铸铁材料具有强度高,重量轻,耐腐蚀,使用寿命长等优点,还从根本上解决了井盖丢失的问题。
实用新型公开了一种加工航空航天碳纤维超硬复合材料的金刚石刀具,包括刀柄及和刀头,所述的刀柄为圆柱状;与刀柄连接的刀头为扁圆盘状,圆盘的边唇呈半圆弧状,于圆盘的边唇设有一层金刚石颗粒层。如此结构,可专门用于加工航空航天碳纤维超硬复合材料,此款刀具主要用于加工耐磨性较高且硬度较高,难加工的碳纤维超硬复合材料,较小的金刚石颗粒一般用于精加工,加工出来的产品表面质量好,较大的金刚石颗粒一般用于粗加工,切削力度轻快,效率高,寿命长等现象。
本发明公开了一种环氧树脂复合材料、半固化片以及层压板,其中环氧树脂复合材料包括如下原料组分:15~50份的基础环氧树脂、0.5~4份的第一树脂0.5~4份的硅基耐刮擦剂、50~90份的纳米填料,以及0.5~2.5份的润湿分散剂;其中,第一树脂选自橡胶改性环氧树脂以及热塑性树脂中的至少一种。通过加入辅料进行配合使用对基础环氧树脂进行改性,第一树脂提高基础环氧树脂对外力的抵抗能力和形变吸收能力,硅基耐刮擦剂中的有机硅增加与环氧基团的缠结,使得聚硅氧烷分子在表面分布更佳均匀,不析出,进一步利用纳米球形填料的表面效应将上述原料间进行有效填充,原料间的协同增效可提高环氧树脂复合材料的硬度以及耐刮擦性能。
本发明公开了一种碲掺杂MXene复合材料及其制备方法,包括以下步骤:(1)将MXene和碲源按照质量比为1:0.01~1加入分散剂中,配制成浓度为1‑100mg/ml的分散液,然后搅拌1‑5小时;(2)将所述分散液升温至100‑220℃,反应10‑24h,然后冷却至室温;(3)将步骤(2)所得的产物离心后,用洗涤剂进行洗涤,然后真空干燥;(4)将步骤(3)得到的干燥产物放置在刚玉方舟中,然后转移到管式炉中,在惰性气体保护下,加热至300‑500℃,保温3‑5小时后冷至室温,即得到碲掺杂MXene复合材料。本发明制备的复合材料可用作钾离子电池负极,增大层间距,优化离子扩散通道,从而提高钾离子电池的电化学性能。
本发明涉及一种阻燃性耐高温玻璃钢复合材料,包括以下按质量份数计算的组分:酚醛环氧树脂15‑20份,自制阻燃树脂20‑25份,双酚A环氧乙烯基树脂15‑20份,玻璃纤维60‑70份,邻苯二甲酸二丁酯7‑9份,乙二胺5‑7份,乙醇1‑4份,碳酸钙10‑12份。本发明的玻璃钢复合材料不仅耐高温,且因具有阻燃性使得玻璃钢复合材料不易燃烧、可自熄,具有优良的绝缘性和耐热性能。
本发明公开了一种硫化镉复合材料及其制备方法和应用。其硫化镉复合材料包括硫化镉纳米棒和负载在硫化镉纳米棒上的聚乙烯亚胺修饰的Ti3C2量子点。本发明在硫化镉纳米棒中引入了聚乙烯亚胺修饰的Ti3C2量子点,使得聚乙烯亚胺修饰的Ti3C2量子点负载于CdS纳米棒上。Ti3C2量子点与硫化镉纳米棒二者之间存在强相互作用,进而形成异质结,有利于光生电子的快速迁移,改善了硫化镉光催化性能。该硫化镉复合材料具有电子空穴分离率高和光催化效率高等优点,应用于可见光下光解水产氢,其析氢效率是常规硫化镉纳米棒负载Pt作为助催化剂时的5倍以上。
本发明公开了用于移动空调排风管的复合材料、排风管和移动空调,其中,用于移动空调排风管的复合材料包括:70‑90重量份的PP树脂、5‑30重量份的中空玻璃微珠、0.1‑1.0重量份的着色剂、0.1‑2重量份的偶联剂、0.1‑1.5重量份的润滑剂、0.05‑0.5重量份的抗氧剂。由此,该复合材料具有隔热效果好、成本低的优点,利用其制备得到的排风管可以显著提高移动空调能效。
本发明涉及纳米复合材料技术领域,特别涉及一种碳纳米管包覆钴单质的复合材料的制备方法与应用。本发明的制备方法,包括以下步骤:(1)可溶性钴盐与表面活性剂加水配制为混合液A;(2)钴氰化物加水配制成混合液B;(3)将混合液A与混合液B混合均匀、静置分层,去掉上层清液,用水和醇清洗下层溶液数次,收集固体;(4)将固体干燥,得到钴基类普鲁士蓝粉末;(5)将钴基类普鲁士蓝粉末碳化,得到碳纳米管包覆钴单质的复合材料。本发明的方法原材料便宜,制备方法简单易操作,得到的材料ORR电催化性能出色,接近于Pt‑C的电催化效果。
本发明提供了一种手机卡托用复合材料,包含聚芳醚酮和热塑性树脂组分,所述聚芳醚酮和热塑性树脂的质量比为[20~100)∶(0~80]。本发明以聚芳醚酮和热塑性树脂为原料,并且将聚芳醚酮和热塑性树脂按照特定的质量比例进行组合,使得得到的复合材料具有优异的韧性。根据实施例的实验结果可知,本发明提供的复合材料得到的手机卡托兼具优异的韧性和刚性,是取代金属制备卡托的理想材料。
本发明公开了一种阻燃尼龙复合材料及其制备方法和应用,属于阻燃材料加工技术领域。该阻燃尼龙复合材料包括以下质量份的组分:PA6T/670‑95份,阻燃剂5‑30份,其中,PA6T/6的玻璃化转变温度为60‑120℃,熔点小于280℃,以上提供的阻燃尼龙复合材料采用特定玻璃化转变温度与熔点的PA6T/6材料作为主体树脂,在其中添加阻燃剂,可制备得到一款耐温高、加工流动性高与成型周期短的尼龙阻燃材料,满足电子电气行业的制品需求。
本发明公开了一种阻隔聚酰胺复合材料及其制备方法与应用。该阻隔聚酰胺复合材料的组分包括:聚酰胺树脂、阻隔纳米增韧剂、分散剂、增韧剂、成核剂、抗氧剂,所述阻隔纳米增韧剂包括有机改性的纳米蒙脱土。本发明通过预先将纳米蒙脱土用有机溶剂改性、分散制得阻隔纳米增韧剂,使得制备的阻隔聚酰胺复合材料具有较低的吸水率和较高的机械强度。本发明提供的制备方法步骤简单、绿色安全、高效快速、具有可大批量生产的优势。
本发明涉及一种钠离子电池用固体电解质复合材料的制备方法,属于电池技术领域。本发明以碳酸钠、二氧化硅、氧化锆和五氧化二磷为原料,制备固体电解质复合材料用陶瓷电解质粉末,在高温条件下二氧化硅、氧化锆和五氧化二磷可以反应生成PO4(SiO4)四面体和ZrO6八面体,PO4(SiO4)四面体和ZrO6八面体可以顶角相连构成陶瓷电解质的三维骨架,形成的骨架可以为相互交联的钠离子通过传导途径,可以有效提高固体电解质复合材料的离子导电率和循环稳定性,并且,含有三维骨架的陶瓷电解质具有很高的空气和水分稳定性。
本发明公开了一种高性能纳米交联聚丙烯复合材料,其是由以下质量份的原料组成:100-120份PP、10-30份改性纳米碳酸钙、0-0.5份抗氧剂、0-0.5份润滑剂、0.5-1.5份促进剂、0-0.5份引发剂、0-0.5份催化剂、0-1.5份交联剂。一种高性能纳米交联聚丙烯复合材料的制备方法,其特征在于:包括以下步骤:将各种原料混合均匀,置于螺杆挤出机中熔融挤出即可。在本发明中,1)改性纳米碳酸钙和交联反应协同增强;2)EPDM和改性纳米碳酸钙协同增韧。最终制备的复合材料具有优良的力学性能和热学性能,能替代一些在汽车上应用的尼龙件,特别是在汽车保险杠的应用。
本发明实施例提供了一种无卤阻燃ABS复合材料及制备方法,该复合材料的制备原料包括ABS、无卤阻燃剂、改性蒙脱土和抗氧剂,上述原料中,通过对制备原料中的蒙脱土进行改性,增大了蒙脱土的层间距,改善了蒙脱土在高聚物中的相容性,从而使蒙脱土在基体材料中的分散更加,达到充分发挥阻燃及提高力学性能的效果,使得复合材料的阻燃性能优异,力学性能良好,市场应用前景广阔。
本发明涉及一种有机胺改性蒙脱土/聚酰胺纳米复合材料的制备方法。本发明是将聚酰胺单体、有机胺改性蒙脱土和纯水加入到反应釜中进行制备;本发明在原位水解开环聚合制备聚酰胺的过程中加入有机胺改性蒙脱土,能提高聚酰胺的力学性能。本发明使用有机胺改性蒙脱土较其它使用蒙脱土或纳米添加物所获得的纳米复合材料具有更好的力学性能改善和热稳定性的提高,且能改善聚酰胺的抗湿性。本发明所采用的制备方法无需预分散及添加预分散设备,直接利用反应釜一步法即可制备获得有机胺改性蒙脱土/聚酰胺纳米复合材料,降低了生产成本,材料性能得到进一步提高。
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