本发明提供一种阻燃聚丙烯复合材料,它是以坡缕石复配阻燃剂与聚丙烯在80℃~300℃下混合炼塑而成。由于坡缕石的微孔结构,使本发明制造的阻燃聚丙烯复合材料具有高效、价廉、低毒、低烟、无环境污染和热稳定性好等特点,同时又具有良好的机械加工性能。
本发明公开了一种聚苯乙烯二硫化钼插层复合材料的制备方法。该方法首先是将二硫化钼用插层剂插层处理后,不经过与水反应生成单层二硫化钼的剥层-重堆过程,直接加入苯乙烯单体,使苯乙烯插入二硫化钼层间和在引发剂的作用下引发聚合同时进行,反应终止后经过分离、干燥后得到复合材料。本发明步骤简单,降低了合成成本,缩短了反应时间。本发明的材料在电极材料、光电材料等方面存在着潜在的应用价值。
一种增强镁基复合材料性能的方法,其目的是提高镁基复合材料的综合力学性能,其步骤为:将铸态镁锭放入预热到400℃的铸铁坩埚中,对其进行预热,在表面撒上镁合金专用覆盖剂以防止氧化。当温度上升到710℃,待镁锭全部熔化后,保温约5分钟,将表面杂质去除,然后将增强相镀镍的CNT、SiCp放入坩埚中,并进行搅拌,搅拌时间为5分钟;搅拌后静置1分钟;待炉温升至710℃时,去除表面杂质,进行浇铸,凝固后进行起模。
本发明提供了一种聚酰亚胺及制备和应用、聚酰亚胺‑环氧树脂互穿网络聚合物复合材料及制备和应用,属于阻尼材料技术领域。本发明提供的聚酰亚胺分子链中的‑CF3及‑O‑基团有利于聚酰亚胺的阻尼行为。本发明将Nb2C‑MXene和上述聚酰亚胺用于制备互穿网络聚合物复合材料,由于Nb2C‑MXene表面连接有F‑、OH‑基团,可与聚酰亚胺及环氧树脂分子链中的‑OH、‑NH等基团形成氢键,增强界面结合强度,而良好的界面结合强度能更好的传递应力,提高复合材料的承载能力,增强聚合物分子链间及聚合物分子链与MXene颗粒之间的内摩擦,从而提高互穿网络聚合物复合材料的阻尼性能。
本发明属于润滑材料技术领域,尤其涉及一种聚酰亚胺复合材料。本发明利用多组分间的协同调控作用,能够实现聚酰亚胺润滑材料良好机械性能与摩擦性能的兼容。根据实施例可知,本发明的聚酰亚胺复合材料的压缩强度≥150MPa(GB/T 1448);摩擦系数≤0.15,磨痕宽度≤3.0mm(GB/T 3960,M‑2000试验机测试标准,200N,0.43m/s);摩擦系数≤0.06,磨痕宽度≤4.5mm(GB/T 3960,M‑2000试验机测试标准,1000N,0.43m/s)。
本发明提供了一种聚糠醛-镍铁氧体磁性纳米复合材料的制备方法,属于复合材料技术领域。该方法以九水硝酸铁、六水硝酸镍为原料,以柠檬酸为催化剂,利用溶胶凝胶法合成铁酸镍;再以硫酸作催化剂,通过原位聚合法使铁酸镍与糠醛聚合既得。本发明制备的PFD-NiFe2O4磁性纳米复合材料中,由于有机-无机物间的化学键合作用及纳米尺度上的复合,使复合材料在充分发挥PFD-NiFe2O4与聚糠醛原有特性的同时,有效改善了材料的综合性能,从而有效扩展了其应用范围。
本发明提供了一种磷氮型无卤低烟阻燃EVA复合材料的制备方法,是将有机膦酸溶解于蒸馏水中,在80~100℃下加入无机颗粒,搅拌反应6~10h后,过滤,用蒸馏水反复洗涤得到一次改性产物;再将一次改性产物与含氮化合物混合,在80~100℃下搅拌反应3~5 h,过滤,得到有机功能化的无机阻燃剂;将干燥的EVA颗粒与可膨胀石墨、有机功能化无机阻燃剂置于密炼机上混炼后于冷压机上压制成型,即得EVA复合材料。测试表明,EVA复合材料的氧指数可高达32.0,烟产量只有4.0 m2,具有很好的阻燃抑烟效果,而且复合材料仍能保持优良的力学性能。
本申请涉及航天高压容器技术领域,具体而言,涉及一种卫星用高长径比复合材料高压气瓶安装结构,包括气口端安装结构、密封端安装结构以及防转法兰,其中:气口端安装结构设置在复合材料高压气瓶的上封头处;密封端安装结构设置在复合材料高压气瓶的下封头处;防转法兰固定在卫星中板上,并与密封端安装结构连接;复合材料高压气瓶的主体长度大于主体直径。本申请提供了适用于卫星用高长径比高压气瓶的安装结构,保证了卫星发射和运行力学环境下高压气瓶安装结构的可靠性,同时可适应高长径比高压气瓶充放气过程中的轴向大变形,质量轻,不容易出现断裂和失效现象。
本发明公开了一种3D氮掺杂石墨烯/自组装多糖复合材料的制备及应用,混合均相石墨烯悬浮液与吡咯单体,煅烧,冷冻干燥,煅烧,得3D N‑rGO;NaOH和β‑环糊精配成混合溶液;加入CuSO4·5H2O溶液,室温剧烈搅拌,滤液中加入乙醇,离心,得Cu‑β‑CD,水中混合Cu‑β‑CD与CMC,超声,过滤,真空干燥,得CD‑Cu‑CMC;混合CD‑Cu‑CMC与去离子水,加入3D N‑rGO,超声,离心洗涤,得3D氮掺杂石墨烯/自组装多糖复合材料。该复合材料用于超级电容器、电化学传感器、锂离子电池、纳米材料等领域。本发明制备方法制得的复合材料具有更好的电子传输性能。
本发明提供了一种纤维、赤泥共同改性的环氧树脂复合材料及其制备方法,属于复合材料技术领域。本发明采用经偶联剂表面改性的赤泥作为纳米‑微米复合无机填料,对环氧树脂基体进行改性,并以粉碎纤维作为补强材料制备环氧树脂复合材料,经过赤泥改性的环氧树脂具有更加优异的韧性与强度,同时,偶联剂表面改性赤泥的加入也促使树脂基体与纤维补强材料产生了更为紧密的界面作用。因此,本发明制备的环氧树脂复合材料具有良好的机械性能与摩擦学性能。
本发明公开了一种片状银包铜填充的耐磨损超高分子量聚乙烯复合材料,是先将片状银包铜、超高分子量聚乙烯以质量百分数1~10%、90~99%搅拌分散于工业酒精中,超声混合均匀后抽滤、烘干,得混合粉料;再将混合粉料倒入模具中,热压成型后自然冷却至60~80℃,脱模,即得超高分子量聚乙烯复合材料。本发明采用兼具耐高温、高导热和优异摩擦学性能的片状银包铜颗粒改性超高分子量聚乙烯,片状银包铜粉是在铜粉颗粒的表面成功实现了均匀而致密的片状银包覆,使复合材料具有良好的导热性,能够释放摩擦过程中产生的热量,有效降低了高载荷下的摩擦生热,从而提高了复合材料的耐磨性。
本发明提供了一种具有三维网络夹层结构的光响应智能摩擦复合材料及其制备方法和应用,涉及复合材料技术领域。本发明提供的光响应智能摩擦复合材料,包括相变材料以及依次包覆在所述相变材料表面的光热转换材料和热固性透明聚合物材料。本发明提供的复合材料可以响应近红外光,实现摩擦系数的实时转换;在保证极低磨损率的条件下,研究了不同近红外强度下的摩擦学光响应行为。该策略简单而通用,为光刺激响应材料的设计和制备提供了新的思路,以实现智能摩擦学性能。
本发明提供了一种自润滑衬垫复合材料及其制备方法和应用,属于纺织技术领域。本发明先对PTFE或PIPD纤维长丝表面进行上浆处理,在纤维长丝表面形成浆膜,再通过交织,两种纤维长丝得到PTFE/PIPD自润滑织物坯布,坯布经增强树脂浸渍后,粘贴于金属基材表面,进行固化,得到所述自润滑衬垫复合材料。本发明所得PTFE/PIPD自润滑织物坯布强力大、抗压缩性好,制成的自润滑衬垫复合材料具有摩擦系数低、磨损率小、粘接强度高的特点,应用于摩擦运动部件,是一种适用于常温高载荷条件下的自润滑衬垫复合材料。
本发明涉及软磁复合材料及其制备方法。一种制备软磁复合材料的方法包括:制备软磁复合材料的易面磁粉;将易面磁粉和粘结材料按预定配比制成混合浆料;在外磁场中使混合浆料中的易面磁粉的易磁化面取向为平行排列;对混合浆料进行干燥和热压以制成软磁复合材料。制备易面磁粉可包括制备软磁材料的微颗粒,进行热处理以消除应力,进行球磨处理以制备易面磁粉,以及进行洗涤、过滤和干燥。制备易面磁粉也可包括在衬底上沉积牺牲层,在牺牲层上沉积软磁材料层,刻蚀软磁材料层以分成期望尺寸的多个区域,去除牺牲层以剥离软磁材料层,获得易面磁粉,以及对易面磁粉进行洗涤、过滤和干燥。
本发明提供了一种二氧化锰改性超声电机用纤维织物复合材料及其制备方法和应用,属于超声电机技术领域。本发明首次将芳纶纤维和玻璃纤维混编的织物用作超声电机摩擦材料,起到承载作用;而且所用片层纳米二氧化锰承载能力好,将其负载于织物表面,能够进一步提高复合材料的承载能力;片层纳米二氧化锰与芳纶纤维和玻璃纤维混编的织物两者结合,从而提高复合材料的摩擦学性能;本发明将润滑填料与片层纳米二氧化锰结合使用,能够在降低摩擦系数的同时极大地提高材料的耐磨性,所得复合材料的摩擦系数为0.254~0.326;磨损率为0.0018~0.0043g/h,为超声电机摩擦材料的设计提供了指导。
本发明公开了一种高强抗磨铜基复合材料,该复合材料通过以下方法制备得到:按照质量百分比称取80~95wt%的铜粉和5~20wt%的塞隆粉末,将粉末置于球磨机中混合,随后将混合粉末装入石墨模具中,置于放电等离子烧结炉中烧结;烧结参数为:真空度为10‑2~10‑1Pa,升温速度为50~150ºC/min,烧结温度为850~1000ºC,压力为20~35MPa,保温时间5~10min;烧结结束后,随炉冷却至室温得到铜基复合材料。本发明所述铜基复合材料兼具优异的力学性能(高强度)和摩擦学性能(低磨损),特别适用于在服役工况下要求高强度同时保持低磨损的特殊工件。
本发明公开了一种具有仿生结构的自润滑陶瓷复合材料及其制备方法。复合材料具有陶瓷层和润滑层交替叠合而成的结构,陶瓷层为ZrO2、Al2O3或ZrO2-Al2O3,润滑层为石墨、二硫化钼或六方氮化硼。材料具有优异的摩擦磨损性能。
一种自润滑复合材料及其制备方法。在聚间苯二 甲酸间苯二胺中填加聚对苯二甲酸对苯二胺浆粕, 石墨、二硫化 钼等固体润滑剂及稀土氟化物等改性剂, 通过湿法混合或干法 混合将浆粕和原料混合均匀, 在温度为300~330℃, 压力为60~ 120MPa下热压制成复合材料, 此材料的摩擦系数-15m3/(N.m), 硬度>350MPa, 弯曲强度>190MPa。复合材料可在化工、纺织、汽车、机械等领域的轴承、齿轮等运动部件上使用。
本发明提供了一种改性高分子树脂复合材料及其制备方法和应用、环状碳酸酯的制备方法,涉及催化剂技术领域。本发明以含磺酸基阳离子树脂为载体,通过聚乙烯亚胺的伯胺与仲胺基与其表面丰富的磺酸基反应使得含磺酸基阳离子树脂表面具有伯胺、仲胺以及叔胺基团,从而有效吸附捕捉CO2分子;金属卤化盐中的金属阳离子和卤素阴离子进一步活化环氧化合物和CO2分子使其发生环加成反应得到环状碳酸酯。而且,聚乙烯亚胺及金属卤化盐化学键在含磺酸基阳离子树脂表面,使得改性高分子树脂复合材料的催化活性高、催化稳定性好,重复利用率高。将本发明提供的改性高分子树脂复合材料应用在固定床连续反应器中可以实现环状碳酸酯的连续化生产。
本发明属于润滑材料技术领域,具体涉及一种核壳结构功能材料及其制备方法、一种自润滑纤维织物复合材料及其制备方法。本发明提供一种核壳结构功能材料,包括埃洛石纳米管和负载于所述埃洛石纳米管管腔内的金单质。本发明以埃洛石纳米管为载体,使得纤维织物基体与HNTs之间的相互作用更强;本发明包括金单质,金单质颗粒在纤维织物复合材料中具有易剪切、高导热及滚动效应,提升纤维织物复合材料的摩擦学性能。由此,本发明提供的核壳结构功能材料能够明显提高纤维织物自润滑复合材料导热性能和摩擦学性能,从而延长纤维织物自润滑复合材料作为润滑层的运动部件的使用稳定性和服役寿命。
本发明属于复合材料技术领域,具体涉及一种MOFs改性PBO纤维、PBO纤维增强酚醛树脂基复合材料及其制备方法和应用。本发明提供了一种MOFs改性PBO纤维,包括羧基改性PBO纤维和原位生长在所述羧基改性PBO纤维表面的MOFs。在本发明中,羧基改性PBO纤维表面原位生长的MOFs提高了PBO纤维表面的粗糙度,使MOFs改性PBO纤维与酚醛树脂之间产生机械联锁效应,从而提高改性PBO纤维和酚醛树脂基料之间的结合强度,当复合材料受到外力作用时,能够避免PBO纤维的切断和拔出,有效降低复合材料的磨损,进而提高PBO纤维增强酚醛树脂基复合材料的耐磨强度。
本发明提供了一种高耐磨复合材料及其制备方法和应用,涉及复合材料技术领域。本发明提供的高耐磨复合材料,以重量份数计,包括以下制备原料:聚四氟乙烯75~90份,增强填料10~20份,金属‑有机框架材料1~5份。在本发明中,所述增强填料能够提高复合材料的机械强度,所述金属‑有机框架材料(MOFs)能够提高材料的机械性能和摩擦学性能。本发明提供的高耐磨复合材料具有优异的机械性能和耐磨性,有利于提高复合材料的密封特性,在摩擦学领域和密封领域具有极大的应用价值。
本发明提供了一种本发明苯基修饰的磁性石墨烯/介孔二氧化硅(MG-MS-Ph)复合材料,主要作为固相萃取剂用于复杂的农药废水处理中,属于复合材料领域和废水处理领域。本发明先通过溶剂热反应一步合成磁性石墨烯,再通过一锅法完成苯基官能化的介孔二氧化硅对磁性石墨烯的表面修饰,从而得到具有分层的桥洞结构,大表面积,高度有序的中孔结构和更高的饱和磁化强度的苯基修饰的磁性石墨烯/介孔二氧化硅(MG-MS-Ph)复合材料。吸附试验表明,该材料对常见的农药具有较高的去除效率和平衡吸附量,而且吸附速度快、吸附效率高,因此可用于有效除去复杂废水中的农药。
本发明公开了一种钒氧化物纳米片及其与MXene的二维复合材料的制备方法,钒氧化物纳米片制备方法包括钒源分散、钒氧化物形核生长、制备钒氧化物(V5O12·nH2O)纳米薄片、产物冻干;钒氧化物纳米片与MXene的二维复合材料的制备方法包括钒氧化物纳米薄片的带正电预处理、带正电的钒氧化物纳米薄片与带负电的MXene纳米片的自组装复合、离心洗涤及冻干。本发明的钒氧化物纳米片的制备方法,不再需要加入模板剂,且能将获得纳米片的产率提升至75%以上。本发明的钒氧化物纳米片与MXene的二维复合材料在应用于水系锌离子电池时,由于复合材料的界面效应,表现出超越V5O12·nH2O理论容量的实际容量。
本发明提供了一种聚四氟乙烯基核壳纳米复合材料及其制备方法和应用,属于聚合物复合材料技术领域。本发明提供的聚四氟乙烯基核壳纳米复合材料,以聚四氟乙烯乳胶粒子为核,以由第一单体、第二单体、第一引发剂、第二引发剂和水进行聚合反应得到的聚合物层为第一壳层,以及以由所述聚合物层、乙醇、水、氨水和硅源试剂进行水解缩合反应得到的二氧化硅层为第二壳层。本发明提供的聚四氟乙烯基核壳纳米复合材料在不破坏C‑F分子链骨架的情况下,具有优异的自润滑特性、高化学活性和高耐磨特性。
本发明公开了一种骨支架复合材料的制备方法,包括以下步骤:1)制备β‑TCP煅烧骨块;2)制备β‑TCP/Zn2+煅烧骨骨块;3)制备β‑TCP/CS复合支架材料;4)制备β‑TCP/Zn2+/CS多孔复合支架材料。本发明的有益效果为:本发明提供的一种骨支架复合材料的制备方法,其利用磷酸二氢铵法对胎牛牛松质骨进行二次煅烧制备、再经+锌+壳聚糖双重表面修饰的胎牛骨(β‑磷酸三钙)是一种生物相容性好,综合骨修复能力强的骨支架材料;同时,随着血清治疗的大面积普及,我国胎牛血清厂家开始大规模发展,胎牛血清的用量在逐步提高,而天然胎牛骨这一生产胎牛血清的剩余材料却被浪费,将其充分利用则能降低两种医疗产业的成本。
一种具有室温铁磁性CuO/Cu2O块体复合材料的制备方法,具体的制备工艺如下:A、将高纯的CuO(99.99%)粉末平铺在干净的石英舟中;B、将石英舟放入管式炉中,随炉升温至950摄氏度,然后在950摄氏度大气气氛下保温0-8小时后,将石英舟快速取出或随炉冷却,得到具有室温铁磁性的CuO/Cu2O块体复合材料。本发明利用高温烧结CuO粉末来制备具有室温铁磁性CuO/Cu2O块体复合材料,是一种利用非磁性物质CuO/Cu2O块体复合材料中得到本征的室温铁磁性(CuO和Cu2O的块体材料呈顺磁特性)的方法。本发明要求的设备简单(管式炉),原料廉价,工艺简单易行,成本低,反应条件可控,产物及副产物(氧气)对环境无污染,产品产量大。
本发明提供了氨基化脱碱赤泥材料、氨基化脱碱赤泥增韧环氧树脂复合材料及制备方法,属于复合材料技术领域。本发明采用有机酸对赤泥进行脱碱处理,经沉降分离处理,采用氨基偶联剂对所得脱碱赤泥进行氨基化处理,所得氨基化脱碱赤泥材料表面具有丰富的氨基,且赤泥本身通过分离提纯与Na2O脱除,去除烧结团聚的大颗粒疏水赤泥,形成具有多尺寸分布的微纳米级赤泥,在环氧树脂中具有较好的分散性;同时,氨基化脱碱赤泥材料表面的氨基与环氧树脂基团之间的共价键交联作用显著增强了复合材料的界面相容性。本发明提供的氨基化脱碱赤泥材料的制备工艺简单且成本低,以其作为环氧树脂的增韧剂,能够使复合材料具有较好韧性以及较高弯曲强度。
本发明公开了一种橡胶基复合材料,该橡胶基复合材料包括橡胶基底;在橡胶基底上交替沉积的金属层和陶瓷层;以及,作为最外层的掺陶瓷碳层。与现有橡胶碳薄膜复合材料相比,本发明复合材料具有承载力高、结合力高、摩擦低的特点,制备过程简单,易于实现大面积工业化应用。
一种聚苯胺/粉煤灰导电复合材料的制备方法,属于导电复合材料的技术领域。包括如下步骤,首先将离子液体、粉煤灰、苯胺单体、掺杂剂与HCl溶液混合,而后将氧化剂溶液缓慢滴入到混合液中,反应后得到聚苯胺/粉煤灰墨绿色导电复合材料粉末。它采用原位聚合法,制备方法简单,首次将粉煤灰用于导电复合材料的制备,提高了粉煤灰的可利用价值,并且产物具有较高的电导率及较好的环境稳定性。
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