本发明涉及一种醇热法制备钴/石墨烯复合材料的方法,包括:(1)室温下将氧化石墨分散于乙二醇溶液中,得浓度为0.5~2mg/mL的混合液,将混合液超声分散30~60min后,加入钴盐、无水乙酸钠和聚乙二醇,搅拌1~2h,形成反应液;(2)将上述反应液加入反应釜中,升温至180~210℃,反应8~16h;将所得产物冷却至室温,离心收集产物,用去离子水和无水乙醇洗涤,烘干即得。本发明工艺简单,易于工业化生产;所制备的钴/石墨烯复合材料中钴晶相纯,与石墨烯复合良好,在石墨烯表面与层中分散性好,复合材料电阻率小,磁化强度高,具有良好的应用前景。
本发明属于发光高分子复合材料技术领域,具体涉及一种多色发光稀土-聚乙烯吡咯烷酮高分子复合材料的制备方法。本发明首先采用有机合成的方法将芳香族有机小分子嫁接到无机硅骨架中得到有机桥分子,进一步使有机桥分子、聚乙烯吡咯烷酮和稀土离子通过配位键组装成稀土配合物,最后采用溶胶—凝胶的方法将所得到的配合物经过水解缩聚反应得到干凝胶,使具有长碳链的有机高分子聚合物通过共价键镶嵌于硅氧网络基质中,并且通过干燥老化过程得到化学及热力学性质稳定、表面形貌规整、具有特征荧光发射的高分子复合材料。本发明方法实验条件温和,不需要高温煅烧即可在室温下直接得到,且可操作性强,重现性好。所得产品质量稳定,能够使晶粒尺寸控制在微米及纳米范围内,且形貌规整。
本发明属于高分子材料技术领域,涉及一种增强阻燃聚丙烯/无机晶须复合材料及其制备方法。该复合材料,由包含以下重量份的组分制成:聚丙烯100份,硫酸钙晶须5~30份,镁盐晶须5~40份,成核剂0.1~0.5份,抗氧剂0.3~1.5份,润滑剂0.2~1.5份,偶联剂0.2~1.5份。本发明同现有技术相比,将硫酸钙晶须与镁盐晶须复配,不仅提高了聚丙烯的力学性能,也增强了聚丙烯的阻燃性能;本发明采用特殊工艺对硫酸钙晶须和镁盐晶须表面进行预先处理,有效的增强晶须与基体相容性,提高在基体中的分散性,提高聚丙烯复合材料的性能;减少晶须在挤出机中停留时间,保持晶须长径比;且制备工艺简单。
本发明公开了一种树脂基复合材料及其制备方法,该复合材料为主要由树脂基体和分散在所述树脂基体中的无机填料组成的复合材料,所述无机填料呈双层核壳结构;其中,所述无机填料由绝缘性材料构成的核和包覆在所述核之外的第一壳层以及包覆在所述第一壳层之外的第二壳层构成,所述第一壳层的材料具有导电性,所述第二壳层的材料具有绝缘性。本发明提供的复合材料通过对无机填料的结构进行优化,使无机填料具有绝缘导电的不同特性,不仅降低了无机填料的体积比例,而且还能提高介电常数和降低介电损耗。
本发明公开了一种MnO2/NiCo2O4纳米复合材料及其电化学沉积制备方法。复合材料中NiCo2O4是一维纳米针状结构,MnO2呈现二维纳米片结构,其制备方法的步骤如下:(1)采用水热法在集流体基底上生长NiCo2O4;(2)将(1)制备的NiCo2O4置于锰盐和Na2SO4的混合溶液中,进行电化学沉积;(3)将得到的样品清洗后、干燥;(4)将干燥后的样品放入马弗炉中烧结,得到MnO2/NiCo2O4纳米复合材料。本发明方法简单易行,绿色环保,成本低廉;制备的MnO2/NiCo2O4纳米复合材料可以广泛应用在超级电容器、锂离子电池、传感器、电子器件、燃料电池、电催化等领域。
本发明涉及一种碳纤维表面负载还原型二氧化钛的复合材料及其制备与应用,该复合材料通过以下步骤制备得到:(1)取碳纤维活化后,与含钛前驱体混合,进行水热处理;(2)将水热后所得样品干燥后,煅烧,得到碳纤维/二氧化钛复合材料;(3)将所得碳纤维/二氧化钛复合材料置于硼氢化钠溶液浸泡,即得到目的产物。与现有技术相比,本发明制备工艺简单、成本低,适合大规模商业化生产。
本发明涉及一种二维过度金属碳化物/二氧化钛/石墨烯复合材料、其制备及应用。制备得到的复合材料由石墨烯、氧化物、二维过渡金属碳化物组成。本发明构筑的三明治结构的二维过渡金属碳化物/二氧化钛/石墨烯复合材料,其相互插层的结构可防止石墨烯和二维过渡金属碳化物片与片的自堆叠,增加其电容活性位点;热还原过程产生的少量氧化物二氧化钛能够提供嵌入赝电容活性,同时大尺寸的石墨烯片层还可以增强二维过渡金属碳化物片层间的导电性,进一步提高复合材料的电化学性能和锂离子电容器性能。
本发明公开了一种易切削颗粒增强铝基复合材料及其制备方法;该复合材料的组分及其质量百分比含量为:Mg?1~3%,Cu?2~4%、Sn?0.1~1.5%,Bi?0.1~1.0%,TiB2增强颗粒0.1~20%,余量为Al。制备时,在坩埚中加入工业纯Al,加热熔化,将KFB4、K2TiF6混合均匀形成的混合盐加入熔体中,进行机械搅拌,使混合盐与铝熔体发生高温合成发应,充分反应后,去除反应副产物;依次加入工业纯Mg、纯Sn、纯Bi、Al?Cu中间合金,除气精炼,浇注成铸坯,然后将铸坯挤压成棒料,然后进行固溶时效处理,即获得相应的复合材料。本发明的颗粒增强铝基复合材料具有良好的力学性能,同时具有良好的切削性能。
本发明提供了一种银/氧化钛‑磷酸锆插层复合材料的制备方法及其产品和应用,该方法以氧氯化锆、磷酸、钛酸四丁酯、硝酸银等为原料,通过控制温度、压力和反应时间等采用超临界法将钛酸四丁酯送至磷酸锆的层与层之间,待其完全水解得到氢氧化钛分散负载于磷酸锆层之间的氢氧化钛‑磷酸锆插层复合材料。再通过离子交换法将银载入,煅烧得到银/氧化钛‑磷酸锆插层复合材料。本发明的优点在于制备方法简单可控,充分利用超临界CO2流体的溶解性扩大层与层的间距,提高氧化钛和银在磷酸锆载体上的分散性和负载率。本发明高效快捷,制备的银/氧化钛‑磷酸锆插层复合材料可用于抗菌、催化等领域。
本发明涉及一种具有光催化活性Nb2O5/NbC微相复合材料及其制备和应用,该制备方法是先将碳化铌粉末平铺在瓷方舟内,并在室温下放入马弗炉中加热,设置马弗炉的气氛为大气气氛,目标温度为400~600℃,升温速率为10℃/min,保温时间为1~3h;然后,将瓷方舟内的样品取出,并置于室温下自然冷却得到Nb2O5/NbC微相复合材料;该Nb2O5/NbC微相复合材料由正交晶系的Nb2O5和NbC晶相组成的混合多晶结构,其中,混合多晶结构中含有不规则的孔洞结构且外缘分布有Nb2O5晶粒。该应用是将Nb2O5/NbC微相复合材料应用至亚甲基蓝的紫外可见光降解中,相比纯Nb2O5,降解速率提高了8~16倍。本发明的方法可在大气气氛下反应,对设备要求低,丰富了Nb2O5复合纳米材料在光催化方面的应用。
本发明公开的属于石油烃污染土壤修复技术领域,具体为石墨烯基纳米复合材料在石油烃污染土壤修复中的应用,包括以下步骤:S1:制备石墨烯基纳米复合材料:将浓硫酸中加入石墨粉和硝酸钠均匀混合,冰浴状态下搅拌10~15min,温度保持5℃以下,向溶液中加入高锰酸钾,通过石墨烯基纳米复合材料的设置,石墨烯基纳米复合材料中具有二氧化钛,通过二氧化钛吸收波长低于387nm的紫外光的辐射能量并产生高活性电子和电子‑空穴,同时可利用自身巨大的比表面积吸附土壤中的溶解氧、氢氧根、有机污染物和水分子等,从而在其表面发生一系列的化学反应,最终降解有机污染物生成羟基自由基和超氧离子。
本发明公开了一种PA复合材料及其制备方法,包括以下步骤:按照质量份将55‑77份PA树脂、3‑5份POE‑g‑MAH和20‑40份纤维加入双螺杆挤出机中熔融;将得到的熔融物经过挤出模头挤出,制得PA复合材料,其中所述PA树脂、POE‑g‑MAH和纤维的总份数为100份。该制备方法可实现PA复合材料的连续生产,且通过该制备方法使得得到的PA复合材料具有良好的外观和优异的力学性能。
本发明公开了一种高耐磨耐寒增韧尼龙复合材料,其组成及各组成的重量百分比如下:尼龙树脂69.5%~95%、增韧剂2%~9%、耐磨剂0.5%~20%、加工助剂1%~2%,上述各组成的配比之和为100%;所述增韧剂为马来酸酐接枝聚合物,所述耐磨剂为二硫化钼或聚四氟乙烯微粉。本发明产品不仅具有较高的耐磨性能,且具有较好的力学性能和耐低温性能,可用于制备铁路机车、汽车等行业中的磨耗板、心盘等有相对运动的零部件,可大大改善该类零部件的工作稳定性和延长其使用寿命;另外,本发明产品的制备工艺简单、成本较低,符合工业化生产要求;因此,本发明的高耐磨耐寒增韧尼龙复合材料具有广阔的市场应用前景。
本发明涉及一种用于电磁屏蔽外壳的热塑性复合材料及其制备方法,所述的复合材料由以下重量百分比的原料制得:热塑性树脂47-87,碳纤维10-30,导电剂1-10,相容剂1-10,偶联剂0.2-1,抗氧剂0.2-1,润滑分散剂0.2-1。本发明还提供该复合材料的制备方法。本发明的复合材料表面电阻低于10-2Ω,具有抗电磁屏蔽效果保护电路系统,机械强度高,表观优良,综合性能优异,由于其可直接注塑成型,大大提升设计自由度,降低了加工难度,提高了加工效率,减轻系统重量,能满足电气领域类产品塑料电器外壳的要求,可广泛用于电子电气领域、通讯、军事等领域器件中。
本发明提供一种制备钛酸锂/碳复合材料的方法,包括以下步骤:1)生物质衍生碳质中间相溶液A的配制:将生物质衍生碳质中间相溶于溶剂中,获得浓度为0.01~10g/L的中间相溶液A;2)钛酸锂/碳复合物前驱体的制备:3)将钛酸锂/碳复合物前驱体在惰性气体中或者混有还原性气体的惰性气体中热处理,冷却后得到钛酸锂/碳复合材料。采用本发明方法制备的钛酸锂/碳复合材料,导电性好,从而使其具有良好的高倍率性能。另外,本发明提供的钛酸锂/碳复合材料制备方法,具有低成本、环保、易实现规模化生产的特点。
本发明公开了一种具有防霉、抗菌性能的天然纤维增强聚丙烯复合材料及其制备方法,其包括以下重量份计的原料:天然纤维:10-35;聚丙烯:50-85;相容剂:1-10;偶联剂:0.5-2;抗氧剂:0.1-1;润滑剂:0.5-2;防霉抗菌剂:0.2-2。本发明的有益效果为:采用价格低廉、资源丰富、比模量高、密度低的天然纤维来制备车用增强聚丙烯复合材料,可降低生产成本;同时本发明考虑采用碱溶液与偶联剂和相容剂联合对天然纤维进行处理,不但降低纤维吸湿性,而且通过添加防霉抗菌剂,制备出一种具有防霉、抗菌作用的天然纤维增强聚丙烯复合材料可大大改善该种复合材料的防霉抗菌性能,使其在应用中能有利于人的健康,同时也能延长其自身的使用寿命。
本发明公开了、一种耐划痕仿金属效果聚丙烯复合材料及其制备方法,它由以下重量百分比的原料组成:聚丙烯41~92%,无机填料0~25%,增韧剂0~15%,效果颜料0.1~4%,耐划痕剂0.1~4%,光稳定剂0.1~1%,抗氧剂0.1~1%。本发明的优点是:1、本发明在仿金属效果聚丙烯复合材料体系中添加适量耐划痕剂,从而使得制备出的仿金属效果聚丙烯具有更好的耐划痕性能。2、本发明所制备的仿金属效果聚丙烯复合材料在保证材料耐磨性能同时(ΔL<1.5),材料的各项物理力学性能基本不受影响。3、本发明所提出的改善仿金属效果聚丙烯复合材料耐磨性能的方法制备工艺简单、生产成本低。
本发明属于先进复合材料领域,具体涉及一种电化学改性碳纤维(CF)增强热塑性聚氨酯(TPU)复合材料及其制备方法。本发明首先将碳纤维置于一定浓度电解液中电解一定时间进行电化学改性,按重量份将改性碳纤维5~80份与TPU树脂100份,无机填料10~20份,偶联剂0.5~5份,抗氧剂0.2~1份以及润滑剂0~3份熔融共混,热压成型得到碳纤维增强TPU复合材料。赋予复合材料良好的力学性能并具有较好的加工性能、热力学稳定性。本发明所描述的方法其制备工艺可控性好,较传统的TPU材料相比,力学强度高,加工性能好,在汽车、机械工业、装饰材料及体育用品等行业具有广阔的应用前景。
本发明涉及一种多孔碳球负载M-Sn合金纳米粒子复合材料的制备方法,包括以下步骤:称取多孔碳球加入到溶剂中超声分散后,再加入锡盐超声混匀,搅拌加热反应,达到一定温度后,加入事先溶解的另一种盐(铁盐或钴盐或镍盐)和还原剂,高温回流反应,结束后进行离心洗涤收集产物得到多孔碳球负载M-Sn(M=Fe,Co,Ni)合金纳米粒子复合材料。本发明的工艺简单,制备条件通用,产物形貌稳定、纯度高,且产物处理方便简洁,适合于中等规模工业生产。
本发明公开了一种各向异性导热的尼龙6/石墨烯纳米复合材料及其制备方法。该复合材料的质量分数组成为,尼龙6:97~99.9%,石墨烯:0.1~3%。制备方法包括以下步骤:(1)按石墨烯添加量为10%的配方,将尼龙6与石墨烯加入转矩流变仪中,加热熔融混合,造粒,干燥得到尼龙6/石墨烯母粒。(2)将尼龙6/石墨烯母粒与尼龙6按石墨烯质量分数的0.1~3%混合,加入转矩流变仪中,熔融共混,出料后即得尼龙6/石墨烯纳米复合材料。该复合材料中的石墨烯片层之间不会发生团聚,其面内导热系数≥3W•m‑1•K‑1,垂直导热系数≤0.6W•m‑1•K‑1,导热系数各向异性比例≥5。
本发明涉及一种PTC复合材料及由其制备的PTC芯片和制备方法。本发明公开了一种PTC复合材料,所述复合材料包括热固性树脂、固化剂、高分子填料、导电陶瓷粒子以及其他助剂,所述复合材料按质量百分比为:热固性树脂5%~20%;固化剂5%~20%;高分子填料1%~20%;导电陶瓷粒子39.5%~88.5%;其他助剂0.5%~10%。本发明还公开了一种PTC芯片和制备方法。本发明的一种高分子PTC芯片具有加工流程短,制造过程无溶剂、无辐射,电阻低,电极剥离强度高等优点。
本发明涉及一种石墨烯/稀土氧化物纳米复合材料、制备方法及其应用,将氧化石墨烯分散液与可溶性稀土化合物按重量比1:1~1:10均匀混合,同时调节pH值为弱碱性,通过水热反应获得石墨烯-稀土氧化物纳米复合材料;将氧化石墨烯分散液与可溶性稀土化合物按重量比1:1~1:10均匀混合,加入还原剂,在一定温度下回流反应获得石墨烯-稀土氧化物纳米复合材料。本发明将稀土氧化物成功负载到石墨烯表面,由于氧化石墨烯表面的静电作用能够使稀土氧化物以物理负载或化学键合的方式连接,呈现纳米级颗粒均匀分散于纳米石墨烯片层表面,粒径大小为5~50nm,片层厚度为1~5层,明显改善石墨烯的团聚现象,从而有效提高了石墨烯类纳米复合材料作为负极材料的电化学性能以及充放电过程中的循环稳定性,优于现有的商业锂离子电池负极。该方法具有工艺简单,成本低,周期短等优点。
一种点焊电极用表面改性颗粒增强铜基复合材 料的制备方法,属于复合材料技术领域。步骤如下:(1)取电解 铜粉与表面镀铜的SiC颗粒按重量百分比电解铜粉88.0- 97.5%,镀铜SiC颗粒2.5-12.0%混合,然后将该混合粉末与 玛瑙球在球磨机上进行球磨,使之混合均匀;(2)将混合均匀的 粉末放入模具,在室温下压制成型,压力为200-500MPa,保 压;(3)将压坯在真空炉中烧结,烧结温度750-900℃,烧结 时间1-4小时,真空度在1×10- 3Pa以上;(4)将烧结后的压坯进行热挤压成型。 本发明不仅可以获得理想的机械性能和导电性能,提高点焊电 极的寿命,而且制备方法比较简单,成本较低。
本发明公开了一种制备具有显著熔点差异组分的功能梯度复合材料的方法,包括:配制各组分层的粉体;铺放各组分层粉体;一步烧结。本发明通过对放电等离子体快速烧结技术以及陶瓷与金属间良好的高温浸润性等两个特性的充分结合,以及金属粉体层、具有不同颗粒度的陶瓷层以及金属粉体和陶瓷混合层相互层铺工艺的合理应用,可以以一步法烧结制备具有显著熔点差异组分的功能梯度复合材料,有效解决了现有的两步烧结浸渗法、熔渗焊接法、高压通电烧结法等制备工艺存在的工序复杂、对设备要求高,等离子体喷涂、激光熔覆、化学气相沉积和物理气相沉积等工艺成本较高、制备周期较长等问题,且具有工序简单、设备要求低、制备周期短、成本低廉等优点。
本发明公开了一种主要用于空间光学系统中的大口径轻质复合材料反射镜及制备方法,这种反射镜的基体采用轻质碳化硅铝系(SiCp-Al)复合材料,根据反射镜加工精度要求的高低,采用光学复制或化学镀覆金属镍加光学抛光的工艺来制作反射层。SiCp-Al轻质材料反射镜具有与金属铍反射镜相类似的特性,机械加工简单、无毒,对加工设备和环境要求低,制作工艺简单。
本发明提供了一种具有高结晶温度的PBT/蒙脱土纳米复合材料及其制备方法。利用了聚对苯二甲酸丁二醇酯(PBT)的低分子量环状齐聚物CBT与蒙脱土进行原位聚合的方法,制备了PBT/MMT纳米复合材料。蒙脱土的加入明显提高了聚对苯二甲酸丁二醇酯的结晶温度,并且随着蒙脱土含量的提高,聚对苯二甲酸丁二醇酯的结晶温度也逐渐提高。
本发明揭示了一种用于体液吸收制品的复合材料及其制造方法,复合材料至少具有两层结构,所述两层结构包括与使用者肌肤相接触的上层面和位于所述上层面里侧的下层面,所述复合材料具有开孔,所述开孔至少贯穿所述两层结构的上层面,所述上层面为打孔膜或无纺布,所述下层面包括含有微米级微孔的亲水吸收结构,所述上层面和下层面至少在所述开孔的周围结合连接。由于本发明所述复合材料具有独特的结构和组成,将其作为人体体液吸收制品的表面层,不但可以很好的吸收经血,还可以很好的吸收人体的汗液等体液,大大增强了使用者的舒适感。
本发明公开了一种高抗菌聚丙烯复合材料及其制备方法,是通过先对纳米TiO2粒子进行掺杂处理得到掺杂纳米TiO2粒子,再经偶联改性处理得到改性纳米TiO2粒子,进一步将改性纳米TiO2粒子与聚丙烯熔融挤出制成高抗菌聚丙烯复合材料,其中这种高抗菌聚丙烯复合材料由以下原料按重量百分比组成:聚丙烯63~97%,改性纳米TiO2粒子1~5%,其它无机填料0~20%,弹性体0~10%,分散剂0.2-1%,抗氧剂0.1~1%,其它添加剂0~3%。本发明在保证聚丙烯材料原有性能的基础上,赋予聚丙烯复合材料优良的抗菌活性,使其能被太阳光或照明灯光中的微弱紫外光激发,产生光催化作用,对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌具有非常强的抑菌能力。
本发明涉及一种使用酚类有机相降解热固性环氧树脂及其复合材料的方法,属于废树脂材料再生利用或工业废弃物处理技术领域。本发明方法的特点是将一定量的热固性环氧树脂或其复合材料的片料或颗粒料和酚类有机相催化体系(苯酚、对异丙基苯酚、双酚A、对甲基苯酚和对乙基苯酚等酚类有机物中的一种或几种有机相为主,与杂多酸催化剂组成有机相分解液催化体系)放于高温高压反应釜中,在280~340℃温度下,可以实现热固性环氧树脂及其复合材料的降解。降解的液相产物主要为苯酚、对异丙基苯酚和双酚A等有机物,降解的液相产物也可以作为本发明中的分解液用来降解热固性环氧树脂及其复合材料。本发明能达到废物再生利用和保护环境的目的。
本实用新型涉及一种固护增强网布用线材及复合材料中间固护增强网布,其中所述的线材包括线芯以及设置于所述的线芯外部且包裹所述的线芯的包层,所述的线芯为尼龙线芯,所述的包层为涤纶包层;所述的网布包括所述的线材,且相互交叉排列的线材之间存在有网眼,以使得所述的复合材料通过所述的网眼相固定。采用该种结构的固护增强网布用线材及复合材料中间固护增强网布,通过网眼使之上下层复合材料粘连,不会发生脱离,提高了复合材料的强度,而且减轻了单位面积重量,实现复合材料增加强度、降低厚度、减轻重量,降低了材料成本,应用范围较为广泛。
中冶有色为您提供最新的上海有色金属复合材料技术理论与应用信息,涵盖发明专利、权利要求、说明书、技术领域、背景技术、实用新型内容及具体实施方式等有色技术内容。打造最具专业性的有色金属技术理论与应用平台!