本发明公开了一种防静电纳米氧化镁掺杂聚乙烯直流电缆复合材料,由下列重量份的原料制成:沥青1.3?1.6、多异氰酸酯1.3?1.5、纳米碳溶胶1.6?1.8、纳米氧化镁10?11、聚乙烯90?91、N,N’?二甲基甲酰胺30?35、20%的硫酸溶液200?220、全氟辛酸100?120、纳米聚四氟乙烯微粉23?27、氯仿70?75、甲基丙烯酸甲酯2.4?2.5、过硫酸钾0.1?0.2、非离子硼酸酯1.5?1.6。本发明通过使用沥青、多异氰酸酯、纳米碳溶胶,既提高了复合材料的耐水性、韧性,而且提高了抗静电性,延长了复合材料的使用寿命。
本发明公开一种幽香型玄武岩纤维增强木塑复合材料,按重量份包括下列组分:聚氧化丙烯二醇2‑3份、没食子酸丙酯1‑2份、乌桕油0.8‑1份、n‑水杨酰苯胺0.7‑1份、乳酸钙1‑2份、棕榈蜡2‑3份、己二酸丙二醇聚酯3‑4份、聚苯并咪唑0.7‑2份、凹凸棒土5‑7份、钾长石粉10‑13份、丙烯酸丁酯100‑140份、玄武岩纤维160‑200份、核桃壳粉5‑7份、三乙醇胺8‑10份、纳米二氧化硅粉6‑8份、棘茎楤木粉6‑8份、沉香木粉0.1‑0.2份、3‑羟基苯甲酸4‑6份、月桂醇硫酸盐1‑2份、植物皂角苷4‑6份、松油醇0.1‑0.2份、纳米级硅藻土1‑3份。本发明所得玄武岩纤维增强木塑复合材料除保持了耐候性好、隔热、耐水、耐腐蚀等优点外,其力学性能比普通木塑复合材料显著提高。
聚1?萘胺/?BaFe12O19铁氧体复合材料的制备方法,先制备BaFe12O19,再制备PNA及PNA/BaFe12O19复合材料,称取1.59?1.82g的BaFe12O19和0.58?0.64NA单体加入至含0.15mol/L的稀盐酸的三口烧瓶中,超声20min后;称取2.49g过硫酸铵溶解于20mL稀盐酸里,用滴液漏斗缓慢滴加到上述混合溶液中,维持温度在0℃,搅拌反应10h,待反应结束后,洗涤产物至滤液无色,滤饼于55?58℃真空干燥18?20h,制得PNA/BaFe12O19纳米复合材料。本发明的有益效果是:合成工艺简单,生产成本较低,可重复性好。
本发明公开了一种超高分子量聚乙烯/石墨烯复合材料的制备方法,属于高分子材料领域,复合材料由90‑120份超高分子量聚乙烯、0.2‑0.6份氧化石墨烯、0.2‑1.5份硅烷偶联剂组成。本发明的复合材料以超高分子量聚乙烯、氧化石墨烯和硅烷偶联剂为主要原料,氧化石墨烯的片层结构和超高分子量聚乙烯的长链和支链形成了良好的空间缠绕结构,使得石墨烯均匀的分散在超高分子量聚乙烯链结构中,有效的增强了超高分子量聚乙烯的分子链的规整排列,从而增强材料的性能,提高了复合材料的力学性能和热稳定性。
本发明公开了一种玻璃纤维复合材料,涉及玻璃纤维生产技术领域,所述复合材料包括以下组份(质量百分数):氧化硅48—56%,氧化铝10—15%、氧化钙15—25%、氧化镁1-4%、氧化钠12-14%、氧化钾1-2%,氧化铁0.1-0.6%,氧化钛1-3%,氧化锌1-3%,本发明是以氧化硅、氧化铝和氧化钙为主要原料,通过优选各个组份的配比,制备出的玻璃纤维复合材料不仅具有优异的耐水性能,同时,耐酸性能、电学性能和力学性能都较好,材料来源广泛,价格低廉,产品质量稳定。
本发明公开了一种高强度耐磨橡胶复合材料及其制备方法,所述高强度耐磨橡胶复合材料由以下重量份数的原料制成:聚氨酯橡胶20‑45份,氯丁橡胶10‑20份,乙丙橡胶20‑35份,氯醇橡胶10‑23份,多氯三联苯8‑18份,棕榈纤维8‑16份,聚合磷铁粉6‑12份,纳米氮化硅3‑9份,碳酸二甲酯2‑7份,氮化钛1‑6份,微粉硅胶7‑15份,聚芳醚腈5‑10份,硬质陶土6‑14份,石墨7‑13份,硅酸钙5‑11份,硫磺2‑6份,石油磺酸苯酯5‑10份,纳米氧化铝3‑7份,聚酰胺纤维8‑14份,防老剂1.5‑5份,抗氧化剂2‑5份,促进剂1‑4份。与现有技术相比,本发明中的高强度耐磨橡胶复合材料具有强度高、耐磨性好等优点,从而使其应用领域更广、使用效果更好。
本实用新型公开了一种PPG20复合材料的混合搅拌装置,包括安装架、设置在安装架上端外表面中间位置的混合搅拌筒和设置在安装架上的活动架,所述活动架的上端外表面设置有旋转机构和旋转机构驱动装置。本实用新型所述的一种PPG20复合材料的混合搅拌装置,能够改变活动架的高度,而且可以改变不同的上料筒的位置,从低处同一位置即可将物料放置到不同的上料筒中,便于人们上料,自动上料,上料过程中由机器完成,减少操作人员的工作量,而且减少了误差,提高PPG20复合材料的混合搅拌装置的生产精度,能够加快混合搅拌筒内部原料的卸料速度,避免出现原料堵塞在混合搅拌筒出口位置导致原料卸料不完全的情况,带来更好的使用前景。
本发明公开了一种耐腐蚀电缆专用橡胶复合材料及其制备方法,该耐腐蚀电缆专用橡胶复合材料包括以下重量份的原料:氯醇橡胶40‑60份,三元乙丙橡胶25‑45份,氯化聚乙烯10‑15份,氧化锌3‑6份,三聚氰酸三烯丙酯6‑14份,二氧化硅3‑8份,白炭黑5‑10份,聚乙二醇5‑10份,三乙醇胺3‑7份,多氯三联苯8‑18份,棕榈纤维6‑12份,双丁基二氯化锡1‑3份,瓷化粉6‑10份,甲基丙烯酸锌2‑5份,松焦油2‑5份,羧甲基纤维素钠2‑5份,碳化硅3‑6份,氟化锆2‑5份,促进剂1‑3份,防老剂1‑5份。本发明中的耐腐蚀电缆专用橡胶复合材料具有较强的耐腐蚀性和抗老化性,使用寿命长。
本发明公开了一种耐磨衬套橡胶复合材料及其制备方法,所述耐磨衬套橡胶复合材料由以下重量份数的原料制成:氯化聚乙烯橡胶20?48份,氯丁橡胶15?30份,溴化丁基橡胶10?25份,天然橡胶15?30份,碳酸钙3?10份,季戊四醇磷酸酯2?6份,硼酸锌3?6份,氮化铝2?6份,硼化钨微粉3?9份,碳化硅微粉6?14份,聚对苯乙烯磺酸钠2?5份,石蜡4?9份,碳纳米管8?16份,二丁基二硫代氨基甲酸锌1?5份,纳米氧化硅3?8份,磷酸三乙酯1?3份,单十二烷基磷酸酯钾0.8?2.5份,石墨烯3?8份,硬脂酸钠1?5份,耐磨剂1?5份。本发明中耐磨衬套橡胶复合材料的耐磨性以及耐高温性较好,因而可以减少高温、磨损对衬套所造成的损害。
本发明公开一种玻璃纤维增强丁苯橡胶复合材料,属于橡胶技术领域。本发明玻璃纤维增强丁苯橡胶复合材料由以下重量份的原料组成:丁苯橡胶100份、天然橡胶10-16份、玻璃纤维31-35份、气相白炭黑8-10份、硅烷偶联剂1.2-2份、分散剂0.05-0.3份、促进剂2-4份、防老剂RD1-5份、硫化剂0.9-1.5份。本发明制备得到的玻璃纤维增强丁苯橡胶复合材料具有橡胶的弹性,同时保持了玻璃纤维的高强度、高模量、耐撕裂、抗溶胀的性能。
本发明涉及一种涤纶纳米复合材料及其制备方法,该材料由包括以下重量份数的组分制成:涤纶100份,纳米麦饭石5~15份,催化剂?0.3~1.5?份,引发剂?0.2~1.5份。具有多孔结构的纳米麦饭石粉改性涤纶,利用阴离子原位聚合制备了纳米麦饭石填充的高强度、抗菌涤纶复合材料。本发明大幅度提高了涤纶的拉伸性能,并赋予了涤纶抗菌性,操作工艺简单,所制备复合材料性能优越,适于工业化生产。
本发明涉及材料技术领域,具体为一种增强型耐磨尼龙聚丙烯复合材料。本发明提出了一种增强型耐磨尼龙聚丙烯复合材料,其原料包括:尼龙32~45份、硝化棉树酯12~18份、聚丙烯40~56份,乙丙橡胶9~16份,聚乙烯7~13份,氧化聚乙烯蜡5~9份,聚丙烯酰胺5~10份,聚环氧乙烷6~15份,碳化硼13~25份,玻璃纤维15~23份,钛白粉0.1~0.8份,高岭土3~7份,三氧化二锑6~14份,硬脂酸镁3~7份,硅烷交联剂2~5份,固化剂2~4份,相容剂1~3份。本发明生产的尼龙聚丙烯复合材料,大大降低了材料表面的摩擦系数,提高了材料的韧性和耐刮擦性,而且韩星较高,稳定性好。
本发明公开了一种共混增韧改性聚丙烯复合材料及其制备方法。该共混增韧改性聚丙烯复合材料,按重量份数计,包括如下原料:聚丙烯树脂55~80份、玻璃纤维5~30份、环氧树脂5~15份、改性滑石粉3~10份、改性氢氧化镁1~5份、抗氧化剂0.5~2份。本发明然后利用高速搅拌乳化作用,使得环氧树脂包覆改性滑石粉和改性氢氧化镁,从而使环氧树脂、改性滑石粉、改性氢氧化镁与聚丙烯树脂共混后充分发挥各自的作用,同时环氧树脂、改性滑石粉与玻璃纤维共混协效,有利于提高聚丙烯复合材料的机械性能,有利于克服单一玻璃纤维改性聚丙烯脆性大的缺陷。
本发明公开了一种医用橡胶塞复合材料及其制备方法,所述医用橡胶塞复合材料由以下重量份数的原料制成:氟硅橡胶15‑25份,乙丙橡胶20‑45份,聚丙烯腈10‑20份,乙酸丁酸纤维素3‑9份,三烯丙基异氰脲酸酯2‑8份,硬脂酸3‑12份,聚乙烯吡咯烷酮1‑6份,氧化锌2‑6份,环己基硫代邻苯二甲酰亚胺5‑13份,碳酸钡3‑7份,硝酸铝3‑10份,甲基丙烯酸镁2‑5份,聚苯乙烯4‑11份,六钛酸钠2‑8份,硫化剂1‑5份,白云母粉5‑12份,十溴二苯乙烷1‑5份,硼酰化钴1‑3份,六氨基己酸2‑10份,碳酸钙5‑15份。与现有技术相比,本发明中的医用橡胶塞复合材料具有良好弹性形变能力,其对液体的密封效果好,同时还具有耐老化性好、耐酸碱性强等优点。
本发明公开了一种耐冲击抗老化橡胶复合材料及其制备方法,所述耐冲击抗老化橡胶复合材料由以下重量份数的原料制成:硅橡胶30‑60份,聚丙烯腈15‑30份,异戊二烯橡胶10‑25份,氟橡胶10‑20份,对叔丁酚甲醛树脂6‑11份,甲基丙烯酸2‑6份,微晶纤维素1‑5份,木质纤维3‑9份,硅烷偶联剂1‑5份,纳米氧化锌2‑7份,改性重质碳酸钙10‑22份,防老剂2‑4.5份,氢氧化镁2‑6份,磷酸铝5‑10份,三烯丙基异氰脲酸酯1‑3.5份,磺化油1‑3份,纳米四氧化三铁1‑5份,硬脂酸镁4‑8份,羟基硅油3‑7份。该耐冲击抗老化橡胶复合材料具有良好的耐冲击性和抗老化性,其主要适用于机械设备减震,例如可以制作电动机减震垫或车辆手柄外套等橡胶制品。
本发明公开一种阻燃抗菌的木塑复合材料,由以下重量份的原料组成:PVC树脂35‑42份、聚丙烯6‑12份、花生壳10‑15份、锯末16‑23份、麦秸秆35‑45份、沉香木粉12‑18份、轻质碳酸钙5‑9份、氢氧化铝8‑15份、氢氧化镁3‑9份、聚磷酸铵6‑10份、防霉剂3‑7份、润滑剂2‑5份、偶联剂2‑7份。本发明采用PVC树脂、聚丙烯与花生壳、锯末、麦秸秆等为原料,实现了废弃物的综合再利用。同时还添加了轻质碳酸钙、氢氧化铝、氢氧化镁和聚磷酸铵,使得木塑复合材料易于制备,提高了机械力学性能和阻燃性能;采用硼酸锌作为防霉剂,可以保障木塑复合材料能够抵抗环境中的菌类,防止木塑复合材料生霉。
本发明涉及一种航空用碳纤维复合材料及其制备方法,属于碳纤维复合材料技术领域,该复合材料,包括如下重量份原料:聚酰胺70‑80份、润滑剂0.2‑0.4份、碳纤维增强剂30‑45份和稳定剂0.4‑1份;制备方法包括如下步骤:第一步、将聚酰胺、润滑剂、稳定剂在高速混合机中混合10min;混合均匀后置于双螺杆挤出机中,将碳纤维增强剂加入挤出机中,经熔融混合挤出造粒;第三步、造粒结束后,干燥4h,然后再将干燥后的粒子注塑成型。本发明中以制备的助剂和制备的酰氯化碳纤维反应,制得了碳纤维增强剂,提高了碳纤维与聚酰胺共混效果,助剂的添加提高了碳纤维增强剂和聚酰胺树脂之间的结合强度。
本发明提供一种管道用高强度、耐腐蚀ABS复合材料及其制备方法,涉及高分子材料技术领域。本发明管道用高强度、耐腐蚀ABS复合材料由以下原料制成:ABS树脂、环氧丙烷丁基醚、高晶纳米活性炭纤维材料、邻苯二甲酸二烯丙酯、草木灰、增强纤维、二氧化硅空心球、相容剂、润滑剂、抗氧剂、增韧剂。本发明管道用高强度、耐腐蚀ABS复合材料不易滋生细菌,不结垢;使用本发明材料制备的管道材料具有高强度、耐腐蚀性好,抗压强度高。
本发明公开了一种良外观玻纤增强聚丙烯复合材料,其原料按重量份包括:三元共聚聚丙烯50~90份,玻璃纤维10~40份,相容剂2~8份,过氧化物0.01~0.1份,偶联剂0.5~2份,其他助剂0.2~2份。本发明还公开了上述良外观玻纤增强聚丙烯复合材料的制备方法。本发明选用低结晶度的三元共聚聚丙烯作为树脂基体,并利用过氧化物在树脂螺杆剪切过程中降解聚丙烯分子链并改变分子链的规整度,从而在提高树脂流动性的同时并扰乱聚丙烯基体的结晶;同时在偶联剂作用下,改善聚丙烯树脂与玻纤之间的相容性,提高分散相和连续相的均匀性,改善玻纤外露现象,形成低浮纤良外观的玻纤增强聚丙烯复合材料。
本发明公开了一种耐磨橡胶复合材料,涉及电子线路生产技术领域,所述耐磨橡胶复合材料由以下重量份的成分组成:乙丙橡胶25-30份,天然橡胶8-12份,硬脂酸镁8-10份,氧化锆2-8份,碳微球20-30份,碳纳米管5-8份,本发明是以乙丙橡胶和天然橡胶为基体橡胶,通过优选各个组份的配比,制备出的橡胶材料电绝缘性优异,综合力学性能好,如在配方中加入一定量的碳微球,降低了复合材料摩擦系数,提高材料的耐磨性能,延长材料的使用寿命,同时,通过添加碳纳米管增强橡胶抗拉伸等力学性能,提高材料的应用性。
本发明涉及印刷包装技术领域,具体为一种可降解纸塑复合材料。本发明可降解纸塑复合材料,包括最外侧的塑料层、中间的纸质层、以及内侧的涂覆层;以重量组分计,所述塑料层,其原料包括:淀粉60‑80份、聚乙烯30‑40份、植物纤维8‑15份、聚乙烯醇15‑30份、壳聚糖7‑14份、聚碳酸酯10‑18份等;所述涂覆层,其原料包括:聚乳酸40‑60份、聚乙烯醇15‑30份、壳聚糖12‑25份、二氯甲烷8‑15份、鱼鳞胶20‑35份、甘露醇15‑25份等。本发明复合而成的可降解纸塑复合材料,安全无毒,具有优良的耐水、耐湿性能和良好的机械性能,透明性和抗菌性能高,能够生物降解。
本发明涉及管材技术领域,具体涉及一种新型复合材料的水管接头及其生产工艺,该水管接头的复合材料由如下重量份数原料制成:0.1‑0.6份硅、0.2‑0.8份三氧化二铝、2‑7份石墨、3‑9份玻璃纤维、4‑10份碳纤维、6‑12份环氧树脂、4‑10份尼龙、3‑8份氯化聚氯乙烯、0.5‑1.2份分散剂,本发明所提供的技术方案能够有效弥补现有的新型复合材料的水管接头存在的耐磨性差、使用寿命短的缺陷。
本发明公开了一种冰箱背板用阻燃型PVC复合材料及其制备方法,涉及复合材料技术领域,本发明制备的PVC复合材料的可塑性强,能够用于加工不同尺寸和形状的冰箱背板,阻隔性和绝缘性好,并且由其加工所制冰箱背板的强度高,在承受外力时具有很好的抗变形能力;同时具有高阻燃性的优势,可以达到UL94标准的V‑0级别,在火灾发生后能够阻止火势蔓延,对冰箱内的电子部件起到保护作用;并且阻燃剂用量少,解决了因阻燃剂过量添加导致的冰箱背板强度大幅度下降的问题。
本发明公开了一种双金属复合材料的制备方法,涉及机械技术领域,本发明首先将Cr12MoV加工成Φ20-25mm×4-8mm的棒料,然后将KF-300C粉末平铺在棒料上,经高温烧结获得所需复合材料,本发明通过粉末烧结法制备出的双金属复合材料耐磨性高、力学性能优,合理使用材料,降低成本,改善材料性能以及提高寿命,本发明的制备方法中工艺参数简单且制备效率高。
本发明涉及一种具有薰衣草香味的木塑复合材料,包括以下重量份的原料:废旧聚丙稀料11份、高密度聚乙稀12份、樟树木粉32份、板栗壳粉12份、糠壳4份、耐火砖粉4份、陶瓷纤维14份、聚丙烯腈碳纤维12份、天然橡胶12份、PVC树脂12份、ABS树脂2份、丙烯酸酯共聚物5份、人造石粉1.5份、三氧化二锑2.5份、壳聚糖3.5份、滑石粉2份、秸秆灰烬0.2份、氧化镁2份、硬脂酸锌3.5份、钛酸酯偶联剂1.5份、亚磷酸钠1.5份、聚乙烯蜡5份、甲壳质2份、薰衣草香精4份、氨基磺酸胍0.6份。该复合材料综合性能优越,通过加入薰衣草香精和壳聚糖,使得复合材料不仅具有抗菌的功效,还具有薰衣草的香味。
本发明公开一种导电阻燃橡胶复合材料,属于橡胶技术领域。本发明按重量份计,由以下组分组成:硅橡胶100份、氯磺化聚乙烯橡胶35-39份、硅烷偶联剂6-10份、乙炔炭黑13-15份、硼酸锌20-30份、三聚氰胺8-12份、气相白炭黑5-7份、流平剂3-5份、补强剂0.01-1份、硫化剂2-5份、促进剂M0.1-3份。本发明橡胶复合材料选用硅橡胶和氯磺化聚乙烯橡胶为基体,以硼酸锌和三聚氰胺为阻燃剂,以乙炔炭黑为导电材料,制备得到的橡胶复合材料兼具硅橡胶和氯磺化聚乙烯橡胶的优点,且具有优异的阻燃和导电性能。
本发明公开了一种丁苯橡胶复合材料制备方法,涉及橡胶生产技术领域,通过合理控制原位改性和硫化过程中的各个工艺参数,提高了丁苯橡胶复合材料制备的成功率,且工艺稳定性好,转化率高,制得的产品性能优异,该种制备方法通过将纳米硅铝管应用于丁苯橡胶的改性,显著增强了提高了复合材料的力学性能和导热性能。
本发明公开一种导电基体生长铜纳米片的方法,涉及电极材料制备领域,基于没有在导电基体上原位生长铜纳米片的有效方法的问题而提出的,该方法先通过含有氯化盐、铜盐的酸性溶液中进行电镀获得氯化亚铜‑铜/导电基体复合材料,然后通过高温热处理获得氯化亚铜‑氧化铜/导电基体复合材料,再经电化学还原氯化亚铜和氧化铜后,得到铜纳米片/导电基体复合材料,本发明还提供上述制备方法获得的铜纳米片/导电基体复合材料及其应用,本发明的有益效果在于:通过导电基体上生长二维铜纳米片结构,具有比表面积大的优点,且无需使用粘结剂,电极内阻小,在电催化、传感以及锂离子电池领域具有显著的应用价值。
本发明公开一种丁苯橡胶与膨胀蛭石复合材料及其制备方法,属于橡胶领域。本发明所述复合材料包括以下重量份的原料组分:丁苯橡胶100份、硅橡胶7-11份、膨胀蛭石20-30份、硅烷偶联剂2-3份、防老剂RD?0.1-1.9份、硬脂酸1-3份、氧化锌2-4份、硫磺0.5-1.5份、促进剂CZ?1-2份、十八烷基三甲基氯化铵0.1-0.5份。本发明将膨胀蛭石进行改性得到粉状改性蛭石,在丁苯橡胶与硅橡胶中分散性好,与丁苯橡胶、硅橡胶的相容性得到提高;本发明复合材料的硬度、拉伸强度均得到提高,有效提高了复合材料的力学性能。
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