本发明属于高分子复合材料领域,涉及一种大厚差精密注塑件的聚丙烯复合材料及其制备方法。包括以下步骤,A、备料,包括以下质量份数的组分:聚丙烯树脂50?70份,短切玻纤10?30份,硅烷偶联剂0.3?0.7份,抗氧剂0.2?1.0份,纳米二氧化硅中空微球粉体3?10份,B、混料,将步骤A中的聚丙烯树脂、硅烷偶联剂、抗氧剂和纳米二氧化硅中空微球粉体充分混合,得到共混物,备用;C、制备,将步骤B的共混物放入到双螺杆挤出机中,并在双螺杆挤出机靠近机头的加温区中加入短切玻纤,挤出、切粒即得大厚差精密注塑件的聚丙烯复合材料。本发明的聚丙烯复合材料具有抗老化的作用。
本发明公开了一种轻质耐高温聚合物多孔膜层叠复合材料及其制备方法。该层叠复合材料主要有具有蜂窝状结构的聚合物薄膜和具有增强作用的玻璃纤维、碳纤维编织物或金属丝网组成。其制备方法是:首先通过相转化法或热致相分离法制备出具有蜂窝状结构的聚合物多孔薄膜,然后通过浸涂或热压的方式与玻璃纤维、碳纤维编织物或金属丝网等增强材料复合在一起,以制备单层或多层层叠复合材料。该方法过程和设备简单,比较容易实现。本发明所制备的聚合物多孔膜层叠复合材料,不仅具有轻质、耐高温、高强度、低热导以及隔热性好等特点,而且柔韧、可加工性好,根据需要可加工成平板状、带状或管状等。
本发明公开了一种谷朊粉/纳米二氧化钛原位复合材料及其制备方法。谷朊粉/纳米二氧化钛原位复合材料包含谷朊粉100重量份、纳米二氧化钛粒子5~20重量份、甘油5~30重量份。其制备方法是,以谷朊粉的氨水溶液为介质滴加四氯化钛或钛酸四丁酯的乙醇溶液,调PH值中性、离心分离、水洗、干燥、研磨过100目筛,然后与甘油混合,经100~140℃模压成型,即得谷朊粉/纳米二氧化钛原位复合材料。本发明所涉及的主要原料谷朊粉属于可再生农业资源,为小麦淀粉工业加工副产品,来源广泛。本发明所涉及的谷朊粉/纳米二氧化钛原位复合材料的制备方法与工艺流程简单,易于推广实施,在可降解蛋白质塑料领域具有广阔的应用前景。
本发明公开了一种聚二苯胺/活性炭复合材料及其应用,所述复合材料按如下方法制备:将聚二苯胺与活性炭混合,在50?300rpm条件下,球磨2~12h,获得聚二苯胺/活性炭复合材料;本发明得到的聚二苯胺/活性炭复合材料与其他材料相比,具有更出色的电化学性质,尤其在比容量上,相较于活性炭有较大提升。通过电化学测试,在100mA·g?1的电流密度下,聚二苯胺/活性炭复合材料比容量可达31.3F·g?1,而单纯活性炭材料的比容量仅为21.02F·g?1。
本发明公开了一种热塑性纤维混杂机织复合材料的制备方法,其特征在于:包括热塑性包缠纱的制作,复合材料预制件的织造以及机织复合材料成型工艺这三个步骤,其中所述的热塑性包缠纱由增强纤维和热塑性树脂纤维组成,采用纤维包缠技术将增强纤维同热塑性树脂纤维按照体积比进行混杂,其中热塑性纤维的体积分数为40%-80%,增强纤维的体积分数为20%-60%,然后采用热塑性树脂纤维均匀包覆在增强纤维上形成热塑性包缠纱。热塑性复合材料是未来复合材料发展的一大趋势,具有广阔的发展前景。
本发明涉及一种复合材料及其制备方法和应用。具体地,本发明公开了一种包含铁磁性非晶粉体的复合材料及其制备方法。所述复合材料可在X波段和Ku波段实现对高频电磁波的强吸收效能,且所述复合材料具有制备方法简单、厚度薄、质量轻、有效吸收频带宽且吸收效能强的特点,因此,所述复合材料是一种非常有应用前景的电磁屏蔽材料和吸波材料。
本发明公开了一种降低卷烟烟气中苯并[a]芘的聚阴离子复合材料及制备。该复合材料是在多孔材料表面交替组装有聚阳离子和功能化聚阴离子的材料,且组装在多孔材料表面的起始层为聚阳离子。该复合材料可以作为卷烟滤嘴中添加剂用于制备卷烟滤嘴。本发明的复合材料用于卷烟滤嘴能够有效降低卷烟烟气中苯并[a]芘含量,与同规格的市售卷烟相比,含本发明复合材料的试样烟烟气中苯并[a]芘的含量降低了15%~45%。
本发明公开了一种利用原子层沉积技术制备碳洋葱/氧化钒纳米复合材料的方法,属于纳米材料制备工艺技术领域。本专利发明了一种碳洋葱/氧化钒纳米复合材料,该纳米复合材料中碳洋葱堆叠成三维多孔结构,可提供优越的充放电循环稳定性,通过在碳洋葱表面均匀负载上氧化钒后,更有效提高了碳洋葱的赝电容,使得该纳米复合材料展现出优越的电化学性能;同时该纳米复合材料能耗低、成本低、纯度高,所合成的碳洋葱/氧化钒纳米复合材料产量可达到公斤级,同时可通过调整原料配比进而调控所合成复合材料中碳洋葱与氧化钒的质量比,达到控制纳米复合材料的孔径及比表面积的目的。该复合材料在锂离子电池中具有潜在应用价值。
本发明提供了一种结构阻燃功能性复合材料,包含阻燃防火纤维毡和复合材料,所述阻燃防火纤维毡包覆于复合材料主体表面。本专利还提出了一种结构阻燃功能性复合材料的制备方法,包含(1)阻燃防火纤维毡的制备、(2)纤维毡预浸渍工艺、(3)阻燃复合材料的制备。与现有技术相比,本发明采用表面阻燃结构,基于复合材料点燃后“由外向内扩展”的燃烧行为,将具备阻燃、隔热、抑烟等功能的阻燃功能结构层集中于复合材料表面,在复合材料受火过程中,该结构可作为“防火服”将火焰与热量隔绝在复合材料之外,保护材料内部结构,避免了阻燃剂对复合材料基体的破坏。
本发明公开了一种谷朊粉/碳酸钙原位复合材料及其制备方法。谷朊粉/碳酸钙原位复合材料,其特征在于,它包含谷朊粉100重量份、碳酸钙粒子2~20重量份、甘油5~43重量份。其制备方法是,以谷朊粉的氨水溶液为介质,滴加正硅酸乙酯的乙醇中,水解生成碳酸钙粒子,加入甘油增塑剂,干燥后模压成型,获得谷朊粉/碳酸钙原位复合材料。本发明所涉及的主要原料谷朊粉属于可再生农业资源,为小麦淀粉工业加工副产品,来源广泛。本发明所涉及的谷朊粉/碳酸钙原位复合材料的制备方法与工艺流程简单,制备过程不产生有毒有害物质,易于推广实施,在可降解蛋白质塑料及其复合材料领域具有广阔的应用前景。
本发明属于高分子复合材料技术领域,公开了一种抗静电无卤阻燃增强尼龙复合材料及其制备方法。本发明的抗静电无卤阻燃增强尼龙复合材料按重量份数计,包含15‑30份导电型微胶囊化次磷酸盐阻燃剂、0.2‑0.6份抗氧剂、20‑30份玻璃纤维和45‑65份尼龙树脂。本发明的抗静电无卤阻燃增强尼龙复合材料通过对阻燃剂和纳米导电填料的改性改善了其与尼龙材料相容性差和难分散的问题,提升了尼龙复合材料的综合性能,并使得次磷酸盐阻燃剂与三聚氰胺聚磷酸盐、纳米导电碳材料之间形成协同阻燃,进一步提高尼龙复合材料的阻燃性能。
本发明公开了一种高效阻燃增强尼龙复合材料及其制备方法,由以下质量百分数的组分制成:尼龙66 40‑65%;玻璃纤维10‑35%;溴化聚苯乙烯10‑18%;协效阻燃剂1‑7%;相容剂2‑10%;衣康酸环氧1.5‑6%;助剂0.5‑5%;所述的协效阻燃剂为三氧化二锑、硼酸锌中的一种或两种。本发明复合材料不但具有优异的阻燃性,还具有优异的力学性能,从而解决了因阻燃剂加入导致材料的力学性能和耐热性降低的问题。本发明复合材料采用现有设备双螺杆挤出机实现,制备简单,易于工业化实施生产,具备广阔的应用的前景。
本申请涉及一种复合材料微观形貌的模拟方法、装置和电子装置,其中,该复合材料微观形貌的模拟方法包括:构建基于微观扩散原理的相场模型;获取微观扩散方程和复合材料的当前工艺参数;将当前工艺参数输入至相场模型中,得到当前工艺参数对应的原子间相互作用势数据;根据原子间相互作用势数据和微观扩散方程,得到复合材料中的原子占位信息;根据原子占位信息,得到复合材料微观形貌的模拟结果。通过本申请,解决了相关技术中无法准确模拟复合材料微观形貌的问题。
本发明提供了一种MXene诱导生长的纳米氧化铁复合材料的制备方法,包括以下步骤:A)将Ti3AlC2加入HF溶液中,进行刻蚀,得到刻蚀产物;B)将所述刻蚀产物与四甲基氢氧化铵溶液混合,进行插层,然后再加入LiOH,进行反应,得到中间产物;所述LiOH与所述刻蚀产物的质量比为(0.04~0.09):1;C)将所述中间产物在水中分散,超声1~1.5小时后离心,得到的上清液为MXene溶液;D)在所述MXene溶液中依次加入铁盐溶液和碱液,进行原位生长,得到纳米氧化铁复合材料;所述铁盐溶液包括铁盐和分散剂。本发明还提供了一种MXene诱导生长的纳米氧化铁复合材料及其应用。
本发明涉及一种高导热阻燃尼龙复合材料及其制备方法,属于高分子技术领域。本发明中的尼龙复合材料包括以下质量百分比的组分,稀土改性Al2O3:13~26%,增塑剂:6~10%,抗氧剂:0.5~1.2%,润滑剂:0.5~0.8%,尼龙66:余量。本发明中的尼龙复合材料具有较好的力学性能、机械性能,以及较好的导热性和阻燃性,可用于储物盒、烟灰缸的生产制造,能够应用于较为恶劣如高温高湿易燃的环境且具有较长的使用寿命。
本发明公开了一种氧化镍原位包覆石墨烯纳米复合材料及其制备方法,该复合材料是由表面包覆有石墨烯的氧化镍纳米颗粒自组装构成的花状纳米片。其制备方法是将镍盐,乙酰丙酮钠,对苯二甲酸超声分散在N,N‑二甲基乙酰胺(DMA)和甲醇的混合溶剂中,将上述混合分散体系转移到反应釜中进行溶剂热反应,离心收集绿色固体产物,并用无水乙醇洗涤,之后将干燥得到镍基金属有机框架材料前驱体依次在氮气和空气气氛中进行热处理,最终得到的黑色固体产物即为氧化镍原位包覆石墨烯纳米复合材料。本发明的方法简单快捷,不需要预先制备氧化石墨烯,原位生成的石墨烯能够均匀地包覆在氧化镍表面,而且成本低廉,产率高,有利于实现工业放大生产。
本发明提供了一种柔性氮化碳/还原石墨烯电子复合材料,其制备方法为:将柔性基底浸泡于石墨烯醇溶液中一定时间,用惰性气体吹干后,再浸入的氮化碳醇相分散液中一定时间,用惰性气体吹干后,完成一次组装过程,重复该组装过程1~8次,之后置于还原性蒸气气氛下还原,即得产品;本发明采用层层自装的方法得到具有范徳华异质结构、层层堆积的g‑C3N4/rGO复合材料,方法简单易行,能耗、成本低,易实现工业化,所得g‑C3N4/rGO电子复合材料产品柔软,可折叠,作为芯片材料不仅具备多孔道性质,而且有利于电子‑空穴的传输,改善单独石墨烯的气体传感材料性能,应用于低浓度SO2检测具有高灵敏度,恢复时间短。
本发明公开了一种α-硫化镍/石墨烯复合材料的制备方法以及将其作为电化学析氢催化剂的应用。主要通过一步水热法合成了α-硫化镍/石墨烯复合材料,经过超声分散后,修饰在玻碳电极上,得到α-硫化镍/石墨烯复合材料修饰电极。本发明主要应用于电化学析氢,采用线性扫描曲线(极化曲线)检测合成的α-硫化镍/石墨烯复合材料的催化活性大小,并用循环伏安曲线对α-硫化镍/石墨烯复合材料的稳定性进行了测试。本发明充分利用α-硫化镍/石墨烯复合材料中α-硫化镍纳米粒子和石墨烯的协同作用,提高了电化学析氢的催化效率,并有效的提高了催化剂的稳定性,便于其较长时间在碱性环境下的使用。
本发明涉及一种高强度塑木复合材料板材及其制备方法。本发明先将木粉干燥后,采用铝酸酯偶联剂进行改性;然后将改性木粉、塑料粒子、过氧化二异丙苯、碱式硫酸镁晶须混匀后挤出造粒,得到复合材料粒子;再将复合材料粒子、聚烯烃弹性体、萜烯树脂、抗氧剂机械搅拌混匀,采用挤出机熔融共混并挤出,经扁形口模得到一种高强度塑木复合材料板材。一种高强度塑木复合材料板材生产制造方便,传统的塑木复合材料生产工艺无需改进即可用于其生产及加工,生产过程中机械化程度较高,所需劳动力较少,生产成本低,塑料用量少,环境友好,强度高,抗蠕变,力学性能优异,使用寿命长,可广泛应用于交通、装修装饰、市政园林、包装等诸多领域。
一种膜包覆多孔吸附型相变复合材料,由73-98重量份(下同)无机水合盐、0.3-3份防相分离剂、0.5-2份防过冷剂组合成相变组合物再以1∶0.1-1重量份比与矿物多孔材料混合吸附,最后粉碎成粒径为0.1MM-20ΜM的粒状或粉状。生产成的粒状或粉状相变材料再经成膜剂包覆,制成多孔吸附与膜包覆相结合的无机相变复合材料,用本发明制得的相变复合材料具有导热率较高、结晶水不易挥发,性能稳定,机械强度高,不易破损,更有效地解决无机水合盐的泄漏与腐蚀问题等优点。
本发明公开的超级电容器用石墨烯/Ru纳米复合材料,其中钌的质量分数为10~50%,石墨烯的质量分数为90~50%。制备步骤如下:将氧化石墨纳米片超声分散在液体的多元醇中,然后加入氯化钌溶液和醋酸钠溶液,混合物中氧化石墨纳米片含量为0.5~1.5g/L,氯化钌的浓度为0.0008~0.006mol/L,醋酸钠的浓度为0.003~0.013mol/L,将该混合物转移到微波水热反应釜中,微波加热反应5~10分钟后,经过滤、洗涤、烘干,得到石墨烯/Ru纳米复合材料。本发明制备方法具有节能、快速和工艺简单等优点,所制得的石墨烯/Ru纳米复合材料作为电化学超级电容器电极材料具有高的比电容。
本发明提供了一种制备聚合物/水滑石纳米复合材料的方法:1)将水滑石加入到去离子水中,在搅拌和超声作用下得到水滑石悬浮液;2)将单体、阴离子表面活性剂、引发剂和去离子水加入到聚合物反应器中,搅拌均匀进行聚合反应,冷却得到聚合物乳液;3)将水滑石悬浮液与聚合物乳液混合,搅拌使水滑石片层与乳胶粒子经静电吸附组装形成复合粒子,结束搅拌,复合粒子悬浮液经过滤、洗涤、干燥得到聚合物/水滑石纳米复合材料。本发明所述的方法能够一步实现水滑石的有机改性及其与聚合物的纳米复合,具有成本低、操作简单等优点。本发明所制备的纳米复合材料中水滑石具有良好的剥离分散性,片层与聚合物基体的相互作用也可以进行调控。
本发明公开了一种从农业废弃物制备SiC/氮化铁纳米复合材料及其方法,包括核心层和包覆层,其中核心层为SiC粉体,包覆层为氮化铁纳米微粒。通过几个简单的步骤:首先将农业废弃物通过热解或酸碱处理成为以SiO2和碳为主要成分的硅碳粉;随后将硅碳粉通过金属热或高温反应得到SiC;最后通过氮化反应在产物上包覆一层氮化铁纳米微粒,得到SiC/氮化铁纳米复合材料。这种材料具有纳米多孔结构、较高的比表面积以及较高的电磁损耗性能,在难降解废水处理、吸波材料等领域具有潜在的用途。本发明提出的从农业废弃物中制备SiC/氮化铁纳米复合材料的方法,成本低廉,工艺简单,材料结构新颖,潜在用途广泛,具有很强的应用价值。
本发明公开了一种共价键连接的聚氨酯/氧化铈复合材料的制备方法,包括以下步骤:利用KH570(硅烷偶联剂)修饰氧化铈,使其原位连上双键,再与大量羟基通过点击化学,形成氧化铈基聚多元醇;再与多异氰酸酯、活性官能团化LED209聚合。该反应条件简单、产率高、无毒害副产物、且产物稳定。并且本发明所制备的聚氨酯/氧化铈复合材料具有杀菌效果和抗黏附功能,可以防止材料表面的细菌滋生;氧化铈不吸收可见光,能有效防止紫外线对复合材料的伤害,大幅度提高产品的抗老化性能;氧化铈基聚多元醇可以为聚氨酯材料提供大量的交联点,能够有效提高材料的热稳定性、耐溶剂性,能有效克服传统聚氨酯材料易腐蚀的缺点,同时改良它的隔热性能。
本发明涉及碳素钢复合材料技术领域,尤其是一种碳素钢复合材料以及其制备方法,碳素钢复合材料以钢带卷作为基材,基材的上、下两面均设有复合碳化钨‑钴卷板,复合碳化钨‑钴卷板的重量比为:碳化钨‑钴合金30%‑50%,钢49.5%‑69.5%,以及不大于0.5%不可避免的杂质,所述的碳素钢复合材料制备方法包括冷轧、退火、平整、质量检查等步骤。提供的碳素钢复合材料相比现有技术中的碳素钢材料硬度高、耐磨性能好,节约钨和钴等材料;本发明所提出的碳素钢复合材料可广泛应用对于硬度高、耐磨性能要求高的领域,如航空航天、机械仪表、精密轴承等;本发明所提出的方法工艺简单,使用的均为现有设备,无需进一步研发新设备,成本低,且无特殊制备条件。 1
本发明公开了一种钛钴复合材料及其制备方法和在锂离子电池负极材料中的应用。所述钛钴复合材料具体为TiO2@C空心多面体封装Co3S4@TiO2纳米球泡的复合材料,其制备方法是首先将偏钛酸/十六胺纳米球塞入ZIF‑67,形成枣糕型混合物,然后在其表面包覆一层偏钛酸,低温煅烧使偏钛酸晶化为TiO2,ZIF‑67表层材料碳化,形成TiO2@C复合双层结构,最后进行水热法硫化,使残留的枣糕硫化成Co3S4@TiO2纳米球泡,从而获得TiO2@C空心多面体封装Co3S4@TiO2纳米球泡的最终产物。采用本发明所提供的TiO2@C空心多面体封装Co3S4@TiO2纳米球泡作为锂离子电池负极材料,表现出比TiO2更高的放电容量和良好的循环稳定性,在锂离子电池中具有重要的应用价值。
本发明公开了一种基于聚对苯二甲酸乙二醇酯的复合材料及其制备方法,所述复合材料的原料按重量份由PET材料一90~99.5份及PET材料二0.5~10份组成。所述PET材料一由以下步骤制备得到:将PET物料预加热,预加热温度为60~100℃,预加热时间为12~18min,再进入结晶釜,搅拌结晶,温度为110~160℃,结晶时间为2~6h,得PET材料一;所述PET材料二由以下步骤制备得到:按重量份,取PET物料80~98份,聚烯烃弹性体1~20份,成核剂0.02~6份,助剂0.02~5份,进入双螺杆挤出机,融熔共混,挤出造粒,得PET材料二。本发明制备得到的基于聚对苯二甲酸乙二醇酯的复合材料特性结晶性能好,结晶速率快,黏度适中,具有良好的加工特性,综合性能优异,满足制备高性能PET真空采血管的要求。
本发明公开了MnO?Cr2O3?石墨烯复合材料的制备及在锂离子电池负极中的应用,复合材料的制备包括氧化石墨烯的合成和MnO?Cr2O3?石墨烯复合材料的制备这两个步骤。本发明提供的复合材料具有优异的倍率性能和优异的循环性能,即使在大电流下循环材料亦能保持良好的结构稳定性。本发明复合材料的这些优点可能与制备方法中高锰酸钾和重铬酸钾的重量份之比有关,二者的重量份之比为4~6 : 1时,所制备的复合材料性能最优。
本发明涉及一种石墨烯量子点-石墨烯复合材料及其制备方法和用途,所述制备方法包括如下步骤:(1)使全卤代苯、碱金属单质和取代芳烃化合物在反应器中,搅拌、密闭并在高于大气压的反应压力下进行反应;(2)反应结束后,泄压至常压,并自然冷却至室温,离心分离,得到固体,将该固体洗涤,并真空干燥,得到干燥样品;(3)将干燥样品在惰性气体保护下,高温处理,得到本发明的所述石墨烯量子点-石墨烯复合材料。由所述石墨烯量子点-石墨烯复合材料制成的氧还原电极具有优异的电化学性能,从而可应用于燃料电池领域。
本发明公开了高体积分数碳纳米管增强聚合物基复合材料的制备方法。该方法是按设定的铺层方式,叠加CNT预制体,得到增强相预成型坯。而后,按液相模塑工艺成型,如压铸工艺(RTM)、树脂膜熔渗/浸渍工艺(RFI),即得到高体积分数碳纳米管增强聚合物基复合材料。本发明制得的高性能复合材料可作为结构材料和功能材料。
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