本发明公开了一种用于泳池包边的有机复合材料,所述的复合材料中以重量份计各组分如下:环氧树脂35-44份,木质纤维粉末15-18份,六甲氧甲基三聚氰胺树脂13-15份,苯胺甲基三乙氧基硅烷2.1-2.5份,乙撑双脂肪酸酰胺1.2-2.0份,氯化石蜡3.5-3.9份,三盐基硫酸铅0.55-0.8份,铝酸酯0.4-0.6份,色粉1.6-2.7份。本发明生产的有机复合材料以环氧树脂为主要原料,同时在配方中的六甲氧甲基三聚氰胺树脂和苯胺甲基三乙氧基硅烷,提高了材料的耐水性能;通过配方中的木质纤维粉末和乙撑双脂肪酸酰胺,方便材料表面保持一定的摩擦力,防止使用者滑倒,实用效果好。
本发明公开了一种新型CdS-凹凸棒土光电复合材料的合成方法,凹凸棒土在去离子水中经搅拌、超声、蒸煮得凹凸棒土悬浮液;将CdCl2溶液与上述凹凸棒土悬浮液混合,磁力搅拌一段时间;向上述溶液中逐滴加入一定量的Na2S·9H2O溶液,搅拌、静置陈化,抽滤、洗涤、烘干,研磨,得Att-CdS复合材料。本发明以凹凸棒土作为CdS载体,利用原位沉积反应将CdS有效负载在凹凸棒土上,显著提高CdS的分散、吸附性能,制备的凹土基光电复合材料具有优异的光催化性能和较好的电化学活性,为构建新型光催化剂和过氧化氢生物传感器提供了一条途径。
本发明公开了一种抗冲击型的有机复合材料,所述的有机复合材料中以重量份计各组分如下:环氧树脂52-58份,烷基酚聚氧乙烯基醚15-18份,邻苯二甲二丙烯酯4-5份,硝基苯0.8-1.0份,膨润土10-12份,色粉1-2份,聚芳酰胺纤维13-15份,白炭黑3-5份;本发明通过配方中的黄阳树脂和膨润土组分,从材料本身性能方面提高了有机复合材料的抗冲击性能,同时通过辅助添加的粉末状聚芳酰胺纤维,保证了材料在各个方向上均匀的抗冲击性能,整体材料方便混合,应用范围广。
本发明公开了一种丁腈橡胶复合材料的制备方法,包括通过补强填料和橡塑共混两方面对丁腈橡胶进行补强改性,改性剂用量为2.5%、改性时间60min、改性温度为70℃时,碳酸钙晶须的活化指数由36.1%提高到82.2%,晶格组成也未被破坏,说明改性成功并且效果良好,将改性碳酸钙晶须和PVC与丁腈橡胶通过混炼硫化制得复合材料,该丁腈橡胶复合材料的制备方法因其当加入15gPVC时的丁腈橡胶的性能与未添加时相比,拉伸强度和撕裂强度提高了28%和29%,硬度提高了4.2%,磨耗比降低了9.3%,耐磨性增大,由于刚性增大,使断裂伸长率降低;初始分解温度和最大分解速率时的温度分别降低了1℃和5℃,但800℃时的质量保持率有所提高。
本发明公开了一种利用凹凸棒石和泔水油制备生物炭/凹凸棒石纳米复合材料的方法,首先利用凹凸棒石直接吸附泔水油,压滤后将吸附油脂的凹凸棒石在压力罐中绝氧炭化,最后经洗涤、烘干、过筛得负载生物炭的凹凸棒石纳米复合材料。本发明制备的生物炭/凹凸棒石纳米复合材料,不仅实现了泔水油的再利用,而且利用凹凸棒石和生物炭之间的协同效应,为水体净化、土壤改良和修复开辟了新途径。
本发明公开了聚乳酸/聚丁二酸丁二醇酯/凹凸棒石粘土复合材料的制备方法,利用聚乳酸、聚丁二酸丁二醇酯和表面经低聚乳酸接枝修饰的凹凸棒石粘土熔融共混法制备聚乳酸/聚丁二酸丁二醇酯/凹凸棒石粘土复合材料,其主要步骤为:(1)丙交酯重结晶精制;(2)利用丙交酯开环反应制备表面经低聚乳酸接枝修饰的凹凸棒石粘土;(3)聚乳酸/聚丁二酸丁二醇酯/凹凸棒石粘土在双螺杆挤出机中熔融共混。该制备方法改善了凹凸棒石粘土在聚乳酸/聚丁二酸丁二醇酯共混体系中的分散状况和相容性,从而有效提高了聚乳酸/聚丁二酸丁二醇//凹凸棒石粘土复合材料的机械性能和耐热性能,拓展了聚乳酸和聚丁二酸丁二醇酯的应用范围。
本发明公开了一种纳米二氧化硅原位增强聚苯醚复合材料,通过将羟基封端聚苯醚溶于有机溶剂A中,高纯氩鼓泡除氧后加入异氰酸酯功能化的有机硅烷,搅拌30‑120 min后得到有机硅烷改性聚苯醚;随后向有机硅烷改性聚苯醚中加入正硅酸乙酯、碱性催化剂兼阻燃剂和有机溶剂B,搅拌8‑24 h,反应结束后倾倒入大量甲醇中沉淀并真空干燥,得到纳米二氧化硅原位增强的聚苯醚复合材料。本发明的纳米二氧化硅原位增强聚苯醚复合材料具有优异的介电、机械、耐热和阻燃等性能,而且制备方法工艺简单、操作方便。
本发明涉及一种硫化亚铁/凹凸棒石复合材料的制备方法,属于非金属矿物材料利用领域。其制备方法为称取一定量的硝酸铁、硫代乙酰胺和凹凸棒土,分别加入到去离子水中超声并搅拌,将混合液转移到反应釜中160~220℃反应,反应结束水洗和醇洗,烘干即得硫化亚铁/凹凸棒石复合材料。本发明制备的硫化亚铁/凹凸棒石复合材料负载均匀,分散性好,实验原料易得,无需复杂的设备,在光辅助下对氮氧化物具有良好的低温转化效果。
本发明公开了一种用于防火保温板的有机复合材料,所述的复合材料中以重量份计各组分如下:聚丙烯48-52份,聚苯硫醚颗粒20-24份,轻质碳酸钙8-12份,癸二酸二辛酯4.5-6.4份,硬脂酸酰胺2.6-3.0份,色粉1.2-1.5份,二氧化钛颗粒0.5-0.8份,石墨颗粒3.2-4.0份,氮化硅晶须0.65-0.70份;本发明主要通过配方中的二氧化钛、氮化硅和轻质碳酸钙,通过三者的组合作用,提高了有机复合材料的防火性能;同时通过配方中添加的石墨颗粒和硬脂酸酰胺,提高了产品的保温性能,最终本发明的有机材料的力学性能较好,韧性优秀,具有较好的抗冲击性,实用效果好。
本发明公开了一种去除金属离子的复合材料,组分和质量百分比是:海藻酸钠2~10%,交联辅助剂2~5%,凹凸棒土70~90%,氯化钙1~5%,余量为水。上述复合材料的制备方法,包括如下步骤:(1)按质量百分数将海藻酸钠和交联辅助剂加入去离子水中,在室温下搅拌,形成胶状溶液;(2)按质量百分数配制凹凸棒土悬浮液;(3)将步骤(1)与步骤(2)所得产物混合后搅拌均匀,制成混合浆料;(4)按质量百分数将氯化钙溶液缓慢加入到步骤(3)的混合浆料中进行交联,然后经冷冻干燥得到气凝胶复合材料。该材料性能稳定,耐酸耐碱,不仅可以用于吸附卤水中金属离子,而且能有效对卤水进行除臭脱色。
本发明属于非金属矿技术领域,特别涉及一种凹凸棒石/硫化钼复合材料的制备方法及应用。将钼源、硫源和凹凸棒土加入到去离子水中充分分散得到分散液,对该分散液水热反应,过滤,滤饼经洗涤后烘干即得凹凸棒石/硫化钼复合材料,再采用该复合材料作为催化剂进行光辅助SCR脱硝。
本发明涉及一种可再生连续纤维热塑性复合材料的制造方法,包括:将连续纤维通过分层进入到拉挤模具中,所述拉挤模具包括第一浸渍槽、第二浸渍槽,其中所述连续纤维分层后进入所述第一浸渍槽,所述第一浸渍槽和所述第二浸渍槽首尾连通;将热塑性材料进到第一浸渍槽中分层的连续纤维层间区域,对所述分层的连续纤维进行浸渍;将在第一浸渍槽中经浸渍的连续纤维前进进入所述第二浸渍槽,将热塑性材料进到所述第二浸渍槽中对所述经浸渍的连续纤维进行外浸渍;将经拉挤的外浸渍过的连续纤维进行冷却,形成所述可再生连续纤维热塑性复合材料。本发明还涉及由上述方法制成的制品。本发明的方法获得的复合材料性能优异。
本发明涉及一种原位纳米多相复合强韧化钛基复合材料及其制备方法,该方法结合钛‑铝‑硅‑氮间交互耦合原位热力学反应条件,利用激光选区熔化高能激光束的微区高温特性,在钛合金基体上原位反应合成多相高强度Ti3Al、TiN、AlN及自润滑Si3N4纳米增强相;通过对微区熔池热/力耦合行为的精确调控,获得多相纳米陶瓷原位分散增强钛基复合材料。本发明的制备方法简单,可直接获得具有良好冶金结合的陶瓷/钛合金界面,大幅改善陶瓷/钛合金界面的润湿性能;另一方面,通过一步法原位合成的均匀分散的多相纳米增强相能显著提升钛基复合材料的综合性能。
本发明提供了一种磁性亲水分子印迹复合材料,能够适应各种严苛环境并具有纯水相结合性质。该磁性亲水分子印迹复合材料以去模板化的表面枝节有链状高分子刷的有机聚合物分子印迹微球为中心,去模板化的表面枝节有链状高分子刷的有机聚合物分子印迹微球通过表面引发的活性自由基聚合反应生成链状高分子刷,在每条链状高分子刷上通过共价有机反应连接多个无机磁性纳米颗粒。该复合材料综合了有机部分的模板分子识别能力和无机部分的磁响应性,还由于其无机磁性纳米颗粒是通过不可逆共价键修饰到MIP微球上,使其在各种苛刻条件下均能够保持良好的磁性,且可反复使用。本发明还提供了一种简单易行、成本低廉的制备该合材料的制备方法。
本发明属于环保材料技术领域,具体涉及一种环保型非织造黄麻纤维吸声复合材料。本发明以黄麻纤维、丙纶纤维、玄武岩纤维为基本原料通过混料、梳理成网、烘箱内预定型、成卷处理及热压成型制备出环保型非织造黄麻纤维吸声复合材料,本发明制备出的环保型非织造黄麻纤维吸声复合材料具有优异的抗撕裂性能、拉伸性能、阻燃性能和吸音降噪性能。
本发明公开了一种易于加工的有机复合材料,所述的复合材料中以重量份计各组分如下:聚乙烯28-30份,热塑性聚酰亚胺颗粒?18-22份,环氧酚醛树脂15-18份,硅烷偶联剂2.5-3.5份,硬脂酸锌1.6-2.4份,色粉0.2-0.5份,邻苯二甲酸二丁酯2.5-2.8份,木质纤维粉末15-18份,聚乙烯蜡1.5-1.7份。本发明主要通过聚乙烯为主要原料,同时在配方中辅助添加热塑性聚酰亚胺颗粒,通过两者的组合作用,提高了有机复合材料的热塑性能。易于加工;同时通过配方中添加的石环氧酚醛树脂和硅烷偶联剂,当材料冷却后,保证了材料的具有较好的力学性能,抗冲击性和拉伸强度有着明显的提高,实用效果好。
本发明属于阻燃材料技术领域,具体涉及一种阻燃型聚乳酸复合材料,该复合材料按重量份数计,每100重量份的阻燃型聚乳酸材料中含有聚乳酸82~93份、阻燃剂3~8份、抗氧剂0.05~0.5份、成炭剂2~10份、协同剂0.6~1份;其中,所述的聚乳酸由如下步骤制得:1)提取原料,在生物催化剂的作用下,加入纯乳酸和碳酸钙进行发酵,获得发酵液;2)向发酵液中加入硫酸,充分搅拌后过滤,对滤液进行蒸发浓缩,并再次过滤,获得乳酸;3)乳酸经过精制、脱水低聚、高温裂解,生成环状二聚体丙交酯,再开环缩聚合成聚乳酸。本发明提出一种阻燃型聚乳酸复合材料,具有较高的阻燃效率,阻燃剂用量少,复合材料的力学性能佳。
本发明公开了一种ZnO/CNTS纳米光催化复合材料的制备方法,属于氧化物复合纳米材料技术领域,包括步骤:超声作用下,将碳纳米管超声分散在醇类溶剂中,并且加入磺酸盐型阴离子表面活性剂;把生成ZnO颗粒的前驱物溶液和碳纳米管分散液均匀混合,然后在加热的过程中外加交变电场,获得ZnO/CNTS纳米光催化复合材料;然后进行分离提纯。本发明外加交变电场降低了碳纳米管的团聚,使碳纳米管有序排列,提高了碳纳米管的利用效率,减少了表面活性剂的用量,为ZnO/CNTS纳米光催化复合材料生产提供了新工艺。
本发明公开了一种用于婴儿尿不湿的可降解高吸水性复合材料的制备及应用,其中,一种用于婴儿尿不湿的可降解高吸水性复合材料的制备方法,其包括,制备休眠体微胶囊;制备聚酰胺弹性体;将所述聚酰胺弹性体、聚乳酸和所述微胶囊熔融共挤,冷却造粒,得到改性聚乳酸切片,熔融纺丝即可;按质量份数计,所述聚酰胺弹性体为5~30份、所述聚乳酸70~95份和所述微胶囊3~15份。本发明制备的婴儿尿不湿的可降解高吸水性复合材料,力学性能好,吸水性能佳,具有很好的环境亲和性,可降解,使用后易于处理,极大避免了环境污染。
本发明提供一种红外吸收功能纳米复合材料的制备方法及应用。技术方案为:(1)将卟啉类化合物超声分散在溶剂中,得到溶液A;(2)将氧化石墨烯超声分散在溶剂中,得到溶液B;(3)将溶液B加入到溶液A中不断搅拌,完全加入后振荡、超声至上层溶液澄清,离心,将沉淀用溶剂洗涤、真空烘干;(4)将步骤(3)中真空烘干的沉淀用蒸馏水分散后经还原剂还原,冷却、离心、水洗、真空干燥后即可。本发明将卟啉类化合物与氧化石墨烯复合后再经还原制得卟啉/还原氧化石墨烯复合材料,经试验证明该复合材料对红外射线能够达到多波段、宽频带的吸收效果,具有优良的红外吸收功能和长期稳定性;该材料在涂料中应用方便,组分间发挥协同作用够进一步增加红外吸收波段。
本发明公开了一种基于多场耦合传感器网络的复合材料结构监测系统,包括多场耦合传感器网络、传感器网络接口模块、信号发生及采集模块和数据处理模块;所述多场耦合传感器网络用于对复合材料结构的多种监测参数进行主动及被动实时在线传感;所述传感器网络接口模块用于所述多场耦合传感器网络与所述信号发生及采集模块之间的连接;所述信号发生及采集模块用于产生任意波形信号并采集传感器网络接口模块提供的传感信号,且将获取的传感信号发送至数据处理模块;所述数据处理模块根据获得的传感信号获得复合材料结构的雷击电流及损伤状况。本发明基于多场耦合传感器网络,实现了对被测结构的综合监测。
本发明公开了一种甘蔗渣填料及制备方法及用该填料制备的橡胶复合材料及制备方法,所述甘蔗渣填料,含有如下重量份的组分,甘蔗渣与界面改性剂的重量比为1:0.25-0.75,所述的界面改性剂是乙烯-乙烯醇共聚物(EVOH)。用上述甘蔗渣填料制备的橡胶复合材料,含有如下重量百分比的组分,甘蔗渣填料12~35%,炭黑30~40%,生胶30~50%,加工助剂3~5%。采用乙烯-乙烯醇共聚物(EVOH)作为极性的甘蔗渣纤维和非极性橡胶生胶的界面相容改性剂,并通过先将甘蔗渣粉与EVOH在密炼机中熔融混合,再在双螺杆挤出造粒机中进行增强熔融混合,最后将上述的密炼粉料、炭黑、橡胶生胶及加工助剂进行混炼,可显著改善甘蔗渣纤维和非极性橡胶基体的界面相容性,从而使甘蔗渣具有较好的补强效果,最终可部分代替炭黑作为橡胶的补强填料,实现了复合材料的轻量化,具有显著的社会经济效益。
本发明公开了一种用于座椅背条的有机复合材料,所述的复合材料中以重量份计各组分如下:酚醛环氧树脂28-35份,竹纤维?20-22份,轻质碳酸钙8-10份,霍霍巴油0.35-0.85份,甲基三乙氧基硅烷2.2-2.8份,氮化硅纤维4.2-4.5份,钛酸酯1-2份,PE石蜡1.2-2.0份,偶氮二甲酰胺0.2-0.3份,色粉0.6-1.2份。本发明生产的有机复合材料以酚醛环氧树脂为主要原料,同时在配方中的竹纤维和碳化硅纤维,提高了材料的耐磨性,提高了材料本身的硬度,方便其在座椅背条领域内的应用,进而保证座椅的使用寿命;通过配方中的轻质碳酸钙和甲基三乙氧基硅烷,提高了材料本身的表面摩擦力,方便人体倚靠,实用效果好。
本发明公开了一种基于小波分析的复合材料损伤探测检测方法,仅对复合材料结构中与损伤关联的损伤监测区域进行损伤监测,而无需利用整个光纤光栅传感器网络对其覆盖的整个被测复合材料结构进行损伤监测,使得损伤监测的光纤光栅传感器的轮询次数极大减小,减小了需要采集并处理损伤信号的数量,有效提高了损伤监测效率,且本发明先利用小波包分析预处理复合材料损伤信号得到损伤信号能量谱,提取特征向量,准确有效,再结合所设计的BP神经络模型,通过训练得到具有复合材料损伤识别模式功能的网络,实现损伤智能识别,解决一些非线性的问题,可同时完成损伤识别、定位和程度大小判定,有效可行。
本发明公开了一种POSS插层累托石/橡胶复合材料的制备方法,首先以异丁胺基多面齐聚倍半硅氧烷(POSS-NH2)作为插层剂,采用溶液法对累托石(Rectorite,REC)进行有机改性,制得POSS插层累托石(POSS-REC);再采用机械共混法制备POSS插层累托石/三元乙丙橡胶(POSS-REC/EPDM)、POSS插层累托石/天然橡胶(POSS-REC/NR)和POSS插层累托石/乙烯醋酸乙烯酯(POSS-REC/EVA)复合材料。本发明工艺简单,操作条件温和,与纯硫化橡胶相比,POSS-REC/EPDM、POSS-REC/NR和POSS-REC/EVA复合材料的拉伸强度分别提高了245.5%、191.7%和233.7%,断裂伸长率分别提高了113.3%、82.2%和113.2%。
本发明公开了一种凹凸棒土负载过渡金属氧化物复合材料及其制备方法和应用,特别是一种Co3O4/凹凸棒土复合材料及其制备方法和应用,例如在过氧化氢和抗坏血酸的检测中的应用。上述复合材料具有类过氧化合物酶活性,催化活性高,对抗坏血酸具有良好的特异选择性,平均回收率可达95%以上,在实际样品中具有很大的应用潜力。
本发明公开了一种铝电解用硼化钛基涂层复合材料及其制备方法、涂覆方法,所述复合材料按重量百分比由以下原料组成:硼化钛-氧化物复合颗粒:55%~70%;碳质添加剂:8%~15%;有机树脂胶:15%~30%;增强剂:0.5%~2%。所述涂覆方法包括以下步骤:(1)将石墨基体材料放入涂覆模具中,然后将得到的浆料倒入模具中;(2)将涂覆有浆料的基体材料在15℃~35℃固化处理24h~48h,然后再在80℃~150℃固化处理12h~24h;(3)将步骤(2)涂覆有浆料的基体材料置于石墨坩埚中,填埋石墨碳粉,然后在惰性气体气氛中或真空中进行炭化烧结;所述炭化烧结温度为850~1050℃,炭化烧结时间为80h~120h。本发明的一种铝电解用硼化钛基涂层复合材料与基体结合度高,抗拉强度可达8-10MPa;涂层结构致密、抗冲刷能力强。
本发明公开了一种用于家居桌面的有机复合材料,所述的复合材料中以重量份计各组分如下:PMMA树脂粉末50-60份,酚醛树脂15-18份,硬脂酸锌8-10份,2,2-亚甲基双(4-甲基-6叔丁基苯酚)3-5份,羟甲基间苯二酚2.4-3.2份,2-二羟基-4-甲氧基二苯甲酮0.50-0.75份,钛酸酯1.0-2.5份,氧化聚乙烯蜡1.0-2.2份,色粉1.2-1.4份。本发明生产的有机复合材料以PPMA树脂粉末为主要原料,同时在配方中的硬脂酸锌和2,2-亚甲基双(4-甲基-6叔丁基苯酚),提高了复合材料的耐磨性能,方便其在家居桌面领域内的应用;同时通过配方中的羟甲基间苯二酚和钛酸酯,使得材料表面具有一定的摩擦力,提高了有机复合材料的应用范围。
本实用新型公开了一种用于生产生物质热塑复合材料的冷却装置,包括上壳体、下壳体、吸尘组件以及冷却组件,所述上壳体的下方设有下壳体,所述上壳体和下壳体的外部均设有吸尘组件,所述吸尘组件包括吸尘装置、插管、收集盒、弯管、记忆金属管和吸嘴。该一种用于生产生物质热塑复合材料的冷却装置,通过增设的吸尘组件,较好的解决了传统生物质热塑复合材料在冷却时功能性较差的问题,利用吸尘装置运行来产生强劲的吸力,然后复合材料外部沾染的灰尘就会被吸嘴吸入到收集盒的内部,这样就完成了冷却前除尘的效果,大大提高了该冷却装置使用时的功能性,整体结构简单,不会出现因为风冷散热而导致灰尘被吹的四散的情况,实用性较强。
本发明公开了一种户外使用的有机复合材料,所述的复合材料中以重量份计各组分如下:环氧酚醛树脂45-50份,不饱和聚酯基颗粒?20-25份,甲基丙烯酸甲酯8-12份,癸二酸二辛酯5.2-6.0份,聚乙烯蜡0.52-0.83份,色粉1.5-2.1份,?磷酸盐水泥4.2-4.8份,云母颗粒?4.5-5.0份,PE蜡0.5-1.2份;本发明通过在复合材料的配方中添加的榆木颗粒和磷酸盐水泥组分,通过两者与的组合作用,提高了最终产品的耐候性,同时通过配方中添加的聚乙烯蜡和PE蜡,提高了最终产品的抗紫外线性能,大大提高了有机复合材料的应用范围,同时本发明的配方中各组分购置成本低,实用效果好。
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