本发明公开了一种钒氧化物包覆碳化物复合材料及其制备方法和应用,采用钒碳化物为原料,在空气氛围低温退火处理后制得钒氧化物包覆钒碳化物的复合材料。本发明合理利用钒的碳化物于一定温度的空气中极易氧化的特性,采用低温退火处理合成了钒氧化物包覆碳化物的复合材料,无需控制氧分压,即氧化过程处于开放的空气氛围中,整个制备方法具有易于操作、设备简单、效率高和成本低廉等特点,且制备的复合材料粉体具有颗粒尺度小、结晶度高等特点,适宜作锂离子电池的负极材料。
本发明公开了用于温度和应力传感器的聚合物导电复合材料的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:S01,取导电材料、助剂,加入溶剂中,分散处理;S02,加入基体颗粒,分散处理;S03,干燥;S04,粉碎;S05,印刷加热固化成型。本发明的用于温度和应力传感器的聚合物导电复合材料的制备方法,以碳纳米管和石墨烯为导电材料,以丙稀晴‑苯乙烯共聚物为基体,以磷脂为助剂,通过射流空化处理,得到了导电性能优异的聚合物导电复合材料,得到的复合材料可以用于温度和应力传感器。
本发明提供一种纳米材料改性的阻燃增韧再生聚苯乙烯复合材料及其制备方法,该复合材料包括再生聚苯乙烯粒子和吸附石墨烯的凹凸棒土,具体制备方法为:将废旧聚苯乙烯发泡材料去除表面的杂质后,切碎至聚苯乙烯颗粒的粒径至0.2‑0.5cm3,转移置于密封环境中,经等离子体处理,得到等离子体预处理的废旧聚苯乙烯发泡材料;将等离子体预处理的废旧聚苯乙烯发泡材料置于蒸汽室中,在室温下,通入含助剂的柠檬烯蒸汽,得到透明聚苯乙烯溶体,再经浓硫酸改性,得到磺化再生聚苯乙烯粒子;将磺化再生聚苯乙烯粒子加入到含纳米材料的氯化钙水溶液中,滴加苯乙烯单体,搅拌均匀,再加入引发剂,加热搅拌,取出,烘干,得到产品。
本发明公开了一种热敏电阻用复合材料及其制备方法,通过如下重量份的原料制备而成:高密度聚乙烯,80~90份;乙烯?醋酸乙烯酯共聚物,25~35份;聚四氟乙烯,10~20份;聚乙烯吡咯烷酮,5~15份;导电填料,25~35份;偶联剂,6~8份;交联剂,3~5份;抗氧剂,1~3份;润滑剂,2~4份;所述导电填料为二硼化钛和碳纤维的混合物,二者重量份之比为6~10 : 1;所述偶联剂为异丁基三乙氧基硅烷;所述交联剂为三羟甲基丙烷三丙烯酸酯。本发明提供的热敏电阻用复合材料制备的正温度系数热敏电阻的室温电阻率低,PTC强度高,并且经过100次循环后,室温电阻率和PTC强度的变化率均较低,具有较低的室温电阻率、较高的PTC强度和稳定性。
本发明公开一种高玻纤填充增强尼龙复合材料及其制备方法,含有重量比分别为35%~45%的PA66树脂、3%~5%的PA6树脂、0.3%~0.5%的抗氧剂、0.2%~0.5%的偶联剂、0.5%~1%润滑剂以及50%~60%的玻璃纤维。所述制备方法为将各原料成分加入到挤出机后进行熔融塑化,通过挤出机模头挤出后水冷拉条造粒,最终得到产物尼龙复合材料。该尼龙复合材料的冲击强度可以达到190J/M以上,拉伸强度可以达到215MPA以上,弯曲强度可以达到330MPA以上,具有强度高以及耐水解性,通过特定的螺杆组态,使玻璃纤维更好的分散于基体树脂中,得到良好刚性、具有粒子表面的外观、并可减少注塑制品表面浮纤的尼龙复合材料。
本发明涉及高分子材料技术领域,尤其涉及一种低吸水率高刚性尼龙复合材料及其制备方法,低吸水率高刚性尼龙复合材料由以下重量百分比的原料组成:PA66树脂30-45%、PA6T树脂5-25%、玻璃纤维40-60%、抗氧剂0.1-2.0%、加工助剂0.1-1.0%、偶联剂0.1-2.0%。在PA66工程塑料中加入PA6T原料进行改性,使改性后的尼龙复合材料的特性优越于一般PA66工程塑料,而成本低于纯高温尼龙工程塑料,制得的尼龙复合材料兼具低吸水率、高刚性的特点。
本发明属于高分子复合材料技术领域,尤其涉及一种水表外壳用复合材料,按质量百分比计,所述复合材料包括:聚苯硫醚35%~80%;聚对苯二甲酸乙二醇酯15%~45%;玻璃纤维1%~10%;相容剂1%~5%;增韧剂1%~5%。相对于现有技术,本发明通过采用PPS作为基体,并用PET对其进行共混改性,再加上玻璃纤维的增强作用、相容剂的增容作用以及增韧剂的增韧作用,使得本发明不仅可以充分发挥PPS基体的优点,而且克服了其缺点,如韧性差和抗冲击性差等,使得本发明的复合材料具有强度高、韧性好的优点,在抗拉、抗弯、硬度、延伸率和抗冲击性等方面表现优异。
本实用新型公开了一种用于过滤复合材料的清理装置,涉及过滤复合材料生产技术领域。该用于过滤复合材料的清理装置,包括水箱,所述水箱顶部的正中开设有槽口,所述水箱顶部的正中设置有支撑台,所述支撑台底部的两侧对称固定连接有支撑腿,所述水箱一侧面的顶部固定连接有进水管,所述水箱内壁四侧的顶部固定连接有环形支撑块,所述环形支撑块远离水箱内壁一侧面的正中开设有卡槽,所述环形支撑块的一侧面设置有环形过滤网,所述支撑台四侧的底部开设有环形限位槽。该用于过滤复合材料的清理装置,可以达到循环使用水的效果,并且可以将水中的杂质滤去,为循环使用提供保证,解决了过滤复合材料清洗浪费水资源的问题。
本发明涉及复合材料技术领域,具体涉及一种负载纳米金的氧化钨‑硫化银复合材料及其制备方法和应用,本发明通过溶液法在FTO玻璃上水热生长WO3纳米方块片,再通过化学浴沉积法在WO3纳米方块片表面生长Ag2S,最后用恒电位沉积在Ag2S/WO3上,恒电位沉积Au纳米粒子,制成负载纳米金的氧化钨‑硫化银复合材料,其工艺流程简单,制备方便,能够利用窄禁带的半导体材料在可见光区也有较好的吸光度,避免紫外光引起的生物分子失活,将该复合材料应用到肿瘤标记物CA15‑3的光电化学检测,结果证明该光电传感器具备良好的光电化学稳定性、较低检出限和较宽的线性范围,应用前景好。
本发明涉及复合材料技术领域,特指一种纳米金属陶瓷复合材料及其制备方法,该纳米金属陶瓷复合材料的构成原料及重量配比为:釉粉0.3-0.7份;不锈钢粉55-65份;陶瓷胶30-40份;磁粉3-6份。该纳米金属陶瓷复合材料的制备方法包括以下步骤:第一步:将0.3-0.7份的釉粉、55-65份的不锈钢粉、30-40份的陶瓷胶、3-6份的磁粉混合均匀后得到混合料;第二步:将第一步中的混合料填入模具中进行加热成型,成型过程中需要抽真空,其加热温度为280-400摄氏度。本发明具有可塑性;利用本发明制作的产品具有耐腐蚀、耐磨损、耐氧化,具有永不褪色,使用寿命长,具有钢的强度,具有陶瓷的效果。
本发明提供一种含银的壳核石墨烯基介电弹性复合材料及其制备方法,该含银的壳核石墨烯基介电弹性复合材料中包括含银的壳核石墨烯填料和橡胶,具体制备方法为:将纳米钛酸钡粒子、纳米二氧化钛粒子或者纳米铌镁酸铅粒子高介电陶瓷粒子加入多巴胺水溶液形成聚多巴胺包覆陶瓷颗粒,再将银离子和氧化石墨烯包覆于聚多巴胺包覆陶瓷颗粒表面,经水合肼的氨水还原得到含银的壳核石墨烯陶瓷填料,再与天然橡胶、硅橡胶、丁腈橡胶、丁基橡胶和丙烯酸橡胶混合,硫化,得到含银的壳核石墨烯基介电弹性复合材料。本发明的制备方法简单,绿色环保,制备的含银的壳核石墨烯基介电弹性复合材料具有高介电常数、大电致形变、低介电损耗和低弹性模量。
本发明公开了一种净化空气用阻尼降噪复合材料,该复合材料包括由上往下依次贴设的吸声层、含有二氧化氯并且能够持续释放二氧化氯的功能层、丁基胶层和离型纸,功能层表面喷酒有缓释放活性剂,功能层和丁基胶层通过双层共挤方式挤出贴合;该功能层由以下按照重量份计的组成构成:丁基橡胶 90~110份,填料55~65份,增粘剂75~85份,二氧化氯缓释剂1~20份,活化填料1~20份。本发明施工方便性,具有阻尼限制性、噪音高吸收性和持续空气净化性等特点,无毒、环保、降噪及空气净化效果显著。
本实用新型公开了一种过滤复合材料制造用混料装置,涉及复合材料技术领域。该过滤复合材料制造用混料装置,包括操作台,所述操作台上表面的左端固定连接有伸缩板,所述伸缩板的上端固定连接有电机,所述电机输出轴的一端通过联轴器固定连接有转杆,所述操作台上表面的右端固定连接有减震盒,所述减震盒上设置有混合箱,且混合箱的下端设置在减震盒的内部。该过滤复合材料制造用混料装置,通过对减震盒、混合箱、搅拌杆、防滑层、减震垫、第一减震弹簧、第二减震弹簧、复位杆、凹槽、减震层、减震块的设置,起到了操作台上有减震的功能,长时间使用零件不易掉落,可提高混料装置的使用寿命,减少人们的成本。
本发明提供了一种用于制备可溶性陶瓷模具的材料、可溶性陶瓷模具及其应用。所述材料包括以下组分:电熔刚玉粉、石英粉、锆砂、粘结剂、增塑剂、矿化剂,所述电熔刚玉粉、石英粉、锆砂、粘结剂、增塑剂、矿化剂的质量比为85:0~10:3:10:12:3;所述粘结剂为无水磷酸钠;所述增塑剂为聚乙二醇;所述矿化剂为氧化钙;其中所述聚乙二醇的分子量为600。由所述材料制备得到的可溶性陶瓷模具易于成型,且能够满足用于溶体浸渗法制备SiC3D/Al复合材料的机械性能,能在水中溃散,易于与SiC3D/Al复合材料分离,可以有效地提高SiC3D/Al复合材料的脱模效率,大幅度减少后续脱模的机械加工,从而降低复合材料的生产制备成本。
本发明涉及高分子材料技术领域,具体涉及一种PE复合材料及其制备方法,该PE复合材料包括如下重量份的原料:LDPE 90‑120份、乙烯‑醋酸乙烯酯共聚物10‑15份、PVDF树脂7‑13份、填料8‑12份、光稳定剂1‑3份、抗氧剂0.2‑0.4份、增效助剂14‑21份。本发明的PE复合材料将LDPE与乙烯‑醋酸乙烯酯共聚物、PVDF树脂、填料、抗氧剂、光稳定剂和增效助剂相互配合,各原料相容性好,使PE复合材料有良好的耐候性和耐老化性,抗冲击强度和拉伸强度高,综合性能优越,其制备方法简单高效,控制方便,利于工业生产。
本发明提供了一种含有磷腈阻燃剂的碳纤维增强树脂复合材料及其制备方法。该碳纤维增强树脂复合材料由如下重量份的组分制备得到:5‑15重量份纳米碳纤维、2‑10重量份无卤磷腈阻燃剂、50‑70重量份环氧树脂、1‑5重量份偶联剂、1‑3重量份抗氧剂和0.01‑0.2重量份增塑剂,所述无卤磷腈阻燃剂具有式I所示结构,该无卤磷腈阻燃剂的加入使得树脂复合材料具有优异的阻燃性,各成分相互配合使得树脂复合材料具有良好的拉伸强度和断裂伸长率。
本发明属于高分子材料的技术领域,公开一种用于3D打印的聚碳酸亚丙酯复合材料及其制备方法。所述聚碳酸亚丙酯复合材料由以下按重量份数计的原料组成:聚碳酸亚丙酯100份,无机粒子1-40份,扩链剂0.5-10份以及抗氧剂0.1-1份。本发明的聚碳酸亚丙酯复合材料是通过共混挤出改性得到,所制备的复合材料力学性能高,耐热性能较好,具有可降解性和较好的3D打印成型加工性能;同时本发明的工艺流程简单,生产成本低,其打印产品尺寸稳定性好,打印精度高。
本发明提供了燃油箱用尼龙复合材料及其制备方法,燃油箱用尼龙复合材料的制备原料包括以重量百分数计的如下组分:其中,PA6T共聚物为PA6T的含量不低于70%的PA6T与PA6共聚物,改性剂选自HDPE和HDPE‑MAH中的至少一种,弹性体选自SEBS和SEBS‑MAH中的至少一种。PA6T共聚物具有较好的耐热性能可使得材料燃油渗透率明显降低,同时,含量不低于70%的PA6T可有效的阻隔燃油分子的渗透和扩散速度。HDPE和HDPE‑MAH改性剂可提高PA6和PA6T共聚物低温下的熔体强度,使成型的燃油箱低温下也具有较高的抗冲击强度。SEBS和SEBS‑MAH弹性体,可提高PA6和PA6T共聚物两者与改性剂之间的相容性,使其与改性剂能很好地相容,以保证燃油箱用尼龙复合材料各方面的优异性能。
本申请提供了一种陶瓷复合材料,所述陶瓷复合材料包括多个陶瓷微球,所述陶瓷微球包括水性树脂层和多个第一陶瓷颗粒,所述水性树脂层包裹所述多个第一陶瓷颗粒,所述陶瓷微球中所述第一陶瓷颗粒的质量含量大于92%。该陶瓷复合材料具有高陶瓷相含量,可以用于陶瓷件的制备中,有利于提高陶瓷件的陶瓷相含量,提升陶瓷件的机械性能和陶瓷质感。本申请还提供了一种陶瓷复合材料的制备方法、壳体及其制备方法和电子设备。
本发明公开了一种多功能口腔复合材料及其制备方法,包括一种环氧硅树脂,所述环氧硅树脂按重量百分比包括以下组分:环氧树脂50~90%;有机硅树脂10~50%;催化剂0.1~2%;多功能口腔复合材料的A组分,按重量百分比包括以下组分:所述环氧硅树脂30%~60%;纳米陶瓷粉1%~15%;气相二氧化硅粉1%~5%;三氧化铝1%~10%;高岭土1%~15%;滑石粉1%~15%;助剂 1%~5%;颜料1%~5%。多功能口腔复合材料的B组分:有机硅树脂,A组分和B组分的混合比例为A:B=1:0.3~1.0。本发明多功能口腔复合材料无味、无毒、高硬度、耐磨、耐水、耐酸碱、耐溶剂、耐盐雾、耐老化、易加工。
本发明涉及橡胶技术领域,具体涉及一种改性三元乙丙橡胶复合材料及其制备方法。该三元乙丙橡胶复合材料包括如下重量份的原料:包括如下重量份的原料:三元乙丙橡胶80‑90份、EVA树脂6‑10份、丁基橡胶8‑15份、改性SEBS6‑10份、复合阻燃剂5‑9份、炭黑3‑6份、硫化剂2‑4份、发泡剂3‑6份、发泡促进剂1.5‑3.5份和功能助剂12‑18份。本发明三元乙丙橡胶复合材料具有良好的力学性能和阻燃性,吸震性能好,具备优异的慢回弹特性,手感舒适其制备方法操作简便,易于控制,制得的三元乙丙橡胶复合材料稳定性佳,利于工业化大生产。
本发明涉及一种热固性复合材料、应用、LED支架及其制备方法和LED产品。按质量百分比计,上述热固性复合材料包括:热固性树脂60%~70%、二氧化钛15%~20%以及纳米添加剂10%~20%,纳米添加剂选自纳米氧化镁及纳米氧化铝中的至少一种。上述热固性复合材料中添加有二氧化钛和导热性好、相容性好的纳米添加剂,并通过调整各物质的配比,使得热固性复合材料具有较高的导热率和反射率,从而抗老化性能较好。
本发明公开了一种高强高韧陶瓷复合材料及其在制造刀具中的应用,该陶瓷复合材料通过如下重量份的原料制备而成:氧化锆,55~65份;氧化铝,20~30份;氧化铈,6~8份;氧化镧,4~6份;硼砂,3~5份;氮化硼,1~3份;二烷基二硫代磷酸锌,2~4份;海藻酸钠,0.6~0.8份;木质素磺酸钠,0.4~0.6份;六偏磷酸钠,0.8~1.2份;聚乙二醇,1~3份;去离子水,7~9份。本发明提供的陶瓷复合材料具有很高的硬度和耐磨性,适合用于制备陶瓷刀具,用于高硬度材料的切割、切削,不易老化折断;该陶瓷复合材料的制备工艺简易可行。
本发明涉及一种TPU复合材料的生产工艺,所述的生产工艺包括:首先采用挤出机挤出TPU材料,然后通过包覆技术,将TPU包覆在丝线或棉线上,从而得到本发明的TPU复合材料,该材料可缠绕成线卷或直接制成纺织品。本发明通过将纤维层和TPU材料共同纺织,制得了一种透气性更好、机械强度更高的TPU复合材料,该复合材料还具有耐磨、阻燃、耐黄变、防霉抗菌等优点。
本申请涉及一种金属基陶瓷复合材料及其制备方法,属于金属基陶瓷复合材料技术领域。金属基陶瓷复合材料的制备方法是:将金属熔液导入预热的多孔陶瓷中得到复合坯体;然后对复合坯体进行铸造和锻造;其中,多孔陶瓷的预热温度在600℃以上。将多孔陶瓷预热到600℃以上,多孔陶瓷的温度较高,可以避免金属熔液在进入到多孔陶瓷中出现凝固,使金属熔液能够充满多孔陶瓷的三维连续的孔道;然后对其进行铸造和锻造,金属熔液变成金属基体,金属基体的组织较为致密,从而使制备得到的复合材料的强度更高,且金属与多孔陶瓷之间的结合更好。
本实用新型公开一种复合材料锥形件内型面加工用夹紧装置,涉及生产设备技术领域。包括固定环、壳体和底座,所述固定环、壳体和底座自上而下依次设置,所述底座中部设置有螺杆,所述螺杆上连接有第一水平锁定环和第二水平锁定环,所述第一水平锁定环和第二水平锁定环自上而下依次设置,所述螺杆自由端设置有纵向锁定环。不仅能够为薄壁复合材料锥形件提供轴向夹紧力,还能够径向定位薄壁复合材料锥形件,确保薄壁复合材料锥形件加工过程中在切削力的作用下不产生让刀、颤动等情况,有利于保证薄壁复合材料锥形件的加工精度。
本发明公开了一种复合材料层间剪切低温测试装置及其测试方法,所述复合材料层间剪切低温测试装置包括底座、套筒、压杆、测试架、滑座、试样座、液氮杜瓦和直线驱动装置,通过液氮杜瓦构成低温测试环境,由直线驱动装置驱动滑座移动使位于其上的各个试样座逐一移至压杆的正下方位置进行测试。该复合材料层间剪切低温测试装置与力学测试设备相配合安装后,能方便对复合材料在低温层间的剪切性能进行有效测试,而且设有多个试样座,可以在同一低温环境中对多个测试样品进行快速测试,避免因测试环境不同而影响测试结果,不仅有效提升测试结果精确性,也提高了测试效率,节约了测试成本。另外整体结构简单,易于实现,操作简易,利于推广应用。
本发明涉及高分子材料技术领域,尤其涉及一种耐水解聚碳酸酯复合材料及其制备方法,包括以下重量份的原料:聚碳酸酯25-75份、有机硅聚碳酸酯共聚合物20-65份、MBS1-10份、抗氧剂0.3-1.0份、润滑剂0.3-1.0份;有机硅聚碳酸酯共聚合物由以下重量份的原料组成:有机硅聚碳酸酯共聚合物A、有机硅聚碳酸酯共聚合物B各20-49份、2-60份有机硅;抗氧剂为抗氧剂168与抗氧剂1076中的一种或两种的混合物;润滑剂为2,2-双(羟甲基)-1,3-丙二醇。本发明制得的聚碳酸酯复合材料耐水解性能佳,同时能达到耐水解性和耐温性的平衡,其制备方法简单成熟,有利于普遍推广应用。
本发明公开了微交联超耐应力开裂无卤阻燃聚烯烃复合材料及制备方法。该复合材料的原料由聚烯烃、无卤阻燃剂、抗滴落剂、界面相容剂、交联剂、抗氧剂、抗紫外线助剂、润滑剂组成;聚烯烃为PE100‑RC级系列树脂中的XRC 20 B及XSC 50型;所述阻燃剂为磷氮类无卤膨胀型阻燃剂;界面相容剂为POE接枝马来酸酐或SEBS接枝马来酸酐中的一种。本发明以第四代聚乙烯基材,与无卤阻燃剂复合,通过微交联的方式进一步提高材料的耐热性能,所得材料不仅具有超耐应力开裂性能,并有优异的力学性能,外观光洁,可以用于电线电缆护套,还可以作为一种套管使用,能够应对更苛刻的使用环境。
一种基于二硫化钼复合材料作为阳极的高性能微生物燃料电池,为最大装液体积均为20mL的阳极室和阴极室、采用三明治式结构的双室微生物燃料电池,两室之间采用阳离子交换膜隔开。本发明通过MoS2纳米材料的修饰使得碳材料电化学性能显著提升,经双室微生物燃料电池测试表明,MoS2纳米材料的修饰使基于碳布作为阳极的MFCs的内阻降低43%,功率提高60%,平均库伦效率是空白碳布为阳极MFCs的2.86倍;导电聚合物的复合可以进一步提高MoS2/碳布电极材料的导电性,降低电荷转移电阻,提高电催化活性,整个发明基于二硫化钼复合材料阳极价格低廉,制备简单、容易批量生产,可大大降低微生物燃料电池的运行成本。
中冶有色为您提供最新的广东东莞有色金属材料制备及加工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!