本发明公开了一种磷酸盐/单壁碳纳米管复合材料,其为由磷酸盐与单壁碳纳米管构成的纳米球与纳米棒相结合的多孔状非结晶结构,该复合材料的制备方法是将((NH4(2Fe(SO4)2、(NH4)2SO4·CuSO4·6H2O、磷酸、尿素、十二烷基磺酸钠和功能化单壁碳纳米管溶于蒸馏水,室温搅匀移入高压反应釜中,加热反应,过滤,洗涤,干燥即得。本发明制得的磷酸盐/单壁碳纳米管具有纳米材料的高比表面积,为材料具有较大的储能型提供了条件,其作为阴极复合材料用于钠离子电池能够使电池具有较高的比能量和很好的循环充放电性能;本发明的制备方法简单易行,原料廉价,为钠离子电池的大规模应用提供了支持。
本发明公开了一种汽车碳罐专用无卤阻燃玻纤增强聚丙烯复合材料及其制备方法,其是由聚丙烯100份,玻璃纤维20~40份,相容剂2~8份,无卤阻燃剂35~50份,阻燃协效剂2~8份,润滑剂0.2~0.5份,抗氧剂0.2~0.5份,炭黑0.03~0.1份,经混合、挤出造粒制备而成。本发明采用碱式硫酸镁晶须或埃洛石纳米管作为无卤阻燃协效剂,促进碳层的形成以及碳层的延续,从而提高复合材料的阻燃性能,并降低材料成本;使制备的聚丙烯复合材料符合汽车碳罐材料对材料机械性能与阻燃性能的要求。
本发明公开了一种无卤阻燃聚氨酯-笼形倍半硅氧烷纳米复合材料的制备方法。它先向纳米笼形倍半硅氧烷N,N-二甲基甲酰胺溶液中加入二苯基甲烷二异氰酸酯,并搅拌得到改性笼形倍半硅氧烷溶液,再对其干燥后进行研磨得到改性笼形倍半硅氧烷粉末,接着,先将聚四氢呋喃醚二醇、改性笼形倍半硅氧烷粉末和N,N-二甲基甲酰胺混合并搅拌,得到混合溶液,再将二苯基甲烷二异氰酸酯滴加到混合溶液中,得到改性混合溶液,之后,先向改性混合溶液中加入1,4-丁二醇反应,得到反应液,再将反应液置于容器中,于50~60℃下干燥固化10~20h,制得无卤阻燃聚氨酯-笼形倍半硅氧烷纳米复合材料。复合材料具有优异的无卤阻燃性能,可广泛地应用于人造革、电缆护套等领域。
本发明涉及一种用热塑性复合材料制备的太阳能边框及其制造方法,该太阳能边框由热塑性复合材料制备,该复合材料的配方如下:树脂20-90wt%,纤维10-80wt%,添加剂为树脂重量的0-15wt%。与现有技术相比,本发明既具有非常优异的耐候性又具有足够强度来替代铝合金材料用于太阳能边框,而且成本低。
本发明涉及改性材料技术领域,公开了一种形状记忆聚丙烯复合材料及其制备方法和使用,包含以下重量份的组分:聚丙烯15‑60份,尼龙树脂25‑35份,增韧剂5‑15份,无机填料5‑23份,相容剂5‑12份,成核剂0.3‑1份,抗氧剂0.2‑1.0份,润滑剂0.3‑0.8份;以上组分经混合、挤出造粒制成形状记忆聚丙烯复合材料。本发明公开的形状记忆聚丙烯复合材料的有益效果是:由本材料制得的产品在外力作用下产生了形变时,将其加热到聚丙烯的熔点以上,形变可自行恢复,且形变恢复率大于等于95%,恢复时间小于等于60秒。可以减少制件因为形变而导致的更换及浪费。
本发明公开了一种高导热耐磨聚醚醚酮复合材料及其制备方法,该复合材料由以下组分按质量百分比制备而成:聚醚醚酮54%‑84%、六方氮化硼2%‑4%、超高分子量聚硅氧烷1%‑3%、增强剂10%‑30%、相容剂2‑8%和抗氧剂0.1%‑0.3%。本发明通过选用六方氮化硼复配超高分子量聚硅氧烷,使材料具有较高的导热性,高耐磨性,无油润滑效果好,改善加工性能,使其工艺成型性好,在保证材料机械性能的情况下,可有效改善聚合物体系的加工性,延长机器使用寿命。此外,本发明通过加入增强剂赋予了聚醚醚酮复合材料优异的综合性能,使其适用于航空航天、汽车等行业。
本发明公开了一种高介电性能聚偏氟乙烯复合材料的制备方法,涉及高分子领域,包括以下步骤:(1)聚偏氟乙烯的溶解;(2)高介电陶瓷粉的加入;(3)混合粒料的制备;(4)聚偏氟乙烯复合材料的制备;本发明制备方法将高介电陶瓷粉和柔性聚合物聚偏氟乙烯材料协同制备而成的复合材料,具有高介电性能和良好的加工性能。
本发明公开了一种铁掺杂氮化碳硅藻土复合材料及其制备方法、应用。该制备方法包括:将尿素溶解于去离子水溶液中,形成混合液一;将三氯化铁溶于混合液一中,形成混合液二;将硅藻土溶解于去离子水溶液中,形成混合液三;先对混合液一、混合液二以及混合液三进行超声处理,再将混合液三逐滴加入到混合液二中,并进行水浴搅拌且烘干得到固体产物,最后将固体产物研磨成粉末;将研磨后的粉末在氮气气氛下匀速加热到一个预定温度,并保温一段时间,直至生成黄色粉末;将黄色粉末研磨成铁掺杂氮化碳硅藻土复合材料。本发明具有比表面积大、光生电子空穴复合率低、污染物降解效率高的特点,具有良好的协同降解污染物功能,可实现复合材料的循环利用。
本发明涉及一种抗菌AES复合材料及其制备方法,其中,抗菌AES复合材料按重量份由以下组分组成:AES为90份‑120份;抗菌剂为2份‑4份;纳米麦饭石为5份‑8份;硅灰石纤维为10份‑16份;抗氧剂为0.1份‑0.5份;润滑剂为0.1份‑0.3份。纳米麦饭石本身具有抗菌性,它和抗菌剂NOVARON AGZ300可以共同增强AES复合材料的抗菌性能,这也间接减少了抗菌剂NOVARON AGZ300的添加量。
本发明提供了一种碳气凝胶负载硒复合材料,包括碳气凝胶以及负载于所述碳气凝胶微孔中的活性物质,所述活性物质选自硫、硒粒子和硫化硒粒子中的一种或多种。本发明利用了碳气凝胶多孔结构的吸附性,将活性物质粒子限制在碳气凝胶的微孔结构中,从而显著降低多硒化物的穿梭效应。同时,此方法操作简便,易于实施,有工业化生产的可行性;且在复合材料合成过程中不会产生杂质从而保证了复合材料的综合性能。
本发明涉及一种具有可旋转调节复合材料横担。该具有可旋转调节复合材料横担,包括抱环,所述抱环由空心段以及固定连接于空心段两端的实心段连接而成,两组所述实心段不接触,且相对的端头分别固定连接有固定板,所述空心段包括上沿与下沿,所述上沿与下沿之间设置为移动槽,所述移动槽内滑动连接有移动块,所述移动块的外表面固定连接有支撑块,所述支撑块的上端外表面固定连接有横担主体,所述移动块在移动槽内限位移动;该具有可旋转调节复合材料横担,结构简单,设计巧妙,减小了横担的安装工序,省去了横担的螺栓安装过程,便于推广使用。
本发明公开了一种利用磁场提高铁粉填充PVDF复合材料导电性能的方法。首先将铁粉用硅烷偶联剂改性后干燥备用,采用溶液法混合PVDF与改性铁粉,随后高温浓缩混合液至固含量为50‑70%,再放入磁场中取向,经干燥制得铁粉填充PVDF导电复合材料。本发明利用磁场使铁粉在树脂基体中定向排列,从而在取向方向上形成导电通路,提升载流子的传输速率,降低逾渗阈值,在复合材料导电性能显著提高的同时,降低了铁粉的用量。
本发明公开了一种微胶囊化红磷和基于其的阻燃型木塑复合材料及其制备方法,其特征在于:微胶囊化红磷是以粒径小于300目的红磷经金属氢氧化物包覆而成;将其与金属氧化物复配构成复配型阻燃剂,然后再与PE基木塑粉、偶联剂及抗氧剂混合,构成阻燃型木塑复合材料。经测定,当包覆红磷中氢氧化物的量为25~30%时,包覆率可达到83.1~85.5%,其吸湿率仅为1.1%,且由其构成的阻燃型木塑复合材料具有发烟量少、阻燃效果好等优点。
本发明公开了一种超声辐射法制备纳米Ag/PVP复合材料的方法,该方法包括,将N-乙烯基吡咯烷酮单体溶于蒸馏水中形成N-乙烯基吡咯烷酮水溶液,然后将此溶液与AgNO3水溶液混合并搅拌均匀形成混合物;常温条件下,将该混合物放入超声辐射仪中进行超声辐射,得到酱棕色溶液,即为纳米Ag/PVP复合材料。本发明采用超声法制备纳米Ag/PVP复合材料,不需添加任何金属还原剂,避免了由于金属还原剂的加入使反应体系变得复杂并影响材料性能的缺点;采用超声辐射使Ag+还原为纳米级的银粒子,并引发单体NVP在纳米银的表面聚合,实现聚合物对纳米银粒子的包覆,有效地解决了纳米粒子易团聚的问题,同时还利用超声波的剪切破碎机理对颗粒尺寸进行了控制。
本发明公开了一种磷酸铁锂/硅酸锂复合材料的制备方法,包括以下步骤:S1、将纳米二氧化硅在硝酸铁水溶液中分散均匀,调节温度,然后滴加磷酸二氢铵水溶液,调节pH=1.8‑2.2,保温反应,抽滤,洗涤滤饼,干燥得到磷酸铁前驱体;S2、将磷酸铁前驱体、氢氧化锂和葡萄糖混合球磨,烧结得到磷酸铁锂/硅酸锂复合材料。本发明还公开了一种磷酸铁锂/硅酸锂复合材料,按照上述磷酸铁锂/硅酸锂复合材料的制备方法制得。本发明还公开了上述磷酸铁锂/硅酸锂复合材料在锂离子电池中的应用。本发明的材料颗粒含有硅酸锂离子导体网络,有效的提升了电池材料的放电比容量,倍率性能和循环性能。
本实用新型公开了一种用于整流罩的金属与非金属新型复合材料结构,主要是通过金属材料和非金属材料在特定的工艺和复合结构条件下,达到一种结构稳固、性能稳定的新型高强度复合材料结构,该复合材料结构在特定的环境中使用,质量相对金属材料比较轻,比金属具有更好的刚性和韧性,比非金属具有更好的耐高温、强度、弹性、绝缘、抗冲击变形等优良性能,两种材料最终形成一种内嵌式复合结构,成为一个复合式整体材料,结构稳固,性能优良,具有良好的后续切削加工性能,可以对该复合结构材料进行二次加工,很好地实现对复合材料结构的外形和尺寸的需要。
本发明公开了一种改性天然纤维增强聚丙烯复合材料及其制备方法,该复合材料由聚丙烯75~84份、改性天然纤维15~20份、引发剂0.5~1份、腰果酚1~5份、抗氧剂0.2~0.4份、润滑剂0.5~1份、其他助剂0~2份制备而成。本发明通过对天然纤维的表面改性,在引发剂、腰果酚的作用下,明显改善天然纤维的疏水性,提升纤维与聚丙烯链段的界面结合力,有效提高聚丙烯的机械性能。本发明制备的改性天然纤维增强聚丙烯复合材料具有密度小、高冲击,高模量的优异性能,可推广在汽车门内饰板、行李舱饰件、座椅背板等制件上,在汽车领域具有广阔的前景。
本发明公开了一种颗粒增强复合材料的半连续制备方法,在半连续铸造的基础上,在熔融金属上方均匀撒上反应盐,进而得到所需的复合材料。此法通过纳米陶瓷颗粒的自由沉降来获得所需成分的合金,故在反应过程中无需搅拌,可有效避免的由于搅拌导致的缩松缩孔和卷气;其次,反应盐均匀分布于熔融金属表面,故反应过程中产生的中间化合物不会进入熔融金属,可以有效避免合金中的夹渣等缺陷;最后经半连续铸造制成的铸锭外表面质量也远远优于传统铸造方法。本发明制备的纳米陶瓷颗粒增强铝基复合材料内部无气孔及夹渣,增强相在合金内部分布均匀,因此合金具有高的强度和刚度,可广泛应用于汽车、通讯、轨道交通、航空航天等领域。
本发明公开了一种加热卷烟用烟气降温复合材料及其制备方法,该降温复合材料是由生物可降解的聚丁二烯丁二醇酯(PBS)、低温相变材料、结构材料以及导热填料通过熔融共混工艺制备出的颗粒状材料。本发明的降温复合材料导热系数高、低温相变吸热焓较大,可有效降低烟气温度,且受热过程中不会产生热塌陷,不会阻塞烟气流通。
本发明公开了一种掺杂二硫化钼的MIL‑53(Al)复合材料的制备方法及应用,是由对苯二甲酸和氢氧化钠溶液反应获得对苯二甲酸钠,再将对苯二甲酸钠和铝盐反应获得MIL‑53(Al),最后将MIL‑53(Al)与钼酸钠、硫脲溶于DMA与水的混合溶液中进行水热反应,从而获得掺杂二硫化钼的MIL‑53(Al)复合材料。本发明所得复合材料在可见光照射条件下用来处理含有染料的废水具有极好的去除效果,2h内对亚甲基蓝的去除效率在90%以上。
本发明公开了一种具有取向结构的BNNS@CNTs/EP导热复合材料及其制备方法,其步骤为:首先通过超声球磨法获得氨基化的氮化硼纳米片(BNNS‑NH2),然后将带正电的钴离子沉积在氨基化的氮化硼纳米片表面,再与2‑甲基咪唑迅速配位形成ZIF‑67晶体,随后进行退火处理,得到具有三明治结构的BNNS@CNTs杂化填料;将BNNS@CNTs杂化填料与环氧树脂通过机械搅拌混合均匀后,放置于电磁铁装置下进行磁取向,高温固化后即得到具有取向结构的BNNS@CNTs/EP导热复合材料。本发明一方面通过BNNS表面碳管降低BNNS间接触热阻,另一方面由于碳管内部包覆的磁性钴粒子使得BNNS@CNTs填料垂直取向,可有效提高环氧复合材料垂直方向导热系数。
本发明公开了一种降低软磁复合材料磁滞损耗的方法,涉及降低软磁复合材料磁滞损耗的方法技术领域,在所述软磁复合材料上加上横向磁场。本发明产品在相同功率情况下,通过本发明方法粉芯损耗的降低,主要是磁滞损耗的降低,涡流损耗系数基本保持不变。
本发明公开一种抗菌剂及其制备方法、以及聚烯烃复合材料,涉及高分子复合材料技术领域。所述抗菌剂包括MgO以及包覆于MgO表面的TiO2和稀土离子,MgO、TiO2和稀土离子三者发生协同作用,共同起到提高抗菌剂抗菌性能的作用。将所述抗菌剂添加到聚烯烃材料中,能够制备得到抗菌性能优良的聚烯烃复合材料。
本发明公开了一种吸水率低、尺寸稳定性高的玻纤增强蒙脱土改性尼龙复合材料及其制备方法,将蒙脱土改性尼龙复合物、润滑剂及抗氧剂混合均匀后经挤出机主喂料口加入、玻璃纤维从侧喂料口加入双螺杆挤出机,挤出、造粒后得到玻纤增强蒙脱土改性尼龙复合材料。本发明以熔融插层法制备的有机蒙脱土改性尼龙作为基体,制备的玻纤增强蒙脱土改性尼龙复合材料相较于传统玻纤增强尼龙材料,具有更高的结晶度、模量、强度;以及具有较高的尺寸稳定、性较低的吸水率。
一种耐磨损陶瓷基复合材料,以重量计,包括以下原料:粘土60~80份、尼龙纤维10~20份、重晶石10~20份、钢纤维10~20份、硅粉12~18份、碳纤维增强体20~30份、碳酸钙8~16份、锆英石30~50份、纳米氧化铝20~26份、磷酸三钙1~3份、银2~4份、铜1~3份、钛8~10份;本发明的有益效果是在原料中加入了钢纤维和碳纤维增强体,从而使陶瓷基复合材料的耐磨损性更好,防止陶瓷基复合材料在长时间使用过后由于被磨损而发生损坏。
本发明公开了一种阻燃玻璃纤维增强聚丙烯复合材料及其制备方法,由以下重量组分制得:高熔体强度聚丙烯100份、普通聚丙烯30‑50份、玻璃纤维30‑50份、聚硼硅氧烷2‑5份、阻燃剂4‑7份、阻燃协效剂2‑4份、相容剂3‑5份、物理发泡剂8‑15份、润滑剂0.3‑0.6份、光稳剂0.3‑0.6份、抗氧剂0.3‑0.6份。通过使用高熔体强度聚丙烯、普通聚丙烯、玻璃纤维、聚硼硅氧烷等原料并结合特殊的制备工艺可制备出阻燃、物理发泡挤出玻璃纤维增强聚丙烯复合材料的制备及方法,发泡后的复合材料表观密度为0.06‑0.15g/cm3,发泡数量达到107‑109个/cm3,泡孔直径达到40‑70微米,有90%的泡孔直径可达40‑55微米水平,阻燃性能可达UL‑V0等级,可广泛应用到汽车、家电、包装等各个领域。
本发明公开了一种低浮纤玻纤增强聚丙烯复合材料,所述低浮纤玻纤增强聚丙烯复合材料由聚丙烯、无碱玻纤、相容剂、抗氧剂、抗浮纤母粒和其他助剂构成,其中抗浮纤母粒由聚丙烯、润滑剂、偶联剂、金属氧化物、无碱玻纤和其他助剂组成。该低浮纤玻纤增强聚丙烯复合材料,不仅具有优异的力学性能,同时制件表面无浮纤,可以满足玻纤增强聚丙烯在各大领域中使用。
本发明提供了一种用于熔融挤压成型的聚烯烃复合材料及其制备方法,其由聚烯烃100份、透明粉5~45份、偶联剂1~5份、抗氧剂0.5~5份、热稳定剂0.5~5份以及润滑剂0.5~5份经混合、挤压制备而成。本发明制备的复合材料用于熔融挤压成型时具有成型速度快、硬度大和弯曲强度高等特点,同时很好地保持了制件的透明性;此外本发明涉及的复合材料制备工艺简单,可直接应用和推广于熔融挤压成型领域制备透明制件。
本发明及一种用于汽车内饰件的低VOC聚丙烯复合材料及其制备方法,低VOC聚丙烯复合材料由聚丙烯、高密度聚乙烯树脂、填充剂、增韧剂、气味吸收剂、抗氧剂、润滑剂、光稳定剂按重量份经混合、双真空平行双螺杆挤出机造粒,并将粒料放入烘箱中进行烘干制得。本发明制得的聚丙烯复合材料的VOC含量低,符合车内空气质量评价指南技术要求,适用于在汽车内饰件上使用,提高了其使用范围,并降低了汽车生产成本、符合其轻量化的要求。
本发明属于高分子复合材料技术领域,公开了一种热塑性复合材料的成型方法,该方法包括以下步骤:把1~30份预浸料置于注塑机模具型腔中,合模,模具预热;把热塑性组合物或热塑性树脂加入料斗中,加热熔融成熔体,注射70~99份;保压、脱模,成型得到热塑性复合材料。本发明的成型方法简单、快速、原料能够一体成型。
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