本发明公开了一种2D‑RNPG@CoxOy复合材料的制备方法及应用,利用原位聚合反应将多价态钴氧化物纳米粒子封装在二维RNPG中制备2D‑RNPG@CoxOy二维复合材料。该复合材料在碱性水溶液中,对分解硼氢化钠制氢表现出优异的光热协同催化性能。由于多价态钴氧化物纳米粒子与RNPG骨架之间强的相互作用,催化剂具有较高的催化活性和稳定性;合成过程中所用的原料成本低,有望取代贵金属催化剂。
本发明公开了一种碳纳米管改性纳米复合材料及其制备方法。该纳米复合材料包括以下按重量份数计的组分:纳米粉末4‑10份、碳纳米管1‑4份、环氧树脂10‑14份、聚酰胺树脂30‑45份、羟甲基纤维素13‑25份、马来酸酐接枝剂1‑3份、银杏叶提取物2‑4份、氯化石蜡2‑5份、去离子水35‑40份;所述纳米粉末由纳米银、纳米钢纤维、纳米二氧化钛和纳米陶土混合而成。与现有技术相比,本发明碳纳米管改进纳米复合材料通过改性处理,解决了纳米材料与聚合物混合难分散的问题,提高了纳米复合材料的机械性能。
本发明公开了一种具有热传导性能的复合材料,所述的复合材料中以重量份计各组分如下:酚醛树脂30-35份,丁晴橡胶20-25份,氯丁橡胶22-30份,硅酸酯偶联剂3.6-4.2份,马来酸酐接枝聚丙烯蜡1.3-1.5份,二氧化钛0.15-0.35份,色粉0.8-1.0份,低聚纤维素10-12份,聚酯蜡3-6份,玻璃纤维1-3份;本发明通过在复合材料通过配方中的酚醛树脂、丁晴橡胶和氯丁橡胶为产品的主要原料,保证了复合材料本身较好的力学性能,同时其在材料中添加的玻璃纤维、低聚纤维素和二氧化钛,提高了材料本身的传热性能,最终的产品的传热性能好;在此技术上本身材料具有较好的延展性和耐冲击性能,产品最终的应用范围广,实用性好。
本发明公开了一种用于室内隔断的有机复合材料,所述的复合材料中以重量份计各组分如下:聚乙烯42-50份,松木碎屑粉末10-15份,热塑性聚氨酯弹性体8-12份,2,邻苯二甲酸二丁酯3.5-4.2份,碳化硅纤维2.4-3.2份,氯乙烯蜡2.5-2.8份,双醛淀粉1.5-1.65份,异氰酸盐0.8-1.0份,色粉0.6-1.8份。本发明生产的有机复合材料以聚乙烯为主要原料,同时在配方中的松木碎屑和双醛淀粉,提高了材料的隔音性能,方便其在室内隔断领域内的应用;通过配方中的热塑性聚氨酯弹性体,提高材料本身的可塑性,同时通过碳化硅纤维提高了材料的耐磨性能,实用效果好,提高了有机复合材料的应用范围。
本发明涉及电池技术领域,且公开了一种低成本石墨烯锂电复合材料,包括有以下原料:石墨烯、陶瓷氧化铝以及导电炭黑,所述石墨烯与陶瓷氧化铝复合材料的质量配比份数为:石墨烯2份‑5份以及陶瓷氧化铝95份‑98份,所述导电炭黑复合材料的质量配比份数为:石墨烯1份‑2份、陶瓷氧化铝28份‑29份以及导电炭黑70份。本发明的优点在于:通过将陶瓷氧化铝与石墨烯形成复合材料,并保证石墨烯的包覆量为百分之二,其中包覆量也即质量分数,两种材料所形成的符合材料,其包覆效果较好,且具有较高的耐热性和阻燃性能,同时还提升了单个材料的库仑效率,并增加了整个材料的放电比容量,满足实际使用的需要,且整个材料制备过程简单,便于生产。
本发明公开了一种掺氮石墨烯‑Ag纳米复合材料的制备方法,将氧化石墨加入到去离子水中超声分散至溶液透明,得到氧化石墨烯分散液,再加入尿素超声溶解;将硝酸银溶液加入到氧化石墨烯分散液中继续超声,调节pH值为10,得到混合物;将混合物置入反应釜中进行水热合成反应后用去离子水洗涤至中性、真空干燥,即得。本发明采用一步水热合成法,以氧化石墨和尿素为原料,并加入Ag+,制备掺氮石墨烯‑Ag纳米复合材料,在水热条件下,同时实现氧化石墨的还原,氮原子的掺杂和Ag纳米粒子的沉积,大大简化了复合材料的合成步骤。该复合材料具有催化剂分散性高、催化活性高、稳定性好等特点。
本发明公开了一种用于防滑涂层的有机复合材料,所述的复合材料中以重量份计各组分如下:聚苯乙烯35-42份,马来酸酐12-15份,木质纤维粉末25-30份,二丁羟基甲苯4.0-4.6份,硬脂酸锌3.6-4.2份,色粉0.5-0.9份,二氧化硅颗粒3.0-4.5份,碳化硅颗粒3.2-3.5份,聚乙烯蜡6-8份,石蜡2-4份。本发明生产的有机复合材料以聚苯乙烯为主要原料,同时在配方中的二氧化硅颗粒和碳化硅颗粒,提高了材料本身的表面光滑度,其表面摩擦力较小;配方中的马来酸酐和二羟基甲苯组分,提高了材料本身的耐磨性能和其他的综合性能,提高了有机复合材料的应用范围,提高了材料本身的使用寿命。
本发明公开了一种用于近水建筑的有机复合材料,所述的复合材料中以重量份计各组分如下:环氧树脂颗粒40-45份,聚酰亚胺颗粒15-22份,改性酚醛树脂20-25份,马来酸酐接枝聚丙烯蜡1.5-2.4份,环氧亚麻油0.6-1.2份,色粉1.0-1.2份,碳化硅颗粒0.35-0.42份,不锈钢丝纤维5.2-6.0份,氧化铝颗粒0.15-0.20份;本发明主要通过配方中的聚酰亚胺颗粒和改性酚醛水中颗粒,提高了有机复合材料的耐水性能,方便有机复合材料在近水建筑领域内的应用;同时通过配方中添加的不锈钢钢丝纤维、碳化硅颗粒和氧化铝颗粒,提高了产品的抗冲击性能,同时提高材料的弯曲强度;最终配方的生产成本低,实用效果好。
本发明涉及了一种纤维混杂三维编织复合材料管材的制备方法及其管材,制备方法包括以下步骤,制作芯模;采用机器人对处理后的芯模进行夹持,将芯模设置在编织机上,编织机将编织的头部纤维固定住,机器人持续送入芯模,编织机持续将纤维一次性编织在芯模上,至编织结束后,编织机将编织的尾部纤维固定住,得到预制体;将预制体通过真空辅助成型工艺导入配置好的环氧树脂,放入烘箱成型固化,固化成型后,进行脱模得到纤维混杂结构的三维编织复合材料管材。区别于现有技术,本发明可以有效消除复合材料的分层现象,可大幅度提升复合材料的层间性能,解决传统工艺所存在的层间剪切强度低的痛点问题。
本发明涉及复合材料制备领域,公开了一种高可见光活性AgIn5S8/UIO‑66‑NH2复合材料及其制备方法和应用,本发明中以UIO‑66‑NH2为基体,通过AgIn5S8均匀包覆在UIO‑66‑NH2基体表面形成AgIn5S8/UIO‑66‑NH2异质结复合材料,该复合材料具有较大的比表面积,利用AgIn5S8与UIO‑66‑NH2的协同作用,应用在光催化还原Cr(Ⅵ)中,催化活性位点丰富,能够有效抑制光生电子‑空穴的复合,提高光催化活性,克服了单一半导体光催化性能不佳的缺点;制备过程简便,可控性强。
本发明公开了一种阻燃型的复合材料,所述的复合材料中以重量份计各组分如下:乙烯与丙烯酸酯的共聚物50-56份,聚羟基异丙基苯二胺8-12份,硬脂酸3-5份,钛酸酯4.5-5.2份,癸二酸二辛酯1.5-1.8份,色粉0.8-1.0份,氮化硅晶须6-8份,氧化铝-硼酸盐纤维5-8份,硼砂0.1-0.5份;本发明通过在复合材料的配方中添加了氮化硅晶须和氧化铝-硼酸盐纤维,为复合材料增加阻燃性能,同时材料本身以乙烯与丙烯酸酯的共聚物为主要原料,最终的产品可塑性强,拉伸强度和耐冲击性能相比于现有的阻燃材料均有较好的提升,大大提高了阻燃性材料的应用范围。
本发明公开了一种用于百叶窗条的有机复合材料,所述的复合材料中以重量份计各组分如下:环氧树脂28-32份,聚丙烯12-18份,向日葵秸秆粉末15-18份,2,2-二羟基-4-甲氧基二苯甲酮2.5-3.5份,γ一氨丙基三甲氧基硅烷1.4-1.8份,马来酸酐接枝聚丙烯蜡1.5-1.7份,硬脂酸铅0.55-0.75份,邻苯二甲酸二辛酯0.8-1.2份,色粉1.0-1.2份。本发明生产的有机复合材料以环氧树脂为主要原料,同时在配方中的聚丙烯和向日葵秸秆粉末,提高了材料本身的遮光性能和抗紫外线性能,方便其在百叶窗条领域内的应用;同时通过配方中的2,2-二羟基-4-甲氧基二苯甲酮和硬脂酸铅,使得材料本身的耐磨性能大大提高,提高了有机复合材料的应用范围。
本发明涉及一种氧化铈纳米棒阵列/石墨烯复合材料的制备方法及其在光阴极保护中的应用,本发明以导电基质为衬底,通过电沉积法在衬底上生长CeO2纳米棒阵列。然后以SnCl2乙醇溶液活化CeO2纳米棒阵列,将Sn2+沉积于CeO2纳米棒阵列上,浸入GO溶液中,通过Sn2+将GO还原成rGO,同时Sn2+与rGO静电吸附,使得CeO2纳米棒阵列连接在石墨烯上片,构建氧化铈纳米棒阵列/石墨烯复合材料。氧化铈纳米棒阵列结构不仅能够提高光吸收率,在光照下能有效促进电子‑空穴的分离和载流子的定向传输效率,将片状材料的物理阻隔和传统光阴极防腐相结合,发挥了两者的协同作用,进一步提高了防腐性能。
本发明涉及化工领域,公开了一种阻燃低介电COF/碳氢树脂复合材料的制备方法,具体而言,将二硼酸类COF有机单体、三硼酸类COF有机单体和含乙烯基的邻苯二酚单体溶于均三甲苯/1,4‑二氧六环混合溶剂中,通过微波辅助合成方法得到乙烯基功能化的硼基COF;将制备的乙烯基功能化硼基COF分散于环己烷中,向其中加入碳氢树脂、自由基引发剂,真空脱泡后浇铸于模具中固化,得到COF/碳氢树脂复合材料。本发明制备的COF/碳氢树脂复合材料具有低的介电常数和优异的阻燃性能,可用于高频高速覆铜板领域。
本发明公开了一种准确性高的复合材料结构损伤监测方法,在被测复合材料结构中均匀布置多个压电传感器,以形成压电传感器网络;在传感器网络中选取多个压力传感器,作为撞击监测压力传感器;当被测复合材料结构发生撞击事件时,信号采集器同步采集撞击监测压电传感器的撞击响应信号;根据撞击响应信号进行撞击监测,获得撞击事件参数;根据撞击事件参数确定损伤监测区域;根据探伤检测区域的范围,从压电传感器网络中选取相应的压电传感器作为损伤监测压电传感器,并制定相应的扫查策略。本发明仅对复合材料结构中与撞击事件关联的损伤监测区域进行损伤监测,减小了需要采集并处理的兰姆波传感信号的数量,有效提高了损伤监测效率。
本发明公开了一种纳米复合材料安全鞋头及其制备方法,安全鞋头由多层涂覆有树脂糊的玻璃纤维布压合而成,所述树脂糊与玻璃纤维布的质量百分比组成为:树脂糊30-45%,玻璃纤维布55-70%,总和为100%;按照质量百分比计,树脂糊的配方如下:热固性树脂30-50%,改性纳米碳管0.1-5%,改性丁腈橡胶10-30%,聚氨酯丙烯酸酯5-25%,预聚合之硅烷寡聚物1-5%,高温起始剂0.5-2%,中温起始剂1-2%,低收缩剂5-20%,增稠剂A1-10%,增稠剂B1-3%,内脱膜剂2-5%。本发明纳米复合材料安全鞋头抗压和抗冲击强度强,重量轻,壁厚薄。
本发明公开了一种用于交通护栏的有机复合材料,所述的复合材料中以重量份计各组分如下:聚氯乙烯40-45份,过氧化二异丙苯10-12份,谷物秸秆粉末28-32份,2-羟基-4-正辛氧基二苯甲酮3.2-3.8份,四[β-(3,5-二叔丁基4-羟基苯基)丙酸]季戊四醇酯2.4-2.8份,色粉1.5-1.8份,铝酸酯1.0-1.5份,碳化硼纤维4.2-5.5份,聚乙烯蜡3-5份。本发明生产的有机复合材料以聚氯乙烯为主要原料,同时在配方中的过氧化二异丙苯和2-羟基-4-正辛氧基二苯甲酮,提高了材料本身的抗紫外线性能和耐水性能,提高的交通护栏的使用寿命;通过配方中的碳化硼纤维和季戊四醇酯,提高了材料的反光性能,在使用过程中方便驾驶员辨别路况,提高了有机复合材料的应用范围。
本发明公开了一种强度高的复合材料,所述的复合材料中以重量份计各组分如下:酚醛树脂35-40份,聚丙烯30-35份,甲基丙烯酸甲酯10-15份,轻质碳酸钙3.2-4.0份,钙锌复合稳定剂0.5-0.8份,色粉1-2份,单硬脂酸甘油酯3.6-4.8份,陶瓷颗粒5.5-8.0份,PE蜡1.5-2份;本发明通过在复合材料的配方中添加的陶瓷颗粒和轻质碳酸钙组分,通过两者与甲基丙烯酸甲酯的组合作用,提高了最终产品的强度和硬度,最终产品的硬度大于60HRR,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。
本实用新型公开的属于卫生用品复合材料技术领域,具体为一种具有高吸水功能的卫生用品复合材料,包括复合材料本体,所述复合材料本体包括面层、防护层、吸水层、棉层和底层,所述复合材料本体上下两端分别为面层和底层,所述面层下侧设置有防护层,所述防护层下侧设置有吸水层,所述吸水层与底层之间设置有棉层,所述防护层内设置有药物层,所述面层和底层均由无纺布制成,所述吸水层由改性高分子吸水树脂制成,通过改性高分子吸水树脂制成的吸水层的设置,吸水层具有高吸水性,便于对复合材料本体上的水进行吸收,便于人们使用,通过由抗菌纤维制成的防护层的设置,抗菌纤维具有很好的抗菌性能,能够抵抗细菌的附着,从而使人远离病菌的侵扰。
本发明涉及一种PE复合材料的制备方法,其具体步骤为:以PE切片、耐高温辐射交联剂和抗氧剂为原料,采用熔融共混的方法,通过与其他的增强材料进行复合,经过双螺杆挤出后制备得到PE复合材料预产物,然后采用辐射交联的方法,使耐高温辐射交联剂经辐射引发,制备得到PE复合材料。本申请的PE复合材料应用范围广,能够用于汽车、机械等复合材料领域。
本发明公开了一种复合材料结构的损伤监测系统,包括压力传感器网络、压电传感器配置机构、电荷放大器和数据采集处理器;所述压力传感器网络由均匀布置在复合材料机构上的多个压电传感器组成;所述压力传感器网络经压电传感器配置机构连接至电荷放大器,所述压电传感器配置机构包括撞击监测配置模块和损伤监测配置模块;所述电荷放大器连接至数据采集处理器。本发明复合材料结构的损伤监测系统可以对复合材料结构上同时出现的多个不同类损伤信号进行分离,适用于实际构件,并能更准确的对复合材料结构损伤状态作出评估,准确性高。
一种凹凸棒石纳米复合材料制备方法,复合材料是在凹凸棒石晶体表面负载有纳米磁性颗粒。以凹凸棒石粘土为原料,与水配成悬浮液,再在悬浮液中加入铁盐溶液,完成凹凸棒石粘土诱导的铁盐水解反应,脱水、洗涤得固形物,对固形物还原焙烧,获得磁性颗粒.凹凸棒石纳米复合材料。本发明复合材料可以在磁场作用下操纵,实现凹凸棒石晶体排布控制和纳米结构化,进行凹凸棒石吸附剂的磁絮凝、磁回收、磁过滤、靶向控制。可广泛用于工业原料的净化、空气净化深度过滤、纳米膜材料、给水处理深度处理、污水处理以及靶向药物控制释放。
本发明公开了一种合成金刚石用石墨与触媒复合材料的制备方法及设备,首先将清洁的石墨颗粒置于加热室(6)中预加热,加热温度下限应高于镀覆的羰基金属络合物沸点,加热温度上限依所需镀覆的厚度设定;其次将加热的石墨颗粒输送到带有振动或搅拌器(11)的镀覆室(7)内,输入羰基金属络合物蒸汽进行镀覆;最后将镀覆完毕的石墨颗粒输送至冷却钝化室(8)钝化冷却出料,或进入下一轮加热镀覆循环。本发明制备的石墨与触媒复合材料,每个石墨颗粒外表都镀有金属层,用其制作的合成棒内的颗粒之间形成连续性金属接触,在合成时极易形成连续的触媒金属膜,将碳源源不断地传输送给金刚石晶核,促使晶核长成完好的金刚石晶体。
本发明公开了一种空气弹簧用复合材料及其制备方法,复合材料包括氯丁橡胶、热塑性橡胶、顺丁橡胶、氧化铝、二氧化硅、硫酸钡、聚酯纤维、硬脂酸、N‑环己基‑2‑苯并噻唑次磺酰胺、聚乙二醇和邻苯二甲酸二丁酯。制备方法为将氯丁橡胶、热塑性橡胶、顺丁橡胶、硫酸钡、聚酯纤维和邻苯二甲酸二丁酯在混合设备中搅拌混合,得到混合料;将混合料转入到反应釜中,在氮气保护的条件下升温至后加入氧化铝、二氧化硅和N‑环己基‑2‑苯并噻唑次磺酰胺,搅拌得到中间物料;再在中间物料中加入硬脂酸和聚乙二醇,混合后在硫化机中硫化后出料,得到空气弹簧用复合材料。本发明提供的复合材料具有良好的机械性能、回弹性能以及耐热老化稳定性。
一种聚碳酸酯纳米氧化锌复合材料,由聚碳酸酯和分散于其中的纳米氧化锌组成,其中纳米氧化锌占复合材料的总质量分数为0.5%-10%。该复合材料的制备方法为将所述配比的聚碳酸酯和纳米氧化锌通过熔融共混、挤出共混或者通过各种开炼机、密炼机和螺杆混炼机混炼制备,或通过原位聚合方法制备。该聚碳酸酯复合材料具有1.5-1.7的折射率、超过89%的透光性和耐磨性。
本发明公开了一种用于浴室隔板的有机复合材料,所述的复合材料中以重量份计各组分如下:环氧酚醛树脂30-32份,叔丁基过氧化氢12-14份,轻质碳酸钙15-20份,马来酸酐接枝聚丙烯12-14份,钙锌复合稳定剂1.4-1.8份,活性炭纤维2.5-3.8份,偶氮二甲酰胺0.25-0.85份,玻璃纤维3.0-4.2份,PE蜡1.2-2.0份,色粉0.2-0.5份。本发明生产的有机复合材料以环氧酚醛树脂为主要原料,同时在配方中的叔丁基过氧化氢和马来酸酐接枝聚丙烯,提高了材料本身的耐水性能,方便其在浴室隔板领域内的应用;同时通过配方中的偶氮二甲酰胺和玻璃纤维,提高了材料本身的表面光滑度和耐磨性能,提高了有机复合材料的应用范围,实用效果好。
本发明公开了一种适于拉伸的有机复合材料,所述的有机复合材料中以重量份计各组分如下:天然橡胶50-60份,甲基丙烯酸甲酯5-8份,叔丁基对苯二酚4-5份,二丁酯8-10份,滑石粉10-12份,色粉1-2份,玻璃纤维无捻粗纱20-25份,二氧化硅3-5份;本发明通过配方中的天然橡胶和二丁酯组分,从材料本身性能方面提高了有机复合材料的拉伸性能,同时通过平行排布的玻璃纤维无捻粗纱,大大提高了材料在平行方向上的拉伸性能,整体材料方便混合,生产成本低,提高了有机复合材料的应用范围。
本发明涉及高分子复合材料领域,公开了一种具有仿生微图案化水性聚氨酯/无机纳米复合材料涂层的制备方法,具体步骤为:将二维无机纳米粉体分散于低沸点有机溶剂A中,超声分散20~30 min形成分散液;在高速搅拌下将分散液分散于水性聚氨酯乳液中,并加入蒸发速率小于低沸点有机溶剂A的低沸点有机溶剂B,常温搅拌20~30 min,得到水性聚氨酯/无机纳米复合材料乳液;将其倒入模具中,在烘箱中干燥得到仿生微图案化水性聚氨酯/无机纳米复合材料涂层。本发明通过A、B两种溶剂蒸发速率不同,无机纳米粉体与水性聚氨酯通过分子自组装和界面自组织形成收缩,制备出仿生自下而上微图案化水性聚氨酯/无机纳米复合材料涂层。
本发明公开了一种适用于金属配件的有机复合材料,所述的复合材料中以重量份计各组分如下:环氧酚醛树脂55-60份,聚醚酮固体颗粒?25-30份,玻璃纤维8-12份,邻苯二甲酸二丁酯6.5-8.0份,异氰酸盐3.42-3.60份,色粉0.5-1.1份,?硬脂酸铅2.2-2.8份,碳化硅晶须8.5-1.0份,氧化聚乙烯蜡0.5-1.2份;本发明通过在复合材料的配方中添加的碳化硅晶须和玻璃纤维组分,通过两者与的组合作用,提高了最终产品的力学性能,同时通过配方中添加的聚醚酮固体颗粒和硬脂酸铅,提高了最终产品的耐磨型和抗拉伸强度,大大提高了有机复合材料的应用范围,同时本发明的配方的生产成本低,实用效果好。
本发明公开了一种用于压机零件的有机复合材料,所述的复合材料中以重量份计各组分如下:环氧树脂20-24份,聚四氟乙烯32-35份,芳纶纤维25-28份,硅酸酯偶联剂3.2-3.6份,三聚氰胺颗粒2.6-3.2份,色粉1.0-1.5份,氧化铝晶须4.0-5.5份,碳化硅纤维8-10份,石蜡0.5-0.8份。本发明主要通过高分子量的聚四氟乙烯为主要原料,同时在配方中辅助添加碳化硅纤维和氧化铝晶须,提高了有机复合材料的抗冲击型号和压缩强度,提高了整体零件的强度,方便制作压机零件;配方中的三聚氰胺颗粒和芳纶纤维,提高了材料本身的耐磨性能,提高了有机复合材料的应用范围。
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