本发明公开一种基于红土镍矿制备的纳米零价铁镍复合材料及其方法,所述基于红土镍矿制备纳米零价铁镍复合材料的方法是利用硼氢化盐为还原剂,与红土镍矿进行液相还原反应,产生含有纳米零价铁和纳米零价镍的纳米零价铁镍复合材料。本发明制备的纳米零价铁镍复合材料,具有丰富的纳米孔、微米孔结构,进而具有更高的化学活性和催化活性,且合成过程简单、易于控制。
一种抗氧化陶瓷基复合材料,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、碳纤维增强体20~40份、氧化钛12~18份、金刚砂10~20份、三氧化二铝8~20份、锆英石20~50份、磷酸钠1~3份、铜2~4份、铝8~10份、钛8~10份;本发明的有益效果是在原料中加入了尼龙纤维和碳纤维增强体,从而使陶瓷基复合材料的抗氧化性更好,防止陶瓷基复合材料在长时间使用过后由于被氧化而发生损坏,另外在制备过程中使用粉碎机粉碎过后再通过湿法球磨进行研磨,从而使原料混合的更加均匀,进而使陶瓷基复合材料的结构强度更高。
本发明涉及高分子复合材料技术领域,尤其为一种纸质餐具加工用PLA复合材料。本发明中,改性纳米氧化铝可以作为相成核剂,使得PLA的结晶速率提高,从而提高了PLA的结晶温度和结晶度,改善PLA复合材料的力学性能,聚丁二酸乙二醇酯是一种化学合成的可生物降解型聚酯,具有良好的柔顺性和热稳定性,易被自然界的多种微生物或动植物体内的酶分解代谢,最终生成二氧化碳和水,与PLA材料结合使用,较为环保,稳定剂包括抗氧剂和过氧化二叔丁基,结合使用可增强PLA复合材料的使用寿命,塑化剂可加快PLA成型,添加剂包括润滑剂和增韧剂,其中,增韧剂可增加PLA的韧性,方便加工延展,提高PLA的成型性能。
本发明涉及一种PS复合材料及其制备方法,由以下重量份的组分制成:PS为60份?80份;TiO2?g?P(GMA?AN)为6份?24份;处理的石墨烯为8份?12份;抗氧剂为0.1份?0.5份;润滑剂为0.1份?0.3份。本技术方案利用石墨烯的表面的含氧官能团,通过化学键合的方式在表面接枝了合适的长链烷烃,长链烷烃能有效地阻止了石墨烯的团聚,让石墨烯能更好地分散在PS复合材料里。本技术方案在TiO2表面上接枝GMA、AN,一方面P(GMA?AN)以化学键连接着TiO2,表面接枝率更高,有利于把应力传送到粒子上,另一方面表面接枝物能改善TiO2与PS相容性。
本发明公开了一种羟基氧化铁纳米棒/泡沫炭复合材料及其制备方法与应用,该羟基氧化铁纳米棒/泡沫炭复合材料是以泡沫炭为基底,并且羟基氧化铁纳米棒均匀负载在该基底上。该羟基氧化铁纳米棒/泡沫炭复合材料是采用水热合成法将羟基氧化铁纳米棒均匀负载在泡沫炭基底上。该羟基氧化铁纳米棒/泡沫炭复合材料可以直接用作去除水体中砷元素的吸附剂。本发明不仅吸附能力强、次生污染小,而且易分离回收、传质速率快、成本低廉,可对水体中砷元素进行快速高效和选择性去除。
本发明公开了一种制备各向异性导电复合材料固化过程检测系统,其特征是设置能够对材料模具进行加热,并对加热的材料模具形成外加磁场的复合材料固化单元;设置电极信号检测单元,多个电极呈阵列分布在材料模具的内侧壁上,并且与材料模具中的材料形成良好接触;利用实时采集的电极信号,采用电阻抗成像技术对导电复合材料固化过程中的电导率变化情况进行实时图像重构,利用重构图像获得导电颗粒在基体中的分布,并根据导电颗粒在基体中的分布实时调节外加磁场强度,以及实时调节加热片的加热温度。本发明使制备得到的导电复合材料具有更加准确的电特性,提高生产效率,准确固化时间。
本发明公开了一种无虎皮纹聚丙烯复合材料及其制备方法与应用。其中,复合材料由以下重量组分制得:聚丙烯100份,虎皮纹消除剂18~28份,无机填料15~40份,增韧剂8~20份,润滑剂0.15~0.6份,抗氧剂0.15~0.4份。本发明通过加入自制的虎皮纹消除剂可明显改善复合材料在注塑过程中的虎皮纹现象,且最终制备的无虎皮纹汽车保险杆、门内饰板或仪表台骨架等用聚丙烯复合材料具有优良的综合性能。
本发明提供了一种水热法制备合成负载四氧化三铁的硒化钴磁性纳米复合材料的方法及其应用,属于纳米材料制备及应用技术领域。本发明无需先行制备模板和使用任何表面活性剂,反应过程温和,易于控制。并且得到的负载四氧化三铁的硒化钴磁性纳米复合材料对催化对硝基苯酚的还原和吸附亚甲基蓝有很高的活性。结果表明,1毫克负载四氧化三铁的硒化钴磁性纳米复合材料只需要13分钟,就可以将0.1毫升5.0×10-3M的对硝基苯酚溶液中对硝基苯酚催化完全;50毫克负载四氧化三铁的硒化钴磁性纳米复合材料25分钟就可以将50毫升5mg/L的亚甲基蓝溶液中亚甲基蓝吸附完全。除此之外,所制备的样品具有磁性,可以方便的用磁铁进行分离与收集,便于重复利用。
本发明公开了一种凹凸棒石镀镍复合材料及其制备方法,其中凹凸棒石镀镍复合材料是以凹凸棒石为基体,凹凸棒石表面镀覆镍层;其制备方法是配制浓度10-50g/L的凹凸棒石去离子水悬浮液,在超声或搅拌条件下依次经表面活性剂十二烷基苯磺酸钠、敏化液、活化液、还原剂和表面活性剂十二烷基苯磺酸钠处理后再于35-60℃下恒温施镀20-50分钟,施镀完成后离心、洗涤、干燥后即得凹凸棒石镀镍复合材料。本发明为纳米矿物材料在高新技术领域的应用开辟一条新的途径,为吸波材料的研制提出一个崭新的方向,从而能够使凹凸棒石带来更多的潜在应用。
本发明公开了一种串珠结构纳米零价铁/纤维素复合材料及其应用,该复合材料的制备方法包括:将纳米纤维素分散到去离子水中,并调节溶液的pH值为2,然后加入戊二醛,分散后进行5小时水热反应,制得带有微/纳米孔隙结构的三维纳米纤维素;对所述三维纳米纤维素进行破碎,并分散到FeSO4水溶液中,反应后进行离心分离,得到清洗后的纤维素铁离子混合物;将纤维素铁离子混合物分散于去氧水溶液中,并与硼氢化钠的去氧水溶液直接混合,上摇床振荡2小时后进行磁分离,从而制得串珠结构纳米零价铁/纤维素复合材料。本发明不仅具有高稳定性和强吸附性,而且制备方法简单、成本较低、对环境无污染,可用于对环境持久性污染物的吸附和降解。
本发明公开了一种石墨烯/尼龙/弹性体纳米复合材料的制备方法,先将石墨烯在熔融聚酰胺单体中进行预分散;再在预分散的石墨烯/聚酰胺单体混合熔液中加入催化剂和活化剂,混合得共混液;将共混液加入挤出机中经反应挤出、造粒得石墨烯/尼龙纳米复合材料的母粒;将上述母粒与弹性体母粒加入挤出机中经熔融共混挤出,得到石墨烯/尼龙/弹性体纳米复合材料。本发明使石墨烯均匀的分散在石墨烯/尼龙/弹性体纳米复合材料中,实现了此种纳米复合材料的工业化大批量生产,并大大改善因石墨烯的加入而使复合材料韧性下降的问题,其与纯尼龙相比,在强度、韧性和模量等力学性以及热分解温度等热学性能方面均有明显的提高,拓宽了其应用领域。
本发明属于改性聚丙烯技术领域,涉及一种麻纤维/聚丙烯复合材料及其制备方法。该麻纤维/聚丙烯复合材料,由包括以下重量份的组分制成:聚丙烯100份;麻纤维10-100份;表面改性剂2-20份;助剂0-32份。与现有技术相比,本发明采用苯甲酸钠、苯乙酸钠、对甲基苯甲酰氯,尤其是对甲基苯甲酰氯,来作为麻纤维与聚丙烯之间的相容剂,可以明显改善麻纤维与聚丙烯之间的相容性,获得力学性能优良的麻纤维/聚丙烯复合材料。
本发明公开了一种耐疲劳玻纤增强聚丙烯复合材料及其制备方法,该复合材料由以下组分按质量份数组成:聚丙烯30‑80份,玻璃纤维10‑40份,氧化石墨烯接枝改性的超高分子量聚乙烯纤维2‑10份,弹性体5~15份,相容剂2‑5份,抗氧剂0.1~0.5份,润滑剂0.2‑0.6份,交联剂0.1~1份。本发明在复合材料中添加氧化石墨烯接枝改性的超高分子量聚乙烯纤维、弹性体、交联剂等组分,从而在挤出剪切加工过程中分子间发生交联反应,使得共混物围绕氧化石墨烯为核心,在超高分子量聚乙烯纤维表面形成大量微小均匀分散的交联橡胶粒子,从而大幅度改善玻纤增强聚丙烯复合材料的耐疲劳性。
本发明公开了一种自组装的硅碳复合材料的制备方法,涉及锂离子电池负极材料技术领域,包括以下步骤:将含硅化合物加入到酸性溶液中,冰浴并搅拌反应,真空干燥;将干燥产物加入到石墨烯悬浊液中,超声并搅拌反应,得悬浊液;将悬浊液加入到含高聚物的水溶液中,超声并搅拌反应,抽滤,干燥,真空或惰性气氛下烧结,即得。本发明利用硅基材料和石墨烯材料,同时引入高聚物,通过静电作用力搭建起自组装的硅碳复合材料,提升复合材料整体的导电性和稳定性。通过电化学测试表明,本发明制备的自组装的硅碳复合材料具有良好的锂离子嵌脱能力,容量较高。
本发明公开了一种高强度耐磨PE透气膜复合材料及其制备方法,其由以下组分按照重量份制备而成:基体树脂40‑53份、无机填充剂20‑40份、耐磨剂10‑20份、分散剂3.3‑5.5份、聚四氟乙烯3‑5份、二氧化硅0.5‑1份、抗氧剂0.2‑0.4份。本发明中利用铝酸酯偶联剂对钛酸钾进行表面活性处理后,极大提高了其分散性能和基体树脂的结合强度,结合加入的超细二氧化硅和低分子量的聚四氟乙烯,一方面提高了复合材料的强度,另一方面提高了复合材料的耐磨性能和使用寿命。通过提高PE透气膜复合材料的拉伸强度和耐磨性,从而改善PE透气膜防护服的使用强度和抗磨损能力。
一种高强度陶瓷基复合材料,以重量计,包括以下原料:纳米碳化硅60~80份、金属纤维10~20份、金刚砂10~20份、无机纤维8~16份、碳酸钙8~16份、硅粉10~16份、碳纤维增强体10~20份、磷酸三钙1~3份、重晶石10~16份、锆英石20~40份、钛8~10份、银3~4份、铝8~10份;本发明的有益效果是在陶瓷基复合材料中加入了金属纤维和无机纤维,金属纤维和无机纤维可以增加陶瓷基复合材料的结构强度,防止陶瓷基复合材料在使用过程中由于受力过大而发生损坏。
本发明涉及改性材料技术领域,公开了一种耐低温、高抗冲聚丙烯复合材料及其制备方法,包含以下重量份的组分:聚丙烯68‑83份,聚丁烯12‑20份,无机填料5‑12份,抗氧剂0.2‑1.0份,耐寒剂 0.2‑0.8份,其他助剂0‑0.5份;以上组分经混合、挤出造粒制成耐低温、高抗冲聚丙烯复合材料。本发明公开的耐低温、高抗冲聚丙烯复合材料以聚丁烯改性聚丙烯,所制得的复合材料具有较好的耐低温性能和抗冲击性能,适合于车用塑料、电器外壳等使用。
本发明公开了一种高强度耐磨复合材料及其制备方法,属于复合材料技术领域。该复合材料包括以下原料:聚氨酯橡胶、环氧天然橡胶、纳米氮化硅、有机硅树脂、有机蒙脱土、磷酸二甲苯酯、聚苯醚接枝马来酸酐、硬质酸钙、陶瓷粉、凹凸棒土、轻质碳酸钙、玻璃纤维、聚丙烯纤维、硅烷偶联剂、增强助剂、耐磨填料。本发明制得的复合材料具有优异的强度和耐磨性能。
本发明涉及一种高耐磨氮化硅/聚甲醛纳米复合材料及其制备方法,其是由95-99份聚甲醛、1-5份改性纳米氮化硅颗粒、0.5-3份润滑剂、0.1-1份抗氧剂经搅拌混合后通过双螺杆挤出机熔融挤出造粒制得。用正硅酸乙酯和偶联剂对纳米氮化硅进行复合表面处理后制成颗粒状,提高了作为耐磨剂的纳米氮化硅颗粒在基体树脂中的分散性,从而改善了耐磨剂与聚甲醛基体的粘结性,使制得的高耐磨氮化硅/聚甲醛纳米复合材料在耐磨性能方面有显著的提高,并保持了优异的力学性能。
本发明涉及一种输电线路用复合材料杆塔,所述杆塔包括下部和上部,下部和上部拼接在一起形成一个带有锥度的杆塔,所述下部从外到里包括:第一复合层和混凝土层,在混凝土层内部设置有钢材制成的骨架。本发明所述复合材料杆塔,将现有杆塔结构分成可以拼接的两段式结构,其下部设置有第一复合层和混凝土层,充分利用了复合材料耐腐蚀、抗烟雾及酸雨等特性,内部采用的混凝土层,通过大量试验优化其材料组分,与现有的普通混凝土结构相比,其质量轻、机械结构稳定,达到预期使用要求。其上部结构完全由复合材料缠绕成型,质量更轻,安装后不需要维护,非常适合东南沿海地区强台风的环境下使用,具有较好的实际应用推广价值。
本发明公开了一种壳聚糖-聚乳酸多孔复合材料及其制备方法。该复合材料在共混成型前包括以下组分和质量分数:醋酸水溶液,质量百分比为40~90%,其中醋酸水溶液浓度为2~5%;壳聚糖,质量百分比为5~15%;聚乳酸,质量百分比为20~60%。该材料制备方法包括以下步骤:将壳聚糖加入到醋酸水溶液中,边加入边进行搅拌使其中和均匀,制成半透明的壳聚糖凝胶团状物;把制好的壳聚糖凝胶团状物和聚乳酸一起,加入密炼机中混炼5~20分钟后出料,立即放入预热温度为30~50℃的模具中趁热压制成型,所得样品置于真空干燥箱中于室温下干燥24h形成多孔复合材料。本发明方法操作简便,成本低廉,并且通过该方法所制得的多孔复合材料孔径均一、可控。
本发明属于高分子材料技术领域,涉及一种连续纤维增强聚丙烯复合材料及其制备方法。该复合材料由包括以下重量份的组分制成:聚丙烯40~65份,连续玻璃纤维30~50份,偶联剂0.5~5份,主抗氧剂0~0.05份,辅助抗氧剂0~0.1份,润滑剂0~1份,相容剂0.5~5份,气味抑制剂1~5份,多酚类吸附剂0.1~1份。本发明提供的连续玻璃纤维增强聚丙烯复合材料气味性能优良、气味等级可降低在3级以内,而且添加气味抑制剂后不影响连续玻璃纤维增强聚丙烯复合材料原有的优异的力学强度,可拓宽连续玻璃纤维增强聚丙烯材料在汽车内饰件及部分家电制件中的应用。
一种纳米氧化铝增强铜基复合材料的制备方法,包括溶胶-凝胶的制备、自蔓延燃烧和还原烧结,其特征在于:将硝酸铝溶液和硝酸铜溶液混合后加入螯合剂柠檬酸,并调混合溶液pH<7得到溶胶,将溶胶置于90-120℃下保温不少于10小时形成凝胶,将凝胶加热至300-500℃自蔓延燃烧并研磨得到纳米氧化铝和氧化铜黑色粉体,将黑色粉体在还原气氛中于300-400℃下烧结不少于8小时得到纳米氧化铝和铜复合粉体,将复合粉体压制成型后在还原气氛中于800-900℃烧结1-3小时得到Al2O3体积百分含量0.1-3%的复合材料,本材料可广泛应用于机械、电子、航天航空等领域。
本发明涉及一种氧化石墨/聚酯纳米复合材料及其原位制备方法,该复合材料包括以下成分和重量份含量:聚酯环状低聚物100;氧化石墨0.5-6;分散剂200;聚合催化剂0.1~0.3;酯稳定剂1~3。与现有技术相比,本发明利用聚酯环状低聚物的熔体粘度极低,是纳米级填料的极佳“溶剂”的特性,利用溶液预先分散和原位聚合相结合的方法,制备了纳米复合材料。所得到的纳米复合材料通过透射电镜表征可以看出氧化石墨在基体中多数呈现出片层分散,呈纳米级分散。由于氧化石墨表面含有较多的羟基、羧基和环氧基团,因而与极性的聚酯类有着较好的亲和性。
本发明属于复合材料的技术领域,具体涉及一种自修复高弹聚氨酯/POE复合材料,按重量份,包括热塑性聚氨酯45‑72份,POE树脂5‑10份,填料14‑18份,界面相容剂0.5‑2份,功能性助剂8.5‑25份,上述各成分之和为100份,其中,所述热塑性聚氨酯中包含有改性剂,所述改性剂在热塑性聚氨酯所占的重量份为5‑25%,且所述改性剂为四氟乙烯、碳纤维或多孔性纳米材料中的一种或多种;本发明还提供了该自修复高弹聚氨酯/POE复合材料的制备方法。本发明充分发挥了热塑性聚氨酯和POE树脂的优越性,显著提高了复合材料的自修复性能及高弹性能,且制备过程简单,不消耗能量,不涉及复杂的反应,不会产生挥发性副产物,节约了能源和成本。
本发明公开了一种石墨烯多孔碳纳米管层层自组装复合材料的制备方法,属于微纳米复合材料合成技术领域。具体操作如下:将均苯三甲酸、乙酸锌分别溶于去离子水中,于沸腾条件下相互反应生成锌‑均苯三甲酸配位聚合物纳米线;将锌‑均苯三甲酸配位聚合物纳米线、2‑甲基咪唑同三乙胺分别溶于乙醇去离子水溶液中,一定温度下相互反应得到锌‑沸石咪唑脂框架纳米管,经氩气保护退火得到多孔碳纳米管;将多孔碳纳米管与氧化石墨烯分别分散于去离子水中并混合,在超声细胞粉碎仪中超声后真空抽滤成膜,经氩气保护退火,得到石墨烯多孔碳纳米管层层自组装复合材料。本发明制备的石墨烯多孔碳纳米管层层自组装复合材料可用作高效的钠离子电池负极材料。
本发明涉及复合材料技术领域,具体而言,涉及一种CNTs复合材料及其制备方法和应用,所述CNTs复合材料主要由聚苯乙烯和改性CNTs复合而成,所述改性CNTs的含量为所述聚苯乙烯的5wt%‑20wt%,所述改性CNTs为CNTs经酸化后由聚3‑己基噻吩改性而成,所述CNTs与聚3‑己基噻吩的质量比为1:(0.1‑0.6)。本发明使用聚3‑己基噻吩对酸化后的CNTs进行非共价改性,再与聚苯乙烯进行混合,最后利用涂布干燥法对CNTs取向形成导热通路,最大程度地保留了CNTs材料结构的完整性,有效改善CNTs与聚苯乙烯之间的界面相容性,降低界面热阻,增加CNTs对提高复合材料热导率的效果。
本发明公开了一种高强度、高韧性、低收缩PBT复合材料,由以下步骤制备而成:(1)称取PBT 100份、改性填料15‑35份、抗氧剂0.1‑1份和润滑剂0.1‑1份分别在80‑110℃下干燥30‑60min;(2)将干燥后的PBT、改性填料、抗氧剂和润滑剂加入高混机中常温混合5‑10min,得到混合物料;(3)将混合物料加入双螺杆挤出机中,经熔融、挤出、造粒,制得高强度高韧性PBT复合材料。
本发明提供了一种采用激光回收纤维增强树脂基体复合材料的方法,是按照去除树脂基体、强化纤维表面、精准切割纤维、对切割后的纤维进行脱除收集逐步进行,采用激光作为能量输入方式,在试件待回收区域按照规划的扫描路径扫描,实现对表层树脂基体的去除与纤维的强化及回收,并通过对复合材料自外向内逐层重复上述步骤,可实现对复合材料中高性能纤维的完全回收。本发明利用激光束高能量产生的热效应,能够实现对废弃纤维增强树脂基体复合材料中的高性能纤维进行高效、快速、指定长度的回收。
本发明公开一种具有腔室的设备、门封、复合材料及其制备方法,其中,所述复合材料按照重量百分比,包括:35%‑50%的聚氯乙烯树脂;20%‑40%的增塑剂10%‑30%的TPU弹性体;2%‑8%的热稳定剂;10%‑20%的填料。本发明的技术方案通过将35%‑50%的聚氯乙烯树脂,20%‑40%的增塑剂10%‑30%的TPU弹性体,2%‑8%的热稳定剂,10%‑20%的填料复合形成一种用于制造门封的复合材料,该复合材料硬度高,弹性好,分子迁移率低,耐热水,从而可以大大提高改善门封密封不严的问题。
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