本发明公开了电化学修饰复合材料制备方法以及电化学传感器。电化学修饰复合材料制备方法包括以下步骤:先将富氮前驱体溶解于乙醇水混合溶液得到混合液一;再向混合液一中添加介孔分子筛,二者混合均匀后依次进行烘干和煅烧制备出黄色粉末;再将黄色粉末浸入四氢呋喃溶液后,进行洗涤干燥后得到改性碳化氮固体;最后将改性碳化氮固体溶于去离子水后再与β‑环糊精溶液混合制备出电化学修饰复合材料。本发明制备的电化学修饰复合材料具有良好的吸附催化性能以及良好的电化学检测性能,可提高检测TNT的灵敏度。同时,本发明中的电化学修饰复合材料的制备过程简单且易于工业化。
本发明公开了一种耐磨尼龙复合材料,由以下组分按重量份制备而成:耐高温尼龙65-95份、预处理的二硫化钼1-15份、抗氧剂0.1-1.0份、润滑剂0.2-1.0份;本发明还公开了所述耐磨耐高温尼龙复合材料的制备方法。本发明中加入了预处理的二硫化钼作为耐磨改性剂,并加入适宜的加工助剂,从而提高了高温尼龙的耐磨与耐热性能,使其具有更高的使用价值,并拓宽了使用领域,可广泛应用在电子电器、汽车、军工等领域;本发明复合材料挤出制备工艺简单,连续生产效率高,产品质量稳定;本发明先将高温尼龙与预处理的二硫化钼进行预混合,从而大大提高预处理的二硫化钼在复合材料中的分散性,提高复合材料的耐磨性能。
本发明涉及一种阻燃耐刮擦PBT复合材料,其组成按重量份为:PBT为60份‑80份;阻燃剂为14份‑16份;协效阻燃剂为3份‑5份;耐刮擦母粒为10份‑16份;抗氧剂为0.1份‑0.5份;相容剂为0.1份‑0.3份。本发明提供的耐刮擦母粒,不但提升了PBT复合材料的耐刮擦性能,而且提高了PBT复合材料的物理性能;阻燃剂的加入提升了PBT复合材料的阻燃性能;硅酸钙晶须具有典型的多孔结构,它能够催化膨胀成碳,提升PBT复合材料的阻燃性能。
本发明提供了一种用于汽车内饰件的高耐磨聚丙烯复合材料及其制备方法,该聚丙烯复合材料由无机填料、聚丙烯、增韧剂、耐磨剂、抗氧剂、润滑剂、光稳定剂、色粉按重量份制备而成。将耐磨剂预处理后,将原料按照一定比例置于高速混合器中混合均匀,投入到双螺杆挤出机中,通过熔融挤出造粒制得高性能的聚丙烯复合材料。本发明在基础的聚丙烯复合材料配方上,选用合适的三氧化二铝作为耐磨剂,并进行预处理,制得的聚丙烯复合材料耐磨性能好,气味低,力学性能满足指标要求,而且制备工艺简单,成本低,应用范围广。
本发明公开了一种低吸水阻燃耐刮擦聚碳酸酯复合材料及其制备方法,由聚碳酸酯100份,聚硼硅氧烷阻燃剂0.6~1.8份,COC材料15~30份,相容剂2~5份,分散剂0.15~0.35份,抗氧剂0.15~0.35份制备而成。本发明采用茂金属催化体系制备聚硼硅氧烷阻燃剂,明显提高聚碳酸酯复合材料的极限氧指数且对材料的性能几乎无影响,尤其是复合材料的透明性和冲击性能;而COC材料作为聚碳酸酯复合材料的耐刮擦剂使用,提高聚碳酸酯复合材料的耐刮擦性能和综合力学性能,并降低了其吸水性。
本发明提供一种多级异质结构复合材料及其制备方法和应用,涉及纳米复合材料电磁微波吸收领域。本发明先通过在棉布表面包覆导电性能好的MXene纳米片作为导电层,为电磁波吸收而产生的感生电流的传输提供了通道;随后通过常温反应在MXene表面原位生长垂直状态的片状Co‑MOF,在三聚氰胺作为碳源和氮源下进一步通过异质外延的方法催化生长氮掺杂碳纳米管Co‑NCNTs;外延的碳纳米管将相邻的MOF片连接起来,形成三维的导电网络结构,提供了大量的异质界面,异质界面的存在提供极化损耗来转化电磁微波,使得复合材料的电磁微波吸收性能和有效吸收带宽得以提高;且形成三维网络结构,优化了复合材料的阻抗匹配,使电磁微波在复合材料中发生多次反射和散射损耗。
本发明属于高分子材料技术领域,公开了一种改性聚丙烯复合材料及其应用。该复合材料由包含以下重量份的组分制成:聚丙烯50-70份,玻璃纤维10-20份,阻燃剂12-15份,阻燃协效剂3-5份,增韧剂0-15份和助剂1.5-15份。本发明还提供了一种将上述的改性聚丙烯复合材料用作电工面板的用途。本发明中的改性聚丙烯复合材料可用于电工面板,该复合材料具有较高的性能价格比,机械强度、冲击韧性、耐热性、阻燃性、电绝缘性等均能满足电工面板材料的性能需求,同时价格较为低廉,而且加工性能优异,加工前无需进行干燥处理,加工温度较低,成形性好。
本发明公开了一种金属内胆碳纤维复合材料气瓶的疲劳寿命分析方法,本发明考虑了复合材料正交各向异性、复合材料层实际纤维缠绕角度和缠绕层数、复合材料层多种失效模式及其渐进损伤特性、金属内胆在自紧压力及循环压力等多种载荷作用下的复杂应力状态等因素的综合影响,弥补了现有技术中试验方法成本高、耗时长的问题,可实现金属内胆碳纤维复合材料气瓶的高效合理预测,使用范围广,具有工程应用价值。
本发明提供了一种PtFe‑SiO2纳米复合材料,由气相SiO2载体和负载于所述气相SiO2载体表面的Pt‑Fe纳米颗粒组成。本申请还提供了PtFe‑SiO2纳米复合材料的制备方法。本申请还提供了PtFe‑SiO2纳米复合材料在丙烷直接脱氢反应中的应用。本申请提供的复合材料实现了异相结构,能够基于助剂Fe的作用得到分散的Pt位点,使得纳米复合材料在催化丙烷直接脱氢反应中具有很高的选择性和稳定性。
本发明公开了一种碳纤维增强尼龙复合材料的制备方法,涉及复合材料技术领域,本发明以尼龙作为树脂基体,以碳纤维作为增强纤维,经注塑法制备碳纤维增强尼龙复合材料,得到的碳纤维增强尼龙复合材料兼具尼龙和碳纤维的双重特性,并且通过所述接枝改性碳纤维的制备能够解决碳纤维隔热效果差的问题,充分利用碳纤维高强度高模量的优势,使制备的碳纤维增强尼龙复合材料可以广泛应用于工程材料技术领域。
本发明公开了一种高韧性隔音复合材料,由包含以下重量份的组分制成:有机纤维增韧聚丙烯复合材料30-50重量份,隔音材料母粒50-70重量份。其中,有机纤维增韧聚丙烯复合材料包含具有以下重量份的组分:聚丙烯46-67.4重量份,有机纤维30-50重量份,相容剂2-3重量份,抗氧剂0.6重量份;隔音材料母粒包含具有以下重量份的组分:聚丙烯49.7-59.7重量份,隔音填充材料40-50重量份,抗氧剂0.3重量份。本发明还公开了该高韧性隔音复合材料的制备方法。本发明的高韧性隔音复合材料具备良好的隔音性能以及优秀的机械性能,同时具备加工成型方便、产品外形设计自由度高、弹性优良、耐化学腐蚀等特点。
本发明公开了一种纳米石墨片/Al合金基复合材料的粉末冶金制备方法,包括如下步骤:选取一定尺寸的纳米石墨片,对纳米石墨片在无水乙醇中进行超声分散,再按设定的配方加入Al合金粉体后,使用机械搅拌同步超声的方式混料,混料完成后,在50‑80°C保温干燥。纳米石墨片与Al合金混合粉体在600‑650°C,40‑60MPa压力条件下通过放电等离子体烧结(SPS)制备的15‑30wt%纳米石墨片/Al合金基复合材料致密度均超过98%,抗弯强度超过90 MPa。30wt%纳米石墨片/Al合金复合材料在X‑Y方向热导率达到192 W/(m·K),在Z方向的热导率达到60 W/(m·K),在X‑Y方向热膨胀系数低至10.4×10‑6/°C,在Z方向热膨胀系数低至11.2×10‑6/°C,该金属基复合材料综合性能优异,可用作高性能电子封装热沉材料。
本发明提供了一种改性氧化石墨烯的制备方法,包括以下步骤:a)磷酰氯化合物、三聚氯氰或二异氰酸酯与环氧丙醇发生反应,得到中间产物;b)将氧化石墨分散于有机溶剂中,滴加到所述反应中间产物中,反应后得到改性氧化石墨烯。本发明还提供了一种含有改性氧化石墨烯的复合材料的制备方法,包括以下步骤:将上述技术方案所述的方法得到的改性氧化石墨烯分散于有机溶剂中,含环氧基团的改性氧化石墨烯与环氧树脂类低聚物和多元胺固化剂混合,固化后得到含有改性氧化石墨烯的复合材料。在本发明提供的复合材料中,改性氧化石墨烯与树脂基体发生了反应,在得到的复合材料中分散较为均匀,阻燃性能较好。
本发明公开一种各向同性的高强度聚丙烯复合材料及其制备方法,其中复合材料包括下列原料组分,各组分的质量配比为:PP树脂76—81、自制玻璃纤维15、四针状氧化锌晶须2—7、相容剂2、相容助剂0.5、抗氧剂0.2;自制玻璃纤维的生产原料包括如下组分,且各组分的质量配比为:无碱玻纤1—40、丙烯树脂55—94和相容剂5。复合材料的制备方法包括如下步骤:S1、选料、S2、混料、S3、给料挤出。本发明通过采用特定组分的填充改性技术,同时辅以合适尺寸的玻璃纤维和四针状氧化锌晶须,在确保复合材料加工性能的同时,有效地提升了复合材料的收缩速率,所制备的复合材料具有良好的加工性能与较低的后收缩程度。
本发明提供了一种基于陨石制备的纳米零价金属复合材料、其制备方法及应用,属于复合材料技术领域。基于陨石制备纳米零价金属复合材料的方法包括如下步骤:步骤S1,对陨石进行预处理,得到陨石粉体;步骤S2,将所述陨石粉体在还原气氛下煅烧,得到纳米零价金属复合材料。本发明一方面实现了废物再利用,节约资源,且制备方法简单;另一方面本发明制得的纳米零价金属复合材料能够形成多金属系统,在催化反应中,各金属之间具有协同作用,提高催化降解效率。且本发明制得的纳米零价金属复合材料具有较大的比表面积以及具有较高的活性。
本发明公开了一种用于电磁屏蔽的复合材料及其制备方法,所述复合材料主要由聚碳酸酯树脂、碳纳米管、补强填料、抗静电剂、增韧剂、润滑剂、抗氧剂及相容剂组成。本发明通过将高分子性抗静电剂聚碳酸酯树脂与无机抗静电剂碳纳米管复配使用,将碳纳米管有效地分散在聚碳酸酯树脂中,大大提高了该复合材料的抗静电效果,同时补强填料的加入提高了该复合材料的力学性能,使得该复合材料韧性强、刚性好,另外,抗静电剂加入进一步提高了该复合材料的抗静电能力,从而现场使用要求。
本发明涉及一种玻璃纤维增强ABS复合材料及其制备方法,属于高分子材料技术领域,该玻璃纤维增强ABS复合材料,包括以下按照重量配比的组分:ABS树脂60%~90%,改性玻璃纤维5%~35%,抗静电剂3.0%~5.0%,抗氧化剂0.1%~2.5%,润滑剂0.01%~1.0%。本发明还公开了上述玻璃纤维增强ABS复合材料的制备方法。本发明与一般处理方法获得的玻璃纤维增强ABS复合材料相比,有机硅薄膜层的梯度结构使得纤维与基体间的粘结强度、应力以及能量的传递效果明显改善,从而提高了复合材料的力学性能,此种方法使得复合材料的力学性能可以提高一倍以上;而且羟基聚二甲基硅氧烷偶联剂价格成本低,经济效益更显著。
本发明公开了一种永久抗静电、抗菌聚酰胺6/聚丙烯复合材料。本发明的复合材料由以下组分按质量份组成:聚酰胺6?100份、聚丙烯50~100份、永久抗静电剂20~60份、抗菌剂?0.5~3份、相容剂10~30份、抗氧剂0.4~1.2份、润滑剂?0.3~0.6份。本发明的这种永久抗静电、抗菌聚酰胺6/聚丙烯复合材料,具有永久抗静电效果、抗菌率高等特点,可广泛应用于卫食品、日用品、医疗、电子电气、家电、汽车、国防等领域。
本发明属于高分子复合材料技术领域,具体涉及一种低气味天然纤维改性聚丙烯复合材料及其制备方法。所述复合材料包括聚丙烯:49?84份;天然纤维:10?40份;增韧剂:2?10份;加工助剂:0.1?1份;偶联剂:0.3?0.5份;碱稀释物:0.3?0.5份;热稳定剂:0.1?1份;Nano?TiO2:1?4份。本发明引入Nano?TiO2,在光催化下改善天然纤维气味,制备出低气味天然纤维改性聚丙烯复合材料,拓宽了天然纤维改性材料的应用范围,有利于提高复合材料的强度和韧性;本发明提供天然纤维改性聚丙烯复合材料,可以实现注塑成型,拓宽了天然纤维改性材料的成型方式。
一种噻吩离子液体改性MXene导热填料的制备方法及导热复合材料,其中制备方法包括步骤:S100,以3‑甲氧基噻吩为原料,经过溴化反应,得到3‑(2‑溴)乙氧基噻吩,再通过荷电化反应得到噻吩离子液体,记为IL;S200,通过原位生成氢氟酸法刻蚀MAX,再经离心、洗涤、超声多次循环处理后得到MXene纳米片;S300,将IL与MXene纳米片共混改性,得到噻吩离子液体改性MXene导热填料。本发明的噻吩离子液体改性MXene导热填料的制备方法及导热复合材料,通过MXene与PVDF及MXene与IL之间形成的氢键,增强了热传导能力,同时,因为噻吩离子液体的加入,使得导热复合材料的填料与基材间的相容性得到了提升,进而促进了导热复合材料导热性能的提升。
本发明涉及一种阻燃PS复合材料及其制备方法,由以下重量份的组分制成:PS为50份?80份;改性坡缕石为20份?30份;阻燃剂为20份?30份;协效阻燃剂为6份?12份;抗氧剂为0.1份?0.5份;润滑剂为0.1份?0.3份。天然坡缕石比表面积小,本技术方案通过HCl对其进行改性,H+取代了Mg+,Si?O?Mg?O?Si变成了两个Si?O?H键,内部通道被连通,增加了比表面积,可以使坡缕石更好地分散在PS基体中;同时,十八烷基三甲基溴化铵可与坡缕石上的羟基进行反应,将有机物接枝到坡缕石表面,提高坡缕石和PS之间的相容性问题,这也间接提升了PS复合材料的物理性能。
本发明涉及一种阻燃导热回收PS复合材料及其制备方法,称取80份‑100份的回收PS、20份‑30份的回收PC、12份‑16份阻燃剂、3份‑5份硅酸钙晶须、8份‑12份Bi2O3、0.1份‑0.5份抗氧剂、0.1份‑0.3份SEBS‑g‑MAH混合并搅拌均匀,得到混合料;将得到的混合料通过双螺杆挤出机挤出造粒,即得到PS复合材料。本技术创新地以八溴双酚S醚和无水碳酸镁进行复配作为主阻燃剂,硅酸钙晶须作为协效阻燃剂来共同提升PS复合材料的阻燃性能;硅酸钙晶须作为协效阻燃剂,它具有典型的多孔结构,能够催化膨胀成碳,提升PS复合材料的阻燃性能。
本发明提供的一种高韧性吸塑PS复合材料,主要由900~1000份的苯乙烯、30~50份的丁二烯、30~50份的四乙烯基硅烷或乙烯基三乙氧基硅烷和15~30份的引发剂制备而成。本发明还公开了制备该高韧性吸塑PS复合材料的方法,先分别制备两种不同的胶乳,然后将两种胶乳混合后进行共聚反应,再经纯化和干燥得高韧性吸塑PS复合材料,使新型单体四乙烯基硅烷或乙烯基三乙氧基硅烷均匀分布于聚苯乙烯基体中,提高PS复合材料的韧性,适宜用于PS吸塑产品。
本发明提供了一种多孔碳负载金属复合材料及其制备方法和应用,该方法将NiMoO4纳米棒和碳源单体在Tris试剂溶液中进行反应,得到NiMoO4/碳源前体;将该NiMoO4/碳源前体煅烧,得到多孔碳负载金属复合材料,其包括:多孔碳载体和负载在多孔碳载体上的镍和碳化钼。本发明方法步骤简单,操作简易,具有方便、快速等特点。在本发明中,多孔碳负载镍和碳化钼复合材料具有优异的催化电化学产氢产氧及全水分解性能。实验表明,该复合材料作为催化剂在产氢反应中,过电位为0.25V时,其电流密度可达52mA/cm2;在全水解反应中,电位为1.68V时,其电流密度可达10mA/cm2,性能优异,在电催化产氢产氧及全水分解领域应用前景良好。
本发明公开了一种高强高导W-Cu/Lu2O3复合材料及其制备方法,其中高强高导W-Cu/Lu2O3复合材料是由W-Cu复合粉末和稀土氧化物Lu2O3组成,其中W-Cu复合粉末的质量百分比为98-99.5%,余量为Lu2O3;所述W-Cu复合粉末中Cu的质量百分比为20-30%,余量为W。所述W-Cu复合粉末的颗粒尺寸为1-2微米;所述稀土氧化物Lu2O3的颗粒尺寸为1微米。本发明制备的W-Cu/Lu2O3复合材料烧结样相对密度达98.0%以上,抗弯强度达1200-1400MPa,电导率达60.0-65%。本发明W-Cu/Lu2O3复合材料可广泛地应用于超高压电触头材料、电子封装、热沉材料等。
本发明提供了一种聚丙烯注塑化学微发泡复合材料的制备及其方法,其是由将聚丙烯复合材料与发泡剂混合均匀,注塑采用二次开模工艺,制备聚丙烯微发泡复合材料,其中所述聚丙烯复合材料按照如下重量份数制备聚丙烯57‑63份、滑石粉0.1‑25份、增韧剂0.1‑20份,树枝状大分子母粒2‑10份、抗氧剂0.2‑0.4份、润滑剂0.5‑1份、其他助剂0‑3份制备而成,所述的化学发泡剂是LDPE载体的碳酸氢钠母粒。聚丙烯复合体系的熔体强度通过树枝状大分子特殊的树枝状结构与基体相互缠结调控,发泡后芯层呈现明显的三明治结构,泡孔直径为60μm,泡孔均匀致密,此外也具有隔热隔音降噪,为发展汽车轻量化材料提供一种新的解决途径,可以广泛应用于汽车内饰门板,仪表板等产品。
本发明提供了一种二氧化锰复合材料及其制备方法和应用,本发明是以磷酸二氢锰、三氯化铈、三聚氰胺、埃洛石等为原料制成的一种二氧化锰复合材料。该二氧化锰复合材料可以用于甲醇氧化制甲醛的反应,大大提高了甲醇转化率和甲醛收率。甲醇氧化制甲醛属于去氢氧化,故促进该反应进行的关键就在于如何促进氢的脱除。在制备过程中,前驱体煅烧的过程中,形成丰富孔隙,使得复合材料对甲醇具有良好的吸附作用,促进复合材料与反应物甲醇的良好接触,为后续的催化反应提供良好的基础。
本发明提供了一种耐磨耐热钛酸钾晶须改性碳纤维复合材料及其制备方法,其特是由树脂基体100份、碳纤维20份、钛酸钾晶须5~50份、偶联剂0.5~2.5份、抗氧剂0.05~0.5份以及润滑剂0.05~0.5份经混合、挤出制成。本发明以钛酸钾晶须改性碳纤维复合材料,在保持碳纤维复合材料高性能的同时大幅提高复合材料的尺寸稳定性、耐磨性和耐热性,同时钛酸钾晶须的引入可以有效减少碳纤维使用量,降低材料生产成本,大幅缩减成本的同时降低了对环境的污染。此外本发明所涉及的材料制备工艺简单,所制备复合材料具有高耐磨、高耐热和优异的尺寸稳定性,制备工艺简单,适于大规模工业化生产。
本发明公开了一种含改性纳米三氧化二镧的PET复合材料及其制备方法,制备方法包括:称取Tris溶液、HCl溶液,搅拌反应,制成Tris‑HCl缓冲溶液;称取Tris‑HCl缓冲溶液、硫酸镁、纳米三氧化二镧、双氧水,浴中反应,过滤后洗涤,直到PH=7,干燥得PDA‑纳米三氧化二镧;称取PDA‑纳米三氧化二镧、香芹酚、乙醇溶液,反应器中水浴反应,过滤、洗涤、干燥,得香芹酚‑PDA‑纳米三氧化二镧复合材料,即为改性纳米三氧化二镧;称取PET、改性纳米三氧化二镧以及抗氧剂,混合搅拌,得到混合料;混合料从挤出机中挤出造粒,得到PET复合材料。本申请的PET复合材料,其具有优异的抗菌性能以及力学性能。
一种介孔硅酸铜铁纳米复合材料的制备方法及应用,涉及有机废水处理剂制备技术领域。首先利用二氧化硅和硝酸铁经过超声波辅助水热法制备介孔硅酸铁,然后利用硅酸铁、乙酸铜、氨水经过超声波辅助水热法制备具有介孔结构的硅酸铜铁纳米复合材料。本发明用二氧化硅为基底,再分别和硝酸铁,乙酸铜反应,并且在氨水存在的条件下,超声波辅助水热反应合成硅酸铜铁纳米复合材料。并通过XRD和SEM对其组分和形貌进行探究。实验结果表明:初始原料的摩尔比值,水热反应时间的长短会影响实验最终产物的形貌及物相构成;随着反应时间的延长,产物由空心结构转变为核壳结构。制备的硅酸盐纳米复合材料的吸附性能可以达到高于88%的降解吸附效果。
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