本发明公开了一种新型高强度FRP复合材料及其应用,涉及新材料技术领域,该种复合材料由以下原料组成:聚丙烯树脂、叔丁酚醛增粘树脂、罗布麻纤维、水镁石纤维、气硬性石灰、玉米麸质粉、海浮石、相容剂、增韧剂、偶联剂、交联剂。本发明通过对FRP复合材料选用原料及制取工艺的整体性优化改进,大大改善了材料的机械性能以及环境适应性能,应用性显著提升,原料间的协同作用使其在强度、韧性、硬度、保温隔音、抗弯破坏荷载、阻燃耐火性等方面上均得到了前所未有的提升,应用领域广泛,使用寿命长,安全可靠,能够大大满足市场对新型FRP纤维复合材料的迫切需求,应用前景广阔。
本发明提供了一种硅‑碳核壳结构的复合材料及其制备方法和应用。该制备方法包括:制备硅球外层为二氧化硅的Si@SiO2;在Si@SiO2的表面包覆一层碳酸镁缓冲层,得到Si@SiO2@MgCO3;在Si@SiO2@MgCO3的表面包覆一层碳层,得到Si@Mg2SiO4@MgO@C;处理Si@Mg2SiO4@MgO@C,得到硅‑碳核壳结构的复合材料Si@void@C。本发明还提供了由上述制备方法得到的复合材料。该复合材料可以作为电池的负极,该电池的容量高、循环性能好。
本发明公开了一种改性聚酰胺复合材料的制备方法,涉及聚酰胺新材料领域,包括以下步骤:马来酸酐接枝聚苯醚的制备;氧化石墨烯的表面处理;改性氧化石墨烯的制备;聚苯醚接枝氧化石墨烯的制备;改性聚酰胺复合材料的制备。本发明制备方法通过将聚苯醚接枝到氧化石墨烯上,对聚酰胺进行改性,接枝到聚苯醚上的氧化石墨烯与聚酰胺具有良好的相容性,结合力度高,可以有效提高复合材料的拉伸强度和抗机械冲击性,同时可以有效降低复合材料的吸水率和摩擦系数。
本发明属于高温耐火材料制造技术领域,提供了一种新型耐高温建筑复合材料及制备方法,本发明提供的一种新型耐高温建筑复合材料,该复合材料以改性氧化石墨和硅石粉为主料,辅以无机纤维、氧化铬绿、无水活性石灰石细粉、二硼化钒、活性氧化镁、鳞片石墨、胶黏剂等,其中氧化石墨好经过改性后阻燃性大大提高,再与上述其他各成分相结合,从而制备出耐高温的建筑复合材料,最高耐热温度达1600℃。
本发明提供了一种导电炭黑负载贵金属复合材料的制备方法,包括以下步骤:将浸没于无水乙醇中的贵金属靶材进行激光熔蚀,得到贵金属纳米颗粒胶体溶液;将所述贵金属纳米颗粒胶体溶液和导电炭黑分散液混合后搅拌,得到导电炭黑负载贵金属复合材料。本发明所述制备方法简单、快捷、高效。此外,本发明无需使用还原剂和表面活性剂,避免了传统还原剂还原贵金属离子盐时产生副产物污染的缺点,尤其避免了贵金属纳米颗粒表面因吸附活性剂分子而导致催化活性降低的缺陷。根据实施例的记载,本发明制备得到的导电炭黑负载贵金属复合材料的质量比活性明显高于商用的导电炭黑负载贵金属复合材料的质量比活性。
本发明提供一种火灾探测器用预警复合材料及其制备方法,涉及火灾探测器生产技术领域。所述预警复合材料包括导电芯体和包裹在导电芯体外部的防水层,所述导电芯体由以下重量份的原料制成:聚噻吩20‑25份、纳米二氧化钛1‑2份、炭黑10‑15份、纳米铜粉5‑10份、聚氯乙烯3‑5份、乙酸乙烯酯5‑7份、三元乙丙橡胶2‑4份、偶联剂0.8‑1.2份、增塑剂1‑2份、稳定剂1‑2份,所述防水层由以下重量份的原料制成:乙烯‑四氟乙烯共聚物30‑40份、聚酰胺10‑15份、丙烯酸酯10‑15份、酚醛树脂5‑10份。本发明克服了现有技术的不足,不仅能够有效提高预警复合材料的探测和预警速度,灵敏度高,还能有效提高其防水性能,安全性高,预警复合材料整体性能优异,适宜推广。
本发明公开了一种用于土工格室的环保型HDPE复合材料。包括该复合材料由以下组分及重量份含量的原料制备得到,碳纤维3‑8,HDPE80‑95,相容剂1‑5;所述相容剂为PE‑g‑MAH,即马来酸酐(MAH)接枝聚乙烯(PE)作为增溶剂。本发明通过采用碳纤维与HDPE在相容剂的作用下制作的HDPE复合材料,由于碳纤维与酸性物质反应产生降解,有助于对采用该环保型HDPE复合材料制得的土工格室进行降解,避免废弃的土工格室污染环境。
本发明提供一种可净化空气的耐火塑木复合材料及其制备方法,涉及塑木复合材料技术领域,可净化空气的耐火塑木复合材料包括以下重量份的原料:竹屑15‑23份、稻壳13‑21份、甘蔗渣13‑19份、聚磷酸铵7‑29份、废弃聚乙烯泡沫塑料15‑27份、硅藻泥5‑21份、活性炭15‑21份、脲醛树脂12‑16份、氧化钙21‑37份、酚醛泡沫18‑30份、竹炭13‑19份、凹凸棒土15‑23份、阻燃剂0.6‑1.2份、热稳定剂0.3‑0.7份、抗氧剂0.4‑0.8份和相容剂0.7‑1.3份;制备方法包括以下步骤:(1)称取原料、(2)粉碎、(3)混合、(4)搅拌、(5)造粒。本发明制得的可净化空气的耐火塑木复合材料具有阻燃和可净化空气的优点。
本发明涉及一种用于锂离子电池负极材料的硅‑碳复合材料的制备方法,其包括:将化学气相沉积设备抽真空后,将硅源气体和氩气通入化学气相沉积设备中制得硅颗粒;再通入碳源气体和氩气,在硅颗粒表面生成碳包覆层,制得硅碳复合颗粒;将硅碳复合颗粒分散在分散剂中,然后加入碳前驱体和石墨,搅拌混合均匀后,再将分散剂蒸发掉,制得硅碳复合颗粒‑碳前驱体‑石墨混合物;最后加热使碳前驱体分解,制得硅碳复合颗粒‑热解碳‑石墨复合材料。本发明制备的硅颗粒较分散,硅颗粒与石墨的结合较紧密,利用复合材料中的碳产物和石墨提高硅的导电性及缓解硅在充放电过程中的体积变化,从而提高硅碳复合材料的电化学性能。
本发明公开了一种聚合物/二氧化硅纳米粒子复合材料及制备方法。材料包括二氧化硅纳米粒子,特别是二氧化硅纳米粒子与聚合物间的重量比为0.1~40比100、且两者之间为核壳结构,其中,核为二氧化硅纳米粒子、壳为聚合物,核与壳间以Si-O-C化学键相连接,方法包括用常规法获得二氧化硅纳米粒子和聚合物的齐聚物,特别是完成步骤如下:(1)将二氧化硅纳米粒子与聚合物单体的二元酸和二元醇在温度220~250℃、压力0.2~0.4MPa下搅拌80~100分钟,得混合物,(2)于混合物中加入醋酸锑或醋酸锌和齐聚物,在温度260~285℃、压力10~50Pa下搅拌90~150分钟,制得复合材料。它解决了二氧化硅纳米粒子的团聚和有机-无机界面结合力弱的难题,可广泛用于聚合物的无机改性。
本发明涉及光催化技术领域,具体是涉及一种石墨烯基γ-Fe2O3复合材料光催化剂、制备方法及其用途。石墨烯基γ-Fe2O3复合材料光催化剂,γ-Fe2O3颗粒附着在石墨烯表面,石墨烯的尺寸分布在1~50μm,γ-Fe2O3颗粒尺寸分布在20~500nm。其制备方法主要包括氧化石墨的制备、氧化石墨水合硫酸亚铁插层物的制备和石墨烯基γ-Fe2O3复合材料光催化剂的制备。本发明制备的石墨烯基γ-Fe2O3复合材料光催化剂具有高的载流子传输率、大的比表面积和低的禁带宽度,使其具有极高的光催化降解有机物的活性,比纯γ-Fe2O3颗粒的光催化活性高出86%以上,且具有良好的循环稳定性,能够多次重复使用,在光催化降解过程中不会引起二次污染。
本发明公开了一种钼酸镍柔性薄膜复合材料的制备方法及其作为锂离子电池电极材料的应用。制备方法:将可溶性镍盐溶于蒸馏水中形成溶液A;将可溶性钼酸盐加入溶液A中搅拌,获得溶液B;将一定尺寸大小的碳纳米管薄膜放入溶液B中,后将溶液放入反应釜进行水热反应。反应后取出薄膜材料,清洗干燥并在惰性气氛下退火以获得负载于碳纳米管薄膜上的钼酸镍纳米片柔性复合材料。本发明钼酸镍纳米片负载于碳纳米管薄膜上柔性复合材料的制备方法简单、对环境无污染。该柔性复合电极材料具有高的导电性、高放电比容量以及良好的循环稳定性,更为重要的,该复合材料在组装电池时无需使用粘结剂且进一步扩展了高容量锂离子电池负极材料的选择。
本发明提供一种具有有序编织结构的细菌纤维素复合材料的制备方法,包括以下步骤:A)将水凝胶进行处理,得到若干长条状的水凝胶;所述水凝胶选自细菌纤维素水凝胶和细菌纤维素复合材料水凝胶中的一种或两种;B)将所述若干长条状的水凝胶进行有序编织;C)将步骤B)得到的水凝胶进行压缩,得到具有有序编织结构的细菌纤维素复合材料。按照上述方法,本申请得到了一种具有低热膨胀率、轻质高强高韧的细菌纤维素复合材料。
本发明非晶碳管/四氧化三铁电缆式纳米复合材料及其制备方法,特征是按高压釜容积将5.0-100.0G/L二茂铁和150.0-800.0G/L干冰密封于高压釜中,升温至350-450℃,保温不少于800分钟,冷却至室温,即得到产物;其内芯为直径30-50NM的四氧化三铁连续单晶纳米线,与外覆的碳纳米管管壁紧密相接,形成同轴电缆式结构;外层碳纳米管直径40-120NM,壁厚5-40NM,长度2-20ΜM,碳纳米管的管壁为非晶石墨结构;将0.1-0.5G/L上述产物加入浓度为5.0-20.0G/L的聚甲基丙烯酸甲酯的环戊酮溶液中,超声分散后置于场强为0.16-0.20T的平行磁场中至聚合物固化,可得固定在聚合物中的非晶碳管/四氧化三铁电缆式纳米复合材料的取向排列结构。
本发明属于高分子材料技术领域,公开了一种聚酯醚弹性体/碳纤维复合材料及其制备方法。该复合材料包括以下组分和重量份数:0.5-10份改性碳纤维、78份对苯二甲酸二甲酯、50-100份小分子二醇、78份大分子二醇、0.0078-0.078份酯交换催化剂、0.0078-0.078份聚合催化剂、0.078-0.78份光稳定剂和0.078-0.78份抗氧剂。本发明还公开了该聚酯醚弹性体/碳纤维复合材料的制备方法,包括酯交换和聚合两个阶段。本发明制备的复合材料,由于碳纤维经强酸氧化处理以及原位聚合过程中体系粘度较低和剧烈的机械搅拌,使得碳纤维在体系中分散均匀,较低的碳纤维填充就能达到较好的导电性能,极大地拓宽了聚酯-醚类弹性体的应用范围。
本实用新型公开了一种纳米复合材料生产的压制装置,包括用于纳米复合材料生产压制时的加热机构、用于对纳米复合材料生产进行输送的输送机构、支撑辊,所述输送机构位于所述加热机构两侧,所述支撑辊位于所述输送机构内侧,还包括用于对纳米复合材料生产时进行压制的辊压机构,所述辊压机构包括辊压气缸、辊压架、弹簧架、上压辊、下压辊,所述辊压气缸位于所述加热机构上方。本实用新型利用辊压气缸推送阶梯型辊压架上弹簧架来对上压辊进行支撑,通过六组上压辊和下压辊来对复合材料进行逐级的压制成型。
本实用新型公开了一种应用于六价铬处理的新型纳米复合材料喷淋装置,包括储液箱和插销,所述储液箱的内底部设置有液泵,所述连接软管绕制在绕杆上,所述连接软管贯穿套筒与出液管道相连接,所述出液管道的顶部卡合连接在卡板上。该应用于六价铬处理的新型纳米复合材料喷淋装置,拧下孔塞后可向储液箱内通入碳凝胶负载纳米铁镍双金属复合材料和水,之后螺旋柱旋转,方便将碳凝胶负载纳米铁镍双金属复合材料与水充分的混合在一起,之后储液箱内的液体可在液泵的作用下依次经过连接管道、连接软管、出液管道和喷头喷出,碳凝胶负载纳米铁镍双金属复合材料可还原并固化六价铬离子,具有良好的亲水性,且体积较小,故可以水为媒介,完成治理任务。
本发明公开了一种压缩空间内的自组装轻质导热硅橡胶复合材料及其制备方法,其中,所述压缩空间内的自组装轻质导热硅橡胶复合材料包括:硅橡胶;压缩颗粒,分布于所述硅橡胶中,所述压缩颗粒用于压缩所述硅橡胶内部的反应空间;填料粒子,排列于所述压缩颗粒的周围;其中,所述填料粒子由具有氨基结构的碳化硅晶须和具有环氧基结构的氮化硼反应而成的分子构成。本发明有利于导热声子在导热网络内传递,从而进一步提升导热硅橡胶复合材料的导热系数,且空心玻璃微球的加入降低了硅橡胶复合材料的总体密度,成为了轻质的硅橡胶复合材料。
本发明属于电力杆塔技术领域,具体涉及一种新型低成本复合材料杆塔,包括若干个等大小的金属环,所述金属环上下分布且相互同心,所述金属环相互之间间距一致且通过若干个竖直设置的钢筋串在一起,所述金属环内、金属环与金属环之间间隙均填充有抗腐蚀抗氧化复合材料,所述抗腐蚀抗氧化复合材料填充后与若干个金属环组成圆柱结构,克服了现有技术的不足,利用若干个金属环和抗腐蚀抗氧化复合材料共同构成杆塔主体,其中金属环可以为外设部件提供良好的支撑,抗腐蚀抗氧化复合材料填充为硬质塑料,且质量较轻,可以大大降低杆塔本体的质量。
本发明公开一种电镀级聚丙烯复合材料及其制备方法,其是由聚丙烯43‑77份、增韧剂5‑12份、无机填料15‑40份、极性添加剂3‑5份、抗氧剂0.2‑1.0份和其他助剂0‑0.5份经混合、挤出造粒制成。本发明公开的聚丙烯复合材料采用富含‑NH‑和‑OH的高分子化合物作为极性添加剂,可有效调节复合材料的极性,使得复合材料具有更好的亲水性从而更易电镀。本发明公开的聚丙烯复合材料可按现有的ABS电镀工艺及流程进行电镀操作,不需要添加新的设备及改变现有流程,电镀制件具有良好的镀层附着力、耐酒精擦拭能力及耐冷热循环能力,可以满足装饰用电镀制件的要求,与现有ABS电镀制品相比,具有更低的成本。
本发明公开一种轻质聚丙烯微发泡复合材料及其制备方法,所述复合材料由97‑99 wt%聚丙烯复合材料与1‑3 wt%化学发泡剂组成;所述聚丙烯复合材料由86‑94份均聚PP、5‑10份相容剂、1‑4份聚四氟乙烯纤维、0.2‑0.4份抗氧剂、0.5‑1份润滑剂、0.5‑1份光稳定剂、0‑2份其他助剂按重量份数组成。本发明制备的复合材料中聚四氟乙烯纤维在聚丙烯基体中形成三维网状结构,显著提高聚丙烯机械性能及熔体强度,该微发泡材料密度小,机械性能好,泡孔平均直径小,均匀细腻,加工简单,易于成型,产品轻质,可以广泛应用于汽车、家电、包装、电子产品等领域。
本发明公开了一种用于激光烧结成型的聚苯乙烯微球复合材料及其制备方法,属于聚苯乙烯微球激光烧结成型改性领域。本发明的用于激光烧结成型的聚苯乙烯微球复合材料由以下原料制成:聚苯乙烯微球100份、纳米丁腈橡胶5~45份、增韧剂0.1~0.5份、光稳剂0.1~0.5份、消泡剂0.5~4.5份、流平剂0.5~4.5份、抗氧剂0.1~0.5份。本发明制备的复合材料具有力学强度高、耐磨性好以及成型速度快等特点,同时纳米丁腈橡胶的引入大幅降低了复合材料的综合成本。此外本发明涉及的复合材料制备工艺简单,可在激光烧结成型领域大范围应用和推广。
本发明公开了一种微乳液制备介孔Ag2O/TiO2复合材料的方法,利用合成的聚苯乙烯微乳液为模板、钛酸四丁酯和硝酸银为无机源,在酸性条件下制备了的Ag/TiO2介孔复合材料。利用N2吸附‑脱附曲线、HRTEM对制备的介孔复合材料进行表征,结果表明制备的Ag/TiO2介孔复合材料具有蠕虫状孔结构,孔径在8nm左右,Ag的掺杂降低了介孔复合材料的比表面积。以合成的介孔复合体材料对污水中的污染物尤其是大分子污染物进行吸附、催化、光降解实验,实现对污染物的无害化处理。结果表明,掺杂了Ag原子的介孔氧化钛很好地保持了介孔结构的稳定性,介孔复合体材料的孔径达7nm,且对甲基橙具有良好的光催化降解效果。
本发明提供一种耐磨聚甲醛复合材料及其制备方法,涉及高分子材料技术领域。本发明耐磨聚甲醛复合材料由以下原料制成:聚甲醛、改性玻璃纤维、气味吸附母粒、二硫化钼、润滑剂、抗氧剂。本发明耐磨聚甲醛复合材料的原料中采用改性玻璃纤维、气味吸附母粒等原料制得,使制得的耐磨聚甲醛复合材料在耐磨性能方面有了显著的提高,并保持了优异的力学性能,而且耐磨聚甲醛复合材料具有低气味特性。
本发明提供了一种具有低中频损耗的气雾化铁硅铝软磁复合材料,属于磁性材料技术领域。气雾化铁硅铝软磁复合材料由三种不同粒径范围的气雾化铁硅铝粉末制成;一级气雾化铁硅铝粉末的粒径为负140目~正200目,二级气雾化铁硅铝粉末的粒径为负325目~正500目,三级气雾化铁硅铝粉末的粒径为负600目~正1000目;气雾化铁硅铝软磁复合材料的100kHz/1V的磁导率不低于50、100kHz/1V的品质因数不低于155、100Oe直流偏置性能不低于57%、200Oe直流偏置性能不低于28%、50kHz/100mT的磁芯损耗不高于175mW/cm3。本发明制备工艺简单,有效解决了目前气雾化铁硅铝软磁复合材料高抗饱和能力与低磁芯损耗无法兼得的问题。在同等磁导率和直流偏置性能的前提下,显著降低了常规气雾化铁硅铝软磁复合材料的中频损耗。
本发明涉及一种PPS复合材料及其制备方法,PPS复合材料按重量份由以下组分组成:PPS为80份‑100份;碳纤维为12份‑18份;硫酸钙晶须为10份‑20份;碳微球为8份‑12份;润滑剂为0.1份‑0.3份;抗氧剂为0.1份‑0.5份。与其它无机填料相比,硫酸钙晶须本身高度有序的原子排列结构,使其晶体结构接近完美晶体结构,原子间价键的结合强度大,使晶须具有很高的强度和模量,从而使其改性的PPS复合材料具有优异的力学性能;由于碳纤维高强高模的特性,填充到PPS复合材料中会提高其强度和模量。碳微球作为一种新兴的填料,导热性良好,硬度较大,可以提升PPS复合材料的导热性和耐磨性。
本发明公开了一种具有方向性导热复合材料的制备方法,是为了解决常规材料和传统技术在电子元器件上的散热问题,碳材料在硅橡胶导热复合材料中占0.1~15wt%,所述碳材料在强磁场作用下在聚合物基体中形成各向异性的导热通道,该导热复合材料主要包括碳纳米管或石墨烯或多种混合的碳导热填料与硅橡胶基体组成,通过超声对碳材料进行分散,倒入模具中在强磁场作用下固化成型,使碳纳米管或石墨烯形成链状结构排列于基体中,生成具有方向性的导热复合材料。本发明操作简单、安全,制备周期短,通过强磁场的作用,使本身不具备磁性功能的碳材料在强磁场下结构具有规整的排布,形成各向异性结构复合材料,使导热具有方向性。
本发明公开了一种改性纤维球负载聚苯胺复合材料及其制备方法和用途,涉及复合材料领域。该复合材料呈直径4~5cm的球状结构,其结构上包括改性纤维球和负载在改性纤维球上的纳米丝状结构的聚苯胺;本发明还公开了该复合材料的制备方法,包括纤维球的改性、制备纳米丝状聚苯胺、制备PANI/m‑FB复合材料三个步骤;该方法将改性纤维球作为负载材料,再通过种子聚合法将聚苯胺附着在纤维球上,工艺成熟,成本低廉,重复性好,可以实现批量生产。制得的复合材料可以用于去除污水中的Cr(VI),去除能力可达到291.13mg/g,不易造成二次污染,且经多次重复使用后,去除率依然可达90%,是一种良好的吸附剂,可应用于工业污水处理。
本发明公开了一种多孔复合材料长效控糖体系、其制备方法和用途。所述多孔复合材料长效控糖体系是通过FITC改性的NH2‑PEG‑SH与包埋了控糖药物的多孔材料相互结合,然后组装而形成的;其包含疏水端和亲水端,其中,所述疏水端是通过多孔材料包埋控糖药物而形成的,所述亲水端是通过NH2‑PEG‑SH与FITC经过化学键反应而形成的。本发明的多孔复合材料长效控糖体系具有高的负载能力、优良的发光特性且在水溶液中可均匀、稳定地分散,并能长效包埋维持胰岛活性的新材料,实现快速稳定血糖调控。
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