本发明涉及一种催化增容PS/POE的复合材料,其是通过下述方法制备而成:(1)干燥;(2)将无水氯化铝加入到乙烯-辛烯无规共聚物中,得混合物A;(3)将苯乙烯单体、抗氧剂加入到聚苯乙烯中,得混合物B;(4)将混合物A与B一起混合得混合物C;(5)将混合物C投入到双螺杆挤出机的料斗中,经熔融、挤出、造粒得PS/POE的复合材料。氯化铝、苯乙烯、正庚烷和抗氧化剂共同营造的一个Lewis催化剂反应体系,把PS上面的苯环和乙烯-辛烯无规共聚物中的自由基发生耦合反应,生成PS-g-POE的接枝共聚物,提高了复合材料的机械性能。
本发明涉及正温度系数性能改进的聚乙烯炭黑导电复合材料的制备方法。该方法包括以下操作步骤:A、由12-羟基硬酯酸、抗氧剂、催化剂和二甲苯等制备超分散剂;B、由炭黑和钛酸酯超分散剂或磷酸酯超分散剂或钛酸酯超分散剂和磷酸酯超分散剂的混合物制备改性炭黑;C、由高密度聚乙烯、低密度聚乙烯、改性炭黑和抗氧剂等制得聚乙烯炭黑导电复合材料。本发明的聚乙烯炭黑导电复合材料改善了导电填料与高分子基体的相互作用,有效的抑制了炭黑在基体中的附聚和位置偏移,能提高PTC强度,减缓NTC效应,提高反复加热循环中的PTC效应的稳定性。本发明工艺简单,对环境基本无污染,成本较低,便于广泛的推广应用。
本发明公开一种防水透气膜用复合材料及其制备方法,防水透气膜用复合材料是由茂金属聚乙烯29‑49份,高压聚乙烯3‑8份,无机填料45‑55份,补强剂3‑8份,抗氧剂0.1‑1份,润滑剂0.5‑1份、偶联剂0.2‑1份经混合、挤出、造粒制成。本发明公开的防水透气膜用复合材料中添加补强剂能有效提高复合材料的熔体强度,在拉伸的时候不容易出现破裂的情况,因此可以大大提高流延膜的生产效率,其生产速度可以达到150‑180米/分钟,与常规生产速度80‑120米/分钟相比,生产效率提高50%;同时本发明公开的复合材料制备工艺简单、成本低,能有效地降低流延膜的生产成本。
本发明属于高分子复合材料领域,具体公开了一种低气味聚苯硫醚复合材料及其制备方法。本发明的复合材料包括以下重量份数的组分:45?60份的聚苯醚硫醚、20?40份的增强纤维,2?10份的无机填料,3?5份的增韧剂,0.5?2份的其他助剂,制备时将配方原料加入高速混合机中,在高速混合机中搅拌3?5min;然后将混合均匀的物料加入双螺杆挤出机的加料口;物料经双螺杆挤出机熔融挤出,造粒,制备得到一种低气味聚苯硫醚复合材料。本发明的复合材料具有良好的机械性能和低气味。
本发明公开了一种抗紫外老化玻纤增强聚丙烯复合材料及其制备方法,复合材料由玻纤增强聚丙烯复合材料粒子与ASA按质量比为95:5-90:10组成;所述玻纤增强聚丙烯复合材料粒子由聚丙烯、玻璃纤维、相容剂、抗氧剂、光稳定剂构成。该材料具有较强的抗紫外老化特性,同时具有玻纤增强聚丙烯复合材料的高强度和高韧性;并且制备工艺简单,生产成本低廉,无二次污染。
本发明涉及一种带有防风化腐蚀复合材料层的电线杆。该带有防风化腐蚀复合材料层的电线杆,包括外表面裹覆有玻璃纤维增强热固性树脂结构的蒙皮的杆体,所述杆体呈圆台型,且大口朝下,所述杆体的底端内表面固定固定安装有横置加强筋,所述横置加强筋之间固定安装有竖置加强筋,所述杆体的外表面靠近下端面的位置设置有限制杆体上移的预埋件,所述竖置加强筋穿出预埋件的下端;该带有防风化腐蚀复合材料层的电线杆,结构简单,安装方便,利用加强筋配合水泥作用,进一步提高了电线杆的稳固性,便于推广使用。
本发明公开一种氮掺杂碳纳米管硫复合材料及制备方法。其包括碳纳米管酸化处理,与胺类聚合反应,得到深绿色前驱体;将前驱体置于管式炉中,在氮气气氛下处理,得到氮掺杂碳纳米管;将氮掺杂碳纳米管与硫以1 : 10~3 : 7的质量比球磨混合处理得到氮掺杂碳纳米管硫复合材料。本发明方法制备的氮掺杂碳纳米管硫复合材料用于锂硫电池中表现出较好的性能:氮掺杂能够对充放电过程中S?S键的断裂和生成具有一定的催化和吸附作用,减少中间产物在电解液中的溶解,从而具有更好的倍率和循环性能。
本发明公开了一种镍-锌-铝/碳纤维复合材料的制备方法,首先以CFs为工作电极,将CFs浸入混合溶液A中,通过循环伏安法在CFs上生成聚苯胺掺杂槲皮素前驱膜,记为CFs/AH;然后以CFs/AH作为工作电极,浸入混合溶液B中,用pH值调节剂调节体系的pH值至2-6,在常温、氮气气氛中通过循环伏安法沉积NiZn/Al-LDHs,随后在40-100℃下晶化3-13小时,冷却至室温后,用蒸馏水洗涤并真空干燥得到CFs-NiZn/Al-LDHs复合材料。本发明制备的CFs-NiZn/Al-LDHs复合材料不仅具有良好的光电催化性能、吸附性能,还便于操作,易于分离,可直接用做工作电极进行光电催化反应。
本发明提供一种由聚己内酰胺、硅藻土、催化剂和引发剂组成的耐高温、高强度的浇铸尼龙6复合材料,采用了具有特殊多孔状结构的硅藻土,利用聚己内酰胺的阴离子原位聚合反应制备浇铸尼龙6复合材料,大幅提高了浇铸尼龙耐热性和机械强度,热变形温度、拉伸强度和缺口冲击强度最大可达到205℃、125MPa和13.2kJ·m2,分别提高64%、67%和69%;另外,本发明操作工艺简单,所制备复合材料性能优越,适于工业化生产。
本发明属于泡沫复合材料技术领域,公开了一种热塑性微孔泡沫复合材料的制备方法及其产品。本发明的方法包括以下步骤:从注塑机料斗处加入长纤维增强热塑性塑料;惰性气体通过计量阀注入机筒内的长纤维增强热塑性塑料熔体中,混合均匀;注射,开模,制备得到热塑性微孔泡沫复合材料。本发明还公开了一种由上述方法制备得到的热塑性微孔泡沫复合材料,该复合材料是由长纤维增强热塑性塑料制备而成。本发明的复合材料具有质量轻、抗冲击性能好,强度高等优点。
本发明涉及一种陶瓷晶须/尼龙复合材料的原位制备方法,该方法首先是将晶须与水、聚合单体和分子量调节剂等按照一定的配比进行混合,然后加入到聚合釜中。在高压聚合釜中于200~260℃和0.6~3.2MPa的条件下预聚合1~14小时,然后通过排出水蒸气降至常压并在常压下聚合0.5~4小时,最后在220~300℃和200~6000Pa的条件下进行减压聚合0.2~2小时,直接制得陶瓷晶须增强的尼龙复合材料。与利用传统的螺杆挤出熔融共混工艺以及常压原位聚合工艺相比,利用本方法,晶须在复合材料中可实现均匀分散,晶须的增强增韧效果得到大幅度提高。
本发明涉及一种核壳型绢云母-有机聚合物复合材料及其制备方法。特点是:将绢云母用含乙烯基硅氧烷偶联剂进行表面活化处理后,制得活性绢云母;采用乳液聚合的方法使之与含乙烯基单体进行接枝反应,再经冷却、破乳、过滤、洗涤、干燥,制得核壳型绢云母-有机聚合物复合材料。该法制得的核壳型绢云母-有机聚合物复合材料的表面可被有机聚合物均匀覆盖,并形成有机聚合物与绢云母之间经偶联剂的共价键相连的特殊结构,可有效提高绢云母与有机聚合物的表面亲和力,改善其使用性能,拓宽其应用领域,提高该类产品的附加值。
本发明公开了一种环保木塑复合材料的制备方法,其特征在于,将防腐剂处理的废弃防腐木材破碎并磨成粉末状木纤维,将其浸没至次氯酸钠溶液中于温度20-30℃条件下振荡0.5-1个小时,然后加热至40℃提取3-4小时;然后将木纤维干燥处理后按一定的重量比与热塑性性材料、马来酸酐接枝聚丙烯混合挤压成型制成木塑地板。本发明利用废弃防腐木材制备木塑复合材料,充分利用废弃CCA防腐木材生产户外园林景观、建筑材料,不仅可以保护木材资源,而且可以消除污染、净化环境,为发展各地经济及节约大量木材,并且对可持续发展战略的实施具有重要意义。通过该方法制备的板材具有较好较强的颜色稳定性和耐腐朽性以及力学性能,且优于市售多数木塑复合材料。
本发明公开了一种低气味低挥发汽车内饰复合材料,该复合材料由以下重量组分制得:聚丙烯100份,无机填料10~50份,增韧剂5~30份,偶联剂0.2~0.8份,抗氧剂0.2~0.8份,光稳剂0.2~0.8份,润滑剂0.2~1份,除挥发物质母粒3~8份。本发明通过加入自制的除挥发物质母粒,使得材料在进行双螺杆挤出造粒时,降低复合材料的气味和挥发物。比直接添加液体蒸馏水和环氧乙烷-环氧丙烷嵌段共聚物的混合物效果好。本发明对挤出造粒的工艺及挤出设备要求严格。本发明最终可制得低气味低挥发汽车内饰材料。
本发明提供一种LaB6[100]‑HfB2共晶复合材料、其制备方法、包括该共晶复合材料的阴极器件和包括该阴极器件的电子束焊机。在所述LaB6[100]‑HfB2共晶复合材料中,基于100wt%的LaB6‑HfB2共晶复合材料,LaB6的含量为77wt%,HfB2的含量为23wt%,所述LaB6[100]‑HfB2共晶复合材料微观组织中无初生相。所述LaB6[100]‑HfB2共晶复合材料组织分布均匀、高纯度、无初生相,从而具有提高材料的性能。
本发明公开一种磁性氮掺杂的氧化石墨烯负载生物炭复合材料的制备方法,使用水热‑沉积联用制备出磁性氮掺杂的氧化石墨烯与生物炭复合材料,包括以下步骤:将尿素、六水合氯化铁以及生物炭加入到氧化石墨烯溶液中,磁力搅拌后转入聚四氟乙烯内衬的水热反应釜中,在一定温度下反应一定时间,得到的产物在空气中冷却,经过多次洗涤之后进行真空干燥,即可得到磁性氮掺杂的氧化石墨烯与生物炭复合材料。本发明制得的磁性氮掺杂的氧化石墨烯与生物炭复合材料(MNGO‑BC)吸附剂具有一定的磁性,分散于溶液中后比较容易回收。还提供上述磁性氮掺杂的氧化石墨烯负载生物炭复合材料的制备方法制得的复合材料用于吸附水溶液中的贵金属离子Au。
本发明属于复合材料杆塔技术领域,具体涉及一种复合材料杆塔的制备方法,包括如下步骤:步骤一:复合材料浸泡;步骤二:设备和模具选择;步骤三、厚度渐变层缠绕;步骤四、外表面包裹;步骤五、固化和后处理,克服了现有技术的不足,通过沿轴线缠绕和换向缠绕交替的方式来提高复合材料杆塔机械性能,再同等壁厚的情况下复合材料杆塔机械性能相对于现有的缠绕方法机械能力提高30%,既提高了机械性能,又降低了复合材料杆塔的原料成本,适用范围广阔。
本发明属于聚苯硫醚复合材料技术领域,公开了一种长玻纤增强绝缘导热聚苯硫醚复合材料及其制备方法。本发明公开的聚苯硫醚复合材料包括以下组分和重量份:20-40份长玻纤增强PPS母粒和60-80份导热母粒。其中:长玻纤增强PPS母粒包括以下组分和重量份:40-80份PPS,20-60份连续长玻纤,0.2-0.6份第一偶联剂,0.3-0.5份第一抗氧剂,0.3-0.7份第一加工助剂;导热母粒包括以下组分和重量份:20-40份PPS,60-80份导热剂,0.5-2份第二偶联剂,0.3-0.5份第二抗氧剂,0.5-2份第二加工助剂。本发明公开的聚苯硫醚复合材料的制备方法包括以下步骤:将20-40份长玻纤增强PPS母粒和60-80份导热母粒掺混,制成长玻纤增强绝缘导热聚苯硫醚复合材料。本发明的复合材料兼具优异的力学性能和导热性能。
本发明公开了一种核-壳型聚磷酸铵协同阻燃聚氨酯弹性复合材料及其制备方法,特征是按重量百分比将75~94.9%的聚氨酯、5~25%的核-壳型聚磷酸铵和0.1~5%的协效剂在160~220℃熔融共混5~30分钟,即得到含有核-壳型聚磷酸铵的聚氨酯弹性复合材料。本发明在保证阻燃效果的同时可减少阻燃剂的添加量,且耐熔滴性好,同时改善了含聚磷酸铵阻燃复合材料耐水性差的缺点,增强了阻燃剂与聚氨酯弹性体的相容性,提高了材料的力学性能如拉伸强度、断裂强度和阻燃性能,可满足消防安全和工程应用的要求。
本发明公开了一种金掺杂氮化碳复合材料及其制备方法、甲基汞的检测方法,该制备方法包括:高温煅烧制备原料,获取氮化碳材料;所述制备原料为三聚氰酸、三聚氰胺、乙二胺、石墨相氮化碳、双氰胺、尿素、氰胺中的一种或多种;将所述氮化碳材料溶于去离子水中,并进行超声震荡,使所述氮化碳材料由块状结构剥离成层片状结构,以形成g‑C3N4纳米片悬浊液;对所述g‑C3N4纳米片悬浊液进行离心分离,并在分层后取出上清液;向所述上清液加入氯金酸溶液,形成混合液;先搅拌所述混合液,再向所述混合液照射紫外线,以合成Au/g‑C3N4纳米复合材料。本发明防止了纳米复合材料受到污染,从而提高制备的金掺杂氮化碳纳米片复合材料的电子转移能力和催化活性。
本发明提供了一种制备取向短纤维增强树脂基复合材料的方法,依次包括备料工序、取向工序和成型工序,通过备料工序获得短纤维混合液,通过取向工序对短纤维混合液进行取向,通过成型工序进行短纤维的编织与铺层设计并最终制备得到取向短纤维增强树脂基复合材料。本发明同时还提供了一种制备取向短纤维增强树脂基复合材料的装置。本发明开创了一种新的取向短纤维增强树脂基复合材料的制备方法,能通过编辑排列短纤维的取向来改善短纤维对树脂基体的增强效果,获得的复合材料性能优良,简化了短纤维取向利用工艺步骤。
本发明涉及一种PEO复合材料及其制备方法,由PEO、三醋酸纤维素、聚氧乙烯山梨醇脂肪酸酯及去离子水组成。本技术方案合成出来的PEO/三醋酸纤维素复合材料,生产过程环保,对环境友好、无残留;聚氧乙烯山梨醇脂肪酸酯作为表面活性剂,使三醋酸纤维素均匀分散在PEO中,成功地制备了三醋酸纤维素均匀分散的PEO复合材料;三醋酸纤维素改善的PEO复合材料改善了拉伸强度、弯曲模量,扩大了PEO复合材料的应用范围。
本发明公开了一种石墨烯导电复合材料及其制备方法,石墨烯导电复合材料,其由石墨烯纳米片、碳纳米管、导电炭黑以及聚合物基体组成,各组分的重量份如下:石墨烯纳米片0.01~10份、碳纳米管1~10份、导电炭黑5~20份、聚合物基体10~100份。本发明中石墨烯纳米片先负载在碳纳米管上,然后一起负载在聚合物基体,从而使导本发明的导电复合材料的导电性能得到显著提高,而且本发明提供了一种上述石墨烯复合材料的制备方法操作简单,填料分散均匀,制备的导电复合材料质量好,导电性能好。
本发明公开了一种低气味低挥发汽车内饰聚丙烯复合材料及制备方法。复合材料由以下重量组分制得:聚丙烯100份,无机填料10~35份,增韧剂5~15份,偶联剂0.2~0.8份,抗氧剂0.2~0.8份,光稳剂0.2~0.8份,润滑剂0.2~1份,POSS材料2~5份,液体蒸馏水1.5~3.5份,色粉0.3~1.0份。本发明在进行双螺杆挤出造粒时,液体蒸馏水汽化变成水蒸气可以将基体材料中的小分子带出以达到降低复合材料的气味和挥发物;通过加入POSS材料使其与聚丙烯构成互穿网络结构提高复合材料的耐刮擦性能,POSS材料硬度高、耐迁移、无气味等特性不会给聚丙烯复合材料带来气味和挥发物的增加。
本发明属于聚乙烯复合材料技术领域,公开了一种聚乙烯纳米复合材料及其制备方法。该聚乙烯复合材料包括以下组分及重量份数:66.5~88.7份超高分子量聚乙烯、10~25份中低分子量聚乙烯、0.5~5份的纳米金刚石、0.5~2份润滑剂、0.2~0.5份抗氧剂和0.1~1份成核剂。本发明还公开了该聚乙烯纳米复合材料的制备方法。本发明制备的超高分子量聚乙烯纳米复合材料在纳米金刚石添加量很少情况下,硬度、强度就能有明显的提升,耐磨性能有大幅度的提高,具有耐热性、韧性、尺寸稳定性好,吸水率低等特点,大大的拓宽了超高分子量聚乙烯材料的应用范围。
本发明提供了一种注塑级可降解的聚乳酸木塑微发泡复合材料及其制备方法,由聚乳酸木塑复合材料与化学发泡剂按照一定的配比混合均匀,采用注塑微发泡技术,在二次开模条件下制备出聚乳酸木塑微发泡复合材料产品,其中聚乳酸木塑复合材料由聚乳酸46‑73份、改性木粉20‑40份、相容剂2‑4份、无机填料5‑10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。本发明聚乳酸木塑微发泡复合材料具有密度小、可完全降解、力学强度高、成本低等特点,是一种优良的绿色环保材料,可广泛应用于地板、护栏、家具及汽车内饰等产品中。
本发明公开了一种微乳液制备介孔Al2O3/TiO2复合材料的方法,利用合成的聚苯乙烯微乳液为模板、钛酸四丁酯和异丙醇铝为无机源,在酸性条件下制备了的Al2O3/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Al2O3/TiO2介孔复合材料具有蠕虫状孔结构,Al的掺杂增大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Al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。
本发明公开了一种咪唑基离子液体修饰碳纳米管/聚丙烯复合材料及其制备方法,其中咪唑基离子液体修饰碳纳米管/聚丙烯复合材料是以咪唑基离子液体修饰碳纳米管和聚丙烯熔融共混后得到的复合材料,其中咪唑基离子液体修饰碳纳米管的体积为复合材料体积的9.5-12.5%,余量为聚丙烯;所述咪唑基离子液体修饰碳纳米管是将咪唑基离子液体和碳纳米管按质量比1-2:1的比例共混,除去溶剂并干燥研磨后得到的以碳纳米管为核、咪唑基离子液体为壳的改性碳纳米管。本发明复合材料在室温和100Hz频率下,具有介电常数90以上,介电损耗1以下的优异效果。
本发明属于电磁屏蔽复合材料技术领域,具体涉及一种聚醚醚酮电磁屏蔽复合材料的制备方法,包括干燥料制备、聚醚醚酮加工料制备,然后将干燥料12‑18份与聚醚醚酮加工料100份加入到研磨罐中,加入3‑巯丙基三甲氧基硅烷1‑2份,球料比为3‑5:1,以转速为620‑680转/分钟的转速球磨2‑4小时,然后装入热压模具,在压力为12‑16MPa的条件下热压成型,冷却脱模即得。本发明相比现有技术具有以下优点:所得复合材料电场分布更加均匀,填料与聚醚醚酮加工料相容性好,提高复合材料的抗冲击性能,在减少填充料添加量的前提下增强电磁屏蔽性能的可靠性,同时提高了复合材料的拉伸强度,增加了复合材料的应用范围。
本发明公开了一种具有异质结构的导热、储热和电磁屏蔽性能的环氧复合材料及其制备方法,属于电子封装材料技术领域。所述环氧复合材料由环氧树脂、改性低熔点合金与改性绝缘无机填料组成,呈现异质结构,改性绝缘无机填料分散在复合材料的顶部,改性低熔点合金分散在复合材料的底部,且其下表面被环氧树脂包覆,具有良好的导热、储热与电磁屏蔽性能,而且上下表面呈现优异的电绝缘性。本发明的环氧复合材料是以环氧、固化剂和固化促进剂为前驱体,在前驱体均匀混合后再依次加入改性绝缘无机填料和改性低熔点合金,搅拌均匀,真空快速脱除气泡,分步固化后制得,工艺路线简单,成本低廉,易大批量生产。
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