本发明涉及一种具有高熔体强度的聚酯泡沫复合材料及其制备方法,该复合材料主要由芳香族二甲酸二甲酯、α,ω-二醇和无机金属或非金属氧化物组成,复合材料中无机物表面的氢氧根基团与聚酯两端的羟基发生反应,从而使部分聚酯分子链接枝到无机物表面。本复合材料与纯聚酯相比具有较高的熔体强度,加入发泡剂后即可制得泡沫塑料。该泡沫塑料的使用温度比一般泡沫塑料高80~100摄氏度,且具有高强度的特点,适用于一般泡沫塑料不能胜任的高温环境。目前国内外耐高温领域的泡沫塑料还处于空白,所以本发明具有较好的市场发展前景。
本发明属于光催化材料和储氢材料领域,尤其涉及一种石墨烯基复合材料及其制备方法和应用。本发明提供的石墨烯基复合材料包括单层碳氮材料;和通过范德华力结合到所述单层碳氮材料两侧的石墨烯。本发明提供的复合材料在太阳能的紫外及可见光范围内具有良好的光吸收能力,可高效的收集太阳能量,因此该复合材料适用于光催化领域。另一方面,利用石墨烯高效的选择穿透性,本发明提供的复合材料允许质子穿透石墨烯参与反应,而新产生的氢气则不能逃逸,同时阻隔了OH和O2等进入体系,抑制了逆反应发生,可实现氢气的有效提纯和安全存储,因此该复合材料也适用于储氢领域。
本发明公开了一种高硬度、高致密度复合稀土氧化物掺杂钨基复合材料的制备方法,首先采用湿化学法引入Y2O3、La2O3并结合氢气还原得到W‑Y2O3‑La2O3复合粉体;之后采用放电等离子烧结方法对钨基复合粉体进行烧结,从而得到具有高硬度和高致密度的钨基复合材料。本发明烧结后钨基复合材料的相对密度>99%,晶粒尺寸在1~2μm左右,显微硬度为482‑491Hv。
本发明聚合物/层状双氢氧化物插层纳米复合材 料及制备方法,特征是在含有二价金属离子和三价金属离子摩 尔量比为1~6、总浓度为0.1~3摩尔/升的混合水溶液中,加 入三价金属离子总摩尔量0.5~1.5倍的阴离子表面活性剂、重 量为阴离子表面活性剂中阴离子与[M2+mM3+n(OH)2m-2n]n+重量总和的0.5~9倍的可聚合单体,重量为可聚合单体的0.1~5%的自由基聚合引发剂,混合形成乳液后,在10~100℃,滴加重量浓度为5-50%的碱性溶液至pH值7~12;产物经过滤、水洗、干燥,即得具有真正的纳米插层结构的复合材料,其层状双氢氧化物在聚合物中可以均匀分散;本发明的纳米复合材料可用于增强聚合物材料的力学、阻燃、抗酸、气体阻隔性能,并可用作光学、电磁学功能材料。
本发明涉及一种纳米凹凸棒土/聚酯复合材料的原位制备方法,利用聚对苯二甲酸丁二醇酯的环状低聚物的熔体粘度极低的特性,原位加入纳米凹凸棒土,采用机械搅拌和超声分散的方法,制备纳米复合材料。所得到的纳米复合材料通过场发射扫描电镜表征可以看出纳米凹凸棒土在基体中分散均一,呈纳米级分散。由于凹凸棒土表面含有较多的羟基,因而与极性的聚酯类有着较好的亲和性。
一种糠粉型热塑性复合材料,由55~70%的糠粉、20~35%的HDPE和一定比例的填充剂和表面处理剂于高混机中经高温搅拌混合后制备得到的复合材料。本发明可直接使用自然干燥的糠粉(含水率≤15%)。本复合材料可加工成各种性能优良的各种型材,有木材的外观质感,同木材一样,可锯、可割、可粘接、刷漆等,但比木材尺寸稳定性好、无裂纹、翅曲、节疤和斜纹,比塑料硬度高,广泛适用于室外园林地板、围栏、家庭装饰、建筑模板、物流消耗用材,尤其是集装箱。
本发明公开了一种TPU复合材料及其制备方法和应用,TPU复合材料,由内至外依次为TPU基材、水性粘接层、水性中间层、水性干法面层和水性防污层;其制备方法为:在离型纸上涂覆水性干法面层浆料,控制梯度温度烘干固化;在水性干法面层内侧面涂覆水性中间层浆料,控制梯度温度烘干固化;在水性中间层内侧面涂覆水性粘接层浆料,低温烘干固化后形成水性粘接层;将预热后的TPU基材高温贴合在水性粘接层内侧面,经常温熟化后剥离离型纸,再在TPU复合材料半成品的水性干法面层外侧面添加水性防污层浆料进行防污处理,得到覆有水性防污层的TPU复合材料,制备工艺简单、安全且环境友好;复合材料的复合强度高,耐磨、耐折,适用于水性环保产品外包装。
本发明公开了一种二维碳氮基复合材料光催化剂及其制备方法、应用,涉及光催化材料技术领域,所述二维碳氮基复合材料是将过渡金属元素负载到二维碳氮材料的表面制得的,制得的二维碳氮基复合材料能够降低带隙形成Z‑scheme体系,其价带顶低于水氧化电势,导带底高于水的还原电势。本发明中电子可以在二维碳氮基复合材料光催化剂组成的Z‑scheme体系内部进行有效传输,该光催化剂可以将产氢和产氧两个反应同时在两个反应位点上进行,且由于负载过渡金属离子后复合材料的带隙减少了,因此可以有效利用可见光范围的光能,并能够解决现有反应电子在界面处传输困难的问题。
一种废白土/二硫化钼/ABS塑料高耐磨自润滑复合材料及其制备方法,涉及自润滑复合材料的制备技术领域。复合材料由丙烯腈‑丁二烯‑苯乙烯共聚物与废白土和/或纳米二硫化钼通过共混制备而成。将废白土首先经过煅烧、研磨处理待用;将丙烯腈‑丁二烯‑苯乙烯共聚物分别与废白土、纳米二硫化钼、废白土与纳米二硫化钼的复合物通过热共混及压片方式制备得到一系列具有较好的摩擦学性能自润滑复合材料。拓宽了ABS在工业领域的应用,同时为固体废弃物的资源化利用提供一种新的解决途径。将废白土与二硫化钼混合,并将其应用在高耐磨自润滑复合材料的制备中,得到的复合材料的润滑性能明显优于其中任意单一一种原料制备的自润滑复合材料。
本发明公开了一种钢—碳纤维复合材料隔爆外壳结构,包括碳纤维复合材料外壳,所述碳纤维复合材料外壳的外表面开设有多个矩形孔,且碳纤维复合材料外壳内外表面分别靠近矩形孔位置设有的定位销孔和定位销。本发明所述的一种钢—碳纤维复合材料隔爆外壳结构,通过螺栓将钢制连接件和碳纤维复合材料连接,是一种贯穿厚度的连接,能够抗剥离应力和劈裂应力强,便于检查质量、保证连接的可靠性,在制造、更换和维修中可重复装配和拆卸,对零件连接表面的制备及处理要求不高,无胶接固化产生的残余应力,受环境影响较小,没有厚度限制,其次,采用定位销的结构,可以保证零件的定位精度,防止钢结构件的细微振动,保证锁紧强度。
本发明提供了一种抗腐蚀的光阳极复合材料,由RGO纳米片、CdSe1‑xTex纳米线和助催化剂组成;所述CdSe1‑xTex纳米线和所述助催化剂分散于所述RGO纳米片表面;本申请还提供了一种抗腐蚀的光阳极复合材料。本发明提供的光阳极复合材料通过引入还原氧化石墨烯作为载流子传输层来增强CdSe1‑xTex纳米线与助催化剂之间的空穴输运,进而减少了光生空穴对CdSe1‑xTex纳米线的光腐蚀作用,为设计开发具有高稳定性的光阳极纳米材料提供了一条新的途径。
本发明涉及高分子技术领域,提供了一种碳纳米管增强阻燃聚丙烯复合材料及其制备方法。其是由聚丙烯50?75份、聚磷酸铵10?20份、季戊四醇10?20份、三聚氰胺5?10份、羧基化碳纳米管0.5?3份、改性剂0.5?3份、抗氧剂0.2?0.4份、润滑剂0.5?1份、其他助剂0?3份组成。通过强酸羧基化碳纳米管,采用改性剂包覆其表面,对碳纳米管进行改性,改善了碳纳米管与聚丙烯的界面相容性,从而使碳纳米以纳米尺度分散于聚丙烯基体中,与膨胀性阻燃剂在复合材料体系中产生协同效应,提高材料阻燃等级,降低复合材料中阻燃剂的使用量,降低材料成本,同时能解决阻燃剂对于复合材料性能的影响,极大提高阻燃聚丙烯复合材料的综合性能,能有效扩宽阻燃聚丙烯复合材料的应用领域。
一种甘蔗渣/LDPE、PP发泡木塑复合材料及其制备方法,其特征在于,所述复合材料按重量份其组成为:甘蔗渣20?40份,低密度聚乙烯与聚丙烯混合物50?80份,发泡剂1?3份。本发明采用模压发泡法制备发泡木塑复合材料,其流程包括甘蔗渣的预处理,甘蔗渣、低密度聚乙烯、聚丙烯混合造粒,将颗粒与发泡剂混练, 干燥,注塑加工。本发明方法以废旧低密度聚乙烯(LDPE)、聚丙烯(PP)为基体,甘蔗渣为填料,引进发泡工艺,制得发泡木塑复合材料,可以提高木塑复合材料的抗冲击性能并降低木塑复合材料的密度。
本发明公开了一种Ni/Fe纳米复合材料、其制备方法及应用,其特征是在直径为50-100nm的针状金属铁表面负载粒径小于20nm的金属镍颗粒。本发明复合材料具有纳米结构、活化能低、高催化活性。该复合材料可以应用于生物质气化炉热解气焦油催化裂解净化及其他各类有机物的催化裂解。
本发明提供了一种细菌纤维素复合纱线的制备方法,包括:在轴向拉力的作用下,将长条状的细菌纤维素复合材料水凝胶旋转揉捻至线状,保持轴向拉力干燥,得到细菌纤维素复合材料纱线。本申请以细菌纤维素复合材料水凝胶作为原料,通过轴向拉伸且旋转揉捻的方式,制备了细菌纤维素复合材料纱线,该细菌纤维素复合材料纱线具有功能性,且制备方法简单。
本发明公开一种高强度高耐热硅藻土改性丙烯酸酯微球复合材料及其制备方法,复合材料由以下组分按重量份制备而成:丙烯酸酯类微球100份;硅藻土5~45份;偶联剂0.3~1.5份;光稳剂0.05~0.45份;抗氧剂0.05~0.5份;润滑剂0.1~0.5份;热稳定剂0.1~0.5份。本发明制备的复合材料具有高强度、高耐热以及优异的尺寸稳定性等特点,同时可大幅提高复合材料的成型速度,节省时间成本。此外本发明所涉及的制备工艺简单且无污染,所制备的复合材料可以直接应应用于激光烧结快速成型领域,加快快速成型原料领域的拓展。
本发明涉及一种PS复合材料及其制备方法,复合材料按重量份由以下组分组成:PS为80份‑100份;PPTA纤维为20份‑30份;抗静电母粒为10份‑16份;抗氧剂为0.1份‑0.5份;润滑剂为0.1份‑0.3份;聚对苯二甲酰对苯二胺纤维(PPTA纤维)是经过碳酸酯偶联剂处理后的PPTA纤维。本申请中的PPTA纤维有三个作用:它可以搭建成“网络”,抗静电母粒与“网络”很容易形成导电网络,进一步加强PS复合材料的抗静电性能;它可以提升PS复合材料的拉伸强度、弯曲强度、抗冲击强度;PPTA纤维本身具有一定的阻燃性,它的加入提升了PS复合材料的阻燃性能。
本发明提供一种高灼热丝、耐水煮阻燃聚丙烯复合材料及制备方法,高灼热丝、耐水煮阻燃聚丙烯复合材料由PP树脂72‑76份、氮磷系膨胀型阻燃剂24‑28份、抗滴落剂0.1‑0.2份、抗氧剂0.2‑0.3份、润滑剂0.4‑0.6份、高效协效剂0.1‑0.2份组成。本发明方法制得的阻燃聚丙烯复合材料,在保证材料能够通过UL94 1.6mm‑V0测试达到高效阻燃的同时,具备有高灼热丝(875℃,GWIT)、耐水煮(100℃)、耐析出、低烟以及抗热氧老化变色(150℃)性能。
一种碳纳米管增强氧化铝陶瓷复合材料,包括以下质量百分比的各组分:Al2O391-98%、CNTs0.5-8%、MgO0.5-1.5%、Y2O30.05-0.15%。其制备方法是首先将配比量的Al2O3、MgO和Y2O3湿球磨24-72小时,然后加入配比量的经预处理的CNTs继续湿球磨8-12小时得到混合浆料,经干燥、研磨得到混合粉料(I),将混合粉料(I)加入含有石蜡的溶剂汽油中超声分散1-2小时,干燥、研磨过60-200目筛得到混合粉料(II),混合粉料(II)经压片、脱蜡后得到试样片,将试样片置于石墨炉中,在Ar气气氛下于1500-1800℃埋粉常压烧结0.5-4小时得到本复合材料。本复合材料的致密度可达到95%以上,三点抗弯强度提高40%以上,断裂韧性提高15%左右。
本实用新型公开了一种复合材料面板土石坝,包括了夹膜铺盖、板座、复合材料面板、防浪墙、过渡层、土石坝体等,所述的复合材料面板土石坝的横断面为梯形形状,坝顶有防浪墙,上游河床上有平铺的夹膜铺盖,上游坡脚处有一条从河床至两侧坝肩的板座,板座下设有帷幕,整个上游坝坡面上有复合材料面板,复合材料面板的底面与板座连接,复合材料面板的顶面与防浪墙连接,复合材料面板与土石坝体之间有上薄下厚且斜置的过渡层,下游坝坡面上有块石护坡且设置马道,下游坡脚处有贴坡排水体。由所述的夹膜铺盖、树脂膜止水、板座、帷幕、复合材料面板、两岸坝肩、防浪墙构成封闭的防渗体。该坝适建于岩石、砂砾、土等不同的坝基,具有蓄水高、防渗效果好、构造简单、施工简便等的特点,是水库枢纽中新的挡水建筑物。
本发明提供一种应用于高频领域的复合材料,涉及高频领域铁氧体加工技术领域。所述应用于高频领域的复合材料为充磁后的软磁、硬磁复合材料,所述软磁、硬磁复合材料为锰锌铁氧体/锶铁氧体复合材料或者镍锌铁氧体/锶铁氧体复合材料。本发明克服了现有技术的不足,通过软磁铁氧体和硬磁铁氧体生产复合材料后经过充磁有效降低磁损耗,提升在高频领域的应用价值。
本发明公开了一种室温制备银?石墨烯纳米复合材料的两电极电化学还原法,其特征在于:以硝酸银(AgNO3)溶液、稀H2SO4溶液和聚乙烯吡咯烷酮(PVP)溶液的混合液作为电解液、以石墨电极作阳极、以氧化石墨烯涂覆的硅片作阴极,室温下电化学还原3~8小时,即获得银纳米粒子均匀分散在石墨烯上的银?石墨烯纳米复合材料。本发明方法与其它银?石墨烯纳米复合材料电化学合成方法相比,制备方法十分简单、成本低,且所获得的石墨烯还原度高。
本发明提供了一种可降解聚合物基生物炭电磁屏蔽复合材料,包括上薄膜层、中间芯层和下薄膜层;其中,上薄膜层和下薄膜层为纳米生物炭‑聚吡咯复合材料薄膜层,中间芯层为生物炭‑聚丁二酸丁二醇酯‑甲壳素复合材料层。本发明还提供了一种上述电磁屏蔽复合材料的制备方法,步骤如下:松果纤维的预处理与活化,松果生物炭的制备,镀镍纳米松果生物炭制备,复合材料的制备。本发明采用生物可降解聚合物作复合材料的基体,可解决传统基体的不环保问题,同时利用松果生物炭生物炭来代替传统导电填料,可解决传统导电填料造成的材料体积大、密度高、易腐蚀问题。
本发明公开了一种耐UVC照射聚丙烯/聚乙烯耐候复合材料及其制备方法,复合材料由下述原料组成:聚丙烯、聚乙烯、沉淀硫酸钡、抗氧剂、分散剂、紫外吸收剂、光稳剂、色粉。本发明选用聚丙烯/聚乙烯复合材料,使得制品在保证一定强度的同时具有较高的耐冲击性及低温韧性。本发明使用紫外线吸收剂UV‑1577的同时复配大分子量的受阻胺类光稳剂2020,使得复合材料的光热老化能力大大提高,且同时以抗氧剂1010和抗氧剂168的混合物为抗氧剂,使得复合材料在短波紫外线下持续照射后基本性能保持率在80%以上,颜色基本不变,大大提高了UVC光源下聚丙烯/聚乙烯复合材料的耐候性能及使用寿命。
本发明实施例公开了一种带有液氮冷屏的复合材料液氦杜瓦,包括复合材料制成的内筒、中筒、外筒以及复合材料等制成的低漏热塞子,外筒用于真空保持,中筒用于储存液氮,内筒用于储存液氦,中筒和内筒、外筒所围空间可长期保持≤10‑3Pa的高真空,内筒、中筒和外筒的圆柱壳体及下底板采用纤维编织,并通过真空压力浸渍环氧树脂固化成型,所得复合材料的气隙率<1%。内筒外表面、中筒外侧面及其下底面固定的圆盘形复合材料隔板外表面附着的多层绝热材料起到冷屏作用,降低外筒下底板对内筒下底板的辐射热。由金属镀膜防辐射屏、低导热材料、复合材料空心管和螺母组成的低漏热塞子降低杜瓦上部开口漏热。
本发明提供了一种超短玻纤改性丙烯酸酯类微球复合材料,其由以下原料组成:丙烯酸酯类微球100份、超短玻纤10~50份、偶联剂0.2~0.6份、光稳剂0.2~0.6份、抗氧剂0.02~0.1份、润滑剂0.03~0.15份及热稳定剂0.02~0.1份。本发明创新性地以超短玻纤改性丙烯酸酯类微球,制备了一种用于快速成型的丙烯酸酯类微球复合材料。本发明制备的复合材料具有力学强度大、尺寸稳定性好、耐磨性强和成型速度快等特点,同时以超短玻纤作为改性材料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,所制备的复合材料可应用于激光烧结快速成型领域并制备具有三维结构的复杂制件。
本发明涉及一种聚酯/聚乙烯/碳纳米管三元复合材料及其制备方法,该三元复合材料以环状聚酯低聚物,聚乙烯,碳纳米管为主要原料,通过反应共混的方法来制备,利用碳纳米管独特的性能来促进聚酯和聚乙烯不相容体系的相容性,所得到的三元复合材料通过场发射扫描电镜可以看出聚酯和聚乙烯的相容性有所提高,因而实现了碳纳米的增容效果。与现有技术相比,本发明具有方法简单易行、易于工业化生产等优点。
本发明公开了一种新型掺杂石墨复合材料及其 制备方法。将具有自烧结功能的生焦粉和沥青混合破碎后, 再添加B4C、Si粉、Ti粉混合球磨、筛分, 经热压成型和高温石墨化处理。与常规高密度、高强度和高纯石墨相比, 该型复合材料的热导值可达150W/m.K以上, 而常规“三高”石墨在70~80W/m.K, 其抗化学溅射能力提高五倍以上, 且抗拉强度、抗热冲击能力和真空性能都有显著提高, 综合性能优异。本发明复合材料除可应用在大型超导磁约束聚变装置第一壁外, 还可应用在航空、航天等高技术领域, 具有很高的应用价值。
本发明公开一种氮化钛和碳双重包覆磷酸锰铁锂复合材料的制备方法,在合成前驱体的过程中加入一定量碳源;再结合烧结过程中,保护性气氛下,通入NH3,以N2作为载气引入TiCl4,利用化学气相沉积法在磷酸锰铁锂表面均匀沉积一层氮化钛包覆层,实现了表面具有均匀氮化钛和碳包覆磷酸锰铁锂复合材料的制备。合成过程中通过调节碳源加入量和气相沉积过程中三种气体的流量及沉积时间可调节包覆层粒度、厚度及堆积密度,获得氮化钛和碳均匀包覆的磷酸锰铁锂复合材料;该材料包覆层具有良好均匀性和一致性,材料振实密度高、导电性好,使用该复合材料作为锂离子正极材料时,具有较好的充放电倍率及循环稳定性;制备过程简单可控,易于工业化生产。
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