本发明公开了一种低比重汽车保险杆用聚丙烯复合材料及其制备方法,所述的聚丙烯复合材料按以下重量配比称量物料:聚丙烯树脂40-60%,三元嵌段共聚物30-50%,增韧剂5-15%,抗氧剂0.1-1%,光稳定剂0-1%,加工助剂0-1%。其制备方法是首先将聚丙烯树脂、增韧剂、三元嵌段共聚物加入高速混合机混合均匀,再加入抗氧剂、光稳定剂、加工助剂继续高搅混合,将混合均匀的预混料加入双螺杆挤出机挤出成型,即得。本发明聚丙烯复合材料做成的汽车保险杆在具有高流动性、高韧性的同时,也具备了低比重、低收缩的特性,对汽车减重具有重大意义。
本发明公开一种锂离子电池负极材料用碳纳米管包覆硫的碳硫复合材料的制备方法,通过碳纳米管和单质硫的混合,将单质硫填充进碳纳米管中,并用制备碳纳米管的原料(微环化的丙烯腈低聚物)将其包覆,并碳化,得到碳纳米管包覆硫的碳硫复合材料。在混合物前料中加入各种元素改性,可以大大改善其比容量和循环性能。该方法具有设备工艺简单、成本低廉、产量大、比容量高、循环性能好等优点,由于原料用的是液态丙烯腈低聚物生成的空心竹节状碳纳米管,且其表面存在大量的官能基团,能与硫结合紧密且发生化学反应,得到结合紧密的比容量高、循环性能好的碳纳米管包覆硫的碳硫复合材料。
本发明提供了一种利用原位接枝聚合制备天然橡胶-二氧化硅纳米复合材料的方法,采用偶联剂对纳米二氧化硅表面改性,在其表面引入双键,然后与乳状天然橡胶直接共混,再加入亲水性单体进行原位接枝聚合,使二氧化硅与天然橡胶通过亲水性单体聚合物的桥梁作用以化学键方式紧密结合,制备天然橡胶-二氧化硅纳米复合材料,该制备方法实现了纳米二氧化硅在天然橡胶中的均匀分布且粒径小,提高了天然橡胶的力学性能,为制备综合性能优异的纳米复合材料橡胶制品提供了技术保证。
本发明公开了一种低翘曲笔记本专用复合材料及其制备方法,复合材料主要由PC树脂、ABS树脂、增韧剂、阻燃剂、协效阻燃剂、相容剂、防翘曲剂、抗氧剂、加工助剂为原料制成。制备方法包括以下步骤:(1)先将PC树脂放于110℃-130℃温度下,干燥2-4小时;(2)将干燥后的PC树脂与ABS树脂、增韧剂、阻燃剂、协效阻燃剂、相容剂、防翘曲剂、抗氧剂及加工助剂一起混合均匀;(3)将步骤(2)中混好的原料熔融挤出,造粒,即得产品。本发明提供一种不易翘曲变形、提高产品成型率和装机率的低翘曲笔记本专用复合材料及其制备方法。
本发明公开了一种无卤阻燃型注塑级聚烯烃木塑复合材料及其制备方法。由以下组分和质量百分比组成:聚烯烃树脂25-80%,植物纤维5-60%,相容剂0.5-20%,增韧剂0-30%,分散剂0.5-8%,阻燃剂及阻燃协效剂5-40%,抗氧剂0-1%。故本发明制得的无卤阻燃型注塑级聚烯烃木塑复合材料与现有木塑复合材料相比,具有生产流程简单、阻燃剂用量较少、无卤阻燃效果好、成型方式范围广等特点。适用于各种注塑制件,如电器外壳、汽车用制件、家具和建筑等制件。
本发明属于复合材料界面改性技术领域,提供了一种界面改性的碳纤维/环氧树脂基复合材料及其制备方法。该复合材料是将表面氧化的碳纤维进行酰氯化处理后,加入二元胺或多元胺化合物的四氢呋喃溶液中,制得表面接枝氨基化合物的碳纤维A;再将双酚系化合物、三羟基化合物和环氧氯丙烷混合,加热至80~130℃反应,制得环氧封端的超支化聚合物B;将A加入B和二氧六环溶液中进行开环反应,制得末端β‑羟基氨基双官能团超支化聚合物接枝的碳纤维C;将碳纤维C束丝制成预浸带,按[0°/90°]的顺序依次交替铺陈,在300~1000KPa,120~200℃固化反应制得。该复合材料显著提高碳纤维复合材料的界面性能和综合力学性能。
本发明属于光催化分解水析氢技术领域,具体涉及一种蝶翅构型Cd/CdS复合材料的制备方法及其应用,为提高CdS光催化剂的活性和稳定性,本发明公开了一种蝶翅构型Cd/CdS复合材料的制备方法,通过在蝶翅基体中负载具有纳米结构的Cd/CdS复合材料制备得到,本发明方法可明显提升CdS的光催化分解水析氢性能,提高其催化的活性。所得Cd/CdS复合材料在不添加任何贵金属助催化剂的条件下,可见光催化水分解析氢的性能达到3376μmol/h/g。并且在循环使用5次以后,其析氢性能也没有发生明显变化。可见,通过本发明的制备方法得到的蝶翅构型Cd/CdS复合材料具有较高的光催化活性和稳定性。
本发明公开了一种713C‑AlN‑TiC多层嵌合复合材料及其制备方法,属于多层复合材料技术领域,依次通过密炼、造粒、注射、脱脂、烧结步骤得到截面结构的循环单元为:713C层‑AlN层‑713C层‑TiC层的复合材料,这种嵌合式层压结构有利于缓解微裂纹的扩展,提升了复合材料的韧性、硬度和耐磨损性能;而细小的AlN、TiC颗粒同时起到了第二相强化的作用,提升复合材料的机械性能。
本发明涉及一种轻量化高强度的复合材料及其制备方法、电子设备,其中,复合材料包括抗变形材料层及低密度材料层,低密度材料层夹设于两层抗变形材料层之间,抗变形材料层与低密度材料层之间通过压合以物理锚栓效应和金属键结合在一起;抗变形材料包括不锈钢、纯铜、铜合金、钛合金中的任意一种,低密度材料包括纯铝、铝合金、纯镁、镁合金中的任意一种;复合材料的密度为3~7g/cm3,复合材料的杨氏模量为66.7~165.8GPa。本申请实施例提供的轻量化高强度的复合材料,能够兼顾轻量化、高强度和高刚度的特性,能够减轻电子设备的结构件的重量。
本发明属于复合材料领域,其公开了一种高电压电极复合材料,所述的复合材料由普鲁士蓝类似物与金属氧化物复合而成,所述的普鲁士蓝类似物为过渡金属离子和金属氰酸根离子的配合物。本发明的目的在于提供一种普鲁士蓝类似物与金属氧化物复合材料、制备方法以及利用这种复合材料构建超宽电位窗口(大于2.0V)的水系超级电容器的方法,它同时具有高的功率特性、优异的循环寿命、超宽工作电位窗口、高的能量密度以及低成本和良好的安全性能等特点。
本发明涉及一种含氟环氧树脂复合材料及其应用。该含氟环氧树脂复合材料的制备原料包括:含氟环氧树脂40~120份;功能性环氧树脂40~100份;固化剂60~200份;固化促进剂0.1~3份;填料5~300份;该含氟环氧树脂的结构通式如式(1)所示,其中,n为整数,且n≥1。本发明将含氟环氧树脂和功能性环氧树脂同时使用,综合了环氧树脂和含氟改性环氧树脂的特性,既可以显著增加含氟环氧树脂复合材料的介电性能,还可以协同改善含氟环氧树脂复合材料的粘结性、耐水性以及耐热性等,制备的含氟环氧树脂复合材料介电常数低,吸水率低、粘结性好。
本发明涉及属于触控技术领域,提供一种电容笔笔尖复合材料、被动式电容笔及其笔尖制备方法。电容笔笔尖复合材料,包括以下重量份数的原料:银粉3‑5份,玻璃微珠1‑5份,硅胶100‑150份,偶联剂0.5‑3份,硫化剂0.5‑6份。被动式电容笔,其笔尖由所述电容笔笔尖复合材料制备得到。被动式电容笔笔尖的制备方法是:称取电容笔笔尖复合材料的各原料组分;将各原料组分加入混炼机下混炼;将硅胶混合物裁剪成所需尺寸,放置在醒料架上静置;将胶料放置于热压硫化机的笔尖模具中加热、排气、保压、成型;脱模。本发明的电容笔笔尖复合材料,使制备得到的被动式电容笔笔尖书写顺滑度高、耐磨性能佳、屏幕撞击声小、不损伤屏幕且导电性能好,电容笔的书写体验优异。
本发明属于锂硫电池的技术领域,具体的涉及一种新型锂硫电池正极复合材料及其制备方法。该正极复合材料为镍钴合金镶嵌石墨烯微米球/硫复合材料。该正极复合材料为镍钴合金镶嵌石墨烯微米球/硫复合材料,创新性的提出将纳米金属合金镶嵌在还原氧化石墨烯中与单质硫进行复合,制备工艺简单,克服了现有技术中锂硫电池正极活性物质利用率低,倍率性能差,循环寿命短,反应效率低以及制备工艺复杂的缺点。
本发明提供了一种相变内墙漆复合材料,所述内墙漆复合材料包括乳胶漆和微胶囊,且以所述内墙漆复合材料的总重量为100%计,所述微胶囊的重量百分含量为5%‑30%。本发明提供的相变内墙漆复合材料,将乳胶漆和微胶囊复合使用,所述乳胶漆作为漆面涂料,同时充当用于固定微胶囊的粘结剂,形成内墙面涂层。由此形成的相变内墙漆复合材料中,当微胶囊当温度达到相变温度时,在胶囊内产生相变过程,相变材料将外界热量转为自身潜热或释放到外界环境中,使体系保持处于恒温状态,从而可以减少室内温度波动,在夏天和夏天能使室内保持舒适的温度,使室内保持良好的热舒适度,有助于节省能源。
本发明涉及复合材料技术领域,公开了一种竹纤维增强热塑性树脂复合材料,包括按重量份数计的如下组分:热塑性树脂45~75份、改性竹纤维10~30份、改性填料4~8份、增韧剂6~12份、相容剂2~5份和流动改性剂0.1~1份;所述改性填料为改性二氧化硅和改性碳酸钙中的一种或两种;还公开了上述竹纤维增强热塑性树脂复合材料的制备方法。从而提高了复合材料主成分间的相容性,提高了复合材料的机械性能。
本发明涉及一种碳纤维复合材料及其制备方法和应用。该碳纤维复合材料的制备方法包括以下步骤:将碳纤维作为阴极置于阴极电解液中进行电化学反应制备碳纤维复合材料,其中,阴极电解液包括活性二氧化硅水溶液和可溶性钙盐。上述碳纤维复合材料的制备方法制得的碳纤维复合材料与无机材料的粘结性和耐久性更好。
本发明提供了一种用于软骨替代修复的生物陶瓷凝胶复合材料,所述复合材料包括凝胶本体和分布在所述凝胶本体中的含钙磷的生物陶瓷材料,其中,所述复合材料包括相对设置的第一端和第二端,从所述第一端到第二端的竖直方向上,所述含钙磷的生物陶瓷材料在所述凝胶本体中的分布呈梯度增加,所述凝胶本体是由丙烯晴、亲水性单体、交联剂、引发剂的极性有机溶剂的反应体系经交联固化形成。所述复合材料的上层结构具有和软骨接近的力学性能,下层为软骨下骨的主要成分,机械强度较高,有很好的组织衔接性,可以用于承力部位的软骨替代修复。本发明还提供了该复合材料的制备方法及应用。
本发明涉及一种铜纳米线/石墨烯复合材料的制备方法,包括如下步骤:(1)将铜纳米线和石墨烯分散于去离子水,得到混合分散液;所述石墨烯的平均片层厚度为0.5~5nm;(2)将步骤(1)所得混合分散液过滤,再将滤饼干燥,得到铜纳米线/石墨烯复合材料。本发明的制备方法简单、高效,实验流程方便快捷,工艺简单,条件温和,普适性高。既不同于现有技术中将氧化石墨烯进行还原的方法,不需要氧化石墨烯进行还原,也避免了使用粘结剂对复合材料导电性的限制,本发明制备出的铜纳米线/石墨烯复合材料电导率达5×103S/m以上,同时该复合材料具有良好的抗氧化性,在室温下放置60天后电导率仍能保持初始电导率的90%以上。
本发明公开了一种导热复合材料、橡胶组合物、冷却介质用管材及其制备方法。其中导热复合材料含有经第一偶联剂表面处理的导热粒子和经第二偶联剂表面处理的载体,经第一偶联剂表面处理的导热粒子至少部分填充在经第二偶联剂表面处理的载体中,载体为多孔、中空或镂空颗粒物。上述导热复合材料通过采用经第一偶联剂表面处理的导热粒子、经第二偶联剂表面处理的载体,并使得经第一偶联剂表面处理的导热粒子至少部分填充在经第二偶联剂表面处理的载体的孔隙中,以提高含有其的导热复合材料与基胶的相容性,通过在橡胶组合物中添加上述导热复合材料,在由含有其的橡胶组合物混合形成的混炼胶中形成导热通道,进而提高混炼胶的热敏性。
本发明公开了一种内置纤维增强复合材料管及金属管的组合剪力墙,在剪力墙内部布置有纤维增强复合材料管,纤维增强复合材料管内设置有金属管,在纤维增强复合材料管与金属管之间填充混凝土。本发明利用纤维增强复合材料管与金属管约束两管之间的混凝土以增加混凝土的强度及变形能力,同时金属管被混凝土及FRP管约束,其向外屈曲的模态受到抑制从而其抗屈曲能力得到明显提升;将上述双管(FRP管与金属管)置于墙体变形或者受力较大部位,如墙端、两个墙肢交叉处、多个墙肢交叉处位置中的一处或者多处,使所发明的组合剪力墙不仅具有变形能力强、受压区混凝土不易压碎的特点,还具有明显的二阶刚度从而使墙体在大变形时候具有自复位功能。
本发明适用于高分子材料领域,提供了一种玻纤增强聚甲醛复合材料及其制备方法。该复合材料由以下组成:聚甲醛42%-82%,成核剂0.3%-5%,ABS树脂5%-15%,玻璃纤维10%-25%,相容剂1%-8%,抗氧剂0.1%-1%,和润滑剂0.1%-5%。该复合材料的制备方法包括:S01称取上述组分;S02将该聚甲醛、成核剂、ABS树脂、相容剂、抗氧剂、润滑剂混合3-7分钟,得混合物;S03将该混合物和该玻璃纤维置于双螺杆挤出机中掺混,熔融挤出,造粒,得最终产物。该复合材料中由于对玻璃纤维进行了表面处理,因此可以有效提高聚甲醛复合材料的机械强度。
本发明涉及一种废弃磷矿渣-天然橡胶复合材料及其制备方法,该复合材料包括天然橡胶100份,磷矿渣10~50份,偶联剂0.5~2.5份,交联剂0.5~3.0份及一些加工助剂;制备方法是将磷矿渣制成改性磷矿渣或磷矿渣分散体,或直接将磷矿渣和天然橡胶、偶联剂、交联剂及其他助剂采用常规方式在炼胶机上混炼均匀,制成磷矿渣-天然橡胶复合材料;或者在不断搅拌条件下将改性磷矿渣分散体均匀地混合到天然胶乳后,进一步通过乙醇或蒸汽或水煮凝固、压片、洗涤、干燥系列常规加工工艺制成复合材料;该复合材料具有价格低廉,抗撕裂、抗拉伸、抗湿滑性能良好,不易生热,解决了废弃的磷矿渣污染环境的问题,有助于环境资源的保护,还可节约资源。
本发明适用于工程塑料领域,提供了一种聚丙烯复合材料、其制备方法和应用。该聚丙烯复合材料包括聚丙烯、丙烯晴-丁二烯-苯乙烯共聚物、硫酸钡母粒、相容剂、分散剂及抗氧剂。本发明聚丙烯复合材料,通过ABS、硫酸钡母粒及分散剂的相互配合作用,使聚丙烯复合材料的光泽度大大提升,实现该聚丙烯复合材料具有类似于ABS的外观。
本发明属于纳米晶铝合金技术领域,公开了一种钛合金点阵结构增韧纳米结构铝合金复合材料及其制备方法。所述钛合金点阵结构增韧纳米结构铝合金复合材料是由钛合金点阵结构与纳米结构铝合金复合得到;钛合金点阵结构的体积分数为20%~80%,纳米晶铝合金的体积分数为20%~80%;纳米结构铝合金是铝基非晶合金粉末在钛合金点阵结构中通过原位晶化获得。方法:1)将钛合金制备成点阵结构;2)将铝基非晶合金粉末置于钛合金点阵结构的孔隙中,冷压成型,热挤压,获得复合材料。本发明复合材料的结构与力学性能可有效调控,具有高抗拉强度、高弹性模量、高比强度的优异特性。本发明的复合材料为高强高韧复合材料。
本发明属于材料领域的异质结复合材料技术领域,尤其是二维磷化亚铜/硒化铋异质结复合材料的制备及应用。本发明提通过制备二维硒化铋纳米片进一步构建二维磷化亚铜/硒化铋异质结复合材料,将纤维磷分散于有机溶剂中,加入铜盐和二维硒化铋纳米片,加热反应,即得二维磷化亚铜/硒化铋异质结复合材料。二维磷化亚铜/硒化铋异质结复合材料以二维硒化铋纳米片为基底,基底上覆盖二维磷化亚铜纳米带,该复合材料能在空气环境中能够保持两个月之久,同时利用磷化亚铜在近红外的吸收,增强了材料在近红外长波段(1100nm)的响应,具有良好的光热转换性能。
本发明提供了一种纤维增强复合材料废弃物的粗纤维化方法及其增强混凝土。该复合材料废弃物的粗纤维化方法包括以下步骤:测量复合材料废弃物的长、宽、高尺寸,并取其长、宽、高中最大的尺寸为参考尺寸;然后根据参考尺寸,选择相适应的切割方式进行切割,将废弃物处理成长为30毫米~150毫米,宽为1毫米~30毫米,厚为0.3毫米~3毫米的粗纤维。其中,切割方式包括粗切、中切以及细切,细切需沿着中切块体的连续纤维的延伸方向切割。将粗纤维化的复合材料废弃物与水泥、粗骨料、细骨料等组分混合配制成强度高、韧性好的混凝土。本发明为复合材料废弃物的回收和再生利用,提供了一条技术可行、经济便捷的途径,对促进复合材料的进一步推广应用具有重要意义。
本发明涉及一种荧光量子点/氧化物复合材料的制备方法及其产品和用途。所述制备方法包括如下步骤:(1)配制荧光量子点的有机溶液;(2)制备金属氧化物纳米管阵列膜,记为MOx纳米管阵列膜;(3)将荧光量子点的有机溶液涂覆在MOx纳米管阵列膜上,在负压的作用下将荧光量子点填充至MOx纳米管阵列中,得到荧光量子点/氧化物复合材料。本发明利用负压的作用将荧光量子点填充到金属氧化物纳米管的中空结构中,相较于化学沉积法更简便,不需要繁复的后处理步骤,且量子点光稳定性的提高更加显著。优选方案是将物理填充和化学包覆综合起来,得到复合结构更加稳定的荧光量子点/氧化物复合材料,物理填充作用和化学包覆作用协同提高了量子点光稳定性。
本发明属于金属基复合材料制备领域,公开了一种铝基复合材料压力浸渗制备装置及制备方法。所述装置包括机架,多个升降机构、电阻炉、浸渗压力控制系统、真空控制系统和电控机箱,每个升降机构可通过独立的炉管升入电阻炉内部。本发明的装置采用多根炉管的设置,提高了电阻炉炉膛内部空间的使用率,提高了复合材料的制备效率,多个复合材料试样在相同条件下同时制备,提高了复合材料制备的稳定性,保证了复合材料性能的一致性。并可根据需要在不同炉管内实现不同压力浸渗的同时制备。
本发明公开了一种铜镶嵌于石墨烯基复合材料基板内的热结构及其制备方法,所述热结构包括石墨烯基复合材料基板和高导热铜块体,其中:所述石墨烯基复合材料基板纵向打孔,所述高导热铜块体镶嵌在石墨烯基复合材料基板的孔中。所述方法步骤如下:1)在石墨烯基复合材料基板上打孔;2)制备高导热铜块体;3)用钎焊的方式将步骤2)得到的高导热铜块体镶嵌在步骤1)石墨烯基复合材料基板上的孔中,得到高导热的散热结构。本发明的热结构结构简单,纵向高导热块体可以很好的将热源的热量沿高定向石墨烯材料的面外方向传导,结合高定向材料优异的面内导热性能,可以将热量快速的扩散,解决了纵向导热能力差的难题。
本发明涉及高分子复合材料技术领域,具体涉及一种长碳链导热尼龙复合材料,主要包括:长碳链尼龙树脂?20-40%,导热填料30-50%,增强填料5-20%,无卤阻燃剂5-20%,偶联剂0.1-0.5%,润滑剂0.4-1.0%,抗氧剂0.1-0.5%,色粉0.1-5%,按原料配方质量百分比称取原料,将长碳链尼龙树脂和偶联剂在混合缸中混合,然后加入抗氧剂再混合,再加入导热填料、无卤阻燃剂、润滑剂、色粉再混合,最后熔融挤出。制备得到的本发明复合材料能通过-40℃~120℃下1000小时以上的冷热冲击测试,低比重,低吸水率,高韧性,不析出,尺寸稳定,粘度相对低,减少设备磨损,特别是做灰色制件时制件表面不泛白。
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