本实用新型公开了一种连续玻纤增强热塑性预浸带复合材料,包括连续玻纤增强热塑性预浸片材层,还包括与连续玻纤增强热塑性预浸片材层上表面粘合为一体的第一抗光老化薄膜层,以及与连续玻纤增强热塑性预浸片材层下表面粘合为一体的第二抗光老化薄膜层。本实用新型所述的连续玻纤增强热塑性预浸带复合材料,将第一抗光老化薄膜层和第二抗光老化薄膜层同时分别粘覆于连续玻纤增强热塑性预浸片材层的上下表面,避免了光稳定剂直接加入到预浸带复合材料中,能够保证纤维和树脂间的良好浸润,使预浸带复合材料能够保持良好力学性能的同时,提高了预浸带复合材料的抗光老化性能,可以满足汽车、厢式货车和集装箱等户外领域的要求。
本实用新型公开了一种夹芯结构复合材料板,包括夹芯层,以及分别与夹芯层上下表面粘合为一体的阻燃复合材料层,以及分别与阻燃复合材料层上下表面粘合为一体的胶粘介质层,还包括分别与胶粘介质层上下表面粘合为一体的自粘性聚偏氟乙烯薄膜层。本实用新型所述的夹芯结构复合材料板,将自粘性聚偏氟乙烯薄膜同时粘覆于夹芯结构复合材料板的上下表面,使夹芯结构复合材料板具有极佳的抗老化性,耐磨、耐热、耐腐蚀,并具有高机械强度、高韧性、高介电强度等特点,可以适用于户外、高强紫外线环境中;同时由于夹芯层采用阻燃热塑性树脂板或阻燃单向预浸片回收破碎料挤出板,能够使夹芯结构复合材料板实现减重10wt%~60wt%、且降低成本的目的。
本申请涉及导热吸波复合材料的领域,具体公开了一种高导热吸波复合材料及其制备方法及吸波导热垫片。高导热吸波复合材料包括:液体树脂、导热填料、液体金属、吸波粉、延迟剂、固化剂以及催化剂。其制备方法为:将导热填料与液体金属混合,然后通过加热搅拌使液体金属包覆在导热填料颗粒的表面;加入液体树脂和吸波粉,进一步搅拌至混合均匀;冷却至室温后,依次添加延迟剂和固化剂并搅拌,然后加入催化剂继续搅拌至混合均匀,得到高导热吸波复合材料的胶体;将上述胶体压制成型得到吸波导热垫片。通过本申请提供的高导热吸波复合材料制备的吸波导热垫片,兼具高导热性能和优良的吸波性能,可以有效改善电子产品额散热问题和电磁干扰问题。
本申请公开了碳纤维编织复合材料的激光超声检测系统及方法,通过脉冲激光器发出脉冲激光光束在待测碳纤维编织复合材料表面产生激光超声信号,而线阵式空气耦合激光超声探头以预先设定的相控聚焦方式接收其表面产生的激光超声信号,并计算待测碳纤维编织复合材料的表面结构的光吸收率与其内部结构的激光超声信号衰减幅值,并将光吸收率与预设光吸收率阈值比对,并根据比对结果对待测碳纤维编织复合材料的表面结构缺陷进行图像表征,又将激光超声信号衰减幅值与预设激光超声信号衰减阈值比对,并根据比对结果对待测碳纤维编织复合材料的内部结构缺陷进行图像表征,实现了对待测平板类材料的表面与内部结构缺陷进行微米级精度检测的目的。
本发明涉及涂料领域,具体公开了一种复合材料及其制备方法、导电发热涂料和应用,所述复合材料包括以下的原料:第一导电填料、第二导电填料、成膜剂、胶粘剂、消泡剂、增稠剂与水,第一导电填料与第二导电填料均是碳系导电材料。本发明提供的复合材料具有优异的导电发热性能,通过原料的合理配伍并结合一定的加工方式制备出分散均匀、粉体材料不成团、在不同基体上均可涂敷均匀且不易掉层、环保节能、成本较低、具有优异导电发热性能的复合材料;而提供的制备方法适合工业化生产,制备的复合材料在接入低伏电压后能迅速升温至所需温度,解决了现有发热涂料存在无法在价格低廉的基础上保证材料分散均匀性的问题,具有广阔的市场前景。
本发明属于锂离子电池材料领域,公开了一种氮掺杂空心碳球复合材料及其制备方法和应用。将乙酸锰与碳酸氢铵溶解在乙二醇中,在180~220℃温度下进行溶剂热反应,得到碳酸锰,再与盐酸多巴胺反应,得到碳酸锰/聚多巴胺复合材料,然后在惰性气氛下煅烧处理,得到氮掺杂碳包覆氧化锰复合材料,最后用酸溶液进行处理,洗涤、干燥后得到所述氮掺杂空心碳球复合材料。本发明的制备方法简单、成本低廉、环境友好。所制备的氮掺杂空心碳球复合材料结构稳定,导电性能好,作为锂离子电池负极材料具有优异的循环稳定性能。
本发明公开了一种航空航天用金属基复合材料的制备方法,包括以下步骤:首先称取ZrB2粉、Ti粉和Nb粉,球磨混合制得混合粉体;然后将混合粉体置于涂有氮化硼和无水乙醇模具中,压制成型,然后真空热压烧结制得不同ZrB2粉含量的增强型铌钛基复合材料;将不同ZrB2粉含量的增强型铌钛剂复合材料依次作为上表层、夹心层和下表层置于石墨模具中,层与层之间采用环氧树脂粘结,然后向石墨模具施加15‑20MPa的压力,压制成型,然后干燥,脱模,制得航空航天用金属基复合材料。本发明制得的金属基复合材料耐磨、耐高温性能优异,稳定性好,力学性能佳,且制备方法简单。
本发明公开了一种高效空气净化抑菌复合材料及其制备方法。所述高效空气净化抑菌复合材料包括以下重量份数的原料:废弃活性炭120‑200份、聚丙烯酸钾15‑23份、植酸6‑15份、钼酸钠10‑17份、过期牛奶10‑25份、氨基三甲叉膦酸15‑28份、栲胶5‑12份。本发明的高效空气净化抑菌复合材料采用聚丙烯酸钾、植酸、钼酸钠、过期牛奶、氨基三甲叉膦酸和栲胶对废弃活性炭进行改性,得到对TVOC、甲醛、苯和甲苯均具有较佳吸附效果的复合材料,且本发明的复合材料对大肠杆菌和金黄色葡萄球菌均具有较好的抑菌效果;制备工艺简单,应用范围广,值得推广。
本发明涉及一种量子点荧光复合材料及其制备方法和应用,所述量子点荧光复合材料包括:石墨烯,以及复合于石墨烯上的聚合物微球;聚合物微球的内部包埋有量子点;聚合物微球的表面与石墨烯的表面通过肽键键合。一方面改善量子点和聚合物材料的兼容性问题,控制量子点聚合物复合材料的形貌,避免了石墨烯直接和量子点结合容易猝灭的缺陷;另一方面发挥了石墨烯优异的阻隔水氧能力,减少水氧对量子点的侵蚀,同时石墨烯的优异热传导性能进一步提高量子点复合材料稳定性。复合结构稳定的量子点@PS微球@石墨烯复合材料封装成量子点LED,可以在不明显降低量子点的光学性能的情况下进一步提高LED的阻水阻氧稳定性。
本发明涉及到一种氟磷酸盐包覆钛酸锂复合材料、其制备方法及用途,所述复合材料包括钛酸锂及包覆在所述钛酸锂表面的氟磷酸盐包覆层。所述方法包括:将钛酸锂溶于溶剂中,搅拌均匀后加入氟磷酸盐,经低温喷雾干燥在钛酸锂颗粒表面形成氟磷酸盐包覆物;然后通过微波法高温烧结得到氟磷酸盐包覆钛酸锂复合材料。本发明的氟磷酸盐包覆钛酸锂复合材料的放电容量、循环性能和倍率性能得到明显改善,采用该复合材料作为负极材料制备得到的锂离子电池不仅导电性好、倍率容量高、循环寿命长,还具有产气少的优点,具有良好的工业应用前景。
本发明提供了一种石墨烯/氢氧化镍复合材料的制备方法,具体为:将氧化石墨烯、水、六次甲基四胺与镍源混合,加热,反应后得到石墨烯/氢氧化镍复合材料。本申请利用简单的水热法将纳米氢氧化镍的生成与氧化石墨烯的还原同时进行,从根源和微观层面进行两相复合,制备出纳米氢氧化镍均匀附着在层片状的石墨烯上形成的复合材料。本申请制备的复合材料结合了石墨烯拥有的大比表面积以及良好的导电性和纳米氢氧化镍比容量大的优势,使复合材料用于超级电容器综合性能优异。
本发明公开了一种改性玉米秸秆颗粒增强PBAT淀粉复合材料及其制备方法和应用,属于生物降解复合材料技术领域。该复合材料由以下重量百分数的组分制备得到:30~80%聚己二酸丁二醇酯‑聚对苯二甲酸丁二醇酯共聚物(PBAT),10~50%增塑淀粉,10~40%改性玉米秸秆颗粒,0~1%的润滑剂,0~1%抗氧剂。本发明的改性玉米秸秆颗粒增强PBAT淀粉复合材料安全无毒、机械性能优异且能生物降解,可应用于栽培育种、食品包装、农用地膜等领域中。本发明先制备得到玉米秸秆颗粒接枝甲基丙烯酸丁酯共聚物,将其填充在PBAT/淀粉复合材料中,有效增强体系,且改性后的玉米秸秆颗粒与PBAT具有更好的相容性,更好分散于体系中。
本发明公开了一种导电自旋交叉复合材料及其制备方法和应用。所述导电自旋交叉复合材料包括导电组分层和自旋交叉化合物聚合层,所述的导电组分层覆盖在自旋交叉化合物聚合层上方或包裹住自旋交叉化合物聚合层;所述自旋交叉化合物聚合层是由自旋交叉化合物和高分子聚合物混合制得。本发明所述导电自旋交叉复合材料不仅实现了自旋交叉性质与导电性的共存,二者还具有协同相互作用,其导电性可以随自旋交叉过程而发生改变,达到了通过电学监测自旋交叉的目的。所述导电自旋交叉复合材料的组成灵活度大,制备方法多样,并且该复合材料可以通过搭建电桥实现电压信号的输出,可用于构筑存储单元、传感器、开关或信号处理等,具有巨大的推广应用价值。
本发明公开了一种石墨烯-离子液体复合材料的制备方法,该制备方法将插层石墨与熔融的离子液体按固液比1g:10~100mL的比例混合,搅拌均匀后放入微波炉中,以1000~2000w的功率剥离10~100分钟,得到石墨烯-离子液体复合材料。本发明还公开了该制备方法制得的石墨烯-离子液体复合材料、包含该复合材料的石墨烯-离子液体复合电极及其制备方法与电化学电容器。本发明将插层石墨置于离子液体中进行微波剥离,制得了片层结构完整,单层率高,分散性好的石墨烯-离子液体复合材料;制得的复合电极不需要使用粘结剂,也无需制备集流体,降低了电极的内阻与接触电阻,提高了电化学电容器的功率密度与能量密度。
本发明公开了一种环氧/有机硅聚合物复合材料及其制备方法与应用。本发明将环氧树脂、芳烷基甲基聚硅氧烷和MQ硅树脂按重量份数100份、5~500份、10~200份混合后于20~180℃固化处理,得到环氧/有机硅聚合物复合材料。环氧树脂不仅自交联,并且与MQ硅树脂通过芳烷基甲基聚硅氧烷发生固化交联或形成互穿网络形成高的强度和玻璃化转变温度,达到改善环氧/有机硅聚合物复合材料的粘接性;MQ硅树脂通过形成多元结构,使得环氧/有机硅聚合物复合材料的膜表面粗糙度显著提高,水接触角大大提高。本发明的原料易得,成本较低,制备工艺简单;制备的环氧/有机硅聚合物复合材料具有优异的憎水防污性、力学强度、粘接性、防腐性及耐高温性能。
本发明公开了一种复合材料,特别涉及一种用于建材的复合材料及其制备方法,本发明的复合材料由酚醛树脂、填料、抗氧剂、硬脂酸锌按比例混合搅拌后,再将玻璃纤维布通过混合液进行浸渍,浸渍后的玻璃纤维布经整平、干燥、热固成片材后,再根据需要将多片叠放经模压制成产品。本发明的复合材料不生锈,抗氧化能力强,使用寿命长;阻燃性好,防火效果佳;能有效阻隔噪音;具有良好的防腐性能,能耐酸耐碱;填料能起到很好的隔热效果;机械强度高,可完全取代传统的彩钢瓦;该复合材料还能取代木材等材料,用于生产门窗、桌椅等产品,用途广泛且环保。而且制备工艺简单,生产成本低。
本发明公开了一种丁腈橡胶‑酚醛树脂复合材料及其制备方法和应用。本发明的丁腈橡胶‑酚醛树脂复合材料的制备原料包括丁腈橡胶、废旧热固性酚醛树脂粉、炭黑、硅烷偶联剂、防老剂、氧化锌、硬脂酸、硫磺和促进剂。本发明的丁腈橡胶‑酚醛树脂复合材料的制备方法包括以下步骤:1)制备硅烷偶联剂改性的废旧热固性酚醛树脂粉;2)将丁腈橡胶进行塑炼,再加入其它原料后进行混炼,得到混炼胶;3)将混炼胶进行硫化,即得丁腈橡胶‑酚醛树脂复合材料。本发明的丁腈橡胶‑酚醛树脂复合材料具有力学性能优异、耐热油老化性能好、生产成本低等优点,且制备方法简单,适合进行大规模工业化生产。
本实用新型涉及一种大客车复合材料电池托盘,可作为大客车零部件使用,用来安放电池。该托盘的特征包括:所用原料为复合材料,所采用的制造工艺为模压工艺。所述复合材料包括纤维增强塑料、SMC、GMT或BMC;所述纤维包括玻璃纤维、碳纤维或玄武岩纤维。本实用新型所述电池托盘以复合材料为原料,采用模压工艺制造,把步骤繁多的金属制造工艺简化为一次性模压成型,大幅度提高了生产效率,降低了制造成本。采用复合材料电池托盘可以取消绝缘胶垫,大幅度节省了材料成本和制造成本。复合材料托盘还可以提高抗冲击性能,降低电池爆炸的危险。
本实用新型公开了一种复合材料桥梁防撞装置,包括复合材料防撞圈,复合材料防撞圈的下方设有气浮底座,气浮底座通过固定件与复合材料防撞圈固定连接,复合材料防撞圈开设有与固定件配合的固定孔,四个防护部各自开设有若干个贯穿两侧的安装孔,安装孔中装设有防撞弹簧座,防撞弹簧座由两个挡板和一个弹簧组成而成,位于内部的挡板与桥梁固定连接。本实用新型中复合材料防撞圈内部填充消能材料,在小型船舶将与桥墩发生碰撞时具有较强的缓冲变形能力,同时受碰撞防护部内的防撞弹簧座进一步提高防撞效果,能最大程度降低小型船舶撞击桥墩时对船舶和桥墩造成的伤害。
本发明提供了一种颗粒增强聚合物复合材料微观黏度模型及其建立方法,所述颗粒增强聚合物复合材料微观黏度模型的关系式如式(1)所示,该模型通过将至少两种不同配比的颗粒增强聚合物复合材料分别通过毛细管流变仪,获得设定温度不同剪切速率下、不同配比的颗粒增强聚合物复合材料的黏度数值,得到不同配比的颗粒增强聚合物复合材料的黏度与剪切速率的关系式,通过线性拟合得到与非牛顿指数n有关的模型参数a2、b2,通过拟合得到模型参数a1、b1和模型常数a3、b3。采用此技术方案,考虑到新添加的颗粒材料对黏度的影响,并结合微型零件特征尺寸因素,显著提高对聚合物复合材料熔体流动特性预测的准确性。
本发明属于商用丝织物功能化改进方法技术领域,公开了一种功能化商用包芯丝织物复合材料及其制备方法,功能化商用包芯丝织物复合材料具有双层结构,包括商用包芯丝织物及商用包芯丝织物上嵌入式包覆的CB颗粒层;其制备方法包括:将CB颗粒均匀分散于液体媒介中,获得涂覆液;将商用包芯丝织物浸于所述涂覆液中,随后进行超声处理,获得功能化商用包芯丝织物复合材料前驱体;将功能化商用包芯丝织物复合材料前驱体经干燥处理后,即获得功能化商用包芯丝织物复合材料。本发明的复合材料具有更稳定的杨氏模量和导电效果,且灵敏度高、耐久性好,制备简单,反应原料来源广泛且低成本。
本申请涉及聚丙烯复合材料的领域,具体公开了一种聚丙烯磁性复合材料的制备方法。一种聚丙烯磁性复合材料的制备方法为:制备改性磁粉,所述改性磁粉为磁粉与偶联剂反应制得;制备预混物:将重量份为20‑45份聚丙烯、10‑20份聚苯乙烯、30‑50份改性磁粉、5‑10份相容剂、0.4‑1份抗氧剂、0.5‑2份润滑剂,高速搅拌3‑5分钟,得到预混物;将预混物混炼、经熔融挤出、拉线、冷却、切粒,得到聚丙烯磁性复合材料。本申请的聚丙烯磁性复合材料能够满足制备电子元件的基本性能要求,且本申请的聚丙烯磁性复合材料的收缩性能较好。
本发明公开一种过渡金属硫化物/石墨烯复合材料及其制备方法和应用,所述过渡金属硫化物/石墨烯复合材料的制备方法包括如下步骤:(1)将过渡金属盐溶于甲醇中,经溶剂热反应得到过渡金属的羟甲基氢氧化物;(2)将过渡金属的羟甲基氢氧化物与氧化石墨烯分散液混合,得到羟甲基氢氧化物/石墨烯复合材料;(3)对羟甲基氢氧化物/石墨烯复合材料进行硫化,得到过渡金属硫化物/石墨烯复合材料。本发明的过渡金属硫化物/石墨烯复合材料具有高比电容和良好的循环稳定性,同时还具有高能量密度。
本发明属于有色金属加工技术领域,公开了一种基于环己烯球磨介质的原位超细晶TiC增强钛基复合材料及其制备方法,具体为利用环己烯为碳源原位生成超细晶TiC,结合烧结氢化钛粉末制备钛基复合材料的方法。本发明制备的TiC增强Ti‑6Al‑4V复合材料合金无压烧结致密度高达99.2%,抗拉强度为1068MPa,断后伸长率为8%,实现烧结氢化钛制备的钛基复合材料拉伸塑性从无到有的突破,调控后的复合材料磨损体积相比Ti6Al4V和耐磨钢分别降低23%和19%,可应用于航空航天、装甲车、兵器、船舶、汽车等领域中的高强或耐磨结构件的低成本制备中;本发明方法适用于所有成分钛合金的复合材料的制备,具有广泛的适用性。
本发明公开了一种氧化石墨烯复合材料及其制备方法与用途。本发明的氧化石墨烯复合材料的制备方法,包括以下步骤:在去离子水中加入异丙醇、异丙醇铝以及氧化石墨烯;接着进行水热反应,得到氧化石墨烯复合材料。本发明所述的氧化石墨烯复合材料的制备方法可以简单快速地制备出氧化石墨烯复合材料,所制备的氧化石墨烯复合材料具有阻燃效率高的特点,可用作聚合物材料的阻燃剂,能够减少对聚合物材料力学性能的损害,并改善氧化石墨烯在聚合物材料中的分散性。
本发明公开了一种二氧化钛改性可生物降解复合材料及其制备方法和应用,该复合材料由下列原材料按比例混合而成,所述比例为重量百分比:20~70%聚己二酸/对苯二甲酸丁二酯、5~30%聚乳酸、5~20%相容剂、5~15%增塑剂、3~15%增粘剂、10~50%纳米植物纤维粉和0.2~1.5%纳米二氧化钛。本发明采用降解塑料、纳米植物纤维粉和纳米二氧化钛的协同作用,对生物降解复合材料进行功能改性,提高改性可降解塑料的使用范围,不仅有效降低生物降解复合材料的生产成本,在使用后又具有快速的降解性能,可保证了生物降解复合材料使用后回归自然的环保性,同时赋予可生物降解复合材料的抗菌杀菌性能,对食品保鲜材料、医用器具包装材料提供了优异的替代产品。
本发明公开了一种用于同时吸附水体中无机砷和有机砷的铁锰氧化物/淀粉/生物炭复合材料的制备方法。包括以下步骤:将玉米淀粉和生物炭加入FeSO4和MnSO4溶液中,在磁力搅拌下加入KMnO4溶液,用NaOH调节pH至2.0,陈化、过滤并干燥,得到铁锰氧化物/淀粉/生物炭复合材料。淀粉和生物炭的添加使得合成的铁锰氧化物颗粒分散均匀,粒径均匀,粒径范围在300nm‑600nm,从而显著增加了复合材料对三价砷、五价砷和洛克沙胂的吸附量。该材料表面活性吸附位点为Fe‑OH基团,可与砷化合物形成内球体Fe‑O‑As复合物。本发明制备工艺简单,成本低廉,所用原料低碳环保,可同时吸附水体中多种形态的砷。
本发明公开了一种无卤阻燃热塑性木塑复合材料,包括以下重量份比例的组份:木质纤维60~120、塑料粒子50~90、壳聚糖30~60、无机填料10~15、无卤阻燃剂20~40、抑烟剂5~15、抗氧剂0.5~1、防老剂1~3和抗水解剂1~4。还公开了一种无卤阻燃热塑性木塑复合材料的制备方法。本发明提供的无卤阻燃热塑性木塑复合材料,通过壳聚糖对木质纤维和塑料粒子树脂之间的天然偶联功效,更好地提升木塑复合材料界面结合,并最大化地提升木塑复合材料的木质感,弯曲和拉伸强度,同时赋予复合材料较好抗细菌的功能。同时通过添加合适且适量的无卤阻燃剂和抑烟剂使其具有优良的阻燃性和低烟特性,抗氧剂、防老剂、稳定剂和抗水解剂,还可以防止采用本发明的材料制备的家具被氧化、老化和被水解。
本发明涉及环氧树脂复合材料领域,公开了一种环氧树脂复合材料,该环氧树脂复合材料包括环氧复合物基体和形成在所述环氧复合物基体中的连续纤维,所述连续纤维的纤度在1200tex以下,且所述环氧复合物基体的表面到所述连续纤维的厚度大于12μm。还涉及制备环氧树脂复合材料的方法及其制得的环氧树脂复合材料,以及环氧树脂复合材料制品。采用本发明的方法制得的制品具有良好的金属化选择性效果,且具有较高的弯曲模量,从而能够达到轻量化的目的。
本发明公开了一种纤维复合材料增强陶瓷板及其制造方法。纤维复合材料增强陶瓷板包括陶瓷板和无机胶粘剂-纤维片材增强材料层,纤维片材层夹在无机胶粘剂中,无机胶粘剂-纤维片材增强材料层粘贴在陶瓷板的底面上;所述的无机胶粘剂由无机胶凝材料与水混合而成。本发明所使用的无机胶粘剂与粘结的纤维材料和陶瓷板粘贴在一起共同作用,提高了制品的抗折强度和冲击韧性。陶瓷板在遇到爆炸或遭受冲击荷载时,不会迅速碎裂甚至剥落,对建筑结构的内部材料起到了保护作用。与现有材料相比,纤维复合材料增强陶瓷板抗弯强度高、冲击韧性好、且其制造方法工序简单、取材容易、设备投入少、成本低。
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