本发明公开了一种超疏水自发光氯氧镁水泥复合材料及其制备方法,以三甲氧基(1H,1H,2H,2H‑十七氟癸基)硅烷和端羟基聚二甲基硅氧烷中低表面能的全氟基团和甲基实现氯氧镁水泥的疏水改性,并以砂纸作为模板在水泥材料表面构筑粗糙的微结构,制备超疏水氯氧镁水泥材料,具备优异的超疏水特性,此外,复合材料掺入稀土发光粉末,使复合材料具备较好的自发光性能,具有较好的耐磨和酸碱腐蚀能力,在经砂纸打磨和强酸、强碱腐蚀后,仍然能够保持超疏水性能,由于水泥复合材料的主要强度相被疏水的端羟基聚二甲基硅氧烷和三甲氧基(1H,1H,2H,2H‑十七氟癸基)硅烷保护起来,大大提升了耐水性,具备广阔的应用前景。
本发明专利公开了一种高阻隔高分子基复合材料的制备方法,具体涉及功能复合材料的技术领域。一种高阻隔高分子基复合材料的制备方法,包括如下步骤:将聚合物冷冻粉碎后与二维层状填料混合,将上述混合物采用真空干燥处理;将混合物同干冰一并加入到球磨罐中进行球磨,得到聚合物/填料预混物;将聚合物/填料预混物取出经密炼机熔融共混得到聚合物/填料熔融产物;将聚合物/填料熔融产物冷冻粉碎,再次同二维层状填料、干冰加入到球磨罐中进行二次球磨,得到二次球磨最终产物;将二次球磨最终产物取出并热压成型,得到复合材料。采用本发明技术方案解决了现有方法无法在符合材料内获得更长气体扩散路径的问题,可用于增强材料的阻隔性能。
本发明属于高分子材料领域,具体涉及一种导电导热聚合物复合材料及其制备方法。本发明提供一种导电导热聚合物复合材料,所述复合材料的原料包括聚合物和低熔点合金,所述复合材料由聚合物和低熔点合金通过微注塑成型法制得,并且低熔点合金在聚合物中形成微纤维;其中,聚合物和低熔点合金的比例为:聚合物100重量份,低熔点合金1~20重量份。本发明在聚合物中加入低熔点合金,通过微注塑成型法实现了:低熔点合金在聚合物中形成形态良好的原位纤维,构成网络结构,从而起到了增强作用,并且能够明显降低金属材料的使用含量,达到较高的导电和导热效果。
本发明涉及材料领域,具体而言,涉及一种石墨烯增强铝镁合金碳化硅复合材料及其制备方法。该石墨烯增强铝镁合金碳化硅复合材料包括:镁10‑20份;钇1‑2份;铬5‑10份;钆1‑2份;锆6‑16份;铝70‑80份;纳米碳化硅15‑30份;石墨烯5‑20份。该复合材料采用石墨烯增强铝镁合金碳化硅,能够起到细化晶粒的作用,改善晶格铝镁合金晶格缺陷,石墨烯材料填充于碳化硅材料与铝镁合金材料的晶格间隙之中,极大地增强了整个复合材料的晶粒密度,提高了材料的强度、硬度、塑性等综合性能,极大地扩大了材料的应用范围。
本发明属于分子筛复合材料技术领域,公开了一种高导热5A分子筛复合材料及其制备方法,按重量百分比称取原料:55%~95%的5A分子筛,5%~15%的聚硅氧烷,0%~30%的碳材料;制备复合粉末;模压成型;焙烧。本发明制备的复合材料具有导热系数高的优点(导热系数(through‑plane)达到3.57W/mK,约为纯5A分子筛的18倍),易于实现大规模氢同位素分离过程中的热量及时传递,保障设备可靠、稳定地工作,具有广阔的工业化应用前景;并且,该复合材料的制备过程操作简便,工艺稳定、易于掌握,成本低廉,容易实施。
本发明涉及一种高强度可降解聚乳酸复合材料的制备方法,其原料组分PLA/PC的比例为20:80,玻璃纤维,偶联剂,增容剂。生产方法是一种用处理过的偶联剂的水解产物与PLA/PC和相容剂的复合材料混合均匀后,与玻璃纤维(GF)共混进行熔融挤出,形成玻璃纤维增强的PLA复合材料,将挤出的料条经传送带传输、空气冷切、切粒、包装。本发明直接挤出高强度可生物降解聚乳酸复合材料,生产工艺简单,产品强度良好,使用后可生物降解,对环境无污染,可以有效缓解环境问题和能源危机。
本发明涉及PLA/矿物质复合技术领域,尤其是一种高性能PLA/矿物质复合材料及其制备方法;所述PLA/矿物质复合材料的质量份数组成如下:PLA 60~70份、矿物质20~30份、偶联剂1~3份、相容剂5~10份、成核剂0.3~1份、抗氧剂0.6~1份、流动性改性剂0.8~1.5份。聚乳酸(PLA)具有良好的生物降解性能,是典型的聚酯型可生物降解塑料,而且具有加工方便,耐热性能好的特点。使用矿物质增强PLA刚性,可以获得高强度的PLA复合材料,还可以降低其成本。本技术制备的PLA/矿物质复合材料使用的原料对自然界没污染,具有优良的可持续利用及环境友好特性。
本发明公开一种玄武岩纤维复合材料门窗型材,解决现有铝合金、不锈钢门窗型材重量较重、耐腐蚀性能差以及传热系数高的问题。本发明由42—49份的玄武岩纤维、35—50份的玻璃纤维、2.4—2.7份的阻燃剂、27—32份的热固性树脂、1.4—1.6份的十二烷基硫酸钠、0.6—1.4份的聚丙烯酸钠、0.04—0.08份的焦磷酸钠、1.2—7份的防冻剂组成。本发明的玄武岩纤维复合材料制作的门窗型材,具有具有耐腐蚀、耐高温、抗老化性能好的特点,同时具有较低的传热系数以及重量轻的优点。
本发明涉及一种植物纤维复合材料,所述植物纤维复合材料包括植物纤维和用于植物纤维粘结的粘结剂,还包括增韧物、增强物、阻燃剂、防腐剂、防水剂中的一种或几种,所述粘结剂为低碱度硫铝酸盐水泥;本发明还公开了上述植物纤维复合材料的制备方法。本发明的植物复合纤维材料由于采用了低碱度硫铝酸盐水泥作为粘结剂,有效避免了传统复合材料在潮湿环境下的返卤现象,使上述植物纤维复合板材具有较好的耐潮湿性能、抗拉强度、抗压抗弯强度。
本发明涉及一种具有三维隔离结构的导热绝缘高分子复合材料及其制备方法。一种具有三维隔离结构的导热绝缘高分子复合材料,按照质量计,包括70~99%的高分子粉体和1~30%导热绝缘填料。一种具有三维隔离结构的导热绝缘高分子复合材料的制备方法,包括:(1)将1~30份导热绝缘填料与70~99份高分子粉体混合,通过机械研磨制备导热绝缘填料@高分子粉体核壳结构,研磨压力:3~30MPa,研磨时间5~60min;(2)将导热绝缘填料@高分子粉体核壳结构置于模具中通过热压成型,制备具有三维隔离结构的导热绝缘高分子复合材料,成型压力为5~50MPa,成型温度为80℃~350℃,成型时间10~60min。
本发明公开了一种碳包裹二氧化钛复合材料的制备方法:在磁力搅拌下将150~500mg二氧化钛和质量浓度为1%~10%的蔗糖溶液按照质量比1:2~10充分混合;将混合溶液放入恒温箱中,在100℃~150℃温度下,反应2~6h,使蔗糖碳化;将所得的物质研磨成粉末后在400~700℃的空气气氛中恒温煅烧2~6小时,制得所需产品。本发明碳包裹纳米二氧化钛颗粒可以解决二氧化碳纳米粉体分散、难分离等问题。碳包裹二氧化钛复合材料比表面积大,吸附性好,减少了颗粒间的粘结,从而提高了二氧化钛的催化效率。
本发明公开的聚对苯二甲酸乙二醇酯/蒙脱土纳米复合材料中含有按质量百分数计为0.5~2%的经过壳聚糖盐酸盐处理的有机蒙脱土,其外观色泽从微红到深红,该材料经热压成膜测得的特性粘数为0.53~0.55,玻璃化温度为83~85℃,拉伸强度为32.0~44.0MPA,拉伸模量为720~930MPA。本发明还公开了其制备方法。本发明提供的纳米复合材料中因含有的有机蒙脱土是经壳聚糖盐酸盐处理的,其原有规则排列的片层结构已经被破坏,不仅以纳米尺度均匀分布在PET基体中,而且处于一种近乎剥离的状态,故而在蒙脱土添加量较低的情况下,其拉伸强度和拉伸模量不仅较纯PET有较大幅度的提高,且其耐热性能也有大幅度改善。
本发明公开了一种形状记忆型吸能防护透湿复合材料及其制备方法,所述形状记忆吸能防护透湿复合材料由A组分和B组分两种材料混炼制成,A组分和B组分的重量比为5‑500:100;其中,A组分为具有透湿和形状记忆功能的聚氨酯树脂,B组分为具有剪切增稠功能的硼改性有机硅树脂。本发明中,A组分可为复合材料提供支撑,帮助复合材料成型、透湿,并且在复合材料变形后通过加热恢复其初始形状,B组分在受到猛烈冲击时可以吸能变硬,提供复合材料优异的防护性能。
本发明提供了一种螺旋纳米碳纤维表面负载氧化锌粒子复合材料及其制备方法与应用,属于橡胶补强材料技术领域。本发明提供的复合材料包括螺旋碳纳米纤维和负载在所述螺旋纳米碳纤维表面的氧化锌粒子。本发明提供的复合材料不仅可以凭借凸出于螺旋表面的纳米微粒结构(氧化锌)缠绕更多橡胶分子链,而且还可发挥氧化锌在橡胶硫化促进剂的作用,使螺旋纳米碳纤维表面负载氧化锌粒子的复合材料与橡胶大分子的结合更加紧密,提高了橡胶的强度和断裂伸长率。实施例数据表明:添加了本发明提供的复合材料的橡胶复合材料的拉伸强度为26.6~27.3MPa,断裂伸长率为535.1~584.6%,结合胶含量为47.3~55.1%。
本发明公开了一种用于水泥基复合材料表面形成图案的特种水性油墨,由连接料、颜料、水泥缓凝剂、增稠剂、偶联剂、消泡剂、pH稳定剂和溶剂组成的胶态分散体,其中各组分按重量百分比计为:连接料36.0%、颜料10.0~30.0%、水泥缓凝剂1.0~5.0%、增稠剂0.5~1.0%、偶联剂0.5~1.0%、消泡剂0.1~1.0%、pH稳定剂3.0~6.0%、溶剂29.0~40.0%。该特种水性油墨使用方法简单,按设计的图案将其印刷到承印物上或喷涂到水泥基复合材料模板上,在水泥基复合材料浇筑成型后的18~48h内,用压力3~6MPa的高压水枪冲洗特种水性油墨与水泥基复合材料的接触面,即可在水泥基复合材料表面形成设计的图案,图案实现效率高,保证图案形成精细的同时,不影响水泥基复合材料长期力学性能。
本发明涉及高分子材料技术领域,具体涉及一种高性能聚合物/碳纤维中空复合材料及其制备方法。本发明提供一种聚合物/碳纤维中空复合材料,所述中空复合材料中,碳纤维均匀地分散在聚合物中,聚合物分子在碳纤维表面附生结晶形成取向的串晶结构;其中,碳纤维占聚合物/碳纤维中空复合材料质量比例为1%~20wt%。本发明方法制备的中空复合材料最显著的优点是:(a)接枝到碳纤维表面的聚合物分子链与基体中的聚合物分子链相互穿插堆砌形成片晶,能够增强了碳纤维与聚合物基体之间的界面结合力;(b)聚合物分子在碳纤维表面附生结晶形成高取向的杂化结构使得中空复合材料可能表现出刚韧兼顾的力学性能。
本发明公开了一种均匀透光聚丙烯复合材料及其制备方法与应用,属于高分子材料改性技术领域;本发明提供的复合材料包括如下重量份的组分:聚丙烯树脂62‑84份、苯乙烯‑乙烯‑丁烯‑苯乙烯嵌段共聚物10‑20份、晶须填料5‑15份、α晶型成核剂0.3‑1份;所述聚丙烯树脂的熔融焓大于等于100J/g;所述苯乙烯‑乙烯‑丁烯‑苯乙烯嵌段共聚物在25℃下的10质量%甲苯溶液粘度为400‑1000cp。本发明提供的复合材料对各色波长的光都有较高的透光率,且透光均匀度高,因此,其呈现出的白色光光线效果更为均匀,符合审美要求;同时本发明提供的复合材料具有优异的力学性能,符合零件应用要求;并且,本发明提供的制备方法中,原材料方便易得,生产工艺简单,适于大规模生产。
本发明一种3D打印连续纤维酰胺基脲聚合物复合材料以及制备方法,由动态酰胺基脲键聚合物、连续纤维和固化剂混合后浸渍并固化得到。本发明公开了一种3D打印连续纤维酰胺基脲聚合物复合材料,并涉及到了制备方法,通过预浸渍的方法将干纤维丝条用含动态酰胺基脲键的聚合物充分浸渍,利用螺杆挤出机得到预浸丝条。FDM打印得到的纤维增强复合材料具有优异的层间性能,较高的拉伸强度,以及优异的尺寸稳定性能。由于动态键的存在,在特定的条件下可以破坏树脂基体回收纤维;并且该FDM打印的连续纤维增强复合材料在失效后,可以实现层间性能的修复。
本发明公开了碳纤维复合材料电池壳体,电池壳体为两个复合材料壳体相对密封连接组成的中空密封壳体,复合材料壳体由至少两层碳纤维铺层相叠组成。本发明中的电池壳体采用内外两个复合壳体组成,有效提高了电池壳体的整体结构强度;复合壳体采用两层或多层的碳纤维铺层叠加组成,并采用环氧树脂结构胶进行复合壳体之间的连接和电池壳体的密封,电池壳体整体具有良好的抗冲击能力和抗疲劳能力,有效减小外界冲击力对电池壳体的冲击,降低电池壳体损耗的可能性;碳纤维复合材料质量较轻且强度较高,能够显著提高电池的能量密度;具有良好的耐高温和耐腐蚀性能,电池壳体对外界环境的适应性强,在极大提升电池安全性的同时也能延长电池的使用寿命。
本发明提供了一种具有高导电性和高电磁屏蔽性能的环氧树脂基复合材料,它是含有嵌段共聚物在溶液中自组装形成的纳米纤维状导电聚合物的环氧树脂基复合材料,所述纳米纤维状导电聚合物在复合材料中形成网络结构。本发明通过制备纳米纤维状导电聚合物纳米填料并与环氧树脂体系复合,进一步于掺杂剂溶液中浸泡,实现高导电性和高电磁屏蔽性能。本发明复合材料具有纳米纤维构成的导电网络结构,相比于其它导电填料复合的环氧树脂材料,连续的导电网络使其在低填料添加量下,具有非常优异的导电性能和电磁屏蔽能力,并且其电磁屏蔽的主要机制是吸收机制,可以避免强烈的电磁波反射导致二次污染,在电磁屏蔽材料领域具有非常优异的应用前景。
本发明公开了一种防火隔音保温气凝胶复合材料及其制备方法,包括以下步骤:步骤1:用纤维布包裹纤维毡;步骤2:将步骤1中包裹纤维布的纤维毡浸入SiO2溶胶溶液中;步骤3:经过溶胶‑凝胶、干燥制得所需要的防火隔音保温气凝胶复合材料;本发明具有优异的防火性,解决了现有气凝胶毡掉粉的问题,高温条件下分解不产生明显的有毒烟气,制备工艺简单,满足安全环保的要求。
本发明属于智能材料领域,公开了一种石墨烯气凝胶/聚氨酯泡沫导电复合材料的制备方法,包括以下步骤:首先分别制备氧化石墨烯分散液和壳聚糖溶液,再将二者混合,然后将混合溶液在真空状态下填充进开孔泡沫内;之后通过冷冻处理、冷冻干燥、热处理的措施制得石墨烯气凝胶/聚氨酯开孔泡沫复合材料成品;本发明将具有高电导率、高压阻灵敏度的石墨烯/壳聚糖气凝胶引入力学性能优异的聚氨酯开孔泡沫中,发挥石墨烯/壳聚糖气凝胶的优异的导电性和压阻性能的同时保证复合材料具有优异的力学性能,解决了气凝胶力学强度差而导致的应用受限的问题,制备的复合材料具高导电性、高压阻灵敏度、高压缩回复性、高耐久性等优点。
本发明公开了一种聚合物复合材料,包括聚合物基材层、修饰层和阻隔功能层;所述修饰层是在聚合物基材层表面通过超热氢处理化学接枝的功能材料层;所述阻隔功能层是含有氧化石墨烯的硅橡胶聚合物复合涂层。本发明聚合物复合材料阻隔功能层采用氧化石墨烯和硅橡胶聚合物的复合涂层,氧化石墨烯片状结构在硅橡胶中形成片状、层状阻隔结构,协同硅橡胶材料具有天然的疏水特性,表面能极低,因而复合材料具有超疏水的阻液防水效果,同时实现了复合材料气体和液体水的高效阻隔性能。
本发明公开了具有超疏水特性的交联聚乙烯复合材料及制备方法、应用,所述交联聚乙烯复合材料以交联聚乙烯为基体,以表面修饰了含氟功能分子的介孔纳米二氧化硅为填料。本发明所述交联聚乙烯复合材料因为填充了表面修饰了含氟功能分子的介孔纳米二氧化硅,实现超疏水特性。本发明所提供的交联聚乙烯复合材料可用作电缆的主绝缘材料,有效抑制因水汽、受潮等因素所导致的电缆水树劣化等缺陷,大幅度提高电缆的运行安全性和稳定性。
本发明公开了一种玄武岩纤维复合材料及其制备方法及用途,该复合材料由玄武岩纤维芯材和表面包覆的多孔材料层组成,具有微生物负载量大,微生物利用率高,水体净化效率高的优点;该方法是通过刻蚀、涂覆、烧结工艺得到一种玄武岩纤维复合材料,该制备方法具有生产成本低,生产工艺简单,原材料易得,适合大规模工业化生产的优点;该玄武岩纤维复合材料适用于负载微生物,应用于水体净化。
本发明公开了一种淀粉塑料增强复合材料及其制备方法,本发明制备方法包括对玄武岩纤维的改性处理和复合;通过对含有磷酸钡的玄武岩纤维进行改性处理,最后在偶联剂的作用下与淀粉塑料进行偶联、复合,从而得到玄武岩纤维与淀粉塑料材料相容性更好的淀粉塑料复合材料,玄武岩纤维对淀粉塑料增强作用更好,使该复合材料性能更优异,有利于淀粉塑料复合材料在各个领域的推广应用。
本发明公开了一种高导热低渗漏相变复合材料的制备方法,包括:取质量比为0.1%~10%的相变材料与导热填料在高于相变材料熔融温度下熔融混合10min,取出冷却破碎成粒料,得到改性填料;再取质量比为0.1%~10%的相变材料与支撑材料在高于支撑材料与相变材料熔融温度下熔融20min,取出冷却破碎成粒料,得到改性支撑材料;将改性导热填料与改性支撑材料按质量比为1∶9~9∶1配比加入到占总质量的40%~85%的相变材料中在高于支撑材料与相变材料熔融温度下熔融30min,得到混合好的复合材料;将混合好的复合材料倒入预热后的模具中,施加一定压力,保压20min,经降温,脱模,得到高导热低渗漏相变复合材料。与现有技术相比,本发明制备方法简单,成本较低,所用原料均廉价易得。
本实用新型公开了一种高精度高稳定性的复合材料折边机,包括工作台,其中,工作台上设置有放置板,放置板正面的顶部设置有支撑板,支撑板正面的底部横向设有通槽,支撑板上设置有固定座,所述固定座的正面设置有气缸,气缸的活塞杆固定连接有固定架,固定架内通过轴承转动连接有挤压滚筒。该实用新型通过设置L型护板和滚珠,L型护板可对复合材料进行初步限位,通过设置限位机构,带动按压板和滚轮同步下移并预先与复合材料的顶部接触,对其进行按压限位,随着挤压滚筒的不断下移,带动按压板向两侧转动,同时对弹簧进行拉扯,利用弹簧的弹性回弹,进一步提高了滚轮对复合材料的按压限位效果。
本发明涉及一种获取复合材料氧化膜层厚度的方法、装置及电子设备,该方法从烧蚀过程的基本原理出发,通过理论分析和公式推导,给出了该类材料在惰性氧化阶段的通用表达式,建立了不同组分之间热物性数据的关系,从而根据纯物质的测量结果,通过简单计算得到复合材料的热物性参数,进而获得复合材料的氧化膜层厚度,根据复合材料氧化膜层厚度对飞行器的热防护性能进行判断,可使问题得到大大简化,并且避开工艺和杂质的影响,获得准确的数据,并可极大地缩短设计周期,此外,本发明方法具有通用性,适用范围广,实用性强。
本明属于核辐射防护技术领域,公开一种硅橡胶辐射防护纳米复合材料的制备方法,超声条件下羟基化处理辐射防护功能纳米结构,然后用硅烷偶联剂表面修饰,在辐射防护功能纳米结构表面引入官能团;其次,将修饰后的辐射防护功能纳米结构、聚硅氧烷、交联剂、催化剂等混合,经高速搅拌、压制和固化等步骤处理,获得柔性辐射防护纳米材料。本发明结合辐射防护功能纳米结构和硅橡胶的各自特点,并实现纳米复合材料的界面良好相容,使所制备的硅橡胶辐射防护纳米复合材料能具备优异辐射防护和良好的力学强度与韧性;本发明制备的硅橡胶辐射防护纳米复合材料在涉核操作、核应急及医疗卫生等领域具有较高的应用前景。
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