本发明属于复合材料领域,公开了一种可用于纳米注塑的聚苯硫醚复合材料及其制备方法和应用。所述的聚苯硫醚复合材料包括以下重量百分比的各组分:聚苯硫醚PPS 64%‑94%;聚酰胺PA106/10T 5%‑30%;反应型增韧剂0‑20%。所述的聚苯硫醚复合材料还可以包括填料、二乙基次膦酸铝和亚磷酸铝的混合物、抗氧剂以及脱模剂中的至少一种。本发明的聚苯硫醚复合材料,在与铜的纳米注塑和与铝的纳米注塑中均具有极高的结合力。同时,本发明的制备方法简单易行,适合大规模生产。
本发明涉及一种Ti‑Fe合金基复合材料及其制备方法,属于复合材料制备技术领域。本发明以Ti粉、Fe粉和B4C粉为原料,将一定量的Ti粉、Fe粉和B4C粉混合后装入不锈钢包套,经过振实、除气、封口、热等静压烧结以及机加工去除包套等工序,得到TiC+TiB颗粒增强的Ti‑Fe合金基复合材料。本发明通过控制工艺参数和材料成分,保证Ti‑Fe合金基复合材料增强相分布均匀、致密度高、力学性能好。采用粉末冶金的制备方法,工艺路线简单,制备周期短,成本低,可实现大规模的工业应用。实施例结果证明,本发明提供的Ti‑Fe合金基复合材料在室温下抗压强度在1700~1900MPa,压缩弹性模量在8~9GPa。
本发明公开了一种包含填料粒子三维网络的聚合物基复合材料及其制备方法。本发明的聚合物基复合材料包含由填料粒子构成的填料粒子三维网络以及填充在所述填料粒子三维网络的空隙中的聚合物,这种独特的结构能够非常好的保证发挥具有特定性能的填料粒子对聚合物基复合材料特定的增强作用,性能远远优于传统方法制备得到的离散型复合材料。本发明的方法为:首先利用支撑材料将填料粒子搭建成三维结构,然后将填料粒子在高温下烧结成填料的三维网络连续结构,支撑材料在高温下去除,或者经高温后继续酸处理去除,最后将聚合物材料填充到形成三维结构的填料中形成聚合物基复合材料。本发明的制备方法简单,适合工业化生产。
本发明公开了一种纳米纤维改性PBT复合材料及其制备方法和应用,涉及复合材料领域。复合材料包括PBT树脂:40份‑55份;PBAT树脂:5份‑15份;PE树脂:5份‑10份;纳米纤维素:5份‑10份;玻璃纤维:15份‑30份;相容剂:3份‑5份;润滑剂:0.1份‑2份;抗氧剂:0.2份‑0.5份。本申请通过PBAT树脂提高材料的韧性,PE树脂影响PBT的结晶以降低收缩,改善尺寸稳定性,同时纳米纤维素和玻璃纤维增加复合材料的强度,使复合材料同时具备有低收缩率和高缺口冲击强度,同时弯曲强度无明显降低,原料环保易得,制备工艺简单,适合工业化生产。
本发明公开了一种含有三维网络结构天然纤维复合材料的制造方法,本发明通过在天然纤维复合材料体系中构筑以无机粒子为主体的三维连续网络,将无机粒子以一种三维交替的脉络形式穿插在复合材料基体中,使少量的无机纳米粒子以较高的密度分布于复合材料中以发挥更高的效力,实现低量无机粒子在增强天然纤维复合材料力学和尺寸稳定性的同时赋予其阻燃、导电、电磁屏蔽等功能。
本发明提供了一种三氧化钼‑聚吡咯‑钛酸锂复合材料、其制备方法及锂离子电池。该方法包括:在溶剂和超声条件下,将钼酸盐与二氧化钛进行改性反应,得到三氧化钼改性二氧化钛;在酸存在下,将三氧化钼改性二氧化钛、锂源、吡咯和引发剂进行聚合反应,得到聚吡咯‑三氧化钼‑钛酸锂的前驱体;以及对聚吡咯‑三氧化钼‑钛酸锂复合材料的前驱体进行热处理,得到三氧化钼‑聚吡咯‑钛酸锂复合材料。本发明制备的三氧化钼‑聚吡咯‑钛酸锂复合材料具有高比容量和高电导率的优点,将该复合材料用作锂电池负极活性材料时,锂电池表现出容量高、导电性好、多次循环后的保持率高等优势,从而大大提高电池的倍率性能。
本发明选用聚氨酯改性环氧树脂和有机硅改性环氧树脂作为环氧树脂复合材料的基体树脂,配合相应的活性稀释剂、固化剂等制备得到了高透明性预浸料用环氧树脂复合材料。在聚氨酯改性环氧树脂的制备过程中加入了环状有机硅多官能团环氧化合物提供了轻度交联,以及加入9,10‑二氢‑9‑氧杂‑10‑磷杂菲‑10‑氧化物(DOPO)与双键反应,引入含磷基团,提高了复合材料的透明性和耐热性。同时,基于聚氨酯和有机硅树脂的增韧性能,提高了复合材料的韧性和力学性能,实现了透明性和力学性能的平衡。本发明制备得到的环氧树脂复合材料具有优异的外观、良好的透明性,且在高温下仍然保持了较高的透明性和力学性能,同时,制备工艺简单、条件温和、易于控制,适合大规模工业生产。
本发明涉及一种复合材料及其制备方法、量子点发光二极管。复合材料包括半导体材料和掺杂于半导体材料中的p型掺杂剂,p型掺杂剂为全氟烷基硅烷。上述复合材料中,作为p型掺杂剂的全氟烷基硅烷具有很强的吸电子能力,可以将电子从半导体材料中吸走,从而留下空穴,提高半导体材料的空穴浓度,继而提高半导体材料的导电率,从而提高空穴传输效率,增加半导体材料的空穴传输性能。此外,本发明还涉及一种复合材料的制备方法以及包括上述复合材料的量子点发光二极管。
本发明公开了一种甘蔗渣纤维/PHA完全可降解复合材料及其制备方法,涉及可降解材料技术领域。该可降解复合材料,包括甘蔗渣纤维30‑50份,PHA 50‑70份,甘油3‑5份,石蜡2份,抗氧化剂3‑5份,紫外线稳定剂3‑5份;所述甘蔗渣纤维的长径比大于等于20。本发明提供的甘蔗渣纤维/PHA完全可降解复合材料,利用具有较高长径比的甘蔗渣纤维作为增强相,能够提供更好的增强效果。本发明提供的制备方法,通过将具有较高长径比的甘蔗渣纤维束分散成单根纤维,然后以甘蔗渣纤维作为增强相与聚羟基脂肪酸酯(PHA)进行熔融混炼、挤出造粒制得甘蔗渣纤维/PHA复合材料母粒,从而可提高复合材料的强度、力学性能。
本发明提供一种泡沫金属复合材料、制备方法及手表壳,所述泡沫金属复合材料包括,泡沫金属、渗入在所述泡沫金属孔隙中的聚合物及香精微胶囊。所述泡沫金属复合材料的制备方法为通过将聚合物颗粒加热至熔融温度,在搅拌条件下,加入香精微胶囊,得到熔融体;在所述熔融温度下,将开孔泡沫金属浸入所述熔融体中,在预定的压力下,使所述熔融体渗入所述开孔泡沫金属的孔隙中,所得到泡沫金属复合材料,质量较轻,硬度和强度也较高,同时还能够散发出香气。此方法制备简单、成本低、时间短、重复性好、可以大批量生产,便于工业化推广,采用上述泡沫金属复合材料制备成带香味的手表壳,可以提升产品的市场竞争力。
本发明提供了一种钛合金复合材料及其制备方法、外科植入物和医疗器械,涉及钛合金复合材料技术领域。该钛合金复合材料包括钛合金基底和形成在钛合金基底表面的金刚石涂层,金刚石涂层包括微米金刚石岛和纳米金刚石层,微米金刚石岛在钛合金基底表面非连续分布,纳米金刚石层形成于钛合金基底未分布有微米金刚石岛的表面以及微米金刚石岛表面,该金刚石涂层具有一定的杀菌抑菌作用,同时具有稳定的物理化学性质,以及较低的摩擦系数、较高的硬度和弹性模量,使得该金刚石涂层与钛合金基底复合形成的钛合金复合材料具有优良的生物相容性、杀菌抑菌效用以及耐腐蚀和耐磨损性能。本发明还提供了钛合金复合材料的制备方法,工艺简单、稳定。
本发明公开了一种用于污泥脱水的铁硅生物酶磁性复合材料及合成方法。具体涉及铁硅材料的合成、生物酶的复配以及其在污泥脱水中的应用。本发明包括以下步骤:(1)铁硅材料的合成:(2)不同生物酶在铁硅材料上的固定(磁性铁硅@生物酶复合材料);(3)根据污泥成分对不同磁性铁硅@生物酶复合材料进行复配;(4)将复配完成的磁性铁硅@生物酶复合材料用于污泥脱水。本发明目的在于提升生物酶在污泥脱水中的效率及复合材料的循环再利用。本发明在不增加污泥脱水含固率的前提下,实现污泥的高效减量和资源循环利用。
本发明涉及一种具有高导热散热及吸波功能的复合材料及其制备方法和用途;所述的具有高导热散热及吸波功能的复合材料包括原始塑料、导热粉体、吸波剂和助剂混合制成;所述的具有高导热散热及吸波功能的复合材料的制备方法包括以下具体步骤:1)除水分;2)记重配料;3)混合搅拌;4)抽粒造粒;5)包装;一种具有高导热散热及吸波功能的复合材料在散热吸波板材、散热吸波鳍片体以及散热吸波外壳中应用,本发明复合材料除具备塑胶材料优异的可塑性,高效率的生产工艺外,同时赋予产品高导热散热性能和优良的电磁波吸收能力,可应用于电子电气等产品上,为其解决热量过大及电磁干扰严重等问题。
本发明提供了一种聚丙烯复合材料及其制备方法和应用、汽车部件、汽车,属于高分子复合材料技术领域。本发明提供了一种聚丙烯复合材料,包括以下重量份的原料:聚丙烯55‑70份、填料22‑30份、成核剂1‑3份、抗氧剂0.3‑0.6份、增韧剂5‑12份和润滑剂1‑4份;聚丙烯的收缩率≤1.8%,填料中含有镁盐成分。该聚丙烯复合材料采用收缩率≤1.8%的聚丙烯,添加特定用量的镁盐增刚,加入特定用量的增韧剂增韧,加入成核剂控制聚丙烯的结晶程度,增加力学性能和降低收缩率,最终得到兼具低收缩率、高熔融指数、高模量和高冲击性能的聚丙烯复合材料。
本发明公开了一种纳米钛酸锂复合材料,该复合材料包括钛酸锂纳米片,以及均匀分散在所述钛酸锂纳米片片层中的多壁碳纳米管,在上述组成成分中,所述钛酸锂纳米片与所述多壁碳纳米管的质量比为(3.5‑6):1。本发明还提供了一种制备上述纳米钛酸锂复合材料的方法,以钛源、锂源、导电剂为原料制备钛酸锂纳米片,然后分别将钛酸锂纳米片和经硝酸氧化后的多壁碳纳米管加入水中形成分散液A和分散液B,将分散液A加入分散液B中,混合均匀后减压抽滤、干燥制得纳米钛酸锂复合材料。本发明还提供了一种利用上述纳米钛酸锂复合材料制备的锂离子电池,所述锂离子电池能力密度高,电化学阻抗低,具有良好的电化学性能。
本发明公开了一种环保高分子复合材料,所述材料包括底部胶黏层、矩形空心管层、中间胶黏层、PVC面层、表面胶黏层、纤维层;所述矩形空心管层高度为3‑5mm,所述PVC面层厚度为1.2‑1.5mm,所述纤维层厚度为0.5‑0.8mm;所述矩形空心管层由多个矩形空心管构成,所述矩形空心管内填充柔性胶泥。本发明提供了一种具有多种功能的装饰材料,该材料为高分子复合材料,具备高分子材料结实耐用的特点,在该复合材料中添加了中空管式结构,且管式结构内填充柔性胶泥,使复合材料整体强度、韧性大幅提升,该复合材料中使用的均为环保型的原料,使其绿色环保,使用过程中能够有效保证使用者的安全。
用于制造具有夹层结构的PET木塑复合材料的设备,本发明属于复合材料制备设备领域,具体涉及一种PET复合材料的制备设备领域。本发明的目的是通过改进设备结构来克服上述背景技术存在的强度低、韧性差及不美观等的问题。本发明的用于制造具有夹层结构的PET木塑复合材料的设备,具有控制设备、主挤出设备、辅助挤出设备和将主挤出设备与辅助挤出设备连接在一起的模具头,所述主挤出设备具有动力设备、传动轴、机筒、加热装置、进料斗、支架和平台底座;所述辅助挤出设备具有动力机械、传动杆、螺纹内杆、反应筒、加热装置、辅料入斗和支架。本发明提供的设备用于PET木塑复合材料的制备领域。
本发明涉及一种成型方法,具体的一种复合材料型材的加工成型方法,其特征在于:由第一复合材料与热塑性树脂组成,所述第一复合材料由碳素纤维、玻璃纤维、芳纶纤维或者碳化硅纤维中的一种与热塑性树脂组成的复合材料树脂布,并通过开合模注塑后制得;采用本发明,通过将第一复合材料一体布和热可塑性树脂直接在模具中加工融合,减少了热赋形步骤,大大降低了成型的成本,并且得到的产品性能相对更高。
本发明涉及一种金属与复合材料的耐腐蚀复合结构件及其制备方法,该金属与复合材料的耐腐蚀复合结构件包括金属管本体、多个金属凸起、过渡层和纤维复合材料层。多个金属凸起间隔排布于金属管本体的外表面上;过渡层由混合有聚合物树脂的纤维丝环向缠绕在金属管本体上形成,其中,每个金属凸起收容于过渡层内;纤维复合材料层层叠于聚合物防水层上。上述金属与复合材料的耐腐蚀复合结构件具有较长的寿命。
本发明公开了一种石墨烯/离子液体复合材料的制备方法,包括:取氯化物插层石墨加入到熔融的离子液体中,在交变电场作用下剥离,将得到的混合液进行离心,除去清液后得到石墨烯;将石墨烯再次浸入离子液体中,过滤并干燥滤物,得到石墨烯/离子液体复合材料。本发明还公开了上述制备方法制得的石墨烯/离子液体复合材料,以及由该复合材料制成的石墨烯/离子液体复合电极及其制备方法和由该复合电极制成的电化学电容器。本发明克服了现有石墨烯单独作为电极材料时易团聚比表面积小的缺陷,在不破坏石墨烯的结构的前提下,制得单层率高,分散性好的石墨烯/离子液体复合材料,制备效率高,原料来源广,成本低,易于实现工业化。
一种增强钛基复合材料,其特征是由以下成分和质量百分组成:粒径为5~10μm的TiB21.0~11.0%,粒径为10~25μm的稀土六硼化物0.8~1.0%,钛粉75.0~85.0%,Al粉3.5~4.5%,Mo粉5.0~7.0%和Fe粉1.0~1.5%。本发明所述的增强钛基复合材料的粉末冶金制备方法步骤如下:将TiB2、稀土六硼化物、Ti粉、Al粉、Mo粉和Fe粉混合均匀;在冲击速度为4.50~6.28m/s,冲击能量与装粉量之比为:1370~2602J∶10~19g的条件下,压制生坯;真空烧结生坯,得到所述增强钛基复合材料。本发明的增强钛基复合材料是一种烧结致密度高、硬度和弯曲强度高的材料。本发明方法制备钛基复合材料工艺过程简单,成本低,可减少生产环节,降低能耗,适合于大批量生产。
本发明提供一种硅基复合材料及其制备方法以及其应用。所述硅基复合材料包括纳米硅颗粒和包覆在纳米硅颗粒表面的聚苯胺包覆层,且纳米硅颗粒和聚苯胺包覆层之间形成Si-C共价键。所述硅基复合材料的制备方法包括:利用对苯二胺(H2N-Ar-NH2)在亚硝酸盐及酸性条件下,发生重氮化反应,生成重氮盐;将纳米硅颗粒加入至重氮化反应完成的溶液中,进行取代反应,得到通过Si-C共价键而将苯胺单体连接于纳米硅颗粒表面的纳米硅前驱体;将纳米硅前驱体加入油相与水相混合形成的微乳液中,调节溶液pH,之后将苯胺单体加入;将使苯胺聚合的引发剂加入微乳液中,发生苯胺聚合反应,得到聚苯胺包覆纳米硅颗粒的硅基复合材料。本发明提供的硅基复合材料能改善包覆效果。
本发明公开了一种分解二噁英的复合材料,属于催化剂领域,所述复合材料包括陶瓷纤维以及负载于所述陶瓷纤维上的催化剂,且所述催化剂包括In2O3与TiO2,所述催化剂占所述复合材料的质量百分比的30%‑50%,所述In2O3与所述TiO2的质量比为1‑4:16‑19。通过将In2O3与TiO2负载于陶瓷纤维上制备得到能有效分解二噁英的复合材料,具有优异的柔软性以及可塑性,在不小于200℃均具有优异的二噁英分解率,在保证生产成本的前提下,有效分解二噁英的种类多,具有广泛使用性,有助于提高对废气的催化分解效率;本发明的复合材料的制备工艺简单,能解决现有技术中分解二噁英的催化剂存在可塑性低、分解率低以及分解目标物单一的问题。
一种具有外表面防护结构的复合材料气瓶,它涉及复合材料气瓶技术领域。本实用新型解决了现有的采用柔性垫片防护复合材料气瓶的方式存在易导致对复合材料气瓶的磨损和磕碰的问题。本实用新型的上筒体防护罩和下筒体防护罩分别扣设在气瓶筒体的外部,上筒体防护罩的两侧分别通过中间筒身连接件与下筒体防护罩的两侧连接,前封头防护罩扣设在气瓶前封头上,前封头防护罩通过第一筒身封头连接件与上筒体防护罩和下筒体防护罩一端连接,后封头防护罩扣设在气瓶后封头上,后封头防护罩通过第二筒身封头连接件与上筒体防护罩和下筒体防护罩另一端连接。本实用新型用于在运输过程中对复合材料气瓶的全面保护。
本实用新型公开了一种用于水泥混凝土路面的圆盘形复合材料传力杆,连接于具有板间横向接缝的水泥混凝土路面板之间,所述圆盘形复合材料传力杆由复合材料构成,其形状为具有一定厚度的圆盘形,横截面为矩形。本实用新型在保护路面结构方面有着良好的使用效果,与传统的圆截面钢制传力杆相比,圆盘形复合材料传力杆具有更好的抗锈蚀性,防止混凝土路面因传力杆锈蚀而造成的接缝“锁死”导致的混凝土接缝破坏,延长路面寿命;圆盘形复合材料传力杆与混凝土接触面积更大,能够减小传力杆与混凝土之间的接触应力,降低传力杆与混凝土接触面因应力过大而破坏的可能性,提高路面结构的耐久性,很适合用于当下我国的交通道路建设。
本实用新型公开了一种桥梁承台用复合材料防撞块,包括复合材料防撞块,所述复合材料防撞块呈C型结构,外侧部对称开设有两个固定槽,所述固定槽中卡接有固定压条,所述固定压条的上端通过卡箍与桥梁承台固定连接,所述卡箍的长度与桥梁承台的周长相配合。本实用新型中复合材料防撞块通过固定压条及卡箍与桥梁承台固定连接,连接方便且不会对桥梁承台造成损坏;复合材料防撞块内部填充抗剪强度高、缓冲能力强的消能材料,能最大程度降低碰撞对船舶和桥梁承台造成的破坏。
本发明提供了一种氧化石墨烯‑纳米二氧化硅复合材料的制备方法。本发明以正硅酸乙酯为硅源,乙醇和水为溶剂,氧化石墨烯为载体,在碱性环境氨水的催化作用下,正硅酸乙酯水解后通过酯化和聚合反应使其与氧化石墨烯发生化学反应,从而形成共价键连接;正硅酸乙酯水解产物进一步发生聚合反应从而形成纳米二氧化硅颗粒,进而得到氧化石墨烯‑纳米二氧化硅复合材料。本发明提供的氧化石墨烯‑纳米二氧化硅复合材料中,无定型的纳米二氧化硅具有极高的化学活性,将所述氧化石墨烯‑纳米二氧化硅复合材料用于水泥基复合材料或碱激发材料基复合材料的改性,能够有效提高复合材料的力学性能。
本发明提供了一种用于制作产品标识的复合材料,包括由PE覆膜制成的面材和由易碎材料制成的基材;所述面材和基材通过胶复合成为所述复合材料。本发明还提供了一种上述复合材料的制作方法,包括:将所述面材和基材通过胶复合成一体;放置一段时间,使得相关物性稳定,即成所述复合材料。本发明还提供了一种用上述复合材料制成的产品标识。本发明通过采用由PE覆膜制成的面材和由易碎材料制成的基材等材料,制成了一种全新复合材料,该复合材料在满足表面具有一般材料印刷特性与质感的同时,能在人为撕去时残留物质对贴着面进行覆盖(既无法完全撕净),从而达到防伪及遮蔽作用。
本发明提供一种超混杂复合材料夹芯板,由至少包括一层纤维增强热塑性树脂基复合材料的中间层、与所述纤维增强热塑性树脂基复合材料直接接触粘合的上表层和下表层,所述纤维增强热塑性树脂基复合材料包括增强纤维和热塑性树脂,所述上表层和下表层为具有延展性、密度不大于5.0g/cm3的金属薄板;所述超混杂复合材料能改善纯铝板及其合金材料刚强度不足、特纤复合材料脆性较大、延展性不足的缺点,将金属板的韧性与复合材料的刚强度结合,形成性能互补,其刚强/度能满足高性能要求,又具有一定延展性能,且性价比较优。
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