一种抗菌PA66/ABS复合材料,其主要由以下质量份数的组分共混相融后制备得到:聚己二酰己二胺50?70份;加工活化剂10?30份;丙烯腈?丁二烯?苯乙烯30?50份;相容剂5?10份;增韧剂5?20份;扩散油0.1?0.3份;抗菌剂0.6?1.5份和助剂0.2?2份。制备是先将称量好的聚己二酰己二胺、加工活化剂、丙烯腈?丁二烯?苯乙烯、相容剂和扩散油在高混机里充分混合,然后加入抗菌剂和助剂,最后加入增韧剂并充分混合得到预混料;将预混料通过双螺杆挤出机熔融挤出,经牵引、冷却、切粒得到抗菌PA66/ABS复合材料。本发明的产品具有易加工、高抗菌、力学性能优异等优点。
本发明涉及一种生物炭复合材料及其制备方法,首先制备苎麻茎粉末,再利用腐殖酸钠改性碳化,制备生物炭改性材料,再将磁性粒子负载到生物炭改性材料表面制备生物炭复合材料,制备的生物炭复合材料具备更好的理化性质和易于固液分离与再利用。本发明制备的生物炭复合材料具有巨大的比表面积且表面含有丰富的活性基团,可在众多领域得到应用,为苎麻的再利用提供了更为广泛的途径。
本发明提供了一种合金元素强化高硅铝复合材料的方法,适用于材料制备技术领域,尤其适合电子封装材料的制备。本发明所设计的复合材料(质量百分比)包括硅48.0~52.0%、X 0.5~4.0%、其余为铝,所述X为铜和/或镁。本发明所设计复合材料的制备方法为:按设计组分配取硅源、铝源、X源,对配取的硅源、铝源、X源进行熔炼得到熔体;所得熔体经雾化喷射沉积得到沉积坯,沉积坯经热等静压处理,得到成品;所述热等静压处理时,控制温度为520℃~600℃,控制压力为150~200MPa。本发明所设计的复合材料具有综合性能优良,力学性能突出,制备成本低等优点,适合大规模工业生产。
一种阻隔尼龙复合材料及其制备方法和应用,所述阻隔尼龙复合材料包括:尼龙6、PA‑MXD6、弹性体和/或聚乙烯、有机偶联化纳米蒙脱土、开口剂、润滑剂和抗氧剂。所述制备方法为:(1)阻隔母粒的制备:将PA‑MXD6、弹性体和/或聚乙烯、有机偶联化纳米蒙脱土、润滑剂、抗氧剂、开口剂和一部分尼龙加入密炼机,加热密炼,挤出片材切粒,得阻隔母粒;(2)双螺杆共混挤出造粒:将剩余部分尼龙6和阻隔母粒分别连续加入双螺杆挤出机,进行熔融共混挤出,冷却,切粒,即成。将所述阻隔尼龙复合材料应用于食品包装膜。本发明阻隔尼龙复合材料成本低,强度高,耐蒸煮、耐穿刺、阻隔性好。本发明方法简单、成本低、适宜于工业化生产。
本发明公开了一种带激光焊接层的铝碳化硅复合材料及其制备方法,该复合材料由激光焊接层和铝碳化硅层组成,激光焊接层由纯铝或铝合金构成,铝合金包含硅和铝,设铝合金中硅和铝的体积分数分别为a和b,则0<a≤30%,30%≤b<100%;铝碳化硅层由碳化硅和纯铝或铝合金组成,其中碳化硅的体积分数为30%~70%。制备方法是先制备碳化硅造粒粉,然后制备碳化硅预制件,最后采用真空压力浸渗法制备带激光焊接层的铝碳化硅复合材料。本发明的复合材料可焊性好、气密性和热导率高、热膨胀系数低,制备方法简单、高效且成本低廉。
本发明涉及一种压电吸声复合材料及其制备方法;该复合材料由有机树脂、压电体、导电体和增强体四部份组成;有机树脂基体为PVC基体,或PU基体,或ABS基体;压电体为PZT陶瓷片;导电体为微细硅粉,增强体为尼龙短纤维,或玻璃短纤维,或玻璃纤维布,或尼龙布,只用其中的一种:采用注塑工艺成型:本复合材料可制成高强度各种型材,满足移动目标的要求,如各种铁路动车、城市轨道交通动车内装材料。也可以使用低成本基体材料,制成公路、铁路旁的隔音板,该复合材料的主要用途是组成隔音,吸收机械振动或其它功能性构件,同时,对声波有强烈的吸收作用;实现理想的吸音效果,消除公路、铁路对环境的噪声污染。
本发明公开了一种尼龙6/无机粒子/玻璃纤维纳米复合材料包括下列组分:尼龙6/无机粒子90-99%(重量),玻璃纤维1-10%(重量)。其直接制备方法为将尼龙6/无机粒子纳米复合材料和玻璃纤维,在高速搅拌机中充分混合,在230-245℃温度,在高纯氮气保护下进行熔融;熔融混合物经挤出、水下拉条、冷却、切粒、干燥后得到尼龙6/无机粒子/玻璃纤维纳米复合材料。本发明制备的尼龙6/无机粒子/玻璃纤维纳米复合材料具有优异的力学、耐热、抗压、耐溶剂、耐磨等性能,产品外观白等优点。
本发明公开了一种铝碳化硅复合材料的制备方法,在以球形碳化硅粉和球形硅粉为原料制备的具有三维通孔结构的多孔碳化硅基片中通过注射成型工艺填充液态金属铝,从而形成双连续相,提高铝碳化硅复合材料的致密度和产品均一性,通过改变成型压力、调整不同粒径球形粉体配料以及添加成孔剂,在温度1400~2400℃之间烧结获得高强度的AlSiC基板。多孔基板固定在注射机的型腔中,金属铝液以气液混合注射工艺从注射口进入型腔填充至AlSiC基板的通孔中,形成碳化硅和金属铝双连续相结构的铝碳化硅复合材料。通过该工艺制备的铝碳化硅复合材料的热导率为190~280W/mK,热膨胀系数在室温~200℃时为5.5~11.5×10-6/K,刚度好,密度小,可焊性好,机械加工量小。
本实用新型公开了一种耐硅蒸汽侵蚀的复合材料发热体,它包括U形或棒状或筒形或板状发热体,其特征是所述的发热体它由碳/碳/碳化硅复合材料加工制成,本实用新型由碳/碳/碳化硅复合材料制备的发热体充分利用热解碳与碳纤维之间的结合性能好以及碳化硅强度高、抗腐蚀能力强的特点,使碳化硅充分的渗透进入碳纤维基体,保证碳化硅与碳纤维基体的高结合强度,强度高于碳/碳复合材料,且可以有效抑制硅蒸汽对碳/碳/碳化硅复合材料芯部碳纤维的侵蚀,大幅度提高了发热体的使用寿命,同时,其更高的强度也有利于提高热场的安全性。
本实用新型公开了一种耐硅蒸汽侵蚀的复合材料导流筒,它包括筒体,其特征是所述的筒体由碳/碳/碳化硅复合材料加工制成,由碳/碳/碳化硅复合材料制备的导流筒充分利用热解碳与碳纤维之间的结合性能好以及碳化硅强度高、抗腐蚀能力强的特点,使碳化硅充分的渗透进入碳纤维基体,保证碳化硅与碳纤维基体的高结合强度,强度高于碳/碳复合材料,且可以有效抑制硅蒸汽对碳/碳/碳化硅复合材料芯部碳纤维的侵蚀,大幅度提高了导流筒的使用寿命,同时,其更高的强度也有利于提高热场的安全性。
本发明公开了一种铜基金属有机框架复合材料及其制备方法和应用,该复合材料的制备方法包括:先制备截角八面体Cu2O,然后加入有机配体和醇类混合溶剂在50℃~100℃进行反应,得到铜基金属有机框架复合材料。本发明的制备方法,以截角八面体Cu2O为前驱体自限域模板,原位构建具备完整核壳结构的异质结光催化剂,具有操作方便、合成简单等优点;其制得的铜基金属有机框架复合材料,具有光生载流子分离及转移效率高等优点,有着较高的使用价值和较好的应用前景。
一种纤维增强聚苯硫醚复合材料及其制备方法和应用,所述复合材料主要由以下组分制成:聚苯硫醚树脂、纤维、晶须、增韧剂、偶联剂、分散剂、抗氧剂、润滑剂和耐刮擦剂。所述制备方法包括:(1)先将增韧剂、偶联剂和润滑剂搅拌混合后,再与分散剂、晶须、抗氧剂和耐刮擦剂一起,加热密炼,压片切粒,得增韧母粒;(2)将聚苯硫醚树脂、纤维和增韧母粒,加热共混挤出注带,冷却,切粒,即成。将所述纤维增强聚苯硫醚复合材料用于动力电池壳体材料、汽车结构部件或电子电器部件材料。本发明复合材料拉伸强度、弯曲强度、弯曲模量、缺口冲击强度、表面附着力、气体阻隔性好。本发明方法纤维分散均匀,工艺简单,成本低,适宜于工业化生产。
本发明公开了一种轨道交通用阻燃隔音复合材料,以重量份计,包括以下组分:热塑性树脂15‑30份;膨胀型阻燃剂20‑50份;无机填料30‑60份;助剂3‑5份;其中,所述膨胀型阻燃剂为焦磷酸哌嗪和聚三聚氰胺磷酸盐组成的混合物。本发明还相应提供一种上述复合材料的制备方法。本发明采用环保型无机膨胀型阻燃剂对材料进行阻燃改性,环保阻燃剂可以有效提高材料的阻燃性,特别表现在提高其极限氧指数和降低材料燃烧时的烟密度和烟毒性,在火灾发生情况下可为人员逃生赢得宝贵时间。另外,本发明的阻燃隔音复合材料的所有组分均是绿色环保型的材料,最终制备得到的复合材料具备绿色环保、阻燃性能和隔音性能优异等性能优势。
本发明公开了一种复合材料改性耐磨防腐涂料,其特征在于,采用以下原料:第一组份和第二组份经搅拌混匀得到;第一组份按质量份数包括成膜物质50~80份,溶剂20~40份,六方氮化硼负载氧化铝0.5~5份,分散剂0.5~1.5份,消泡剂0.5~3份,流平剂0.5~1.5份;且第一组份中各原料总份数为100份;第二组份按质量份数包括10~40份的固化剂。本发明还公开了一种复合材料改性耐磨防腐涂料的制备方法。本发明通过各种工艺使六方氮化硼片层表面负载纳米氧化铝最终得到六方氮化硼负载氧化铝复合材料,将少量的复合材料作为填料添加到环氧涂料后,使制备得到的环氧复合涂层具备了耐腐蚀性、耐磨性和柔韧性的优点;以及使用时具备超薄的特点。
本发明公开一种铜箔石墨复合材料的制备方法。该方法包括如下步骤:(1)在离型膜上涂布3‑5μm的纳米石墨涂层后进行固化;(2)用磁控溅射对步骤(1)固化得到的膜层进行镀铜;(3)磁控溅射镀铜完成后,再采用电镀镀铜;(4)步骤(3)完成后,在铜层表面贴保护膜,而后进行剥离,得到铜箔石墨复合材料。本发明采用先石墨涂覆,再磁控溅射镀铜结合电镀铜方法,制作得到总厚度小于10μm的铜箔石墨复合材料,铜箔石墨复合材料的导热效果好,其导热系数为3000‑4500W/M·K。
一种ZrO2‑SiO2基复合材料的低温快速制备方法,包括以下步骤:a)按一定比例称取氧化硅溶胶和ZrO2微粉,将ZrO2微粉放入氧化硅溶胶中,通过磁力搅拌6个小时以上形成氧化硅溶胶掺杂ZrO2微粉的悬浊液;b)将耐高温无机纤维布或薄层织物用石墨模具夹紧,置于真空容器中抽真空,然后吸入步骤a)所得悬浊液进行整体浸渍;再将浸渍后的耐高温无机纤维布或薄层织物迅速转移至烘箱内进行热处理,使其凝胶化;自然冷却至室温使其固化,反复整体浸渍‑凝胶化‑自然冷却5‑8次;c)将得到的硬质固体在马釜炉中进行高温热处理,处理温度低于800℃;最后冷却至室温,得到ZrO2‑SiO2基复合材料。
本发明公开了一种氮化碳/高岭石复合材料及其制备方法和应用;所述氮化碳/高岭石复合材料中,氮化碳分布于高岭石的表面和内部;所述氮化碳和/或高岭石上还带有氰基基团。本发明以高岭石为原料,先制得尿素插层的高岭石,然后通过焙烧一步法制备氮化碳/高岭石复合材料。本发明所设计和制备的氮化碳/高岭石复合材料中含有缺陷态的氮化碳以及分布于高岭石和/或氮化碳表面的氰基;这些基团和缺陷使得所得产品在用于光催化分解有机物时,表现出优异的催化性能和循环使用性能。本发明物质结构设计合理,制备工艺简单、易控,所得产品性能优良,便于大规模的工业化生产和应用。
本发明公开一种防/隔热复合材料及其制备方法和应用。所述复合材料包括如下重量份的组分:聚氨酯90‑110份、多聚磷酸铵(APP)5‑25份,氧化锌1‑10份,氧化锑2‑15份,珍珠岩3‑20份,硼酸锌5‑20份,硼酸铵5‑20份。本发明提供的防/隔热复合材料有着与传统防热材料无与伦比的性能优越性,具有低导热系数、高隔热、重量轻、柔性好、耐寒、耐热、工艺实施方便、可靠性高等优点。含有该复合材料的限制性导爆索用软管能够在一定时间内阻滞热量的传递,在瞬时恶劣环境下起到了重要的作用。
本发明公开了一种石墨烯改性聚丙烯复合材料及其制备方法,本发明之石墨烯改性聚丙烯复合材料,由以下重量份数的原料制成:聚丙烯100份,石墨烯5~6份,硫酸钙晶须5~6份,苯乙烯‑丁二烯嵌段共聚物10~20份,乙烯‑醋酸乙烯共聚物10~20份,二乙烯基苯0.1~0.3份,苯甲酰肼0.5~2份,钛酸酯偶联剂0.5~1.5份。本发明还包括所述石墨烯改性聚丙烯复合材料的制备方法。本发明之石墨烯改性聚丙烯复合材料,由于结晶速率快、冲击强度高和韧性好,特别适于制作各种需求高强度的电器外壳。
本发明提供一种氮掺杂碳包覆石墨复合材料及其制备方法和应用,所述制备方法包括如下步骤:(1)将石墨类材料与含氮化合物进行混合,得到石墨‑氮混合物;(2)将石墨‑氮混合物进行热处理,得到石墨相C3N4包覆石墨材料;(3)将石墨相C3N4包覆石墨材料与包覆剂混合,得到混合物,将所述混合物进行热处理,得到所述氮掺杂碳包覆石墨复合材料。所述氮掺杂碳包覆石墨复合材料的氮掺杂含量高,对快充过程中的锂金属沉积起到有效的诱导沉积作用,而且包覆层中具有适宜的孔隙结构,可以改善锂离子的传输特性及锂的沉积特性;以所述氮掺杂碳包覆石墨复合材料为负极材料的电池,快充性能优异、放电容量高,易于工业化大批量生产。
本发明公开了一种氧化石墨烯/二氧化钛纳米针复合材料及其制备方法和应用,该复合材料是以氧化石墨烯为载体,二氧化钛纳米针负载在氧化石墨烯表面。其制备方法包括制备氧化石墨烯分散液、制备钛酸异丙酯的混合溶液以及将混合溶液与氧化石墨烯分散液混合进行溶剂热反应。本发明的氧化石墨烯/二氧化钛纳米针复合材料是一种结构新颖的复合材料,具有稳定的多级纳米结构、光捕获能力强、光催化效率高等优点,可用于降解亚甲基蓝废水,对亚甲基蓝具有很高的降解效率,且光催化降解效果好,同时该材料的制备方法具有所需原料种类少、操作简单、成本低等优点。
本发明公开了一种碳纤维增强碳化锆复合材料及其制备方法,该碳纤维增强碳化锆复合材料以碳纤维预制件为增强体,以碳化锆为基体;碳纤维增强碳化锆复合材料中碳化锆的体积分数为25%~43%,开孔率为5%~10%。其制备方法包括真空浸渍锆源、交联固化锆源、真空浸渍碳源、交联固化碳源、致密化、高温反应和再致密化七个步骤。本发明的制备方法具有制备工艺简单、原料低廉易得、制备周期短、制备成本低等优点,制备得到的碳纤维增强碳化锆复合材料具有ZrC含量高、开孔率低、致密度高等优点,且材料的强度高,力学性能优异,是超高声速飞行器超高温热防护的重要候选材料之一。
本发明提供了一种纳米硅基/碳复合材料的制备方法,首先采用有机树脂和造孔剂于液相在纳米硅表面首先包覆微孔碳层,之后,再采用发酵淀粉作为碳源,经包覆、高温碳化制备。采用本发明方法可制备得到呈“石榴”型的结构特征纳米硅基/碳复合材料,在应用于制作锂离子电池负极材料时,能有效解决嵌锂过程中体积急剧膨胀和循环过程中颗粒破碎、粉化,脱落的问题,材料的比容量高达450-950mAh/g,循环充放电500周后容量保持率为85~92%。
本发明为表面有机化蒙脱石/纳米二氧化锰复合材料的制备,并将其应用于去除水体中的17β‑雌二醇污染物。该吸附剂材料是将生物质和蒙脱石组装在一起水热碳化,再将纳米二氧化锰负载到其表面,制备的具体步骤为:称取一定质量的蒙脱石和生物质,加入到反应釜中,200℃下水热反应12h。再将纳米热氧化锰负载到表面有机化蒙脱石的表面,制得表面有机化蒙脱石/纳米二氧化锰复合材料。本发明方法制备得到的表面有机化蒙脱石/纳米二氧化锰复合材料,亲油性强,比表面积较大,对水体中的有机物17β‑雌二醇具有较高去除能力。表面有机化蒙脱石/纳米二氧化锰复合材料的制备简捷,操作简单,是一种应用前景很好的有机物吸附材料。
本发明公开了一种氧化铝修饰的多壁碳纳米管纳米复合材料及其制备方法和应用,氧化铝修饰的多壁碳纳米管纳米复合材料包括纳米氧化铝和多壁碳纳米管,纳米氧化铝负载到多壁碳纳米管上共同形成网状结构,氧化铝修饰的多壁碳纳米管纳米复合材料中多壁碳纳米管的质量百分含量为40~50%。其制备方法包括酸化、负载氧化铝、烧结步骤。氧化铝修饰的多壁碳纳米管纳米复合材料具有纳米级尺寸,同时有亲水性好、在水溶液中易稳定分散、表面存在多种活性基团的特点,故其具有吸附容量大、吸附效率高的优点,能高效去除水体中的重金属镉和有机物三氯乙烯。
本发明提供了一种SBS/粘土纳米复合材料的制备方法,将具有层状晶层重叠结构的粘土配成1%~20%的粘土水溶液,加入长碳链有机季铵盐进行有机化后离心脱水,得到有机化土;将有机化土与SBS生产过程中聚合反应完成后得到的SBS环己烷溶液混合,进行高剪切或超声波处理,形成均匀的混合液,有机化土的加入量为SBS重量的1%~10%;脱除混合液中的溶剂,制得SBS/粘土纳米复合材料。该方法操作简单、成本低、适用面广、易于工业化,产品的拉伸强度较普通SBS提高30%以上。
本发明介绍了一种金属化木质粉末基复合材料的生产方法,该方法采用如下原料和步骤:一、取白杨的枝桠、电解紫铜粉、分析纯乙醇备用;二、将白杨的枝桠加工成20~100目粉末;三、所得粉末与电解紫铜粉混合,同时喷洒分析纯乙醇;四、所得混合粉末投入成形钢模中,加热、加压,塑化成金属化木质粉末基复合材料坯块,压力30~90MPa,温度145~200℃,保温15~45min。从制备到使用再到回收不造成污染;材料密度与理论密度之比接近1,可部分替代铜、铝生产轴承、电磁屏蔽元件。价格低廉,工艺简捷,环境清洁,产业化优势明显。
本发明涉及一种碳/碳复合材料及其制备方法与应用。碳/碳复合材料的制备方法中,先将碳纤维预制体采用化学气相沉积法依次进行碳沉积和碳化硅沉积,得到含碳化硅的碳/碳复合粗坯,再将碳/碳复合粗坯置于钼源溶液中浸渍,烘烤,再置于还原性氛围中进行还原反应,得到含有钼单质的碳/碳复合前驱体,最后将碳/碳复合前驱体进行熔融渗硅处理,得到含有碳化硅和硅化钼的碳/碳复合材料。该制备方法制得的碳/碳复合材料内部的成分均一稳定,内外层成分的差异小,材料内部的热膨胀系数差异小,兼具优异的耐高温氧化性和力学性能。
本发明公开了一种功能化锆基金属有机骨架/质子化氮化碳复合材料活化过一硫酸盐处理有机废水的方法,采用功能化锆基金属有机骨架/质子化氮化碳复合材料活化过一硫酸盐对有机废水进行处理,其中功能化锆基金属有机骨架/质子化氮化碳复合材料是以质子化氮化碳为载体,其中掺杂有UiO‑66‑NH2。本发明方法,通过利用功能化锆基金属有机骨架/质子化氮化碳复合材料活化过一硫酸盐对有机废水进行处理,即可实现对有机废水的高效处理,具有工艺简单、操作方便、成本低廉、适用范围广、处理效果高、处理效果好等优点,有着很高的使用价值和应用前景。
本发明公开一种应用于光伏连接器的聚苯醚复合材料及其制备方法,涉及高分子复合材料加工技术领域。本发明公开的聚苯醚复合材料,是由以下重量份数的原料组成:聚苯醚树脂60~75份,聚苯乙烯树脂8~15份,增韧剂SEBS 5~18份,相容剂2~6份,阻燃剂10~16份,抗氧剂0.1~0.5份,润滑剂0.2~1份,还包括有抗静电母粒5~10份。本发明提供的聚苯醚复合材料具有高阻燃、耐老化、耐紫外、高CTI值的性能,成本低廉,使用寿命长,还具有优异的抗静电性能,广泛适用于光伏连接器。
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