本发明涉及木塑复合材料技术领域,具体涉及一种氮磷复配膨胀型无卤阻燃剂及其在木塑复合材料的应用,所述氮磷复配膨胀型无卤阻燃剂包括如下重量份的原料:三聚氰胺甲醛树脂改性植物纤维28-35份和包覆型聚磷酸铵18-23份;其中,所述三聚氰胺甲醛树脂改性植物纤维为三聚氰胺甲醛树脂改性木粉或三聚氰胺甲醛树脂改性竹粉,所述包覆型聚磷酸铵为环氧树脂包覆型聚磷酸铵,包覆型聚磷酸铵的粒径为10-20μm,聚合度为1000-5000,磷含量≧28%,氮含量≧14%。本发明的氮磷复配膨胀型无卤阻燃剂阻燃效果好,无卤,特别适用于木塑复合材料的制备。
本发明公开了高导热高分子复合材料及其制备方法。高导热高分子复合材料包含下列组分:基体树脂25~60份、碳纤维0.5~10份、粒径为10~150微米的大粒径导热填料30~60份、粒径为1~500纳米的小粒径导热填料3~10份、玻璃纤维3~8份、弹性体1~5份、相容剂1~5份、偶联剂KH5600.2~0.4份、抗氧剂0.2~0.4份。本发明合理组配原料,充分发挥纤维、大粒径、小粒径三种导热填料的协同效应,并通过导热填料的表面处理、母粒的制备工艺,有效改善了导热填料与基体的相容性,制得具有良好的力学性能、高导热率的高分子复合材料。
一种具有压阻特性的复合材料,包括树脂及分散在所述树脂中的金属化纤维,所述树脂选自尼龙、含有固化剂的环氧树脂、聚对苯二甲酸乙二酯、聚对苯二甲酸丁二酯、聚碳酸酯、聚甲醛、聚乙烯、聚丙烯及丙烯腈-丁二烯-苯乙烯塑料中的至少一种,所述金属化纤维包括纤维及形成在所述纤维表面的金属镀层,所述金属镀层的材料选自铜及铜镍合金中的至少一种,所述纤维选自玻璃纤维及聚酯纤维中的至少一种。上述具有压阻特性的复合材料的成本较低。本发明还提供一种具有压阻特性的复合材料的制备方法。
本发明公开了一种用于水处理的膨润土基复合材料及其制备方法。该复合材料由以成分组成:钠基膨润土73.26~82.94份;溴化十六烷基三甲基氯化铵12.68~18.92份;阳离子聚丙烯酰胺2.40~7.39份;水1.00~2.00份。制备方法是:称取钠基膨润土于反应器中,加水配成悬浊液,搅拌均匀后加入溴化十六烷基三甲基氯化铵,充分振荡后,抽滤、洗涤、烘干,粉碎;所得产物与阳离子聚丙烯酰胺溶液混合,搅拌均匀并充分振荡后,抽滤、洗涤、烘干、粉碎,得白色粉末状的成品。采用本发明所得的膨润土基复合材料进行水处理用量少、沉降速度快、脱色效率高。
本发明涉及一种耐寒冷、抗高温复合材料及其制备方法,其由以下重量份的原料制成:聚乙烯:20-30;聚乙烯醇缩丁醛树脂:5-10;SBS:10-15;硅藻土:10-20;EVA:5-10;ABS:10-15;SMN树脂:20-25;JC-G530C增强剂,5-10;木质纤维素0.3-0.5;纳米碳酸钙:以上材料总和的15-25重量%。本发明的复合材料不仅解决我国温带季风气候区域沥青路面低温的稳定性能,同时也有效解决了沥青路面的高温抗车辙性能。另外本发明的复合材料的原料大都采用回收再生材料,节能环保,并且使用方法非常灵活方便,具有极高的经济和社会效益。
本实用新型公开了一种新能源复合材料的定位夹持加工车磨复合一体用机床,包括床体和复合材料工件,所述床体的一侧设置有电机架,且电机架的上方安装有精密驱动电机一,所述精密驱动电机一的外部设置有同步带。该新能源复合材料的定位夹持加工车磨复合一体专用机床,与现有的普通机床相比,定位装夹圆形盘的端面上分别安装有多个定位夹持角度块和弹性夹板,定位装夹圆形盘端面的内环可夹持圆形的复合材料工件,通过多个定位夹持角度块进行精准定位复合材料工件,定位夹持角度块还在定位安装时可确保复合材料工件不易破坏,另外弹性夹板可保持复合材料工件在加工过程中不易移动,确保复合材料工件在定位装夹圆形盘上定位更准确,安装更牢固。
本发明公开了一种碳纤维增强尼龙复合材料及其制备方法。所述碳纤维增强尼龙复合材料按重量百分比算,包括如下组分:尼龙树脂50%~75%;助剂0%~10%;碳纤维20%~40%;碳纤维增强尼龙复合材料中,碳纤维保留长度及其分布按重量百分比算,包括如下组分:小于1200um 15%~25%;1200um~1800um 65%~75%;大于1800um 5%~10%。制备得到的碳纤维增强尼龙复合材料刚性增强的同时具有优异的抗冲击性能,达到刚韧平衡,增加了尼龙材料的适用性和实用性。
本发明公开了一种高密度聚乙烯基导电复合材料及其制备方法,制备方法包括以下步骤:(1)将导电填料、增强体填料和钛酸酯水合溶液混合后,进行高速剪切,使导电填料和增强体填料充分分散在钛酸酯水介子中,得到混合浆料;将混合浆料进行脱水,得到无机填料粉体;(2)将步骤(1)所得的无机填料粉体和高密度聚乙烯混合后密炼、造粒,得到颗粒物料;(3)将步骤(2)所得的颗粒物料热压成型,得到高密度聚乙烯基导电复合材料。本发明制得的复合材料导电板电导率>100S/cm;弯曲强度为>50MPa;电化学腐蚀速率<10μA/cm2;与目前已有报道的导电复合材料相比,性能更优异,且工业化可行。
本发明公开了一种用于医疗注射器的自润滑性聚丙烯复合材料及其制备方法。该复合材料包括如下按重量份数计组分:聚丙烯树脂100份和润滑剂0.1~3份,所述润滑剂为硅油和聚四氟乙烯微粉中的一种或两种。制备步骤如下:将聚丙烯树脂和润滑剂混合均匀后,加入到双螺杆挤出机中,混炼,挤出,冷却,干燥,造粒,得到自润滑性聚丙烯复合材料。本发明的自润滑性聚丙烯复合材料,采取可应用于医疗领域的原料,各项性能满足《医用输液、输血、注射器用聚丙烯专用料》的国家标准。本发明所制备的注射器外套具有优异的自润滑性,通过简单的制备工艺,去除了后期的喷涂工序,从而避免了因后期喷涂润滑剂量不当所造成的汇聚现象,提高生产效率。
本发明属于吸附材料领域,涉及一种无机-无机杂化材料,特别涉及一种石墨烯/粘土复合材料。该复合材料呈粉末状,由多孔石墨烯和粘土复合而成,具有多孔结构;所述的多孔石墨烯通过插层反应,插入粘土层间;多孔石墨烯和粘土的质量比为1∶0.1~10;所述石墨烯/粘土复合材料的比表面积为200~250m2/g,900℃内的失重为3~6wt%;所述粘土为蒙脱土、蛭石、伊利石、高岭土或累托石。所述石墨烯/粘土复合材料易于分散,可用于重金属和有机物的综合高效吸附,具有易于分散,并对重金属和有机物显示出高效和选择性吸附的特点,综合去除率最高可达99%,在工业化应用中具有广阔的前景。
本发明公开了一种具有价格低廉,抗撕裂、抗拉伸、抗湿滑性能良好,不易生热,可用于轮胎、胶管、鞋类等天然橡胶制品的硅铝土-天然橡胶复合材料及其制备方法,该复合材料包括如下按重量份计的组分:天然橡胶或以干胶计天然胶乳100份,硅铝土10-60份,偶联剂0.1-2.0份,交联剂0.1-1.5份及其它加工助剂;制备方法是利用天然橡胶为原料,在常规的配合、混炼或共沉工序中,将硅铝土均匀地分散在橡胶中,制成硅铝土-天然橡胶复合材料;该复合材料可以采用常规技术进行硫化。
本发明提供了本发明提供了一种八面体氧化锌/碳复合材料及其制备方法和应用。该复合材料包括锌金属有机框架,锌金属有机框架上分布有碳单质;复合材料为八面体;复合材料的表面具有孔洞。本发明的八面体氧化锌/碳复合材料,粗糙表面分布有大量的纳米级孔洞,这种独特的结构提高了材料的比表面积。作为电极材料使用时,能为离子的嵌入与脱出提供大量的空间。本发明的八面体氧化锌/碳复合材料,碳分别在八面体周围,在一定程度上提升了材料的导电率。本发明还提供了制备上述八面体氧化锌/碳复合材料的方法和应用。
一种胶合夹芯结构木塑复合材料、制品及其制造方法,本发明涉及木塑复合材料,具体涉及一种夹芯结构木塑复合材料,本发明要解决现有聚烯烃基木塑复合材料作为板材使用时,无法同时进行增强增韧、综合力学性能差,且材料密度大成本高,以及回收的废旧塑料难以再利用的问题。本发明包括改性热塑性聚合物芯层材料、上表层木塑材料及下表层木塑材料,采用胶合或胶合‑热压复合的方式获得具有夹芯结构的木塑复合板材;本发明解决了木塑复合材料综合力学性能差、密度高、成本高的问题。本发明还提供了一种胶合夹芯结构木塑复合材料的制备方法及一种胶合夹芯结构木塑复合材料制品。
本发明提供了一种Cu基非晶合金复合材料及其制备方法,该制备方法包括如下步骤:步骤S1,在铜基非晶合金中添加硼酸盐,制备得到硼酸盐Cu基块体非晶合金复合材料;其中,所述硼酸盐Cu基块体非晶合金复合材料中硼酸盐的质量百分比含量为0.1~0.5%;步骤S2,对得到的硼酸盐Cu基块体非晶合金复合材料放入固定模中施加预应力,然后施以间歇超声振动,得到Cu基非晶合金复合材料。采用本发明的技术方案,既能减少非晶的结晶现象,又使Cu基非晶合金提高20%的强度,达到了Zr基非晶合金强度;而且制备方法制备成本低,得到的Cu基非晶合金复合材料具有很好的抗氧化性,力学性能良好,具有高强度、高硬度的优点。
本发明公开了一种低成本高性能的TiBw/Ti复合材料及其制备方法与应用。所述方法为:将纳米TiB2粉末和硬脂酸混合球磨,后与氢化钛粉末混合,经压制成型,烧结,得到TiB陶瓷相分布均匀的TiBw/Ti钛基复合材料。利用TiB2与基体发生原位反应得到TiB增强相,获得TiBw/Ti复合材料。本发明制备的TiBw/Ti复合材料抗拉强度达到740MPa,断后延伸率达到6.1%,实现了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。本发明所制备的复合材料具有广泛的适用性。
本发明公开了一种光‑热双固化改性纳米纤维素增强环氧树脂复合材料及其制备方法,属于环氧树脂复合材料技术领域。该复合材料的配方中各原料组成如下:环氧树脂,光引发剂,改性纳米纤维素。本发明的复合材料在紫外光辐射下,引发阳离子聚合反应,紧接着放入烘箱中进行热固化反应,实现完全固化,脱模后可得到改性纳米纤维素增强树脂基复合材料。本发明有效地解决了热固化工艺耗时长、能耗高的劣势,并弥补了光固化不完全的缺点,获得高质量的制品。本发明的复合材料具有韧性好,玻璃化转变温度高,制备工艺简单的特点,且本发明所用的纳米纤维素原料来源广泛,价格低廉,制备过程中无需使用溶剂,绿色环保,避免了因溶剂残留对材料性能的影响。
本发明公开了一种复合材料吊挂杆件结构,所述杆件结构包括两个金属接头和一个复合材料筒身,其中:所述复合材料筒身的两端分别与金属接头连接;所述金属接头包括两个金属耳片和一个金属连接结构,两个金属耳片设置在金属连接结构的首端,金属连接结构的末端与复合材料筒身内筒的端部连接。本发明采用的是复合材料与金属相互结合的结构,大大减轻了结构体的重量,提高了结构效率。本发明为复合材料与金属结合的连杆一体式设计并且承受载荷的结构方案,这样能充分利用结构材料,减少结构的质量。
本发明提供了一种导电碳/聚合物基复合材料,包括导电碳和聚合物,导电碳的重量为聚合物重量的1%-45%。本发明还提供了该复合材料的制备方法,包括以下步骤:(1)将导电碳分散于溶剂中得到导电碳分散液;(2)将固态聚合物进行加热得到熔融态的聚合物;(3)将所述导电碳分散液加入到所述熔融态的聚合物中,所述导电碳的重量为所述固态聚合物重量的1%-45%,加热并搅拌均匀以除去溶剂,所述加热的温度比所述固态聚合物的熔融温度高0-10℃,得到熔融态的混合材料;(4)将所述熔融态的混合材料倒入模具中,快速冷却成型,脱模,制得所述导电碳/聚合物基复合材料。本发明制备方法解决了现有技术存在的问题,制备方法工艺简单,成本较低,适合产业化生产。
本发明公开一种高电压镍锰酸锂正极复合材料的制备方法、由该制备方法所制得的高电压镍锰酸锂正极复合材料及应用该高电压镍锰酸锂正极复合材料的锂离子电池,其中,所述高电压镍锰酸锂正极复合材料的制备方法包括以下步骤:将锂盐、M源化合物、镍盐、及锰盐溶解于去离子水中,并滴加到离子液体中,得到溶液;对所述溶液进行老化处理,得到第一产物;对所述第一产物进行预分解处理和烧结处理,得到第二产物,所述第二产物为掺杂有M离子的镍锰酸锂颗粒;混合所述第二产物与碳源化合物,于所述第二产物的表面包覆碳层,得到所述高电压镍锰酸锂正极复合材料。本发明的技术方案可制得粒子分布均匀、电化学性能优异的高电压镍锰酸锂正极复合材料。
本发明提供一种聚吡咯/Ti3C2Tx/硫复合材料,该复合材料由硫、片状Ti3C2Tx和聚吡咯组成,内层为硫和Ti3C2Tx复合材料,外层为包覆硫和Ti3C2Tx复合材料的聚吡咯,其聚吡咯:Ti3C2Tx:硫的质量比为0.05‑0.2:0.05‑0.2:1。复合材料中包覆层聚吡咯能对硫基材料进行物理保护,限制充放电过程产生的多硫化物在聚吡咯内部,从而降低穿梭效应;该复合材料从物理限域和化学吸附两个方面同时限制多硫化物的移动,有效的提高锂硫电池的寿命。
本发明涉及一种抗菌的硅橡胶复合材料。本发明所述的抗菌的硅橡胶复合材料,包括:硅橡胶基质;以及抗菌药物,与所述硅橡胶基质混合。本发明所述的抗菌的硅橡胶复合材料保持了传统材料的良好的拉伸强度和拉伸伸长率、撕裂强度和撕裂伸长率,药物可以从复合材料中缓慢地释放出来,并且能够达到有效的抗菌浓度,且该复合材料的生物安全性更好。本发明提供了制备所述的抗菌的硅橡胶复合材料的最佳工艺。
本发明公开了一种有机改性LDHs负载苊二亚胺镍催化剂原位制备聚乙烯-LDHs纳米复合材料的方法,该方法是将N,N’-二(2,6-二异丙基苯基)苊二亚胺(ArN=C(An)-C(An)=NAr,An=acenaphthene,Ar=2,6-(i-Pr)2C6H3)镍配合物负载于经烷基铝活化的有机改性LDHs上得到负载催化剂,以一氯二乙基铝作助催化剂,在非极性溶剂中原位催化乙烯聚合制备得到聚乙烯-LDHs纳米复合材料。本发明使用有机改性LDHs作为苊二亚胺镍配合物的载体,能够起到稳定催化剂活性中心以及控制聚乙烯产物形态的作用。与相同聚合条件下使用均相催化剂制得的纯聚乙烯相比,本发明制得的聚乙烯-LDHs纳米复合材料其热稳定性有了大幅提高,并且熔融状态下的存储模量、损耗模量和复合粘度均增大。
本发明提供了一种新型γ-聚谷氨酸/羟基磷灰石复合材料及其制备方法。该方法包括配置钙离子和磷离子溶液,先将γ-聚谷氨酸溶液添加到钙离子溶液中反应,然后再逐滴加入磷离子溶液,通过搅拌、陈化、模压成型、冷冻干燥制得复合材料。通过原位聚合法,将γ-聚谷氨酸加入到羟基磷灰石中制备得到新型γ-聚谷氨酸/羟基磷灰石纳米复合材料的新方法。用本发明方法制得的新型γ-聚谷氨酸/羟基磷灰石纳米复合材料呈透明乳白色,其弯曲强度能高达135.0MPa,力学性能明显提高。该复合材料可以保证在骨修复过程中羟基磷灰石中钙离子与磷离子持续、平稳、缓慢地从γ-聚谷氨酸中释放出来,可以提高羟基磷灰石复合材料的骨结合能力,促进骨缺损的修复。
本发明提供一种短纤维增强ABS复合材料,其特征在于,其包括按照重量百分比的如下组分:ABS树脂50~85%,短纤维5~30%,相容剂3~8%,增韧剂5~15%,抗氧化剂0.1~1%,偶联剂0.5~2.5%,润滑剂0.5-1%。本发明还提供一种短纤维增强ABS复合材料的制备方法。所述短纤维增强ABS复合材料不仅保持了ABS原有的优异性能,而且能够有效提高其拉伸强度、弹性模量、热变形温度及尺寸稳定性,扩大了ABS的应用领域。
本发明公开了一种颗粒增强阻尼多孔镍钛记忆合金基复合材料的制备方法。采用梯级粉末烧结法,将镍、钛金属粉末和调控材料的硅或氧化铝颗粒按一定比例均匀混合后压制成生坯,硅颗粒或氧化铝颗粒占生坯重量的5~15%,采取梯级加热方式一次整体烧结而制得复合材料。通过向镍钛记忆合金中引入孔隙及低密度、微米尺度颗粒状调控材料对镍钛合金的阻尼及力学性能进行定量调控,最终获得新型轻质高阻尼多孔镍钛合金基复合材料。按照本发明制备的复合型多孔镍钛记忆合金仍具有形状记忆效应和超弹性变形能力,比普通多孔镍钛合金具有更优异的强度和阻尼能力;本发明工艺适应性好、制备过程简单、成本低,可用于复合阻尼材料、阻尼结构及器件的制造。
本发明提供了一种碳纳米管-天然橡胶复合材料的制备方法,其特征在于以环氧化天然橡胶作为碳纳米管与天然橡胶之间的相容剂,利用环氧化天然橡胶与天然橡胶之间优异的相容性,以及环氧化天然橡胶与碳纳米管之间的化学反应,改善碳纳米管在天然橡胶中的分散效果,增强碳纳米管与天然橡胶之间的相互作用,制备高性能碳纳米管-天然橡胶复合材料;该复合材料的硫化胶片的拉伸强度为26~30MPA,拉断伸长率为750~900%,300%定伸应力为4.0~6.0MPA。
本发明公开了一种聚对苯二甲酸乙二醇酯包胶复合材料及其制备方法,该复合材料按重量份数由以下组分组成:PET?100份;乙烯-乙酸乙烯共聚物8-15份;增容剂2-4份;抗氧剂0.5-1份;高聚硅氧烷3-5份。其制备方法如下:按上述所述的重量份数称取各个组分;将称取的各个组分在高速搅拌机中混合处理10~15min;将混合后的物料,加入到双螺杆挤出机的料斗中,经熔融反应、挤出、造粒。本发明加入有增容剂和高聚硅氧烷,使得整个体系中PET与乙烯-乙酸乙烯共聚物达到极好的相容性,形成嵌段共聚物,使得复合材料的断裂伸长率和韧性较高;且相容性较好,不会出现不满胶和极易脱落的不良状况。
本发明公开了一种高阻抗高导热PBT复合材料,含有以下重量份的:PBT30~80份、抗氧剂0.2~0.8份、表面活性改性金属氮化物10~60份、增韧剂1~10份、增强材料5~30份。本发明的复合材料具有优异的力学性能,其导热系数较PBT树脂提高了1~3倍,其体积电阻率保持在1012Ω以上,是一种优异的高阻抗高导热复合材料,应用范围广。
本发明公开了一种高密度通透性好的聚乙烯复合材料的制备方法,S1、原料选取:选取高密度聚乙烯、活性炭、无纺布、碳酸钙、碳酸镁、二氧化硅、植物秸秆、硼粉、阻燃剂、硬脂酸甘油酯和聚甲醛,涉及聚乙烯材料技术领域。该高密度通透性好的聚乙烯复合材料的制备方法,并向其中添加活性炭、无纺布,在保证复合材料的密度的同时进一步提高了复合材料的通透性,通过添加碳酸钙、碳酸镁、二氧化硅和植物秸秆,在保证复合材料的硬度同时很大程度上降低了复合材料的比重,通过添加阻燃剂和聚甲醛,使得该复合材料具有很好的阻燃性能和抗冲击性能,同时该复合材料制作方法简单易行,很大程度上提高了制作效率,便于推广。
本发明公开了一种复合材料冲击后剩余强度预测方法、系统、装置及介质,方法包括:获取待测复合材料受到冲击损伤后的第一频率值;根据待测复合材料的初始频率值和第一频率值确定第一频率变化率;将第一频率变化率输入到预先构建的剩余强度预测模型,预测得到待测复合材料的第一剩余强度;其中,第一频率值和初始频率值均通过模态测试得到。本发明可以对正在服役的复合材料进行剩余强度预测,无需确定冲击损伤的位置及大小,也无需确定冲击能量、冲击物形状和质量,避免了对正在服役的复合材料的刚度测试,相对现有技术而言,提高了复合材料冲击后剩余强度预测的效率和准确度,适用范围更广。本发明可广泛应用于复合材料剩余强度预测技术领域。
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