发明公开了一种氮取代氧化石墨烯/聚苯胺复合材料的制备方法,制备的工艺流程如下:氧化石墨→氮取代氧化石墨→氮取代氧化石墨烯→氮取代氧化石墨烯/聚苯胺复合材料。本发明通过氮取代氧化石墨烯和苯胺单体原位聚合得到氮取代氧化石墨烯/聚苯胺复合材料,制备方法简单,制备得到的氮取代氧化石墨烯/聚苯胺复合材料性能稳定、具有很高的电化学性能,可应用于高电化学容量超级电容器和锂离子电池电极材料中。
本发明适用于工程塑料技术领域,提供了一种导热高密度聚乙烯复合材料、其制备方法和应用。该导热高密度聚乙烯复合材料包括如下质量百分含量的组分:高密度聚乙烯70-90%;活性导热填料5-20%;马来酸酐接枝高密度聚乙烯3-7%;润滑剂1-2%;抗氧剂1-2%;其中,所述马来酸酐接枝高密度聚乙烯是指马来酸酐接枝聚乙烯的化合物。本发明导热高密度聚乙烯复合材料,通过对填料进行表面活性处理、使用马来酸酐接枝聚乙烯的化合物作为马来酸酐接枝高密度聚乙烯(特别是自制的马来酸酐接枝高密度聚乙烯),填料能均匀的分散在HDPE基体中,制备的复合材料同时具有高的导热性和力学性能。本发明实施例制备方法,操作简单、成本低廉,适于工业化应用。
本发明公开了一种木塑复合材料专用耐候防霉功能母粒。它按质量分数100%计,由以下组份组成:聚乙烯或EVA30~55%;乙撑双硬脂酸酰胺3~8%;聚乙烯蜡2~7%;Tinuvin?3608~15%;ZnO?10~25%;抗氧化剂3005~10%;4,5-二氯-N-辛基-3-异噻唑啉酮5~15%;N-三氯甲硫基酞酰亚胺5~15%。本发明可广泛用于各种户外用的木塑复合材料中,添加本功能母粒后的木塑复合材料可在户外长期使用,显著改善木塑复合材料在户外使用过程中的变色问题,防止霉菌的生长,大大提高使用寿命,添加过程简单,便于操作,无粉尘污染。
本发明公开了一种聚丙烯酸酯/硅溶胶复合材料的制备方法及其应用,本发明选用价廉易得的硅溶胶作为无机纳米改性剂,通过丙烯酸酯等单体的预乳化、种子乳液聚合,并在核壳结构聚丙烯酸酯外壳制备的过程中加入经过改性的硅溶胶进行有效复合,得到硅溶胶改性的聚丙烯酸酯/硅溶胶复合材料,复合材料平均粒径在100~150nm之间,聚丙烯酸酯/硅溶胶复合材料作为聚氯乙烯抗冲击改性剂,不仅赋予其优异的抗冲击性能,同时具有良好的拉伸强度和加工性能等力学性能;另外,硅溶胶的使用有利于降低产品的生产成本。
本发明公开了一种高刚性聚碳酸酯复合材料及其制备方法,涉及改性聚碳酸酯树脂领域。该复合材料由以下组份按比例制备而成,各组分质量份数比例如下:聚碳酸酯40~70;玻璃纤维30~60;抗氧化剂0.08~0.6;抗滴落剂0.1~0.6;润滑剂0.5~5;阻燃剂 0.08~5;相溶剂1~5。该复合材料的制备方法是(1)称取上述聚碳酸酯、抗氧化剂、抗滴落剂、润滑剂、阻燃剂和相溶剂;(2)将上述组分按比例投入至混合器中混合10~30分钟;(3)将步聚(2)混合好的原料投置于双螺杆挤出机中,称取上述玻璃纤维侧喂,熔融挤出,造粒。该方法制备的复合材料具有高刚性、超韧、低翘曲和无卤阻燃性能。
本发明公开了一种用于超级电容器的聚苯胺/二氧化锰复合材料的制备方法,该方法是采用高锰酸盐作为氧化剂氧化苯胺,直接制备得到聚苯胺/二氧化锰复合材料。本发明通过高锰酸盐氧化苯胺,可以保证二氧化锰和聚苯胺在分子水平的接触,同时反应后没有杂相生产,简化了后续处理工作。本发明用于超级电容器的聚苯胺/二氧化锰复合材料的制备方法工艺简单,操作方便,便于控制,制得的聚苯胺/二氧化锰复合材料的导电性能得到有效提高,适合大规模工业化生产。
本发明属于改性塑料领域,具体公开了一种高耐热抗水解仿瓷PBT复合材料及其制备方法和应用。所述复合材料由聚对苯二甲酸丁二醇酯、聚对苯二甲酸乙二醇酯、玻纤、填料、增韧剂、酯交换抑制剂、耐水解剂、抗氧剂和润滑剂组成。本发明采用对PBT光泽度影响较小的硫酸钡为填料,制备仿瓷PBT复合材料。并在此基础上,加入玻纤,提高仿瓷PBT复合材料的耐热性能和机械强度;加入PET,提高仿瓷PBT复合材料的光泽度;加入抗水解剂,提高仿瓷PBT复合材料的抗水解性能。本发明操作简单,获得的高耐热抗水解仿瓷PBT复合材料可以解决陶瓷存在的一些缺陷,拓展甚至取代陶瓷在日用品、厨卫、工艺品等领域上的应用,具有很好的市场推广前景。
本发明公开了一种TiO2复合材料及其制备方法,属于光催化剂制备技术领域。所述TiO2复合材料为MXene和量子点共修饰的TiO2复合材料;所述量子点为掺氮碳量子点或碳量子点;所述MXene为Ti3C2。本发明以Ti3C2为钛源,在Ti3C2上原位生长TiO2,并且负载了量子点制得NCQDs/TiO2@Ti3C2复合材料或CQDs/TiO2@Ti3C2复合材料;复合材料显著提高了TiO2的光生载流子的分离效率,使光生电子‑空穴对不仅在TiO2//Ti3C2的异质结界面发生迁移,纳米量子点也作为光敏剂来收集太阳光从而提高复合材料的量子效率,使其光催化活性大幅提升。
本发明涉及一种用复合材料制备注塑产品的生产设备,包括:多个喂料机构,用于向混料机构投放基体材料和所述助剂;混料机构,用于:熔融投放入混料机构内的基体材料;将熔融状的基体材料与投放入混料机构的助剂进行混合形成复合材料;输送复合材料;注塑机构,用于塑化输送自混料机构的复合材料;注塑塑化后的复合材料以形成注塑产品;控制器,与喂料机构电连接,用于控制喂料机构投入到混料机构内的基体材料或助剂的投放量。本发明还提供一种用复合材料制备注塑产品的生产方法。该生产设备和生产方法,省去了配混造粒之后的包装、运输等环节,降低了生产能耗,节省了生产成本,解决了现有技术中用复合材料制备注塑产品生产成本较高的问题。
本发明提供了一种复合材料制件的阴模成型方法,包括如下步骤:S10:将具有窄小内腔的阴模分成多个阴模块;S20:在每个阴模块上交错铺贴复合材料层,复合材料层的铺贴区域大于阴模块的面积;S30:对多个阴模块进行合模,复合材料层从多个阴模块突出的部分相互搭接;S40:对复合材料层进行固化,以形成复合材料制件。本发明的目的在于提供一种降低阴模铺贴难度、大幅提高制件强度的复合材料制件的阴模成型方法。
本发明属于碳纳米管环氧树脂复合材料改性的技术领域,公开了一种射流等离子体增强碳纳米管环氧树脂复合材料导电性能的方法。方法:将多壁碳纳米管分散于有机溶剂中,加入环氧树脂混匀,加热处理,加入固化剂,混匀,获得未固化的碳纳米管环氧树脂复合材料;将复合材料置于模具中,然后将模具放置于射流等离子体放电装置正下方的移动平台上,采用射流等离子体处理未固化的碳纳米管环氧树脂复合材料,得到等离子体处理的复合材料;所述模具为顶端开口的模具。本发明的方法简单,无需真空系统,可避免多壁碳纳米管对设备的污染,同时改善复合材料导电性能。
本发明公开了一种无卤阻燃聚苯醚复合材料及其制备方法和应用。本发明的无卤阻燃聚苯醚复合材料按重量份数计,包括以下组分:聚苯醚树脂60~90份、聚苯乙烯树脂10~30份、增韧剂2~8份、阻燃剂6~15份、金属硫化物0~1份和助剂0~1份,其中按重量分数计,无卤阻燃聚苯醚复合材料中聚苯醚树脂的含量≥60%,无卤阻燃聚苯醚复合材料中的铜离子重量含量为4~20ppm。本发明的无卤阻燃聚苯醚复合材料中的铜离子可以催化氧化聚苯醚树脂,提高无卤阻燃聚苯醚复合材料的表面活性基团数量,进而显著改善其与硅胶的粘接性能,而金属硫化物可以明显改善无卤阻燃聚苯醚复合材料的长期耐老化性能。
本发明公开了一种液晶环氧树脂‑介孔二氧化硅复合材料,以液晶环氧树脂为基体,基体内分布有经硅烷偶联剂改性后的介孔二氧化硅。本发明还公开了上述液晶环氧树脂‑介孔二氧化硅复合材料的制备方法,将液晶环氧树脂和经硅烷偶联剂改性后的介孔二氧化硅溶解在甲苯溶液中,将得到的混合溶液超声分散再加入固化剂和促进剂进行充分的机械搅拌,得到复合材料混合液;对复合材料混合液固化后得到液晶环氧树脂‑介孔二氧化硅复合材料。本发明还公开了上述复合材料的应用。本发明的液晶环氧树脂‑介孔二氧化硅复合材料,介电常数和介电损耗低,并且具有高导热系数和优异的疏水性,可作为具有低的介电常数和介电损耗特性的电子封装材料。
本发明提供一种复合材料,包括至少一个三维石墨烯层和至少一个纤维复合材料层,所述三维石墨烯层由三维石墨烯膜铺叠而成,所述三维石墨烯膜的至少一侧具有纤维复合材料层。本发明在复合材料中设置三维石墨烯层,利用三维石墨烯层的高导热特性在复合材料内部形成有效的导热通道,实现热量在复合材料上的快速传导,且本发明中的复合材料具有质量轻、强度高、柔韧性好、透气性好等特点,尤其适用于导热或防弹衣的设计。
一种复合材料气瓶压力监测及预警方法,它涉及复合材料检测技术领域。本发明为解决现有复合材料气瓶内的压力过高容易引发安全事故的问题。方法包括:步骤一:将压力变送器连接在复合材料气瓶的瓶头阀上,压力变送器采集复合材料气瓶内的压力信息;步骤二:压力变送器将采集到的压力信息传递给监控单元进行信息处理;步骤三:监控单元将处理后的压力信息传递给中央控制器,可根据中央控制器的显示屏呈现出复合材料气瓶的压力变化情况,中央控制器上连接预警系统,进行警铃和指示灯报警,监控单元用于控制预警系统的开启和关闭。本发明用于复合材料气瓶压力监测及预警。
本发明涉及磷酸铁及磷酸铁复合材料作为负极材料在双离子电池中的应用,所述磷酸铁复合材料包括磷酸铁掺杂材料及磷酸铁掺杂材料的包覆材料或磷酸铁包覆材料。所述磷酸铁或磷酸铁复合材料为微米级或纳米级材料。本发明还涉及一种磷酸铁及磷酸铁复合材料负极电极,将磷酸铁及磷酸铁复合材料与碳黑和粘结剂混合均匀,然后涂覆在集流体上,经真空干燥、切片后即得所述磷酸铁及磷酸铁复合材料负极电极。磷酸铁及磷酸铁复合材料作为负极材料具有电位较高,在反复充放电过程中不产生枝晶,也不产生SEI膜,界面电阻低、库伦效率高、高安全性以及成本低等诸多优点;以其为负极材料制备得到的双离子电池具有容量高且循环性能好的优点。
本发明涉及无机材料领域,具体涉及一种多元金属掺杂氮化碳复合材料的制备方法。所述复合材料的制备方法包括以下步骤:S1.将多种金属盐和氮化碳混合分散于水或者乙醇中,在200~1000 W的条件下超声10~60min,其中,所述金属盐为过渡金属盐;S2.将步骤S1超声后所得到的悬浮液过滤;S3.将步骤S2过滤得到的滤渣在200~400℃条件下,煅烧1~3h时间。本发明通过过渡金属盐作为掺杂剂获得的的复合材料能够更好地实现载流子的分离,从而达到更好的光催化效果。进一步,含有上述方法制备的氮化碳复合材料的光催化剂,对大环树脂类抗生素的降解具有优良的效果。
本发明涉及一种连续纤维增强热塑性复合材料及其制备方法。通过选择合适的改性剂与甲基丙烯酸类单体、引发剂及其它各组分以合理的配比复配得到热塑性树脂组合物。将该树脂组合物涂布到连续纤维上进行常温预浸,再根据设定的层压工艺流程制备出连续纤维增强的热塑性复合材料。本发明的制备方法大部分工序都在常温条件下进行,节省了大量能源以及生产成本,且对连续纤维丝、连续纤维带,特别是连续纤维编织布的预浸效果好,制备得到的连续纤维增强热塑性复合材料的质量稳定,在超载失效时,以屈服变形为主,不会突然断裂,解决了连续纤维增强热固性复合材料的失效不安全性,且可被后续反复加工成型成不同形状的制品,提高了材料应用的适应性。
本发明属于复合材料领域,公开了一种改性蔗渣-塑料复合材料及其制备方法。方法是将干燥蔗渣纤维和研磨介质放入球磨机中,通过机械活化对蔗渣纤维进行活化;将活化后的蔗渣纤维加入马来酸酐-丙酮溶液中,搅匀后挥干;后将干燥蔗渣再放入球磨机中,同时加入引发剂,升温至80℃后保温,机械活化强化聚合反应的进行;将产物经过丙酮抽提后得改性蔗渣纤维。将树脂基体,与复配增塑剂、硼砂以及加工助剂在高速混合机中预混至物料温度为50℃,再加入改性后的蔗渣纤维充分混合,得到预混物;将预混物熔融挤出,制成蔗渣-塑料复合材料。本发明改性蔗渣-塑料复合材料可应用于制造各种塑料制品,方法简单易行,成本低廉,具有广阔的应用前景。
本发明公开了一种聚烯烃/层状硅酸盐纳米复合材料的制备方法,其制备工艺步骤:在反应器中通入氮气,然后加入聚烯烃、未改性层状硅酸盐、第一单体、第二单体、第三单体、引发剂,浸泡溶胀,经搅拌后将产物在真空状态下干燥得到改性母料;将改性母料、聚烯烃混合均匀,混炼,即得到聚烯烃/层状硅酸盐纳米复合材料。本发明简化了传统聚烯烃/层状硅酸盐纳米复合材料制备中需要预先对硅酸盐有机化的繁琐步骤,有利于聚烯烃/层状硅酸盐纳米复合材料的工业化。
本发明公开了一种纳米微晶纤维素/白炭黑/橡胶复合材料的制备方法。纳米微晶纤维素(Nanocrystals?Cellulose,简称NCC)是从微晶纤维素酸解得到的直径在20-60nm,平均长度300nm的棒状结晶产物,可作为橡胶的新型补强材料,它具有可再生、密度小、可取向、强度高等特点,而且制备方法简便,价廉易得。通过研究发现NCC对天然橡胶的补强效果优于白炭黑,很好地改善了天然橡胶的耐热氧老化性能,同时还降低复合材料的生热,并可采取传统的橡胶加工工艺制备纳米微晶纤维素/白炭黑/橡胶复合材料。本方法制备的纳米微晶纤维素/白炭黑/橡胶复合材料可应用于制造各种硫化橡胶制品。
本发明涉及一种质子化离子液体改性橡胶/无机填料复合材料的制备方法,包括:(1)功能性质子化离子液体的结构制备;(2)将功能性质子化离子液体用于原位改性无机填料补强的橡胶复合材料。本发明可有效降低强极性无机填料之间的团聚,改善填料在橡胶基体中的分散,有利于改善橡胶/无机填料复合材料的的加工性能、硫化特性、力学性能、耐磨性能等;该方法具有普适性和成本低廉的特点,可广泛应用于制备各种高性能的橡胶/无机填料复合材料。
本发明提供了一种油溶性四氧化三铁/改性氧化石墨烯复合材料的制备方法,包括以下步骤:A)在碱性条件下,将氧化石墨烯的水溶液与含有Fe3+和Fe2+的水溶液混合后,进行加热反应,得到四氧化三铁/氧化石墨烯复合材料;B)将所述四氧化三铁/氧化石墨烯复合材料与烷基胺混合反应,得到油溶性四氧化三铁/改性氧化石墨烯复合材料,所述烷基胺选自十二胺、十三胺,十四胺、十六胺、十八胺或二异十三烷基胺。本发明先由Fe3+、Fe2+与氧化石墨烯通过化学共沉淀得水溶性四氧化三铁/氧化石墨,再由四氧化三铁/氧化石墨与特定种类的烷基胺自组装制得油溶性的四氧化三铁/改性氧化石墨烯复合材料。
本发明公开了一种高韧高光泽GPPS/CPE复合材料及其制备方法和应用。所述复合材料包括如下按重量份计算的组分:GPPS树脂50~60份;氯化聚乙烯30~40份;溴系阻燃剂6~15份;锑系阻燃剂3~5份;抗氧剂0.2~1份;润滑剂0.2~1份;热稳定剂0.2~1份。所述复合材料具有高韧性和高光泽度,光泽度达到70以上,缺口冲击强度达到9kJ/m2以上,并且在降低溴系阻燃剂的同时保证复合材料的高阻燃等级,有效降低了复合材料的成本,能够应用于制备家用电器、办公设备中。
一种四氧化三钴-石墨烯复合材料的制备方法,包括制备氧化石墨;制备氧化石墨水分散液,并超声处理0.5~1小时得到氧化石墨烯水分散液;制备含有氧化石墨烯与四氧化三钴的混合液,并超声处理0.5~1小时;将超声处理后的含有氧化石墨烯与四氧化三钴的混合液于压力50~150Pa、温度180~350℃条件下反应2~10小时,过滤,干燥得到固体产物;将固体产物在惰性气体氛围中升温至800~1000℃并保持0.5~2小时的步骤。该方法采用水热复合法将四氧化三钴和石墨烯复合得到四氧化三钴-石墨烯复合材料,进一步将该四氧化三钴-石墨烯复合材料进行高温处理,降低了石墨烯上的含氧量,提高了四氧化三钴-石墨烯复合材料的电导率。因而,所制备的四氧化三钴-石墨烯复合材料的导电性能较高。
本发明公开了一种聚乙烯/蒙脱土纳米复合材料和原位聚合制备聚乙烯/蒙脱土纳米复合材料的方法。该原位聚合制备聚乙烯/蒙脱土纳米复合材料的方法包括的步骤为:获取负载型有机改性剂、茂金属催化剂和蒙脱土;将所述负载型有机改性剂通过离子交换反应置换到所述蒙脱土层之间,得到有机改性蒙脱土;将所述茂金属催化剂负载到所述有机改性蒙脱土层间,得到负载催化剂;在无水、无氧条件下,将所述负载催化剂与乙烯气体进行原位聚合,得到所述聚乙烯/蒙脱土纳米复合材料。该原位聚合制备聚乙烯/蒙脱土纳米复合材料的方法有效减少了催化剂的用量,降低了生产成本,提高了生产效率,反应条件温和、对设备的要求低,操作简单,适用于工业化生产。
本发明提供了一种聚芳醚砜复合材料及其应用。本发明的聚芳醚砜复合材料,以重量百分比计,包含以下组分:45%‑80%聚芳醚砜树脂;15%‑30%的软质耐磨填料;5%‑20%的硬质耐磨填料;0%‑5%的加工助剂,该复合材料选择尺寸稳定性好、耐蠕变性能及机械性能优异的聚芳醚砜树脂作为树脂基体,使用硬质和软质耐磨填料复配改性满足材料的耐磨要求,同时带来较低的噪声污染;制备的复合材料其摩擦性能最低可以达到动摩擦系数0.26、磨耗17×10‑6(mg/Nm),噪声最低可以达到40dB。
本发明公开一种航空座舱盖透明件与复合材料骨架的连接方法,所述方法包括以下步骤:(1)前处理:确定透明件和复合材料骨架的连接区,将所述连接区打磨至消除光泽,然后除油除脂;(2)胶接:在连接区涂覆胶黏剂,然后将二者贴合在一起,使胶黏剂固化;(4)密封:将透明件和复合材料骨架上需要密封的密封区表面除油除脂,然后涂覆胶黏剂,使胶黏剂固化。本发明所述方法在透明件边缘连接装配过程中运用胶接技术,采用胶黏剂将复杂曲面透明件和复合材料骨架粘接到一起,再用胶黏剂进行密封,从而实现复杂曲面透明件的边缘连接装配,这种边缘连接方法工艺简单、操作方便,且能够确保透明件装配后的安全性、可靠性和气密性。
本发明公开了一种光扩散聚碳酸酯复合材料及建材用光扩散导光板的制作方法。复合材料组成为:聚碳酸酯树脂85~95%,光扩散剂0.5~8%,硅酮母粒0.2~3%,光稳定剂0.3~3%,热稳定剂0.1~1%,加工助剂0.1~1%。制作方法,包括:(1)制备光扩散聚碳酸酯复合材料;(2)将导光板按部件图纸制成模具;(3)将光扩散聚碳酸酯复合材料在通用挤出机中按导光板模具一次性挤出成型为部件;并装配、测试、包装成成品。光扩散剂的加入,增加导光板的雾度和保持透光率。保持采光性,又避免了强光对眼睛的伤害。加入复配的光稳定剂,增加导光板寿命。硅酮母粒的加入,改善了熔体流动性和脱模性,改善了这种导光板的成型加工型。
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