本发明公开了一种鞋套用耐磨防滑橡胶复合材料的制备方法,将生胶在双辊开炼机上塑炼至包辊,加入接枝改性白炭黑、表面改性氧化锌晶须、偶联改性的复合防滑剂、表面包覆修饰改性的多壁碳纳米管及硬脂酸、防老剂,出片,剪碎,在流变仪中混炼,再加入促进剂和硫磺,混炼均匀,在平板硫化机上硫化,将所得硫化胶用砂纸沿同一个方向打磨多次,制得鞋套用耐磨防滑橡胶复合材料。采用硅烷偶联剂KH570对碳化硅短纤维进行表面改性后,碳化硅纤维表面枝接有机官能团,表面颗粒吸附降低,在基体中分散性提高;将碳化硅纤维与氧化铝复配成防滑剂,能有效提高鞋套用橡胶复合材料的摩擦系数,有效地提高复合材料的防滑性和耐磨性。
本发明提供一种用于打磨锅体内壁的纤维复合材料,涉及复合新材料领域,由如下重量配比的原料制成:玻璃纤维6份、木质素磺酸钠0.2份、180目碳酸钙3.5份、230目碳酸钙8份、石英砂12份、棕榈酸0.6份。本发明制备的纤维复合材料,用于打磨锅体的内壁,纤维复合材料的颗粒表面硬度相比较金刚石略小,但纤维复合材料的颗粒是由多种材料的颗粒团聚而成,具有不规则的棱角,打磨效果好。
本发明公开核壳结构的B掺杂C/SiO2多孔复合材料的制备方法及其应用,包括以下步骤:S1:将聚醚F127溶解于乙醇溶液中,40℃水浴加热搅拌,再加入间苯二酚,在25℃室温下搅拌后,再加入浓盐酸和硼酸三异丙酯,搅拌1h,再加入正硅酸四乙酯,继续搅拌后,逐滴加入甲醛,继续搅拌24h,得混合溶液;S2:将所得混合溶液转移至反应釜中,100℃恒温老化24h,再离心、洗涤至中性后,置于70℃干燥箱过夜烘干,得多孔复合材料半成品;S3:350℃将多孔复合材料保温2h,继续以2℃/min的升温速率升至650℃,保温4h后,冷却。本发明首次以缩聚后的酚醛树脂为碳前躯体,以硼酸三异丙酯为掺杂硼源,在水热条件下,一步合成具有核壳结构的B掺杂C/SiO2多孔复合材料,操作方法简单,绿色环保。
本发明公开了一种导热性好的粉煤灰铝基复合材料,其特征在于,由下列重量份的原料制成:碳化硅7-10、膨胀蛭石粉3-5、粉煤灰微珠5-25、铝镁合金粉65-85、锂粉4-6、铜粉4-6、聚乙烯醇0.5-1.1、蒸馏水适量;本发明添加的碳化硅增强铝基复合材料的导热性、耐磨性和硬度等,添加的膨胀蛭石粉增强复合材料的防火、隔热作用,本发明的工艺可以制得性能优异、成本低导热性好的复合材料,工艺简单,稳定性好,并且还解决了大量堆积的粉煤灰对环境的污染。
本发明公开一种改性玻璃纤维缠绕丝及其制备的增强复合材料,涉及玻纤增强材料技术领域。本发明用于解决不能通过连续化处理方式来提高玻璃纤维缠绕丝的隔热、抗压性能,并利用该玻璃纤维缠绕丝与热塑性树脂、助剂挤出注塑得到强度优良且隔热、耐腐蚀的复合材料的技术问题。本发明改性玻璃纤维缠绕丝通过化学键接枝改善玻璃纤维纱的分散性和界面结合力;化学改性剂改变玻璃纤维纱的表面结构,在其表面形成粗糙的表层结构,热定型时热压充分除湿并提高拉伸性能。增强复合材料将防潮保温中层料、增强耐热外层料依次包覆于增强绝缘内层的外围,经牵引缠绕得到强度优良且隔热、耐腐蚀的增强复合材料成品。
本发明公开了一种耐烧蚀防热高硅氧布/硼酚醛树脂基复合材料及其制备方法,涉及一种复合材料生产技术。包括如下步骤:(1)制备硼酚醛树脂溶液;(2)制备高硅氧布/硼酚醛树脂预浸布;(3)利用油压机,通过一定的压制工艺,把上述高硅氧布/硼酚醛树脂预浸布制备出高硅氧布/硼酚醛树脂基复合材料。本方案制备的耐烧蚀防热高硅氧布/硼酚醛树脂基复合材料,在不添加任何阻燃剂的前提下,氧指数极高,耐烧蚀防热性能优良、发烟率低、阻燃且低毒。
本发明公开一种SiO2@ZIF‑67复合材料的制备方法及其在有机废水中的应用,包括以下步骤:S1:制备纳米SiO2;S2:制备SiO2@ZIF‑67复合材料:S201:将二甲基咪唑加入去离子水中,并于25‑30℃在恒温搅拌器上搅拌均匀,制得二甲基咪唑溶液;S202:将六水合硝酸钴加入去离子水中,并于25‑30℃在恒温搅拌器上搅拌均匀,制得六水合硝酸钴溶液;S203:向S202所得六水合硝酸钴溶液中加入SiO2,超声分散30min,再加入S201所得二甲基咪唑溶液中,匀速搅拌30min,25℃室温下静置12h,经离心、洗涤后,80℃真空干燥12h,即得SiO2@ZIF‑67复合材料。本发明以SiO2纳米颗粒为载体,在其表面生长ZIF‑67,一方面通过大比表面积和范德华力吸附有机污染物,另一方面通过复合材料中的咪唑含氮杂环与染料分子形成配位键进行化学吸附。
本发明给出了一种脱除维生素C溶液色素的复合材料的制备方法,包括以下步骤:将活性炭和硅胶加热活化,加热时间4~6小时,加热温度80~120℃,活化后的活性炭和硅胶按质量之比1:1混合。本发明还给出了一种脱除维生素C溶液色素的复合材料,利用上述复合材料的制备方法得到的脱除维生素C溶液色素的复合材料。活性炭和硅胶对维生素C溶液中不同分子量大小的色素进行吸附,实现多重吸附的脱色效果。本发明又给出了一种脱除维生素C溶液色素的方法,包括以下步骤:取上述复合材料加入维生素C溶液内,将活化后活性炭和活化后的硅胶加入维生素C溶液变为混合溶液,将混合溶液水浴加热。此方法相比现有的未经活化的单一脱色剂其脱色效果取得较大提升。
本发明公开了一种高疏水性功能化二氧化硅/石墨烯纳米复合材料的制备方法及其在油水分离中的应用。采用一锅法制备乙烯基功能化二氧化硅/石墨烯纳米复合材料:以乙烯基三乙氧基硅烷(VETS)为原料,十六烷基三甲基溴化铵(CTAB)为模板剂,在碱性条件下合成乙烯基功能化的二氧化硅,然后加入石墨烯通过分子自组装制备得到高分散的乙烯基功能化二氧化硅/石墨烯纳米复合材料;该材料具有高疏水性、较大孔隙率和比表面积,可作为高效的吸附剂应用于油水分离(吸附率达99%以上,并且经再生后循环利用12次其吸附性能仍不发生改变)。本发明涉及的乙烯基功能化二氧化硅/石墨烯纳米复合材料制备过程简单,作为吸附剂应用于油水分离时,可高选择性吸附芳香烃类化合物,具有吸附容量大、吸附效率高的特点;且仅通过简单的洗涤、过滤即可实现材料的再生和循环利用,具有优异的再生性能,经济环保,具有广阔的应用前景。
本发明提供了一种高效散热型的多重导热式烯碳复合材料,包括网状金属结构骨架,所述的网状金属结构骨架的两侧面涂覆有石墨化的聚酰亚胺层,聚酰亚胺层中通过表层金属化种植有金属离子,所述的金属离子为Al、Cu或Ag。本结构中充分利用烯碳复合材料优异的导热性能,通过化学侵蚀、激光侵蚀的方式,实现了烯碳复合材料与内部骨架的连接,以及烯碳复合材料之中,金属离子的有效种植,并通过金属离子的充分种植,通过金属的电子导热特性,弥补非金属材料在层间导热的短板,实现烯碳复合材料的纵向导热能力和层间导热能力的同步稳定提升。
本发明公开了一种二氧化钛/聚丙烯酰胺纳米复合材料的制备方法,包括1)功能化改性的二氧化钛的制备;2)以改性的二氧化钛为光催化剂、丙烯酰胺为单体,经过光催化聚合得到聚丙烯酰胺/二氧化钛纳米复合材料;具体步骤是:先用硅烷偶联剂对二氧化钛表面进行共价键接枝修饰,制备得到功能化改性的二氧化钛,增强其在有机溶剂和聚合物基体材料的分散性能;然后在紫外光照射的作用下,以乙醇为溶剂、丙烯酰胺为单体、改性的二氧化钛为光催化剂,通过光催化聚合制备得到聚丙烯酰胺/二氧化钛(PAM/TiO2)纳米复合材料;本发明提供了一种工艺简单、生产成本低、所得产物纯净、环境友好的聚丙烯酰胺/二氧化钛纳米复合材料的制备方法。
本发明公开了一种润滑加工性能好的粉煤灰铝基复合材料,其特征在于,由下列重量份的原料制成:石墨6-8、二氧化钛5-7、粉煤灰微珠5-25、铝镁合金粉65-85、锂粉4-6、铜粉4-6、聚乙烯醇0.5-1.1、蒸馏水适量;本发明解决了增强体与铝基基体分散性差、润湿性不好的问题,添加的石墨增强了复合材料的硬度、强度和加工润滑性,添加的二氧化钛不仅增加了复合材料的硬度,而且还可以改善复合材料的光泽外观。
本发明公开了一种氨酚醛树脂的制备方法及防热复合材料的制备与应用,涉及防热复合材料技术领域,本发明提供的是一种新型氨酚醛树脂和高硅氧纤维混合制备的模压树脂基复合材料,该类复合材料的耐热性能和力学性能优良,制品尺寸稳定性好,机械加工性能良好,该复合材料可以用作高温防热烧蚀类制品和小型固体火箭发动机喷管类热防护材料。开具不同的模具,可以加工挡药板、固药套等多种类型的树脂基防热复合材料的隔热烧蚀部件、绝热材料和结构材料。
一种以软硅为无机组分生产有机无机复合材料的方法,涉及新材料及复合材料技术领域,以软硅为无机组分,添加于有机组分树脂基体中,树脂浸入软硅内部形成IPN或局部IPN结构,结合成具有IPN结构的有机无机复合材料。软硅粒子和树脂形成互穿结构,使软硅粒子和树脂结合力增强,此IPN结构可提高复合材料的机械强度和耐热性,软硅少量加入可大大降低复合材料的热膨胀系数。
本发明提供了一种防隔热用改性树脂基复合材料及其制备方法。该复合材料包含防隔热用改性树脂基体和纤维增强体,通过(1)配置防隔热用改性树脂溶液;(2)真空低压浸渍;(3)溶胶‑凝胶反应;(4)固化等工艺步骤制备而得。本发明利用了酚醛树脂、氧化铝陶瓷前驱体和氧化锆陶瓷前驱体陶瓷的端基活性,实现了酚醛树脂的嵌段改性;通过对“溶胶‑溶胶”反应调控,通过相分离方式实现了微纳气孔结构的构筑;引入了功能性填料,有效提高了复合材料的耐烧蚀性能。与现有技术相比,本发明公开的防隔热用改性树脂基复合材料具有轻质、高强度、低热导、耐烧蚀和抗氧化等优点,可广泛应用于有氧大气层内的高超声速飞行器外防热系统。
本发明公开了一种用纳米二氧化硅增强塑料废渣‑秸秆纤维木塑复合材料的方法,将聚氯乙烯树脂、加工助剂、碳酸钙粉放入烘箱中加热后,与碱处理秸秆纤维粉及硅烷偶联剂溶液处理的玻璃纤维增强塑料废渣、表面接枝改性的纳米二氧化硅粒子加热捏合,放入混炼机中混炼,加热烘干,放入模具中,在热压机中加热加压,冷却,取出,制得纳米二氧化硅增强塑料废渣‑秸秆纤维木塑复合材料。用经偶联剂KH550表面改性的纳米二氧化硅粒子增强木塑复合材料,掺杂纳米二氧化硅粒子使得材料结构的孔洞和间隙减少,复合材料的界面相容性得到了优化,对纤维素结晶过程起成核作用,促进了纤维素结晶。
本发明公开一种原位反应制备镁铝尖晶石‑碳化硅复合材料的方法,包括以下步骤:1)按质量百分比称取3‑30%Mg、10‑50%Al、30‑50%酚醛树脂、30‑50%Si粉,充分研磨;2)将所得混合粉末充分搅拌均匀后,在真空或氩气气氛条件下,以5‑10℃/min的速率升温到650℃‑1000℃,烧结2h;3)将所得疏松状块体材料初步破碎后,采用乙醇作为分散剂,控制破碎后所得材料、乙醇与球质量比为1:3:8,放入球磨机中球磨1‑2h,使其充分混合;4)将球磨后所得材料放入高温炉中,于1300‑1500℃空气气氛下,烧制2‑3h,得到MgAl2O4/SiC复合材料。本发明首次利用金属辅助原位反应生成纳米SiC复合粉体,经低温氧化后形成MgAl2O4/SiC的复合材料,该材料工艺简单,制备温度低,粉体均匀性好,成本低,在耐火材料领域有较高的应用价值。
本发明提供一种用于打磨锅体内壁的纤维复合材料的制备方法,涉及复合新材料领域,步骤为:将木质素磺酸钠加入热水中,配置混合液A,升温至80℃,再加入棕榈酸,搅拌混合均匀,得混合液B;将石英砂与180目碳酸钙、230目碳酸钙混合得混合物料A,均匀加热至75℃,将混合液B雾化喷洒于混合物料A;混合物料A与混合液B混合均匀后,再加入玻璃纤维,在气流的作用下,达到混料、干燥的目的;出料,得纤维复合材料。本发明制备的纤维复合材料,用于打磨锅体的内壁,纤维复合材料的颗粒表面硬度相比较金刚石略小,但纤维复合材料的颗粒是由多种材料的颗粒团聚而成,具有不规则的棱角,打磨效果好。
本发明涉及金属基复合材料技术领域,具体是一种Cu‑Ti3AlC2复合材料及其制备方法,以金属铜粉为基体相,以陶瓷相Ti3AlC2为增强相,金属铜粉在复合材料中的体积百分数为60%;所述的Cu‑Ti3AlC2复合材料由金属铜粉和Ti3AlC2粉末经初压‑烧结‑复压工艺制备而成。本发明的Cu‑Ti3AlC2复合材料在提高金属Cu的硬度和强度的同时,尽可能高的保持材料的导电、导热性能,以满足现代工业电接触元件的应用。
本发明涉及复合材料,具体涉及一种聚对苯二甲酸乙二酯复合材料的制备方法,包括下述步骤:将阴离子表面活性剂、硼化锆陶瓷粉体、钢纤维混合,加入去离子水,超声分散,真空干燥,加入聚对苯二甲酸乙二酯,混合均匀,注入双螺杆挤出机混炼,得到聚对苯二甲酸乙二酯复合材料。本发明还公开了上述复合材料的应用。本发明得到的复合材料具有优异的耐高温性能和力学性能。
本申请涉及复合金属制备的领域,尤其是涉及一种层状金属气氛保护热复合材料制备方法及复合材料。制备方法,包括步骤:加热,在气氛保护加热室通过真空、还原性或惰性气体气氛保护下分别对第一金属、第二金属进行加热;其中:第二金属至少有两根;压制,将第一金属和第二金属通过轧制机的轧制模具进行热轧制复合连接,形成复合金属连板;分剪,对经热轧制复合形成的复合金属连板在连接体处切分,形成分体的复合金属体;整形;对经分剪的复合金属体进行整形处理,得到成品复合金属体。本申请通过对多根两种金属进行加热,在高温状态对金属压制形成复合金属连板,对形成的复合金属连板经过分切形成单个的复合金属材料,经过整形处理后即得到成品。
本发明属于磁性功能材料技术领域,具体涉及一种用于一体成型电感及其FeSiCr颗粒料的制备方法,以FeSiCr合金粉末为原料经磷酸钝化、初次烘烤、配胶、包覆胶料、造粒、风干、二次烘烤、混料后制成,所述配胶原料为有机溶剂、二氧化硅包覆纳米氮化铝、甲基苯基硅树脂、环氧树脂、环氧树脂固化剂。本发明相比现有技术具有以下优点:本发明中制备方法条件可控,二氧化硅包覆纳米氮化铝具有较好的润滑性和导热性,在颗粒料表面形成膜层增强颗粒料的机械强度、导热性和耐储存稳定性,所得电感坯体,减少在坯体成型过程中的破损,使其具有高密度、高阻率和高饱和磁感应强度,稳定性好,适于一体成型电感的批量生产。
本发明涉及新型功能材料技术领域,公开了一种适用于混凝土的耐腐蚀防水材料,由聚氨酯接枝丙烯酸乳液、3‑氨基丙基三乙氧基硅烷、聚乙二醇、防水剂等制备得到,该材料防水、防腐蚀性能优异,耐紫外性强,能够通过毛细孔逐渐渗透至混凝土内部,与混凝土基材中的羟基结合,形成透气阻外的硅酸盐凝胶产物,抑制水分侵入的同时保证了里外结构的稳定,并且大大提高了混凝土的强度,能够实现长期服役,制备得到的纳米二氧化硅微球负载锆材料,使得混凝土结构更加密实,防止裂纹的形成,与现有防水涂料产品相比较,防水耐腐蚀性能显著提高,裂纹数量明显降低。
本发明涉及新型功能材料技术领域,公开了一种纳米填料改性的氯化聚乙烯防水卷材,以纳米氧化铝和氧化钇作为原料制备纳米填料,通过纳米填料改性,与氯化聚乙烯搭建化学键,形成牢固的粘附和内锁结构,使用量少,与高分子聚合物的相容性增强,分散性能好,充分发挥补强作用,克服了由于填料粒子分散性差阻碍氯化聚乙烯分子链运动,造成卷材变形能力、回弹能力变差的问题,并且散热性能好,耐高温老化性提高,显著延长了氯化聚乙烯防水卷材的使用寿命,卷材的拉伸强度、抗撕裂强度、抗弯强度等力学性能得到提升,并且防水卷材制品的外观和物理机械性能得到长时间保障。
本发明涉及新型功能材料技术领域,公开了一种具有稳定结构的改性聚丙烯塑料,以聚丙烯粒料为主料,添加高密度聚乙烯提高其耐高低温性,填料以插层的形式存在,起到增韧和增强的双重作用,利用制备得到的纳米改性剂在于聚丙烯粒料熔融共混时,接枝到聚丙烯大分子链上,克服了由于聚丙烯树脂本身结构中存在不稳定的叔碳原子,对光照极为敏感,使得制备得到的聚丙烯塑料产品耐老化性能差的问题,显著延长了聚丙烯塑料的使用寿命,塑料的拉伸强度、冲击强度、抗弯强度等力学性能得到提升,并且塑料制品的外观和物理机械性能得到长时间保障。
本发明公开了一种高温防热树脂复合材料的制备方法,涉及复合材料生产技术领域,将胶液加入浸胶槽中,然后开动浸胶机,将除湿后的无碱玻纤布浸入浸胶槽内,浸胶结束后收卷、裁剪,制得预浸布,将100T四柱油压机加热,模具涂外脱模剂,待模具温度升到120℃并稳定后,将预浸布按设计层数铺层并放入模具内进行压制,待模具自然降温至60℃以下时卸模,即得高温防热树脂复合材料。本发明所制符合材料可用于武器装备的热防护材料、烧蚀材料、功能材料等,还可用于民用工业的高温、隔热、阻燃、耐磨等特殊要求领域。
本发明涉及印刷新功能材料及化工产品制备领域,具体涉及一种连线凹印UV光油树脂及其制备方法和应用。本发明提供了一种连线凹印UV光油树脂,其通过含有聚乙二醇、异佛尔酮二异氰酸酯、丙烯酸单体混合物、引发剂、乳化剂、催化剂、亲水扩链剂、助剂乙酸乙酯、交联剂硅烷偶联剂、酸碱调节剂和体系黏度的调节剂的混合物及去离子水的原料制备得到。本发明还提供了一种连线凹印UV光油树脂的制备方法,所得到的连线凹印UV光油树脂具有粘附力强、粘度低、干燥速度快的特点,并且减去打底油的工序,不仅会减少人力成本、原料成本,而且能降低印刷过程中对环境和人体健康危害。
本发明涉及一种白炭黑复合粉体材料,所述的白炭黑复合粉体材料在220-400nm范围内对紫外可见光谱有较强吸收,可以做很好的紫外线吸收材料;白炭黑复合粉体材料的具有优良的光学性能,并且能够发射很纯的红色荧光,可以作为很好的荧光或红光基料。因此,对于开发具有光学功能的材料有着特殊的意义,在光电功能材料方面具有潜在应用价值。所述的白炭黑复合粉体材料的制备方法是利用己基咔唑甲醛氧化制得己基咔唑甲酸,然后将己基咔唑甲酸与活化的白炭黑合成白炭黑复合粉体材料,此制备方法简单,适合工业化生产,有很好的应用前景。
本发明涉及表面功能材料技术领域,公开了一种提高包装纸箱防水耐晒性能的方法,在纸箱表面涂覆厚度为0.3‑0.4毫米的制备得到的高性能有机涂层,与纸箱表面的吸附结合性强,涂布成膜性好,该有机涂层使得纸箱制品表面具有优异的耐候性、耐光性、耐黄变和耐水性,能够适应极端恶劣天气,并且在光学透明性、热稳定性、耐磨性和抗冲击性方面具有优异的表现,本发明处理得到的包装纸箱防水耐晒性能优异,并且作用层耐磨性强,可耐酸碱,大大提高了包装纸箱的使用功能和寿命,满足了特定的使用环境,降低损坏率,能够实现扩展包装纸箱销售市场的现实意义,同时对环境保护具有重要作用,是一种极为值得推广使用的技术方案。
中冶有色为您提供最新的安徽蚌埠有色金属理论与应用信息,涵盖发明专利、权利要求、说明书、技术领域、背景技术、实用新型内容及具体实施方式等有色技术内容。打造最具专业性的有色金属技术理论与应用平台!