本发明公开了一种新型强绝缘高分子复合材料,其特征在于:包括以下组分组成:树脂、复合纤维、电子布以及添加剂;所述复合纤维包括玻璃纤维和玄武岩纤维组成。该新型强绝缘高分子复合材料的准备方法包括以下步骤:(S1)原料准备;(S2)树脂混合:将纳米稀土粒子以及添加剂加入到熔融态树脂中混合得到混合树脂;(S3)复合纤维浸渍:将复合纤维通过收放卷装置运送到含有混合树脂的浸渍槽中;(S4)树脂固化得复合纤维增强体预浸渍物;(S5)压模布设以及(S6)升温压模得成品。本发明提高材料的绝缘性能以及材料力学性能。
本发明公开了一种增韧增强尼龙复合材料及其制备方法,其是由以下质量份数的原料组成:50‑60份的PA6、15‑30份的改性增韧剂、15‑25的玻纤、0.3‑0.6份的抗氧剂、0.3‑0.6份的复合润滑剂、氢氧化钠0.05‑0.1份。本发明制备的复合材料具有优异的性能,可以应用于对耐高温、抗高低温、力学性能要求较高的场合。
本发明公开了一种改性胶水复合材料,由以下质量百分比的原料配方组分组成 : 100?120份聚氨酯胶水、40?45份不饱和聚酯树脂、80?85份环氧树脂胶水、50?55份酚醛树脂胶水、45?50份亚克力胶水、35?40份脲醛树脂胶水、10?15份氧化石墨烯液体、8?10份微晶石墨粉、5?8份云母粉、8?10份硅微粉、5?6份活性白土、5?6份十二烷基二甲基叔胺、4?5份月桂酰胺丙基甜菜碱、3?5份十二烷基二甲基氧化胺、4?6份聚二甲基硅氧烷、3?5份焦磷酸钠、4?6份羧甲基纤维素。该改性胶水复合材料的弹性好、耐高温、超强粘接力、抗冲击性能强、抗震动性能高、成本低,绿色环保。同时提高了胶水的抗冻性、抗腐蚀性、坚韧性和密实性、降低胶水的透气性,韧性搞,抗裂性能佳,能有效去除胶水中的有害物质。
本发明公开了一体化纳米增韧PA6纳米复合材料,其是由以下质量份的原料组成:70-90份的PA6、10-20份的PE、0.5-5份的马来酸酐、0.1-0.3份的抗氧剂,0.05-0.1份I类催化剂、0.05-0.1份II类催化剂、1-3份的纳米乳液,所述的纳米乳液是这样制备的:1)1-3份纳米粉体加入到偶联剂溶液中,混合均匀即可;2)调整pH至6.5-7.5;3)超声分散成均一乳液。本发明通过整体配方设计,将马来酸酐、I类催化剂、II类催化剂引入体系中,在复合材料加工的过程中,可以实现原位接枝,并且通过基体与各种功能助剂的协同配合,大大提高尼龙的韧性。
本发明提供一种基于NiMoO4@石墨复合材料的储能电极的制备方法,以镍源、钼源为前驱体,去离子水和无水乙醇为溶剂,通过水热反应合成NiMoO4材料,再经离心,清洗,烘干后,与石墨进行球磨复合,得到NiMoO4@石墨复合材料。本发明通过调控硝酸镍浓度、钼酸钠浓度,水热反应温度和时间,以及NiMoO4和石墨的质量比,提高储能材料的导电性和离子扩散速率,从而提高储能材料的容量和稳定性能。通过设定最优的制备条件,获得一种具有优异电化学性能的NiMoO4@石墨复合储能材料。本发明提供的制备方法操作简单,原料丰富,所制备的复合储能材料具有高容量性能与循环稳定性,且易于实现工业化生产,具有较好的应用前景。
本发明涉及一种本色的抗静电PCABS复合材料及其制备方法,包括如下组分:PC树脂50‑90wt%;ABS树脂5‑40wt%;相容剂2‑4wt%,增韧剂2‑4wt%,抗氧剂0.4‑0.6wt%,加工助剂0.5‑1.0wt%,复配抗静电剂1.0‑5.0wt%。本发明的有益效果是:该复合材料制备方法简单,采用自制的复配抗静电剂表面电阻可以达到106‑1013Ω.m,且不影响材料的底色与性能,具有优异冲击性能与流动性,长期放置不会析出,影响手感。
本发明公开了一种改性聚苯乙烯泡沫复合材料,由以下质量百分比的原料配方组分组成 : 100?120份聚苯乙烯泡沫、20?25份聚乙烯、8?10份珍珠棉、5?8份二硫化钼、5?6份高耐磨炭黑、35?40份聚氨酯泡沫、10?15份涤纶树脂、5?6份甲苯二异氰酸酯、4?5份多亚甲基多苯基多异氰酸酯、6?8份碳化二亚胺、5?6份季戊四醇、3?4份丙烯酸羟乙酯、4?5份苯乙烯、3?5份甲基丙烯酸甲酯、4?6份对苯二甲酸、3?5份聚苯硫醚、4?6份三羟甲基丙烷、6?8份碳酸氢钠、5?8份氧化铝、10?15份玻化微珠、6?10份碳酸钙。该改性聚苯乙烯泡沫复合材料具有优异的阻燃性能和更低的烟气释放速率,抗拉强度也大幅提高,可以大大提高火灾受困人员的存活几率;用于建筑保温材料等各种保温材料。
本发明公开了一种聚芳醚砜复合材料,按重量份数计,包括组分:聚芳醚砜树脂60~90份;热致液晶聚合物0.1~5份;玻璃纤维10~30份;填充物5~10份;吸酸剂0.2~0.3份;抗氧剂0~0.5份。本发明选用不同分子量组分的聚芳醚砜树脂,通过加入一定量的特定结构的热致液晶聚合物,再辅以特定的填充物和玻璃纤维,端羟基聚芳醚砜树脂能够和热致液晶聚合物原位生成嵌段共聚物实现相容,进一步增加复合材料的相容性及稳定性,从而显著改善了聚芳醚砜材料的加工流动性和介电性能,同时能够保持较高的韧性和耐热性,进一步拓宽了聚芳醚砜材料在5G产品设备、超薄壁化电气零部件等领域的应用。
本发明公开了一种低挥发阻燃的聚酰胺复合材料,包括以下质量份数的原料:50‑70份的PA6、5‑10份的低挥发纳米阻燃剂、20‑30份的增强母粒、3‑8份的POE增韧剂、0.1‑0.3份的抗氧剂;本发明的聚酰胺复合材料具有优异的力学性能,可行性大,价格低廉,具有较低的挥发特性,效果显著,可替代工程塑料应用于水泵、汽车等要求高流动性、高性能的领域。
本发明属于涂料技术领域,具体涉及一种用于纤维增强环氧树脂复合材料的水性底漆及其制备方法。本发明水性底漆由水性聚氨酯分散体、流平剂、分散剂BYK‑190、消泡剂、pH值调节剂、成膜助剂、助溶剂、钛白粉、滑石粉、硫酸钡、导电炭黑、非离子缔合型增稠剂、碱溶胀增稠剂为和去离子水组成。本发明水性底漆对纤维增强环氧树脂复合材料的润湿性好和附着力强,可在复杂形状的工件表面厚涂而不流挂,形成的漆膜表面状态平整且具有良好的耐水性和打磨性。
本发明公开了一种耐磨PA66复合材料的制备方法,步骤为:1)将以下质量份的原料混合均匀:60-90份的PA66、10-30份玻璃纤维、2-5份的三硫化钼粉体胶囊、0.1-0.3份的抗氧剂、1-3份的相容剂;2)将混合均匀后的原料熔融挤出、造粒即可;其中,所述的三硫化钼胶囊的制备方法如下:1)将3-8份三硫化钼加入到偶联剂溶液中,混合均匀;2)加入5-8质量份聚四氟乙烯;3)加热、搅拌、加热待聚四氟乙烯全部熔融包覆三硫化钼,自然降温,继续搅拌,至成粉末后停止搅拌即可。本发明解决了单种材料的单耐磨耗不高,同时增加了力学方面的性能。
本发明公开了一种可3D打印的木塑复合材料及其制备方法,该材料包含:聚烯烃树脂混合物40‑60份;II型微纳米晶纤维素5‑10份;增强无机粉体5‑20份;偶联剂1‑2份;抗氧剂0.2‑0.5份;分散助剂1‑5份;该产品优点在于:(1)在聚烯烃树脂中添加刚性棒状微纳米晶纤维素能够提高木塑复合材料的热稳定性以及力学性能;(2)对微纳米晶纤维素表面进行偶联处理,可提高其与基体树脂的界面相容性;(3)分散助剂聚乙二醇的加入可以有效阻止微纳米晶纤维素纤维发生团聚现象。
本发明公开了一种高性能纳米PA6纳米复合材料,其特征在于:其是由以下质量份的原料组成:40-60份的PA6、40-60份的纳米改性长玻璃纤维、0.5-5份的增韧剂、0.1-0.3份的抗氧剂。本发明通过对玻璃纤维进行特殊处理,使得玻纤与基体之间的界面性能较好,可以有效的发挥增强作用,使得最后得到的复合材料具有较好的力学性能。
本发明公开了一种改性丁晴橡胶复合材料,由以下质量百分比的原料配方组分组成 : 180?200份丁晴橡胶、12?15份顺丁橡胶、10?12份三元乙丙橡胶、15?20份改性氧化石墨烯、8?10份微晶石墨、5?6份白炭黑、6?8份导电纤维、5?6份石墨纤维、8?10份氟橡胶、9?10份聚硫橡胶、8?10份丁基橡胶、6?8份乙烯丙烯酸酯橡胶、10?12份丁苯橡胶、3?4份脂肪醇聚氧乙烯醚、2?3份聚乙二醇单甲醚、4?6份四氧化三铁、4?5份十二烷基硫酸钠、3?5份聚乙二醇、6?8份去离子水。该改性丁晴橡胶复合材料采用水相悬浮法制备丁晴橡胶,避免了使用有机溶剂带来的诸多问题;对周边环境不造成污染,而且反应时间短,便于操作,性能优异。
本发明提供一种聚酰胺树脂复合材料及其制备方法和应用。本发明提供的聚酰胺树脂复合材料通过熔点较低的半芳香聚酰胺来加强材料流动性,以改善半芳香族聚酰胺表面差的缺陷;其中,分子链较长的对苯二甲酰十二烷二胺‑间苯二甲酰十二烷二胺共聚酰胺(PA12T/12I)降低材料吸水率,强度和刚性较好的己二酰己二胺‑对苯二甲酰己二胺共聚酰胺(PA66/6T)和间苯二甲酰己二胺‑对苯二甲酰己二胺共聚酰胺(PA6I/6T)提高材料刚性;玻璃纤维作为增强材料提高树脂材料的强度;无卤阻燃剂与阻燃助剂配合提高阻燃性能。
本发明公开了一种改性硅橡胶复合材料,由以下质量百分比的原料配方组分组成 : 100?120份乙烯基硅橡胶、100?120份甲基硅橡胶、120?150份甲基乙烯基苯基硅橡胶、80?90份氟硅橡胶、10?12份六甲基环三硅氧烷、8?10份聚苯硫醚、5?10份丁基橡胶、8?10份微晶石墨烯、10?12份钛酸正丁酯、3?5份二月桂酸二丁基锡、4?5份乙烯基三乙氧基硅烷、6?8份乙酸锌、5?6份八甲基环四硅氧烷、10?12份四甲基四乙烯基环四硅氧烷。该改性硅橡胶复合材料提高了硅橡胶的导热性,保持其透光性不下降,具有优异的介电性能、导热性能和力学性能。
本发明公开了一种导电油墨复合材料,由以下质量百分比的原料配方组分组成 : 30?35份聚吡咯、5?6份硼氢化钠、45?50份苯二胺、6?8份四氧化三铁、20?25份氮化锌复合纳米银粉、20?30份氮化硅复合纳米纳米铜粉、25?30份碳化硅复合纳米银粉、8?10份碳化硅复合纳米铜粉、25?30份氮化钛复合纳米锌粉、30?35份碳化钛复合纳米银粉、14?20份有机硅油、10?15份甘油。该导电油墨复合材料的成分配置合理,附着力强,导电性能优异、制备成本低廉、稳定性高,可改善导电油墨的分散稳定性。
本发明公开了一种无卤阻燃增强聚邻苯二酰胺复合材料及其制备方法,包括以下按重量比计的原料:PPA树脂:36‑77%,无卤阻燃剂:10‑15%,阻燃协效剂:2‑5%,增韧剂:1‑3%,抗氧剂:0.2‑0.6%,其他助剂:0.2‑0.8%,玻璃纤维:10‑40%,各组分在高速混料机中混合3~5分钟后放入双螺杆挤出机中挤出造粒即得。本发明的无卤阻燃增强聚邻苯二酰胺复合材料能提高了PPA树脂的机械强度和耐热性,同时也提高了PPA树脂的阻燃等级,使其能达到UL940.8mm V0级,同时可快速成型、高性价比等特点,极大的拓展了PPA树脂的应用领域。
本发明公开了一种耐磨PA66复合材料,主要由以下重量份组分组成:60-90份的PA66、10-30份玻璃纤维、2-5份的三硫化钼粉体胶囊、0.1-0.3份的抗氧剂、1-3份的相容剂。本发明解决了单种材料的单耐磨耗不高,同时增加了力学方面的性能。
本发明公开了一种高强度聚砜复合材料,按重量份计,包括如下组分:聚砜回收料43~93.6份;增强填料5~50份;功能性助剂1~5份;抗氧剂0.2~2份;耐候性助剂0.2~1份。本发明通过采用特定分子量及特定结构的功能性助剂添加至聚砜回收料基体树脂中,并辅以增强填料、功能性助剂、抗氧剂及耐候性助剂,在制备过程中通过调整挤出机的预热温度、螺杆转速以及螺杆混合时间加工参数,由于功能性助剂包含的环氧基团,其活性较大,易与聚砜回收料的端羟基及降解过程中产生的‑OH、‑SOOH、活性端基等发生反应,从而起到扩链的作用,使聚砜回收料的分子量增大,能够显著改善制备得到的聚砜复合材料的力学性能,使其满足客户的需求;且聚砜回收料的回收再利用,满足环保、低碳的要求。
本发明公开了一种氧化物包裹高岭土的复合材料,由以下质量份数的成份组成:10%-12%硫酸铁、10%-12%硫酸铝、10%-12%硫酸铜、10%-12%硫酸镁、10%-12%硫酸锌、10%-12%硫酸硅、10%-12%纳米高岭土、10%-12%氰酸铵、1%-1.5%磷酸二氢钠、1%-2%纤维素、1%-2%纳米酸式碳酸盐、余量为纯净水。该氧化物包裹高岭土的复合材料具有白度均匀、粒度分布范围小灯油优点,其各项指标均接近钛白粉指标;同时还具有减少材料消耗和降低成本,使团聚问题得到有效控制。
本发明公开了一种力学性能好的环氧树脂复合材料及其制备方法,含甲基丙烯酸甲酯‑丁二烯‑苯乙烯纳米核壳橡胶增韧剂的环氧树脂体系,由环氧树脂、纳米核壳橡胶增韧剂、活性稀释剂、环氧树脂固化剂、偶联剂、填料组成,对环氧树脂具有增韧作用,由环氧树脂、纳米核壳橡胶增韧剂、固化剂、偶联剂、填料组成使用,采用本发明中的工艺,使得其增韧效果更好,制得的环氧树脂复合材料具有耐热性好、高韧性和高强度的性能,广泛用于电子元件封装,印刷线路版,机械制造、航空航天等领域更好的力学性能。
本发明公开了一种颗粒复合材料裂纹疲劳扩展分析方法,首先根据初始的几何条件,利用等效夹杂法求得不含裂纹仅含颗粒时结构的应力场分布,然后采用连续分布的位错来模拟基体中任意数量的折线裂纹,根据裂纹的线上的应力平衡条件建立奇异积分方程,求解这些奇异积分方程,即可求得每条裂纹的应力强度因子。当裂纹扩展一步后,在原有的折线裂纹基础上增加一个裂纹分支即可得到新的折线裂纹,记录新的裂尖位置,然后建立新的奇异积分方程进行求解,即可得到新的裂纹的应力强度因子。这样裂纹多次操作后,即实现了颗粒复合材料的裂纹的全自动扩展分析。本发明进行多颗粒和多裂纹的裂纹扩展分析时,建模非常快,计算速度也快。
本发明公开了一种高性能纳米PA6纳米复合材料的制备方法,步骤如下:1)称量以下质量份的原料:40-60份的PA6、40-60份的纳米改性长玻璃纤维、0.5-5份的增韧剂、0.1-0.3份的抗氧剂;2)将除纳米改性长玻璃纤维之外的其他原料混合均匀,通过主喂料口加入挤出机;纳米改性长玻璃纤维通过玻纤口加入挤出机;3)熔融挤出、造粒即可。本发明通过对玻璃纤维进行特殊处理,使得玻纤与基体之间的界面性能较好,可以有效的发挥增强作用,使得最后得到的复合材料具有较好的力学性能。
本发明公开了一种无卤阻燃PA6纳米复合材料,其是由以下质量份数的原料组成:40-60份的PA6、25-35份的玻纤、15-20份的无卤磷氮系复配纳米阻燃剂、2-4份的增韧剂、0.1-0.3份的抗氧剂,0.5-2份加工助剂;其中,所述的无卤磷氮系复配纳米阻燃剂是这样制备的:1)将尿素、甲醛、纳米蒙脱土、氢氧化钠置于反应釜中,加热并搅拌1-3h,2)将步骤1)制备得到的产物与三聚氰胺盐、硅烷偶联剂进行充分混合即可。本发明制备的PA6复合材料具有较好的阻燃性能,阻燃级别达到V0级别,同时也具有较好的力学性能。
本发明公开了一种用于3D打印的自修复不饱和聚酯复合材料,其包括如下重量份的组分:含Diels‑Alder键的不饱和聚酯100份、丙烯酸酯25~35份、增稠剂2~4份、增韧剂10~15份、连续纤维10~15份、石墨烯1~3份、碳纳米管1~1.5份、磷酸锆3~8份、引发剂1~3份和促进剂0.1~1份。本发明用环境友好的呋喃基聚酯与双马来酰亚胺交联,制备成具有Diels‑Alder键的不饱和聚酯,并用丙烯酸酯与不饱和聚酯进一步反应,对不饱和聚酯进行封端和交联,同时增加聚酯的反应位点,最后搭配助剂,对不饱和聚酯进行增韧、增强等改性,从而制得具有自修复功能、且机械性能较好的复合材料。
本发明公开了一种碳纤维改性橡胶复合材料,由以下质量百分比的原料配方组分组成 : 18?20份纳米碳纤维、10?15份微晶石墨烯、5?7份乙炔炭黑、10?12份玻璃纤维、5?8份聚酯纤维、10?12份陶瓷纤维棉、3?5份聚丙烯腈纤维、3?5份气相白炭黑、8?10份聚四氟乙烯、15?20份低密度聚乙烯、45?55份顺丁橡胶、50?60份丁基橡胶、20?25份聚乙烯丙纶、50?55份三元乙丙橡胶、40?50份氟橡胶、20?30份氯丁橡胶、35?40份聚硫橡胶、45?50份异戊二烯橡胶。该碳纤维改性橡胶复合材料的力学性能,电、热性能上有巨大提高,使得橡胶具有更好的耐磨性能,提高了橡胶的导电效果,且进一步提高了橡胶抗静电和散热效果。
本发明公开了一种改性复合材料,由以下份数的原料组分组成:150‑180份聚酰胺树脂、100‑150份环氧树脂、40‑45份均苯四甲酸二酐、45‑50份对氨基苯甲酸、20‑30份环丁烷四甲酸二酐、8‑10份纳米二氧化锆、8‑10份二氧化硅、6‑8份石墨烯、10‑12份碳纤维、8‑10份乙醇、10‑12份氢氧化钙、15‑20份二乙二醇丁醚、8‑10份琥珀酸酐、6‑10份三苯基膦、8‑10份乙撑双油酸酰胺、6‑8份甲基硅酸钠、8‑10份三辛基甲基氯化铵、10‑12月桂醇硫酸钠、10‑15焦磷酸钾。该改性复合材料能够经济高效地制备出高介电常数以及优良的热性能和力学性能,具有良好的导电性能和力学性能,良好的机械性能、加工性能。
本发明公开了一种一体化纳米增韧PA6纳米复合材料的制备方法,步骤为:1)将以下质量份的原料混合均匀:70-90份的PA6、10-20份的PE、0.5-5份的马来酸酐、0.1-0.3份的抗氧剂,0.05-0.1份第一催化剂、0.05-0.1份第二催化剂、1-3份的纳米乳液;2)将混合均匀后的原料熔融挤出、造粒即可;本发明通过整体配方设计,将马来酸酐、第一催化剂、第二催化剂引入体系中,在复合材料加工的过程中,可以实现原位接枝,并且通过基体与各种功能助剂的协同配合,大大提高尼龙的韧性。
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