本发明公开了一种挤出级无卤阻燃木塑复合材料及其制备方法和应用,该材料由以下组分按重量份制备而成:聚丙烯5‑45份、聚乙烯15‑25份、无卤膨胀型阻燃剂20‑30份、氮化硅3‑7份、立方氮化硼1‑5份、相容剂2‑6份、植物纤维粉10‑20份、抗氧剂0.2‑0.6份、分散剂0.2‑0.4份、润滑剂0.1‑0.3份。本发明通过将氮化硅、立方氮化硼加入材料中,高温燃烧时,该材料表面形成一层密实的陶瓷壳体,起到隔热、隔氧、抑烟作用,具有良好的阻燃效果,同时,膨胀型阻燃剂释放的氨气在复合材料内部,可以稀释氧气浓度,达到迅速阻燃的效果。本发明制备的挤出级无卤阻燃木塑复合材料可广泛应用于家装板材的产品中。
本发明公开了一种稀土氧化物强化钨铜基复合材料的制备方法,包括:将钨酸盐、可溶性稀土盐和草酸溶于水中,再滴加油酸三乙醇胺,加热搅拌至溶液完全蒸发得到前驱体;将前驱体在氢气气氛中进行两步还原;将所得还原产物进行压制,然后置于氢气气氛中烧结;检测所得烧结产物的致密度,将铜置于烧结产物表面在氢气气氛中进行熔渗得到稀土氧化物强化钨铜基复合材料。本发明采用湿化学法掺入的Y2O3使得还原后的W晶粒在烧结骨架过程中较细小,降低烧结活化能,在较低温度下获得孔隙率较小的骨架;同时Y2O3阻碍了晶界扩散,使得W晶粒不会过度长大而破坏骨架多孔结构,为后续获得低铜含量、均匀致密的复合材料奠定了基础。
本发明提供一种高耐磨铁基复合材料及其制备工艺,所述复合材料由以下质量百分比的原料制成:石墨为1‑2%,钴粉为4.5‑4.8%,钛粉0.5‑1%,镁粉为1.2‑3%,硅粉为1.5‑1.9%,锆粉为0.1‑1.1%,锶粉为2‑2.5%,铪粉为0.3‑0.7%,镍粉0.2‑0.6%,助剂为5‑10%,余量为铁粉。该方法制得的高耐磨铁基复合材料具有优良的耐高温性能、良好的耐磨性能,不仅能满足使用需求,且该方法极大缩短了工艺时间,简化了工艺流程,有效提高了生产效率。
本发明公开一种二氧化硅气凝胶相变复合材料的制备方法,包括以下步骤:将正硅酸乙酯、无水乙醇和去离子水混合,再加入第一催化剂,获得多聚乙氧基二硅氧烷溶液;向所述多聚乙氧基二硅氧烷溶液中加入无水乙醇、去离子水、第一改性乙醇和六甲基二硅氧烷,反应获得凝胶;将所述凝胶烘干处理后,加入第二催化剂,搅拌,再次烘干,获得纳米二氧化硅气凝胶;将所述二氧化硅气凝胶和相变材料混合,在真空、60~80kPa下进行加热,获得二氧化硅气凝胶相变复合材料;其中,所述第一改性乙醇为添加有氨水的乙醇溶液。本发明的主要目的是提供一种制备时间短、制备方法简单、性能优异、方便工业化生产的二氧化硅气凝胶相变复合材料的制备方法。
本发明涉及一种核壳型滑石粉-聚丙烯复合材料制备方法。该方法包括以下步骤:先将滑石粉与偶联剂进行混合,混合时间3~10min,得到经偶联剂活化的滑石粉;然后加入甲苯和催化剂,通丙烯气至丙烯溶解平衡,体系总压力维持在140kPa,温度30~60℃,搅拌下聚合反应1~3h。产物经过滤,用醇洗涤数次,真空40~70℃下烘干,称重;即得到核壳型滑石粉-聚丙烯复合材料。该法制得的核壳型滑石粉-聚丙烯复合材料的材料表面被聚丙烯均匀覆盖,并形成聚丙烯与滑石粉之间经偶联剂的共价键相连的特殊结构,用于填充聚丙烯,相容性好,能大幅度提高聚丙烯的强度、韧性、耐热性和阻隔性,增加制品尺寸稳定性。
本发明公开了一种高耐热变形性聚乳酸复合材料及其制备方法,涉及高分子材料技术领域,所述高耐热变形性聚乳酸复合材料是由聚乳酸、环氧丙烷与环氧乙烷的共聚物、成核剂组成的三元共混物经熔融挤出造粒而成;本发明提供的所述聚乳酸复合材料在加工过程中无需退火工艺,极大地降低生产成本,并且耐热性好,维卡软化点最高可达165℃,拓宽了聚乳酸材料的应用范围;同时所述聚乳酸复合材料的制备方法简单易行,适合工业化生产,在挤出机的出料端连上注塑机或挤出机的进料端,即可直接加工成高耐热性聚乳酸制品。
本发明公开了一种导热性能优异的尼龙66复合材料,由下述组份按重量份制备而成:尼龙66 100份,三氧化二铝10‑35份,双端羟基硅油1‑2份,油酸酰胺1‑3份,抗氧剂1‑2份。本发明还公开了上述导热性能优异的尼龙66复合材料的制备方法。本发明利用双端羟基硅油对三氧化二铝表面进行包覆改性,使三氧化二铝的表面包覆一层双端羟基硅油,增加了三氧化二铝在尼龙66基体中的分散性。此外,经过双端羟基硅油处理的三氧化二铝不仅使复合材料具有优异的导热性能,还使复合材料具有优异的拉伸强度、抗冲击强度和电绝缘性能。
本发明提供电磁波吸收复合材料及其制备方法和应用,涉及电磁波吸收纳米复合材料技术领域,电磁波吸收复合材料的制备方法,包括如下步骤:S1、SiO2纳米微球的合成,S2、ZIF‑67@SiO2的合成,S3、将所述ZIF‑67@SiO2置于容器中,在保护气体氛围下热解,自然冷却后,得到泡沫状产物,将所述泡沫状产物加入到KOH水溶液中,并保温一定时间,然后离心,对离心后的沉淀物进行水洗干燥处理,得到Co@HNC,S4、将所述的Co@HNC和NaH2PO4置于容器中,在一定温度下反应,将NaH2PO4放置在上游侧,升温后保温一段时间,得到CoP@HNC电磁波吸收复合材料,制备的CoP@HNC具有优良的表面阻抗匹配特性,因此其电磁波吸收性能强。
本发明公开了一种抗老化高性能PET复合材料及其制备方法,该PET复合材料由以下组分按重量份制备而成:PET 80份‑100份,改性复合纤维粉10份‑20份,负载有纳米TiO2的光稳定剂0.2份‑0.4份,抗氧剂0.1份‑0.5份。本发明通过物理方法,将PPTA纤维、玄武岩纤维研磨成纤维粉,再用La(NO3)3稀土溶液对其进行修饰改性,使其分散性更好,与PET基体亲合性更好,用其改性PET性能更加优异。此外,复合材料中负载有纳米TiO2的光稳定剂,其中纳米TiO2对PET的结晶有诱导作用,促使其异相成核,而使PET的结晶更加完整,提升了PET复合材料的力学性能。
本发明公开了一种具有多孔结构的硅碳负极复合材料及其制备方法和应用,该材料的制备方法包括以下步骤:首先在氧化亚硅粉末的表面制备由TiO2与Al2O3共同组成的铝钛共包覆层,得到铝钛共包覆氧化亚硅颗粒;然后在铝钛共包覆氧化亚硅颗粒的表面形成碳包覆层,得到具有双层包覆结构的复合材料;最后通过水热碱蚀将铝钛共包覆层中的Al2O3去除,得到具有多孔结构的硅碳负极复合材料。本发明通过在SiO表层依次形成具有多孔结构的TiO2包覆层和碳包覆层,可以有效缓解硅膨胀问题,同时复合材料具有良好的导电性、结构和循环稳定性等优点,且制备方法简单,成本低,适合大批量产业化生产。
本发明涉及一种提升氧化铝/环氧树脂复合材料击穿强度的方法,具体包括以下步骤:S1:采用三甲胺对富勒烯C60进行改性,制备羟基化C60;S2:将所述步骤S1中制备的羟基化C60与氧化铝/环氧树脂复合材料进行固化,获得测试样件;S3:对所述步骤S3获得的测试样件进行击穿电压测试。该方法是通过在氧化铝/环氧树脂中掺杂羟基化C60,利用羟基化C60较强的亲电子特性吸引电子,抑制高能电子在氧化铝/环氧树脂复合材料中的迁移,提高氧化铝/环氧树脂复合材料的击穿强度和电阻率。
本发明公开了一种阻燃聚丙烯复合材料及其制备方法,复合材料由以下组分按重量份制备而成:聚丙烯树脂60‑74份,聚苯乙烯树脂10‑20份,八溴类阻燃剂14‑20份,锑粉4‑6份,无机填充物5‑10份,抗氧剂0.3‑3份,润滑剂0.3‑3份。本发明通过在复合材料中加入无机填充物,不仅对材料的力学性能有所改善,而且能够降低八溴类阻燃剂的含量,从而降低阻燃剂析出风险;同时,无机填充物与八溴类阻燃剂具有一定的协同作用,在八溴类阻燃剂使用量较小的情况下,复合材料具有良好的阻燃性,具有双平衡、协效阻燃作用。此外,由于八溴类阻燃剂的使用量较低,可以降低投入成本,具有较好的经济效益。
本发明公开了一种多孔硒化铁碳包覆复合材料及其在钾离子电池中的应用,涉及电池电极材料技术领域,本发明所述多孔硒化铁碳包覆复合材料由MIL‑100(Fe)前驱体与硒粉发生的高温反应形成,并将该复合材料作为钾离子电池电极材料进行应用,其独特的碳包覆结构和介孔孔道有利于提高钾离子电池的循环性能和倍率性能,使用该复合材料制备的钾离子电池可以有效地解决了钾离子反应动力学较慢、电极材料体积膨胀的问题。
本发明公开了一种阻燃PE透气膜复合材料及其制备方法,该复合材料由以下组分按重量份制备而成:线性低密度聚乙烯20‑40份,低密度聚乙烯5‑10份,聚丙烯3‑5份,微米级五氧化二磷20‑30份,微米级次磷酸铝2‑5份,碳酸钙20‑30份,偶联剂1‑3份,层状蒙脱土3‑5份,抗氧剂0.1‑0.3份,润滑剂0.5‑1份。本发明通过在复合材料中引入微米级五氧化二磷,其像碳酸钙一样薄膜拉伸后可以形成细小空洞起到透气效果,可以部分取代碳酸钙的作用从而降低碳酸钙的含量;通过微米级次磷酸铝与层状蒙脱土的协同作用,提高复合材料的阻燃性能;通过加入少量LDPE和PP降低聚合物熔体粘度,提高材料的分散性能。
本发明属于无机材料技术领域,尤其涉及一种磁性氢氧化镁复合材料及其制备方法和应用。本发明提供的磁性氢氧化镁复合材料包括:氢氧化镁纳米片和负载在所述氢氧化镁纳米片上的四氧化三铁纳米颗粒。本发明提供的制备方法包括以下步骤:a)将氧化镁与水加热混合进行反应,得到悬浮液;b)将所述悬浮液与铁盐加热混合进行反应,得到沉淀物;所述铁盐中含有Fe2+和Fe3+;c)对所述沉淀物进行干燥,得到磁性氢氧化镁复合材料;所述磁性氢氧化镁复合材料包括氢氧化镁纳米片和负载在所述氢氧化镁纳米片上的四氧化三铁纳米颗粒。本发明提供的技术方案绿色环保、低成本、易于实施、除银纳米颗粒效果好,具有良好的经济效益和环境效益。
本发明公开一种复合材料试样熔炼机构,包括熔炼外炉,所述熔炼外炉的外表面中间位置靠近上侧安装有旋转盖板,所述熔炼外炉的外表面中间位置靠近上侧且位于旋转盖板的后侧固设有进料熔炼斗,所述熔炼外炉的外表面两侧下部设置有撑板环,所述撑板环的外表面靠近下侧并排固设有支撑腿,所述熔炼外炉的外表面靠近右侧对接有套环体;本发明可将复合材料的内部气泡挤出,避免内部出现较多气孔而影响后期加工的进度,提高复合材料的压实密度,可将熔炼外炉内部熔炼产生的废气挤压至废气处理罐中,避免打开旋转盖板时,造成废气的直接泄露而直接污染空气,避免废气发生回流,实现对废气的净化过滤功能,减少复合材料加工过程中废气的排放量。
本发明属于纸塑复合材料技术领域,具体涉及一种耐拉伸的纸塑复合材料,包括以下重量份的原料:纸浆混合料48‑56份、低密度聚乙烯6‑10份、改性伊利石粉4‑6份、功能性单体2‑3份、(甲基)丙烯酸烷基酯1.2‑1.6份、木质素磺酸钠0.3‑0.5份、湿强剂0.1‑0.3份。本发明相比现有技术具有以下优点:本发明中通过合理配比原料,使纸浆混合料能与其他原料有效结合,得到结构稳定的复合材料,加强基体间的相互作用,所得纸塑复合材料耐破指数相比普通纸有了明显提高,同时提高了其耐拉伸强度,生产方法简单,可降解,适于大规模生产。
本发明属于能源存储材料与技术领域,尤其涉及一种基于多孔生物质碳的硫正极复合材料及其制备方法。以去核胖大海为原料,采用水热加碳化活化法,制得多孔生物质碳;然后采用高温焙烧法,以硫脲为氮硫源,对多孔生物质碳进行氮硫掺杂;接着将氮硫掺杂多孔生物质碳与硫熔融复合;最后将氮硫掺杂多孔生物质碳/硫复合材料表面包覆导电聚苯胺,获得一种基于多孔生物质碳的硫正极复合材料。以本发明制备的硫正极复合材料组装并测试电池性能,0.5 C下初始放电容量高达1227 mAh/g,循环100圈仍保持818 mAh/g,容量保持率为66.7%。
本发明公开了一种锆钼钒包覆钛酸锂复合材料的制备方法,包括以下步骤:将锂源、钛源加入第一分散剂中进行球磨分散,真空干燥,接着预烧结,然后煅烧,冷却得到预制料;将硝酸氧锆、钼酸铵、偏钒酸铵和预制料加入第二分散剂中进行球磨分散,烘干,煅烧,冷却得到锆钼钒包覆钛酸锂复合材料。本发明还公开了一种锆钼钒包覆钛酸锂复合材料。本发明工艺简单,易于工业化生产,并且所得锆钼钒(ZrMo1.5V0.5O7.75)均匀包覆钛酸锂复合材料减少电池产气和高温体积膨胀,减少钛酸锂负极材料高温存储失效,提高其高倍率循环性能。
本发明涉及一种AES复合材料及其制备方法,其中AES复合材料按重量份由以下组分组成:AES为80份‑100份;增韧剂为10份‑20份;耐刮擦剂为4份‑6份;硫酸钙晶须为10份‑16份;抗氧剂为0.1份‑0.5份。硫酸钙晶须的作用主要有以下两点:①它本身具有耐磨耗的特性,这进一步改善了AES复合材料的耐刮擦性能。②它本身具有高度有序的原子排列结构,这种晶体结构接近完美晶体结构,原子间价键的结合强度大,晶须具有很高的强度和模量,从而使其改性的AES复合材料具有优异的力学性能。
本发明公开了一种抗静电高亮度水性复合材料,其原料包括复合蜡、复合乳化剂、聚乙烯醇、油酸三乙醇胺、羧乙基纤维素钠、氨基硅油、二甲硅油、350cst硅油、1000cst硅油、氨基硅油、三羟乙基甲基季铵硫酸甲酯、三硬脂酸甘油酯、十二烷基苯磺酸钠、山梨酸钾、N‑甲基吡咯烷酮、润湿剂HX‑3088、研磨剂和水。本发明还提出上述一种抗静电高亮度水性复合材料的制备方法。本发明的水性复合材料采用复合蜡代替传统的单一蜡为原料,制备得到的水性复合材料具有优异的抗静电性能,亮度高,综合性能强。
本发明提供了一种耐磨抗静电聚苯硫醚/半芳香族耐高温尼龙复合材料及其制备方法。该材料由以下重量份的组分制成:聚苯硫醚65-95份,半芳香族耐高温尼龙5-35份,相容剂2-8份,玻璃纤维30-120份,氧化锌晶须10-40份,加工助剂1.5-6.0份。本发明通过在聚苯硫醚中加入适量的耐高温尼龙,以四针状氧化锌晶须作耐磨剂和抗静电剂,不仅能使玻纤增强聚苯硫醚和半芳香族耐高温尼龙复合材料达到理想的抗静电效果,而且由于四针状氧化锌晶须特殊的立体四针状结构,使复合材料在具有较优异的耐磨性和抗静电性能的同时,能够保持甚至提高其力学性能、耐热性,得到耐热、高强度的复合材料,扩大了材料的应用范围。
本发明公开了一种植物废料生产的PVC木塑复合材料,其特征是由下述重量份的原料制得:棕榈壳20-30,棕榈纤维5-10,棕榈油6-8,荞麦壳10-15,麦饭石粉5-8,钛白粉1-2,PVCSG-760-80,钡锌复合稳定剂3-5,巴西棕榈蜡微粉2-4,硬脂酸锌1-2,AC发泡剂1-2,辛癸酸甘油酯2-4,发泡调节剂2-4,环氧大豆油3-5,复合助剂3-5。本发明的以植物废料棕榈壳和棕榈粉为主要原料,通过原料的复配和工艺的改进,使制得的木塑复合材料具有耐磨损,耐冲击,弯曲、拉伸性能良好的特点,且安全、绿色、环保。
本发明提供一种原位合成碳/碳纳米管包覆磷酸铁锂复合材料的制备方法,涉及电池材料技术领域。本发明制备方法为:称取原料锂源、铁粉、磷酸盐、碳源;先将铁粉和磷酸盐球磨,加入双氧水;再加入锂源和碳源得到浆料,干燥、还原性/惰性气体保护下烧结,即可;本发明采用原位合成的方法制备了碳/碳纳米管包覆磷酸铁锂复合材料,热处理时间短;复合材料具有较高的碳包覆率,电化学性能稳定且一致性较好,循环性能和倍率性能得到大幅度提高,整个制备工艺流程简单,具有安全、高效、低廉及绿色环保等优点。
一种耐腐蚀陶瓷基复合材料,以重量计,包括以下原料:尼龙纤维10~20份、重晶石10~20份、金刚砂10~20份、硅粉12~18份、钢纤维10~20份、二氧化锆8~16份、锆英石30~50份、纳米氧化铝20~24份、磷酸三钙1~3份、银3~4份、钴1~3份、钛8~10份;本发明的有益效果是在原料中加入了尼龙纤维和钢纤维,从而使陶瓷基复合材料的耐腐蚀性更好,防止陶瓷基复合材料在长时间使用过后由于被腐蚀而发生损坏。
本发明属于多巴胺和尿酸的检测技术领域并公开了一种三维碳布/镍铁层状氢氧化物包覆四氧化三钴纳米线复合材料及其制备方法和应用,其制备方法包含:一、将碳布置于浓度为3mol/L的硝酸中,反应2h,从而制得功能化的三维碳布;步骤二、将功能化的三维碳布浸泡于硝酸钴、尿素和氟化铵的混合物中,反应6‑8h,然后冷却、洗涤和干燥,然后将干燥的产物置于氮气保护的管式炉中,在400℃条件下煅烧2h;步骤三、以三维碳布/四氧化三钴纳米线阵列复合材料为工作电极,在‑1.0V的工作电压下反应100s,然后用去离子水冲洗,最终制得所述的复合材料。本发明制备方法简单,能够对多巴胺和尿酸进行快速、高效的检测,同时具有较宽的线性检测范围和较低的检测限。
本发明公开一种MnO2/PPS复合材料的制备方法,包括以下步骤:高锰酸钾溶液雾化后的蒸气附在活化后的PPS面料上,并在所述PPS面料表面进行原位反应,生成MnO2。本发明还公开一种MnO2/PPS复合材料以及该MnO2/PPS复合材料在除尘脱硝中的应用。发明基于PPS滤料的高效除尘性能和MnO2高效的低温脱硝性能,通过本发明特定的工艺实现MnO2在PPS滤料表面的有效固载,同时不影响MnO2的脱硝效率与滤料的过滤效率,制备出的MnO2/PPS除尘脱硝一体化复合滤料除尘效率高,低温脱硝性能好,滤料表面MnO2分散均匀,催化剂负载量低,同时该工艺简单,成本低,可规模化生产。
本发明公开了一种替代ASA的高光抗菌聚丙烯复合材料,该材料由聚丙烯40‑85份、增强剂8‑25份、高光填料5‑20份、相容剂1‑5份、抗菌剂3‑10份、抗氧剂0.2‑0.5份、润滑剂0.1‑0.5份、光稳剂0.1‑0.5份,经混合、挤出制备而成。其中所述高光填料为目数为800以上的改性硫酸钡。本发明利用聚丙烯和增强剂、高光填料复配,降低了树脂基体的收缩率,提高了材料的尺寸稳定性,同时利用抗菌材料提高了复合材料的抗菌性能,使改性后的聚丙烯复合材料可以替代ASA用于家电外壳,减少使用过程中细菌的滋生。
本发明公开了一种高强度耐磨建筑复合材料及其制备方法,包括以下重量份的原料:硅橡胶、氯磺化聚乙烯橡胶、脲醛树脂、聚碳酸酯、硫磺、月桂醇硫酸钠、硬脂酸钙、硅灰、聚四氟乙烯、轻质碳酸钙、纤维素类化合物、偶联剂、补强助剂、耐磨改性填料;所述的高强度高耐磨性建筑复合材料是经过制备基料,交联改性基料,然后将氯磺化聚乙烯橡胶一次加热后加入偶联剂、补强助剂和耐磨改性填料混合均匀,然后进行二次加热,并加入步骤2得到的交联改性基料混合搅拌,冷却至室温后制得。本发明建筑复合材料具有优异的强度和耐磨性能。
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