一种用于运动防护的纤维复合材料,涉及复合材料技术领域,按重量份由以下组分原料制成,聚氨酯脲弹性纤维20~30份,碳纤维8~10份,不饱和树脂800~1200份,羧甲基纤维素钠2~4份,酪素胶3~6份,稳定剂1~5份,催化剂2~4份,颜料2~4份。1)、编织,使用聚氨酯脲弹性纤维和碳纤维分别制成丝状,然后将丝状的聚氨酯脲弹性纤维和碳纤维交织编织成网格状;2)、熔融,将不饱和树脂加热到55~65℃软化25~35分钟,加入颜料、羧甲基纤维素钠充分搅拌混合,再将加热熔化,熔融状态下的粘度控制在10000~20000CPS;3)、浸入;4)、挤出,5)、冷却。本发明生产的产品的强度高,弹性好,不容易碎烂、防护效果好,而且重量轻,对人体无副作用。
一种运用于仿真鱼饵中可降解的高分子复合材料,将TPU弹性体粒料、PLA和玉米淀粉按一定质量比例在密炼机中进行共混密炼,同时加入一定量的改性助剂和诱鱼辅料,混炼时间10‑15分钟,密炼温度保持在120‑130℃;再改性聚氨酯弹性体颗粒,利用注塑机螺杆推进吧步骤3中制得的改性聚氨酯颗粒压到模腔,使得模腔内产品饱和,待保压完成后,利用冷却水在模具内循环,使得产品冷却定型,得到所需形状的新型环保可降解高分子复合材料。加入多种氨基酸、矿物质、蛋白质等诱鱼成分,制备多种颜色的鱼、虾形态的饵料,可完全生物降解,对环境污染小,对鱼味觉感官诱惑力大,产品软硬度可调,兼具食物鱼饵和仿生鱼饵两者优点。
本发明公开了一种医疗普通空调外机壳体复合材料及其制备方法。该复合材料按重量份计由以下组分构成:聚丙烯50~100份;聚苯硫醚20~40份;反光剂5~20份;碳纳米管5~10份;偶联剂5~10份;抗氧剂0.1~1份;润滑剂1~2份;阻燃剂0.2~0.6份;本发明采用聚丙烯与聚苯硫醚共混,提高热塑性和机械强度,另外具备良好的导热性、抗氧化性和反光性,能够防止阳光照射到机壳内部,并且在夏季能够有效降低内部温度。
本发明公开了一种用热还原石墨烯‑碳纳米管改性增强水泥基复合材料的方法,向分散剂中加入水,加热搅拌溶解完全,加入改性的多壁碳纳米管,磁力搅拌后,再进行超声处理,冷却至室温,加入消泡剂搅拌,倒入水泥砂浆搅拌机中,加入水泥、标准砂、水、减水剂及硅灰吸附预分散纳米二氧化硅、热还原石墨烯分散液,混合均匀后装入标准水泥胶三联模中,然后磨平、振捣、成型、湿布覆盖,脱模移至标准养护箱中标准养护,得到水泥基复合材料。利用二氯甲烷和间氯过氧苯甲酸对碳纳米管进行处理,采用该处理的碳纳米管制备水泥砂浆,其抗压强度、抗折强度、挠曲强度大,较低含量的改性碳纳米管即可起到很好的增强效果。
本发明公开了一种丙烯酸丁酯接枝改性淀粉的可降解型塑料薄膜复合材料,及其制备工艺,其特征在于,以淀粉、聚乙烯醇、尿素、丙三醇、L‑脯氨酸、NaOH、纳米TiO2、硬脂酸锰、高岭土、壳聚糖、羧甲基纤维素钠、凹凸棒土、氧化石墨烯、聚乙烯亚胺、乙酸乙烯、丙烯酸丁酯、过硫酸铵、EVA、马来酸酐等为原料。本发明用脯氨酸钠改性纳米TiO2,制备了复合催化剂,以高岭土为生物活性剂,以硬脂酸锰为降解促进剂,制备了可生物降解复合薄膜。添加羧甲基纤维素钠与凹凸棒土、壳聚糖共混制备复合材料。用乙酸乙烯改性淀粉,氧化石墨烯和聚乙烯亚胺之间存在静电结合力,提高了复合薄膜的阻隔性能,降低透氧性能。
本发明公开了一种氧化改性碳纤维增强的多壁碳纳米管‑聚碳酸酯复合材料,及其制备工艺,其特征在于,向聚乙烯吡咯烷酮中加去离子水,搅拌至完全溶解,得表面活性剂溶液;加多壁碳纳米管,继续搅拌后,置于超声细胞破碎仪中超声,离心,得到碳纳米管分散液;向KH550中加入离子水,搅拌水解,加羟基化碳纳米管,超声分散均匀,加乙醇水溶液,恒温水浴搅拌反应,过滤、水洗,真空干燥得改性碳纳米管;向碳纤维中倒入浓硝酸溶液,恒温水浴氧化处理,水洗至中性,放入烘箱中烘干,得到表面氧化碳纤维;将聚碳酸酯在真空烘箱中烘干,与前面所得物料进行预混合,混合均匀后在双螺杆挤出机中熔融挤出造粒,得到复合材料。
本发明公开了一种含聚甘油脂肪酸酯的防雾可降解型塑料薄膜复合材料,及其制备工艺,其特征在于,以淀粉、聚乙烯醇、尿素、丙三醇、L‑脯氨酸、NaOH、纳米TiO2、硬脂酸锰、高岭土、壳聚糖、羧甲基纤维素钠、凹凸棒土、氧化石墨烯、聚乙烯亚胺、乙酸乙烯、丙烯酸、甲基丙烯酸羟乙酯、聚甘油脂肪酸酯等为原料。本发明用脯氨酸钠改性纳米TiO2,制备了复合催化剂,以高岭土为生物活性剂,以硬脂酸锰为降解促进剂,制备了可生物降解复合薄膜。添加羧甲基纤维素钠与凹凸棒土、壳聚糖共混制备复合材料。用乙酸乙烯改性淀粉,氧化石墨烯和聚乙烯亚胺之间存在静电结合力,提高了复合薄膜的阻隔性能,降低透氧性能。
本发明公开了一种椰壳纤维‑木薯渣填充制备可生物降解复合材料的方法,将预处理聚丁二酸丁二醇酯、复配阻燃剂与碱处理椰壳纤维、异氰酸酯改性木薯渣投入高速混合机中,充分混合后,取出,倒入模具中,用平板硫化机热压,在室温下冷压,脱模,得到可生物降解复合材料。采用偶联剂处理、碱处理的表面处理方法对木薯渣纤维改性,改性处理能提高木薯渣和基体的相容性,改善了复合材料的力学性能;再用改性剂4,4,‑亚甲基双异氰酸苯酯进行改性,改性提高了木薯渣的疏水性,此时材料也具有较低的吸水性;改性后,可有效改善木薯渣与基体的界面粘附性,拉伸断裂面光滑、整齐。
本发明公开了一种用于染料降解的复合材料及其制备方法,该用于染料降解的复合材料包括如下步骤:S1、准备原料,包括纤维素、无机盐、蒸馏水、溶剂、分散剂和不良溶剂;S2、对纤维素进行活性处理,将活性处理后的纤维素进行抽真空干燥,然后加入溶剂中,在惰性气体保护下搅拌,得到预处理纤维素;S3、将无机盐加入蒸馏水中,混合搅拌充分后,放入预处理纤维素,同时加入分散剂进行分散,之后加入不良溶剂洗涤,将其分散于不良溶剂中,过滤后放入真空干燥装置中进行真空干燥后得到用于染料降解的复合材料;本发明通过采用价格低廉的、可再生的纤维素作为原料,极大的降低了成本,具有稳定性高,材质软的特点,更适合用于降解染料。
本发明属于复合功能材料生产技术领域,具体涉及一种光固化纳米陶瓷防腐复合材料及其制备方法。本发明提供的光固化纳米陶瓷防腐复合材料由不饱和高分子单体、消泡剂、光引发剂、分散剂、无机填料、陶瓷粉末、玻璃纤维制备而成。本发明提供的光固化纳米陶瓷防腐复合材料质量轻、设计简单、使用灵活方便,可以根据需要切割或剪裁成各种形状,方便快捷;可在避免阳光直射条件下采用粘贴、缠绕、包裹等方式贴附在待防护的基材上,贴好后快速固化,形成高强度的无缝密封防渗防腐绝缘保护套层,起到极佳的防渗、防腐、防护、增强等作用,具有优异的耐化学性能和超强的防渗防腐蚀能力,能够保证基材的长期稳定性。
本发明公开了一种摩擦系数低的聚甲醛复合材料,由如下重量组分的配比料组成:聚甲醛树脂80‑90份、聚四氟乙烯微粉20‑30份、碳纳米管2‑5份、低温熔融盐13‑18份、涂覆纳米二氧化硅的玻璃纤维5‑8份、无机润滑填料7‑12份、润滑剂1‑4份;配比料熔融共混过程中加入涂覆纳米二氧化硅的玻璃纤维,以及低温熔融盐和碳纳米管研磨预混,获得摩擦系数更低以及磨损体积更小的摩擦系数低的聚甲醛复合材料,且具有良好的抗静电性能,可以解决摩擦系数低的聚甲醛复合材料摩擦接触时不断积累摩擦电荷的问题,起到提升耐磨损性能作用。
本发明公开了一种利用废旧塑料制备木塑复合材料的方法,属于废旧塑料加工技术领域,包括以下步骤:(1)废旧塑料回收料预处理;(2)木质材料预处理;(3)成品的制备。本发明提供了一种利用废旧塑料制备木塑复合材料的方法,合理的利用废旧塑料,在不使用辅助试剂的前提下,制备出的木塑复合材料力学性能优越,从某种程度上提升了废旧塑料的利用价值,节省了资源,促进了资源的循环利用。
本发明公开了一种高强度高稳定性木塑复合材料的制备方法,包括如下步骤:一、木质纤维混料处理;二、增强玄武岩纤维制备;三、物料称取;四、预混料制备;五、成品木塑复合材料制备。本发明方法整体工艺简单,各步骤搭配合理,制得的木塑复合材料具有很强的力学性能,且耐候性、稳定性高,综合品质好,安全环保。
本发明公开了一种微胶囊红磷阻燃的可降解型塑料薄膜复合材料,及其制备工艺,其特征在于,以淀粉、聚乙烯醇、尿素、丙三醇、L‑脯氨酸、NaOH、纳米TiO2、硬脂酸锰、高岭土、壳聚糖、羧甲基纤维素钠、凹凸棒土、氧化石墨烯、聚乙烯亚胺、乙酸乙烯、苯酚、甲醛、OP‑10、红磷、炭黑、EVA等为原料。本发明用脯氨酸钠改性纳米TiO2,制备了复合催化剂,以高岭土为生物活性剂,以硬脂酸锰为降解促进剂;添加羧甲基纤维素钠与凹凸棒土、壳聚糖共混制备复合材料;用乙酸乙烯改性淀粉,通过接枝共聚制备了可生物降解复合材料;氧化石墨烯和聚乙烯亚胺之间存在静电结合力,提高了复合薄膜的阻隔性能,降低透氧性能。
本发明公开了一种LED灯座专用导热绝缘改性纳米复合材料及其制备方法,所述LED灯座专用导热绝缘改性纳米复合材料,按照重量份的主要原料包括:改性纳米聚氨酯类树脂5‑15份、导热绝缘助剂5‑15份、硅烷类偶联剂1‑3份、聚硅氧烷1‑3份、受阻胺类光稳定剂1‑3份;所述改性纳米聚氨酯类树脂,按照重量份的纳米级主要原料包括:聚氨酯类树脂10‑20份、二氧化硅6‑12份、硬脂酸2‑6份;所述导热绝缘助剂,按照重量份的主要原料包括:羧甲基纤维素钠25‑50份、氧化铝20‑30份。本发明中LED灯座专用导热绝缘改性纳米复合材料综合性能优异,具有成型加工性好、导热率高、绝缘性强、成本低廉等优点。
本发明公开了一种具有光催化性能复合材料BiPO4/Ag3PO4/CNTs的制备方法,包括以下步骤:用电子天平称取适量CNTs样品置于烧杯中,加入100ml蒸馏水,超声震荡30min,待用;再加入用电子天平称取的适量AgNO3和Bi(NO3)3·5H2O药品,避光超声震荡10min;再缓慢加入104ml浓度为0.10mol/L?NH3·H2O,然后再滴入48ml浓度为0.15mol/L?NaH2PO4,在避光的条件下常温超声震荡2h,然后将所得的沉淀过滤分离,并用蒸馏水洗涤3次,最后在60℃的烘箱中烘干;烘干后研磨均匀,放入坩埚中,在300~600℃的温度下焙烧4h,得到具有光催化性能复合材料BiPO4/Ag3PO4/CNTs样品。本发明制备得到的复合材料具有良好的光催化性能。
本发明公开了一种耐高温聚乙烯复合材料及其制备工艺,该聚乙烯复合材料如下重量份原料制成:聚乙烯80‑100份、抗氧化剂7.5‑9份、改性阻燃剂8‑10份、润滑剂6‑8份、钛白粉8.5‑10份、碳纤维12‑14份、增塑剂6‑9份;本发明在制备过程中加入了一种改性阻燃剂,该物质具有很好的阻燃性,同时具有大量的羧基,羧基具有较高的极性,从而提升了自身的耐挥发性和材料的耐高温性,碳纤维是含碳量在90%以上的高强度高模量纤维,具有很好的耐高温性,钛白粉在高温情况下会由锐钛型转变为金红石型可以更好的提高材料的耐高温性,将改性阻燃剂与碳纤维和钛白粉混合使用进一步增加了聚乙烯复合材料的耐高温性。
本发明公开了一种硬质轻体复合材料的均匀发泡与复合工艺,本发明的技术方案改变传统金属发泡结构,通过利用陶球导热性差的特性,将表面内部温度差异化处理后的陶球均匀添加到泡沫铝中,不仅实现陶球携带冷量进入发泡熔体,加快了熔体内部冷却,解决了熔体发泡分层难题,提高了发泡材料的均匀性和成品率,大大降低了产品成本和价格,而且强化了复合材料的空间结构和立体支撑,改善了发泡材料的吸能密度、压缩屈服强度、降噪系数、隔热性能等指标,使开发的硬质轻体复合材料更利于推广和应用。
本发明公开了一种用于茶几制造的木塑复合材料的制备方法,包括如下步骤:(1)木粉处理、(2)混炼成型。本发明对木塑复合材料中的木粉进行了特殊的改性处理,有效提升了其复合填充效果,最终制得的木塑复合材料的力学使用特性明显提高,其制得茶几的综合使用品质得到有效的增强,具有很好的推广使用价值。
本发明公开了一种陶瓷纤维增强聚酰亚胺电绝缘性复合材料,涉及陶瓷基复合材料技术领域,包括以下步骤制成:(1)采用聚丙烯酰胺对纳米绢云母进行改性,得到聚丙烯酰胺改性纳米绢云母;(2)将聚丙烯酰胺改性纳米绢云母分散到无水乙醇中,再将聚酰亚胺粉末分散到无水乙醇中,配制成混合分散液;(3)将混合分散液在超声场下进行高速搅拌,然后再进行研磨,高温干燥,得到混合物料;(4)将混合物料与陶瓷纤维混合,通过模压成型得到;本发明提供的一种陶瓷纤维增强聚酰亚胺电绝缘性复合材料,不仅能够显著提高材料的耐高温性能、耐酸碱性能,同时还提高了其伸长率。
本发明公开了一种高性能纤维复合材料预浸液的制备方法,涉及复合材料技术领域,本发明通过对环氧树脂的改性处理不仅优化了环氧树脂的阻燃性能还改善了环氧树脂的亲水性,使所制改性环氧树脂属于水性阻燃型环氧树脂,并通过添加气相二氧化硅、双氰胺固化剂和促进剂制得预浸液,利用该预浸液对纤维浸渍处理后可以赋予纤维优良的阻燃性能,得到阻燃型纤维复合材料。
本发明公开了一种具有防霉性能的聚乙烯复合材料,由以下重量份的原料制备而成:山梨酸18‑20份、低密度聚乙烯930‑950份、改性纳米二氧化钛18‑20份、线性低密度聚乙烯15‑20份、相容剂3‑4份、硬脂酸钙0.5‑1份、邻苯二甲酸二辛酯1‑2份和聚乙烯蜡1‑2份;本发明还公开了该材料的制备方法,将低密度聚乙烯和线性低密度聚乙烯混合,加入邻苯二甲酸二辛酯和聚乙烯蜡,混合均匀后加入改性纳米二氧化钛粉末和硬脂酸钙,熔融挤出后制成母粒,将母粒与低密度聚乙烯混合,加入山梨酸搅拌均匀后进行熔融挤出,制得该复合材料;本发明所述的聚乙烯复合材料力学性能优越,对霉菌具有良好的抑制能力,可应用于食品药品包装以及医疗器械等。
本发明公开了一种纳米纤维素增强的可降解型塑料薄膜复合材料,及其制备工艺,其特征在于,以淀粉、聚乙烯醇、尿素、丙三醇、L‑脯氨酸、NaOH、纳米TiO2、硬脂酸锰、高岭土、普鲁兰多糖、纳米纤维素、壳聚糖、羧甲基纤维素钠、凹凸棒土、氧化石墨烯、聚乙烯亚胺、乙酸乙烯等为原料。本发明用脯氨酸钠改性纳米TiO2,制备了复合催化剂,以高岭土为生物活性剂,以硬脂酸锰为降解促进剂,制备了可生物降解复合薄膜。添加羧甲基纤维素钠与凹凸棒土、壳聚糖共混制备复合材料。用乙酸乙烯改性淀粉,通过接枝共聚制备了可生物降解复合材料;氧化石墨烯和聚乙烯亚胺之间存在静电结合力,提高了复合薄膜的阻隔性能,降低透氧性能。
本发明涉及一种无卤阻燃聚甲醛复合材料及其制备方法,属于阻燃聚甲醛材料制备技术领域。其中,所述复合材料包括以下原料:聚甲醛、阻燃协效剂、阻燃剂和稳定剂;所述阻燃剂包括以下步骤制成:将接枝玉米淀粉、去离子水和球形氢氧化铝混合均匀后,喷雾干燥,得阻燃剂。本发明引入了阻燃剂和阻燃协效剂。所述阻燃剂是以球形氢氧化铝为核,以接枝玉米淀粉为壳的无机‑有机复合阻燃剂,壳层的接枝玉米淀粉分子链为聚合物链,使得球形氢氧化铝淀粉在聚甲醛中能够均匀分散,且玉米淀粉中含有的羟基和聚甲醛中的碳氧将能够形成氢键作用,使得球形氢氧化铝淀粉能够在聚甲醛基料中长久稳定地分散,延长所得复合材料的寿命。
本发明公开了一种用于特殊防护服的防火复合材料制备方法,涉及服装材料技术领域,本发明通过阻燃面料的制备、改性环氧树脂的制备、胶液的配制和复合材料的制备制得了具有良好阻燃性能的复合材料,其中利用1‑羟基苯并三唑在环氧树脂上的接枝来优化环氧树脂的阻燃性能,而1‑羟基苯并三唑并不属于本领域已知的能够作为环氧树脂阻燃改性剂的物质,所制复合材料适用于加工制成具有防火功能的防护服。
本发明涉及一种导热耐磨聚甲醛复合材料的制备方法,属于高分子材料技术领域,包括以下步骤:准备以下重量份原料:聚甲醛树脂85‑95份、导热填料3‑5份、改性聚四氟乙烯5‑8份、聚氧化乙烯3‑5份、稳定剂1‑2份、抗氧剂0.5份;将原料混合后转移至双螺杆挤出机,温度150‑180℃下挤出造粒,得到导热耐磨聚甲醛复合材料,本发明在聚甲醛树脂中加入了导热填料和改性聚四氟乙烯,导热填料为到表面负载单质铜的碳纤维,改性聚四氟乙烯为表面含有全氟烷基链和酸酐基团的聚四氟乙烯,两者的加入赋予复合材料的优异的导热性能和耐磨性能。
本发明公开了一种吸音耐寒复合材料及其制备方法和应用。所述吸音耐寒复合材料包括以下重量份数的组分:蜗牛壳粉85‑120份、聚丙烯20‑46份、亚铁氰化钾15‑18份、没食子酸8‑12份、亚甲基二萘磺酸钠6‑10份、三偏磷酸钠3‑7份、磷酸氢二钠5‑8份。本发明的吸音耐寒复合材料具有较好的耐寒冷性能,在低温下长期使用后,吸声效果下降不明显;同时原料简单,原料本身基本无毒,且制备过程中不会产生有毒副产物,避免了环境污染,保护了人们的身体健康;且产品具有吸附甲醛的作用,可净化室内空气,可较好的用于汽车、建筑领域。
本发明提供了一种PHB复合材料,其由以下重量份数的组分组成:PHB 78‑85份,润滑剂0.2‑0.6份,抗氧剂0.3‑0.7份,紫外线吸收剂0.1‑0.5份,增容剂4‑4.5份,增韧剂3‑4份,改性纳米二氧化硅8‑12份。本发明还提供了该PHB复合材料的制备方法。本发明所提供的PHB复合材料具有优异的耐磨性、耐热性和阻燃性。
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