本发明公开了一种颗粒弥散强化铜基复合材料的制备方法,属于铜合金复合材料技术领域。该制备方法包括合金熔铸;挤压;拉拔;高压内氧化处理;丝材还原处理;冲段和压制成型;热挤压。且该方法制备的颗粒弥散强化铜基复合材料,包括以下重量百分比的原料:0.65‑2.8wt%Al2O3、0.25‑0.6wt%SnO2、余量为Cu。本发明采用丝材高压内氧化结合丝材冲段、压制成型再热挤压的方法,解决了板材内氧化组织不均匀和高Al含量Cu‑Al合金内氧化困难,易形成氧化物聚集的技术问题。
本发明属于高分子复合材料加工成型技术领域,具体涉及一种夹芯式纤维增强热塑性复合材料制品的加工方法。通过先用目标制品壁厚一半的模具注塑加工出目标制品壁厚一半的热塑性材料制品,然后把纤维层贴于一半目标壁厚制品的靠向目标制品中间面的表面,再把贴好纤维层的一半目标壁厚制品放置于目标制品模具内,最后注塑生产出外观光滑、刚度大、强度高的夹芯式纤维增强热塑性复合材料制品。
本发明公开了一种高效阻燃复合材料及其制备方法,涉及复合材料领域,包括以下重量份计的原料:聚丙烯60‑70份、聚四氟乙烯5‑9份、中空玻璃微球10‑15份、碳酸钙12‑18份、硫酸钡3‑7份、纳米二氧化硅6‑12份、硬脂酸钠3‑7份、八甲基环四硅氧烷4‑8份、羟甲基丙烯酰胺4‑8份、复合阻燃剂8‑12份、抗氧化剂2.5‑3.6份和增韧剂5‑9份;本发明复合材料通过组分间的协同作用,具有优异的抗拉伸性和机械韧性,结构稳定,阻燃性能优异,使用安全性高。
本发明公开了一种改性纤维填充复合材料及其制备方法,其由共聚聚丙烯55‑85份、聚甲醛5‑15份、乙烯‑醋酸乙烯酯共聚物5‑15份、表面改性短切玄武岩纤维5‑15份、抗氧剂0.5份经混合、挤出造粒制成。本发明制备的改性纤维填充复合材料,通过使用表面激光处理的玄武岩纤维对PP/POM/EVA三元共混合金进行填充增强,获得了具有较高综合性能的复合材料,同时加入的EVA树脂又使PP/POM体系的相容性得到提升,这种PP/POM/EVA三元共混体系相对于纯PP或PP/POM二元共混体系,其刚性和冲击强度都有明显的提升。
本发明公开了一种正极复合材料及其制备方法和锂硫电池,包括以下步骤:制备纳米硫颗粒;采用S‑KMnO4反应体系制得二氧化锰/纳米硫(MnO2/S)的核壳正极材料,利用甲苯和酒精的混合溶液冲洗掉部分纳米硫形成核壳结构;采用氧化石墨烯和壳聚糖的缩聚反应对其进行二次包覆制备出了氧化石墨烯/二氧化锰/纳米硫复合材料(GO/MnO2/S)。本发明的多孔GO/MnO2/S复合材料,内部是MnO2/S除去部分纳米硫后的中空核壳结构,外层是氧化石墨烯,具有均一的形貌。作为锂硫电池正极材料,可缓解循环过程中的体积膨胀,且具有良好的循环稳定性。
本发明公开了一种立方氮化硼复合材料及由其制备的螺杆和制造方法,其中立方氮化硼复合材料由包括以下重量份的组份制成:不锈钢粉末100份、立方氮化硼粉末10~60份、碳化三铁粉末5~20份、烧结助剂2~10份,以上述立方氮化硼复合材料为原料经过成型加工制造出螺杆。本发明提供的螺杆比普通不锈钢螺杆更硬、更耐磨,使用寿命是普通不锈钢螺杆的5~6倍,能够长期用于高填充的材料加工,同时本发明首次将碳化三铁与立方氮化硼复合作为螺杆材料使用,拓宽了立方氮化硼和碳化三铁的应用领域。
本发明提供了一种基于油菜花粉的三维多孔MnO/C-N纳米复合材料及其制备方法和应用,即在油菜花粉提供的C-N框架中组装MnO纳米微晶,其是通过将油菜花粉分散于KMnO4溶液中,常温搅拌,然后过滤、洗涤、真空干燥,再高温煅烧获得。本发明提供的MnO/C-N纳米复合材料,以廉价易得的油菜花粉为原材料,进行搅拌浸泡-煅烧,制备方法简单,易于推广;以本发明的MnO/C-N纳米复合材料制得的锂离子电池成本低廉、锂离子存储性能好、循环性好、稳定性高,具有高倍率等特性,因此,其具有很大的应用潜能。
本发明公开一种超强连续纤维增强聚烯烃复合材料及其制备方法,该材料由聚烯烃、玻璃纤维、相容剂、玻璃粉、偶联剂、光稳定剂、抗氧剂、润滑剂组成;其中所述玻璃纤维为连续纤维;所述玻璃粉是具有低熔点的硼玻璃粉,玻璃粉粒径在1‑2μm。材料制备方法包括:将聚烯烃、相容剂、光稳定剂、抗氧剂、润滑剂组份按照一定比例预混好后,通过双螺杆挤出机熔融混合挤到浸润模具中,与特殊处理的连续玻纤在模具中充分熔融浸润,充分浸渍的连续纤维增强聚烯烃片材通过冷却定型装置、收卷装置实现复合材料的连续生产。得益于纤维和树脂两者界面的结合优化,所制备的复合材料表现出了超高的力学强度。
本发明公开了一种制备锡/石墨烯纳米复合材料的溶剂热共还原法,是将聚乙烯吡咯烷酮的乙醇溶液、二水合氯化亚锡的乙醇溶液和氧化石墨烯的乙醇溶液依次加入反应器中,在氩气环境中混合均匀;将硼氢化钠的乙醇溶液加入混合溶液中,室温下搅拌均匀,然后进行还原反应;反应结束后洗涤并干燥,得到锡/石墨烯纳米复合材料。本发明方法制备的锡/石墨烯纳米复合材料中氧化石墨烯的还原度较高,且设备及工艺简单,为锡/石墨烯的制备提供了一种绿色,环境友好的方法。
本发明公开了一种无卤阻燃聚丙烯复合材料,由72.5‑84.6份聚丙烯、12‑20份无卤阻燃剂、3‑6份阻燃协效剂BN、0.2‑1份热稳定剂和0.2‑0.5份加工助剂。在无卤阻燃聚丙烯复合材料中加入氮化硼作为阻燃协效剂,解决了现有技术中无卤阻燃聚丙烯材料无卤阻燃剂添加量大,对材料力学性能影响较大,且成本较高的技术问题。本发明中的无卤阻燃聚丙烯复合材料在具有良好阻燃效果的同时,可大大降低材料的成本,且提高阻燃材料的机械性能,具有极大的商业应用价值。
本发明公开了一种耐水煮变色聚丙烯复合材料,其原料按重量份包括:聚丙烯树脂47‑90份、丙烯腈‑苯乙烯共聚物2‑15份、相容剂2‑10份、填料改性剂1‑8份、填料5‑20份、抗氧剂0.2‑1.0份、耐候剂0.2‑1.0份、耐热改性剂0.1‑2.0份、润滑剂0.5‑2.0份。本发明还公开了上述耐水煮变色聚丙烯复合材料的制备方法。本发明相对于现有的聚丙烯复合材料,具有较高的耐水煮变色性能、较高的硬度、耐热性能,同时兼具有良好的光泽,可广泛应用于日用品餐具、电饭煲、电水壶、电磁炉等家电外壳部件,市场应用前景广阔。
本发明公开了一种用于高效降解废水中有机染料的复合材料及其制备方法,该复合材料是在海胆状TiO2微米球的表面均匀负载有ZnO纳米颗粒,且TiO2与ZnO构成异质结。本发明的TiO2/ZnO复合材料能够高效降解废水中的有机染料,而且无毒环保、颗粒大,易与水体分离、不会造成二次污染,可以广泛应用于有机染料废水的处理。
本发明公开了一种提高ODS‑W复合材料导热性能的方法,是通过添加表面活性剂三乙醇胺的方式实现的。与传统湿化学法相比,本发明在湿化学法制备W‑Y2O3复合前驱体粉末过程中加入了表面活性剂三乙醇胺,不仅减少了杂质元素对实验结果的影响,提高了后序烧结得到W‑Y2O3复合材料的致密度,而且Y2O3不仅分布在晶界,在钨基体内也存在。因此添加三乙醇胺制备的W‑Y2O3复合材料的热扩散系数提高了15‑17%,热导率提高了26‑28%。
本发明公开一种锆基金属有机配合物UiO‑66/泡沫炭复合材料的制备方法,以ZrCl4为金属源,对苯二甲酸为配体,并加入泡沫炭,采用一步水热合成,具体包括以下操作步骤:(1)将三聚氰胺海绵切割成块状,置于N2氛围的管式炉中煅烧,并用硝酸进行酸化,得到泡沫炭;(2)将ZrCl4和对苯二甲酸加入到N,N‑二甲基甲酰胺中,紧接着加入冰醋酸搅拌,再向其中加入ZrCl4质量10%的泡沫炭,超声混合处理;再将混合液放入反应釜中反应,冷却至室温,清洗反应产物,真空干燥,得到锆基金属有机配合物UiO‑66/泡沫炭复合材料。本发明制得的复合材料,能够对水体中的氟离子进行快速、高效和选择性去除,而且分离回收方便。
本发明提供了一种二氧化硅/聚酰亚胺气凝胶复合材料,包括疏水改性二氧化硅气凝胶和聚酰亚胺气凝胶;所述复合材料以聚酰亚胺气凝胶为基体,所述疏水改性二氧化硅气凝胶填充体嵌入在聚酰亚胺气凝胶的孔隙中。本发明在聚酰亚胺气凝胶中加入二氧化硅气凝胶,以聚酰亚胺气凝胶为基体,作为复合隔热材料的骨架,起着增强支撑作用,提高了复合隔热材料的力学强度;二氧化硅气凝胶为填充体,不仅具有疏水功能,还凭借其优越的隔热性能,在复合材料中起着隔热作用。本发明综合考虑了复合隔热材料的物理性能和力学性能,兼顾了高强度、耐高温、容重低和低导热率、防水性能好的优点,满足了实际应用中对隔热材料的性能要求。
本发明公开了一种替代ABS用于园林工具的低收缩、高耐候聚丙烯复合材料,其由共聚聚丙烯35‑75份、增强剂10‑40份、增韧剂8‑25份、相容剂0‑5份、偶联剂0.1‑0.5份、抗氧剂0.1‑0.5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。本发明利用共聚聚丙烯和增强剂、增韧剂复配,降低了树脂基体的收缩率,提高了材料的尺寸稳定性,同时提高了复合材料的强度,使改性后的聚丙烯复合材料可以替代ABS用于生产园林工具的塑料配件。
本发明公开了一种低线性膨胀系数高耐热空心玻璃微珠填充聚丙烯复合材料,其由聚丙烯树脂、改性空心玻璃微珠、POE‑g‑MAH、偶联剂、抗氧剂、润滑剂、其他助剂组成。本发明的空心玻璃微珠填充聚丙烯复合材料是采用熔融共混的方法制备的,通过改性空心玻璃微珠在熔融共混的过程中与POE‑g‑MAH 发生酰胺化反应,增强了界面粘合力,产生了核‑壳型的微观相结构,耐热性能得到提高,弹性体界面层包覆,使其在结晶过程中的成核活性被弹性体界面层所抑制,结晶度明显下降,加上空心玻璃微珠不可压缩性使其填充的聚合物基复合材料具备低线性膨胀系数的特点。
本发明公开一种聚苯硫醚复合材料,它是由以下配比的原料按重量份数配制而成:聚苯硫醚树脂40~70份,接枝改性聚苯硫醚10~30份,碳纤维15~30份,成核剂0.5~1份,抗氧化剂0.5~1份。将聚苯硫醚树脂,接枝改性聚苯硫醚,成核剂,抗氧化剂用高速混合机混合后,所得物料和碳纤维一起加入密炼机进行混炼制得聚苯硫醚复合材料。本发明制得的聚苯硫醚复合材料具有高强度,耐冲击性能好,以及良好的耐溶剂性、耐高温性能和阻燃性能好,可广泛用于航天航空、船舶、汽车、电子电气等领域,作为零部件的原材料。
本发明提供一种蒙脱土插层原位聚合增强聚苯乙烯复合材料及其制备方法,其是由原位聚合的聚苯乙烯80-95份、苯乙烯单体10-15份、改性蒙脱土2-5份、催化剂0.5-1份、抗氧剂0.2-0.4份、阻聚剂0.3-0.5、润滑剂0.5-1份、其他助剂0-3份制备而成。通过吸附在蒙脱土片层间苯乙烯单体聚合扩大蒙脱土层间距致使部分剥离,使蒙脱土以纳米尺度均匀的分散于聚苯乙烯中,提高了蒙脱土和聚苯乙烯的界面相容性,大大提高了复合材料的综合性能;同时该复合材料由于蒙脱土的加入以及采用的苯乙烯原位聚合技术,使其具有高阻隔性、超高的延展性、阻燃、低VOC、绝缘等特性,大大拓宽了聚苯乙烯材料的应用领域。
本发明涉提供一种亚麻纤维改性聚丙烯复合材料,由聚丙烯60-85份、改性亚麻纤维10-40份、纤维界面处理剂0.5-2份、纤维分散剂1-5份、相溶剂1-10份和其它助剂0.1-2份制备而成。本发明通过对于亚麻纤维的特殊处理和加入纤维分散剂,使得制备的复合材料具有纤维分散均匀,具有比没有处理过的纤维增强材料更高的强度,而且具有更好的隔音降噪效果,提高了聚丙烯复合材料的使用范围。
本发明公开了一种微振动敏感型高阻尼复合材料及其制备方法,高阻尼复合材料由具有类石榴石结构的锂镧锆氧基陶瓷材料与纯铜或铜合金复合形成。本发明通过粉末冶金法或液态熔融法的高阻尼复合材料,由于其优良的室温微振动环境下的高阻尼性能、不依赖应变振幅的特点以及其与铜或铜合金复合后较好的力学性能等优点,可大大提升陶瓷基的力学性能,从而较好满足高阻尼材料的要求。
本发明公开了一种空气净化器用过滤网复合材料,其特征在于,包括以下重量份的原料:纳米铜5‑10份、纳米氧化锌5‑10份、浓度为40%的纳米二氧化钛水分散液10‑15份、丙酮60‑80份、环氧树脂2‑5份、聚1,4‑二苯基丁二炔1‑5份、活性炭纤维30‑40份。本发明的空气净化器用过滤网复合材料中含有纳米金属铜、纳米氧化锌、纳米二氧化钛,在具有过滤作用的同时还有抑菌杀菌作用和甲醛去除效能。该复合材料的PM2.5过滤效果好、甲醛去除率高、抑杀菌种类广、使用寿命长、材料安全环保,同时本发明提供的制备方法其材料成本较低、原料易得、且工艺简明,具有较高的实用价值和良好的应用前景。
本发明提供了一种车用聚丙烯化学微发泡复合材料及其制备方法,由聚丙烯复合材料与化学发泡剂按照一定配比混合均匀,在二次开模条件下注塑成型,制备出化学微发泡聚丙烯车用材料。其中聚丙烯复合材料按照重量份由共聚PP 45‑60份、HDPE 5‑10份、SEBS 15‑20份、玻璃纤维粉15‑25份、硅烷偶联剂0.5‑2.5份、抗氧剂0.2‑0.4份、润滑剂0.5‑1份、光稳定剂0.5‑1份及其他助剂0‑2份制备而成。该微发泡材料生产成本低,操作简便,易于加工成型,产品轻质,机械性能优异,可以广泛应用于汽车车身门板、尾门、风道、风道等部件,为汽车轻量化提供一种有效的解决方案。
本发明公开了一种低后收缩高光泽度的聚丙烯复合材料及其制备方法,所述低后收缩高光泽度的聚丙烯复合材料由聚丙烯、聚甲基丙烯酸甲酯、无机填料、相容剂、抗氧剂、偶联剂、润滑剂和成核剂制成。该材料具有高的光泽度和低后收缩的特性,同时具有无机填料增强聚丙烯复合材料的高强度和高韧性;并且制备工艺简单,生产成本低廉,无二次污染。
本发明公开了一种铜修饰的钯‑二氧化钛纳米复合材料及其制备方法与应用,该复合材料以二氧化钛纳米结构为载体,表面复合有铜修饰的钯纳米结构。可以通过在二氧化钛纳米结构上复合铜修饰的钯纳米结构,也可以通过纯钯‑二氧化钛纳米复合材料进行铜修饰的方法进行制备。本发明利用二氧化钛纳米结构作为吸光单元和环氧化物的活化位点,铜修饰的钯纳米结构作为醇的活化位点,针对不同种类的环氧化物和醇类底物均实现了高效的光催化醇解反应,高选择性地生成β‑烷氧基醇。
本发明提供了一种兼具屏蔽、阻燃与抗菌性能的木塑复合材料制备方法,包括如下步骤:(1)麻栎木炭的制备;(2)废旧光盘基体样品的制备;(3)麻栎木炭/光盘基体复合材料的制备。本发明的优点在于:从生物质炭的制备开始,以麻栎木和废旧光盘为研究对象,通过熔融共混、注塑成型的方式制备麻栎木炭/光盘基体复合材料,不仅能促进废旧光盘的资源转化,缓解环境压力,还能有效提高材料的屏蔽、阻燃与抗菌性能。
本发明公开了一种PA66复合材料与电器外壳,属于复合材料领域。一种PA66复合材料,包括以下重量份的材料:PA66:30~35份;PA6:5~8份;无碱玻璃纤维:20~25份;纳米晶须:3~5份;相容剂:4~6份;阻燃剂:8~12份;三聚氰胺尿酸盐:1~2份。
本发明提供一种具有核壳结构导热填料填充的聚丙烯复合材料。所述聚丙烯复合材料中核壳结构导热填料的含量为35‑40%,导热系数为0.48‑0.56W/mK。本发明将两种导热填料氨基改性氮化硼和环氧基改性三氧化二铝通过化学键连接在一起,形成核壳结构的导热填料;导热系数较大的片状氨基改性氮化硼由于包覆在体积较大的球形环氧基改性三氧化二铝的表面,也更容易让具有较高导热系数的导热填料相互接触,从而形成导热网络,使核壳结构导热填料的导热系数提升0.1‑0.2W/mK。本发明聚丙烯复合材料的制备中还添加了DMP‑30催化剂,有效的降低了化学反应的活化能,增加了核壳结构的导热填料的数量,并且易于制备。
本发明公开了一种环保纳米PVC木塑复合材料,包括以下按重量份计的原料:聚氯乙烯80‑100份、硫代氯甲酸‑S‑异丙酯30‑40份、聚对苯二甲酸乙二醇脂15‑30份、PE蜡2‑4份、聚丙烯10‑20份、秸秆粉15‑25份、改性大豆纤维5‑15份、轻质钙粉5‑8份、稳定剂1‑3份、增塑剂1‑3份、阻燃剂2‑4份、偶联剂1‑3份。经过对秸秆粉的处理,充分除去其中的半纤维素、果胶、淀粉,其中长纤维、短纤维交织的网状结构,大大抑制了PVC中甲醛的释放,这是常规木粉不具有的特性;经过实验,本发明比使用传统木粉生产的PVC木塑复合材料具有更低的甲醛释放量和含水量,可见,本发明在室内装饰、家具制造方面比现有PVC木塑复合材料更具优势,更加健康环保。
本发明公开了一种用于新能源汽车的碳纤维复合材料及其制备方法,以碳纤维、聚碳酸酯、丙烯腈‑丁二烯‑苯乙烯共聚物、聚丙烯腈基碳纤维、三羟甲基丙烷三缩水甘油醚、丙烯酸‑2,3‑环氧丙酯、甲基四氢邻苯二甲酸酐、无机填料、分散剂、抗氧剂、润滑剂为原料制得的碳纤维复合材料具有优异的耐高温、易老化、机械性能。另外,本发明制得的复合材料具有密度小、耐腐蚀、耐冲击等有点,可作为轻量化材料应用在新能源汽车上。
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