本发明公开了一种汽车内饰用聚丙烯复合材料,所述聚丙烯复合材料由聚丙烯、增韧剂、聚乙烯、超高分子量聚乙烯、滑石粉、抗氧剂、内润滑分散剂、润滑剂和光稳定剂制备而成,其中,所述的超高分子量聚乙烯为平均分子量大于100万的粉体或颗粒。将聚乙烯、超高分子量聚乙烯和内润滑分散剂复配共混后,加入聚丙烯材料中,有效改善了聚丙烯复合材料的耐刮擦性和外观不良的缺陷,同时避免了使用小分子耐刮擦剂易析出的问题。本发明还公开了所述聚丙烯复合材料的制备方法。
本发明公开了一种二氧化锰及其复合材料的制备方法与磺胺嘧啶的降解方法。该制备方法包括:将锰酸锂固体与硫酸溶液混合在聚四氟乙烯容器中,并搅拌为反应溶剂,如果制备二氧化锰负载零价铁复合材料,则在溶液中加入七水合硫酸亚铁;将聚四氟乙烯容器置于不锈钢反应釜中,并将不锈钢反应釜置加热使反应溶剂反应产生黑色固体;先向黑色固体中加入去离子水并摇匀为混合液,再将混合液离心后沉淀物洗涤以获取黑色沉淀物;将黑色沉淀物密封并干燥,获取黑色干燥物;对黑色干燥物研磨并筛分出二氧化锰固体粉末或者二氧化锰复合材料固体粉末。该发明可以相应降低制备成本,提高制备效率,简化制备过程,且该复合材料对磺胺嘧啶具有显著的催化降解效果。
本发明涉及一种耐磨导热ACS复合材料及其制备方法,ACS复合材料按重量份由以下组分组成:ACS为60份‑80份;PMMA为12份‑16份;复合填料为10份‑16份;相容剂为0.4份‑0.6份;抗氧剂为0.1份‑0.5份;复合填料为Al粉、纳米MgO粉末及纳米ZnO粉末的复合填料。本申请首次采用Al粉、纳米MgO粉末、纳米ZnO粉末制备出复合填料,提升了ACS复合材料的导热性能;相容性SEBS‑g‑MAH的加入不但提升了ACS和PMMA的相容性,而且也有利于复合填料在ACS体系中的分散,这有十分重要的意义;PMMA硬度高,它的加入改善了ACS复合材料的耐磨性能。
一种纤维增强水泥基复合材料,以重量计,包括以下原料:水泥50~70份、碳纤维增强体10~20份、膨胀剂2~4份、钢纤维20~30份、水10~30份、减水剂1~3份、陶瓷粉10~20份、硅粉8~16份;采用充分分散的超细硅灰颗粒,填充于水泥颗粒堆积体系的空隙中,实现颗粒堆积致密化,再通过高效减水剂形成高密实度颗粒堆积体系,使得纤维增强水泥基复合材料具有较高弹性模量、较高拉伸强度与压缩强度等超高性能、较强的自愈合能力以及低渗透性,碳纤维增强体以及钢纤维的加入,使得纤维增强水泥基复合材料的成品的结构强度更高,从而使纤维增强水泥基复合材料加固钢筋混凝土结构的承载力的提高更加明显。
本发明公开一种硅/铜/纤维状碳/碳化物复合材料,其原料包括:硅颗粒、纤维状碳、铜粉和含碳化合物。本发明还公开上述硅/铜/纤维状碳/碳化物复合材料的制备方法。本发明还公开一种锂离子电池负极,包括:金属集流体、涂布在金属集流体上的上述硅/铜/纤维状碳/碳化物复合材料和用于涂布所述硅/铜/纤维状碳/碳化物复合材料的黏合导电剂。本发明还公开一种锂离子电池,包括上述锂离子电池负极。本发明中,硅颗粒在充放电过程中体积膨胀较小,而且铜颗粒和纤维状碳、碳化物构建了良好的三维空间导电网络,提高了硅负极的电子导电和离子导电并缓解了体积膨胀,使本发明具有较好的循环性能、倍率性能和较高的比容量。
本发明公开了一种发动机支撑件复合材料,包括支撑件,所述支撑件由浆液复合材料固化而成,所述支撑件为苯乙烯,所述浆液复合材料包括如下重量组分:硅20‑45份、二硫化钼20‑45份,玻璃钢5‑15份、碳化硅3‑10份、纳米陶瓷3‑9份、耐寒增塑剂1‑5份、抗氧化剂1‑3份。本发明通过使用这种新复合材料制作成发动机支脚,一方面增加了支脚的耐疲劳性,耐腐蚀性,同时耐温耐寒,质轻,密度平均为0.96g/cm3,约为钢的1/7,铝的1/3;强度高,接近或超过钢材(弯曲强度23Mpa,抗压强度24Mpa);减摩、耐磨性好,耐蚀性好,化学稳定性好。
本发明公开了一种三维石墨烯/银复合材料的制备方法及应用,该制备方法包括以下步骤:采用改进Hummers法制备出氧化石墨烯,并将所述氧化石墨烯分散在水中,从而制得氧化石墨烯悬浊液;按照氧化石墨烯:甘氨酸:硝酸银=1:2:1的质量比,将甘氨酸和硝酸银加入到氧化石墨烯悬浊液中,并采用一步水热法制得三维石墨烯/银复合材料。将该三维石墨烯/银复合材料用于去除水体中重金属汞离子。本发明制备出的三维石墨烯/银复合材料对水体中的重金属有较强的吸附能力,能够将水体中的重金属快速高效地去除,并且使用方便,不会对水体造成二次污染。
本发明公开了一种导电、抗菌聚酰胺6/聚丙烯复合材料及其制备方法,本发明的复合材料由聚酰胺6100份、聚丙烯50~100份、导电填料5~30份、抗菌剂0.6~2.8份、相容剂10~30份、抗氧剂0.4~1.2份、分散剂0.3~0.6份经混合、挤出制成,所述导电填料为经酸与偶联剂-无水乙醇溶液依次进行表面处理的改性石墨烯微粉。本发明将改性石墨烯微粉与无机抗菌剂复配使用,同时提高聚酰胺6/聚丙烯复合材料的导电与抗菌效性能,使得复合材料的应用范围大大扩大。
本发明提供了一种钛酸钾晶须改性丙烯酸酯类微球复合材料及其制备方法,其由以下原料制成:丙烯酸酯类微球100份、钛酸钾晶须5~45份、偶联剂0.1~0.5份、光稳剂0.1~0.5份、消泡剂0.5~4.5份、流平剂0.5~1份、热稳定剂0.05~0.45份、抗氧剂0.1~0.5份。本发明制备的复合材料具有较高的力学强度、优异的热稳定性、良好的尺寸稳定性和快速的成型速度等特点,此外所制备的制件表面质量大幅提高,同时降低了复合材料的综合制造成本。此外本发明涉及的复合材料制备工艺简单,可直接应用和推广于激光烧结快速成型领域,制备高性能且表观质量要求较高的制品。
本发明涉及异形纤维三维织物增强热塑性树脂复合材料的制备方法,该方法是将异形纤维编成三维状体进行表面预处理后铺放入模具,然后密闭模具,并加热至成型温度,将模腔抽成真空,并保持一定真空度,在110-210℃的温度下将反应预聚体与引发剂的均匀混合溶液利用负压注入模具中,待溶液充满模腔后,去掉真空,保温5-150min,待反应完全后降温脱模即得产品。本发明采用异形纤维来增强纤维与基体之间的界面结合,同时借助真空辅助树脂传递模塑成型来制备高性能聚合物基复合材料。与现有技术相比,本发明具有方法简单、纤维与基体的界面结合好、能规模化生产等优点。
一种笋壳纤维/PVC复合材料,包括以下重量份的各组分:PVC?100份、笋壳纤维20~100份、硅烷偶联剂1~8份、相容剂10~20份、抗氧剂1~4份、助剂10~20份。按以上配比量先在高速捏合机进行分散,然后经双辊混炼机混炼或双螺杆挤出机挤出,即得所述笋壳纤维/PVC复合材料。
本发明涉及一种复合材料层间失效模式的检验装置及判断方法,该装置包括:宽带光源,用于产生具有一定光谱带宽的光信号。光纤耦合器,用于光信号耦合及分束,所述光纤耦合器的输入端与宽带光源连接。保偏光纤光栅传感器,植入复合材料层间且用于检测复合材料层间应力的方向和大小,与所述的光纤耦合器进行信号双向传输。光电探测器,用于将光信号转换为电信号,光电探测器的输入端与所述的光纤耦合器的一输出端连接。信号处理模块,实现数据处理和显示,其输入端与所述的光电探测器的输出端连接。本发明的优点在于:可以实现复合材料层间失效模式的在线实时检测,具有效率高、结构简单等优点。
本发明公开了一种用于制造无人机耐冲击构件的复合材料的制备方法,用于制造无人机耐冲击构件的复合材料为环氧树脂复合材料,其具体的制备方法是首先将环氧树脂和液态聚硫橡胶按100:5‑15的重量份比进行混合、搅拌均匀得增韧环氧树脂;然后再将增韧环氧树脂作为基体和碳纤维增强体按比例加入到挤出机中挤出造粒,得出环氧树脂复合材料。本发明采用液态聚硫橡胶作为环氧树脂的增韧剂,其分子柔顺性好,且在环氧树脂中的溶解度小,形成岛相相对较多,这样对于环氧树脂的力学性能影响也较小,因此在受到冲击时,液态聚硫橡胶增韧的环氧树脂胶表现出更高的冲击强度,适合制造无人机耐冲击构件。
本发明提供了一种改性蛭石‑蒙脱土复合材料的制备方法,方法如下:(1)称取蛭石与蒙脱土,加入装有KMnO4溶液的锥形瓶中;(2)向瓶中加入MnSO4溶液,待生成紫黑色粉末状固体时,置于摇床上凝胶化;(3)将得到的凝胶化混合物于室温下陈化;陈化后,采用乙醇溶液和蒸馏水反复浸泡,直至浸泡液pH值呈中性;(4)将蛭石‑蒙脱土混合物烘干,得MnO2改性蛭石‑蒙脱土复合材料。本发明还提供了一种上述改性蛭石‑蒙脱土复合材料的应用。本发明制备简单、操作方便,将制备得到的复合材料应用于矸石复垦区镉污染土壤修复中,不仅能提高土壤pH值,有效去除土壤中的镉金属,实现对土壤的修复,还能促进植株的增产增收。
本发明公开了一种包埋无机纳米粒子的三维石墨烯碳纳米复合材料及其应用,所述三维石墨烯碳纳米复合材料中,无机纳米晶体被非晶碳材料包覆,形成核‑壳纳米结构,石墨烯被非晶碳均匀覆盖,形成非晶碳‑石墨烯‑非晶碳的三明治结构;所述三维石墨烯碳纳米复合材料中,无机纳米晶体为金属硫化物或金属硅化物,晶粒大小为15‑25nm,且颗粒外包覆有碳层,碳层厚度大于10nm。本发明三维石墨烯碳纳米复合材料作为电极材料,用于组装锂离子电池或钠离子电池,在大电流输出时,得到较高的容量,表现出优异的电化学性能。
本发明公开了一种银纳米花/Ti3C2Tx复合材料的制备方法及其应用,是在Ti3C2Tx片层上负载银纳米花颗粒后获得的复合材料,其中二维结构的Ti3C2Tx片层提供了稳定的骨架和较大的比表面积,有助于催化反应的进行;银纳米花则由横向尺寸400~600nm且厚度10~30nm的银片自组装形成,其负载在Ti3C2Tx片层表面,与之形成紧密的接触界面,成为该复合材料的活性部位。本发明方法制备的银纳米花/Ti3C2Tx复合材料是一种高效、稳定的光催化材料,能够有效降解有机染料罗丹明B,光降解效率最高可达91.3%。
本发明涉及一种阻燃高性能AES复合材料及其制备方法,按重量份计由以下组分组成:AES为70份‑90份;磷氮类阻燃剂为16份‑20份;蒙脱土为4份‑10份;纳米二氧化硅为0.2份‑0.6份;相容剂为0.2份‑0.4份;抗氧剂为0.1份‑0.5份;润滑剂为0.2份‑0.4份。蒙脱土与磷氮类阻燃剂具有协同阻燃作用,其加入增强了ABS/IFR体系的阻燃性能。添加少量的纳米SiO2可以起催化磷氮类阻燃剂的酯化反应,促进成炭的作用,增强炭层隔热隔氧的能力,提高了材料的阻燃性能。少量的纳米SiO2还可以促使AES发生交联,这大大改善了AES复合材料的力学性能,拓展了阻燃AES的应用领域,具有重要的研究意义和应用价值。
本发明提供一种耐刮擦复合材料及其制备方法,其由塑料树脂100份、纳米NbSe2 5‑30份、偶联剂0.1‑2份和加工助剂0.1‑2份经混合、挤出而成。本发明使用纳米NbSe2作为耐刮擦改性填料,使制备的耐刮擦复合材料具有极高的耐刮擦性能,且比传统的硅酮系耐刮擦添加剂或聚四氟乙烯改性耐刮擦性能更佳,适用于汽车、电子电气、建筑、航天等领域。
本发明提供一种PVA/ ABS耐腐蚀、高韧永久抗静电复合材料及其制备方法。其由不同聚合度PVA10‑30份、乳液法聚合ABS 50‑80份、相容剂5‑10份、纳米滑石粉5‑8份、增塑剂5‑10份、抗氧剂0.3‑0.5份、润滑剂0.5‑1份、分散剂0.1‑0.5、组成。本发明方法制得的耐腐蚀、高韧永久抗静电复合材料,具有很高的抗腐蚀能力,对溶剂、油污其他化学品有很好的抵抗效果,同时还具有很高的韧性和永久抗静电能力。成功解决普通塑料抗静电效果差,抗静电时间短、力学强度低等缺陷,推动了家电行业在使用中的安全性和耐腐蚀性的发展。顺应当代人们对家电舒适度和安全性能更高的要求。
本发明涉及高分子新材料技术领域,具体地说是涉及一种类水滑石-聚酰胺功能纳米复合材料及其制备方法。由100份聚酰胺单体、0.5~2份阴离子插层改性的类水滑石、0.2~0.5份活化剂和2~5份催化剂制成。将各种功能性的类水滑石分散于聚酰胺单体中,利用聚酰胺单体反应挤出原位聚合得到类水滑石-聚酰胺功能纳米复合材料。由于阴离子插层改性水滑石具有光、电、磁、生物等功能性,因此制备的功能纳米复合材料也具有多功能化,有望应用于电子、机械、食品包装、光、电、磁、生物医药、汽车配件、输送带等领域。采用双螺杆挤出反应工艺,有利于类水滑石在基体中均匀、呈纳米级分散,这使制备的纳米复合材料在所含填料较少时具有较优异的性能。
本发明公开了一种有机纤维增强聚丙烯复合材料及其LFT-D成型工艺,该聚丙烯复合材料由聚丙烯组合物与有机纤维复合组成,所述聚丙烯组合物由以下组份按重量份制备而成:聚丙烯80-100份、相容剂0.1-3份、抗氧剂0.1-0.5份、其他助剂0-20份;该有机纤维增强聚丙烯复合材料的LFT-D成型工艺为:将聚丙烯复合材料经一阶螺杆挤出机熔融塑化,然后与有机纤维一起经二阶螺杆挤出机再次熔融塑化后切块,最后将块状熔体放入模具中模压成制品;该有机纤维增强聚丙烯的LFT-D生产工艺成型周期短,成型制品的结构复杂,尺寸大,强度高,韧性好。
本发明提供了一种改性聚丙烯复合材料,该复合材料的组分及质量分数如下:聚丙烯40-80%,增韧剂POE0-25%,无机填料10-30%,界面相容剂0.1-1%,光稳定剂0.1-1%,主抗氧剂0.1-1%,辅抗氧剂0.1-1%,其他添加剂0.1-5%。本发明还提供了该改性聚丙烯复合材料的制备方法。本发明的制备方法操作简单,制备的改性聚丙烯复合材料具有较高的刚韧平衡性、低温韧性以及良好的注塑成型性能,能够满足汽车硬塑仪表板等无缝气囊的爆破要求。
本发明提供了一种超薄厚度金刚石/铜复合材料的近净成形方法,以及由该方法得到的超薄厚度金刚石/铜复合材料。所述制备方法包括如下步骤:1)装粉:将镀钨金刚石粉末和铜粉末放入玛瑙研钵中,以酒精为介质,混合均匀,在湿粉状态下装入石墨模具中,并在上下两面各加一片铜箔或一层铜粉;2)干燥:将步骤1所得的模具在80~100℃的温度下真空干燥;3)烧结:将干燥后装配好的模具放入放电等离子烧结系统炉腔中,施加压力,抽真空后通电烧结;4)打磨处理:将步骤3烧结成型的复合材料用砂纸简单打磨,去除表面的碳纸和多余的铜,即可得到超薄厚度金刚石/铜复合材料。该方法制备工艺简单,操作方便,可重复性好。
本发明涉及一种高光耐刮擦阻燃PS复合材料及其制备方法,复合材料按重量份数其由以下组分组成,PS为80份‑100份;八溴双酚S醚为15份‑21份;三氧化二锑为5份‑7份;光亮剂为0.2份‑0.6份;硫酸钡为8份‑12份;抗氧剂为0.1份‑0.5份。硫酸钡本身的作用有两个:①硫酸钡本身硬度比较高,它的加入改善了PS复合材料的硬度,提升了材料的耐刮擦性能。②钡含量高、白度高、粒径小的硫酸钡可以提升PS复合材料的光泽度。
本发明公开了一种改性微纤化纤维素增强PA6复合材料及其制备方法,复合材料由下述组分按质量份组成:PA6 60‑80份,相容剂3‑8份,抗氧剂0.1‑1份,改性微纤化纤维素10‑40份。本发明通过亲核取代反应用长疏水烷基链取代微纤化纤维素的极性羟基,以提高纤维素与PA6的相容性,使纤维素更好的分散在PA6基质中,提高复合材料的界面结合强度。本发明先制备改性微纤化纤维素/PA6母粒,以保持微纤化纤维素的微观结构不被破坏,避免纤维素发生变色和降解,再与PA6进行共混挤出,可解决纤维素质轻蓬松混料困难的问题,可有效提高复合材料的强度,且制备方法工艺简单,可用于工业化生产。
本发明公开了一种溴氧化铋复合材料、制备方法以及基于其的光催化洗消剂和应用,该洗消剂为一种溴氧化铋复合材料的悬浮液,其中溶剂为水或者氢氟醚。本发明还提供溴氧化铋复合材料的制备方法,原料易得,制备方法简单温和,材料均一性好。获得的溴氧化铋复合材料在可见光下具有高催化效率和吸附性能,适用性广,适用于多种场景下对于危化品的深度去除。
本发明公开了一种基于纳米原电池效应的石墨烯负载纳米零价铜/铁双金属(Cu/Fe/rGO)复合材料及其制备方法和应用。该Cu/Fe/rGO复合材料通过以下步骤制到:首先将石墨烯氧化物、二价铁盐和水合肼混合后进行还原反应制得石墨烯负载纳米零价铁复合材料;然后将石墨烯负载纳米零价铁与铜盐混合后进行置换反应,即可得到最终产物。本发明合成工艺简单,制备得到的Cu/Fe/rGO复合材料在吸附处理重金属过程中能够自发构筑完整的纳米级原电池(电动势约为:0.789V),大大增加电子的定向传递速率,提高重金属离子还原吸附去除效率,从而实现基于纳米原电池快速氧化还原反应特性的重金属高效、快速还原去除。
本发明提供了一种高温介电储能用共聚物及其纳米复合材料,包括基材与分散在基材中的六方氮化硼纳米片;所述基材为聚酰亚胺‑聚酰胺酸共聚物,该共聚物中聚酰亚胺的摩尔百分含量为10%~90%。与现有技术相比,本发明提供的纳米复合材料以共聚物为基材,通过亚胺化对聚酰亚胺及聚酰胺酸摩尔百分含量的调控,表现出高击穿场强和高能量密度;同时分散于共聚物基材内部的氮化硼纳米片具有高热导率、高绝缘性以及大长径比的特点,可以有效提升纳米复合材料在高温下的击穿场强和储能效率,从而得到可用于介电储能,特别是可以在高温介电储能领域应用的共聚物基纳米复合材料。
本发明公开了一种RAFM钢与Cr‑Ni不锈钢复合材料,包括RAFM钢组件和Cr‑Ni不锈钢组件,通过接触面加工、接触面清洗和干燥、装配和封焊处理、热等静压扩散焊接、热处理以及表面精加工和干燥处理,可以得到圆形或方形的RAFM钢与Cr‑Ni不锈钢复合材料。根据本发明实施例的RAFM钢与Cr‑Ni不锈钢复合材料,当热等静压扩散焊接温度为900‑1150℃、压力50‑200MPa,保温时间为1‑4h以及淬火温度为1000‑1150℃,淬火时间为0.5‑2h;回火温度为700‑950℃,回火时间为1‑4h时,复合材料界面结合质量较好,可以提高材料的塑韧性。
本发明公开了一种硅/碳纳米管/碳氧化硅复合材料及制备方法和应用,涉及硅基复合材料领域,包括硅纳米粒子、碳纳米管和碳氧化硅颗粒,碳纳米管和硅纳米粒子分散混合形成三维网络导电骨架,碳氧化硅颗粒包覆三维网络导电骨架;制备方法是将硅纳米粒子和碳纳米管加入到有机硅树脂乳液中,超声搅拌,得到混合液;在惰性气氛条件下,将混合液进行热裂解处理,得粉体;将粉体进行球磨,即得的硅/碳纳米管/碳氧化硅复合材料固体颗粒。本发明得到碳氧化硅颗粒包覆硅纳米粒子和碳纳米管的复合结构,抑制了硅材料的体积膨胀作用,该复合材料在催化剂载体、物理及化学电源、超级电容器等领域都可以使用。
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