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。
本发明公开一种高表面张力聚丙烯复合材料及其制备方法,其是由聚丙烯39‑72份、增韧剂5‑12份、无机填料15‑32份、极性调节剂5‑12份、极性添加剂3‑5份、抗氧剂0.2‑1.0份、其他助剂0‑0.5份经混合、挤出造粒制成。本发明制备的复合材料用极性调节剂和极性添加剂来改性聚丙烯复合材料的表面张力,增强了油漆的附着力,提高了聚丙烯的涂覆性,用本发明复合材料制成的制件,在进行涂装工艺中可以实现免火焰、电晕放电或气体等离子等表面处理,可以直接进行涂覆喷漆,是一种环保且高效的方法,同时可以降低涂装工艺的成本。
本发明涉及一种高耐磨氮化硅/聚对苯二甲酸酯纳米复合材料及其制备方法,其是由95-99份聚对苯二甲酸酯、1-5份改性纳米氮化硅颗粒、0.5-3份润滑剂、0.1-1份抗氧剂经搅拌混合后通过双螺杆挤出机熔融挤出造粒制得。用正硅酸乙酯和偶联剂对纳米氮化硅进行表面复合处理后制备颗粒状,提高了作为耐磨剂的改性纳米氮化硅颗粒在基体树脂中的分散性,从而改善了耐磨剂与聚对苯二甲酸酯基体的粘结性,使制得的高耐磨氮化硅/聚对苯二甲酸酯纳米复合材料在耐磨性能方面有显著的提高,并保持了优异的力学性能。
本发明提供了一种阻燃PBT复合材料及其制备方法,其中前者按重量份计包括如下组分:PBT70份-90份;MOS10份-16份;SiO21份-5份;抗氧剂0.2份-0.5份。本发明提供的阻燃PBT复合材料中的MOS分散在PBT中,有利于提高PBT的相容性,从而提高复合材料的力学性能,而且MOS受热分解为氧化镁,可形成表面碳化层,阻止热量和氧气的进入,提高复合材料的阻燃效果。此外,SiO2粒子可对PBT结晶起到诱导作用,促使其异相成核,使PBT的结晶更加完整,从而显著提高了PBT合金材料的力学性能。
本发明涉及一种复合材料电力杆塔,其由内到外分别包括第一柱体结构、第二柱体结构、第三柱体结构、第四柱体结构、第五柱体结构、第六柱体结构,第一柱体结构为浸过聚酯树脂的玻纤粗纱,且沿复合材料电力杆塔轴线L-L方向环向缠绕,其缠绕厚度为1mm~3mm;第二柱体结构为树脂,且缠绕方向与轴线L-L方向夹角为10°~45°;第三柱体结构为复合毡,且平行于轴线L-L方向缠绕;第四柱体结构为方格布,且平行于轴线L-L方向缠绕;第五柱体结构为树脂,且缠绕方向与轴线L-L方向夹角为10°~45°;第六柱体结构为聚酯薄膜,并采用50%搭接沿轴线L-L方向缠绕。
本发明属于高分子复合材料技术领域,涉及一种聚丙烯复合材料及其制备方法和用途。该复合材料由包括以下重量份的组分制成:共聚聚丙烯40-93份,无碱玻纤5-60份,相容剂1-6份,抗氧剂0.1-0.6份,光稳剂0.1-0.3份,辐射敏化剂0.6-1份,助剂0-5份。本发明通过功能助剂相互配合,可以制备高强度、高韧性、耐候的建筑模板用复合材料,该材料以其优异的综合性能可以用于制备各种建筑模板和其他户外用设备。
本发明属于高分子材料技术领域,涉及一种连续玻璃纤维增强聚丙烯复合材料及其制备方法。该复合材料由包括以下重量份的组分制成:聚丙烯40~65份,连续玻璃纤维30~50份,偶联剂0.5~5份,主抗氧剂0.02~0.05份,辅助抗氧剂0.04~0.1份,润滑剂0.5~1份,相容剂0.5~5份,复合气味抑制剂3~5份,复合耐刮擦剂0.4~1.2份。通过复合气味抑制剂和复合耐刮擦剂的加入,本发明提供的连续玻璃纤维增强聚丙烯复合材料的气味等级达到3级以上,耐刮擦效果可达到五指刮擦色差值△L小于1.0,而且添加气味抑制剂和耐刮擦剂后不影响连续玻璃纤维增强聚丙烯复合材料原有的优异的力学强度,可拓宽连续玻璃纤维增强聚丙烯材料在汽车内饰件、电动工具外壳及部分家电制件中的应用。
本发明公开一种硅铝二元气凝胶复合材料的制备方法,包括:将硅源、铝源和有机调节剂混合,进行共水解,得到硅/铝共前驱体溶胶;向所述硅/铝共前驱体溶胶中加入催化剂,搅拌均匀后,将混合液浸入到纤维增强体内,静置凝胶,得到湿凝胶复合材料;对所述湿凝胶复合材料进行超临界干燥,得到硅铝二元气凝胶复合材料;其中,所述有机调节剂包括短链醇和长链醇,其中,所述短链醇包括碳原子数小于4的醇类,所述长链醇包括碳原子数不小于4的醇类。本发明旨在提供一种步骤简单、成本低且可规模化生产的制备方法。
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