本发明公开二硫化钼‑碳复合材料的制备方法及其在染料敏化太阳能电池中的应用,包括如下步骤:用电子天平称取硫脲和二水钼酸钠加入蒸馏水分别定容,搅拌;将硫脲水溶液倒入二水钼酸钠的水溶液中,搅拌,用NaOH溶液调节溶液pH值;加入葡萄糖,搅拌,至葡萄糖完全溶解后,倒入反应釜中,干燥箱中,反应;反应后,取出反应釜,冷却,将反应产物抽滤、烘干、研磨,得到二硫化钼‑碳复合材料。本发明制备了具有高催化活性二硫化钼‑碳复合对电极材料;以二硫化钼‑碳复合材料为对电极制备染料敏化太阳能的电池,利用塔菲尔极化曲线及电化学交流阻抗等测试MoS2‑C对电极的还原的能力,所制备的染料敏化太阳能电池的光电转化效率高达4.59%。
本实用新型属于特种车辆技术领域,提供了一种轻型复合材料方舱,所述方舱呈六面立方体结构,包括多块舱板和连接构件,所述舱板之间通过所述连接构件连接,所述舱板为PVC泡沫碳纤维蒙皮复合夹芯结构,所述夹芯结构包括依次层叠设置的碳纤维外蒙皮层、PVC泡沫芯层及碳纤维内蒙皮层。本实用新型所提供的轻型复合材料方舱,由于碳纤维外蒙皮层及碳纤维内蒙皮层中的碳纤维复合材料具有高强度、高模量、低密度和抗疲劳的特点,同时,PVC泡沫芯层中的PVC泡沫具有轻质、高强、隔音和隔热的特点,这样,与现有铝材聚氨酯泡沫方舱相比,本实用新型的轻型复合材料方舱具有荷重比高、安全和环保的优点,因此在方舱领域可以得到广泛应用。
本发明公开一种高耐候性塑木复合材料的制备方法,包括以下操作步骤:(1)将α‑噻吩羧酸、氧化银、氧化铈加入至去离子水中,保温反应,制得α‑噻吩羧酸银铈复合物;(2)将木粉磺化处理后,得到改性木粉;(3)制备以贝壳粉为核、氟碳树脂为壳的防水剂;(4)将木粉、聚乙烯树脂、滑石粉、α‑噻吩羧酸银铈复合物、改性木粉、防水剂、分散剂混合均匀后,加入至密炼机中密炼处理,再将密炼后的物料在平板硫化机中模压成型,得到高耐候性塑木复合材料。本发明制得的高耐候性塑木复合材料,可加工性能优异,用途广,各项力学性能优异,防水性强,不易发生虫蛀、霉变等现象。
本发明公开了一种玄武岩纤维增强的木塑复合材料,它是由下述重量份的原料组成的:聚丙烯树脂粒子30-40、聚氯乙烯树脂粒子30-40、木质纤维50-60、玄武岩纤维10-15、3-异丙基-二甲基苄基异氰酸酯2-3、甘油硬脂酸酯1-2、甘露醇1-2、丙基三甲氧基硅烷1-2、改性增塑剂3-4,本发明的木塑复合材料通过加入玄武岩纤维,改善了力学性能,抗拉强度,弯曲强度,耐冲击性都得到了很大的提高,本发明的木塑复合材料耐老化、耐腐蚀性能优越,使用寿命长,稳定性好。
本发明公开一种耐老化聚乙烯复合材料及其制备方法,该复合材料由下述重量份原料制备得到:改性聚乙烯颗粒40‑50份、改性抗氧剂5‑10份、聚碳酸酯10‑20份、丙烯酸钠0.5‑2份、蒙脱土3‑8份、聚乙烯醇3‑5份、二氧化硅粉末5‑10份、石墨烯3‑5份;本发明聚乙烯复合材料中添加有改性聚乙烯颗粒和改性抗氧剂,经试验测试表明该聚乙烯复合材料耐老化性能优良,并且抗拉伸强度大体提高;本发明还提供一种冷却干燥釜,该冷却干燥釜中设有旋转分离盒、冷却装置、振动分离盘和电加热套环,粒料通过旋转分离盒均匀分流并进入冷却装置中进行快速冷却定型,进而粒料通过振动分离盘快速落入电加热套环中进行粒料干燥,冷却干燥效果良好。
本发明属于TPU复合材料技术领域,具体涉及一种耐候防水帐篷用TPU复合材料的制备方法,包括复合纤维基布用pH为7.8‑8.2的碱性溶液浸泡2‑4小时后,用温度为80‑90℃的远红外线烘干备用,然后在其表面涂布TPU复合胶层得到。本发明相比现有技术具有以下优点:本发明中利用多种不同性质的纤维复合混炼制备基部,所得基布具有更强的力学性能,同时能与TPU复合胶料有效复合,附着率高,性能稳定,生产工艺简单易控,所得帐篷用TPU复合材料具有良好的抗菌、耐候性,表面薄膜具有微多孔结构,湿阻抗小,同时具有优异的高透气性和防水能力,耐水压强,具有较强的耐磨性,有效延长复合材料的使用寿命。
本发明公开了一种含导电炭黑的抗静电型木橡塑三元复合材料,及其制备工艺,其特征在于,以橡胶粉、杨木粉、高密度聚乙烯、马来酸酐接枝聚乙烯、碳纤维、PE蜡、KH550、聚磷酸铵、三聚氰胺、可膨胀石墨、包覆红磷、导电炭黑、丙烯酸溶液、NaOH溶液等为原料。用丙烯酸溶液、KH550/乙醇溶液对杨木粉进行浸泡处理,改性后的木纤维在基体中的分散性好,相容性高,与基体的界面结合性能得到改善;且提高了复合材料的拉伸强度、弯曲强度、冲击韧性,提高了复合材料的力学性能和耐热性。用三聚氰胺对聚磷酸铵进行活化改性处理后,再与可膨胀石墨、包覆红磷混合球磨,相互间存在协同作用,得到复合阻燃剂,用于提高复合材料的阻燃性能。
本发明提供了一种NiCo金属有机骨架纳米球/氧化石墨烯复合材料及其制备方法和应用,属于电化学技术领域,本发明将氧化石墨烯与溶剂混合后进行第一超声处理得到氧化石墨烯分散液,所述溶剂为DMF、乙醇和水的混合液;将可溶性钴盐、可溶性镍盐、均苯三甲酸和所述氧化石墨烯分散液混合后进行第二超声处理;将所述第二超声处理后的混合液和三乙胺混合后进行第三超声处理得到NiCo金属有机骨架纳米球/氧化石墨烯复合材料。本发明提供的NiCo金属有机骨架纳米球/氧化石墨烯复合材料的制备方法简单,且制备得到的复合材料具有较好的电催化氧气析出反应的性能。
基于石墨纳米改性有机复合材料的杆塔,其特征在于:包括内杆和外杆,内杆包括金属杆和套管,金属杆侧壁设有横向连接杆,横向连接杆连接在套管内壁,外杆为石墨纳米改性有机复合材料制成的空心杆,空心杆内设有衬套,衬套套在套管上。解决现有杆塔接地改造投资过高、接地体使用寿命短、接地体耐腐蚀能力低、塔杆过于笨重,不便安装的问题;复合材料塔用于输电线路可以节约钢材,减少对矿产资源的破坏,保护环境;同时杆塔颜色可调、无毒害、报废后可再利用,还增强了线路的环境友好性。
本发明公开了一种无卤阻燃长玻纤增强尼龙6复合材料及其制备方法。其中无卤阻燃长玻纤增强尼龙6复合材料,由以下组分按重量份数组成:尼龙6 30~60份,玻璃纤维20~40份,无卤阻燃剂DIDOPO 12~16份,抗氧剂0.5份,相容剂3~5份,三嗪成炭剂3~5份,协效剂1~5份。本发明采用尼龙6作为基体树脂,添加协效剂同时对制成的复合材料的阻燃性和力学性能产生正协效;添加相容剂用于增强基体树脂与纤维之间的结合力;无卤阻燃剂DIDOPO使得可进行加工温度区域选择范围广且不需要添加分散剂。并且采用一步浸渍法制备该复合材料,该方法工艺简单,阻燃剂分散均匀,阻燃效果优异,制备能耗减少,而且制得的产品力学性能优异。
本发明公开了一种聚乙烯基渔网复合材料,包括以下重量份原料:聚酰胺切片200‑300份、改性聚乙烯纤维20‑30份、过氧化二异丙苯10‑15份、防污填料5‑10份、相容剂1‑3份和防老剂0.5‑1份;本发明还公开了该聚乙烯基渔网复合材料的制备方法,将各原料于反应釜中混合搅拌均匀,然后在双螺杆挤出机中挤出造粒,即得所述聚乙烯基渔网复合材料,本发明以聚酰胺切片为主料,添加防污填料和改性聚乙烯纤维及其他辅助剂,利用石墨烯和埃落石的特殊物理化学性能,使复合材料具有力学性能好、抗污性能高、耐老化的特点。
本发明涉及一种基于再生尼龙的高强度复合材料及其制备方法,属于环保型尼龙复合材料技术领域。该复合材料按照重量份计包括再生尼龙切片40‑50份、基体颗粒30‑40份、聚烯烃15‑25份、强化填料5‑10份、玻璃纤维5‑20份和助剂1‑5份,其强度指标与尼龙66相近,实现了尼龙的强化再生;同时本发明提供一种废尼龙材料的再生方法,以三氟乙醇作为溶剂,复配少量磷钨酸作为解聚催化剂,将尼龙轻微解聚后过滤、脱色,再用N‑乙酰基己内酰胺和氢氧化钠催化聚合,实现尼龙的再生;此外,复合材料中添加的强化填料是以纳米二氧化硅为核心,以马来酸酐、苯乙烯和乙烯基三乙氧基硅烷为包覆层,可均匀分散达到强化的作用。
本发明公开了一种无卤阻燃长玻纤增强尼龙46复合材料及其制备方法。其中无卤阻燃长玻纤增强尼龙46复合材料,由以下组分按重量份数组成:尼龙46 30~60份,玻璃纤维20~40份,无卤阻燃剂DIDOPO 13~17份,抗氧剂0.5份,相容剂3~5份,增韧剂5~10份,三嗪成炭剂3~5份,协效剂1~5份。本发明采用尼龙46作为基体树脂,添加协效剂同时对制成的复合材料的阻燃性和力学性能产生正协效;添加相容剂用于增强基体树脂与纤维之间的结合力;无卤阻燃剂DIDOPO使得可进行加工温度区域选择范围广且不需要添加分散剂。并且采用一步浸渍法制备该复合材料,该方法工艺简单,阻燃剂分散均匀,阻燃效果优异,制备能耗减少,而且制得的产品力学性能优异。
本发明提供了一种导电聚苯胺/碳纳米管纤维复合材料及其制备方法和用途。所述导电聚苯胺/碳纳米管纤维复合材料是通过先将多根碳纳米管纤维集束,在浓酸中浸泡酸化、除杂质,形成酸化碳纳米管纤维束,然后与苯胺在酸液中进行反应,原位沉积聚苯胺,形成导电聚苯胺包覆碳纳米管纤维束,最后加捻的方法制备得到。本发明提供的导电聚苯胺/碳纳米管纤维复合材料具有较高的电导率和拉伸强度,可用于电磁屏蔽材料、导线、电热丝或纺织等领域。
本发明涉及一种阻燃增强的再生PET复合材料,属于再生材料技术领域,包括以下重量份原料:PET回收料70‑80份、PC树脂25‑30份、大分子阻燃剂2‑4份、改性碳纳米管0.2‑0.8份、增溶剂3‑5份;该复合材料由以下步骤制成:将配方比例中的各原料加入混合机中,混合后熔融挤出,造粒,得到阻燃增强的再生PET复合材料,其中,大分子阻燃剂是在催化剂的作用下,使三嗪类二胺单体和阻燃剂DDP发生缩聚反应,得到大分子阻燃剂,含有环氧基、硅氧硅键、三嗪环结构、DOPO结构,含氮量高,其中氮、硅、磷元素发挥协同阻燃效果,本发明通过添加大分子阻燃剂和改性碳纳米管提高复合材料的阻燃性能和机械性能。
本发明涉及一种抗菌抗病毒纤维布复合材料及其制备方法和用途。所述复合材料包括纤维布基布;在纤维布基布中的各纤维表面依次设置有电气石层和抗菌抗病毒层;所述电气石层中的电气石通过硅氧键固化在纤维布基布的各纤维表面;所述抗菌抗病毒层中的抗菌抗病毒物质通过硅氨键固化在所述电气石层中的电气石表面;本发明在制备所述复合材料时采用了首次涂覆和二次涂覆工艺。本发明提供的复合材料对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌和白色念珠菌的抗菌率在99.99%以上,对HCOV‑229E冠状病毒的抗病毒率大于99.99%,可作为抗菌抗病毒空气滤布,生产各种类型过滤器,广泛用于空气净化器、净化空调、新风净化机、机动车空气滤清器等应用场所中。
本发明公开了一种用于军用防护服的复合材料制备方法,涉及服装面料技术领域,本发明通过改性竹纤维的制备、复合纤维的制备、胶液的配制和复合材料的制备制得军用防护服复合材料,所采用的制备方法操作简便且重复性好,并且制得的复合材料具有良好的防水透湿性和隔热性,满足军用防护服在室外环境下的防水隔热透湿性能要求。
本发明公开了一种无卤阻燃长玻纤增强PET复合材料及其制备方法。其中无卤阻燃长玻纤增强PET复合材料,由以下组分按重量份数组成:聚对苯二甲酸乙二醇酯30~60份,玻璃纤维20~40份,无卤阻燃剂DIDOPO 9~13份,抗氧剂0.5份,相容剂3~5份,增韧剂5~10份,三嗪成炭剂3~5份,协效剂1~5份。本发明采用PET作为基体树脂,添加协效剂同时对制成的复合材料的阻燃性和力学性能产生正协效;添加相容剂用于增强基体树脂与纤维之间的结合力;无卤阻燃剂DIDOPO使得可进行加工温度区域选择范围广且不需要添加分散剂。并且采用一步浸渍法制备该复合材料,该方法工艺简单,阻燃剂分散均匀,阻燃效果优异,制备能耗减少,而且制得的产品力学性能优异。
本发明公开了一种聚苯颗粒增强的低吸水率水泥基木纤维泡沫复合材料,及其制备工艺,其特征在于,以铝酸盐水泥、杨木粉、聚苯颗粒、聚羧酸减水剂、KH550、聚磷酸铵、三聚氰胺、可膨胀石墨、包覆红磷、丙烯酸溶液等为原料。用丙烯酸溶液、KH550/乙醇溶液对杨木粉进行浸泡处理,改性后的木纤维在基体中的分散性好,相容性高,与基体的界面结合性能得到改善;且提高了复合材料的拉伸强度、弯曲强度、冲击韧性,提高了复合材料的力学性能和耐热性。用三聚氰胺对聚磷酸铵进行活化改性处理后,再与可膨胀石墨、包覆红磷混合球磨,相互间存在协同作用,得到复合阻燃剂,用于提高复合材料的阻燃性能。
本发明提出了一种薄膜电容器用电介质复合材料,所述电介质复合材料包括聚烯烃的基体和包覆型氧化石墨烯的填充物。本发明通过包覆型氧化石墨烯对聚烯烃进行填充,有效提升了聚烯烃的介电性能,使所得电介质复合材料的介电损耗迅速降低,同时也提升了复合材料的储能密度。
本发明公开了一种无卤阻燃长玻纤增强尼龙6T复合材料及其制备方法。其中无卤阻燃长玻纤增强尼龙6T复合材料,由以下组分按重量份数组成:尼龙6T 30~60份,玻璃纤维20~40份,无卤阻燃剂DIDOPO 13~18份,抗氧剂0.5份,相容剂3~5份,增韧剂5~10份,三嗪成炭剂3~5份,协效剂1~5份。本发明采用尼龙6T作为基体树脂,添加协效剂同时对制成的复合材料的阻燃性和力学性能产生正协效;添加相容剂用于增强基体树脂与纤维之间的结合力;无卤阻燃剂DIDOPO使得可进行加工温度区域选择范围广且不需要添加分散剂。并且采用一步浸渍法制备该复合材料,该方法工艺简单,阻燃剂分散均匀,阻燃效果优异,制备能耗减少,而且制得的产品力学性能优异。
本发明涉及一种耐腐蚀聚甲醛复合材料,属于聚甲醛复合材料技术领域,所述聚甲醛复合材料由聚甲醛、热塑性聚氨酯、耐腐蚀助剂、增容剂、高岭土、氮化铝粉和聚四氟乙烯经过混合、搅拌和挤出制得,其中耐腐蚀助剂由甲基丙烯酸乙酯、十二烷基苯磺酸钠、烷基酚聚氧乙烯醚、过硫酸铵和钛酸异丙酯制得的粘合剂与改性纳米二氧化硅均匀混合制得,其中改性纳米二氧化硅为纳米二氧化硅经硅烷偶联剂改性制得,在耐腐蚀助剂、高岭土和氮化铝粉的协同作用下,通过增溶剂和粘合剂的氢键和范德华力的综合作用,一方面改善了聚甲醛复合材料的机械强度,另一方面显著提升了聚甲醛复合材料的耐腐蚀性。
本发明涉及成型设备技术领域,具体涉及一种服饰加工的复合材料成型设备,包括壳体;所述集料罩外围上表面与外围下表面靠近壳体处均设置有风机,所述罩体内侧中部上方与中部下方均活动设置有电力传送带;所述壳体内壁中部另一侧靠近顶端与底端处均活动设置有引导输送装置;通过在集料罩的外围两侧借助风机与气管,能够通过鼓出风力的引导作用提升棉绒复合材料定向输入至罩体内的有序性和集中性,避免在棉绒复合材料成型过程中出现阻塞的情况,同时通过在壳体内设有上下对称排布的引导输送装置能够对成型后的棉绒复合材料实施上下两侧的整平贴合,从而有效的避免了成型后的棉绒复合材料在收卷时出现揉团现象的发生。
本发明公开了一种基于高性能纤维复合材料休闲仿生装备的制备方法,涉及复合材料技术领域,本发明以玄武岩纤维作为主料,通过添加聚偏二氟乙烯、聚乙烯醇和芥酸酰胺制备绝缘膜,再经热压将绝缘膜复合到碳纤维布上,最终制得纤维复合材料;通过绝缘膜的设置使所制复合材料具有优良的绝缘性能,解决了碳纤维因导电性好而存在的使用安全隐患问题,同时还保留了碳纤维质轻的特性,从而适用于作为鱼竿加工材料。
本发明提供了一种碳纳米管‑石墨烯增强复合材料及其制备方法和用途。所述碳纳米管‑石墨烯增强复合材料包括基体树脂和复合增强层;所述基体树脂分布在所述复合增强层内部和表面;所述复合增强层包括至少两层纤维织物和至少一层碳纳米管‑石墨烯复合薄膜,且所述复合增强层的外层是纤维织物。所述碳纳米管‑石墨烯增强复合材料是通过先将碳纳米管‑石墨烯复合薄膜用硅烷偶联剂和上浆剂处理,然后与纤维织物层层堆叠,最后浸渍基体树脂并固化的方法制备得到。本发明提供的碳纳米管‑石墨烯增强复合材料兼具较高的拉伸强度、弯曲强度和层间剪切强度,可用于航空航天、汽车、医疗器械、体育器材等对材料有轻质高强要求的场合。
本发明涉及一种基于HDPE导热复合材料及其制备方法与应用,属于钢塑复合材料技术领域。该复合材料按照重量份计包括HDPE母粒和LDPE母粒共80‑140份、抗氧剂2‑4份、润滑剂0.5‑2份、导热填料6‑10份;其中,导热填料由改性胶料包覆氮化硼组成,改性胶料为含磷酸基团的共聚物,侧链上的磷羟基一方面与氮化硼表面的硅烷形成氢键,将改性胶料附着在氮化硼表面,另一方面磷羟基与金属基材表面产生螯合作用,提高与金属基材的结合强度,同时改性胶料分子链为聚氨酯结构,与聚乙烯基材有良好的相容性,使得氮化硼均匀分散在基材中形成良好的导热作用以及弥散强化作用,可应用在钢塑复合材料中。
本发明公开了一种聚乙烯醇基复合材料的制备方法,涉及复合材料加工技术领域,包括以下步骤:(1)微波溶胀;(2)贝壳制粉;(3)表面改性;(4)挤出造粒;本发明通过对聚乙烯醇的微波溶胀处理、对贝壳粉的表面改性处理制得聚乙烯醇基复合材料,该复合材料能够应用于多种塑料制品的加工,如薄膜、中空容器、注塑制品等;加工所制塑料制品在保证良好力学性能的同时还具有优异的阻隔性能。
本发明公开了一种用空心玻璃微珠‑碳纤维布‑玻璃纤维制备增强酚醛‑环氧树脂复合材料的方法,将环氧树脂放入加热套中搅拌成水状,加入等离子体改性处理的玻璃纤维,在搅拌机中机械搅拌混合,在水浴中超声处理,充分混合,加入固化剂、促进剂及硅烷偶联剂表面处理的空心玻璃微珠、碳纤维布增强酚醛‑环氧树脂复合材料,在水浴中超声处理,用真空泵抽真空,倒入模具中,继续抽真空,放入干燥箱中加热固化,冷却至室温,得到增强酚醛‑环氧树脂复合材料。采用氢氧化钠溶液对空心玻璃微珠表面进行预处理,提高其表面的羟基含量,提高硅烷偶联剂与空心玻璃微珠反应的活性;改性空心玻璃微珠制备的复合材料的压缩性能、拉伸性能和弯曲性能都得到改善。
本发明涉及木制品材料研发产业领域,公开了一种耐腐蚀的金属木材复合材料,采用物理与化学手段联合的方式制备得到的金属木材复合材料,成本较低,导电性好,并且具有电磁屏蔽作用,耐腐蚀性得到极大的提高,有着其它材料无法匹敌的优点,实现了木材的多功能化,提高了木材的综合利用率和使用价值,本发明提供了一种实现提高金属木材复合材料耐腐蚀性等综合性能的一种有效方式,复合材料的抗腐蚀性显著提高,导电性稳定,方便了加工使用,原料易获取,可实现废物利用,是一种极为值得推广使用的技术方案。
中冶有色为您提供最新的安徽阜阳有色金属理论与应用信息,涵盖发明专利、权利要求、说明书、技术领域、背景技术、实用新型内容及具体实施方式等有色技术内容。打造最具专业性的有色金属技术理论与应用平台!