本发明属于高分子材料技术领域,涉及一种聚酰胺复合材料及其制备方法。该聚酰胺复合材料包括以下组分及重量份数:长玻纤增强聚酰胺母粒20-40份,导热母粒60-80份。与现有技术相比,本发明具有以下有益效果:本发明中长玻纤增强PA46母粒中玻纤长径比大,排列一致,对材料的增强作用更好且有优异力学性能的同时具有优良的导热性能;另外,采用拉挤方法生产长玻纤增强PA46母粒的配方简单,工艺控制容易,可以实现高速连续生产。
一种笋壳纤维/PE可降解复合材料,包括以下重量份的各组分:PE40~80份、笋壳纤维20~60份、无机填料10~30份、硅烷偶联剂1~8份、相容剂10~20份、润滑剂5~10份、功能助剂1~10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/PE可降解复合材料。
本发明公开了一种片状磷酸铁锂‑碳复合材料的制备方法。该制备方法先水热合成球状甘油酸铁,该材料经过一定时间的水解反应可得二维层状氢氧化铁‑甘油酸铁复合物前驱体,使用该层状前驱体作为铁源,与磷源、锂源混合后热压烧结得到片状磷酸铁锂‑碳复合材料。该法可稳定获得片状形貌的磷酸铁锂材料,独特的片状结构有效地缩短了锂离子传输距离。甘油酸铁成分烧结后原位形成的碳包覆网络提高了材料的导电性。此外,热压法烧结可以解决传统烧结工艺面临的晶粒过度生长的问题。该法制备的磷酸铁锂材料可释放出较高容量,且表现出优秀的倍率性能。
本发明公开了一种高金刚石体积分数的金刚石/铜复合材料的SPS制备方法,首先对金刚石进行表面改性,在热扩散的作用下,钨与部分碳化的金刚石生成碳化钨,附着于金刚石表面;其次采取湿法研磨混粉的方法将金刚石和铜粉混合均匀,最后采用SPS技术烧结成型。本发明所得复合材料与金刚石/铜直接烧结相比,具有高热导率、低热膨胀系数的特点,可用做新一代电子封装材料。
本发明公开了一种浇铸尼龙6复合材料及其制备方法,其由己内酰胺100份、预处理的腈纶毛毡50‑100份、催化剂1‑5份、活化剂1‑5份、滑石粉1‑2份和抗氧剂1‑2份按照重量份制备而成,其中,所述预处理的腈纶毛毡为经过KH550水溶液浸润处理的腈纶毛毡。该浇铸尼龙6复合材料具有优异的隔音性能。
本发明公开了一种环境友好型聚丙烯复合材料及其制备方法和应用,其由聚丙烯20‑40%、改性聚乳酸20‑30%、聚烯烃弹性体5‑10%、相容剂5‑10%、滑石粉10‑30%、抗氧剂0.2‑0.6%、光稳定剂0.4‑1%、耐刮擦剂1‑4%、润滑剂0.2‑0.6%和色粉1‑3%按照重量百分比制备而成,其中,所述改性聚乳酸由聚乳酸和封端剂共混挤出制得。该聚丙烯复合材料具有良好的热稳定性和环保特性,且具有优异的注塑成型性能,注塑制件外观优异,没有虎皮纹和气痕等缺陷,可广泛用于汽车的内外饰制件中。
本发明公开了一种废弃塑料基多孔活性炭复合材料及其制备方法和在净化VOCs中的应用,该材料的组成成分包括废弃塑料基多孔活性炭以及负载在所述废弃塑料基多孔活性炭上的MoO3、CuO和Bi2O3。本发明的废弃塑料基多孔活性炭复合材料对有机废水、VOCs均有很好的吸附净化效果,可以广泛应用于环保领域,有利于实现废塑料固体废弃物固废的资源化循环回收再利用。
本发明提供一种再生聚苯乙烯改性复合材料及其制备方法,其由下述组分按重量份制备而成:再生聚苯乙烯100份、润滑剂3‑6份、改性木粉15‑35份、聚丙烯酸2‑3份和抗氧剂0.3‑0.8份,所述的改性木粉是经过质量百分比为5%的异氰酸聚亚甲基聚亚苯基酯水溶液喷洒处理后的木粉,且木粉含水率小于2wt%。本发明用改性木粉来改性聚苯乙烯,提高了木粉与聚苯乙烯之间的相容性。通过三步混合后所获得的粘满木粉的再生聚苯乙烯粒子,不会堵住挤出机喂料口,制备的复合材料力学性能优良。
本发明涉及一种高性能PS复合材料及其制备方法,由以下重量份的组分制成:PS为60份‑80份;改性针状硅灰石为0.8份‑1.2份;富勒烯为6份‑12份;抗氧剂为0.1份‑0.5份;润滑剂为0.1份‑0.3份。本技术方案创新地运用针状硅灰石作为耐寒剂,可明显改善聚丙烯材料的低温韧性;运用富勒烯来改性PS,运用富勒烯的导电性、良好的耐磨性,来提高PS复合材料的抗静电性能和耐磨性。
本发明公开了一种装配式建筑墙板用复合材料及其制备方法,涉及建材技术领域。本发明以体积百分比计包括如下组份:母液5~15%、氧化镁或硫酸镁30~45%、农作物秸秆10~25%、粉煤灰20~35%、膨胀珍珠岩0.5~2%、增强剂5~7%和抗氧剂3~6%。本发明通过母液、氧化镁或硫酸镁、农作物秸秆、粉煤灰、膨胀珍珠岩、增强剂和抗氧剂作为装配式建筑墙板的复合材料,利用了农作物秸秆和膨胀珍珠岩共同作为填充材料,既保证了材料的强度,又实现了自重轻,绿色环保,具有良好的保温性,且具有良好隔音效果;为人们提供了舒适的居住环境,避免了人们的身心受到损伤。
本发明公开了一种自动高温高压气体反应纳米金属复合材料制备炉,包括双卡套进气口针阀、自动泄压阀、压力表、压力传感器、第一密封法兰、紫铜密封圈、高温合金钢管、反应样品舟、第二密封法兰、排气阀、加热炉膛和钣金炉体,所述钣金炉体的两侧对称安装有两水冷固定架,所述钣金炉体的内部设置有加热炉膛,所述高温合金钢管贯穿钣金炉体以及加热炉膛,且所述高温合金钢管的内部固定连接有反应样品舟,所述高温合金钢管的两端均通过紫铜密封圈分别与第一密封法兰和第二密封法兰密封连接,所述第一密封法兰的底部固定连接有自动泄压阀,该发明,把纳米材料和金属材料通过高温高压气体保护下高压合成反应,得到高质量复合材料。
本发明公开了一种无机物包覆水相Ⅱ—Ⅵ族量子点复合材料的快速制备方法,是以氯化镉或氯化锌为阳离子源,硫粉、碲粉或硒粉为阴离子源,硼氢化钠为还原剂,巯基丙酸、巯基乙酸或谷胱甘肽等巯基化合物为配体,加热到90-100℃,回流不同时间,得到不同发射波长的量子点;在量子点溶液中加入钠盐或钾盐搅拌溶解,加入过量甲醇、乙醇、丙醇或丙酮等极性有机溶剂,使之沉淀,过滤、干燥、研磨,得到相应的荧光发射强、稳定性高的量子点/无机物复合物粉末,可用于固体发光材料领域。本发明方法操作简单,快速高效,绿色环保,适合大规模生产。
本发明公开了一种耐酸碱低黄变性复合材料,其原料按重量份包括:改性复合蜡12?18份、改性硅乳液5?15份、脂肪醇聚氧乙烯醚1?4份、脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸钠2?5份、异构醇聚氧乙烯醚3?6份、椰油酰胺丙基甜菜碱1?3份、乙烯基吡咯烷酮聚合物1?4份、油酸三乙醇胺2?5份、C12?22烷基苄基二羟乙基氯化铵3?5份、聚二甲基硅氧烷2?4份、甲基纤维素3?6份、抗氧剂BHT?1?4份、紫外线吸收剂2?5份、碳酸钠3?6份、香精2?4份、异丙醇1?3份、丙二醇3?5份。本发明的复合材料具有优异的耐酸碱性,同时具有优异的低黄变性能。
本发明公开了一种金‑氯氧铋纳米复合材料及其制备方法。复合材料由氯氧铋和金纳米颗粒组成,其中,氯氧铋为纳米片状或微米花状,氯氧铋纳米片的片长为200~2000nm、片宽为200~2000nm、片厚为10~25nm,氯氧铋微米花的直径为2~6μm,其由氯氧铋纳米片构成,金纳米颗粒负载于氯氧铋纳米片上,其粒径为10~30nm;方法为先将金靶材置于搅拌下的由硝酸铋和氯化物配制的前驱液中后,使用激光照射金靶材,再对得到的混合胶体溶液依次进行固液分离、洗涤和干燥的处理,制得目的产物。它具有较高的可见光催化效能,极易于广泛地应用于对有机污染物在可见光辐照下的降解。
本发明公开了一种水杯壳体用聚碳酸酯复合材料,其特征在于,由下列重量份的原料制成:聚碳酸酯500-520、均聚聚丙烯20-25、环氧亚麻子油3-5、聚乙烯醇8-10、四氧化三铁3-4、硫酸钡6-9、白炭黑2-3、助剂10-12;本发明聚碳酸酯复合材料制备方法,操作简单,成本低廉,生产效益高,非常适于工业化生产,而且具有高强度及弹性系数、高冲击强度、使用温度范围广等特点,无味无臭对人体无害符合卫生安全,应用于水杯壳体材料。
本发明公开了一种高性能天然橡胶/丁苯橡胶复合材料,其原料包括:天然橡胶、丁苯橡胶、稀土异戊橡胶、氧化锌、硬脂酸、硫磺、过氧化苯甲酰、促进剂CZ、促进剂DM、促进剂NOBS、防老剂、轻质碳酸钙、氧化镁、氢氧化钙、氧化石墨烯、竹炭粉、硅酸铝、硅藻土、钠基蒙脱土、苄基三苯基氯化磷、聚乙二醇。本发明提出的高性能天然橡胶/丁苯橡胶复合材料,其强度高,耐热性和耐磨性好,能满足多种领域的使用要求,且使用寿命长。
本发明涉及一种成瓷填料、其制备方法以及包含其的环氧树脂复合材料。所述成瓷填料包含碳化硼、单质硅、助熔剂、硼酸锌以及形成包覆层的烯丙基型聚苯并噁嗪。本发明的环氧树脂复合材料在高温烧蚀环境中生成高强度致密的陶瓷体,从而起到阻隔热量向内部传递,避免材料内部被进一步破坏;同时在烧蚀过程中所形成的陶瓷层也可以起到阻碍内部有毒气体等挥发物的逸出,可以有效的改善环氧树脂的阻燃性能,降低热降解速率和成烟率。
本发明公开了一种低介电常数的环氧树脂复合材料及其制备方法,所述环氧树脂复合材料由以下重量份的组分制备而成:邻甲酚酚醛线性环氧树脂1000份,苄基二甲胺10‑20份,邻苯二甲酸酐400‑500份,抗氧剂3‑10份;进一步的,还包括300‑1000份的针状硅灰石。本发明以邻甲酚酚醛线性环氧树脂为原料,以邻苯二甲酸酐为固化剂,以苄基二甲胺为促进剂,经过固化反应后制备得到的产品具有较好的力学性能及低介电性能。本发明使用高长径比针状硅灰石作为填充剂,相对比滑石粉、碳酸钙、普通的硅灰石来说,制备得到的产品不仅强度与冲击性能大幅提高,介电常数还能进一步明显降低。
本发明公开了一种负载抗肿瘤药物的纳米复合材料、癌细胞膜融合TPE‑s COF的纳米载药体系及制备与应用。本发明采用了一种负载抗肿瘤药物的纳米复合材料,其是由含巯基的亲脂性共价有机框架TPE‑s COF、与TPE‑s COF表面巯基以共价键结合的光热剂(金纳米颗粒)以及负载在TPE‑s COF内的抗肿瘤药物(顺铂)组成。本发明将金纳米颗粒与TPE‑s COF结构中裸露的巯基以共价键结合,顺铂负载在TPE‑s COF内部,随后将HepG2细胞与该纳米载体共培养直至实现融合,通过低温休克形成M@TPE‑s COF‑Au@Cisplatin。本发明实现了同源靶向性和特异性。有效的解决TPE‑s COF材料缺乏靶向性和非特异性以及药物传递系统的低效率的问题。该新型联合治疗给药系统,可用于肝癌特异性靶向和高效的化疗/光热联合治疗。
本发明公开了一种利用碳纤维制备氮掺杂碳包覆金属纳米颗粒复合材料的方法,包括如下步骤:首先将水溶性过渡金属盐和单宁酸的溶液混合搅拌均匀以获得金属离子单宁酸黏性复合材料,然后加入经硝酸处理后的碳纤维继续搅拌、烘干,最后加入氰胺类化合物在惰性气体下煅烧热解,即获得目标产物。本发明制备工艺流程简单、操作可控、成本低廉,具有安全、高效、绿色环保等优点,适合大规模生产。
本发明公开了一种二氧化硅纳米球/石墨烯复合材料及其制备方法,其是以正硅酸四乙酯为硅源,在碱性溶液下,高温水热反应还原氧化石墨,原位合成SiO2纳米球/石墨烯复合材料,其中SiO2纳米球的直径在150‑250nm之间。本发明使用的原料廉价,易于操作,步骤较少,并且设备简单、易于工业化生产。
本发明涉及油渍用于制备汽车防撞梁的泡沫铝复合材料的制备方法,包括以下步骤:(1)、泡沫铝表面处理;(2)、泡沫铝与聚氨酯复合;(3)、修剪成型;本发明提供的用于汽车保险杠的泡沫铝复合材料的制备方法使用聚氨酯包覆泡沫铝的方式实现,通过具有良好弹性和强度,在受到较小的外力时,表面的聚氨酯层可以出现轻微的形变,避免部件整体受损,受到较大外力时,泡沫铝与聚氨酯复合的结构能够吸收更多的能量,采用复合结构的材料相对于纯泡沫铝的吸能效率提升15%左右。
本发明公开了一种高性能纤维复合材料的制备方法,包括以下步骤:(1)将废旧棉布预处理;(2)制得棉布纤维;(3)将棉布纤维改性;(4)将改性棉布纤维与环氧树脂、多异氰酸酯、高强聚乙烯、聚酰胺树脂混炼,然后再加入硬脂酸盐、六偏磷酸钠、三氧化二铝、碳化硅、氧化石墨烯、改性硅藻土、纳米二氧化钛及阻燃剂密炼,得混合物;(5)制得织物层;(6)将混合物与织物层按顺序依次铺设在模具内,然后预压成型,得到预压板;(7)将预压板置于热压机中进行热压;(8)将照规格要求进行冲切,即可。本发明制备得到的高性能纤维复合材料具有很好的抗压强度、抗折强度和机械性能,适用范围广。
本发明涉及高分子技术领域,具体涉及一种轻量化聚丙烯微发泡复合材料及其制备方法,所述轻量化聚丙烯微发泡复合材料由原料组合物制成,所述原料组合物包括:共聚聚丙烯89~93重量份;发泡剂1~3.5重量份;海泡石纤维2~6重量份;阴离子表面活性剂0.2~0.6重量份;季铵盐类插层剂0.6~1.8重量份;相容剂5~10重量份;抗氧剂0.2~0.4重量份;润滑剂0.5~1重量份;可选择的助剂0~2重量份,本发明通过在聚丙烯中加入改性后的海泡石纤维,显著增加了聚丙烯的力学强度,细化了泡孔的孔径,能够满足汽车门板、风道、中央通道、立柱等制件的使用要求,对汽车轻量化具有深远的意义。
本发明涉及一种高性能电磁屏蔽聚烯烃复合材料及其制备方法,按重量份由以下组分制成:聚烯烃为80份‑100份;功能化复合填料为10份‑20份;抗氧剂为0.1份‑0.5份;功能化复合填料为将富勒烯进行表面氨基修饰,对碳纤维进行酸化处理,最后制成一种互穿网络结构的功能化复合填料。本技术制得的聚烯烃复合材料,物理性能优异,阻燃性能以及电磁屏蔽性能也很好,具有很大的推广价值。
本发明提供一种聚丙烯复合材料用消光母粒及其制备方法,涉及高分子材料技术领域。本发明由以下原料制成:聚丙烯、增韧剂、交联聚乙烯粉末、消光剂、抗氧剂、润滑剂。其中交联聚乙烯粉末的凝胶含量为65~70%,消光剂为聚烯烃接枝马来酸酐。本发明制备的聚丙烯复合材料用消光母粒按照一定比例添加到改性聚丙烯材料当中,制得的产品具有低光泽性,能够用于汽车内饰及家电外壳等。
本发明公开一种抗菌剂及其制备方法、以及聚烯烃复合材料。所述抗菌剂的制备方法包括以下步骤:将聚乙烯吡咯烷酮、十八烷基三甲基溴化铵、钛酸正丁酯、乙醇、去离子水混合,于60~80℃下搅拌反应6~8h,得溶液A;将所述溶液A进行抽滤、洗涤、干燥,得到样品B;将所述样品B于360~400℃煅烧10~14h,得介孔二氧化钛;取所述介孔二氧化钛、5,5‑二苯基乙内酰脲、甲基丙烯酸缩水甘油酯、过硫酸钠、去离子水混合,于70~90℃反应18~24h,离心、过滤、洗涤、干燥,得到样品C;将所述样品C、次溴酸钠、去离子水混合,于25~30℃反应8~10h,离心、过滤、洗涤、干燥,即得抗菌剂。本发明制得的抗菌剂应用于聚烯烃复合材料中,改善了聚烯烃的抗菌性能。
本发明公开了一种高耐腐蚀性复合材料,包括以下重量份的原料:La2O3 5‑15份、Al2O3 5‑15份、PbF2 70‑90份、PbO 15‑25份、H3BO3 15‑25份。本发明采用La2O3、Al2O3为主料,搭配PbF2、PbO、H3BO3作为辅料助剂在氧化铝坩埚中烧结合成LaAl11O18耐腐性复合材料,原料先经过搅拌混合,然后微波辐射处理,目的是先提高原料本身活性,再经过离子束轰击处理后原料间更易相互结合。
本发明公开了一种聚乙烯醇缩丁醛环保复合材料,其原料按重量份包括以下组分:聚乙烯醇缩丁醛树脂100份、淀粉20-50份、环氧树脂10-25份、聚偏氟乙烯3-10份、聚四氟乙烯10-20份、氢氧化铝溶胶5-15份、纳米二氧化硅2-8份、纳米氢氧化铝2-10份、纳米氢氧化钙1-5份、纳米二氧化钛1-5份、纳米氧化锡锑1-3份、偶联剂0.5-2份、乙烯-丙烯酸乙酯共聚物1-3份、增塑剂5-12份、润滑剂1-2.5份、丙三醇5-10份。本发明提出的聚乙烯醇缩丁醛环保复合材料,其耐热性好,耐老化性能优异。
本发明公开了一种高韧性二硫化钼聚氯乙烯橡胶复合材料,由下列重量份的原料制成:二硫化钼10-10.5、聚氯乙烯3-3.3、羧基丁腈橡胶100-105、硬脂酸1-1.2、氧化锌5-5.3、促进剂D0.5-0.7、促进剂DM0.5-0.6、促进剂TT0.2-0.3、硫磺2-2.3、硝酸亚铈1.2-1.3、碳纳米管0.8-0.9、硅烷偶联剂kh570 0.2-0.3、硫代二丙酸二月硅脂1.3-1.5、棒状纳米碳酸钙0.5-0.6、蔗糖0.5-0.6、w-十一烯酸0.8-1.1。本发明通过使用硫代二丙酸二月硅脂、棒状纳米碳酸钙、w十一烯酸,提高了复合材料的韧性、气密性和抗弯性能。
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