本发明公开了一种铜-石墨-二硫化钨纳米管自润滑复合材料及其制备方法,其中自润滑复合材料是以铜为基体,石墨及二硫化钨纳米管为固体润滑添加剂,通过放电等离子烧结法制成,其组分及质量百分比分别为:铜80–90%,石墨7–10%,二硫化钨纳米管3–10%;其制备方法是将二硫化钨纳米管经研磨﹑敏化﹑活化及化学镀铜后与电解铜粉及石墨粉末按配比量通过机械球磨法混合均匀,再将混合粉末进行放电等离子烧结,最终制得二硫化钨纳米管及石墨增强的铜基自润滑复合材料。本发明制备的铜基自润滑复合材料机械强度高、摩擦磨损性能优异且环境适应性好。
本发明涉及农业秸秆基木塑复合材料及组合工艺方法。原料包括塑化农业秸秆粉颗粒料、热塑性塑料、润滑剂包括二甲基硅油、硬脂酸和聚酯腊,增容剂为丙烯酸-苯乙烯-马来酸酐交替共聚物,增塑剂为邻苯二甲酸二辛酯,阻燃剂为氧化铁红。其制备方法是将上述原料混合搅拌均匀,送入成型机制得型材。本发明使天然高分子复合物即农业秸秆植物纤维和人工合成高分子化合物具有良好的相容性,从而可以实现真正意义上的“界面复合”,得到性能优异的木塑复合材料制品。
本发明公开了一种聚对苯二甲酸丁二醇酯无卤阻燃复合材料及其制备方法,特征是按所占复合材料总质量的百分比将75~90%的聚对苯二甲酸丁二醇酯和5~25%的微胶囊化阻燃剂混合均匀,在双螺杆挤出机中加热至230~240℃,经熔融共混,再经挤出、拉条、冷却、切粒和烘干;所得到的本发明的无卤阻燃聚对苯二甲酸丁二醇酯复合材料为无机杂化聚合物,其中微胶囊化阻燃剂以微米级尺寸均匀分散在聚对苯二甲酸丁二醇酯中;本发明的无卤阻燃复合材料具有优良的阻燃性能,克服了现有聚对苯二甲酸丁二醇酯材料阻燃技术中存在的无机阻燃剂添加量高、含卤阻燃剂环境危害性大和低分子阻燃剂易向材料表面迁移等缺陷,具有较强的应用前景。
铁铝金属间化合物-二硼化钛复合材料及制备方法,其特征是按原子百分比的构成为:铁铝金属间化合物85%~95%,二硼化钛5%~15%。本发明采用机械合金化结合热压烧结方法制备铁铝金属间化合物-二硼化钛复合材料,可以避开普通冶金方法的高温熔化、凝固过程,在室温下实现合金化,减少成分偏析以及增强相不能均匀分布对性能的影响,工艺条件相对简单经济;得到精细的纳米晶结构的同时可以引入均匀的弥散相,且产量较高。
本发明公开了一种抗熔滴PLA/PVA复合材料及其制备方法,其中抗熔滴PLA/PVA复合材料的原料按质量份数构成如下:聚乳酸50‑80,聚乙烯醇1‑30,交联剂0.1‑10,增塑剂0.1‑10,界面相容剂1‑10,二乙基次磷酸铝0.1‑5,双酚A‑双(二苯基)磷酸酯0.1‑10。本发明中,交联剂环氧基POSS、双马来酰亚胺分别与聚乳酸、聚乙烯醇形成超支化结构来提高其分子量并提高熔体强度,在界面相容剂的作用下反应挤出,制备出含交联网络结构的抗熔滴PLA/PVA复合材料。本发明复合材料的熔体强度得到有效增强,抗熔滴性能明显提高,并且拉伸强度和冲击强度得到提高。
本实用新型公开了一种多功能结构复合材料杆塔,包括固定基柱和地面平台,所述固定基柱安装在地面平台的底部四角处,所述地面平台的上端设置有向上伸出的塔基,所述塔基的上端设置有横向平放的维修平台,通过在该多功能结构复合材料杆塔的维修平台周长四壁的外部增加了一个防盗装置,且该防盗装置可以依托铰链来自由的闭合,当没人时可以通过闭合防盗装置然后通过锁来把防盗装置锁定在闭合状态下,就能够有效的防止偷盗人员通过维修平台登山塔身来盗取该多功能结构复合材料杆塔的值钱部件的问题发生,从而保护该多功能结构复合材料杆塔能够正常的投入到工作当中,同时也是保护有人爬到塔身上防止被高压电击中,使其使用起来更加的安全。
本实用新型公开一种手术衣用复合材料,该复合材料由三层结构组成,其中中间层为TPU膜,在本实施例中,中间层为聚醚型热塑性聚氨酯膜,克重范围为8g-25g,厚度为0.08mm-0.02mm,颜色为兰色、白色或透明,两个表层为PP无纺布,即聚丙烯PP材质无纺布(SMMS),用热熔胶或水胶通过喷涂或棍涂的方式粘接三层结构,所述PP无纺布克重范围为15g–30g,本实用新型阻隔性更好,耐水压值更高;复合材料的弹性及强度更好,防护性更好,安全级别更高;本实用新型提供的复合材料不掉屑,落絮值更低,能够有效预防手术室污染和交叉感染;本实用新型更加适合长时手术或具有高传染性病人手术穿着,成本相对低廉,易于推广。
本发明公开了一种磷酸铁钠复合材料的制备方法,包括如下步骤:将氧化石墨烯、氢氧化钠加入水中混匀,进行水热反应得到溶液A;向溶液A中加入核糖核酸、乙二胺四乙酸铁钠混匀得到溶液B;向溶液B中加入凝胶聚合物混匀得到水凝胶;将水凝胶冷冻干燥,研磨,烧结得到磷酸铁钠复合材料。本发明还公开了一种磷酸铁钠复合材料,按照上述磷酸铁钠复合材料的制备方法制得。本发明还公开了上述磷酸铁钠复合材料在钠离子电池中的应用。本发明具有磷酸铁钠内嵌有量子点,外部包覆负载碳酸钠的还原氧化石墨烯的结构,得益于这种特殊结构,本发明具有优异的电化学性能。
本发明公开了一种高强度环保阻燃聚丙烯复合材料,由下述组份按重量份制备而成:聚丙烯100份,氢氧化镁5‑10份,多晶莫来石纤维5‑10份,偶联剂KH550 1‑2份,抗氧剂1098 0.3‑0.5份,抗氧剂168 0.3‑0.5份,润滑剂0.5‑1份。本发明通过使用多晶莫来石纤维与氢氧化镁进行复配,来增加聚丙烯复合材料的阻燃性及力学性能,得到的复合材料具有优异的环保阻燃能力的同时,力学性能良好,具有较高的强度。本发明的另一个目的是提供上述高强度环保阻燃聚丙烯复合材料的制备方法。本发明采用分批混合的方法制备得到的高强度环保阻燃聚丙烯复合材料,综合性能优异。
本发明公开了本发明公开了高导热耐高温PC复合材料及其制备方法,所述复合材料由以下质量百分含量的原料组成:PC树脂35‑60%、导热填料10‑30%、膨胀石墨2‑5%、加工助剂1.4‑5.0%、增韧剂4‑6%、相容剂0.2‑0.5%,余量为碳纤维。发明通过PC树脂插入膨胀石墨的片层中,膨胀石墨就可均匀分散于PC树脂,从而提高PC树脂耐高温性能,同时,石墨烯高导热提供PC复合材料的导热性能,而添加的导热填料粒径较小,可均布于PC复合材料,从而进一步提高复合材料导热性能和耐高温性能。
本发明公开了电化学修饰复合材料制备方法以及电化学传感器。电化学修饰复合材料制备方法包括以下步骤:先将富氮前驱体溶解于乙醇水混合溶液得到混合液一;再向混合液一中添加介孔分子筛,二者混合均匀后依次进行烘干和煅烧制备出黄色粉末;再将黄色粉末浸入四氢呋喃溶液后,进行洗涤干燥后得到改性碳化氮固体;最后将改性碳化氮固体溶于去离子水后再与β‑环糊精溶液混合制备出电化学修饰复合材料。本发明制备的电化学修饰复合材料具有良好的吸附催化性能以及良好的电化学检测性能,可提高检测TNT的灵敏度。同时,本发明中的电化学修饰复合材料的制备过程简单且易于工业化。
本发明公开了一种耐磨尼龙复合材料,由以下组分按重量份制备而成:耐高温尼龙65-95份、预处理的二硫化钼1-15份、抗氧剂0.1-1.0份、润滑剂0.2-1.0份;本发明还公开了所述耐磨耐高温尼龙复合材料的制备方法。本发明中加入了预处理的二硫化钼作为耐磨改性剂,并加入适宜的加工助剂,从而提高了高温尼龙的耐磨与耐热性能,使其具有更高的使用价值,并拓宽了使用领域,可广泛应用在电子电器、汽车、军工等领域;本发明复合材料挤出制备工艺简单,连续生产效率高,产品质量稳定;本发明先将高温尼龙与预处理的二硫化钼进行预混合,从而大大提高预处理的二硫化钼在复合材料中的分散性,提高复合材料的耐磨性能。
本发明涉及一种阻燃耐刮擦PBT复合材料,其组成按重量份为:PBT为60份‑80份;阻燃剂为14份‑16份;协效阻燃剂为3份‑5份;耐刮擦母粒为10份‑16份;抗氧剂为0.1份‑0.5份;相容剂为0.1份‑0.3份。本发明提供的耐刮擦母粒,不但提升了PBT复合材料的耐刮擦性能,而且提高了PBT复合材料的物理性能;阻燃剂的加入提升了PBT复合材料的阻燃性能;硅酸钙晶须具有典型的多孔结构,它能够催化膨胀成碳,提升PBT复合材料的阻燃性能。
本发明提供了一种用于汽车内饰件的高耐磨聚丙烯复合材料及其制备方法,该聚丙烯复合材料由无机填料、聚丙烯、增韧剂、耐磨剂、抗氧剂、润滑剂、光稳定剂、色粉按重量份制备而成。将耐磨剂预处理后,将原料按照一定比例置于高速混合器中混合均匀,投入到双螺杆挤出机中,通过熔融挤出造粒制得高性能的聚丙烯复合材料。本发明在基础的聚丙烯复合材料配方上,选用合适的三氧化二铝作为耐磨剂,并进行预处理,制得的聚丙烯复合材料耐磨性能好,气味低,力学性能满足指标要求,而且制备工艺简单,成本低,应用范围广。
本发明公开了一种低吸水阻燃耐刮擦聚碳酸酯复合材料及其制备方法,由聚碳酸酯100份,聚硼硅氧烷阻燃剂0.6~1.8份,COC材料15~30份,相容剂2~5份,分散剂0.15~0.35份,抗氧剂0.15~0.35份制备而成。本发明采用茂金属催化体系制备聚硼硅氧烷阻燃剂,明显提高聚碳酸酯复合材料的极限氧指数且对材料的性能几乎无影响,尤其是复合材料的透明性和冲击性能;而COC材料作为聚碳酸酯复合材料的耐刮擦剂使用,提高聚碳酸酯复合材料的耐刮擦性能和综合力学性能,并降低了其吸水性。
本发明提供一种多级异质结构复合材料及其制备方法和应用,涉及纳米复合材料电磁微波吸收领域。本发明先通过在棉布表面包覆导电性能好的MXene纳米片作为导电层,为电磁波吸收而产生的感生电流的传输提供了通道;随后通过常温反应在MXene表面原位生长垂直状态的片状Co‑MOF,在三聚氰胺作为碳源和氮源下进一步通过异质外延的方法催化生长氮掺杂碳纳米管Co‑NCNTs;外延的碳纳米管将相邻的MOF片连接起来,形成三维的导电网络结构,提供了大量的异质界面,异质界面的存在提供极化损耗来转化电磁微波,使得复合材料的电磁微波吸收性能和有效吸收带宽得以提高;且形成三维网络结构,优化了复合材料的阻抗匹配,使电磁微波在复合材料中发生多次反射和散射损耗。
本发明属于高分子材料技术领域,公开了一种改性聚丙烯复合材料及其应用。该复合材料由包含以下重量份的组分制成:聚丙烯50-70份,玻璃纤维10-20份,阻燃剂12-15份,阻燃协效剂3-5份,增韧剂0-15份和助剂1.5-15份。本发明还提供了一种将上述的改性聚丙烯复合材料用作电工面板的用途。本发明中的改性聚丙烯复合材料可用于电工面板,该复合材料具有较高的性能价格比,机械强度、冲击韧性、耐热性、阻燃性、电绝缘性等均能满足电工面板材料的性能需求,同时价格较为低廉,而且加工性能优异,加工前无需进行干燥处理,加工温度较低,成形性好。
本发明公开了一种金属内胆碳纤维复合材料气瓶的疲劳寿命分析方法,本发明考虑了复合材料正交各向异性、复合材料层实际纤维缠绕角度和缠绕层数、复合材料层多种失效模式及其渐进损伤特性、金属内胆在自紧压力及循环压力等多种载荷作用下的复杂应力状态等因素的综合影响,弥补了现有技术中试验方法成本高、耗时长的问题,可实现金属内胆碳纤维复合材料气瓶的高效合理预测,使用范围广,具有工程应用价值。
本发明提供了一种PtFe‑SiO2纳米复合材料,由气相SiO2载体和负载于所述气相SiO2载体表面的Pt‑Fe纳米颗粒组成。本申请还提供了PtFe‑SiO2纳米复合材料的制备方法。本申请还提供了PtFe‑SiO2纳米复合材料在丙烷直接脱氢反应中的应用。本申请提供的复合材料实现了异相结构,能够基于助剂Fe的作用得到分散的Pt位点,使得纳米复合材料在催化丙烷直接脱氢反应中具有很高的选择性和稳定性。
本发明公开了一种碳纤维增强尼龙复合材料的制备方法,涉及复合材料技术领域,本发明以尼龙作为树脂基体,以碳纤维作为增强纤维,经注塑法制备碳纤维增强尼龙复合材料,得到的碳纤维增强尼龙复合材料兼具尼龙和碳纤维的双重特性,并且通过所述接枝改性碳纤维的制备能够解决碳纤维隔热效果差的问题,充分利用碳纤维高强度高模量的优势,使制备的碳纤维增强尼龙复合材料可以广泛应用于工程材料技术领域。
本发明公开了一种高韧性隔音复合材料,由包含以下重量份的组分制成:有机纤维增韧聚丙烯复合材料30-50重量份,隔音材料母粒50-70重量份。其中,有机纤维增韧聚丙烯复合材料包含具有以下重量份的组分:聚丙烯46-67.4重量份,有机纤维30-50重量份,相容剂2-3重量份,抗氧剂0.6重量份;隔音材料母粒包含具有以下重量份的组分:聚丙烯49.7-59.7重量份,隔音填充材料40-50重量份,抗氧剂0.3重量份。本发明还公开了该高韧性隔音复合材料的制备方法。本发明的高韧性隔音复合材料具备良好的隔音性能以及优秀的机械性能,同时具备加工成型方便、产品外形设计自由度高、弹性优良、耐化学腐蚀等特点。
本发明公开了一种纳米石墨片/Al合金基复合材料的粉末冶金制备方法,包括如下步骤:选取一定尺寸的纳米石墨片,对纳米石墨片在无水乙醇中进行超声分散,再按设定的配方加入Al合金粉体后,使用机械搅拌同步超声的方式混料,混料完成后,在50‑80°C保温干燥。纳米石墨片与Al合金混合粉体在600‑650°C,40‑60MPa压力条件下通过放电等离子体烧结(SPS)制备的15‑30wt%纳米石墨片/Al合金基复合材料致密度均超过98%,抗弯强度超过90 MPa。30wt%纳米石墨片/Al合金复合材料在X‑Y方向热导率达到192 W/(m·K),在Z方向的热导率达到60 W/(m·K),在X‑Y方向热膨胀系数低至10.4×10‑6/°C,在Z方向热膨胀系数低至11.2×10‑6/°C,该金属基复合材料综合性能优异,可用作高性能电子封装热沉材料。
本发明提供了一种改性氧化石墨烯的制备方法,包括以下步骤:a)磷酰氯化合物、三聚氯氰或二异氰酸酯与环氧丙醇发生反应,得到中间产物;b)将氧化石墨分散于有机溶剂中,滴加到所述反应中间产物中,反应后得到改性氧化石墨烯。本发明还提供了一种含有改性氧化石墨烯的复合材料的制备方法,包括以下步骤:将上述技术方案所述的方法得到的改性氧化石墨烯分散于有机溶剂中,含环氧基团的改性氧化石墨烯与环氧树脂类低聚物和多元胺固化剂混合,固化后得到含有改性氧化石墨烯的复合材料。在本发明提供的复合材料中,改性氧化石墨烯与树脂基体发生了反应,在得到的复合材料中分散较为均匀,阻燃性能较好。
本发明公开一种各向同性的高强度聚丙烯复合材料及其制备方法,其中复合材料包括下列原料组分,各组分的质量配比为:PP树脂76—81、自制玻璃纤维15、四针状氧化锌晶须2—7、相容剂2、相容助剂0.5、抗氧剂0.2;自制玻璃纤维的生产原料包括如下组分,且各组分的质量配比为:无碱玻纤1—40、丙烯树脂55—94和相容剂5。复合材料的制备方法包括如下步骤:S1、选料、S2、混料、S3、给料挤出。本发明通过采用特定组分的填充改性技术,同时辅以合适尺寸的玻璃纤维和四针状氧化锌晶须,在确保复合材料加工性能的同时,有效地提升了复合材料的收缩速率,所制备的复合材料具有良好的加工性能与较低的后收缩程度。
本发明提供了一种基于陨石制备的纳米零价金属复合材料、其制备方法及应用,属于复合材料技术领域。基于陨石制备纳米零价金属复合材料的方法包括如下步骤:步骤S1,对陨石进行预处理,得到陨石粉体;步骤S2,将所述陨石粉体在还原气氛下煅烧,得到纳米零价金属复合材料。本发明一方面实现了废物再利用,节约资源,且制备方法简单;另一方面本发明制得的纳米零价金属复合材料能够形成多金属系统,在催化反应中,各金属之间具有协同作用,提高催化降解效率。且本发明制得的纳米零价金属复合材料具有较大的比表面积以及具有较高的活性。
本发明公开了一种用于电磁屏蔽的复合材料及其制备方法,所述复合材料主要由聚碳酸酯树脂、碳纳米管、补强填料、抗静电剂、增韧剂、润滑剂、抗氧剂及相容剂组成。本发明通过将高分子性抗静电剂聚碳酸酯树脂与无机抗静电剂碳纳米管复配使用,将碳纳米管有效地分散在聚碳酸酯树脂中,大大提高了该复合材料的抗静电效果,同时补强填料的加入提高了该复合材料的力学性能,使得该复合材料韧性强、刚性好,另外,抗静电剂加入进一步提高了该复合材料的抗静电能力,从而现场使用要求。
本发明涉及一种玻璃纤维增强ABS复合材料及其制备方法,属于高分子材料技术领域,该玻璃纤维增强ABS复合材料,包括以下按照重量配比的组分:ABS树脂60%~90%,改性玻璃纤维5%~35%,抗静电剂3.0%~5.0%,抗氧化剂0.1%~2.5%,润滑剂0.01%~1.0%。本发明还公开了上述玻璃纤维增强ABS复合材料的制备方法。本发明与一般处理方法获得的玻璃纤维增强ABS复合材料相比,有机硅薄膜层的梯度结构使得纤维与基体间的粘结强度、应力以及能量的传递效果明显改善,从而提高了复合材料的力学性能,此种方法使得复合材料的力学性能可以提高一倍以上;而且羟基聚二甲基硅氧烷偶联剂价格成本低,经济效益更显著。
本发明公开了一种永久抗静电、抗菌聚酰胺6/聚丙烯复合材料。本发明的复合材料由以下组分按质量份组成:聚酰胺6?100份、聚丙烯50~100份、永久抗静电剂20~60份、抗菌剂?0.5~3份、相容剂10~30份、抗氧剂0.4~1.2份、润滑剂?0.3~0.6份。本发明的这种永久抗静电、抗菌聚酰胺6/聚丙烯复合材料,具有永久抗静电效果、抗菌率高等特点,可广泛应用于卫食品、日用品、医疗、电子电气、家电、汽车、国防等领域。
本发明属于高分子复合材料技术领域,具体涉及一种低气味天然纤维改性聚丙烯复合材料及其制备方法。所述复合材料包括聚丙烯:49?84份;天然纤维:10?40份;增韧剂:2?10份;加工助剂:0.1?1份;偶联剂:0.3?0.5份;碱稀释物:0.3?0.5份;热稳定剂:0.1?1份;Nano?TiO2:1?4份。本发明引入Nano?TiO2,在光催化下改善天然纤维气味,制备出低气味天然纤维改性聚丙烯复合材料,拓宽了天然纤维改性材料的应用范围,有利于提高复合材料的强度和韧性;本发明提供天然纤维改性聚丙烯复合材料,可以实现注塑成型,拓宽了天然纤维改性材料的成型方式。
一种噻吩离子液体改性MXene导热填料的制备方法及导热复合材料,其中制备方法包括步骤:S100,以3‑甲氧基噻吩为原料,经过溴化反应,得到3‑(2‑溴)乙氧基噻吩,再通过荷电化反应得到噻吩离子液体,记为IL;S200,通过原位生成氢氟酸法刻蚀MAX,再经离心、洗涤、超声多次循环处理后得到MXene纳米片;S300,将IL与MXene纳米片共混改性,得到噻吩离子液体改性MXene导热填料。本发明的噻吩离子液体改性MXene导热填料的制备方法及导热复合材料,通过MXene与PVDF及MXene与IL之间形成的氢键,增强了热传导能力,同时,因为噻吩离子液体的加入,使得导热复合材料的填料与基材间的相容性得到了提升,进而促进了导热复合材料导热性能的提升。
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