本发明提供了一种制备取向短纤维增强树脂基复合材料的方法,依次包括备料工序、取向工序和成型工序,通过备料工序获得短纤维混合液,通过取向工序对短纤维混合液进行取向,通过成型工序进行短纤维的编织与铺层设计并最终制备得到取向短纤维增强树脂基复合材料。本发明同时还提供了一种制备取向短纤维增强树脂基复合材料的装置。本发明开创了一种新的取向短纤维增强树脂基复合材料的制备方法,能通过编辑排列短纤维的取向来改善短纤维对树脂基体的增强效果,获得的复合材料性能优良,简化了短纤维取向利用工艺步骤。
本发明涉及一种PEO复合材料及其制备方法,由PEO、三醋酸纤维素、聚氧乙烯山梨醇脂肪酸酯及去离子水组成。本技术方案合成出来的PEO/三醋酸纤维素复合材料,生产过程环保,对环境友好、无残留;聚氧乙烯山梨醇脂肪酸酯作为表面活性剂,使三醋酸纤维素均匀分散在PEO中,成功地制备了三醋酸纤维素均匀分散的PEO复合材料;三醋酸纤维素改善的PEO复合材料改善了拉伸强度、弯曲模量,扩大了PEO复合材料的应用范围。
本发明公开了一种石墨烯导电复合材料及其制备方法,石墨烯导电复合材料,其由石墨烯纳米片、碳纳米管、导电炭黑以及聚合物基体组成,各组分的重量份如下:石墨烯纳米片0.01~10份、碳纳米管1~10份、导电炭黑5~20份、聚合物基体10~100份。本发明中石墨烯纳米片先负载在碳纳米管上,然后一起负载在聚合物基体,从而使导本发明的导电复合材料的导电性能得到显著提高,而且本发明提供了一种上述石墨烯复合材料的制备方法操作简单,填料分散均匀,制备的导电复合材料质量好,导电性能好。
本发明公开了一种低气味低挥发汽车内饰聚丙烯复合材料及制备方法。复合材料由以下重量组分制得:聚丙烯100份,无机填料10~35份,增韧剂5~15份,偶联剂0.2~0.8份,抗氧剂0.2~0.8份,光稳剂0.2~0.8份,润滑剂0.2~1份,POSS材料2~5份,液体蒸馏水1.5~3.5份,色粉0.3~1.0份。本发明在进行双螺杆挤出造粒时,液体蒸馏水汽化变成水蒸气可以将基体材料中的小分子带出以达到降低复合材料的气味和挥发物;通过加入POSS材料使其与聚丙烯构成互穿网络结构提高复合材料的耐刮擦性能,POSS材料硬度高、耐迁移、无气味等特性不会给聚丙烯复合材料带来气味和挥发物的增加。
本发明属于聚乙烯复合材料技术领域,公开了一种聚乙烯纳米复合材料及其制备方法。该聚乙烯复合材料包括以下组分及重量份数:66.5~88.7份超高分子量聚乙烯、10~25份中低分子量聚乙烯、0.5~5份的纳米金刚石、0.5~2份润滑剂、0.2~0.5份抗氧剂和0.1~1份成核剂。本发明还公开了该聚乙烯纳米复合材料的制备方法。本发明制备的超高分子量聚乙烯纳米复合材料在纳米金刚石添加量很少情况下,硬度、强度就能有明显的提升,耐磨性能有大幅度的提高,具有耐热性、韧性、尺寸稳定性好,吸水率低等特点,大大的拓宽了超高分子量聚乙烯材料的应用范围。
本发明提供了一种注塑级可降解的聚乳酸木塑微发泡复合材料及其制备方法,由聚乳酸木塑复合材料与化学发泡剂按照一定的配比混合均匀,采用注塑微发泡技术,在二次开模条件下制备出聚乳酸木塑微发泡复合材料产品,其中聚乳酸木塑复合材料由聚乳酸46‑73份、改性木粉20‑40份、相容剂2‑4份、无机填料5‑10份、抗氧剂0.2‑0.4份、润滑剂0.5‑1份、其他助剂0‑2份制备而成。本发明聚乳酸木塑微发泡复合材料具有密度小、可完全降解、力学强度高、成本低等特点,是一种优良的绿色环保材料,可广泛应用于地板、护栏、家具及汽车内饰等产品中。
本发明公开了一种微乳液制备介孔Al2O3/TiO2复合材料的方法,利用合成的聚苯乙烯微乳液为模板、钛酸四丁酯和异丙醇铝为无机源,在酸性条件下制备了的Al2O3/TiO2介孔复合材料。利用N2吸附‑脱附曲线、HRTEM对制备的介孔复合材料进行表征,结果表明制备的Al2O3/TiO2介孔复合材料具有蠕虫状孔结构,Al的掺杂增大了介孔复合材料的比表面积。以合成的介孔复合体材料对污水中的污染物尤其是大分子污染物进行吸附、催化、光降解实验,实现对污染物的无害化处理。结果表明,掺杂了Al原子的介孔氧化钛很好地保持了介孔结构的稳定性,介孔复合体材料的孔径达7nm,且对甲基橙具有良好的光催化降解效果。
本发明公开了一种咪唑基离子液体修饰碳纳米管/聚丙烯复合材料及其制备方法,其中咪唑基离子液体修饰碳纳米管/聚丙烯复合材料是以咪唑基离子液体修饰碳纳米管和聚丙烯熔融共混后得到的复合材料,其中咪唑基离子液体修饰碳纳米管的体积为复合材料体积的9.5-12.5%,余量为聚丙烯;所述咪唑基离子液体修饰碳纳米管是将咪唑基离子液体和碳纳米管按质量比1-2:1的比例共混,除去溶剂并干燥研磨后得到的以碳纳米管为核、咪唑基离子液体为壳的改性碳纳米管。本发明复合材料在室温和100Hz频率下,具有介电常数90以上,介电损耗1以下的优异效果。
本发明属于电磁屏蔽复合材料技术领域,具体涉及一种聚醚醚酮电磁屏蔽复合材料的制备方法,包括干燥料制备、聚醚醚酮加工料制备,然后将干燥料12‑18份与聚醚醚酮加工料100份加入到研磨罐中,加入3‑巯丙基三甲氧基硅烷1‑2份,球料比为3‑5:1,以转速为620‑680转/分钟的转速球磨2‑4小时,然后装入热压模具,在压力为12‑16MPa的条件下热压成型,冷却脱模即得。本发明相比现有技术具有以下优点:所得复合材料电场分布更加均匀,填料与聚醚醚酮加工料相容性好,提高复合材料的抗冲击性能,在减少填充料添加量的前提下增强电磁屏蔽性能的可靠性,同时提高了复合材料的拉伸强度,增加了复合材料的应用范围。
本发明公开了一种具有异质结构的导热、储热和电磁屏蔽性能的环氧复合材料及其制备方法,属于电子封装材料技术领域。所述环氧复合材料由环氧树脂、改性低熔点合金与改性绝缘无机填料组成,呈现异质结构,改性绝缘无机填料分散在复合材料的顶部,改性低熔点合金分散在复合材料的底部,且其下表面被环氧树脂包覆,具有良好的导热、储热与电磁屏蔽性能,而且上下表面呈现优异的电绝缘性。本发明的环氧复合材料是以环氧、固化剂和固化促进剂为前驱体,在前驱体均匀混合后再依次加入改性绝缘无机填料和改性低熔点合金,搅拌均匀,真空快速脱除气泡,分步固化后制得,工艺路线简单,成本低廉,易大批量生产。
本发明公开了一种碳化钨/石墨烯复合材料及其制备方法,本发明首先将钨源分散在芳香族聚酰亚胺前体中,经过酰胺化反应后得到复合有钨源的聚合物膜,然后对其进行激光辐照即可得到碳化钨/石墨烯复合材料。该复合材料中的石墨烯具有高结晶质量且为相互贯穿联结的三维结构,使得该复合材料具有较高的导电能力,有利于电化学反应过程中电子的传输;同时,石墨烯的三维结构为碳化钨纳米粒子提供一个高比表面积的载体,有效遏制碳化钨的团聚,使得碳化钨表面的活性位点更加充分地暴露,有利于电化学过程中电解液的浸润,从而提高其电化学性能;该复合材料性能优异,在电催化材料领域以及新能源器件领域均具有良好的应用前景。
本发明公开了一种锂离子电池锰氧化物复合材料及其制备方法和应用,所述锂离子电池锰氧化物复合材料包括锰氧化物颗粒均匀分布在纤维状碳上形成的纤维状碳/锰氧化物复合材料,及包覆在所述纤维状碳/锰氧化物复合材料表面的碳层。本发明的锂离子电池锰氧化物复合材料有效的缓解了材料的体积膨胀和导电性差的问题。使用该材料制备的锂离子电池具有良好的电化学性能。
本发明公开了一种耐磨箱包复合材料,包括纤维织造基布层、耐磨面料基层和热压合在耐磨面料基层内表面的复合材料层,所述耐磨面料基层采用邻苯二甲酸二辛酯、硬质酸钠、普通二氧化硅、KH‑560型硅烷偶联剂和钛酸酯偶联剂,所述复合材料层采用连续有机纤维和热塑性树脂。与现有技术相比,本发明通过连续有机纤维、热塑性树脂混合均匀,升温加压,然后经过保压、冷却即得复合材料,将得到的复合材料和耐磨材料依次涂覆于纤维织造基布层,大大提升了箱包材料的拉伸性能和耐磨强度,并极大幅度延长箱包的使用寿命,同时,制造方法较为简便,易于工业化生产。
本发明提供了一种原子分散的复合材料,包括硫掺杂的介孔碳和负载于所述硫掺杂的介孔碳表面的金属原子,所述金属原子与所述介孔碳中的硫形成配位键。本申请还提供了原子分散的复合材料的制备方法。本申请还提供了原子分散的复合材料在加氢催化中的应用。本申请通过调控金属盐的种类和温度合成了原子分散的复合材料,该复合材料中的金属原子的负载量可达10wt%;且该方法具有普适性,操作简单,成本低廉,且易于工业化生产。
本发明公开了一种耐磨ABS复合材料及其制备方法,所述的耐磨ABS复合材料由ABS、聚氯乙烯、耐磨材料、抗氧剂和润滑剂组成,将纳米二硫化钼、聚四氟乙烯、偶联剂A‑172和云母粉混合制备成所述的耐磨材料,加入ABS复合材料中能大幅度地降低ABS复合材料的摩擦系数,明显改善ABS复合材料的耐磨性能。
本发明提供了一种非晶氧化铁纳米片复合材料,由非晶氧化铁纳米片和复合于所述非晶氧化铁纳米片表面的钌单原子组成,所述钌单原子与所述非晶氧化铁纳米片形成Ru‑O和Ru‑Fe键合,构筑了从氧化铁载体向Ru单原子催化位点的高效电子转移通道。本申请还提供了非晶氧化铁纳米片复合材料的制备方法及其应用。本发明采用固相合成法得到钌负载的非晶氧化铁纳米片复合材料,在光催化氮气固定反应中表现出优异的催化性能;此外,本发明的复合材料作为催化剂可循环使用。因此,采用本发明的制备方法得到的复合材料用于提高光催化氮气固定反应性能,具有良好的经济和环境效益。
本发明公开了一种永久抗静电PET复合材料及其制备方法,PET复合材料由以下组分按重量份数组成100份PET,5‑10份PTT,5‑15份增韧剂,1‑2份复配抗静电剂,1‑2份异丙基三(二辛基磷酰基)钛酸酯,20‑80份碳酸钙,1‑2份白油,0.5‑1份抗氧剂1098,0.5‑1份抗氧剂168;复配抗静电剂为十四烷基二甲基胺乙内酯与烷基双(Α-羟乙基胺磷酸酯)组成的混合物。本发明还提供了上述复合材料的制备方法。本发明制得的PET复合材料在具有PET、PTT各自原有优点的同时,复合材料的体积电阻率和表面电阻率显著降低,具有永久抗静电性,显著提高了材料的抗静电性能。
本发明属于高分子材料技术领域,公开了一种PTT/碳纤维复合材料及其制备方法。本发明公开的复合材料包括以下组分和重量份数:70-95份PTT,5-30份改性碳纤维,0.05-1份抗氧剂和0.05-1份光稳定剂。本发明公开的复合材料是由以下方法制备得到的:称取70-95份PTT、5-30份改性碳纤维、0.05-1份抗氧剂和0.05-1份光稳定剂,温度为230~260℃,在高分子加工设备中进行熔融共混,制备PTT/碳纤维复合材料。本发明制备的复合材料,碳纤维在体系中分散均匀,较低的碳纤维填充就能较大的提高聚对苯二甲酸丙二醇酯的冲击强度和导电性,且整个制备过程未带入其他溶剂,极大的方便工业化生产。
一种金属硫化物/碳复合材料、制备方法及其在电池负极材料中的应用,涉及电池电极材料制备技术领域。采用秸秆为前驱体制备得到的金属硫化物/碳网复合材料,其结构中呈片花状或片状的纳米级金属硫化物均匀负载于碳网中。随着复合材料中金属硫化物所占比重不同,产物中金属硫化物的形态也表现出不同。这种结构的复合材料具有高离子及电子电导率,且具有优秀的结构稳定性,有利于提高材料的倍率性能及循环寿命。将该金属硫化物/碳复合材料作为钠离子电池负极材料,并组装成电池进行测试,该复合材料展现了极出众的大电流快速充放电性能,以及超长的循环寿命,并且兼具高充放电容量,是理想的具有应用前景的钠离子电池负极材料。
本发明涉及一种用于碳纤维泡沫夹芯复合材料梁快速对接的拼装机构,包括至少两个碳纤维泡沫夹芯复合材料梁、用于将每个碳纤维泡沫夹芯复合材料梁压紧的压紧机构和定位螺栓,所述碳纤维泡沫夹芯复合材料梁内部设置支撑结构件,支撑结构件的轴心处开设第一通孔,压紧机构从第一通孔内穿过且与支撑结构件之间公差配合,压紧机构的两侧设置用于对碳纤维泡沫夹芯复合材料梁进行限位的定位凸台,定位螺栓从至少两个压紧机构的轴心处穿过且与压紧机构之间螺纹配合。本装置只需要预埋简单的支撑结构件即可,成型工艺简单,制造容易实现;压紧机构定位凸台的高度可以通过调整垫片实现随意调节,解决了复合材料梁一旦成型不易改动的技术难题。
本发明提出了一种高强高韧长效抗菌的聚乳酸共混复合材料及制备方法与应用,所述复合材料至少包括以下组分:10‑90份聚乳酸;10‑90份可生物降解聚酯或弹性体;1‑10份功能性增容剂;0.5‑2份扩链剂;1‑30份填料;以及0.1‑2份抗氧剂;其中,所述功能性增容剂由甲基丙烯酸缩水甘油酯、聚己二酸‑对苯二甲酸丁二醇酯和有机抗菌剂熔融接枝得到。本发明提出的功能性增容剂,改善了聚乳酸共混复合材料组分间相容性,提高了共混复合材料的力学性能,并实现与提高了材料的长效抗菌性能。此制备方法得到的聚乳酸共混复合材料具有高强度、高韧性、长效抗菌性与完全可生物降解性,满足食品包装及一次性医用包装等领域要求材料同时具有高力学性能、长效抗菌性能和降解性能的需要。
本发明属于天然高分子复合材料技术领域,公开了一种壳聚糖-聚乳酸多孔复合材料及其制备方法。该复合材料包括以下组分和质量分数:醋酸水溶液,质量百分比为40~80%,其中醋酸水溶液浓度为2~5%;壳聚糖,质量百分比为5~15%;聚乳酸,质量百分比为10~50%。本发明的制备方法包括以下步骤:将5~15%的壳聚糖加入到40~80%的醋酸水溶液中,其中醋酸水溶液浓度为2~5%;边加入边进行搅拌使其中和均匀,制成半透明的壳聚糖凝胶团状物;把制好的壳聚糖凝胶团状物和10~50%的聚乳酸一起,加入密炼机中混炼5~20分钟后出料,立即放入预热的模具中趁热压制成型,所得样品置于真空干燥箱中于室温下干燥24h形成多孔复合材料。本发明的多孔复合材料孔径均一、可控。
本发明公开了一种超细晶Sc2O3掺杂W基复合材料及其制备方法,其中超细晶Sc2O3掺杂W基复合材料是由W和稀土氧化物Sc2O3组成,复合材料中Sc2O3的体积百分比为0.5?2%,余量为W。本发明首先采用机械合金化球磨细化WO3/Sc2O3前驱体粉末,还原后得到W/Sc2O3复合粉体,利用放电等离子烧结试样组织细小的优势,得到晶粒细小的W/Sc2O3复合材料。本发明所制备的W/Sc2O3复合材料烧结样相对密度达96.0%以上,显微硬度达683.2Hv,W晶粒最小尺寸由原先的20μm降至9μm。
本发明提供了一种锂碳复合材料,包括:交替叠加的锂层和碳层,所述锂碳复合材料的底层和表层均为碳层。本发明还提供了一种锂碳复合材料的制备方法,包括:将锂片和碳材料通过施压的方式复合在一起,得到锂碳复合材料。本发明还提供了一种电极片和锂金属电池。本发明提供的锂碳复合材料作为电极片进而制备得到锂金属电池,这种锂金属电池具有良好的循环稳定性。而且,本发明提供的锂碳复合材料的制备工艺简单,适合大规模工业化生产。
本发明提供了一种PLA-PBC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:PLA70份-90份;PBC10份-30份;纳米二氧化钛0.3份-0.9份;抗氧剂0.1份-0.5份。本发明提供的PLA-PBC复合材料中的纳米二氧化钛有利于起到异相成核的作用以提高PLA及PBC的结晶速度和结晶度,从而得到兼具PLA和PBC优点的PLA-PBC复合材料。
本发明属于材料技术领域,涉及一种连续玻纤增强热塑性聚氨酯复合材料及其制备方法。该复合材料由包含以下重量分数的组分制成:玻纤布50~70%,热塑性聚氨酯30~50%。发明中制备的玻纤布增强热塑性聚氨酯复合材料具有较高的强度和模量,而且聚氨酯是公认的耐磨材料,本复合材料主要应用于高档手机、笔记本电脑等电子产品的外壳。另外,本发明中该复合材料的制备方法与现有技术相比,制成的预浸料具有树脂分布均匀、厚度偏差小、挥发份含量低等特点,操作起来比较简单,而且可以使热塑性聚氨酯均匀分布到纤维增强层,提高了所得层压复合材料的性能。
本发明涉及一种尼龙复合材料,具体讲,涉及一种高韧性导电尼龙复合材料,以及该复合材料的制备方法。所述的复合材料原料的组成为:聚合物基体50~80wt%,炭黑10~20wt%,马来酸酐接枝的聚烯烃弹性体10~30wt%,占原料总重量0.5~1.5wt%的液体石蜡。本发明制备得到的材料的导电性能比炭黑/聚合物两相复合材料的导电性能好、制备得到的材料的冲击强度相对纯基体和炭黑/聚合物两相复合材料大幅提高;本发明采用一步法制备工艺,易于实现工业化生产,并适于大规模的推广应用;本发明使用基础原料,原料价格低,显著降低了成本,具有很强的价格优势。
本发明提供了一种金属间化合物复合材料,包括硫掺杂的介孔碳和负载于所述硫掺杂的介孔碳表面的金属间化合物;所述金属间化合物为以Pt、Rh或Ir为基形成的金属间化合物。本申请还提供了金属间化合物复合材料的制备方法。本申请还提供了金属间化合物复合材料在加氢催化中的应用。本申请通过调控金属盐前驱体的种类和温度,合成了金属间化合物复合材料,该复合材料中的金属间化合物的尺寸<5nm,尺寸小,具有高利用率;且该方法具有普适性,操作简单,成本低廉,且易于工业化生产。
本发明涉及一种耐低温循环的复合材料及其制备方法。该复合材料以环氧树脂为基体,以碳纤维布为增强纤维;通过向环氧树脂基体中均匀分散聚乙烯亚胺‑埃洛石纳米材料,制得聚乙烯亚胺‑埃洛石改性环氧树脂基碳纤维复合材料,以改善环氧树脂和碳纤维之间的界面结合,提高环氧树脂基碳纤维复合材料的耐低温循环性能。本发明以聚乙烯亚胺‑埃洛石纳米材料为添加剂,埃洛石与聚乙烯亚胺可以实现更好的协同作用,在基体与基体、基体与纤维增强体之间起到更好的传递应力作用,增强碳纤维和树脂之间的界面结合,使得环氧树脂基纤维复合材料力学性能、耐低温循环性能提高。
本发明公开了一种玻璃纤维复合材料及其制备方法和应用。该玻璃纤维复合材料由包括如下原料的组分制备得到:高聚物和玻璃纤维,其中,玻璃纤维占所述玻璃纤维复合材料的10wt%~70wt%;所述玻璃纤维的异形比为3~6,介电损耗tanδ为0.0001~0.01。本发明所提供的玻璃纤维复合材料,具有更好的微观形态,高聚物会较少的发生团簇现象。且所形成的玻璃纤维复合材料整体厚度均匀性好,翘曲情况很少。并且同时兼顾玻璃纤维复合材料的信号透过率和散热的性能,并且还具有良好的机械性能,减小加工的难度。
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