本发明提供一种应用于高频领域的复合材料,涉及高频领域铁氧体加工技术领域。所述应用于高频领域的复合材料为充磁后的软磁、硬磁复合材料,所述软磁、硬磁复合材料为锰锌铁氧体/锶铁氧体复合材料或者镍锌铁氧体/锶铁氧体复合材料。本发明克服了现有技术的不足,通过软磁铁氧体和硬磁铁氧体生产复合材料后经过充磁有效降低磁损耗,提升在高频领域的应用价值。
本发明公开了一种室温制备银?石墨烯纳米复合材料的两电极电化学还原法,其特征在于:以硝酸银(AgNO3)溶液、稀H2SO4溶液和聚乙烯吡咯烷酮(PVP)溶液的混合液作为电解液、以石墨电极作阳极、以氧化石墨烯涂覆的硅片作阴极,室温下电化学还原3~8小时,即获得银纳米粒子均匀分散在石墨烯上的银?石墨烯纳米复合材料。本发明方法与其它银?石墨烯纳米复合材料电化学合成方法相比,制备方法十分简单、成本低,且所获得的石墨烯还原度高。
本发明提供了一种可降解聚合物基生物炭电磁屏蔽复合材料,包括上薄膜层、中间芯层和下薄膜层;其中,上薄膜层和下薄膜层为纳米生物炭‑聚吡咯复合材料薄膜层,中间芯层为生物炭‑聚丁二酸丁二醇酯‑甲壳素复合材料层。本发明还提供了一种上述电磁屏蔽复合材料的制备方法,步骤如下:松果纤维的预处理与活化,松果生物炭的制备,镀镍纳米松果生物炭制备,复合材料的制备。本发明采用生物可降解聚合物作复合材料的基体,可解决传统基体的不环保问题,同时利用松果生物炭生物炭来代替传统导电填料,可解决传统导电填料造成的材料体积大、密度高、易腐蚀问题。
本发明公开了一种耐UVC照射聚丙烯/聚乙烯耐候复合材料及其制备方法,复合材料由下述原料组成:聚丙烯、聚乙烯、沉淀硫酸钡、抗氧剂、分散剂、紫外吸收剂、光稳剂、色粉。本发明选用聚丙烯/聚乙烯复合材料,使得制品在保证一定强度的同时具有较高的耐冲击性及低温韧性。本发明使用紫外线吸收剂UV‑1577的同时复配大分子量的受阻胺类光稳剂2020,使得复合材料的光热老化能力大大提高,且同时以抗氧剂1010和抗氧剂168的混合物为抗氧剂,使得复合材料在短波紫外线下持续照射后基本性能保持率在80%以上,颜色基本不变,大大提高了UVC光源下聚丙烯/聚乙烯复合材料的耐候性能及使用寿命。
本发明实施例公开了一种带有液氮冷屏的复合材料液氦杜瓦,包括复合材料制成的内筒、中筒、外筒以及复合材料等制成的低漏热塞子,外筒用于真空保持,中筒用于储存液氮,内筒用于储存液氦,中筒和内筒、外筒所围空间可长期保持≤10‑3Pa的高真空,内筒、中筒和外筒的圆柱壳体及下底板采用纤维编织,并通过真空压力浸渍环氧树脂固化成型,所得复合材料的气隙率<1%。内筒外表面、中筒外侧面及其下底面固定的圆盘形复合材料隔板外表面附着的多层绝热材料起到冷屏作用,降低外筒下底板对内筒下底板的辐射热。由金属镀膜防辐射屏、低导热材料、复合材料空心管和螺母组成的低漏热塞子降低杜瓦上部开口漏热。
本发明提供了一种超短玻纤改性丙烯酸酯类微球复合材料,其由以下原料组成:丙烯酸酯类微球100份、超短玻纤10~50份、偶联剂0.2~0.6份、光稳剂0.2~0.6份、抗氧剂0.02~0.1份、润滑剂0.03~0.15份及热稳定剂0.02~0.1份。本发明创新性地以超短玻纤改性丙烯酸酯类微球,制备了一种用于快速成型的丙烯酸酯类微球复合材料。本发明制备的复合材料具有力学强度大、尺寸稳定性好、耐磨性强和成型速度快等特点,同时以超短玻纤作为改性材料大幅降低了复合材料的综合成本。此外本发明涉及的复合材料制备工艺简单,所制备的复合材料可应用于激光烧结快速成型领域并制备具有三维结构的复杂制件。
本发明涉及一种聚酯/聚乙烯/碳纳米管三元复合材料及其制备方法,该三元复合材料以环状聚酯低聚物,聚乙烯,碳纳米管为主要原料,通过反应共混的方法来制备,利用碳纳米管独特的性能来促进聚酯和聚乙烯不相容体系的相容性,所得到的三元复合材料通过场发射扫描电镜可以看出聚酯和聚乙烯的相容性有所提高,因而实现了碳纳米的增容效果。与现有技术相比,本发明具有方法简单易行、易于工业化生产等优点。
本发明公开了一种新型掺杂石墨复合材料及其 制备方法。将具有自烧结功能的生焦粉和沥青混合破碎后, 再添加B4C、Si粉、Ti粉混合球磨、筛分, 经热压成型和高温石墨化处理。与常规高密度、高强度和高纯石墨相比, 该型复合材料的热导值可达150W/m.K以上, 而常规“三高”石墨在70~80W/m.K, 其抗化学溅射能力提高五倍以上, 且抗拉强度、抗热冲击能力和真空性能都有显著提高, 综合性能优异。本发明复合材料除可应用在大型超导磁约束聚变装置第一壁外, 还可应用在航空、航天等高技术领域, 具有很高的应用价值。
本发明公开一种氮化钛和碳双重包覆磷酸锰铁锂复合材料的制备方法,在合成前驱体的过程中加入一定量碳源;再结合烧结过程中,保护性气氛下,通入NH3,以N2作为载气引入TiCl4,利用化学气相沉积法在磷酸锰铁锂表面均匀沉积一层氮化钛包覆层,实现了表面具有均匀氮化钛和碳包覆磷酸锰铁锂复合材料的制备。合成过程中通过调节碳源加入量和气相沉积过程中三种气体的流量及沉积时间可调节包覆层粒度、厚度及堆积密度,获得氮化钛和碳均匀包覆的磷酸锰铁锂复合材料;该材料包覆层具有良好均匀性和一致性,材料振实密度高、导电性好,使用该复合材料作为锂离子正极材料时,具有较好的充放电倍率及循环稳定性;制备过程简单可控,易于工业化生产。
本发明公开了一种基于液相激光溅射技术无机-高分子纳米复合材料的制备方法,利用液相激光溅射所产生的无机纳米材料与高分子单体经过原位聚合制得无机纳米材料分散均匀的无机-高分子纳米复合材料,合成过程为:首先利用液相激光溅射制备出含有纳米粒子的单体(如甲基丙烯酸甲酯)溶液,然后通过聚合反应得到高分子/纳米粒子的复合材料;或者在聚合反应过程中加入液相激光溅射产生的纳米溶胶。一方面拓展了液相激光溅射技术在无机-高分子纳米复合材料合成方面的应用,另一方面也为实现从纳米颗粒单元到块状复合材料的构筑及应用提供了新的途径与技术。
本发明提供了一种超小多元合金复合材料,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超小合金颗粒;所述超小合金颗粒的平均尺寸为2nm。本申请还提供了超小多元合金复合材料的制备方法。本申请还提供了超小多元合金复合材料在异相催化中的应用。本申请通过调控金属盐前驱体的种类和温度,合成了超小多元合金复合材料,该复合材料中的合金颗粒的平均尺寸为2nm,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。
本发明公开了一种耐磨聚丙烯复合材料及其制备方法,所述的耐磨聚丙烯复合材料由聚丙烯、聚丙烯接枝马来酸酐、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,加入聚丙烯复合材料中能大幅度地降低聚丙烯复合材料的摩擦系数,明显改善聚丙烯复合材料的耐磨性能。
本发明涉及PLA材料技术领域,尤其为一种PLA复合材料及其制备方法,包括PLA、化学接枝改性后的聚己二酸‑对苯二甲酸丁二醇酯、改性纳米氧化铝、耐刮擦改性剂、抗氧剂。本发明中,通过使用PLA、化学接枝改性后的聚己二酸‑对苯二甲酸丁二醇酯、改性纳米氧化铝、耐刮擦改性剂、抗氧剂作为PLA复合材料的原料,其中,化学接枝改性后的聚己二酸‑对苯二甲酸丁二醇酯的添加可提高PLA复合材料的韧性,改性纳米氧化铝的添加有利于PLA复合材料力学性能的提高,耐刮擦改性剂加强了PLA复合材料的耐刮擦性能,适宜推广使用。
本发明提供了一种智能驱动复合材料,所述复合材料能够在外部电驱动、光驱动、热驱动刺激下变形,并在撤除上述外部刺激后自动恢复原始形状。本发明还提供了该复合材料的制备方法,包括制备纳米管薄膜、制备聚合物液体和制备复合材料这三个步骤;本发明还提供了一种该符合材料的用途,能够用于跳跃机器人、智能窗帘、热控百叶窗、仿生花朵、温度传感器。本发明提供的一种智能驱动复合材料的优点在于:能够对太阳光、模拟太阳光、电和热等不同刺激源进行感知,适用范围广,能够实现跳跃等仿生功能,具有良好的应用前景。
本发明涉及一种带有加固装置的复合材料杆塔,所述复合材料杆塔包括:由复合材料缠绕而成的本体,所述本体包括一个直角连接段以及一个圆弧连接段,所述加固装置包括直角部和过渡部,直角部设置在本体外部,且直角部贴合在本体的直角连接段上,所述过渡部设置在本体外部,且过渡部贴合在本体的圆弧连接段上;所述过渡部上设置供连接锁紧的第一延伸部以及第二延伸部。所述加固装置两侧延伸结构完全相同,这样施加的作用力可以相互抵消,消除安装加固装置对复合材料杆塔本体的作用力,特别适合在强台风、暴雨等恶劣天气下对复合材料杆塔进行保护性安装,满足实际使用要求,具有较好的实际应用推广价值。
本发明提供一种高透明、阻燃聚丙烯/COC复合材料及其制备方法,其是由均聚聚丙烯100份,无规共聚聚丙烯50~100份,COC材料30~100份,增韧剂15~35份,阻燃剂3~8份,成核剂0.75~1.5份,抗氧剂0.15~0.35份经混合、造粒制备而成。本发明通过COC材料与聚丙烯共混制得高透明、阻燃聚丙烯/COC复合材料,其利用COC的高强度、高模量、低收缩性提高聚丙烯的综合性能,利用聚丙烯的低价格对COC进行成本的降低,以及通过加入增韧剂提高复合材料的冲击韧性,加入阻燃剂提高复合材料的阻燃等级,加入成核剂提高复合材料的透明性。
一种防霉变无卤阻燃型木塑复合材料,包括以下质量份数的各组分:塑料树脂(25~70质量份)、植物纤维粉(10~50质量份)、樟木粉(5~10质量份)、增容剂(0.5~20质量份)、增韧剂(0~15质量份)、阻燃剂及协效剂(10~35质量份)、热稳定剂(2~5质量份)、抗氧剂(0~1质量份)、润滑剂(1~4质量份)。本发明公开的“两步熔融法”制备木塑复合材料的方法能够有效改善界面相容性,从而在保持良好力学性能的前提下提高木塑复合材料的阻燃效果;而且减少主要阻燃剂聚磷酸铵的使用量。本木塑复合材料与现有木塑复合材料相比,具有生产流程简单,同时具有阻燃、抑烟、防霉变的技术效果,广泛应用于室内、户外建筑装潢装饰等场合。
本发明提供了一种石墨烯修饰的掺杂氧化锡复合材料的制备方法,包括以下步骤:a)将含有羟基、羧基或环氧基的氧化石墨分散至水中,加入四氯化锡或结晶四氯化锡与掺杂物的醇溶液,然后加入氨水和还原剂,进行反应至沉淀析出;b)将沉淀过滤,干燥,在惰性气体保护下灼烧得到石墨烯修饰的掺杂氧化锡复合材料。还提供由该复合材料制备的气体传感器。本发明引用石墨烯对掺杂氧化锡进行修饰,制备的石墨烯修饰的掺杂氧化锡复合材料的比表面积大、颗粒尺寸均匀且在纳米范围,且制备方法简单易行;与掺杂氧化锡气体传感器相比,用本发明提供的复合材料制备的气体传感器具有更好的气敏特性,适用于大气环境监测以及矿井瓦斯泄露监控。
本发明属于高分子复合材料技术领域,公开了一种酚醛树脂/MC尼龙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:己内酰胺100份,改性酚醛树脂5~30份,催化剂0.1~3份,润滑剂0~5份,活化剂0.1~5份。制备方法如下:称取100份己内酰胺加热熔融,真空减压,脱水;加入改性酚醛树脂5~30份,真空脱水;加入催化剂0.1~3份继续抽真空;然后加入0~5份润滑剂和0.1~5份活化剂搅拌均匀后,倒入预先加热的模具中,保温得到复合材料。通过本发明方法制备的复合材料在保持MC尼龙优良性能的前提下,提高了MC尼龙的尺寸稳定性和耐热稳定性。
本发明公开一种兼具光热转换和储放热功能的复合材料、制备方法及应用,属于复合材料领域,所述复合材料为上下双层结构;包括作为下层的PAN纤维素薄膜;及以PAN纤维素薄膜为衬底,在PAN纤维素薄膜的表面纺织上的包裹有机相变材料的同轴纤维素膜,在同轴纤维素膜的表面涂覆光热转换材料作为复合材料的上层。本发明复合材料在具备高效太阳光热转换能力的同时,还可以利用有机相变材料的特性,将多余的热能进行存储与释放,实现了太阳光辐照时间的延长,并提高了热能利用率。
本发明涉及一种竹粉/丙烯晴-丁二烯-苯乙烯复合材料及其制备方法,其由下述质量分的组分制成:处理过的竹粉10份-50份、丙烯晴-丁二烯-苯乙烯50份-90份、噁唑啉官能化的ABS(ABSm)3份-8份。本发明还提供了该复合材料的制备方法。本发明在制备木塑复合材料的过程中,先对竹粉进行适当的预处理,并创新性的再加入对竹粉/ABS复合材料体系有良好的增容作用的自制的界面相容剂ABSm,从而使得制备的复合材料的各项力学性能得到提高。
本发明属于高分子复合材料技术领域,公开了一种热塑性复合材料、制备方法及其应用。该复合材料是由包括以下重量份的组分制成:预浸料1~99份和热塑性组合物或热塑性树脂1~99份。制备方法如下:把1~99份热塑性组合物或热塑性树脂加入注塑机加料斗中,同注塑模具中已有的1~99份预浸料一起,注塑成型。本发明还公开了一种上述热塑性复合材料用作汽车保险杠、汽车门内板、汽车防撞梁、汽车底护板、汽车引擎盖、汽车后举门、建筑模板、沼气池、火车壁板、火车墙板或火车顶板的用途。本发明的复合材料外表面光滑,光泽度高,外观好,力学性能优异,尤其是强度高、抗冲击性能好。
本发明涉及一种双功能化水凝胶聚合物复合材料、其制备方法和应用。更具体地,本发明涉及一种双功能化水凝胶聚合物复合材料,其包含:壳聚糖水凝胶聚合物、过渡金属离子以及通式(I)的化合物,其中A环表示C6‑C14芳基;R1和R2独立地表示氢、端基被氨基取代或未取代的直链或支链(C1‑C30)烷基,前提条件是该NR1R2具有至少一个NH2端基。本发明的双功能化水凝胶聚合物复合材料在氧化剂存在下具有高发光强度和长时间持续发光的特点,能够用作光源以及用于生物传感器、分子显微成像、细胞显微成像或生物样品分析。
一种铜基高温自润滑复合材料,其特征在于复合 材料的基体为铜合金,自润滑组元为石墨,其化学成分重量百 分比%为:Ni 5-15+ C 5-15+Sn 4-8+Zn 4-8+Pb 2- 5+M0 0.5-3+Fe 1-3+Cu余量。 该复合材料具有抗氧化,耐腐蚀与高温耐磨损等特性,主要用 于200~500℃范围的轴承和导套。
本发明涉及一种高性能抗菌PS复合材料及其制备方法,PS复合材料按重量份由以下组分组成:PS为80份‑100份;复合填料为16份‑20份;抗菌剂为4份‑6份;抗氧剂为0.1份‑0.5份;相容剂为0.1份‑0.3份;复合填料是纳米TiO2包覆云母粉的复合填料。云母粉表面经纳米TiO2包覆后其锐利的棱角变得钝化,平滑的晶体解理面也变的粗糙,缓解了由此造成的复合材料内局部应力集中的问题。同时包覆在云母表面的纳米TiO2还增强了填料与PS基体之间的界面作用力,从而提升PS复合材料的力学性能。
本发明提供了一种阻燃ABS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:ABS70份-90份;LDH-SEP16份-24份;APP8份-12份;PER10份-16份;抗氧剂0.1份-0.5份。本发明提供的阻燃ABS复合材料中的LDH-SEP与膨胀阻燃体系有很好的阻燃协效作用,有助于体系的催化成炭,有效的提高了ABS复合材料的阻燃等级,降低了有毒气体的生成量,并且由于海泡石的微观结构呈短柱状,具有高表面能,易形成纤维束,纤维束之间能形成孔隙,从而使ABS熔体能挤进纤维束孔隙内部,形成局部嵌入结构,从而提高复合材料的力学性能。
本实用新型公开了一种35kV室外母线组合设备新型复合材料支撑架,包括有纤维增强型聚氨酯复合材料圆管型支撑柱,纤维增强型聚氨酯复合材料纵向横担方管,纤维增强型聚氨酯复合材料横向横担方管和端盖;纤维增强型聚氨酯复合材料横向横担方管包括有三组平行设置熔断器安装用横向横担方管、互感器安装用横向横担方管和避雷器安装用横向横担方管,互感器安装用横向横担方管和避雷器安装用横向横担方管架设固定于纤维增强型聚氨酯复合材料纵向横担方管上。本实用新型采用纤维增强型聚氨酯复合材料圆管型支撑柱替换钢筋水泥柱,降低了重量,从而减轻了安装人员的安装劳动强度,且便于安装,且安装后结构稳定,不需除锈防腐维护,整体强度高。
本发明涉及一种高性能收缩率均匀的PET复合材料及其制备方法,PET复合材料按重量份由以下组分组成:PET为80份‑100份;玄武岩纤维为6份‑10份;云母粉为10份‑16份;抗氧剂为0.1份‑0.5份;润滑剂为0.1份‑0.3份。依据本申请中的制得PET复合材料力学性能优异,横向和纵向收缩率均匀,改善了PET复合材料冲击强度较差,收缩率不均匀的问题;等离子体在玄武岩纤维表面上引入了正氮离子N+,增加了表面的活性点,使表面极性提高,这有利于增加玻纤表面的吸引力和粘附性,改善玻纤与PET基体的相容性。
本发明公开了一种高韧性Nb掺杂W/TiC复合材料及其制备方法,其中高韧性Nb掺杂W/TiC复合材料中各元素的组成按质量百分比构成如下:Nb1-3%,TiC1%,余量为W;其制备方法是将W粉、Nb粉以及TiC粉置于球磨罐中球磨4h,得到复合粉体;将所述复合粉体以300MPa的压强压制得到压坯,将所述压坯置于高温烧结炉中烧结后即得Nb掺杂W/TiC复合材料。本发明复合材料能够有效地改善钨基材料的韧性。
本发明提供一种制备高塑性非晶复合材料的方法,所述方法至少包括:提供一非晶合金样品,并保持惰性氛围,以隔绝氧气;将所述非晶合金样品加热至退火温度,进行退火处理步骤,以诱导发生纳米晶化,得到一晶体/非晶复合材料,其中,所述退火温度大于等于所述非晶合金样品的玻璃化温度;去除所述晶体/非晶复合材料的表面的氧化层,得到一氧化层去除后的晶体/非晶复合材料;对所述氧化层去除后的晶体/非晶复合材料进行成型处理步骤,得到所述高塑性非晶复合材料。根据本发明提供的制备方法获得的非晶复合材料的塑性性能和力学性能理想。
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