本发明公开了一种低气味物理性能良好的聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)复合材料,由以下组分按重量份制成:PET 80份‑100份,改性剂聚甲基丙烯酸缩水甘油酯‑苯乙烯‑二甲基硅氧烷8份‑12份,抗氧剂0.1份‑0.5份。本发明还公开了PET复合材料的制备方法。本发明制备的PET复合材料中的改性剂P(GMA‑St‑DMS),能够很好的改善PET材料的物理性能;PET复合材料中引入了超临界二氧化碳,通过其强大的渗透和溶解能力,吸附流体中的挥发性小分子,改善PET复合材料的气味性。本发明制得的PET复合材料在汽车材料领域具有极好的应用前景。
本发明公开一种汽车用低气味低挥发的ABS复合材料及其制备方法,其由以下组分按重量份制备而成:ABS100份,抗氧剂0.2~0.8份,润滑剂0.2~1份,除挥发物质母粒3~8份,多孔物质0.5~2份;所述除挥发物质母粒是将发泡聚苯乙烯浸入蒸馏水和环氧乙烷-环氧丙烷嵌段共聚物的混合物中进行充分的物理吸附并达到吸附饱和即为除挥发物质母粒。本发明通过加入除挥发物质母粒和严格的挤出造粒的工艺及挤出设备,使得材料在进行双螺杆挤出造粒时,将复合材料中的挥发性小分子通过双螺杆挤出机中的双真空环境将其部分或完全排出,以达到根除复合材料中的挥发性物质和有气味物质。
本发明表面可控聚合制备聚合物/蒙脱土纳米复合材料的方法,特征是将摩尔比1~5∶1的三甲胺与卤代脂肪酸反应,所得产物与溴反应12~48小时,将该溴化产物和溴化镁基二硫代苄酯反应8~24小时;得到的Ω-酸-Ω-二硫代苄酯-脂肪烷基三甲基卤化铵与蒙脱土按1∶0.5~10的质量比放入质量为蒙脱土10~100倍的水中,40~100℃搅拌1~48小时;得到的插层蒙脱土与引发剂和单体按质量比(50~400)∶1∶(500~80000)混合,40~120℃反应4~48小时后沉淀出聚合物/蒙脱土纳米复合材料;蒙脱土在聚合物中以纳米尺寸均匀分散,该复合材料的拉伸强度、热稳定性、耐溶剂性以及阻燃性均有明显提高。
本发明涉及一种导热绝缘聚乙烯复合材料及制备方法,属于高分子材料加工技术领域。本发明使用硅烷偶联剂KH‑550对硅微粉进行干法改性,在其表面接上氨基(‑NH2),接着按配方加入低密度聚乙烯树脂、相容剂,抗氧化剂和催化剂混合均匀,经双螺杆挤出机挤出,得到导热绝缘聚乙烯复合材料;通过相容剂PE‑g‑GMA引入环氧基,利用氨基与环氧基之间的反应增强聚合物基体与无机填料之间的连接,减少了声子界面散射,提高复合材料的导热性能、绝缘性能及力学性能。本发明复合材料的拉伸强度为14.2‑15.3 MPa,导热系数为0.68‑0.77 W·m‑1·K‑1,击穿电压为20.1‑35.2kV·mm‑1。
本发明公开了一种浇铸尼龙6复合材料及其制备方法,本发明的浇铸尼龙6复合材料是由以下重量份数的组分制备而成:己内酰胺:100份、长石粉15-25份、催化剂0.4-1.5份、引发剂0.3-1.5份。本发明采用常用于陶瓷和玻璃工业的具有板状、针状或柱状的长石粉改性浇铸尼龙6,利用阴离子原位聚合反应制备了浇铸尼龙6的复合材料,属于浇铸尼龙改性领域。本发明大幅提高了浇铸尼龙6的抗压强度和导热性,抗压强度和导热系数最大可达到132MPa和1.8w/m·℃,分别提高65%和543%;本发明操作工艺简单,所制备复合材料性能优越,适于工业化生产。
本发明公开了一种复合材料面板土石坝及其防渗体施工方法,包括了夹膜铺盖、板座、复合材料面板、防浪墙、过渡层、土石坝体等,所述的复合材料面板土石坝的横断面为梯形形状,坝顶有防浪墙,上游河床上有平铺的夹膜铺盖,上游坡脚处有一条从河床至两侧坝肩的板座,板座下设有帷幕,整个上游坝坡面上有复合材料面板,复合材料面板的底面与板座连接,复合材料面板的顶面与防浪墙连接,复合材料面板与土石坝体之间有上薄下厚且斜置的过渡层,下游坝坡面上有块石护坡且设置马道,下游坡脚处有贴坡排水体。由所述的夹膜铺盖、树脂膜止水、板座、帷幕、复合材料面板、两岸坝肩、防浪墙构成封闭的防渗体。该坝适建于岩石、砂砾、土等不同的坝基,具有蓄水高、防渗效果好、构造简单、施工简便等的特点,是水库枢纽中新的挡水建筑物。
本发明公开了一种氧化铝包覆纳米钛酸锂复合材料的制备方法,在搅拌的条件下向以上制备而得的Li4Ti5O12的悬浮液中加入铝盐溶液,铝盐溶液的加入量按照摩尔比Ti∶Al=5∶x,所述的x=0.01~0.55,同时加入适量氨水调节pH值为8-11,搅拌反应30-50min后,静置6小时左右,经过滤、洗涤、干燥处理后得到氧化铝包覆纳米钛酸锂复合材料前躯体,将所获得的氧化铝包覆纳米钛酸锂复合材料前躯体在400-600℃烧结4-10小时,自然冷却至室温即得到氧化铝包覆纳米钛酸锂复合材料。
本发明公开了一种电阻焊电极用铜基复合材料的制备方法,通过碳化、球磨、煅烧还原和放电等离子烧结等工序实现了CuCrZr‑(WC‑Y2O3)复合材料的制备。本发明通过SPS的等离子活化和烧结致密化的共同作用,细化铜基合金晶粒大小,制备出晶粒组织较均匀、致密度高的CuCrZr‑(WC‑Y2O3)复合材料。本发明CuCrZr‑(WC‑Y2O3)复合材料不仅能够大幅度提高材料的耐磨性,提高了材料使用寿命,还能维持材料的导电性在较高水准。
本实用新型公开了一种玻璃纤维结合碳纤维复合材料的组合结构,包括联合层,所述联合层的顶部通过黏胶固定连接有水平凸块,所述联合层的底部开设有菱形槽,所述联合层的顶部通过黏胶固定连接有玻璃纤维层,所述玻璃纤维层的底部开设有水平凹槽,联合层的底部通过黏胶固定连接有碳纤维层,碳纤维层的顶部固定连接有菱形卡块,玻璃纤维层包括树脂基层,所述碳纤维层包括碳纤维复合布层,本实用新型涉及复合材料技术领域。该玻璃纤维结合碳纤维复合材料的组合结构,使得复合材料能够通过树脂基层的设置,材料具有防静电功能,通过玻璃纤维薄毡的设置,复合材料通过内部设置有丙烯酸乳胶,将复合材料的防水性能大大提高。
本发明公开了一种复合材料机翼固化成型的方法,属于无人机设计制造技术;其特征在于:向模具填实复合材料,压实空隙,真空抽取复合材料中空气,在烘箱中固化成型并进行后处理。本发明提出了一种复合材料机翼固化成型的方法,采用复合材料,减轻了机翼重量;模具曲面成型,提高了机翼的升阻比;殷钢热传导好,提高了复合材料机翼热历程的成型效率;采用抽真空方式,降低了复合材料机翼结构的空隙率,采用高温成型处理方式,提高了复合材料机翼强度。
本发明公开了一种控制氮肥损失的环境友好复 合材料及其应用,是利用凹凸棒土壳聚糖、聚丙烯酰胺等均匀 混合,经500-1.3kGy辐射改性形成复合材料,与氮肥按一定 比例复配,造粒1.5-3mm,制成一种新型环保低成本高效率 的固氮肥料,有效减少温室气体 N2O排放和降低水体总氮含量。 其原理是,利用上述改性复合材料协同作用对氮素离子的吸附 和固定,阻止氮素进入水体或大气,从而达到控制水体富营养 化和温室气体减排的目的。与此同时,复合材料对氮素固定化 期与作物生长需肥相一致,氮素充分被农作物吸收,减少了化 肥施用量,进一步降低了氮素的流失或挥发的风险。
高功率型磷酸铁锂复合材料的制备方法,属于锂电池材料制备技术领域。其目的是提供一种能够解决磷酸铁锂在大倍率放电中存在的电子导电率低和离子扩散难的高功率型磷酸铁锂复合材料的制备方法。其技术要点:将碳纳米管在含有铁盐的浓硝酸中回流,并加入氨水和锂源中的氢氧根离子进行反应得到内嵌碳纳米管的氢氧化铁悬浊溶液;然后加入磷酸盐溶液得到内嵌碳纳米管的磷酸铁悬浊溶液;该溶液减压蒸馏得到磷酸铁锂的前驱物,研磨后在还原和惰性气氛下进行高温烧结后得到高电导率的磷酸铁锂复合材料。本磷酸铁锂复合材料具有良好的形貌,平均粒径10~100NM,电化学性能优良,尤其适用于超大倍率放电需求,可以实现持续30C放电,脉冲100C放电的要求。
本发明属于酚醛树脂复合材料技术领域,公开了一种酚醛树脂复合材料的制备方法及由该方法制备的产品。本发明公开的酚醛树脂复合材料的制备方法包括以下步骤:将纳米细菌纤维素纤维膜在酚醛树脂浸渍液中浸胶,经过预固化、层压和固化,制得纳米细菌纤维素纤维增强酚醛树脂复合材料。由上述方法制备的酚醛树脂复合材料的密度为1.2~2.0g/cm3,硬度为50~120MPa,弯曲强度为80~100MPa,拉伸强度为30~70MPa。本发明公开的酚醛树脂复合材料具有优良的物理机械性能和环保安全性,成本低,耗能低,生产效率高,加工连续性好。
本发明属于高分子材料技术领域,涉及微晶白云母/聚对苯二甲酸丁二醇酯复合材料及其制备方法。该复合材料由以下重量份的组分制成:聚对苯二甲酸丁二醇酯100份,微晶白云母1-100份,助剂0-50份。与普通白云母/聚对苯二甲酸丁二醇酯复合材料相比,微晶白云母/聚对苯二甲酸丁二醇酯复合材料拉伸性能、弯曲性能、冲击性能更好,收缩率更低,成本更低且光泽度更高;与滑石粉/聚对苯二甲酸丁二醇酯复合材料相比,微晶白云母/聚对苯二甲酸丁二醇酯复合材料的热变形温度更高,耐热性更好,收缩率更低。
本发明涉及一种FRP复合材料主副簧总成,包括FRP复合材料主簧本体、前卷耳、前外衬套、前内衬套、前轴管、上盖板、下垫板、后卷耳、后外衬套、后内衬套、后轴管、FRP复合材料副簧本体、中心销轴及耐磨板。FRP复合材料主副簧总成兼顾和满足车辆的空、满载状态的承载能力和平顺性;FRP复合材料板簧不会一下全部断裂,保证车辆行驶的安全性;大幅降低板簧悬架的重量,提高燃油效力;提高车辆行驶的平顺性;改善FRP复合材料板簧本体与金属连接件的结构,提高纵置FRP复合材料板簧的可靠性提高纵置板簧悬架的寿命,在整车使用寿命范围内不用更换板簧这样的弹性元件,大幅减小板簧使用成本;上盖板和下垫板和U形螺栓之间间隙小,有效防止后桥受力的摆动,提高车辆行驶的稳定性。
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:35‑87份;吸水树脂:3‑5份;无机矿粉:0‑40份;增韧剂:10‑20份;加工助剂:0.3‑1.0份;热稳定剂母粒:0.2‑0.8份;臭氧水:4‑6份。本发明引入臭氧水,在高温下臭氧可氧化低分子醛、酮、胺类和苯类等低分子活性气味物质,可改善聚丙烯复合材料气味,降低VOC含量;本发明引入臭氧水溶液,在高温下水溶液汽化产生大量水蒸气,在熔体压力下形成超临界,可进一步萃取聚丙烯复合材料中低分子,改善聚丙烯复合材料气味,降低VOC含量。
本发明属于高分子材料改性技术领域,公开了一种耐水煮黄变的聚丙烯复合材料及其制备方法。该聚丙烯复合材料包括以下组分和重量份:聚丙烯90-100份,抗氧剂0.1-0.9份,钛白粉0.3-1份,填料0-10份,偶联剂0.1-0.5份。本发明公开的聚丙烯复合材料的制备方法包括以下步骤:将90-100份聚丙烯、0.1-0.9份抗氧剂、0.3-1份钛白粉、0.1-0.5份偶联剂及0-10份填料,放入高速混合机中混合5分钟后取出,在挤出机中挤出造粒,挤出温度设定在170-220℃,制得耐水煮黄变复合材料。本发明拓宽了聚丙烯复合材料的使用范围,并延长了复合材料的使用寿命,且该材料生产工艺简单,成本低。
本发明公开了一种低Si含量SiCp/Al复合材料及其制备方法,其中SiCp/Al复合材料的原料按质量百分比构成为:熔渗铝合金30-50%,余量为SiC粉;其制备方法是将不同粒径的SiC粉混合均匀后装入陶瓷模具中,振动压实或模压压制后得到SiC预制件,将熔渗铝合金放置于SiC预制件顶部,干燥处理后置于管式炉中进行无压浸渗,在氮气保护下于735-800℃保温1-3小时,随后自然冷却至室温即得SiCp/Al复合材料。本发明SiCp/Al复合材料具有较高强度、热导率等特征,且热膨胀系数可裁剪,本发明的制备方法能有效阻止液态铝与碳化硅反应,避免易水解产物产生。
本发明提供了一种镁/氮化碳纳米片复合材料,所述镁/氮化碳纳米片复合材料包括氮化碳纳米片以及复合在所述氮化碳纳米片上的镁原子。该具有特定结构和形貌的镁/氮化碳纳米片复合材料,是一种单原子镁负载氮化碳纳米片(Mg/g‑C3N4)单原子型复合材料催化剂。本发明提供的Mg/g‑C3N4复合材料光催化活性高,对氧还原生成过氧化氢的选择性高,这种显著增强的光催化活性,使得该复合材料够以水和空气中的氧气为原料,在太阳光驱动下合成过氧化氢,而无需任何牺牲剂,从而能够得到纯净的过氧化氢水溶液。而且,本发明提供的制备方法简单、高效、可控性好、成本低、可规模化制备,适于工业化推广和应用。
本发明提供了一种插层型类石墨氮化碳复合材料的制备方法,包括:将碱金属离子插层的类石墨氮化碳g‑C3N5与过渡金属盐混合,搅拌后得到插层型类石墨氮化碳复合材料。本申请还提供了一种插层型类石墨氮化碳复合材料,其由类石墨氮化碳g‑C3N5和插层于所述类石墨氮化碳g‑C3N5中的过渡金属原子组成。本申请提供的插层型类石墨氮化碳复合材料在光电催化、电催化、能源存储、复合材料等方面有着巨大的应用前景,相对于现有的过渡金属单原子而言,该种复合材料的合成方法简单,负载量大,容易大规模生产。
本发明公开了一种风力发电机叶片用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:环氧树脂35‑60%、玻璃纤维10‑30%、碳纳米管2‑5%、加工助剂1.4‑5.0%、稀释剂4‑6%、偶联剂0.2‑0.5%,余量为固化剂。本发明风力发电机叶片用复合材料,可以改善现有技术的缺点,玻璃纤维可以增强热塑性树脂复合材料因为纤维在基体树脂中存在方式不仅是连续的,而且还以大致平行的方式排列,纤维在其长度方向上能充分发挥纤维的高强高模特性,因此能够保证风力发电机叶片的整体机械性能。另外,加入的碳纳米管可以增强复合材料的拉伸性能、疲劳性能和断裂韧性,同时增加复合材料抗老化能能力。
本发明属于高分子复合材料技术领域,是涉及一种短切玻璃纤维增强尼龙复合材料及其制备方法。该复合材料由包含以下重量份的组分制成:100份尼龙,0~1.0份偶联剂,0.1~0.5份抗氧剂,0.2~1.0份润滑剂,10~40份玻璃纤维。本发明在尼龙中加入短切玻璃纤维、偶联剂和润滑剂,可以有效地提高复合材料的力学性能,稳定制品的尺寸,降低成型收缩率和热变形,同时可以防止复合材料中的玻璃纤维外露。另外,与传统的长玻纤(LFT)增强预浸带工艺相比,短切玻璃纤维增强尼龙操作简单,生产效率高,其制备的复合材料性能也较优。
本发明涉及聚氨酯-纳米高岭土复合材料的制备方法。该复合材料主要由聚氨酯、纳米高岭土组分组成,先将纳米高岭土进行有机插层改性以获得层间距较大的有机改性纳米高岭土,然后采用本体-原位插层聚合法制备聚氨酯-纳米高岭土复合材料。本发明的特点是采用价格较低廉且性能较好的纳米高岭土,新型高效的无卤阻燃剂,而且不使用含有苯、甲苯、N,N’-二甲基甲酰胺、乙酸乙酯等对人体有害的溶剂,符合环保的要求。加入少量的纳米高岭土可以较大程度的提高聚氨酯弹性体的力学性能、隔热性能和耐热性能,而且制备工艺简单、成本低廉、综合性能优良,能广泛应用于工矿设备、体育器材及场地铺设材料等行业,具有广阔的市场前景。
本发明属于阻燃抑烟材料领域,具体涉及一种阻燃抑烟软质聚氨酯泡沫复合材料,所述复合材料是将水溶性酚醛树脂和ZIFs纳米材料通过静电作用组装在软质聚氨酯泡沫表面制得的。本发明还涉及一种上述复合材料的制备方法,用水溶性酚醛树脂和Co‑ZIF‑L通过自组装的方式在软质聚氨酯泡沫表层形成阻燃涂层,一方面,酚醛树脂在燃烧过程中形成的炭层具有一定的物理屏障效应;另一方面,Co‑ZIF‑L纳米片具有片层阻隔作用,同时纳米片中含有Co元素,在燃烧过程中生成的Co3O4可以催化形成更多且致密的炭层,从而起到阻燃抑烟作用。本发明的制备方法,原料易得,方法简单,绿色环保。
本发明公开了一种修饰有金属纳米粒子的石墨烯复合材料的制备方法。它包括石墨烯片和金属纳米粒子的制作,完成步骤为先将石墨烯片、金属纳米粒子和乙醇按照质量比为1~3∶50~100∶500~1000的比例相混合,并超声至少10min,得到混合液,再将混合液置于12000~16500r/min的转速下离心至少3次,每次至少10min,制得片状石墨烯上修饰有金属纳米粒子的修饰有金属纳米粒子的石墨烯复合材料;其中,石墨烯片的片长为2~4μm、片宽为1~3μm、片厚为≤1nm,金属为银、金、钯、铂、铜、铁、钴、镍中的一种,纳米粒子为纳米球、纳米三角片、纳米立方体、纳米棒中的一种。它不仅方便、快捷,还使制备出的修饰有金属纳米粒子的石墨烯复合材料中的金属纳米粒子的形貌可控。
本发明公开了一种ABS导热绝缘复合材料,由下列质量份的组分混合制成:ABS树脂20~50份,偶联剂改性的无机填料50~80份,抗氧剂0.1~0.3份。本发明的导热绝缘ABS复合材料的导热系数高,可达0.50~0.85W/m.K(ASTMD5470,HotDisk法),体积电阻率能够达到1015Ω·cm数量级,并且氧化锌的加入可以明显降低熔融体系的粘度,降低加工阻力,改善加工性能。该ABS复合材料可在电子电器外壳方面得到更广泛的应用,提高了产品的附加值。
本发明公开了一种氧化亚硅复合材料及其制备方法,将SiO与碳源混合,经过两次煅烧制得包覆硬碳材料的SiO/C复合材料;将链状导电剂、SiO/C复合材料在吡咯的溶液中混合,加入氧化剂制得氧化亚硅复合材料。在氧化亚硅材料上包覆硬碳和弹性高分子材料聚吡咯(PPy),该双包覆层能有效抑制合金及去合金化过程中的体积膨胀,同时通过链状导电剂为桥梁进一步提高SiO的导电性,保证了充放电时Li+的快速脱嵌,从而提高了锂离子电池的高倍率性能和循环性能。
本发明提供一种POSS/PA6复合材料及其制备方法,该复合材料是由聚己内酰胺70-99份、笼型低聚倍半硅氧烷1-30份、抗氧剂0.1-1份与润滑剂0.1-1份经混合、造粒挤出而成。本发明选用了一种新颖的POSS单体,并将其添加到PA6中,在提高复合材料强度的同时,还提高了复合材料的应用温度范围,使复合材料具有较高的抗氧化性和抗水性,降低复合材料的可燃性和燃烧速率,并具有较高的玻璃化转变温度、较低的热导率。
本发明公开一种含有木质素的生物基复合材料,涉及高分子材料技术领域,主要由以下重量份数的原料制成:木质素50‑80份,聚酰胺20‑50份,所述聚酰胺的结构通式如下:
本发明属于电脑材料技术领域,提供了一种笔记本电脑外壳用复合材料及其制备方法,所述复合材料包括如下重量份数的原料:聚丁二酸丁二醇酯、聚羟基脂肪酸酯、有机纤维、聚乙烯色母、助剂、阻燃剂、镁铝合金、纳米级金属离子。本发明在传统电脑外壳材料配方的基础上进行了合理的调整,科学的配伍,加入有机纤维、铝镁合金、纳米级金属离子,阻燃剂等。其中有机纤维的加入可提高外壳复合材料的韧性,铝镁合金、纳米级金属离子的加入提高复合材料的抗击强度,阻燃剂的加入可以提高复合材料的阻燃性能,该材料还具有抗菌性能。总之,该电脑外壳复合材料的各项指标对比传统的电脑外壳材料均有进步,值得推广。
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