本发明公开了一种具有哑光效果的ABS复合材料及其制备方法,其中,具有哑光效果的ABS复合材料,包括ABS树脂、哑光粉和抗氧剂,各组分的质量百分比如下:ABS树脂,95.5~97.8%,哑光粉,2~4%,抗氧剂,0.2~0.5%,哑光粉为一种二氧化硅粉体材料,其粒径为1.5±0.1μm。将上述的原材料在高速混合机中预混5‑10分钟,然后将预混料经双螺杆挤出机挤出造粒即得到上述ABS复合材料,本发明在进行具有哑光效果的ABS复合材料的制备时,双螺杆挤出机各段温度比正常工艺温度低20‑30℃,同时在样品注塑时也要低于正常注塑温度20℃,以此,本发明的具有哑光效果的ABS复合材料的制备工艺简单、能耗低。
本申请是关于一种二氧化钛/石墨烯复合材料的制备方法。所述制备方法包括:将氧化石墨烯粉末分散在水中,得到氧化石墨烯分散液;将纳米二氧化钛分散在水中,得到二氧化钛分散液;提供基板;将所述氧化石墨烯分散液及所述二氧化钛分散液涂于所述基板上,并进行干燥,得到复合材料前驱体;采用紫外光线照射所述复合材料前驱体,使所述复合材料前驱体中的氧化石墨烯还原为还原氧化石墨烯,得到二氧化钛/还原氧化石墨烯复合材料。
本发明公开了一种锂离子电池负极复合材料及其制备方法和应用,该复合材料包括MXene材料、形成在MXene材料的表面和层间且能够导电的碳层,以及均匀分布在碳层中的锗单质,锗单质的粒径为纳米尺寸;制备:使锗离子与配位剂反应形成中间体,使中间体与MXene材料混合反应,生成复合物前驱体,使复合物前驱体在惰性气体和氢气的混合气氛下进行退火处理,获得锂离子电池负极复合材料;及上述复合材料在锂电池中的应用;该复合材料能够有效解决锗负极循环稳定性差的问题,提高了电化学性能,同时还有着较大的比表面积,有利于电解液的浸润,加快了锂离子的传输,所涉及的制备过程简单,原材料易得,易于大规模生产,具有产业化应用前景。
本发明提供了一种电动汽车充电桩用耐热耐刮擦型TPE复合材料及其制备方法,该TPE复合材料的组成成分包括如下重量份数原料:弹性复合材料30‑40份、聚丙烯树脂15‑25份、木粉5‑15份、聚乳酸15‑25份、硅烷偶联剂5‑10份、增容剂10‑20份、聚丙烯5‑15份、硅灰石4‑8份、抗氧剂3‑9份、阻燃剂10‑20份。本发明中,聚乳酸与木粉配合,用于制备电动汽车充电桩用复合材料,有利于提高复合材料的韧性、耐热性和耐刮擦性。
本发明公开了一种抗冲击的聚丙烯复合材料,包括PPB:100份;茂金属系聚烯烃弹性体:15-20份;纳米碳酸钙:20-35份;增强剂:5-8份;相容剂:1-3份;抗氧剂:0.5-1份;抗静电剂:1-2份;阻燃剂:1-3份。同时公开了其制备方法。本发明通过在聚丙烯原料中加入茂金属系聚烯烃弹性体的方法对聚丙烯材料加以改性,大大提高了复合材料的抗冲击性能,而纳米碳酸钙的加入,则不但增加了复合材料的刚性、耐热性、尺寸稳定性,同时进一步加强了复合材料的韧性,且本发明所述的复合材料易于成型加工、机械性能良好,可得到广泛的应用。
一种表层为SiC内层为ZrC的陶瓷基复合材料的制备方法,其特征在于所述的陶瓷基复合材料是由中心层C/C复合材料、表层SiC、内层ZrC组成,其中C/C复合材料是镶嵌在SiC层和ZrC层之间。先采用CVI法制备多孔C/C预制体,放入无水乙醇中超声波振荡清洗,烘干后放入石墨坩埚中,把Si放在多孔C/C预制体的外侧表面,把Zr放在多孔C/C预制体内侧表面,然后先后放入管式炉中加热至高温,熔体依靠毛细管力浸渗到多孔体中反应获得表层为SiC内层为ZrC的陶瓷基复合材料。获得的CMC质量轻,强度高,孔隙率低,抗氧化和抗烧蚀能力强。制备周期短、成本低。
本发明公开了一种四层结构树脂基复合材料;本发明以浸润树脂的两层云母纸与碳纳米管/热固性树脂复合材料构建四层结构树脂基复合材料,与现有技术制备的绝缘层‑导体/聚合物层状结构复合材料相比,本发明提供的四层结构复合材料兼具高储能密度、低介电损耗(<0.1,@100Hz)和高介电常数(>100,@100Hz)。该四层结构树脂基复合材料具有制备工艺简单、成本低、原材料来源广等特点,适合大规模应用。
本发明公开了一种低温韧性和耐溶剂性强的ABS/PBT/PCTG复合材料,该复合材料中引入的PBT树脂克服了ABS树脂耐溶剂性能差的缺点;引入的PCTG树脂使得复合材料的低温落球冲击大幅提高,并克服了现有使用PC作为第三组分聚酯带来的密度增加,耐溶剂性能下降等缺陷;该复合材料中使用了增容剂,尤其是使用的MGD梳形聚合物能够更有效的提高该复合材料的相容性,从而进一步提高材料的低温落球韧性;所得复合材料具有较好的耐溶剂、耐热性能和低温落球性能,能满足厨房电器、工业电池壳体等苛刻要求。
本发明提供钓竿用酚醛树脂基复合材料,其重量份组成为:酚醛树脂35~50份,氧化镁纤维8~10份,CSM?10~15份,乙烯-丙烯酸乙酯共聚物5~6份,增塑剂8~10份,阻燃剂2~3份,稳定剂4~5份,增粘剂5~6份,固化剂3~6份,脱模剂1~2份,固化促进剂0.5~1份。本发明还公开了该钓竿用酚醛树脂基复合材料的制备方法。本发明提供的钓竿用酚醛树脂基复合材料具有良好的弹性和韧性,能满足钓竿材料的要求。
阻燃增韧PA/PE复合材料,包括如下质量份数的原料:PA6650-60份、PA65-20份、PE5-8份、超细废旧橡胶粉5-10份、滑石粉10-20份、轻质碳酸钙5-10份、四[β-(3,5-二叔丁基-4-羟基苯基)丙酸]季戊四醇酯0.1-0.3份、马来酸酐1-5份、复合阻燃剂11-20份,本发明采用超细废旧橡胶粉作为弹性体,可替代增韧剂有效提高复合材料韧性,提高材料耐低温性,采用超细氢氧化镁和超细氢氧化铝的混合物为阻燃剂,两者以比例简单混合即可达到良好阻燃效果。利用该配方制得的复合材料具有较好的阻热性、阻燃性、耐低温性及较好的力学性能,可广泛应用于电子产品连接件、电线电缆及管材等领域。
本发明属于复合材料领域,具体涉及一种碳纤维增强聚酰胺复合材料,具有一层或一层以上的聚酰胺薄膜层,一层或一层以上的碳纤维布,其中,聚酰胺薄膜层和碳纤维布之间还含有通过含羧酸官能团的聚合物形成的聚合物层,聚酰胺薄膜层与含羧酸官能团的聚合物层之间,还具有低粘度聚酰胺层,其制备方法包括:制备碳纤维布、制备含羧酸官能团的聚合物层、制备含有低粘度聚酰胺层的聚酰胺薄膜层,按顺序积层后,于100℃~190℃条件下模压形成聚酰胺多层复合材料。本发明制备的碳纤维增强聚酰胺复合材料,可增加碳纤维布和聚酰胺的界面相容性,使得聚酰胺和碳纤维布结合得更好,不会出现界面分离而出现空隙,提高复合材料的机械性能。
本发明公开一种用于机械设备的高强度金属基复合材料,包括如下步骤:将包含有增强材料的金属熔体已一定速度倒入压铸模型腔或增强材料预制体的孔隙后,迅速加压,使得液态金属基复合材料在压力下凝固,待复合材料完全固化后顶出,即制得所需形状及尺寸的金属基复合材料的坯件或压铸件。本发明提供一种用于机械设备的高强度金属基复合材料,具有无害、高效率、节省资源、耐磨损和强度高的优点。
本发明公开了一种电子封装用新型高导热率金属复合材料的制备方法,包括如下步骤:(1)原料选择及复合材料结构设计;(2)原料粉碎处理;(3)制备金刚石坯体;(4)制备金刚石/金属复合材料。本发明工艺过程简单,制备成本较低,能精确有效控制金刚石骨架的孔隙结构,从而控制陶瓷相与金属相之间的连通性、空间分布及整体性能;本发明通过B、Ti元素的加入,有效的改善了金刚石表面的浸润性,提高了金刚石坯体与Al、Cu金属之间的浸润性能,从而使所制备的金属复合材料具有良好的界面结合性和组织致密性,同时具有优异的高导热、低膨胀和机械强度好等优点,是一种综合性能优异的电子封装用金属复合材料,市场前景广阔。
本发明公开了一种石墨烯-碳纳米管复合材料薄膜及其制备方法,将石墨烯和碳纳米管经搅拌、超声分散充分混合均匀,再通过水热或溶剂热条件,使石墨烯和碳纳米管之间充分反应,待反应结束,去除溶剂后,获得预先形成缠结的网络结构石墨烯-碳纳米管复合材料;得到的石墨烯-碳纳米管复合材料可以通过涂布、喷涂、旋涂、过滤成膜于各种基材表面上,得到石墨烯-碳纳米管复合材料与基材的复合薄膜;也可以去除基材,得到石墨烯-碳纳米管复合材料薄膜。该方法简单有效的实现了石墨烯-碳纳米管复合且在溶剂中稳定分散,得到的两种薄膜可应用于高发热量的电子器件、LED灯具以及液晶显示屏产品导热散热系统方面。
本发明公开了一种有序碳纳米管增强铝基复合材料及其制备方法。该复合材料包括作为基体材料的铝或其合金以及有序分散于所述基体材料中的碳纳米管。该方法包括:将复数有序碳纳米管薄膜层与复数铝或其合金层交叉层叠后热轧形成所述有序碳纳米管增强铝基复合材料;所述有序碳纳米管薄膜层由有序分布的复数碳纳米管形成。本发明采用有序碳纳米管薄膜,例如超顺排碳纳米管薄膜等与铝箔叠层后热轧制备复合材料,实现碳纳米管在铝基体中的取向分布,充分发挥碳纳米管自身优异的力学性能和功能特性,实现对铝基复合材料力学增强和功能改性,结合热轧技术成型,具有重要实际应用前景。
一种ZrB2基超高温陶瓷纳米复合材料及其制备方法,该复合材料的组分包括纳米ZrB2颗粒、纳米SiC颗粒和多壁氮化硼纳米管(BNNTs)。该制备方法包括步骤:称取不同混合比例的原材料并进行超声分散30min;然后进行球磨;充分球磨混合后干燥制得纳米复合粉体;称取适量纳米复合粉体装入石墨模具中,对其进行预压,保压10min;将经预压的模具放入放电等离子烧结设备中,施加18~20MPa轴向预压力,抽真空至5Pa,以100~150℃/min的升温速度,升温至1350℃时轴向压力加至40MPa,然后继续升温至1450~1550℃并保温6~10min,随炉冷却得到BNNT/(ZrB2-SiC)超高温陶瓷纳米复合材料。本发明实施例的ZrB2基超高温陶瓷纳米复合材料设计合理,本发明实施例的ZrB2基超高温陶瓷纳米复合材料的制备方法工艺操作简单、效率高、安全性好。
本发明公开了一种改性PC复合材料及其制备方法。本发明的一种改性PC复合材料,按重量份计,包括以下原料:50~80份的PC、10~20份的HRG、5~15份的SAN、1~3份的抗冲击改性剂以及10~15份的无卤阻燃剂。本发明的改性PC复合材料结合了PC和SAN的优良性能,耐化学品性好、生物相容性好,降低了应力开裂的可能性,抗冲击性能和阻燃性能得到提高,本发明的改性PC复合材料应用于医疗领域时符合美国药典USP?VI级规范和ISO10993关于保健及医疗设备行业标准的要求。另外,本发明的改性PC复合材料的制备方法操作简便,适合改性PC复合材料的大量生产。
本发明涉及了一种瑜伽柱用抗菌石墨烯‑石墨球复合材料及其制备方法,该瑜伽柱用抗菌石墨烯‑石墨球复合材料的组分中含有石墨烯‑石墨球复合材料,石墨烯‑石墨球复合材料能够有效破坏细菌的生长,杀死细菌,抑制细菌的生长,能够使得瑜伽柱长期健康生长;此外,该瑜伽柱用抗菌石墨烯‑石墨球复合材料及其制备方法中还添加了交联剂、发泡剂和抗氧剂,增加了瑜伽垫的柔软性和抗氧化性,使得瑜伽柱在与人体皮肤接触时,更具有亲和性。总之,该瑜伽柱用抗菌石墨烯‑石墨球复合材料及其制备方法,能够有效抑制和杀死瑜伽柱中滋生的细菌,使得制备出的瑜伽柱更加健康;使得使用者能够长期使用健康卫生的瑜伽柱。
本发明公开了一种低刺激性气味的溴‑锑阻燃尼龙复合材料及制备方法和应用,本发明采用低分子量的溴化聚苯乙烯阻燃剂,同时配合流动改性剂来降低复合材料热加工过程中摩擦热,降低复合材料熔体温度,减少阻燃剂的热分解,还引入气味脱除剂,在挤出加工过程中释放部分水分子,形成的高压水蒸气将阻燃剂分解产生的小分子等物质从真空系统带出,进一步减少复合材料刺激性气味气体,从而获得一种低刺激性气味的溴‑锑阻燃尼龙复合材料,大幅改善了传统溴‑锑阻燃尼龙复合材料热加工或长期存放过程中的刺激性气味高的问题,改善工厂加工环境,更加环保友好,满足一些对气味要求更高的领域,如汽车内饰、水泵/水阀部件、家用电器壳体等。
本实用新型公开了一种PVC复合材料管生产用紧固装置,包括紧固装置主体,所述紧固装置主体上设有固定夹块,且固定夹块上均匀开设有凹槽,且固定夹块的凹槽内设有弹簧,并且弹簧另一端连接有防滑块,所述固定夹块下端设有移动块,且移动块上开设有多个圆形贯穿的通孔,并且移动块的通孔内设有限位杆,所述固定夹块下端设有底座,且底座下端设有固定座,并且固定座上安装有电机,所述电机通过联轴器连接有螺杆,且螺杆上活动贯穿有控制块。该PVC复合材料管生产用紧固装置在使用时能够利用固定夹块上弹簧的弹性来适应不同直径大小的PVC复合材料管,使得PVC复合材料管能够稳定的固定住,方便移动传送,避免PVC复合材料管移动时出现偏差。
本发明涉及3D打印材料加工技术领域。该一种3D打印用连续碳纤维复合材料的干湿制备装置包括:多个碳纤维卷;多个所述碳纤维卷上分别卷有丝束;碳纤维原丝湿法浸润机构,用于将多路所述丝束浸润二氯甲烷‑聚乳酸溶液,而后再将丝束聚合,形成聚合后丝束;碳纤维复合材料溶剂去除机构,用于去除所述聚合后丝束外表面留有的二氯甲烷,并将去除的二氯甲烷冷却输送回所述碳纤维原丝湿法浸润机构;碳纤维复合材料干法塑形机构,用于将所述聚合后丝束表面均匀附着聚酸乳;碳纤维复合材料冷却定型机构,用于加速冷却聚酸乳,以便凝固定型;连续碳纤维复合材料成卷机构,用于将聚酸乳凝固后的所述聚合后丝束卷成卷。本发明可制备成外形较好的丝材。
本发明公开了一种可降解高性能植物纤维填充聚丙烯复合材料及其制备方法,属于复合高分子材料及其加工技术领域。该复合材料通过在热塑性塑料聚丙烯中添加改性植物纤维,并通过与其他组分配比、混合、挤出造粒得到,其拉伸强度可达40~55MPa,弯曲强度可达50~65MPa,冲击强度可达15~25KJ/㎡,熔融指数可达5~15g/10min;改性植物纤维与纤维增强材料同用,可使复合材料力学性能更优的同时保证其有更好降解性;沸石粉自身的微孔结构可使复合材料可持续吸收VOC,从而降低其含量;光敏剂的添加可将部分难以降解的聚丙烯成功降解,且对环境无任何破坏;二叔丁基过氧化物能够提高复合材料在加工过程中的流动性。
本发明公开了一种具有包覆层结构的金属锂复合材料及其制备方法。所述具有包覆层结构的金属锂复合材料包括金属锂材料和包覆于金属锂材料表面的有机无机复合包覆层,所述有机无机复合包覆层包含二氧化硅无机网络和聚电解质。本发明还公开了所述的具有包覆层结构的金属锂复合材料于制备负极材料、负极或电池中的用途。本发明提供的具有包覆层的金属锂复合材料作为负极材料,特别是二次负极可以显著提高电池,例如锂电池的循环性能,并抑制枝晶的形成,提高电池的安全性,并且提供较高的比容量和良好的循环性能,同时所提供的金属锂复合材料制备工艺简单易于实施,可控性好,成本低,适于规模化生产。
本发明公开了一种消毒抗菌复合材料及其制备方法,包括抗菌膜层、第一粘连层、铝箔防护层、第二粘连层、LDPE膜层、第三粘连层、编制加固层、热熔粘合层、帆布底层、第四粘连层、牛皮纸覆膜。本发明所述的一种消毒抗菌复合材料及其制备方法,属于复合材料领域,抗菌膜层采用了银离子抗菌纤维,银离子抗菌纤维能够阻断细菌的生理过程,并且银纤维是将银和纤维紧密聚合而成,从而能够持续的进行消毒抗菌,接触防止食品时,提高了食品卫生存放的安全,牛皮纸覆膜采用了由阻燃材质由四氯二溴乙烷、碳酸铵和滑石粉组成的阻燃材质,能够在复合材料进行使用时,有效的提高复合材料的耐高温和阻燃效果,从而提高了复合材料的使用安全性。
本发明公开了一种乒乓球用PC/ABS复合材料及其制备方法和应用。这种乒乓球用PC/ABS复合材料是由以下的原料组成:ABS树脂、PC树脂、增韧剂、相容剂、耐磨剂、抗老化剂、润滑剂、色粉。同时也公开了这种乒乓球用PC/ABS复合材料的制备方法,还公开了使用这种PC/ABS复合材料制备乒乓球的方法。本发明的PC/ABS复合材料根据弯曲强度为58‑65MPa,弯曲模量为2150‑2450MPa,悬臂梁缺口冲击强度为32‑38KJ/m2。通过复合材料可以制成直径为40‑40.6mm,重量约为2.7g的乒乓球。所制得的乒乓球各项性能优异,完全达到乒联赛事用球标准。
本发明提供了一种封装壳体复合材料及其制备方法和应用,涉及半导体技术领域。所述封装壳体复合材料主要由铝粉、碳纤维和稀土元素经真空热压制备得到,上述复合材料不含有硅,主要由碳纤维和铝粉制得,由于碳纤维导热系数可以达到28,远远大于硅的导热系数0.21,因此,复合材料的导热性能和强度均有较大的提升;同时上述复合材料中还包括稀土元素,进而使其具有了抗辐射、吸收中子、带电粒子的技术效果。由原料的选择所决定,本申请由上述铝粉、碳纤维和稀土元素经真空热压制备得到的封装壳体复合材料具有高强度、低膨胀的优势,同时还具有满足航空航天的轻量化、小型化、抗辐射、屏蔽带电粒子、中子的功能。
一种氮化铝陶瓷复合材料及其制备方法,涉及材料技术领域,包括以下质量份数的各个组分:氮化铝35-60份、纳米氧化铝10-15份、氮化硼6-8份、增强纤维8-15份、纳米氧化钛3-8份、纳米氧化锡3-7份、氧化锆3-6份、钴粉2-5份和稀土氧化物6-12份。一种氮化铝陶瓷复合材料的制备方法,包括称量;研磨;高温固相;冷却。本发明提供的氮化铝陶瓷复合材料,不仅提供了材料的力学和电学性能,而且通过纳米粒子、增强纤维和稀土元素的共同作用,克服了氮化铝在高温下氧化变性的缺陷,有效延长了其适用寿命。
本发明涉及一种水质监测传感器用复合材料及其制备方法,属于材料领域。该水质监测传感器用复合材料包括按照质量份数计的如下原料:PC20-30份、PET12-25份、SBS8-15份、丙烯酸丁酯15-26份、二硫化钼5-12份、马来酸酐6-18份、纳米氧化锌14-26份、聚四氟乙烯粉末6-15份、月桂酸钠2-10份、三乙烯二胺3-10份。本发明复合材料具有优良的机械性能,且具有优异的耐老化性能和耐腐蚀性能。
本发明公开一种超声波液压阀耐腐蚀合金复合材料,所述的超声波液压阀耐腐蚀合金复合材料包括最上层的铸造铜合金、中间层的陶瓷材料和最下层的钛合金组合而成,所述铸造铜合金包括铸造铍青铜和铸造锡青铜,所述的铸造铜合金占超声波液压阀耐腐蚀合金复合材料总体分量的33%-34%,所述的陶瓷材料占超声波液压阀耐腐蚀合金复合材料总体分量的33%-35%,所述的钛合金占超声波液压阀耐腐蚀合金复合材料总体分量的30%-33%。本发明提供一种超声波液压阀耐腐蚀合金复合材料,具有较高的力学性能和耐蚀性,耐磨性较好,可切削性能良好等优点。
本发明公开了一种碳纳米管/酚酞基聚芳醚砜/氰酸酯树脂复合材料及其制备方法。按重量计,将90份氰酸酯和0.1~0.9份碳纳米管在100~150℃下混合均匀,60~100℃下超声搅拌,再在130~150℃的温度下搅拌处理,得到碳纳米管/氰酸酯树脂混合物;将10份酚酞基聚芳醚砜加入到上述混合物中,在130~150℃下搅拌,再经固化和后处理,得到一种碳纳米管/酚酞基聚芳醚砜/氰酸酯树脂复合材料。在本发明,由于碳纳米管与酚酞基聚芳醚砜存在π-π共轭作用,同时酚酞基聚芳醚砜/氰酸酯树脂是互容均一体系,因此,碳纳米管在树脂基体中具有优良的分散性,所提供的复合材料具有较高的介电常数并兼具低介电损耗和低渗流阈值。
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