本发明提供一种PBT/SiO2纳米复合材料及其制备方法,PBT/SiO2纳米复合材料是由70-90份聚对苯二甲酸环丁二醇酯、10-30份改性SiO2纳米材料和1-10份二甲基二氯化锡制备而成。本发明采用由纳米二氧化硅、3-氨基丙基三乙氧基硅烷与2-羟基丙酸合成制得改性SiO2纳米材料来制备PBT/SiO2纳米复合材料,由于此改性SiO2纳米材料表面具有活性官能团,可以通过化学方法引入到聚合物体系中,从而使二氧化硅在聚合物体系中达到分子级分散,提高了PBT材料的力学性能与耐候性能。
本发明属于聚苯硫醚复合材料技术领域,公开了一种长碳纤维增强导电导热聚苯硫醚复合材料及其制备方法。本发明的聚苯硫醚复合材料包括以下组分和重量份:30-80份长碳纤维增强PPS母粒,20-70份导电导热母粒;其中:长碳纤维增强PPS母粒包括以下组分和重量份:40-80份PPS,20-60份连续长碳纤维,0.5-2份第一偶联剂,0.3-0.5份第一抗氧剂,0.5-1份第一加工助剂;导电导热母粒包括以下组分和重量份:50-80份PPS,20-50份导电导热剂,0.5-2份第二偶联剂,0.3-0.5份第二抗氧剂,0.5-1份第二加工助剂。本发明的聚苯硫醚复合材料的制备方法包括以下步骤:将30-80份长碳纤维增强PPS母粒和20-70份导电导热母粒掺混,制成长碳纤维增强导电导热聚苯硫醚复合材料。该复合材料具有优异的导热性能和力学性能。
本发明公开了一种利用白云岩制备的纳米结构化复合材料及其制备方法和应用,其特征在于:将白云岩在650~1000℃煅烧分解;然后将分解产物在含CO2的气流中碳化,使游离氧化钙转变为方解石,获得包括纳米方镁石和纳米方解石的纳米结构化复合材料;或将分解产物在含CO2和H2O的气流中碳化和部分水化,使游离氧化钙转变为方解石、方镁石部分水化为水镁石,获得包括纳米方镁石、纳米方解石和纳米水镁石的纳米结构化复合材料。本发明的纳米结构化复合材料,具有较大的比表面积和反应活性,可以用于处理含磷废水、处理含重金属废水、中和处理酸性废水、河流湖泊底泥磷的原位钝化、重金属污染土壤中重金属的原位钝化。
本发明属于模具加工制造领域,具体涉及一种复合材料模具及其制造方法。本发明的复合材料模具包括设置在底座上的由多层铝蜂窝板层叠黏合组成的坯块,在坯块的模具面层上敷设有由树脂层高温固化后加工形成的型面。本发明的复合材料模具加工精度高且可避免型面高温变形。其模具的制造方法包括以下步骤:在底座上层压多层铝蜂窝板构成铝蜂窝坯块,各铝蜂窝板间及底座与铝蜂窝板间均通过黏合材料互相黏合再压重后进行整体固化, 接着将固化的铝蜂窝坯块其层压最上面加工形成模压面,最后在模压面上敷设树脂层并在其高温固化后加工树脂层形成型面。本发明提供的模具制造方法可简便而高效的制造出上述复合材料模具。
本发明涉及高分子材料的技术领域,具体涉及一种化学接枝聚丙烯酸键合β-萘乙酸改性聚丙烯复合材料的制备方法,包括以下步骤:按照重量百分比将70-85%的聚丙烯粉体、5-10%的聚丙烯酸、0.05-0.5%的引发剂、0.1-0.5%的β-萘乙酸、5-10%的抗紫外线纳米氧化物粉体和4.85-9%的无机颜料混合,在温度为190-230℃的挤出机挤出即得化学接枝聚丙烯酸键合β-萘乙酸改性聚丙烯复合材料,本发明采用一步法制备改性聚丙烯复合材料,简单方便,同时由该方法制备的改性聚丙烯复合材料的抗紫外线性能、吸水性和保水性好,并有利于植物生长,同时具有高强度、长寿命等特点。
本发明涉及一种复合材料弹簧CTBA悬架系统,包括耦合扭力梁、左减振器、右减振器、左衬套、右衬套、左安装支架、右安装支架、复合材料弹簧总成及弹簧固定支架总成;左减振器及右减振器的下端均固定于耦合扭力梁上;复合材料弹簧总成的左端与耦合扭力梁的左侧连接,复合材料弹簧总成的右端与耦合扭力梁的右侧连接;弹簧固定支架总成设置于复合材料弹簧总成上。本技术方案的复合材料弹簧总成结构,大幅度提高车辆车向的稳定性,横置复合材料弹簧和垫块串联,提高悬置的柔性,减少连接摩擦噪声,提高舒适性,且结构简化,重量减轻。
本发明公开了一种PMMA‑ABS复合材料及其制备方法和应用。PMMA‑ABS复合材料按重量份计包括25‑55份的PMMA树脂,10‑30份的乳液法ABS树脂,5‑15份的ASA树脂,13‑30份的SAN树脂。本发明的PMMA‑ABS复合材料中PMMA树脂、ABS树脂、ASA树脂和SAN树脂复配有利于弥补因增韧剂的加入导致的复合材料熔融指数降低问题,从而提高复合材料的流动性,减少复合材料在注塑过程中因熔体取向导致的金属粉母粒熔接痕缺陷,提高免复合材料制造产品的成品率。
本发明公开了一种低介电常数聚苯醚复合材料,由以下组分按重量份制备而成:聚苯醚35‑83份、聚苯乙烯10‑20份、羟基化微孔氧化硅2‑10份、抗氧剂0.1‑0.3份、润滑剂0.1‑0.5份。本发明使用羟基化微孔氧化硅,其于复合材料内部形成微型空间,这些微型空间的存在,可大幅降低复合材料的介电常数;同时该羟基化纳米微孔氧化硅,可使聚合物之间更好地结合,提高各组分相容性,复合材料力学性能更优异。本发明制备方法简单,采用现有设备和工艺即可,制备得到的材料不仅具有较低的介电常数,且复合材料的机械性能也有所有提高,可根据客户需求,满足其不同性能的需要。可以满足客户低介电常数的需求,应用到更多5G产业中。
本发明公开了一种凹凸棒石-钙钛矿复合材料及其制备方法和用途,其中凹凸棒石-钙钛矿复合材料是以凹凸棒石粘土为载体,在凹凸棒石表面负载钙钛矿颗粒后得到的复合材料,钙钛矿的负载量为凹凸棒石粘土质量的6-12%;本发明复合材料的组成表示为:μ%La1-xSrxMnO3/PG;式中μ=6-12,x=0、0.1或0.3。本发明复合材料为纳米结构,其活化能低、催化活性高、抗失活能力强,可以应用于甲苯等挥发性有机污染物净化及其他各类有机物的催化氧化。
本发明提供一种吸波型聚甲基丙烯酰亚胺泡沫复合材料,包括内层夹芯材料和分别贴附于所述内层夹芯材料上下表面的蒙皮,所述内层夹芯材料为聚甲基丙烯酰亚胺泡沫复合材料;所述蒙皮首先使用碳纤维织物预浸料,然后铺贴在蒙皮模具上,封装制袋进行固化,最后将固化好的蒙皮涂敷一层胶膜,胶接于聚甲基丙烯酰亚胺泡沫复合材料上下表面,然后进行固化,得到吸波型聚甲基丙烯酰亚胺泡沫复合材料。复合材料的上下层蒙皮使用碳纤维织物预浸料,其中碳纤维表面涂覆铁氧体材料和能够吸收红外与微波的多种超微粒子。本发明公开的复合材料涂层厚度薄、重量轻,电磁波易于进入并得到有效衰减,对不同波段的电磁波有较强的吸收能力,可以逃避雷达的监视。
本发明提供了一种石墨烯基复合材料的制备方法,包括以下步骤:将氧化石墨烯与复合材料前驱体分散于溶剂中,得到复合悬浊液;将所述复合悬浊液喷雾冷冻后再进行冷冻干燥,得到氧化石墨烯基复合粉体;将所述氧化石墨烯基复合粉体进行热处理,得到石墨烯基复合材料。本申请利用喷雾冷冻与冷冻干燥技术,实现了氧化石墨烯与复合材料前驱体的均匀分散,同时将氧化石墨烯与复合材料前驱体进行复合,而有利于提高石墨烯基复合材料的性能。
本发明公开了一种高导热绝缘灌封复合材料及其制备方法,包括A组分和B组分,两种组分按质量比1:1混合,50~150℃固化20~50min,灌封复合材料的导热系数达到3.5W/m·K(ASTMD5470,HotDisk法)、电绝缘性能及力学性良好。本发明使用乙烯基硅油作为基胶,含氢硅油作为固化剂,采用球状、片状、针状、柱状等形貌的导热填料填充,通过不同形貌导热填料的合理搭配,使其形成大量导热通路,制备具有高导热系数的灌封复合材料,固化物具有良好的电学性能和力学性能。
本发明公开一种锂离子电池负极复合材料及其制备方法,所述锂离子负极复合材料按照化学式xLi3VO4·(1-x)Li4Ti5O12(其中0.5≤x≤1)化学计量比进行复合;其制备方法为:称取锂源和钒源,加入“添加剂和溶剂”或者“络合剂和溶剂”后形成溶液或者浆料A;称取锂源和钛源,加入“添加剂和溶剂”或者“络合剂和溶剂”后形成溶液或者浆料B;将A和B通过液相或者固相的方法混合均匀后,干燥、烧结得到Li3VO4和Li4Ti5O12两相复合材料。本发明获得的复合材料作为锂离子电池负极材料充分利用了钒酸锂具有合适嵌入脱出电位和可观容量的特性,因而具有较高的库仑效率、较高的比容量和良好的倍率性能。
本发明公开了一种非弹性体/聚丙烯共混复合材料,是以聚丙烯均聚物为基体材料,以聚乙烯和/或乙烯丙烯共聚物为非弹性体,加入抗氧剂后机械共混改性得到的复合材料;基体材料和非弹性体的质量比为70-90:30-10;抗氧剂添加量为基体材料和非弹性体总质量的0.5-1.5%;将各原料混合后挤出造粒,然后注塑成型即得共混复合材料。本发明共混复合材料的拉伸强度≥20MPa,冲击强度≥30kJ/m2。
本发明公开了一种覆有SiC-Fe基合金层的复合材料及其制备方法,其中覆有SiC-Fe基合金层的复合材料是在钢基材的表面覆有SiC-Fe基合金层,钢基材为含碳量0.2-0.7wt%的碳素钢或合金钢,SiC-Fe复合材料层的原料为SiC和铁基自溶性合金粉;其制备方法是将铁基自溶性合金粉和SiC粉混合后喷涂于钢基材表面。本发明覆有SiC-Fe基合金层的复合材料具备硬度高,耐磨性好,脆性较低,可热处理,可机械加工,成本低,性价比高等优良性能,可以明显提高基材钢的表面性能。
本发明提供了一种AlN‑W‑Cu复合材料以及制备该AlN‑W‑Cu复合材料的方法。基于100wt%的复合材料的总重量,AlN的含量为1wt%~20wt%;W的含量为50wt%~85wt%;以及Cu的含量为10wt%~35wt%。所述AlN‑W‑Cu复合材料具有Cu填充在多孔W‑AlN骨架中的结构。本发明所述的AlN‑W‑Cu复合材料克服传统的W‑Cu复合材料因高密度影响其加工和应用的缺点,使复合材料具有更宽的密度范围,提高材料的可加工性,并且满足电子元件小型化和轻量化的要求,拓宽W‑Cu复合材料的应用范围,可应用于电子封装、半导体散热片等领域。
本发明公开一种环氧树脂固化剂、其制备方法及复合材料,所述环氧树脂固化剂是两端具有多氨基的丁腈橡胶,其具有如下式结构式:其中,X为10‑30的整数,Y为20‑50的整数,Z为10‑30的整数,N为5‑20的整数,M为5‑20的整数,且X>N,Z>M。本发明提供的环氧树脂固化剂具有两端均含有氨基的双刷型结构,有助于提高固化密度,进而提高基体的强度,且环氧树脂固化剂的中间链段为丁二烯链段,具有较好的韧性。采用该环氧树脂固化剂制备复合材料时,复合材料具有高强、高韧及耐腐蚀性能。将该复合材料用于雨水井壳体时,制得的雨水井壳体强度高、韧性强且耐腐蚀。
本发明涉及高分子技术领域,具体涉及一种注塑级PP/ABS微发泡复合材料及其制备方法,所述注塑级PP/ABS微发泡复合材料由原料组合物制成,所述原料组合物包括:聚丙烯粒料45~80重量份、聚丙烯粉料70~80重量份、微球发泡剂1.5~4重量份、ABS 10~30重量份、引发剂2~5重量份、甲基丙烯酸缩水甘油酯5~15重量份、苯乙烯5~10重量份、无机填料5~10重量份、抗氧剂0.2~0.4重量份、润滑剂0.5~1重量份、可选择的助剂0~2重量份。本发明通过对聚丙烯粉料进行接枝改性制备出相容剂来增强PP与ABS的界面结合力,提高PP/ABS微发泡复合材料的力学性能和耐候性,采用微球发泡剂作为发泡剂,提高了气孔的均匀度,降低了PP/ABS微发泡复合材料的密度和质量,对汽车轻量化具有重要而深远的意义。
本发明公开了一种金刚石/W‑Cu复合材料的制备方法,其是首先采用盐浴镀的方法对金刚石颗粒进行表面镀W,并采用化学镀方法得到Cu包覆W复合粉末,再将一定量的镀W金刚石颗粒与Cu包覆W复合粉末混合并压制成形,所得成形坯置于管式炉中,在H2保护下烧结,即得到金刚石/W‑Cu复合材料。本发明将镀W金刚石添加入W‑Cu复合材料中,利用金刚石高的热导率,改善了W‑Cu复合材料的热量传输性能,同时,采用化学镀方法在W粉表面镀Cu,能够使铜均匀地分布在W粉表面,避免了W粉和Cu粉混料的不均匀,有利于提高复合材料的致密度,提高复合材料的综合性能。
本发明公开了一种磁性富勒烯分子印迹纳米复合材料的制备方法。具体操作步骤是:合成多羧基化取代的富勒烯(C60?COOH),之后采用水热合成法制备磁性富勒烯纳米粒子,在其表面覆盖一层二氧化硅制备出二氧化硅包裹的磁性富勒烯纳米粒子,最后采用分子印迹技术制备出磁性富勒烯分子印迹纳米复合材料。磁性富勒烯分子印迹纳米复合材料使用富勒烯作为载体,大大增加了印迹聚合物的比表面积,使用磁性Fe3O4简化了净化过程中的装柱、离心与过滤等操作步骤,使用分子印迹技术实现对磺酰脲类除草剂的特异性识别,从而高效选择性的分离净化磺酰脲类除草剂。
本发明公开了一种聚酯复合材料及其制备方法,聚酯复合材料是由以下重量份数的组分制备而成:丙烯腈-丁二烯-苯乙烯三元共聚物:100份、聚酯:30-150份、相容剂:5-20份、聚四氟乙烯粉:2-10份、线性低密度聚乙烯:5-25份、填料:5-20份、偶联剂:0.1-1.5份、加工助剂:0.1-2份。本发明的聚四氟乙烯粉和填料两者之间具有协同作用,两者作用既提高了耐磨性能、导热性能、冲击韧性,又降低了丙烯腈-丁二烯-苯乙烯塑料的成本。本发明制备的聚酯复合材料应用领域非常广阔,包括电子电气、建筑、纺织、汽车制造等领域。
本发明提供了一种二硫化钼纳米球/二氧化钛复合材料及其制备方法,其特征是以二氧化钛、钼酸盐、硫代乙酰胺为原料,利用强酸性溶液活化二氧化钛表面,硫代乙酰胺与钼酸盐在二氧化钛表面发生反应,二氧化钛促使反应产物以规整球形生长,在真空或保护气体中煅烧后,反应产物转化为二硫化钼纳米球/二氧化钛复合材料。本发明制备工艺简单,反应条件易于控制,二硫化钼纳米球形态规整,在二氧化钛中分散均匀,复合材料可以用作高性能的润滑剂与催化剂。
本发明公开了一种利用化学镀银提高聚偏氟乙烯复合材料导热导电性能的方法,首先采用溶液法使CNT均匀分布在PVDF基体中,随后通过共沉淀制备条状CNT/PVDF复合材料,再采用化学镀法获得表面镀银的CNT/PVDF复合材料,热压后制得块状CNT/PVDF@Ag复合材料。银镀层能有效提高复合材料的导热、导电性能,且经过热压后镀层在保持原有的分布状态的同时溶于基体,并且与基体紧密结合,提高了CNT/PVDF@Ag复合材料的耐用性。
本发明公开了一种具有高SERS活性的Ag/MXene‑Ti3C2复合材料的制备方法,是以柠檬酸钠和MXene‑Ti3C2为还原剂,在室温下将柠檬酸钠、聚乙烯吡咯烷酮溶液依次加入硝酸银溶液,待混合均匀后再将MXene‑Ti3C2溶液加入到混合液中,水浴后得到Ag/MXene‑Ti3C2复合材料。本方法操作简单、成本低廉,制备的Ag/MXene‑Ti3C2复合材料能够作为基底增强探针分子拉曼信号,且增强效果优异其增强因子可达2.24×105。
本发明公开了一种基于Ce基非晶合金的纳米复合材料及其制备方法和在处理染料废水中的应用,是将Ce基非晶合金与稀酸反应后,加碱沉降获得悬浊液,再对悬浊液进行水热处理,从而获得基于Ce基非晶合金的纳米复合材料。本发明的纳米复合材料可在黑暗常温常压、且不添加任何化学品(H2O2、PS/PMS或O3)和能源的条件下,对染料废水具有高效的去除率。
本发明公开一种用于3D打印的PLA基复合材料的制备方法,涉及高分子复合材料技术领域,包括以下步骤:(1)将稻秸秆纤维干燥后,采用酶或γ‑缩水甘油醚氧丙基三甲氧基硅烷与酶对稻秸秆纤维进行改性;(2)将改性稻秸秆纤维、聚乳酸干燥后,混合;(3)将混合后的原料放入挤出机中挤出造粒,得到复合颗粒;(4)将干燥后的复合颗粒通过拉丝机加工成单丝,冷却成型制得复合材料。本发明的有益效果在于:采用本发明制得的复合材料与只经过γ‑缩水甘油醚氧丙基三甲氧基硅烷处理相比,经过酶处理,可以提高稻秸秆纤维与聚乳酸之间的相容性,可以增强复合材料的拉伸强度、弯曲强度和弯曲模量,提高复合材料的力学性能。
本发明涉及一种磁性多孔复合材料及其制备方法,由多孔硫酸钙为基体和磁性氧化铁组分,氧化铁以纳米微粒的形式与硫酸钙紧密结合。磁性多孔复合材料的制备方法,按以下步骤制备:(1)将聚乙烯醇和聚乙二醇混合在沸水浴溶胀,再加入由淀粉、碳酸钙和铁盐或含铁化合物组成的均匀混合物,用剧烈搅拌的方法机械起泡;(2)再加入甲醛和硫酸通过缩醛化反应固定高分子骨架,最后将制备的聚乙烯醇泡在空气气氛中500℃温度下热处理3小时,然后以300R/MIN的转速球磨4小时,最终得到磁性多孔硫酸钙/氧化铁复合材料。制备本发明成本低廉、制备程序简单,易于实现批量生产。
本发明属于聚醚醚酮复合材料科学技术领域,公开了一种聚醚醚酮复合材料及其制备方法。本发明的聚醚醚酮复合材料包括以下组分及重量份数:64.5~89.3份聚醚醚酮、0.5~5份纳米金刚石粉、10~30份短切碳纤维和0.2~0.5份抗氧剂。本发明公开的聚醚醚酮复合材料的制备方法包括以下步骤:把64.5~89.3份的聚醚醚酮、0.5~5份的预处理纳米金刚石粉、0.2~0.5份抗氧剂加入到高速混和机中,80-100℃高速混和10-30分钟;将混合料通过加料口喂料,开启双螺杆挤出机,通过侧喂料口加入10~30份短切碳纤维,挤出造粒。本发明制备的聚醚醚酮复合材料具有耐热性、尺寸稳定性优异,吸水率低等特点,综合性能极其优异,大大的拓宽了聚醚醚酮复合材料的应用范围。
本发明公开一种薄壁异形复合材料承力管的制造方法,包括步骤:依据所要制造的薄壁异形复合材料承力管,设计芯模的三维图;对芯模的三维图进行处理,通过3D打印获得芯模;以芯模为模具制得到外模具;在芯模外表面逐层依次铺贴脱模布和预浸料;在外模具内表面铺贴脱模布;将芯模放置入外模具内,密封芯模和外模具;对芯模和外模具进行升温和保温,待预浸料完全固化后,获得含有芯模的薄壁异形复合材料承力管;将含有芯模的薄壁异形复合材料承力管浸泡于水溶液中,取出薄壁异形复合材料承力管并烘干;本发明实现了薄壁异形复合材料承力管的整体成型,解决了此类复合材料构件无法整体成型的难点,同时优化了制造工序,克服其脱模困难。
本发明提供了一种氧化锡基复合材料的制备方法,包括:将石墨烯和聚苯乙烯微球复合,得到复合球;将复合球分散在表面活性剂溶液中进行溶剂蒸发,得到复合粒子膜;将所述复合粒子膜和氧化锡前驱体混合后煅烧,得到氧化锡基复合材料。本发明提供的氧化锡基复合材料将三维多级孔结构的氧化锡和石墨烯相结合,这种氧化锡基复合材料能够有效减弱锂离子电池循环过程中的体积效应,避免电极材料的粉化现象;加快锂离子和电子在氧化锡基复合材料中的传输速度,降低了锂离子电池的不可逆容量;因此本发明提供的氧化锡基复合材料具有较好的循环性能和倍率性能。本发明还提供了一种氧化锡基复合材料。
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