本发明涉及一种钛基聚酯复合材料的制备方法,将PTA、EG、聚酯钛系催化剂复合材料体系和聚酯原位聚合改性用纳米复合材料混合后进行酯化反应和缩聚反应制得钛基聚酯复合树脂,或者,进一步地进行熔体直纺制得钛基聚酯复合纤维;聚酯钛系催化剂复合材料体系主要由聚合度为3~50的聚酯预聚体I以及分散在聚酯预聚体I中的钛系催化剂组成;聚酯原位聚合改性用纳米复合材料主要由聚合度为3~30的聚酯预聚体II以及分散在聚酯预聚体II中的功能颗粒组成,功能颗粒为BaSO4颗粒或SiO2颗粒。本发明减少了催化剂的使用量,提高了功能颗粒的稳定性和分散性,制得的钛基聚酯复合材料的综合性能较好。
本发明公开了一种无卤抑烟阻燃PP复合材料及其制备方法,其中无卤抑烟阻燃PP复合材料由以下质量百分比的组分组成:聚丙烯65%-85%,层板剥离型水滑石6-15%,有机硅改性水滑石3%-6%,硼酸插层水滑石3-8%,增韧剂2%-6%,抗氧剂?0.5%-1%,润滑剂0.5-?2%。经性能测试显示该复合材料抑烟阻燃性能良好,同时保持较好的力学性能。
本发明涉及一种锑基聚酯复合材料的制备方法,将PTA、EG、乙二醇锑和聚酯原位聚合改性用纳米复合材料混合后进行酯化反应和缩聚反应制得锑基聚酯复合树脂,或者,进一步地进行熔体直纺制得锑基聚酯复合纤维;聚酯原位聚合改性用纳米复合材料主要由聚合度为3~30的聚酯预聚体以及分散在聚酯预聚体中的功能颗粒组成,功能颗粒为SiO2颗粒、TiO2颗粒或BaSO4颗粒;本发明的方法,不引入分散剂,减少了催化剂用量,且工艺简单;由该方法制得的锑基聚酯复合熔体制备的锑基聚酯复合纤维的性能优良、制得的树脂制成的薄膜,分离强度小且抗静电作用较好。
本发明公开了一种无卤阻燃型ABS复合材料及其制备方法,其中无卤阻燃型ABS复合材料由以下质量百分比的组分组成:ABS树脂40%-70%,复配阻燃剂20-40%、增效聚合物10-20%、抗氧剂0.5%-1%,润滑剂1-3%。按上述配方混匀成混合物,然后将混合物加入双螺杆挤出机,将双螺杆挤出机的料筒温度控制在185-270℃,挤出并切粒得到所述无卤阻燃ABS专用料。本发明所提供无卤阻燃ABS复合材料,具有阻燃性能好、力学性能优、无毒无污染等优点。
本发明公开一种防12.7mm穿甲燃烧弹的陶瓷复合材料及其制备方法,该陶瓷复合材料为层状结构,自上而下包括聚脲层、芳纶层、碳化硼复合陶瓷层、碳纤维或钛板层、PE层和聚脲层,碳化硼复合陶瓷层中包括质量百分比为(90~98):(2~10)的碳化硼、碳纳米管或硼化钛。本发明通过对组分的控制获得了高性能碳化硼陶瓷,通过层状结构的设计使得本发明提供的陶瓷复合材料可成功防御12.7mm穿甲燃烧弹,且面密度控制在40kg/m2以内,满足装备升级要求。该制备方法制备的陶瓷复合材料便于直升机防护区域的装卸和升级,同时制备方法工艺简单,适于大规模生产。
本实用新型的技术方案是这样实现的:一种复合材料用光纤光栅应变传感器,其特征在于:包括传感器本体以及用于安装传感器本体的复合材料基底,所述复合材料基底的材料与被测复合材料相同;本实用新型的有益效果是:传感器埋入复合材料后不会对材料本身造成影响,且可以保持预拉状态,保证了传感器的测量范围和准确度。
本发明提供了一种高介电聚合物基钛酸钡纳米复合材料的制备方法,该方法把具有核‑壳结构的超支化聚酰胺包覆钛酸钡纳米颗粒作为填料,把偏氟乙烯‑三氟乙烯‑三氟氯乙烯共聚物(PVDF‑TrFE‑CFE)当作树脂基体。制备的BT@HBP纳米复合材料具有优异的介电性能,尤其是填料含量较高时。当钛酸钡的体积分数为40‰的时候,BT@HBP40的介电常数在1kHz时高达1485.5,远高于含有相同钛酸钡的BT纳米复合材料的介电常数(206.3)。和逾渗体系不同,BT@HBP/PVDF‑TrFE‑CFE复合材料即使在高填充时,依然保持足够的击穿强度,使得该材料在较低电压下就能获得高的储能密度。本发明提供的一种高介电聚合物基钛酸钡纳米复合材料的制备方法,制造的纳米复合材料在储能应用中有一定的实用价值。
本发明的技术方案是这样实现的:一种复合材料用光纤光栅应变传感器,其特征在于:包括传感器本体以及用于安装传感器本体的复合材料基底,所述复合材料基底的材料与被测复合材料相同;还公开了一种复合材料用光纤光栅应变传感器的封装方法;本发明的有益效果是:传感器埋入复合材料后不会对材料本身造成影响,且可以保持预拉状态,保证了传感器的测量范围和准确度。
随着市场对用于3C消费电子领域的锂电池的综合性能的要求逐渐增高,同时兼具高倍率和高能量密度的锂电池产品越来越受到市场青睐。单纯实现锂离子电池的高倍率性能并不困难,困难在于如何实现倍率性能与能量密度的兼顾;因为一般来说倍率性能和能量密度是相互矛盾的两个性能。本发明涉及锂离子电池技术领域,尤其涉及一种复合正极材料、其制备方法及其应用。
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