本发明公开一种增韧增强回收聚乙烯/聚丙烯复合材料,包括以下重量份的原料:回收料100份、马来酸酐单体0.1~2份、引发剂0.01~0.25份、接枝助剂0.03~0.75份、稳定剂0.01~0.2份,其中,回收料为含5~30%聚丙烯的聚乙烯。采用马来酸酐接枝的方法可以提升回收料中聚乙烯与聚丙烯两相相容性,进而保证产品的抗拉强度和冲击韧性,且助接枝剂和稳定剂可以克服回收料中的聚丙烯降解引起熔融指数上升和机械性能下降的问题;本发明公开一种增韧增强回收聚乙烯/聚丙烯复合材料的制备方法,其制备工艺简单,且生产成本低。
本发明公开了一种复合材料、原料组合物、骨修复体、制备方法和应用。包括下述组分:LAP粉末和PI粉末的质量比为1~2:3~4,LAP粉末的粒径为1~10μm。采用该组合物制备的复合材料具有良好的生物活性及相容性,与骨组织有较匹配的力学相容性,可刺激骨生长,加速骨愈合,减少愈合时间;工艺简单,可根据需求制备不同形状、规格和力学性能的骨修复体;骨修复体具有良好的生物相容性、生物活性、骨力学相容性,能减短骨愈合时间,强度高、耐疲劳、抗腐蚀性能好,使用寿命长;植入后不会引起炎症反应,弹性模量、韧性和断裂强度与人骨相匹配,不会造成应力遮挡引起的材料松动和骨吸收负面效应,能够满足临床对于骨修复的需要。
本发明涉及一种Cf/HfC‑SiC超高温陶瓷基复合材料及其制备方法,该制备方法包括:(1)将铪源化合物、碳源化合物和稳定剂溶解在溶剂中,得到HfC‑C前驱体溶液,所述铪源化合物为热分解可得到氧化铪的铪盐;(2)采用真空浸渍法,将所得HfC‑C前驱体溶液引入到碳纤维预制体中,再经固化、裂解和碳热还原处理,得到Cf/HfC‑C多孔预成型体;(3)将所得碳纤维预制体重复步骤(2)至少1次,然后采用Si或HfSi2对所得Cf/HfC‑C多孔预成型体进行反应熔渗处理,得到所述Cf/HfC‑SiC超高温陶瓷基复合材料。
本发明涉及一种氧化石墨烯气凝胶热化学储热复合材料及其制备方法,首先对氧化石墨水溶液进行超声剥离得到氧化石墨烯水溶液;其次将氧化石墨烯水溶液与MgCl2·6H2O混合均匀,水热交联自组装后得到MgCl2·6H2O‑氧化石墨烯水凝胶复合物;最后MgCl2·6H2O‑氧化石墨烯水凝胶复合物经真空干燥处理得到氧化石墨烯气凝胶热化学储热复合材料。与现有技术相比,本发明以氧化石墨烯气凝胶为载体,为MgCl2·6H2O结晶提供巨大的比表面积,不仅可以有效解决水合无机盐易团聚的难题,而且MgCl2·6H2O‑氧化石墨烯水凝胶复合物具有储能密度高、反应温度可调控、分散性良好等优点,在中低温热化学储热领域有巨大的应用空间。
本发明涉及一种钴掺杂碳包覆硅酸亚铁锂复合材料及其制备与应用,所述制备方法具体包括以下步骤:(a)将乙酸锂、草酸亚铁、硝酸钴和正硅酸乙酯依次溶于有机溶剂中,并进行搅拌得到混合溶液;(b)将步骤(a)得到的混合溶液中的有机溶剂蒸发后,得到钴‑硅酸亚铁锂前驱体;(c)取碳源与步骤(b)得到的钴‑硅酸亚铁锂前驱体混合搅拌,得到钴掺杂碳包覆硅酸亚铁锂前驱体,将所述钴掺杂碳包覆硅酸亚铁锂前驱体依次经过干燥、煅烧后,得到钴掺杂碳包覆硅酸亚铁锂复合材料。与现有技术相比,本发明提高了LFS的缺陷浓度和电子电导率,且制备方法工艺简单,条件温和,成本低廉。
本发明涉及一种阴离子水性聚氨酯纳米氧化锌复合材料及其制备方法,包含以下重量份的原料:聚醚型二元醇80~100份,二元异氰酸酯30~40份,小分子扩链剂5~10份,氯化锌5~10份,助剂5~15份。与现有技术相比,本发明首先制备纳米氧化锌颗粒,将纳米氧化锌颗粒配合丙酮法制备水性聚氨酯,使纳米氧化锌均匀分布于水性聚氨酯之中,制得的阴离子水性聚氨酯纳米氧化锌复合材料对大肠埃希氏杆菌和金黄色葡萄球菌有着高达100%的杀菌率,同时拥有良好的力学性能,适合用作生物医疗材料。
本发明公开了一种球状钼酸镍/石墨烯复合材料的制备方法。具体步骤如下:(1)将Ni(NO3)2·6H2O和MoCl5分散于乙二醇溶液中并超声溶解,得到混合溶液;(2)超声分散氧化石墨烯溶液;(3)将分散好的氧化石墨烯溶液加入上述混合溶液中并混合均匀;(4)将溶液置于高压反应釜中进行反应;反应后过滤和洗涤;(5)将洗涤后的产品进行冷冻干燥;(6)将冷冻干燥后的样品高温焙烧处理得到球状钼酸镍/石墨烯复合材料。本发明的制备方法工艺操作简单,制备效率高,原料较为廉价。
本发明涉及一种耐高温、导热尼龙复合材料及其制备方法,由以下重量份组分组成:100份PA66,40‑80份耐高温尼龙,10‑50份尼龙弹性体,10‑30份碳纤维,20‑50份导热填料,0.2‑1.5份反应型流动改质剂,0.3‑1.2份抗氧剂和0.3‑2份润滑剂。制备方法:将PA66、耐高温尼龙,尼龙弹性体、导热填料、反应型流动改质剂、抗氧剂及润滑剂预混均匀,由双螺杆挤出机主喂料口加入,碳纤维从玻纤口加入,控制转速为800‑1200r/min,温度为250‑285℃,进行挤出造粒,即得所述耐高温、导热尼龙复合材料。该材料具有极佳的耐高温性能、导热性,同时具有机械性能好、易加工的特点。
本发明公开了一种具有荧光/超声双模式靶向成像功能的碳纳米管复合材料,直径为10~20nm和平均长度小于300nm的碳纳米管表面带有羧基,通过包覆枝化的聚乙烯亚胺,利用聚乙烯亚胺上的氨基进一步修饰连接异硫氰酸荧光素发光基团和PSCA单克隆抗体。上述材料的制备方法:通过碳纳米管在浓硫酸和浓硝酸中回流制得表面带羧基的碳纳米管,然后通过酰胺键将枝化的聚乙烯亚胺包覆到碳纳米管表面,使碳纳米管具有良好的水溶性同时表面带有大量的氨基,然后通过氨基将异硫氰酸荧光素发光基团和PSCA单克隆抗体连接到碳纳米管表面。本发明所制得的碳纳米管复合材料生物相容性好,超声成像效果明显,同时具有很好的发光性能和靶向性能。
本发明提出了具有三明治结构的磁性微球四氧化三铁表面包覆聚多巴胺和以锆离子为中心金属离子的金属有机骨架复合材料的合成方法及其应用。首先用水热合成法合成四氧化三铁磁性微球;将磁球分散在聚多巴胺盐酸盐的水溶液中,使其表面包覆上聚多巴胺层;将聚多巴胺包覆的磁球分散在氯化锆和对苯二甲酸的N,N-二甲基甲酰胺混合溶液中,制得具有三明治结构的磁性金属有机骨架材料。该合成方法简单快捷,合成所得的磁性金属有机骨架材料具有高比表面积和良好生物相容性,可用于生物样品中磷酸化肽的选择性富集和MALDI-TOFMS检测。
本发明涉及一种聚硅氧烷微球阻尼氯化丁基橡胶复合材料及其制备方法,采用以下配方组成:氯化丁基橡胶100、硫化剂1~3、促进剂1~3、硬脂酸2~4、纳米氧化锌1~2、防老剂2~4、轻质氧化镁1~3、聚硅氧烷微球5~20,按配方加入到开炼机中混炼得到聚硅氧烷微球阻尼氯化丁基橡胶复合材料。与现有技术相比,本发明利用聚硅氧烷微球对氯化丁基橡胶进行改性处理,可以显著拓展阻尼温域,提高阻尼性能、力学性能和导热性能。
本发明公开了一种一种二维NiFe‑MOF纳米片的碳量子点复合材料的制备方法,属于能源环境及新型二维材料合成技术领域。本发明采用分子融合法合成了碳量子点,以碳量子点为辅助剂,与镍和铁的无机盐溶液、对苯二甲酸和三乙胺在室温下通过自上而下的合成策略原位制备具有优异的电催化氧析出活性的二维NiFe‑MOF纳米复合材料。本发明的合成方法简单、反应温和、形貌和结构可控,且在合成中未加入任何表面活性剂,可以省去材料制备工艺中高温煅烧等后续处理工艺,减少能源消耗和污染。
本发明公开了一种连续折叠式减振拉胀纺织复合材料的加工装置与方法。所述装置包括铰链板及其两侧带有刻度的泡沫板;所述铰链板由多块铰链板片活动连接而成,铰链板片的边缘设有多个间隔布置且同轴排列的套,一侧两端的套通过钉二与泡沫板连接,相邻两片铰链板片的套相互交错为同轴布置并通过钉一连接。加工方法为:将双面胶粘在铰链板的外表面,然后铺上布,以手糊成型方法将树脂刷在布上,固定后取下;按照同样方式对布的另一面进行复合处理。该复合材料具备优异的抗缓冲性能、能量吸收性能、抗压缩性能等,可以用在运动员护板、防弹防刺服、头盔、装甲车、减震器等体育商品中。
本发明公开了一种高熵合金颗粒细化增强铝基复合材料及其制备方法。本发明通过气体分散搅拌装置将机械合金化后制备的高熵合金颗粒加入到熔融的铝合金基体中搅拌分散,之后进行振动除气,最后采用铸造工艺制备成型高熵合金颗粒增强铝基复合材料的成型件。该工艺通过气体分散搅拌装置分散加入熔体内的高熵合金颗粒,增加高熵合金颗粒与铝合金的接触面积与润湿性,避免团聚,宏观与微观分散均匀,改善界面结合性,并在凝固时在整个基体中大幅增加形核质点,细化晶粒、改善组织、强化性能。
一种基于类三明治结构界面和复合材料的二向色镜及其制备方法。利用电子束蒸发技术同时沉积折射率大于1.8的材料A和光学带隙大于6.0eV的材料B形成复合材料取代常规二向色镜薄膜中的单一高折射率材料作为高折射率膜层H,利用单一低折射率材料C作为低折射率膜层L;通过控制材料A、材料B和材料C的沉积速率,在高折射率膜层和低折射率膜层间形成类三明治结构的过渡界面,该过渡界面结构为A+B渐变材料层|A|A+C渐变材料层。本发明将高折射率膜层和低折射率膜层界面设计为类三明治结构的过渡界面,在不影响薄膜光谱性能的前提下提升二向色镜的界面结合力和激光损伤阈值等性能。
本发明属于锂电池电极材料技术领域,具体为亲锂性石墨烯量子点/锂复合材料及其制备方法和应用。本发明亲锂性石墨烯量子点/锂复合材料,主体为石墨烯量子点,石墨烯量子点由石墨相的碳核和富含氧、氮、硫等元素的聚合物短链壳部组成,其表现出强锂离子亲和性。将其涂覆在金属锂表面,可改善大电流下锂金属负极表面锂离子耗尽的问题,从而改变金属锂的沉积行为,稳定金属锂的沉积剥离。该亲锂性石墨烯量子点/锂负极应用于锂‑空气全电池中,可得到倍率性能和循环寿命大幅提高的锂‑空气电池。本发明制备工艺简单,能实现大电流、大容量下长循环寿命的锂金属负极,在高能量密度电池快充领域具有良好的应用前景。
本发明涉及一种高韧性、高耐热玻纤增强PBT复合材料及其制备方法,该复合材料由以下组分及重量份含量的原料制成:PBT100份、反应性抗冲击改性剂5~10份、成核剂3~5份、玻璃纤维15~30份、加工助剂0.5~1份;反应性抗冲击改性剂为带有反应性基团的增韧剂与PBT增粘剂的复合物,且带有反应性基团的增韧剂与PBT增粘剂的质量比为3∶2~4∶1。与现有技术相比,本发明采用PBT增粘剂与带有反应性基团的增韧剂复配制得反应性抗冲击改性剂,从分子链角度以及反应性增韧剂外在增韧的角度出发通过反应性共混挤出的方法实现PBT材料的超韧化。本发明通过成核剂的引入可使PBT晶粒细化,从而提高材料的韧性,同时成核剂起到异相成核作用,其可提高PBT的结晶度,从而大大地提高了热性能。
本发明涉及一种拉挤异型面复合材料皮芯结构型材,所述型材横截面为异型面,芯层材料为纤维增强树脂基复合材料,皮层材料为功能性热塑性树脂,所述皮层和芯层经注塑或挤出后,由于两者之间热膨胀系数的差异而使所述皮层机械咬合包覆在所述芯层上。本发明所提供的型材,结构合理、易制造,可根据实际使用性能的需要进行结构设计和调整,且赋予了型材一定的功能性,具备抗紫外辐照、耐老化、导电等多种功能。
本发明提供一种高流动性耐析出无卤阻燃聚丙烯复合材料,它是由下列重量百分比的原料制成:高熔指嵌段共聚聚丙烯50-70%,超高熔指均聚聚丙烯5-20%,多聚磷酸铵5-21%,季戊四醇10-21%,三聚氰胺尿酸盐5-11%,马来酸酐接枝聚丙烯3-10%,抗氧剂PS8020.1-1.2%,抗氧剂1680.1-1.2%;抗氧剂10100.1-1.0%;润滑剂TAF0.5-3.0%。本发明还提供了其制备方法:按上述重量百分比秤取原料,混合后放入双螺杆机挤出造粒,双螺杆机的转速为200-300转/分,温度为160-190℃。本发明材料的优点是:具有高流动性,耐析出,阻燃性能优异;具有优异的综合力学性能;成本低;在电子电器、汽车、家电、体育用品等领域具有广阔的应用前景。
本发明提出了一种应用于PE木塑及相关材料的共挤复合材料及其制备方法,该复合材料包括以下组分:相容剂、润滑剂、耐磨剂和功能助剂。本发明配方的改性共挤料应用于PE木塑及相关材料共挤行业,大幅度的提高PE木塑及相关材料的耐老化和耐磨性能,并使得PE木塑及相关材料产品耐磨、色彩多样化性能有更多的方案;通过发明方法制备的产品耐候性提高,不会出现表面粉化、龟裂、严重褪色等现象,耐磨性提高,降低了着色剂的用量,使得成本降低。
一种材料技术领域的质子导电复合材料及其水热处理制备方法。质子导电复合材料组分和摩尔比为:金属氧化物前驱体、去离子水、有机溶剂、酸、添加剂为:1∶0.5~12∶0~100∶0~1∶0~5;水热处理制备方法包括:将金属氧化物前驱体、水、有机溶剂、酸、以及添加剂经混合制成溶胶;将溶胶和Nafion溶液混合,搅拌均匀,然后向该混合物中加入磷酸,经强力搅拌后获得均匀的混合溶胶;将溶胶浇注于容器中或基板上,溶胶固化成型制成凝胶体,然后对凝胶体进行水热处理,制成质子传导材料。本发明获得的质子传导材料的质子传导率可以达到10-1Scm-1量级以上,甚至高于Nafion膜的质子传导率。该质子传导材料可用于燃料电池、电化学传感器、超级电容等领域。
本发明涉及一种利用含碳生物质壳制备的硬碳前驱体、硬碳/石墨复合材料及其制备方法和应用。所述硬碳前驱体通过如下步骤制备得到:S1:向酸性溶液中加入含碳生物质壳粉末,于100~180℃密闭环境下进行微波水热反应,洗涤,除杂后即得硬碳前驱体。本发明在微波条件下利用酸性溶液对生物质进行处理,在不破坏材料的自然结构的情况下得到硬碳前驱体,其首次效率得到较大提高。利用该硬碳前驱体制备得到的硬碳/石墨复合材料兼具石墨和硬碳材料的优异性能,具有首次效率高,循环性能优良,比容量高,大倍率下的倍率性能好等优点;制备方法工艺简单,操控方便,原料价格低廉,来源丰富,设备投入小,能量消耗低,有利于大规模生产,实用性高。
本发明涉及一种纤维分布可控的纤维复合材料3D打印方法。该方法包括:在通孔喷嘴内设置分束丝,分束丝位于竖直出口段或收缩出口段内,两端分别设置在喷嘴出口内壁面或收缩内壁面上,得到分束喷嘴;调整分束喷嘴位置,使打印零时刻时,分束丝与打印平面的横向或纵向成一定角度;将树脂材料和纤维束喂入分束喷嘴中,将纤维束分别引入不同分区内,树脂长丝经由齿轮送丝,进行3D打印。该方法通过控制不同区引入纤维束的数量和种类以及分束丝相对打印平面横向的角度来设计沉积丝中纤维束的分布,从而实现纤维分布可控的低孔隙复合材料3D打印。
本发明公开了复合材料模压成型用模芯流转装置及自动化模芯流转方法,涉及自动化模压成型技术领域。本发明的装置包括模具模座、压机、工业机器人、模芯定位台、模芯锁紧机构、模座定位锥形机构、顶出机构、感应加热器、模芯高压气嘴机构;方法包括:S01、工业机器人抓取模芯,抓紧锁紧机构锁紧;S02、模芯移动至模具模座放置后移出,模芯锁紧;S03、压机合模,保温保压成型后开模,顶出机构和模芯高压气嘴机构配合使产品与模芯脱离;S04、模芯锁紧机构于模芯被夹紧后解锁,冷却后取下产品;S05、模芯流转至铺料工位。本发明提高了生产复合材料产品的效率和生产节拍,又实现人机的分离操作,实现了人机安全,保障安全生产。
本发明涉及一种热固性树脂基芳纶纤维复合材料,其包含:(a)表面涂覆有上浆剂的芳纶纤维织物,芳纶纤维织物是多层机织双向布、单向布、无纺布或三维编织织物;和(b)经固化的热固性树脂;其中经固化的热固性树脂(b)由浸渍于所述芳纶纤维织物(a)中的浸渍用热固性树脂体系固化而形成;且基于经浸渍的芳纶纤维织物(a)的总体积,经浸渍用热固性树脂体系占10~80体积%。其中芳纶纤维织物(a)表面涂覆的上浆剂结构通式为:
本发明公开聚氨酯弹性体/埃洛石纳米管复合材料及制备方法。其制备方法按重量份数计算,即将埃洛石纳米管在机械搅拌下加入到聚醚多元醇或聚酯多元醇中,然后加入磷酸于100-130℃抽真空除水1-3h,然后降温至50-80℃,在充氮气保护下加入多异氰酸酯,控温为80-90℃进行预聚反应2-5h,然后降温至40-60℃,加入10-30份二醇类或二胺类扩链剂进行扩链反应5-30min,所得反应液控温80-120℃熟化6h,即得具有较好力学性能的聚氨酯弹性体/埃洛石纳米管复合材料。其制备工艺简单、成本低廉、制备周期短。
本发明涉及热熔压敏胶技术领域,更具体地,本发明涉及一种3D床垫复合材料专用热熔压敏胶及其制备方法。所述热熔压敏胶的制备原料按重量份计,包括30~40份热塑性弹性体、50~60份增粘树脂、10~20份软化剂和1~2份抗氧剂,所述热塑性弹性体包括SBS、SIS、SEBS中的至少一种。本发明提供一种3D床垫复合材料专用热熔压敏胶,通过本发明所述热熔压敏胶的制备原料的共同作用,制备得到的热熔压敏胶在低温条件,如0℃仍具有好的开放时间和粘结性能,使得在较低温度下仍能用于3D床垫的生产,满足一年四季不同温度环境的要求。
本发明提供一种金属有机骨架材料‑分子筛复合材料及其制备方法,所述制备方法包括:将含有Zn(NO3)2或Co(NO3)2、及咪唑或咪唑衍生物的溶液中加入ZSM‑22分子筛,室温下搅拌进行水热反应获得反应物,对所述反应物进行过滤、洗涤、去除模板剂后制得金属有机骨架材料‑分子筛复合材料。本发明采用吸附性能优异的有机骨架材料与ZSM‑22分子筛复合的方法制备高吸附性能的材料,通过ZIF‑8的复合较大的提高了ZSM‑22的比表面积和微孔结构,可以结合硅铝分子筛的高水热稳定性,也同时具有有机骨架材料的优良吸附性能,在医药、化工和环保等领域具有广泛的应用前景。
本发明公开了一种陶瓷颗粒增强的铝基复合材料,包括混合型陶瓷粉末,所述混合型陶瓷粉末包括以下成分:二氧化硅4.5%~27%,氧化铝0.05%~3%,硫酸钙0.05%~3%,氧化钾0.05%~3%,氧化钠0.05%~3%,碳化硅20%~40%,铝基材料为铝硅系合金50%~80%。本发明能够在使用时增强材料性,硬质陶瓷材料为复合材料提供足够的强度等级,而润滑颗粒在滑动条件下涂抹磨损表面,从而降低磨损率,同时起到粘结材料的作用,增强材料韧性,有效的改良高温时摩擦性能的缺陷,值得推广使用。
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