本发明公开一种门封复合材料及其制备方法以及门封条,该门封复合材料由PVC粒料和粒状的TPEE混合而成,所述PVC粒料包括PVC树脂以及分散在PVC树脂中的增塑剂、填充剂、热稳定剂、抗氧剂以及润滑剂。与软质PVC相容性非常好的TPEE材料,具有良好的柔软性和橡胶般的弹性,且具有强度高且耐热性、耐寒性和耐油性好的特点,可以弥补软质PVC的低温弹性差和易粘连的缺陷,提升门封条的回弹性。当该门封条应用于冰箱上,其能够提升冰箱的密封性能,进而提升冰箱的保温效果而降低冰箱的能耗。同时,TPEE与PVC的组合比高端的TPE门封条具有更好的成本优势。
本发明提供一种汽车保险杆专用低后收缩聚丙烯复合材料及其制备方法,由聚丙烯100份,酚醛树脂15~30份,云母15~45份,高目数滑石粉10~35份,增韧剂25~45份,成核剂0.25~0.5份,润滑剂0.4~0.8份,偶联剂0.2~0.3份抗氧剂0.15~0.4份经分批混合后挤出造粒制成。所述高目数滑石粉的粒径在8000~11000目。本发明的聚丙烯复合材料的收缩率低、机械性能强,在注塑24h~48h后尺寸稳定性好以及喷涂后保持较小的后收缩,可做为汽车保险杆等使用。
本发明提供了一种机械切削刀具复合材料,包含以下重量份原料:碳化钨20‑30份,碳化钛5‑10份,球形钴粉10‑15份,镧和钐混合稀土粉末1‑2份,碳化铬1‑3份,浓度为95%的乙醇200‑400份,表面镀钛的金刚石粉15‑30份,表面镀钛的CBN粉15‑25份,粘接剂10‑20份。所述粘结剂为表面包裹金属的陶瓷晶须。所述陶瓷晶须的表面包裹金属为选自钴、铜、镍和铁中的一种或多种。本发明提供的复合材料制成的刀具的切削性能明显高于普通切削刀具的性能,提高了切削效率,使用寿命提高约50%,大大降低了刀具的使用成本。
本发明提供一种由己内酰胺、水滑石、催化剂、引发剂、热稳定剂制备而成的浇铸尼龙6耐热复合材料。本发明利用具有层状、多孔结构的超细水滑石来改性浇铸尼龙6,通过水滑石参与己内酰胺的阴离子原位聚合实现提高浇铸尼龙6耐热性和力学强度。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。由于其具有高强度和耐热性等特点,可应用于电子电器和包装行业等领域。
本发明涉及一种高强度低收缩浇铸尼龙复合材料及其制备方法,属于浇铸尼龙改性领域。该方法采用超短玻璃纤维,利用内酰胺的阴离子原位聚合实现在提高浇铸尼龙力学强度的同时提高尺寸稳定性的目的。本发明大幅提高了浇铸尼龙的力学强度和尺寸稳定性,操作流程简单,所制备的复合材料表面质量好无浮纤、性能优越,适于大规模工业化生产。
本发明公开了一种聚乙烯醇复合材料的熔融加工方法,是将聚乙烯醇于70-100℃混合均匀得混合料,将100质量份的混合料、10-30质量份的小分子复合增塑剂和0.5-5质量份的助剂于70-120℃混合均匀后冷却至室温,然后加入双螺杆挤出机中挤出造粒。本发明通过合理选择小分子增塑剂的复合体系,加入适量助剂成功实现了聚乙烯醇热塑加工成型。不但解决了聚乙烯醇熔融加工难题,而且使复合材料的加工性能、力学性能、外观等得到改善。
本发明公开了一种具有阻燃性的聚酯无机纳米复合材料及其制备方法。材料为聚对苯二甲酸乙二醇酯或聚对苯二甲酸丁二醇酯与无机纳米粒子间的质量百分比为70~99%∶1~30%,其中,无机纳米粒子为二氧化硅、氢氧化镁和氢氧化锆;方法为按化学配比称量无机纳米粒子的粉体或胶体或其前驱体以及乙二醇或丁二醇单体,将其混合后向其中加入对苯二甲酸单体、催化剂和助剂得混合均匀体,再将混合均匀体在氮气氛下酯化反应2~3H后于常压下排出多余的水,然后将其依次在搅拌下于真空度为≤700PA的氮气氛下在265~275℃中反应0.5~1.5H、真空度为≤70PA的氮气氛下在265~275℃中反应2~3H,搅拌至粘度达标,制得具有阻燃性的聚酯无机纳米复合材料。它可广泛用于阻燃领域中。
本发明聚氨酯有机粘土纳米复合材料及制备方法,先将粘土和改性剂分散到水中,搅拌反应;然后加入聚多元醇和适量的分散剂,搅拌,插层反应;再与多异氰酸酯、扩链剂、交联剂和催化剂采用直接法或间接法反应;这种单体插层原位聚合的方法可以使聚氨酯和有机粘土达到分子水平的相容,使无机填料的刚性、耐热性与聚氨酯的韧性、可加工性在纳米尺寸上达到复合,获得强度高、耐热性好以及加工性好的聚氨酯有机粘土纳米复合材料。
本发明公开了一种天然纤维增强聚丙烯复合材料及其制备方法,其主要是先将短切天然纤维丝束进行超声波表面脱附处理,再经微波加热快速除水、干燥,将聚丙烯、增韧剂、润滑剂、相容剂、热稳定剂混合均匀后,加入到挤出机中,将纤维以侧喂料的方式加入,熔融后进行挤出、冷却、风干、切粒得到天然纤维增强聚丙烯复合材料。本发明制备方法简单,配方合理,制得的材料具有环保、吸声、隔热、低密度、低收缩率、加工成型性能好、可降解以及优良的综合力学性能。
本发明属于锂离子电池材料技术领域,特别涉及一种由焦磷酸锂和磷酸铁锂组成的复合锂离子电池正极材料的制备方法。将锂源、铁源、磷源在液态体系中按照一定比例混合均匀,得到的浆料经干燥处理后,在惰性气体氛围保护下作预烧结处理,即得到待修饰的磷酸铁锂;将预烧结产物与锂源、磷源再次在液态体系中按照一定比例混合均匀,得到的浆料经干燥处理后,在惰性气体氛围保护下作烧结处理。所获得的复合材料,作为锂离子电池正极材料时,可大幅度改善电池的倍率、低温以及循环性能,同时加工性能优良,极片的柔软性和卷绕性良好。
本发明公开了一种超分散导电剂‑磷酸铁锂正极复合材料的制备方法,包括以下步骤:制备氧化炭黑,将磷酸铁、锂源、碳源、氧化炭黑和水混合,经搅拌、研磨、造粒处理后得到磷酸铁锂前驱体,再在保护气体气氛中焙烧,冷却分级后即可得到超分散导电剂‑磷酸铁锂正极复合材料。本发明在导电剂与活性物质混合前,对导电剂进行处理,提高导电剂的分散性效果,如此使导电剂与活性物质均匀混合,由此提高电池容量及倍率性能,提升电池一致性。
本发明公开了一种锡青铜‑钢双金属复合材料,其包括铜合金层和钢基体,所述钢基体的表面具有镀铜层;铜合金层由以下组分按重量百分比组成:锡11%~13%、镍4.5%~5.5%、铅2.5%~3.5%,和余量的铜。铜合金层中的Ni与Cu、Fe均能实现较好的互溶效果,不仅增加了铜合金层的硬度,还能够提升铜合金层与钢基体之间的界面结合强度;铜合金层中的Pb可以使铜合金层具有良好的润滑减摩作用。本发明还公开了锡青铜‑钢双金属复合材料的制备方法,采用梯度升温的方式进行加热烧结,制备得到性能优异的材料。本发明提供的制备方法,具有设备投资少、操作简单、成本低等诸多优点,有利于规模化生产,具有工业应用价值。
本发明涉及一种白云石/聚丙烯复合材料及其制备方法,该复合材料由100重量份聚丙烯、80-150份白云石、8-15份相容剂、0.8-1.5份偶联剂组成。本发明所得产物不仅力学性能优良,而且具有阻燃性能,是一种综合性能优异的改性聚丙烯材料。
本发明涉及一种导热耐磨PP‑PS复合材料及其制备方法,按重量份计由以下组分组成:PP为50份‑70份;PS为30份‑40份;复合填料为10份‑16份;相容剂为0.4份‑0.6份;抗氧剂为0.1份‑0.5份;润滑剂为0.1份‑0.3份。本技术方案首次采用纳米氧化镁与碳化硼制备出复合填料,提升了PP‑PS复合材料的导热性能和耐磨性能。相容性PP‑g‑MAH或者SEBS‑g‑MAH的加入不但提升了PP和PS的相容性,而且也有利于复合填料在PP‑PS体系中的分散,这有十分重要的意义。
本发明公开了一种轻质降噪复合材料及其制备方法,包括以下原料:转炉钢渣、石墨烯、硅藻土、改性空心玻璃微珠、钠长石、凹凸棒土、膨胀珍珠岩、轻质碳酸钙、造孔剂、轻质陶粒、玻璃纤维、聚合物乳液和凝胶剂。本发明通过采用颗粒堆积与添加造孔剂相结合的方式制备的轻质降噪复合材料,孔隙率可以达到60%以上,材料抗压强度为10.0‑12.0MPa,拉伸强度69‑73MPa,弯曲强度83‑89MPa,简支梁缺口冲击强度19‑23KJ/m2,吸声系数在0.64以上,具有较好的吸声效果且力学性能优异。
本发明提供了一种用于快速成型的低收缩非晶复合材料及其制备方法,其由以下原料按如下质量比组成:丙烯腈‑丁二烯‑苯乙烯树脂粉末100份、增韧剂4~12份、超短玻纤5~25份、偶联剂1~5份、抗氧剂0.02~0.1份、热稳定剂0.1~0.5份以及润滑剂0.05~0.25份。本发明制备的用于快速成型的低收缩非晶复合材料具有力学强度大、热稳定性高和尺寸稳定性强等特点,同时可以进一步提高产品成行速度。此外本发明所涉及的生产设备及工艺控制简单,可直接应用和推广于激光烧结快速成型领域,制备具有一定强度和热稳定性等方面要求的复杂制件。
本发明涉及一种高性能电磁屏蔽PBT复合材料及其制备方法,由以下重量份的组分制成:PBT为80份‑100份;功能化复合填料为10份‑20份;抗氧剂为0.1份‑0.5份;功能化复合填料为通过对富勒烯进行表面氨基修饰,对PPTA纤维进行酸化处理后,制成一种互穿网络结构的功能化复合填料。本方案制得的PBT复合材料,物理性能优异,阻燃性能以及电磁屏蔽性能也很好,具有很大的推广价值。
本发明公开了一种高性能乙烯‑醋酸乙烯共聚物复合材料,其原料包括:乙烯‑醋酸乙烯共聚物、线性低密度聚乙烯、聚酰胺、硅橡胶、氯化聚乙烯、乙烯‑丙烯酸共聚物、三元乙丙橡胶、石粉、炭黑、改性碳纤维、硅微粉、阻燃剂、稳定剂、聚乙烯蜡、4,4‑二(叔丁基过氧化)戊酸正丁酯、三烯丙基异三聚氰酸酯、氧化镁、双十八烷基二甲基氯化铵。本发明提出的高性能乙烯‑醋酸乙烯共聚物复合材料,其弹性高,抗冲击性能优异,阻燃性和耐高温性能好。
本发明涉及一种聚丙烯/三元乙丙橡胶复合材料及其制备方法,由聚丙烯(PP)50-80份、三元乙丙橡胶(EPDM)50-80份、乙烯辛烯嵌段共聚物(OBC)5份-15份、抗氧剂0.1-0.5份经过混合、挤出造粒、水冷、切粒及干燥等步骤制备而成。PP和EPDM共混物是一种在工业上广泛应用的热塑性弹性体。尽管在两者的重复单元中,有部分结构相似,但PP和EPDM并不相容。为了增强两组分的相容性,本发明加入的OBC作为PP/EPDM两相体系聚合物的表面活性剂,增强两相界面间作用力,并可以增加PP的晶核密度及结晶速率,提高材料的力学性能。
本发明公开了一种高粱壳基PVC木塑复合材料,其特征是由下述重量份的原料制得:高粱壳30-40,玉米淀粉3-5,石棉纤维5-10,PVCSG-760-80,凹凸棒土10-15,柠檬酸三乙酯4-6,钡锌复合稳定剂3-5,硬脂酸3-5,六甲基磷酸三酰胺0.5-1,月桂醇聚氧乙烯醚1-2,大豆油6-8,AC发泡剂1-2,发泡调节剂2-4,复合助剂3-5。本发明以农业废料高粱壳为主要原料,通过与其余原料的复配和工艺的改进,使木塑复合材料具有硬度高、耐磨损、抗冲击性能好、不易变形的特点,符合实际使用的需要。
本发明公开了一种活性碳纤维改性聚丙烯复合材料及其制备方法,活性碳纤维改性聚丙烯复合材料是由以下重量份数的组分制备而成:聚丙烯50-88份;碳纤维10-40份;增韧剂2-10份;加工助剂0.1-1份;偶联剂0.3-0.5份;酸稀释物0.3-0.5份;热稳定剂0.1-1份。本发明具有高强度、均向性和低线性膨胀系数的特点,且具有轻量化的优点,可作为制作汽车内外饰件的材料。
本发明公开了一种耐热耐油阻燃改性丁腈橡胶复合材料,其原料包括:丁腈橡胶、乙烯?醋酸乙烯酯橡胶、环氧树脂、胶粉、乙烯?醋酸乙烯酯共聚物接枝马来酸酐、白炭黑、氧化石墨烯、植物秸秆粉、古马隆、促进剂TT、促进剂CBS、硫磺、1,1?双(过氧化叔丁基)?3,3,5?三甲基环己烷、三烯丙基异三聚氰酸酯、氧化锌、硬脂酸、防老剂、三乙醇胺、氢氧化铝、红磷、钼酸铵、苄基三苯基氯化磷、邻苯二甲酸二辛酯、四针状氧化锌晶须。本发明提出的耐热耐油阻燃改性丁腈橡胶复合材料,其耐热耐油性能优异,阻燃性能好,耐低温性强,强度高,能满足多种领域的使用要求。
本发明公开一种直升机主旋翼用碳纤维复合材料及其制备方法,该制备方法对碳纤维板表面涂覆预固化产物,有效提高碳纤维的摩擦性能,同时通过石墨烯改性酚醛树脂的制备,有效提高整个产物的拉伸强度,根据GB/T 31290‑2014测定,该直升机主旋翼用碳纤维复合材料的拉伸强度为90‑95MPa。本发明同时公开一种涂覆设备,该涂覆设备通过可调节高度的升降壳的设置,可以满足对不同厚度碳纤维板的输送以及涂覆,通过输送机构的设计,使得输送辊在对碳纤维板输送的同时满足对其进行涂覆,多个输送辊对碳纤维板进行多次涂覆,保证碳纤维板表面的涂覆效果好。
本发明公开了一种耐热老化尼龙6纳米复合材料及其制备方法,将氧化铈负载型抗氧剂与受阻酚类抗氧剂、硫代酯类抗氧剂进行复配组合,使得复合材料的耐热老化性能大幅度提升,同时,负载在填充颗粒上的抗氧剂能够有效避免在材料热加工过程中带来的抽出损失,有效提升材料的耐候时效。
本发明提供了一种适用于室外门窗的木塑复合材料及其制备方法,该复合材料由塑料粒子、纤维复合粒子、添加剂制备而成,其中纤维复合粒子中除了含有植物纤维、玄武岩纤维、碳纤维和麻纤维之外,还含有氧化硅纳米粉体、无机填料、纳米海泡石粉体、硬脂酸锌、硬脂酸钙、赤泥,上述成分的加入,可防止材料开裂、变形,提高材料的韧度,延长使用寿命,同时可防止褪色,保持原有的颜色和品质。通过加入氧化硅纳米粉体和纳米海泡石粉体在所有性能指标皆满足国标要求的情况下,大大降低产品的成本。
本发明公开了一种天然纤维环保复合材料及其制备方法,涉及环保材料技术领域,包括以下重量份数的原料:天然纤维30‑40份、活性炭4‑7份、复合纳米粒子4‑8份、富勒烯丙烯酰胺聚合物0.05‑0.1份、聚乙二醇30‑45份、丁二烯‑聚碳酸酯三元共聚物9‑15份、聚碳酸酯3‑8份、粘合剂10‑20份、改性助剂5‑10份;制备方法包括:(1)、天然纤维预处理;(2)、物料混合;(3)、对步骤(2)中物料混合后的有机纤维物料进行脱水预热;(4)、高温模压。本发明天然纤维复合材料抗冲击韧性好,综合性能高,不含任何有毒物质,绿色环保无害。
本发明公开一种高耐候、高冲击5VA阻燃PVC/ABS复合材料及其制备方法,其是由PVC树脂50‑55份、ABS树脂25‑30份、AS树脂3‑5份、氯化聚乙烯2‑4份、增韧剂2‑4份、热稳定剂3‑4份、增塑剂1‑2份、重质碳酸钙2‑4份、抗氧剂0.3‑0.5份、润滑剂2‑3份、三氧化二锑1‑2份、光稳定剂0.5‑1.0份、紫外线吸收剂0.5‑1.0份组成。本发明方法制得的PVC/ABS复合材料具有很高的耐候性能、阻燃性能和高冲击特性,对溶剂、油污其他化学品有很好的抵抗效果;成功解决普通塑料易光照黄变、阻燃效果差和容易应力开裂等问题,推动了材料在使用中的安全性和抗紫外黄变的能力,提高产品的综合使用性能,超高的抗冲能力也提高了产品在日常使用过程中的冲击、跌落、磕碰等不易损坏的能力。
本发明公开了一种耐寒硅烷交联聚乙烯绝缘复合材料,其特征是由下述重量份的原料制得:低密度聚乙烯树脂120-150,硅藻土10-12,方解石粉10-12,柠檬酸1-2,线性酚醛树脂2-4,环氧大豆油2-4,乙酰柠檬酸三丁酯0.5-1,己二酸二辛酯0.5-1,聚丙二醇2-3,二苯基甲烷二异氰酸酯0.3-0.5,聚乙烯蜡1-2,硅烷复合剂3-6。本发明的硅烷交联聚乙烯绝缘复合材料具有良好的强度、韧性,耐候性和耐水、耐腐蚀性能良好,同时具有优异的耐低温性能,适于在寒冷条件下使用。应用范围广泛。
本发明公开了一种绿色环保PVC木塑复合材料,其特征是由下述重量份的原料制得:松针粉15-20,甘草粉5-10,竹粉10-15,木薯淀粉3-5,草炭5-10,PVCSG-760-80,环氧大豆油8-10,液体石蜡2-4,十二烷基葡萄糖苷1-2,山茶油3-5,钡锌复合稳定剂3-5,AC发泡剂1-2,发泡调节剂2-4,复合助剂3-5。本发明的木塑复合材料采用环保无毒的原材料,安全无公害,产品具有优良的物理机械性能,且对环境无污染,符合节能减排和环保的要求。
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