本发明公开了一种中间相沥青基石墨纤维/聚丙烯复合材料及其制备方法,原料各组分按照重量份组成如下:聚丙烯55~75份、中间相沥青基石墨纤维2~6份、氮化硼5~10份、偶联剂0.5份、马来酸酐接枝聚丙烯4份、相容剂5~7份、纳米氢氧化镁5~8份、增韧剂2~6份、其他助剂2份。本发明通过选择中间相沥青基石墨纤维来改性聚丙烯,复配相关的增韧剂、偶联剂、相容剂、阻燃剂、润滑剂,通过共混的方式制备得到中间相沥青基石墨纤维/聚丙烯复合材料,其导热、阻燃性能均非常优良、导热填料与基体树脂的相容优良、力学性能良好、并且加工过程比较简单。
本发明公开了一种核壳增韧玻纤增强的PTT复合材料,其组分按质量百分数配比为:PTT?60%~85%、无机粒子5%~15%、POE?5%~10%、丙烯酸0.01%~1%、引发剂0.01%~0.05%、抗氧剂0.1%~0.5%、润滑剂0.1%~1%、玻璃纤维8%~12%,所述玻璃纤维为直径在4~17μm、且表面经过硅烷偶联剂处理的无碱短切玻璃纤维。本发明的有益效果是,本发明通过对无机粒子表面预处理后与POE之间相互作用和发生接枝反应,形成以无机粒子为核、POE为壳的核壳微粒与PTT共混进行增韧改性,同时对PTT进行玻纤增强,使所得的复合材料具有优异的抗冲击性和高强度、高耐热、高化学稳定性等优点。
本发明公开了一种新型复合材料的涡轮叶片,其主要是碳化硅纤维与陶瓷复合,组成一种新型的复合材料,使用温度可达1500℃,比超合金涡轮叶片的使用温度高得多,并具有耐热性和耐氧化性好,强度高、耐腐蚀、持久耐用的特性,具有良好的发展前景。
本发明公开了一种3D打印用低翘曲尼龙粉末复合材料及其制备方法,其特征在于:原料各组分按照质量百分比组成如下:尼龙66~88.6wt%、微米级无机填料10~30wt%、偶联剂1~2wt%、受阻酚抗氧剂0.1~0.5wt%、亚磷酸酯抗氧剂0.2~1.0wt%、其它助剂0.1~0.5wt%;所述其它助剂为分散剂、成核剂、润滑剂中的一种或几种组合。本发明通过选择微米级无机填料、偶联剂、受阻酚抗氧剂、亚磷酸酯抗氧剂并用,喷雾干燥制备的3D打印用低翘曲尼龙粉末复合材料抗翘曲性优异,粘结性优良;其球状颗粒分布窄,流动性好,无分层脱粉问题,且制备效率高、能耗小、简单易加工。
本发明公开了一种废旧纸张制备的纸基复合材料及其制备方法,属于复合材料领域。包括如下步骤:1)以浸泡碎浆方法获取基于回收纸张的原料纸浆,添加原浆纸浆;2)以物理方法,在恒温环境下向所得二次纸纤维中添加E玻璃纤维、聚丙烯腈纤维、亚麻纤维、棉纤维,与聚乙烯醇、聚乙烯醇缩甲醛、聚醋酸乙烯酯、聚乙烯醇缩乙醛之一进行复合;3)在恒温下由浇筑方式以模具成型;4)烘干脱水固形;经由以上工艺后可获取纤维增强型纸基复合板材。本发明专利可应用于建筑、园艺等领域,实现了废旧纸张的高品质回收利用。与传统材料相比可降解、轻质、原材料环保;与传统废纸回收方法相比,工艺简便,使材料实现长期多次循环使用。
本发明公开了一种永久抗静电纳米级PBT复合材料,其组分按质量百分数配比为:PBT60%~80%、阻燃剂12%~20%、纳米级碳酸钙5%~15%、表面处理剂0.1%~0.3%、抗静电剂3%~5%、抗氧剂0.1%~1%、润滑剂0.2%~1.5%、光稳定剂0~0.5%。本发明的有益效果是,与现有技术相比,本发明所制得的PBT复合材料不仅具有优良的缺口冲击韧性、较高的刚度和很好的耐热性能,还具有优异的力学性能及永久抗静电性能,其表面电阻可达107~1010Ω·m,而且阻燃效能高,加工性能好,成本低。本发明提供的制备方法简单和操作方便,易于实现工业化。
本发明公开了一种高导电碳纳米管金属基复合材料,组成成分及其体积百分数为碳纳米管0.1~30%,金属70~99.9%,所述金属为铜、铝或者铜铝的合金。与未添加碳纳米管的材料相比,本发明的高导电碳纳米管金属基复合材料导电率可提高达10%以上。
本发明属于纳米无机功能材料制备技术领域,涉及一种石墨烯/铜镍纳米复合材料的制备方法,先将氧化石墨烯置于去离子水中超声离心得到石墨烯悬浮液;再将氢氧化钠溶于去离子水中配制得到碱性溶液;然后将铜盐和镍盐分别溶于去离子水中搅拌至完全溶解,配制得到铜盐溶液和镍盐溶液;将配制得到的碱性溶液、铜盐溶液和镍盐溶液置于烧瓶中搅拌均匀并加入乙二胺、水合肼和表面处理剂搅拌后再加入石墨烯悬浮液进行反应,将反应得到的产物经清洗、离心和干燥2~3小时后得到石墨烯/铜镍纳米复合材料;其制备工艺简单,操作方便,成本低,环境友好,易于大规模生产。
本发明公开了一种玻纤增强无卤阻燃高韧性PC复合材料,其组分按质量百分数配比为:PC60%~90%、玻璃纤维5%~20%、阻燃母粒2%~6%、抗冲击改性剂5%~10%、相容剂1%~3%、抗氧剂0.1%~0.5%、润滑剂0.1%~2%。本发明的有益效果是,本发明采用玻纤增强、阻燃母粒改性和抗冲击改性剂增韧,并添加适量其它助剂,使制得的PC复合材料具有强度高、力学性能优异,抗冲效率高、耐热性能好,阻燃效率高、添加量少且无卤环保、安全和达到UL94V-0级阻燃性能,而且加工性能好,流动性高,耐磨、耐温和耐腐蚀性能强,在电子电器、汽车、机械零部件、建筑材料、医疗器械、体育用品、光学仪器、包装等领域具有很好的应用前景。
本发明公开了一种高强、高阻和高韧改性的PC/PET复合材料,其组分按质量百分数配比为:PC30%~60%、PET15%~30%、纳米碳酸钙5%~15%、增韧剂5%~10%、阻燃剂2%~8%、相容剂2%~5%、偶联剂0.1%~0.5%、抗氧剂0.1%~0.5%、润滑剂0.1%~1%。本发明的有益效果是,与现有技术相比,本发明制得的PC/PET复合材料,其冲击强度可提高到原来的1.5倍以上(缺口冲击强度可达10kJ/m2以上),而且拉伸强度与弯曲强度提高10%~20%,阻燃性能达到安全、高效、无卤、环保和UL94V-0等级的性能要求。
本发明公开了高性能PTT/PPE复合材料及其制备方法。本发明的高性能PTT/PPE复合材料,其组分按质量百分数配比为:PTT50%~85%、PPE5%~25%、玻璃纤维5%~10%、聚烯烃弹性体接枝物2%~8%、纳米蒙脱土2%~8%、增容剂2%~5%、阻燃剂0.1%~1%、偶联剂0.1%~0.5%、抗氧剂0.1%~0.5%、润滑剂0.1%~1%,所述聚烯烃弹性体接枝物为马来酸酐、甲基丙烯酸缩水甘油酯双接枝POE共聚物。本发明的有益效果是,本发明具有优异的阻燃性能、耐热性能和力学性能,而且尺寸稳定性好,强度高,翘曲小,抗冲击性好,耐化学性强,制品表面光洁,同时制备工艺简单和易于控制,便于推广。
本发明公开了一种氧化石墨烯/生物合成纳米银抑菌复合材料的制备方法,包括制备葡萄籽提取液制备、硝酸银/氧化石墨烯混合液、将葡萄籽提取液加入硝酸银/氧化石墨烯混合液制备得到氧化石墨烯/生物合成纳米银抑菌复合材料等步骤。本发明充分利用葡萄籽这种废弃物,降低了生产成本,便于大量生产制备纳米银;生物合成的银纳米颗粒负载在氧化石墨烯片层结构上,有效防止了纳米银颗粒的团聚和氧化,大大提高了银纳米粒子的稳定性,并且提高了抑菌效果;反应是在水相中进行,反应条件温和,环境友好,操作简单,易于控制。
本发明公开了一种新型增韧阻燃聚乙烯复合材料及其制备方法。本发明的新型增韧阻燃聚乙烯复合材料,其组分按质量百分数配比为:聚乙烯树脂50%~80%、刚性粒子5%~15%、弹性体5%~15%、丙烯酸1%~4%、引发剂0.5%~2%、阻燃剂10%~20%、分散剂0.5%~2%、抗氧剂0.1%~1%。本发明采用对刚性粒子预处理后与弹性体之间相互作用和发生接枝反应,形成以刚性粒子为核、弹性体为壳的核壳结构,使发挥弹性体增韧和刚性粒子增刚的良好协同效果,从而大大提高了聚乙烯材料的冲击韧性、力学强度、刚度和耐热性等,同时对聚乙烯阻燃改性效果好,无卤、低烟、无毒和达到UL94-0级阻燃性能,而且材料的加工性能好,成本低,处理工艺简单,可广泛应用于国防军工及民用工业等领域。
本发明公开了一种制备铜/石墨烯复合材料的方法,步骤如下:(1)将石墨烯/Cu(Gr/Cu)?纳米微粒添加到铜粉中,经真空球磨制备复合粉体;(2)将经球磨的复合粉体转移到真空热压烧结装置,经真空热压烧结,制备目的产物。本发明制备工艺简单,实现了石墨烯与铜的有效复合解决了石墨烯与Cu基体之间浸润性差的问题,该工艺能够实际应用。
本发明涉及塑料改性技术领域,特别是涉及一种高性能汽车仪表板专用PP复合材料及其制备方法;其由如下质量份的组分组成:均聚PP15-25份,共聚PP30-50份,滑石粉15-25份,增韧剂12-20份,偶联剂0.3-0.6份,抗氧剂0.3-0.5份,耐候剂0.1-0.3份,润滑剂0.3-0.5份;其制备方法包括混合、挤出和注塑成型,本发明提供的PP复合材料具有较高的抗爆破强度,可以满足中高档轿车的使用要求,适用于做高性能汽车仪表专用材料。
本发明公开了一种1-3型正交异性水泥基压电复合材料,包括填充有水泥的压电陶瓷块和导电胶,其中相邻两压电陶瓷块极化方向相反,导电胶填充于压电陶瓷块中间及其外围。本发明还公开了压电复合材料的制备和应用,制备时采用切割浇注与排列浇注相结合的方法,工艺简单,成本低,所得产品具有明显的正交异性特性,具有测定特定方向应力和应力波的能力,能够分辨不同方向的损伤信号,可以用于对混凝土结构中裂纹的进行定位和识别,解决了现有智能材料不能分辨不同方向的损伤信号的问题,将其用于混凝土检测领域不仅可为重大工程结构的健康监测提供理论和技术基础,而且对于预防事故的发生,保障人民的生命财产更具有重要的现实意义。
本发明属于道路工程裂缝修复材料领域,提供了一种用于沥青路面裂缝修复的复合材料,包括:A组分、B组分,其中,A组分由如下重量份的原料组成:粉末状固体重烧氧化镁30~60份,磷酸盐20~30份,缓凝剂0~10份,矿物掺合料0~20份;B组分由如下重量份的原料组成:乳化沥青10~30份,拌合水5~20份,外加剂0~10份组成。本发明利用乳化沥青‑MPC复合材料修复体系具有节能减排、应用广泛、易于施工等特点,根据高早强设计要求,结合磷酸镁水泥早强特性和乳化沥青粘结性强、稳定性优良等特性,使得复合材料具备无机材料的刚性与有机材料的柔性,并同时具备快速开放交通且后期稳定性良好的特点,以期为缩短道路病害修复时间、提高病害修复效率带来积极贡献。
本发明涉及一种大型拉挤成型复合材料自动化超声在线检测系统,包括沿复合材料工件行进方向依次布置的成型模具、喷洒装置、平台支架和回收装置;平台支架具有导轨组件,导轨组件包括并列布置的至少一组导轨,每一组导轨与对应的探头夹具滑动连接,每一组探头夹具均连接超声相控阵探头组件,每一组探头夹具沿导轨运动带动对应的超声相控阵探头组件运动,使多组超声相控阵探头组件的检测面并列布置;喷洒装置用于将耦合剂喷洒在待测工件表面,回收装置用于清扫并回收待测工件表面残余的耦合剂。利用导轨使各探头形成交错且并列布置的方式,确保每个探头覆盖工件不同的扫查区域。获取的数据经处理形成复合材料工件的整体缺陷成像。
本发明公开了高流动高抗冲高刚性阻燃ABS复合材料及其制备方法。本复合材料配方成份包含ABS(苯乙烯‑丁二烯‑丙烯腈共聚物)、氯化树脂、阻燃剂、增韧剂、抗氧剂、润滑剂、热稳定剂及无机填料等。本发明制备的复合材料具有良好的阻燃性兼具高流动、高抗冲击强度、高刚性等特性,具有优异的加工稳定性,可以代替传统的阻燃ABS材料,应用于家用电器、矿用电器、电气控制系统、电工器材、电器外壳、消防安全、通讯等领域。
本发明公开了一种含嵌件复合材料轨枕的注射成型设备及使用方法,解决了现有技术中没有专门针对含嵌件复合材料轨枕制造生产设备的问题,具有生产效率高、定位精度高的有益效果,具体方案如下:一种含嵌件复合材料轨枕的注射成型设备,包括锁紧件和至少一个可用于设置内置组件的模具,模具的至少一端可打开,锁紧件可穿过模具与设于内置组件的预埋件配合以对内置组件进行定位,且锁紧件同模具同步移动或转动。
本发明公开了一种基于3D打印的石墨烯/陶瓷有序复合材料制备方法,所述打印设备包括数字光处理模块,浆料槽,打印平台,外加电场;所述数字处理模块按照打印的模型分层切片,以光束形式穿过复合透氧膜并投射到浆料上实现固化,随着打印平台沿z轴方向逐渐上移,所述外加电场置于浆料槽内部两侧,实现了石墨烯/陶瓷前驱体复合材料的连续打印,且石墨烯片在辅助电场下有序排列。随后通过烧结步骤实现石墨烯片/陶瓷有序复合材料的制备,可以提高力学性能与电学性能以及增大了材料的抗弯强度和韧性。
本发明涉及一种软磁复合材料及微电机用定子片的制备方法,属于微电机制备技术领域。上述软磁复合材料由软磁粉末、电介质层和导电层组成,所述软磁粉末外表面包覆所述电介质层,所述电介质层外表面包覆所述导电层。本发明制备出饱和磁感应强度及磁导率高、损耗低的异质复合定子片,用于电机转速达12万转微电机定子。提高了微电机的可靠性,具有高频(转速每分钟超过12万转)的显著优势‑低损耗;软磁复合材料高的磁感应强度(2T)保证其具有更高的功率(约2倍)。
本发明属于电极材料制备领域,具体涉及一种氮掺杂介孔碳负载钴‑氧化钴纳米复合材料(Co‑CoOx/NMC)的制备方法及应用。复合材料是通过一锅法,在氨基化介孔聚合物的形成过程中引入钴盐,热解后制备得到,其中Co‑CoOx颗粒均匀地分散在介孔碳骨架上,其粒径为10~20nm。本发明的复合材料具有较高的电催化氧气还原性能,在电催化、燃料电池等领域有广阔的应用前景。
本发明公开了一种基于三聚氰胺纳米银复合材料修饰电极速测硫化物的方法,并将其应用于复杂样品中硫化物的速测。首先制备具有高导电性的三聚氰胺纳米银复合材料,利用全氟磺酸溶液(nafion)的成膜特性,将其固定于电极表面,在氯离子浓度为140 mM的磷酸盐缓冲溶液(PBS)中,该复合材料中纳米银与氯离子作用生成氯化银,获得尖锐的电信号峰,加入硫化物后,氯化银被置换成硫化银,使峰值降低,从而实现了对硫化物的速测。结果表明,本发明涉及的技术具有简便、快速、灵敏等优点,不仅在检测灵敏度上可与经典检测方法相比拟,而且较之具有更优的检测选择性和灵敏度,可用于血液等复杂体系中硫化物含量的快速、高灵敏的检测。
本发明公开了一种电磁屏蔽木塑复合材料所述电磁屏蔽木塑复合材料按质量比组成为:PVC树脂粉30~50份,农林三剩物粉15~30份,石墨烯屏蔽粉10~20份,环保稳定剂2~6份,加工助剂1~3份,润滑剂1~3份,增韧剂1~5份,偶联剂0.5~3%,其制备方法包括如下步骤:S100、预制农林三剩粉和电磁引导剂;S200、将农林三剩粉和偶联剂混合改性;S300、改性后的农林三剩粉与PVC树脂粉、石墨烯粉、电磁引导剂及环保稳定剂、加工助剂、润滑剂、增韧剂高速混合冷却,得到混合粉料;S400、混合粉料进行离心后加入挤出机,并通过压延成型、牵引和切割工序,通过电磁引导剂进行电磁的木塑材料内部传导隔离,从而得到屏蔽效果良好的木塑复合材料。
本发明属于建筑陶瓷生产技术领域,具体的涉及一种利用赤泥经辊道窑生产分相窑变装饰复合材料的方法。以赤泥、长石、钒钛渣、石英、硼砂、锂云母和滑石为原料,将其放于熔块炉中,经1400‑1500℃熔融后水淬、破碎并经筛分,取筛余物进行混合,即为分相窑变原料;以长石、粘土、焦宝石、叶蜡石和文祖石为原料,将其放于球磨机中,球磨36h后喷雾造粒,将粒料放于模具中,经压制成型,得到坯体;将制得的分相窑变原料布至坯体上,再经辊道窑干燥、烧成,即生产得到分相窑变装饰复合材料。本发明生产得到的分相窑变装饰复合材料可以满足传统陶瓷的所有使用性能和装饰性能,生产过程中不使用釉色料,是一种绿色、环保的生产工艺。
本发明属于轻量化材料领域,尤其涉及一种嵌段聚醚酰胺弹性体发泡颗粒与聚氨酯的复合材料及其制备方法和应用,该复合材料包括聚氨酯和镶嵌在聚氨酯基体中的嵌段聚醚酰胺弹性体发泡颗粒,其中发泡颗粒的具有0.5‑20㎜的直径和0.05‑0.5g/cm3的密度,其中发泡颗粒的表皮为闭孔结构。所制备得到的复合材料具有优异的拉伸强度、低温柔韧性、高耐弯曲疲劳性能、高抗压缩变形性能和高回弹性,可有效的应用于鞋底、轮胎、自行车座椅、室内装饰品、缓冲垫、隔音垫、儿童玩具和/或地面覆盖物中。
本发明公开了一种基于两亲小分子螺旋/Ce‑MOF复合材料的制备方法以及室温固氮成氨的应用,属于属于催化技术、电化学合成技术领域。其主要步骤是利用十六烷基二酸与谷氨酸二乙酯合成手性L‑谷氨酸双头基两亲小分子L‑HDGA,继续以水为溶剂制得L‑HDGA螺旋,采用自组装方法以及部分氧化热解的工艺,制得了Ce2O3纳米颗粒负载在Ce‑MOF纳米晶体表面与两亲小分子螺旋L‑HDGA形成的超分子复合材料。该材料制备所用原料成本低,制备工艺简单,反应能耗低,具有工业应用前景。该复合材料用于电化学固氮反应,具有良好的电化学催化性能及稳定性。
本发明涉及工程塑料技术领域,具体是一种可注塑成型、高透波复合材料及其制备方法,所述可注塑成型、高透波复合材料由以下组分按照重量份数制备而成:POK 50~80份,PFA 20~40份,LLDPE 0.8~2份,复合填料10~15份,偶联剂0.1~0.3份,抗氧剂0.5~1份,润滑剂0~1份。本发明可注塑成型、高透波复合材料可注射成型,同时具有高透波率,可应用于雷达或天线罩方面。
本发明涉及的是一种环保技术领域的方法,具体地说是一种应用海藻生物质制备纳米氢氧化镁/氮掺杂多孔炭复合材料及其制备方法。复合材料为将海藻生物质浸泡于镁离子‑尿素溶液中,而后调节体系pH至9.5‑10,调节后经水热碳化反应进而获得纳米氢氧化镁/氮掺杂多孔炭复合材料。本发明制备方法发挥了水热反应可以处理生物质鲜样的优点,可直接应用海藻鲜样或高含水率的生物质作为反应物料,去除了以往海藻生物质反应处理前需要预先烘干脱水的步骤,同时水热反应体系温度低于220℃,属于低温水热反应,在减少能耗的同时,保证了应用水热反应制备纳米氢氧化镁/氮掺杂海藻基多孔炭的可操作性和安全性。
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