一种建筑3D打印快速成型复合材料。按重量份计,所述复合材料包括以下原料:水泥300‑450份、矿渣微粉80‑125份、骨料460‑540份、减水剂0.2‑0.8份、复合调凝剂1.0‑1.9份和体积稳定剂45‑63份;所述复合调凝剂由促凝剂和缓凝剂组成,其中,所述促凝剂和缓凝剂的重量份比为:(0.4‑0.8)份:(0.6‑1.1)份;所述体积稳定剂由(25‑35)份高钙粉煤灰和(20‑28)份CSA膨胀剂组成。本发明提出的复合材料制备出的打印材料黏结性好,稳定性强,具有良好的出泵形态保持能力和黏结性能,使打印的建筑物具有良好的形态和体积稳定性。
本发明涉及一种氧化石墨烯量子点‑磷酸银复合材料改性的反渗透复合膜的制备方法,该方法将复合材料分散在多元胺的水相溶液中,并将多元酰氯溶解在有机溶剂中制备油相溶液,以聚砜膜为基膜,利用界面聚合法,采用简单高效的静电驱动制备出了氧化石墨烯量子点‑磷酸银复合材料改性的反渗透复合膜,本发明所制备的反渗透复合膜具有高的水通量,并保持良好的截盐水平,打破了“上限平衡”的限制,同时表现出优秀的杀菌性能,在海水淡化、苦咸水处理以及膜分离领域具有广泛的应用前景。
本发明提出了一种竹炭粉末光催化空气净化复合材料,其原料按重量份包括:竹炭/炭气凝胶复合材料2-8份、乙酸8-9份、尿素20-30份、乳化剂3-3.5份、丙二醇碳酸酯7-8份、三聚氰胺3-3.5份、双氰胺2-2.5份、聚丙烯酰胺0.03-0.05份、乙酸乙酰乙酯0.05-0.07份、水40-60份。该空气净化复合材料消除甲醛气体的效率高、效果持久,而且制造成本低。
本发明公开了一种纳米阻燃改性聚乙烯复合材料及其制备方法。本发明的纳米阻燃改性聚乙烯复合材料,其组分按质量百分数配比为:聚乙烯30%~60%、增强剂15%~30%、复配型纳米阻燃剂10%~20%、增韧剂5%~10%、相容剂3%~5%、表面处理剂0.1%~0.5%、润滑剂0.1%~1%、抗氧剂0.1%~1%。本发明的有益效果是,本发明将纳米技术与高分子材料结合,所制得的聚乙烯复合材料具有无卤抑烟的优良阻燃性能,达到UL94V-0阻燃级,并在燃烧过程中无融滴现象,同时所制得的聚乙烯制品具有良好的光泽、尺寸稳定、低翘曲、高模量、高耐热、高抗冲击等性能,而且成本低,可广泛应用于化工、机械、电器、汽车等领域,应用前景广阔。
本发明公开了一种纤维增强热塑性复合材料的制备方法,将增强纤维和热塑性树脂置于模具的阴模中,原料按照树脂/纤维/树脂的三层夹心结构方式铺设;阴模具有真空排气孔和密封圈,阴阳模闭合后,将真空排气孔与真空泵连接对模腔进行抽真空、同时对模具进行加热;模腔内真空压力和温度达到要求后,利用压机对模具进行加压,经保压后可得复合材料,加压及保压过程中,模腔内维持真空状态。本发明方法通过抽真空的形式将模腔内和纤维增强体内的空气排掉,使模具空腔形成一个密闭的低压真空系统,降低熔体树脂在流动时的因空气存在而造成的阻力,辅助熔融树脂在压力下的流动和浸润,得到浸润良好的纤维增强热塑性复合材料。
本发明涉及一种磁性光催化纳米复合材料的制备方法,包括如下步骤:(1)采用溶剂热法制备磁性四氧化三铁纳米粒子;(2)制备四氧化三铁/银纳米复合粒子;(3)通过溶胶凝胶法制备四氧化三铁/银/二氧化硅纳米复合粒子;(4)通过溶胶凝胶法制备四氧化三铁/银/二氧化硅/二氧化钛纳米复合粒子,经过煅烧最终得到磁性光催化纳米复合材料。本发明所制备的磁性光催化纳米复合材料在可见光下可实现对有机污染物的催化降解,并且在外加磁场下可实现分离回收。
本发明公开了一种阻燃增韧型PC复合材料及其制备方法。本发明的阻燃增韧型PC复合材料,其组分按质量百分数配比为:PC60%~80%、阻燃剂10%~15%、增韧剂10%~15%、有机蒙脱土5%~10%、相容剂1%~4%、抗氧剂0.1%~0.5%、其它助剂0.1%~2%。本发明的有益效果是,与现有技术相比,本发明制得的阻燃增韧型PC复合材料,具有阻燃性好(氧指数可达32以上)、抗冲击效率高、热稳定性好、强度高、电性能优良和成本低等特点,而且其加工工艺简单和易于工业生产,在汽车、电子电器、机械零件、建材等行业具有很好的应用前景。
本发明涉及一种中低压电器开关用的铜基电接触复合材料,特别涉及采用放电等离子烧结工艺制备铜基电接触复合材料的方法。本发明的铜基复合材料是由以下重量配比的材料组成:0.5-4%铋,0.05-0.4%镧,0.05-0.3%碳纳米管(镀镍),其余为铜及其他不可避免的杂质。本发明材料通过制备合金粉、配料、球磨、放电等离子烧结的制备方法制成,采用放电等离子烧结工艺,具有升温速度快,烧结时间短、获得材料致密度高、性能好等特点,对于实现优质高效、低耗低成本的材料制备具有重要意义。本发明以铜为基体,主要原材料资源丰富,材料的导电导热性、抗电弧烧蚀、抗氧化性等可与银基电接触材料相媲美,能满足电接触等制件对材料的基本要求。
本发明公开了一种连续长纤维增强增韧型PPS复合材料,所述组分按重量份数配比:聚苯硫醚45?60份;弹性体2?10份;连续长纤维15?40份;加工助剂0.1?5份。本发明还公开了该连续长纤维增强增韧型PPS复合材料的制备方法,连续长纤维经牵引机的作用在挤出机第一个排气口加入。本发明的PPS复合材料制品表面质量高,生产工艺稳定,操作简单,机械性能和热性能改善明显。
本发明公开了基于农业经济玉米秸秆复合材料的制备方法,制备方法为:将玉米秸秆水洗,粉碎成颗粒状;将得到的玉米秸秆粉末浸渍于氯化锌溶液中,退火,得到玉米秸秆碳;将得到的玉米秸秆碳粉末清洗后用KOH活化,得到生物碳材料;将得到的生物碳材料用稀HCl溶液和水进行清洗至pH值为7,干燥后自然冷却;将得到的生物碳材料浸渍到硫的特定溶液中,干燥得到生物碳/硫复合材料。制备的生物碳/硫复合材料,在锂硫电池正极材料中的应用。本发明方法工序简单、成本低廉、能量密度高;可有效提高锂硫电池的比容量、稳定性和循环性;同时又可实现生物质资源特别是农业秸秆的资源化利用。
本发明涉及一种电流变液材料及其制备方法,该电流变液的分散相是由Ni-Al-双金属氢氧化物纳米粒子(LDH)与生长于其上的聚苯胺纳米颗粒复合而成的包覆型纳米复合颗粒,连续相为二甲基硅油;其制备工艺是先采用共沉淀法制备出LDHs纳米粒子前驱体,再利用原位聚合法在LDHs纳米粒子前驱体上生长出聚苯胺,制备出Ni-Al-双金属氢氧化物/聚苯胺纳米复合材料。所得Ni-Al-双金属氢氧化物/聚苯胺纳米复合材料颗粒形貌独特,近似为花片状或棒状。Ni-Al双金属氢氧化物的粒子在与聚苯胺结合后改善了材料的性能,从而使该材料的综合性能,尤其是电流变性能得到优化。附图中显示了LDH/聚苯胺纳米复合材料电流变液剪切应力与电场强度的关系。
本发明提出了复合材料搅拌翼翅生产方法,包括以下步骤:(1)压蜡工序,(2)制壳工序,(3)脱蜡工序,(4)焙烧工序,(5)复合材料熔炼工序,(6)浇注清砂工序,(7)去浇口与清理工序,(8)热处理工序。解决了现有技术中高安全性与可靠性的搅拌翼翅生产问题,可以生产出优质的复合材料搅拌翼翅。
本发明涉及一种氢化丁腈橡胶/碳纳米管复合材料及其制备方法,属于橡胶材料制备技术领域,氢化丁腈橡胶、碳纳米管、氢化丁腈橡胶/甲基丙烯酸锌合金、氧化锌、炭黑和硫化剂混合而成;先将氢化丁腈橡胶/甲基丙烯酸锌合金进行塑炼后将碳纳米管加入到氢化丁腈橡胶/甲基丙烯酸锌合金中进行混炼均匀后,得含有碳纳米管的母炼胶;再将氢化丁腈橡胶进行塑炼后加入含有碳纳米管的母炼胶混炼后,依次加入氧化锌、炭黑和硫化剂,继续混炼均匀后薄通和出片,得复合材料混炼胶;将混炼胶停放后根据正硫化时间和压力,将混炼胶硫化成型后进行二段硫化后得复合材料;其工艺简单,节省能源,产品性能稳定,使用安全可靠,应用范围广,拉伸强度大。
本发明涉及一种高介电常数,低介电损耗热塑性聚氨酯复合材料及其制备方法,包含,热塑性聚氨酯弹性体100重量份,表面电位为负的导电填料与表面电位为正的无机填料自组装后经过高温反应形成的层状化合物0.1~100重量份,和/或,表面电位为正的导电填料与表面电位为负的无机填料自组装经过高温反应形成的层状化合物0.1~100重量份。本发明的热塑性聚氨酯复合材料具有高的介电常数以及低的介电损耗,产品可以应用于电缆,电容器,换能器,滤波器等领域。
本发明公开了一种无卤阻燃PC/ABS复合材料,包括以下原材料组分:PC聚碳酸酯,ABS树脂、磷酸酯类阻燃剂、协效阻燃剂、增韧剂、抗氧剂,防滴落剂;其制备方法为:将固态原材料按比例与一部分液态磷系阻燃剂经高速搅拌混合机高速混合均匀后,从主喂料口加入双螺杆挤出机中,另一部分液态磷系阻燃剂由液体高压注射泵从挤出机筒体上的加注口加入,所有物料经双螺杆挤出机熔融混合、挤出造粒。本发明与现有技术相比的优点在于:通过阻燃剂复配和改变阻燃剂的加入方式,降低阻燃剂的用量,提高阻燃效果,同时添加增韧剂,弥补阻燃剂对冲击强度的影响,制得阻燃性和抗冲击性平衡的性能优异的PC/ABS复合材料。
本发明提供了一种碳纤维增强树脂基复合材料一体化成形制作方法,属于碳纤维复合材料成形技术领域。本发明使用多点模具进行碳纤维预成形,使用石墨烯电热膜进行预成形件固化,在模具合模状态下对预成形件加热,同时实现碳纤维蒙皮零件的成形与固化。本发明不需要专用热压罐装置,并采用多点模具代替固定模具,解决了热压罐法生产中存在的设备占地面积大、成本高,模具制造周期长、存储难等问题,实现了碳纤维蒙皮类零件成形/固化一体化。该方法能够降低设备成本,缩短生产周期,适合航空航天领域碳纤维蒙皮类零件的生产。
本发明涉及一种高效降解污水有机污染物的复合材料,采用如下工艺制备:(1)将一定摩尔比的硝酸铜和硝酸锰溶解在乙二醇溶剂中,接着加入醋酸铵、柠檬酸,超声混合均匀,将混合液转入高压反应釜中进行溶剂热反应,随后将产物进行热处理从而获得花状结构的CuMn2O4;(2)将步骤(1)制备得到的CuMn2O4加入去离子水中,随后加入Co盐、Ti盐、氨水和聚乙二醇‑400,搅拌条件下在100‑200摄氏度反应10‑20h,将产物继续进行热处理,得到花状结构的CuMn2O4负载纳米CoTiO3的复合材料。
本发明公开了一种耐伽马射线辐照耐老化透明的聚丙烯复合材料及其制备方法,该聚丙烯复合材料包括聚丙烯树脂、成核剂、吸酸剂以及辐照稳定剂,该辐照稳定剂包括甲基苯基乙烯基硅橡胶、偶联剂、蒙脱土材料、抗氧剂和光稳定剂。本发明通过优化辐照稳定剂的配方,提高聚丙烯的耐辐照性能,制得的聚丙烯材料辐照后透明性好,耐老化性能优异,可长期在高温下使用不变色,且力学性能保持良好。
本发明提供一种磷化钴钼颗粒修饰的氮磷共掺杂碳复合材料及其制备方法和应用,属于电化学和新能源技术领域。所述磷化钴钼颗粒修饰的氮磷共掺杂碳复合材料由碳材料相互堆叠而成,从而形成大量的三维空间;所述磷化钴钼颗粒镶嵌于碳基体中,所述磷化钴钼颗粒尺寸为纳米级。磷化钴钼具有大量的电化学活性位点,并且导电性极佳,可以促进电化学反应进行并提高锂离子电池性能。另外,氮磷共掺杂碳材料导电性良好,而且相互堆叠会产生大量的三维空间,可以有效缓解电池反应过程中的体积变化,提高电池寿命,同时本发明制备方法简易、廉价、高效,有助于推动双金属磷化物材料的批量生产和商业化应用,因此具有良好的实际应用之价值。
本发明公开了一种抗静电复合材料的制备方法,该方法的制备步骤如下:按质量份计,将各个组分按配比混合均匀后,加入双螺杆挤出机内熔融共混后挤出、冷却造粒,即得本发明的抗静电复合材料。本发明制得的塑料具有良好的抗静电和耐磨性能;并且不影响塑料的机械强度;同时同树脂的相容性要好,在塑料制品中不迁移、不析出、不被萃取。
本发明涉及一种可替代金属的聚醚酮酮复合材料及其制备方法,属于特种工程塑料行业领域。所述的可替代金属的聚醚酮酮复合材料原料如下:聚醚酮酮树脂100份;可熔性氟塑料10~50份;填充材料10~50份;偶联剂0.1~5份;交联剂0.1~3份;其中,所述的可熔性氟塑料为FEP、PFA、ECTFE或ETFE中的至少一种。本发明在保持PEKK树脂本身固有的优异的耐高温性、阻燃性、耐化学性、耐湿热性、极好的强度和刚度等性质,又兼具优异的耐磨损性和耐化学腐蚀性、高硬度、质轻等性能;所述的制备方法,科学合理、简单易行。
本发明属于材料领域,具体涉及一种热塑性纤维增强复合材料,还涉及该材料的制备方法,以及应用;还涉及以该材料为原材料制备箱包壳体的方法。本发明的热塑性纤维增强复合材料,包括热塑性纤维织物与热塑性树脂。采用本发明所提供的热塑性纤维增强预浸料/片材用于制备箱包壳体,相对于传统的硬质箱体,可以大幅度提高箱包的强度和抗冲击性能,由于材质强度的大幅提高可减小壳体的厚度从而减轻箱包自身的重量,相对传统的硬质箱可减重40%左右,并大幅提高了箱包的抗冲击性,减少箱包在使用、托运过程中的损坏。与传统软箱相比,解决了软质箱包的不耐压和不防水性,皮革箱易刮花及破损且不易修补或者修补费用较高的缺点。
本发明提供硅锰改性生物炭复合材料的制备方法,包括以下步骤:1)将洗净晾干的玉米秸秆(BM)破碎并研磨成粉末,过100目筛(0.154mm),保存于广口瓶中密封备用;2)将步骤1)制备的BM粉末悬浮分散在硅酸钠溶液中,常温搅拌12h;抽滤,将固体洗至中性,烘干,研磨后得到硅处理过的Si‑BM;3)将步骤2)制备的Si‑BM悬浮分散在锰的盐溶液中,常温搅拌1h;再缓慢滴加氢氧化钠溶液使锰的氢氧化物悬浮胶体析出,至pH为8~9时停止滴加,常温搅拌;抽滤,将固体洗至中性,烘干,制得Si/Mn‑BM;4)将步骤4)制备的Si/Mn‑BM于真空管式高温烧结炉中,在N2气氛下高温裂解2h,冷却至室温后进行研磨过筛,制得改性生物炭Si/Mn‑BC。本发明提供的改性生物炭制备工艺简单,吸附力强。
本发明涉及一种硅胶石墨烯液态金属复合材料及其制备方法,由下述重量份的原料制成:液体硅胶80‑110份,氟化石墨烯10‑20份,液态金属50‑70份,碳纳米管5‑10份,脲醛5‑8份,无水乙醇30‑50份,分散剂0.5‑1份。本发明的硅胶石墨烯液态金属复合材料,可以有效提高液态金属的塑性,添加氟化石墨烯、碳纳米管,赋予材料优异的力学性能、导热性能,该制备工艺简便、绿色、易操作。
本发明涉及一种在表面能较低、残余脱模剂较多的碳纤维增强型环氧树脂或酚醛树脂复合材料表面上的涂装方法,包括以下步骤:(1)用等离子体处理基材表面3‑15分钟,除掉表面杂质、脱模剂,并使基体中亲水性较强官能团得以增强;(2)在处理后的基材表面涂覆一层相容性较好的树脂类薄膜,自然干燥3h,厚度约为10~40μm;(3)在底漆掺入10%~30%的未固化树脂,充分混合后喷涂在上述体系表面,自然干燥24h,干膜厚度约为20~50μm;(4)继续喷涂一层纯底漆,自然干燥48h,干膜厚度为50~90μm;(5)底漆干燥完毕再喷涂一层50~90μm厚的面漆。本发明简单易操作,最终可得到美观、附着力优良的碳纤维复合材料涂层体系。
本发明公开了一种聚乙烯膜用复合材料及其制备方法。本发明的一种聚乙烯膜用复合材料,其组分按质量百分数配比为:聚乙烯70%~85%、纳米滑石粉3%~10%、增韧剂2%~8%、抗粘连剂1%~5%、爽滑剂1%~5%、乙撑双硬脂酸酰胺0.1%~1%、抗氧剂0.1%~0.5%,所述增韧剂为甲基丙烯酸酯-丙烯酸酯共聚物、甲基丙烯酸甲酯-丁二烯-苯乙烯三元接枝共聚物、乙烯-醋酸乙烯共聚物、乙烯-丙烯酸酯-环氧缩水甘油酯共聚物中的一种。本发明的有益效果是,本发明具有良好的抗粘连爽滑效果,而且力学性能好,抗冲击韧性强,在聚乙烯薄膜或吹膜制品生产中应用具有很好的使用效果与发展前景。
一种碳化硅增强型铝铜基复合材料的制备方法,制备原料包括100重量份基体合金、8-10重量份增强粒子以及0.05-0.08重量份的精炼剂,基体合金选用80-85重量份的铸造铝合金ZAlSi8MgBe和15-20重量份的铜合金Cu30Ni15Mn,增强粒子为碳化硅、四针状氧化锌晶须中的一种或者二者的组合;碳化硅的颗粒尺寸为40-50μm,四针状氧化锌晶须为长度为10-12μm、根部直径为1-1.5μm的四针状氧化锌晶须;精炼剂为混合稀土,混合稀土由钇、锫和镧组成,本发明制备的铝铜基复合材料重量轻、比强度比刚度高、热膨胀系数低,具有良好的导热性和抗磨耐磨性,并且制备比较容易、成本低而且增强相在基体内弥散分布且具有各向同性,适用于各种复杂应力状态。
一种新型的净水复合材料,由以下重量份数的原料制成:四羟甲基硫酸磷8-15份,氧化锌3-9份,硼酸2-6份,思茅松木屑6-10份,乙烯-丙烯酸盐3-9份,促降解剂4-8份,天然沸石粉3-8份,有机硅改性环氧树脂4-9份,甲基丙烯酸正丙酯5-7份,有机硅改性环氧树脂4-9份,锐钛矿型钛白粉4-8份,氢氧化镁1-5份,枇杷叶提取物2-4份,甘油3-8份。本发明的有益效果是,本发明的新型的净水复合材料,具有很好的絮凝性和降阻性,能够很好的吸附水中的杂质以及一些有毒物质,净化水质。
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用PP复合材料;其由如下质量百分比的组分组成:均聚PP15%-25%,共聚PP30%-50%,滑石粉15%-25%,增韧剂12%-20%,其他加工助剂1%-2%,所述其他加工助剂为偶联剂、抗氧剂、耐候剂和润滑剂的混合物;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。
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