本发明涉及一种改性聚乙烯亚胺/纳米银复合材料及其制备方法,所述改性聚乙烯亚胺的结构式如下所示:其中R为Na或K,n为10‑500。通过简便的化学接枝一步合成分子链上含羧酸根离子的MPEI,然后将MPEI通过加热直接制备还原制备球形纳米银,并得到改性聚乙烯亚胺/纳米银复合材料。制备得到的MPEI/纳米银水溶液在一个月内保持稳定,不产生任何沉淀,且所制备的纳米银颗粒尺寸分布较窄,平均粒径达到2.2‑30nm,有望在抗菌、催化领域发挥作用。
本发明公开了一种高分子‑三维碳骨架复合材料的制备方法,其包括如下步骤:(A)制备三维结构的碳化骨架材料;(B)制备高分子基体;(C)制备设定孔隙率的高分子‑三维碳骨架复合材料,使所述的木块支撑体碳化然后再与高分子材料接触,或者使所述的木块支撑体与高分子材料接触,然后再碳化,制得孔隙率为1~15%的多孔结构高分子‑三维碳骨架复合材料。本发明还公开了该材料及其应用。本发明重点在于可借助碳化后木材的天然结构构建通路,与高分子材料复合后孔隙率受控的高分子‑三维碳骨架复合材料该材料具有导热、导电及电磁屏蔽功能,并兼具有优良的力学性能。
本发明公开了一种铝基复合材料表面原位生长黄色耐腐蚀陶瓷膜的制备方法,该方法按以下步骤进行:首先,依次硅酸钠、氢氧化钠、乙二胺四乙酸二钠和高锰酸钾,加入去离子水搅拌均匀,并以此作为微弧氧化电解液;然后,将此电解液置于微弧氧化电解槽中,将铝基复合材料试样作为阳极,不锈钢板作为阴极,经微弧氧化处理后即可在铝基复合材料试样表面形成一层黄色微弧氧化膜层。制得的陶瓷膜层很好地满足市场对陶瓷膜层颜色多元化要求,解决了微弧氧化陶瓷膜层需二次着色才能获得表层颜色的诸多应用局限。同时,此膜层耐腐蚀性能优异,为铝基复合材料的扩展应用提供良好的技术背景,且简单方便。
本发明公开了一种介孔碳?氧化硅负载纳米MoO3与纳米金属颗粒的复合材料的制备方法,能用于芳硝基化合物选择性氢转移还原的高比表面积介孔MoO3?Ni(Co, Fe)/NG?C@SBA?15催化剂,本发明制备方法通过简单的二次浸渍后热解还原方法制备催化剂,该制备方法工艺设备简单,操作简便,能够制得具有狭窄孔径分布和高比表面积的介孔MoO3?Ni(Co, Fe)/NG?C@SBA?15复合材料,该催化剂对于工业上常见的多种芳硝基化合物的选择性氢转移还原具有高的活性与选择性。
本发明公开了一种制备热塑性复合材料汽车大型覆盖件的方法,首先制备热塑性复合材料:熔融,将PPS或PA6充分熔融;浸润,使熔融的PPS或PA6对CFF充分浸润;降温,对浸润了PPS或PA6的CFF进行降温;加压,降至一定温度后,再加压,并在最高压力值时,保压一定时间。其次冲压成型为汽车大型覆盖件:将以上制得的材料加热,迅速放入结构件模具中并进行冲压,达到最大压力后保压。本发明制得产品的抗拉强度达到300-1000MPa,且比重小(密度仅为1.4-1.6g/cm3),韧性高(冲击强度达到50-100kJ/m2左右),成型时间短,产品作废后可以回收。
本发明属于先进复合材料领域,具体涉及一种浓硝酸液相氧化改性碳纤维(CF)增强耐摩擦聚甲醛(POM)复合材料及其制备方法。本发明首先利用浓硝酸溶液对碳纤维进行液相氧化改性,处理时间控制在6h~48h。改性碳纤维与POM树脂熔融共混,热压成型得到碳纤维增强耐摩擦POM复合材料。赋予复合材料良好的力学性能、减摩性能并具有较好的加工性能、热力学稳定性。本发明所描述的方法其制备工艺可控性好,较传统的POM塑料相比,力学强度高,自润滑性好,在汽车、电子电气、化工等行业具有广阔的应用前景。
本发明属于耐高温尼龙复合材料领域,涉及一种抗静电玻纤增强半芳香族耐高温尼龙复合材料及其制备方法。该材料由包含以下重量份的组分制成:半芳香族耐高温尼龙100份,玻璃纤维35-115份,四针状氧化锌晶须11-35份,加工助剂1.5-6.0份。本发明采用四针状氧化锌晶须作为抗静电剂,不仅能使增强半芳香族耐高温尼龙复合材料达到理想的抗静电效果,而且由于四针状氧化锌晶须特殊的立体四针状结构,使复合材料在具有较优异的抗静电性能的同时,能够保持甚至提高其力学性能、耐热性。
本发明涉及一种微电机电刷用高性能合金材料、带状复合材料及其生产方法,本发明微电机电刷用高性能合金材料,由以下重量百分比的元素组成:Ag?40-50wt%;含Pt?0.3-0.5wt%;Pd?35-45wt%;余量为铜。本发明带状复合材料,包括上述微电机电刷用高性能合金材料,及铜合金基体材料,所述微电机电刷用高性能合金材料复合于所述铜合金基体材料表面的槽体。本发明合金材料性能大幅度提高,经固溶时效处理后材料的维氏硬度提高50左右,耐磨性也大大得到改善。本发明的带状复合材料,生产成本低,使用本发明带状复合材料做成微电机电刷装机后试验,在高温高湿环境下或大扭矩条件下其性能明显改善。
本发明提供了一种聚酰胺复合材料及其制备方法,复合材料包括:40‐100份聚酰胺、0‐60份增强纤维、0‐60份矿物填料、0.01‐1份高熔点酰胺盐、0.1‐0.8份热稳定剂、0.1‐0.8份润滑剂;方法包括:将干燥的聚酰胺、矿物填料、高熔点酰胺盐、热稳定剂、润滑剂混合后得到混合物;将混合物从双螺杆挤出机的主喂料口加入到该双螺杆挤出机中,将增强纤维从双螺杆挤出机的侧喂料口加入到该双螺杆挤出机中,经过拉条、冷却、切粒和干燥后得到聚酰胺复合材料;本发明的聚酰胺复合材料具有较好的力学性能和耐热性能、较佳的透明性和表面光泽度。
本发明公开了一种“球-棒”状短碳纤维增强环氧树脂基复合材料的制备方法,包括将“球-棒”状短碳纤维和环氧树脂在稀释剂中均匀混合,之后升温蒸发多余的稀释剂;将固化剂滴加到稀释剂蒸发后的“球-棒”状短碳纤维与环氧树脂混合物,降温并于成型模具中室温固化。本发明提供的制备方法流程简单,“球-棒”状短碳纤维可以改善短碳纤维与环氧树脂之间的界面结合,使应力更有效的传递。所得的“球-棒”状短碳纤维增强环氧树脂基复合材料的力学性能显著提高,可以预见,通过本发明制备的“球-棒”状短碳纤维增强环氧树脂基复合材料对于提高短碳纤维增强树脂基复合材料的力学性能、降低材料成本具有重要的科学价值和实际应用价值。
本发明公开了一种光纤光栅复合材料智能筋的制备系统,该系统包括纤维纱架、材料导向器、树脂槽、集束器、组合模头、模压成型模具、牵引装置、切割装置,以及置入纤维束的光纤光栅,所述组合模头为双半圆形截面的组合模头;所述模压成型模具包括阴模、阳模,所述阴模和阳模上分别对应设置凹槽和凸起。本发明同时还公开了采用该制备系统制备光纤光栅复合材料智能筋的方法,制备方法主要是采用将拉挤成型和模压成型有机结合的方法。其加工工序简单、埋入效果优良,同时能够连续生产该材料。
一种金属基复合材料技术领域的基于电渣重熔法的原位内生铝基复合材料制备方法,通过分别将纯铝及铝合金浇注成自耗电极棒后放入电渣炉内,与含有基本渣料、氟钛酸钾和氟硼酸钾的渣剂混合后进行电渣重熔,反应结束冷却得到原位内生铝基复合材料。本发明采用基本渣料、氟硼酸钾和氟钛酸钾一起作为渣剂,纯铝和铝合金熔化后通过熔融的渣池,与混合氟盐充分接触发生反应,生成TiB2颗粒,由于TiB2颗粒与铝液的润湿性比与渣剂的润湿性好,反应生成的液态渣与铝熔体完全分离,待整个反应结束后,冷却即可得到优质铝基复合材料。
本发明涉及氮掺杂石墨烯/氧化锡纳米复合材料及其制备方法,所述氮掺杂石墨烯/氧化锡纳米复合材料,包括石墨烯和负载在石墨烯表面的氧化锡纳米晶,其中,在所述复合材料中,氮的掺杂量为0~8%。由于氮的掺杂效应以及氧化锡纳米颗粒对石墨烯的分散作用,复合材料具有比表面积大、导电性好的特定,显示出优异的电化学储锂性能。
一种原位反应合成铝基复合材料的调压制备方法属于铸造领域。将铸型和液态金属分别置于上、下密封室中,铸型安装在具有高透气性和一定可塑性的垫床上,利用压力和真空,将液态金属沿反重力方向压入型腔,进行充填铸型,然后对上、下密封室同时加压,使铸件的凝固环境从真空迅速转变到高压,压力转变过程中保持上、下密封室压力差恒定,直至铸件凝固完毕。本发明首次将调压铸造的方法应用到铝基复合材料零件的制备中,解决了目前铝基复合材料所存在的成型问题,最终能铸造成型薄壁、复杂、高精度的铝基复合材料铸件。
本发明涉及一种可显影可降解高分子复合材料,其组分包括:70~98wt%可降解高分子材料、2~20wt%显影剂和0~10wt%胶粘剂;其制备包括:以可降解高分子材料作为基体材料,通过加入显影剂和胶粘剂后,采用涂覆或共混的方式复合而成。该可降解复合材料能够被人体吸收,具有很好的生物相容性,由于该复合材料具有显影功能,因此可以更快捷地判断植入材料的形态和位置,以方便观察,并且该复合材料的制备方法简单,成本低,对环境友好,适合工业化生产,在药物控释、介入医学支架、手术缝合线、骨折内固定装置、人工皮肤、器官修复材料或组织工程等领域具有良好的应用前景。
本发明涉及材料领域,公开了一种用电化学沉积法制备多孔羟基磷灰石/聚氨酯复合材料的方法,先采用化学镀在聚氨酯泡沫表面沉积上一层银,使其导电;然后置于含有钙盐和磷酸二氢铵的电解液中,采用电化学沉积法制备孔径分布均匀的多孔羟基磷灰石/聚氨酯复合材料。所得产品具有三维网状结构,空隙率高、比表面积大、通透性好,羟基磷灰石的粒径分布均匀,形貌呈颗粒状或者片状,在多孔骨支架材料生物医学材料领域具有广阔的应用前景。?
本发明涉及一种聚乳酸/丝瓜络纤维复合材料及其制备方法。该新型完全可生物降解复合材料可明显改善聚乳酸的耐热性能,具有较好的机械性能,并且降低了原材料成本,有利于聚乳酸更广泛的应用。该复合材料以聚乳酸作为主体原材料,加入经过有机改性的丝瓜络短纤维以及少量润滑剂,热稳定剂。由上述原料及其辅料制成的完全可生物降解复合材料具有较好机械性能,优良的耐热性,抗菌,耐潮湿和较低的成本等特点,可应用于包装包裹、工程建设、室内装饰、汽车内饰等各个领域,解决白色污染带来的环境问题。
本发明公开了一种三元复合材料及其制备方法和用途。一种三元复合材料,包括中空碳纳米材料、MoS2纳米片和石墨烯纳米片,所述中空碳纳米材料呈凹陷碗状结构,所述碗状结构中碗壁的外表面负载有MoS2纳米片并形成二元复合材料,所述石墨烯纳米片包覆所述二元复合材料,得到所述三元复合材料;所述碗状结构的碗壁呈分级多孔结构,所述分级多孔结构包括大孔、微孔和介孔,所述大孔的孔径为>50nm,所述微孔的孔径为<2nm,所述介孔的孔径为2~50nm。本申请通过水热法将石墨烯纳米片包覆在二元复合材料CNB@MoS2的外表面,以形成三明治状多级结构的三元复合材料CNB@MoS2/Graphene,有利于充放电过程中电子的传输。
本发明涉及一种改善原位颗粒增强铝基复合材料组织性能均匀性的方法,将原位自生铸造得到的颗粒增强铝基复合材料进行合金元素的均匀化热处理;将均匀化后的原位颗粒增强铝基复合材料进行单向热挤压变形;将热挤压后的原位颗粒增强铝基复合材料进行热轧制;将轧制后的原位颗粒增强铝基复合材料进行T6热处理,即完成处理。本发明采用两步正交热变形,有利于打散原位颗粒增强铝基复合材料内自生陶瓷颗粒的团聚,获得均匀弥散分布的陶瓷增强相,并且通过单向挤压和正交轧制相结合,能有效细化铝基体晶粒,制备出较细小等轴的基体晶粒组织,从而改善原位颗粒增强铝基复合材料组织性能的均匀性。
本发明涉及一种耐热型二元纤维/聚乳酸基复合材料及其制备方法。该复合材料的组成和质量百分比含量为:聚乳酸50~95%,改性天然纤维5~50%,热稳定剂0.1~1%,改性无机纤维1~20%,润滑剂0.1~2份;以上各组分的质量百分比之和为100%。本发明选用二元纤维与聚乳酸进行复合,所得的复合材料解决了单一纤维聚乳酸基复合材料性能不稳定,耐热性不强等问题。采用硅烷偶联剂对天然纤维进行表面改性及对无机纤维进行表面处理,提高了纤维与聚乳酸之间的相容性,提高了复合材料的性能,并可降低原料成本。所得复合材料耐热性能较纯的聚乳酸有明显提高,有效的扩展了聚乳酸的应用范围。本发明方法简单,现有塑料加工手段均可完成复合材料的制备,适用于工业化生产。
本发明提供了一种输送带用热塑性聚氨酯复合材料及制备方法,所述输送带的面层采用所述复合材料,所述复合材料按照重量份计,包括如下组分:热塑性聚氨酯弹性体100份,显影剂5~100份,偶联剂1~5份。所述制备方法包括:S1:将热塑性聚氨酯弹性体和显影剂进行真空干燥。S2:按重量份数称取偶联剂、热塑性聚氨酯弹性体、显影剂并混合。S3:将混合物料在双螺杆挤出机中熔融共混挤出,然后经过水冷、造粒及干燥。本发明以所述复合材料为面层生产的输送带应用于食品行业,在使用过程中输送的食品若粘附有脱落的所述面层材料,通过X射线探测进行显影,可准确、完整地找出被污染的食品,避免不合格产品流向市场。
本发明公开了一种聚酰胺56树脂组合物、连续纤维增强聚酰胺56复合材料及其制备方法和应用。所述聚酰胺56树脂组合物包括以下重量份数的组分:生物基聚酰胺56树脂81.8‑99.8份、抗氧化剂0.2‑1.6份、润滑剂0‑0.8份、相容剂0‑15份和偶联剂0‑0.8份。所述连续纤维增强聚酰胺56复合材料包括所述聚酰胺56树脂组合物和纤维,其中,所述纤维占所述连续纤维增强聚酰胺56复合材料的质量百分比为40%‑75%。本发明的连续纤维增强聚酰胺56复合材料的纤维含量高、力学性能好,且具有可回收性,可适用于航空航天领域、军事领域、汽车材料、运动器材、建筑材料、电子电器等领域。
本发明提供了一种挤出且耐低温弯折的脂肪族长碳链尼龙复合材料及其制备方法,所述脂肪族长碳链尼龙复合材料按重量份计包括以下组分:脂肪族长链聚酰胺80份‑90份;多孔聚合物载体5份‑10份;双端环氧基聚醚衍生物5份‑10份。本发明通过选择一种双端环氧基聚醚衍生物,并将其通过物理吸附在多孔聚合物载体上,再对材料进行改性,从而得到一种挤出耐低温的脂肪族长碳链尼龙复合材料。所述复合材料具有良好挤出加工性,跟金属具有很好的粘结性,在‑40℃低温条件下仍具有良好韧性。并且,材料制备工艺简单、成本低,可用于电动汽车或工业设备上高压电线电缆绝缘包覆件。
本发明属于纳米富集材料与分析技术领域,具体涉及一种官能团修饰介孔石墨烯复合材料的合成方法及其应用。本发明中将石墨烯酸化处理,与十六烷基三甲基溴化铵一起分散到水中,并加入碱、正硅酸乙酯、乙醇和烷基三乙氧基硅烷,一步包覆上介孔硅同时在介孔内壁修饰上C1-C18疏水链。该固定的C1-C18烷基链的介孔石墨烯复合材料,比表面积大,可对体液,环境样品等中的疏水性有毒有害物质进行富集,方法简单有效。该材料在食品等领域具有良好的应用前景。
本发明公开了一种金属铋纳米颗粒修饰多孔氮化碳复合材料及其制备方法和在去除水中抗生素中的应用,制备方法包括:以铋盐、低分子量糖类化合物与硼烷化合物为原料,经超声反应后制备得到金属铋纳米颗粒;以多孔氮化碳为原料,经超声剥离后得到含多孔氮化碳的分散液;两者经超声静电组装后得到金属铋纳米颗粒修饰多孔氮化碳复合材料。该工艺简单、原料环保、能耗低,适于大规模工业生产;制备得到的复合材料中铋纳米颗粒粒径小且分布窄,表面无氧化物层形成,可均匀沉积在氮化碳表面,为光催化反应提供更多的催化活性位点,将该复合材料用于去除水中抗生素,具有较高的降解效率,降解彻底,且具有良好的环境水基质抵抗能力和生物安全性。
本发明涉及树脂复合材料技术领域,尤其为一种树脂发泡复合材料,包括环氧树脂、增强纤维、改性二氧化硅、发泡剂、扩链剂、固化剂、阻燃剂、增稠剂、增韧抗缩剂、导电剂、液体改性剂和有机溶剂,并且各成分按照重量比分别为:环氧树脂120~150份、增强纤维55~60份、改性二氧化硅40~45份、发泡剂12~15份、扩链剂8~10份、固化剂17~20份、阻燃剂16~19份、增稠剂7~12份、增韧抗缩剂22~25份、导电剂16~20份、液体改性剂8~10份以及有机溶剂185~200份,本发明可以有效的解决目前现有的树脂发泡复合材料具有质量轻、稳定性好、柔韧性较好的特点,但现有的树脂发泡复合材料的结构强度较低,力学性能差,从而导致其适用范围受到限制的问题。
本发明公开了一种绝缘高强纳米复合材料其由如下原料组成制成,其按重量份数计为:1)羟基化氮化硼/尼龙6母粒1~10份;2)尼龙6 100份。该复合材料由尼龙6基体和羟基化氮化硼组成,通过原位聚合法,在己内酰胺中添加50%~70%含量的羟基化氮化硼,进行己内酰胺的开环聚合,通过和表面官能团之间的接枝反应,将尼龙接枝到羟基化氮化硼上,从而制备出高含量羟基化氮化硼/尼龙6母粒。本发明提供的纳米复合材料导热性能优异可广泛应用于汽车、计算机、LED等的散热领域。本发明还公开了制备前述绝缘高强纳米复合材料的方法,采用原位接枝技术,使高填量氮化硼均匀分散在基体中,以降低界面热阻,其制备工艺合理,综合成本低。
本发明公开了一种尼龙复合材料,由以下重量份的组分制成:高温尼龙树脂100份、碳纤维4-40份、膨胀石墨3-15份、导热填料2-22份、抗氧剂0.1-10份、润滑剂0.1-1.5份。本发明还公开了一种所述尼龙复合材料的制备方法。本发明利用同向双螺杆挤出机,在强剪切和高温的共同作用下,使高温尼龙树脂下插入膨胀石墨的片层,膨胀石墨在高温尼龙树脂中形成纳米级片层分散;石墨烯的片层结构和导热填料的纤维针状结构相互协同构成相互连接的网格结构,该网格结构与贯穿于复合材料的碳纤维相互连通,形成较好的导电、导热通路,起到较好的导电、导热效果,同时降低了碳纤维的用量,复合材料的热变形温度大大提升。
本发明涉及一种含茭白外壳纤维改性聚己二酸/对苯二甲酸丁二酯复合材料及其制备方法。该发明制备的完全生物降解复合材料可明显改善聚己二酸/对苯二甲酸丁二酯的力学性能、耐热性能,并且可以降低原材料的成本,有利于拓展聚己二酸/对苯二甲酸丁二酯的应用领域。该新型复合材料以聚己二酸/对苯二甲酸丁二酯为基体材料,并加入有机改性过的茭白外壳纤维以及少量的抗氧剂和热稳定剂制备而成。由上述基体材料和添加剂复合制成的完全可生物降解复合材料具有优越的机械性能,良好的耐热性能和较低的成本等特性,可应用于包装材料、家居装饰、汽车内饰及农用地膜等领域,可适度缓和白色污染所造成的生态压力。
本发明提供了一种尼龙66/层状硅酸盐纳米复合材料,所述纳米复合材料的原料包括:层状硅酸盐原土0.1~10重量份、尼龙66盐99.9~90重量份。本发明还提供了该纳米复合材料的制备方法。本发明的尼龙66/层状硅酸盐纳米复合材料不含有机小分子,而且本发明的制备方法无需任何有机化处理就能使得层状硅酸盐良好剥离而且均匀分散。
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