本发明公开了一种可实现轻量化的低线性膨胀系数聚丙烯复合材料及其制备方法。这种聚丙烯复合材料由以下重量百分比的原料组成:聚丙烯68~86%,晶须5~15%,增韧剂6~10%,高效成核剂0.5~2%,相容剂1~3%,抗氧剂0.1~1%,其它添加剂0.1~2%。本发明通过添加高效成核剂和少量晶须,可保证复合材料在较低密度的情况下,有效降低聚丙烯材料的线性膨胀系数,同时赋予材料各向同性的特点。本发明提供的聚丙烯复合材料具有优异的刚韧平衡性,可广泛应用于汽车内外饰件等领域,实现轻量化。
本发明涉及一种永久抗静电HDPE复合材料及其制备方法,包括以下组分和重量份含量:自制抗静电母粒3-8,HDPE 80-95,相容剂1-5,按重量配比称取原料放入高混机中混合2-5分钟,出料,然后用双螺杆挤出机挤出造粒,加工温度在170-210℃,螺杆转数在35-40Hz。与现有技术相比,本发明具有抗静电效果持久、达到永久抗静电的效果,抗静电效果好,综合力学性能较高、接近纯HDPE的性能,颜色浅可配成各种颜色,成本低,耐热性好等优点。该永久抗静电HDPE复合材料的表面电阻率可以达到106-108Ω.m。
本发明涉及一种复合材料实时在线无损检测装置,包括激励声源模块、复合材料振动特征检测模块、回波信号光相干检测模块、信号正交微分鉴频模块和计算机数据存储单元,复合材料振动特征检测模块包括光纤激光器、相干检测光学链路和望远镜,光纤激光器的输出光依次经过相干检测光学链路和望远镜垂直入射到待测复合材料,返回的光信号经望远镜回到相干检测光学链路;光学链路将返回的光信号传输至所述回波信号光相干检测模块;回波信号光相干检测模块将该光信号转换为电信号后由信号正交微分鉴频模块中的正交解调单元、微分鉴频单元与时频特征分析单元处理。本发明能够提高无损检测的检测距离以及装置的操作安全性。
一种纳米复合材料的原位制备方法,属于复合材料技术领域。本发明包括步骤:步骤一,取嵌段共聚物溶于2M盐酸中;缓慢加入前驱体FE(CO)5,搅拌,加入正硅酸乙酯,移至烘箱中;过滤,将沉淀物干燥,转至马弗炉中煅烧,再将得到的褐色粉末放置在真空炉中热处理;步骤二,将溶解在酒精中的聚异丙基丙烯酰胺,通过“冷冻-脱气-解冻”循环法处理;然后升温反应,最后,将得到深褐色粉末,用酒精冲洗,过滤干燥等。在介孔材料的自组装过程中原位生成磁性纳米粒子,合成具有较大孔道直径和较高磁性粒子含量的纳米复合体系,在介孔孔道中设计了温敏聚合物,该体系具有磁性能和温度刺激响应性能,可应用于药物装载。
本发明合成了一种铁氧体/SiO2纳米复合纳米材料,其特征在于纳米复合材料为(AxB1-x)Fe2O4/SiO2,其中A,B为二价金属离子Ni,Zn,Mn,Cu,且A,B不能为同一种元素。采用两步微乳液法将铁氧体纳米磁性粒子均匀分散于纳米SiO2粒子中。合成的铁氧体/SiO2纳米复合材料具有多核结构,铁氧体纳米粒子均匀分散于SiO2基体中,复合材料的粒径大小为5-500nm。本发明使用两步合成的铁氧体/SiO2纳米复合材料便于选择特定的多核结构以获得期望的磁响应。该工艺具有成本低、工艺简单、便于工业化生产的优点。
本发明公开了一种热硫化型阻燃硅橡胶复合材料及其制备方法,所述复合材料是由含锌、硼和铁的类水滑石与热硫化型硅橡胶生胶经混炼、硫化而得。该材料的制备是首先将配比量的热硫化型硅橡胶生胶和含锌、硼和铁的类水滑石进行混炼均匀;然后加入硫化剂,再混炼均匀后出片;最后进行硫化。本发明提供的热硫化型阻燃硅橡胶复合材料具有显著的阻燃和抑烟性能,且物理机械性能优异;此外,该复合材料的制备工艺经济实用,可控性强,成本低,容易实现规模化生产,具有实用性。
本发明涉及一种连续长纤维增强无卤阻燃PA66复合材料,所述的复合材料由连续长纤增强PA66树脂母粒与无卤阻燃母粒混合而成,最终连续长纤维增强无卤阻燃PA66复合材料中无卤阻燃剂含量10-30%,连续长纤维含量5-40%。本发明优点在于:克服了国产无卤阻燃剂耐温不够和性能不高的缺陷,与现有技术相比,所得产品吸水率低、尺寸更加稳定,生产稳定性好、低成本、具有优异机械强度,外观优异,阻燃性能好的复合材料,特别适合高强度阻燃性能要求的结构部件。
本发明为一种聚氯乙烯/蒙脱石纳米复合材料,其原材料包括:聚氯乙烯、插层树脂(氯乙烯-醋酸乙烯酯共聚物,抗冲型丙烯酸酯)和有机改性蒙脱石、稳定剂(铅盐,有机锡,硬脂酸钙,硬脂酸钡等)和加工助剂,采用母料法熔融插层制备获得。本发明的复合材料力学性能明显提高,并且材料的加工性能也有所改善。
本发明公开了一种三氧化二铁修饰的碳纳米管磁性复合材料的制备方法,包括如下步骤:(1)室温下,将碳纳米管分散在十二烷基磺酸钠溶液中,经洗涤、干燥后加入到可溶性铁盐溶液中,用碱溶液调节pH值,过滤,干燥,获得氢氧化铁修饰的碳纳米管;(2)将获得的氢氧化铁修饰的碳纳米管在惰性气氛中,从室温升至250℃,保温,再升温至400~700℃,保温,在惰性气氛下冷却至室温,即为三氧化二铁修饰的碳纳米管磁性复合材料。本发明方法简单,制备性能优良的软磁材料,在高密度磁记录材料,吸波材料,静电复印用墨水、宽带域变压器,噪声滤波器通讯用变压器等领域具有良好的应用前景。
一种纳米技术领域的碳纳米管/橡胶纳米复合材料制备的方法,碳纳米管直接与含伯胺基的多硫化物在亚硝基化合物的存在的条件下反应,在碳纳米管表面共价接枝多硫化物,碳纳米管与橡胶分子通过硫原子共价结合,聚合物分子是共价接枝在碳纳米管的管壁,这种多硫化物接枝的碳纳米管与橡胶共混制得纳米复合材料。所述的碳纳米管是单壁或者多壁碳纳米管,所述的橡胶是指天然胶、顺丁胶、异戊胶、丁苯胶、氯丁胶、乙丙胶、丁腈胶、丁基胶中一种或者几种。本发明碳纳米管不用酸处理,在这种方法制得的材料中碳纳米管可以通过硫原子与橡胶分子共价结合,碳纳米管与橡胶分子之间有强烈的相互作用,可以改善碳纳米管在橡胶中的分散性能,提高橡胶的性能。
本发明提供一种微波原位聚合长玻璃纤维增强ABS复合材料的制备方法。主要特征是以玻璃纤维布浸渍低黏度的聚合物单体和低聚物后铺层于玻璃钢模具中,利用微波进行原位聚合制成复合材料板材。与在平板硫化机上热聚合制备的玻璃纤维增强ABS复合材料的方法相比,本方法具有聚合时间短、制成的复合材料层间剪切强度高等特点。
本发明涉及一种高相比漏电起痕指数聚苯硫醚增强复合材料及其制备方法。其特征在于,它由如下重量百分比的组分组成:聚苯硫醚25~40%,玻璃纤维25~40%,填充剂25~40%,偶联剂0.3~1%,抗氧剂0.3~1%,润滑剂0.1~1%。该复合材料采用短切玻璃纤维与超细填充矿物的混配复合技术,显著提高了聚苯硫醚复合材料的相比漏电起痕指数,CTI值可达到225V以上;同时复合材料具有阻燃、高刚性、耐热、易喷涂、抗腐蚀的特点,可满足低压电器、精密注塑成型汽车制品的性能要求。
本发明公开了一种石墨烯与多孔氧化铁复合材料的制备方法。本发明的原理特征是以含铁无机盐为铁源,与氧化石墨烯进行反应,一步制得石墨烯与多孔氧化铁复合材料;或者先制得石墨烯与多孔氧化铁的前驱体,随后在空气或惰性气体下进行煅烧制得石墨烯与多孔氧化铁复合材料。此方法所制得的复合材料具有独特的孔结构,高的比表面积和优良的导电性,可望在电池、超电容材料及绿色环保汽车等领域中得到广泛应用。本发明方法具有设备工艺简单、生产成本低、适于工业化生产和环境友好等特点。
本发明涉及复合材料领域,具体公开了一种新型复合材料及其制备方法。一种新型压敏胶复合材料,包括底纸层及面纸层,所述底纸层包括格拉辛底纸以及依次涂于所述格拉辛底纸一表面的无溶剂溶液和环保粘合剂。将格拉辛底纸用无溶剂溶液处理后,涂上所述环保粘合剂,烘干到一定程度后立即将面纸覆盖于底纸涂胶的一面,并用橡胶棍和滚筒压合,再烘干后即得所述新型复合材料。本发明底纸采用无PE膜处理,硅纸采用无溶剂液处理,生产安全,不危害健康,可节约能量也可提高涂布的车速。另外其耐热、抗老化性能好,使用过程中不易起翘,经高低温不产生收缩起皱、变形及泛黄等现象,因而寿命较长。
本发明属于材料技术领域,具体涉及一种碳纳米管增强双马来酰亚胺树脂复合材料的制备方法。具体步骤为:首先通过对碳纳米管进行酸化、氨基化、酰亚胺基化等一系列表面修饰方法,制备小分子酰亚胺修饰的碳纳米管。通过超声波振荡和强力搅拌分散,利用马来酰亚胺基与双马来酰亚胺树脂结构相似的特点,提高了碳纳米管在双马来酰亚胺树脂中的分散性,得到高性能的双马来酰亚胺树脂复合材料。
本发明涉及一种三维层状氧化锡量子点/石墨烯骨架复合材料及制备与应用,制备方法具体包括以下步骤:(a)取SnCl2·2H2O和硫脲溶解于水中进行混合,得到黄色透明的三维层状氧化锡量子点胶体溶液;(b)取步骤(a)得到的量子点胶体溶液与石墨烯水溶液进行混合,后进行水热反应,得到三维层状氧化锡量子点/石墨烯骨架复合材料前驱体;(c)将步骤(b)得到的复合材料前驱体进行后处理,得到所述的三维层状氧化锡量子点/石墨烯骨架复合材料。与现有技术相比,本发明制备出的三维层状氧化锡量子点/石墨烯骨架复合材料在100mA·g‑1的充放电流下,容量可达到1260mAh·g‑1,具有非常高的可逆容量、良好的循环稳定性并且绿色可持续,在锂离子电池领域具有广泛的应用前景。
本发明涉及一种耐户外老化环保阻燃聚丙烯复合材料及其制备方法,该方法包括:(1)将硅微粉与炭黑颗粒进行混合,混合均匀后得到耐候改善助剂;(2)按照各组份的重量份数,将聚丙烯、阻燃剂、滑石粉、氧化聚乙烯蜡、耐候改善助剂和耐光老化助剂,加入到在高混机中混合2~5分钟后加入双螺杆挤出机中加工,得到聚丙烯复合材料;制得的复合材料中聚丙烯100份;阻燃剂60~75份;滑石粉20~40份;氧化聚乙烯蜡3~5份;耐候改善助剂0.5~1.5份;耐光老化助剂1~3份;制得的聚丙烯复合材料的拉伸强度为21~26MPa,弯曲强度为1300~1700MPa,缺口冲击强度为5~8KJ/M2;阻燃等级为UL 94 V0级;对聚丙烯复合材料的耐老化性能良好。
本发明属于复合材料领域,涉及一种拉挤缠绕成型复合材料汽车传动轴及其制备方法。该复合材料汽车传动轴,包括轴管(1)、金属连接件(2)和胶层(3),所述的轴管(1)从外向内依次包括有管体(4)、凸台(5)和织物增强层(6);所述的轴管(1)的两端通过胶层(3)及凸台(5)与金属连接件(2)之间呈花键连接-胶接混合连接。本发明根据拉挤缠绕工艺提供一种合理的复合材料汽车传动轴,其内侧沿整个轴管的轴向含有拉挤成型复合材料凸台,在连接部分,轴管和金属连接件形成花键连接-胶接混合连接的形式,增强了连接强度,并具有长期可靠性。
一种纤维增强热塑性复合材料吸能盒,由长纤维增强热塑性复合材料的盒体和连续纤维增强热塑性复合材料的前安装板、后安装板构成,所述盒体由紧密排列的数个空心六棱柱构成近似的立方体形,前安装板、后安装板分别固定在盒体的前后两端,各空心六棱柱的轴向与后安装板垂直。本实用新型的有益效果为:1、在满足吸能盒性能要求的前提下吸能盒整体全部以非金属复合材料替代金属材料,轻量化效果显著。2、全部采用热塑性树脂基复合材料,可以实现废料和瑕疵制品的100%回收利用。3所有热模压、挤出和焊接工序均可实现自动化成型,且成型效率高。
本发明公开了一种钛酸铜钙纳米线/丙烯腈‑丁二烯‑苯乙烯共聚物/聚偏氟乙烯复合材料的制备方法,属于纳米复合材料技术领域。钛酸铜钙纳米线/丙烯腈‑丁二烯‑苯乙烯共聚物/聚偏氟乙烯复合材料,包括以下重量百分比的原料:为掺杂有钛酸铜钙纳米线的双组份聚合物;其中,所述双组份聚合物为丙烯腈‑丁二烯‑苯乙烯共聚物和聚偏氟乙烯混合而成;钛酸铜钙纳米线的掺杂量为10~70wt%。采用本发明的原料及制备方法,可以在提高复合材料介电常数与力学性能的同时降低成本,并且本发明制备得到的复合材料可以满足各类电子设备的小型化、集成化等需求,在高储能电容器、集成电路等领域具有广阔的应用前景。
本发明公开了一种高强度外观件聚酰胺复合材料及其制备方法。该复合材料的原料包括下述以重量百分比计的成分:聚酰胺40%-60%,表面改质剂0.2%-2%,润滑剂0.1%-1%,抗氧剂0.1%-1%和增强改性剂40%-50%。本发明的高强度外观件聚酰胺复合材料能够使高含量玻纤增强聚酰胺复合材料的强度和表面问题同时得到解决。本发明的制备方法不需要采用特殊设备,常规的双螺杆挤出机即可制得本发明的高强度外观件聚酰胺复合材料,制备方法简单,易操作。
本发明公开了一种常温导热高温阻燃的高分子复合材料,其特征在于,其由如下质量份比例的组分制成:热塑性聚合物树脂75~80,膨胀型阻燃剂15~20,协同阻燃剂0.1~5,导热填料0.1~5。本发明还公开了其制备方法,将热塑性聚合物树脂、膨胀型阻燃剂、协同阻燃剂及导热填料混合均匀,通过熔融共混、挤出、造粒、烘干即得到具有优异的常温导热高温阻燃性能的热塑性高分子复合材料。本发明通过同步改进配方与制备工艺,使材料具备兼容性好、多功能化的特点,使制备的复合材料不仅在常温时有优异的导热性能,而且在高温时具有良好的阻燃性能。该复合材料的氧指数可达到40.5%,阻燃等级可达到UL‑94的V‑0等级,同时复合材料的常温下导热性能可达到1.34W/m‑1k‑1。
本发明公开了一种聚偏氟乙烯基导电复合材料及PTC元件。所述的聚偏氟乙烯基导电复合材料,以聚偏氟乙烯(PVDF)基体,具有正温度系数(PTC)效应,环境温度25℃下的电阻率不大于10Ω.cm,包含:所述的PVDF为第一组分聚合物,占所述聚偏氟乙烯基导电复合材料的体积分数的20~70%;预先辐照交联的含氟聚合物,体积分数在1~20%;导电填料,体积分数在25~80%。本发明还包括利用所述聚偏氟乙烯基导电复合材料制备的PTC元件及其制备方法。由本发明聚偏氟乙烯基导电复合材料制备的PTC元件具有突出的电阻再现性,良好的耐电压性能和环境可靠性。
本发明提供了一种复合材料多尺度并发模拟方法,包括如下步骤:步骤S1:通过数据驱动算法构建复合材料各个组成相材料的本构;步骤S2:针对本构模型进行自适应聚类分析,通过自适应聚类分析实现复合材料的多尺度并发计算,自适应聚类分析包括线上阶段和线下阶段,通过线下阶段基于应变集中张量对RVE划分集群并求解集群之间的相互作用张量分量,通过线上阶段自适应迭代调整参考材料刚度,结合各组成相材料本构模型,获得集群应力应变分布。本发明还提供了一种复合材料多尺度并发模拟系统。本发明对复合材料进行多尺度分析时不需要引入任何经验性的材料模型,省略了繁琐的参数标定过程,应用更为方便。
本发明公开了一种复合材料及其制备方法。所述复合材料综合沸石分子筛、泡沫炭以及堇青石的不同孔径构成一种分级结构的复合材料,扩大复合材料的吸附范围,实现更强的吸附净化功能。本发明所提供的制备方法,将泡沫炭的碳质前驱体溶于有机溶剂中并与沸石分子筛充分混合为悬浊液,先固化为泡沫固化物,再将生成的泡沫固化物研磨装入堇青石蜂窝材料的孔穴中,并经炭化,利用堇青石蜂窝材料的均匀孔穴,生成均匀孔径的泡沫炭的同时,使泡沫炭与堇青石蜂窝材料结合,并使沸石分子筛与生成的泡沫炭结合,且沸石分子筛在制备过程中不发生反应,保持原有的性能,从而制备出具有分级结构的复合材料。
本发明提供一种C/γ-Fe2O3复合材料循环使用的方法,包括如下步骤:(1)将C/γ-Fe2O3复合材料洒落在油水或者染料污水表面,鼓泡搅拌充分吸附染料或者油;(2)电磁铁进行通电,将C/γ-Fe2O3进行磁性回收;(3)电磁铁断电,将回收的吸附油或者染料的C/γ-Fe2O3复合材料分散在有机溶剂中,鼓泡搅拌;(4)电磁铁再通电,将已经脱附的C/γ-Fe2O3复合材料磁性吸附后,再次洒在有机溶剂中脱附,重复3-5次后,回收的C/γ-Fe2O3复合材料,烘干后,循环使用。该方法工艺简单,易于操作,利用材料特性实现磁性油水分离,连续性强,很好的解决了传统碳材料不易再生的问题,实现资源回收再利用。
本发明涉及一种MoS2/石墨烯复合材料及其制备方法,所述制备方法包括:1)称取MoS2、蠕虫石墨作为原料粉体;2)将原料粉体进行球磨处理,得到所述MoS2/石墨烯复合材料。本发明公开了一种MoS2/石墨烯复合材料的制备方法,利用球磨法制备MoS2/石墨烯复合材料,不仅方法简易、成本低廉、易于宏量制备,而且得到复合材料应用与锂离子电池负极时性能优异。
本发明公开了一种高导热绝缘聚合物复合材料,包括以下组分及质量百分含量:聚偏氟乙烯60-90%,杂化物填料10-40%;所述杂化物填料为陶瓷类导热填料-石墨烯杂化物,所述石墨烯和陶瓷类导热填料的质量比为1:2-200。本发明还包括上述高导热绝缘聚合物复合材料的制备方法。本发明采用静电自组装途径获得含陶瓷类导热填料-石墨烯三明治结构杂化物,再通过原位还原得到绝缘高热导率聚合物复合材料,与传统的溶剂共混法相比,热导率提高明显。本发明的三明治结构杂化物不仅可以形成导热通路,而且能够维持复合材料的绝缘性。因而复合材料在低填料掺量下具有很高的热导率、绝缘性,具有重要的应用价值。
本发明涉及一种快速规模化制备细菌纤维素复合材料的方法及其装置,包括:(1)将细菌纤维素生产菌株接入液体培养基扩培,然后转移至含骨架材料的生物反应器中进行扰动培养,得细菌纤维素复合材料;(2)将上述细菌纤维素复合材料的细菌纤维素从骨架材料上剥离或者将上述细菌纤维素复合材料浸泡于NaOH溶液中,洗涤后即得;该装置包括:温度计口、酸液碱液添加口、把手、通气口、pH计口、营养补料口、转轴、发酵罐、马达、转鼓、发酵罐夹套、循环水进口和出口、营养液进口和出口,以及冷凝水出口;在所述发酵罐内的转轴上固定有转鼓。本发明装置简便,模具可拆卸,成本低廉,生产效率高,自动化程度高;得到的细菌纤维素复合材料应用广泛。
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