本发明公开了一种耐高温气凝胶复合材料及其制备方法,包括以下步骤:(1)纤维的预处理;(2)硅铝溶胶的制备;(3)复合成型;(4)老化干燥,得到的复合材料长期耐温度1000℃~1300℃,500℃导热系数低于0.06W/(mK),密度为160~240 kg/m3,10%应变压缩强度0.5~0.9 MPa。本发明通过预先对耐高温纤维进行热处理,有效地去除了纤维表面的浸润剂,便于凝胶复合控制,通过控制硅铝比例可以得到耐温性良好的硅铝复合气凝胶,通过控制气凝胶与纤维含量,可以得到长期耐1000℃~1300℃的气凝胶复合材料,从而满足高温领域应用需求,该工艺简单,成本低廉,有利于大规模化生产。
本发明属于纳米复合材料技术领域,具体涉及一种氟掺杂石墨烯负载Pb复合材料及其制备方法和应用,该制备方法以氧化石墨烯、氟化铅为原料,N‑甲基吡咯烷酮溶液为溶剂,以硼氢化钠为还原剂,使用泊洛沙姆表面活性剂,在制备出还原石墨烯作为载体的基础上,利用泊洛沙姆水解与金属离子络合实现铅在还原石墨烯上原位自组装负载,不仅如此泊洛沙姆的加入起到缓释稳定的作用,使铅可以缓慢的生长,在一定程度上避免了大颗粒和团聚现象的发生,所制备出的还原石墨烯复合材料其负载粒子具有高度的分散性和均匀性,负载粒子粒径可达最小可达40nm。本发明操作难度低,实验设备简单,有利于实现批量化生产。
本发明属于光催化复合材料制备技术领域,具体涉及一种AgCl立方/多孔碳纳米管复合材料及其制备方法。本发明利用Ag+与多孔碳纳米管共孵育,同时在浸渍Ag+前在多孔碳纳米管中引入Cl‑;利用本发明的制备方法制备得到的AgCl立方多孔碳纳米管复合材料,AgCl呈立方状均匀分布于多孔碳纳米管上。本发明的制备方法过程简单,不引入杂质,负载的活性物质结晶完整,呈现立方的形状,在清洁能源转化与环境污染的整治等领域具有潜在的应用价值。
本发明公开了一种三聚氰胺甲醛树脂复合材料及其制备方法,该三聚氰胺甲醛树脂复合材料由以下组分按重量份制备而成:三聚氰胺30‑33份,甲醛38‑42份,NdFeB磁粉70‑200份,二(乙酰丙酮)钛酸二异丙酯0.3‑2份,氢氧化钠0.2‑0.25份。本申请通过将三聚氰胺与甲醛以特定配比混合,制备得到性能优异的产品。此外,本发明采用二(乙酰丙酮)钛酸二异丙酯对NdFeB磁粉改性得到改性磁粉,该改性磁粉能够显著改善三聚氰胺甲醛树脂复合材料的磁性能。
本发明属于电子封装材料领域,具体公开了一种用于光电子封装的环氧树脂复合材料,包括所述环氧树脂复合材料按重量份包括:氧化铝填料0.7‑3份、氮化硼填料0.3‑0.9份、环氧树脂23‑45份、固化剂0.1‑0.4份、硬脂酸0.05‑0.2份、硅烷偶联剂0.1‑0.2份。本发明应用的导热填料具有低的热膨胀系数,大幅增加环氧树脂复合材料导热性能,可应用于电子封装材料,如集成电路封装、LED封装等,可在提高电子封装材料导热性能和保证电绝缘性能的前提下,降低封装材料的粘度。
本发明提供一种汽车内饰用改性聚乳酸长玻纤复合材料及其制备方法,涉及高分子复合材料领域,由以下重量份数的原料制备而成:聚乳酸80‑100份、邻羟基苯甲酸苯酯1‑5份、二氧化硅纤维10‑20份、γ‑氨丙基三乙氧基硅烷0.1‑1份、无水乙醇50‑80份、OP‑10 0.1‑0.5份、碳酸氢钠0.1‑0.5份、甲基丙烯酸甲酯5‑15份、甲基丙烯酸环氧丙酯10‑25份、AIBN 0.01‑0.05份、乙醚200‑400份、水杨酸0.1‑1份、过硫酸铵0.01‑0.05份、长玻纤10‑20份、增塑剂0.1‑0.5份,本发明改性聚乳酸长玻纤复合材料具有优异的力学性能,而且其降解性能远远优于纯的聚乳酸,废弃后短时间内就可以完成降解,更加绿色环保,可以大规模应用作为汽车内饰材料使用。
本发明提供了一种阻燃改性聚丙烯腈复合材料,其是以纳米改性秸秆先制得溶胶;再将溶胶与丙烯腈单体、引发剂在氮气气氛下聚合反应得复合溶液,后处理得到聚丙烯腈复合材料。本发明采用纳米改性秸秆部分替代了卤系阻燃剂,由于纳米改性秸秆是以纳米颗粒状态分散在聚丙烯腈基体中,其中水热得到的氢氧化镁在遇热分解时会生成氧化物和水蒸气,水蒸气冲淡稀释了可燃性气体,而氧化物的生成有助于使燃烧中断,起到了抑制燃烧的作用,生成了保护层覆盖于聚合物本体表面,隔离火源和氧气,在减少了卤系阻燃剂的使用且使复合材料具有了良好的阻燃性能,同时本发明有效利用了农业废弃物秸秆,使其变废为宝,创造了新的应用价值。
本发明涉及一种铁铜基陶瓷耐磨复合材料及其制备方法,复合材料原料组分及质量份为:铁粉50‑60份、铜粉8‑12份、镍粉2‑4份、钛粉3‑5份、二氧化硅粉3‑6份、石墨粉4‑6份、三氧化二铝粉6‑10份、氧化锆粉9‑12份;制备方法步骤包括压制成型、烧结、热处理。本发明制备的铁铜基陶瓷耐磨复合材料具有良好的力学性能以及耐磨性等。
一种耐高温陶瓷基复合材料,以重量计,包括以下原料:粘土60~80份、钢纤维10~20份、重晶石10~20份、碳纤维增强体10~30份、二氧化锆12~18份、火山岩8~16份、锆英石30~40份、金刚砂10~20份、硅粉20~24份、磷酸三钙1~3份、钛8~10份、钴1~3份、铝8~10份;本发明的有益效果是在原料中加入了金刚砂和碳纤维增强体,从而使陶瓷基复合材料的耐高温性更好,防止陶瓷基复合材料在长时间使用过后由于温度过高而发生损坏。
本发明提供了一种聚丙烯复合材料的制备方法和应用,其特征在于各原料按质量份数的配比为:聚丙烯树脂62‑75;改性玻璃纤维+改性滑石粉+改性母粒30‑45、润滑剂1‑2;其中改性玻璃纤维:改性滑石粉:改性母粒=22‑25:11‑14:3‑5;马来酸酐接枝聚乙烯:1‑10份;其中制备方法包括制备改性玻璃纤维,改性滑石粉以及改性母粒,然后将聚丙烯树脂、改性玻璃纤维、改性滑石粉、润滑剂、改性母粒、马来酸酐接枝聚乙烯按比例加入到高速混合机中混合,通过双螺杆挤出机进行熔融、共混、挤出,再经过水冷拉条、风干、切粒工序后,得到聚丙烯复合材料。本发明的聚丙烯复合材料具有低线性膨胀系数、高耐寒性等优点,可用于注塑与金属发生摩擦的注塑件、同时也可应用于注塑家电和汽车部件。
本发明公开了一种钴酸镍纳米花状复合材料(NiCo2O4‑NF),该复合材料是表面分布均匀的疏松钴酸镍纳米片花状结构材料。将其作对电极而组装的电池展现出了优越的光电转化性能:相同条件下,组装的含NiCo2O4‑NF对电极材料的染料敏化太阳能电池的光电转换效率高达7.90%,高于传统常用对电极贵金属铂(Pt)的7.45%。此外,当作为活性电极材料的NiCo2O4‑NF表现出了较好的赝电容性能:比电容达到817.5F g‑1。该复合材料通过一步水热法制备,制备过程简单、价格低廉、无公害,既可以代替Pt作为对电极应用在染料敏化太阳能电池中,又能作为优秀的活性电极应用于超级电容器,在储能方面将有巨大应用前景。
本发明公开了一种后掺小麦秸秆纤维的脱硫石膏复合材料的制备方法,其特征在于,以改性小麦秸秆纤维、干法改性硅灰石纤维、表面改性玻璃纤维为增强材料,制备脱硫石膏复合材料;将小麦秸秆纤维经热碱预处理,将硅灰石纤维经硬脂酸干法改性处理,将玻璃纤维热处理后酸处理再用偶联剂处理;将脱硫石膏粉与表面处理玻璃纤维干拌,将硅灰石纤维与水混合均匀,再加入干拌料掺杂,加入改性小麦秸秆纤维混合后,加入乳化石蜡乳液、可再分散乳胶粉,搅拌均匀后将混合料注入模具中,得到脱硫石膏复合材料。
本发明公开了一种耐高温的纳米纤维复合材料,按质量份数计,由如下组份制得:纳米亚麻纤维90‑130份、纳米大豆纤维60‑150份、聚氨基甲酸乙酯树脂20‑30份;其制备方法为:将所述纳米亚麻纤维、纳米大豆纤维清洁后粉碎,得植物纤维粉;将所述植物纤维粉放入高混机内,加入所述聚氨基甲酸乙酯树脂均混,搅拌,得植物纤维混合材料;将所述植物纤维混合材料加热模压成型,冷风干燥,即得。本发明通过对亚麻纤维和大豆纤维的纳米处理,再经过与聚氨基甲酸乙酯树脂的高混复合,增强了材料对高温的耐受性。经过实验,使用本发明提供的一种耐高温的纳米纤维复合材料具有优秀的耐高温性能,而现有的普通植物纤维复合材料不具备耐高温能力。
本发明公开了一种低VOC聚丙烯复合材料的制备方法,属于聚丙烯高分子材料技术领域。本发明将聚丙烯95~100份、增韧剂15~25份、滑石粉30~40份、抗氧剂0.1~0.5份、润滑剂0.5~3份加入到混料罐子中混合均匀,并通过双螺杆挤出机挤出造粒得到聚丙烯复合材料;其中聚丙烯树脂的牌号为EA5074,该牌号聚丙烯通过氢调法生产,使得所制聚丙烯熔体流动速率较高且稳定,提高产品加工适应性;且通过温度配合二级抽真空装置,有效挥脱降低聚丙烯复合材料中VOC含量。
本发明提供了一种用于快速成型的耐磨聚烯烃复合材料及其制备方法,由以下原料组成:树脂基体100份、超短玻纤5~45份、相容剂2~10份、偶联剂0.5~2.5份、热稳定剂0.1~0.5份、抗氧剂0.05~0.25份、润滑剂0.05~0.25份。本发明制备的用于熔融层积快速成型的耐磨聚烯烃复合材料具有高强度、高耐热和高耐磨等特点,同时进一步提高产品的成型速度,此外本发明所涉及的生产设备及复合材料生产工艺简单,可直接应用和推广于熔融层积快速成型领域,并制备具有一定耐磨性要求的部件。
本发明公开了一种阻燃高导热有机硅灌封复合材料及其制备方法,该阻燃高导热有机硅灌封复合材料包括A组分和B组分,A组份由下述质量份的各组份组成:苯基乙烯基硅油100份、催化剂1~5份、硅烷偶联剂表面处理的耐热添加剂2~15份、硅烷偶联剂表面处理的导热填料200~900份、阻燃剂2‑6份;B组份由下述质量份的各组份组成:苯基乙烯基硅油100份、交联剂1.2~2.8份、抑制剂0~0.002份、硅烷偶联剂表面处理的耐热添加剂2~15份、硅烷偶联剂表面处理的辅助填料200~900份、阻燃剂2‑6份。A、B组份按等质量比例混合均匀,真空脱泡,高温或室温固化,即得到阻燃高导热有机硅灌封复合材料。
本发明提供了一种用于熔融挤压快速成型的耐磨非晶树脂复合材料及其制备方法,其由以下原料组成:非晶树脂100份,碳纤维球5~45份,相容剂0.1~0.5份,耐热剂0.5~2.5份,抗氧剂0.05~0.25份、润滑剂0.05~0.25份。本发明制备的用于熔融挤压快速成型的耐磨聚烯烃复合材料具有高强度、耐低温、高耐热以及成型速度快等特点。此外本发明所涉及的生产设备及复合材料的生产工艺简单,可直接应用和推广于熔融挤压快速成型领域,并制备具有一定力学性能的部件。
本发明公开了一种汽车轮胎用橡胶复合材料及其制备方法,所述汽车轮胎用橡胶复合材料包括以下重量份的原料:丁基橡胶48‑65份,天然橡胶40‑60份,溴化丁基橡胶20‑40份,对羟基苯甲酸乙酯5‑12份,聚胺脂8‑13份,碳纤维5‑10份,白炭黑3‑8份,改性氢氧化镁3‑6份,二甲基硅油1‑5份,微晶纤维素2‑6份,偏苯三酸三辛酯5‑10份,硫磺粉2‑6份,防老剂1‑6份,云母粉3‑7份,二硫化钼2‑5份,硬脂酸钠1‑3份,氮化铝3‑8份,二硫化四甲基秋兰姆1‑3份,钛酸钡3‑6份。本发明中的汽车轮胎用橡胶复合材料具有良好的耐磨损性以及耐腐蚀性,使用寿命长,安全性高。
本发明提供了一种氢氧化物与泡沫镍复合材料及其制备方法,其中,所述制备方法包括:将可溶性盐、水、氟化铵和尿素混合,制得溶液N;其中,所述可溶性盐为镍盐和/或钴盐;将泡沫镍和制得的所述溶液N加入容器中密封,对所述容器进行加热,得到氢氧化物与泡沫镍复合材料;制得的氢氧化物与泡沫镍复合材料实现了三维网状泡沫镍为基底,纳米花状的氢氧化钴镍粒子均匀分散在三维骨架中的结构,从而确保了较高的比表面积,在电化学反应中能够显示出非常高的析氧性能。
本发明公开了一种LED封装用含纳米金刚石的马来酸酐接枝聚苯醚改性环氧树脂复合材料,该复合材料利用接枝聚苯醚对环氧树脂进行改性处理,其中经过马来酸酐、纳米二氧化钛等原料接枝后得到的聚苯醚料不仅保持了其优良的低介电、低损耗、高耐热的性能,且其与环氧树脂的相容性得到改善,有效的改善了环氧树脂作为封装材料的缺陷,加入的氟碳乳液赋予复合材料优良的耐水、耐腐、防污等性能,掺混的纳米金刚石极大的改善了复合树脂的力学性能,对温度的稳定性大大提高,本发明制备的改性复合环氧树脂封装材料内聚力强,粘附牢固,封装效果好,对光的透过率和稳定性更高,尤其适合作为大功率LED封装用。
本发明公开了一种耐高温、低收缩聚芳酯纤维母粒/聚丙烯复合材料及其制备方法,聚芳酯纤维母粒/聚丙烯复合材料是由聚丙烯40-60份、聚芳酯纤维母粒20-40份、矿物填充剂15-30份、相容剂1-3份、增韧剂5-15份、抗氧剂0.3-0.6份、润滑剂0.5-1.2份经高速混合均匀、挤出机挤出造粒。本发明的聚芳酯纤维母粒/聚丙烯复合材料具有耐高温、低收缩、高冲击强度、弯曲模量高的优点,可广泛应用于对收缩率要求,如电气及电子领域、汽车领域、其他防护领域等。
一种抗老化防静电塑木复合材料板材,其组分按质量百分数配比为:聚苯乙烯20%‑25%、轻质碳酸钙5%‑10%,己内酯10%‑15%、邻苯二甲酸酐10%‑18%、氢氧化铝3%‑5%、尼龙12类聚酰胺弹性体5%‑10%、木粉15%‑20%、烷基磺酸钠1%‑2%、硬脂酸1%‑3%。本发明还提供了一种抗老化防静电防静电塑木复合材料板材的制造方法,包括以下步骤:将上述成分进行混合,采用挤出机进行熔融共混并造粒,经过冷压定型制成。本发明制造方便,成本低;塑料用量、木材用量少,环境友好;耐腐、使用寿命长。消除静电,避免了电击现象,促进了身体健康。通过该方法制得的塑木复合材料板材具有抗老化防静电性,且制备方法简单,原料易得。
本发明提供一种耐应力发白的尼龙复合材料及其制备方法,该材料由80~98份尼龙6、2‑10份尼龙66、2‑20份超细滑石粉、5‑30份玻璃纤维、0.1~1份光热稳定剂和0.1~1份润滑剂经混合、挤出制备而成。本发明选用尼龙66、超细滑石粉与尼龙6共同作用,调节了聚合物熔融挤出时的黏度,能够解决挤出时遇到的熔融不均匀、断条等问题。另外,由于超细滑石粉的活性较高,且与尼龙复合材料易结合成“海岛结构”,能吸收树脂在受到外力作用时产生的大量微小裂纹,从而防止裂纹的进一步发展,进而可以减缓或者阻止尼龙复合材料的应力发白现象,可用于成型各种要求材料在多次受外力情况下保持外观等制品场合。
本发明公开了一种基于聚吡咯/石墨烯复合材料的水性碳钢表面处理剂,属于金属表面处理技术领域。该水性碳钢表面处理剂,其组分及质量百分比为:聚吡咯/石墨烯复合材料,0.02~0.15%;有机树脂,15~25%;无机缓蚀剂,0~0.4%;pH调节剂,适量;余量为去离子水;所述各组分含量均为固体成分占表面处理剂的百分含量;所述表面处理剂的pH值为5~8;所述聚吡咯/石墨烯复合材料为苯乙烯‑马来酸酐共聚物功能化石墨烯稳定的聚吡咯水分散液。本发明制备的水性碳钢表面处理剂通过将稳定的聚吡咯/石墨烯水分散液与有机树脂复合,并添加无机缓蚀剂复配而成,可作用于碳钢表面形成一层具有优异耐腐蚀性的保护皮膜。
本发明公开了一种适用电子设备的导热膜石墨复合材料,包括镀铜石墨膜、涂胶层和UV油墨膜,所述镀铜石墨膜相互叠加,每相邻的两层镀铜石墨膜之间都设置有一涂胶层,所述UV油墨膜设于石墨复合材料的上下两个端面。通过镀铜石墨膜相互叠加,每相邻的两层镀铜石墨膜之间设置有涂胶层,上下两个端面还设置有UV石墨膜,能够有效增加复合材料的厚度,增加了导热和散热的效果。所述镀铜石墨膜的表面电镀有10微米左右的平整光滑的镀铜层,使本发明的轴向导热系数达到60W/mK。
本发明公开了一种吸音的、阀门密封用聚四氟乙烯复合材料及其制备方法,其特征在于,是由以下重量份的原料制成:天然沸石1‑2,硅藻土1‑3,碳纳米管5‑10,聚四氟乙烯乳液25‑35,氢氟酸15‑25,硝酸15‑25,石棉纤维2‑3,氯化镧1‑2,丙酮15‑25,乙二胺四乙酸2‑3,Fe(NO3)3 1‑2,Co(NO3)3 1‑2,氨水适量,泡沫镍适量,金刚石3‑5,十二烷基三甲基溴化铵5‑7,甲烷适量,氩气适量,氮气适量,蒸馏水100‑150;将泡沫镍这种具有三维形态的材料作为聚合物填料不仅提高了复合材料的力学性能,同时使加入的碳纳米管能更为均匀的分布;配合添加天然沸石等吸音材料,增强了复合材料的吸音效果。
本发明公开了一种阻燃的建筑保温复合材料及其制备方法,包括由以下重量份的原料制备而成:基体树脂20?25份、硅藻土15?25份、有机氢聚硅氧烷10?15份、石膏15?25份、增强纤维6?10份、纳米二氧化硅10?18份、钛白粉1?5份、膨胀珍珠岩10?20份、粘土5?10份。本发明采用上述原料进行科学的配比组合,制成的复合材料环保效果好,同时采用了基体树脂、石膏、硅藻土有机氢聚硅氧烷,对环境没有危害,不会释放有毒物质;另外本发明提供的建筑保温阻燃复合材料通过特定的组分配比以及特定的方法制备得到,其阻燃性能达到了A级,导热系数达到了0.026?W/m?K以下,同时抗压强度达到了10MPa以上;本发明产品容重小,导热系数小,密度小,强度高。
本发明提供的一种用于制备汽车零部件的复合材料制备方法,由下述重量份数的原料制成:氧化锌10‑15份、钛粉5‑10份、热塑性树脂20‑25份、二甲基乙酰胺10‑15份、聚乙烯醇20‑25份。一种用于制备汽车零部件的复合材料制备方法包括原料研磨、高温成浆、热压成型等步骤。本发明提供的一种用于制备汽车零部件的复合材料制备方法,工艺方法简单,所制备的产品具有较为优越的耐磨、耐腐蚀、强度性能,延长了材料的使用寿命。
本发明公开一种高耐磨改性聚丙烯复合材料,各原料按重量份的配比为:聚丙烯60?75份;二硫化钼10?15份;环氧树脂10?15份;环氧固化剂0.5?2份;相容剂1?10份;表面爽滑剂0.1?2份;其它助剂0.7?1份。本发明通过二硫化钼、环氧树脂、固化剂及相容剂和其他助剂的添加,使得二硫化钼在基体里面分散状况更好且更稳定,耐磨性提高;本发明复合材料表面摩擦系数≤2.5,缺口冲击强度大于5KJ/m2,弯曲模量大于1600MPa,提高了聚丙烯复合材料的使用范围。
本发明公开了一种具有光催化性能复合材料BiPO4/Ag3PO4/CNTs的制备方法,包括以下步骤:用电子天平称取适量CNTs样品置于烧杯中,加入100ml蒸馏水,超声震荡30min,待用;再加入用电子天平称取的适量AgNO3和Bi(NO3)3·5H2O药品,避光超声震荡10min;再缓慢加入104ml浓度为0.10mol/L?NH3·H2O,然后再滴入48ml浓度为0.15mol/L?NaH2PO4,在避光的条件下常温超声震荡2h,然后将所得的沉淀过滤分离,并用蒸馏水洗涤3次,最后在60℃的烘箱中烘干;烘干后研磨均匀,放入坩埚中,在300~600℃的温度下焙烧4h,得到具有光催化性能复合材料BiPO4/Ag3PO4/CNTs样品。本发明制备得到的复合材料具有良好的光催化性能。
中冶有色为您提供最新的安徽有色金属材料制备及加工技术理论与应用信息,涵盖发明专利、权利要求、说明书、技术领域、背景技术、实用新型内容及具体实施方式等有色技术内容。打造最具专业性的有色金属技术理论与应用平台!