本发明公开了一种易焊接仪表板专用聚丙烯复合材料及其制备方法,涉及高分子材料技术领域。本发明易焊接仪表板专用聚丙烯复合材料包括以下重量份的原料:嵌段共聚聚丙烯树脂45~60份、无规共聚聚丙烯树脂10~15份、矿粉15~20份、增韧剂15~20份、抗氧剂0.3~0.5份、光稳定剂0.2~0.4份。本发明利用无规共聚聚丙烯低熔点和低玻璃化转变温度的特点,其制备的聚丙烯复合材料焊接性能良好,适用于汽车无缝仪表板及相关零部件。
本发明公开了一种用于制备改性硅负极复合材料的方法,其步骤如下:1)向氢氟酸溶液中加入纳米硅和锑粉均匀分散,喷雾干燥,高温烧结,得中间体Ⅰ;2)将中间体Ⅰ和氧化石墨烯置于溶剂中超声分散,然后加入适量的偏钒酸铵和碳源充分分散,喷雾干燥、高温烧结,待冷却后用氢氟酸溶液浸泡5‑8min,水洗至中性,烘干,得中间体Ⅱ;3)将中间体Ⅱ与锡粉混合球磨,然后高温烧结,得改性硅负极复合材料。本发明公开的改性硅负极复合材料是通过分步掺杂氟和多种金属元素,可以有效降低材料在脱嵌锂过程中的体积变化,以改善材料的电子导电性和循环稳定性,提升电池的电池容量。
本发明公开了一种低气味耐刮擦物理发泡挤出聚丙烯复合材料及制备方法,由以下重量组分制得:高熔体强度聚丙烯55‑87份、高熔体强度聚乙烯5‑20份、熔体强度调节剂2‑10份、物理发泡剂6‑12份、耐刮擦助剂2‑5份、气味吸附剂1‑3份、泡孔稳定剂0.02‑0.1份、润滑剂0.1‑0.3份、光稳剂0.1‑0.3份、抗氧剂0.2‑0.6份、成核剂0.05‑0.3份。通过使用高熔体强度聚丙烯、高熔体强度聚乙烯、熔体强度调节剂、耐刮擦助剂、气味吸附剂并结合特殊的制备工艺可制备出低气味、高耐刮擦物理发泡挤出聚丙烯复合材料,发泡后的复合材料表观密度为0.02‑0.1g/cm3,发泡数量达到108‑1010个/cm3,泡孔直径达到20‑60微米,有85%的泡孔直径可达30‑50微米水平,耐刮擦性能△L=0.1‑1.0,气味3.5级,可广泛应用到汽车、家电、包装等各个领域。
本发明公开了一种β‑MnO2@Co3O4复合材料及其制备方法和应用。本发明以MnOOH纳米线为前驱体,MnOOH纳米线表面含氧基团与ZIF‑67结合生成MnOOH@ZIF‑67经煅烧得到β‑MnO2@Co3O4复合材料,纳米线直径为50‑150nm。本发明中的β‑MnO2@Co3O4复合材料用作锂电池的负极,在1C电流密度下循环测试200圈放电比容量为1790mAhg‑1库伦效率约为100%。且制备方法简便,产率高,成本低。
本发明公开一种高尺寸稳定性尼龙微球复合材料及其制备方法,由以下组分按重量份数组成:尼龙微球100份;硅藻土5~45份;偶联剂0.3~1.5份;抗氧剂0.05~0.5份;光稳剂0.2~1份;润滑剂0.05~0.45份;热稳定剂0.05~0.45份。本发明制备的复合材料具有力学强度大、尺寸稳定性高和成型速度快等特点,同时经过改性后复合材料的综合成本大幅下降。此外本发明所涉及的制备工艺简单且无污染,可直接应用于激光烧结快速成型设备,有利于尼龙微球材料的推广和应用。
本发明公开了一种家具用聚丙烯基木塑复合材料及其制备方法,包括以下重量份计的原料:聚丙烯80‑100份、增韧聚合物20‑30份、马来酸酐接枝聚丙烯5‑12份、柠檬酸三丁酯8‑16份、改性杨木粉30‑45份、改性秸秆粉18‑32份、桉树油3‑8份、玻璃纤维15‑25份、硅灰石10‑18份、纳米氧化锌4‑10份、硬脂酸钙2‑5份、硅烷偶联剂1.5‑3份、抗氧剂1.6‑3.2份和阻燃剂2.8‑4.2份;本发明木塑复合材料以聚丙烯为基体,通过聚丙烯与其他原料之间的协同派和作用,生产出的木塑复合材料具有良好的耐热性、抗氧化性和耐候性,材料具有良好的硬度和抗机械强度,不含甲醛类物质,使用安全,绿色无污染。
本发明公开了一种Fe‑N共掺杂多孔碳球复合材料及其制备方法和应用,包括:1)将含氮有机球体、铁源、致孔剂、供酸剂和溶剂进行超声混合得到的混合液;2)将所述混合液热处理后冷却、洗涤并干燥得到Fe‑N共掺杂碳材料前驱体;3)将所述Fe‑N共掺杂碳材料前驱体在惰性气氛下进行煅烧后依次进行酸洗、水洗和干燥即得到所述Fe‑N共掺杂多孔碳球复合材料。该Fe‑N共掺杂多孔碳球复合材料是一种疏松多孔的碳材料,其能够高效催化燃料电池阴极氧还原反应;且其制备方法具有绿色、清洁、高效、简单成本低廉等优点。
本发明公开了一种阻燃耐刮擦高密度聚乙烯复合材料,按重量份由以下组分组成:HDPE65份‑80份,阻燃剂14份‑18份,协效阻燃剂3份‑5份,耐刮擦母粒10份‑16份,抗氧剂0.1份‑0.5份,相容剂0.2份‑0.3份。与现有技术相比,本发明所制得的聚乙烯复合材料阻燃性能、耐刮擦性能、物理性能都得到了提高,扩展了高密度聚乙烯复合材料的使用范围,可用于包装材料、玩具、电器和汽车内外饰等领域。
本发明公开了一种抗紫外线抗菌复合材料,由以下重量份的原料制成:低密度聚乙烯30‑45份、纳米硅溶胶10‑15份、顺丁橡胶10‑15份、纳米TPU粉末5‑9份、纳米改性硅藻土2‑8份、纳米二氧化硅3‑8份、植物淀粉2‑6份、竹纤维1‑5份、紫外线吸收剂3‑7份、抗菌填料3‑6份、抗氧剂1‑3份、热稳定剂2‑5份、增塑剂2‑5份、相容剂1‑4份。本发明的抗菌填料中创造性地添加了氧化锌、氧化硼、二氧化碲,使得制得的复合材料具有力学性能良好、耐腐蚀、导电性能优越、延展性好的优点;抗菌填料中中含有载银沸石,安全无毒、抗菌效率较高;添加的紫外线吸收剂,使得复合材料具有良好的抗紫外线性能。
本发明提供了一种纸塑复合材料,由如下重量份数的原料制成:聚丙烯80‑90份,过氧化二异丙苯60‑70份,高密度聚乙烯0.6‑2份,乙烯‑醋酸乙烯共聚物6‑12份,淀粉8‑12份,甘油2‑5份,阻燃剂9‑14份,增塑剂3‑5份,润滑剂2‑4和稳定剂1‑2份.本发明所述的纸塑复合材料,具有较好的韧性,且具有和塑料一样的弹性、透气性、强度和耐水性。本发明还提供了所述纸塑复合材料的制备方法,所述制备方法制备工艺简单,适宜工业化大规模生产。
本发明公开了一种笔记本外壳用碳纤维增强PA66复合材料,其包括以下重量份数的组分:基体树脂材料100‑122份,增强相纤维材料15‑30份,抗氧剂0.5‑0.8份,紫外线吸收剂0.5‑0.6份,偶联剂1‑2份,相容剂2‑3份。本发明还公开了其工艺过程:将基体树脂材料、抗氧剂、紫外线吸收剂、偶联剂、相容剂等混配后经塑化,加入挤出机入料口熔融,将纤维材料预处理后,浸润于聚合物熔体中,充分浸润后,加固冷却成型。该复合材料中的碳纤维包覆树脂,两者界面结合性良好,其拉伸强度高、耐磨损、耐腐蚀、抗蠕变等性能得到了大大提升,最重要的是,该复合材料可以回收利用,环境友好,绿色环保。
本发明公开了一种聚乙烯/二硼化钛/石墨烯热敏导电复合材料及其制备方法,其中聚乙烯/二硼化钛/石墨烯热敏导电复合材料的原料由主料和加工助剂构成;所述主料包括:低密度聚乙烯,TiB2,炭黑,石墨烯,高密度聚乙烯;所述加工助剂包括:抗氧剂1010,硬脂酸,偶联剂乙烯基三甲氧基硅烷,三氧化二锑,阻燃剂十溴二苯乙烷。本发明热敏导电复合材料具有低的室温电阻率、耐高压、耐大电流、长期通流稳定的性能、高的PTC强度和高的PTC稳定性。
本发明公开了一种氮化二铁‑有序介孔碳复合材料,以有序介孔碳作为载体,氮化二铁纳米颗粒均匀分布在所述有序介孔碳的表面以及内部孔道中。本发明还公开了氮化二铁‑有序介孔碳复合材料的制备方法,以及其作为锂离子电池负极活性物质的应用。本发明以氮化二铁的高比容量和有序介孔碳的循环稳定性相结合,制备了氮化二铁与有序介孔碳的复合材料,有效改善了锂离子电池负极材料比容量较低的问题。
本发明提供了一种AlN/W‑Cu层状梯度复合材料及其制备方法。所述AlN/W‑Cu层状梯度复合材料是由表面被W覆盖AlN颗粒与Cu熔合形成的,并且由多层构成,在各层中,基于100wt%的各层的总质量,AlN的含量为1wt%~10wt%,优选2wt%~6wt%;W的含量为0wt%~99wt%,优选为50wt%‑90wt%;Cu含量为0wt%~99wt%,优选为10wt%~50wt%,并且,各层中的W和Cu的含量分别呈现相反趋势的梯度分布。该AlN/W‑Cu层状梯度复合材料具有整体热导率高及密度低的优点,可更好地满足电子封装材料对热量传输以及轻量化和小型化的需求。
本发明公开了一种纳米纤维素增强的可降解型塑料薄膜复合材料,及其制备工艺,其特征在于,以淀粉、聚乙烯醇、尿素、丙三醇、L‑脯氨酸、NaOH、纳米TiO2、硬脂酸锰、高岭土、普鲁兰多糖、纳米纤维素、壳聚糖、羧甲基纤维素钠、凹凸棒土、氧化石墨烯、聚乙烯亚胺、乙酸乙烯等为原料。本发明用脯氨酸钠改性纳米TiO2,制备了复合催化剂,以高岭土为生物活性剂,以硬脂酸锰为降解促进剂,制备了可生物降解复合薄膜。添加羧甲基纤维素钠与凹凸棒土、壳聚糖共混制备复合材料。用乙酸乙烯改性淀粉,通过接枝共聚制备了可生物降解复合材料;氧化石墨烯和聚乙烯亚胺之间存在静电结合力,提高了复合薄膜的阻隔性能,降低透氧性能。
本发明公开了一种基于Mn‑Cu合金的增强型轻质金属基复合材料及其制备方法,所述复合材料为将Mn‑Cu合金颗粒与轻质金属基板,或Mn‑Cu合金板材与轻质金属基板通过累积叠轧焊方法进行层间焊合制备获得。本发明通过大量实验工作,首次将累积叠轧焊方法应用于Mn‑Cu增强型轻质金属基复合材料的制备中,大大提升了轻质金属基阻尼材料在室温附近的阻尼性能和力学性能,能够很好地满足近室温减震降噪应用领域中对结构材料的要求,特别适用于航天航空等要求低密度高性能的高技术领域。
本发明公开了一种无卤阻燃聚丙烯复合材料及其制备方法。材料包括聚丙烯,特别是复合材料由聚磷酸盐、聚六亚甲基胍盐和聚丙烯按照重量比为1~2.5:1~2.5:20的比例组成,其中,聚磷酸盐为聚磷酸钠、聚磷酸铵中的一种或两种混合物,聚六亚甲基胍盐为聚六亚甲基胍磷酸盐、聚六亚甲基胍盐酸盐、聚六亚甲基双胍磷酸盐中的一种或两种以上的混合物;方法采用熔融混合法,其过程为将聚磷酸盐、聚六亚甲基胍盐和聚丙烯置于转矩流变仪中,于140~200℃下混炼5~30min,制得无卤阻燃聚丙烯复合材料。它具有更好的阻燃性能,且所需原材料少,制作便捷、成本低;可极易于广泛地应用于机械零件、耐腐蚀零件、绝缘零件和食品用具等领域。
本发明公开了一种阻燃效果好的粉煤灰铝基复合材料,其特征在于,由下列重量份的原料制成:氧化镁5-6、硅矿石粉5-7、粉煤灰微珠5-25、铝镁合金粉65-85、锂粉4-6、铜粉4-6、聚乙烯醇0.5-1.1、蒸馏水适量;本发明添加的氧化镁能够增加与铝镁合金的相容性,提高复合材料的综合性能,添加的硅矿石粉增强了复合材料的硬度,降低了热膨胀系数和密度,本发明工艺成本低、简单,安全可靠,操作方便,得到的材料组织中增强相分布均匀,无团聚现象。
本发明公开了一种多功能保暖防寒服装用复合材料及其制备方法,该保暖防寒服装用复合材料由外而内包括拒水透湿层、防水透湿隔热层和保暖层,所述的拒水透湿层为拒水整理的针织物或机织物与针刺涤纶无纺布组成的复合层;所述的防水透湿隔热层为水刺芳纶无纺布和高透湿PU膜组成的复合层;所述保暖层为热熔粘结絮片、超薄发泡海绵和经编拉毛织物组成的复合层;其中,拒水透湿层、防水透湿隔热层和保暖层中的复合方法均采用常规层压粘结剂点状胶粘复合,由外而内总体组合方法为叠加。本发明采用多层复合材料相组合,满足了拒水、防水、防风、透湿、柔软、保暖、轻质等需求,可以用于制备寒区和高寒区,以及高原高寒区或极地的防寒服装。
本发明公开了一种纳米纤维素增强增韧ABS复合材料及其制备方法,采用丙烯腈‑丁二烯‑苯乙烯共聚物(ABS)、天然苎麻纤维、玻璃纤维、增韧剂、抗氧剂和润滑剂共混制备了一种纳米纤维素增强增韧ABS复合材料,该复合材料具有良好的流动性、高刚性和韧性、低收缩率、低排放和轻量化的特点,并且使用了可生物降解的天然苎麻纤维,所制备的材料具有环境友好性。本发明制备方法简单、环保,所得产品能够被广泛应用与家用电器、汽车工业等领域。
本发明公开了一种氧化锰/石墨烯纳米复合材料的制备方法、锂离子电池负极、锂离子电池,制备方法步骤包括水热工序、复合工序、焙烧工序,本发明制备方法使得羟基氧化锰在石墨烯表面直接进行原位生长,羟基氧化锰复合在石墨烯上,形成形貌独特的三维还原氧化石墨烯复合材料,具有很大的比表面积,经过洗涤,干燥,焙烧获得无色线状氧化锰与三维还原氧化石墨烯复合材料,解决了三维还原氧化石墨烯与氧化锰纳米线的团聚问题,很好的解决自身稳定性较差,导电性较差等缺点,从而达到提升电池性能的目的,该材料应用于锂离子电池负极材料,有着循环稳定性好,比能量密度高等优点。
本发明公开了一种活性炭水质净化复合材料及其制备方法和用途,该复合材料由以下按照重量份的原料组成:活性炭15-20份、纳米二氧化钛粉体1-10份、无机钛硅1-5份、硝酸镍5-10份、丙烯酸正丙酯3-7份、麦饭石5-15份、γ-氨丙基三乙氧基硅烷2-6份。本发明用于制备水处理剂。本发明提供结构稳定的复合材料,具有吸附能力高、对重金属吸附稳定、无二次污染的优点。
本发明公开了一种中、低体积分数陶瓷颗粒增强铝基复合材料及其制备方法,以水溶性盐为造孔剂的方法制备出蜂窝状多孔陶瓷预制体,然后在氮气气氛下将液态铝合金浸渗到陶瓷预制件内形成中、低体积分数陶瓷颗粒增强铝基复合材料。采用该方法可以制备碳化硅、氧化铝、氮化硅等众多种陶瓷颗粒分别或混合增强铝基复合材料。
本发明公开了一种碳纤维复合材料汽车水箱上横梁及其制作方法,属于复合材料和汽车零部件领域。该水箱上横梁结构至少包括:梁体、梁翼、第一翼翅、第二翼翅、侧边、梁冠;在真空状态下,树脂浸润碳纤维织物后压力成型。以多层多铺层方向的碳纤维织物材料为增强体,以环氧树脂为基体的复合材料制作水箱上横梁,提高了其整体刚度,经CAE计算分析,其Z向刚度可达到424N/mm,不但可满足高强度,高模量及载荷条件,同时水箱上横梁减轻质量可达60%以上;使用碳纤维材料可以大幅度降低水箱上横梁重量,可显著提高燃料效率;由于碳纤维材质水箱上横梁的结构大大简化,便于一次加工成型,有效降低制作成本。
本发明公开了一种非离子表面活性剂非共价改性氮化硼导热填料及基于其的导热复合材料,是将壬基酚聚氧乙烯醚接枝在BN上获得导热填料NP@BN,然后将聚偏氟乙烯与NP@BN通过热压的方法获得导热复合材料。本发明的方法可以通过非离子表面活性剂壬基酚聚氧乙烯醚与BN之间形成的非共价作用,改善填料与基体间的相容性及分散性,使填料在基体中均匀分散以降低界面热阻,从而提高复合材料的导热性能。
本发明公开了一种高致密度的碳化硅陶瓷复合材料的制备方法,该制备方法包括以下步骤:S1、将碳化硅粉体、炭黑、氮化硼纳米片以及燃烧助剂置于研磨机中进行湿法球磨混合,干燥,过筛,得到混合粉体;S2、采用冷等静压成型工艺将混合粉体压制成型,得到素坯;S3、将素坯进行无压真空烧结,得到预烧体;S4、将预烧体进行放电等离子烧结,得到碳化硅陶瓷复合材料。本发明将合理配比的各个原料采用湿法球磨混合得到混合粉体,然后采用冷等静压工艺将混合粉体压制成型得到较高致密度的素坯,再通过无压烧结和放电等离子烧结结合的方式对素坯烧结,实现了高致密度、高硬度、高强度碳化硅陶瓷复合材料的制备;本发明方法工艺简单,便于工业化生产。
本发明公开了一种易成炭EVA阻燃复合材料的制备方法,复合材料包括20~40%的EVA、3~10%的相容剂、0.05~0.3%的抗氧化剂、50~70%的阻燃剂与协效剂,其中阻燃剂与协效剂的质量比例为55:5~59:1,制造时将各组分经混炼、热压后得到成品。本发明EVA阻燃复合材料燃烧产生更加致密的炭层,进而达到更好的阻燃效果。本发明制造方法操作步骤简单,成本低,符合绿色化学理念和国家环保要求。
本发明公开了一种高模量、耐溶剂再生HIPS/PA6复合材料及其制备方法,该再生HIPS/PA6复合材料由以下组分按照重量份制备而成:再生HIPS 40‑70份、PA6 20‑30份、SEBS‑MAH 10‑20份、苯乙烯‑N苯基马来酰亚胺共聚物3‑8份、抗氧剂0.3‑0.5份、润滑剂0.5‑1份、增塑剂0.5‑1份;本发明制得的复合材料具有出色的加工稳定性、良好的外观和强度,优异的耐溶剂、抗老化性能;能够降低传统HIPS材料溶剂开裂、成型制件后变形问题,促进了再生HIPS性能提高和发展应用。
本发明公开了一种空气净化用紫外光催化氧化降解宠物异味复合材料及其制备方法,包括原料多孔活性炭粉、钛酸钡粉末、二氧化钛粉末、四氧化三铁粉末、二氧化锰粉末、改性钇铝石榴石粉末、活性催化剂粉末、分散剂、粘接剂、抑菌剂和蒸馏水,还包括制备步骤:步骤S1:称取原料;步骤S2:各原料混合搅拌均匀得到混合样品;步骤S3:混合样品通过造粒机挤出造粒,得到初产物;步骤S4:将初产物置于烘箱中烘干,得到中产物;步骤S5:将中产物放到真空管式炉中煅烧、然后冷却、滤筛,得到空气净化用紫外光催化氧化降解宠物异味复合材料。本发明旨在解决目前市场上缺乏能够高效去除宠物异味,掉落的毛发,同时具备消毒杀菌功能的复合材料的技术问题。
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