本发明公开了一种三维有机框架复合材料的制备方法、锂金属负极及电池。所述制备方法包括:在集流体表面构建由高分子聚合物纳米纤维形成的三维网络结构;提供含锂快离子导体、粘结剂以及可选择的亲锂性添加剂的多种浆料,其中各浆料内的亲锂性添加剂含量不同,并将多种浆料按亲锂性添加剂递减的顺序依次喷涂或刷涂在三维网络结构上,形成由多层亲锂性添加剂含量沿远离集流体的方向递减的复合亚层所构成的复合材料层。本发明提供的制备方法过程简单,无需多步堆积成膜,显著地降低了三维复合锂金属负极的制备成本;并且,由前述方法制得的有机框架复合材料所构成的锂金属电池具有高使用寿命、低内阻以及高循环性能的优点。
本发明公开了一种良外观低碳环保玻纤增强PC/PLA复合材料及制备方法,该复合材料由以下组分按照重量份制备而成:聚碳酸酯15‑30份、聚乳酸20‑30份、增韧剂5‑10份、相容剂15‑18份、短切玻璃纤维10‑15份、聚碳酸酯回收料10‑20份、抗水解剂1‑2份、抗氧剂0.1‑0.3份、润滑剂0.5‑1份、扩链剂0.3‑0.5份、酯交换抑制剂0.2‑0.5份、增塑剂3‑5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,且无料花、白纹、飞边、碳化等缺陷,表面浮纤和光泽明显改善;能够降低传统塑料的碳排放,同时具有较好的强度、外观和成型加工性能,促进了低碳材料的发展应用。
本发明公开了一种晴纶毛毡填充环氧树脂复合材料,由以下组分按重量份制备而成:预处理的晴纶毛毡250‑300份,E44环氧树脂70份,F44环氧树脂30份,桐油酸酐150‑200份;所述预处理的晴纶毛毡的处理方法为:把腈纶毛毡置入KH550水溶液中浸润1‑2小时,取出晾干后即得到预处理的晴纶毛毡。本发明还提供了上述晴纶毛毡填充环氧树脂复合材料的制备方法。本发明的复合材料为热固性树脂类材料,具备了良好的隔音性能以及优秀的机械性能,同时还具备成型方法多样、外形设计自由度高、着色方便等特点。
本发明属于属于高分子材料领域,尤其是一种IPN结构亚克力洁具复合材料的生产方法,本发明公开的生产方法生产的IPN结构亚克力洁具复合材料,特点是重量轻、表面光洁度好,而且价格低廉,耐高温、耐压、耐磨能力表现好,表面耐老化,表面硬度高不易刮伤,且生产方法简便易行,原料来源广泛,设备成本低,而且制备的IPN结构的复合材料具有阻尼特性,有助于减小洁具的水流噪音。
本发明公开了一种凹凸棒/聚苯胺复合材料的制备方法,利用凹凸棒的载体性能和表面永久的负电荷将苯胺吸附在棒状周围,定向诱导了聚苯胺的包裹,解决了苯胺在聚合过程中的纳米团聚现象并极大的改善了聚苯胺的微波吸收性能,相比于市场上碳纳米管和石墨烯基微波吸收剂,凹凸棒基微波吸收剂的制备和使用成本较低,有望广泛地应用于实际生产中,本发明涉及凹凸棒基复合材料技术领域。该凹凸棒/聚苯胺复合材料的制备方法,解决了现有的微波吸收剂使用成本高,同时聚苯胺易于出现纳米团聚现象,影响聚苯胺微波吸收性能的问题。
本发明公开了一种高韧性、低线性膨胀系数PC/ABS复合材料,其原料按重量份包括:PC树脂40‑60份、ABS树脂20‑40份、硅烷偶联剂预处理的无机矿物10‑25份、热稳定剂1‑3份、金属离子钝化剂0.5‑1份、抗氧剂0.5‑1份、润滑剂0.5‑1份、助剂0‑3份;其中,无机矿物为硫酸钡、硫酸镁晶须、纳米二氧化硅中的至少一种。本发明还公开了上述高韧性、低线性膨胀系数PC/ABS复合材料的制备方法。本发明既可满足线性膨胀系数低的要求,同时其韧性与非填充类PC/ABS复合材料基本保持一致,极具市场应用前景。
本发明公开了一种硅藻泥复合材料,所述硅藻泥复合材料由以下重量份数的原料制成:硅藻土60‑85份,膨胀珍珠岩6‑12份,乙二醇2‑6份,海泡石5‑12份,甲基纤维素1‑5份,石英粉5‑15份,木质纤维1‑3份,胶粉2‑8份,纳米二氧化钛1‑3份,重钙15‑25份,改性的海藻酸钠6‑14份,高岭土10‑20份,分散剂0.8‑2份,防霉剂0.5‑1.8份,表面活性剂0.6‑1.5份,三异丙醇胺1‑5份,成膜助剂1‑3份,胶凝助剂2‑6份,水22‑35份。本发明中的硅藻泥复合材料去除室内甲醛能力强,而且可以避免墙壁出现裂纹。
本发明公开了一种建筑环保复合材料及其制备工艺,复合材料组份按重量份数包括硅藻土20‑30份、石英砂10‑20份、纳米有机蒙脱土5‑15份、滑石粉3‑8份、水性润湿剂10‑20份、金红石型钛白粉2‑8份、羧甲基纤维素钠溶液20‑30份、憎水珍珠岩5‑15份、云母粉4‑12份、空心玻璃微珠3‑8份、碳酸钙10‑20份、氨基甲酸酯5‑10份、氨基苯甲酸水溶液10‑20份,本发明制备工艺简单,制得的复合材料环保性能好,不会释放有毒物质,还能够有效的吸附甲醛、氨等有害气体。
一种本体阻燃塑木复合材料及其制备方法,该复合材料包括本体阻燃面料和芯材,所述本体阻燃面料主要由乙烯基磷酸、顺‑3‑溴代丙烯酸乙酯、六氯环戊二烯、丙烯酸、三聚氰胺、五溴苯酚为主要原料制成。所述本体阻燃芯材可主要由溴化环氧树脂、热塑性酚醛树脂、木粉、润滑剂、氢氧化铝、相容剂为原料制成。本发明的塑木复合材料具有持久的阻燃性。
本发明公开了一种防水透气流延膜复合材料及其制备方法,由以下重量份的组分制成:茂金属聚乙烯42‑47份,高压聚乙烯3‑8份,无机填料45‑55份,抗氧剂0.1‑1份,润滑剂0.5‑1份、偶联剂0.2‑1份经混合、挤出造粒制成。本发明制备工艺简单、成本低,制得的防水透气流延膜复合材料,配合流延膜加工工艺,较易生产出具有防水透气功能的流延膜,而且生产出来的流延膜质地轻薄、触感柔软、拉伸强度高、抗穿刺性能好;并且由该复合材料制备的流延膜有很高的水蒸气透过率,超过2000g/㎡/24h;适合作为纸尿裤、卫生巾等背面材料,既能提高使用者的舒适性又能确保透气性。
本发明公开了一种碳化硅—膨胀石墨复合材料型坯及其制备方法,该碳化硅—膨胀石墨复合材料由碳化硅粉、膨胀石墨、粘合剂、硬化剂组成,该碳化硅—膨胀石墨复合材料型坯制备方法如下:分别将碳化硅粉与DBE硬化剂、膨胀石墨与水玻璃粘合剂充分搅拌混合均匀;再将混有水玻璃的膨胀石墨和混有硬化剂的碳化硅粉充分搅拌混合均匀后,加入到模具中用平板硫化机压制成型,所用原料方便易得,工艺操作简便,能够较大程度地降低生产成本。
本发明公开了一种ZIF‑8@还原氧化石墨烯负载硫复合材料及其制备方法及锂硫电池正极和锂硫电池,首先通过将氧化石墨烯在硫酸溶液中进行水热反应,得到三维形貌的还原氧化石墨烯,其具有较多的孔洞结构;然后在锌盐、尿素的作用下,在三维还原氧化石墨烯的面和孔道结构中原位合成ZIF‑8,ZIF‑8的生成可进一步增加复合材料的孔洞和比表面积,有利于在后续的熏硫步骤中负载更多的单硫颗粒,进而得到ZIF‑8@还原氧化石墨烯负载硫复合材料,该材料用作正极材料制作锂硫电池,具有高容量、循环寿命长、低成本以及易大规模生产等优点。
本发明公开了一种阻燃增强聚乳酸复合材料及其制备方法,所述阻燃增强聚乳酸复合材料按照重量份由以下成分组成:天然纤维45‑65份、聚乳酸20‑35份、高密度聚乙烯12‑20份、热塑树脂20‑30份、芳基磷酸酯4‑8份、丙烯酸乳液7‑15份、纳米炭质材料3‑5份、三元醇化合物1‑5份、氢氧化钠2‑6份、抗氧剂2‑4份、硅烷偶联剂1‑3份和阻燃剂1‑3份。本发明通过加入天然纤维、热塑树脂、高密度聚乙烯、纳米炭质材料等使复合材料具有良好的阻燃性,强度高、脆性好,有优异的热稳定性和可降解性,同时降低了生产成本,具有良好的应用前景。
本发明涉及一种抗静电高性能PA66复合材料及其制备方法,按重量份由以下组分组成:PA66为50份‑70份;改性纳米二氧化硅接枝物为20份‑30份;抗静电剂为6份‑10份;抗氧剂为0.1份‑0.5份;润滑剂为0.1份‑0.3份。本技术方案通过硅烷偶联剂与纳米二氧化硅表面羟基进行了缩合,它阻止了纳米二氧化硅的团聚,能够使纳米二氧化硅均匀地分散于PA66基体中,提高PA66复合材料的力学性能。改性纳米SiO2接枝物是形成以KH550‑g‑SiO2为核心,壳体以PS组成的核壳型接枝物,与单纯的纳米SiO2相比,这种接枝物分散性更好,在受到外力时,能起到均匀分布负荷的作用,从而提高PA66复合材料的力学性能。
本发明公开了一种硅碳复合材料及其制备方法、锂离子电池,该方法包括以下步骤:(1)在多孔二氧化硅上包覆多孔碳;(2)用活泼性大于硅的金属将多孔二氧化硅还原成多孔硅,得到多孔碳-多孔硅-金属氧化物的复合物;(3)用酸将多孔碳-多孔硅-金属氧化物的复合物中的金属氧化物腐蚀掉,得到硅碳复合材料。该硅碳复合材料中的多孔硅通过金属热还原法制备,金属热还原法制备的多孔硅颗粒为微米级,所以几乎不发生团聚;且多孔硅颗粒内部的孔壁和孔径为纳米级,与无孔的微米级硅粉相比,缩短了锂离子在硅基体中扩散路径,有利于大电流充放电;多孔硅颗粒内部的孔隙可以容纳硅嵌锂过程中的体积膨胀,延长材料的充放电循环寿命。
本发明公开了一种聚烯烃/石墨烯纳米复合材料,是以二维纳米材料石墨烯为增强剂,通过聚烯烃接枝改性后形成聚烯烃接枝改性石墨烯均匀分散在聚烯烃材料中,其制备方法包括石墨烯的官能化修饰、聚烯烃接枝改性石墨烯的制备与聚烯烃/石墨烯纳米复合材料的制备。本发明解决了石墨烯增强非极性聚合物中存在的石墨烯易团聚、难分散的难题,制备的聚烯烃纳米复合材料中,石墨烯的分散较为均匀,同时阻燃性能与力学性能优异。
本发明提供了一种PLA-POE复合材料及其制备方法,其中前者按重量份计包括如下组分:聚乳酸70份-90份;乙烯-辛烯共聚物10份-30份;乙烯-甲基丙烯酸缩水甘油酯共聚物0.4份-0.8份;纳米二氧化硅8份-14份;抗氧剂0.3份-0.7份。本发明提供的PLA-POE复合材料中的EGMA的环氧基与PLA的端羟基或羧基共混生成的接枝聚合物有利于改善PLA和POE之间的相容性,提高两者间的界面结合力,从而得到兼具PLA和POE优点的PLA-POE复合材料。
本发明提供一种改性纳米二氧化硅增强增韧聚乳酸复合材料及其制备方法,其由聚乳酸70-90份、聚碳酸1,4-丁二醇酯10-30份、聚苯乙烯接枝纳米二氧化硅0.3-0.9份、抗氧剂0.1-0.5份经混合、挤出制备而成。本发明采用将聚苯乙烯接枝纳米二氧化硅与PLA、PBC在挤出机中熔融共混来制备高强高韧的聚乳酸复合材料,不仅提高了复合材料的强度及韧性,还极大的提高了PLA及PBC的结晶性能。
本发明公开了一种提高工业废水净化度的活性炭复合材料及其制备方法,该复合材料由以下按照重量份的原料组成:活性炭45-60份、金属阳离子絮凝剂5-10份、三氯化铁1-10份、雷尼镍6-12份、聚合氯化铝铁1-10份、无机钛硅5-10份、纳米二氧化钛粉体5-12份、蒙脱石8-15份、羟丙基甲基纤维素5-10份、氧化锰1-5份、γ-氨丙基三乙氧基硅烷6-10份、低聚3-氨丙基三乙氧基硅烷8-12份。本发明形成结构稳定的复合材料,提高了水质净化效果,无二次污染的优点,同时,具有高吸附能力,较好的触变性、热稳定性、可塑性、粘结性和干压强度高等特点。
本发明公开了一种金属双氢氧化物/二硫化钼纳米复合材料及其制备方法和应用。本发明的金属双氢氧化物/二硫化钼纳米复合材料采用二硫化钼为支撑材料,为金属双氢氧化物提供了更大的表面积和更多的活性中心。本发明金属双氢氧化物/二硫化钼纳米复合材料的制备方法步骤简单,具有高效、环保的特点,易于实现工业化操作。
本发明涉及一种高热氧稳定性和耐热性再生尼龙复合材料,其由以下组分按质量百分比制成:46%-68.1%的再生尼龙树脂、25%-35%的玻璃纤维、3%-8%的增韧剂、0.2%-1.0%的抗氧剂、0.5%-2.0%的润滑剂、2%-4%的热稳定剂、1.0%-3.0%的黑色母和0.2%-1.0%抗水解剂。其制备方法如下:步骤一、烘干;步骤二、原料配比;步骤三、搅匀;步骤四、挤出造粒。本发明提供的再生尼龙复合材料,通过各功能性助剂复配作用使得再生尼龙复合材料的机械性能、耐热性能大幅度提高,保证产品在高水温环境下长期使用。目前产品成功应用于制备拖拉机的冷却水箱,产品已取代原铝铁制水箱。
本发明公开了一种低卤、阻燃的环氧树脂碳纤维复合材料及其制备方法,该制备方法包括:1)将环氧树脂与阻燃材料进行热处理以制得环氧树脂混合液A;2)将固化剂与环氧树脂混合液A混合以制得环氧树脂混合液B;3)将促进剂与环氧树脂混合液B混合以制得环氧树脂混合液C(基体树脂);4)将基体树脂预浸料于碳纤维上,接着冷却成型以制得环氧树脂碳纤维复合材料;其中,环氧树脂、阻燃材料、固化剂、促进剂的重量比为30‑75:15‑45:1‑10:1‑5。该环氧树脂碳纤维复合材料具有低卤和阻燃的特性,且具有优异的力学特性;另外,该制备方法原料易得,工序简单。
本发明公开了一种建筑外墙装饰板加工用木塑复合材料及其制备方法,涉及木塑复合材料技术领域,由如下重量份数的原料制成:线性低密度聚乙烯20‑25份、木质纤维素10‑15份、聚乙烯醇树脂5‑10份、微晶纤维素5‑10份、聚氧化乙烯3‑6份、超细聚四氟乙烯粉末2‑3份、交联聚维酮2‑3份、颜料2‑3份、石油焦微粉1‑2份、石棉绒1‑2份、纳米胶粉1‑2份、阴离子聚丙烯酰胺1‑2份、硅酸镁铝0.5‑1份、硫酸化蓖麻油0.5‑1份。本发明所制木塑复合材料的成型性好,专用于加工制成建筑外墙装饰板;所制装饰板不仅具有优异的力学性能,并且具有良好的耐磨性、抗冲击性和抗冻融性,从而延长装饰板的使用寿命。
本发明提供了一种用于熔融挤压成型的非晶复合材料及其制备方法,由树脂基体100份、纳米丁腈橡胶5~45份、增韧剂2~10份、热稳定剂4~20份、抗氧剂0.05~0.5份以及润滑剂0.05~0.5份制备而成。本发明制备的用于熔融挤压成型的非晶复合材料,创新性地采用纳米丁腈橡胶改性丙烯腈‑丁二烯‑苯乙烯树脂材料,具有冲击强度高、耐热性好、成型速度快及良好的耐油性等特点,此外本发明涉及的复合材料制备工艺简单,可直接应用和推广于熔融挤压成型领域,制备在韧性等方面有较高要求的结构件或外观件。
本发明公开了一种高附着性抗裂复合材料,其原料按重量份包括:改性米糠蜡15‑25份、棕榈蜡2‑5份、石蜡3‑5份、皂角提取液1‑4份、矿物油1‑3份、甲基硅油2‑5份、椰子油酸烷醇酰胺3‑6份、椰油脂肪酰二乙醇胺2‑5份、硅酸铝1‑4份、三乙醇胺3‑5份、月桂醇醚磷酸酯2‑6份、油酸1‑4份、乙二醇2‑4份、十二烷基甜菜碱1‑4份、香精2‑5份、水3‑6份。本发明还提出上述的高附着性抗裂复合材料的制备方法。本发明制备得到的复合材料附着性强,能够避免汽车漆开裂,提高汽车表面漆的使用寿命。
一种抗老化耐腐塑木复合材料板材,其组分按质量百分数配比为:植物纤维5%‑10%、溴化镁10%‑15%、聚丙乙烯20%‑25%、氢氧化铝3%‑5%、碱式硫酸镁晶须5%‑10%、木粉20%‑25%、烷基磺酸钠1%‑2%、领苯二甲酸酐5%‑8%。本发明还提供了一种抗老化耐腐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。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。可广泛应用于各个领域。通过该方法制得的塑木复合材料板材具有抗老化耐腐,且制备方法简单,原料易得。
本实用新型公开了一种共挤型生物质复合材料桑拿板,包括共挤型生物质复合材料桑拿板本体,共挤型生物质复合材料桑拿板本体由外包覆层和芯层共挤成形,外包覆层包裹在芯层的外表面,所述共挤型生物质复合材料桑拿板本体的底部设置有塑料底托。本实用新型结构简单,在共挤桑拿板上表面设置一组凹槽在有效的减小应力的同时增加了表面摩擦系数,在桑拿板表面均匀的挤出包覆一层具有耐磨,耐污、耐刮、耐老化、防霉、低吸水率的改性工程树脂,使桑拿板在长期使用后还能保持良好的外观和力学性能,极大延长了共挤桑拿板的实用寿命。
本发明公开了一种玄武岩纤维橡胶复合材料及其制备方法,包括制备改性玄武岩纤维浸胶骨架的原料玄武岩纤维和制备混炼胶的原料橡胶颗粒、增塑剂、玻璃纤维、补强剂、促进剂、耐磨剂、硫磺和防老剂,还包括以下制备步骤:步骤一:制备玄武岩纤维骨架;步骤二:玄武岩纤维骨架预处理;步骤三:预处理玄武岩纤维骨架改性;步骤四:一浴浸胶;步骤五:制备混炼胶;步骤六:二浴浸胶;步骤七:压平;步骤八:硫化。本发明针对现有技术中玄武岩纤维橡胶复合材料的耐磨性能差、玄武岩纤维骨架与橡胶基层之间的粘接性能差等问题进行改进,本发明具有提高玄武岩纤维橡胶复合材料的耐磨性能,提高玄武岩纤维骨架与橡胶基层之间的粘结性能等优点。
本发明公开了一种复合材料快速粘接的双胶粘接工艺,包括以下步骤:步骤一、点胶准备,通过粘接流水线,对外板定位工装进行定位,然后通过上料设备进行上料,将内板移动到内板点胶台面,本发明涉及汽车复合材料内外板粘接加工技术领域。该复合材料快速粘接的双胶粘接工艺,通过点胶机器人对内板点热熔胶,然后通过涂胶机构对外板涂抹双组份聚氨酯胶,双胶配合粘接,热熔胶快速固化进行初步定位,然后双组份聚氨酯胶干燥后进行连接,有效解决了双组份聚氨酯胶固化时间久,需要热风烘干的问题,在传统单胶基础上,增添热熔胶,可快速固化,起到临时固定作用,这样大大提高生产效率,且大大减少排胶。
本发明公开了一种改性环氧树脂复合材料及其制作方法,其解决使用聚醚砜改性会降低环氧树脂的耐热性的问题。改性环氧树脂复合材料的制作方法,包括以下步骤:S1提供纳米二氧化硅、硅烷偶联剂KH‑570、丙酮、双氰胺、促进剂、聚醚砜、消泡剂、环氧树脂,备用;S2取所述纳米二氧化硅进行改性处理,得到改性纳米二氧化硅;S3取聚醚砜加入所述环氧树脂中,搅拌均匀后进行加热,获得混合物料;S4将所述改性纳米二氧化硅加入所述混合物料中,搅拌均匀后依次加入双氰胺和促进剂,继续搅拌均匀,后超声处理。本发明采用聚醚砜和经KH‑570改性后的纳米二氧化硅对环氧树脂进行协同改性,提高改性环氧树脂复合材料的机械性能和热稳定性。
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