本发明公开了一种聚丙烯复合材料及其制备方法,属于塑料技术领域。本发明聚丙烯复合材料,包括以下重量份的组分:以聚丙烯和聚乙烯的质量为100份计算,各组分的质量含量为:聚丙烯90~97份,聚乙烯3~10份,增韧剂3~8份,成核剂0.2~0.4份,抗氧剂0.3~0.5份,光稳定剂0.2~0.5份,吸酸剂0.2~0.4份,改性剂0.1~0.3份。本发明聚丙烯复合材料透明度高、韧性好、还具有较高的热变形温度、优异的表面光泽度和良好的刚韧平衡性。
本发明公开了一种高性能的连续纤维混合增强热塑性复合材料,包括以下组分及重量份:增强填料35-60,热塑性树脂35-60,助剂0.5-5,所述增强填料为混合纤维,所述混合纤维包括55-95wt%的无机纤维和5-45wt%的有机纤维。本发明采用连续无机纤维与高性能有机纤维混合增强热塑性树脂基体的方式提高复合材料的性能,综合了多种不同纤维的优点,得到一种轻质、高强度、高模量,特别是抗冲击和耐疲劳性能有明显提高的连续纤维增强热塑性复合材料。本发明采用少量价格昂贵的高性能有机纤维与无机纤维混合,能够在有效降低成本的基础上达到更好的增强效果,满足材料更高的使用要求。
本发明属于材料制备技术领域,提供一种特殊结构金属化合物/碳复合材料的制备方法。步骤为:使用固态ZnO与2‑氨基对苯二甲酸反应得到金属化合物/碳前驱体,通过合成过程原位引入其他金属盐,最后高温煅烧得到一种特殊结构金属化合物/碳复合材料。本发明所得复合材料是由空心的二维纳米片堆叠而成的三维微米球,碳材料作为主体材料,在其上负载有均匀的金属化合物纳米颗粒,其特殊结构能够有效提升此类材料的比表面积和导电性。
本发明公开了一种中空二硫化钼‑聚苯胺“海胆”状复合材料及制备方法,该中空二硫化钼‑聚苯胺微球粒径为1~3μm,比表面积为66m2/g,主要由暴露{100}和{110}晶面的片状二硫化钼和棒状聚苯胺组成。制备方法是首先以三聚氰胺树脂为模板,分别以钼酸钠和硫脲为钼源和硫源,用水热法合成二硫化钼微球,经过煅烧进一步处理得到由大量片状二硫化钼组成的中空微球,将所制中空二硫化钼微球与苯胺溶液均匀混合,苯胺经过氧化聚合便可制得“海胆”状的二硫化钼‑聚苯胺复合材料。本发明中空心结构可以增大复合材料的比表面积,提高离子在充放电过程中的传输速率,使其能够在高电流密度下充放电时保持较高的电容量。
本发明提出了一种ZnO‑GO/甲壳素气凝胶复合材料的制备方法和应用,属于环保工程领域。本发明充分利用ZnO‑GO在紫外‑可见光谱范围内的光吸收性能和增强的电荷分离效率,通过水热条件下在甲壳素石墨烯混合溶液中原位生长出纳米ZnO‑GO复合催化剂,形成三维多孔的ZnO‑GO/甲壳素气凝胶复合材料。该新型复合光催化材料具备了ZnO‑GO、甲壳素水凝胶的吸附、光催化的协同作用、可重复使用和制备条件温和的优点,可应用于染料废水、酚类废水等的处理,为降低污水中高浓度有机污染物提供一种新的可见光光催化复合材料。
一种超级电容器用四氧化三铁/氮掺杂空心碳球复合材料及其制备方法,属于电极材料技术领域,复合材料的电化学比容量为356~408F/g。方法为:首先,用聚多巴胺包覆PS小球得到PS@PDA小球;其次,将PS@PDA小球和金属铁源分散于去离子水中,并用注射泵注射氢氧化钠溶液,反应后得到PS@PDA@Fe(OH)3小球;最后,经过一步炭化得到四氧化三铁/氮掺杂空心碳球复合材料。本发明具有制备方法简单、低成本以及可控性强的特点,采用聚多巴胺包覆PS小球,聚多巴胺的氮元素可以有效且均匀的吸附铁前驱体,一步炭化,既除去了模板生成了氮掺杂空心碳又原位形成四氧化三铁,实现氮掺杂空心碳和四氧化三铁的均匀复合,可提高电极材料的比容量和导电性,得到高性能的超级电容器电极材料。
本发明涉及一种阻燃热塑性树脂复合材料及其制备方法,该复合材料由包括以下质量百分比的组分制成:连续纤维40~60%,热塑性树脂30~46%,红磷7~11%,硼酸锌1.7~2.6%,抗氧剂0.3~0.4%,润滑剂0.6~0.8%;首先制备树脂薄膜,将连续纤维带和树脂薄膜进行复合形成预浸带,并热压、冷压定型,制备得到阻燃热塑性树脂复合材料。与现有技术相比,本发明制备的复合材料本身具备阻燃功能,阻燃级别可达到V0级并且比强度高,耐冲击性能好,悬臂梁缺口冲击强度可达到100KJ/m2以上,抗老化耐腐蚀,重量轻,易加工,在很多方面可以得到广泛使用,并且该复合材料的制造过程中不需要使用任何溶剂,制品成型时纯系物理过程,无化学反应,清洁环保,易回收进行二次加工,不对环境产生污染。
本发明属于高分子材料技术领域,涉及一种塑性树脂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:聚丙烯树脂30-60份,连续玻璃纤维40-70份,增容剂1.5-3份,润滑剂0.15-0.3份,主抗氧剂0.1-0.2份,辅助抗氧剂0.2-0.4份,第一光稳定剂0.1-0.3份和第二光稳定剂0.1-0.3份。本发明以马来酸酐接枝共聚PP为相容剂,可以有效的提高聚丙烯树脂与连续玻璃纤维的粘结性。以乙烯丙烯酸共聚物为润滑剂,可以使流动性较差的聚丙烯更有效的浸润到每一根连续玻璃纤维,可以有效的提高连续玻璃纤维增强聚丙烯树脂复合材料的物理机械性能及复合材料的抗热氧稳定性和抗紫外光稳定性。
本发明公开了一种聚丙烯复合材料及其制备方法和定型工艺,所述复合材料包括:重量比为60%~75%的聚丙烯、重量比为17%~28%的填充剂、重量比为2%~5%的发泡剂、重量比为1%~2%的弹性剂和重量比为0.1%~0.2%抗氧剂;其中,所述填充剂为滑石粉或氧化铝粉一种或多种;所述发泡剂为碳酸镁、碳酸钙、碳酸氢钠中的一种或多种,所述弹性剂为三元乙丙胶、接枝三元乙丙胶或聚烯一种或多种,所述抗氧剂为亚磷酸酯类抗氧剂以及金属离子钝化剂的混合物。本发明公开的技术方案可有效增强其抗冲击性及降低复合材料的密度,聚丙烯经光、热、氧作用后易发生老化降解而导致性能下降及变色,耐寒性差、低温易脆断等缺点都能得到解决。
本发明涉及一种导热热塑性树脂复合材料及其制备方法,该复合材料由包括以下重量份的组份制成:热塑性树脂30~40;连续纤维18~36;导热组分33~50;抗氧剂0.4~0.45;偶联剂0~5,上述原料经过加热熔融、塑化淋膜、压平、热压、冷却定型得到产品。与现有技术相比,本发明解决了导热材料强度不足、绝缘性能不佳的缺点,并且该材料易加工生产,节约成本,对环境无任何污染,使用寿命长,可以节省能源的消耗,使热量迅速传导散发达到降温的目的;本发明的导热热塑性树脂复合材料一方面具备较好的导热性能,另一方面改善了传统导热材料的机械性能不足,密度大,加工性能不佳的缺点。
本发明属高分子材料领域,涉及一种聚丙烯复合材料及其制备方法。高聚丙烯复合材料由包括以下重量份的组分制成:聚丙烯1500~2000份,玻璃纤维800~1000份,热塑性弹性体60~80份,PP-g-MAH20~30份,抗氧剂8~12份,偶联剂1~3份。本发明提高了聚丙烯复合材料的流动性能,玻璃纤维与聚丙烯之间的界面粘结强度,制备的聚丙烯复合材料具有强度高、韧性好、刚度高的特点。
本实用新型适用于给料装置技术领域,提供了一种丁基橡胶阻尼复合材料生产用给料装置,包括装置本体,还包括:搅拌机构,与所述装置本体活动连接,用于对丁基橡胶阻尼复合材料进行混合搅拌;振动机构,与所述装置本体活动连接,用于对搅拌机构混合后的丁基橡胶阻尼复合材料进行振动下料;以及驱动机构,与所述搅拌机构以及振动机构传动连接,用于带动所述振动机构以及搅拌机构进行同步运动。本实用新型能够对丁基橡胶阻尼复合材料进行混料配比且能够将混料配比后的丁基橡胶阻尼复合材料实时导出装置本体。
本发明提供了一种利用稠油油泥制备沥青—矿物复合材料的方法,包括:稠油油泥与软化点调节剂混合后进行高温熔融,停止加热后,加入脆性材料,利用前二者混合物的余温将其熔化,搅拌至均匀流体后进行骤然冷却,再经干燥、粉碎等步骤制成沥青—矿物复合材料,本发明提供的方法在稠油油泥无害化基础上实现其资源化利用,降低环境污染的同时能够创造一定经济价值;本发明还公开了一种采用该方法制备的沥青—矿物复合材料,所得产品可应用于防水卷材、道路沥青、废橡胶粉再生和油田化学品等多种领域,无二次污染。
本发明属于复合材料技术领域,涉及一种热塑性树脂复合材料及其制备方法。该复合材料由包括以下质量百分比的组分制成:连续纤维40~60%、热塑性树脂27~42%、增容剂3~5%、抗氧剂0.3~0.6%、耐磨辅料8~13%。本发明制备的复合材料本身具备耐磨功能并且比强度高,耐冲击性能好,悬臂梁缺口冲击强度可达到100KJ/㎡以上,抗老化耐腐蚀,重量轻,易加工,在很多方面可以得到广泛使用,并且该复合材料的制造过程中不需要使用任何溶剂,制品成型时纯系物理过程,无化学反应,清洁环保,易回收进行二次加工,不对环境产生污染。
本发明提供了一种Fe3O4/Silicate‑1分子筛纳米晶复合材料制备方法及其应用。提供的复合材料包括Silicate‑1分子筛纳米晶和Fe3O4微粒,所述Silicate‑1纳米晶的晶粒包覆Fe3O4微粒并将其连接成为一体,所Fe3O4/Silicate‑1分子筛纳米晶复合材料为微孔纳米晶体堆积的堆积孔材料。本发明的Fe3O4/Silicate‑1分子筛纳米晶复合材料是一种具有高效传导和气体分离能力的功能材料。该复合型功能材料可以有效解决在干发酵过程中的传质困难和微生物生命活动中关键酶合成的金属补给,进而实现提高垃圾处理量和能源效益最大化的双赢目标。本发明的制备方法过程简单,合成条件相对温和,重复性高,成本低廉。
本发明提供一种微炭球负载纳米零价铁复合材料及其制备方法,微炭球负载纳米零价铁复合材料的制备方法包括以下步骤:将铁盐和糖类溶解在水中形成混合溶液,所述铁离子与蔗糖的摩尔比为1?4 : 1?10;混合溶液在反应釜内水热合成后,冷却、洗涤、干燥制备得到前驱体—铁炭复合物;将铁炭复合物置于管式炉中,在氮气的保护下炭化,制备得到微炭球负载纳米零价铁复合材料。本发明微炭球负载纳米零价铁复合材料的制备方法步骤简便,原材料廉价易得,对外界环境无特殊条件要求,且无二次污染。采用此方法生产的微炭球负载纳米零价铁,兼具良好的吸附和还原性能,可以应用于环保工程领域,能有效的去除水中的三氯乙烯等有机污染物。
本发明属于复合材料技术领域,公开了一种荧光热塑性树脂复合材料及其制备方法。本发明的复合材料是由以下质量百分比的组分制成:40~60%的连续纤维,25~42%的热塑性树脂,3~5%的增容剂,0.3~0.6%的抗氧剂和5~20%的荧光粉。制备方法如下:将上述质量百分比的热塑性树脂、增容剂、抗氧剂和荧光粉混合,搅拌80~160s混合均匀;将得到的混合物加热到150~160℃熔融,再通过挤出机模头对树脂进行淋膜,使薄膜达到均匀连续的状态;将预热的连续纤维和得到薄膜状态的树脂通过复合单元进行复合形成预浸带,将预浸带按要求裁切后根据所需厚度进行叠加,热压后进行冷压定型,制备得到荧光热塑性树脂复合材料。该复合材料具有重量轻,易加工,易回收等优点。
本发明属于有机高分子化合物领域,涉及一种聚丙烯复合材料及其制备方法和用途。该聚丙烯复合材料由包含以下重量份的组分制成:聚丙烯80~100份、热塑性弹性体10~20份、低密度聚乙烯8~12份、无机填充料8~12份、晶须5~8份、抗氧剂0.3~0.6份、氧化聚乙烯蜡0.3~0.6份、聚丙烯接枝马来酸酐2~4份、偶联剂0.1~0.3份。本发明制备的聚丙烯复合材料可以制备汽车方向盘,采用该复合材料生产的产品具有表面光泽均与,颜色均匀,手感舒适,有较好的耐应力开裂性能,综合力学性能良好等优点。
本发明属于复合材料生产领域,公开一种高流动抗冲级聚苯乙烯复合材料及其制备方法。将苯乙烯、聚丁二烯橡胶混合物、矿物油、乙苯混合制备成橡胶溶液,在预聚合反应釜和第一、第二、第三卧式反应器中依次进行反应,得到聚苯乙烯粗制品,经脱挥、造粒后,制得高流动抗冲级聚苯乙烯复合材料。该方法制备的聚苯乙烯复合材料熔融指数≥13g/10min,悬臂梁冲击强度≥8kJ/m2,拉伸强度≥23MPa,弯曲强度≥40MPa,树脂中粒径为500~1500nm,具备良好的流动性和冲击强度,能够广泛应用于复杂零件加工。
一种保温热塑性复合材料,从上到下依次包括有上层、中间层和基层,其中所述的上层与基层之间通过中间层粘结复合压制而成;所述的上层为热塑性复合材料,所述的中间层为粘结层,所述的基层为保温材料。本发明提供的保温热塑性复合材料采用热塑性复合材料作为上层不仅能够提供整个材料的强度和刚性,重要的是提供了大大优于一般保温材料的抗冲击性能,其基层为保温材料,通过粘结层的连接,使作为上层和基层的粘结性能差的材料具有很好的粘结强度,本发明提供的保温热塑性复合材料主要是应用于高原地区的公路铁路的路基保温或其他寒冷地区的路基保温。
本发明属于复合材料领域,涉及一种复合材料托盘,该复合材料托盘包括面板(1)和底座(2),所述复合材料托盘为一体成型结构。此托盘易于成型、工艺简单、承载能力强。此结构设计、成型更大的优势在于它能充分使用热塑性复合材料粒状、片状成品以及边角、机头等碎料进行加工。其特定结构,可以堆叠存放、运输,节省存储、运输空间。
一种钠离子电池石墨烯/Sb2S3/碳复合材料的制备方法,将氧化石墨加入到乙二醇溶剂中,超声分散,得到GO分散液,将SbCl3溶解在乙二醇中,混合,得到SbCl3‑GO前驱液;将硫源加入到SbCl3‑GO前驱液中,进行溶剂热反应,将得到的材料洗涤,干燥得到固体,所得的固体溶解在乙二醇中,加入碳源,继续反应,得到复合材料前驱体,洗涤干燥后在管式炉中惰性气氛保护下煅烧,得到石墨烯/Sb2S3/碳复合材料。该方法利用简单的水热方法,将石墨烯和无定形碳结合起来,制备出具有高导电性和良好结构稳定性的石墨烯/Sb2S3/碳复合材料,并将其应用到钠离子电池中,对于钠离子电池电极材料的设计制备具有重要的意义。
本发明属于石墨烯‑金属氧化物复合材料制备技术领域,提交一种石墨烯/二氧化锡量子点复合材料的制备方法,室温下,将氧化石墨烯与四氯化锡溶入去离子水中后,加入水合肼,搅拌均匀后得到分散液,将分散液进行微波水热反应,产物清洗后得到石墨烯/二氧化锡量子点复合材料,制备得到的石墨烯/二氧化锡量子点复合材料能够应用于锂离子电池作负极材料。本发明的有益效果为,利用微波水热法,一步实现氧化石墨烯的还原与复合材料的制备,操作简单,制备迅速,有效避免氧化石墨烯的二次还原;二氧化锡量子点可以有效地避免石墨烯的二次堆积;二氧化锡量子点原位生长在石墨烯片上,能够提高复合材料的电学性质。
本发明提供一种ZIF‑67@MXene复合材料及其制备方法和应用,属于纳米材料技术领域,其制备方法包括:通过氢氟酸刻蚀MAX粉体合成出具有分层结构的MXene,再加入Co盐和2‑甲基咪唑使其MXene片层上生长出ZIF‑67,期间经过一系列的超声、搅拌、离心、洗涤、真空干燥处理,最终得到ZIF‑67@MXene复合材料。得益于ZIF‑67具有大的比表面积,可调的孔隙率等优势,以及MXene优异的电子导电性和表面亲水性,复合材料有望在电催化过程中进一步提高性能。此外,该复合材料制备方法简单,成本低,适合工业化生产。
本发明涉及一种用于净化甲醛及TVOCs的多孔复合材料及其制备方法,属于空气净化材料领域。一种用于净化甲醛及TVOCs的多孔复合材料,其特征在于:所述复合材料具有核壳结构,其由含有多孔炭材料的核材料和含有催化组分的壳材料组成;所述核材料和壳材料均具有用于气体流通的孔道。本发明所述多孔复合材料可以改变材料成型工艺简单,容易操作。对甲醛的净化容量能够达到6.05mg/g,对甲苯的净化容量高达299.41mg/g。
本发明公开了一种氧化锌/铁酸锌纳米复合材料的制备方法与应用。本发明所提供的ZnO/ZnFe2O4纳米复合材料是采用沉淀法制备前驱体材料,再经过高温煅烧法制备的,通过以下步骤制备得到的:将氯化锌的水溶液滴加至铁氰化钾与表面活性剂的水溶液中,搅拌进行反应并静置一段时间形成悬浊液,经清洗冷冻干燥后得到前驱体样品;再经过一定温度下煅烧前驱体制备ZnO/ZnFe2O4纳米复合材料。本发明提供的制备方法简单、绿色无污染,实用化程度高,且得到的ZnO/ZnFe2O4纳米复合材料可直接作为气敏材料使用。
本发明公开了一种复合材料板材,包括从上到下依次连接的上表层、芯层和下表层,所述上表层包括功能面层和其下方的连续纤维增强热塑性复合材料层,所述下表层包括连续纤维增强热塑性复合材料层和其下方的功能面层,所述各层从上到下依次连接后采用冷热压机复合成型。本发明还包括该复合材料板材的制备方法及其应用。本发明的复合材料板材具有防水、防潮、不变形,耐摩擦、耐用和耐腐蚀,使用年限长等优点。本发明的复合材料板材结构科学合理,绿色环保,在节能减排及环境保护等方面具有突出优点,具有良好的应用前景。
本发明属于环境中样品检测技术领域,公开一种CdTe QD@ZIF‑8纳米复合材料在检测铬离子中的应用。将CdTe QDs@ZIF‑8纳米复合材料分散于HEPEs缓冲溶液中,加入不同浓度的Cr6+和Cr3+离子的标准样品,化学稳定后,利用荧光光谱仪检测荧光强度,绘制F/F0随铬离子浓度变化的标准曲线;将CdTe QDs@ZIF‑8纳米复合材料分散于HEPEs缓冲溶液中,加入不同含有铬离子的待测样品,化学稳定后,利用荧光光谱仪检测荧光强度,通过标准曲线确定待测样品中Cr6+的含量,同时根据荧光强度区分Cr6+和Cr3+。本发明直接相比于其他检测铬离子的方法,操作简单,成本低,离子抗干扰能力强,能够区分Cr3+和Cr6+,在铬离子检测中具有较大优势。
本发明属于复合材料技术领域,涉及一种热塑性聚酯复合材料及其制备方法,该复合材料由包括以下质量份的组分组成:连续玻璃纤维50-60份;热塑性聚酯树脂100份;相容剂0.5-1.5份;抗氧剂0.7-0.9份。本发明的优点是复合板材质量轻,具有较高的耐热性、较高的力学性能尤其弯曲性能显著,以及绿色环保、有可回收性。
本发明属于复合材料生产领域,公开一种高流动抗冲级聚苯乙烯复合材料及其制备方法。将苯乙烯、聚丁二烯橡胶混合物、矿物油、乙苯混合制备成橡胶溶液,在预聚合反应釜和第一、第二、第三卧式反应器中依次进行反应,得到聚苯乙烯粗制品,经脱挥、造粒后,制得高流动抗冲级聚苯乙烯复合材料。该方法制备的聚苯乙烯复合材料熔融指数≥13g/10min,悬臂梁冲击强度≥8kJ/m2,拉伸强度≥23MPa,弯曲强度≥40MPa,树脂中粒径为500~1500nm,具备良好的流动性和冲击强度,能够广泛应用于复杂零件加工。
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