本发明公开了一种氧化镍/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氢氧化镍在石墨烯表面直接进行原位生长,形成形貌独特的三维还原氧化石墨烯复合材料,具有大的比表面积,经过洗涤,干燥,焙烧获得黑色片状氧化镍与石墨烯复合材料,解决了石墨烯与氧化镍的团聚问题,很好的解决负极材料自身稳定性较差,导电性较差等缺点,从而达到提升锂电池性能的目的;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。
一种耐刮擦抗老化塑木复合材料板材,其组分按质量百分数配比为:聚苯乙烯20%‑25%、木粉10%‑20%、轻质碳酸钙5%‑10%、沙林树脂10%‑15%、己内酯10%‑15%、硅灰石5%‑10%、氢氧化铝1%‑3%、硬脂酸1%‑3%。本发明还提供了一种耐刮擦抗老化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;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耐刮擦抗老化性,且制备方法简单,原料易得。
本发明公开了一种环形溢胶槽复合材料螺旋桨模压成型模具,包括上模和下模;上模中部设有上模型腔;在上模型腔外侧,沿其外周方向依次设置有环形的上容料槽、上溢胶流道和上容胶槽;下模中部设有下模型腔;在下模型腔外侧,沿其外周方向依次设置有环形的下容料槽、下溢胶流道和下容胶槽;在上模、下模闭合状态下:上容料槽与下容料槽之间设有开口,开口朝向上溢胶流道与下溢胶流道;上溢胶流道与下溢胶流道上设有溢出口,溢出口朝向上容胶槽与下容胶槽。本发明中,上模、下模闭合,多余的复合材料会溢出,容料槽、溢胶流道逐渐减小复合材料的溢出压力,并确保上模与下模合模到位,满足螺旋桨高的外形尺寸要求及成型所需的高温高压要求。
本发明公开了一种电磁协同增强的多孔轻质聚氨酯电磁屏蔽复合材料及其制备方法,是以具有高磁导率的包镍多壁碳纳米管与高电导率的多壁碳纳米管作为混合填料构筑电导和磁导网络,以聚氨酯弹性体为基体,通过聚离子液体改善碳纳米材料在基体内的分散性和与基体的相容性,采用非溶剂诱导相分离法得到复合材料。本发明的制备工艺简单,所得复合材料具有密度低、比屏蔽性能高和屏蔽效能可控等优点,在航空航天领域有潜在的应用前景。
一种纳米二氧化硅改性橡胶复合材料的制备方法,属于橡胶复合材料制备技术领域,包括以下步骤:制备纳米二氧化硅、天然橡胶NR塑炼、配料混炼、制得混炼胶胶片、混炼胶胶片硫化处理。纳米二氧化硅的表面改性,消除或减少表面硅醇基的量,使产品由亲水变为疏水,使纳米二氧化硅粒子在聚合物基体中获得良好的分散,提高了纳米二氧化硅与橡胶基质的界面粘合水平,提高了橡胶复合材料的综合性能,纳米二氧化硅具有良好的应用前景。
本发明涉及一种导热耐刮擦PS复合材料及其制备方法,按重量份其组成为:PS为80份‑100份;导热耐刮擦母粒为10份‑16份;抗氧剂为0.1份‑0.5份;相容剂为0.1份‑0.3份;导热耐刮擦母粒,由以下重量份的组分制成:LDPE为40份‑60份;TiO2负载ZnO粒子为12份‑16份;偶联剂为0.1份‑0.3份;润滑剂为0.1份‑0.5份。本申请制得的导热耐刮擦母粒工艺简单,价格低廉;导热耐刮擦母粒的加入不但提升PS复合材料的导热性能,也提升了PS复合材料的耐刮擦性能。
本发明公开了一种硫化钴/钴碱式盐纳米复合材料的制备方法及应用。首先,通过水热法制备了钴碱式盐纳米线,然后通过气相水热法将钴碱式盐纳米线转化为分级结构的硫化钴/钴碱式盐纳米复合材料,该分级结构中,硫化钴纳米片负载在钴碱式盐纳米线的表面上,薄的纳米片具有高的比表面积,可提供更多的电化学活性位点用于储存电能,从而获得高的比电容量;纳米线本身除了参与电化学储能外,还能为纳米片提供支撑,防止纳米片的相互团聚而影响电化学性能。因此,本发明公开的硫化钴/钴碱式盐纳米复合材料可用作超级电容器电极材料,其具有优良的电化学性能。
本发明涉及纳米铜-聚合物复合材料领域,特别涉及一种超声引发溶液聚合制备纳米铜/PAMPS复合材料的方法。本发明方法的具体操作步骤如下:(1)超声聚合还原;(2)热弛豫;(3)洗涤干燥。本方法通过对温度、真空度和时间调整,产生热弛豫,可使聚合物进一步聚合,获得较高聚合度的聚合物基体,并在铜纳米粒子存在下,以纳米铜和聚合物基体之间的相互作用力为微观结构有序化的驱动力诱导聚合物有序排列进而合成粒径均匀可控的核壳结构的纳米铜/PAMPS复合微球。
本发明涉及一种三维多孔结构的纤维素基复合材料,包括以下质量百分比的组分:0.01~99.99%的氧化石墨烯和0.01~99.99%的纤维素,所述氧化石墨烯中的含氧基团与纤维素中的羟基形成氢键,所述纤维素为分子量小于或等于4×105的天然或再生纤维素。本发明还涉及一种三维多孔结构的纤维素基复合材料的制备方法。本发明的三维多孔结构的纤维素基复合材料兼具氧化石墨烯和纤维素两者的优点,并且结构性能可调,应用广泛;其制备方法也具有原料价廉丰富、工艺简单、易于工业化的优势。
本发明提供了一种高抗冲、可再生碳纤维球改性碳纤维复合材料及其制备方法,其由以下原料按如下质量比组成:树脂基体100份、碳纤维20份、碳纤维球5~50份、抗氧剂0.5~2.5份以及润滑剂0.5~5份组成。本发明属于工程塑料改性领域,以可回收碳纤维球改性碳纤维复合材料,在保持原有性能的基础上大幅提高材料的韧性和尺寸稳定性,所采用的碳纤维球可再生循环使用,大幅缩减成本的同时符合绿色发展的环保理念。所制备复合材料具有高冲击和优异的尺寸稳定性,制备工艺简单,适于大规模工业化生产。
本发明涉及一种高强度导电聚碳酸酯合金环保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分制成:聚碳酸酯树脂60~70份、苯乙烯-丙烯腈-丙烯酸酯三元共聚物10~30份、导电填料3~8份、加工助剂0.1~1份、抗菌剂0.2~3份。与现有技术相比,本发明采用碳纳米管为填料,使制备出的PC/ASA复合材料在具有优良的导电性能同时兼具耐高温、强度高、耐冲击、耐腐蚀、耐热、抗菌和传热等性能。
本发明公开了一种LED封装用抗氧化高导热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,有效改善了传统环氧树脂作为封装料的缺陷,加入的纳米铜、胶体石墨粉附着性好,提高了复合材料的导热、散热、抗热氧化能力,延缓材料的热老化,还能屏蔽一定的电磁辐射,延缓材料老化,本发明制备的改性复合环氧树脂作为LED封装材料综合性能优良,使用寿命长,更为经济耐用。
本发明提供了一种SBS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:SBS50份-80份;PP-g-SiO24份-8份;HDPE10份-20份;抗氧剂0.1份-0.5份;润滑剂0.2份-0.8份。本发明的SBS复合材料中加入了在SiO2表面接枝PP的PP-g-SiO2,改善了SiO2粒子与SBS之间的相容性,HDPE有利于进一步提高SiO2粒子在SBS中的分散度,从而有利于充分发辉无机刚性粒子的增韧补强功能,从而显著提高SBS复合材料的韧性和强度。
本发明一种高耐磨二硫化钼聚氯乙烯橡胶复合材料使用硝酸亚铈对二硫化钼进行改性,在二硫化钼表面形成纳米二氧化铈,在用碳纳米管进行包覆,提高了橡胶的耐热性,提高了抗拉强度和耐老化性能,利用二硫化钼易滑动的特性,可以携带纳米材料均匀分散,解决了纳米二氧化铈、碳纳米管在橡胶中分散不均的问题,使得复合材料的力学性能、散热性和抗静电性得到了大幅度提高。通过使用氧氯化锆、二茂铁甲醛、DL-α-丙氨酸,提高了复合材料的硬度和抗氧化性,延长使用寿命。
本发明公开一种锂离子电池负极复合材料钒酸锂/碳纳米管/碳的制备方法,包括以下步骤:对碳纳米管进行羧基化处理,得到表面含有羧基的碳纳米管;将含有羧基的碳纳米管与钒源、锂源溶于去离子水中经过水热处理,得到含有碳纳米管的钒酸锂纳米晶;将含有碳纳米管的钒酸锂纳米晶与碳源混合均匀,经过干燥、研磨,在保护气体氛围下高温烧结得到钒酸锂/碳纳米管/碳复合材料。本发明制备的钒酸锂/碳纳米管/碳复合材料因碳纳米管作为导电桥梁作用,具有良好的循环性能和倍率性能。
本发明公开了一种氧化石墨烯改性热塑性淀粉复合材料及其制备方法,其中本发明复合材料是以热塑性淀粉为基料,以氧化石墨烯为填料,各组份按质量百分比构成为:热塑性淀粉67‑80%,增塑剂19.8‑26.6%,氧化石墨烯0.2‑6.4%。本发明复合材料无毒、可降解、成本低、工艺简单,与热塑性淀粉相比,其拉伸强度提高、热稳定性提高、导热系数提高、水蒸汽透过率下降。
本实用新型公开了一种复合材料构建成型模具,包括上模具座和下模具座,所述上模具座和下模具座之间设有成型模板,所述上模具座上设有第一液压缸,所述第一液压缸上连接有上模具,所述下模具座上设有第二液压缸,所述第二液压缸上连接有下模具,且所述上模具和下模具之间构成了成型腔体,所述成型腔体两侧均设有腔体阀门,所述腔体阀门上均设有退料模;所述退料模包括退料模本体,所述退料模本体上设有退料孔,所述退料孔内设有配合使用的上退料阀门和下退料阀门,所述退料模本体两侧分别设有配合上退料阀门和下退料阀门使用的升降机构。本实用新型避免了复合材料构建成型过程发生损失,提高了复合材料构建成型的质量,满足实际使用要求。
本发明公开了一种风力发电机扇叶填充轻型复合材料的成型设备,包括装配底板,所述装配底板的顶部设置有承载机构,所述装配底板的外壁一侧设置有位置变更机构,所述位置变更机构的内部分别包含有溶剂喷射机构和红外发生机构,所述位置变更机构包括加强板,所述加强板的外表壁通过一组螺丝A固定安装在装配底板的外壁一侧,所述溶剂喷射机构包括空心框架,启动位置变更机构中的驱动部件,并带动电动高压喷枪自左向右匀速移动,使得平铺在模型中的复合材料每部分所能接触到的溶剂量均处于较为统一的状态,有效解决现有采用人工刷附方式所存在的不足,进而每部分复合材料与溶剂的反应效果均相等,提高后期扇叶成型的质量。
本发明公开了一种锂离子电池负极用氧化亚硅‑无定形碳复合材料的表征方法,通过拉曼光谱成像表征方法,实现对大面积氧化亚硅‑无定形碳复合材料的表征,通过对拉曼光谱成像图片的数据分析对比,可以快速评估氧化亚硅‑无定形碳复合材料中氧化亚硅表面无定形碳的包覆的均匀性。
本发明公开一种采用回收尼龙的汽车结构件专用高强度复合材料,包括如下重量份原料:回收尼龙颗粒50‑60份、聚酰胺66基体树脂50‑60份、聚烯烃60‑80份、丙烯酸2‑8份、烯酸甲酯10‑20份和玻璃纤维20‑30份;该采用回收尼龙的汽车结构件专用高强度复合材料,通过如下步骤制备:第一步、将回收尼龙颗粒、聚酰胺66基体树脂、聚烯烃、丙烯酸和烯酸甲酯混合均匀后得到混合料;第二步、将混合料投入到双螺杆挤出机的主喂料口;将干燥的玻璃纤维加入双螺杆挤出机侧喂料机料仓,经挤出牵条、造粒,得到所述一种采用回收尼龙的汽车结构件专用高强度复合材料。
本发明公开了一种高韧性聚乳酸基复合材料的制备方法,步骤包括:将重量份比值为60‑100:16‑30:8‑12:5‑12聚乳酸、乙烯‑醋酸乙烯共聚物、增塑剂和增韧剂在150‑280℃下混合反应,保温1‑2h后得到高韧性聚乳酸基复合材料;其中,所述增韧剂包括重量份比值为15‑20:8‑9:3‑4:10‑12:4‑5:6‑9:2‑4:0.2‑0.8的去离子水、环氧树脂、氨基酸、乙醇、丙烯酸酯乳液、乙烯‑醋酸乙烯共聚物、乳化剂和催化剂混合制备而得。本发明提供的聚乳酸基复合材料的制备方法简单高效,且有效地提高了聚乳酸的韧性。
本发明公开了一种铁基金属有机凝胶/细菌纤维素复合材料制备方法及应用。所述方法包括以下步骤:制备细菌纤维素气凝胶;将制得的细菌纤维素气凝胶浸泡在三价铁溶液中搅拌,得到铁离子修饰细菌纤维素水凝胶;将所述铁离子修饰细菌纤维素水凝胶转移至由均苯三甲酸溶于去离子水和乙醇组成的混合溶液中,室温反应后,取出铁基金属有机凝胶/细菌纤维素水凝胶并浸入叔丁醇中,然后冷冻干燥得到铁基金属有机凝胶/细菌纤维素复合材料。所述方法制备的铁基金属有机凝胶/细菌纤维素复合材料在去除水体中As(V)中的应用。本发明细菌纤维素作为基底,将其生物相容,低成本和易于批量制备特性与纳米技术结合,为后续吸附剂的制备提供了新的方向。
本发明提供一种石墨烯复合材料电缆,从内到外依次包括导体层,绝缘层,外披层以及保护层,所述保护层材料为石墨烯复合材料,所述石墨烯复合材料的原料,按重量百分比计,包括:石墨4%‑6%,硝酸钠2%‑3%,高锰酸钾12%‑18%,浓硫酸12%‑13%,去离子水34%‑38%,过氧化氢10%‑11%,水合联氨6%‑7%,硫酸铜5%‑6%,铝块5%‑6%,防火材料2%‑4%。本发明用石墨烯符合材料代替金属编织屏蔽材料和铝箔材料,工艺简单的同时降低了生产成本,具有显著的经济效益。
本发明公开了一种三维复合材料板耐火性能测试系统及方法。本发明中:主控制处理器通过数据信号传输及控制模块与燃烧火焰控制系统相联;隔热性能测试系统通过数据检测及传输模块与主控制处理器相联;点燃性能分析系统通过数据模拟转换及数据传输模块与主控制处理器相联。本发明通过燃烧火焰控制系统,对测试火焰的燃烧角度、火焰环境温度和燃烧时间进行快速控制;对高温导致三维复合材料板燃烧时产生的有毒气体的成分和浓度进行传感分析,同时对燃烧的三维复合材料板的发生的形变、损坏等情况进行监测测量分析,从而对三维材料的环保级别和燃烧危险性进行分级。
本发明公开了一种高效净化室内空气的复合材料制备方法,包括如下步骤:将电气石粉、纳米蛭石粉、纳米硅藻土、滑石粉搅拌均匀,加入改性杉木粉混合均匀,煅烧,粉碎,再加入氧化铝粉末、氧化淀粉、微晶纤维素、竹炭纤维、聚氨酯树脂、天然香料混合均匀,造粒得到高效净化室内空气的复合材料。本发明所得复合材料可去除甲醛、甲苯、二甲苯、二氧化硫、VOC等有机挥发物,具有很好的净化空气功能,可应用于汽车空气滤芯颗粒、空气净化颗粒包或冰箱除臭剂,净化效率高,无毒害,无污染,可重复利用,成本低。
本发明公开了一种制备高弹性遥控器按键用复合材料的方法,包括下列步骤:将ABS树脂、氯磺化聚乙烯、磷酸三苯酯、磷酸三甲酚酯、稳定剂、润滑剂、抗氧剂、硬脂醇搅拌得到第一物料;将膨胀石墨、微胶囊化红磷、木质纤维素混合均匀,加入乙醇溶液搅拌,加入酚醛树脂,升温搅拌,过滤,洗涤,在氮气保护下煅烧,冷却,粉碎得到第二物料;将第一物料、第二物料混合均匀,送入双螺杆挤出机中熔融造粒得到高弹性遥控器按键用复合材料。本发明原料易得,价格便宜,所得复合材料具备很高的硬度,抗冲击性能强,而且具有很高的光泽度、品质稳定,同时热变形温度高,可以用于制备遥控器按键。
本发明属于长玻纤增强聚苯乙烯复合材料加工技术领域,具体涉及一种增强聚苯乙烯复合材料性能的相容剂,所述相容剂包括以下重量份的原料:甲基丙烯酸磺酸钠2‑6份、不饱和二元羧酸1‑3份、糖醛0.4‑0.8份、邻苯二甲酸酐8‑12份、乙氧基化三羟甲基丙烷三丙烯酸酯20‑24份。本发明相比现有技术具有以下优点:本发明中通过合理配制相容剂在聚苯乙烯中均匀分散,增加聚苯乙烯与长玻璃纤维之间的界面的结合能力,同时使聚苯乙烯与增韧剂之间有较好的相容性,减少了材料中β键断裂,增强复合材料的力学性能,适用范围增加。
本发明公开了一种羽绒基复合材料,其特征在于,所述复合材料为含磷酸根基团的羽绒接枝聚合物,所述羽绒接枝聚合物的接枝率为90‑120%,接枝效率为60‑80%。本发明的羽绒基复合材料是一种廉价易得、可降解、使用安全、绿色环保的新型吸附材料,对我国实现羽毛的综合利用和可持续发展,具有巨大的社会效益,环境效益和经济效益。通常水溶性氧化还原体系只能引发水溶性单体的接枝聚合,而本发明实现了油溶性单体在水相中的高效率接枝聚合,反应直接在水溶液中进行,克服了溶剂有毒,温度不易控制,传热不均等问题。
本发明公开了一种自支撑铁系金属磷化物/碳复合材料的制备方法,将铁系金属盐溶解于Tris‑HCl缓冲溶液中,将泡沫镍浸渍到上述溶液中,加入多巴胺搅拌,清洗,干燥,得到泡沫镍‑聚多巴胺‑铁系金属杂化材料;将所述泡沫镍‑聚多巴胺‑铁系金属杂化材料、次磷酸钠分别放在两个石英舟中,然后放入管式炉中,其中管式炉的上游侧为装载次磷酸钠的石英舟,管式炉的下游侧为装载泡沫镍‑聚多巴胺‑铁系金属杂化材料的石英舟,通氮气,将管式炉升温,煅烧,冷却,得到自支撑铁系金属磷化物/碳复合材料。本发明在微纳尺度上对铁系过渡金属磷化物的组成与结构进行理性设计,所述自支撑铁系金属磷化物/碳复合材料表现出显著增强的催化活性和稳定性,对于电催化分解水制氢技术的推广应用,将具有十分重要的意义。
本发明公开了一种秸秆纤维复合材料及其制备方法,所述制备方法包括:(1)将植物秸秆和碱溶液混合,过滤后将植物秸秆进行粉碎;(2)将粉碎后的植物秸秆、聚丙烯酸脂和甲醇进行混合,之后进行软化,得到植物秸秆混合物;(3)将植物秸秆混合物、聚乳酸纤维、木纤维、柠檬酸、磷酸二氢钠、聚乙烯蜡、马来酸酐节脂、六溴苯和乙二醇混合,并经预压、热压和砂光得到秸秆纤维复合材料;解决了目前利用秸秆为原料制得的复合材料还存在机械强度较低和阻燃性能较差的问题。
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