本发明公开了一种镍铁氧化物复合材料的制备方法,通过电沉积法将镍铁氧化物沉积到泡沫镍上,具体流程包括以下步骤,S1,将厚度为0.5mm的泡沫镍裁剪为1cm×2cm的标准长方形,先后在去离子水和无水乙醇中超声处理5~15min,然后放置于烘箱中烘干;S2,将镍盐和铁盐加入到60mL去离子水中,通过磁力搅拌器搅拌均匀;S3,采用三电极体系进行电沉积,电化学工作站选择恒电流模式,沉积一段时间后将产品从溶液中取出,所得产品置于烘箱中烘干,冷却至室温。本发明所述的一种镍铁氧化物复合材料,用本发明提供的镍铁氧化物复合材料制备的酶葡萄糖传感器,具有生产成本低、制作流程简单、使用精度高、稳定性好、检测灵敏度高的优点,具有广阔的应用前景。
本发明公开了一种光催化降解甲醛复合材料及其制备方法及应用,原料包括钛酸正四丁酯、无水乙醇、活性炭粉、尿素和碳酸钾;制备步骤如下:按质量份数取30~50份钛酸四丁正酯溶于200~300份的无水乙醇中,再加入活性炭粉100~200份放在磁力搅拌器上搅拌6~10h,然后放入电热恒温鼓风干燥箱80~120℃中烘干,烘干后得到混合样品;将混合样品加入尿素30~50份,碳酸钾10~20份,混合均匀得到前驱体;将前驱体在400~600℃条件下反应120~480min,然后冷却至室温得到终产物;将终产物放入蒸馏水中洗涤5~6次,然后烘干,得到光催化降解甲醛复合材料。本发明提高了复合材料的光催化降解甲醛的效果,解决了光催化降解甲醛技术在室内操作存在局限性的问题。
本发明涉及一种航空用碳纤维复合材料及其制备方法,属于碳纤维复合材料技术领域,该复合材料,包括如下重量份原料:聚酰胺70‑80份、润滑剂0.2‑0.4份、碳纤维增强剂30‑45份和稳定剂0.4‑1份;制备方法包括如下步骤:第一步、将聚酰胺、润滑剂、稳定剂在高速混合机中混合10min;混合均匀后置于双螺杆挤出机中,将碳纤维增强剂加入挤出机中,经熔融混合挤出造粒;第三步、造粒结束后,干燥4h,然后再将干燥后的粒子注塑成型。本发明中以制备的助剂和制备的酰氯化碳纤维反应,制得了碳纤维增强剂,提高了碳纤维与聚酰胺共混效果,助剂的添加提高了碳纤维增强剂和聚酰胺树脂之间的结合强度。
本发明涉及锂硫电池技术领域,特别涉及一种去除硫碳正极复合材料表面硫的方法,所述方法包括将硫碳正极复合材料置于提取管内,然后装入索氏提取器中,所述索氏提取器上面连接冷凝管,下面连接提取瓶,向所述提取瓶中加入弱极性的有机溶剂并对其进行加热使其蒸发,经冷凝管冷凝后滴入所述提取管内,待提取管内液面高度高出虹吸管最高点时,溶解了硫的有机溶剂经虹吸管回到所述提取瓶中;本发明相比于现有采用高温热蒸发配合惰性气体气流带走硫的方法来说,反应的条件较为温和,且成本较低;采用弱极性的有机溶剂对硫碳正极复合材料的表面硫进行微溶,避免造成过度除硫而影响其电化学性能,在后续的干燥处理中,有机溶剂被蒸去,防止了残留。
本发明公开了一种异质结复合材料的乙醇气体传感器及其制备方法,属于半导体氧化物气体传感器技术领域。采用分步合成的方法,水热法合成了Pr‑SnO2纳米粒子;以DMF为溶剂,对苯二甲酸为构造剂,合成了In2O3中空微管。随后通过简单的物理磁力搅拌将Pr‑SnO2纳米粒子负载In2O3中空微管上,从而形成了n‑n异质结,复合材料较单一组分,极大的提高了对乙醇气体的响应值。对50 ppm的乙醇响应值能达到75。对六种常见挥发性有机物选择性测试表明,该传感器对乙醇的响应性最高,具有明显的选择性。本发明制备的异质结纳复合材料对乙醇气体响应性高,选择性好,具有较好的实际应用前景。
本发明公开了一种电饭煲用导热阻燃环保复合材料及其制备方法。所述电饭煲用导热阻燃环保复合材料包括以下重量份数的原料:聚丙烯75‑90份、3,4‑二羟基苯甲酸庚酯10‑17份、四羟甲基硫酸磷8‑15份、苯甲酸卞酯4‑7份、三萜皂苷1‑4份、硫酸锌2‑6份、羟苯磺酸钾1‑5份。本发明的电饭煲用导热阻燃环保复合材料不仅具有优异的耐热效果、导热效果和阻燃效果,且机械强度更高,还具有一定的抑菌效果和甲醛吸附作用,具有广泛的市场推广价值,值得推广。
本发明公开了一步法制备高致密度WRe/TZM梯度复合材料的方法,其是称取W‑5%Re合金粉末和TZM合金粉末为原料,按照TZM合金粉末在下、WRe合金粉末在上的顺序装入特殊设计的梯度模具中,然后进行SPS烧结连接,一次性得到WRe/TZM梯度复合材料。本发明制备方法得到的WRe/TZM梯度复合材料致密度高、连接面扩散均匀、硬度与剪切强度优异。
本发明公开了一种玻璃纤维复合材料,由以下重量份数原料组成:聚丙烯酸钠1~5份、乙烯‑醋酸乙烯共聚物1~3份、二氧化硅1~5份、二氧化钛2~6份、氧化铝1~3份、玻璃纤维矿物粉16~20份、四[β‑(3,5‑二叔丁基4‑羟基苯基)丙酸]季戊四醇酯4~6份、γ‑(甲基丙烯酰氧)丙基三甲氧基硅烷3~5份、AES树脂3~6份、硬脂酸1~3份、PA树脂10~15份、ABS树脂10~12份。本发明还公开了一种玻璃纤维复合材料的制备方法。本发明制备的玻璃纤维复合材料具有耐酸碱性、刚性好、抗氧化、抗老化,且具有更好的耐高温性和弹性模量,可广泛应用于制造精密仪表热防护件、烧蚀材料、绝热保温材料等领域。
本发明提供一种Si@C@纤维状碳@C复合材料及其制备方法和应用,包括:将硅颗粒与碳源1混合均匀后,在气氛炉内进行高温煅烧处理,然后经洗涤、干燥得到Si@C前驱体;将Si@C前驱体、纤维状碳和碳源2加到溶剂中进行分散至均匀,在150~220℃下喷雾干燥造粒,然后置于气氛炉子高温煅烧得到Si@C@纤维状碳@C复合材料。本发明制备的Si@C@MWCNTs@C复合材料为球状结构,球状结构中三维导电网络的构建及硅表面双层碳包覆有效缓解硅基材料的体积膨胀、电导率差以及硅自身界面问题,有效提升了硅基材料的电化学性能。
本发明属于建筑材料技术领域,具体涉及一种耐磨及耐香烟灼烧型聚苯乙烯类类发泡复合材料及其制备方法。本发明所述耐磨及耐香烟灼烧型聚苯乙烯类发泡复合材料,以通用型苯乙烯、热塑性聚氨酯弹性体(TPU)及玻纤增强聚酰胺‑610作为主要发泡树脂材料,获得耐磨性及耐香烟灼烧性优异的型材,为了进一步提高其耐磨及耐香烟灼烧性,通过在聚苯乙烯类复合型材的表面进行表面喷涂处理,并通过紫外光固化,得到耐磨性优及耐香烟灼烧的涂层,结合基材优良的耐磨性及耐香烟灼烧性能,最终得到的复合材料可以应用在对耐磨及耐香烟灼烧等要求较高的区域使用。
本发明属于隔热材料加工技术领域,具体涉及一种轻质隔热保温复合材料的加工方法,包括浸泡料制备、混合物料制备、模压成型。本发明相比现有技术具有以下优点:具有质量轻、耐高温、高温绝热性能良好,无毒性,导热效率低的优点,其中云母鳞片有助于提高材料韧性,能够提高材料的机械强度,甘蔗渣粉、碳纳米管和填料的使用能够提高复合材料的耐高温性,含水硅酸镁和云母鳞片在复合材料中协同作用能提高材料的耐酸性腐蚀能力,用于壁炉的内衬材料能延长其使用寿命。
本发明涉及高分子技术领域,具体涉及一种良外观的薄壁化聚丙烯复合材料及其制备方法,所述良外观的薄壁化聚丙烯复合材料由原料组合物制成,所述原料组合物包括:聚丙烯15~65重量份、外观改良剂10~25重量份、玻璃微珠5~15重量份、增韧剂5~10重量份、填充剂15~35重量份、相容剂1~5重量份、可选择的助剂0.1~2重量份。本发明通过添加玻璃微珠和外观改良剂,能够降低薄壁化聚丙烯复合材料出模后的内应力,提高聚丙烯熔体在注塑过程中的宏观流动顺畅性,从而使薄壁零件的外观良好、无虎皮纹、明暗纹及应力痕等缺陷,提升了零部件厂的一次成品合格率及生产效率。
本发明公开了一种P(AAEM‑St)包覆心形纳米钯颗粒复合材料的制备方法,称取PdCl2,用去离子水溶解,然后加入AAEM和苯乙烯,再加入去离子水搅拌均匀,再加入引发剂,通过超声处理后,将反应液缓慢倒入盛有无水乙醇的烧杯中,边倒边搅拌,洗涤多次直到产物从黑色絮状沉淀变成黑色粉末为止,弃去上层清液,剩下产物自然风干,研磨后装样。本发明在不加任何还原剂、乳化剂也无需使用氮气保护的情况下,制备出P(AAEM‑St)包覆心形纳米钯颗粒复合材料。基体P(AAEM‑St)长链中的两个羰基氧原子和钯原子之间存在相互作用力,诱导钯原子团聚形成心形纳米钯颗粒。复合材料中心形纳米钯颗粒缺陷结构的存在使得纳米钯颗粒具有较好的热催化性能,促进了基体P(AAEM‑St)的热降解。
本发明公开了一种C60C(COOH)2/ZnO/Fe3O4复合材料的制备方法及其应用,属于无机材料合成技术领域。该方法具体步骤是:首先采用溴代丙二酸二乙酯、1,8‑二氮杂二环十一碳‑7‑烯和氢化钠与富勒烯反应合成C60C(COOH)2,然后再将不同量的C60C(COOH)2与采用溶剂热的方法制备出的核壳结构的ZnO/Fe3O4材料复合后制得不同含量的三元半导体/碳材料异质结复合材料。该复合材料充分发挥了无毒、价格低廉、导电性强、稳定性好的宽禁带半导体ZnO材料与大表面积大,能有效抑制光生电子与空穴的复合率的富勒烯衍生物之间的协同作用,对有机染料罗丹明B的光催化降解表现出优良的催化活性。
本发明公开了一种抗酸碱复合材料及其制备方法和应用。所述抗酸碱复合材料包括以下重量份数的组分:橡胶80‑150份、二羟甲基二羟基乙烯脲14‑18份、亚磷酸辛基二苯基酯8‑15份、环丙甲酸叔丁酯9‑12份、丙环唑6‑9份。本发明的抗酸碱复合材料通过橡胶、二羟甲基二羟基乙烯脲、亚磷酸辛基二苯基酯、环丙甲酸叔丁酯和丙环唑制备而成,具有耐酸碱、抗老化、阻燃的优点,提高使用寿命;制备工艺低,有利于生产。
本发明公开了一种道路照明用LED灯罩复合材料及其制备方法,涉及高分子材料和照明技术领域,该复合材料包括以下按重量份计的原料:改性聚酯、聚苯乙烯超细粉、纳米二氧化硅、纳米三氧化二铝、聚丙烯纤维、有机硅树脂球形微粉、十二烷基磺酸钠、受阻胺光稳定剂、偶联剂、抗氧剂、分散剂、阻燃剂和紫外线吸收剂。其制备方法是通过对原料的混合及挤出等操作制得的。本发明的道路照明用LED灯罩复合材料制备工艺简便,成本低廉,具有优良的机械性能以及高全光线透过率,提高了其在道路照明中的实用性,市场应用前景广阔。
本发明公开了一种耐磨氟橡胶复合材料及其制备方法和应用。所述耐磨氟橡胶复合材料包括以下重量份数的原料:氟橡胶60‑90份、三乙醇胺硼酸酯22‑26份、棕榈酸异丙酯15‑20份、甘草酸二钾10‑15份、乙酸乙烯酯5‑11份、甘油辛酸酯2‑5份。本发明的耐磨氟橡胶复合材料具有冲击强度、拉伸强度、耐磨等优点,大大提高了氟橡胶材料的机械性能;且制备方法简单,有利于工业化生产;可较好的应用于建筑、汽车、化学、电力等领域。
本发明公开一种相容剂及其制备方法、以及PET/无机填料的复合材料,涉及相容剂技术领域。所述相容剂的制备方法包括以下步骤:将PET、乙烯‑辛烯前段共聚物、FeCl3、过氧化二碳酸二异丙酯、去离子水,加入到反应釜内,保持釜内压力在10~12MPa,反应16~20h;待所述反应釜内反应结束后,向所述反应釜夹套内通冷却水并释放压力,冷却至25℃~30℃,过滤,取出样品A;将所述样品A用N,N‑二甲基甲酰胺浸泡,抽滤,干燥,即得相容剂。本发明制得的相容剂能够提高PET/无机填料的复合材料中PET与无机填料之间的相容性,从而改善PET/无机填料的复合材料的物理性能。
本发明公开了一种用于汽车内外饰的低气味再生聚丙烯复合材料,其由共聚聚丙烯20‑50份、再生聚丙烯20‑50份、增强剂10‑30份、增韧剂5‑20份、除味剂1‑3份、偶联剂0.1‑0.5份、抗氧剂0.1‑0.5份、润滑剂0.1‑0.5份、光稳剂0.1‑0.5份,经混合、挤出制备而成,所述除味剂为以多孔聚合物为载体而富含低沸点萃取剂的复配除味母粒。本发明利用共聚聚丙烯和再生聚丙烯和增强剂、增韧剂复配,并通过加入复配除味母粒,降低了材料气味、保证了复合材料的性能,使改性后的聚丙烯复合材料可广泛用于汽车内外饰件,提高了再生料的循环利用率,改善环境。
本发明涉及一种抗菌抗静电PET复合材料及其制备方法,按重量份由以下组分组成:PET为80份‑100份,抗菌剂为2份‑6份,抗静电剂为4份‑8份,抗氧剂为0.1份‑0.5份。本技术合成了一种新型的负载吡啶硫酮铜的沸石的抗菌剂,它能够很好的改善PET复合材料的抗菌性能;利用纳米三氧化二铟、聚乙烯醇作为一种复合型抗静电剂,降低PET复合材料的表面电阻率;这两种材料不易迁移,可以长久形成导电通路,起到抗静电的效果,这种复合型抗静电剂比单一抗静电剂的效果要好;弥补了现有产品的不足,具有很大的推广价值。
本发明涉及一种笔记本底座,特别涉及一种碳纤维PC复合材料加工成型的笔记本底座。本发明提供了如下技术方案:一种碳纤维PC复合材料加工成型的笔记本底座,制备配比为:PC基材20%—25%、超高分子聚乙烯25%‑35%、碳纤维25%‑30%、偶联剂5%‑15%、导电粒子2%‑5%、阻燃剂5%‑10%、抗氧剂5%—10%、紫外线吸收剂3%—6%。采用上述技术方案,提供了一种不易破裂、耐温耐酸碱性能好、使用寿命长、成本低的碳纤维PC复合材料加工成型的笔记本底座。
本发明涉及一种PP/ABS复合材料,具体涉及一种导热耐候PP/ABS复合材料及其制备方法,该复合材料由PP、ABS作为主料,并预先利用玻璃纤维改性PP,用鳞片铝粉改性ABS,最后再将改性后的PP、ABS母粒交联混合造粒,并加入了具有高导热耐候性能的纳米氮化铝、纳米二氧化钛等物料,制备得到的成品复合料不仅高效的结合了PP与ABS的优点,改性效率提高,还具有耐热导热、耐候耐老化、光泽度高等优点,极大的提高了产品的市场竞争力。
本发明公开了一种耐冲击遥控器外壳用ABS复合材料制备方法,包括如下步骤:将ABS树脂、聚芳砜搅拌均匀得到第一物料;将端氨基液体丁腈橡胶、蛭石粉混合,升温搅拌,加入三羟甲基丙烷三甲基丙烯酸酯搅拌,加入环氧树脂、均苯四甲酸酐混合,氮气保护下,升温搅拌,冷却,粉碎得到第二物料;将第一物料从双螺杆挤出机的主加料口加入,将第二物料从双螺杆挤出机的侧加料口加入,熔融挤出造粒得到耐冲击遥控器外壳用ABS复合材料。本发明工艺简单,制作成本低,所得ABS复合材料不仅抗冲击强度极高,而且不易开裂,加工性能优良,同时降低表观缺陷,从而改善了遥控器外壳的美观性。
本发明涉及高分子材料加工技术领域,公开了一种应用在TPU帐篷上的耐久性复合材料,按照重量份计由以下成分制成:TPU 80‑90份、N,N‑二甲基甲酰胺60‑70份、氧化石墨烯溶液40‑50份、钛酸正丁酯5‑8份、乙醇10‑15份、纳米氧化锌0.2‑0.4份、阻燃剂0.1‑0.2份,通过氧化石墨烯和改性纳米氧化锌对TPU橡胶材质进行协同改性,以获得更好综合性能的耐久性复合材料,本发明开发了多功能TPU复合材料,实现粒子和聚合物分子间相互作用、粒径、层状结构的优化和复配,达到了提升TPU材料的阻燃效果与改善物理机械性能并重的目的。
本发明公开一种石墨烯-金属氧化物复合材料的制备方法,所述方法具体包括以下步骤:使用强氧化物将石墨氧化得到固体产物;将固体产物使用去离子水进行冲洗然后干燥得到体积膨胀的固态氧化石墨烯;将固态石墨烯溶解形成氧化石墨烯溶解液;将氧化石墨烯溶解液与去离子水混合形成氧化石墨烯混合液;将氧化石墨烯混合液与金属的盐溶液混合得到混合溶液;对混合溶液超声得到固态石墨烯-金属氧化复合材料。本发明通过强氧化物氧化石墨得到氧化石墨烯,然后再将氧化石墨烯溶液与金属盐溶液混合并还原的方式得到石墨烯-金属氧化物复合材料,制作工艺简单,整个制作过程对石墨的结构不会产生破坏。
本发明公开了一种具有优异弹性和附着性的复合材料,其原料包括改性石蜡、棕榈蜡、地蜡、蜂蜡、巴西棕榈蜡、甲基硅油、松节油、表面活性剂、纳米二氧化硅、轻质碳酸钙、纳米氧化锌、硅藻土、高岭土、蒙脱土、聚苯基甲基硅氧烷、氨基改性硅油、丙烯酸硅氟树脂、丙烯酸水性聚合乳液、苯甲酸钠、三聚磷酸钠、紫外线吸收剂、杀菌剂、芳香剂。本发明还提出上述一种具有优异弹性和附着性的复合材料的制备方法。本发明制备得到的复合材料具有优异的弹性和附着性。
本发明提供了一种钛酸钾晶须改性浇铸尼龙复合材料及其制备方法,其是由内酰胺100份、钛酸钾晶须5~45份、偶联剂0.5~2.5份、抗氧剂0.05~0.5份、润滑剂0.05~0.5份催化剂0.4~2份以及引发剂0.4~2份制备而成。本发明创新性地采用钛酸钾晶须作为改性材料,通过内酰胺的阴离子原位聚合制备了钛酸钾晶须改性浇铸尼龙复合材料,其具有耐磨性高、耐热性好和尺寸稳定性高等特点,同时复合材料所涉及的制备工艺简单,适于大规模工业化生产。
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