本发明提供选区激光熔化制备原位生成TiC+Ti3SiC2增强钛基复合材料的方法,包括以下步骤:步骤一:以Ti、Ti5Si3和C粉末为原料,利用机械合金化方法得到均匀的混合粉末;步骤二:将步骤一得到粉末利用选区激光熔化(SLM)技术制备得到样品。本发明采用SLM制备得到原位生成TiC+Ti3SiC2增强钛基复合材料,将高硬度、耐腐蚀、热稳定性好,但脆性较大的TiC与在高温下能保持高强度和抗氧化,具有自润滑性能及“韧性”陶瓷特性的三元层状六方结构化合物Ti3SiC2复合,将有效发挥二种增强相各自的优势,从而使钛基复合材料耐磨减摩一体化,获得良好的综合性能,将有效克服钛基合金摩擦系数高、耐磨性差、高温抗氧化性能低等缺点,从而扩大其应用范围。
本发明公开一种金属色冰箱门封胶套复合材料及其制备方法,金属色冰箱门封胶套复合材料由PVC树脂、增塑剂、弹性体、稳定剂、润滑剂、填充剂、抗菌防霉剂及金属高光粉组成,金属色冰箱门封胶套复合材料的制备方法,包括以下步骤:称重;混合升温制料;造粒;胶套挤出成型。本发明解决了普通门封胶套颜色单调,与接触的冰箱门侧板面板之间颜色对比反差大,整体协调性差的问题,同时增加了冰箱门封胶套表面强度,消除胶套表面易划伤现象,提高了胶套材料弹性模量,减少普通胶套的变形度,使冰箱整体密封性好,提高了材料的粒料加工流动性,降低了制作冰箱门封过程中材料的废品率。
本发明公开一种梯度结构钛钽层状复合材料及其制备方法,包括多个依次层叠的重复单元,每个重复单元包括依次设置的钛层和钽层;所述钛层和所述钽层均由轧制态的金属箔片制成,所述钛层和所述钽层在界面处有钛钽固溶体生成;本发明为包括多个依次层叠的重复单元,每个重复单元包括依次设置的钛层,钽层的梯度结构钛/钽层状复合材料,其具有优异的强度和韧性,力学性能好,该医用钛/钽层状复合材料对医用钛钽合金具有重要的实用意义。
本发明公开了一种耐溶剂、高冲击强度的聚碳酸酯复合材料及其制备方法,其特征在于:该复合材料由以下组分按重量百分数制备而成:聚碳酸酯树脂50‑80份;聚对苯二甲酸乙二醇酯‑1,4‑环己烷二甲醇酯20‑50份;芳基磷酸酯1‑2份;季戊四醇硬脂酸酯0.3‑0.5份;聚乙烯蜡接枝马来酸酐0.2‑0.3份;抗氧剂0.2‑0.3份。本发明制备的聚碳酸酯复合材料不易开裂。
本发明公开了一种用于LFT-D生产工艺的高流动、高模量、阻燃聚丙烯复合材料,该复合材料由以下组份按重量份制备而成:聚丙烯70-90份、相容剂3-10份、润滑剂0-0.5份、抗浮纤剂0-5份、抗氧剂0.1-0.5份、光稳剂0-0.5、阻燃剂5-25份、其他助剂0-5份。本发明的聚丙烯复合材料具有高流动和高模量,适用于全自动化生产LFT-D生产工艺;制品结构可以比较复杂,幅面较大,尺寸稳定性较好。
一种耐腐阻燃塑木复合材料板材,由以下重量份的原料制成:溴化镁10‑20、植物纤维20‑30、氢氧化铝5‑8、ACR5‑10、木粉40、硅灰石6‑10、烷基磺酸钠1‑2、碳酸钙6‑10。本发明还提供了一种耐腐阻燃塑木复合材料板材的制造方法,包括以下步骤:将上述成分进行搅拌,采用挤出机进行熔融共混并造粒,得到改性塑料粒子;然后将改性塑料粒子、木粉及颜料搅拌混匀后,采用挤出机进行熔融共混并挤出成型而得到。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。
本发明公开了一种办公室隔墙板加工用竹塑复合材料,涉及竹塑复合材料技术领域,由如下重量份数的原料制成:废弃塑料瓶再生颗粒20?25份、竹粉20?25份、聚氯乙烯糊树脂5?10份、活性白土3?6份、C5石油树脂3?6份、粉末丁腈橡胶3?6份、石棉绒2?4份、增韧剂2?4份、聚对苯二甲酸乙二醇酯2?4份、氢化松香甘油酯1?2份、菜籽饼1?2份、聚己二酸?1, 4?丁二醇酯二醇1?2份、阴离子聚丙烯酰胺0.5?1份、纳米钛白粉0.5?1份。本发明竹塑复合材料加工成型性好,适用于加工制备办公室隔墙板,所制隔墙板的隔音效果显著,环保性强;并且具有优异的使用性能,在保证隔音效果的基础上有效延长其使用寿命。
本发明提供了一种核壳结构二硫化钴复合材料的制备方法,包括:S1)将有机酸钴盐、有机硫源、二醇类溶剂、十六烷基三甲基溴化铵与有机碳源混合,水热反应后,得到中间产物;所述有机硫源含有氨基;S2)将所述中间产物与硫粉混合,并在保护气氛中退火处理,得到核壳结构二硫化钴复合材料。与现有技术相比,本发明制备的核壳结构二硫化钴复合材料具有很好的三维空间结构,具有增大的比表面积与更多的反应活性位点,也可容纳二硫化钴在脱嵌钠离子时的体积变化,缓冲其由于体积变化所产生的内部应力,防止物质粉化现象发生,保证了其用于钠离子电池负极材料时的结构稳定性;表面的碳层增强了电子传导的能力,保障了二硫化钴优异电化学性能的发挥。
本发明属于导热新材料技术领域,具体涉及一种导热性塑料复合材料的制备方法,包括用六环石制备六环石粉,再与纳米氧化锌、微晶蜡、溴化十六烷基三甲基铵、甲基丙烯酸缩水甘油酯制备复合料,进而制备塑料复合材料。本发明相比现有技术具有以下优点:通过对六环石的合理处理,使其具有较好的分散性,能够与塑料基材有效融合且具有较强的力学性能,配合竹木纤维粉等材料在适当条件下制备,能在减少纳米氧化锌添加量的基础上保证复合材料的导热性,降低生产成本,适于推广生产。
本发明属于塑木复合材料技术领域,具体涉及一种耐水煮性能优良的阻燃塑木复合材料及制备方法。本发明所提供的复合材料主要是采用15-35重量份的疏水性阻燃木粉、12~22重量份的聚全氟乙烯-丙烯树脂、10~20重量份的聚氯乙烯树脂、15~32重量份的溴化环氧树脂、8~18重量份的疏水性轻质碳酸钙、3~9重量份的相容剂和0.5~3重量份的助剂制备获得的。本发明提供的材料具有本体阻燃性和优良的耐水煮性能,本发明的原料相互协同作用,表现出耐水煮性能好,阻燃性持久、在长时间水煮后自身的阻燃性能仍不会出现明显降低,适合用于户外雨水较多且阻燃要求较高的领域使用。
本发明公开一种对乙醇高灵敏度、快速响应的镧掺杂氧化镓‑氧化镉复合材料,属于气敏材料技术领域。该复合材料主体组成为氧化镓和氧化镉纳米粉体,并含有少量的氧化镧。该复合材料是通过水热和热处理方法制备。以该材料作为气敏材料制成的旁热式气敏元件,在工作温度为150℃时,元件对1000ppm乙醇的灵敏度达到150‑170,对乙醇检测限低至0.1ppm,并且对0.1‑1000ppm乙醇气体的响应和恢复时间不超过7.0s;该元件在工作温度150℃时,对1000ppm的丙酮、三甲胺、乙醛、氨气、苯、甲苯的灵敏度均低于5.0;即本发明镧掺杂的氧化镓‑氧化镉气敏材料对乙醇气体具有高灵敏度和快速响应特性。
本发明公开了一种应用于3D打印的生物基水性聚氨酯复合材料及其制备方法,涉及3D打印材料技术领域。本发明的生物基水性聚氨酯复合材料包括生物基异氰酸酯、生物基大分子多元醇和纳米粒子。本发明的生物基水性聚氨酯复合材料完全满足3D打印领域对材料的粘度和耐热性要求,并且具有绿色环保可降解的优点。
本发明公开了一种有机物诱导制备单分散氧化铁/氧化石墨烯复合材料的方法,涉及功能材料技术领域,包括以下步骤:制备铁源溶液;将有机物溶解在溶剂中,制备有机物溶液;将有机物溶液和氧化石墨烯分散液混合,再加入铁源溶液,混合,得反应前驱液;将反应前驱液进行水热反应,反应结束后洗涤、抽滤、干燥,得固体复合物;将固体复合物于惰性气氛中煅烧处理,即得单分散氧化铁/氧化石墨烯复合材料。本发明利用有机物诱导水热一步合成单分散且粒径均匀的单分散氧化铁/氧化石墨烯复合材料,且制备简单易操作、重复性好,所用原料简单易得、价格低廉,适用于大规格生产。
本发明公开了一种硼磷酸盐生物玻璃复合材料及其制备方法和用途,通过熔融法制备玻璃粉料,通过磷酸盐缓冲液冲洗处理得到修饰后的硼磷酸盐玻璃粉末,将包覆材料和修饰后的玻璃粉末进行复合得到硼磷酸盐生物玻璃复合材料,该复合材料降低了硼酸盐生物玻璃的毒性,提高生物相容性,促进生物组织修复。具有很广泛的应用前景。
本发明提供一种耐候石墨烯导电导热复合材料及其制备方法,涉及高分子材料技术领域。本发明耐候石墨烯导电导热复合材料由以下原料制成:改性石墨烯、改性弹性体、聚甲基丙烯酸甲酯、热固性聚酰亚胺树脂、导电填料、过氧化苯甲酰、润滑剂、交联剂、抗氧剂。本发明耐候石墨烯导电导热复合材料但不具有良好的导热、导电性能,还具有较好的抗拉伸、韧性、抗冲击等力学性能,加工性能好,成本低,可广泛适用于电力电网、电子电器、通讯等领域。
本发明公开了一种脱氮除磷复合材料及其制备方法和应用,其中脱氮除磷复合材料是由富含镁盐废液、煅烧白云石、脱硫石膏以及铁硫化物混合后加工获得。本发明脱氮除磷复合材料用于在沟渠、河道上构建渗透坝,或者用于人工湿地渗透处理,水以过滤方式流过滤料,材料缓慢释放钙离子和羟基,与水中的磷作用形成羟基磷灰石沉淀从而去除水中微量的磷,出水磷浓度达到地面水体四类标准;材料颗粒表面和内部孔隙附着的微生物在缺氧条件下转化硝酸盐氮和氨氮为氮气。
本发明公开一种石墨烯‑环氧树脂复合材料的制备方法,包括以下步骤:1)质量份数计,双酚A类环氧树脂20~60份,环氧氯丙烷80~100份,0.5~0.7mg/mL的石墨烯2~7份放入反应釜中搅拌均匀,搅拌30~40min,温度50~70℃,静止1~2H分层,将上层溶液倒出;2)步骤1)中的下层溶液继续反应,保持温度80~150℃,高速搅拌反应6~8H;3)在步骤2)的条件下加入4~10份的双氰胺固化剂,脲类促进剂0.2~1份,混合搅拌均匀,80℃温度条件下真空固化1~2H,100℃温度条件下真空固化1~2H,在150℃温度条件下真空固化2~4H,得到固化的石墨烯‑环氧树脂复合材料。制备出的石墨烯‑环氧树脂复合材料具有分散性好、电导率高、硬度大的优点。
本发明涉及一种鞋包头,特别涉及一种碳纤维热塑性复合材料安全鞋包头。本发明提供了如下技术方案:一种碳纤维热塑性复合材料安全鞋包头,包括有包头制备配方,其配方的配比如下:PA6基料50‑70%、碳纤维15‑30%、增韧剂1‑5%、抗氧剂5‑13%、热稳定剂2‑10%、导电粒子1‑5%、阻燃剂1‑7%、共聚物4‑10%、偶联剂及余量1‑5%。采用上述技术方案,提供了一种轻便、抗冲击性好、绝缘性稳定、耐温性好的碳纤维热塑性复合材料安全鞋包头。
本发明公开了一种3D打印陶瓷复合材料及其制备方法,涉及陶瓷材料技术领域,本发明提供一种3D打印陶瓷复合材料,包括如下重量份成分:TiO2:35~50份;ZrO2:20~35份;硅溶胶:45~65份;丙烯酸酯:15~30份;分散剂:5~12份;光引发剂:0.1~0.3份,先将原料进行分步混合,然后采用UV光固化聚合物对陶瓷粒子进行固化,制备出陶瓷复合结块粉末,最后采用超声粉碎制备出3D打印陶瓷复合材料,整个制备过程简单,原料直接可实现自粘接,降低使用成本,实现了产品的零溶剂,无污染,能耗小,通同硅溶胶将无机和有机进行黏合,添加的分散剂提升无机粒子ZrO2在有机聚合物丙烯酸酯的分散,丙烯酸酯和硅溶胶的加入有利于防止裂缝变形,增加3D打印的强度。
本发明公开了一种碳纤维增强树脂基复合材料的超临界流体回收装置及其回收方法,其特征是在超临界流体发生釜周向均布多个等容积降解反应釜,降解反应釜与超临界流体发生釜之间通过设置有闸阀和单向阀的不锈钢管接通,超临界流体发生釜等时间间隔、周期性的分别向降解反应釜提供超临界流体,超临界流体在多个降解反应釜中降解碳纤维增强树脂基复合材料。本发明可扩展性与实用性强,可产业化、高效率回收碳纤维增强树脂基复合材料。
本发明公开了一种阻燃聚羟基烷酸酯复合材料,其原料按重量百分比包括:磷系阻燃剂5~30%,含氮阻燃剂5~20%,生物质碳源5~20%,余量为聚羟基烷酸酯树脂。本发明还公开了上述阻燃聚羟基烷酸酯复合材料的制备方法,将原料混合均匀后,升温至115~185℃,熔融共混,挤出,拉条,冷却,切粒和烘干即得。本发明有效提高聚羟基烷酸酯材料的阻燃性和抗滴落性,增强其燃烧安全性,有力拓展聚羟基烷酸酯复合材料的应用范围,同时具有良好的机械性能和可加工性,可用于汽车、电子电气、家具以及发泡材料等领域,具有广阔的应用前景。
本发明提供一种用于玻璃切割机工作台面的绒布复合材料,涉及玻璃机械领域,由绒布、石墨粉、石蜡、硅油制成,以绒布作为基础材料,在绒布的表面喷涂由石墨粉、石蜡和硅油组成的混合物,每平方米的绒布表面喷涂混合物25g,其中包含墨粉4.5g、石蜡8.5g、硅油12g,混合物是以高温高压的氮气为载体喷涂在绒布上,氮气的温度为85‑90℃,氮气喷出的流速为3m/s。本发明提供的绒布复合材料具有良好的弹性,相比较传统绒布,本发明的绒布复合材料表面摩擦力小,并具有更好的延展性和抗磨损性能,弹性回复能力强。
本发明提供一种汽车用超高断裂标称应变的聚丙烯复合材料及其制备方法,由:聚丙烯、低目数无机填料、高目数无机填料、增韧剂、润滑剂、偶联剂、抗氧剂,经分批搅拌混合的方式制备聚丙烯复合材料,使无机填料分散的更加均匀;且能保证挤出机中熔体与筒体摩擦损耗小。制备出了超高断裂标称应变的聚丙烯复合材料,其断裂标称应变可达300%以上;且工艺简单、易进行大批量生产。
本发明公开了一种自清洁的、阀门密封用聚四氟乙烯复合材料及其制备方法,其特征在于,是由以下重量份的原料制成:钛酸四丁酯3‑5,无水乙醇10‑20,冰醋酸2‑4,碳纳米管5‑10,聚四氟乙烯乳液25‑35,氢氟酸15‑25,硝酸15‑25,氯化镧1‑2,乙二胺四乙酸2‑3,Fe(NO3)3 1‑2,Co(NO3)3 1‑2,氨水适量,泡沫镍适量,金刚石3‑5,十二烷基三甲基溴化铵5‑7,甲烷适量,氩气适量,氮气适量,蒸馏水100‑150;将泡沫镍这种具有三维形态的材料作为聚合物填料不仅提高了复合材料的力学性能,同时使加入的碳纳米管分布均匀;利用溶胶凝胶法合成纳米二氧化钛并且喷涂在复合材料表面,赋予了材料自清洁的功能。
本发明涉及一种PA66‑ACS复合材料及其制备方法,其中,PA66‑ACS复合材料按重量份由以下组分组成:PA66为80份‑100份;ACS为20份‑30份;聚对苯二甲酰对苯二胺纤维为12份‑18份;玻璃微珠为6份‑10份;云母粉为20份‑24份;相容剂为0.1份‑0.3份;抗氧剂为0.1份‑0.5份。本申请中,球状玻璃微珠、片状云母粉表现出很好的协同作用,PA66‑ACS的拉伸强度、弯曲强度、冲击强度都有不少程度的增加;聚对苯二甲酰对苯二胺纤维的加入进一步提升了PA66‑ACS的力学性能;ACS、PPTA纤维本身都具有一定的阻燃性,与普通PA66相比,PA66‑ACS复合材料具有一定的阻燃性。
本发明公开了一种舰船用防潮电缆绝缘复合材料及其制备方法,该制备方法包括:1)将防风、夏枯草、金银花、连翘、鱼腥草、苦楝皮和麻黄进行球磨以制得中草药粉;2)将PP、SBS、硅橡胶、硬脂酸钙、氧化锌、磷酸三氯乙酯、过氧化氢异丙苯、钛白粉、乙二醇与中草药粉混炼以制得舰船用防潮电缆绝缘复合材料。该舰船用防潮电缆绝缘复合材料具有优异的绝缘和防潮抗菌性能,同时该制备方法具有工序简单和原料易得优点。
本发明公开了一种石墨烯/水性聚氨酯复合材料的制备方法,其特征在于:首先采用改进的Hummers法制得氧化石墨烯水分散液;然后利用乙二胺还原改性氧化石墨烯得到改性石墨烯水溶液;再以二异氰酸酯、低聚物二元醇及扩链剂,合成线性聚氨酯预聚体;最后向线性聚氨酯预聚体中加入中和剂进行中和,将改性石墨烯水溶液与其共混,制得石墨烯/水性聚氨酯复合材料。本发明制得的石墨烯/水性聚氨酯复合材料中的两个组分相容性较好,并且石墨烯改性提高了水性聚氨酯的热稳定性和机械强度,可作为环保型水性涂料,具有广泛的应用前景。
本发明公开了一种热稳定性优异遥控器按键用ABS复合材料制备方法,包括下列步骤:将ABS树脂、端羧基丁腈橡胶、磷酸三甲苯酯、磷酸三甲酚酯、稳定剂、润滑剂、抗氧剂、月桂酸搅拌,接着加入预处理酚醛树脂混合均匀,送入双螺杆挤出机中熔融造粒得到热稳定性优异遥控器按键用ABS复合材料。预处理酚醛树脂采用如下工艺制备:将沸石粉、膨胀珍珠岩、纤维碎屑混合均匀,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,粉碎得到预处理酚醛树脂。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。
本发明公开了一种自修复碳纤维复合材料件及其制备方法,采用改性脲醛树脂为囊壁,以苯乙烯、环氧树脂、双环戊二烯为芯材,制备平均粒径为20~220μm的微胶囊,将微胶囊和催化剂或潜伏性固化剂分散于热固性树脂基体中,采用该分散有微胶囊和催化剂或潜伏性固化剂的树脂制备碳纤维复合材料件。采用该方法制备的碳纤维复合材料件具有可自动修复树脂基体微裂纹功效,无需传统的复杂修复工艺,可室温下自动修复。
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