本发明公开了一种磷酸盐/单壁碳纳米管复合材料,其为由磷酸盐与单壁碳纳米管构成的纳米球与纳米棒相结合的多孔状非结晶结构,该复合材料的制备方法是将((NH4(2Fe(SO4)2、(NH4)2SO4·CuSO4·6H2O、磷酸、尿素、十二烷基磺酸钠和功能化单壁碳纳米管溶于蒸馏水,室温搅匀移入高压反应釜中,加热反应,过滤,洗涤,干燥即得。本发明制得的磷酸盐/单壁碳纳米管具有纳米材料的高比表面积,为材料具有较大的储能型提供了条件,其作为阴极复合材料用于钠离子电池能够使电池具有较高的比能量和很好的循环充放电性能;本发明的制备方法简单易行,原料廉价,为钠离子电池的大规模应用提供了支持。
本发明公开了一种高强度橡胶复合材料制备方法,涉及橡胶生产技术领域,通过将木薯淀粉和天然胶乳共混共沉制备木薯淀粉/天然橡胶复合材料,使得木薯淀粉成功应用于天然橡胶的改性工艺中,制备出的天然橡胶复合材料力学性能好,如硬度、拉伸强度和撕裂强度都较高,性能稳定,且所述混炼工艺和硫化工艺的各个参数设置合理,制备过程简单,易掌握,可实现工业化生产,提高了生产效率,且产品的产出率高,原料来源广泛,成本低廉。
本发明公开了一种抗菌型木塑复合材料及其制备方法,所述抗菌型木塑复合材料由以下重量份数的原料制成:聚乙烯树脂60‑80份,木质纤维15‑28份,秸秆粉10‑20份,铝酸酯5‑12份,硫酸钡粉1‑5份,云母粉2‑7份,甲基异噻唑啉酮1‑3份,环烷酸锌1‑5份,碳酸氢钠2‑6份,二甲基环己胺3‑8份,氨基丙基三乙氧基硅烷1‑4份,碳化硅2‑6份,三聚磷酸钾3‑7份,二盐基亚磷酸铅1‑3份,聚六亚甲基胍2‑8份。本发明中的抗菌型木塑复合材料具有力学性能好、吸水率低且抗菌效果好等优点。
本发明公开了一种汽车碳罐专用无卤阻燃玻纤增强聚丙烯复合材料及其制备方法,其是由聚丙烯100份,玻璃纤维20~40份,相容剂2~8份,无卤阻燃剂35~50份,阻燃协效剂2~8份,润滑剂0.2~0.5份,抗氧剂0.2~0.5份,炭黑0.03~0.1份,经混合、挤出造粒制备而成。本发明采用碱式硫酸镁晶须或埃洛石纳米管作为无卤阻燃协效剂,促进碳层的形成以及碳层的延续,从而提高复合材料的阻燃性能,并降低材料成本;使制备的聚丙烯复合材料符合汽车碳罐材料对材料机械性能与阻燃性能的要求。
本发明公开了一种无卤阻燃聚氨酯-笼形倍半硅氧烷纳米复合材料的制备方法。它先向纳米笼形倍半硅氧烷N,N-二甲基甲酰胺溶液中加入二苯基甲烷二异氰酸酯,并搅拌得到改性笼形倍半硅氧烷溶液,再对其干燥后进行研磨得到改性笼形倍半硅氧烷粉末,接着,先将聚四氢呋喃醚二醇、改性笼形倍半硅氧烷粉末和N,N-二甲基甲酰胺混合并搅拌,得到混合溶液,再将二苯基甲烷二异氰酸酯滴加到混合溶液中,得到改性混合溶液,之后,先向改性混合溶液中加入1,4-丁二醇反应,得到反应液,再将反应液置于容器中,于50~60℃下干燥固化10~20h,制得无卤阻燃聚氨酯-笼形倍半硅氧烷纳米复合材料。复合材料具有优异的无卤阻燃性能,可广泛地应用于人造革、电缆护套等领域。
本发明涉及一种用热塑性复合材料制备的太阳能边框及其制造方法,该太阳能边框由热塑性复合材料制备,该复合材料的配方如下:树脂20-90wt%,纤维10-80wt%,添加剂为树脂重量的0-15wt%。与现有技术相比,本发明既具有非常优异的耐候性又具有足够强度来替代铝合金材料用于太阳能边框,而且成本低。
本发明涉及改性材料技术领域,公开了一种形状记忆聚丙烯复合材料及其制备方法和使用,包含以下重量份的组分:聚丙烯15‑60份,尼龙树脂25‑35份,增韧剂5‑15份,无机填料5‑23份,相容剂5‑12份,成核剂0.3‑1份,抗氧剂0.2‑1.0份,润滑剂0.3‑0.8份;以上组分经混合、挤出造粒制成形状记忆聚丙烯复合材料。本发明公开的形状记忆聚丙烯复合材料的有益效果是:由本材料制得的产品在外力作用下产生了形变时,将其加热到聚丙烯的熔点以上,形变可自行恢复,且形变恢复率大于等于95%,恢复时间小于等于60秒。可以减少制件因为形变而导致的更换及浪费。
本发明公开了一种高导热耐磨聚醚醚酮复合材料及其制备方法,该复合材料由以下组分按质量百分比制备而成:聚醚醚酮54%‑84%、六方氮化硼2%‑4%、超高分子量聚硅氧烷1%‑3%、增强剂10%‑30%、相容剂2‑8%和抗氧剂0.1%‑0.3%。本发明通过选用六方氮化硼复配超高分子量聚硅氧烷,使材料具有较高的导热性,高耐磨性,无油润滑效果好,改善加工性能,使其工艺成型性好,在保证材料机械性能的情况下,可有效改善聚合物体系的加工性,延长机器使用寿命。此外,本发明通过加入增强剂赋予了聚醚醚酮复合材料优异的综合性能,使其适用于航空航天、汽车等行业。
本发明公开了一种利用超声波混料生产环氧树脂基复合材料的方法,涉及环氧树脂基复合材料技术领域,包括以下步骤:(1)树脂组分的制备,(2)固化剂组分的制备,(3)复合材料的制备,(4)固化工艺;本发明通过超声波的利用一方面可以避免因搅拌产生气泡,减少了现有生产工艺中对物料脱除气泡的操作步骤,并且气泡的减少还能进一步改善固化效果,避免固化后所形成的材料表面出现真空;另一方面还能使物料均匀混合,在缩短混料时间的同时保证物料的混合均匀度。
本发明提供一种碳纳米管增强钛镁合金复合材料的制备方法,涉及复合材料制备技术领域,包括以下步骤:称取钛粉末、氢化镁粉末和纯化后的碳纳米管粉末;将纯化后的碳纳米管粉末置于无水乙醇中超声分散均匀,得碳纳米管无水乙醇分散液;将钛粉末、氢化镁粉末和碳纳米管无水乙醇分散液混合后湿法手工研磨1.5h以上,形成混合物;将研磨后的混合物干燥后得混合粉末,将混合粉末装入石墨模具中,并一同放入热模拟机进行真空热压烧结,烧结完成后脱膜取出,得碳纳米管增强钛镁合金复合材料,其具有金属钛的高强度和优良的抗腐蚀性,还具有良好的导热性,且该方法成本低、工艺简单。
本发明提供了具有分层结构的空心纳米立方体多元金属化合物复合材料、制备方法及在锂离子电池的应用,利用水热法合成了NiFe‑MOF前驱体,再通过空气煅烧,再进行水热法掺金属,获得具有分层结构的空心纳米立方体多元金属化合物复合材料。表面为片层结构的复合材料在充放电过程中提供较多的活性位点,解决了体积膨胀问题,使电池具有更好的稳定性。并且本发明中铁盐、钴盐、镍盐或铜盐价格低廉,容易获得,且安全环保等优点。另外本发明可控性好,实验过程简单,产量大,成本低廉。
本发明公开了一种高介电性能聚偏氟乙烯复合材料的制备方法,涉及高分子领域,包括以下步骤:(1)聚偏氟乙烯的溶解;(2)高介电陶瓷粉的加入;(3)混合粒料的制备;(4)聚偏氟乙烯复合材料的制备;本发明制备方法将高介电陶瓷粉和柔性聚合物聚偏氟乙烯材料协同制备而成的复合材料,具有高介电性能和良好的加工性能。
本发明公开了一种铁掺杂氮化碳硅藻土复合材料及其制备方法、应用。该制备方法包括:将尿素溶解于去离子水溶液中,形成混合液一;将三氯化铁溶于混合液一中,形成混合液二;将硅藻土溶解于去离子水溶液中,形成混合液三;先对混合液一、混合液二以及混合液三进行超声处理,再将混合液三逐滴加入到混合液二中,并进行水浴搅拌且烘干得到固体产物,最后将固体产物研磨成粉末;将研磨后的粉末在氮气气氛下匀速加热到一个预定温度,并保温一段时间,直至生成黄色粉末;将黄色粉末研磨成铁掺杂氮化碳硅藻土复合材料。本发明具有比表面积大、光生电子空穴复合率低、污染物降解效率高的特点,具有良好的协同降解污染物功能,可实现复合材料的循环利用。
本发明提出了一种增强聚丙烯复合材料及其制备方法,包括以下重量份数的原料:聚丙烯树脂80~90份、玻璃纤维35~55份、乙烯‑辛烯共聚物4~10份、改性叶蜡石8~16份、相容剂6~12份、润滑剂0.6~1.5份及抗氧化剂0.4~1份。制备方法:1)称取除玻璃纤维以外的原料在氮气的保护下进行混合;2)在氮气保护下,将步骤1)的混合物料投入平行双螺杆挤出机中熔融,再从挤出机的侧喂料口加入玻璃纤维,经挤出、造粒制得增强聚丙烯复合材料。该复合材料提高了原有玻纤增强PP的韧性及抗冲击强度,浮纤现象也大大减少。
本发明公开了一种耐高温高强木塑复合材料及其制备方法,以质量份数计,该材料包括:聚乙烯65‑80份,植物材料25‑30份,耐温剂10‑15份,补强剂8‑10份,偶联剂4‑5份,润滑剂3‑4份,其中,所述耐温剂为硅灰石粉和菱镁矿粉的混合物,所述硅灰石粉和所述菱镁矿粉的质量比为1:0.5‑0.8,所述补强剂为木质素和海泡石的混合物,所述木质素和所述海泡石的质量比为1:1.5‑2;本发明通过在木塑复合材料中添加硅灰石粉和菱镁矿粉的混合物作为耐温剂,添加木质素和海泡石的混合物作为补强剂,提高了木塑复合材料的耐温性和综合力学性能。
本发明涉及一种抗菌AES复合材料及其制备方法,其中,抗菌AES复合材料按重量份由以下组分组成:AES为90份‑120份;抗菌剂为2份‑4份;纳米麦饭石为5份‑8份;硅灰石纤维为10份‑16份;抗氧剂为0.1份‑0.5份;润滑剂为0.1份‑0.3份。纳米麦饭石本身具有抗菌性,它和抗菌剂NOVARON AGZ300可以共同增强AES复合材料的抗菌性能,这也间接减少了抗菌剂NOVARON AGZ300的添加量。
本发明公开了一种Cu‑Mo‑S复合材料及其制备方法和应用,该制备方法包括以下步骤:(1)在醇和水的混合溶液中,加入二价铜盐、钼酸盐和硫源混合至溶解;(2)再加入还原剂,转移至高温反应釜中进行加热反应;(3)对加热反应后的体系进行离心去除液体,所得产物进行干燥。该Cu‑Mo‑S复合材料为中空结构,提供了质子传输通道,加速了质子传输速率;通过原位引入钼源和硫源以增加活性位点和提高材料的导电性,使得一步合成的Cu‑Mo‑S复合材料具有良好的电催化析氢活性和稳定性,能够提高电解水装置中阴极析氢速率,可作为析氢反应催化剂;同时,该制备方法具有合成简单、成本低廉等优点。
本发明提供了一种碳气凝胶负载硒复合材料,包括碳气凝胶以及负载于所述碳气凝胶微孔中的活性物质,所述活性物质选自硫、硒粒子和硫化硒粒子中的一种或多种。本发明利用了碳气凝胶多孔结构的吸附性,将活性物质粒子限制在碳气凝胶的微孔结构中,从而显著降低多硒化物的穿梭效应。同时,此方法操作简便,易于实施,有工业化生产的可行性;且在复合材料合成过程中不会产生杂质从而保证了复合材料的综合性能。
本发明涉及一种具有可旋转调节复合材料横担。该具有可旋转调节复合材料横担,包括抱环,所述抱环由空心段以及固定连接于空心段两端的实心段连接而成,两组所述实心段不接触,且相对的端头分别固定连接有固定板,所述空心段包括上沿与下沿,所述上沿与下沿之间设置为移动槽,所述移动槽内滑动连接有移动块,所述移动块的外表面固定连接有支撑块,所述支撑块的上端外表面固定连接有横担主体,所述移动块在移动槽内限位移动;该具有可旋转调节复合材料横担,结构简单,设计巧妙,减小了横担的安装工序,省去了横担的螺栓安装过程,便于推广使用。
本发明公开了一种利用磁场提高铁粉填充PVDF复合材料导电性能的方法。首先将铁粉用硅烷偶联剂改性后干燥备用,采用溶液法混合PVDF与改性铁粉,随后高温浓缩混合液至固含量为50‑70%,再放入磁场中取向,经干燥制得铁粉填充PVDF导电复合材料。本发明利用磁场使铁粉在树脂基体中定向排列,从而在取向方向上形成导电通路,提升载流子的传输速率,降低逾渗阈值,在复合材料导电性能显著提高的同时,降低了铁粉的用量。
本发明提供一种成本低而性能良好的橡胶复合材料及其制备方法,该工艺简单,生产成本低,适于工业化生产。该复合材料其是由下列重量份原料制成:氟橡胶60-70、丁腈橡胶10-15、氢氧化钙1-2、氢氧化镁3-5、微晶蜡1-2、硫磺1-2、苯二酚2-3、促进剂N-环已基-2-苯骈噻唑次磺酰胺C13H16N2S2??1-2、防老剂N-苯基-N’-基对苯二胺?1-2。本发明的耐磨橡胶复合材料具备优良的耐磨性能,并且其重量比金属雇。因此,本发明的高性能耐磨橡胶,可以广泛用于对耐磨性能和耐高低温性能有要求的工作场合,从而极大地提高工件或者设备等的使用寿命。
本发明公开了一种微胶囊化红磷和基于其的阻燃型木塑复合材料及其制备方法,其特征在于:微胶囊化红磷是以粒径小于300目的红磷经金属氢氧化物包覆而成;将其与金属氧化物复配构成复配型阻燃剂,然后再与PE基木塑粉、偶联剂及抗氧剂混合,构成阻燃型木塑复合材料。经测定,当包覆红磷中氢氧化物的量为25~30%时,包覆率可达到83.1~85.5%,其吸湿率仅为1.1%,且由其构成的阻燃型木塑复合材料具有发烟量少、阻燃效果好等优点。
本发明涉及一种丁苯橡胶纳米复合材料,属于高分子材料技术领域,其是由以下重量份数的原料组成:氯丁橡胶粉末40?50份、丁苯橡胶40?50份,氯磺化聚乙烯10?20份、纳米黄土粉体8?13份,蒙脱土5?7份,氢氧化铝2?7份,硫酸钙晶须8?13份,硫磺0.6?0.98份,1, 3?二苯基胍0.23?0.5份,氧化锌1?3份,硬脂酸1.5?2.4份,钛酸酯偶联剂2?3份、纳米碳化硅2?5份、碳纤维7?9份、硅烷偶联剂1?3份、白炭黑4?6份。本发明复合材料的硬度、拉伸强度均得到提高,有效提高了复合材料的力学性能。
本发明公开了一种LED用纳米氧化镧改性蒙脱土增强聚苯硫醚的高导热复合材料,该复合材料以经过纳米氧化镧高温改性后纳米蒙脱土作为增韧补强填料,并在其表面掺混硬脂酸,这种改性填料与聚苯硫醚具有良好的相容性,纳米粒子间的团聚现象显著降低,热稳定性更佳,在熔炼过程中与聚苯硫醚的分散结合性更好,有效的改善了聚苯硫醚的加工性能和力学性能,而改性的聚苯硫醚母粒与导热粉体间有良好的吸附共混性,材料的导热性极大提高;本发明以简单高效的手段制备得到了力学性能与导热性能均佳的复合材料,在LED封装方面有广阔的应用空间。
本发明公开了一种阻燃吸震橡胶复合材料的配方,涉及橡胶领域,所述复合材料配方由以下重量分数的组分构成:氯丁橡胶生胶12-13份,氧化锌8-10份,半补强炉黑13-15份,氧化镁7-9份,钛白粉14-16份,白炭黑13-15份,邻苯二甲酸二辛酯5-7份,硬脂酸9-12份,石蜡4-5份,硼酸锌12-14份,二丁酯17-19份,促进剂NA-32?3-5份,氧化锌15-18份,增塑剂8-9份,硫磺6-7份,聚环氧乙烷3-5份,乙醇8-9份,氯化亚铜13-15份,多烷基苯酚二硫化物8-11份,所述配方制得的玻璃纤维复合材料料质轻,耐热老化性能、耐撕裂性能、阻燃效果优异,并且相对于以往的橡胶材料,其耐寒性和耐贮存稳定性也有很大提高,同时该种橡胶材料具有良好的抗湿滑性能以及优异的牵引性能和耐磨损性能。
本发明公开了一种超声辐射法制备纳米Ag/PVP复合材料的方法,该方法包括,将N-乙烯基吡咯烷酮单体溶于蒸馏水中形成N-乙烯基吡咯烷酮水溶液,然后将此溶液与AgNO3水溶液混合并搅拌均匀形成混合物;常温条件下,将该混合物放入超声辐射仪中进行超声辐射,得到酱棕色溶液,即为纳米Ag/PVP复合材料。本发明采用超声法制备纳米Ag/PVP复合材料,不需添加任何金属还原剂,避免了由于金属还原剂的加入使反应体系变得复杂并影响材料性能的缺点;采用超声辐射使Ag+还原为纳米级的银粒子,并引发单体NVP在纳米银的表面聚合,实现聚合物对纳米银粒子的包覆,有效地解决了纳米粒子易团聚的问题,同时还利用超声波的剪切破碎机理对颗粒尺寸进行了控制。
本发明公开了一种磷酸铁锂/硅酸锂复合材料的制备方法,包括以下步骤:S1、将纳米二氧化硅在硝酸铁水溶液中分散均匀,调节温度,然后滴加磷酸二氢铵水溶液,调节pH=1.8‑2.2,保温反应,抽滤,洗涤滤饼,干燥得到磷酸铁前驱体;S2、将磷酸铁前驱体、氢氧化锂和葡萄糖混合球磨,烧结得到磷酸铁锂/硅酸锂复合材料。本发明还公开了一种磷酸铁锂/硅酸锂复合材料,按照上述磷酸铁锂/硅酸锂复合材料的制备方法制得。本发明还公开了上述磷酸铁锂/硅酸锂复合材料在锂离子电池中的应用。本发明的材料颗粒含有硅酸锂离子导体网络,有效的提升了电池材料的放电比容量,倍率性能和循环性能。
本发明公开了一种阻燃生物可降解树脂/竹纤维复合材料及其制备方法,特征是按重量将生物可降解树脂100份、竹纤维25-160份、无卤磷氮阻燃剂50-70份、界面改性剂1-6份和增塑剂1-5份在120-190℃熔融共混5~30分钟;所制备得到的阻燃生物可降解树脂/竹纤维复合材料克服了生物可降解树脂/竹纤维复合材料容易燃烧的缺点,阻燃级别达到UL-94V0;与采用无卤无机氢氧化物阻燃如氢氧化镁、氢氧化铝的阻燃生物可降解树脂/竹纤维复合材料相比,本发明的阻燃生物可降解树脂/竹纤维复合材料阻燃效率高,且无毒环保;本发明的制备方法工艺简单,易于工业化实施,生产成本低。
本实用新型公开了一种用于整流罩的金属与非金属新型复合材料结构,主要是通过金属材料和非金属材料在特定的工艺和复合结构条件下,达到一种结构稳固、性能稳定的新型高强度复合材料结构,该复合材料结构在特定的环境中使用,质量相对金属材料比较轻,比金属具有更好的刚性和韧性,比非金属具有更好的耐高温、强度、弹性、绝缘、抗冲击变形等优良性能,两种材料最终形成一种内嵌式复合结构,成为一个复合式整体材料,结构稳固,性能优良,具有良好的后续切削加工性能,可以对该复合结构材料进行二次加工,很好地实现对复合材料结构的外形和尺寸的需要。
本发明公开了一种可降解环保高分子复合材料,其原料组分按重量份比包括:主剂:聚丁二酸丁二醇酯10‑60份、聚羟基脂肪酸酯20‑30份、胶原1‑5份、脂肪族聚酯2‑8份、甲壳素25‑65份、纤维素15‑25份、聚氨基酸22‑45份、聚乳酸55‑95份、聚己内酯2‑55份和聚磷腈9‑15份,辅剂:壳聚糖3‑10份、乙酰氯11‑55份、硅烷偶联剂1‑5份、正辛醇8‑15份,本发明涉及技术领域。该可降解环保高分子复合材料,通过甲壳素纤维素聚己内酯聚丁二酸丁二醇酯等材料的结合,使得高分复合材料在使用过程中完全复合医疗标准,其耐用性远远高出同行业材料,材料的强度和韧性超出设计使用寿命,并且当该材料制作的医疗器械脱离人体后,能够在6‑12月内即可在自然环境中降解,有效的降低了环境污染。
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