本发明公开了一种高刚高韧聚丙烯复合材料,其由共聚聚丙烯40‑80份、矿物填充5‑20份、增强剂3‑10份、增韧剂10‑25份、相容剂0‑3份、成核母粒0.2‑1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。所述的成核母粒由钠米级稀土氧化物Y2O3与芳胺类TMB‑5的配混物,其中配混质量比为1:1~1:4。本发明利用共聚聚丙烯和矿物填充、增强剂、增韧剂复配,提高了复合材料的强度,降低了树脂基体的收缩率,同时保证了材料的尺寸稳定性,使改性后的聚丙烯复合材料可广泛用于薄壁类汽车内外饰产品。
本发明公开了一种增韧氮化硼纳米片氮化硅陶瓷复合材料的制备方法,包括以下步骤:S1、对六方氮化硼表面功能化处理,得到功能化氮化硼纳米片,然后与氨基苯基重氮盐反应,得到改性氮化硼纳米片;S2、采用聚丙烯酰氯对纳米氮化硅纤维接枝改性,得到接枝聚丙烯酰氯的纳米氮化硅纤维;S3、将接枝聚丙烯酰氯的纳米氮化硅纤维与改性氮化硼纳米片反应,得到混合物A;S4、将混合物A浸渍于聚硅氮烷先驱体中,经固化、高温烧结,得到氮化硼纳米片/氮化硅陶瓷复合材料。本发明通过将六方氮化硼与纳米氮化硅纤维分别改性后,然后接枝,实现了两者在基体中分散性的同时提高,使得得到的氮化硼纳米片/氮化硅陶瓷复合材料具有优异的断韧性能和抗弯强度。
本发明属于无机纳米材料合成及应用技术领域,特别涉及一种超薄氮化钒氮掺杂碳复合材料及制备方法,将金属钒、双氧水和无水乙醇在常温下混合搅拌,获得含钒前驱体溶液;在含钒前驱体溶液中依次加入尿素和氯化钠,持续搅拌获得混合溶液;对混合溶液进行干燥,获得样品;将样品在惰性气氛下升温加热进行焙烧,焙烧后取出经过洗涤、真空干燥、研磨获得超薄氮化钒氮掺杂碳复合材料。本发明得到的超薄氮化钒氮掺杂碳复合材料是由超薄氮化钒纳米片原位合成在氮掺杂碳上,因此可以提供更多的反应活性位点,氮掺杂碳作为载体可以大幅度提高电子传输效率,提升催化剂稳定和催化性能,在氧气还原反应中催化性能表现优异。
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。
本发明提供了一种铜钴硫纳米片阵列/钼箔复合材料、制备方法及其应用,首先将尿素与可溶性钴盐和铜盐溶液恒温加热反应并煅烧,在钼箔基底上生长出由CuCo2O4纳米线构成的纳米片阵列,其后,以水作为溶剂,以硫代乙酰胺为硫源,获得了由颗粒构成的CuCo2S4纳米片阵列/钼箔复合材料,有效的增加了材料的催化位点,电极材料与电解液的接触面积,以及材料的导电性,从而使所制备的铜钴硫纳米片阵列/钼箔复合材料具有良好的催化电解水析氢反应性能。与现有技术相比,本发明制备过程简单,作为电解水析氢反应的催化剂性能优异,而且,在酸性和碱性环境下,都可用于催化析氢反应,具有良好的实际应用价值。
本发明公开了一种石墨烯纤维橡胶复合材料及其制备方法,橡胶复合材料的成分为合成橡胶、天然短纤维、石墨烯、填充料、芳烃油和纳米金刚石粉,复合材料制备方法包括原材料的准备、天然短纤维的处理、熔融共混以及硫化成型,上述天然短纤维选自黄麻纤维、亚麻纤维、剑麻纤维、竹纤维、木棉纤维中的一种,上述石墨烯为包含有多种官能团的改性石墨烯,关能团为羟基、羧基、羰基、氮基、氨基中的一种或几种,本发明针对现有技术中生产输送带覆盖胶胶料的过程中能耗较大,污染环境,且工艺复杂的问题进行改进,本发明生产橡胶的工艺简单、能耗小、较为环保,且橡胶耐磨度较强。
本发明属于建筑材料技术领域,具体涉及一种耐高温共挤型聚苯乙烯发泡复合材料及其制备方法。本发明所述的复合材料,包括共挤成型方式加工的面层和芯层;所述面层主要使用特殊的热固化型耐高温成分,包括邻甲酚醛环氧树脂、E‑20环氧树脂、1,2‑环己烷二甲酸酐、陶瓷粉及抗氧剂制成,热固化后形成的涂膜耐高温能力强,可以长时间耐高温而不发生变化;所述芯层则由聚苯乙烯、聚双环戊二烯、聚甲醛树脂、钛白粉、发泡剂、偶联剂润滑剂作为原料进行挤出造粒成型制得。在180℃/6h的高温环境中,本发明所述聚苯乙烯发泡复合材料的表面几乎不发生变化,说明本发明产品具有优良的耐高温性能,可适用于耐高温要求较高的领域。
本发明提供了一种抗压抗菌聚酰胺复合材料及其制备方法,由以下质量比的原料组成:树脂基体100份、硅藻土5~45份、偶联剂0.1~0.5份、抗氧剂0.05~0.5份、润滑剂0.05~0.5份以及热稳定剂0.2~1份。本发明属于工程塑料改性领域,以硅藻土改性聚酰胺树脂,所制备的复合材料具有力学强度大和抗压强度大等特点,同时具有抗菌抑菌效果,赋予了传统改性工程塑料一定的功能性。此外本发明所涉及的复合材料制备所需设备及工艺简单,可直接规模化生产。
本发明公开了一种氧化亚铜‑二氧化钛光催化复合材料实验用的干燥箱,包括工作箱,所述工作箱内壁底部一侧固定连接有真空泵,所述工作箱内腔中部设置有干燥箱,所述真空泵通过出气口连通有出气管,所述真空泵通过进气口连通有进气管,所述进气管贯穿干燥箱并延伸至内部,所述工作箱内壁底部的中间位置固定连接有转动电机,所述转动电机通过转动轴转动连接有移动装置,本发明涉及光催化复合材料技术领域。该氧化亚铜‑二氧化钛光催化复合材料实验用的干燥箱,解决了实验物品干燥和支撑架上存放实验物品的伸缩固定装置进行移动控制和位置固定,保证了实验物品可以均匀的干燥,保证干燥的质量和干燥效率的问题,便于实验物品的快速存放,提高实验效率。
本发明公开了一种自行车外胎专用橡胶复合材料及其制备方法,所述自行车外胎专用橡胶复合材料由以下重量份的原料组成:丁苯橡胶45‑80份,天然橡胶50‑70份,硫酸钙晶须5‑13份,碳纤维4‑10份,氧化钇2‑5份,石墨烯3‑8份,过硫酸钾1‑3份,二甲基硅油3‑7份,环氧硬脂酸辛酯6‑12份,三氧化锑1‑5份,硫磺粉2‑6份,陶土5‑10份,防老剂2‑5份,增韧剂1‑5份,氮化铝5‑10份,纳米氮化硼3‑8份,偏苯三酸三辛酯5‑13份,石蜡油2‑6份。本发明的橡胶复合材料专用于自行车外胎,其具有良好的耐磨损性以及耐腐蚀性,既提高其使用性能,也延长其使用寿命。
本发明公开了一种聚四氟乙烯复合材料润滑条及其应用,其中聚四氟乙烯复合材料润滑条的组分按质量百分比构成如下:二氧化硅气凝胶0.25‑1.25wt%,氮化硼1‑5wt%,聚苯酯3‑8wt%,聚四氟乙烯蜡2‑15wt%,余量为聚四氟乙烯。采用上述的配方后,由于合理的对原料进行选用,并且首次提出了将氮化硼、聚苯酯、聚四氟乙烯蜡同时添加到配方中,由此使其在不降低耐磨性的前提下,润滑性得到极大的提高,同时由于各组元的复合增强作用,使得复合材料表现出非常优异的力学性能,延长了使用寿命。本发明所述的聚四氟乙烯润复合滑条主要用于铜基受电弓滑板与接触导线之间的润滑。
本发明公开了一种三维介孔微球结构MnO2/PPy复合材料的制备方法及其应用,先通过化学氧化聚合制备得到PPy纳米线,并以PPy纳米线为模板通过氧化还原反应在PPy纳米线团中穿插合成MnO2纳米棒,得到具有三维介孔微球结构的MnO2/PPy复合材料。这种复合材料用作锌离子电池正极时,表现出优异的电化学性能,具有高达361.8mAh/g的放电比容量。本发明所用原料可再生,环境友好,在水系锌离子电池大规模能量存储方面有良好的应用前景。
本发明公开了一种芳纶纤维增强复合材料的化学回收方法,属于芳纶纤维复合材料回收技术领域。所述回收芳纶纤维的方法包括如下步骤:将树脂基芳纶纤维复合材料和混合回收溶液同时置于密封的反应釜中;在常压,温度为80~150℃条件下反应2~8h;清洗反应后的产物,得到回收的芳纶纤维。本方法采用复合回收溶剂,提升了混合回收溶剂对树脂基体的降解能力,提高高分子树脂的断裂、迁移及溶解效率;芳纶纤维质量几乎无损失,回收纤维树脂残留率达0.5%以下,回收芳纶纤维性能保留率可达95%以上;高分子树脂溶解于降解溶液中,经物理化学手段分离后可以作为塑料、橡胶弹性体或油漆的添加剂二次应用;回收后的复合回收溶液可以直接循环使用。
本发明公开了一种三维超薄碳基复合材料及其制备方法和应用,所述制备方法包括:将硝酸盐溶液与固态碳源混合,制得浸湿的固态碳源,将上述制得的浸湿的固态碳源烘干,制得含有硝酸盐的固态碳源;将制得的所述含有硝酸盐的固态碳源在惰性气体环境中进行煅烧,得到三维超薄碳基复合材料;制得的三维超薄碳基复合材料,其外表具有片状结构且呈现包覆状态,比表面积比较大,有利于电解液的渗透、扩散和离子的传输,且利用其制得的锂离子电池,其充放电可逆容量比较稳定,展现了良好的循环稳定性。
本发明公开了一种纳米氧化锌玻璃纤维复合材料的制备方法,包括如下步骤:(1)取柠檬酸三铵加入水中;(2)称取乙酸锌,加入上述溶液中;(3)向溶液中滴加无水乙醇,无水乙醇与水质量比为1.6:20,制得溶胶;(4)在玻璃纤维布的一面上涂覆溶胶,放入恒温干燥箱中;然后涂覆另一面干燥;(5)在玻璃纤维布的两面上涂覆溶胶,然后放入箱式电阻炉中反应;(6)取出玻璃纤维布,洗涤;(7)在玻璃纤维布的两面上涂覆溶胶干燥;放入箱式电阻炉反应,玻璃纤维上生成纳米氧化锌;制得纳米氧化锌玻璃纤维复合材料。本发明操作简单,成本低,本发明的纳米氧化锌玻璃纤维复合材料能够快速降低污水浊度,有效去除污水中的难降解物质。
本发明提供了一种钛酸钾晶须改性尼龙微球复合材料及其制备方法,其是由尼龙微球100份、钛酸钾晶须10~40份、偶联剂0.5~2.5份、润滑剂0.05~0.5份、光稳剂0.05~0.5份、消泡剂1~5份、流平剂1~5份以及抗氧剂0.05~0.5份制成。本发明以尼龙微球为基体,以钛酸钾晶须为改性材料制备了用于激光烧结快速成型领域的钛酸钾晶须改性尼龙微球复合材料,其具有优异的力学强度和耐磨性等特点,同时大幅提高了复合材料的成型速度。
本发明公开了一种新型水质净化用活性炭的复合材料及其制备方法,该复合材料由以下按照重量份的原料组成:载银活性炭20-30份、纳米二氧化钛粉体2-6份、碳酸氢铵1-5份、雷尼镍1-6份、硫化钠1-5份、麦饭石5-10份、甲壳质4-8份、蒙脱石10-16份、铝酸钙2-6份、γ-氨丙基三乙氧基硅烷1-8份。本发明形成结构稳定的新型水质净化用活性炭的复合材料,具有吸附能力高、对重金属吸附稳定、无二次污染的优点,可以有效防止镍、钛从活性炭、麦饭石上脱落,引起对水的二次污染,提高了水质净化效果。
本发明涉及氧化亚铜电沉积在氧化钛纳米片阵列薄膜上的复合材料的制备方法。该方法包括:将乙酸铜、去离子水置于反应容器中搅拌,再向反应容器中加入乙酸钠,并将反应容器移至水浴中继续搅拌得到电解质溶液;将氧化钛纳米片阵列薄膜作为电沉积过程中的工作电极,在所得电解质溶液中进行电沉积过程得到Cu2O/TiO2纳米片阵列薄膜复合材料。通过本发明方法氧化亚铜被成功沉积在氧化钛纳米片阵列薄膜的表面,得到Cu2O/TiO2纳米片阵列薄膜复合材料,该材料经测试光电流是未沉积氧化亚铜样品的7.1倍,具有很高的光电化学增强效应,在太阳能电池、环境催化净化、光电化学能储方面具有潜在应用价值。
本发明方法涉及一种浇铸尼龙/石墨烯纳米复合材料及其制备方法,其先将石墨烯在熔融聚酰胺单体中预分散;再在预分散的石墨烯/聚酰胺单体混合熔液中加入催化剂、活化剂和其他助剂,最后采用原位阴离子开环聚合工艺浇铸制备成尼龙/石墨烯纳米复合材料。本发明将石墨烯在熔融聚酰胺单体中采用诸如超声粉碎机进行预分散,使纯石墨烯在聚合物基体中达到很好的分散,从而保留了石墨烯本身所具备的各种优异性能,达到改性后的聚酰胺复合材料的强度、模量和热学性能均得到显著的提高。
本发明公开了一种通过高速压制制备高体积分数SiC颗粒增强Al基复合材料的方法,包括SiC粉体的氧化处理混料、高速压制成型、N2气氛保护烧结和冷却步骤。本发明通过高速压制技术制备高体积分数的SiC颗粒增强Al基复合材料的压坯,该过程制备的压坯密度高且密度分布均匀、生产率高、成本低廉,可经济成形大型零件。SiC颗粒增强Al压坯经高速压制技术单次压制后,相对密度为85‑92%,较高的压坯密度有利于降低烧结温度和烧结时间。在N2气氛保护下,压坯加热到铝合金熔点以上进行液相烧结,液相填充碳化硅颗粒之间的空隙和铝合金粉末间的冶金结合同时进行。烧结坯凝固冷却后的得到碳化硅分布均匀、相对密度94‑98%、热导率150‑190W/mK的碳化硅增强铝基复合材料。
本发明公开了一种再生橡塑复合材料的生产方法,先将天然橡胶乳液与PVC乳液共混并且喷雾干燥得到橡胶‑塑料复合粉末,然后与再生橡胶粉、再生PVC塑料等原料混合并用双螺杆挤出机进行熔融挤出,得到再生橡塑复合材料。本发明生产的再生橡塑复合材料具有弹性好、强度高、性能均一稳定的特点,力学性能高,环保节能,具有较高的应用价值。
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、丁苯橡胶30-40、丁腈橡胶10-15、氢氧化钙1-2、微晶蜡1-2、齐聚酯3-5、苯二酚2-3、纳米二氧化硅3-5、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。
本发明提供了一种用于光固化成型的尼龙微球复合材料及其制备方法,属于光敏树脂改性领域。按质量比由以下原料组成:丙烯酸酯25~45份、环氧树脂25~45份、尼龙微球5~25份、超短玻纤5~25份、偶联剂0.2~1份、光稳剂0.02~0.1份、稀释剂5~25份、消泡剂0.5~2.5份、流平剂0.5~2.5份、抗氧剂0.02~0.1份、阳离子型引发剂1~5份和自由基型光聚合引发剂1~5份制备而成。本发明创新性地以超短玻纤改性尼龙微球料,制备了用于光固化成型的尼龙微球复合材料,所制备复合材料具有力学强度大、尺寸稳定性好、耐磨性强以及优异的成型速度,同时复合材料综合成本得以削减,此外本发明所涉及的生产设备及产品工艺简单,复合材料可直接用于光固化快速成型领域。
本发明公开了一种蓝相聚二乙炔复合材料的制备方法,其特征在于,包括:1)避光条件下,将苯胺修饰二乙炔衍生物单体、塑型助剂以及近红外染料加热均匀共混,得到复合材料;2)将所述复合材料进行紫外光辐照诱导,得到蓝相聚二乙炔复合材料。成功制备出了具有光响应色变性质的蓝相聚二乙炔复合材料。
本发明公开一种低密度、高刚、高韧聚丙烯复合材料及其制备方法,其由聚丙烯42‑61份、短切玻纤8‑12份、增韧剂14‑18份、空心玻璃微珠12‑20份、相容剂5‑8份、抗氧剂0.2‑0.5份和其他助剂0.2‑0.5份经混合、挤出造粒制备而成。本发明公开的低密度、高刚、高韧聚丙烯复合材料采用高结晶共聚聚丙烯为基材,为制得复合材料得高刚性提供了基础性保障;并且以硅烷偶联剂表面处理空心玻璃微珠,并且加入高马来酸酐含量的相容剂,增强了空心玻璃微珠、玻纤和聚丙烯的结合强度,使得最终制得的复合材料具有较高的强度;本发明制备的聚丙烯复合材料,拉伸强度大于20MPa、弯曲模量大于2000MPa、缺口冲击强度大于20KJ/m2,有着良好的感性及韧性,同时其密度只有0.88‑0.92g/cm3,满足轻量化的要求。
本发明属于泡沫复合材料技术领域,公开了一种热塑性泡沫复合材料及其制备方法。该复合材料由以下重量份数的组分制成:0.1~70份连续纤维,30~99.9份预发泡塑料。制备方法如下:将0.1~70份连续纤维和30~99.9份预发泡塑料冲切成片料,置于模具型腔内,温度控制在140~300℃,加压0.1~15MPa,模压5~30分钟;开模,制备得到热塑性泡沫复合材料。本发明的复合材料具有质量轻、抗冲击性能好,强度高等优点。
本发明公开一种玻璃纤维增强聚丙烯树脂复合材料,属于高分子复合材料技术领域。本发明按质量份包括如下组分:聚丙烯100份、酚醛树脂25-35份、脲醛树脂3-7份、玻璃纤维36-42份、氧化钙3-5份、偶联剂0.1-0.5份、抗氧剂0.2-0.4份、硬脂酸锌5-10份、丙醇2-5份、硫化剂BPO0.5-2.5份。本发明复合材料耐腐蚀、电绝缘性好,热绝缘性好,本发明复合材料中比例纤维均匀分布,由于加入了玻璃纤维,该复合材料的强度得到增加,抗冲性能得到提高。
本发明提供的一种阻燃聚α-甲基苯乙烯复合材料,由2~4份的纳米三氧化二锑、7~10份的溴乙烯、80~100份的α-甲基苯乙烯和0.5~2份的引发剂制备而成。本发明还公开了采用自制方法制备该复合材料的方法,该方法主要包括:制备纳米三氧化二锑溶胶,然后加入α-甲基苯乙烯单体、溴乙烯单体和引发剂,最后升温引发α-甲基苯乙烯和溴乙烯单体发生聚合反应,将反应后得到的阻燃聚α-甲基苯乙烯复合材料进行纯化和干燥等处理,最终制得复合材料,该复合材料具有良好的阻燃性能。
本发明提供了一种碳包覆凹凸棒黏土复合材料,包括:凹凸棒黏土和包覆在所述凹凸棒黏土表面的碳纳米颗粒。本发明还提供了一种碳包覆凹凸棒黏土复合材料的制备方法,包括以下步骤:将凹凸棒黏土与葡萄糖在水中混合,发生碳化反应后得到碳包覆凹凸棒黏土复合材料。本发明提供的碳包覆凹凸棒黏土复合材料具有较强的吸附能力,用于吸附去除污水中的重金属时具有显著效果,对水中的二价铅离子和六价铬离子均具有良好的吸附去除能力。实验结果表明,本发明提供的碳包覆凹凸棒黏土复合材料用于去除水中的重金属离子时,其吸附能力高于凹凸棒黏土、活性炭、氧化性活性炭、碳的气凝胶、碳纳米管和壳聚糖聚合物等多种吸附剂。
本实用新型公开了一种石墨烯/橡胶复合材料的制备装置,包括壳体,所述壳体的左右两端分别设有第一喷嘴和第二喷嘴,所述第一喷嘴的右端设有位于壳体内部的过滤嘴,所述过滤嘴的侧面设有第一过滤孔,所述壳体的顶部从左至右依次设有石墨烯悬浮液入口和机座,所述机座的顶部设有传动电机,所述传动电机输出轴的一端设有混拌轴,所述混拌轴的一端贯穿并延伸至机壳的内部并固定连接有轴承。本实用新型通过第一过滤孔与第二过滤孔将不同颗粒的杂质过滤掉,避免了杂质对复合材料的影响,再通过混拌叶片对混合物进行搅拌,使得石墨烯与橡胶进行充分混合,提高了复合材料的质量,降低了残次品的产出几率,从而提高了复合材料的生产效率。
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