本发明公开了一种高韧性高阻燃PVC木塑复合材料,其原料包括:PVC树脂、植物粉、加工改性剂ACR‑401、发泡剂、热稳定剂、改性线型低密度聚乙烯、凹凸棒土、埃洛石、纳米硫酸钡、聚丙烯腈基碳纤维、复合阻燃剂;所述复合阻燃剂为海泡石、磷酸硼、三聚氰胺聚磷酸盐、八钼酸铵与二乙基次磷酸铝组成的混合物,且海泡石、磷酸硼、三聚氰胺聚磷酸盐、八钼酸铵、二乙基次磷酸铝的重量比为3‑6:2‑6:4‑12:3‑9:2‑7。本发明提出的高韧性高阻燃PVC木塑复合材料的制备方法过程简单,得到的木塑复合材料冲击强度高,韧性好,阻燃性能优异,使用寿命长。
本发明公开了一种锂离子电池Si/Li4Ti5O12/C复合材料膜电极的制备方法,包括步骤:按照Li:Ti=4~4.5:5的化学计量比称取锂盐和二氧化钛,加入碳源;将原料置入球磨罐中,加入分散剂及锆球,进行湿法球磨混匀,球磨后的物料进行干燥;干燥后的粉料加入粘结剂搅拌造粒,将造粒后粉料放在圆形模具中进行压片处理,得到圆片胚体;圆片胚体放入CVD炉内,通入惰性气体和含硅元素的混合气体;调节通入气体的参数和烧结条件,合成Si/Li4Ti5O12/C复合材料膜电极。该Si/Li4Ti5O12/C复合材料膜电极通过碳的引入提高了材料的电导率,表面硅层的沉积避免了钛酸锂材料与电解液的直接接触减少了副反应的发生,通过电导率的提升增加了材料的倍率性能。合成工艺简单,适合于工业化生产。
本发明公开了一种用于计算机机箱外壳的复合材料及其制备方法,涉及计算机硬件材料领域,该复合材料包括以下原料:聚丙烯树脂、聚苯硫醚纤维、马来酸酐接枝聚乙烯、聚乙烯醇、聚碳酸酯、硅酮母粒、改性高岭土、正硅酸乙酯、二乙二醇单丁醚、增塑剂、阻燃剂、偶联剂和紫外线吸收剂。其制备方法是通过对原料的混炼、熔融、挤压注模制得的。本发明的复合材料制备简单方便,生产成本低廉,制得的成品计算机机箱外壳具有优良的阻燃性、抗压强度及刚韧性,还能实现主机厚度、重量轻薄的目的,适宜推广应用。
本发明涉及一种抗菌耐候PP复合材料及其制备方法,PP复合材料按重量分由以下组分组成:PP为80份‑100份;抗菌剂为4份‑8份;耐候母粒为10份‑16份;抗氧剂为0.1份‑0.5份;润滑剂为0.1份‑0.3份。耐候母粒中的纳米TiO2作用主要有两点:①纳米二氧化钛本身具有优异的抗紫外性能,它的加入可以进一步加强耐候母粒的耐候性能。②纳米二氧化钛可以促进PP的异性成核,增强PP复合材料的强度和刚性。
本发明公开了一种氮化硼纳米管/硅/碳纳米管复合材料,包括硅材料、氮化硼纳米管及碳纳米管,其中硅材料的含量为10~90wt%,氮化硼纳米管与碳纳米管含量之和为10~90wt%;本发明还公开了所述氮化硼纳米管/硅/碳纳米管复合材料的制备方法及在制备锂离子电池负极材料中的应用;本发明中,由于氮化硼纳米管具有良好的耐高温和抗氧化性,可以作为结构支撑同时部分纳米硅可以嵌入到改性的氮化硼纳米管内部,缓解在充放电过程中硅颗粒的体积变化,而碳纳米管具有良好的电子电导性和离子电导性,氮化硼纳米管/硅/碳纳米管复合材料在克服硅基负极材料缺点的同时,可发挥硅基负极优异的电化学性能,可广泛应用于锂离子电池负极材料。
本发明涉及一种阻燃绝缘导热聚对苯二甲酸丁二醇酯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:PBT25~37、导热填料55~67、抗氧剂0.3~0.4、偶联剂0.5~0.7、液体助剂0.5~0.7、增韧剂2.0~5.0、润滑剂0.5~0.7、阻燃剂3.0~6.0、阻燃协效剂1.0~2.0;该制备方法包括以下步骤:(1)将偶联剂与液体助剂混合后,加入到干燥的导热填料中,在高混机中搅拌30分钟,100℃下干燥3h后备用;(2)将干燥的PBT、抗氧剂、润滑剂、增韧剂、阻燃剂、阻燃协效剂和步骤(1)所得物,放入高速混合机中,搅拌15分钟后,放入挤出机中挤出造粒。与现有技术相比,本发明采用高流动性的基体树脂、廉价的导热填料及高效环保溴系阻燃剂,使得复合材料成本降低、具有较高的导热性和好的阻燃性能。
本发明公开了一种高强度纳米氧化镁掺杂聚乙烯直流电缆复合材料,由下列重量份原料制成:乙醇8?10、纳米橡胶纤维2?2.5、硼氢化钠0.3?0.5、丙烯酸接枝改性CR/SBS1.5?1.6、纳米氧化镁10?11、聚乙烯90?91、N,N’?二甲基甲酰胺30?35、20%的硫酸溶液200?220、全氟辛酸100?120、纳米聚四氟乙烯微粉23?27、氯仿70?75、甲基丙烯酸甲酯2.4?2.5、过硫酸钾0.1?0.2、非离子硼酸酯1.5?1.6。本发明通过使用纳米橡胶纤维、丙烯酸接枝改性CR/SBS对纳米粉体进行改性,提高复合材料的抗拉强度和抗裂性;通过使用硼氢化钠提高了复合材料的耐磨性、抗氧化性。
本发明公开了一种耐应力发白的尼龙6/尼龙12复合材料及其制备方法,其由尼龙6、尼龙12、超细滑石粉、玻璃纤维、光热稳定剂和润滑剂经混合、挤出造粒制备而成。选用尼龙12、超细滑石粉与尼龙6共同作用,调节了聚合物熔融挤出时的黏度;另外,由活性较高的超细滑石粉与尼龙6材料易结合成“海岛结构”,能吸收树脂在受到外力作用时产生的大量微小裂纹,从而防止裂纹的进一步发展,进而可以减缓或者阻止尼龙6/尼龙12复合材料的应力发白现象。使制备的尼龙6/尼龙12复合材料的力学性能较好,具有易加工成型等特点,尤其是材料的耐应力发白现象得以控制,可用于成型各种要求材料在多次受外力情况下保持外观等制品场合。
本发明公开了一种吸附性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:脱硫活性炭8-15份、滑石粉20-28份、硝酸锰3-8份、钛酸四丁酯0.5-3份。将钛酸四丁酯与脱硫活性炭研磨,过筛,制得混合物A;将滑石粉与硝酸锰加电解水,超声处理,制得混合物B;将混合物A置入混合物B中经过超声处理、烘干、高温煅烧、降温即得。本发明用于制备水处理剂。本发明提供结构稳定的复合材料,具有吸附能力高、对重金属吸附稳定、无二次污染的优点。
本发明公开了一种BiOBr/RGO纳米复合材料的制备方法及其应用,属于光催化剂领域。该复合材料的活性组分是BiOBr/RGO,特点是花状的BiOBr与层状RGO交织在一起,形成独特的三维立体结构,其制备方法是:量取一定量的甲苯,十六烷基三甲基溴化铵和油酸,恒温搅拌,加入氧化石墨烯,获得溶液A;再量取一定量H2O,加入HNO3和Bi(NO3)3·5H2O,得到溶液B;在搅拌状态下把溶液B滴入溶液A中,将温度升至85℃回流12h;之后,冷却、洗涤、干燥即得到目标产物。本发明制备的BiOBr/RGO纳米复合材料可作为光催化剂用于降解罗丹明的反应,具有良好的催化效果以及稳定性。
本发明提供了一种叶蜡石改性塑料的复合材料及其制备方法,复合材料由100份塑料树脂、10~35份叶蜡石、0~10份偶联剂、0~1.5份抗氧剂、0~2份润滑剂制备而成。本发明还公开了叶蜡石在塑料改性中的应用。本发明创新性的采用叶蜡石作为改性塑料的填料,其同时起到填料和阻燃剂的作用,使其阻燃性达到V0级,并可以大幅提高复合材料的弯曲强度和热变形温度。
本发明公开了硅基复合材料及其制备方法与其在锂离子电池中的应用。所述复合材料中含有还原性金属,可在一定程度上将材料中的二氧化硅还原为硅,减少电池中锂离子的消耗,同时纳米硅的加入可以进一步提高材料的首效。而为了缓解纳米硅材料在充放电过程中的体积膨胀问题以及导电性差的问题将氧化亚硅与纳米硅进行二次造粒,同时进行表层的碳包覆,来缓解膨胀问题。为了进一步解决由于在充放电过程中所导致的材料表面的SEI膜的不断破裂、生成的问题,在复合材料表面修饰了具有滑轮状或具有交联结构的有机物来抑制膨胀,从而达到提高材料电池性能的目的。
本发明提供激光熔化制备原位生成Cr13Ni5Si2+Mo2Ni3Si增强镍基复合材料的方法。包括以下步骤:步骤一:将一定配比的Ni、Cr、Mo、Si粉末采用机械合金化方法得到均匀的混合粉末;步骤二:将步骤一得到混合粉末利用激光熔化(SLM)技术制备得到镍基复合材料样品。其中Ni的重量百分比37~69.5、Cr的重量百分比11~35、Mo的重量百分比8~25、Si的重量百分比3~5.5,并且上述各成分的含量之和为100%。本发明的激光熔化原位生成Cr13Ni5Si2+Mo2Ni3Si增强镍基复合材料原位生成的增强相含量高,具有良好的高温耐磨耐腐蚀性能,能广泛应用于高温氧化及腐蚀等环境下承受摩擦磨损作用的零部件。
本发明提供了一种三维有序可控碳纤维导热复合材料及其制备方法。所述制备方法包括:采用含胺基的咪唑类离子液体对碳纤维进行非共价改性,得到改性后的碳纤维;采用冰模板法将所述改性后的碳纤维制成三维有序可控碳纤维骨架;将聚合物基体灌注进所述三维有序可控碳纤维骨架中,得到三维有序可控碳纤维导热复合材料。本发明通过对碳纤维进行非共价改性,保持碳纤维固有性能的同时,降低碳纤维彼此之间的接触热阻以及碳纤维和聚合物基体之间的界面热阻,提高碳纤维与聚合物基体的界面结合力,同时采用冰模板法制成三维有序骨架,调控碳纤维取向方向,为声子传输提供途径,达到低负载量碳纤维时提高复合材料导热性能的目的。
本发明涉及一种电池包外壳的PP复合材料及其制备方法,称取重量份为70份‑80份PP、20份‑30份PBT、10份‑16份改性玄武岩纤维、6份‑10份改性硼酸镁晶须、0.1份‑0.3份SEBS‑g‑MAH、0.1份‑0.5份抗氧剂混合并搅拌均匀,得到混合料;得到的混合料挤出造粒,即得到PP复合材料。使用苄基三甲基氢氧化铵的乙醇溶液浸润后的玄武岩纤维,增加了玄武岩纤维表面的官能度与表面粗糙度,与PP基体界面结合能力强,大大的改善玄武岩纤维与PP基体的相容性,改善了PP复合材料的物理性能。
本发明公开了一种防腐性木塑复合材料及其生产工艺,属于木塑复合材料技术领域,包括木粉30‑45份,小麦秸秆粉20‑35份,环氧树脂15‑25份,腰果壳油改性酚醛胺树脂5‑15份,石墨5‑10份,贝壳粉10‑20份,石英微粉5‑10份,磨砂粉10‑15份,环氧活性稀释剂2‑8份,辅助剂6‑12份,偶联剂3‑9份,稳定剂4‑8份,增塑剂6‑10份,填充剂8‑15份,环氧树脂为有机硅改性环氧树脂,石墨为可膨胀石墨,稳定剂为复合稀土。本发明环氧树脂、可膨胀石墨、石英微粉和贝壳粉的使用,提高材料的防腐性,同时复合稀土和纳米玻纤维的使用,进一步提高了木塑复合材料的防火阻燃性能和机械强度性能。
本发明提供了一种金属质感、耐刮擦PC/ABS复合材料及其制备方法,其将PC树脂45‑65份,ABS树脂35‑55份、ASA5‑10份、相容剂5‑10份、金属颜料10‑15份、抗氧剂0.1‑0.5份、润滑剂0.1‑0.5份,加入混料机混合均匀后,加入双螺杆挤出机中;经熔融挤出后造粒,制得具有金属质感,耐刮擦PC/ABS复合材料。本发明金属质感、耐刮擦PC/ABS复合材料适合应用于家电、汽车、电子电器领域,对材料有金属质感免喷涂需求的塑料制件。
本发明涉及高分子技术领域,具体涉及一种耐洗涤、抗黄变聚丙烯复合材料及其制备方法,所述耐洗涤、抗黄变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45~68重量份、相容剂5~10重量份、玻璃纤维20~30重量份、浸润剂0.5~1重量份、疏水型二氧化硅3~8重量份、耐候剂1.0~1.5重量份、抗菌剂0.5~1.0重量份、抗氧剂1.0~1.5重量份、成核剂0.5~1.0重量份、润滑剂0.5~1重量份。本发明的聚丙烯复合材料具有优异的疏水性、耐磨型和弯曲性能,具有良好的耐洗涤、抗菌、抗黄变性,具有广阔的应用前景。
本发明公开一种自润滑双层复合材料及其制备方法,属于自润滑材料领域,其结构包括金属基体层、自润滑层;所述金属基体层的一侧设有盲孔,所述自润滑层镶嵌在金属基体层表面,所述金属基体层厚度为1‑50mm,所述自润滑层厚度为0.03‑1.0mm;所述自润滑层由聚合物基体和添加剂组成,添加剂的比例按重量百分比计为5‑35%。本发明自润滑双层复合材料是通过原材料预混、作孔、复合,后经加热固化获得。本发明制备工艺简便、能耗少、污染少,获得的双层复合材料结合力强、自润滑性能好,能在严苛的工况条件下使用,减少发生剥离失效的情况。
本发明公开了一种基于染料化工废水混凝污泥的含铁炭基复合材料制备方法及应用。所述制备方法是将染料化工废水混凝污泥采用铁盐混凝方法进行预处理,烘干、研磨后,得到干化污泥,其中,所述染料化工废水混凝污泥具有有机污染物;炭化所述干化污泥,其中,采用氮气为保护气氛,升温至400℃以上,并保温120min及以上;然后即时冷却到室温,制得含铁炭基复合材料。本发明通过热解法将染料化工废水处理过程中产生的铁盐混凝污泥制备成含铁炭基复合材料,用于检测无机汞及吸附六价铬,热解得到的材料电化学检测性能及吸附性能均明显提升。
本发明公开一种耐寒耐磨聚乙烯复合材料及其制备方法,该复合材料由以下组分按重量份制备而成:聚乙烯59~79份、耐磨材料10~20份、耐寒增韧剂10~20份、抗氧剂0.1~0.3份、润滑剂0.1~0.5份;所述耐磨材料是由磷片石墨和针状的硅灰石混合后经偶联剂表面处理所得。本发明利用硅灰石在摩擦过程中会在滑动界面区域上逐渐堆积,起到优先承担载荷的作用,磷状石墨在摩擦过程中会发生片层的滑移与剥离,有助于转移膜的形成,两者协同作用,耐磨性能明显提高;本发明通过添加耐寒增韧剂,复合材料的低温冲击性能及低温断裂伸长率均有一定程度的改善,更适应极端低温环境下使用。
本发明公开了一种瓷质藻硅复合材料及其制备方法,涉及无机建筑材料技术领域。瓷质藻硅复合材料以重量份计包括高岭土10‑50份,硅藻土20‑60份,水泥20‑40份,硅灰5‑10份,玄武岩纤维2‑6份,氧化镁3‑20份,硫酸镁5‑40份,竹粉20‑70份,凝岩液0.2‑2份;制备方法为将上述原材料混合均匀即可。本发明制备的瓷质藻硅复合材料浇注形成板材、墙体和构件等产品,所得产品具有表面平整光洁、防火阻燃、防潮防霉、隔热隔音、无毒耐老化的优点,同时可吸附空气中如甲醛等有害物质。
本发明公开了一种环保医用橡胶塞用复合材料,其原料按重量份重量计如下:复合橡胶粉53‑58份、硫磺20‑27份、N330高耐磨炭黑23‑25份、交联助剂12‑16份、填料10‑13份、配合剂5‑9份、硬脂酸2‑8份、氯化聚乙烯1‑4份、N‑叔丁基‑2‑苯并噻唑次磺酰胺2‑8份、氧化镁5‑9份、环氧树脂5‑8份、轻质碳酸钙13‑16份、硬脂酸锌1‑5份。本发明提供的一种环保医用橡胶塞用复合材料及其制备方法,该制备方法简单,易实施;不产生污染性的渗出物、挥发物等;采用Na22和MD作为促进剂,构成无硫硫化体系及无硫促进体系,组分中不含有硫,避免了硫的污染;橡胶为复合材料,其耐腐蚀性和抗老化性的性能强,延长橡胶塞的使用寿命。
本发明公开一种高强度、高韧性、高阻隔聚丙烯复合材料及其制备方法,其中聚丙烯复合材料由60‑80份聚丙烯、7‑15份相容剂、10‑20份EVOH、3.3‑5.5份有机化层状双羟基氢氧化物、0.2‑0.4份抗氧剂、0.5‑1份润滑剂、0‑2份其他助剂按重量份数制备而成;所述的有机化层状双羟基氢氧化物是由层状双羟基氢氧化物经改性剂改性制得。本发明制备的聚丙烯复合材料经检验拉伸强度≥32MPa,弯曲模量≥1940MPa,悬臂梁缺口强度≥37KJ/m2,吸油率≤0.91%。该材料具有优异的机械强度,良好的冲击韧性,优异的阻隔性,可注塑或挤出成型,在阻透性管材和包装材料等领域具有广阔的市场前景。 1
本发明公开了一维二氧化锆/碳纳米管纳米复合材料的制备方法及应用,方法步骤如下:S1:将碳纳米管加入到去离子水中,并进行超声分散;S2:向S1所述的溶液中加入五水合硝酸锆和浓硝酸,溶解完成后调节溶液pH至碱性;S3:将所述S2中的溶液倒入反应釜中进行水热反应;S4:将所述S3反应后的产物用去离子水洗涤,并将所得沉淀冷冻干燥,得到一维二氧化锆/碳纳米管纳米复合材料。本发明方法简单,可大批量合成,易实现工业化生产,同时制备的一维二氧化锆/碳纳米管纳米复合材料在涂层厚度仅为1.5mm时,其反射损耗值小于‑10dB的频带宽度就达到了3.4GHz(11.3‑14.7GHz),在涂层厚度仅为2mm时,其最大反射损耗值达到了‑39.7dB。
本发明公开了一种掺杂复合纤维的金属基陶瓷复合材料的制备工艺,包括以下重量份的原料:步骤一,称取以下重量百分比原料:复合材料基体88‑94%、预处理复合纤维4‑6%、堇青石微粉0.4‑1%、偶联剂1.2‑1.4%、火山灰1‑3%。本发明的复合材料基体为氧化物基金属陶瓷,具有强度高、耐腐蚀、耐高温等特点,添加的预处理复合纤维可有效的改善材料的弯折形变度、抗弯强度,弯折形变度可降低2.1%,抗弯强度可提高24MPa。
本发明提出的陶瓷金属复合材料的制备方法,包括以下步骤:对陶瓷颗粒进行表面预处理后放入化学镀液中,得到镀镍陶瓷颗粒;用电热阻丝对泡沫板材进行切割;对镀镍陶瓷进行冲洗烘干,然后涂覆在泡沫试样表面,烘干后粘结泡沫试样和横浇道、直浇道以及内浇道,得到消失模白模;将制备好的消失模白模放入砂箱,填入干砂振实,刮平,用塑料薄膜覆盖,放上浇口杯,抽负压,干砂紧固成型后,浇铸金属液,浇铸后释放真空,冷却、凝固后抛光。本发明提出的陶瓷金属复合材料的制备方法,制备得到的复合材料洛氏硬度、冲击韧性、整体耐磨性能得到了较大提升,在复合界面处陶瓷颗粒与金属基体之间未发生元素扩散,陶瓷颗粒与金属之间的结合强度高。
一种耐热纳米氧化镁掺杂聚乙烯直流电缆复合材料,由下列重量份的原料制成:丁烷四酸铈0.8‑1.1、纳米四氧化三铁1.3‑1.5、TPE树脂3‑4、纳米氧化镁10‑11、聚乙烯90‑91、N,N’‑二甲基甲酰胺30‑35、20%的硫酸溶液200‑220、全氟辛酸100‑120、纳米聚四氟乙烯微粉23‑27、氯仿70‑75、甲基丙烯酸甲酯2.4‑2.5、过硫酸钾0.1‑0.2、非离子硼酸酯1.5‑1.6。本发明将纳米氧化镁进行氟化,与纳米聚四氟乙烯微粉制成纳米微球,提高了复合材料的击穿强度;通过使用丁烷四酸铈、纳米四氧化三铁,减少了电荷积聚,提高了复合材料的耐热性和抗辐射性,延长了使用寿命。
本发明公开一种防白蚁型耐老化的木塑复合材料,按重量份包括下列组分:PE塑料40‑65份、剑麻纤维35‑45份、甲氧苄氟菊酯5‑8份、聚苯醚3.5‑4.5份、安息香2‑3份、云母粉4‑6份、硼酸锌2.0‑2.5份、石棉5.5‑7.5份、核桃壳粉5‑7份,樟木粉8‑10份,银杏叶6‑8份,棘茎楤木粉6‑8份、沉香木粉0.1‑0.2份、3‑羟基苯甲酸4‑6份、月桂醇硫酸盐1‑2份、植物皂角苷4‑6份、松油醇0.1‑0.2份、白乳胶1‑3份。本发明防白蚁型木塑复合材料综合无机有机两种抗蚁剂的特点,使木塑复合材料不仅能够抗白蚁还能对白蚁具有一定杀灭作用,防蚁效果持久,更具有耐老化抗冷脆、防腐、防霉的特点,室内、户外均可使用,抗老化,不会开裂变形。
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