本发明提供了一种聚丙烯酸酯复合材料的制备方法,其是先取纳米氢氧化镁或氢氧化铝,去离子水以及活性剂,在氩气气氛下得溶胶;再将溶胶与丙烯酸单体、十溴二苯乙烷、引发剂在氩气气氛下聚合反应得复合溶液,后处理得到聚丙烯酸酯复合材料。本发明采用纳米氢氧化镁或氢氧化铝替代了具有磷污染型的膦酸酯阻燃剂,制得聚丙烯酸酯复合材料,由于氢氧化铝或氢氧化镁是以纳米颗粒状态分散在聚丙烯酸酯基体中,其在遇热分解时会生成氧化物和水蒸气,水蒸气冲淡稀释了可燃性气体,而氧化物的生成有助于使燃烧中断,起到了抑制燃烧的作用,生成了保护层覆盖于聚合物本体表面,隔离火源和氧气,因此使复合材料具有了良好的阻燃性能。
一种纤维增强水泥基复合材料,以重量计,包括以下原料:水泥50~70份、碳纤维增强体10~20份、膨胀剂2~4份、钢纤维20~30份、水10~30份、减水剂1~3份、陶瓷粉10~20份、硅粉8~16份;采用充分分散的超细硅灰颗粒,填充于水泥颗粒堆积体系的空隙中,实现颗粒堆积致密化,再通过高效减水剂形成高密实度颗粒堆积体系,使得纤维增强水泥基复合材料具有较高弹性模量、较高拉伸强度与压缩强度等超高性能、较强的自愈合能力以及低渗透性,碳纤维增强体以及钢纤维的加入,使得纤维增强水泥基复合材料的成品的结构强度更高,从而使纤维增强水泥基复合材料加固钢筋混凝土结构的承载力的提高更加明显。
本发明涉及一种热塑性复合材料,特别涉及一种碳纤维PA66热塑性复合材料的制备方法。本发明提供了如下技术方案:一种碳纤维PA66热塑性复合材料的制备方法,选用基材PA66,碳纤维及助剂为制备原料;步骤如下:a、将基材PA66通过改性剂改性,该改性剂包括有聚醚砜20‑25%、超高分子纤维20‑35%、耐磨剂25‑30%、润滑剂5‑15%、稳定剂2‑5%及抗氧剂5‑10%;b、将PA6基料与碳纤维及助剂实施混合搅拌;c、将步骤b中完成混合搅拌的物料投入造粒设备中实施造粒;d、将完成造粒的粒料投入注塑机中注塑成型。采用上述技术方案,提供了一种机械强度稳定的碳纤维PA66热塑性复合材料的制备方法。
本发明提供了一种NiCo金属有机骨架纳米球/氧化石墨烯复合材料及其制备方法和应用,属于电化学技术领域,本发明将氧化石墨烯与溶剂混合后进行第一超声处理得到氧化石墨烯分散液,所述溶剂为DMF、乙醇和水的混合液;将可溶性钴盐、可溶性镍盐、均苯三甲酸和所述氧化石墨烯分散液混合后进行第二超声处理;将所述第二超声处理后的混合液和三乙胺混合后进行第三超声处理得到NiCo金属有机骨架纳米球/氧化石墨烯复合材料。本发明提供的NiCo金属有机骨架纳米球/氧化石墨烯复合材料的制备方法简单,且制备得到的复合材料具有较好的电催化氧气析出反应的性能。
本发明公开了一种高强度透气复合材料,由以下重量份的原料制成:马来酸酐接枝的聚丙烯共聚物30‑45份、聚酰胺10‑15份、天然橡胶10‑15份、聚氨酯树脂5‑9份、碳化硅2‑8份、改性纳米硅藻土3‑8份、空心玻璃微珠2‑6份、陶瓷纤维1‑5份、刚玉微粉3‑7份、改性滑石粉3‑6份、交联剂1‑3份、分散剂2‑5份、阻燃剂2‑5份、防霉剂1‑4份。本发明的复合材料具有弹性好、透气性佳、强度高、力学性能好、耐高温、阻燃等特性;本发明运用弹性体增韧机理与纳米改性技术,将改性纳米硅藻土、陶瓷纤维、刚玉微粉、改性滑石粉作为刚性粒子,获得了高强度的复合材料,进一步改善了复合材料的力学性能。
本发明属于电化学领域,具体公开了一种硫化Ni‑Co‑Al LDH电极复合材料的制备方法,所述制备方法包括以下步骤:(1)将泡沫镍置于溶解有二价镍盐、三价铝盐、硝酸盐以及二价钴盐的水中,用电化学工作站三电极体系对泡沫镍进行恒电位沉积;(2)将沉积后的泡沫镍加入含有硫代乙酰胺的水溶液中进行加热反应。该电极复合材料比电容值较高,能量密度较大,循环放电稳定性好,可以作为超级电容器的电极材料。
本发明公开一种硅/铜/纤维状碳/碳化物复合材料,其原料包括:硅颗粒、纤维状碳、铜粉和含碳化合物。本发明还公开上述硅/铜/纤维状碳/碳化物复合材料的制备方法。本发明还公开一种锂离子电池负极,包括:金属集流体、涂布在金属集流体上的上述硅/铜/纤维状碳/碳化物复合材料和用于涂布所述硅/铜/纤维状碳/碳化物复合材料的黏合导电剂。本发明还公开一种锂离子电池,包括上述锂离子电池负极。本发明中,硅颗粒在充放电过程中体积膨胀较小,而且铜颗粒和纤维状碳、碳化物构建了良好的三维空间导电网络,提高了硅负极的电子导电和离子导电并缓解了体积膨胀,使本发明具有较好的循环性能、倍率性能和较高的比容量。
本发明提供一种废旧纺织品/热塑性树脂复合材料及其制备方法,涉及高分子材料技术领域。本发明废旧纺织品/热塑性树脂复合材料由以下原料制成:废旧纺织品、聚丙烯树脂、天然橡胶、填充剂、热稳定剂、润滑剂、增韧剂、抗氧剂。本发明废旧纺织品/热塑性树脂复合材料以聚丙烯树脂、废旧纺织品、天然橡胶为基料,添加填充剂、热稳定剂、润滑剂、增韧剂、抗氧剂进行共混,制得的复合材料具有性能高、光泽度好、耐热性好等优点;制备过程无污染、安全环保,可实现循环再利用。
本发明公开了一种鞋套用耐磨防滑橡胶复合材料的制备方法,将生胶在双辊开炼机上塑炼至包辊,加入接枝改性白炭黑、表面改性氧化锌晶须、偶联改性的复合防滑剂、表面包覆修饰改性的多壁碳纳米管及硬脂酸、防老剂,出片,剪碎,在流变仪中混炼,再加入促进剂和硫磺,混炼均匀,在平板硫化机上硫化,将所得硫化胶用砂纸沿同一个方向打磨多次,制得鞋套用耐磨防滑橡胶复合材料。采用硅烷偶联剂KH570对碳化硅短纤维进行表面改性后,碳化硅纤维表面枝接有机官能团,表面颗粒吸附降低,在基体中分散性提高;将碳化硅纤维与氧化铝复配成防滑剂,能有效提高鞋套用橡胶复合材料的摩擦系数,有效地提高复合材料的防滑性和耐磨性。
本发明公开了一种发动机支撑件复合材料,包括支撑件,所述支撑件由浆液复合材料固化而成,所述支撑件为苯乙烯,所述浆液复合材料包括如下重量组分:硅20‑45份、二硫化钼20‑45份,玻璃钢5‑15份、碳化硅3‑10份、纳米陶瓷3‑9份、耐寒增塑剂1‑5份、抗氧化剂1‑3份。本发明通过使用这种新复合材料制作成发动机支脚,一方面增加了支脚的耐疲劳性,耐腐蚀性,同时耐温耐寒,质轻,密度平均为0.96g/cm3,约为钢的1/7,铝的1/3;强度高,接近或超过钢材(弯曲强度23Mpa,抗压强度24Mpa);减摩、耐磨性好,耐蚀性好,化学稳定性好。
本发明公开了一种三维石墨烯/银复合材料的制备方法及应用,该制备方法包括以下步骤:采用改进Hummers法制备出氧化石墨烯,并将所述氧化石墨烯分散在水中,从而制得氧化石墨烯悬浊液;按照氧化石墨烯:甘氨酸:硝酸银=1:2:1的质量比,将甘氨酸和硝酸银加入到氧化石墨烯悬浊液中,并采用一步水热法制得三维石墨烯/银复合材料。将该三维石墨烯/银复合材料用于去除水体中重金属汞离子。本发明制备出的三维石墨烯/银复合材料对水体中的重金属有较强的吸附能力,能够将水体中的重金属快速高效地去除,并且使用方便,不会对水体造成二次污染。
本发明公开了一种导电、抗菌聚酰胺6/聚丙烯复合材料及其制备方法,本发明的复合材料由聚酰胺6100份、聚丙烯50~100份、导电填料5~30份、抗菌剂0.6~2.8份、相容剂10~30份、抗氧剂0.4~1.2份、分散剂0.3~0.6份经混合、挤出制成,所述导电填料为经酸与偶联剂-无水乙醇溶液依次进行表面处理的改性石墨烯微粉。本发明将改性石墨烯微粉与无机抗菌剂复配使用,同时提高聚酰胺6/聚丙烯复合材料的导电与抗菌效性能,使得复合材料的应用范围大大扩大。
本发明提供了一种钛酸钾晶须改性丙烯酸酯类微球复合材料及其制备方法,其由以下原料制成:丙烯酸酯类微球100份、钛酸钾晶须5~45份、偶联剂0.1~0.5份、光稳剂0.1~0.5份、消泡剂0.5~4.5份、流平剂0.5~1份、热稳定剂0.05~0.45份、抗氧剂0.1~0.5份。本发明制备的复合材料具有较高的力学强度、优异的热稳定性、良好的尺寸稳定性和快速的成型速度等特点,此外所制备的制件表面质量大幅提高,同时降低了复合材料的综合制造成本。此外本发明涉及的复合材料制备工艺简单,可直接应用和推广于激光烧结快速成型领域,制备高性能且表观质量要求较高的制品。
本发明提供一种汽车仪表板装饰件用阻燃复合材料,由增强剂玻璃纤维5份、次磷酸盐2份、含氮阻燃剂3份、聚醚多元醇20份、聚酯多元醇20份、增塑剂5份、聚氨酯硅油2份、异丁基乙烯基醚0.5份和水5份制成。该阻燃复合材料的阻燃性能高,对人体健康无危害,保障了车辆的行驶安全。阻燃复合材料由次磷酸盐、含氮阻燃剂组成的无卤阻燃体系,产生协同阻燃作用,进一步提高复合材料的阻燃性能。
本发明涉及异形纤维三维织物增强热塑性树脂复合材料的制备方法,该方法是将异形纤维编成三维状体进行表面预处理后铺放入模具,然后密闭模具,并加热至成型温度,将模腔抽成真空,并保持一定真空度,在110-210℃的温度下将反应预聚体与引发剂的均匀混合溶液利用负压注入模具中,待溶液充满模腔后,去掉真空,保温5-150min,待反应完全后降温脱模即得产品。本发明采用异形纤维来增强纤维与基体之间的界面结合,同时借助真空辅助树脂传递模塑成型来制备高性能聚合物基复合材料。与现有技术相比,本发明具有方法简单、纤维与基体的界面结合好、能规模化生产等优点。
一种笋壳纤维/PVC复合材料,包括以下重量份的各组分:PVC?100份、笋壳纤维20~100份、硅烷偶联剂1~8份、相容剂10~20份、抗氧剂1~4份、助剂10~20份。按以上配比量先在高速捏合机进行分散,然后经双辊混炼机混炼或双螺杆挤出机挤出,即得所述笋壳纤维/PVC复合材料。
本发明涉及复合材料领域,具体而言,提供了一种以锂长石和蓝晶石为组元的陶瓷增强铁基复合材料及其制备方法、机械零件。所述以锂长石和蓝晶石为组元的陶瓷增强铁基复合材料主要由以下各原料制备而成:锂长石、SiC、蓝晶石、矾土、莫来石、钛白粉、CaO、以及Fe。该复合材料具有耐磨性能好和强度高的优点,材料的屈服强度为470~960MPa、抗拉强度为750~1400MPa、延伸率为18~25%、断面收缩率为25~35%、硬度为25~65HRC、冲击功为50~150J。
本发明公开了硅硼氮纤维增强氮化硼陶瓷基复合材料的制备方法及应用,所述的硅硼氮纤维增强氮化硼陶瓷基复合材料包括SiBN纤维预制件和BN陶瓷基体,BN陶瓷基体均匀填充于SiBN纤维预制件的空隙当中。制备方法包括:(1)将SiBN纤维预制件进行排胶热处理;(2)制备SiBNf/BN复合材料中间体;(3)在惰性气体保护下进行除碳处理。本发明所制得的硅硼氮纤维增强氮化硼陶瓷基复合材料力学性能优良、介电性能好、耐温性和耐烧蚀性好;本方法简单易行、对设备要求低,可控程度高;原料来源广泛、生产成本低,具有较好的应用推广价值。
本发明涉及复合材料生产用挤压成型设备技术领域,具体为一种工业复合材料生产用具有防偏移结构的挤压成型设备,包括底座、第一驱动电机、抽料机、电热丝、第二驱动电机、水温机和控制面板,所述底座的左侧顶部固定安装有推料筒,且推料筒的内部横向插设有轴杆,所述轴杆的外侧均匀固定有输送叶。本发明通过设置第一冷却管的温度高于第二冷却管的温度,当橡胶复合材料被挤压从两组压板主体之间通过时,会在两组第二压板之间进行预先冷却定型,在第三压板中输送带的转动引导下,向外侧导出,有利于避免复合材料挤出成型时的偏移,便于降低生产成本,且提高了生产效率。
本发明涉及一种复合材料层间失效模式的检验装置及判断方法,该装置包括:宽带光源,用于产生具有一定光谱带宽的光信号。光纤耦合器,用于光信号耦合及分束,所述光纤耦合器的输入端与宽带光源连接。保偏光纤光栅传感器,植入复合材料层间且用于检测复合材料层间应力的方向和大小,与所述的光纤耦合器进行信号双向传输。光电探测器,用于将光信号转换为电信号,光电探测器的输入端与所述的光纤耦合器的一输出端连接。信号处理模块,实现数据处理和显示,其输入端与所述的光电探测器的输出端连接。本发明的优点在于:可以实现复合材料层间失效模式的在线实时检测,具有效率高、结构简单等优点。
本发明公开了一种用于制造无人机耐冲击构件的复合材料的制备方法,用于制造无人机耐冲击构件的复合材料为环氧树脂复合材料,其具体的制备方法是首先将环氧树脂和液态聚硫橡胶按100:5‑15的重量份比进行混合、搅拌均匀得增韧环氧树脂;然后再将增韧环氧树脂作为基体和碳纤维增强体按比例加入到挤出机中挤出造粒,得出环氧树脂复合材料。本发明采用液态聚硫橡胶作为环氧树脂的增韧剂,其分子柔顺性好,且在环氧树脂中的溶解度小,形成岛相相对较多,这样对于环氧树脂的力学性能影响也较小,因此在受到冲击时,液态聚硫橡胶增韧的环氧树脂胶表现出更高的冲击强度,适合制造无人机耐冲击构件。
本发明涉及一种水性聚氨酯/超细纤维复合材料的制备方法,其步骤如下:1)PVA预处理;2)WPU发泡;3)膜处理。本发明采用上述工艺生产既解决了PU/MF复合材料生产中的DMF污染和残留的问题,又解决了采用上述现有复合材料生产的产品在长时间使用,以及即使采用无污染的原材料进行生产复合材料的产品也容易产生细菌对人体使用造成一定的伤害的问题。
本发明提供了一种介孔CeO2‑CuO纳米棒/丁腈橡胶复合材料及其制备方法,涉及橡胶复合材料领域,介孔CeO2‑CuO纳米棒/丁腈橡胶复合材料,由以下重量份的原料制成:丁腈橡胶100份、介孔CeO2‑CuO纳米棒1‑3.5份、针状硅灰石2‑6份、坡缕石粉1‑5份、金红石型钛白粉0.5‑3份、氧化锆0.3‑2份、硫磺1.5‑2.5份、促进剂2‑3.5份、增塑剂0.5‑3份、硅烷偶联剂0.4‑1份、有机硅阻燃剂0.8‑3份、润滑剂0.5‑2份;本发明制备得到复合材料性能稳定,强度高、韧性强,耐热空气老化性能和耐低温性能好,综合性能优异,可使丁腈橡胶应用于更恶劣的环境中。
本发明提供了一种改性蛭石‑蒙脱土复合材料的制备方法,方法如下:(1)称取蛭石与蒙脱土,加入装有KMnO4溶液的锥形瓶中;(2)向瓶中加入MnSO4溶液,待生成紫黑色粉末状固体时,置于摇床上凝胶化;(3)将得到的凝胶化混合物于室温下陈化;陈化后,采用乙醇溶液和蒸馏水反复浸泡,直至浸泡液pH值呈中性;(4)将蛭石‑蒙脱土混合物烘干,得MnO2改性蛭石‑蒙脱土复合材料。本发明还提供了一种上述改性蛭石‑蒙脱土复合材料的应用。本发明制备简单、操作方便,将制备得到的复合材料应用于矸石复垦区镉污染土壤修复中,不仅能提高土壤pH值,有效去除土壤中的镉金属,实现对土壤的修复,还能促进植株的增产增收。
本发明公开了一种汽车零部件的木塑复合材料,按质量份数,由下列原料组成:PVC树脂90~100份、木粉30~45份、偶氮二甲酰胺1~2份、氨基硅烷1~3份、三盐基硫酸铅1~2份、丙烯酸10~15份、纳米二氧化硅0.5~1.5份、石蜡1~3份、防蚁剂2份,将木粉干燥后,然后混入PVC树脂以及其他助剂,经高速混合搅拌‑挤出造粒‑发泡‑定型‑冷却干燥即得木塑复合材料。本发明在配方中加入各种助剂,可提高整体木塑复合材料的性能,使制得的木塑复合材料具有良好的表面硬度和耐磨性能、尺寸稳定性好、耐热及耐腐蚀性能好,且不怕虫蛀,在汽车内饰中可广泛应用。
本发明公开了一种包埋无机纳米粒子的三维石墨烯碳纳米复合材料及其应用,所述三维石墨烯碳纳米复合材料中,无机纳米晶体被非晶碳材料包覆,形成核‑壳纳米结构,石墨烯被非晶碳均匀覆盖,形成非晶碳‑石墨烯‑非晶碳的三明治结构;所述三维石墨烯碳纳米复合材料中,无机纳米晶体为金属硫化物或金属硅化物,晶粒大小为15‑25nm,且颗粒外包覆有碳层,碳层厚度大于10nm。本发明三维石墨烯碳纳米复合材料作为电极材料,用于组装锂离子电池或钠离子电池,在大电流输出时,得到较高的容量,表现出优异的电化学性能。
本发明公开了一种银纳米花/Ti3C2Tx复合材料的制备方法及其应用,是在Ti3C2Tx片层上负载银纳米花颗粒后获得的复合材料,其中二维结构的Ti3C2Tx片层提供了稳定的骨架和较大的比表面积,有助于催化反应的进行;银纳米花则由横向尺寸400~600nm且厚度10~30nm的银片自组装形成,其负载在Ti3C2Tx片层表面,与之形成紧密的接触界面,成为该复合材料的活性部位。本发明方法制备的银纳米花/Ti3C2Tx复合材料是一种高效、稳定的光催化材料,能够有效降解有机染料罗丹明B,光降解效率最高可达91.3%。
本发明涉及一种阻燃高性能AES复合材料及其制备方法,按重量份计由以下组分组成:AES为70份‑90份;磷氮类阻燃剂为16份‑20份;蒙脱土为4份‑10份;纳米二氧化硅为0.2份‑0.6份;相容剂为0.2份‑0.4份;抗氧剂为0.1份‑0.5份;润滑剂为0.2份‑0.4份。蒙脱土与磷氮类阻燃剂具有协同阻燃作用,其加入增强了ABS/IFR体系的阻燃性能。添加少量的纳米SiO2可以起催化磷氮类阻燃剂的酯化反应,促进成炭的作用,增强炭层隔热隔氧的能力,提高了材料的阻燃性能。少量的纳米SiO2还可以促使AES发生交联,这大大改善了AES复合材料的力学性能,拓展了阻燃AES的应用领域,具有重要的研究意义和应用价值。
本发明提供一种耐刮擦复合材料及其制备方法,其由塑料树脂100份、纳米NbSe2 5‑30份、偶联剂0.1‑2份和加工助剂0.1‑2份经混合、挤出而成。本发明使用纳米NbSe2作为耐刮擦改性填料,使制备的耐刮擦复合材料具有极高的耐刮擦性能,且比传统的硅酮系耐刮擦添加剂或聚四氟乙烯改性耐刮擦性能更佳,适用于汽车、电子电气、建筑、航天等领域。
本发明属于高分子材料领域,提供了一种阻燃导热抗静电尼龙66复合材料及其制备方法,该复合材料按重量百分比由以下组分组成:PA66树脂40-56%、阻燃剂6-8%、导热粉24-39%、抗静电剂10-15%、相容剂2.5-5.5%、润滑剂0.1-0.5%、抗氧剂0.1-1%、偶联剂0.1-2%、成核剂0.2-0.5%。制备方法如下:按上述的重量百分比称取各个组分,先将称取的PA66树脂和阻燃剂混合均匀,得到第一混合物,然后将导热粉、抗静电剂、相容剂、润滑剂、抗氧剂、偶联剂、成核剂及第一混合物倒入搅拌桶中充分搅拌,得到第二混合物,将第二混合物投入双螺杆挤出机中,经熔融挤出、造粒,得到阻燃导热抗静电尼龙66复合材料,该阻燃导热抗静电尼龙66复合材料具有高阻燃性能、高导热性能及抗静电性能强的特点。
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