本发明提供一种PVA/ ABS耐腐蚀、高韧永久抗静电复合材料及其制备方法。其由不同聚合度PVA10‑30份、乳液法聚合ABS 50‑80份、相容剂5‑10份、纳米滑石粉5‑8份、增塑剂5‑10份、抗氧剂0.3‑0.5份、润滑剂0.5‑1份、分散剂0.1‑0.5、组成。本发明方法制得的耐腐蚀、高韧永久抗静电复合材料,具有很高的抗腐蚀能力,对溶剂、油污其他化学品有很好的抵抗效果,同时还具有很高的韧性和永久抗静电能力。成功解决普通塑料抗静电效果差,抗静电时间短、力学强度低等缺陷,推动了家电行业在使用中的安全性和耐腐蚀性的发展。顺应当代人们对家电舒适度和安全性能更高的要求。
本发明公开了一种多孔碳包覆的MnO纳米晶复合材料的制备方法,所述方法包括以下步骤:(a1)在20‑25℃温度环境下,将均苯三甲酸的乙醇与水的混合溶液滴入到四水乙酸锰与聚乙烯吡咯烷酮的乙醇与水的混合溶液中,搅拌均匀后静置20‑30小时,离心分离,获得前驱物Mn‑BTC微米球;(a2)将前驱物Mn‑BTC微米球置于管式坩埚炉中,在惰性气体中以7‑13℃/min的速率升温到500‑700℃,然后在此温度下煅烧1‑3小时,自然冷却至20‑25℃后,得到多孔碳包覆的MnO纳米晶复合材料。本发明的优点在于通过在氮气中直接煅烧配合物制备碳包覆的MnO复合材料,有效地简化了制备碳包覆的MnO复合材料的工艺步骤,且制备工艺简单高效,安全易行,合成周期短,有望得到推广和产业化生产。
本发明适用于工程塑料领域,提供了一种PMMA/ABS复合材料、其制备方法和应用。该PMMA/ABS复合材料包括PMMA、ABS、相容剂、玻璃纤维等。本发明PMMA/ABS复合材料,通过选择特殊的相容体系、合适的物料比例,使PMMA/ABS合金与无碱玻璃纤维形成复合物,提高了复合物的强度、韧性,耐热性,以及光泽度。本发明PMMA/ABS复合材料制备方法,通过选用上述各用量的组分,使PMMA/ABS合金与无碱玻璃纤维形成复合物,提高了复合物的强度、韧性,耐热性,以及光泽度。
本发明涉及高分子新材料技术领域,具体地说是涉及一种类水滑石-聚酰胺功能纳米复合材料及其制备方法。由100份聚酰胺单体、0.5~2份阴离子插层改性的类水滑石、0.2~0.5份活化剂和2~5份催化剂制成。将各种功能性的类水滑石分散于聚酰胺单体中,利用聚酰胺单体反应挤出原位聚合得到类水滑石-聚酰胺功能纳米复合材料。由于阴离子插层改性水滑石具有光、电、磁、生物等功能性,因此制备的功能纳米复合材料也具有多功能化,有望应用于电子、机械、食品包装、光、电、磁、生物医药、汽车配件、输送带等领域。采用双螺杆挤出反应工艺,有利于类水滑石在基体中均匀、呈纳米级分散,这使制备的纳米复合材料在所含填料较少时具有较优异的性能。
本发明公开了一种有机纤维增强聚丙烯复合材料及其LFT-D成型工艺,该聚丙烯复合材料由聚丙烯组合物与有机纤维复合组成,所述聚丙烯组合物由以下组份按重量份制备而成:聚丙烯80-100份、相容剂0.1-3份、抗氧剂0.1-0.5份、其他助剂0-20份;该有机纤维增强聚丙烯复合材料的LFT-D成型工艺为:将聚丙烯复合材料经一阶螺杆挤出机熔融塑化,然后与有机纤维一起经二阶螺杆挤出机再次熔融塑化后切块,最后将块状熔体放入模具中模压成制品;该有机纤维增强聚丙烯的LFT-D生产工艺成型周期短,成型制品的结构复杂,尺寸大,强度高,韧性好。
本发明公开了一种二茂铁基碳纳米管复合材料的制备方法及其应用,属于无机材料合成技术领域。该复合材料的制备是先将碳纳米管氧化、氨基化以及二茂铁甲酸酰化,然后在二氯甲烷溶剂中以三乙胺为缚酸剂,氨基化碳纳米管和与活化后的二茂铁甲酰氯反应制备而成。该复合材料制备工艺较简单,反应条件温和,产物分离纯化方便,结构稳定。该复合材料以比表面积大、导电性好的碳纳米管为支撑材料,在其表面共价键合可作为电子媒介体的具备优良电化学可逆性的二茂铁衍生物,使得其在电化学催化多巴胺的氧化还原反应中效果较好,常见干扰物质抗坏血酸和尿酸对其测定没有干扰,而且检测多巴胺的线性响应范围宽,灵敏度和重复性较高。
本发明提供了一种改性聚丙烯复合材料,该复合材料的组分及质量分数如下:聚丙烯40-80%,增韧剂POE0-25%,无机填料10-30%,界面相容剂0.1-1%,光稳定剂0.1-1%,主抗氧剂0.1-1%,辅抗氧剂0.1-1%,其他添加剂0.1-5%。本发明还提供了该改性聚丙烯复合材料的制备方法。本发明的制备方法操作简单,制备的改性聚丙烯复合材料具有较高的刚韧平衡性、低温韧性以及良好的注塑成型性能,能够满足汽车硬塑仪表板等无缝气囊的爆破要求。
本发明公开了一种化工流程泵防腐内衬的抗高温复合材料,由以下重量份的原料制成,70-75聚四氟乙烯、10-13短玻璃纤维、5-8活性碳酸钙微粉、3-5硅烷偶联剂、1-7石墨烯;其具体制备工艺为:按上述重量份将聚四氟乙烯用胶体磨细磨后,与其他原料混合后,再用胶体磨均匀,最后用50—90目筛过筛即得产品。本发明的复合材料耐高温、制作成本低、加工成型简便。
本发明提供了一种超薄厚度金刚石/铜复合材料的近净成形方法,以及由该方法得到的超薄厚度金刚石/铜复合材料。所述制备方法包括如下步骤:1)装粉:将镀钨金刚石粉末和铜粉末放入玛瑙研钵中,以酒精为介质,混合均匀,在湿粉状态下装入石墨模具中,并在上下两面各加一片铜箔或一层铜粉;2)干燥:将步骤1所得的模具在80~100℃的温度下真空干燥;3)烧结:将干燥后装配好的模具放入放电等离子烧结系统炉腔中,施加压力,抽真空后通电烧结;4)打磨处理:将步骤3烧结成型的复合材料用砂纸简单打磨,去除表面的碳纸和多余的铜,即可得到超薄厚度金刚石/铜复合材料。该方法制备工艺简单,操作方便,可重复性好。
本发明属于电磁微波屏蔽材料技术,公开了一种C@Ni复合材料的制备方法及电磁屏蔽薄膜。所述C@Ni复合材料的制备方法包括以下步骤:将氨水和乙醇水溶液混合,加入甲醛溶液和间苯二酚,搅拌,静置水热反应后,取出沉淀物,清洗干燥获得的单分散间苯二酚‑甲醛树脂球煅烧后获得前驱体C球,配置成水溶液,添加水溶性镍盐、还原剂,静置水热反应结束后取出沉淀物,清洗干燥,获得C@Ni复合材料。所述电磁屏蔽薄膜是将获得的C@Ni复合材料与高分子聚合物聚偏氟乙烯物理结合所得。本发明制得的C@Ni电磁屏蔽薄膜可通过磁滞损耗,介电损耗,电阻损耗等机理将电磁能流转变为热能,势能等其他形式的能量,达到屏蔽吸收电磁波的效果。
本发明涉及一种高光耐刮擦阻燃PS复合材料及其制备方法,复合材料按重量份数其由以下组分组成,PS为80份‑100份;八溴双酚S醚为15份‑21份;三氧化二锑为5份‑7份;光亮剂为0.2份‑0.6份;硫酸钡为8份‑12份;抗氧剂为0.1份‑0.5份。硫酸钡本身的作用有两个:①硫酸钡本身硬度比较高,它的加入改善了PS复合材料的硬度,提升了材料的耐刮擦性能。②钡含量高、白度高、粒径小的硫酸钡可以提升PS复合材料的光泽度。
本发明公开了一种含有绢云母的复合材料及其制备方法,所述含有绢云母的复合材料包括以下原料:环氧树脂、聚丙烯酸树脂、绢云母粉、硅藻土、纳米二氧化钛、液体石蜡、硬脂酸镁、相容剂和着色剂;所述改性塑料的制备方法包括:原料的称取,环氧树脂和聚丙烯酸树脂的熔融,液体石蜡、相容剂、硬脂酸镁和着色剂的混入,纳米二氧化钛、硅藻土和绢云母粉的分散,再经挤出和程序烘干即得含有绢云母的复合材料。本发明提出的复合材料,刚性强,收缩率低,耐热、耐磨和抗冲击能力强,不易变形和开裂,层间结合力强,使用寿命长,制备方法简单,原料间易混合。
本发明公开了一种改性微纤化纤维素增强PA6复合材料及其制备方法,复合材料由下述组分按质量份组成:PA6 60‑80份,相容剂3‑8份,抗氧剂0.1‑1份,改性微纤化纤维素10‑40份。本发明通过亲核取代反应用长疏水烷基链取代微纤化纤维素的极性羟基,以提高纤维素与PA6的相容性,使纤维素更好的分散在PA6基质中,提高复合材料的界面结合强度。本发明先制备改性微纤化纤维素/PA6母粒,以保持微纤化纤维素的微观结构不被破坏,避免纤维素发生变色和降解,再与PA6进行共混挤出,可解决纤维素质轻蓬松混料困难的问题,可有效提高复合材料的强度,且制备方法工艺简单,可用于工业化生产。
本发明公开了一种LED封装用环保耐候的马来酸酐接枝聚苯醚改性环氧树脂复合材料,该复合材料利用接枝聚苯醚对环氧树脂进行改性处理,其中经过马来酸酐、纳米二氧化钛等原料接枝后得到的聚苯醚料不仅保持了其优良的低介电、低损耗、高耐热的性能,其与环氧树脂的相容性得到改善,有效的改善了环氧树脂作为封装材料的缺点,掺混的纳米硫酸钡导热性和流动性好,不影响材料的透光度,进一步提高了复合材料的耐候耐光老化性能,还能吸收有害射线,提高灯具的环保性,本发明制备复合材料作为LED封装材料具有优良的力学性能和介电性能,对光的透过率和稳定性好,使用寿命长,经济耐用。
本发明公开了一种提高环氧树脂基碳纤维复合材料界面韧性的方法,属于环氧树脂基碳纤维复合材料改性技术领域。所述方法包括以下步骤:步骤1,将端羟基丁腈橡胶溶解于有机溶剂中,得到端羟基丁腈橡胶溶液;步骤2,将碳纤维织物布与所述端羟基丁腈橡胶溶液接触,干燥后得到端羟基丁腈橡胶改性的碳纤维编织布;步骤3,用环氧树脂和固化剂的混合溶液对所述端羟基丁腈橡胶改性的碳纤维编织布进行浸润,固化后即得环氧树脂基碳纤维复合材料。本发明通过在碳纤维和环氧树脂界面处添加端羟基丁腈橡胶,能够在不损失剪切强度的前提下,有效提高所得环氧树脂基碳纤维复合材料界面韧性。
本发明公开了一种纳米钯复合材料及其制备方法,所述制备方法包括:将乙酰丙酮钯溶于乙酰丙酮中,形成钯盐溶液;将硅基材料浸渍于所述钯盐溶液中,干燥、焙烧后得到初始复合材料;将所述初始复合材料经氢气还原后得到所述纳米钯复合材料。解决了普通的纳米Pd催化剂的制备较为繁琐,制备周期较长,且催化剂的稳定形成均需通过精细调控才能得以完成,制备过程中易造成环境污染和设备腐蚀的问题。
本发明公开了一种溴氧化铋复合材料、制备方法以及基于其的光催化洗消剂和应用,该洗消剂为一种溴氧化铋复合材料的悬浮液,其中溶剂为水或者氢氟醚。本发明还提供溴氧化铋复合材料的制备方法,原料易得,制备方法简单温和,材料均一性好。获得的溴氧化铋复合材料在可见光下具有高催化效率和吸附性能,适用性广,适用于多种场景下对于危化品的深度去除。
本发明公开了一种基于纳米原电池效应的石墨烯负载纳米零价铜/铁双金属(Cu/Fe/rGO)复合材料及其制备方法和应用。该Cu/Fe/rGO复合材料通过以下步骤制到:首先将石墨烯氧化物、二价铁盐和水合肼混合后进行还原反应制得石墨烯负载纳米零价铁复合材料;然后将石墨烯负载纳米零价铁与铜盐混合后进行置换反应,即可得到最终产物。本发明合成工艺简单,制备得到的Cu/Fe/rGO复合材料在吸附处理重金属过程中能够自发构筑完整的纳米级原电池(电动势约为:0.789V),大大增加电子的定向传递速率,提高重金属离子还原吸附去除效率,从而实现基于纳米原电池快速氧化还原反应特性的重金属高效、快速还原去除。
本发明提供了一种高温介电储能用共聚物及其纳米复合材料,包括基材与分散在基材中的六方氮化硼纳米片;所述基材为聚酰亚胺‑聚酰胺酸共聚物,该共聚物中聚酰亚胺的摩尔百分含量为10%~90%。与现有技术相比,本发明提供的纳米复合材料以共聚物为基材,通过亚胺化对聚酰亚胺及聚酰胺酸摩尔百分含量的调控,表现出高击穿场强和高能量密度;同时分散于共聚物基材内部的氮化硼纳米片具有高热导率、高绝缘性以及大长径比的特点,可以有效提升纳米复合材料在高温下的击穿场强和储能效率,从而得到可用于介电储能,特别是可以在高温介电储能领域应用的共聚物基纳米复合材料。
本发明提供一种功能性高分子装饰复合材料,由树脂材料制备而成,其特征在于所述树脂材料内填充有功能性中空微球,所述功能性中空微球为载有功能性有机物的中空微球,所述中空微球为可承受70MPa以上压力的表面具有多孔结构的中空微球。该功能性高分子装饰复合材料用作室内或汽车内饰件可以不断地向外挥发功能性有机物来消灭室内和车内的细菌和/或吸收其它有害物质,从而可以提高室内和车内的空气质量。
本实用新型涉及塑木复合材料板材技术领域,尤其涉及一种具有交联微孔结构的塑木复合材料板材,一种具有交联微孔结构的塑木复合材料板材,包括板材本体、多个微孔、两个加强筋、四个第一夹持块、两个第一辅助板、四个弹簧、四个固定柱、两个固定板、两个吊钩、两个直槽、两个第二夹持块、防护板、防水板、保温板、减震隔音板、多个圆孔、两个第三夹持块、四个连接柱、四个连接板、四个第一转轴、四个连接架、两个夹持套、防水板、减震隔音板、第一夹持块、固定板和吊钩,防水板为防水材料制成,有效的对外界的水分进行抵挡,两个第二夹持块和两个第三夹持块对防护板的底部进行支撑,因此进一步增加了板材本体运输时的稳定性。
基于石墨纳米改性有机复合材料的杆塔,其特征在于:包括内杆和外杆,内杆包括金属杆和套管,金属杆侧壁设有横向连接杆,横向连接杆连接在套管内壁,外杆为石墨纳米改性有机复合材料制成的空心杆,空心杆内设有衬套,衬套套在套管上。解决现有杆塔接地改造投资过高、接地体使用寿命短、接地体耐腐蚀能力低、塔杆过于笨重,不便安装的问题;复合材料塔用于输电线路可以节约钢材,减少对矿产资源的破坏,保护环境;同时杆塔颜色可调、无毒害、报废后可再利用,还增强了线路的环境友好性。
本发明公开了一种RAFM钢与Cr‑Ni不锈钢复合材料,包括RAFM钢组件和Cr‑Ni不锈钢组件,通过接触面加工、接触面清洗和干燥、装配和封焊处理、热等静压扩散焊接、热处理以及表面精加工和干燥处理,可以得到圆形或方形的RAFM钢与Cr‑Ni不锈钢复合材料。根据本发明实施例的RAFM钢与Cr‑Ni不锈钢复合材料,当热等静压扩散焊接温度为900‑1150℃、压力50‑200MPa,保温时间为1‑4h以及淬火温度为1000‑1150℃,淬火时间为0.5‑2h;回火温度为700‑950℃,回火时间为1‑4h时,复合材料界面结合质量较好,可以提高材料的塑韧性。
本发明提供一种综合性能优良的易降解竹纤维聚丙烯复合材料母粒。一种易降解竹纤维聚丙烯复合材料母粒,由以下组分按重量份制备而成:聚丙烯:100份;改性竹纤维粉末:42~48份;光降解剂:2~6份;相容剂:1~4份;交联剂:1~5份;润滑剂:2~5份;工业白油:1~5份;相容剂为三羧酸;改性竹纤维粉末为由柠檬酸改性纳米碳酸钙改性的竹纤维粉末。本发明以改性竹纤维粉末中含有的生物质与光降解剂形成双降解成分,使该易降解竹纤维聚丙烯复合材料母粒同时具有生物降解性和光降解性,降解速度快,并具有良好的力学性能、热稳定性及物理性能;以柠檬酸改性纳米碳酸钙对竹纤维进行改性,显著加强竹纤维与聚丙烯的界面相容性,保证复合材料的力学性能。
本发明涉及涉及一种耐腐蚀车用铝基复合材料及其制备方法。所述铝基复合材料由氮化硅晶须、碱式硫酸镁晶须、钆、钇、钨、钛锡碳制备而成。本发明通过在铝基材料中添加碱式硫酸镁晶须以及钛锡碳,分别提升了铝基复合材料抵抗腐蚀的能力,使铝基复合材料更能满足室外复杂环境下的应用需求,尤其是车用载具,大大提升了车用载具的使用寿命。本发明原材料在国内充足,价格适宜,使其规模化生产没有太高的成本限制;同时,制备方法简单,容易满足工业化流水线的需求。
本发明公开了一种硅/碳纳米管/碳氧化硅复合材料及制备方法和应用,涉及硅基复合材料领域,包括硅纳米粒子、碳纳米管和碳氧化硅颗粒,碳纳米管和硅纳米粒子分散混合形成三维网络导电骨架,碳氧化硅颗粒包覆三维网络导电骨架;制备方法是将硅纳米粒子和碳纳米管加入到有机硅树脂乳液中,超声搅拌,得到混合液;在惰性气氛条件下,将混合液进行热裂解处理,得粉体;将粉体进行球磨,即得的硅/碳纳米管/碳氧化硅复合材料固体颗粒。本发明得到碳氧化硅颗粒包覆硅纳米粒子和碳纳米管的复合结构,抑制了硅材料的体积膨胀作用,该复合材料在催化剂载体、物理及化学电源、超级电容器等领域都可以使用。
本发明涉及复合材料领域,具体而言,提供了一种以镁砂和钠长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。所述以镁砂和钠长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:镁砂、钠长石、Al2O3、锂长石、SiC、金红石、方解石、珍珠岩、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800~1500MPa、抗拉强度为1300~1900MPa、断面收缩率为20~45%、延伸率为10~25%、硬度为35~66HRC、冲击功为50~80J。
本发明公开了一种用于锂电池阳极的多维纳米复合材料及其制备方法,所述多维纳米复合材料,由石墨烯和WS2通过水热法复合而成,其中石墨烯成片状,错综层叠,并在层叠间形成大量孔隙,形成多维纳米结构;WS2对石墨烯片层形成包覆。制备WS2& 石墨烯复合纳米材料的步骤包括将将还原氧化石墨烯)加入去离子水中,并加入分散剂,搅拌得第一溶液。将K2WO4及CH4N2S加入去离子水中,搅拌形成第二溶液;将两者混合搅拌然后置于高压釜中,加热保温;后取出置于炉管中,通入氮气,高温退火,自然冷却得到石墨烯‑WS2复合多维纳米复合材料。本发明制得WS2& 石墨烯复合材料作为锂电池阳极材料时,电池能量密度达到1000mAh/g。
本发明公开了一种铜锌共掺杂磷酸铋复合材料及其制备方法,包括以下步骤:S1、将硝酸铋、硝酸铜和硝酸锌加入到去离子水中,搅拌2~500min,接着加入磷酸钠,搅拌20~50min,得到反应液;S2、向S1得到的反应液中加入pH调节剂,调节pH值至4~7,然后于160~200℃下反应20~36h,自然冷却至室温,洗涤、分离、干燥,即得到复合材料。本发明通过对反应的pH、反应时间和反应物摩尔比的调控,对该复合材料的光催化降解性能进行了研究。本发明合成的复合材料具有优异的光催化降解性能,对亚甲基蓝催化降解30min,降解率即可达到60%,120min降解率高达94%。本发明制备方法操作简便、易于实现。
本发明公开一种高表面张力聚丙烯复合材料及其制备方法,其是由聚丙烯39‑72份、增韧剂5‑12份、无机填料15‑32份、极性调节剂5‑12份、极性添加剂3‑5份、抗氧剂0.2‑1.0份、其他助剂0‑0.5份经混合、挤出造粒制成。本发明制备的复合材料用极性调节剂和极性添加剂来改性聚丙烯复合材料的表面张力,增强了油漆的附着力,提高了聚丙烯的涂覆性,用本发明复合材料制成的制件,在进行涂装工艺中可以实现免火焰、电晕放电或气体等离子等表面处理,可以直接进行涂覆喷漆,是一种环保且高效的方法,同时可以降低涂装工艺的成本。
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