本实用新型公开了一种耐腐泵泵壳复合材料层与泵壳铸件的固定结构,泵壳铸件的进口端、出口端内壁及泵壳基圆内壁上分别开有几条燕尾槽,复合材料层具有与燕尾槽相匹配的凸块。增强复合材料与泵壳铸件的粘接力,成品经-0.05MPa压力试验后复合材料无脱离铸件表面现象,克服了原工艺存在的缺陷,扩大了耐腐泵的使用范围。
本发明公开了一种硅酸盐复合材料用生产设备及制备方法,包括炉体、大功率激光器发生器、熔池、澄清池以及纤维成型制备装置,其中,炉体,为硅酸盐复合材料的加热融化提供一个熔融空间,炉体内层为铼镍合金材料;大功率激光器发生器,发射强激光束照射在炉体内的硅酸盐复合材料上,复合材料高温受热融化形成熔融液,熔融液下沉形成熔池;熔池内的熔融液流入澄清池,澄清池是利用大功率激光器发生器发射的弱光束所形成的保温区;澄清池内的熔融液继续流入纤维成型制备装置以制取纤维产品。采用该设备拉制的石英纤维及其它硅酸盐材料纤维产品质量好,解决了传统设备的缺陷。
本发明公开了一种超韧耐刮擦聚丙烯复合材料及其制备方法。该超韧耐刮擦聚丙烯复合材料由聚丙烯、阻燃剂、增韧‑耐刮擦复合助剂、阻燃协效剂、抗氧剂和抗铜老化剂;所述增韧‑耐刮擦复合助剂由以下原料组成:乙烯‑辛烯共聚物(POE)、相容剂、偶联剂、纳米滑石粉和表面具有微孔的碳酸镁晶须组成。本发明超韧耐刮擦聚丙烯复合材料及其制备方法,克服了使用玻璃纤维改性浮纤和模具伤害问题,以及添加无机矿物易出现分散不均的技术问题,纳米滑石粉可以在微孔碳酸镁晶须中均匀分散,经偶联剂浸润,在相容剂的作用下可以很好的与POE和PP树脂结合,该超韧耐刮擦聚丙烯复合材料具有高缺口冲击强度、高抗热性、高阻燃、高耐刮擦性能等的效果。
本发明属于木塑复合材料技术领域,公开了一种耐火防滑木塑复合材料及其制备方法。该复合材料包括基底层和耐火防滑层;以基底层的总重量计,基底层包括:高吸水性树脂1‑10份和农作物秸秆粉30‑60份;以耐火防滑层的总重量计,耐火防滑层包括:丙烯酸树脂50‑75份、聚磷酸铵10‑12份、三聚氰胺5‑20份、季戊四醇3‑12份、丁苯橡胶5‑20份、氧化铝10‑20份、分散剂1‑15份、其他助剂30‑40份和水100‑150份。本发明提高了木塑复合材料的耐燃性能同时也改善了其防滑性能。
本发明涉及一种UIO‑66‑OH/DE复合材料及含有SMX污水的处理方法。该复合材料的制备方法包括以下步骤:按照质量份数比,先将氯化锆溶解于DMF溶液中,形成混合液一。然后将H2BDC‑(OH)2溶于混合液一中,形成混合液二。再将硅藻土溶解于DMF溶液中,形成混合液三。最后分别对混合液二和混合液三进行搅拌处理,再将混合液三逐滴加入到混合液二中,通过超声分散后形成混合液四。对混合液四进行热反应处理直至充分反应后,将所得溶液自然冷却至室温并进行离心处理,以分离出固体物质,对固体物质依次进行洗涤、干燥、煅烧,得到UIO‑66‑OH/DE复合材料。本发明的UIO‑66‑OH/DE复合材料具备良好的光芬顿催化氧化的多功能协同作用,吸附效果较佳。
本发明公开了一种回收聚丙烯/聚乳酸高强度复合材料的制备方法,选用高官能度的季戊四醇四丙烯酸酯接枝改性回收聚丙烯得到支化改性的rPP‑g‑PET4A,基于两步法制备回收聚丙烯/聚乳酸复合材料。和现有的技术相比,本发明对回收聚丙烯接枝改性后,一方面改变回收聚丙烯的极性,增加了回收聚丙烯和聚乳酸两者之间的相容性;另一方面,基于回收聚丙烯原料熔融指数的波动性,通过可控接枝调控回收聚丙烯的熔融指数范围,实现与拉丝级聚乳酸共混挤出后,满足复合材料后续拉丝工艺要求。制备得到的回收聚丙烯/聚乳酸复合材料拉伸强度和冲击强度均不同程度提高,且本发明方法简单便捷、反应快速,具有广阔的应用前景。
本发明公开了一种耐候性能优异的热固性木塑复合材料及其制备方法,制备方法包括以下步骤:(1)将2,4‑二羟基二苯甲酮、氧化锌加入双酚A型环氧树脂中,在50‑80℃温度中混合均匀得到混合物A;(2)向混合物A中加入木粉,在80‑100℃温度中混合均匀后,升温至120‑130℃,然后加入4,4‑二氨基二苯基甲烷,继续混合均匀得到混合物B;(3)将混合物B倒入模具中,真空脱泡后升温至150‑160℃,固化后脱模得到目标产品,即耐候性能优异的热固性木塑复合材料。本发明通过在木粉/环氧树脂复合材料中添加氧化锌与2,4‑二羟基二苯甲酮复配耐候剂,制得的复合材料具有优异的耐候性能。
本发明涉及一种rGO‑ZVI纳米复合材料、应用及检测设备。rGO‑ZVI纳米复合材料的制备方法包括以下步骤:将氧化石墨烯粉末溶于去离子水中,经过超声分散后得到混合液一;将茶多酚加入到混合液一中并充分搅拌得到混合液二;将硫酸亚铁加入到混合液二中搅拌一定时间后得到混合液三;将茶多酚加入到去离子水中均匀搅拌后得到混合液四;最后将混合液四加入到混合液三,搅拌一定时间后得到混合液五,并将混合液五依次进行洗涤和干燥处理,制得rGO‑ZVI纳米复合材料。本发明的rGO‑ZVI纳米复合材料采用绿色路线制得,茶多酚同时作为零价铁的还原剂和封闭剂,在还原氧化石墨烯骨架上制备了分散性能良好的纳米零价铁,减少了零价铁的自聚集现象,拓展了其在水污染检测中的应用。
本发明属于树脂复合材料技术领域,具体涉及一种用于磨砂面笔记本电脑C壳的树脂复合材料,所述的树脂复合材料包括以下重量份的原料:热塑性树脂55~80份、哑光母料7~13份、无机增强纤维2~7份;所述的哑光母料包括无机粒子15~35%、热塑性树脂64~84%、功能助剂0.1~1%、加工助剂0.1~2%;所述百分含量为重量百分数;本发明通过在用于注塑成笔记本电脑C壳的树脂复合材料中加入哑光母料,哑光母料中的无机粒子在注塑成型后凸伸出注塑成型件的表面,形成的凸起结构在注塑成型件表面形成磨砂质地的粗糙外观,从而避免油污、灰尘等的集聚,尤其是在清洁工具抹除清洁的过程中造成的脏污抹进C壳与键盘或触摸板的间隙处的困扰。
本发明公开一种基于红土镍矿制备的纳米零价铁镍复合材料及其方法,所述基于红土镍矿制备纳米零价铁镍复合材料的方法是利用硼氢化盐为还原剂,与红土镍矿进行液相还原反应,产生含有纳米零价铁和纳米零价镍的纳米零价铁镍复合材料。本发明制备的纳米零价铁镍复合材料,具有丰富的纳米孔、微米孔结构,进而具有更高的化学活性和催化活性,且合成过程简单、易于控制。
一种抗氧化陶瓷基复合材料,以重量计,包括以下原料:粘土60~80份、尼龙纤维10~20份、重晶石10~20份、碳纤维增强体20~40份、氧化钛12~18份、金刚砂10~20份、三氧化二铝8~20份、锆英石20~50份、磷酸钠1~3份、铜2~4份、铝8~10份、钛8~10份;本发明的有益效果是在原料中加入了尼龙纤维和碳纤维增强体,从而使陶瓷基复合材料的抗氧化性更好,防止陶瓷基复合材料在长时间使用过后由于被氧化而发生损坏,另外在制备过程中使用粉碎机粉碎过后再通过湿法球磨进行研磨,从而使原料混合的更加均匀,进而使陶瓷基复合材料的结构强度更高。
本发明公开了一种阻燃耐候型PC/ABS复合材料的加工工艺,涉及复合材料技术领域,包括以下步骤:(1)分子筛原粉的活化,(2)载体的制备,(3)耐候剂的制备,(4)PC/ABS复合材料的制备。本发明所制PC/ABS复合材料通过自制耐候剂的添加具有优异的耐候性能,同时具有良好的阻燃性能和物理机械性能,解决了常规阻燃剂的大量添加会导致材料耐候性能和物理机械性能降低的技术问题。
本发明提供了一种纳米氧化铅‑碳复合材料,氧化铅纳米颗粒均匀负载在高比表面积的碳材料表面和内部,氧化铅纳米颗粒的直径为1~10nm。本发明所述的纳米氧化铅‑碳复合材料,改善了碳材料的亲水性能,极大提高了碳材料的析氢过电位。本发明还提供了所述纳米氧化铅‑碳复合材料的制备方法,采用有机溶剂热法制备了均匀负载在碳材料上的纳米氧化铅‑碳复合材料,制作过程简单、反应条件温和、成本低、可实现工业化批量生产。
本发明公开了一种柔性的少层石墨烯/有机硅橡胶复合材料及制备方法,该柔性复合材料按照重量份由以下原料制备而成:少层石墨烯160份~260份;有机硅橡胶:1000份;分散剂:500份~2000份;改性剂:20份~120份;固化剂:90份~150份。本发明中少层石墨烯在有机硅橡胶基体中分散均匀,并且形成了连续的功能网络结构,这对复合材料的导电性能、柔韧性能和电磁屏蔽性能的提升有利。本发明选用的加工设备为常用设备,制备工艺为一种简单而有效的制备柔性的少层石墨烯/有机硅橡胶复合材料的方法,具有制备过程简单、可实现连续化生产等特点。
本发明涉及高分子复合材料技术领域,尤其为一种纸质餐具加工用PLA复合材料。本发明中,改性纳米氧化铝可以作为相成核剂,使得PLA的结晶速率提高,从而提高了PLA的结晶温度和结晶度,改善PLA复合材料的力学性能,聚丁二酸乙二醇酯是一种化学合成的可生物降解型聚酯,具有良好的柔顺性和热稳定性,易被自然界的多种微生物或动植物体内的酶分解代谢,最终生成二氧化碳和水,与PLA材料结合使用,较为环保,稳定剂包括抗氧剂和过氧化二叔丁基,结合使用可增强PLA复合材料的使用寿命,塑化剂可加快PLA成型,添加剂包括润滑剂和增韧剂,其中,增韧剂可增加PLA的韧性,方便加工延展,提高PLA的成型性能。
本发明涉及一种PS复合材料及其制备方法,由以下重量份的组分制成:PS为60份?80份;TiO2?g?P(GMA?AN)为6份?24份;处理的石墨烯为8份?12份;抗氧剂为0.1份?0.5份;润滑剂为0.1份?0.3份。本技术方案利用石墨烯的表面的含氧官能团,通过化学键合的方式在表面接枝了合适的长链烷烃,长链烷烃能有效地阻止了石墨烯的团聚,让石墨烯能更好地分散在PS复合材料里。本技术方案在TiO2表面上接枝GMA、AN,一方面P(GMA?AN)以化学键连接着TiO2,表面接枝率更高,有利于把应力传送到粒子上,另一方面表面接枝物能改善TiO2与PS相容性。
本发明公开了一种高性能玻璃钢复合材料,其原料按重量份包括:酚醛环氧树脂30-40份,聚醚酰亚胺15-20份,二氨基二苯甲烷5-10份,硅烷偶联剂1-2份,玻璃纤维20-30份,碳化硅纤维5-10份,高岭土20-35份,纳米二氧化硅8-13份,纳米氧化锌粉体5-6份,邻苯二甲酸二异壬酯5-12份,亚磷酸酯0.5-1.5份,润滑剂0.5-1份,抗氧剂168?0.8-1.3份。本发明中,上述高性能玻璃钢复合材料耐热性能优异,耐水、耐腐蚀、耐氧化及耐磨性能好,使用寿命长。
本发明公开了一种羟基氧化铁纳米棒/泡沫炭复合材料及其制备方法与应用,该羟基氧化铁纳米棒/泡沫炭复合材料是以泡沫炭为基底,并且羟基氧化铁纳米棒均匀负载在该基底上。该羟基氧化铁纳米棒/泡沫炭复合材料是采用水热合成法将羟基氧化铁纳米棒均匀负载在泡沫炭基底上。该羟基氧化铁纳米棒/泡沫炭复合材料可以直接用作去除水体中砷元素的吸附剂。本发明不仅吸附能力强、次生污染小,而且易分离回收、传质速率快、成本低廉,可对水体中砷元素进行快速高效和选择性去除。
本发明公开了一种制备各向异性导电复合材料固化过程检测系统,其特征是设置能够对材料模具进行加热,并对加热的材料模具形成外加磁场的复合材料固化单元;设置电极信号检测单元,多个电极呈阵列分布在材料模具的内侧壁上,并且与材料模具中的材料形成良好接触;利用实时采集的电极信号,采用电阻抗成像技术对导电复合材料固化过程中的电导率变化情况进行实时图像重构,利用重构图像获得导电颗粒在基体中的分布,并根据导电颗粒在基体中的分布实时调节外加磁场强度,以及实时调节加热片的加热温度。本发明使制备得到的导电复合材料具有更加准确的电特性,提高生产效率,准确固化时间。
本发明公开了一种无卤阻燃长玻纤增强尼龙46复合材料及其制备方法。其中无卤阻燃长玻纤增强尼龙46复合材料,由以下组分按重量份数组成:尼龙46 30~60份,玻璃纤维20~40份,无卤阻燃剂DIDOPO 13~17份,抗氧剂0.5份,相容剂3~5份,增韧剂5~10份,三嗪成炭剂3~5份,协效剂1~5份。本发明采用尼龙46作为基体树脂,添加协效剂同时对制成的复合材料的阻燃性和力学性能产生正协效;添加相容剂用于增强基体树脂与纤维之间的结合力;无卤阻燃剂DIDOPO使得可进行加工温度区域选择范围广且不需要添加分散剂。并且采用一步浸渍法制备该复合材料,该方法工艺简单,阻燃剂分散均匀,阻燃效果优异,制备能耗减少,而且制得的产品力学性能优异。
本发明公开了一种无虎皮纹聚丙烯复合材料及其制备方法与应用。其中,复合材料由以下重量组分制得:聚丙烯100份,虎皮纹消除剂18~28份,无机填料15~40份,增韧剂8~20份,润滑剂0.15~0.6份,抗氧剂0.15~0.4份。本发明通过加入自制的虎皮纹消除剂可明显改善复合材料在注塑过程中的虎皮纹现象,且最终制备的无虎皮纹汽车保险杆、门内饰板或仪表台骨架等用聚丙烯复合材料具有优良的综合性能。
本发明提供了一种水热法制备合成负载四氧化三铁的硒化钴磁性纳米复合材料的方法及其应用,属于纳米材料制备及应用技术领域。本发明无需先行制备模板和使用任何表面活性剂,反应过程温和,易于控制。并且得到的负载四氧化三铁的硒化钴磁性纳米复合材料对催化对硝基苯酚的还原和吸附亚甲基蓝有很高的活性。结果表明,1毫克负载四氧化三铁的硒化钴磁性纳米复合材料只需要13分钟,就可以将0.1毫升5.0×10-3M的对硝基苯酚溶液中对硝基苯酚催化完全;50毫克负载四氧化三铁的硒化钴磁性纳米复合材料25分钟就可以将50毫升5mg/L的亚甲基蓝溶液中亚甲基蓝吸附完全。除此之外,所制备的样品具有磁性,可以方便的用磁铁进行分离与收集,便于重复利用。
本发明公开了一种凹凸棒石镀镍复合材料及其制备方法,其中凹凸棒石镀镍复合材料是以凹凸棒石为基体,凹凸棒石表面镀覆镍层;其制备方法是配制浓度10-50g/L的凹凸棒石去离子水悬浮液,在超声或搅拌条件下依次经表面活性剂十二烷基苯磺酸钠、敏化液、活化液、还原剂和表面活性剂十二烷基苯磺酸钠处理后再于35-60℃下恒温施镀20-50分钟,施镀完成后离心、洗涤、干燥后即得凹凸棒石镀镍复合材料。本发明为纳米矿物材料在高新技术领域的应用开辟一条新的途径,为吸波材料的研制提出一个崭新的方向,从而能够使凹凸棒石带来更多的潜在应用。
本发明公开了一种串珠结构纳米零价铁/纤维素复合材料及其应用,该复合材料的制备方法包括:将纳米纤维素分散到去离子水中,并调节溶液的pH值为2,然后加入戊二醛,分散后进行5小时水热反应,制得带有微/纳米孔隙结构的三维纳米纤维素;对所述三维纳米纤维素进行破碎,并分散到FeSO4水溶液中,反应后进行离心分离,得到清洗后的纤维素铁离子混合物;将纤维素铁离子混合物分散于去氧水溶液中,并与硼氢化钠的去氧水溶液直接混合,上摇床振荡2小时后进行磁分离,从而制得串珠结构纳米零价铁/纤维素复合材料。本发明不仅具有高稳定性和强吸附性,而且制备方法简单、成本较低、对环境无污染,可用于对环境持久性污染物的吸附和降解。
本发明公开了一种石墨烯/尼龙/弹性体纳米复合材料的制备方法,先将石墨烯在熔融聚酰胺单体中进行预分散;再在预分散的石墨烯/聚酰胺单体混合熔液中加入催化剂和活化剂,混合得共混液;将共混液加入挤出机中经反应挤出、造粒得石墨烯/尼龙纳米复合材料的母粒;将上述母粒与弹性体母粒加入挤出机中经熔融共混挤出,得到石墨烯/尼龙/弹性体纳米复合材料。本发明使石墨烯均匀的分散在石墨烯/尼龙/弹性体纳米复合材料中,实现了此种纳米复合材料的工业化大批量生产,并大大改善因石墨烯的加入而使复合材料韧性下降的问题,其与纯尼龙相比,在强度、韧性和模量等力学性以及热分解温度等热学性能方面均有明显的提高,拓宽了其应用领域。
本发明属于改性聚丙烯技术领域,涉及一种麻纤维/聚丙烯复合材料及其制备方法。该麻纤维/聚丙烯复合材料,由包括以下重量份的组分制成:聚丙烯100份;麻纤维10-100份;表面改性剂2-20份;助剂0-32份。与现有技术相比,本发明采用苯甲酸钠、苯乙酸钠、对甲基苯甲酰氯,尤其是对甲基苯甲酰氯,来作为麻纤维与聚丙烯之间的相容剂,可以明显改善麻纤维与聚丙烯之间的相容性,获得力学性能优良的麻纤维/聚丙烯复合材料。
一种阴离子聚合尼龙纳米复合材料,由一种或一种以上的尼龙单体在熔融状态下与一定量的一种或一种以上无机纳米材料相混合,经脱水干燥,在碱性催化剂和助催化剂存在条件下进行阴离子聚合反应,制备得到尼龙纳米复合材料。在聚合过程中同其他助剂相容性好,所得到的复合材料强度高、刚性好、尺寸稳定,而且工艺简单、效率高。
本发明公开了一种耐疲劳玻纤增强聚丙烯复合材料及其制备方法,该复合材料由以下组分按质量份数组成:聚丙烯30‑80份,玻璃纤维10‑40份,氧化石墨烯接枝改性的超高分子量聚乙烯纤维2‑10份,弹性体5~15份,相容剂2‑5份,抗氧剂0.1~0.5份,润滑剂0.2‑0.6份,交联剂0.1~1份。本发明在复合材料中添加氧化石墨烯接枝改性的超高分子量聚乙烯纤维、弹性体、交联剂等组分,从而在挤出剪切加工过程中分子间发生交联反应,使得共混物围绕氧化石墨烯为核心,在超高分子量聚乙烯纤维表面形成大量微小均匀分散的交联橡胶粒子,从而大幅度改善玻纤增强聚丙烯复合材料的耐疲劳性。
本发明公开了一种自组装的硅碳复合材料的制备方法,涉及锂离子电池负极材料技术领域,包括以下步骤:将含硅化合物加入到酸性溶液中,冰浴并搅拌反应,真空干燥;将干燥产物加入到石墨烯悬浊液中,超声并搅拌反应,得悬浊液;将悬浊液加入到含高聚物的水溶液中,超声并搅拌反应,抽滤,干燥,真空或惰性气氛下烧结,即得。本发明利用硅基材料和石墨烯材料,同时引入高聚物,通过静电作用力搭建起自组装的硅碳复合材料,提升复合材料整体的导电性和稳定性。通过电化学测试表明,本发明制备的自组装的硅碳复合材料具有良好的锂离子嵌脱能力,容量较高。
本发明公开了一种高强度耐磨PE透气膜复合材料及其制备方法,其由以下组分按照重量份制备而成:基体树脂40‑53份、无机填充剂20‑40份、耐磨剂10‑20份、分散剂3.3‑5.5份、聚四氟乙烯3‑5份、二氧化硅0.5‑1份、抗氧剂0.2‑0.4份。本发明中利用铝酸酯偶联剂对钛酸钾进行表面活性处理后,极大提高了其分散性能和基体树脂的结合强度,结合加入的超细二氧化硅和低分子量的聚四氟乙烯,一方面提高了复合材料的强度,另一方面提高了复合材料的耐磨性能和使用寿命。通过提高PE透气膜复合材料的拉伸强度和耐磨性,从而改善PE透气膜防护服的使用强度和抗磨损能力。
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