本发明涉及一种热塑性复合材料沼气池,该沼气池包括池体、进料口、出料口、出气口及圆形板构件,池体是由多块池体构件构成的组合式结构,进料口设在池体上部的一侧,出料口设在池体上部的另一侧,出气口设在池体的顶部,圆形板构件设在出气口内。与现有技术相比,本发明采用热塑性复合材料制造,可以直接将各个部件方便的运输到安装地点进行现场拼装,减少了工期,降低了成本,并且结构简单、气密性好、耐高低温、可以使用30年以上。
一种绢云母-聚己内酰胺复合材料的制备方法,包括以下步骤:(1)先将绢云母、偶联剂、水、发烟盐酸按一定比例混合,得到经偶联剂活化的绢云母;(2)加入蒸馏水,高速搅拌形成稳定悬浮体系,再加入己内酰胺,搅拌至形成稳定胶体体系;(3)真空脱水,加热,聚合一段时间后加入催化剂,聚合;(4)加压出料、机械破碎、热水洗三遍除去平衡单体及低聚物,干燥至恒重,即得到绢云母-聚己内酰胺复合材料。该法制得的绢云母-聚己内酰胺复合材料的材料表面被聚己内酰胺均匀覆盖,并形成聚己内酰胺与绢云母之间经偶联剂的共价键相连的特殊结构,该复合材料具有优良的力学性能、耐热性和制品尺寸稳定性。
本发明涉及改性材料技术领域,公开了一种耐应力发白聚丙烯复合材料及其制备方法,包含以下重量份的组分:聚丙烯50‑78份,聚丁烯12‑20份,无机填料10‑30份,抗氧剂0.2‑1.0份,其他助剂0‑0.5份,色粉0.8‑2份;以上组分经混合、挤出造粒制成耐应力发白聚丙烯复合材料。本发明公开的耐应力发白聚丙烯复合材料以聚丁烯改性聚丙烯,所制得的复合材料综合性能良好,并且具有较好的耐应力发白特性,适合于车用塑料、电器外壳、电动工具等领域使用。
一种钨/金属氧化物颗粒复相强化铜基复合材料及其制备方法,涉及金属基复合材料制备领域,由M源、W源以及铜粉复合而成W/MxOy颗粒复相强化铜基复合材料,M源为Cu‑M金属间化合物。采用机械合金化工艺,以脆性Cu‑M金属间化合物作为氧化物弥散颗粒前驱体,以钨氧化物作为钨弥散颗粒前驱体,利用Cu‑M与钨氧化物原位反应生成钨颗粒弥散相和氧化物颗粒弥散相,形成细小、分布均匀的弥散相,通过放电等离子体烧结致密化获得致密度高的铜基复合材料。本发明可以解决单相弥散颗粒含量提高而降低铜基体导电导热性能,以及大颗粒W团聚导致其力学性能下降的难题,大幅提升铜基材料的力学性能以及高温稳定性,并保持优异的导电导热特性。
本发明提供了双核壳结构硅基微胶囊复合材料及制备方法、半固态锂离子电池负极浆料及锂离子电池,以Si@空隙@SnO2纳米球作为胶囊内相,通过微流控技术,制备双核壳结构硅基胶囊复合材料,高温碳化后形成微胶囊复合材料。其内部存在的丰富的空隙结构,能缓冲体积变化,减少了充电/放电过程中的活性质量损失,从而改善了在锂离子电池负极和半固态锂离子电池负极浆料的电化学性能。且本发明通过微流控技术制备的双核壳结构硅基微胶囊复合材料,可控性好;实验过程简单,产量大。
本发明属于复合材料技术领域,具体公开了一种超疏水不锈钢网复合材料及其制备方法和应用,通过在不锈钢网SSM表面均匀负载Fe2O3‑NCs,有利于不锈钢网表面粗糙化,从而增加超疏水组分十八烷基三甲氧基硅烷OTS在其表面的负载率和粘附性,使得该超疏水SSM复合材料具有超疏水及超亲油性,再经油水分离试验证明,该超疏水SSM复合材料在含有甲苯、正辛烷、汽油、正己烷、氯仿、二氯乙烷、环己烷以及玉米油的油水混合物中均具有较高的油水分离效率,且重复回收性强。
本发明公开了一种自修复水泥基复合材料制备方法,包括自修复材料,自修复材料的原料按质量百分比计包括:SiO2‑GO(GO,grapheneoxide)复合材料0~10wt%,修复材料20~50wt%,膨胀剂5~15wt%,活性矿物微粉20~35wt%,激发剂1~3wt%,去离子水10~20wt%;自修复材料的原料经混料、造粒工艺制成。本发明通过溶胶‑凝胶法,制备纳米SiO2颗粒,利用纳米SiO2作为GO的载体材料,达到GO在制备自修复材料中均匀分散的目的。利用GO对水泥基材料水化产物结晶成核的诱导效应,促进水泥基材料微观裂缝的自修复;在水泥基材料产生微裂纹的地方,GO能够促进自修复材料在水泥基材料中的水化,在微裂纹处形成自修复产物,不断填充微裂缝,达到对微裂缝进行修复的目的。
本发明公开了一种碳包覆二氧化锡/硫化锌空心立方块纳米复合材料及制备方法和锂离子电池负极与电池,通过将立方块状ZnSn(OH)6纳米材料与尿素和硫脲混合,经水热反应制备得到SnO2/ZnS空心立方块纳米材料,再在其表面包覆多巴胺作为碳源,经加热碳化后即可制备得到碳包覆二氧化锡/硫化锌空心立方块微纳复合材料;在应用于锂离子电池时,其中空结构和碳包覆、以及表面的粗糙多孔形貌和较大的比表面积,能更好的增加电解质与其的接触,也能够很好的缓冲在充放电过程中的体积效应,维持材料微结构;SnO2与ZnS两种化合物间的协同效应可提高离子扩散和电子传输速率,提高电池的循环性能;在电流密度为100mA g‑1时,循环100次后电池容量仍然高达870mAh g‑1。
本发明涉及高分子材料技术领域,具体涉及一种低烟密度、高氧指数、低气味车用阻燃PC/ABS复合材料及其制备方法,所述低烟密度、高氧指数、低气味车用阻燃PC/ABS复合材料由原料组合物制成,所述原料组合物包括:PC树脂30~60重量份、ABS树脂30~60重量份、阻燃剂2~15重量份、SAG相容剂1~5重量份、抗氧剂0.4~1重量份、润滑剂0.2~0.5重量份。本发明通过在PC/ABS复合材料中加入低散发阻燃剂,能够提高PC/ABS复合材料的氧指数,并拓宽其应用范围,能够满足其在汽车内饰中的应用。
本发明公开了一种锦葵茎皮纤维增强的木塑复合材料及其应用,涉及木塑复合材料技术领域,该种材料包括以下原料:聚氯乙烯树脂粉SG‑5、锦葵茎皮纤维、马来酸酐接枝ABS树脂、钙钛尾矿粉料、绒毛粉、环氧脂肪酸甲酯、胶易素T‑78、羊巴粉、复配偶联剂、复配抗氧剂。本发明的木塑复合材料在力学强度、防水性、耐氧化老化性及屏蔽性等方面上提升显著,改善了木塑复合材料的整体性能,提高了应用性能,使用寿命更有保障,具有很好的推广价值。
一种高性能纤维复合材料制品,以重量计,包括以下原料:高强碳纤维织物15~30份、碳纤维增强体20~40份、高强玻璃纤维织物15~30份、纳米抗菌纤维布10~15份、不饱和聚酯树脂或环氧树脂40~60份、泡沫芯材10~20份、超强聚乙烯纤维织物10~20份;本发明的有益效果是高性能纤维复合材料制品的整体综合成本造价低,材料来源广泛,长时间使用过后不易发生开裂,另外在高性能纤维复合材料制品中添加了碳纤维增强体,从而使高性能纤维复合材料制品的结构强度更高。
本发明公开了一种汽车内饰用聚丙烯复合材料生产系统,属于聚丙烯高分子材料加工生产技术领域。本发明包括加料单元、挤出单元、抽真空单元、牵引单元和切粒单元。加料单元包括料斗,料斗下方设置有下料槽,下料槽内倾斜设置有喂料螺杆;挤出单元用于熔融、反应并挤出长条状聚丙烯复合材料,挤出单元与抽真空单元相连接,对混合料进行抽真空对其中VOC进行有效脱除;牵引单元和切粒单元对长条状聚丙烯复合材料进行牵引切粒。本发明一方面实现了聚丙烯混合料的顺利喂料,另一方面有效地降低了聚丙烯复合材料中VOC含量。
本发明公开一种三维网络结构聚苯胺/石墨烯/硅复合材料制备方法,包括:将对苯二胺加入水中水浴搅拌溶解,再加入硅源进行搅拌分散,接着加入氧化石墨烯分散均匀,然后进行水热反应得到水凝胶M1;将水凝胶M1加入盐酸中预冷,再将NaNO2溶液和HBF4溶液分别预冷,在冰水浴中向含有水凝胶M1的盐酸中滴加预冷后的NaNO2溶液和预冷后的HBF4溶液,然后进行重氮化反应得到水凝胶M2;将苯胺单体溶解于硫酸溶液中,再加入水凝胶M2,浸泡,预冷得到第一混合液;将过硫酸铵溶解于硫酸溶液中,预冷,得到第二混合液;在冰水浴中将第二混合液滴加至第一混合液中,调节温度进行聚合反应得到三维网络结构聚苯胺/石墨烯/硅复合材料。
本发明提供了一种纳米碱式碳酸铅‑碳复合材料,其特征在于:由碳材料和均匀分散在所述碳材料表面的纳米碱式碳酸铅颗粒组成,所述纳米碱式碳酸铅颗粒在150nm以下。本发明所述的纳米碱式碳酸铅‑碳复合材料,作为铅炭电池负极添加剂,能够更好地延缓负极的不可逆硫酸盐化,更好地抑制析氢反应。本发明还提供了所述的纳米碱式碳酸铅‑碳复合材料的制备方法,操作简单,成本低廉,对生产设备及生产条件不苛刻,得到的碱式碳酸铅尺寸小且均匀地分散在碳材料的表面上。本发明还提供了所述纳米碱式碳酸铅‑碳复合材料作为铅炭电池负极活性材料在铅炭电池中的应用。
本发明公开了一种共轭梯形聚合物‑碳纳米管复合材料,共轭梯形聚合物包覆于碳纳米管外壁。本发明还公开了上述共轭梯形聚合物‑碳纳米管复合材料的制备方法,包括如下步骤:将共轭梯形聚合物与碳纳米管均匀分散在甲磺酸中得到混合液;向混合液中滴加水并搅拌,当生成絮状物后停止滴加水,洗涤絮状物得到共轭梯形聚合物‑碳纳米管复合材料。本发明还公开了上述共轭梯形聚合物‑碳纳米管复合材料在锂离子电池中的应用。本发明以碳纳米管为支撑,共轭梯形聚合物沿着碳纳米管外管壁生长,形成包覆结构,碳纳米管提供很好的导电通道,增强本发明的导电性,提高其循环性能和倍率特性,用作锂离子电池负极,提高了其电化学性能。
本发明公开了一种无缝仪表板用聚丙烯复合材料及其制备方法,无缝仪表板用聚丙烯复合材料以下重量份数的组分制备而成:聚丙烯40-60,高密度聚乙烯10-20,聚烯烃弹性体15-25,滑石粉20-30,抗氧剂0.2-0.6,光稳定剂0.4-1,耐刮擦剂0.5-3,润滑剂0.2-0.6,色粉1-3。本发明制备出的聚丙烯复合材料具有较高的刚韧平衡性,低温冲击性,耐候性能和耐刮擦性能,可以达到各汽车主机厂无缝仪表板的性能要求。同时,该聚丙烯复合材料还具有优异的注塑成型性能,注塑制件外观优异,没有虎皮纹和气痕等缺陷。
本发明公开一种压缩机支撑板、冰箱、复合材料及其制备方法,其中,复合材料,按重量份计,包括:高分子树脂50~80份;纤维材料20~50份;相容剂1~5份;抗氧剂0.1~0.5份;分散剂0.1~2份。本发明的技术方案通过各种不同组合物配比形成一种复合材料,由该复合材料制造的压缩机底板,由于该底板的拉伸强度、断裂伸长率、弯曲强度和弯曲模量,以及缺口冲击强度对应的参数均较佳,因而可提高压缩机安装的稳定性,进而减缓冰箱产生的噪音。
本发明提供了一种超短玻纤改性苯乙烯微球复合材料及其制备方法,属于聚苯乙烯微球材料的快速成型改性领域。其由以下原料组成:聚苯乙烯微球100份、超短玻纤5~45份、偶联剂1~5份、抗氧剂0.05~0.13份、润滑剂0.05~0.17份及热稳定剂0.05~0.25份。本发明创新性地以超短玻纤改性聚苯乙烯微球,制备了一种用于激光烧结快速成型领域的超短玻纤改性苯乙烯微球复合材料,该材料具有力学强度大、耐热性好、耐磨性优良以及成型速度较快的特点,同时超短玻纤的引入大幅降低了复合材料的整体成本。此外本发明所涉及的制备工艺简单且无污染,所制备复合材料可直接应用于激光烧结快速成型领域,制备具有复杂结构的三维制件。
本发明涉及一种PBT复合材料,由以下重量份的组份制成:PBT为50份?80份;改性硅灰石为20份?30份;MBS为10份?20份;抗氧剂为0.1份?0.5份;润滑剂为0.1份?0.3份;改性硅灰石为通过钛酸酯偶联剂及十二烷基磺酸钠改性的硅灰石。本技术方案中,MBS是典型的核壳型增韧剂,外壳是苯乙烯(St)和甲基丙烯酸甲酯(MMA), MMA的只要作用是提高它与PBT之间的相容性,使MBS能在PBT复合材料中均匀分散。当材料受到外力冲击时,MBS的外壳是应力集中点,使其发生形变,并在周围诱发银纹和剪切带,通过银纹和剪切带来吸收能量,从而达到增韧的目的。
本发明公开一种用于汽车保险杆的低后收缩聚丙烯复合材料及其制备方法,其由聚丙烯、聚苯胺、玻璃纤维粉、高目数碳酸钙、增韧剂、成核剂、润滑剂、偶联剂和抗氧剂经分步混合、挤出制备而成。聚苯胺影响PP的结晶性能从而降低PP复合材料收缩率;并通过将玻璃纤维粉通过主、侧喂料口同时进料方式以及与高目数碳酸钙、聚苯胺复配使用,碳酸钙粉体均匀附着于玻璃纤维粉及PP表面,形成特定的笼状结构,极大的增强了组合物间的力学性能,最终得到综合性能优异的PP复合材料,同时大幅降低PP复合材料的收缩率。
本发明公开了一种聚对苯二甲酸乙二醇酯复合材料的制备方法,其是以纳米改性秸秆作为阻燃填料加入到聚对苯二甲酸乙二醇酯复合材料的制备中。本发明采用纳米改性秸秆替代了有毒有害的卤系阻燃剂,由于纳米改性秸秆是以纳米颗粒状态分散在聚对苯二甲酸乙二醇酯复合材料基体中,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,同时本发明有效利用了农业废弃物秸秆,使其变废为宝,创造了新的应用价值。
本发明公开了二氧化锡修饰四氧化三铁/多壁碳纳米管网状复合材料,及其制备方法和应用,其制备方法包括步骤:(1)四氧化三铁/多壁碳纳米管的制备:酸化多壁碳纳米管,与乙二醇混合后,超声分散,然后加入Fe(NO3)3·9H2O和NaAc·3H2O,200℃反应10小时,后处理即得四氧化三铁/多壁碳纳米管;(2)二氧化锡修饰:往步骤(1)制备得到的四氧化三铁/多壁碳纳米管中加入蒸馏水以及SnCl4·5H2O,搅拌充分溶解,溶解完全后逐滴滴加浓氨水,调节至pH=10,反应釜中160℃反应18小时,后处理即得二氧化锡修饰四氧化三铁/多壁碳纳米管网状复合材料。
本发明公开了一种核壳结构ATO纳米粒子包裹的硅酸盐纳米微球复合材料及其应用,属于纳米功能涂料技术领域。该复合材料包括93~97wt%硅酸盐纳米微球复合材料和3~7wt%ATO纳米粒子。本发明以钢渣为主要原料,制备硅酸盐微球,粒径范围纳米级,再以ATO纳米粒子修饰硅酸盐纳米微球。在研究过程中以其实际功能应用为导向进行设计、制备和组装纳米复合功能材料,实验设备及工艺方法简单,经济成本低。本发明所制备的纳米复合材料粒子分散性好、反射能力强、防水、阻燃、稳定性良好的特性,可制备环境友好型隔热、保温、防水和阻燃涂层,广泛应用于建筑物内、外墙、门窗等隔热保温材料。
本发明公开了一种玻璃纤维增强AES复合材料及其制备方法。玻璃纤维增强AES复合材料按重量百分比由以下组分组成:AES树脂50-85%;玻璃纤维5-30%;相容剂3-8%;增韧剂5-15%;抗氧化剂0.1-1%;偶联剂0.5-2;润滑剂0.5-1%。本发明玻璃纤维增强AES复合材料具有良好的综合性能,强度高,刚性好,耐高温,成型性好,尺寸稳定,加入玻璃纤维还可提高复合材料的热变形温度,降低材料的线胀系数和成型收缩率,扩大了AES材料的应用领域。
本发明公开了一种抗静电、高光泽聚丙烯复合材料及其制备及方法。本发明的复合材料由100份聚丙烯、50~100份丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物、9~30份抗静电剂、4~10份相容剂、10~20份改性填料、1~2份抗氧剂和0.5~1份加工助剂制备而成,所述抗静电剂为永久高分子型抗静电剂和低分子型抗静电剂组成;相容剂为聚丙烯接枝马来酸酐和丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物接枝马来酸酐的混合物。本发明提高了聚丙烯复合材料的抗静电性能、综合性能及性价比,使本发明的复合材料具有永久抗静电性能、高光泽度、易加工等特点,应用领域广阔,包括电子电器、家电、航空航天、国防等领域。
本发明公开了一种LED封装用含纳米氮化硼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,有效的改善了传统环氧树脂作为封装材料的缺陷,掺混的纳米氮化硼有效的提高了复合材料的耐热性和导热能力,还能有效的防止材料在高温条件下氧化,提高耐老化能力,提高防护能力,本发明制备的复合材料作为LED封装材料具有优良的力学性能和介电性能,抗紫外老化,使用寿命长,经济耐用。
抗菌复合材料及其制备方法,其特征是按重量百分比的原料组成主要包括:坡缕石40~90%,粘接剂5~50%,氧化锌复合粉体0.5~20%,在氧化锌复合粉体中,四脚针状氧化锌和纳米级氧化锌的重量比为1比0.1~10。本发明是由支撑体和具有抗菌特性的材料构成的复合材料,基支撑体由坡缕石和粘接剂组成,坡缕石提供了一种网状结构,粘接剂增强了这种网状结构,具有抗菌特性的材料为一种主要由四脚针状氧化锌和纳米级氧化锌构成的复合粉体,该复合粉体提供了在微观结构上的内置电场,利用内置的微电场作用,改变微生物的表面特性,可有效抑制微生物的繁殖和生长,达到抗菌目的。
一种高强自润滑铁铜粉末复合材料、其制备方法及应用,其特征是所述复合材料由铁合金基体和作为表层的铜合金层组成;铁合金基体的材料成份Cu、C、Sn、Pb、及Fe;铜合金层的材料的成份是Ni、C、MoS2、Sn、Fe、Pb及Cu;分别制备铜合金层温压粉末和铁合金基体温压粉末;将温压粉末装入模具后一次压制成形为压坯;压坯在保护气氛中烧结;烧结后的烧坯在模具中整形完成制备。本发明在保证零件使用性能的同时,极大地降低了零件成本。
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