本发明公开了一种用于军用防护服的复合材料制备方法,涉及服装面料技术领域,本发明通过改性竹纤维的制备、复合纤维的制备、胶液的配制和复合材料的制备制得军用防护服复合材料,所采用的制备方法操作简便且重复性好,并且制得的复合材料具有良好的防水透湿性和隔热性,满足军用防护服在室外环境下的防水隔热透湿性能要求。
本发明属于材料领域,尤其涉及一种金属间化合物复合材料及其制备方法和应用。本发明提供的金属间化合物复合材料包括炭黑载体和负载在所述炭黑载体上的Rh‑Sn金属间化合物颗粒。本发明提供的金属间化合物复合材料中的Rh‑Sn金属间化合物高度有序,其尺寸较小,分布均匀,活性位点暴露的较多,因此活性位点的利用率较高。同时,Rh‑Sn金属间化合物有序的、特定的晶体结构形成孤立的Rh位点,孤立的Rh位点可与亚胺分子形成较弱的顶部吸附,有利于亚胺分子的脱附,避免其过度加氢为仲胺,因此本发明提供的金属间化合物复合材料作为亚胺选择性合成的催化剂具有较高的选择性。
本发明公开了一种汽车内饰注塑件加工用复合材料,所述一种汽车内饰注塑件加工用复合材料由增强剂和聚乙烯材料组成,所述增强剂与聚乙烯材料的质量份数比为1:60‑70份,所述增强剂由相容剂、阻燃剂和润滑剂组成,所述相容剂、阻燃剂和润滑剂的质量比为1:2‑3:1‑3。本发明复合材料中设置的阻燃剂可以使复合材料具有一定的阻燃效果,可以使物料具有一定的硬度和阻燃性能,而设置的供给装置可以在物料供给的时候使物料可以均匀快速的供给至注塑机的内部,使整个注塑过程更加顺畅的进行;而疏导装置的设置可以将气泵产生的气体通过分流管和连接管输送至两组输送叶片之间,可以将两组输送叶片之间输送的物料吹起,可以防止物料粘结在传送筒的内壁。
本发明提供一种聚丙烯树脂复合材料及其制备方法,涉及高分子材料技术领域。本发明聚丙烯树脂复合材料由以下原料制成:聚丙烯树脂、乙烯‑醋酸乙烯共聚物、重晶石、抗氧剂、光热稳定剂、润滑剂,本发明制得的聚丙烯树脂复合材料具有性能优良、加工成型好等特点,本发明聚丙烯树脂复合材料制备方法简单、生产效率高,且该材料可用于经常经受外力的场合,能够避免应力发白现象,进而扩大了聚丙烯树脂材料的应用领域及范围。
本发明公开了冰箱用低气味抗腐蚀的HIPS复合材料及其制备方法,复合材料的组成为:HIPS:100重量份,聚乙烯树脂10‑40重量份,增韧相容剂:5~15重量份,生石膏粉重量份10‑20,主抗氧剂0.1~0.5重量份,辅助抗氧剂0.1~0.5重量份,润滑剂:0.1~0.5重量份,反应型蓖麻油:1~5重量份。本发明通过原材料生石膏粉中的水分在熔融加工过程中汽化,将HIPS以及聚乙烯中的能够产生气味的小分子物质通过抽真空,带出物料,同时结合反应型蓖麻油的活性官能团螯合材料中的气味物质,形成稳定的新型化合物,从而使用制备出低气味抗发泡剂腐蚀HIPS高性能复合材料,有效降低了VOC的含量,满足冰箱复合材料对低气味的要求。
本发明提供一种抗菌聚丙烯复合材料及其制备方法,涉及塑料材料加工技术领域。本发明抗菌聚丙烯复合材料由以下原料制成:聚丙烯、改性纳米二氧化硅分散液、硅酮、山梨醇、助剂。本发明原料廉价易得,制备的抗菌聚丙烯复合材料具有优良的抗菌性能,通过纳米效应减少有机污染物对聚丙烯表面的粘附作用,本发明抗菌聚丙烯复合材料具有良好的耐污抗污性能。
本发明提供了一种碳纤维PA6热塑性复合材料的制备工艺,制备工艺包括如下步骤,(1)配制碳纤维浸渍浆料;将碳纤维浸渍到基础浆料中;(2)向步骤(1)中的浸渍液中添加偶联剂,搅拌均匀;制备出碳纤维预浸渍液;(3)将PA6浸渍在步骤(2)的碳纤维预浸渍液中浸渍时通过设计的轮带式模具,将浸渍有PA6的碳纤维束材料重复熔融压制,使得PA6基材能够充分包覆碳纤维,充分浸渍;本发明提供的碳纤维PA6热塑性复合材料高强度低密度,工业设计可操作性高,导热导电性能高,耐化学腐蚀性高,废料能回收利用;其制品最大特点是:碳纤维复合材料拉伸强度在3000‑4000MPA,相当于钢铁的5‑6倍;碳纤维复合材料比重1.5,钢铁的比重7.8,可以减重50%以上。
本发明公开了一种高耐久高速公路路面用改性纳米复合材料的制备方法,对石墨烯进行硫掺杂、接枝环氧化γ‑胡萝卜素并且聚羧酸系高效减水剂改性,得到了高耐久高速公路路面用改性纳米复合材料,该改性纳米复合材料相比于传统的氧化石墨烯或者单一改性的石墨烯材料(例如氮硫共掺杂改性石墨烯材料),本发明的优点在于,仅需要少量的加入量(低于2%),就可以达到非常好的耐久性能,是一种低成本,高功效的新型改性纳米复合材料。
本发明提供了一种二硫化钴/碳纳米纤维/硫复合材料,由碳纳米纤维、二硫化钴纳米颗粒和硫组成;所述碳纳米纤维表面复合有紧密、有序排列的二硫化钴纳米颗粒,所述碳纳米纤维与所述二硫化钴纳米颗粒形成玉米棒状结构;所述硫负载于所述玉米棒状结构中。本申请还提供了上述复合材料的制备方法与应用。本申请提供的二硫化钴/碳纳米纤维/硫复合材料具有独特的玉米棒状纳米结构,由此使得该复合材料具有化学吸附和氧化还原催化能力,直接应用于锂硫电池中,充放电循环中提供了较高的质量比容量和长循环性能。
本发明公开了一种二氧化锡/石墨烯复合材料及其制备方法和在锂离子电池负极材料中的应用,所述制备方法包括:将氯化锡、膨胀石墨、有机溶剂和水混合,超声处理后得到前驱体溶液;将前驱体溶液进行微波高压水热反应,离心、过滤、水洗和干燥后得到固体粉末;将固体粉末分别进行第一次热处理和第二次热处理后得到二氧化锡/石墨烯复合材料;该二氧化锡/石墨烯复合材料的制备方法简单可控,易于操作,制得的二氧化锡/石墨烯复合材料具备优良的电化学性能。
本发明提供了一种碳纳米管与裂解炭黑复合材料制备方法,属于环保新材料领域。所述碳纳米管与裂解炭黑复合材料包括1.0‑3.0%的碳纳米管及95‑98%的裂解炭黑。其工艺流程包括,用碳纳米管制备分散液,再将分散好的碳纳米管分散液与裂解炭黑一起用造粒机造粒,最后将造粒后的颗粒物烘干制成碳纳米管与裂解炭黑复合材料。本复合材料结合了碳纳米管的强度高、散热导电性能优越,及裂解炭黑柔韧性和补强性能好的优点,可完全替代传统炭黑材料应用于新轮胎制造中,能够大幅提高轮胎各项性能。本发明生产工艺简单、实用,便于长期保持稳定,适宜于大规模化的生产应用。
本发明公开了一种超细晶TiC和Y2O3掺杂W基复合材料及其制备方法,其中超细晶TiC和Y2O3掺杂W基复合材料的组份按质量百分比构成如下:TiC1%,Y2O3 1%,W 98%。本发明采用TiC和Y2O3作为增强相结合放电等离子烧结制备钨基复合材料可以有效地细化晶粒,制备超细晶的钨基复合材料,提高钨材料的烧结性能和力学性能。
本发明提供了一种可直接注塑化学微发泡聚丙烯复合材料及其制备方法,由聚丙烯复合材料与碳酸氢钠发泡剂按照一定配比混合均匀,采用二次开模工艺注塑发泡成型,其中聚丙烯复合材料按照重量比由共聚PP55‑65份、HDPE10‑20份、UHMWPE 5‑10份、滑石粉15‑20份、抗氧剂0.2‑0.4份、润滑剂0.5‑1份、光稳定剂0.5‑1份及其他助剂0‑1份制备而成。以PP、HDPE、UHMWPE选择合适的配比,使得复合体系中分子量呈现合理的分布,分子链相互缠结,不同分子量的链段呈无规则缠绕,形成三维网状的网络结构,达到极好的相容性,从而改善线性聚丙烯的熔体强度,获得泡孔小而细腻的微发泡材料。该复合材料成本低,操作简便,机械性能优异,实现很好的减重效果,有效降低制件的重量,实现部件的轻量化。
本发明公开了一种玄武岩纤维增强的木塑复合材料的制备方法,包括如下步骤:(1)玄武岩纤维改性处理、(2)挤出成型。本发明对玄武岩纤维进行了特殊的改性处理,有效改善了其表面活性,使得其能与木塑复合材料的其他成分形成良好的界面结合,配合其余成分的合理添加,最终制得的木塑复合材料具有很好的强度、耐水性、耐腐蚀性等,综合使用性能好,有效拓展了木塑复合材料的应用领域。
本发明涉及一种用于磁性复合材料的合金II及其制备方法,合金II其原料成分及重量百分含量为:La12~17%,B3~6%,Pb0.02%~0.08%,V0.03%~0.08%,Os0.03%~0.08%,Au0.001%~0.004%,Be 0.05%~0.09%,余量为Fe;制备方法步骤包括配料、熔炼、制带、氢碎、研磨,使用本发明用于磁性复合材料的合金II并结合其他合金制备的磁性复合材料具有热稳定性好,并具有良好的磁性能,磁性复合材料的制备方法工艺简单,生产成本低,适于工业化生产。
本发明一种碳纤维复合材料汽车零部件的制备方法,采用热压工艺制备碳纤维复合材料表面层,之后将表面层放置于模具中,将底部通过注塑的方式注入模具中并在注塑的过程中与碳纤维复合材料表面层连接,最终得到相应的汽车内饰件。与现有技术相比,本发明制备得到的产品既有碳纤维复合材料的强度和表面纹理,同时也能够方便的与周围零部件进行连接,而且还能满足规模化生产。
本发明提供了一种钛酸钾晶须改性聚苯乙烯微球复合材料及其制备方法,其特征在于由以下原料组成:聚苯乙烯微球100份、钛酸钾晶须5~35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、抗氧剂0.1~0.5份。本发明制备的复合材料具有成型速度快、力学强度大及高耐磨性等特点,制品表观质量得到提升,同时钛酸钾晶须的引入大幅降低了聚苯乙烯微球复合材料的制造成本。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。
本发明公开了一种利用磁场取向制备聚偏氟乙烯导热复合材料的方法,先将磁性金属粉末用硅烷偶联剂改性,然后将改性的磁性金属粉末与聚偏氟乙烯在溶剂中混合均匀,加热浓缩混合液至固含量为60‑70%,将浓缩液置于磁场中,使磁性金属粉末沿磁场线方向定向排列,再经干燥挥发溶剂,即制得聚偏氟乙烯导热复合材料。经过磁场处理后的导热复合材料较未经磁场取向的样品具有更高的导热系数。本发明使聚偏氟乙烯导热复合材料在更低的磁性填料用量下具有更高的导热系数,降低成本,且工艺操作简便。
本发明公开了一种聚乙烯醇/无机纳米氧化物粒子复合材料及其制备方法。材料为无机纳米氧化物粒子为核、聚乙烯醇为壳的核壳结构,核与壳间以化学键M-O-C键和氢键相连接,M-O-C键中的M为Si或Al或Ti或Zn;方法为先将无机纳米氧化物粒子分散到低分子醇中或使用溶胶-凝胶法,得到其分散体或其低分子醇溶胶,再依次向其中加入引发剂和醋酸乙烯酯单体,并将其混匀后于温度60~70℃下聚合反应2~3h,获得聚醋酸乙烯酯/无机纳米氧化物粒子复合体,最后将复合体加入浓度为0.1~1M的碱的醇溶液中,于温度25~45℃下醇解反应1~2h,制得聚乙烯醇/无机纳米氧化物粒子复合材料。它可用于纤维、包装材料、纸品加工剂、粘合剂、载体材料、光学材料、膜材料等领域。
本实用新型属于纤维浸润技术领域,具体为一种热塑性复合材料纤维浸润装置,包括装置整体、出料口、进料口,装置整体的前端固定连接有注液口,装置整体的前端固定连接有指示灯,装置整体的右端固定连接有出料口,装置整体的顶端固定连接有第一储液箱,装置整体的左端固定连接有进料口,装置整体的内部固定连接有倾斜块,装置整体的前端固定连接有观测窗,观测窗嵌入在装置整体的内壁上,在使用该种热塑性复合材料纤维浸润装置时,对热塑性复合材料纤维进行浸润,通过观测窗观测装置内部从动轮对热塑性复合材料的挤压情况,能更好的控制升降柱对塑性复合材料进行挤压,避免挤压过度或是挤压不够影响浸润效果,该装置可以在未来具有广泛的发展前景。
本实用新型的一种高导热石墨‑铜互穿式结构的复合材料,可解决复合材料中的石墨晶体取向杂乱以及径向热导率较小的技术问题。包括高导热石墨片以及银铜焊料颗粒,一层高导热石墨片为150μm,高导热石墨片上表面涂抹一层约100μm的银铜焊料颗粒,之后再放一层150μm的高导热石墨片;将涂有多层银铜焊料的高导热石墨片‑铜复合材料进行挤压,使得银铜焊料的部分颗粒能够穿透相邻两层的石墨片,实现银铜焊料在纵向上的接触。对挤压后的高导热石墨片‑铜复合材料进行真空钎焊,使得银铜焊料熔化并烧结在一起,实现高导热石墨‑铜互穿式结构的复合材料制备,从而在保留石墨晶体取向的情况下,同时解决了径向热导率较小的问题。
本实用新型公开了一种医用复合材料及其该材料的手术洞巾,所述丙纶纤维层及第一层甲壳聚糖抑菌层通过在纤网中加入纤维状或粉状热熔粘合材料用来加固,纤网再经过加热熔融冷却加固成布,所述第一层甲壳聚糖抑菌层上粘结有一层防辐射层,所述防辐射层层上粘结有一层活性炭层,所述活性炭层上粘结有一层亲水TPU层,所述医用复合材料的中间位置上留有一个矩形口,医用复合材料上的矩形口口部边缘设有矩形环无菌棉,矩形环无菌棉的四个边上分别设有一个吸盘。该医用复合材料及其该材料的手术洞巾,采用医用复合材料制作成带有矩形环无菌棉和吸盘的手术洞巾,具有很好的抑菌杀菌作用,而且该洞巾使用也很方便。
本发明公开核壳结构的B掺杂C/SiO2多孔复合材料的制备方法及其应用,包括以下步骤:S1:将聚醚F127溶解于乙醇溶液中,40℃水浴加热搅拌,再加入间苯二酚,在25℃室温下搅拌后,再加入浓盐酸和硼酸三异丙酯,搅拌1h,再加入正硅酸四乙酯,继续搅拌后,逐滴加入甲醛,继续搅拌24h,得混合溶液;S2:将所得混合溶液转移至反应釜中,100℃恒温老化24h,再离心、洗涤至中性后,置于70℃干燥箱过夜烘干,得多孔复合材料半成品;S3:350℃将多孔复合材料保温2h,继续以2℃/min的升温速率升至650℃,保温4h后,冷却。本发明首次以缩聚后的酚醛树脂为碳前躯体,以硼酸三异丙酯为掺杂硼源,在水热条件下,一步合成具有核壳结构的B掺杂C/SiO2多孔复合材料,操作方法简单,绿色环保。
本发明提供了一种强韧性Wf/W复合材料,原料包括Wf、W粉和镀膜Wf;所述Wf采用掺钾钨纤维,直径100~300μm,长度2~4mm;所述W粉采用钨粉,粒径5~10μm;所述镀膜Wf采用表面结合有BN膜的掺钾钨纤维,其中的掺钾钨纤维直径100~300μm,长度2~4mm。本发明还提供了一种强韧性Wf/W复合材料的制备方法。本发明利用分别能与W基体结合产生强界面的Wf和产生弱界面的镀膜Wf来共同复合W基体;其中,Wf与W基体结合产生的强界面能够提高复合材料基体的强度,镀BN膜Wf与W基体结合产生的弱界面能够提高复合材料基体的韧性。
本发明涉及锂离子电池负极材料制备技术领域,具体来说是一种锂@碳包覆的石墨烯/SnO2复合材料及其制备方法和应用,本发明通过石墨烯/SnO2复合材料克服了碳材料比容量低的技术缺陷,通过金属锂的复合克服了石墨烯首次库伦效率低的技术缺陷,因此制得了一种比容量、首次库伦效率高的复合材料,并将此复合材料应用于锂离子电池负极材料中,以提升整个锂离子电池的电荷迁移能力。
本发明涉及复合材料技术领域,具体涉及一种钨/铜层状复合材料、制备方法及其应用,制备该层状材料的方法为:将处理完成的钨片和铜片交错堆叠,放入模具获得待烧结体;进行真空烧结,真空度为10~20Pa,烧结温度为800~900℃,烧结压力为14~21KN,升温速率为50~100℃/min,保温5~10min,加压或降压速率为1KN/min,随炉冷却。按照本发明提供的技术方案制备的钨/铜层状复合材料,钨/铜界面连接效果较好,结合强度较高,抗弯强度最高可达1441MPa,并且可以通过控制钨箔、铜箔的厚度来调整导热性能。本发明制备的钨/铜层状复合材料对于面向等离子体材料、热沉材料、封装材料的应用上有一定参考。
本发明公开一种注塑级玻纤增强PET微发泡复合材料及其制备方法,由96‑98wt%PET复合材料及余量的化学发泡剂组成;其中所述的PET复合材料由PET树脂、增韧剂、交联剂、改性玻璃纤维、抗氧剂、润滑剂和其他助剂组成。本发明采用异氰酸丙基三乙氧基硅烷表面修饰碱短切玻纤原丝使其表面带有活性基团,添加到PET树脂中与端羟基发生化学反应,起到偶联作用,促进玻璃纤维分散,纤维交错分布,形成三维网状,增强链段物理交联作用,限制分子链的滑移,从而提高PET链段的熔体黏度,及复合材料的机械强度。
本发明提供一种继电器外壳用绝缘阻燃复合材料及其制备方法,涉及继电器生产技术领域。所述复合材料由以下重量份的原料制成:ABS树脂45‑55份、聚碳酸酯15‑20份、聚甲基丙烯酸甲酯6‑10份、纳米氧化镁1.0‑1.5份、偶联剂0.8‑1.2份、间苯二甲胺5‑7份、钛酸钡2‑4份、氧化硼4‑6份、双(三氟甲基磺酰)胺钾6‑8份、聚苯基磷酸二苯偶氮酯3‑5份、磷酸丁乙醚酯5‑7份、氧化锡2‑4份、八钼酸铵4‑6份、塑化剂2‑4份、分散剂2‑4份。本发明克服了现有技术的不足,能够有效提高复合材料的绝缘阻燃性能,防止制得的继电器外壳发生漏电触电甚至被引燃的情况,复合材料整体性能优异,安全性高,适宜推广。
本发明公开了一种用于家具制作的木塑复合材料的制备方法,属于装饰材料加工技术领域,包括如下步骤:(1)改性填料的制备;(2)功能粉末的制备;(3)塑料熔融物的制备;(4)复合材料的制备。本发明提供了一种用于家具制作的木塑复合材料的制备方法,通过对陶土进行改性处理,增强其表面活性和力学性能,再将其与处理后的作物秸秆粉末进行共同处理,促进两者相互融合,最后用聚丙烯、三氯化铁、丙烯酸等形成的熔融物对功能粉末进行包覆,制备出一种结构稳定,力学性能极佳的木塑复合材料,可用于家具的制作中。
本发明涉及一种无人机螺旋桨用的碳纤维与改性PA66复合材料,在现有的材料基础上增加了PP增硬剂与纳米二氧化钛同时调整了复合抗氧剂与马来酸酐接枝改性剂成分比,当PA66、马来酸酐接枝改性剂、PP增硬剂与纳米二氧化钛质量比100:15:8:1.5时,复合材料的冲击强度是纯PA66的10.9倍,其中纳米二氧化钛增加复合材料的分散性和耐候性、PP增硬剂改善复合材料韧性硬度及提高低温的抗冲击强度,通过本发明制造的螺旋桨一次性模压成型的整体式结构成型,具有强度高、比重轻、价格低、使用寿命长、耐水、耐寒等优点,具备在低温、潮湿的天气下作业的能力。
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