本发明涉及改性材料技术领域,公开了一种低含水率防水透气膜用复合材料及其制备方法,由以下重量份的组分经混合、挤出造粒制成:茂金属聚乙烯37‑52份,高压聚乙烯3‑8份,无机填料45‑55份,吸潮剂0.5‑1.5份,抗氧剂0.1‑1份,润滑剂0.5‑1份、偶联剂0.2‑1份。本发明公开的低含水率防水透气膜用复合材料中添加链吸潮剂能有效吸收无机填料及生产过程中的水分,使得到的复合材料含水量≤0.02%,能有效地解决因材料中水分含量过高而导致的防水透气膜在生产过程中出现针眼等问题,同时对透气膜的妊娠纹有较好的作用。因此本发明公开的复合材料制备工艺简单、成本低,制得的复合材料能有效地保证并提高透气膜生产效率,并且能提高产品质量,减少废品率。
本发明公开了一种多孔碳包裹的锰铁氧化物复合材料及其制备方法,本发明首先制备Mn‑Fe普鲁士蓝类似物,然后以Mn‑Fe普鲁士蓝类似物作为前驱体,在空气中煅烧,煅烧过程中,有机酸盐作为碳源发生不完全氧化,即可得到多孔碳包裹的锰铁氧化物复合材料。该复合材料保存了前驱体完整的立方体结构,制备方法工艺简单、绿色环保、生产成本低廉。本发明还公开了复合材料在水环境治理修复领域的应用,其作为催化剂,能够活化过硫酸盐降解水环境中的有机污染物,能够实现水环境中双酚A的快速降解。且该复合材料具有很好的稳定性,循环使用5次以后,双酚A的降解效率仍然可以达到80%以上,因此具有一定的实际使用价值。
一种气相二氧化硅、纳米级炭黑复合材料的制备方法,所制备的复合材料可用作真空绝热板的芯材。该复合材料以气相二氧化硅作为主要材料,通过添加短纤维、遮光剂等提高产品的抗压强度及隔热性能,采用机械高速混合的方法制备分散均匀的复合材料。并进一步研究了纳米级炭黑作为添加剂对该复合材料的导热性能及老化效果的影响,通过调整纳米级炭黑的添加量,制备了多组产品,测试表明,当炭黑的添加量为3-15%时具有最佳的隔热性能,导热系数可达到0.0040-0.0048w/mk。本发明的积极效果是:制备过程简单,采用干法混合,使用原材料价格便宜易得,适合规模化生产;制备的产品性能优异稳定,老化性能好,可以降低在冰箱等家用电器应用能耗。
本发明公开一种竹纤维增强ABS树脂复合材料,属于高分子复合材料技术领域。本发明复合材料由以下重量份组分组成:ABS树脂100份、三聚氰胺树脂10-20份、丙烯酸树脂8-12份、竹纤维40-60份、抗氧剂0.8-1.5份、硬脂酸0.5-2.5份、异氰酸酯偶联剂3-6份、钛酸酯偶联剂1-2份。本发明加入竹纤维,使得复合材料的强度得到提高,复合材料的力学性能得到提高;竹纤维在树脂中均匀分布,与树脂的相容性好。
本发明属于复合材料领域,具体涉及一种具备高韧性、自润滑、耐磨损、低硬度的聚芳醚酮复合材料,同时涉及制作该材料的方法以及应用该材料的密封圈。本聚芳醚酮复合材料由92~95重量份的共聚芳醚酮树脂,5~8重量份的软碳;本复合材料还包括添加量为软碳重量0.8%~1.5%的硅烷偶联剂。本发明还披露了上述材料的简洁制作方法,主要包括表面处理;混合;干燥;热压、冷却、脱模工序。本发明还公开了由上述材料制作的密封圈,从而实现核工业设备指定部件的高效能密封效果。由本发明中的聚芳醚酮复合材料制得的密封圈,能够完全满足核工业领域高温、高压等特殊工况下的密封要求,防治核介质泄露,保障了人员和设备的安全。
一种铅钛硅碳复合材料及其制备方法,其中铅钛硅碳复合材料是由碳材料与二氧化硅混合后,加入硫酸氧钛溶液,用氨水溶液洗涤后在氮气条件下煅烧得到的钛硅碳复合材料,再加入铅盐溶液,用酸溶液洗涤,干燥后得到的硫酸铅‑碳基材料复合电极材料与金属氧化物混合,并在混合物的表面喷射二氧化硅得到的。该铅钛硅碳复合材料具有提高导电性能、充电接受能力和充放电倍率的优点,能将铅盐转化为活性铅,抑制铅盐结晶体加大而盐化;与铅结合后的铅钛硅碳复合材料结合力增强,使其在充放电过程保持一定强度,不会因电流冲击而松散脱落;提高析氢过电位,抑制负极过早失氢;提高循环寿命。
本发明属于电脑材料技术领域,提供了一种防静电电脑风扇复合材料,所述的防静电电脑风扇复合材料包括如下重量份数的原料:聚四氟乙烯53‑60份、石墨烯增强纤维12‑20份、有机纤维13‑20份、导电聚合物6‑11份、扩散油2‑7份、阻燃剂2‑5份、锌铜合金1‑3份、增塑剂1‑5份。本发明提供的一种防静电电脑风扇复合材料,该复合材料以聚四氟乙烯为主料,加入导电聚合物、扩散油、阻燃剂、锌铜合金、增塑剂等辅料,提高了复合材料的耐压强度、韧性和抗静电性能。
本发明属于高分子复合材料技术领域,公开了一种导热聚酰胺复合材料及其制备方法。本发明公开的导热聚酰胺复合材料包括以下组分和重量份:20~40份PA树脂、58.2~77.4份导热填料、0.2~0.3份抗氧剂、0.5~0.7份偶联剂、0.5~0.7份液体助剂、0.2~0.4份润滑剂和0.3~0.6份加工助剂。本发明公开的导热聚酰胺复合材料的制备方法包括以下步骤:1)将0.5~0.7份偶联剂与0.5~0.7份液体助剂混合,加入到干燥的58.2~77.4份导热填料中,在高混机中搅拌30分钟,100℃干燥3h后备用;2)将干燥的20~40份PA树脂、0.2~0.3份抗氧剂、0.2~0.4份润滑剂、0.3~0.6份加工助剂和步骤1)得到的混合物,放入高速混合机中,搅拌15分钟,放入挤出机中挤出造粒。本发明的复合材料具有导热性、低密度、良好的加工性、低成本。
本发明涉及一种导热导电PC复合材料及制备方法,该复合材料由以下重量份的组分制成:聚碳酸酯树脂400~900份、聚对苯二甲酸乙二醇酯树脂0~350份、碳纤维50~200份、片状石墨30~150份、膨胀石墨30~150份、分散剂3~10份、抗氧剂1~10份、润滑剂1~10份;原料经高速混合及挤出造粒制得导热导电PC复合材料。本发明的导热导电PC复合材料具有加工成型性好、导热性和导电性好等优点;采用多元组合的填充物在塑料基体中形成导热导电网络,碳纤维构成该网络结构的骨架,不同长厚比的石墨填料进行复配后,填补碳纤维形成网络结构中的空隙,从而使得到的复合材料具有较好的导热和导电性能。
本发明属于高分子材料技术领域,公开了一种聚乳酸/碳纤维复合材料及其制备方法。本发明的复合材料包括以下组分和重量份数:50-95份聚乳酸、5-50份改性碳纤维、0.05-1份抗氧剂和0.05-1份光稳定剂。本发明公开的复合材料是由以下方法制备得到的:称取50-95份聚乳酸、5-50份改性碳纤维、0.05-1份抗氧剂和0.05-1份光稳定剂,温度为170~230℃,在高分子加工设备中进行熔融共混,制备得到聚乳酸/碳纤维复合材料。本发明公开的复合材料表面光滑无纤,大大拓展了聚乳酸的应用领域,制备过程简单,方便工业化生产。
本发明公开了一种制备智能蒙皮复合材料的成型模具和方法,磨具包括金属骨架、多个木板、复合材料成型面、第一挡板和第二挡板,所述金属骨架包括水平骨架和多个竖直骨架,所述多个竖直骨架依次垂直设置于所述水平骨架上,每两个竖直骨架的顶端之间设置有一个木板,所述复合材料成型面铺设于所述木板的上部,所述第一挡板固定设置于所述复合材料成型面的一侧,所述第二挡板固定设置于所述复合材料成型面的另一侧。本发明根据智能蒙皮的结构和尺寸设计了专门的成型模具,通过该模具即可制造出需要的蒙皮结构,能有效降低智能蒙皮成型过程热变形风险,保证智能蒙皮具有优异的尺寸精度和稳定性。
本发明涉及一种PET复合材料及其制备方法,称取80份‑100份的PET、10份‑20份纳米羟乙基甲基纤维素、1份‑3份PPG、0.1份‑0.5份抗氧剂;通过挤出机挤出造粒获得PET复合材料。本申请的技术方案中,丙二醇聚醚是PET树脂和纳米羟乙基甲基纤维素的一种增容剂,纳米羟乙基甲基纤维素能在PET复合材料中形成良好的分散,促使了纳米羟乙基甲基纤维素和PET之间形成了较好的界面粘合;PET中的C=O和纳米羟乙基甲基纤维素的‑OH之间可以形成氢键,通过氢键作用在空间上产生了网络结构,有利于PET复合材料力学性能的提高;纳米羟乙基甲基纤维素作为异性成核剂,促进了PET的异性成核,提高了PET的结晶度,提升了PET复合材料力学性能。
本发明公开了一种PMMA复合材料及其制备方法,前者按重量份计包括如下组分:40‑80份聚甲基丙烯酸甲酯;3‑20份增韧剂;10‑60份耐热剂;0.1‑0.5份抗氧剂;0.1‑0.4份润滑剂;聚甲基丙烯酸甲酯的熔体流动速率在220℃,10kg条件下为1‑30g/10min;增韧剂为核壳型增韧剂;耐热剂为苯乙烯‑甲基丙烯酸甲酯‑马来酸酐共聚物。本公开的PMMA复合材料通过加入适量的耐热剂,提高了PMMA复合材料的耐热性,且对PMMA复合材料的透明性无明显影响;通过加入适量的增韧剂,提高了PMMA复合材料的冲击韧性,同时增韧剂中含有双键成分,有利于保证PMMA本身的耐候性。
本发明公开了一种ABS复合材料及其制备方法,前者按重量份计包括如下组分:25‑45份ABS树脂;15‑30份增韧剂;20‑60份SAN树脂;0.5‑2.5份润滑剂;0.1‑0.5份抗氧剂;ABS复合材料的缺口冲击强度大于或等于15kJ/m2,熔体流动速率大于或等于30g/10min;ABS树脂为采用连续本体法生产的丙烯腈‑丁二烯‑苯乙烯共聚物;增韧剂为采用乳液接枝法生产的丙烯腈‑丁二烯‑苯乙烯共聚物。本公开的ABS复合材料中本体法ABS树脂的加入提高了复合材料的整体流动性,同时可以带来大粒径的橡胶相,增韧剂的加入提供了粒径相对较小的橡胶相,两种粒径不同的橡胶相可以在冲击断裂时产生协同效应,提高ABS复合材料的冲击强度。
本发明公开了一种石墨烯橡胶复合材料及其制备方法,所述复合材料的基本组成和质量份数为:氧化石墨烯0.5‑10份、橡胶基体100份、水溶剂1‑5份,还原剂1‑5份、改性剂1‑5份、硫化促进剂1‑4份、氧化锌3‑6份、防老剂0.5‑4份、去离子水1000‑2000份。本发明石墨烯橡胶复合材料加入了还原剂,使得石墨烯能够更好的分散于分散系中,有效的避免了石墨烯团聚情况的发生,提高了复合材料的机械性能,通过加入改性将石墨烯进行改性,改性过后制得的复合材料能够大大提高产品的模量和拉伸性能。
本发明公开了一种热压有机粘土原位制备陶瓷/碳复合材料的方法,是以廉价的天然凹凸棒石粘土和蒙脱石粘土为原料,用不同有机物对其进行有机改性后,通过原位热压反应烧结法制备陶瓷/碳复合材料,本发明选用小分子的乙酰胺对凹凸棒石表面进行亲有机改性后,在1000℃下热压即得到凹凸棒石基的陶瓷/碳复合材料;采用长链烷基铵对蒙脱石进行插层改性后,在1000℃下热压即得到蒙脱石基的陶瓷/碳复合材料。本发明采用低成本的工业级原料,制备的粘土基陶瓷/碳复合材料在力学性能上优于热压粘土制备的传统硅酸盐陶瓷,且原位反应热压工艺可降低烧结温度,增强材料致密性,工艺简单,参数易控。
本发明公开了一种高导热高韧性复合材料,其由如下质量份的各组份制成:基体树脂100份;颗粒状导热填料1~10份;片状导热填料25~40份;晶须状导热填料1~10份;增韧剂1~10份;偶联剂0.1~0.5份。本发明还公开了该高导热高韧性复合材料的制备方法。本发明中的石墨构成了三维导热网络的主体,晶须状导热填料穿过树脂层,连接被树脂阻隔的各石墨导热层,而颗粒状导热填料产生更多的粒子间相互接触点。这样,由于不同形状导热填料有效堆积,形成更多导热通路,使复合材料导热性能有效提高。同时,颗粒状和晶须状导热填料对复合材料具有增韧和增强作用,因此该复合材料兼具高导热与韧性高的优点。
本发明公开了一种高光泽复合阻燃的HIPS复合材料及其制备方法,复合材料的组成为:HIPS100重量份,阻燃PET20~40重量份、相容剂2~8重量份、主阻燃剂5~10重量份、辅助阻燃剂1‑3、抗氧剂0.1~1重量份和润滑剂0.1~1重量份;本发明的高光泽阻燃HIPS复合材料,不仅提高了HIPS复合材料的表面光泽性,而且具有优良的阻燃性、耐化学性能及机械强度高,尺寸稳定性良好,大大拓宽了HIPS的应用范围,广泛应用于对于光泽度和阻燃性要求比较高的场合,具有广阔的应用前景,本发明的新型高光泽阻燃HIPS复合材料制备方法,复配过程和加工过程简单,易于加工制备。
本发明公开了一种镀W金刚石/W‑Cu梯度复合材料的制备方法,是按照梯度复合材料中各层所需的W与Cu的质量比,称取各层所需的W粉和Cu粉原料,混匀获得各层所需的W‑Cu复合粉,且在Cu含量最高的W‑Cu复合粉中同时添加通过盐浴镀方法制得的镀W金刚石颗粒,最后将各层原料依次平铺、压制、烧结,即获得镀W金刚石/W‑Cu梯度复合材料。本发明将镀W金刚石加入W‑Cu梯度复合材料的高铜层中,利用金刚石极高的热导率,提高了W‑Cu梯度复合材料的整体热导率。
本发明公开了一种环形切飞边复合材料螺旋桨模压成型模具,包括上模和下模;上模中部设有上模型腔;在上模型腔的外侧,沿其外周方向设置一圈第一剪切刀口;在第一剪切刀口的外侧,沿其外周方向设置一圈第一溢料排胶腔;下模中部设有下模型腔;在下模型腔的外侧,沿其外周方向设置一圈第二剪切刀口;在第二剪切刀口的外侧,沿其外周方向设置一圈第二溢料排胶腔。本发明中,上模与下模闭合时,多余的复合材料会溢出并流入溢料排胶腔内,切刀口之间相互剪切闭合,以至将溢出的复合材料、型腔内的复合材料进行切断,从而保证复合材料螺旋桨在成型过程中自动去除飞边,避免加工误差,提高尺寸精度,生产效率高。
本发明公开了一种耐磨耐高温尼龙复合材料,由以下组分按重量份制备而成:耐高温尼龙65-95份、预处理的二硫化钼1-15份、抗氧剂0.1-1.0份、润滑剂0.2-1.0份;本发明还公开了所述耐磨耐高温尼龙复合材料的制备方法。本发明中加入了预处理的二硫化钼作为耐磨改性剂,并加入适宜的加工助剂,从而提高了高温尼龙的耐磨与耐热性能,使其具有更高的使用价值,并拓宽了使用领域,可广泛应用在电子电器、汽车、军工等领域;本发明复合材料挤出制备工艺简单,连续生产效率高,产品质量稳定;本发明先将高温尼龙与预处理的二硫化钼进行预混合,从而大大提高预处理的二硫化钼在复合材料中的分散性,提高复合材料的耐磨性能。
本发明提供了一种化学发光复合材料,该复合材料包含:氨基官能化磁珠;第一金属颗粒;第二金属阳离子;以及式(I)所示的发光体及任选的其氧化衍生物;该化学发光复合材料可以用于制造试剂盒,对包括SARS‑CoV‑2抗原在内的多种抗原进行方便、快捷、灵敏而准确的检测;本发明还提供了该化学发光复合材料的制备方法和包含该化学发光复合材料的试剂盒。
本发明公开了一种全贯通特性的电磁屏蔽复合材料的制备方法及其应用,所述制备方法包括以下步骤:将碳纳米管与环氧树脂超声混合,加入固化剂,干燥,得到碳纳米管改性的环氧树脂基体,再通过真空辅助成形工艺将所述碳纳米管改性的环氧树脂基体与碳纤维进行复合,制备成全贯通特性的电磁屏蔽复合材料;不仅解决了环氧树脂导电性极差的问题,还提高了碳纤维环氧树脂基复合材料的电磁屏蔽性能,本发明制备的复合材料可以用于制备电磁屏蔽材料,应用于航空航天领域。
本发明公开了一种基于高性能纤维复合材料休闲仿生装备的制备方法,涉及复合材料技术领域,本发明以玄武岩纤维作为主料,通过添加聚偏二氟乙烯、聚乙烯醇和芥酸酰胺制备绝缘膜,再经热压将绝缘膜复合到碳纤维布上,最终制得纤维复合材料;通过绝缘膜的设置使所制复合材料具有优良的绝缘性能,解决了碳纤维因导电性好而存在的使用安全隐患问题,同时还保留了碳纤维质轻的特性,从而适用于作为鱼竿加工材料。
本发明公开一种热塑性树脂填料及其制备方法、热塑性树脂复合材料,涉及高分子复合材料技术领域。所述热塑性树脂填料的制备方法包括以下步骤:S10、将铁酸锰和丙酮加于水中,超声后形成悬浮液;S20、向所述悬浮液中加入氨水及钛酸四丁酯,在70~90℃下搅拌反应6~10h,得混合液;S30、将所述混合液过滤得固体A,将所述固体A经洗涤、干燥得到固体B;S40、将所述固体B煅烧后,冷却、研磨并过筛,得到热塑性树脂填料。本发明制得铁酸锰与介孔二氧化钛复合材料,该复合材料具有高的比表面积、独特的超顺磁性,使其同时兼具吸附VOC小分子物质和磁回收能力,与单纯的介孔二氧化钛材料相比,它不但具有吸附VOC小分子物质的能力,还具有更好的分离回收作用。
本发明公开了一种高疏水性功能化二氧化硅/石墨烯纳米复合材料的制备方法及其在油水分离中的应用。采用一锅法制备乙烯基功能化二氧化硅/石墨烯纳米复合材料:以乙烯基三乙氧基硅烷(VETS)为原料,十六烷基三甲基溴化铵(CTAB)为模板剂,在碱性条件下合成乙烯基功能化的二氧化硅,然后加入石墨烯通过分子自组装制备得到高分散的乙烯基功能化二氧化硅/石墨烯纳米复合材料;该材料具有高疏水性、较大孔隙率和比表面积,可作为高效的吸附剂应用于油水分离(吸附率达99%以上,并且经再生后循环利用12次其吸附性能仍不发生改变)。本发明涉及的乙烯基功能化二氧化硅/石墨烯纳米复合材料制备过程简单,作为吸附剂应用于油水分离时,可高选择性吸附芳香烃类化合物,具有吸附容量大、吸附效率高的特点;且仅通过简单的洗涤、过滤即可实现材料的再生和循环利用,具有优异的再生性能,经济环保,具有广阔的应用前景。
本发明属于木塑复合材料技术领域,尤其涉及一种具有反射降温功能的木塑复合材料,包括芯层料,以及面层料,所述芯层料包括按重量计的高密度聚乙烯35‑38份,杂木粉65‑69份,钙粉8‑12份,马来酸酐接枝聚丙烯3‑6份以及锂基润滑脂2‑3份,所述面层料比所述芯层料多5‑8份的降温助剂。本发明通过在面层料组分中添加降温助剂的方式,使得制备得到的木塑复合材料达到反射降温显著的效果。本发明具有制备方法合理有效,材料表面反射降温效果好,工艺步骤中搅拌操作方便快捷,以及木塑复合材料整体使用效果好的优点。
本发明提供一种低密度阻燃耐磨尼龙‑聚丙烯复合材料及其制备方法,涉及高分子材料技术领域。本发明低密度阻燃耐磨尼龙‑聚丙烯复合材料由以下原料制成:尼龙、聚丙烯、纳米碳酸钙、纳米超细滑石粉、玻璃纤维、乙丙橡胶、甲氧基聚乙二醇、聚硅氧烷、硬脂酸钙、阻燃剂。本发明低密度阻燃耐磨尼龙‑聚丙烯复合材料通过在基材尼龙、聚丙烯中添加纳米碳酸钙、纳米超细滑石粉、玻璃纤维、乙丙橡胶、甲氧基聚乙二醇、聚硅氧烷、硬脂酸钙、阻燃剂制备而成,增强尼龙‑聚丙烯复合材料的耐磨性能,大大降低了材料表面的摩擦系数,从而提高了材料的韧性和耐刮擦性,而且韧性较高,稳定性好,阻燃性能优异。
本发明公开了一种内嵌三维无机骨架的聚合物复合材料及其制备方法,首先以无机填充纳米材料为稳定剂,聚合物单体为油相,水为分散相,制备皮克林乳液,然后以乳液液滴为模板,采用原位微乳液聚合法制备表面覆盖无机纳米颗粒的聚合物复合微球,最后将所得复合微球在聚合物玻璃化转变温度附近热压成型,形成无机填充和聚合物的复合材料。本发明采用乳液界面作为构建无机三维骨架的模板,一方面避免了无机纳米颗粒的化学改性,简化了工艺流程;另一方面实现了超低无机填充量的功能聚合物复合制备。复合材料中三维无机骨架结构可以通过无机纳米填充和聚合物纳米球共组装实现精细调控,为优化复合材料的综合性能提供可能。
本发明公开了一种碳纤维增强聚酰胺复合材料预浸润玄武岩纤维布及其制备方法,将玄武岩纤维布基布经过碳纤维增强聚酰胺复合材料预浸润后,再通过辊压牵引制备得到;碳纤维增强聚酰胺复合材料由下列原材料组成:PA66,PA6,短切碳纤维,增韧剂,相容剂,填充改性剂,抗氧化剂,润滑剂,分散剂。本发明使用碳纤维增强聚酰胺复合材料替代传统热固性树脂预浸润玄武岩纤维布,降低了生产成本和成型周期,且可回收利用;短切碳纤维在纤维布和聚酰胺树脂之间起到铆合作用,增加了层间强度。玄武岩纤维布强度高于玻璃纤维布,价格远低于碳纤维布,是一种性价比很高的无机新材料。
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