本发明提供了一种碳纳米管‑石墨烯增强复合材料及其制备方法和用途。所述碳纳米管‑石墨烯增强复合材料包括基体树脂和复合增强层;所述基体树脂分布在所述复合增强层内部和表面;所述复合增强层包括至少两层纤维织物和至少一层碳纳米管‑石墨烯复合薄膜,且所述复合增强层的外层是纤维织物。所述碳纳米管‑石墨烯增强复合材料是通过先将碳纳米管‑石墨烯复合薄膜用硅烷偶联剂和上浆剂处理,然后与纤维织物层层堆叠,最后浸渍基体树脂并固化的方法制备得到。本发明提供的碳纳米管‑石墨烯增强复合材料兼具较高的拉伸强度、弯曲强度和层间剪切强度,可用于航空航天、汽车、医疗器械、体育器材等对材料有轻质高强要求的场合。
本发明公开了一种光催化复合材料,包括高聚物基体板,其特征在于:高聚物基体板由以下组分组成:1重量份机膨润土、35重量份改性竹粉、100重量份聚氯乙烯树脂、4重量份钙锌复合稳定剂、2重量份硬脂酸、1重量份石蜡、1重量份ABS、0.3重量份阻燃剂、0.5重量份铝酸脂,所述高聚物基体板的内侧开设有内中空槽体,所述高聚物基体板的两侧设置有光催化反应板,所述光催化反应板的表面由若干个凸起小丘构成,所述高聚物基体板的两侧与凸起小丘的对应位置处设置有高聚物盒体,本发明避免了使用光催化复合材料时,光催化复合材料内的光催化剂减小后不便于补偿,影响光催化复合材料的使用效果的问题。
本发明属于高分子改性技术领域和加工技术领域,公开了一种阻燃抗静电性高强度热塑性复合材料及其制备方法。本发明公开的热塑性复合材料包括以下组分和重量份:80~100份热塑性树脂、50~120份增强纤维、8~18份阻燃剂、0~5份阻燃协效剂、0.5~1.8份抗静电剂、15~30份相容剂、4~10份复合型抗氧剂和0~80份其它助剂。本发明还公开了该种热塑性复合材料的制备方法。本发明公开的阻燃抗静电性高强度热塑性复合材料具有很高的拉伸和弯曲强度以及低、高温下高的抗冲击性能,抗静电性显著,阻燃防火性能高,能达到UL-94的V-0级标准。
本发明提供一种高抗冲聚苯乙烯基复合材料及其制备方法。本发明包括苯乙烯单体、去离子水、乳化剂、悬浮剂、低温催化剂、高温引发剂、发泡剂、碳酸钙、滑石粉、增容增韧改性剂,各组分的重量份数为:苯乙烯单体70-80份、去离子水3-5份、乳化剂1-2份、悬浮剂0.5-2份、低温催化剂0.5-1份、高温引发剂0.5-1份、发泡剂1-3份、碳酸钙1-3份、滑石粉1-3份、增容增韧改性剂5-7份。本发明制备的聚苯乙烯基复合材料具有价格低、强度高、韧性好、抗蠕变、软化点高等优点,完全可代替HIPS使用。
本发明公开了一种具有高稳定耐磨性的聚晶金刚石复合材料及其制备方法,该高稳定耐磨性的聚晶金刚石复合材料是以真空热处理法制得,按以下质量份数计的原料组成:金刚石微粉60?75%、硬质合金粉10?15%、氮化硅粉末Si3N4?5?10%、碳化硅粉末SiC?5?12%、金属结合剂5?8%。相对现有的聚晶金刚石复合材料,本发明的高稳定耐磨性新型聚晶金刚石复合材料具有优异的综合机械性能,尤其是具有较高的热稳定性和耐磨性;可以作为是一种卓越的切削工具与耐磨工具材料,即可广泛应用于有色金属、非金属切削加工以及石油、地质钻探等许多领域,具有很高的社会价值和经济效益。
本发明涉及一种阻燃耐刮擦PS复合材料及其制备方法,由以下重量份的组份制成:PS为60份‑80份;超细氢氧化铝为45份‑50份;抗氧剂为0.1份‑0.5份;润滑剂为0.4份‑0.8份;其中超细氢氧化铝经过偶联剂处理。本技术方案提供的超细氢氧化铝经硅烷偶联剂处理后,能更好地分散在PS中,这有利于保持PS复合材料的物理性能。其中的超细氢氧化铝受热分解为氧化铝,它一方面可形成表面碳化层,阻止热量和氧气的进入,提高复合材料的阻燃效果,另一方面它还能提高PS复合材料的硬度,提高材料的耐刮擦性能。
本发明公开了一种金属基体耐磨耐蚀耐高温复合材料表面涂层及其制备方法,其中表面涂层包括B4C过渡层和VC表面涂层,B4C过渡层采用热压烧结反应保温扩散制成,VC表面涂层通过PVD等离子喷涂方法制成。本发明通过对表面涂层结构和制备方法设计,得到一种可以保护金属基体且耐磨耐蚀耐高温的复合材料表面涂层,本发明科学有效,适合在表面涂层领域大规模推广。
本发明公开了一种二硒化钴修饰碳纤维复合材料及其制备方法和应用,其特征在于:二硒化钴修饰碳纤维复合材料是在碳纤维毡的表面负载有二硒化钴纳米带,其是通过将醋酸钴和亚硒酸钠溶解于二乙烯三胺和水构成的混合溶剂中,然后加入碳纤维毡,再在150~200℃反应12~18小时,产物洗涤烘干,即得二硒化钴修饰碳纤维复合材料,其可用作电催化水解析氢反应的催化剂。本发明的合成方法简单,生产成本低廉,可实现大规模生产,所制备的二硒化钴修饰碳纤维复合材料用作电催化水解析氢反应的催化剂时,具有高活性和良好稳定性。
一种冰箱压缩机内仓板用复合材料,该复合材料包括以下组分:PVC树脂58%‑66%(重量百分比)、腰果壳油改性酚醛树脂6%‑12%(重量百分比)、煅烧陶土4%‑8%(重量百分比)、人造石墨3%‑4%(重量百分比)、褐煤蜡1%‑2%(重量百分比)、负离子粉1%‑2%(重量百分比)、聚螺环磷酸酯二酰胺1%‑2%(重量百分比)、改性增韧剂3%‑5%(重量百分比)、环己六醇六磷酸脂1%‑2%(重量百分比)、凹凸棒土1%‑2%(重量百分比)、纤维素醚1%‑2%(重量百分比)、改性助剂1%‑2%(重量百分比)。本发明复合材料具有优越的阻燃性能,并且塑化性能好,熔点高,抗屈服性能是普通塑料的2‑3倍,比热容比普通塑料高10%‑20%, 而且该复合材料即使在发生燃烧时也不会释放有毒物质。
本发明公开了一种羰基铁粉/锰酸锶镧复合材料及其制备方法。材料由重量百分比为77.25~98.75%∶1.25~22.75%的羰基铁粉与La1-xSrxMnO3粉体混合组成,La1-xSrxMnO3粉体中的x为0.25~0.55;方法为将氧化镧、碳酸锶和碳酸锰按照La1-xSrxMnO3的化学计量比加入硝酸水溶液中得混合液后,向60~95℃下的混合液中加入柠檬酸得中间液,接着,先向中间液中逐滴加入氨水至其pH值为6~7,并将其于60~95℃下搅拌至凝胶,再将凝胶于100~150℃下保温至得凝胶干粉,之后,先将凝胶干粉于200~350℃下预烧2~4h后将其研磨得粉体,再将粉体于650~800℃下热处理2~8h得La1-xSrxMnO3粉体,然后,将羰基铁粉和La1-xSrxMnO3粉体按所需比例相混合而制得复合材料。它能在厚度小于1毫米的情况下,对8~12GHz频段内的电磁波进行均匀有效地吸收。
本发明涉及一种耐光老化的光扩散聚碳酸酯复合材料及制备方法,该复合材料由聚碳酸酯粒料700~900份,聚碳酸酯粉料100~300份,光扩散剂0.5~5份,光稳定剂2~8份,抗氧剂1~5份,加工助剂0.5~2份按重量份制成。其原料经高速混合及挤出造粒制得的耐光老化的光扩散聚碳酸酯复合材料。本发明的耐光老化的光扩散聚碳酸酯复合材料具有加工成型性好、耐光老化性能好、良好的透光率和雾度等优点。
本发明涉及复合材料技术领域,且公开了一种金刚石‑石墨烯混杂强化铜基复合材料及其制备方法。本发明的石墨烯‑金刚石混杂增强铜基复合材料制备方法简单,从而降低了复合材料的制作成本,同时本申请的制备方法绿色高效,有利于该制备方法的推广以及复合材料的工业化量产,并且,通过本申请的制备方法获得的复合材料中的增强体分布均匀,具有较高的力学、电学和耐化学腐蚀等性能,复合材料综合性能优异,符合先进高性能金属基复合材料的要求,在航空航天、轨道交通和电子器件等领域具有十分广泛的应用前景。
本发明公开一种镍纳米颗粒及硅镍纳米物质共同修饰的硅纳米线复合材料及制备方法,复合材料包括镍纳米颗粒、Si2Ni纳米物质及硅纳米线,镍纳米颗粒尺寸在10‑30nm,Si2Ni尺寸在20‑40nm,硅纳米线的直径为1‑500nm,长度为5‑200μm。复合材料中的硅纳米线是利用氧化物辅助合成得到的,是在没有金属催化剂的条件下,以硅及硅的氧化物作为原料,采用直接热蒸发的方法制得;再利用溶液化学还原法,氢氟酸刻蚀硅纳米线表面形成具有还原性的硅氢键,在190℃条件下与镍盐反应,得到镍纳米颗粒修饰的硅纳米线复合材料,其中还包含Si2Ni纳米物质在其表面生成。硅基材料在室温下非常稳定,通过氧化辅助还原法时所采用的载气流量、反应温度和时间来加以调控,且本发明工艺简单,重复性好。
本发明属于高分子技术领域,涉及一种稻壳灰复合材料制备方法。该稻壳灰复合材料,由包括以下重量份的组成制成:高分子树脂100份,抗氧剂0-1份,光稳定剂0-3份,润滑剂0-5份,稻壳灰5-50份或稻壳灰母粒10-200份,增强纤维0-100份,增容剂0-2份。本发明通过添加价格低廉的可再生功能性填料稻壳灰于聚合物中,复合材料表现出具有光泽的均匀黑色。稻壳灰赋予材料优异的耐紫外老化性能,同时表现出明显的增强作用。更为重要的是,稻壳灰对高分子树脂基体的流动性无明显影响。
本发明公开了一种改性聚甲醛复合材料,其由以下原料按重量份制成:聚甲醛80-95份、预处理的二硫化钼5-20份、热稳定剂0.1~2.0份、润滑剂0.5-1.0份。本发明还公开该改性聚甲醛复合材料的制备方法,步骤为:(1)将原料按比例称量加入到高速混合机中,混合2-10min;(2)将步骤(1)所得混合物在同向平行双螺杆挤出机挤出造粒,温度为150-180℃;(3)将步骤(2)所得粒料在同向双螺杆注塑机中注塑成型,温度为150-180℃。本发明制得的聚甲醛复合材料具有耐磨、润滑的优异性能,可广泛的使用在塑料改性领域。
本发明公开一种复合材料包覆镍锰酸锂的方法,属于电池材料改性制备技术领域,采用共沉淀法制备镍锰酸锂前驱体,并制成悬浮液,在悬浮液中加入一定比例的氧化铋、氧化钇,进行球磨分散并干燥,将干燥料在空气气氛下进行煅烧和退火处理,即得(Bi2O3)0.75(Y2O3)0.25复合材料包覆的镍锰酸锂正极材料。本发明制备的材料物相纯,结晶性良好,易于工业化生产;(Bi2O3)0.75(Y2O3)0.25复合材料可有效的包覆在镍锰酸锂材料的表面,改善锂离子电池的循环及倍率性能;同时该包覆层能抑制锰的溶解,减少正极材料在高电压下的副反应的发生,保护电极材料的结构和热稳定性。
本发明涉及耐热复合材料技术领域,具体涉及一种高耐热BMC复合材料及其制备方法:包含有150‑200重量份的不饱和聚酯树脂、80‑100重量份的树脂、50‑70重量份的短切玻璃纤维、10‑20重量份的固化剂、14‑18重量份的促进剂、15‑20重量份的矿物填料、2‑6重量份的表面改性滑石粉、6‑12重量份的氢氧化铝混合粒、7‑15重量份的内脱模剂和4‑8重量份的增稠剂。本发明制备的一种高耐热BMC复合材料,利用滑石粉表面覆盖改性的物理方法,将硅烷偶联剂以吸附或化学键的形式与粒子表面相结合,使得经表面改性后的滑石粉填充的BMC复合材料,不仅具有良好的耐热性、耐电弧性,还提高了BMC复合材料的弯曲强度,且滑石粉相对于玻璃纤维,体积和占比更小,更易在BMC复合材料中均匀混合。
本发明公开了一种铜-炭纤维复合材料的复合新工艺和用铜-炭纤维复合材料制造功率半导体器件支撑电极的方法,复合工艺的特点是对多股炭纤维束连续镀铜,工艺过程简单,易控,成品率高。支撑电极的制造方法是将铜-炭纤维复合材料绕制成涡卷状,随后在还原性气氛中热压成片。工艺简便,成本低。用该片代替传统的钼片作支撑电极既克服了钼片易裂、分层、各向异性等缺点,又节省了大量的稀有金属钼,具有显著的经济效益。
本发明提供一种抗菌性树脂复合材料,由100份基体树脂与5-10份的由纳米氧化镁与氯化镧制成的镧/氧化镁抗菌剂制备而成。本发明采用镧(La3+)与氧化镁(MgO)的复合材料作为抗菌剂,再与塑料材料以不同比例均匀混合,经常规塑料制备工艺处理,工艺简单,不改变原有工艺,且形成的复合材料具有良好的抑菌性,对各种细菌的抑菌率达到88%以上;且不破坏塑料本身其它的机械性能。
本发明公开了基于多元耦合仿生的柞蚕碳纤维复合材料头盔及制备方法,包括头盔壳体和多元仿生要素,所述头盔壳体包括增强层,其中增强层的内壁粘接有柞蚕丝碳纤维混杂复合材料层,而柞蚕丝碳纤维混杂复合材料层的内壁粘接有缓冲层,最终制备出具有增强层,混杂复合材料层,缓冲层三种层层包裹的头盔壳体;多元仿生要素共四种:指数刚度梯度结构、跨尺度多级波浪界面形态、可控孔隙含量、尺寸和空间分布结构、软硬相协同仿生结构。本发明解决了现有的头盔在受到外部作用力后,容易造成头盔的凹陷,严重时造成头盔的损坏,不能够对冲击力进行有效的吸收,不能够保证使用者头部的安全,存在一定安全隐患的问题。
本发明涉及一种具有隔离结构的电磁屏蔽环氧复合材料及制备方法,属于高分子复合材料技术领域。电磁屏蔽环氧复合材料在X波段电磁屏蔽效能为20~60dB,力学强度达到4~14MPa、断裂伸长率为400~800%,经破碎重新热压成型,力学强度仍能保持85%以上。本发明采用类玻璃动态交联环氧树脂作为基体,形成隔离结构的多壁碳纳米管导电通路,在低填料含量下具有较高的电磁屏蔽效能和优异的力学性能。本发明中导电填料用量较少,其他原材料常用易得,制备过程简单,热压成型工艺条件范围宽和控制精度要求不苛刻。本发明的复合材料可经再次破碎后重新热压成型,隔离网络结构依旧完整,电磁屏蔽效能和力学性能仍能保持原有性能的85%以上,实现再加工使用。
本发明公开一种轻质、高韧、低吸水率的超高分子量聚乙烯/尼龙6微发泡复合材料及其制备方法,复合材料由97‑99wt%聚酰胺复合材料与1‑3wt%化学发泡剂组成;聚酰胺复合材料由53‑82份PA6、6‑12份相容剂、10‑30份UHMWPE、3‑5份改性无机成核剂、0.2‑0.4份抗氧剂、0.5‑1份润滑剂、0‑2份其他助剂按重量份制成。本发明以HDPE‑g‑GMA为界面增容剂,增强UHMWPE与PA6的界面结合力,改善PA6的冲击强度、降低PA6的吸水率,同时三相链段相互缠结提高PA6的熔体强度,改性无机成核剂用KH550、GMA化学接枝改性,异相成核作用显著,形成致密的气泡成核点,获得泡孔致密细腻的微发泡材料,该材料具有轻质、高冲击强度、低吸水率、高耐磨等特点,直接注塑实现发泡,工艺简单,广泛应用于汽车、家电、电子电器等轻量化技术中。
本发明涉及高分子材料技术领域,尤其涉及一种耐高温的高分子导电复合材料,包括如下重量配比的原料组成:高分子聚合物基料40‑55份、导电填料15‑20份、无机填料5‑8份、阻燃剂1‑2份、分散剂0.5‑0.8份。包括以下步骤:称取配方量的高分子聚合物基料、导电填料、无机填料、阻燃剂、分散剂混合均匀,获得预混原料;进行熔融共混,挤出,得到由耐高温高电压的高分子导电复合材料。本发明以高分子聚合物基料、导电填料为主要原料,加入阻燃剂、分散剂使高分子导电复合材料具有耐高温的特性,且各种原料的相容程度增加;各种材料使用纳米级颗粒使导电性能提升至较高程度,有利于使用,以及高分子导电复合材料的使用寿命的延长。
本发明公开了一种对三甲胺气体高气敏选择性的g‑C3N4‑ZnGa2O4纳米复合材料,属于气敏材料技术领域。该复合材料由平均粒径为15nm的ZnGa2O4纳米颗粒均匀附着在g‑C3N4纳米片上构成。该g‑C3N4‑ZnGa2O4复合材料采用水热法制备。以该材料作为敏感材料制成的旁热式气敏元件,在室温下,元件对100ppm三甲胺灵敏度达7.0‑10.0,对三甲胺检测限低至0.01ppm,并且在相同的工作温度下对100ppm乙醇、丙酮、氨气、乙酸、乙醛、甲醛、苯、甲苯的灵敏度均低于1.2。即本发明得到的纳米复合材料对三甲胺气体有高选择性和低检出限。
本发明公开了一种混凝土复合材料对高速高温运动物体诱导变轨方法,混凝土复合材料包括混凝土浇筑层,所述混凝土浇筑层上有一层或多层呈矩阵排列的球形突起,每层球形突起之间的凹弧面上方填充有柔性材料,所述柔性材料将混凝土浇筑层的凹弧面部分填充为平整面。在建筑物的表面铺盖该混凝土复合材料,当高速高温运动物体撞击混凝土复合材料的表面时,物体受到柔性材料反向力作用以及球形突起之间凹弧面的诱导作用而改变轨迹,离开建筑面,从而起到了保护建筑物不被物体冲击力破坏的作用,同时还能避免高速高温撞击带来的损坏,且相对于传统增加建筑物材料厚度及强度的方式,成本有效降低,而保护效果更加突出。
本发明适用于高分子材料技术领域,提供了一种热塑性聚氨酯复合材料及其制备方法。该热塑性聚氨酯复合材料,包括如下组分:TPU、玄武岩纤维、相容剂、抗氧剂、润滑剂。本发明热塑性聚氨酯复合材料以TPU为基体组分,在熔融挤出过程中各组分发生协同作用,使得热塑性聚氨酯复合材料具有高的机械性能和耐热性能,如拉伸性能和缺口抗冲击性能,特别是拉伸性能优异。其工艺简单,以玄武岩纤维作为增强材料,天然环保,且生产条件易控,成本低廉,对设备要求低,适于工业化生产。
本发明公开了一种碳纤维纸增强热塑性树脂夹心复合材料,其由两层树脂皮层和位于两层树脂皮层之间的芯层复合而成,所述树脂皮层为热塑性树脂复合材料层,所述芯层为碳纤维纸类增强体。本发明还公开了该复合材料的制备方法。本发明使碳纤维纸类增强体夹之树脂中间,类似于混凝土中的钢筋效果,保证碳纤维纸既能起到碳纤维增强效果,也能保持纤维增强体的连续性,传递、分散载荷,材料呈各向同性,提高复合材料的整体性能,同时呈连续状分布的碳纤维,有利于碳纤维之间形成有效通道,更好的发挥其导电、抗静电以及电磁屏蔽功能。
本发明公开了一种耐老化高阻燃天然橡胶复合材料,其原料包括:天然橡胶、三元乙丙橡胶、氯丁橡胶、聚氯乙烯、天然橡胶接枝马来酸酐、羧基液体丁腈橡胶、聚1,2?亚丙基碳酸酯、氧化锌、硬脂酸、硫磺、过氧化二异丙苯、纳米二氧化硅、硅藻土、纳米微晶纤维素、中超耐磨炉黑、氧化铈、硅烷偶联剂、促进剂、防老剂、磷硅阻燃剂、六对羧基苯氧基环三磷腈、二乙基次磷酸铝、硼酸锌。本发明提出的耐老化高阻燃天然橡胶复合材料,其强度高,耐老化性好,阻燃性能优异,能满足电缆、电器等多种领域的使用要求,且使用寿命长。
本发明涉及一种抗老化耐磨PA6复合材料及其制备方法,PA6复合材料按重量份由以下组分组成:PA6为60份‑80份;抗老化母粒为10份‑16份;纳米TiO2为6份‑10份;抗氧剂为0.1份‑0.5份;润滑剂为0.1份‑0.3份。由于纳米TiO2颗粒表面带有多个环氧基团,把它接枝到PA6的分子链后,可以使复合材料形成交联网状结构,改变了纳米TiO2与PA6分子间的界面结合力,改善了纳米TiO2与PA6两者之间的相容性;醋酸铜这类含金属的化合物,能强化酰胺键,对PA6有稳定作用,它可以与尼龙中的酰胺基发生螯合,提高它的化学稳定性,从而提升PA6复合材料的抗老化性能。
本发明公开了一种高强木塑复合材料及其制备方法,以质量份数计,该材料包括:聚乙烯50‑60份,植物材料25‑30份,补强剂8‑10份,偶联剂2‑3份,润滑剂2‑3份,其中,所述补强剂为云母粉和膨润土的混合物,所述云母粉和所述膨润土的质量比为1:0.5‑0.8;本发明通过在木塑复合材料中添加云母粉和膨润土的混合物作为补强剂,提高了木塑复合材料的综合力学性能,同时也一程度的提高了木塑复合材料的耐温性。
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