本发明涉及一种磁性金属磷化物/石墨烯纳米复合材料的制备方法、锂离子电池负极、锂离子电池,制备方法步骤包括水热工序得到三维柱状还原氧化石墨烯和复合工序得到磷化物与石墨烯复合材料即磁性金属磷化物/石墨烯纳米复合材料,本发明制备的纳米复合材料具有很大的比表面积,而且在锂化的过程中有效的防止了磁性金属磷化物与石墨烯之间的脱落,最重要的是很大程度上解决了石墨烯与磁性金属磷化物纳米粒子的团聚问题,很好的解决自身稳定性较差,导电性较差等缺点,从而达到提升电池性能的目的。
本发明公开了一种CPE/SBS/PET共混复合材料,由下列重量份的原料制成:CPE70-80、SBS20-30、改性PET10-20、邻苯二甲酸二丁酯5-10、半补强炭黑20-30、活性碳酸钙10-20、改性凹凸棒土10-15、过氧化二异丙苯5-8、聚磷酸铵2-4、三盐基硫酸铅2-3、氧化镁2-3、氧化锌1-2、废油渣10-20、促进剂TMTD0.1-0.3、促进剂DM0.5-1、防老剂ODA1-2、抗氧化剂1681-2。与纯CPE相比,CPE/SBS/PET共混复合材料具有以下的特点:1.显著提高了耐臭氧和耐天候老化、耐高低温性等性能;2.改善了拉伸强度、定伸应力、抗撕裂性、耐热性、耐燃性、抗疲劳性和耐摩擦性;3.提高了耐油、耐燃油和耐化学药品等性能;4.提高了压出、压延性能,同时胶料不易自硫化,增强了贮存稳定性。
本发明涉及一种电接触材料,即电刷。所要解决的问题是:提供一种导电、强度和耐磨性最佳配合的碳纤维石墨银基复合材料电刷。特点是:该电刷原料包括银粉、铜粉、石墨和镀铜碳纤维。本发明与国产同牌号产品比较,摩擦磨损性能显著提高,使用寿命提高2-3倍;本发明由于通过控制压力及压制时间,达到控制碳纤维倒伏方向,从而降低了电刷的电阻率,提高了载流密度,提高了该复合材料电学(电阻率0.06-0.09μΩ·m)和力学性能;并使集电环表面氧化膜,厚度适中、稳定。
本发明涉及纤维素增强聚丙烯树脂复合材料及其制备方法与应用。所述纤维素增强聚丙烯树脂复合材料,相对所述复合材料的总重量计,包含:65重量%‑85重量%的聚丙烯树脂;10重量%‑20重量%的纤维素填料;和1重量%‑10重量%的染色人造丝,其中染色人造丝与聚丙烯树脂的颜色不同。本发明的纤维素增强聚丙烯树脂复合材料对环境友好,加工简单且成型工艺简单。所制得的制品具有优异的物理化学性能并且具有均一的哑光外观和双色效果。
本发明提供了一种MnO2/CNT复合材料的制备方法,包括以下步骤:A)将碳纳米管加入浓硝酸中进行酸化反应,得到酸化的碳纳米管;B)将所述酸化的碳纳米管、高锰酸钾和硫酸锰在溶剂中混合,得到混合溶液;C)将所述混合溶液进行水热反应,得到MnO2/CNT复合材料。本发明生产工艺流程简单,合成的MnO2可以均匀地长在CNT上,避免了通过物理混合方法导致的不均匀性,显著提高了MnO2的导电性,加快离子传输速率,有利于提高MnO2在储能领域的倍率和循环稳定性,制备的MnO2/CNT复合材料适用于离子电池和超级电容器等多种能源存储领域。本发明还提供了一种MnO2/CNT复合材料及应用。
本发明涉及一种基于HDPE导热复合材料及其制备方法与应用,属于钢塑复合材料技术领域。该复合材料按照重量份计包括HDPE母粒和LDPE母粒共80‑140份、抗氧剂2‑4份、润滑剂0.5‑2份、导热填料6‑10份;其中,导热填料由改性胶料包覆氮化硼组成,改性胶料为含磷酸基团的共聚物,侧链上的磷羟基一方面与氮化硼表面的硅烷形成氢键,将改性胶料附着在氮化硼表面,另一方面磷羟基与金属基材表面产生螯合作用,提高与金属基材的结合强度,同时改性胶料分子链为聚氨酯结构,与聚乙烯基材有良好的相容性,使得氮化硼均匀分散在基材中形成良好的导热作用以及弥散强化作用,可应用在钢塑复合材料中。
本发明涉及一种再生聚氨酯复合材料及其制备方法,该制备方法为:废旧聚氨酯复合材料与二甲基甲酰胺混合溶解,得到基底纤维以及溶解后的聚氨酯材料;将基底纤维以及溶解后的聚氨酯材料过滤分离分别得到基底纤维材料和再生聚氨酯浆料;再生聚氨酯浆料转移至反应釜,制备聚氨酯湿法用浆料;将基底纤维材料经熔化、拉伸、切断、铺制以及刺针加固制备得到再生基底纤维材料;将聚氨酯湿法用浆料和再生基底纤维材料经湿法涂覆、水洗、烘干、干法转移贴面制备得到再生聚氨酯复合材料。该制备方法保证了聚氨酯本身结构特点,实现其物理性能的稳定;同时实现基底纤维材料的再生利用,从而达到了聚氨酯复合材料的100%再生利用。
本发明公开了一种超高分子量聚乙烯复合材料及其制备方法,属于高分子材料领域,复合材料由80‑120份超高分子量聚乙烯、6‑11份纳米碳化硅、0.2‑2份二硫化钼、0.5‑2份偶联剂组成。偶联剂极性基团的存在,使得碳化硅和超高分子量聚乙烯分子链间的范德华力由单纯的色散力转变为色散力加诱导力,加上偶联剂分子与超高分子量聚乙烯链的缠结作用,这样碳化硅在超高分子量聚乙烯基体中起到了物理交联点的作用,并融入了超高分子量聚乙烯的分子链缠结网络。这种网络的形成在提高力学性能的同时,也使复合材料的热变形温度得到了提高。而二硫化钼的添加可以大大改善复合材料的耐磨性能。
本发明公开了利于防断裂的陶瓷基复合材料,所述陶瓷基复合材料的原料组分按重量份配比为:碳化硅,50~70份,高岭土,10~25份,铝土矿,8~20份,碳纤维,20~35份。本发明提供了解决上述问题的利于防断裂的陶瓷基复合材料,原料丰富且廉价,大大降低生产成本低,获得的陶瓷基复合材料具有较高的强度和防开裂性能。
本发明公开了一种聚乙烯醇基复合材料的制备方法,涉及复合材料加工技术领域,包括以下步骤:(1)微波溶胀;(2)贝壳制粉;(3)表面改性;(4)挤出造粒;本发明通过对聚乙烯醇的微波溶胀处理、对贝壳粉的表面改性处理制得聚乙烯醇基复合材料,该复合材料能够应用于多种塑料制品的加工,如薄膜、中空容器、注塑制品等;加工所制塑料制品在保证良好力学性能的同时还具有优异的阻隔性能。
本发明公开了一种硅纳米线/硅碳基体复合材料,包括硅碳基体,和沉积在硅碳基体表面的硅纳米线。本发明还公开了上述硅纳米线/硅碳基体复合材料的制备方法,包括如下步骤:以沥青为前驱体对硅材料进行裂解碳包覆,再与碳材料进行复合得到硅碳基体;将硅纳米线沉积到硅碳基体表面得到硅纳米线/硅碳基体复合材料。本发明还公开了上述硅纳米线/硅碳基体复合材料在锂离子电池负极材料、燃料电池催化剂材料或超级电容器的电极材料的应用。本发明在保留硅纳米线较大比表面积和较大空隙率的优点同时,又充分发挥硅和碳的功能。
本发明公开了一种用空心玻璃微珠‑碳纤维布‑玻璃纤维制备增强酚醛‑环氧树脂复合材料的方法,将环氧树脂放入加热套中搅拌成水状,加入等离子体改性处理的玻璃纤维,在搅拌机中机械搅拌混合,在水浴中超声处理,充分混合,加入固化剂、促进剂及硅烷偶联剂表面处理的空心玻璃微珠、碳纤维布增强酚醛‑环氧树脂复合材料,在水浴中超声处理,用真空泵抽真空,倒入模具中,继续抽真空,放入干燥箱中加热固化,冷却至室温,得到增强酚醛‑环氧树脂复合材料。采用氢氧化钠溶液对空心玻璃微珠表面进行预处理,提高其表面的羟基含量,提高硅烷偶联剂与空心玻璃微珠反应的活性;改性空心玻璃微珠制备的复合材料的压缩性能、拉伸性能和弯曲性能都得到改善。
本发明提供一种塑木复合材料及其制备方法,涉及复合材料技术领域,塑木复合材料包括以下重量份的原料:水稻秸秆25‑33份、聚磷酸铵7‑29份、废弃聚乙烯泡沫塑料15‑27份、陶瓷纤维5‑21份、聚乙烯醇缩甲醛纤维15‑21份、脲醛树脂12‑16份、酚醛泡沫8‑10份、氧化镁13‑19份、膨胀珍珠岩15‑23份、阻燃剂0.6‑1.0份、发泡剂0.3‑0.7份、热稳定剂0.3‑0.5份、抗氧剂0.4‑0.8份和相容剂0.7‑0.9份;制备方法包括以下步骤:(1)称取原料、(2)粉碎、(3)混合、(4)搅拌、(5)造粒。本发明制得的塑木复合材料具有阻燃、抗拉强度高、抗压强度高和保温隔热性能好的优点。
本发明涉及一种介孔纳米粒子增强尼龙复合材料的制备方法,该方法首先是将无机粒子的前驱体在pH值为2~4的磷酸水溶液中水解形成水溶胶,然后与尼龙单体、分子量调节剂混合,在高压聚合釜中经过高压预聚合、排气降压、常压聚合、减压后聚合等工序,直接原位制得介孔纳米粒子增强尼龙复合材料。本发明采用双原位聚合工艺,无机纳米粒子和聚合物均是通过原位缩聚同步生成,不仅纳米粒子均匀分散,而且具有介孔结构和超高的比表面积,从而使纳米粒子体现出更好的增强效果。
本发明涉及建筑装饰材料领域,具体涉及一种组合式复合材料地暖槽板及其制备方法。一种组合式复合材料地暖槽板,由直管式复合材料槽板模块及弯头式复合材料槽板模块组成,板边及板头之间均由榫舌和榫槽的锁扣结构进行拼接。由该两种模块可根据房型结构的热源需求按需要数量任意组合,实现地暖用发热电缆及热水管的单S结构或双S结构的排布安装,保证热源辐射均匀。各复合槽板均具有双层结构,主体层为功能型高分子合金板材,耐热、阻燃、高强;上层为功能型铝箔导热层,导热快、热效利用率高。
本发明提供了一种用于熔融挤压成型的耐热复合材料及其制备方法,其是由树脂基体100份、钛酸钾晶须5~35份、耐热剂2~10份、相容剂1~5份、抗氧剂0.05~0.5份以及润滑剂0.05~0.5份经混合、挤出成型制得。本发明采用钛酸钾晶须改性丙烯腈-丁二烯-苯乙烯树脂材料,制备出的复合材料具有成型速度快、耐热性高、耐磨性好和机械强度大等特点,可直接应用和推广于熔融挤压成型领域制备结构件。
本发明提供一种由2~8份纳米银、60~120份α-甲基苯乙烯和0.5~2份引发剂制备而成的纳米银/聚α-甲基苯乙烯复合材料。本发明还公开了采用乳液聚合的方法制备该复合材料,该方法主要包括:配置银氨溶液和水合肼溶液,制备纳米银溶胶,然后加入α-甲基苯乙烯单体和引发剂,最后升温引发α-甲基苯乙烯单体发生聚合反应,将反应后得到的纳米银/聚α-甲基苯乙烯复合材料进行纯化和干燥等处理,最终制得的复合材料。利用聚α-甲基苯乙烯对纳米银粒子的包覆作用,可提高纳米银粒子的稳定性,使其具有良好的抗菌效果和力学性能。
本发明公开了一种高填充、耐热、环保壁纸用聚丙烯复合材料及其制备方法,复合材料由聚丙烯15-40份、无机粉体60-85份、偶联剂0.1-0.6份、抗氧剂0.1-0.4份、润滑剂0.1-0.5、其他助剂0-2份按重量份制备而成。该复合材料具有高的填充物含量、适用温度高和绿色环保的特性,可以替代植物纤维生产壁纸,减少树木的采伐;该复合材料复配发泡剂后经吹膜,即可制备轻质、耐热、环保壁纸基层;该材料制备工艺可控、生产成本低廉、无二次污染。
本发明公开一种耐磨耐油橡胶复合材料,属于橡胶技术领域。本发明由以下重量份的组分组成:丁腈橡胶70-90份、三元乙丙橡胶50-60份、天然橡胶20-30份、硫磺3-5份、促进剂M0.8-2份、氧化锌2-6份、硬脂酸1-4份、纳米氮化硅2-5份、碳纳米管2-6份、防老剂1-2份、石蜡0.5-1.5份。本发明以耐磨性能好的丁腈橡胶、三元乙丙橡胶和天然橡胶为基体,加入纳米氮化硅、碳纳米管,提高了复合材料的机械性能,增强了复合材料的耐油耐磨性能,本发明复合材料具有很大的强度、耐老化性能。
本发明公开了一种制备钨铜复合材料的方法,该方法包括如下步骤:(1)双喷头等离子体雾化沉积:将纯钨锭与纯铜锭分别作为两个阳极,用氩气作为等离子体气源,采用不同的加热功率对钨锭和铜锭进行加热熔化,再采用不同的等离子体气压来对熔体雾化;(2)热压:将雾化沉积得到的钨铜复合材料坯锭进行热压处理。本发明采用等离子体分别加热熔化并雾化纯铜与纯钨,再经雾化沉积制得不同W含量的钨铜复合材料,沉积坯锭经热压炉在1080℃热压以提高复合材料的致密度;本发明能够制得高致密度、组织均匀的大尺寸钨铜材料,不仅能够确保钨铜材两相的混合均匀性,而且还能够通过控制两种金属铸锭的熔化量来控制复合材料中两相的体积分数。
本发明涉及耐热材料技术领域,具体涉及一种耐高温复合材料及其制备方法和应用。本发明提供的耐高温复合材料的制备方法,包括以下步骤:(1)将重晶硅粉末浸入多孔骨架吸附材料中,得到重晶硅预制件;(2)除去所述重晶硅预制件中的多孔骨架吸附材料,得到多孔重晶硅骨架;(3)将耐热合金钢水浇铸到所述多孔重晶硅骨架中,得到耐高温复合材料。本发明将耐热合金钢水渗入多孔重晶硅骨架中,实现耐热合金钢和重晶硅的均匀融合,得到耐高温复合材料。实施例结果表明,本发明制备的耐高温材料的耐温性高达1650℃,表明采用本发明制备的复合材料具有优异的耐热性。
本发明的一种高导热石墨‑铜互穿式结构的复合材料及制备方法,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。
本发明公开了一种耐候玻纤增强聚丙烯复合材料,所述耐候玻纤增强聚丙烯复合材料由聚丙烯、玻璃纤维、相容剂、抗氧剂、光稳定剂和除酸剂构成。本发明中的除酸剂有效的去除玻纤增强聚丙烯复合材料中的游离酸而改变体系中的酸性环境,使该复合材料呈现中性或弱碱性;同时消除光稳剂受阻胺与相容剂之间的拮抗作用,从而提高该复合材料的机械性能和耐候性能。并且本发明产品的制备工艺简单,生产成本低廉,无二次污染。
一种银/氧化亚铜复合材料的制备方法及应用,涉及氧化亚铜系光催化剂制备及应用技术领域。将铜盐、硝酸银、L‑天冬氨酸和去离子水混合均匀后,于反应釜中进行水热反应,产物经洗涤、干燥即得银/氧化亚铜复合材料。本发明采用简单的水热法制备Ag/Cu2O复合材料,并探讨不同反应物对Ag/Cu2O的制备的影响,通过控制反应温度、反应时间来制备出形貌最佳的银/氧化亚铜粉体。对银/氧化亚铜复合材料性能研究过程中,以氙灯为光源,以制备的银/氧化亚铜复合材料为光催化剂,降解有机指示剂为甲基橙溶液,对不同银负载量的Cu2O粉体在氙灯光照下对甲基橙溶液进行降解,确定催化效果最好的银负载量。
本发明公开了一种微波法制备季铵盐‑铜‑蒙脱土复合材料的方法,在微波强化条件下,将铜离子和十六烷基三甲基溴化铵阳离子依次与钠基蒙脱土进行离子交换反应,制备得到既含有机阳离子,又含无机阳离子的季铵盐‑铜‑蒙脱土复合材料,利用微波使反应过程明显加快,同时提高了蒙脱土吸附阳离子的能力,可使季铵盐和硅酸盐之间形成纳米级复合,使季铵盐稳定地存在于硅酸盐层间,且提高了复合材料的铜离子负载量,增强复合材料的抗菌性能,即在复合材料添加量很小时,就可达到具有良好的抗菌性能,降低其在饲料中的添加量,减少铜污染。
本发明公开了一种制备液相不混溶的金属复合材料的方法,该方法包括如下步骤:(1)熔炼:将复合材料中熔点相对较低、易于熔炼的一种金属通过中频感应炉在真空条件下熔炼;(2)气雾化制熔滴:将上述金属熔体通过高压气雾化喷头雾化;(3)热喷涂制熔滴:在沉积室内同时配置热喷涂喷头,将复合材料中难熔的一种金属以粉末形式送入热喷涂设备,通过热喷涂制滴;(4)沉积:将气雾化喷嘴和热喷涂喷头制得的两种飞散的熔滴共沉积在水冷沉积盘上。本发明通过将气雾化沉积与热喷涂相结合,来实现液相不混溶的两相的混合与凝固;该方法不仅可随意调整复合材料中两相的体积分数,而且所制取的复合材料杂质含量很低,组织均匀可控。
本发明提供了一种高效散热型的多重导热式烯碳复合材料,包括网状金属结构骨架,所述的网状金属结构骨架的两侧面涂覆有石墨化的聚酰亚胺层,聚酰亚胺层中通过表层金属化种植有金属离子,所述的金属离子为Al、Cu或Ag。本结构中充分利用烯碳复合材料优异的导热性能,通过化学侵蚀、激光侵蚀的方式,实现了烯碳复合材料与内部骨架的连接,以及烯碳复合材料之中,金属离子的有效种植,并通过金属离子的充分种植,通过金属的电子导热特性,弥补非金属材料在层间导热的短板,实现烯碳复合材料的纵向导热能力和层间导热能力的同步稳定提升。
本发明公开了一种玻璃纤维复合材料的配方,涉及玻璃纤维领域,所述复合材料配方由以下重量分数的组分构成:EW-200玻璃纤维平纹布12-13份、酚醛树脂14-16份、钛酸钡粉10-12份、偶联剂9-12份、竹纤维毡7-9份、柠檬酸三乙酯6-8份、聚丙烯粉末3-5份、环氧大豆油7-9份、双酚型环氧树脂12-13份、过氧化二异丙苯15-18份、马来酸酐接枝聚丙烯14-16份、玻璃纤维20-25份,所述配方制得的玻璃纤维复合材料料质轻、强度高和耐高温的优点,且通过钛酸钡粉增加该配方的介电常数,该种复合材料的制备方法,工艺简单,在常规设备上即可实施,同时该种复合材料具有很好的强度、刚度和冲击韧性,且工艺简单、成本低、生产效率高。
本发明公开了一种可用于化学微发泡的聚丙烯复合材料及其制备方法,将聚丙烯复合材料与复合发泡剂均匀混合,采用二次开模注塑成型而成,其中所述聚丙烯复合材料按照如下重量份数制备:聚丙烯65‑85份、活性硅酸钙10‑20份、增韧剂10‑15份、改性剂0.4‑0.8份、抗氧剂0.2‑0.4、润滑剂0.5‑1份、交联剂0.5‑1份、交联助剂0.2‑0.5份、其他助剂0‑3份。采用交联助剂、表面改性剂协同对活性硅酸钙表面包覆,增强与树脂的界面作用力,分散更加均匀,同时通过交联剂引发聚丙烯交联反应,形成网络状结构,提高复合体系的熔体强度,使得复合材料获得优异的发泡性能,该复合材料具有原料来源广泛、成本低、密度小、尺寸稳定性好,机械性能优异、隔热,隔音、降噪的特点。
本发明涉及一种膨胀石墨填充聚丙烯(PP)导热复合材料及其制备方法,该方法以PP为基体树脂,膨胀石墨为导热填料,将低温可膨胀石墨同PP在双螺杆中原位膨胀、复合,膨胀石墨经螺杆剪切剥离、分散得PP/膨胀石墨导热复合材料。用该法制备的导热复合材料较传统熔融共混制备的PP/膨胀石墨复合材料具有工艺简单、可实现高填充复合的优势,且与PP/石墨复合材料相比,具有导热系数高,力学性能好的优点。
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