一种碳柱撑MXene复合材料及其应用,该碳柱撑MXene复合材料包括二维层状MXene载体以及负载在MXene层间的碳纳米片;其制备方法包括如下步骤:(1)取MAX原材料,在HF溶液中处理得到MXene材料;(2)将步骤(1)得到的MXene材料浸泡在阳离子型碳前驱体含量为0.005‑20g/mL的溶液中,于30‑100℃下搅拌0.5~72h,然后离心、水洗、干燥得到预柱撑MXene材料;(3)将预柱撑MXene材料在保护气氛下以2~10℃/min的速率升温至300‑800℃,保温煅烧处理0.5~4h,得到碳柱撑MXene材料。本发明提供了所述碳柱撑MXene复合材料作为锂离子电池或超级电容器电极材料的应用,可大幅度提升电极材料的容量,循环性能好,从而满足高能量、高功率领域的使用要求。
一种聚四氟乙烯复合材料,是通过混合聚四氟乙烯粉末、聚酰亚胺粉末以及石墨粉末制备混合物,再将混合物经过烘焙、冷压、烧结冷却步骤制备而成。制得的聚四氟乙烯复合材料包括聚四氟乙烯、聚酰亚胺以及石墨,其中聚四氟乙烯的质量百分比为65%~75%,聚酰亚胺的质量百分比为17%~22%,石墨的质量百分比为7%~13%。此聚四氟乙烯复合材料具有较低的摩擦系数以及磨损率,以改善力学性能和耐磨性能。
本发明公开的制备TiO2包覆碳纳米管复合材料的方法,步骤如下:将碳纳米管超声分散于无水乙醇中,得A液;将钛酸四丁酯溶于无水乙醇中,在超声振荡条件下,向该溶液中加入乙二胺、乙酸和去离子水,得到B液;在超声振荡条件下,将A液缓慢加入B液,置于反应釜中,将反应釜密封并在250℃~300℃保温1~4小时;冷却至室温,离心、用去离子水洗涤产物至中性,干燥,得TiO2包覆碳纳米管复合材料。该复合材料可望在传感器、催化剂和光电电池等领域广泛应用,本发明制备方法简单,产量高,易于工业化生产。
本发明公开了一种聚乙烯基吸湿功能复合材料及其制备方法,该材料的组分及其重量百分比含量为:低密度聚乙烯60~80%,相容剂2~8%,聚乙烯醇10~30%,助剂5~10%。它是通过聚乙烯醇首先与助剂熔融复合制得预混物,然后与低密度聚乙烯、相容剂在双螺杆挤出机上熔融共混,制得聚乙烯基吸湿功能复合材料。本发明所采用的复合方法具有简便、环保、成本低廉、易于工业化生产等优点;制得聚乙烯基吸湿功能复合材料,具有吸湿功能,可用于制备薄膜,并使薄膜具有较好的吸湿功能,同时保持良好的力学性能。
本实用新型公开了一种汽车复合材料座椅靠背骨架结构,为连续纤维复合材料面板和非连续纤维复合材料加强筋一体化成型结构,面板为一体化曲面薄板,包括头部区域、肩部区域、手部区域和背部区域;加强筋截面为“I”字型结构,底部与面板一体化连接,上部呈片状凸起,在实现轻量化设计的同时提高汽车座椅靠背骨架结构刚强度、简化组装过程。并通过优化加强筋分布,纵向、横向加强筋分隔、连接各区域,三角加强筋、网状加强筋加固结构进一步提高汽车座椅靠背骨架结构刚强度。
本发明公开了一种高强度高导热电磁屏蔽尼龙复合材料及其制备方法,该复合材料由如下重量份的原料组成:尼龙树脂40~60份、碳纤维20~40份、中间相炭微球20~40份、分散剂0.1~5份、抗氧剂0.1~1份;本发明利用了微米级球形的中间相炭微球与短切碳纤维发生桥连效应,形成了完善的导热网络,极大地提升了导热性能和电磁屏蔽性能,并且在碳纤维的增强作用下,复合材料的强度也大大提高。
本发明公开了一种原位聚合制备聚酰胺基导电复合材料的方法,首先将聚合反应单体、开环引发剂和偶联剂处理过的纳米炭黑及不锈钢纤维、镀镍碳纤维复合导电填料加入到不锈钢质聚合反应釜中,进行聚合反应,反应结束后冷却、结晶、离心分离、洗涤后过滤得到聚酰胺基的导热塑料颗粒;然后将导电塑料颗粒与抗氧剂、润滑剂一起在单螺杆挤出机内混合挤出制备导电复合材料。本发明制得的聚酰胺基导电复合材料,具有良好的导电性和机械强度,经过注塑成型后可广泛应用于电子电器、生活用品中的防静电、电磁屏蔽的作用。
一种LED灯用的无卤高阻燃导热尼龙复合材料,属于高分子材料技术领域。其包括如下重量百分比的原料:尼龙15%~55%,阻燃剂5%~55%,无卤导热阻燃增强剂8%~50%,这种复合材料具有优异的导热性能,导热系数可达0.8~3W/m·K,阻燃性能可达UL‑94‑V0级。本发明所公开的无卤高阻燃导热尼龙复合材料,生产成本低,导热和阻燃性能好,可用于LED照明、汽车、电子电器等领域。
本发明公开了一种高磁导率低损耗软磁复合材料的制备方法,在球形软磁合金颗粒外包覆磁性氧化物颗粒层以形成混合粉末;将混合粉末装入模具使混合粉末被压制成型;对成型过程中的混合粉末施加外磁场,所述磁场平行于工作磁路平面,垂直于工作磁路平面法向;去应力退火而获得软磁复合材料。该技术方案非常简便,对磁粉、设备都没有严苛要求,并且无需对现有设备做出大的改进,只需要增加外磁场施加设备,即可实现软磁材料的高性能;软磁合金和磁性氧化物在磁环水平和垂直方向非对称分布,造成工作磁路方向的磁导率更高、损耗更低;本发明由于采用设备少、工艺步骤少、工艺简单,可以快速实现软磁复合材料的工业应用。
本发明公开了一种宽温度范围的ABS/PVDF复合材料的制备方法。现有技术中介电材料在高温环境中性能衰减严重的缺陷。本发明如下:1、将基体聚合物添加到极性溶剂中,得到聚合物基。2、将ABS树脂添加极性溶剂中,得到ABS溶液。3、将ABS溶液加入到聚合物基中,进行搅拌和超声处理,得到ABS/PVDF共混液。4、将ABS/PVDF共混液涂覆在石英板上,得到复合薄膜雏形。对复合薄膜雏形进行干燥并热处理和淬火。本发明采用ABS树脂作为添加物制作复合材料,制得的复合材料相较于现有的介电材料,在70℃的高温环境下依然具有优益的性能,这使得本发明制备的ABS/PVDF复合薄膜材料具有更强的环境适应能力。
本发明公开了一种电缆导管用改性聚丙烯复合材料及其制备方法,其组分包括:聚丙烯100份、聚烯烃类热塑性弹性体5-10份、活性纳米无机填料4-25份、抗氧剂0.2-0.4份、阻燃剂2-8份,以上以聚丙烯的质量为基准。将配方物料在高速搅拌机中充分搅拌至75℃,然后将搅拌均匀的混合物冷却,置于烘箱中干燥,最后将混合物加入到双螺杆挤出机中挤出造粒,制得电缆导管用改性聚丙烯复合材料。本发明的有益的效果是:本发明电缆导管用改性聚丙烯专用复合材料具有良好的物理化学性能,能够在较大温度范围内长期使用;同时,制备方法具有简单易行、对生产设备要求低、工艺稳定等优点。
本发明公开了一种三重形状记忆复合材料的制备方法,它包括二重形状记忆材料的改性和三重形状记忆复合材料的制备两个过程。首先是二重形状记忆材料的改性,将低分子量PEG与环氧树脂按不同比例混合,降低二重形状记忆材料的玻璃化转变温度,将低分子量PEG分散的纳米二氧化硅与环氧树脂按不同比例混合,提高二重形状记忆材料的玻璃化转变温度,通过将低玻璃化转变温度的二重形状记忆材料和高玻璃化转变温度的二重形状记忆材料进行片层叠加,制备成三重形状记忆复合材料。本发明具有工艺简单,制备条件温和,制备材料形状记忆效果好等优点。
本发明涉及新型电接触复合材料的制备,旨在提供一种Ag/Ti3SiC2电接触复合材料的制备方法。包括:采用银氨溶液化学镀银的方法制备包银Ti3SiC2粉体,然后将该粉体用蒸馏水清洗至中性,再经醇洗后在真空中烘干;将烘干后的粉体与银粉球磨混合均匀;将混合均匀后的粉体通过等静压压制成坯体,然后依次经过烧结、复压、复烧工艺,最后热挤压成型获得成品。本发明通过表面载银技术改善了增强相与银基体的润湿性;受电弧侵蚀后表面不会出现严重的偏聚,接触电阻保持在低且稳定的范围;同时,材料表面温升也能保持在较低的水平。本发明可大大提高电接触复合材料中增强相的掺量,相比Ag/SnO2材料可节约用银5%~10%。
本发明公开了一种粉末冶金法制备纳米Cu@SiC/Cu基复合材料的方法。将纳米Cu@SiC粉末、镍粉和铜粉按比例置于压力成型机中模压成形,得到压坯预制件,将压坯预制件置于石墨坩埚中,粉末烧结反应在氮气保护的箱式气氛炉内进行,并在700~1000℃温度下保温4~6小时,随炉冷却后得到纳米Cu@SiC/Cu基复合材料。采用表面化学镀铜和添加镍粉的方法减少了纳米SiC粉末和铜基体之间的界面反应,提高了纳米SiC和铜基体的润湿性能,由于粉末冶金工艺在材料生产过程中并不熔化材料,不会混入由坩埚带来的杂质,不会给材料任何污染,本发明制备的复合材料具有高强度、高致密等优点,且原料成本低廉,工艺简单易控。
本发明公开了一种聚酰胺复合材料,由以下重量百分比的原料制成:15%~70%聚酰胺;5%~30%聚烯烃;15%~45%弹性体;5%~20%增容剂;0.2%~5%加工改性剂,具有韧性高、阻隔性高和机械性能优异等特点,可用来制备汽车燃油箱、蓄电池、化学药品等阻隔性能要求高的容器,有着广阔的应用前景。本发明还公开了一种聚酰胺复合材料的制备方法,将起始原料聚酰胺、聚烯烃、弹性体、增容剂和加工改性剂,加入高速混合机内混合均匀后用同向双螺杆挤出机造粒,用注塑机注塑成型,得到聚酰胺复合材料,其制备方法简单、可控性好、重现性好,易于工业化生产,具有较好的生产效益。
本发明公开的制备有序排列四氧化三铁/壳聚糖 纳米复合材料的方法,步骤如下:将壳聚糖粉用稀酸溶液配制 成壳聚糖溶液,再向壳聚糖溶液加入 FeCl2和 FeCl3溶液,形成四氧化三铁/壳 聚糖前驱体溶液,将前驱体溶液倒入内部具有一层纯壳聚糖膜 的模具并放入凝固液中,脱去模具,在凝胶复合材料的两端加 磁场,材料成型后,用蒸馏水将其冲洗至中性, 烘干,得到有序排列四氧化三铁/壳聚糖纳米复合材料。本发明 制备工艺简单,所需设备易得,条件温和,特别适合磁性生物 高分子材料的成型加工。采用原位沉析法可使 Fe3O4颗粒在壳聚糖基体中分散均匀,所得材料力学性能良好, 可在体内吸收降解,保持原有药物活性、生物相容性。
本实用新型公开了连续纤维增强热塑性复合材料井盖技术领域的一种连续纤维增强热塑性复合材料井盖,包括原金属底座,所述原金属底座的内圈中焊接有金属螺接座,所述金属螺接座的内圈中从上到下依次安装有外板、蜂巢抗压板和内板,所述外板和内板上均开设有螺纹,所述外板和内板均通过螺纹与金属螺接座螺接,所述外板、蜂巢抗压板和内板上开设有漏水孔,本实用新型通过在原有的金属井盖底座上安装有与连续纤维增强热塑性复合材料制的新型井盖相匹配的固定座,从而实现复合材料井盖替换金属井盖加以回收利用,并通过加强连接关系,减少人为恶作剧破坏和路人车辆通过带来的摩擦力导致井盖松脱,并影响道路安全的行为发生。
本发明公开了一种红磷阻燃增强尼龙复合材料及其应用,按重量份计,包括以下组分:尼龙树脂35~55份、热塑性聚酯3~20份、红磷阻燃剂5~20份、增强填料10~45份,所述热塑性聚酯选自聚对苯二甲酸乙二酯(PET)、聚对苯二甲酸丁二酯(PBT)中的一种或二者的复配。本发明通过在红磷阻燃增强尼龙复合材料体系中加入一定量的热塑性聚酯,可有效降低复合材料热成型加工过程,特别是较高热成型加工温度条件下的PH3气体释放量,减轻对人员身体健康的伤害,提升材料的使用安全性,适用于电子电器中的连接器、接插件、断路器、低压开关等领域。
本发明公开了一种四氧化三铁空心纳米球@立体蜂窝碳复合材料及其制备方法和在制备锂离子电池负极中的应用。在Fe3O4空心纳米球@立体蜂窝碳复合材料中,碳材料呈立体蜂窝状大孔结构,在碳的蜂窝孔表面原位、均匀且紧密地通过化学键结合生长Fe3O4空心纳米球。本发明制备方法首先合成PS球,然后将PS球与溶解了Fe(NO3)3和PVP的溶液缓慢蒸发干燥,接着在保护气氛下煅烧,即可获得Fe3O4空心纳米球@立体蜂窝碳复合材料。本发明可提高Fe3O4的比容量,循环性能和倍率性能。
本发明涉及氰酸酯树脂生产技术领域,且公开了一种氰酸酯树脂基复合材料加工智能温控装置,包括底座,所述底座的顶部固定安装有支撑架,所述支撑架的上方设置安装有加工罐,所述加工罐包括外层和内层,所述外层与内层之间形成保温层,所述外层的内壁上设置有若干个均匀排布的保温件。该氰酸酯树脂基复合材料加工智能温控装置,该装置通过设置保温层能有效起到隔热的效果,进而起到保温的效果,利用若干个保温件所形成保温区,且通过设置温度传感器能够对保温层中的温度进行检测,利用其能对加工罐中的温度进行有效把控,从而能够有效避免加工罐内部的温度出现过高或过低的情况,使得氰酸酯树脂基复合材料的加工质量更高。
本发明提供一种改性石墨烯增韧环氧树脂耐热型复合材料及其制备方法,所述复合材料由以下重量配比的原料制成:改性石墨烯0.1‑0.4份,环氧树脂98‑100份,固化剂30‑32份。本发明通过冷冻干燥得到的改性石墨烯,可以均匀的分散在环氧树脂基体中,解决其在树脂中分散性不好的问题,改性后的石墨烯粒径D90从22.02μm减小到14.15μm,且粒径分布更均匀。复合材料有效提高了韧性、热稳定性。
本发明涉及储能材料技术领域,为解决传统相变储能材料热导率低和光热转换性能差的问题,提供了一种定型相变储能复合材料的制备方法,包括以下步骤:(1)在石蜡中依次加入铜源、升华硫、分散稳定剂和羧基化碳纳米管,在170~190℃下持续搅拌反应,得到硫化铜/碳纳米管/石蜡复合相变材料;(2)在硫化铜/碳纳米管/石蜡复合相变材料中加入羟基化膨胀石墨,在75~85℃条件下反应,得到硫化铜修饰碳纳米管/石蜡/膨胀石墨相变储能复合材料,即为定型相变储能复合材料。本发明的复合相变材料的热导率和吸光性高,具有优异的导热性能和光热转化性能;无需额外封装工序的,操作简单,绿色环保,设备要求低且成本低廉。
本发明公开了AAO膜在石墨烯/聚合物复合材料形貌表征中的应用,包括以下步骤:将复合材料溶解在聚合物的良溶剂中,通过一步离心除去大多数聚合物,之后滴在阳极氧化铝(AAO)膜表面,在扫描电子显微镜(SEM)下观测即可得到复合材料中石墨烯的形貌和尺寸信息。本发明方法简单易行,与传统方法相比,未除去的聚合物随溶剂渗入AAO的微孔中,不会残留在基底上影响石墨烯的观测,具有高分辨率和高衬度,得到的尺寸信息更为准确。
本发明公开了一种超微纳米磷酸银/二氧化钛纳米花复合材料的制备方法,本发明制备的超微磷酸银/二氧化钛纳米花复合材料由二氧化钛纳米花,超微磷酸银纳米颗粒复合而成,其中,二氧化钛纳米花由超薄二氧化钛纳米片自组装形成,其尺寸在500‑1000nm。二氧化钛纳米花可提供大比表面积负载磷酸银颗粒,磷酸银颗粒的尺寸在1‑4nm,并且超微磷酸银纳米颗粒均匀沉积在二氧化钛纳米花上。本发明的超微磷酸银/二氧化钛纳米花复合材料是一种高效、稳定的可见光催化剂,采用简单的方法制备复合纳米材料,制备过程简单,反应条件容易控制,适用于大规模制备和工业化生产。
本发明公开了一种锰结核的新用途及层状插层磁性金属复合材料的制备方法。首先利用大洋锰结核原矿为材料,利用强氧化剂、过硫酸盐等试剂处理,合成锰结核层状矿物;然后对合成的层状矿物进行有机改性,制得改性层状矿物;把磁性金属微粒的盐与锰结核层状矿物共同搅拌,形成插层化合物,再用强还原剂还原使磁性金属微粒的盐在层间还原形成纳米磁性金属颗粒,所得产物即为层状矿物与纳米磁性金属微粒插层复合材料。本发明利用锰结核层状矿物的层间限域作用有效抑制了纳米颗粒的团聚,制备的复合材料相比磁性金属微粒成本较低,且具有更好的催化和电磁性能,是一种多功能的优良环保型材料,在吸波涂料、催化剂等领域具有广泛的应用前景。
本发明公开了一种高分子环保复合材料及其制造方法,属于高分子复合材料,现有材料制造中植物资源浪费、塑料产品易造成污染,本发明是将塑料和植物纤维相互渗透混合,经塑化后压制成型材。塑料可用废旧塑料,植物纤维可用农作物纤维。本产品属新型复合材料,制成的材料兼备木材和塑料两者的优良性能,并和塑料一样可100%多次循环利用。因植物纤维在合成中不适用胶而使用塑料,所以材料无毒无味、环保无污染,属绿色环保、节约循环型材料。它克服了人造板因使用甲醛胶而形成的刺鼻气味和致癌物质,又避免了人造板受潮而分解的弊端;克服了木材因潮湿和干燥等自然条件而产生的变形和腐烂,更能解决金属板材产生的锈蚀等缺陷。
本发明公开了一种二茂铁接枝聚乙烯亚胺-石墨烯的复合材料的制备方法,包括以下步骤:(1)将二茂铁甲醛与聚乙烯亚胺接枝反应生成的产物还原,制得二茂铁接枝聚乙烯亚胺;(2)将氧化石墨分散于溶剂中,还原得到石墨烯溶液;(3)将二茂铁接枝聚乙烯亚胺与石墨烯溶液混合,制得二茂铁接枝聚乙烯亚胺-石墨烯复合材料;本发明制备方法制得的二茂铁接枝聚乙烯亚胺-石墨烯复合材料导电率高、比表面积大而且具有良好的电化学活性,因此在电化学生物传感中具有广阔的应用前景。
一种棉花纤维负载二氧化钛复合材料薄膜的制备方法,首先将天然棉花进行羧甲基化处理,再在纤维上化学负载二氧化钛,之后利用真空抽滤的方法,制备出薄膜的工艺,以该方法制得复合材料具有较强的吸附性能和较好的光催化降解性能。本发明的有益效果是:本发明制备方法过程简单,所获得二氧化钛/棉花纤维素基复合材料薄膜具有较强的吸附性能和较好的光催化降解性能,且具有催化废水中或空气中有机污染物的优点。
本发明涉及一种Yb3+/Sm3+‑Ti3C2Tx/PPy@多壁碳纳米管复合材料的制备方法,所述方法包括以下步骤:刻蚀Ti3AlC2粉末的Al层,剥离刻蚀产物得到Ti3C2Tx纳米片,预处理Ti3C2Tx纳米片的表面使其带负电荷,之后加入Yb3+/Sm3+溶液中进行回流反应,得到Yb3+/Sm3+‑Ti3C2Tx纳米片,然后将Yb3+/Sm3+‑Ti3C2Tx纳米片溶解后得到悬浮液,在超声辅助及电动搅拌下,将其加入PPy@多壁碳纳米管复合材料悬浮液中,制得Yb3+/Sm3+‑Ti3C2Tx/PPy@多壁碳纳米管复合材料。本发明还涉及热界面材料、热界面材料的制备方法及电子设备。
本发明公开了一种仿竹夹芯结构复合材料及其制造方法,所述复合材料自上而下依次包括上面层、芯层和下面层,所述芯层设为单层或者多层夹芯结构,所述上面层靠近所述芯层一侧的材料密度大于所述上面层远离所述芯层一侧的材料密度,所述下面层靠近所述芯层一侧的材料密度大于所述下面层远离所述芯层一侧的材料密度。本发明与传统的夹芯结构相比,仿毛竹结构夹芯复合材料实现了芯层和面层的梯度变化,在受力时逐级受力,达到缓冲卸力的目的,这种密度变化的夹芯材料能更好实现轻质的情况下,在弯曲断裂时逐级吸收能量,在冲击时各层级逐步缓冲,力学性能得以提高。
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