本发明涉及一种注塑用聚乙烯复合材料及其制备方法,属于高分子材料技术领域。本发明的注塑用聚乙烯复合材料主要由助剂和以下重量份的原料制得:偶联剂改性碳酸钙20~30份、高密度聚乙烯50~70份、线性低密度聚乙烯20~40份、增韧剂10~20份;HDPE的熔指为6~10g/10min;LLDPE的熔指为1~3g/10min。该材料实现了刚性和韧性的平衡,流动性适合注射加工,LLDPE提高了韧性和耐环境开裂性能,增韧剂提高了常温韧性和低温韧性,偶联剂改性碳酸钙与聚合物具有良好的相容性,保证了注塑用聚乙烯复合材料有足够的刚性和耐热性能,使得该材料在高温、常温和低温环境中都能保持较好性能。
本发明公开了一种在水体系中高效制备类水滑石/蒙脱土无机层状复合材料的方法,利用氨基酸等电点的性质,在pH大于氨基酸等电点的体系中合成氨基酸插层铝镁类水滑石;在pH小于氨基酸等电点的体系中采用超声及加热的方式实现氨基酸插层铝镁类水滑石的剥离;将剥离后得到的类水滑石纳米片层与蒙脱土进行插层组装得到类水滑石/蒙脱土无机层状复合材料。本发明利用氨基酸等电点的性质,采用超声+加热的方式对色氨酸插层镁铝类水滑石进行剥离,通过改变剥离方式和剥离条件有效提高了类水滑石的剥离量及剥离效率,利于所得类水滑石/蒙脱土无机层状复合材料的进一步利用。
本发明提供吸波复合材料及其制备方法,吸波复合材料包括:涤纶针织物;底层,形成在涤纶针织物上,其中,底层包括第一树脂材料和铁氧体;中间层,形成在底层上,其中,中间层包括第二树脂材料和碳化硅;以及顶层,形成在中间层上,其中,顶层包括第三树脂材料和石墨。本发明制备出一种具备良好吸波性能和力学性能的多功能吸波复合材料。
本发明提供了一种耐高温阻燃尼龙石墨烯复合材料,它由包括以下重量份的组分制成:尼龙盐95~105份、氧化石墨烯2~10份、水镁石纤维4~8份、膨胀石墨3~8份、硅烷偶联剂KH560 2~6份、固含量为20%~25%的纳米碳溶胶1~4份、纳米二氧化钛1~4份、滑石粉2~5份、封端剂0.2~1份、6‑氨基己酸0.1~0.6份、去离子水40~70份。本发明还提供一种上述耐高温阻燃尼龙石墨烯复合材料的制备方法。本发明提供的上述耐高温阻燃尼龙石墨烯复合材料具有比较好的阻燃、耐高温以及力学性能。
本发明涉及一种二维铋纳米复合材料及其制备方法和应用,属于纳米生物技术领域。本发明所述二维铋纳米复合材料为负载有铂纳米颗粒、修饰有吲哚菁绿和表面靶向多肽Ang‑2的超薄铋纳米薄片。本发明所述二维铋纳米复合材料Bi@Pt/ICG‑Ang2不仅能实现肿瘤的靶向光热和光动联合治疗,还能同时实现CT和荧光的双模态成像。
本发明公开一种金属锂碳复合材料,包括碳的球形或类球形载体以及形成于所述碳的球形或类球形载体孔隙中的金属锂,碳的球形或类球形载体由局部石墨化的纳米基碳材料团聚而成。本发明还公开了上述金属锂碳复合材料的制备方法,包括将纳米导电碳材料、表面活性剂、可溶性过渡金属盐溶解于水中后喷雾干燥得到前驱体;将前驱体碳化处理得到碳球;将碳球酸洗后水洗至中性后与金属锂在氩气气氛下共融,得到金属锂基复合负极材料。本发明的局部石墨化的金属锂碳复合材料,在电池的充放电过程中,有序的、分布均匀的石墨化的部位引导金属锂的沉积更加均匀,从而减少锂枝晶的产生,增长金属锂负极的循环寿命。
本发明涉及一种具有复合抗氧化涂层的钼基复合材料及其制备方法。该钼基复合材料的制备包括:提供钼基材料基体上设置有钼硅化合物涂层的预处理基体;将含有钡玻璃粉的浆料涂覆在钼硅化合物涂层的表面上,干燥后于500‑1200℃进行热处理,冷却,即得;所述钡玻璃粉中BaO的质量含量为40‑45%。该方法是在钼硅化合物涂层的表面上涂覆含有钡玻璃粉的浆料,经重熔热处理后在钼硅化合物涂层表面上形成钡玻璃涂层,钼硅化合物涂层和钡玻璃涂层形成复合抗氧化涂层,可对内部的钼基材料基体实现长效抗氧化防护;该复合抗氧化涂层在高温下可有效阻止气体入侵,进而可有效提高钼基复合材料的高温抗氧化性能。
本发明涉及一种钛酸锂镧复合材料及其制备方法、锂离子固态电池。钛酸锂镧复合材料由反钙态矿结构的Li3OX和钙态矿结构的钛酸锂镧复合而成,Li3OX分布在钛酸锂镧晶粒间的晶界处并部分扩散至钛酸锂镧的晶粒内;所述钛酸锂镧的化学式为Li3xLa2/3‑xTiO3,0<x<0.16;Li3OX中,X为卤素。本发明的钛酸锂镧复合材料,利用富锂相、低熔点的Li3OX对LLTO进行阳离子补充,改变了晶粒内部的载流子或阳离子空位的无序度,提高了晶粒内部离子电导,补偿了晶界处空间电荷层内载流子的消耗,有效的提高晶界和整体离子电导率。
本发明提供了一种石墨烯与银包铜纳米粒子的复合材料及制备方法和应用,复合材料中石墨烯的质量百分比为1‑20%,银包铜纳米粒子的质量百分比为80‑99%,其中银包铜纳米粒子吸附在石墨烯片层上。利用Hummers法制备氧化石墨烯的胶体溶液,分别利用铜盐和银制备银包铜纳米粒子浆料,由氧化石墨烯的胶体溶液和银包铜纳米粒子浆料制备得到复合材料。本发明通过石墨烯的高比表面吸附作用,能够有效的吸附银离子和铜离子,从而阻止银离子和铜离子迁移;另外石墨烯的阻水阻氧特性,能够有效的防止银和铜的氧化;银包铜颗粒通过石墨烯之间的桥接,能够有效的减少接触电阻,使得本发明所获得材料相比于单一的银包铜的颗粒将有更好地导电性。
本发明属高分子材料领域,涉及PBT、HDPE改性技术,公开了一种无卤阻燃辐照交联PBT/HDPE复合材料及其制备方法。其由以下重量份的原料制备而成:PBT树脂75~95份HDPE树脂10~25份二乙基次磷酸铝2~15份三氧化二锑2~10份抗氧化剂0.2~1.5份辐射交联剂0.2~2份采用高能射线对PBT/HDPE复合材料进行辐照交联,提高了复合材料的力学性能,且工艺简单,常温下即可反应,绿色环保,是一种具有开发应用前景的无卤阻燃材料。
本发明提供了一种框架结构石墨金属复合材料及其制备方法。利用软模板法,通过溶剂挥发诱导自组装,经过热处理,得到三维有序介孔的框架结构碳材料;再将金属硝酸盐溶液渗透到框架结构碳材料的孔道中,经加热分解、水洗除杂、H2还原得到含有金属触媒原子的框架结构碳材料;之后石墨化处理并快速冷却,即得到框架结构石墨金属复合材料。本发明的框架结构石墨金属复合材料孔道粗糙比表面积大,金属原子与石墨在纳米层级接触,便于扩散,加快熔融共渗;孔道内附着有球状石墨,缩短石墨再结晶时间,提高生长速度,进而缩短熔融共渗时间。本发明既能缩短工艺时间提高合成效率,又能提高金属触媒催化性能和石墨利用率,节约超硬材料合成成本。
本发明提供了一种耐热聚乳酸复合材料,其特征在于,其由以下重量份的原料制成:聚乳酸50~100份、壳聚糖4~10份、石墨烯纳米片2~8份、碳纤维5~14份、玻璃纤维8~14份、云母5~10份、硅溶胶1~5份、二氨基二苯甲烷四缩水甘油胺1~5份、硅烷偶联剂1~3份;其中,所述石墨烯纳米片的比表面积达到80~100m2/g,并且经过二氨基二苯甲烷四缩水甘油胺处理过。本发明还提供一种上述耐热聚乳酸复合材料的制备方法。本发明提供的耐热聚乳酸复合材料具有良好韧性、耐高温性能好、综合机械强度高的优点。
本发明提供了一种耐高温阻燃聚乳酸复合材料,其特征在于,其由以下重量份的原料制成:聚乳酸50~100份、壳聚糖8~16份、石墨烯纳米片2~8份、碳纤维5~14份、玻璃纤维8~14份、煅烧高岭土5~10份、硅溶胶1~5份、膨胀石墨10~18份、凹凸棒土2~6份、二氨基二苯甲烷四缩水甘油胺1~5份、硅烷偶联剂1~3份;其中,所述石墨烯纳米片的比表面积达到80~100m2/g,并且经过二氨基二苯甲烷四缩水甘油胺处理过。本发明还提供一种上述耐高温阻燃聚乳酸复合材料的制备方法。本发明提供的耐高温阻燃聚乳酸复合材料具有优异阻燃性能、良好韧性、耐高温性能好、综合机械强度高的优点。
本发明公开一种聚双环戊二烯/改性聚苯乙烯复合材料制备方法,包括以下步骤:将改性聚苯乙烯加入双环戊二烯中,制成双环戊二烯改性聚苯乙烯溶液;向注射成型机的A料罐中加入所制备的双环戊二烯改性聚苯乙烯的一半,加入有机过氧化物,再加入主催化剂后搅拌均匀制成聚合物料A待用;氮气保护下向注射成型机的B料罐中加入所制备的双环戊二烯改性聚苯乙烯的另一半,再加入消泡剂和助催化剂,搅拌均匀制成聚合物料B待用;在40~90℃和惰性气体保护的条件下,将物料A和物料B共混注射成型得到聚双环戊二烯/改性聚苯乙烯复合材料。本发明制备的复合材料具有更高的抗冲击性能,其冲击强度可由原来的80J/m左右提高到150~200J/m。
本发明公开了一种聚双环戊二烯/聚丙烯酸酯类复合材料及其制备方法,其中聚双环戊二烯/聚丙烯酸酯类复合材料主要是由以下重量份的单体同步共混聚合而成:双环戊二烯单体70-99份,单丙烯酸酯类单体1-30份,双丙烯酸酯类单体0.1-10份。本发明的聚双环戊二烯/聚丙烯酸酯类复合材料中,聚丙烯酸酯类具有较好的柔顺性,采用单、双丙烯酸酯类单体相结合,弥补了聚双环戊二烯材料韧性的不足,相比单一的聚双环戊二烯材料在保持原有拉伸强度的情况下其冲击强度提高了25%以上。
本实用新型涉及一种输电线用复合材料防护套固定件,包括用于卡固输电线用复合材料防护套的上卡固板和下卡固板;上卡固板和下卡固板均沿左右方向延伸,上固定板的左右两侧设有上引导部,下固定板的左右两侧设有下引导部;上卡固板的前后两侧凸设有上固定件,下卡固板的前后两侧凸设有下固定件;上卡固板上设有用于将上卡固板固定的固定座;下卡固板上设有用于调节上卡固板和下卡固板之间的相对距离的调节板;调节板下方设置有用于顶压调节板上下移动的调节螺栓。输电线用复合材料防护套的受力为面受力,受力面积较大,长期使用过程中不易损坏,可延长输电线用复合材料防护套的使用寿命。
本发明涉及一种高致密高铜含量铜钨复合材料的制备方法,属于金属及其复合材料领域,包括重量百分比的组分:W为35~45%,其余的为铜。制备方法为:选择高纯Cu粉和不同粒度的W粉,放入陶瓷球磨罐,球磨8~10h后将磨球过滤出来,然后彻底干燥粉料。将混合粉体填充到不锈钢模具中,抽真空封焊,进行热等静压,烧结完成降至100~150℃,取出连模具一块放到锻机上锻压,高度变形量控制在50%~60%,锻完直接放入热处理炉进行热处理,热处理完降至室温,得到高致密高铜含量铜钨复合材料。本发明所制备的高铜含量铜钨复合材料致密度最高可达100%,具有良好的综合性能,工艺过程简单可控,具有十分广阔的应用前景和推广价值。
本发明提供了一种可磁性驱动的石墨烯气凝胶复合材料及其制备方法和应用,属于催化材料技术领域。本发明以溴化十六烷基三甲基铵作为阳离子表面活性剂,且可以提供Br离子与硝酸铋和柠檬酸相互作用生成BiOBr;本发明通过水热反应,使Fe3O4/BiOBr均匀地镶嵌于石墨烯片层之间,保证复合材料的光催化活性;本发明引入Fe3O4,能够实现复合材料的回收;本发明采用的试剂绿色环保,能够解决制备光催化剂时存在的不环保的技术问题。实施例数据表明,采用本发明制备方法制备的复合材料30min内可以降解重铬酸钾至99.8%,而且催化降解后,材料可以直接通过磁铁进行回收再利用。
本发明涉及一种光固化复合材料反应温度测试装置及测试方法。该光固化复合材料反应温度测试装置包括恒温箱、光固化装置、加载单元以及数据采集单元;所述恒温箱包括箱体以及固定连接在所述箱体上的加热单元和散热单元,所述光固化装置固定连接在所述箱体上端、与箱体内部连通述加载单元包括固定板、压板以及固定夹,所述固定板固定连接在所述箱体内,所述压板用于将测试件压在所述固定板上,所述数据采集单元包括控制器、第一温度传感器、第二温度传感器以及信息采集装置,所述控制器分别与所述第一温度传感器、第二温度传感器以及信息采集装置电连接。该测试方法可以有效检测复合材料试件在固化过程中的温度变化,为复合材料研究提供试验支撑。
本发明公开了一种碳掺杂氧化锌纳米复合材料的高效制备方法,具体步骤包括:(1)浸泡液的配置:将锌盐溶于去离子水中得到质量浓度为5~50%的锌盐溶液,加碱调节锌盐溶液的pH值为9~12,搅拌均匀制得浸泡液;(2)制备碳掺杂氧化锌纳米复合材料:将海绵置于浸泡液中反复挤压至饱和状态,然后将其放入马弗炉中煅烧,即可得到碳掺杂氧化锌纳米复合材料。该方法所采用的海绵既是氧化锌生长所需的模板又是掺杂所需的碳源,制备方法简单、快速高效,且可以通过海绵种类、浸泡液浓度等影响因素的调控实现对碳掺杂氧化锌纳米复合材料尺寸及组成的控制,在光催化降解有机污染物等方面具有较好的应用前景。
本发明公开了一种碳纳米片包覆纳米硅复合材料的原位制备方法,属于纳米材料制备技术领域。该方法包括:将镁粉、纳米氧化硅以及无机盐按照一定比例混合后采用干压成型工艺压制成片状,然后将片状材料于二氧化碳氛围下在管式炉中高温煅烧,煅烧完成后分别在盐酸溶液和氢氟酸溶液中进行一次酸洗和二次酸洗,离心清洗至中性,最后真空干燥得到碳纳米片包覆纳米硅复合材料。本发明提供的原位制备方法操作简单,条件温和,在相对较低的温度下利用简单设备实现了碳纳米片包覆纳米硅复合材料的制备,安全环保,有效降低了碳改性纳米硅复合材料的制备成本。
一种耐海洋环境且低增重吸波复合材料的制备方法,通过真空辅助固化成型工艺制备出轻质吸波底层,在轻质吸波底层的上表面通过湿法成型工艺制备出界面匹配中间层,连续在界面匹配中间层的上表面通过真空辅助固化成型工艺制备出耐海洋环境面层,在界面匹配中间层与耐海洋环境面层同时固化的前提下完成吸波复合材料的制备,制备出的吸波复合材料具有性能均一、缺陷少、可重复性高等特点,较传统模压成型工艺有利于成型大尺寸或是复杂的吸波复合材料,能广泛应用于舰艇中需要吸波隐身处理的桅杆、上层建筑顶部等部位,可有效处理舰艇相关RCS的散射亮点。
本发明涉及一种Fe66Co10Mo4P4C4B4Si3块体软磁纳米晶/非晶复合材料的制备方法。其主要步骤是:将Fe66Co10Mo4P4C4B4Si3块体非晶合金在第一晶化峰值温度Tp真空退火处理并保温一定的时间,退火结束以后淬入冷却介质中快速冷却至室温。本发明方法能够使Fe基块体非晶合金实现纳米晶化,并明显提高了其软磁性能,本工艺为制备Fe66Co10Mo4P4C4B4Si3块体软磁纳米晶/非晶复合材料提供了一种新的工艺方法。
本申请涉及光催化技术领域,具体涉及一种消毒除甲醛双功能复合材料及其制备方法、气体净化用光催化管、气体净化装置。一种消毒除甲醛双功能复合材料,包括纳米二氧化钛胶体、复合光催化材料,所述复合光催化材料包括Mxene材料以及与Mxene材料复合的Tb2(WO4)3。本申请的消毒除甲醛双功能复合材料为TiO2/Tb2(WO4)3/Ti3C2多成分复合材料,在降解甲醛时,具有更好的吸附性,降解效率更高,在较短时间内对甲醛即具有超高的降解率。
本发明提供了一种Flashing法制备MoSi2‑SiC复合材料的方法,以Mo和/或MoSi2、C、Si和/或SiO2、酚醛树脂为原料,在500‑1200℃范围内,对以上混合物压片,通过Flashing的方法进行低温短时烧结,获得了MoSi2‑SiC复合材料。与传统烧结工艺相比,FS与陶瓷化所需的时间和温度的大幅降低有关,这意味着明显的节能、更便宜的设备,以及更广泛的环境效益。本发明和方法还可以应用于碳化物陶瓷、氮化物陶瓷、氧化物陶瓷及其复合材料体系的制备,其中控制非氧化性气氛是该复合材料体系FS的关键因素之一。
本发明公开了一种硼酸镁增强镍铝基自润滑复合材料及其制备方法,该复合材料以镍铝合金粉和硼酸镁粉为原料制备而成,其中硼酸镁粉质量百分数为3~9%,余量为镍铝合金粉。本发明提供的复合材料组织均匀,润滑相与基体间结合紧密,具备优异的高温抗磨减摩性能。制备方法包含如下步骤:按质量百分比称量91~97%镍铝合金粉和3~9%硼酸镁粉,得到原始配料;将原始配料置于行星式球磨机中进行机械合金化,得到混合均匀的烧结配料;将烧结配料放入石墨磨具中,采用放电等离子烧结制备,得到硼酸镁增强镍铝基自润滑复合材料。本发明提供的制备方法工艺简单、参数易控、成本低,适于批量生产和推广。
无模板制备大比表面积纳米金颗粒膜复合材料的方法,在玻璃基体表面制备金-钼合金膜,并使基体保持在一定温度促使金原子在合金薄膜表面生长为金颗粒即制得产品。本发明采用磁控溅射双靶共沉积制备金钼合金薄膜及基体原位加热技术,实现了无需模板制备出大比表面积纳米金薄膜/金颗粒复合结构材料,较之纯金薄膜比表面积增大20%以上。该复合结构材料中的金薄膜厚度、金颗粒尺度在微纳尺度范围内均可以调控,无需采用模板,成本低,绿色环保,易于在基体上无需模板制备出大面积、高性能、大比表面积纳米金颗粒膜复合材料。
本发明公开了一种Ni包裹SiC复合粉体增强铁基复合材料及其制备方法,该复合材料包含以下重量百分比的组分:Ni包裹SiC复合粉体2%~18%、铁82~98%。本发明的Ni包裹SiC复合粉体增强铁基复合材料,在碳化硅颗粒表面包裹Ni作为过渡层,Ni过渡层和SiC颗粒具有较好的界面亲和性,改善了碳化硅颗粒增强相与铁基体的界面结合和分散均匀性,而且Ni过渡层可以避免多个SiC颗粒团聚时的直接面接触;Ni过渡层和基体Fe形成的Ni-Fe合金相可以阻止或延迟SiC/Fe界面固相反应中反应物原子的相互扩散,有效抑制硬脆的硅铁化物的生成,从而使复合材料获得良好的综合力学性能、使用性能及性能稳定性。
本发明公开了一种人造花岗岩复合材料及其制备方法,将骨料清洗、破碎、筛分、烘干,按照级配要求称取粒径大于2.36mm的粗骨料加入事先经过加热的粘结剂中进行预处理,按照重量配比重新称取树脂、固化剂、稀释剂,并混合搅匀,加入骨料混合物,用强制搅拌机搅匀,并浇注到涂有脱模剂的模具中,模具固定在振动台上进行振动成型,室温固化,养护,成品。得到的人造花岗岩复合材料与常规制备的人造花岗岩复合材料相比,粗骨料经加热后的粘结剂浸入,骨料表面裂痕和缺陷能够得到填补、修复,骨料与粘结剂系统粘结更加牢固,比常规制备的人造花岗岩复合材料抗压强度提高10%~15%。
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