本发明公开了一种玻纤增强PBT复合材料及其制备方法,以重量百分比计,该玻纤增强PBT复合材料由聚对苯二甲酸丁二醇酯40‑60%、苯乙烯‑丙烯腈共聚物8‑17%、短切扁平玻璃纤维20‑40%、增韧剂1‑5%、玻璃微珠2‑8%、抗氧剂0.1‑0.5%、聚酯成核剂0.1‑0.5%和润滑剂0.3‑1.0%混合制备而成,其中,所述短切扁平玻璃纤维与所述玻璃微珠的质量比为(5:1)‑(10:1),该玻纤增强PBT复合材料具有优异的力学性能和超低翘曲度,尤其是解决了温度较高时带来的翘曲度恶化问题。
本发明涉及用于高安全性包设计的导热性各向异性的多层复合材料。根据本发明,多层复合材料具有夹层结构,并包含:由具有超低热导率的气凝胶材料组成的内层;以及两个导热层,其含有石墨烯型纳米碳并具有高热导率,其中所述内层被所述两个导热层夹在中间。当用作两个相邻电池之间的隔片时,多层复合材料可有助于实现均匀的热分布,阻止热传播,并用作适应充电和放电期间的体积变化的隔片。
本发明公开了一种制备大尺寸钨纤维增韧钨Wf/W复合材料的方法,采用滚筒式混粉机对钨粉与钨纤维进行混合,然后结合SPS烧结技术进行致密化,通过控制混料工艺参数和SPS烧结工艺参数,同时借助电流引导介质的配合作用,实现调控Wf/W复合材料样品内孔隙度和孔隙分布,以实现增韧效果最佳化。通过上述方式,本发明能够有效地改善钨材料的脆性行为,实现钨材料有效增韧,突破Wf/W复合材料大尺寸制备技术,实现可工程应用。
本发明公开了一种SiOx‑Si@C@CNTs复合材料,所述复合材料为核‑壳结构,内核为SiOx颗粒,外壳为纳米硅均匀分散在碳材料中形成的复合包覆层,其中碳材料由热裂解碳和碳纳米管组成;所述SiOx颗粒、纳米硅、热裂解碳、碳纳米管的质量比为(88‑95):(5‑12):(15‑22):3。本发明的SiOx‑Si@C@CNTs复合材料首次库伦效率得到明显的提高,而且循环稳定性较好。
本发明公开一种以再生料制得的隔热塑料瓦用聚丙烯复合材料及其制备方法,其是由吹塑级再生聚丙烯45‑95份、无机填料0‑45份、吹塑级聚乙烯5‑10份、抗氧剂0.2‑0.8份、光稳定剂0.3‑0.6份、偶联剂0‑0.5份、润滑剂0.2‑1份经混合、挤出造粒制成。本发明制备的聚丙烯复合材料耐腐蚀、耐老化、不易碎裂、融指较低、熔体强度较高可用吹塑成型制成中空的塑料瓦,从而具有较好的隔热作用;而且复合材料综合性能优异,其密度为0.90‑1.5克/立方厘米,较泥瓦(平均密度2.65克/立方厘米)重量降低40%以上,同时由于聚烯烃材料的特性,制得的塑料瓦片还有低噪音、隔热、使用寿命长、可回收利用等特点。
本发明公开了一种锂离子电池Si/Li4Ti5O12/C复合材料膜电极的制备方法,包括步骤:按照Li:Ti=4~4.5:5的化学计量比称取锂盐和二氧化钛,加入碳源;将原料置入球磨罐中,加入分散剂及锆球,进行湿法球磨混匀,球磨后的物料进行干燥;干燥后的粉料加入粘结剂搅拌造粒,将造粒后粉料放在圆形模具中进行压片处理,得到圆片胚体;圆片胚体放入CVD炉内,通入惰性气体和含硅元素的混合气体;调节通入气体的参数和烧结条件,合成Si/Li4Ti5O12/C复合材料膜电极。该Si/Li4Ti5O12/C复合材料膜电极通过碳的引入提高了材料的电导率,表面硅层的沉积避免了钛酸锂材料与电解液的直接接触减少了副反应的发生,通过电导率的提升增加了材料的倍率性能。合成工艺简单,适合于工业化生产。
本发明公开了一种用于计算机机箱外壳的复合材料及其制备方法,涉及计算机硬件材料领域,该复合材料包括以下原料:聚丙烯树脂、聚苯硫醚纤维、马来酸酐接枝聚乙烯、聚乙烯醇、聚碳酸酯、硅酮母粒、改性高岭土、正硅酸乙酯、二乙二醇单丁醚、增塑剂、阻燃剂、偶联剂和紫外线吸收剂。其制备方法是通过对原料的混炼、熔融、挤压注模制得的。本发明的复合材料制备简单方便,生产成本低廉,制得的成品计算机机箱外壳具有优良的阻燃性、抗压强度及刚韧性,还能实现主机厚度、重量轻薄的目的,适宜推广应用。
本发明涉及一种抗菌耐候PP复合材料及其制备方法,PP复合材料按重量分由以下组分组成:PP为80份‑100份;抗菌剂为4份‑8份;耐候母粒为10份‑16份;抗氧剂为0.1份‑0.5份;润滑剂为0.1份‑0.3份。耐候母粒中的纳米TiO2作用主要有两点:①纳米二氧化钛本身具有优异的抗紫外性能,它的加入可以进一步加强耐候母粒的耐候性能。②纳米二氧化钛可以促进PP的异性成核,增强PP复合材料的强度和刚性。
本发明公开了一种氮化硼纳米管/硅/碳纳米管复合材料,包括硅材料、氮化硼纳米管及碳纳米管,其中硅材料的含量为10~90wt%,氮化硼纳米管与碳纳米管含量之和为10~90wt%;本发明还公开了所述氮化硼纳米管/硅/碳纳米管复合材料的制备方法及在制备锂离子电池负极材料中的应用;本发明中,由于氮化硼纳米管具有良好的耐高温和抗氧化性,可以作为结构支撑同时部分纳米硅可以嵌入到改性的氮化硼纳米管内部,缓解在充放电过程中硅颗粒的体积变化,而碳纳米管具有良好的电子电导性和离子电导性,氮化硼纳米管/硅/碳纳米管复合材料在克服硅基负极材料缺点的同时,可发挥硅基负极优异的电化学性能,可广泛应用于锂离子电池负极材料。
本发明涉及一种阻燃绝缘导热聚对苯二甲酸丁二醇酯复合材料及其制备方法,该复合材料由包括以下重量份的组分制成:PBT25~37、导热填料55~67、抗氧剂0.3~0.4、偶联剂0.5~0.7、液体助剂0.5~0.7、增韧剂2.0~5.0、润滑剂0.5~0.7、阻燃剂3.0~6.0、阻燃协效剂1.0~2.0;该制备方法包括以下步骤:(1)将偶联剂与液体助剂混合后,加入到干燥的导热填料中,在高混机中搅拌30分钟,100℃下干燥3h后备用;(2)将干燥的PBT、抗氧剂、润滑剂、增韧剂、阻燃剂、阻燃协效剂和步骤(1)所得物,放入高速混合机中,搅拌15分钟后,放入挤出机中挤出造粒。与现有技术相比,本发明采用高流动性的基体树脂、廉价的导热填料及高效环保溴系阻燃剂,使得复合材料成本降低、具有较高的导热性和好的阻燃性能。
本发明公开了一种耐应力发白的尼龙6/尼龙12复合材料及其制备方法,其由尼龙6、尼龙12、超细滑石粉、玻璃纤维、光热稳定剂和润滑剂经混合、挤出造粒制备而成。选用尼龙12、超细滑石粉与尼龙6共同作用,调节了聚合物熔融挤出时的黏度;另外,由活性较高的超细滑石粉与尼龙6材料易结合成“海岛结构”,能吸收树脂在受到外力作用时产生的大量微小裂纹,从而防止裂纹的进一步发展,进而可以减缓或者阻止尼龙6/尼龙12复合材料的应力发白现象。使制备的尼龙6/尼龙12复合材料的力学性能较好,具有易加工成型等特点,尤其是材料的耐应力发白现象得以控制,可用于成型各种要求材料在多次受外力情况下保持外观等制品场合。
本发明提供了一种叶蜡石改性塑料的复合材料及其制备方法,复合材料由100份塑料树脂、10~35份叶蜡石、0~10份偶联剂、0~1.5份抗氧剂、0~2份润滑剂制备而成。本发明还公开了叶蜡石在塑料改性中的应用。本发明创新性的采用叶蜡石作为改性塑料的填料,其同时起到填料和阻燃剂的作用,使其阻燃性达到V0级,并可以大幅提高复合材料的弯曲强度和热变形温度。
本发明公开了硅基复合材料及其制备方法与其在锂离子电池中的应用。所述复合材料中含有还原性金属,可在一定程度上将材料中的二氧化硅还原为硅,减少电池中锂离子的消耗,同时纳米硅的加入可以进一步提高材料的首效。而为了缓解纳米硅材料在充放电过程中的体积膨胀问题以及导电性差的问题将氧化亚硅与纳米硅进行二次造粒,同时进行表层的碳包覆,来缓解膨胀问题。为了进一步解决由于在充放电过程中所导致的材料表面的SEI膜的不断破裂、生成的问题,在复合材料表面修饰了具有滑轮状或具有交联结构的有机物来抑制膨胀,从而达到提高材料电池性能的目的。
本发明提供了一种三维有序可控碳纤维导热复合材料及其制备方法。所述制备方法包括:采用含胺基的咪唑类离子液体对碳纤维进行非共价改性,得到改性后的碳纤维;采用冰模板法将所述改性后的碳纤维制成三维有序可控碳纤维骨架;将聚合物基体灌注进所述三维有序可控碳纤维骨架中,得到三维有序可控碳纤维导热复合材料。本发明通过对碳纤维进行非共价改性,保持碳纤维固有性能的同时,降低碳纤维彼此之间的接触热阻以及碳纤维和聚合物基体之间的界面热阻,提高碳纤维与聚合物基体的界面结合力,同时采用冰模板法制成三维有序骨架,调控碳纤维取向方向,为声子传输提供途径,达到低负载量碳纤维时提高复合材料导热性能的目的。
本发明涉及一种电池包外壳的PP复合材料及其制备方法,称取重量份为70份‑80份PP、20份‑30份PBT、10份‑16份改性玄武岩纤维、6份‑10份改性硼酸镁晶须、0.1份‑0.3份SEBS‑g‑MAH、0.1份‑0.5份抗氧剂混合并搅拌均匀,得到混合料;得到的混合料挤出造粒,即得到PP复合材料。使用苄基三甲基氢氧化铵的乙醇溶液浸润后的玄武岩纤维,增加了玄武岩纤维表面的官能度与表面粗糙度,与PP基体界面结合能力强,大大的改善玄武岩纤维与PP基体的相容性,改善了PP复合材料的物理性能。
本发明涉及高分子技术领域,具体涉及一种耐洗涤、抗黄变聚丙烯复合材料及其制备方法,所述耐洗涤、抗黄变聚丙烯复合材料由原料组合物制成,所述原料组合物包括:聚丙烯45~68重量份、相容剂5~10重量份、玻璃纤维20~30重量份、浸润剂0.5~1重量份、疏水型二氧化硅3~8重量份、耐候剂1.0~1.5重量份、抗菌剂0.5~1.0重量份、抗氧剂1.0~1.5重量份、成核剂0.5~1.0重量份、润滑剂0.5~1重量份。本发明的聚丙烯复合材料具有优异的疏水性、耐磨型和弯曲性能,具有良好的耐洗涤、抗菌、抗黄变性,具有广阔的应用前景。
本发明公开一种自润滑双层复合材料及其制备方法,属于自润滑材料领域,其结构包括金属基体层、自润滑层;所述金属基体层的一侧设有盲孔,所述自润滑层镶嵌在金属基体层表面,所述金属基体层厚度为1‑50mm,所述自润滑层厚度为0.03‑1.0mm;所述自润滑层由聚合物基体和添加剂组成,添加剂的比例按重量百分比计为5‑35%。本发明自润滑双层复合材料是通过原材料预混、作孔、复合,后经加热固化获得。本发明制备工艺简便、能耗少、污染少,获得的双层复合材料结合力强、自润滑性能好,能在严苛的工况条件下使用,减少发生剥离失效的情况。
本发明公开了一种基于染料化工废水混凝污泥的含铁炭基复合材料制备方法及应用。所述制备方法是将染料化工废水混凝污泥采用铁盐混凝方法进行预处理,烘干、研磨后,得到干化污泥,其中,所述染料化工废水混凝污泥具有有机污染物;炭化所述干化污泥,其中,采用氮气为保护气氛,升温至400℃以上,并保温120min及以上;然后即时冷却到室温,制得含铁炭基复合材料。本发明通过热解法将染料化工废水处理过程中产生的铁盐混凝污泥制备成含铁炭基复合材料,用于检测无机汞及吸附六价铬,热解得到的材料电化学检测性能及吸附性能均明显提升。
本发明公开一种耐寒耐磨聚乙烯复合材料及其制备方法,该复合材料由以下组分按重量份制备而成:聚乙烯59~79份、耐磨材料10~20份、耐寒增韧剂10~20份、抗氧剂0.1~0.3份、润滑剂0.1~0.5份;所述耐磨材料是由磷片石墨和针状的硅灰石混合后经偶联剂表面处理所得。本发明利用硅灰石在摩擦过程中会在滑动界面区域上逐渐堆积,起到优先承担载荷的作用,磷状石墨在摩擦过程中会发生片层的滑移与剥离,有助于转移膜的形成,两者协同作用,耐磨性能明显提高;本发明通过添加耐寒增韧剂,复合材料的低温冲击性能及低温断裂伸长率均有一定程度的改善,更适应极端低温环境下使用。
本发明公开一种高强度、高韧性、高阻隔聚丙烯复合材料及其制备方法,其中聚丙烯复合材料由60‑80份聚丙烯、7‑15份相容剂、10‑20份EVOH、3.3‑5.5份有机化层状双羟基氢氧化物、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数制备而成;所述的有机化层状双羟基氢氧化物是由层状双羟基氢氧化物经改性剂改性制得。本发明制备的聚丙烯复合材料经检验拉伸强度≥32MPa,弯曲模量≥1940MPa,悬臂梁缺口强度≥37KJ/m2,吸油率≤0.91%。该材料具有优异的机械强度,良好的冲击韧性,优异的阻隔性,可注塑或挤出成型,在阻透性管材和包装材料等领域具有广阔的市场前景。 1
本发明公开了一种掺杂复合纤维的金属基陶瓷复合材料的制备工艺,包括以下重量份的原料:步骤一,称取以下重量百分比原料:复合材料基体88‑94%、预处理复合纤维4‑6%、堇青石微粉0.4‑1%、偶联剂1.2‑1.4%、火山灰1‑3%。本发明的复合材料基体为氧化物基金属陶瓷,具有强度高、耐腐蚀、耐高温等特点,添加的预处理复合纤维可有效的改善材料的弯折形变度、抗弯强度,弯折形变度可降低2.1%,抗弯强度可提高24MPa。
本发明公开了一种掺氮碳材料包覆氧化亚硅的复合材料,以氧化亚硅为核,以掺氮碳材料包覆氧化亚硅形成核壳结构,其中,掺氮碳材料为掺氮石墨烯和掺氮氧化沥青的混合物;掺氮碳材料包覆氧化亚硅的复合材料中,按重量百分比计包括:70~90%氧化亚硅、5~20%掺氮石墨烯、3~15%掺氮氧化沥青;本发明还公开了一种掺氮碳材料包覆氧化亚硅的复合材料的制备方法。本发明以氧化亚硅为核,以掺氮碳材料包覆氧化亚硅形成核壳结构,在提高负极材料电子导电性的同时,还可以缓冲负极材料在脱嵌锂过程中的体积变化,提高材料循环过程中的结构稳定性,具有可逆容量高、循环性能好的优点。
氮化锆包覆钛酸锂复合材料的制备方法,涉及锂离子电池用负极材料领域。依次经过制备钛酸锂前驱体粉末,惰性气氛下高能球磨锆粉、钛酸锂前驱体和添加剂,最后在氮气混合气氛下高温烧结进行钛酸锂的合成及表面锆的氮化反应。通过本发明制备的氮化锆包覆钛酸锂复合材料,氮化锆包覆层均匀度高,包覆效果好,导电性好,解决了钛酸锂导电性低的问题;同时有效的解决了钛酸锂体系电池胀气问题,提高了钛酸锂负极材料的循环稳定性,大大提高了电池的循环寿命。并且本发明的制备过程简单可控,可通过控制制备氮化锆包覆钛酸锂复合材料的工艺参数,从而控制氮化锆的包覆程度。
本发明公开了利用多元填料组份变化调控摩擦磁化特性的PTFE基复合材料,其是以被誉为“塑料王”且具有优异化学稳定性和耐腐蚀性的PTFE为基体,将多元铁磁性填料(铁钴、铁镍、钴镍)按一定质量分数复合添加到基体中,采用机械共混、冷压成型、烧结的方法制备含多元铁磁性填料的PTFE基复合材料。本发明的复合材料摩擦学性能优异,能够利用多元铁磁性填料组分变化调控摩擦磁化从而调节磨屑的转移能力,在摩擦界面能够形成性能稳定、可靠度较高的转移膜,可以制成转动机构相对运动的零件,如齿轮、滑动轴承、滚动轴承保持架等及滑动减摩零部件,应用于机械、电子、航空航天等各领域。
本实用新型公开了一种用于电缆装配的自承重复合材料保护管,包括两根电缆保护管和连接机构,所述电缆保护管之间通过所述连接机构相连接;所述电缆保护管由外向内分别设置橡胶外套层、加固层、复合材料层、玻璃钢层;所述连接机构由连接管以及所述连接管两端均安装的夹紧套组成,所述夹紧套的内壁铺设防滑层。通过在电缆保护管的玻璃钢层与加固层之间设置复合材料层,复合材料层是以CPVC材料和PVC材料为基料,再添加天然树脂、陶瓷颗粒和粘合剂混合而成,增加该电缆保护管的耐磨耐热、绝缘、提高韧性等性能,使得电缆保护管可以延长使用寿命,铺设在地表内增加承重性。本实用新型具有增加承重性,使用寿命长的特点。
本发明公开了一种碳纤维增强聚丙烯复合材料预浸润碳纤维布及其制备方法,将碳纤维布基布经过碳纤维增强聚丙烯复合材料预浸润后,再通过辊压牵引制备得到;所述碳纤维增强聚丙烯复合材料由下列原材料按重量份组成:聚丙烯45‑80份,短切碳纤维10‑30份,增韧剂4‑10份,相容剂3‑5份,无机粉体材料3‑10份,抗氧化剂0.3‑0.5份,润滑剂0.5‑1份,分散剂0.5‑1份。本发明使用碳纤维增强聚丙烯复合材料替代传统的热固性树脂浸润纤维布不但降低了成型周期、减少污染,同时可回收利用,并且短切碳纤维在纤维布和聚丙烯树脂之间起到铆合作用,增加了层间强度,修复纤维布的表面缺陷。且制备工艺简单,生产成本低。
本发明公开了一种磷酸铁锂复合材料的改性方法,在锂、磷、铁混合液中加入9,10‑苯并菲或六苯并蔻后经煅烧后得到花菜状磷酸铁锂复合材料,并与Bi2O2S复合得到改性后的磷酸铁锂复合材料。本发明制得的花菜状磷酸铁锂复合材料中1‑2μm花菜状形貌具有丰富的活性位点,明显缩短锂离子的扩散距离,提升电解液中浸润程度;同时提供四通八达的导电碳网,极大的提升了材料导电性能。采用Bi2O2S的高电导率、高电荷分离能力包覆磷酸铁锂,提升磷酸铁锂材料的电导率,填补磷酸铁锂氧空位,改善磷酸铁锂材料的原子排列,提高快充能力,进一步提升磷酸铁锂的比容量和倍率性能。
本发明公开一种用于汽车内饰材料的低挥发性聚丙烯复合材料及其制备方法,由以下组分按重量份制备而成:聚丙烯100份,无机填料10~50份,增韧剂5~30份,偶联剂0.2~0.8份,抗氧剂?0.2~0.8份,光稳剂0.2~0.8份,润滑剂0.2~1份,除挥发物质母粒3~8份;所述除挥发物质母粒是将发泡聚丙烯材料浸入蒸馏水或无水乙醇中进行充分的物理吸附并达到吸附饱和即为除挥发物质母粒。本发明采用除挥发物质母粒和严格的工艺控制,使得材料在进行双螺杆挤出造粒时,将合材料中的挥发性小分子通过双螺杆挤出机中的双真空环境将其部分或完全排出,以达到根除复合材料中的挥发性物质和有气味物质。
本发明公开了一种增强型吸波复合材料,其原料包括:骨架基体、吸波粉体和流体高分子聚合物。本发明公开了上述增强型吸波复合材料的制备方法,将吸波粉体加入流体高分子聚合物中真空搅拌均匀得到半流质复合浆料;将半流质浆料涂布于骨架基体的表面,然后挤压,烘干,成型得到增强型吸波复合材料。本发明提出的增强型吸波复合材料及其制备方法,应用于手机微波辐射防护民用领域,可以有效吸收800‑4000MHz的手机通讯微波频段。
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