本发明涉及一种耐磨抗静电PP复合材料及其制备方法,PP复合材料按重量份数由以下组分组成:PP为60份‑80份;耐磨剂为8份‑12份;抗静电剂为12份‑16份;抗氧剂为0.1份‑0.5份;润滑剂为0.1份‑0.3份。本技术方案首先通过合成TiO2‑g‑PMMA,再让其与POM进行改性,最后制得一种新型的耐磨剂,用来提升PP复合材料的耐磨性能;通过氧化石墨烯的加入改善了PP复合材料的抗静电性能。
本发明涉及一种高韧性长玻璃纤维增强聚丙烯复合材料及其制备方法,由包含以下重量百分比的组分制成:长玻璃纤维增强聚丙烯复合材料60-80%,增韧母粒20-40%;其中,长玻璃纤维增强聚丙烯复合材料由包含以下重量份的组分制成:聚丙烯45-60,玻璃纤维40-50,相容剂2-3,润滑剂0-0.5,抗氧剂0.5-1;增韧母粒由包含以下重量份的组分制成:聚丙烯60-80,增韧剂20-40,抗氧剂0.2-0.5。与现有技术相比,本发明制备得到的高韧性长玻璃纤维增强聚丙烯复合材料具备良好的抗冲击性能,其缺口冲击强度可达52KJ/m2,同时,其强度和刚性也保持在较高的水平,综合性能优越。
用来消除湖泊内源污染的矿物复合材料及应用,其特征是复合材料是以天然石膏、硬石 膏或以石膏为主要成分的工业废渣与褐铁矿矿石、或硫酸烧渣、或赤铁矿矿石、或含铁按重 量百分比高于20%的材料为原料,经配料、混合得混合料,混合料按摩尔比S∶Fe为20∶1~1∶3; 混合料粉磨成过10-200目的粉体即为所得;将粉体按照50-1000g/m2的投加量,投加到被处 理水体中。本发明针对湖泊、河流、景观水体内源污染严重的问题提供了一种钝化、固定底 泥中磷的材料和方法,从而阻止底泥中磷向水体的释放,消除内源污染。
本发明公开了一种具有高析氧催化活性的S掺杂Co@NC复合材料及其制备方法,通过调控金属有机框架的比表面积和晶体结构,调节氮掺杂多孔碳材料中的钴元素活性成分含量、硫元素掺杂量,找出最佳的晶体结构和S/N原子比,获得了具有优异电催化性能的S掺杂Co@NC复合材料,一方面,该复合材料颗粒尺寸较小且具有核壳结构,比表面积较大,有助于活性位的充分暴露,具有更多的电化学反应面积;另一方面,S离子的掺入可提高复合材料的电导率以及界面电荷转移效率,使得该材料具有较好的OER特性。
本发明提供了一种用于快速成型的聚苯乙烯微球复合材料及其制备方法,其由以下原料组成:聚苯乙烯微球100份、碳纤维球5~45份、偶联剂0.5~2.5份、抗氧剂0.2~1份、光稳剂0.2~1份、润滑剂0.4~1.2份及热稳定剂0.05~0.25份。本发明创新性地以碳纤维球改性聚苯乙烯微球,制备的复合材料具有耐热性好、力学强度大和尺寸稳定等特点,且可以大幅提高复合材料的成型速度。此外本发明所涉及的制备工艺简单且无污染,所制备的复合材料可以直接应用于模型验证等快速构建领域,制备具有一定力学强度的非外观件。
本发明涉及高分子复合材料技术领域,具体涉及一种高强度耐压防裂的木塑复合材料。该型木塑复合材料的组分包括:聚丙烯树脂、聚烯烃热塑性弹性体、相容剂、木粉、变质石棉纤维、氢氧化镁、润滑剂、硅烷偶联剂、邻苯二甲酸二丁酯、二盐基亚磷酸铅和抗老化剂。其中,木粉选用含水量低于3%的杉木粉或松木粉,木粉在使用前采用阻燃剂溶液进行高压浸渍,阻燃剂溶液由二氧化硅溶胶、聚磷酸铵、四水合八硼酸钠和碳酸铝加水后配制得到;相容剂为马来酸酐接枝聚丙烯;润滑剂为聚乙烯蜡;防老剂中含有等质量比的抗氧剂和紫外线吸收剂;该型木塑复合材料的强度高、耐压、防裂性能突出,热稳定性好,不容易老化、变形。
本发明提供了一种用于熔融层压快速成型的聚烯烃复合材料及其制备方法,由树脂基体100份、纳米丁腈橡胶5~45份、相容剂1~5份、抗氧剂0.1~0.5份、热稳定剂0.1~0.5份以及润滑剂0.5~5份制备而成。本发明制备的聚烯烃复合材料具有力学强度高、耐磨性好和成型速度快等特点,同时极大地提高了复合材料的耐低温性。此外本发明涉及的复合材料制备工艺简单,可直接推动聚烯烃材料在快速成型领域的应用。
本发明公开一种冰箱、复合材料及其制备方法,所述冰箱包括门体,所述门体的门壳采用复合材料制成,所述复合材料由增强纤维和高分子树脂组成,所述的增强纤维与高分子树脂的质量比范围为0.05~0.5。本发明的复合材料,具有较佳的耐应力,不易发生变形。
本发明公开了一种高衍射强度的二维胶体晶体?金阵列/智能水凝胶复合材料及可视化传感器,采用以下步骤制备而成:在基底上制备单层胶体晶体阵列,并以该单层胶体晶体阵列为模板,采用物理沉积方法在所述模板的表面沉积一层厚度为35~50nm的金膜,从而制得以该金膜为外壳的二维胶体晶体?金阵列;将智能水凝胶的反应液注入所述的二维胶体晶体?金阵列上,并加盖玻璃片,然后进行10~30min的光聚合处理,再经过剥离,水洗后,制得一种高衍射强度的二维胶体晶体?金阵列/智能水凝胶复合材料。本发明实施例能够在不借助高反射镜的条件下获得强烈的衍射信号,并且具有敏感性、制备工序简单、成本低廉的特点,适合实际工业应用。
本发明公开了一种用于光固化成型的聚苯乙烯微球复合材料及其制备方法,其由以下原料组成:聚苯乙烯微球100份、透明粉5~25份、偶联剂1~5份、光稳剂0.05~0.5份、消泡剂0.05~0.5份、流平剂0.05~1份、抗氧剂0.05~0.5份。本发明制备的复合材料具有成型周期短、强度大等特点,并具有良好的透明性,同时大幅降低聚苯乙烯微球复合材料的成本,此外本发明涉及的复合材料制备工艺简单,可直接应用和推广于光固化成型制得结构复杂且需要一定透明性的产品。
本发明属于高分子材料及其成型加工领域,公开了一种增强增韧自润滑聚甲醛复合材料及其制备方法。本发明公开的聚甲醛复合材料包括以下组分和重量百分含量:45~70%POM、10~30%TPEE、4~6%聚四氟乙烯、5~15%玻璃纤维、0.2~1%抗氧剂、0.5~0.8%甲醛吸收剂、0.3~0.5%表面润滑剂、1~8%氧化锌晶须、0.1~0.2%偶联剂和1~2%相容剂。该复合材料是由下列方法制备得到的:将10~30%TPEE在100℃下干燥2-4h;将干燥好的TPEE加入到高速混合机中,加入45~70%POM、4~6%聚四氟乙烯、5~15%玻璃纤维、0.2~1%抗氧剂、0.5~0.8%甲醛吸收剂、0.3~0.5%表面润滑剂、0.1~0.2%偶联剂和1~2%相容剂在室温下混合15-20min;将所得的混合料加入到挤出机中,1~8%氧化锌晶须由双螺杆挤出机上的排气孔加入,挤出造粒,注塑成型。本发明的复合材料分散均匀,力学性能好,具有良好的耐磨性。
本发明属于高分子复合材料技术领域,公开了一种微孔泡沫复合材料的制备方法及其产品。制备方法如下:(1)把0.1~70份预浸料置于注塑机模具型腔静模或/和动模内壁处,合模;(2)从注塑机料斗处加入30~99.9份热塑性塑料;惰性气体通过计量阀注入机筒内的热塑性塑料熔体中,混合均匀,形成热塑性塑料/惰性气体均相体系;(3)注射,开模,制备得到微孔泡沫复合材料。制备得到的材料是由以下重量份数的组分制成:0.1~70份预浸料,30~99.9份热塑性塑料;所述的预浸料制备成纤维增强热塑性塑料,热塑性塑料制备成微孔泡沫塑料,微孔泡沫塑料在纤维增强热塑性塑料表面成型得到微孔泡沫复合材料。本发明的材料力学性能优异,尤其是强度高,抗冲击性能好。
本发明公开了一种Ag/TiO2纳米复合材料的制备方法,首次利用液相激光烧蚀所产生的TiOX的胶体,并加入硝酸银溶液进行水热处理而得到Ag/TiO2纳米复合材料。本发明中TiOX的胶体具有颗粒小,高反应活性;其特点是不添加任何还原剂、稳定剂等有机试剂;修饰银后的二氧化钛光吸收发生红移,禁带宽度减小,可以有效的提高对太阳光的利用率;该方法为实现超微细贵金属纳米颗粒对半导体材料的修饰提供了新的途径和思路,同时,也拓宽了液相激光烧蚀的应用范围。
本发明提供了一种氧化亚硅/碳复合材料及其制备方法,以及锂离子电池。本发明提供的氧化亚硅/碳复合材料的制备方法,包括:a)将氧化亚硅颗粒分散于多羧基高分子钠盐溶液中,得到氧化亚硅分散液;b)将所述氧化亚硅分散液与含氨基高分子溶液、助交联剂混合反应,得到自组装高分子交联复合氧化亚硅材料;c)对所述自组装高分子交联复合氧化亚硅材料进行热解处理,得到氧化亚硅/碳复合材料。本发明上述制备方法制得的氧化亚硅/碳复合材料能够有效提升材料的首次库伦效率、快充能力和循环稳定性。
本发明公开一种脱硫灰改性聚丙烯复合材料及其制备方法,复合材料由以下组分按重量份组成:聚丙烯50‑88份,脱硫灰10‑30份,增韧剂2‑15份,偶联剂0.2‑0.8份,润滑剂0.2‑0.8份,抗氧剂0.2‑0.8份,光稳定剂0.2‑0.8份。本发明利用偶联剂对具有良好吸附性能的脱硫灰进行表面改性,制得到了力学性能优异、低散发的聚丙烯复合材料,实现了脱硫灰的资源化、高值化应用。本发明可以广泛应用于汽车内外饰聚丙烯材料领域,有效地改善了复合材料的VOC散发问题。
本发明公开了一种银掺杂钨‑铜复合材料,采用银对钨‑铜合金进行掺杂,其热导率为197‑226W/(m·K)。本发明还公开了上述银掺杂钨‑铜复合材料的制备方法,采用预处理钨粉、铜粉、银粉为原料,预处理钨粉为硬脂酸加入钨粉中加热处理得到;具体包括如下步骤:将部分原料进行压制、脱脂、烧结得到骨架,将剩余原料均匀层铺于骨架上进行熔渗得到银掺杂钨‑铜复合材料。本发明在钨铜体系中加入银可以与铜形成固溶体,改善钨铜之间的润湿性,将有望提高钨铜复合材料的热导率,更好地满足应用在电子封装领域散热的要求。
本发明公开了一种流纹混色木塑复合材料,包括如下组分的原料:木粉55‑65%;高密度聚乙烯20‑35%;滑石粉7‑12%;接枝相容剂2‑3%;复合润滑剂2.5‑3.5%;抗氧剂0.2‑0.5%;紫外线吸收剂0.2‑0.5%;防霉抗菌剂0.5‑1%;流纹混色母粒0.2‑0.5%。本发明通过在木塑复合材料生产过程中加入制备的流纹混色母粒,不仅可以改变木塑复合材料的颜色,并且制备的木塑复合材料色泽明亮,长时间使用条件下不会褪色。
本发明公开了一种利用磁场取向制备砖‑泥结构导热聚合物复合材料的方法,先将BN超声处理后用Piranha溶液处理,将处理后的BN采用溶剂热法制备BN@Fe3O4磁性填料,然后将BN@Fe3O4、氧化石墨烯与聚偏氟乙烯在溶剂中混合均匀,加热浓缩液至固含量70‑75%,将浓缩液放入磁场中,使BN@Fe3O4定向排列,干燥挥发溶剂,即制得砖‑泥结构导热复合材料。本发明利用磁场使BN@Fe3O4在聚合物基体中定向排列作为复合材料的“砖”,氧化石墨烯在PVDF中自组装与BN@Fe3O4形成导热通路,同时能够改善与PVDF的界面热阻,作为复合材料的“泥”,在一定用量导热填料下获得更高的导热系数。
本发明公开了一种具有高阻尼高强度的类石榴石结构陶瓷材料增强型铝/铜基复合材料的制备方法,即首次采用累积叠轧焊方法实现类石榴石结构陶瓷增强型铝/铜基高阻尼复合材料的制备,大大提升了金属基复合材料在室温附近的阻尼性能和力学性能,该方法克服了传统粉末冶金等方法所存在诸如金属基体与陶瓷界面结合较差、断裂韧性较低等问题。按本发明公开的方法所制备的金属基复合材料有效地满足了近室温减震降噪应用领域中对结构材料的要求,可望在航天、航空、航海、超微细加工与测试、电子领域等高技术产业的发展中发挥重要作用。
本发明公开了一种复合材料包覆镍锰酸锂的制备方法,包括以下步骤:在纯相镍锰酸锂前驱体悬浮液中加入钙盐、锆盐、钛盐复合溶液,复合溶液按Li:Ca:Zr:Ti=2:x:x:x,x=0.01-0.1配制同时加入PEG为分散剂、柠檬酸为络合剂,氨水调节pH,机械搅拌、恒温水浴反应,取出陈化,经过滤、洗涤、干燥后得到CaO-ZrO2-TiO2包覆镍锰酸锂前驱体;然后在空气气氛下煅烧及退火处理,即得CaO-ZrO2-TiO2包覆镍锰酸锂复合材料。本发明所得材料物相纯,结晶良好,工艺简单,易于连续化工业生产,且0.2C首次放电比容量达到130mAh/g以上,0.2C倍率100次循环容量保持率为97%以上。
本发明涉及金属材料领域,尤其涉及一种铁基非晶复合材料催化降解废水中有机污染物的方法。所述铁基非晶复合材料,分子式为FexNbyB14Cuz,其中x选自83~84,y选自1~2,z选自0~1,并且x+y+z=86。通过调整待降解废水pH值至3~9后加入双氧水,形成混合溶液,然后投加所述的铁基非晶复合材料,搅拌混合反应,实现废水中有机污染物的降解。本发明的FeNbBCu非晶复合材料作为活性催化剂用于降解染料中的有机污染物,降解速率快,且循环使用稳定性好,合金成本低廉,制备工艺简单,且明显没有磷等的二次污染,在废染料治理方面具有良好的应用前景,对发展绿色和可持续经济具有重要意义。
本发明公开了一种磁性铁碳复合材料及其制备与应用方法。其中,所述制备方法包括:将三价铁盐与反丁烯二酸的混合水溶液于60~90℃下进行水热反应,获得铁基前驱体;将所述铁基前驱体在惰性氛围下于350~750℃进行煅烧,获得所述磁性铁碳复合材料。本发明可通过两步法、低成本地合成的磁性铁碳复合材料,该复合材料具有超高比表面积与孔隙率、具有大量的活性位点,易于捕捉聚集有机污染物并使其在较短的时间内降解,同时其具有很好的磁分离效率,可重复利用性,对环境友好,不产生二次环境污染。
本发明属于环保领域,具体涉及一种石墨氮化碳轴向配位的酞菁铁复合材料的制备方法,一种活性催化剂、石墨氮化碳轴向配位的酞菁铁复合材料的应用,以及一种污水处理方法。其中,石墨氮化碳轴向配位的酞菁铁复合材料的制备过程如下:按照1:(1‑30)的质量比准备酞菁铁和三聚氰胺作为原料,将二者球磨混合均匀;然后将混合物在惰性气体气氛保护下,以500‑600℃的温度高温热解4‑5h;热解完成后自然冷却至室温,得到的产物即为所需的石墨氮化碳轴向配位的酞菁铁复合材料。该材料可作为利用过氧化物进行有机污染物催化降解中的催化剂;本发明解决了现有酞菁铁催化剂在水环境中存在导电性差和易聚集的特点,因而不适宜用于有机污染物降解处理的问题。
本发明公开了一种耐化学品聚丙烯复合材料及其制备方法,复合材料由以下组分按重量份制备而成:聚丙烯74‑90.8份,MoO3微球3‑10份,增韧剂5‑10份,抗氧剂0.5‑2份,光稳剂0.5‑2份,润滑剂0.2‑2份。本发明制备的MoO3微球为中空纳米棒构筑的微球结构,是具有较大比表面积的多孔结构,其在聚丙烯复合材料中优先分散在聚丙烯的非晶区域。当外界化学品通过毛细管作用浸入聚丙烯中时首先浸入聚丙烯的非晶区域,由于MoO3微球的存在,化学品会被MoO3微球的中空结构吸收,并被微球内部嵌住,因此MoO3微球对化学品具有阻隔作用,从而提高复合材料的耐化学品性能。
本发明公开耐腐蚀、耐高温、超疏水的聚苯硫醚复合材料,涉及聚苯硫醚复合材料技术领域,主要由以下质量百分比的原料制成:20~40%聚苯硫醚树脂、10~30%改性填料、10~30%聚四氟乙烯、10~20%硅烷偶联剂、5~10%相容剂、5~10%硬脂酸;改性填料的制备方法包括以下步骤:将羟基硅油、正硅酸四乙酯、二丁基锡二月桂酸、己烷按照质量比5:1:0.1:100的比例混合搅拌,然后加入无机纳米颗粒搅拌,经过滤、洗涤、烘干,获得改性填料。本发明还提供上述聚苯硫醚复合材料的制备方法。本发明的有益效果在于:采用以上质量百分比的原料,各原料之间协同作用,聚苯硫醚复合材料具有很高的耐热性、耐腐蚀性和疏水性。
本发明公开了一种无卤阻燃抗静电木塑复合材料及其制备方法,其中无卤阻燃抗静电木塑复合材料包括以下质量份的各组分:聚苯乙烯40‑90质量份、木粉10‑30质量份、抗静电剂10‑50质量份、阻燃体系10‑50质量份。本发明采用溶液法制备无卤阻燃抗静电木塑复合材料,用偶联剂对填料进行预处理,促进了填料在树脂中的分散和填料与树脂基体间的相容性;利用磁场作用使磁性金属粉末沿着磁场方向定向排列,在模塑过程中易于形成导电通路,从而在提高木塑复合材料抗静电性能的同时,减少抗静电剂用量,有效地降低生产成本。
本发明公开一种改性三氧化钼的制备方法、聚烯烃复合材料及其制备方法,涉及高分子复合材料技术领域。所述改性三氧化钼的制备方法包括以下步骤:将LaCl3·6H2O加入乙醇溶液中,充分搅拌,得LaCl3溶液备用;在30~50℃水浴加热条件下,将三氧化钼加入浓硝酸溶液中反应2~4h,分离洗涤后,真空干燥,得中间体;将所述中间体加入所述LaCl3溶液中浸泡1~3h,真空干燥,即得到所述改性三氧化钼。将三氧化钼用稀土溶液表面改性,大大提高了其在共混物中的分散性,将其加入到聚烯烃复合材料中,对聚烯烃的结晶有诱导作用,能够促使聚烯烃异相成核,从而使得聚烯烃的结晶更加完整,提高了聚烯烃复合材料的强度、抗形变等性能。
本发明公开了高导电度的石墨烯复合材料,包括以下组分:石墨烯、炭纳米管、导电炭黑、环氧树脂、羟基丙烯酸树脂、固化剂、苯胺、纳米硅粉、FeSO 4·7H 2O、FeCl 3·6H 2O、乙烯‑醋酸乙烯共聚物、白油、磷酸氢锆、丙烯酸丁酯乳液、N‑甲基吡咯烷酮、聚四氟乙烯、聚偏二氯乙烯乳液、十二烷基磺酸钠、助剂。本发明高导电度的石墨烯复合材料采用了一系列能够与石墨烯配伍又能够提高石墨烯复合材料的导电性的材料,解决了传统石墨烯复合材料导电性低的问题。
本发明涉及一种抗菌耐磨PP‑PA66复合材料及其制备方法,PP‑PA66复合材料按重量份由以下组分组成:PP为60份‑80份;PA66为40份‑60份;抗菌剂为6份‑8份;耐磨剂为10份‑12份;抗氧剂为0.1份‑0.5份;相容剂为4份‑6份。氮化钛和氧化镁都是硬度很高的材料,本申请创新的制得了一种新型耐磨剂氮化钛‑氧化镁微粉,它能很好的改善PP‑PA66复合材料的耐磨性能;无机系抗菌剂Ionpure或Zeomic的加入改善了PP‑PA66复合材料的抗菌性。
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