本发明公开了一种木质素磺酸钠/壳聚糖@ZIF‑8复合材料及其制备方法和应用,属于吸附材料技术领域。本发明将木质素磺酸钠与壳聚糖混合,形成木质素磺酸钠/壳聚糖共混物,以木质素磺酸钠/壳聚糖共混物为载体,通过在载体上原位生长ZIF‑8合成木质素磺酸钠/壳聚糖@ZIF‑8复合材料(SLS/CS@ZIF‑8)。本发明提供的SLS/CS@ZIF‑8的制备方法,包括以下步骤:(1)制备木质素磺酸钠/壳聚糖共混物;(2)制备木质素磺酸钠/壳聚糖@ZIF‑8复合材料。该制备方法工艺过程简单、操作方便、反应条件温和,原料成本低,适合大规模工业化生产。本发明的SLS/CS@ZIF‑8的比表面积大,具有良好的机械强度、吸附性能、循环性能、稳定性和易回收性,对去除水溶液中的CIP具有很好的应用前景。
本发明公开了一种制备无机富勒烯增强铝基纳米复合材料的合成方法,属于纳米复合材料合成领域,以铝粉和无机富勒烯纳米颗粒为原料,通过超声技术将无机富勒烯与铝粉均匀混合,采用优化后的热压法制备出均匀分布的无机富勒烯增强的铝基复合纳米材料。本发明制备的无机富勒烯增强的铝基复合材料中,无机富勒烯在铝基中具有良好的分散性,铝基质具有规则的晶粒尺寸,复合纳米材料具有不同于其他抗冲击材料的抗冲击原理和更好的抗冲击性能。该复合纳米材料在汽车、高铁、飞机安全,轻质减震材料等方面具有良好的应用前景。
本发明公开了一种无机富勒烯碳纤维复合材料无人机螺旋桨的制备方法,属于无人航行器零部件技术领域,本发明通过无机富勒烯的加入可以提高碳纤维复合材料的耐磨性、抗弯强度和抗冲击性能。螺旋桨在碳纤维基体的高强度性能基础上,还具有通过混合无机富勒烯和聚四氟乙烯所加强的耐磨性,抗弯强度以及柔韧性等优点,无机富勒烯增强铝基纳米复合材料具有轻质的特点和极佳的减震性能,以及吸收冲击波的能力,使得其在轻质减震材料和高性能防护材料中具有良好的应用前景,并且制备成本较低,可进行工业化生产,具有较高的实用价值。
本发明提供了一种纳米纤维素复合材料及其制备方法和应用。本发明以纳米纤维素为原料,采用TEMPO/NaClO/NaBr氧化体系对纳米纤维素进行氧化,以十六胺为单体对氧化后的纳米纤维素进行酰胺化改性,添加天然植物油后以流延法制备成膜,在负压条件下,膜与聚氨酯丙烯酸树脂浸渍复合,得到的纳米纤维素复合材料既具有纤维素的可生物降解性、可回收性,又同时赋予复合材料良好的疏水性、耐热膨胀性、柔韧性和透光性,是一种理想的柔性屏幕基质材料,在柔性屏幕基质材料领域具有广阔的应用前景。
本发明介绍了一种牡蛎壳粉增强的3D打印复合材料的制备方法,其包括:S1、将牡蛎壳表面洗净;S2、粉碎研磨;S3、用100目筛子筛选;S4、将S3得到的粉末进行透析和除杂;S5、将S4得到的粉末进行烘干,得到粉末状牡蛎壳粉;S6、加入粉末状牡蛎壳粉至光敏树脂中,混合搅拌形成混合物;S7、搅拌一段时间后,做超声处理,得到3D打印复合材料;S8、将3D打印复合材料放入SLA光敏树脂3D打印机料槽。本发明使用牡蛎壳和光敏树脂作为原材料,牡蛎壳资源广泛,来源丰富,取材不破坏生态环境,同时使用本申请设计的方法能降低打印成本,达到打印成型的模型精细度高,打印成型后的成品外观光泽度好,抗磨损能力高,硬度强,使用寿命较长的技术效果。
本发明公开了一种连续纤维增强树脂复合材料的3D打印头及打印方法,其中所述3D打印头包括:送料机构、浸胶模块、切割模块、树脂固化模块,所述送料机构包括上下对称设置的两个拉丝模块,分别为拉丝模块一、拉丝模块二,两个拉丝模块间设置有切割模块,所述拉丝模块一两侧设有浸胶模块,所述拉丝模块二下方设有树脂固化模块。采用该3D打印头可以快速制造出各种形状的连续纤维增强树脂基复合材料工件,实现复合材料的无模快速成型,其结构合理,制备的产品精度高,具有良好的推广前景。
本发明公开了一种环保复合材料及其应用,以重量份为单位,包括以下原料:香蕉秆200份、聚乳酸71份、三聚磷酸钠50份、石墨烯2份、脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸铵0.6份、复合剂A 8份、复合剂B 5份,所述环保复合材料是经过粉碎、充能、活化、混合、挤压制丝等步骤制成的。本发明制得的环保复合材料的拉伸强度和断裂伸长率较优,提高了香蕉秆的附加值,可应用于3D打印中。
本发明公开了一种包容机匣用无机富勒烯树脂基复合材料的制备方法,属于生物质碳纤维材料技术领域,本发明通过添加无机富勒烯和有序碳纤维布增加环氧树脂,使其具有优异的耐磨性、耐腐蚀性、抗冲击性等。具体过程包括取一定量的环氧树脂和无机富勒烯纳米颗粒超声处理。分散后产物在真空下脱气,将除气后的树脂加入注胶罐中待用。将碳纤维单向帘子布按照[60/0/‑60]6s的铺层顺序铺放到模具中,进行树脂注射。完成树脂注射后的产物进行固化。模具自然冷却至60℃以下,拆模取出。本发明制备的无机富勒烯树脂基复合材料具有抗冲击性有、密度低、比强度、比模量高、可设计性强、耐疲劳和耐腐蚀等特点,有望成为新一代风扇包容机匣用复合材料。
本发明公开了一种金刚石铜基复合材料的制备方法,包括以下重量百分比的原料制备而成:金刚石20‑50%,锆0.5‑2.5%,铒0.02‑0.05%,铌0.01‑0.05%,钽0.01‑0.05%,稀土偶联剂0.5‑1.5%,铝锆偶联剂1‑3%,余量为铜。其制备方法为:将金刚石、锆、铒、铌、钽、稀土偶联剂、铝锆偶联剂及磨球加入球磨罐中球磨,得混合粉体;在惰性气体保护下将混合粉体加热至700‑900℃保温1‑3h后,然后压制成型,得压坯;将压坯进行等离子放电烧结,得金刚石铜基复合材料。本发明制备的金刚石铜基复合材料热导率达到520W/(m·K)以上,热膨胀系数低于3.0×10‑6m/k,可作为优异的电子封装材料,市场前景广阔。
本发明公开了一种改性聚丙烯复合材料,主要由按重量份计的如下原料制成:PP?60?80份、PS?25?35份、SBS?8?12份、改性碳酸钙10?15份、电气石粉8?12份、铁精粉8?12份、微硅粉3?5份、偶联剂10?13份、相容剂6?8份、润滑剂3?4份和抗氧化剂0.5?1份,其中,所述改性碳酸钙由轻质碳酸钙、马来酸酐、乙二醇、丙烯酸、二异氰酸酯和水按照重量比1 : 1.5?2 : 2?3 : 0.5?1 : 1?2 : 5?10制成;以及,一种改性聚丙烯复合材料的制备方法。本发明的改性聚丙烯复合材料具有耐热、耐冲击、高强度等优点。
本发明公开了一种硬组织生物医用原位自生锆基复合材料及其制备方法。所用原料组分及重量百分比为:铜3.5%~4.5%,铌0.1~1.20%,余量为海绵锆。其制备方法是先按照各组分的重量百分比称取相应的原料,将原料充分混合,然后利用非自耗真空电弧炉进行熔炼,冷却得到组织均匀的金属铸锭。本发明具有传统医用钛合金的优点,同时解决了传统医用钛合金在杨氏模量与人体自然骨骼不匹配的问题,有望解决替代材料因力学性能不匹配而对人体造成的损伤。本发明利用原位自生的Zr3Cu作为增强相,铌作为合金化元素,对锆基体进行强化,有效提高了锆基复合材料的压缩强度,同时通过调节铌的含量来改变锆基复合材料的压缩强度、塑性、杨氏模量等。
本发明提供的一种防火树脂环保复合材料的制备方法,本申请通过制备阻燃材料,并将阻燃材料加入到复合材料中,其能起到有效的阻燃的同时,能有效的增强材料的抗冲击能力;本申请将废弃的布料作为原料,在其包覆无机复合材料,并通过高温烧结,形成硬质材料,提高材料的机械强度,增加了材料的抗冲击能力;在硬质材料外部附着纳米粒子,由于其均匀分布在第一骨料表面,形成第二骨料;这样既能有效的材料的整体机械强度,又能有效的防止纳米粒子团聚;本申请变废为宝,将碎布等废弃的原料与塑料结合,绿色环保。
本发明公开了一种高热变形温度的3D打印用玻璃纤维复合材料,属于3D打印用材料制备技术领域,所述高热变形温度的3D打印用玻璃纤维复合材料以重量份为单位,包括以下原料:玻璃纤维85‑122份、废弃塑料24‑31份、氯虫苯甲酰胺11‑16份、聚乙醛4‑8份、丙二醇甲醚醋酸酯7‑10份、乙二醇丁醚醋酸酯8‑13份、丁基二甘醇乙酸酯6‑11份、高氯化聚乙烯树脂5‑10份、硬脂酸9‑16份、聚丙烯酰胺4‑7份、特定合成剂12‑20份、阻燃剂8‑12份。本发明制成的高热变形温度的3D打印用玻璃纤维复合材料具有拉伸强度、弯曲强度和缺口冲击强度大,热变形温度和熔融指数高等特点,通过3D打印技术打印出来的产品高质量、高抗冲、高强度,具有广阔的市场前景。
本发明涉及热导材料加工领域,具体地说是一种机械活化强化制备导热复合材料的方法。首先高分子基料、导热添加剂、分散剂按照重量比为59.5-79.5%:20-40%:0.5-1%的比例进行混匀得到混合料,再将混合料放入高能球磨机中混合球磨40~100min,取出球磨后的反应物,填充于平板硫化机的模具中,高温热压后脱模得到导热复合材料。本发明制备方法缩短物料球磨时间,提高反应效率,达到高效反应节约各项能源,无工业废料,所用氧化镁MgO、石墨都廉价,导热复合材料生产成本得到降低,导热率提高、力学性能提高、耐温程度提高。
本发明公开了一种石墨烯PLA木塑复合材料的制备方法,将桉木进行切割粉碎,并将粉碎后的桉木粉经60~100目筛过滤,除去桉木粉中的较大杂质,得到较为纯粹的桉木细粉,将得到的桉木细粉置于鼓风干燥箱中,进行鼓风干燥,直至质量恒定绝干,将绝干木粉加入到丙酮、硅烷偶联剂等溶液中,加热浸润,反应结束后烘干至木粉绝干,将浸润烘干后的木粉、石墨烯粉末与粉末在高速混合搅拌,将混合均匀的粉末加热成型,即获得所述的木塑复合材料,该石墨烯PLA木塑复合材料的制备方法,操作简单安全,反应容易,效率高,能耗少,环保低污染,性能提高明显等优点,且还具有适用面广、使用试剂量少、反应速度快以及反应产物无毒,对人体无刺激等优点。
本发明公开了一种电脑键盘复合材料,包括以下原料:聚碳酸酯、PBT树脂、己二酸酯、三(2,4‑二叔丁基苯基)亚磷酸酯、邻苯二甲酸二丁酯、乙丙橡胶、氯丙基苯乙烯、马来酸酐接枝聚丙烯、六溴环十二烷、3‑乙基‑2‑丁烯‑1‑醇、聚丙烯蜡、酒石酸钾、聚磷酸钾、羧甲基纤维素钾、氢氧化铝、氧化锌、尼龙66纤维、聚苯硫醚纤维、玻璃纤维、滑石粉、碳酸钙、蒙脱土、石墨、炭黑、纳米银颗粒、扩散油、添加剂。本发明制得的复合材料具有良好的综合性能,密度较低,强度高,同时在高强度,高刚性的前提下表现出了优秀的抗冲击性能,具有高强度的抗菌性;本发明制得的复合材料毒性极小,不易造成环境污染,同时生产成本低,有利于推广应用。
本发明公开了一种3D打印用玻璃纤维复合材料,属于3D打印用材料制备技术领域,所述3D打印用玻璃纤维复合材料以重量份为单位,包括以下原料:玻璃纤维82‑124份、废弃塑料24‑32份、硬脂酸酰胺8‑14份、聚乙醛4‑8份、聚碳酸酯6‑12份、聚丙烯树脂5‑9份、PBT树脂7‑11份、邻苯二甲酸二丁酯6‑10份、硬脂酸9‑16份、聚丙烯酰胺4‑7份、特定合成剂12‑20份、阻燃剂8‑12份。本发明制成的3D打印用玻璃纤维复合材料具有拉伸强度、弯曲强度和缺口冲击强度大,热变形温度和熔融指数高等特点,通过3D打印技术打印出来的产品高质量、高抗冲、高强度,具有广阔的市场前景。
本发明公开了一种可降解木薯淀粉剑麻纤维复合材料的制备方法,包括以下步骤:将剑麻短纤维浸泡在蔗糖溶液中,细胞发生质壁分离后,取出,洗净后,置于水中,浸泡40‑90s后,调节水的pH值为3‑4,温度为45‑50℃,再加入纤维素保护剂和果胶酶,浸泡1‑2h后,取出,沥干,接着放入脱胶液中进行脱胶处理,之后烘干,得到剑麻纤维素;制备热塑性改性淀粉粉末;将改性淀粉粉末、剑麻纤维素、聚乳酸、甘油、防水剂、相容剂和紫外线吸收剂混合后,送入密炼机中,共混。本发明综合利用了剑麻纤维、改性淀粉、聚乳酸的优良性能,提高了复合材料的稳定性和机械性能,且复合材料能完全降解。
本发明公开了一种高强度电脑键盘复合材料,包括以下原料:聚碳酸酯、PET树脂、乙二酸聚酯、三(2,4‑二叔丁基苯基)亚磷酸酯、邻苯二甲酸二丁酯、三元乙丙橡胶、氯丙基苯乙烯、马来酸酐接枝聚丙烯、六溴环十二烷、3‑乙基‑2‑丁烯‑1‑醇、聚丙烯蜡、酒石酸钾、聚磷酸钾、羧甲基纤维素钾、氢氧化铝、氧化锌、尼龙46纤维、聚对苯二甲酸、碳纤维、麦饭石粉、碳酸钙、高岭土、石墨、炭黑、纳米银颗粒、扩散油、添加剂。本发明制得的复合材料具有良好的综合性能,密度较低,强度高,同时在高强度,高刚性的前提下表现出了优秀的抗冲击性能,具有高强度的抗菌性;本发明制得的复合材料毒性极小,不易造成环境污染,同时生产成本低,有利于推广应用。
本发明公开了一种用于正构烷烃直接芳构化的双金属无酸铝硅酸盐多孔复合材料及其制备方法和应用。该双金属无酸铝硅酸盐多孔复合材料是由具有活性位点的金属和非酸性多孔铝硅酸盐的基体材料,其中基体材料为包括ZSM‑5型在内的分子筛。具有活性位点的金属是Pt,Pd,Na,K,Ca和Ba的一种或多种的混合物,每种金属在基体材料上的负载量是基体材料质量的0.1‑10%。本发明制备的双金属无酸铝硅酸盐多孔复合材料能够实现多种烷烃(C6‑C10)向芳烃等高附加值的化学品的转化,同时生产较少的焦炭。
高分子复合材料防盗井盖,包括盖体下固定板,盖体下部设置支撑架,支撑架下端安装水平的电推杆,电推杆的活塞杆设置卡板,下固定板安装在管道壁内侧,电推杆位于伸出状态时卡板位于下固定板下部,盖体为高分子复合材料。本实用新型将固定装置(电推杆11)安装在管道内,可通过遥控或者电源开关控制,不法分子无法在外部观察,提高防盗性能。高分子复合材料的盖体具有优异的机械性能,具有良好的机械加工性能和延展性能。解决了大多数高温下的有机酸、无机酸及混合酸的腐蚀,有效抗压性、抗冲击。
本发明公开了一种生物复合材料的污水处理剂及其制备方法。该生物复合材料的污水处理剂包括以下重量份的原料:明矾12~15份、交联累托石20~30份、改性蚕沙5~10份,氢氧化钠10~15份,聚乙烯亚胺12~15份,改性磺化木质素10~15份,生物基多孔复合材料1~5份。本发明其加入了两种新的生物碳材料,增强了污水处理剂的吸附重金属及其他污染物的吸附作用,其能有效处理工业污染,处理效果明显,性能稳定,处理后的工业废水符合国家规定的排放标准。
本发明公开了一种6xxx/7xxx铝合金复合材料,包括芯层合金和包覆层合金,6xxx/7xxx铝合金复合材料的制备方法,操作步骤为(1)芯层合金和包覆层合金板材制备;(2)表面处理;(3)焊接固定;(4)预热、热轧;(5)横切切板;(6)固溶淬火;(7)拉伸;(8)时效;(9)锯切,即得6xxx/7xxx铝合金复合材料成品。本发明方法通过轧制复合方式制备6xxx/7xxx铝合金复合材料,同时限定了固溶淬火和时效的工艺,使材料获得高强度特质的同时也兼具了优异阳极氧化效果的特点,能够满足高端电子产品对外观和强度的要求,是制造电子产品外观件的理想材料,具有很大应用潜力。
本发明公开了一种利用废弃塑料制成的复合材料及其应用,属于3D打印用材料制备技术领域,所述复合材料包括以下原料:废弃塑料、玉米秸秆粉、聚乳酸、三聚磷酸钾、乙二醇乙醚醋酸酯、石墨烯、表面活性剂、调节剂、发生剂、交联剂、催化剂、增塑剂、分散剂、增粘剂、固化剂、抗氧剂、热稳定剂、抗老剂、阻燃剂、抑烟剂,所述复合材料是经过清洗、烘干、粉碎、活化、混合、挤压等步骤制成的。本发明的复合材料阻燃效果好,抗冲击能力强,韧性强,是一种性能优的阻燃石墨烯改性塑料材料,可推广应用,有显著的经济和社会效益。
本发明属于导电复合材料技术领域,具体的说是涉及一种木薯渣/PE两相导电复合材料及其制备方法。一种木薯渣/PE两相导电复合材料,其特征在于,按重量份比包括以下组分:导电填料10-20份、木薯渣10-20份和PE?60-80份。本发明的木薯渣/PE两相导电复合材料具有质轻、易加工、耐磨损、抗腐蚀和电阻率大范围可调的优点;本发明的方法利用机械球磨的作用可以将导电填料很好地分散在木薯渣和PE基体中,导电渗逾阀值较低,工艺简单,绿色环保。
本发明公开一种蔗糖碳化物/海泡石复合材料及其制备方法,制备方法为先将蔗糖溶解于水中后,再加入催化剂和海泡石,调匀,经水热碳化反应,蔗糖被碳化形成炭微球并负载在海泡石表面,经真空冷冻干燥后,即可得到蔗糖碳化物/海泡石复合材料。本发明的复合材料比表面积大,对有机污染物的吸附效果好,对亚甲基蓝的吸附量达到43.06mg/g以上,比海泡石原料的吸附效果提升22.57%以上;制备方法简单,反应条件温和,原料成本不高,有利于实现海泡石的高附加值,应用前景好。
本发明公开了一种改善HDPE综合力学性能的复合材料及其制备方法,该复合材料主要由以下重量份数的组份组成:聚烯烃树脂混合物65~75份、活化半补强炭黑15~25份、偶联剂0.5~3份、抗氧剂0.2~0.5份、润滑剂3~6份和热稳定剂0.2~0.8份。制备方法为:先对UHMWPE/PPR进行合金化处理后在合金体系中引入经特殊处理的活化半补强炭黑粒子后经过密炼得到集优异的刚性、韧性、热稳定性于一身的多功能新型复合材料。本发明原料来源广,充分利用了废旧资源,不仅价格低廉、经济价值高,而且节能环保;以及其生产工艺简单、可行,易于推广生产。
本发明涉及轨枕施工技术领域,公开了一种复合材料轨枕改造施工方法,包括以下步骤:采用毫米波雷达定位系统装置在现有打孔装备的底部进行测量最终得到的数据输入电脑,得到轨枕之间的距离以方便进行精准打孔,轨枕的安装采用智能化铺设的方法进行铺装,且高分子复合材料轨枕的材质具有高强的性能,耐候性好,抗疲劳强度高,使用寿命长,耐紫外线老化、耐腐蚀,解决了现今混凝土、木轨枕的减震效果差、耐候弱、使用寿命短等问题。与传统的混凝土轨枕相比,采用本发明不仅提高了轨枕在铺设更换过程的效率,同时,高分子复合材料轨枕具有减震降噪效果,为列车行驶过程中提供了良好的支持条件,使列车能够有安全良好的行驶环境。
本发明公开一种纳米ND‑Cu/Al复合材料及其制备方法,属于铝基合金材料技术领域,将强酸处理后的纳米金刚石的纳米特性作为非均匀形核晶核,通过液相还原法制备了纳米金刚石‑铜(ND‑Cu)复合物。利用ND‑Cu复合物显著增强了纳米金刚石颗粒与Al基体的界面粘结,得到产物铝基复合材料ND‑Cu/Al。复合材料ND‑Cu/Al的耐磨、抗压等综合性能优异,具有良好的应用前景。
本发明公开了一种高抗冲电脑键盘复合材料,包括以下原料:聚碳酸酯、醇酸树脂、丙烯酸锌树脂、三(2,4‑二叔丁基苯基)亚磷酸酯、邻苯二甲酸二丁酯、聚氨酯橡胶、氯丙基苯乙烯、马来酸酐接枝聚丙烯、六溴环十二烷、3‑乙基‑2‑丁烯‑1‑醇、聚丙烯蜡、酒石酸钾、聚磷酸钾、羧甲基纤维素钾、氢氧化铝、氧化锌、聚对苯二甲酸乙二醇酯纤维、聚对苯二甲酸、硼纤维、白云石粉、碳酸钙、高岭土、石墨、炭黑、纳米银颗粒、扩散油、添加剂。本发明制得的复合材料具有良好的综合性能,密度较低,强度高,同时在高强度,高刚性的前提下表现出了优秀的抗冲击性能,具有高强度的抗菌性和阻燃性;本发明制得的复合材料毒性极小,不易造成环境污染,同时生产成本低,有利于推广应用。
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