本发明提出了一种防藻抗菌聚丙烯复合材料,所述复合材料包括:聚丙烯和分散在聚丙烯中的防藻抗菌剂;其中,所述防藻抗菌剂包括铜、银活性组分以及负载铜、银活性组分的沸石载体。本发明提出的防藻抗菌聚丙烯复合材料,其通过在聚丙烯基体中添加防藻抗菌剂,使所得复合材料具有抗菌性能,当用于制备水培槽时,可以长期有效地抑制细菌、藻类生长,繁殖,从而达到保护培养液的目的。
本发明公开了一种改性氧化锌/橡胶复合材料及制备方法,涉及橡胶复合材料技术领域,用于解决目前橡胶复合材料制备方法复杂,且耐火、隔温性较差,使用寿命周期较短,实际应用领域局限的问题,提出如下方案,包括以下重量份的原料:纳米氧化锌46‑58份、橡胶胶乳22‑38份、纳米填料16‑24份、白炭黑16‑20份、复合阻燃剂12‑16份、竹炭纤维11‑15份、聚氨酯增稠剂6‑8份、助溶剂6‑8份、交联剂1‑5份、分散剂1‑3份、去离子水60‑80份。本发明制备工艺简单,且成本低,在各原料的科学配伍下,使得改性氧化锌/橡胶复合材料硬度高、拉伸强度高、阻燃抗菌、吸收有害物质的功能,使用寿命长。
本发明公开了一种钛基玻璃纤维增强聚醚醚酮复合材料的加工方法,涉及复合材料技术领域,本发明通过钛基玻璃纤维布的制备在玻璃纤维的结构中引入钛元素,在高温焙烧过程中纳米二氧化钛利用其纳米尺寸使钛元素沉积到玻璃纤维上,改善玻璃纤维的柔韧性,解决玻璃纤维性脆的问题;并且通过与聚醚醚酮薄膜的热压复合来制备高性能复合材料,使所制复合材料兼具聚醚醚酮和玻璃纤维的优良特性。
本发明公开了一种高性能聚乳酸复合材料,其由以下重量份的组分制成:聚乳酸30-70、聚碳酸酯10-50、丁烯己二酸-co-对苯二酸酯1-20、催化剂0.1-2、抗氧化剂0.1-10;该复合材料是将聚乳酸与聚碳酸酯及丁烯己二酸-co-对苯二酸酯干燥后与催化剂、抗氧剂混合、挤出造粒。本发明通过加入PC提高了PLA的热稳定性和抗冲击性,加入柔性的PBAT提高了PLA/PC的断裂伸长率,而催化剂的加入则有效改善了PLA与PBAT的相容性,从而获得了高性能的PLA/PC/PBAT复合材料。本发明的复合材料兼具高强度、高韧性、耐热性,能满足IT、通讯、电子、汽车等领域对工程件的要求。
本发明提供了一种可直接注塑的聚乳酸/聚丙烯化学微发泡复合材料及其制备方法,由PLA/PP复合材料与化学发泡剂按照合适的配比混合均匀,在注塑机进行微发泡成型,制备可直接注塑的聚乳酸/聚丙烯化学微发泡复合材料,其中PLA/PP复合材按重量份由HMSPP15‑25份、功能化PP10‑20份、改性PLA47‑67份、改性无机成核剂 3‑8份、抗氧剂0.2‑0.4份、润滑剂 0.5‑1份、其他助剂0‑2份制备而成。本发明制得PLA/PP复合材料熔体强度高,力学性能优异,可直接采用注塑微发泡成型工艺获得泡孔细腻均匀、平均直径低于79um的产品,该成型工艺简单,产品设计自由度高,便于工业化应用,可实现大批量生产。
本发明属于高分子材料加工技术领域,具体涉及一种耐化学溶剂的导电型PC/ABS复合材料,包括以下重量份的原料:PC树脂60‑65份、ABS树脂28‑34份、改性邻甲酚醛环氧树脂16‑20份、钛酸钡陶瓷粉2.6‑3.2份、酰亚胺盐0.8‑1.6份、抗氧剂0.6‑0.8份、引发剂0.1‑0.3份、硬脂酸锌0.1‑0.3份。本发明相比现有技术具有以下优点:本发明中所制得复合材料具有较好的导电性能;改性邻甲酚醛环氧树脂能够有效改善复合树脂的耐化学溶剂性和耐高温性能,通过用C5石油树脂对特定性质的邻甲酚醛环氧树脂改性,提高复合材料的加工性能,能够保证复合材料的冲击强度和耐老化性能,延长材料的使用寿命。
本发明公开了一种含二次表面改性填料的尼龙复合材料及其制备方法,涉及工程塑料技术领域。本发明的尼龙复合材料至少包含以下质量份的原料:尼龙:25‑50份;二次表面改性填料:50‑75份。本发明通过将二次表面改性填料与尼龙熔融共混,二次表面改性填料的环氧基团能与尼龙的氨基或羧基官能团反应,引入空间位阻大的分子结构,限制尼龙链段的运动能力,提高复合材料的耐热性能,同时增加尼龙与导热填料之间的界面结合力,有效提高复合材料的导热性能和力学性能。
本发明公开了一种用于砷镉污染土壤修复的炭基复合材料及应用。本发明的炭基复合材料以农作物秸秆为原料,通过炭化制备成生物炭,再以一定固液比与铁盐溶液混合,此过程中调节溶液pH值使两者共沉淀,热解形成炭基复合材料。本发明制备的炭基复合材料在砷镉复合污染土壤上应用,结合翻耕、洒水等方法能明显降低有效态砷镉含量,使土壤中砷镉向生物毒性和迁移性较小的方向转化,还能在一定程度上改善土壤理化性质,适于在多种类型土壤上施用。对于水体中砷镉离子也能够有效去除,制备过程操作步骤简单,材料来源广泛,生产成本低廉,环境友好。
本发明涉及一种HDPE复合材料及其制备方法,其中HDPE复合材料按重量份由以下组分组成:HDPE为80份‑100份;PBT为10份‑16份;DCP为0.1份‑0.3份;纳米TiO2为0.1份‑0.3份;抗氧剂为0.1份‑0.5份。纳米TiO2的作用有二:①TiO2的加入,在HDPE基体中起到了成核剂的作用,从而诱导HDPE结晶,改善HDPE复合材料的物理性能。②TiO2的加入,在一定程度上改善了HDPE和PBT界面间的相容性,使得两者之间的粘结更牢固;过氧化二异丙苯作为引发剂可以使HDPE成为自由基离子,同时HDPE的自由基离子会与PBT的发生交联,形成三维网状结构,这进一步改善HDPE和PBT界面间的相容性,也有利于HDPE复合材料性能的提升。
本发明公开了一种竹纤维基微发泡木塑复合材料及其制备方法,所述的材料包含下列重量份数的原料:100份再生废旧塑料,5-45份增韧剂,5-10份偶联剂,3-27份增容剂,5-25份加工改性剂,35-80份竹纤维,5-15份热稳定剂,3-12份润滑剂,3-15份抗氧剂,2-6.5份发泡剂。本发明与现有技术相比,所制备的竹纤维基微发泡木塑复合材料耐热性能得以明显提高、耐候优良且成本低。复合材料具有很好的韧性、抗冲击性能,避免了常见的木塑复合材料中树脂含量高、填料少、成本高的缺点,可以用于室内地板、复杂形状外围及墙体的包覆材料。
一种银/氧化锌复合材料的制备方法及应用,涉及氧化锌系光催化剂制备及应用技术领域。将醋酸锌、硝酸银、L‑天冬氨酸、二乙醇胺和去离子水混合均匀后,于反应釜中进行水热反应,产物经洗涤、干燥即得银/氧化锌复合材料。通过对甲基橙、罗丹明B的光催化实验发现银/氧化锌复合材料的效果比氧化锌要提升不少。利用扫描电镜、X射线衍射谱图、紫外‑可见吸收光谱图等的测试,并与氧化锌的微观结构进行对比,并从生长机理、光催化机理上分析了ZnO、Ag/ZnO,发现在Ag负载后,棒状氧化锌能够更好的组装成规则体,改变氧化锌表面的电荷分布,提高氧化锌光生电子空。总的来说,Ag的负载,对于氧化锌的性能的提升是有良好的效果的。
本发明公开了一种聚丙烯复合材料特殊物理发泡挤出设备,包括以下部分组成:原料输送及混料系统2套、发泡挤出机2台、挤出模头1个、定型桶1个、在线淋膜挤出机1台、卷曲台1个。本发明通过使用多点注入(注入点≥2)物理发泡剂的方式并结合特殊的制备工艺可制备出发泡倍率更高(最高可能50倍)、外观平整的聚丙烯覆膜复合材料,发泡后的复合材料表观密度为0.03‑0.08g/cm3,发泡数量达到109‑1011个/cm3,泡孔直径达到15‑35微米,有90%的泡孔直径可达20‑30微米水平,可广泛应用到汽车、家电、包装等各个领域。
本发明提供了RuSn合金团簇复合材料在喹啉加氢反应中的应用;所述RuSn合金团簇复合材料为掺硫介孔碳和负载在所述掺硫介孔碳上的RuSn合金团簇形成的材料。实验结果表明,本申请RuSn合金团簇复合材料作为喹啉加氢反应的催化剂具有较高的活性和选择性。
本发明公开了一种二氧化硅纳米线复合材料及其制备方法和应用,通过二氧化硅纳米线前驱体分散液在碱性条件下的水解,一步法制备得到超疏水二氧化硅纳米线,与共混法相比,有效避免了二氧化硅纳米线的聚集,能充分发挥二氧化硅纳米线的功能性。然后通过原子转移自由基聚合反应将聚合物接枝到二氧化硅纳米线的表面,得到聚合物接枝的二氧化硅纳米线复合材料,本发明制备得到的复合材料其分子量可控,且可以实现对各种聚合物的接枝反应。本发明能够根据二氧化硅纳米线表面接枝的聚合物的不同,将其广泛应用于纸张、纺织、塑料、橡胶、木材、金属及玻璃等各种基材,得到超疏水涂层,工艺简单,操作易行,反应条件温和易于控制,适合于工业化生产。
本发明提供了一种氧化镨负载纳米钯复合材料的制备方法,包括:S1)将Pr6O11纳米材料分散到含钯化合物的溶液,搅拌吸附,得到吸附后的固体;S2)将所述吸附后的固体在还原气氛中高温煅烧,得到氧化镨负载纳米钯复合材料。与现有技术相比,采用具有氧缺陷的Pr6O11纳米棒为载体,还原负载后的钯纳米颗粒尺寸非常小,而且载体中的氧空位能够提供更多的活性位点,提高加氢反应中催化剂的活性以及循环稳定性;并且该复合材料制备方法简单,易于大规模制备,提供了一种制备高性能纳米结构催化剂的方法,有利于环境的可持续发展。
一种增韧型改性木塑复合材料及其制备方法,其特征在于, 由以下重量份数的原料组成:改性纤维、聚丙烯40?60份、聚氯乙烯30?40份、POE弹性体6?10份,纳米碳酸钙3?5份,硅烷偶联剂5?20份、主抗氧化剂,润滑剂4?6份,相容剂5?10份。本发明是通过改性木质纤维,以合适的长径比加入木塑配料中,同时加入纳米材料和弹性体,制备出增韧型木塑复合材料。本发明所制备的木塑复合材料具有良好的综合力学性能。
本发明公开了一种炔基化腰果酚型酚醛树脂/二氧化钛复合材料的制备方法,首先以腰果酚和甲醛反应制备得到腰果酚型酚醛树脂,然后再用腰果酚型酚醛树脂与3-溴丙炔反应使腰果酚型酚醛树脂炔基化,最后以炔基化腰果酚型酚醛树脂作为预聚体与钛酸四丁酯混合并固化,得到炔基化腰果酚型酚醛树脂/二氧化钛复合材料。本发明复合材料具有较高的热分解温度及质量残留率。
本发明提供一种聚四氟乙烯微粉蜡改性聚甲醛复合材料及其制备方法,该聚四氟乙烯微粉蜡改性聚甲醛复合材料由以下重量份数组成:聚甲醛80-95份,聚四氟乙烯微粉蜡5-20份,热稳定剂0.1~2.0份,润滑剂0.5-1.0份。由于聚四氟乙烯微粉蜡为有机高分子易与聚甲醛的界面粘合,使制得复合材料的理性能优异,能够解决在加工过程中遇到的塞料、拉条易断等问题,可广泛用于制作高耐磨性要求的产品。
本发明提出了一种抗菌功能添加剂及水培槽用聚丙烯复合材料,所述抗菌功能添加剂为聚甲基丙烯酸甲酯包覆的载银氧化石墨烯,所述水培槽用聚丙烯复合材料包括聚丙烯的基体和抗菌功能添加剂的填充物。本发明所述抗菌功能添加剂克服了传统抗菌剂分散性差,从而影响高聚物制品力学性能和抗菌性能的缺陷,其所获得的聚丙烯复合材料可以同时具有力学性能优,且综合抗菌性能优的优点。
本本发明公开了一种掺氮石墨烯修饰下四硫化七铜/硫化铜复合材料:该复合材料为空心的纳米球结构且球的表面呈疏松多孔状均匀分布在掺氮石墨烯上;用作染料敏化太阳能电池对电极时,该电池显示出了优越的光电性能:同等条件下,装备Cu7S4/CuS@nGO对电极材料电池的光电转换效率达到了9.14%,分别高于Cu7S4/CuS的8.11%,CuS的7.01%和Cu7S4的6.71%以及nGO的6.05%,其中循环伏安测试曲线同样显示该复合材料有着优良的催化能力,可以有效地促进电解液/复合材料界面处的碘对离子的氧化还原反应。而且根据30次连续不断地循环伏安测试曲线,相较于Cu7S4/CuS复合材料,Cu7S4/CuS@nGO材料具有更好的电化学稳定性。
一种耐磨型麦秆纤维木塑复合材料及其制备方法,所述木塑复合材料包括以下重量份的原料:改性麦秆纤维50?80份,聚氯乙烯(PVC)40?100份,偶联剂2?5份,相容剂2?10份,碳酸钙(粒径在200?300目)4?6,润滑剂4?6份,抗氧化剂2?4份。该木塑复合材料是以改性麦秆,聚氯乙烯树脂,偶联剂,润滑剂为主要原料,通过木塑挤出成型工艺制备得到耐磨型麦秆纤维木塑复合材料。本发明的麦秆纤维耐磨型木塑复合材料具有良好的界面粘结、耐磨性和表面硬度, 综合力学性能优异,可应用于建筑材料和家具材料领域。本发明选用了价廉、环保、安全的天然纤维作为原料,既降低了生产成本,又有利于绿色环保, 符合国家可持续性发展的战略目标。
本发明公开了一种核壳结构氧化亚铜纳米复合材料的制备方法,包括:将种子纳米颗粒分散液与分子量为100000~200000的聚二烯基丙二甲基氯化铵、硝酸铜、氢氧化钠、盐酸羟胺混合,从而制得核@氧化亚铜纳米复合材料反应前驱体;所述种子纳米颗粒分散液是作为核壳结构核体的种子纳米颗粒分散在乙二醇与水的混合溶液中的分散液。将所述核@氧化亚铜纳米复合材料的反应前驱体在0~100℃下反应0.5~5分钟,从而制得核@氧化亚铜纳米复合材料。本发明不仅工艺简单、快速高效、对各种不同形貌、组成、结构的核体普遍适用,而且能够制备出尺寸均一、分散性良好、光吸收性能优异的以氧化亚铜为包覆外壳的核壳结构纳米复合材料。
本发明涉及生物医用材料技术领域,具体涉及一种梯度异构钛钽层状复合材料、制备方法及其应用,这种钛钽层状复合材料,通过改变钛层与钽层的厚度比例,实现了层状复合材料中的成分梯度分布,并可对其组织和性能进行调控,在复合材料中形成了多层次的具有不同结构的层状组织,提高了材料的强度和韧性,降低了弹性模量。具体方法是,选择不同厚度的钛箔和钽箔,交替叠置钛层和钽层,利用扩散连接法把钛箔和不同厚度的钽箔连接起来,制备了梯度异构钛/钽层状复合材料,有效提高了钛钽合金综合力学性能,同时延伸率可达28%同时,该制备方法可以用于调控层状复合材料的组织和性能,改良和调控生物医疗领域用钛钽合金的性能具有指导意。
本发明公开了一种抗高温氧化W‑Cr‑Ti复合材料及其制备方法,其中抗高温氧化W‑Cr‑Ti复合材料的掺杂原料为W‑12Cr合金粉与W‑5Ti合金粉,其中各组分按摩尔百分比构成为:W‑12Cr 70‑90%,W‑5Ti 10‑30%。本发明W‑Cr‑Ti复合材料显著提高了钨基材料的抗高温氧化性能,氧化15小时后,增重率仅为纯钨材料的1/3‑1/5。
本发明涉及一种阻燃导电PBT复合材料及其制备方法,其中PBT复合材料按重量份由以下组分组成:PBT为80份‑100份;增韧剂为8份‑12份;阻燃剂为16份‑18份;不锈钢纤维为12份‑16份;导电炭黑为6份‑8份;分散剂为0.2份‑0.4份;抗氧剂为0.1份‑0.5份;导电炭黑是经过碳酸酯偶联剂AC‑201处理后的导电炭黑。不锈钢纤维的作用主要有:导电炭黑粒子与不锈钢纤维相互搭接,形成导电网络,进一步加强了PBT复合材料的导电性能;改善了PBT复合材料的物理性能;不锈钢纤维将PBT分子链包裹其中,形成了一种阻隔层,阻碍了PBT分子的运动,延缓了PBT的热量的传递,提高了PBT复合材料的残炭量,改善了PBT复合材料的阻燃性。
本发明提供一种利用碳纳米管和石墨烯填料之间的协同作用制备的导电复合材料及其制备方法。本发明的导电复合材料,由包括以下重量份的组分制成:聚合物92~99份;碳纳米管0.9~6份;石墨烯0.1~2份。与传统的导电复合材料相比,本发明的导电复合材料通过利用碳纳米管和石墨烯填料间的协同作用,可以对复合体系实现:第一,导电填料之间相互连接,提高导电填料之间的连接效率,从而提高复合材料的导电率;第二,导电填料之间起到协同分散的目的,降低导电填料的使用量;第三,降低碳纳米管和石墨烯的使用量,节约材料的制备成本,同时不损失复合材料的力学性能,且制备的操作步骤简单、不需要耗费大量溶剂,并适用于大规模的工业生产。
本发明涉及一种高强度阻燃聚酰胺复合材料及制备方法,该复合材料包括以下组分及重量份含量:聚酰胺切片20-40、无碱玻璃纤维10-20、氢氧化镁50-60、抗氧剂0.1-0.5、润滑剂0.1-1,将氢氧化镁粉末放入高速搅拌机中加入偶联剂进行表面处理后加入其它原料混合,然后与无碱玻璃纤维一起放入螺杆机中挤出造粒得到产品。与现有技术相比,本发明采用聚酰胺为基础树脂,制得一种具有高强度,改善冲击性的无卤无磷阻燃聚酰胺复合材料,该组合物可应用于电子电器行业,很好的解决了现有的高填充量使得材料的力学性能下降以及冲击性能下降等问题。
本发明公开了一种具有抑菌功能的吩噻嗪衍生物/银纳米复合材料及其制备方法,其中纳米复合材料是由吩噻嗪衍生物与纳米银原位复合得到的复合材料;所述吩噻嗪衍生物的结构式为:复合材料中吩噻嗪衍生物与纳米银的物质的量之比为5∶1到1∶10。本发明复合材料是一种具有抑菌效果的复合材料,与其它材料相比具有较强的抑菌性能、低毒等特点,可用于生物学应用,具有明显的应用价值。
本发明公开一种高湿强度纤维素复合材料,涉及功能复合材料技术领域,所述复合材料由改性材料改性纤维素纳米纤丝获得,所述改性材料为植物油基聚合物,植物油基聚合物的结构式为:其中,R为H或CH3;20≤m≤500,20≤n≤500,且m和n均为整数;x和y为大于等于1的整数;1≤q≤6,且q为整数。本发明还提供上述复合材料的制备方法。本发明的有益效果在于:在对材料刚性和强度影响较小的条件下,大幅度提高了纤维素材料的湿机械性能和表面疏水性,拓展了该类材料在湿环境下的应用。
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