本发明公开了一种丝蛋白纳米纤维‑竹叶黄酮复合材料,其原料包括丝蛋白纳米纤维、竹叶黄酮和水。其一方面可以改善竹叶黄酮的理化性质,另一方面可以在功能上形成优势互补,在皮肤表面起到缓释的作用,对产品功能有所增强;同时改善了原有竹叶黄酮的透皮性能。本发明还公开了上述复合材料在化妆品领域的应用。实验结果表明,其可有效提升竹叶黄酮在乳液中的透皮效果,且具有抑菌功效,在化妆品领域应用前景广泛。
本发明属于高分子纳米复合材料领域,具体涉及一种耐磨尼龙66纳米复合材料。其特征是由以下组份按重量份组成:尼龙6698-100、纳米氮化硅(Si3N4)0.05-1、抗氧剂1010?0.1-0.4、抗氧剂1680.1-0.4。因而具有耐磨剂添加量少、密度小、材料颜色丰富、力学性能显著改善的优点。
本发明公开了一种用于制备井盖的芳纶复合材料,由如下重量份数的原料制备而成:芳纶SMC模塑料100份、防老化剂0.5-2.5份、阻燃剂0.5-2份、色浆1-4份。所述芳纶SMC模塑料由如下重量份数的原料制备而成:树脂50-60份,玻璃纤维20-30份,芳纶纤维10-15份,固化剂1-2份,促进剂2-3份。采用本发明所述芳纶复合材料制备得到的井盖防盗性好、强度高、耐候性强、荷载力强。
本实用新型公开了一种新型利用石墨烯的复合材料的散热装置,包括装置底板,所述装置底板的底端外壁焊接有四个升降柱,且四个升降柱分别位于装置底板的四个拐角处,所述装置底板底端内壁开有等距离分布的矩形散热孔,所述装置底板的顶端外壁焊接有边框,所述边框的四侧内壁通过螺栓固定有等距离分布的散热风扇,所述边框一侧外壁通过螺栓固定有电源开关,所述边框四个拐角处焊接有固定块,且四个固定块均为L形结构,所述四个固定块的一侧外壁通过螺栓固定有同一个导热网板。本实用新型结构紧凑,使用方便,且装置应用了石墨烯的复合材料,石墨烯散热性能好,可让装置在工作的过程中更有效地进行散热,提高了装置的散热效率以及实用性。
本发明涉及一种三角胶用橡胶纳米短纤维复合材料制备方法,采用针状硅酸盐、三乙醇胺和硅烷偶联剂在前先进入密炼机,生胶在后后进入密炼机的方式,生胶压在针状硅酸盐上面防止针状硅酸盐的飞扬,减少飞扬造成的一段母胶重量损失;将针状硅酸盐、三乙醇胺和硅烷偶联剂同时加入,增加硅烷偶联剂与针状硅酸盐的结合,改善针状硅酸盐与橡胶的界面结合,之后加入部分炭黑、活性剂、防老剂、部分高耐磨炭黑减少可能影响针状硅酸盐与橡胶界面结合的材料完成一段混炼,二段加入剩余高耐磨炭黑混炼,最后加入硫磺、促进剂等硫化助剂,应用于汽车轮胎三角胶的工厂加工,可以明显改善橡胶纳米短纤维复合材料工业化制备过程中的飞扬及混炼不均问题。
本发明公开了一种金属软磁复合材料的表面氧化包覆处理方法。采用表面氧化法在金属磁粉表面包覆一层致密氧化物膜,经粘结、压制成型、热处理、喷涂工艺,得到新型软磁复合材料。本发明采用表面氧化法对金属磁粉进行绝缘包覆,包覆膜厚度在纳米级别,包覆均匀,结合强度高,不易脱落,同时具有高热稳定性、高电阻率,由于包覆膜较薄,具有高饱和磁通密度与高磁导率。包覆效果优于现有方法,工艺简单可行,适宜工业化生产。
本发明涉及一种吸附超纯氨中金属离子的碳纳米管/LDHs复合材料的制备方法,通过将碳纳米管与阴离子表面活性剂或阴离子聚电解质于水热条件下进行反应修饰,使得碳纳米管表面带有负电荷,从而利用LDHs层间阴离子可置换插入的原理与LDHs复合在一起形成复合材料,本发明的有益效果是:将经阴离子修饰后带负电荷的碳纳米管插层进LDHs层间,既利用了碳纳米管表面官能团的吸附作用,又解决了碳纳米管不能单独作为超纯氨中金属离子吸附剂的问题,同时碳纳米管与LDHs层板的静电作用又大大增强了碳纳米管本身对金属离子的吸附作用,起到了远远超过碳纳米管与LDHs单独使用的作用。
本发明涉及一种抗菌树状纳米复合材料及疗伤法。该抗菌树状纳米复合材料包括分离的纳米尺度的银、含银的化合物,以及树突聚合物。其中,分布在树突聚合物表面或者内部的纳米尺度的银可由树突聚合物控制,从而在疗伤过程中控制银的吸收,可有效用于烧伤创面治疗。
本发明涉及一种迭代压延制备铅碳复合材料的方法,包括如下步骤:1)制备碳溶液;2)铅板预处理;3)铅板表面涂覆碳层,将碳溶液均匀涂覆于铅板表面,后将两块铅板上下放置成叠层,涂有碳溶液的两个平面贴合,形成铅板夹碳芯结构的叠层铅板;4)铅板的压延:将叠层铅板置于100~300℃的环境下保温10~30min后取出进行轧制压延处理,压延处理后得到纵向被拉长的铅板,后将铅板纵向对称折叠,控制碳的质量分数为0.01~10%;5)将所得铅板按照步骤4)的处理方法重复处理若干次,即得铅碳复合材料。
本发明涉及一种PBAT淋膜的复合材料的制备方法及应用,本发明通过将PBAT或者以PBAT为主,与其他可生物降解塑料或超细碳酸钙混合后的混合物通过淋膜机的逐段加温,将所述材料慢慢加热至熔融状态,然后在淋膜机淋膜的同时在滚轴通入冷水来控制滚轴的温度从而控制滚轮和淋膜的温度,使用本方法制备得到的PBAT淋膜的复合材料具有优异的力学性能,与PLA淋膜的材料相比具有同等或以上的防水、防油性能,且可以复合的厚度范围大,成本低,可以广泛应用于可降解包装领域、可降解卫生巾、纸尿裤领域。
本发明公开了一种多功能复合材料、聚醚及其制备方法和应用,属于复合材料领域。本发明主要内容涉及一种多功能纳米复合体的制备,并利用该新型起始剂合成了不同结构的聚醚,该类聚醚具有光响应性能、保温性能和增强的机械性能,未来在智能材料领域具有广泛的应用价值。
本发明涉及一种铅碳复合材料的制备方法,包括如下步骤:1)制备碳溶液;2)铅板预处理;3)铅板表面涂覆碳层,将碳溶液均匀涂覆于铅板表面,后将两块铅板上下放置成叠层,涂有碳溶液的两个平面贴合,形成铅板夹碳芯结构的叠层铅板;4)铅板的压延:将叠层铅板置于100~300℃的环境下保温10~30min后取出进行轧制压延处理,压延处理后得到纵向被拉长的铅板,后将铅板纵向对称折叠,控制碳的质量分数为0.01~10%;5)将所得铅板按照步骤4)的处理方法重复处理若干次,即得铅碳复合材料。
本发明涉及一种高光泽耐磨耐刮擦聚丙烯复合材料及其制备方法和用途。主要原料组成为:聚丙烯、硅橡胶‑硅烷偶联剂‑空心玻璃微珠反应物、填料和助剂包。本发明制备的高光泽耐磨耐刮擦聚丙烯复合材料中,聚丙烯的分子量分布窄,空心玻璃微珠和硅橡胶主要分布在材料的表层,制件表面光泽度高,加工性好,收缩率低,注塑制件不易产生流痕,可替代ABS等用于家电外壳、汽车装饰条、车门把手等对光泽、耐磨耐刮擦性能要求较高的制件。
本发明涉及一种金属石墨散热复合材料,该材料为层结构,从上至下依次为:金属包覆层、石墨散热基材、导热压敏胶和离型纸。其制备方法是:首先对石墨散热基材进行预处理,依次包括:清洗、粗化、敏化、活化;其次,对石墨散热基材的一面通过电镀或化学镀等方法实施金属包覆;最后将带有导热压敏胶的离型膜复合在石墨散热基材的另一面上。本发明的金属石墨散热复合材料不仅具有密度低、导热性能好、强度高等优点,而且易于对其表面进行二次加工,如焊接、模切等;同时也利于散热材料与热源的连接,因此可以更方便得应用到电子产品散热系统中。
本发明涉及一种吸附超纯氨中金属离子的碳纳米管/LDHs复合材料的制备方法,通过将碳纳米管与阴离子表面活性剂或阴离子聚电解质于水热条件下进行反应修饰,使得碳纳米管表面带有负电荷,从而利用LDHs层间阴离子可置换插入的原理与LDHs复合在一起形成复合材料,本发明的有益效果是:将经阴离子修饰后带负电荷的碳纳米管插层进LDHs层间,既利用了碳纳米管表面官能团的吸附作用,又解决了碳纳米管不能单独作为超纯氨中金属离子吸附剂的问题,同时碳纳米管与LDHs层板的静电作用又大大增强了碳纳米管本身对金属离子的吸附作用,起到了远远超过碳纳米管与LDHs单独使用的作用。
本发明提供一种用于聚氨酯‑纤维复合材料的异氰酸酯预聚体及其制备方法与用途。该异氰酸酯预聚体,采用以下原料组分制备而成:脂肪族多异氰酸酯;分子量为200‑1000道尔顿且平均官能度为2.5‑6的聚醚多元醇;脂环族二异氰酸酯。本发明通过引入特定结构的聚醚多元醇对脂肪族多异氰酸酯组分进行预聚,并引入特定含量的脂环族二异氰酸酯进行共混改性,使得制备的异氰酸酯预聚体具有粘度低、机械性能佳的特点,特别适用于制备聚氨酯‑纤维复合材料。
本发明公开了一种炭/炭复合材料刹车盘的制作方法,主要是基体的制作采用编织的方法,避免了传统方法中基体材料使用炭布、针刺炭毡、针刺炭纤维等,需要剪切、叠层的过程,采用这种方法制作的刹车盘具有材料利用率高、成本下降,基体内部纤维排列有序,致密均匀,分散性好,生产时沉积速度快,生产效率高的特点,同时也降低了工人劳动强度,改善了工作环境。
本发明公开了一种氧化石墨烯/生物合成纳米银抑菌复合材料的制备方法,包括制备葡萄籽提取液制备、硝酸银/氧化石墨烯混合液、将葡萄籽提取液加入硝酸银/氧化石墨烯混合液制备得到氧化石墨烯/生物合成纳米银抑菌复合材料等步骤。本发明充分利用葡萄籽这种废弃物,降低了生产成本,便于大量生产制备纳米银;生物合成的银纳米颗粒负载在氧化石墨烯片层结构上,有效防止了纳米银颗粒的团聚和氧化,大大提高了银纳米粒子的稳定性,并且提高了抑菌效果;反应是在水相中进行,反应条件温和,环境友好,操作简单,易于控制。
本发明属于轻量化材料领域,尤其涉及一种嵌段聚醚酰胺弹性体发泡颗粒与聚氨酯的复合材料及其制备方法和应用,该复合材料包括聚氨酯和镶嵌在聚氨酯基体中的嵌段聚醚酰胺弹性体发泡颗粒,其中发泡颗粒的具有0.5‑20㎜的直径和0.05‑0.5g/cm3的密度,其中发泡颗粒的表皮为闭孔结构。所制备得到的复合材料具有优异的拉伸强度、低温柔韧性、高耐弯曲疲劳性能、高抗压缩变形性能和高回弹性,可有效的应用于鞋底、轮胎、自行车座椅、室内装饰品、缓冲垫、隔音垫、儿童玩具和/或地面覆盖物中。
本发明涉及的是一种环保技术领域的方法,具体地说是一种应用海藻生物质制备纳米氢氧化镁/氮掺杂多孔炭复合材料及其制备方法。复合材料为将海藻生物质浸泡于镁离子‑尿素溶液中,而后调节体系pH至9.5‑10,调节后经水热碳化反应进而获得纳米氢氧化镁/氮掺杂多孔炭复合材料。本发明制备方法发挥了水热反应可以处理生物质鲜样的优点,可直接应用海藻鲜样或高含水率的生物质作为反应物料,去除了以往海藻生物质反应处理前需要预先烘干脱水的步骤,同时水热反应体系温度低于220℃,属于低温水热反应,在减少能耗的同时,保证了应用水热反应制备纳米氢氧化镁/氮掺杂海藻基多孔炭的可操作性和安全性。
一种连续碳纤维增强聚苯硫醚复合材料,包括如下重量份数的物质:连续碳纤维5‑65份、聚苯硫醚树脂30‑95份,界面改性剂0.3‑10份,加工改性剂0.3‑1份。本发明制备的复合材料利用碳纤维处理工艺和界面改性剂有效改善了连续碳纤维与聚苯硫醚树脂之间的界面结合性能,制备得到了高强度、耐热的连续碳纤维/聚苯硫醚复合材料,在航天、军工、交通车辆、体育用品行业应用前景优良。
本发明提供了一种连续纤维复合材料防护网的成型装置及成型工艺。其中,成型工艺可包括:纤维分散步:将无机连续纤维进行上纱、穿纱和排纱后在纤维分散格栅内进行分散;熔融浸渍步:由树脂母粒熔融后与无机连续纤维进行熔融浸渍;网格编制成型步:使无机连续纤维形成纤维束;将纤维束与横向织网后的纤维复合材料筋进行缠绕固定,以形成防护网;对防护网进行加热;尺寸定型步:对防护网进行冷却;将防护网进行尺寸切割;烘干干燥固化步:对防护网进行干燥固化。工艺简单、设备自制简单,投资成本低,纤维复合材料筋直径选择性较强、网格形状及尺寸大小可选择,适用性较广,可确保纤维充分受到浸渍,得到产品的力学性能更加优异,且为绿色产品技术。
本发明属于轻量化化工材料制备技术领域,尤其涉及一种轻质环氧树脂复合材料、其制备方法及应用。本发明采用环氧树脂作为基体材料,因环氧树脂含有多种极性基团和活性很大的环氧基团,其与聚合物发泡珠粒具有很强的粘接能力,同时环氧固化物的内聚强度大,因此采用聚合物发泡珠粒材料组合环氧树脂得到的复合材料具有优异的机械性能。另外,环氧树脂固化时基本上无低分子量挥发物产生,胶层的体积收缩料小,环氧固化物的线胀系数也很小,环氧固化物的蠕变小,因此环氧树脂胶层的尺寸稳定性好。相比于现有的环氧树脂制品偏重,本发明的复合材料具有轻质、高回弹以及优异的力学性能,降低材料使用成本。
本发明涉及一种高介电常数,低介电损耗热塑性聚氨酯复合材料及其制备方法,包含,热塑性聚氨酯弹性体100重量份,表面电位为负的导电填料与表面电位为正的无机填料自组装后经过高温反应形成的层状化合物0.1~100重量份,和/或,表面电位为正的导电填料与表面电位为负的无机填料自组装经过高温反应形成的层状化合物0.1~100重量份。本发明的热塑性聚氨酯复合材料具有高的介电常数以及低的介电损耗,产品可以应用于电缆,电容器,换能器,滤波器等领域。
本发明公开了一种耐伽马射线辐照耐老化透明的聚丙烯复合材料及其制备方法,该聚丙烯复合材料包括聚丙烯树脂、成核剂、吸酸剂以及辐照稳定剂,该辐照稳定剂包括甲基苯基乙烯基硅橡胶、偶联剂、蒙脱土材料、抗氧剂和光稳定剂。本发明通过优化辐照稳定剂的配方,提高聚丙烯的耐辐照性能,制得的聚丙烯材料辐照后透明性好,耐老化性能优异,可长期在高温下使用不变色,且力学性能保持良好。
本发明公开了一种预测导电复合材料电阻及其响应的可视化数学模型方法,包括以下步骤:S1制作复合导电材料单元;S2检测复合导电材料单元的电阻;S3检测复合导电材料单元的电阻阻值变化;S4对数据的采集和分析;S5数据模块化成像;该预测导电复合材料电阻及其响应的可视化数学模型方法,使用者在复合导电材料的电阻值检测完成后,使用者只需要将复合导电材料型号和数据对应输入至主控单元中,主控单元通过对应复合导电材料阻值变化规律计算出所输入材料的电阻值,从而达到对复合导电材料的电阻值预测,预测电阻值快速且精确,方便工作人员对大型复合导电材料电阻的快速预测,保障复合导电材料使用时的安全性。
用聚氨酯复合材料的边角废料制作的物流托盘,具有上表皮、下表皮和内芯三层结构,上、下表皮为玻纤增强材料,内芯为聚氨酯复合材料的边角废料,内芯的边角废料之间,以及内芯与上、下表皮之间用胶粘接到一起。该物流托盘解决了聚氨酯复合材料的边角废料回收问题,并且具有良好的强度特性,可以用于替代胶合板托盘、木渣板托盘及塑料托盘。
本发明公开了一种使成型制品同时具有表面导电和截面导电特性的导电PC复合材料及其制备方法,是将具有不同粘度指数的不少于两种的PC材料混合作为基体材料,添加经过表面处理的导电填料和未经过表面处理的导电填料同时分散于基体材料中,制得材质均匀的PC复合材料,再通过注塑或挤出成型工艺获得兼具表面导电和截面导电特性的成型制品。获得的导电PC复合材料在截面上形成类似聚合物‑填料的梯度结构,从而保证成型制品表面具有优异导电效果的同时,成型制品的截面同样具有导电效果。
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