本发明属于塑料复合材料领域,具体涉及一种PA/PMMA复合材料和制备原料及其制备方法和应用。所述PA/PMMA复合材料的制备原料由透明尼龙、聚甲基丙烯酸甲酯和染料以及任选的抗氧剂和/或润滑剂组成,所述染料由亲透明尼龙的金属络合染料和亲聚甲基丙烯酸甲酯的金属络合染料组成,以所述PA/PMMA复合材料的制备原料的总重量为基准,所述透明尼龙的含量不低于70wt%且所述聚甲基丙烯酸甲酯的含量不高于20wt%。由该制备原料制得的PA/PMMA复合材料具有渐变效果且表面不会出现剥层现象或仅会产生轻微剥层现象,能够被广泛应用于手机、化妆品、汽车、家电等领域。
一种负极复合材料,包括硅基材料、石墨烯和石墨,其中,所述石墨烯占负极复合材料质量的1%~20%;所述硅基材料占石墨与硅基材料总质量的10~100%;所述硅基材料的Dv50为3.0‑10μm;所述石墨的Dv50为8.0‑20μm;所述负极复合材料的Dv50为9.5‑40μm。采用本申请所提供的负极复合材料,其中石墨能够缓解硅基材料的膨胀,石墨烯能够增加复合材料的导电性;进一步地,石墨烯的多层结构和滑移特性可释放硅基材料在脱嵌锂过程中的膨胀应力,从而消除膨胀导致的硅基颗粒的粉化,提高了负极材料的循环性能。
本发明公开一种锂离子负极高容量复合材料的制备方法,包括有以下步骤:1)称取一定量的SiO粉末,按照2:1比例与铝粉进行混合,然后加入到质量为氧化亚硅的10倍的乙醇溶液中;2)在混合好的溶液中加入氧化亚硅的质量为2%‑15%的沥青粉末,然后将浆料放入高能球磨机中进行球磨;3)研磨结束后,对浆料进行干燥喷雾处理;4)收集经过干燥喷雾处理过的复合材料粉末,将其放进管式炉中加热到进行高温碳包覆处理。本发明采用碳材料进行复合的SiO材料,然后在复合材料中加入金属铝粉进行掺杂,改性后的SiO复合材料作为负极点击其首次库伦效率能够达到80%以上,经过多次循环之后,复合材料的放电比容量仍能保持在850mAh/g以上,满足使用的需要。
本发明公开了一种可富集及固定蛋白质的复合材料及其制备方法与应用,该复合材料包括羧基化四氧化三铁磁性纳米球,所述羧基化四氧化三铁磁性纳米球修饰在具有带褶皱的片状结构的双金属磷酸水合物表面。本方明还公开了一种可富集及固定蛋白质的复合材料的制备方法,其先获得羧基化四氧化三铁磁性纳米球;后将步骤S1获得的四氧化三铁磁性纳米球与所述ZnxZr(PO4)2·yH2O混合得到所述复合材料。本发明提供的复合材料可实现多种蛋白质的高效富集和固定,且固定氧化酶蛋白后可显著提升氧化酶蛋白的反应活性,减少酶的用量。
本发明涉及一种用脱硫灰补强和促硫化羧基橡胶复合材料及其制备方法,属于橡胶复合材料技术领域。羧基橡胶复合材料的组成,按重量份数计为:羧基橡胶100份、脱硫灰5~45份、氧化锌1~10份、硬脂酸1~3份、促进剂0.5~5份、防老剂0.5~2份和硫磺0.5~3份。本发明将工业尾气脱硫所得到的副产物——脱硫灰作为填料,未经改性处理直接加入到羧基橡胶中,制备出羧基橡胶复合材料。脱硫灰对羧基橡胶具有补强和促硫化双重作用,能同时提高羧基橡胶复合材料的硫化效率和拉伸强度,有效地实现了脱硫灰的资源化利用。
一种用于可见光降解水中抗生素的磁性复合材料及其制备方法与应用,其是将巯基乙酸改性的Fe3O4磁性纳米粒子添加到碱性MIL?101(Cr)前驱体溶液中,得到磁性Fe3O4@MIL?101(Cr)后,利用共沉淀法将AgBr?Ag3PO4负载于所制备的Fe3O4@MIL?101(Cr)上,得到目标产物Fe3O4@MIL?101(Cr)@AgBr?Ag3PO4。所得复合材料兼具磁性纳米粒子的磁特性及优异的可见光催化降解污染物的能力,可作为光催化材料应用于水相中抗生素的光降解去除,并可采用外加磁场实现材料的回收再利用。
本发明公开了高耐磨和高韧性石墨烯纳米片/环氧树脂复合材料的制备方法,该方法采用一种嵌段共聚物—环氧基封端型聚醚聚硅氧烷作为石墨烯纳米片的分散剂,通过球磨石墨,将剥离的石墨烯纳米片均匀分散在环氧基封端型聚醚聚硅氧烷中,然后将混合浆液与环氧树脂共混并固化,制备石墨烯纳米片/环氧树脂复合材料。环氧基封端型聚醚聚硅氧烷嵌段结构中的有机硅和聚醚柔性链结构与石墨烯协同增韧环氧树脂,石墨烯的自润滑作用显著提高了环氧树脂的耐磨性,从而制备出高耐磨和高韧性的石墨烯纳米片/环氧树脂复合材料,该复合材料的高耐磨和高韧性以及优良的综合性能使其在研磨抛光、包装运输、电子电器和航空航天等领域具有极大的市场应用价值。
本发明公开了一种3D打印成型石墨烯复合材料的方法,包括如下步骤:配置硅烷偶联剂的乙醇混合液;向硅烷偶联剂的乙醇混合液中加入纳米氧化铝,并进行机械搅拌,得到第二混合液;向第二混合液中加入石墨烯纳米片,进行超声搅拌随后进行球磨,得到第五混合液;提供聚乳酸粉末;将聚乳酸溶于乙醇,得到混合液A;向混合液A中加入第五混合液,得到混合液B;对混合液B进行机械搅拌,得到混合液C;对混合液C进行球磨,得到混合液D;对混合液D进行干燥,得到改性聚乳酸的混合粉末;将改性聚乳酸的混合粉末进行挤出成型,得到用于3D打印的石墨烯复合材料粒料;以及利用3D打印将用于3D打印的石墨烯复合材料粒料形成石墨烯复合材料。
本发明公开了一种改性大麻纤维增强不饱和聚酯复合材料及其制备方法,采用改性剂对大麻纤维进行改性后,将改性的大麻纤维、不饱和聚酯树脂、交联剂、促进剂和引发剂通过热压成型得到改性大麻纤维增强不饱和聚酯复合材料。本发明制备的大麻纤维增强不饱和聚酯复合材料和改性大麻纤维增强不饱和聚酯复合材料均具有很好的拉伸强度、弯曲强度和弯曲模量。
本发明涉及复合材料成型耗材技术领域,特别是一种具有透气离型功效的保护膜,与现有工艺对比,该复合材料成型的透气离型保护膜由两层材料构成,一层是具有离型功能的薄膜,一层具有吸收树脂功能的渗透材料,具有离型功能的薄膜和具有吸收树脂功能的渗透材料之间采用胶黏剂进行粘接成一体,采用这种结构和材料构成的保护膜具有透气隔离、单面离型单面黏性、吸收树脂等多重功效,放置于复合材料制品的表面,使用时贴合于上模具的下表面,此做法可提高复合材料制品的表面平整度和光洁度,减少后续作业时间,可有效降低成本10-20%。
本发明提供预成型强化复合材料及其制法,涉及复合材料领域。该预成型强化复合材料及其制法,包括成型程序、粘合程序和贴膜程序;其中所述成型程序包括将多种材料进行模注塑成型,所述模注塑成型包括内层板、中层板、外层板、第一连接、第二连接和镶嵌板;所述内层板上表面均匀阵列内嵌设置有若干第一内嵌槽;所述中层板上表面均匀阵列贯穿设置有若干第一连接槽,所述中层板上表面位于第一连接槽位置内嵌设置有第一限位槽,所述中层板上表面均匀阵列内嵌设置有若干第二内嵌槽。本发明对于较多复合材料的成型,内层板和外层板之间可设置有多个中层板,且多个中层板结构相同,第一连接槽和第二内嵌槽位置相错位,在进行连接,其连接范围广,效果好。
本发明涉及高分子合成与改性技术领域,具体说是一种木质素改性的酚醛树脂基复合材料及其制备方法。所述木质素改性的酚醛树脂基复合材料包括以下重量份的组分:木质素改性的酚醛树脂,增强纤维,无机填料,固化剂和偶联剂,所述木质素改性的酚醛树脂的制备方法,包括如下步骤:1)将木质素与甲醛加入反应釜中,得到A组分;2)将苯酚与甲醛加入另一反应釜中,脱水后得到B组分;3)将A组分和酸加入B组分,脱水得到木质素改性酚醛树脂。本发明的有益效果在于:本发明木质素改性的酚醛树脂基复合材料及其制备方法,所制备得到的酚醛树脂基复合材料相比现有的酚醛树脂基复合材料,机械性能更优异,耐热性能更好,并具有很好的成本优势。
本发明提供一种原位增容聚酯/氮化硼复合材料的制备方法,属于复合材料领域。按氮化硼与聚酯质量比为0.1%~30%,将改性氮化硼加入到环状聚酯类单体或熔体中,搅拌、超声分散均匀。通过微波辐射辅助,在较短时间内快速合成聚酯/氮化硼复合材料。其中,氮化硼经表面改性接枝活波氢,作为环状聚酯类单体开环聚合的大分子引发剂,反应过程中原位生成接枝物,该接枝物可作为复合材料的原位增容剂,有效提高氮化硼在聚酯基体中的分散及两相的界面结合。制备得到的原位增容聚酯/氮化硼复合材料有望在较低含量的填料下实现高强度、高导热。
一种磁性复合材料及其的制备方法,包括以下步骤:磁粉制备:将磁性材料制备成粒径小于800目的磁粉;混合:将磁粉与高分子材料进行混合均匀,制成磁性混合材料,所述磁粉和高分子混合物的质量比为1:4‑5;热压成型:将磁性混合材料进行热压固化后制成磁性复合材料,其中压力为2‑20MPa,温度为80‑300℃。上述技术方案将磁粉与高分子材料混合,采用热压法制备磁性复合材料,所制备的磁性复合材料为软体材料,可广泛应用于直流微电机用磁体、气动元件磁环、汽车仪表磁环、装饰减震磁体等领域。本方法操作简单,所得磁性复合材料具有良好磁性能、机械强度和生物相容性,适用于大批量工业化生产,具有很大的经济价值。
本实用新型公开一种复合材料的球拍,由复合材料的拍柄和拍框联接而成,拍框的周缘开设一组线孔,构成网面的网线穿设在线孔中,拍框由整组线孔的轴向一分为二个对称的封闭空心复合材料管,二个对称的封闭空心复合材料管之间在对应线孔的位置夹置一个预埋塑胶管,此预埋塑胶管的外径与线孔的孔径相等或稍小,二个对称的封闭空心复合材料管通过模具固化成拍框,而二个复合材料管在未设有线孔的相邻管壁固化形成加强筋,其中,线孔的两端形成逐渐向外扩大的光滑面,预埋塑胶管的两端对应线孔的形状形成逐渐变粗状。此拍框的整体性佳和强度高,且线孔决不勾挂、磨损网线。
本发明公开了一种氧化石墨烯接枝8‑羟基喹啉荧光复合物及其插层层状双氢氧化物荧光复合材料,基于石墨烯特殊的光电性能,以石墨烯、8‑羟基喹啉、镁铝类水滑石为原料制备了石墨烯‑枝接‑8‑羟基喹啉(GO‑g‑8‑Hq)及其与类水滑石的复合材料(GO‑g‑8‑Hq/LDHS),GO‑g‑8‑Hq可以实现对Hg2+和Fe3+离子的识别;而GO‑g‑8‑Hq/LDHS复合材料可以实现对Sn2+和Fe2+离子的识别,有望成为一种能在水体中快速识别检测离子且能被快速分离又不污染体系的荧光复合材料。
本发明属于纳米功能材料制备领域,具体涉及一种分步光催化制备AgTPPS4/AgNPs/ng‑C3N4纳米片复合材料的方法,其以C3N4为光催化剂,先在室温及氮气保护下,经第一次紫外可见光照射,将硝酸银光催化还原为银离子,形成银/ng‑C3N4复合材料。之后,在室温、氮气保护及搅拌条件下,再经第二次紫外可见光照射,光催化合成AgTPPS4/AgNPs/ng‑C3N4复合材料。所获得的纳米复合材料具有分散性好、催化性高、稳定性佳等优点,用于莱克多巴胺的高灵敏度电化学检测。
本发明公开了一种二维片层材料修饰的MXene/TiO2的制备方法,MXene包括Mo2TiC3、Ti3C2、Ti2C、Nb2C和Nb4C3等,其以MXene为基底,采用原位法制备MXene/TiO2复合材料。其过程为先制得层状结构良好的二维片层材料MXene,往MXene内加入钛酸四丁酯,随后加入氢氟酸和无水乙醇,获得TiO2均匀分布的MXene/TiO2复合材料。本发明采用的制备过程简单,制得的MXene/TiO2复合材料中TiO2分布在MXene片层表面及周围,比例可调,同时增强了复合材料的可见光吸收,复合材料禁带宽度较TiO2有明显的减小,更易于电子‑空穴对的分离。该新型MXene/TiO2复合材料可作为催化剂材料在光电催化领域应用。
本发明公开了一种通过3D打印形成聚乳酸复合材料的方法,包括如下步骤:提供聚乳酸以及聚己内酯粉末;将聚乳酸以及聚己内酯粉末溶于乙醇,得到混合溶液A;向混合溶液A中加入甘油和钛酸丁酯,得到混合溶液B;对混合溶液B进行磁力搅拌,干燥磁力搅拌之后的混合溶液B,得到改性聚乳酸和聚己内酯的混合粉末;提供粉煤灰以及ABS塑料粉;混合改性聚乳酸和聚己内酯的混合粉末、粉煤灰以及ABS塑料粉,得到混合物C,并对混合物C进行混炼,得到混合物D;将混合物D进行挤出成型,得到用于3D打印的聚乳酸复合材料粒料;对聚乳酸复合材料粒料进行二次干燥,得到干燥的聚乳酸复合材料粒料;以及利用3D打印将干燥的聚乳酸复合材料粒料形成聚乳酸复合材料。
本发明提供一种高强度的箱包用复合材料及制备方法,涉及复合材料技术领域。一种高强度的箱包用复合材料,包括面板主体和设置于所述面板主体表面的布料,面板主体主要由以下重量份数的组分制成:泡沫铝/石墨烯复合体10~20份、聚氨酯80~100份、功能助剂10~15份,布料为涂覆有抗菌防霉材料的涤纶布,泡沫铝/石墨烯复合体由以下方法制备得到:将泡沫铝浸没在石墨烯分散液中,超声30~60min后干燥,再在惰性气体保护下热压烧结2~4h得到所述泡沫铝/石墨烯。制成的箱包复合材料重量轻、刚性好,且具有优异的拉伸强度和硬度。
本发明公开了一种热塑磁性聚乙烯复合材料的扭铸拉筋测距的发生器,其结构包括:接电端帽、集成盖板、气压缸、玻璃板框壳、原料加注槽、扭铸牵拉装置、格挡板,本发明实现了运用原料加注槽与扭铸牵拉装置相配合,形成搭配回转加工操作,然后回转平滑扭铸压平延展材料面积,形成热塑磁性聚乙烯复合材料的叠加螺旋拉伸效果,配合中段插接磁铁条保障包裹严密度和厚度,再通过滑拉延展板上下对位拉伸延展材料面,使拉筋强度增大,两端位间距通过加压球囊块的皮筋带得到检测,使热塑磁性聚乙烯复合材料的极限数据得到统计,然后在额定限位距离内形成对热塑磁性聚乙烯复合材料平面的延展度和韧性加强。
一种复合材料损伤检测评估方法和系统,涉及复合材料损伤检测。复合材料损伤检测评估系统设有综合控制模块、数据采集模块、全波场数据重建模块、损伤特征提取模块、剩余寿命预测模块。复合材料损伤检测评估方法:利用蓝噪声采样对激光超声导波场进行欠采样;通过稀疏变换和稀疏促进策略对欠采样的激光超声导波场进行分析,重构全波场;通过对全波场进行计算机视觉显示度的稀疏编码分析,计算得出结构的损伤信息;将结构中的损伤信息代入有限元模型,预测结构剩余寿命。实现对激光超声导波场的快速采集,以及后续对导波场进行自动化的视觉显著度分析以识别结构中损伤。有效减少激光超声导波场的采集时间。提升激光超声导波损伤评估的自动化水平。
一种无卤阻燃增韧环氧树脂基复合材料及其制备方法,涉及一种带阻燃剂的复合材料。复合材料的组成为环氧树脂、固化剂4,4’-二氨基二苯甲烷和氮-磷-硼-碳链四位一体的阻燃剂,环氧树脂、固化剂和阻燃剂的质量比为1∶0.218∶(0.015~0.1)。将磷酸和硼酸置于容器中,加入有机质子溶剂,或有机质子溶剂与水的混合物,再加入脂肪族长链胺得混合液,超声后转移至反应容器中,置于恒温干燥箱中反应得反应产物;将反应产物用工业酒精洗涤后干燥,得到氮-磷-硼-碳链四位一体的阻燃剂;将氮-磷-硼-碳链四位一体的阻燃剂和环氧树脂混合并超声分散得混合物;将混合物加入固化剂并进行固化,得无卤阻燃增韧环氧树脂基复合材料。
本发明公开了一种由高密度聚乙烯和纳米石墨构成的高导电率聚合物复合材料。本发明纳米石墨具有高的径厚比,通过高温混炼,较少量的便可在高密度聚乙烯中形成导电网络,它的电阻率在较窄的压力范围内随压力的升高而急剧跃增,具有阻断电流的开关特性,且材料重量较轻、具有良好的力学性能和加工性能,材料导电性比一般高分子导电复合材料好。
本发明涉及塑料技术领域,特别涉及一种仿植物纤维可降解聚酯复合材料及其制备方法。所述仿植物纤维可降解聚酯复合材料,包括:52.0重量%至98.7重量%的可降解聚酯;0.8重量%至3.0重量%的增塑剂;0.0重量%至35.0重量%的填充物;0.1重量%至3.0重量%的粘胶纤维;0.0重量%至5.0重量%的可降解色母粒;0.1重量%至1.0重量%的偶联剂;0.2重量%至0.6重量%的润滑剂;0.2重量%至0.4重量%的抗氧剂。本发明提供的仿植物纤维可降解聚酯复合材料具有与所仿植物纤维复合材料相似的颜色外观效果,并拥有更低的收缩率和更优异的韧性,且无气味,可完全降解。
本发明提供一种石墨烯天然橡胶抗菌儿童爬行复合材料及其制备方法,包括以下重量份原料:天然橡胶70~100份,三元乙丙橡胶18~25份,纳米活性介质3~6份,石墨烯0.5~10份,氯化锌5~10份,硫化活性剂3~6份,表面活性剂0.4~2份,无味交联剂0.8~2.5份,发泡剂2.5~5份。所述复合材料制备方法如下:将用表面活性剂处理的石墨烯加热后,依次加入天然橡胶和三元乙丙橡胶,在混炼机中进行混炼,得到混合原胶;向混合原胶中加入无味交联剂、发泡剂、氧化锌、硫化活性剂和纳米活性介质进行再次混炼硫化交联,即得石墨烯石墨烯天然橡胶抗菌儿童爬行复合材料,该复合材料具有弹性高、耐磨性好,抗菌,无毒,不易变形,易清洁等优点,从而其使用效果更好。
本发明属于轻工、化工材料的技术领域,提供了一种Uio‑66原位固载羧基功能化离子液体复合材料及其制备和应用,其是以金属有机骨架材料Uio‑66为载体,羧基功能化离子液体为活性组分,在合成Uio‑66的同时,羧基功能化离子液体通过羧基与锆金属簇进行配位键合,原位固载在Uio‑66的孔笼内,制得复合材料。该复合材料除了拥有良好的物理稳定性和化学稳定性外,还具有催化活性高、传质速率快、选择性好、易回收分离、环境友好、工业化应用前景广阔等特点。本发明制备的复合材料作为催化剂用于各种酸和醇的酯化反应和酯交换反应中取得了很好的效果;作为吸附剂对于液体中含有的重金属离子具有明显的吸附作用。
本发明属于复合材料领域,公开了一种高流动导热尼龙复合材料及其制备方法和应用。所述高流动导热尼龙复合材料含有尼龙树脂、导热填料、三聚氰胺氰尿酸盐以及任选的玻璃纤维、增韧剂、增白剂、抗氧剂、润滑剂和偶联剂,所述导热填料为氢氧化物,且所述导热填料、三聚氰胺氰尿酸盐和尼龙树脂的重量比为(0.5~2):(0.04~0.13):1。本发明提供的尼龙复合材料兼具有高流动性和高导热性,能够很好地运用于家电、照明等领域,特别是在一些薄壁产品上具有显著的技术和市场价值。
本发明公开了一种改性氧化石墨烯/丁苯橡胶复合材料及其制备方法,所述改性氧化石墨烯/丁苯橡胶复合材料由以下重量份的原料组成:改性氧化石墨烯1.5份~4.5份、乳聚丁苯橡胶60份~80份、白炭黑12份~24份、纳米氧化锌3.2份~5.2份、棕榈酸1.4份~2.4份、辛酸亚锡2.0份~4.0份、N‑苯基‑α‑苯胺0.8份~2.8份、一氯化硫1.3份~1.9份。本发明改性氧化石墨烯/丁苯橡胶复合材料,通过改性氧化石墨烯增强乳聚丁苯橡胶的力学性能,提高复合材料的拉伸强度、硬度,改善耐磨性和延展性,大大提高其综合性能。
本发明公开了一种低填充高导热聚合物复合材料及其制备方法,首先利用碳材料膨胀石墨的高导热性以及多孔结构特性,将熔融的聚乙二醇首先填充至膨胀石墨的多孔结构中,形成聚乙二醇/膨胀石墨共混物A。然后将另一组份的导热填料与环氧树脂共混成组分B。紧接着将A组分与B组分共混,固化,形成所需要的复合材料。所制备的高导热聚合物复合材料中无机填料占复合材料质量比低于30%,所制备导热材料的导热系数大于2.0 W m‑1 K‑1。同时具有良好的相变储能效果和相变稳定性。
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