本发明公开了一种疏水耐磨PC/PET复合材料及其制备方法,属于高分子复合材料制备领域。所述疏水耐磨PC/PET复合材料是由PC 70份、PET 30份、疏水耐磨剂1‑10份、邻苯二甲酸二辛脂0.5份、POM‑g‑MAH 0.5份制成,其中,所述疏水耐磨剂为f‑CF@CeO2。本发明利用硝酸对CF进行表面氧化处理,增加了CF表面的粗糙度和活性官能团,提高了其表面活性,再通过水热合成反应将纳米CeO2生长在CF表面,通过微米尺度的CF和纳米CeO2粒子的协同作用,可在相当少的添加量下使制备出的复合材料具有优异疏水耐磨和力学性能,具有更广泛的应用前景。
本发明公开了一种光敏上转换复合材料的制备方法,属于光电领域。所述复合材料是以铪改性稀土掺杂氟化物载体负载纳米二氧化钛形成的光敏上转换复合材料,其中铪的加入量为氟化物载体中三价阳离子量的0.2‑20mol%;将TiF4或钛酸四丁酯中的钛以氧化物(TiO2)的形式负载至铪改性的稀土掺杂氟化物载体上,TiO2负载量与载体的摩尔比为0.1‑1。本发明制得的不同铪含量的改性稀土掺杂氟化物载体具有不同的上转换发射光谱特征,负载复合纳米二氧化钛后,所得复合材料呈现良好的光响应性能,并具有较好的光电灵敏度差异。
本发明提供了一种钴酸镁及氮掺杂二氧化锡复合材料及其制备方法、用途,以镁盐、钴盐和尿素为原料配制成溶液,经过水热釜热处理、保温干燥、高温煅烧制得钴酸镁材料;之后在分散好的钴酸镁乙醇悬浮液中加入锡盐和含氮化合物,经过水热釜热处理、保温干燥得到钴酸镁及氮掺杂二氧化锡复合材料;所述钴酸镁和氮掺杂二氧化锡复合材料包括80‑95重量份的钴酸镁和20‑5重量份的氮掺杂二氧化锡材料;所述钴酸镁及氮掺杂二氧化锡复合材料能有效提高电子和锂离子传输的速度并改善循环性能,可用作锂离子电池的负极材料。
本申请公开了一种钼酸盐纳米复合材料,包括钼酸盐纳米棒,所述钼酸盐纳米棒表面生长有过渡金属二硫化物。本申请中的复合材料作为电解水产氧,产氢的催化剂:在碱性条件下,产氧性能到达10mA·cm‑2的过电位为300mV,性能优于商业化的IrO2催化剂,在酸性条件,产氢性能到达10mA·cm‑2的过电位为240mV,远优于硫化钼的性能。
本发明公开一种纳米钛酸锂‑石墨烯复合材料的制备方法,先将石墨烯材料制备成石墨烯超分散液,再通过高压微喷流技术混合球磨成的超钛酸锂纳米粉,得到纳米钛酸锂‑石墨烯复合材料,再通过喷雾干燥,制备球形化钛酸锂‑石墨烯复合材料。本发明还涉及一种由上述方法获得的一种纳米钛酸锂‑石墨烯复合材料。
本发明公开了一种石墨烯量子点接枝偶氮衍生物复合材料及其制备方法与应用。该复合材料的制备过程包括:将石墨烯量子点GQDs分散于氯化亚砜和N,N‑二甲基甲酰胺(DMF)中进行回流反应,获得酰氯化的石墨烯量子点(GQDs‑COCl)材料;将对氨基苯磺酸偶氮苯酚(SUL‑Ph)与GQDs‑COCl材料在四氢呋喃中反应,制得石墨烯量子点接枝偶氮衍生物复合材料。本发明制得的石墨烯量子点接枝偶氮衍生物复合材料,具有在分子荧光中对金属离子的识别能力强、选择性高、稳定性好等优点,有望在生物医药、传感器、光学及电学器件、太阳能电池、电子设备、光学燃料和复合微粒系统等方面得到应用。
硒化铅包裹碲化铅树枝晶复合材料及其制备方法,涉及热电材料。提供一种反应温度低,工艺简单,环境友好,且合成的粉体纯度高,形貌较好的硒化铅包裹碲化铅树枝晶复合材料及其制备方法。所述硒化铅包裹碲化铅树枝晶复合材料由碲化铅和硒化铅组成,其中,化学计量比的PbTe被化学计量比的PbSe包裹。将Pb(CH3COO)2·3H2O、TeO2和SeO2按Pb∶Te∶Se=2∶1∶1的摩尔比溶解到氢氧化钠水溶液中,加入NaBH4,混合后得前驱液,再移入反应釜中,在温度为160~200℃下保温18~22h后停止反应,待反应温度降至室温后,分离出沉淀物,洗涤至中性后恒温干燥,得硒化铅包裹碲化铅树枝晶复合材料。
本发明公开了一种层状硅橡胶‑聚氨酯复合材料及其制备方法,该层状硅橡胶‑聚氨酯复合材料包括复合材料本体,复合材料本体上表层设置有防火层,并且防火层的下方粘合有硅橡胶层,硅橡胶层的下方粘合有聚氨酯热熔胶层,并且聚氨酯热熔胶层下方缝纫有硅橡胶‑聚氨酯热熔层,防火层和硅橡胶层之间填充有第一粘合层,并且硅橡胶层和聚氨酯热熔胶层之间填充有第二粘合层,硅橡胶‑聚氨酯热熔层和聚氨酯热熔胶层之间连接有若干根纤维缝线,并且硅橡胶‑聚氨酯热熔层和聚氨酯热熔胶层通过纤维缝线缝纫贴合,硅橡胶‑聚氨酯热熔层由硅橡胶‑聚氨酯融合料热熔冷却成型。本发明的制备方法制备出的层状硅橡胶‑聚氨酯复合材料耐高温性强度得到显著提升。
本发明提供了一种氨基改性氧化石墨烯/天然橡胶复合材料及其制备方法,属于天然橡胶技术领域。本发明采用氧化石墨烯,其层片上包含的含氧基团具有亲水性,使其片层可以分散在水中,再采用二氨基二苯砜对氧化石墨烯进行氨基化改性,通过功能化改性氧化石墨烯,进一步增加了氧化石墨烯与天然橡胶的化学亲和力,达到促进分散的目的,从而提高了复合材料的力学性能和导电性能;通过调整复合材料的配方,进一步提高了复合材料的力学性能和导电性能。实施例的结果显示,本发明提供的氨基改性氧化石墨烯/天然橡胶复合材料的拉伸强度为15.0~19.5MPa,体积电阻为(1.1~3.7)×1011Ω。
本发明公开了一种原生纤维水泥基复合材料及其制备方法,涉及建筑材料领域。该原生纤维水泥基复合材料是以水280‑300kg/m3、水泥310‑330kg/m3、细砂680‑700kg/m3、粉煤灰680‑700kg/m3、原生纤维24‑28kg/m3、减水剂10‑15kg/m3、粘合剂0.15‑0.18kg/m3制成。本发明采用原生纤维替代传统工程水泥基复合材料中的PVA纤维等,可大大降低水泥基复合材料的生产成本,且所得原生纤维水泥基复合材料抗压、抗拉强度分别达到40‑50Mpa、4‑5Mpa,并具有应变‑硬化性能和超强的韧性,及多缝开裂的特点,可满足特定工程应用的要求。
本发明公开一种碳纤维复合材料分层缺陷的涡流检测方法与系统,包括下列步骤:1)使两线圈相邻边的电流方向相同,形成一个串联式线圈;2)将该串联式线圈作为涡流探头的检测线圈;用激励源产生正弦波作为激励信号,该激励信号被施加于该涡流探头上;3)检测时,计算涡流探头的输出功率P;4)设定阈值P0,若输出功率P≥P0,则说明涡流探头的输出功率较大,碳纤维复合材料板在厚度方向上的导电性能稳定,该碳纤维复合材料板的检测点附近没有分层缺陷,若输出功率P<P0,则说明涡流探头实际的输出功率变小,碳纤维复合材料板在厚度方向上的导电性能下降,该碳纤维复合材料板的检测点下方存在分层缺陷。能对弱导电材料进行无损检测。
本发明涉及二次电池技术领域,具体讲,涉及硅碳复合材料、其制备方法及含有该材料的二次电池。本发明的硅碳复合材料的内核为多孔含硅物质,所述多孔含硅物质内含有金属元素,所述多孔含硅物质表面具有碳包覆层;所述硅碳复合材料的比表面积与所述多孔含硅物质的比表面积之比为0.2‑0.8。本发明提供的硅碳复合材料为具有自支撑结构的多孔硅复合材料,该材料不仅具备传统中空/多孔结构材料优秀的循环性能,同时还能抵挡压实工序的大压力而保持自身结构不被破坏,从而达到制备长寿命高能量密度电池的目的。
本发明涉及Cf‑SiC复合材料制备技术领域,且公开了一种轨道交通刹车盘用Cf‑SiC复合材料的制备方法,包括以下步骤:步骤一:将40~60份碳化硅(SiC)陶瓷粉和硅烷偶联剂一起进行一次球磨处理,得到一次球磨产物;步骤二:将一次球磨产物和40~60份碳纤维粉(Cf)一起进行二次球磨处理,得到二次球磨产物;步骤三:将二次球磨产物经过热压高温烧结处理,制备得到轻质、高致密度、低孔隙率、摩擦性能优异的Cf‑SiC复合材料。本发明解决了目前用于制备Cf‑SiC复合材料的化学气相渗透法(CVI),存在的制备出的Cf‑SiC复合材料的致密度较低(一般都存在10~15%的孔隙率)的技术问题的技术问题。
本发明提供了一种单壁碳纳米管‑硅碳复合材料及其制备方法和应用,属于电极材料技术领域。本发明提供的单壁碳纳米管‑硅碳复合材料的制备方法,包括以下步骤:将高晶硅、粘结剂和分散剂混合,将所得第一混合料液涂覆在硅碳材料的表面,干燥后进行第一热处理,得到硅‑硅碳材料;将可溶性铁盐、钼酸铵、柠檬酸与水混合,将所得第二混合料液涂覆在硅‑硅碳材料的表面,干燥后进行第二热处理,得到单壁碳纳米管‑硅碳复合材料;所述第二热处理在CH4和H2的混合气氛中进行。本发明直接在硅碳材料上生长单壁碳纳米管,操作简单、能耗低,所得复合材料中单壁碳纳米管在硅碳材料上分布均匀,复合材料的导电性能优异。
本发明属高分子材料领域,特别涉及一种PVC木塑复合材料用新型多功能助剂的制备方法。该助剂分别以30~70重量份丙烯酸类单体和丙烯酸酯类单体,混匀后加入3~8重量份分子量调节剂、1~2重量份引发剂、150~250重量份醇类溶剂,通过溶液聚合的方法,在70℃~90℃恒温水浴锅中搅拌,反应5~6H,合成出在PVC木塑复合材料中既能起到相容剂作用,又能起到润滑剂作用的新型加工助剂。本发明制备的加工助剂,可应用于PVC基木塑复合材料加工。同时该加工助剂具有一剂多功能的特点,在提高PVC基木塑复合材料机械性能的同时,还有利于改善其加工流动性能;既可以同时起到相容剂及润滑剂的作用,又可以降低复合材料的吸水性。
本发明公开了一种纳米贵金属修饰的Ag/MXene/TiO2复合材料及其制备方法。其制备过程为先制得层状结构良好的二维片层材料MXene,将MXene超声均匀分散到AgNO3水溶液中,随后加入含有氯化亚锡(SnCl2)和三氟乙酸(CF3COOH)的甲醛水溶液中,获得纳米Ag均匀分布的MXene复合材料,最后采用水热法,在MXene表面析出TiO2片,获得纳米Ag修饰的MXene/TiO2复合材料。该复合材料中纳米Ag和TiO2片均分散均匀,所含比例可调,光催化性能较商用TiO2(P25)有大幅提升。纳米Ag的添加增强了该复合材料在可见波段的吸收,该Ag/MXene/TiO2三元复合材料作为催化剂材料在光电催化领域有潜在的应用。
本发明公开了一种稀土改性高导热环氧复合材料及其制备方法,其特征在于:其热导率为1.4‑2.5W/m·k,60℃的粘度为2100‑4600Pa.s,线膨胀系数为40‑50ppm/k,拉伸强度为70‑90N/mm2。本发明采用两种及以上不同形貌和粒径的填料混合使用,通过使用表面处理剂、表面活化剂处理填料,增强导热填料之间以及导热填料和基体的相互作用,利用不同导热填料的协同效应达到比单一导热填料更高的热导率,为改善体系的粘度和防止导热填料沉降,配方有针对性的设计了粘度调节剂、活性稀释剂和触变剂,通过配方整体配比的优化调整,设计出一款导热优良的环氧复合材料,有效的解决了环氧复合材料的高导热和实际施工应用问题。
本发明公开一种用于道路临时性应急处置的复合材料袋,包括袋体,所述袋体内装填有复合材料,按重量份计,所述复合材料的各原料组成及含量为:石粉100份、片条状硬质材料1‑50份、秸秆草料1‑50份;所述袋体的内表面和/或外表面形成有避免所述袋体破损的固化层,所述固化层的原料为生物固化材料。本发明一种用于道路临时性应急处置的复合材料袋及其制作工艺,制作得到的该复合材料袋便于施工铺设,强度高,不易泄漏,且能够克服粉尘飞扬及地表径流冲刷的问题。本发明一种用于道路临时性应急处置的复合材料袋也可直接用于边坡护坡。
本发明公开了一种负载有纳米银的氟化石墨烯复合材料的制备方法,包括如下步骤:1)将石墨烯薄膜至于PECVD反应室中,设压力为5×10?4?10?3Pa,温度为200?600℃,等离子体产生的微波功率为300?500W,以氩气为载体,通入氟气,反应1?20h,得到氟化石墨烯薄膜;2)将得到的氟化石墨烯薄膜转移至原子沉积腔室中,采用惰性气体除气20min?30min,调节超真空反应腔的真空度为10?6?10?7Pa,调节温度为400℃?700℃;3)以银为靶材,通过电子束轰击蒸发形成银反应气源,通入到沉积腔室中,时间为20?100ns,再通入惰性载气50?200ns,重复步骤5?20min,交替通入银反应气源和惰性载气,在氟化石墨烯薄膜上生长形成纳米银,得到负载有纳米银的氟化石墨烯复合材料。本发明得到的复合材料具有优良性能。
本发明涉及一种石墨烯复合材料、其制备方法及应用,包括配制氧化石墨烯分散液,搅拌状态下将氮化物逐步加入到所述氧化石墨烯分散液,继续搅拌加入分散稳定剂,得到氧化石墨烯混合物料,保持搅拌的前提下,将所述氮化物、氧化石墨烯混合物料通过喷雾干燥机制备成核壳结构的氮化物‑氧化石墨烯的复合材料;将制备的所述核壳结构的氮化物‑氧化石墨烯的复合材料以还原方式制备成为氮化物‑石墨烯复合材料。本发明将氧化石墨烯均匀包覆在氮化物材料表面,所得到的核壳结构复合材料能够稳定存在,石墨烯复合材料一体成型,生产成本低,且电导率以及热导率实现明显的提高。
本发明公开了一种缩聚法制备原位聚砜类/尼龙6复合材料的方法,其原料包括己内酰胺、聚砜类树脂、催化剂等。制备方法是将己内酰胺单体和聚砜类树脂加热熔化,形成均相的聚砜/己内酰胺熔体后,加入催化剂进行原位缩聚,即可得本发明方法制备的复合材料。该复合材料具有机械性能好、尺寸稳定性佳、耐热性能高得特别,有望进一步扩展尼龙的应用范围。
一种仿陶瓷塑胶复合材料及其制备方法,涉及一种高分子复合材料。提供一种将塑料与陶瓷优点结合起来,耐冲击、易成型、易回收、表面高光泽度的仿陶瓷塑胶复合材料及其制备方法。仿陶瓷塑胶复合材料的成分为塑胶材料、氧化锌、偶联剂、润滑剂、增重填料、增韧剂和纤维。将氧化锌和增重填料加入混合机内,再喷洒偶联剂,然后将润滑剂、增韧剂、塑胶材料加入混合机内,得到混合原料;将所得到的混合原料投入到双螺杆挤出造粒机中,经熔融挤出成线、冷却、切粒得到仿陶瓷塑胶复合材料,如配方中有纤维,纤维在挤出造粒过程中从双螺杆造粒机的侧喂料口加入。
本发明公开了一种增强增韧尼龙复合材料,属于高分子复合材料技术领域,所述增强增韧尼龙复合材料包括以下原料:18重量份的玻璃纤维增强PA66粒子、18重量份的PA66粒子、6.4重量份的PA66增韧粒子、9重量份的PA6 M2400粒子、9重量份的PA6 F132‑C粒子、2.7重量份的相容剂、2重量份的色沙、0.6重量份的润滑剂和40重量份的玻璃纤维。本发明还公开了一种增强增韧尼龙复合材料的制备方法。本发明提供的增强增韧尼龙复合材料,通过改变原料类型与配比提高了不同PA66和PA6粒子之间的相容性和粘结力,得到的增强增韧尼龙复合材料刚性强度提高,外观较好表观质量佳,弯曲性能整体提升。
本发明涉及一种耐候性绝缘散热复合材料、耐候性绝缘散热开关面板及其制作方法,属开关面板技术领域。该耐候性绝缘散热复合材料包括按照质量份数计的如下原料:氧化铝粉末80-99份、氧化锆20-45份、氧化钇1-5份、碳酸钙1-5份、二氧化硅1-5份、聚乙烯醇0.1-5份。本发明耐候性绝缘散热复合材料具有优异的耐候性和散热性,且绝缘效果良好,用其制作的开关面板具有优异的耐候性和散热性,常年使用不会变色,且不易燃。
本发明公开了一种含聚碳酸酯的苯乙烯型热塑性弹性体复合材料及其成型体制备方法,所述含聚碳酸酯的苯乙烯型热塑性弹性体复合材料包括以下组分:苯乙烯型热塑性弹性体、聚碳酸酯类树脂、相容剂、白矿油、光热稳定剂、润滑剂、无机填料,将以上组分材料在高速混合器中预混3-10分钟,然后将预混料通过双螺杆挤出机,在150-280度下熔融挤出、冷却造粒,再用注塑成型得到成型体。本发明制备的含聚碳酸酯的苯乙烯型热塑性弹性体复合材料及其成型体,具有质轻、高耐磨、高止滑、尺寸稳定、耐低温,并且具有优良的抗拉强度和抗撕强度。
本发明公开了一种凹凸棒石/二氧化锰/四氧化三铁纳米复合材料及其制备方法和应用,以凹凸棒石为原料,加入高锰酸钾、二价锰离子还原剂、四氧化三铁,采用水热法制得产物,最后洗涤、离心、烘干、研磨得到凹凸棒石/二氧化锰/四氧化三铁纳米复合材料。利用廉价易得的天然凹凸棒石作为纳米复合材料的载体,可以防止二氧化锰颗粒团聚,从而提高催化活性。四氧化三铁颗粒的加入使得纳米复合材料可以通过操作简单的磁回收技术从溶液中快速分离出来。制备的纳米复合材料具有催化效率高、pH适用范围广、易回收、可循环使用,制备过程简单且成本低廉等优点,在治理有机污染物方面有着广阔的应用前景。
本发明属于高分子复合材料领域,公开了一种尼龙复合材料及其制备原料和制备装置及方法。所述尼龙复合材料的制备方法包括以下步骤:S1、连续玻璃纤维的预处理:将连续玻璃纤维在巴多胺溶液中浸渍0.5~5h,再往所述多巴胺溶液中加入Tris缓冲液以将其pH值调节至8~9之后继续浸渍4~6h,接着依次进行烘干、水洗和烘干,得到预处理连续玻璃纤维;S2、包覆处理:将所述预处理连续玻璃纤维于240~260℃下加热预分散,之后浸渍于由所述尼龙、相容剂、润滑剂和抗氧剂熔融挤出所得的熔融液中,接着进行冷却、切粒并任选再进行气味脱除,即得到所述尼龙复合材料。采用本发明提供的方法得到的尼龙复合材料的机械强度高且表面不会产生浮纤。
本发明属于纤维增强树脂复合材料技术领域,具体涉及一种聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)废纤/竹纤维增强无苯乙烯大豆油基树脂复合材料及其制备方法。采用反应性溶剂三甲基丙烯酸甘油酯与环氧大豆油丙烯酸酯共混制备无苯乙烯大豆油基树脂,将PET废纤/竹纤维、大豆油基树脂和引发剂通过热压成型得到PET废纤/竹纤维增强大豆油基树脂复合材料。本发明制备的PET废纤/竹纤维增强大豆油基树脂复合材料环境友好,且具有很好的拉伸强度、拉伸模量、弯曲强度、弯曲模量和冲击强度,具有与苯乙烯交联的大豆油基树脂复合材料具有相当的力学性能。
本发明涉及复合材料技术领域,特别涉及一种低磷化氢气体析出且高CT I的聚酰胺复合材料及其制备方法,其中,一种低磷化氢气体析出且高CT I的聚酰胺复合材料的原料包括聚酰胺、红磷母粒、抗氧剂、润滑剂、除酸剂和玻璃纤维;所述聚酰胺由石油基聚酰胺和生物基聚酰胺按照6‑12:1‑6组成;其中,所述石油基聚酰胺为PA66和PA6中的一种或两种,所述生物基聚酰胺为PA56。本发明提供的一种低磷化氢气体析出且高CT I的聚酰胺复合材料,通过石油基聚酰胺和生物基聚酰胺按照特定的比例进行混合后,能够在保证聚酰胺复合材料的高阻燃性的前提下,降低组分中添加的红磷母粒磷化氢的释放量,同时还能够具有高CT I(电痕化指数),而且成本较低,具有很高商业价值。
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