本发明公开了一种核壳结构的铁基‑碳复合材料制备方法,以可溶性的铁盐为原料,经铁盐水热反应、硅酸四乙酯水解、聚合物包覆,再重复循环0‑3次,强碱处理、碳化、最后与碘反应,得到核壳结构的铁基‑碳复合材料;铁基‑碳复合材料为微‑纳米结构,含有1‑4层核壳结构;该铁基‑碳复合材料具有很好的电化学性能,在电池领域具有很好的应用前景。
本发明公开了一种纳米改性的磁体复合材料及在电感元器件中的应用,通过如下重量份的原料制备而成:磁性粉体,75?85份;双酚A型环氧树脂,10?14份;分散剂,4?6份;硅烷偶联剂KH560,3?5份;丙三醇,2?4份;所述分散剂为改性纳米硅灰石粉,制备方法为:将纳米硅灰石粉放入乙酸水溶液中,纳米硅灰石粉与乙酸水溶液体积比为1 : 1.4?1.6,所述乙酸水溶液的pH为3.2?3.6,浸泡8?10小时,随后倒去乙酸水溶液,用水将纳米硅灰石粉洗成pH为6.6?7.0,50?60℃烘干。本发明提供的纳米改性的磁体复合材料可以用于制备电感元器件,电感量高且稳定,与现有技术相比具有突出的实质性特点和显著的进步。
本发明涉及一种连接板用铬基复合材料的制备方法,该材料采用氧化铝替代商用Cr-5Fe-1Y2O3材料中的氧化钇,并且能使亚微米级的氧化铝均匀弥散的分布于铬基体中,阻止氧化铬晶粒的粗大化,减缓铬的高温氧化,制备步骤:先制取铝溶胶包覆铬粉;然后混合铝溶胶包覆铬粉、合金元素、润滑剂,接着压制成型,最后高温烧结后冷却。本发明的制备方法工艺简单,制得的铬基复合材料具有优异的耐高温性能与耐蚀性,成本较现有商业化的Cr-5Fe-1Y2O3低廉,同时热膨胀系数与固体燃料电池其他组件相近,不会对装配和使用产生大的影响,可作为燃料电池连接板使用,将是替代Cr-5Fe-1Y2O3的可行材料,适合于大规模生产。
本发明公开了一种聚乳酸/纤维素生物基可降解复合材料及其制备方法,由重量份40~85份的聚乳酸、5~25份的右旋聚乳酸型聚氨酯弹性体、2~10份的马来酸酐接枝聚乳酸和10~50份的纤维素原料制成,聚乳酸的数均分子量为100000~300000,该复合材料安全无毒、可生物降解且机械性能优异。该制备方法,包括:各组分混合均匀,再加入至双螺杆挤出机中熔融共混后拉条、切粒,干燥得到复合材料。该制备方法简单,易于控制,可操作性强,易于实施,生产成本低廉,易于工业化大规模生产,并且制备的复合材料能够应用于其次内饰件、薄膜、纤维、或其他异型材料等领域。
本发明涉及一种抗静电高阻燃ABS复合材料其制备方法,抗静电高阻燃ABS复合材料由下列重量份的原料加工而成:ABS树脂60‑80份,PC树脂40‑60份,EPDM树脂5‑10份,抗氧化剂6‑10份,纳米银5‑8份,复合阻燃剂8‑12份,耐低温增塑剂5‑8份。本发明的复合材料中使用了复合阻燃剂和抗静电剂,以磷酸和尿素为主要原料,以硅藻土和磁性有序介孔铁酸镍为载体,通过原位聚合制备的聚磷酸铵‑硅藻土/磁性有序介孔铁酸镍复合阻燃剂,可充分发挥聚磷酸铵与硅元素和铁、镍元素之间的协同阻燃作用,使ABS复合材料有很好的阻燃性能和抗静电性能。
本发明公开一种低压变氯磺化橡胶复合材料,包括质量份数为下的各组分:氯磺化聚乙烯橡胶70‑90份、三元乙丙橡胶10‑30份、均相剂3‑6份、活性剂10‑20份、加工助剂2‑5份、补强剂40‑60份、增塑剂10‑20份、硫化剂6‑10份。本发明的低压变氯磺化橡胶复合材料及其制备方法具有如下优点:该橡胶复合材料解决了氯磺化橡胶高温压缩永久形变大的技术难题;本发明的制备工艺及其加工非常方便;本发明得到的复合材料价格低廉,经济效益可观。
本发明公开了一种耐热增强型树脂复合材料包覆的水龙头,龙头本体表面包覆有树脂复合材料层,所述树脂复合材料层的主成分按重量百分比计组成为:甲基丙烯酸甲酯20‑60%,改性碳纳米管1‑8%,无机填料余量;按占甲基丙烯酸甲酯重量计,助剂为:固化剂0.01%‑0.5%,脱模剂0.2‑1.5%,消泡剂0.5%‑1%,紫外吸收剂0.5%‑1%,交联剂0.1%‑3%,耐磨剂0.5%‑3%,光催化剂1‑3%,抗菌剂0.2‑0.5%,塑料防霉剂0.3‑0.5%。本发明耐污性好,耐高温性能好,耐候性好,不易黄变,颜色易调节,抗菌性能和防霉性能好,树脂复合材料力学性能好。
本发明公开了一种利用水稻根制得的Fe3O4/C复合材料及其应用,所述Fe3O4/C复合材料的制备方法包括如下步骤:(1)将水稻根洗净,进行冷冻干燥;(2)使冷冻干燥后的水稻根在氮气或氩气保护下以5~20℃/min的升温速率升至200~500℃进行预碳化,预碳化后冷却、研磨;(3)预碳化后的水稻根与质量分数为10~30%的聚苯乙烯的DMF溶液混合,然后在氮气或氩气保护下以5~20℃/min的升温速率升至400~1000℃进行碳化,碳化后冷却、研磨得到Fe3O4/C复合材料。本发明公开了所述的Fe3O4/C复合材料作为锂离子电池负极材料的应用以及由此制得的锂离子电池,锂离子电池具有良好的循环性能、容量保持率和库伦效率。
本发明公开了一种锌铁氧化物/石墨烯复合材料及其制备方法和应用。该复合材料为层状结构,由纳米级锌铁氧化物颗粒和石墨烯组成,所述的锌铁氧化物的分子式为ZnFe2O4,所述的纳米级锌铁氧化物颗粒的直径为10纳米~20纳米。该复合材料中锌铁氧化物由于石墨烯的分散和承载作用能够均匀分布且粒度小,并形成层状结构,可有效提高锌铁氧化物的磁学性能,可作为磁性材料。本发明还公开了该复合材料的一步低温制备方法,具有工艺简单、成本低、周期短、能耗低等优点,适合大规模工业化生产。
本发明涉及一种耐湿热增强阻燃聚对苯二甲酸丁二醇酯(PBT)复合材料及其制法,该复合材料主要是通过下述配方得以解决的:聚对苯二甲酸丁二醇酯100份(重量比,下同),主阻燃剂10-25份,助阻燃剂4-15份,分散剂0.2-3份,成核剂0.05-2份,多官能团接枝复合物3-15份和玻璃纤维20-65份;本发明从根本上解决了材料在湿热环境中耐电压性能下降、制品表面露纤和阻燃剂析出等难题;本发明适用于湿热环境中使用的电位器、保护器和断路器等高压器件产品。
本发明公开了一种具有高分散性的金属纳米点规则修饰的石墨烯片复合材料及原位制备方法。金属纳米点修饰的石墨烯片纳米复合材料由石墨烯片和修饰在石墨烯片表面的金属纳米点组成。其制备方法包括:含有巯基的苝酰亚胺衍生物分子自组装到氧化石墨烯片表面引入巯基;被巯基修饰的氧化石墨烯片还原得到巯基修饰的石墨烯片;加入正价金属盐在石墨烯片表面的巯基位点还原生成金属纳米点,得到由金属纳米点修饰的石墨烯片纳米复合材料。本发明得到的金属纳米点修饰的石墨烯片复合材料具有规则、稳定的结构,金属纳米点在石墨烯片表面规则分布且密度可控,具有良好的水溶液分散性,优异的电化学活性,在纳米催化、电化学传感等领域具有广泛的应用前景。
本发明公开了一种一维导电聚苯胺/凹凸棒纳米复合材料的制备方法,包括以下步骤:将纳米凹凸棒粉体和水混合均匀,制成凹凸棒粉体重量百分含量为0.2~4.9%的悬浮液;在搅拌的条件下,向悬浮液中加入苯胺,再向悬浮液中加入长链分子表面活性剂和掺杂剂,得到混合液;向混合液中加入氧化剂,在0~50℃氧化聚合3~24h后,过滤、洗涤和干燥后得到一维导电聚苯胺/凹凸棒纳米复合材料。本发明以一维纳米材料凹凸棒为硬模板、长链分子表面活性剂为软模板,通过硬模板和软模板相结合的方法制备一维导电聚苯胺/凹凸棒纳米复合材料,制备的一维导电聚苯胺/凹凸棒纳米复合材料尺寸均一可控,具有良好的导电性。
本发明公开了一种轻质复合材料的制备方法,它包括以下步骤:(1)将塑料高分子原粒放入拉膜机拉成高分子膜片;(2)将多块高分子膜片先叠合并送至热压机热压;(3)将热压后的膜片送至压切机进行厚度方向切割;(4)将切割后的膜片经横向拉伸并送至烘烤箱定型成为塑料蜂窝芯板;(5)将拉伸定型后的塑料蜂窝芯板送至热压机在其上下面均压贴无纺布层;(6)将压贴无纺布的塑料蜂窝芯板送至涂胶机进行上下面涂胶,接着在上下面放置上面板和下面板,再一起送至冷压机冷压。该方法不仅使轻质复合材料成本低而且环保并应用范围广。
本实用新型提供一种复合材料压力容器,该复合材料压力容器包括罐体,罐体上设置有六个“V”形支脚,其中,第一“V”形支脚、第二“V”形支脚、第三“V”形支脚、第四“V”形支脚尖端用于支撑罐体,第一“V”形支脚、第二“V”形支脚、第五“V”形支脚、第六“V”形支脚一侧面上设置安装件,安装件内设置有轮胎。本实用新型提供的复合材料压力容器的罐体通过第一“V”形支脚、第二“V”形支脚、第三“V”形支脚、第四“V”形支脚实现了横向摆放,同时,在运输时,转动罐体,使得轮胎接触地面,从而方便了运输,提高了复合材料压力容器的运输便捷性。
本实用新型涉及一种节能环保空心复合材料型材拉挤装置,属于空心复合材料拉挤制造技术领域。本实用新型中模芯的一端与VOC收集连接板相连,VOC收集连接板包括支撑板和连接轴,空心复合材料型材包覆于支撑板的外周,连接轴的一端与模芯固定连接;模腔出口处设有VOC收集罩,VOC收集罩位于VOC收集连接板的上方,VOC收集罩包覆在空心复合材料型材的外周,VOC收集罩的顶部设有VOC收集管;模芯内腔设有VOC散热管,VOC散热管的一端与模芯顶端连接并贯通,VOC散热管的另一端穿过模芯的尾端并导出。本实用新型设计科学合理,操作便捷,生产效率高,工艺中产生的VOC易于集中收集处理,节能环保,具有显著的经济效益。
本发明涉及传感器领域,公开了一种用于柔性传感器中的压敏复合材料及其制备方法。一种用于柔性传感器中的压敏复合材料,以重量份计,包括硅橡胶350‑450份,导电粒子25‑100份,纳米改性材料5‑20份,助剂15‑40份,溶剂85‑115份,导电粒子包括炭黑和碳纳米管。其制备方法为:将导电粒子和纳米改性材料分散在助剂中形成分散液;在分散液中加入硅橡胶,搅拌均匀后得到混合液;将混合液真空干燥后即得压敏复合材料。本发明采用炭黑和碳纳米管共同作为导电粒子,炭黑/碳纳米管在硅橡胶中并用能够起到协同增强的作用,导电粒子的导电性、稳定性和复合材料的力学性能都有较大提高,具有更高的感知灵敏度,压力感知范围得以提高。
本申请公开了一种纳米复合材料,所述纳米复合材料包括功能性纳米颗粒、在所述功能性纳米颗粒的表面修饰的第一修饰物、与第一修饰物通过酰胺键连接的第二修饰物;所述功能性纳米颗粒包含磁性材料和/或荧光材料;所述第二修饰物能够与靶标结合。所述纳米复合材料可用于实体瘤示踪剂尤其是三阴性乳腺癌细胞示踪剂。该纳米复合材料用作三阴性乳腺癌细胞示踪剂时,能够特异性靶向三阴乳腺癌细胞表达的EGFR,从而达到检测三阴乳腺癌。
本发明涉及纺织材料技术领域,公开了一种聚四氟乙烯夹层超疏水吸音针刺非织造纺织复合材料及其制备方法。该纺织复合材料包括底层非织造布、聚四氟乙烯膜和顶层非织造布,所述聚四氟乙烯膜夹设于底层非织造布和顶层非织造布之间,所述顶层非织造布下表面与聚四氟乙烯膜的上表面通过粘结剂粘接,所述底层非织造布的上表面与聚四氟乙烯膜的下表面通过粘结剂粘接;纺织复合材料依次经过涂胶、粘合和固化步骤制备而成。本发明纺织复合材料具有较好的吸音效果。
本发明涉及双马来酰亚胺树脂基复合材料制备技术领域,且公开了一种增韧双马来酰亚胺树脂基复合材料,包括以下重量份数配比的原料:60~75份的平均粒径38um的双马来酰亚胺树脂(BMI)、20~30份的微米级的聚氨酯(PU);上述增韧双马来酰亚胺树脂基复合材料的制备方法包括以下步骤:先通过机械搅拌使上述原料混合均匀,再将混合均匀的复合物料,在温度为330~350℃、压力为35~45MPa下保持热压,得到增韧双马来酰亚胺树脂基复合材料。本发明解决了目前现有的双马来酰亚胺树脂基体,本身存在着交联密度高、易开裂、脆性大与韧性差的技术问题。
一种碳‑二氧化锰复合材料的制备方法,其特征在于如下具体步骤:将原料石墨进行插层‑膨胀处理,得类石墨烯膨胀石墨,插层剂由酸与氧化剂组成,酸为硫酸、磷酸以及硝酸中的一种或多种,氧化剂为高锰酸钾、高铁酸钾以及重铬酸钾中的一种或多种;膨胀剂由酸与氧化剂组成,酸为硫酸和磷酸中的一种或两种,氧化剂为双氧水、过硫酸铵、过硫酸钾以及过硫酸钠中的一种或多种;将类石墨烯膨胀石墨与高锰酸钾在震荡或静置条件下反应,经水洗后即得碳‑二氧化锰复合材料。所得复合材料中碳材料的共轭结构保持较好,二氧化锰垂直生长在碳纳米片的表面。本发明制备的碳‑二氧化锰复合材料可广泛应用于超级电容器器、锂离子电池、燃料电池、能量转换等领域。
本发明公开了一种聚二甲基硅氧烷/氧化石墨烯多孔复合材料的制备工艺和应用。所述制备工艺的步骤如下:(1)制备PDMS多孔材料;(2)将PDMS多孔材料置于强碱性溶液中进行羟基化,得到羟基化的PDMS多孔材料;(3)将羟基化的PDMS多孔材料浸入KH550的醇‑水溶液中进行氨基化,制得氨基化的PDMS多孔材料;(4)将氨基化的PDMS多孔材料浸渍到浓度为0.1~2mg/mL的氧化石墨烯分散液中,而后缓慢滴加DCC和DMAP的混合溶液,滴毕升温至60~80℃搅拌反应,反应结束后将产物洗涤、干燥得到聚二甲基硅氧烷/氧化石墨烯多孔复合材料。所述复合材料具有高度的疏水亲油特征和油水选择性吸附能力以及良好的力学性能。本发明提供了所述复合材料作为吸油材料在油水分离中的应用。
本发明涉及尼龙技术领域,尤其是涉及一种阻燃耐磨耐刮擦PA66复合材料及其制备方法。所述PA66复合材料包括以下重量分数的组分:PA66 100‑120份、偶联剂1‑5份、云母粉15‑35份、抗氧剂1‑10份、热稳定剂1‑10份、相容剂1‑10份、磷系阻燃剂20‑40份、分散剂1‑10份、玻璃纤维30‑40份。本发明的PA66复合材料通过云母粉处理、物料混合和挤出造粒制得,具有优异的阻燃、耐磨耐刮擦的性能,其扩大了尼龙材料的应用范围,提高了材料的市场竞争力。其制备过程简单、操作方便、便于PA66复合材料的批量生产。
本发明公开了一种软磁复合材料及其制备方法,所述软磁复合材料是以金属粉体为原料,通过液相化学工艺在其表面均匀包覆磁性氧化物而成,具体按如下方法制备:将金属粉体加入含有碳粉的恒温碱液中进行预处理,过滤干燥后加入润滑剂,压制成型,再在水蒸气‑氮气氛围下进行热处理,获得软磁复合材料。本发明采用原位生成的方法对铁粉或铁基合金进行表面处理实现均匀包覆,可以大大提高样品的磁性能。本发明的复合材料可广泛应用于电机、传感器、低频滤波器、电磁驱动装置和磁场屏蔽等方面。
本发明涉及自润滑减摩耐磨复合材料技术领域,且公开了一种碱液中减摩耐磨的PEEK基复合材料,包括以下重量份数配比的原料:45~75份的平均粒径75um的聚醚醚酮(PEEK)粉、12~20份的平均粒径100nm的纳米氧化铝(Al2O3)粉、5~10份的平均粒径100nm的纳米二氧化钛(TiO2)粉;上述PEEK基复合材料的制备方法包括以下步骤:先通过机械搅拌使上述原料混合均匀,再将混合均匀的复合物料,在温度为380℃、压力为45MPa下保持热压,温度降至110℃时脱模,得到PEEK基复合材料。本发明解决了目前现有的聚醚醚酮材料,在碱性液体中使用时,所存在的耐磨性差的技术问题。
本发明公开了一种具有高导热性、环境友好型聚丙烯复合材料及其制备方法,这种聚丙烯复合材料由以下重量百分比的原料组成:聚丙烯53~90,天然植物纤维1~15,膨胀石墨1~30,增韧剂POE?1~10,相容剂1~3,抗氧剂0.1~1,其他助剂0~2。本发明通过在基础配方中加入可再生的天然植物纤维以及具有疏松多孔结构的膨胀石墨,利用天然植物纤维经表面处理后形成的表面沟壑和孔隙,将膨胀石墨吸附于天然植物纤维表面,有利于在复合材料中形成更多的导热网链,从而显著提高聚丙烯材料的热导率,所得聚丙烯复合材料具有较高的导热性能和良好的力学性能,适用于家用电器、换热器以及汽车发动机周边零件等领域。
本发明公开了一种酸性烤蓝工艺制备高饱和磁通密度软磁复合材料的方法。采用酸性烤蓝工艺在软磁合金粉末表面包覆由尺寸均匀的纳米Fe3O4形成的包覆层,经粘结、压制成型、热处理工艺,制备新型的软磁复合材料。本发明的优点是:采用酸性烤蓝工艺制备Fe3O4方法简单,并且容易控制Fe3O4层的厚度, 由于该反应是原位反应,因此制备的绝缘层致密,与磁粉的结合度高。与传统的软磁复合材料相比,由于绝缘层为亚铁磁性的Fe3O4,有效减少了磁稀释现象,从而可以得到具有高饱和磁通密度、高磁导率的软磁复合材料。
本发明涉及一种玻璃纤维增强聚碳酸酯热塑性树脂复合材料制备的剑杆织机用剑头的制备方法,它由玻璃纤维增强聚碳酸酯热塑性树脂复合材料制成,所述的玻璃纤维增强聚碳酸酯复合材料是由玻璃纤维和聚碳酸酯热塑性树脂经双螺杆挤出机共混、造粒制得;然后取制得的玻璃纤维增强聚碳酸酯热塑性树脂复合材料经注塑机注塑成型,制成剑杆织机用剑头;所述玻璃纤维在与聚碳酸酯共混前预先进行特殊的表面改性处理,制备一种耐磨性能和抗疲劳性能好,抗弯、抗压、抗拉、抗冲击强度高,耐热性强,使用寿命长的剑杆织机用剑头。
本发明公开了一种功能化磁性纳米复合材料四氧化三铁/二氧化硅‑APTMS的制备方法,在超声波条件下先制得磁性纳米Fe3O4颗粒,再于超声波辐照下通过共沉淀法一步合成分散性好、颗粒均匀、比表面积更大和便于回收的功能化磁性纳米复合材料Fe3O4@SiO2‑APTMS;采用本发明方法合成功能化磁性纳米复合材料Fe3O4@SiO2‑APTMS设备简单,操作方便,产物粒径分布均匀,粒径范围在10~100nm左右,功能化磁性纳米复合材料Fe3O4@SiO2‑APTMS比表面积为100~150m2/g,纳米颗粒未出现明显氧化现象。
本发明公开了一种协同阻燃聚丙烯复合材料及其制备方法,涉及改性聚丙烯材料技术领域,解决现有聚丙烯复合材料阻燃性较差、力学性能不佳以及制备成本较高技术问题,包含以下重量百分比的成分:热塑性聚丙烯树脂90%、磷腈阻燃剂0%~10%、协同阻燃剂0%~10%;本发明将热塑性聚丙烯树脂、磷腈阻燃剂、协同阻燃剂以不同的质量比混合均匀,通过熔融共混、挤出、造粒、烘干即得到磷腈阻燃剂与协同阻燃的热塑性复合材料;其氧指数可达到33.6%,阻燃等级达到UL‑94的V‑0等级,拉伸强度为31.8MPa;其中二维的MXene能够很好的协助磷腈阻燃剂,形成物理隔热碳层,阻止了树脂基的进一步氧化;由于二维的MXene材料具有优异的力学性能,还有助于提高复合材料的力学性能。
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