本发明公开一种蜂窝棉织物和聚氨酯复合材料制备方法,属于天然纤维复合材料领域。选用环保、阻尼性能和隔音性能优良的聚氨酯为基体,具有凹凸效应和立体感强的蜂窝棉织物为增强材料,采用常压浇注工艺,制备所得的蜂窝棉织物和聚氨酯复合材料结构稳定、强度大、抗冲击性强,由于蜂窝中间凹、四周高,凹凸效应明显,因此制成复合材料具备优异的隔音、减震等功能。
一种适用于热塑性树脂复合材料的树脂传递模塑设备,包括反应釜和注胶管;反应釜包括:反应釜本体、反应釜盖、搅拌装置和加热装置;反应釜盖密封连接在反应釜本体上方,反应釜盖上设有加料口、出胶口、测温口、保护气入口和保护气出口;注胶管与反应釜盖的出胶口连接。本发明中,对传统热固性树脂传递模塑设备进行了改进,克服了热塑性复合材料粘度大不易注射和浸润的问题,使其适用于热塑性树脂复合材料的制备。采用该设备成功制备了大尺寸热塑性树脂复合材料制件,该制件力学性能优异,可回收利用,具有广阔的市场前景。
本发明公开一种碳/碳-碳化硅陶瓷复合材料的制备方法,制备步骤包括:采用价格低廉的低密度PAN基平板碳毡作为预制体,采用碳纤维表面化学气相沉积保护层;把酚醛树脂、丙酮、乙醇和碳化硅粉末按比例配制成浆料,将有保护层的碳毡浸在浆料中抽真空后加压一次浸渍;将预浸碳毡压制成型后固化,碳化处理;然后将碳化后的预制体放在炉子中,进行高温渗硅反应和填充,得致密坯体后,进行表面去余硅处理后,即制成密度达2.30~2.70克/cm3的高性能、高致密度的碳/碳-碳化硅陶瓷复合材料。该制备工艺简单,原料成本低廉,大幅度的缩减了制作时间和工序,可批量生产,易于产业化。
本发明涉及一种磁敏探头磁芯材料,即一种用于磁敏探头磁芯的复合材料,特别是一种具有方向识别能力、高灵敏响应跨零微弱场磁的磁敏探头磁芯的复合材料。其特征在于:采用含硬磁相的磁芯材料1和软磁性能的磁芯材料2叠加而成。不仅具有无零场盲点、高灵敏、线性响应跨零微弱磁场、高可靠性、高稳定性和价格低廉等诸项优点,还具有方向识别能力和便于微型化及低耗能的优点。
本发明公开了一种磷酸铁锂/纳米碳复合材料,该磷酸铁锂/纳米碳复合材料是由LiFePO4/C纳米颗粒的团聚体构成的粉体;LiFePO4颗粒表面原位生长纳米碳;所述的纳米碳为碳纳米管、碳纳米球、碳纤维、无定形碳中的一种或多种,以重量百分比计,纳米碳占总重量的0.1~10%。本发明的磷酸铁锂/纳米碳复合材料具有优异的电化学性能,1C倍率下300次循环容量保持在145mAh/g以上。本发明还公开了该磷酸铁锂/纳米碳复合材料的制备方法。本发明的制备方法简单易行,成本低廉,产品性能优异,适合规模化生产。
本实用新型提供了一种天然纤维基高分子聚合物复合材料定长包装机,属于包装设备技术领域。它解决了现有包装机效率较低的问题。本天然纤维基高分子聚合物复合材料定长包装机,包括机架,机架上固连有壳体,在壳体外壁上开设有进料口,壳体内还转动连接有卷筒,卷筒的外壁上开设有咬料口,机架上设有能够带动卷筒旋转的驱动件,机架上还沿壳体轴向滑动连接有能够伸入壳体内并将卷绕在卷筒上的复合材料顶出壳体端口的顶杆。本天然纤维基高分子聚合物复合材料定长包装机能够对带状的复合材料进行卷绕,效率较高。
本实用新型公开了一种用于鸡棚保温的铝箔复合材料,包括泡棉,所述泡棉的上下表面为波浪形,以增大表面积,所述泡棉的上表面粘接有纤维布,所述纤维布表面粘接有牛皮纸,所述牛皮纸表面粘接有铝箔,所述铝箔的外表壁粘接有具有防腐功能的透明树脂,所述泡棉的下表面粘接有薄金属片,所述薄金属片上粘接有具有防腐功能的透明树脂。本实用新型中,铝箔的外表壁粘接有具有防腐功能的透明树脂,薄金属片上粘接有具有防腐功能的透明树脂,透明树脂可以起到减缓保温铝箔复合材料老化的作用,薄金属片可以加强保温铝箔复合材料的结构强度,提高保温铝箔复合材料的使用寿命,便于保温铝箔复合材料的使用。
本发明公开了SnO2?Cr2O3?石墨烯复合材料的制备及在锂离子电池负极中的应用,通过如下重量份的原料制备而成:氧化石墨烯,10份;聚环氧乙烷?聚环氧丙烷?聚环氧乙烷三嵌段共聚物P123,5份;五水合四氯化锡,30份;重铬酸钾,30份;吡咯,5份。本发明提供的复合材料具有优异的倍率性能和优异的循环性能,即使在大电流下循环材料亦能保持良好的结构稳定性。本发明复合材料的这些优点可能与氧化石墨烯制备方法中高锰酸钾和高氯酸钾的重量份之比有关,二者的重量份之比为7~9 : 1时,所制备的复合材料性能最优。
本发明公开了一种类石墨相g‑C3N4/蒙脱土复合材料及其在纤维素水解中的应用,该g‑C3N4/蒙脱土复合材料通过如下步骤制备:(1)将蒙脱土和去离子水混合,搅拌均匀后得到混合物待用;(2)再往步骤(1)的混合物中加入含氮化合物,进行交换吸附,得到匀浆;(3)将步骤(2)所制得的匀浆水洗多次后离心分离;(4)将离心所得的下层固体在50~120℃干燥5~24h;(5)将步骤(4)干燥后的固体研磨成粉末,在氮气氛中升温到200℃~800℃,恒温焙烧1~10h,焙烧结束后自然冷却,得到产物g‑C3N4/蒙脱土复合材料。本发明提供了所述g‑C3N4/蒙脱土复合材料作为催化剂在纤维素水解中的应用,表现出良好的催化性能。
本发明公开了一种改性白炭黑增强聚溶丁苯橡胶复合材料及其制备方法,包括以下步骤:改性白炭黑的制备;改性白炭黑增强聚溶丁苯橡胶的制备;改性白炭黑增强聚溶丁苯橡胶复合材料的制备;所述复合材料包括以下组分:改性白炭黑增强聚溶丁苯橡胶100份、硬脂酸1~1.5份、氧化锌2~3份、促进剂3~6份、硫化剂1~2份。本发明通过使用γ‑巯丙基三甲氧基硅烷对白炭黑进行改性,使白炭黑表面化学包覆一层硅烷偶联剂,γ‑巯丙基三甲氧基硅烷偶联剂与溶聚丁苯橡胶分子链上的双键发生点击反应,进而使偶联剂与溶聚丁苯橡胶之间形成化学键,改善了白炭黑与溶聚丁苯之间的相容性,提高了白炭黑在溶聚丁苯橡胶中的分散,最大限度的提高了溶聚丁苯橡胶复合材料的综合性能。
本发明公开了一种麻纤维增强树脂基复合材料的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:(1)纤维预处理;(2)纤维改性:①制备聚硅氧烷溶胶:②聚硅氧烷溶胶改性:③碱性水解;(3)制备改性麻纤维增强树脂基复合材料;本发明以多元羧酸和盐酸混合酸为催化剂制备的聚硅氧烷对黄麻纤维进行改性,该类改姓纤维与PLA制成的复合材料拉断截面无明显的纤维抽拔痕迹,且复合材料的拉断强度得到进一步提高,与现有技术相比,具有工艺简单、纤维力学性能影响小、具有优良的界面相容性和粘结性能等优点。
本发明公开了一种具有磁响应的MOF聚丙烯复合材料的制备方法,包括a)采用溶剂热法合成表面有氨基修饰的纳米磁性Fe3O4微球、b)利用儿茶酚类与聚胺类自发共聚的方式将聚多巴胺和磁性Fe3O4微球交联在聚丙烯无纺布上和c)引入铜盐,碱化并与有机配体反应,在聚丙烯无纺布的纤维表面生长MOF制备具有磁响应的MOF聚丙烯复合材料,操作简单,周期短,便于控制和大规模生产,所制备的材料可以应用于印染废水的精细化处理,在载药、催化和精细化过滤等领域也有潜在应用。
本发明属于注塑磁技术领域。本发明公开了一种注塑用磁性材料‑尼龙复合材料,其由以下重量百分比的原料制得:磁粉80~90wt%,尼龙粉末6~15wt%,有机硅热塑性弹性体2~4wt%,偶联剂0.1~2wt%,马来酸酐0.2~1wt%,润滑剂0.05~0.1wt%,引发剂0.05~0.1wt%,增韧剂0.05~0.1wt%;还公开了一种注塑用磁性材料‑尼龙复合材料的制备方法,其包括尼龙改性、磁粉表面改性、共混和造粒等步骤。本发明中的注塑用磁性材料‑尼龙复合材料热稳定性高,高温下分子的化学键不断裂、不分解,有效地提高了磁性材料‑尼龙复合材料的物理机械性能,提高其产品的韧性。
本发明公开了一种具有骨架增强的复合材料卡车油箱支架,首次将塑料与纤维复合而成的复合材料X‑FORM应用其中,与金属嵌件连接后作为骨架,再与预塑的塑料、连续长纤维纱一体注塑成型。X‑FORM是使用热塑性塑料预浸的连续长纤维纱缠绕或拉挤成型,X‑FORM质量较小,强度较高,大幅提高了复合材料油箱支架的强度及耐蠕变水平。一体注塑成型过程中加入的纤维质量含量占塑化原料的50%‑60%,X‑FORM中的纤维含量为50%‑80%。本发明提高了复合材料油箱支架的轻量化水平,提高了油箱支架的使用寿命,减少了生产工序,降低了生产成本,易于装配。
本发明公开了一种三维织物叠层针刺复合材料及其制备方法,所述的三维织物叠层针刺复合材料由三维织物叠层针刺预制体与基体材料复合而成;所述三维织物叠层针刺预制体为三维织物层间铺设短纤维毡后,再利用针刺工艺得到的立体结构材料。本发明按照特定工艺叠层针刺得到的复合材料,不仅提高了复合材料的层间性能,还减少了生产过程的铺层次数,提高了生产效率,降低了生产周期和生产成本,适合大规模的生产应用。
本发明公开了一种PDMS与氢氧化铜复合材料、其制备方法及应用。所述PDMS与氢氧化铜复合材料包括由PDMS与纳米氢氧化铜形成的复合结构,所述PDMS包覆于纳米氢氧化铜表面。所述制备方法包括:采用强碱与过硫酸铵混合溶液对铜基底表面进行亲水化处理,在铜基底表面形成由纳米氢氧化铜构成的粗糙亲水结构;以及采用PDMS对经亲水化处理的铜基底进行疏水化处理,经过表面固化后获得PDMS与氢氧化铜复合材料。本发明主要通过对表面亲水成分氢氧化铜以及疏水成分PDMS的成分比例的调控实现润湿性的转变的过程,所获复合材料具有多级梯度性润湿性能,可以在油水分离领域中得以应用,同时制备工艺简便易行,容易实现大量生产。
本申请提供一种阻燃热塑性碳纤维复合材料及其制备方法、隔热碳纤维的制备方法,其中所述阻燃热塑性碳纤维复合材料以重量百分比计,包括:聚酰胺,45%~70%;隔热碳纤维,20%~30%,且所述隔热碳纤维包括碳纤维以及位于所述碳纤维的表面的稀土晶体包覆层;阻燃剂,10%~25%。本申请技术方案的阻燃热塑性碳纤维复合材料及其制备方法、隔热碳纤维的制备方法可以解决碳纤维在复合材料燃烧时出现的“烛芯效应”。
一种磁靶向光热治疗纳米复合材料及其制备方法,该方法以Fe2O3为核材料,一步水热法形成核壳结构Fe2O3@mSiO2复合微球,再进一步在Fe2O3@mSiO2表面生长Au颗粒,最后通过煅烧策略,制备磁性Fe3O4@mSiO2@Au纳米复合微球,即磁靶向光热治疗纳米复合材料,该材料由于具有磁性,因而在磁场的物理诱导作用下,能磁靶向到特定的部位,减少了在治疗过程中对其他脏器的损伤,且磁靶向光热治疗纳米复合材料中间层介孔二氧化硅作为磁核的保护壳,此外介孔结构为Au颗粒的负载和镶嵌提供丰富的位点,复合材料的最外层Au纳米颗粒可以作为光热治疗的良好光热剂。
本发明公开了一种银/四氧化三钴/玻纤布复合材料于空气净化中的用途。所述银/四氧化三钴/玻纤布复合材料包括玻纤布以及银/四氧化三钴复合层,所述银/四氧化三钴复合层包覆于所述玻纤布中的玻璃纤维表面,所述银/四氧化三钴/玻纤布复合材料中银/四氧化三钴复合层的含量为3~15wt%,所述银/四氧化三钴复合层包括银和四氧化三钴,其中银和钴的原子比为15:1~1:1。本发明制备的银/四氧化三钴/玻纤布复合材料具有良好的导电性、催化活性、机械柔性和透过性,可有效降解可挥发性有机物,可以作为柔性催化滤网内置于商用中央空调、空气净化器等柜机中,与其他净化单元配合提高空气净化效率。
本发明公开了一种抗空蚀耐腐蚀金属‑陶瓷基复合材料的制备方法,包括以下步骤:(1)以金属材料、陶瓷材料和稀土材料为原料制得复合预制件;复合预制件中,金属相和陶瓷相的体积比为5~95:95~5;稀土材料的加入量为金属材料与陶瓷材料总质量的0.1~10%;(2)对步骤(1)制得的复合预制件进行激光重熔处理。稀土材料的引入降低了金属‑陶瓷基复合材料的熔点,同时提高材料对激光的吸收率,且改善了金属‑陶瓷基复合材料抗空蚀性与耐腐蚀性。此外,金属材料、陶瓷和稀土材料三者在空蚀‑腐蚀环境下可以发挥协同作用,使得制得的金属‑陶瓷基复合材料具有优异的抗空蚀耐腐蚀性能。
本发明公开了一种发泡石墨烯/橡胶复合材料及其制备方法和应用。所述发泡石墨烯/橡胶复合材料包括质量比为20‑60∶2‑3的石墨烯/橡胶母胶和发泡剂,所述石墨烯/橡胶母胶主要由石墨烯与橡胶基体复合形成,所述石墨烯/橡胶母胶中石墨烯的含量为0.1‑2wt%,所述发泡石墨烯/橡胶复合材料内部形成有三维泡孔结构。本发明提供的发泡石墨烯/橡胶复合材料大大的降低了材料密度,当阻尼材料的体积有要求时,可以显著减轻其重量;另外,橡胶发泡后,橡胶内部充满气体,对材料的减震、吸波等阻尼性能得到了质的提升,同时本发明的发泡石墨烯/橡胶具有闭孔结构,大大提升了材料的机械强度。
本发明涉及基于富勒烯材料的纳米碳化硅微晶须复合材料,包括0.01~25wt%的富勒烯材料、0.01~98.5wt%碳化硅斜方微晶须、0.01~98.5wt%刻蚀复合材料及余量表面经过Na2SiF6处理的高岭土;其中,所述C60、碳化硅斜方微晶须、刻蚀复合材料及高岭土相混合;所述碳化硅斜方微晶须处于物理上的分离状态;所述刻蚀复合材料包括0.01~99.99wt%表面经过湿法刻蚀处理的碳化硅和0.01~99.99wt%表面经过湿法刻蚀处理的氧化铝。
本发明公开了一种持久有效的抗静电聚烯烃复合材料,以重量份计,包括以下组分:聚烯烃树脂70~99份,填料0~30份,相容剂0~6份,离子液体抗静电剂0.5~5份,抗氧剂0.2份~0.5份。本发明还公开了该抗静电聚烯烃复合材料的制备方法。本发明提供的抗静电聚烯烃复合材料抗静电剂添加量低,抗静电性能优越,表面电阻可达108-1011Ω、受温湿度影响小且抗静电性能持久,本发明提供的抗静电聚烯烃复合材料可用于防静电和无尘要求的各个领域。
本发明实施例公开了一种纳米碳管表面负载纳米四氧化三钴复合材料及其制备方法,其制备方法如下:称取比例为1∶1-1∶9的去离子水与DMF,得到混合溶剂;按0.1-1g/L的配比浓度称取经纯化处理后的纳米碳管和混合溶剂,超声10-60分钟;称取相对于纳米碳管分散液的浓度为10-60g/L的钴为II价的四水合醋酸钴,将四水合醋酸钴溶于纳米碳管分散液,搅拌均匀;将以上混合后的溶液放入具有四氟乙烯内衬的水热罐,后随炉冷却;冷却到室温以后,用离心机将黑色沉积物清洗;烘烤到样品干燥。通过该方法制备的纳米碳管表面负载纳米四氧化三钴复合材料的Co3O4颗粒为立方体,大小均匀,边长小于7nm,均匀分布在纳米碳管表面。
本发明公开了一种聚乳酸/淀粉生物基可降解复合材料,由重量百分比30~94%的聚乳酸、0.1~10%的酚类环氧化合物、5~60%的天然淀粉、0~1%的抗氧剂、0~5%的润滑剂、0~1%的催化剂以及0%~1%的抗水解剂制成,该复合材料安全无毒、可生物降解且机械性能优异。本发明还公开了一种聚乳酸/淀粉生物基可降解复合材料的制备方法,包括:将聚乳酸、酚类环氧化合物、天然淀粉和各种助剂混合均匀,再将混合后的物料加入至双螺杆挤出机中熔融共混后拉条、切粒,经干燥后即得。该制备方法简单,易于控制和实施,可操作性强,生产成本低廉,并且制备的复合材料能够应用于薄膜和一次性餐等领域。
一种植物类复合材料挤注成型工艺,涉及一种利用植物类材料制造成型工艺,主要具有四个步骤。与现有技术相比,本工艺利用植物类复合材料的热固性和高温高压时产生的高延展性进行挤注成型,通过本发明制造出来的产品内结合强度高,质感优良、密度低、无毒环保、可快速降解等特点,各种性能参数不亚于实木产品,优于其它生物质复合材料所制得的产品,而成本则远低于实木产品与其它生物质复合材料产品,不仅能适用于家具产业还能进行工业运用。
本发明公开的一种片状纳米氧化铜/石墨烯复合材料的水热制备方法,用去离子水溶解不同质量的一水乙酸铜,将氧化石墨烯溶液加入上述溶液,之后对其磁力搅拌,然后将氢氧化钠溶于去离子水,随后逐滴加入到先前搅拌的一水乙酸铜和氧化石墨烯的混合溶液,磁力搅拌1小时,之后水热处理10小时,待反应结束并且产物冷却至常温后,使用去离子水对产物多次洗涤,之后将产物置于真空干燥箱以60摄氏度的温度干燥,待干燥完成得到氧化铜与石墨烯不同质量比的片状纳米氧化铜/石墨烯复合材料粉末。利用水热法制备的片状纳米氧化铜/石墨烯复合材料样品具有结晶性好,均一度高且微观形貌为片状等特点,此复合材料可促进光催化反应的反应速率。
本发明涉及碳纳米管负载Bi2Te3纳米球的复合材料的制备方法,步骤为:按照Bi2Te3化学式确定的Bi∶Te的摩尔比为2∶3,将含Bi的乙二醇溶液和含Te的乙二醇溶液混合;将处理过的碳纳米管超声分散在乙二醇与去离子水的混合溶液中,并与上述含Bi和含Te的混合液混合,在微波辐射状态下反应后,离心、洗涤、收集沉淀物;将沉淀物超声分散在乙二醇中,并滴入NaBH4溶解在乙二醇的溶液中,微波辐射状态下反应,反应结束后离心、洗涤、收集固体产物,烘干。本发明工艺简单,制得的复合材料,其Bi2Te3负载在碳纳米管上包覆紧密,有望提高Bi2Te3基热电材料的热电性能,并可广泛用于物理、化学、微电子、材料等领域。
本发明了一种SiO2-QDs的纳米复合材料的制备方法及应用,草莓状结构的SiO2-QDs的纳米复合材料是在SiO2纳米球的表面生长CdTe量子点,SiO2纳米球的粒径大约50nm左右,而CdTe量子点则有几个纳米的尺寸;SiO2纳米球的表面键合有大量羟基,从而使其表面易于修饰上-COOH或-NH2等活性基团;指纹鉴定是利用CdTe量子点良好的荧光性及SiO2表面成功修饰上的-COOH和-NH2通过化学反应和静电作用与指纹物质中残留的氨基酸和油脂汗渍等发生化学偶联或特异性物理吸附使草莓状的纳米复合材料沉积在指纹纹线上的原理来进行的。通过紫外灯照射经这种复合材料处理过的指纹,由于量子点光致发光的性质从而使得指纹清晰的显现出来。本发明安全,迅速且稳定性很高。
本发明涉及医用复合材料领域,尤其是重组纤连‑胶原蛋白多功能医用复合材料及其制备方法。所述复合材料的各原料的重量份数为:低聚肽粉1‑5份、重组纤连‑胶原蛋白浓缩液0.1‑0.5份、透明质酸1‑5份。本发明将低聚肽粉、重组纤连‑胶原蛋白浓缩液、透明质酸按比例调配制成复合材料颗粒。利用该颗粒制成的敷料拥有更好的透气透湿性、耐用性和生物相容性。
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