本发明公开了一种固液结合制备磷酸锰铁锂/碳复合材料的方法。该方法以磷酸二氢铵、锂源、锰源、铁源、碳源和金属掺杂元素为原料,混和、干燥后,在气氛条件下升温至450~700℃恒温干燥1~12小时后,冷却得到磷酸锰铁锂/碳复合材料。本发明采用固液结合的原理,有效的提高了原料混合的均匀性,有利于调高产品的稳定性和结晶度。通过该方法合成的复合材料分散均匀,有效提高了材料的电子导电性。本发明通过一次煅烧可有效降低能耗,所得复合材料的颗粒粒度分布为1-20μm,0.1C倍率的放电比容量为142mAh/g,电化学测试表明电极在4V左右具有明显的放电平台,放电容量高,循环稳定性能好。
本实用新型公开了一种在PVC基材上涂布环氧涂料的复合材料,包括PVC基材,所述PVC基材表面涂布聚氨酯涂料层,所述聚氨酯涂料层表面涂布环氧树脂涂料层。PVC材料具有很好的可塑性,环氧涂层具有很好的防摩、防腐等优点,但是两者的体系差别决定并不能直接将两者复合在一起形成具有两者优势的复合材料,本实用新型通过介质涂料聚氨酯涂料层将PVC与环氧涂料完美的结合形成一种新型的复合材料,该复合材料易于粘结和裁剪,具有耐磨、防腐蚀功能。
本实用新型涉及净化空气过滤复合材料,其技术要点在于薄型无纺布(1)均匀覆盖一层吸附材料(活性炭或树脂)为吸附层(2),再在吸附层(2)上复合一层薄型无纺布(3),又在薄型无纺布(3)层上复合一层至三层厚型无纺布(4),组成空气过滤复合材料。当居室、汽车、中央空调、手术室等使用上述复合材料,能快速消除空气中的颗粒物与有害气体、尘埃,且还具有除臭功能,达到空气净化目的,收到极好效果,而且该空气过滤复合材料使用寿命亦比普通的过滤材料长等优点。
本发明涉及自润滑减摩耐磨复合材料技术领域,且公开了一种干摩擦下减摩耐磨的PA66基复合材料,包括以下重量份数配比的原料:80份的平均粒径250um的聚酰胺(PA66)粉、10~15份的平均粒径100nm的纳米二氧化硅(SiO2)粉、5~10份的平均粒径≤13um的球型铜(Cu)粉;上述PA66基复合材料的制备方法包括: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,在同向平行双螺杆挤出机中进行熔融混炼加工,挤出温度为265~275℃,经水冷、牵引及造粒等工艺过程,烘干之后,采用精密注射机在加热温度280~295℃、模具温度90℃下,制备PA66基复合材料。本发明解决了目前现有的聚酰胺(PA66)材料,在干摩擦环境中使用时,所存在的摩擦系数高、磨损率大的技术问题。
本发明公开了一种石墨烯铁氰化镍钴纳米复合材料的制备方法,利用反相微乳液法成功合成rGO/Ni‑CoHCF纳米复合材料,让Ni‑CoHCF纳米颗粒较为均匀的附着在rGO表面上,这使得rGO/Ni‑CoHCF具有更大的表面积,良好的浸润性,优异的导电性。这些特性使得rGO/Ni‑CoHCF具有充足的储存电荷和离子、电子输运空间。将rGO/Ni‑COHCF纳米复合材料作为超级电容器电极材料进行电化学测试,发现rGO/Ni‑CoHCF纳米复合材料作为钠离子电池正极材料,也展现了非常优异的电化学性能,具有很好的应用前景。
本发明提供了一种尼龙66复合材料及其制备方法和应用,属于复合材料技术领域。按质量百分含量计,本发明提供的尼龙66复合材料包括以下制备原料:45.4~90.8%的尼龙66;5~45.4%的线性尼龙6;3~8%的增韧剂,所述增韧剂为马来酸酐和丙烯酸酯双官能化的POE;0.1~2%的润滑剂;0.1~2%的成核剂;0.1~2%的抗氧剂。本发明利用尼龙66与线性尼龙6复配,并加入增韧剂、润滑剂、成核剂以及抗氧剂,所得尼龙66复合材料综合性能优异,适于制备汽车卡扣。同时基体材料线性尼龙6比尼龙66成本低,复配线性尼龙6后相对生产成本有明显降低。
本发明涉及一种免喷涂聚丙烯复合材料,主要由以下组分按照以下质量份数比的组分制备而成:聚丙烯100份、植物纤维20‑60份、钼酸锑锌0.5‑3份、片状铝粉3‑5份、防老剂1‑2份、紫外线屏蔽剂1‑2份、阻燃剂3‑10份。本发明制备出一种质量轻、弯曲强度高、模量高的免喷涂聚丙烯复合材料。本发明采用植物纤维为增强体,可回收热塑性高分子聚丙烯作为基体材料,片状铝粉、钼酸锑锌为着色剂和增强剂(片状铝粉既是着色剂又是增强剂,钼酸锑锌是增强剂),通过共混挤出造粒得到免喷涂聚丙烯复合材料。本发明免喷涂聚丙烯复合材料所用原料可再生,可回收,所得零部件不需喷涂油漆,环境友好。
本发明公开了基于玉米醇溶蛋白的改性复合材料,主要包括以下质量分数的组分:聚丙烯PP55‑65份,玉米醇溶蛋白Zein5‑20份,生物炭Biochar5‑20份,碳酸钙CaCO315‑25份,其中碳酸钙为粒径50nm的纳米碳酸钙;以及该复合材料的制备方法,主要包括组分的准备、混合物的制备以及复合材料的制备。本发明通过各组分的结合,改善了玉米醇溶蛋白/聚丙烯复合材料的力学性能如弯曲性能、拉伸性能、冲击强度、刚性、弹性、尺寸稳定性等,提高了使用强度。
本发明属于铝基复合材料技术领域,具体涉及一种阻燃型铝基复合材料的制备方法,以铝合金细粉或铝粉为基材,以粉煤灰为填充物,经高压烧结得到阻燃型铝基复合材料,并提供了具体的制备方法。发明解决了现有阻燃型铝基复合材料的匮乏,利用粉煤灰作为颗粒增强剂,形成多元素对基体材料的渗透,实现了原位掺杂体系,同时多元素的均匀渗透形成共价结构,达到多方位的性能提升。
本发明涉及一种基于锆基有机骨架化合物的复合材料及其制备方法和应用;该复合材料包括有锆基有机骨架化合物和抗静电剂,抗静电剂的分子链中包括有羧酸根基团和/或磷酸根基团,锆基有机骨架化合物与抗静电剂之间通过配位键结合。该复合材料不易发生团聚,且具有高比表面积以及传输电荷的性能,将该复合材料添加至塑料薄膜中时,塑料薄膜具有优异的开口性能以及持久的抗静电性能。
本发明公开了一种二次锂电池用硅碳复合材料及其制备方法,所述二次锂电池用硅碳复合材料包括含硅基材料的内核以及第一包覆层和第二包覆层,所述第一包覆层为导电层,所述第二包覆层为导离子层,所述第一包覆层和所述第二包覆层没有顺序限定。本发明提供的硅碳复合材料,包覆层为复合材料,结合了基体材料的导电(或导离子)能力,以及增强相的增强、增韧性能,使得材料具有很强的抗膨胀能力。在二次电池中,不易破裂的包覆层意味着更少的新生表面,降低了电解液消耗,提高了电池循环性能。此外,本发明制备方法简单易实施,适合大规模产业化生产。
本申请公开了一种铋系半导体纳米复合材料以及制备方法和应用。一种铋系半导体纳米复合材料的制备方法,其特征在于,所述制备方法包括:a)获得含有卤氧化铋纳米粒子的分散液Ⅰ;b)获得含有硒代硫酸盐的溶液Ⅰ;c)将所述分散液Ⅰ与溶液Ⅰ混合,水热反应,即可得到所述铋系半导体纳米复合材料。通过该方法制备得到的铋系半导体纳米复合材料应用于肿瘤诊疗一体化,在水中分散性佳、生物毒性低、结晶性能优异,因此具备优异的癌症诊疗性能,同时降低毒副作用的能力。
本发明提供的低湿度敏感性再生PC/PET复合材料,包括以下重量份数成分:再生聚碳酸酯10~90份,再生聚对苯二甲酸乙二醇酯10~90份,水分子捕捉剂0.01~1份,活性端基加成反应添加剂0.1~2份,酯交换抑制剂0.1~1份,相容剂0~15份,增韧剂0~15份,抗氧剂0~1份,加工助剂0~1份。本发明低湿度敏感性再生PC/PET复合材料可以有效抑制水分子对再生PC/PET复合材料高温加工带来的高温水解、酯交换等负面影响,减少原料的烘干时间,对提高再生PC/PET合复合材料的制备效率,降低产品制备过程中的能耗具有重要意义。
本发明涉及碳基复合材料,尤其涉及一种掺杂多孔碳基复合材料的制备方法。所述方法包括以下步骤:以有机材料作为原料,配制浸渍液,浸渍液中溶解有过渡金属盐或过渡金属盐和掺杂剂,将有机材料置于浸渍液中进行吸附浸渍,随后取出置于保护气氛中进行二段式升温煅烧即可得到掺杂多孔碳基复合材料。本发明方法简单易行,具有广泛的普适性;原料、设备成本低,能耗较小,有利于产业化的制备和生产;制备过程中极少产生甚至不产生废气、废液污染,更加绿色环保;可根据复合材料所需性能灵活选用原料,具有较高的灵活性。
本发明方法公开了一种碳/钛酸锂复合材料,具有核壳结构,以碳球为核,以钛酸锂为壳;碳球的直径为100~500nm;钛酸锂壳层厚度为60~70nm,由直径为30~40nm的钛酸锂一次纳米颗粒组装而成。制备方法包括:步骤1:将碳源与去离子水混合,经水热反应得到碳球;步骤2:将步骤1制备的碳球与锂源、钛源与无水乙醇混合,经溶剂热反应制备得到中间产物;步骤3:将步骤2制备的中间产物进行煅烧处理得到钛酸锂复合材料。本发明公开了一种碳/钛酸锂复合材料及其制备方法,该复合材料结构新颖,电化学性能优异;制备方法简单,且无需额外加入结构导向剂。
本发明属于高分子材料领域,具体涉及一种高透明高冲击的阻燃MABS复合材料及其制备方法。本发明通过利用聚醚多元醇和异氰酸酯制备两种不同粒径的聚氨酯弹性体,与MABS进行混合制备得到的阻燃MABS复合材料组合物透光率可达70‑95%,冲击强度达到20‑40KJ/m2,阻燃等级能够达到UL94V‑2级以上;制备原料简单易得,制备步骤少、效率高,适用于大规模工业生产。
本发明提供了一种γ‑环糊精金属有机框架@纤维素纤维复合材料及其制备方法,该制备方法包括:将纤维素纤维置于氢氧化钾溶液中,使纤维素纤维表面的羟基与钾离子鳌合,加入γ‑环糊精得到混合液;再使甲醇通过蒸汽扩散进入混合液而制得。上述方法制得的γ‑环糊精金属有机框架@纤维素纤维复合材料不仅具有柔性材料纤维素的环境友好、可降解、可回收等特点,还具有金属有机框架材料高表面积以及较强的吸附能力。该复合材料中的MOFs与纤维具有良好的结合强度,不易脱落,制备工艺简单,稳定性较好。本发明还公开了上述γ‑环糊精金属有机框架@纤维素纤维复合材料在香料包载与缓释的应用。
本发明提供一种抗菌可降解复合材料及其在制备纸尿裤中的用途,属于卫生用品领域,复合材料的制备方法包括:提供聚天冬氨酸/木质纤维素聚合物网络;提供壳寡糖黏胶纤维;再将聚合物网络和寡糖黏胶纤维通过水刺或针刺工艺制成无纺布式复合材料;上述壳寡糖黏胶纤维为改性壳寡糖和黏胶纤维在增益剂和pH为6‑8的环境下接枝反应所得,上述增益剂为α‑甲基丙烯酸和巯基乙酸。本发明提供的制备方法能提高吸收速率和下渗速率,增加纵向扩散长度和面积,增强纵向导流性能;所制复合材料抗菌性能好,双向循环透气性佳,吸液量大,吸水锁水效果优异,可生物降解,能作为导流层、吸收层、锁水层或透气层材料用于制备纸尿裤中,兼具舒适性和保健功能。
本发明提供一种激光反应熔覆VC陶瓷增强铁基复合材料及其制备方法,其中,激光反应熔覆VC陶瓷增强铁基复合材料的制备方法包括如下步骤:S1,选择金属材料作为基体,对所述基体表面进行打磨,清洗;S2,在打磨清洗后的所述基体表面熔覆一层打底熔覆层;S3,选择V粉和C粉作为熔覆材料,按照V粉和C粉质量比为(3:1)~(11:2)进行混合形成熔覆粉末,通过粘结剂将所述熔覆粉末涂覆于所述基体的打底熔覆层表面以形成预置涂层;S4,以激光束作为热源,对所述预置涂层进行激光熔覆处理以形成陶瓷熔覆层,得到VC陶瓷增强铁基复合材料。本发明实施例的激光反应熔覆VC陶瓷增强铁基复合材料具有耐热、耐蚀、耐磨、高硬度等优良性能。
本发明公开了一种碳纤维热塑性复合材料智能结构的制造方法,包括以下步骤:步骤1:根据智能结构的形状和内部结构计算打印路径;步骤2:打印热塑性复合材料基体,且在基体中留出至少一组孔道,每组孔道包括相互靠拢并且沿着相同方向延伸的两条孔道;步骤3:根据计算的路径在步骤2的打印间隙中,在已打印的热塑性复合材料基体上打印碳纤维,并添加电极到打印好的碳纤维层中;步骤4:向每组孔道的两条孔道中分别注入不同组份树脂胶,同一组的两条孔道中的树脂在孔道发生破坏时相遇后会发生固化;本发明还公开了一种碳纤维热塑性复合材料智能结构。本发明能够实现智能结构状态自监测以及损伤在线原位自修复。
本发明公开了一种Fe2O3/纳米碳管复合材料及其制备方法以及超级电容器,其中,纳米Fe2O3在复合材料中的重量比为50%~60%,其中,Fe2O3纳米颗粒的直径小于10nm,其均匀负载在纳米碳管表面。采用本发明的技术方案,该材料在超级电容器上的性能:以复合材料的总重量为活性物质重量,在‑1.2~‑0.4V电压窗口下,2A/g恒流充放电下,最高比容量可以达到940F/g,具有良好的倍率性能,在4、6、8、10、12、15A/g的电流下,比容量可以达到:873,834,796,754,711,645mAh/g。其容量特性和倍率性能达到目前最佳的氧化铁复合材料。
本发明公开了一种复合材料3D打印机及打印方法,该打印机包括底座模块、机械手模块、工作平台模块以及光固化模块。3D打印机工作时,将复合材料缠绕在耗材滚轮上,经过导管直接连接至机械手3D打印喷头,由传动装置控制复合材料给进;光源系统对上下可升降工作平台表面树脂进行固化;最终,通过工作平台模块、机械手模块和光固化模块的协调配合实现零件增材制造。本发明利用光固化技术成型零件快且表面精度高以及机械手的灵活性等特点,按需求对零件进行不同复合材料、不同方位、不同力学强度的增材制造,实现具有特定功能、表面高精度零件的快速制造;该打印机可使用范围广、能够缩短产品周期、提高零件表面精度、减少制造成本。
本发明公开一种基于冷冻干燥工艺的高致密度石英/石英复合材料及其制备方法,该制备方法首先对石英纤维编织物预处理,然后对石英纤维编织物分别进行多次不同粒径溶质的硅溶胶溶液真空浸渍和冷冻干燥工艺过程,最后通过烧结处理得到二氧化硅基体,最终得到石英/石英复合材料。本发明提供的制备方法制备工艺简单、制备周期明显缩短、成本低,制备得到的复合材料性能优异;本发明提供的复合材料致密度高、密度梯度小、力学性能优异,可应用于天线罩、天线窗及其他航空航天领域。
本发明公开了一种耐高温耐磨高填充复合材料及其制备方法,耐高温耐磨高填充复合材料包含:耐高温结晶型或半结晶型树脂20‑90重量份,多组分混合耐磨纤维10‑50重量份,增强填料10‑50份,偶联剂5‑10重量份,扩链剂1‑5份,聚酯类增塑剂5‑10重量份。本发明的复合材料具有高强度、高耐热、耐磨等特点,能够在高温等苛刻条件下使用;同时因耐磨纤维和增强填料成本较低,降低了复合材料的制备成本。
本发明涉及一种户外配电箱的制造方法,尤其涉及一种新型SMC复合材料户外配电箱的制造方法,在常规SMC复合材料的主体结构基础上,将玻璃纤维进行表面镀金属化处理,同时在树脂基体中添加一定量的铁基非晶合金粉和铁基纳米晶合金粉对其改性,通过拉挤工艺制成新型SMC复合材料板条并将其进一步装配制成新型SMC复合材料户外配电箱。相对于现有技术,本发明所生产制得的户外配电箱具有成本低,耐腐蚀,耐老化的有益特点,同时兼具导电性能优良,防雷击和电磁屏蔽性能优良的特点,更加适宜作为配电箱的制造方法使用。
本发明涉及高分子复合材料领域,提供了一种高导热尼龙复合材料,原料组成包括尼龙树脂、增强材料、导热填料和润滑剂,所述尼龙树脂至少包含一种含石墨烯PA6树脂。本发明具有如下优点和有益效果:1)解决了因石墨烯堆积密度小引起的挤出加工扬尘问题。2)含石墨烯PA6树脂中的石墨烯能与常规导热填料有机结合,产生意想不到的协同增效效应,克服了常规导热材料在导热填料低填充量下难以达到高导热系数的技术瓶颈问题。3)本发明仅需在常规导热填料填充尼龙复合材料体系中引入少量的石墨烯(0.1%~2%),即可赋予尼龙复合材料优良的导热性能,与直接使用石墨烯粉体相比,有效的减少了石墨烯添加量,大幅度降低了生产成本,可大规模工业化生产。
本发明提供一种复合材料的弱磁检测方法,所述方法包括步骤:S1、利用手持传感器探头沿所述复合材料的同一方向进行扫查,将获取的复合材料的若干个采样点对应的磁感应强度信号传递至信号采集器;S2、信号采集器将所述磁感应强度信号进行差分处理,获取差分信号;S3、根据所述差分信号获取每个所述采样点对应的空间磁场梯度值;S4、提供一阈值范围,于所述采样点对应的所述空间磁场梯度值超出所述阈值范围时判定所述采样点存在缺陷。该技术基于地磁场的环境下,无需额外激励,可靠性高,操作简单,可视化检测,实现了复合材料无损检测工程化的应用。
本发明涉及新材料制备领域,具体关于一种轻质宽频带多层结构吸波复合材料及其制备方法;本发明提供一种轻质宽频带多层结构吸波复合材料包括三部分:面层、夹芯层和底板组成。该吸波复合材料具有吸收频带宽、低频性能好、面密度低和力学强度高等特点,提高吸波复合材料的承载性能和工程应用价值;所述制备方法成熟、稳定,可进行大规模连续生产,易形成工业化,可以应用在军事领域和民用领域。在军事领域中主要应用于隐身飞机、隐身导弹、隐身舰艇等,在民用领域中,主要应用于高层建筑、医疗器械、电子信息等方面。
本发明涉及一种耐磨ACS复合材料,ACS复合材料按重量份由以下组分组成:ACS为60份‑80份;PMMA为12份‑16份;甲基硅树脂为3份‑5份;复合填料为10份‑16份;相容剂为0.4份‑0.6份;抗氧剂为0.1份‑0.5份;复合填料为Al粉、纳米MgO粉末及纳米ZnO粉末的复合填料。本申请首次采用Al粉、纳米MgO粉末、纳米ZnO粉末制备出复合填料,提升了ACS复合材料的导热性能;相容性SEBS‑g‑MAH的加入不但提升了ACS和PMMA的相容性,而且也有利于复合填料在ACS体系中的分散,这有十分重要的意义;PMMA硬度高,它的加入改善了ACS复合材料的耐磨性能。
本发明公开了一种高玻纤含量尼龙66玻璃纤维复合材料及其制备方法。该复合材料以尼龙为基体、高含量玻璃纤维为增强材料,空心玻璃微珠为辅助填充剂,添加界面结合剂及其他助剂;其中,辅助填充剂为滚珠状,能提高复合材料流动性,改善加工性能;界面结合剂是由两部分组成一端锚固并吸附于玻璃纤维表面,另一端向外可以与尼龙分子链相互缠绕,并且具有有效的空间稳定作用。本发明改善了玻璃纤维与尼龙的界面结合性又提高了其在尼龙基体中的分散性,更有利于玻璃纤维在尼龙基体中取向,提高复合材料的性能。
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