本发明属于法庭科学领域,特别涉及一种三明治结构的柔性复合材料及其应用。一种三明治结构的柔性复合材料,其制备方法包括如下步骤:将显影剂溶于乙醇,乳化剂溶于水,再将两者混合均匀得到反应液;将铁粉、水、活性炭、氯化钠、高吸水聚合物、导热硅胶混合均匀得到自发热浆料;将反应液均匀滴加到柔性基板的一面,干燥,再将自发热浆料均匀涂抹到柔性基板的另一面,干燥,即可获得由反应层、柔性基板、自发热层组成的三明治结构的柔性复合材料。将此柔性复合材料置于留有指纹的客体上并使反应层与指纹接触,即可快速显现潜指纹。本发明方法具有操作简单、成本低廉、携带方便、显现快速、无损于检材等特点,具有很强的实用性。
一种二维层状碳化钛/金属离子复合材料及其应用, 所述复合材料包括二维层状碳化钛载体以及负载在载体表面和层间的金属离子复合物;其制备方法包括如下步骤:(1)取Ti3AlC2材料,用氢氟酸溶液处理得到Ti3C2粉末;(2)步骤(1)得到的Ti3C2粉末进行碱处理,得到碱处理后的Ti3C2粉末;(3)将碱处理后的Ti3C2粉末在含有金属盐和表面活性剂的溶液中进行处理得到二维层状碳化钛/金属离子复合材料。所述二维层状碳化钛/金属离子复合材料用作锂离子电池负极材料,可大幅度提升锂离子电池负极材料的容量,循环性能好,从而满足高容量以及在大电流密度下持续充放电的能力。
本发明涉及一种可用于原位成型的微量聚合物复合材料循环混炼装置,由循环混炼模块和原位成型模块组成;所述循环混炼模块包括料筒、转子、滑片、弹簧、隔板底板、端盖、轴和活塞板,构成两组位于两层且连通的密闭混炼腔,通过转子转动改变各混炼腔的容积来达到循环混炼目的;所述原位成型模块包含储料腔盖板、活塞板、活塞底板和轴,调整轴的移动速度可实现原位注塑、挤出效果。本发明的特点是结构上实现了聚合物复合材料不限次数循环混炼过程和原位成型过程。本发明还具备以下优势:1)装置尺寸小,适用于微量聚合物复合材料的混炼及原位成型过程;2)循环混炼过程主要基于正压力作用的拉伸流场,更有利于保留聚合物复合材料中填料的形态。
本发明涉及高分子材料改性领域,具体涉及一种PET/聚膦腈微纳米复合材料及其制备方法。为了解决现有PET聚酯材料热稳定性和阻燃性能较差的缺陷,本发明提供了一种PET/聚膦腈微纳米复合材料及其制备方法,本发明提供的PET/聚膦腈微纳米复合材料包括100质量份聚酯、1-10质量份聚膦腈微纳米型材和1-20质量份加工助剂;该PET/聚膦腈微纳米复合材料具有较高的热稳定性,并且有一定的阻燃性。其制备方法工艺简单,易于操作。
本发明涉及一种玻璃纤维增强聚甲醛树脂复合材料,其特征是由聚甲醛树脂、经过浸润剂表面处理的玻璃纤维、相容剂、辅助添加剂复合而成,其配方的重量百分比为:聚甲醛树脂48~95%、玻璃纤维4.8~49.8%、相容剂0.1~5%、辅助添加剂0.1~5%、浸润剂0.01~5%。其中玻璃纤维经过特制的浸润剂进行表面处理,所述浸润剂由硅烷偶联剂、成膜剂、润滑剂、抗静电剂、PH值调节剂和去离子水组成,其成分重量百分比分别为:硅烷偶联剂0.1~10%、成膜剂1~90%、润滑剂0.1~5%、抗静电剂0.1~5%、PH值调节剂0~5%,其余为去离子水。本发明的目的在于提供一类玻璃纤维增强聚甲醛树脂的复合材料,其具有优良的机械性能与较高的热稳定性。
本发明公开了一种不饱和聚酯树脂纳米复合材料的制备方法,其复合材料是由纳米材料改性的不饱和聚酯树脂,不饱和聚酯树脂是二元醇和二元酸经加热缩聚反应而成,其制备方法是将纳米材料直接加入到不饱和聚酯树脂原料反应体系中,经缩聚反应和交联后直接生成不饱和聚酯树脂纳米复合材料。所述纳米材料为无机纳米粉体或纳米材料的胶体水溶液、有机溶液、凝胶,也可以是层状纳米材料。本发明采用了直接反应法制备不饱和聚酯树脂纳米复合材料,使纳米材料能均匀地掺入聚酯中,纳米材料表面原子与聚酯中的氧键充分结合,从而提高聚酯的力学性能、耐热性能和抗老化性能。本发明工艺简单,易规模化生产,具有良好的推广价值。
本发明涉及一种催化阻燃EVA复合材料。本发明的复合材料为EVA、酸源、成炭剂、协同剂、抗氧剂和侧链含氟磺酸(盐)芳香族聚合物共混而成的混合物,每100重量份的复合材料中含有EVA70~85份、酸源5~15份、成炭剂2~10份、协同剂0.5~5份、抗氧剂0.01~3份、侧链含氟磺酸(盐)芳香族聚合物0.1~5份。本发明以EVA为本体,添加侧链含氟磺酸(盐)芳香族聚合物与膨胀型阻燃剂,通过催化作用与膨胀阻燃剂的协效成炭阻燃作用,协同促进了EVA复合材料的阻燃性能。本发明具有阻燃级别高,同时能够最大程度的保持EVA本体的材料物理力学性能的特点,可以应用在防火性能要求高的领域中。
本发明公开了一种PbSe立方颗粒/石墨烯复合材料及其制备方法和应用。所述的PbSe立方颗粒/石墨烯复合材料,由纳米级PbSe立方颗粒和石墨烯复合而成。由于石墨烯的分散、承载及隔离作用,可有效提高PbSe在充放电过程中的稳定性。该复合材料可用作或制备锂离子电池负极材料。本发明所述的复合材料的一步溶剂热法的制备方法,具有工艺简单、成本低、周期短、能耗低等优点。
本发明公开了一种镍钴氧化物/石墨烯复合材料及其制备方法和应用。所述的镍钴氧化物/石墨烯复合材料,为层状结构,由纳米级镍钴氧化物和石墨烯组成,所述的镍钴氧化物的分子式为NiCo2O4。该复合材料中镍钴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,可有效提高镍钴氧化物用作或制备磁性材料的磁学性能和用作或制备锂离子电池负极材料的电学性能。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。
本发明公开了一种超高分子量聚氯乙烯弹性体并用氟橡胶复合材料,包括如下重量份的原料:氟橡胶50~90份,超高分子量聚氯乙烯弹性体9~30份,和经硅烷偶联剂表面改性的纳米炭黑1~20份;所述的硅烷偶联剂为N′-乙烯基苄基-N-三甲氧基硅烷基丙基乙二胺盐。本发明采用硅烷偶联剂VTSD对纳米炭黑进行表面改性,实现了混炼橡胶中分散均匀的纳米炭黑/聚氯乙烯/氟橡胶多相复合结构,使改性纳米炭黑对聚氯乙烯/氟橡胶进行有效补强。本发明还公开了该复合材料的制备方法,该方法简单,易于控制,适于工业化生产。
本发明公开了一种ABS/埃洛石复合材料,由以下重量百分比49%~70%的丙烯腈-丁二烯-苯乙烯三元共聚物、15%~35%的埃洛石、3%~20%的相容剂和0~1%的润滑剂制成,通过在ABS中添加埃洛石和相容剂等来提高复合材料的硬度、韧性等力学性能。本发明还公开了一种ABS/埃洛石复合材料的制备方法,包括:将丙烯腈-丁二烯-苯乙烯三元共聚物、埃洛石、相容剂和选择性添加的润滑剂通过混合设备充分混合均匀,得到混合物料;然后将混合物料加入至双螺杆挤出机中熔融共混后熔融挤出,造粒,得到ABS/埃洛石复合材料。该材料性能优异和稳定,易于工业化生产并具有很好的经济效益,具有广阔的应用前景。
本发明提供一种高容炭水滤芯复合材料及其制备方法,属于滤芯复合材料技术领域。高容炭水滤芯复合材料包括依次设置的容炭层、过滤层、支撑层,所述容炭层包括蓬松的无纺布材料一,活性炭分散地粘附在无纺布材料一中,所述过滤层包括无纺布材料二,所述支撑层包括无纺布材料三。本发明通过调整容炭层蓬松度和孔隙率,使其满足材料对活性炭的粘附性要求;通过调控过滤层的丝径、孔隙率以及阻效,在阻力不变的情况下满足产品的透气度,使水中小颗粒杂质及部分透过容炭层的小颗粒活性炭粉末被隔离在过滤层表面;支撑层具有一定挺度,保护过滤层不受损害的同时提供滤芯挺度的需求,使得滤芯可以长时间使用不变形。
本发明公开了一种纳米硅碳复合材料、制备方法、应用和锂离子电池。该纳米硅碳复合材料包括多孔硅碳团簇、石墨和有机碳源残碳,多孔硅碳团簇和石墨分散在有机碳源残碳中;多孔硅碳团簇包括纳米硅颗粒、孔和沥青残碳,纳米硅颗粒和孔分散在沥青残碳中,多孔硅碳团簇的粒径D50小于5μm。采用该纳米硅碳复合材料的锂离子电池容量高、首次充放电效率高、循环性能好;该材料的制备方法简便,易控制、易于实现规模化生产,对环境友好。
本发明公开了一种空心多孔碳球负载纳米镍复合材料及其制备方法和作为氢化镁储氢材料催化剂的应用,所述空心多孔碳球负载纳米镍复合材料包括空心多孔碳球和在所述空心多孔碳球的表面及孔隙内负载的纳米镍颗粒。该空心多孔碳球负载纳米镍复合材料具有大的比表面积和孔体积,纳米镍的负载量高,颗粒尺寸小,分散性好,分布均匀;将该材料用作MgH2储氢材料的催化剂,大幅降低MgH2的吸放氢温度,显著增大MgH2的吸放氢速率,提高MgH2的吸放氢循环稳定性。
本发明属于石墨烯泡沫复合材料的技术领域,本发明公开了一种石墨烯泡沫导电复合材料的制备方法。以解决目前可穿戴传感器导电性差导致的信号传输差以及不耐形变的技术问题。本发明利用化学沉积法制备的具有三维导电网络的石墨烯泡沫进一步通过浸渍聚苯并噁嗪树脂溶液、喷涂壳聚糖/酪蛋白溶液等步骤制备的石墨烯泡沫导电复合材料不仅具有高导电性、高柔韧性、耐形变以及高耐候性,同时还具有良好的生物相容性和生物降解性。
本发明提供了一种钴镍双金属硫化物复合材料,包括六方片状的钴镍双金属硫化物以及复合在钴镍双金属硫化物上的Li7P3S11材料。本发明提供的钴镍双金属硫化物复合材料,其具有特殊的微观形貌和组成,是一种六方片状的二元过渡金属硫化物,该复合材料不仅能实现与固态电解质更高的接触面积,而且片状的结构还有利于界面改性。本发明制备的钴镍比例可自由调节的六方片状钴镍双金属硫化物正极材料,具有突出的电化学性能,可逆比容量高且循环稳定性好;而且制备方法合成步骤简单,条件温和,适合于大规模生产推广和应用,将其作为活性物质,在全固态电池正极材料中具有广阔的应用前景。
本发明属于催化材料技术领域,具体涉及一种负载铂纳米颗粒的铜基金属有机框架三维纳米复合材料及其应用。本发明利用MOFs材料作为载体,负载Pt NPs,生成Cu‑MOF@Pt纳米复合材料。与纯的Pt NPs相比,很好的解决了纯的Pt NPs由于粒径小而导致的易于聚集从而影响酶活性的问题。此外,Pt作为贵金属材料之一,价格较为高昂,Cu‑MOF的加入降低了整体的成本。本发明提供的Cu‑MOF@Pt纳米复合材料可以与葡萄糖氧化酶级联进行葡萄糖的检测,具有高精度、高选择性的优势。
本发明提供了一种复合材料拉杆干法缠绕成型模具及成型方法,涉及拉杆成型技术领域,包括成型组件;所述成型组件上安装有固定组件,且固定组件上安装有驱动组件,并且成型组件的外部设置有复合材料拉杆;所述抽拉杆固定安装在连接座的左侧;所述支撑块A共设有四个,且四个支撑块A设置在连接座的左侧,并且四个支撑块A的内侧面与抽拉杆接触;所述支撑块B共设有四个,且四个支撑块B设置在连接座的左侧,并且四个支撑块B与四个支撑块A接触;本发明干法缠绕工艺,效率高,工序量化,外观质量高,重量可控,方便成型两端收口的复合材料拉杆;解决了罐铺贴工艺及预浸布搓管工艺无法收口,外观质量差的问题。
本发明提供了一种连续纤维增强热塑性复合材料板材的生产设备及方法,其中连续纤维增强热塑性复合材料板材的生产设备包括:传送装置、放卷装置、加热加压装置、冷却加压装置、加热加压定厚装置、冷却加压定厚装置和裁切装置;放卷装置与裁切装置分别设置在传送装置的两端;在放卷装置到裁切装置的方向上,加热加压装置、冷却加压装置、加热加压定厚装置和冷却加压定厚装置依次设置在传送装置的内部。本发明的生产设备通过将物料的浸渍和膨化集成在一条生产线上,降低了浸渍后的物料脱模及转移的难度,且简化了连续纤维增强热塑性复合材料板材的生产流程,节省了生产资源、降低了能耗,且使得生产得到的板材具有优异的机械性能与广阔的应用前景。
本发明提供了一种防护复合材料,包括依次叠加设置的防护层、功能层与舒适层;自所述防护层端,所述功能层包括依次叠加设置的核辐射屏蔽层、电磁屏蔽功能层与织物基材,或,所述功能层包括依次叠加设置的核辐射屏蔽层与织物基材;自所述织物基材端,所述舒适层包括依次叠加设置的中子防护层和聚丙烯高分子基材。本申请还提供了所述防护复合材料的制备方法。本申请提供的防护复合材料具有阻燃、防静电、抗电离/电磁辐射以及中子防护的多重功能,可用于加工成核辐射防护服和防护帐篷、柔性防护屏风等。
本发明公开了一种高性能高流动聚酰胺复合材料,原料组成包括聚酰胺树脂和无机填料,还包括蓖麻油酸钙。本发明还提供了一种所述的高性能高流动聚酰胺复合材料的制备方法,包括:将除无机填料外的所有原料混合均匀,然后从主喂料料斗加入到双螺杆挤出机中,再将无机填料从侧喂料料斗加入双螺杆挤出机中,经双螺杆挤出机挤出后经水冷、切粒和干燥,得到所述的高性能高流动聚酰胺复合材料。本发明利用无机填料对聚酰胺增强,同时利用蓖麻油酸钙对材料流动性的提高,在保证力学性能的前提下,极大地增加了材料的流动性,提高了注塑制件表面的光泽度。
本发明涉及一种抗菌耐候PP复合材料,PP复合材料按重量分由以下组分组成:PP为80份‑100份;酚醛树脂为10份‑15份;抗菌剂为4份‑8份;耐候母粒为10份‑16份;抗氧剂为0.1份‑0.5份;润滑剂为0.1份‑0.3份。耐候母粒中的纳米TiO2作用主要有两点:①纳米二氧化钛本身具有优异的抗紫外性能,它的加入可以进一步加强耐候母粒的耐候性能。②纳米二氧化钛可以促进PP的异性成核,增强PP复合材料的强度和刚性。
本发明公开了一种碳纤维/涤纶工业丝复合材料,依次包括上涤纶工业丝针织网眼布层、上溶胶塑滴层、碳纤维经编布层、下溶胶塑滴层和下涤纶工业丝针织网眼布层。本发明还公开了一种碳纤维/涤纶工业丝复合材料的制备装置及制备其工艺。本发明发挥涤纶工业丝高强低伸的特性,对外来冲击力和整体材料弯曲时产生的内应力实施缓冲过渡进而吸收衰减,达到保护核心层碳纤维材料使其免受折断的效果;同时,由于涤纶工业丝网状针织物的引入,也有利于在复合材料最终产品中骨架部分向基体部分的过渡和延伸,以消减树脂或工程塑料等基体材料在受到剧烈冲击时的脆化龟裂程度,改善和提高整体材料的性能与寿命。
本发明公开了一种用于变压器垫片的硅橡胶复合材料,其特征在于,其配方包括以下成份:甲基乙烯基硅橡胶、丙烯酸酯橡胶、短切玻璃纤维和以不饱和聚酯为主的填料的共混物、白炭黑、氧化铁、氧化锌、防老剂、硫化剂、促进剂;其中各组分的质量比为(50‑75):(20‑30):(50‑75):(30‑50):(1‑3):(1‑3):(0‑1):(3‑5):(1‑1.5)。本发明的目的在于提供一种以甲基乙烯基硅橡胶、丙烯酸酯橡胶为基材通过短切玻璃纤维和以不饱和聚酯为主的填料的共混物改性的复合材料,该复合材料用于变压器绝缘片,并调整其配方及制备方法,使其具有更好的导热及绝缘效果。
本发明涉及高分子复合材料领域,涉及一种生物质纳米晶增强型尼龙复合材料的制备方法,其特征在于包括以下步骤:第一步、将15-20重量份尼龙溶解于50-100重量份、温度为60℃-100℃的甲酸溶液中;第二步、将1-10重量份的生物质纳米晶分散于50-100重量份、温度为60℃-100℃的甲酸溶液中,超声处理5-30分钟;第三步、将第一步和第二步制备的两种溶液混合得到混合溶液,搅拌10-60分钟;将所述混合溶液加入到120-200重量份乙醇的水溶液中,抽滤;第四步、将抽滤后得到的产品继续在60℃-100℃蒸馏水中水洗、抽滤,于80℃-120℃干燥3-24小时,从而得到生物质纳米晶增强型尼龙复合材料。通过纳米纤维与尼龙基体形成氢键相互作用,可以显著提高纳米纤维与尼龙基体的界面相互作用,还能改善其热稳定性。
本发明涉及无人机功能材料技术领域,具体涉及一种无人机外壳用碳纤维增强复合材料及其制备方法。由如下重量份的原料组成:树脂材料50份,增强材料20‑30份,填充剂5‑10份,助剂5‑10份。本发明在环氧树脂中添加了碳纤维增强材料,提高了固化后复合材料的比强度和比模量,使复合材料具有密度小,强度高的优良性能,应用于无人机时,降低了涂层占机体的重量比,从使无人机可以腾出空间让给燃油和有效载荷,从而提高了无人机的航行时间和使用性能。
本发明公开了一种三氧化钼/纳米碳材料改性纤维织物增强树脂基复合材料及其制备方法,是由以下原料通过真空辅助成型法制备而成:三氧化钼/纳米碳材料0.1~5份,环氧树脂30~70份,固化剂10~50份,纤维织物2~30份,相对于传统的将减摩粒子分散在树脂基体中,然后通过真空树脂转移模技术制备的纤维织物增强树脂基复合材料,采用本发明制备的一种三氧化钼/纳米碳材料改性纤维织物增强环氧树脂复合材料具有强度高,耐磨性好,易制备的优点。
本发明公开了一种层状矿物与纳米二氧化钛插层复合材料及其制备方法。它是在矿物的结晶结构层之间插有纳米粒级的二氧化钛颗粒所形成的一种复合材料。其制备方法步骤如下:1)使用无机酸与还原剂对层状矿物进行活化和除杂;2)酸活化后脱水、烘干;3)层状矿物与二氧化钛前驱体共同研磨,形成插层化合物;4)前驱体在层间位置原位水解为氢氧化钛;5)氢氧化钛在层间脱水形成纳米二氧化钛。所得产物即为层状矿物与纳米二氧化钛插层复合材料。本发明成功将TiO2插层到硅酸盐矿物中,利用其层间约束力有效抑制了纳米颗粒的团聚,制备的产品在光催化、功能性涂料领域具有广阔应用前景,其成本远低于纳米二氧化钛,并且具有更高的化学活性。
本发明公开了一种复合材料进气道用3D打印模具结构,包括进气道本体,其特征在于,所述进气道本体的内侧安装有格栅,所述进气道本体的内侧安装有成型面,格栅和成型面的内侧安装有内表面,进气道本体的输入端安装有进气口,进气道本体的输出端安装有出气口,本发明提供了一种复合材料进气道用3D打印模具结构的加工方法,用于复合材料进气道成型模具的制造,用于改进当前成型进气道的主要模具采用金属材料,但是金属模具存在重量重,加工周期长,特殊结构存在加工限制等缺点,采用3D打印成型的模具具有成型周期短,成本低,可以一体化成型模具,加工特殊结构的模具。
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