本发明属于电缆材料制备领域,涉及一种耐油耐溶剂橡胶复合材料及其制备方法和在电缆中的应用。本发明通过在三元共聚型氯醚橡胶基础上添加丁腈橡胶、活化纳米硅土、硫酸钡粉体在保证良好物理性能的同时,大大提高了橡胶复合材料耐油耐溶剂性能,本发明通过控制三元共聚型氯醚橡胶中氯含量,使得橡胶复合材料具有耐油耐溶剂性能的同时,又具备良好的加工性能,本发明以2,4,6‑三硫醇基硫代三嗪作为硫化剂进一步提高橡胶复合材料的耐溶剂性能。
本发明公开了一种含氟超支化聚乙烯共聚物及其制备以及PVDF基介电复合材料的制备方法。本发明提供了一种含氟超支化聚乙烯共聚物,其通过如下方法制备:利用α‑二亚胺钯催化剂催化乙烯和含氟单体经一步法链行走机理合成。本发明还提供一种PVDF基介电复合材料的制备方法,具体步骤如下:(1)利用含氟超支化聚乙烯共聚物在氯仿中超声剥离石墨得到石墨烯有机分散液;(2)制备P(VDF‑TrFE‑CFE)粉末和石墨烯的混合溶液;(3)将所得混合溶液流延于模具上面,烘干得到PVDF基介电复合材料。本发明利用含氟超支化聚乙烯共聚物对石墨烯进行功能化改性,使得本发明制备的PVDF基介电复合材料具有较高的介电常数、低介电损耗。
本发明提供一种复合材料体、浸渍设备、及成型设备和方法、型材,所述复合材料体具有第一材料层和第二材料层,所述第二材料层与第一材料层组成成分或密度不同,形成所述第一材料层的第一材料体包含由液态的第一基体材料浸渍第一增强材料形成的第一预浸体,形成第二材料层的第二材料体与所述第一预浸体复合形成复合前体,所述复合前体经后续固化、成型或二次加工工艺处理定型为一体形成所述复合材料体。采用本发明的浸渍设备及浸渍方法可以确保基体材料充分浸渍纤维增强材料;同时采用本发明的成型设备及成型方法,可以很方便地将制造厚截面的复合材料产品,外层和芯层材料组成和密度可以根据需要灵活调整,从而达到最优的性价比。
本发明提供了一种可降解原位自生Mg2Ge颗粒增强Zn基复合材料及其制备方法,所述复合材料的基体为Zn,所述复合材料的增强相为Mg2Ge,本发明所述的可降解原位自生Mg2Ge颗粒增强Zn基复合材料具有优异的力学性能、适宜的降解速率和良好的细胞相容性。
本发明公开了一种梯度润湿铜镍多层复合材料及其制备方法与应用。所述梯度润湿铜镍多层复合材料包括在厚度方向上依次层叠设置的超亲水铜镍镀层包裹的金属泡沫块体、疏水聚烯烃阻盐防腐层和具有微纳米结构的疏水光热蒸发层。所述制备方法包括:在金属泡沫块体上电沉积多孔铜镀层,形成超亲水铜镍镀层包裹的金属泡沫块体,之后沉积疏水聚烯烃阻盐防腐层,最后生成具有微纳米结构的疏水光热蒸发层,制得梯度润湿铜镍多层复合材料。本发明提供的梯度润湿铜镍多层复合材料的各功能层优势互补、多功能耦合,得形成自下而上的梯度润湿性多层复合材料,可用于光热海水淡化、光热污水净化等领域。
本发明公开了一种全生物基耐热聚乳酸复合材料及其制备方法与应用。所述制备方法包括:对淀粉进行塑化处理,制得塑化改性淀粉;将所述塑化改性淀粉与环氧大豆油混合进行预糊化处理,制得预处理塑化改性淀粉;以及,将所述预处理塑化改性淀粉、无机填料与聚乳酸均匀混合,之后将所获混合物料加入双螺杆挤出机进行熔融共混,制得全生物基耐热聚乳酸复合材料。本发明提供的全生物基耐热聚乳酸复合材料的工艺简单,成本低廉,适合规模化成产,通过采用特殊的双螺杆组合与特殊的原料组成以及预糊化‑糊化过程,即可制得全生物基耐热聚乳酸复合材料,同时制备的全生物基耐热聚乳酸复合材料具有优异地耐热性能和力学性能。
本发明提供一种连续纤维混杂增强热塑性基复合材料增材制造设备,涉及连续纤维复合材料结构制造设备的技术领域。一种连续纤维混杂增强热塑性基复合材料增材制造设备,包括驱动模块、打印模块和成型模块;打印模块连接驱动模块的动力输出端;打印模块的连续纤维混合机构连接混杂预浸带重送机构,混杂预浸带重送机构连接滚压机构,滚压机构设置在成型模块的成型板上方;成型模块的成型板设置在驱动机构上方的动力输出端。解决了缺乏混杂纤维增强复合材料装备的技术问题。本发明通过连续纤维混合机构使两种预浸带相混合,混杂预浸带重送机构进行滚压重送,利用滚压机构滚压打印在成型板上,实现了混杂纤维增强复合材料的原位增材制造。
本申请公开了一种纳米复合材料,该纳米复合材料可用作淋巴结示踪剂,易被淋巴管中的巨噬细胞吞噬;被示踪的淋巴结显示黑色、并在激发光照射下显示出荧光,易被发现并清扫;结合近红外光辐照肿瘤及周围组织及近红外热成像仪对肿瘤及周围组织成像,可监控并消融未被发现的微小淋巴结,从而彻底清扫肿瘤组织周围淋巴结。所述纳米复合材料包括由内到外的内核和至少一层包覆层;所述内核为黑色;所述包覆层的每层中含有荧光材料、荧光染料、有机高分子聚合物中的至少一种。本申请还公开了上述纳米复合材料的制备方法,以及含有上述纳米复合材料和/或其中内核的淋巴结示踪剂。
本发明公开了一种自监测自修复碳纤维增强复合材料智能结构,包括复合材料基体以及碳纤维层,所述碳纤维层中安装有与外部电阻测量装置连接的电极;所述复合材料基体中设有至少一组孔道,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;每组中的两条孔道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;本发明将碳纤维和复合材料进行集成,不仅可大幅提高复合材料的强度,而且能够实现结构状态自监测以及损伤在线原位自修复,可有效避免严重事故的发生,以及减少损伤修复时间和成本。
一种轻质高导热聚合物复合材料及薄片的制备方法,其中轻质高导热聚合物复合材料为包括有聚合物、层状石墨填料和球状填料的共混物,球状填料为绝热空心的且为刚性球体的空心玻璃微珠、空心二氧化硅、空心碳酸钙中的一种或多种的共混物,层状石墨填料和球状填料占聚合物复合材料的质量含量为30 wt%~70 wt%,球状填料占聚合物复合材料的质量含量为1wt%~10 wt%。本发明在不加入增容剂、抗氧化剂的情况下,利用一定量的为绝热空心及刚性球体的球状填料来改变石墨在聚合物基体中的取向,在大幅度提升聚合物复合材料的导热率的同时,还可以降低其密度和导电性能,提升其力学性能,以及提高其表面的光滑细腻度及表面硬度,以便制备轻质、高导热及高表面光滑度的制品。
本发明涉及纳米复合材料技术领域,为解决常规方法制备的纳米银颗粒具有高表面能极易团聚,银纳米颗粒与硅橡胶基体之间的相容性较差,使其不易在基体中均匀分散而影响复合材料的综合性能的问题,本发明提出了一种银纳米混合填料改性硅橡胶导电复合材料的制备方法,采用化学还原法制备纳米银颗粒,用硅烷偶联剂进行表面改性,使之较均匀地分散在有机溶剂中,并结合银纳米线,采用溶液共混方法将银纳米颗粒及其混合填料分散到硅橡胶基体中,制备优异导电性能的弹性硅橡胶纳米复合材料。该复合材料不仅有稳定的电阻时间特性、较高的温度界限以及电阻温度系数可控等优点,而且兼具橡胶材料的高弹性。
本发明提供了一种石墨烯功能化的聚苯醚/尼龙6复合材料及制备方法。其组成包括聚苯醚(PPO)、尼龙6、石墨烯和PPO‑g‑MAH,该方法是利用石墨烯/尼龙6纳米复合材料与聚苯醚进行熔融共混挤出,该石墨烯/尼龙6纳米复合材料是由改性石墨烯与己内酰胺原位聚合得到。本发明所制备得到的高性能聚苯醚/尼龙6复合材料具有良好的冲击性能与刚性,更优异的抗紫外老化性、阻燃性、耐热性等,拓展了聚苯醚/尼龙6复合材料更高端领域的应用前景。
本发明公开了一种聚乳酸/淀粉全生物基可降解复合材料,由重量百分比55%~85%的聚乳酸、2%~15%的环氧植物油和5%~36%的酸酐接枝改性淀粉原料制成,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/淀粉全生物基可降解复合材料的制备方法,包括:将聚乳酸、环氧植物油和马来酸酐接枝改性淀粉充分混合均匀,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,得到颗粒状混合树脂;干燥处理,得到聚乳酸/淀粉全生物基可降解复合材料。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薄膜和一次性餐等领域。
本发明属于陶瓷基复合材料技术领域,具体涉及一种陶瓷基复合材料及其制备方法和应用。本发明提供了一种陶瓷基复合材料,包括纤维增强硅硼碳氮基体和沉积在所述纤维增强硅硼碳氮基体表面的碳化硅保护层。本发明提供的陶瓷基复合材料包含沉积在纤维增强硅硼碳氮基体表面的碳化硅保护层,所述碳化硅保护层中的硅在高温有氧环境下生成较厚的二氧化硅以隔绝外部氧气,保护内部的纤维增强硅硼碳氮基体,从而提高陶瓷基复合材料在高温(3000K)条件下的抗氧化性能和烧蚀性能。
本发明属于高分子材料技术领域,公开了一种低温耐磨PA66/GF复合材料及其制备方法。所述低温耐磨PA66/GF复合材料按重量份数计,包含30‑40份GF、30‑40份PA66、10‑20份弹性体、1‑2份无机纳米粒子和0.05‑0.25份抗氧剂,且无机纳米粒子与弹性体的质量比是1:(8‑12)。本发明的低温耐磨PA66/GF复合材料采用无机填料包覆弹性体,制备“硬壳‑软核”结构,增加了弹性体表面硬度,降低了弹性体加剧PA66/GF复合材料表面磨损的负面影响;且通过无机纳米粒子和弹性体表面改性,采用化学键接枝增强了“硬壳‑软核”结构的稳定性。此外,无机粒子在增加PA66/GF复合材料耐磨性能的同时与弹性体形成包覆结构,不会影响材料的低温冲击强度。
一种抗流失纳米金属材料/竹材复合材料的制备方法,本发明涉及一种纳米金属材料/竹材复合材料的制备方法。本发明要解决现有制备纳米金属材料/竹材复合材料的方法,在户外日晒、雨淋等恶劣环境下,很容易从竹材表面或者内部流失,使用寿命大大缩短的问题。制备方法:一、配制晶种溶液;二、竹材内部晶种预置;三、快速冷冻;四、真空冷冻干燥微孔化处理;五、配制前驱体溶液;六、制备抗流失纳米金属材料/竹材复合材料。本发明用于一种抗流失纳米金属材料/竹材复合材料的制备方法。
本发明涉及一种复合材料成形技术,尤其是涉及一种原位内生颗粒增强铝基复合材料的铸轧成型方法及系统。其主要是解决现有技术所存在的增强铝基复合材料生产时冷却强度低,仅为1‑10℃/s,不利于陶瓷相颗粒的捕捉与分布等的技术问题。本发明的方法包括:取适量反应物加入到熔炼炉进行原位反应,原位反应过程中开启组合磁场搅拌装置;原位反应结束后,静置,降温加入铝合金基体合金元素进行合金化;精炼、扒渣后,将复合材料熔体引入在线除气、过滤装置、前箱;开启超声熔体处理装置对熔体进行超声波处理;抽板,立板生产;质量合格后上卷生产,得到原位内生颗粒增强铝基复合材料铸轧卷成品。
本发明涉及一种PPS复合材料,PPS复合材料按重量份由以下组分组成:PPS为80份‑100份;ASA为3份‑5份;碳纤维为12份‑18份;硫酸钙晶须为10份‑20份;碳微球为8份‑12份;润滑剂为0.1份‑0.3份;抗氧剂为0.1份‑0.5份。与其它无机填料相比,硫酸钙晶须本身高度有序的原子排列结构,使其晶体结构接近完美晶体结构,原子间价键的结合强度大,使晶须具有很高的强度和模量,从而使其改性的PPS复合材料具有优异的力学性能;由于碳纤维高强高模的特性,填充到PPS复合材料中会提高其强度和模量。碳微球作为一种新兴的填料,导热性良好,硬度较大,可以提升PPS复合材料的导热性和耐磨性。
本发明涉及复合材料气瓶检验技术,旨在提供一种声发射与水压试验相结合的复合材料气瓶检验装置及方法。该装置包括通过管路连接至复合材料气瓶的水压泵,管路上设有压力表和压力传感器,水泵调节系统通过信号线分别连接压力传感器和水压泵;复合材料气瓶呈水平放置,瓶身表面布置了分别通过信号线连接至声发射检测系统的六个谐振式传感器和两个宽频传感器;声发射检测系统同时采集来自谐振式传感器和宽频传感器的声发射信号,以及来自压力传感器的压力变化数据;本发明采用宽频技术的模态式声发射,能将声发射信号波形与声发射的物理过程相联系并能采集较宽的频率范围内的波形信息。能够有效地评定复合材料气瓶的损伤状态,保证气瓶的使用安全性。
本发明公开了一种多孔硅基合金复合材料,包括多孔硅基合金及包覆在多孔硅基合金表面的包覆层,所述包覆层包括碳包覆层和/或聚合物包覆层,所述多孔硅基合金中硅的质量百分含量为50~95%,所述碳包覆层的质量占多孔硅基合金复合材料总质量的0.5~10%,所述聚合物包覆层为导电聚合物包覆层、交联聚合物包覆层或特定官能团聚合物包覆层,其中导电聚合物包覆层占多孔硅基合金复合材料总质量的0.5~50%,交联聚合物包覆层占多孔硅基合金复合材料总质量的0.5~10%,特定官能团聚合物包覆层占多孔硅基合金复合材料总质量的0.5~50%。本发明成本低,具有良好电化学性能,能够有效的提高电池的能量密度。
本发明涉及一种可磁分离NiFe2O4/SBA?15复合材料的制备方法,该材料是在有序介孔SBA?15孔道内填充一定量磁性NiFe2O4纳米颗粒,制成的一种优良的磁性吸附剂。步骤:一、按一定摩尔比称取适量的SBA?15与金属盐;二、将上述材料共同加入到适量无水乙醇中,并在恒温下搅拌至完全干燥,再加入适量正己烷并搅拌至干燥得到粉末;三、将所得粉末煅烧得到NiFe2O4/SBA?15复合材料。本发明制备的复合材料可用于污水中的有机染料的吸附,且具有以下优点:一、SBA?15具有较大的比表面积,且在NiFe2O4填充后产生更多小孔,吸附能力良好;二、复合材料含有磁性NiFe2O4,具有良好的磁响应,容易从污水中磁分离回收再利用;三、复合材料制备简单,容易操作。
本发明公开了一种非开挖管道修复用织物增强复合材料及其制备方法,涉及复合材料的制备,其特征在于,采用涤纶针刺非织造布、自制机织物和热塑性氨纶弹性体为原料,先进行热压成型工艺处理,再经VARI成型工艺灌注树脂,制备得非开挖管道修复用织物增强复合材料,该方法加工的复合材料机械性能非常远超过同类复合材料,可应用于不同直径的城市供水管道、排水管道、电力管道、热力管道的修复翻新改造等领域。
本发明涉及一种酒糟蛋白提纯残渣超微填料和全降解复合材料及其制备方法和应用,所述超微填料是在对酒糟蛋白提纯残渣进行超微粉碎过程中同步实现表面改性后得到的,所述全降解复合材料是以超微填料为原料,经干燥处理后,加入干燥的生物可降解聚酯、增塑剂以及相容剂预混,再将预混料经熔融共混复合改性后挤出切粒获得,另外提供了超微填料及全降解复合材料的制备及应用。本发明利用酒糟蛋白提纯后的残渣作为基体,配合生物可降解聚酯及其他助剂制备的全降解复合材料,不仅加工性能和机械性能优越,且可实现酒糟资源的全组分循环利用,且相较于植物纤维/生物可降解聚酯类全降解包装复合材料具有成本上的优势,具有良好的工业可操作性。
本发明涉及锂金属复合材料及其改性材料以及它们的制法和电池,其中,将碳材料进行水热反应,接着进行烧结,然后进行超声处理和湿式搅拌球磨处理,获得亲锂化碳材料,然后将锂金属加热熔融,与所述亲锂化碳材料进行搅拌反应,进一步在搅拌下升温,获得在孔内、层间、管内附着锂合金的锂金属复合材料。此外,可进一步对所述锂金属复合材料进行表面改性,获得锂离子电池用改性锂金属复合材料。由此,本发明的锂金属复合材料及其改性材料的稳定性和安全性高,能够显著改善锂金属的体积膨胀和减少锂枝晶所带来的负面影响,从而提高了锂离子电池的首次库伦效率、能量密度、循环性能和倍率性能。
本发明公开了一种碳纤维增强聚丙烯复合材料,其由以下重量百分比的组分制备而成:碳纤维:20%,聚丙烯:73%,相容剂:6%,加工助剂:1%。本发明还公开了该复合材料的制备方法。本发明以聚丙烯为基体原料,添加一定比例的碳纤维、增韧剂、偶联剂等辅助改性剂来制备碳纤增强聚丙烯复合材料,该复合材料可作为生产的塑料滤板,不仅价格较低,而且各项性能指标均高于进口滤板,在常温下物理、化学性能完全符合国家质量标准;同时,该复合材料使用寿命也长于进口滤板,可作为进口产品的替代品,具有广阔的市场发展前景。
本实用新型公开了一种复合材料接头耳片及其纤维预成型体和制件。具体地,本实用新型提供了一种复合材料接头耳片纤维预成型体,及含有所述预成型体的接头耳片和用所述耳片制成的复合材料制件。所述的纤维预成型体包括叠放在一起的一个或多个第一纤维层和一个或多个第二纤维层;与现有技术中的三维编织复合材料接头耳片相比,该种接头耳片具有工艺技术难度较小,成本较低且适于批量生产等优点。使用该方法制备复合材料接头耳片,具有十分广阔的应用前景。
本发明公开了一种纳米生物活性玻璃水凝胶复合材料及其制备方法。该复合材料以琼脂糖-黄原胶水凝胶为载体,在琼脂糖-黄原胶水凝胶三维网络结构内负载有纳米生物活性玻璃材料。上述复合材料的制备方法,包括三个步骤:纳米生物活性玻璃材料的制备、琼脂糖-黄原胶水凝胶的制备以及生物活性玻璃水凝胶复合材料的制备。本发明通过琼脂糖-黄原胶水凝胶负载纳米生物活性玻璃,制备得到的复合材料具有改善的粘度和功能,可以在牙齿表面持续滞留提供稳定的矿物离子释放,且不改变纳米生物活性玻璃本身的活性。
本发明公开了一种ZnCo2O4/g‑C3N4复合材料及其制备和应用。所述ZnCo2O4/g‑C3N4复合材料是以石墨相氮化碳g‑C3N4为载体,在其表面均匀负载ZnCo2O4纳米颗粒后得到ZnCo2O4/g‑C3N4复合材料。所述制备方法为:称取一定量g‑C3N4放入乙醇水溶液中,再称取一定量的四水合乙酸钴与二水合乙酸锌加入混合溶液,室温下逐滴加入浓氨水,将所得混合液在60~100℃下剧烈搅拌20h;将反应液转入高压水热反应釜中,放入烘箱在130~170℃下水热反应3h,获得的产物用乙醇和水分别充分洗涤,冷冻干燥得到ZnCo2O4/g‑C3N4复合材料。本发明提供了所述的ZnCo2O4/g‑C3N4复合材料作为催化剂在降解抗生素废水中的应用,所述的抗生素为诺氟沙星。本发明通过构建合适的异质结结构形成高效的ZnCo2O4/g‑C3N4催化材料,降低电子‑空穴对复合率,提高催化效率。
本发明公开了一种长植物纤维增强聚丙烯复合材料,该复合材料由以下重量份的原料制成:25~65份聚丙烯,30~70份长植物纤维,0.5~15份环氧植物油、0.1~5份润滑剂及0.1~2份抗氧剂,其中长植物纤维的平均长度为100~1000mm。本发明还公开了一种长植物纤维增强聚丙烯复合材料的制备方法,将上述各组分通过一台高速共混系统设备进行熔融共混,经压片冷却后,用粉碎机粉碎造粒可制得高强度、高模量、低成本、韧性好、轻质量的长植物纤维增强聚丙烯复合材料。本发明制备得到的长植物纤维增强聚丙烯复合材料可作为一种“仿木”材料来替代传统的木材或胶合板材,可广泛应用于家具板材、运输托盘、建筑模板、户外地板、护栏立柱、休闲长椅、园林花盆等众多领域。
本发明提供一种制备连续纤维增强复合材料的设备,其包括注胶设备、模具及牵引装置,注胶设备与模具相连,复合材料的基体材料和增强材料经由注胶设备进入到模具,成型后的复合材料经牵引装置牵拉脱出模具,所述注胶设备包括具有连续锥形腔的注胶盒,所述注胶盒的入口附近开有注胶口。本发明还提供一种制备连续纤维增强复合材料的方法,其采用前述设备,以酚醛树脂作为基体材料,酚醛树脂的固化前体组合物中添加热塑性树脂粉末,并以高于500rpm转速搅拌不低于3分钟,并且在成型过程中对树脂预热和/或对注胶盒加热。采用本实施例的设备和方法,可以精确定位纤维材料,并对纤维进行充分的浸胶和预成型,有效提高了复合材料的综合性能。
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