基于富勒烯材料的微米碳化硅微晶须复合材料,包括0.01~25wt%的C60、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。
本发明公开了金属颗粒改性炭黑制备导电高分 子复合材料的方法,其步骤如下:1)将炭黑加入到金离子浓度 为150ppm-250ppm的H(AuCl4) 溶液中,搅拌,滤出炭黑并用水冲洗,干燥,得到表面吸咐有 金离子的炭黑;2)将表面吸咐有金离子的炭黑放到 NaBH4溶液中,磁力搅拌过滤, 过滤物用水冲洗,干燥,得到表面吸附了金粒子的炭黑;3)将 表面吸附了金粒子的炭黑与高密度聚乙烯均匀混合,投入密炼 机内,在160-180℃温度下混炼12-18分钟。本发明通过用 金属粒子对炭黑表面改性,实现了低成本提高导电高分子复合 材料的PTC强度,促进PTC材料的开发应用。
一种非晶态储氢复合材料及其制造方法,其特征在于:该复合材料的化学通式为:Re2-xMxMg17-yNy+zNi,式中0≤x≤0.5,0≤y≤3,Re为稀土金属La、Ce、Pr、Nd、Sm、富铈混合稀土金属Mm、富镧混合稀土金属Ml中的一种或几种,M为能与氢反应生成金属氢化物的金属元素Ca、Ti、V、Zr中的一种,N为过渡元素Y、Ni、Co、Fe、Cr中的一种,0.5≤z≤1.5,z为Ni重量与Re2-xMxMg17-yNy重量的比值。同现有储氢电极合金比较,本发明的突出优点是实现了能在室温下电化学储氢,用这种材料制作的电极,具有异常高的放电容量,特别适用于高比能量镍氢电池。
一种非晶态储氢复合材料及其制造方法,其特征在于:该复合材料的化学通式为:Re1-xMxMg12-yNy+zNi,式中0≤x≤0.5,0≤y≤3,Re为稀土金属Ce、La、Pr、Nd、Sm、富铈混合稀土金属Mm、富镧混合稀土金属MI中的一种或几种,M为能与氢反应生成金属氢化物的金属元素Ca、Ti、V、Zr中的一种,N为过渡元素Y、Ni、Co、Fe、Cr中的一种,0.5≤z≤1.5,z为Ni重量与Re1-xMxMg12-yNy重量的比值。同现有储氢电极合金比较,本发明的突出优点是实现了能在室温下电化学储氢,用这种材料制作的电极,具有异常高的放电容量,特别适用于高比能量镍氢电池。
本发明涉及一种用于缠绕增强管的HDPE复合材料,属于高分子材料技术领域。为了解决现有技术中复合材料配比不合理,成本高、用于制成缠绕增强管后产品环刚度差的技术问题,提供一种用于缠绕增强管的HDPE复合材料,该材料包括以下成分的重量份:HDPE:75~85;碳酸钙:0.5~1.0;超细滑石粉:15~25;纳米二氧化硅:2.0~5.0;改性剂:3.0~6.0;着色剂:3.0~6.0;抗紫外剂:0.5~0.8;抗氧剂:0.5~1.0,还可以包括0.5~1.0重量份阻燃剂、0.5~1.0重量份润滑剂。本发明复合材料具有成份配比合理,相互协同效果好,成本低,用于缠绕增强管具有力学性能和环刚度好的优点。
本发明公开了一种有机硅硼阻燃木塑复合材料,由包括如下重量份的原料制成:含有硼硅氧烷接枝聚合物的塑料基料30~70重量份、植物纤维粉末30~70重量份、催化剂0.05~1.0重量份和抗氧剂0.1~1.0重量份;所述的含有硼硅氧烷接枝聚合物的塑料基料由如下重量百分比的原料制成:硼硅氧烷接枝聚合物20%~100%;余量为热塑性塑料。该阻燃木塑复合材料机械性能好,无腐蚀性、对环境和人体无害。
本发明公开了一种一步制备磁性镁铁LDH‑生物炭复合材料的方法及应用,本发明以生物质为基底,置于三价铁盐溶液中,再加入氢氧化镁充分搅拌,并老化一定时间,干燥后得到了镁铁LDH‑生物质,经过热解后得到了磁性镁铁LDH‑生物炭复合材料。该方法改善了共沉淀法制备LDH中反应不可控,产物结晶度低的问题;且减少了药品用量,省去了用碱溶液调控pH的步骤,提高了产率,降低了成本。所得磁性镁铁LDH‑生物炭复合材料在吸附水中磷酸盐方面表现出了优异的性能,且可以通过外加磁场回收,为LDH及其复合材料的制备提供了重要方法。
本发明属于纳米复合材料领域,具体的说是一种氧化锌抗菌复合材料的制备方法,按2:1的比列获取硝酸锌和氧化硅,并将硝酸锌、氧化硅与纳米氧化硅搅拌,直到完全挥发,并在500‑600摄氏度内煅烧6‑8小时,得到氧化锌复合材料;秤取导热填料20‑60份、红外反射二氧化钛0.5‑5份、光稳定剂0.2‑1份,并和氧化锌复合材料放入混合器内进行混合搅拌;将得到的混合物放入挤出机中,经过造粒和十个温控区,得到所需的氧化锌抗菌材料。
本发明涉及一种Ti3C2Tx/Ag纳米复合材料的制备工艺及其作为拉曼衬底材料的应用。本发明采用工艺流程优化后制备的Ti3C2Tx纳米片层为衬底材料,采用紫外光还原的方法制备Ag纳米颗粒,通过磁力搅拌一定时间,使Ag纳米颗粒成功负载在Ti3C2Tx纳米片层上。以制备得到的Ti3C2Tx/Ag纳米复合材料为衬底材料,以罗丹明有机染料分子作为探针分子,通过滴涂的方式使其与Ti3C2Tx/Ag纳米复合材料表面吸附结合,采集其表面拉曼增强光谱谱图,从而实现表面增强效应。本发明采用新工艺制备获得纳米二维层状材料Ti3C2Tx/和Ti3C2Tx/Ag复合材料,制备工艺简单,成本低,针对有机染料分子具有良好的拉曼检测增强强度。
本发明属于高分子材料加工领域,尤其涉及一种高阻隔性的聚丙烯/尼龙复合材料及其制备方法、高分子材料制件及其应用,高阻隔性的聚丙烯/尼龙复合材料通过包括如下各组分的原料制得:S1、聚丙烯,48~90wt%,S2、尼龙,2~20wt%,S3、石墨烯预混物,2~10wt%,S4、弹性体,5‑20wt%,S5、增溶剂,1~10wt%,S6、助剂包。石墨烯预混物通过包括如下各组分的原料制得:S3‑1、石墨烯,S3‑2、水,S3‑3、胶乳,S3‑4、絮凝剂。本发明所得聚丙烯/尼龙复合材料具有较高的阻隔性,特别是对小分子气体(如,氢气、氮气)具有很好的阻隔作用,同时提高了该复合材料的耐磨、耐刮擦性能。
本发明涉及复合材料制备技术领域,具体公开了一种含碳纳米管的高挤出效率的竹基复合材料及其制备方法。所述的含碳纳米管的高挤出效率的竹基复合材料,其包含如下重量份的组分:竹粉50~100份;聚氯乙烯30~60份;碳纳米管1~5份;钛白粉5~10份;润滑剂5~10份。本发明所述的含碳纳米管的高挤出效率的竹基复合材料在熔融混合时具有较低的粘度,具有较高的挤出效率。
本发明公开了一种高亮黑、耐划伤、薄壁化聚丙烯复合材料及其制备方法,其包括以下重量份计的原料:聚丙烯:63.4‑79.8;滑石粉:10‑20;弹性体:6‑10;高亮黑母粒:1‑3;耐划伤助剂:0.2‑0.6;抗氧剂:0‑1;其它助剂:0‑3;本发明的高亮黑母粒中的超细粒径炭黑具有极强的着色效果,加上超分散剂的强分散作用,使聚丙烯复合材料达到一种稳定均匀的高亮黑的美学效果;同时引入一种特殊结构的有机硅聚合物,使聚丙烯复合材料具有良好的耐刮伤性能,在添加少量情况下,能比传统的硅酮耐划伤助剂具有长效性、持久性、能显著提高聚丙烯材料表面的耐划伤性和降低表面摩擦系数,它可以与高亮黑母粒中的聚乙烯蜡发挥协同作用,提高聚丙烯复合材料的耐划伤性能。
本发明公开了一种磁性元素复合磁性MAX相的复合材料、其制法及应用。所述磁性元素复合磁性MAX相的复合材料包括磁性MAX相材料,以及与所述磁性MAX相材料复合的磁性元素材料,所述磁性元素材料原位包覆于所述MAX相材料的表面。所述制法包括:采用熔盐法或者放电等离子体烧结法,将前驱体Mn+1A’Xn相材料、磁性元素材料和无机盐研磨,并将所获混合物于在400~1000℃的惰性气氛中反应1~24h,之后在所获磁性MAX相材料表面包覆磁性元素材料,获得磁性元素复合磁性MAX相的复合材料。本发明的磁性元素复合磁性MAX相的复合材料在电催化、吸波、磁分离技术和自旋电子器件等领域具有潜在的应用前景。
本发明公开了一种抗静电聚丙烯基复合材料以及其制备方法和应用,通过对蒲公英状氧化锌粉体进行表面疏水改性得到蒲公英状氧化锌改性粉体,蒲公英状氧化锌改性粉体的表面能够与聚丙烯基体得到更好的界面相容性、更低的团聚效应,不同蒲公英状氧化锌粉体的凸起结构在树脂基体中能够相互接触,提高了抗静电效果;本发明的原生疏水纳米二氧化硅与玻璃纤维以及蒲公英状的氧化锌粉体协同提高了聚丙烯基复合材料的力学性能,提升了以蒲公英状的氧化锌粉体作为抗静电剂的聚丙烯基复合材料的应用范围和使用寿命;复合材料的表面电阻率为8.5*109‑9.5*1011Ω,拉伸强度为70‑85Mpa,断裂伸长率为20‑30%,用作抗静电结构件。
本发明属于复合材料的技术领域,具体涉及一种玄武岩织物增强聚丁二酸丁二醇酯复合材料板材的制备方法,包括采用经纬交叉铺层的方式逐层铺放玄武岩织物,相邻层的玄武岩织物之间铺设聚丁二酸丁二醇酯膜,再采用热压的方法将其压制成复合材料板材,所述玄武岩织物的体积含量大于30%;进一步的,所述玄武岩织物采用亲水性等离子体改性的玄武岩纤维织造而成。本发明提供的方法所制备的玄武岩织物增强聚丁二酸丁二醇酯复合材料板材,是一种强度高且可回收利用的环保型材料。
本发明公开了一种导热复合材料及其制备方法与应用。所述制备方法包括:以激光处理聚苯并噁嗪树脂得到的三维多孔石墨烯为导热通路,之后将聚合物流体浇铸至所述三维多孔石墨烯所含孔洞中,再除去溶剂和/或升温至80~350℃固化5~12h后得到导热复合材料。本发明提供的导热复合材料的制备方法简单高效,可操作性强;同时,本发明提供的导热复合材料展现出优良的导热性能,并且可以实现热量的定向传递,在电子设备散热领域有望发挥重要作用。
本发明公开了一种双稳态复合材料壳的优化设计方法,克服了现有技术中很少采用近似模型的方法来优化双稳态复合材料壳的稳态特性以及设计参数多的问题,它包括下列步骤:选取参数,对其进行数值方案设计;基于设计的数值方案进行双稳态复合材料壳三维建模、数值计算,得到稳态特性值;建立各参数与稳态特性值之间的近似模型,求解模型系数;求解近似模型,对近似模型进行寻优;对寻优的结果进行相同三维建模和数值模拟,得到稳态特性值;判断是否达到设计要求。建立了准确性高、适应性强的近似模型,提高了设计双稳态复合材料壳的速度,解决了设计中多个设计目标的要求。
本发明涉及复合材料技术领域,尤其为一种新型层状材料复合长玻纤增强聚丙烯复合材料及其制备方法,包括片层状材料、玻璃纤维、聚丙烯、偶联剂、抗氧剂和乙醇,按重量份计:片层状材料20~40份、玻璃纤维20~30份、聚丙烯30~50份、偶联剂5~10份、抗氧剂5~10份和适量乙醇,通过长玻纤在基体中能形成三维交叉结构,这种结构可以使应力被较大的区域承担,从而提高了复合材料的力学性能,玻纤三维交叉结构的形成与纤维的长度和用量有关,玻纤用量越高,纤维长度越长,越容易形成三维交叉结构,对于长玻纤增强复合材料,玻纤表面经处理后,材料性能有一定程度的提高。
本发明涉及阻燃复合材料技术领域,为解决传统磷酸铵盐类阻燃复合材料存在的阻燃效率低、力学性能差、成本高的问题,提供了一种农业废弃物阻燃复合材料及其制备方法,所述农业废弃物阻燃复合材料包括以下组分:高分子树脂、磷酸铵阻燃剂和农业废弃物资源化处理产物。本发明使用的农作物压榨提炼油料的废弃物包含了大量粗蛋白与粗纤维,不仅可作为天然炭源,而粗蛋白中也可作为补充气源,大大提升其与磷酸铵盐类阻燃剂的复配效率。
本发明公开了一种纳米硅/石墨烯复合材料的新方法:先得到二氧化硅/石墨烯复合材料,在真空或保护气氛下,将复合材料和金属氢化物研磨均匀,并将混合物转移至密闭的反应器;将反应器以0.2~20℃/min的升温速率加热至350~800℃,并保温0.5~20h。待上述反应结束后,冷却至室温,取出反应器内的产物,依次经1M稀盐酸浸泡3h、10%氢氟酸浸泡半小时、去离子水以及酒精洗涤三次。然后抽滤,80℃条件下真空烘干得到纳米硅/石墨烯复合材料。本发明具有制备工艺简单、对环境友好,易于工业化实施等特点。得到的产物形貌保持良好、作为锂离子电池负极材料电化学性能优异,在0.2Ag‑1电流密度下循环100次后的放电容量接近1000mAh/g。
本发明提供一种氧化亚铜复合材料的制备方法及其用途,复合材料的制备步骤如下:1)将模板化合物、溶解性铜盐、丙烯酰胺类单体、复合乳化剂、去离子水混合,搅拌均匀,得到混合物A;2)将亚硫酸盐溶解于去离子水中,加入引发剂,再加入混合物A,搅拌反应,过滤,用去离子水洗涤滤膜上沉淀物,用无水乙醇洗涤滤膜上沉淀物,将沉淀物烘干,得氧化亚铜复合材料;得到的氧化亚铜复合材料中的氧化亚铜粒径不大于200nm,本发明在模板化合物存下,溶解性铜盐与亚硫酸盐、丙烯酰胺类单体作用,一锅法发生氧化还原反应和聚合反应,本发明用于海洋防污涂料增加防污涂料的稳定性和防污性能,用于杀菌剂改善杀菌性能和久效性。
本发明公开了一种二氧化锰‑碳纳米管‑泡沫镍复合电容器电极的制备方法,包括以下步骤:(1)碳纳米管‑泡沫镍复合体的制备,选用泡沫镍做催化与基底材料,通过化学气相沉积法直接进行碳纳米管生长,获得碳纳米管‑泡沫镍复合体;(2)水热法合成二氧化锰‑碳纳米管‑泡沫镍复合材料,配置浓度比在(0.5‑5):(5‑15)区间的十二烷基硫酸钠:KMnO4溶液,充分混合后滴入反应釜中,并将MWNT‑泡沫镍材料放入所述反应釜中,在100‑200℃下反应1‑15h,制得二氧化锰‑碳纳米管‑泡沫镍复合材料;(3)对所述二氧化锰‑碳纳米管‑泡沫镍复合材料进行压片后,得到二氧化锰‑碳纳米管‑泡沫镍复合电容器电极。本发明的优点是MnO2‑MWNT‑泡沫镍复合材料电极展示了优越的结构、电化学和超级电容特性,具有显著的技术优势。
本发明涉及一种高性能抗菌PS复合材料,PS复合材料按重量份由以下组分组成:PS为80份‑100份;POE为5份‑8份;复合填料为16份‑20份;抗菌剂为4份‑6份;抗氧剂为0.1份‑0.5份;相容剂为0.1份‑0.3份;复合填料是纳米TiO2包覆云母粉的复合填料。云母粉表面经纳米TiO2包覆后其锐利的棱角变得钝化,平滑的晶体解理面也变的粗糙,缓解了由此造成的复合材料内局部应力集中的问题。同时包覆在云母表面的纳米TiO2还增强了填料与PS基体之间的界面作用力,从而提升PS复合材料的力学性能。
本发明涉及一种耐磨PP‑PA66复合材料,PP‑PA66复合材料按重量份由以下组分组成:PP为60份‑80份;PA66为40份‑60份;甲基苯基硅树脂为3份‑5份;抗菌剂为6份‑8份;耐磨剂为10份‑12份;抗氧剂为0.1份‑0.5份;相容剂为4份‑6份。氮化钛和氧化镁都是硬度很高的材料,本申请创新的制得了一种新型耐磨剂氮化钛‑氧化镁微粉,它能很好的改善PP‑PA66复合材料的耐磨性能;无机系抗菌剂Ionpure或Zeomic的加入改善了PP‑PA66复合材料的抗菌性。
本发明公开了一种反应烧结制备单晶碳化硅纳米纤维/碳化硅陶瓷基复合材料的方法。首先采用单晶碳化硅纳米纤维为原料,制备包覆碳/BN涂层的SiC纳米纤维;然后将含有纳米碳黑/碳化硅颗粒的乙醇/水悬浮液与SiC纳米纤维浸渍或搅拌分散;采用真空抽滤或滚压的方式制备SiCnf预制体:将上述沉积了界面层纳米纤维预制体放置在成型模具中,进一步加压成型,经高温排胶获得高致密SiCnf预制体,再进行反应熔渗。与原位生长SiC纳米线/纤维(SiCnf)增强的SiC陶瓷基复合材料相比,本发明SiCnf与基体的界面涂层制备容易、SiCnf的体积含量大、致密度高。
本发明公开了一种铁氧体-碳纳米管复合材料的用途,发明人发现铁氧体-碳纳米管复合材料在低温下仍然能够保持良好的电导率,尤其当该复合材料中碳纳米管占铁氧体质量百分比为0.1%~20%时,温度降低至260K以下,甚至达到70K,其电导率仍然能够达到0.0001~1000S/m,因此利用该低温导电性能,铁氧体-碳纳米管复合材料能够在260K以下的低温下作为吸波材料被应用,例如,在低温下应用于ERL光源中的高阶模抑制器、深海潜艇用雷达屏蔽器件、外太空用电磁屏蔽器件,以及抗电磁干扰器件等,从而解决了实际应用中在低温环境下吸波材料不能正常发挥作用的问题。
本发明公开了一种氧化石墨烯及复合材料的制备方法和在钠离子电池中的用途。氧化石墨烯及氧化石墨烯复合材料的用途是用作钠离子电池负极材料,所述的氧化石墨烯复合材料由氧化石墨烯与金属或金属氧化物通过复合方法制备,其中金属包括Ag、Au、Cu、Fe、Sn、Si、Ni、Sb,金属氧化物包括氧化镍、氧化铜、锡氧化物、锑氧化物、钴氧化物、铁氧化物、锰氧化物,其中氧化石墨烯所占的质量百分比为:10~80%。通过多种有效方法制备的氧化石墨烯及其复合材料用作钠离子电池负极材料,具有比容量高,循环稳定性好的优点,同时制作成本低,适于钠离子电池大规模开发与应用。
本发明涉及一种具有电磁屏蔽功能的石墨烯-Fe3O4/水性聚氨酯纳米复合材料的制备方法,属于复合材料制备领域,特指先利用水热法制备石墨烯-Fe3O4,再将石墨烯-Fe3O4在水溶液中分散,利用原位聚合法,在制备水性聚氨酯的加水乳化反应过程加入石墨烯-Fe3O4溶液、去离子水和乙二胺乳化,制备石墨烯-Fe3O4/水性聚氨酯纳米复合材料。本发明所得的纳米粒子在乳液中分散均匀且具有良好的稳定性、纳米复合材料具有良好的电磁屏蔽效应,可应用于手机外壳、服装、工业工程的电磁屏蔽领域。
本发明公开了一种均一固溶体铈锆钴铝复合材料及其制备方法。复合材料由氧化铈、氧化锆、氧化钴和氧化铝复合而成,以复合氧化物总量计,其组成重量占比为:氧化铈2-5wt%,氧化锆4-35wt%,氧化钴4-35wt%,氧化铝50-80wt%,其晶相为铈锆固溶体和γ氧化铝共存,钴为助剂。本发明通过添加钴来改性了铈锆固溶体,提高了铈锆固溶体晶格氧空位,同时提高了改性后的铈锆固溶体和氧化铝之间的结合度,形成了比较稳定的结构,大大提高的铈锆钴铝复合材料的比表面积和热稳定性,使本发明复合材料可以广泛应用于机动车尾气净化三效催化剂中。
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