本发明提供一种由聚己内酰胺、硅藻土、催化剂和引发剂组成的耐高温、高强度的浇铸尼龙6复合材料,采用了具有特殊多孔状结构的硅藻土,利用聚己内酰胺的阴离子原位聚合反应制备浇铸尼龙6复合材料,大幅提高了浇铸尼龙耐热性和机械强度,热变形温度、拉伸强度和缺口冲击强度最大可达到205℃、125MPa和13.2kJ·m2,分别提高64%、67%和69%;另外,本发明操作工艺简单,所制备复合材料性能优越,适于工业化生产。
本发明属于泡沫复合材料技术领域,公开了一种热塑性微孔泡沫复合材料的制备方法及其产品。本发明的方法包括以下步骤:从注塑机料斗处加入长纤维增强热塑性塑料;惰性气体通过计量阀注入机筒内的长纤维增强热塑性塑料熔体中,混合均匀;注射,开模,制备得到热塑性微孔泡沫复合材料。本发明还公开了一种由上述方法制备得到的热塑性微孔泡沫复合材料,该复合材料是由长纤维增强热塑性塑料制备而成。本发明的复合材料具有质量轻、抗冲击性能好,强度高等优点。
本发明涉及一种陶瓷晶须/尼龙复合材料的原位制备方法,该方法首先是将晶须与水、聚合单体和分子量调节剂等按照一定的配比进行混合,然后加入到聚合釜中。在高压聚合釜中于200~260℃和0.6~3.2MPa的条件下预聚合1~14小时,然后通过排出水蒸气降至常压并在常压下聚合0.5~4小时,最后在220~300℃和200~6000Pa的条件下进行减压聚合0.2~2小时,直接制得陶瓷晶须增强的尼龙复合材料。与利用传统的螺杆挤出熔融共混工艺以及常压原位聚合工艺相比,利用本方法,晶须在复合材料中可实现均匀分散,晶须的增强增韧效果得到大幅度提高。
本发明涉及一种核壳型绢云母-有机聚合物复合材料及其制备方法。特点是:将绢云母用含乙烯基硅氧烷偶联剂进行表面活化处理后,制得活性绢云母;采用乳液聚合的方法使之与含乙烯基单体进行接枝反应,再经冷却、破乳、过滤、洗涤、干燥,制得核壳型绢云母-有机聚合物复合材料。该法制得的核壳型绢云母-有机聚合物复合材料的表面可被有机聚合物均匀覆盖,并形成有机聚合物与绢云母之间经偶联剂的共价键相连的特殊结构,可有效提高绢云母与有机聚合物的表面亲和力,改善其使用性能,拓宽其应用领域,提高该类产品的附加值。
本发明公开了一种环保木塑复合材料的制备方法,其特征在于,将防腐剂处理的废弃防腐木材破碎并磨成粉末状木纤维,将其浸没至次氯酸钠溶液中于温度20-30℃条件下振荡0.5-1个小时,然后加热至40℃提取3-4小时;然后将木纤维干燥处理后按一定的重量比与热塑性性材料、马来酸酐接枝聚丙烯混合挤压成型制成木塑地板。本发明利用废弃防腐木材制备木塑复合材料,充分利用废弃CCA防腐木材生产户外园林景观、建筑材料,不仅可以保护木材资源,而且可以消除污染、净化环境,为发展各地经济及节约大量木材,并且对可持续发展战略的实施具有重要意义。通过该方法制备的板材具有较好较强的颜色稳定性和耐腐朽性以及力学性能,且优于市售多数木塑复合材料。
本发明公开了一种低气味低挥发汽车内饰复合材料,该复合材料由以下重量组分制得:聚丙烯100份,无机填料10~50份,增韧剂5~30份,偶联剂0.2~0.8份,抗氧剂0.2~0.8份,光稳剂0.2~0.8份,润滑剂0.2~1份,除挥发物质母粒3~8份。本发明通过加入自制的除挥发物质母粒,使得材料在进行双螺杆挤出造粒时,降低复合材料的气味和挥发物。比直接添加液体蒸馏水和环氧乙烷-环氧丙烷嵌段共聚物的混合物效果好。本发明对挤出造粒的工艺及挤出设备要求严格。本发明最终可制得低气味低挥发汽车内饰材料。
本发明提供一种LaB6[100]‑HfB2共晶复合材料、其制备方法、包括该共晶复合材料的阴极器件和包括该阴极器件的电子束焊机。在所述LaB6[100]‑HfB2共晶复合材料中,基于100wt%的LaB6‑HfB2共晶复合材料,LaB6的含量为77wt%,HfB2的含量为23wt%,所述LaB6[100]‑HfB2共晶复合材料微观组织中无初生相。所述LaB6[100]‑HfB2共晶复合材料组织分布均匀、高纯度、无初生相,从而具有提高材料的性能。
本发明公开一种磁性氮掺杂的氧化石墨烯负载生物炭复合材料的制备方法,使用水热‑沉积联用制备出磁性氮掺杂的氧化石墨烯与生物炭复合材料,包括以下步骤:将尿素、六水合氯化铁以及生物炭加入到氧化石墨烯溶液中,磁力搅拌后转入聚四氟乙烯内衬的水热反应釜中,在一定温度下反应一定时间,得到的产物在空气中冷却,经过多次洗涤之后进行真空干燥,即可得到磁性氮掺杂的氧化石墨烯与生物炭复合材料。本发明制得的磁性氮掺杂的氧化石墨烯与生物炭复合材料(MNGO‑BC)吸附剂具有一定的磁性,分散于溶液中后比较容易回收。还提供上述磁性氮掺杂的氧化石墨烯负载生物炭复合材料的制备方法制得的复合材料用于吸附水溶液中的贵金属离子Au。
本发明属于复合材料杆塔技术领域,具体涉及一种复合材料杆塔的制备方法,包括如下步骤:步骤一:复合材料浸泡;步骤二:设备和模具选择;步骤三、厚度渐变层缠绕;步骤四、外表面包裹;步骤五、固化和后处理,克服了现有技术的不足,通过沿轴线缠绕和换向缠绕交替的方式来提高复合材料杆塔机械性能,再同等壁厚的情况下复合材料杆塔机械性能相对于现有的缠绕方法机械能力提高30%,既提高了机械性能,又降低了复合材料杆塔的原料成本,适用范围广阔。
本发明属于聚苯硫醚复合材料技术领域,公开了一种长玻纤增强绝缘导热聚苯硫醚复合材料及其制备方法。本发明公开的聚苯硫醚复合材料包括以下组分和重量份:20-40份长玻纤增强PPS母粒和60-80份导热母粒。其中:长玻纤增强PPS母粒包括以下组分和重量份:40-80份PPS,20-60份连续长玻纤,0.2-0.6份第一偶联剂,0.3-0.5份第一抗氧剂,0.3-0.7份第一加工助剂;导热母粒包括以下组分和重量份:20-40份PPS,60-80份导热剂,0.5-2份第二偶联剂,0.3-0.5份第二抗氧剂,0.5-2份第二加工助剂。本发明公开的聚苯硫醚复合材料的制备方法包括以下步骤:将20-40份长玻纤增强PPS母粒和60-80份导热母粒掺混,制成长玻纤增强绝缘导热聚苯硫醚复合材料。本发明的复合材料兼具优异的力学性能和导热性能。
本发明公开了一种核-壳型聚磷酸铵协同阻燃聚氨酯弹性复合材料及其制备方法,特征是按重量百分比将75~94.9%的聚氨酯、5~25%的核-壳型聚磷酸铵和0.1~5%的协效剂在160~220℃熔融共混5~30分钟,即得到含有核-壳型聚磷酸铵的聚氨酯弹性复合材料。本发明在保证阻燃效果的同时可减少阻燃剂的添加量,且耐熔滴性好,同时改善了含聚磷酸铵阻燃复合材料耐水性差的缺点,增强了阻燃剂与聚氨酯弹性体的相容性,提高了材料的力学性能如拉伸强度、断裂强度和阻燃性能,可满足消防安全和工程应用的要求。
本发明公开了一种金掺杂氮化碳复合材料及其制备方法、甲基汞的检测方法,该制备方法包括:高温煅烧制备原料,获取氮化碳材料;所述制备原料为三聚氰酸、三聚氰胺、乙二胺、石墨相氮化碳、双氰胺、尿素、氰胺中的一种或多种;将所述氮化碳材料溶于去离子水中,并进行超声震荡,使所述氮化碳材料由块状结构剥离成层片状结构,以形成g‑C3N4纳米片悬浊液;对所述g‑C3N4纳米片悬浊液进行离心分离,并在分层后取出上清液;向所述上清液加入氯金酸溶液,形成混合液;先搅拌所述混合液,再向所述混合液照射紫外线,以合成Au/g‑C3N4纳米复合材料。本发明防止了纳米复合材料受到污染,从而提高制备的金掺杂氮化碳纳米片复合材料的电子转移能力和催化活性。
本发明提供了一种制备取向短纤维增强树脂基复合材料的方法,依次包括备料工序、取向工序和成型工序,通过备料工序获得短纤维混合液,通过取向工序对短纤维混合液进行取向,通过成型工序进行短纤维的编织与铺层设计并最终制备得到取向短纤维增强树脂基复合材料。本发明同时还提供了一种制备取向短纤维增强树脂基复合材料的装置。本发明开创了一种新的取向短纤维增强树脂基复合材料的制备方法,能通过编辑排列短纤维的取向来改善短纤维对树脂基体的增强效果,获得的复合材料性能优良,简化了短纤维取向利用工艺步骤。
本发明涉及一种PEO复合材料及其制备方法,由PEO、三醋酸纤维素、聚氧乙烯山梨醇脂肪酸酯及去离子水组成。本技术方案合成出来的PEO/三醋酸纤维素复合材料,生产过程环保,对环境友好、无残留;聚氧乙烯山梨醇脂肪酸酯作为表面活性剂,使三醋酸纤维素均匀分散在PEO中,成功地制备了三醋酸纤维素均匀分散的PEO复合材料;三醋酸纤维素改善的PEO复合材料改善了拉伸强度、弯曲模量,扩大了PEO复合材料的应用范围。
本发明公开了一种石墨烯导电复合材料及其制备方法,石墨烯导电复合材料,其由石墨烯纳米片、碳纳米管、导电炭黑以及聚合物基体组成,各组分的重量份如下:石墨烯纳米片0.01~10份、碳纳米管1~10份、导电炭黑5~20份、聚合物基体10~100份。本发明中石墨烯纳米片先负载在碳纳米管上,然后一起负载在聚合物基体,从而使导本发明的导电复合材料的导电性能得到显著提高,而且本发明提供了一种上述石墨烯复合材料的制备方法操作简单,填料分散均匀,制备的导电复合材料质量好,导电性能好。
本发明公开了一种低气味低挥发汽车内饰聚丙烯复合材料及制备方法。复合材料由以下重量组分制得:聚丙烯100份,无机填料10~35份,增韧剂5~15份,偶联剂0.2~0.8份,抗氧剂0.2~0.8份,光稳剂0.2~0.8份,润滑剂0.2~1份,POSS材料2~5份,液体蒸馏水1.5~3.5份,色粉0.3~1.0份。本发明在进行双螺杆挤出造粒时,液体蒸馏水汽化变成水蒸气可以将基体材料中的小分子带出以达到降低复合材料的气味和挥发物;通过加入POSS材料使其与聚丙烯构成互穿网络结构提高复合材料的耐刮擦性能,POSS材料硬度高、耐迁移、无气味等特性不会给聚丙烯复合材料带来气味和挥发物的增加。
本发明属于聚乙烯复合材料技术领域,公开了一种聚乙烯纳米复合材料及其制备方法。该聚乙烯复合材料包括以下组分及重量份数:66.5~88.7份超高分子量聚乙烯、10~25份中低分子量聚乙烯、0.5~5份的纳米金刚石、0.5~2份润滑剂、0.2~0.5份抗氧剂和0.1~1份成核剂。本发明还公开了该聚乙烯纳米复合材料的制备方法。本发明制备的超高分子量聚乙烯纳米复合材料在纳米金刚石添加量很少情况下,硬度、强度就能有明显的提升,耐磨性能有大幅度的提高,具有耐热性、韧性、尺寸稳定性好,吸水率低等特点,大大的拓宽了超高分子量聚乙烯材料的应用范围。
本发明提供了一种注塑级可降解的聚乳酸木塑微发泡复合材料及其制备方法,由聚乳酸木塑复合材料与化学发泡剂按照一定的配比混合均匀,采用注塑微发泡技术,在二次开模条件下制备出聚乳酸木塑微发泡复合材料产品,其中聚乳酸木塑复合材料由聚乳酸46‑73份、改性木粉20‑40份、相容剂2‑4份、无机填料5‑10份、抗氧剂0.2‑0.4份、润滑剂0.5‑1份、其他助剂0‑2份制备而成。本发明聚乳酸木塑微发泡复合材料具有密度小、可完全降解、力学强度高、成本低等特点,是一种优良的绿色环保材料,可广泛应用于地板、护栏、家具及汽车内饰等产品中。
本发明公开了一种微乳液制备介孔Al2O3/TiO2复合材料的方法,利用合成的聚苯乙烯微乳液为模板、钛酸四丁酯和异丙醇铝为无机源,在酸性条件下制备了的Al2O3/TiO2介孔复合材料。利用N2吸附‑脱附曲线、HRTEM对制备的介孔复合材料进行表征,结果表明制备的Al2O3/TiO2介孔复合材料具有蠕虫状孔结构,Al的掺杂增大了介孔复合材料的比表面积。以合成的介孔复合体材料对污水中的污染物尤其是大分子污染物进行吸附、催化、光降解实验,实现对污染物的无害化处理。结果表明,掺杂了Al原子的介孔氧化钛很好地保持了介孔结构的稳定性,介孔复合体材料的孔径达7nm,且对甲基橙具有良好的光催化降解效果。
本发明公开了一种咪唑基离子液体修饰碳纳米管/聚丙烯复合材料及其制备方法,其中咪唑基离子液体修饰碳纳米管/聚丙烯复合材料是以咪唑基离子液体修饰碳纳米管和聚丙烯熔融共混后得到的复合材料,其中咪唑基离子液体修饰碳纳米管的体积为复合材料体积的9.5-12.5%,余量为聚丙烯;所述咪唑基离子液体修饰碳纳米管是将咪唑基离子液体和碳纳米管按质量比1-2:1的比例共混,除去溶剂并干燥研磨后得到的以碳纳米管为核、咪唑基离子液体为壳的改性碳纳米管。本发明复合材料在室温和100Hz频率下,具有介电常数90以上,介电损耗1以下的优异效果。
本发明属于电磁屏蔽复合材料技术领域,具体涉及一种聚醚醚酮电磁屏蔽复合材料的制备方法,包括干燥料制备、聚醚醚酮加工料制备,然后将干燥料12‑18份与聚醚醚酮加工料100份加入到研磨罐中,加入3‑巯丙基三甲氧基硅烷1‑2份,球料比为3‑5:1,以转速为620‑680转/分钟的转速球磨2‑4小时,然后装入热压模具,在压力为12‑16MPa的条件下热压成型,冷却脱模即得。本发明相比现有技术具有以下优点:所得复合材料电场分布更加均匀,填料与聚醚醚酮加工料相容性好,提高复合材料的抗冲击性能,在减少填充料添加量的前提下增强电磁屏蔽性能的可靠性,同时提高了复合材料的拉伸强度,增加了复合材料的应用范围。
本发明公开了一种具有异质结构的导热、储热和电磁屏蔽性能的环氧复合材料及其制备方法,属于电子封装材料技术领域。所述环氧复合材料由环氧树脂、改性低熔点合金与改性绝缘无机填料组成,呈现异质结构,改性绝缘无机填料分散在复合材料的顶部,改性低熔点合金分散在复合材料的底部,且其下表面被环氧树脂包覆,具有良好的导热、储热与电磁屏蔽性能,而且上下表面呈现优异的电绝缘性。本发明的环氧复合材料是以环氧、固化剂和固化促进剂为前驱体,在前驱体均匀混合后再依次加入改性绝缘无机填料和改性低熔点合金,搅拌均匀,真空快速脱除气泡,分步固化后制得,工艺路线简单,成本低廉,易大批量生产。
本发明公开了一种碳化钨/石墨烯复合材料及其制备方法,本发明首先将钨源分散在芳香族聚酰亚胺前体中,经过酰胺化反应后得到复合有钨源的聚合物膜,然后对其进行激光辐照即可得到碳化钨/石墨烯复合材料。该复合材料中的石墨烯具有高结晶质量且为相互贯穿联结的三维结构,使得该复合材料具有较高的导电能力,有利于电化学反应过程中电子的传输;同时,石墨烯的三维结构为碳化钨纳米粒子提供一个高比表面积的载体,有效遏制碳化钨的团聚,使得碳化钨表面的活性位点更加充分地暴露,有利于电化学过程中电解液的浸润,从而提高其电化学性能;该复合材料性能优异,在电催化材料领域以及新能源器件领域均具有良好的应用前景。
本发明公开了一种锂离子电池锰氧化物复合材料及其制备方法和应用,所述锂离子电池锰氧化物复合材料包括锰氧化物颗粒均匀分布在纤维状碳上形成的纤维状碳/锰氧化物复合材料,及包覆在所述纤维状碳/锰氧化物复合材料表面的碳层。本发明的锂离子电池锰氧化物复合材料有效的缓解了材料的体积膨胀和导电性差的问题。使用该材料制备的锂离子电池具有良好的电化学性能。
本发明公开了一种耐磨箱包复合材料,包括纤维织造基布层、耐磨面料基层和热压合在耐磨面料基层内表面的复合材料层,所述耐磨面料基层采用邻苯二甲酸二辛酯、硬质酸钠、普通二氧化硅、KH‑560型硅烷偶联剂和钛酸酯偶联剂,所述复合材料层采用连续有机纤维和热塑性树脂。与现有技术相比,本发明通过连续有机纤维、热塑性树脂混合均匀,升温加压,然后经过保压、冷却即得复合材料,将得到的复合材料和耐磨材料依次涂覆于纤维织造基布层,大大提升了箱包材料的拉伸性能和耐磨强度,并极大幅度延长箱包的使用寿命,同时,制造方法较为简便,易于工业化生产。
本发明提供了一种原子分散的复合材料,包括硫掺杂的介孔碳和负载于所述硫掺杂的介孔碳表面的金属原子,所述金属原子与所述介孔碳中的硫形成配位键。本申请还提供了原子分散的复合材料的制备方法。本申请还提供了原子分散的复合材料在加氢催化中的应用。本申请通过调控金属盐的种类和温度合成了原子分散的复合材料,该复合材料中的金属原子的负载量可达10wt%;且该方法具有普适性,操作简单,成本低廉,且易于工业化生产。
本发明公开了一种耐磨ABS复合材料及其制备方法,所述的耐磨ABS复合材料由ABS、聚氯乙烯、耐磨材料、抗氧剂和润滑剂组成,将纳米二硫化钼、聚四氟乙烯、偶联剂A‑172和云母粉混合制备成所述的耐磨材料,加入ABS复合材料中能大幅度地降低ABS复合材料的摩擦系数,明显改善ABS复合材料的耐磨性能。
本发明提供了一种非晶氧化铁纳米片复合材料,由非晶氧化铁纳米片和复合于所述非晶氧化铁纳米片表面的钌单原子组成,所述钌单原子与所述非晶氧化铁纳米片形成Ru‑O和Ru‑Fe键合,构筑了从氧化铁载体向Ru单原子催化位点的高效电子转移通道。本申请还提供了非晶氧化铁纳米片复合材料的制备方法及其应用。本发明采用固相合成法得到钌负载的非晶氧化铁纳米片复合材料,在光催化氮气固定反应中表现出优异的催化性能;此外,本发明的复合材料作为催化剂可循环使用。因此,采用本发明的制备方法得到的复合材料用于提高光催化氮气固定反应性能,具有良好的经济和环境效益。
本发明公开了一种永久抗静电PET复合材料及其制备方法,PET复合材料由以下组分按重量份数组成100份PET,5‑10份PTT,5‑15份增韧剂,1‑2份复配抗静电剂,1‑2份异丙基三(二辛基磷酰基)钛酸酯,20‑80份碳酸钙,1‑2份白油,0.5‑1份抗氧剂1098,0.5‑1份抗氧剂168;复配抗静电剂为十四烷基二甲基胺乙内酯与烷基双(Α-羟乙基胺磷酸酯)组成的混合物。本发明还提供了上述复合材料的制备方法。本发明制得的PET复合材料在具有PET、PTT各自原有优点的同时,复合材料的体积电阻率和表面电阻率显著降低,具有永久抗静电性,显著提高了材料的抗静电性能。
本发明属于高分子材料技术领域,公开了一种PTT/碳纤维复合材料及其制备方法。本发明公开的复合材料包括以下组分和重量份数:70-95份PTT,5-30份改性碳纤维,0.05-1份抗氧剂和0.05-1份光稳定剂。本发明公开的复合材料是由以下方法制备得到的:称取70-95份PTT、5-30份改性碳纤维、0.05-1份抗氧剂和0.05-1份光稳定剂,温度为230~260℃,在高分子加工设备中进行熔融共混,制备PTT/碳纤维复合材料。本发明制备的复合材料,碳纤维在体系中分散均匀,较低的碳纤维填充就能较大的提高聚对苯二甲酸丙二醇酯的冲击强度和导电性,且整个制备过程未带入其他溶剂,极大的方便工业化生产。
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