本发明属于复合材料及其制造方法技术领域,具体涉及一种以镁合金为基体的复合材料及其制造方法。以镁合金为基体的复合材料,包括镁合金件,以镁合金件为基体,在镁合金件的外表面制一层微弧氧化膜层,所述微弧氧化膜层的外表面包覆并固化碳纤维环氧树脂层。本发明复合材料同时具备碳纤维和镁合金的优点,其密度小、比强度高、比刚度高,具有良好的阻尼减震性能和装饰性,外层的碳纤维/环氧树脂材料有效的保护了镁合金,并大幅提高了复合材料的耐腐蚀性。此外,镁合金的使用也减少了碳纤维的用量,与同等性能的碳纤维复合材料相比,其成本更低,从而使得该复合材料具有更广泛的应用前景。
本发明涉及一种多层级结构钛基复合材料及其制备方法,属于锂离子电池技术领域。本发明公开了一种多层级结构钛基复合材料,所述复合材料具有核壳结构,内核为钛酸锂,第一包覆层为铌酸钛,第二包覆层为碳层;所述复合材料中各材料质量占比分别为钛酸锂60‑80%,铌酸钛20‑40%,碳源1‑5%。本发明还公开了一种多层级结构钛基复合材料的制备方法:将钛源、锂源进行研磨、超声分散处理,然后进行干燥造粒、煅烧后得到纳米钛酸锂微球;将纳米钛酸锂微球分散于表面活性剂混合溶液中,然后加入可溶性钛化合物、可溶性铌化合物恒温搅拌、陈化干燥后得到复合材料前驱体;将复合材料前驱体与碳源混合后,在惰性气体氛围下进行煅烧、破碎,得到多层级结构钛基复合材料。
本发明公开了一种抗菌铝箔复合材料,该复合材料由以下重量份配比的原料制备而成:铝箔30‑40份、牛皮纸20‑28份、纳米银抗菌剂1‑2份、粘合剂3‑5份和塑料薄膜30‑50份。本发明所述的一种抗菌铝箔复合材料,将纳米银抗菌剂融入到粘合剂中,然后采用粘合剂粘合原料,能够使得纳米银抗菌剂均匀的融入到制备的铝箔复合材料中,使得铝箔复合材料具备更好的杀菌效果,将塑料和铝箔复合在牛皮纸的两端,能够提高铝箔复合材料的防潮效果,而且使得制备的铝箔复合材料折叠时铝箔不易折断,不易形成针孔,可以保持其优异的阻隔性能,同时也提高了铝箔复合材料的强度,使得其不易损坏,方便人们包装和运输,使用效果更好。
本发明公开了一种RGO修饰的氟代磷酸钒氧钠纳米复合材料的制备方法,所述制备方法包括以下步骤:将H2C2O4·2H2O和V2O5加入到去离子水中,加热搅拌至完全溶解,得到澄清透明的蓝色溶液;将Na2CO3粉末溶于去离子水中形成Na2CO3溶液;将NaH2PO4·2H2O、NaF和GO溶液依次加入到蓝色溶液中,形成混合溶液,搅拌至完全溶解;向混合溶液中滴加Na2CO3溶液,加热得到悬浊液,冷却后洗涤,干燥,得到灰色固体;将灰色前驱体在惰性氛围下进行热处理,得到RGO修饰的Na3V2O2(PO4)2F纳米复合材料。该制备方法制备得到的RGO修饰的Na3V2O2(PO4)2F纳米复合材料具有比容量高、倍率性能好和长周期稳定性好。本发明还提供了一种上述制备方法制备得到的RGO修饰的氟代磷酸钒氧钠纳米复合材料及应用。
本发明公开的渗流型银/钛酸锶钡/铅硼玻璃复合 材料是以 Ba0.8Sr0.2TiO3/PbO- B2O3为基体,在基体中掺入Ag的复合材料,其中 Ba0.8Sr0.2TiO3/PbO- B2O3的体积百分含量为99%~70%,Ag的体积百分含量为1 %~30%。制备步骤如下:1)以 Ba0.8Sr0.2TiO3/PbO- B2O3的化学计量比,称取钛酸锶钡粉末和铅硼玻璃粉末,并充 分混合得到基体粉末;2)按比例称取基体粉末和银粉末,充分 混合后研磨,压制成型;3)将压制成型的材料在800~900℃烧 结,即可。本发明的复合材料具有超高介电常数和较小的介电 损耗。且这种复合材料介电常数具有较好的频率稳定性和温度 稳定性,因而具有良好的应用前景。
本发明公开了一种降低卷烟烟气中苯酚类物质的含糖共聚物复合材料及制备。该复合材料是以多孔材料为载体并在多孔材料上以层层自组装的方式交替负载聚阴离子和亲水性聚阳离子的材料,且负载在多孔材料最外层的为亲水性聚阳离子。该复合材料可用于制备卷烟滤嘴,可制备成二元复合式卷烟过滤嘴或三段复合式卷烟过滤嘴。本发明利用复合材料中的水分选择性降低卷烟烟气中的苯酚类有害物质,同时由于许多香味有机化合物不溶于水,可以避免香味成分损失,保持卷烟的内在品质。
本发明涉及一种竹粉填充生物可降解复合材料及制备方法。本发明的竹粉填充生物可降解复合材料的原料配方及质量份数为生物可降解树脂30~80份、竹粉20~70份、增塑剂1~19份、界面改性剂0.6~6份、助剂4~12份。制备该竹粉填充生物可降解复合材料的方法是:首先将生物可降解树脂、竹粉、增塑剂、界面改性剂、助剂按原料配方比例在搅拌机中混合均匀,然后将所得到的混合物在螺杆挤出机中进行熔融共混、造粒,得到粒料,最后将所得到的粒料经过注塑机、片材挤压成型机、吹塑机或吹膜机,在不同形状模具中成型,得到不同形状的竹粉填充生物可降解复合材料。本发明方法生产效率高、成本低廉,制备的竹粉填充材料具有环保性和经济性,并具有良好的使用性能。
本发明公开了一种谷类蛋白质/纳米二氧化钛复合材料及其制备方法。一种谷类蛋白质/纳米二氧化钛复合材料包含谷类蛋白质100重量份、纳米二氧化钛粒子5~20重量份、增塑剂5~30重量份。其制备方法是,在谷类蛋白质的氨水溶液中添加纳米二氧化钛粒子与甘油,搅拌使纳米二氧化钛粒子均匀分散,浓缩干燥以除去水分后得到谷类蛋白质/纳米二氧化钛复合物,经100~140℃模压成型,得到谷类蛋白质/纳米二氧化钛复合材料。本发明所涉及的主要原料谷类蛋白质属于可再生农业资源,来源广泛。本发明所涉及的谷类蛋白质/纳米二氧化钛复合材料的制备方法与工艺流程简单,生产成本低廉,易于推广实施,在可降解蛋白质塑料领域具有广阔的应用前景。
本发明公开了一种新型纤维增韧陶瓷基复合材料、其制备方法与应用。所述新型纤维增韧陶瓷基复合材料包括基体和增强增韧相,所述基体为陶瓷材料,所述增强增韧相为纤维,并且,所述纤维表面具有层状RExSiyCz界面层,RE包括Sc、Y及镧系元素。本发明将镧系元素硅碳化物作为纤维增强陶瓷基复合材料的界面层,利用其独特的层状结构,在界面产生裂纹偏转、层间撕裂、层间滑移、片状晶褶皱等断裂能吸收机制,可有效抑制裂纹在复合材料内部的扩展,从而可有效提高复合材料的断裂韧性。本发明所采用的界面层材料镧系元素硅碳化物具有优异的耐高温耐氧化耐腐蚀性能,所获得的陶瓷基复合材料可应用在航空航天及核能系统等极端服役环境中。
本发明公开了一种聚乳酸改性复合材料,涉及新型材料技术领域。该聚乳酸改性复合材料由聚乳酸、腰果酚和抗氧化剂通过预设工艺参数熔融共混制备得到,聚乳酸改性复合材料中聚乳酸与腰果酚通过‑OH基团的相互作用力复合,从而改善了聚乳酸材料的加工性和力学性能的同时,又不破坏聚乳酸材料的生物质性。本发明提供的聚乳酸改性复合材料在具有较高的断裂伸长率和冲击韧性的同时,还保有聚乳酸材料的生物相容性,从而解决了聚乳酸复合材料的力学性能较低且不稳定的技术问题,达到提高聚乳酸复合材料的力学性能及稳定性的技术效果。
本发明公开了一种以泡沫镍为基底的用于超级电容器的三维多孔Ni0.85Se/Co9Se8纳米复合材料及其制备方法。制备步骤包括:对多孔的泡沫镍进行预处理,作为电极的集流体;采用两步水热的方法,先合成镍钴的前驱体,然后将前驱体硒化,即可将得到的Ni0.85Se/Co9Se8纳米复合材料。本发明制备的Ni0.85Se/Co9Se8纳米复合材料由Ni0.85Se和Co9Se8两种材料均匀复合而成,形成相互连通的三维多孔纳米结构。该材料在三电极测试体系下,不仅具有较高的比电容,同时具有良好的电化学稳定性,是一种优良的超级电容器电极材料。
本发明公开了一种无卤阻燃型ABS复合材料及其制备方法,其中无卤阻燃型ABS复合材料由以下质量百分比的组分组成:ABS树脂40%-70%,复配阻燃剂20-40%、增效聚合物10-20%、抗氧剂0.5%-1%,润滑剂1-3%。按上述配方混匀成混合物,然后将混合物加入双螺杆挤出机,将双螺杆挤出机的料筒温度控制在185-270℃,挤出并切粒得到所述无卤阻燃ABS专用料。本发明所提供无卤阻燃ABS复合材料,具有阻燃性能好、力学性能优、无毒无污染等优点。
本发明公开了一种碳材料包覆铅粉复合材料及其应用,所述碳材料包覆铅粉复合材料通过如下方法制备:在反应容器中加入碳材料、增稠剂、析氢抑制剂、酒精和去离子水,混合均匀后加入铅粉,经过超声分散后加热除去水分和酒精,使铅粉均匀地包覆上碳材料,然后采用管式炉在惰性保护气体的保护下进行烧结碳化,研磨过筛,得到碳材料包覆铅粉的复合材料。本发明所述复合材料可作为铅碳超级电池的负极材料应用,采用所述的碳材料包覆铅粉复合材料制成的极板机械强度好,同时可以有效保证碳材料与铅粉混合的均匀性,以该复合材料作为负极材料制成的电池在充放电性能、功率密度、比容量和循环寿命上都有一定的提高。
本发明公开一种耐腐蚀硝化纤维复合材料,所述耐腐蚀硝化纤维复合材料包括最上层的硝化纤维、中间层的抗菌润滑剂和基础层的聚四氟乙烯组合而成,所述抗菌润滑剂包括烷基季铵盐和烷基磺酸盐,所述的硝化纤维占耐腐蚀硝化纤维复合材料总体分量的19%‑22%,所述的抗菌润滑剂占耐腐蚀硝化纤维复合材料总体分量的10%‑13%,所述的聚四氟乙烯占耐腐蚀硝化纤维复合材料总体分量的64%‑69%,本发明提供一种耐腐蚀硝化纤维复合材料,具有优良的耐腐蚀和抗老化等特点。
本发明涉及到一种聚苯醚/尼龙/碳纳米管复合材料及制备方法,其特征在于包括下述质量组成:本发明所提供的聚苯醚/尼龙/碳纳米管复合材料充分利用了碳纳米管具有高的长径比、大的比表面积以及极性处理后对聚合物的亲和力好等特性,将其引入到合金中大幅度提高复合材料的力学性能和热性能,制备的材料附加值高,并拓展了聚苯醚/尼龙合金在更高端领域的应用,满足在电子电气、航空航天、国防军事等领域对高性能材料的需求。
本发明涉及一种采用聚氨酯树脂和玻璃纤维构成的玻璃幕墙用聚氨酯复合材料异型型材及成型方法,它包括玻璃纤维,所述多束玻璃纤维密布构成异型型材骨架,聚氨酯树脂与异型型材骨架内外面复合且构成聚氨酯异型型材。优点:一是轻质高强;二是节能保温、隔热;三是健康、绿色环保、节能效果显著;四是耐腐蚀、耐老化、寿命长;五是尺寸稳定性好;六是耐侯性好,不仅耐高温性能好,而且耐低温性能更佳;七是绝缘性能好;八是减震性能好;九是色彩丰富,聚氨酯复合材料硬度高,可涂装各种涂料,制成各种颜色的型材,以适应不同风格及档次的用途;十是抗疲劳性,聚氨酯复合材料的抗疲劳性很高,从而保证材料使用的安全性与可靠性。
一种以非织造布与发泡片构成的多层结构的复合材料,其是由n+1层非织造布和n层发泡片组成,其中,发泡片为聚苯乙烯、聚丙烯、聚乙烯等,n为正整数;或取n=1即两层的复合材料,逐一层合成多层结构的复合材料。该复合材料的吸音隔声性能可以通过改变非织造布的厚度、发泡片的厚度或者层数n值来调节。该复合材料可用于各种罩、屏材料和轻结构建材及交通工具的内饰材料。
本发明涉及高分子材料领域,公开了一种新型抗析出阻燃PA6复合材料及其制备方法。本发明所述新型抗析出阻燃PA6复合材料包含PA6、含氨基阻燃剂及含磷酸根阻燃剂,其中,所述PA6的含量占所述复合材料总质量的90~96%。该复合材料利用具备阻燃效果的磷酸根基团与PA6及阻燃剂中的氨基同时发生反应进行反应性增容,提高了阻燃剂与PA6的相容性,促进了阻燃剂均匀分散在基体内部,抑制了其迁出。同时,由于阻燃剂与PA6基体相容性变好,制品力学性能有一定上升。材料中仅添加质量占比小于10%的阻燃剂即可使所得PA6复合材料的垂直燃烧等级达到V‑0级,并且可以一次成型,成本低廉。
本申请公开了一种聚合物超临界发泡复合材料及其制备方法、应用。所述聚合物超临界发泡复合材料具有管状多级结构;所述聚合物超临界发泡复合材料由内到外依次为中空部、开孔结构层、闭孔结构层和致密的皮层。所述的聚合物超临界发泡复合材料的制备方法为同时将聚合物基体、成核剂经过双螺杆混合均匀后挤出切粒并对粒子作干燥处理,然后将共混后的粒子加入挤出发泡设备中进行熔融挤出发泡,并协同牵伸设备对泡沫结构进行可控调控。该操作过程简单,泡沫结构容易控制,可批量生产。该聚合物超临界发泡复合材料同时具有致密皮层、闭孔结构、开孔结构和中空结构,有利于应用于油水分离、染料吸附、雾霾等的过滤和吸附。
本发明提供了一种具有梯度结构的多孔材料/亲水纤维复合材料的制备方法:裁剪尺寸与布氏漏斗直径相同的片状多孔材料,放入滤芯上部,从上方将一定量、一定浓度的亲水纤维悬浮液均匀倒入漏斗,真空抽滤使亲水纤维进入多孔材料中;将得到的多孔材料/亲水纤维复合材料冷冻干燥后放入盛有戊二醛溶液的器皿中,密封后反应一段时间,得到具有梯度结构的多孔材料/亲水纤维复合材料。本发明制备的具有梯度结构的多孔材料/亲水纤维复合材料,采用快速抽滤法实现亲水纤维在多孔材料基体中的梯度分布,制备方法简单、快速,且具有高油水处理通量及油水分离效率。本发明还提供了一种具有梯度结构的多孔复合材料及其应用。
本发明公开了一种四(三苯基膦)钯修饰石墨烯复合材料及其制备方法和应用,该四(三苯基膦)钯修饰石墨烯复合材料由四(三苯基膦)钯通过π‑π堆积作用与石墨烯形成复合材料,将该四(三苯基膦)钯修饰石墨烯复合材料做成膜形态,涂覆于锂硫电池的隔膜层和阴极之间作为插层膜。本发明的优点是:将四(三苯基膦)钯和石墨烯(Gh)通过涂覆的方法置于多壁碳纳米管/硫复合材料(CNTs‑S)阴极和隔膜之间,结合原位紫外‑可见吸收光谱、密度泛函理论计算和多种电化学表征技术,阐明了电极界面的反应机理,这是四(三苯基膦)钯(TPP)首创性作为催化剂应用于催化锂硫电池阴极界面反应。成功地搭建了有机催化和电化学电池领域之间的桥梁。
本发明公开了一种钛复合材料及其在原纸制备中的用途,属于装饰原纸技术领域,具体涉及一种钛复合材料,其制备方法为:将钛白粉加入尿素溶液中分散得到钛白粉分散液;向钛白粉分散液加入复合物通过制备工序制备得到钛复合材料;所述复合物包含纳米纤维素与香草酸甲酯糖苷。本发明由于采用了钛白粉、纤维素、香草酸甲酯糖苷混合于尿素溶液中并制备得到钛复合材料,并将所得钛复合材料用于制备原纸,原纸的紧度高,紧度为0.9‑1.2g/cm3;原纸的湿抗张强度好,纵向湿抗张强度为28‑35N/15m;原纸的撕裂强度好,撕裂指数为8‑12mN·m2·g‑1;原纸的耐破强度好,耐破指数为1.7‑2.3KPa·m2·g‑1。
本发明属于汽车电池包技术领域,提供了一种复合材料电池包上盖及其制备方法,由连续纤维增强热塑性复合材料层合板材经二维切割、快速热压成型和机加工制备得到,包括以下步骤:根据目标产品的尺寸结构,将满足设计厚度及铺层要求的连续纤维增强热塑性复合材料层合板材裁切,得到二维异形层合板材;将裁切后的异形层合板材加热;将加热后的异形层合板材快速转移至成型模具;模具快速合模、加压;脱模得到电池包上盖模压件;最后将电池包上盖模压件经切边和打孔后得到上盖。本发明采用的复合材料为连续纤维增强热塑性复合材料,相比SMC电池包上盖,在同等性能要求下,可减重大于30%,具有更佳的轻量化效果,并达到节能、环保的目的。
本发明公开一种高电致形变介电弹性体复合材料及其制备方法,其是以聚苯乙烯‑b‑聚丙烯酸正丁酯‑b‑聚苯乙烯三嵌段共聚物为介电弹性体基质,通过直接乳液共混氧化石墨烯水分散液和聚苯乙烯‑b‑聚丙烯酸正丁酯‑b‑聚苯乙烯乳液的方法,室温下干燥制得氧化石墨烯/聚苯乙烯‑b‑聚丙烯酸正丁酯‑b‑聚苯乙烯的介电弹性体复合膜,而后经热还原得到部分还原的氧化石墨烯/聚苯乙烯‑b‑聚丙烯酸正丁酯‑b‑聚苯乙烯介电弹性体复合材料。本发明有效降低了石墨烯的添加量和复合材料的弹性模量,提高了介电弹性体复合材料的介电性能,本发明的部分还原的氧化石墨烯/聚苯乙烯‑b‑聚丙烯酸正丁酯‑b‑聚苯乙烯高性能介电弹性体复合材料在无预拉伸的条件下最大电致形变最高可达21.3%。
本发明涉及纳米复合材料技术领域,具体公开了一种低气味聚烯烃纳米复合材料及其制备方法,所述低气味聚烯烃纳米复合材料由包括如下重量份的各成分通过熔融共混制得:65~94份的聚烯烃、5~25份的乙烯‑醋酸乙烯酯共聚物和1~10份的二次插层粘土,其中,所述二次插层粘土是用含有两个或两个以上烷基链的烷基铵盐对粘土进行插层处理得到烷基铵盐改性有机粘土,然后用硬脂酸对所述烷基铵盐改性有机粘土进行进一步插层处理得到的。本发明还提供了如上所述的低气味聚烯烃纳米复合材料的制备方法。通过上述技术方案,本发明制备出的聚烯烃纳米复合材料低气味并且性能优良,特别适合于制造车用产品,可以满足消费者环保、经济的要求。
本发明属于磁性材料制备领域,尤其涉及一种高磁导率低损耗软磁复合材料及其制备方法。该软磁复合材料的组成结构为:软磁合金颗粒为片状结构,所有片状颗粒皆沿磁环平面平行有序排列;磁性颗粒之间填充高电阻率绝缘相;绝缘相中包括纳米磁性氧化物;该结构在本征结构上提高了复合材料磁导率、降低磁损耗。其制备工艺为:通过将钝化后的软磁合金颗粒与界面绝缘相充分混合,实现对软磁合金颗粒的绝缘包覆;在磁环成型过程中,利用磁场对软磁合金颗粒取向,获得高度有序取向的各向异性磁环;进一步去应力退火,获得高取向度、高磁导率、低损耗软磁复合材料。本发明的优点是:高度取向有序排列的片状结构可以有效降低磁损耗,提高复合材料磁导率。
本发明公开了一种具有提花外观效果复合材料的制备方法,以高强度、高熔点纤维与丙纶复合线为原料,其中复合线形成方式有并合加捻、包缠、网络等,根据丙纶色彩多样性选择合适的颜色作为图案色彩,且丙纶体积含量控制在40%~60%,充分发挥增强纤维和基体纤维的优良性能;设计不同的图案及不同的纹样铺设组织,制备提花织物作为预制件,表面呈现出不同花样,丰富复合材料的外观;选择将单个或多个预制件重叠在模具中进行模压成型,可以调整复合材料厚度;模压成型工艺控制时间、温度及压力,从而控制丙纶融化程度,使预制件展示精致的图案色彩,制得具有提花外观效果的复合材料,且该制备方法工艺简单,成本较低,所制复合材料应用范围较广。
本发明公开了碳纤维/聚苯胺吸波电磁屏蔽复合材料的制备方法,按如下步骤进行:1)去除纤维品表面油剂、杂质,去除表面水分,待用;2)取步骤1)的碳纤维,用导电银胶粘附在不锈钢箔片上作为阳极,Cu箔片为阴极;选用苯胺和掺杂剂混合的水溶液为电解液,使用电聚合方法,使碳纤维表面电聚合一层聚苯胺膜,得到碳纤维/聚苯胺复合材料;3)取步骤2)的聚苯胺/碳纤维复合材料作为电磁屏蔽双组份功能填料,选用环氧树脂为树脂基底,采用挤压成型技术制得所述的碳纤维/聚苯胺吸波电磁屏蔽复合材料。本发明所制备碳纤维/聚苯胺复合材料,具有碳纤维本身导电率高、聚苯胺本身高导电率、双损耗结构吸波特性,可应用于电磁屏蔽等领域。
本发明属于锂电子电池领域,具体涉及一种一维青铜晶型二氧化钛纳米线/Ag的复合材料及其制备方法,其中方法包括以下步骤:S10,制备前驱体产物钛酸纳米线/AgOH的复合材料;S20,制备前驱体产物纳米线钛酸/AgO的复合材料;S30,对所制得的前驱体产物纳米线钛酸/AgO的复合材料进行热处理,得到一维青铜晶型二氧化钛纳米线/Ag的复合材料。本发明的方法,反应所需温度不高,具有环境友好性,操作简便的优点,所需原料来源丰富,价格低廉,制得的材料结晶性好,尺寸均匀的线状材料相互交错,有利于锂离子的传输。
本发明提供了一种高强度木塑包覆共挤复合材料。该材料由芯层和包覆层组成,包覆层通过共挤工艺包覆在芯层表面,将芯层中的生物质粉料改进为生物质纤维料,由于生物质纤维料的大长径比,不仅对木塑型复合材料起到“填充”作用,而且起到“增强”作用,大大提高了复合材料的力学性能,尤其提高了其抗冲击和抗蠕变等性能,从而拓宽了木塑型复合材料的应用范围。另外,本发明中包覆层优选包含乙烯-丙烯酸甲酯共聚物树脂、乙烯-乙烯醇共聚物树脂以及高强度纤维,有助于进一步提升复合材料的力学性能及与芯层的结合力。
中冶有色为您提供最新的浙江有色金属材料制备及加工技术理论与应用信息,涵盖发明专利、权利要求、说明书、技术领域、背景技术、实用新型内容及具体实施方式等有色技术内容。打造最具专业性的有色金属技术理论与应用平台!