本发明公开了一种无卤阻燃增强聚丙烯复合材料,由下列重量百分比的原料组成:增强聚丙烯母粒20-42%,阻燃聚丙烯母粒58-80%。所述的增强聚丙烯母粒,以增强聚丙烯母粒的总重量计,由40-50%的聚丙烯树脂和50-60%的玻璃纤维组成;所述的阻燃聚丙烯母粒,以阻燃聚丙烯母粒的总重量计,由35-45%的无卤膨胀型阻燃剂、54-63%的聚丙烯树脂和1-2%的加工助剂组成;本发明还公开了该无卤阻燃增强聚丙烯复合材料的制备方法。本发明的无卤阻燃增强聚丙烯复合材料,阻燃等级达到1.6MM UL94-V0级,适用于电子电器、家用电器等产品,是阻燃尼龙6、阻燃PBT、阻燃ABS等材料的优良替代品。
本发明公开了一种再生短切碳纤维‑聚丙烯复合材料及其制备方法,涉及复合材料制备领域,一种再生短切碳纤维‑聚丙烯复合材料,包括:质量分数为1%‑5%的再生短切碳纤维,质量分数为1%‑20%的马来酸酐接枝聚丙烯,质量分数为0.5%‑2.5%的表面活性剂,余量为聚丙烯;再生短切碳纤维‑聚丙烯复合材料的制备方法包括制备分布均匀的再生短切碳纤维和制备再生短切碳纤维‑聚丙烯复合材料2个步骤。本发明本发明的复合材料能克服聚丙烯塑料的机械强度不足,改性后所得复合材料的机械性能得到大幅度加强,显著提升拉伸和弯曲性能,对冲击性能有一定增强效果,为再生碳纤维的应用领域拓展了方向,具有广阔的工业应用前景。
本发明公开了一种用于唇彩瓶体的高透明度PP复合材料及制备方法,所述复合材料的制备材料包括聚丙烯(PP),相溶剂,抗氧剂,成核剂,EPDM,润滑剂,填料;所述复合材料的制备设备包括称量器,高速混合机,挤出机。该用于唇彩瓶体的高透明度PP复合材料及制备方法,通过聚丙烯、相溶剂、抗氧剂、成核剂、EPDM、润滑剂以及填料的配合使用,使得该复合材料具有高透明度的特点,而且该复合材料还具有耐磨、耐腐蚀以及抗老化的优点,通过称量器、高速混合机以及挤出机的配合使用,使得该复合材料的制备方法工艺简单,清晰明了,适用于工业化生产。
本发明公开了一种用作超级电容器材料的镁钴氧化物/石墨烯复合材料及其制备方法。该复合材料由纳米级镁钴氧化物和石墨烯组成,纳米级镁钴氧化物为花瓣状团簇结构,石墨烯为片层状,覆盖在镁钴氧化物上。所述复合材料制备步骤包括1)改性氧化石墨烯的合成;2)在改性氧化石墨烯溶液中加入镁钴盐及碱源,水热还原法制备镁钴氢氧化物/石墨烯复合材料;3)将所制得的镁钴氢氧化物/石墨烯复合材料高温煅烧,制得MgCo2O4/石墨烯复合材料。与现有石墨烯复合电极材料相比,本发明所得到的MgCo2O4/石墨烯复合材料提供了更优的结构特点、更大的比表面积、更小的传质阻力和更长的循环寿命,在能源储备领域具有良好的应用前景。
本发明涉及一种高含量玻纤增强尼龙66复合材料及制备方法,属于高分子材料领域。所述复合材料包括以下质量百分比含量的组分,尼龙66:31.9~38%,无碱玻纤:58~62%,相容剂:2~5%,主抗氧剂:0.3~0.5%,辅助抗氧剂:0.3~0.5%,润滑剂:0.5~1.0%,其中,所述无碱玻纤的表面包覆有增强层,增强层的材料为碳纳米管或碳化硅纳米管,使用双螺杆挤出机进行挤出造粒。本发明复合材料中玻纤含量较高,提高了复合材料机械性能和力学性能,并且在无碱玻纤的表面包覆了纳米管,选择合适的玻纤的长度和直径及尼龙66的分子量,增加了无碱玻纤与尼龙66的相容性,克服了以往随着尼龙中填充玻纤含量的增加材料外观变差的缺陷。
本发明一种锂离子电池正极复合材料的制备方法及其专用装置,特点是该制备方法包括方案一利用等离子体增强化学气相沉积法合成原位生长的sp2杂化的碳纳米材料包覆的锂离子电池正极材料LiFePO4;方案二利用等离子体直接聚合法制备LiFePO4/导电高分子复合材料;方案三采用等离子体原位聚合法制备LiFePO4/导电高分子复合材料;用于制备该正极复合材料的专用装置,包括等离子体高温石英管式炉,其一端设置有还原性气体进气管和反应气体进气管,另一端设置有抽气管,其外表面缠绕有两端连接射频功率源的电感耦合等离子体线圈,优点是有效提高锂离子电池的导电性能,并且工艺过程简单,该专用装置结构简单、操作方便。
本发明公开了一种高性能抗老化的PET复合材料及其制备方法,PET复合材料,包括以下质量份的组分,PET 80‑100份;SiO2包覆的玻璃纤维8‑12份;复合型抗氧剂0.1‑0.5份;PET复合材料中采用了SiO2包覆的玻璃纤维,SiO2可以作为PET的异相成核剂,完善PET的结晶性能,提升PET复合材料的力学性能,较未改性的玻璃纤维更能改善PET复合材料的力学性能;PET复合材料中还采用了复合型抗氧剂,通过通过纳米TiO2和lrganox 1076的协同抗氧作用,使PET复合材料的机械性能保持率更高;本发明PET复合材料整体的物理性能和抗老化性能较现有的PET复合材料有了较大的提升,能够应用于更加恶劣的使用环境,大大扩展了应用领域。
本实用新型公开了一种航空航天复合材料模具用可调节支撑结构,包括金属支撑架、铆接在金属支撑架上的复合材料支撑板以及固定在复合材料支撑板顶部的复合材料模具蒙皮,复合材料支撑板顶部与复合材料模具蒙皮之间通过硅胶层连接。硅胶是一种软性胶体,可以一定程度上起到缓冲的作用,减少各部件之间由于膨胀系数不同而带来的形变影响,良好地维持模具和产品的精度。当模具需要复测时,硅胶的连接强度适中,方便复合材料支撑板与复合材料模具蒙皮之间分离,容易切除,完全分离完后再重新校准粘接就可以了,各部件之间受损坏的可能性非常低。本实用新型操作实施简便,成本低,模具连接强度足够,稳定性强,同时易拆除分离,方便二次校型。
一种CoNi/C纳米复合材料及其制备方法以及在电催化固氮合成氨的应用。本发明涉及电催化剂技术领域,为了克服现有合成氨催化剂反应条件严苛的问题,提供一种多孔棒状结构的CoNi/C纳米复合材料,呈棒状、有多孔结构,具有纯度高、性状好的优点;本发明还提供一种CoNi/C纳米复合材料的制备方法,先准备前驱体:将Co盐、Ni盐和配体溶解在溶剂中,升温反应,分离沉淀得到前驱体;再将前驱体煅烧得到CoNi/C纳米复合材料,反应条件温和;本发明还提供CoNi/C纳米复合材料在电催化固氮合成氨中的应用,CoNi/C纳米复合材料无需活化,催化效率高、可重复利用性强。
本发明提供了一种缩醛聚合物‑石墨烯复合材料的制备方法,属于复合材料领域。本发明首先制备了氧化石墨烯和石墨烯量子点水分散液;然后将其均匀的分散于聚合物前体中,再与醛液经过原位聚合后制备缩醛聚合物‑石墨烯复合材料。该制备方法中量子点可以提供聚合反应中的酸催化剂,避免了常规反应中大量的酸液引入和节约了酸处理的成本,且制备的复合材料贮存稳定性高、长期放置不变质;该方法的工艺流程简单,有利于大规模的工业化生产;本发明制备的缩醛聚合物‑石墨烯复合材料的均匀性好,在加入少量石墨烯后,复合材料的强度、热稳定性、防紫外性等综合性能进一步提升,进一步拓展了缩醛聚合物材料的应用前景。
一种微波显色复合材料及其制备方法,该复合材料包括依次贴合连接的遮蔽层、显色层、吸波层,遮蔽层为涂覆石蜡的玻璃纤维织物或浅色化学纤维织物;显色层为具有染色和/或印花图案的天然纤维织物、化学纤维织物或膜材料;吸波层为吸波粉体涂层的纤维织造成的织物,或吸波粉体涂层的织物,将遮蔽层、显色层、吸波层依次铺层后与环氧树脂进行复合得到微波显色复合材料。当该复合材料受到微波照射后,吸波层吸波发热使复合材料升温到60℃以上,遮蔽层的白色石蜡融化后变透明,使显色层的颜色或图案显示出来;当关闭微波照射后石蜡凝固,复合材料恢复到白色,从而实现微波显色,简单易行,在电子产品外壳和广告行业等领域具有广泛应用。
本发明涉及一种多孔可循环利用亚铁磁性铁氧体/二氧化钛(TiO2)光催化复合材料的制备方法,该材料是以活性炭的模板剂与造孔剂,经改性、磁介质填充、二氧化钛负载以及除模板等工艺制得,具有光催化效率高与磁分离效率好等优点。步骤包括:一、活性炭的硝酸回流改性;二、采用溶剂热法对改性活性炭进行铁氧体磁介质的适量填充,得到具有磁响应的铁氧体/活性炭复合材料;三、采用浸渍法以钛酸丁酯为前驱体二次负载TiO2纳米颗粒,得到TiO2/铁氧体/活性炭复合材料;四、将TiO2/铁氧体/活性炭复合材料在空气中煅烧,得到多孔易磁分离可循环利用铁氧体/二氧化钛光催化复合材料。二氧化钛光催化复合材料具有以下优势:制备工艺简单、可循环利用、催化效率。
本发明公开了一种原位制备多孔硅碳复合材料的方法,包括如下步骤:(1)将带正电荷的聚合物与溶剂混合,得到混合液;所述带正电荷的聚合物的主链或侧基中带有胺基;所述溶剂为有机溶剂与水组成的混合溶剂;(2)将硅源与步骤(1)所述的混合液混合,经水解反应完全后得到悬浮液,再经后处理A得到硅碳前驱体;(3)将所述硅碳前驱体与镁粉混合,经镁热还原反应得到粗产物,再经后处理B得到所述多孔硅碳复合材料。本发明公开了一种原位制备多孔硅碳复合材料的方法,制备得到的多孔硅碳复合材料的形貌完整,复合材料的颗粒尺寸较小且较为均一,约为20~60nm。以此多孔硅碳复合材料为负极,可显著提高锂电池的循环稳定性。
本发明涉及一种氧化亚铜/石蜡光热转换相变储能复合材料的制备方法:将四水合甲酸铜与正辛胺混合,在35~45℃下反应得到甲酸铜?正辛胺混合物;将所得甲酸铜?正辛胺混合物与石蜡、油胺及油酸混合,在55~85℃下,连续搅拌充分混匀得到反应混合物;将所得的反应混合物加入至反应容器中,在氮气的保护下,在140℃~160℃条件下连续搅拌反应完全,所得产物即为氧化亚铜/石蜡复合材料。本发明方法制备绿色环保、设备要求低、操作简单、成本低廉,增大了复合相变材料的导热系数和吸光性, 提高相变复合材料的导热性能和吸光性能, 制备的复合相变材料分布均匀。
本发明涉及一种氮化硼增强聚合物基复合材料的制备方法,混合层状六方氮化硼粉体和聚合物粉体得到混合物后,在回转式振动台上振动所述混合物,然后进行真空热压得到所述氮化硼增强聚合物基复合材料。由本发明方法制备的复合材料,具有高导热率,良好的机械性能,制备方法简单,可控度高,成型时间短,无需长时间固化的优点。
本发明公开了一种非开挖管道修复用纱线增强复合材料及其制备方法,属于非开挖管道修复用材料制备技术领域,本发明以涤纶非织造布作为复合材料的基体,新型纱线作为复合材料的增强体,采用热塑性氨纶弹性体作为防渗膜,经热压成型工艺,制备非开挖管道修复用复合材料,工艺流程短、成本低,复合材料的防渗效果和机械性能优良,力学性能超过同类复合材料,可应用于不同直径的燃气管道、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。
本发明公开了一种整体式复合材料及其制备方法和在烟气脱硫中的应用。该整体式复合材料以堇青石蜂窝陶瓷为载体,在堇青石蜂窝陶瓷上装载有微介孔磷酸铝材料,而微介孔磷酸铝材料内部固载有机胺;微介孔磷酸铝材料为未掺杂或掺杂有杂原子。制备所述整体式复合材料的方法包括:取水热合成法制备微介孔磷酸铝材料所需的原料,加入有机胺作为软模板,混合后搅拌直至形成均匀的晶化溶胶,将晶化溶胶与堇青石蜂窝陶瓷载体一起装入反应釜中进行水热晶化,得到整体式复合材料。本发明提供了所述的整体式复合材料在烟气脱硫中的应用,该整体式复合材料对烟气中SO2的净化效率高,吸收速率快,并且合成工艺简单,生产成本低,易于产业化生产。
本发明公开了一种玻璃纤维增强再生PC复合材料,其重量百分比组成为:PC回料13~85%,短切玻纤5~40%,无卤磷系阻燃剂?3~15%,无卤磺酸盐类阻燃剂0.1~0.6%,扩链剂0.1~2.0%,相容剂0.5~4.0%,增韧剂0.5~3.0%,加工助剂0.3~2.5%,抗氧剂0.1~0.6%,抗滴落剂0.2~1.0%,PC回料为低溶指PC回料、中溶指PC回料和高溶指PC回料中的至少一种;本发明以不同种类的PC回料作为基材,根据其熔融指数高低等不同性能差异进行复配,对各种PC回料加以再利用,并通过扩链剂所具有的挤出过程中能使低分子链重新反应连接形成高分子链的功能,达到提高或恢复材料力学性能的作用,制备的PC复合材料具有优良的力学性能及阻燃性,此外,本发明利用PC回料替代PC全新料制备PC复合材料,可降低成本和环境污染。
本发明公开了一种热塑性复合材料的焊接方法,包括以下步骤:S1:将第一工件的待焊面和第二工件的待焊面进行预处理,其中,第一工件为热塑性复合材料,第二工件为热塑性复合材料或金属材料;S2:将第一工件的待焊面和第二工件的待焊面拼接在一起并固定,得到待焊组合体,其中,待焊组合体中存在金属材料;将激光聚焦后在待焊组合体中的金属材料表面按照预设路径扫描,完成焊接过程。本发明的焊接方法可顺利实现热塑性复合材料与热塑性复合材料,以及热塑性复合材料与金属材料之间的激光焊接,焊缝均匀、焊接质量高,在新能源汽车、无人机、航空航天领域有广泛的应用前景。
本发明涉及一种铝搪瓷复合材料,属于复合材料技术领域。为了解决现有的铝搪瓷复合材料作为炊具表面涂层时耐碱性清洗效果差的问题,提供一种铝搪瓷复合材料所述复合材料包括以下成分的重量份:第一熔块:50~70;第二熔块:30~50;胶粘剂:10~15;以第一熔块为重量计,所述第一熔块由以下重量份的原料组成:二氧化硅:40~50;二氧化二铝:3~6;氧化钠:5~10;氧化钾:5~10;氧化锂:5~10;以第二熔块为重量计,所述第二熔块由以下重量份的原料组成:二氧化硅:30~40;氧化钛:15~25;氧化钒:5~15。本发明的复合材料作用炊具表面的涂层使用时其耐碱性洗碗机的清洗能够达到200次以上。
本发明公开了一种石墨烯纳米片/MoS2类石墨烯纳米片与无定形碳的复合材料及其制备方法,其特征在于复合材料由石墨烯纳米片、MoS2类石墨烯纳米片和无定形碳的复合构成,复合材料中石墨烯纳米片的质量百分比为4.2%-15%,MoS2纳米材料的质量百分比为4.2%-65%,其余为无定形碳,其中石墨烯纳米片与MoS2纳米材料的物质量之比为1∶1-4∶1。制备方法包括:先用化学氧化法将石墨制备成氧化石墨纳米片,然后将均匀将氧化石墨纳米片均匀地分散到钼酸盐、硫代乙酰胺或硫脲、葡萄糖的溶液中,通过水热反应得到中间产物,中间产物在高温下热处理后得到石墨烯纳米片/MoS2类石墨烯纳米片与无定形碳的复合纳米材料。本发明的方法具有反应条件温和和工艺简单的特点。本发明合成的石墨烯纳米片/MoS2类石墨烯纳米片与无定形碳的复合纳米材料作为电化学储锂、电化学储镁电极材料和催化剂载体具有广泛的应用。
本发明公开了一种带有压纹的木塑复合材料型材的制备方法,优点在于通过在定型处理与冷却处理之间增加一道压纹处理工序,由于定型处理后的型材仍然处于软化熔融的状态,因此此时利用设置于定型模和冷却水箱之间的纹理模对定型处理后的型材进行压纹处理,压纹后再进行后续的冷却,这样不会破坏木塑复合材料型材在冷却过程中形成的结皮,因此能够保持木塑复合材料型材优异的力学性能;由于本发明方法是利用设置于定型模与冷却水箱之间的纹理模进行压纹处理,因此在压纹过程中不需要人工输送型材,依靠的是机械传动,极大地节省了人力;产品挤出及压纹同步产出,极大地节省了生产加工时间,有效地节约了生产成本。
本发明公开了一种聚丙烯复合材料的制备装置及制备方法,特别是一种环保聚丙烯复合材料的制备装置,包括能够收刺鼻及集有毒有害气体的混料部分、能够收刺鼻及集有毒有害气体的挤出切料部分以及能够收刺鼻及集有毒有害气体的烘干部分,同时本发明中还提及了一种环保聚丙烯复合材料的制备方法。其解决了“一种环保聚丙烯复合材料的制备装置在制备加工过程中产生的刺鼻及有毒有害气体均能够被有效的收集及处理”的技术问题,其符合国家所提倡的低污工业发展方向。
本发明公开了一种降低烟气中苯酚类物质的聚丙烯酸氨基葡萄糖酯复合材料。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;所述的亲水性聚阳离子为聚丙烯酸氨基葡萄糖酯盐酸盐。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者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。
本发明公开了一种轻质高强复合材料合金实心舵板及其制备方法,包括舵板本体,所述舵板本体由钢骨架、浇注于钢骨架外侧的复合材料合金芯材以及包覆于所述复合材料合金芯材外表面的蒙皮组成,其中,所述复合材料合金芯材采用刚性空心玻璃微珠增强互穿聚合物网络(IPN)结构合金材料浇注而成,所述蒙皮为玻璃钢复合材料蒙皮。本发明结构简单,良好的阻尼性能,有效减弱舵轴传递过来的振动、流激振动和声辐射,并大幅度减轻舵板的重量,使舵板水中姿态调整更灵活,同时,保障了舵板在水下工作环境中的刚性要求。
本发明属于水处理领域,具体涉及一种纳米零价铁‑四氧化三铁复合材料去除水中三氯生的方法。所述方法为,将四氧化三铁和七水合硫酸铁加入水中,向其中缓慢滴加硼氢化钠溶液,搅拌下进行还原反应,得到纳米零价铁‑四氧化三铁复合材料nZVI‑Fe3O4;将纳米零价铁‑四氧化三铁复合材料加入含有三氯生的水中,反应实现三氯生的去除。将nZVI和Fe3O4制成复合材料既能防止零价铁在反应过程中氧化钝化,为电子的传递提供新的途径。同时,Fe3O4对外在磁场有着良好的磁响应,便于重复利用。本发明首次采用纳米零价铁‑四氧化三铁复合材料对水中三氯生进行去除,能够高效绿色的完全去除水中的三氯生。同时具有便于回收的高效循环利用率,具有优秀的经济效益,适用前景广阔。
本发明公开了一种碳基负载金属硫化物复合材料及其制备方法和应用,该复合材料的碳基材料表面均布有直径为10‑100nm的金属硫化物颗粒。本发明的复合材料中纳米金属硫化物均匀分布在碳基材料表面,将本发明的复合材料与熔融金属锂融合后,得到锂‑碳基材料/金属硫化物复合材料,金属锂均匀分布在碳基材料/金属硫化物表面,将其应用于锂金属电池的负极,电池具有高循环寿命和稳定性,在电动汽车、智能电网和小型移动通讯设备等领域具有广阔的应用前景。
本发明公开了一种基于光反射原理测试复合材料纤维取向的方法,其中包括操作设备。所述操作设备由工作台、安装杆、复合材料本体、固定环、固定板、发射器、固定架、探测器、两个固定杆以及两个夹持机构组成。所述基于光反射原理测试复合材料纤维取向的方法包括以下步骤:S1:通过两个夹持机构将复合材料本体固定在操作设备上,并保持其表面的平整。优点在于:本发明无需从较大的样本中进行切割取样,避免了对复合材料的破坏,测试所需时间较短,成功性可有效保证,且所用的纤维取向算法精度较高,使得测试结果较为可靠,并且由于所有的图像都是在受控条件下拍摄的,因此可以很容易地通过不同光照条件下的图像来追踪任意一点的反射强度。
本发明公开一种养殖用拉挤复合材料地板、制备方法及其安装结构,养殖用拉挤复合材料地板包括:拉挤复合材料板体以及设置于拉挤复合材料板体上的设有多个漏粪孔。本发明拉挤复合材料地板具有自重轻、承载好、安装简便等优点,且其安装结构简单,可满足承载需求。
本发明公开了一种基于瞬时高温焦耳热法的纳米复合材料合成装置及金属锂‑碳/纳米金属复合材料的制备方法和作为金属锂电池的负极材料的应用。装置利用脉冲电源,基于焦耳热原理,对反应前驱体进行瞬时加热、冷却,并得到纳米复合材料。装置可通过脉冲电流源,控制电流施加大小、脉宽来控制反应温度和时间。本发明制备方法通过金属盐浸泡,瞬时高温焦耳热法,反应后生成了碳/纳米金属复合材料,以此为载体,通过高温融锂法,在碳/纳米金属复合材料复合金属锂,制备金属锂电池金属锂‑碳/纳米金属复合电极材料。本发明金属锂‑碳/纳米金属复合电极材料具有柔性、高比容量,高倍率性能、高循环寿命及高安全性等优点。
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