本实用新型公开了一种拼接式复合材料防水砖,包括第一复合材料防水砖,所述第一复合材料防水砖的右侧设置有第二复合材料防水砖,所述第一复合材料防水砖的右侧固定连接有卡板,所述卡板顶部和底部的右侧均开设有卡槽,所述第二复合材料防水砖的左侧开设有凹槽,所述卡板的右侧延伸至凹槽的内部,所述凹槽内壁右侧的顶部和底部均固定连接有固定块,所述固定块的正面活动连接有压板,所述凹槽内壁顶部和底部的两侧均固定连接有弹簧。本实用新型解决了现有的防水砖不具有拼接功能的问题,该拼接式复合材料防水砖,具备拼接功能的优点,便于使用者对防水砖进行快速拼接,节省了工人大量的时间,提高了防水砖的实用性。
本发明公开了一种氧化铈/贵金属/石墨烯三元复合材料,为层状结构,由纳米级氧化铈、贵金属和石墨烯组成,所述的三元复合材料的通式为CeO2/M/石墨烯,其中M为Pd、Pt或Au。该复合材料中氧化铈及贵金属由于石墨烯的分散和承载作用能够均匀分布且粒度小,并形成层状结构,可有效提高该三元复合材料的催化性能,可用作锂‑空电池正极材料。本发明还公开了该复合材料的一步低温制备方法,具有工艺简单、成本低、周期短、能耗低等优点,适合大规模工业化生产。
本发明公开了一种树脂基竹纤维复合材料的制备方法,步骤如下:1、竹浆纤维原料的准备;2、竹浆纤维大分子引发剂的制备;3、竹浆纤维接枝改性:在三口圆底烧瓶中加入N, N-二甲基甲酰胺DMF,然后加入CuBr2,N-N-五甲基二乙烯基三胺PMDETA以及抗坏血酸VC,加入异戊二烯,加入引发剂,常温搅拌反应,产物经离子水、无水乙醇丙酮润洗抽滤,真空干燥;4、改性的竹浆纤维与树脂复合,制备复合材料。本发明的有益效果为:增强了复合材料的强度。本发明方法旨在克服两者结合性不足的缺陷,增强了复合材料的强度性能,减少了塑料的消耗,也缓解我国木塑类复合材料的压力,同时,对于塑料的回收利用也具有一定的积极意义。
本发明涉及基于丝蛋白调控多元金属氧化物复合材料的NO2气体传感器的制备方法,该技术属于气体传感器领域。所制备的NO2气体传感器以乙酸锌、硝酸铟、氢氧化钠、蚕丝蛋白、溴化锂、无水碳酸钠为原料,通过水热法制备得到纳米复合材料。然后用喷涂方法将纳米复合材料配成溶液均匀地喷涂在平面电极上,形成一层薄膜,制备成高性能NO2气体传感器。通过掺入一定质量的丝蛋白,用丝蛋白调控复合材料纳米级的微观形貌、空间分布,从而改善NO2气体传感器的性能。本发明制备生产成本低、工艺简单,制备的传感器件具有较高灵敏度,有较好的线性关系等优点,该传感器在环境监测方面具有良好的应用。
本发明提供了一种尼龙6/聚丙烯/石墨烯纳米复合材料及其制备方法,属于塑料改性领域。尼龙6/聚丙烯/石墨烯纳米复合材料由尼龙6、聚丙烯、石墨烯和增容剂PP‑g‑MAH组成,该复合材料是利用石墨烯/PA6纳米复合材料与聚丙烯进行熔融共混挤出制得,该石墨烯/PA6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尼龙6/聚丙烯/石墨烯纳米复合材料具有超高的韧性与强度,同时具有更优异的抗紫外老化性、阻燃性、耐热性、防水性等性能,拓展了尼龙6/聚丙烯复合材料在更高端领域的应用前景。
本发明公开了一种基于抗变形WPC复合材料的配方及制作方法,其特征在于:WPC塑料颗粒15‑20份,木粉30‑50份,废高密度聚乙烯粉20‑30份,废聚丙烯粉20‑30份,废聚苯乙烯颗粒20‑30份,废聚氯乙烯颗粒20‑30份,麻布纤维30‑50份,界面改性剂0.5‑1份,相容剂2‑4份,着色剂2‑4份,抗变形剂2‑4份,阻燃剂2‑4份,聚乙烯蜡1‑2份。本发明所述的一种基于抗变形WPC复合材料的配方及制作方法,提高WPC复合材料的抗变形性能,保障WPC复合材料不易发生形变,能够改变WPC复合材料原有的单一色调,使其WPC复合材料生产的成品更加美观,提高WPC复合材料的耐寒性、耐热性、耐化学性和耐磨性,从而保障WPC复合材料生产的成品具有更好的耐寒性、耐热性、耐化学性和耐磨性,带来更好的使用前景。
一种空心球‑金属基三相复合材料细观尺度精细化建模仿真方法,属于三相复合材料领域。首先,复现等效体心立方均匀化模型的单一胞元结构,建立单一胞元结构与三相复合材料结构的映射关系;其次,根据目标三相复合材料结构的外形尺寸、三相复合材料的球基分布规律和球基间拓扑结构关系创建目标结构几何模型;最后,将三相复合材料结构几何模型离散为各种单元后进行位移插值,为离散单元赋予材料属性和节点约束条件,获得三相复合材料细观尺度精细化仿真模型。本发明能够得到与真实三相复合材料极为相似的胞元结构,该结构可准确再现空心球复合金属泡沫材料的各组成相结构分布;可研究固态金属基体和空心球界面间的连接失效和基体材料的裂纹拓展等微观变化。
本发明涉及高分子材料领域,具体涉及一种阻燃聚酰胺复合材料。本发明提供的阻燃聚酰胺复合材料,以重量份计,所述复合材料包含以下组分:聚酰胺树脂35~85份;阻燃剂10~25份;所述阻燃剂由红磷阻燃剂和阻燃协效剂组成;所述阻燃协效剂为乙酰丙酮金属盐,或乙酰丙酮金属盐和氢氧化镁或/和硅酸盐的混合物,所述混合物中乙酰丙酮金属盐重量份占比≥40%。本发明提供的阻燃聚酰胺复合材料具有优异的阻燃安全性:阻燃等级可达0.8mm UL94V‑0级;着火危险性低,灼热丝燃烧指数能满足最高严酷等级(960/0.75),且灼热丝时间不超过15s,同时,三个厚度(3.0mm、1.5mm、0.75mm)下的灼热丝起燃温度均可达750℃严酷等级。
本发明公开了一种高密度聚乙烯/蒙脱土纳米复合材料及其制备方法。采用高密度聚乙烯(HDPE)、丙烯酸(AA)、引发剂与有机蒙脱土(OMMT)按一定的配比用哈克流变仪在160℃下共混15~20min,螺杆转速60rpm。共混后得到的复合材料就是聚乙烯接枝丙烯酸/蒙脱土纳米复合材料。本发明的纳米复合材料制备方法简单、成本低廉、综合性能优良,在包装行业具有广泛的市场前景。
本发明公开了一种玻纤增强尼龙66复合材料,由以下重量百分含量的原料构成;尼龙66?50~79%;玻璃纤维20~49%、偶联剂0.1~2%、相容剂0.5~5%、主抗氧剂0.1~2%、辅抗氧剂0.1~2%、润滑剂0.1~2%、抗醇解剂0.1~3%;玻璃纤维为单丝直径范围在5~9μm的无碱玻璃纤维;抗醇解剂为聚碳化二亚胺。本发明采用较细单丝直径的无碱玻璃纤维增强PA66,同时结合抗醇解剂等其他技术手段,获得更好耐醇解性能可用于制备汽车发动机进气歧管的玻纤增强尼龙66复合材料。本发明还公开了一种玻纤增强尼龙66复合材料的制备方法,采用现有的双螺杆挤出机即可实现,其制备简单,易于工业化大规模生产。
本发明提供了一种高介电聚合物基钛酸钡纳米复合材料的制备方法,该方法把具有核‑壳结构的超支化聚酰胺包覆钛酸钡纳米颗粒作为填料,把偏氟乙烯‑三氟乙烯‑三氟氯乙烯共聚物(PVDF‑TrFE‑CFE)当作树脂基体。制备的BT@HBP纳米复合材料具有优异的介电性能,尤其是填料含量较高时。当钛酸钡的体积分数为40‰的时候,BT@HBP40的介电常数在1kHz时高达1485.5,远高于含有相同钛酸钡的BT纳米复合材料的介电常数(206.3)。和逾渗体系不同,BT@HBP/PVDF‑TrFE‑CFE复合材料即使在高填充时,依然保持足够的击穿强度,使得该材料在较低电压下就能获得高的储能密度。本发明提供的一种高介电聚合物基钛酸钡纳米复合材料的制备方法,制造的纳米复合材料在储能应用中有一定的实用价值。
本发明提供了锰系化合物/碳管载硫复合材料的制备方法及其在锂硫电池中的应用,其过程为:将碳管与硫单质混合研磨,加入CS2充分搅拌之后烘干制得碳管载硫复合材料;将碳管载硫复合材料与炭黑、聚偏氟乙烯按一定质量比混合,然后加入N‑甲基吡咯烷酮,以及锰系化合物搅拌并超声分散均匀,将所得浆料均匀涂覆在集流体铝箔上,然后将铝箔转移至烘箱内烘干,即得锰系化合物与碳管载硫复合正极材料;本发明提供的制备方法,操作简单,条件温和,易于大规模生产;制得的锰系化合物与碳管载硫复合正极材料用于锂硫电池中,可以解决锂硫电池充放电过程中多硫离子在液态电解液中的溶解,有效抑制穿梭效应,提高锂硫电池的库伦效率和循环稳定性。
本发明公开一种高强度碳纳米管/TiAl复合材料的制备方法,包括以下步骤:(1)马来酸接枝碳纳米管制备;(2)混合;(3)热压;(4)烧结;本发明提供的一种高强度碳纳米管/TiAl复合材料的制备方法,具有良好表面硬度和优异的拉伸强度,能够极大的提高了碳纳米管/TiAl复合材料的应用领域。
本发明涉及一种气凝胶复合材料的制备方法,包括:将溶胶前体注入到多孔基材上浸润吸收;对浸润吸收后的多孔基材进行压制,并凝胶化形成凝胶复合材料;所述压制还使得凝胶复合材料的表面形成凹陷和/或凸起的纹路;对凝胶复合材料进行干燥处理。该方法压制时在凝胶复合材料表面形成具有凹陷和/或凸起的纹路,纹路可以使得复合材料卷材在轴向方向上满足流体扩散运动的需求,避免在后续工艺处理时使用隔层。
本发明公开了一种玻璃纤维废丝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:25~75份聚丙烯,20~70份玻璃纤维废丝,0.1~1份有机过氧化物,1~12份衣康酸二缩水甘油酯,0.1~3份润滑剂及0.1~2份抗氧剂。本发明还公开了一种玻璃纤维废丝增强聚丙烯复合材料的制备方法,将上述各组分通过高速共混系统设备进行熔融共混,经压片冷却后,用粉碎机造粒后得到一种的玻璃纤维废丝增强聚烯烃复合材料。与短切玻璃纤微增强聚丙烯复合材料相比,本发明制备的玻璃纤维废丝增强聚丙烯复合材料具有明显的成本的优势,能够产生极大的经济效益。此外,本发明能够对玻璃纤微废丝进行综合再利用,减轻环境压力,能够产生明显的社会效益,具有十分广阔的发展前景。
本发明公开了一种箱包复合材料及其生产工艺,该箱包复合材料为抗氧化聚丙烯塑料,且由以下原料制成:聚丙烯40%‑50%、聚乙烯10%‑20%、硬脂酸镁5%‑10%、丁腈橡胶3%‑8%、增塑剂3%‑5%、抗氧化纤维10%‑15%和热稳定剂3%‑7%,本发明提供的一种箱包复合材料及其生产工艺采用多种复合材料,合理配置,容易控制工艺流程,并且在塑料内部复合混入抗氧化纤维,有效提高复合材料的抗拉抗压性能,同时提高抗氧化效果,减弱氧化老化效果,大大提高复合材料的结构性能,保证箱包生产和使用的安全稳定性,利于推广使用。
本发明涉及弹簧技术领域,尤其涉及一种复合材料中空弹簧及制备方法和制备模具;本发明的复合材料中空弹簧,所述复合材料中空弹簧采用复合材料真空导注工艺制作,内部中空结构;本发明的模具,用于制作复合材料中空弹簧,包括模芯、第一外模具、第二外模具和预成型纤维复合套;本发明的弹簧制作方法包括:将预成型纤维复合套嵌设于内导流槽内;将第一外模具和第二外模具合到所述模芯上;从树脂注入孔将树脂注入到模具内;在树脂注满后,向塑料薄膜带状长袋内注入空气,保持压力不变,直到树脂固化;固化后进行脱模,抽出塑料薄膜带状长袋;采用方法制作的复合材料中空弹簧质量轻,强度较高且耐腐蚀性能好。
本发明的目的是提供一种羽毛球拍用的高固含量环氧复合材料,以重量份计,包括以下组分,环氧树脂70?90份,甲基丙烯酸丁酯20?30份,纳米钛溶胶5?10份,固化剂2?3份,氨基聚醚2.5?5.5份,羧基丁苯橡胶3.5?4.5份,防锈剂1?3份,分散剂2?4份,流平剂2.5?5份。本发明还公开了该复合材料的制备方法,该复合材料固含量较高并且同时具有良好的柔韧性。它还具有重涂性佳,遮盖力强,耐酸碱腐蚀的特性。
本发明公开了一种低功耗金属软磁复合材料及其制备方法。该软磁复合材料合金磁粉的组成以原子比表示满足下式:Fe100‐x‐ySixMy,其中M选自Mg、Ca、La中的一种或多种,下标x、y表示相应合金元素的原子百分比,满足以下条件:0
本发明涉及一种疏水性磁性复合材料的制备方法,包括如下步骤:1)制备Fe3O4纳米颗粒;2)将步骤1)中的Fe3O4纳米颗粒分散到水中与葡萄糖水热反应,得到Fe3O4/C粉末;3)将步骤2)中的Fe3O4/C粉末分散于异丙醇中,加入3‑氨基丙基三乙氧基硅烷进行表面修饰,得到中间产物;4)使用柠檬酸钠法制备金纳米粒子胶体;5)将步骤3)中的中间产物分散在水中,超声状态下加入金纳米粒子胶体并继续超声,之后清洗,再将其分散在正已烷中,加入1H, 1H, 2H, 2H‑全氟辛基三氯硅烷进行疏水化处理,分离,烘干后,即得疏水性Fe3O4/C/Au磁性复合材料。该方法制备的Fe3O4/C/Au磁性复合材料的结构稳定,且具有疏水性。
本发明公开了一种高导热的室温磁制冷内生复合材料、其制备方法及应用。该复合材料的化学式为LaFexCoySiz, 由Fe(Co, Si)相和La(Fe, Co, Si)13磁热化合物组成,10?≤?x?≤?18,0.2?≤?y?≤?1.2, 1?≤?z?≤?2,x?> ?(13?–?y?–?z);其制备方法包括:按照化学式LaFexCoySiz配置原料,并将原料熔炼形成成分均匀的合金锭,再经热处理而获得目标产品。本发明的室温磁制冷内生复合材料具有高导热能力,可以改善室温磁制冷机的换热效果,并具有机械性能高、环境稳定性好、磁熵变大、成本低等优点,且制备工艺简单,易于规模化制备。
本发明公开了一种聚碳酸酯/蒙脱土纳米复合材料,以重量百分比计,其主要原料组成为:接枝聚烯烃基蒙脱土母料:5%-35%,聚碳酸酯树脂:65%-95%,接枝聚烯烃基蒙脱土母料由下列主要原料组成:含烷基季铵盐的有机化蒙脱土或提纯蒙脱土:15-50%,环氧化合物:10-35%,接枝聚烯烃:30-70%。本发明还公开了该复合材料的制备方法,有机化蒙脱土或提纯蒙脱土加入环氧化合物混炼反应制成环氧化有机蒙脱土,再加入接枝聚烯烃基体中熔融挤出,制备聚合物基蒙脱土母料后与聚碳酸酯混合,在190℃-250℃温度条件下混炼,熔融挤出造粒而成。该复合材料的力学性能得到显著的提高,化学性能如耐应力开裂性能大幅度改善。
本发明公开了一种聚合物-石墨烯复合材料及其制备方法。本发明的聚合物-石墨烯复合材料包括石墨烯以及接枝于石墨烯表面的含氟磺酰亚胺基的聚合物及其聚合物金属盐。本发明还提供了用于制备所述聚合物-石墨烯复合材料的方法。本发明制得的复合材料具有优异的正离子传导性和优良的电子导电性,可显著提高电池在充放电过程中的电化学性能。
本发明公开了具有三维多孔阵列结构的垂直石墨烯/钛铌氧/硫碳复合材料及其制备方法和应用,该包括:在基体上垂直并交缠生长的石墨烯纳米片;包覆在所述石墨烯纳米片上的TiNb2O7,形成VG/TiNb2O7纳米片;以及包覆在所述VG/TiNb2O7纳米片上的硫掺杂碳层,形成VG/TiNb2O7@S‑C三维多孔阵列。本发明反合成了VG/TiNb2O7纳米阵列,以此为载体,通过恒电流阳极沉积,制备本发明复合材料。本发明复合材料具有高循环稳定性,高倍率性能和库伦效率等特点,与磷酸铁锂或三元材料匹配时,可显著提高全电池的能量密度/功率密度及循环稳定性。本发明的新型复合材料适合作为锂离子电池负极材料,可应用于各种电子设备以及电动汽车和混合动力汽车等等。
本发明石墨烯导电改性尼龙66复合材料及其制备方法,属于高分子技术领域。所述的复合材料包括如下重量份数的组分:低粘度PA:76‑85份,石墨烯:10‑12份,增韧剂:5‑8份,相容剂:5‑8份,抗氧剂:0.5‑1份,润滑剂:0.5‑1.0份。所述的石墨烯为石墨烯微片,其粒径1‑20微米,厚度为10‑20nm,比表面积40‑60m2/g,密度2.25g/cm3。本发明石墨烯导电改性尼龙66复合材料以尼龙66为基体树脂,通过加入石墨烯微片以及金属粉末进行搭接形成导电通路,并同时添加特定的增韧剂和相容剂改善材料间的相容性问题,使本发明复合材料在具有较好的力学性能同时具有较高的导电性。
本发明公开了一种低温制备银和二氧化钛纳米复合材料的方法,步骤如下:(1)将钛的化合物溶解于有机溶剂中,得A液;(2)将A液逐滴滴入水中,搅拌形成稳定的溶胶,得B液;(3)将银的化合物和二乙醇胺溶解于有机溶剂中,得C液;(4)将C液与B液混合,陈化,干燥即可。本发明制备方法简单,无需特殊装置和高温条件,在低温条件下即可得到银和二氧化钛纳米复合材料。制得的银和二氧化钛纳米复合材料中,银颗粒尺寸5-40纳米,二氧化钛颗粒尺寸约为4-6纳米。该复合材料具有优异的光催化、除臭、杀菌性能。
本发明公开了一种聚氯乙烯/有机水滑石纳米复合材料,其组成以重量百分比计为:聚氯乙烯35~85%、有机水滑石1~10%、阻燃剂1~10%、其他助剂13~45%。其中,所述有机水滑石以重量百分比计,其主要组成为:水滑石类化合物60~95%,环氧化合物5~40%。本发明还公开了上述聚氯乙烯/有机水滑石纳米复合材料的制备方法。本发明制备的聚氯乙烯/有机水滑石纳米复合材料,水滑石在聚氯乙烯基体中呈纳米级分散,该复合材料成本低,加工性能及力学性能良好,阻燃抑烟性能得到显著提高:LOI≥40,烟密度等级≤75;耐热性也得到大幅度提高。
本实用新型公开了一种轻量化木塑发泡复合材料的生产装置,包括采用木塑发泡复合材料制备的骨架,所述骨架的上层设有面料,所述骨架的下层设有基布。本实用新型得到的轻量化木塑发泡复合材料的生产装置,其通过面料、木塑发泡复合材料和基布三者同步送入压延复合机实现复合即可完成轻量化木塑发泡复合材料的制备,即采用木塑发泡复合材料挤出时直接将面料和基布复合在两侧,从而方便了操作。而且采用木塑发泡复合材料,既可以因添加木粉可以降低成本,同时还能增加强度。
本发明公开一种复合材料及其制备方法、固定架及墙壁开关,涉及开关技术领域,能够防止固定架变形。该复合材料按照质量份数计,包括33份~45份的聚酰胺、8份~20份的含萘聚酯、20份~35份的短切玻璃纤维和0.5份~3份的相容剂。该复合材料的制备方法包括:将聚酰胺、含萘聚酯和相容剂混合均匀得到混匀物料,然后将混匀物料与短切玻璃纤维熔融共混。该固定架由上述复合材料制成,或者复合材料的制备方法制得的复合材料制成。该墙壁开关包括上述固定架。
本发明公开了一种轻质导电复合材料及其制成的防雷击风机叶片;属于复合材料制造技术领域;其中,轻质导电材料为铝‑镍复合材料、金属镀碳纤维中的至少一种;金属镀碳纤维中所述金属为镍、铜、锡、铬、锌、银中的至少一种;铝‑镍复合材料为网格形状、延展薄膜中的至少一种;在风机叶片表面铺设有轻质导电复合材料制得防雷击风机叶片。本发明制得的轻质导电复合材料具有优良的导电性、防雷击性以及电磁屏蔽性能;将其按照设计顺序铺设在风机叶片指定位置的表面,制得具有优良雷击防护效果的风机叶片。
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