本发明公开了一种含有碳纳米管的聚四氟乙烯耐磨复合材料。按体积百分比,碳纳米管在复合材料中的含量在1%~40%。本发明的碳纳米管增强聚四氟乙烯复合材料具有极高的耐磨性能。含有体积比10%~20%的碳纳米管聚四氟乙烯复合材料的耐磨性能比原来提高了150~200倍。这种具有极高耐磨性能的碳纳米管聚四氟乙烯复合材料在机械、化工、航天等工业部门具有广泛的应用。
本发明公开了一种硅调控丝蛋白/磷酸钙盐复合材料制备的方法,包括煮天然蚕丝纤维,用蒸馏水洗涤去除丝胶;将丝蛋白溶解于饱和溴化锂溶液,透析得纯丝蛋白溶液;在纯丝蛋白溶液中滴加含有钙离子的溶液;快速加入含硅的溶液;滴加含有磷酸根离子的水溶液;搅拌后离心分离出沉淀,用去离子水洗涤去掉多余的盐分;将沉淀物干燥,将固体物质研磨成干粉,即得丝蛋白/磷酸钙盐复合材料。本发明通过改变体系中硅的最终质量百分比含量调控复合材料中的磷酸钙盐的种类;同时得到的复合材料尺寸达到纳米量级,所生成的复合材料具有良好的力学性能、生物相容性和生物活性,并且原料来源丰富,具有价格低廉的特点。
本发明提供了一种磷酸锰铁锂复合材料及其制备方法和应用,所述磷酸锰铁锂复合材料具有以下通式:LiaMnbFecMdPO4/Nb2O5‑C;其中,M为Mg、Co、Ti、Ni、Ge、La、Y、V、Al、Zr和Zn中的一种或多种;1.05≤a≤1.2,0.55≤b≤0.95,0.05≤c≤0.3,0.005≤d≤0.05,且0.9<b+c+d<1。本发明提供的磷酸锰铁锂复合材料由非化学计量比活性材料与过渡金属铌的氧化物、碳复合而成,实现较好的相互作用,产品同时具有良好的充放电性能和循环性能,并且还具有优异的结构稳定性和抗吸湿性。实验结果表明,本发明提供的磷酸锰铁锂复合材料在2.8V~4.25V电压区间,0.1C放电比容量能够达到146mAh/g,3C放电比容量能够达到130mAh/g;循环120次后容量保持率在97%以上;暴露于空气中4h后,比表面积为23.9m2/g~27.5m2/g,水分含量不超过3628ppm。
本发明公开了一种磷酸镁颗粒水泥复合材料板的制备方法,包括如下步骤:将磷酸镁颗粒水泥复合材料置于3D编织布毯内,然后将所述3D编织布毯置于聚乙烯增强硬泡材料上,控制水化比为0.15‑0.40、粘胶比为10:1,搅拌均匀后,往所述磷酸镁颗粒水泥复合材料上浇水,滚压,静置1‑2天,得到磷酸镁颗粒水泥复合材料板。本发明还提供所述磷酸镁颗粒水泥复合材料板及其应用。本发明采用磷酸镁颗粒水泥复合材料经加密制成有孔的水泥板材,然后与聚乙烯增强硬泡材料或进一步与弹性体涂料结合使用制备磷酸镁颗粒水泥复合材料板,有效增加了磷酸镁颗粒水泥复合材料板的抗压、抗折以及抗拉强度。
本发明公开了一种玻纤增强聚己二酸己二胺复合材料,由以下配比的原材料按重量百分比配制而成,聚己二酸己二胺PA66:55‑65%;成核剂:1‑3%;长玻璃纤维:32‑35%;抗氧剂:0.1‑0.3%;偶联剂:0.1‑0.2%。本发明得到的得到的玻纤增强聚己二酸己二胺复合材料的具体优点如下:本发明有效的提高了复合材料的机械强度;本发明有效缩短了复合材料的成型周期;本发明解决了厚壁制件在成型过程中的气孔问题;本发明材料主要应用于铁路紧固件系统,如钢轨扣件,钢轨绝缘垫板,轨距块、预埋套管及挡板座等制件。
本发明涉及一种纤维增强热塑性复合材料及其制备方法和实施该方法的系统。具体地,本发明公开了一种复合材料,所述复合材料具有以下特征:1)所述复合材料为大面积层状材料,且所述复合材料包含交替排列的纤维织物层和热塑性树脂层;2)所述纤维织物层的层数为m,所述热塑性树脂层的层数为n,且n≥m+1;和3)所述热塑性树脂层经高温熔融、低温硬化后与所述纤维织物层结合形成所述复合材料。本发明还公开了所述复合材料的制备方法和实施该方法的系统。结合所述系统,采用所述方法可连续化、自动化、高效地制备大面积的力学性能优异的纤维增强热塑性复合材料。
本发明提供了一种用于道路设施的塑料复合材料,按重量份计,所述塑料复合材料主要由以下原料制成:PVC粒料100份、耐晒颜料1-3份、钛白粉5-20份、塑化剂10-20份、热稳定剂0-3份、润滑剂0-3份、加工改性剂0-3份、抗冲击改性剂0-5份、光稳定剂0.1-0.5份以及填料0-20份。本发明还提供了一种由所述塑料复合材料制成的道路设施,所述道路设施是路锥、路标或水马。本发明还提供了一种所述道路设施的制备方法。使用本发明的复合材料制成的道路设施可以在很长一段时间内反复使用,其寿命远长于现有技术中的普通道路设施。
本发明涉及石墨烯基复合材料领域,提供了一种硅片/氧化石墨烯/聚4?乙烯基吡啶刷/聚吡咯?金纳米复合材料的制备方法。本发明提供的制备方法,可在氧化石墨烯/聚合刷复合材料表面制备花状金纳米结构。所得的复合材料作为表面增强拉曼活性基底用于检测有机小分子4?巯基吡啶,表现出了极强的拉曼活性,相应的检测极限浓度可以达到10?8M,实现了对有机小分子的痕量检测。
一种非晶镍/磷/氧化铝复合材料的制造方法,先取用纯镍板并清洗,将纯镍板浸入配置好的镀液中化学施镀,每镀设定周期都将该纯镍板快速移到新配置镀液中,当镀层达到设定厚度后将镀有非晶镍/磷/氧化铝复合材料的纯镍板取出并清洗,然后将镀层从纯镍板表面物理脱离,再将镀层单独浸入新配置镀液中化学施镀,每镀设定周期都取出并浸没于新配置镀液中进行反复施镀,当达到设定总厚度后取出清洗,即可得到成品材料。本发明的方法实施非常简单,采用化学镀的方式逐层产生非晶镍/磷/氧化铝复合材料的镀层,可以生产出任意厚度的成品,生产的非晶镍/磷/氧化铝复合材料的性能优良,而且制造过程无需耗电,降低了成本,节约能源,更加环保。
本发明公开了一种碳纤维增强热塑性树脂复合材料,以重量百分比计,由以下组分组成:表面改性的碳纤维:5%-50%,热塑性树脂:44%-75%,聚四氟乙烯:5-15%,加工助剂:1%-5%;所述的表面改性的碳纤维是将碳纤维在特殊的复配酸性溶液中,40度-80度的反应温度下,处理30MIN-120MIN后,80-150度烘干制成。本发明还公开了该复合材料的制备方法。本发明的复合材料,碳纤维在树脂基体中以3-5MM的状态分散,最大限度的保持了碳纤维原有的高强度,使得制备的复合材料同时具有高强度、高模量、高耐热和高耐磨的性能。
一种Cu-Fe复合材料及其制备方法,该复合材料按质量百分数计包括以下组分:6%~15%铁,0.1%~0.4%锆,0.5%~5%碳化铬,0.5%~3%二氧化铈,0.1%~1.5%铝,余量为铜和杂质。该复合材料是通过将各种组分熔炼后并经过铸锭、拉拔等机械处理以及相应的热处理而成。本发明在铜基中加入铁进行增强的同时加入锆,形成的弥散强化相使得复合材料的整体强度和导电性得到保证的同时,降低了成本。本发明可作为高强高导材料应用于各种导电领域。
本发明公开了一种竹炭基远红外复合材料的制备方法,包括以下步骤:1)以下述重量百分比的组份作为原料:50%~95%的竹炭、0.5%~30%的电气石、1~10%的黏土和0.5~20%的麦饭石;2)将上述原料放入去离子水中,再添加粘结剂,球磨混合;3)将步骤2)所得的混合物进行高压成型;然后放入真空石墨烧结炉中,在氮气保护气氛下煅烧;4)将步骤3)所得的煅烧产物冷却至常温,得竹炭基远红外复合材料。本发明还公开了按照上述方法所制备的竹炭基远红外复合材料。本发明的竹炭基远红外复合材料具有较高的远红外发射率,且健康环保。
本发明提供了一种PC/PA6/石墨烯复合材料及其制备方法,属于塑料改性领域。PC/PA6/石墨烯复合材料是由PC、PA6、石墨烯和相容剂SMA组成,该复合材料是利用石墨烯/PA6纳米复合材料与PC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高性能PC/PA6/石墨烯复合材料具有良好的韧性与强度,同时具有更优异的抗紫外老化性、阻燃性、耐热性、抗静电性及加工性能等性能,拓展了PC/PA6复合材料在更高端领域的应用。
本发明提供可替代铍铜的环保弹性功能复合材料及其制备方法、应用,包括:将第一SUS301卷料、Cu卷料及第二SUS301卷料进行复合,得到SUS301/Cu/SUS301复合材料;对复合材料进行扩散退火;对经清刷、去毛边处理后的复合材料进行先冷轧后软化退火的循环处理,得到软态复合材料;对软态复合材料进行变形量为40%~50%的成品冷轧,得到抗拉强度、延伸率、弹性模量及电导率接近且优于铍铜的环保弹性功能复合材料。本发明利用SUS301的高强度、高弹性与Cu的高导电性相结合,通过复合、轧制等方式得到在抗拉强度、延伸率、弹性模量、电导率性能上接近且优于铍铜的复合材料,在一定领域内替代铍铜的使用。
本发明公开了一种金属填隙化合物/活性炭纤维复合材料及其制备方法和应用。所述金属填隙化合物/活性炭纤维复合材料的制备方法包括:利用浸渍法使金属填隙化合物分散到活性炭纤维上,并且在浸渍前先对金属填隙化合物、溶剂和活性炭纤维的混合物进行超声处理;然后在惰性气氛下于300~800℃高温焙烧,得到金属填隙化合物/活性炭纤维复合材料;所述的金属填隙化合物为硼化镁、氮化钼、碳化锆、磷化钯、碳化钛铁、六氟锑酸钠中的一种或多种,所述的金属填隙化合物质量与活性炭纤维的质量比值为5%~10%。本发明提供了所述的金属填隙化合物/活性炭纤维复合材料作为吸附材料在去除VOCs中应用、作为催化剂在乙炔加氢合成乙烯中或在室温甲醛氧化反应中的应用。
本发明公开了一种秸秆复合材料及其制备方法、及其制作的托盘,以质量百分比计,原料内包括以下组份:秸秆粉50‑60%;聚丙烯15‑40%;二辛基琥珀酸磺酸钠1‑5%;光稳定剂770 1‑4%;马来酸酐接枝聚丙烯1‑4%;滑石粉2‑5%;抗氧剂2‑4%。植物纤维材料和塑料相容性差,植物纤维含量增大时得到的复合材料性能较差。马来酸酐接枝聚丙烯可以提高秸秆粉和聚丙烯之间的相容性。二辛基琥珀酸磺酸钠有分散作用,使秸秆粉、聚丙烯以及马来酸酐接枝聚丙烯得到均匀分散,提高马来酸酐接枝聚丙烯对秸秆粉和聚丙烯之间粘接性和相容性的改善效果,提高秸秆粉和聚丙烯之间的粘接性和相容性,提高了复合材料的性能。二辛基琥珀酸磺酸钠具有润滑的作用,改善了复合材料的加工性能和使用性能。
本发明提供一种局部镶嵌式Cu/Al复合材料及其制备方法,包括:对Cu卷料和Al卷料进行冷复合,得到第一Cu/Al复合材料;对第一Cu/Al复合材料进行分条,获得第一Cu/Al窄条卷料;对第一Cu/Al窄条卷料进行拉矫,得到第二Cu/Al窄条卷料;再提供两卷Al卷料,并对两卷Al卷料中的其中一卷进行表面局部开槽;对第二Cu/Al窄条卷料、开槽处理的Al卷料、未开槽处理的Al卷料进行温复合,得到第一局部镶嵌式Cu/Al复合材料;对第一局部镶嵌式Cu/Al复合材料进行冷轧加工,获得第二局部镶嵌式Cu/Al复合材料;对第二局部镶嵌式Cu/Al复合材料进行分条,获得局部镶嵌式Cu/Al复合材料的成品。本发明的局部镶嵌式Cu/Al复合材料的界面剥离强度可达到50N/mm以上,且能够避免铜铝结合界面脆性相的产生。
本发明公开了一种轻量化木塑发泡复合材料的制备方法,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,其中所述木塑发泡复合材料按重量份包括20‑30份木粉、可发泡树脂5‑15份以及70‑80份聚丙烯。本发明得到的轻量化木塑发泡复合材料的制备方法,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。
本发明涉及一种年轮状石墨烯有机硅树脂仿生复合材料及其制备方法和应用,包括以下质量分数的组分:有机硅树脂基体55‑73%,年轮状石墨烯仿生骨架阵列20‑40%,固化剂5‑7%。使用3D打印技术制备年轮状石墨烯仿生骨架阵列,该骨架呈现同心圆层级结构,可以有效构成垂直贯通导通网络,使得该复合材料在较低石墨烯含量下,表现出优异的导热导电性能。该复合材料最高热导率大于20W/mK,最高电导率大于100 S/m。本发明的仿生复合材料无毒环保,成本低廉,制备方便,易于扩大化生产,是一种性能优异的热界面材料,可应用于5G通讯设备,电子封装,航空航天,能源化工等领域。
本发明属于高分子复合材料领域,涉及一种大厚差精密注塑件的聚丙烯复合材料及其制备方法。包括以下步骤,A、备料,包括以下质量份数的组分:聚丙烯树脂50?70份,短切玻纤10?30份,硅烷偶联剂0.3?0.7份,抗氧剂0.2?1.0份,纳米二氧化硅中空微球粉体3?10份,B、混料,将步骤A中的聚丙烯树脂、硅烷偶联剂、抗氧剂和纳米二氧化硅中空微球粉体充分混合,得到共混物,备用;C、制备,将步骤B的共混物放入到双螺杆挤出机中,并在双螺杆挤出机靠近机头的加温区中加入短切玻纤,挤出、切粒即得大厚差精密注塑件的聚丙烯复合材料。本发明的聚丙烯复合材料具有抗老化的作用。
本发明公开了一种轻质耐高温聚合物多孔膜层叠复合材料及其制备方法。该层叠复合材料主要有具有蜂窝状结构的聚合物薄膜和具有增强作用的玻璃纤维、碳纤维编织物或金属丝网组成。其制备方法是:首先通过相转化法或热致相分离法制备出具有蜂窝状结构的聚合物多孔薄膜,然后通过浸涂或热压的方式与玻璃纤维、碳纤维编织物或金属丝网等增强材料复合在一起,以制备单层或多层层叠复合材料。该方法过程和设备简单,比较容易实现。本发明所制备的聚合物多孔膜层叠复合材料,不仅具有轻质、耐高温、高强度、低热导以及隔热性好等特点,而且柔韧、可加工性好,根据需要可加工成平板状、带状或管状等。
本发明公开了一种谷朊粉/纳米二氧化钛原位复合材料及其制备方法。谷朊粉/纳米二氧化钛原位复合材料包含谷朊粉100重量份、纳米二氧化钛粒子5~20重量份、甘油5~30重量份。其制备方法是,以谷朊粉的氨水溶液为介质滴加四氯化钛或钛酸四丁酯的乙醇溶液,调PH值中性、离心分离、水洗、干燥、研磨过100目筛,然后与甘油混合,经100~140℃模压成型,即得谷朊粉/纳米二氧化钛原位复合材料。本发明所涉及的主要原料谷朊粉属于可再生农业资源,为小麦淀粉工业加工副产品,来源广泛。本发明所涉及的谷朊粉/纳米二氧化钛原位复合材料的制备方法与工艺流程简单,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。
本发明公开了一种聚二苯胺/活性炭复合材料及其应用,所述复合材料按如下方法制备:将聚二苯胺与活性炭混合,在50?300rpm条件下,球磨2~12h,获得聚二苯胺/活性炭复合材料;本发明得到的聚二苯胺/活性炭复合材料与其他材料相比,具有更出色的电化学性质,尤其在比容量上,相较于活性炭有较大提升。通过电化学测试,在100mA·g?1的电流密度下,聚二苯胺/活性炭复合材料比容量可达31.3F·g?1,而单纯活性炭材料的比容量仅为21.02F·g?1。
本发明公开了一种热塑性纤维混杂机织复合材料的制备方法,其特征在于:包括热塑性包缠纱的制作,复合材料预制件的织造以及机织复合材料成型工艺这三个步骤,其中所述的热塑性包缠纱由增强纤维和热塑性树脂纤维组成,采用纤维包缠技术将增强纤维同热塑性树脂纤维按照体积比进行混杂,其中热塑性纤维的体积分数为40%-80%,增强纤维的体积分数为20%-60%,然后采用热塑性树脂纤维均匀包覆在增强纤维上形成热塑性包缠纱。热塑性复合材料是未来复合材料发展的一大趋势,具有广阔的发展前景。
本发明涉及一种复合材料及其制备方法和应用。具体地,本发明公开了一种包含铁磁性非晶粉体的复合材料及其制备方法。所述复合材料可在X波段和Ku波段实现对高频电磁波的强吸收效能,且所述复合材料具有制备方法简单、厚度薄、质量轻、有效吸收频带宽且吸收效能强的特点,因此,所述复合材料是一种非常有应用前景的电磁屏蔽材料和吸波材料。
本发明公开了一种降低卷烟烟气中苯并[a]芘的聚阴离子复合材料及制备。该复合材料是在多孔材料表面交替组装有聚阳离子和功能化聚阴离子的材料,且组装在多孔材料表面的起始层为聚阳离子。该复合材料可以作为卷烟滤嘴中添加剂用于制备卷烟滤嘴。本发明的复合材料用于卷烟滤嘴能够有效降低卷烟烟气中苯并[a]芘含量,与同规格的市售卷烟相比,含本发明复合材料的试样烟烟气中苯并[a]芘的含量降低了15%~45%。
本发明公开了一种利用原子层沉积技术制备碳洋葱/氧化钒纳米复合材料的方法,属于纳米材料制备工艺技术领域。本专利发明了一种碳洋葱/氧化钒纳米复合材料,该纳米复合材料中碳洋葱堆叠成三维多孔结构,可提供优越的充放电循环稳定性,通过在碳洋葱表面均匀负载上氧化钒后,更有效提高了碳洋葱的赝电容,使得该纳米复合材料展现出优越的电化学性能;同时该纳米复合材料能耗低、成本低、纯度高,所合成的碳洋葱/氧化钒纳米复合材料产量可达到公斤级,同时可通过调整原料配比进而调控所合成复合材料中碳洋葱与氧化钒的质量比,达到控制纳米复合材料的孔径及比表面积的目的。该复合材料在锂离子电池中具有潜在应用价值。
本发明提供了一种结构阻燃功能性复合材料,包含阻燃防火纤维毡和复合材料,所述阻燃防火纤维毡包覆于复合材料主体表面。本专利还提出了一种结构阻燃功能性复合材料的制备方法,包含(1)阻燃防火纤维毡的制备、(2)纤维毡预浸渍工艺、(3)阻燃复合材料的制备。与现有技术相比,本发明采用表面阻燃结构,基于复合材料点燃后“由外向内扩展”的燃烧行为,将具备阻燃、隔热、抑烟等功能的阻燃功能结构层集中于复合材料表面,在复合材料受火过程中,该结构可作为“防火服”将火焰与热量隔绝在复合材料之外,保护材料内部结构,避免了阻燃剂对复合材料基体的破坏。
本发明公开了一种谷朊粉/碳酸钙原位复合材料及其制备方法。谷朊粉/碳酸钙原位复合材料,其特征在于,它包含谷朊粉100重量份、碳酸钙粒子2~20重量份、甘油5~43重量份。其制备方法是,以谷朊粉的氨水溶液为介质,滴加正硅酸乙酯的乙醇中,水解生成碳酸钙粒子,加入甘油增塑剂,干燥后模压成型,获得谷朊粉/碳酸钙原位复合材料。本发明所涉及的主要原料谷朊粉属于可再生农业资源,为小麦淀粉工业加工副产品,来源广泛。本发明所涉及的谷朊粉/碳酸钙原位复合材料的制备方法与工艺流程简单,制备过程不产生有毒有害物质,易于推广实施,在可降解蛋白质塑料及其复合材料领域具有广阔的应用前景。
本发明属于高分子复合材料技术领域,公开了一种抗静电无卤阻燃增强尼龙复合材料及其制备方法。本发明的抗静电无卤阻燃增强尼龙复合材料按重量份数计,包含15‑30份导电型微胶囊化次磷酸盐阻燃剂、0.2‑0.6份抗氧剂、20‑30份玻璃纤维和45‑65份尼龙树脂。本发明的抗静电无卤阻燃增强尼龙复合材料通过对阻燃剂和纳米导电填料的改性改善了其与尼龙材料相容性差和难分散的问题,提升了尼龙复合材料的综合性能,并使得次磷酸盐阻燃剂与三聚氰胺聚磷酸盐、纳米导电碳材料之间形成协同阻燃,进一步提高尼龙复合材料的阻燃性能。
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