本发明涉及3D打印材料技术领域,具体涉及一种3D打印用ABS复合材料。所述的3D打印用ABS复合材料,其由包含如下重量份的原料制成:ABS塑料70~100份;ASA塑料20~40份;增韧剂5~15份;润滑剂0.5~3份;抗老剂0.5~5份。所述的3D打印用ABS复合材料具有强度高、韧性好以及抗老化性能好的特点。
本发明公开了一种YF/g‑C3N4复合材料,采用以下方法制备得到:取Y(NO3)3,Yb(NO3)3,Tm(NO3)3和Er(NO3)3混合,以水作为溶剂,再加入NaF形成悬浊胶体,经过水热反应得到上转换材料YF;然后将g‑C3N4溶于HNO3,得到胶状悬浮混合液后调节pH至中性;最后将上述混合液中加入上转换材料YF,并搅拌均匀,煅烧后得到YF/g‑C3N4复合材料。本发明通过对氮化碳进行上转换材料的掺杂处理,有效改善了氮化碳禁带宽度较窄,对太阳光利用率不足的缺陷,制备出的复合材料对太阳光的吸收利用率更高,相比单纯氮化碳具有更为优异的光催化活性。
本发明属于高分子材料技术领域,尤其涉及一种低烟无卤阻燃尼龙复合材料,包括以下质量份的组成:尼龙树脂40~70份,无卤阻燃剂5~20份,抑烟改性剂2~10份,增韧剂1~5份,抗氧剂1~3份和润滑剂1~3份;其中,所述无卤阻燃剂为微胶囊化三聚氰胺磷酸盐,所述抑烟改性剂为蒙脱土与双金属氢氧化物掺杂纳米材料。相比于现有技术,本发明的尼龙复合材料具有优异的阻燃性能,低烟、无卤、低毒且安全环保。另外,本发明还提供一种低烟无卤阻燃尼龙复合材料的制备方法,操作简单。
本发明属于改性的合金复合材料技术领域,具体涉及一种高流动性、高刚性的合金复合材料及其制备方法。所述高流动性、高刚性的合金复合材料,其原料由下列组分按重量分数组成,聚丙烯树脂60‑80%、聚丁烯树脂10‑20%、相容剂0.5‑3.0%、增韧剂5‑15%、无机粉体10‑30%、助剂1‑5%,使得其在保持优异的综合力学性能前提下,无机粉体在基材中得到较好的分散,同时提高材料的流动性;通过采用PP/PB交联接枝相容剂,由于其具有与共混物相同链段,使得其在PP、PB两相界面处起到乳化作用,提高基材聚丙烯/聚丁烯合金体系的相容性,保证聚丙烯/聚丁烯合金材料具有高流动性、高分散性、高刚性,实现在通用注塑机上注塑出大型制件,可广泛应用于家电、汽车等多个领域。
本发明公开了一种低吸水率、LCP增强的PA复合材料,涉及高分子材料领域。一种低吸水率、LCP增强的PA复合材料,包括以下重量份组分:PA 40~70份、ASA 5~20份、LCP 5~30份、助剂2.7‑6.5份。本发明还提供了上述PA复合材料的制备方法。
本发明公开了抗老化高韧PVC复合材料的制备方法,方法步骤包括:干燥:将PVC以及氯化聚乙烯加入至干燥机中,干燥,备用;混合:将填充剂、增韧剂、润滑剂、表面活性剂、抗氧剂以及稳定剂加入至高速混合机中,混合后,将干燥后的PVC以及氯化聚乙烯加入,再继续混合,得到混料;造粒:将混料加入至双螺杆挤出机中,熔融挤出,水冷,造粒,得到PVC复合材料。制备方法通过氯化聚乙烯对PVC改性,使得制备方法制备的PVC复合材料具有非常高的热稳定性,使用过程中不会分解氯气,抗老化,抗冲击性能优异,韧性好,不易发脆,综合性能优异,大大提高了其应用的范围以及领域。
本发明属于抗菌防霉剂技术领域,一种用于木塑复合材料的抗菌防霉剂及其制备方法。本发明抗菌防霉剂由包含以下质量份组分反应得到:纳米氧化锌10~20份;纳米氧化铝5~10份;纳米二氧化硅5~10份;三氧化二锑1~5份;单宁酸10~30份;三乙醇胺1~3份;铝酸酯偶联剂1~5份;白矿油1~5份;橄榄油1~3份;单硬脂酸甘油酯2~5份。本发明通过配方与工艺的改进,使用复合助剂,使抗菌防霉剂性能优异,将其应用于木塑复合材料中,可使制得的木塑复合材料具有优异的抗菌防霉性和防水性,在潮湿环境中能保持长时间表面和内部不发生霉变,适于在潮湿环境使用;且具有优异的抗菌性、抗老化性和抗蠕变性,质量稳定,使用寿命长。
本发明公开了一种非晶合金复合材料,包括以重量百分含量计的如下原料制备而成:非晶合金材料97‑99.9%,混酸改性碳纳米管0.1‑3%;其中,所述混酸改性碳纳米管由重量比为1:10‑20的碳纳米管和混酸制备而成。本发明还公开了一种非晶合金复合材料的制备方法和应用。本发明的方法采用混酸氧化法对碳纳米管进行化学改性,能够改善碳纳米管在非晶合金材料中的分散性、提高碳纳米管与非晶合金材料之间的结合力;采用该方法制备得到的非晶合金复合材料具有良好的韧性和塑性变形能力,同时具有微观组织均匀、界面结合良好的特点。
本发明涉及锂离子电池技术领域,尤其涉及一种Co3O4掺杂碳包覆SnO2复合材料及其制备方法与应用。本发明公开了一种Co3O4掺杂碳包覆SnO2复合材料的制备方法,该制备方法仅通过球磨的方法制备得到Co3O4掺杂碳包覆SnO2,制备方法简单成本低,环境友好,适用于大规模工业生产。该制备方法制得的的Co3O4掺杂碳包覆SnO2复合材料中SnO2纳米颗粒为锂离子提供了更多的活性存储,Co3O4在充放电过程中能够抑制二氧化锡颗粒的聚集,碳纳米片可以减缓二氧化锡在充放电过程中产生的应力。Co3O4,SnO2和碳三种组分形成协同效应,有效抑制了锡颗粒体积膨胀和团聚,同时增加电子电导率和锂离子扩散速率,从而有效提高材料倍率性能和循环稳定性。
本发明公开了一种基于纳米复合材料的车漆膜,由如下重量份的原料制成:改性丙烯酸乳液55‑65份、纳米复合材料7‑10份、巴西棕榈蜡3‑4份、润湿分散剂2‑3份、消泡剂0.8‑1份、增稠剂0.6‑0.9份、去离子水30‑40份;本发明还公开了该车漆膜的制备方法。本发明通过以水溶性的改性丙烯酸乳液作为漆膜基体,以去离子水作为溶剂,低VOC含量,符合环保的要求,同时,改性丙烯酸乳液能够赋予涂膜优异的耐水、耐盐雾性能;纳米复合材料使漆膜的硬度和附着力得到极大的增强;制得的车漆膜耐水、耐盐雾、耐磨,能够有效防护车漆,并且VOC含量低,大大降低了对环境的污染程度,且无有机溶剂残留,符合汽车涂料的环保要求。
本发明涉及高分子材料改性技术领域,具体涉及一种低翘曲良外观高耐热聚酯复合材料及其制备方法,该聚酯复合材料由如下的原料组成:PET树脂、PBT树脂、玻璃纤维、增韧剂、热稳定剂、润滑剂、成核剂、阻燃剂和填充剂;成核剂为LCP、改性蒙脱土、二氧化硅和聚丙烯酸钠组成的混合物。本发明的低翘曲良外观高耐热聚酯复合材料拥有稳定的收缩率与良好的注塑加工性,同时有比尼龙低的吸水率,耐热老化性,与PA66相当的韧性,与PPS相当耐化学腐蚀性,可以替代价格高昂的PA66或PPS,同时比PBT、PA6拥有更好的耐热性能、良好的外观和低翘曲,主要应用于电子电器,汽车,新能源行业上的精密结构外观件、耐热部件。
本发明提供一种非连续大线长纤维增强热塑性复合材料模压预制体及其制备方法。该模压预制体包含由连续纤维增强热塑性复合材料预浸片/预浸纱经过分切/切断制成的切片,其中切片的长度L范围为5‑200mm,切片宽度W范围为2‑30mm,切片内纤维的重量百分含量为20‑90wt%;该预制体经过二次模压,可制成尺寸稳定性好,各向同性的高强度复杂零部件,弥补了短纤维、长纤维粒子模压注塑后,易翘曲,纤维长度损失,制件性能较差,连续纤维增强复合材料力学性能各向异性、不易加工非等厚的复杂制件的缺点。
本发明涉及高分子材料技术领域,具体涉及一种玻璃纤维增强PPS‑CNT导电复合材料及其制备方法,该PPS‑CNT导电复合材料由如下重量份的原料制成:聚苯硫醚原粉30‑70份、碳纳米管3‑15份、增韧相容剂1‑5份、热稳定剂0.1‑2.0份、润滑剂0.1‑2.0份、玻璃纤维20‑60份。本发明针对现有石墨导电PPS材料机械性能不足,添加量大,加工工艺困难;碳纤维导电PPS添加比例大,分散不良,成本高,提供一种高性价比和高性能的玻璃纤维增强PPS‑CNT导电复合材料。
本发明公开了一种碳纳米管定向增强的纳米PVA纤维复合材料及其制备方法。该纳米PVA纤维复合材料内部的碳纳米管连续有序且定向排列,分布均匀、弥散,且纤维低缺陷。本发明采用原位合成的原理,结合溶胶凝胶工艺和静电纺丝工艺,利用碳纳米管和前驱体纤维天然结合好的特点,将纳米碳管均匀而有序地生成于前驱体纤维内部,从而实现碳纳米管对前驱体纤维的原位合成强化得到碳纳米管定向增强的纳米PVA纤维复合材料。制备方法包括如下步骤:(1)碳纳米管溶胶的制备;(2)静电纺丝。本发明制备方法设备简易,操作简单,生产效率高,工艺稳定性好,适合批量化生产。
本发明材料属于柔性传感材料领域,公开了一种具有异质双开关的导电型形状记忆高分子复合材料及其制备方法和应用。该复合材料包括以下质量百分数的组分:纤维素纳米微晶10‑30%,纳米导电材料3‑5%,形状记忆高分子65‑87%。利用旋涂或滴涂的方式,将纳米导电材料制备成导电膜;将微晶纤维素酸化水解,透析冷冻干燥得到纤维素纳米微晶;纤维素纳米微晶与形状记忆高分子溶液共混,然后采用层状共混的方式,将混合高分子溶液滴涂在纳米导电膜表面;在真空干燥箱加热除去有机溶剂,最后将复合材料剥落下来。
本发明属于锂离子电池技术领域,具体涉及一种应用于锂离子电池钛酸锂负极复合材料的制备方法,包括固相法合成钛酸锂材料的步骤和碳包覆钛酸锂复合材料的合成步骤。相比于现有技术,本发明对钛酸锂进行碳包覆提高了其电导率,并且降低了电阻和极化,制得的碳包覆钛酸锂负极复合材料比容量高,循环性能好,可广泛应用于各种锂离子电池,同时,通过热处理和超声处理,得到厚度均匀的碳包覆层,解决钛酸锂的高倍率性能较差和容易胀气的问题,并且不影响其尖晶石结构;此外,本发明的制备方法成本低廉,工艺简单,适合于大规模的工业化生产。
本发明提出了一种静电纺微纳米纤维/粘土气凝胶复合材料及其制备方法,所述静电纺微纳米纤维填充于粘土/粘土助剂溶胶中,通过低温冷冻干燥制备出一种静电纺微纳米纤维/粘土气凝胶复合材料。本发明以微纳米尺度的静电纺微纳米纤维增强粘土气凝胶,可使复合材料具有更好的界面结合性和结构完整性,并显著提高其力学性能,且轻质环保,其制备方法采用低温冷冻干燥,无需常规二氧化硅气凝胶制备过程所需的老化、置换、改性等步骤,工艺简单环保,在建筑、工业、航空航天、保温服装等方面具有广阔应用前景。
本发明属于化工材料领域,具体涉及一种高延性模增强纤维与铝合金复合材料及其制备工艺。所述复合材料具体包括:芯模和包裹在所述芯模外表面的高延性纤维增强层,所述芯模为铝合金;所述高延性纤维增强层中的纤维增强材料为玻璃纤维或玄武岩纤维或芳纶纤维中的至少一种。所述复合材料是采用纤维增强材料粘贴于金属芯模表面制作而成,纤维增强材料的存在对金属芯模具有很好的保护,使得由所述材料制得的光伏支架构件的耐腐蚀性能更好;且所述材料是一种轻质高延展性的材料,使制得的光伏支架在保证强度的基础上,比单纯的金属光伏支架的重量更轻;具有极大的市场价值和经济前景。
本发明提供用于聚丙烯包装瓶的复合材料,其组份以及重量份为:聚丙烯树脂54~64份,稳定剂0.2~0.7份,润滑剂0.5~1份,抗氧剂0.1~0.6份,紫外线吸收剂0.3~0.8份,相容剂6~7份,阻燃剂5~8份,填料7~12份,甘油6份,LLDPE 4份,拟薄水滑石1份,复合荧光微球4~5份。本发明还提供了该用于聚丙烯包装瓶的复合材料的制备方法。本发明所述聚丙烯包装瓶的复合材料的荧光性能较好,能满足时下消费者对包装瓶外观方面的新潮要求。
本发明提供一种免喷涂金属效果改善流痕的空调用ABS复合材料及其制备方法,涉及高分子材料技术领域。本发明免喷涂金属效果改善流痕的空调用ABS复合材料包括以下原料:ABS树脂、PMMA树脂、白油、玻璃纤维、纳米填料、金属粉末、偶联剂、润滑剂、抗氧化剂、相容剂、热稳定剂。本发明免喷涂金属效果改善流痕的空调用ABS复合材料冲击强度、耐热性、拉伸强度、热稳定好,耐候性强,该材料制备成空调材料后,具有免喷涂、金属效果、改善流痕、色彩艳丽、亮泽的效果。
本发明公开了耐热抗菌PA/ABS复合材料的制备方法,方法包括:将称取的ABS树脂、PA树脂分别置于烘干机中,烘干;将烘干后的ABS树脂、PA树脂置于混合机中,混合;将相容剂、填充剂、增韧剂、抗菌剂、抗氧剂、润滑剂、热稳定剂以及阻燃剂依次加入至有ABS树脂、PA树脂混合机中,得到混料;将混料倒入双螺杆挤出机料斗中,控制螺杆速度为180‑240r/min,控制挤出机各区温度分别为:一区:210‑215℃,二区:212‑218℃,三区:215‑220℃,四区:220‑225℃,五区:222‑228℃,六区:225‑230℃,七区:227‑232℃,八区:228‑235℃,九区:230‑235℃,机头温度为230‑235℃,熔融物从机头挤出,得到复合材料。本制备方法制备的复合材料具有较高的耐热性能以及抗菌性能,且制备工艺简单,成本低廉。
本发明涉及一种纳米管状CuO/C 复合材料及其制备方法,所述复合材料由多个纳米管相互搭接而成,所述纳米管的长度为1~5μm,管径为100~200nm,管壁厚度为30~50nm。本发明中,CuO/C复合材料形成为纳米管结构,且纳米管组装形成相互联通的通道,所以可有效增大材料的比表面积,同时增加电极材料与电解液的接触面积,为锂离子脱嵌提供更多的活性位点,同时缓解充放电过程中的体积变化,提高电池的稳定性与循环性能。
本发明涉及金属基复合材料制造领域,特别涉及一种银氧化锡复合材料的制备工艺,该工艺包括如下主要步骤:步骤S5:将步骤S1中的基体银高温加热,得到液态银熔液,将液态银熔液浇铸到步骤S4中的模具内,使液态银熔液与混合增强体粉末预制块充分混合;步骤S6:对步骤S5中盛放液态银熔液与混合增强体粉末预制块的模具施加压力,使液态银熔液充分渗入到混合增强体粉末预制块颗粒之间的孔隙中,待液态银熔液充分渗入到混合增强体粉末预制块颗粒之间的孔隙中后继续保持压力。与现有技术相比,本发明的银氧化锡复合材料的制备工艺工艺简单,成本低,所得材料致密度高,材料性能高且质量稳定。
本发明公开了一种高导热聚酰胺复合材料及其制备方法。聚酰胺树脂、分散剂和导热材料,所述导热材料在所述聚酰胺树脂中形成导热网络;其中,所述导热材料包括质量比为(50-60):(5-10):(5-10):(5-10):(1-5)的纳米氮化铝、微米级氮化铝、微米级氮化硼、微米级氮化硅和碳基材料,所述分散剂占所述导热材料和所述分散剂总质量的30-40%,所述聚酰胺树脂占所述导热材料、所述分散剂和所述聚酰胺树脂总质量的30-70%。该高导热聚酰胺复合材料制备方法包括将分散剂与导热材料熔融共混制备导热母粒、将导热母粒与聚酰胺树脂熔融挤出等步骤。上述高导热聚酰胺复合材料导热系数高,机械性能优异的。
本发明公布了一种高尺寸稳定性增强阻燃耐寒复合材料及制备方法,涉及高分子材料领域,所述复合材料包括以下重量份成分:PA66树脂40~70份、偶联剂0.1~0.5份、红磷阻燃剂10~15份、耐寒增韧剂5~15份、抗氧剂0.1~0.5份、润滑剂0.1~0.5份、异形玻璃纤维10~30份;其中,抗氧剂为受阻酚类抗氧剂和亚磷酸酯类抗氧剂按1:1复配而成。本发明制备的这种复合材料的阻燃效果达到防火等级UL-94中V-0级别,尺寸稳定性好,抗冲击性优异,符合环保要求,可广泛应用到普通及特殊电子电器产品中。
本发明提供了一种用于3D打印的高强尼龙基复合材料,包括以下重量份的原料:60~95重量份的尼龙树脂;5~40重量份的无碱玻璃纤维;0.2~1重量份的抗氧剂;0.3~2重量份的偶联剂和0.2~1重量份的成核剂。本发明所述的玻璃纤维具有很高的模量和强度,远高于尼龙树脂基体,玻璃纤维和尼龙树脂界面良好结合,材料所受的力能传导到玻璃纤维上,提高了复合材料的力学强度。并且,原料间的相互作用,也提高了复合材料的强度与模量。
本发明公开了一种颗粒混合增强铝基复合材料的制备方法,通过搅拌加入SiC或B4C颗粒、K2TiF6和Ti颗粒的混合物,利用Ti颗粒与铝合金熔体发生原位反应生成Al3Ti颗粒,制备出SiC或B4C颗粒与Al3Ti颗粒混合增强铝基复合材料。本发明利用K2TiF6去除了铝合金熔体表面的氧化膜,使得颗粒分布均匀;利用Ti/Al3Ti颗粒与反应物Al4C3/AlB2之间的化学反应作用,减少了有害界面反应物的含量;同时,反应生成的TiC和TiB2具有细化基体材料晶粒的作用,在B4C颗粒表面形成的致密TiB2细晶层提高了颗粒与铝合金基体的界面结合强度,得到力学性能优良的颗粒混合增强铝基复合材料。
一种UL‑94 V0级阻燃HIPS复合材料及其制备方法,该HIPS复合材料按重量百分比包括如下组分:HIPS 69~83.4%;阻燃剂12~20%;防滴落剂0.1~0.5%;白油1~1.4%;相容剂3~7%;抗氧剂0.2~0.6%;润滑剂0.3~1.5%。本发明以HIPS为基体,通过在HIPS中添加抗滴落剂改善HIPS材料的燃烧性,达到高效阻燃,且通过润滑剂与相容剂的协同作用不仅改善HIPS中的两相分离状态,且促进各组分的相容分散,从而形成稳定结构,更通过工业级的白油与润滑剂协同作用,在改善加工中材料的流动性和脱模性的同时,使得复合材料拥有较佳的亮度和良好的表面效果。
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