本发明涉及塑料技术领域,提供一种PMMA复合材料,包含按质量百分含量计的下列成分:PMMA50%-95%,增韧剂4%-50%,聚对苯二甲酸环丁二醇酯0.1-20%。本发明还提供具有上述PMMA复合材料的共挤成型塑料制品,包括第一共挤材料和第二共挤材料,所述第二共挤材料以覆膜形式形成于所述第一共挤材料表面,第二共挤材料采用上述PMMA复合材料。本发明也提供具有上述PMMA复合材料的塑料制品。通过在PMMA中加入聚对苯二甲酸环丁二醇酯,增强其流动性,而加入增韧剂可提高其抗冲击性、韧性,两者的加入不影响PMMA原有的优越性能,从而完善了PMMA的物性,进一步扩大了PMMA的使用范围,而且共挤成型的制品厚度均匀。
本发明属于聚丙烯改性技术领域,公开了一种短玻纤增强聚丙烯复合材料及其制备方法和应用。该短玻纤增强聚丙烯复合材料由以下质量分数的组分组成:聚丙烯35~75%;接枝改性聚丙烯3~10%;短切玻纤20~60%;抗氧剂0.1~0.5%;润滑剂0.2~0.8%。本发明的短玻纤增强聚丙烯复合材料制备过程中,双螺杆挤出机螺杆的玻纤分散区域采用大导程、非啮合螺纹元件减少了剪切对玻纤的损伤和破坏,保证玻纤的保留长度,获得的复合材料力学性能优异,拉伸强度高达132MPa,弯曲强度高达187MPa,弯曲模量高达12733MPa和缺口冲击强度高达51KJ/m2。
本发明公开了一种制备陶瓷或陶瓷基复合材料的方法,要解决的技术问题是使预制体自发产生一定的温度梯度,并产生局部高温,使基体前驱体只在高温区沉积,包括以下步骤:(1)将预制体置于反应室中,并充入前驱体;(2)采用微波对预制体进行加热使预制体内产生温度梯度,高温区温度控制在800℃至1300℃之间;(3)前驱体在预制体中热解沉积,获得致密的陶瓷或陶瓷基复合材料。与现有技术相比,借助微波的选择性加热特点,及微波对极性物质所具有的加热速度快、内部加热的特点和微波的非热效应对物质反应的活化及过程改变的诱导性,使纤维预制体迅速被加热,预制体产生一定的温度梯度,使基体前驱体只在高温区沉积,而在低温区少沉积或根本不沉积。
本发明提供了一种电线电缆护套专用尼龙复合材料,其所含组分及各组分的质量百分含量如下:尼龙686~100%,主抗氧剂0.1~2.0%,辅助抗氧剂0.1~2.0%,润滑脱模剂0.1~2.0%,光稳定剂0.1~2.0%,润滑剂0.1~2.0%,成核剂0.1~2.0%,增粘剂0.3~2.0%,所述主抗氧剂选用受阻酚类抗氧剂,所述辅助抗氧剂选用硫代二丙酸双酯或亚磷酸酯,所述润滑脱模剂选自硬脂酸钙,所述光稳定剂选自受阻胺类光稳定剂,所述润滑剂选用乙撑双硬酯酰胺、硅酮粉或其组合物,所述成核剂选用纳米滑石粉,所述增粘剂选用含有反应基团的尼龙6。配方简单,所用各组分廉价易得,成本较低,用该尼龙复合材料制备的电线电缆护套防白蚁、防老鼠、耐磨、耐腐蚀、经久耐用、无毒环保。
本发明公开了一种可用于模拟不同刚度植物的复合材料杆,其包括长条状的外层弹性杆,所述外层弹性杆内部镶嵌有贯穿其上下两个端面的长条状的内层弹性杆,这样可以通过调整内层弹性杆的尺寸得到不同刚度值的、能模拟植物的复合杆;还包括一种植物消浪模型,其包括模拟海岸形状的底座以及安装在底座上的多根长度一样的复合材料杆,所述复合材料杆成排均匀分布在底座上,模拟出不同刚度值的复合材料杆并模拟出植物,可以满足植物消浪物理模型研究对试验材料的需要,也适用于研究类似的植物水流问题。
本发明属于高分子复合材料技术领域,公开了一种高透光率的二氧化碳基聚碳酸酯复合材料及其制备方法和应用,该高透光率的二氧化碳基聚碳酸酯复合材料包含:二氧化碳基聚碳酸酯75~98份;光扩散剂1~2份;阻燃剂0.5~2份;润滑剂1~4份;光稳定剂0.1~0.8份;增韧剂1~5份。本发明所述高透光率的二氧化碳基聚碳酸酯复合材料具有高透光性,其透光率可达到90%以上,并且具有一定的韧性,能够满足户外照明、车用照明的使用要求,工艺成熟简单,有利于推广应用。
本发明公开了镀铜石墨‑铜基复合材料、其制备方法及应用,涉及铜基复合材料技术领域。石墨‑铜基复合材料的制备方法通先在石墨粉表面镀铜,再将镀铜石墨粉与铜粉进行放电等离子烧结,能够形成致密度更高的材料。该镀铜石墨‑铜基复合材料采用上述制备方法制备而得,材料中石墨粉与铜粉具有较高的界面结合力,且材料的致密度较高,具有较好的导电性、力学性能以及摩擦性能,可以作为受电弓滑板材料、电刷材料、电接触材料、导电材料或摩擦材料的得到应用。
本发明公开一种复合材料及其制备方法与电池,其中,所述复合材料包括介孔二氧化硅和负载在所述介孔二氧化硅孔道内的Cu3N纳米棒。将本发明Cu3N纳米棒负载在介孔二氧化硅孔道内形成的复合材料作为锂电池负极材料时,Cu3N可与Li反应生成具有高锂离子电导率的Li3N,具有高锂离子电导率的Li3N能诱导金属锂的均匀沉积,形成致密的结构,抑制锂枝晶的形成,此外,介孔二氧化硅孔道内生成的Li3N能诱导金属锂均匀沉积在介孔二氧化硅孔道中,可进一步抑制金属锂的膨胀。采用本发明所述的复合材料制备得到的电池具有体积能量密度高、循环寿命长及安全性高的特点。
本发明公开了一种二硫化钼/硅藻土复合材料及其制备方法和应用。将碱金属无机盐、硅藻土、钼源和硫源混匀后,进行煅烧,洗涤,即得二硫化钼/硅藻土复合材料。该复合材料以形貌完整、具有碱金属插层的二维片状二硫化钼为重金属吸附活性成分,以孔隙发达、具有特异结构的硅藻土为载体,且二硫化钼原位生长在硅藻土载体上,分散性好、结合稳定,从而使得整个复合材料表现出孔隙发达、吸附活性位点多、结构稳定性好等特点,其对溶液中的重金属表现出高吸附效率,可以广泛应用于重金属污染水体修复。
本发明属功能化植物纤维复合材料技术领域,公开了一种轻质绝缘植物纤维复合材料及其制备方法与应用,将基体树脂、固化剂、促进剂混合均匀,得到基体混合液;将植物纤维浸泡在NaOH溶液中进行碱处理,冲洗至中性,真空干燥,得到二次处理的植物纤维,再在模具中铺层,再将基体混合液浇注在模具中与植物纤维充分浸渍,模压成型,冷却,得到轻质绝缘的植物纤维复合材料。本发明反应条件温和,加工工艺简单直接,以热固性树脂为基体加入植物纤维的设计,一方面实现了材料的轻量化,同时又赋予了复合材料优良的绝缘特性,这种材料可有效提高家庭中电气化设备的使用安全性,因此可以广泛应用于家用电器外壳或其他家具制造领域。
本发明公开了一种果蔬套袋复合材料及其制备方法与应用,所述复合材料按质量份计,包括以下原料:成膜物质1~5份、分散剂50~90份、抗菌植物精油‑壳聚糖基微纳胶囊0.1~2份、增塑剂1~10份、纳米增强粒子1~10份、粘结剂0.5~5份。本发明采用安全高效乳化剂,抑菌谱广、抗菌性强的植物精油,壳聚糖及其衍生物,基于乳液模板法来有效构建长效缓释型微纳胶囊生物抗菌剂,并将微纳胶囊与壳聚糖及其衍生物、纳米增强粒子成膜液复配构建果蔬套袋复合材料,所得复合材料通过便捷的喷雾涂膜方式即可应用于果蔬中,且可以实现抗菌植物精油的缓慢释放,有效提高果蔬防虫抗菌保鲜效果,从而提高果蔬品质。
本发明公开了一种镁铝双金属氢氧化物负载硫化亚铁复合材料及其制备方法及应用。本发明的复合材料以镁铝层状双金属氢氧化物为载体,首先将硫酸亚铁溶液与Mg2Al‑LDH混合,然后向反应体系中逐滴加入硫化钠溶液,得到的悬浊液在厌氧条件下静置,离心,洗涤,干燥,得到FeS@Mg2Al‑LDH复合材料。所述复合材料有效抑制了FeS颗粒的团聚,实现了FeS和Mg2Al‑LDH两种材料的协同作用,改善了材料的耐酸碱性和抗氧化性,提升了对水体中汞的处理效果,在环境修复中具有广阔的应用前景。
本发明涉及钠离子电池技术领域,具体公开了一种焦磷酸盐复合材料及其制备方法和应用以及钠离子电池。所述焦磷酸盐复合材料具有核壳结构:其中,核部分包括焦磷酸钒钠和石墨烯,所述焦磷酸钒钠呈球形或类球形结构且具有多孔结构,所述石墨烯填充在所述多孔结构中;壳部分为包覆在所述焦磷酸钒表面的石墨烯层;所述焦磷酸盐复合材料中所述石墨烯和所述石墨烯层的含量为1.0 wt.%~10 wt.%。本发明提供的焦磷酸盐复合材料具有良好的钠离子扩散特性,以其作为钠离子电池的正极活性材料或负极活性材料时,钠离子电池具有较高的可逆比容量、良好的循环稳定性以及倍率特性。
本发明涉及一种金属‑碳化硅多孔复合材料的制备方法,所述方法是将碳化硅和一定量金属粉体混合,并采用金属粉末注射成型技术制备成金属‑碳化硅多孔复合材料。按照本发明制备的金属(优选为不锈钢)‑碳化硅多孔复合材料,其密度和气孔分布非常均匀,气孔率可直接通过高分子粘结剂的配比进行调整,气孔率在25‑55%之间可调,工艺的可控性好,预制体弯曲强度可达30Mpa‑60Mpa,渗铝的良品率高。由于注射成型压力均匀,烧结不易变形,金属‑碳化硅多孔复合材料的成型体表面光滑,具有更好的形状设计裕度,大大节省了渗铝后的铝碳化硅的加工成本,可获得更高的产品良率。
本发明公开了一种共价有机框架复合材料及其制备方法与应用。该共价有机框架复合材料包括内核和包覆层;所述的内核包括以1,3,5‑三(4‑氨基苯基)苯和2,3,5,6‑四氟对二苯甲醛为重复结构单元的共价有机框架材料;所述的包覆层包括壳聚糖凝胶。本发明通过1,3,5‑三(4‑氨基苯基)苯和2,3,5,6‑四氟对二苯甲醛反应得到共价有机框架材料,并进一步通过壳聚糖凝胶包覆该共价有机框架材料得到共价有机框架复合材料。本发明公布的制备方法简单高效,安全无污染。本发明制备的共价有机框架复合材料具有优良的吸附效果,可广泛应用于吸附领域。
本发明公开了一种低模垢阻燃增强PBT复合材料及其制备方法和应用。低模垢阻燃增强PBT复合材料以重量份计,包括如下组分:PBT树脂40~60份;无碱玻璃纤维25~30份;溴系阻燃剂8~15份;阻燃协效剂2~5份;超支化聚酯0.5~2份;乙烯‑丙烯酸共聚物0.3~2份;增韧剂0~5份;加工助剂0~1份。本发明通过乙烯‑丙烯酸共聚物和端羧基树枝状超支化聚酯的协同共用显著降低了阻燃增强PBT注塑过程中的模垢,通过与其他成分协效共用更好的增强了PBT复合材料的阻燃性能、力学性能和低模垢性,复合材料的阻燃性能达到UL‑94标准0.8mmV0等级,拉伸强度可以达到125MPa以上,注塑模垢低,满足了电子电气行业的超薄电子元器件领域的使用要求。
本发明公开了一种整纸纸塑复合材料及其制备方法与应用,其制备方法包括如下具体步骤:改性塑料薄膜与整纸回收纸热压覆膜,针刺微穿孔处理,交叉层积组坯;疏水剂对组坯周围喷涂处理,而后干燥处理;经高频热压成板坯,降温后裁切成整纸纸塑复合材料。该整纸纸塑复合材料是由纸张层积构成,纸张内部孔隙被热塑性塑料充分填充。本发明提高了塑料熔体在纸张内部的渗透效率,减少因渗透不均匀而形成的内部结构缺陷,提高纸塑复合材料的力学性能;保证板材制备过程不出现鼓泡现象;提高防潮防水性能,延长使用寿命,使其适用于户内外潮湿环境,可用于户外用复合地板和门板领域。
本发明公开了一种三维碳纤维增韧陶瓷基复合材料及其制备方法,属于陶瓷材料技术领域,所述的三维碳纤维增韧陶瓷基复合材料的制备方法,包括以下步骤:将混合陶瓷粉体、分散剂、粘结剂、有机溶剂球磨混合均匀,得到陶瓷浆料;将三维碳纤维预制体加入到陶瓷浆料中,放置于振动台上,控制振动功率和时间使陶瓷浆料在三维碳纤维预制体内完成渗透,振动至质量不再增加,真空干燥,得到陶瓷坯体;将陶瓷坯体置于模具中,放入放电等离子烧结炉内,烧结,得到三维碳纤维增韧陶瓷基复合材料。所述的陶瓷基复合材料孔隙率低,致密度高,弯曲强度、断裂功高,能够广泛的应用于航空航天,舰船等高端装备领域。
本发明涉及属于触控技术领域,提供一种触控笔笔尖复合材料、触控笔及其笔尖制备方法。触控笔笔尖复合材料,包括以下重量份数的各原料组分:PA6 50‑150份,PA66 50‑150份,PTFE 0.1‑15份,增塑剂0.5‑8份。触控笔笔尖的制备方法是:先将PA6、PA66及PTFE粉料进行干燥处理;然后将其与剩余原料依次加入共混设备中,共混均匀出料;再熔融造粒,即得到笔尖复合材料。本发明的触控笔笔尖复合材料,使制备得到的触控笔笔尖书写顺滑度高、耐磨性能佳、屏幕撞击声小、书写无异响,书写体验优异。
本发明涉及复合材料技术领域,尤其涉及一种高光镜面玻纤增强PA66复合材料及其制备方法,该高光镜面玻纤增强PA66复合材料包括PA66、高温尼龙、相容剂、偶联剂、短切纤维、抗氧剂、抗浮纤剂、润滑剂。本发明的在保持玻纤增强PA66材料高强度的前提下,有效地解决了浮纤等外观缺陷,并大幅度提高了制品光泽度,呈高光泽刚硬质感,且符合ROHS环保标准。本发明的高光镜面玻纤增强PA66复合材料的制备方法,工艺简单,生产效率高,可规模化生产。
本发明涉及一种低VOC、高强度、阻燃聚丙烯复合材料及制备方法,属阻燃复合材料技术领域。一种低VOC、高强度、阻燃聚丙烯复合材料,其特征在于按重量份数计其原料由下列组分组成:55~75份共聚聚丙烯、10~25份均聚聚丙烯、2~8份碳化钽、3~10份氢氧化钽、1~8份玻璃纤维、1~5份弹性体、0.1~0.5份偶联剂、0.1‑1.5份防滴落剂、0.1‑0.3份抗氧剂。本发明通过钽系填料粒径分布、长径比分布、比表面积分布的筛选,达到阻燃与有机挥发物吸收效果的统一,填料的表面刻蚀与处理,刚性母粒与增强母粒的制备,使得聚丙烯复合材料具有低VOC、UL‑94 V‑0级的阻燃效果、极佳的耐刮擦性、高刚性等优异的力学性能。
本发明公开了一种层状三维有序多孔结构复合材料及其制备方法和用途,所述复合材料的制备包括以下步骤:首先制备铜纳米线和氧化石墨烯,称取抗坏血酸于去离子水中,搅拌溶解,加入铜纳米线和氧化石墨烯,超声分散均匀,将混合溶液加热至一定温度并保持一定时间,通过抽滤、液氮定向冷冻、干燥得到铜纳米线‑石墨烯层状三维有序多孔结构复合材料。本发明所制备的铜纳米线‑石墨烯三维有序多孔结构复合材料具有三维层状有序多孔结构,并具有机械性能优异、所含铜纳米线比例高、孔隙率和电导率高、导热性好等优点,可以应用于电阻式传感器、柔性导体、超级电容器、导热材料等领域。
本发明公开了一种金属纳米颗粒负载于石墨烯水凝胶复合材料及其制备方法和应用。该复合材料是将氧化石墨烯均匀分散到含有金属盐的弱酸性水溶液中,在80~100℃下进行水浴反应,冷却洗涤后,在室温下自然皱缩干燥,然后在还原性气氛下,在130~400℃进行热处理制得。该复合材料保持了金属纳米颗粒较小的粒径尺寸且均匀负载于石墨烯表面上,金属纳米颗粒的平均粒径为1~5nm,并具有较高密度及自支撑结构,密度可达1.5~2.0g/cm3。本发明通过一步水浴式离子诱导法所制备该复合材料,将其切片后需加粘结剂便可直接作为锂离子电池或钠离子电池的电极,可实现高体积比容量、高倍率性能以及高循环稳定性的电化学性能。
本发明涉及储能材料领域,具体是一种Ni3S2@VO2纳米复合材料的制备方法,所述的方法以硫源、钒源为前驱体,去离子水为溶剂,预处理后的泡沫镍为基底,通过水热反应和在惰性气氛中煅烧后,合成所述的Ni3S2@VO2纳米复合材料。本发明通过将两种金属阳离子结合在一起,通过构筑二元金属复合材料来提高其电化学性能,进而提高锌离子电池的容量和稳定性,本发明制备的材料可广泛应用于锌离子电池。本发明制备方法操作简单,原料丰富,制备成本低;所制备的Ni3S2@VO2纳米复合材料电化学性能优异,对于提高锌离子电池的综合性能具有极大的意义。
本发明提供了一种尼龙复合材料及其制备方法,所述尼龙复合材料制备原料包括尼龙6与氟碳材料,通过本发明制备方法制备得到的尼龙复合材料,既提升了体系的分散性,也提升了材料的机械性能,有效提高了尼龙复合材料的机械、耐摩擦、耐热、自清洁、电绝缘、拒水性等性能。
本发明属于导电聚合物水凝胶复合材料的技术领域,公开了一种导电聚合物水凝胶复合材料及其制备方法与应用。方法为:(1)将交联剂和引发剂的混合溶液与导电单体溶液进行混合,快速涂覆于电极上,除杂,得到导电聚合物水凝胶电极;(2)采用三电极体系,以导电聚合物水凝胶电极为工作电极,以含钯化合物的水溶液为电解液,通过电化学沉积的方法,在导电聚合物水凝胶电极表面沉积树叶状或线团状金属钯,得到导电聚合物水凝胶复合材料。本发明的方法简单,产物的形貌可控,所得复合材料具有大的比表面积、良好的导电性、优异的溶质渗透性及催化性能,用于生物传感器、能源存储、电催化等领域。
本发明提供了一种制备具有高体积分数金刚石/铝复合材料零件的方法,采用粘结剂与合金化元素Ti粉混合制备出一种复合粘结剂并与金刚石混炼,再通过粉末注射成形‑真空无压熔渗技术相结合的工艺能够制备出组织均匀、致密度高的高体积分数Diamond/Al复合材料。其中复合粘结剂中的Ti粉在真空脱脂的过程中完全附着于金刚石颗粒表面,并在高温烧结过程中与金刚石表面反应形成TiC层,在随后的熔渗过程中有效隔绝了铝液与金刚石表面的直接接触,不仅提高了Ti粉的利用率而且避免了过量Ti对铝基体导热性能的降低,还可以直接制备出高体积分数金刚石/铝复合材料零件,解决了高体积分数Diamond/Al复合材料零件的成形问题。
本发明涉及一种基于反应性微凝胶的高强高韧改性环氧树脂基体材料和改性环氧树脂基碳纤维复合材料及它们的制备方法,改性环氧树脂基体材料,由环氧树脂、固化剂、促进剂、低分子量聚丙烯酸酯、安息香、溶剂、反应性微凝胶所组成,其组成质量比为:100:4-8:0.5-2:1-2:0.2-0.4:40-80:5-15。本发明反应性微凝胶增韧改性环氧树脂基体具有良好的热性能和冲击韧性,在提高冲击强度的基础上未降低热性能,本发明改性环氧树脂基碳纤维复合材料工艺简单,便于工业生产,并具有良好的力学性能。
本发明涉及一种抗菌的载药微球硅橡胶复合材料。本发明所述的抗菌的载药微球硅橡胶复合材料,包括:硅橡胶基质,为颌面赝复用硅橡胶基质;载药微球,为PLGA载药微球,与所述硅橡胶基质混合均匀;以及抗菌药物,负载于所述载药微球上。本发明所述的抗菌的载药微球硅橡胶复合材料具有一定的抗菌活性,生物安全性高,且能对硅橡胶的密度产生显著影响,能够降低硅橡胶的密度,减轻硅橡胶的质量,实现硅橡胶从无抗菌活性到具有抗菌活性的转变并实现抗菌药物的可控释放以达到长效抗菌,提高临床应用时的固位性,为扩大硅橡胶的临床应用范围提供了可能。本发明提供了制备所述的抗菌的载药微球硅橡胶复合材料的最佳工艺。
本发明属于污染治理领域,尤其涉及一种聚苯胺?硅基复合材料及其制备方法与应用。本发明提供了一种聚苯胺?硅基复合材料,包括:聚苯胺和笼型倍半硅氧烷;聚苯胺接枝在笼型倍半硅氧烷上。本发明还提供了一种上述聚苯胺?硅基复合材料的制备方法,为:活性聚合物制备、卤化以及聚合。本发明还提供了一种上述聚苯胺?硅基复合材料或上述制备方法得到的产品在重金属吸附领域的应用。通过本发明提供的技术方案制得的产品,有效改善了聚苯胺材料的机械强度和加工性能,对于重金属的吸附能力良好,解决了现有技术中,聚苯胺对于重金属的吸附能力差的技术缺陷。本发明提供的技术方案,还具有制备工艺简单以及易于操作的优点,适合工业领域的大规模推广。
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