本发明属于发光材料领域,公开了一种红绿蓝三基色荧光复合材料及其制备方法与应用。所述方法为:(1)将分子筛加入卤化铯溶液中搅拌,离心,洗涤,烘干,煅烧,冷却,重复上述步骤,得到离子交换的分子筛;(2)以十八烯、油酸、油胺和卤化铅为原料,抽真空,加热搅拌,得到卤化铅溶液;(3)将步骤(1)中离子交换的分子筛加入步骤(2)的卤化铅溶液,搅拌加热,冷却,离心洗涤,烘干,得红绿蓝三基色荧光复合材料。本发明制备的红绿蓝三基色荧光复合材料发光效率好、颜色纯度高,分别在583nm、518nm和410nm处具有很好的发射峰;实现了量子点在固态下仍具有优异的光学性能。所述复合材料可用于白光LED和涂屏领域。
本发明涉及一种鸡蛋壳粉-环氧化天然橡胶复合材料的制备方法,是先将鸡蛋壳制成≤100nm的鸡蛋壳粉,并和适量的偶联剂及阴离子表面活性剂加入到去离子水中,置于水浴中连续搅拌并超声分散,制备纳米鸡蛋壳粉水分散体;然后将其均匀地混合到乳状环氧化天然橡胶胶乳中,同时滴加不饱和羧酸溶液和引发交联剂,得到胶乳状态的纳米鸡蛋壳粉-环氧化天然橡胶复合材料,该复合材料的硫化胶片拉伸强度可达22~27MPa,拉断伸长率可达700~900%,300%定伸应力可达2.0~5.0MPa;经过进一步加工得到干胶状态的纳米鸡蛋壳粉-环氧化天然橡胶复合材料,产品色浅,抗撕裂、抗拉伸、抗湿滑性能良好,不易生热,可用于医用手套、轮胎、胶管、鞋类等环氧化天然橡胶制品中,制造能耗低,变废为宝。
本发明公开了一种耐电压耐电弧耐老化高性能玻纤增强PC复合材料,其原料配方由PC、玻纤、抗氧剂、抗氧剂、增韧剂、绝缘剂组成。本发明的一种耐电压耐电弧耐老化高性能玻纤增强PC复合材料具有高抗冲、耐磨、耐高电压、耐电弧等优良的绝缘的性能,尤其表现出良好的耐老化性能,产品耐电压性能达35MV/m,耐电弧性能达253MV/m,表面电阻率高达1018Ω·M,尤其适用于仪表仪器外壳、航空航天器内饰件、汽车内饰件、船舶内饰件、电器外壳、运动器材、医疗器械制造中的应用。
本发明公开了一种聚对苯二甲酰对苯二胺/聚苯胺导电复合材料及其制备方法、聚对苯二甲酰对苯二胺/聚苯胺导电复合材料及其制备方法。聚对苯二甲酰对苯二胺/聚苯胺导电复合材料以聚对苯二甲酰对苯二胺为核、以聚苯胺为壳层构成的核壳结构,其结构稳定,导电性强。聚对苯二甲酰对苯二胺/聚苯胺导电纤维制备方法采用该核壳结构的对苯二甲酰对苯二胺/聚苯胺导电复合材料为原料,使得在制备的导电纤维中,聚苯胺在聚对苯二甲酰对苯二胺基体中的分散和分布,从而提高了聚对苯二甲酰对苯二胺/聚苯胺导电纤维的导电性能和力学性能。
本发明公开了一种具有纳米微孔隙的硅碳复合材料及其制备方法与用途,所述材料,包括纳米硅颗粒和纳米碳纤维基体,所述纳米硅颗粒分散在所述纳米碳纤维基体中,所述纳米碳纤维基体中分布有纳米孔洞和连通所述纳米孔洞的微孔隙。所述方法包括将纳米硅(Si)颗粒和聚丙烯腈(PAN)溶于溶剂中制备成混合纺丝液,然后对混合纺丝液进行静电纺丝,纺丝细流在凝固浴中固化成型得到多空隙PAN-Si纳米复合纤维;然后依次进行氧化处理和碳化处理,得到前述具有纳米微孔隙结构的硅碳复合材料。所述用途为材料在锂离子电池负极材料制备中的应用。与现有技术先比,本发明为纳米硅颗粒的膨胀预留缓冲空间的同时,保证材料整体的电子传输能力。
本发明属于电化学材料领域,其公开了一种氧化石墨烯/聚噻吩衍生物复合材料、其制备方法和应用;该复合材料的制备方法包括步骤:制备氧化石墨;制备氧化石墨烯溶液,制备氧化石墨烯和噻吩衍生物单体的混合溶液;制备氧化石墨烯/聚噻吩衍生物复合材料。本发明提供制得氧化石墨烯/聚噻吩衍生物复合材料,具有放电性能好、循环寿命和热稳定性能高等优点。
本发明涉及一种碳酸钙晶须/天然橡胶复合材料的制备方法,该复合材料以针状的碳酸钙晶须作为天然橡胶的增强材料,以Si69、NDZ101、硬脂酸钠、硬脂酸、十八酸锌等作为碳酸钙晶须的表面改性剂,提高碳酸钙晶须与天然橡胶的界面作用,采用传统的加工工艺制备高性能的天然橡胶复合材料。该制备方法成本低廉、工艺简单,易于规模化的生产,并可以有效提高天然橡胶复合材料的定伸应力、拉伸强度、撕裂强度等力学性能。
本发明公开了一种废旧塑料、蒙脱土和废旧橡胶复合材料及其制备方法,以重量份数计,该复合材料原料配方为:废旧塑料70~120份,蒙脱土20~50份,废旧橡胶粉5~15份,硬脂酸0.1~2份,石蜡2~5份,抗氧化剂四(β-(3,5-二叔丁基-4-羟基苯基)季戊四醇脂0.05~1份;蒙脱土具有阳离子交换总容量为50~200meg/100g,粒径为40~100μm,并经过有机化插层处理和脱水脱氧处理。本发明利用废旧塑料和废旧橡胶,添加少量蒙脱土开发高附加值产品,使之减少污染,实现资源的再生利用,产品可全面替代木质模板和部分替代钢质模板。
本发明公开了一种无卤阻燃型沥青混合料改性复合材料及其制备方法,所述无卤阻燃型沥青混合料改性复合材料包括组分和含量(重量百分数):沥青混合料改性材料72%-96%;无卤阻燃材料2%-10%;无机填充剂2%-8%;所述各组分之和为100%。本发明所述的沥青混合料改性材料各组分中,其中粘合树脂和热塑性丁苯橡胶可由市面购得,沥青材料为天然沥青,煤焦沥青,石油沥青中的一种或几种;通过在沥青混合料改性材料加入适量的环保型无卤阻燃材料,能够使得沥青混合料既能保持原有物理化学性能,同时具有阻燃功能。
本发明公开了一种过渡金属化合物‑碳纳米复合材料及其制备方法,涉及金属材料制备技术领域。该方法包括:将分散于特定多元醇中的氮掺杂碳纳米材料与分散于相同多元醇中的过渡金属盐溶液混合均匀,调节混合液的pH为碱性,然后在空气气氛下,将调节pH后的混合液进行微波处理获得复合材料前驱物,然后将复合材料前驱物在空气或惰性气氛下热处理获得过渡金属化合物‑碳纳米复合材料。通过微波辅助多元醇法,经过适当热处理,将过渡金属化合物纳米颗粒负载到氮掺杂的碳纳米材料上,能够保证纳米粒子的高分散性、均匀性和大小可控性,且碳材料结构也能够保持较好的完整性。
本发明公开了一种聚醚醚酮/铌酸盐复合材料及其制备方法,主要用于生物医用领域创伤和骨骼修复如颅骨修复、脊椎体替换、生物支架等。聚醚醚酮粉体与铌酸盐粉末可以共混制成PEEK/铌酸盐复合材料或在聚醚醚酮(纤维、片材、棒材)表面包裹铌酸盐材料,得到PEEK/铌酸盐复合材料,用于生物医疗植入体材料。本发明中的聚醚醚酮/铌酸盐复合材料具有促进植入体表面钙磷盐生成、骨细胞增殖分化、细胞粘附,无毒、生物相容性好、制备方法简单等特点。
本发明公开了一种金刚石复合材料及其制备方法,方法包括步骤:提供金刚石粉和导热金属粉;将金刚石粉和导热金属粉混合后平铺于金属杯中,放入导热金属片,得到装配好的组件;或,将导热金属片装入金属杯中,将金刚石粉和导热金属粉混合后铺设在导热金属片上,再放入导热金属片,得到装配好的组件;对装配好的组件在第一预设温度下进行真空处理;将真空处理后的组件装入叶腊石合成组件中,在预设压力和第二预设温度下进行烧结,制得金刚石复合材料。本发明通过将金刚石粉和导热金属粉在高温高压下烧结制备出兼具金刚石和高导热金属的高硬度、高导热性能的金刚石复合材料,同时调控金刚石粉含量可实现对金刚石复合材料的热膨胀系数可调。
本发明属于石墨烯增强硅橡胶复合材料领域,特别涉及一种功能化石墨烯纳米片增强硅橡胶复合材料及其制备方法,包括如下步骤:S1、通过1,3‑偶极环加成反应在石墨烯纳米片的表面形成氮杂环结构,所述氮杂环结构具有含羧基的末端;S2、将APTMS通过所引入的羧基键合在所述石墨烯纳米片上,以获得功能化石墨烯纳米片;S3、将所述功能化石墨烯纳米片混合在硅橡胶中,以获得功能化石墨烯纳米片增强硅橡胶复合材料。本发明所提供的功能化石墨烯纳米片增强硅橡胶复合材料具有优秀的机械性能和热学性能。
本发明公开了一种聚合物基复合材料的制备方法,包括以下步骤:S1、配置溶液一:将反应釜中加入蒸馏水、有机溶剂并持续搅拌5~10min后静置30min,得到溶液一;S2、配置溶液二:将S1得到的溶液一中加入填料,并继续搅拌30~45min,得到溶液二;本发明的有益效果是:本申请所提供的一种聚合物基复合材料的制备方法所制作而成的聚合物基复合材料,具有优良的韧性和强度,且表面可切削打孔,具有充足的精加工空间,尺寸可自由切割以进行使用;且申请所制作而成的聚合物基复合材料制备过程中不添加毒性有机试剂,余料可过滤蒸馏后再次利用,环保节能,且所需设备较少,材料较为常见,成本较低,制作简单便捷,具有较强的推广和应用价值。
本发明公开了一种二维MXene纳米片乙烯基树脂复合材料及其制备方法,涉及高分子化工技术领域。该复合材料由二维MXene纳米片和偶联剂对乙烯基树脂进行改性得到,步骤为:将二维MXene纳米片与偶联剂于乙醇中混合,得到表面覆有偶联剂的MXene纳米片乙醇溶液,然后与乙烯基树脂混合分散,除去反应体系的乙醇后,依次加入促进剂和引发剂,将得到的树脂混合体经真空脱泡、浇铸、静置、加热处理,即得复合材料。本发明利用二维MXene纳米片与偶联剂共同改性增韧乙烯基树脂,首次制备了二维MXene纳米片树脂复合材料,制备过程简单,纳米片添加量少,且不会对固化后树脂的弹性模量有明显影响,树脂机械性能得到显著提升。
本发明提供一种用于碳纤维复合材料成型的聚丙烯材料及其制备方法和应用,所述聚丙烯材料包括特定份数的聚丙烯树脂、弹性体和抗氧剂的组合;通过添加特定份数的弹性体和抗氧剂搭配特定的制备工艺,使得所述聚丙烯材料具有高韧性、高熔体强度,不易断裂且具有更低的可抽取温度,可以通过吹塑得到聚丙烯芯轴,进而应用于碳纤维复合材料成型中,且能够承受碳纤维复合材料成型过程中的复杂条件,避免了所述聚丙烯芯轴在抽取时发生断裂,提高了碳纤维复合材料的制备成功率。
本发明公开了一种高导热各向同性的石墨球‑铜基复合材料及其制备方法,所述高导热各向同性的石墨球‑铜基复合材料由纯铜粉末、石墨球颗粒组成,其中纯铜粉末所占体积分数为10~50%,粒径为50μm,石墨球颗粒所占体积分数为50~90%,石墨球颗粒粒径为33μm,且所述石墨球颗粒采用盐浴镀进行表面改性,并与纯铜粉末在机械混合后经过放电等离子活化烧结进行成品制备,所生产的复合材料具有近似各向同性高热导率、低热膨胀系数的优异性能,该复合材料的制备方法简单可靠,热导率各向同性度较好。
本发明公开了MXene/锌锰铁氧体/发泡硅橡胶吸波复合材料及其制备方法与应用。该复合材料由MXene/锌锰铁氧体杂化吸波剂、乙烯基硅油、含氢硅油、羟基硅油、铂催化剂、抑制剂经过热硫化发泡制得;所述的MXene/锌锰铁氧体杂化吸波剂由锌锰铁氧体原位生长在MXene的表面及片层之间。该复合材料是一种轻质、宽频、强吸收、柔性的吸波复合材料,同时还具有一定的保温隔热和阻尼降噪等功能,可广泛用于电子、电器、通信、动力电池、军工等领域,通过高精度压延和热烘道硫化工艺,制备低密度宽频吸波片材,贴合于需要吸波的电子设备及元器件表面。
本发明提供了一种聚醚醚酮复合材料及其制备方法与应用。本发明聚醚醚酮复合材料包括以下重量份的组分:PEEK粉料65‑75份,表面磺化处理的PEEK粉料5‑10份,矿物纤维10‑20份,二硫化钼0‑20份,PTFE微粉0‑20份;其中,矿物纤维含有羟基,且莫氏硬度为4‑5。本发明聚醚醚酮复合材料具有耐高温、耐磨损、低摩擦阻力、低泄露、长寿命等优点,适合作为高速高压往复运动的密封件材料。另外,本发明聚醚醚酮复合材料可采用冷压‑烧结‑热压,最后机械加工的方法进行制备加工,适合密封行业多规格、小批量的生产,相较于注射、挤出等方法,具有设备和模具简单,无需外置加热套,更换模具简单快捷,降低经济成本,制品精度高等优点。
本发明属于高分子材料技术领域,尤其涉及一种耐化、高冲击的ABS/PBT复合材料及其制备方法。一种耐化、高冲击的ABS/PBT复合材料,按照重量份计算,包括以下组分:ABS树脂60~95份、PBT树脂5~60份、相容增韧剂2~6份和助剂1~3份。本发明的目的在于提出一种耐化、高冲击的ABS/PBT复合材料及其制备方法,制备得到的ABS/PBT复合材料耐化学品性好、冲击强度佳,解决了ABS树脂耐化学品性差、机械性能下降的问题,可以在汽车、家电等行业广泛应用。
本发明公开了一种泡沫镍‑二硒化钴复合材料及其制备方法和应用。本发明的泡沫镍‑二硒化钴复合材料的组成包括泡沫镍基底和生长在泡沫镍基底上的二硒化钴纳米片,其制备方法包括以下步骤:1)制备生长有碱式碳酸钴的泡沫镍;2)将生长有碱式碳酸钴的泡沫镍浸渍二甲基咪唑溶液,得到复合ZIF‑67材料;3)进行复合ZIF‑67材料的煅烧,得到Co3O4材料;4)将Co3O4材料、硒粉、氢氧化钠和水混合,进行水热反应,即得泡沫镍‑二硒化钴复合材料。本发明的泡沫镍‑二硒化钴复合材料的导电性好、电化学反应活性高、循环稳定性好、充‑放电过程中的体积膨胀小,且制备方法简单,可以完全满足超级电容器正极材料的性能需求。
本发明公开了一种轻质高强的碳化硼颗粒增强铝基复合材料及其制备方法,按照质量百分比计,复合材料的成分为8~30%的碳化硼(B4C)颗粒和70~92%的铝合金基体;对碳化硼颗粒表面进行镀铜处理;将固态铝合金基体进行熔融;将处理后的碳化硼颗粒加入熔融铝合金基体中机械搅拌使颗粒分散均匀;通过浇铸、热挤压、热处理得到复合材料。本发明对碳化硼颗粒表面进行镀铜处理,调控界面反应,防止碳化硼颗粒直接与熔融铝合金接触被侵蚀,进行搅拌铸造法得到复合材料,所得到的材料性能优异,制备方法简单成本低,可实现工业化生产。
本发明提供一种用于复合材料连续层间粘接的辊压设备及其使用方法,复合材料包括紧贴的第一层层板和第二层层板,第一层层板和第二层层板中至少一层层板设置有导电增强体;包括压轮、压轮移动驱动系统、压轮滚动驱动系统、电极、电极移动系统。压轮包括用于压合复合材料的压合压轮,压合压轮包括上压合压轮和下压合压轮;电极包括第一电极和第二电极,电极移动系统移动第一电极和第二电极并使第一电极和第二电极分别与第一端和第二端接触,从而形成通路。采用本发明的辊压设备能够连续、快速的进行复合材料的层间粘接,整个工艺过程操作简单、效率高,无污染,且制得的制品质量稳定,在保持轻质的同时保证高强度,可进行多次回收利用。
本发明属于电磁材料技术领域,公开了一种高吸收电磁波的复合材料及其制备方法和应用。该复合材料,包括还原氧化石墨烯、偶联剂改性的纳米无机氧化物和纳米金属;偶联剂改性的纳米无机氧化物位于还原氧化石墨烯层间;纳米金属包覆偶联剂改性的纳米无机氧化物。该复合材料通过还原氧化石墨烯、偶联剂改性的纳米无机氧化物和纳米金属,形成纳米无机氧化物的球状空腔和石墨烯层间的层状空腔的结构,使得该复合材料在18GHz有最强电磁吸收36.4dB,超过石墨烯的最强电磁吸收29.2dB。在1‑18GHz条件下,电磁反射小于5dB,小于石墨烯的电磁反射15dB。
本发明涉及一种良外观、可喷涂的聚丙烯增强复合材料,所述复合材料包括如下重量份的组分:聚丙烯55~82份、玻璃纤维15~35份、特制相容剂3~10份、润滑剂0~0.3份、光稳剂0~0.3份、抗氧剂0.2~0.6份。本发明通过使用特制相容剂制备出了外观良好、可喷涂的高性能聚丙烯增强复合材料,该复合材料具有良好的拉伸强度、弯曲强度、弯曲模量和悬臂梁缺口冲击强度,可满足现阶段汽车行业要求的轻量化、烯烃化、高性能化等发展趋势。
本发明公开了一种包含非晶合金的复合材料,所述复合材料以碳纤维网或者碳纳米管层作为骨架,包裹于非晶合金材料内;所述碳纤维网或者碳纳米管层与非晶合金材料形成均匀层叠结构,所述碳纤维网或者碳纳米管层为一层或者多层分散于非晶合金材料形成的主体结构内。本发明中提供了一种具有良好塑性的包含非晶合金的复合材料,以解决现有技术中非晶合金材料塑性不足的问题。本发明中以碳纤维编制的网或者碳纳米管层作为骨架,在外部浇筑一层非晶合金,采用钢筋混凝土的合成原理,制造一种新型复合材料,提升了非晶合金材料的整体塑性。
本发明公开了一种Co掺杂Zn(OH)2纳米片复合材料及其制备方法和应用。该Co掺杂Zn(OH)2纳米片复合材料为三层结构,包括泡沫镍基底层、Zn(OH)2纳米片层、Co掺杂Zn(OH)2纳米片层,其中所述Co掺杂Zn(OH)2纳米片为二维层状双金属氢氧化物,化学式为CoxZn1‑x(OH)2,其中X的取值范围为0.33~0.67。复合材料具有Zn(OH)2纳米片层和Co掺杂Zn(OH)2纳米片层的双催化层,具有良好导电性能和产氧催化活性和稳定性,该制备方法以泡沫镍为基底,通过水热法一步制备得到二维的层状双金属氢氧化物Co掺杂Zn(OH)2纳米片,制备方法简单高效,量大易得,复合材料可广泛应用于电催化分解水产氧催化剂材料中。
本发明提供了一种预测含初始分层损伤复合材料的剩余疲劳寿命的方法,本发明将模态频率‑剩余疲劳寿命数据库用于训练人工智能算法,将模态频率作为输入,疲劳寿命作为输出,构建出频率数据与疲劳寿命数据一一映射的疲劳寿命预测模型;然后测量待测样品的模态频率,将该实测频率输入疲劳寿命预测模型,得到复合材料层合板的剩余疲劳寿命。本发明提供了一种预测含初始分层损伤复合材料的剩余疲劳寿命的方法,本发明的方法只需采用振动设备采集频率,并进而预测疲劳寿命,简便易行;本发明能够进行在线预测、对复合材料无损伤、成本低、相对于其他现有的疲劳寿命预测方法而言,操作简便,预测精度较好。
本发明提供了一种改性氧化石墨烯聚合物复合材料及其制备方法。有益效果是:改性氧化石墨烯是在热解膨胀法制备氧化石墨烯的基础上,将氧化石墨烯分散于有机溶剂中,利用氧化石墨烯上的羟基、羧基等活性官能团接枝带双键的丙烯酸酯链段,将改性氧化石墨烯、丙烯酸树脂、活性稀释剂、填料、光引发剂等复配组成复合物,涂布后烘烤去除溶剂,然后在高压紫外汞灯照射下固化,从而获得改性氧化石墨烯聚合物复合材料。本发明诉述的复合材料在液体下混合,而且氧化石墨烯经过丙烯酸酯链段的修饰改性,与其它树脂等具有良好的相容性,有利于氧化石墨烯在聚合物材料的均匀分散,混合均匀后再经过紫外光快速固化获得固态的改性氧化石墨烯聚合物复合材料。
本发明公开了一种高性能纳米碳散热复合材料,由载体和涂层两部分组成,所述载体为铜箔胶带或铝箔胶带,所述涂层是由有机树脂?20~55份、纳米碳?20~60份、丙基三甲氧基硅烷或丙基三甲基硅烷?1~5份、γ-甲基丙烯酰氧基丙基三甲氧基硅烷?1~10份、聚乙二醇0.5~3份组成。本发明将纳米碳与有机树脂进行复合涂覆于铜箔胶带或铝箔胶带上,提高涂层材料与基材的贴合性,也可以提高其散热性能;以利用铜箔胶带或铝箔胶带作为纳米碳和树脂的载体可提高产品的可加工性及柔韧性、散热性能;在制备时,采用γ-甲基丙烯酰氧基丙基三甲氧基硅烷对纳米碳预处理可提高其与树脂材料的相容性,进而提高了复合材料整体的力学性能。
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