本发明公开了一种超高生物质纤维含量木塑复合材料的流变测试方法,包括:S1、将生物质纤维和热塑性聚合物基体分别压片成型;S2、将压片后的生物质纤维A与热塑性聚合物基体B按照质量比的组合方式分层;S3、将叠加组合压片后得到的超高木质纤维含量木塑复合材料放入流变仪中进行流变学性能测试。本发明通过采用应力控制法,将生物质纤维压片A和热塑性聚合物基体压片B采用叠加方式放入旋转流变仪中进行测试,可以解决传统流变测试方法无法获得准确的超高生物质纤维含量木塑复合材料的流变特性数据的问题,为研发与制备超高生物质纤维含量木塑复合材料提供指导,并解决超高含量生物质纤维喂料困难和分散不均匀等技术问题。
本发明公开了一种氟化亚锰‑碳复合材料及其制备方法和应用。本发明的氟化亚锰‑碳复合材料的组成包括:含有氧空位的杂原子掺杂碳基体和原位负载的MnF2,其制备方法包括以下步骤:1)将二价锰盐和对苯二甲酸分散在有机溶剂中,进行溶剂热反应,得到Mn‑BDC前驱体;2)将Mn‑BDC前驱体与氟化铵混合置于氧气气氛中进行煅烧,或者,将Mn‑BDC前驱体置于氢氟酸气氛中进行反应,得到氟化亚锰‑碳复合材料。本发明的氟化亚锰‑碳复合材料具有杂原子掺杂碳基体、MnF2纳米颗粒和氧空位,用作锂离子电池的负极材料具有良好的长循环稳定性和倍率性能,且制备工艺简单,适合实际推广应用。
本发明提供了一种高密度尼龙复合材料及其制备方法与应用。所述高密度尼龙复合材料包括PA树脂、高密度铁粉份、抗氧助剂、润滑剂;所述高密度铁粉为尺寸大于0.1mm的含铁颗粒集合体;所述抗氧助剂为N,N‑双[β(3,5‑二叔丁基‑4‑羟基苯基)丙酰]肼。本发明通过在PA树脂添加特定尺寸大小和铁含量的高密度铁粉,制备得到高密度尼龙复合材料,并通过选取添加特定的抗氧助剂,使得高密度尼龙复合材料的外观不容易发生改变。
本发明公开了一种用于钾离子电池负极的阵列状SnS2/MXene复合材料的制备方法,包括以下步骤:(1)将MXene材料加入分散剂中,充分搅拌,配制成浓度为0.1‑10mg/ml的分散液;(2)将锡源材料与硫源材料按照1:(2‑4)的摩尔比加入步骤(1)所得分散液,充分搅拌,得到混合液;(3)将步骤(2)所得混合液加热至120‑200℃,保温8‑24小时,冷却,离心,洗涤,干燥,得到阵列状SnS2/MXene复合材料。与纯SnS2相比,本发明制备的阵列状SnS2/MXene复合材料通过将高比容量的SnS2纳米片锚定在具有良好导电性的MXene表面,所得的阵列状SnS2/MXene复合材料用作钾离子电池负极时,表现出高的比容量以及良好的循环稳定性。
本发明公布了一种硫化铜/二氧化锰复合材料及其制备方法与应用。所述硫化铜/二氧化锰复合材料包括硫化铜,包覆在硫化铜表面的二氧化锰,以及在二氧化锰表面修饰的干细胞靶向肽。本发明所述硫化铜/二氧化锰复合材料,具有促进MSCs迁移、抗炎及成软骨分化的能力,也具备超氧化物歧化酶及过氧化氢酶活性,可提高MSCs在RA氧化应激微环境中的细胞活性。并且表面的干细胞靶向肽能够增强材料靶向间充质干细胞的能力,增强纳米材料工程化干细胞的效率。通过本申请所述硫化铜/二氧化锰复合材料工程化的间充质干细胞,能够明显增强干细胞的细胞迁移、抗炎、成软骨能力,尤其是其抵抗炎症环境、抵抗ROS对细胞影响的能力。
本发明公开一种硫碳复合材料的一步水热制备方法和应用,包括以单质硫和有机分子为原料,在水溶剂中,通过高温水热条件下的碳化过程,在碳材料生成过程中原位附着单质硫,制备得到硫碳复合材料。本发明利用单质硫在热水中的可溶性结合有机分子在高温水热条件下的碳化过程,在碳材料生成过程中原位附着单质硫,以这种自下而上的组装过程实现单质硫在碳材料体相内部均匀分布的硫碳复合材料的制备。相较于传统的两步制备法,本发明可以通过一步水热实现硫碳复合材料的设计,并以水作为溶剂,不仅绿色环保大大降低了成本,并且操作简单,有利于实现工业化生产。且本发明以水作为溶剂,成本较低,有极大的应用前景。
本发明提供了一种纳米羟基氧化铁凝胶复合材料及其制备方法与应用。本发明利用碱法制浆造纸黑液与丙烯酰胺、顺丁烯二酸酐、交联剂、引发剂制备具有交联互穿网络大分子和高渗透性的凝胶复合材料,并在其内部通过原位合成的方法生成纳米羟基氧化铁,制备方法简单易行,并创新实现了碱法制浆造纸黑液的回收利用,节约成本,减少环境污染。本发明所得到的复合材料中纳米羟基氧化铁均匀地分布,该复合材料的互穿网络结构有效阻止了纳米羟基氧化铁的聚集和脱落,为纳米羟基氧化铁的分散及固定提供了合适的场所,对重金属的吸附去除效果明显,在去除重金属领域中具有广阔的应用前景。
本发明提供了一种纳米复合材料及其制备方法和用途。所述纳米复合材料包括固体酸载体和负载在所述固体酸载体上的螯合剂。所述制备方法包括:(1)配制固体酸载体悬浮液;(2)将所述固体酸载体悬浮液与螯合剂混合,得到混合悬浮液;(3)对所述混合悬浮液进行固液分离,得到所述纳米复合材料。本发明提供的纳米复合材料通过氢键作用牢牢将螯合剂固定在载体表面,实现单体材料间强有力的结合,拓宽了材料的应用领域,污水软化性能优异。
本发明涉及相变材料的技术领域,具体涉及一种导热增强的热能存储定形相变复合材料及其制备方法。该导热增强的热能存储定形相变复合材料是由有机相变材料和泡沫框架结构材料制成,且泡沫框架结构材料由聚合物和二维片层材料制成。由于将二维片层材料组装为多孔的泡沫框架结构材料,以使得用少量的二维片层材料就可以构筑导热通路,然后将其应用作为相变复合材料的骨架,再将有机相变材料引入骨架中,不仅有利于改善相变材料的形状稳定性,其有效导热通路更能增强相变材料的导热性能。因此,该导热增强的热能存储定形相变复合材料具有相变焓值高、传热性能好、形状稳定好、且在发生固液相变前后体积变化小的优点。
本发明公开了一种电磁熔炉发热体用复合材料,按质量份数其原料组份包括:石墨36‑44份,碳化硅28‑36份,二氧化硅14‑22份,硅酸铝4‑9份,氧化铝15‑25份,烧结剂8‑15份。电磁熔炉发热体用复合材料,将复合材料制成电磁熔炉的发热体,主要以石墨和碳化硅为主体原料,由于石墨和碳化硅的电阻随温度的升高阻值减小,在高温下,其发热效率越高;且与其他材料形成无机复合材料,其强度高,耐高温,使得其使用寿命大大延长。
本发明属于材料领域,尤其涉及一种隔声复合材料及其制备方法。综上所述,本发明提供了一种隔声复合材料,由硅烷偶联剂预处理的硅橡胶和水泥混合制成;所述预处理的硅橡胶与水泥的质量比为0.2~1:1。本发明中,隔声复合材料由硅烷偶联剂预处理的硅橡胶和水泥混合制成,硅烷偶联剂预处理的硅橡胶与水泥之间的粘结良好,提高了隔声复合材料的密度及抗压强度,同时,硅橡胶为弹性体,掺加到水泥中改善了水泥的弹性性能,而且随掺量的增加会降低水泥的动弹模量和固有频率,使声波在水泥中的传播速度减慢,起到隔声的效果。
本发明提供了用于洗碗机的复合材料及其制备方法和洗碗机,该用于洗碗机的复合材料包括:疏水改性剂和基体塑料。该用于洗碗机的复合材料具有良好的疏水防水性,表面能达到疏水疏油,具有较好的抗污能力,水滴不会粘附在复合材料的表面以降低滋生细菌的健康危害,且水泵抽取积水更容易使得水泵的能耗能显著降低。
本发明提供了一种用于制备可溶性陶瓷模具的材料、可溶性陶瓷模具及其应用。所述材料包括以下组分:电熔刚玉粉、石英粉、锆砂、粘结剂、增塑剂、矿化剂,所述电熔刚玉粉、石英粉、锆砂、粘结剂、增塑剂、矿化剂的质量比为85:0~10:3:10:12:3;所述粘结剂为无水磷酸钠;所述增塑剂为聚乙二醇;所述矿化剂为氧化钙;其中所述聚乙二醇的分子量为600。由所述材料制备得到的可溶性陶瓷模具易于成型,且能够满足用于溶体浸渗法制备SiC3D/Al复合材料的机械性能,能在水中溃散,易于与SiC3D/Al复合材料分离,可以有效地提高SiC3D/Al复合材料的脱模效率,大幅度减少后续脱模的机械加工,从而降低复合材料的生产制备成本。
本发明属于复合材料技术领域,公开了一种可红外透过的且白色不透明的聚酰胺复合材料及其制备方法和应用。该聚酰胺复合材料包括以下重量百分数的组分:聚酰胺78~95%%,硫酸钡1~20%,醋酸盐0.05‑2%,抗氧剂0.05~0.5%,脱模剂0.1~2%。本发明采用聚酰胺作为原料,与硫酸钡,醋酸盐,抗氧剂,脱模剂共同作用制备具有红外光透过能力,同时呈白色不透明的复合材料。采用本发明的技术方案,还可以在白色的基础上按照色彩需求添加色粉制备出具有各种颜色的红外透过,可见光不透明材料,突破了目前的红外透过,可见不透明材料都是黑色的局限。本发明的制备方法简单易行,适于大规模生产应用。
本发明涉及高分子材料技术领域,具体涉及一种PE复合材料及其制备方法,该PE复合材料包括如下重量份的原料:LDPE 90‑120份、乙烯‑醋酸乙烯酯共聚物10‑15份、PVDF树脂7‑13份、填料8‑12份、光稳定剂1‑3份、抗氧剂0.2‑0.4份、增效助剂14‑21份。本发明的PE复合材料将LDPE与乙烯‑醋酸乙烯酯共聚物、PVDF树脂、填料、抗氧剂、光稳定剂和增效助剂相互配合,各原料相容性好,使PE复合材料有良好的耐候性和耐老化性,抗冲击强度和拉伸强度高,综合性能优越,其制备方法简单高效,控制方便,利于工业生产。
本发明实施例提供了一种富锂固溶体正极复合材料,由xLi2MnO3·(1-x)MO和包覆在所述xLi2MnO3·(1-x)MO表面的LiMePO4层组成,x<1,M选自Ni、Co、Mn、Ti和Zr中的一种或几种,Me选自Co、Ni、V和Mg中的一种或几种。富锂固溶体正极复合材料,在电解液中稳定性高,可提高锂离子电池的循环寿命、放电容量、倍率性能和首次充放电效率,适用于在4.6V以上高电压条件下使用。本发明实施例还提供了该富锂固溶体正极复合材料的制备方法、包含该富锂固溶体正极复合材料的锂离子电池正极片以及包含该锂离子电池正极片的锂离子电池。
本发明属于高性能工程塑料技术领域,具体公开了一种双组分改性玻纤填充聚丙烯复合材料的制备方法,包括如下步骤:S1.将玻璃纤维加入到含有硅烷偶联剂的乙醇水溶液中浸泡,得到改性玻纤;S2.将S1中改性玻纤加入引发剂、单体进行接枝反应一定时间,然后过滤,洗涤,干燥后得到表面接枝聚合物的超短玻纤;S3.将S2中超短玻纤、S1中改性玻纤、抗氧化剂和聚丙烯共混制成母料;S4.将S3中母料挤出成型,牵伸后得到双组份改性玻纤填充聚丙烯复合材料;本发明在改善玻纤与聚合物界面相互作用的前提下,同时兼顾不同长径比玻纤对聚丙烯复合材料的改性特点,通过后牵伸取向手段,得到具有高强度同时具有良好韧性的改性玻纤填充聚丙烯复合材料。
本发明公开了一种高强度环保石英石复合材料的制备方法,包括步骤一:制备石英石混合料,将原料搅拌混合均匀后待用;步骤二:在模具底部铺设一层不锈钢板,将步骤一中制得的石英石混合料平铺于不锈钢板表面,划平石英石混合料表面后平铺一层气凝胶毡,然后再平铺一层PVC膜,在复合振动成型机内经真空高频振动、压实;步骤三:揭去PVC膜,将瓷砖贴合于气凝胶毡表面上,然后在固化炉中90‑105℃条件下固化2‑3小时,随炉冷却,脱模后取出不锈钢板、打磨定尺后得到所需石英石复合材料。采用本发明中的方法制备出的石英石复合材料尺寸可控、强度高、平面度好,扩大了石英石复合材料的适用范围。
本发明公开了一种连续纤维增强聚烯烃复合材料护栏,包括护栏板和立柱,护栏板和立柱之间设有防阻块,立柱和防阻块通过连接件与护栏板连接,其特征在于,所述护栏板由连续纤维增强聚烯烃复合材料制成,所述连续纤维增强聚烯烃复合材料是由聚烯烃树脂27-65wt%、连续纤维30-70%和添加剂3-5wt%通过完全浸渍后压制成片材,将≥10层的连续纤维呈不同方向的片材压制成型制得,其中所述护栏板内连续纤维呈分散状,连续纤维外包覆聚烯烃树脂。本发明的复合材料护栏具有高强度、耐腐蚀、重量轻等优点,可完全替代钢制护栏;公路护栏的结构简单,安装便捷,解决了现有公路护栏中护栏板易生锈腐蚀的问题,其护栏板的强度高于现有波形护栏的强度,减少了维护费用。
本发明涉及一种聚丙烯/细菌纤维素复合材料及其制备方法,以重量百分数计由以下组分组成:聚丙烯均聚物97~99.5wt%和酯化改性的细菌纤维素粉末0.5~3wt%。本发明还提出该复合材料的制备方法,将聚丙烯均聚物和酯化改性的细菌纤维素粉末进行混合,将混合物用双螺杆挤出机在温度为170~200℃下进行熔融共混挤出、铸带、造粒和注塑,即制得该复合材料。本发明通过双螺杆挤出机将聚丙烯均聚物与酯化改性的细菌纤维素粉末共混,使细菌纤维素粉末能均匀分散于聚丙烯均聚物基体中,所得复合材料的拉伸强度相对纯聚丙烯提高约13%,冲击强度与纯聚丙烯相比提高约18%,拉伸模量与纯聚丙烯相比提高约13%。
本发明提供了一种复合材料,该复合材料包括环氧树脂、尼龙、固化剂和脱模剂;所述脱模剂为聚四氟乙烯和/或有机硅树脂。本发明还提供了一种基材及其制备方法、一种电子产品外壳及其制备方法。本发明的复合材料在热压成型时不需要涂覆脱模剂,可以降低成本;在制备电子产品外壳时可以通过模内嵌件注塑,可在成型塑胶卡扣的同时使其与复合材料外壳进行结合,一步到位,省掉了热熔贴合工艺,降低成本。同时,做出的产品外观更佳,不会出现溢胶等缺陷,提高了良率;并且其与塑胶卡扣的结合力好。
一种聚乳酸纤维增强聚乳酸/羟基磷灰石复合材料,其特征在于包括自上至下排列的多个聚乳酸-羟基磷灰石薄膜层,相邻两个聚乳酸-羟基磷灰石薄膜层之间设有聚乳酸纤维层,各聚乳酸-羟基磷灰石薄膜层与各聚乳酸纤维层热压在一起;所述聚乳酸-羟基磷灰石薄膜层是采用由70-95%(重量)的聚乳酸与5-30%(重量)的羟基磷灰石组成的材料制成的聚乳酸-羟基磷灰石薄膜;所述聚乳酸纤维层采用聚乳酸纤维铺设而成。本发明还提供上述复合材料的一种制备方法。本发明的复合材料制备工艺简单,成本低,得到的复合材料力学性能好,具有良好的抗拉强度和韧性,具有生物活性和降解性,且不含对人体有副作用的有机溶剂,可作为高强度骨科材料。
本发明属于复合材料技术领域,公开了一种耐摩擦磨耗的聚甲醛复合材料及其制备方法。所述复合材料由以下质量份的成分组成:聚甲醛树脂83~92,增容增韧剂7~10,高密度聚乙烯0~6.2,抗氧剂0.2~0.4,稳定剂0.4~0.7,其中增容增韧剂由以下质量份的成分组成:乙烯‑辛烯共聚物12.1~78.9,线性低密度聚乙烯10~70,乙烯‑甲基丙烯酸盐共聚物0~10,嵌段共聚聚丙烯0~30,马来酸酐1~2,有机过氧化物引发剂0.1~0.5。本发明采用特征成分的增容增韧剂,与聚甲醛、高密度聚乙烯以及抗氧剂、稳定剂一起进行二次混炼造粒,能够获得相容性更好的耐摩擦磨耗聚甲醛复合材料。
本发明公开了一种可生物降解的聚乳酸复合材料、其制备方法及应用,所述聚乳酸复合材料包括以下按重量百分比计的原料:聚乳酸40‑60%,农业废弃物15‑30%,碳酸钙25‑30%,纳米碳酸钙有效的解决了聚乳酸和农业废弃物复合材料性质脆和软的特性,可完全取代工程塑料和传统材料,实现了资源的可持续发展,并且由本发明的聚乳酸复合材料制备得到的化妆刷刷柄具有易降解,强度高,手感好,不变形的特点。
本发明提供了一种高导热高灼热丝无卤阻燃尼龙复合材料及其制备方法,采用的大片径石墨烯和纳米氧化铝作为导热添加剂,极大提升了复合材料导热性能;用超细粉体纳米层状滑石粉和氧化锌作为灼热丝协效剂,提升了复合材料的灼热丝起燃温度;用异丁基次磷酸铝和氢氧化镁作为阻燃剂,阻燃效率高,同时避免了含卤阻燃剂在阻燃过程中释放出具有强致癌作用的卤化氢气体危害;抗氧剂的加入,避免了尼龙树脂因氧化导致力学性能下降;氨基硅烷偶联剂的加入提升了尼龙复合材料的力学性能;乙撑双硬脂酰胺和季戊四醇作为加工润滑剂,极大提升了改性填料的改性效率;总而言之,本发明产品同时具备高导热、高灼热丝、高力学性能以及无卤阻燃的特性。
本发明公开了一种耐磨且剪切增硬橡胶复合材料的制造方法,其具体步骤如下:①利用现有的开炼技术将橡胶混合物加入到橡胶开炼机,②向步骤①获得的混合物中添加橡胶发泡剂,③向步骤②中的混合物中添加剪切增稠材料,④将步骤③获得混合物,通过螺杆挤出机挤出成型,即可得到本发明,在轮胎低速转动的时候,橡胶/剪切增稠复合材料中的剪切增稠材料可以流动变形,致使橡胶/剪切增稠复合材料较大的形变,导致橡胶/剪切增稠复合材料变软,增大轮胎的抓地力;反之,轮胎快速旋转就可以降低轮胎的滚动阻力,配方中添加适量的耐磨填料,使本发明材料的硬度得到较大提升,提高了轮胎的耐磨性能。
本发明公开一种磷酸锰铁锂复合材料及其制备方法与锂离子电池,包括:将锂源、铁源、锰源和磷源分散于去离子水中;加入柠檬酸形成溶胶;搅拌形成凝胶,干燥、碾磨后预烧结,形成LiFe0.5?xMn0.5+xPO4;将钒源加入到草酸溶液中后,加入磷源、锂源,LiFe0.5?xMn0.5+xPO4搅拌均匀,滴加乙二醇和乙二胺反应后,得前驱体;前驱体真空干燥,研磨均匀,然后烧结,冷却,得磷酸锰铁锂复合材料YLiFe0.5?xMn0.5+xPO4/(1?Y)Li3V2(PO4)3/C,0.1≤X≤0.4;0.5≤Y< 1。本发明缓解了材料中锰的溶解,提高了离子导电率和电子导电率。
本发明公开了一种锡氧化物/锡/少层石墨烯复合材料及其制备方法与应用。该复合材料的结构为纳米晶锡氧化物和纳米晶锡均匀地被包覆在少层石墨烯碳基体中。该方法为:将锡粉和膨胀石墨加入球磨机中混合后,抽取真空并充入气体介质,采用介质阻挡放电等离子体辅助高能球磨法进行球磨,得到所述锡氧化物/锡/少层石墨烯复合材料。将该复合材料作为钠离子电池负极材料,表现出高容量和优异的循环性能,在100mA?g?1电流密度下充放电,首次比容量达到448mAh?g?1,循环250次后,仍然有370mAh?g?1的容量保持。本发明制备方法简单,成本低廉,出粉率高,易于大规模生产,且对环境无污染。
本发明主要是公开了一种高导热高韧性尼龙66复合材料及其制备方法。该复合材料所述组合物主要由尼龙66树脂、导热剂、自制增韧剂、抗氧剂、润滑剂等组成。与传统的导热尼龙相比,本发明的高导热高韧性尼龙66复合材料不仅导热率可达到3~5w/(m.K),而且该复合材料通过掺入一定比例的自制增韧剂,有效的提高了导热PA66的韧性,改善了传统导热尼龙韧性不高,材料偏脆的一大顽疾,有力的拓展了导热PA66的应用范围。
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