本发明公开了一种高分子复合材料加工用具有分层进料结构的上料装置,涉及高分子复合材料加工技术领域,包括主体和破拱机构,所述主体的下方设置有机体,且主体的内侧贯穿有转轴,所述破拱机构安置于转轴的外壁下方,且破拱机构的内侧包括有连接环,所述连接环与转轴之间为螺纹连接。本发明的有益效果是:该高分子复合材料加工用具有分层进料结构的上料装置,通过对第一载料板、第二载料板、第三载料板、第一凸块和第二凸块的设置,且第一载料板、第二载料板、第三载料板的形状相吻合,在三组相吻合的载料板的作用下,使得装置具备分层进料结构,便于不同的物料进入机体内侧的顺序不一,提升机体对高分子复合材料的加工工作的质量。
本发明公开了一种耐冲击PET/LCP复合材料,按质量份数其原料组份包括:PET35‐45份,LCP55‐62份,玻璃纤维28‐35份,天然纤维15‐25份,增塑剂0.1‐0.5份,相容剂8‐14份,抗氧剂0.8‐1.2份,润滑剂1‐4份,填充剂16‐30份。本复合材料通过PET以及玻璃纤维对LCP进行改性,复合材料中的LCP含量降低,大大降低了其成本,且改性后的复合材料具有非常高的耐冲击性能,改善了LCP材料发脆的问题,提高了综合性能。
本发明属于3D打印材料的技术领域,公开了一种用于3D打印的间规聚丙烯组合物、间规聚丙烯复合材料及其制备方法。所述间规聚丙烯组合物包括以下质量份计的组分:间规聚丙烯70~80,丙烯基弹性体3~10,无规共聚的等规聚丙烯0~10,均聚等规聚丙烯0~10,抗氧剂0.15~0.3。所述复合材料由上述组合物制备得到。所述复合材料具有较低的熔融加工温度、均衡且能满足实际需求的力学性能以及良好的耐辐照性能。本发明的间规聚丙烯组合物及复合材料,强度适中、柔韧性好且没有异味,尤其具有优异的耐辐照性能,适应于3D打印制作口腔医疗器械等。
本发明公开了刚韧均衡的超韧性聚乳酸基纳米复合材料,以质量份数计,其原料组成为:聚乳酸70~90份,天然橡胶10~30份,气相法白炭黑0.5~3份,抗氧剂0.2~1份,交联剂0.1~0.9份,助交联剂0.01~0.09份;气相法白炭黑为纳米级白炭黑;所述纳米复合材料的相形态为双连续相;制备时,先把气相法白炭黑与天然橡胶混炼均匀;随后将聚乳酸与抗氧剂混合均匀,加入天然橡胶与气相法白炭黑的混炼胶,均匀后再加入交联剂和助交联剂,使混炼胶在交联剂作用下发生动态硫化,最终得到刚韧均衡的超韧性聚乳酸基纳米复合材料。本发明使聚乳酸基纳米复合材料的冲击强度得到显著提升的同时,拉伸强度也会呈现小幅的上升。
本发明公开了一种碳化硅复合晶须及其制备方法、复合材料,该碳化硅复合晶须由98wt%-99wt%碳化硅、0.5wt%-1.5wt%氧化铝、0.1wt%-0.5wt%金属钇组成;氧化铝包覆在碳化硅的外表面,金属钇包覆在氧化铝的外表面。制备方法包括步骤:(1)SiC晶须加入分散剂的水溶液中,配成第一混合液;(2)水溶性铝盐的水溶液加入第一混合液中得第二混合液;(3)调节第二混合液的pH为4-6,氢氧化铝沉积于晶须的表面形成沉淀;(4)将沉淀过滤清洗后煅烧,得SiC-Al2O3晶须;(5)将SiC-Al2O3晶须球磨分散后,在其表面沉积钇膜,得复合晶须。本发明提供的碳化硅复合晶须,可提高其与基体材料的结合强度,可以用于制备符合3C产品要求的复合材料。
本发明公开一种合金复合材料及其制备方法,所述ABS复合材料按重量份包括如下组分:PC树脂60~70份;PBT树脂27.1~34份;增韧剂2~3份;增韧相容剂0.1~1份;热稳定剂0.3~1份;润滑剂0.5~1份。本发明的技术方案,采用中高黏度PC,中黏度PBT,加增韧剂、增韧相容剂,热稳定剂、润滑剂等助剂对普通PC、PBT进行改性处理;其中添加增韧剂和增韧相容剂可大幅度提高合金材料的缺口冲击强度和断裂伸长率;热稳定剂可抑制制品不发黄;润滑剂使加工顺畅和制品表面光洁;上述助剂均为市售商品,无需特殊制备或处理,降低了生产成本。
本发明公开了一种高性能陶瓷基复合材料,它涉及陶瓷基复合材料技术领域。高性能陶瓷基复合材料由以下重量份原料组成:硼酸钙13份,碳化钨陶瓷颗粒18份,混杂纤维8份,大同土8份,氧化镍5份,氧化铁6份,二氧化硅10份,二甲基苯胺6份,多聚甲醛18份,甲基丙烯磺酸钠6份,碳化钛7份,三氧化二硼粉8份,二氧化锆粉20份,润滑剂34份,抗静电剂 6份,烧结助剂5份,本发明的陶瓷复合材料在保持较好强度,硬度的情况下,具有一定的韧性,具有非常优越的综合性能,密度小,可大幅减小制品的重量,耐热性能好,化学稳定性,并且生产工艺简单,生产成本低,生产效率高,适合工业化生产。
本发明提供水辅助混炼挤出和注塑聚合物纳米复合材料的设备。水辅助混炼挤出聚合物纳米复合材料的设备包括挤出机、水基纳米粒子悬浮液注入装置和将水基纳米粒子悬浮液中的水汽化后形成的水蒸气从挤出机机筒中排出的排气装置;水辅助混炼注塑聚合物纳米复合材料的设备,包括注塑机、注塑模具、水基纳米粒子悬浮液注入装置以及向注塑模具型腔内提供和排出反压气体的模具型腔气体反压装置。本发明同时提供水辅助混炼挤出和注塑聚合物纳米复合材料的方法。本发明可使纳米粒子均匀地分散在聚合物基体中,具有成本低、结构紧凑、操作简便等优点,便于工业化应用。
本发明公开了一种硅合金、石墨烯复合材料,包括石墨烯包覆的硅合金微纳米颗粒和石墨烯,所述石墨烯包覆的硅合金微纳米颗粒和所述石墨烯均匀混合且质量比为5∶1~1∶20,所述硅合金微纳米颗粒在所述硅合金、石墨烯复合材料中的质量分数为0.1%~20%。这种硅合金、石墨烯复合材料通过使用具备良好的导电性、空隙分布以及高的机械性能的石墨烯材料取代普通的碳材料,相对于传统的硅基材料,具有较高的比容。本发明还提供一种上述硅合金、石墨烯复合材料的制备方法。
本发明公开一种无卤阻燃长玻纤PP复合材料,特别设计一种阻燃剂添加至长玻纤PP复合材料中,其包含适量的偏苯三酸三辛酯、丙三醇、二氧化硅,可以有效提高产品的阻燃性能,在高温下复合材料仍不发生燃烧、滴落,有效消除长玻纤的“灯芯效应”。本发明同时添加一种相容剂聚乙烯吡咯烷酮,能够显著提高无卤阻燃长玻纤PP复合材料的韧性,延长使用寿命。
本发明公开了一种聚醚醚酮/有机化纳米蒙脱土复合材料及其制备方法,按重量份数计,聚醚醚酮100份,有机化纳米蒙脱土1-20份,所述有机化纳米蒙脱土是通过芳香族胺改性剂对钠基蒙脱土有机化获得;其制备方法是在聚醚醚酮的聚合完成之后,直接向聚合溶液中添加有机化纳米蒙脱土,聚醚醚酮与有机化纳米蒙脱土直接共混后获得;本发明提高了有机化纳米蒙脱土的分散效果,能使其均匀分散在聚醚醚酮中,进一步提高了复合材料的力学性能,生产工艺简单,生产成本降低。
本发明提供了一种改性聚四氟乙烯复合材料的制备方法,包括以下步骤:(1)物料预处理:将聚四氟乙烯在25℃下保温,然后粉碎;将聚苯酯和石墨分别高温烧结干燥,冷却至常温;(2)称量物料;(3)物料高速搅拌混合;(4)筛分得混合料;(5)模压成型,得胚料;(6)高温烧结:将胚料放到烧结炉中327-380℃保温2-7h,缓慢降温,得半成品;(7)加工,出产品,其工艺简单,条件易于控制,易于规模化生产。本发明还提供了一种改性聚四氟乙烯复合材料,其磨损量低,热膨胀系数降低,硬度高,耐负荷变形高,导热系数高,抗冲击、拉伸性能好,不损伤对磨偶件。
本发明涉及一种轻量化聚合物填充复合材料,属于高分子材料技术领域。其特点是复合材料的密度低于传统填充复合材料,彻底改变了传统塑料填充复合材料增加产品密度的惯例,降低产品成本而不增加密度,达到真正降低成本的目的。本发明的特征在于配方中各组分的重量百分比为:载体树脂10%-70%、无机填充材料5%-70%、有机填充材料5%-70%、发泡剂0.1%-1%,相容剂0%-10%、分散剂3%-5%、偶联剂1%-1.5%、稳定剂1%-2%、润滑剂0.5%-1%、吸水剂0.5%-1%,其他助剂0%-1%。
本发明是关于一种锂离子电池负极用复合材料的制备方法,以及包括该负极材料的负极和电池。本发明提供的制备方法该方法包括将硅粉、石墨、热裂解炭前驱体和溶剂混合均匀,制得浆料,其中,所述硅粉包括微米硅粉和纳米硅粉,所述微米硅粉和纳米硅粉的重量比为2-20∶1;除去浆料中的溶剂并在惰性气体保护下进行第一烧结,然后进行第一球磨,再在惰性气体保护下进行第二烧结,然后进行第二球磨,其中,第二烧结的温度高于第一烧结的温度。由本发明提供的方法得到的锂离子电池负极用复合材料组成的电池具有良好的循环性能和充放电容量。
本发明公开一种经过配浆、四涂三烘涂层、表面 处理制得得宽幅、高性能聚酯纤维增强聚氯乙烯复合材料。宽 幅高性能聚酯纤维增强聚氯乙烯复合材料的组分含量如下(单 位:kg):聚氯乙烯、增塑剂、稳定剂、填料功能助剂、黏结剂 的黏结层含量依次为100、40-90、2-5、0-50、0.5-10、0 -10、0-10,面层含量依次为100、40-90、2-5、0-50、 0.5-10、0-10、无。本发明与现有技术相比有以下优点:使 用先进的四涂三烘工艺,定量 300g/m2- 1500g/m2产品一次成型;生产效 率高,生产能力强。每小时可生产产品 4000m2;产品经过表面处理,自 洁,耐侯,室内外使用二、三十年不变质;生产产品幅宽最高 可达3.80M。
一种电极复合材料的制备方法,包括:步骤一、提供氧化石墨和石墨烯;步骤二、将硅粉体研磨得到硅的微纳米颗粒;步骤三、将所述氧化石墨加入到水中超声分散,形成以单片层均匀分散的氧化石墨烯溶液;将硅的微纳米颗粒加入到氧化石墨烯溶液中,在室温下剧烈搅拌,得到包覆有氧化石墨烯的硅的微纳米颗粒;步骤四、将所述包覆有氧化石墨烯的硅的微纳米颗粒置于还原性气氛下,加热进行充分还原反应,再在还原性的气氛冷却至室温,得到硅的微纳米颗粒、石墨烯复合材料;及步骤五、将所述硅的微纳米颗粒、石墨烯复合材料与所述石墨烯混合后球磨,得到所述电极复合材料。上述制备方法具有较为简单的优点。
本发明公开了一种抗静电增强聚苯硫醚复合材料及其制备方法。以质量份数计,包括如下组份:30~80份聚苯硫醚、20~60份玻璃纤维、0~40份无机矿物填料、亲水性聚合物3~10份、0.2~3份碱金属盐、2~10份界面改性剂、0.1~2份偶联剂、0.1~1份抗氧剂、0.1~1份加工助剂。本发明的聚苯硫醚复合材料具有良好的力学性能,优异的抗静电性能和耐久性,可以满足煤矿井下、商业机器部件,硬盘驱动元件、专用电气封装、汽车安全制动等领域的应用。
本发明公开了一种高灼热丝不起燃聚丙烯复合材料,该材料的组分和各组分的重量份为聚丙烯100份、复配阻燃剂5~10份,其中复配阻燃剂组分和组分的重量份为自由基引发剂5~10份、粒径小于2.86μm的磨碎玻璃纤维100份、微胶包裹的氢溴酸盐阻燃剂35~70份、硅酮聚合物10~30份、硬脂酸镁2~8份。本方法制备的高灼热丝不起燃聚丙烯复合材料具有优异的阻燃性能,达到UL94阻燃V-2(1.5/3.0mm)级、通过GWIT、GWFI灼热丝,同时还具有轻质、拉伸强度大、无卤、低烟、无析出的特性。
本发明属于锂离子电池新材料技术领域,尤其涉及一种硅基/石墨烯复合材料的制备方法, 包括以下步骤:以含硅基/石墨复合材料的极片作为工作电极、含锂源材料的极片作为对电极,与含碳酸丙烯酯和锂盐的电解液和隔膜组装成电池;对电池进行充放电,使锂离子和碳酸丙烯酯在电场作用下共嵌入石墨层间,使得石墨层产生剥离;拆掉电池,将嵌锂的硅基/石墨烯复合材料前驱体放入碳酸二甲酯溶液中浸泡,并抽真空干燥;然后放入稀盐酸中超声清洗脱锂,并抽真空过滤,干燥,并在惰性气体氛围灼烧。相对于现有技术,本发明工序简单可控、成本低、安全环保,不会造成环境健康安全风险,在该复合材料的制备过程中还能收集大量的氢气,具有显著的经济效益。?
本发明公开了一种无卤阻燃橡胶复合材料的制备方法,步骤为:A、形成Al(OH)3纳米粒子;B、将步骤A所得的纳米氢氧化铝粒子,放置在鼓风干燥箱内,烘干;所述的烘干是将氢氧化铝纳米粒子与硅烷偶联剂溶液的混合物先在150℃下烘干50min;C、在经过塑炼/密炼后的三元乙丙橡胶(EPDM)中,加入步骤B的氢氧化铝纳米粒子,还加入橡胶油、促进剂、硫化剂,在辊筒上反复混炼至均匀,薄通下片,即得EPDM橡胶混炼胶;D、将混炼好的EPDM阻燃橡胶放入模具中,冷压充模后进行首次硫化后再放在玻璃布上的鼓风干燥箱中进行二次硫化得无卤阻燃橡胶复合材料成品。大大提高EPDM橡胶的阻燃性能。
本发明属于高分子技术领域,以及属于药物缓释剂型技术领域。本发明公开了一种水凝胶-水凝胶复合材料及其制备方法与药物缓释基质用途,所述之水凝胶-水凝胶复合材料由(A)分散相水凝胶颗粒;以及(B)将分散相水凝胶颗粒完全包住的连续相水凝胶组成,其制备方法包括(1)将水凝胶颗粒用稀释剂溶胀;以及(2)将含有引发剂、交联剂以及稀释剂溶胀的分散相水凝胶颗粒的单体引发聚合反应,然后用溶剂充分洗涤以除去稀释剂,再经过溶胀步骤而得到水凝胶-水凝胶复合材料。该水凝胶-水凝胶复合材料可用于药物缓释基质,特别适合加工为角膜接触镜缓释眼药。
本发明涉及一种金属非晶增强聚苯硫醚自润滑耐磨复合材料,其包括按重量份计的下列组份:聚苯硫醚50~80%,金属非晶10~50%,固体润滑剂0~40%,加工助剂0~2%。该复合材料含有金属非晶,可明显提高其硬度、自润滑耐磨损性能以及力学性能。
本发明公开了一种基于碳量子点组装体的纳米铂复合材料及其制备方法与应用。以聚乙烯亚胺(PEI)、多巴胺(DA)和含醛基碳量子点(CHO‑CQDs)为原料,通过化学反应形成组装体(N/O‑s‑CQDs),本发明的组装体具有独特的光学特性,可作为荧光探针,当组装体水溶液与一定浓度的Fe3+作用可发生明显的荧光淬灭效应,具有高敏、快速检测样品中的铁离子Fe3+浓度等优点。利用N/O‑s‑CQDs中活性基团原位还原铂离子,制得基于碳量子点组装体的纳米铂复合材料(Pt@N/O‑s‑CQDs)。本发明的复合材料用波长808 nm近红外光光照,具有光热效应,结合其中纳米铂的抗氧化特性,可在抗菌领域发挥应用价值。
本发明涉及高分子复合材料领域技术领域,尤其是一种熔喷PBS复合材料由以下原料组成:PBS为80‑95份,聚乙烯醇4‑15份,调节剂0.2‑0.5份,增韧剂0.1‑0.3份,本发明还提供了一种熔喷PBS复合材料的制备方法。本发明具有良好的柔韧性和延展性,以便对材料进行拉伸的特点。
本发明及非晶合金基复合材料制备技术领域,公开了一种导热可控的非晶合金基金刚石复合材料,包括非晶合金基体和金刚石增强相,所述金刚石增强相的形态呈颗粒状,所述金刚石增强相以分散式、层状结构或条带状结构分布于非晶合金基体的表层和/或内部。本发明还公开了一种导热可控的非晶合金基金刚石复合材料的制备方法。其有益效果在于:增强金刚石和非晶合金的结合强度,大大提升了非晶合金材料的热导率以及导热可控性。
本发明属于功能材料技术领域,具体公开了一种光催化抗菌复合材料及其制备方法与应用。光催化抗菌复合材料的制备方法,包括以下步骤:将铋源溶液与盐酸多巴胺混合反应后,制得BiOCl;将BiOCl分散于铜盐溶液中,并加入碱溶液和还原剂,制得BiOCl/Cu2O;将聚多巴胺与BiOCl/Cu2O混合,经水浴振荡孵育后,分离产物,制得BiOCl/Cu2O‑PDA。本发明的制备过程中无需添加表面剂与模板剂等添加剂,制备方法简单易行,所制得的光催化抗菌复合材料BiOCl/Cu2O‑PDA,相对于BiOCl或Cu2O,不仅光催化性能得到了进一步提升,且拓宽了光响应范围,实现了在可见光照射下的良好抗菌效果。
本发明公开了金属酞菁‑MXene复合材料及其制备方法和应用。其中,制备金属酞菁‑MXene复合材料的方法包括:(1)将金属酞菁与第一溶剂混合,得到金属酞菁溶液;将所述金属酞菁溶液加入到水中,得到金属酞菁纳米结构;(2)将所述金属酞菁纳米结构、MXene材料与第二溶剂混合,得到所述金属酞菁‑MXene复合材料。该方法工艺过程简单且重复性好,所采用的材料合成简易、价格低廉、易于规模制备,有利于实现材料及器件的商业化。通过采用该方法,可以在MXene层之间引入金属酞菁纳米结构充当层间间隔物,从而有效防止MXene的重新堆叠效应,增加MXene表面上的电化学活性位点,对于电化学氧化还原过程中的离子迁移率也有显著增强效果,进而可以改善对电荷存储的电化学响应。
本发明公开了一种石墨烯/Mn3O4复合材料的制备方法及其应用,该制备方法通过将锰盐、丙三醇、氧化石墨烯、异丙醇和水进行混合、搅拌、加热、冷却、离心清洗、冷冻干燥步骤,得到石墨烯/Mn3O4复合材料。本发明通过一步水热合成直接得到石墨烯/Mn3O4复合材料,更加高效,不需要高温烧结且实验所需总时间比较短,大大简化了制备过程,降低了成本。
本发明属于材料检测领域,公开了一种铝基复合材料的内部偏析的检验方法,包括以下步骤:(1)将铝基复合材料切割成多个块体;(2)将步骤(1)所得块体的切割面进行喷砂处理,对喷砂后的切割面进行观测。本发明通过喷砂铝基复合材料的表面,根据表面颜色的差异判断材料内部是否存在偏析,所述检验方法简单、方便,仪器设备要求低,检测成本低,效率高,准确率高,能够直观反应偏析程度,实用性强。
本发明涉及高分子材料技术领域,更具体地,本发明涉及一种注塑级木塑复合材料及其制备方法。按重量份计,至少包括以下成分:再生聚乙烯50~100份,植物纤维60~100份,偶联剂5~20份,分散剂2~15份,抗氧剂0.5~5份,填料1~10份,PE接枝马来酸酐5~15份。本发明采用再生聚乙烯、植物纤维、偶联剂、分散剂、抗氧剂、填料、PE接枝马来酸酐制备了注塑级木塑复合材料,再生聚乙烯、植物纤维、偶联剂、分散剂、抗氧剂、填料、PE接枝马来酸酐之间具有较好的协同作用,制备所得复合材料的力学性能优异,且具有较好的流动性。
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