本发明提供了一种表面活性剂辅助电沉积合成锐钛矿型二氧化钛和二氧化锰纳米复合材料的方法,以锰盐水溶液为水相,和表面活性剂、助表面活性剂、油相形成微乳液作为电解质溶液,利用恒电位沉积法,以钛片为钛源制备得到;通过改变微乳液的组成、锰离子和氟离子的浓度、电解电压大小、电解时间调节复合材料的形貌、尺寸,该方法选用低廉的试剂作为原料,在室温微乳液电解质环境下反应制得复合材料,解决了高温处理对产物的形貌和稳定性影响的问题,具有制备工艺简单、成本低廉、快速、节能、效率高的优点,所制得的复合材料有望在光解水制氢、降解有机污染物、电化学储能、环境能源催化、电池材料等领域获得广泛的应用。
本发明公开了一种轮胎用低滚阻且剪切增硬型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,配方中添加适量的填料,使本发明材料的硬度得到较大提升,降低了轮胎的滚阻。
本发明公开了一种含磷含氟聚芳醚/纳米羟基磷灰石复合材料及其制备方法和在牙种植体中的应用。通过溶液共混法合成含不同纳米羟基磷灰石的新型含氟含磷聚芳醚/纳米羟基磷灰石复合材料,优化出最佳配比的含氟含磷聚芳醚/纳米羟基磷灰石复合材料,使其力学性能与人体牙骨相匹配,并具有优异的生物活性和生物相容性。本发明的含磷含氟聚芳醚/纳米羟基磷灰石复合材料不仅含有人体牙齿内所必需的磷元素、氟元素,同时赋予了材料较高的力学性能,如弹性模量与人体牙骨匹配;还具有优异的生物学性能、抗菌特性等;因此,在牙种植体材料中具有重要的应用价值。
本发明公开了一种导电高耐热无卤阻燃sPS复合材料及其制备方法。所述sPS复合材料由以下配比的原料按重量百分比配制而成:40~60%sPS、10~40%碳纤维、10~20%无卤阻燃剂、2~10%相容剂、0.2~1.0%偶联剂、0.2~0.6%抗氧剂和0.4~0.8%润滑剂。本发明复合材料具有以下优点:采用碳纤维对sPS进行导电改性,其加入不仅仅可以显著改善sPS的导电性能,还可以明显提高sPS复合材料的强度;通过采用红磷母粒阻燃剂,具有高效阻燃同时对sPS耐热性影响不大的特点;采用sPS?g?MAH作为相容剂,能够提高sPS和阻燃剂和碳纤维间的界面结合,改善材料强度、耐热和导电等方面的性能。
本发明公开了一种无卤阻燃生物可降解复合材料及其制备方法与应用,该复合材料以可生物降解的高分子化合物为基体,以功能化壳聚糖为阻燃剂,所述功能化壳聚糖是由壳聚糖、五氧化二磷和金属盐等原料通过化学作用合成的一种集阻燃与金属协效为一体的生物质阻燃剂,再将基体与阻燃剂通过密炼机混合均匀,制备出一种无卤阻燃生物可降解复合材料,其中高分子化合物和阻燃剂的质量比为100:(0.8~4.0)。本发明制备的生物全降解复合材料具有良好的热稳定性和阻燃性能,可广泛应用于工业包装材料、一次性用品、卫生用品和层压材料等领域。
本发明公开了一种炭纤维复合材料及其应用,该炭纤维复合材料,其是由如下重量份计的组分制备而成:活性炭30‑40份,活性炭纤维30‑40份,合成纤维10‑15份,亚硫酸钙粉8‑15份,锌合金粉末5‑10份,粘结剂0.5‑2份,水90‑100份。另外,本发明还提供一种炭纤维复合材料的应用。炭纤维复合材料将亚硫酸钙粉末及铜锌合金粉末分散到炭纤维材料的疏孔中,增加了炭纤维与过滤水的接触面积,延长过滤水通过炭纤维滤芯的处理时间,确保过滤得更充分更彻底,有效地解决炭纤维材料在大流量时余氯去除能力比较低的缺点,显著提高余氯去除能力。
本发明公开了一种透明PC复合材料及其制备方法。透明PC复合材料按质量百分比由以下组分组成:芳香族PC48‑75%;硅氧烷‑PC共聚物10‑20%;PETG树脂10‑30%;抗氧剂0.2‑1%;润滑剂0.2‑1%。本发明制备的透明PC复合材料采用PC/Si‑Pc/PETG共混,很好结合了这三种材料的优点,透明度高、力学性能、耐溶剂性能、耐磨性能和可低温注塑等综合性能优异,极大扩展了PC复合材料的应用范围。
本发明涉及一种氮化硼/环氧树脂复合材料,所述氮化硼具有三维网络结构,按质量分数计所述复合材料包括以下组分:氮化硼5%~50%,羧甲基纤维素钠0.5%~2%,环氧树脂35%~80%,固化剂10%~30%以及催化剂0.1%~10%,所述复合材料中氮化硼纳米片在基体中形成高度有序的三维导热网络,从而有效地降低了界面热阻,提高了复合材料高的导热性能。
本发明涉及一种源于丝瓜络的多孔碳及其复合材料的制备方法以及它们在超级电容器电极材料的应用。多孔碳的制备包括如下步骤:(1)将丝瓜络洗净,在含有NH3的气氛中于适当温度进行碳化热处理;(2)将碳化后的产物与KOH以适当比例混合,在N2中于750℃活化。所制备的多孔碳孔道的内径在1-15μm之间,孔壁厚度在0.3-1μm之间,活化后比表面积可达1510m2/g。将上述多孔碳与KMnO4溶液反应,生长MnO2纳米片,得到多孔碳/MnO2复合材料。或者将多孔碳与苯胺反应得到多孔碳/聚苯胺复合材料。制备的多孔碳及其复合材料用作超级电容器电极材料时比常规碳材料具有更优良的性能,具有良好的应用前景。
本发明公开了一种改性埃洛石纳米管/生物降解聚酯复合材料及其制备方法和用途,该复合材料的制备方法包括以下步骤:通过脱水缩聚反应合成表面接枝乳酸或聚乳酸的埃洛石纳米管;然后采用熔融共混法、溶液共混法或静电纺丝法将表面接枝乳酸或聚乳酸的埃洛石纳米管和生物降解聚酯制成改性埃洛石纳米管/生物降解聚酯复合材料。本发明对埃洛石纳米管表面进行接枝改性,有效解决埃洛石纳米管在生物降解聚酯基体中的分散性、稳定性以及两相间的界面相容性,赋予纳米复合材料优异的力学性能。
本发明涉及一种灼热丝850℃不起燃聚丙烯复合材料,该材料阻燃性高,成本低廉,易于大规模生产;阻燃聚丙烯复合材料包括按重量份的:聚丙烯100份、复配阻燃剂45~50份;其中复配阻燃剂由下列重量组份构成:聚磷酸铵100份、微胶囊化三-(2,3-二溴丙基)异氰尿酸酯40~60份、三聚氰胺40~60份;这种复配阻燃体系能够使聚丙烯获得强烈的气相阻隔,同时也有强烈的固相阻隔,能够有效的阻隔材料受热产生的可燃性气体与氧气的接触,从而避免燃烧;达到850℃灼热丝不起燃的技术指标。
本发明涉及竹塑领域,具体公开了一种竹塑结皮发泡复合材料及其生产方法。本发明的竹塑结皮发泡复合材料,含有如下组分和重量份数:PVC 100,竹粉30~80,偶联剂0.5~2,热稳定剂0.5~4,润滑剂0.2~2,发泡剂0.2~0.8,发泡调节剂3~12。本发明的竹塑发泡材料具有重量轻、硬度高,韧性优良,耐摩擦性强,耐水性和耐候性好,有木质感,且成本低廉。可用于建筑装饰型材、地板、踢脚板、扶手、园林用椅凳、栅栏等领域;是以塑代木的新一代产品。采用一步挤出生产方法,提高了效率;添加冷却水套,有效地冷却物料表面,而削短后的型芯与口模配合,为发泡提供了足够的发泡空间,从而获得表面结皮光滑不发泡与内部发泡的PVC竹塑结皮发泡材料。
一种钛酸锂-石墨烯复合材料的制备方法,包括如下步骤:将氧化石墨加入水中超声分散,得到氧化石墨烯悬浮液;向所述氧化石墨烯悬浮液中加入钛酸锂,超声分散后过滤,得到钛酸锂与氧化石墨烯的混合物;及在保护性气体氛围下,将所述钛酸锂与氧化石墨烯的混合物升温至400℃~1000℃,并保温0.5h~2h,冷却得到钛酸锂-石墨烯复合材料。通过上述钛酸锂-石墨烯复合材料的制备方法制备的钛酸锂-石墨烯复合材料混合较为均匀。本发明还提供一种锂离子电池的制备方法。
本发明公开了一种泡沫夹芯三明治结构复合材料及其制备方法,该复合材料包括上表面层、下表面层和位于上、下表面层之间的泡沫夹芯层,上表面层和下表面层均是由层状纤维织物叠合而成;所述泡沫夹芯层是由多条泡沫条、泡沫板或泡沫块排列组成;该泡沫夹芯层的相邻泡沫条或相邻泡沫板之间夹放有平行排列的片式纤维织物,在每两条泡沫条中部面上开设有平行于表面层的树脂沟槽,树脂沟槽与纵向贯穿整个泡沫夹芯层树脂补给槽相交;缝合粗纱将上表面层、下表面层和泡沫夹芯层缝合成一个整体结构。发明提供的复合材料质轻,强度高,其制备工艺简单,复合材料一次成型,且树脂可以从夹芯层的中间层注入,提高了注入速率。
本发明涉及生物全降解PGA复合材料改性技术领域,目的是提供一种用于生物全降解的3D打印线材改性PGA复合材料及其制备方法,本发明选择了PGA作为基体树脂,采用PHA复合材料为增韧剂,十聚甘油为增塑剂,物理共混后,在3D打印线材挤出机中进行熔融共混,得到PGA/PHA复合材料;本发明得到的PGA/PHA复合材料具有全生物降解、高韧性、高耐温、高强度且易于加工的优点。
本发明公开了一种金属复合材料生产用分级加料装置,该金属复合材料生产用分级加料装置涉及金属材料生产领域,包括箱体,还包括:分料筒,所述分料筒固定安装在箱体内部,用于放置复合材料生产需要的固体原料;加热箱,所述加热箱设置在箱体外部,用于加热融化生产需要的物料;出料机构,安装在所述分料筒内部,用于分料筒内部固体原料的出料;进料机构,安装在所述箱体侧壁上并与加热箱相连通,能够将加热箱内部的原材料输送到箱体内部;所述出料机构包括开设在分料筒侧壁的滑动槽,金属复合材料生产用分级加料装置实现了生产过程中原材料的分级加料,加料过程无需人工移动原料,提高了金属复合材料生产的效率与品质。
本发明公开了一种导热吸波硅橡胶复合材料及其制备方法和应用。本发明的导热吸波硅橡胶复合材料的组成包括乙烯基硅油、含氢硅油、石墨烯气凝胶、铁氧体粉末、金属负载的无机导热粉末、铂催化剂和抑制剂。本发明的导热吸波硅橡胶复合材料的制备方法包括以下步骤:将乙烯基硅油、含氢硅油、铁氧体粉末、金属负载的无机导热粉末、铂催化剂和抑制剂混合均匀,再将得到的混合物注入石墨烯气凝胶中,再进行脱泡和硫化,即得导热吸波硅橡胶复合材料。本发明的导热吸波硅橡胶复合材料兼具优异的导热性能和优异的吸波性能,且加工性能好,适合进行大规模工业化应用。
本发明适用于激光加工技术领域,提供了一种陶瓷基复合材料安装定位孔的加工方法及设备,该方法包括:根据安装定位孔的定位要求,在金属支撑块上加工通孔;将陶瓷基复合材料装入金属支撑块中部的安装腔内;将金属支撑块固定在定位装置上,并将定位装置放置在激光设备的镜头下方,激光设备发射的激光穿过通孔并聚焦在所述陶瓷基复合材料表面;激光蚀刻陶瓷基复合材料表面形成所述安装定位孔,加工完第一个所述安装定位孔后,所述定位装置带动所述金属支撑块旋转至下一个所述安装定位孔的加工位置进行加工。本发明相对于传统的机械加工方法激光,直接透过金属支撑块的通孔作用于陶瓷基复合材料上,不需要将材料拆分开加工,且易于实现自动化加工。
本发明属于锂电池技术领域,公开了一种石墨烯/碳纳米管/多孔硅复合材料及其制备方法和应用。所述复合材料是将酸化的碳纳米管加入氧化石墨烯水溶液中超声Ⅰ,得到氧化石墨烯/碳纳米管溶液,将铝硅合金加入到氧化石墨烯/碳纳米管溶液中超声Ⅱ,所得悬浮溶液中加入氧化石墨烯还原剂超声Ⅲ后静置,过滤或离心、经洗涤至中性,真空干燥,得到石墨烯/碳纳米管/铝硅合金复合材料;最后将石墨烯/碳纳米管/铝硅合金复合材料加入到无机酸溶液中,混合搅拌后过滤或者离心至中性,真空干燥制得。该复合材料具有出色的高可逆容量、循环稳定性能和倍率性能。方法设备要求低,能耗低,步骤简单,可控性高,易于工业化生产,可应用在锂电池领域中。
一种多激光复合加工层状复合材料的方法,涉及电路板加工领域,该方法包括以下步骤:S1:分析层状复合材料各层材料的性质以及加工要求;S2:选定加工各层材料的激光加工参数;S3:采用步骤S2中对应的激光束A加工第一层材料;S4:判断加工深度h是否小于第一层材料厚度H,若是重复步骤S3,若否完成第一层材料的加工;S5:重复步骤S3、S4,完成层状复合材料其它各层材料的加工,本发明采用多种激光复合加工层状复合材料,可以实现层状复合材料一次装夹加工,避免加工误差,同时可以进行各层材料针对性的激光加工,避免由于各层材料特性不同造成的激光加工质量一致性差问题。
本发明涉及一种碳包覆Na3MnTi(PO4)3/C复合材料电极及其制备方法和应用,属于水处理技术领域。一种碳包覆Na3MnTi(PO4)3/C复合材料电极的制备方法,将粘结剂,导电剂和碳包覆Na3MnTi(PO4)3/C复合材料混合均匀后,粘结在集流体上,得Na3MnTi(PO4)3/C复合电极,所述Na3MnTi(PO4)3/C复合材料按下述方法制得:将醋酸钠、醋酸锰、磷酸二氢铵和柠檬酸溶于水,再加入钛酸异丙酯,干燥,得到固体中间产物;最后将固体中间产物在惰性的气氛下煅烧,得到Na3MnTi(PO4)3/C复合材料。本发明将Na3MnTi(PO4)3/C进行碳包覆后,显著增强Na3MnTi(PO4)3/C复合电极电导率,提高Na3MnTi(PO4)3与钠离子的法拉第反应活性。
本发明提供了复合材料及其制备方法、阀体、空调与制冷设备。该复合材料的制备方法包括:将含有铝和稀土铝合金的原料混合物进行烧结处理,得到所述复合材料。该复合材料的制备方法操作简单、方便,容易实现,成本较低,易于工业化生产,且制备所得的复合材料的力学性能好、抗腐蚀性能好。
本发明公开了一种低翘曲无卤膨胀阻燃长玻纤增强聚丙烯复合材料及其制备方法。这种聚丙烯复合材料是由40%~80%质量百分比的无卤阻燃母粒和余量的长玻纤母粒组成。同时还公开了这种低翘曲无卤膨胀阻燃长玻纤增强聚丙烯复合材料的制备方法。本发明的聚丙烯复合材料通过采用适宜的阻燃剂载体及相对较优的加工工艺,有效避免了阻燃剂本身容易团聚以及其他树脂作为载体时所带来的阻燃性能下降的缺陷;同时通过添加活性纳米氧化锌,使得阻燃效果进一步得到提高,达到了0.8mmV0级别;最后,通过添加具有各向同性收缩特点的α成核剂及长纵比相对玻纤更低的填料,复合材料的翘曲性得到了显著的改善。
本发明提供了一种硅铝复合材料及其制备方法,包括水雾化铝硅合金粉64%~90%;铜粉4.5%~15%;镁粉0.4%~1%;铝粉3.3%~19%;锡粉0.3%~1%。本发明的硅铝复合材料,延伸率高,抗拉强度高,稳定性好,疲劳性能和耐磨性能好。采用本发明的制备方法,与传统的制备方法相比,该方法制备出的硅铝复合材料晶粒细小,硅颗粒在材料中分布均匀;同时采用铝合金活化烧结技术和液相烧结技术,解决了传统粉末冶金过程中硅铝复合材料烧结致密度不高的问题,利用热挤压工艺变形强化并进一步破碎细化晶粒,进一步提升了硅铝复合材料的性能。
本发明公开一种聚苯撑苯并二恶唑纤维/聚芳醚酮的复合材料及其制备方法,该复合材料的制备方法包括以下步骤,将聚苯撑苯并二恶唑纤维在浸入聚醚砜改性剂中浸泡,过滤后烘干;将处理后的聚苯撑苯并二恶唑纤维、聚芳醚酮机械共混;混后的混合料经模压、挤出或注塑得到复合材料。为了增加复合材料的滑动摩擦性能,可以在机械共混时加入二硫化钼或者聚四氟乙烯。本发明工艺方法简单,成本低,制备得到的复合材料具有良好的力学性能和耐摩擦性能。
本发明公开了一种聚丙烯复合材料及其制备方法。该聚丙烯复合材料包括如下重量比的配方组分:聚丙烯50-60%;阻燃剂30-40%;增韧剂5-15%;抗氧剂0.1-0.5%;润滑剂0.1-0.5%。本发明聚丙烯复合材料以聚丙烯为主料,并通过与阻燃剂、增韧剂、抗氧剂、润滑剂发生协同作用,从而赋予了该聚丙烯复合材料同时具有优异的无卤阻燃、耐低温的性能。该聚丙烯复合材料的制备方法只需按配方将各组分混合并在适当的温度下挤出造粒即可得到产品,其工艺简单,条件易控,成本低廉,对设备要求低,适于工业化生产。
本发明是关于一种氮化铝复合材料的制备方法。本发明提供的氮化铝复合材料制备方法包括将含有氮化铝粉末、烧结助剂和粘合剂的混合物压制、烧结,其特征在于,所述混合物还含有中间相碳微球。根据本发明提供的制备方法制得的氮化铝具有优异的导热性能。
本申请提供了一种陶瓷复合材料及其制备方法,壳体及电子设备。陶瓷复合材料包括陶瓷颗粒和具有颜色的金属氧化物,两者形成以所述陶瓷颗粒为核、所述金属氧化物为壳的核壳结构。本申请的陶瓷复合材料具有彩色的颜色效果,且颜色分布较均匀。由该陶瓷复合材料构成的壳体可实现多种彩色颜色,色彩分布较均匀。
本发明提供的一种用于激光焊接的热塑性聚酯复合材料及其制备方法,涉及复合材料技术领域。所述用于激光焊接的热塑性聚酯复合材料,包括热塑性聚酯30~75wt%,聚甲基丙烯酸甲酯‑聚甲基丙烯酸苯酯共聚物10~30wt%,柠檬酸盐0.05~1wt%,聚烯烃1‑5wt%,玻璃纤维10%‑40wt%,抗氧剂0.05~0.5wt%,脱模剂0.1~2wt%。该材料具备高激光透过率、低翘曲、低浮纤、高光表面和白色外观的性质。本发明还提供一种用于激光焊接的热塑性聚酯复合材料的制备方法,包括:将热塑性聚酯、聚甲基丙烯酸甲酯‑聚甲基丙烯酸苯酯共聚物、聚烯烃、抗氧剂、脱模剂混合,经挤出机挤出造粒,造粒温度为240~270℃。该方法操作简便,可控性强,适合大规模生产。
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