本发明公开了一种聚氯乙烯电缆复合材料及其制备方法和一种电缆。本发明聚氯乙烯电缆复合材料包括以下重量份数的组份:聚氯乙烯树脂100份、填充剂5‑30份、增塑剂30‑60份、稳定剂5‑15份、预交联改性剂10‑25份、阻燃剂5‑10份、着色剂1‑3份、交联剂5‑10份。本发明电缆包括本发明聚氯乙烯电缆材料。本发明实施例聚氯乙烯电缆复合材料同时具有优异的耐高温、耐低温性、耐油和环保无毒。其制备方法生成的聚氯乙烯电缆复合材料性能稳定,降低了成本。
本申请公开了一种具有增加热效率的保温复合材料及其制备方法。本申请的保温复合材料,包括复合在一起的强辐射层和保温层;强辐射层主要由氧化铈、三氧化二锰、五氧化二钒、氧化铁、偏高岭土和沸石至少一种的细微颗粒压制成;保温层由多孔保温复合纳米球压制成;多孔保温复合纳米球由凹凸棒石、蒙脱石、高岭石和硅灰石的纳米颗粒复合成。本申请的保温复合材料,强辐射层能改善炉体内热交换,提高炉膛内温度场强及均匀性,使燃料燃烧更充分,达到显著增加热效率,减少能耗,节约能源;保温层大幅度提高阻热性能。本申请的保温复合材料利用饼干状双层结构,使所有辐射全部集中于被加热物体,热量损失极少,大幅度提高了热工设备的热效率。
本发明涉及力学测试技术领域,公开了一种用于测量复合材料性能的试验装置,复合材料包括相互粘合的硅橡胶和环氧树脂,硅橡胶与环氧树脂之间具有粘接面,其特征在于,包括用于存放硅橡胶的第一固定盒和用于存放环氧树脂的第二固定盒,第一固定盒连接有第一拉杆,第一拉杆连接有驱动其沿粘接面平行的方向移动的第一拉力试验机;第一固定盒连接有第二拉杆,第二拉杆插设于硅橡胶,第二拉杆连接有驱动其沿粘接面垂直的方向移动的第二拉力试验机。本发明还提供了一种用于测量复合材料性能的试验方法,能便于测量硅橡胶与环氧树脂之间的剪切力和剥离力。本发明的用于测量复合材料性能的试验装置及试验方法能提高干式空心电抗器的机械性能和绝缘性能。
本发明涉及一种耐高温复合材料,按照重量份数,由以下原料制备而成:聚苯乙烯11‑19份、聚苯醚12‑23份、聚对苯二甲酸乙二醇酯56‑74份、聚醚酮25‑37份、聚芳醚酮22‑36份、稳定剂5‑8份、陶瓷粉2‑6份、抗氧化剂1‑5份与玻璃纤维4‑9份。本发明所述的一种耐高温复合材料的制备方法,加入聚苯醚、聚对苯二甲酸乙二醇酯、聚醚酮与聚芳醚酮,树脂之间相互熔融交联,能够增强复合材料的耐高温性、耐磨性、抗辐射性与强度,提高复合材料的性能,满足不同环境的使用要求,在加入聚苯醚的过程中加入聚苯乙烯,进行混后改性,改进其成型加工性,便于熔融加工,避免不能充分混合导致的无法满足其混合材料的性能,提高熔融混合效率,增大混合材料的耐高温性,带来更好的使用前景。
本发明属于材料技术领域,公开了一种蛋黄‑蛋壳结构贵金属@空心碳纳米球复合材料及其制备方法和应用。制备方法为:在合成贵金属@SiO2核壳纳米球的基础上,利用表面改性、乳液聚合反应,制备得到多核壳结构贵金属@SiO2@聚氯甲基苯乙烯复合纳米球,随后用聚氯甲基苯乙烯的亚甲基可进行自交联反应的特点,在无序额外添加交联剂的条件下,便可在壳层内部构筑了丰富的微孔网络结构,得益于聚氯甲基苯乙烯壳层的刚性结构,经过高温炭化和HF刻蚀处理后,即得到蛋黄‑蛋壳结构贵金属@空心碳纳米球复合材料。本发明可用作高活性的对硝基苯酚还原催化剂材料、高容量的锂硫电池限制硫纳米炭载体材料、高性能的甲醛吸附材料和生物抗菌材料。
本发明提供了一种可生物降解导电复合材料及其制备方法,所述可生物降解导电复合材料的组分及其重量百分比为:碳纳米管1~5%,碳纤维1~5%,抗氧剂0.1~0.5%,润滑剂0.1~0.5%,表面处理剂1~8%,其余为可生物降解高分子材料;所述制备方法为预先对碳纳米管进行表面处理,表面处理剂为环氧大豆油、聚乙二醇、聚乙烯醇中的至少一种。采用本发明的技术方案可以降低碳纳米管的用量,减少导电复合材料的成本,增加导电复合材料的导电、导热和力学性能。
本发明涉及一种透湿薄膜复合材料及制备方法,包括至少一层无纺布层和透湿层,透湿层和所述无纺布相互粘合;透湿层的材料包括TPEE、粘合剂和其他助剂,其中,TPEE的含量为88wt%‑95wt%,粘合剂的含量为2wt%‑4wt%,其他助剂的含量为0wt%‑10wt%。本发明透湿薄膜复合材料具有多层结构,由无纺布层和透湿层组成,两者一起构成层状结构薄膜复合材料,透湿层在无纺布表面形成一层薄膜。进一步地,透湿层中主要包含TPEE材料,TPEE材料具有无孔质亲水官能基,可以带走人体汗气、阻隔液体,无纺布具有很好的抗液性和表面强度,这样湿薄膜复合材料具有一定表面的强度的同时兼具良好的透湿性。
本发明公开一种改性碳氢‑改性间规聚苯乙烯复合材料及利用该材料制备的覆铜板。将包括下述组分的40‑50%质量份数的SPS树脂,40‑50%质量份数的碳氢树脂,10‑15%的改性SPS树脂混合液,4‑8%质量份数的改性碳氢树脂,0.5‑2%质量份数的交联剂,0.2‑1质量分的交联促进剂,0.1‑0.5%质量份数的成核剂形成的复合材料加入有机溶剂混合得到改性碳氢‑改性间规聚苯乙烯复合胶液,将所述改性碳氢‑改性间规聚苯乙烯复合胶液均匀分散液浸渍玻维布,再经烘烤得到所述改性碳氢‑改性间规聚苯乙烯半固化片;再将半固化片叠合覆以电解铜箔经高温层压工艺制备成改性碳氢‑改性间规聚苯乙烯复合材料覆铜板。所述复合材料具有满足高频高速的高密度板的超低介电要求的介电常数及介电损耗。
本发明公开了一种基于改性胶粘剂和新型组坯方式的竹基纤维复合材料及其制备方法和应用,属于竹材加工技术领域。本发明提供的竹基纤维复合材料的胶粘剂,包括以下组分:苯酚、甲醛水溶液、聚乙烯醇、氢氧化钠、尿素、聚乙二醇和水。本发明提供的组坯方式是以纤维化竹束为上下表层,径向竹篾和弦向竹篾为芯层;本发明提供的组坯方式可显著降低竹基纤维复合材料密度。本发明提供的胶粘剂固化内应力低、甲醛释放量低。利用本发明的胶粘剂和组坯方式制备的家居用竹基纤维复合材料,密度可降至0.9g/m3以下,甲醛释放量可低至0.16mg/L,物理力学性能优越,尺寸稳定性高,耐水性好,可用于室内家具及装修材料、阳台墙体、地板等领域。
本发明涉及复合材料制备技术领域,且公开了一种废电路板非金属粉末制备复合材料方法,包括以下步骤:步骤1、首先将废旧电脑显示器、电脑主机、废旧CRT、电视机、废冰箱等废旧物品进行拆解得到电路板,步骤2、通过将得到的废旧电路板进行集中人工清洗,步骤3、通过将人工清洗后的废旧电路板集中粉碎形成非金属粉末,步骤4、通过对非金属粉末进行表面改性,以及添加ABS树脂和助剂,然后进行高速混合,步骤5、通过对高速混合后的非金属粉末进行干燥处理。该废电路板非金属粉末制备复合材料方法,以废线路板非金属材料和废塑料制备复合材料,改变传统采用焚烧或填埋处理非金属材料的方式,避免造成资源浪费、处理成本高及污染环境等问题。
本发明涉及材料加工领域,特别是涉及一种复合材料、复合凝聚微胶囊及其制备方法与应用。本发明通过在亲水胶体上接枝含有不饱和双键的基团,并将基团的链长控制在合理范围内,在不影响亲水胶体基本性能的同时,使其本身具备可交联的特性,无需外加交联剂,即可通过交联反应制备复合材料,有效拓展了亲水胶体及其制备的复合材料的应用范围;例如,可将其运用于复合凝聚微胶囊囊壁壁材的制备中,避免了甲醛、戊二醛等有生物毒性的醛类交联剂或者谷氨酰胺转氨酶等活性范围过窄的交联剂的使用,使得由本发明的复合材料制备的微胶囊能够在食品、药品等要求较高的领域得以应用,并简化了生产工艺,控制了生产成本。
本公开提供了一种可诱导骨生长的人工骨复合材料的制备方法,包括:准备聚合物材料,并将聚合物材料溶解于有机溶剂,获得聚合物溶液;在聚合物溶液中加入无机颗粒并进行混合,获得混合物溶液;将混合物溶液烘干,并在真空中进行干燥,从而获得由聚合物材料和无机颗粒组成的人工骨复合材料,聚合物材料的平均分子量为1000Da至10000Da,在第一预定温度范围内,人工骨复合材料呈可塑形的橡皮泥状,第一预定温度的范围为25℃至40℃。根据本公开能够提供一种可诱导骨生长的人工骨复合材料的制备方法。
本发明公开一种复合材料、量子点发光二极管及其制备方法,所述复合材料的制备方法包括:提供含有锌盐、硫源的混合溶液;向所述混合溶液中加入黑磷量子点材料,进行第一反应处理,获得所述复合材料。本发明通过合成含有硫化锌的复合材料的方法,在硫化锌合成过程中,原位引入黑磷量子点材料。该方法简单,适合大面积、大规模制备。
本发明还提供一种聚烯烃接枝苯并咪唑类聚合物接枝改性氧化石墨烯复合材料及其制备方法与应用。所述复合材料中膦酸改性氧化石墨烯通过共价键的形式引入到聚烯烃接枝苯并咪唑类聚合物中,且由于少量膦酸改性氧化石墨烯的引入使得磷酸掺杂水平进一步降低到9以下,而质子电导率明显提高,可达10×10‑2S/cm,浸渍磷酸后的横向溶胀率低至6.9%,拉伸强度超过8MPa。
本发明公开了一种掺杂磺化聚芳醚砜复合材料及其的制备方法和应用。一种掺杂磺化聚芳醚砜复合材料,包括磺化聚芳醚砜以及掺杂在所述磺化聚芳醚砜中的改性纳米碳材料,所述改性纳米碳材料为改性剂处理过的纳米碳材料,并且所述改性剂氨基酸。这种掺杂磺化聚芳醚砜复合材料包括磺化聚芳醚砜以及掺杂在所述磺化聚芳醚砜中的改性纳米碳材料,氨基酸对纳米碳材料改性处理时,氨基酸可以与纳米碳材料上自带的羧基(‑COOH)等基团结合,从而使得得到的改性纳米碳材料的表面带有额外的离子基团,从而可以通过提高离子团密度来提高质子电导率,通过重组聚合物链来提高机械完整性,从而使得掺杂磺化聚芳醚砜复合材料具有较高的质子电导率。
本发明公开了一种Bi2Se3和TiO2纳米复合材料及其制备方法和应用,属于催化剂制备技术领域。本发明Bi2Se3和TiO2纳米复合材料的制备方法,包括如下步骤:(1)将Bi2Se3前驱体分散于有机溶液中,加入钛盐、醋酸、尿素和水后,在150‑300℃下水热反应5‑24h,冷却、固液分离、洗涤,干燥得到粉末;(2)将步骤(1)中的粉末在200‑600℃下煅烧1‑5h,得到Bi2Se3和TiO2纳米复合材料。本发明将Bi2Se3负载于TiO2上,既提高TiO2载流子的有效分离能力,又增强TiO2对可见光吸收率;所得Bi2Se3和TiO2纳米复合材料对聚丙烯酸丁酯和丁氧基丙酸丁酯展现出优异的降解活性和稳定性。
本发明涉及木塑复合材料技术领域,具体涉及一种耐光老化木塑复合材料的生产工艺,该生产工艺分别先制备出木质羧甲基纤维素、硅氧烷改性热塑性树脂和紫外线吸收剂,然后再合成木塑复合材料,该生产工艺能够生产出优异耐光老化的木塑复合材料,且具有易于操作的优点。
本发明公开了一种鸡蛋膜/羟基磷灰石复合材料及其制备方法与应用。该复合材料由具备天然蛋白纤维网络结构的鸡蛋膜和原位矿化沉积的羟基磷灰石组成,其中,鸡蛋膜的质量百分含量为5~95%,羟基磷灰石的质量百分含量为95~5%。本发明充分利用鸡蛋膜天然的蛋白组成和纤维网络结构以及良好的力学性能,并采用反应条件温和的体外模拟矿化方法在鸡蛋膜表面原位矿化沉积一层羟基磷灰石,构建仿人骨成分与结构的一种复合材料。最终获得的鸡蛋膜/羟基磷灰石复合材料具有良好的力学性能、优异的生物相容性与成骨活性,有望应用于骨组织修复领域。本发明具有制备方法简单、反应条件温和、原料易得、材料易于大批量制备等显著优点。
一种预应力下电响应伸缩形变的双向形状记忆复合材料,其特征在于包括有如下配置比:100质量份含半结晶型软链段聚氨酯脲弹性体,0.1~50质量份导电填料,0~5质量份其它填料,所述其它填料包括催化剂、光引发剂、热稳定剂、抗氧剂其中一种或几种复合。所制备的电响应伸缩形变的双向形状记忆复合材料,在不同的预应力下可以获得不同的程度的伸缩形变能力,而且这伸缩形变的幅度也可以通过调节基材聚合物的结晶度进行控制。导电填料是指包括碳黑、纳米碳管、碳纤维短纤、金属粉末(镍粉)等在内的可以通过均匀分散在结晶性聚合物弹性体基材使复合材料具有通电焦耳发热效应的填充物。不同的导电填料会导致这一复合材料具有不同的电阻率,因此获得不同的电压下发热效应。
本发明涉及一种生物质PVC复合材料及其制备方法,采用木质素作为增强填料,其中,各组分质量份数如下:聚氯乙烯100份;稳定剂1-10份;润滑剂1-8份;增塑剂1-7份;碳酸钙填料10-40份,木质素10-60份。本发明的生物质PVC复合材料具有质轻、机械强度高、耐热性能好、高温降解容易、生物降解性能好、配方成本低及节能环保的特点,可以广泛用于各种硬质PVC板材。
本发明公开了纳米羟基磷灰石/聚醚醚酮复合材料、骨修复体及其制备方法和应用。该复合材料的制备方法为:将30~35wt%的200nm~1μm的羟基磷灰石粉末和65~70wt%的5μm~15μm的聚醚醚酮粉末均匀混合,得混合粉末;将混合粉末加工成型,即得。该复合材料具有良好的生物相容性和生物活性,与骨组织有相匹配的力学性能,有效防止应力遮蔽效应,能够刺激骨生长,加速骨愈合,减少骨植入材料后损伤处的愈合时间,减少二次手术发生概率。且可调整该复合材料的制备工艺来制备不同形状、规格和力学性能的骨修复体来满足临床需求。该骨修复体植入后不会引起炎症反应,且其力学性能与人骨相匹配,不会造成骨修复材料松动和骨吸收等负面效应,能够满足临床对于骨修复的需要。
本发明提供了一种陶瓷复合材料,该陶瓷复合材料包括陶瓷基材和图案装饰填料,所述陶瓷基材上具有图案凹槽,所述图案装饰填料填充在所述图案凹槽中。本发明还提供了该陶瓷复合材料的制备方法,包括:将图案装饰材料填充到带有图案凹槽的陶瓷基材上,加热使图案装饰材料固化后对图案凹槽表面进行抛光处理。本发明的陶瓷复合材料能够形成清晰的图案,图案呈现立体感,并且耐磨擦性好,能够进行进一步机械加工处理。
本发明公开一种花生壳粉填充聚丙烯聚乳酸复合材料及其制备方法,该复合材料主要包括:花生壳粉、聚丙烯、聚乳酸、聚酮树脂、相容剂、抗氧剂、偶联剂和加工助剂。本发明的花生壳粉填充聚丙烯聚乳酸复合材料具有环保、低成本、高强度、可降解、无臭、无毒、防霉菌等,并且可直接接触食物,可广泛使用于制造餐具等,是代替现有塑料餐具理想的低成本材料。加入了花生壳粉,该复合材料具有普通塑料餐具无可比拟的平和感和木质质感。
本发明公开了一种高导热聚苯硫醚复合材料及其制备方法,包括如下重量百分比的组分:高结晶度聚苯硫醚30~50%;碳纳米管5~10%;导热母粒30~60%;增韧剂3~5%;表面改性剂0.5~2%;抗氧化剂0.1~1%;其中导热母粒包括以下重量百分比的组分:高结晶度苯硫醚20~40%;微球型导热填料15~35%;微片型导热填料15~35%;表面改性剂1~3%;抗氧化剂0.1~0.5%。制备步骤包括:Ⅰ、高结晶度聚苯硫醚的制备;Ⅱ、导热母粒的制备;Ⅲ、高导热复合材料的加工制备。复合材料的加工制备方法如下:(1)称取上述步骤Ⅰ所得高结晶度聚苯硫醚、碳纳米管、步骤Ⅱ制得的导热母粒、增韧剂、表面改性剂和抗氧剂;(2)将上述组分按比例投入至混合器中混合5~15分钟;(3)将步聚(2)混合好的原料投置于双螺杆挤出机中,熔融挤出、造粒。该方法制备的复合材料具有高导热性的同时,具有较好的机械性能,可满足使用要求。
本发明公开了一种具有双组分基底的量子点复合材料及其制备方法。该量子点复合材料包括透光性基材、微胶囊层和量子点层,所述微胶囊层位于所述透光性基材上,所述量子点层位于所述微胶囊层上,所述微胶囊层由微胶囊自组装而形成,所述量子点层由量子点自组装而形成,所述微胶囊包括壳层和内核,所述壳层含有聚苯乙烯和二氧化硅,所述内核为石蜡。本发明的量子点复合材料,本发明的量子点材料不但能够保持一般量子点发光效率高、光化学稳定性等优异性质,而且发光强度还具有特定的温度敏感值,可用于对特定的温度进行关联或监测。本发明的量子点复合材料还具有很好的重复使用性,量子点不会脱落问题。
本发明公开了一种可逆热变色复合材料及其制备方法,该复合材料包括染料,为发色剂;有机胺,为显色剂;固体脂肪醇,为溶剂;其中,所述染料、有机胺、固体脂肪醇比例为1:(20?50):(200?400)。本发明的可逆热变色材料制备比较简单,绿色环保,稳定可靠,颜色变化鲜明,材料易得,实施容易。本发明材料的可逆热致变色灵敏度高,可逆变色持久,变色温度区间主要集中在40?65℃;当温度到达某个特定值或者很窄的一个特定区间时,其材料体系由紫色向黄色转变;当温度降低恢复至特定值以下时,其颜色发生逆向变化。
本发明公开了一种聚乙烯基木塑复合材料,由以下组分混合而成:木粉,高密度聚乙烯,马来酸酐接枝聚乙烯,助剂。本发明的木塑复合材料,优化了木粉,高密度聚乙烯,马来酸酐聚乙烯三者的配比,在保证木塑复合材料在良好机械力学性能的基础上,避免木塑复合材料长期使用容易出现腐蚀破坏的现象。
本发明属于无机非金属材料和电化学领域,公开了一种蛋黄结构过渡金属氧化物/石墨烯复合材料及其制备方法与应用。所述方法为:(1)将过渡金属氧化物颗粒和去离子水加入醇中,超声分散,加入正硅酸乙酯和氨水溶液,于20~50℃反应3~8h,加入3-氨丙基三乙氧基硅烷,搅拌混匀,置于水热釜内进行水热反应,洗涤,干燥,得到表面改性的过渡金属氧化物;(2)将表面改性的过渡金属氧化物分散于去离子水中,在搅拌的条件下,调节分散液的pH,加入氧化石墨烯溶液,搅拌混匀,置于水热釜内进行水热反应,置于强碱溶液中,搅拌反应,离心洗涤,干燥,得到蛋黄结构过渡金属氧化物/石墨烯复合材料。所制备的材料具有较好的电化学性能。
本发明公开了一种高导热绝缘阻燃尼龙复合材料,其原料由以下重量份组分组成:10~20份尼龙6、10~25份尼龙66、10~25份氮化镁、5~10份超微细轻质碳酸镁、5~15份轻质氧化镁、5~30份氢氧化镁、5~8份玻璃纤维、1~5份弹性体、0.1~0.5份偶联剂、0.1~0.5份抗氧剂。制备方法为将尼龙6和氮化镁、尼龙66与玻璃纤维分别制得导热母粒和增强母粒,再将其加入碳酸镁、氧化镁、氢氧化镁与偶联剂的混合物中,混匀,加入弹性体、抗氧剂,造粒得复合材料。该材料具有25W/mk导热率、UL-94V-0级阻燃性、良好的绝缘性、优异的力学性能,可满足市场对高导热、高阻燃的绝缘材料的需求。
本发明公开了一种玻纤增强聚碳酸酯复合材料及其制备方法。玻纤增强聚碳酸酯复合材料按质量百分含量由以下组分组成:PC40~76%;硅树脂10~30%;相容剂3~8%;抗氧剂0.4~1%;润滑剂0.6~1%;玻璃纤维10~20%。本发明玻纤增强聚碳酸酯复合材料的力学性能好,流动性高,耐化学性能优异,产品表面浮纤少,能很好解决传统玻纤增强聚碳酸酯复合材料应用在薄壁产品流动性差,浮纤严重的问题,可以应用于生产超薄、高刚、外观要求好、耐溶剂性要求高的手机壳体。
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