本发明公开了一种淀粉/聚乙烯醇复合材料及其制备方法。所述淀粉/聚乙烯醇复合材料按重量份计,包括如下组分:聚乙烯醇100;双氧水和硫酸亚铁6‑20;淀粉100‑300;双醛淀粉30‑90;复合增塑剂40‑100;碳酰胺5‑10;加工助剂1‑5。该制备方法包括如下步骤:将各组分原料经高速搅拌机混合后,经双螺杆挤出造粒机挤出造粒,得到所述淀粉/聚乙烯醇复合材料。本发明制备的淀粉/聚乙烯醇复合材料能大幅提高材料耐水性和耐环境高湿度的变化,并且能提高力学性能30%以上。
本发明涉及改性塑料技术领域,具体涉及一种LED灯管用低膨胀阻燃光扩散PC复合材料及其制备方法,该PC复合材料包括以下重量份的原料:聚碳酸酯80-100份、增强助剂4-25份、阻燃剂0.3-3份、光扩散剂0.2-1.5份、抗氧剂0.2-1份,所述增强助剂是扁平玻璃纤维、玻璃粉、硅灰石、白炭黑、BDP、RDP中的一种或一种以上的混合物;所述阻燃剂是苯基硅树脂晶体、PC载体聚四氟乙烯以任意比例混合的混合物。本发明工艺简单,通过对PC增强、阻燃改性,制得的材料具有低膨胀和阻燃特性,同时兼具良好的透光率、雾度、力学性能。满足在大尺寸、超薄灯管领域使用。
本发明提出一种PBS/CaCO3复合材料的制备方法,其特征在于:将PBS与CaCO3填料以熔融共混方式混合密炼,其中加入相当于CaCO3填料质量1-3%的偶联剂,以及加入适量的硬脂酸、抗氧剂B225和聚乙烯蜡作为助剂;加热熔炼后由挤出机造粒,制得所述PBS/CaCO3复合材料。本发明目的在于利用无机填料填充PBS的方式来制备力学性能与降解性能均衡优化的复合材料。同时,本发明还提出将该复合材料用于生产全生物降解包装薄膜的方法,旨在生产新型环保包装薄膜,作为普通PE薄膜的替代品。
本发明公开了一种高介电常数低介电损耗聚醚砜复合材料及其制备方法。所述高介电常数低介电损耗聚醚砜复合材料由以下组分按重量百分比组成:聚醚砜树脂69~84%、改性纳米钛酸钡5~20%、碳纤维5~10%和抗氧剂0.1~1%。本发明在现有钛酸钡填充聚醚砜树脂的基础上,通过侧位装置加入本身具有一定导电性能的碳纤维,从而使该聚醚砜复合材料在具有高介电常数的同时具有低介电损耗的特性,同时碳纤维的密度比钛酸钡、锆钛酸钡等无机矿物小,降低了聚醚砜复合材料的密度,更适用于制备高介电常数、低介电损耗、低比重的大功率电容器。
本发明公开了一种聚丙烯复合材料及其制备方法和应用。该聚丙烯复合材料,按重量百分比包括以下配方组分:聚丙烯58.48~91.4%,偶联剂0.1~0.3%,苯乙烯类热塑性弹性体3~15%,有机过氧化物0.1~0.3%,增强剂5~25%,润滑剂0.2~0.6%,抗氧剂0.2~0.32%。上述聚丙烯复合材料,通过同时添加苯乙烯类热塑性弹性体和有机过氧化物改善了材料的韧性和流动性。此外,添加适量的增强剂还可以提高强度等机械力学性能。本发明提供的聚丙烯复合材料兼具高强度、高韧性和高流动性。其制备方法简单,条件易控,生产成本低,对设备要求低,适于工业化生产。
一种新型复合材料,包括:绝缘层、导热层、传热层、散热层和保护层,导热层贴附于绝缘层上,传热层贴附于导热层上,散热层贴附于传热层上,保护层贴附于散热层上。导热层包括如下质量份的各组分:石墨烯80份~95份,碳纳米管0.1份~20份和纳米碳纤维0.1份~20份。散热层包括如下质量份的各组分:铜47份~50份、铝49份~52份、镁0.2份~0.7份、铁0.2份~0.7份、锰0.2份~0.5份、钛0.1份~0.3份、铬0.05份~0.1份和钒0.1份~0.3份。上述新型复合材料通过依次叠加设置绝缘层、导热层、传热层、散热层和保护层,可以获得绝缘性好、膨胀系数低、导热系数大、散热效果好和质轻的优点。
一种用于LED散热器的复合材料,包括:第一膜层、第二膜层、第三膜层、第四膜层和第五膜层,第二膜层贴附于第一膜层上,第三膜层贴附于第二膜层上,第四膜层贴附于第三膜层上,第五膜层贴附于第四膜层上。第一膜层包括如下质量份的各组分:碳化硅40份~70份,三氧化二铝13份~55份,二氧化硅2份~15份,粘结剂3份~25份,高岭土2份~20份,氧化镁0.5份~2份,东阳土0.5份~2份,轻质钙0.5份~2份和稀土氧化物0.2份~0.5份。上述用于LED散热器的复合材料通过依次叠加设置第一膜层、第二膜层、第三膜层、第四膜层和第五膜层,可以获得绝缘性好、膨胀系数低、导热系数大、散热效果好和质轻的优点。
本发明公开了一种双基木塑复合材料的制备方法,其特征在于,其包括如下步骤:1)预备以下重量份数的组分:木粉100;PP50-80;PE20-50;钛酸酯类偶联剂2-3;马来酸酐接枝聚丙烯5-8;马来酸酐接枝聚乙烯2-5;抗氧剂0.3-0.5;润滑剂0.1-0.2;滑石粉2-3;塑化剂5-6;其中:木粉的质量为PP、PE的质量之和;且,PP的质量比马来酸酐接枝聚丙烯的质量等于PE的质量比马来酸酐接枝聚乙烯的质量;2)木粉的处理:得PP型改性木粉;得PE型改性木粉;3)将PP型改性木粉、PP、马来酸酐接枝聚丙烯、PE型改性木粉、PE、马来酸酐接枝聚乙烯、抗氧剂、润滑剂、滑石粉、塑化剂充分混合,进行挤出造粒。本发明制备的PP和PE双基木塑复合材料,其综合性能优异。
本发明公开一种具有抗菌功能的免喷涂聚丙烯复合材料及制备方法与应用。该免喷涂聚丙烯复合材料包括如下组分:均聚聚丙烯66.5~96%、透明填料0~30%、抗菌剂母粒2~10%、玻璃基珠光颜料0.1~1.5%、抗氧剂0.2~0.3%、助剂A0.2~0.3%。本发明通过将前述材料混匀,然后加入到平行双螺杆挤出机的主喂料斗中,熔融、挤出、冷却、干燥、切粒,得到具有抗菌功能的免喷涂聚丙烯复合材料。该免喷涂聚丙烯复合材料不仅具有抗菌、免喷涂的效果,而且综合力学性能优异,可用于家电外壳、装饰面板、化妆品盒、工艺品等。
本发明提供了一种室温快速自修复型聚合物复合材料,由以下重量份数的组分组成:聚合物基体80~130份,含有液态环氧树脂的胶囊1~20份,含有阳离子固化剂的载体0.5~5份。本发明的室温快速自修复型聚合物复合材料,具有制备简单、修复速度快,修复能力可长期保持等特点,可广泛应用于机械、电子、交通运输等领域的零部件自修复,从而延长聚合物材料的使用寿命和使用稳定性。
本发明是一种制备金属基纳米复合材料的超声搅拌连续铸造方法,实现本发明方法的装置为垂直或水平连续铸造装置,由储液浇包、搅拌器、液面控制器、超声波发生器、浇注浇包、控制阀、结晶器、引锭杆所组成。该方法采用搅拌及超声波处理,使金属溶液中的纳米陶瓷颗粒处于微观(微米级)均匀分布状态;传感器采集信号并控制浇注浇包液面高度;通过引锭杆向下或向水平方向连续引锭,得到金属基纳米复合材料。本发明有效地防止了陶瓷颗粒的团聚现象发生。本发明特别适合一次性制备大尺寸的材料和用于二次加工制备零件、板材、线材、型材等不同的产品,其工业应用范围广泛,市场前景广阔。
本发明涉及一种耐高温高红外辐射率的复合材料。本发明的制取过程和方法如下:以氟聚硅酸酯,硼聚硅酸酯,高模数硅酸钾锂复合液,磷酸二氢铝,六偏磷酸钠为无机高温粘结剂,以二氧化硅、硅灰石粉、氧化锆、石英粉、氮化硼、高岭土为高温红外辐射材料,以稀土和过渡元素氧化物为催化剂、高分子树脂、偶联剂、硼酸、丁基萘磺酸钠、膨润土为助剂,把高温粘结剂、高温红外辐射材料和助剂按1~1.5∶1~1.5∶0.05~0.3的比例混合经过精制、熟化、复合改性的工艺过程,然后再经球磨、研磨4~6小时,细度控制于20Μ以下,成为耐高温节能复合材料。本发明材料各波长范围法向比辐射率≥90%,耐高温≥1200℃,节能8%以上。
本发明公开一种PPR/SiO2纳米复合材料及其制备方法,该纳米复合材料由 95~100份的PPR基体和0.5~4份的纳米SiO2制成。本发明采用高效负载型 Ziegler-Natta催化剂,在进行丙烯/乙烯共聚合过程中,将SiO2纳米粒子均匀分 散到PPR基体中,原位复合制备PPR/SiO2纳米复合材料。本发明的SiO2纳米粒 子均匀分散在PPR基质中,很好地实现了无机纳米粒子的刚性、尺寸稳定性和 热稳定性与聚合物的韧性、可加工性的有机结合,提高了PPR专用材料的抗低 温、加工性、强度、模量、耐热性和抗冲击强度,可应用于PPR/SiO2纳米复合 材料的工业生产中。
本发明公开了一种耐砰击的高强复合材料船体结构,采用船体区域结构设计的概念与方法,将船体分为为(1)砰击区和非砰击区,砰击区又分为(2)常态砰击区和(3)非常态砰击区进行分块设计。在(3)非常态砰击区,使用全泡沫夹层结构加上骨材设计作为主要结构形式。在(2)常态砰击区,设计了一种新型的由(6)混编层合板和(4)泡沫夹层体复合而成的混编纤维复合结构,在船底板受拉区域(4)泡沫夹层体的(10)背板中使用芳纶纤维与玻璃纤维进行混编作为增强材料。本发明涉及的船体结构在满足强度、刚度和轻量化设计需求的前提下,能够有效抵抗海浪砰击,保证船体可靠、耐用。本发明适用于所有复合材料船艇的耐砰击设计,应用前景广阔。
本发明涉及一种补强胶片基体组合物,该组合物含有环氧树脂、丁腈橡胶和固化剂,其中,该组合物中还含有粒子直径为10-75μm的中空玻璃微珠,且相对于100重量份的环氧树脂,所述中空玻璃微珠的含量为35-100重量份。本发明还涉及一种由上述补强胶片基体组合物制备得到的补强胶片基体,以及一种钢板复合材料,该钢板复合材料包括依次粘结在一起的钢板、上述补强胶片基体以及增强层。本发明的补强胶片基体的密度低、强度大,制成的补强胶片的各项性能均优于现有技术中的补强胶片。
本发明涉及一种纳米二氧化钛、纳米二氧化硅和特殊纳米材料A的纳米复合材料,其主要成分为:纳米二氧化钛:0.01-99%;纳米二氧化硅或硅溶胶,其中纳米二氧化硅净含量占该纳米复合材料的:0.01-60%;特殊纳米材料A:0.01-60%。以上百分数为质量百分数。本发明还提供几种上述纳米复合材料的制备方法,本发明制备的纳米复合材料的突出特点是:该制备工艺简单,污染降解及杀菌功能强,应用广泛,性价比高,可用于污水处理、空气净化、杀菌、防腐、产品表面净化处理、物体镀膜处理领域。
本发明涉及一种陶瓷高分子复合材料及其制备方法,所述复合材料包括体积百分数为18%‑85%的陶瓷骨架以及体积百分数为15%‑82%的高分子材料;所述陶瓷骨架包括层状结构,所述层状结构中每相邻的两个片层形成桥连结构,所述高分子材料填充于所述陶瓷骨架的孔隙中;所述复合材料是通过将陶瓷骨架的原料混合得到浆料,采用双向冷冻铸造将所述浆料制成具有堆叠的层状结构的生胚,将所述生胚置于压缩模具中进行体积压缩后,依次进行脱胶处理和烧结处理得到陶瓷骨架,将所述陶瓷骨架浸渗于液态树脂中制得的。采用本发明所述技术方案制得的陶瓷高分子复合材料具有较佳的力学性能以及较好的透光度,更加适用于义齿材料。
本发明提供了石墨烯基导热散热复合材料制备方法,包括步骤:将多孔石墨烯和针状式导热散热颗粒经过活化处理、机械搅拌分散后再超声分散,得到分散均匀的活化处理液;在活化处理液中加入颗粒表面改性剂,通过高速搅拌方式进行湿磨和剪切分散处理,得到混合浆料后在保护环境下加热,冷却后得到改性的石墨烯基导热散热溶液,再分离及过滤,然后采用高温烧结干燥处理,即得到石墨烯基导热散热复合材料。本发明通过活化、表面改性和高温烧结处理,在石墨烯法相界面上定向链接上针状式高导热材料,可实现结构互补及导热各向同性,大大提高了复合材料导热散热特性。本发明还提供了上述方法制备的复合材料电子元器件塑封材料上的应用。
本发明公开了一种磁性超疏水复合材料及其制备方法和应用。本发明的磁性超疏水复合材料的制备方法,包括如下步骤:(1)在氮气氛围下,将FeCl3.6H2O、FeCl2.4H2O和碱分散于水中,搅拌反应,洗涤,干燥,得到Fe3O4纳米颗粒;(2)将步骤(1)的Fe3O4纳米颗粒、基体材料分散于碱性的乙醇溶液中,加入十二烷基三乙氧基硅烷,搅拌反应,洗涤,干燥,得到磁性超疏水复合材料。本发明的磁性超疏水复合材料制备方法简单、无苛刻的反应条件、环境友好、原料来源广泛;制备的磁性超疏水复合材料具有良好的磁驱动疏水性能,在自然环境中达到自清洁、防污、除冰效果,可实现在油水分离领域的广泛应用,性能稳定。
本发明公开了一种二氧化钼‑碳化钼复合材料及其制备方法和应用。本发明的二氧化钼‑碳化钼复合材料的组成包括MoO2和MoC,还可以包括Mo2C。本发明的二氧化钼‑碳化钼复合材料的制备方法包括以下步骤:将二氧化钼、镁粉和碳氮化物混合,进行固相球磨、酸洗和干燥,即得二氧化钼‑碳化钼复合材料。本发明的二氧化钼‑碳化钼复合材料用作电催化析氢反应的催化剂具有很好的催化活性,且其制备方法简单、能耗低、成本低,适合大规模生产应用。
本发明提供一种石榴结构的复合材料,包括晶粒相,在所述晶粒相之间包覆有隔膜状的晶界相,所述晶粒相与晶界相之间的质量比为:(2~12):1。还提供一种石榴结构的复合材料的制备方法,包括以下步骤:将晶粒相粉体和晶界相粉体进行混合、成型后形成上述的石榴结构的复合材料;所述述晶粒相粉体,包括无机粉体、工程树脂粉体、金属粉体;所述晶界相粉体,包括工程树脂粉体、金属粉体或无机粉体;所述晶粒相粉体的熔点高于所述晶界相粉体的熔点;所述晶粒相粉体和晶界相粉体的质量比为(2~12):1。本发明的石榴结构的复合材料的制备方法步骤简单,制备的石榴结构的复合材料具有良好的表面硬度、可抛光性及良好的抗摔性能。
本发明属于高分子材料领域,公开了一种具有隔离网络结构的交联聚合物复合材料及其制备方法,是通过在交联聚合物中引入交换键,与填料混合,经模压成型后,得到具有隔离网络结构的交联聚合物复合材料。所得交联聚合物复合材料具有良好的机械性能和传导性能。本发明适用于制备交联聚合物复合材料,尤其适用于制备具有隔离网络结构的交联聚合物复合材料。
本发明涉及吸附材料技术领域,尤其涉及一种β‑内酰胺类抗生素多模板分子印迹磁性复合材料及其制备方法与应用。本发明公开了一种β‑内酰胺类抗生素多模板分子印迹磁性复合材料,该复合材料吸附选择性强,可特异性快速的吸附头孢氨苄、头孢唑林钠、青霉素G钠、苯唑西林钠和阿莫西林,且吸附容量大。该复合材料还表现出超顺磁性,能快速有效地实现固液分离,提高工作效率。该复合材料可结合高效液相色谱法用于复杂环境水样中β‑内酰胺类抗生素的检测,可有效检测和分离复杂环境水样中的β‑内酰胺类抗生素。
本发明公开了一种磁性纳米复合材料及其制备方法,包括采用热聚合法制备g‑C3N4;采用溶剂热法制备磁性CoFe2O4;将g‑C3N4和磁性CoFe2O4混合,采用超声水热法制备CoFe2O4/g‑C3N4磁性纳米复合材料。本发明制备的CoFe2O4/g‑C3N4磁性纳米复合材料,CoFe2O4均匀附着在片状g‑C3N4的表面,并未进入其晶格内;磁性纳米复合材料具有较好的稳定性,对CIP有较好的光催化降解作用,经多次循环回收利用后,降解率仍能达到最初效率的90%以上,同时,借助磁性纳米复合材料的磁性,能将其从废水中快速分离,是一种可循环利用的环境友好型的光催化材料。
本发明公开了一种碳纳米管增强碳纤维复合材料及其制备方法,该碳纳米管增强碳纤维复合材料包括碳纳米管基膜和碳纤维基膜,碳纳米管基膜和碳纤维基膜层叠设置;碳纳米管基膜中含有表面接枝有环氧化基团的碳纳米管;碳纤维基膜是由包括碳纤维和环氧树脂的原材料制备形成的膜。该碳纳米管增强碳纤维复合材料将碳纳米管基膜和碳纤维基膜以层叠设置的方式进行复合,在保证了复合材料整体的断裂韧性等力学性能的情况下,还有效提升了复合材料的拉伸性能。
一种含硫复合材料及其制备方法与应用,属于锂硫电池技术领域。所述含硫复合材料含有石墨烯层、XMn2O4纳米片层、硫,其中X=Co,Zn或Mg;所述石墨烯层和XMn2O4纳米片层交替层叠设置,所述石墨烯层和XMn2O4纳米片层的层间含有硫。所述含硫复合材料应用于锂硫电池正极中。本发明的优点为:本发明通过简单的溶液法,获得了石墨烯/XMn2O4纳米片复合物,该合成方法容易放大,进行工业生产,可大规模制备该复合材料。本发明的复合材料,作为锂硫电池正极材料时,既利用了石墨烯的高导电性,又由于双金属氧化物XMn2O4对于多硫离子的吸附作用,兼顾了锂硫电池的倍率性能、容量发挥和循环稳定性,可以获得高性能锂硫电池。
本发明涉及复合材料技术领域,具体涉及一种耐腐蚀耐候阻燃PPO弹性体复合材料及其制备方法,该复合材料包括以下组份PPO树脂30~40%、热塑性聚氨酯树脂20~30%、马来酸酐5~10%、石墨烯粉体2~3%、丙烯腈6~10%、环氧树脂10~20%、阻燃剂2~3%、偶联剂2~3%、引发剂1~3%、扩链剂3~5%、助剂1~2.5%,该复合材料具有阻燃性能好、韧性强、强度好和耐腐蚀耐候的优点,其制备方法能制备出上述优点的PPO弹性体复合材料。
本发明涉及一种气凝胶复合材料制造方法,具体涉及一种纳米二氧化硅气凝胶芳纶复合材料制备方法,包括以下步骤:(1)制备二氧化硅溶胶溶液;(2)在二氧化硅溶胶溶液中添加弱碱,制备成凝胶混合液;(3)制造气凝胶芳纶复合材料模具;(4)制备芳纶纤维布和混合液复合凝胶,模具的物料入口上下各架设一卷芳纶纤维布,从模具上下面沟槽穿过,在模具入口处添加凝胶混合液,在模具物料出口处放置一装满乙醇溶剂的陈化槽,在陈化槽的另一端安装一卷绕机缓慢卷绕气凝胶芳纶复合材料,并牵引气凝胶芳纶复合材料经过模具和陈化槽;(5)陈化和老化;(6)表面耐高温憎水性改性;(7)缓慢抽真空,常温真空干燥。
本发明属于环境科学与工程领域,公开了一种利用铝基金属有机骨架/氧化石墨烯复合材料去除四环素的方法。该方法将铝基金属有机骨架/氧化石墨烯复合材料均匀分散到含四环素的水体中,调节pH为2~11进行吸附即可。该复合材料带正电,四环素在水溶液中带负电,吸附剂与吸附质之间能形成强烈的静电作用;其次,氧化石墨烯致密的六角碳原子平面能够与四环素上的苯环产生π‑π作用,强化吸附;再次,复合材料中的金属铝离子能与四环素上的氮原子形成Al‑N共价键,进一步强化吸附之间的作用力。三者的协同作用使得本发明制备的铝基金属有机骨架/氧化石墨烯复合材料对水中四环素有很强的吸附作用及较高的吸附容量。
本发明属于多孔碳基复合材料制备技术领域,公开了一种多孔碳/碳纳米管复合材料及其制备方法和应用,采用水热法先除去蚕胶,以所得蚕丝纤维为碳源,将蚕丝纤维中浸入双氰胺和过渡金属盐作为活化剂和复合催化剂,经高温炭化后使得蚕丝纤维不仅生成多孔碳,其中的双氰胺为制备复合材料提供了足够的氮源,在过渡金属盐的共同作用下催化多孔碳生成过渡金属纳米颗粒封端的碳纳米管,最终得到含过渡金属纳米颗粒的多孔碳/碳纳米管复合材料。不同于单一结构的多孔碳或碳纳米片,这种复合材料中的碳纳米管可改善多孔碳的导电性和孔隙结构,而且碳纳米管封端的过渡金属纳米颗粒在锂硫电池中可以化学锚固多硫化物阴离子,提高锂硫电池的循环稳定性。
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