本发明公开一种耐高温吸波复合材料的制备方法,包括以下步骤S1:将树脂、分散剂、石墨烯和溶剂进行混合制备石墨烯浆料;S2:将多孔SiC陶瓷在上述浆料中进行浸渍,然后将浸渍后的样品低温干燥;S3:将上述干燥后的样品在惰性气氛下进行高温烧蚀,并记录高温处理后的样品质量;S4:将上述S2、S3作为一个工艺循环,直至循环前后的样品质量变化<0.2g,即得到本发明中的耐高温吸波复合材料。本发明中的耐高温吸波复合材料以多孔SiC陶瓷为基本骨架,石墨烯填充在多孔碳化硅中,从而使本发明中的吸波复合材料具有优异的耐高温性能、力学性能和吸波性能。
本发明公开了一种电缆用复合材料及其制备方法,该电缆用复合材料由以下重量份数组分组成:20~45份局乙烯醋酸乙烯酯,5~20份低分子量聚乙烯,25~40份氢氧化铝,10~30份氢氧化镁,1~15份水滑石,0.2~0.8份抗氧剂,0.5~1.5份润滑剂,0.2~1份偶联剂,2~12份相容剂,0.5~2.5份耐磨剂。本发明一种电缆用复合材料制备方法包括干燥、挤出、造粒及包装工序。本发明公开的一种电缆用复合材料,能达到UL94阻燃等级V0,能广泛应用于各种电缆,特别是在寒冷地段,以及在受到外界摩擦的环境中,具有很强的使用价值。创新性在于通过加入功能性助剂,让材料获得特殊性能,即具有良好的耐磨性、耐低温性能以及低烟性能,让本材料生产的电缆线能用于有耐寒耐磨等特殊环境中,环境友好易回收。
一种无人机复合材料零部件的成型模具,属于复合材料成型领域。本发明是为了解决现有的无人机复合材料零部件成型模具无法将硅橡胶模具与阴模的内腔对准,导致制件受力不均匀,影响制件的品质的问题。本发明中的阳模设置有凸起型模、阳模连接耳板和阳模定位孔;膨胀芯膜设置有膨胀体、芯膜连接耳板和芯膜定位孔;阴模设置有型腔、阴模连接耳板和阴模定位孔;底座上开有容置腔,底座的上端面上固接有若干个定位柱,定位柱的外径与阳模定位孔、芯膜定位孔和阴模定位孔的内径相同;所述的阴模、膨胀芯膜和阳模依次通过各自的定位孔与底座上的定位柱进行连接定位,通过紧固螺母进行紧固。本发明主要用于制作无人机的复合材料零部件。
本发明涉及一种生物活性骨用复合材料及其制备方法和应用。具体公开了一种骨用复合材料,其特征在于,所述骨用复合材料包括生物可降解聚合物的基底,且基底中还包含硅化镁;所述的生物可降解聚合物选自能够水溶液环境下发生降解生成小分子有机酸。本发明首次发现硅化镁作用于骨损伤部位的特殊效果,本发明利用生物可降解聚合物基底在生理环境下发生降解生成小分子有机酸,使支架周围环境呈微酸性,因而能触发硅化镁的降解,实现随支架降解过程可控的长效镁离子和硅离子释放,发挥促成骨活性;同时调节植入部位形成乏氧微环境,促进血管新生。本发明的含硅化镁骨用复合材料显示出促成骨和成血管生物活性,可实现有效的骨缺损修复。
本发明属于量子点技术领域,尤其涉及一种量子点晶体复合材料的制备方法,包括步骤:获取量子点材料、金属无机盐和凝胶的混合溶液;将所述混合溶液凝胶化;添加阴离子溶液进行结晶处理,得到量子点晶体复合材料。本发明量子点晶体复合材料的制备方法,制备工艺简单,适用于工业化大规模生产和应用,并且制备的量子点晶体复合材料,通过晶体基质的致密性和有序性为量子点提供了化学和物理隔绝环境,提高了量子点的稳定性,改善了量子点器件长期在激发状态下应用的光稳定性。
本发明涉及一种复合材料,尤其涉及一种耐高温TPEE/ETFE复合材料及其制备方法。所述复合材料的原料包括,按重量份计,PEE50~80份、ETFE5~20份、复合阻燃剂5~10份、抗氧剂0.1~0.5份、润滑剂0.1~1份、相容剂5~10份。本发明的TPEE/ETFE复合材料不但具有较低的介电常数和介电损耗,而且具有良好的耐高温性能和阻燃性能,从而满足了汽车的电线电缆要求。
本发明公开了一种耐候抗静电ASA复合材料,所述耐候抗静电ASA复合材料按质量份数由以下组分组成:ASA树脂80~94份;增韧剂5~10份;抗氧剂0.2~0.6份;抗UV剂0.3‑1份;润滑剂0.3~0.9份;抗静电剂0.5‑5份。本发明还公开了一种耐候抗静电ASA复合材料的制备方法。本发明制备的ASA复合材料具备耐候性高、抗静电性好、拉伸强度高、弯曲强度高、弯曲模量大的优点。
本发明属于电化学材料领域,其公开了一种五氧化二钒/石墨烯复合材料及其应用;该复合材料包括70~95wt%的五氧化二钒和5~30wt%的石墨烯。本发明制备的五氧化二钒/石墨烯复合材料,放电容量较高,达到了298~412mAh/g,可以作为锂离子电池和超级电容器的正极活性材料使用;同时,该复合材料的倍率性也得到明显提高。
本发明提供一种担载石墨烯层状硅酸盐纳米复合材料及其制备方法。其是以水溶性高分子壳聚糖基材料作为还原剂和稳定剂,在还原氧化石墨烯的同时使层状硅酸盐层间距增大,并且层状硅酸盐又作为石墨烯的稳定剂和模板,从而使制备的石墨烯负载在层状硅酸盐上;相对于没有加入层状硅酸盐的复合材料中的石墨烯,含层状硅酸盐复合材料中的石墨烯有更好的平直度,体现了层状硅酸盐的模板作用。本发明中避免了有毒化学还原剂和稳定剂的使用,制备方法简单环保,获得的担载石墨烯层状硅酸盐纳米复合材料在水中具有优异的分散稳定性,在载药、生物医用、吸附等众多领域有很好的应用前景。
本发明公开了一种可透视电饭煲用易清洁聚丙烯复合材料及制备方法与应用。该复合材料由以下按质量百分比计的成分组成:高结晶均聚聚丙烯30~80%、透明填料母粒1~20%、聚四氟乙烯微粉0.5~10%、纳米二氧化硅母粒10~40%、受阻酚类抗氧剂0.1~0.5%、含磷抗氧剂0.1~1%、硫代酯类抗氧剂0.1~1%、润滑剂0.1~2%。将前述成分混匀,加入到平行双螺杆挤出机共混熔融挤出,即得到复合材料。本发明所提供的复合材料具有耐高温、耐长期热氧老化、易成型、综合物理力学性能优异等特点,可用于电饭煲、压力锅、电磁炉、豆浆机等小家电领域。
本发明提供了一种3D打印导线用导电ABS/PLA复合材料,包括如下按重量百分数计的原料制成:本体法ABS?15~30%;乳液法ABS?15~30%;苯乙烯-丙烯腈-甲基丙烯酸缩水甘油酯共聚物1~10%;丁基三苯基溴化膦0.01~0.05%;金属镍粉5~15%;聚乳酸30~50%;多壁碳纳米管1~5%;石墨烯微片1~5%,本发明采用镍粉、石墨烯微片和碳纳米管的优化搭配,获得了较低导电添加剂含量下实现较低体积电阻率的导电性能要求,不同粒径混合的ABS材料使得复合材料中粒径呈现双峰分布,且韧性增强,ABS和PLA相溶共连续性好,尤其适用于双头3D打印中所需的高导电料条材料。
本发明涉及复合材料,提供一种废纸/高密度聚乙烯发光复合材料及其制备方法。本发明采用有机改性处理的长余辉发光材料作为发光颜料,与预处理后的废纸纤维粉、高密度聚乙烯、偶联剂以及加工助剂等共混挤出制得发光木塑复合材料。本发明不仅大幅度提高了废弃资源的综合利用水平,降低了因处理废弃资源而对环境产生的污染。与传统板材和木塑复合材料相比,本发明不仅加工简单、成本低、原料来源广、绿色环保无污染等,而且因发光材料的加入增加了其实用性、美观性及安全性等优点,基于现有的木塑板材生产工艺,是一种非常适合规模化生产的木塑板材。
本发明公开了一种耐龟裂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,配方中添加适量的防龟裂助剂,能起到阻隔臭氧,防止老化,提升使本发明材料的抗臭氧龟裂能力。
本发明公开了一种耐黄变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,配方中添加适量的纳米钛白粉,使轮本发明材料的屏蔽紫外线能力得到较大提升,同时使得胶料的耐候性及抗老化能力提升,起到耐黄变的效果。
本发明提供了一种复合材料,包括重叠并结合在一起的上导热层、中间隔热层和下导热层,所述中间隔热层包括用隔热材料编织形成的稀疏编织区域和密集编织区域,其中稀疏编织区域位于中间隔热层的中部,密集编织区域布置在稀疏编织区域的周围;基于这种复合材料,还提出了一种锅具,以及一种锅具的制造方法。本发明的复合材料和锅具结构简单,成本低,利用这种复合材料制成的锅具,其底部加热强度集中,锅身隔热效果好,能起到保温的作用;同时,本发明锅具的制造方法能使一般锅具的性能得以优化,锅具质量改善,而且工序少,制造简单。
本发明公开了一种聚多巴胺改性埃洛石纳米管/聚乳酸复合材料及其制备与应用。所述聚多巴胺改性埃洛石纳米管/聚乳酸复合材料含有0.05~60%质量百分含量的聚多巴胺改性埃洛石纳米管和40~99.95%质量百分含量的聚乳酸。本发明对埃洛石纳米管表面进行聚多巴胺改性,解决了埃洛石纳米管在聚乳酸基体中的分散性以及两相间的界面相容性,实现埃洛石纳米管对聚乳酸基体的有效增强;且可赋予改性埃洛石纳米管/聚乳酸复合材料优异的细胞亲和性和成骨活性;更为有意义的是,还可进一步利用聚多巴胺层在埃洛石纳米管表面生物矿化形成羟基磷灰石晶体,最终赋予改性埃洛石纳米管/聚乳酸复合材料良好的骨诱导性。本发明制备方法简单、反应条件温和、价格低廉、适合工业生产。
本发明公开一种高导热石墨烯纳米复合材料及其制备方法,制备方法包括步骤:将液晶与石墨烯通过物理和化学作用结合,得到液晶‑石墨烯;将液晶‑石墨烯填充至聚合物基体材料中,得到液晶‑石墨烯/聚合物复合材料。本发明对石墨烯进行功能化改性,以液晶功能化石墨烯填充至聚合物基体中,以改善石墨烯在基体中的分散性及与基体的相容性,提高基体材料的导热性能;并且可通过对固化前液晶‑石墨烯/聚合物复合材料施加一定的剪切力场或电磁场,使石墨烯在场致作用下在基体材料中排序规整,并使表现液晶性的液晶诱导石墨烯取向有序,表现各向异性趋势,从而更为充分地发挥其优异的传热性质,最终得到导热性能优异的液晶‑石墨烯/聚合物复合材料。
本发明公开一种聚苯胺/聚丙烯复合材料的制备方法,其特征在于,包括步骤:将过硫酸铵分散溶解于水中,得到硫酸铵溶液;在硫酸铵溶液中加入苯胺并搅拌反应6-12小时,反应完成后得到聚苯胺溶液;将聚苯胺溶液进行抽滤,然后用经无水乙醇和四氯化碳混合溶液溶解的硬脂酸加入聚苯胺溶液进行掺杂处理;将掺杂处理完成后的聚苯胺进行抽滤,烘干研磨成面粉状的聚苯胺;将聚苯胺与聚丙烯混合均匀,采用开放式炼胶机塑化处理为聚苯胺/聚丙烯复合材料,其中,聚苯胺在聚苯胺/聚丙烯复合材料中的质量百分含量为2%~10%。本发明聚苯胺/聚丙烯复合材料的性能符合不同条件下的使用要求,且具有工艺简单和产物聚合度高的优点。
本发明涉及高分子复合材料领域,具体涉及一种导热环氧树脂复合材料及其制备方法。一种导热环氧树脂复合材料,包含如下质量份数的组分:碳纳米管0.5~3.0份;纳米氮化铝0.5~10.0份;硅烷偶联剂0.1~1.0份;硬脂酸0.1~0.5份;环氧树脂60~80份;固化剂8~30份。本发明使用氨基功能化的碳纳米管和偶联剂表面改性的纳米氮化铝为导热填料,分散环氧树脂中,制备具有导热性能的环氧树脂材料,操作工艺简单,一方面可以保证材料的导热性能,另一方面可以降低成本。该复合材料所使用的功能填料的添加量少,产品的稳定性好,可用于电器、电子散热等方面。
本发明属于输液瓶或袋用材料技术领域,公开了一种用于制造输液瓶或袋用易折式外盖的自润滑性复合材料及其在医药包装材料中的应用。该复合材料包含以下质量份数的组分:聚丙烯55~94份、聚乙烯1~20份、增韧剂1~20份、润滑树脂2~25份、抗氧剂0.1~4份;所述的润滑树脂为乙烯和降冰片烯共聚物和1, 1, 2, 3, 3, 3-六氟-1-丙烯与1, 1-二氟乙烯共聚物母粒中的至少一种。本发明以聚丙烯为主体材料,保证焊接强度,采用的润滑树脂与基体相容性好,具有优良的耐温性、生物适应性、化学惰性及高润滑性,使静摩擦系数低至0.381,动摩擦系数低至0.343,在25kGy剂量60Co-γ射线辐射后黄色指数≤9。
本发明属于高分子纳米复合材料技术领域,尤其涉及一种纳米二氧化硅增强尼龙6复合材料的制备方法,通过硅酸酯类化合物的溶胶?凝胶反应过程,在催化剂存在条件下将硅酸酯类化合物水解、脱水、缩聚后原位生成纳米尺寸二氧化硅;再将己内酰胺开环水解、缩聚得到一定分子量的前聚体;加入扩链剂、分子量调节剂,通过双螺杆挤出机反应性挤出的方法来制备原位纳米二氧化硅增强尼龙6复合材料;本发明改善了纳米尺寸添加物在聚合物熔体中分散性问题,使得尼龙6的分子量可调节,该纳米颗粒增强尼龙6复合材料综合性能优异,具有良好的工业应用前景。
本发明公开了一种石墨复合材料及其制备方法,石墨复合材料的制备方法包括以下步骤:S1,将多块石墨片通过树脂叠层粘接,形成厚度大于等于3mm的块体,加热固化成型;S2,通过激光切割或线切割的方法,沿垂直于石墨片所在平面的方向将所述块体切割成多个石墨叠层结构;S3,对各个石墨叠层结构的表面进行抛光,得到石墨复合材料。本发明的制备方法,能以较高效率、大规模制得在垂直方向上散热的石墨复合材料。
本发明属于电池技术领域,尤其涉及一种钛酸锂复合材料,所述钛酸锂复合材料是由钛酸锂纳米晶粒原位生长而成的紧密实心的纳米级的棒状钛酸锂颗粒,所述钛酸锂颗粒的表面包覆有碳层;所述钛酸锂纳米晶粒的直径为5~50nm;所述棒状钛酸锂颗粒内部形成有微孔;所述钛酸锂颗粒的长度为1~10μm,宽与高度200nm~500nm,长度与宽度的比值为1~10,高度与宽度的比值为1~5;所述钛酸锂颗粒具有尖晶石结构,且所述钛酸锂的比表面积为0.1~30m2/g,含碳量为0.5%~5wt.%,振实密度为0.7~2.0g/cm3;相对于现有技术,本发明的材料由纳米结构颗粒组成,具有良好的电化学性能并且比表面积小,振实密度高,能够满足大规模储能以及便携设备的要求。
本发明公开了一种二氧化硅纤维增强铝基复合材料及其制备方法。该复合材料采用二氧化硅纳米纤维为增强相,铝合金为基体,复合材料内部的二氧化硅纳米纤维连续有序且定向排列,分布均匀、弥散,纤维无缺陷。制备方法包括如下步骤:(1)采用溶胶凝胶工艺制备二氧化硅溶胶;(2)采用静电纺丝工艺制备二氧化硅纳米纤维膜;(3)制备二氧化硅纳米纤维和铝合金粉末的预制块(4)采用放电等离子烧结工艺制备铝基复合材料。本发明制备方法设备简易、操作简单、生产效率高、工艺稳定性好,适合批量化生产。
本发明属于有机/无机杂化材料技术领域,公开了一种三维木质素多孔碳/氧化锌复合材料及其制备和在光催化领域中的应用。本发明方法为两步法,第一步由锌盐、弱碱盐和工业木质素通过水热法制备木质素与氧化锌前驱体复合物,第二步通过高温煅烧木质素与氧化锌前驱体复合物制备三维木质素多孔碳/氧化锌复合材料。本发明还提供上述方法制备得到的三维木质素多孔碳/氧化锌复合材料。该复合材料具有三维孔状结构,其结构规整,氧化锌纳米颗粒均匀的嵌在三维木质素多孔碳纳米片层之间,将其应用于光催化领域,特别是用做光催化剂光催化降解有机染料污染物,可显著提高降解效率和降解速率,在光催化降解有机污染物领域具有潜在的应用价值。
本发明公开了一种聚酰胺复合材料及其制备方法与应用,该聚酰胺复合材料是由66.7~90%的聚酰胺、10~22%链烯基芳族单体与共轭二烯烃的氢化嵌段共聚物和0~20%的助剂制备得到;所述的聚酰胺是由芳香族二羧酸、脂肪二胺、封端剂、含磷催化剂和水反应得到;所述的芳香族二羧酸由80~88%的对苯二甲酸与12~20%的萘二甲酸组成。本发明调整了聚酰胺原料中的二元酸与二胺的比例,并使其与链烯基芳族单体和共轭二烯烃的氢化嵌段共聚物进行混合,得到一种新型的聚酰胺复合材料,所述聚酰胺复合材料具有高的J临界值,表现为不容易产生裂纹,使其具有更好的长期工作特性,延长了制品的寿命。
本发明公开了一种具有纳米微孔隙的硅碳复合材料及其制备方法与用途,包括纳米硅(Si)颗粒和纳米碳纤维基体,所述纳米碳纤维基体中分布有纳米孔洞和相互连通的微孔隙通道,所述纳米硅颗粒分散在所述纳米碳纤维基体中,纳米硅颗粒的一部分嵌入在所述纳米碳纤维基体中,剩余部分则位于所述纳米孔洞中。所述方法以参杂纳米硅颗粒和聚合物造孔剂(PPM)的聚丙烯腈(PAN)纺丝溶液进行静电纺丝,得到PAN-Si-PPM复合纳米纤维;然后进行氧化和碳化工序得到所述硅碳复合材料。所述用途为所述硅碳符合材料在锂离子电池负极材料制备中的应用。与现有技术相比,本发明为纳米硅颗粒的膨胀预留缓冲空间的同时,保证材料整体的电子传输能力。
本发明涉及组织工程材料,具体公开了一种纳米羟基磷灰石/天然高分子复合材料及其制备方法和应用。本发明提供的方法是将天然高分子材料投入由乙醇、水和尿素的混合溶液中,加入磷酸二氢钠溶液和氯化钙溶液,进行密封反应得到。混合溶液中乙醇和水的体积比为2-6∶1,尿素在混合溶液中的浓度为1-3G/100ML。该方法快速有效、反应体系条件温和、反应方法和反应体系容易操作和控制,成本低,避免了高能源的投入。由此得到的复合材料具有较厚的矿化层,从而具有较高的拉伸和压缩强度,可以应用于需要高力学强度的组织工程材料的领域,例如制造骨组织工程材料。
本发明公开了一种石墨烯/聚3-(4-氟苯基)噻吩复合材料的制备方法,包括如下步骤:步骤一、提供石墨烯;步骤二、将石墨烯加入到分散剂中超声分散,加入氧化剂后再超声分散得到混合液;步骤三、室温下,向混合液中加入3-(4-氟苯基)噻吩的分散剂溶液,搅拌,发生聚合反应,得到粗产物;步骤四、将粗产物离心,取固体并依次用水和甲醇洗涤,最后真空干燥,得到产物。这种制备方法条件要求低,工艺简单,制备得到的石墨烯/聚3-(4-氟苯基)噻吩复合材料可以应用于超级电容器和锂离子二次电池等领域。本发明还提供一种上述制备方法制得的石墨烯/聚3-(4-氟苯基)噻吩复合材料及由石墨烯/聚3-(4-氟苯基)噻吩复合材料制备的超级电容器。
本实用新型提供一种复合材料管材成型模具,包括外模和芯模,所述芯模包括若干个直管段和若干个弯管段,所述直管段与所述弯管段相连接,所述芯模外表面用于铺贴复合材料层,所述外模包括上模和下模,所述上模和下模相配合连接、并用于压紧固定铺贴有复合材料层的芯模。本实用新型的芯模根据管材的具体形状尺寸而定,包括有若干个直管段和若干个弯管段,在芯模上铺贴复合材料层,再通过上模和下模压紧复合材料层,使复合材料层在芯模上铺贴均匀紧凑,满足具有复杂形状管材的复合材料层铺贴质量要求,保证成型效果,降低报废率,方便操作,减少管材制造周期。
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