本发明公开一种高玻纤保留长度的短玻纤增强聚丙烯复合材料及制备方法。该复合材料主要包含聚丙烯基体树脂、超高熔指聚丙烯树脂、短切玻璃纤维、抗氧剂、相容剂;注塑加工时通过低塑化压力,高的料斗下方温度,低的注塑速度以及对注塑模具进行急冷急热温度控制使最终制品具有高的玻纤保留长度,复合材料具有高的拉伸强度和拉伸、弯曲模量,同时具有良好的外观,无“浮纤”出现。
本发明属于复合材料领域,具体涉及一种吸水橡胶复合材料及其制备方法,该吸水橡胶复合材料组分包括:按质量份计,生胶100份、吸水树脂10‑60份、吸水助剂1‑45份、氧化锌0‑6份、硬脂酸0‑2.5份、硫化剂0.5‑3份、硫化促进剂1‑5份、防老剂0.5‑3份、补强剂10‑50份、填充剂5‑40份、软化剂5‑30份、颜料3‑5份,采用双辊开炼机混炼的方式最终硫化成型,具有很高的吸水倍率和较快的吸水速率,并且无毒、对工人不过敏、综合性能优异,非常适合作铁路、公路、城市地铁、房屋建设等土木建筑工程的防水和止水堵漏以及水管接头密封等相关领域,市场前景良好。
本发明公开了一种MOF/碳点纳米复合材料催化剂的制备方法以及基于该催化剂电解水析氧的应用,属于纳米材料、纳米催化、金属有机框架物材料技术领域。其主要步骤是将2‑氨基对苯二甲酸与硝酸铜的DMF溶液共混后,加入碳点水溶液,恒电位电沉积制得负载在泡沫铜上的MOF/碳点纳米复合材料催化剂。该复合材料催化剂制备所用原料成本低,制备工艺简单,反应能耗低,具有工业应用前景;用于高效催化电解水析氧,具有良好的析氧电催化活性与电化学稳定性。
本发明提供了一种核壳型纳米复合材料及其制备方法、应用,该核壳型纳米复合材料的制备方法包括:(A)在FeCl2·4H2O和FeCl3·6H2O的混合水溶液中,添加氨水反应得到Fe3O4颗粒;(B)将Fe3O4颗粒与水、氨水、乙醇混合得到Fe3O4悬浮液,在Fe3O4悬浮液中添加TEOS‑乙醇混合物混合搅拌后,分离得到核壳型纳米粒子;(C)将所述核壳型纳米粒子采用聚乙烯亚胺‑乙醇溶液改性后,干燥,即得核壳型纳米复合材料。本发明的制备方法利用静电自组装法,以Fe3O4为核,SiO2为壳,聚乙烯亚胺为包覆物,形成复合纳米材料,工艺步骤操作简单,操作条件温和,环保性高。
本发明涉及一种电流变液材料及其制备方法,特别涉及一种MOF‑Ti/聚苯胺纳米复合颗粒的电流变液材料。该电流变液的分散相是由MOF‑Ti纳米粒子与生长于其上的聚苯胺纳米颗粒复合而成的包覆型纳米复合颗粒,连续相为二甲基硅油;其制备工艺是先采用溶剂热法制备出MOF‑Ti纳米粒子作为前驱体,再利用改性的原位聚合法在MOF‑Ti纳米粒子前驱体上生长出聚苯胺,制备出MOF‑Ti/聚苯胺纳米复合材料。所制备的MOF‑Ti/聚苯胺纳米复合材料形貌独特,近似为柱状。MOF‑Ti纳米粒子在与聚苯胺结合后改善了材料的性能,从而使材料的综合性能,特别是电流变性能得到了很大的优化。附图中显示了MOF‑Ti/聚苯胺纳米复合材料电流变液剪切应力与电场强度的关系。
本发明主要介绍一种椭球型Fe2O3/NiO纳米复合材料的制备方法,属于无机先进纳米材料制备工艺技术领域。将一定量的氢氧化钠溶液滴加到氯化铁溶液中,再加入草酸溶液,采用水热法制备出椭球型Fe2O3纳米材料;将椭球型氧化铁分散于去离子水中,加入六水合硝酸镍,六次甲基四胺以及柠檬酸三钠,水浴加热、煅烧后即可制备出椭球型Fe2O3/NiO纳米复合材料。本发明所讲述的椭球型Fe2O3/NiO纳米复合材料制备方法工艺简单,产率高,成本比较低,得到的纳米材料具有较小的晶粒尺寸。可用于光催化及气敏传感等领域。
本发明属生物陶瓷材料领域,是一种医用多孔氧化铝基陶瓷复合材料。首先,按氟化钙1-8%、氧化铝90-98%、透辉石1-5%的质量百分比配料,再将氟化钙、氧化铝、透辉石混合球磨,制得混合粉体;然后将混合粉体材料装入石墨模具中模压成型,在氩气或氮气气氛下热压烧结,烧结温度1400℃,加压温度1320℃,烧结压力30MPa,在烧结温度保温保压30分钟。该复合材料不仅具有良好的机械性能和生物活性,而且表面布满微孔,更加有利于骨组织的生长。同时,该复合材料生产成本低廉,在人体骨的修复、替换等方面,具有较好的应用前景。
一种改进的阻燃尼龙复合材料,其由以下重量份数的原料制成:耐高温尼龙35-55份,氯化聚乙烯4-7份,纳米二氧化硅2-4份,硫酸钡1-3份,固化剂2-4份,二丁基二硫代氨基甲酸钼3-8份,天然纤维12-16份,过硫酸钠0.4-1份,甲基丙烯酸丁酯3-4份,阻燃剂4-8份,气相白炭黑8-16份,氯仿0.4-0.7份,硅烷偶联剂1-2份,扩链剂1-2份,异氰酸酯偶联剂4-7份,三聚氰胺树脂8-14份,抗氧剂1-2份。本发明的有益效果是:本发明的改进的阻燃尼龙复合材料,阻燃效果十分优良,具有较好的力学性能,解决因阻燃剂高填充量对复合材料性能的不利影响,耐热性能好、强度好,而且易于操作,对环境友好,环保。
本发明提供了一种高导电率、高机械强度复合材料,由以下质量份的原料组成:基体36~58份,导电填料52~66份,交联剂0.5~1.2份,分散剂0.5~2份、抑制剂0.5‑1.5份;本发明的配方设计中采用碳纤维和碳纳米管的复合添加法,以达到更大的机械性能和更好的导电性能;在复合材料体系上加入交联剂,大大提高材料强度;本发明所制得的导电复合材料同时具有较高的导电性能及机械性能,其电导率达到0.0008~0.0010Ω·cm,拉伸强度6~6.5Mpa。
本发明提供一种钠离子电池负极用碳酸氢镍/石墨烯复合材料及其制备方法与应用。本发明采用水热方法,以氧化石墨烯、二价镍盐、还原剂和水溶性碳酸盐或尿素为原料,制备得到碳酸亚铁/石墨烯复合材料。该复合材料尺寸均一,应用于钠离子负极,其电化学性能较好,并具有优异的倍率性能及循环稳定性。另外,本发明制备方法的可操作性强,重现性好,且所得产品质量稳定。
本发明属于石油化工和碳纳米交叉领域,涉及一种静电纺丝制备锂离子电池负极用多层柔性聚丙烯腈/沥青碳纤维复合材料的方法。首先通过静电纺丝制备聚丙烯腈纤维,脱油和聚乙烯吡咯烷酮的混合溶液再经静电纺丝制备混纺纤维并收集在聚丙烯腈纤维上,重复上述步骤即可制得具有多层结构的聚丙烯腈/沥青复合纤维材料,经过预氧化和碳化,制得多层柔性聚丙烯腈/沥青碳纤维复合材料。聚乙烯吡咯烷酮可提高脱油沥青溶液的可纺性,聚丙烯腈纤维可支撑热处理过程中熔融的脱油沥青,从而制得具有良好柔韧性的复合碳材料,用作锂离子二次电池负极材料时表现出比电容高、循环稳定性好等优异性能。本发明的主要特征是:脱油沥青和聚乙烯吡咯烷酮溶液通过静电纺丝制备混纺纤维,并利用聚丙烯腈纤维的支撑作用制备多层柔性聚丙烯腈/沥青碳纤维复合材料。
本发明公开了一种环保型高强度长寿命耐腐蚀复合材料枕木及制作方法,包括纤维块体,纤维块体为单层结构或多层结构,每一层结构由若干个植物纤维条形体叠加而成,每一个植物纤维条形体外部包裹有玻璃丝布,所述纤维块体外部由玻璃丝布包裹;植物纤维条形体和玻璃丝布均浸满复合胶体。制作本发明的复合材料枕木的原材料广泛,除竹纤维外,植物纤维采用农作物秸秆制作,属于环保型建筑材料。制作本发明复合材料枕木的植物秸秆分布极广,现在几乎为废弃物,未加以利用,该枕木使植物秸秆得到了充分利用;同时植物秸秆属于可再生资源,取之不尽,用之不竭,能够完全供应本发明枕木的制作要求。
一种高抗冲击的聚丙烯复合材料,其由以下重量份数的原料制成:聚丙烯40-60份,纳米碳酸钙14-22份,相容剂2-4份,阻燃剂2-5份,四钼酸铵12-17份,马来酸酐2-4份,玻璃纤维20-35份,聚碳酸酯6-9份,棕榈酸镁皂2-4份,二氧化硅8-14份,铜粉3-5份,硅树脂4-7份,ABS7-12份,小分子扩链剂10-16份,低聚物多元醇12-18份。本发明的有益效果是:本发明的高抗冲击的聚丙烯复合材料,冲击强度高、流动性好,增加了复合材料的刚性、耐热性,不易老化,制备方法简单。
本发明涉及一种在复合材料夹层板上安装设备的方法,包括以下步骤,S1,制作镶嵌件;S2,在需要安装设备且无预埋件的复合材料夹层板上开口,在开口中注入胶粘剂,并放入镶嵌件,施加压力使镶嵌件固定直至胶粘剂固化;S3,在镶嵌件上制作螺纹孔,采用螺栓配合螺纹孔的方式将设备固定在复合材料夹层板上。本发明可以实现:不改变既有安装方式,不改变,不增加安装零件种类;结构简单,安装操作方便,相对于修补预埋方式大幅度提高效率,使用开口器开口后注入胶粘剂,将与孔洞尺寸相同的镶嵌件放入施加一定压力即可;安装方式为后置式,解决了预先安装预埋件不能改变安装位置的问题。
一种片状AlON/TaB2复合材料的制备方法,其特征在于,将片状AlON粉体和TaB2陶瓷粉体以重量比为10~50:100比例混合均匀,在1600~2000℃的温度下氩气气氛热压烧制30~180分钟制成片状AlON/TaB2复合材料。本发明制备的片状AlON/TaB2复合材料,具有可加工性,片状AlON、TaB2相分布均匀、含量可控,可加工性能、力学性能和热学性能优良。
本发明公开了一种再生纤维素/甲壳素复合材料制备方法及制备的复合纤维,为采用绿色溶剂—离子液体为溶剂生产再生纤维素/甲壳素复合材料,产和该复合材料生产的复合纤维,制得的产品可自然降解,且生产的材料具有良好良好的染色性,生物相容性,抗菌除臭和降解特点,可广泛的应用于纺织、食品、医药等领域的共混纤维、发泡材料、膜类物质的生产,且生产成本低。
本发明提供了一种纤维增强水泥基复合材料铝箔中空结构板。它是由纤维增强聚合物改性水泥基复合材料制成的薄抹灰层(1)、波纹板(2)、铝箔(3)、封堵件(4)和托灰层(5)粘接组合构成,集水泥基复合材料不燃、防水、抗老化,波纹夹层结构重量轻、抗弯强度刚度高、能提供空气间层和铝箔发射率小、反射率大、绝热等三者优势于一体,既隔热保温,又成本低,使用寿命长,性价比好,更有利于建筑保温、隔热、节能、吸声,其综合效益显著,推广应用前景广阔。
本实用新型涉及用于一种制造纤维增强复合材料防偏磨连续抽油杆的塑料挤出机。本实用新型的技术方案是:包括螺旋面、芯线、挤出机螺杆、过滤板、导向棒、电热器、口模和机体,所述的机体顶部设有挤出机螺杆,机体内腔设有导向棒,导向棒外设有螺旋面,导向棒内穿有芯线,且贯通机体的左右两侧壁;所述的导向棒的外端设有电热器和口模。有益效果是:复合材料抽油杆杆体直接作为塑料挤出工艺中的芯线,穿过机头导向棒,依靠机头挤出成形的管坯遇冷时较强的收缩力,抽油杆与耐磨层牢固结合,最终形成纤维增强复合材料防偏磨连续抽油杆,其生产效率高,操作简便。
本实用新型公开了一种环保型高强度长寿命耐腐蚀复合材料枕木,包括纤维块体,纤维块体为单层结构或多层结构,每一层结构由若干个植物纤维条形体叠加而成,每一个植物纤维条形体外部包裹有玻璃丝布,所述纤维块体外部由玻璃丝布包裹;植物纤维条形体和玻璃丝布均浸满复合胶体。制作本实用新型的复合材料枕木的原材料广泛,除竹纤维外,植物纤维采用农作物秸秆制作,属于环保型建筑材料。制作本实用新型复合材料枕木的植物秸秆分布极广,现在几乎为废弃物,未加以利用,该枕木使植物秸秆得到了充分利用;同时植物秸秆属于可再生资源,取之不尽,用之不竭,能够完全供应本实用新型枕木的制作要求。
本实用新型公开了一种抽油机曲柄销复合材料压盖,其由非金属复合材料制成,具有一个其一端具有封闭盖底另一端为敞口的盖体,在盖体的侧壁外壁面上一体设有法兰圈,在该法兰圈上均匀设有若干通孔,该压盖为非金属复合材料制成;在所述封闭盖底上嵌设一螺母,在盖底上构成一个螺孔。本压盖还包括若干个螺栓,所述螺栓包括一体螺杆和设于该螺杆一端的螺帽,所述螺帽的横截面为正五边形状,该螺栓穿设在所述法兰盘上的通孔上。本实用新型提供的压盖和与之匹配的五角螺栓可以有效的避免抽油机曲柄销压盖及其连接螺栓被盗丢失,并且使用寿命长、安全系数高,具有广泛的应用前景。
本实用新型公开了一种新型碳纤维复合材料线体。它解决了目前复合材料芯导线抗老化性能差,不能满足实际需要等问题,具有结构简单,使用方便,抗老化性能好,适用于高温等优点。其结构为:所述线体包括碳纤维与酚醛树脂的均匀固化体芯层,芯层外层为混杂纤维增强酚醛树脂基复合材料的缠绕体。
本实用新型属于纳米石墨烯复合材料制备技术领域,尤其为一种纳米石墨烯复合材料混合搅拌装置,包括底座,所述底座左端面固定连接有第一电机,所述第一电机的主轴贯穿底座,所述第一电机的主轴末端固定连接有双向螺纹轴,所述双向螺纹轴的另一端通过转轴与底座转动连接,所述双向螺纹轴外侧螺旋连接有滑块,所述双向螺纹轴贯穿滑块,所述滑块与底座滑动连接;使用本装置对纳米石墨烯复合材料进行搅拌时,第二电机运转通过从动轮、主动轮和传动带使搅拌筒缓慢旋转,同时,搅拌筒上的第三电机运转时,通过第一锥齿轮、第二锥齿轮和第三锥齿轮的传动,使得第一搅拌杆和第二搅拌杆反向运转,从而极大的增强了搅拌效率和搅拌效果。
本发明公开了一种利用高分子络合剂制备铜掺杂四氧化三锰复合材料的方法。先将锰离子与高分子络合剂按照一定的比例进行络合,再将铜离子与聚乙烯亚胺进行络合,然后将两络合体系混合,形成均匀的前驱体。经过离心分离得到二元金属络合物的湿凝胶,再将其干燥10小时得到二元金属络合物粉末。最后将粉末置于马弗炉中,经350~400℃高温焙烧2~3小时得到铜掺杂四氧化三锰复合材料。本发明的优点是铜元素在四氧化三锰主体中的分散性和相容性较好,所得复合材料的导电性能和电化学性能优良。此外,该方法制备过程简单、生产成本低,有广阔的应用前景。
本发明涉及一种玻璃钢U型水槽用复合材料。所述复合材料包括下述原料组成:不饱和聚酯树脂10‑20份、低收缩添加剂5‑15份、钙粉1‑5份、氧化镁0.5‑2份、硬脂酸锌1‑5份、叔丁酯0.1‑0.5份、纱线20‑30份、片材保护膜1‑5份。有益效果:本发明复合材料原料易得,成品质量易于保证,温度稳定性好(热胀冷缩系数低)、耐老化(耐受紫外线)、成品化学稳定性好(耐酸、耐腐蚀,不产生二次污染);本发明自重轻、刚度好,施工简便、工效高。
本发明提供了一种具有阻尼功能的水泥基复合材料及其制备方法。所述制备方法具体为:首先采用等离子体对硅粉进行表面活化,然后经进行硅烷化反应,得到表面修饰的硅粉。然后取适量的二羟基聚醚、亲水扩链剂、二胺扩链剂加入溶剂中,溶解后加入前述制备的硅粉,分散均匀。然后加入二异氰酸酯溶液和催化剂,在80‑110℃反应6‑10小时,过滤处理得到硅粉‑水性聚氨酯复合填料。将硅粉‑水性聚氨酯复合填料加入到水泥粉中,搅拌均匀;再按照水灰比配比加水,充分搅拌后倒入模具,脱模、养护,即可得到具有阻尼功能的水泥基复合材料。所述水泥基复合材料有效解决了低频振动给环境带来的影响,填补了现有技术的空白,具有重要的实际应用价值。
一种纳米吸收近红外光的复合材料,包括如下重量份数的物质:透明树脂60‑80份,相容剂5‑10份,增韧剂2‑5份,抗氧剂0.3‑0.6份,润滑剂0.5‑1.0份,耐候剂0.5‑1.0份,近红外吸收剂5‑15份。本发明提出了一种具有吸收近红外光的纳米材料及其复合材料的制备方法,该复合材料以树脂为基体,同时添加纳米近红外吸收剂,利用红外吸收剂的吸收红外光性能(可以削减卤光波长的透过率),通过近红外吸收剂改善树脂的光性能;且采用树脂加工工艺即可得到样件;本发明所制备的样件可对500‑1000nm范围内的光具有较好的吸收,可用于滤波材料、滤光片、仿侦测材料等;同时结合树脂本身物理性能,提供吸收近红外光的滤光波片,解决材料反射红外光的缺陷,效果比较显著,具有良好的使用前景。
本发明公开一种原位杂化的配位聚合物衍生多孔花状Co2P2O7/C复合材料的制备方法,首先将质量比为1:1.3的苯膦酸和六水合硝酸钴分别溶入无水乙醇和乙二醇体积比为2:3的混合溶剂中,然后,在150℃的条件下反应12‑48小时,制备了花状的苯基膦酸钴配位聚合物[Co(PhPO3)]前驱体;称取200mg Co(PhPO3),在氮气氛围中,以2℃min‑1的升温速度从常温升至煅烧所需的温度(600‑1000℃),并保持两小时,制备目标产物原位杂化的配位聚合物衍生多孔花状Co2P2O7/C复合材料(Co2P2O7/C‑X;其中X为煅烧的温度)。本发明提供的原位杂化的配位聚合物衍生多孔花状Co2P2O7/C复合材料的制备策略,实现了纳米Co2P2O7颗粒与纳米石墨化碳的原位杂化,有效的增强了材料的导电性和循环稳定性,具有良好的超级电容器应用潜能。
本发明公开了一种玻纤增强聚氯乙烯复合材料及其制备方法,属于高分子材料技术领域。上述复合材料包括:聚氯乙烯树脂、改性玻璃纤维、稳定剂、分散剂;所述改性玻璃纤维表面涂覆浸润剂,所述浸润剂由以下组分组成:硅烷偶联剂、不饱和聚酯树脂乳液、水性环氧树脂乳液、表面活性剂、pH调节剂、抗静电剂、去离子水;所述硅烷偶联剂为质量比为1:0.8‑1.5:0.7的乙烯基三乙氧基硅烷、γ‑胺基丙基三乙氧基硅烷和γ‑巯基丙基三乙氧基硅烷的混合物;所述表面活性剂为质量比1:0.5‑0.7的脂肪醇聚氧乙烯醚和月桂基磺化琥珀酸单酯二钠的混合物。本发明将改性玻璃纤维添加到聚氯乙烯中,使得制备的复合材料具有较高的力学性能。
本发明公开了一种低温模压高温约束裂解烧结制备C/C复合材料的方法。其特征是:以碳纤维为增强相,沥青为粘结剂,石墨为基体,通过制浆、浸渍、低温热压高温约束裂解工艺制得。本发明的特点:简单快速、成本低、力学性能高。根据本发明方法制得到的复合材料密度达到1.80 g/cm3,弯曲强度最大值达到388±16 MPa,断裂韧性最大值达到6.10±0.83 MPa·m1/2。鉴于良好的力学性能及C/C复合材料自身优良的导电、导热及耐高温的特性,可广泛用于航空航天耐冲击零部件及高铁刹车盘和受电弓滑板等领域。
本发明涉及一种用于牙科修复的复合材料,由氨基甲酸酯双甲基丙烯酸酯、二缩三丙二醇二丙烯酸酯、壳聚糖季铵盐、纳米氧化锆、细菌纤维素、磷酸钙骨水泥、光引发剂组成。本发明的用于牙科修复的复合材料以氨基甲酸酯双甲基丙烯酸酯、二缩三丙二醇二丙烯酸酯为主料,通过添加壳聚糖季铵盐、纳米氧化锆、细菌纤维素、磷酸钙骨水泥,有效提高了复合材料的化学稳定性、断裂韧性、抗弯强度和耐磨性能,并赋予牙科修复材料优良的抗菌抑菌性能和良好的生物相容性。 1
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