本发明属于石墨烯复合材料的技术领域,特别地涉及一种茶叶渣石墨烯‑CuCeMOF‑PVB复合材料及其制备方法和应用,该复合材料采用原料包括废弃物茶叶渣、CeMOF以及铜源物质制得的茶叶渣石墨烯‑CuCeMOF‑OVB复合材料,复合材料具有宽光谱吸收、低发射的功能,成本低且原料普遍,解决了废弃物茶叶渣作为垃圾处理浪费资源的问题,可用于制备导热材料(导热膜)和防腐涂料,导热膜可用于电子器件导热,本发明的复合材料的制备工艺简单,价格低廉,安全环保,适于连续化工业生产,扩大了其应用领域,能够用于国防事业。
一种自润滑PET纤维复合材料,涉及复合材料领域。其以聚对苯二甲酸乙二醇酯类材料作为主体材料,一方面实现成本的控制,另一方面可以保持复合材料良好的机械性能和耐老化性能。聚对苯二甲酸丁二醇酯类材料具有摩擦系数小自润滑性、吸水率低、耐化学性能优异等特点,有利于改善复合材料的自润滑性。阳离子改性共聚醚酯的加入,不仅可有效地提高吸色率,改善染色性能,而且柔软性好,克服了聚对苯二甲酸乙二醇酯类材料易起球、吸湿性及抗静电性不好的缺点。一种自润滑PET纤维复合材料的制备方法。该制备方法的操作简单,对设备要求不高,可以大规模地生产上述自润滑PET纤维复合材料。
本发明公开一种低散发长玻纤增强PI复合材料及其制备方法,选用氯酸镁、氯化镁、丙二醇三者协效降低长玻纤增强PI复合材料的散发性,使利用本发明长玻纤增强PI复合材料制备的产品其中小分子成分不易因光、热效应而散发,保持复合材料的稳定性,同时还能有效地维持所制得的PI复合材料的力学性能。本发明提供的PI复合材料具有优异的抗冲性能、低散发性能,且表面光滑无浮纤,尤其适用于制备汽车零部件、电子产品元件、仪器仪表部件、航空设备部件等产品。
本发明公开了一种六方氮化硼纳米片沉积纳米银颗粒复合材料的制备方法包括如下步骤:将六方氮化硼粉末以N,N-二甲基甲酰胺为溶剂进行液相剥离后离心分离,保留上清液即为六方氮化硼纳米片溶液;向所述六方氮化硼纳米片溶液中加入分散剂,超声分散后得到六方氮化硼纳米片分散液;以及在超声加热的条件下,向所述六方氮化硼纳米片分散液中滴加硝酸银溶液,接着转入磁力搅拌加热,充分反应后离心烘干得到六方氮化硼纳米片沉积纳米银颗粒复合材料。这种六方氮化硼纳米片沉积纳米银颗粒复合材料的制备方法先制备六方氮化硼纳米片,再以六方氮化硼的液相剥离溶剂为还原剂,还原硝酸银,使生成的纳米银颗粒沉积在六方氮化硼纳米片层上。
本发明公开了一种光纤光栅传感器内埋于纤维高聚物复合材料的系统,具有纤维束和光纤光栅传感器依次通过的纤维架、纤维导向合股器、树脂浸渍槽、纤维张力分配器、拉挤成型模头、除胶器、加热固化装置和牵引装置,拉挤成型模头内置有导入模针;本发明还公开了相应的方法,当纤维束和光纤光栅传感器进入拉挤成型模头后,纤维束分散在导入模针外围四周,光纤光栅传感器由导入模针的导入孔穿出并导入纤维束中,纤维束内裹光纤光栅传感器,并一起通过拉挤成型模头,最后制得光纤光栅传感器内埋的纤维高聚物复合材料。本发明制得的光纤光栅传感器内埋的纤维高聚物复合材料,既可作为结构受力件,又可广泛应用于建筑、路桥等建筑物和构筑物的健康监测。
本发明涉及聚合物/蒙脱石纳米复合材料领域,公开了季鏻盐离子液体柱撑改性蒙脱石的制备方法及聚合物/蒙脱石纳米复合材料的制备方法。本发明采用季鏻盐离子液体对蒙脱石进行柱撑改性,再把季鏻盐离子液体柱撑改性后的蒙脱石与聚合物或者聚合单体通过插层形成聚合物/蒙脱石纳米复合材料的方法。本发明采用季鏻盐离子液体直接对蒙脱石柱撑改性,无需水和其他溶剂,离子液体可回收重复利用,工艺简单,操作简便,对环境友好,降低成本,节约能耗;季鏻盐离子液体化学性质更加稳定,热稳定性更高,大大改善了聚合物材料的力学性能,可应用在工程塑料、耐高温聚合物中,极大地拓宽了蒙脱石的应用范围。
本发明公开了一种原位复合材料及其制备方法,其组成按重量配比为(份):MPPO 100份,液晶聚合物LCP 10~100份,增韧剂5~20份,阻燃剂5~20份,其他助剂0.5~5份。该一种原位复合材料的制造方法包括以下工艺步骤:首先将原料按上述比例混合,然后进入塑料双螺杆挤出机中,温度控制在260~320℃,再进行造粒,得到一种原位复合材料。本发明添加液晶聚合物LCP,对MPPO起到增强改性的作用,所制得的原位复合材料具有超高的机械强度。本发明制得的原位复合材料在具有超高机械性能的同时,使MPPO的熔体黏度降低,加工性得到改善。本发明提出的原位复合材料的制备工艺简单。
本发明提供了一种星型多重响应形状记忆聚氨酯复合材料,所述复合材料的结构式为:
本发明公开了一种绝缘复合材料,由绝缘复合材料组合物制备得到,绝缘复合材料组合物以聚合物树脂为主体,并包括石墨烯和/或碳纳米管、非碳材料类的非线性电导材料及聚合物树脂偶联剂,非碳材料类的非线性电导材料以纳米级尺寸分散于绝缘复合材料中。本发明还公开一种的绝缘复合材料的制备方法,包括:将聚合物树脂、聚合物树脂偶联剂、石墨烯和/或碳纳米管及非碳材料类的非线性电导材料熔融共混制备得到多个母粒;以及将多个母粒与剩余量的聚合物树脂混合注塑。本发明还公开了一种包括绝缘复合材料的静电式空气净化器。
本发明公开了一种三明治结构碳基复合材料的制备方法,包括以下步骤:(1)将壳聚糖与锌盐类造孔剂混合均匀,经碳化处理,得多孔碳纳米片;(2)将步骤(1)所得多孔碳纳米片浸泡在可溶性镍盐溶液中,取出干燥,经CVD气相沉积,即得三明治结构碳基复合材料。该制备方法原料易得、重复性好、易于实现工业化生产。本发明公开了一种三明治结构碳基复合材料,该碳基复合材料导电性好。本发明还公开了上述三明治结构碳基复合材料作为负极材料在钠离子电池中的应用,采用本法的碳基复合材料制作的钠离子电池比容量高、倍率性能好、循环性能好。
本申请属于材料制备工艺技术领域,具体涉及一种铝镁硼?氧化钇复合材料的制备方法。本发明所提供的一种铝镁硼?氧化钇复合材料包括:1%~10%的氧化钇和余量的铝镁硼,可通过将AlMgB14和Y2O3按比例混合组成复合原料并进行热压烧结得到,所述复合材料硬度高、强度好、断裂韧性强和致密性优良。本发明方法制备工艺简单、高产低耗、清洁环保、生产成本低,适合批量生产,在金属切削加工刀具、耐磨减磨零部件的生产领域有着广泛的应用前景。
本发明提供了一种木塑复合材料制造设备的操作方法,其属于复合材料制备方法技术领域,具体涉及一种PET木塑复合材料制造设备的操作方法。本发明所提供的方法用于制造具有夹层结构的PET木塑复合材料,包括S1、通电启动控制设备,开启主挤出设备;S2、开启辅助挤出设备;S3、向进料斗中加入制备好的主料;S4、向辅料入斗加入制备好的辅料;S5挤出加工和后加工的操作步骤。所述设备具有控制设备、主挤出设备、辅助挤出设备和将主挤出设备与辅助挤出设备连接在一起的模具头。本发明提供的一种PET木塑复合材料制造设备的操作方法能便捷高效的用于制造木塑复合材料和制品。
本申请公开了一种PBT复合材料及其应用。本申请的PBT复合材料,包括在PBT聚合物中添加含有碳自由基的高温抗氧剂、扁平玻璃纤维和无碱玻璃纤维。本申请的PBT复合材料,采用含有碳自由基的高温抗氧剂,能在高温环境下保护材料的性能,具有较好的高温抗黄变性能;扁平玻璃纤维和无碱玻璃纤维的使用,使得本申请的PBT复合材料具有更优异的机械性能,尤其是抗翘曲性能和耐高温性能。在进一步的改进中,采用有机硅阻燃剂和无机硅阻燃剂组合使用,大幅度的提高了本申请PBT复合材料的耐温性能;而增韧剂的使用在高温环境下仍然保持出色的韧性。使得本申请的复合材料能够满足高温环境条件的应用。
本发明公开了一种磷酸铁锂复合材料,所述复合材料为磷酸铁锂与3D石墨烯的复合材料,所述复合材料中3D石墨烯含量为6‑10wt%,碳含量为7‑7.5wt%。所述3D石墨烯为二维片状石墨烯相互交错排列组合形成的三维多孔结构,孔径为5‑40μm。本发明中还提供了上述磷酸铁锂复合材料的制备方法以及应用该磷酸铁锂复合材料作为正极材料的锂离子电池。本发明利用3D多孔石墨烯较2D石墨烯具有更大的比表面积、机械强度以及更快的质子和电子传递速率等特点,采用3D石墨烯作为一种碳包覆材料,有效地提升了磷酸铁锂材料的电子电导率,当作为正极材料在锂离子电池中应用时,提升了锂离子的扩散速率,即提升了锂离子电池的循环性能。
本发明属于金属有机骨架材料成型技术领域,公开了一种球形成型Cu基金属有机骨架-氧化石墨烯复合材料的制备方法。该方法包含以下具体步骤:将水、甲基羟丙基纤维素、硅酸树脂与机械球磨法合成的Cu基有机骨架-氧化石墨烯复合多孔材料粉末按比例混合加入造粒机中,造粒,烘干,得到所述球形成型Cu基金属有机骨架-氧化石墨烯复合材料。本发明制备的球形成型Cu基金属有机骨架-氧化石墨烯复合材料不仅具有较大的表面积、开阔的孔结构等优点,而且还具备实际工业化应用所必须的特定形貌、体积、机械强度、韧性和耐水性。
本发明属于高分子复合材料领域,具体涉及一种高导热耐磨聚苯硫醚复合材料及其制备方法。其包含以下质量份数的组分:PPS45~80;导热填料15~50;增容剂1.5~5;硅烷偶联剂1~3;所述的导热填料为碳纳米管(CNT)和碳纤维(CF)的混合物。本发明采用酸氧化法处理碳纳米管和碳纤维,解决了导热填料缠结程度高、难分散,与基体树脂粘结差的问题,通过熔融共混的方式将多种具有优良性能的助剂分散到PPS中,解决现有材料导热耐磨及高力学性能不能兼具的缺陷,制备得到的高导热耐磨聚苯硫醚复合材料质量轻,具有高导热,耐磨还兼备优异的综合力学性能。
本发明公布了一种相容型增韧剂及其制备方法、以及应用该相容型增韧剂的复合材料及复合材料的制备方法,涉及高分子复合材料技术领域。该相容型增韧剂由80-120份丁腈橡胶、0.1-2份马来酸酐、0.01-0.5份引发剂经双螺杆挤出机熔融后挤出制得;复合材料由50~80份丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物、20~50份聚对苯二甲酸丁二醇酯、3~6份相容型增韧剂、0.4~1份润滑剂0.3~1份抗氧剂经双螺杆挤出机熔融后挤出制得。本发明的相容型增韧剂生产工艺简单,成本低,适于工业化生产;复合材料中的相容型增韧剂集相容和增韧于一体,协同作用更强,增容增韧效率更高;制得的复合材料光泽低,部件不需要涂饰亚光涂层,可降低成本25%,且有着优良的耐化学药品性。
本发明公开了一种热熔胶及其在木塑复合材料中应用,包括如下组分:聚合物基体10-100份,增粘剂10-100份,粘度调节剂10-100份,填料10-50份。本发明采用韧性或弹性较好的高分子材料作为聚合物基体,通过调节各原料的配比,制备得到的热熔胶具有固化时间快,对木塑复合材料浸润性好、粘接强度高,不容易黄变等特点,尤其适合于木塑复合材料制品的粘接。
本发明涉及一种改性天然橡胶接枝改性强威粉增强天然橡胶复合材料的制备方法,属于复合材料生产技术领域,具体是在强威粉中加入适量的偶联剂、阴离子表面活性剂和乙醇溶液,超声分散处理后加入适量的去离子水并搅拌超声分散,随后加入适量的乳状改性天然橡胶,制备强威粉乳液分散体;同时采用适量的非离子表面活性剂对适量的对乳状天然橡胶进行稳定,将强威粉乳液分散体均匀地混合到乳状天然橡胶中,得到胶乳状态的改性天然橡胶接枝改性强威粉-天然橡胶复合材料;将该复合材料进一步通过标准中国橡胶常规加工工艺,得到干胶状态的改性天然橡胶接枝改性强威粉-天然橡胶复合材料;采用本发明制备的复合材料性能好。
本发明公开了一种具有复合材料衬层的蜗壳制造方法,制造方法包括如下步骤:在蜗壳基体的内腔留出空隙,并设有网格状的加强筋;制造蜗壳基体并开设注射孔;设计用于复合材料衬层成型的成型模具和密封模具,并安装在蜗壳基体上;以高分子树脂胶为基体,加入短切碳纤维和高分子树脂胶固化剂后获得液体状复合材料;通过注射孔将液体状复合材料注入成型腔,并进行保压固化;拆卸成型模具并封堵注射孔,得到具有复合材料衬层的蜗壳。本发明提供的制造方法简单,操作方便,能够有效降低蜗壳基体内腔的粗糙度、精确控制蜗壳复合材料衬层的内腔的形状尺寸,使叶轮运转可靠、效率高。
本发明属于功能高分子材料领域,特别涉及导热MC尼龙复合材料及其制备方法。本发明是利用原位聚合反应的原理,通过将石墨与己内酰胺单体等进行原位聚合反应,制备得到导热MC尼龙复合材料。由于是原位聚合反应,石墨在MC尼龙基体中分散均匀,石墨与MC尼龙基体之间的界面相互作用力强,有利于热在界面处的传导,减小界面热阻,同时也利用应力在界面处的传递,从而使制备的导热MC尼龙复合材料的导热性能明显提高,并且较强的界面作用也显著提高了导热MC尼龙复合材料的力学性能与热稳定性。本发明制备的导热MC尼龙复合材料能满足热能利用与化工热交换等领域对高性能导热复合材料的需求。
本发明公开了一种热固性树酯/废胶粉/废轮胎纤维环保复合材料及其制备方法。它用热固性树脂作为基体和粘接剂,废轮胎纤维作为增强增韧材料,废胶粉作为增韧和填充材料。废胶粉表面用单体处理,废轮胎纤维用改性剂处理,有效的提高了复合材料各组分的界面结合。采取模压或者注射成型工艺,通过调整各组分的比例,可以获得质轻、力学性能优异、使用温度范围宽、低成本的环保复合材料。
本发明提供壳聚糖季铵盐/蒙脱土纳米复合材料的微波辐射制备方法,是在微波辐射条件下,将壳聚糖季铵盐水溶液滴加到蒙脱土悬浮液中,在剪切力作用下,壳聚糖季铵盐分子链插层进入蒙脱土层间而生成。本发明采用的微波辐射制备方法在2h内就能获得壳聚糖季铵盐/蒙脱土纳米复合材料,比用时24~96h的传统加热法在时间上缩短了12~48倍,从而提高了反应效率,且其符合“绿色化”和“环保化”的生产工艺,为壳聚糖季铵盐/蒙脱土纳米复合材料的进一步工业化提供可行性。
本发明公开了一种聚苯硫醚与聚碳酸酯纳米复合材料及其制备方法,所述复合材料由聚苯硫醚(PPS)、聚碳酸酯(PC)、玻璃纤维(GF)和纳米级碳酸钙(Nano-CaCO3)制成,其制备方法是用钛酸酯偶联剂对纳米级碳酸钙粒子(Nano-CaCO3)进行表面处理8~12分钟后,再与聚苯硫醚(PPS)和聚碳酸酯(PC)混合4~6分钟,得到混合物;然后将该混合物送入双螺杆挤出机中,加入玻璃纤维(GF)进行熔融共混、造粒。得到的复合材料适用于电子、电器、汽车、航空航天领域中,如用于制造电磁屏蔽元件、线圈骨架、泵壳、叶轮、离合器的材料等。
一种基于复合材料的介质基板包括第一导电箔和依附于第一导电箔上的复合材料,所述复合材料包括母体材料、高介电常数的金属微粒及包裹金属微粒的有机高分子材料;金属微粒和有机高分子材料形成核壳结构,母体材料和有机高分子材料互不相溶;核壳结构离散地分布嵌入在所述母体材料中,其中所述高介电常数的金属微粒的粒径在0.1um-2um之间。包含金属微粒和有机高分子材料形成核壳结构介质基板可以减少50%以上电磁损耗。本发明还提供一种介质基板的制造方法。
本发明公开了一种橡胶/改性微晶纤维素复合材料及其制备方法,在纤维素中加入第一种单体,引发剂,乳化好的第二单体或第二和第三单体的混合物,通氮气,加热,搅拌反应即得到改性微晶纤维素;将所制得的改性微晶纤维素采用传统的橡胶加工工艺与橡胶混炼,制备橡胶/改性微晶纤维素复合材料。本方法制备的橡胶/改性微晶纤维素复合材料可应用于制造各种硫化橡胶制品,方法简单易行,成本低廉,具有广阔的应用前景。
本发明公开了一种光催化剂复合材料,所述光催化剂复合材料包括:混合均匀的聚砜类树脂、藻酸盐和光催化基材纳米颗粒;所述聚砜类树脂选自双酚A型PSF、聚芳砜、聚醚砜中的一种或多种;所述藻酸盐选自海藻酸钾、海藻酸钠、海藻酸钙中的一种或多种。上述制得的光催化剂复合材料尺寸适中,不需要高能耗的分散工序来重复使用滴珠;光催化剂复合材料含有聚砜,有利于珠子对附近非极性有机污染物的吸附和富集;在应用过后,所述光催化剂复合材料可以轻易地在反应器内部或外部通过UV照射来再生。
本发明涉及高分子材料技术领域,尤其涉及一种碳纤维掺杂聚丙烯复合材料及其制备方法与应用。本发明公开了一种碳纤维掺杂聚丙烯复合材料,该复合材料在拉伸强度、弯曲强度、弯曲模量、缺口冲击强度、导电性能和流动性方面均表现良好,且轻量化、耐高温耐磨损。其中,碳纤维的加入,使得复合材料具有较高的拉伸强度、弯曲强度和弯曲模量;同时,由于碳纤维内部是类似石墨的层状结构,相比于玻璃纤维的针状结构,润滑性更好,宏观表现流动性要稍高;碳纤维在加工过程中没有被剪切破坏,使得复合材料抵抗缺口冲击破坏能力加强。
一种柔性隔声功能复合材料及其制备方法,该柔性隔声功能复合材料包括隔声功能层、吸声界面层和柔性保护层,所述隔声功能层为包含磁性功能纳米材料与聚合物的复合材料,所述吸声界面层为具有吸声性能的胶黏材料,所述柔性保护层与所述隔声功能层通过所述吸声界面层相互粘接为一体。该柔性隔声功能复合材料具有柔韧性、耐久性好、便于收纳的特点,可实现高效便捷的隔音吸音功能。该柔性隔声功能复合材料可以单独使用也可以与不同框架组合使用,适用于充当隔声罩、隔声帘、隔声屏障等应用,能够有效满足机械设备、建筑围护结构和建筑施工现场爬架等隔音降噪治理需求。
本发明公开了一种高强复合材料制备工艺,涉及混凝土制备技术领域,一种高强复合材料制备工艺,其特征在于,包括以下步骤:步骤一:配料,高强复合材料制的配料包括水泥、硅粉、矿粉、石英砂、减水剂、钢纤维和水,将上述配料通过搅拌釜拌合均匀而得到拌合料;步骤二:高强复合材料的生产工艺;步骤三:高强复合材料的养护工艺,养护工艺包括蒸汽养护和自然养护,步骤四:产品成型,本发明中按照新的配方及制备工艺产品的强度可以达到C130,相对于传统的混凝土制品强度更高,材料用量较传统的混凝土制品用量减少30~50%,节约成本,其各项力学性能都有大幅度提高。
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