本发明属于高分子材料技术领域,具体是一种改性聚亚芳醚树脂、制法及由其制得的复合材料,其中改性聚亚芳醚树脂由以下各组分按下列配比组成:聚亚芳醚树脂100~150份;改性剂20~40份;引发剂0.2~0.8份,改性聚亚芳醚树脂复合材料,其特征在于由以下重量份数的原料组成:改性聚亚芳醚树脂80~120份,苯乙烯类树脂130~150份,聚丙烯树脂 20~30份,金属磷化物70~80份,有机磷化物10~20份,抗氧剂1~1.5份,少量的色母,本发明与现有技术相比,提高了聚亚芳醚树脂与填料的相容性,从而使由其生产的复合材料,具有力学性能高、其它综合性能优异的特点。
本实用新型属于复合材料领域,涉及一种测试高模量复合材料挤压应变的可调式辅助装置。所述装置为回型空心结构,回型空心结构的一侧面上开设有紧固螺栓通过孔,与试样贴合的另一侧面,该侧面厚度与工装厚度一致。测试挤压应变时可很好的保证夹式应变计刀口的共面问题,提高了测试高模量纤维增强聚合物基复合材料多向层压板销钉或紧固件连接挤压应变的测试效率与测试精度,降低了试验成本。
本实用新型涉及一种折叠式复合材料鼓架,属于复合材料结构技术领域。包括中心管组件、上支撑管组件及下支撑管组件,上支撑管的上端粘接有防护帽,下端粘接有上支撑管连接件组合成上支撑管组件,中心管的一端粘接有上连接件,另一端端粘接有下连接件组合成中心管组件,下支撑管的上端粘接有下支撑管连接件,下端粘接有地脚组合成下支撑管组件,用螺栓将上支撑管组件与中心管组件的上连接件铰接,用螺栓将下支撑管组件与中心管组件的下连接件铰接,本实用新型充分发挥了复合材料比强度高、密度小的特性,在保证鼓架主体强度的同时有效的减轻了乐器支架的重量,通过鼓架的折叠和分拆设计,使鼓架所占空间大幅减少,方便了存放和携带。
本发明提供了一种硬碳复合材料、制备方法及应用和锂离子电池,属于电极材料技术领域。本发明将硬碳前驱体、有机锂盐与水混合,进行水热反应,得到嵌锂前驱体;将所述嵌锂前驱体置于硫酸中进行脱水碳化处理,得到预碳化前驱体;将所述预碳化前驱体与软碳前驱体球磨混合,得到混合前驱体;将所述混合前驱体瞬时升温后保温进行碳化处理,得到硬碳复合材料。采用本发明提供的方法制备的硬碳复合材料作为锂离子电池的负极材料,具有首次库伦效率高的优点,同时还具有优异的储锂比容量、倍率充放电性能和循环性能。
本公开提供基于非线性声调制碳纤维复合材料螺栓早期松动检测方法,涉及碳纤维复合材料螺栓连接质量检测领域,将扫频信号分别应用于低频泵浦波与高频探测波,以扫频信号和正弦信号同步、循环配合的激励方式改进了传统的振动声调制技术,覆盖了更广泛的非线性效应敏感频段,调制边带成分更显著,降低了振动声调制技术对共振工况先验信息的高度依赖性;建立包含频移参数、幅值衰减参数、调制参数、幅值调制指标、频率调制指标、相位调制指标在内的多维非线性声学特征参量集,更精准、敏感地提取并量化与螺栓早期松动相关的调制边带成分;联合能量衰减系数这一线性声学特征参数,更全面地实现复合材料螺栓连接结构的全服役周期健康状态监测。
本发明涉及一种基于聚吡咯修饰磷酸银负载银纳米球复合材料的电化学免疫传感器的制备方法。本发明使用核‑壳异质结构的普鲁士蓝类似物(NiFe@FeFe PBA)内部封装和外部负载鲁米诺与细胞角蛋白19的可溶性片段的一抗结合形成一抗标记物,以聚吡咯修饰磷酸银负载银纳米球复合材料(Ag3PO4@PPy‑Ag)与细胞角蛋白19的可溶性片段的二抗结合形成二抗标记物,简化了传感器构建过程。通过将鲁米诺封装到多孔核‑壳异质结构纳米立方体NiFe@FeFe PBA中,以获得优异电化学发光行为的纳米复合材料。Ag3PO4@PPy‑Ag可以有效猝灭鲁米诺的电化学发光,基于共振能量转移原理,构建了夹心猝灭型电化学免疫传感器,实现了对细胞角蛋白19的可溶性片段的超灵敏检测,检测限为28.43 fg mL‑1。
本发明提供了一种改性芳纶纤维与橡胶复合材料及其制备方法,该制备方法包括以下步骤:a)采用RFL浸渍液对芳纶纤维进行改性,得到改性的芳纶纤维;b)将步骤a)得到的改性的芳纶纤维置于橡胶材料之间,进行热硫化,得到改性芳纶纤维与橡胶复合材料。本发明提供的制备方法选择特定改性剂对芳纶纤维进行改性,结合特定的复合方式,并充分发挥芳纶纤维的骨架作用,使得到的改性芳纶纤维与橡胶复合材料层间粘结力强,整体性好,具有优异的力学性能;并且该制备方法制备得到的产品还具有良好的耐水性、耐渗透性、耐油性、粘弹性及耐老化性,可作为特种材料、军工材料,尤其可用作海水等恶劣环境中长时间使用的存储器具,具有广阔的应用前景。
本发明提供了一种微晶玻璃复合材料及其制备方法和应用,涉及玻璃材料技术领域。本发明提供的微晶玻璃复合材料,包括中空氧化物和玻璃陶瓷粉体,其中中空氧化物形成天然的气孔与微晶玻璃中晶体形成协同作用,阻止裂纹扩展,提高强度;同时中空氧化物折射率用中空氧化物粉体的中空率调节,与微晶玻璃的折射率相似,从而在提高强度的同时不影响透性。本发明提供的微晶玻璃复合材料的强度提高到500Mpa以上,透性良好,具有良好的加工性能,能够用于义齿的制备。
本发明公开了一种用于复合材料的环保添香工艺,以不饱和聚酯树脂为主料、钙粉作为填充料,并适当添加发泡剂、润滑剂、偶联剂、改性剂和芳香剂,芳香剂包括桂花、栀子花、薰衣草,其重量比为:桂花25%‑50%、栀子花15%‑30%、薰衣草10%‑20%,通过挤压、模压、注塑成型等加工工艺制成;本发明以桂花、栀子花、薰衣草为芳香剂,加入生产步骤,不仅生产出的复合材料香气自然,令人愉悦,并兼具舒缓精心的功效;本发明环保添香工艺对于生产出的复合材料具有较高的加工性能,产品稳定性好,强度高且耐腐蚀。
本公开涉及复合材料制备领域,主要涉及碳增强铝基复合材料,具体提供一种制备碳增强铝基复合材料的装置及方法。所述装置包括依次相连的转速控制系统、搅拌系统和升降系统,所述搅拌系统中包含制备室及搅拌杆,所述搅拌杆上套有可拆卸的压盖,所述压盖上有插向制备室溶液中的挡板,所述压盖与制备室的边缘紧密配合。避免液态搅拌铸造法中由于搅拌重心存在导致的成分偏聚现象,实现碳在铝液内部的均匀分散,提高界面之间的结合。
本发明公开了一种改性纳米纤维素/聚吡咯复合材料及制备方法、抗静电橡胶组合物及制备方法,所述改性纳米纤维素/聚吡咯复合材料,按重量份计,包括纳米纤维素90‑110份,苯乙烯15‑25份,丙烯酸30‑50份,吡咯50‑70份,引发剂0.4‑0.6份;将改性纳米纤维素/聚吡咯复合材料加入橡胶组合物中制备得到抗静电橡胶组合物;苯乙烯和丙烯酸对纳米纤维素进行改性,使其在橡胶基体中均匀分散;聚吡咯与纳米纤维素间形成氢键,随纳米纤维素在橡胶基体形成多层次交联的网络结构,形成导电通路,提高橡胶组合物的导电性能;由该橡胶组合物生产的轮胎可以很好的将轮胎行驶过程中产生的静电导出,从而提高橡胶轮胎的抗静电性能。
本发明属于橡胶复合材料领域,具体提供了一种宽温域耐介质橡胶复合材料及其制备方法,具体采用氟化聚磷腈橡胶和氢化丁腈橡胶为原料,利用过氧化物硫化体系制备而成,获得的复合材料是一种可以耐多种介质、有较宽的使用温域、有较好的成型加工性能的用于密封方向的橡胶材料,填补了本领域的空白。
本发明提出了一种选择性吸附甲氨蝶呤的磁性复合材料及其制备方法,所述方法包括如下步骤:在甲氨喋呤溶液中加入氨水,然后依次加入Fe3O4/SiO2分散溶液、氨水、3‑氨丙基三乙氧基硅烷和正硅酸乙酯进行反应,然后依次将其洗涤、分离并干燥,得到选择性吸附甲氨蝶呤的磁性复合材料。本发明的选择性吸附甲氨蝶呤的磁性复合材料的制备方法,在经过包硅修饰的四氧化三铁表面合成甲氨蝶呤分子印迹聚合物,并对合成的工艺条件进行优化,从而制备得到具有较好吸附能力,且磁性较强的的分子印迹聚合物。
本发明涉及一种碳包覆二硫化钼/石墨烯纳米复合材料的制备方法及应用,属于纳米材料技术领域。包括以下步骤:(1)将二硫化钼粉体和氧化石墨烯加入到有机溶剂中,经超声、搅拌得到其均匀分散液;(2)将插层‑还原剂加入到上述分散液中,然后在惰性气体保护下进行高速剪切或搅拌;(3)向步骤(2)得到的溶液中通入二氧化碳气体作为碳源,然后继续进行高速剪切或搅拌,之后用无水乙醇和去离子水对所得产物进行洗涤至中性,冷冻干燥即得到碳包覆二硫化钼/石墨烯纳米复合材料。本发明制备的碳包覆二硫化钼/石墨烯纳米复合材料可以作为钠离子电池负极材料,本发明方法具有产率高、制备工艺简单、成本低、易于规模化生产等特点。
本发明公开了一种用于分离CH4气体的复合材料,属于吸附分离技术领域。该类复合材料在性能上保留了金属有机骨架材料(MOFs)对气体的吸附分离能力。将MOFs材料与多孔聚合物材料聚丙烯酸酯微球(PGT)、聚丙烯酰胺微球(PAM)复合之后,解决了MOFs材料难成型以及成型后分离效率下降的难题。同时该类材料具有更好的水热稳定性和耐磨性,是一类用于气体分离的高效复合材料,在实现低浓度煤层气中甲烷富集利用、天然气脱除氮气以及二氧化碳方面具有重要的工业价值。
一种树脂基碳纤维复合材料‑铝合金焊接系统的焊接方法,焊接系统包括工作台、感应焊机、压力装置、行走装置和焊接控制中心;行走装置可以使得感应焊机的加热线圈和压力装置沿焊接方向行走;焊接控制中心包括红外测温仪、走行控制部、感应电控制部和压力控制部;焊接方法步骤如下:S1、加工焊接接头:在树脂基碳纤维复合材料板材的待焊接截面开对搭接接头槽,将铝合金板材的待焊区域加工成楔形;S2、焊接板材预处理:对铝合金板材的待焊区域进行阳极氧化处理;S3、将铝合金板材的楔形待焊区域嵌入树脂基碳纤维复合材料板材上的对搭接接头槽中,组成待焊组件,感应焊机的加热线圈和压力装置置于待焊组件的焊接区域上方,启动焊接系统开始焊接。
一种改性抗静电PET复合材料,其由以下重量份数的原料制成:聚对苯二甲酸丁二醇酯18-26份,氟硅橡胶6-12份,蓖麻油酸钡2-4份,乙丙橡胶5-10份,壳聚糖2-4份,戊二醛0.2-0.4份,润滑剂1-2.1份,聚苯醚6-9份,热致液晶聚合物3-7份,助剂4-8份,热塑性聚酯树脂5-12份,表面电阻率3-6份,离子型表面活性剂抗静电剂4-6份。本发明的有益效果是:本发明的改性抗静电PET复合材料,复合材料具有优异的抗菌性、抗静电性能,强度高、耐磨性好,制造成本低,工艺简单,效益高。
一种高性能ABS复合材料,其由以下重量份数的原料制成:碳纤维2-4份,相容剂2.5-4.5份,抗氧化剂0.5-1.5份,透明质酸3-7份,氧化锌1-3份,ABS25-40份,改性PS4-7份,硅烷偶联剂0.5-1.4份,PA10T5-9份,玻璃纤维10-15份,聚醚酰亚胺7-14份,碳化硅6-12份,四异丙基二(二辛基亚磷酸酰氧基)钛酸酯3-4份,相容剂2-6份。本发明的有益效果是:本发明的高性能ABS复合材料,具有极佳的热学性能和耐老化性能,该复合材料的抗冲性能得到提高,对人体和环境友好,应用范围广。
本发明涉及一种多层结构耐腐蚀耐高温复合材料连续抽油杆及制备工艺,其技术方案是:在增强碳纤维的外层为第一高模量玻璃纤维布,在高模量玻璃纤维布的外侧为高模量玻璃纤维,在高模量玻璃纤维的外层为第二高模量玻璃纤维布,在高模量玻璃纤维布的外层为玻璃纤维毡层。本发明的有益效果是:本发明在碳纤维连续抽油杆上增加了包覆层,从而增加了径向和轴向抗压强度,提高了弯曲性能,降低了弯曲直径;本发明能够根据需要,生产四层结构耐腐蚀耐高温复合材料连续抽油杆或五层结构耐腐蚀耐高温复合材料连续抽油杆,适用性高。
一种储氢合金与石墨烯复合材料的制备方法,属于电池负极材料制造技术领域。其特征在于,包括以下步骤:向NiCl2·6H2O的溶液中加入KBH4,得到Ni‑B合金;将氧化石墨胶体加热后加入Ni‑B合金,将温度升高至200℃~350℃,降至室温后分离得到纳米级Ni‑B合金;调节pH为碱性,再进行还原反应;进行退火处理,最后利用自上而下法制得HSAs/RGO复合材料。本发明制备的HSAs/3D RGO复合材料具有放电容量高、高倍率放电性能好、电池稳定性高以及电子离子传输速度快的优点。
本发明涉及导电复合材料技术领域,具体涉及一种碳纳米管塑料导电复合材料及其湿法制备工艺,所述材料的原料包括塑料乳液、氨基酸、碳纳米管和导电填料,所述氨基酸为可与碳纳米管产生π‑π作用的氨基酸;所述工艺包括以下步骤:配制氨基酸水溶液;将碳纳米管、导电填料加入到氨基酸水溶液中;将碳纳米管氨基酸分散液加入到塑料乳液中,均匀破乳混合;过滤,烘干;与辅料混合;混合、挤出和造粒。本发明创新性地采用可与碳纳米管产生π‑π作用的生物类氨基酸对碳纳米管进行表面修饰以改善碳纳米管的分散性能,然后再将碳纳米管与塑料乳液进行湿法混炼,从而获得分散均匀的碳纳米管塑料导电复合材料。
本发明涉及高分子材料技术领域,尤其涉及一种热塑性弹性体复合材料、其制备方法及应用。所述热塑性弹性体复合材料由包含如下重量份组分的原料制备得到:第一苯乙烯类热塑性树脂60~70份;加工助剂包15~40份;聚丙烯树脂10~20份;丙烯基弹性体1~10份;芥酸酰胺0.04~0.3份;酚类抗氧剂0.01~0.4份;所述加工助剂包由包括高熔指聚丙烯树脂、低熔指聚丙烯树脂和第二苯乙烯类热塑性树脂的原料制备得到。由上述复合材料制备的医用导管挤出成型温度较低,医用导管表面发粘现象明显改善,导管不需放置就可以使用自动化设备进行导管和滴斗之间的组装。同时,得到的医用导管与TPE输液器滴斗之间的粘接性能较优。
本发明实施例提供了二硫化钼/还原性氧化石墨烯/镍纳米粒子复合材料、其制备方法及应用,其中二硫化钼/还原性氧化石墨烯/镍纳米粒子复合材料,以还原性氧化石墨烯为基底,二硫化钼纳米片分散于还原性氧化石墨烯基底上,镍纳米粒子分散在还原性氧化石墨烯基底及二硫化钼纳米片上。本发明提供的二硫化钼/还原性氧化石墨烯/镍纳米粒子复合材料,在酸性电解液和碱性电解液中同时具有析氢反应催化活性,尤其是在碱性电解液中的析氢反应催化活性更好。同时,本发明提供的制备方法,简单易行,原料廉价易得,具有很好的经济前景。
本发明属于塑料改性技术领域,特别是涉及一种耐低温增强改性PP复合材料及其制备方法;其由如下质量百分比的组分组成:均聚PP25%-40%,共聚PP30%-49%,滑石粉15%-25%,耐寒剂10%-20%,加工助剂为余量;其中所述加工助剂为抗氧剂、润滑剂和/或偶联剂;其制备方法包括共混、挤出和造粒;本发明提供的复合材料在低温条件下仍能保持良好的韧性,满足PP复合材料在较低温度下的使用要求。
本发明涉及一种锂离子电池正极多元复合材料Lia(NixCoyMnz)NbO2/M的制备方法,同时涉及该多元复合材料的前驱体的制备方法。一种锂离子电池正极多元复合材料,属于镍钴锰酸锂系正极材料,可用化学式Lia(NixCoyMnz)NbO2/M表示;制备方法包括以下步骤:计量配成标准混合溶液;在惰性气氛保护下,向混合溶液中加入适量的络合剂和沉淀剂,通过调节pH值达到反应终点后,过滤,洗涤,干燥,即得到含有掺杂元素的球形多元前驱体;将锂源和步骤(2)中制得的多元前驱体装入球磨机中研磨;将步骤(3)得到的混合物装入置于高温窑炉中得到一次烧结物, 得到多元复合正极材料。本发明通过前驱体和锂盐的充分混合,提高反应活性,并严格控制烧结过程中的温度控制,得到形貌规则、粒径均一的多元正极材料。
本发明公开了一种高耐候玻纤增强PC复合材料及其制备方法。本发明的高耐候玻纤增强PC复合材料,其组分按质量百分数配比为:PC树脂60%~80%、玻璃纤维5%~20%、增韧剂5%~15%、相容剂2%~5%、复合光稳定剂1%~3%、抗氧剂0.1%~1%、润滑剂0.1%~1.5%。本发明的有益效果是,与现有技术相比,本发明的PC复合材料具有综合性能优异,耐候、耐老化性能强,光泽性好,加工性及电性能优良,能满足高强度、耐老化、耐高温等条件下的使用要求,在汽车、电子电器、化工、体育用品等方面具有很好的应用效果和前景。
本发明公开了一种赤泥改性PP复合材料及其用于制备双壁波纹管的方法,该赤泥改性PP复合材料由以下重量份的组分组成:聚丙烯混合树脂100份、赤泥粉60~80份、抗冲剂10~20份、相容剂0~10份、消泡剂0~10份、其他助剂0~10份。将赤泥粉放入混料捏合机,控制转速1000转/分钟、温度100~110℃下保持2~5分钟;加入硬脂酸钙、固体填料取向剂P2010,搅拌5~10min;捏合温度降至48~52℃,加入聚丙烯混合树脂、相容剂、抗冲剂、消泡剂与芥酸酰胺搅拌均匀,然后将赤泥改性PP复合材料置于双主机锥双螺杆设备中挤出管材,经模块、真空、冷却成型、切割、包装制得双壁波纹管。本发明制得的双壁波纹管高刚度、强韧性,赤泥在PP材料中流动性好、易加工、成本低、环保。
本发明涉及一种离散相增强复合材料细观结构的建模方法,包括以下步骤:拟定复合材料的模型的形状和尺寸,并确定模型边界;拟定所述模型中各尺寸范围内的颗粒增强相的体积和;生成所有尺寸范围内的颗粒模型;将颗粒模型的表面划分有限元网格,并将拟定的模型边界划分有限元网格;将各有限元网格赋予壳元属性;定义颗粒模型之间的接触方式以及颗粒模型与所述模型的边界的接触方式,通过有限元法模拟颗粒在空间中的下落过程;使所有尺寸范围内的颗粒模型恰好充满模型的内部空间;得到各个颗粒模型的有限元模型和基体的有限元模型;通过定义基体与颗粒间的约束方式和定义基体和颗粒的材料属性,完成颗粒增强复合材料结构建模。
在聚氯乙烯的复合材料配方中,用(RCOO)aM(OX)b[其中R为烃基;M为金属元素;X为磷酰基或磺酰基]代替常用的单烷氧型钛酸酯偶朕剂,有良好的物料间的相容性和流变性。此种偶联剂对无机填料的种类和含水量无特殊要求,且成本低。复合材料成型后其拉伸强度与伸长率都不低于ND-102偶联剂的复合材料。
一种用于锂电池电极的氮掺杂碳纳米管/锰?钴氧化物纳米复合材料,与传统的电池相比,锂离子电池(LIBs)具有工作电压高、循环寿命长、比能量高、环境友好等优点,已被广泛应用于各领域。本文通过溶剂热辅以高温热解的方法合成了非化学计量的Mn?Co/CNT复合材料,并使用双氰胺作为N源对其进行修饰,合成了N掺杂CNT/Mn?Co纳米复合材料(NCNT/Mn?Co)。与CNT/Mn?Co相比,掺杂N的NCNT/Mn?Co展现出优异的电化学性能并有以下优点:1.双氰胺在金属氧化物沉积过程中起表面活性剂作用,使Mn?Co纳米颗粒更小。氮的引入也提高Mn?Co和CNT之间的化学键结合力;2.N掺杂过程中的亚胺化反应减少氧化CNTs从而有效增加材料的导电性。总之,上述方法为开发新型高充电容量,大比容量的锂离子电池负极材料提供可能。
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