本发明涉及复合材料制备技术领域,公开了玄武岩纤维增强聚醚醚酮基复合材料及其制备方法和应用。玄武岩纤维增强聚醚醚酮基复合材料的制备方法,包括:采用化学接枝的方法对玄武岩纤维表面进行改性,使其表面连接硅氧硅线型链为主体、苯环为侧基且不含脂肪链的链段,得到改性玄武岩纤维;将改性玄武岩纤维与聚醚醚酮在310℃~360℃下热压为复合材料。玄武岩纤维增强聚醚醚酮基复合材料,采用上述的制备方法制得,其具有优异的力学性能和耐温防腐性能。
本发明涉及一种高分子基导热复合材料及其制备方法,属于高分子复合材料领域。本发明提供一种高分子基导热复合材料的制备方法,所述制备方法为:以高分子纤维为基体,通过定构加工的方式赋予高分子纤维沿垂直方向整齐排列的结构,然后将所述整齐排列的结构固化从而实现了使热量能够沿纤维的垂直方向传输;最后将固化后的高分子纤维沿垂直方向切为厚度均匀的薄片,得到高分子基导热复合材料。利用该方法制得的导热复合材料具有优异的导热性能,可用作热界面材料,导热封装或外壳材料。
本发明公开了一种碳纳米管/石墨烯复合材料的制备方法,包括将氧化石墨烯浆料、表面活性剂加入单层玻璃反应釜中搅拌均匀,再加入碳纳米管浆料得混合浆料;将混合浆料烘干并粉碎;将粉碎的颗粒加入马弗炉中,空气中膨化、还原处理后冷却至常温,制得粉末状碳纳米管/石墨烯复合材料;将粉末状复合材料与溶剂混合超声震荡制得浆料状碳纳米管/石墨烯复合材料。本发明提供的制备方法具有工艺简单、制备方便、能耗小,适用于工业级的大规模生产;采用该方法制备的碳纳米管/石墨烯复合材料性能优异,可用作锂离子电池导电添加剂,能显著提高了锂离子电池的大电流快速充放电性能、和用作超级电容器电极的材料和提高油漆、涂层导静电能力的填料。
本发明公开了一种氯丁橡胶/石墨烯复合材料,它包括如下重量配比的组分:氯丁橡胶/石墨烯复合母料0.5~100份、氯丁橡胶1~150份、丁苯橡胶0~50份、氧化锌0~20份、硫0~20份、增塑剂0~20份、抗氧剂0~20份、促进剂0~10份、阻燃剂0~10份、填料0~100份。与现有的橡胶复合材料相比,本发明的氯丁橡胶/石墨烯复合材料,具有良好的耐酸性、耐油性和耐氧化性能,可以满足特定使用环境下对橡胶复合材料性能的更高要求,进一步拓展了其应用范围;同时,本发明氯丁橡胶/石墨烯复合材料的制备方法简便,便于操作,能耗低,效益好,非常适合产业化生产。
本发明涉及聚噻吩/有机蒙脱土复合材料及其制备方法和应用,属于高分子材料领域。本发明要解决的技术问题是,提供一种无毒、具有良好导电性和热稳定性的聚噻吩/有机蒙脱土复合材料及其制备方法和应用。本发明聚噻吩/有机蒙脱土复合材料,由如下重量份的组分制备而成:有机蒙脱土6~10份,噻吩3~20份,乳化剂1~15份,过氧化氢0.1~0.68份,三氯化铁6.75~45份,氯化钙3~35份,乙醇200~400份,水400~600份;同时,本发明还涉及聚噻吩/有机蒙脱土复合材料的制备方法和应用,本发明聚噻吩/有机蒙脱土复合材料具有良好的导电性和热稳定性,制备条件温和,可广泛用于工业生产。
本发明属于抗龋病技术领域,公开了季铵盐单体改性的牙科充填复合材料、制备及检测方法、应用。季铵盐单体改性的牙科充填复合材料按照质量百分比计,以1.25%~2.5%加入牙科充填复合材料中制备而成。所述季铵盐单体为甲基丙烯酸二甲氨基十二烷基酯(DMADDM)或甲基丙烯酸二甲氨基十六烷基酯(DMAHAM)中的一种。制备方法为暗室中,将按质量比例为1.25%或2.5%的季铵盐单体和牙科充填复合材料加入样本瓶中,37℃避光条件下使用磁力搅拌器溶解混匀。本发明提供的季铵盐单体改性牙科充填复合材料在具有较好的生物相容性及机械性能情况下,显示出较强的抗菌作用,弥补了现有儿童牙科充填材料在抗菌方面存在的缺陷。
本发明属于电化学技术领域,具体涉及一种二氧化钒与氧化石墨烯复合材料的制备方法。针对现有制备二氧化钒和氧化石墨烯复合材料的方法流程复杂、能耗高、反应条件不容易达到等问题,本发明提供了一种二氧化钒与氧化石墨烯复合材料的制备方法,包括以下步骤:a、制备乙二醇氧钒;b、将乙二醇氧钒、氧化石墨烯、去离子水放入水热反应釜中,于120~220℃下保温反应12~24h,冷却后浸泡,冷冻干燥,得到二氧化钒与氧化石墨烯复合材料。本发明采用乙二醇氧钒水热法一步反应生成二氧化钒与氧化石墨烯复合材料,反应流程短,操作简单,制备过程中无有毒有害物质的产生,经济环保,不需要特殊的大型设备和苛刻的介质气氛,易于大规模工业化生产。
本发明公开了一种改性磷酸锆阻燃复合材料及其制备方法,属于材料制备技术领域。一种改性磷酸锆阻燃复合材料,包括下列原料:氨基苯基硅油、α‑磷酸锆、尼龙6、聚磷酸铵和抑烟剂。本发明的一种改性磷酸锆阻燃复合材料及其制备方法,这种复合材料的制备方法简单,运用氨基苯基硅油对α‑磷酸锆进行一次改性,进一步与尼龙6、氨基苯基硅油、聚磷酸铵和抑烟剂进行熔融共混二次改性,即得改性磷酸锆阻燃复合材料。由于α‑磷酸锆具有热氧稳定性高的层状结构,较大的比表面积以及本身具有固体酸催化功能,一次改性与二次改性后其片层结构的阻隔作用和固体酸催化的成炭作用提高了复合材料的阻燃性能和机械性能。
本发明提供了一种聚合物/无机纳米粒子复合材料的制备方法,其特点是将配比好的用于制备复合材料的组分原料聚合物和无机纳米粒子置入挤出机,在150~240℃下进行塑化熔融,熔体从挤出机的机头口模挤出时,通过设置在机头口模附近的超声波探头对熔体施加频率15~30KHz,功率为50~300W的超声辐照。超声辐照可加剧熔体分子链段的运动,并对无机纳米粒子施加剪切应力,导致无机纳米粒子在聚合物基体中的分布更均匀,同时层状结构的层间距扩大,利于高分子熔体插入层状结构的片层间。实验结果表明,经过超声挤出后的聚合物/无机纳米粒子复合材料与未经超声挤出的样品相比,其相容性得到明显改善,从而力学性能得到提高。
本发明涉及树脂基纤维增强复合材料预浸料热压罐成型技术领域,具体涉及高精度内表面的变截面中空结构复合材料零件成型方法,采用成型芯模,成型芯模包括软模和水溶性芯部,水溶性芯部位于软模形成的空间中;成型方法包括以下步骤:在软模表面铺贴复合材料预浸料;固化复合材料预浸料;去除水溶性芯部,分离软模与已固化的复合材料。本发明提供的成型方法采用了软模和水溶性芯部结合的成型芯模,软模部分用于与复合材料贴合,从而能够提供较高的表面质量,水溶性芯部用于支撑软模,使软模具有预设的形状,且使成型芯模的成本低。在复合材料零件加工的过程中,脱模时,先去除水溶性芯部,再使软模发生变形,去掉软模,即可实现脱模,脱模操作简单。
本发明公开了一种针对碳纤维复合材料R区无损检测的系统,用于对待检测碳纤维复合材料R区试样进行检测,包括待检测碳纤维复合材料R区试样提供光照的闪光灯、用于接收碳纤维复合材料R区试样表面温度信息的红外热像仪以及与红外热像仪连接的终端。以闪光灯作为热源,产生瞬时大功率光照,使待检测碳纤维复合材料R区试样表面升温,通过热传导将热量向待检测碳纤维复合材料R区试样内部传导,在缺陷与非缺陷区域产生温差,从而对缺陷进行定性。本发明有效抑制横向热扩散效应,提高检测质量,缩短了检测时间,提高了检测效率。
本申请公开了一种多晶立方氮化硼复合材料及其制备方法与应用,涉及复合材料领域,旨在解决现有技术中复合材料抗冲击性不足的技术问题。所述多晶立方氮化硼复合材料包括:硬质合金基体和通过烧结复合在所述硬质合金基体上表面的多晶立方氮化硼复合材料主体;所述多晶立方氮化硼复合材料主体包括:以立方氮化硼晶粒为主体,通过黏结剂烧结而成;所述立方氮化硼晶粒包括:晶粒粒径为0.1~3μm的立方氮化硼晶粒和晶粒粒径为5~20μm的立方氮化硼晶粒。
本发明提供一种基于耐高温复合材料树脂的预浸料及其制备方法。预浸料的制备步骤为:将树脂按环氧树脂:苯并噁嗪为100:20-40的比重配制,在80℃的环境下,以500rpm的速度搅拌混合20-50min;将树脂在80-90℃下浸渍碳纤维7-10分钟,然后在140-150℃的环境下烘焙10-15min,制得耐高温复合材料用预浸料。其中环氧树脂为酚醛型环氧树脂F51与缩水甘油胺型环氧树脂(AG-80)、酯环型环氧树脂(TDE-85)和海因环氧树脂三者中的一种配制而成,苯并噁嗪为3-吡啶-3,4二氢-1,3苯并噁嗪。本发明的耐高温复合材料用树脂具有高耐热性,满足了产品在耐热性要求较高领域的应用需求。
本发明涉及高分子材料技术领域,具体涉及一种具有半封闭蜂窝中间层结构的热塑性复合材料及其制备方法。本发明提供一种具有半封闭蜂窝夹层结构的热塑性复合材料,所述热塑性复合材料包括三层结构,所述第一层和第三层分别与所述第二层通过焊接方式连接;其中,所述第二层的上表面设置有多个第一凹槽,所述第二层的下表面设置有多个第二凹槽,所述第一凹槽和第二凹槽在第二层的上表面或者下表面的投影交替分布;并且,所述第一层、第二层和第三层的材料为热塑性聚合物、纤维增强的热塑性复合材料或无机粒子增强的热塑性复合材料。本发明所得具有半封闭蜂窝夹层结构的热塑性复合材料,其具有低密度、高刚度,以及可进行进一步热塑性加工成型的优点。
本发明公开了一种二硒化钴复合材料、制备方法及其应用,属于无机纳米材料技术领域。其制备方法包括:(1)将钴盐和二氧化硒加入到亮黑溶液中混合均匀,得到混合溶液,然后向混合溶液中加入络合剂进行反应,得到络合溶液;(2)将络合溶液进行保温处理后,进行离心和清洗,得到黑色沉淀;(3)将黑色沉淀先干燥处理后再退火处理,得到二硒化钴复合材料。通过本发明的制备方法制备的二硒化钴复合材料,且该二硒化钴复合材料在制备电容电极的应用。本发明通过水热法合成二硒化钴复合材料,其合成步骤少,操作方法简单,在合成过程在对于亮黑的加载量具有可控性,并且制备得到的二硒化钴复合材料电化学性能优异。
本发明公开了一种聚烯烃/植物纤维复合材料及其制备方法,该复合材料由聚烯烃、植物纤维、功能性改性母料和加工助剂组成,按重量百分数计算,其中聚烯烃为20%-60%,植物纤维为40-80%,功能性改性母料占聚烯烃和植物纤维总重量的5%-15%,加工助剂占聚烯烃和植物纤维总重量的2-5%。该复合材料的制备方法为,植物纤维严格干燥后与加工助剂通过高速混合机等设备充分混合后,再与聚烯烃粒料和功能性改性母料共混、挤出造粒而获得。与一般的聚烯烃/植物纤维复合材料相比,该复合材料在不降低强度、模量的情况下,冲击韧性得到显著改善,进一步的拓宽了聚烯烃/植物纤维复合材料的应用范围。
含钙的磷酸盐成分的可降解生物活性复合材料及制备方法。复合材料由含钙的磷酸盐成分与多元氨基酸聚合物组成,其中无机成分的重量≤50%,其余为由己内酰胺与至少5种其它氨基酸聚合而成的多元氨基酸聚合物成分,其中聚合物成分中己内酰胺的摩尔比例为40%~90%,其余为各单一种类氨基酸的摩尔比例≥0.5%的其它氨基酸。制备时,与各氨基酸成分混合,惰性气体保护和搅拌下脱水后,于210℃~250℃分别进行预聚合复合反应和聚合反应得到所说的复合材料。可根据使用需要实现对所制备材料的力学性能、降解周期等指标进行调节和控制。
一种能屏蔽核辐射的柔性复合材料。该柔性复合材料主要由铅纤维布、抗核辐射粉体、高分子材料组成。铅纤维布及抗核辐射粉既是复合材料的增强材料又是抗核辐射的功能材料;基体材料为高分子材料,也具有一定的抗核辐射功能。本发明包括:A.铅纤维布预先用偶联剂处理以降低表面张力,增强与高分子材料的相容性;B:抗核辐射粉体先同偶联剂混合均匀后再通过高速搅拌弥散到高分子材料中;C:将经过处理的铅纤维布与弥散有抗核辐射粉的高分子材料通过复合成型、脱模、养护而制得铅纤维基高分子复合材料。本发明的一种能屏蔽核辐射的柔性复合材料具有优异的抗核辐射性能,优秀的力学性能及稳定性,柔性好,可折叠、弯曲,质量较轻,价格低廉,可广泛应用于核辐射领域的防护。
本实用新型公开了一种复合材料成型的温度控制装置,它包括工装热电偶、工装热电偶与工装的连接装置、工装热电偶接线盒。工装热电偶与工装的连接装置和工装热电偶接线盒固定在工装的表面,实现与制造工装集成,便于操作。工装热电偶将其连通并连接到热压罐实现温度的精确控制。该温度控制装置,在复合材料制造过程中,减少复合材料真空袋的制作过程工人的操作,避免热电偶位置放置错误和因真空袋的热电偶周围漏气带来的真空袋破袋的故障风险。在复合材料固化过程中,避免因普通热电偶扭曲断裂产生温度控制失效的故障。在复合材料固化后,因热电偶无需直接接触零件,可以避免固化后复合材料零件的热电偶印痕。
本发明涉及一种高韧性导电高分子复合材料的制备方法,复合材料主要原料按重量百分比计由以下重量比组分构成:超高分子量聚乙烯UHMWPE?80~99%,高密度聚乙烯HDPE?0.9~18%,碳纳米管CNT0.1~2%。经如下的步骤:(1)原料干燥,(2)CNT/HDPE导电母料制备,(3)粉碎造粒,(4)复合混合,(5)压制成型制得目标产品。本发明所得复合材料与传统隔离结构导电材料相比拥有优异的冲击性能,其冲击强度大于58.1KJ/m2,断裂伸长率为478%,制备过程简单,工艺易于掌握,生产成本低,容易实现大批量生产。
本发明涉及聚苯硫醚基电磁屏蔽复合材料及其制备方法,属于聚合物基功能复合材料技术领域。本发明解决的技术问题是提供一种力学性能较好的聚苯硫醚基电磁屏蔽复合材料。该复合材料由以下重量份的组分制备而成的具有双逾渗结构的复合材料:聚苯硫醚60~90份,聚芳硫醚砜10~40份,石墨烯纳米片0.5份~3份。本发明通过导电填料的分布结构设计,结合聚苯硫醚自身优异的综合性能,采用特定的原料,特定的配比,得到力学性能和电磁屏蔽性能皆优的高性能特种工程树脂基电磁屏蔽复合材料,彻底解决了导电高分子屏蔽材料力学性能差,难以应用于高温、强腐蚀等恶劣环境中的难题。且该材料的制备工艺简单,成本较低,易于实现,适用于大规模工业化生产。
本发明涉及一种能精确恢复的红外响应的形状记忆聚合物的制备方法,属于功能复合材料领域。本发明提供一种光致形状记忆复合材料,所述复合材料包括聚合物基体、聚合物弹性体分散相和光热粒子,其中,光热粒子分布在聚合物弹性体分散相中,分散相分布在基体中;所述光致形状记忆复合材料在形变过程中分散相起到应力集中点的作用,使得其能够形成多孔结构,该多孔结构使得所述复合材料能够作为光致形状记忆复合材料。本发明所得的记忆材料有很好的光响应性,可通过红外光照使其发生回复,且回复精度完整度极佳,并且这个性质有很高的重复率。
本发明公开了一种轻质环氧树脂复合材料,它是由可发性环氧树脂混合物和镀金属泡沫制成,其中,可发性环氧树脂混合物的重量与镀金属泡沫的体积之比为大于等于0.2g/cm3。本发明的轻质环氧树脂复合材料,具有密度小、力学强度高、电阻率低、电磁屏蔽性能优良等多种优点,非常适合作为导电材料和/或电磁屏蔽材料的应用,而且,本发明轻质环氧树脂复合材料的制备方法简便,能耗低,生产效率高,具有十分良好的产业化前景。
本发明提供了一种端羟基含磷聚酯及其制备方法,该聚酯是由亚甲基个数为2‑8的二元醇和二元酸或其酯化物进行酯化后,经缩聚反应得到,数均分子量Mn为1.8×10 3‑5.0×104g·mol‑1。本发明还提供了利用该聚酯制备无卤阻燃增韧环氧复合材料的方法,通过将1‑30份重量份聚酯、60‑90份重量份环氧树脂以及10‑40份重量份固化剂进行混合制得,得到的复合材料既较好地保持了环氧基体玻璃化转变温度、透明性和耐热性,还赋予环氧树脂优良的阻燃性能和力学性能,且材料冲击强度、拉伸强度和弯曲强度同时得到大幅提升,方法工艺简单,成本低,在低添加量下同时实现环氧复合材料阻燃、增强及增韧,大大拓宽环氧树脂应用范围。
本发明公开了一种低密度聚芳硫醚复合材料及其制备方法,属于高分子材料技术领域。本发明提供的低密度聚芳硫醚复合材料,其降低密度的同时保持机械性能能够满足使用要求。低密度聚芳硫醚复合材料,其原料中含有聚芳硫醚、低密度填料,其重量配比为:聚芳硫醚100份,低密度填料5~60份;其中,低密度填料抗压强度≥60Mpa。低密度填料选自空心玻璃微珠(HGM)、空心陶瓷微球中的至少一种;且其粒径为40-60um,真密度为0.5-0.8g/cm3,利用本发明技术方案,聚芳硫醚材料密度降低效果明显(最高可降低30%);且界面改性剂等的加入使得聚芳硫醚材料的力学强度、阻燃性等性能更加优异。
本发明是一种制备高水蒸气阻隔可生物降解复合材料的方法,其主要内容是以生物降解高分子为基体,疏水性生物降解酯类化合物为分散相,将基体以及分散相进行熔融混合调控生物降解酯类化合物在生物降解高分子基体中的形态结构,并利用其有效复配一方面降低复合材料的极性减弱水蒸气对复合材料的影响并封锁水蒸气在复合材料表面的扩散路径,另一方面增加水蒸气在复合材料内部的扩散路径,以获得高的水蒸气阻隔性能,并使其水蒸气阻隔性能对环境湿度稳定。该方法是一种连续生产过程,工艺简单,不同批次之间的产品质量指标稳定,可大规模工业化生产,具有广阔的工业化和市场前景,在复合材料理论研究和应用开发等方面具有重要意义。
本发明涉及一种表面粗糙化(微孔化)的磁性纳米微球及其复合材料的制备技术,属于纳米材料领域。该技术是以一系列不同结构的邻苯二甲腈为有机单体,以FeCl3·6H2O为铁源,乙二醇为溶剂和还原剂,通过一步溶剂热法氧化还原自组装制备酞菁铁/Fe3O4磁性纳米微球。通过微球表面刻蚀得到表面粗糙化、多孔化的纳米微球,将该纳米微球均匀的分散到芳腈基聚合物中制成热稳定性良好、界面相容性优异且具有优异的磁性能的聚合物基纳米复合材料。本发明用简单的方法制备了表面粗糙化、多孔化的酞菁铁/Fe3O4磁性纳米微球,在催化剂载体、吸附材料等方面有潜在的应用价值。此外,其粗糙化的表面有效改善了基体与填料的界面相容性,可广泛应用于磁性复合材料、电容器和半导体薄膜器件等材料领域。
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