本发明涉及一种聚四氟乙烯复合材料及其制备方法。一种耐高温低蠕变的聚四氟乙烯复合材料的制备方法,该复合材料采用聚四氟乙烯和碳纤维组成,所述的碳纤维采用焦磷酸型钛酸酯偶联剂表面涂层处理后,再在350~450℃的高温中氧化5~20min。本发明还公开了采用上述方法制备得到的聚四氟乙烯复合材料。本发明通过这种组合处理工艺,大大提高了无机纤维与聚四氟乙烯树脂间的界面结合能力,提高了材料的机械性能和耐蠕变性。
一种低热释放、低烟雾的聚碳酸酯复合材料,其特征在于,该复合材料由如下质量百分比的原料制成:a、聚碳酸酯,70%‑95%;b、有机硅材料,3%‑10%;c、含过渡金属的促进剂,1%‑7%;d、含钼的化合物,1%‑7%;e、其它助剂,至多5%;其中,a、b、c、d、e五种组分的质量百分比之和为100%。通过选择特定结构的单体并优选其比例,使用特定结构,特定支化程度的聚硅硼氧烷对聚碳酸酯材料进行改性,所制得聚碳酸酯复合材料阻燃性能达到UL94@3mm的V‑0级别,烟雾密度(Ds‑4)<120,热释放速率(MAHRE)<60kW/m2;在本发明的优选技术方案中,烟雾密度(Ds‑4)<100,热释放速率(MAHRE)<50kW/m2,透光率达到82%以上。因此,本发明提供的聚碳酸酯复合材料适用于交通工具(比如飞机、列车、汽车)内部的阻燃防火材料。
本发明公开了一种硫/碳复合材料及其应用,所述硫/碳复合材料通过如下步骤进行制备:1)将硫粉溶解到二硫化碳中,配制成含硫的二硫化碳溶剂;2)将碳粉分散于步骤(1)制备的含硫的二硫化碳溶剂中得到悬浊液,然后将所得悬浊液置于密闭反应釜中,在100-180 oC条件下保温6-48小时;3)自然冷却后,将黑色沉淀物与溶剂分离,干燥即得到硫/碳复合材料。本发明所得的硫/碳复合材料具有良好的循环稳定性和倍率性能,可作为锂-硫电池的正极材料广泛应用于高性能化学储能器件等领域。
本发明涉及软磁复合材料,尤其涉及一种有机/无机绝缘包覆铁粉的软磁复合材料及其通过溶胶——凝胶制备的方法。有机/无机绝缘包覆铁粉的软磁复合材料,该软磁复合材料包括绝缘物包覆的铁粉,其中按重量百分比计该绝缘物的量为所包覆铁粉质量的0.05%~1.5%,所述的绝缘物由包括二氧化硅溶胶和聚合物的物料均匀分散复合构成,聚合物占绝缘物的重量百分比为5%~30%。本发明的优点:1)二氧化硅在溶胶中原位生成包覆在铁粉表面;2)采用有机/无机复合绝缘包覆铁粉,兼顾了有机、无机物包覆的优点,绝缘层的包覆效果及力学性能优异;3)工艺简单、成本低。
本实用新型公开了一种高发泡软质聚氯乙烯复合材料,包括涤纶基材、软质聚氯乙烯发泡层和耐磨层;涤纶基材是低收缩聚酯长丝经编材料;软质聚氯乙烯发泡层中具有封闭式泡孔结构;耐磨层为涂覆于软质聚氯乙烯发泡层之上。本实用新型所涉及的一种高发泡软质聚氯乙烯复合材料,使用了经编面料和软质聚氯乙烯发泡层,由于经编面料较梭织面料具有良好的柔软性,再结合软质聚氯乙烯发泡层,使得复合材料具有良好的柔软性能。并在最外层复合了一耐磨层,提高了复合材料的耐磨性能。软质聚氯乙烯发泡层中具有较多的泡孔结构,使得复合材料具有良好的隔热和保温性能。
一种以非织造布与织物构成的多层结构的复合材料,其是由n+1层非织造布和n层织物组成,其中,织物为机织物、针织物或编织物,n为正整数;或取n=1即两层的复合材料,逐一层合成多层结构的复合材料。该复合材料的吸音隔声性能可以通过改变非织造布的厚度、织物的厚度或者层数n值来调节。该复合材料可用于各种罩、屏材料和轻结构建材及交通工具的内饰材料。
本实用新型的技术方案是这样实现的:一种复合材料用光纤光栅应变传感器,其特征在于:包括传感器本体以及用于安装传感器本体的复合材料基底,所述复合材料基底的材料与被测复合材料相同;本实用新型的有益效果是:传感器埋入复合材料后不会对材料本身造成影响,且可以保持预拉状态,保证了传感器的测量范围和准确度。
本发明公开了一种基于二维层状钛酸铋的高储能复合材料及其制备方法,常规的PVDF基复合材料机械强度损失大。本发明如下:首先,用基底聚合物与极性溶剂混合,制备出聚合物溶液;再在聚合物溶液中加入二维层状钛酸铋,形成悬浮液;然后将悬浮液涂覆得到石英基板上;最后对所得复合材料薄膜进行热处理、淬火和干燥。二维层状钛酸铋在复合材料薄膜中的质量分数为1~30%,可以在较低的添加量的情况下是复合材料薄膜得到较高的介电常数。本发明在选取陶瓷粉体时选取的是片状二维层状钛酸铋,因为相较于其他形态的陶瓷粉体,二维层状钛酸铋的PVDF基复合材料有更高的介电常数。因此采用片状二维层状钛酸铋可以获取高介电常数和极化值。
本发明公开了一种植入咖啡炭羊绒的皮革复合材料加工方法,依次包括以下步骤:步骤一、制备咖啡炭纤维;步骤二、制备皮革基层;步骤三、层压制得皮革复合材料等三个步骤。本发明采用将羊绒包覆后的咖啡炭纤维植入皮革上,制成皮革复合材料,表面包覆有羊绒的咖啡炭纤维方向基本相同,具有顺滑的外观和柔软的手感,而且具有优异的保暖性能和消臭环保功能,同时具有良好的透气性和防水性,可以用于各种皮衣、皮鞋、皮靴子,蓄热保暖,消臭环保,而且轻便,成本低廉,生产工序简单。
本发明涉及一种多孔三氧化二铁/碳纳米片复合材料及其制备方法和其在制备锂离子电池中的应用。该方法以二茂铁和硫酸铵为原材料,将原材料以一定质量比混合均匀。将该混合物在惰性气氛高压反应釜中煅烧后再在空气中低温煅烧即得到多孔三氧化二铁/碳纳米片复合材料。该制备的方法工艺简单、易于操作、产量高,适合规模化生产。制备得到的多孔三氧化二铁/碳纳米片复合材料作为锂离子电池负极材料具有较高的比容量和优异的循环稳定性,100次循环之后具有高于1000mAh/g的容量。
本发明公开了一种对长纤维增强热塑性树脂基复合材料进行后处理的方法。它是将成型的长纤维增强热塑性树脂基复合材料放入普通烘箱,或油浴、水浴中,处理0.1~4小时,处理温度为50~300℃;成型的长纤维增强热塑性树脂基复合材料是将利用拉挤工艺成型的长纤维增强热塑性树脂基粒料,经注塑或模压加工而成。本发明利用普通成型设备,简单、易行,容易操作。成型长纤维增强热塑性材料的生产效率得到显著提高。材料的性能得到显著改善。
本发明涉及铅炭电池技术领域,旨在提供一种铅炭电池用还原氧化石墨烯负载氧化铅复合材料的制备方法。包括:将氧化石墨烯分散液和苯胺、醋酸铅溶液充分混合,然后加入反应釜中进行水热反应;分离反应产物中的石墨烯/铅复合材料水凝胶,用无水乙醇和去离子水洗涤;然后先经冷凝处理再进行冷冻干燥,得到还原氧化石墨烯/氧化铅复合材料气凝胶;将还原氧化石墨烯/氧化铅复合材料气凝胶在氩气保护下进行煅烧,得到还原氧化石墨烯负载氧化铅复合材料。本发明的复合材料能避免石墨烯团聚和混料过程中出现的浮碳现象,极大提高碳材料在铅碳电池负极板中的分散均匀性;能减少电池充电过程中的析氢量,避免电解液干涸导致的电池寿命缩短。
本实用新型公开了一种拼接式复合材料防水砖,包括第一复合材料防水砖,所述第一复合材料防水砖的右侧设置有第二复合材料防水砖,所述第一复合材料防水砖的右侧固定连接有卡板,所述卡板顶部和底部的右侧均开设有卡槽,所述第二复合材料防水砖的左侧开设有凹槽,所述卡板的右侧延伸至凹槽的内部,所述凹槽内壁右侧的顶部和底部均固定连接有固定块,所述固定块的正面活动连接有压板,所述凹槽内壁顶部和底部的两侧均固定连接有弹簧。本实用新型解决了现有的防水砖不具有拼接功能的问题,该拼接式复合材料防水砖,具备拼接功能的优点,便于使用者对防水砖进行快速拼接,节省了工人大量的时间,提高了防水砖的实用性。
本发明公开了一种氧化铈/贵金属/石墨烯三元复合材料,为层状结构,由纳米级氧化铈、贵金属和石墨烯组成,所述的三元复合材料的通式为CeO2/M/石墨烯,其中M为Pd、Pt或Au。该复合材料中氧化铈及贵金属由于石墨烯的分散和承载作用能够均匀分布且粒度小,并形成层状结构,可有效提高该三元复合材料的催化性能,可用作锂‑空电池正极材料。本发明还公开了该复合材料的一步低温制备方法,具有工艺简单、成本低、周期短、能耗低等优点,适合大规模工业化生产。
本发明公开了一种树脂基竹纤维复合材料的制备方法,步骤如下:1、竹浆纤维原料的准备;2、竹浆纤维大分子引发剂的制备;3、竹浆纤维接枝改性:在三口圆底烧瓶中加入N, N-二甲基甲酰胺DMF,然后加入CuBr2,N-N-五甲基二乙烯基三胺PMDETA以及抗坏血酸VC,加入异戊二烯,加入引发剂,常温搅拌反应,产物经离子水、无水乙醇丙酮润洗抽滤,真空干燥;4、改性的竹浆纤维与树脂复合,制备复合材料。本发明的有益效果为:增强了复合材料的强度。本发明方法旨在克服两者结合性不足的缺陷,增强了复合材料的强度性能,减少了塑料的消耗,也缓解我国木塑类复合材料的压力,同时,对于塑料的回收利用也具有一定的积极意义。
本发明涉及基于丝蛋白调控多元金属氧化物复合材料的NO2气体传感器的制备方法,该技术属于气体传感器领域。所制备的NO2气体传感器以乙酸锌、硝酸铟、氢氧化钠、蚕丝蛋白、溴化锂、无水碳酸钠为原料,通过水热法制备得到纳米复合材料。然后用喷涂方法将纳米复合材料配成溶液均匀地喷涂在平面电极上,形成一层薄膜,制备成高性能NO2气体传感器。通过掺入一定质量的丝蛋白,用丝蛋白调控复合材料纳米级的微观形貌、空间分布,从而改善NO2气体传感器的性能。本发明制备生产成本低、工艺简单,制备的传感器件具有较高灵敏度,有较好的线性关系等优点,该传感器在环境监测方面具有良好的应用。
本发明提供了一种尼龙6/聚丙烯/石墨烯纳米复合材料及其制备方法,属于塑料改性领域。尼龙6/聚丙烯/石墨烯纳米复合材料由尼龙6、聚丙烯、石墨烯和增容剂PP‑g‑MAH组成,该复合材料是利用石墨烯/PA6纳米复合材料与聚丙烯进行熔融共混挤出制得,该石墨烯/PA6纳米复合材料是由改性石墨烯与己内酰胺原位聚合得到。本发明所制备得到的尼龙6/聚丙烯/石墨烯纳米复合材料具有超高的韧性与强度,同时具有更优异的抗紫外老化性、阻燃性、耐热性、防水性等性能,拓展了尼龙6/聚丙烯复合材料在更高端领域的应用前景。
本发明公开了一种基于抗变形WPC复合材料的配方及制作方法,其特征在于:WPC塑料颗粒15‑20份,木粉30‑50份,废高密度聚乙烯粉20‑30份,废聚丙烯粉20‑30份,废聚苯乙烯颗粒20‑30份,废聚氯乙烯颗粒20‑30份,麻布纤维30‑50份,界面改性剂0.5‑1份,相容剂2‑4份,着色剂2‑4份,抗变形剂2‑4份,阻燃剂2‑4份,聚乙烯蜡1‑2份。本发明所述的一种基于抗变形WPC复合材料的配方及制作方法,提高WPC复合材料的抗变形性能,保障WPC复合材料不易发生形变,能够改变WPC复合材料原有的单一色调,使其WPC复合材料生产的成品更加美观,提高WPC复合材料的耐寒性、耐热性、耐化学性和耐磨性,从而保障WPC复合材料生产的成品具有更好的耐寒性、耐热性、耐化学性和耐磨性,带来更好的使用前景。
一种空心球‑金属基三相复合材料细观尺度精细化建模仿真方法,属于三相复合材料领域。首先,复现等效体心立方均匀化模型的单一胞元结构,建立单一胞元结构与三相复合材料结构的映射关系;其次,根据目标三相复合材料结构的外形尺寸、三相复合材料的球基分布规律和球基间拓扑结构关系创建目标结构几何模型;最后,将三相复合材料结构几何模型离散为各种单元后进行位移插值,为离散单元赋予材料属性和节点约束条件,获得三相复合材料细观尺度精细化仿真模型。本发明能够得到与真实三相复合材料极为相似的胞元结构,该结构可准确再现空心球复合金属泡沫材料的各组成相结构分布;可研究固态金属基体和空心球界面间的连接失效和基体材料的裂纹拓展等微观变化。
本发明涉及高分子材料领域,具体涉及一种阻燃聚酰胺复合材料。本发明提供的阻燃聚酰胺复合材料,以重量份计,所述复合材料包含以下组分:聚酰胺树脂35~85份;阻燃剂10~25份;所述阻燃剂由红磷阻燃剂和阻燃协效剂组成;所述阻燃协效剂为乙酰丙酮金属盐,或乙酰丙酮金属盐和氢氧化镁或/和硅酸盐的混合物,所述混合物中乙酰丙酮金属盐重量份占比≥40%。本发明提供的阻燃聚酰胺复合材料具有优异的阻燃安全性:阻燃等级可达0.8mm UL94V‑0级;着火危险性低,灼热丝燃烧指数能满足最高严酷等级(960/0.75),且灼热丝时间不超过15s,同时,三个厚度(3.0mm、1.5mm、0.75mm)下的灼热丝起燃温度均可达750℃严酷等级。
本发明公开了一种高密度聚乙烯/蒙脱土纳米复合材料及其制备方法。采用高密度聚乙烯(HDPE)、丙烯酸(AA)、引发剂与有机蒙脱土(OMMT)按一定的配比用哈克流变仪在160℃下共混15~20min,螺杆转速60rpm。共混后得到的复合材料就是聚乙烯接枝丙烯酸/蒙脱土纳米复合材料。本发明的纳米复合材料制备方法简单、成本低廉、综合性能优良,在包装行业具有广泛的市场前景。
本发明公开了一种玻纤增强尼龙66复合材料,由以下重量百分含量的原料构成;尼龙66?50~79%;玻璃纤维20~49%、偶联剂0.1~2%、相容剂0.5~5%、主抗氧剂0.1~2%、辅抗氧剂0.1~2%、润滑剂0.1~2%、抗醇解剂0.1~3%;玻璃纤维为单丝直径范围在5~9μm的无碱玻璃纤维;抗醇解剂为聚碳化二亚胺。本发明采用较细单丝直径的无碱玻璃纤维增强PA66,同时结合抗醇解剂等其他技术手段,获得更好耐醇解性能可用于制备汽车发动机进气歧管的玻纤增强尼龙66复合材料。本发明还公开了一种玻纤增强尼龙66复合材料的制备方法,采用现有的双螺杆挤出机即可实现,其制备简单,易于工业化大规模生产。
本发明提供了一种高介电聚合物基钛酸钡纳米复合材料的制备方法,该方法把具有核‑壳结构的超支化聚酰胺包覆钛酸钡纳米颗粒作为填料,把偏氟乙烯‑三氟乙烯‑三氟氯乙烯共聚物(PVDF‑TrFE‑CFE)当作树脂基体。制备的BT@HBP纳米复合材料具有优异的介电性能,尤其是填料含量较高时。当钛酸钡的体积分数为40‰的时候,BT@HBP40的介电常数在1kHz时高达1485.5,远高于含有相同钛酸钡的BT纳米复合材料的介电常数(206.3)。和逾渗体系不同,BT@HBP/PVDF‑TrFE‑CFE复合材料即使在高填充时,依然保持足够的击穿强度,使得该材料在较低电压下就能获得高的储能密度。本发明提供的一种高介电聚合物基钛酸钡纳米复合材料的制备方法,制造的纳米复合材料在储能应用中有一定的实用价值。
本发明提供了锰系化合物/碳管载硫复合材料的制备方法及其在锂硫电池中的应用,其过程为:将碳管与硫单质混合研磨,加入CS2充分搅拌之后烘干制得碳管载硫复合材料;将碳管载硫复合材料与炭黑、聚偏氟乙烯按一定质量比混合,然后加入N‑甲基吡咯烷酮,以及锰系化合物搅拌并超声分散均匀,将所得浆料均匀涂覆在集流体铝箔上,然后将铝箔转移至烘箱内烘干,即得锰系化合物与碳管载硫复合正极材料;本发明提供的制备方法,操作简单,条件温和,易于大规模生产;制得的锰系化合物与碳管载硫复合正极材料用于锂硫电池中,可以解决锂硫电池充放电过程中多硫离子在液态电解液中的溶解,有效抑制穿梭效应,提高锂硫电池的库伦效率和循环稳定性。
本发明公开一种高强度碳纳米管/TiAl复合材料的制备方法,包括以下步骤:(1)马来酸接枝碳纳米管制备;(2)混合;(3)热压;(4)烧结;本发明提供的一种高强度碳纳米管/TiAl复合材料的制备方法,具有良好表面硬度和优异的拉伸强度,能够极大的提高了碳纳米管/TiAl复合材料的应用领域。
本发明涉及一种气凝胶复合材料的制备方法,包括:将溶胶前体注入到多孔基材上浸润吸收;对浸润吸收后的多孔基材进行压制,并凝胶化形成凝胶复合材料;所述压制还使得凝胶复合材料的表面形成凹陷和/或凸起的纹路;对凝胶复合材料进行干燥处理。该方法压制时在凝胶复合材料表面形成具有凹陷和/或凸起的纹路,纹路可以使得复合材料卷材在轴向方向上满足流体扩散运动的需求,避免在后续工艺处理时使用隔层。
本发明公开了一种玻璃纤维废丝增强聚丙烯复合材料,该复合材料由以下重量份的原料制成:25~75份聚丙烯,20~70份玻璃纤维废丝,0.1~1份有机过氧化物,1~12份衣康酸二缩水甘油酯,0.1~3份润滑剂及0.1~2份抗氧剂。本发明还公开了一种玻璃纤维废丝增强聚丙烯复合材料的制备方法,将上述各组分通过高速共混系统设备进行熔融共混,经压片冷却后,用粉碎机造粒后得到一种的玻璃纤维废丝增强聚烯烃复合材料。与短切玻璃纤微增强聚丙烯复合材料相比,本发明制备的玻璃纤维废丝增强聚丙烯复合材料具有明显的成本的优势,能够产生极大的经济效益。此外,本发明能够对玻璃纤微废丝进行综合再利用,减轻环境压力,能够产生明显的社会效益,具有十分广阔的发展前景。
本发明公开了一种箱包复合材料及其生产工艺,该箱包复合材料为抗氧化聚丙烯塑料,且由以下原料制成:聚丙烯40%‑50%、聚乙烯10%‑20%、硬脂酸镁5%‑10%、丁腈橡胶3%‑8%、增塑剂3%‑5%、抗氧化纤维10%‑15%和热稳定剂3%‑7%,本发明提供的一种箱包复合材料及其生产工艺采用多种复合材料,合理配置,容易控制工艺流程,并且在塑料内部复合混入抗氧化纤维,有效提高复合材料的抗拉抗压性能,同时提高抗氧化效果,减弱氧化老化效果,大大提高复合材料的结构性能,保证箱包生产和使用的安全稳定性,利于推广使用。
本发明涉及弹簧技术领域,尤其涉及一种复合材料中空弹簧及制备方法和制备模具;本发明的复合材料中空弹簧,所述复合材料中空弹簧采用复合材料真空导注工艺制作,内部中空结构;本发明的模具,用于制作复合材料中空弹簧,包括模芯、第一外模具、第二外模具和预成型纤维复合套;本发明的弹簧制作方法包括:将预成型纤维复合套嵌设于内导流槽内;将第一外模具和第二外模具合到所述模芯上;从树脂注入孔将树脂注入到模具内;在树脂注满后,向塑料薄膜带状长袋内注入空气,保持压力不变,直到树脂固化;固化后进行脱模,抽出塑料薄膜带状长袋;采用方法制作的复合材料中空弹簧质量轻,强度较高且耐腐蚀性能好。
本发明的目的是提供一种羽毛球拍用的高固含量环氧复合材料,以重量份计,包括以下组分,环氧树脂70?90份,甲基丙烯酸丁酯20?30份,纳米钛溶胶5?10份,固化剂2?3份,氨基聚醚2.5?5.5份,羧基丁苯橡胶3.5?4.5份,防锈剂1?3份,分散剂2?4份,流平剂2.5?5份。本发明还公开了该复合材料的制备方法,该复合材料固含量较高并且同时具有良好的柔韧性。它还具有重涂性佳,遮盖力强,耐酸碱腐蚀的特性。
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