本发明属于纳米复合材料制备技术领域,具体涉及一种本体原位聚合制备EVA/石墨烯复合材料的方法。该法将乙烯、醋酸乙烯酯、石墨烯、引发剂、分子量调节剂,按一定配比进行本体聚合,获得了EVA/石墨烯复合材料。该法工艺流程简单、投资少、生产可连续化、易实施,适合工业化生产,所得的复合材料中石墨烯均匀分散,复合材料的热稳定性、力学、电学性能均显著提升,具有可观的经济价值,为石墨烯改性EVA材料开辟了一条新途径。
本发明公开了一种刻蚀芳纶/偶联改性高岭土/尼龙6复合材料及其制备方法。以硅烷偶联剂KH791改性高岭土,控制KH791的量为高岭土质量的0.5~2%。之后与尼龙6按质量40:60制成偶联改性高岭土/尼龙6复合材料。将刻蚀芳纶与偶联改性高岭土/尼龙6复合材料经挤出、注塑制成刻蚀芳纶纤维/偶联改性高岭土/尼龙6复合材料,控制刻蚀芳纶的质量分数在0.5~1%。本发明的制备方法简便易行、力学性能良好、环境友好、原料易得,所得刻蚀芳纶纤维/偶联改性高岭土/尼龙6复合材料的制备在汽车、电器、电子和机械等领域具有广泛的应用前景。
本发明提供了一种Fe3+诱导的褶皱石墨烯基电容复合材料及其制备方法,该电容复合材料以经过水热法处理在Fe3+的诱导下生成了表面带大量褶皱的氧化石墨烯为载体,在表面褶皱之间负载聚吡咯和TiO2纳米颗粒而形成,其中,聚吡咯的粒径为200‑300nm,TiO2纳米颗粒的粒径为10‑20nm;所述电容复合材料中不含Fe。该电容复合材料的比电容高。
本发明公开了一种原子级分散的贵金属/碳复合材料的制备方法。将纯化后的纸与化合物溶液混合,并在干燥箱中干燥得到前驱体,将前驱体置于瓷舟中,放于气氛炉内,在惰性气氛保护下,加热到一定温度进行热解处理,待炉体冷却至室温后,将样品与水或盐酸混合,过滤,洗涤干燥,研磨得到粉末碳材料,将粉末碳材料分散到水中得到分散液,然后将贵金属化合物溶液缓缓滴入该分散液中,搅拌后过滤,洗涤,干燥,得到原子级分散的贵金属/碳复合材料。该制备方法操作简单,对仪器设备要求低、可控性强、易于放大制备、可制备多种原子级分解的贵金属/碳复合材料,所制备的复合材料可应用在各种化学催化和电化学能量转换领域,具有广阔的应用前景。
本发明提供一种石墨烯抗静电医用鞋底复合材料及其制备方法,包括以下原料:丁基橡胶,天然橡胶,顺丁橡胶,三元乙丙胶,白炭黑,石墨烯,抗静电粉,流动助剂,氧化锌,硬脂酸锌,硬脂酸,无味交联剂,发泡剂。所述复合材料制备方法如下:将用流动助剂和硬脂酸处理的石墨烯加热后,依次加入丁基橡胶、天然橡胶、顺丁橡胶和三元乙丙橡胶,在混炼机中进行混炼,得到混合原胶;再向混合原胶中加入白炭黑,抗静电粉,氧化锌,硬脂酸锌,无味交联剂,发泡剂进行再次混炼硫化交联,即得石墨烯抗静电医用鞋底复合材料,该复合材料具有抗静电、抗菌、弹性高、耐磨性好,无毒,不易变形,易清洁等优点,从而其作为医用鞋底使用效果更好。
本发明涉及一种锂离子电池正极用大粒径磷酸铁锂复合材料及其制备方法、锂离子电池,属电池领域。上述复合材料包括核心、粘附于核心的表面的外壳及包覆于外壳的表面的碳材料层。核心的材料包括镍钴锰酸锂、钴酸锂和锰酸锂中的任意一种,外壳的材料为磷酸铁锂。其成本低、能量密度高、导电性能好且堆积密度大。制备方法包括:于核心的表面施加粘合剂并将磷酸铁锂粘附于核心的表面,干燥,气相层积使碳材料包覆于外壳的表面形成碳材料层。此方法简单,能提高磷酸铁锂复合材料的粒径,并在一定程度上降低粒径磷酸铁锂颗粒增大后带来的材料导电性能的下降、充放电容量下降等影响。包括上述复合材料的锂离子电池安全性好、循环寿命长、高温稳定性好。
本发明公开了一种石墨烯微片/高密度聚乙烯复合材料及其制备方法,原料为石墨烯微片、高密度聚乙烯和硅烷偶联剂。本发明通过使用石墨烯微片来改善高密度聚乙烯的性能,制得了一种高密度聚乙烯复合材料,大大提高了复合材料的摩擦磨损性能和力学性能;该石墨烯微片/高密度聚乙烯复合材料成本低廉、化学稳定性高、易于加工成型实现大规模生产,在燃气输送、供水排污、农业灌溉以及邮电通讯等领域具有更加广阔的应用前景。
本发明公开了一种储油囊用TPU复合材料,其依次包括TPU面膜层、PU粘合层、改性纤维增强层、PU粘合层和TPU底膜层;是将聚醚型聚氨酯二液型胶水涂覆到改性纤维增强层的上下两面,烘干、收卷后经退卷装置,以热风预热激活后,再与流延TPU面膜和底膜在高温高压下贴合制得成品。与传统的TPU油囊材料相比,在耐油性优异的情况下,本发明赋予了TPU复合材料耐水性、耐寒性,也解决了复合材料剥离强度与撕裂强度的矛盾性,所得到的储油囊用TPU复合材料具有优异的抗油性、耐水性、耐寒性、抗撕裂和高剥离强度,呈现出明显的性能优势。
本发明提供了一种富锂锰基固溶体/石墨烯复合材料及其制备方法,适用于能源材料技术领域。本发明的所述富锂锰基固溶体结构通式为xLi2MnO3·(1-x)LiMO2,其中M为Ni、Co、Mn、Cr、Ni-Co、Ni-Mn、Ni-Co-Mn、Fe和Ru中的任一种,0
本发明公开了一种PET废纤/竹原纤维增强不饱和聚酯复合材料及其制备方法,采用等离子体技术对PET纤维毡表面和竹原纤维毡表面进行改性,将改性的PET纤维毡和竹原纤维毡、不饱和聚酯树脂、交联剂、促进剂和引发剂通过热压成型得到改性PET废纤/竹原纤维增强不饱和聚酯复合材料。本发明制备的PET废纤/竹原纤维增强不饱和聚酯复合材料和改性PET废纤/竹原纤维增强不饱和聚酯复合材料均具有较高的拉伸强度、弯曲强度和弯曲模量。
本发明公开了一种泡沫炭复合材料及其制备方法,属于炭材料领域,是一种易成型高强度泡沫炭复合材料的制备技术。本发明以热固性树脂和纳米增强材料为原料,经过复合、预聚、浇注成型、固化和炭化工艺制备泡沫炭复合材料。本发明的泡沫炭复合材料强度高、孔泡尺寸均匀、热防护性能优异;工艺简单、无需外加发泡剂、可一次复杂成型;制备成本低、设备投入少,具备显著的经济和社会效益。
胃肠吻合支架复合材料及其加工成型方法,涉及胃肠吻合支架。所述胃肠吻合支架复合材料按质量比的原料组成为:聚乳酸‐羟基乙酸共聚物85、碳纳米管5、硫酸钡10~15。方法一:将PLGA粉碎后,与碳纳米管和BaSO4加入到双螺杆挤出机中熔融挤出,在注塑机中注入到模具中,得胃肠吻合支架复合材料成型产品,再经灭菌处理后密封包装。方法二:将PLGA溶解到丙酮中,加入碳纳米管和BaSO4,烘干得白色固体,通过注塑机中注入到模具中,得胃肠吻合支架复合材料成型产品,再经灭菌处理后密封包装。有较强的力学强度,在人体内可崩解,被降解成小碎片并随大便排出,具有X射线显影作用,可实时检测。制备工艺简单,成本较低。
磁性壳聚糖/纳米Fe3O4复合材料及其制备方法和用途,涉及一种纳米复合材料。复合材料的组成为:壳聚糖60%~99%,纳米Fe3O41%~40%。用酸溶液配制壳聚糖溶液A;将NH4Fe(SO4)2和(NH4)2Fe(SO4)2配制溶液B;将溶液B加至溶液A中反应得橙色絮状物;在氨气中反应得咖啡色壳聚糖/纳米Fe3O4复合材料。利用氨气熏蒸反应制备,纳米Fe3O4由3~7nm的纳米粒子聚集成为30~70nm的Fe3O4纳米团,且该Fe3O4纳米团均匀分散在壳聚糖基体中。具有较大比表面积,可用于废水废气处理,具有吸附速率快、吸附率高,以及可利用简便的磁过程与吸附体系分离等优点;还可用作造影剂。
一种仿金属大密度复合材料浴室挂件及其制备方法,涉及一种浴室挂件。提供一种仿金属大密度复合材料浴室挂件及其制备方法。将高分子塑胶材料与无机填充材料、纤维和助剂混合,制得复合材料;将复合材料注塑到浴室挂件零件模具内,加工成表面光亮的浴室挂件零件毛胚;将浴室挂件零件毛胚电镀、真空镀膜、喷涂等中的至少一种表面处理后,组装成浴室挂件产品。
本发明提供了一种微孔碳纤维接枝聚苯胺/CoNi2S4复合材料电极,其包括如下步骤:微孔碳纤维的制备、微孔碳纤维接枝聚苯胺的制备、微孔碳纤维接枝聚苯胺/CoNi2S4复合材料的制备、微孔碳纤维接枝聚苯胺/CoNi2S4复合材料电极的制备。本发明制备的微孔碳纤维接枝聚苯胺/CoNi2S4复合材料电极制备工艺简单、成本低廉、可大量工业化生产,获得的复合材料电极具有很高的比电容和优越的循环使用稳定性,是一种优良的超级电容器电极材料。
本发明公开了一种碳化硼铝复合材料,按体积百分比包括:81%‑97%铝合金和3%‑19%碳化硼;所述碳化硼包括平均粒径D50为18.2μm的第一碳化硼、平均粒径D50为7.8μm的第二碳化硼和平均粒径D50为0.3μm的第三碳化硼;所述铝合金包括平均粒径D50为12.6μm的第一铝合金、平均粒径D50为4.5μm的第二铝合金和平均粒径D50为0.6μm的第三铝合金;所述复合材料是经过表面处理、球磨混粉、烧结、均匀后处理、热挤压、热处理等步骤制成的。本发明制得的复合材料的抗拉强度、延伸率显著优于现有技术制得的复合材料的抗拉强度、延伸率,且制备成本低、复合材料质量好、成品率高,可大力推广应用。
本发明公开了一种石墨烯基复合材料防腐蚀助剂的制备方法,包括如下步骤:(1)获得石墨烯/聚苯胺复合材料;(2)获得石墨烯/聚苯胺/LDH复合材料;(3)获得所述石墨烯基复合材料防腐蚀助剂。本发明的石墨烯基复合材料防腐蚀助剂可在树脂中均匀分散,石墨烯和LDH良好的物理性能可提升树脂涂层的硬度、韧性和耐冲击性等方面的物理性能。
本发明属于高分子材料制备技术领域,具体涉及一种高内相乳液模板法可控制备泡沫碳/碳纳米管复合材料的方法。‑‑将表面活性剂、单体和引发剂溶解在油性溶剂中得到油相,在机械搅拌条件下将分散有PANI‑CNT的水相缓慢滴加到油相中,得到油包水型高内相乳液,然后进行聚合反应,得到固体块状粗产物。用无水乙醇萃取除去内相,干燥后得到多孔高分子复合材料前驱体;在氮气保护下碳化得到泡沫碳复合材料。本发明通过改变碳纳米管表面聚苯胺的包覆量和高内相乳液中PANI‑CNT的含量制得一系列具有不同孔结构的泡沫碳/碳纳米管复合材料,实现了对泡沫碳复合材料孔结构的调控。
本发明涉及一种复合材料收纳用具及其制造工艺。将纤维增强树脂基体复合材料应用于收纳用具制造领域;高性能纤维复合材料的应用,解决了传统收纳用具存在的承重量低、易变形摇晃等问题;将浇注后程序升温真空成型工艺应用于收纳用具连接件的浇注成型中,克服了树脂基复合材料浇注体易产生气泡的技术难点,所得连接件制品与现有塑料连接件相比,坚实性和耐用性得到显著提升,且工艺简单、易于施行;在收纳用具各部件中,纤维在复合材料中的填充和在不同方向上的增强作用,以及模塑成型工艺的采用,共同确保了收纳用具优异的机械性能及各部件的尺寸稳定性,结合不干胶的使用,可实现其两两直接对接,减少了螺丝的使用,使收纳用具的装卸更简便;采用一体成型工艺生产隔层承重构件,避免了装配、焊接等繁琐的流程,提高了生产效率。
一种石墨烯/PBS复合材料,所述石墨烯/PBS复合材料为薄片状结构,且具有光滑的表面结构,所述石墨烯/PBS复合材料包括PBS基体以及石墨烯粉体,所述石墨烯粉体均匀分散于所述PBS基体中,所述石墨烯/PBS复合薄膜中石墨烯的质量含量为0.1%~2.0%。所述石墨烯/PBS复合材料具有更好的力学性能和耐热性能,其相对于PBS材料均具有更好的断裂伸长率,且杨氏模量显著降低。
本发明涉及纺织材料技术领域,尤其涉及一种加强型空间网布复合材料的制备方法,包括如下步骤:(1)加强片的制备:使用糊剂对聚酯纤维网布进行的浸渍涂布处理;将空间网布的上表面及下表面分别涂刮空间网布糊剂;(2)将空间网布复合材料加热;将加强片加热;(3)将加热后的两片加强片分别贴合到加热后的空间网布复合材料的上表面和下表面得加强型空间网布复合材料。本发明的有益效果在于:本发明的加强型空间网布复合材料的制备方法中,双面加贴加强片,增加了产品的强度,不易损坏爆开,加强片为聚酯纤维网布浸渍涂布糊剂得到,使聚酯纤维网布与糊剂充分结合,所得加强片上糊均匀,产品气密性好,强度高。
本发明公开了一种层层自组装阻燃型竹塑复合材料及其制备方法,以竹粉和高密度聚乙烯为主要原料,硅烷偶联剂为偶联剂,乙烯‑乙酸乙烯酯共聚物为增容剂,偶氮二甲酰胺为发泡剂,聚乙烯蜡和硬脂酸锌为润滑剂,通过双螺杆挤出成型制备竹塑复合材料;制备稀土元素掺杂的H2Ti2O5•H2O纳米管并用γ‑氨丙基三乙氧基硅烷对其进行改性制成纳米管/γ‑氨丙基三乙氧基硅烷分散液,然后将竹塑复合材料浸泡于聚丙乙烯溶液中,并在纳米管/γ‑氨丙基三乙氧基硅烷分散液和聚苯乙烯磺酸钠溶液中交替浸泡,得到层层自组装阻燃型竹塑复合材料。本发明产品,H2Ti2O5•H2O纳米管是以纳米膜的形式附着在复合材料表面,使用较低含量的纳米阻燃剂即可达到很好的阻燃效果。
本发明公开了一种硅藻土基多孔复合材料及其制备方法和应用,属于隔热保温材料领域。本发明的硅藻土基多孔复合材料主要采用硅藻土和气相二氧化硅为主要原料,硅藻土与气相二氧化硅的质量比为1:29~9:1;其制备方法为:将硅藻土、气相二氧化硅和少量辅助材料按一定比例混合得到混合粉体,干燥处理后,将混合粉体进行装袋预压,得到硅藻土基多孔复合材料。本发明从微尺度上对复合粉体的微结构进行调控,从而获得具有极低导热系数的真空隔热板复合芯材,在航天航空、建筑、交通输运、家电等保温领域具有很大的应用前景。另外,本发明的制备方法具有工艺简单、成本低廉、条件易控、制备周期短、无需特殊设备、适合规模化生产等优点。
本发明提供一种Li4Ti5O12复合材料、制备方法及锂离子电池,涉及电池材料技术领域。一种Li4Ti5O12复合材料的制备方法:将钛源、锂源和导电性碳材料混合均匀,得到混合粉体,混合粉体经高温固相合成得到Li4Ti5O12复合材料,导电性碳材料选自导电石墨、富勒烯、碳纳米管、石墨烯中的一种或多种。制备方法简单,生产工序简单,易于操作。制得的Li4Ti5O12复合材料能够有效防止颗粒团聚,提高材料的导电性能,显著改善材料的电化学性能。此外本发明还涉及该Li4Ti5O12复合材料制得的锂离子电池。
本发明涉及一种合成二氧化钛/石墨烯纳米复合材料的方法。该方法包括:(1)确定二氧化钛(TiO2)表面电性;(2)根据TiO2表面电性确定TiO2或者石墨烯氧化物改性程序;(3)TiO2、石墨烯氧化物通过静电自组装形成TiO2/石墨烯氧化物纳米复合材料;(4)将TiO2/石墨烯氧化物溶液在搅拌、N2曝气条件下进行紫外光照射;(5)将经过紫外光照射后的样品洗涤干净后冻干;(6)对冻干后的样品进行微波照射得到TiO2/石墨烯纳米复合材料。该方法制备的TiO2/石墨烯纳米复合材料可以较好地保持材料原本的形貌、分散性较好、石墨烯氧化物也在很大程度上得到还原,因此纳米复合材料的性能得到改善。本发明方法具有非常广的通用性,制备的材料具有广阔的应用前景。
本实用新型新公开了高分子复合材料防震防冲击支撑钉,其包括支撑钉本体,支撑钉本体的一端设有支撑部,所述支撑钉还包括由高分子复合材料成型的弹性件,所述弹性件固定在支撑钉本体的另一端。本实用新型通过支撑钉与吸震高分子复合材料复合,有效解决家电/电子产品的声音振动,共振异音传递的问题,相对于纯塑胶平面结构支撑钉,作业简单,可降低工时成本与材料成本。另外,通过支撑钉与吸震高分子复合材料复合,还可以有效解决运输过程中支撑物对被支撑物的冲击异常,常见的板裂、壳裂、局部冲击变形等问题,相对于纯塑胶弧面结构支撑钉,可加强防冲击性能。
本发明公开一种PP/PA6多孔复合材料,包括以下重量份的原料:50~70份PP、30~50份PA6树脂、5~8份环氧扩链剂、3~7份相容剂、20~35份改性AF纤维、0.4~0.6份泡孔稳定剂以及3~15份改性纳米成核剂。本发明还公开了一种PP/PA6多孔复合材料的制备方法,将PP/PA6复合物料依次经熔融、挤出造粒、气体辅助开合模微孔发泡注射成型工艺,得到复合材料,制备得到的PP/PA6多孔复合材料的熔融成型性好,发泡倍率高,闭孔率高,大小均匀适中;且拉伸强度高,综合力学性能良好;密度小,具有轻质特性和良好的使用性能。
本发明提供一种游艇用高强环保型复合材料及其加工工艺,涉及复合材料技术领域。该游艇用高强环保型复合材料,包括木质层,所述木质层的两侧均粘贴有聚酯树脂层,所述聚酯树脂层远离木质层的一侧粘贴有玻璃纤维层,所述玻璃纤维层远离聚酯树脂层的表面粘附有外附层;所述外附层由以下重量份的物质组成:10~25份环氧树脂、1~3份阻燃剂、2~5份纳米钢粉、1~1.5份内脱模剂、0.5~1份抗紫外线剂、1~1.5份抗菌剂、2~5份聚偏二氟乙烯。通过聚酯树脂层粘结玻璃纤维层和木质层,减少聚酯树脂和玻璃纤维的使用,在外附层的作用下,使制成的高强环保型复合材料耐磨、阻燃、抗菌、防霉、抗藻类、抗紫外线得到提高,提高其使用寿命。
本发明公开了一种止滑热塑性聚氨酯复合材料及其制备方法,属于高分子复合材料领域。原料组成按重量份数计为:热塑性聚氨酯97‑100份、止滑剂RGO‑HCA 1‑7份、自制增塑剂20份、C5加氢石油树脂3份;所述止滑剂RGO‑HCA为石墨烯基纳米复合材料,是用环氧氯丙烷将氧化石墨烯表面环氧化,再接枝柠檬酸制得的;所述增塑剂是由1000分子量的聚丙交酯多元醇与对甲基苯磺酰异氰酸酯制得的。将止滑剂RGO‑HCA、自制的增塑剂、C5加氢石油树脂和TPU粒子混合均匀,造粒注塑得到具有优异止滑性能的TPU复合材料,预计有很大的应用前景。
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