本发明公开了一种添加石墨烯/炭黑复合材料的轮胎气密层胶及其制备方法。各组分按重量份数计为:卤化丁基橡胶100份,石墨烯/炭黑复合材料1‑20份,填料10‑60份,填充油1‑20份,增粘剂1‑10份,加工助剂1‑5份,活化剂1‑10份,硫化体系0.9‑5份。其中石墨烯/炭黑复合材料是采用原位机械剥离法制备,克服了石墨烯片层间的自团聚,提高了石墨烯和炭黑在橡胶中的分散性和相容性。本发明在轮胎气密层配方中加入石墨烯/炭黑复合材料,利用密炼的混合方式使石墨烯均匀分散在聚合物中,起到阻隔气体分子渗透作用,大大提高轮胎气密性,延长轮胎使用寿命,多方面提高汽车使用性能。
本发明公开一种聚丙烯酸钠/绢云母超吸水性复合材料的制造方法,其包括以下步骤:将工业纯丙烯酸单体,经提纯除去阻聚剂;按适当的丙烯酸∶氢氧化钠摩尔比例,在适当温度和搅拌条件下向丙烯酸单体中加入氢氧化钠溶液,至反应完全;在一定的搅拌速度下,加入超细绢云母粉体,充氮气保护,充分浸润,分散;加入适量的交联剂、引发剂,聚合反应,生成含水量较高的半产品,半产品经干燥,粉碎,真空干燥后得到最终产品。该复合材料的制造成本低于聚丙烯酸钠超吸水性树脂,而吸水性能高,能吸收超过自身重量600倍的蒸馏水,在农林业、植物栽培、土壤改良、食品卫生、土木建筑、石油化工等方面有广泛的应用。
本发明公开了一种增强尼龙复合材料,属于高分子复合材料技术领域,所述增强尼龙复合材料包括以下原料:12重量份的PPA‑G30粒子、6重量份的PA水口料、34重量份的PA66‑G粒子、3重量份的PA66‑G30破碎料、8重量份的PA66破碎料、6重量份的PA6/66粒子、5重量份的硅灰石、3重量份的色母和24重量份的玻璃纤维。本发明还公开了一种增强尼龙复合材料的制备方法。本发明提供的增强尼龙复合材料,原料中添加了PA水口料替代PP6/66破碎料,降低了PPA‑G30粒子的使用量,原料之间的相容性较好,提升了所得成品的抗拉伸度、刚性强度。
本申请公开了一种导热复合材料及一种板材,所述导热复合材料按重量份计包括:胶黏剂100份、导热填料10至3000份和储热材料2至50份;所述导热填料包括短木纤维、导热无机材料和木质纤维素纳米晶须。本申请提供的所述导热复合材料很好的解决了耐香烟灼烧的问题,并且不会引起其他的如吸水率高、耐龟裂不通过等副作用。所述板材包括所述导热复合材料,所述板材的表面可以包括装饰层,装饰层并不会影响导热复合材料导热、储热和散热功能。此外导热散热储热层混合压制成片材表面平整度比单板表面平整度高,使装饰层表面更均匀,受热过程,散热传到均匀性提高,满足耐香烟灼烧性能。
本发明涉及一种绿色合成石墨烯负载纳米铁/镍复合材料,所述复合材料是利用Fe3+及Ni2+与石墨烯上的官能团发生离子交换反应,然后用绿茶提取液还原石墨烯上的铁镍双金属离子,并在范德华力的作用下使得铁镍双金属颗粒物均匀的负载在石墨烯的表面,制得石墨烯负载纳米铁/镍的复合材料。本发明中首先依次将氧化石墨烯、Fe3+及Ni2+加入容器中,Fe3+及Ni2+与氧化石墨烯上的官能团发生离子交换,然后用绿茶提取液还原氧化石墨烯及交换在氧化石墨烯上的铁镍双金属离子,冷冻干燥后得到复合材料;这种负载型铁镍双金属复合材料能有效去除水体中的抗生素和重离子等污染物,且该发明采用绿色合成的方法,操作简单、环境友好、绿色经济、性能优良。
本发明提供一种电池外壳用聚丙烯复合材料及其制备方法,该电池外壳用聚丙烯复合材料组成为60~70份玻纤增强聚丙烯、10~20份回收废料复合材料、3~10份改性石墨烯、5~10份增韧剂、2~3份分散剂、0.5~2份抗氧剂、8~12份阻燃组合物,1~8份其它添加剂。该电池外壳用聚丙烯复合材料具有优异的抗冲击性能、刚性大和良好的阻燃性能等特性,而且工艺方法简单,成本低,具有具有可观的经济效益,可以满足家电及电子电器等行业对于高性能阻燃的PP复合材料的需求。
本发明涉及树脂基复合材料成型技术领域,特别是一种树脂基复合材料成型膨胀充气模,与现有技术相比,该树脂基复合材料成型膨胀充气模采用三个具有不同用途的异形薄膜袋套在一起制成一个塑型模,并且在塑型模出口处设有一阀门,使该塑型模具有良好的脱模性、而且能够支撑住树脂基复合材料的成型需要,还要能够具有足够的强度,在产品成型后,通过阀门释放气体后,又可以依此将薄膜袋从产品内腔中抽出,从而完成树脂基复合材料成型以及成型后的顺利脱模,既解决了现有技术中内壁不光滑的问题,又解决了不易脱模以及不易从产品内腔中抽出的问题。
本发明公开了一种氮掺杂石墨烯/磷酸铁锂复合材料的制备方法,该复合材料的制备方法包括采用溶胶凝胶法制备磷酸铁锂与碳源复合材料的前驱体,之后在氨气气氛下采用高温煅烧法得到氮掺杂石墨烯/磷酸铁锂复合材料。该方法工艺简单,适合工业化规模生产,制备得到的复合材料导电性能优异、稳定,可作为正极材料,应用于锂离子电池中。
公开了一种CNTs增韧TiB2陶瓷复合材料及其制备方法,其中制备方法包括:混合步骤,将TiB2基体粉末与CNTs粉末混合,得到TiB2与CNTs的混合粉料;烧结步骤,通过放电等离子烧结方法烧结所述混合粉料,得到CNTs增韧TiB2陶瓷复合材料。根据本发明的CNTs增韧TiB2陶瓷复合材料及其制备方法,通过CNTs增韧能够提高陶瓷复合材料的断裂韧性和抗热震性,采用SPS快速烧结技术可有效降低烧结时间和烧结温度,而且对晶粒异常长大起到抑制作用,从而使陶瓷复合材料具有良好的力学性能。
本发明涉及一种玻璃纤维复合材料内部结构的三维成像及损伤检测装置,其特征在于:包括光源(1),所述光源出射光沿光路的方向上依次设有双凸透镜(A)、光纤(Ⅰ)、双凸透镜(B)及分光镜(2),所述分光镜一侧出射端设有待检玻璃纤维复合材料(3),另一侧出射端设有参考镜(4),所述分光镜的输出端设有双凸透镜(C),所述双凸透镜(C)经光纤(Ⅱ)连接至光谱仪(5),所述光谱仪与带有数据采集和处理的电脑(6)相连,该装置通过扫描玻璃纤维复合材料,得到的光谱信号经过电脑的实时处理可以实现复合材料内部结构的三维成像,进而可以获得复合材料内部缺陷的信息,实现内部损伤的检测,检测精度高。
一种用于MJR3D打印椰子壳纤维表面接枝氧化石墨烯增强尼龙12复合材料及其制备,本发明是要解决目前椰子壳纤维表面能低、表面惰性大及力学性能较差的技术问题。方法:1、制备氧化石墨烯;2、椰子壳纤维的碱化处理;3、椰子壳纤维表面修饰氨基化处理;4、椰子壳纤维表面接枝氧化石墨烯;5、椰子壳纤维表面接枝氧化石墨烯增强尼龙12复合材料制备。本发明的椰子壳纤维表面接枝氧化石墨烯粗糙度显著增加,有利于增强尼龙12复合材料中基体与增强体之间的传递效应,改善界面性能,进而提高复合材料的力学性能和可生物降解性。制得的CSSP@GO‑g‑PA12复合材料可用于MJR3D打印工艺中。
本实用新型属于软包装技术领域,具体涉及一种抗菌铝箔复合材料,所述复合材料包括塑料薄膜和铝箔,所述塑料薄膜和铝箔之间通过胶粘剂相互连接,增强材料的柔软性,方便操作,所述铝箔表面设有抗菌铝膜层,所述抗菌铝膜层内设有抗菌剂,使得其能够杀死细菌,防止细菌的侵入导致产品变质,本实用新型的抗菌铝箔复合材料制造方法工艺简单、操作方便、制造成本低廉,抗菌物质沉积均匀、牢固稳定,抗菌铝箔复合材料的抗菌杀菌作用持续时间长且抗菌杀菌率高达99.99%。多孔氧化铝膜提高了抗菌铝箔复合材料的耐腐蚀性能,电解沉积液长期使用也不会析出不溶性沉积,非常稳定。
本发明公开了一种碳纳米管/聚吡咯甲烯三阶非线性光学复合材料的制备方法,属于非线性光学材料的制备领域。该制备方法包括以下步骤:将烷基胺修饰多壁碳纳米管和3‑酰基吡咯在酸性条件下混合后,再加入4‑烷氧基苯甲醛,反应得到碳纳米管/聚吡咯甲烷复合材料;再对制备的碳纳米管/聚吡咯甲烷复合材料进行醌化处理,制得所述碳纳米管/聚吡咯甲烯三阶非线性光学复合材料。本发明制备的碳纳米管/聚吡咯甲烯三阶非线性光学复合材料不仅能够均匀地分散在二氯甲烷、氯仿、甲苯等低沸点溶剂中,成膜性优良,而且具有较窄的光学带隙和较大的三阶非线性光学极化率,在光调制器、变频器和全光开关等领域具有广阔的应用前景。
本发明提供一种氮掺杂石墨烯和氮掺杂纳米二氧化锡复合材料及其制备方法和应用,其是以石墨烯、锡盐和含氮化合物为原料,将其分别配制成溶液后,经混合、热处理、保温干燥制得所述复合材料;所述复合材料中,氮掺杂石墨烯和氮掺杂纳米二氧化锡的质量百分比为5%:95%至30%:70wt%;氮掺杂纳米二氧化锡的晶粒大小为1‑5nm,均匀负载在氮掺杂石墨烯上;所述氮掺杂石墨烯和氮掺杂纳米二氧化锡复合材料的氮掺杂总量为原子比0.5%‑6%,比表面积为300~450m2/g。本发明复合材料能有效提高电子和锂离子传输的速度,可用作锂离子电池的负极材料,该方法工艺步骤少,易于控制,重复性高,产物得到率高,有利于规模化推广。
一种颗粒增强的纤维编织复合材料及其制备方法,涉及纤维编织复合材料。以纤维布层为基本元件,在纤维布层上浸渍颗粒浆料,在含颗粒浆料的纤维布层上再层叠一层含颗粒浆料的纤维布层,重复浸渍层叠,形成含颗粒的纤维编织预制件胚体,在含颗粒的纤维编织预制件胚体上沉积界面层,在含界面层的预制件胚体中致密化陶瓷基体形成颗粒增强的纤维编织复合材料。步骤:1)制备浸渍的颗粒浆料;2)制备含颗粒的纤维编织预制体;3)制备界面层;4)制备陶瓷基体,获得颗粒增强的纤维编织复合材料。可实现提高含颗粒的纤维编织预制体的均匀性,减小预制体中气孔缺陷,提高致密度,提高材料性能,简化制备步骤,降低生产能耗,提高生产效率。
本发明公开了一种共价有机框架(COFs)‑尼龙纳米复合材料及其制备方法。其是将COFs均匀分散在酯类溶剂中,然后加入酰氯化合物混合反应,得到酰氯化改性的COFs分散液;再将所得分散液缓慢加入一定量胺类水溶液中,经界面聚合,使尼龙在COFs上原位生长,得到所述COFs‑尼龙纳米复合材料。本发明提供的COFs‑尼龙纳米复合材料中,COFs与尼龙二者之间通过共价键连接,形成了均匀分布的贯穿网络。和非共价物理共混相比,本发明COFs‑尼龙纳米复合材料具有更好的稳定性和抗冲击性能,具有更广的工业化应用前景。
本发明公开一种高白度、韧性环氧树脂复合材料的制备方法,属于聚合物复合材料领域。该方法是在环氧树脂组合物中加入液体织物整理剂—环氧基封端型聚醚聚硅氧烷作为增韧剂,然后加入固化剂,固化反应得到环氧树脂复合材料。本发明可以通过调节环氧基封端型聚醚聚硅氧烷中聚硅氧烷和聚醚链段的长度来控制在环氧树脂中形成纳米相的尺寸,从而实现对环氧树脂增韧效果的调控,制备方法液‑液共混,由于纳米分相作用,体系明显增白增稠,从而能制备出高白度的环氧树脂复合材料。本发明方法操作简单,绿色环保,能大规模生产,因而在建筑材料、航空航天和电子封装等领域有广泛的应用前景。
本发明公开了一种金属氧化物/碳互插层二维复合材料及其制备方法与应用。该金属氧化物/碳互插层二维复合材料包括金属氧化物层和位于金属氧化物层之间的碳层,碳层与金属氧化物层相互穿插;金属氧化物/碳互插层二维复合材料的层与层之间基本重叠排列,或者层与层之间交错排列;金属氧化物/碳互插层二维复合材料单元厚度为0.5‑5nm。该材料可以大幅提高金属氧化物内部的电子传输,也提高了两种二维材料的接触面积和比表面积,有利于催化、吸附、以及表面储能,是一种潜在的新能源材料。
本发明公开了一种SLS‑FDM复合制备陶瓷基复合材料的方法及装置,该方法包括步骤1,打印图形并规划路径;步骤2,将长纤维材料挤出并在工作台上以规划路径来回铺满第一个规划加工面;步骤3,陶瓷基体粉末均匀地铺满当前的规划加工面的长纤维材料上;步骤4,通过激光将挤出的长纤维材料与陶瓷基体粉末进行烧结;步骤5,以垂直上一个加工面的加工方向以规划路径将长纤维材料来回铺满下一个规划加工面,重复步骤3和步骤4;重复步骤5,直至加工完成。该装置适用该方法制备陶瓷基复合材料。该方法制备的陶瓷基复合材料的纤维直径小、连续性好、长度大并且在高温高压下具有较高抗拉强度和刚度,最终得到高质量的陶瓷基复合材料。
本发明属于纳米复合材料技术领域,特别涉及一种原位聚合制备石墨烯/聚甲醛复合材料的方法。本发明采用机械分散法,将三聚甲醛、共聚单体和石墨烯在熔融或溶液状态下配成均匀体系,加入引发剂,原位聚合制备石墨烯/聚甲醛复合材料。本发明的POM复合材料与传统的POM材料相比,具有摩擦系数低、磨损量小、耐热性强等特点,同时力学性能大幅度提升,因此能够应用在一些负荷大、工作时间长的传动产品上;本发明采用原位聚合法在聚合前期单体存在时候添加石墨烯,可使石墨烯分散均匀,整个制备工艺简单,反应条件较为温和,产率较高,适合工业化生产。
本发明涉及环境友好型功能材料技术领域,具体涉及一种高强度的琼脂/粘土复合材料及其制备方法,它采用如下的技术方案 : 将琼脂与去离子水混合加热至100℃,完全溶解后再加入单体、粘土,搅拌形成预聚液;然后加入光引发剂,在365nm波长下照射1.5h?2h得到琼脂/粘土复合材料;或在预聚液中加入催化剂和热引发剂,在温度为20℃?40℃下聚合10?40h,得琼脂/粘土复合材料;该复合材料是由琼脂、单体聚合物、粘土构成的三元互穿网络结构,它具有良好的透明度、弹性、耐盐性以及水下超疏油特性,可应用于油水分离材料、船体防污涂料等海洋环保领域。
一种有机/无机多相诱导纳米羟基磷灰石的复合材料,其特征在于:根据氧化石墨烯能够增强干细胞粘附,诱导干细胞分化成成骨细胞和吸附有机、无机纳米粒子的作用,以壳聚糖、牛胶原为有机基质,以氧化石墨烯水溶液为无机基质,可溶性钙盐和可溶性磷酸盐为无机相纳米羟基磷灰石的前驱体,采用生物学机制以及原位复合制备技术,仿生制备了有机/无机多相诱导纳米羟基磷灰石的复合材料。本发明制备条件温和,所得复合材料孔径均匀,成孔性良好,生物相容性和生物可降解性良好,有望成为一种新颖的治疗骨质疏松的复合材料。
本发明公开了一种稀土复合材料的制备方法,所述稀土复合材料的化学式为R‑H‑M,其中R‑H以稀土氢化物形式存在,稀土R选自镧系元素和Y元素中的至少一种,所述M选自W或Mo中至少一种,所述制备方法包括以下步骤:将钨丝、钼丝或钨钼合金丝中至少一种编织成M编织体;将至少两层所述M编织体堆叠后进行烧结,随炉冷却后获得孔隙率为10%‑40%的M骨架;将所述M骨架浸入R的熔融液中进行熔渗处理,将熔渗处理后的M骨架从R的熔融液中分离;M骨架冷却后,在氢气气氛中热处理,制得所述的稀土复合材料。本发明的稀土复合材料具有高释能,能在无氧环境实现高效释能,显著改善金属释能材料的运用环境。
本发明提供一种木粉?橡胶复合材料的制备方法,主要原料是回收轮胎脱硫橡胶粉末和废弃生物质粉末,添加适量的添加剂和氯化橡胶相容剂,经过注射成型加工,制得木粉?橡胶复合材料。由于回收轮胎橡胶经过脱硫过程破坏了原有硫化橡胶的三维高分子的分子结构,适当地降低了分子量,在氯化橡胶相容剂的作用下,这种橡胶?木粉混合原料可以采用注射成型加工。本发明的木粉?橡胶复合材料成本低、防虫防腐,易于加工。因其兼具木材和橡胶的优良性能,以及对环境友好、可回收利用的特点,可广泛应用于地板、栅栏,车船用材等许多领域,并且这种木粉?橡胶复合材料的加工工艺简单、容易实施,改性效果良好。
本发明提供一种复合材料建筑模板防漏浆的方法,步骤如下:在复合材料建筑模板四周加工出密封槽;在各密封槽内涂覆胶水处理剂;在与复合材料建筑模板四周的密封槽对应的硅胶条上涂覆胶水处理剂,所述胶水处理剂涂覆量为1.2-1.8g/m;在涂覆有胶水处理剂的密封槽与对应的硅胶条上选择其一涂覆上胶水,所述胶水的涂覆量为2.0-2.8g/m;最后将硅胶条粘附到对应的密封槽内,常温下固化10-15min,且所述硅胶条高出复合材料建筑模板表面0.6mm-0.8mm。本发明能够减小因漏浆引起的模板难拆和手柄孔被混凝土堵死的问题,并减小模板回收时清洁难度大等问题以及提高模板灌浆后墙面整洁度。
本发明提供一种染料功能化石墨烯/聚苯胺复合材料的制备方法及应用,属于复合材料的制备技术领域。本发明的染料功能化石墨烯/聚苯胺复合材料的制备方法为先制备出比表面积大的氧化石墨烯,再取一定量的染料与氧化石墨烯混合均匀,在酸性条件下加入苯胺单体;搅拌均匀后在选定温度下保温,再加入引发剂的酸性溶液,在选定温度下反应一定时间,得到染料功能化氧化石墨烯/聚苯胺复合材料,再将复合物在还原剂的作用下将还原得到染料功能化石墨烯/聚苯胺复合材料,所制备的染料功能化石墨烯/聚苯胺复合材料可用于超级电容器电极材料。本发明制备方法简便易行、复合材料比电容较大。该方法为复合材料的在超级电容器方面的应用提供了新方法。
本发明属于纳米碳材料制备领域,特别涉及一种Fe2O3纳米碳复合材料及其制备方法和应用。一种Fe2O3纳米碳复合材料,所述的复合材料,具有如下结构通式:CNT@hollow Fe2O3,其中,CNT为碳纳米管,hollow Fe2O3表示Fe2O3中空管,该材料具有管中管结构,内管为碳纳米管,外管为Fe2O3中空管,内管嵌套在外管之内,内管碳纳米管和外管Fe2O3中空管之间预留有一定的间隙空间。该材料作为负极材料可以应用于锂离子电池、钠离子电池或钾离子电池。
本发明公开了一种柔性碳纤维复合材料及其制备方法,属于复合材料技术领域,本发明提供的柔性碳纤维复合材料的制备方法,利用钛酸酯偶联剂对碳纤维网布进行改性,改性后可提高与PVC的剥离强度,再将改性碳纤维网布烫平、上糊分别与PVC透明面层和PVC底膜进行贴合,得到一种剥离强度高、稳定性好,外观呈现碳纤维网布的立体纹路效果的柔性碳纤维复合材料,且工艺简单,易于推广及工业化生产。
本发明提供了石墨烯基Pt‑Pd双金属纳米复合材料及其制备方法,复合材料的制备方法包括:将氧化石墨烯分散于蒸馏水中,再加入FeCl3溶液和含Pt、Pd的前驱体溶液进行分散混合后,分别加入苯胺单体、浓磷酸进行混合,继而再加入溶解有过硫酸铵的磷酸溶液进行反应,制得固体产物,该固体产物经预设孔径的混合膜过滤、蒸馏水清洗和乙醇清洗后,将获得的粉体产物加入到含AA的磷酸溶液中进行搅拌混合,处理获得的产物经过滤、水洗、醇洗、自然晾干后,制得石墨烯基Pt‑Pd双金属纳米复合材料;本方案复合材料对UA具有优异的催化性能,其制成的修饰电极可同时检测UA和DA,且灵敏度高,线性范围宽,还能够有效解决UA和DA测试过程中,UA的检测限较差及DA的抗干扰问题。
本发明属于复合材料技术领域,公开了一种可喷射PVA‑ECC高延性水泥基复合材料及制备方法,可喷射PVA‑ECC高延性水泥基复合材料按照质量份数由10份胶凝材料、5份精细石英砂、0.003‑0.006份纤维素HPMC、0.02‑0.1份减水剂、0.17~0.23份PVA纤维以及2.8‑3份水组成,PVA纤维占可喷射PVA‑ECC高延性水泥基复合材料为1.5~2%。本发明的可喷射ECC具有较高的抗渗性、抗化学腐蚀,混凝土的回弹率控制在5%以内。本发明可喷射ECC的力学性能优异,抗压强度能达到50MPa,单轴拉伸拉应变在3%~5%,有明显的多缝开裂现象和应变硬化。
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