本发明涉及一种可生物降解的复合材料及其制造方法和用途,其可用于制造鞋材及包装用抗震片材。所述复合材料以生物降解母料为主料,连同EVA、PE、填充剂、交联剂、发泡剂、稳定剂、润滑剂、着色剂以及成核剂一起混合,经过塑炼、压延、制片、切片、模压、发泡等步骤得到,所述复合材料经冲裁可制得所需的可降解鞋材及可降解包装用抗震片材,得到的产品生物降解度高,不污染环境。
本发明属于高分子复合材料领域,具体涉及一种柔性导电海绵/硅橡胶复合材料及其制备方法。一种柔性导电海绵/硅橡胶复合材料,按重量份数计,所述柔性导电海绵/硅橡胶复合材料的原料组成为:硅橡胶100份,导电海绵1~10份。本发明以导电海绵作为导热导电增强体,利用三维传导网络有效提高导电海绵/硅橡胶复合材料导热导电性;同时导电海绵的填充量较低,又保留了硅橡胶基体的弹性和韧性;此外本发明的制备方法简单、材料易得适合大批量生产,可应用于电子信息领域。
一种聚合物正温度系数电阻复合材料及其制备方法,它解决了现有以大颗粒低结构碳粒子作为低室温电阻率聚合物正温度系数电阻复合材料所存在的填充率过大的缺陷。本发明原料包含经过特定程序处理的大颗粒低结构碳粒子和高结晶性聚合物,将原料在熔融状态下复合而成。大颗粒低结构碳粒子的特定处理程序是采用高温水蒸汽处理,或高温水蒸汽处理后再在惰性气体保护下进行高温热处理。本发明的复合材料,与未经处理的相比,在保持正温度系数电阻效应的强度高达5个数量级以上的前提下,室温电阻率可以更低,并且导电碳粒子的含量有较大的下降,聚合物的含量大幅度增加,明显改善了复合材料的脆性,增强了该类复合材料的实用性。
一种磁功能化石墨烯复合材料的制备方法,涉及一种石墨烯复合材料的制备。提供一种方法简单、原料易得、易于工业化生产,制备得到的磁功能化石墨烯复合材料具有超顺磁特性和较高的饱和磁化强度,石墨烯载体导电性好,负载的四氧化三铁纳米颗粒分布均匀,颗粒小,结晶度好的磁功能化石墨烯复合材料的制备方法。将乙二胺和水配成混合溶剂,再将氧化石墨和乙酰丙酮合铁超声分散于混合溶剂中,得到氧化石墨和乙酰丙酮合铁的乙二胺/水分散液;将所得的氧化石墨和乙酰丙酮合铁的乙二胺/水分散液转移至内衬聚四氟乙烯的反应釜中反应,得固体产物;将所得的固体产物洗涤,再用磁铁收集产物,烘干得到磁功能化的石墨烯复合材料。
本发明涉及一种复合材料薄壳平面折展装置,包括复合材料薄壳、折展机构、末端支撑臂,折展机构安装在复合材料薄壳一侧边,末端支撑臂安装在复合材料薄壳折展机构安装位的对侧边上;复合材料薄壳包含结构层和连接层,结构层由至少两段圆弧双稳态复合材料卷尺结构并列组成,连接层为柔性薄膜或织物粘结在结构层的单侧或双侧表面;折展机构包括侧板、首端支撑臂、第一限位杆、第二限位杆;末端支撑臂由至少两节外伸缩杆依次连接构成,外伸缩杆安装在固定在复合材料薄壳末端的凸面上;本装置在展开与折叠状态下都能保持稳定且能重复折叠展开,空间利用率高、结构简单、比强度和比模量大、耐高温、耐腐蚀,能满足复杂多变的工作环境。
本发明公开了一种氮化硼基复合材料防腐蚀助剂的制备方法,包括如下步骤:(1)用六方氮化硼为原料制备羟基化氮化硼;(2)获得氮化硼/聚多巴胺复合材料;(3)获得氮化硼/聚多巴胺/LDH复合材料;(4)获得所述氮化硼基复合材料防腐蚀助剂。本发明的氮化硼基复合材料防腐蚀助剂由于表面引入大量氨基以及多巴胺的生物相容性,使氮化硼可在树脂中均匀分散,氮化硼和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。
本发明公开了一种柔性热敏变色复合材料和热敏图案制作装置,所述的热敏变色复合材料包括第一柔性基体,所述第一柔性基体中分散有多个第一吸热颗粒,与所述第一柔性基体层叠设置的第二柔性基体,所述第二柔性基体中分散有热敏变色组分,所述热敏变色组分升温至第一温度时变色,在降温至第二温度时恢复颜色,所述柔性热敏变色复合材料具有的可拉伸和柔韧的性能更为方便人们使用,并且增加了所述柔性热敏变色复合材料的应用范围,通过热敏图案制作装置还可以将图案化的光线照射在所述的热敏变色复合材料上,使其呈现出相应的图案。
本发明涉及聚丙烯材料改性领域,特别涉及一种低比重V0级阻燃聚丙烯复合材料及其制备方法,其中复合材料包括以下重量份的原料组成:聚丙烯35‑55份;增韧剂4‑6份;复合阻燃剂8‑39份;三氧化二锑3‑5份;矿物填充5‑8份;膨胀小球1‑8份;抗氧剂0.2‑0.5份;润滑剂0.6‑1份;其中,所述复合阻燃剂为氯化聚乙烯、十溴二苯乙烷和金属氢氧化物混合而成;所述金属氢氧化物包括氢氧化氢氧化镁或氢氧化铝中的一种或两种混合。本发明提供的复合材料在达到同样阻燃性能的前提下,能够制得低比重V0级阻燃聚丙烯复合材料;本发明提供的复合材料为家用电器及电子电器领域人员在做产品设计时提供更多、更灵活轻便的使用选择,具有重要的实际应用价值。
本发明属于纤维增强树脂复合材料技术领域,具体涉及一种增强增韧竹纤维/聚乳酸复合材料及其制备方法。先采用植物油预聚物与竹纤维进行混合后,再将获得的涂有植物油预聚物的竹纤维进一步与聚乳酸树脂混合,混合物经双螺杆混炼机混炼诱发植物油预聚物反应后得到竹纤维/聚乳酸复合材料颗粒,该混合物经注射成型制得环境友好且可生物降解的增强增韧竹纤维/聚乳酸复合材料,所得的复合材料具有优异的拉伸强度、拉伸模量和断裂伸长率。
本发明提供了一种贵金属‑过渡金属氧化物复合材料及其制备方法和应用,本发明制备得到的贵金属‑过渡金属氧化物复合材料在电解水时,过渡金属氧化物表面分散有贵金属,其可以为复合材料提供有效活性位点,并进行催化反应,同时,过渡金属氧化物对表面贵金属有电子效应,进一步提高表面贵金属的反应活性。分散在过渡金属氧化物表面上的贵金属纳米团簇颗粒直径小于1nm,过渡金属氧化物呈现纳米片或纳米颗粒结构。本发明的贵金属‑过渡金属氧化物复合材料具有更低的过电位,以及更高的稳定性;本发明的贵金属‑过渡金属氧化物复合材料成功地保持了贵金属活性,并极大降低了贵金属使用量,是一种非常具有应用前景的电解水材料。
本发明公开了无机增韧聚丙烯复合材料、制备方法及应用,属于材料技术领域,无机增韧聚丙烯复合材料,按重量计,包含以下组分:聚丙烯60‑80份,聚乙烯辛烯弹性体5‑10份,乙烯‑醋酸乙烯酯共聚物5‑10份,白炭黑10‑20份,二氧化钛1‑2份,成核剂0.05‑0.15份,抗氧化剂0.1‑0.5份,硅烷偶联剂0.05‑0.5份。无机增韧聚丙烯复合材料的制备方法,包括以下步骤:S1:二氧化钛的活化,S2:二氧化钛的表面修饰,S3:预混合,S4:反应挤出,S5:注塑,将步骤S4获得切粒物料进行注塑成型,得无机增韧聚丙烯复合材料。本发明的无机增韧聚丙烯复合材料、制备方法及应用,其制品成型性能更稳定,成型收缩率明显降低,表面缺陷少,结晶速度快及拉伸强度和抗冲击性能明显增强。
本发明公开了一种铝基复合材料及其半固态制备方法,该复合材料按体积百分比包括:6%~14%陶瓷颗粒和86~94%铝合金。其制备方法包括:粉体表面改性处理、熔融合金液制备、半固态浆料制备、复合材料坯料制备、复合材料坯料热处理。本发明能够实现高品质、低成本复合材料及其半固态近净成型制备,且通过粉体表面改性处理、熔融合金液成分设计和复合材料的热处理工艺,实现高品质铝基复合材料的制备,该工艺过程流程简单、成本低、成品率高。
本发明涉及木塑复合材料的技术领域,更具体的涉及一种环状聚酯CBT/木塑复合材料。所述木塑复合材料的原料各质量配比为:环状聚酯CBT占40%~70%、聚氨酯PU占0%~30%,竹粉占30%。该配方生产的木塑复合材料其力学性能远远高于目前市场上的木塑复合材料。与此同时,利用该配方生产的木塑复合材料不会改变现有的木塑复合材料生产工艺,具有很好的应用前景。
本发明涉及一种复合材料薄壳平面折展装置及收展方法,包括复合材料薄壳、折展机构、末端支撑臂,折展机构安装在复合材料薄壳一侧边,末端支撑臂安装在复合材料薄壳折展机构安装位的对侧边上;复合材料薄壳包含结构层和连接层,结构层由至少两段圆弧双稳态复合材料卷尺结构并列组成,连接层为柔性薄膜或织物粘结在结构层的单侧或双侧表面;折展机构包括侧板、首端支撑臂、第一限位杆、第二限位杆;末端支撑臂由至少两节外伸缩杆依次连接构成,外伸缩杆安装在固定在复合材料薄壳末端的凸面上;本装置在展开与折叠状态下都能保持稳定且能重复折叠展开,空间利用率高、结构简单、比强度和比模量大、耐高温、耐腐蚀,能满足复杂多变的工作环境。
本发明是金属板与夹芯复合材料的混合连接结构,具体构成包括为船用金属板材、轻量化芯材、树脂胶层、纤维增强复合材料以及加强螺栓。其主体结构是轻量化夹芯与预埋L形金属板的对接,同时辅助纤维增强复合材料蒙皮与夹芯的胶接搭接以及纤维增强复合材料蒙皮与金属板的胶接和螺栓连接。本连接结构与复合材料上层建筑采用真空辅助工艺一次成型,并初步固定预埋件L形金属板,固化后采用螺栓连接对预埋件进行二次强化,金属板预埋区外端预留一定空间采用传统焊接工艺与金属主船体相连。本发明显著改善复合材料与金属连接结构承载能力较弱的问题,提高了不同材料混合连接的可靠性,简化了制造装配工艺,有助于大型化复合材料上层建筑的实船应用。
本发明属于复合材料领域,涉及一种天然纤维增强复合材料的制备方法,其制备步骤包括:原料混合制毡→预成型→排挤空气→成型。本发明的目的在于提供一种天然纤维增强复合材料的制备方法,通过对天然纤维增强复合材料的成型工艺进行改进,将预成型件中的空气尽可能多的排挤出去,对于降低天然纤维增强复合材料内部缺陷,提高天然纤维增强复合材料的各项性能均具有重要的意义。本发明通过天然纤维和热塑性树脂纤维混合制毡,在成型过程中采用阶梯压力,分两个阶段排挤预制件内的空气,可以有效降低天然纤维增强复合材料内部的孔隙率和缺陷,提高力学性能,制备的复合材料可以广泛应用于汽车飞机内饰、建筑装饰、家居用品、电子通信、医疗环保等领域。
本发明公开了用于高效光催化还原二氧化碳的过渡金属氢氧化物‑石墨烯复合材料及其制备方法和应用。本发明在氧化石墨烯中加入硝酸盐、柠檬酸三钠(C6H5O7Na3)、六亚甲基四胺(HMTA),再经加热处理,冷冻干燥,即可得到不同的过渡金属氢氧化物‑石墨烯复合材料。其中,氢氧化镍‑石墨烯复合材料在可见光光照下,以联吡啶钌为光敏剂,三已醇胺为牺牲剂,已腈和水为溶剂中可高效高选择性地将二氧化碳还原为一氧化碳。本发明操作简单有效,对制备更加高效还原二氧化碳材料及反应体系提供了有益的理论和实验基础。
本发明公开了一种核壳磁性γ‑环糊精聚合物复合材料的制备方法与应用。该复合材料由聚多巴胺(PDA)和环糊精聚合物(P‑CDP)层层包覆而成;其中,P‑CDP层厚度约20 nm。本发明所得的复合材料以PDA为粘合剂,在水浴加热与持续搅拌条件下,能实现环糊精聚合物在磁球上的均匀包覆。与单纯的环糊精聚合物材料相比,复合材料兼具了磁性能,使得固液分离更加简单迅速,同时环糊精聚合物的均匀包覆使复合材料上具有较多的吸附位点。本发明制备工艺简单,所得复合材料对微囊藻毒素具有良好的分离富集效果,在水环境分析与水产养殖业风险预警等领域有着良好的应用前景。
一种氧化石墨烯复合材料的制备方法,涉及复合材料。将MA粉末加入GO水溶液中,混合液超声后得到含有MA/GO的分散液,M为过渡金属或铋,A为氧族元素,MA为M的硫化物或M的硒化物;GO代表氧化石墨烯;MA/GO代表MA与GO的复合材料;将所得分散液的上层液低速离心,上清液高速离心,沉淀物清洗后分散在水中,得到MA/GO水溶液;或将所得分散液的上层液以2000~13000rpm进行分步离心,得到不同尺寸的MA/GO。所得的氧化石墨烯复合材料结构可调,分散液在水溶液中具有很好的稳定性,可在溶液体系中应用。可制备不同尺寸、厚度和结构的复合材料,而且该复合材料在pH3~9具有较好的分散性。
本发明公开了一种天然纤维复合材料及其制备方法,该天然纤维复合材料由主要包括以下的重量份配比的组分制备:水性树脂14~135份、天然纤维100~500份、硬化剂0.3~5份、相转移催化剂0.01~5份、填充物50~500份和水100~200份。本发明仅使用少量高分子树脂即可将天然纤维完全包覆,获得防水性能极佳的天然纤维复合材料;改性后之天然纤维可用于防水性纤维板,电木粉填料及塑木复材之原料。
本实用新型公开了一种复合材料制作用高效烘干设备,包括窗管、顶罩、侧柱筒、控制板、烘干箱、驱动电机、传动带、从动轮、轴承、机架和主动轮,该复合材料制作用高效烘干设备通过优化设置了烘干箱,利用驱动电机为转动驱动力,通过主动轮、传动带带动从动轮在轴承上旋转,与从动轮同轴心的导热筒不断旋转,对烘干内箱的复合材料进行带动打散,分散增块利于增加与复合材料的接触、利于翻转,有效避免重叠部分颗粒无法得到有效烘干,高效进行翻动复合材料颗粒的同时使用热风进行循环烘干处理。
本发明提供一种磁性金属有机骨架复合材料及其制备方法、应用,包括:获取Fe3O4微球;然后将Fe3O4微球和FeCl3·6H2O加入N,N‑二甲基甲酰胺溶液中,超声后得到第一溶液;将对苯二甲酸溶于N,N‑二甲基甲酰胺溶液中,超声后得到第二溶液;最后将第二溶液倒入第一溶液中,超声后转移至反应釜中进行水热反应,收集,清洗、干燥,得到Fe3O4@MIL‑101复合材料。本发明制备的磁性金属有机骨架复合材料能够有效吸附有机砷,从而可高效去除水体中的有机砷,而且可通过外部磁场将吸附有机砷的Fe3O4@MIL‑101复合材料从污染水源中简单快速地分离回收,以解决MOFs粉末材料难回收和吸附后二次污染等问题。此外,Fe3O4@MIL‑101复合材料适用的pH范围广,可直接用于大部分自然水体中有机砷的去除。
本申请公开了一种TiO2/RGO复合材料及其制备方法与应用。所述TiO2/RGO复合材料包括二维层状二氧化钛和二维层状还原氧化石墨烯;所述二维层状二氧化钛和所述二维层状还原氧化石墨烯通过分子间作用力相互结合。所述TiO2/RGO复合材料中TiO2为二维层状,并与二维层状的还原氧化石墨烯靠着分子间作用力相互结合在一起,通过上述结构以及各个组成的成分优点的协同作用,通过煅烧整体上提高了复合材料的导电性,大大改善了复合材料的电催化性能。
本发明涉及复合材料制备技术领域,具体涉及一种高强度的淀粉/粘土复合材料及其制备方法,该复合材料采用如下的技术方案:将淀粉与去离子水混合,加热完全溶解,再加入单体、粘土,搅拌均匀形成预聚液,其中单体、粘土与去离子水的质量比为(0.5‑1) : (0.5‑3.5) : 10。然后加入光引发剂,在紫外灯365nm波长下照射2h;或是向预聚液中加入热引发剂和催化剂,在20℃‑40℃聚合20‑40h,得到淀粉/粘土复合材料。该复合材料具有淀粉、聚合物、粘土构成的三元互穿网络结构,拉伸强度可达到500KPa、压缩强度可达到1Mpa,具有良好的亲水性与热响应性,在药物缓释载体等医用材料领域应用前景巨大,还具有制备简单、成本低、绿色环保等优点。
一种采用复合材料成型的马桶水箱箱体的制备方法,涉及一种马桶水箱。提供一种强度较高,易成型,安装更加简化、方便的采用复合材料成型的马桶水箱箱体的制备方法。将热固性树脂、白色无机填料、玻璃纤维和助剂混合成白色复合材料,所述热固性树脂、白色无机填料、玻璃纤维和助剂的质量百分比为热固性树脂13%~50%;白色无机填料20%~50%;玻璃纤维10%~30%;助剂0~1%。将白色复合材料填充到马桶水箱模具上,使材料在模具内固化成型,加工成型马桶水箱本体和上盖毛胚;将成型后的马桶水箱本体和上盖毛胚去除浇口和飞边,得采用复合材料成型的马桶水箱箱体。
本发明涉及渗漏检测的技术领域,特别涉及一种基于光纤传感的复合材料压力容器渗漏性能表征方法,包括步骤:在待测复合材料典型件表面粘贴光纤传感器;构建低温环境并设置温度传感器,再进行温度标定试验;对复合材料典型件施加荷载,再根据反馈的温度和应变响应,进行应变补偿得到应变数值;再对复合材料典型件应变较大的部位进行渗漏检测;通过不断施加荷载,直至复合材料典型件断裂,并记录不同荷载下的渗漏状况,最终得到表征复合材料典型件的应变‑渗漏性能关联信息。本发明提供的方法,能够实现复合材料压力容器的大面积检测,满足测试设备的轻质化,减少测试的繁琐步骤。既能实现地面离线检测,也能实现地面试验、服役过程的在线检测。
本发明公开了一种萃取剂功能化磁性二氧化硅复合材料及其制备方法,所述复合材料是以正硅酸烷基酯为原料,在其水解生成的溶胶体系中引入萃取剂和具有磁性颗粒,使所述复合材料具有萃取能力的同时也有磁性,将所述复合材料用于吸附分离稀土离子时,可以有效提高萃取平衡后的固液分离效率;此外,本发明所述的复合材料的制备方法还克服了普通的磁性二氧化硅材料表面接枝改性困难的缺点;本发明所述的复合材料的制备方法是通过简单的包埋四氧化三铁和萃取剂,不仅提高了所述复合材料的收率,还扩大了被包埋萃取剂的可选范围,从而使该材料在吸附分离稀土离子种类方面的应用得到了更大的扩展。
本发明公开一种环保型软木复合材料及其粘合剂和制品的制备方法,首先制备环保型软木复合材料用的粘合剂后应用于软木复合材料及其制品中,该环保型软木复合材料包括有软木废料、天然植物纤维、粘合剂以及香精,所述软木废料为红酒软木塞回收料。上述环保型软木复合材料制品的制备方法,包括如下步骤:a、粉碎红酒软木塞;b、将各种复合材料的原料进行混合;c、将充分混合好的原料进行分装;d、将器皿内的混合原料完全倒入所需生产制品模具的模腔内,热压成型。由该软木复合材料制成的产品,环保无毒且具有抗菌、防霉、抗氧化等功效,同时具有良好的力学性能。
一种石墨烯和二氧化钛复合材料的制备方法,涉及一种石墨烯和二氧化钛复合材料。提供高效、环保的一种石墨烯和二氧化钛复合材料的制备方法。1)将含有钛离子的前驱体溶于无水乙醇中,配制成溶液,再加入氧化石墨烯溶液,钛离子将被氧化石墨烯的表面吸附并发生水解,生成非晶态的氢氧化钛纳米微颗粒;将得到的氧化石墨烯和氢氧化钛复合材料沉积、干燥,即得氧化石墨烯和非晶态氧化钛复合材料。2)在密闭的高压水热反应釜中添加水性溶液,将步骤1)得到的氧化石墨烯和非晶态氧化钛复合材料置于水性溶液上方,进行氧化石墨烯的还原和非晶态氧化钛的结晶,即得石墨烯和二氧化钛复合材料。
中冶有色为您提供最新的福建有色金属材料制备及加工技术理论与应用信息,涵盖发明专利、权利要求、说明书、技术领域、背景技术、实用新型内容及具体实施方式等有色技术内容。打造最具专业性的有色金属技术理论与应用平台!