本发明公开了一种生产聚烯烃纳米复合材料用的功能化有机层状硅酸盐的制备方法,它是层状硅酸盐通过有机胺盐或烷基季铵盐表面修饰处理后高速搅拌下均匀分散在溶有带功能基团和不饱和双键的单体、引发剂、抗氧剂的分散介质中,在30~60℃充分反应,使带功能基团和不饱和双键的单体与有机层状硅酸盐充分作用后,采用蒸馏法除去分散介质经干燥、粉碎而成。本发明方法制备的功能化有机层状硅酸盐能与聚烯烃进行具熔融接枝与熔融插层纳米复合,操作简单,生产效率高,成本低、污染小、易于工业化生产等优点,制得聚烯烃/层状硅酸盐纳米复合材料具有优良的综合力学性能和阻隔性能。
本发明公开了一种不含卤素的阻燃聚丙烯复合材料及其制备方法。主要成份包括了60~85重量份聚丙烯,14~32重量份纳米氢氧化镁,1~8重量份有机硅树脂。本发明的阻燃聚丙烯复合材料在热降解或燃烧过程中,有机硅树脂降低了聚丙烯复合材料的热降解速率;其分解产生的降解产物与纳米氢氧化镁、聚丙烯的热降解产物在高温下相互作用发生反应转化为含有SI、MG、C的陶瓷状的无机碳化硅层;另外,有机硅树脂热分解形成的无定形二氧化硅,提高了炭层的热稳定性,这一稳定炭层有效阻隔了热量和可燃性气体的渗透,提高了材料的阻燃性能。该无卤阻燃聚丙烯复合材料阻燃时不产生有毒和腐蚀性气体,符合绿色环保要求。
本发明公开了一种以粘土矿物为载体的聚苯胺复合材料及制备方法。它是一种经质子酸掺杂的导电聚苯胺(PANI),经原位聚合,包覆于粘土矿物之上。其合成步骤如下:经分离提纯的粘土矿物,制成浓度为5~15%的悬浮液矿浆,加入苯胺,质子酸,搅拌,缓缓滴入氧化触发剂,在室温下反应6~24个小时,期间不停搅拌。反应停止后,过滤脱水,清洗2~4次,喷雾干燥或者制成悬浮液。这种复合材料兼有粘土矿物的易分散性,以及聚苯胺的导电性、耐腐蚀性等优良物理化学性能,而且原料来源广泛,价格低廉,合成工艺简单,在电磁屏蔽与吸波、金属防腐、塑胶添加剂等领域具有广泛的应用前景。
一种水性聚氨酯/有机硅蒙脱土复合材料的制备方法,是在预聚体中,加入预插层的有机蒙脱土,于催化剂存在下经预聚、中和、乳化和水中二次扩链制得,所述的预插层的有机蒙脱土是将1份质量的有机硅蒙脱土与2~100份的聚合物多元醇A在80~130℃下搅拌分散3~8h,然后用高速剪切机剪切0.5~2h制得,所述的有机硅蒙脱土按如下方法制得:将蒙脱土溶于蒸馏水中,加入式(I)所示有机硅季铵盐与50%乙醇制备混合溶液,于20~90℃下搅拌1~100h后,经后处理得到有机硅蒙脱土。本发明成本低廉、工艺简单、操作方便、环保。所制得的复合材料稳定性好,具有广阔的应用前景。
一种耐油高抗冲ABS/PBT复合材料,所述复合材料包括如下原料;ABS,改性PBT,微胶囊化阻燃剂,相容剂,抗氧剂,所述改性PBT通过对苯二甲酸、端醇羟基氟硅油、丁二醇发生酯化缩聚反应制备而得。本发明复合材料中包括经氟硅油共聚改性制得的PBT,由于氟碳键能大,键长短,碳原子受氟原子保护,其他原子不易侵入,碳链变得更加牢固,改性后的PBT具有更高的耐热性和更好的耐油性;复合材料中还有聚合物微胶囊化的阻燃剂,这种阻燃剂不仅赋予了复合材料良好的阻燃性,还因表面包覆有与ABS、PBT界面结合能力较好的聚合物,分散均匀,具有增强的作用。同时还发现,微胶囊化阻燃剂具有协同改性PBT提高复合材料热变形温度的作用。
本实用新型专利公开了通用航空飞机复合材料修理仪,包括计算机,所述计算机的外部设有显示器和计算机输入模块,所述计算机的内部设有中心控制模块、显示模块、打印模块、压力控制模块以及温度控制模块,所述计算机输入模块、所述显示模块、所述打印模块、所述压力控制模块、温度控制模块分别与所述中心控制模块电性连接,所述显示模块和所述显示器电性连接。本实用新型在复合材料修理区域形成负压,以满足复合材料修理中的贴合要求,并可以进行精确的压力检查和调整;本实用新型对复合材料修理区域施加温度可调的加热功能,并可以对加热实现升温速率、升温过程、温度维持时间及冷却速率的控制;以保证符复合材料的修理效果和质量。
本发明涉及一种微波通信用高导热系数低介电损耗聚合物基纳米复合材料的制备方法,基于不相容聚合物体系中功能纳米填料的分布调控,获得微波通信下具有优良导热性能和较低介电损耗的聚合物基纳米复合材料,属复合材料制备的领域。本发明通过母料熔融混合工艺制备了具有“双连通”结构复合材料,利用功能填料由热力学非平衡态向平衡状态迁移的驱动力,从动力学角度出发,通过加工工艺的调整控制其中导电纳米填料和导热绝缘纳米陶瓷填料的分布,发挥不相容体系的结构优势和两种填料的协同作用,制备出同时兼顾较高导热系数和低介电损耗的纳米复合材料,面向现代电子设备的封装及基板材料等需求提供了一种具有较高应用意义的材料制备方法。
本发明涉及锂离子电池技术领域,尤其涉及一种石墨烯/MOF衍生硫化物复合材料气凝胶的制备方法及应用,包括以下步骤:(1)将CoMo MOF材料与硫代乙酰胺溶于乙醇中,溶剂热反应后,得MOF衍生双金属硫化物材料;(2)加入到氧化石墨烯分散液中,冷冻干燥,得氧化石墨烯/MOF衍生双金属硫化物复合材料气凝胶;(3)将氧化石墨烯/MOF衍生双金属硫化物复合材料气凝胶煅烧,得石墨烯/MOF衍生双金属硫化物复合材料气凝胶。本发明的石墨烯/MOF衍生硫化物复合材料气凝胶作为锂离子电池负极,在大电流密度下仍能保持较高的比容量,是一种非常具有应用前景的材料。
本发明涉及导电塑料领域,具体设计一种高导电PP基竹炭复合材料及其制备方法,通过添加石墨烯、石墨等导电介质在PP基体中形成连续的导电通路,从而提高复合材料的导电性,PP基竹炭复合材料按照质量份如下:PP树脂50~70份、竹炭粉5~15份、导电填料15~30份、增韧剂0~10份、增塑剂5‑10份、助剂0.5‑2份,制得的PP基竹炭复合材料的电阻率最低可降低到6.5Ω·cm,使得制备的PP基竹炭复合材料能够在低压(30V)下迅速升温(1min内由室温升至50℃),作为填料掺入的竹炭粉能有效吸附和降解甲醛等有害物质,这种电热竹炭板可取代市面上密度板等污染严重的复合装饰板材,同时还可取代市面上质量参差不齐的电热产品,为人类营造无醛空间的同时带去温暖、舒适和健康。
本发明涉及复合材料领域,公开了一种抗冲击碳纤维复合材料的制备方法,包括:通过空心锭子纺丝法将生丝包缠在碳纤维束表面,得到蚕丝/碳纤维包覆纱;将双酚A型环氧树脂和固化剂混合,真空脱泡后制得预制液;将蚕丝/碳纤维包覆纱放入模具中,并在蚕丝/碳纤维包覆纱两端施加张力;将预制液倒入模具中加热固化,制得复合材料。该复合材料具备优异的抗冲击性能,扩大了碳纤维复合材料的应用领域。
本发明提供了一种三氧化钨/石墨毡复合材料的气相制备方法,所述制备方法包括以下步骤:(1)对石墨毡进行酸化处理;(2)将酸化处理后的石墨毡、颗粒粒径在100微米以下的钨源颗粒,按照从左到右的顺序放入高温管式炉中,两者中心点距离1~5cm;控制高温管式炉内温度为650~950℃,按照右进左出的方向通入含水率为0.05~2%的含水气体,含水气体流量为50~300ml/min,通气一定时间后得到复合材料前驱体;(3)将经步骤(2)得到的复合材料前驱体放入马弗炉在空气气氛下进行煅烧,得到三氧化钨/石墨毡复合材料。本发明方法能减少制备步骤,大幅度降低生产时间、能耗以及为此所产生的生产成本,并且制备的复合材料各组分间结合稳定,三氧化钨颗粒达到纳米级别,热稳定好。
本发明涉及复合材料技术领域,具体而言,涉及一种泡沫铝点阵结构复合材料、制备方法及复合板材。所述泡沫铝点阵结构复合材料包括泡沫铝基板,所述泡沫铝基板内嵌设有至少一层均匀排布的实心球,所述实心球的形状为球形或椭球形。本发明的泡沫铝点阵结构复合材料能在保证泡沫铝复合材料轻质的基础上有效提高其抗冲击防爆轰分散吸能的性能,满足较大冲击能量的抗爆轰吸能工程应用指标。
本发明涉及复合材料技术领域,为解决传统多孔材料力学性能较弱、结构稳定差,制备工艺复杂、闭孔率高的问题,提供了一种多层次孔洞结构导电高分子复合材料及其制备方法、应用,以多层次孔洞结构导电高分子复合材料总质量为基准,所述多层次孔洞结构导电高分子复合材料包括以下质量百分含量的组分:导电填料2~50%和有机硅弹性体50~98%。本发明所制备的多层次孔洞结构导电高分子复合材料具有压缩回弹性好、作为传感器材料使用时灵敏性、稳定性和重复循环性优良等特点,因而可作为导电高分子材料、弹性应变传感器与气敏传感器材料使用。
本发明公开了一种预测硅‑石墨烯复合材料可逆容量模拟方法,按下述步骤进行:①将硅和石墨烯加入模拟盒子建立硅‑石墨烯复合材料的初始模型;②对硅‑石墨烯复合材料的初始模型进行嵌锂;③对嵌锂后的硅‑石墨烯复合材料体系进行最大理论锂容量的计算;④对嵌锂后的硅‑石墨烯复合材料体系进行可逆锂容量的计算。本发明具有良好的准确性和实用性,可有效提高新型锂电池硅基电极材料的开发效率。
本发明公开了一种碳酸钙/石墨烯纳米复合材料的制备方法,属于复合材料制备技术领域。此法主要利用溶剂热合成技术,在石墨烯表面原位合成碳酸钙颗粒,得到碳酸钙/石墨烯纳米复合材料。制备过程中,首先加入石墨烯于溶剂中,搅拌形成悬浮液;再向悬浮液中加入乙酸钙,搅拌;最后加入表面活性剂;加热反应一段时间,然后降温,得到碳酸钙/石墨烯纳米复合材料。本发明的制备方法工艺简单、重复性好,易于得到碳酸钙/石墨烯纳米复合材料,所获得的产品性能优异,可作为高档橡胶、塑料以及纤维中的功能填料。
本发明涉及复合材料技术领域,旨在提供一种高介电二氧化钛/碳/聚合物复合材料及其制备方法。该复合材料是以聚偏氟乙烯‑六氟丙烯为基体,以三维花状二氧化钛/碳复合结构颗粒为填充材料,经过溶液共混、流延、热压成型后制得的;其中,所述三维花状二氧化钛/碳复合结构颗粒的质量占复合材料总质量的11.5~37.5%。该复合材料利用碳和二氧化钛颗粒在体系中形成局部微电容器的原理,在较低的体积填充分数下即可达到较高的介电常数。制备方法工艺简单、可操作性强,可通过控制填料的含碳量和体积分数调节介电性能,且保持了良好的柔韧性和加工性能,可用于嵌入式电容器、储能电容器、柔性显示器件等元件的制造,具有广阔的应用前景。
本发明提供一种Li4Ti5O12/NiSn复合材料的制备方法。Li4Ti5O12/NiSn复合材料以空心碳球体为模板;经化学沉积、空气中烧结制备Li4Ti5O12空心球体,然后NiSn合金高温熔融混合Li4Ti5O12空心球体,缓慢冷凝、敲碎、碾磨获得Li4Ti5O12/NiSn复合材料;NiSn合金为Ni3Sn2,Ni3Sn4,Ni3Sn8的一种;Li4Ti5O12/NiSn的摩尔比为2~10;Li4Ti5O12/空心碳球体的摩尔比为0.2~5。本发明制备的Li4Ti5O12/NiSn复合材料导电性好,倍率性能高,循环寿命长,尤其充放电容量明显高于纯Li4Ti5O12。本发明制备的Li4Ti5O12/NiSn复合材料在动力电池领域具有很好的应用前景。
本发明公开了一种高性能纳米聚氨酯微孔弹性体复合材料及其制备方法。将有机化蒙脱土加入到聚醚多元醇I中,加热搅拌,得到分散稳定的胶状液;再加入聚醚多元醇II、醇类扩链剂、发泡剂、匀泡剂、催化剂,充分混合均匀后出料,制备出A组分。B组分由聚醚多元醇I、二异氰酸酯或多异氰酸酯在60~90℃下反应,控制NCO%=17~26重量%而制备得到的预聚物。利用浇注机将A、B两种组分在30~55℃的条件下按重量比A∶B=0.5∶1~3∶1的配比高速混合,注入模具模塑成型,制备得到高性能的纳米聚氨酯微孔弹性体复合材料。本发明在低成本情况下提高了聚醚型聚氨酯微孔弹性体拉伸强度、模量和撕裂强度等多方面的机械性能,拓宽了材料的应用领域,可作为鞋零件、鞋底材料、承重轮胎或减震缓冲材料等。同时采用双组分体系和浇注成型工艺,简单易控制,为生产推广带来便利。
本发明涉及一种硫酸钡增强聚丙烯隔声复合材料,其组份及其重量百分比含量为:聚丙烯:15%-40%,粒径为1-100微米的硫酸钡:30-60%,粒径为1-100微米的滑石粉:25-40%,偶联剂:0.5-2%,润滑剂:0.1-1%,稳定剂:0.1-0.3%。本发明的一种硫酸钡增强聚丙烯隔声复合材料是采用PP、硫酸钡、滑石粉、偶联剂、润滑剂以及稳定剂,这些组分制作的硫酸钡增强聚丙烯隔声复合材料料隔声效果好,还具有无毒、无铅、高强度、加工性能好的特点,并且成本低。本发明硫酸钡增强聚丙烯隔声复合材料特别是在材料成份中引入了硫酸钡,使材料的面密度有明显的提高,可广泛用于建筑行业、装饰领域等的隔声处理,使用此种改性聚丙烯隔声复合材料可有效隔声降噪。
本实用新型涉及电池箱技术领域,具体是涉及一种复合材料电池箱体结构,包括框架组件、复合材料下壳体组件、下护板、下护板固定螺母、旋转攻丝铆接、粘接结构胶和结构密封胶;复合材料下壳体组件自上而下设置于框架组件上端;下护板自下而上设置于框架组件下端;复合材料下壳体组件和下护板分别通过下护板固定螺母、FDS、粘接结构胶和结构密封胶将两者分别与框架组件的上下两端胶接、铆接连接组成,本申请复合材料下壳体为PCM预浸料和SMC复合模压整体式成型,可以有效的保证强度、密封、内部安装结构;其内部设置有电芯(模组)安装槽以及纵梁结构,提升整体的刚度,保证了模组的支撑,更是在框架组件周边一圈设置支撑筋,对复合材料一圈进行辅助支撑。
本发明涉及复合材料成型技术领域,尤其涉及一种基于可重构柔性模具的金属包裹复合材料成型工艺,具体包括,对金属薄板进行裁切及表面去污处理;将金属薄板放置在可重构柔性模具的下型面,其上依次铺覆树脂基、复合材料、树脂基;将另一金属薄板覆盖在前述金属薄板上;根据工件的形状,设置可重构柔性模具中各个加载单元的高度,使工件挤压成型;对工件进行加热,使树脂基固化,冷却后,脱模。本发明将金属薄板与复合材料表面固化为一体,通过可重构柔性模具实现金属包裹复合材料的快速成型,满足工件不同形状和尺寸的成型需求,避免复合材料表面受到腐蚀、摩擦磨损及老化等问题,降低了加工成本,提高了成型效率和精确度。
本发明公开了一种Ti02基无机复合材料及其制备方法和应用,Ti02基无机复合材料的化学通式为:Li1+xAlyTi2y‑1O3z+4(PO4)z,其中0.1
本发明公开了一种氧化亚钴分级介孔纳米球@二氧化钛@碳复合材料,氧化亚钴分级介孔纳米球由CoO纳米晶组装而成,氧化亚钴分级介孔纳米球的表面依次包覆有由TiO2纳米晶组成的TiO2包覆层和非晶态碳层。本发明还公开了所述氧化亚钴分级介孔纳米球@二氧化钛@碳复合材料的制备方法:首先合成Co甘油球,然后通过碳化和氧化形成CoO分级介孔纳米球,之后在其表面包覆一层TiO2和一层RF树脂,碳化煅烧后获得最终产物。本发明可提高CoO的电化学活性和结构稳定性,使其具有高的放电比容量和良好的循环性能、倍率性能。CoO分级介孔纳米球@TiO2@C复合材料作为锂离子电池负极材料具有重要的应用价值。
本发明公开一种大型复合材料产品成型系统及成型工艺,该系统包括模具本体、抽真空模块、加压模块与加热模块;模具本体包括成型阴模与顶盖,成型阴模上设有型腔;抽真空模块包括真空泵与真空管,真空管的一端与真空泵相连,另一端与真空袋膜相连,以使得铺层后的复合材料初步成型;加压模块包括气源与加压管组件,加压管组件的一端与气源相连,另一端与型腔连通,以对初步成型后的复合材料进行加压处理;加热模块包括加热腔以及设在加热腔内的加热机构,成型阴模位于加热腔内,以对初步成型后的复合材料进行加热处理,完成最终成型。对升温加压等系统进行有效整合,降低了大型复合材料产品成型的成本,提高了大型复合材料产品的成型质量。
本发明公开了一种纳米凝胶‑碳点复合材料、其制备方法及应用。所述纳米凝胶‑碳点复合材料的制备方法包括:在保护性气氛中,将近红外碳点、聚合反应引发剂加入包含烯酰胺类化合物、表面活性剂及去离子水等的反应液中进行原位聚合反应,之后对所获反应混合物进行后处理,获得纳米凝胶‑碳点复合材料。本发明通过简单的一步法原位合成了具有光热、光动力及刺激响应性的纳米凝胶‑碳点复合材料,其一方面改善了单独利用碳点作为诊疗制剂所面临的尺寸小、肿瘤累积效果差的问题,另一方面赋予了复合材料良好的刺激响应性能,提高了复合材料对于肿瘤微环境的适应性,有助于提升肿瘤诊疗效果。
本发明公开了一种高相变焓的相变复合材料的制备方法,包括以下步骤:(1)纳米花状介孔有机硅的合成;(2)以纳米花状介孔有机硅为载体制备定形相变复合材料。本发明以纳米花状介孔有机硅为载体固定PEG制备定形相变复合材料,改善了PEG分子的结晶行为,提高定形相变复合材料的相变焓;经GO修饰后的PEG,形成交联网络,提高了相变复合材料的稳定性;GO填充于PEG的网络内部,形成填充结构,从而有效改善相变复合材料的热流变行为及结晶行为。
本发明公开了一种原位合成的NR/silica纳米复合材料,所述的NR/silica纳米复合材料的原料组分和含量如下:天然橡胶胶乳(NR latex)100g,硬脂酸1~2g,石蜡1~1.5g,炭黑15~30g,氧化锌2~5g,硫磺1~1.5g,防老剂40201~2g、促进剂TBBS 0.5~2g。本发明采用原位合成NR/silica纳米复合材料,制备方法简单、方便操作;通过对硫化曲线分析可知,原位合成NR/silica纳米复合材料比普通的制备方法得到的NR/silica纳米复合材料具有更好的硫化性能;通过对原位合成NR/silica纳米复合材料使用透射电镜进行表征,由结果可知,白炭黑作为分散相,分散的较均匀,适于大规模工业化生产。
本发明公开的聚合物基抗静电和导电复合材料,按体积百分数计,含有:聚丙烯35~55%,聚甲基丙烯酸甲酯35~55%,乙烯基共聚物5~25%,导电填料0.1~5%。采用在密炼机或挤出机中混炼制备而成。本发明的聚合物基抗静电和导电复合材料在很低的填料含量下就有良好的体积电导率,并且体积电导率可在较大范围内可调。同时,本发明的复合材料可以制成导电性和透明度都较好的薄膜,改变了一般导电填料填充聚合物体系由于所需填料含量较高而材料不透明的缺点。
本发明公开了一种木粉填充PET复合材料及其制备方法,所述木粉填充PET复合材料,由以下重量份的原料组成:50-70份PET、30-50份木粉、4-8份偶联相容剂、0.5-1.5份扩链剂。本发明的木粉填充PET复合材料的冲击强度、弯曲强度和弹性率得到大幅度提高,能够满足多种场合的生产工艺和使用性能的要求。
本发明公开了基于分子动力学的复合材料优化的方法,包括:S1.根据分子动力学模拟方法对纯PMMA分子链进行建模得到纯PMMA无定型晶胞,计算纯PMMA无定型晶胞的力学性能;S2.根据分子动力学模拟方法对不同直径的纳米SiO2粒子进行建模得到不同直径的纳米SiO2粒子模型;S3.根据分子动力学模拟方法将纳米SiO2粒子和PMMA分子链进行复制并传送到晶胞内,构建PMMA/SiO2复合材料无定型晶胞;S4.对所述纳米SiO2粒子进行改性,将改性后的纳米SiO2粒子和PMMA分子链进行复制并传送到晶胞内,构建PMMA/改性SiO2复合材料无定型晶胞;S5.计算PMMA/SiO2复合材料与PMMA/改性SiO2复合材料的力学性能;将计算得到的PMMA/SiO2复合材料的力学性能、PMMA/改性SiO2复合材料的力学性能分别与纯PMMA无定型晶胞的力学性能进行比较,得到结果。
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