一種石墨烯/PBS復合材料,所述石墨烯/PBS復合材料為薄片狀結構,且具有光滑的表面結構,所述石墨烯/PBS復合材料包括PBS基體以及石墨烯粉體,所述石墨烯粉體均勻分散于所述PBS基體中,所述石墨烯/PBS復合薄膜中石墨烯的質量含量為0.1%~2.0%。所述石墨烯/PBS復合材料具有更好的力學性能和耐熱性能,其相對于PBS材料均具有更好的斷裂伸長率,且楊氏模量顯著降低。
本發明涉及紡織材料技術領域,尤其涉及一種加強型空間網布復合材料的制備方法,包括如下步驟:(1)加強片的制備:使用糊劑對聚酯纖維網布進行的浸漬涂布處理;將空間網布的上表面及下表面分別涂刮空間網布糊劑;(2)將空間網布復合材料加熱;將加強片加熱;(3)將加熱后的兩片加強片分別貼合到加熱后的空間網布復合材料的上表面和下表面得加強型空間網布復合材料。本發明的有益效果在于:本發明的加強型空間網布復合材料的制備方法中,雙面加貼加強片,增加了產品的強度,不易損壞爆開,加強片為聚酯纖維網布浸漬涂布糊劑得到,使聚酯纖維網布與糊劑充分結合,所得加強片上糊均勻,產品氣密性好,強度高。
本發明公開了一種層層自組裝阻燃型竹塑復合材料及其制備方法,以竹粉和高密度聚乙烯為主要原料,硅烷偶聯劑為偶聯劑,乙烯?乙酸乙烯酯共聚物為增容劑,偶氮二甲酰胺為發泡劑,聚乙烯蠟和硬脂酸鋅為潤滑劑,通過雙螺桿擠出成型制備竹塑復合材料;制備稀土元素摻雜的H2Ti2O5?H2O納米管并用γ?氨丙基三乙氧基硅烷對其進行改性制成納米管/γ?氨丙基三乙氧基硅烷分散液,然后將竹塑復合材料浸泡于聚丙乙烯溶液中,并在納米管/γ?氨丙基三乙氧基硅烷分散液和聚苯乙烯磺酸鈉溶液中交替浸泡,得到層層自組裝阻燃型竹塑復合材料。本發明產品,H2Ti2O5?H2O納米管是以納米膜的形式附著在復合材料表面,使用較低含量的納米阻燃劑即可達到很好的阻燃效果。
本發明公開了一種硅藻土基多孔復合材料及其制備方法和應用,屬于隔熱保溫材料領域。本發明的硅藻土基多孔復合材料主要采用硅藻土和氣相二氧化硅為主要原料,硅藻土與氣相二氧化硅的質量比為1:29~9:1;其制備方法為:將硅藻土、氣相二氧化硅和少量輔助材料按一定比例混合得到混合粉體,干燥處理后,將混合粉體進行裝袋預壓,得到硅藻土基多孔復合材料。本發明從微尺度上對復合粉體的微結構進行調控,從而獲得具有極低導熱系數的真空隔熱板復合芯材,在航天航空、建筑、交通輸運、家電等保溫領域具有很大的應用前景。另外,本發明的制備方法具有工藝簡單、成本低廉、條件易控、制備周期短、無需特殊設備、適合規?;a等優點。
本發明提供一種Li4Ti5O12復合材料、制備方法及鋰離子電池,涉及電池材料技術領域。一種Li4Ti5O12復合材料的制備方法:將鈦源、鋰源和導電性碳材料混合均勻,得到混合粉體,混合粉體經高溫固相合成得到Li4Ti5O12復合材料,導電性碳材料選自導電石墨、富勒烯、碳納米管、石墨烯中的一種或多種。制備方法簡單,生產工序簡單,易于操作。制得的Li4Ti5O12復合材料能夠有效防止顆粒團聚,提高材料的導電性能,顯著改善材料的電化學性能。此外本發明還涉及該Li4Ti5O12復合材料制得的鋰離子電池。
本發明涉及一種合成二氧化鈦/石墨烯納米復合材料的方法。該方法包括:(1)確定二氧化鈦(TiO2)表面電性;(2)根據TiO2表面電性確定TiO2或者石墨烯氧化物改性程序;(3)TiO2、石墨烯氧化物通過靜電自組裝形成TiO2/石墨烯氧化物納米復合材料;(4)將TiO2/石墨烯氧化物溶液在攪拌、N2曝氣條件下進行紫外光照射;(5)將經過紫外光照射后的樣品洗滌干凈后凍干;(6)對凍干后的樣品進行微波照射得到TiO2/石墨烯納米復合材料。該方法制備的TiO2/石墨烯納米復合材料可以較好地保持材料原本的形貌、分散性較好、石墨烯氧化物也在很大程度上得到還原,因此納米復合材料的性能得到改善。本發明方法具有非常廣的通用性,制備的材料具有廣闊的應用前景。
本實用新型新公開了高分子復合材料防震防沖擊支撐釘,其包括支撐釘本體,支撐釘本體的一端設有支撐部,所述支撐釘還包括由高分子復合材料成型的彈性件,所述彈性件固定在支撐釘本體的另一端。本實用新型通過支撐釘與吸震高分子復合材料復合,有效解決家電/電子產品的聲音振動,共振異音傳遞的問題,相對于純塑膠平面結構支撐釘,作業簡單,可降低工時成本與材料成本。另外,通過支撐釘與吸震高分子復合材料復合,還可以有效解決運輸過程中支撐物對被支撐物的沖擊異常,常見的板裂、殼裂、局部沖擊變形等問題,相對于純塑膠弧面結構支撐釘,可加強防沖擊性能。
本發明公開一種PP/PA6多孔復合材料,包括以下重量份的原料:50~70份PP、30~50份PA6樹脂、5~8份環氧擴鏈劑、3~7份相容劑、20~35份改性AF纖維、0.4~0.6份泡孔穩定劑以及3~15份改性納米成核劑。本發明還公開了一種PP/PA6多孔復合材料的制備方法,將PP/PA6復合物料依次經熔融、擠出造粒、氣體輔助開合模微孔發泡注射成型工藝,得到復合材料,制備得到的PP/PA6多孔復合材料的熔融成型性好,發泡倍率高,閉孔率高,大小均勻適中;且拉伸強度高,綜合力學性能良好;密度小,具有輕質特性和良好的使用性能。
本發明提供一種游艇用高強環保型復合材料及其加工工藝,涉及復合材料技術領域。該游艇用高強環保型復合材料,包括木質層,所述木質層的兩側均粘貼有聚酯樹脂層,所述聚酯樹脂層遠離木質層的一側粘貼有玻璃纖維層,所述玻璃纖維層遠離聚酯樹脂層的表面粘附有外附層;所述外附層由以下重量份的物質組成:10~25份環氧樹脂、1~3份阻燃劑、2~5份納米鋼粉、1~1.5份內脫模劑、0.5~1份抗紫外線劑、1~1.5份抗菌劑、2~5份聚偏二氟乙烯。通過聚酯樹脂層粘結玻璃纖維層和木質層,減少聚酯樹脂和玻璃纖維的使用,在外附層的作用下,使制成的高強環保型復合材料耐磨、阻燃、抗菌、防霉、抗藻類、抗紫外線得到提高,提高其使用壽命。
本發明公開了一種止滑熱塑性聚氨酯復合材料及其制備方法,屬于高分子復合材料領域。原料組成按重量份數計為:熱塑性聚氨酯97?100份、止滑劑RGO?HCA 1?7份、自制增塑劑20份、C5加氫石油樹脂3份;所述止滑劑RGO?HCA為石墨烯基納米復合材料,是用環氧氯丙烷將氧化石墨烯表面環氧化,再接枝檸檬酸制得的;所述增塑劑是由1000分子量的聚丙交酯多元醇與對甲基苯磺酰異氰酸酯制得的。將止滑劑RGO?HCA、自制的增塑劑、C5加氫石油樹脂和TPU粒子混合均勻,造粒注塑得到具有優異止滑性能的TPU復合材料,預計有很大的應用前景。
本發明公開了一種添加石墨烯/炭黑復合材料的輪胎氣密層膠及其制備方法。各組分按重量份數計為:鹵化丁基橡膠100份,石墨烯/炭黑復合材料1?20份,填料10?60份,填充油1?20份,增粘劑1?10份,加工助劑1?5份,活化劑1?10份,硫化體系0.9?5份。其中石墨烯/炭黑復合材料是采用原位機械剝離法制備,克服了石墨烯片層間的自團聚,提高了石墨烯和炭黑在橡膠中的分散性和相容性。本發明在輪胎氣密層配方中加入石墨烯/炭黑復合材料,利用密煉的混合方式使石墨烯均勻分散在聚合物中,起到阻隔氣體分子滲透作用,大大提高輪胎氣密性,延長輪胎使用壽命,多方面提高汽車使用性能。
本發明公開一種聚丙烯酸鈉/絹云母超吸水性復合材料的制造方法,其包括以下步驟:將工業純丙烯酸單體,經提純除去阻聚劑;按適當的丙烯酸∶氫氧化鈉摩爾比例,在適當溫度和攪拌條件下向丙烯酸單體中加入氫氧化鈉溶液,至反應完全;在一定的攪拌速度下,加入超細絹云母粉體,充氮氣保護,充分浸潤,分散;加入適量的交聯劑、引發劑,聚合反應,生成含水量較高的半產品,半產品經干燥,粉碎,真空干燥后得到最終產品。該復合材料的制造成本低于聚丙烯酸鈉超吸水性樹脂,而吸水性能高,能吸收超過自身重量600倍的蒸餾水,在農林業、植物栽培、土壤改良、食品衛生、土木建筑、石油化工等方面有廣泛的應用。
本發明公開了一種增強尼龍復合材料,屬于高分子復合材料技術領域,所述增強尼龍復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重量份的玻璃纖維。本發明還公開了一種增強尼龍復合材料的制備方法。本發明提供的增強尼龍復合材料,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,原料之間的相容性較好,提升了所得成品的抗拉伸度、剛性強度。
本申請公開了一種導熱復合材料及一種板材,所述導熱復合材料按重量份計包括:膠黏劑100份、導熱填料10至3000份和儲熱材料2至50份;所述導熱填料包括短木纖維、導熱無機材料和木質纖維素納米晶須。本申請提供的所述導熱復合材料很好的解決了耐香煙灼燒的問題,并且不會引起其他的如吸水率高、耐龜裂不通過等副作用。所述板材包括所述導熱復合材料,所述板材的表面可以包括裝飾層,裝飾層并不會影響導熱復合材料導熱、儲熱和散熱功能。此外導熱散熱儲熱層混合壓制成片材表面平整度比單板表面平整度高,使裝飾層表面更均勻,受熱過程,散熱傳到均勻性提高,滿足耐香煙灼燒性能。
本發明涉及一種綠色合成石墨烯負載納米鐵/鎳復合材料,所述復合材料是利用Fe3+及Ni2+與石墨烯上的官能團發生離子交換反應,然后用綠茶提取液還原石墨烯上的鐵鎳雙金屬離子,并在范德華力的作用下使得鐵鎳雙金屬顆粒物均勻的負載在石墨烯的表面,制得石墨烯負載納米鐵/鎳的復合材料。本發明中首先依次將氧化石墨烯、Fe3+及Ni2+加入容器中,Fe3+及Ni2+與氧化石墨烯上的官能團發生離子交換,然后用綠茶提取液還原氧化石墨烯及交換在氧化石墨烯上的鐵鎳雙金屬離子,冷凍干燥后得到復合材料;這種負載型鐵鎳雙金屬復合材料能有效去除水體中的抗生素和重離子等污染物,且該發明采用綠色合成的方法,操作簡單、環境友好、綠色經濟、性能優良。
本發明提供一種電池外殼用聚丙烯復合材料及其制備方法,該電池外殼用聚丙烯復合材料組成為60~70份玻纖增強聚丙烯、10~20份回收廢料復合材料、3~10份改性石墨烯、5~10份增韌劑、2~3份分散劑、0.5~2份抗氧劑、8~12份阻燃組合物,1~8份其它添加劑。該電池外殼用聚丙烯復合材料具有優異的抗沖擊性能、剛性大和良好的阻燃性能等特性,而且工藝方法簡單,成本低,具有具有可觀的經濟效益,可以滿足家電及電子電器等行業對于高性能阻燃的PP復合材料的需求。
本發明涉及樹脂基復合材料成型技術領域,特別是一種樹脂基復合材料成型膨脹充氣模,與現有技術相比,該樹脂基復合材料成型膨脹充氣模采用三個具有不同用途的異形薄膜袋套在一起制成一個塑型模,并且在塑型模出口處設有一閥門,使該塑型模具有良好的脫模性、而且能夠支撐住樹脂基復合材料的成型需要,還要能夠具有足夠的強度,在產品成型后,通過閥門釋放氣體后,又可以依此將薄膜袋從產品內腔中抽出,從而完成樹脂基復合材料成型以及成型后的順利脫模,既解決了現有技術中內壁不光滑的問題,又解決了不易脫模以及不易從產品內腔中抽出的問題。
本發明公開了一種氮摻雜石墨烯/磷酸鐵鋰復合材料的制備方法,該復合材料的制備方法包括采用溶膠凝膠法制備磷酸鐵鋰與碳源復合材料的前驅體,之后在氨氣氣氛下采用高溫煅燒法得到氮摻雜石墨烯/磷酸鐵鋰復合材料。該方法工藝簡單,適合工業化規模生產,制備得到的復合材料導電性能優異、穩定,可作為正極材料,應用于鋰離子電池中。
公開了一種CNTs增韌TiB2陶瓷復合材料及其制備方法,其中制備方法包括:混合步驟,將TiB2基體粉末與CNTs粉末混合,得到TiB2與CNTs的混合粉料;燒結步驟,通過放電等離子燒結方法燒結所述混合粉料,得到CNTs增韌TiB2陶瓷復合材料。根據本發明的CNTs增韌TiB2陶瓷復合材料及其制備方法,通過CNTs增韌能夠提高陶瓷復合材料的斷裂韌性和抗熱震性,采用SPS快速燒結技術可有效降低燒結時間和燒結溫度,而且對晶粒異常長大起到抑制作用,從而使陶瓷復合材料具有良好的力學性能。
本發明涉及一種玻璃纖維復合材料內部結構的三維成像及損傷檢測裝置,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設有雙凸透鏡(A)、光纖(Ⅰ)、雙凸透鏡(B)及分光鏡(2),所述分光鏡一側出射端設有待檢玻璃纖維復合材料(3),另一側出射端設有參考鏡(4),所述分光鏡的輸出端設有雙凸透鏡(C),所述雙凸透鏡(C)經光纖(Ⅱ)連接至光譜儀(5),所述光譜儀與帶有數據采集和處理的電腦(6)相連,該裝置通過掃描玻璃纖維復合材料,得到的光譜信號經過電腦的實時處理可以實現復合材料內部結構的三維成像,進而可以獲得復合材料內部缺陷的信息,實現內部損傷的檢測,檢測精度高。
一種用于MJR3D打印椰子殼纖維表面接枝氧化石墨烯增強尼龍12復合材料及其制備,本發明是要解決目前椰子殼纖維表面能低、表面惰性大及力學性能較差的技術問題。方法:1、制備氧化石墨烯;2、椰子殼纖維的堿化處理;3、椰子殼纖維表面修飾氨基化處理;4、椰子殼纖維表面接枝氧化石墨烯;5、椰子殼纖維表面接枝氧化石墨烯增強尼龍12復合材料制備。本發明的椰子殼纖維表面接枝氧化石墨烯粗糙度顯著增加,有利于增強尼龍12復合材料中基體與增強體之間的傳遞效應,改善界面性能,進而提高復合材料的力學性能和可生物降解性。制得的CSSP@GO?g?PA12復合材料可用于MJR3D打印工藝中。
本實用新型屬于軟包裝技術領域,具體涉及一種抗菌鋁箔復合材料,所述復合材料包括塑料薄膜和鋁箔,所述塑料薄膜和鋁箔之間通過膠粘劑相互連接,增強材料的柔軟性,方便操作,所述鋁箔表面設有抗菌鋁膜層,所述抗菌鋁膜層內設有抗菌劑,使得其能夠殺死細菌,防止細菌的侵入導致產品變質,本實用新型的抗菌鋁箔復合材料制造方法工藝簡單、操作方便、制造成本低廉,抗菌物質沉積均勻、牢固穩定,抗菌鋁箔復合材料的抗菌殺菌作用持續時間長且抗菌殺菌率高達99.99%。多孔氧化鋁膜提高了抗菌鋁箔復合材料的耐腐蝕性能,電解沉積液長期使用也不會析出不溶性沉積,非常穩定。
本發明公開了一種碳納米管/聚吡咯甲烯三階非線性光學復合材料的制備方法,屬于非線性光學材料的制備領域。該制備方法包括以下步驟:將烷基胺修飾多壁碳納米管和3??;量┰谒嵝詶l件下混合后,再加入4?烷氧基苯甲醛,反應得到碳納米管/聚吡咯甲烷復合材料;再對制備的碳納米管/聚吡咯甲烷復合材料進行醌化處理,制得所述碳納米管/聚吡咯甲烯三階非線性光學復合材料。本發明制備的碳納米管/聚吡咯甲烯三階非線性光學復合材料不僅能夠均勻地分散在二氯甲烷、氯仿、甲苯等低沸點溶劑中,成膜性優良,而且具有較窄的光學帶隙和較大的三階非線性光學極化率,在光調制器、變頻器和全光開關等領域具有廣闊的應用前景。
本發明提供一種氮摻雜石墨烯和氮摻雜納米二氧化錫復合材料及其制備方法和應用,其是以石墨烯、錫鹽和含氮化合物為原料,將其分別配制成溶液后,經混合、熱處理、保溫干燥制得所述復合材料;所述復合材料中,氮摻雜石墨烯和氮摻雜納米二氧化錫的質量百分比為5%:95%至30%:70wt%;氮摻雜納米二氧化錫的晶粒大小為1?5nm,均勻負載在氮摻雜石墨烯上;所述氮摻雜石墨烯和氮摻雜納米二氧化錫復合材料的氮摻雜總量為原子比0.5%?6%,比表面積為300~450m2/g。本發明復合材料能有效提高電子和鋰離子傳輸的速度,可用作鋰離子電池的負極材料,該方法工藝步驟少,易于控制,重復性高,產物得到率高,有利于規?;茝V。
一種顆粒增強的纖維編織復合材料及其制備方法,涉及纖維編織復合材料。以纖維布層為基本元件,在纖維布層上浸漬顆粒漿料,在含顆粒漿料的纖維布層上再層疊一層含顆粒漿料的纖維布層,重復浸漬層疊,形成含顆粒的纖維編織預制件胚體,在含顆粒的纖維編織預制件胚體上沉積界面層,在含界面層的預制件胚體中致密化陶瓷基體形成顆粒增強的纖維編織復合材料。步驟:1)制備浸漬的顆粒漿料;2)制備含顆粒的纖維編織預制體;3)制備界面層;4)制備陶瓷基體,獲得顆粒增強的纖維編織復合材料??蓪崿F提高含顆粒的纖維編織預制體的均勻性,減小預制體中氣孔缺陷,提高致密度,提高材料性能,簡化制備步驟,降低生產能耗,提高生產效率。
本發明公開了一種共價有機框架(COFs)?尼龍納米復合材料及其制備方法。其是將COFs均勻分散在酯類溶劑中,然后加入酰氯化合物混合反應,得到酰氯化改性的COFs分散液;再將所得分散液緩慢加入一定量胺類水溶液中,經界面聚合,使尼龍在COFs上原位生長,得到所述COFs?尼龍納米復合材料。本發明提供的COFs?尼龍納米復合材料中,COFs與尼龍二者之間通過共價鍵連接,形成了均勻分布的貫穿網絡。和非共價物理共混相比,本發明COFs?尼龍納米復合材料具有更好的穩定性和抗沖擊性能,具有更廣的工業化應用前景。
本發明公開一種高白度、韌性環氧樹脂復合材料的制備方法,屬于聚合物復合材料領域。該方法是在環氧樹脂組合物中加入液體織物整理劑—環氧基封端型聚醚聚硅氧烷作為增韌劑,然后加入固化劑,固化反應得到環氧樹脂復合材料。本發明可以通過調節環氧基封端型聚醚聚硅氧烷中聚硅氧烷和聚醚鏈段的長度來控制在環氧樹脂中形成納米相的尺寸,從而實現對環氧樹脂增韌效果的調控,制備方法液?液共混,由于納米分相作用,體系明顯增白增稠,從而能制備出高白度的環氧樹脂復合材料。本發明方法操作簡單,綠色環保,能大規模生產,因而在建筑材料、航空航天和電子封裝等領域有廣泛的應用前景。
本發明公開了一種金屬氧化物/碳互插層二維復合材料及其制備方法與應用。該金屬氧化物/碳互插層二維復合材料包括金屬氧化物層和位于金屬氧化物層之間的碳層,碳層與金屬氧化物層相互穿插;金屬氧化物/碳互插層二維復合材料的層與層之間基本重疊排列,或者層與層之間交錯排列;金屬氧化物/碳互插層二維復合材料單元厚度為0.5?5nm。該材料可以大幅提高金屬氧化物內部的電子傳輸,也提高了兩種二維材料的接觸面積和比表面積,有利于催化、吸附、以及表面儲能,是一種潛在的新能源材料。
本發明公開了一種SLS?FDM復合制備陶瓷基復合材料的方法及裝置,該方法包括步驟1,打印圖形并規劃路徑;步驟2,將長纖維材料擠出并在工作臺上以規劃路徑來回鋪滿第一個規劃加工面;步驟3,陶瓷基體粉末均勻地鋪滿當前的規劃加工面的長纖維材料上;步驟4,通過激光將擠出的長纖維材料與陶瓷基體粉末進行燒結;步驟5,以垂直上一個加工面的加工方向以規劃路徑將長纖維材料來回鋪滿下一個規劃加工面,重復步驟3和步驟4;重復步驟5,直至加工完成。該裝置適用該方法制備陶瓷基復合材料。該方法制備的陶瓷基復合材料的纖維直徑小、連續性好、長度大并且在高溫高壓下具有較高抗拉強度和剛度,最終得到高質量的陶瓷基復合材料。
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