本發明屬于塑料復合材料領域,具體涉及一種PA/PMMA復合材料和制備原料及其制備方法和應用。所述PA/PMMA復合材料的制備原料由透明尼龍、聚甲基丙烯酸甲酯和染料以及任選的抗氧劑和/或潤滑劑組成,所述染料由親透明尼龍的金屬絡合染料和親聚甲基丙烯酸甲酯的金屬絡合染料組成,以所述PA/PMMA復合材料的制備原料的總重量為基準,所述透明尼龍的含量不低于70wt%且所述聚甲基丙烯酸甲酯的含量不高于20wt%。由該制備原料制得的PA/PMMA復合材料具有漸變效果且表面不會出現剝層現象或僅會產生輕微剝層現象,能夠被廣泛應用于手機、化妝品、汽車、家電等領域。
一種負極復合材料,包括硅基材料、石墨烯和石墨,其中,所述石墨烯占負極復合材料質量的1%~20%;所述硅基材料占石墨與硅基材料總質量的10~100%;所述硅基材料的Dv50為3.0?10μm;所述石墨的Dv50為8.0?20μm;所述負極復合材料的Dv50為9.5?40μm。采用本申請所提供的負極復合材料,其中石墨能夠緩解硅基材料的膨脹,石墨烯能夠增加復合材料的導電性;進一步地,石墨烯的多層結構和滑移特性可釋放硅基材料在脫嵌鋰過程中的膨脹應力,從而消除膨脹導致的硅基顆粒的粉化,提高了負極材料的循環性能。
本發明公開一種鋰離子負極高容量復合材料的制備方法,包括有以下步驟:1)稱取一定量的SiO粉末,按照2:1比例與鋁粉進行混合,然后加入到質量為氧化亞硅的10倍的乙醇溶液中;2)在混合好的溶液中加入氧化亞硅的質量為2%?15%的瀝青粉末,然后將漿料放入高能球磨機中進行球磨;3)研磨結束后,對漿料進行干燥噴霧處理;4)收集經過干燥噴霧處理過的復合材料粉末,將其放進管式爐中加熱到進行高溫碳包覆處理。本發明采用碳材料進行復合的SiO材料,然后在復合材料中加入金屬鋁粉進行摻雜,改性后的SiO復合材料作為負極點擊其首次庫倫效率能夠達到80%以上,經過多次循環之后,復合材料的放電比容量仍能保持在850mAh/g以上,滿足使用的需要。
本發明公開了一種可富集及固定蛋白質的復合材料及其制備方法與應用,該復合材料包括羧基化四氧化三鐵磁性納米球,所述羧基化四氧化三鐵磁性納米球修飾在具有帶褶皺的片狀結構的雙金屬磷酸水合物表面。本方明還公開了一種可富集及固定蛋白質的復合材料的制備方法,其先獲得羧基化四氧化三鐵磁性納米球;后將步驟S1獲得的四氧化三鐵磁性納米球與所述ZnxZr(PO4)2·yH2O混合得到所述復合材料。本發明提供的復合材料可實現多種蛋白質的高效富集和固定,且固定氧化酶蛋白后可顯著提升氧化酶蛋白的反應活性,減少酶的用量。
本發明涉及一種用脫硫灰補強和促硫化羧基橡膠復合材料及其制備方法,屬于橡膠復合材料技術領域。羧基橡膠復合材料的組成,按重量份數計為:羧基橡膠100份、脫硫灰5~45份、氧化鋅1~10份、硬脂酸1~3份、促進劑0.5~5份、防老劑0.5~2份和硫磺0.5~3份。本發明將工業尾氣脫硫所得到的副產物——脫硫灰作為填料,未經改性處理直接加入到羧基橡膠中,制備出羧基橡膠復合材料。脫硫灰對羧基橡膠具有補強和促硫化雙重作用,能同時提高羧基橡膠復合材料的硫化效率和拉伸強度,有效地實現了脫硫灰的資源化利用。
一種用于可見光降解水中抗生素的磁性復合材料及其制備方法與應用,其是將巰基乙酸改性的Fe3O4磁性納米粒子添加到堿性MIL?101(Cr)前驅體溶液中,得到磁性Fe3O4@MIL?101(Cr)后,利用共沉淀法將AgBr?Ag3PO4負載于所制備的Fe3O4@MIL?101(Cr)上,得到目標產物Fe3O4@MIL?101(Cr)@AgBr?Ag3PO4。所得復合材料兼具磁性納米粒子的磁特性及優異的可見光催化降解污染物的能力,可作為光催化材料應用于水相中抗生素的光降解去除,并可采用外加磁場實現材料的回收再利用。
本發明公開了高耐磨和高韌性石墨烯納米片/環氧樹脂復合材料的制備方法,該方法采用一種嵌段共聚物—環氧基封端型聚醚聚硅氧烷作為石墨烯納米片的分散劑,通過球磨石墨,將剝離的石墨烯納米片均勻分散在環氧基封端型聚醚聚硅氧烷中,然后將混合漿液與環氧樹脂共混并固化,制備石墨烯納米片/環氧樹脂復合材料。環氧基封端型聚醚聚硅氧烷嵌段結構中的有機硅和聚醚柔性鏈結構與石墨烯協同增韌環氧樹脂,石墨烯的自潤滑作用顯著提高了環氧樹脂的耐磨性,從而制備出高耐磨和高韌性的石墨烯納米片/環氧樹脂復合材料,該復合材料的高耐磨和高韌性以及優良的綜合性能使其在研磨拋光、包裝運輸、電子電器和航空航天等領域具有極大的市場應用價值。
本發明公開了一種3D打印成型石墨烯復合材料的方法,包括如下步驟:配置硅烷偶聯劑的乙醇混合液;向硅烷偶聯劑的乙醇混合液中加入納米氧化鋁,并進行機械攪拌,得到第二混合液;向第二混合液中加入石墨烯納米片,進行超聲攪拌隨后進行球磨,得到第五混合液;提供聚乳酸粉末;將聚乳酸溶于乙醇,得到混合液A;向混合液A中加入第五混合液,得到混合液B;對混合液B進行機械攪拌,得到混合液C;對混合液C進行球磨,得到混合液D;對混合液D進行干燥,得到改性聚乳酸的混合粉末;將改性聚乳酸的混合粉末進行擠出成型,得到用于3D打印的石墨烯復合材料粒料;以及利用3D打印將用于3D打印的石墨烯復合材料粒料形成石墨烯復合材料。
本發明公開了一種改性大麻纖維增強不飽和聚酯復合材料及其制備方法,采用改性劑對大麻纖維進行改性后,將改性的大麻纖維、不飽和聚酯樹脂、交聯劑、促進劑和引發劑通過熱壓成型得到改性大麻纖維增強不飽和聚酯復合材料。本發明制備的大麻纖維增強不飽和聚酯復合材料和改性大麻纖維增強不飽和聚酯復合材料均具有很好的拉伸強度、彎曲強度和彎曲模量。
本發明涉及復合材料成型耗材技術領域,特別是一種具有透氣離型功效的保護膜,與現有工藝對比,該復合材料成型的透氣離型保護膜由兩層材料構成,一層是具有離型功能的薄膜,一層具有吸收樹脂功能的滲透材料,具有離型功能的薄膜和具有吸收樹脂功能的滲透材料之間采用膠黏劑進行粘接成一體,采用這種結構和材料構成的保護膜具有透氣隔離、單面離型單面黏性、吸收樹脂等多重功效,放置于復合材料制品的表面,使用時貼合于上模具的下表面,此做法可提高復合材料制品的表面平整度和光潔度,減少后續作業時間,可有效降低成本10-20%。
本發明提供預成型強化復合材料及其制法,涉及復合材料領域。該預成型強化復合材料及其制法,包括成型程序、粘合程序和貼膜程序;其中所述成型程序包括將多種材料進行模注塑成型,所述模注塑成型包括內層板、中層板、外層板、第一連接、第二連接和鑲嵌板;所述內層板上表面均勻陣列內嵌設置有若干第一內嵌槽;所述中層板上表面均勻陣列貫穿設置有若干第一連接槽,所述中層板上表面位于第一連接槽位置內嵌設置有第一限位槽,所述中層板上表面均勻陣列內嵌設置有若干第二內嵌槽。本發明對于較多復合材料的成型,內層板和外層板之間可設置有多個中層板,且多個中層板結構相同,第一連接槽和第二內嵌槽位置相錯位,在進行連接,其連接范圍廣,效果好。
本發明涉及高分子合成與改性技術領域,具體說是一種木質素改性的酚醛樹脂基復合材料及其制備方法。所述木質素改性的酚醛樹脂基復合材料包括以下重量份的組分:木質素改性的酚醛樹脂,增強纖維,無機填料,固化劑和偶聯劑,所述木質素改性的酚醛樹脂的制備方法,包括如下步驟:1)將木質素與甲醛加入反應釜中,得到A組分;2)將苯酚與甲醛加入另一反應釜中,脫水后得到B組分;3)將A組分和酸加入B組分,脫水得到木質素改性酚醛樹脂。本發明的有益效果在于:本發明木質素改性的酚醛樹脂基復合材料及其制備方法,所制備得到的酚醛樹脂基復合材料相比現有的酚醛樹脂基復合材料,機械性能更優異,耐熱性能更好,并具有很好的成本優勢。
本發明提供一種原位增容聚酯/氮化硼復合材料的制備方法,屬于復合材料領域。按氮化硼與聚酯質量比為0.1%~30%,將改性氮化硼加入到環狀聚酯類單體或熔體中,攪拌、超聲分散均勻。通過微波輻射輔助,在較短時間內快速合成聚酯/氮化硼復合材料。其中,氮化硼經表面改性接枝活波氫,作為環狀聚酯類單體開環聚合的大分子引發劑,反應過程中原位生成接枝物,該接枝物可作為復合材料的原位增容劑,有效提高氮化硼在聚酯基體中的分散及兩相的界面結合。制備得到的原位增容聚酯/氮化硼復合材料有望在較低含量的填料下實現高強度、高導熱。
一種磁性復合材料及其的制備方法,包括以下步驟:磁粉制備:將磁性材料制備成粒徑小于800目的磁粉;混合:將磁粉與高分子材料進行混合均勻,制成磁性混合材料,所述磁粉和高分子混合物的質量比為1:4?5;熱壓成型:將磁性混合材料進行熱壓固化后制成磁性復合材料,其中壓力為2?20MPa,溫度為80?300℃。上述技術方案將磁粉與高分子材料混合,采用熱壓法制備磁性復合材料,所制備的磁性復合材料為軟體材料,可廣泛應用于直流微電機用磁體、氣動元件磁環、汽車儀表磁環、裝飾減震磁體等領域。本方法操作簡單,所得磁性復合材料具有良好磁性能、機械強度和生物相容性,適用于大批量工業化生產,具有很大的經濟價值。
本實用新型公開一種復合材料的球拍,由復合材料的拍柄和拍框聯接而成,拍框的周緣開設一組線孔,構成網面的網線穿設在線孔中,拍框由整組線孔的軸向一分為二個對稱的封閉空心復合材料管,二個對稱的封閉空心復合材料管之間在對應線孔的位置夾置一個預埋塑膠管,此預埋塑膠管的外徑與線孔的孔徑相等或稍小,二個對稱的封閉空心復合材料管通過模具固化成拍框,而二個復合材料管在未設有線孔的相鄰管壁固化形成加強筋,其中,線孔的兩端形成逐漸向外擴大的光滑面,預埋塑膠管的兩端對應線孔的形狀形成逐漸變粗狀。此拍框的整體性佳和強度高,且線孔決不勾掛、磨損網線。
本發明公開了一種氧化石墨烯接枝8?羥基喹啉熒光復合物及其插層層狀雙氫氧化物熒光復合材料,基于石墨烯特殊的光電性能,以石墨烯、8?羥基喹啉、鎂鋁類水滑石為原料制備了石墨烯?枝接?8?羥基喹啉(GO?g?8?Hq)及其與類水滑石的復合材料(GO?g?8?Hq/LDHS),GO?g?8?Hq可以實現對Hg2+和Fe3+離子的識別;而GO?g?8?Hq/LDHS復合材料可以實現對Sn2+和Fe2+離子的識別,有望成為一種能在水體中快速識別檢測離子且能被快速分離又不污染體系的熒光復合材料。
本發明屬于納米功能材料制備領域,具體涉及一種分步光催化制備AgTPPS4/AgNPs/ng?C3N4納米片復合材料的方法,其以C3N4為光催化劑,先在室溫及氮氣保護下,經第一次紫外可見光照射,將硝酸銀光催化還原為銀離子,形成銀/ng?C3N4復合材料。之后,在室溫、氮氣保護及攪拌條件下,再經第二次紫外可見光照射,光催化合成AgTPPS4/AgNPs/ng?C3N4復合材料。所獲得的納米復合材料具有分散性好、催化性高、穩定性佳等優點,用于萊克多巴胺的高靈敏度電化學檢測。
本發明公開了一種二維片層材料修飾的MXene/TiO2的制備方法,MXene包括Mo2TiC3、Ti3C2、Ti2C、Nb2C和Nb4C3等,其以MXene為基底,采用原位法制備MXene/TiO2復合材料。其過程為先制得層狀結構良好的二維片層材料MXene,往MXene內加入鈦酸四丁酯,隨后加入氫氟酸和無水乙醇,獲得TiO2均勻分布的MXene/TiO2復合材料。本發明采用的制備過程簡單,制得的MXene/TiO2復合材料中TiO2分布在MXene片層表面及周圍,比例可調,同時增強了復合材料的可見光吸收,復合材料禁帶寬度較TiO2有明顯的減小,更易于電子?空穴對的分離。該新型MXene/TiO2復合材料可作為催化劑材料在光電催化領域應用。
本發明公開了一種通過3D打印形成聚乳酸復合材料的方法,包括如下步驟:提供聚乳酸以及聚己內酯粉末;將聚乳酸以及聚己內酯粉末溶于乙醇,得到混合溶液A;向混合溶液A中加入甘油和鈦酸丁酯,得到混合溶液B;對混合溶液B進行磁力攪拌,干燥磁力攪拌之后的混合溶液B,得到改性聚乳酸和聚己內酯的混合粉末;提供粉煤灰以及ABS塑料粉;混合改性聚乳酸和聚己內酯的混合粉末、粉煤灰以及ABS塑料粉,得到混合物C,并對混合物C進行混煉,得到混合物D;將混合物D進行擠出成型,得到用于3D打印的聚乳酸復合材料粒料;對聚乳酸復合材料粒料進行二次干燥,得到干燥的聚乳酸復合材料粒料;以及利用3D打印將干燥的聚乳酸復合材料粒料形成聚乳酸復合材料。
本發明提供一種高強度的箱包用復合材料及制備方法,涉及復合材料技術領域。一種高強度的箱包用復合材料,包括面板主體和設置于所述面板主體表面的布料,面板主體主要由以下重量份數的組分制成:泡沫鋁/石墨烯復合體10~20份、聚氨酯80~100份、功能助劑10~15份,布料為涂覆有抗菌防霉材料的滌綸布,泡沫鋁/石墨烯復合體由以下方法制備得到:將泡沫鋁浸沒在石墨烯分散液中,超聲30~60min后干燥,再在惰性氣體保護下熱壓燒結2~4h得到所述泡沫鋁/石墨烯。制成的箱包復合材料重量輕、剛性好,且具有優異的拉伸強度和硬度。
本發明公開了一種熱塑磁性聚乙烯復合材料的扭鑄拉筋測距的發生器,其結構包括:接電端帽、集成蓋板、氣壓缸、玻璃板框殼、原料加注槽、扭鑄牽拉裝置、格擋板,本發明實現了運用原料加注槽與扭鑄牽拉裝置相配合,形成搭配回轉加工操作,然后回轉平滑扭鑄壓平延展材料面積,形成熱塑磁性聚乙烯復合材料的疊加螺旋拉伸效果,配合中段插接磁鐵條保障包裹嚴密度和厚度,再通過滑拉延展板上下對位拉伸延展材料面,使拉筋強度增大,兩端位間距通過加壓球囊塊的皮筋帶得到檢測,使熱塑磁性聚乙烯復合材料的極限數據得到統計,然后在額定限位距離內形成對熱塑磁性聚乙烯復合材料平面的延展度和韌性加強。
一種復合材料損傷檢測評估方法和系統,涉及復合材料損傷檢測。復合材料損傷檢測評估系統設有綜合控制模塊、數據采集模塊、全波場數據重建模塊、損傷特征提取模塊、剩余壽命預測模塊。復合材料損傷檢測評估方法:利用藍噪聲采樣對激光超聲導波場進行欠采樣;通過稀疏變換和稀疏促進策略對欠采樣的激光超聲導波場進行分析,重構全波場;通過對全波場進行計算機視覺顯示度的稀疏編碼分析,計算得出結構的損傷信息;將結構中的損傷信息代入有限元模型,預測結構剩余壽命。實現對激光超聲導波場的快速采集,以及后續對導波場進行自動化的視覺顯著度分析以識別結構中損傷。有效減少激光超聲導波場的采集時間。提升激光超聲導波損傷評估的自動化水平。
一種無鹵阻燃增韌環氧樹脂基復合材料及其制備方法,涉及一種帶阻燃劑的復合材料。復合材料的組成為環氧樹脂、固化劑4,4’-二氨基二苯甲烷和氮-磷-硼-碳鏈四位一體的阻燃劑,環氧樹脂、固化劑和阻燃劑的質量比為1∶0.218∶(0.015~0.1)。將磷酸和硼酸置于容器中,加入有機質子溶劑,或有機質子溶劑與水的混合物,再加入脂肪族長鏈胺得混合液,超聲后轉移至反應容器中,置于恒溫干燥箱中反應得反應產物;將反應產物用工業酒精洗滌后干燥,得到氮-磷-硼-碳鏈四位一體的阻燃劑;將氮-磷-硼-碳鏈四位一體的阻燃劑和環氧樹脂混合并超聲分散得混合物;將混合物加入固化劑并進行固化,得無鹵阻燃增韌環氧樹脂基復合材料。
本發明公開了一種由高密度聚乙烯和納米石墨構成的高導電率聚合物復合材料。本發明納米石墨具有高的徑厚比,通過高溫混煉,較少量的便可在高密度聚乙烯中形成導電網絡,它的電阻率在較窄的壓力范圍內隨壓力的升高而急劇躍增,具有阻斷電流的開關特性,且材料重量較輕、具有良好的力學性能和加工性能,材料導電性比一般高分子導電復合材料好。
本發明涉及塑料技術領域,特別涉及一種仿植物纖維可降解聚酯復合材料及其制備方法。所述仿植物纖維可降解聚酯復合材料,包括:52.0重量%至98.7重量%的可降解聚酯;0.8重量%至3.0重量%的增塑劑;0.0重量%至35.0重量%的填充物;0.1重量%至3.0重量%的粘膠纖維;0.0重量%至5.0重量%的可降解色母粒;0.1重量%至1.0重量%的偶聯劑;0.2重量%至0.6重量%的潤滑劑;0.2重量%至0.4重量%的抗氧劑。本發明提供的仿植物纖維可降解聚酯復合材料具有與所仿植物纖維復合材料相似的顏色外觀效果,并擁有更低的收縮率和更優異的韌性,且無氣味,可完全降解。
本發明提供一種石墨烯天然橡膠抗菌兒童爬行復合材料及其制備方法,包括以下重量份原料:天然橡膠70~100份,三元乙丙橡膠18~25份,納米活性介質3~6份,石墨烯0.5~10份,氯化鋅5~10份,硫化活性劑3~6份,表面活性劑0.4~2份,無味交聯劑0.8~2.5份,發泡劑2.5~5份。所述復合材料制備方法如下:將用表面活性劑處理的石墨烯加熱后,依次加入天然橡膠和三元乙丙橡膠,在混煉機中進行混煉,得到混合原膠;向混合原膠中加入無味交聯劑、發泡劑、氧化鋅、硫化活性劑和納米活性介質進行再次混煉硫化交聯,即得石墨烯石墨烯天然橡膠抗菌兒童爬行復合材料,該復合材料具有彈性高、耐磨性好,抗菌,無毒,不易變形,易清潔等優點,從而其使用效果更好。
本發明屬于輕工、化工材料的技術領域,提供了一種Uio?66原位固載羧基功能化離子液體復合材料及其制備和應用,其是以金屬有機骨架材料Uio?66為載體,羧基功能化離子液體為活性組分,在合成Uio?66的同時,羧基功能化離子液體通過羧基與鋯金屬簇進行配位鍵合,原位固載在Uio?66的孔籠內,制得復合材料。該復合材料除了擁有良好的物理穩定性和化學穩定性外,還具有催化活性高、傳質速率快、選擇性好、易回收分離、環境友好、工業化應用前景廣闊等特點。本發明制備的復合材料作為催化劑用于各種酸和醇的酯化反應和酯交換反應中取得了很好的效果;作為吸附劑對于液體中含有的重金屬離子具有明顯的吸附作用。
本發明屬于復合材料領域,公開了一種高流動導熱尼龍復合材料及其制備方法和應用。所述高流動導熱尼龍復合材料含有尼龍樹脂、導熱填料、三聚氰胺氰尿酸鹽以及任選的玻璃纖維、增韌劑、增白劑、抗氧劑、潤滑劑和偶聯劑,所述導熱填料為氫氧化物,且所述導熱填料、三聚氰胺氰尿酸鹽和尼龍樹脂的重量比為(0.5~2):(0.04~0.13):1。本發明提供的尼龍復合材料兼具有高流動性和高導熱性,能夠很好地運用于家電、照明等領域,特別是在一些薄壁產品上具有顯著的技術和市場價值。
本發明公開了一種改性氧化石墨烯/丁苯橡膠復合材料及其制備方法,所述改性氧化石墨烯/丁苯橡膠復合材料由以下重量份的原料組成:改性氧化石墨烯1.5份~4.5份、乳聚丁苯橡膠60份~80份、白炭黑12份~24份、納米氧化鋅3.2份~5.2份、棕櫚酸1.4份~2.4份、辛酸亞錫2.0份~4.0份、N?苯基?α?苯胺0.8份~2.8份、一氯化硫1.3份~1.9份。本發明改性氧化石墨烯/丁苯橡膠復合材料,通過改性氧化石墨烯增強乳聚丁苯橡膠的力學性能,提高復合材料的拉伸強度、硬度,改善耐磨性和延展性,大大提高其綜合性能。
本發明公開了一種低填充高導熱聚合物復合材料及其制備方法,首先利用碳材料膨脹石墨的高導熱性以及多孔結構特性,將熔融的聚乙二醇首先填充至膨脹石墨的多孔結構中,形成聚乙二醇/膨脹石墨共混物A。然后將另一組份的導熱填料與環氧樹脂共混成組分B。緊接著將A組分與B組分共混,固化,形成所需要的復合材料。所制備的高導熱聚合物復合材料中無機填料占復合材料質量比低于30%,所制備導熱材料的導熱系數大于2.0 W m?1 K?1。同時具有良好的相變儲能效果和相變穩定性。
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