本发明公开了一种聚苯颗粒增强的低吸水率水泥基木纤维泡沫复合材料,及其制备工艺,其特征在于,以铝酸盐水泥、杨木粉、聚苯颗粒、聚羧酸减水剂、KH550、聚磷酸铵、三聚氰胺、可膨胀石墨、包覆红磷、丙烯酸溶液等为原料。用丙烯酸溶液、KH550/乙醇溶液对杨木粉进行浸泡处理,改性后的木纤维在基体中的分散性好,相容性高,与基体的界面结合性能得到改善;且提高了复合材料的拉伸强度、弯曲强度、冲击韧性,提高了复合材料的力学性能和耐热性。用三聚氰胺对聚磷酸铵进行活化改性处理后,再与可膨胀石墨、包覆红磷混合球磨,相互间存在协同作用,得到复合阻燃剂,用于提高复合材料的阻燃性能。
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本实用新型公开了一种废旧纸塑复合材料纸塑分离生产系统,属于废旧纸塑复合材料处理技术领域。本实用新型的废旧纸塑复合材料纸塑分离生产系统,包括纸塑分离装置和纸塑分离后纸浆处理装置,纸塑分离装置包括进料口、物料推送机构、挤料器和摩擦机构;纸塑分离后纸浆处理装置包括纸浆除杂机构和纸浆挤压机构;纸浆挤压机构包括引料槽、引料板、集料箱、动力设备、支架、集水池和挤压设备;挤压设备固定在框形结构的支架上,集水池设置在挤压设备底部。本实用新型经过纸塑分离→纸浆除杂→纸浆静置沉淀→纸浆挤压→塑片压缩包装等步骤,实现了废旧纸塑复合材料纸塑分离提高生产效率、适用于国内分类的任何废旧纸塑复合材料且水资源循环利用的目的。
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本发明公开了一种无卤阻燃聚丙烯木塑复合材料及其制备方法,包括以下质量分数的各组分:废旧环氧树脂10‑50份、聚丙烯20‑60份、木粉20‑60份、阻燃体系15‑40份、抗静电剂10‑40份、偶联剂2‑10份、增容剂5‑15份、热稳定剂2‑5份、抗氧剂1‑4份、润滑剂1‑4份。本发明用“两步熔融法”制备木塑复合材料,该方法能够有效改善界面相容性,在保持良好力学性能的前提下提高木塑复合材料的阻燃效果。本发明制备的聚丙烯木塑复合材料具有生产流程简单,阻燃效果良好,能够在实现废旧环氧树脂再利用的同时有效地减少环境污染,保护森林资源。
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本发明公开了漂珠/聚苯胺/三氧化铝核壳结构复合材料及其制备方法,该复合材料内核为漂珠,在漂珠内核的表面形成聚苯胺镀层,聚苯胺镀层表面包覆氧化铝层。该复合材料悬浮稳定性好,在电场作用下表现出较为明显的流变特性,且具有较好的抗击穿性能。该复合材料经漂珠表面改性、在漂珠表面形成聚苯胺镀层、包覆氢氧化铝层、氢氧化铝层转化为氧化铝层四步制得。
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本发明提供一种高强多孔三维陶瓷基金属复合材料的制备方法,涉及复合材料技术领域,包括以下步骤:将碳纤维预处理后,利用3D打印设备将上述碳纤维制成三维立体结构的预制件;在预制件表面沉积SiC,水洗至中性后烘干得到胚件;利用金属支架将胚件固定在铸造模具中,预热至550‑600℃,然后将熔融态的高温合金液浇注至模具内,合金液在自然重力作用下渗透到胚件中,合金液的浇注温度为750‑770℃,模具内压为20‑25MPa,保压时间为30‑40s,复合材料出模后放入马弗炉内,升温至400‑450℃,保温2‑5h,在随炉空冷至室温即可,本发明陶瓷基金属复合材料的各项性能优异,满足现代工业使用要求。
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本发明涉及建筑材料加工技术领域,尤其涉及一种利用脱硫石膏制备复合材料的方法,该方法主要是先对废弃物脱硫石膏进行预处理,然后将预处理后的脱硫石膏制备成浆液并进行表面修饰;然后进行废料的预处理,并将废料与凝固剂、复合助剂混合,再加入表面修饰后的脱硫石膏,反应一段时间后制得浆料,最后再对浆料进行处理,以成型制得复合材料。本发明将废弃的脱硫石膏与废料结合,充分发挥了脱硫石膏与废料的优点,降低了生产的成本,有效地缓解了环境污染的问题;本发明通过表面修饰和添加各类添加剂,提高了复合材料的硬度、强度、抗冲击强度、韧性、防水性以及抗腐蚀性,提高了脱硫石膏复合材料综合的功能性,具有广泛的意义。
本发明公开一种异氰酸酯表面改性碳纤维‑聚丙烯复合材料及其制备方法,该复合材料由以下重量份的组分制备而成:60‑90份聚丙烯、0‑10份聚乙烯、10‑30份异氰酸酯表面改性碳纤维、0.5‑1.0份硅酮母粒、0.3份抗氧剂。本发明使用聚氨酯或环氧树脂上浆的短切碳纤维,并通过表面接枝的方式在碳纤维表面引入长链烷基,从而提高碳纤维表面与聚丙烯基体的界面结合力,使复合材料综合性能大幅提高。本发明异氰酸酯表面改性碳纤维‑聚丙烯复合材料在弯曲强度、拉伸强度、冲击强度方面均远高于未改性的碳纤维‑聚丙烯材料和玻纤‑聚丙烯材料。同时相对于玻纤材料,其密度大大降低。
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本发明提供了一种金属氧化物/ZIF复合材料的制备方法,包括:S)将可溶性金属盐、金属氧化物纳米片与咪唑类化合物在有机溶剂中混合反应,得到金属氧化物/ZIF复合材料。与现有技术相比,本发明以二维无机金属氧化物纳米片作为模板诱导制备金属氧化物/ZIF复合材料,制备方法操作简单,无需复杂设备,条件温和,模板材料易得,过程可控,原料来源广泛,有利于实现工业化,且得到的金属氧化物/ZIF复合材料尺寸均一。
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本发明提供了一种硒化钴/碳气凝胶复合材料,由具有三维介孔网络结构的碳气凝胶和原位生长于所述碳气凝胶介孔中的硒化钴纳米颗粒组成。本申请还提供了一种硒化钴/碳气凝胶复合材料的制备方法及其应用。本申请提供的硒化钴/碳气凝胶复合材料具有独特的三维笼状结构,三维笼状硒化钴/碳气凝胶复合材料具有很高的赝电容特征,其作为钠离子电池的负极材料,有利于增强材料的高倍率性能和长循环稳定性。
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一种高性能纤维复合材料装饰板,以重量计,包括以下原料:水泥500~1000份、活性添加剂200~400份、惰性添加剂70~170份、减水剂50~70份、水80~140份、阻锈剂6~12份、黄麻纤维10~16份、云母鳞片9~11份、钢纤维10~20份、尼龙纤维10~20份;本发明的有益效果是高性能纤维复合材料装饰板整体可做承载力结构,造型可任意化,整体综合成本造价低,材料来源广泛,耐磨性能好,适合不同建筑装饰领域挂板要求,另外在高性能纤维复合材料装饰板中添加了钢纤维和尼龙纤维,从而使高性能纤维复合材料装饰板的结构强度更高。
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本发明公开一种低密度低收缩聚丙烯复合材料及其制备方法,属于高分子材料技术领域,聚丙烯复合材料由下列原料按重量份组成:聚丙烯树脂65‑80份、聚乙烯树脂5‑15份、增韧剂5‑20份、填充剂0‑10份、抗氧剂0.2‑0.4份、润滑剂0.2‑0.7份、光稳定剂0.2‑0.4份。本发明制得的低密度低收缩聚丙烯复合材料在成型收缩率为0.82‑1.25%的情况下,密度为0.9‑0.97g/cm3,市场上通用的汽车内饰件材料的密度为0.97‑1.04g/cm3,相比之下可减重10~30%,起到节能减排的作用;本发明制备的低密度低收缩聚丙烯复合材料缺口冲击强度大于25KJ/m2,模量大于1200MPa,刚性和韧性实现了良好平衡;本发明制备的低密度低收缩聚丙烯复合材料其制备原料均有工业级成品销售,原料易得并可直接用于工业化生产。
本发明涉及一种静电双喷制备凹凸棒/纳米陶瓷纤维多孔复合材料的方法,首先在商用氧化物前驱体溶胶中加入适量的去离子水和助纺剂,制得具有可纺性的陶瓷先驱体纺丝液;同时将一定比例的凹凸棒和助纺剂加入到DMF中,充分搅拌得到凹凸棒纺丝液;随后将两种纺丝液分别置于两个推注装置,使用高压静电纺丝设备进行双喷纺丝,最后经过干燥和高温热处理,得到凹凸棒基纳米陶瓷纤维多孔复合材料。与现有技术相比,本发明首次将静电双喷技术用于复合材料的制备,所得复合材料具有很高的孔隙率,可充分发挥凹凸棒的表面优势。同时,所得复合材料具有密度低、柔性好的特点,可独立自支撑使用,解决了传统凹凸棒的成型和回收问题。
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本发明提供一种高油漆附着力聚丙烯复合材料及其制备方法,通过对填充剂表面极性改性,以及聚丙烯改性剂的引入,不仅提高了聚丙烯与填充剂的极性,同时还改善了聚丙烯与填充剂的相容性,极大的提高了复合材料的表面极性,使得复合材料具有优异的油漆附着力,适用于汽车外饰喷涂制件。此外,本发明所提供的高油漆附着力聚丙烯复合材料可以省去喷涂前处理工艺,可以直接进行喷涂,节约了能源,降低了生产成本。
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本发明公开了一种核壳型无卤阻燃聚甲醛复合材料及其制备方法,其中核壳型无卤阻燃聚甲醛复合材料的原料按质量份数构成如下:聚甲醛50~80份,聚磷酸铵微胶囊10~30份,阻燃协效剂5~20份,成炭剂2~15份,抗氧剂0.1~1份,稳定剂0.1~1份。本发明所得的聚甲醛阻燃复合材料具有高阻燃性能,且较传统阻燃聚甲醛复合材料的阻燃剂添加量更少,具有物理力学性能好、工艺简便等特点。
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本发明提供了一种金属单质膜/碳复合材料,包括金属衬底、复合在所述金属衬底上的碳微球和复合在所述碳微球上的金属单质膜。本发明还提供了一种金属单质膜/碳复合材料的制备方法。本发明还提供了金属单质膜/碳复合材料作为锂离子电池负极的应用。本发明还提供了一种锂离子电池。本发明通过水热反应在金属衬底上生长碳微球,然后蒸镀金属单质膜,形成金属衬底/碳微球/金属单质的三明治结构,碳微球具有良好的机械性能,对金属材料在充放电过程中的体积变化能够产生缓冲作用,从而使得复合材料具有良好的结构稳定性和机械性能,用作锂离子电池负极时,具有良好的循环稳定性和优异的电化学性能。
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本发明涉及一种高性能阻燃PS复合材料及其制备方法,其中PS复合材料按重量份由以下组分组成:PS为50份‑80份;PPTA纤维为20份‑30份;阻燃剂为14份‑18份;抗氧剂为0.1份‑0.5;润滑剂为0.1份‑0.3份。聚对苯二甲酰对苯二胺纤维(PPTA纤维)在PS复合材料中形成了一种“纤维网”的结构,聚对苯二甲酰对苯二胺纤维将PS分子链包裹其中,形成了一种阻隔层,阻碍了PS分子的运动,提高了PS材料的热稳定性,延缓了PS的热降解和热量的传递,提高了复合材料的残炭量,提升了PS复合材料的阻燃性。
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本发明涉及一种石墨烯复合材料的制备方法,包括加入聚乙二醇单全氟壬烯基醚制备改性石墨烯的水分散液;用含硫溶液、碳纳米管制备石墨烯复合膜以及对石墨烯复合膜进行梯度结晶处理。上述技术方案中,通过加入聚乙二醇单全氟壬烯基醚使得石墨烯水分散液稳定性好、产量高,纳米硫颗粒均匀分散在还原得到的石墨烯的表面,有利于石墨烯复合材料作为锂电池正极材料时充分发挥石墨烯的高导电性、稳定性,提高石墨烯复合材料作为锂电池正极的能量密度性能,改善电池的功率特性;另外,通过掺入碳纳米管,其可提高石墨烯复合材料的导热、导电、强度性能。
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本发明提供了一种高抗冲、导电复合材料及其制备方法,该复合材料由聚烯烃树脂100份、碳纤维球5~50份、抗氧剂0.1~5份以及润滑剂0.1~5份组成。本发明属于工程塑料改性领域,创新性地采用碳纤维球作为工程塑料的填料,可以大幅提高复合材料的冲击性和导电性。所制备复合材料具有高冲击性和导电性,且操作工艺简单,适于大规模工业化生产。
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本发明公开了一种无卤阻燃复合材料的制备工艺,涉及阻燃材料技术领域,包括原料预处理,熔融接枝,平板硫化和交联四个工艺过程,本工艺方法中,采用POE作为基体树脂,利用硅烷接枝交联技术对其进行交联,并以氢氧化镁作阻燃剂、乙烯/乙酸乙烯酯共聚物(E/VAC)作增容剂制备了复合材料,具有很好的实用价值,克服了传统的阻燃复合材料制备过程中制备工艺复杂,工艺参数不易掌握,工艺稳定性差的缺陷,制备过程中通过眼看控制熔融接枝、平板硫化和交联时的各个工艺参数,制备出的复合材料力学性能优异,拉伸强度和屈服强度高,断裂伸长率保持在较高水平,且加工性能和阻燃性好,生产周期短,节约了生产成本,能够实现自动化生产。
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本发明公开了一种无卤阻燃长玻纤增强尼龙6T复合材料及其制备方法。其中无卤阻燃长玻纤增强尼龙6T复合材料,由以下组分按重量份数组成:尼龙6T 30~60份,玻璃纤维20~40份,无卤阻燃剂DIDOPO 13~18份,抗氧剂0.5份,相容剂3~5份,增韧剂5~10份,三嗪成炭剂3~5份,协效剂1~5份。本发明采用尼龙6T作为基体树脂,添加协效剂同时对制成的复合材料的阻燃性和力学性能产生正协效;添加相容剂用于增强基体树脂与纤维之间的结合力;无卤阻燃剂DIDOPO使得可进行加工温度区域选择范围广且不需要添加分散剂。并且采用一步浸渍法制备该复合材料,该方法工艺简单,阻燃剂分散均匀,阻燃效果优异,制备能耗减少,而且制得的产品力学性能优异。
本发明公开一种SiO2@ZIF‑67复合材料的制备方法及其在有机废水中的应用,包括以下步骤:S1:制备纳米SiO2;S2:制备SiO2@ZIF‑67复合材料:S201:将二甲基咪唑加入去离子水中,并于25‑30℃在恒温搅拌器上搅拌均匀,制得二甲基咪唑溶液;S202:将六水合硝酸钴加入去离子水中,并于25‑30℃在恒温搅拌器上搅拌均匀,制得六水合硝酸钴溶液;S203:向S202所得六水合硝酸钴溶液中加入SiO2,超声分散30min,再加入S201所得二甲基咪唑溶液中,匀速搅拌30min,25℃室温下静置12h,经离心、洗涤后,80℃真空干燥12h,即得SiO2@ZIF‑67复合材料。本发明以SiO2纳米颗粒为载体,在其表面生长ZIF‑67,一方面通过大比表面积和范德华力吸附有机污染物,另一方面通过复合材料中的咪唑含氮杂环与染料分子形成配位键进行化学吸附。
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本发明公开了一种强耐蚀钛‑钢爆炸复合材料的制备方法,包括以下步骤:对钛板和基层钢板进行表面处理,清除钛板上下表面的杂质及坯料周围的毛刺;将待焊接的钛板采用工装夹具压紧,然后焊接,得到钛复层板;在地基上组装钛‑钢爆炸复合材料,从下至上依次为基层钢板、钛复层板及炸药,在基层板与钛复层板之间布放支撑片,在炸药的上端设置引爆雷管;引爆雷管,使炸药爆燃,钛复层板被推向基层钢板,得到复合板;将复合板进行热处理,将热处理后的复合板经过校平,切边,机械抛光或酸洗钝化后即得所述强耐蚀钛‑钢爆炸复合材料。本发明所述强耐蚀钛‑钢爆炸复合材料的制备方法使钛复层板与基层钢板最大可能的贴合。
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本发明属于天然高分子复合材料技术领域,公开了一种壳聚糖-聚己内酯多孔复合材料及其制备方法。该复合材料包括以下组分和质量分数:40~80%的醋酸水溶液,其中醋酸水溶液浓度为2~5%;5~20%的壳聚糖;10~40%的聚己内酯。本发明公开的复合材料的制备方法包括以下步骤:将5~20%的壳聚糖加入到40~80%的醋酸水溶液中,其中醋酸水溶液浓度为2~5%,边加入边进行搅拌使其中和均匀,制成半透明的壳聚糖凝胶团状物;把制好的壳聚糖凝胶团状物和10~40%的聚己内酯一起,加入密炼机中混炼5~20分钟后出料,立即放入预热温度为30~50℃的模具中趁热压制成型,所得样品置于真空干燥箱中,于室温下干燥24h,形成多孔复合材料。本发明方法操作简便,成本低廉。
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本发明属于尼龙复合材料技术领域,公开了一种纳米金刚石粉填充尼龙复合材料及其制备方法。本发明的尼龙复合材料包括以下组分及重量份数:73~99.7份尼龙单体、0.1~5份预处理的纳米金刚石粉的纳米金刚石粉、0~20份去离子水、0~0.5份催化剂、0.2~0.5份抗氧剂和0~1份分子量调节剂。本发明还公开了上述尼龙复合材料的制备方法。本发明的尼龙复合材料在金刚石粉添加量很少情况下,硬度、强度就能有明显的提升,耐磨性能有大幅度的提高,具有耐热性、韧性、尺寸稳定性好,吸水率低等特点,大大的拓宽了尼龙材料的应用范围。
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本发明属于高分子材料改性和加工技术领域,公开了一种聚氯乙烯复合材料、制备方法及其应用。本发明的复合材料由包括以下重量份的组分制得:聚氯乙烯100份、抗冲击剂6~14份、复合稳定剂3.5~5.5份、加工助剂1.5~3.0份、发泡剂0.4~0.7份、阻燃消烟剂4~10份、复合填料11~17份、润滑剂1~1.5份和无机复合阻燃剂51~80份。本发明还公开了上述聚氯乙烯复合材料的制备方法。同时,还公开了本发明的聚氯乙烯复合材料用作门窗框异型材的用途。本发明的聚氯乙烯复合材料抗冻耐严寒、防火难燃、烟密度低,该材料具有节能保温、阻燃防火、耐候性好,在-20℃~-30℃仍可满足使用要求,并且该材料的制备方法无环境污染,适合于制备门窗框异型材。
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本发明适用于工程塑料领域,提供了一种聚酰胺复合材料、其制备方法和应用。该聚酰胺复合材料使用石墨烯或氧化石墨烯;无机填料作为导热剂,从而大幅度提升材料的热导率;同时具有熔融加工性佳、熔体流动性好且易进行注塑成型的优点。本发明聚酰胺复合材料制备方法,操作简单,成本低廉,非常适于工业化生产;通过配合使用石墨烯/氧化石墨烯、无机填料及偶联剂,使所制备的复合材料具有良好的热导率;同时具有熔融加工性佳、熔体流动性好且易进行注塑成型的性能。
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本发明提供了一种二硫化钼/绢云母复合材料及其制备方法。其特征是以绢云母、钼酸盐、硫化物、酸性溶液与水为原料,利用酸性溶液活化绢云母表面。钼酸盐与硫化物在绢云母表面发生反应,产物沉积在绢云母表面。经保护气氛下煅烧后,上述沉积产物转化成二硫化钼/绢云母复合材料,二硫化钼在复合材料中呈纳米球形结构。本发明制备工艺简单,获得的二硫化钼/绢云母复合材料是一种高性能的润滑剂。
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无铅铜基高温自润滑复合材料,其特征在于复合 材料的基体为铜合金,自润滑组元为石墨,其化学成分为: Ni+C+Sn+Zn+MX+Fe+Cu。其中的MX为以下非金属化合物或 金属化合物中的任意一种:BN、 Si3N4、SiC、 Al2O3、TiN、TiC、 Cr3C2;其中的C为石墨和碳纤维。本发明具有抗氧化,耐腐蚀 与高温耐磨损等特性,能用于300~500℃范围的轴承和滑块。 它的使用避免了含铅给人类环境带来的危害,因而是绿色的、 环保的。
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本发明公开了消防机器人隔热层用天然纤维织物与镀铝薄膜的复合材料,复合材料包括中心纤维层和薄膜层,薄膜层设置于中心纤维层的表面,并通过连接部与中心纤维层连接,中心纤维层内部嵌设有惰性气体球,薄膜层包括铝膜和塑料薄膜。本发明制备得到的天然纤维织物与镀铝薄膜的复合材料,该复合材料由中心纤维层和薄膜层组成,而薄膜层包括铝膜和塑料薄膜,薄膜层是通过真空环境下,以电阻、高频或电子束加热使铝丝熔融气化,在塑料薄膜表面附着一层铝膜,通过这样的方式使得该复合材料的表面为铝膜,具备极强的耐高温性能,同时具备较强的耐折性能和韧性。
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本发明提供了一种碳纤维球改性塑料的复合材料及其制备方法,复合材料由100份塑料树脂、5~50份碳纤维球、0.5~5份抗氧剂、0.5~5份润滑剂制备而成。本发明属于塑料改性领域,创新性地采用碳纤维球作为改性塑料的填料,可以大幅提高复合材料的韧性。所制备复合材料性能优越且操作工艺简单,适于大规模工业化生产。
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