本发明公开了一种含磺酸离子液体基元的聚氨酯修饰碳纳米管/PLA/PBAT复合材料,该复合材料的原料配方包括0.4‑2%含磺酸离子液体基元的聚氨酯、36~57%PLA、36~57%PBAT、6~8%碳纳米管。本发明中,用含磺酸离子液体基元的聚氨酯增容PLA与PBAT界面以改善相容性,PBAT起到增韧PLA的作用以增强复合材料的力学性能,同时含离子液体基元的聚氨酯中的咪唑基团可促进碳纳米管的分散相容性,提高复合材料的电磁屏蔽性能;本发明所得复合材料具有良好的电磁屏蔽性能与力学性能,环保且易加工,具有优异的实用价值。
本发明公开了一种TG为170‑180℃真空导入环氧树脂基复合材料及其制备方法,涉及一种高分子材料制备技术领域,包括以下制备步骤:(1)将树脂组分高速搅拌分散;(2)制备固化剂;(3)将增强材料裁切后放置在经脱模剂处理后的模具上,进行真空脱气,然后进行真空测试,测试通过后,模具预热,将树脂组分和固化剂混合均匀,用真空泵将树脂组分和固化剂的混合物导入到模具中;(4)通过固化工艺,得到环氧树脂基复合材料。本发明通过采用酸酐固化体系,降低了环氧树脂和固化剂混合物的粘度,改善其对增强材料的浸润性,提高复合材料的结合度,增强了复合材料的强度,且能大大降低了复合材料的制备成本。
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本发明提供了一种铝基高韧性复合材料及其制备方法,该铝基高韧性复合材料包括有复合基材、镶嵌在复合基材表面的陶瓷纤维和碳硅纤维以及喷涂在编织碳纤维表面的抗氧化高熵合金层;本发明以铝基复合合金作为基底,将陶瓷纤维和碳硅纤维包裹在铝基复合合金的内部,再用耐高温、抗氧化的高熵合金层喷覆在复合材料的表面形成三层结构的铝基复合材料,通过将陶瓷纤维和碳硅纤维包裹在铝基合金的内部,显著地提升了铝基复合材料的强度和韧性,再在复合材料的外表面喷覆抗氧化高熵合金层,进一步提升整个铝基复合材料的抗氧化性、耐高温性,也将保护内部的陶瓷纤维和碳硅纤维的结构完整性,从总体上克服了一般的铝基合金抗拉升强度和抗压强度低的缺陷。
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本发明公开了聚氨酯橡胶锦复合材料及其制备方法,通过如下质量比的原料制备而成:多元醇30‑40%,异脂酸10‑15%,扩链剂6‑12%,增塑剂4‑8%,预聚体30‑45%,催化剂1‑2%,发泡剂1.2‑1.8%。本聚氨酯橡胶锦复合材料及其制备方法,调整发泡剂的质量比可明显影响到聚氨酯橡胶锦复合材料的性能,当调节发泡剂的质量比时,会使聚氨酯橡胶锦复合材料的各项性能产生指数产生相对的波动,致使各项性能产生波动,无法使各项性能均能达到使用需求,因此将发泡剂的质量比控制在1.5%时,各项性能均衡并能达到使用需求,得到性能最佳的聚氨酯橡胶锦复合材料。
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一种纤维增强复合材料3D打印辅助成型方法,将FDM 3D打印成型与连续纤维复合材料成型方法结合,以FDM 3D成型零件作为成型模,通过预浸料‑真空袋压复合材料成型方式在上述零件表面完成预浸料的铺层及辅助材料的铺置,并在一定温度和压力的作用下完成预浸料的固化,移除支撑材料并清洗、干燥。通过协同FDM 3D打印成型的灵活性、高精度及复合材料轻质高强的优点,解决前者强度小、后者成型后脱模困难的缺点,完成复杂结构的纤维增强复合材料制件成型。
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本发明公开了一种阻燃聚丁二酸丁二醇酯复合材料及其制备方法,属于阻燃材料技术领域。该复合材料含有聚丁二酸丁二醇酯、金属次磷酸盐、含氮阻燃剂以及阻燃协效剂。其制备步骤是:按所占复合材料质量百分比,将65-85%聚丁二酸丁二醇酯、15-35%金属次磷酸盐、0-20%含氮阻燃剂以及0-5%阻燃协效剂混合均匀,加热至125-150℃,经熔融共混,挤出、拉条、切粒和烘干即可得到所述阻燃聚丁二酸丁二醇酯复合材料。该复合材料具有良好的阻燃性能和抗滴落性,同时具备良好的物理性能,可以用于发泡材料以及电子电气、家具、塑料包装等领域,具有广阔的应用前景。
本发明公开了高石墨化细灰包覆类方块状ZnSnO3复合材料的制备及应用,所述复合材料制备的方法步骤如下:S1:细灰的制备:所述细灰以煤粉的气化细渣为原料采用三步酸化法制备而成;S2:ZnSnO3@细灰复合材料的合成:将S1制备的细灰加入盛有蒸馏水的容器中并超声分散20‑40min,分别加入等摩尔质量的SnCl4·5H2O和(Zn(NO3)2·6H2O,搅拌均匀后,向混合溶液中逐滴加入氨水并磁力搅拌至混合溶液的pH值为12,将混合溶液进行加热反应后用去离子是和乙醇分别洗涤得到的产品2‑4次,最后将洗涤后的产品进行烘干,得ZnSnO3@细灰复合材料。本发明制备的复合材料具有良好的阻抗匹配性能,调整了材料的介电性能和电导率,提高了材料的MA性能。
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本发明属于复合材料制备技术领域,公开了一种多层复合材料的制备方法,具体包括如下步骤:S1.中间材料预处理:放卷机构释放成卷的中间材料,且所述中间材料包括依次连接的内侧非弹性膜、中间弹性膜和外侧非弹性膜,其中所述内侧非弹性膜和外侧非弹性膜均可拉伸延展;拉伸机构拉伸由放卷机构释放的中间材料,获得弹性中间薄膜;打孔机构对所述弹性中间薄膜打孔,获得多孔状弹性中间薄膜;S2.表面材料复合:牵引机构将表面材料和多孔状弹性中间薄膜牵引至复合机构中;复合机构在多孔状弹性中间薄膜一侧或两侧复合固定表面材料,得到半成品多层复合材料;打孔机构对所述半成品多层复合材料打孔,获得多孔状的成品多层复合材料。
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本发明公开了一种高强木塑复合材料及其制备方法,以质量份数计,该复合材料包括:聚乙烯60‑80份,木粉15‑20份,稻壳粉8‑10份,秸秆粉8‑10份,凹凸棒土2‑3份,膨润土4‑6份,偶联剂3‑4份,润滑剂3‑4份和防霉剂2‑3份。本发明通过在木塑复合材料中添加补强剂凹凸棒土和膨润土,以提高木塑复合材料的综合力学性能,进而提高木塑复合材料的强度。
本发明公开了一种形貌和组成可控的Ag/AgBr/g‑C3N4纳米复合材料的制备方法,属于光催化剂领域。该复合材料结构是Ag/AgBr胶体球均匀的分布在层状g‑C3N4上,Ag/AgBr胶体球的粒径为100~900nm。该复合材料具体制备过程是:以PVP为表面活性剂,CTAB为Br‑的来源,同时兼具有表面活性剂的作用,首先在一定温度下使二者溶解在乙二醇中,加g‑C3N4并使其充分分散,然后加入AgNO3,155℃反应15min,便得到上述复合材料。该复合材料可以作为光催化剂用于降解甲基橙,并表现出了良好的催化效果和稳定性。
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本发明公开了一种导电热塑性弹性体复合材料,由以下组分按重量份组成:热塑性弹性体材料45‑70份,导电母粒25‑50份,抗氧剂0.2‑0.5份,高效分散剂0.5‑1份,导电母粒是由多壁碳纳米管、导电碳黑及偶联剂复配而成。导电母粒采用多壁碳纳米管与导电碳黑配合使用,其中多壁碳纳米管能嵌入复合材料中,起到架桥连接作用,使整个体系连通,电性能优异,同时碳纳米管的韧性较好,保证复合材料较好的韧性。在导电母粒中加入偶联剂,能够提高材料组分之间的相容性,提高多壁碳纳米管与导电碳黑与复合材料之间的结合强度,制备得到的导电热塑性弹性体复合材料,表面电阻率低,具备优异的导电性能的同时,兼具良好的韧性及硬度。
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本发明公开了一种降解罗丹明B的光催化复合材料,以磁性Fe3O4颗粒为基体,将磁性技术与高吸附、活性强的壳聚糖(CS)结合,在基体表面包覆壳聚糖得到载体磁性壳聚糖微球,壳聚糖表面富含氨基和羟基,具有较强配位能力,利用氨基和羟基负载Al3+离子,再经NaBH4还原成金属纳米颗粒Al得到光催化复合材料。本发明制备的光催化复合材料活性高、分散稳定性好,易分离回收、实验流程简单、成本低,在催化降解罗丹明B废水领域具有重要应用前景。
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本发明属于复合材料技术领域,涉及一种石墨烯填充聚丙烯复合材料及其制备方法。该复合材料由包含以下重量份的组分制成:石墨烯0.5~2份,聚丙烯98~99.5份。本发明的复合材料以聚丙烯为基体,石墨烯为填料,由于石墨烯是由碳六元环组成的两维周期蜂窝状点阵结构,其最大的特性是其中电子的运动速度达到了光速的1/300,远远超过了电子在一般导体中的运动速度,所以只要添加少量即可达到导电的要求,不会破坏基体材料的连续性,并保持了高分子材料容易加工的优点,该复合材料具有良好的PTC性能,既有电加热和过热保护功能,又有限温作用。同时该材料采用熔融共混法制备,工艺简单,操作方便,重复性好,适于大规模工业化生产。
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本发明公开了一种高硬度、高致密度复合稀土氧化物掺杂钨基复合材料的制备方法,首先采用湿化学法引入Y2O3、La2O3并结合氢气还原得到W‑Y2O3‑La2O3复合粉体;之后采用放电等离子烧结方法对钨基复合粉体进行烧结,从而得到具有高硬度和高致密度的钨基复合材料。本发明烧结后钨基复合材料的相对密度>99%,晶粒尺寸在1~2μm左右,显微硬度为482‑491Hv。
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本发明公开了一种导热无卤阻燃聚烯烃复合材料及其制备方法和应用,该复合材料由以下组分按重量份组成:聚丙烯34‑62份、聚乙烯10‑20份、无卤阻燃剂24‑34份、立方氮化硼1‑5份、氧化石墨烯1‑5份、抗氧剂0.2‑0.6份、相容剂0.1‑0.3份、分散剂0.2‑0.5份、润滑剂0.1‑0.3份。本发明通过将氧化石墨烯与纳米级立方氮化硼加入复合材料中,在保证材料硬度的同时,提高材料的导热系数;复合材料在受热条件下,无卤膨胀型阻燃剂能够释放NH3气体,从而在材料内部能够稀释氧气浓度,达到迅速阻燃的效果。本发明制备的复合材料可广泛应用于电动汽车电池模块、电机电控、充电桩绝缘散热等相关产品中。
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本发明涉及一种双壁波纹管用复合材料,属于双壁波纹管生产技术领域,包括以下重量份原料:聚丙烯47‑75份、尼龙3‑10份、粉煤灰基阻燃剂5‑7份、增容剂10‑15份、增韧剂2‑3份、耐热助剂2‑3份、抗氧剂0.2‑0.5份;该双壁波纹管用复合材料由以下步骤制成:将各原料混合均匀后置于双螺杆挤出机中,210‑250℃下挤出造粒,得到双壁波纹管用复合材料,首先利用粉煤灰为基材,通过改性处理将其制备成阻燃剂,然后在复合材料中加入了耐热助剂提高复合材料的耐热性能,耐热助剂和粉煤灰基阻燃剂均与聚丙烯树脂具有较好的相容性,改善了无机填料与聚合物之间的相互作用,提高复合材料的综合性能。
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本发明属于光催化材料和储氢材料领域,尤其涉及一种石墨烯基复合材料及其制备方法和应用。本发明提供的石墨烯基复合材料包括单层碳氮材料;和通过范德华力结合到所述单层碳氮材料两侧的石墨烯。本发明提供的复合材料在太阳能的紫外及可见光范围内具有良好的光吸收能力,可高效的收集太阳能量,因此该复合材料适用于光催化领域。另一方面,利用石墨烯高效的选择穿透性,本发明提供的复合材料允许质子穿透石墨烯参与反应,而新产生的氢气则不能逃逸,同时阻隔了OH和O2等进入体系,抑制了逆反应发生,可实现氢气的有效提纯和安全存储,因此该复合材料也适用于储氢领域。
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本发明公开了一种用于天线罩材料的PPS复合材料及其制备方法,该复合材料由以下组分按重量份制成:PPS 80份‑100份,低介电填料10份‑20份,玻璃纤维8份‑12份,SEBS‑g‑MAH 0.2份‑0.4份,抗氧剂0.1份‑0.5份,低介电填料为笼型聚倍半硅氧烷与水滑石的复合材料。本发明制备的低介电填料为笼型聚倍半硅氧烷与水滑石的复合材料,其中笼型聚倍半硅氧烷具有笼型框架结构,水滑石是层状化合物,层与层之间有很多空腔,这两种材料特殊的空间结构可以优化PPS的低介电性能和透波性能。本发明制备的PPS复合材料具有很好的低介电性能和优异的物理性能,可用作天线罩材料。
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本发明属于高温耐火材料制造技术领域,提供了一种新型耐高温金属陶瓷复合材料及制备方法,所述新型耐高温金属陶瓷复合材料包括如下重量份数的组分:碳化硅22‑46份、三氧化二镍18‑35份、氧化锆纤维5‑15份、二氧化钍3‑8份、氧化铯6‑12份、二硼化钒4‑10份、活性氧化铝3‑5份、鳞片石墨3‑9份、粘结剂0.1‑4份。本发明提供的一种新型耐高温金属陶瓷复合材料,该复合材料配方加入碳化硅、活性氧化铝、鳞片石墨、氧化锆纤维,上述原料发挥各自的耐高温等方面的优越性能,再结合其他组分,使得制备的金属陶瓷复合材料获得突出的耐高温性能,最高耐热温度达1500℃。
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本发明公开了一种阻燃型不饱和聚酯树脂复合材料的加工工艺,涉及阻燃复合材料技术领域,包括如下步骤:(1)阻燃剂载体的制备,(2)阻燃成分的负载,(3)添加型阻燃剂的制备,(4)树脂胶液的制备,(5)阻燃型不饱和聚酯树脂复合材料的制备。本发明所制不饱和聚酯树脂复合材料不仅具有高效的阻燃性能,而且加工成型性好,物理机械性能优异,解决了常规复合材料虽然阻燃性能好但添加量大、物理机械性能差的技术问题。
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本发明公开了一种基于高强度复合材料的雷达天线罩,由耐候性外表涂料、复合材料外蒙皮、基板、复合材料内蒙皮及透波内表涂料顺序组成,所述复合材料外蒙皮及复合材料内蒙皮均由高强度聚合物纤维与塑性体混合而成,其中高强度聚合物纤维与塑性体的重量比为2.5‑3.5:1.5‑2.5。本发明结构设计合理,能够在具有良好的抗撕裂性和高断裂强度性能的同时,具有较好的透波率。
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本发明提供一种微胶囊芳香聚丙烯复合材料及其制备方法,该微胶囊芳香聚丙烯复合材料由聚丙烯树脂75‑88份、无机填料 10‑20份、微胶囊芳香母粒2‑5份、抗氧剂0.2‑0.4份、润滑剂0.5‑1份、其他助剂0‑3份按重量份组成。本发明方法制得的微胶囊芳香聚丙烯复合材料,通过含有毛细管通道的美耐皿材料为壳体包覆各种芳香的植物香精制备微胶囊芳香母粒,此方法制备的微胶囊芳香母粒有很好的耐溶剂和分散性,同时由于芳香香精通过美耐皿壳体的毛细管释放,使得复合材料可以稳定的控制香味释放速度和香味释放浓度,在标准环境下,香味保留的有效长度可达2年以上,且可以在高温环境中使用。本发明制得的复合材料具有工艺简单、适于工业化连续生产,极具开发应用前景。
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本发明涉及一种具有高熔体强度的聚酯泡沫复合材料及其制备方法,该复合材料主要由芳香族二甲酸二甲酯、α,ω-二醇和无机金属或非金属氧化物组成,复合材料中无机物表面的氢氧根基团与聚酯两端的羟基发生反应,从而使部分聚酯分子链接枝到无机物表面。本复合材料与纯聚酯相比具有较高的熔体强度,加入发泡剂后即可制得泡沫塑料。该泡沫塑料的使用温度比一般泡沫塑料高80~100摄氏度,且具有高强度的特点,适用于一般泡沫塑料不能胜任的高温环境。目前国内外耐高温领域的泡沫塑料还处于空白,所以本发明具有较好的市场发展前景。
本发明公开了一种基于空气耦合Lamb波的正交各向异性复合材料平面应力检测方法及可读存储介质。连接设备并调试;将检测到的信号,以碳纤维复合材料方向为基准,基于旋转平台(4)进行θ1、θ2、θ3三个不同方向上的准纵波速度值测量;将三个不同方向上的准纵波速度值测量,得到对应的准纵波速度值vQL1、vQL2、vQL3;将检测信号的准纵波速度值测量θ1、θ2、θ3和准纵波速度值vQL1、vQL2、vQL3,通过Christoffel声张量与准纵波关系,得到正交各向异性复合材料平面内以纤维方向为基准的主应力σ11、σ21与τ12,显示正交各向异性复合材料平面应力检测结果。用以解决现有技术中使用耦合剂影响碳纤维复合材料的性能和检测结果的问题。
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本发明公开了一种TPU复合材料及其制备方法和应用,TPU复合材料,由内至外依次为TPU基材、水性粘接层、水性中间层、水性干法面层和水性防污层;其制备方法为:在离型纸上涂覆水性干法面层浆料,控制梯度温度烘干固化;在水性干法面层内侧面涂覆水性中间层浆料,控制梯度温度烘干固化;在水性中间层内侧面涂覆水性粘接层浆料,低温烘干固化后形成水性粘接层;将预热后的TPU基材高温贴合在水性粘接层内侧面,经常温熟化后剥离离型纸,再在TPU复合材料半成品的水性干法面层外侧面添加水性防污层浆料进行防污处理,得到覆有水性防污层的TPU复合材料,制备工艺简单、安全且环境友好;复合材料的复合强度高,耐磨、耐折,适用于水性环保产品外包装。
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一种糠粉型热塑性复合材料,由55~70%的糠粉、20~35%的HDPE和一定比例的填充剂和表面处理剂于高混机中经高温搅拌混合后制备得到的复合材料。本发明可直接使用自然干燥的糠粉(含水率≤15%)。本复合材料可加工成各种性能优良的各种型材,有木材的外观质感,同木材一样,可锯、可割、可粘接、刷漆等,但比木材尺寸稳定性好、无裂纹、翅曲、节疤和斜纹,比塑料硬度高,广泛适用于室外园林地板、围栏、家庭装饰、建筑模板、物流消耗用材,尤其是集装箱。
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本发明涉及一种纳米凹凸棒土/聚酯复合材料的原位制备方法,利用聚对苯二甲酸丁二醇酯的环状低聚物的熔体粘度极低的特性,原位加入纳米凹凸棒土,采用机械搅拌和超声分散的方法,制备纳米复合材料。所得到的纳米复合材料通过场发射扫描电镜表征可以看出纳米凹凸棒土在基体中分散均一,呈纳米级分散。由于凹凸棒土表面含有较多的羟基,因而与极性的聚酯类有着较好的亲和性。
本发明聚合物/层状双氢氧化物插层纳米复合材 料及制备方法,特征是在含有二价金属离子和三价金属离子摩 尔量比为1~6、总浓度为0.1~3摩尔/升的混合水溶液中,加 入三价金属离子总摩尔量0.5~1.5倍的阴离子表面活性剂、重 量为阴离子表面活性剂中阴离子与[M2+mM3+n(OH)2m-2n]n+重量总和的0.5~9倍的可聚合单体,重量为可聚合单体的0.1~5%的自由基聚合引发剂,混合形成乳液后,在10~100℃,滴加重量浓度为5-50%的碱性溶液至pH值7~12;产物经过滤、水洗、干燥,即得具有真正的纳米插层结构的复合材料,其层状双氢氧化物在聚合物中可以均匀分散;本发明的纳米复合材料可用于增强聚合物材料的力学、阻燃、抗酸、气体阻隔性能,并可用作光学、电磁学功能材料。
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一种木质素磺酸钠填充塑料复合材料的制备方法,属于塑料复合材料技术领域,包括以下步骤:木质素磺酸钠预处理、添加助剂制得混合物料、添加碳酸钙制得复合填料颗粒、物料混炼。木质素磺酸钠的加入,在保持一定力学强度的基础上,可以使得所得复合材料的成本大大降低,也为合理大规模利用木质素磺酸盐这种工业废物提供方法,同时提供了一种可完全生物降解的材料。本发明通过气流粉碎处理得到的颗粒平均粒径为3μm±0.1μm,粒径越小,复合材料的拉伸强度越大,有助于提高复合材料的力学性能。本发明通过添加塑料助剂:邻苯二甲酸二辛酯、硅烷偶联剂及硬脂酸钙来改善木质素磺酸钠与聚乙烯树脂之间的界面相容性,提高复合材料的综合力学性能。
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