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本发明公开了一种高性能PBT复合材料及其制备方法。本发明的一种高性能PBT复合材料,其组分按质量百分数配比为:PBT60%~80%、阻燃剂10%~15%、玻璃纤维5%~15%、增韧剂3%~10%、微米氧化钙0.5%~3%、表面处理剂0.1%~0.3%、1076抗氧剂0.1%~0.5%、168抗氧剂0.1%~0.5%、改性乙撑双脂肪酸酰胺TAF0.1%~1%。本发明的有益效果是,本发明具有优良的阻燃性能和加工性能,抗冲击韧性好,翘曲小,尺寸稳定好,而且添加适量微米氧化钙可以提升力学强度、耐漏电性能及耐热性能,因而本发明的综合性能好,在应用于化工、机械、电子、电器、建材等领域具有很好的实用价值与前景。
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本发明公开了一种环保阻燃增强抗冲击PC复合材料,其组分按质量百分数配比为:PC树脂60%~80%、玻璃纤维5%~20%、增韧剂5%~15%、复合环保阻燃剂1%~3%、光稳定剂0.5%~2%、耐水解剂0.5%~2%、抗氧剂0.1%~0.5%、润滑剂0.1%~1%。本发明的有益效果是,本发明制得的环保阻燃增强抗冲击PC复合材料,具有阻燃效率高、且安全、环保和达UL94V-0级阻燃性能,而且玻纤增强可大大提高其力学强度、断裂伸长率和光泽性等性能,具有优异的综合性能和良好的加工流动性能,耐候稳定性强,耐腐蚀、耐化学品良好,因而在汽车、电子电器、医疗器材、光学仪表、建筑材料等领域的应用具有很好的前景和显著的社会经济效益。
本发明公开了增强阻燃性聚对苯二甲酸丙二醇酯复合材料及其制备方法。本发明的增强阻燃性聚对苯二甲酸丙二醇酯复合材料,其组分按质量百分数配比为:PTT?65%~90%、玻璃纤维5%~15%、阻燃剂5%~12%、耐老化剂0.5%~2%、增塑剂2%~5%、抗氧剂0.1%~0.5%、润滑剂0.1%~1%,所述阻燃剂为质量比4∶2∶1的聚苯基膦酸二苯砜酯、聚二甲基硅氧烷和纳米蒙脱土的复配物。本发明的有益效果是,本发明具有优异的阻燃性能和力学性能,而且耐热性好,翘曲变形小,尺寸稳定性好,强度高,耐化学性好,制品表面光洁,同时制备工艺简单,生产成本低,易于推广。
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一种蒙脱土/聚苯胺纳米阻燃聚苯乙烯复合材料,其制备方法包括:将蒙脱土加入改性剂中搅拌反应,然后加入苯胺单体,搅拌并超声分散均匀后,加入氧化剂,室温下搅拌反应得到蒙脱土/聚苯胺纳米复合物。将上述材料与聚苯乙烯树脂放入转矩流变仪中进行混合,再利用双螺杆挤出机挤出造粒,得到蒙脱土/聚苯胺纳米阻燃聚苯乙烯复合材料。本发明采用原位聚合方法制备蒙脱土/聚苯胺纳米复合物,利用一维聚苯胺与二维纳米蒙脱土片层之间的协同作用,有效提高材料的阻燃性能。
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本发明公开了一种玻纤增强PC/PET复合材料,其组分按质量百分数配比为:PC50%~70%、PET10%~40%、玻璃纤维5%~15%、相容剂2%~6%、稳定剂0.5%~2%、抗氧剂0.1%~0.5%、光亮润滑剂0.1%~1%。本发明的有益效果是,与现有技术相比,本发明的一种玻纤增强PC/PET复合材料兼具了PC和PET各自的优点,而且其相容性好,强度高,成型收缩率和耐热性能优良,光泽度好。
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一种改性碳化硅纤维增强铝金属基复合材料。其各组分按体积分数计为,15~22%的碳化硅纤维,78~85%铝合金;采用表面活性剂对碳化硅纤维进行解团聚处理,增大了碳化硅纤维的分散性,同时增强其与金属基体的相容性。提供改性碳化硅纤维增强铝金属基复合材料制备的汽车制动盘,密度为2.60~2.75g·cm-3,摩擦系数为0.38~0.46,按国际自动机工程师协会(Society?of?Automotive?Engineers,SAE)J661a标准测试,磨损与采用铸铁制动盘时相当,并能满足汽车制动盘的轻型化的要求。
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一种高强度的陶瓷复合材料,其由以下重量份数的原料制成:氧化铝6-10份,高岭土3-10份,氧化锂4-9份,邻苯二甲酸二丁酯5-10份,偶氮二异丁腈1-4份,聚乙烯蜡6-12份,纳米陶瓷粉2-8份,石墨1-3份,间苯二甲胺4-6份,羟基丙烯酸树脂5-10份,氧化锆4-7份,碳化硅2-6份,三元乙丙橡胶6-10份,碳纤维6-8份,氧化铜1-4份,萘粒4-9份。本发明的有益效果是:本发明的陶瓷复合材料,具有良好的强度和硬度,同时兼具一定的弹性,具有很好的综合性能。
本发明一种用于香草醛加氢脱氧的MOF基复合材料催化剂的制备方法及其应用。该方法以MOF材料为载体,制备结构类似三明治结构的复合材料催化剂用于香草醛的加氧脱氢,得到了更高附属价值的化学产品。本发明催化剂中选择的Uio系列MOFs材料具有良好的水热稳定性,其中NH2‑UiO‑66(Zr)亲水性极佳,且氨基官能团对Pt的供电子作用使Pt达到富电子状态,更有利于底物的富集,从而提高产率。最终制备的三明治包覆结构催化剂极大的提高了催化剂的稳定性。
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本发明属于橡胶干法混炼技术领域,具体涉及一种炭黑/天然橡胶复合材料制备方法,工艺过程包括改性、密炼进而开炼共三个步骤,利用管式大气压静态低温等离子体,采用混合气和流动循环式的处理方式,对炭黑进行改性,大面积的激活炭黑表面活性,使其产生更有利于与橡胶基体结合的表面官能团自由基,实现炭黑的进一步分散,得到改性炭黑,再利用密炼机和开炼机对炭黑与天然橡胶进行密炼和开炼,得到耐切割性和耐磨性更为突出的炭黑/橡胶复合材料;其将带有有机物官能团的自由基附着到炭黑表面,减少炭黑中的灰分,改善炭黑表面活性,显著提高炭黑的物理化学性质,增加炭黑与橡胶的结合力,提升炭黑在橡胶中的分散度。
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本发明公开一种磁性纳米复合材料、制备方法及应用,将类水滑石与壳聚糖耦合,并在高温下进行惰性气氛煅烧制备具有磁性的纳米金属复合材料。该方法能够制备含有磁性铁氧化物、其他金属单质及氧化物组成的纳米粒子,且能够在原子水平上高度分散,暴露更多的活性位点,产生更多的自由基,即使在低投加量及低PMS浓度下也能具有良好的降解效果,达到高效降解水中TBBPA的目的。
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本发明涉及一种石墨烯基硅碳复合材料的制备方法,首先将质量比为1‑2:1的氧化石墨烯和马来酸盐分散到水中,搅拌、喷雾干燥,使其成为粉末状,高温处理,得到球形石墨烯微球;将纳米硅、球形石墨烯微球分散在溶剂中,经过超声、搅拌,待混合均匀后除去溶剂,在惰性气体下高温处理,得到纳米硅/球形石墨烯微球复合物;再将复合物与有机碳源分散在溶剂中,经过超声、搅拌,待混合均匀后除去溶剂,在惰性气体下高温处理,得到石墨烯基硅碳复合材料。本发明有益效果是:球形石墨烯微球高度分散,马来酸盐、硅和碳分布均匀,首次放电容量可达750以上,首次库伦效率达92%以上,0.1C下充放电,500次循环后容量保持率85%以上。
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本发明属于储能材料技术领域,涉及一种采用双模板制备高比容量纳米复合材料的方法,用于超级电容器电极材料制备场合,解决复合物比电容低不利于材料应用的难题,即分别采用嵌段共聚物F127、氯化钠固体作为软模板与硬模板,结合甲阶酚醛树脂与聚丙烯酰胺的交联反应,制备交联聚丙烯酰胺/镍盐/氯化钠气凝胶,经煅烧处理与模板去除,实现碳材料原位氮掺杂、碳热还原、催化石墨化并形成高比容量三维多孔结构氮掺杂碳/镍/氧化镍纳米复合材料,其制备工艺简单,原理可靠,复合物作为超级电容器电极材料电化学性能优异,具有良好的经济效益和应用前景。
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一种船用纤维复合材料喷水推进装置,包括:壳体、叶轮、驱动轴、前轴承、后轴承、喷水口、换向导流器、联接机构、控制机构,壳体内部具有符合流体动力性能的流道,连接前轴承与后轴承的驱动轴能够传导发动机输出的动力并带动叶轮旋转,将进水口的水流吸入流道并从喷水口喷出,其中壳体、叶轮、喷水口和换向导流器采用纤维复合材料制成,具有重量轻、抗腐蚀、拉伸强度大、制造工艺简便、节省维护费用的特点。
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本发明公开了一种增韧增强抗静电阻燃改性聚乙烯复合材料,其组分按质量百分数配比为:聚乙烯60%~80%、阻燃剂12%~18%、微米碳酸钙5%~15%、抗静电母粒3%~5%、表面处理剂0.1%~0.3%、抗氧剂0.1%~1%、润滑剂0.2%~1.5%、色料0~0.5%。本发明的有益效果是,与现有技术相比,本发明制得的聚乙烯复合材料不仅具有优良的缺口冲击韧性、较高的刚度和很好的耐热性能,还具有优异的力学性能及永久抗静电性能,其表面电阻可达107~109Ω·m,而且阻燃效能高,性能稳定,可用于制作高强度、高阻燃和防静电要求的机械配件、设备等。
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本发明公开了一种纳米聚乙烯复合材料及其制备方法。本发明的一种纳米聚乙烯复合材料,其组分按质量百分数配比为:聚乙烯树脂60%~75%、纳米粒子5%~15%、无卤阻燃剂18%~25%、表面处理剂0.1%~0.3%、润滑剂0.2%~1.5%、抗氧剂0.1%~1%、色料0~0.5%。本发明的有益效果是,本发明将纳米粒子与聚乙烯树脂共混,并加入适量的无卤阻燃剂、表面处理剂等,不但大大提高了材料的刚性、耐热性及稳定性,可起到增韧、增强和保持较好强度的效果,而且无卤阻燃具有抑烟、无毒、环保的高阻燃效能,其综合性能优良,加工性能好,成本低。
本发明涉及一种叠层结构NiCo2S4@NixCo(1‑x)(OH)2复合材料的制备方法及应用,包括以下步骤:将泡沫镍置于以去离子水和无水乙醇配制硝酸镍、硝酸钴和尿素的混合溶液中,在反应釜内水热反应得到泡沫镍负载NiCo2S4前驱体;将其在硫化钠溶液中硫化,制得海绵状NiCo2S4纳米薄片;再用恒电流法电沉积制得以竖立方式牢固地生长于NiCo2S4外层、大小交错分布的NixCo(1‑x)(OH)2纳米片。本发明所制备复合材料具有独特、新颖的三维叠层结构,纳米片之间有大量孔隙,可有效增加活性物质与电解液的接触并参与电化学反应,是一种具有很高比电容/面积比电容的超级电容器电极材料。
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一种高效水质净化复合材料,由以下重量份数的原料制成:大豆蛋白6-10份,空心玻璃微珠8-14份,高岭土5-9份,硫酸钙6-8份,芦荟1-5份,端羟基聚酯环状多元醇5-9份,水泥灰水溶液2-6份,甲苯二异氰酸酯7-11份,氢氧化铁2-5份,抗氧化剂1-3份,离子交换树脂2-7份,羟基磷灰石2-6份,石膏粉2-4份。本发明的有益效果是,本发明的高效水质净化复合材料,能够很好的吸附悬浮在水中的污染物,具有很好的沉淀作用;同时不会造成二次污染,简单安全。
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一种具有良好抗冲击的聚丙烯复合材料,其由以下重量份数的原料制成:聚丙烯25-36份,抗氧剂0.6-1.2份,茂金属系聚烯烃弹性体6-9份,柠檬酸12-16份,碳酸钙4-7份,ABS塑料3-6份,聚甲醛2-4份,偶联剂1-2份,铬粉3-5份,甲基苯烯酰胺2-4份,镍粉4-6份,玻璃纤维12-18份,分散剂3-4份,亚微米粒子2-4份,抗菌剂1-2份。本发明的有益效果是:本发明的具有良好抗冲击的聚丙烯复合材料,具有较高的耐冲击性,机械性质强韧,具有优良的抗吸湿性、尺寸稳定性,可得到广泛的应用。
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一种高性能的玻璃钢复合材料,其由以下重量份数的原料制成:己内酰胺15-22份,硬脂酸钙9-15份,高岭土14-18份,木质纤维素6-12份,氢氧化钠3-8份,二硫化钼6-11份,4,4’-二苯基甲烷二异氰酸酯3.5-10份,抗氧剂2-5份,阻燃剂3-4份,氧化锌6-10份,氧化铝4-8份,聚苯硫醚6-12份,γ-甲基丙烯酰氧基丙基三甲氧基硅烷1.3-4份,β-(3,5-二叔丁基-4-羟基苯基)丙酸正十八烷醇酯6-9份,硬脂酸锌1.3-6份,碳纤维9-14份,矿物油1.2-3份。本发明的有益效果是:本发明的玻璃钢复合材料,具有较好的强度和耐高温性,同时具有一定的韧性,减少了破碎的几率,综合性能较好。
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本发明公开了一种纳米纤维素复合材料的制备方法,该方法包括如下步骤:(1)从棉杆皮中提取纳米纤维素微纤;(2)配料;(3)将聚乳酸、纳米天然纤维、成核剂、热稳定剂,抗氧剂真空干燥并按比列混合,使干燥后的共混物的基体含水率低于50ppm,然后采用熔融挤出的方法将共混物注塑成标准样件。使用该方法制备的复合材料,原料价格便宜,经济效益好,环保可完全降解,且机械性优良。
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本发明公开了一种木质粉/聚乙烯复合材料及其制备方法。本发明的一种木质粉/聚乙烯复合材料,其组分按质量百分数配比为:木质粉20%~35%、聚乙烯20%~25%、玻璃纤维8%~15%、纳米碳纤维5%~10%、TPU?8%~12%、TPEE?6%~9%、阻燃剂6%~10%、抗静电剂1%~3%、紫外线稳定剂0.5%~2%、抗氧剂0.1%~0.5%、润滑剂0.5%~1%、着色剂0.1%~1%。本发明的有益效果是,本发明具有强度高、韧性好、重量轻、抗腐蚀性强、尺寸稳定性好、耐老化性良好、成本低、使用寿命长等特点,而且具有无毒、环保、防蛀、阻燃、耐高热、易加工、不变色等优点,可适于建筑装修、家具制造、装璜等领域。
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本发明公开了一种PVDF自增强复合材料,利用PVDF纤维对PVDF树脂进行增强,其中,PVDF纤维所占质量分数为15-45%,PVDF树脂所占质量分数为55-85%,两种原料之和为100%。本发明所公开材料在不引进其他填充物的同时即可大幅提高PVDF的机械性能和摩擦性能;在引进其他填充物后则可进一步提高材料性能;PVDF自增强材料具体形式多样,可根据需要自由选择;制备方式也不受限制,可根据需要自行选择,该复合材料可适用于航空、航天、机械、电子、汽车等领域。
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本发明公开了一种聚乙烯复合材料,其组分按质量百分数配比为:聚乙烯50%~80%、刚性粒子5%~15%、弹性体3%~10%、顺丁烯二酸0.5%~2%、引发剂0.1%~1%、阻燃剂8%~15%、抗静电剂0.5%~2%、润滑分散剂0.1%~2%、抗氧剂0.1%~1%。本发明采用对刚性粒子预处理后与弹性体之间相互作用和发生接枝反应,形成以刚性粒子为核、弹性体为壳的核壳结构具有协同增韧增强作用,从而大大提高了聚乙烯复合材料的冲击韧性、力学强度、刚度和耐热性等,同时具有良好的无卤、低烟、无毒的阻燃性能(氧指数达32以上)和抗静电效果(表面电阻达108~11Ω·m),而且加工性能好,成本低,处理工艺简单。
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本实用新型公开了一种复合材料加工用钻孔装置,包括操作台,操作台底部的四角均固定连接有支撑腿,操作台的前侧固定连接有观察镜。本实用新型通过设置水泵、过滤网、喷头和废屑收集机构的配合使用,通过水泵带动水从喷头喷出,可以方便对废屑进行冲洗和收集,通过过滤网的使用,可以对废屑和水的混合液进行过滤,通过废屑收集机构的使用,方便了使用者对废屑箱进行拿取,省时省力,解决了现有的钻孔设备没有对产生的废屑进行回收的功能,金属废屑具有很高的回收再利用价值,无法回收废屑会造成成本的增加,需要使用者额外对操作台的顶部进行清洗,费时费力,该复合材料加工用钻孔装置,具备回收废屑便捷的优点,值得推广。
本发明属于碳纤维类材料的复合改性技术领域,公开了一种碳纤维负载铁氧化物的方法、多孔碳纤维负载铁氧化物的复合材料与应用。该方法避免了强酸和强氧化剂的使用,在含氧气氛中热处理使得碳纤维表面附着含氧基团,然后通过含氧基团和铁氧化物前驱体之间的静电作用力将铁氧化物前驱体附着于其表面,进而通过后续的反应将铁氧化物前驱体转化为铁氧化物,为碳纤维负载铁氧化物的制备提供了新的方案。由此获得的多孔碳纤维负载铁氧化物的复合材料中,铁氧化物和碳纤维二者具有协同效应,用于锂离子电池中能够明显提高循环容量,且仍保持了较高的库伦效率和较好的循环稳定性。
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