836
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本发明涉及一种晶须‑硅烷偶联剂‑地聚合物基复合材料,由如下重量份的原料制备而成:100份硅铝质材料,60‑80份碱激发剂,1‑9份晶须,0.5‑7份硅烷偶联剂水解液,0.03‑0.27份分散剂。本发明以高硅铝质材料、碱激发剂为主要原料,晶须、硅烷偶联剂和分散剂作为改性材料,实现了无机材料与有机材料的复合。该复合材料中,有机高分子与地聚合物的有效结合,形成有机高分子均匀分布穿插于地聚合物中的网络结构,晶须加入后能够填充在聚合物网状结构中,能够有效地填充地聚合物的有害孔,并起到桥接作用,且界面增加从而提高基体的表面能,进一步阻止了裂纹的产生与扩展。本发明的复合材料强度高、韧性好,耐高温。
890
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本发明属于材料领域,涉及一种新型聚丙烯材料,具体涉及一种改性纳米氧化锌‑玻璃纤维‑聚丙烯复合材料及制法,包括A、B两组分,按照重量份数计,A组分包括聚丙烯45~75份、抗氧剂0.15~0.2份、润滑剂0.15~0.2份;B组分包括玻璃纤维10~30份、改性纳米氧化锌1~3份,所述的改性纳米氧化锌是利用硅烷类偶联剂对纳米氧化锌表面化学改性。本发明提出一种改性纳米氧化锌‑玻璃纤维‑聚丙烯复合材料及制法,通过加入纳米氧化锌提高复合材料的机械性能,并且制备工艺简便易行,在不加入相容剂的情况下能够满足三者间结合力的需要。
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本发明提供的一种壳聚糖‑纤维素复合材料及其制备方法,该方法以双端含氢硅氧烷、丙烯酸、壳聚糖、纤维素等为原料,分别经过硅氢加成反应、壳聚糖的酰胺化反应、纤维素的双键改性等多步骤反应完成,通过分子结构设计,调整聚合物结构以及优化聚合工艺,合成了一种新型纤维素基聚合物,并经冻干、高温处理,制得纤维素复合材料。该复合材料不仅有效解决目前纤维素性脆的应用缺陷,同时兼具抗菌抑菌的效用,可大大拓宽其应用领域。
本文公开了制备羟基磷灰石的方法,该方法包括:(1)提供离体动物骨骼;(2)采用湿法消解对步骤(1)的离体动物骨骼进行处理;(3)对步骤(2)处理后的动物骨骼进行中和处理,从而得到羟基磷灰石,由此得到的羟基磷灰石中的DNA残留量不高于(0.21±0.07)ng/mg且氮的质量百分含量不高于(1.35±0.25)‰。本文还公开了包含羟基磷灰石的复合材料,以及该羟基磷灰石和复合材料在制备骨修复材料中的应用。所制备的羟基磷灰石材料具有纳米结构,能够模拟人骨羟基磷灰石结构,并且包含该羟基磷灰石的复合材料有利于细胞长入,引导组织再生,引导成骨。
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一种高导热石墨膜‑金属复合材料的制备方法,涉及材料领域,其采用真空磁控溅镀的方式,在石墨膜的表面溅镀一层金属层。一方面,金属层可以让石墨膜表面构造更稳定,解决了石墨膜掉粉的问题;另一方面,金属本身的导热性能、导电性能对石墨膜的散热性、柔韧性、纵向导电性、耐压性等均有较好的增强作用。一种高导热石墨膜‑金属复合材料,其由上述高导热石墨膜‑金属复合材料的制备方法制备得到,其在散热性、柔韧性、纵向导电性、耐压性等性能上表现较佳。
1186
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本发明公开了一种聚氨酯蜂窝纸板玻毡复合材料,聚氨酯的原料包括A组分和B组分,按重量份计,A组分包括如下原料:以蔗糖、甘油为起始剂、数均分子量为450~550的聚醚60~70份;以甘油为起始剂、数均分子量为5000~6000的聚醚15~25份;表面活性剂0.5~1.5份;催化剂0.5~1.5份;助剂8~15份;水0.5~1.5份;其中,助剂包括质量比为1:0.6~0.7的交联剂和扩链剂;交联剂为甘油、二乙醇胺、三乙醇胺、乙二胺聚醚中的一种或多种;扩链剂为乙二醇、二乙二醇、丙二醇、二丙二醇、三丙二醇、1,4‑丁二醇中的一种或多种。本发明促进聚氨酯蜂窝纸板玻毡复合材料表面的熟化和成皮,使得聚氨酯蜂窝纸板玻毡复合材料表面光滑和富有光泽,从而使产品的外观得以提高。
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本发明属于建筑材料领域,具体涉及一种具有高抗冲击性能的复合材料及其复合方法。首先制备出具有高抗冲击性能的混凝土样品,在此基础上,利用聚脲喷涂技术,在两块混凝土样品之间及外表面上喷涂4~9mm厚的聚脲,制备出三明治夹心结构的复合材料。本申请制备出的复合材料保留了混凝土本身硬度高、坚固耐用、原料来源广泛、制作方法简单、可塑性强的优良特性,且具有聚脲耐化学腐蚀、高强度、高抗渗、耐磨、热稳定好、柔韧抗冲击、无接缝、与混凝土附着力强等优点,同时显著提高了混凝土的抗冲击性,克服了单一混凝土的局限性,使混凝土的应用范围得到了更进一步地扩展。
795
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本发明公开了一种高拉伸性能的纳米纤维‑非织造复合材料的制备方法,将聚乙烯醇与十二烷基苯磺酸钠加入去离子水中,配成溶液,加热后恒温搅拌至分散均匀,冷却消泡,加入硬质纳米粒子分散均匀,将非织造布覆盖在滚筒收集装置上,进行静电纺丝,得到纳米纤维‑非织造复合材料。本通过本发明的方法制备得到的纳米纤维‑非织造复合材料的拉伸性能得到显著增强。
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本发明公开了一种低气味玻纤增强苯乙烯-马来酸酐复合材料及其制备方法,该复合材料由以下按总重量百分比计的各组分组成,46.0~79.5%苯乙烯-马来酸酐共聚物、0.4~2.0%热稳定剂、0.1~2.0%加工助剂和20~50%短切玻璃纤维;其中苯乙烯-马来酸酐共聚物为马来酸酐含量为5~25mol%的苯乙烯-马来酸酐无规共聚物;短切玻璃纤维为苯乙烯-马来酸酐共聚物专用无碱短切玻璃纤维。该复合材料具有高刚性、低翘曲、高耐热、高尺寸稳定性、耐老化性优异以及低气味,满足汽车天窗框架的使用要求,经检测其拉伸强度≥90MPa,拉伸模量≥5500MPa,缺口冲击强度≥7kJ/m2,热变形温度(1.80MPa)≥130℃,热氧老化(120℃,500hr)后拉伸强度保持率≥95%,气味等级(80℃, 2hr)≤3.0级。
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本发明公开了一种环形布置纤维增强复合材料网格筋抗冲切构造,包括混凝土板和抗冲切纤维增强复合材料网格筋。将抗冲切纤维网格筋呈环状布置在易发生冲切破坏的板柱节点区域,以提高混凝土板的抗冲切性能。纤维增强复合材料网格筋具有质量轻、强度高、耐腐蚀、无磁性等优点,适用于有腐蚀性的环境或对抗磁性要求较高的建筑。
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本发明提供了一种单向长纤维增强复合材料的横向微观结构生成方法,在需生成RVE模型的目标区域内,确定RVE模型的初始参数,将规则分布的纤维位置作为初始纤维位置,结合相邻的行或列之间交叉算法,在保证纤维在边界处的周期性条件下,通过随机摄动方法,生成具有周期重复的纤维随机分布的RVE,基于获得的随机纤维位置坐标,确定微孔隙的初始位置,并随机确定孔隙的尺寸和形状,通过对孔隙的位置进行随机摄动,最终建立考虑纤维和微孔隙随机分布的复合材料横向微观模型。本发明考虑了单向长纤维复合材料横向微观结构的重构技术,针对纤维和孔隙的随机分布,均采用随机摄动方法,可以有效、高效地建立考虑纤维和孔隙随机分布的横向RVE模型。
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本发明属于无机材料技术领域,具体涉及一种二硫化钨/MXene复合材料的制备方法,包括如下步骤:(1)将氟化锂加入到盐酸溶液中,得到刻蚀溶液;(2)向所述刻蚀溶液中加入Ti3AlC2,进行刻蚀反应,再经洗涤、离心、真空干燥,得到二维层状MXene材料Ti3C2;(3)将MXene材料Ti3C2分散在去离子水中,然后加入二水合钨酸钠、硫脲和草酸,搅拌均匀后,进行水热反应,经离心、洗涤、干燥,得到二硫化钨/MXene复合材料。本发明方法制备的二硫化钨/MXene复合材料形貌均一、分散性好;且制备方法工艺简单易控、成本低廉、适合大规模的工业生产。
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本申请公开了一种镁基复合材料及其制备方法,该镁基复合材料按照质量分数包括:Al 8.7~8.9%;Zn 0.7~0.8%;Mn 0.7~0.8%;Y 2.7~3%;SiC 1~1.2%;余量为Mg。本发明同时加入Y和SiC颗粒后,可以组织更加致密,复合材料的抗拉强度、屈服强度、硬度和塑性都有很大程度的提高。
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本发明涉及一种双层三维仿生消反射复合材料及其制备方法,属于材料学领域。本发明首先通过软压印技术,在玻璃的正反两面分别构筑三维金字塔结构的TiO2,然后再原位生长聚吡咯(PPy),形成具有人造蛾眼结构的p‑n异质结和仿生消反结构的(PPy/P‑TiO2/G/P‑TiO2/PPy)消反射复合材料,为光催化剂的结构设计提供了一种新的思路。本发明消反射复合材料能够高效催化有机染料的降解,具有优异的消反射性能和光催化活性,且制备方法简便,工业前景非常好。
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本发明提供了一种木粉塑料复合材料及采用该材料制造宠物玩具的方法。木粉塑料复合材料包括以下重量份数的组分:木粉30‑50份,塑料粉50‑70份,硅烷偶联剂1‑2份,聚氨酯粘合剂5‑10份,增稠剂2‑5份,夜光粉3‑4份,抗菌剂1‑3份,三防整理剂2‑3份。本发明提供的宠物玩具用木粉塑料复合材料,环保无毒害,对环境、人体、宠物不会产生不良影响,质量轻,具有抗菌、防水、防油、防污性能,实用性较强,且可在夜晚发光,较为新颖。
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导电聚苯胺碳纳米管核壳杂化复合材料、制备方法及其应用,属于纳米抗静电防腐涂料的生产技术领域。将碳纳米管、苯胺、分散剂和水混合取得分散体系;在分散体系中加入有机酸,搅拌后滴加过硫酸铵水溶液,进行聚合反应,反应结束后过滤,取固相用乙醇、去离子水分别洗涤后进行真空干燥,经研磨、过筛,得导电聚苯胺碳纳米管核壳杂化复合材料。该复合材料容易分散于油性或水性环氧树脂中,并且极易与涂料基料混合,用于涂装的涂层就可以形成均匀持久的导电网络、力学性能相比不加杂化纳米材料的附着力、韧性以及冲击性能均有显著提升、防腐性能相比其它导静电剂具有独特的使金属表面钝化作用的电化学防腐效果。
本发明涉及金属材料技术领域,尤其是一种Al2Ca颗粒和碳纳米管混杂增强超轻镁锂基复合材料及制备方法,其包含以重量百分比计的下列组分:5~20wt.%的微米尺度Al2Ca颗粒,1~5wt.%的亚微米尺度Al2Ca颗粒,0.5~3wt%的表面镀镍碳纳米管,11~25wt.%的Li,余量为Mg,杂质元素Si、Fe、Cu和Ni的总量小于0.02wt.%。制备方法包括微米/亚微米尺度Al2Ca颗粒预处理、碳纳米管预处理和熔炼三个步骤。通过以β‑Li单相超轻镁锂合金为基体,选择密度较低的增强相,获得的镁锂基复合材料仍具优异的轻量化优势;微米/亚微米尺度Al2Ca颗粒和碳纳米管作为增强相,发挥不同类型、尺度增强相在强化方面的不同作用,利用混杂增强实现协同强化的效果,强化效果远超传统单一种类、单一尺度增强相增强的镁锂基复合材料。
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本发明公开了一种轻质柔性碳泡沫基相变复合材料及其制备方法,属于热能储能领域。超轻质的柔性碳泡沫基体CF,密度8~12kg/m3,孔隙大小为50~200μm,具有良好的保温隔热作用,并可以稳定地吸附固‑液相变材料高达84%。本发明制备的轻质柔性碳泡沫基相变复合材料,易于裁剪加工,同时储热容量可控,相变焓均在153.7kJ/kg以上,实际储热效率均不低于65%,可很好地进行热能吸收、存储与释放,具有温度调节作用等,在热能存储、保温隔热及红外隐身与示假等领域中具有很好的应用前景。本发明可以通过控制真空吸附的相变材料的百分数达到控制相变复合材料储热容量的目的,并将其应用于对热容量需求不同的领域。
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本发明公开了一种基于化学原位沉积法制备磷酸铁锂复合材料的制备工艺,将LiFePO4/(C+RGO)复合材料超声分散于乙醇中,滴加稀硫酸,搅拌并逐滴加入CuCl2和NaOH水溶液,形成共沉淀,搅拌,静置、过滤、洗涤、真空干燥后煅烧,冷却,制得目标复合材料。其利用化学原位沉积法结合高温处理在材料表面原位包覆具有导电性且性能稳定的CuO纳米颗粒,抑制了电解液对活性物质的腐蚀,减小Fe溶解于LiPF6的可能性,避免材料容量下降,提高材料循环性能。金属氧化物纳米颗粒填充了LiFePO4颗粒间的空隙,修复了石墨烯碳材料包覆的不连续性,形成一层完整连续的纳米导电层,增强材料的电子电导率;具有极大的经济效益。
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本发明涉及一种改性氧化石墨烯/聚氨酯耐热复合材料的制备方法,通过对氧化石墨烯进行非共价键改性或共价键改性,得到了稳定的改性氧化石墨烯分散液,将其与聚氨酯溶液进行复合,制得了耐热性好的聚氨酯复合材料,改性后的氧化石墨烯其表面的含氧活性基团与聚氨酯发生物理或者化学结合的可能性得到提升,使改性后的氧化石墨烯与聚氨酯的相容性得到提高,复合后限制聚氨酯链段的运动,在改性氧化石墨烯的极小负载量下就能使聚氨酯的热分解温度在一定程度上得到提高,从而提高聚氨酯的耐热性;本发明无需从根源上改变聚氨酯的分子结构及其性能;且本发明方法方便快捷,所制得的改性氧化石墨烯/聚氨酯耐热复合材料能在建筑、木器等领域有很好的应用。
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本发明公开了一种表面优良碳纤维阻燃增强聚碳酸酯复合材料,包括聚碳酸酯、表面活性处理的短切碳纤维、增韧剂、磷系阻燃剂、高磷含量的磷氮类阻燃剂、超支化聚合物以及添加剂,各组分的质量百分比如下:聚碳酸酯,40.4‑71.3%,短切碳纤维,15‑35%,磷系阻燃剂,10‑15%,高磷含量的磷氮类阻燃剂,1‑3%;增韧剂2‑5%,超支化聚合物0.3‑0.6%,其他添加剂0.4‑1%;经过表面活性处理的碳纤维再配以超支化的聚合物的相互作用,能够制备出碳纤维均匀分散在聚碳酸酯中的复合材料,该复合材料制备出的制品表面优良,力学性能优异,扩大其在电子类产品中的应用范围。
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一种柔性钕铁硼橡胶磁复合材料的制备方法,属于功能高分子复合材料制备技术领域。以快淬钕铁硼磁粉为原料,经保护性球磨原位表面修饰,得到改性钕铁硼超细粉体;再将改性钕铁硼超细粉体、生胶和橡胶助剂混炼,得到混炼胶,再经热压硫化成型后脉冲充磁,得到柔性钕铁硼橡胶磁复合材料。采用本发明的制备方法可获得兼有良好磁特性与不错力学性能的橡胶磁材料,所得到橡胶磁在保持良好橡胶力学性能的前提下磁粉填充率可至90%,几乎无磁粉脱粉现象,适合作为微特电机、驱动马达、超强磁吸使用。
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本发明公开了镍基导电纳米复合材料的制备方法,该工艺将聚异丁烯丁二酰亚胺、碳纳米材料、丙三醇、纳米陶瓷粉、碳纳米纤维、纳米氧化镍、镍粉、十六烷基硼酸钙、钛酸钠、甲基泼尼松龙醋酸酯、4‑氨基丁酸等原料分别经过溶剂制备、引发剂催化、超声处理、磁力搅拌、高温高速搅拌反应、过筛分选、真空冷冻干燥、包装等步骤制备得到镍基导电纳米复合材料。制备而成的镍基导电纳米复合材料,其电性能好、导电效率高,可以满足多种用户的特殊需求。
本发明涉及一种水煤浆气化炉用无铬ZrO2‑CaO·ZrO2复合材料的制备方法,属于耐火材料领域,具体步骤如下:(1)将CaO源和ZrO2源、结合剂在1500‑1750℃保温一定时间下进行烧结,制备出致密度高、晶粒发育完善的CaO·ZrO2复合材料;(2)将合成的CaO·ZrO2复合材料破碎成各种不同的粒度,并与不同粒度的ZrO2按照不同的比例混合,添加适当比例的结合剂,并压制成型,先在120‑250℃下烘干10‑25h,然后在1550℃‑1800℃高温烧结5‑12h。本发明产品具有高致密性、高强度、优异的热震稳定性、抗水化性能、抗煤灰熔渣侵蚀和渗透性能,能够满足水煤浆气化炉的使用;并且性价比高、在生产和使用中不会造成环境污染且可再生利用,是一种环境友好型材料。
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本发明提供了一种大规模制备碳‑单原子金属复合材料的方法,首先配制一定浓度的金属盐溶液;然后将密胺海绵(又叫三聚氰胺海绵)浸入上述盐溶液中;接着将海绵取出干燥;最后将干燥好的海绵在氮气或惰性气体氛围中进行高温退火还原,得到碳/单原子金属复合材料。本发明所提供的碳/单原子金属复合材料的制备方法工艺简单、原料来源丰富且成本低廉、制备过程绿色环保、且可进行批量化生产。
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本发明公开了一种木质素纤维橡胶复合材料的制备方法及其应用,该方法采用将陶土、碳酸钙、聚对苯二甲酸乙二酯纤维球磨;将木质素纤维、月桂醇聚氧乙烯醚浸没于酸液中超声处理、分离得到离心沉积物,洗涤后转移至高压搅拌反应釜中,加入芳烃油搅拌反应得到高压搅拌反应物;将癸二酸二辛酯、丙烯酸甲酯加入到蒸馏水中搅拌均匀形成混合液,随后升温并加入二硫化二苯并噻唑经静置保温处理得到保温处理混合液;最后将上述产物混合后密炼塑化,再将得到的混合密炼胶与氢化丁腈橡胶、甲基硅橡胶共同混炼、硫化成型、干燥,得成品橡胶复合材料。制备而成的橡胶复合材料,其拉伸性能好、抗撕裂能力强,在机械设备内衬件上具有良好的应用前景。
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本发明涉及一种球形复合材料的制备方法,包括以下步骤:S1、提供多孔载体、氧化钛、氧化硅、锌盐水溶液以及醇胺溶液;S2、通过溶胶‑凝胶法将氧化硅与氧化钛反应,得到包覆有氧化钛的氧化硅复合颗粒,将复合颗粒通过超声或搅拌分散到有机溶剂的水溶液中,得到均一的分散液;S3、将分散液喷涂到多孔载体上,随后将喷涂有混合液的多孔载体放入有机溶剂的水溶液中,并超声震荡,得到混合液;S4、将锌盐水溶液和醇胺溶液加入至混合液中搅拌,随后将混合液重复离心分离,并将沉淀物洗涤,得到球形复合材料。该制备方法通过简单的工艺和较低的成本制备,能大规模地制备得到成分、形状均一,分散性好的球形氧化锌—氧化钛复合材料,具有较大的应用前景。
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本发明公开了一种基于多场耦合传感器网络的复合材料结构监测系统,包括多场耦合传感器网络、传感器网络接口模块、信号发生及采集模块和数据处理模块;所述多场耦合传感器网络用于对复合材料结构的多种监测参数进行主动及被动实时在线传感;所述传感器网络接口模块用于所述多场耦合传感器网络与所述信号发生及采集模块之间的连接;所述信号发生及采集模块用于产生任意波形信号并采集传感器网络接口模块提供的传感信号,且将获取的传感信号发送至数据处理模块;所述数据处理模块根据获得的传感信号获得复合材料结构的雷击电流及损伤状况。本发明基于多场耦合传感器网络,实现了对被测结构的综合监测。
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本发明属于材料领域,具体涉及一种聚丙烯‑聚酰胺导热复合材料,按照重量份数计,有以下原料制备而成:聚丙烯30~70份、聚酰胺30~70份、导热填料50~100份、改性玻璃纤维20~40份、相容剂20~30份、阻燃剂10~15份、光稳定剂0.5~1.0份、偶联剂0.2~0.3份、抗氧剂0.2~0.3份;所述的改性玻璃纤维为玻璃纤维经过多巴胺表面改性后复合氮化铝。本发明利用多巴胺对玻璃纤维表面进改性,从而附着氮化铝微粒,以此提高玻璃纤维的导热性,并将改性的玻璃纤维加入到聚丙烯‑聚酰胺的复合材料中,在增强复合材料制品机械性能的同时,并保证导热性的要求。
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本发明公开了一种碳纳米管阵列-聚吡咯-硫复合材料及其制备方法,以及其在二次铝电池中的应用。所述复合材料以垂直生长在导电基底表面的碳纳米管阵列为导电骨架,其间均匀负载活性物质,所述活性物质为单质硫和聚吡咯。该复合材料可直接作为正极,无需添加导电剂和粘结剂,制备工序简单,成本低廉,能量密度高。应用此复合正极的二次铝电池容量高、循环性能好。
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