本发明公开了一种用于锂离子超级电容器的T‑Nb2O5/蛋清碳复合材料及其制备方法,将铌酸铵草酸盐水合物加入到水中,搅拌后加入到蛋清中,滴加稀盐酸后继续搅拌溶液至乳白色,水热反应,过滤后冷冻干燥,然后在氮气气氛中进行退火,最后经清洗、干燥、研磨,得到所述的电极材料。该材料可以有效的缓解Nb2O5纳米粒子的堆叠团聚,从而增大材料的有效比表面积及活性材料的利用率;富含氮氧元素的蛋清高温退火后生成的碳材料能够提高复合材料的润湿性和导电性;多孔结构有利于促进离子在电极内部快速传输和扩散,从而提高电极材料的倍率性能和循环稳定性。
本发明公开了一种纳米碳管和纳米TiC颗粒混杂增强铝基复合材料及其制备方法,复合材料包括质量百分比分别为:纳米碳管:0.5‑5%、TiC:18‑38%,Al:60‑80%。制备方法包括:(1)纳米碳管超声分散;(2)前驱粉体CNTs‑Ti‑Al的制备;(3)压坯、烧结及致密化一体化。此工艺将CNTs‑Ti‑Al体系中的部分CNTs作为碳源与合金粉末Ti发生反应引入原位内生的纳米陶瓷颗粒,反应后剩余的CNTs作为增强相。TiC的生成可改善CNTs与Al基体间润湿性差、界面结合强度不高的问题,实现Al基复合材料中不同维度的双增强相(CNTs+TiC)之间耦合交互协同强化基体,极大的提高了复合材料的综合性能,具有重要的应用价值。
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本发明揭示了一种用于抑制术后肿瘤复发的纳米复合材料的制备方法和应用。该方法具有制备简单、纳米药物分布均一、对装载药物活性影响小等优点;同时制备的纳米复合材料具有良好的机械性能和生物相容性,可植入于体内用于长期药物缓释。本发明以聚己内酯作为本体材料,介孔二氧化硅纳米颗粒作为药物载体,阿霉素作为化疗药物,通过无溶剂的低温球磨法制备掺杂无机纳米药物的生物可降解纳米复合材料,实现掺杂纳米颗粒在本体聚合物材料中的均匀分布,具备本体聚合物材料的机械性能。本发明为制备纳米复合材料和实现可植入局部化抗癌药物递送提供了新方法,有望应用于抑制切除术后肿瘤复发。
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本发明公开了一种制备石墨烯相变复合材料的方法,包括:(1)在粒径为500‑1000μm的金属微球的表面包覆生长石墨烯;(2)除去金属微球,得到石墨烯空心球;(3)分别对石墨烯球和石蜡进行改性处理,得到改性石墨烯球和改性石蜡;(4)使改性石墨烯球与改性石蜡发生酯化反应,得到石墨烯球石蜡相变复合膏;(5)将石墨烯球石蜡相变复合膏进行压滤,得到石墨烯球石蜡相变复合材料。本发明还公开了,由上述方法制备的石墨烯球石蜡相变复合材料,以及上述石墨烯球石蜡相变复合材料在制造蓄热地暖、蓄热取暖器、界面散热、电池散热、冰箱冷柜隔热等中的应用。
本发明涉及一种可同时识别丙氨酸和酪氨酸对映体的双分子印迹二氧化硅/聚吡咯复合材料的制备方法,包括以下步骤:制备双分子印迹二氧化硅/聚吡咯复合材料、同时识别丙氨酸和酪氨酸对映体。本发明的有益效果:双分子印迹二氧化硅/聚吡咯复合材料的制备成本低,制备过程简单,且该复合材料能有效地同时识别丙氨酸和酪氨酸对映体。
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本发明涉及木塑复合材料配方技术领域,具体是公开了一种金属硼磷酸铵盐阻燃抑烟木塑复合材料配方,由下列重量份的原料制成:热塑性塑料100~300份、木质纤维100~600份、稳定剂0~6份、润滑剂0.75~20份、偶联剂4.5~80份、金属硼磷酸铵盐阻燃抑烟剂5~15份。本发明克服了现有技术的不足,制备的阻燃抑烟木塑复合材料与现有的阻燃木塑复合材料相比,具有阻燃抑烟剂添加量少,其多孔道结构对烟气的具有优异的吸附作用。
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本发明提供一种高强度碳纤维复合材料枕梁及其生产方法,该枕梁包括上面板、加强筋框架和下面板,上面板、加强筋框架和下面板均采用碳纤维复合材料制成,加强筋框架设于上面板与下面板间,上面板采用整体面板结构,下面板采用整体面板结构;与现有结构相比,该种高强度碳纤维复合材料枕梁及其生产方法,得到的枕梁作为轨道车辆的主承力结构件之一,能充分发挥其比强度比模量高以及可设计性特点大大减轻结构重量,从而达到良好的减重目标。得到的高强度碳纤维复合材料枕梁结构满足使用要求、性能指标。
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本发明一种低气味环保聚丙烯复合材料及其制备方法,由以下质量份数计的原料组成:聚丙烯 100份;晶须硅 5‑15份;成核剂 4‑20份;耐刮剂 1‑8份;交联剂 2‑13份;发泡剂 5‑20份;气味去除助剂 1‑5份;其他助剂 2‑6份;其中,交联剂为DCP与二乙烯苯组成的混合物,发泡剂为偶氮二甲酰胺与硫酸亚铁的混合物。本发明提供的低气味环保聚丙烯复合材料及其制备方法,以常规聚丙烯为基体,辅之晶须硅的高强度和化学稳定性,在晶须硅、成核剂、耐刮剂、交联剂、发泡剂、气味去除助剂和其他助剂的共同作用下,得到发泡率、物理性能双高的聚丙烯复合材料,提高聚丙烯复合材料的抗冲击韧性和强度,环保性高,工艺简单。
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本发明属于功能材料中的超级电容器电极材料制备技术领域,特别涉及一种离子液体/Zr‑MOF/苯胺三元复合材料及其制备方法和作为超级电容器电极材料的应用。该复合材料包含离子液体、Zr‑MOF和苯胺三种单体,以2‑氨基对苯二甲酸和二氯氧锆为原料合成Zr‑MOF,然后将离子液体通过共价键修饰到Zr‑MOF材料中,形成IL‑Zr‑MOF,最后将IL‑Zr‑MOF分散到苯胺溶液进行低温聚合,得到离子液体/Zr‑MOF/苯胺复合材料。本发明所制备的三元复合材料具有工艺流程简单,比电容大等优点,是超级电容器的理想电极材料。
本发明公开了一种BMP2‑PLA/HAP复合材料骨修复支架的制备方法。所述方法先将质量比为10%~20%:1的纳米级羟基磷灰石粉末和医用级PLA塑料粉末混合,熔融后,挤出拉丝,得到3D打印用的PLA/HAP耗材,再设置3D打印参数,控制打印喷头温度为200~220℃,打印底板温度为20~50℃,打印速度为20~40mm/s,冷却风扇转速为2000~2500rpm,导入骨修复支架三维模型后开始打印,得到PLA/HAP复合材料骨修复支架,最后将支架浸泡于0.25~2mg/mL的BMP2的壳聚糖醋酸溶液中,得到BMP2‑PLA/HAP复合材料骨修复支架。本发明采用3D打印技术,以纳米级羟基磷灰石粉末和医用级PLA塑料粉末为原料,负载具有高生物诱导性的BMP2骨生长因子,制得的羟基磷灰石/PLA复合材料,具有高强度、高硬度和抗冲击强度,并且具有良好的抗菌性和良好的生物相容性及骨诱导性。
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本发明属于材料技术领域,具体涉及一种矿物增强聚碳酸酯复合材料及其产品。所述矿物增强聚碳酸酯复合材料,其按重量份数表示包括:聚碳酸酯树脂30-70份;高流动树脂1-40份;矿物填充物1-50份;阻燃剂0.1-30份。所述产品为经上述矿物增强聚碳酸酯复合材料成型后产生的产品。本发明的矿物增强聚碳酸酯复合材料及其产品,通过在聚碳酸酯树脂中添加高流动树脂、矿物填充物等组分,不仅能够得到具有高强度、高刚性和较佳尺寸稳定性的产品,而且能够大幅降低浮纤现象,使产品表面达到无浮纤的效果,使产品用于无需喷漆的外观件及薄件中。
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本发明提供一种基于发生函数法的复合材料层合板可靠性评估方法,涉及复合材料层合板宏观强度的可靠性评估方法。该方法具体步骤包括:(1)根据复合材料层合板的结构特征及材料属性,确定层合板中的随机变量;(2)对各随机变量进行均匀离散化,得到各随机变量的性能值和对应概率值的集合,并构建载荷、强度等发生函数;(3)定义发生函数的复合算子和相应的性能结构函数;(4)通过发生函数的复合运算,根据复合材料层合板的终层失效准则,结合Tsai‑Hill强度理论和增量载荷法原理,并利用同类项合并和K‑means聚类技术建立层合板的可靠性模型。
本发明提出了一种BiO(OH)xI1‑x/AgI@UiO‑66异质结复合材料;其制备方法如下:1)制备UiO‑66材料;2)采用原位水热合成法制备BiOI@UiO‑66二元复合材料;3)使用BiOI@UiO‑66二元复合材料、硝酸银和柠檬酸钠水溶液制备BiO(OH)xI1‑x/AgI@UiO‑66异质结复合材料;本发明具有可见光吸收能力更强,电子‑空穴分离加快的特点。
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本发明提出了一种锂电池阳极复合材料,所述复合材料由纳米镁锂合金、铝酸镧铜和石墨三者复合而成,所述纳米镁锂合金平均晶粒在5‑15nm之间,以石墨和纳米镁锂合金为基体,铝酸镧铜包覆在基体表面,形成复合材料。本发明锂电池阳极复合材料制备方法简单,制得的材料具有到店型号、力学及电学性能佳,能显著改善锂离子电池循环性能,具有良好的耐高低温性,可以应用于快充型锂离子电池中。
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本发明公开了一种三元木塑复合材料及其制备方法,所述的木塑复合材料是由以下重量份数的原料制得:丙烯腈‑丁二烯‑苯乙烯60~70份;聚氯乙烯25~35份;氮接枝木质素2~30份;润滑剂0.2~1份;稳定剂2~8份;氯化聚乙烯5~12份。与现有技术相比,本发明具有如下优势:1、本发明采用氮接枝的木质素的能够有效提高ABS/PVC复合材料的力学性能,尤其是弯曲性能还超过ABS/PVC本身。2、改性后的木质素能够有效应用于ABS/PVC木塑复合材料中,其能有效提高生物质利用率,同时木质素的加入可降低成本。
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本发明提供一种多层导电弹性复合材料的构建和制备方法。上述多层导电弹性复合材料,其构成包含电介质层和导电层,制备方法为导电层和电介质在基底上交替铺叠组成。该复合材料同时具有良好的可拉伸性和导电性,单向拉伸400%的情况下电阻变化小于2%;而且反复使用2000次以上,性能衰减仍小于5%,真正实现超大形变且性能稳定的导电弹性复合材料。
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本发明涉及铝基复合材料,特指一种原位铝基复合材料的制备方法及其装置。其特征在于:首先在气体保护下,利用电磁搅拌和石墨转子形成的界面反向剪切搅拌使反应物逐层卷入熔体中与熔体充分接触反应,然后将石墨转子置于反应熔体内继续进行反向搅拌,最后于通常浇注温度进行浇注成型。该方法具有复合材料增强体反应生成效率高,增强体分布均匀,复合材料性能稳定的特点,易于实现,便于工业化应用。
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本发明公开了一种银行金融设备用高致密、超高强水泥基复合材料,该复合材料由微细水泥、硅灰、超高强玄武岩砂、高效减水剂、镀铜钢纤维和水按照一定比例混合均匀并经标准养护而成:该水泥基复合材料各组分相对于微细水泥的重量比例为:微细水泥:1;硅灰:0.15~0.25;超高强玄武岩砂:1.2~1.8;高效减水剂:0.005~0.010;镀铜钢纤维:0.40~0.60;水:0.19~0.25;所制得的复合材料抗压强度在180MPa以上。
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本发明公开了一种以硅酸盐粘土与稻壳为原料制备高效吸附复合材料的方法,包括向质量比为0.2~3 : 1的硅酸盐粘土与稻壳中加入1.5-4mol/L的NaOH溶液,其中硅酸盐粘土与稻壳的总重量与NaOH的质量比为0.4~1.2 : 1,置于高压反应釜中,升温至150~250℃,保温10~24小时;向混合浆液中加入NaAlO2溶液,在搅拌条件下,升温至30~95℃,保温4~25小时,其中NaAlO2溶液与步骤2中的硅酸盐粘土/稻壳活性炭复合材料质量比为8~25 : 1,NaAlO2溶液由NaAlO2和去离子水按质量比为3 : 10配制而成;晶化物经过滤、洗涤和干燥后,在氮气气氛下,升温至430~580℃,焙烧2~16小时,制得高效吸附复合材料。本发明以硅酸盐粘土与稻壳为原料制得高效吸附复合材料经过验证具有优异的吸附性能。
一种车辆轴承用镀镍碳化硅颗粒增强铜基复合材料,铜基复合材料的成分包含镀镍碳化硅颗粒(Ni-SiC)、稀土、锡铅青铜(ZCuSn10Pb10),其中,铜基复合材料的各成分组成按重量百分比分别为:镀镍碳化硅颗粒(Ni-SiC):15-20%,稀土:0.05-0.5%,锡铅青铜(ZCuSn10Pb10):79.5-84.95%。本发明方法,选取镀镍的纳米碳化硅材料及稀土材料并通过一定的技术手段均匀分布在现有的合金材料中,制备的车辆轴承用镀镍碳化硅颗粒增强铜基复合材料具有更高的强度和硬度,可拓展应用于负载100MPa的冲击零件中,并且在同等条件下延长在车辆轴承及相应摩擦片中的使用年限。
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本发明公开了一种户外使用的有机复合材料,所述的复合材料中以重量份计各组分如下:环氧酚醛树脂45-50份,不饱和聚酯基颗粒?20-25份,甲基丙烯酸甲酯8-12份,癸二酸二辛酯5.2-6.0份,聚乙烯蜡0.52-0.83份,色粉1.5-2.1份,?磷酸盐水泥4.2-4.8份,云母颗粒?4.5-5.0份,PE蜡0.5-1.2份;本发明通过在复合材料的配方中添加的榆木颗粒和磷酸盐水泥组分,通过两者与的组合作用,提高了最终产品的耐候性,同时通过配方中添加的聚乙烯蜡和PE蜡,提高了最终产品的抗紫外线性能,大大提高了有机复合材料的应用范围,同时本发明的配方中各组分购置成本低,实用效果好。
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本发明提供了一种含改性木粉的橡胶吸水复合材料,各原料及质量份数为:橡胶基100份、改性木粉10-80份、聚丙烯酸钠10-80份、交联剂1-6份、助剂6-40份,所述改性木粉的制备方法是:将粉碎至40-200目的木粉浸泡在10-23℃、质量百分比浓度为17.5%的氢氧化钠溶液中72h,取出木粉,置于烘箱中干燥,干燥条件为105℃,干燥6h,即得到改性木粉,所述的橡胶基包括:丁腈橡胶,氯丁橡胶,三元乙丙橡胶。本发明得到的一种含改性木粉的橡胶吸水复合材料,具有吸水性能好,力学性能优良等优点。
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本发明公开了一种环保高阻燃储物柜板材复合材料及其制备方法,所述复合材料由聚醚多元醇、聚酯多元醇、植物油聚醚多元醇、三乙醇胺、聚氨酯硅油、催化剂、磷酸三(1-氯-2-丙基)酯、水和异氰酸酯组成,所述复合材料的阻燃性能高,遇火不易燃烧,从而保障了储物柜的安全性和人们的财产安全。同时由于所述复合材料的使用原料均为环保原料,因而不会释放出对人体有毒有害的物质,对人体健康无危害。
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本发明涉及高分子复合材料技术领域,尤其涉及一种高强度导电PP/PA复合材料及其制备方法,该高强度导电PP/PA复合材料包括以下质量份数的原料:PP树脂30-80份、PA树脂5-40份、导电碳纤维2-20份、导电粒子0.1-15份。本发明制得的高强度导电PP/PA复合材料具有低成本、低磨损、高韧性、高白度、导热、绝缘、无卤阻燃的优点,制备方法简单、成熟,有利于推广应用。本发明加入导电碳纤维和导电粒子,具有优良的导电性能和抗静电效果,同时也具备有高强度的硬度,使用寿命长,工艺简便,成本低。
本发明公布了一种在有序介孔碳基体中负载铁状态可控的纳米复合材料的制备方法。它是利用软模板路线合成的有序介孔碳,经研磨、氨熏处理后,将铁盐前驱体引入到有序介孔碳孔道内,于惰性气氛中热解制得铁状态可控的有序介孔碳纳米复合材料。通过控制热解温度,利用介孔碳对铁盐热解产物Fe2O3的还原作用,可对铁物种在介孔碳基体中存在状态(Fe2O3或Fe)进行调控。所得的负载铁状态可控的有序介孔碳复合材料高度有序,比表面积高且孔径分布均一;本发明与浸渍负载和气相还原过程相比,具有操作简便,成本低,设备要求低,对于材料结构的调控性强等优点;采用该方法制得的有序介孔碳基体中负载铁状态可控的纳米复合材料在催化、分离、能源以及环境修复等领域有广阔的应用前景。
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本发明公开了一种聚羟基烷酸酯复合材料及其制备方法,由以下原料按照各自重量份配比组成:聚羟基烷酸酯90-120份,淀粉10-80份,醇类增塑剂1-25份,酯类共聚物20-100份,酸酐0.1-5份,自由基引发剂0.01-2份。根据本发明提供的制备方法所获得的聚羟基烷酸酯复合材料能够显著提高PHA复合材料的弹性和强度,并细化其相形貌。该复合材料具有淀粉粒径小、材料弹性好、成本低和生物可降解等优点,而且其制备方法简单、易实现产业化。
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本发明公开了一种四氧化三铁‑二氧化钛复合材料,还公开了其制备方法,包括:(1)制备二氧化钛溶胶:将钛酸丁酯加入无水乙醇中,在20~30℃水浴条件下磁力搅拌10~15min,再加入稀硝酸,磁力搅拌20~30min,得到二氧化钛溶胶;(2)制备四氧化三铁悬浮液:将四氧化三铁颗粒加入无水乙醇中,超声分散处理30~60min,得到四氧化三铁悬浮液;(3)将上述二氧化钛溶胶加入所述四氧化三铁悬浮液中,调节pH至5~6,于90~120℃温度条件下磁力搅拌1~2h,抽滤,洗涤,干燥,得到四氧化三铁‑二氧化钛复合材料。本发明制得的四氧化三铁‑二氧化钛复合材料具有磁性便于回收重复使用,通过在二氧化钛中掺杂四氧化三铁有助于增大对紫外光的吸收率,从而提高复合材料的光降解活性。
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本发明公开了一种阻燃、耐高温的防静电复合材料,其包括以下重量份数的原料:双马来酰胺树脂50~70份、聚醚丙烯酸树脂30~50份、防静电剂10~20份、无机阻燃剂3~6份、液体聚丁二烯橡胶5~10份、单硬脂酸甘油酯3~8份、水杨醛0.5~1份、三羟甲基冰烷三缩水甘油醚1~2份、丙烯酸异辛酯5~10份、环氧四氢邻苯二甲酸二辛酯5~10份、耐热交联剂3~8份、无机填料4~8份;本发明同时公开了一种阻燃、耐高温的防静电复合材料的制备方法。所得复合材料具有优良阻燃、耐高温性能的防静电复合材料;同时本发明制备工艺简单,易于实施推广并实现生产,实用性强。
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本发明提供一种聚乳酸-细菌纤维素医用复合材料及其制备方法,该复合材料包括如下组分:聚乳酸,细菌纤维素,石墨烯,2-甲基丙烯酰氧基乙基磷酰胆碱,原花青素,聚乙二醇,氯化钙,润滑剂和助剂。制备方法:将聚乳酸烘干;将干燥后的聚乳酸与细菌纤维素、石墨烯超微粉碎后放入乙醇中制成分散液;将分散液室温挥发除去乙醇与剩余原料混合均匀,加入到同向双螺杆配混挤出机中挤出造粒,而后经切粒机造粒,最后烘干至质量恒定。本发明制备的聚乳酸-细菌纤维素医用复合材料相对于聚乳酸-石墨烯复合材料机械性能优良,既具有更高的拉伸强度和弯曲强度,同时还显著降低了吸水率,更适于加工应用。
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