1073
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本发明公开了一种硅铝微珠共混改性聚乙烯复合材料及其制备方法,涉及高分子材料技术领域。本发明先将粉煤灰提取物‑‑硅铝微珠用钛酸酯偶联剂NDZ‑205处理,制得改性硅铝微珠,然后将低密度聚乙烯、过氧化苯甲酰、液体石蜡和抗氧剂混合后,经双螺杆挤出机挤出造粒后制得相容剂,再用低温等离子仪器处理后的稻秸纤维与甲基三乙氧基硅烷在酸性条件下制得改性稻秸纤维,最后,将聚乙烯,相容剂,液体石蜡,抗氧剂,改性硅铝微珠和改性秸秆纤维混合造粒,并压制成型,得硅铝微珠共混改性聚乙烯复合材料。本发明制备的硅铝微珠共混改性聚乙烯复合材料具有优异的力学性能。
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本发明属于电解水的催化剂,特指CoP/石墨烯气凝胶高效析氢复合材料及制备方法及其析氢性能的研究。该方法通过简单的溶胶凝胶法制得水凝胶,再通过高温磷化的方法获得CoP/石墨烯气凝胶高效析氢复合材料。本发明制备的CoP/石墨烯气凝胶高效析氢复合材料具有优异的电催化析氢性能。
855
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本发明涉及一种高性能聚碳酸酯复合材料,属于塑料技术领域,所述高性能聚碳酸酯复合材料以聚碳酸酯为基体,同时含有多种助剂。通过选择助剂的种类以及含量,通过各助剂的协同作用,使得所述高性能聚碳酸酯复合材料具有优异的阻燃性能、抗氧化性能以及耐磨性能,应用范围广泛。
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本发明公开了一种抑菌节能复合材料及其制备方法,所述抑菌节能复合材料包括以下重量份数的原料:Zr53.5Cu26.5Ni5Al12Ag3合金微粉4份、咖啡渣5份、水泥10份、聚乙烯10份、陶瓷微粉8份、山芋淀粉5份、生物炭5份、建筑垃圾粉料15份、伊利石4份、甘草次酸3份、硅藻土2份、苎麻纤维4份、栗子壳粉3份、扁豆粕2份、柠檬酸2份、维生素E 1份、螺旋藻粉2份、茶树油2份、膨润土1份。本发明的抑菌节能复合材料通过原料复配发挥协同作用,具有优异的抑菌效果,大肠杆菌杀菌率可达98.0%以上;金黄色葡萄球菌杀菌率可达97.6%以上。
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本发明提供了一种耐老化塑胶复合材料的制备方法,包括以下步骤:(1)将聚苯乙烯、双酚A型聚碳酸酯、高密度聚乙烯和环氧化线型酚醛树脂放入烘箱中干燥;(2)加入乙烯‑醋酸乙烯共聚物、锯末木粉、2,2’‑亚甲基双(4‑甲基‑6‑叔丁基苯酚)、纳米二氧化钛、微晶石蜡、聚二乙基硅氧烷、蓖麻油和白炭黑,放入高速混合机中混合;(3)用双螺杆挤出机进行挤出造粒;(4)冷却后放入烘箱中干燥;(5)用注塑机注塑成型即得。本发明的耐老化塑胶复合材料的制备方法,所制备的耐老化塑胶复合材料在老化前材料具有很好的力学性能,经湿热老化30天后,力学性能依然较好,保留率高,耐老化性能佳。
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本发明公开了一种利用PCB原料制备的新型复合材料,按重量百分比计,包括:PCB粉末混合原料35%-50%、添加材料30%-40%、剩余为水,其中,该添加材料为偶联剂、稳定剂、阻燃剂、发泡剂、增塑剂、无机材料中的至少2种。本发明的复合材料的优点是:较好的实现PCB原料中非金属材料的再利用。本发明还公开了该利用PCB原料制备的新型复合材料的制备方法。
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本发明涉及一种酚醛泡沫填充蜂窝复合材料的制造方法,其以开孔酚醛浸渍蜂窝为基材,在该基材开孔位置充填发泡型酚醛树脂并发泡制成的酚醛泡沫填充蜂窝复合材料。采用本方法制得的酚醛泡沫填充蜂窝复合材料具有火焰传播速度慢、发烟量低、毒性小、质轻、环保、强度高、耐腐蚀能力强、易成型的特性。
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本发明公开了一种碳化硅金属陶瓷复合材料及其制备方法,该复合材料由以下质量份的各组分组成:碳化硅70?90份、炭黑12?27份、硬脂酸锌3?12份、聚乙烯醇7?16份、四甲基氢氧化铵4?19份、铬丝6?18份、钨丝9?22份、聚苯乙烯磺酸钠1?8份、油酸酰胺2?8份。本发明制得的复合材料外观无杂质、无起皮,硬度高,耐高温性能好,可广泛用于工业生产中。
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本发明提供了一种无毒抗熔焊电触头复合材料及其制备方法,该电触头复合材料由如下重量份数的组分制备而得:铜粉、钽粉、银粉、镍粉、勃姆石粉、碳化钨、乙酰丙酮铂、硝酸亚铈、氟化铌二硼化锗、硝酸铥、氧化铋、氧化铟锡、碘化亚铕、硝酸镧。本发明提供的电触头复合材料的导电率达20.7~26.3MS/m,抗拉强度达354~378MPa,且相对于市售AgNi电触头,其抗熔焊性能至少提高378%,具有高导电性,良好的机械性能以及高抗熔焊性能,可满足微电子行业和电子信息行业对电触头的应用要求;同时,本发明提供的电触头材料无毒,制备和使用安全,更具有广泛的应用前景。
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一种高强度防静电复合材料板材由复合材料外结构层及导电芯层构成,导电芯层位于上下外结构层之间,外结构层由不饱和聚酯树脂、过氧化甲乙酮、环烷酸钴、改性石墨烯、玻璃纤维布复合而成;导电芯层由不饱和聚酯树脂、过氧化甲乙酮、环烷酸钴、有机化铜粉、端羧基液体丁腈橡胶、邻苯二甲酸二丁酯及玻璃纤维毡复合而成。本发明生产制造方便,传统的复合材料模压工艺无需改进即可用于其生产及加工,生产过程中机械化程度较高,所需劳动力较少,生产成本低,具有良好的力学性能、导电性能和防静电性能,可在较高温度下长期使用,刚性大,抗蠕变,不变形,可设计性强。可用于石油化工、冶金等某些需要所用板材同时具有高强度及防静电性能的场合。
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本发明公开一种聚苯胺基复合材料脱硫脱硝吸收剂及其制备方法,其中,基体吸收剂为聚苯胺,被基体附着的一维纳米纤维材料占复合吸收剂的重量百分比为10%‑50%。被聚苯胺附着的纳米纤维材料,可充当骨架作用,聚苯胺有效包覆纳米纤维的表面,有效减少聚苯胺颗粒之间的相互接触,可增大聚苯胺颗粒的比表面积,从而大幅提高了聚苯胺基复合材料吸收剂的吸收能力,使其脱除效率得到较大提升。其中,制备方法包括将聚苯胺与一维纳米纤维材料按照配比关系配比,溶入到酸性溶液中,待冰浴充分混合后,离心后将下部沉淀置于烘箱中干燥,即制得聚苯胺基复合材料吸收剂,整个制备过程,仅是简单的物理混合、干燥,制备方法简单,成本低。
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本发明公开了一种蓄电池用石墨烯/β?PbO2纳米复合材料的制备方法,包括如下步骤:1)物料准备:把氧化石墨用水溶解,配置成溶液;配制可溶性铅盐溶液、碱性溶液、还原剂溶液;2)混合物料:将氧化石墨超声,分散成均一的氧化石墨烯胶体溶液,再向其中加入铅盐溶液,碱性溶液,超声震荡,再加入还原剂溶液,超声震;3)化学反应:将混合溶液放入水浴锅中进行水浴;4)物料处理:取出混合液,冷却静置,抽滤,反复冲洗,直到PH为7为止;再将物料放入烘箱中烘干,即得到最终的石墨烯/β?PbO2纳米复合材料。本发明制备方法,其具有效率高、绿色环保等优点,所得石墨烯/β?PbO2纳米复合材料均一性好,稳定性高,应用前景广泛。
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本发明公开了一种含碳化硅颗粒的镁基复合材料及其制备方法,该复合材料含有以下质量百分含量的组分:氧化铁红15~20%、氧化铪10~20%、碳酸铈1~3%、氧化镧1~5%、氧化铁5~10%、氧化锌1~5%、石墨粉4~6%、碳化硅4~5%、其余为镁粉。制备方法:将氧化铁红、氧化铪、碳酸铈、氧化镧、氧化铁、氧化锌、石墨粉、碳化硅、镁粉混匀后,经过GB6003规定的200目筛,然后干混3~4h;在700~800MPa的压力下压制成型;烧结,烧结温度为800~900℃,烧结压力为2~3MPa,保温时间为30~40min;降温冷却。本发明的塑性为8.9~9.1%,拉伸强度为260~266MPa,屈服强度为180~182MPa,这是因为碳化硅的加入可以显著提高复合材料中非晶相的体积分数,使拉伸强度和屈服强度增强,韧性好。
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本发明提供了一种可交联EVA/CCB半导电复合材料及制备方法,属于半导电高分子复合材料及其制备技术领域。所述制备方法是乙烯-醋酸乙烯共聚物与三种比表面积不同的导电炭黑以及交联引发剂按照一定比例混炼制得EVA/CCB半导电复合材料。本发明所述材料条件易于控制,加工简便,导电效果好,力学性能良好,并可通过进一步交联提高性能。
本发明涉及一种半芳香PA6T/6复合材料,特别涉及一种有机蒙脱土(OMMT)/无卤双膦酸酯类阻燃PA6T/6复合材料及其制备方法。包括如下组分,按质量份计为:PA6T/6树脂20-200份、无卤双膦酸酯类阻燃剂5-50份和有机蒙脱土1-10。本发明的阻燃复合材料阻燃效率高、具有无卤阻燃特性,绿色环保,对人体危害和环境污染小,阻燃等级高,效果显著。
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本发明提供了一种改性HIPS复合材料的制备方法,该制备方法包括如下步骤:a)选材备料,b)混炼处理,c)阻燃改性处理,d)热压及冷压定型处理。本发明揭示了一种改性HIPS复合材料的制备方法,该制备方法工序安排合理,实施简便且高效,成本适中,制得的复合材料不仅具有良好的稳定性、加工流动性和阻燃效果,而且具有优异的拉伸强度和冲击强度,适于制成多种规格的HIPS片材。
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本发明属于锂离子电池负极材料的制备技术领域,特别涉及锂离子电池用改性锰基复合材料的制备方法。以二价锰盐、氨水为原料,与PVP、石墨烯材料进行复合,改善了一般四氧化三锰/石墨烯材料的粒度均匀性和分散均匀性差的问题,颗粒平均直径在20-40nm。再与聚合物进行复合,聚合物对原先制备的四氧化三锰/石墨烯材料进行表面包覆,得到聚合物/四氧化三锰/石墨烯复合材料。本发明制备的四氧化三锰/石墨烯材料具有出色的电化学循环及倍率性能,契合了对新型锂离子电池的需求;而制备所得的聚合物/四氧化三锰/石墨烯复合材料在首次充放电的过程中也表现出了较为出色的充放电比容量性能。
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本发明涉及一种制造汽车方向盘用复合材料及其制备方法,该复合材料以质量份计含有以下成分:聚苯硫醚树脂80~100份,云母25~40份,椰壳纤维5~15份,芳纶纤维7~18份,棉纤维2~8份,钢棉10~20份,石英粉4~12份,α-氰基丙烯酸乙酯7~18份,烷基磺酸钠0.2~0.8份,氢氧化钙0.5~1.5份,二硫化钼3~12份,偶氮二甲酰胺3~10份,硅酮粉0.1~0.4份。用本发明提供的复合材料制备得到的汽车方向盘不仅具有良好的美观度和耐用价值,具有优异的耐疲劳、抗静电和耐火性能,使用寿命长、摩擦系数高、弹性好。
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本发明提供一种铝基减摩复合材料及其制备方法,该复合材料含有以下组分:Cu,Zn,Si,Sn,Mn,Mo,Mg,Ni,B,余量为Al。制备方法:(1)将各原料投入高速混合机中进行高速混合;(2)将混合物投入球磨机中球磨;(3)将球磨均匀后的混合物在冷挤压专用的成型模具中进行成型压制;(4)将烧结炉体内高温烧结、保温、用水淬灭、保温回火,即得。本发明制备得到的复合材料在保持现有铝基材料的密度、硬度、压溃强度的同时,磨损率明显降低,表面性能改变,摩擦力降低,产品的损耗也降低。
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本发明涉及一种氧化石墨烯-壳聚糖复合材料的制备方法,按照1:1的体积比,将0.01-10g/L的双醛壳聚糖溶液,与0.01-10g/L的氨基化氧化石墨烯溶液混合,在20℃-80℃的温度条件下匀速搅拌1-10h,用去离子水反复清洗、离心、烘干,得到氧化石墨烯-壳聚糖复合材料。该复合材料可用于水污染处理、生物医用等领域。
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本发明涉及一种用作工艺品的白色或彩色水泥基复合材料,该水泥基复合材料是由白水泥、偏高岭土、石英砂、减水剂、纤维、颜料和水复合而成,其组成及质量百分比为:白水泥21.5%~55.8%;偏高岭土5%~45.9%;石英砂16.5%~47.7%;减水剂0.8%~2%;纤维0.1%~4.5%以下;颜料0.1%~10%以下;水胶比为0.22~0.4,其中水胶比为水的质量与白色硅酸盐水泥和偏高岭土质量和的比值。本发明的用作工艺品的白色或彩色水泥基复合材料具有高性能、颜色和品种多样性的特征且能达到长久艺术效果。
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本发明涉及一种超高分子量聚乙烯高耐磨耐高温复合材料的制备,首先将超高分子量聚乙烯、改性剂、超细碳酸钙粉和阻燃剂按比例混合,并将混合料放入模具,在压力下,对模具冷压5-10分钟后排除空气,然后加温加压,最后在保持压力的条件下,冷却至40℃以下,脱模即可得到本发明的复合材料。该复合材料不但性能优良,而且价格低廉,具有极佳的性价比。
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本发明涉及一种防静电竹纤维模具复合材料,该组合物包括:竹纤维55%-70%、木粉:15%-55%、低密度聚乙烯22%等。该产品提供了一种环保、隔音、隔热、密封性好、强度高、耐受性好的改性复合材料;不但具有良好的防腐性能,而且防静电性能稳定。其防腐剂可以延长塑木复合材料的使用寿命,提高本发明的物理机械性能,而且本发明可以消除静电,避免了电击现象,消除了电击带来的不适,促进身体健康。
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本发明是碳纤维增强炭粉/超高分子量聚乙烯复合材料的制备方法,包括将超高分子量聚乙烯粉末与木炭在蒸馏水中混合;将混合溶液置于研磨机中研磨并抽滤出水分;加入适量的短碳纤维,在超高速搅拌机中充分混合均匀,呈融溶状态的悬浮溶液;去除水分,然后将碳纤维/超高分子量聚乙烯/木碳粉和适量偶联剂的混合物置于干燥箱中干燥;打碎成粉;加入到双螺杆挤出机中进行混炼复合,挤出成型。优点:解决了碳纤维与炭粉/超高分子量聚乙烯在融熔复合过程中因质量太轻、易团聚、不易分散、不易复合的问题。本发明制备的复合材料表面光滑,可以任意弯曲而不被折断,具有极高的拉抻强度和拉伸弹性模量,是一种具有广泛应用前景的高性能复合材料。
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本发明涉及热塑性工程塑料,特指一种成本低添加导电尼龙6复合材料及其制备方法。本发明通过选择合适的石墨烯微片、导电炭黑,采用特定配方组合,和特定的加工设备和工艺,制备了具有低成本、低添加、导电的尼龙6复合材料,本发明得到的复合材料不仅赋予了尼龙6优异的导电特性,而且降低了成本,减少了导电填料的用量。
本发明涉及一种基于石墨烯-纳米贵金属复合材料的电化学DNA生物传感器及其制备方法,该方法包括:(1)用Hummer法从石墨粉制备氧化石墨烯水分散液。(2)化学还原法制备纳米贵金属粒子/石墨烯复合材料。(3)将贵金属/石墨烯复合材料黏附到玻碳电极上,用单链DNA修饰,修饰电极和目的基因杂交,制备得到电化学DNA传感器。该传感器能大幅提高DNA的检出限至1.2*10-10mol/L。
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一种采用烘道辅助后固化的复合材料拉挤成型方法,属于复合材料成型技术领域。其特征在于过程如下:(1)增强纤维通过放纱装置放纱经导向装置进入浸胶槽;(2)浸渍树脂的纤维通过加热的模具固化至凝胶状态;(3)出模的达到凝胶状态的复合材料制品通过加热烘道完成固化;(4)在牵引装置的牵引下经收卷装置收卷。本发明法能解决传统方法中拉挤模具固化区摩擦阻力过大容易引起死模的难题,特别适用于比表面积较大的拉挤产品。
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一种表面改性球形SiO2颗粒的环氧树脂复合材料的制备方法,属于无机颗粒的化学改性及电子器件封装材料领域。本发明首先在酸性条件下利用带不饱和双键的硅烷偶联剂与SiO2表面上的羟基发生缩合反应,进而在自由基引发剂的引发下,使改性导入的不饱和单体在颗粒表面原位发生自由基共聚反应,制备表面具有疏水性聚合物链的改性球形SiO2颗粒;然后将改性的球形SiO2颗粒按一定的配比分散环氧树脂中,并加入化学计量的固化剂,混合均匀,制备成环氧树脂复合材料,用作电子器件封装材料。通过在环氧树脂中填充改性的球形SiO2颗粒,可以降低固化过程中的体积收缩率,提高封装器件的尺寸稳定性和热传导性能,明显提高了环氧树脂复合材料的力学性能。
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本发明涉及生物材料技术领域,具体涉及一种胶原蛋白复合材料及其制备方法和应用。所述胶原蛋白复合材料包括高分子聚合物和分散在其中的胶原蛋白,所述高分子聚合物和所述胶原蛋白的重量比为1:(0.01‑20)。本发明的胶原蛋白复合材料能够有效降低胶原蛋白的降解效率,并且具有很好的机械性能。
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