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上海上海有色金属理论与应用

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具有-C-N-柔性链结构的超支化聚合物、其复配型固化剂及其制备方法

本发明涉及一种具有-C-N-柔性链结构的超支化聚合物、其复配型固化剂及其制备方法。该超支化聚合物是由乙醇胺与丙烯酸酯加成物与核心分子进行缩聚反应生成的,其数均分子量为1000~7000,活性端基个数为5~24;所述的核心分子为含两个或两个以上羟基的多羟基化合物;所述的乙醇胺与丙烯酸酯加成物的结构式为:。本发明的高强高韧环氧树脂固化体系得到的固化物具有强度、刚度高,韧性好的优点。适合用于高性能结构复合材料及冷热交变、超低温环境中工作的构件。

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上海 - 上海 来源:北方有色网 2023-03-18
以PBC为增韧剂的PLA可吸收骨钉及其制备方法

本发明涉及一种以PBC为增韧剂的PLA可吸收骨钉及其制备方法,该骨钉为复合材料制备而成的螺钉,所述复合材料为基体材料PLA、增韧剂PBC和添加剂HAP的共混物;制备方法包括:(1)将PBC、PLA和HAP分别烘干去除水分;(2)将烘干后的PBC、PLA和HAP按配比进行加热共混,然后注塑成圆柱形PBC/PLA/HAP复合样条;(3)将复合样条在热空气中进行拉伸;(4)对拉伸样条进行切削加工,制成螺钉即得所述的以PBC为增韧剂的PLA可吸收骨钉。本发明的骨钉具有优良的机械性能以及良好的生物相容性,免除了二次手术对患者的再次伤害。本产品的降解产物无毒无害,且制备方法简单,适合于工业化生产。

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晴雨防水透汽鞋及其面料制造方法

本发明公开了晴雨防水透汽鞋面料的制造方法, 其特征在于鞋面料是挺括的防水透汽复合材料,二层 纤维织物中间复合有聚四氟乙烯憎水膜,其膜的透汽量>4000g/m2天,静水压>6000mm水柱,2小时不渗漏,面料、衬里与膜的复合可用各种天然、合成粘胶直接复合,膜表面不必亲水处理,复合后能抗硫化,上浆剂为带有羟基、醚、胺基、环氧基的高分子物质,用本发明制作的鞋具有防水透汽,不闷脚,穿着舒适,晴雨天两用,能制作成为各种式样鞋如雨鞋、时装鞋、运动鞋和休闲鞋等。

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原位合成两亲性聚合物修饰碳纳米管的制备方法

本发明属于材料技术领域,具体涉及一种原位合成两亲性聚合物修饰碳纳米管的制备方法。将碳纳米管原料在酸性条件下超声辅助纯化后,在引发剂和适当温度条件下,乙烯基吡咯烷酮原位产生聚合反应并接枝到碳纳米管的表面,从而得到表面具有亲水亲油基的接枝型碳纳米管。含有此结构的碳纳米管在水、有机溶剂和聚合物基体中具有良好的分散性,从而改善了碳纳米管的分散性。本发明提供的制备方法简单易行,具有可控性和定量化的特点;所得的表面具有定量双亲性聚合物的碳纳米管,大大改善了碳纳米管的可加工性,为碳纳米管在复合材料、氢气存储、电子器件、传感器、生物材料等领域的应用铺平了道路。

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纳米碳纤维/石墨毡复合催化材料及其制备方法

本发明公开了一种具有宏观尺度的纳米碳纤维/石墨毡复合催化材料及其制备方法。复合催化材料由石墨毡,以及石墨毡上原位生长的纳米碳纤维组成。制备方法包括如下步骤:将石墨毡先进行液相或气相氧化;将氧化处理得到的石墨毡浸泡在含有可溶性金属盐的水溶液中,并在空气氛中加热;然后在还原性气氛中升温至773~973K并保持1~6h,再通入反应性气体,进行纳米碳纤维在石墨毡上的原位催化生长反应。本发明的纳米碳纤维/石墨毡复合材料具有较大的密度,很高的机械强度,并具有中孔特征和很大的外表面积,外比表面积可达200m2/g以上,可用作催化剂载体,或直接作为催化剂使用,是一种新型的碳质催化材料。

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甲基丙烯酸缩水甘油酯接枝聚异丁烯共聚物的制备方法

本发明提供一种甲基丙烯酸缩水甘油酯接枝聚异丁烯共聚物的制备方法,在高压釜中,放入聚异丁烯、甲基丙烯酸缩水甘油酯、共聚单体、引发剂和稳定剂,并在需要时放入相应的溶剂,控制反应温度和反应时间,使体系处在类超临界的状态进行接枝反应来制备甲基丙烯酸缩水甘油酯接枝聚异丁烯共聚物。制备的甲基丙烯酸缩水甘油酯接枝聚异丁烯共聚物可直接用于不饱和聚酯、环氧树脂、聚碳酸酯、饱和聚酯、尼龙、聚氨酯等极性材料的增韧剂,可得到综合性能较好的复合材料。本发明方法简单,对低、中和高分子量的聚异丁烯都适用,便于大规模生产,有着广阔的应用前景。

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单金属纳米颗粒在碳纳米管上的组装方法

本发明属于无机有机杂化材料技术领域,具体涉及一种在碳纳米管上组装单金属纳米颗粒方法。具体是将贵金属盐Ni,Pt或Pd的乙酰丙酮盐等,通过化学键和非化学键的共同作用引入到经化学修饰的碳纳米管材料表面。该方法简单,环保、易于操作,得到的复合材料在催化有机偶合反应中具有较好的催化性能,该性质将使该复合材料在有机合成中具有广阔的应用前景。

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DAHTM型含硅胶粘剂及其制备方法

本发明涉及一种DAHTM型含硅胶粘剂及其制备方法,由4,4’‑二氨基‑4”‑羟基三苯甲烷DAHTM、芳香族二元胺、芳香族二元酐、3‑氨丙基三烷氧基硅烷和γ‑(2,3‑环氧丙氧)丙基三甲氧基硅烷的反应产物,以及有机溶剂组成。本发明的原料来源便捷,工艺简单,操作方便,产品综合性能良好,可应用于玻璃、陶瓷、复合材料、特种极性纺织预浸料及其复合材料基材的粘接,具有良好的市场应用前景。

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用于5G基站的玻璃布基板表面金属化方法

本发明属于电子材料技术领域,具体为一种用于5G基站的玻璃布基板表面金属化方法。本发明选用玻璃布基板作为印制电路(PCB)基底;将3‑氨基丙基三乙氧基硅烷偶联剂和3‑(2,3‑环氧丙氧)丙基甲基二甲氧基硅烷偶联剂引入氯金酸溶液中,制备了金纳米颗粒聚合物催化溶液,在玻璃布基板表面建立高结合强度的催化层,再通过简单高效的化学镀技术在其表面沉积金属,得到具有高可靠性金属镀层的玻璃布基板导电复合材料。该技术在制备金属/聚合物复合材料的绿色工艺中具有潜在的应用前景。

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抗菌阻燃的聚乙烯材料及其制备方法、一种抗菌阻燃聚乙烯薄膜及其制备方法

本发明属于薄膜材料技术领域,具体涉及一种抗菌阻燃的聚乙烯材料及其制备方法、一种抗菌阻燃聚乙烯薄膜及其制备方法。本发明提供的抗菌阻燃聚乙烯材料配比为:聚乙烯75~90份、抗菌助剂0.1~10份、阻燃剂2~10份、纳米碳酸钙4~8份、抗氧剂0.2~1份和偶联剂1~4份;所述抗菌助剂为纳米铜氧化物‑高分子复合材料;所述阻燃剂为锡基阻燃剂。本发明提供的抗菌阻燃聚乙烯材料以聚乙烯材料为主体,加入铜氧化物‑高分子复合材料为抗菌剂,配合锡基阻燃剂以及纳米碳酸钙、抗氧剂和偶联剂,在上述质量份数的范围内实现了抗菌阻燃聚乙烯材料及其薄膜的制备,该材料具有优异的广谱高效的抗菌、抗病毒和阻燃性能。

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熔体直纺制备消光钛基聚酯纤维的方法

本发明涉及一种熔体直纺制备消光钛基聚酯纤维的方法,先以PTA、EG、聚酯钛系催化剂复合材料体系和钛白粉为主要原料合成消光钛基聚酯熔体,再进行熔体直纺制得消光钛基聚酯纤维;聚酯钛系催化剂复合材料体系主要由聚合度为3~50的聚酯预聚体以及分散在聚酯预聚体中的钛系催化剂组成。本发明中聚酯预聚体只会在较高温度下熔融而释放出钛系催化剂,从而能够减小乃至避免钛系催化剂的水解反应,又保证了聚酯催化剂的高分散性和高活性;本发明消光剂中含有的分散剂在提高消光剂分散性的同时又不会对催化剂的活性产生不良的影响,因而减少了催化剂用量;本发明的方法制备工艺简单,成本较低,应用前景良好。

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远红外保健片、块、棒、条与球状材料的制造方法

本发明涉及一种远红外保健片、块、棒、条与球状材料的制造方法,将电气石、麦饭石、黄土石、纳米氧化钛和稀土中的氧化铒与氧化钕原料结合成组合体,先按配方材料称量、配比与搅拌,然后将材料放入坩埚,经逐级加温恒温再降温后倒出锅内材料,碾压成粉末,再经高温炉加热后制成各种形态的片、块、棒、条与球状材料备用,由此能够充分改善复合材料的力学性能,加强内部晶体结构的强度,使其具备易于释放远红外的功能。采用本发明的制造方法制成的复合材料可用于成品加工,如制作项链吊坠、手链、帽舌、发夹和耳机等,加工简便,穿戴方便,可在2‑6㎛远红外光子作用下,使分子活性激活,促进人体血液循环,提高免疫机能。

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碳纤维面板型蜂窝板板孔及其补强方法

本发明涉及蜂窝板制造领域内的一种碳纤维面板型蜂窝板板孔及其补强方法,包括如下步骤:S1,根据待补强的板孔结构尺寸制备碳纤维复合材料片、塞块、压板以及均压垫,均压垫表面粘贴有脱模布;S2,调配环氧树脂,并将环氧树脂均匀涂覆在碳纤维复合材料片上获得碳纤维预浸料片;S3,将碳纤维预浸料片铺敷于板孔的内周面后,将塞块(2)放入板孔内,然后将位于板孔之外的碳纤维预浸料片部分通过翻边的方式铺覆于蜂窝板的板面上;S4,将均压垫和压板依次叠放在碳纤维预浸料片上并压紧,清理补强区域多余的环氧树脂后进行固化;S5,待完全固化后拆除压板和均压垫。本发明方法操作简单便捷,可在室温下对任意部位、任一形状的板孔进行补强,适用性强。

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14BDAPB型含硅胶粘剂及其制备方法

本发明涉及一种14BDAPB型含硅胶粘剂及其制备方法,由1,4‑双(2,4‑二氨基苯氧基)苯14BDAPB、马来酸酐、芳香族二元胺、芳香族二元酐和3‑氨丙基三烷氧基硅烷的反应产物,以及有机溶剂组成。本发明的原料来源便捷,工艺简单,操作方便,产品综合性能良好,可应用于玻璃、陶瓷、复合材料、特种极性纺织预浸料及其复合材料基材的粘接,具有良好的市场应用前景。

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L肽修饰的具有乳腺癌靶向功能的壳聚糖载药纳米颗粒的制备方法

本发明涉及一种L肽修饰的具有乳腺癌靶向功能的壳聚糖载药纳米颗粒的制备方法,包括:L肽功能化的L‑CS‑g‑PNIPAAm纳米颗粒制备,L‑CS‑g‑PNIPAAm‑PTX载药纳米颗粒。本发明利用壳聚糖与紫杉醇之间的物理吸附作用,纳米颗粒的疏水核可负载大量治疗药物,合成含紫杉醇的乳腺癌靶向的壳聚糖接枝聚合物载药复合材料,制备方法操作简单、实验条件温和;得到紫杉醇的乳腺癌靶向的壳聚糖接枝聚合物载药复合材料,能够长效缓释,且具有pH敏感型输送,在较低pH值环境下释放率高,适合肿瘤组织的微环境,具有应用其做后续相关实验分析的潜力。

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带有超耐磨损纳米涂层的压毛刺辊

本发明公开了一种带有超耐磨损纳米涂层的压毛刺辊,包括外辊体、内辊体和转轴,所述内辊体为中空设置,内辊体设于所述外辊体内周壁,所述转轴插装于所述内辊体,所述外辊体表面设有耐磨纳米涂层。本发明具有耐磨损、抗粗超度下降的纳米涂层复合材料,该种复合材料兼具良好的物理性能和化学性能,可提高涂层与基材的结合能力,同时提高了压毛刺辊表面耐磨损、抗粗超度下降的能力,兼具机械载荷及耐高温性能,使用周期由原来的2个月提高到6‑8个月以上,大大长于现有技术中冷轧压毛刺辊的使用周期,有效提高机组作业率以及产品质量,降低备件消耗,为客户降本增效提供可靠保障。

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带有耐磨损抗粗超度下降的冷轧张紧辊的纳米涂层

本发明公开了一种带有耐磨损抗粗超度下降的冷轧张紧辊的纳米涂层,其特征在于:张紧辊表面涂覆有纳米保护层,所述纳米保护层为金属陶瓷复合涂层,所述金属陶瓷复合涂层包括纳米底层、纳米过渡层和纳米陶瓷面层,所述纳米底层、纳米过渡层和纳米陶瓷面层由里向外依次喷涂制成。本发明所提供的一种带有耐磨损抗粗超度下降的纳米涂层的冷轧张紧辊,具有耐磨损、抗粗超度下降的纳米涂层复合材料,该种复合材料兼具良好的物理性能和化学性能,可提高涂层与基材的结合能力,同时提高了张紧辊表面耐磨损、抗粗超度下降的能力,兼具机械载荷及耐高温性能,使用周期由原来的7个月提高到2年以上,大大长于现有技术中冷轧张紧辊的使用周期,有效提高机组作业率以及产品质量,降低检修成本,为客户降本增效提供可靠保障。

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用于湿法成型预浸料的丝嘴结构及其使用方法

本发明提供了一种用于湿法成型预浸料的丝嘴结构及其使用方法,所述丝嘴结构包括支架模块、浸胶模块、预展纱模块和展纱模块;所述支架模块包括侧板和底板;所述浸胶模块、预展纱模块和展纱模块沿侧板的水平方向依次设置在侧板上。该丝嘴结构通过对展纱辊和预展纱辊的设计,可以实现对纱片宽的控制,在不同的展纱辊和预展纱辊横截面形状条件下实现不同纱片宽的展纱,制备不同厚度的碳纤维增强树脂基复合材料预浸料,以满足复合材料产品设计过程中对预浸料厚度的要求。该丝嘴结构可以适用于不同的纤维种类、纤维丝束大小的展纱情况;该丝嘴结构可以通过调节展纱辊的横截面形状调节纱片宽,达到制备不同厚度碳纤维预浸料的目的。

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聚苯胺包覆的石墨烯@NiMn‑LDH复合电极材料及其制备方法

本发明属于电极材料技术领域,具体为一种聚苯胺包覆的石墨烯@NiMn‑LDH复合电极材料及其制备方法。本发明制备过程包括:氧化石墨烯溶于去离子水进行超声;苯胺加入到分散剂中超声制备苯胺分散液;氧化石墨烯溶液与苯胺分散液混合超声;氧化石墨烯/苯胺混合液进行聚合反应得氧化石墨烯/聚苯胺粗品;向氧化石墨烯/聚苯胺粗品中加入镍源、锰源及调节剂进行水热反应;过滤洗涤并干燥,即得到聚苯胺包覆的石墨烯@NiMn‑LDH复合材料。该复合材料发挥了聚苯胺、石墨烯和镍锰层状双金属氢氧化物的电化学特点,具有比表面积大,导电性能好,比电容高等特点。

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用于冷轧硅钢炉辊的抗结瘤耐磨损耐湿气的纳米涂层

本发明提供了一种用于冷轧硅钢炉辊的抗结瘤耐磨损耐湿气的纳米涂层,其为纳米结构,包含复合材料层,所述复合材料层包括纳米金属层、纳米金属-陶瓷层和纳米陶瓷层。本发明还提供了上述所述纳米涂层的制备方法,包括:采用等离子、超音速、热喷涂技术的设备,并对喷涂工艺条件加以控制。本发明进一步提供了一种上述所述纳米涂层的应用及一种包含上述所述纳米涂层的冷轧硅钢炉辊。所述纳米涂层,不仅具有抗高温、耐磨损、耐湿气的优势,而且其可与基材紧密结合,具有高结合力和高密度,更重要是其高度的抗结瘤性,用于冷轧硅钢炉辊,可保证炉辊长时间的持续工作,提高硅钢的产品质量,为企业降低生产成本提供可靠的保障。

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三维有序大孔-介孔石墨烯及其制备方法和应用

本发明涉及三维有序大孔‑介孔石墨烯及其制备方法和应用,制备方法包括以下步骤:(1)将有序堆积的有机高分子模板球浸入到陶瓷的前驱体溶液中,分离、干燥后进行热处理,制得有机高分子模板球/陶瓷复合物;(2)将制得的有机高分子模板球/陶瓷复合物中的有机高分子模板球去除,制得三维多孔陶瓷;(3)用化学气相沉积法在制得的三维多孔陶瓷衬底上生长石墨烯,得到生长有石墨烯的三维陶瓷复合材料;(4)将生长有石墨烯的三维陶瓷复合材料放入刻蚀液中,去除陶瓷模板、干燥,即得到所述三维有序大孔‑介孔石墨烯。本发明工艺简单,成本低廉,可控性强,重复性好,易于实现大规模生产。

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含混杂活性端基齐聚物及其组合物的合成方法

本发明一种含混杂活性端基齐聚物及其组合物的合成方法,要解决用作复合材料基体树脂时降低粘度、提高力学性能的技术问题,属于复合材料技术领域。其特征在于包括下述步骤:在三口烧瓶中以质量百分比计,加入52~85%环氧树脂,加热搅拌温升至100℃时滴加4~18%不饱和一元羧酸,控制温度110~130℃之间,直到酸值降至0~5mgKOH/g为反应终点;冷却后加入交联剂,控制温度80~90℃搅拌均匀得到含混杂活性端基齐聚物。所述齐聚物的组合物还同时包含有占总重量1~2%过氧化物、1~2%钴液和15.0~45.2%酸酐类三种固化剂。本发明得到的组合物粘度大为降低,浇铸体的冲击强度和弯曲强度均有明显提高,适合于常温下树脂真空导入成型工艺或树脂传递模塑工艺。

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液晶蓝相
液晶蓝相 1046     
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描述了从具有手性向列型液晶主体和弯曲形分子的复合材料形成液晶蓝相的方法。所述液晶蓝相的稳定温度范围可以通过控制所述复合材料的厚度而改进。例如,给定的组合物可以在约1μm时具有液晶蓝相的最大稳定温度范围。

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近红外CdSexTe1-x量子点荧光动物体内标记的方法及其用途

本发明公开了一种近红外CdSexTe1-x量子点荧光动物体内标记的方法及其用途;所述方法包括如下步骤:在氮气保护的条件下,将CdCl2水溶液与胶原蛋白溶液混合,加入NaOH调节pH值至10~14;加入NaHTe溶液,反应0.5~2h;逐步加入NaHSe溶液,在25℃~37℃搅拌反应15~45min,即得所述CdSexTe1-x量子点荧光标记胶原蛋白。本发明通过CdSexTe1-x量子点作为荧光探针,通过亲和作用形成CdSexTe1-x量子点标记胶原蛋白的复合材料,实现对胶原蛋白的荧光标记,然后利用配套的近红外动物活体成像仪对胶原蛋白在相应的动物模型进行长时间的实时动态观测。

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海胆状三维Fe3O4/SnO2纳米棒阵列及其合成方法与应用

本发明涉及一种海胆状三维Fe3O4/SnO2纳米棒阵列及其合成方法与应用,具体为本发明利用常见的四氧化三铁和四氯化锡为前驱体,通过简单的两步生长法,首次合成集吸附和光催化功能为一体的多功能海胆状三维Fe304/SnO2复合材料,并实现了对产品形貌的控制。与现有技术相比,本发明使用材料廉价易得,工艺简单,制备条件通用,产物形貌稳定,纯度高,且产物处理简单,适合中等规模工业生产。

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胺基功能化石墨烯量子点/碳纳米管/碳布三维柔性电极的制备方法

本发明涉及一种具有三维结构的胺基功能化石墨烯量子点?碳纳米管/碳布三维柔性电极的制备方法。该方法首先使用化学气相沉积法制备碳纳米管/碳布复合材料,然后再采用电沉积的方法制备胺基功能化石墨烯量子点?碳纳米管/碳布三维柔性电极。本方法过程较为简单,所制备的石墨烯量子点?碳纳米管/碳布三维柔性电极具有高电容性能,电流密度为0.5mA/cm2时,三维电极的面容量可高达842mF/cm2。本发明制备的具有三维结构的胺基功能化石墨烯量子点/碳纳米管/碳布复合柔性电极在新能源纳米器件技术领域展示出诱人的应用前景。

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水溶性导电高分子表面修饰炭黑及其制备方法

本发明公开了一种水溶性导电高分子表面修饰炭黑及制备方法,其特征在于采用表面吸附技术以水溶性导电高分子为改性剂对炭黑进行表面修饰。在高速搅拌下将导电高分子水溶液均匀喷洒在炭黑中,干燥后,即制得导电高分子表面修饰炭黑。该表面修饰炭黑具有在聚合物基体中良好分散性、炭黑的本体导电性优异、加工性能好等优点,可作为导电填料用于制备自控温智能材料、抗静电、电磁屏蔽等高性能导电复合材料。

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聚醚醚酮全髋股骨头假体材料及其制备方法

一种聚醚醚酮全髋股骨头假体材料及其制备方法。用于生物医学领域。本发明材料,是用碳纤维增强聚醚醚酮复合材料形成的,其组成成分及其重量百分比为:碳纤维10-60%,余量为聚醚醚酮。当碳纤维采用短切碳纤维时,首先按照重量百分比称取短切碳纤维与聚醚醚酮树脂,在高速混合机中进行预混合,然后用双螺杆挤出机高温混炼、挤出、造粒、模压成型;当碳纤维采用连续碳纤维,首先称取正交增强的碳纤维平纹布和聚醚醚酮树脂,进行叠层,纤维增强方向在0-90°范围内变化,然后放入平行板的模具中,模压成型。本发明具有高耐磨损性、与骨组织有较好的力学相容性,解决了由假体材料引起的关节假体松动以及骨吸收、骨萎缩等一系列并发症。

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导电高分子材料及其制备方法

本发明公开了一种导电高分子材料及其制备方法,该复合材料是由两种或两种以上具有熔融指数相差50%以上的聚合物与导电填料通过机械熔融共混而成。本发明制备的复合材料的渗滤阈值较低,材料的加工性能和力学性能良好,稳定性高。此外,加工工艺简单,成本低廉,安全环保。

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碳纤维表面电聚合处理方法

本发明涉及一种碳纤维表面电聚合处理方法,包括:将碳纤维浸入含有乙烯单体、氧化性物质的电解质溶液中,碳纤维作为阴极通电发生电解反应,表面形成聚合物膜层,反应时间为10~150s,电流密度为1.5~35A/m2。本发明方法简单,成本低,经过处理的碳纤维丝束的集束性提高,省去上浆步骤,碳纤维和树脂间的粘接力增强,碳纤维增强复合材料的力学性能得到提升。

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上海 - 上海 来源:北方有色网 2023-03-18
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