912
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本发明属于吸波材料制备技术领域,尤其涉及一种耐高温碳纤维磁性吸波复合材料及其制备方法。本发明提供的耐高温碳纤维磁性吸波复合材料包括:碳纤维材料;涂覆在所述碳纤维材料表面的氮化硼;和通过与所述碳纤维材料最外层原位杂化生成的磁性颗粒。制备方法为:将碳纤维原料制备成预氧丝后在去离子水中洗净、烘干,等离子处理后浸入硼酸和尿素混合溶液,浸轧、烘干,然后高温处理制成表面覆有氮化硼的碳纤维,再将表面覆有氮化硼的碳纤维浸入硫酸铁、硫酸钴、硫酸镍、葡萄糖加入去离子水制成的溶液中,浸轧、烘干,然后高温处理制成耐高温碳纤维磁性吸波复合材料。本发明提供的耐高温碳纤维磁性吸波复合材料耐高温性能好,电磁波吸收性能好。
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本发明公开了一种用于手机外壳新型硅胶复合材料,包括:所述用于手机外壳新型硅胶复合材料最上层新型硅胶复合材料,中间层的苯乙烯‑丙烯腈共聚物塑胶和最下层的聚甲醛树脂,所述的新型硅胶复合材料由以下化学原料及其重量分数组成:硫化镁0.2‑0.5份、硅胶树脂5‑10份、无机硅油2‑3份、碳化锌0.02‑0.03份、聚酰胺0.6‑0.8份、硅油0.04‑0.06份、硅酸盐硅胶4‑7份,云母石粉8‑12份、填塑剂6‑9份、促进剂3‑5份。通过上述方式,本发明具有较强的耐热性,耐候性,柔韧性好,能够具备优异的环保性,使用价值高的优点。
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本发明公开了一种可喷射超高韧性水泥基复合材料及其制备方法,该复合材料主要由以下重量份比例的原料制成:普通硅酸盐水泥908‑956份、粉煤灰52‑98份、石英砂446‑452份、减水剂6‑10份、纤维16‑20份、增稠剂1‑2份、水382‑402份。本发明制备方法及工艺简单易行,采用水泥胶砂行星式搅拌机即可制备出易喷射、高韧性等性能优异的可喷射超高韧性水泥基复合材料。其次,本发明在各种外加剂的协同作用下,能够实现在喷射和施工过程中对于可喷射超高韧性水泥基复合材料不同流变性要求。此外,有机纤维的引入大大提高了材料的韧性,增强了其抗裂性,有效控制了后期开裂风险。本发明具有制备工艺简单、施工工艺高效、工作与力学性能优异等优点,在工程实际中有广泛应用前景。
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本发明提供了一种石墨烯接枝聚己内酰胺复合材料及其制备方法,本发明石墨烯接枝聚己内酰胺复合材料的制备方法,可通过石墨、酸、氧化剂和己内酰胺反应直接得到石墨烯接枝聚己内酰胺复合材料,己内酰胺在聚合过程中,能够直接将石墨剥离成石墨烯,同时对石墨烯进行氧化,使其能够与聚己内酰胺进行接枝,大大简化了制备工艺,显著降低强酸、强碱及能量消耗,成本低,反应条件温和,适于大规模工业化生产。本发明石墨烯接枝聚己内酰胺复合材料制备方法简单,厚度薄,具有明显的片层石墨烯特征。
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本发明公开了一种耐高温水解PBT复合材料,按照重量份数计算,包括如下原料:PBT树脂40‑60份,PMMA树脂5‑15份,热稳定剂0.5‑2份,增韧剂3‑8份,聚丙烯10‑15份,助剂1‑3份,球状沥青2‑5份,滑石粉2‑8份,抗水解剂1‑2份。本发明的复合材料通过适当含量范围的各组分在熔融挤出过程中互相作用,使得本发明PBT复合材料具有优良的耐高温水解性能,从而使得以该PBT复合材料为原料的制品能长期在湿热环境使用。
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发明提出一种纳米金刚石/环氧树脂复合材料及其制备方法,该纳米金刚石/环氧树脂复合材料为是两相结构,主体为环氧树脂基体,增强相为灰色的纳米金刚石。本发明提出采用气相氧化方法对纳米金刚石进行处理,使其表面官能团含量更高。制备过程包括纳米金刚石的修饰和改性、纳米金刚石/环氧树脂复合材料的制备。纳米金刚石/环氧树脂复合材料相对比环氧树脂本身以及纳米金刚石的韧性有很大的提高,纳米金刚石和环氧树脂之间的界面结合性能大大提高,有利于纳米金刚石本身性能的发挥。
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本发明提供一种碳纤维复合材料显控台操作骨架,包括骨架上半部分、骨架下半部分、铆钉、托板螺母,骨架上半部分、骨架下半部分均采用碳纤维复合材料制成,骨架下半部分设有用于卡接骨架上半部分的边槽,骨架下半部分的边槽处设有结构胶,骨架上半部分与骨架下半部分通过结构胶胶接,且骨架上半部分与骨架下半部分在边槽处通过铆钉和托板螺母连接。该种碳纤维复合材料显控台操作骨架,通过装配得到具有高比强度和比刚度,且抗振动、抗冲击性能和疲劳性能好、耐腐蚀性能好的复合材料结构。同时大幅降低显控台操作模块的重量。
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本发明揭示一种耐黄变的聚碳酸酯复合材料及其成型品,该复合材料按重量份数表示包括:第一聚碳酸酯10‑90份;第二聚碳酸酯10‑50份;第一抗氧剂0.01‑1.5份;第二抗氧剂0.03‑4.5份;紫外线吸收剂0.1‑10份;流动改性剂0.1‑10份。本发明还提供一种耐黄变的聚碳酸酯成型品,其由所述耐黄变的聚碳酸酯复合材料构成。相较于现有技术,本发明的耐黄变的聚碳酸酯复合材料及其成型品,其可改善在成型加工过程中和后期光照等条件下的黄变现象,因其耐黄变性能更高,使其在光学材料上得以应用。
1105
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本发明公开了一种新型层状复合材料,首先制备聚萘,然后在混酸中处理聚萘,得到羧基化聚萘,最后在一定的条件下在羧基化聚萘表面接枝聚乙二醇,得到聚萘接枝聚乙二醇复合材料。该复合材料在水中可以发生水解,可以有效的吸附水泥,形成扩散和偶电层。由于水泥粒子带同种电荷而产生排斥,从而使水泥粒子分散,可应用于减水剂。该复合材料制备方法简单,稳定性好,生产成本低。
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本发明公开了一种包覆金属氧化物晶体的磁化内构纳米复合材料及制备方法和应用,以超顺磁性无机纳米材料作为种子粒,利用溶胶-凝胶化学原理,采用水解冷凝合成,在超顺磁性纳米材料表面包覆上无定型金属氧化物,得到超顺磁性复合材料前驱体;将前躯体材料分散到水中,经高温高压水热处理及高温煅烧处理,得到具有超顺磁性、表面包覆金属氧化物晶体的磁化内构纳米复合材料。本发明的纳米复合材料具有超顺磁性且分散性好,有很好的生物相容性,且比表面积大,可对低至1x10-10M级的复杂肽段混合物中的痕量磷酸化肽进行选择性富集,方法简单有效。该材料及制备方法在蛋白质组学翻译后修饰研究等领域有良好的实用价值和应用前景。
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本发明涉及一种胺化增强改性秸秆基复合材料及其制备方法,以重量计,将80-90份的胺化增强改性秸秆、1-10份的氧化石墨烯、1-10份的海藻酸盐缓慢加入到浴比1:10-20的去离子水中,超声处理1-24h,再经钙离子交联、冷冻干燥制得胺化增强改性秸秆/氧化石墨烯/海藻酸盐复合材料。本发明以胺化增强改性秸秆为载体负载氧化石墨烯和海藻酸盐,经钙离子交联、冷冻干燥制得胺化增强改性秸秆/氧化石墨烯/海藻酸盐复合材料。该复合材料具备绿色环保、机械性能好、组织结构规整、孔隙率高、吸附量大、吸附速度快、适用范围广、易于解吸,可重复利用等优点。
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本发明公开了一种碳化硅聚氨酯弹性复合材料的生产工艺,包括制得合成硅烷偶联剂、改性碳化硅、制备聚氨酯预聚物和制备碳化硅聚氨酯弹性复合材料等步骤。通过将改性碳化硅微粉加入到聚氨酯材料中,随着改性纳米SiC添加量的增加,复合材料热稳定性提高。归因于改性纳米SiC均匀分散在聚氨酯基体中,其表面羟基与聚氨酯基体发生化学交联形成了空间的网络结构,提高了复合材料耐热分解性能。
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本发明公开了一种防腐高阻燃桥架复合材料及其制备方法,所述复合材料由聚醚多元醇1、聚醚多元醇2、聚酯多元醇、增塑剂、聚氨酯硅油、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,可阻隔火势蔓延,具有极好的防火阻火效果,同时又具有耐油、耐腐蚀的优点,使用寿命长。同时由于本发明所述复合材料的使用原料均为环保原料,无毒、无污染,因而不会释放出对人体有毒有害的物质,对周围环境环保无危害。
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本发明涉及一种用于汽车的耐冲击金属复合材料及其制备方法,属于金属复合材料技术领域。该用于汽车的耐冲击金属复合材料包括按照质量份数计的如下原料:铁粉28-45份、钴10-22份、碳化硅5-8份、碳化锆5-8份、锰3-6份、氧化铝2-6份、镁粉3-8份、镍粉4-16份、石墨3-8份、滑石粉1-3份。本发明所得金属复合材料具有优异的力学性能,能承受较大的冲击力,在车身受到撞击时能很大程度保证车内人员的安全;本发明制备方法条件温和,对设备要求较低。
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本发明公开了一种高耐热性PEEK复合材料,其特征在于由以下重量份原料组成:PEEK?77-85份;碳化硅陶瓷微粉6-8份;氧化镁陶瓷微粉3-5份;氧化锌陶瓷微粉6-10份。还公开了其制备方法。在PEEK中填充陶瓷微粉,可以显著提高其耐高温性能,熔融温度提高到387℃,可在330℃环境下长期使用,且能提高其耐磨性和硬度,而其他机械性能无大的改变,制得PEEK复合材料可在长期高温环境下使用。
本发明公开了一种基于金/氧化锌复合材料的光电化学适配体传感器的方法和一种使用上述光电化学适配体传感器对双酚A的快速、灵敏的检测方法,本发明采用两步法合成棒状的金/氧化锌复合物作为光电信标,并通过调控掺杂剂金的比例,使Au的质量比为1%-10%,制备出性能优异的光电信标,提高光电化学检测灵敏度,能够通过光电流的变化对双酚A的浓度进行有效的检测;本发明中制备出基于金/氧化锌复合材料的双酚A光电化学适配体传感器所用的设备简单,样品处理过程比较简便,具有成本里,易制作,效率和灵敏度高的优点。
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本发明涉及一种纤维增强复合材料保温板的制备,属于保温隔热材料技术领域,主要特点是在单位立方米的保温浆料中聚苯颗粒、水泥、水、粉煤灰、可再分散乳胶粉、中空纤维、羟丙基甲基纤维素、憎水粉的质量比为1.000∶20.526∶12.158∶2.947∶0.263∶0.089∶0.221∶0.263。本发明的各项性能指标均满足或超出《复合材料保温板外墙外保温系统应用技术规程》的要求。本发明的有益效果是:(1)采用此质量配合比制备的纤维增强复合材料保温板可以达到相当好的性能效果;(2)此纤维增强复合材料保温板的制备工艺简单易行,操作方便。
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本发明公开了一种乙烯-醋酸乙烯酯橡胶纳米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:乙烯-醋酸乙烯酯橡胶100份、纳米纤维素1~5份、交联剂0.5~5份、助交联剂0.01~3份、抗水解剂0~5份、防老剂0.01~4份。根据本发明提供的制备方法获得的乙烯-醋酸乙烯酯橡胶纳米复合材料机械性能优异、纳米纤维素分散程度高、透明度高、密度小、具有部分生物基与生物可降解特性,而且其制备方法简单、易实现产业化。
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本发明公开了一种抗菌ABS复合材料及其制备方法,该ABS复合材料,由包含以下重量份的组分制成:ABS树脂75-85份、甲基丙烯酸甲酯10-15份、海藻酸钠8-12份、透明质酸4-8份、聚赖氨酸2-3份、氧化锌1.5-2份和抗氧剂0.05-1份。本发明还提供了该抗菌ABS复合材料的制备方法,包括以下步骤:称取上述组分加入三叶搅拌机中搅拌均匀后,加入双螺杆挤出机中,挤出、干燥、切粒,得到抗菌ABS复合材料。本发明制得的抗菌ABS可广泛用于制造家用电器、净化设备和办公用品等产品。
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本发明公开了一种环保高阻燃车辆顶棚复合材料及其制备方法,所述复合材料由聚醚多元醇1、聚醚多元醇2、聚醚多元醇3、聚醚多元醇4、聚氨酯硅油、催化剂1、催化剂2、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,从而保障了车辆的安全性和乘客的人身安全。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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本发明公开了一种石墨烯铝基复合材料及其制备方法。该方法包括:准备石墨烯、铝粉和铝合金板材;将石墨烯和铝粉在液氮的环境中进行球磨,使石墨烯粘附到铝粉表面;将石墨烯和铝粉的粉末混合物送入真空干燥箱中烘干,然后分散在铝合金板材表面;粉末混合物和铝合金板材的质量比为1 : 3?5;将铝合金板材对折,以对折处为咬入点进行轧制复合,控制轧制速度以使两层铝合金中间的空气随着轧制的进行而排出;重复5?10次对折和轧制复合,制得石墨烯铝基复合材料;轧制复合的单道次变形量≥50%;再在620?640℃的温度下处理5?8h,制得成品。本发明所述制备方法能使石墨烯在铝基体中分散得比较均匀,并使石墨烯与铝基体间很好的结合在一起;方法简单、成本低,易于工业化推广。
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本发明涉及一种连续长玻纤增强PBT复合材料,由以下质量份的原料制备而成:PBT树脂40~80,长玻纤20~50,流动改性剂1~4,增韧剂2~6,成核剂1~3,抗氧剂0.3~0.6,润滑剂0.3~1,二异氰酸酯或多元异氰酸酯0.1~1,POE?0~5。本发明所制得的长玻纤增强PBT复合材料具有优异的力学性能,耐温性好,相应的制备方法简单,生产成本无明显提高,经济效益显著,值得推广应用。
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本发明公开了一种高耐水解性阻燃PC/ABS复合材料及其制备方法,该复合材料包括PC树脂、ABS树脂、阻燃剂、增韧剂、扩链剂和其它助剂,该复合材料选用具有特定数均粒径和特定分子结构的增韧剂和高环氧当量的扩链剂,通过对原材料的优化,能够改善阻燃PC/ABS复合材料的耐水解性,使其在经受长时间的高热高湿处理后仍能达到较为理想的阻燃性和力学性能,特别适用于使用环境要求比较高的场合。
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本发明公开了复合材料领域内的一种无卤阻燃聚乙烯复合材料的制备方法,包括如下步骤:将聚乙烯、硅橡胶、马来酸酐和过氧化二异丙苯在高速混合机中混合,经四螺片往复式挤出机挤出造粒;将乙烯-醋酸乙烯共聚物、乙烯-辛烯共聚物、聚乙烯、含硅阻燃大分子相容剂和氢氧化铝充分混合,然后加入四螺片往复式挤出机中挤出造粒,得到阻燃材料;将阻燃材料于150℃下在双辊开炼机上混炼3min,然后以0.5mm辊距薄通6次后取片;将制得的片材在15MPa的压力、170℃的温度下,用25t平板硫化机热压5min,然后在10MPa下冷压2min,冷却至室温得到无卤阻燃聚乙烯复合材料。本发明制得的无卤阻燃聚乙烯复合材料阻燃效果好,成本低且制作工艺简单。
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本发明公开了一种复合材料双极性蓄电池及其双极板基体的制备工艺,包括基体、金属溅射层、复合材料双极电池,所述基体包括热固性或热塑性高分子聚合物及一种或多种导电材料组成,所述导电材料均匀分布基体中,所述基体中设有的导电材料至少为一种或多种组合,所述导电材料的粒径范围在纳米级或纳米至微米级,所述金属溅射层采用金属真空磁控溅射技术处理,所述的溅射金属为铅或铅合金的基体经过涂膏、干燥、固化、组装,得到一种复合材料双极电池。本发明所制备的复合材料双极板具有耐腐性能好、极板基体溅射层粘结牢固、接触电阻低、重量轻、成本低廉等优点,并能满足大规模生产的条件。
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本发明提供一种石英纤维增韧的多相陶瓷透波复合材料的制备方法,包括以下步骤:(1)将石英纤维制成2.5维机织或者3维编织预制件形式,预制件纤维体积分数为35%~55%;(2)在浓度为15%~35%的溶胶中加入一定质量分数纳米SiO2粉、Si3N4粉、Al2O3粉,均匀搅拌后得到混合浆料;(3)将石英纤维预制件放置在混合浆料中进行压力浸渍,浸渍压力为2~10MPa;(4)将浆料浸渍后的石英纤维预制件放置烘箱中进行热处理烘干工艺;(5)将烘干处理后的复合材料放置在700~900℃下烧结处理45~75分钟;(6)重复(3)~(5)工序9~12次。本发明工艺过程相对简单,易操作,重复性好,成本低,复合材料近净尺寸成型,后期加工难度低,复合材料密度高,韧性好,介电性能好。
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本发明公开了一种磁性荧光纳米复合材料,其制备方法及应用。它是以磁性纳米颗粒与水溶性荧光共轭高分子通过静电组装方法获得单层或多层磁性荧光纳米复合材料。该方法简单易行,磁性荧光纳米复合材料荧光量子效率高,能够进行生物细胞的荧光成像;响应外界环境的能力强,可以检测低至微摩尔每升的化学或生物分子;同时该纳米复合物可以在磁场下迁移。本发明中的磁性荧光纳米复合材料可适用于环境监测、基因识别与突变观测、细胞成像、医疗诊断等。
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本发明涉及一种温度检测装置及方法,尤其是一种复合材料加工温度检测装置及方法。按照本发明提供的技术方案,所述复合材料加工温度检测装置,包括温度采集装置;所述温度采集装置检测复合材料工件的温度值,所述温度采集装置通过传输装置将检测温度值传输到处理器;所述处理器接收传输装置的温度值,并与处理器内预存的校正温度值比较后,通过人机界面输出检测温度值与校正温度值的对比曲线。本发明能够实现在加工过程中对复合材料进行检测、检测精度高、操作方便且经济环保。
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一种聚酯/层状硅酸盐纳米复合材料及其生产方法,所述的复合材料由含离子基团的聚酯与经有机化处理的层状硅酸盐组成,且离子基团的聚酯与经有机化处理层状硅酸盐的重量比例为100∶0.1-20。其制备方法是在双螺杆挤出机中,将一定重量份的经有机化处理剂处理过的层状硅酸盐与离子型聚酯进行熔融共混,即可得到分散性比较好的聚酯/层状硅酸盐纳米复合材料。本发明制备方法简单,合适的有机插层剂处理层状硅酸盐,与离子型聚酯组合使用,使层状硅酸盐具有较好的剥离度及复合材料具有较高的耐热性。
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一种抗菌玻璃纤维/纳米粒子/聚丙烯复合材料及制备方法,属高强、高韧抗菌聚丙烯复合材料及制备工艺。其原料按重量份计:聚丙烯60~100,纳米粒子和弹性体粒子0.5~50,玻璃纤维10~40。本发明通过对纳米粒子表面处理,增强粒子在聚丙烯基体中的分散性,并且通过单螺杆往复式挤塑机的强剪切作用打散纳米粒子的软团聚,使得纳米粒子更好的在基体中分散,通过光催化效应得到良好的抗菌性能,并与弹性粒子POE、玻璃纤维协同作用,大幅度提高材料的强度、韧性。因此,本发明不仅保持聚丙烯的良好综合性能,而且同时大幅度提高材料的强度和韧性,并具有抗菌性能,可用作汽车内饰件材料、汽车保险杠等。
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