1208
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本发明涉及一种PC‑PBT双基体复合材料,属于塑料技术领域,所述PC‑PBT双基体复合材料以等重量份的PC与PBT作为该复合材料的基体,同时含有多组分的功能性添加剂。所述PC‑PBT双基体复合材料具有优异的耐老化性能、阻燃性能,具有良好的机械强度,具有持久的耐候性能,该PC‑PBT双基体复合材料综合性能优异,适用范围广。
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本发明公开了一种生态友好型河湖砷原位治理复合材料及其制备方法和应用,该复合材料由碳化材料与铁改非金属矿物结合固定化微生物,与高分子聚合物包埋的过氧化物通过吸附复合制备而成。本发明针对现有河湖水体砷污染治理问题、河湖底泥有效砷存在二次污染水质风险及其河湖长期砷检测等问题,提供一种复合材料,该复合材料为通过利用物理、化学与生物作用相结合的材料,实现河湖上覆水三价砷的稳定氧化、底泥有效砷的稳定转化、总有效砷含量的高效降低、水质二次污染风险降低等,存在良好的生态友好性并且制备工艺简单,使用方便,原料利用率高,不会造成二次污染,本发明制备的复合材料实现河湖砷含量长期监测,降低了砷检测繁琐与成本。
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本发明涉及一种考虑温度补偿的碳纤维复合材料智能缆索及其制备方法,包括索股,索股两端锚固在锚具内,索股由多根碳纤维复合材料智能筋组成,或多根碳纤维复合材料智能筋与多根碳纤维复合材料普通筋混合组成,所述多根碳纤维复合材料智能筋中包括应变监测用智能筋与温度补偿用智能筋;智能筋内部的光纤上设有若干光纤光栅传感器,光纤位于智能筋本体端部的位置套有松管;温度补偿用智能筋在索股一端不参与锚固,应变监测用智能筋与温度补偿用智能筋均在索股另一端锚固且它们的光纤通过导线从锚具内引出外接光时域反射仪。通过应变监测用智能筋的波长变化减去温度补偿用智能筋的波长变化即为索股实际承载引起的波长变化,可进一步换算得到索股实际承载的应变和应力状态,不同部位的光栅感器可对应监测不同部位的应变和应力状态。
本发明公开了一种丝瓜络/碳基纳米颗粒协同改性聚合物导电复合材料的制备方法,包括下步骤:将丝瓜络纤维与碱性溶液混合预处理,清洗至中性之后再烘干,将碳基纳米颗粒在多异氰酸酯和有机锡类催化剂的存在下与预处理丝瓜络纤维进行接枝反应,同时辐照处理,得到改性丝瓜络纤维;在超声波下使改性丝瓜络纤维与高分子聚合物前驱体充分混合;加热改性丝瓜络纤维/高分子聚合物前驱体混合物,然后进行固化处理,得到丝瓜络/碳基纳米颗粒协同改性聚合物导电复合材料,复合材料的导电能力比传统碳基复合材料高2~7个数量级,而且柔韧性好、弹性好,生产操作简便、成本低和易于结构调控,有望成为大规模生产高性能导电聚合物复合材料的通用方法。
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本发明涉及一种TiB增强钛基复合材料的增强相调控方法,包括以下步骤:首先利用电子束技术对TiB增强钛基复合材料进行熔化处理;再对熔化后的复合材料进行低温时效处理。本发明提供一种TiB增强钛基复合材料的增强相调控方法,可获得纳米级与亚微米级TiB增强相,并且呈网状结构分布,该钛基复合材料具有优异的力学性能。
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一种碳纳米管复合材料及其制备方法,涉及材料技术领域,复合材料包括基体材料和碳纳米管涂层材料,其中,基体材料为热塑性聚酯薄膜层;其中,碳纳米管涂层材料,包括碳纳米管35-45wt%、液态环氧树脂或液态硅橡胶45-55wt%和功能助剂5-10wt%;其中,功能助剂包括成膜助剂、固化剂和偶联剂。一种碳纳米管复合材料的制备方法,碳纳米管的分散和涂层模压成型。本发明提供的碳纳米管复合材料,是一种碳纳米管改性的涂层-聚酯复合材料,具有优良的导电性能和化学稳定性能,能够作为新型电子触屏材料或其它导电材料。
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本发明公开了一种纳米金刚石增强钛基复合材料及其制备方法和应用。所述复合材料主要是由纳米金刚石和基体钛所制成,其中所述纳米金刚石作为增强相,均匀分散在金属钛的基体中起到弥散强化作用。本发明还公开了所述纳米金刚石增强钛基复合材料的制备方法和应用。相对于现有技术,本发明克服了现有纯钛材料力学性能差以及碳纳米管或石墨烯增强钛基复合材料细胞毒性大的缺陷,所得纳米金刚石增强钛基复合材料具有较高的硬度强度和塑性,以及良好的生物相容性。本发明的产品可以应用于生物医学领域,尤其是骨科、牙科等硬组织的修复与替换。
本发明涉及一种聚间苯二胺/凹凸棒石复合材料的制备及其应用于对Cr(Ⅵ)的吸附,包括以下步骤:制备聚间苯二胺/凹凸棒石复合材料、应用于对Cr(Ⅵ)的吸附。本发明的有益效果是:聚间苯二胺/凹凸棒石复合材料的制备方法简便易行,制备过程绿色环保,复合材料拥有良好的形貌和较大的比表面积,且该复合材料相比于单一的聚间苯二胺和凹凸棒石对Cr(Ⅵ)具有更好的吸附效果。
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本发明提供了一种压电性能好的压电陶瓷、聚偏二氟乙烯(PVDF)和压敏材料三相复合材料。将压敏材料作为中间层加入到压电陶瓷/PVDF压电复合材料中,起桥梁作用,改善压电陶瓷与PVDF界面结合性,增加压电陶瓷与PVDF之间的耦合,促进电子在陶瓷颗粒之间的迁移,提高了陶瓷相的极化电压;此外,由于压敏材料的非线性伏安特性,加入到压电陶瓷与PVDF复合材料中,提高了压电复合材料的耐极化电压,提高复合材料的整体压电性能。本发明工艺简单,成本低廉,可制备出综合性能优异、大尺寸压电复合薄膜,有望应用于压电触控板,实现产业化生产。
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本发明提供了一种无卤阻燃型HIPS复合材料,该复合材料的原料主要由高抗冲聚苯乙烯树脂和复合无卤阻燃剂组成,两者的百分质量比为:66%-70%:30-34%,所述的复合无卤阻燃剂由改性氢氧化镁粉料、改性氢氧化铝粉料以及红磷微胶囊组成。本发明揭示了一种无卤阻燃型HIPS复合材料,该复合材料成分配制合理,采用熔融共混法进行制备,操作简单、易于实施,制得的HIPS复合材料力学性能稳定,外观质量高,且具有突出而全面的综合阻燃性能,可广泛制作成电子、办公设备领域中HIPS片材。
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本发明公开了一种多尺度SiC颗粒混杂增强聚氨酯复合材料及其制备方法,属于复合材料制备方法领域。该材料由100份树脂和20~40份SiC颗粒组成;其中:树脂中聚氨酯与固化剂的比为5:1,SiC颗粒由粒径32目5~10wt%、粒径280目10~15 wt%、粒径500目30~35 wt%、粒径800目30~35 wt%和粒径6000目5~10 wt%组成。本发明还公开了所述复合材料的制备方法,包括粉末混合、涂覆和固化成型;所述复合材料硬度高,邵氏硬度可达到70度,与单一SiC颗粒增强聚氨酯复合材料相比较,摩擦系数最高降低了50%。
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一种复合材料微波固化温度场的预测方法,该方法提供一种针对树脂基复合材料微波加热固化过程中微波场和温度场的预测方法。本发明方法通过建立增强体和树脂基体的微观和宏观尺度模型,微观尺度模型重点包括微波在材料中的衰减,宏观尺度模型重点包括微波固化复合材料反应放热与复合材料和模具、周围室温环境的对流换热与热辐射。微观和宏观尺度模型耦合求解,以此精确预测和分析微波固化复合材料的微波和温度分布。
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本发明是一种防生物侵害植物纤维复合材料及其制备方法,包括植物纤维材料加工成的单元、防腐剂、热固性或热塑性树脂。防腐剂由不溶或难溶于水的硼酸盐、铜化物和碘化物组成,与复合材料中绝干植物原料比为0.5%~4.0%:0.5%~4.0%:0.1%~1.5%:100%,防腐剂在施胶阶段与树脂及添加剂同时施加到植物单元上,或先与植物单元均匀混合再与树脂等均混。热固性树脂胶合复合材料经单元制备、施加防腐剂和树脂胶粘剂的坯料制作、板坯制作和热压等步骤加工而成;热塑性树脂胶合的复合材料则通过将防腐剂与植物纤维/粉、热塑性树脂塑料及改性剂混合后高温挤出成型。优点:本复合材料具有高效防虫、防腐、防霉和防蓝变的能力。
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本发明提供一种复合材料节能型预绞式间隔棒,包括间隔棒框架和间隔棒支撑臂,所述间隔棒支撑臂的头部设有半月槽、U型凹槽和用于穿过半月槽、U型凹槽将导线和间隔棒支撑臂缠绕固定的预绞丝护线条,所述U型凹槽内设有防滑橡胶垫,所述间隔棒支撑臂的尾部设有圆形空槽,所述圆形空槽内设有十字轴套和橡胶柱,所述间隔棒支撑臂的尾部连接所述间隔棒框架的端部;该种复合材料节能型预绞式间隔棒,具有质量轻、机械强度高、稳定性好、能耗低等优点。间隔棒框架、间隔棒支撑臂和十字轴套均由复合材料制成,所述复合材料包括非导磁改性聚酰胺工程塑料、纤维增强体,使该种复合材料节能型预绞式间隔棒的抗老化、抗高温和耐磨损等性能优越。
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本发明是可重复使用的高强竹质复合材料重型机电产品包装箱,其结构包括A高强竹质复合材料杆件、B高强竹质复合材料杆件、A埋入式钢铰节点、B埋入式和外包式钢铰节点、起吊环和定位点。优点:1)采用高强竹质复合材料制作包装箱骨架,避免使用钢材等矿物材料,节能环保;2)将空间杆系结构体系作为包装箱骨架,节省材料,箱体自重轻,提高了运输效率;3)采用埋入式铰节点,使杆件全截面受力,结构承载力与自重之比高,提高了包装箱承载效率;4)采用高强竹质复合材料作为骨架,在节点处将钢片与高强竹杆结合,使包装箱的整体结构强度有了很大的提高;5)装配式结构,可组装成多种形式,可拆散回收,提高资源利用率,降低包装成本。
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本发明的用于建筑物外墙装饰的基质涂层复合材料,以金属、碳、树脂、玻璃等材料的纤维网,以及碳、树脂、玻璃等材料的布作为基层材质,将涂料、胶粘剂和热塑性塑料颗粒,采用涂装方式,均匀地涂在基层材质的一面或双面上,形成坚韧、均匀的涂层。通过加入染料、颜料赋予基质涂层复合材料相应的颜色,通过在基质涂层复合材料的涂层面印花增强基质涂层复合材料对建筑物外墙的装饰效果。本发明的基质涂层复合材料,不仅具有外墙涂料的优点,又克服了其容易产生裂缝和局部变色等缺点,同时丰富了装饰色彩和效果;与传统成型外墙装饰材料相比比重小、不易脱落。施工时将其直接与外墙表面粘贴,简单方便。
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本发明涉及一种单面或双面铝钢复合材料的分离工艺,用于冷复合铝钢、铝钢铝复合层的分离,属于铝钢复合材料形成合金层后的分离技术领域。其主要包含以下步骤:选用钢铝合金复合材料,先将钢铝合金复合材料进行松卷;再将上述松卷好的钢铝合金复合材料进行脱碳退火,倒卷分离、脱脂清洗、加热烘干,最后进行包装,回收利用。本发明分离工艺简单,用于铝、钢材料原料回收利用,能减少能耗,变废为宝。
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本发明属于材料合成领域,具体涉及一种FeS@rGO复合材料的生物合成方法;本发明利用异化金属还原菌在代谢过程中分解有机物产生电子,GO转化为rGO;再利用水溶性硫酸盐和三价铁作为最终电子受体,获得生物合成的FeS@rGO复合材料,该复合材料可直接用于Cr6+的去除。本发明生物合成的FeS纳米颗粒不仅形貌规整,更具小尺寸效应,且实现了FeS纳米颗粒向rGO片层均匀锚定的技术性突破。本发明所公开的FeS@rGO复合材料的生物合成方法原料来源广泛、操作简便、反应原子经济性高、环境友好,进一步扩大了FeS@rGO复合材料在环境、催化、光学、传感和电化学储能性能等领域的应用前景。
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本发明公开了一种PA复合材料,由以下重量份数的原料配制而成:PA树脂50‑80份,相容剂3‑6份,增韧剂8‑15份,抗氧剂0.2‑0.8份,阻燃剂0.2‑0.5份,颜料0‑2份,改性剂0.2‑2份,碳纤维1‑3份,润滑剂0.5‑1.2份,PA复合材料的成型温度为200‑300摄氏度,原料的干燥温度为100‑120摄氏度。本发明提出一种PA复合材料,通过改进后的PA复合材料结晶料,熔点较高,熔融温度范围窄,料温超过300度、滞留时间超过30分钟,较易吸湿。且该PA复合材料流动性好,易溢料。成型收缩范围及收缩率大,方向性明显,易发生缩孔、变形等,方便进行加工使用,更容易塑性,塑料有良好物理力学性能,化学稳定性,同时高分子材料来源丰富,价格低廉,塑料容易改性得到好的组织相容性,塑料加工方便,易于成型。
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本申请涉及聚甲基丙烯酸甲酯材料的领域,具体公开了一种耐热聚甲基丙烯酸甲酯复合材料及其制备方法。耐热聚甲基丙烯酸甲酯复合材料,包括由以下质量份的原料制成:甲基丙烯酸甲酯‑甲基丙烯酸共聚物100份、α‑甲基苯乙烯15‑25份、相容剂2‑8份以及抗氧化剂1‑5份。耐热聚甲基丙烯酸甲酯复合材料的制备方法,包括:按配方取原料并混合;将混合后的所述原料熔融挤出得到坯料;将所述坯料冷却、成形得到耐热聚甲基丙烯酸甲酯复合材料。本申请引入了甲基丙烯酸甲酯‑甲基丙烯酸共聚物和α‑甲基苯乙烯;通过上述两者的协同作用,并辅之相容剂以及抗氧化剂,产生了1+1>2的功效,明显提升了聚甲基丙烯酸甲酯复合材料的耐热性。
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本发明公开了汽车用聚丙烯‑聚乙烯改性复合材料。包括以下重量份数的原料:聚丙烯50‑60份、聚乙烯50‑60份、丁基橡胶10‑15份、改性淀粉10‑15份、硅烷偶联剂1‑2份和助剂1‑2份。本发明的复合材料以聚丙烯和聚乙烯为主要原料,同时,聚丙烯和聚乙烯的添加量一样,复合材料同时具备聚丙烯和聚乙烯的性能,添加丁基橡胶提高了复合材料的抗冲击能力,添加改性淀粉提高了复合材料的强度,配合硅烷偶联剂和助剂,材料整体具有良好的机械性能,适合汽车用。
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本发明涉及一种硅基复合材料及其制备方法、负极材料和锂电池。所述制备方法包括以下步骤:步骤(1)在碳材料的表面均匀气相沉积硅基材料;步骤(2)对步骤(1)所得材料进行碳包覆;步骤(3)对步骤(2)所得材料进行物理除磁处理,得到所述硅基复合材料;本发明还涉及包含所述硅基复合材料的锂离子电池负极材料和锂电池。本发明的硅基复合材料的制备方法解决了硅基材料的制备与均匀分散两个问题,且具有流程简单、易于规模化生产等优点,所得复合材料用于锂离子电池负极材料表现出优异的循环性能。
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本发明提供了一种3D打印铜铝复合材料及其制备方法,所述制备方法包括:将含铜粉末置于3D打印设备内,铺粉后进行激光选区熔化成形,层层加工得到含铜基体部分;将含铜基体部分的加工面上铺设含铝粉末,再次进行激光选区熔化成形,加工所得成形件进行退火处理,得到3D打印铜铝复合材料。本发明通过采用激光选区熔化的方法在含铜组件基础上复合含铝组件,以形成铜铝复合材料,既能充分利用铜、铝金属的特性,同时避免传统复合界面处脆性相的生成,提高复合材料的性能,使所得复合材料具有质量轻、强度高、结构致密以及导电、导热性能优异的特点;所述方法操作简便,控制精度高,尤其适合复杂结构件的制备,能耗及成本较低。
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本发明公开了一种防止复合材料成型工装漏气的工装制造方法,该复合材料成型工装用于复材零件成型;所述复合材料成型工装由复合材料铺贴模和支撑框架组装而成;所述复合材料铺贴模为以过渡模为基础,采用不同厚度的工装预浸料铺贴热压而成;并且在铺贴的过程中,在过渡模的R区和拐角区域铺贴压条,工装的边缘余量区域采用相框式铺贴工装预浸料,并在对接缝的区域铺贴补缝长条。相框式铺贴避免了切割导致的边缘缺陷向内部的扩展及搬运过程中磕碰或脱模时发生劈裂;压条、及补缝长条进一步保证了工装的高温气密性。本发明制造的工装不仅气密性能好,且有效地降低了维护成本,保证了复材零件的成型质量和制作周期,具有良好的实用及经济价值。
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本发明涉及一种硅基负极复合材料和锂二次电池,所述硅基负极复合材料为硅基颗粒与在所述硅基颗粒表面包覆的碳包覆层的复合材料;所述硅基颗粒在嵌锂态为包含LixMySiz合金的复合材料;其中,0<X<25,0<y<5,0<Z<6;所述M包括Ni、Cu、Zn、Al、Na、Mg、Au、N、P中的一种或多种;所述硅基颗粒的平均粒径(D50)为0.1‑40μm,比表面积为0.5m2/g‑40m2/g;嵌锂后,所述LixMySiz合金在整个硅基颗粒中呈弥散分布,晶粒尺寸为0.5nm‑100nm,所述LixMySiz合金的含量占嵌锂后的所述硅基负极复合材料总质量的5%‑60%;所述碳包覆层的厚度为1nm‑100nm。
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本发明公开一种聚氨酯/改性纳米金刚石抗菌复合材料及其制备方法。该复合材料是通过预聚法合成性能优异的聚氨酯,然后通过共聚法混入表面载有季铵盐基团的纳米金刚石,制备出可以应用在骨修复领域的复合材料。本发明制备的复合材料保持了聚氨酯的优异性能,比如热稳定性和良好的生物相容性,同时赋予了材料优异的抗菌性能,另外提高了聚氨酯的机械性能和亲水性,并且纳米金刚石添加量为1%时,复合材料的性能最优。
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本发明涉及一种聚合物基导热复合材料及其制备方法。以热塑性聚合物为基体、导热粒子和微球为填料,采用溶液混合法将热塑性聚合物和填料混合均匀,利用热压成型得到聚合物‑导热粒子‑微球三元导热绝缘复合材料。其优势在于微球紧密堆积于热塑性聚合物基体中、使得聚合物基体中的导热粒子形成三维有序的导热网络,该结构可降低导热粒子的填充量且能有效增加复合材料的热导率。本发明得到的聚合物基导热复合材料的热导率可达2.46W/(m·K)。该复合材料具有热导率高、电绝缘、密度低、成型方便等优点。
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本发明公开一种磁性增强相改性复合材料及其制备方法,该复合材料按照重量百分比包括以下组分:镁铁双金属复合氧化物1%~25%、生物可降解高分子材料75%~99%。其制备方法包括以下步骤:1)层状镁铁双金属复合氧化物的制备;2)镁铁双金属复合氧化物和生物可降解高分子溶液共混;3)磁性增强相改性复合材料成型。本发明采用复合增强制备生物可降解的磁性增强相改性高分子基复合材料,并利用层状镁铁双金属复合氧化物的磁性特征,引入旋转磁场实现增强相在生物可降解高分子基体中各向异性分布,该复合材料兼具降解速率可控、良好的生物相容性和优异的力学性能等优点。
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本发明公开了低VOC聚丙烯复合材料及其制备方法,一种低VOC聚丙烯复合材料,包括聚丙烯、VOC去除剂和添加剂,各组分的质量百分比如下:聚丙烯,65~95%,VOC去除剂,5~10%,第一添加剂,0~37%,第二添加剂,0~5%;其中,所述VOC去除剂为混合物,所述混合物包括汽提剂、气相二氧化硅和苯乙烯系嵌段共聚物,本发明所述低VOC聚丙烯复合材料利用汽提剂和气相二氧化硅的复配作用,降低聚丙烯复合材料中VOC量。所述低VOC聚丙烯复合材料的制备方法,解决了VOC去除剂中汽提剂在主喂料口加入因汽提剂沸点较低导致过早挥发的缺陷,提高所述VOC去除剂的VOC去除效率。
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本发明公开了一种球状二硫化钼/硫化铜纳米复合材料及其制备方法,属于纳米材料技术领域。在制备过程中,改变硫脲溶剂及铜纳米线、硫脲、钼酸铵前驱体的质量比,以简单高效的一步溶剂热法制得了多层分级球状和实心球状二硫化钼/硫化铜纳米复合材料,并将多层分级球状二硫化钼/硫化铜纳米复合材料应用于二氧化碳的催化。本发明可简化球状二硫化钼/硫化铜纳米复合材料的制备工艺,并进一步提升该复合材料在催化应用中的性能。
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