1171
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本发明涉及一种制造钓鱼竿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:聚苯醚70~80份,超高分子量聚乙烯纤维10~20份,芳纶纤维2~8份,硼纤维2~8份,聚四氟乙烯5~13份,丁二烯-丙烯晴-聚苯乙烯聚合物5~12份,过氧化二异丙苯1~5份,乙烯-辛烯共聚物1~5份,乙氧基化月桂酰胺0.5~2份,羧基丁腈橡胶1~5份,2,4-二羟基二苯甲酮0.5~2.5份。本发明提供的制造钓鱼竿用复合材料,用该复合材料制备得到的钓鱼竿除了具有优异的抗张强度、屈服强度和伸长率等机械性能,还具有良好的抗静电性能、韧性和耐老化性能,钓鱼竿牢固耐用,寿命长。
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本发明公开了一种医用耐高温耐腐蚀复合材料及其制备方法,复合材料包括以下组分:PVC,PP,PE,甲基丙烯酸二乙基氨基乙酯,氧化铝,卵磷脂,甲基三乙氧基硅烷,聚丙烯酰胺,润滑剂,抗氧剂和硬脂酸。制备方法为先将PVC、PP、PE和氧化铝搅拌混合均匀,然后转入反应釜中,加入卵磷脂、甲基三乙氧基硅烷、聚丙烯酰胺,在惰性气体保护的条件下升温反应后降温,再加入甲基丙烯酸二乙基氨基乙酯,继续搅拌反应;然后将润滑剂、抗氧剂和硬脂酸加入其中,并加入无水乙醇,搅拌混合均匀浸润并自然挥干,最后将物料于双螺杆挤出机中进行挤出,得到医用耐高温耐腐蚀复合材料。本发明提供的复合材料具有良好的耐高温性与耐腐蚀性,应用广泛。
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一种氧化镍/碳小球复合材料的制备方法,涉及纳米材料的生产技术领域,以有序介孔碳小球为载体,首先在NaOH溶液中进行回流处理,然后利用金属离子水解合成出氢氧化镍/碳小球前驱体材料。将前驱体在氮气氛围中煅烧,氢氧化镍分解成氧化镍,最终得到氧化镍/碳小球复合材料。本发明提供了一种结构可控的氧化镍/碳小球复合材料制备方法,工艺简单,成本低廉,所制备的复合材料在超级电容器领域有着良好的应用前景。
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本发明公开了一种天然纤维复合材料及其制备方法,上述复合材料由包含以下重量份的组分制成:天然纤维85-100份、聚酰胺10-14份、羧甲基纤维素2-4份、甲基丙烯酸丁酯2-5份、尿素1-3份、4,4-偶氮双(4-氰基戊醇)0.8-1.4份、过氧化甲乙酮0.5-1份和过硫酸钠0.02-0.8份。本发明还提供了上述天然纤维复合材料的制备方法,所述方法包括将上述组分加入高压均质机中,混合均匀,在295-305℃下熔融,以1700-1850m/min的纺丝速度进行纺丝,通过牵拉处理,制得天然纤维复合材料。
1250
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本发明公开了一种羟乙基纤维素体系的止血防粘连的复合材料及其制备方法。该复合材料包含由相互交织且由重均分子量为5~50万的有机高分子制成的防粘连纤维丝和附着于所述防粘连纤维丝外表且由羟乙基纤维素制成的止血粉体。本发明的复合材料将本发明的复合材料羟乙基纤维素的止血粉体附着于相互交织的防粘连纤维丝外面,能够快速成凝胶粘附于创口表面,在完全凝胶化后被稀释吸附,止血效果较优,止血速率快,并不影响创口愈合,能够有效减少术后粘连的发生。此外,凝血被锁定由防粘连纤维丝相互交织而成的纤维膜内,进一步保护了伤口。
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本发明涉及复合材料的技术领域,具体地说是一种耐磨减震橡塑复合材料。该复合材料由以下组分按重量百分比组成:乙烯乙酸乙烯酯50-80%,改性三元乙丙橡胶5-20%,乙烯-丁烯共聚物5-20%,滑石粉1-3%,发泡剂0.5-2%,过氧化二异丙苯0.01-0.05%。本发明的目的是提供一种性能理想的耐磨减震橡塑复合材料。
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一种轻质高强的泡沫碳基绝热复合材料,其特征在于所述的泡沫碳基复合材料包括基材泡沫碳,碳化硅涂层,网状碳化硅纳米线,碳化硅涂层包覆在泡沫碳骨架表面,网状碳化硅纳米线填充三维孔隙,孔隙率为90%~95%,平均孔径为50nm~500nm,表观密度为0.05~0.2g/cm3,抗压强度为5~15MPa。泡沫碳为柔性泡沫碳,由三聚氰胺泡沫高温热解得到,孔隙率为99%以上,平均孔径为20~50μm碳化硅涂层厚度为0.5~1μm,碳化硅纳米线直径为50~300nm,平均长度为30~50μm,均是采用化学气相沉积法制。本发明具有的优点:1、SiC包覆泡沫碳骨架表面,提高复合材料抗氧化能力;2、SiC包覆泡沫碳骨架表面,提高复合材料力学性能;3、碳化硅纳米线分割泡沫内部孔隙,减小内部孔径大小,降低材料的热导率。
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本发明公开了一种石墨烯-卤化丁基橡胶复合材料的制备方法,包括:将表面活性剂加入到氧化石墨烯分散液中反应得到功能化氧化石墨烯分散液;将还原剂加入到所述功能化氧化石墨烯分散液中反应后清洗过滤得到功能化石墨烯沉淀;将所述功能化石墨烯沉淀分散于有机溶剂中得到功能化石墨烯分散液;将所述功能化石墨烯分散液与卤化丁基橡胶胶乳混合均匀得到石墨烯-卤化丁基橡胶悬浮液;将所述石墨烯-卤化丁基橡胶悬浮液固化得到石墨烯-卤化丁基橡胶复合材料。本发明还公开了一种石墨烯-卤化丁基橡胶复合材料的制备方法制备得到的复合材料在轮胎和药用胶塞中的应用。本发明的制备方法可以提高橡胶的力学性能。
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本发明涉及原位铝基复合材料,具体而言为涉及一种改善铝基复合材料中原位纳米颗粒分布的方法。将经过预热的纳米尺寸固体反应物加入到处于近液相线温度的铝合金中,固体反应物与铝合金在锥形混合器的驱动下从锥形混合器的外壁进入内腔,通过锥形混合器的旋转研磨进行混合,由锥形混合器顶部流出,混合均匀的固体反应物与铝合金混合料在高温区进行化学反应,反应得到的铝基复合材料浆料进入收集熔池,加入适量的稀土元素,并通过超声分散保证复合材料浆料中原位纳米颗粒均匀分布。
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一种磷酸银立方体/P25双功能复合材料及其制备方法,属于复合材料、抗菌材料、光催化及环境治理技术领域。步骤如下:将P25溶解在水中超声分散得到P25分散液;将硝酸银溶于去离子水中,在磁力搅拌条件下滴加到上述P25分散液中,得到混合溶液A;将配制好的氨水缓慢滴加到混合溶液A中,得到混合溶液B;搅拌一段时间后将磷酸氢二钠溶液缓慢滴加到上述混合溶液B中,继续搅拌后,产物抽滤后用无水乙醇和去离子水反复洗涤多次后真空干燥,得到磷酸银立方体/P25双功能复合材料。所制备出的复合材料中磷酸银不仅具有规则的立方体结构、均匀的颗粒尺寸,在可见光照射下对有机染料罗丹明B具有较好的光催化降解效果,并且对常见细菌具有广谱的杀菌效果。
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本发明公开了一种聚合物基碳纤维复合材料的高压气罐成形装置和方法。该装置包括高压气罐、控制系统、硅橡胶容器、电热管、真空袋、抽气管、热电偶信号线、热电偶、真空泵和高压气体增压泵;该方法包括:将装有毛坯的真空袋置于硅橡胶容器内并定位,向硅橡胶容器中注满经过去气处理的吸收液体并密封,将密封后的硅橡胶容器放入高压气罐中并关闭,通过主控电路控制电热管加热吸收液体,从而使聚合物基碳纤维复合材料毛坯在该温度和压力下固化成形。本发明的方法具有相对独立的高温高压环境,结构简单、热效率高、能耗低。
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一般性描述了涉及具有介电性质的复合材料及其制备方法的技术。一种示例性复合材料可包含具有第一聚合物和离子盐的核以及具有第二聚合物的壳,其中所述核是导电性的,而所述壳使所述核电绝缘并且基本上包围核,其中所述第一聚合物具有第一极性,第二聚合物具有第二极性,并且第一极性大于第二极性。
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本发明公开了一种合成金刚石用石墨与触媒复合材料的制备方法及设备,首先将清洁的石墨颗粒置于加热室(6)中预加热,加热温度下限应高于镀覆的羰基金属络合物沸点,加热温度上限依所需镀覆的厚度设定;其次将加热的石墨颗粒输送到带有振动或搅拌器(11)的镀覆室(7)内,输入羰基金属络合物蒸汽进行镀覆;最后将镀覆完毕的石墨颗粒输送至冷却钝化室(8)钝化冷却出料,或进入下一轮加热镀覆循环。本发明制备的石墨与触媒复合材料,每个石墨颗粒外表都镀有金属层,用其制作的合成棒内的颗粒之间形成连续性金属接触,在合成时极易形成连续的触媒金属膜,将碳源源不断地传输送给金刚石晶核,促使晶核长成完好的金刚石晶体。
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一种纤维增强树脂基复合材料滚动型界面及其制备方法,其特征在于在通过溶液法在纤维表面制备C60界面层,通过树脂真空浸渍固化,获得具有C60界面的树脂基复合材料,C60形成滚动摩擦型界面,该界面改善了碳纤维增强树脂基复合材料的界面性能,提高了复合材料的韧性。
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本发明提供一种成本低而性能良好的复相颗粒增强的镁基原位复合材料及其制备方法。该镁基原位复合材料中的各组分的质量百分含量为:Al?6-7%、Sr?2-5%、Pb?0.9-2%、Mn?0.5-0.6%、V0.001-0.005%、Gd?0.005-0.05%、其余为Mg。其制备方法包括:1)配料;2)在坩埚底部先放入上述配料中Mg锭的一半,然后再放入纯Pb块、纯Al锭、纯Gd条、纯Mn片、Mg-Sr合金,最后把剩余的Mg锭放入,然后撒上占原料总重1-2%的复合处理剂,加热温度升至700-720℃,保温15-20分钟;4)先将钢锭模预热至140-160℃,再将步骤3)的合金溶液浇注至钢锭模内,冷却至室温,即得。
本发明公开了一种醋酸洗必泰-铜/蒙脱土纳米抗菌复合材料及其制备方法。所述的纳米抗菌复合材料包括:1)钠基蒙脱土;2)钠基蒙脱土片层间的醋酸洗必泰-铜配合物。本发明将广谱抗菌剂醋酸洗必泰与铜离子进行金属有机配位,形成新型抗菌剂醋酸洗必泰-铜,能够有效增强醋酸洗必泰的抗菌性;再采用溶液插层法,将醋酸洗必泰-铜插入蒙脱土层间,制备的醋酸洗必泰-铜/蒙脱土纳米抗菌复合材料,不但可以提高其耐热性、耐介质的稳定性,还可以改善抗菌剂醋酸洗必泰-铜的缓释性能,是一种具有控、缓释的新型功能性纳米抗菌复合材料。
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本发明公开了一种纳米凹凸棒石/二氧化硅复合材料的制备方法,先将凹凸棒石加入到去离子水中,配制成固含量为2~20%的悬浮液;再配制质量百分浓度为5~30%硅酸钠溶液和质量百分浓度为3~30%酸性溶液,最后将所得的纳米凹凸棒石/二氧化硅复合材料过滤,用去离子水反复洗涤去除可溶性盐,干燥、粉碎。本发明在不破坏纳米凹凸棒石棒状结构基础上利用化学沉淀法在纳米凹凸棒石分散液中原位生成纳米粒状二氧化硅,制备出一种球状-棒状复合补强材料,改变凹凸棒石的表面性质,提高了纳米凹凸棒石的白度,为凹凸棒矿物的深加工和综合利用拓展了领域;制备工艺简单,生产成本较低。
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本发明涉及新型锂电池材料技术领域,且公开了一种P掺杂多孔碳‑中空ZnO复合材料,相对于单一的ZnO电极材料,复合材料具有更快的导电性率和更高的电容量,ZnO作为半导体材料,在形成纳米结构时,有助于锂离子的扩散,有效降低导电阻率,而且在ZnO电极材料中引入多孔碳,能够进一步提升电导率,并且在多孔碳结构中均匀生长也避免了ZnO的团聚行为,解决了因电极与电解质接触不足而造成的电容量低的问题,同时中空结构赋予了ZnO更高的比表面积,暴露更多的活性位点,磷原子掺杂能够提升复合材料电极的润湿性,为其提供额外赝电容,进一步提升复合材料的电化学性能。
本发明公开了一种纳米二氧化钛填充热塑性聚氨酯/氯丁橡胶共混物复合材料及其制备方法,具体包括热塑性聚氨酯(TPU)的合成及改性并与氯丁橡胶(CR)共混物的制备,以此来发挥两种材料各自的优异性能,再以二氧化钛为填充增强体来制备复合材料。通过协同作用来获得一种高强度、高韧性、耐酸碱腐蚀、奶海水腐蚀、耐冲击和耐磨等综合性能较好的复合材料。首先我们以聚己内酯二醇(PCL)、异氰酸酯(MDI)和二甘醇(DEG)和氢醌一二(β一羟乙基)醚(HQEE)合成了热塑性聚氨酯(TPU),然后与氯丁橡胶(CR)共混并以纳米二氧化钛(TiO2)为填充材料制得复合材料(TiO2‑TPU/CR),以优异的综合性能应用于各行业。
714
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本发明公开了一种高阻尼高强度铝基复合材料及其制备方法,包括以下组份:体积比为5~30∶95~70的钛镍铜合金颗粒和铝基粉体;所述钛镍铜合金颗粒中,按重量计包括以下组份:钛30~55%;镍25~45%;铜5~25%。所述钛镍铜合金颗粒采用真空热等静压法加入到铝基中。本发明通过对钛镍铜颗粒成分范围、颗粒尺寸及其在复合材料中的组分设计与控制,使钛镍铜合金颗粒增强铝基复合材料的阻尼性能达到最优的效果,同时力学性能也能得到一定的提升。本发明制得的复合材料,其阻尼参数在室温附近达到0.05~0.1之间,比传统铝合金的阻尼值提高一个数量级以上。
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本发明公开了一种生物质基活性炭负载CuO纳米颗粒复合材料及其定向合成方法和在制备超级电容器电极中的应用。该复合材料包括生物质基活性炭,在生物质基活性炭的介孔中分布有CuO纳米颗粒;所述生物质基活性炭的比表面积为2600 m2 g‑1;CuO纳米颗粒的粒径大小为10‑20nm。本发明的复合材料不仅保持了原始活性炭的超大比表面积,还负载了可产生双氧化还原反应的CuO纳米粒子。采用这种双电层特性碳基材料和CuO赝电容材料协同共存的复合材料作为超级电容器的电极材料时,显著提高了其质量比电容和稳定性。
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本发明公开了一种画框用木粉填充PVC复合材料及其制备方法,该复合材料包括如下组分:PVC树脂、木粉、偶联剂、发泡剂、发泡助剂、稳定剂、轻质碳酸钙粉、增塑剂。发明人在木粉的亲水性羟基上键合了疏水性基团,降低了材料的吸水率,另外发明人还添加了一种特殊的稳定剂,该稳定剂能够提高PVC复合材料的降解温度,防止混炼和加工成型过程中PVC的热降解及木粉的碳化,提高了复合材料基体的界面结合能力,提高了材料的抗冲击性能。
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本发明涉及塑料材料领域,且公开了一种特种工程塑料复合材料,包括以下重量份的材料:聚酯树脂16‑30份、聚癸二酰乙二胺15‑20份、聚氯乙烯11‑20份、改性剂13‑30份、添加剂7‑12份。还提供了一种特种工程塑料复合材料的制备方法。该一种特种工程塑料复合材料及其制备方法,具备结晶速率高、复合材料的韧性较好、易于加工的优点。
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本发明公开了一种热塑性复合材料片材的制备方法,涉及复合材料成型技术领域,以热塑性单向带为原料,将所述热塑性单向带按纤维方向裁剪成单向带条,根据产品性能要求的纤维分布方向,将所述单向带条进行铺层、固定,经抽真空处理、加热处理和冷却处理,得到具有定制化纤维分布方向的所述热塑性复合材料片材。本发明一种热塑性复合材料片材的制备方法,以热塑性单向带为原料,能够根据产品性能要求定制纤维分布方向,有效提高片材性能;在成型过程中引入抽真空处理工艺,有效排出材料内的空气,使成型后的片材内部的孔隙率降低到2%以内,综合性能优异。
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本发明公开了一种变截面闭角帽型管道复合材料零件成型模具及脱模方法,所述成型模具包括外型模和芯模,所述外型模包括上模体和下模体,所述下模体分为主模体和分体模块,所述分体模块可拆卸地嵌在主模体的上边缘口并与变截面闭角帽型管道复合材料零件接触,用于将成型的变截面闭角帽型管道复合材料零件顶起脱模。本发明通过使用主模体与分体模块单独设计,解决了变截面闭角帽型管道复合材料零件脱模困难的问题,保证了脱模过程中的产品质量,且该设计理念,可以更加广泛地解决更多闭角零件的脱模问题,具有极高的应用及推广价值。
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本发明提供一种兼具耐磨和抗静电性能的尼龙复合材料及其制备方法和用途,所述尼龙复合材料的组分包括尼龙和添加组分;所述添加组分包括超高分子量聚乙烯和碳纳米管;所述超高分子量聚乙烯与尼龙的质量比为0.05~0.3:1;所述尼龙复合材料具有优异的耐摩擦性能及抗静电性能,可用作制造汽车零部件和织机中的梭子;而且所述尼龙复合材料的制备方法简单,易于工业化操作。
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一种高硬超轻陶瓷复合材料及其制备方法,属于陶瓷复合材料制备技术领域。该高硬超轻陶瓷复合材料的制备方法包括以下步骤:S1,称取碳化硼粉体、覆钛碳纳米管和覆硅碳纳米管;S2,将碳化硼粉体和分散介质混合砂磨至浆料粒径D50≤1μm,得到碳化硼浆料;S3,将碳化硼浆料、覆钛碳纳米管及覆硅碳纳米管一起球磨,得到均匀的混合浆料;S4,将混合浆料喷雾造粒,再粉碎过筛,得到混合粉体;S5,将混合粉体转移至石墨模具中,混合粉体与石墨模具、压头之间用石墨纸隔开,热压烧结制得高硬超轻陶瓷复合材料。本发明以碳化硼、覆钛碳纳米管和覆硅碳纳米管为原料,通过原位反应生成硼化钛和碳化硅,既提高了基体材料的硬度,又起到了增强补韧的作用。
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本发明涉及一种改性石墨烯水泥基复合材料及其制备与应用,该改性石墨烯水泥基复合材料按照质量份包含以下组分:水30~50份、水泥100份、萘系减水剂0.35~2份、石墨烯0.5~4份、标准砂100~300份;制备流程如下:1)配制萘系减水剂溶液;2)制备改性石墨烯悬浮液;3)改性石墨烯水泥基复合材料制备。与现有技术相比,本发明的石墨烯水泥基复合材料具有制备工艺简单、机械强度高、耐久性好、结构致密等优点,其制备的压敏传感器具有应力及应变监测信号灵敏、信噪比低、服役稳定、与混凝土相容性好等优势。该压敏传感器在混凝土结构监测、交通流统计以及路面除冰等领域具有广阔的应用前景。
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多功能大尺寸复合材料机械臂,包括长方形臂体,臂体表面包裹有碳纤维复合材料层,碳纤维复合材料层外设置有厚度为6~8mm的耐冲击层,所述耐冲击层为聚氨酯泡沫塑料,所述耐冲击层表面设置有一层0.3mm的无机耐火材料层,无机耐火材料层上设置有涂料层,所述臂体为厚度为3mm的铝合金方管,方管外周面设置有若干条状凸块,条状凸块嵌接于碳纤维复合材料层内,所述条状凸块的截面为Y字型,所述条状凸块平行间隔排布,一条条状凸块的末端对应另一条条状凸块的首端。通过对臂体材质和结构的改进,大大提高了强度和耐冲击力,延长使用寿命。
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本发明公开了一种铝基复合材料的制备方法,包括如下步骤:A、增强剂制备:将陶瓷颗粒、铜粉、铁粉和碳酸氢钠投入球磨机中进行研磨,制得粒径在3‑5毫米之间的颗粒状的助剂,所述陶瓷颗粒的材料为碳化硅;B、铸造:将铝锭融化后,加入步骤A所制备的增强剂,搅拌混合,然后浇注得到铝基复合材料;增强剂中,各组分的质量分数如下:铜粉15‑20%;铁粉15‑20%;碳酸氢钠20‑30%;陶瓷颗粒占30‑50%。采用该制备方法所生产的铝基复合材料中,陶瓷颗粒分布均匀,铝基复合材料的内部性质的均一性良好。
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