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本发明涉及一种低浮纤玻纤增强增韧聚丙烯复合材料及其制备方法,采用以下组分及重量份含量的原料制备得到:聚丙烯30-80、玻璃纤维10-60、弹性体3-12、接枝单体1-5、引发剂0.2-1、抗氧剂0.2-1、其他助剂0.2-2.0。与现有技术相比,本发明利用玻璃纤维对高分子材料的增强作用,制得高强度、高刚度、尺寸稳定的聚丙烯材料;玻纤有促进高分子材料结晶的作用,结晶快,冷却快,玻纤难以被束缚和掩盖,利用弹性体可以扰乱聚丙烯结晶的作用,制得抗冲击强度高、低浮纤的增强增韧聚丙烯复合材料。
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一种复合材料风扇叶片固化装置,用于在热压罐中进行风扇叶片固化,该装置包括成型底模、上模盖板和加压机构,成型底模和上模盖板共同限定出榫头夹压空间为待固化的榫头提供形状约束;加压机构连接成型底模和上模盖板,以为榫头施加固化压力。该装置能够为风扇叶片较厚的榫头区域提供比热压罐更高的固化压力,避免单纯使用热压罐进行复合材料风扇固化时不同区域固化程度不均所带来的缺陷,优化产品质量。
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本发明的目的是提供一种PEEK/TPI复合材料中PEEK的分离方法,所述方法包括如下步骤:碎化:PEEK/TPI复合材料的碎化,所得碎片的体积平均粒径为80~500微米;预处理:对步骤(1)获得的碎片进行低温等离子表面处理;碱溶液处理:将步骤(2)处理后的碎片放入碱溶液中,在20~30℃温度下超声震荡,并且每超声0.5h,暂停0.5h,总超声时间15~20h,过滤后获得第一剩余固体;溶剂提取:使用索式提取法对第一剩余固体进行抽提,收集未被有机溶剂抽提出来的固体以及剩余的有机溶剂。
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公开了一种复合材料形成的翼盒和飞机的翼。该翼盒包括:上壁板、下壁板以及位于上壁板和下壁板之间并大致沿展向延伸的翼梁,翼梁由两个层压复合材料抵接而成并在至少一端形成T形端部,T形端部的水平部分在连接到上壁板或下壁板时与上壁板或下壁板与上壁板或下壁板形成大致三角形的空腔区,一与空腔区的形状适配的捻子条被填充到空腔区内。前述飞机的翼包括与前述翼盒构造相同的外伸段翼盒。根据本实用新型,在具有多个中间翼梁的翼盒结构中,受拉的上壁板通过多个中间翼梁支持受压的下壁板,从而可以明显地提高壁板的屈曲强度,另外,多个中间翼梁的腹板部分承受剪切力。
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本申请公开了一种在可见光下就可以降解甲醛的Ag/ZnO复合材料的制备方法,包括以下步骤:(1)制备纳米ZnO颗粒;(2)Ag/ZnO的制备:通过物理气相沉积将Ag纳米颗粒均匀的分散在步骤(1)得到的ZnO纳米颗粒上,形成Ag/ZnO复合纳米颗粒。并可以进一步包含步骤(3):将步骤(2)制备的Ag/ZnO复合纳米颗粒和椰壳活性碳以及聚乙烯混合,烧结成富含Ag/ZnO纳米颗粒的烧结活性碳颗粒。所得到的Ag/ZnO复合材料本申请通过银纳米粒子在可见光下的表面等离子共振效应突破了现有产品只有在紫外光下才能起到光催化效果的技术瓶颈,光催化效果好,简洁,高效。
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本发明公开了一种以云母和玻纤毡增强的聚丙烯复合材料及该材料的制备方法和在混凝土浇注建筑模板上的应用。本发明以聚丙烯为基体,以经过表面浸润处理的连续玻璃纤维毡或者长玻璃纤维毡为增强材料,以经过表面处理的云母为填料,马来酸酐接枝聚丙烯为界面相容剂,制备一种新型的高刚性GMT。所获得的GMT其纤维与基体、填料与基体的界面结合得到显著改善,增强效果将明显提高,可以用于制备混凝土浇注建筑模板。
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本发明提供了一种植物蛋白/无机矿物纳米复合材料的制备方法。将植物蛋白、无机矿物原粉、还原剂、增塑剂和偶联剂分散或溶解于水或乙酸溶液中,低温搅拌反应,经冷冻干燥得到植物蛋白/无机矿物共混物,最后热压成型得到力学性能、热性能以及阻隔性能提高的植物蛋白/无机矿物纳米复合片材或薄膜。植物蛋白/无机矿物纳米复合材料及其制备方法,其生产方法简单、工艺环保,生产成本低廉。
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本发明属于材料领域,所涉及的纳米纤维包覆的线性复合材料,它由线性基材和纳米纤维包覆层构成。通过本发明的制备方法所制得纳米纤维包覆的线性复合材料克服了纳米纤维及其丝束因强力不足、产量不足不能实际生产应用的缺陷,同时不仅具有纳米纤维赋予的特性和功能,而且保持或更好的发挥了所用线性基材自身的性能优点,或者产生特定的组合性能,可以应用到使用线性材料的各个领域,例如纺织领域、力学材料领域、过滤吸附领域等。
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本实用新型涉及热隔膜成型设备领域,公开了一种复合材料热隔膜成型用成型箱及成型装置,其中复合材料热隔膜成型用成型箱的一端设有开口,成型箱具有四个侧壁和一个底壁,至少一个侧壁与底壁相接的位置设有垫块,使垫块同时与底壁和侧壁面接触。本实用新型在成型箱的至少一个侧壁与底壁相接的位置设置垫块,使垫块同时与底壁和侧壁面接触。通过在成型箱内增设垫块,减小隔膜的变形量,避免隔膜破裂。
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本发明公开了一种PA66/透闪石/MBS复合材料及其制备方法,采用PA66、增韧剂、透闪石、润滑剂、抗氧剂、相容剂来制备低成本高性能工程塑料合金。本文采用甲基丙烯酸甲酯?丁二烯?苯乙烯共聚物(MBS)对PA66进行增韧改性研究, 这种共聚物均为具有“核?壳”结构的增韧剂, 并用双酚A型环氧树脂(DGEBA)作为增容剂。本发明提供的一种PA66/透闪石/MBS复合材料及其制备方法,共混配性能互补性强,加工工艺性优良,可以通过共混、螺杆挤出、注塑成型,得到综合性能优越的PA66/透闪石/MBS合金产品。
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本发明涉及一种耐热氧化、耐紫外光的玻璃纤维增强聚丙烯复合材料,其组成和配比为:聚丙烯34%~84%;接枝聚丙烯5%~15%;玻璃纤维10%~50%;耐热稳定剂0.1%~2%;复合抗氧剂0.1%~2%;复合抗紫外剂0.1%~2%。以上百分含量均为重量百分含量。本发明使用了高效的耐热和稳定体系,所制得复合材料的抗热氧老化性能、耐热性能和抗紫外性能优异,材料的各项物理力学性能也很优异,同时还降低了成本。
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本发明属于发光高分子材料技术领域,具体涉及一种发光稀土-聚乙二醇高分子复合材料的制备方法。具体步骤为:采用有机合成的方法将芳香族有机小分子嫁接到无机硅骨架中得到有机桥分子,然后用同样的修饰方法修饰聚乙二醇(PEG400)中的官能团得到聚合物桥分子,进一步使有机桥分子、聚合物桥分子和稀土离子通过配位键组装成稀土配合物,最后采用溶胶—凝胶法将所得到稀土配合物经过两种桥分子之间的水解缩聚反应得到干凝胶,使具有长碳链有机高分子通过配位键及共价键镶嵌于硅氧网络基质中,并且通过干燥老化过程得到所需产品。本发明方法实验条件温和,可在室温下直接得到,且可操作性强,重现性好。所得产品质量稳定,能够使晶粒尺寸控制在微米及纳米范围内,且形貌规整。
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本发明属于化学电源技术领域,公开了一种硼掺杂磷酸锰锂/碳复合材料及其制备方法。其具体制备方法是将含硼化合物与锂源、锰源、磷源、硼源和碳源化合物通过球磨混合均匀,在惰性气氛下一次煅烧而成,获得硼掺杂磷酸锰锂材料,其通式为LiMnP1-xBxO4-δ/C。硼掺杂显著地提高了磷酸锰锂的电化学性能,该复合材料可以作为锂离子二次电池正极材料。
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本发明公开了一种疏水耐刮擦聚丙烯复合材料及其制备方法。本发明的超疏水耐刮擦复合材料由以下部分组成:树脂基体75‑100份,PTFE1‑10份,矿物填料0‑15份,疏水功能粒子1‑8份,0.3‑0.5份质量稳定剂和0‑0.5份质量加工助剂。本发明疏水耐刮擦树脂具有优异的疏水性能,尤其在外壳材料的应用领域中,其优异的疏水特征能够赋予材料持久易清洁,而且优异耐刮擦特性不仅保护了材料的外观色彩而且有利于人们在接触使用的过程中不会破坏材料表面疏水层。
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本发明涉及一种复合材料冲击分层阈值力预测的数据处理方法,包括以下步骤:1)将视作无限厚的复合材料层压板作为基准实验件,对其进行冲击实验,得出其分层阈值力;2)用所得分层阈值力计算同一材料体系的不同厚度的预测层压板在不同半径冲击头作用下的分层阈值力。与现有技术相比,本发明的数据处理中考虑了板挠度对接触半径的影响,具有预测精度高的优点。
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本发明公开了一种高流动、抗应力发白改性聚丙烯复合材料及其制备方法,这种复合材料是按以下重量百分比计的原料配制而成聚丙烯79~94%,聚乙烯蜡0.5~5%,聚乙烯5~15%,抗氧剂0.1~2%。本发明在实际应用中,利用聚乙烯蜡的润滑性及与聚丙烯优良的相容性,结合聚乙烯的协同改性,所制备的改性聚丙烯材料在保持聚丙烯流动性的同时,也改善了聚丙烯的抗应力发白性能。可用于制作对流动性和抗应力发白要求高的制品。
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本发明涉及一种纳米改性超高分子量聚乙烯抗静电复合材料的制备方法,该方法按重量份将2-20份包覆剂放入反应釜中,于150-180℃熔融,放入1-10份纳米导电材料、1-5份分散剂,高速搅拌分散10-30分钟,加入10-50份溶剂,降温冷却,过滤烘干,得到有机层包覆纳米导电材料;然后将上述有机层包覆纳米导电材料与100份超高分子量聚乙烯高速混合,将混合物用双螺杆挤出机挤出造粒,挤出熔体温度控制在200-230℃,即得产品。与现有技术相比,本发明制备的纳米改性UHMWPE抗静电复合材料形成纳米级连续立体网状结构导电网络,这种立体穿插纳米尺度均匀分布,对在低导电材料含量情况下就形成稳定的导电通路作出贡献。
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本发明公开了一种无卤阻燃型玻纤增强复合材料用环氧树脂及其制备方法,采用无卤添加型阻燃剂对环氧树脂进行阻燃处理,制备了玻纤增强用环氧树脂。材料组分包括环氧树脂、聚硫橡胶、增韧剂、无卤阻燃剂、促进剂。本发明解决了现有环氧树脂在应用方面难以实现的阻燃性能、基体原有性能和生产成本方面之间的平衡问题,适合工业化生产,有效提高阻燃效率的同时减少了阻燃剂的添加量,降低了生产成本。所制备的环氧树脂极限氧指数>29,垂直燃烧V‑0。Tg=159~164℃,导热系数可达到0.234W/m·K,吸水率<0.4wt%,介电常数<4,固化温度120℃。可广泛用于交通运输、航空航天、复合材料等高新技术领域。
本发明公开了一种介孔二氧化硅壳层包覆的金属‑N共掺杂/多孔碳氧还原催化剂、其制备方法及其应用。本发明采用ZIF‑8为牺牲模板,利用酸或碱辅助模板法,在其表面包裹了不同厚度的介孔二氧化硅壳层,不同类型的金属前驱体通过外侵入的方式分散在孔内,得到ZIF‑8@金属/SiO2复合材料,经过高温焙烧酸洗之后得到介孔二氧化硅壳层包覆的金属‑N共掺杂/多孔碳复合材料。介孔二氧化硅具有高的比表面积和孔容,金属前驱体通过侵入的方式分散在孔内,进入孔道的金属被富集,形成高密度的金属‑N/C催化剂。外包覆的介孔二氧化硅壳层作为保护层,能够极大的提高其稳定性,通过调控SiO2壳层厚度约几个纳米,保证催化剂的活性不降低。本发明有效的规避了传统硬模板的缺陷,后期不需要用HF处理除去SiO2壳层,避免后处理过程复杂,提高了安全性。
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本发明涉及一种聚甲基丙烯酸甲酯仿红木复合材料及其制备方法,该材料以软木材为基质,引甲基丙烯酸甲酯单体渗透入木材内部后聚合而成的复合材料;制备包括:(1)将软木材浸泡在碱液中进行回流脱脂;(2)取出脱脂后的软木材,回流洗去碱液,烘干;(3)常温真空状态下,将软木材浸泡在溶有染料的甲基丙烯酸甲酯单体溶液中0.5~10小时;(4)将上述软木材置放于烘干器中,聚合,即得。本发明的材料提高了木材的密度,降低了木材吸水率、胀缩性和对气候的敏感性,尺寸稳定性提高,力学性能的均衡性提高;制备方法操作简单,成本低,经济效益高。
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本发明揭示了一种增塑聚乳酸/无机纳米复合材料及其制备方法。该方法具体是首先将增塑剂与纳米粒子用高剪切乳化机等设备混合后制成纳米溶胶,然后将纳米溶胶通过计量泵注入双螺杆挤出机与聚乳酸共混,制得增塑聚乳酸/无机纳米复合材料。该材料可采用模压、挤出、注塑等工艺加工成制品,用于医疗、家电、包装等领域。与目前广泛使用的普通聚乳酸材料相比,该材料具有高韧性和良好的加工流动性。
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本发明涉及光学数据存储材料领域,具体公开了一种支持四维光学数据存储的复合材料及其制备方法,包括以下组分:丙烯酸单体、热敏反应化合物,所述热敏反应化合物包括二乙基二硫代氨基甲酸锌。该复合材料具有高容量存储,且数据存储寿命长,适合长时间世纪级别跨度项目的数据存储和读物需求,该材料的原料成本低、易于获取,能够用于光子学、大数据、长寿命光学数据的存储。
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本发明涉及一种Cu2Se基热电复合材料及其制备方法,所述Cu2Se基热电复合材料包括:Cu2Se基质,以及分散于Cu2Se基质中的SiC晶须;所述SiC晶须的质量含量不超过2wt%。
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本发明公开了一种磁性纳米四氧化三铁粒子具有核/壳的复合材料的制备方法,其特征在于,步骤如下:a、将硝酸钠溶液与氢氧化钾溶液在氮气保护条件下在容器中混合;b、然后加入硫酸亚铁溶液,观察到有墨绿色的絮状物停止通氮气;c、再将装有上述溶液的溶液转移到水浴锅中熟化,得到黑色的悬浊液即为纳米四氧化三铁产物;d、将上述磁性纳米四氧化三铁粒子放入含有PSS的磷酸盐缓冲溶液中,进行超声波处理,然后用强磁铁富集并用的蒸馏水洗涤。该方法制得的磁性纳米四氧化三铁粒子具有核/壳的复合材料具有提高纳米材料在水中的分散性和提高对染料的脱色能力和脱色效率的优点。
本发明公开了CO2捕集与催化加氢制烯烃双功能复合材料,以多孔Mg基材料作为基质,负载作为催化活性组分的铁金属氧化物、作为催化促进剂的过渡金属氧化物、作为碱金属氧化物的结构助剂。该复合材料具有多孔结构和高比表面积,既有利于CO2吸附,又可促进反应物和产物扩散;同时负载的碱金属盐既可提高CO2吸附速率和吸附容量,又可避免Mg基颗粒在吸附循环过程中因烧结团聚而失活的难题。本发明在同一反应器中进行CO2捕集与转化连串反应,充分利用中温烟道气的热量提供转化反应所需能量,实现了能量的高效利用;规避了传统的CO2捕集、利用与埋存过程中所需CO2压缩与运输过程,大幅度降低操作成本;从而实现了高效的CO2捕集与原位烯烃的高附加值转化。
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本发明涉及一种短切碳纤维增强Cf/SiC复合材料的制备方法,包括:将短切碳纤维、碳化硅粉、分散剂及粘结剂与水混合,得到浆料;将所述浆料经注浆成型得到素坯;将所述素坯在真空条件下于800‑1200℃热处理0.5‑2小时,得到预制体;以及将所述预制体用硅粉包埋,在真空条件下于1450‑1700℃烧结0.5‑2小时,得到所述短切碳纤维增强碳化硅基复合材料。
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本发明涉及了一种含载药物微球的复合材料仿生骨支架制备方法,该方法首先设计并成形出仿生骨支架结构所对应的负型,用冰浴萃取法制备出载药微球;其次,制备出以聚乳酸-羟基乙酸共聚物为改性材料、β-碳酸钙为基底材料并含有药物的复合载药浆料;最后,将载药微球加入到复合载药浆料中混合均匀,并低温灌注入负型,应用冷冻干燥技术制备出载药物微球的复合材料仿生骨支架。本发明方法制备的仿生骨支架不仅能满足生物工程中对支架生物力学性能的要求,还通过细胞因子功用药物的添加,使整个骨修复过程获得更好地骨修复效果,可以实现生物骨支架的结构可控以及通过载药微球实现药物缓释,在生物医学临床应用方面将有着广阔的应用前景。
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本发明公开了一种纤维布复合材料修复加固地下圆形大管道的方法,属于地下管道加固技术领域。它包括以下步骤:(1)先对圆形大管道内壁的缺陷及原防腐料进行清理、清洗;(2)再对管道内壁缺陷处进行打磨、修补;(3)然后将月牙形块体材料粘贴并锚固到管道内壁的相应部位,将管道内壁断面由圆形改造成卵形;(4)最后利用潮湿固化的无毒环氧树脂胶,将加固用纤维布复合材料沿环向粘贴到管道内壁上。将圆形管道改造成卵形管道,卵形管道的承载力较圆形管道大,而且卵形管道断面下部曲率小,水流速度快,有利于冲走管道中固体物质,减少堵管的概率。
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本发明属于二氧化钛的复合材料技术领域,具体为一种TiO2/碳复合材料制备方法和应用。本发明以果皮(如柚子皮,橘子皮,香蕉皮等)和钛盐(如钛酸丁酯)为原料,将果皮切碎,浸渍在钛盐的乙醇溶液中1?3小时,生成无定型的TiO2;将混合物在N2气氛下热处理2?4小时,果皮中的有机成分该纳米TiO2/碳复合粉体材料均被碳化,同时,无定型的TiO2转变为锐钛矿晶型,从而一步得到纳米TiO2/碳复合粉体材料。该纳米TiO2/碳复合粉体材料具有良好的储锂活性,可用于锂离子电池负极材料。本发明方法,工艺简单,所有原料无毒无害,制备过程无废液产生,同时能够实现柚子等果皮有机废弃物的有效综合利用,变废为宝。
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