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本发明公开了一种巨磁阻抗(GMI)效应石墨烯/纳米晶复合材料及制备方法,其方法通过在巨磁阻抗传感器敏感元件Fe73.5Cu1Nb3Si13B9.5纳米晶条带上,通过化学气相沉积(CVD)法,以聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)为碳源直接生长石墨烯,得到石墨烯/纳米晶(Graphene/FINEMET)双层结构的巨磁阻抗传感器敏感元件。其有益效果在于通过合适的碳源选择及CVD生长工艺,成功在较低温度下在纳米晶条带生长了高质量石墨烯层。直接生长的高质量石墨烯层一方面因其高导电性能作为高频电流流动的途径,大大降低了趋肤效应;另一方面本方法提高了在条带上直接生长石墨烯的兼容性,使得纳米晶条带的软磁性能得以保持延续。最终获得了巨磁阻抗效应石墨烯/纳米晶复合材料。
本发明涉及一种金属钴纳米颗粒/氮掺杂石墨烯与碳纳米纤维复合材料的制备方法及其产品和应用,在制备含尿素、细菌纤维素及钴盐的反应物前驱体后,通过简单的一次煅烧即可得到所需的产物。尿素在高温下会热缩聚为氮化碳而后进一步升温可热解为氮掺杂石墨烯,细菌纤维素链状高分子经煅烧会碳化为纳米碳纤维材料,钴盐在还原性气体氛围中会被还原为纳米级别的金属颗粒,故通过对前驱体的高温热解及还原便可获得由氮掺杂石墨烯包覆于纳米碳纤维“叶‑脉”基体上,并掺杂钴金属纳米颗粒的的复合材料。本材料通过莫特‑肖特基效应,促进了材料中的金属及半导体异质结的内部电子再分配,其作为氢析出反应(HER)中的催化剂,展现了不俗的电催化效果。
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本发明涉及材料技术领域,具体地说是一种高导热石墨/铝基多元复合材料及其应用。一种高导热石墨/铝基多元复合材料,其特征在于:具体制备工艺如下:S1:用石墨纸;S2:将石墨纸超声震荡;用蒸馏水清洗;S3:用无水乙醇为溶剂;S4:将石墨纸放入溶液中浸泡,取出干燥;S5:将氮化硼和氮化硅混合;S6:用无水乙醇为溶剂,将氮化硼和氮化硅中加入无水乙醇中;S7:喷涂于石墨纸表面;S8:将干燥后的石墨纸与铝箔片层堆叠到预设高度;S9:热压处理;S10:除气处理;S11:冷却至室温,制得产品。同现有技术相比,引入氮化硼和/或氮化硅,硅元素会在石墨‑铝界面富集并析出,能够在碳和铝之间形成扩散阻碍层,降低碳元素在铝中的固溶度,减少脆性相。
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本发明属于工程塑料技术领域,公开了一种聚乙烯/半芳香族尼龙复合材料、制备方法及其用途。本发明的材料是由包含以下重量份的组分制成:半芳香族尼龙60~90份,玻璃纤维20~40份,聚乙烯3~8份,增容剂5~10份,增韧剂8~10份,加工助剂0.2~0.4份。本发明还公开了上述的聚乙烯/半芳香族尼龙复合材料制作成汽车、电子电气工业中各种耐热耐磨零部件的用途。本发明产品具有良好的耐热性能,耐磨耐冲击性能,适用于制作汽车、电子电气工业中的耐热耐磨部件;而且本发明产品的制备工艺简单、成本低廉,具有广阔的市场应用前景。
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本发明涉及一种基于反应烧结制备碳化硼陶瓷复合材料的方法,该方法首先在碳化硼粉末表面沉积一层金属钛,再将这些碳化硼粉末与炭黑粉末、酚醛树脂粉末及工业酒精混合,经球磨、烘干、制粒后,得到前驱体混合粉末,随后,将前驱体混合粉末在模具中制成前驱体压坯,在前驱体压坯上放置粉体或块体的硅,置于真空炉中,进行硅熔渗反应烧结,随炉冷却,清除表面多余的硅,即得到所述的碳化硼陶瓷复合材料。与现有技术相比,本发明工艺步骤简单,有效解决了常规工艺所必须的在高温高压条件下进行烧结的问题,生产能耗和制备成本低,具有很好的应用前景。
本发明提供了一种开心果壳粉改性聚己二酸/对苯二甲酸丁二酯复合材料的制备方法,该制备方法先对开心果壳粉进行碱化处理,并且也对晶须进行预改性,然后将碱化的开心果壳粉、预改性的晶须与聚己二酸/对苯二甲酸丁二酯、润滑剂、热稳定剂一起置于高速共混机中进行混合,最后置于双螺杆挤出机中挤出造粒即得产品。此外,本发明还提供了一种开心果壳粉改性聚己二酸/对苯二甲酸丁二酯复合材料,其具有优良的可生物降解性、良好的力学性能和较高的拉伸强度,能得到更广泛的应用。此外,本发明所述的制备方法由于合理回收利用了开心果壳,显著降低了生产成本,并提高了生产效率。
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一种树脂/填料复合材料的加工方法,采用双螺杆挤出机共混挤出造粒,其中的共混挤出造粒的温度控制在高于树脂的玻璃化温度或软化点温度,但低于树脂的熔点温度10-40℃的范围,双螺杆挤出机的螺杆转速控制在等于或低于螺杆最高转速的50%。本发明通过对双螺杆挤出温度的调控,降低填料和树脂集体的粘度差和树脂基体的自由体积,实现了填料分散的最好效果;通过降低螺杆转速,提高基体树脂和填料在双螺杆挤出机内的滞留时间,从而延长了共混时间,配合二步法,实现了填料的更好分散效果。本发明采用非化学方法亦即特殊的物理加工方法实现了填料良好的分散效果,提高了填充型复合材料的工业生产性。
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本发明涉及一种聚苯胺/贵金属纳米复合材料修饰电极的制备方法,包括:将电极表面预功能化为带有负电荷基团,得到功能化电极;将上述功能化电极分别在聚苯胺溶液和贵金属前躯体溶液中交替吸附5-60min,得到多层膜电极;将上述多层膜电极在惰性氛围中放置至少8h或在电解质水溶液中进行电化学还原,即得聚苯胺/贵金属纳米复合材料修饰电极。本发明制得的产品不仅可以应用于水体污染检测还可以作为生物传感、染料电池等基于贵金属纳米的催化装置;水溶性导电聚苯胺由于其好的导电性、电化学活性等优点,以此为载体制备贵金属颗粒,条件温和,环境友好,方法简单,作为电极催化材料,可以较稳定地固定在电极表面。
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本发明提供了一种制备高耐热有机-无机复合材料的方法。具体是把多元无机物或者它们的前驱体加入到单体或预聚物,根据需要,还可以加入硅烷偶联剂。单体或预聚物体系在一定条件下进行聚合,或者多元无机物直接与聚合物混合,最后制得聚合物-无机物复合材料。这种材料具有优异的热稳定性,通常与聚合物本体相比,其热分解温度可以升高几十度甚至上百度。
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本发明涉及一种聚酯/层状硅酸盐纳米复合材料及其制备方法。该复合材料系由芳香族二元羧酸/芳香族二元酸二甲酯、二元醇、含磺酸基团的芳香族二元羧酸/含磺酸基团的芳香族二元羧酸酯和层状硅酸盐通过直接酯化或酯交换缩聚法获得。必要时还可添加稳定剂。
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一种铸造技术领域的铝基复合材料反重力真空吸铸成形设备,包括:熔炼装置、真空吸铸装置和气路部分。其中熔炼装置中,搅拌器设置在坩锅台上,保护气体通道设置在坩锅台上、搅拌器附近,绝热层置于防辐射层上,绝热层和防辐射层置于坩锅口;真空吸铸装置中,密封套筒、升液管和密封垫圈都设置在隔板上,隔板置于坩锅上的垫板上,模壳固定套通过压板固定于隔板上,模壳固定在模壳固定套内,吊钩和吊环均焊接在密封套筒上,密封套筒上的真空通道与气路部分相连;气路部分中,真空泵通过第一截止阀与真空罐相接,真空出口与排气出口通过节流阀和第二截止阀接在真空罐上,真空表接在真空罐旁管路上。本发明结构简单、操作方便,可实现规模化生产。
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本发明公开一种金属结构有序增强的聚合物复合材料转接板,属于集成电路或分立器件封装技术领域。本发明包括转接板基体,在转接板基体内设置有金属柱阵列和有序增强聚合物的金属结构;所述的金属柱阵列由多个金属柱规则地排布在金属结构中形成,并且金属柱与金属结构没有接触,而是自上而下地穿过金属结构。本发明使用金属结构有序增强的聚合物复合材料做转接板基体,使得转接板的强度和导热性能有了很大的提高,从而扩大了转接板的使用范围和寿命。
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本发明涉及一种热塑性树脂/玉米苞衣复合材料的制备方法,包括:(1)将热塑性树脂颗粒置于两层耐高温薄膜之间,进行热压和冷压后得到均匀厚度的热塑性树脂膜;(2)将玉米苞衣在烘干后,将其头部和尾部剪除,然后压平,得到处理后的玉米苞衣;(3)将上述热塑性树脂膜和上述处理后的玉米苞衣交替叠层放置,固定后进行热压,待树脂完全融化并将玉米苞衣浸润后,在0.5-5MPa下进行常温固化,即可。本发明的制备方法简单,原料来源丰富,成本低廉,生产效率高,有利于大规模的工业生产;本发明所制得的热塑性树脂/玉米苞衣复合材料具有良好的机械性能和隔音效果,可用于加工人造板材,减少木材的使用。
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本发明涉及一种镁合金/羟基磷灰石复合材料的制备方法,首先以溶胶凝胶法制备纳米羟基磷灰石粉末,然后将镁粉与纳米羟基磷灰石粉末混合均匀后,放入模具中冷压,将冷压成型的样品放入真空热处理炉中进行烧结,得到镁合金/羟基磷灰石复合材料。与现有技术相比,本发明采用镁合金作为金属基体,以化学成分与人体骨骼相同且在人体环境中具有低溶解度的羟基磷灰石作为增强体,目的是利用粉末冶金方法制备出镁合金/钙磷复合生物医用材料,主要用于临床医用,如可降解骨内固定材料,多孔骨修复材料、牙种植材料、口腔修复材料以及心血管支架等,在骨组织缺损修复方面有广阔的前景。
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本发明涉及一种碳纤维增强热塑性树脂复合材料及其制备方法,包括短碳纤维和热塑性树脂基体聚偏氟乙烯;其中,短碳纤维的质量百分比含量为5-40%,热塑性树脂基体聚偏氟乙烯的质量百分比含量为60-95%。与现有技术相比,本发明具有方法相对简单,并适于工业化加工生产等优点。
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本发明是关于高导热复合材料。由PEEK聚合物和呈树状结构电解铜粉,二元复合构成。PEEK聚合物,粒径≤5微米,体积比20-80%。呈树状结构电解铜粉,粒径≤15微米,体积比20-80%。解决高比例添加导热材料时导热和力学性能的平衡。
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本发明公开了一种耐冲击的导电PPS/LCP复合材料,由包含以下重量份的组分制成:PPS40~50份,LCP10~20份,增韧剂5~15份,炭黑15~25份,助剂1.5~3.8份。制备方法如下:将PPS40~50份,LCP10~20份,增韧剂5~15份和助剂1.5~3.8份混合均匀,然后将混合物料倒入双螺杆挤出机主喂料口,再将15~25份炭黑经侧喂料进入双螺杆挤出机,经双螺杆挤出机拉条切粒得到耐冲击的导电PPS/LCP复合材料。本发明的材料具有力学性能好,稳定性能好;易于加工,抗冲击性能好等特点,适用于电子电器,军工等高精尖产品的包装物。
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本发明提供了一种具有定向导水功能的非织造复合材料及其制备方法。所述的具有定向导水功能的非织造复合材料,其特征在于,包括亲水层、拒水层以及位于亲水层和拒水层之间的混合层,所述的亲水层由亲水性纤维构成,所述的拒水层由疏水性纤维构成,所述的混合层由亲水性纤维和疏水性纤维构成,其中,所述的亲水层中的部分或全部的亲水性纤维与所述的拒水层中的部分或全部的疏水性纤维皆沿一定方向排列,且二者的排列方向相同。本发明在水平面和垂直面同时具有定向导水功能,且定向导水效果优异。
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本发明公开了一种抗静电阻燃PC/ABS复合材料及其制备方法,该复合材料包括,PC树脂60~80份;ABS树脂8~15份;阻燃剂8~12份;增韧剂1~5份;抗静电剂8~25份;抗氧剂0.01~2份;其他助剂0.4~0.8份。本发明选用优选的抗静电剂,最低程度的降低了对PC性能的影响,配合乳液法ABS使用有利于抗静电剂抗静电效果的发挥可持久。
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本发明提供了一种纳米碳酸钙增韧聚丁二酸丁二酯的复合材料,其组分及其重量配比包括:100份聚丁二酸丁二酯;1~5份改性纳米碳酸钙;0~30份木纤维;0.1~1份抗氧化剂;其中,所述改进纳米碳酸钙的制备方法包括:将纳米碳酸钙配成无水乙醇的悬浮液,高速剪切,然后加入纳米改性剂,继续剪切,然后在真空环境下至绝干,得到所述改性纳米碳酸钙。本发明提供的纳米碳酸钙增韧聚丁二酸丁二酯的复合材料,其性能优良,尤其是机械性能尤为突出,主要体现在增韧性发面。
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本发明涉及一种3D打印椎间融合器用复合材料的制备方法及其产品和应用,包括锌掺杂的nHA的制备、用OTS对锌掺杂的nHA进行表面改性和3D打印椎间融合器。该方法采用OTS对锌掺杂的HA进行表面改性,并与PLGA混合制备复合材料,用于3D打印椎间融合器。一方面,锌的掺杂能够促进新骨的生成并具有一定的抗炎作用,提高了HA作为人工骨材料的应用性。另一方面,用OTS进行表面修饰,增加了HA颗粒与聚合物PLGA的界面相容性,从而大大增加了3D打印椎间融合器的力学性能。
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本发明公开了航空飞机控速用复合材料叶片格栅的成型方法,包括:1.制备专用金属硬模;2.制备硅橡胶软模;3.复合材料铺层;4.固化;5.脱模。本发明解决了叶片格栅结构复杂而成型困难的问题,取得了模具制作成本低、操作简单方便等有益效果。
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一种通过水交联反应制备聚烯烃/碳纳米管复合材料的方法,包括以下步骤:首先将不饱和有机硅烷分散于有机溶剂中,然后向碳纳米管中加入分散好的有机硅烷溶液,加入引发剂和催化剂,搅拌,加入聚烯烃材料,最后将处理好的聚烯烃材料加入到双螺杆挤出机中挤出。该方法克服了现有技术中碳纳米管容易团聚的难题,制备的复合材料具有优良的力学性、热稳定性和导电性能。
本发明涉及聚对苯二甲酸环丁二醇酯与纳米蒙脱土复合材料的原位聚合方法,该复合材料包括以下组分及含量:对苯二甲酸环丁二醇酯50-99.99重量份,纳米蒙脱土0.01-50重量份。采用原位聚合法将聚对苯二甲酸环丁二醇酯的低分子量环状齐聚物—对苯二甲酸环丁二醇酯与蒙脱土进行原位聚合而制得产品。与现有技术相比,本发明具有强度高、阻隔性能和耐热性能好,稳定性好,耐水耐化学腐蚀等优点。
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本发明公开一种纳米PS发泡复合材料的制备方法,由以下的原料经过混合、造粒挤出成型,原料及其重量份数为:木纤维粉,20-80份;PS颗粒,50-100份;发泡剂,1-5份;发泡剂助剂,1-5份;偶联剂,1-10份;润滑剂,1-5份;纳米SiO2,1-10份;所述聚苯乙烯PS为改性PS颗粒,即该PS颗粒上涂布有成膜高分子物质涂层,所述成膜高分子物质选择聚氨酯预聚体,丙烯酸树脂预聚体,醋酸乙烯酯聚合物中的一种。本发明可以提高PS发泡型材的力学性能,复合材料的拉伸强度、冲击强度和弯曲性能显著提高,尤其是增加制品的韧性。
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本发明提供一种以塑代钢的高韧性高强度环氧复合材料及其制备方法,涉及汽车配件领域,按重量百分比数计,包括以下原料:48.80%环氧树脂、36.00%无机填料、0.40%纳米纤维、4.60%聚氨酯、8.00%多羟基聚酯、2.00%固化剂、0.10%促进剂、0.10%发泡剂。本发明中,研究我们发现,在粘连层中加入一定量的多羟基聚酯,可以很好的改善韧性,进而实现强度与韧性高度统一,可以极大的提高增强复合材料其粘结层对钢板的粘结性,并大大提高了整车舒适性与安全性。
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本发明属于高分子材料和功能涂料领域,提供了一种具备自愈合/阻尼复合功能的复合材料、制备及应用,先合成含有动态二硒键的端羟基二硒键单体,然后将该单体加入到二异氰酸酯溶液与二元醇的体系中得到聚氨酯体系,然后在聚氨酯体系中加入环氧树脂和固化剂得到聚氨酯‑环氧树脂组成的共混体系,经低温固化和高温固化得到复合材料。本发明的制备方法经济便捷,使用的原料来源广泛,引入动态二硒键实现温度刺激下的自愈合行为,通过控制含二硒键扩链剂和二元醇的比例对体系柔顺性、力学性能和自愈合性能进行调节,通过改变共混组分的比例和对固化温度的控制调节产品的阻尼性能。该材料在汽车涂料、可循环涂料等领域具有广泛的应用。
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本发明提供一种复合材料及其制备方法和用途,所述复合材料具有核壳结构,核层为多孔材料,壳层为高分子聚合物;所述多孔材料选自MOFs、多孔氧化物、沸石和活性炭中的一种或多种。本发明提供一种包裹有高分子聚合物的多孔材料,表面高分子不会使多孔材料本身丧失其本身的性质,例如结晶性、孔道性质,还提高了机械稳定性和化学稳性。通过异相沉积法将高分子包裹在多孔材料表面,这种方法制备方法,不仅快速,而且在高分包覆率高且均一。
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本发明公开了一种石墨烯均匀分散于马氏体钢并诱导奥氏体相变的方法和由该方法制备出来的石墨烯增强奥氏体钢复合材料,将多层石墨烯与马氏体钢粉体均匀混合(一次分散),得到混合物,采用高能束对混合物加热形成熔池,熔池内部的高温对流和剪切流动使石墨烯片层间滑移、分离,并均匀分散于熔池中(二次分散),熔池降温凝固过程中,通过两次分散的石墨烯诱导奥氏体相变,完全凝固后,得到石墨烯均匀分散的石墨烯增强奥氏体钢复合材料,该材料在保持高抗拉强度的同时,延伸率和冲击韧性均有大幅提高,具有重要的应用前景。
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