本发明公开了一种高耐候、抗析出、生物基汽车用聚酰胺复合材料及其制备方法,该聚酰胺复合材料按重量百分比计包括:聚酰胺50~90%、玻璃纤维0~30%、气相二氧化硅1~15%、光稳定剂0.05~5%、抗氧剂0.1~1.5%、润滑剂0‑1%、其他助剂0~1%组成。本发明采用与聚酰胺材料相容性好的抗氧体系、光照体系复配的老化体系改善聚酰胺材料的耐候性,区别于传统的聚酰胺光稳定体系,在配方中引入气相二氧化硅增加上述体系的光稳定性,达到良好的耐候性。
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本发明公开了一种适用于卫星网格状复合材料承力筒的成型方法,本发明角度偏差小:采用多轴数控缠绕机高精度缠绕方法,理论纤维走向的角度偏差在±0.5%以内,通过数控裁布机的自动裁剪,铺层的角度偏差同样可以控制在±0.5%以内,同时采用在成型模具上刻线,实现预浸料的总铺层角度偏差在±1%以内。网格筋、蒙皮以及桁条共固化,减少了胶接面分层缺陷和消极用胶量,较大程度上了提高了轴向刚度,提高了复合材料整体承载能力。网格筋和蒙皮采用整体缠绕,上端框、下端框中用网格筋碾平增强,筒体法兰组件和T型桁条的铺层及整体共固化,这些工艺方法均能提高产品的结构稳定性。
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本发明公开了一种复合材料修饰石墨烯的制备方法及其产品和应用,将尿素、铁盐和石墨烯混合均匀,焙烧后得到α‑Fe2O3/g‑C3N4和石墨的复合材料,然后在该材料表面生长一层Fe‑MOF结构,然后在惰性气体氛围下焙烧,得到α‑Fe2O3/g‑C3N4修饰的石墨烯复合结构。该制备工艺相对简单,易操作,可批量生产。该方法制备的材料可用于气体检测敏感材料、锂离子电池负极材料、气体催化材料、光催化材料、燃料电池催化剂等领域。
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本发明公开了一种长碳链聚酰胺树脂组合物及连续纤维增强长碳链聚酰胺复合材料。所述长碳链聚酰胺树脂组合物包括以下重量份数的组分:长碳链生物基聚酰胺5X树脂81.8‑99.8份、抗氧化剂0.2‑1.6份、润滑剂0‑0.8份、相容剂0‑15份和偶联剂0‑0.8份。基于所述长碳链聚酰胺树脂组合物制得的连续纤维增强长碳链聚酰胺复合材料的纤维含量高、力学性能好,且具有可回收性,可适用于航天领域、军事领域、汽车材料、运动器材、建筑材料、电子电器等领域。
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本发明涉及一种造纸废弃物/PE阻燃复合材料,其组成成分按重量份数计如下:PE树脂30~60份;造纸废弃物10~40份;阻燃剂10~50份;碳酸钙3~25份;相容剂1~10份;润滑剂1~5份。还涉及一种造纸废弃物/PE阻燃复合材料的制备方法。其优点在于,通过向常规PE材料配方中,添加造纸废弃物,降低成本,提高废弃物利用率,降低环境压力;此外,通过引入阻燃剂,结合造纸废弃物,作为膨胀型阻燃剂中组分、历经燃烧后在材料表面形成一层多孔隔绝碳层,起到隔热、隔氧、抑烟等功能,具有优良的阻燃性能。
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本发明公开了一种贵金属纳米颗粒/二氧化硅纳米太空舱复合材料及其制备方法;该制备方法包括以下步骤:步骤1,将贵金属纳米颗粒分散在水中,加入硝酸银与还原剂反应,得到贵金属/银核壳纳米颗粒分散液;步骤2,将分散液滴入水/醇的混合溶剂中,在剧烈搅拌条件下加入两种配体、表面活性剂与氨水,两种配体分别为巯基羧酸配体和分子量大的聚丙烯酸;步骤3,继续加入硅源搅拌,得到太空舱形状的空心纳米复合材料。本发明制备方法简单,条件温和、形貌可控,得到表面具有开口的非对称囊状纳米结构,该材料组成具有生物兼容性和生物安全性,作为纳米药物载体具有很好的前景。
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本发明公开了一种连续纤维增强PPS复合材料预浸带,其特征在于,由以下重量份的组分制成:70‑90份PPS、10‑30份PC、1‑5份异氰酸酯、10‑20份增韧剂、2‑6份润滑剂、0.2‑0.8份抗氧剂和75‑200份连续纤维。本发明还公开了其制备方法。本发明主要针对PPS脆性较大、韧性较差,单向连续纤维增强PPS预浸带容易沿着纤维方向开裂等题难,提供了一种高韧性连续纤维增强PPS复合材料预浸带的其制备方法,采用添加增韧剂、化学增溶剂(异氰酸酯)和高韧性工程塑料聚碳酸酯(PC)的办法,解决了PPS单向预浸带的开裂问题,制备了一种高韧性、性能优异的PPS预浸带。
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本发明涉及化油器的防松、密封紧固装置,特别是一种用于化油器的密封紧固装置的复合材料。它是设置在化油器本体上开设的密封件槽内作为密封件,其特征在于:该复合层材料由下往上依次为下层金属片层、塑料层、橡胶层和上层金属片层。本发明主要解决现有防松、密封紧固装置的调整弹簧回复力可将将自攻螺纹连接的螺钉和密封销分开而造成漏油现象的技术问题,性能优越于现有的尼龙橡胶防松销。
本发明涉及一种C/SiC复合材料表面激光熔覆强结合玻璃膜层的制备方法,包括:(1)将玻璃粉、粘结剂和溶剂混合,得到混合悬浮液;(2)将所得混合悬浮液喷涂在C/SiC复合材料表面,再经烘干,得到预制膜层;(3)将所得预制膜层加热至150~200℃并进行激光熔覆处理;(4)重复步骤(2)和(3)直至达到玻璃膜层所需的厚度。
本发明涉及石墨烯基柔性自支撑无粘结剂电极复合材料及其制备方法,该复合材料是由电极活性物质与氧化碳材料的混合物构成的多孔三维结构。将电极活性物质与氧化碳材料溶液进行混合,倒入模具中,并置于低温下进行冷冻;置于冷冻干燥机中进行干燥,得到活性物质/氧化碳材料水凝胶,进行热处理,获得最终的石墨烯基柔性自支撑无粘结剂电极。与现有技术相比,本发明制备出的电池结构可以获得良好的柔性,并且该电极结构并不局限于薄膜形状,具有多种形状。
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本发明公开了一种黑色激光标记玻璃纤维增强尼龙6复合材料及其制备方法,按重量比包括以下组分:尼龙6树脂50~88%,玻璃纤维10~45%,黑色显色填料0.5~5%,显色促进剂0.2~2%,其他助剂0.5~5%。该方法具体步骤如下:称取除玻璃纤维外的各种材料,在混料机混合3-5分钟,将混匀的物料加入双螺杆挤出机,其中玻璃纤维从第一个排气口加入,自喂料口至挤出模头温度分别是160~180℃,190~220℃,210~240℃,220~250℃,210~240℃,主机转速是20~50赫兹,然后用塑料注塑机制样。该复合材料表观质量好,黑色激光标记明显、耐磨、持久,易加工。
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本发明公开了一种MWCNT/CuInS2(MWCNT为多壁碳纳米管)三元硫属半导体纳米粒子复合材料的制备方法,该材料是在多壁碳纳米管上修饰CuInS2半导体纳米粒子,所述半导体纳米粒子通过溶剂热法原位沉积在碳纳米管上。经上述方法制备出来的纳米复合材料具有较好的非线性光学性能,是一种良好的非线性光学材料。另外,本发明的制备方法无需事先对碳纳米管进行氧化处理,使得碳纳米管的结构和性能的完整性得到了很好的保护,也不必在碳纳米管表面预修饰聚合物或表面活性剂,并且还是首次将半导体CuInS2纳米粒子修饰在碳纳米管上,具有操作简单、原料成本低廉和易得等诸多优点,适合工业化大生产与实际应用。
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本发明涉及一种液相还原法制备石墨烯/Pt纳米复合材料的方法,包括:在室温条件下,将氧化石墨、分散剂分散到去离子水中,完全溶解后加入还原剂,油浴加热、搅拌,得到石墨烯溶液;其中氧化石墨和分散剂的质量比为1:5~1:10;将石墨烯和铂的前躯体分别溶解在溶剂中,然后混合,调节pH值为8-12,得到反应液;其中氧化石墨和铂前躯体的质量比为1:1~10:1;将上述反应液进行油浴加热0.5h-4h至110-120℃,保温2h-8h,然后抽滤、冷冻干燥,即得。本发明的制备方法简单,对生产设备要求低;本发明所制备的石墨烯/Pt复合材料中Pt颗粒尺寸小、不易团聚、与石墨烯复合良好、在石墨烯表面与层中分散性好。
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一种双面无膜UD复合材料,是由多根单向平行张紧的高强高模聚乙烯纤维单丝经浸胶粘合成片后,以0°/90°相互层叠模压而成的片材。双面无膜UD复合材料的制造方法是:A、将一定数量的高强高模聚乙烯纤维单丝通过放丝、铺展、浸胶、烘干、收卷制作UD料卷;B、两卷UD料卷按0°/90°正交复合,即为成品。本发明的产品双面无膜,可以精确地控制UD布的AD、AFW、RC,生产需要参数的UD布;是制备硬质防护制品的优良材料,靶试数据证明它能大幅度提高层压制品的防弹性能。
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本发明涉及一种淀粉膨胀石墨相变复合材料及其制备方法,包括中部的相变材料、包裹在相变材料外部的微胶囊以及连接在微胶囊外壁上的颗粒,相变材料为石蜡,微胶囊为改性淀粉与膨胀石墨的混合物,颗粒包括淀粉颗粒和膨胀石墨颗粒,微胶囊中膨胀石墨的质量分数为5%~12%。与现有技术相比,本发明具有优良的导热性能和结构稳定性,且随着膨胀石墨的增加,淀粉膨胀石墨相变复合材料的导热系数逐渐增加。
本发明属于材料技术领域,公开了一种溶液浸渍法制备玻纤布增强热塑性聚氨酯复合材料的方法。制备步骤为:(1)制备热塑性聚氨酯溶液;(2)将玻纤布浸渍于步骤(1)所得的热塑性聚氨酯溶液中;(3)对步骤(2)所得浸渍有热塑性聚氨酯溶液的玻纤布,进行干燥处理,制得玻纤布浸渍片材;(4)玻纤布浸渍片材热压成型,即得该复合材料。本发明采用的制备方法降低了热塑性聚氨酯溶液浸润玻纤布温度的同时,提高了玻纤布的浸润性,成本低、质量高、设备简单,并且制备热塑性聚氨酯溶液所用溶剂均为挥发性溶剂,可通过冷凝法进行回收再利用,从而节省了原材料、降低了成本,且工艺简单。
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本发明提供一种光热蒸发复合材料及其制备方法和用途,所述复合材料至少包括:多孔吸光材料层、多孔亲水材料层以及保温材料层;所述多孔吸光层设置在多孔亲水层上,所述多孔亲水层设置于保温材料层上,所述多孔亲水层向下延伸形成吸水柱穿过保温材料层;所述光热蒸发材料可漂浮于水面之上,所述多孔光热材料的比较面积大于等于300m2/g,吸光率大于等于80%;所述多孔亲水材料含有亲水基团;所述保温材料含有疏水基团,导热系数小于等于0.3 Wm‑1K‑1。本材料可用于水的淡化,效率高,成本低。
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本发明公开了一种阻燃长玻璃纤维增强聚丙烯复合材料,其组成及各组成的重量百分比如下:长玻璃纤维增强聚丙烯母粒40%~60%、阻燃母粒25%~40%、聚丙烯树脂13%~18%、功能助剂母粒1.5%~2.5%,所述阻燃母粒是由高密度聚乙烯与溴化环氧类阻燃剂及三氧化二锑类协效阻燃剂经130℃密炼机密炼后趁热经单螺杆挤出机挤出造粒制成。本发明产品不仅具有较好的阻燃性能,且具有较好的力学性能,可满足中低端市场对阻燃长玻璃纤维增强聚丙烯复合材料的性能要求;另外,本发明产品的制备工艺简单、成本较低,符合工业化生产要求,具有广阔的市场应用前景。
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一种防火材料技术领域的低烟无卤聚烯烃复合材料及其制备方法,其组分及含量为:聚烯烃20~60重量份、马来酸酐接枝聚烯烃20~60重量份、乙烯共聚物10~30重量份、氢氧化镁100~180重量份以及阻燃协效剂0~20重量份。本发明制备得到的复合材料在保持聚烯烃树脂原有性能的基础上具有良好的阻燃性能,使得力学性能和阻燃性能达到一个最优比。
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本发明公开了一种超高韧性玻璃纤维增强尼龙66复合材料及其制备方法,包括以下重量百分比的组分:尼龙66树脂35~84%;短切玻璃纤维10~40%;马来酸酐接枝聚烯烃5~15%;扩链剂0.1~1%;其他助剂0.1~10%。本发明通过添加扩链剂的方法,改善马来酸酐接枝聚烯烃和树脂以及玻璃纤维的融合,在提高材料韧性的同时,减少拉伸强度等刚性的降低,达到很好的刚韧平衡。本发明所述的超高韧性玻璃纤维增强尼龙66复合材料韧性好,刚性高,耐热好。
本发明涉及一种耐磨低浮纤玻纤增强聚苯硫醚免喷涂复合材料,原料按如下配比组成:低熔体流动速率聚苯硫醚:45‑85份;无碱玻璃纤维:5‑45份;耐磨抗浮纤母粒:1‑15份;抗氧剂:0.1‑1.5份;偶联剂:0.1‑1份;相容剂:0.3‑1.5份;其他助剂:0‑2.5份;所述耐磨抗浮纤母粒原料组成为:高熔体流动速率聚苯硫醚:45‑95份;二硫化钼:1‑25份;石墨:1‑25份;特殊色粉:0.1‑5份;抗氧剂:0.1‑1份;相容剂:0.1‑2份;其他助剂:0‑2.5份。本发明的复合材料具有一次成型免喷涂的靓丽效果,可消除浮纤对产品外观的影响,同时减少耐磨剂使用量,提高耐磨性,工艺简单,生产效率高。
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本发明涉及一种增强型铝基复合材料及其制备方法,所述复合材料以β‑Si3N4晶须为增强相、以纯铝或者铝基合金为基体相,β‑Si3N4晶须均匀分布在纯铝或者铝合金基体中。
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本发明属于过渡金属硒化物-导电聚合物技术领域,具体为一种硒化钼/聚苯胺纳米纤维复合材料及其制备方法。本发明的制备方法包括:通过溶液法制备聚苯胺纳米纤维,再通过一步溶剂热法在聚苯胺纳米纤维上原位生长硒化钼纳米片。本发明制备的硒化钼/聚苯胺纳米纤维复合材料形貌可控,具有较高的比表面积和优良的导电性,可作为一种理想的高性能电催化材料,以及锂离子电池和太阳能电池等新能源器件的电极材料。
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本发明公开了一种敞车下侧门用复合材料门板,由包含以下重量份的组分制成:预浸带95~99.9份;无纺布0.01~5份。制备方法如下:将预浸带按角度整齐铺层至既定厚度;在预浸带层的上下表面各加一层无纺布;把铺好的预浸带层和无纺布采用模压成型法制备得到敞车下侧门用复合材料门板。本发明的门板具有不生锈、耐腐蚀、抗变形、质轻、方便换修、且可回收的优点。
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本发明涉及一种原位合成法制备金纳米棒/氧化石墨烯复合材料的方法。具体步骤为:将聚苯乙烯磺酸钠修饰后的氧化石墨烯与生长金纳米棒的二次生长溶液以及金种子混合并恒温放置一段时间。本发明反应条件绿色温和、操作简单、可重复性强;该方法制备的金纳米棒/氧化石墨烯复合材料具有高负载量以及金纳米棒分布均匀的形貌,这在提高光热治疗效率以及后续修饰抗体和载药来实现诊疗一体化方面具有广阔的前景。
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本发明涉及一种生物矿化层/光固化树脂复合材料以及制备方法和应用,该生物矿化层/光固化树脂复合材料具有类牙釉质有序结构的羟基磷灰石再矿化层、和形成于所述再矿化层表面的光固化树脂,所述再矿化层是由生物活性玻璃在酸性氨基酸作用下通过生物矿化而形成的。本发明利用生物矿化的基本原理,将氨基酸作为有机添加剂,将生物活性玻璃作为无机矿物质,通过生物矿化形成具有类牙釉质有序结构的羟基磷灰石再矿化层,从而可以有效修复酸蚀牙釉质表面,同时再矿化层与光固化树脂复合进行力学增强,能够使形成的复合层具有良好的显微硬度。
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本发明公开了一种笼型倍半硅氧烷改性聚丙烯复合材料,是由以下重量份的组分制成:笼型倍半硅氧烷0.1~10份、聚丙烯89~99.8份、抗氧剂0.1~1份;所述笼型倍半硅氧烷的结构式为以下结构式中的一种:
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本发明涉及一种SiC/MCMBs复合材料及其制备方法和应用,所述SiC/MCMBs复合材料包括SiC基体、以及分布在碳化硅基体中的中间相碳微球,所述中间相碳微球的含量为15~30wt%。
本发明公开了一种含香蕉韧皮纤维改性聚己二酸/对苯二甲酸丁二酯复合材料,包括如下质量份的组分:聚己二酸/对苯二甲酸丁二酯80‑99份、改性香蕉韧皮纤维1‑20份、抗氧剂0.2‑1份、热稳定剂0.1‑1份;所述改性香蕉韧皮纤维通过如下方法制备:将香蕉韧皮纤维粉与无水乙醇混合,超声分散得香蕉韧皮纤维悬浮液;将偶联剂溶于无水乙醇中配成偶联剂溶液;将香蕉韧皮纤维悬浮液和偶联剂溶液混合,75‑85℃回流3‑5h;冷却至室温,经离心分离、烘干后得到所述改性香蕉韧皮纤维。本发明生物降解复合材料具有优越的机械性能、良好的耐热性能和较低的成本等特性,可应用于家居装饰、汽车内饰及农用地膜等领域,可适度缓和白色污染所造成的生态压力。
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本发明提供了一种高精度高稳定复合材料天线反射面及其制备方法,所述天线反射面包括依次设置的表面金属层、内蒙皮、格栅夹芯、外蒙皮,所述表面金属层设置在内蒙皮的工作面一侧,内蒙皮的非工作面一侧与格栅夹芯连接。本发明将高稳定的格栅结构应用于复合材料天线反射面的制备,有效解决了传统的铝蜂窝夹层制造过程中铝蜂窝变形及膨胀匹配问题对最终产品面型精度的影响,相较于使用铝蜂窝夹层制备的反射面,其面型精度提高了4倍;采用全碳结构制备天线反射面,不仅可以改善反射面的面型精度,更显著降低了天线反射面的热变形。
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