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本发明提供一种Pt纳米颗粒-碳纳米管复合材料、方法及其应用,其特 征在于是用氨气进行预处理碳纳米管,并用氨气预处理的碳纳米管、柠檬酸 钠、氯铂酸和甲醇为原料,将Pt纳米颗粒原位还原在碳纳米管外壁上。改变 碳纳米管与氯铂酸的重量比、甲醇与柠檬酸钠的比例,以及碳纳米管的种类, 可得到颗粒尺寸较小且分布均匀的Pt纳米颗粒包裹碳纳米管。将该复合材料 分散在Nafion溶液中,滴在玻碳电极上自然干燥,可制得薄膜修饰电极。该 电极对H2O2和甲醇氧化反应的电催化性能良好。本方法工艺简单,操作方便, 所用原料廉价易得,在电化学生物传感器和甲醇燃料电池中有很好的应用前 景,是适于工业生产的制备方法。
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本发明涉及一种高体积分数石墨烯增强碳化硅基复合材料及其制备方法,所述石墨烯增强碳化硅基复合材料包括:三维多孔石墨烯、以及原位生长于三维多孔石墨烯中的碳化硅,所述三维多孔石墨烯的含量所述三维多孔石墨烯的含量≤50vol%,优选为10~50vol%。
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本发明提供了一种适用于卫星的天线反射器复合材料蒙皮成型模具,模具设计思路为:模具整体为焊接结构,型面背面焊接加强筋,模具底部采用三点支撑,起吊点布置在加强筋上;本发明确定支撑点采用球头结构,明确加强筋为弧形,加强筋中间镂空,起吊点处的加强筋增厚;本发明针对卫星高精度反射器复合材料蒙皮成型模,开发了一种模具结构轻便、热场分布均匀、吊装转运变形小、适应任何工作平台的模具设计方法。
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本发明涉及建筑技术领域,具体地说是高分子复合材料节能门窗结构及其加工方法。一种高分子复合材料节能门窗结构,包括室外侧型材、室内侧型材,其特征在于:室内侧型材、室外侧型材采用卡扣连接,室内侧型材与室外侧型材之间设有镀锌钢制龙骨,镀锌钢制龙骨内部、室内侧型材与室外侧型材之间分别设有填充材料层;所述的镀锌钢制龙骨的截面呈“丰”字形结构。同现有技术相比,三层结构的组合型材设计,以中间的镀锌钢制龙骨为窗框的主要承载核心,镀锌钢制龙骨与室外侧型材和室内侧型材装配后,其余内部空间填充聚氨酯发泡胶,使其牢固地结为一体。具备了取代铝合金门窗型材和塑钢门窗型材,成为现代节能门窗主流材料的技术条件。
本发明公开一种3D生物打印纳米HA‑PEEK复合材料的椎间融合器,解决使用3D技术打印椎间融合器过程中存在的支架材料的打印温度高于细胞的存活温度导致细胞死亡的技术问题。在旋转收集器表面打印内皮细胞后将第一支架组装于打印有内皮细胞的旋转收集器上,接着在第一支架表面打印平滑肌细胞,随后在打印有平滑肌细胞的第一支架外围组装第二支架,并在第二支架上打印纳米HA‑PEEK复合材料,最后将旋转收集器置入细胞培养也中浸泡并脱模获得椎间融合器。第一支架和第二支架为采用3D打印方法预先制备,这种两个支架预制备的方式,能保证在支架降温后再组装打印种植细胞,保证细胞分层均匀种植同时避免打印高温造成细胞死亡的问题。
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本发明提出了一种氧化锌/二氧化钛纳米复合材料的制备方法,包括如下步骤:配置锌离子溶液、碱溶液、乙二胺溶液,在搅拌过程中,把碱溶液和乙二胺分别加入锌离子溶液中;搅拌后,向混合溶液中加入P25型二氧化钛粉体;搅拌使之混合均匀后,将悬浮液放入超临界的反应器提篮中进行反应,反应条件为:温度100~130℃,反应时间4~10小时,压强为12~18MPa;反应结束后将沉淀产物用去离子水洗涤,然后在60~100℃下干燥6~24小时,得到氧化锌/二氧化钛复合纳米材料。该方法制备的ZnO/TiO2复合材料产出比高,方法简单,产物的结晶度高,成本低,粉末间团聚小,分散度好等优点。
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本发明涉及一种净化甲醛复合材料的制备方法及其产品和应用,首先将活性炭进行水洗和碱性溶液洗涤使其表面空隙完全暴露出来,然后将其置于高锰酸钾溶液中,制得高效复合材料;利用活性炭本身的还原性将高锰酸钾还原成氧化锰,在活性炭表面原位生成氧化锰活性中心。与普通活性炭相比较,具有更优的甲醛净化能力。本发明制备方法经济环保,制备过程中化学溶液充分利用,且没有废液和废渣产生。该制备工艺简单,便于大规模工业化使用。
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本发明公开了一种高模量、超高抗冲聚丙烯复合材料及其制备方法,由下列重量百分比的原料组成:聚丙烯40-74%,超细无机填料10-30%,弹性体增韧剂15-30%,稳定剂0.1-2%,其它添加剂0-5%。将原料在高速混合器中干混3-15分钟,将混合后的原料加入双螺杆挤出机中,经熔融挤出后冷却造粒。本发明的优点是:1、使用乙烯-丁烯共聚物作为弹性体增韧剂,与传统增韧改性聚丙烯相比,具有更优秀的低温韧性。2、使用超细滑石粉作为无机填料,可以在尽可能减少韧性损失的同时,大幅度提高材料的刚性。3、使用超细滑石粉与弹性体增韧剂协同作用,与传统增韧改性聚丙烯相比,材料可以达到更理想的刚韧平衡。
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本发明属于高分子材料技术领域,涉及一种天然纤维/淀粉复合材料及其制备方法。该复合材料由包含以下重量份的组分制成:淀粉30-60份;增塑剂10-20份;天然纤维5-30份;聚酯5-20份;无机填料1-5份。与现有技术相比,本发明方法简单、生产效率高。通过该方法充分利用天然纤维和淀粉的可生物降解性,对环境友好,不会污染环境,资源丰富,价格低廉;同时在性能上起到有效的协调互补作用,有效提高材料的力学性能和耐水性。
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本发明提供了一种核壳型正极复合材料及其制备方法和硫化物全固态电池,核壳型正极复合材料包括内核正极材料和包覆在内核正极材料表面的壳层包覆材料,其中壳层包覆材料与内核正极材料的摩尔比为(0.1‑2.2):100。所述内核正极材料选自LiMn2O4、LiCoO2、LiNixCoyMnzO2或LiNixCoyAlzO2中的一种或多种,其中,x+y+z=1;所述壳层包覆材料选自Li4Ti5O12、LiNbO3、Li2SiO3中的一种或者多种。该核壳型复合正极材料应用于硫化物全固态电池,能够显著的降低电极电解质的界面阻抗,以及电极与电解质之间的不良反应,从而提高电池的循环寿命。
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本发明公开了一种丝蛋白/明胶复合材料,其通过包括下述步骤的方法制备:将桑蚕茧浸入皂盐溶液中脱胶、烘干制成脱胶丝,脱胶丝再经溴化锂溶液溶解、透析脱盐、浓缩制成丝蛋白溶液;将丝蛋白溶液与明胶溶液混合,加入辣根过氧化物酶、过氧化氢溶液及谷氨酰胺转氨酶,混匀后成胶,得到丝蛋白/明胶凝胶;将丝蛋白/明胶凝胶分别置于酒精、硫酸铵溶液中浸泡,得到丝蛋白/明胶交联凝胶,烘干即得。该丝蛋白/明胶复合材料能够用于制备创伤骨科、颌面整形外科中使用的内固定系统,具有较高的工业化生产和临床应用前景。
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本发明公开了一种高光泽高流动玻璃纤维增强聚碳酸酯复合材料,由包含以下重量份的组分制成,PC树脂100份,PETG树脂3~20份,玻璃纤维15~50份,增韧剂1~8份,无机填料1~5份,偶联剂0.5~2份,流动改性剂1.0~4.0份,抗氧剂0.3~1.0份。制备方法如下:将100份PC树脂、3~20份PETG树脂、1~8份增韧剂、1~5份无机填料、0.5~2份偶联剂、1.0~4.0份流动改性剂和0.3~1.0份抗氧剂混合均匀,然后和15~50份玻璃纤维一起加入到螺杆挤出机挤出造粒,拉条切粒制得玻璃纤维增强聚碳酸酯复合材料。该材料具有易于成型、加工流动性好、表面质量好的优点。
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本发明涉及一种过渡金属氧化物/炭基层状复合材料的制备方法,采用具有二维层状结构的金属碳化物、金属氮化物或金属碳氮化物等导电材料为前驱体,利用含氧元素的气体为氧化剂,控制氧化温度为300~1000℃,氧化时间为1~300min,将二维导电材料原位氧化为过渡金属氧化物/炭基层状复合材料。本发明具有简单易操作、结构形貌可控、金属氧化物的晶型及其电化学性能可控等诸多优点;制备方法绿色环保、无公害、无副产物,降低了传统制备方法的经济成本,且可推广,不但可以作为新能源存储器件的关键电极材料,而且可以作为脱硝催化剂,在环境修复等领域中得到应用。
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本发明公开了一种用于热封焊接的聚丙烯复合材料及其制备方法,所述复合材料主要由下述重量份数的组分组成:PP:92‑97份、PTFE:0.5‑1份、纳米刚性粒子:0.5‑3份、炭黑母粒:0‑2份、抗氧剂:0.5‑1份、润滑剂0.5‑1份。本发明通过添加纳米刚性粒子作为成核剂对聚丙烯进行增强增韧改性,提高聚丙烯的强度和模量,同时保证聚丙烯材料热封焊接不粘板不拔丝,保持了常温下耐腐蚀性强的优点,既满足较高强度的要求,又保持了热封焊接的优异性能。
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本发明提供了一种环境友好型卫浴产品用复合材料及其制备方法。所述的环境友好型卫浴产品用复合材料,其特征在于,包括基体,所述基体的制备原料包括:基体树脂20wt%-78.8wt%,改性树脂5wt%-20wt%,无机填充材料10wt%-68.8wt%,增白剂1wt%-5wt%,抗氧剂0.1wt%-1wt%,阻燃剂5wt%-20wt%和抗光老化剂0.1wt%-1wt%,所述的基体树脂为聚丙烯或聚乙烯树脂,所述的改性树脂为极性热塑性聚合物。本发明采用包括但不限于聚碳酸酯、聚甲醛、聚酯及ABS等极性热塑性聚合物进行基体树脂极性改性,提高基体树脂的极性,改善涂层材料与基体树脂的粘结力,提高产品涂层加工工艺,提高产品质量延长产品使用寿命。
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一种复合材料,其为包括氧化石墨烯和黄芩苷以π‑π键形成的颗粒,显著降低了黄芩苷释放速度,实现BAI的长期稳定释放,利于成骨分化和骨形成微环境的形成,使得骨愈合的过程中因生物材料导致的急性炎症得到良好的控制。本发明提供的复合材料载于脱钙骨基质形成具有仿生性修饰脱钙骨基质支架,通过释放BAI将促炎巨噬细胞极化为促愈合的M2型巨噬细胞,赋予支架以成骨细胞和炎性细胞的双重调节作用,从而上调新骨再生并抑制过度的纤维化形成,利于骨缺损的治疗中取得显著疗效。
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本发明涉及一种复合材料金属预埋件的精确定位结构和定位方法,定位结构包括:金属预埋件、中间体;金属预埋件的表面铺设预浸料后模压成型,成型的件为中间体,中间体上预留有内外定位装置孔;采用定位装置将中间体固定在母模上。本发明通过将螺栓从母模外部旋入到中间体定位部分来实现金属预埋件的精准定位,并且中间体的加工可保证金属预埋件的位置精度及平面度要求,最终通过中间体与母模的定位实现最终复合材料产品内金属预埋件的精准定位,保证了产品内金属预埋件的位置精度及平面度要求。
本发明涉及一种层状结构Cf/ZrB2‑SiC超高温陶瓷基复合材料及其制备方法,该制备方法包括:(1)将ZrB2粉体、SiC粉体、分散剂和粘结剂加入溶剂中并混合,得到ZrB2‑SiC浆料;(2)采用流延成型方法将所得ZrB2‑SiC浆料制成ZrB2‑SiC素坯;(3)将碳纤维编织体浸渍于所得ZrB2‑SiC浆料中,得到碳纤维预制体;(4)将所得ZrB2‑SiC素坯和碳纤维预制体交替叠层至少1次,再经排胶和烧结,得到所述层状结构Cf/ZrB2‑SiC超高温陶瓷基复合材料。
本发明涉及一种基于AgNFs‑Pt纳米复合材料的无酶电化学过氧化氢传感器及制备。将AgNO3溶液与牛血清白蛋白溶液混合,搅拌后加入抗坏血酸溶液,反应得到AgNFs溶液,离心洗涤,再在洗净后的材料中加入H2PtCl6溶液,反应后将溶液离心洗涤得到AgNFs‑Pt溶液,将AgNFs‑Pt溶液滴在电化学传感器工作电极表面,制成基于AgNFs‑Pt纳米复合材料的无酶电化学过氧化氢传感器。与现有技术相比,本发明无酶电化学过氧化氢传感器的构建方法简单安全快捷,且具有很高的灵敏度,宽阔的线性检测范围和低检测极限,能够在极低双氧水浓度下检测到信号。同时,组装所需的纳米材料合成方法绿色环保,简单易操作,催化效果良好,可作为一种新型无酶纳米催化材料。
本发明公开了一种棕榈叶鞘纤维粉改性聚己二酸/对苯二甲酸丁二酯复合材料,包括如下质量份的组分:100份聚己二酸/对苯二甲酸丁二酯、1‑20份棕榈叶鞘纤维粉,通过高速共混后挤出造粒。本发明将棕榈叶鞘纤维粉碎磨细后经碱改性,可以有效降低界面阻力,提高其与基体材料的相容性,能满足聚己二酸/对苯二甲酸丁二酯的改性需求。而光敏剂的引入也可以有效缩短以该复合材料为基材的一次性制品的降解周期。
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本发明公开了一种矿渣微粉改性聚丙烯复合材料及其制备方法,原料按照质量百分数计包括:硅烷偶联剂1‑10%,矿渣微粉1‑30%,聚丙烯60‑98%,各个组分的百分比之和为100%;结合加工后产品的拉伸性能、抗冲击性能、热性能和光学性能可知,矿渣微粉用作聚丙烯填料的综合性能明显优于活性碳酸钙(1000目)填料,制备的复合材料可用于家电行业聚合物、汽车非结构件聚合物和家装行业塑料管道等领域。
本发明涉及一种采用对辊压机加压连续制备聚丙烯自增强复合材料的方法,包括以下步骤:首先,将聚丙烯树脂挤出成熔体或者直接使用薄膜;再与冷却到10℃-20℃或常温的聚丙烯纤维或纤维织物堆叠成“三明治”结构,基体层和纤维层交替或间隔组成;最后利用对辊压机加压实现连续化生产,获得不同厚度的聚丙烯自增强复合材料。本发明工艺简单,生产效率高,生产成本低,且制备的产品性能优异。
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本发明涉及液态胶的生产领域,具体是一种真空泵出气口废物收集兼隔音的复合材料箱;其特征是:它包括箱体以及铺设于箱体内表面的吸音棉,所述箱体具有进气口和出气口,在进气口和出气口之间排列设置多块隔板;吸音棉铺设在箱体的内壁以及隔板的表面;真空泵排出的压缩空气从进气口进入箱体,经过隔板之间的间隙后最终从箱体的出气口排出,在此过程中,真空泵排出的压缩空气所产生的噪音被箱体内的吸音棉吸收,夹杂在压缩空气中的粉尘则被隔板阻挡。本复合材料箱与反应釜的真空泵配合使用,可降低真空泵工作时产生的噪音,同时,真空泵所吸出的少量化学粉尘也被有序收集,从而进一步降低对周围环境的污染。
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本发明属于高分子材料加工和改性技术领域,涉及一种聚苯硫醚/半芳香族尼龙复合材料及其制备方法。该复合材料由包含以下重量份的组分制成:聚苯硫醚50~70份,半芳香族尼龙40~60份,玻璃纤维10~30份,无机矿物填料10~20份,相容剂1~15份,抗氧剂0.5~2份,润滑剂1~3份。本发明提供的材料具有低成型收缩率、良好尺寸稳定性、高韧性及优良的耐高温性能等优点。
本发明公开了一种碳纤维增强碳化硅(Csf/C?SiC)复合材料的制备方法,其步骤:(1)将3?30mm短切碳纤维放在二甲亚砜溶液中,浸泡2h,除胶;(2)将短切碳纤维进行强力分散,得到分散后的短切碳纤维;(3)称取的碳化硅(SiC)粉末置于有机溶剂溶液中,搅拌下向该溶液中加入聚碳硅烷、硅粉、铝粉、硼粉,混合后得到悬浮液;(4)将悬浮液加热至80℃~120℃,蒸发,得到块状混合物,将混合物研磨,过200目以下的筛, 得到混合粉末;(5)将分散后的短切碳纤维和上述混合粉末捣碎、混合,得泥浆;(6).将泥浆置于模具定型,再进行热压烧结,制得碳纤维增强碳化硅(Csf/C?SiC)复合材料。该方法能提高材料在高温服役环境下高温性能材料的致密化度。
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本发明公开一种聚丙烯层状硅酸盐纳米复合材料及制备方法,即首先用改性剂十六烷基三甲基溴化铵对纳米层状蛭石进行插层改性,得到有机改性硅酸盐;然后将所得有机改性硅酸盐与接枝率为1%的马来酸酐改性的聚丙烯混合,然后加入苯乙烯,甲基丙烯酸丁酯,在30℃下浸泡1h后升温到120℃反应2h,真空干燥得改性母料;按质量比计算,改性母料:聚丙烯为0.01-0.09:1的比例,将改性母料,聚丙烯在高速混炼机上混合均匀后造粒,然后控制温度为60℃进行干燥12h,既得聚丙烯层状硅酸盐纳米复合材料。与纯聚丙烯相比,其力学性能得到明显改善。
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本发明涉及高分子材料领域,具体公开了一种耐磨尼龙复合材料,以重量份计,包括以下原料,聚酰胺树脂40~90份、聚酰亚胺15~45份、聚苯醚10~30份、聚苯并咪唑5~25份、乙烯‑醋酸乙烯酯共聚物3~15份、POE 5~20份、SEBS 3~15份、乙撑双硬脂酰胺5~20份、液态石蜡1~10份、填料1~10份、磺化环糊精5~20份、超细聚四氟乙烯微粉3~15份。本发明的耐磨尼龙复合材料具有较好的抗静电性能、力学强度、较好的耐磨性。
一种金属锰/还原氧化石墨烯/磷酸铁锂复合材料的制备方法,通过将磷酸铁锂粉末、锰盐以及氧化石墨烯分散液置于去离子水中,在室温下经充分混合,获得金属锰/还原氧化石墨烯/磷酸铁锂的复合材料,可明显的提高锂离子正极材料磷酸铁锂的倍率性能。本发明反应条件温和,操作过程和工艺简单。
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本发明采用一种多元醇两步合成法及离心技术制备共轴碳纳米管@三元@银复合材料(CNT@LiNi1-x-yCoxMnyO2@Ag)(0<x<1,0<y<1),通过多元醇法能够在CNT表面形成CNT@LiNi1-x-yCoxMnyO2(0<x<1,0<y<1),再通过银镜反应形成CNT@LiNi1-x-yCoxMnyO2@Ag(0<x<1,0<y<1)。这一结构大大提高了材料的电化学性质,1C倍率下首次放电比容量达到180mAh/g,具有较高的理论容量,经过50次循环,放电比容量为163mAh/g,具有较稳定的循环。制备方法简单,工艺条件容易实现,能量消耗低。
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本发明涉及一种自润滑耐磨铜基复合材料及其制备方法,所述自润滑耐磨铜基复合材料包括体积分数为1-30%的Si3N4晶须作为增强相、体积分数为0.5-15%的润滑剂以及体积分数为55-98.5%的铜或铜合金,其中,上述三种组成的体积分数之和为100%,所述润滑剂包括石墨粉、氮化硼和/或碳粉。
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