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本发明公开了一种阻燃吸震橡胶复合材料的配方,涉及橡胶领域,所述复合材料配方由以下重量分数的组分构成:氯丁橡胶生胶12-13份,氧化锌8-10份,半补强炉黑13-15份,氧化镁7-9份,钛白粉14-16份,白炭黑13-15份,邻苯二甲酸二辛酯5-7份,硬脂酸9-12份,石蜡4-5份,硼酸锌12-14份,二丁酯17-19份,促进剂NA-32?3-5份,氧化锌15-18份,增塑剂8-9份,硫磺6-7份,聚环氧乙烷3-5份,乙醇8-9份,氯化亚铜13-15份,多烷基苯酚二硫化物8-11份,所述配方制得的玻璃纤维复合材料料质轻,耐热老化性能、耐撕裂性能、阻燃效果优异,并且相对于以往的橡胶材料,其耐寒性和耐贮存稳定性也有很大提高,同时该种橡胶材料具有良好的抗湿滑性能以及优异的牵引性能和耐磨损性能。
本发明公开了一种LED用纳米氧化镧改性蒙脱土增强聚苯硫醚的高导热复合材料,该复合材料以经过纳米氧化镧高温改性后纳米蒙脱土作为增韧补强填料,并在其表面掺混硬脂酸,这种改性填料与聚苯硫醚具有良好的相容性,纳米粒子间的团聚现象显著降低,热稳定性更佳,在熔炼过程中与聚苯硫醚的分散结合性更好,有效的改善了聚苯硫醚的加工性能和力学性能,而改性的聚苯硫醚母粒与导热粉体间有良好的吸附共混性,材料的导热性极大提高;本发明以简单高效的手段制备得到了力学性能与导热性能均佳的复合材料,在LED封装方面有广阔的应用空间。
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本发明涉及一种丁苯橡胶纳米复合材料,属于高分子材料技术领域,其是由以下重量份数的原料组成:氯丁橡胶粉末40?50份、丁苯橡胶40?50份,氯磺化聚乙烯10?20份、纳米黄土粉体8?13份,蒙脱土5?7份,氢氧化铝2?7份,硫酸钙晶须8?13份,硫磺0.6?0.98份,1, 3?二苯基胍0.23?0.5份,氧化锌1?3份,硬脂酸1.5?2.4份,钛酸酯偶联剂2?3份、纳米碳化硅2?5份、碳纤维7?9份、硅烷偶联剂1?3份、白炭黑4?6份。本发明复合材料的硬度、拉伸强度均得到提高,有效提高了复合材料的力学性能。
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本发明公开了一种微胶囊化红磷和基于其的阻燃型木塑复合材料及其制备方法,其特征在于:微胶囊化红磷是以粒径小于300目的红磷经金属氢氧化物包覆而成;将其与金属氧化物复配构成复配型阻燃剂,然后再与PE基木塑粉、偶联剂及抗氧剂混合,构成阻燃型木塑复合材料。经测定,当包覆红磷中氢氧化物的量为25~30%时,包覆率可达到83.1~85.5%,其吸湿率仅为1.1%,且由其构成的阻燃型木塑复合材料具有发烟量少、阻燃效果好等优点。
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本实用新型公开了一种用于整流罩的金属与非金属新型复合材料结构,主要是通过金属材料和非金属材料在特定的工艺和复合结构条件下,达到一种结构稳固、性能稳定的新型高强度复合材料结构,该复合材料结构在特定的环境中使用,质量相对金属材料比较轻,比金属具有更好的刚性和韧性,比非金属具有更好的耐高温、强度、弹性、绝缘、抗冲击变形等优良性能,两种材料最终形成一种内嵌式复合结构,成为一个复合式整体材料,结构稳固,性能优良,具有良好的后续切削加工性能,可以对该复合结构材料进行二次加工,很好地实现对复合材料结构的外形和尺寸的需要。
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本发明公开了一种阻燃生物可降解树脂/竹纤维复合材料及其制备方法,特征是按重量将生物可降解树脂100份、竹纤维25-160份、无卤磷氮阻燃剂50-70份、界面改性剂1-6份和增塑剂1-5份在120-190℃熔融共混5~30分钟;所制备得到的阻燃生物可降解树脂/竹纤维复合材料克服了生物可降解树脂/竹纤维复合材料容易燃烧的缺点,阻燃级别达到UL-94V0;与采用无卤无机氢氧化物阻燃如氢氧化镁、氢氧化铝的阻燃生物可降解树脂/竹纤维复合材料相比,本发明的阻燃生物可降解树脂/竹纤维复合材料阻燃效率高,且无毒环保;本发明的制备方法工艺简单,易于工业化实施,生产成本低。
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本发明提供一种碳纳米管增强钛镁合金复合材料的制备方法,涉及复合材料制备技术领域,包括以下步骤:称取钛粉末、氢化镁粉末和纯化后的碳纳米管粉末;将纯化后的碳纳米管粉末置于无水乙醇中超声分散均匀,得碳纳米管无水乙醇分散液;将钛粉末、氢化镁粉末和碳纳米管无水乙醇分散液混合后湿法手工研磨1.5h以上,形成混合物;将研磨后的混合物干燥后得混合粉末,将混合粉末装入石墨模具中,并一同放入热模拟机进行真空热压烧结,烧结完成后脱膜取出,得碳纳米管增强钛镁合金复合材料,其具有金属钛的高强度和优良的抗腐蚀性,还具有良好的导热性,且该方法成本低、工艺简单。
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本发明提供一种成本低而性能良好的橡胶复合材料及其制备方法,该工艺简单,生产成本低,适于工业化生产。该复合材料其是由下列重量份原料制成:氟橡胶60-70、丁腈橡胶10-15、氢氧化钙1-2、氢氧化镁3-5、微晶蜡1-2、硫磺1-2、苯二酚2-3、促进剂N-环已基-2-苯骈噻唑次磺酰胺C13H16N2S2??1-2、防老剂N-苯基-N’-基对苯二胺?1-2。本发明的耐磨橡胶复合材料具备优良的耐磨性能,并且其重量比金属雇。因此,本发明的高性能耐磨橡胶,可以广泛用于对耐磨性能和耐高低温性能有要求的工作场合,从而极大地提高工件或者设备等的使用寿命。
本发明公开了一种利用磁场提高铁粉填充PVDF复合材料导电性能的方法。首先将铁粉用硅烷偶联剂改性后干燥备用,采用溶液法混合PVDF与改性铁粉,随后高温浓缩混合液至固含量为50‑70%,再放入磁场中取向,经干燥制得铁粉填充PVDF导电复合材料。本发明利用磁场使铁粉在树脂基体中定向排列,从而在取向方向上形成导电通路,提升载流子的传输速率,降低逾渗阈值,在复合材料导电性能显著提高的同时,降低了铁粉的用量。
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本发明涉及一种具有可旋转调节复合材料横担。该具有可旋转调节复合材料横担,包括抱环,所述抱环由空心段以及固定连接于空心段两端的实心段连接而成,两组所述实心段不接触,且相对的端头分别固定连接有固定板,所述空心段包括上沿与下沿,所述上沿与下沿之间设置为移动槽,所述移动槽内滑动连接有移动块,所述移动块的外表面固定连接有支撑块,所述支撑块的上端外表面固定连接有横担主体,所述移动块在移动槽内限位移动;该具有可旋转调节复合材料横担,结构简单,设计巧妙,减小了横担的安装工序,省去了横担的螺栓安装过程,便于推广使用。
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本发明提供了一种碳气凝胶负载硒复合材料,包括碳气凝胶以及负载于所述碳气凝胶微孔中的活性物质,所述活性物质选自硫、硒粒子和硫化硒粒子中的一种或多种。本发明利用了碳气凝胶多孔结构的吸附性,将活性物质粒子限制在碳气凝胶的微孔结构中,从而显著降低多硒化物的穿梭效应。同时,此方法操作简便,易于实施,有工业化生产的可行性;且在复合材料合成过程中不会产生杂质从而保证了复合材料的综合性能。
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本发明公开了一种Cu‑Mo‑S复合材料及其制备方法和应用,该制备方法包括以下步骤:(1)在醇和水的混合溶液中,加入二价铜盐、钼酸盐和硫源混合至溶解;(2)再加入还原剂,转移至高温反应釜中进行加热反应;(3)对加热反应后的体系进行离心去除液体,所得产物进行干燥。该Cu‑Mo‑S复合材料为中空结构,提供了质子传输通道,加速了质子传输速率;通过原位引入钼源和硫源以增加活性位点和提高材料的导电性,使得一步合成的Cu‑Mo‑S复合材料具有良好的电催化析氢活性和稳定性,能够提高电解水装置中阴极析氢速率,可作为析氢反应催化剂;同时,该制备方法具有合成简单、成本低廉等优点。
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一种耐磨损陶瓷基复合材料,以重量计,包括以下原料:粘土60~80份、尼龙纤维10~20份、重晶石10~20份、钢纤维10~20份、硅粉12~18份、碳纤维增强体20~30份、碳酸钙8~16份、锆英石30~50份、纳米氧化铝20~26份、磷酸三钙1~3份、银2~4份、铜1~3份、钛8~10份;本发明的有益效果是在原料中加入了钢纤维和碳纤维增强体,从而使陶瓷基复合材料的耐磨损性更好,防止陶瓷基复合材料在长时间使用过后由于被磨损而发生损坏。
本发明公开了一种吸水率低、尺寸稳定性高的玻纤增强蒙脱土改性尼龙复合材料及其制备方法,将蒙脱土改性尼龙复合物、润滑剂及抗氧剂混合均匀后经挤出机主喂料口加入、玻璃纤维从侧喂料口加入双螺杆挤出机,挤出、造粒后得到玻纤增强蒙脱土改性尼龙复合材料。本发明以熔融插层法制备的有机蒙脱土改性尼龙作为基体,制备的玻纤增强蒙脱土改性尼龙复合材料相较于传统玻纤增强尼龙材料,具有更高的结晶度、模量、强度;以及具有较高的尺寸稳定、性较低的吸水率。
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本发明公开了一种轻质抗翘曲连续玻纤增强聚丙烯复合材料及制备方法,总量按100份计时的各组分质量份数为:聚丙烯45.2‑65份,连续玻璃纤维25‑35份,空心微珠6‑12份,相容剂2‑5份,抗氧剂0.3‑0.8份,润滑剂0.5‑1.0份,偶联剂0.3‑1.0份。本发明复合材料通过混合均匀、挤出加工而成。本发明充分利用空心微珠低密度、各向同性的优点,在不降低玻纤增强聚丙烯物理机械性能的同时,解决了玻纤增强聚丙烯复合材料密度高、易翘曲等问题,并通过选用市场上非常成熟的空心微珠产品及价格相对低廉的连续玻璃纤维严格控制原材料的成本;本发明加工方法在确保连续玻璃纤维剪切强度的同时避免了空心微珠的破碎,使所制备的材料性能更优。
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本发明公开一种抗菌剂及其制备方法、以及聚烯烃复合材料,涉及高分子复合材料技术领域。所述抗菌剂包括MgO以及包覆于MgO表面的TiO2和稀土离子,MgO、TiO2和稀土离子三者发生协同作用,共同起到提高抗菌剂抗菌性能的作用。将所述抗菌剂添加到聚烯烃材料中,能够制备得到抗菌性能优良的聚烯烃复合材料。
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本发明公开了一种联吡啶锡片状复合材料及其制备方法,该片状复合材料以联吡啶和四氯化锡为主要原料,以N,N‑二甲基甲酰胺溶剂,以聚丙烯腈为粘结剂,采用静电纺丝技术制备纺丝产品,然后采用浸泡、干燥、烧结技术制得。所制备的该片状复合材料储锂容量高,结构稳定,循环性能好,作为锂离子电池负极材料具有广阔的应用前景。在整个制备过程中,操作简单,成本低廉,设备投资少,适合批量生产。
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本发明公开了一种降低软磁复合材料磁滞损耗的方法,涉及降低软磁复合材料磁滞损耗的方法技术领域,在所述软磁复合材料上加上横向磁场。本发明产品在相同功率情况下,通过本发明方法粉芯损耗的降低,主要是磁滞损耗的降低,涡流损耗系数基本保持不变。
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本发明公开了一种磷酸铁锂/硅酸锂复合材料的制备方法,包括以下步骤:S1、将纳米二氧化硅在硝酸铁水溶液中分散均匀,调节温度,然后滴加磷酸二氢铵水溶液,调节pH=1.8‑2.2,保温反应,抽滤,洗涤滤饼,干燥得到磷酸铁前驱体;S2、将磷酸铁前驱体、氢氧化锂和葡萄糖混合球磨,烧结得到磷酸铁锂/硅酸锂复合材料。本发明还公开了一种磷酸铁锂/硅酸锂复合材料,按照上述磷酸铁锂/硅酸锂复合材料的制备方法制得。本发明还公开了上述磷酸铁锂/硅酸锂复合材料在锂离子电池中的应用。本发明的材料颗粒含有硅酸锂离子导体网络,有效的提升了电池材料的放电比容量,倍率性能和循环性能。
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本发明涉及一种抗菌AES复合材料及其制备方法,其中,抗菌AES复合材料按重量份由以下组分组成:AES为90份‑120份;抗菌剂为2份‑4份;纳米麦饭石为5份‑8份;硅灰石纤维为10份‑16份;抗氧剂为0.1份‑0.5份;润滑剂为0.1份‑0.3份。纳米麦饭石本身具有抗菌性,它和抗菌剂NOVARON AGZ300可以共同增强AES复合材料的抗菌性能,这也间接减少了抗菌剂NOVARON AGZ300的添加量。
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本发明公开了一种耐高温高强木塑复合材料及其制备方法,以质量份数计,该材料包括:聚乙烯65‑80份,植物材料25‑30份,耐温剂10‑15份,补强剂8‑10份,偶联剂4‑5份,润滑剂3‑4份,其中,所述耐温剂为硅灰石粉和菱镁矿粉的混合物,所述硅灰石粉和所述菱镁矿粉的质量比为1:0.5‑0.8,所述补强剂为木质素和海泡石的混合物,所述木质素和所述海泡石的质量比为1:1.5‑2;本发明通过在木塑复合材料中添加硅灰石粉和菱镁矿粉的混合物作为耐温剂,添加木质素和海泡石的混合物作为补强剂,提高了木塑复合材料的耐温性和综合力学性能。
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本发明涉及一种楼宇控制领域,尤其涉及一种基于楼宇控制的复合材料预浸料包覆装置。该发明要解决的技术问题是:提供一种基于楼宇控制的复合材料预浸料包覆装置。本发明的技术方案为:一种基于楼宇控制的复合材料预浸料包覆装置,包括有二次顺边单元、防卷边单元和包覆单元;二次顺边单元与防卷边单元相连接;防卷边单元与包覆单元相连接。本发明可实现将叠放好的预浸料进行二次的顺边操作,避免叠放过程中预浸料的倒边倒角对后续操作造成的影响,其次还能对预浸料的卷边情况进行抚平压制,使得覆膜操作过程更加顺利,能有效提高工作效率,提高产品合格率。
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本发明公开了一种高性能非弹性体三元共混复合材料及其制备方法,该高性能非弹性体三元共混复合材料由如下步骤制备:S1、称取如下重量份的原料:超高分子量聚乙烯10‑30份、嵌段共聚聚丙烯5‑10份、聚丙烯65‑90份和抗氧剂0.5‑1.5份;S2、将超高分子量聚乙烯投入到密炼设备中进行密炼,温度为170‑180℃,时间为50‑60min;S3、将嵌段共聚聚丙烯、聚丙烯和抗氧剂投入S2中的密炼设备中进行密炼得到混合物,温度为180‑190℃,时间为60‑70min;S4、将S3中的混合物经单螺杆挤出造粒制得三元共混复合材料,温度为210℃,时间为40‑50min。
本发明公开了一种具有取向结构的BNNS@CNTs/EP导热复合材料及其制备方法,其步骤为:首先通过超声球磨法获得氨基化的氮化硼纳米片(BNNS‑NH2),然后将带正电的钴离子沉积在氨基化的氮化硼纳米片表面,再与2‑甲基咪唑迅速配位形成ZIF‑67晶体,随后进行退火处理,得到具有三明治结构的BNNS@CNTs杂化填料;将BNNS@CNTs杂化填料与环氧树脂通过机械搅拌混合均匀后,放置于电磁铁装置下进行磁取向,高温固化后即得到具有取向结构的BNNS@CNTs/EP导热复合材料。本发明一方面通过BNNS表面碳管降低BNNS间接触热阻,另一方面由于碳管内部包覆的磁性钴粒子使得BNNS@CNTs填料垂直取向,可有效提高环氧复合材料垂直方向导热系数。
本发明公开了一种掺杂二硫化钼的MIL‑53(Al)复合材料的制备方法及应用,是由对苯二甲酸和氢氧化钠溶液反应获得对苯二甲酸钠,再将对苯二甲酸钠和铝盐反应获得MIL‑53(Al),最后将MIL‑53(Al)与钼酸钠、硫脲溶于DMA与水的混合溶液中进行水热反应,从而获得掺杂二硫化钼的MIL‑53(Al)复合材料。本发明所得复合材料在可见光照射条件下用来处理含有染料的废水具有极好的去除效果,2h内对亚甲基蓝的去除效率在90%以上。
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本发明适用于锂电池技术领域,提供了一种碳纳米管锂电池负极复合材料的制备方法,包括以下步骤:S1、将聚偏氟乙烯与碳纳米管加入搅拌装置中,向搅拌装置中加入催化剂,进行混合搅拌,得到混合液;S2、将纳米硅粉,石墨烯,添加剂分别加入混合液中,继续进行搅拌,得浆状物;S3、将S2中浆状物进行固液分离,分离后将所得固体进行干燥,得物料;S4、将物料通入惰性气体中升温,经自然冷却至室温,得到碳纳米管负极复合材料。本发明提供的碳纳米管锂电池负极复合材料的制备方法,所制得的复合电极材料大幅提高了电池的容量、倍率、循环和安全性能,制备快速、分散性好、尺寸可控,具有良好的电化学性能。
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本发明提出了一种增强聚丙烯复合材料及其制备方法,包括以下重量份数的原料:聚丙烯树脂80~90份、玻璃纤维35~55份、乙烯‑辛烯共聚物4~10份、改性叶蜡石8~16份、相容剂6~12份、润滑剂0.6~1.5份及抗氧化剂0.4~1份。制备方法:1)称取除玻璃纤维以外的原料在氮气的保护下进行混合;2)在氮气保护下,将步骤1)的混合物料投入平行双螺杆挤出机中熔融,再从挤出机的侧喂料口加入玻璃纤维,经挤出、造粒制得增强聚丙烯复合材料。该复合材料提高了原有玻纤增强PP的韧性及抗冲击强度,浮纤现象也大大减少。
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本发明公开了一种加热卷烟用烟气降温复合材料及其制备方法,该降温复合材料是由生物可降解的聚丁二烯丁二醇酯(PBS)、低温相变材料、结构材料以及导热填料通过熔融共混工艺制备出的颗粒状材料。本发明的降温复合材料导热系数高、低温相变吸热焓较大,可有效降低烟气温度,且受热过程中不会产生热塌陷,不会阻塞烟气流通。
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本发明公开了一种颗粒增强复合材料的半连续制备方法,在半连续铸造的基础上,在熔融金属上方均匀撒上反应盐,进而得到所需的复合材料。此法通过纳米陶瓷颗粒的自由沉降来获得所需成分的合金,故在反应过程中无需搅拌,可有效避免的由于搅拌导致的缩松缩孔和卷气;其次,反应盐均匀分布于熔融金属表面,故反应过程中产生的中间化合物不会进入熔融金属,可以有效避免合金中的夹渣等缺陷;最后经半连续铸造制成的铸锭外表面质量也远远优于传统铸造方法。本发明制备的纳米陶瓷颗粒增强铝基复合材料内部无气孔及夹渣,增强相在合金内部分布均匀,因此合金具有高的强度和刚度,可广泛应用于汽车、通讯、轨道交通、航空航天等领域。
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本发明公开了一种超声辐射法制备纳米Ag/PVP复合材料的方法,该方法包括,将N-乙烯基吡咯烷酮单体溶于蒸馏水中形成N-乙烯基吡咯烷酮水溶液,然后将此溶液与AgNO3水溶液混合并搅拌均匀形成混合物;常温条件下,将该混合物放入超声辐射仪中进行超声辐射,得到酱棕色溶液,即为纳米Ag/PVP复合材料。本发明采用超声法制备纳米Ag/PVP复合材料,不需添加任何金属还原剂,避免了由于金属还原剂的加入使反应体系变得复杂并影响材料性能的缺点;采用超声辐射使Ag+还原为纳米级的银粒子,并引发单体NVP在纳米银的表面聚合,实现聚合物对纳米银粒子的包覆,有效地解决了纳米粒子易团聚的问题,同时还利用超声波的剪切破碎机理对颗粒尺寸进行了控制。
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