本发明涉及一种水晶废渣/BDABP型环氧基体树脂复合材料的制备方法,包括:将水晶废渣烘干、粉末化,进行偶联剂表面处理;然后将水晶废渣粉末与BDABP型环氧基体树脂、短纤维混合均匀,得到BDABP型环氧树脂基复合材料体系,填充入模具,加热加压固化成型,即得。本发明制备得到的复合材料不仅可高效处理水晶废渣,消除环境污染,而且可变废为宝,实现资源化利用,对环境综合治理等均具有非常重要的现实意义,可获得良好的社会效益和经济效益。
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本发明提供了一种高效吸附‑光催化降解抗生素的复合材料的制备方法,将CaCl2溶液倒入聚苯乙烯磺酸钠溶液中;然后将Na2CO3溶液逐滴加入上述溶液中,室温搅拌,离心干燥得到白色粉末状的CaCO3;再将CaCO3和Na2HPO4溶于去离子水中,Ca元素和P元素的摩尔比为1.67;加入一定量的g‑C3N4,然后调节PH至11,置于100~140℃的高压反应釜水热反应0.5~2h后,离心干燥,最终得到g‑C3N4/HAp复合材料。本发明制备得到的g‑C3N4/HAp复合材料具备充分利用吸附与光催化的协同效应来提高环境污染物的去除效果。
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本发明涉及一种碳纤维复合材料高压容器湿法缠绕用基体树脂材料,包括以下重量份数的原料组分:环氧树脂100‑150份;稀释剂10‑20份;增韧剂5‑10份;固化剂50‑80份;促进剂4‑8份;润湿助剂1‑3份。与现有技术相比,本发明的基体树脂材料综合性能优良、可用于碳纤维复合材料高压气瓶湿法缠绕用,制作的碳纤维复合材料性能能够达到高压气瓶相应的技术指标要求等。
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本实用新型属于高新技术领域,具体涉及一种复合材料的原子层淀积反应器。包括玻璃或不锈钢的反应外管,内部的若干玻璃和不锈钢混合组成或全不锈钢组成的固态源进气管,复合材料的气流控制毛细管等部件。过去反应管采用玻璃或石英制作,结构比较脆弱,本实用新型采用复合材料的优点是:易损部件用不锈钢材料后,坚固耐用,而且精度高。特别是固态源进气管结构细长脆弱,采用玻璃或石英制作极易损坏。本实用新型采用不锈钢材料制作固态源进气管后效果非常显著;复合材料的气流控制毛细管采用不锈钢毛细管和外层的聚四氟乙烯等塑料组成,气流控制精度非常高,无对外泄漏,坚固耐用。
本实用新型涉及一种高效粉碎机用金刚石复合材料构成的反击衬板及高效粉碎机。所述反击衬板包括反击衬板基体和反击衬板齿,反击衬板齿为金刚石复合材料反击衬板齿。高效粉碎机包括反击衬板,优选包括破碎刀,包括刀体支撑杆、刀体头部和刀齿,刀体支撑杆设置于刀体头部的两侧,刀齿嵌入所述刀体头部,刀齿为金刚石复合材料刀齿。金刚石复合材料刀齿及反击衬板齿增加破碎核心部件的硬度和耐磨性,有更高的破碎效率;刀齿与刀体头部、反击衬板齿与反击衬板基体的接触面采用台阶结构,增大了接触面积,提高了刀体头部对刀齿、反击衬板基体对反击衬板齿的支撑及保护作用,使得刀齿与刀体头部、反击衬板齿与反击衬板基体的结合能力及受力能力大大提高。
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本实用新型涉及一种碳纤维复合材料构件与金属构件的连接结构,包括:形成于金属构件上的条形孔;以及穿设于所述条形孔的连接件,所述连接件于所述条形孔的两侧形成有与碳纤维复合材料构件结合成一体的连接端。采用连接件穿设金属构件上的条形孔,并将连接件与碳纤维复合材料构件结合成一体,形成了紧固的连接结构,实现了碳纤维复合材料构件与金属构件的连接,提高了两者的连接性能,连接牢固稳定。本实用新型的连接结构,工艺简单,成本低。
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一种纤维增强复合材料的防撞梁吸能盒,由一体结构的短纤维增强热塑性复合材料的盒体和连续纤维增强热塑性复合材料的后安装板构成,所述盒体呈四棱台形,后安装板位于盒体的大端,盒体由上至下设有环状的溃缩引导槽,盒体远离后安装板的小端中部设有安装孔,盒体上还设置数个溃缩孔。本实用新型以非金属复合材料替代金属材料,轻量化效果显著;盒体溃缩孔、溃缩引导槽的结构可满足吸能要求,后安装板可满足连接强度要求;整体结构且易于根据车型要求调节;生产工艺简单,有利于提高生产效率,降低加工成本。
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本发明公开了一种聚合物/蒙脱土纳米复合材料的制备方法,所述方法包括如下步骤:首先将经有机阳离子插层处理的有机化蒙脱土与液体聚丁二烯、过氧化物按配比混合均匀,然后在20~150℃搅拌至形成为半透明的粘稠溶液或固态物;将制备得到的半透明的粘稠溶液或固态物与聚合物、抗氧剂按配比混合均匀后进行熔融共混。本发明的制备方法不仅实现了有机化蒙脱土在聚合物中能达到纳米级的剥离分散,且分散均一、稳定,还使聚合物/蒙脱土纳米复合材料的制备具备环保易操作优点,使所制备的该类纳米复合材料体现出优异的性能,可以用注塑、吹塑、压延等各种热塑性塑料的加工方式制作所需的产品。
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本发明公开了一种高导热高强度芳纶碳纤维复合材料及其应用,涉及碳纤维复合技术领域。本发明高导热高强度芳纶碳纤维复合材料包含基体树脂、改性碳纤维、改性芳纶纤维、改性氮化硼及硅烷偶联剂。本发明制备的复合材料具有较好的导热性能,并且维持了较高的机械性能,保证电动推杆在传动过程中所需的力学强度和导热性。
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本发明涉及一种多孔碳负载过渡金属氧化物复合材料的制备方法。先制备多孔碳材料:将聚丙烯腈完全溶于二甲基酰胺,碳纳米管在无水乙醇中分散均匀;然后将两种液体混合,并按比例加入PMMA,超声分散均匀;使有机溶剂在自然条件下缓慢蒸发;然后在N2氛围下退火获得多孔碳材料。多孔碳负载过渡金属氧化物复合材料的制备方法:将六水合硝酸钴、六水合硝酸镍、氯化锰、氟化铵、尿素、十六烷基三甲基溴化铵按比例溶于去离子水中,将获得的溶液和多孔碳材料置于反应釜,通过水热反应制备多孔碳负载过渡金属氧化物复合材料。本发明工艺简单成本低,材料结构均匀性好,比表面积大,电化学性能优良,用于制作锌‑空气电池阴极的氧还原催化剂。
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本发明涉及一种插层蛭石/天然橡胶的纳米复合材料及其制备方法。本发明以蛭石原矿为原料,经过粉碎后按一定的比例与插层剂(季铵盐)、去离子水均匀混合,在球磨机中研磨一定时间,经水洗、烘干、粉碎后即可得到插层蛭石超细粉体,蛭石(001)晶面层间距被撑大到4.38nm,再按照不同配比把天然橡胶和插层蛭石与其它配合剂混合加工,得到所需的插层蛭石/天然橡胶纳米复合材料。本发明的纳米复合材料,其机械性能、耐热性、阻隔性等性能都有明显提高。
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本发明涉及一种矿物增强无卤阻燃聚丙烯复合材料及其制备方法,所述复合材料包括以下重量百分比含量的各组分:聚丙烯40~70%、矿物0~25%、相容剂1~8%、无卤阻燃剂5~25%、协效阻燃剂0~5%、偶联剂0~1.5%、抗氧剂0.1~0.5%、润滑剂0.1~0.5%;所述复合材料的制备方法包括如下步骤:按1%偶联剂处理矿物和无卤阻燃剂;将所述各组分按重量配比放入高混机中混合出料,双螺杆挤出机挤出造粒。本发明的具有优异的阻燃特性,1.6mm阻燃可达到V0级,力学性能良好,该材料可制作较高强度高模量、外观良好,阻燃性高的环保制品件,在电子、家电、建材等领域具有极为广阔的应用前景。
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本发明公开了一种抗静电木粉尼龙6复合材料及其制备方法,所述抗静电木粉尼龙6复合材料,由以下重量份的原料组成:50-70份尼龙6、30-50份木粉,4-8份复合偶联相容剂,1-3份复合抗静电剂,所述复合抗静电剂,由下述组分按重量份组成:硬脂酰胺丙基二甲基-β-羟乙基季铵硝酸盐10-30份、十二烷基二甲基甜菜碱30-60份、N,N-双(2-羟基乙基)-N-(3’-十二烷氧基-2’-羟基丙基)甲基硫酸甲酯铵20-40份、(3-月桂酰胺丙基)三甲基硫酸甲酯铵5-10份。本发明制备的抗静电木粉尼龙6复合材料具有冲击强度、弯曲强度和弹性率,特别表面电阻低,表面具有抗静电性能,不吸尘,可使制品长期保持美观。
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本发明公开了一种多功能复合材料及其应用,所述复合材料为采用粘合剂热压复合而成的层状结构,包括上、下外表面层和中间层,其特征在于:所述上、下外表面层均由透明聚合物形成,所述中间层含有至少一层纺织面料,所述纺织面料的至少一表面具有艺术图案,且进行热压的粘合剂为透光聚合物。本发明提供的复合材料具有高透光性、艺术装饰性、轻便、高强度、强抗冲击能力、屏蔽电磁波辐射、高韧性、隔绝紫外光和红外光等多种功能,可应用于各种行业中,如:制作遮阳采光产品、家用电器面板、室内装饰材料、运动防护产品、安全防护产品、隔墙、隔断、箱包等,用途极为广泛,能满足当下社会对材料的多种功能需求,具有实用价值和节能环保优点。
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本发明提供一种高导热高绝缘硅橡胶复合材料的制备方法,属于导热绝缘材料技术领域。依靠聚氨酯发泡过程异氰酸酯和多元醇反应带来的聚合驱动力,氧化铝被聚氨酯支撑形成氧化铝/聚氨酯复合泡沫,再通过高温烧结得到三维氧化铝骨架。在真空辅助浸渍硅橡胶固化成型的过程中,引入碳纳米管,凭借着0维的微米氧化铝和1维的碳纳米管的多尺寸协同效应,构建更为致密、更低热阻的传热通路,以提高复合材料的导热性能。为更广泛地应用于电子和电器领域,引入的碳纳米管被三维连续的氧化铝网络阻隔,保证了形成导热网络的同时未形成电子传输通路,实现了该硅橡胶复合材料同时具有高导热和高绝缘的优异性能,以保证电子和电器设备安全稳定运行。
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本发明公开了一种核壳结构氢氧化镍/分级多孔碳复合材料的制备方法及其应用。该制备方法具体是以分级多孔碳为模板,六次甲基四胺和硝酸镍为前驱体,采用一步水热反应法制备具有核壳结构的氢氧化镍/分级多孔碳复合材料。所制备的氢氧化镍/分级多孔碳用于超级电容器,作为复合电极材料比电容最高可达2952F·g-1,并在循环充放电1000次后仍能保持81%的初始比电容。该方法制备的氢氧化镍/分级多孔碳复合材料有效实现了电极材料间的协同作用,表现出优异的电化学性能,在超级电容器材料领域获得广泛的应用。
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本发明公开了一种多孔淀粉复合材料及其制备方法和应用。该多孔淀粉复合材料的制备方法包括下述步骤:将多孔淀粉与介孔硅酸钙锌混合均匀,溶解在乙醇溶液中,超声分散,离心,过滤,将沉淀物干燥,即可;所述的多孔淀粉与介孔硅酸钙锌的质量比为1∶(0.2~0.4)。本发明制得的多孔淀粉复合材料具有快速强效的止血效果,且可以持续抗菌,生物相容性好,可在体内持续的降解,且制备方法简单,具有很好的应用前景。
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本发明涉及密封件材料领域,特别涉及一种密封件用的耐水解的聚氨酯复合材料及其制备方法。本发明的耐水解的聚氨酯复合材料,由包括以下重量份的组分制成:甲苯二异氰酸酯30-50份;聚四亚甲基醚二醇50-70份;苯基乙胺40-60份;1,4-丁二醇10-20份;二邻氯二苯胺甲烷10-20份;抗氧化剂1-2份;填料2-5份;稀释剂0.5-1份。与现有技术相比,本发明的耐水解的聚氨酯复合材料采用聚酯聚醚共混,调节最好的共混比,能生产出高强度的聚酯聚醚TPU,具有拉伸强度好、耐磨性好和永久压缩变形好的优点,同时还具有优秀的耐水解性能,能适用于水介质工况环境。
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本发明涉及一种废旧线路板非金属粉改性废旧塑料复合材料的制备方法。本发明将干燥后的废旧线路板非金属粉进行水热法活化处理,得到活化的废旧线路板非金属粉,再将活化的废旧线路板非金属粉和废旧塑料回收料混合后在平行同向双螺杆挤出机中挤出成型,得到废旧线路板非金属粉填充改性废旧塑料复合材料。本发明工艺简单,利用水热法活化处理废旧线路板非金属粉能打断非金属粉的化学键,产生新的活化点使废旧线路板非金属粉产生新的活化基团,达到改善废旧线路板非金属粉与树脂基体的界面结合性能的目的,提高复合材料的整体性能。本发明以废旧线路板非金属粉和废旧塑料回收料为原料,实现了废旧材料资源化利用,同时降低材料成本,具有重大的经济意义和社会意义。
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本发明涉及一种氧化锌/铂复合材料微球及其制备方法和应用。该微球是由氧化锌悬浮液与铂溶胶反应得到。制备方法包括:氧化锌悬浮液制备,铂溶胶制备,氧化锌/铂复合材料微球制备。该氧化锌/铂复合材料微球具有较高的催化效率。制备方法简单,制备过程所需能耗低,污染小。
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本发明涉及一种组合物,尤其涉及一种环氧树脂组合物及应用其制备预浸料和复合材料的方法。该组合物包括33~35质量份的液态双酚A环氧树脂;65~67质量份的固态双酚A环氧树脂;46~51质量份的酸酐固化剂;1~2.5质量份的季铵盐促进剂;0.05~1质量份的乙酰丙酮金属盐促进剂,并采用该树脂配方成型环氧树脂胶膜的制备工艺,将上述的环氧树脂胶膜与增强纤维复合成型预浸料的制备工艺,采用该预浸料成型复合材料的制备工艺。该发明提供的预浸料制备的复合材料具有优良的力学性能,耐热性能,在娱乐用途和有关运动制品中有着的广泛的应用前景。
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本发明公开了耐候耐磨增强型聚甲醛复合材料及其制备方法,包含如下重量份计的原料:聚甲醛100份、玻纤5‑30份、PTFE粉末1‑15份、增韧剂1‑5份、吸醛剂0.1‑2份、抗氧剂0.1‑1份、吸酸剂0.1‑2份、紫外线吸收剂0.1‑3份、光屏蔽剂1‑5份、光稳定剂0.1‑5份和润滑剂0.1‑1份。本发明的复合材料,不仅提高了共聚聚甲醛的强度和耐磨性,而且提高了共聚聚甲醛复合材料耐候性,提高了材料的使用寿命,且本发明的复配过程和加工过程简单,易于加工制备,可广泛应用于电子电器,机械,仪表建材等领域零部件等制备。
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本发明涉及一种石墨烯负载八面体氧化镍复合材料及其制备方法。称取一定质量氧化石墨固体,在有机溶剂中超声溶解,加入一定质量的水溶性镍盐、沉淀剂和表面活性剂,100~160℃下回流6~20h,离心、干燥。将制备的前驱体样品放入管式炉中,在300℃和惰性气体保护下煅烧,接着300~500℃在马弗炉中煅烧,得到石墨烯负载八面体氧化镍复合材料。本发明得到的氧化镍为独特的八面体结构,八面体氧化镍在石墨烯上生长,增加了氧化镍颗粒之间的导电性,石墨烯作为导电骨架,复合材料的放电比容量有明显地提高,循环稳定性也有一定的改善。合成的材料还可应用于光催化等领域,有利于研究不同结构的氧化镍材料对其应用性能的影响。
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本发明涉及高分子复合材料领域,具体是一种低光泽低烟无卤阻燃聚碳酸酯复合材料,包含按重量百分比的以下组分:支链状聚碳酸酯树脂70‑90%,PC复合树脂5‑20%,环氧反应型相容剂1‑5%,哑光剂0.5‑2%,磺酸盐阻燃剂0.1‑1%,聚硅氧烷阻燃剂0.1‑1%,助剂0.5‑1.5%。本发明优点在于:PC复合树脂、环氧反应型相容剂、哑光剂具有很好的协同作用,保证了该复合材料有较低的光泽度,且不影响材料的阻燃性和烟密度,其中,高浓度的环氧基团起到了扩链交联的作用,可对聚酯材料起到一定消光作用;支链状PC,复配磺酸盐阻燃剂、聚硅氧烷阻燃剂,在保证阻燃性的基础上,燃烧过程测试烟密度很低。
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一种可降解复合材料的一次性制品生产工艺,这种复合材料由基体和增强体混合组成,基体包含有天然高分子树脂、改性天然高分子树脂及可降解合成高分子树脂;增强体采用天然植物纤维;基体可采用天然高分子树脂、改性高分子树脂及可降解合成高分子树脂中的一种或几种制成的混合体;经过预处理增强体、基体树脂改性共混、短纤维制造、混和、固化粉碎、制作预制件、模压成型及防水处理等工艺过程,便可生产出可降解复合材料及其一次性制品,如快餐盒等。
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本发明公开了一种低密度高刚性高韧性的聚丙烯纳米复合材料及其制备方法,其中低密度高刚性高韧性聚丙烯纳米复合材料由以下原料按重量百分比组成:聚丙烯55-98%,有机粘土1-15%,无机填料0-30%,相容剂0.1-10%,增韧剂0-20%,稳定剂0.2-2%,其它添加剂0-5%。本发明的优点是:1、降低了制品的密度和重量,有助于成品减重和能耗降低;2、具有更高的刚性和韧性;3、将有效的简化了工艺流程、降低了生产成本;4、最大限度的避免了其它组分对纳米粘土的剪切和分散过程所造成的影响,进一步提高了复合材料的性能。
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本发明涉及一种制备导电氮化硅/氮化钛纳米复 合材料的方法,其特征在于在液氨溶液中,以 Si3N4粉为成核基体,钛的卤化物和碱金属为反应原料,按 Si3N4与TiN的体积比为90∶10~75∶25配料,在 Si3N4颗粒表面一步原位反应合成纳米TiN,形成TiN包裹的 Si3N4复合粉体;最后将复合粉体在700~900℃热处理后用SPS 方法快速烧结,烧结温度为1500~1650℃,压力为50~70MPa, 保温2~6分钟。制备的纳米复合材料,显微结构精细,晶粒 尺寸小于500nm,断裂韧性达到了 4.7MPa.m1/2,并且当TiN体积含 量达到或者超过20%时,所制备的复合材料的可采用放电切割 机进行复杂形状的加工,降低加工成本。
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本发明公开了一种无卤阻燃耐热HIPS/PPS复合材料及其制备方法,该种无卤阻燃耐热PPS/HIPS复合材料的组分及各组分的重量百分数为:聚苯硫醚树脂65-75%,高抗冲聚苯乙烯树脂10-20%,增韧剂7-12%,无卤阻燃剂1.5-5%,阻燃增效剂0.5-1.5%,其它助剂2.5-5%。其制备方法包括以下几个步骤:首先将原料按上述比例混合均匀,然后加入到双螺杆挤出机中,温度控制250-290℃进行造粒。本发明采用复合阻燃体系和增韧母料制得了综合性能优异的无卤阻燃耐热PPS/HIPS复合材料,该材料具有突出的耐高温性能、高阻燃性能、高环保性能和高抗冲性能,其制备方法具有工艺简单、操作方便、成本低的优点。
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本发明公开了一种抗静电木粉PET复合材料及其制备方法,所述抗静电木粉PET复合材料,由以下重量份的原料组成:50-70份PET、30-50份木粉,4-8份复合偶联相容剂,1-3份复合抗静电剂,所述复合抗静电剂,由下述组分按重量份组成:硬脂酰胺丙基二甲基-β-羟乙基季铵硝酸盐10-30份、单硬脂酸甘油酯30-60份、N,N-双(2-羟基乙基)-N-(3’-十二烷氧基-2’-羟基丙基)甲基硫酸甲酯铵20-40份、(3-月桂酰胺丙基)三甲基硫酸甲酯铵5-10份。本发明制备的抗静电木粉PET复合材料具有冲击强度、弯曲强度和弹性率,特别表面电阻低,表面具有抗静电性能,不吸尘,可使制品长期保持美观。
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本发明提供了一种可长时间防海生物污着的尼龙铜复合材料,由如下质量百分比的原料制备而成:金属铜粉末5~10%;偶联剂0.1~1%;羧甲基纤维素钠粉末1‑20%;尼龙粉末余量。还提供了上述尼龙铜复合材料的制备方法,将尼龙粉末以及金属铜粉末以及羧甲基纤维素钠粉末分别放入干燥箱中干燥;将干燥后的尼龙粉末、金属铜粉末以及羧甲基纤维素钠粉末以及偶联剂按预定比例放入高速混合机中混合均匀后取出,得到尼龙铜复合粉料;将尼龙铜复合粉料加入挤出机中,经熔融共混后挤出,经过水冷、切粒机造粒,将造好的粒子干燥,用注塑机注射成型,获得防海生物污着的尼龙铜复合材料。本发明不仅具有良好的抗生物附着性能,而且具有良好的耐海水腐蚀性能。
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