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本发明涉及一种水晶废渣/BAHPP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BAHPP型环氧基体树脂、短纤维混合均匀,得到BAHPP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。
本发明公开了一种过渡金属氢氧化物-石墨烯氧化物复合材料,其石墨烯氧化物上负载有过渡金属氢氧化物纳米颗粒。本发明还公开了上述复合材料的制备方法及其在碱性电解水阳极析氧反应上的应用,制备方法包括步骤:1)将石墨烯氧化物分散在溶剂中,形成悬浮液;2)将过渡金属源溶解于溶剂中,制备成溶液;3)在搅拌下,将步骤2)的溶液滴加到步骤1)的悬浮液中;4)滴加碱性溶液,搅拌下反应3~20小时;5)将步骤4)所得沉淀产物分离、洗涤、干燥,得到所述复合材料。本发明通过将颗粒大小均一且粒径极小的过渡金属氢氧化物纳米颗粒负载在石墨烯氧化物上,极大地提升了过渡金属氢氧化物的催化性能。
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本发明公开了一种纳米碳化硅颗粒增强镍基复合材料,属于金属基增强材料技术领域。本发明的纳米碳化硅颗粒增强镍基复合材料,以96.5~99?wt.%的镍作为金属基体,以1~3.5?wt.%的纳米碳化硅颗粒作为增强体。本发明利用适量的纳米碳化硅颗粒对镍金属进行加强,并辅以相应的制备工艺参数,所获得的镍基复合材料具有优良的高温强度特性、耐氟化盐腐蚀特性,尤其是具有优异的高温辐照特性,为商业化熔盐堆堆芯结构件材料的研究指出了一条新的方向。
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本发明公开了一种柔性高介电聚合物复合材料及其制备方法。本发明的柔性高介电聚合物复合材料以含氟铁电聚合物作为基体,以改性石墨烯作为填料,通过溶液共混、流延成膜和热压成型等工艺制备;其中所添加的石墨烯采用点击化学方法表面接枝含氟聚合物并且用水合肼热还原,所接枝的含氟聚合物既可以改善石墨烯的分散性,又可以与含氟铁电聚合物基体良好相容,增强聚合物基体与石墨烯填料之间的界面结合力。本发明所制备的柔性高介电聚合物复合材料具有介电常数高、介电损耗低、柔韧性好以及机械性能优良等特点,适用于制备嵌入式电容器、场效应晶体管等先进电子电器设备。
本发明涉及一种水晶废渣/13BDAPB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13BDAPB型环氧基体树脂、短纤维混合均匀,得到13BDAPB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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本发明提供了一种聚酯基纳米复合材料及其制备方法和应用。本发明将前驱体直接引入到聚合体系中,使之在聚合物合成过程中发生化学变化,原位生成微纳尺度材料而合成聚酯基复合材料,所获得的聚酯基纳米复合材料,具有紫外线屏蔽功能、光致变色功能和优异的后加工性能和力学性能,应用领域大为扩展,可用于纤维、塑料、涂料和纺织品后加工助剂,具有广阔的工业应用前景。
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本发明属于材料技术领域,具体涉及一种羧基化碳纳米管/尼龙66复合材料的制备方法。具体步骤为:通过对碳纳米管进行酸化,制备携带羧基的碳纳米管。通过原位聚合法将羧基化碳纳米管与制备尼龙66的原料(多元酸、多元胺)进行聚合,制备羧基化碳纳米管/尼龙66复合材料。使碳纳米管上的羧基基团参与缩聚反应,提高了碳纳米管在尼龙基体中的分散性和界面结合力,得到分散性能良好的羧基化碳纳米管/尼龙复合材料。
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本发明涉及一种纳米CaCO3/聚酰亚胺复合材料制备方法,先在室温下采用 稀土改性剂对纳米CaCO3进行表面改性处理,再将处理后的纳米CaCO3放入球 磨机中球磨,然后将球磨后的纳米CaCO3同聚酰亚胺粉料进行机械共混,控制 纳米CaCO3的重量百分比为混合粉料的0.8~8%,再将混合粉料放入模具中压 制成型,经过高温烧结制成复合材料。其中,稀土改性剂由稀土化合物、乙醇、 乙二胺四乙酸、氯化铵、硝酸和尿素配制而成。本发明工艺方法简单,成本低, 对环境无污染,制得的稀土改性纳米CaCO3/聚酰亚胺复合材料具有很好的力学 性能和摩擦学性能。
本发明提供了一种超级电容器用氧化锰/氧化铈包覆银复合材料及其制备方法,以硝酸银为银源,抗坏血酸为还原剂,还原得到类球形或花状银粉;配制硝酸锰、硝酸铈溶液,添加一定量的银粉,并以聚乙二醇为粘接剂以提高硝酸锰、硝酸铈在银粉表面的包覆率。搅拌均匀至浓稠状,转移至马弗炉,加热分解得到氧化锰/氧化铈包覆银复合材料。本发明制备方法简单,制备出的氧化锰/氧化铈包覆银复合材料比表面积大、电容高、导电性好,有望在超级电容器产业中得到大规模应用。
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本发明涉及一种具有微波吸收特性的阻燃聚氯乙烯复合材料的制备方法,采用PVC、多壁碳纳米管、阻燃剂为主要原料,加入阻燃剂能够提高PVC的阻燃抑烟性能,抑制PVC燃烧过程中有害气体的释放,加入多壁碳纳米管能够赋予PVC复合材料微波吸收性能。与现有技术相比,本发明不仅具有较好的阻燃抑烟性能,还具有微波吸收的性能,在PVC含量为100份,氢氧化镁含量为100份,碳纳米管含量为7份时,复合材料的氧指数达到41.5,最低反射率为-12.8dB,反射率低于-10dB的频率范围为2.62GHz。
本发明公开了一种含三维石墨烯网络的高电导率聚合物复合材料及其制备方法,其制备方法包括:使氧化石墨烯与阳离子聚合物乳胶粒在溶剂中通过静电自组装的方式形成凝聚物,并经抽滤成膜;采用还原剂还原上述凝聚物膜中的氧化石墨烯,之后经洗涤、烘干、模压,得到含有三维石墨烯网络的高电导率聚合物复合材料。本发明制备方法简单易操作,可控性强,可规模化放大生产,且这种三维石墨烯网络结构不仅可以使石墨烯均匀地分散在聚合物基体中,而且使石墨烯片之间相互紧密连接,极大降低了它们之间的接触电阻,因而使得到的聚合物复合材料在低石墨烯掺量下具有极高的电导率,在电磁屏蔽、高导电胶、传感器、制动器等领域具有重要的应用价值。
本发明提供了一种二氧化硅包覆量子点的多功能纳米复合材料,该纳米复合材料为核壳结构,其中核由量子点形成,壳由钆掺杂的二氧化硅形成。本发明的二氧化硅包覆量子点的多功能纳米复合材料具有近红外发射、高荧光强度、高量子效率、良好的生物相容性、深的组织穿透性、低背景干扰以及无毒/低毒性,同时兼具荧光、MRI显影的功能,在生物荧光成像技术领域有着非常广泛的应用前景。
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本发明提供了一种聚对苯二甲酸二醇酯复合材料,组分包括聚酯和ABS高胶粉,还可以包括抗氧化剂和助剂;本发明还提供了所述聚对苯二甲酸二醇酯复合材料的制备方法。本发明制备的聚对苯二甲酸二醇酯复合材料具有良好的着色稳定性,同时可以保证良好的机械性能。
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本发明公开了一种贵金属复合材料和贵金属微纳材料及其制备方法。所述的贵金属复合材料的制备方法包含下列步骤:步骤(1):在高分子基材上接枝功能基团得高分子功能吸附材料;步骤(2):在水中,将步骤(1)制得的高分子功能吸附材料与可溶于水的包含贵金属元素的化合物进行吸附和还原反应,得贵金属复合材料。本发明还公开了一种贵金属微纳材料的制备方法。本发明的制备方法以高分子接枝材料作为模版,可更经济、更简单,且大规模的制备得到高长径比的贵金属微纳材料。
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本发明属于高分子材料技术领域,公开了一种生物降解复合材料及其制备方法。本发明的复合材料由包含以下重量份的组分制成:聚乳酸50~80份,生物降解聚酯10~30份,有机改性蒙脱土1~15份,增塑剂0~5份,抗氧剂0.1~1份。制备方法如下:称取干燥后的聚乳酸50~80份,干燥后的生物降解聚酯10~30份,干燥后的有机改性蒙脱土1~15份,增塑剂0~5份,抗氧剂0.1~1份;加入到高速混合机内共混5~10分钟,然后将混合料送入双螺杆挤出机进行熔融共混挤出、拉条、水冷、切粒、干燥,得到可降解复合材料。本发明不仅可以提高材料的耐热性,还能克服纯聚乳酸材料强度低,韧性不高的缺陷,提高其力学性能,扩大该材料的应用领域。
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本发明涉及一种纳米贵金属增强蚕丝纤维基复合材料的制备方法,基于生物材料自身还原技术,选用桑蚕原丝纤维作为生物还原模板和基体材料,首先对桑蚕原丝进行水热脱胶预处理激活其生物活性,再将脱胶蚕丝纤维在适当的贵金属盐溶液中进行浸渍优化处理,通过控制浸渍反应时间、浸渍液的浓度和pH值来调节制备条件,得到不同形态的贵金属纳米粒子在蚕丝纤维上均匀分布,浸渍处理后捞取蚕丝纤维经室温干燥,即得到一种新型的纳米贵金属增强蚕丝纤维基复合材料。本发明原料来源广泛,合成过程简单且绿色环保,制备的复合材料在保证基体蚕丝纤维的基本结构参数不变前提下,通过原位生物还原使贵金属纳米粒子对蚕丝纤维材料的性质进行改善。
本发明属于高分子材料技术领域,具体为一种完全生物可降解PLGA纤维增强聚酯复合材料及其制备方法和应用。首先,采用等离子体处理法对纤维表面进行改性处理;然后,采用溶液共混法将聚合物基体与纤维混合均匀。以聚乳酸-三亚甲基碳酸酯(PLLA-TMC)为例,其拉伸强度为5.2~30.5MPa。经过PLGA纤维增强后的复合材料拉伸强度最高可达46.5MPa,力学性能得到了大幅提升,有效地克服了PLLA-TMC拉伸强度不足的缺点。本发明制备的复合材料具有良好的力学强度,良好的生物相容性以及可控的降解速度,特别适合于制备完全生物可降解血管支架。
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本发明涉及尺寸均匀的锡/氧化锰/碳三元复合材料的制备以及其在锂离子电池负极中的应用,该方法首先通过溶剂热法利用有机配体合成锡锰双金属前驱体,然后在Tris‑HCL溶液中将锡锰双金属前驱体与盐酸多巴胺混合进行碳包覆,最后在还原气氛下煅烧得到锡/氧化锰/碳三元复合材料。该发明提供的锡/氧化锰/碳三元中空复合物制备过程简单,区别于传统的液相共沉淀法,溶剂热过程中利用有机配体合成前驱体条件可控,最终所获得的三元复合材料尺寸均匀,颗粒大小约为150纳米,同时作为锂离子电池负极材料具备优秀的循环稳定性。
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本发明提供一种良外观高玻纤增强尼龙复合材料及其应用。本发明的材料包括以下重量份数的组分:玻璃纤维30‑65份;尼龙树脂35‑70份;透明尼龙3‑15份;膨胀石墨0.01‑1份;其他组分0.1‑5份。本发明所得良外观高玻纤增强尼龙复合材料,保留了玻纤增强尼龙材料固有的力学性能和热学性能,不仅具有优良的表观质量,而且具有低散发、耐候性好、在高温高湿环境下使用无表面析出问题,可以同时满足汽车内饰、外饰、发动机周边等应用,大大拓宽了高玻纤增强尼龙复合材料的应用领域。
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本发明涉及一种碳纤维复合材料地铁司机室头罩铺层设计方法,该方法包括下列步骤:1)将地铁司机室头罩设为中间采用泡沫芯材、内外表面采用碳纤维复合材料的泡沫夹芯结构,泡沫芯材采用实体单元建模,碳纤维复合材料采用壳单元建模,内外表面进行铺层设计;2)在司机室头罩四周边缘施加横向、纵向和垂向的平动约束;3)根据平动约束进行铺层形状优化、铺层形状调整、铺层厚度优化、铺层次序优化及整体覆盖。与现有技术相比,本发明具有实现轻量化效果、快速有效地获取最佳设计方案等优点。
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本发明公开了一种液晶聚酯/尼龙复合材料及其制备方法,由以下重量百分比计的原料组成:液晶聚酯29%‑89.8%;尼龙5%‑15%;相容剂0.1%‑10%;玻璃纤维5%‑45%;助剂0.1%‑1%。本发明采用液晶聚酯和尼龙为原料,并添加相容剂、短切玻璃纤维、助剂,使液晶聚酯和尼龙在熔融状态下复合,其中,加入的相容剂增加了液晶聚酯和尼龙之间的相容性,增加液晶聚酯和尼龙两相间相互溶解的能力,并添加短切玻璃纤维以提高材料的强度;通过加入润滑剂,以提高材料中各组分的分散效果及加工性能。尼龙的加入提高了液晶聚酯的韧性和熔接缝强度,同时复合材料维持了液晶聚酯与尼龙本身的性能,因而该复合材料具有优良的综合性能。
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本发明涉及一种石墨烯/PA6复合材料的制备方法,该方法将石墨原料、PA6粉料以及不同尺寸的球磨珠一起放入高压不锈钢球磨釜中,并固定在球磨机上,然后通过高压泵将CO2打入球磨釜内除尽釜内的空气后,在球磨釜温度、压力分别为33‑80℃、8‑40MPa运行6‑48小时后停止,关掉电源。释放球磨釜内CO2至压力为常压后,打开球磨釜盖,收集制备好的石墨烯/PA6复合材料。该复合材料制备的母粒和薄膜具有良好的导电性能,在抗静电材料等领域具有广泛应用前景。本方法工艺简单,绿色高效,成本低,有利于工业大规模生产。
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本发明涉及一种水润滑静环复合材料,所述静环复合材料按照重量份数计,包括树脂基体20~40份、纤维增强体30~50份、性能调节填料20~30份;所述性能调节填料为将无机填料以硅烷偶联剂乙醇溶液浸泡、过滤后烘干,以高速分散机分散均匀制得;所述树脂基体以乙醇溶液溶解稀释后,加入所述性能调节填料混匀制成混合溶液;所述纤维增强体包括复合纤维,所述复合纤维每三股呈品字形捻成一股,所述复合纤维包括长纤维和短纤维,所述短纤维均匀敷捻在长纤维上,所述纤维增强体通过混合溶液浸润、晾干并缠绕在圆环形芯模上,经加温加压后固化成型。本发明不仅解决了静环材料的工业化生产问题,而且制得的静环复合材料具有较好的韧性、耐磨性、吸水性和水润滑效果。
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本发明提供了一种生物法制备碳硅复合材料的方法,将鸡饲料原料与含硅材料混合造粒,用含硅饲料喂养鸡群,含硅鸡饲料在鸡胗内通过消化过程得到充分混合,有机碳源化合物对含硅材料形成预包覆;不可消化的含硅材料微粉与未消化的有机碳源化合物以鸡粪便排出,收集含硅鸡粪,烘干,均质化处理;将均质化含硅鸡粪在惰性气氛下进行高温碳化处理,得到碳硅复合材料。本发明充分利用鸡胗这一生物搅拌器制备碳硅复合材料前驱体,可以解决鸡粪污染问题,提高鸡粪附加值。
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本发明涉及一种具有空心球状二氧化钛/石墨烯复合材料的制备方法。首先采用溶胶凝胶法制备二氧化硅球状模板,然后利用钛酸四丁酯的水解对二氧化硅球状模板进行包覆并经过氢氧化钠的蚀刻形成二氧化钛空心球,再通过溶剂热法使石墨烯和二氧化钛复合制得空心球状二氧化钛/石墨烯复合材料。该复合材料具有良好的光电转化性能,可用作染料敏化太阳能电池的光阳极材料,展示出广阔的应用前景。
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本发明涉及一种手性金属有机框架功能化复合材料及其制备方法和应用,制备方法:以EDC和NHS的混合物为偶联剂,将A接枝到Fe3O4@PDA@UIO‑66‑NH2上制得B,即得手性金属有机框架功能化复合材料,其中,A为L‑tar,B为Fe3O4@PDA@UIO‑66‑NH‑L‑tar,或者,A为D‑tar,B为Fe3O4@PDA@UIO‑66‑NH‑D‑tar;制得的产品为Fe3O4@PDA@UIO‑66‑NH‑D‑tar或Fe3O4@PDA@UIO‑66‑NH‑L‑tar;Fe3O4@PDA@UIO‑66‑NH‑D‑tar为孔道中修饰有D‑tar的Fe3O4@PDA@UIO‑66‑NH2;Fe3O4@PDA@UIO‑66‑NH‑L‑tar为孔道中修饰有L‑tar的Fe3O4@PDA@UIO‑66‑NH2;Fe3O4@PDA@UIO‑66‑NH2具有核壳结构,由Fe3O4核、PDA内壳和UIO‑66‑NH2外壳构成,所述孔道分布在UIO‑66‑NH2外壳上;可将手性金属有机框架功能化复合材料用于D,L‑苯丙氨酸的吸附分离。本发明是一种用作固相萃取的新型吸附剂,具有选择性识别D,L‑苯丙氨酸的效果,多级吸附5~6次之后可以达到拆分ee值90%~99%。
本发明提供一种提高电子传递效能的黑色素/石墨烯纳米复合材料及其制备方法和应用。该制备方法包括如下步骤:1)将黑色素与N,N‑二甲基乙酰胺混合并加热,得到黑色素溶液;2)将黑色素溶液、羧基化石墨烯和酸性溶液混合并加热,得到第一混合物;3)将第一混合物进行煅烧,得到第二混合物;4)将第二混合物进行超声处理,得到第三混合物;5)将第三混合物进行洗涤和干燥,得到所述黑色素/石墨烯纳米复合材料。该制备方法工艺简单、成本低廉、周期短、环境友好,适用于工业化大规模生产,制备获得的复合材料导电性能好,电子传递效能高,应用范围广,可应用在燃料电池产电、难降解有机物去除和重金属还原等方面。
本发明涉及一种超临界二氧化碳聚合制备改性芳纶浆粕/PMMA复合材料的方法,先利用超临界CO2携带作用将MMA及其对应的引发剂渗透在芳纶浆粕中后引发MMA聚合得到改性芳纶浆粕,再将改性芳纶浆粕与PMMA复合制得复合材料;复合材料的拉伸强度为47.83~63.52MPa,断裂伸长率为3.5~6.8%,弯曲强度为56.8~62.4MPa。本发明采用超临界CO2、MMA和引发剂对芳纶浆粕进行改性,可以实现芳纶浆粕在PMMA中很好的分散,提高在PMMA中的含量,有利于提高PMMA的强度和耐磨性能等,同时该方法采用了绿色环保的超临界流体技术改性,不会引入有毒溶剂,适用于牙齿基托材料要求。
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本发明公开了一种高性能热塑性复合材料工字梁的拉挤成型方法,属于热塑性复合材料技术领域。拉挤成型方法包括:根据工字梁的截面积尺寸设计拉挤成型模具和冷却定型模具,依据连续纤维增强热塑性复合材料预浸带中连续纤维的含量计算预浸带理论进料量,按照一定倍数放大得到预浸带实际进料量,进料,设定模具加工温度/加工温度梯度并升温后依次进行拉挤成型和冷却定型得到。本发明得到的工字梁结构件具有良好的力学性能和耐腐蚀性能,工艺简单且可连续生产,加工长度不受限制,采用自主设计的拉挤成型模具和冷却定型模具可根据工字梁结构件尺寸灵活调整,产品灵活性好且自动化程度高。
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本发明公开了一种镍基复合材料,属于金属基增强材料技术领域。本发明镍基复合材料以17 wt.%的钼和79.5~82 wt.%的镍作为金属基体,以0.5~3 wt.%的纳米氧化钇颗粒作为增强体。本发明通过在镍钼二元合金中添加适量的纳米氧化钇颗粒,可形成含有纳米氧化钇颗粒的弥散强化,钼原子的固溶强化等综合的强化效应,从而大幅提高基体的力学强度,使所获得的镍基复合材料具有优良的高温强度特性、耐氟化盐腐蚀特性,尤其是具有优异的耐高温辐照特性,为商业化熔盐堆堆芯结构件材料的研究指出了一条新的方向。
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