1031
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本发明公开一种高表面张力聚丙烯复合材料及其制备方法,其是由聚丙烯39‑72份、增韧剂5‑12份、无机填料15‑32份、极性调节剂5‑12份、极性添加剂3‑5份、抗氧剂0.2‑1.0份、其他助剂0‑0.5份经混合、挤出造粒制成。本发明制备的复合材料用极性调节剂和极性添加剂来改性聚丙烯复合材料的表面张力,增强了油漆的附着力,提高了聚丙烯的涂覆性,用本发明复合材料制成的制件,在进行涂装工艺中可以实现免火焰、电晕放电或气体等离子等表面处理,可以直接进行涂覆喷漆,是一种环保且高效的方法,同时可以降低涂装工艺的成本。
1166
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本发明提供了一种高温介电储能用共聚物及其纳米复合材料,包括基材与分散在基材中的六方氮化硼纳米片;所述基材为聚酰亚胺‑聚酰胺酸共聚物,该共聚物中聚酰亚胺的摩尔百分含量为10%~90%。与现有技术相比,本发明提供的纳米复合材料以共聚物为基材,通过亚胺化对聚酰亚胺及聚酰胺酸摩尔百分含量的调控,表现出高击穿场强和高能量密度;同时分散于共聚物基材内部的氮化硼纳米片具有高热导率、高绝缘性以及大长径比的特点,可以有效提升纳米复合材料在高温下的击穿场强和储能效率,从而得到可用于介电储能,特别是可以在高温介电储能领域应用的共聚物基纳米复合材料。
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本发明公开了一种铜锌共掺杂磷酸铋复合材料及其制备方法,包括以下步骤:S1、将硝酸铋、硝酸铜和硝酸锌加入到去离子水中,搅拌2~500min,接着加入磷酸钠,搅拌20~50min,得到反应液;S2、向S1得到的反应液中加入pH调节剂,调节pH值至4~7,然后于160~200℃下反应20~36h,自然冷却至室温,洗涤、分离、干燥,即得到复合材料。本发明通过对反应的pH、反应时间和反应物摩尔比的调控,对该复合材料的光催化降解性能进行了研究。本发明合成的复合材料具有优异的光催化降解性能,对亚甲基蓝催化降解30min,降解率即可达到60%,120min降解率高达94%。本发明制备方法操作简便、易于实现。
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本发明公开了一种用于锂电池阳极的多维纳米复合材料及其制备方法,所述多维纳米复合材料,由石墨烯和WS2通过水热法复合而成,其中石墨烯成片状,错综层叠,并在层叠间形成大量孔隙,形成多维纳米结构;WS2对石墨烯片层形成包覆。制备WS2& 石墨烯复合纳米材料的步骤包括将将还原氧化石墨烯)加入去离子水中,并加入分散剂,搅拌得第一溶液。将K2WO4及CH4N2S加入去离子水中,搅拌形成第二溶液;将两者混合搅拌然后置于高压釜中,加热保温;后取出置于炉管中,通入氮气,高温退火,自然冷却得到石墨烯‑WS2复合多维纳米复合材料。本发明制得WS2& 石墨烯复合材料作为锂电池阳极材料时,电池能量密度达到1000mAh/g。
本发明涉及复合材料领域,具体而言,提供了一种以镁砂和钠长石为组元的陶瓷增强铁基复合材料及其制备方法、机械零件。所述以镁砂和钠长石为组元的陶瓷增强铁基复合材料主要由以下各原料制备而成:镁砂、钠长石、Al2O3、锂长石、SiC、金红石、方解石、珍珠岩、以及Fe。该复合材料具有耐磨性能好和强度高的优点,材料的屈服强度为800~1500MPa、抗拉强度为1300~1900MPa、断面收缩率为20~45%、延伸率为10~25%、硬度为35~66HRC、冲击功为50~80J。
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本发明属于高分子材料技术领域,公开了一种聚氨酯复合材料、制备方法及其应用。该聚氨酯复合材料由包含以下重量份的组份制成:50~150份植物纤维,100份聚氨酯,5~20份填料,0.2~5份润滑剂,1~8份抗氧化剂,0.5~5份相容剂,1~2份阻燃剂和0.5~3份紫外线吸收剂。制备方法如下:将上述配比的原料,投放到配混机中混合均匀,再加入挤出机中熔融、挤出、切粒制得。一种由上述聚氨酯复合材料制成塑木板材的方法:将聚氨酯复合材料放入铺装机内定制好的模框中进行铺装,铺装过程中加入1~4层的玻璃纤维进行增强;把铺装好的模框进行热压塑化;热压完成的模框进行冷压成型;冷压完成的板材从模框中取出,切毛边得到成品。本发明的材料制备方法简单,可回收循环利用。
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本发明公开了一种硅/碳纳米管/碳氧化硅复合材料及制备方法和应用,涉及硅基复合材料领域,包括硅纳米粒子、碳纳米管和碳氧化硅颗粒,碳纳米管和硅纳米粒子分散混合形成三维网络导电骨架,碳氧化硅颗粒包覆三维网络导电骨架;制备方法是将硅纳米粒子和碳纳米管加入到有机硅树脂乳液中,超声搅拌,得到混合液;在惰性气氛条件下,将混合液进行热裂解处理,得粉体;将粉体进行球磨,即得的硅/碳纳米管/碳氧化硅复合材料固体颗粒。本发明得到碳氧化硅颗粒包覆硅纳米粒子和碳纳米管的复合结构,抑制了硅材料的体积膨胀作用,该复合材料在催化剂载体、物理及化学电源、超级电容器等领域都可以使用。
本发明公开了一种基于纳米原电池效应的石墨烯负载纳米零价铜/铁双金属(Cu/Fe/rGO)复合材料及其制备方法和应用。该Cu/Fe/rGO复合材料通过以下步骤制到:首先将石墨烯氧化物、二价铁盐和水合肼混合后进行还原反应制得石墨烯负载纳米零价铁复合材料;然后将石墨烯负载纳米零价铁与铜盐混合后进行置换反应,即可得到最终产物。本发明合成工艺简单,制备得到的Cu/Fe/rGO复合材料在吸附处理重金属过程中能够自发构筑完整的纳米级原电池(电动势约为:0.789V),大大增加电子的定向传递速率,提高重金属离子还原吸附去除效率,从而实现基于纳米原电池快速氧化还原反应特性的重金属高效、快速还原去除。
本发明公开了一种溴氧化铋复合材料、制备方法以及基于其的光催化洗消剂和应用,该洗消剂为一种溴氧化铋复合材料的悬浮液,其中溶剂为水或者氢氟醚。本发明还提供溴氧化铋复合材料的制备方法,原料易得,制备方法简单温和,材料均一性好。获得的溴氧化铋复合材料在可见光下具有高催化效率和吸附性能,适用性广,适用于多种场景下对于危化品的深度去除。
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本发明涉及涉及一种耐腐蚀车用铝基复合材料及其制备方法。所述铝基复合材料由氮化硅晶须、碱式硫酸镁晶须、钆、钇、钨、钛锡碳制备而成。本发明通过在铝基材料中添加碱式硫酸镁晶须以及钛锡碳,分别提升了铝基复合材料抵抗腐蚀的能力,使铝基复合材料更能满足室外复杂环境下的应用需求,尤其是车用载具,大大提升了车用载具的使用寿命。本发明原材料在国内充足,价格适宜,使其规模化生产没有太高的成本限制;同时,制备方法简单,容易满足工业化流水线的需求。
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本发明公开了一种纳米钯复合材料及其制备方法,所述制备方法包括:将乙酰丙酮钯溶于乙酰丙酮中,形成钯盐溶液;将硅基材料浸渍于所述钯盐溶液中,干燥、焙烧后得到初始复合材料;将所述初始复合材料经氢气还原后得到所述纳米钯复合材料。解决了普通的纳米Pd催化剂的制备较为繁琐,制备周期较长,且催化剂的稳定形成均需通过精细调控才能得以完成,制备过程中易造成环境污染和设备腐蚀的问题。
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本发明提供一种综合性能优良的易降解竹纤维聚丙烯复合材料母粒。一种易降解竹纤维聚丙烯复合材料母粒,由以下组分按重量份制备而成:聚丙烯:100份;改性竹纤维粉末:42~48份;光降解剂:2~6份;相容剂:1~4份;交联剂:1~5份;润滑剂:2~5份;工业白油:1~5份;相容剂为三羧酸;改性竹纤维粉末为由柠檬酸改性纳米碳酸钙改性的竹纤维粉末。本发明以改性竹纤维粉末中含有的生物质与光降解剂形成双降解成分,使该易降解竹纤维聚丙烯复合材料母粒同时具有生物降解性和光降解性,降解速度快,并具有良好的力学性能、热稳定性及物理性能;以柠檬酸改性纳米碳酸钙对竹纤维进行改性,显著加强竹纤维与聚丙烯的界面相容性,保证复合材料的力学性能。
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本实用新型公开了一种耐腐泵泵壳复合材料层与泵壳铸件的固定结构,泵壳铸件的进口端、出口端内壁及泵壳基圆内壁上分别开有几条燕尾槽,复合材料层具有与燕尾槽相匹配的凸块。增强复合材料与泵壳铸件的粘接力,成品经-0.05MPa压力试验后复合材料无脱离铸件表面现象,克服了原工艺存在的缺陷,扩大了耐腐泵的使用范围。
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本发明公开了一种无卤阻燃长玻纤增强尼龙46复合材料及其制备方法。其中无卤阻燃长玻纤增强尼龙46复合材料,由以下组分按重量份数组成:尼龙46 30~60份,玻璃纤维20~40份,无卤阻燃剂DIDOPO 13~17份,抗氧剂0.5份,相容剂3~5份,增韧剂5~10份,三嗪成炭剂3~5份,协效剂1~5份。本发明采用尼龙46作为基体树脂,添加协效剂同时对制成的复合材料的阻燃性和力学性能产生正协效;添加相容剂用于增强基体树脂与纤维之间的结合力;无卤阻燃剂DIDOPO使得可进行加工温度区域选择范围广且不需要添加分散剂。并且采用一步浸渍法制备该复合材料,该方法工艺简单,阻燃剂分散均匀,阻燃效果优异,制备能耗减少,而且制得的产品力学性能优异。
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本发明公开了一种制备各向异性导电复合材料固化过程检测系统,其特征是设置能够对材料模具进行加热,并对加热的材料模具形成外加磁场的复合材料固化单元;设置电极信号检测单元,多个电极呈阵列分布在材料模具的内侧壁上,并且与材料模具中的材料形成良好接触;利用实时采集的电极信号,采用电阻抗成像技术对导电复合材料固化过程中的电导率变化情况进行实时图像重构,利用重构图像获得导电颗粒在基体中的分布,并根据导电颗粒在基体中的分布实时调节外加磁场强度,以及实时调节加热片的加热温度。本发明使制备得到的导电复合材料具有更加准确的电特性,提高生产效率,准确固化时间。
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一种阴离子聚合尼龙纳米复合材料,由一种或一种以上的尼龙单体在熔融状态下与一定量的一种或一种以上无机纳米材料相混合,经脱水干燥,在碱性催化剂和助催化剂存在条件下进行阴离子聚合反应,制备得到尼龙纳米复合材料。在聚合过程中同其他助剂相容性好,所得到的复合材料强度高、刚性好、尺寸稳定,而且工艺简单、效率高。
本发明公开了一种羟基氧化铁纳米棒/泡沫炭复合材料及其制备方法与应用,该羟基氧化铁纳米棒/泡沫炭复合材料是以泡沫炭为基底,并且羟基氧化铁纳米棒均匀负载在该基底上。该羟基氧化铁纳米棒/泡沫炭复合材料是采用水热合成法将羟基氧化铁纳米棒均匀负载在泡沫炭基底上。该羟基氧化铁纳米棒/泡沫炭复合材料可以直接用作去除水体中砷元素的吸附剂。本发明不仅吸附能力强、次生污染小,而且易分离回收、传质速率快、成本低廉,可对水体中砷元素进行快速高效和选择性去除。
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本发明属于改性聚丙烯技术领域,涉及一种麻纤维/聚丙烯复合材料及其制备方法。该麻纤维/聚丙烯复合材料,由包括以下重量份的组分制成:聚丙烯100份;麻纤维10-100份;表面改性剂2-20份;助剂0-32份。与现有技术相比,本发明采用苯甲酸钠、苯乙酸钠、对甲基苯甲酰氯,尤其是对甲基苯甲酰氯,来作为麻纤维与聚丙烯之间的相容剂,可以明显改善麻纤维与聚丙烯之间的相容性,获得力学性能优良的麻纤维/聚丙烯复合材料。
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本发明公开了一种高性能玻璃钢复合材料,其原料按重量份包括:酚醛环氧树脂30-40份,聚醚酰亚胺15-20份,二氨基二苯甲烷5-10份,硅烷偶联剂1-2份,玻璃纤维20-30份,碳化硅纤维5-10份,高岭土20-35份,纳米二氧化硅8-13份,纳米氧化锌粉体5-6份,邻苯二甲酸二异壬酯5-12份,亚磷酸酯0.5-1.5份,润滑剂0.5-1份,抗氧剂168?0.8-1.3份。本发明中,上述高性能玻璃钢复合材料耐热性能优异,耐水、耐腐蚀、耐氧化及耐磨性能好,使用寿命长。
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本发明公开了一种汽车内饰件复合材料的配方,由以下重量百分含量的物质组成:聚乳酸纤维40%-60%,天然纤维40%-60%。本发明的生产方法:将原材料均匀混合,投入开松机内开松处理,之后梳理成形,再送入铺网机中交叉铺网,再送入针刺机中进行针刺成毡。将纤维毡浸入处理浆液中,浸润好的卷材经热风干燥后裁剪成要求大小,放入模具中加热固化定型,脱模后可成型为复合板。复合板再经过平板加热软化处理后,覆上一层面饰经产品模具进行冷压成型,最后制出成品。或直接将剪裁好的纤维毡经平板加热软化处理,覆上面饰进行冷压成型,最后制出成品。本发明的汽车内饰件复合材料具有无毒、无污染,并且加工工艺简单、能源损耗小、环保性能突出的优点。
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本发明公开了一种石墨烯/尼龙/弹性体纳米复合材料的制备方法,先将石墨烯在熔融聚酰胺单体中进行预分散;再在预分散的石墨烯/聚酰胺单体混合熔液中加入催化剂和活化剂,混合得共混液;将共混液加入挤出机中经反应挤出、造粒得石墨烯/尼龙纳米复合材料的母粒;将上述母粒与弹性体母粒加入挤出机中经熔融共混挤出,得到石墨烯/尼龙/弹性体纳米复合材料。本发明使石墨烯均匀的分散在石墨烯/尼龙/弹性体纳米复合材料中,实现了此种纳米复合材料的工业化大批量生产,并大大改善因石墨烯的加入而使复合材料韧性下降的问题,其与纯尼龙相比,在强度、韧性和模量等力学性以及热分解温度等热学性能方面均有明显的提高,拓宽了其应用领域。
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本发明涉及一种PS复合材料及其制备方法,由以下重量份的组分制成:PS为60份?80份;TiO2?g?P(GMA?AN)为6份?24份;处理的石墨烯为8份?12份;抗氧剂为0.1份?0.5份;润滑剂为0.1份?0.3份。本技术方案利用石墨烯的表面的含氧官能团,通过化学键合的方式在表面接枝了合适的长链烷烃,长链烷烃能有效地阻止了石墨烯的团聚,让石墨烯能更好地分散在PS复合材料里。本技术方案在TiO2表面上接枝GMA、AN,一方面P(GMA?AN)以化学键连接着TiO2,表面接枝率更高,有利于把应力传送到粒子上,另一方面表面接枝物能改善TiO2与PS相容性。
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本发明公开了一种串珠结构纳米零价铁/纤维素复合材料及其应用,该复合材料的制备方法包括:将纳米纤维素分散到去离子水中,并调节溶液的pH值为2,然后加入戊二醛,分散后进行5小时水热反应,制得带有微/纳米孔隙结构的三维纳米纤维素;对所述三维纳米纤维素进行破碎,并分散到FeSO4水溶液中,反应后进行离心分离,得到清洗后的纤维素铁离子混合物;将纤维素铁离子混合物分散于去氧水溶液中,并与硼氢化钠的去氧水溶液直接混合,上摇床振荡2小时后进行磁分离,从而制得串珠结构纳米零价铁/纤维素复合材料。本发明不仅具有高稳定性和强吸附性,而且制备方法简单、成本较低、对环境无污染,可用于对环境持久性污染物的吸附和降解。
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本发明公开了一种凹凸棒石镀镍复合材料及其制备方法,其中凹凸棒石镀镍复合材料是以凹凸棒石为基体,凹凸棒石表面镀覆镍层;其制备方法是配制浓度10-50g/L的凹凸棒石去离子水悬浮液,在超声或搅拌条件下依次经表面活性剂十二烷基苯磺酸钠、敏化液、活化液、还原剂和表面活性剂十二烷基苯磺酸钠处理后再于35-60℃下恒温施镀20-50分钟,施镀完成后离心、洗涤、干燥后即得凹凸棒石镀镍复合材料。本发明为纳米矿物材料在高新技术领域的应用开辟一条新的途径,为吸波材料的研制提出一个崭新的方向,从而能够使凹凸棒石带来更多的潜在应用。
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本发明公开了一种导热绝缘复合材料及制备方法,以聚丙烯粉料作为基体,以不规则形貌ZnO与片状Al2O3作为导热填料,利用不同形貌、不同粒径导热填料的合理配伍,使填料间形成接触和相互作用,形成导热网链。本发明的复合材料加工性能优良、耐热性好、生产成本较低,导热系数1.6~2.2W/(m﹒K)(ASTMD5470,HotDisk法),体积电阻率达到1015Ω·cm以上,可满足一些大功率电子器件以及一些换热设备的散热与绝缘要求。
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本发明涉及高分子复合材料技术领域,尤其为一种纸质餐具加工用PLA复合材料。本发明中,改性纳米氧化铝可以作为相成核剂,使得PLA的结晶速率提高,从而提高了PLA的结晶温度和结晶度,改善PLA复合材料的力学性能,聚丁二酸乙二醇酯是一种化学合成的可生物降解型聚酯,具有良好的柔顺性和热稳定性,易被自然界的多种微生物或动植物体内的酶分解代谢,最终生成二氧化碳和水,与PLA材料结合使用,较为环保,稳定剂包括抗氧剂和过氧化二叔丁基,结合使用可增强PLA复合材料的使用寿命,塑化剂可加快PLA成型,添加剂包括润滑剂和增韧剂,其中,增韧剂可增加PLA的韧性,方便加工延展,提高PLA的成型性能。
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本发明公开了一种柔性的少层石墨烯/有机硅橡胶复合材料及制备方法,该柔性复合材料按照重量份由以下原料制备而成:少层石墨烯160份~260份;有机硅橡胶:1000份;分散剂:500份~2000份;改性剂:20份~120份;固化剂:90份~150份。本发明中少层石墨烯在有机硅橡胶基体中分散均匀,并且形成了连续的功能网络结构,这对复合材料的导电性能、柔韧性能和电磁屏蔽性能的提升有利。本发明选用的加工设备为常用设备,制备工艺为一种简单而有效的制备柔性的少层石墨烯/有机硅橡胶复合材料的方法,具有制备过程简单、可实现连续化生产等特点。
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本发明公开了一种磁场作用下按需制备各向异性导电复合材料的设备,包括电磁铁、加热装置、测量电极、绝缘模具、第一直流恒压恒流电源、第一PID运算控制器、电阻抗分析仪、第二PID运算控制器和第二直流横流恒压电源;电磁铁在其工作区域内产生稳定的磁场;加热装置对绝缘模具及其内部的复合材料混合物加热,保证其固化反应;测量电极与电阻抗分析仪相连,实时监测复合材料的电阻抗;第一直流恒压恒流电源和第二直流恒压恒流电源分别为电磁铁和加热装置供电;第一PID运算控制器控制第一直流恒压恒流电源,第二PID运算控制器控制第二直流恒压恒流电源;本发明能够满足按需求精确制备具有固定导电能力的各向异性导电复合材料的需求。
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本发明提供了一种纳米氧化铅‑碳复合材料,氧化铅纳米颗粒均匀负载在高比表面积的碳材料表面和内部,氧化铅纳米颗粒的直径为1~10nm。本发明所述的纳米氧化铅‑碳复合材料,改善了碳材料的亲水性能,极大提高了碳材料的析氢过电位。本发明还提供了所述纳米氧化铅‑碳复合材料的制备方法,采用有机溶剂热法制备了均匀负载在碳材料上的纳米氧化铅‑碳复合材料,制作过程简单、反应条件温和、成本低、可实现工业化批量生产。
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本发明公开了一种阻燃耐候型PC/ABS复合材料的加工工艺,涉及复合材料技术领域,包括以下步骤:(1)分子筛原粉的活化,(2)载体的制备,(3)耐候剂的制备,(4)PC/ABS复合材料的制备。本发明所制PC/ABS复合材料通过自制耐候剂的添加具有优异的耐候性能,同时具有良好的阻燃性能和物理机械性能,解决了常规阻燃剂的大量添加会导致材料耐候性能和物理机械性能降低的技术问题。
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