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本发明公开了一种易降解的环保复合材料,其原料按重量份比包括:聚己内酯20‑30份、谷壳12‑25份、聚丁二酸丁二醇酯10‑20份、尿囊素3‑8份、抗氧化剂3‑7份、阻燃剂1‑6份、增塑剂2‑7份、甲壳素3‑5份、竹纤维9‑15份、轻质碳酸钙24‑30份,本发明涉及复合材料技术领域。该易降解的环保复合材料及其制备工艺,通过添加轻质碳酸钙,使得复合材料有很好的稳定性,能提高制品的硬度,还可以提高制品的表面光泽和表面平整性,通过添加抗氧化剂和阻燃剂,使得复合材料有很好的抗氧化和阻燃性能,同时该复合材料制作工艺简单,成产成本较低,便于推广。
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本发明涉及一种阻燃导电PBT复合材料及其制备方法,其中PBT复合材料按重量份由以下组分组成:PBT为80份‑100份;增韧剂为8份‑12份;阻燃剂为16份‑18份;不锈钢纤维为12份‑16份;导电炭黑为6份‑8份;分散剂为0.2份‑0.4份;抗氧剂为0.1份‑0.5份;导电炭黑是经过碳酸酯偶联剂AC‑201处理后的导电炭黑。不锈钢纤维的作用主要有:导电炭黑粒子与不锈钢纤维相互搭接,形成导电网络,进一步加强了PBT复合材料的导电性能;改善了PBT复合材料的物理性能;不锈钢纤维将PBT分子链包裹其中,形成了一种阻隔层,阻碍了PBT分子的运动,延缓了PBT的热量的传递,提高了PBT复合材料的残炭量,改善了PBT复合材料的阻燃性。
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本发明涉及一种阻燃增强的再生PET复合材料,属于再生材料技术领域,包括以下重量份原料:PET回收料70‑80份、PC树脂25‑30份、大分子阻燃剂2‑4份、改性碳纳米管0.2‑0.8份、增溶剂3‑5份;该复合材料由以下步骤制成:将配方比例中的各原料加入混合机中,混合后熔融挤出,造粒,得到阻燃增强的再生PET复合材料,其中,大分子阻燃剂是在催化剂的作用下,使三嗪类二胺单体和阻燃剂DDP发生缩聚反应,得到大分子阻燃剂,含有环氧基、硅氧硅键、三嗪环结构、DOPO结构,含氮量高,其中氮、硅、磷元素发挥协同阻燃效果,本发明通过添加大分子阻燃剂和改性碳纳米管提高复合材料的阻燃性能和机械性能。
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本发明公开了一种抗高温氧化W‑Cr‑Ti复合材料及其制备方法,其中抗高温氧化W‑Cr‑Ti复合材料的掺杂原料为W‑12Cr合金粉与W‑5Ti合金粉,其中各组分按摩尔百分比构成为:W‑12Cr 70‑90%,W‑5Ti 10‑30%。本发明W‑Cr‑Ti复合材料显著提高了钨基材料的抗高温氧化性能,氧化15小时后,增重率仅为纯钨材料的1/3‑1/5。
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本发明公开了一种能够有效导热、耐磨复合材料及其制备方法。本发明的复合材料由以下重量份数的组分制备而成:塑料树脂100份、填料10~70份、偶联剂0~2份、加工助剂0~2份。本发明采用MoSi2作为填料制备得到了一种比传统导热材料更好的复合导热材料,该复合材料具有更佳的导热耐磨性能,导热效率比采用传统的导热填料(如:Al2O3、MgO、SiO2等)制得的复合材料更高,可用于包括汽车、电子电气、航空航天、武器装备等领域,应用领域广阔。
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本发明公开了一种抗静电、高光泽聚丙烯复合材料及其制备及方法。本发明的复合材料由100份聚丙烯、50~100份丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物、9~30份抗静电剂、4~10份相容剂、10~20份改性填料、1~2份抗氧剂和0.5~1份加工助剂制备而成,所述抗静电剂为永久高分子型抗静电剂和低分子型抗静电剂组成;相容剂为聚丙烯接枝马来酸酐和丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物接枝马来酸酐的混合物。本发明提高了聚丙烯复合材料的抗静电性能、综合性能及性价比,使本发明的复合材料具有永久抗静电性能、高光泽度、易加工等特点,应用领域广阔,包括电子电器、家电、航空航天、国防等领域。
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本发明公开了一种Si/SiOx/rGO负极复合材料的制备方法,涉及锂离子电池负极硅基复合材料技术领域,包括以下步骤:GO制备、Si/SiOx制备、羟基化Si/SiOx制备、Si/SiOx/rGO制备。本发明将石墨烯和硅纳米颗粒进行复合制得Si/SiOx/rGO负极复合材料,结合了石墨烯的高导电性和高比表面积与硅的高能量密度的优点,且改善了硅纳米颗粒的分散性,缓解硅纳米颗粒在电池充放电时严重的体积变化,提高纳米硅与氧化石墨的结合牢度,制得的复合材料具有良好的导电性能和循环性能,为锂离子电池负极材料发展提供新的方向同时拓宽锂离子电池在新能源新材料领域的发展,整个制备工艺简单易操作。 1
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本发明属于复合材料技术领域,具体公开了一种超疏水不锈钢网复合材料及其制备方法和应用,通过在不锈钢网SSM表面均匀负载Fe2O3‑NCs,有利于不锈钢网表面粗糙化,从而增加超疏水组分十八烷基三甲氧基硅烷OTS在其表面的负载率和粘附性,使得该超疏水SSM复合材料具有超疏水及超亲油性,再经油水分离试验证明,该超疏水SSM复合材料在含有甲苯、正辛烷、汽油、正己烷、氯仿、二氯乙烷、环己烷以及玉米油的油水混合物中均具有较高的油水分离效率,且重复回收性强。
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本发明公开了一种玻璃纤维增强AES复合材料及其制备方法。玻璃纤维增强AES复合材料按重量百分比由以下组分组成:AES树脂50-85%;玻璃纤维5-30%;相容剂3-8%;增韧剂5-15%;抗氧化剂0.1-1%;偶联剂0.5-2;润滑剂0.5-1%。本发明玻璃纤维增强AES复合材料具有良好的综合性能,强度高,刚性好,耐高温,成型性好,尺寸稳定,加入玻璃纤维还可提高复合材料的热变形温度,降低材料的线胀系数和成型收缩率,扩大了AES材料的应用领域。
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本发明公开了一种核壳结构ATO纳米粒子包裹的硅酸盐纳米微球复合材料及其应用,属于纳米功能涂料技术领域。该复合材料包括93~97wt%硅酸盐纳米微球复合材料和3~7wt%ATO纳米粒子。本发明以钢渣为主要原料,制备硅酸盐微球,粒径范围纳米级,再以ATO纳米粒子修饰硅酸盐纳米微球。在研究过程中以其实际功能应用为导向进行设计、制备和组装纳米复合功能材料,实验设备及工艺方法简单,经济成本低。本发明所制备的纳米复合材料粒子分散性好、反射能力强、防水、阻燃、稳定性良好的特性,可制备环境友好型隔热、保温、防水和阻燃涂层,广泛应用于建筑物内、外墙、门窗等隔热保温材料。
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本发明公开了二氧化锡修饰四氧化三铁/多壁碳纳米管网状复合材料,及其制备方法和应用,其制备方法包括步骤:(1)四氧化三铁/多壁碳纳米管的制备:酸化多壁碳纳米管,与乙二醇混合后,超声分散,然后加入Fe(NO3)3·9H2O和NaAc·3H2O,200℃反应10小时,后处理即得四氧化三铁/多壁碳纳米管;(2)二氧化锡修饰:往步骤(1)制备得到的四氧化三铁/多壁碳纳米管中加入蒸馏水以及SnCl4·5H2O,搅拌充分溶解,溶解完全后逐滴滴加浓氨水,调节至pH=10,反应釜中160℃反应18小时,后处理即得二氧化锡修饰四氧化三铁/多壁碳纳米管网状复合材料。
本发明提供了双核壳结构硅基微胶囊复合材料及制备方法、半固态锂离子电池负极浆料及锂离子电池,以Si@空隙@SnO2纳米球作为胶囊内相,通过微流控技术,制备双核壳结构硅基胶囊复合材料,高温碳化后形成微胶囊复合材料。其内部存在的丰富的空隙结构,能缓冲体积变化,减少了充电/放电过程中的活性质量损失,从而改善了在锂离子电池负极和半固态锂离子电池负极浆料的电化学性能。且本发明通过微流控技术制备的双核壳结构硅基微胶囊复合材料,可控性好;实验过程简单,产量大。
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本发明公开了一种聚对苯二甲酸乙二醇酯复合材料的制备方法,其是以纳米改性秸秆作为阻燃填料加入到聚对苯二甲酸乙二醇酯复合材料的制备中。本发明采用纳米改性秸秆替代了有毒有害的卤系阻燃剂,由于纳米改性秸秆是以纳米颗粒状态分散在聚对苯二甲酸乙二醇酯复合材料基体中,其在遇热分解时会生成氧化物和水蒸气,水蒸气冲淡稀释了可燃性气体,而氧化物的生成有助于使燃烧中断,起到了抑制燃烧的作用,生成了保护层覆盖于聚合物本体表面,隔离火源和氧气,因此使复合材料具有了良好的阻燃性能,同时本发明有效利用了农业废弃物秸秆,使其变废为宝,创造了新的应用价值。
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本发明公开一种用于汽车保险杆的低后收缩聚丙烯复合材料及其制备方法,其由聚丙烯、聚苯胺、玻璃纤维粉、高目数碳酸钙、增韧剂、成核剂、润滑剂、偶联剂和抗氧剂经分步混合、挤出制备而成。聚苯胺影响PP的结晶性能从而降低PP复合材料收缩率;并通过将玻璃纤维粉通过主、侧喂料口同时进料方式以及与高目数碳酸钙、聚苯胺复配使用,碳酸钙粉体均匀附着于玻璃纤维粉及PP表面,形成特定的笼状结构,极大的增强了组合物间的力学性能,最终得到综合性能优异的PP复合材料,同时大幅降低PP复合材料的收缩率。
一种钨/金属氧化物颗粒复相强化铜基复合材料及其制备方法,涉及金属基复合材料制备领域,由M源、W源以及铜粉复合而成W/MxOy颗粒复相强化铜基复合材料,M源为Cu‑M金属间化合物。采用机械合金化工艺,以脆性Cu‑M金属间化合物作为氧化物弥散颗粒前驱体,以钨氧化物作为钨弥散颗粒前驱体,利用Cu‑M与钨氧化物原位反应生成钨颗粒弥散相和氧化物颗粒弥散相,形成细小、分布均匀的弥散相,通过放电等离子体烧结致密化获得致密度高的铜基复合材料。本发明可以解决单相弥散颗粒含量提高而降低铜基体导电导热性能,以及大颗粒W团聚导致其力学性能下降的难题,大幅提升铜基材料的力学性能以及高温稳定性,并保持优异的导电导热特性。
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本发明涉及改性材料技术领域,公开了一种耐应力发白聚丙烯复合材料及其制备方法,包含以下重量份的组分:聚丙烯50‑78份,聚丁烯12‑20份,无机填料10‑30份,抗氧剂0.2‑1.0份,其他助剂0‑0.5份,色粉0.8‑2份;以上组分经混合、挤出造粒制成耐应力发白聚丙烯复合材料。本发明公开的耐应力发白聚丙烯复合材料以聚丁烯改性聚丙烯,所制得的复合材料综合性能良好,并且具有较好的耐应力发白特性,适合于车用塑料、电器外壳、电动工具等领域使用。
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本发明涉及一种PBT复合材料,由以下重量份的组份制成:PBT为50份?80份;改性硅灰石为20份?30份;MBS为10份?20份;抗氧剂为0.1份?0.5份;润滑剂为0.1份?0.3份;改性硅灰石为通过钛酸酯偶联剂及十二烷基磺酸钠改性的硅灰石。本技术方案中,MBS是典型的核壳型增韧剂,外壳是苯乙烯(St)和甲基丙烯酸甲酯(MMA), MMA的只要作用是提高它与PBT之间的相容性,使MBS能在PBT复合材料中均匀分散。当材料受到外力冲击时,MBS的外壳是应力集中点,使其发生形变,并在周围诱发银纹和剪切带,通过银纹和剪切带来吸收能量,从而达到增韧的目的。
本发明提供一种低收缩、高热稳定性抗冲PC‑ABS复合材料及其制备方法,涉及高分子材料技术领域。本发明低收缩、高热稳定性抗冲PC‑ABS复合材料由以下原料制成:PC树脂、ABS树脂、玻璃纤维、纳米二氧化硅、相容剂、阻燃剂、热稳定剂、增韧剂。本发明PC‑ABS复合材料通过在基料PC树脂、ABS树脂中添加玻璃纤维、纳米二氧化硅、相容剂、阻燃剂、热稳定剂、增韧剂,制得的聚苯乙烯材料收缩率在0.5%以内,具有低收缩性、高热稳定性,且抗冲击性能好,在较高的温度下具有好的尺寸稳定性,拓展了材料的使用温度范围并增加了PC‑ABS复合材料在较高温度下的尺寸稳定性。
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本发明提供了一种超短玻纤改性苯乙烯微球复合材料及其制备方法,属于聚苯乙烯微球材料的快速成型改性领域。其由以下原料组成:聚苯乙烯微球100份、超短玻纤5~45份、偶联剂1~5份、抗氧剂0.05~0.13份、润滑剂0.05~0.17份及热稳定剂0.05~0.25份。本发明创新性地以超短玻纤改性聚苯乙烯微球,制备了一种用于激光烧结快速成型领域的超短玻纤改性苯乙烯微球复合材料,该材料具有力学强度大、耐热性好、耐磨性优良以及成型速度较快的特点,同时超短玻纤的引入大幅降低了复合材料的整体成本。此外本发明所涉及的制备工艺简单且无污染,所制备复合材料可直接应用于激光烧结快速成型领域,制备具有复杂结构的三维制件。
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本发明公开一种压缩机支撑板、冰箱、复合材料及其制备方法,其中,复合材料,按重量份计,包括:高分子树脂50~80份;纤维材料20~50份;相容剂1~5份;抗氧剂0.1~0.5份;分散剂0.1~2份。本发明的技术方案通过各种不同组合物配比形成一种复合材料,由该复合材料制造的压缩机底板,由于该底板的拉伸强度、断裂伸长率、弯曲强度和弯曲模量,以及缺口冲击强度对应的参数均较佳,因而可提高压缩机安装的稳定性,进而减缓冰箱产生的噪音。
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本发明公开一种高强高韧聚乳酸复合材料,涉及高分子材料技术领域,本发明主要由以下重量份数的原料制成:50‑100份PLA、1‑50份聚酰胺共聚物和0‑1份抗氧化剂。本发明还提供上述复合材料的制备方法。本发明的有益效果在于:复合材料相对于PLA有明显的增韧效果,并且未明显降低其强度,生物基材料相对于石油基有更大的政策支持力度和使用前景,在对材料的刚性和强度影响较小的情况下,大幅度提升PLA复合材料的韧性、断裂伸长率。
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本发明公开了一种无缝仪表板用聚丙烯复合材料及其制备方法,无缝仪表板用聚丙烯复合材料以下重量份数的组分制备而成:聚丙烯40-60,高密度聚乙烯10-20,聚烯烃弹性体15-25,滑石粉20-30,抗氧剂0.2-0.6,光稳定剂0.4-1,耐刮擦剂0.5-3,润滑剂0.2-0.6,色粉1-3。本发明制备出的聚丙烯复合材料具有较高的刚韧平衡性,低温冲击性,耐候性能和耐刮擦性能,可以达到各汽车主机厂无缝仪表板的性能要求。同时,该聚丙烯复合材料还具有优异的注塑成型性能,注塑制件外观优异,没有虎皮纹和气痕等缺陷。
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本发明属于废水处理技术领域,本发明提供了一种铁碳铜合金微电解复合材料,所述复合材料的制备原料包含碳化硼、煤粉、铁粉、氧化铜粉末、造孔剂和水;碳化硼、煤粉、铁粉、氧化铜粉末和造孔剂的质量比为5~10:10~20:60~80:5~10:0.5~1.5;铁粉和水的质量体积比为0.6~0.8kg:100~150mL。本发明还提供了一种铁碳铜合金微电解复合材料的制备方法和应用。本发明的铁碳铜合金微电解复合材料的结构密实,硬度高,强度和耐腐蚀性显著提升;无粘结剂添加,有效成分高,铁元素比例达到70%以上,无效残渣析出量显著减少。
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一种绢云母-聚己内酰胺复合材料的制备方法,包括以下步骤:(1)先将绢云母、偶联剂、水、发烟盐酸按一定比例混合,得到经偶联剂活化的绢云母;(2)加入蒸馏水,高速搅拌形成稳定悬浮体系,再加入己内酰胺,搅拌至形成稳定胶体体系;(3)真空脱水,加热,聚合一段时间后加入催化剂,聚合;(4)加压出料、机械破碎、热水洗三遍除去平衡单体及低聚物,干燥至恒重,即得到绢云母-聚己内酰胺复合材料。该法制得的绢云母-聚己内酰胺复合材料的材料表面被聚己内酰胺均匀覆盖,并形成聚己内酰胺与绢云母之间经偶联剂的共价键相连的特殊结构,该复合材料具有优良的力学性能、耐热性和制品尺寸稳定性。
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本发明公开了一种客车地板布用新型复合材料及其制备方法,客车地板布用新型复合材料,由以下重量份的原料组成:氯化聚乙烯30~80份、丁腈橡胶30~80份、白炭黑10~50份、陶土20~60份、氢氧化铝50~120份、氧化镁1~10份、硼酸锌10~50份、氧化锌2~8份、润滑剂0.5~2份、硫磺1~5份、促进剂1~5份、防老剂0.5~2份。客车地板布用新型复合材料的制备方法包括如下步骤:胶料混炼、混合,下片、室温静置、硫化。本发明提供的新型复合材料制备的客车地板布具有较好的硬度,强度,断裂伸长率,而且耐低温性能好,而且具有很好的阻燃性能,有害物质含量低,环保无害,为动车提供一种阻燃性能优良、耐摩擦、使用寿命长、环保无害的地板布。
本发明公开一种Pd修饰的SnO2/rGO纳米复合材料及制备方法、传感器及制备方法,纳米复合材料制备环节需要首先合成微米级多层氧化石墨烯,再通过一步水热法合成一种Pd修饰的特殊形貌SnO2/rGO纳米复合材料。本发明针对现有传感器对氢气选择性低、响应性差、响应范围窄等问题,提出了一种通过利用催化金属Pd掺杂提高对氢气特异性响应,通过多层还原氧化石墨烯作为基底提高材料比表面积与导电性的方法,合成了一种应用于氢气传感器中的Pd修饰的特殊形貌SnO2/rGO纳米复合材料。本发明方法具有材料制备简单、对氢气响应敏感性高以及检测下限低的优点,在未来对高性能氢气传感器制备的需求中,具有广阔前景。
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本发明公开了一种共轭梯形聚合物‑碳纳米管复合材料,共轭梯形聚合物包覆于碳纳米管外壁。本发明还公开了上述共轭梯形聚合物‑碳纳米管复合材料的制备方法,包括如下步骤:将共轭梯形聚合物与碳纳米管均匀分散在甲磺酸中得到混合液;向混合液中滴加水并搅拌,当生成絮状物后停止滴加水,洗涤絮状物得到共轭梯形聚合物‑碳纳米管复合材料。本发明还公开了上述共轭梯形聚合物‑碳纳米管复合材料在锂离子电池中的应用。本发明以碳纳米管为支撑,共轭梯形聚合物沿着碳纳米管外管壁生长,形成包覆结构,碳纳米管提供很好的导电通道,增强本发明的导电性,提高其循环性能和倍率特性,用作锂离子电池负极,提高了其电化学性能。
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本发明提供了一种纳米碱式碳酸铅‑碳复合材料,其特征在于:由碳材料和均匀分散在所述碳材料表面的纳米碱式碳酸铅颗粒组成,所述纳米碱式碳酸铅颗粒在150nm以下。本发明所述的纳米碱式碳酸铅‑碳复合材料,作为铅炭电池负极添加剂,能够更好地延缓负极的不可逆硫酸盐化,更好地抑制析氢反应。本发明还提供了所述的纳米碱式碳酸铅‑碳复合材料的制备方法,操作简单,成本低廉,对生产设备及生产条件不苛刻,得到的碱式碳酸铅尺寸小且均匀地分散在碳材料的表面上。本发明还提供了所述纳米碱式碳酸铅‑碳复合材料作为铅炭电池负极活性材料在铅炭电池中的应用。
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本发明涉及一种热塑性复合材料沼气池,该沼气池包括池体、进料口、出料口、出气口及圆形板构件,池体是由多块池体构件构成的组合式结构,进料口设在池体上部的一侧,出料口设在池体上部的另一侧,出气口设在池体的顶部,圆形板构件设在出气口内。与现有技术相比,本发明采用热塑性复合材料制造,可以直接将各个部件方便的运输到安装地点进行现场拼装,减少了工期,降低了成本,并且结构简单、气密性好、耐高低温、可以使用30年以上。
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