778
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本发明涉及一种TLCP增强的导电TIO2/PA复合材料,所述的复合材料组分和重量百分含量:聚酰胺:30-80%,导电TIO2:1-30%,TLCP:5%-40%,助剂:0.01%-10%。本发明成功将TLCP用于导电TIO2/PA复合材料,赋予其良好加工流动性,更适宜加工薄壁部件,并且具有良好的力学性能。同时由于导电TIO2的应用,成功克服了其他导电聚酰胺材料(炭黑或碳纤维添加类)不易配色或耐温性,选择性差(高分子类需要和基体有良好的相容性才会更好发挥作用)的特点。
1054
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本发明涉及一种聚对苯撑苯并双恶唑纤维/聚丙烯复合材料的制备方法,先采用稀土改性剂对聚对苯撑苯并双恶唑纤维进行表面改性处理,然后将处理后的聚对苯撑苯并双恶唑纤维同聚丙烯粉料进行机械共混,控制聚对苯撑苯并双恶唑纤维的质量百分比为混合粉料的10~20%,然后将混合粉料放入平板硫化机模具中热压成型,制成复合材料。其中,稀土改性剂的组分包括稀土化合物、乙醇、乙二胺四乙酸、氯化铵、硝酸和尿素。本发明工艺方法简单,成本低,对环境无污染,采用本发明的工艺方法制成的复合材料具有优良的力学性能。
1200
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本发明涉及一种碳纳米管/膨胀石墨/聚丙烯导电复合材料的制备方法,将碳纳米管、膨胀石墨和聚丙烯树脂均匀混合,通过挤出成型得到复合材料,然后调节熔体温度、保压压力、注射压力和注射速度四个注塑工艺参数以改善PP/CNTs/EG注塑制品的导电性能。该方法不但能改善碳纳米管在聚丙烯基体积中的取向排列问题,而且能够作为碳纳米管相互接触的连接点提高其导电性能,解决了CNTs在注塑过程中易取向,难分散的问题,并且增加碳纳米管与膨胀石墨的接触,形成了良好的导电网络;本发明通过加入膨胀石墨并调整注塑工艺,能够改善聚丙烯/碳纳米管在注塑成型时导电率低的问题,简单有效,拓宽聚丙烯纳米复合材料在导电领域的应用范围。
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本发明公开了一种防除冰复合材料及其制备方法,该复合材料为多层结构,多层结构自上而下依次为基材、片材、永磁体;基材由阳极氧化铝单通多孔材料吸附磁流体组成,片材为聚甲基丙烯酸甲酯板或铝板中的一种,基材底面与片材通过粘连剂粘连,永磁体与片材底面通过粘连剂粘连。本发明提供的复合材料防冰性能优异,冰几乎不会与基底发生粘附,结冰后冰极易从表面脱除,而且防冰寿命长,足以应对近70次的结冰除冰循环,而且具有复合方法简单便捷,成本低,实用性强等优点,可有效、长效的应用在飞机上,防止由于结冰事故发生。
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本发明公开了一种介孔硅酸钙镁/聚乳酸复合材料及其制备方法。该制备方法包括下述步骤:将原料干燥,混合均匀,熔融共混后成型,即可;其中,原料包括下述重量百分比的组分:介孔硅酸钙镁1~50%和聚乳酸50~99%。本发明的制备方法工艺简单,所制得的介孔硅酸钙镁/聚乳酸复合材料中不引入其它有毒性的小分子和杂质,具有良好的生物活性和相容性,适中的机械性能,并且,通过调节该介孔硅酸钙镁/聚乳酸复合材料中的介孔硅酸钙镁和聚乳酸的配比,还能够满足不同骨修复环境对植入材料不同降解速度的要求。
一种高氮掺杂石墨烯与类富勒烯硒化钼空心球纳米复合材料及其制备方法,通过将溶解于水和乙二醇的钼源、硒源和低氮掺杂石墨烯充分混合后,在作为活性剂的二乙烯三胺作用下进行溶剂热反应,使得类富勒烯MoSe2空心球均匀生长到石墨烯上的同时低氮掺杂石墨烯被深度掺杂,得到高氮掺杂石墨烯‐类富勒烯MoSe2空心球纳米复合材料。本发明通过溶剂热原位生长的方法,得到纳米复合材料。本方法操作简单,成本低,能够在光催化、太阳能电池和超级电容器领域得以有效应用。
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一种氧化锆基多孔复合材料及其制备方法,所述氧化锆基多孔复合材料包含由La2O3、Y2O3和ZrO2构成的氧化锆基体、以及埋覆于氧化锆基体中的增强体纤维,其中,在氧化锆基体中,将La2O3、Y2O3以及ZrO2的摩尔比之和作为100mol%,La2O3占1-10mol%,Y2O3占0.5-5mol%,其余为ZrO2;增强体纤维占所述氧化锆基多孔复合材料的10-45wt%。
本发明公开了一种气泡促进药物释放的相变纳米复合材料、制备方法及应用,该纳米材料以具有有序孔道结构的介孔二氧化硅包覆金纳米棒GNR@mSiO2为载体,在该纳米颗粒的孔道结构内装载温敏型相变材料和盐酸阿霉素DOX,得到PFP@GNR@mSiO2‑DOX,并在其最外层包覆聚多巴胺层以防止药物泄露,得到FPF@GNR@mSiO2‑DOX@PDA复合材料;该纳米材料颗粒形貌均一,具有光热效应、良好的水溶性和生物相容性。本发明还公开该材料的制备方法及应用。本发明通过对于材料及工艺的同步改进,基于金纳米棒及种子介导法制备纳米诊疗剂材料,所制备的复合材料稳定性、形貌均一性好,具有良好的水溶性和生物相容性,具有光热效应且具备肿瘤光热治疗和快速化疗的协同治疗的属性,可以应用于药物的快速释放领域。
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本发明公开一种激光3D打印复杂构型碳化硅复合材料部件的制备方法。所述制备方法包括以下步骤:步骤(1):制备激光3D打印用复合原料粉体,所述复合原料粉体以体积百分比计,包括:短切碳纤维10~70%,碳化硅20~70%,残炭率大于35%的有机树脂20~50%和炭黑5~20%;步骤(2):采用激光3D打印方法将复合原料粉体成型为复杂构型的碳化硅复合材料素坯;步骤(3):所述素坯在真空气氛中脱脂使得有机树脂裂解碳化并形成完全由无机物构成的脱脂素坯;步骤(4):将脱脂后的素坯在真空环境中进行液相反应渗硅以获得所述激光3D打印复杂构型碳化硅复合材料部件。
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本发明涉及一种高透明度、抗低温开裂尼龙复合材料及其制备方法,复合材料包括如下重量份的各组分:尼龙53~99、极性液体橡胶增韧剂1~47、成核剂0.2~1、润滑剂0.2~0.5、抗氧剂0.2~0.5;将上述配方中的尼龙与极性液体橡胶增韧剂预混均匀,在预混料中添加其他助剂共混后加入双螺杆挤出机,挤出制得本发明所描述的高透明度、抗低温开裂尼龙复合材料。与现有技术相比,本发明产品具有选材广泛、抗低温开裂能力出色、刚性保持率高、透明度好、表观优良等特点,特别适用于一些对材料抗低温开裂性能和外观透明度有较高要求的制件中,如眼镜、卡扣、扎带等制件。
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本发明属于高分子材料技术领域,涉及一种具有抗静电性能的增强聚对苯二甲酸乙二酯复合材料及其制备方法。该抗静电增强聚对苯二甲酸乙二酯复合材料,由包含以下重量份含量的组分制成:聚对苯二甲酸乙二酯100份、玻璃纤维5~30份、纳米氧化锌5~25份、硫酸钙晶须5~25份、其他助剂0.9~6份。与现有技术相比,本发明将纳米氧化锌进行偶联处理,可以改善纳米氧化锌在聚对苯二甲酸乙二酯基体中的分散,增强纳米氧化锌赋予增强聚对苯二甲酸乙二酯复合材料的抗静电性能。
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本发明属于材料加工的技术领域,公开了一种用于制备多金属纤维复合材料的装置,包括熔炼室,所述熔炼室的下方设置有冷却成型室,侧面设置有搅拌棒,所述熔炼室通过通气管道与机械泵连通,其底部设置有第一坩埚和第二坩埚,其侧壁设置有通气口,所述通气口上设置有控制阀门,所述冷却成型室内部设置有制备多金属纤维复合材料的模具,第二坩埚用于承载熔炼后的合金液,其底部与模具的型腔连通,所述型腔内部沿其轴向设置有多根金属纤维,所述第一坩埚用于承载待熔炼的金属颗粒或粉末,所述机械泵用于对熔炼室进行抽真空,进而对模具的型腔进行抽真空。还公开了一种用于制备多金属纤维复合材料的装置的控制方法。
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本发明公开了一种高强度阻燃PBT/LCP复合材料,由包含以下重量份的组分制成:PBT40~50份,LCP5~20份,玻璃纤维30~40份,阻燃剂10~15份,助剂1.6~3.9份。制备方法如下:将40~50份PBT,5~20份LCP,10~15份阻燃剂和1.6~3.9份助剂混合均匀;然后倒入双螺杆挤出机主喂料口,再将30~40份玻璃纤维从玻纤加入口进入双螺杆挤出机,经双螺杆挤出机拉条切粒得到高强度阻燃PBT/LCP复合材料。本发明公开的PBT/LCP复合材料通过LCP与PBT共混改进,综合两者优点,使本发明的材料具有力学性能好,稳定性能好,易于加工,阻燃等特点。
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本发明涉及计算机仿真技术领域,尤其涉及一种复合材料结构有限元快速建模方法,该方法包括以下步骤:导入模型;自动几何清理;网格自动划分;自动创建截面属性;材料属性创建;材料自动创建;模型连接;模型检查;边界及工况创建;求解计算;结果后处理。本发明基于HyperWorks有限元前处理软件的二次开发功能,针对具有复合材料结构的模型,快速的进行自动创建复合材料结构的有限元模型,缩短前期建模工作占用的时间,提高仿真分析在研发工作中的效率。
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5G毫米波天线罩用复合材料及其制备方法涉及5G通信技术领域。5G毫米波天线罩用复合材料,包括蒙皮层和芯层,所述蒙皮层的材料为热塑性树脂材料或纤维增强的热塑性复合材料;所述芯层为热塑性泡沫材料。本方案采用改性的热塑性材料作为蒙皮层,通过改性可以实现蒙皮材料具有阻燃、耐候等特性,同时可以通过配色实现天线罩各种外观颜色的需求;解决了传统热固性蒙皮材料阻燃低、耐候差、无法配色,需通过喷漆来实现耐候、美化外观等问题;同时芯层热塑性泡沫材料也具有优异的阻燃性能,解决了传统热固性泡沫材料阻燃差的问题。
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本发明涉及一种用于3D打印的改性聚酰胺复合材料,该复合材料的组分及重量份数为:聚酰胺56 65‑80、增塑剂4‑10、抗氧剂0.1‑3、玻璃纤维8‑15、补强剂4‑10。上述原料经充分干燥、混合后,利用双/单螺杆挤出机进行共混改性、切粒,粒料干燥后再利用单螺杆挤出机进行挤出拉丝,最终得到一种可用于3D打印的改性聚酰胺支撑材料。该改性聚酰胺复合材料可以很好的溶解于极性溶剂中,便于打印模型支撑部分的拆除,并且通过改性处理,具有较好的综合性能,能够更好的起到支撑作用。
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本发明提供了一种遮光低线性膨胀系数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份的各组分:共聚聚丙烯100份;成核体系0.5‑1份;钛白粉10‑20份;碳纳米管1‑5份;玄武岩纤维5‑10份;玻璃纤维10‑30份;滑石粉10‑30份;相容剂5‑10份。本发明制备的聚丙烯复合材料1mm以上厚度可以达到全遮光的效果,且具有极低的线性膨胀系数,长期使用不开裂,并在‑20‑85℃高低温循环5000h不开裂。
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本发明提供了一种高强度硅橡胶复合材料及其制备方法。所述的高强度硅橡胶复合材料,其特征在于,按照重量份数计其构成如下:硅橡胶40‑90份,改性氨纶废丝10‑60份,疏水纳米二氧化硅粉体10‑90份,硫化剂1‑2.5份,增塑剂1‑15份和脱模剂为0.1‑2份。本发明通过将改性的氨纶废丝添加到硅橡胶中,提高硅橡胶的耐磨性和力学强度,同时采用疏水的气凝胶和二氧化硅粉体对硅橡胶进行补强,从而得到一种高力学强度和耐磨性,低导热系数的高强度硅橡胶复合材料。
本发明涉及一种三维结构的石墨烯基氮掺杂碳层复合材料的制备方法及其应用,其制备方法包括以下步骤:采用单层碳原子结构的石墨烯作为骨架载体,通过溶剂热的方法在石墨烯骨架上原位聚合聚酰亚胺层,然后在氮气氛围下通过碳化得到三维结构的石墨烯基氮掺杂碳层复合材料;本发明同现有技术相比,通过该方法得到的含氮碳层层均匀地负载在石墨烯骨架上,具有工艺简单、条件温和、成本低廉等优点;本发明所制备的三维结构的石墨烯基氮掺杂碳层复合材料作为钠离子电池负极显示了优异的电化学性能,该方法为石墨烯‑含氮碳材料在电化学领域的研究和应用提供了很好的实验数据和理论支持,在可充电电池领域具有广泛的应用前景。
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本发明提供了一种阻燃性生物基PA56复合材料及其制备方法,该阻燃性生物基PA56复合材料包含100份生物基PA56、5~10份长链生物基PA510、3~5份增容剂、10~25份阻燃剂、3~5份阻燃协效剂和10~30份增强剂。本发明的阻燃性生物基PA56复合材料在保持具有较高相对漏电起痕指数与灼热丝温度的同时,仍然具有良好的机械性能。
本发明提供了一种半芳香族尼龙纤维增强尼龙复合材料及其制备方法和应用;尼龙材料包含:50‐95份尼龙6、5‐50份半芳香族尼龙纤维、0.3‐0.8份抗氧剂、0.5‐1.5份润滑剂和0.3‐0.8份结晶成核剂;制备方法包括:将尼龙、抗氧剂、润滑剂和在高速混合机中干混,得到预混料,将该预混料从双螺杆挤出机的主喂料口加入,将半芳香尼龙纤维从双螺杆挤出机的侧喂料口加入,经熔融挤出、牵条和造粒,得到半芳香族尼龙纤维增强尼龙复合材料;本发明的半芳香族尼龙纤维增强尼龙复合材料不仅具有优良的耐热性能和力学性能,而且制备方法简单,生产效率高,适合工业化生产。
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本发明提供了一种以橡胶为基体的复合材料薄膜前盖及其制备方法,该前盖包括盖框、盖体、压板和密封圈,所述盖体嵌设于盖框内,所述压板设置于盖体的内侧,所述密封圈嵌套于盖框的内壁上。该制备方法包括如下步骤:将盖体放入已涂聚硫密封胶的盖框里,用压板将盖体压牢并通过压板螺钉将盖体、盖框、压板锁紧,最后将密封圈装入盖框中,得到所述以橡胶为基体的复合材料薄膜前盖。本发明具有如下的有益效果:采用橡胶基体制作复合材料薄膜盖体,质量轻,结构柔软,开裂后与发射箱撞击力小,容易实现前盖不脱落功能;承载结构层采用金属刚性框及编织机成型,能够严格控制纤维间距、数量和张力,保证产品承载压力一致,质量稳定、生产高效快速。
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本发明涉及一种高冲击耐磨聚丙烯复合材料及其制备方法。该复合材料按重量份数包括以下组分:聚丙烯50‑98份,增韧剂1‑20份,滑石粉1‑30份,耐磨助剂0.1‑2.0份,热稳定剂0.2‑2.0份,加工助剂0.2‑2.0份。该复合材料具有较好的耐磨性和冲击韧性。
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本发明涉及纳米Ag/TiO2?沸石杂化介孔分子筛复合材料的制备方法,该方法具体包括以下步骤:(1)将沸石前驱体加入到介孔分子筛的碱溶液中,充分混合,于80?120℃下反应1?3小时,制得水凝胶;(2)将纳米Ag和纳米TiO2加入到水凝胶中,混合均匀,制得混合凝胶;(3)将混合凝胶进行晶化处理,待晶化处理结束后,经分离、洗涤、干燥,制得中间体;(4)将中间体进行高温煅烧,即制得所述的纳米Ag/TiO2?沸石杂化介孔分子筛复合材料。与现有技术相比,本发明以硅源和铝源合成的沸石前驱体,通过将其引入介孔分子筛的孔壁,并且添加纳米银和二氧化钛,提高复合材料分离和降解有机污染物的效率,制备过程简单,灵活性高,具有很好的应用前景。
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本发明提供一种聚羟基脂肪酸酯‑硅藻土复合材料及制备方法和在污水处理中的应用,其材料包括以下组分:聚羟基脂肪酸酯、硅藻土、聚酯多元醇;异氰酸酯、1,4‑丁二醇、抗水解剂、消泡剂、热稳定剂、抗氧化剂。本发明提供的复合材料能够为污水污泥中的多种细菌提供附着点,制备过程简单方便,无需切割,反应完成后风干即可得到的孔隙更小、孔隙率更高、污水处理效率更高。复合材料中聚羟基脂肪酸酯可以促进生物膜的形成,加快反应器的启动过程并作为电子供体强化生物反硝化性能,其与硅藻土等多孔性物质复合可进一步提升好氧区同步硝化反硝化性能,实现高效的污水脱氮处理,具有广阔的市场应用前景与重要的社会环境效益。
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本发明公开了一种导电吸波PPS复合材料及其制备方法。属于高分子材料改性技术领域。该复合材料包括如下质量份数的组分:PPS 85~95份、热还原GO@CoFe2O45~10份、润滑剂0.5~1份和成核剂0.5~1份。本发明采用球磨法制备片状羰基铁粉,然后通过定向冷冻技术和高温热处理的方法制备热还原GO@CoFe2O4,最后将热还原GO@CoFe2O4与PPS、润滑剂、成核剂混合挤出加工。与现有技术相比,本发明取得的有益效果为:本发明提供了一种在聚合物基体构建的三维导通网络结构,使导电和吸波网路在体系中建立,为实现更高性能和多元化的新型导电/吸波复合材料提供一种解决途径。
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本发明涉及一种用于修复加固的纳米粘土氢氧化钙复合材料及其制备与应用,通过在纳米粘土分散液中钙离子与氢氧根离子的电离度及溶液的过饱和度控制,实现在纳米粘土薄片上原位生长纳米氢氧化钙,进而制备了纳米粘土氢氧化钙复合材料;该复合材料经均匀分散于醇或醇水复合液后,应用于石质文物岩体及表面的修复加固等功能保护。与现有技术相比,本发明的纳米粘土氢氧化钙修复加固材料的制备方法简单,粘土与氢氧化钙的复合比例可调可控、尺寸均匀,所配置的保护液高分散、流动性好、渗透性强,与岩石相容性好、无可溶盐、刚性硬度适宜、养护时间适宜,对石质文物保护具有高的适用性、安全性、耐久性以及无衍生破坏。
本发明公开了一种碳纤维表面沉积氧化石墨烯的方法及包含该碳纤维的聚酰胺复合材料,所述聚酰胺复合材料按照下述各组分的重量百分比组成:聚酰胺树脂80~90%,石墨烯改性的碳纤维5-20%,增韧剂3~10%,抗氧剂0.2~0.5%,润滑剂0.3~1%,所述碳纤维表面沉积氧化石墨烯的方法是指利用电化学沉积法将氧化石墨烯沉积到碳纤维表面。本发明有益效果为:石墨烯具有独特的二维六边形结构赋予其优异的力学性能,利用氧化石墨烯对碳纤维表面进行改性可以增加碳纤维与聚酰胺树脂基体界面间的相互作用,从而增加复合材料的性能,并且通过电化学沉积法将石墨烯沉积到碳纤维的表面设备简单、效率高,可连续生产,在反应的过程中施加超声的外场可以获得表面石墨烯分布均匀的碳纤维。
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本发明涉及一种高效阻燃尼龙复合材料及制备方法,原料组分包括:聚酰胺66树脂、溴化聚苯乙烯、三氧化二锑、协效阻燃剂、玻璃纤维等。本发明通过添加一种特殊的等离子键聚合体,可明显降低阻燃剂的添加量,同时配合非锑类协效阻燃剂,进一步提高复合材料的CTI,同时还能保持优异的力学性能,从而大大扩展了溴系阻燃尼龙复合材料的应用。
本发明涉及一种玻璃纤维负载铜锰催化剂复合材料、制备方法及其应用,该材料包括波纹状玻璃纤维和纳米材料CuO以及纳米MnO2,纳米CuO‑MnO2均匀附着在玻璃纤维上。制备方法包括:(1)玻璃纤维在高锰酸钾溶液中静置1‑6h,沥干;(2)再于可溶性二价锰盐溶液中浸泡0.2‑4h;(3)置于可溶性二价铜盐溶液中陈化8‑48h;(4)取出洗涤烘干后400‑600℃下煅烧3‑6h。本发明方法简单,对环境友好,合成的复合材料具有较大的比表面积,增加了材料本身对气体污染物的吸附能力,进而提高了复合材料对空气污染物的吸附催化降解能力,并且具有较好的机械强度,易于回收,在吸附‑催化空气污染物催化剂的领域具有广阔的应用前景。
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