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本发明公开了一种改性阻燃聚酰胺/聚丙烯复合材料,其是以纳米改性秸秆作为阻燃填料加入到聚酰胺/聚丙烯复合材料的制备中。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酰胺/聚丙烯复合材料基体中,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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本发明公开了一种高强木塑复合材料及其制备方法,以质量份数计,该材料包括:聚乙烯50‑60份,植物材料25‑30份,补强剂8‑10份,偶联剂2‑3份,润滑剂2‑3份,其中,所述补强剂为木质素和海泡石的混合物,所述木质素和所述海泡石的质量比为1:1.5‑2;本发明通过在木塑复合材料中添加木质素和海泡石的混合物作为补强剂,提高了木塑复合材料的综合力学性能,同时也一程度的提高了木塑复合材料的耐温性。
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本发明公开了一种尼龙复合材料的制备方法,包括如下步骤:将尼龙PA66、环氧树脂E‑51、马来酸酐聚烯烃弹性体、聚乙烯醇加入高速混料机,滴入二月桂酸二丁基锡、氯化石蜡,混合,加入琥珀酸酐复合物、偶联剂KH550继续搅拌,加入中碱玻璃纤维、氢氧化镁、氢氧化铝、聚磷酸铵、抗氧剂、润滑剂继续搅拌,然后加入双螺杆挤出机中混合均匀,熔融挤出,冷却得到尼龙复合材料。本发明提出的尼龙复合材料的制备方法,所得尼龙复合材料具有强化的刚性和硬度,耐热性、尺寸稳定性与耐老化性优异,并具有适宜吹塑成型的特性,能满足各种汽车、仪器仪表、电子电气等结构部件对更高性能的要求。
1690
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本发明公开了一种用于激光烧结成型的聚苯乙烯微球复合材料及其制备方法,属于聚苯乙烯微球激光烧结成型改性领域。本发明的用于激光烧结成型的聚苯乙烯微球复合材料由以下原料制成:聚苯乙烯微球100份、纳米丁腈橡胶5~45份、增韧剂0.1~0.5份、光稳剂0.1~0.5份、消泡剂0.5~4.5份、流平剂0.5~4.5份、抗氧剂0.1~0.5份。本发明制备的复合材料具有力学强度高、耐磨性好以及成型速度快等特点,同时纳米丁腈橡胶的引入大幅降低了复合材料的综合成本。此外本发明涉及的复合材料制备工艺简单,可在激光烧结成型领域大范围应用和推广。
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本发明公开一种轻质聚丙烯微发泡复合材料及其制备方法,所述复合材料由97‑99 wt%聚丙烯复合材料与1‑3 wt%化学发泡剂组成;所述聚丙烯复合材料由86‑94份均聚PP、5‑10份相容剂、1‑4份聚四氟乙烯纤维、0.2‑0.4份抗氧剂、0.5‑1份润滑剂、0.5‑1份光稳定剂、0‑2份其他助剂按重量份数组成。本发明制备的复合材料中聚四氟乙烯纤维在聚丙烯基体中形成三维网状结构,显著提高聚丙烯机械性能及熔体强度,该微发泡材料密度小,机械性能好,泡孔平均直径小,均匀细腻,加工简单,易于成型,产品轻质,可以广泛应用于汽车、家电、包装、电子产品等领域。
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本实用新型公开了一种纳米复合材料生产的压制装置,包括用于纳米复合材料生产压制时的加热机构、用于对纳米复合材料生产进行输送的输送机构、支撑辊,所述输送机构位于所述加热机构两侧,所述支撑辊位于所述输送机构内侧,还包括用于对纳米复合材料生产时进行压制的辊压机构,所述辊压机构包括辊压气缸、辊压架、弹簧架、上压辊、下压辊,所述辊压气缸位于所述加热机构上方。本实用新型利用辊压气缸推送阶梯型辊压架上弹簧架来对上压辊进行支撑,通过六组上压辊和下压辊来对复合材料进行逐级的压制成型。
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本发明公开了一种改性纤维球负载聚苯胺复合材料及其制备方法和用途,涉及复合材料领域。该复合材料呈直径4~5cm的球状结构,其结构上包括改性纤维球和负载在改性纤维球上的纳米丝状结构的聚苯胺;本发明还公开了该复合材料的制备方法,包括纤维球的改性、制备纳米丝状聚苯胺、制备PANI/m‑FB复合材料三个步骤;该方法将改性纤维球作为负载材料,再通过种子聚合法将聚苯胺附着在纤维球上,工艺成熟,成本低廉,重复性好,可以实现批量生产。制得的复合材料可以用于去除污水中的Cr(VI),去除能力可达到291.13mg/g,不易造成二次污染,且经多次重复使用后,去除率依然可达90%,是一种良好的吸附剂,可应用于工业污水处理。
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本发明公开一种电镀级聚丙烯复合材料及其制备方法,其是由聚丙烯43‑77份、增韧剂5‑12份、无机填料15‑40份、极性添加剂3‑5份、抗氧剂0.2‑1.0份和其他助剂0‑0.5份经混合、挤出造粒制成。本发明公开的聚丙烯复合材料采用富含‑NH‑和‑OH的高分子化合物作为极性添加剂,可有效调节复合材料的极性,使得复合材料具有更好的亲水性从而更易电镀。本发明公开的聚丙烯复合材料可按现有的ABS电镀工艺及流程进行电镀操作,不需要添加新的设备及改变现有流程,电镀制件具有良好的镀层附着力、耐酒精擦拭能力及耐冷热循环能力,可以满足装饰用电镀制件的要求,与现有ABS电镀制品相比,具有更低的成本。
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本发明属于电力杆塔技术领域,具体涉及一种新型低成本复合材料杆塔,包括若干个等大小的金属环,所述金属环上下分布且相互同心,所述金属环相互之间间距一致且通过若干个竖直设置的钢筋串在一起,所述金属环内、金属环与金属环之间间隙均填充有抗腐蚀抗氧化复合材料,所述抗腐蚀抗氧化复合材料填充后与若干个金属环组成圆柱结构,克服了现有技术的不足,利用若干个金属环和抗腐蚀抗氧化复合材料共同构成杆塔主体,其中金属环可以为外设部件提供良好的支撑,抗腐蚀抗氧化复合材料填充为硬质塑料,且质量较轻,可以大大降低杆塔本体的质量。
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本发明属于高分子材料技术领域,公开了一种聚酯醚弹性体/碳纤维复合材料及其制备方法。该复合材料包括以下组分和重量份数:0.5-10份改性碳纤维、78份对苯二甲酸二甲酯、50-100份小分子二醇、78份大分子二醇、0.0078-0.078份酯交换催化剂、0.0078-0.078份聚合催化剂、0.078-0.78份光稳定剂和0.078-0.78份抗氧剂。本发明还公开了该聚酯醚弹性体/碳纤维复合材料的制备方法,包括酯交换和聚合两个阶段。本发明制备的复合材料,由于碳纤维经强酸氧化处理以及原位聚合过程中体系粘度较低和剧烈的机械搅拌,使得碳纤维在体系中分散均匀,较低的碳纤维填充就能达到较好的导电性能,极大地拓宽了聚酯-醚类弹性体的应用范围。
本发明公开了一种压缩空间内的自组装轻质导热硅橡胶复合材料及其制备方法,其中,所述压缩空间内的自组装轻质导热硅橡胶复合材料包括:硅橡胶;压缩颗粒,分布于所述硅橡胶中,所述压缩颗粒用于压缩所述硅橡胶内部的反应空间;填料粒子,排列于所述压缩颗粒的周围;其中,所述填料粒子由具有氨基结构的碳化硅晶须和具有环氧基结构的氮化硼反应而成的分子构成。本发明有利于导热声子在导热网络内传递,从而进一步提升导热硅橡胶复合材料的导热系数,且空心玻璃微球的加入降低了硅橡胶复合材料的总体密度,成为了轻质的硅橡胶复合材料。
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本发明公开了一种具有方向性导热复合材料的制备方法,是为了解决常规材料和传统技术在电子元器件上的散热问题,碳材料在硅橡胶导热复合材料中占0.1~15wt%,所述碳材料在强磁场作用下在聚合物基体中形成各向异性的导热通道,该导热复合材料主要包括碳纳米管或石墨烯或多种混合的碳导热填料与硅橡胶基体组成,通过超声对碳材料进行分散,倒入模具中在强磁场作用下固化成型,使碳纳米管或石墨烯形成链状结构排列于基体中,生成具有方向性的导热复合材料。本发明操作简单、安全,制备周期短,通过强磁场的作用,使本身不具备磁性功能的碳材料在强磁场下结构具有规整的排布,形成各向异性结构复合材料,使导热具有方向性。
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一种酶解木质素塑料复合材料的制备方法,属于塑料复合材料技术领域,包括以下步骤:制备酶解木质素、酶解木质素气流粉碎处理、添加助剂制得混合物料、添加碳酸钙制得复合填料颗粒、物料混炼。本发明通过气流粉碎处理得到的颗粒粒径越小,平均粒径为3μm±0.1μm,酶解木质素颗粒粒径越小,复合材料的拉伸强度越大。有助于提高复合材料的力学性能。本发明通过添加塑料助剂:邻苯二甲酸二辛酯、硅烷偶联剂及硬脂酸钙来改善酶解木质素与聚乙烯树脂之间的界面相容性,提高酶解木质素分子和聚乙烯分子链之间的润滑作用,提高复合材料的综合力学性能。
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本发明涉及一种PPS复合材料及其制备方法,PPS复合材料按重量份由以下组分组成:PPS为80份‑100份;碳纤维为12份‑18份;硫酸钙晶须为10份‑20份;碳微球为8份‑12份;润滑剂为0.1份‑0.3份;抗氧剂为0.1份‑0.5份。与其它无机填料相比,硫酸钙晶须本身高度有序的原子排列结构,使其晶体结构接近完美晶体结构,原子间价键的结合强度大,使晶须具有很高的强度和模量,从而使其改性的PPS复合材料具有优异的力学性能;由于碳纤维高强高模的特性,填充到PPS复合材料中会提高其强度和模量。碳微球作为一种新兴的填料,导热性良好,硬度较大,可以提升PPS复合材料的导热性和耐磨性。
1009
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本发明公开了一种高性能复合材料预浸复合新工艺,包括以下步骤:将碳纤维布氧化,使碳纤维布表面形成羧基官能团;然后,将氧化碳纤维布浸入的聚乙烯醇溶液中超声,使碳纤维布蓬松化;接着,将软化碳纤维布浸入石墨烯复合材料溶液中,使碳纤维布的表面吸附石墨烯复合材料,在碳纤维布的表面形成具有催化能力的功能层,然后取出、干燥,得到石墨化碳纤维布;最后,将石墨化碳纤维布浸入预浸料中,对碳纤维布的结构进行强化,然后取出,固化、干燥,得到复合材料,本发明克服了现有技术的不足,本发明制备的复合材料具有结构柔软、抗冲击、结构强度高的优点。
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本发明属于复合材料领域,具体涉及一种抗弯曲、抗腐蚀型长跨距圆孔塑木复合材料,还涉及上述复合材料的制备方法。本发明的复合材料主要是由木粉、聚酚氧树脂、20%玻纤增强的聚对苯二甲酸丁二醇酯、聚酯热熔胶颗粒进行挤出造粒、成型得到。本发明创造性的将复合材料与碳钢钢管结合,并且采用特定的制备工艺,比如在使用碳钢钢管之前对其进行预处理,增强碳钢钢管的附着力,防止其发生与塑木材料开裂的现象;使得最终获得的板材具有优异的抗弯性能、能很好的起到防止积水、防止发霉、防止开裂及断裂等作用。
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本发明提供了一种具有低中频损耗的气雾化铁硅铝软磁复合材料,属于磁性材料技术领域。气雾化铁硅铝软磁复合材料由三种不同粒径范围的气雾化铁硅铝粉末制成;一级气雾化铁硅铝粉末的粒径为负140目~正200目,二级气雾化铁硅铝粉末的粒径为负325目~正500目,三级气雾化铁硅铝粉末的粒径为负600目~正1000目;气雾化铁硅铝软磁复合材料的100kHz/1V的磁导率不低于50、100kHz/1V的品质因数不低于155、100Oe直流偏置性能不低于57%、200Oe直流偏置性能不低于28%、50kHz/100mT的磁芯损耗不高于175mW/cm3。本发明制备工艺简单,有效解决了目前气雾化铁硅铝软磁复合材料高抗饱和能力与低磁芯损耗无法兼得的问题。在同等磁导率和直流偏置性能的前提下,显著降低了常规气雾化铁硅铝软磁复合材料的中频损耗。
本发明属于塑木复合材料技术领域,具体涉及一种阻燃、抗低温冲击韧性优的PP塑木复合材料及其制备方法。本发明的阻燃、抗低温冲击韧性优的PP塑木复合材料,包括以下重量份数的原料:聚丙烯12~24、40%长玻纤增强PP树脂10~25、热塑性聚酯弹性体TPEE8~18、溴化丁基橡胶10~20、混炼硅橡胶7~15、溴化聚苯乙烯4~9、罗布麻纤维5~10、木粉6~12、PC/ABS塑料合金10~25、304不锈钢短纤维5~10、相容剂2~4、其它助剂1~3。采用本发明的配方及方法制备获得的塑木复合材料,氧指数可以达到32%以上,而且在满足塑木复合材料常温的力学性能要求后,还具有优异的抗低温冲击韧性,在-50℃/720h冲击韧性无明显变差趋势,适合用于对阻燃有要求的寒冷地区。
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本发明提供一种耐磨聚甲醛复合材料及其制备方法,涉及高分子材料技术领域。本发明耐磨聚甲醛复合材料由以下原料制成:聚甲醛、改性玻璃纤维、气味吸附母粒、二硫化钼、润滑剂、抗氧剂。本发明耐磨聚甲醛复合材料的原料中采用改性玻璃纤维、气味吸附母粒等原料制得,使制得的耐磨聚甲醛复合材料在耐磨性能方面有了显著的提高,并保持了优异的力学性能,而且耐磨聚甲醛复合材料具有低气味特性。
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本发明公开了一种微乳液制备介孔Ag2O/TiO2复合材料的方法,利用合成的聚苯乙烯微乳液为模板、钛酸四丁酯和硝酸银为无机源,在酸性条件下制备了的Ag/TiO2介孔复合材料。利用N2吸附‑脱附曲线、HRTEM对制备的介孔复合材料进行表征,结果表明制备的Ag/TiO2介孔复合材料具有蠕虫状孔结构,孔径在8nm左右,Ag的掺杂降低了介孔复合材料的比表面积。以合成的介孔复合体材料对污水中的污染物尤其是大分子污染物进行吸附、催化、光降解实验,实现对污染物的无害化处理。结果表明,掺杂了Ag原子的介孔氧化钛很好地保持了介孔结构的稳定性,介孔复合体材料的孔径达7nm,且对甲基橙具有良好的光催化降解效果。
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本实用新型公开了一种应用于六价铬处理的新型纳米复合材料喷淋装置,包括储液箱和插销,所述储液箱的内底部设置有液泵,所述连接软管绕制在绕杆上,所述连接软管贯穿套筒与出液管道相连接,所述出液管道的顶部卡合连接在卡板上。该应用于六价铬处理的新型纳米复合材料喷淋装置,拧下孔塞后可向储液箱内通入碳凝胶负载纳米铁镍双金属复合材料和水,之后螺旋柱旋转,方便将碳凝胶负载纳米铁镍双金属复合材料与水充分的混合在一起,之后储液箱内的液体可在液泵的作用下依次经过连接管道、连接软管、出液管道和喷头喷出,碳凝胶负载纳米铁镍双金属复合材料可还原并固化六价铬离子,具有良好的亲水性,且体积较小,故可以水为媒介,完成治理任务。
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本发明公开了一种高导热聚合物碳纳米管复合材料及其制备方法,涉及复合材料技术领域,本发明通过向环氧树脂中添加碳纳米管来制备复合材料,利用碳纳米管的导热性能来优化复合材料的导热效果,并且通过改性碳纳米管的制备来解决碳纳米管的绝缘性差的问题,使最终所制复合材料兼具优良的力学性能、导热性能和电气绝缘性能,满足电子封装材料的使用要求。
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本发明适用于高分子材料技术领域,提供一种低温注塑成型透明聚碳酸酯复合材料及其制备方法,所述复合材料包含的原料及各原料质量份配比如下:聚碳酸酯86-95份;相容剂8-15份;高温抗氧剂1-2份。通过本发明技术方案制得的复合材料,一方面,复合材料流动性好,成型便利,可用于制作低温注塑成型薄壁电子电器制件;另一方面,复合材料保持了良好的透明性,可以在一定领域替代PC或玻璃等。
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本发明公开了一种增韧耐低温聚丙烯复合材料及其制备方法。该增韧耐低温聚丙烯复合材料,按重量份数计,包括如下原料:聚丙烯树脂60~90份、玻璃纤维5~30份、炭载二氧化硅复合剂1~15份、抗氧化剂0.1~1份、润滑剂0.5~2份。本发明炭载二氧化硅复合剂与聚丙烯树脂的相容性好,与玻璃纤维协同作用,能大大改善赋予聚丙烯复合材料优异的耐低温和韧性,在低温条件下,本发明提供的聚丙烯复合材料的抗冲击强度保持良好,综合性能较好,避免在低温条件下容易破碎的问题,经测试,在‑30℃条件下,本发明提供的聚丙烯复合材料的冲击强度保持率可达80%以上。
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本发明公开了一种抗老化聚丙烯复合材料及其制备方法。该抗老化聚丙烯复合材料,按重量份数计,包括如下原料:聚丙烯树脂100份、补强材料10~30份、纳米二氧化钛5~20份、云母5~20份、光稳定剂0.1~2份、液体石蜡3~10份、钛酸酯偶联剂0.5~2份、抗氧化剂0.5~2份。本发明利用补强材料大大提高了聚丙烯复合材料的力学性能,本发明还利用纳米二氧化硅和云母作为抗老化剂,辅以光稳定剂和抗氧化剂,使制得的聚丙烯复合材料具有优异的抗老化性能,经人工老化2000h后,聚丙烯复合材料仍能保持较高的拉伸强度和冲击强度,大大提高了产品的使用性能,具有良好的经济和使用效益。
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本发明公开了一种层压板复合材料结构分层损伤修复方法,包括以下方法步骤:步骤一:通过超声波检测确定分层损伤区域,并用标记笔示出修理区域,在层压板复合材料结构上画出各参考线位置,并标出紧固件孔位置;步骤二:制作复合材料特制补片,保证连接面的贴合;步骤三:采取分级钻制的方法,将特制补片与层压板复合材料结构铰孔至规定尺寸;步骤四:安装特制补片。本发明设计特制的复合材料层板补片,采取机械连接相结合的修理方法,有效解决了层压板复合材料结构分层损伤,尤其是无法采取胶接修理以及普通机械连接修理的口框边缘分层故障修复问题,实施修复后,经飞行使用验证,分层未再扩展。同时修复工艺简单,缩减了修复周期,节约了成本。
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本发明涉及一种复合材料、其制备方法和在锂离子电池中的应用。所述复合材料的制备方法包括如下步骤:(1)将水、硫化钠和升华硫混合,得到混合材料;(2)将多孔碳纳米纤维与溶剂混合,得到多孔碳纳米纤维分散物;(3)将所述混合材料、多孔碳纳米纤维分散物、表面活性剂与酸溶液混合,得到沉淀物;(4)将所述沉淀物置于密闭容器中进行热处理,得到复合材料。本发明使用化学沉积法结合加热升华法能够避免单一使用化学沉积法或加热升华法制备纳米硫/多孔碳复合材料的一些弊端,做到两种方法优劣互补的作用;同时该方法具有工艺成熟,操作简单易于大规模生产的优点,最终实现纳米多孔碳/硫复合材料的高附加值利用。
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本发明涉及正温度系数性能改进的聚乙烯炭黑导电复合材料的制备方法。该方法包括以下操作步骤:A、由12-羟基硬酯酸、抗氧剂、催化剂和二甲苯等制备超分散剂;B、由炭黑和钛酸酯超分散剂或磷酸酯超分散剂或钛酸酯超分散剂和磷酸酯超分散剂的混合物制备改性炭黑;C、由高密度聚乙烯、低密度聚乙烯、改性炭黑和抗氧剂等制得聚乙烯炭黑导电复合材料。本发明的聚乙烯炭黑导电复合材料改善了导电填料与高分子基体的相互作用,有效的抑制了炭黑在基体中的附聚和位置偏移,能提高PTC强度,减缓NTC效应,提高反复加热循环中的PTC效应的稳定性。本发明工艺简单,对环境基本无污染,成本较低,便于广泛的推广应用。
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