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上海有色金属理论与应用

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用于医美领域的水溶性纳米纤维复合材料

本发明公开了一种用于医美领域的水溶性纳米纤维复合材料,包括纳米纤维复合材料、芦荟精华、杀菌剂、香精以及蜂蜜精华,本发明的有益效果是,通过在纳米纤维复合材料、芦荟精华、杀菌剂、香精以及蜂蜜精华混合,形成新的纳米纤维复合材料,在医美中更加广泛使用,并且添加保湿剂以及美白剂,合理的提高纳米纤维复合材料使用效果。

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复合材料
上海 - 上海 来源:北方有色网 2023-03-18
含茶叶渣的聚烯烃复合材料及其制备方法

本发明涉及聚烯烃复合材料技术领域,尤其涉及一种含茶叶渣的聚烯烃复合材料及其制备方法。一种含茶叶渣的聚烯烃复合材料的原料包括,按重量份计,聚烯烃40‑50份、茶叶渣30‑40份、相容剂1‑3份、加工助剂0‑10份。所述含茶叶渣的聚烯烃复合材料的制备方法包括:研磨、烘干,混合,共混,成型。本发明制备含茶叶渣的聚烯烃复合材料具有良好的降解功能,并且所得制品的表面基本光滑、在加工过程中的体系流动性好。

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微纳米级双相混杂颗粒增强镁锂基复合材料及其制备方法

本发明公开了一种微纳米级双相混杂颗粒增强镁锂基复合材料及其制备方法;复合材料各组分为:Li 6‑15%、Al 1‑3%、Zn 2‑6%、Ce 0.1‑2%、TiB2 0.5‑8%、B4C 0.5‑8%,余量为Mg和不可避免的杂质。其制备包括增强体的预处理、熔炼和塑性变形阶段。本发明使用双相混杂颗粒增强复合材料,这两种增强体在复合材料中具有协同增强作用,同时通过增强体的预处理、保护气氛下熔炼和塑性变形,克服了微纳米颗粒的团簇,实现了增强体在基体合金中的均匀分布及其与合金基体良好的界面结合,获得了高强度和弹性模量并兼具一定塑性的复合材料;且发明工艺流程简单可控,适合批量生产,在航空航天领域显示出广阔的应用前景。

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连续纤维增强树脂基复合材料多自由度3D打印路径生成方法

本发明公开了一种连续纤维增强树脂基复合材料多自由度3D打印路径生成方法,根据构件工况进行合理的切片层设计,按设计的特定填充角度进行路径规划,提升构件的综合力学性能。本发明将连续纤维增强复合材料的可设计性优点与多自由度3D打印技术结合,旨在突破传统复合材料3D打印的二维切片局限,对待成型构件使用曲面切片方法,根据成型构件的实际性能要求,进行切片层填充角度的设计,根据设计结果对切片层执行路径规划,实现连续纤维复合材料打印成型。本发明能够实现连续纤维增强复合材料高性能、高效率、高精度的多自由度3D打印成型。

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无卤阻燃高耐热抗菌聚丙烯复合材料及其制备方法

本发明公开了一种无卤阻燃高耐热抗菌聚丙烯复合材料及其制备方法,其包括以下重量份计的原料:聚丙烯:54‑96;滑石粉:0‑20;弹性体:0‑7;复合抗菌剂:0‑5无卤阻燃剂:0‑10;偶联剂:0‑2;抗氧剂:0.1‑2;其它助剂:0‑2;本发明的优点在于本发明在聚丙烯复合材料的基础配方上加入了一种新型的有机无机复合抗菌剂,胍盐聚合物与二氧化钛复配加入能很好的发挥协同作用,提高聚丙烯复合材料的抗菌与耐热性能;本发明还在聚丙烯复合材料体系中引入了一种新型硅系无卤阻燃剂磷硅倍半氧烷,它具有用量少、高效阻燃性,它的加入能有效提高复合材料体系的阻燃性能。

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聚合物基导电复合材料及电路保护元件

本发明公开了一种聚合物基导电复合材料及电路保护元件,聚合物基导电复合材料作为电路保护元件的高分子导电复合材料芯层,包含高分子基材、导电填料和偶联剂,其特征在于:所述高分子基材为包括尼龙1010、尼龙1012、尼龙1212、尼龙1313或其混合物的长碳链尼龙,占所述高分子基导电复合材料的体积分数的40%~70%;所述导电填料的体积份数的30%~60%,其粒径为0.05微米到10微米,所述导电填料分散于所述的高分子基材之中;所述偶联剂占体积分数0~1%。用该聚合物基导电复合材料制得的电路保护元件能够在较高温度下使用,具有良好的环境稳定性。

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具有梯度熔点的复合材料及其对发掘现场文物加固的用途

本发明公开了具有梯度熔点的复合材料及其对发掘现场文物加固的用途,所述复合材料是由对叔丁基环己醇、香豆素、乙基麦芽酚中的一种或多种组分与薄荷醇进行混合后制备的具有梯度熔点及可控挥发度的混合材料,克服了以往单一的临时加固材料应用的局限性。所述复合材料对文物进行临时加固的方法为:将复合材料加热熔化或溶于有机溶剂,得到加固液;在待加固文物上覆盖纤维织物,将前述制备的加固液浇淋或涂刷到所述纤维织物上,或者直接将所述加固液涂刷到出土文物上;使加固液中的有机溶剂挥发,冷却凝固,实现对文物的临时加固。本发明的复合材料具有梯度熔点和可控挥发的优势,保留了升华的特点,易于从加固件中脱除。

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二维碳素-金属构型化复合材料及其制备方法和应用

本发明提供了一种二维碳素‑金属构型化复合材料及其制备方法和应用,该制备方法为:将金属箔片进行退火还原,得到退火的金属箔片;将退火的金属箔片和碳素材料叠层卷制成单芯同轴圆柱体坯料,碳素材料选自石墨纸、鳞片石墨、石墨烯纳米片和石墨烯薄膜中的一种以上;将单芯同轴圆柱体坯料在氩气保护下进行热等静压烧结,得到碳素‑金属复合材料坯体;将碳素‑金属复合材料坯体去除包套,热挤压得到高导热、低热膨胀系数的复合材料;本发明中的叠层圆柱状同轴构型设计不仅可以保证二维碳素‑金属复合材料在横向截面的各向同性,而且在纵向方向可以获得高的热导率,从而在提高材料导热性能的同时解决了热管理材料在热导率和热膨胀不匹配的问题。

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原位自生钛基复合材料及其增材制造成形方法和构件

本发明涉及一种原位自生钛基复合材料及其增材制造成形方法和构件,原位自生钛基复合材料包含增强相和基体,增强相包含硼化镧,基体为钛及钛合金。增材制造成形方法具体为:(1)称取硼化镧、钛及钛合金;(2)将步骤(1)得到的原料放置在球磨机中球磨,得到增强相分布均匀的复合材料;(a)在计算机中应用三维软件构建所需制备零件模型,并将该模型按照分层分析要求进行分层处理;(b)将模型导入激光增材制造成形设备中,并按照设定的工艺参数对步骤(2)得到的复合材料进行加工,得到原位自生钛基复合材料构件。与现有技术相比,本发明可有效解决激光选区熔化成形过程中增强颗粒分布不均匀、与基体润湿差导致的裂纹、孔隙、硬度低、耐磨性差等问题。

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混杂颗粒增强铝基复合材料及其制备方法

一种混杂颗粒增强铝基复合材料,其成分及重量 百分比为:Si 4.5-13.0%,Mg 0-1.5%,Cu 0-1.5%,Ni 0 -1.5%,SiC 5.0-20.0%,TiB2 5.0-10.0%,其余为Al。制备方法如下:将铝锭在坩埚中熔化 后用覆盖剂覆盖熔体;铝熔体保温后加入经烘干的 K2TiF6、KBF4混合盐并充分搅拌, 反应结束后舀出混合盐反应产物;在熔体中加入SiC/Al复合材 料,待它全部熔化后搅拌,然后加入Si或Si、Mg或Si、Mg、 Al-Cu、Al-Ni或Si、Mg、Al-Cu调整化学成分,静置后浇 入锭模。本发明SiC和TiB2颗粒 在基体中弥散分布,既解决了大的SiC颗粒容易沉降的缺陷, 又解决了单一的TiB2颗粒增强 铝基复合材料弹性模量不高的缺陷,使材料的性能得到进一步 地提高。

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聚酯/金属纤维导电、导热、快结晶复合材料及其制备方法

本发明提供一种聚酯/金属纤维复合材料组合物,它包括以下成分和含量:100重量份聚酯,0.5~100重量份经过偶联剂表面处理的金属纤维;以及0~3.8重量份可任选的高分子学上可接受的加工助剂。所述聚酯/金属纤维复合材料组合物可制得综合优良导电性能、导热性能及快结晶性能的聚酯复合材料。

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特殊复合材料及其应用
特殊复合材料及其应用 1088     
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本发明涉及一种特殊复合材料及其应用,该复合材料包括无机纤维、有机树脂和树脂固化助剂,并且复合材料中无机纤维重量份数5~80份,有机树脂重量份数20~95份,树脂固化助剂与有机树脂的比例为0.01~0.1。该复合材料可以用于制备排烟除硫塔。该除硫塔包括塔体,设置在塔体的顶部烟气接管、顶部烟气接管下方与塔体相连接的顶盖、塔体内顶盖下的吸收液分布器、吸收液分布器下方的中部烟气接管和底板。其中,塔体、顶盖和底板的材料为上述复合材料。本发明的排烟除硫塔采用价格相对廉价的高分子复合材料,它的制造施工便捷,产品质量可靠,使用寿命长,性价比更高,适合大规模推广。

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原位制备TIC颗粒增强镁基复合材料的方法

本发明公开一种复合材料技术领域的原位制备TIC颗粒增强镁基复合材料的方法,步骤为:将AL粉、TI粉和C粉配制混合,AL粉含量为粉末总量的0WT%-50WT%,TI和C的原子比在0.8-1.2之间;将配制混合好的粉末进行球磨;把经过球磨后的粉末压制成预制块;将压制得到的预制块和镁合金锭放入真空加热装置中,反应室内抽真空后通入惰性气体,加热并保温;将反应得到的熔体进行搅拌,搅拌后静置,浇注成型。本发明工艺相对简单,成本低。制备的原位TIC颗粒增强镁基复合材料,增强相颗粒细小,分布均匀,与基体界面结合良好,具有轻质、高强、高模量等特点。

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衬垫复合材料及其制备方法

本发明是关于一种衬垫复合材料及其制备方法,衬垫复合材料是由增强纤维、粘结材料、摩擦性能调节剂三大部分组成。将上述原料通过开放式炼胶机混炼,经过拉片、切片、压制、定型和硫化,得到所需的衬垫复合材料。采用本发明技术后,抱箍式锁定装置的承载能力成倍提高,能满足城市高架道路和普通桥梁墩柱上部施工等需要,可以免去支撑支架的附助基础项目的施工,从而克服了原有支架式施工的不足。

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加成型液体硅橡胶/有机蒙脱土纳米复合材料及制备方法

本发明公开了一种加成型液体硅橡胶/有机蒙脱土纳米复合材料及制备方法。本发明提供一种采用原位聚合插层技术制备力学性能优良,价格便宜的剥离型硅橡胶/蒙脱土纳米复合材料的方法。由于蒙脱土经插层后以纳米片层分散在聚合物基体中,纳米片层可表现出小尺寸效应、界面效应和量子隧道效应等优异性能,大大增加其化学反应的接触面及活性,采用原位插层聚合方法制备有机/无机纳米复合材料,可赋予材料许多采用传统共混方法难以达到的优良性能,其应用前景十分广阔。

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木质夹层热塑性复合材料及其制备方法

本发明涉及一种木质夹层热塑性复合材料及其制备方法,该复合材料由五层材料组成,从上至下依次为上面板、高分子粘结膜、芯材、高分子粘结膜和下面板。将玻璃纤维增强聚丙烯基预浸带按照0°/90°/0°进行铺层,在压力辊和辊压装置下先热压后冷压复合成型,制得面板材料;在芯材和上面板、下面板层之间放入高分子粘结膜,在175℃-190℃的温度下进行热压粘结,同时开始阶段,每隔2分钟排气一次,排气次数为3次,得到产品。与现有技术相比,本发明木质夹层热塑性复合材料具有学强度高、使用寿命长、防水、防蛀、卫生性好、易清洁、耐腐蚀。

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金属包覆层、复合材料叶片以及金属包覆层和叶片制造方法

本发明公开了一种通过使用网状包覆层对复合材料风扇叶片进行包覆增强的制备技术。本发明可以使复合材料叶片在遭受外物损伤时的能量得到快速消散,最大限度地保护叶片的完整性,提升树脂基复合材料风扇叶片的抗冲击、抗分层能力,有效保证复合材料风扇叶片工作的可靠性和安全性。本发明还公开了一种航空发动机的风扇叶片,其包括:由树脂基复合材料形成的叶片本体,以及形成在叶片本体的至少一部分的表面上以包覆叶片本体的至少一部分的金属包覆层。其中,金属包覆层与复合材料风扇叶片可以采用模压工艺复合成型。对于局部增强结构,可以采用模压工艺一次复合成型,对于整体增强结构,可以采用模压工艺二次复合成型。

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垂直碳纳米管阵列/金属氧化物复合材料的制备方法

一种垂直碳纳米管阵列/金属氧化物复合材料的制备方法,将金属有机化合物前驱体、助溶剂与碳纳米管阵列样品装入反应器,密封后通入超临界二氧化碳,并加热到预定温度进行浸渍处理;然后将样品置于氧化性气氛中进行低温热解,将金属有机化合物前驱体转化为金属氧化物,从而获得均匀负载有金属氧化物的碳纳米管阵列三维结构复合材料。本发明利用超临界二氧化碳的物理化学性质,实现了金属氧化物在宏观厚度(0.1mm-10mm)VACNTs中的均匀复合;避免了液体表面张力对VACNTs结构的破坏,VACNTs的定向排列特征可以完美地保留;制备方法环保、操作简便,且有利于规模化制备。该复合材料在电化学储能、催化等领域有巨大应用价值。

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基于磁性纳米复合材料的电化学传感器的制备方法

本发明公开了一种基于磁性纳米复合材料的电化学传感器的制备方法。本发明中先采用一步原位法合成铁磁/石墨烯纳米复合材料,将该复合材料修饰到电极表面,再利用电化学沉积的方法将贵金属沉积到复合材料表面,形成催化性能良好的新型的基于磁性纳米复合材料的电化学传感器。本发明涉及的基于磁性纳米复合材料的电化学传感器可用于检测过氧化氢,且具有响应速度快、灵敏度高、稳定性好、选择性好、检测线宽等优点。

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增韧聚丙烯复合材料及其制备方法

本发明公开了增韧聚丙烯复合材料及其制备方法,增韧聚丙烯复合材料包括组分:等规聚丙烯、超高分子量聚乙烯、贝壳微粉、表面改性剂和抗氧剂,各组分按重量份计:等规聚丙烯和超高分子量聚乙烯合计100份,其中,等规聚丙烯和超高分子量聚乙烯的比例:9∶1~1∶1,贝壳微粉1~20份,表面改性剂0.01~2份,抗氧剂0.1~0.5份;先将贝壳微粉进行表面改性,然后按照不同的共混顺序将各组分进行两次熔融混合。本发明同时采用超高分子量聚乙烯和具有交错层状结构的贝壳微粉对聚丙烯进行改性,制备出高抗冲的复合材料。本发明的材料可以在不损失聚丙烯基体的拉伸强度的前提下,提高聚丙烯的抗冲击强度,并且生产过程简单,生产效率高且成本较低。

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具有高灼热丝温度的阻燃PA66复合材料及其工艺

本发明涉及改性工程塑料领域,具体地说是一种具有高灼热丝温度的阻燃PA66复合材料及其工艺,其特征在于按照质量百分比配比如下:PA6673%,聚溴化苯乙烯20.3%,三氧化二锑4.33%,层状双羟基复合金属氧化物2.17%,聚四氟乙烯0.2%;所述复合材料的制作工艺包括以下步骤:将PA66在鼓风烘箱中于140℃下烘干4hr,按组分配方进行混合均匀;通过双螺杆挤出机中共混造粒,同时将得到的复合材料在注塑机中注塑成型;本发明优点在于:产品灼热丝起燃温度≥750℃,阻燃性94UL-V0级(0.8mm、1.6mm),保持了常规溴系阻燃PA66材料的良好力学性能,满足白色家电领域的电子元器件材料的要求。

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碳纳米管接枝玻璃纤维多尺度增强体增强双马来酰亚胺复合材料的制备方法

本发明属于纳米技术领域,具体涉及一种碳纳米管接枝玻璃纤维多尺度增强体增强双马来酰亚胺复合材料的制备方法。本发明将碳纳米管经过纯化后,再进行羧基化后,得到表面接有羧基的碳纳米管,再将羧基化的碳纳米管均匀分散在有机溶剂中与玻璃纤维反应,得到玻璃纤维表面接枝有碳纳米管,再将表面接枝有碳纳米管的玻璃纤维浸入偶联剂溶液中处理,得到碳纳米管接枝改性功能化玻璃纤维的多尺度增强体;然后利用此多尺度增强体与双马来酰亚胺进行加成反应,生成多尺度增强体增强的双马来酰亚胺树脂纳米复合材料。本发明反应步骤简单,利用碳纳米管的强度和韧性强韧化玻璃纤维,改善玻璃纤维与树脂基体的粘结性能,提高复合材料的界面粘结强度。可以广泛应用于航空航天、交通运输、风力发电以及机械电子等领域。

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聚碳酸酯树脂/苯乙烯基树脂无卤阻燃复合材料

本发明涉及高分子材料技术领域,具体涉及一种聚碳酸酯树脂和苯乙烯基树脂无卤阻燃复合材料。一种聚碳酸酯树脂和苯乙烯基树脂无卤阻燃复合材料,包括聚碳酸酯(PC)、苯乙烯基树脂、阻燃剂、抗氧化剂,其特征在于该复合材料还包括纳米高岭土,其占总量的重量比为3-20%。本发明所公开的聚碳酸酯树脂/苯乙烯基树脂无卤阻燃材料,提高了材料的刚性并很好地改善了材料的尺寸稳定性,同时又保持了材料的冲击韧性。

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跨音速颤振模型复合材料单梁结构设计及其刚度计算方法

本发明提供一种跨音速颤振模型复合材料单梁结构,其由非金属内核材料以及铺贴于所述内核材料外层的单闭室薄壁壳体构成,其特征在于,所述壳体具有矩形倒圆角的闭合截面形式,并由复合材料以±α度与0度交替铺设而成,其中,以0度铺设表示复合材料沿垂直于截面的方向铺设。通过采用本发明的单梁结构,能够有效满足跨音速颤振模型对于强度以及截面渐变的刚度要求。本发明还提供了相应的单梁结构的截面刚度的计算方法,通过该计算方法,能够快速地获取实现目标刚度设计的截面尺寸数据。

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基体为纳米叠层结构的金属基复合材料及其制备方法

本发明公开一种基体为纳米叠层结构的金属基复合材料及其制备方法,以表面包覆陶瓷薄膜的纳米片状金属粉末和微米陶瓷颗粒增强体为原料,制备颗粒增强金属基复合材料。本发明制备的金属基复合材料,其基体为金属/陶瓷交替的纳米叠层结构,具有高界面体积比,其中陶瓷层可以有效约束和保持变形微织构,提高位错存储和滑移能力,并可导致裂纹的偏转和钝化,从而发挥“结构韧化”效益;最终赋予金属基复合材料高强韧的力学性能。本发明简便易行,可实现大尺寸复合材料的宏量化制备,有助于推动金属基复合材料的工程化应用。

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空心石墨烯球负载纳米二硫化锡复合材料及其制备方法

本发明公开了一种空心石墨烯球负载纳米二硫化锡复合材料,它以亚微米尺寸的空心石墨烯球为载体,二硫化锡纳米颗粒负载在石墨烯空心球的内壁和外壁,生长在空心石墨烯球表面的二硫化锡颗粒尺寸在10-40?nm之间,其制备方法包括以下步骤:a.?合成阳离子型聚苯乙烯球:b.?合成空心石墨烯球:c.?装载二硫化锡:即可得到空心石墨烯球负载纳米二硫化锡的复合材料。该复合材料是一种二维结构的碳材料,可以在充放电过程中容纳二硫化锡的体积膨胀,提高电极材料的导电性和结构稳定性,并且多孔石墨烯结构可以提高材料的导电性能和离子传输性能,有利于锂离子在材料中嵌入和脱出。

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轻质柔性复合材料及制备方法和应用

本发明提供了一种轻质柔性复合材料及制备方法和应用,涉及柔性复合材料技术领域。该制备方法采用特定原料组成的酚醛/硅浸渍溶液对纤维毡进行预浸渍后,使其进行溶胶‑凝胶反应,然后干燥,得到轻质柔性复合材料;该制备方法所制得的轻质柔性复合材料密度低,弯曲最大断裂应变高,具有轻质和柔韧的特点;另外,该制备方法工艺简单,操作方便,适合于工业化规模生产。本发明还提供了一种轻质柔性复合材料,采用上述制备方法制得。

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高性能复合材料桥梁面板及其制作方法

本发明涉及一种高性能复合材料桥梁面板及其制作方法,其结构由顶板、底板和其间用作加强的数个腹板组成,腹板垂直于相互平行的顶板和底板且均匀分布于顶板和底板之间,所述顶板、底板和腹板之间形成方形孔或圆弧方形孔,所述高性能复合材料桥梁面板整体横截面为矩形,所述顶板、底板和腹板均采用高性能复合材料制备,所述高性能复合材料由玻璃纤维和环氧树脂复合而成。与现有技术相比,本发明的复合材料桥梁面板在远低于传统材料密度的情况下实现了优良的力学性能,具有出色的压缩模量和弯曲模量,解决了桥梁结构轻型化的问题。其力学表现完全符合高架桥B级负载标准,且同时具有自重轻、施工方便的优势。

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尼龙6/热塑性聚氨酯复合材料及其制备方法

本发明公开一种尼龙6/热塑性聚氨酯复合材料及制备方法。所述尼龙6/热塑性聚氨酯复合材料,按重量份数计算,由80~95份尼龙6、5~20份热塑性聚氨酯、5~20份EVA-g-MAH、0.6~0.8份润滑剂、0.2~0.3份抗氧化剂、0.3~0.5份增塑剂和0.2~0.3份着色剂组成,其制备过程即首先制备EVA-g-MAH,然后将混合均匀后的尼龙6、热塑性聚氨酯、EVA-g-MAH、润滑剂、抗氧化剂、增塑剂和着色剂利用双螺杆挤出机挤出造粒,最后用注塑机注塑,即得尼龙6/热塑性聚氨酯复合材料,其具有优异的力学性能和良好的可加工性,同时由于热塑性聚氨酯用量少及增容剂价格低,因此其生产成本较低。

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调控原位自生颗粒增强铝基复合材料轧制织构的方法

本发明涉及调控原位自生颗粒增强铝基复合材料轧制织构的方法。采用原位熔体自生工艺制备得到含不同颗粒体积分数的铝基复合材料,利用冷轧和搅拌摩擦加工实现颗粒的弥散分布以及得到含有不同颗粒间距的原位自生颗粒铝基复合材料,通过调控复合材料内的不同颗粒间距,可以调节冷轧过程中位错的交滑移和动态回复,从而实现调控原位自生颗粒增强铝基复合材料轧制织构的目的。

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