1077
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本发明公开了一种纳米粒子增韧增强PBT复合材料及其制备方法。本发明的纳米粒子增韧增强PBT复合材料,其组分按质量百分数配比为:PBT85%~95%、纳米粒子5%~15%、表面处理剂0.1%~0.2%、稳定剂0.1%~1%、润滑剂0.2%~1.5%、抗氧剂0.1%~1%、色料0.2%~0.3%。本发明的有益效果是,采用纳米粒子经表面处理剂均匀分散处理,可以避免纳米粒子间的相互凝聚,从而减少了用量,而且纳米粒子能够大幅度地提高材料的韧性、刚性和耐热性的同时保持其强度,使具有综合性能优良、加工性能好和成本低廉等特点。本发明提供的制备方法简单和操作方便,易于实现工业化。
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本发明公开了一种环保可降解改性聚氯乙烯复合材料及其制备方法和应用,属于聚氯乙烯加工技术领域。所述环保可降解改性聚氯乙烯复合材料,按质量份数计,原料包括以下组分:聚氯乙烯15~30份、可降解聚合物树脂5~15份、植物纤维45~65份、相容剂1~5份、润滑剂1~5份和抗氧剂0.5~2.5份。本发明控制植物纤维含水量,首先将植物纤维和聚氯乙烯制备为预聚体,再与其它原料进行混合造粒,同时在预混后加入可降解聚合物树脂进行二次改性,两步改性工艺解决了直接混合挤压成型过程中纤维聚集导致的均一性和产品性能差的问题,植物纤维无需任何附加处理,极大地简化了生产方法,减少了环境污染,经济和社会效益显著。
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本发明公开了一种高性能尼龙纳米复合材料的制备方法,包括如下步骤:以自制纳米二氧化硅为填料,首先通过大分子设计在纳米SiO2球表面接枝上与尼龙具有相似化学结构特征的聚氨基酸分子链,期望同时发挥粒子物理网络和接枝分子链与基体分子链缠结网络的双重网络结构作用,从而实现纳米粒子在聚合物基体中的均匀分散以及纳米粒子与基体材料良好的界面作用。然后将大分子改性的SiO2添加至尼龙中进行熔融共混,从而开发出一种新型的且有广泛应用前景的高性能尼龙纳米复合材料。
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本发明涉及一种粒度集中分布的钛酸锂复合材料的制备方法,属于新能源新材料技术领域。金属盐溶液、锂源溶液、螯合剂溶液以顺序滴加的方式加入到钛源溶液中,形成乳白色溶胶。溶胶水浴凝胶化,凝胶化前驱体经处理后,进行碳包覆得到复合改性的钛酸锂复合材料。本发明控制钛源水解程度,对产品的粒度分布进行控制,随后对粒度分布进一步集中化。在粒度分布集中的同时,金属离子的掺杂和碳的包覆极大的提高钛酸锂材料的电导率,改善材料的循环性能和倍率性能。
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本发明涉及一种耐火材料和热喷涂材料的生产方法,具体涉及一种电熔氧化铝/氧化钛复合材料的生产方法。所述的电熔氧化铝/氧化钛复合材料的生产方法,采用高纯度Al2O3和高纯度TiO2作为熔料,进行高温电弧熔化,控制电极与熔料面不接触,电极与熔料面的距离为:0cm<距离≤2cm,高温电弧熔化后自然冷却形成低碳黑色晶体状熔块,经破碎形成粒度砂。本发明采用电弧为长弧操作,避免电极与氧化粉体接触,避免了碳的引入;生产的氧化铝/氧化钛纯度高,气孔率低,体积密度高,具有较高的高温强度及耐磨度,耐腐蚀、高温体积稳定性好;能在热喷涂行业得到广泛应用,有利于获得更好的热喷涂设备和配件,提高设备和配件的使用寿命。
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一种高效光催化还原六价铬的复合材料的制备方法开发了一种低成本、高效环保的去除重金属污染物的技术,是处理废水的一种很有前景的方法。本发明通过气相沉积法制备了一种红磷负载碳化氮纳米管的复合材料,并用于光催化还原六价铬。该材料以优异的应用性能还原六价铬,30分钟即可将20mg/mL的六价铬溶液全部还原成无毒的三价铬。传统的技术是利用紫外光激发光催化剂来还原六价铬,但紫外光只占太阳光谱3%‑5%,因此有效地扩大吸收范围,提高太阳能的利用率具有重要意义。本发明中,碳化氮和红磷均属于非金属元素,具有来源丰富和环境友好的优势,并且具有适当的禁带宽度,所得的复合物可以高效利用太阳光并具有高效的光催化活性,是非常有前景的能源材料。
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本发明公开了一种在低电压高速水流下的高效杀菌复合材料及其制备方法。首先将泡沫铜预处理;然后采用一步氧化法对预处理后的泡沫铜加热处理,形成针状金属氧化物纳米线结构;接着在制备得到的纳米线材料上沉积一层碳膜,形成导电纳米碳层/泡沫氧化金属的多功能杀菌材料。本发明中所制备的复合材料利用电场杀菌原理,可在外加较低的电压下和在较高的水流下实现对流过水体的快速杀菌,该杀菌材料环保安全。本发明的制备方法操作简单,高效杀菌,成本低廉,易实现宏量化可控制备,可望在家用热水器水处理、养殖废水和船舶压载舱水处理等领域得到广泛应用。
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本发明公开了一种具有隔热性能的岩棉/气凝胶复合材料及其制备工艺,以较为纯净且廉价的硅溶胶为硅源,以及成本较低的岩棉板为支撑体,在真空条件下将硅溶胶浸渍到岩棉板孔隙中;制备方法是:以酸性硅溶胶为原料,饱和氯化铵和氨水为调凝剂,将饱和氯化铵加入到硅溶胶中搅拌,再将配制好的氨水缓慢滴加到硅溶胶中,并搅拌;搅拌完成后把硅溶胶倒入放有岩棉板的容器中,使硅溶胶没过岩棉板,把容器放到真空设备中抽真空使硅溶胶充分浸渍到岩棉板空隙中;浸渍结束后将容器取出并置于恒温环境下凝胶;凝胶经过溶剂替换和改性,最终在常压恒温条件下制得了岩棉/气凝胶复合材料,其具有优异的隔热性能。
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本发明提供了一种表面颗粒增强铁基复合材料的制备方法,首先将包含Ti3SiC2粉末与Ti粉末的涂料涂覆到型腔的外径内壁面上,然后将涂料加热干燥成内含孔隙的涂层,然后按照铸渗方法浇注铁水,破除铸型后制得外表面为颗粒增强铁基复合材料层且剩余部位为球墨铸铁的铸件毛坯;利用颗粒增强、铸渗、原位合成与球墨铸铁四者相结合,实现了Ti3SiC2、TiC与SiC的外表面颗粒增强球墨铸铁基体,使得本申请提供的铸件毛坯制得的铸件成品的外表面,既具备球墨铸铁的高强度、良好塑性和冲击韧性,又具备Ti3SiC2、TiC与SiC的高硬度与高耐磨性,最终提高了铸件的使用性能与使用寿命。
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本发明涉及了一种Ag@SiO2核壳结构纳米复合材料的制备方法。本发明采用反相微乳液法为模板,NaBH4作还原剂,AgNO3为Ag前驱体,正硅酸乙酯(TEOS)为SiO2前体,氨水为催化剂,连续加样,Ag纳米晶的生成和SiO2壳的覆盖都在一个反应器中完成。制备的Ag@SiO2核壳材料既形貌规则,同时又具有可观的材料性能;并且所述的Ag@SiO2核壳材料的形貌和尺寸可以通过改变工艺条件方便地进行调节。采用本发明方法合成的Ag@SiO2核壳结构纳米复合材料,工艺简单,设备要求低,生产效率高,成本低。
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本发明涉及一种螺钉的制备方法,具体涉及一种耐高温陶瓷基复合材料螺钉的制备方法。所述的耐高温陶瓷基复合材料螺钉的制备方法,包括如下步骤:(1)制备纤维预制体;(2)在纤维预制体中沉积热解碳;(3)根据螺钉尺寸进行一次加工,留取加工余量后加工为连续的螺钉;(4)在螺钉杆中沉积SiC基体;(5)根据螺钉尺寸进行二次加工,精加工到位;(6)以超高温陶瓷前驱体为原料,引入超高温陶瓷基体;(7)将连续螺钉杆加工为单个螺钉,在表面制备SiC涂层;(8)根据螺钉要求进行螺纹的加工,得螺钉产品。本发明将螺钉材料的制备与加工有机结合,制备得到的螺钉耐高温、螺牙尺寸完整、精度高;具有较高的力学性能与抗氧化性能。
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本发明涉及碳纤维增强碳基复合材料的制作方法,具体来说是一种制备C/C复合材料的方法。该发明制作过程树脂与碳粉(或石墨粉)按一定比例混合,溶于无水乙醇,将碳纤维布或短切纤维浸渍于树脂与碳粉混合溶液中,在烘干机中烘干,将烘干后的碳纤维布或短切纤维预浸料置于模具中进行加压加温固化,之后将固化好的样品置于炭化炉中进行炭化处理,本发明使用树脂可作为粘接剂,在低温阶段树脂将碳粉(或石墨粉)和增强纤维粘结在一起,在炭化后,树脂被炭化,生成的树脂碳成为连接纤维和碳粉的桥梁。
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本发明公开了一种以石墨烯基复合材料固定化反硝化细菌的制备方法及其应用,涉及微生物环保领域,工艺步骤包括:1)取反硝化细菌接种至富集培养基培养,培养液离心去上清液,得菌体;将菌体悬浮于生理盐水中,得反硝化细菌菌悬液;2)采用1wt%木炭粉吸附菌悬液2‑6h,得吸附液;3)采用共价交联法制备石墨烯基复合材料的包埋剂;4)将吸附液与包埋剂混匀,得混合载体;5)将混合载体逐滴滴入交联剂中,交联,得固定化微生物颗粒。所得固定化微生物耐受性好活性高,能够高活性反复处理含氮污水。
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本发明公开了一种碳纤维热塑性复合材料、其制备方法及其应用,一种碳纤维热塑性复合材料,按重量份,包括碳纤维丝25-35份、超高分子聚乙烯(UHMW-PE)50-150份,其制备方法依次包括混料、造粒、加温注塑步骤,本发明可制成抽油杆扶正器,其制成的产品耐磨性能好、耐温耐酸碱性能好,使用寿命长,成本低,重量轻,抗冲击强度高。
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电热复合材料, 由导电性合成物和基础釉组成, 导 电性合成物, 包括氧化锡50~99%、氧化锑0.5~40%、氧化铬 0~5%、氧化钴0~10%, 以导电性合成物100%计; 基础釉包括Na2O 1~20%、K2O 0.5~30%、B2O3 1~30%、A12O3 5~35%、SiO2 10~70%、ZnO 1~15%、CaO 10~20%、BaO 1~10%、Y2O3 0~3%、ZrO2 0~20%、Li2O 0~10%, 以基础釉100%计。发热温度高达1200℃, 电阻率从每厘米数十欧到107欧姆, 用途广泛。
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本发明提供一种石墨烯增强铝基复合材料薄板轧制装置及使用方法,属于石墨烯增强铝基复合材料薄板制造的技术领域,包括水平依次设置的轧前上下堆栈式加热保温炉、第一辊道、主动式加热保温四辊轧机、第二辊道和轧后上下堆栈式加热保温炉;其中,所述轧前、轧后上下堆栈式加热保温炉从上到下依次设置多层轧前、轧后炉膛,所述多层轧前、轧后炉膛的上方设置有若干轧前、轧后升降油缸;所述主动式加热保温四辊轧机包括中心水平设置的上工作辊和下工作辊,所述上工作辊上方水平设置有上支承辊,所述下工作辊下方水平设置有下支承辊,所述上、下工作辊内设置有上、下工作辊加热装置。本发明工艺流程简单,实现了连续化生产,提高了生产效率。
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本发明涉及复合材料离型纸自动卷纸装置,属于复合材料制造领域。设有上纸卷,其特征在于将上纸卷安装在上气胀轴处,上气胀轴下端安装上光电传感器,上纸卷下端十字形导轨,十字形导轨的轨道处安装竖直浮辊,竖直双头气缸,水平浮辊,水平双头气缸,水平轨道右侧设有右气胀轴,并在右气胀轴上安装右纸卷,右气胀轴下端安装右光电传感器,在十字形导轨左下方位置处水平依次安装左导辊、导辊张力传感器和右导辊,通过两台双头气缸分别带动两只辊轴在十字形导轨上移动,可实现两卷纸卷在不停机不降速的情况下实现相互的自动接纸操作,提高了生产效率,加大了成品率,降低了生产成本。
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本发明提供一种低发射率复合材料及其制备方法,具体地说是一种用氮化钛与金属掺杂的复合材料及制备方法。具体是采用磁控反应溅射法,溅射气体为氩气,反应气体为高纯氮气,设备使用一台双靶磁控溅射镀膜机,首先在基材上磁控反应溅射沉积一层的氮化钛(TiN),再沉积一层铜(Cu),再沉积一层的氮化钛(TiN),如是一个周期,重复上述步骤至少在基材上反应溅射两个周期,最终形成基材/TiN/Cu(Al)/TiN/Cu(Al)/TiN。
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本发明公开了一种无卤膨胀型阻燃聚碳酸酯复合材料,是由以下重量份的原料制成的:聚碳酸酯100份、无卤膨胀型阻燃剂5-100份、增容剂1-5份、助剂0.01-3份;所述无卤膨胀型阻燃剂是由质量分数为80-99.9%的氮磷系阻燃剂和质量分数为0.1-20%的协效助剂组成;所述氮磷系阻燃剂为N,N′–二甲基磷酰基脲类的低聚物或三嗪类化合物;所述协效助剂为硼酸锌、氧化钛、氧化硅、聚硅氧烷、氧化镁、氧化钙、氢氧化镁、氢氧化铝或硬脂酸酯类中的一种或几种。本发明的无卤膨胀型阻燃聚碳酸酯复合材料有效提高了聚碳酸酯的阻燃性能,而且绿色环保,对环境无污染。
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本发明公开了一种阻燃改性PTT/碳纤维复合材料及其制备方法。本发明的一种阻燃改性PTT/碳纤维复合材料,其组分按质量百分数配比为:PTT70%~90%、碳纤维5%~15%、阻燃剂3%~10%、增塑剂2%~5%、抗氧剂0.1%~0.5%、润滑剂0.1%~1%,所述碳纤维为表面经氧化剂硫酸溶液处理过的短切聚丙烯腈碳纤维,所述阻燃剂为质量比2:1的磷系阻燃剂聚苯基膦酸二苯砜酯和硅系阻燃剂聚二甲基硅氧烷的复配物。本发明的有益效果是,本发明具有显著的增强、增刚效果,同时加入阻燃剂改性效果好,可达无卤、抑烟和UL94V-0级阻燃要求。
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本发明将催化领域与纳米科学领域相结合,公布了一种CoS2/C复合材料电催化剂的制备方法。具体是把六水硝酸锌与硫酸钴先后溶于甲醇溶液中,标记为A。2‑甲基咪唑溶于甲醇中,标记为B。分别搅拌至溶解,把B迅速倒入A中继续搅拌24小时,然后用甲醇进行离心洗涤3次。把所得到的沉淀放入到60℃的真空干燥箱中干燥12小时。将以上步骤所得到的样品放到氮气作为保护气的气体氛围中高温煅烧2小时。使其自然冷却到室温。放到氮气作为保护气的气氛下与硫粉充分反应,在400℃煅烧2小时。即可得到CoS2/C复合材料。在碱性的电解质中测试其氧还原及氧析出性能,测试结果显示,此催化剂的具有0.77V的半波电位和在10mAcm‑2的电流密度下140mV的过电位。
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本发明涉及新材料领域,具体涉及一种涂料用硫醇/烯‑TiO2复合材料的制备方法,该方法首先利用硅烷偶联剂对纳米TiO2进行改性,之后将其与硫醇混合,最后加入紫外光引发剂超声搅拌使其混合均匀即可;采用这种方法制备获得的涂料用硫醇/烯‑TiO2复合材料极大的提高了涂层的耐磨性能,满足了客户和市场的需求,具有较大的社会和经济价值,且生产工艺简单可行易于控制。
本发明公开了一种基于二氧化钛纳米片复合材料的电致化学发光壬基酚传感器的制备方法。属于新型纳米功能材料与生物传感器技术领域。本发明首先制备了一种新型二维片状的磁性纳米光敏材料FeCo-N@TiO2,利用该材料的良好的生物相容性、大的比表面积和铁磁性,负载上壬基酚抗体,然后通过戊二醛的交联作用辣根过氧化物酶,在进行检测时,由于辣根过氧化物酶可以催化过氧化氢原位产生氧气,并进而为与底液进行电化学反应,产生高而稳定的电致化学发光信号,再利用抗体与抗原的特异性定量结合对电子传输能力的影响,使得电致化学发光信号相应降低,最终制得了成本低、灵敏度高、特异性好、检测快速、制备简单的检测壬基酚的电致化学发光生物传感器。
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一种高效处理含铅废水的复合材料,其由以下重量份数的原料制成:农作物秸秆粉末18‑24份,贝壳的外壳粉末15‑26份,酒石酸12‑20份,聚氯乙烯树脂15‑22份,纳米有机蒙脱土8‑14份,氢氧化钾4‑6份,碳酸钙4‑5份,丙烯酸羟丙酯12‑17份,空心玻璃微珠12‑17份,锑基纳米复合环保阻燃剂4‑7份,高岭土3‑6份,乙醇1‑3份,木质纤维(60‑80目)7‑23份,硫酸铁6‑10份,没食子酸3‑7份,引发剂2‑4份,PA8‑14份。本发明的有益效果是:本发明的高效处理含铅废水的复合材料,反应速度很快,除铅彻底,具有除铅效率高、成本适中,吸附速度快、吸附量大、选择性好、无毒、无害,不会对人体有害。
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本发明公开了一种环保阻燃增强PC复合材料,其组分按质量百分数配比为:PC树脂60%~85%、玻璃纤维5%~20%、复配型环保阻燃剂2%~6%、增韧剂4%~8%、相容剂2%~4%、复合抗氧剂0.1%~0.5%、润滑剂0.1%~1%。本发明的有益效果是,与现有技术相比,本发明制得的环保阻燃增强PC复合材料,具有强度高、韧性好、耐热性和尺寸稳定性优良等特点,而且还具有阻燃效率高、且安全、环保和达UL94V-0级阻燃性能,其加工性好,耐温耐腐蚀性强,可广泛应用于电子电器、汽车、化工、医疗器械、体育用品、建材等领域。
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本发明公开了一种耐低温抗冲阻燃改性PC复合材料,其组分按质量百分数配比为:PC树脂70%~90%、耐低温抗冲改性剂3%~8%、阻燃母粒2%~6%、相容剂1%~4%、抗氧剂0.1%~0.5%、润滑剂0.1%~1.5%。本发明的有益效果是,与现有技术相比,本发明制备的PC复合材料在保持PC原有的优异物理、化学和电气性能的同时具有优良的耐低温抗冲击韧性和阻燃性,并且其阻燃性能具有无卤、安全、高效、无滴落和达到UL94V-0等级的效果,可广泛应用于汽车、电子电器、照明、机械设备、光学仪表、航天航空、包装等领域。
本发明公开了一种PBT/弹性体/微米碳酸钙三元复合材料及其制备方法。本发明的PBT/弹性体/微米碳酸钙三元复合材料,其组分按质量百分数配比为:PBT60%~75%、弹性体10%~20%、微米碳酸钙5%~20%、表面处理剂0.1%~0.4%、抗氧剂0.1%~1%、润滑剂0.2%~1.5%、稳定剂0.1~0.5%、色料0~1%。本发明的有益效果是,在PBT中加入弹性体与微米碳酸钙共混,可以大幅度提高冲击强度的同时,提高其刚度和耐热性,使具有很好的增韧、增强和增刚的效果,同时保护较好的拉伸强度,其综合性能优良,加工性能好。本发明提供的制备方法简单和操作方便,易于实现工业化。
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本发明公开了一种抗静电高性能增韧PBT复合材料,其组分按质量百分数配比为:PBT40%~80%、弹性体5%~20%、纳米碳酸钙粒子5%~15%、复配型阻燃剂6%~20%、抗静电剂3%~5%、表面处理剂0.1%~0.5%、抗氧剂0.1%~1%、润滑剂0.2%~1.5%、其他添加剂0~0.5%。本发明的有益效果是,与现有技术相比,本发明所制得的PBT复合材料可以大幅度提高材料的缺口冲击韧性、刚性和耐热性,同时还保持较好的拉伸强度、加工性能,而且阻燃能效高,抗静电性强,因此,具有优良综合性能。
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本发明提供一种复合材料汽车中通道加强板的制作方法,其特征在于,包括以下步骤:1、把中通道加强板模具安装到液压机上。2、根据铺层设计裁剪纤维铺放成型,得到成型纤维;3、将环氧类树脂加入胺类固化剂或者聚酯类树脂加入固化剂过氧化甲乙酮混合均匀并脱泡处理,得到混合脱泡脱泡树脂;4、将步骤2得到的成型纤维放置到所述模具中,与步骤3得到混合脱泡树脂湿法成型,经液压机合模、抽真空、加热固化、脱模,得到复合材料汽车中通道加强板。
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本发明公开了一种适于低温酒精传感器的复合材料及其应用,是以TiO2纳米带为载体,其表面均匀分散着SnO2纳米颗粒和SnO2纳米片并形成SnO2/TiO2异质结的复合材料。本发明的产品利用SnO2的高能量暴露面和SnO2与TiO2之间形成的异质结构以及两者的协同作用,有效地降低了材料对气体响应的工作温度,并对酒精表现出良好的选择性,在制备低温选择性的酒精传感器中应用前景广大;且制备过程生产周期短,重复性好,原料丰富,成本低廉,适于规模化生产和推广。
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