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本公开提供了一种可诱导骨生长的人工骨复合材料,包括聚合物材料和无机颗粒,聚合物材料的平均分子量为1000Da至20000Da,聚合物材料在体内的降解速度大于无机颗粒的降解速度,聚合物材料为己内酯与对二氧环己酮的共聚物,无机颗粒由钙磷化合物构成,无机颗粒的质量分数为10%至60%,并且在第一预定温度范围内,人工骨复合材料呈可塑形的橡皮泥状,第一预定温度的范围为25℃至40℃。根据本公开能够提供一种可诱导骨生长的人工骨复合材料。
本发明属于化学分析技术领域,具体涉及一种石墨炔‑咪唑类离子液体复合材料、复合材料修饰电极及其制备方法和应用。本发明提供了一种石墨炔‑咪唑类离子液体复合材料,包括石墨炔和咪唑类离子液体;所述石墨炔的质量和咪唑类离子液体的体积之比为3.8~4.2mg:200μL。在本发明中,所述石墨炔和咪唑类离子液体均具有较高的导电率,石墨炔和咪唑类离子液体复合后能够提高复合材料的整体导电率,从而提高复合材料修饰电极的界面导电性,提高检测灵敏度;同时,所使用的疏水性咪唑类离子液体能够有效减弱复合材料在待检测液中的分散性,提高复合材料的稳定性及其与基底电极表面的结合性。
本发明涉及一种高体积分数SiCp/Al复合材料的Al-Si-Cu-Zn-Ti五元箔状钎料及其制备方法,所述Al-Si-Cu-Zn-Ti五元箔状钎料的成分范围如下:Cu:24~26%wt,Si:5~8%wt,Zn:0.5~2%wt,Ti:1~3%wt,Al:余量。制备方法包括原材料表面处理步骤、钎料熔炼步骤及钎料甩带成型步骤。本发明的高体积分数SiCp/Al复合材料的Al-Si-Cu-Zn-Ti五元箔状钎料可在钎焊温度下同时与Al基体和SiC增强颗粒形成较好的连接界面,保证焊接接头的密封性。
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本发明涉及一种新型SiO/C/Cu复合材料的制备方法及应用,方法包括以下步骤:将SiO粉末放入蔗糖溶液中,经水热、干燥及煅烧后得到SiO/C复合材料;然后以纳米Cu颗粒为原料,通过喷溅涂覆法在SiO/C复合材料表面涂覆Cu层,得到SiO/C/Cu复合材料;本发明的制备方法简单,对环境无污染,所得的SiO/C/Cu复合材料中铜和碳都具有增强导电性能、稳定氧化亚硅结构和缓解体积膨胀的作用,同时,SiO/C/Cu复合材料表面的铜会阻止SEI膜的产生,减少Li+的消耗,提升倍率性能,使得复合材料具有高克容量、高导电性、高首效和稳定循环性能,在高比能电池及后端电动车、储能电站领域具有广阔的应用前景。
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本发明公开了一种水溶性纳米复合材料的制备方法,以具有CT造影功能的水溶性材料或者具有MRI造影功能的水溶性材料,通过化学试剂和反应试剂的作用下,得到复合结构的兼具MRI和CT造影功能的水溶性纳米复合材料,复合结构为具有CT造影功能的水溶性材料与具有MRI造影功能的水溶性材料通过静电吸附或者化学键合连接形成的结构。该制备方法具有制备简单、可控性好、生产效率高、易于工业化生产等优点。本发明还公开了该制备方法制备的水溶性纳米复合材料,具有水溶性好、结构性能稳定、生物相容性好、CT/MRI造影灵敏准确等优点,适用于作为CT/MRI双模式医学造影剂,特别适用于肿瘤细胞的双模式医学成像检测。
本发明公开了一种剑麻微晶改性CaCO3/PP木塑复合材料的制备方法。将剑麻微晶、四氢呋喃及甲醇钾混合在N2保护下升温反应1h后,加入二氧六环和缩水甘油,加热升温反应24~26h后,加入甲醇终止反应,沉淀,过滤,真空干燥24h,制得端羟基超支化聚醚接枝剑麻微晶;称取端羟基超支化聚醚接枝剑麻微晶、硬脂酸和催化剂加入三口烧瓶中在N2保护下搅拌回流反应11~13h,沉淀分离,过滤,真空干燥,制得硬脂酸酯超支化聚醚接枝剑麻微晶;称取PP、CaCO3和硬脂酸酯超支化聚醚接枝剑麻微晶混合搅拌混匀,在双螺杆挤出机中挤出造粒,用立式注射机注射成型,即制得剑麻微晶改性CaCO3/PP木塑复合材料。
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本发明实施例提供了一种复合材料,其特征在于,按重量组份包括:聚砜5-100份;醚类热塑性树脂5-100份;以及溶剂0-40份,溶剂取值不为0。本发明实施例还提供了一种基于复合材料制备基材的方法,该方法包括:按重量组份将5-100份的聚砜、5-100份的醚类热塑性树脂、以及0-40份的溶剂置于容器中,搅拌至溶解,获得复合材料;在绝缘衬底上涂覆所述复合材料;对涂覆有复合材料的绝缘衬底进行烘干、排板、热压成型、拆卸、以及加工,获得基材;其中,所述溶剂的取值不为0。通过本发明能够得到具有良好的介电性、耐热性、阻燃性、以及尺寸稳定性的基材,且易加工。
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本发明提供了一种由无机粒子和树脂制得的无机粒子/高分子复合材料,其特征在于,所述的复合材料中还含有对所述的无机粒子表面进行改性的稀土改性剂,以及增加稀土改性剂表面改性作用的协效剂。这种复合材料具有良好的力学性能、耐热性能和外观。
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本发明首次提出利用介质阻挡放电(Dielectric?Barrier?Discharge, DBD)制备Mn3O4/C3N4复合材料的方法。以MnCl2.4H2O和高温煅烧三聚氰胺合成的氮化碳为原料,利用电极在空气、氩气以及空气与氩气的混合气中放电制备Mn3O4/C3N4复合材料,该方法操作简单易行,条件温和,成本低。
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本发明属于负热膨胀复合材料技术领域,具体涉及一种新型复合材料Al-Y2W3O12及其制备方法。该复合材料由铝与Y2W3O12固相烧结制成,其中铝占总质量的20%~80%。本发明所提供的复合材料采用固相合成法在空气氛围下制备,制备过程简单、成本较低、适合工业化生产;该复合材料具有较好的导电性能和热膨胀系数,能够较好的满足于集成电路和芯片封装技术方面对硅基材料热匹配的要求,可供电子领域广泛应用,因而具有较为广阔的应用前景。
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本发明公开了一种高密度聚丙烯(PP)复合材料,该高密度聚丙烯(PP)复合材料专用于制造娱乐业使用的筹码,是由以下成分按重量比组成,均聚PP:8-40%,硫酸钡:40-80%,滑石粉:0-20%,碳酸钙:0-20%,PP-G-MAH:4-6%,POE-G-MAH:0-3%,分子量调节剂:0.5-2%,油酸酰胺:0.5-1.5%,芥酸酰胺:0.5-2%,PP蜡:0.5-2%,偶联剂:1-1.5%,颜料:0-5%。该高密度聚丙烯(PP)复合材料具有比重高、强度好,不易脆、耐磨性优良、手感好、表面光泽性高、无白斑,且颜色可根据需求进行调整的优点。
本发明公开了一种采用碳/碳复合材料Yb2Si2O7晶须增韧Yb2Si2O7抗氧化涂层的制备方法,属于C/C复合材料涂层制备技术领域。包括以下步骤:1)取硝酸镱粉体和硅酸钠粉体,溶解于水中制得溶液A;2)将溶液A进行热处理,制得粉体A,烧结、冷却,制得Yb2Si2O7粉体;3)取Yb2Si2O7粉体和Yb2Si2O7晶须,分散于仲丁醇中,制得悬浮液A,超声处理后,制得悬浮液B;4)向悬浮液B中加碘化碳,制得溶液B;5)将溶液B加入水热釜内,将带有SiC内涂层的碳/碳复合材料试样夹在水热釜内的阴极上,超声反应;6)反应结束后取出试样,干燥制得碳/碳复合材料Yb2Si2O7晶须增韧的Yb2Si2O7抗氧化涂层。本发明操作方便,原料易得,制备成本较低,在低温下即可获得结构可控且性能良好的抗氧化外涂层。
本发明公开了一种镁基复合材料成形装置及利用该装置成形镁基复合材料的方法,用于解决现有的金属基复合材料成形装置成形金属基复合材料工艺复杂的技术问题。技术方案是坩埚与挤压筒连接成一体,通过坩埚底部内置短流道实现熔融镁合金的浇注,利用凸模压力实现预制体浸渗与镁基复合材料液固压力成形。浇注过程无需外部装置,整个装置紧凑简单;在加热过程中镁合金与预制体分离,避免了两者发生界面反应生成脆性相;熔炼坩埚与挤压筒间设置隔热环,防止加热过程中两者间的热量交换,保证了镁合金液与预制体的温度分别进行控制,实现镁合金液与预制体在多种温度组合条件下进行浸渗;镁合金浇注通过内置短流道上的截止阀进行控制,操作简便。
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一种用半固态技术制备SIC颗粒增强复合材料电子封装壳体工艺,属于电子封装技术领域。在80℃-120℃对块状基体金属合金进行干燥处理后,在电阻炉中加热熔化,合金在完全熔化后保温静置20-30分钟;向保温静置后的合金液加入体积分数为10%-30%SIC颗粒,边加入边均匀搅拌,同时控制冷却到半固态温度区间,得到颗粒增强复合材料半固态浆料;半固态挤压成形电子封装壳体模具设计:电子封装壳体的成形腔设计在挤压模具凹模腔的底部边缘水平方向;最后用半固态挤压成形方法加工出SIC颗粒增强金属基复合材料电子封装壳体。优点在于,不但可以实现电子封装壳体的短流程、近终形的成形制造,而且可以降低能源消耗,提高产品综合性能。
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本发明提供一种聚乙烯醇-橡实淀粉-葡甘聚糖复合材料及其制备方法,按重量份计,包括如下组分:聚乙烯醇36~48份,橡实淀粉15~25份,葡甘聚糖8~16份,季铵盐2~5份,滑石2~5份,三氧化二铝1~3份,邻磺酰苯亚胺1~2份和增塑剂1~2份。制备方法:(1)将除聚乙烯醇之外的原料加入水中,加热反应,过滤干燥,备用;(2)将所得固体溶解分散于N,N-二甲基甲酰胺中,形成混悬液,静置,备用;(3)将聚乙烯醇加入到混悬液中,在40~60℃下保温6~8h,用流延法在玻璃上涂膜,恒温真空干燥,即得。本发明制备的聚乙烯醇复合材料有更高的拉伸强度和弯曲强度,且成本更加低廉,制备工艺简单,适于放大生产。
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本发明属于金属基复合材料研究领域,涉及一种金刚石‑铜复合材料及其制备方法,该方法首先在金刚石的表面镀覆Cr层,然后在所述镀Cr后的金刚石的表面镀覆Cu基体层,然后装入模具进行烧结处理,制得所述金刚石‑铜复合材料。主要采用真空微蒸发蒸镀的方法进行镀覆超薄Cr层来降低界面热阻,同时使用真空热压烧结工艺来获得致密度更高的复合材料,制得的金刚石‑铜复合材料具有良好的性能,热导率高于580W/m·K,致密度达到98.5%以上,可用于电子封装等领域。
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本发明涉及一种纳米尺度的高体积分数、轴向定向、贯通连续、高度正交有序排列的碳纳米管阵列-树脂基复合材料及其制备方法。它是以连续态毡体、特别是取向态的碳纳米管阵列毡体作为基础材料,采用高分子树脂液态浸渗成型的复合方法,将树脂直接渗透填充进入连续态、定向排列的碳纳米管阵列毡体之中,经固化,得到固体的碳纳米管-树脂基复合材料。本发明具有一般预制体、液态树脂成型工艺技术及其复合材料产物所具有的优点和特点,复合方法基本不影响、更不改变碳纳米管阵列毡体的结构、状态、物性,但是却将原先柔性的阵列毡体固定成为固体材料,甚至是刚体材料,其基本物性呈现正交各向异性。材料制备技术本身低成本、低能耗、操作简便、控制容易。
本发明提供了一种环氧树脂组合物,包括A组分和B组分,所述A组分包括:环氧树脂80~100份,稀释剂0~20份,触变剂1~3份;所述B组分包括:固化剂30~35份,促进剂1~5份以及硅烷偶联剂1~5份;所述硅烷偶联剂为带有两个以上氨基基团的有机硅烷偶联剂。同时,本发明还公开了上述环氧树脂组合物的制备方法、以及纤维树脂复合材料、铝/纤维/树脂复合材料。本发明旨在解决现有铝/纤维/树脂复合材料的树脂体系存在的粘接强度不高、存在环境污染的问题,实现在常温或低温固化工艺条件下铝/纤维/树脂复合材料之间的高强连接,且降低对铝型材表面处理过程复杂程度的要求。
本发明涉及一种磁‑热能量转换和热能存储定形相变复合材料及其制备方法,属于复合材料领域。一种磁‑热能量转换和热能存储定形相变复合材料,其特征在于:所述复合材料由定形相变材料和均匀分散在其内的超顺磁性纳米颗粒组成,其中,按质量百分比,定形相变材料:96~99%,超顺磁性纳米颗粒:1~4%,其中,所述超顺磁性纳米颗粒为Fe3O4、CoFe2O4、NiFe2O4、MnFe2O4。本发明用结合原位掺杂的溶胶‑凝胶法制备出定形相变复合材料,成功地将超顺磁性纳米材料引入到PCM体系中,可以同时实现磁‑热能量转换和热能存储,所得材料具有优异的形状稳定性能、储能密度以及热稳定性。
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本发明涉及一种复合材料带材,其具有弹性的和非弹性的区域,由该复合材料带材可分离或者可冲裁尿布封闭元件,该复合材料带材包括:无纺织物带材,其构成复合材料带材的第一外侧面;彼此间隔开的、可弹性伸缩的条带,其设置在无纺织物带材上;无纺织物材料,其在复合材料带材的第二外侧面上遮盖所述可弹性伸缩的条带;和至少一个由带钩材料构成的、非弹性的条带,其桥接在两个相邻的、可弹性伸缩的条带之间的区域。根据本发明,无纺织物材料与由带钩材料构成的条带的边缘搭接,并且所述由带钩材料构成的条带在其由无纺织物材料搭接的边缘上具有凸起,这些凸起延伸进入到无纺织物材料内。另外,本发明涉及一种用于制造复合材料带材的方法。
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本发明公开了雷达罩用复合材料及利用该复合材料制备雷达罩的方法,该复合材料由玻璃纤维和树脂混合制成,其中,玻璃纤维与树脂的重量比为2.5~3.5:1.5~2.5,优选实施例中玻璃纤维与树脂的重量比为3:2。优选实施例的重量比可以使雷达天线罩壁厚公差达到0.1mm以内,上述优选组分配比能够使制备的复合材料具有极低介电常数,高透波率的效果,从而满足雷达罩选材要求有利于雷达信号的传递,同时避免了玻璃纤维的比例提高所造成的施工困难的问题。
本发明涉及一种微波热解制备氧化锆纤维复合材料的方法、氧化锆纤维复合材料,属于陶瓷纤维/颗粒复合粉体的制备领域。本发明的微波热解制备氧化锆纤维复合材料的方法,包括:将主要由氢氧化锆和碳化硅组成的混合料在600~1000℃微波热解,即得。本发明的微波热解制备氧化锆纤维复合材料的方法,通过热解主要由氢氧化锆和碳化硅组成的混合料,利用碳化硅颗粒在微波场中的热点效应,以及微波与物料的特殊作用模式,加热获得氧化锆纤维,同时获得自生成氧化锆纤维复合材料。
本发明公开一种Fe(III)‑Salen功能化纳米Fe3O4复合材料、制备方法和应用,制备步骤为:先采用溶剂热制备氨基功能化纳米Fe3O4磁性复合材料(NH2‑nFe3O4), 然后与含邻羟基取代苯甲醛缩合得到Salen功能化纳米Fe3O4(nFe3O4@Salen)、进一步与Fe(III)配位得到nFe3O4@Fe(III)Salen复合材料。本发明方法获得的产品呈粉末状,棕褐色,粒度分布均匀,性质稳定。溶剂热制备NH2‑nFe3O4克服了磁性材料溶液团聚的缺点,所得材料分散性好、磁性能高;采用氨基与含邻羟基取代苯甲醛缩合的得到Salen的反应快速、原料易得、产率高;材料富含氨基、羟基等官能团;拥有Fe(III)活性中心,使得类Fenton体系的固载到磁性Fe3O4材料上,具有广泛的pH适用范围,实现了材料的催化与磁性双重功能,有利于催化剂的分离回收。
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本发明公开了一种新型客车顶棚用干法聚氨酯玻纤复合材料,该复合材料由面料层和基材层通过干法复合制备得到,所述面料层是聚氨酯海绵和针织面料复合制备得到,所述基材层由以质量百分比计的四层结构组成:基材层一层为12%‑16%的玻璃纤维和12%‑16%的聚乙烯粉,基材层二层为19%‑23%的聚氨酯泡沫,基材层三层为21%‑25%的玻璃纤维和21%‑25%的聚乙烯粉,基材层四层为3.5%‑4.1%的PET无纺布,可以解决客车顶棚材料吸音性能差,影响乘客乘车体验的问题,同时解决客车内饰材料本身强度不足的问题。
本发明涉及一种碳化硅包覆金刚石复合材料的制备方法及金刚石/铝复合材料,本发明首次在1000℃以下的较低温度条件下,通过化学反应在金刚石表面合成碳化硅镀层。其制备方法包括以下步骤:采用薄膜沉积技术在金刚石表面沉积金属铝薄膜;在制得的样品表面继续沉积硅薄膜,获得双镀层金刚石;对制备得到的双镀层金刚石进行真空热处理;(4)冷却至室温后,即可得到表面均匀包覆碳化硅镀层的碳化硅包覆金刚石复合材料。本发明合成的碳化硅包覆金刚石复合材料的碳化硅膜层均匀、连续,通过化学结合包覆于金刚石表面,与金刚石衬底有良好的界面粘接性能,可用于高导热、耐磨金刚石复合材料的研制。
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本发明提供一种铜‑石墨烯复合材料及其制备方法,所述制备方法至少包括以下步骤:(1)将石墨烯和适量铜混合,制成直径为0.5~1厘米的球状体;(2)将铜材置于真空装置中,对真空装置预热并抽真空至10‑4~10‑3Pa;所述石墨烯占石墨烯和总铜质量的0.1~5%;(3)充入保护气体至500~1000 Pa;真空装置加热至铜材熔融,将球状体投入到熔融状态的铜液中,搅拌,当球状体熔化后立即将铜液浇铸到模具中,在保护气氛围中冷却至室温,得到铜‑石墨烯复合材料铸锭。本发明所述的制备方法制备的复合材料导电性好,石墨烯分布均匀。
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本发明提供了一种绿色金属复合材料,绿色金属复合材料是由如下方法制备的:提供Mg、Mo、Al、Ni以及Ti粉;按照预定化学式,对Mg、Mo、Al、Ni以及Ti粉进行称重;对称重之后的Mg、Mo、Al、Ni以及Ti粉进行第一球磨,得到第一混合粉;对第一混合粉进行真空熔炼,得到Mg基合金锭;对Mg基合金锭进行破碎;提供碳纳米管和石墨烯粉末;对碳纳米管和石墨烯粉末进行表面改性;将破碎之后的Mg基合金锭以及表面改性后的碳纳米管和石墨烯粉末混合,并进行第二球磨,得到第二混合粉;对第二混合粉进行第一热处理,得到第三混合粉;对第三混合粉进行第二热压烧结。本发明的工艺很好的解决了非金属颗粒与金属基体相容性差、易偏聚、性质不稳定的问题,以较低的成本制备得到了性质稳定、储氢能力强并且适于工业生产的储氢材料。
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本申请实施例公开了一种复合材料、复合材料的制备方法以及电子设备;其中,所述复合材料包括基材及掺杂于所述基材中的玻璃材料,所述基材为金属基体;所述基材在所述复合材料中的质量占比为A,85%≤A<100%;所述玻璃材料在所述复合材料中的质量占比为B,0%<B≤15%。
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本发明公开了一种W18O49包覆碳纤维复合材料及其制备方法,包括以碳纤维为反应源,采用溶剂热法生长W18O49包覆碳纤维复合材料,通过溶剂热法在碳纤维上包覆生长单斜相的W18O49纳米材料,溶剂热制备过程中无需任何模板和催化剂,工艺简单,产率高,且成本低廉,适合批量生产;在碳布上直接生长W18O49纳米材料,所制备的纳米复合材料形态均一、包覆紧密,可以作为光催化、电催化、太阳能电池、柔性传感器,场发射和锂离子电池负极材料。
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本发明涉及一种复合材料进气道制备方法及复合材料进气道。该制备方法包括如下步骤:a)、在阴模上铺贴至少一层预浸料,形成预浸料层;b)、在预浸料层内放置气囊,并完成合模;c)、向气囊内充气至预设压力,将预浸料层挤压于气囊的外表面与阴模的内表面之间;d)、将步骤c)中合模后的模具整体进行固化处理;e)、泄掉气囊内压力,并进行开模,脱出制备的复合材料进气道坯体。本发明通过该制备方法制备的复合材料进气道可应用于例如飞艇等浮空器上具有质量轻,加工难度低,耐候性强等优点,可以在提高浮空器的续航能力。
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