809
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本发明提供了一种用于海水围殖渔网用的铜钢复合材料,其外层为铜合金层,芯部为钢,芯部和所述的铜合金层的中间设置有胶合层,铜合金层的厚度为1‑3mm,铜合金层中的铜所占的质量百分数至少在70%以上,钢的强度大于等于600MPa,胶合层的材料为环氧树脂或者酚醛树脂,胶合层的厚度为10‑30μm。还提供了上述的用于海水围殖渔网用的铜钢复合材料的制备方法。本发明通过铜钢复合,铜合金包裹在钢的表层,铜合金的耐蚀性和防生物污着性优点可以完全发挥,而芯部则是强度高的钢,充分发挥了钢的机械性能好的优点,两者结合,可以更好满足海洋养殖对渔网材料的要求;钢被铜所包裹,不暴露在海水中,不存在腐蚀的问题。
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本发明公开了一种透明无卤低烟阻燃聚碳酸酯复合材料及其制备方法,所述聚碳酸酯复合材料包含以下重量份的各组分:聚碳酸酯树脂900~980份,聚硅氧烷阻燃剂5~50份,磺酸盐阻燃剂1~10份,助剂5~50份。所述制备方法包括以下步骤:将聚碳酸树脂、聚硅氧烷阻燃剂、磺酸盐阻燃剂、助剂在高混机中混合,然后经双螺杆挤出造粒,干燥后注塑,即得。本发明一方面克服了溴系阻燃聚碳酸酯材料在燃烧和热裂解过程中产生四溴代二苯并二噁烷及四溴代双苯并呋喃等致癌物质的危害,另一方面具有优异的阻燃性能,达到美国UL94V-0级标准,同时具有高透明度、优良的力学性能、热性能、低温性能和低烟性能,且显著改善了材料的加工性能。
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一种太阳能光热转化技术领域的具有选择性吸收功能的复合材料涂层,其组分及含量为:铬元素11.8%-38.9wt%、镍元素3.4%-7.6wt%、氧元素3.9%-23.9wt%,其余为铁元素。本发明太阳光吸收比/发射比大于9;在空气气氛,温度100℃~350℃的工作环境中具有良好的热稳定性,难氧化性且不易被腐蚀。
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本发明涉及一种高熔指的复合材料及其制备方法,复合材料由以下组分及重量份含量的原料制成:PP50-70、滑石粉10-40、POE3-15、相容剂3-10、抗氧剂0.1-0.5、降温母粒0.1-0.5,所有原料混合后放入螺杆机中挤出造粒,控制螺杆机的转速为180-600rpm,温度为190-220℃,熔融后挤出造粒即得到产品。与现有技术相比,本发明具有优异的力学性能和较高的流动性,既满足了产品使用的力学要求,又改善了注塑工艺,在高强度、高韧性而又要求高流动性的塑料生产制品中具有很好的运用前景,可广泛应用于电子电器、汽车、家电等众多领域。
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本发明涉及一种超级电容器电极用石墨烯/聚吡咯纳米复合材料的制备方法,该方法包括以下步骤:(1)制备氧化石墨烯分散液:在室温下,将氧化石墨烯加入到去溶剂中,配制成氧化石墨烯溶液;(2)在步骤(1)所得氧化石墨烯溶液中滴吡咯单体,整个体系在冰浴中搅拌反应10~200min,体系温度控制在0℃±2℃;(3)在步骤(2)所得体系中加入过硫酸铵,过硫酸铵与吡咯的摩尔比为1∶20~20∶1,反应30min后,将所得混合物用乙醇和去离子水轮流清洗,放到真空烘箱烘干,即可得到石墨烯/聚吡咯纳米复合材料。与现有技术相比,本发明具有节省时间,简化流程,适合大规模生产等优点。
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本发明提供复合材料的制备方法,包括:提供固态热电材料分散在液体介质中的悬浮液,所述固态热电材料为填充和/或掺杂方钴矿、半哈斯勒合金、笼形材料、其他的热电有序合金或热电无序合金、或热电金属间化合物;将所述悬浮液、和将金属氧化物前驱体溶解于溶剂中所形成的溶液接触,得到反应混合物;所述金属氧化物的前驱体在水的存在下水解形成金属氧化物;得到在液相中均匀分散的金属氧化物和固态热电材料组合物;将所述金属氧化物和固态热电材料组合物从所述液相中进行分离,得到分离的复合材料。本发明可大幅度地提高材料的热电性能。
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本发明涉及一种抗静电PBT/ABS复合材料及其制备方法,该复合材料包括以下组分及含量(wt%):PBT40-70、ABS10-30、相容剂3-10、抗静电剂10-30、抗氧剂0.1-0.5、润滑剂0.1-0.5,将上述全部原料放入高混机中混合2-5min后出料并放入螺杆机中,控制螺杆机的转速为180-600rpm,温度为210-240℃,挤出造粒得到产品。与现有技术相比,本发明制备的材料具有优异的力学性能及永久抗静电性能,其表面电阻可达到107-109Ω,可制作具有防静电和无尘要求的生产设备,在电子电器、汽车、家电、体育用品等领域具有极为广阔的应用。
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一种纳米磷酸钙盐/聚合物定向孔复合材料及制备方法,涉及一种抗生素药物载体材料及制备方法。由纳米磷酸钙盐、聚合物以及定向孔结构组成;定向孔结构是指在纳米磷酸钙盐/聚合物基质中形成定向排布的管状孔,孔径1~50微米,孔隙率为30~80%,孔壁之间可以部分连通。通过表面活性剂的作用,使纳米磷酸钙盐、溶剂和聚合物有机相形成多相亚稳态胶体,经冷冻后,该亚稳态胶体失稳,发生水相分离,分离出的水凝结成冰,充当模版;通过控制冷冻过程的方向和速率,诱导水相按一定方向凝固,再真空干燥使得冰升华,在磷酸钙盐/聚合物复合材料中形成定向多孔结构。本发明的材料具有良好的生物结构孔特征,可以作为组织结构工程材料和治疗骨感染的药物载体材料。
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本发明为一种金属基复合材料的制备工艺。包括板材表面和增强材料的预处理、增强材料夹层的加入、冷轧、热处理等步骤,其中控制合适的夹层的厚度,冷轧时的进给速度和压下率等,以确保复合板材的硬度和强度,并保持其韧性。
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本发明涉及一种玻纤增强PET复合材料。它是按重量份数组成:PET 100份、无碱玻璃纤维10~45份、增韧剂5.0~25份、结晶促进剂0.1~10份、扩链剂0.1~1.0份、成核剂0.5~5.0份、抗氧剂0.1~0.5份和润滑剂0.3~0.5份。其制备方法是将以上各组分在高速搅拌机上混合均匀,通过双螺杆挤出机熔融共混制成。该复合材料具有加工流动性优良,拉伸强度、冲击强度高的特点,旨在实现低成本、优质化PET工程塑料规模化生产,有效替代高档塑料及昂贵进口专用料。
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本发明公开了一种原位缩聚增强的碳纳米管/尼龙复合材料的制备方法。首先对碳纳米管进行酸处理,酸化的碳纳米管再与尼龙单体或尼龙单体盐进行原位缩聚反应。酸化的碳纳米管具有优异的性能,而且通过原位缩聚方式比其他纳米材料,如蒙脱土,或者其他复合方式,如共混法,与尼龙复合表现出更好的力学性能;原位缩聚反应,既可实现碳纳米管的均匀分散,又可保持碳纳米管的纳米特性;通过一次聚合成型,避免因热加工而产生降解,保持其他各项性能的稳定,而且制备方法简单。
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本发明涉及一种用于椎体成形术的骨水泥水凝胶复合材料及其制备方法,包括以下体积百分比的组分:70‑95%PMMA骨水泥和5‑30%水凝胶。与现有技术相比,本发明合成的骨水泥水凝胶复合材料在降低PMMA含量的同时降低固化温度,并将生物活性物质负载于水凝胶当中,赋予该混合骨水泥以生物活性,在稳定椎体,减轻患者疼痛的同时,用于促进局部成骨。
本发明涉及一种基于颗粒级配复合技术的激光3D打印制备碳化硅复合材料部件的方法,包括:(1)选择颗粒级配的短切碳纤维、颗粒级配的碳化硅粉体和热塑性有机粘结剂粉体混合,得到多相均质级配复合粉体;(2)采用激光3D打印将所得多相均质级配复合粉体成型为复杂构型碳化硅素坯;(3)将所得复杂构型碳化硅素坯埋入硅粉,在真空条件下进行有机脱脂碳化和液相反应渗硅一体化热处理,原位得到高可靠碳化硅复合材料部件。
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本发明公开了一种聚碳酸酯复合材料,其包括以下重量份的组分:聚碳酸酯60‑85份;丙烯腈‑苯乙烯份共聚物5‑20份;增韧剂5‑10份;相容剂4‑8份;润滑剂0.2‑1份;抗氧化剂0.2‑1份,所述聚碳酸酯复合材料中各组分的总重量份为100份。本发明还公开了高光泽高硬度聚碳酸酯材料的制备方法。本发明的产品具有高光泽、高硬度等特性,表面硬度可达2H级别。在保持聚碳酸酯优良性能的同时,增加了产品的光泽度以及表面硬度,扩大了产品的使用范围。
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本发明涉及一种全复合材料压力容器的制造方法,其特征在于:①使用脱模剂对石膏模具表面进行处理,脱模剂干燥后涂覆胶黏剂;②前后接头为碳纤维预浸料模压制得;③根据前后接头的型面尺寸与石膏模具的型面尺寸对绝热材料进行设计裁剪并粘贴;④壳体经强度计算后,设计缠绕角度与层数进行湿法缠绕成型;⑤封头用单向碳纤维织物补厚;⑥根据所用树脂体系的固化制度进行旋转固化;⑦脱模处理。该全复合材料压力容器的制造方法可降低压力容器结构质量,提高容器容积效率。
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本发明提供了一种高流动性阻燃聚乳酸复合材料,包含如下的组成:PLA 60‑80份;流动改性剂1‑10份;增韧剂0‑40份;阻燃剂1‑20份;抗氧剂0‑1份,得到的复合材料流动性能、结晶性能、阻燃性能改善,而且不会造成力学性能的恶化。
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本发明公开了一种矿物填充的永久抗静电PC/PBT复合材料及其制备方法,属于高分子材料改性技术领域。所述矿物填充永久抗静电PC/PBT复合材料,按重量份数计包括以下组分:PC 45‑55份,PBT 5‑55份,滑石粉0‑10份,永久抗静电剂0‑22份,增韧剂0‑5份,抗氧剂0‑0.5份,酯交换抑制剂0.2份,黑色母1份。本发明采用纯净度较高的滑石粉来提高整体PC/PBT材料的刚性和尺寸稳定性,同时通过添加永久抗静电剂使整体材料在应用时,更加符合人体工学的要求,增加人体舒适度,降低人体在接触零部件时产生的静电伤害,扩大了材料的应用范围。
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本发明涉及一种PPR复合材料,按重量份数计,原料包括:PPR 65‑80份;石英纤维15‑25份;云母粉1‑10份;双十八烷基铵盐1‑10份。本发明的PPR复合材料,在PPR、石英纤维、云母粉以及双十八烷基铵盐复配的作用下,具有较高的低温韧性以及高透明性;此外,本发明的制备方法,过程简单,原料以及设备易得,可以规模化生产。
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本发明提供一种耐高温长玻纤增强聚丙烯复合材料及其制备方法,由包括以下质量分数的原料制成:聚丙烯:30%~65%,长玻璃纤维:20%~50%,相容剂:2%~10%,交联剂:3%~20%,辅助交联剂:3%~6%,填充剂:3%~15%,抗氧剂:0.1%~1.0%,润滑剂:0.1%~3.0%,色母粒:0.1%~1.0%。使用本发明复合材料注塑的制件通过高能射线辐照后,能够形成聚合物分子链与长玻纤的三维互穿网络结构,显著提升制件的耐温性,同时线性膨胀系数也会降低,在长期使用过程中,尺寸稳定性高,翘曲少;用于制造汽车发动机舱内部的结构零件,达到轻量化,提升整体品质的效果。
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本发明涉及一种用于铸造铝锂基复合材料的增强体改性方法。该方法是利用翻转装置使得增强体翻滚,同时将镀层膜材均匀物理气相沉积到增强体表面,形成均匀膜层。随后将均匀镀膜的增强体进行加热强化和球磨制备预制块。在铝锂合金熔炼精炼后,压入预制块后均匀搅拌,随后浇注得到高刚度、高强度的铝锂基复材。在物理气相沉积过程中,增强体不断翻动,可将稀土镀层均匀覆盖在增强体表面而不是只覆盖在上表面,形成的均匀表面镀层可有效地解决增强体与熔体反应问题,并明显地阻碍增强体颗粒团聚。与现有技术相比,本方法可充分发掘碳纳米管、石墨烯在铸造铝锂基复合材料的强化潜能,大幅提升铝锂合金的刚度和强度,且工艺简单、投入成本低。
本发明涉及一种高强度高韧性的碳化硅纳米线增强碳化硅陶瓷复合材料的制备方法,包括:硅烷偶联剂改性碳化硅纳米线制备,酚醛树脂涂层包覆的碳化硅纳米线制备,碳涂层包覆的碳化硅纳米线制备,碳化硅纳米线增强碳化硅陶瓷复合材料制备。该方法保证碳化硅陶瓷基体与纳米线增强体之间载荷的有效传递,且碳化硅纳米线表面的碳涂层可以有效保护其内部的碳化硅纳米线在高温烧结时不因与基体发生反应而破坏。
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本发明揭示了一种基于高强激光扫描异种金属复合材料的超塑性轧制方法由以下步骤完成:S1)将熔点不同的异种金属材料呈横向的V型放在一起;S2)对金属材料进行表面处理,其中打磨处理后用有机溶剂进行表面处理;S3)传感器的信号接收,激光装置准备对呈横向V型的异种金属材料表面加热,使内表面先熔化;S4)激光加热;S5)用轧辊进行轧制,两种异种金属材料在传送带的作用下到达轧辊的前方,两种异种金属材料在上下轧辊的轧制下复合在一起,并且整体复合金属处于高温超塑性状态。本发明的主要有益效果是异种金属材料内部激光快速扫描加热外部轧制,使异种金属材料分层现象减小并且整体达到超塑性状态,形成具有超塑性状态的复合材料。
本发明属于高分子材料技术领域,具体为一种棒状硫酸钙和纳米碳酸钙改性聚丙烯复合材料及其制备方法。本发明的改性聚丙烯由以下重量份数的原料制成:聚丙烯100份,棒状硫酸钙8~12份,纳米碳酸钙0~6份。其制备方法是:按重量配比称取原料,加入到高速混合机中,混合1~2min,将混合好的原料用平行双螺杆造粒机挤出造粒;将所得塑料粒子用双螺杆注塑机注塑成型。本发明棒状硫酸钙和纳米碳酸钙改性聚丙烯复合材料抗冲击性能好、抗拉伸强度高,制备工艺简单,制备成本低,适用于制作工程塑料,可以广泛应用于汽车、电子电气、家具等行业。
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本发明涉及一种基于气液相变的金属基复合材料器件及其制备方法,复合材料器件包括形成密闭空腔的金属管壳、设置在金属管壳中间位置并浸润有液体工作介质的多孔介质层,以及设置在金属管壳外部一端并连接所述多孔介质层的充液口,在金属管壳外部的另一端可设置热源器件,所述液体工作介质受热后可发生气液相变,所述多孔介质层将金属管壳的密闭空腔隔开形成两个蒸汽通道。与现有技术相比,本发明有效解决了传统的单一金属或陶瓷散热材料难以同时兼顾高导热、热膨胀率可控、高综合机械性能的要求,该发明为高功率密度器件的发展提供了新方向。
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本发明提供了一种碳纤维复合材料天线反射面表面光洁度的提高方法,本发明首先对高精度复合材料天线反射面表面进行粗糙化处理,且粗糙化不允许破坏天线反射面的型面精度;然后在粗糙化后的反射面表面均匀涂覆一层可常温固化的环氧树脂(采用喷涂或手工涂覆皆可),常温静置直至树脂达到B阶段;将成型天线反射面的模具表面涂覆脱模剂,晾干后将带树脂层的高精度天线反射面放入模具中制备真空袋在热压罐中升温打压(温度为50℃,压力为0.3MPa~0.7MPa),利用模具自身的光洁度及环氧树脂的赋型性获得高光洁度的天线反射面,为后续天线反射面金属化及精确调节表面吸收发射比提供基础。
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本发明公开了一种三维碳纤维石墨烯气凝胶高分子复合材料,其是由以下重量百分比组分的制成:三维碳纤维石墨烯气凝胶1~10%,高分子树脂90~99%。本发明还公开了其制备方法,包括如下步骤:(1)将沥青基碳纤维切片或粉末与氧化石墨烯、去离子水、表面活性剂超声搅拌混合形成分散液;(2)将分散液在‑10℃~‑60℃下处理后进行冷冻干燥,取出后经1000~3000℃热退火处理,制得三维碳纤维石墨烯气凝胶;(3)将制备的气凝胶真空浸入高分子溶液中4~48h后经成型处理。本发明提供复合材料具有优异的导热、导电和电磁屏蔽性能,可广泛适用于汽车、计算机及LED散热领域;提供的制备方法易于产业化。
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本发明公开了一种陶瓷‑金属复合材料的制备方法,其步骤如下:(1)制粒:将316L不锈钢粉末、黑色氧化锆陶瓷粉末分别与粘结剂混炼、制粒;得到316L不锈钢喂料、黑色氧化锆陶瓷喂料;(2)成型:将316L不锈钢喂料注射成型,然后将316L不锈钢注射坯用激光切割机切出需要的形状和大小,其中切掉的部位要包含浇口;将切割后的316L注射坯放置于模具上,再用黑色氧化锆喂料注射满激光切割切掉的部位;(3)烧结:将陶瓷和金属注射坯进行催化脱脂和烧结;(4)抛光:将烧结后的陶瓷‑金属连接件进行打磨和抛光。采用本技术方案制备的陶瓷‑金属复合材料同时具备陶瓷强度高、耐刮抗磨、散热性好、几乎无信号屏蔽特性及金属延展性好、耐摔、易加工的特点。
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本发明提供一种石墨烯增强铜基复合材料的制备方法,包括以下步骤:步骤1.将石墨烯粉碎至粒度在200目以下,获得石墨烯粉;步骤2.将铜基复合粉粉碎至粒度在200目以下,获得铜基复合粉粉;步骤3.将铜基复合粉与石墨烯粉放入行星式球磨机内球磨4小时,铜基复合粉与石墨烯粉的质量配比为铜基复合粉60‑80份、石墨烯粉20‑40份;步骤4.利用压力试验机进行压片,压力为500MPa,保压3分钟;步骤5.真空条件下利用真空炉进行烧结,烧结结束后,随炉冷却至室温得到铜基复合材料。本发明具有低热膨胀系数,高导电率、高导热等性能,材料摩擦系数小,磨损率小可广泛应用于工业生产中。
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本发明涉及一种二硫化钽/二氧化钛复合材料及其制备方法和应用,所述二硫化钽/二氧化钛复合材料包括TaS2纳米片、以及静电结合在所述TaS2纳米片表面的TiO2颗粒,所述TaS2和TiO2颗粒的质量比为(0.005~0.1):1,优选(0.01~0.04):1。
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本发明公开了一种连续长纤维增强耐高温尼龙复合材料,由包括以下重量百分含量的组分制成:耐高温尼龙树脂25~45wt%;马来酸酐接枝耐高温尼龙4~8wt%;连续增强纤维15~35wt%;阻燃剂5~15wt%;辅助阻燃剂1~5wt%;官能团接枝高密度聚乙烯1~3wt%;复合增强自润滑耐磨剂14~22.5wt%;加工助剂0.5~1.0wt%。本发明制备的具有阻燃性、高耐磨性和高自润滑性连续长纤维增强耐高温尼龙复合材料具有足够的耐磨性、自润滑性、力学性能、耐冲击性、耐高温性和尺寸稳定性,同时具有良好的阻燃性;适用于各种高温及对耐磨性、自润滑性和阻燃性有要求的滑动部件及一般的结构零件。
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