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本发明公开了一种超高韧性玻璃纤维增强尼龙66复合材料及其制备方法,包括以下重量百分比的组分:尼龙66树脂35~84%;短切玻璃纤维10~40%;马来酸酐接枝聚烯烃5~15%;扩链剂0.1~1%;其他助剂0.1~10%。本发明通过添加扩链剂的方法,改善马来酸酐接枝聚烯烃和树脂以及玻璃纤维的融合,在提高材料韧性的同时,减少拉伸强度等刚性的降低,达到很好的刚韧平衡。本发明所述的超高韧性玻璃纤维增强尼龙66复合材料韧性好,刚性高,耐热好。
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一种防火材料技术领域的低烟无卤聚烯烃复合材料及其制备方法,其组分及含量为:聚烯烃20~60重量份、马来酸酐接枝聚烯烃20~60重量份、乙烯共聚物10~30重量份、氢氧化镁100~180重量份以及阻燃协效剂0~20重量份。本发明制备得到的复合材料在保持聚烯烃树脂原有性能的基础上具有良好的阻燃性能,使得力学性能和阻燃性能达到一个最优比。
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本发明公开了一种阻燃长玻璃纤维增强聚丙烯复合材料,其组成及各组成的重量百分比如下:长玻璃纤维增强聚丙烯母粒40%~60%、阻燃母粒25%~40%、聚丙烯树脂13%~18%、功能助剂母粒1.5%~2.5%,所述阻燃母粒是由高密度聚乙烯与溴化环氧类阻燃剂及三氧化二锑类协效阻燃剂经130℃密炼机密炼后趁热经单螺杆挤出机挤出造粒制成。本发明产品不仅具有较好的阻燃性能,且具有较好的力学性能,可满足中低端市场对阻燃长玻璃纤维增强聚丙烯复合材料的性能要求;另外,本发明产品的制备工艺简单、成本较低,符合工业化生产要求,具有广阔的市场应用前景。
本发明属于材料技术领域,公开了一种溶液浸渍法制备玻纤布增强热塑性聚氨酯复合材料的方法。制备步骤为:(1)制备热塑性聚氨酯溶液;(2)将玻纤布浸渍于步骤(1)所得的热塑性聚氨酯溶液中;(3)对步骤(2)所得浸渍有热塑性聚氨酯溶液的玻纤布,进行干燥处理,制得玻纤布浸渍片材;(4)玻纤布浸渍片材热压成型,即得该复合材料。本发明采用的制备方法降低了热塑性聚氨酯溶液浸润玻纤布温度的同时,提高了玻纤布的浸润性,成本低、质量高、设备简单,并且制备热塑性聚氨酯溶液所用溶剂均为挥发性溶剂,可通过冷凝法进行回收再利用,从而节省了原材料、降低了成本,且工艺简单。
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一种双面无膜UD复合材料,是由多根单向平行张紧的高强高模聚乙烯纤维单丝经浸胶粘合成片后,以0°/90°相互层叠模压而成的片材。双面无膜UD复合材料的制造方法是:A、将一定数量的高强高模聚乙烯纤维单丝通过放丝、铺展、浸胶、烘干、收卷制作UD料卷;B、两卷UD料卷按0°/90°正交复合,即为成品。本发明的产品双面无膜,可以精确地控制UD布的AD、AFW、RC,生产需要参数的UD布;是制备硬质防护制品的优良材料,靶试数据证明它能大幅度提高层压制品的防弹性能。
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本发明涉及一种液相还原法制备石墨烯/Pt纳米复合材料的方法,包括:在室温条件下,将氧化石墨、分散剂分散到去离子水中,完全溶解后加入还原剂,油浴加热、搅拌,得到石墨烯溶液;其中氧化石墨和分散剂的质量比为1:5~1:10;将石墨烯和铂的前躯体分别溶解在溶剂中,然后混合,调节pH值为8-12,得到反应液;其中氧化石墨和铂前躯体的质量比为1:1~10:1;将上述反应液进行油浴加热0.5h-4h至110-120℃,保温2h-8h,然后抽滤、冷冻干燥,即得。本发明的制备方法简单,对生产设备要求低;本发明所制备的石墨烯/Pt复合材料中Pt颗粒尺寸小、不易团聚、与石墨烯复合良好、在石墨烯表面与层中分散性好。
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本发明公开了一种MWCNT/CuInS2(MWCNT为多壁碳纳米管)三元硫属半导体纳米粒子复合材料的制备方法,该材料是在多壁碳纳米管上修饰CuInS2半导体纳米粒子,所述半导体纳米粒子通过溶剂热法原位沉积在碳纳米管上。经上述方法制备出来的纳米复合材料具有较好的非线性光学性能,是一种良好的非线性光学材料。另外,本发明的制备方法无需事先对碳纳米管进行氧化处理,使得碳纳米管的结构和性能的完整性得到了很好的保护,也不必在碳纳米管表面预修饰聚合物或表面活性剂,并且还是首次将半导体CuInS2纳米粒子修饰在碳纳米管上,具有操作简单、原料成本低廉和易得等诸多优点,适合工业化大生产与实际应用。
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本发明公开了一种黑色激光标记玻璃纤维增强尼龙6复合材料及其制备方法,按重量比包括以下组分:尼龙6树脂50~88%,玻璃纤维10~45%,黑色显色填料0.5~5%,显色促进剂0.2~2%,其他助剂0.5~5%。该方法具体步骤如下:称取除玻璃纤维外的各种材料,在混料机混合3-5分钟,将混匀的物料加入双螺杆挤出机,其中玻璃纤维从第一个排气口加入,自喂料口至挤出模头温度分别是160~180℃,190~220℃,210~240℃,220~250℃,210~240℃,主机转速是20~50赫兹,然后用塑料注塑机制样。该复合材料表观质量好,黑色激光标记明显、耐磨、持久,易加工。
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本发明涉及化油器的防松、密封紧固装置,特别是一种用于化油器的密封紧固装置的复合材料。它是设置在化油器本体上开设的密封件槽内作为密封件,其特征在于:该复合层材料由下往上依次为下层金属片层、塑料层、橡胶层和上层金属片层。本发明主要解决现有防松、密封紧固装置的调整弹簧回复力可将将自攻螺纹连接的螺钉和密封销分开而造成漏油现象的技术问题,性能优越于现有的尼龙橡胶防松销。
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本发明公开了一种贵金属纳米颗粒/二氧化硅纳米太空舱复合材料及其制备方法;该制备方法包括以下步骤:步骤1,将贵金属纳米颗粒分散在水中,加入硝酸银与还原剂反应,得到贵金属/银核壳纳米颗粒分散液;步骤2,将分散液滴入水/醇的混合溶剂中,在剧烈搅拌条件下加入两种配体、表面活性剂与氨水,两种配体分别为巯基羧酸配体和分子量大的聚丙烯酸;步骤3,继续加入硅源搅拌,得到太空舱形状的空心纳米复合材料。本发明制备方法简单,条件温和、形貌可控,得到表面具有开口的非对称囊状纳米结构,该材料组成具有生物兼容性和生物安全性,作为纳米药物载体具有很好的前景。
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本发明公开了一种长碳链聚酰胺树脂组合物及连续纤维增强长碳链聚酰胺复合材料。所述长碳链聚酰胺树脂组合物包括以下重量份数的组分:长碳链生物基聚酰胺5X树脂81.8‑99.8份、抗氧化剂0.2‑1.6份、润滑剂0‑0.8份、相容剂0‑15份和偶联剂0‑0.8份。基于所述长碳链聚酰胺树脂组合物制得的连续纤维增强长碳链聚酰胺复合材料的纤维含量高、力学性能好,且具有可回收性,可适用于航天领域、军事领域、汽车材料、运动器材、建筑材料、电子电器等领域。
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本发明公开了一种复合材料修饰石墨烯的制备方法及其产品和应用,将尿素、铁盐和石墨烯混合均匀,焙烧后得到α‑Fe2O3/g‑C3N4和石墨的复合材料,然后在该材料表面生长一层Fe‑MOF结构,然后在惰性气体氛围下焙烧,得到α‑Fe2O3/g‑C3N4修饰的石墨烯复合结构。该制备工艺相对简单,易操作,可批量生产。该方法制备的材料可用于气体检测敏感材料、锂离子电池负极材料、气体催化材料、光催化材料、燃料电池催化剂等领域。
本发明公开了一种高耐候、抗析出、生物基汽车用聚酰胺复合材料及其制备方法,该聚酰胺复合材料按重量百分比计包括:聚酰胺50~90%、玻璃纤维0~30%、气相二氧化硅1~15%、光稳定剂0.05~5%、抗氧剂0.1~1.5%、润滑剂0‑1%、其他助剂0~1%组成。本发明采用与聚酰胺材料相容性好的抗氧体系、光照体系复配的老化体系改善聚酰胺材料的耐候性,区别于传统的聚酰胺光稳定体系,在配方中引入气相二氧化硅增加上述体系的光稳定性,达到良好的耐候性。
本发明涉及一种五氧化二钒/山楂基多孔碳复合材料及其制备方法和应用,其制备方法包括以下步骤:S1:将山楂干燥后与活化剂KOH混合,加入去离子水,搅拌均匀后干燥,高温煅烧,冷却至室温后洗涤至中性,干燥,得到AC;S2:将V2O5和H2C2O4·2H2O溶于去离子水中,加热搅拌,完全溶解后加入H2O2,室温条件下搅拌,得到混合液;S3:将混合液和乙醇混合,加入AC,进行水热反应,降温到室温后,洗涤,干燥,得到目标产物。与现有技术相比,本发明结合了多孔碳材料的高比表面积的优点和V2O5所具备的低成本、资源丰富、高容量及宽工作电压范围等特点;且制备方法简单,环境友好,便于大规模生产。
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本发明属于复合材料力学性能检测技术领域,且公开了一种用于复合材料开孔拉伸压缩疲劳试验的防失稳夹具,包括第一防护夹板和第二防护夹板,所述第一防护夹板和第二防护夹板的规格一致,且第一防护夹板和第二防护夹板的两侧壁均一体成型有凸块,所述凸块的上表壁开设有螺孔,所述螺孔的内部旋合连接有调节螺栓,本发明设计的防失稳夹具可对试样的工作段进行防护,将该夹具固定在试样中部的两侧,可保证试样能够直接安装夹持在试验机上,使得整体安装起来更加便捷,其中,防护夹板起到保护试样,防止试样出现失稳,特氟龙薄膜起到减小摩擦力的作用,能够有效降低温升速度,另外,调节螺栓可以调节夹具与试样之间的夹紧状态。
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本发明公开了一种热塑性树脂基碳纤维复合材料的连续制备工艺,其特征在于,将草酸二酯、二元胺分别通过各自投料泵连续泵入喷嘴,在惰性气流中进行雾化、混合并喷射到连续碳纤维上,进行连续预聚复合;将预聚复合体系进行连续原位熔融聚合;将聚合复合体系连续热压成型得到聚草酰胺/碳纤维复合材料。本发明与现有技术相比,本方法实现了连续预聚,连续复合、连续聚合及连续成型的一统,具有连续高效、产品品质高、加工成本低廉等优点。
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本发明涉及一种中空碳胶囊包覆纳米零价铁复合材料的制备方法,包括以下步骤:步骤1、将6.0g葡萄糖、0.02g聚丙烯酸钠和0.15g十二烷基硫酸钠溶解在60ml水中,用NaOH溶液调节pH为8;步骤2、将溶液转移到100ml高压釜中并在180℃下水热处理8h,在8000rpm离心5min后获得黑色或深褐色产物;步骤3、洗涤3次,在80℃烘箱干燥4h后获得最终样品中空碳胶囊;步骤4、将0.1g中空碳胶囊和0.4964g FeSO4·7H2O溶解并且机械搅拌30min;步骤5、向混合液中以2.5ml/min的速度滴加NaBH4溶液,继续搅拌30min;步骤6、在4000rpm离心5min后获得产物,在60℃真空干燥箱中干燥4h获得最终样品中空碳胶囊包覆纳米零价铁复合材料。通过中空碳胶囊的包覆作用克服了纳米零价铁易团聚和易失活的缺点,提高了纳米零价铁的分散性和反应活性。
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本发明涉及锂离子电池技术领域,具体地说是高度可逆SnO2量子点与石墨烯复合材料的制备方法,其特征在于,包括如下制备步骤:选取浓度为1‑5g/L的分散溶液加入锡基金属盐,得混合溶液;再将作为碳包覆/分散剂用的蔗糖或葡萄糖投入上述混合溶液中得混合料液;将上述分散均匀的混合料液密封进入高温反应釜,加热升温进行溶剂热反应,反应温度为100‑300℃,反应时间为30‑200min,然后冷却进行分离洗涤,干燥后得到的固相产物即为最终产品。本发明与现有技术相比,制备方法温和、高效,得到高容量、长循环的复合材料;在SnO2表面均匀包覆的超薄碳包覆层,能够有效缓解材料的体积膨胀带来的结构破坏,增加材料使用寿命。
本发明涉及一种耐磨低浮纤玻纤增强聚苯硫醚免喷涂复合材料,原料按如下配比组成:低熔体流动速率聚苯硫醚:45‑85份;无碱玻璃纤维:5‑45份;耐磨抗浮纤母粒:1‑15份;抗氧剂:0.1‑1.5份;偶联剂:0.1‑1份;相容剂:0.3‑1.5份;其他助剂:0‑2.5份;所述耐磨抗浮纤母粒原料组成为:高熔体流动速率聚苯硫醚:45‑95份;二硫化钼:1‑25份;石墨:1‑25份;特殊色粉:0.1‑5份;抗氧剂:0.1‑1份;相容剂:0.1‑2份;其他助剂:0‑2.5份。本发明的复合材料具有一次成型免喷涂的靓丽效果,可消除浮纤对产品外观的影响,同时减少耐磨剂使用量,提高耐磨性,工艺简单,生产效率高。
本发明公开了一种氧化石墨烯/硒化铋/PVP纳米复合材料,该材料是在氧化石墨烯表面负载硒化铋纳米粒子,通过水热法将硒化铋纳米粒子原位沉积在氧化石墨烯表面。经上述方法制备出来的纳米复合材料具有高的光热转换效率和很好的CT成像效果,是一种良好的光热试剂和CT造影剂。本发明的制备方法具有操作简单、原料易得和成本低廉等优点,适合工业化生产。
本发明公开了一种胍盐酸盐抗菌剂改性马来酸酐接枝无规共聚聚丙烯复合材料的制备方法,其特征在于,将1,6‑己二胺加到液态分散介质中,再加入盐酸、胍类衍生物、羧酸类溶液,得到胍盐酸盐抗菌剂;将无规共聚聚丙烯与接枝助剂膨润,再加入马来酸酐、抗氧化剂、β‑成核剂、引发剂依次混合、熔融、造粒,得到马来酸酐接枝无规共聚聚丙烯;将前述两种物质与有机溶剂、催化剂混合,然后熔融挤出、造粒。本发明能够有效提高PDMG在无规共聚聚丙烯中的分散性,抗菌剂能够稳定存在于PPR基体中,抗菌效果更好更稳定;所制备的复合材料分子结构中含有胍基和羟基使其具有良好的亲水性、无毒性、更强的表面活性和永久抗菌活性。
本发明公开了一种改善浮纤,高表面光洁度的长纤维增强聚丙烯复合材料及其制备方法,该聚丙烯复合材料主要由超高流动与自润滑性能功能母粒:2~5份、常规长纤维增强聚丙烯切片95~98份组成。所述的改善浮纤的聚丙烯功能母粒较常规聚丙烯材料具有超高的流动性以及自润滑性能,当功能母粒与长纤维增强聚丙烯树脂的共混物从双螺杆挤出机或注塑机挤出时,在高聚物挤出物胀大效应及润滑剂的自润滑的双重作用下,具有高流动性的功能母粒树脂、色粉及添加剂首先向熔体外侧流动优先的富集于材料表层,从而达到在少量添加功能母粒的同时实现改善最终零件浮纤的目的,该方法制造工艺简单,制备成本低廉,适于商业化推广。
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本发明公开了一种水基2D/0D纳米复合材料润滑剂,该润滑剂由0.02~2wt.%的2D纳米薄片、0.02~2wt.%的0D纳米颗粒和96~99.6wt.%的去离子水混合搅拌而成;其中,所述2D纳米薄片选自一种或多种包含C和O官能团的2D纳米薄片,所述0D纳米颗粒选自一种或多种包含Al、Fe、Cu、Zr、Zn或Ti和O官能团的金属氧化物颗粒;所述2D纳米薄片和0D纳米颗粒形成2D/0D纳米复合材料。其结合2D和0D纳米材料自身优异的特性呈现出协同效应,具有稳定性好、易重复分散、摩擦系数低、抗磨性能好,环境友好的优点,可代替传统油基润滑剂系统实现低能源消耗并延长设备的使用寿命。
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本发明提供了一种高精度高稳定复合材料天线反射面及其制备方法,所述天线反射面包括依次设置的表面金属层、内蒙皮、格栅夹芯、外蒙皮,所述表面金属层设置在内蒙皮的工作面一侧,内蒙皮的非工作面一侧与格栅夹芯连接。本发明将高稳定的格栅结构应用于复合材料天线反射面的制备,有效解决了传统的铝蜂窝夹层制造过程中铝蜂窝变形及膨胀匹配问题对最终产品面型精度的影响,相较于使用铝蜂窝夹层制备的反射面,其面型精度提高了4倍;采用全碳结构制备天线反射面,不仅可以改善反射面的面型精度,更显著降低了天线反射面的热变形。
本发明公开了一种含香蕉韧皮纤维改性聚己二酸/对苯二甲酸丁二酯复合材料,包括如下质量份的组分:聚己二酸/对苯二甲酸丁二酯80‑99份、改性香蕉韧皮纤维1‑20份、抗氧剂0.2‑1份、热稳定剂0.1‑1份;所述改性香蕉韧皮纤维通过如下方法制备:将香蕉韧皮纤维粉与无水乙醇混合,超声分散得香蕉韧皮纤维悬浮液;将偶联剂溶于无水乙醇中配成偶联剂溶液;将香蕉韧皮纤维悬浮液和偶联剂溶液混合,75‑85℃回流3‑5h;冷却至室温,经离心分离、烘干后得到所述改性香蕉韧皮纤维。本发明生物降解复合材料具有优越的机械性能、良好的耐热性能和较低的成本等特性,可应用于家居装饰、汽车内饰及农用地膜等领域,可适度缓和白色污染所造成的生态压力。
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本发明涉及一种SiC/MCMBs复合材料及其制备方法和应用,所述SiC/MCMBs复合材料包括SiC基体、以及分布在碳化硅基体中的中间相碳微球,所述中间相碳微球的含量为15~30wt%。
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本发明公开了一种笼型倍半硅氧烷改性聚丙烯复合材料,是由以下重量份的组分制成:笼型倍半硅氧烷0.1~10份、聚丙烯89~99.8份、抗氧剂0.1~1份;所述笼型倍半硅氧烷的结构式为以下结构式中的一种:
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本发明涉及一种生物矿化层/光固化树脂复合材料以及制备方法和应用,该生物矿化层/光固化树脂复合材料具有类牙釉质有序结构的羟基磷灰石再矿化层、和形成于所述再矿化层表面的光固化树脂,所述再矿化层是由生物活性玻璃在酸性氨基酸作用下通过生物矿化而形成的。本发明利用生物矿化的基本原理,将氨基酸作为有机添加剂,将生物活性玻璃作为无机矿物质,通过生物矿化形成具有类牙釉质有序结构的羟基磷灰石再矿化层,从而可以有效修复酸蚀牙釉质表面,同时再矿化层与光固化树脂复合进行力学增强,能够使形成的复合层具有良好的显微硬度。
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本发明涉及一种原位合成法制备金纳米棒/氧化石墨烯复合材料的方法。具体步骤为:将聚苯乙烯磺酸钠修饰后的氧化石墨烯与生长金纳米棒的二次生长溶液以及金种子混合并恒温放置一段时间。本发明反应条件绿色温和、操作简单、可重复性强;该方法制备的金纳米棒/氧化石墨烯复合材料具有高负载量以及金纳米棒分布均匀的形貌,这在提高光热治疗效率以及后续修饰抗体和载药来实现诊疗一体化方面具有广阔的前景。
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本发明公开了一种敞车下侧门用复合材料门板,由包含以下重量份的组分制成:预浸带95~99.9份;无纺布0.01~5份。制备方法如下:将预浸带按角度整齐铺层至既定厚度;在预浸带层的上下表面各加一层无纺布;把铺好的预浸带层和无纺布采用模压成型法制备得到敞车下侧门用复合材料门板。本发明的门板具有不生锈、耐腐蚀、抗变形、质轻、方便换修、且可回收的优点。
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