本发明涉及食品包装材料领域,具体涉及一种应用于可降解餐盘的具有防水功能的超轻质植物纤维复合材料及其制备方法,所述的超轻质植物纤维复合材料,由以下重量百分比的原材料制成:植物纤维30%‑50%,泡打粉1%‑8%,纳米蜡乳液10%‑30%,甘油12%‑25%和可溶性淀粉10%‑20%。本发明有效解决了材料作为餐盘使用时在保藏食物的时候达到保温隔热、抗冲击的效果,同时减轻餐盒的重量。
本发明公开了一种具有重金属吸附功能的羟基磷灰石平板丝复合材料制备方法。包括以下步骤:将蚕置于平板吐丝床上,待吐丝尽后,将已吐丝的蚕自平板吐丝床上取下,获得平板丝;用饱和氯化钙溶液淋洗得到的平板丝完成平板丝的预钙化;之后将平板丝贴合在钛板电极上,形成复合SF/Ti片作为阴极电极,备用;将硝酸钙·四水、磷酸二氢铵在室温下混合搅拌,混匀后用氢氧化钠调节溶液pH到5.5完成电解液的制备。以平面丝作为有机载体,羟基磷灰石作为无机成分复合成膜,该复合材料在电镜下表现为多孔的微观结构,表现出极高废水重金属吸附效率。
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本发明提供了一种新型的硬质合金复合材料及其制备方法,该制备方法包括以下步骤:1)准备碳化钨基硬质合金粉末原料;2)准备碳氮化物基金属陶瓷粉末原料;3)将所述碳化钨基硬质合金粉末原料和碳氮化物基金属陶瓷粉末原料置于模具中层压成型,以得到成型体;4)将所述成型体在氮气保护条件下进行热压烧结,以得到硬质合金复合材料。本发明制造方法得到的硬质合金复合材料,具有优异的烧结密度,并且兼具了碳化钨硬质合金和碳氮化钛金属陶瓷的强韧性,具有优异的耐冲击性能和抗磨损性能,适用于使用条件苛刻的切削工具的制备。
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本发明公开了一种阻燃抗菌PP‑PS复合材料,按质量份数,其组成为:PP30~50份;PS20~30份;相容剂5~8份;增韧剂8~15份;复配无卤阻燃剂20~35份;抗滴落剂0.1~0.3份;分散剂0.5~1份;光稳定剂0.5~1份;抗氧剂0.1‑0.4份;润滑剂0.2~0.5份;抗菌剂0.5~0.8份。其制备方法为,按比例混合后,螺杆挤出机挤出切粒。复合材料中,通过复配无卤阻燃剂、抗滴落剂的配合使用,克服了传统无卤阻燃材料在加工中分解,导致产品性能下降、阻燃剂析出缺陷,大大提高了体系防火级别。复合材料中,通过抗菌剂的加入,实现半永久维持抗菌效果,消除了其它抗菌剂会随着抗菌剂的溶出而效果下降的缺陷。
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本发明涉及一种生物基多孔碳吸波复合材料。按重量份数计,它包括50~80份苯乙烯‑丁二烯‑苯乙烯嵌段共聚物SBS和聚丙烯PP共混物,1~20份生物基多孔碳,1~20份四氧化三铁,1~20份二硫化钼,0.1~2份偶联剂,0.1~2份抗氧剂。本发明涉及的生物基多孔碳材料取用天然竹子或竹笋为原料,制备工艺简单,可大规模工业化生产,制备得到的生物基多孔碳吸波复合材料,在低频和高频区都具有明显的吸波屏蔽功能,较传统吸波材料在高频区吸波性能有显著增强,具有重要市场价值和应用前景。
本发明公开了一种Fe3O4/CD‑G‑PANI复合材料用于重金属吸附的方法,其包括以下步骤:第一步,将Fe3O4/CD‑G‑PANI复合材料的悬浮液和NaNO3溶液提前混合预平衡24小时,然后加入重金属离子废水中,第二步,通过向混合溶液中滴加痕量的HNO3或NaOH溶液,第三步,然后机械搅拌24小时使得吸附反应达到平衡状态;第四步进行固液分离;第五步所得的固体部分进行反复淋洗,直到淋出液中检测不到Cu或Zn为止;第六步,收集剩余的Fe3O4/CD‑G‑PANI胶体置于烘箱中,烘干后进行下一轮的吸附/解吸作业,一直进行8次实现重复利用。本发明成本低廉环保,重复利用率高,同时对于含铜和含锌城市污水的净化效率高。
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一种高性能玻璃纤维组合物及其玻璃纤维和复合材料,该玻璃纤维组合物各组分的含量以重量百分比表示为:SiO2 58‑62%,Al2O3 14‑18%,CaO+MgO 20‑24.5%,CaO大于14%,Li2O 0.01‑0.4%,Na2O+K2O小于2%,TiO2小于3.5%,Fe2O3小于1%,F2小于1%,重量百分比的比值C1=CaO/MgO的范围为C1大于2且小于等于2.6,重量百分比的比值C2=SiO2/CaO的范围为3.3‑4.3。该组合物能显著提高玻璃纤维的机械强度和软化点温度,降低玻璃的高温粘度,并能有效抑制玻璃的析晶倾向、降低玻璃的液相线温度,适于大规模池窑生产。
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本发明公开了一种P掺杂CuMnCoO4/N‑CNs复合材料的制备方法,包括下述步骤:首先将虾壳干燥、研磨、水热后得到氮掺杂碳量子点(N‑CNs),之后将Cu盐、Mn盐、Co盐溶于去离子水中,加入N‑CNs和磷酸二氢铵,水热、煅烧后得到P掺杂CuMnCoO4/N‑CNs复合材料,制备的P掺杂CuMnCoO4/N‑CNs复合材料应用于电催化氧气还原反应。
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本发明公开了一种有机硅复合材料,它是由下述重量份的原料组成的:聚二甲基硅氧烷0.2‑0.8、烯丙基聚乙二醇2‑3.5、乙酰丙酮锌0.8‑1.2、偶氮二甲酰胺0.1‑0.2、八水氧氯化锆7‑9、碱纤维素0.8‑1、十二烷基硫醇0.7‑2、正硅酸乙酯7‑8.5、辛基异噻唑啉酮0.5‑0.9、丙酸钙1‑2、羊毛脂镁皂0.8‑2、8‑羟基喹啉铜0.6‑1、碳酸二甲酯10‑30、苯甲酸钠0.7‑1、高密度聚丙烯80‑90,葵二酸二辛脂0.5‑1、尾砂10‑15。本发明的复合材料使用寿命长久,综合性能优越。
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本发明涉及一种纤维增强树脂复合材料空心球及其制备方法。它以蒸汽膨胀发泡的聚苯乙烯小球为复合空心球的球形内核,在该球形内核外表面从里到外均匀包覆多层纤维增强树脂混合物,至小球达到目标密度,所述纤维增强树脂混合物由液态环氧树脂、胺类固化剂及增强纤维混合构成,所述复合空心球的公称直径为2.0-50.0mm,壁厚为0.5-2.5mm,密度为100–?600kg/m3。本发明的空心球原料简单,其制备工艺简单、操作方便,得到的空心球可与人工复合泡沫树脂结合制成复合浮力材料应用于水下设备,特别是用于立管浮力模块。
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本发明提供了一种生物无机复合材料双向模压成型系统,属于生物医用材料技术领域。它解决了现有的双向模压制备方式,对于原料中心位的压力值依然没有很好把控,且对于胚体和原料间产生的摩擦仅通过润滑剂进行处理,导致胚体内的流动性较差的问题。本生物无机复合材料双向模压成型系统,包括支撑板,所述支撑板的下端面设有四个底座,所述支撑板的上端面设有成型机构,所述支撑板的上端面位于所述成型机构的左右两侧分别设有动力机构。本生物无机复合材料双向模压成型系统使用时材料受力更加均匀,流动性能更好。
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本发明提供了一种超疏水复合材料及其制备方法与应用,所述制备方法包括如下步骤:(1)将金属基材依次进行超声波清洗以及干燥后得到待处理金属基材;(2)将步骤(1)所得待处理基材依次进行刻蚀处理、中和处理、清洗以及烘干后得到带有微纳米孔隙层的材料;(3)在步骤(2)所得带有微纳米孔隙层的材料上依次进行喷涂以及固化后得到所述超疏水复合材料。本发明通过刻蚀在金属基材上形成微纳米孔隙层,然后采用喷涂法形成疏水层,应用到电冰箱蒸发器中可以解决或改善原有蒸发器表面结霜的问题;此外,还可以取消蒸发器除霜装置所需要的加热组件或保留原除霜组件的情况下降低除霜频率,实现降低能耗的目标。
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本发明公开了一种辐照交联聚丙烯/蒙脱土复合材料的方法。它包括如下步骤:1)将马来酸酐接枝聚丙烯、有机蒙脱土以1∶1的质量比在挤出机中挤出造粒,制得马来酸酐接枝聚丙烯/有机蒙脱土母料;2)取60~100G上述马来酸酐接枝聚丙烯/有机蒙脱土母料,与50G交联剂、1000G聚丙烯混合均匀后挤出造粒,制得聚丙烯/有机蒙脱土待辐照材料;3)将上述聚丙烯/有机蒙脱土待辐照材料在空气氛围下进行高能射线辐照,辐照剂量为0.1~2KGY。本发明防止了聚丙烯在辐照的过程中被氧气氧化降解,促进其交联的同时提高材料的高温力学性能。向聚丙烯中混入一定量的有机蒙脱土以防止在辐照交联的过程中氧气的渗入,得到凝胶含量高且力学性能优异的交联聚丙烯复合材料。
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一种Al2O3短纤维增强复合材料预制件的制备方法,其特征在于步骤为:(1)Al2O3 短纤维的预处理;(2)Al2O3短纤维的烘干处理;(3)Al2O3短纤维预制件制作;(4) Al2O3短纤维预制件烘干处理;(5)Al2O3短纤维预制件打磨处理:经过机械打磨,获得 Al2O3短纤维增强复合材料预制件;它通过机械液体粉碎装置提高生产效率,降低成本, 消除环境污染,采用抽真空压滤的方法,容易控制轮廓尺寸控制。
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本发明公开一种用于制备显微镜结构件的碳纤复合材料,该材料由以下重量百分比的各组分制备:碳纤维25%~35%,聚苯硫醚60%~74%,加工助剂1%~5%。本发明还公开一种上述碳纤复合材料的制备方法。本发明具有质量轻、强度高、耐磨性好、抗腐蚀,不会污染环境模且能大大降低生产成本的优点。
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本发明涉及一种含氨基羧酸型有机无机复配抗铜剂聚丙烯复合材料及其制备方法。本发明的聚丙烯复合材料为70~90﹪聚丙烯、0.01~1﹪有机无机复配抗铜剂、0.1~10﹪无机填料、0.1~0.5﹪抗氧化剂、0.1~0.3﹪紫外吸收剂、5~20﹪阻燃剂的共混物。该方法是将各原料按比例混合成混合料,将混合料通过双螺杆挤出机挤出,再经冷水牵伸、切割造粒成粒料。本发明方法采用有机无机复配抗铜剂来络合铜离子,生成具有高稳定性的螯合物,具有很强的抑制重金属离子催化老化的能力,抗铜害效果显著并且具有与树脂相溶性好,不迁移,不污染,耐水,油抽提性好,不影响树脂的电绝缘性能及其他性能等优点。
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本发明公开了一种木塑共混复合材料制品的制造方法。将未干燥木粉100份、塑料粒子30~100份、相容剂0.5~10份、偶联剂0.5~5份、抗氧剂0.1~1份、增强剂5~40份、色粉0.1~0.5份、润滑剂0.1~2份,同时加入造粒挤出机,制成的粒料在成型挤出机挤出,冷却定型、牵引、切割、修饰,制成木塑制品。本发明的优点:1.木粉无需干燥,可以直接加入挤出机与塑料粒子、助剂共混挤出,简化了加工流程,提高了生产效率。2.除利用木材下脚料和农业秸秆外,还可利用竹加工的废料,原料来源丰富。3.木粉在塑料基体内均匀分散,木粉填充量高,接近原木的质感。4.木纤维形态不变,制品性能优异,冲击强度和拉伸强度较高。5.所得木塑制品可回收、绿色环保。
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玻璃纤维复合材料弯管自动数控缠绕机,包括缠绕转动装置和同步跟进机器人,缠绕转动装置包括底座,底座的一头安装底座支架,底座支架上安装辊子转动座,辊子转动座中活动安装模具固定杆,底座的另一头安装主轴箱,主轴箱中安装主动转动轴,主动转动轴连有编码器,主动转动轴连接模具固定盘,模具固定盘和模具固定杆之间安装弯管模具,主轴箱中安装外轴转动轴,外轴转动轴连接外轴转动盘,外轴转动盘上安装外轴机械臂,外轴机械臂上安装夹线夹钳,夹线夹钳夹住玻纤复合材料,同步跟进装置上安装压线绕线机械手,压线绕线机械手由同步跟进机器人带动跟着转动的弯管模具运动。
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本发明公开了一种滑石-铁氧体纳米复合材料及其制备方法,铁氧体纳米微粒位于滑石层间。滑石被公认为一种不可插层的矿物,本发明利用滑石层间的疏水性,首先制备憎水性的铁氧体前驱体;然后将滑石与铁氧体前驱体混合,通过高剪切研磨将前驱体复合物插入滑石层间;最后高温分解后即在滑石层间原位合成铁氧体纳米微粒,得到滑石-铁氧体纳米复合材料。滑石对铁氧体微粒的层间约束力有效地抑制了纳米微粒的团聚并使其具有许多独特的物理化学性质。制得的产品因而在难降解废水处理、电磁波吸收、药物载体、磁性共振成像等领域具有潜在的用途。
本发明涉及一种氧化铈/氧化铁/介孔硅纳米复合材料,将配体转换的氧化铈纳米晶和配体转换的氧化铁纳米晶分别修饰于氨基修饰的介孔硅纳米粒子的表面。本发明还涉及氧化铈/氧化铁/介孔硅纳米复合材料的制备方法和应用。该复合材料既能携载AD治疗药物,又能清除类AD细胞中的ROS,并且能作为核磁共振成像造影剂,用于AD的诊断,实现AD的诊疗一体化。
本发明提供了一种铁氧体材料与MXenes构成的复合材料,其中铁氧体分子分散在MXenes的片层结构。该复合材料具有良好的电导性能,当温度低于260K时,依然能保持一定的电导率;并且,该复合材料具有良好的阻抗匹配性能,因此能够作为吸波材料而应用于抗电磁干扰天线、滤波器、电感元件等各类电子元器件中,尤其适用于在低温条件下的吸波应用。
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本发明涉及一种防腐木塑复合材料,由以下重量份数的各组分组成:植物废弃物60~75份,聚氯乙烯12~24份,金红石粉末3~5份,马来酸酐2~6份,碳酸钙0.6~1.2份,玻璃纤维0.9~1.5份,聚乙烯蜡1~4份,硬脂酸单甘油酯0.8~2.2份,有机锡稳定剂1~2份。本发明还涉及所述防腐木塑复合材料的制备方法,包括以下步骤:将植物废弃物清洗,干燥至含水量低于5%,磨成粉末过100~120目筛;将聚氯乙烯磨成粉末,过80~100目筛;将植物废弃物粉末、聚氯乙烯粉末和其他原材料混合,加入混炼机中混炼3~4h,然后将所得物加入造粒机中挤出造粒,得到成品。所得防腐木塑复合材料添加防虫抗菌中药成分,具备防蛀抗菌效果,可大范围推广应用。
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本发明涉及一种单片螺旋形离子聚合物金属复合材料线性驱动单元及其制备方法,包括nafion117离子聚合物膜,Ag纳米粒子和金薄膜电极;所述Ag纳米粒子嵌于nafion117离子聚合物膜两侧的表面;所述金薄膜电极以对称位于nafion117离子聚合物膜两侧的Ag纳米粒子上方,所述金薄膜电极为连续的若干Z字形。本发明制备的离子聚合物金属复合材料,在电驱动下可以螺旋形弯曲,并沿着螺旋轴方向线性运动,为组合叠加的多方向的驱动器提供了单元基础;本发明的单片螺旋形离子聚合物金属复合材料线性驱动单元结构简单,可重复性高,力输出性能稳定,在柔性电致动智能材料、水下智能开关和低电压驱动等领域具有很大的应用前景。
本发明涉及一种离子特异性滤膜/介孔硅的复合材料、纳米传感器及其产品和应用。其中,离子特异性滤膜/介孔硅的复合材料包括介孔二氧化硅纳米粒子和沉积于介孔二氧化硅纳米粒子表面的离子特异性滤膜。纳米传感器包括离子特异性滤膜/介孔硅的复合材料以及吸附在介孔二氧化硅纳米粒子内的相应的离子指示剂。该纳米传感器可高选择性、高灵敏度的对自由移动的活体细胞外离子浓度的变化进行动态成像,从而反应脑部神经活动情况。
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本发明涉及一种双功能储能多孔炭包覆石墨复合材料的制备方法,属于储能技术领域。本发明复合材料的制备方法包括如下步骤:配制两亲性碳材料水溶液和金属盐溶液;在两亲性碳材料水溶液中加入石墨并混匀,然后加入金属盐溶液混合,得到粘稠状混合溶液;去除粘稠状混合溶液中的水,将得到的固体物质进行碳化,得到黑色的碳化粉末;对碳化粉末进行酸化处理中加水后加酸调节pH,然后去除水、干燥,即得双功能储能多孔炭包覆石墨复合材料。本发明实现了多孔炭和石墨的有机结合,避免了超级电容电极材料和锂离子电池电极材料因密度差异较大而造成的混合不匀进而制得的电容电池性能难以进一步提升的问题。
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本发明涉及到化工技术领域,具体涉及到一种用于制作玩具的双组分复合材料及其制备方法。一种用于制作玩具的双组分复合材料,包括A组分和B组分,所述A组分的原料包括增塑剂、乙烯基硅油、填料、发泡粉、胶粉、甘油、结构控制剂;所述B组分的原料包括增塑剂、乙烯基硅油、含氢硅油、填料、催化剂、颜料、结构控制剂。本发明中A、B组分的稳定性较好,常温下储存不易发生交联固化反应,A、B双组分混合后,制得的复合材料使用揉捏时较软,不易变干,成型效果好,与金属丝的粘连效果好,玩具经多次弯折后,不仅造型不易被破坏,且不会出现裂纹现象,增强了玩具的趣味性。
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本发明公开了一种三色混料粒子复合材料,该材料包括至少一种PVC色母粒和与前者颜色不同的一种ABS色母粒,所述复合材料中还包括有一种耐光色母粒。一种三色混料粒子复合材料制作成旅行箱壳的成型方法,包括如下步骤:S1.原料混合;S2.原料添加;S3.模具预备;S4.检查压铸设备;S5.压铸。本发明通过改变三种异色色母粒组份,使得三者在设定温度下熔融后,不会产生过度混合均匀的情况,并在后续箱壳成型制作中,能够达到色与色之间有种拉丝的效果,感官效果佳,整体功能完善,实用性强。
本发明公开了一种具有高可见光活性的MnISCN纳米复合材料及其制备方法,是先采用冷冻膨胀和热处理协同的方法无模板地合成了介孔g‑C3N4纳米片,再在MnIn2S4纳米片原位负载介孔g‑C3N4纳米层结构,制备出具有高可见光活性的MnIn2S4/g‑C3N4纳米复合材料,较单独的MnIS纳米薄片和介孔CN纳米片而言,本发明制得的MnISCN纳米复合材料在MnIS纳米薄片和CN纳米片之间建立了紧密2D/2D异质界面,有效地加速了光生电荷载体的转移和分离,具有高效光催化医药废水的降解能力和光解水制备氢气的活性,该体系在光催化领域具有巨大的应用潜力。
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本发明公开了一种高介电性能的聚丙烯三相复合材料及其制备方法和用途,其包括聚丙烯、改性纳米陶瓷、改性碳纳米管、相容剂、抗氧剂、润滑剂、其他助剂。本发明中的三相复合材料,纳米陶瓷均匀分布在聚丙烯基体中,为材料提供优异的介电强度和介电常数。碳纳米管作为可以在材料内部形成局部导电三维网络的第三相,可以降低材料的介电损耗,同时由于碳纳米管在聚丙烯基体中微观连续、宏观不连续的特点,其并不会影响材料的介电强度与体积电阻率。本发明所述的复合材料介电常数高,介电损耗低,耐电击穿性能好,机械性能优异,制备方法简单,适合工业化生产,在无线充电、电子元器件、航空航天、新能源汽车和国防军工等领域有着广泛的应用前景。
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本发明涉及一种纳米粒子增强ABS复合材料的制备方法,属于ABS复合材料的技术领域,所述的方法首先利用表面活性剂包覆纳米粒子,形成表面改性纳米粒子;所述的纳米粒子为有机蒙脱土、纳米二氧化钛和纳米水滑石;然后将表面改性纳米粒子与ABS利用双螺杆挤出机中熔融共混得到ABS复合材料粒料。本发明的方法应用于回收ABS的改性,可以显著提高其力学性能和抗老化性能,性能达到并超过摩托车和电动车用塑料件的标准要求,可以替代新ABS料使用。
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