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本发明公开了一种磷溴复配增强阻燃尼龙66复合材料,包括按重量份计:尼龙66树脂40‑80份;尼龙6树脂5‑20份;磷系阻燃剂5‑15份;溴系阻燃剂3‑10份;阻燃协效剂1‑3份;玻璃纤维30‑50份;抗氧剂0.3‑0.6份;润滑剂0.3‑0.6份。本发明还公开了一种磷溴复配增强阻燃尼龙66复合材料的制备方法。本发明的复合材料具有表面光泽度好、热稳定性好、电学性能佳、环保性好等特点。
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本发明提供了一种箱包复合材料及其生产工艺,所述复合材料用于箱包的壳体,该箱包复合材料自内向外依次包括针织布层、PE泡棉层和TPU膜通过热压胶合成的一体。通过PUR热熔胶和聚氨酯胶粘剂将三层材料粘合。具有柔软、轻便、节能、环保、抗辐射,且印刷彩印持久,不易剥落等优点。
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本发明涉及一种空心碳化硅铝基复合材料的制备方法,包含以下步骤:1)原材料的准备:上下两块切割好的铝板、蜂窝铝芯、铝合金钎料、球体SiC微珠粉体、铝粉;2)焊接:在切割好的铝板表面涂上一层铝合金钎料,再将蜂窝铝芯放在铝板上,在560‑650℃氮气气氛下,焊接成一体;3)混料:将球体SiC微珠与铝合金粉体混合;4)填充物料:步骤2)已钎焊的蜂窝芯中,填充步骤3)混好的粉料,并盖上上铝板;5)烧结:将步骤4)得到的三明治结构复合材料生坯放入烧结炉内烧结得到铝基复合材料烧结件。本发明制备方法简单,利于推广和大规模生产,并且也适用于制备大型构件。
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本发明公开了一种PBT/PC/ASA复合材料,包括按重量份计:PBT树脂30~50重量份;PC树脂10~15重量份;ASA树脂5~10重量份;特种玻璃纤维10~30重量份;玻璃微珠4~10重量份;复配低温增韧剂3~7重量份;抗氧剂0.1~0.8重量份;润滑剂0.1~0.5重量份。本发明还公开了一种PBT/PC/ASA复合材料的制备方法。本发明制备的三元复合材料具有成型收缩率低、抗翘曲的特点,在低温环境中也能保持较好的冲击韧性。
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本发明公开了一种003型柔性压电复合材料、柔性多层致动器及制备方法。柔性压电复合材料的制备方法为在PVDF基聚合物中掺杂具有多官能团氧化石墨烯作为导电相,其官能团有‑COOH、‑OH、‑CH(O)CH‑等,这些官能团可与PVDF基聚合物分子链中的极性F原子形成氢键,既成为多官能团氧化石墨烯与聚合物之间的链接桥梁、使复合物间组分分散均匀避免发生团聚现象,又可实现对PVDF基聚合物分子链的取向排列,最终制备成为高度取向排列、高β相含量、高压电性能、柔性好的PVDF基复合材料,最终应用于柔性多层致动器中,此类致动器具有较高的机电耦合系数。
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本发明公开了一种粉末状环氧树脂组合物、预浸料及其复合材料板,以及由此粉末状环氧树脂组合物制备的预浸料,以及由此预浸料制备的复合材料板及其制备方法。经过配制混料、熔融挤出、压片破碎、磨粉归集四道工序制得粉末状环氧树脂组合物;经过送卷撒粉、熔融辊压、冷却收卷三道工序制得预浸料;经过上料定位、模压控制、取件堆垛三道工序制得复合材料板,制造过程无有机溶剂,零排放,产品质量稳定,生产效率高,安全环保。主要解决了溶剂法预浸料挥发份含量高、污染环境,和热熔法预浸料脱泡困难、物料混合均匀耗时长、工艺流程复杂等技术问题,有望在航空航天、轨道交通、汽车、电子、船舶、建筑和工业等领域获得广泛应用。
本发明提供的多孔硅/碳复合材料的制备方法,包括以下步骤:1、利用金属热还原将二氧化硅模板转变为多孔硅。2、将所述多孔硅与碳源进行球磨,得到所述硅碳复合材料。该方法制备的复合材料集成了硅材料和碳材料的优点,保持高容量的同时具有优异的循环性能。
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本发明涉及一种高耐候性掺杂硅铝质塑料复合材料及其制备方法,该复合材料包括以下组分及重量份含量:硅铝质材料55-69份,PE?25-35份,铝酸酯偶联剂1-2.5份,PE蜡1-5份,石蜡1-5份及改性PE?3-3.5份;制备时,采用高速分散混合、挤出造粒、熔融挤出成型。与现有技术相比,本发明充分利用硅铝质材料的抑制光氧降解作用以及塑料的粘结性能,使制得的复合材料在具备高力学性能的同时,兼具高耐候性能,加工工艺简单,利用工业废弃物和再生材料作为原材料,具有节能、环保的特点,同时成本低廉,具有很好的应用前景。
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本发明提供一种聚丙烯-碳纤维复合材料,其重量份组成包括:聚丙烯树脂50~60份,润滑剂0.5~1份,相容剂3~5份,增韧剂4~6份,防老剂1~2份,抗静电剂2~4份,耐腐蚀剂1~3份,增塑剂3~5份,碳纤维15~20份,纳米氧化钙16~20份,PEI?9~12份。本发明还公开了该聚丙烯-碳纤维复合材料的制备方法。本发明提供的聚丙烯-碳纤维复合材料具有很好的阻燃性能。
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本发明公开一种蜂窝状多孔硅碳复合材料及其制备方法。该硅碳复合材料是纳米硅球分布在蜂窝状三维连续多孔碳基质中的杂化结构。本发明采用球形二氧化硅纳米粒子作为硅源,采用热固性双官能团丙烯酸酯类不饱和树脂作为碳源,首先将二氧化硅与镁粉混合后惰性气氛下进行镁热还原,形成含有二氧化硅纳米颗粒的连续多孔硅基质,将还原所得产物用盐酸酸洗之后,再将产物均匀分散在树脂单体进行固化,惰性气氛高温煅烧进行原位成碳,最后用氢氟酸将未反应完全的二氧化硅刻蚀,得到蜂窝状多孔硅/碳复合材料,并用于锂离子电池负极材料。本发明通过乙烯基热固性树脂原位聚合,避免传统热固性树脂需要使用溶剂的繁琐,无需后处理,操作简便,绿色环保。
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本发明涉及一种高分子复合材料排钉的制备方法。目前方法制备的塑料钉的强度、韧性不够。本发明方法首先将尼龙树脂、玻璃纤维、增韧改性剂、填充剂、偶联剂、抗氧化剂、润滑剂按比例混合均匀,熔融挤出造粒;将粒料干燥后在注塑机中注塑成型,成型后为排钉结构,包括多个平行排列的单独钉体,相邻两个单独钉体之间通过连杆连接,钉身部的侧壁设置有长条形的凹槽;再将注塑成型的材料用硅油丙酮溶液进行浸渍、干燥,即得到高分子复合材料排钉。本发明方法制备的高分子复合材料排钉具有强度高、重量轻、不生锈、耐腐蚀、防静电、可着色、性能稳定和便于二次加工等特点。
本发明公开了一种用机械化学聚合法制备苯胺共聚物与无机粘土的插层纳米复合材料的方法。它的步骤如下:1)将无机粘土放入带支口的圆底烧瓶中,抽真空,然后充满氩气,加入共聚单体,磁力搅拌后,圆底烧瓶外包覆锡箔纸,常温避光放置,得到共混悬浮液;2)将共混悬浮液研磨,加入氧化剂,研磨过程中,用漏斗罩住研钵,漏斗一端通氩气,继续研磨,至完全成紫黑色;3)反应结束后,分别用水和无水乙醇洗涤,过滤,真空干燥至恒重,得到无机粘土的插层纳米复合材料。本发明制备的无机粘土/聚苯胺共聚物插层纳米复合材料,其溶解性能和机械性能大大提高,同时也使粘土的用途更加广泛。该制备方法简便,共聚物插层率高。
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本发明涉及一种多壁碳纳米管/聚苯胺纳米复合材料制备方法。本发明先用浓硫酸与浓硝酸组成的混酸对多壁碳纳米管进行改性。然后以改性多壁碳纳米管,苯胺为主要原料,采用原位氧化聚合的方法制备多壁碳纳米管/聚苯胺纳米复合材料。本发明得到的复合材料具有很高的导电性,强度高、热稳定性和化学稳定性好。由于其具有优异的电学性能和力学性能,在光电纳米器件、超级电容器、场发射器件、传感器、抗静电和电磁屏蔽材料等方面具备应用潜力。
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一种复合材料中微纳米颗粒增强相的弥散分布方法,其特征在于步骤依次为:(1)首先将微纳米颗粒增强相与基体粉体采用机械球磨法进行球磨,以提高微纳米颗粒增强相与金属熔体的润湿性;(2)金属熔体熔化后加入球磨后的混合粉体,待粉体和金属熔体混合后利用超声场或超声和电磁的复合场对熔体进行处理;(3)然后冷却成型或浇注成型,制备出微纳米颗粒增强相弥散分布的金属基复合材料。它实现了SiC、WC、Al4C3、B4C、ZrB2、TiB、Al2O3、AlN等陶瓷颗粒中的一种或一种以上的颗粒在铝合金、镁合金等金属材料中实现弥散分布,利用该方法制备出致密性好、性能均匀的高品质微纳米颗粒增强金属基复合材料。
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本发明属于材料技术领域,具体地说,涉及一种改性PEEK复合材料及其制备方法。本发明的改性PEEK复合材料包括有机硅树脂和PEEK材料,有机硅树脂具有树枝状结构。本发明的改性PEEK复合材料保持了PEEK本身的优异机械性能,几乎没有影响PEEK的熔融温度,明显提高了PEEK的玻璃化转变温度和加工过程中的结晶度,改善其高温刚性。尤其,在PEEK的可加工温度范围的黏度均有所降低,熔融指数明显提高,降低了加工温度,提高了工业生产效率。
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本发明提出了一种齿轮用金属碳化物复合材料及其制备方法,所述齿轮用金属碳化物法复合材料由以下质量份数制成:介孔二氧化硅15‑20份、石墨粉8‑12份、金属粉末5‑8份、水性聚氨酯3‑7份、二烷基二硫代磷酸锌1‑4份、重质碳酸钙1‑3份、稀土氧化物2‑3份、γ‑巯丙基三甲氧基硅烷2‑4份、偶氮异丁腈1‑2份,本发明通过研磨、混合、超声、陈化、过滤、干燥等步骤制成,制得的金属碳化物复合材料具有优异的耐磨性和耐候性,抗氧化性和抗腐蚀性也得到了显著的提升,适用于齿轮或磨辊等需要高强度、高硬度的材料。
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本发明涉及一种纳米复合材料及制备方法和应用。纳米复合材料包括磁性介孔纳米粒子以及修饰在磁性介孔纳米粒子表面的氧化铈纳米粒子;所述磁性介孔纳米粒子具有核壳结构,内核为氧化铁纳米粒子,壳为介孔氧化硅。纳米复合材料可以表面修饰抗体,实现特异性靶向磷酸化Tau蛋白并诱导细胞自噬清除。
本发明属于复合材料制备技术领域,公开了一种Na2Mn8O16/Mn2O3复合材料的制备及其电化学性能的测试方法,将KOH和NaOH用去离子水溶解,配成溶液A;将0.5mol/L的CH3COONa溶液倒入1.0mol/L的Mn(CH3COO)2溶液中配成溶液B;将溶液A逐滴加入溶液B;滴加完成后,将混合后的溶液转移到高压釜内,在180℃条件下反应24h,自然冷却至室温后将产物离心分离;将分离后的物质放入管式炉中烘干,空气气氛下500℃煅烧5h,自然冷却即可。本发明通过对材料的结构和形貌进行表征,及对材料进行电化学性能测试,可知该复合材料具有良好的稳定性和优秀的倍率性及循环性能。
本发明公开了一种真空绝热板用复合芯体材料中纤维‑气凝胶复合材料的制备方法,所述复合芯体材料是由纳米Bi2Te3改性三聚氰胺缩甲醛纤维、纳米多孔沸石改性聚碳酸酯发泡绝热材料和纤维‑气凝胶复合材料按(10‑12):(5‑6):(2‑4)的重量比复合而成的。本发明筛选无机纳米粒子改性有机纤维柔性绝热材料,提高了芯体材料的抗脆性;通过与无机‑有机复合发泡材料进行有效组合,进一步降低了芯体材料的导热系数和密度,确保复合芯体材料具有较好的保温性能。
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本发明公开了一种抗菌阻燃HIPS复合材料,所述的抗菌阻燃HIPS复合材料,包括如下原料:HIPS,PC,抗菌剂,复合阻燃剂、阻燃增效剂、抗氧剂、加工助剂。本发明提供一种抗菌阻燃HIPS复合材料及其制备方法,通过优化组分、用量,制得的产品在不降低抗冲击性能的前提下,能具有优异的阻燃性以及抗菌效果。
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本发明公开了一种金属氧化物/石墨烯复合材料,由纳米级金属氧化物和石墨烯组成,所述的金属氧化物为IIIA族金属的氧化物、IVA族金属的氧化物或VA族金属的氧化物。该复合材料中金属氧化物由于石墨烯的分散和承载作用能够均匀分布且粒度小,可有效提高金属氧化物在充放电过程中的稳定性和循环稳定性。本发明还公开了该复合材料的一步低温制备方法,具有工艺简单、成本低、周期短、能耗低等优点,适合大规模工业化生产。
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本发明公开了一种用于含铀废弃物固化的骨炭水泥复合材料的应用方法。该方法主要通过利用动物骨粉煅烧处理得到骨炭,在水泥中的投放比例为代替水泥掺量的20%,混合均匀后得到骨炭水泥复合材料。将该材料用于对含铀废弃物的固化稳定化处理,和含铀废弃物1:5~1:2.5混合,后期对固化体进行重金属铀的提取后发现,使用该复合材料固化后铀的浸出量比固化前低51‑82%且具有长期稳定性。该方法对动物骨头这类废弃物能进行资源利用,有效安全的处理铀污染废弃物,且固体效果更加稳定,具有效率高、成本低等优点。
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本发明涉及高分子复合材料技术领域,尤其为一种耐热绝缘高分子复合材料及其制备方法,包括聚丙烯、绝缘橡胶、纳米MgO、PP颗粒、POE颗粒、纳米Al 2O3、聚氨酯、粘胶剂,按重量份原料组份为:聚丙烯60~80份、绝缘橡胶20~40份、纳米MgO6~8份、PP颗粒10~14份、POE颗粒10~14份、纳米Al 2O34~6份、聚氨酯16~20份、粘胶剂5~8份,通风纳米PP复合材料中,纳米Mg0起到了异相成核剂的作用,会诱导B晶的形成,并使结晶度提高了约4%,从而提高了材料的耐热性,随着微米Al 0填充份数的增加绝缘橡胶的导热系数增大,Al O混合填充绝缘橡胶有利于提高堆积性表现出更好的导热能力,但需要选择合适的混合比例才能达到较为理想的耐热效果。
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本发明公开的一种磷酸银/二氧化钛纳米复合材料由磷酸银纳米颗粒与二氧化钛纳米纤维以摩尔比0.2~2:1组成,磷酸银纳米颗粒负载在二氧化钛纳米纤维表面形成异质结,其制备方法步骤如下:1)用钛酸丁酯、聚乙烯吡咯烷酮、二甲基甲酰胺及酸溶液配成纺丝液,采用静电纺丝制备二氧化钛纳米纤维;2)将二氧化钛纳米纤维分散在去离子水中,再加入银盐,避光搅拌;3)配置磷酸二氢盐溶液,在磁力搅拌和避光条件下将其滴加到步骤2)所得溶液中,反应得到磷酸银/二氧化钛纳米复合材料。本发明的复合材料具有双功能特性,在紫外光和可见光区域都显示出较强的催化活性;本发明的方法简单易行,重复性好,且合成条件温和,成本低廉,易于工业化生产。
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本发明公开了一种纳米级碳包覆硫化锂复合材料及其制备方法和作为锂硫电池正极材料的应用。本发明采用湿化学法在硫化锂溶液中添加形核引发剂,以聚甲基吡咯烷酮为分散剂,在真空或加热条件下,除去溶剂得到纳米级硫化锂颗粒;之后通过化学气相沉积法,在制备的硫化锂颗粒表面包覆一层石墨化碳层,即得。本发明复合材料呈颗粒状,颗粒尺寸分布在80~120nm,其中碳包覆层厚度约为10~20nm。本发明的纳米级碳包覆硫化锂复合材料非常适合作为锂硫电池正极材料,硫化锂含量高,材料结构稳定、充放电比容量高,循环性能优异,倍率性能出色等特点且制备方法所需原材料成本较低、制备简单、过程易控制,适合于大规模生产。
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本发明涉及一种改性氮化硼/环氧树脂荧光和介电复合材料及其制备方法。本发明的复合材料以环氧树脂为基体,以非共价键改性的氮化硼纳米片为荧光和介电填料,所述的改性氮化硼是指通过CH‑π和π‑π非共价键作用力吸附在氮化硼表面的超支化聚乙烯共聚物HBPE@Py@PGMA,所述的HBPE@Py@PGMA是一种含有芘荧光基团和环氧基团接枝超支化聚乙烯的三元共聚物,所述的氮化硼是以超支化聚乙烯共聚物HBPE@Py@PGMA为稳定剂辅助液相剥离法制备的,本发明通过将改性氮化硼与环氧树脂、固化剂充分混合,加热固化得到氮化硼/环氧树脂荧光及介电复合材料。
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本发明涉及一种聚苯胺/氧化石墨烯纳米复合材料制备方法。本发明首先以天然鳞片石墨为原料分两步氧化制备氧化石墨烯。其次将制备的氧化石墨烯和苯胺分别加入水中进行超声分散以形成均匀的苯胺/氧化石墨烯分散液。然后将氧化剂加入掺杂酸而得到的溶液逐滴加入上述均匀分散液中,室温条件下,搅拌聚合12h。最后将混合液进行抽滤,并用蒸馏水和无水乙醇反复交替洗涤,并将所得产物放在60℃烘箱里干燥24h得到聚苯胺/氧化石墨烯纳米复合材料。本发明通过原位聚合反应成功地制备了电化学性能优良的聚苯胺/氧化石墨烯纳米复合材料,有效地将聚苯胺的高导电性和氧化石墨烯巨大的比表面积等优点进行了结合,方法操作过程简单。
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本发明公开了一种石墨烯/纳米二氧化硅/环氧树脂复合材料及其制备方法,包括如下步骤:(1)用硅烷偶联剂修饰石墨烯;(2)用硅烷偶联剂修饰硅溶胶;(3)将步骤(1)制备得到的硅烷偶联剂修饰的石墨烯和步骤(2)制备得到的硅烷偶联剂修饰的硅溶胶与环氧树脂进行搅拌混合,得到石墨烯/纳米二氧化硅/环氧树脂混合液;(4)在步骤(3)制备的石墨烯/纳米二氧化硅/环氧树脂混合液中加入固化剂进行交联固化,得到石墨烯/纳米二氧化硅/环氧树脂复合材料,采用上述制备方法避免了石墨烯粒子之间和纳米二氧化硅粒子之间的团聚现象,复合材料的韧性有很大的提高,制备方法简单、方便、易于工业化。
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