1170
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本发明涉及橡胶材料技术领域,且公开了一种高导热的氮化硼改性绝缘橡胶复合材料,包括以下配方原料及组分:改性层状氮化硼纳米片,甲基丙烯酸己酯、浓缩天然胶乳、乳化剂、引发剂、单质硫、表面活性剂、促进剂、活化剂。该一种高导热的氮化硼改性绝缘橡胶复合材料,羟基化多层状氮化硼纳米片层状结构丰富以及大量的羟基基团,高接枝率的环氧化氮化硼纳米片,与丙烯酰胺进行开环反应,得到烯基化的改性层状氮化硼纳米片,再与浓缩天然胶乳和甲基丙烯酸己酯,进行烯基自由基聚合反应,得到改性橡胶复合材料,氮化硼纳米片与橡胶通过化学键有机结合,改善与橡胶的相容性和分散性,增强了橡胶材料的绝缘性能和导热性能。
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一种玻璃云母复合材料,由35-60wt%玻璃和40-65wt%云母组成,其线膨胀系数为13.0×10-6K-1-17.0×10-6K-1。本发明所述的玻璃云母复合材料,使得复合材料线膨胀系数更接近金属材料,不仅较好解决了绝缘材料和金属嵌件之间的CTE匹配问题,还克服了由于热震过程导致绝缘子失效问题,提高了绝缘产品在各种温度环境下的工作稳定性。
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本发明涉及光‑电催化产氢技术领域,且公开了一种基于硫化物光‑电双功能催化产氢复合材料及其制法,包括以下配方原料:纳米MoS2片、Cd(CH3COO)2·2H2O、硫脲、碳纳米管,Ni掺杂Co9S8。该一种基于硫化物光‑电双功能催化产氢复合材料及其制法,Ni掺杂增强了Co9S8的导电性能,加速了电子的传输和扩散过程,通过碳纳米管包覆Ni掺杂Co9S8,避免了Co9S8与电解质之间产生副反应,CdS在光辐射下产生的空穴进入MoS2的价带中,减少了CdS的光生电子和空穴的复合效率,纳米MoS2具有良好的载流子迁移率,抑制CdS光生载流子的重组,通过羧基化碳纳米管不仅将电催化剂Ni掺杂Co9S8紧紧地包覆,同时使光催化剂CdS‑MoS2异质结均匀地附着,实现了复合材料光解‑电解水产氢的双功能化。
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本发明公开了一种导热阻燃聚酯复合材料及LED灯用散热器件,该导热阻燃聚酯复合材料按重量份数计,包括聚酯树脂30~60份;增强填料10~25份;溴系阻燃剂2~6份;氮系阻燃剂2~8份;碳酸钙15~35份;氮系阻燃剂为三聚氰胺的衍生物。由本发明公开的导热阻燃聚酯复合材料具有较好的导热、绝缘、阻燃以及力学性能,而且制造成本低,能满足LED灯用散热器件的使用需求。
775
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本发明公开了一种耐摩擦磨损天然纤维/环氧树脂复合材料的制备方法。将植物纤维进行短切加工后加入到聚乙烯亚胺水溶液中,通过磁力搅拌和超声进行处理,将植物纤维取出过滤;再将过滤后的植物纤维加入氧化石墨微片的水溶液,磁力搅拌和超声处理,取出过滤干燥得到改性植物纤维;环氧树脂和固化剂常温下机械搅拌下按照比例进行初混合,再加入步骤二获得的改性植物纤维,然后将混合物导入模具在超声水浴中预固化再固化;固化结束后冷却至常温,取出样条即为植物纤维/环氧树脂复合材料。本发明的植物纤维/环氧树脂复合材料具有良好的力学性能,能有效地降低其与金属对摩材料的摩擦系数与磨损率,能有效地降低摩擦表面的温度。
1014
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本发明公开了一种多种方式的复合材料切割设备,包括基座、第一支撑台板和切割刀轮,所述基座的上方安装有水平工作台,且基座的右侧设置有传动电机,所述水平工作台的左右两侧均安装有辅助电机,所述第一支撑台板的表面设置有行动槽,且第一支撑台板位于水平工作台的上方,所述第一支撑台板的中间贯穿有传动轴,且传动轴的表面设置有嵌珠,所述传动轴的左侧安装有刀盘,且刀盘的中间贯穿有刀轴,所述切割刀轮的外侧设置有副切割刀片,且切割刀轮位于刀轴的外侧。该多种方式的复合材料切割设备所提供的应用于复合材料的切割形式比较全面,切割方式可选性较大,能够结合具体材料对应完成合适的切割,实现设备的智能化和普及化。
1073
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本发明涉及一种聚丁二酸丁二醇酯‑聚乳酸型复合材料及其制备方法和应用。该复合材料的制备原料包括:20%‑30%的聚丁二酸丁二醇酯、10%‑20%的聚乳酸、0.5%‑3%的乙酰基柠檬酸三丁酯、15%‑40%的耐热改性发泡植物纤维、5%‑15%的气凝胶插层粘土组合物、5%‑15%的表面改性电气石混合物、4%‑10%的酸酐类和/或丙烯酸酯类接枝改性的乙烯‑乙烯醇共聚物、5%‑15%的矿粉以及2%‑5%的助剂;其中,气凝胶插层粘土组合物包括粘土以及分布在所述粘土片层结构中的气凝胶和稀土化合物;表面改性电气石混合物包括改性电气石和负离子添加剂。该复合材料具有生物可降解性,比重较小、耐老化和耐热性优异。
1166
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本发明提供了一种高气密性耐寒阻燃尼龙复合材料及其制备方法,涉及高分子材料领域,其中高气密性耐寒阻燃尼龙复合材料按重量份数计,其组分组成如下:共聚尼龙30-45份、所述共聚尼龙中含有15%-80%(重量)的己内酰胺、纳米蒙脱土1-10份、卤系阻燃剂3-7份、聚乙烯醇5-10份、高锰酸钾2-5份、阻酚类抗氧剂0-2份、亚磷酸酯类抗氧剂0-2份、含硫抗氧剂0-1份、改性乙撑双脂肪酸酰胺0.3-1份、活性炭1-3份、无碱玻璃纤维0.5-1.5份、碳纤维5-10份、2-羟基-4-正辛氧基二苯甲酮1-3.5份、聚甲烯酸甲脂5-10份、沸石粉1-5份、二氧化硅3-7份、流动助剂1-2份、硬化剂1-2份、EMA0.5-1.5份、热稳定剂2-5份和苯二甲酸-5-磺酸钠(5-SSIPA)1-5份。本发明提供的高气密性耐寒阻燃尼龙复合材料具有优异的气密性耐寒阻燃性。
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本发明公开了一种氮硫掺杂的零价铁复合材料的制备方法及应用。该方法包括在惰性气体氛围下,将含氮化合物粉末、含硫粉末和铁粉按质量比1~10:0.1~10:99~80混合后球磨,或者,将硫脲和铁粉按质量比1:7~150混合后球磨,得到氮硫掺杂的零价铁复合材料;所述含氮化合物为三聚氰胺、尿素、氮化铁或双氰胺;所述含硫粉末为单质硫粉、硫化铁粉和硫铁矿粉。本发明得到的氮硫掺杂的零价铁复合材料可用于原位去除和降解地下水以及土壤中的重金属类、农药类、偶氮染料类、卤代有机物类和/或硝基代有机物类污染物且具有高效的去除和降解效率,比单纯的硫化零价铁具有较好的普适性。
827
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本发明公开了一种导电碳纳米管复合材料及制备方法,属于导电材料领域,本发明由于采用了含银纳米粒子功能化修饰碳纳米管与环氧树脂制备得到导电碳纳米管复合材料,因而具有导电性能好的、力学性能好的、耐高温质量损失少的有益效果,其中,功能化修饰碳纳米管为1,2‑环氧基‑3‑(4‑硝基苯氧基)丙烷与经过多巴胺修饰的碳纳米管接枝得到。本发明获得的导电碳纳米管复合材料的耐高温性能好,在高温下质量损失率低;力学性能好,拉伸强度至少提高了18%,拉伸模量至少提高了15%,断裂伸长率至少提高了2.5%;导电性能好。
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本发明公开了静磁场中磁性复合材料的注射成型制备方法。其步骤为:1)将铁磁性颗粒与热塑性塑料或者与热固性塑料和固化剂的混合物加热混合均匀;2)将原料在一定压力下注射入模具,注射温度为140~260℃,在模具处施加静磁场,磁场强度为0.01~2.0T;3)保压一段时间后,塑件冷却到一定的温度即可开模,在推出机构的作用下将塑件推出模外,得到产品。本发明方法的优点是:利用成熟的注射成型方法制备磁性复合材料,通过调整磁场强度、磁场梯度及其它制备工艺参数,可以在很大的厚度范围内方便地制备出成分连续变化且可控的复合材料。
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本发明公开了一种含镁硅胶复合材料及其制备方法,以及在重金属吸附中的应用;所述含镁硅胶复合材料的制备方法为:首先将黑滑石酸处理、固液分离,然后通过对固体液体的分别处理得到活化硅胶和含镁溶液,随后进行浸渍,从而实现对矿物材料的综合利用,得到含镁硅胶材料;本发明的优势在于,克服了传统的工艺对废液的浪费问题,同时增强了表面电荷以及提高了比表面积和孔隙率,制备的复合材料在提高吸附性能的同时,使用寿命得到了较好的提升,并且操作简单,耗材少,具有良好的应用前景。
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一种氧化物柱撑MXene复合材料及其应用,所述复合材料包括二维层状MXene载体以及负载在MXene层间的氧化物,其制备方法包括如下步骤:(1)取MAX材料,用HF酸溶液处理得到MXene材料;(2)将步骤(1)得到的MXene材料浸泡在含阳离子表面活性剂的溶液中,然后离心、水洗、干燥得到预柱撑MXene材料;(3)将预柱撑MXene材料加入含有氧化物前驱体溶液中,然后离心、水洗、干燥、于保护气氛下煅烧处理得到氧化物柱撑MXene材料。本发明提供了所述氧化物柱撑MXene复合材料作为锂离子电池负极材料的应用,其可大幅度提升锂离子电池负极材料的容量,循环性能好,从而满足高容量以及在大电流密度下持续充放电的能力。
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本发明公开了一种生物基全降解聚乳酸/植物纤维复合材料及其制备方法和应用,由以下重量百分比的原料制成:聚乳酸50~78%;植物纤维20~35%;生物基环氧类化合物1~9%;无机纳米粒子0.5~4%;助剂0.5~2%。本发明中,聚乳酸、植物纤维和生物基环氧化合物均来自于可再生的生物质并具备生物降解特性,完全符合低碳、绿色环保和可持续经济发展的需求。本发明复合材料具有高强高韧的优异力学性能和优异的疏水性能,并可一次熔融挤出制备,方法简单,易于操作,适用于工业化生产。另外,本发明公开的复合材料不但可用于制备汽车部件,而且还可以用于制备聚乳酸婴幼儿奶瓶及水杯等高端产品领域,具有广阔的应用前景。
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本发明涉及一种用于镍锡/硅复合材料的生产方法,该技术以镍锡空心粉末和硅烷为原料;通过设计进料、高温反应、出料等一体的制备装置,实现镍锡/硅复合材料的连续生产,并确保纳米硅均匀分在空心镍锡粉末中;所制备的镍锡/硅复合材料具有很好的比容量和循环稳定性。该技术具有生产过程连续可控、产物成分均匀,对推动硅材料在锂离子电池的推广应用具有重要作用。
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本发明公开了一种竹塑纳米复合材料的制备方法,包括如下步骤:(1)按配方称取配方量的塑料、二氧化钛、甘油和抗氧剂加入到高速混合机中混合3~10min;(2)按配方称取配方量的竹纤维、纳米氧化锌和偶联剂于另一个高速混合机中混合20~30min;(3)将步骤(1)中混合后的原料加入双螺杆挤出机的加料斗内,然后侧线加入步骤(2)中混合后的混合物,经熔融挤出,得到所述竹塑纳米复合材料。本发明通过原料的选配及在基体树脂中使用竹粉,有效改善了竹纤维与树脂基体的结合性能及混合原料的熔体流动速率;所得复合材料具有100%的降解性能和优异的力学性能,综合性能优异,市场前景广阔。
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本发明提供一种石墨烯/环氧树脂复合材料及制备方法,涉及功能高分子材料领域,包括石墨烯、环氧树脂、固化剂和促进剂,所述的石墨烯/环氧树脂复合材料导电性在102S/cm以上,所述石墨烯采用鳞片石墨、高锰酸钾、浓硫酸、磷酸和抗坏血酸通过氧化‑还原反应,并经冷冻干燥、高温热处理得到。本发明提供的石墨烯/环氧树脂复合材料,具有相容性好、分散均匀且高导电性能的有益效果。
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本发明涉及一种空心核壳结构的聚苯胺/硫复合材料的制备方法。该复合材料具有1~5层聚苯胺/硫的核壳结构;以纳米二氧化硅为模板,包覆聚苯胺、沉积单质硫、沉积硅酸;再包覆聚苯胺、沉积单质硫,包覆聚苯胺,反复操作;最后除去二氧化硅和硅酸;聚苯胺/硫复合层与聚苯胺/硫复合层的层间距控制在0~10nm;聚苯胺/硫复合层的厚度控制在1~20nm。该复合材料用于锂硫电池正极时,具有优异的循环性能:0.5C放电,200次循环后放电容量大于300mAh/g;在电池领域具有很好的应用前景。
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本发明涉及螺旋弹簧制备领域,特指一种复合材料螺旋弹簧制备工艺,其包括编织系统、送料系统、及控制系统;其中,编织系统用于编制纤维束;送料系统用于制备复合材料螺旋弹簧预制体并将其卷绕在模具内模上;控制系统用于控制送料运行速度、模具内模旋转速度、内模充放气、模具的装配及拆卸、模具清理及脱模剂喷涂、外模加热固化温度及时间。本发明可以对定刚度及变刚度特性的复合材料螺旋弹簧进行批量制备,具有绿色环保,自动化程度高,工作效率高,方便储存,拓展性强等特点。
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本发明属于高分子材料领域,具体涉及一种MABS复合材料及其制备方法。本发明将POK树脂和MABS、PCTG组成三元混合体系的MABS复合材料具备高光泽和高耐溶剂性能,其光泽度达到100以上,对盐酸和酒精具有较高抗性,甚至对四氯化碳也有一定的抗性,这些性能远高于目前的ABS和MABS材料,所以本发明的MABS复合材料可以更好的满足日化品、家电、电器、电子等产品外观部件的性能要求,尤其适用于各种化学品接触的产品。
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本发明公开了一种连续纤维增强热塑性复合材料弓片及其制备方法,所述制备方法以连续纤维增强热塑性单向预浸带材料为基础进行结构铺层制成层合板材,采用热料冷压工艺模压制得带有曲面的弓片半成品,再辅以雕刻、水转印等工序,制备得一种高强度、高韧性的热塑性复合材料弓片,解决了变形开裂等问题,提高了弓片的耐用性。该连续纤维增强热塑性复合材料弓片的制备方法,不仅提高了生产效率,同时减少了生产中因打磨和涂装造成的大气环境问题。
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本发明公开了一种二氧化钛/石墨烯/碳复合材料及其制备方法和应用。该二氧化钛/石墨烯/碳复合材料由包括二氧化钛、石墨烯、含碳化合物在内的原料进行制备包括如下步骤:(1)将除所述含碳化合物以外的原料加入含碳化合物溶液中进行水热反应,冷却后取固体烘干得到混合物;将步骤(1)所得的所述混合物退火即得。本发明的制备方法简单可行,操作方便;制备过程可控性强,具有很高的产品稳定性。通过协同优化了水热反应和退火的条件,可以得到形状结构稳定的二氧化钛/石墨烯/碳复合材料。
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本发明属于复合材料界面性能测试技术领域,尤其为一种复合材料界面性能测试装置,包括加工机台,所述加工机台的上表面的与加工箱的表面固接,所述加工箱的左右两侧面和背面安装有温控箱,所述加工箱上表面的中心处安装有剪切设备,所述温控箱的左侧面和右侧面分别设置有冷却组件和加温组件,通过液氮杜瓦罐的出液管a向温控箱内排入液氮,通过液氮对加工箱内的温度进行降低或通过导热罐内的导热液对加工箱的内的温度进行提升,进而使加工箱内部的温度处于高温或低温状态,解决了现有装置测试大都局限于常温状态下,无法根据现实需求对复合材料在不同温度的环境下进行界面剪切强度测试。
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本发明属于高分子材料技术领域,具体涉及一种汽车用高抗冲再生聚丙烯复合材料及其制备方法。该汽车用高抗冲再生聚丙烯复合材料,包括以下质量份数的组分:共聚聚丙烯5‑40份、均聚聚丙烯0‑10份、回收聚丙烯20‑60份、复合增韧剂10‑15份、成核剂0.3‑0.8份,无机矿物填料10‑25份、抗氧剂0.2‑0.6份、耐候剂0.3‑0.8份、润滑剂0.1‑0.6份,采用GRS认证的回收PP,结合共聚聚丙烯、均聚聚丙烯、成核剂和复合增韧剂,不仅可以得到具有低收缩、高抗冲以及良好的尺寸稳定性和优异的耐候性能的再生聚丙烯复合材料,同时促进了回收PP材料在产业链中的循环应用,降低了碳排放、提高了资源利用率。
本发明涉及一种限域二氧化硅/多壁碳纳米管复合材料及其制备方法和应用,所述方法包括如下步骤:S1:将多壁碳纳米管分散在甲基取代苯溶剂中,并在常温条件下超声10分钟;S2:超声结束后,往多壁碳纳米管/二甲苯悬浊液中加入四氯化硅液体,继续常温下超声10分钟;S3:将混合物油浴加热至145℃,并做回流操作;S4:反应结束后,自然冷却至室温,将所得固体进行离心、洗涤和干燥处理,得到干燥样品,从而得到限域二氧化硅/多壁碳纳米管复合材料;限域二氧化硅/多壁碳纳米管复合材料具有优异的充放电倍率性能与循环稳定性,具有极大的应用潜力和工业价值。
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本发明公开了一种低介电常数低介质损耗复合材料及其制备方法,所述复合材料包括热固性聚烯烃树脂、超高分子量聚乙烯纤维和/或超高分子量聚乙烯布,热固性聚烯烃树脂与超高分子量聚乙烯纤维和/或超高分子量聚乙烯布熔融形成互穿网络结构。所述热固性聚烯烃树脂与超高分子量聚乙烯纤维和/或超高分子量聚乙烯布通过可使两相连接的偶联剂复合而成。偶联剂可溶于液态的热固性聚烯烃树脂内,且在热固性聚烯烃树脂固化时参与反应,在热固性聚烯烃树脂与超高分子量聚乙烯连接的界面处形成稳定的化学键。本发明制备的低介电常数低介质损耗复合材料介电常数小于2.4F/m,且具有高强、轻质、无极性、低成本等突出优势,应用范围广泛。
本发明公开了一种氧化铝片‑CsPbX3量子点复合材料的制备方法和应用,所述制备方法包括如下步骤:(1)获得CsPbX3量子点溶液;(2)取片状α‑氧化铝和油酸充分混合,洗涤、干燥后得到改性氧化铝片;(3)将CsPbX3量子点溶液与改性氧化铝片充分混合,然后干燥得到氧化铝片‑CsPbX3量子点复合材料。本发明制得的氧化铝片‑CsPbX3量子点复合材料具有较好的发光特性、空气稳定性和热稳定性,可应用于配备白光LED。
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本发明公开了一种复合材料薄膜,包括石墨烯和乙基纤维素,其中,所述石墨烯和所述乙基纤维素质量比为1:1.5‑20,所述复合材料薄膜包括分散相和连续相,所述分散相为石墨烯,所述连续相为乙基纤维素。进一步,本发明提供一种气体传感器,其中包括根据上述的复合材料薄膜。本发明提供的材料具有自支撑特性,可单独裁剪操作获得不同的形状,以用于特定用途。
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本发明公开了一种球形颗粒状碳纳米管复合材料的合成方法,所述的合成方法是以大孔强碱性阴离子树脂为碳源,通过在大孔强碱性阴离子树脂上组装过渡金属离子,经干燥后,置于反应器中在化学惰性气体气氛下进行固相反应,得到所述的球形颗粒状碳纳米管复合材料;所述过渡金属为Fe、Co或Ni。本发明充分利用工业上易得的原材料,通过简单、经济的方法制备高附加值的碳纳米管小球复合材料,该材料具有高BET比表面积和大的介孔孔容,适于大规模生产。
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