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本发明公开了一种快速吸水玻璃纤维增强尼龙6复合材料,由以下重量百分比的原料组成:尼龙6树脂50~89%,短切玻璃纤维10~50%,超支化聚酰胺酯0.1~3%,其他助剂0.1~10%。本发明具有以下有益效果:1)通过超支化聚酰胺酯来促使注塑件快速达到水平衡状态,减少后期吸水变形,提高零部件装配舒适度,同时还能提高复合材料的流动性。2)本发明所述的快速吸水玻璃纤维增强尼龙6复合材料加工性能好,刚性高,表观好。
本发明公开了一种兼具导热与电磁防护功能的复合材料,包括导热层和功能吸波层,所述导热层与功能吸波层通过粘结剂进行粘结;其中,所述导热层包括具有有序孔道结构的碳化木,以及负载在碳化木孔道内的导热填料;所述功能吸波层为在轻质碳材料和/或MXene材料上复合磁性材料的复合功能层。该复合材料具有较高的导热和吸波性能。本发明还公开了该兼具导热与电磁防护功能的复合材料的制备方法和应用。
本发明提供一种同时具有高非线性电导特性和击穿特性的有机硅弹性体复合材料,包括以下质量分数的制备原料:乙烯基封端聚二甲基硅氧烷:35~40%;交联剂:35~40%;改性微米碳化硅:18~22%;改性纳米氮化铝:0.1~5%;所述改性微米碳化硅由微米碳化硅、硅烷偶联剂KH570在酸性的醇水溶液中水解制得;所述改性纳米氮化铝由纳米氮化铝、硅烷偶联剂KH570在酸性的醇水溶液中水解制得。本发明将改性的纳米氮化铝加入有机硅弹体/微米碳化硅复合材料中,既可以提高其非线性电导特性又可以提高其击穿特性。本发明还提供了一种同时具有高非线性电导特性和击穿特性的有机硅弹性体复合材料的制备方法和应用。
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本发明公开了一种玄武岩复合材料筋材,包括筋材本体,所述筋材本体为玄武岩复合材料,所述筋材本体的外层设置有双层结构层,所述筋材本体中的纤维为轴向排布,所述双层结构层中其中一层纤维周向顺时针缠绕排布,另一层纤维周向逆时针缠绕排布。所述筋材本体提供轴向力学性能,所述双层结构层分别提供周向顺时针和逆时针两个方向的力学性能,克服了一般复合材料筋材力学性能的单向性,大大提升了筋材的扭转强度,使筋材更符合实际工程的需要,整体筋材一次成型,节省了加工工序,大大降低了生产成本。
本发明涉及电池技术领域,且公开了一种红毛丹状Co3O4‑N,S掺杂多孔碳复合材料,合成的多孔碳和红毛丹状Co3O4均具有大的比表面积和众多的孔结构,在Co3O4水热过程中加入N,S掺杂,形成的Co3O4能够均匀的分散在碳基体上,避免了过渡金属氧化物材料的团聚,同时碳材料具有优良的导电性,有效的提高了复合材料的导电性,钴离子以不同的价态存在,使得具有优良氧还原的能力,可以充当可逆吸附、解析氧和受体化学吸附位点,S原子的掺入,在碳材料表面产生更多的富电子或缺电子的活性位点,氮元素的掺入,能够对材料产生电子调制作用,为金属催化剂提供载体,使得红毛丹状Co3O4‑N,S掺杂多孔碳复合材料具有良好的导电性能和氧还原能力。
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本发明公开了一种耐老化、高强度电表箱体SMC复合材料及其模压工艺,SMC复合材料由以下重量百分比的原料组成:力联思P17树脂20~30%、力联思H814 5~15%、增强玻璃纤维20~40%、阻燃氢氧化镁20~35%、引发剂0.2~1%、阻聚剂0.05~0.2%、BYK9010 0.1~0.3%、UV吸收剂0.5~2%、BYK972 0.2~0.4%。本发明的电表箱体材料由SMC复合材料经过液压机模压成型,不仅制备成本低、生产周期短,而且制备的电表箱体绝缘性能好,使用寿命长且耐腐蚀。
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本发明公开了一种锂离子电池用镍钴锰酸锂正极复合材料的制备方法,包括:将单壁碳纳米管、表面活性剂和LiNi0.8Co0.1Mn0.1O2正极材料在分散介质中球磨混合后,烘干,得到前驱体;将所述前驱体置于惰性气体气氛中焙烧,得到单壁碳纳米管复合的LiNi0.8Co0.1Mn0.1O2正极复合材料。本发明方法采用单壁碳纳米管与LiNi0.8Co0.1Mn0.1O2正极材料进行复合,得到的LiNi0.8Co0.1Mn0.1O2正极复合材料的电化学性能优异,具有较高的容量保持率和较好的循环稳定性。
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本发明公开了一种表面波时频调控的局域化异质形复合材料制备装置及方法。将功能微粒、光敏液体与光引发剂混合均匀,步向一对变频率声表面波换能器输入频率、持续时间、间断时间且有时间差的周期性时频调控正弦信号,一对变频率声表面波换能器被激励出对应的声表面驻波,耦合入液槽内部后在光敏液体内形成局域化声场,光敏液体内功能微粒受到局域化声场的声辐射力作用,形成稳定的阵列状分布;打开紫外光源固化完成制造。本发明在液槽内部实现局域化的声场分布,实现对应局域化异质形复合材料的制备,解决了声表面波辅助异质性复合材料制备区域选择性差的问题。
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本公开实施例公开了一种具有导热吸波及电磁屏蔽功能的复合材料及制备方法。所述复合材料包括:屏蔽层,由MgO@Co‑NiFe2O4异质结复合材料加入基料经固化得到;与所述屏蔽层复合的吸波层,由γ‑Al2O3@MoS2@Fe3O4异质结复合微球加入基料经固化得到;任选地,位于所述吸波层与所述屏蔽层之间的骨料层;任选地,与所述吸波层复合的透波层,由氮化硼纤维加入基料经固化得到;以及任选地,位于所述透波层与所述吸波层之间的骨料层;其中,所述骨料层由碳纳米管纤维加入基料经固化得到。
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本发明涉及光电材料领域,尤其涉及一种泡沫氧化铜/TNTs光电复合材料的制备方法。所述制备方法包括:阳极氧化:将经过特殊预处理的泡沫钛作为阳极,对其进行恒电位阳极氧化,得到预基体;退火:对预基体进行退火处理,得到基体;涂覆生长:将基体置于含铜涂覆液中浸渍一段时间,随后依次进行干燥和煅烧,此为一次循环,进行若干次循环后即可得到泡沫氧化铜/TNTs光电复合材料。本发明大幅度降低了制备的难度,对制造设备要求低,具有成本低、效率高、易实现等优点,能够良好地实现量产;提高了整体光电复合材料的比表面积,优化了性能;使得泡沫氧化铜和TNTs实现了合理的复合,具有良好的稳定性和光催化性能。
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本发明涉及地垫材料领域,公开了一种恒温面料用的复合材料,按重量计使用以下原料制成:纳米二氧化硅5~10份、PVC树脂40‑60份、氯化石蜡7~9份、聚乙烯10~15份、柠檬酸三丁酯40~100份、聚氨酯25~40份、聚醚醚酮20~30份、纳米二氧化钛5~10份、碳酸钙20~30份、环氧大豆油3~10份、聚氧乙烯聚氧丙烯聚醚1~2份、钙锌稳定剂2~5份、增塑剂6~12份、稳定剂2~6份。还公开了一种恒温面料用的复合材料的制备方法。本发明的复合材料具有抗菌性好、恒温性好、弯曲性能好、拉伸性能好的优点。
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本发明涉及滚塑领域,提供了一种具有大流星状花纹的滚塑复合材料及其成型工艺,解决了现有技术中滚塑成型材料难以具备大尺寸的多样化花纹的技术问题。本发明提供的滚塑复合材料力学性能优异,表面无气泡、无缺料、具有宽度达4mm、长度5~100mm的大流星状花纹,且花纹具有清晰、美观的视觉效果。本发明提供的滚塑复合材料的制备方法简单,无需复杂设备,易实现工业化操作,且生产效率高。
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本发明涉及一种高性能PLA复合材料,按重量份由以下组分组成:PLA为80份‑100份,PBT为5份‑10份,改性纳米Al2O3为2份‑6份,PES为20份‑30份,过氧化二叔丁基为0.1份‑0.3份,抗氧剂为0.1份‑0.5份。铝酸酯偶联剂F‑1的加入使得纳米Al2O3和PLA界面相容性良好,改善了纳米Al2O3在PLA中的分散性,有利于PLA复合材料力学性能的提高;纳米Al2O3可以作为相成核剂,使得PLA的结晶速率提高,从而提高了PLA的结晶温度和结晶度,改善PLA复合材料的力学性能。
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本发明涉及一种碲‑硫化亚铜异质结复合材料及其制备方法和用途,所述方法包括如下步骤:(1):将铜化合物与二甲基二硫代氨基甲酸钠加入无水乙醇中,充分搅拌,抽滤烘干得到硫铜源前驱体;硫碲源前驱体购买所得;(2):将含硫铋源前驱体和硫铜源前驱体加入到有机溶剂中,充分搅拌,混合均匀,得到前驱反应液;(3):将所述前驱反应液进行两段式微波加热恒温反应,得到前面所述结构的碲‑硫化亚铜异质结复合材料。所述制备方法通过特定的工艺步骤与工艺参数的选择,从而得到了具有优良的光热性能和光热效应的碲‑硫化亚铜异质结复合材料,可将其用于CT造影和光热治疗领域,具有良好的应用前景。
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本发明属于材料领域,涉及一种哌嗪基复合材料除醛剂及其制备方法。一种哌嗪基复合材料除醛剂,其特征在于按重量份数包含以下的原料:去离子水2~20份,哌嗪0.1~5份,功能分子0.01~5份,载体0.1~10份。本发明的有益效果是:1、制备方法简单,原料广泛,生成成本低;2、将多种功能分子与哌嗪复配,一方面,通过多种相互作用力,减少有机胺逸出,另一方面,功能分子也具有一定得除醛能力,所得复合材料最终实现除醛性能的强化及使用寿命的延长;3、可用于多种载体,产品形式多样,适用于不同的使用场景。
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本发明公开了一种高韧性PBT复合材料及其制备方法和应用,该材料由以下重量比的原料制成:PBT40~70%;TPU 10‑35%;相容剂2~15%;增韧剂2‑10%;助剂0.1~5%。本发明复合材料的制备方法采用高速捏合机和双螺杆挤出机实现,制备简单,易于实施。该TPU材料由两步法合成,第一步得到一定粘度的聚氨酯预聚物。第二步加升温至40‑85℃后,滴加BDO到聚氨酯预聚物中,待滴加完毕后,继续反应2~5h,从而产生高分子量的TPU弹性体。本发明中,该TPU韧性好,强度高,并且与PBT有良好的相容性,保证了该复合材料的优异的冲击性能。
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本发明提供一种超分子杂合气凝胶复合材料的制备方法及应用。超分子杂合气凝胶复合材料的制备方法包括混合步骤、一次反应步骤及二次反应步骤。混合步骤:将金属有机骨架化合物溶液和铁源溶液分别加入到氧化石墨烯溶液中,并分散得到原料混合液;一次反应步骤:将原料混合液采用水热处理,形成水凝胶;及二次反应步骤:将水凝胶采用真空冷冻干燥、高温热解相继处理之后,得到超分子杂合气凝胶复合材料。
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本发明公开了一种丙纶玻纤热塑性复合材料的制备方法,包括以下制备步骤:(a)聚丙烯纤维的制备;(b)玻璃纤维的制备;(c)聚丙烯纤维和玻璃纤维的混合:使用纤维自称重混合系统将聚丙烯纤维和玻璃纤维混合,控制混合环境湿度为33~43%,控制混合环境温度为20~30℃;(d)针刺成毡:将精确混合后的聚丙烯纤维和璃纤维先用梳理机梳理,再经过夹持式铺网机铺网得到纤维网,接着用预刺和主刺设备针刺成毡,最后经剪切和收卷后得到丙纶玻纤热塑性复合材料。本制备方法工艺步骤简单,且生产过程连续,生产效率高,设备简单,技术便于掌握,丙纶玻纤热塑性复合材料一方面具备较好的导热性能,另一方面增强了导热材料的机械性能,便于加工。
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本发明公开了一种钡铁氧体复合材料的制备方法,其包括下述步骤:(1)将含Ba2+的水溶液和含Fe3+的水溶液混合均匀得混合液,与柠檬酸混合,调节pH值至6.5-7.5,与纳米二氧化硅粉末混合,分散均匀,挥发溶剂得湿凝胶;所述的纳米二氧化硅粉末的用量为所述的钡铁氧体复合材料质量的0.5-10wt%;(2)湿凝胶干燥后进行自蔓延燃烧,去除柠檬酸得前驱物,煅烧前驱物,冷却后即得。本发明的制备方法工艺简单,前驱物烧结活性高,煅烧温度低,制得的钡铁氧体复合材料成分均匀,介电性能良好,在高频频段内具有良好的吸波性能,-20dB以下的连续带宽高。
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本发明公开的属于托盘及其制造工艺技术领域,具体为一种防静电聚烯烃复合材料托盘,该防静电聚烯烃复合材料托盘的具体成分由下述重量份的原料制成:聚烯烃:70~150份;玻璃纤维:20~35份;导电炭黑:11~16份;弹性体增韧剂:8~23份;抗氧剂:0.1~0.5份;抗静电剂:0.3~2.5份;偶联剂:0.5~2份;相容剂:2~5份;助剂:2~7份,该发明增加了托盘的韧性和加固性,实现将复合材料有效的黏合,增加了托盘的抗氧化能力,延长使用寿命,同时能有效的提高托盘的抗静电的效果的综合效果。
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本发明公开了一种阻燃抑烟热塑性聚氨酯抗静电复合材料及其制备方法,抗静电复合材料由如下原料制成:TPU树脂、磷酸三甲苯酯、蜜胺聚磷酸盐、功能化石墨烯、抗氧剂1076、紫外线吸收剂UV‑24、导电炭黑、硬脂酸、8‑羟基喹啉酮。其中功能化石墨烯表面氮掺杂,且经钼酸根化学修饰,可实现在高添加量下在TPU中良好的分散性,同时可提高TPU抗静电复合材料抑烟性能和力学性能,且本发明所采用的方法制备工艺简单,而且生产成本较低,减少能耗和污染物的排放;适用于电子电器、汽车、建筑、精密仪表等行业推广使用。
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本发明涉及一种改性聚乙烯复合材料,针对现有技术的碳纳米管分散效果较差和加工过程碳纳米管易断裂的问题,公开了提供一种导电交联聚乙烯复合材料及其制备方法,包含下列质量百分比的组分:聚乙烯粉末90%‑99%,碳纳米管悬浮液1%‑10%。制备工艺按照以下步骤进行:将碳纳米管、过氧化物A和助交联剂混合;加入过氧化物B,制成碳纳米管悬浮液;将聚乙烯研磨成粉末;在聚乙烯粉末中倒入温度为40‑60℃的碳纳米管悬浮液。本发明改进碳纳米管的表面极性,使其较好的好分散于助交联剂中,形成较为稳定的悬浮液,制得导电交联聚乙烯复合材料,该材料的碳纳米管导电阈值可低至万分比级,最终制备得到力学性能优异的交联聚乙烯制品。
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本发明公开了一种纳米粒子填充PTFE复合材料的制备方法,包括以下步骤:1)、使用偶联剂对纳米粒子进行表面改性,得改性后纳米粒子;2)、聚四氟乙烯和改性后纳米粒子进行粗混,得预混合粉体;改性后纳米粒子在预混合粉体中的重量含量为0.1%~50%;3)、在预混合粉体中加入有机溶剂,超声搅拌后,过滤,干燥;得纳米粒子均匀分散的PTFE复合粉体;有机溶剂与预混合粉体的重量比为50~1000%;4)、将PTFE复合粉体进行模压、烧结,得纳米粒子填充PTFE复合材料。采用该方法制备的纳米粒子填充PTFE复合材料具有力学性能高、耐磨性能高、摩擦系数低等特性。
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本发明提供了一种纤维增强氮化硅陶瓷复合材料,由以下重量百分比的原料制备而成:二氧化钛复合纤维7~10%,碳化硅2~4%,石墨粉1~2%,其余为氮化硅,各原料的重量百分比之和为100%。本发明还提供了该纤维增强氮化硅陶瓷复合材料的制备方法。本发明所提供的纤维增强氮化硅陶瓷复合材料具有较好的抗弯强度和断裂韧性。
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本发明公开一种可降解碳纤维增强树脂基复合材料及其制法与应用,所述可降解碳纤维增强树脂基复合材料中的树脂为环氧树脂组合物,所述环氧树脂组合物包括环氧树脂前驱体和胺类固化剂,其特征在于,所述胺类固化剂为生物基可降解固化剂,具有如下结构中任一种,所述可降解碳纤维增强树脂基复合材料在保持优异热力学性能的同时,兼具优异的可控降解性能,主要应用于制备各种可降解汽车零部件。
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本发明公开了用于地源热泵地下埋管回填的复合材料及其施工方法,该复合材料是由以下重量份的组分制成的:水泥40~50份,粉煤灰20~30份,70~100目河沙120~150份,40~70目石英砂80~100份,消泡剂0.05~0.1份,膨润土1~2份。本发明的复合材料是由水泥、粉煤灰、70~100目河沙、40~70目石英砂、消泡剂和膨润土复配而成,与水拌合后具有很好的流动性,导热系数高,抗压力渗水能力强,1天、7天和28天的抗折和抗压强度大,并且,无泌水情况发生。
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本发明公开了一种抗静电、耐高温黄变阻燃尼龙复合材料及其制备方法,该尼龙复合材料按总重量为100%计,原料组成包括:聚酰胺25.0~80.0%;多功能助剂0.5~7.0%;阻燃剂9.0~25.0%;增强/填充组分9.0~45.0%;多功能助剂包括功能组分和促进组分;功能组分选自磷酸盐类化合物,和选择性加入的酚类化合物、铜盐类化合物、亚磷酸酯类化合物中的至少一种;所述促进组分选自碳数为8~20、羧酸基团数为一个、两个或多个的长碳链饱和脂肪酸。本发明开发出一种尼龙复合材料,兼具抗静电、耐高温黄变以及耐阻燃的特性。
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本发明涉及一种新型铁/碳纳米管分级纳米复合材料的制备方法,具体是:将铁的前驱物和碳源的有机物分别用陶瓷方舟装载,置于管式炉中,在惰性气体保护下升温到300~450℃保温30分钟后,继续升温到450~900℃并保温1~4小时。反应结束后在惰性气体保护下随炉冷却到室温,得到新型铁/碳纳米管分级纳米复合材料。本发明制备流程简单,形成机理独特,反应过程不需添加任何模板、表面活性剂或结构指引剂,成本低,效率高,易于工业应用推广;所得的新型铁/碳纳米管分级纳米复合材料具有较强的磁响应性,并且可以通过反应温度、时间和投料比来控制铁/碳纳米管的形貌和组成。
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本发明公开了一种非晶纳米晶软磁复合材料的制备方法与应用,该材料是由非晶纳米晶软磁粉体和玻璃相构筑的软磁复合材料,采用如下方法制成:在表面活性剂的作用下,通过金属有机醇盐水解对非晶纳米晶软磁粉体进行绝缘包覆,然后将低熔点玻璃相均匀分散在有机树脂中,将树脂和绝缘包覆的非晶粉体均匀混合,然后进行模压成型,将生坯在一定温度下空气退火然后在450到800℃氮气退火。本发明的软磁复合材料具有高频低损耗的特性,在100kHz 100mT下,损耗在200到600mw/cm3之间。可用于功率开关电源、扼流圈、功率谐振电感器、脉冲变压器或无线充电等领域。
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本发明公开了一种三维石墨烯-聚多巴胺-金纳米粒子复合材料及其制备方法,该方法包括以下步骤:(1)将多巴胺溶于pH7~9的缓冲液中,制得多巴胺溶液;(2)将三维石墨烯浸入多巴胺溶液中对三维石墨烯进行改性修饰,制得聚多巴胺修饰三维石墨烯;(3)将聚多巴胺修饰三维石墨烯加入到四氯金酸溶液中,反应完全后,制得三维石墨烯-聚多巴胺-金纳米粒子复合材料。本发明所述三维石墨烯-聚多巴胺-金纳米粒子复合材料兼具石墨烯、聚多巴胺、金纳米粒子的优点,导电率高、生物相容性好、易于衍生化,可用于制备识别互补DNA链的DNA电化学传感器。
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