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本发明公开了一种医用β相磷酸三钙/胶原复合材料及其制备方法。它由纳米级β相磷酸三钙和胶原组成,β相磷酸三钙和胶原的质量百分比含量分别为50%~67%和50%~33%。通过胶原与β相磷酸三钙的原位络合,在胶原基体上沉积纳米级β相磷酸三钙粉末,并在戊二醛的作用下增加了复合材料的力学强度。本发明制备出的β相磷酸三钙/胶原复合材料具有组分均匀、结合紧密、生物相容性良好等特点,材料孔径大小合适,适宜作为骨修复材料应用在医疗方面。
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本发明涉及碳纳米管负载Bi2Te3纳米球的复合材料的制备方法,步骤为:按照Bi2Te3化学式确定的Bi∶Te的摩尔比为2∶3,将含Bi的乙二醇溶液和含Te的乙二醇溶液混合;将处理过的碳纳米管超声分散在乙二醇与去离子水的混合溶液中,并与上述含Bi和含Te的混合液混合,在微波辐射状态下反应后,离心、洗涤、收集沉淀物;将沉淀物超声分散在乙二醇中,并滴入NaBH4溶解在乙二醇的溶液中,微波辐射状态下反应,反应结束后离心、洗涤、收集固体产物,烘干。本发明工艺简单,制得的复合材料,其Bi2Te3负载在碳纳米管上包覆紧密,有望提高Bi2Te3基热电材料的热电性能,并可广泛用于物理、化学、微电子、材料等领域。
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一种用于生产纤维增强发泡复合材料的发泡装置及连续生产线和方法,包括有分布架、注胶盒、发泡装置、成型模及牵引装置,分布架用于使纤维材料按照设计要求进行空间分布;注胶盒包括有浸润通道、注胶通道以及出料通道,注胶盒上设置多个浸润通道和注胶通道,发泡装置呈隧道式结构设置,一端与注胶盒连通另一端与成型模连通,注胶盒靠近发泡装置一侧设置的送风装置,成型模上设置有加热装置。纤维材料通过浸润通道的同时被经由注胶通道注入浸润通道的液态基体材料浸润后成为复合材料前体,复合材料前体经过出料通道后进入发泡装置内进行预发泡后进入成型模内进行完全发泡和固化或者定形,形成最终的复合材料产品。还可以通过将不同的纤维和/或液态基体材料在不同的浸润通道浸润形成不同的复合材料前体,使得最终成型的复合材料的不同的部分的材料成分不同,功能不同,性能不同。
本发明公开了一种低光泽、低气味、无缝气囊仪表板用聚丙烯复合材料及其制备,其包括以下重量份计的原料:聚丙烯:55‑75;滑石粉:10‑20;弹性体:0‑15;消光功能母粒:2‑6;气味吸附剂:0.5‑1;抗氧剂:0‑1;其它助剂:0‑2。本发明在聚丙烯复合材料的基础配方上加入一种高效的消光功能母粒,它相比常规聚丙烯材料具有较高的流动性,在随着聚合物体系从双螺杆挤出或注塑机中挤出时,能很好的将无机纤维分散到复合材料体系的表层,同时在消光功能母粒中还引入了低光泽热塑性弹性体,它能与无机纤维发生协同作用来保证低光泽性能,同时保证消光功能母粒具备一定的韧性要求,有助于使整个聚丙烯复合材料体系满足无缝气囊仪表板低温爆破要求。
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本发明实施例涉及一种石墨烯/相变微胶囊复合材料及其制备方法和应用。该复合材料包括:多个相变微胶囊;导热网络,所述导热网络包裹在各个相变微胶囊外并将各个相变微胶囊相互结合;和包裹在相变微胶囊外和导热网络外的外壳结构;其中:所述导热网络和外壳结构的材质均为石墨烯类材料。在该复合材料中,即使外壳结构和导热网络受损,包裹在相变微胶囊内的相变材料也不容易泄露,同时该复合材料的吸热效率高,该复合材料中各个相变微胶囊间导热比较迅速。上述优点使得该石墨烯/相变微胶囊材料可以用作相变材料、橡胶或塑料的填充剂。该复合材料的制备方法简单、快捷,便于产业化。
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本发明公开的一种片状纳米氧化铜/石墨烯复合材料的水热制备方法,用去离子水溶解不同质量的一水乙酸铜,将氧化石墨烯溶液加入上述溶液,之后对其磁力搅拌,然后将氢氧化钠溶于去离子水,随后逐滴加入到先前搅拌的一水乙酸铜和氧化石墨烯的混合溶液,磁力搅拌1小时,之后水热处理10小时,待反应结束并且产物冷却至常温后,使用去离子水对产物多次洗涤,之后将产物置于真空干燥箱以60摄氏度的温度干燥,待干燥完成得到氧化铜与石墨烯不同质量比的片状纳米氧化铜/石墨烯复合材料粉末。利用水热法制备的片状纳米氧化铜/石墨烯复合材料样品具有结晶性好,均一度高且微观形貌为片状等特点,此复合材料可促进光催化反应的反应速率。
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一种植物类复合材料挤注成型工艺,涉及一种利用植物类材料制造成型工艺,主要具有四个步骤。与现有技术相比,本工艺利用植物类复合材料的热固性和高温高压时产生的高延展性进行挤注成型,通过本发明制造出来的产品内结合强度高,质感优良、密度低、无毒环保、可快速降解等特点,各种性能参数不亚于实木产品,优于其它生物质复合材料所制得的产品,而成本则远低于实木产品与其它生物质复合材料产品,不仅能适用于家具产业还能进行工业运用。
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本发明公开了一种高性能钢基铜合金石墨复合材料,所述钢基铜合金石墨自润滑复合材料的制备原料的质量百分比为:Sn:4‑6%、石墨:7‑9%、Ni:9‑11%、Cu:34‑36%、硼:0.005‑0.05%wt和Fe:45‑48%,其制备方法包括如下步骤:性能分析、制备Ag‑Sn颗粒和制备复合材料;本发明主要由铜、合金元素作为主体外加石墨构成,铜基石墨复合材料既具备铜合金基体的导热性、耐磨性、较高强度、耐电弧烧蚀等特点,同时又具备石墨良好的润滑性能及在高温下≤500℃也具有良好润滑性的特点,广泛应用于无油或少油的工况条件下,还可以改善铜材的性能,延长其使用寿命,通过石墨、镍、硼结合解决了石墨与基体润湿性差的问题,改善了铜合金石墨与钢基体界面,使其良好地结合。
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本发明公开了一种聚氯乙烯复合材料及其制备工艺,属于电缆料技术领域。一种聚氯乙烯复合材料,由如下成分及其重量份数组成:聚氯乙烯80‑120份、丁腈橡胶3‑8份、增塑剂50‑70份、润滑剂2‑8份、阻燃剂10‑30份、橡胶硫化促进剂3‑5份、辅助助剂10‑30份、四氟乙烯共聚物3‑5份。传统聚氯乙烯复合材料单一增塑剂用量较低,复合材料柔韧性不足,本发明中增塑剂与聚氯乙烯的含量接近1:2,极大地提高产品的柔韧性与切削性能。同时,结合对材料的分批次机炼再混炼,充分依循不同物质的性质,调整机炼、挤出条件,有效提升产品的综合性能。
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本发明涉及高分子材料领域,具体涉及一种酶合成纳米纤维素/PHBV复合材料及其制备方法,其具体步骤如下:将酶合成纳米纤维素和PHBV原料真空干燥后,加入注塑成型装置中注塑成型得到高力学性能的酶合成纳米纤维素/PHBV复合材料制品;所述酶合成纳米纤维素采用葡萄糖或者纤维二糖经过纤维糊精磷酸化酶的催化作用制备;所述PHBV原料的重均分子量为10000‑700000,HV含量为1%‑40%;所述复合材料制品中酶合成纳米纤维素在PHBV中的含量为0.1wt%‑8wt%。制备得到的PHBV复合材料拉伸强度大于36MPa以上,断裂伸长率大于5.7%。
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本发明公开了一种聚乳酸/淀粉生物基可降解复合材料,由重量百分比30~94%的聚乳酸、0.1~10%的酚类环氧化合物、5~60%的天然淀粉、0~1%的抗氧剂、0~5%的润滑剂、0~1%的催化剂以及0%~1%的抗水解剂制成,该复合材料安全无毒、可生物降解且机械性能优异。本发明还公开了一种聚乳酸/淀粉生物基可降解复合材料的制备方法,包括:将聚乳酸、酚类环氧化合物、天然淀粉和各种助剂混合均匀,再将混合后的物料加入至双螺杆挤出机中熔融共混后拉条、切粒,经干燥后即得。该制备方法简单,易于控制和实施,可操作性强,生产成本低廉,并且制备的复合材料能够应用于薄膜和一次性餐等领域。
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本发明涉及一种面料。目的是提供一种用于汽车遮阳的复合材料,该复合材料应具有使用方便、易折叠、保护效果好的特点。技术方案是:一种用于汽车遮阳的复合材料;其特征在于:所述复合材料包括分别作为反射层与隔离层且连接为一体的第一复合层和第二复合层;第二复合层为连续展开的至少一层,第一复合层由规则排列的多个遮挡片组成;两两相邻的遮挡片之间具有间隙,所有间隙纵横交错排列作为收纳时的折叠线。
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本发明公开了一种活性碳纤维多孔二硫化钨纳米复合材料的制备方法,结合静电纺丝技术及水热法,将质量较轻且导电性较好碳纤维与WS2组装在一起,制备活性碳纤维‑二硫化钨复合材料。并在此基础上,引入造孔剂F127,进一步加大材料的比表面积,提高电极活性材料的有效活性位点,制备活性碳纤维‑多孔硫化钨复合材料。通过本发明制备的复合材料有以下优点,具备了更高的电极材料的比容量,并且引入质量较轻的石墨烯能够促进电子传导,同时避免可过多的能量密度损耗,以及活性碳纤维的存在减少WS2纳米片在充放电过程中的脱落,提高材料的电化学稳定性。
本发明实施例公开了一种纳米碳管表面负载纳米四氧化三钴复合材料及其制备方法,其制备方法如下:称取比例为1∶1-1∶9的去离子水与DMF,得到混合溶剂;按0.1-1g/L的配比浓度称取经纯化处理后的纳米碳管和混合溶剂,超声10-60分钟;称取相对于纳米碳管分散液的浓度为10-60g/L的钴为II价的四水合醋酸钴,将四水合醋酸钴溶于纳米碳管分散液,搅拌均匀;将以上混合后的溶液放入具有四氟乙烯内衬的水热罐,后随炉冷却;冷却到室温以后,用离心机将黑色沉积物清洗;烘烤到样品干燥。通过该方法制备的纳米碳管表面负载纳米四氧化三钴复合材料的Co3O4颗粒为立方体,大小均匀,边长小于7nm,均匀分布在纳米碳管表面。
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本发明公开了一种持久有效的抗静电聚烯烃复合材料,以重量份计,包括以下组分:聚烯烃树脂70~99份,填料0~30份,相容剂0~6份,离子液体抗静电剂0.5~5份,抗氧剂0.2份~0.5份。本发明还公开了该抗静电聚烯烃复合材料的制备方法。本发明提供的抗静电聚烯烃复合材料抗静电剂添加量低,抗静电性能优越,表面电阻可达108-1011Ω、受温湿度影响小且抗静电性能持久,本发明提供的抗静电聚烯烃复合材料可用于防静电和无尘要求的各个领域。
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本发明公开了一种海水钙质砂玄武岩纤维水泥基复合材料的制备方法,包括以下步骤:1)海水的处理:每升海水加入10克的硫酸盐还原菌;2)钙质砂加固:首先,将钙质砂放入海水中,再加入无水氯化钙;其次,加入尿素,搅拌均匀;再次,加入巴氏芽孢杆菌菌粉,搅拌均匀;3)玄武岩纤维刻蚀:首先,将乳酸菌发酵碳水化合物生成乳酸;其次,将玄武岩纤维放入乳酸中浸泡48小时;4)将经步骤1)处理的海水、经步骤2)加固的钙质砂和经步骤3)刻蚀的玄武岩纤维,与硅酸盐水泥搅拌混合均匀,经养护后,得到水泥基复合材料。本发明提供的水泥基复合材料的制备方法能够在海岛等资料匮乏且运送成本较高的区域就地取材,制备较高质量的水泥基复合材料。
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一种氨基模增强PVC基木塑复合材料,由木粉60~75份、增强剂氨基模树脂3~7份、界面相容剂1~5份、塑料树脂10~30份、润滑剂1~3份和其它功能助剂1~5份制备而成,制备方法包括脱脂和烘干木粉的步骤,将增强剂氨基模树脂同干燥后的木粉预混合的步骤,在高速混合机中混合制得混合料的步骤,在双辊塑炼机中混合塑化再模压成型的步骤。本发明制得的木塑复合材料在力学性能方面包括拉伸强度和冲击强度以及抗水性及膨胀率等性能明显优于现有产品,采用热压模具成型,制作工艺简单,有利于降低生产成本。
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本发明属于高分子材料领域,具体涉及一种纳米陶瓷/PC复合材料及其制备方法。所述复合材料是在PC材料已有的优异性能基础上,结合经表面改性剂改性的纳米陶瓷材料,和其他助剂共同作用下,经密炼、破碎、造粒等步骤,得到最终产品。本发明采用表面改性剂对纳米陶瓷进行改性,降低了陶瓷粉的团聚现象,提高陶瓷的均匀分散性;将改性的纳米陶瓷应用在PC材料中得到纳米陶瓷/PC复合材料,明显提高PC材料的导热性、绝缘性和其他力学性能,拓宽了PC材料的应用领域,同时本发明所述复合材料的生产工艺简单,操作过程简便,产品质优价廉,使用安全环保,具有较高的工业价值和市场竞争力。
本发明公开了一种Si基MAX制备MXenes及MXenes/P负极复合材料的方法及应用,该方法中MXenes材料的制备是以Si基MAX为原料进行氢氟酸处理,再后续进行大功率细胞粉碎或者超声;将获得的MXenes材料与高容量P负极材料进行复合即可得到MXenes/P负极复合材料,其复合化工艺可以采用球磨法、溶剂热法或化学气相沉积法。本发明通过多种方法制备的MXenes和P负极复合材料,具有工艺过程简单,制备的复合材料具有良好的导电性、循环稳定性、倍率性能,适用于锂离子电池或钠离子电池的大规模开发和应用。
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本发明公开了一种玻璃纤维复合材料,涉及玻璃纤维的制备技术领域,由以下重量份的物质组成:甲基丙烯酸缩水甘油酯1.8‑2份、三元乙丙胶1.2‑1.5份、超高分子量聚乙烯纤维12‑15份、玻璃纤维矿物粉0.4‑0.6份、氧化铝4.7‑5.2份、氧化镁3‑5份、AES树脂焦磷酸钠2.3‑2.5份、季戊四醇酯2.1‑2.5份。本发明的一种玻璃纤维复合材料制造成本低,使用寿命长,方便自动化生产,制备出的玻璃纤维复合材料耐酸碱性、刚性好、抗老化、抗氧化。经过处理的玻璃纤维与未处理的玻璃纤维相比,其表面结构均发生了变化。经偶联剂处理之后的聚合物纤维表面不再光滑,活性基团增加,整体形貌有沟壑以及粘附表面的附着物,增大了与玻璃纤维的相容性,同时这增加了玻璃纤维复合材料的力学性能。
本发明涉及基于富勒烯材料的纳米碳化硅微晶须复合材料,包括0.01~25wt%的富勒烯材料、0.01~98.5wt%碳化硅斜方微晶须、0.01~98.5wt%刻蚀复合材料及余量表面经过Na2SiF6处理的高岭土;其中,所述C60、碳化硅斜方微晶须、刻蚀复合材料及高岭土相混合;所述碳化硅斜方微晶须处于物理上的分离状态;所述刻蚀复合材料包括0.01~99.99wt%表面经过湿法刻蚀处理的碳化硅和0.01~99.99wt%表面经过湿法刻蚀处理的氧化铝。
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本发明涉及涉及高分子化合物技术领域,为解决有机硅树脂存在着易应力开裂,力学强度低,韧性差等问题,本发明提出一种具有高弯曲性能的有机硅树脂复合材料的制备方法,各组份的重量百分比为:有机硅树脂70~95%,热塑性聚合物0.5~25%,催化剂0.01~2.5%,脱模剂0.1~5%;本发明的制备工艺简单,采用本方法制备的有机硅树脂复合材料具有良好的弯曲性能。
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本发明公开了一种含氟聚合物介电复合材料及其制备方法,该复合材料是由含氟聚合物、聚合物相容剂与改性二硫化钼和改性空心玻璃微珠按照一定的比例进行熔融共混制备而成,同时利用该复合材料制备了复合薄膜。本发明所述二硫化钼和空心玻璃微珠都是经过功能化处理,显著增进与聚合物基体相容性。本发明的介电复合材料的介电强度和介电常数得到显著提高的同时,介电损耗并未增加,且该方法工艺简单可靠,成本低,环保性强,易于工业量化。
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本发明公开了一种磷化亚铜‑氧化亚铜复合材料的制备方法,本发明首先合成纳米磷化亚铜,然后在其外部包裹一层氧化亚铜,形成核壳结构(Cu3P@Cu2O)复合材料;本发明氧化亚铜在纳米磷化亚铜表面生长,形成核壳结构,这种结构提高材料的光致发光性能。另外,本方法制备简单,成本低。
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本发明公开了一种基于麦芽糖衍生碳的复合材料及其制备方法和应用,包括:获得麦芽糖;将钛铌氧粉末倒入麦芽糖超声搅拌,随后用冷冻干燥机冷冻干燥;将前驱体从石英舟中转移到管式炉,在氩气中500‑650℃预热处理3~6h,随后在700~850℃烧结成相3~6h,冷却后,得到麦芽糖衍生碳/钛铌氧复合材料。本发明通过高温碳化,合成了大量的基于麦芽糖衍生碳的复合材料。本发明复合材料电极为三维多孔结构,具有较高的比表面积,较高的高循环稳定性,倍率性能和库伦效率等特点,特别适合作为电池电极材料,有助于推进高能量密度、高功率密度、高稳定性的商业化电池的发展。
本发明涉及电接触复合材料的制备,旨在提供一种Ag/La1-xSrxCoO3电接触复合材料的制备方法。该方法包括:采用溶胶-凝胶法制备La1-xSrxCoO3体系导电陶瓷微纳粉体;将上述La1-xSrxCoO3微纳粉体与银粉在V型混粉器中混合均匀,La1-xSrxCoO3粉体占混合粉体总质量的8%~20%;将混合均匀后的粉体通过等静压压制成坯体,然后依次经过烧结、复压、复烧工艺,最后热挤压成型获得Ag/La1-xSrxCoO3电接触复合材料。本发明通过溶胶-凝胶法制得Ag/La1-xSrxCoO3电接触复合材料中的增强相La1-xSrxCoO3为纳米级粉末,其高比表面活性可改善电弧作用下电接触材料表面微熔池中的熔体粘度,综合提高电接触材料的电导率、机械强度、耐磨性、抗电弧烧蚀等性能,同时不存在加工、成型困难的问题。
本发明公开了一种蒙脱土改性聚三环戊二烯PTCPD复合材料及制备方法,所述复合材料包括蒙脱土和聚三环戊二烯树脂体系,所述蒙脱土均匀分散在所述聚三环戊二烯树脂体系中。由于三环戊二烯TCPD的分子量大,刚性大,同时由于蒙脱土的改性,所制备的蒙脱土改性聚三环戊二烯PTCPD复合材料的弯曲模量可达4020~4460MPa,解决了现有技术中聚双环戊二烯PDCPD的材料刚度不足的技术问题。本发明蒙脱土改性聚三环戊二烯复合材料具有强度高、储能模量高、热稳定性和阻隔性能好、耐酸、耐碱、耐盐水腐蚀、耐卤素气体腐蚀、耐疲劳、增容、降低成本等优异特性,应用范围广泛。
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本发明公开了一种多孔碳包覆ZnO纳米复合材料及其制备方法。本发明采取一种简单的包覆再煅烧的方法来合成多孔碳包覆ZnO纳米复合材料,制备过程简单,首先以2‑甲基咪唑与ZnO纳米颗粒为原料构建ZnO异质结构材料,再将获得的材料煅烧,获得在ZnO表面负载一层多孔碳纳米复合材料。即获得多孔碳包覆ZnO纳米复合材料;所制备的材料在降解有机染料领域具有极大的应用前景。
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本发明公开了一种发泡石墨烯/橡胶复合材料及其制备方法和应用。所述发泡石墨烯/橡胶复合材料包括质量比为20‑60∶2‑3的石墨烯/橡胶母胶和发泡剂,所述石墨烯/橡胶母胶主要由石墨烯与橡胶基体复合形成,所述石墨烯/橡胶母胶中石墨烯的含量为0.1‑2wt%,所述发泡石墨烯/橡胶复合材料内部形成有三维泡孔结构。本发明提供的发泡石墨烯/橡胶复合材料大大的降低了材料密度,当阻尼材料的体积有要求时,可以显著减轻其重量;另外,橡胶发泡后,橡胶内部充满气体,对材料的减震、吸波等阻尼性能得到了质的提升,同时本发明的发泡石墨烯/橡胶具有闭孔结构,大大提升了材料的机械强度。
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本发明涉及一种耐磨高分子复合材料,采用下述方法制备:1)以环氧树脂或酚醛树脂作为主体,配制成环氧树脂胶液或酚醛树脂胶液;2)将增强材料置于胶液中浸渍,然后在180℃-220℃温度下进行烘烤,再经冷却获得半固化片;3)将一片以上半固化片进行叠置,并在叠置后的半固化片两面各覆上一层离型膜或者双面各喷一层离型剂,而得板材;4)将叠置好的板材两面分别叠合上不锈钢板,然后送进叠合式压机,进行压制,压制后保温,保温时间大于60分钟;5)将压制好的板材与不锈钢板拆解开;6)将与钢板分离的板材裁边而耐磨高分子复合材料。本发明的耐磨性高分子材料强度高,热膨胀系数小,性能稳定。
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