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。
本发明属于复合材料技术领域,具体涉及一种用于电池包的一体成型防火PCM复合材料及其制备方法。本发明通过将在防火硅胶中添加羟基硅油和环氧树脂PCM预浸料一体成型,得到的防火PCM复合材料能够抵御高达1300±200℃的高温火焰冲击,同时形成隔热层,背面的PCM在整个火烧过程中不产生明火,从使复合材料具有优异的防火、隔热能力;本发明整体制备方法简单,原料及工艺成本低,适用于大规模工业生产。
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本发明公开了一种金属/金属陶瓷复合材料及其制造方法与应用,其是在低合金钢基材上复合金属陶瓷而成,其特征在于所述金属陶瓷为金属基碳化钛,其包括粘结相金属和分散在粘结相金属中的硬质颗粒相碳化钛;所述低合金钢与金属陶瓷之间为冶金结合,结合界面处的粘结相金属与所述低合金钢之间存在扩散互溶区,扩散互溶区内存在硬质颗粒相的梯度过渡层;所述的粘结相金属选自铁、钴、镍中至少一种,所述的碳化钛由自蔓延高温合成反应体系中的钛和碳在浇铸所述低合金钢时所引发的自蔓延高温合成反应生成;所述的自蔓延高温合成反应体系以质量百分比计其组成为:35~45%粘结相金属,44~52%钛TI,11~13%碳C。金属陶瓷与基材之间的结合为冶金结合,结合强度高,因此本发明的金属/金属陶瓷复合材料既具有优良的耐磨性又具有抗冲击的能力,特别适合用于制造挖掘机的铲齿等。
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本发明公开了一种1‑3型压电单晶复合材料制备方法,属于电子元器件制造技术领域。该方法由单晶的多线切割工艺、灌注工艺以及后续的脱模加工、印制电极等工艺过程组成。本方法发明的双面多线切割工艺,充分发挥了线切割小应力、接近常温切割的特点,实现对极化后的压电单晶进行高精度切割,制备的压电单晶复合材料无明显退极化,能够充分发挥单晶复合材料的高性能;避免了单晶切割容易崩瓷、断裂等不利影响。适合1‑3型压电单晶复合材料的制备,与传统刀片式切割制备工艺相比,具有明显的技术优势。
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一种用于高速列车的陶瓷/金属复合材料闸片及其制备方法,属于高速制动技术领域。现有高速列车闸片存在着热稳定性差、摩擦系数低、摩损率高、抗热衰减性差、寿命短的缺陷。本发明包括摩擦块、基板和散热片,摩擦块由陶瓷块增强金属复合材料构成,摩擦块之间的间隙宽度在3~8mm,陶瓷块由按一定规则的陶瓷柱和与之连接的陶瓷衬底的联体陶瓷素坯经烧结得到,联体陶瓷素坯可由注浆,凝胶注模,模压,等静压等方式成形。本发明的制备方法步骤如下:陶瓷块烧结和表面处理,闸片铸造,精密加工及热处理。本发明具有热稳定性好、摩擦系数高、磨损率低、抗热衰减性好、寿命长等特点,能对380km/h的高速列车实行有效制动。?
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本发明公开了一种柔性高导热绝缘高分子复合材料及其制备方法。现有商品化的导热高分子复合材料很难实现高热导率和柔性的统一。本发明柔性高导热绝缘高分子复合材料为共混物,该共混物包括乙烯醋酸乙烯酯交联物、EVA、过氧化物硫化剂、离子液体、导热填料。该方法是将EVM、EVA与硫化剂混合,30~200℃动态硫化,干燥,制得基料;在基料中加入离子液体和导热填料,160℃下熔融共混,出料。本发明复合材料具有柔性好,优异的导热性能和绝缘性能,工业制备简单,加工经济绿色环保等优点,可望在太阳能硅电池和LED灯等亟需解决散热问题的电子、电器领域中应用制备各种导热器件。
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本发明提供了一种基于半刚性复合材料塔头吊机的自提升立塔装置及方法,涉及技术领域,其中装置包括塔吊基本段、逐个从塔吊基本段下方引入/引出的多个塔吊标准节、设于塔吊基本段上方的半刚性复合材料塔头、安装于塔头上的塔头吊机、以及提升或下降塔吊基本段的液压下顶升系统;半刚性复合材料塔头包括横担作为双水平吊臂。本发明通过机械化的自提升立塔方式,利用复合材料塔头横担作为双水平吊臂,双臂互相平衡,双钩可独立作业也可对称起吊,吊装工效高,而且取消了吊臂拆除工序,因此施工工效高,风险小。
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本发明公开了一种抗空蚀耐腐蚀金属‑陶瓷基复合材料的制备方法,包括以下步骤:(1)以金属材料、陶瓷材料和稀土材料为原料制得复合预制件;复合预制件中,金属相和陶瓷相的体积比为5~95:95~5;稀土材料的加入量为金属材料与陶瓷材料总质量的0.1~10%;(2)对步骤(1)制得的复合预制件进行激光重熔处理。稀土材料的引入降低了金属‑陶瓷基复合材料的熔点,同时提高材料对激光的吸收率,且改善了金属‑陶瓷基复合材料抗空蚀性与耐腐蚀性。此外,金属材料、陶瓷和稀土材料三者在空蚀‑腐蚀环境下可以发挥协同作用,使得制得的金属‑陶瓷基复合材料具有优异的抗空蚀耐腐蚀性能。
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本发明提供一种复合材料制备的剑杆织机用剑头,其中复合材料由以下物质组成,各物质的含量用质量百分数表示:增韧剂2~5%;抗氧剂0.1~0.4%;甲醛吸收剂0.1~0.5%;阻燃剂0.1~1%;尼龙纤维2~6%;聚四氟乙烯4~7%;纳米铝粉0.5~1.0%;聚甲醛余量。剑头通过以下步骤制备:(1)将上述各组分按一定的比例放入自落式搅拌机搅拌;(2)将步骤(1)得到混合料放入高频振动器振动;(3)使用高速搅拌机搅拌步骤(2)得到的混合料;(4)干燥步骤(3)得到的混合料,干燥后取出冷却至室温;(5)将步骤(4)得到的混合料使用双螺杆挤出机挤出造粒,干燥后得到聚甲醛复合材料母粒;(6)将步骤(5)得到的聚甲醛复合材料母粒使用注塑机注塑成型,得到剑头。
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本发明公开了一种大口径碳纤维复合材料耐压结构端部封装连接结构,所述复合材料耐压结构包括主体,所述主体的端部分别密封设置有内套筒和外套筒,主体的端部还分别通过过渡法兰密封设置有封头,所述内套筒和外套筒均通过温差装配方式与主体装配。本发明可保证复合材料耐压结构的完整性,实现无损复合材料耐压结构端部的封装,并可承受10MPa静水压力。
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本发明公开了一种良胶粘性长玻纤增强聚丙烯复合材料及其制备方法。本发明的良胶粘性长玻纤增强聚丙烯复合材料通过添加胶粘改性剂使材料具备良好的胶粘性。本发明的良胶粘性长玻纤增强聚丙烯复合材料组分按重量组份分别为:聚丙烯树脂30~90份、玻璃纤维10~60份、相容剂1~10份、增韧剂1~10份、胶粘改性剂0.1~2份、抗氧剂0.1~1份。本发明的良胶粘性长玻纤增强聚丙烯复合材料可以使零件在不经过火焰处理的条件下具备优异的胶粘性。
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一种玻璃纤维增强尼龙复合材料,其特征在于,包括以下重量百分比的组分:55‑80%的尼龙6,20‑40%的玻璃纤维和0.5‑5%的改性剂;其中,所述的改性剂包括助剂和腰果酚环氧化合物。本发明涉及的一种玻璃纤维增强尼龙复合材料及其制备方法,不仅能够降低玻璃纤维增强尼龙复合材料的加工成型难度,而且,该玻璃纤维增强尼龙复合材料在高温油热环境下仍具有良好的耐腐蚀性。
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本发明涉及塑料材料技术领域,且公开了一种儿童玩具用降解的PLA生物复合材料及其制备方法,其材料组成:聚乳酸的百分含量为60%‑80%,聚己二酸的百分含量为35%‑40%,乙烯‑醋酸乙烯共聚物的百分含量为3%‑8%,多元醇的百分含量为5%‑9%,其制备方法:步骤一:取材;步骤二:发酵;步骤三:中间型产物;步骤四:聚合;步骤五:聚合物修饰。该儿童玩具用降解的PLA生物复合材料及其制备方法,能够使得制得的PLA生物复合材料具备较强的韧性、强度和力学性能,从而使得采用PLA生物复合材料制成的儿童玩具具有较长的使用寿命。
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本发明涉及电池领域,特别涉及一种复合材料制备方法、电池正极、电池及其制备方法。所述复合材料制备方法、电池正极、电池及其制备方法,包括以下步骤:将富锂材料与镍钴锰酸锂材料混合得到混合物,其中,所述富锂材料质量占比50%‑80%,所述镍钴锰酸锂材料质量占比20%‑50%;向所述混合物中加入硝酸,加热并保温;加入柠檬酸,静置;干燥;分段烧结,得到所述富锂‑镍钴锰酸锂复合材料。本发明采用富锂材料与镍钴锰酸锂材料复合的技术,使用两种材料复合后,结合了两种材料的优点,制造的动力电池比能量高,循环寿命好;本发明所采用的复合材料制备方法制备环境无须十分苛刻,生产制造更简单。
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本发明公开了一种竹复合材料用冲击强度试验设备及其试验方法,属于竹复合材料试验技术领域,包括支架、滑槽、冲击组件和样品夹持工装箱,通过样品夹持工装箱能准确实现样品的装夹,通过支架中侧立柱、斜支撑与滑槽间横筋、斜筋的设置,能实现滑槽的可靠固定;且利用对应滑槽设置的落锤、脱钩器、电葫芦等部件的匹配工作,可快速、准确的实现落锤的提升、掉落过程,继而准确完成竹复合材料的冲击强度试验。本发明的冲击强度试验设备,其结构简单,控制简便,样品装夹、落锤抬升、落锤掉落等过程的控制精度高,无需设置额外的辅助传感设备便能实现竹复合材料的高精度冲击强度试验,设备的运行稳定性、安全性好,具有较好的应用前景和推广价值。
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本发明提供了一种生物质木塑复合材料制备中的原料混合装置,属于复合材料技术领域。本生物质木塑复合材料制备中的原料混合装置,包括工作台,工作台上设置有粉碎箱和搅拌箱;所述粉碎箱内设置有粉碎滚筒一和粉碎滚筒二,搅拌箱的空腔二内设置有搅拌机构和摆动机构,搅拌机构包括防水电机、搅拌轴和搅拌叶片,摆动机构包括摆动电机、摆动轴和支撑架。本发明具有能够更加均匀的实现对生物质木塑复合材料制备中的原料进行混合的优点。
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本发明公开了一种纳米金属氧化物与多孔活性炭复合材料的制备方法,该方法具有普适性,适用于不同的纳米金属氧化物与活性炭材料的复合过程,生成的复合材料性能稳定,金属纳米氧化物可以均匀地分布于活性炭结构中。本发明所制得的金属氧化物与活性炭的复合材料中,金属氧化物以纳米粒子的形式均匀分布于活性炭组份中,金属氧化物纳米粒子的引入并不影响活性炭孔道的形成,这样制得的复合材料性能稳定。
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本发明公开了一种高光泽阻燃聚丙烯复合材料及其制备方法,高光泽阻燃聚丙烯复合材料由PP树脂、相容剂、增韧剂、阻燃剂、协效阻燃剂、成核剂、抗氧剂、防紫外线剂、润滑剂和线型低密度聚乙烯组成,其配料百分比为:PP树脂50%~85%;相容剂3%~6%;增韧剂5%~10%;阻燃剂10%~15%。本发明由PP树脂、相容剂、增韧剂、阻燃剂、协效阻燃剂、成核剂、抗氧剂、防紫外线剂、润滑剂和线型低密度聚乙烯组成,可有效提高聚丙烯复合材料的高光泽性和阻燃性,同时其无卤素阻燃成分,生烟量小、毒性小,保障了本聚丙烯复合材料使用的安全性,且其制备工艺简单、条件易控、成本低廉、对设备要求低、适宜推广。
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本发明提供一种抗菌可降解复合材料及其在制备纸尿裤中的用途,属于卫生用品领域,复合材料的制备方法包括:提供聚天冬氨酸/木质纤维素聚合物网络;提供壳寡糖黏胶纤维;再将聚合物网络和寡糖黏胶纤维通过水刺或针刺工艺制成无纺布式复合材料;上述壳寡糖黏胶纤维为改性壳寡糖和黏胶纤维在增益剂和pH为6‑8的环境下接枝反应所得,上述增益剂为α‑甲基丙烯酸和巯基乙酸。本发明提供的制备方法能提高吸收速率和下渗速率,增加纵向扩散长度和面积,增强纵向导流性能;所制复合材料抗菌性能好,双向循环透气性佳,吸液量大,吸水锁水效果优异,可生物降解,能作为导流层、吸收层、锁水层或透气层材料用于制备纸尿裤中,兼具舒适性和保健功能。
本发明提供了一种γ‑环糊精金属有机框架@纤维素纤维复合材料及其制备方法,该制备方法包括:将纤维素纤维置于氢氧化钾溶液中,使纤维素纤维表面的羟基与钾离子鳌合,加入γ‑环糊精得到混合液;再使甲醇通过蒸汽扩散进入混合液而制得。上述方法制得的γ‑环糊精金属有机框架@纤维素纤维复合材料不仅具有柔性材料纤维素的环境友好、可降解、可回收等特点,还具有金属有机框架材料高表面积以及较强的吸附能力。该复合材料中的MOFs与纤维具有良好的结合强度,不易脱落,制备工艺简单,稳定性较好。本发明还公开了上述γ‑环糊精金属有机框架@纤维素纤维复合材料在香料包载与缓释的应用。
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本发明属于高分子材料领域,具体涉及一种高透明高冲击的阻燃MABS复合材料及其制备方法。本发明通过利用聚醚多元醇和异氰酸酯制备两种不同粒径的聚氨酯弹性体,与MABS进行混合制备得到的阻燃MABS复合材料组合物透光率可达70‑95%,冲击强度达到20‑40KJ/m2,阻燃等级能够达到UL94V‑2级以上;制备原料简单易得,制备步骤少、效率高,适用于大规模工业生产。
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本发明方法公开了一种碳/钛酸锂复合材料,具有核壳结构,以碳球为核,以钛酸锂为壳;碳球的直径为100~500nm;钛酸锂壳层厚度为60~70nm,由直径为30~40nm的钛酸锂一次纳米颗粒组装而成。制备方法包括:步骤1:将碳源与去离子水混合,经水热反应得到碳球;步骤2:将步骤1制备的碳球与锂源、钛源与无水乙醇混合,经溶剂热反应制备得到中间产物;步骤3:将步骤2制备的中间产物进行煅烧处理得到钛酸锂复合材料。本发明公开了一种碳/钛酸锂复合材料及其制备方法,该复合材料结构新颖,电化学性能优异;制备方法简单,且无需额外加入结构导向剂。
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本发明涉及碳基复合材料,尤其涉及一种掺杂多孔碳基复合材料的制备方法。所述方法包括以下步骤:以有机材料作为原料,配制浸渍液,浸渍液中溶解有过渡金属盐或过渡金属盐和掺杂剂,将有机材料置于浸渍液中进行吸附浸渍,随后取出置于保护气氛中进行二段式升温煅烧即可得到掺杂多孔碳基复合材料。本发明方法简单易行,具有广泛的普适性;原料、设备成本低,能耗较小,有利于产业化的制备和生产;制备过程中极少产生甚至不产生废气、废液污染,更加绿色环保;可根据复合材料所需性能灵活选用原料,具有较高的灵活性。
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本发明提供的低湿度敏感性再生PC/PET复合材料,包括以下重量份数成分:再生聚碳酸酯10~90份,再生聚对苯二甲酸乙二醇酯10~90份,水分子捕捉剂0.01~1份,活性端基加成反应添加剂0.1~2份,酯交换抑制剂0.1~1份,相容剂0~15份,增韧剂0~15份,抗氧剂0~1份,加工助剂0~1份。本发明低湿度敏感性再生PC/PET复合材料可以有效抑制水分子对再生PC/PET复合材料高温加工带来的高温水解、酯交换等负面影响,减少原料的烘干时间,对提高再生PC/PET合复合材料的制备效率,降低产品制备过程中的能耗具有重要意义。
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本发明涉及人工心瓣热解炭及其复合材料断裂韧性测试方法。目前还没有针对人工心瓣热解炭断裂韧性的测试方法。本发明方法首先将人工心瓣热解炭或其复合材料制备成多个紧凑拉伸C(T)样品,在每个样品上预制尖锐裂纹,样品按照美国ASTM标准E399推荐规格,中部加工缺口,缺口上下两端分别开设加载孔;然后用夹具分别夹住两个加载孔,并将引伸计架设在缺口的开放端上;启动加载平台施加匀速增大的向上载荷,直至样品断裂,确定每个样品断裂时临界载荷和有效裂纹长度,根据临界载荷和有效裂纹长度计算断裂韧性,取平均值作为人工心瓣热解炭或其复合材料的断裂韧性测试值。本发明方法可精确测定纯热解炭和热解炭复合材料的断裂韧性。
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本申请公开了一种铋系半导体纳米复合材料以及制备方法和应用。一种铋系半导体纳米复合材料的制备方法,其特征在于,所述制备方法包括:a)获得含有卤氧化铋纳米粒子的分散液Ⅰ;b)获得含有硒代硫酸盐的溶液Ⅰ;c)将所述分散液Ⅰ与溶液Ⅰ混合,水热反应,即可得到所述铋系半导体纳米复合材料。通过该方法制备得到的铋系半导体纳米复合材料应用于肿瘤诊疗一体化,在水中分散性佳、生物毒性低、结晶性能优异,因此具备优异的癌症诊疗性能,同时降低毒副作用的能力。
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本发明公开了一种一维导电聚吡咯/凹凸棒纳米复合材料的制备方法,包括以下步骤:将纳米凹凸棒粉体和水混合均匀,制成凹凸棒粉体重量百分含量为0.2~4.9%的悬浮液;在搅拌的条件下,向悬浮液中加入吡咯,再向悬浮液中加入长链分子表面活性剂和掺杂剂,得到混合液;向混合液中加入氧化剂,在0~50℃氧化聚合3~24h后,过滤、洗涤和干燥后得到一维导电聚吡咯/凹凸棒纳米复合材料。本发明以一维纳米材料凹凸棒为硬模板、长链分子表面活性剂为软模板,通过硬模板和软模板相结合的方法制备一维导电聚吡咯/凹凸棒纳米复合材料,制备的一维导电聚吡咯/凹凸棒纳米复合材料尺寸均一可控,具有良好的导电性。
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