774
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本发明涉及一种高散热PC复合材料及其制备方法,高散热PC复合材料,由包括如下重量份数的原料混合而成:PC基材75‑93份,改性玻璃纤维3‑12份,分散剂2‑5份,增韧剂4‑7份,抗氧化剂0.3‑0.5份,阻燃剂0.2‑0.5份,所述改性玻璃纤维为表面包覆有石墨烯和偶联剂的玻璃纤维;本发明制备的PC复合材料力学性能好,导热系数高。高散热PC复合材料的制备方法包括备料、出混、复混、成型,其中复混操作使得制备的PC复合材料质地均匀,散热性能稳定。
807
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本发明公开了一种表面高极性的耐热老化聚丙烯复合材料,由以下重量百分比的原料组成:聚丙烯55-85%、增韧剂5-15%;乙烯-乙烯醇共聚物1-8%、无机填料0-30%;抗氧剂0.1%-3%;黑色母粒0.5-5%;其他助剂0-5%。本发明的聚丙烯复合材料性能稳定,同时利用乙烯-乙烯醇共聚物与聚丙烯的优异的相容性,在保证力学性能的前提下,极大地增加了材料的表面极性,也提高了材料的长期耐热老化性能。本发明还公开了一种表面高极性的耐热老化聚丙烯复合材料的制备方法,采用现有的设备双螺杆挤出机即可实现,其制备方法易操作、成本低,可快速进行工业化生产,市场前景广阔。
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本发明公开了一种聚偏氟乙烯和纤维素复合材料的制备方法,具体涉及偏氟聚合物复合材料技术领域,具体包括以下步骤:步骤10,原料准备;步骤20,偏氟原料聚合;步骤30,偏氟聚合物处理;步骤40,纤维素改性;步骤50,制备复合材料;步骤60,复合物处理。本发明通过偏氟聚合物中的游离基团和纤维素基团的相互结合,提高偏氟聚合物的有机特性,利用特性较为稳定的有机基团与偏氟聚合物进行连接,提高复合材料的粘度,并降低水蒸气透过率,进而使得整体复合材料的特性大大增强。
1148
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本发明涉及一种氧化铈/介孔硅的纳米复合材料,包含配体转换的氧化铈纳米晶和氨基修饰的介孔硅纳米粒子,配体转换的氧化铈纳米晶修饰于氨基修饰的介孔硅纳米粒子的表面;配体转换的氧化铈纳米晶与氨基修饰的介孔硅纳米粒子的质量比为1~20;配体转换的氧化铈纳米晶利用2-溴代异丁酸进行配体转换。本发明还涉及氧化铈/介孔硅的纳米复合材料的制备方法及其在创伤愈合或组织修复中的应用。该复合材料能够平衡创面的活性氧自由基水平,降低炎症水平,利用纳米桥联效应发挥黏合作用;而且制备反应体系温和,条件可控,所制备的材料均具有良好的生物相容性,具有良好的临床转化可能性。
737
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本发明公开了一种组合式防电磁辐射复合材料的制备方法,在不锈钢丝、玻璃纤维与高强聚乙烯纤维机织物上涂覆环氧树脂后作为预制件,将单个或多个预制件层叠铺层在模具中,采用模压成型设备对预制件进行模压成型,制得一种组合式防电磁辐射复合材料。本发明采用环氧树脂涂覆预制件,改变预制件中不锈钢丝比例,改变复合线复合方式,改变预制件的组织,即可得到不同类型的复合材料,同时保证制得的复合材料具有不同的厚度,表现不同的机械性能和防辐射性能;采用模压成型工艺,控制模压参数,制得组合式防电磁辐射复合材料,制备工艺流程简单,易于操作,所制复合材料适用领域广泛。
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本发明提供了一种高填充量碳纤维增强聚烯烃复合材料及其制备方法,具体地,本发明提供了一种高填充量碳纤维增强聚烯烃复合材料,所述的复合材料含有以下组分:25-65份聚烯烃、30-70份碳纤维、1-15份相容剂,和0.5-5份加工助剂。本发明还提供了所述复合材料的制备工艺,该工艺解决了由于碳纤维蓬松难以高效、定量地与树脂基体共混的难题,所述的工艺能够制备碳纤维含量高于50%的复合材料,所制备的复合材料具有易加工、力学性能好等优点,且可以利用短切碳纤维废料或回收碳纤维进行制备,具有很好的应用前景。
1129
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本发明提供一种碳纤维?聚碳酸酯复合材料的制备方法,其步骤如下:(1)、将核桃壳和松子壳粉碎,过筛后烘干得到混合壳粉,加入磷酸,浸泡后抽滤,干燥,加入管式炉,升温,保温后自然冷却至室温,洗涤,干燥至恒重,得到混合炭粉;(2)、将混合炭粉加入硅表面活性剂,搅拌后加入熔融的聚酯中,混合得到色母粒,将色母粒与聚酯切片混合后纺丝,风冷后得到混合炭粉纤维,将碳纤维、混合炭粉纤维进行夹芯混杂得到混杂纤维;(3)、将混杂纤维加入双螺杆挤出机的侧料口熔融挤出,造粒后冷却,得到碳纤维?聚碳酸酯复合材料。本发明制备出的复合材料性能优异,成本较低。
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本发明涉及一种磷光量子点复合材料及其制备方法和应用,属于食品检测技术领域。解决现有的荧光量子点所存在的具有一定的毒性且检测MA的灵敏度不高的问题,提供一种磷光量子点复合材料及其制备方法,该方法包括将锌盐、锰盐、巯基氨基酸和醇胺加入水中,再调pH值为9~11,再加硫源后进行反应,进行提纯和干燥,再溶于水得到硫化锌掺锰磷光量子点溶液;再将还原氧化石墨烯加入上述硫化锌掺锰磷光量子点溶液中,采用超声进行混合后,过滤、洗涤和干燥,得到rGO-Mn:ZnS。本发明的复合材料具有磷光发射的特性,不仅具有寿命长和毒性小的优点,且具有灵敏度和选择性高的效果,所用原料易得,方法易于操作的优点。
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一种用于缓冲包装的高密度聚乙烯与硅藻土复合材料及其制备方法,其特征在于:该复合材料由下列重量百分比的原料制备而成:高密度聚乙烯30%-40%,碳酸钙50%-60%,硅藻土3%-6%,增塑剂和偶联剂2%-4%。本发明通过合理的配方比例,充分发挥协同作用,既降低了碳酸钙的含量,降低了生产成本,同时,由于高密度聚乙烯与硅藻土的协同作用使得制备出的材料能克服耐低温缓冲性能差,较易老化的缺点,有效提高延展性,有较高的冲击强度、拉伸强度、撕裂强度,质轻软、耐磨性好;此外,本发明复合材料制备成缓冲包装材料具有防潮不怕水、韧性好不易折断、还有很好的耐冲击性,无尘无污染环保可多次回收再利用。
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本发明涉及一种钛基聚酯复合材料的制备方法,将PTA、EG、聚酯钛系催化剂复合材料体系和聚酯原位聚合改性用纳米复合材料混合后进行酯化反应和缩聚反应制得钛基聚酯复合树脂,或者,进一步地进行熔体直纺制得钛基聚酯复合纤维;聚酯钛系催化剂复合材料体系主要由聚合度为3~50的聚酯预聚体I以及分散在聚酯预聚体I中的钛系催化剂组成;聚酯原位聚合改性用纳米复合材料主要由聚合度为3~30的聚酯预聚体II以及分散在聚酯预聚体II中的功能颗粒组成,功能颗粒为BaSO4颗粒或SiO2颗粒。本发明减少了催化剂的使用量,提高了功能颗粒的稳定性和分散性,制得的钛基聚酯复合材料的综合性能较好。
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本发明涉及绝缘材料技术领域,且公开了一种导热型的氮化硼‑改性聚脲绝缘复合材料及其制法,包括以下配方原料:氮化硼‑氧化石墨烯复合材料、硅烷偶联剂、聚醚胺、马来酸二丁酯、二甲硫基甲苯二胺、六亚甲基二异氰酸酯三聚体。该一种导热型的氮化硼‑改性聚脲绝缘复合材料及其制法,氮化硼‑氧化石墨烯复合材料增加了聚脲材料的导热系数和热导率,六方氮化硼增加了复合材料的介电常数,增大了材料的介电损耗,十七氟癸基三乙氧基硅烷增强了氮化硼‑氧化石墨烯复合材料与聚脲材料之间的相容性和分散性,二甲硫基甲苯二胺作为扩链剂,巯基基团增大了聚脲材料的空间位阻效应,提高了聚脲材料的击穿场强和体积电阻率。
985
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本发明实施例公开了一种聚酰胺和聚酮合金复合材料及其制备方法,涉及高分子材料技术领域,用于提高聚酰胺和聚酮合金复合材料的耐磨性,并降低聚酰胺和聚酮合金复合材料的吸水率,提高其尺寸稳定性。所述聚酰胺和聚酮合金复合材料,包括聚酰胺、聚酮、马来酸酐接枝超高分子量聚乙烯以及聚四氟乙烯。本发明实施例提供的聚酰胺和聚酮合金复合材料及其制备方法用于制备含有聚酰胺和聚酮合金复合材料的器件。
831
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本发明公开了一种气泡辅助快速剥离铝塑复合材料的方法,包括:将铝塑复合材料粉碎成碎片,置于分离剂中,每升分离剂中以50ML/MIN~500ML/MIN的流速通入气体,升温至80~90℃,保温10~40MIN使铝和塑料完全分离,再经过滤、浮选分离、干燥分别得到铝和塑料;所述气体相对于所述分离剂成惰性;所述分离剂由如下重量百分比的组分组成:有机羧酸10%~99.9%,表面活性剂0.1%~1%,余量为水。该方法不需要特殊的设备,操作简单,所需成本低,利于工业化生产,可实现铝和塑料的分别回收,不仅提高了铝塑复合材料的回收利用价值,而且减少了废弃物对环境的污染。
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一种竹炭聚氨酯泡沫复合材料,包含有30至70重量份的聚醚多元醇、30-70份甲苯二异氰酸酯、5-10份竹炭粉及其分散剂,还有一定量的脱模剂、催化剂、发泡助剂等原料,经竹炭粉的生产、复合竹炭粉的制备、预聚物的配制、泡沫复合材料的制得四个生产步骤而成。本竹炭聚氨酯泡沫复合材料适用于制作车厢夹层材料、沙发、坐椅垫、床垫等,柔软舒适、富有弹性,并具有吸附游离甲醛、释放负离子、发射远红外性能强的优点,有利人体健康。
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本发明公开一种碳负载过渡金属/过渡金属氮化物复合材料及制备方法,制备方法包含以下步骤:1)在保护性气氛下,将氨基氰加热熔化至形成澄清透明溶液,熔化过程中持续搅拌;2)将金属盐完全溶解于步骤1)所得氨基氰溶液中,得到混合溶液;3)向所述混合溶液中加入NaHCO3并搅拌,溶液变色并有沉淀物析出,继续搅拌至反应完全,冷却至室温后,得到含氢氰酸盐的固体混合物;4)将所述固体混合物清洗干燥后进行热处理,冷却至室温后得到碳负载过渡金属/过渡金属氮化物复合材料。通过本发明方法得到的复合材料纯度高、结晶性好、产率高,具有比表面积大、结构单元可控、稳定性良好等特性,可用于电池电极、催化剂、半导体等方面。
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本发明公开了一种聚对苯二甲酸乙二醇酯复合材料。由聚对苯二甲酸乙二醇酯、木质素磺酸钠和苯并噁嗪三种材料制成;聚对苯二甲酸乙二醇酯的质量份数为70~99,木质素磺酸钠的质量份数为1~30,苯并噁嗪的质量份数为1~30;将三种材料干燥处理;将干燥处理后的聚对苯二甲酸乙二醇酯、苯并噁嗪与木质素磺酸钠进行熔融共混,得到共混复合材料;将共混复合材料进行注塑成型,得到复合材料样条;将复合材料样条进行加热固化;冷却至常温。本发明的聚对苯二甲酸乙二醇酯复合材料的热稳定性能和阻燃性能高,在薄膜片材、包装瓶、电子电器、汽车配件和机械设备等领域具有广泛的应用前景。
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本发明公开一种制备颗粒弥散强化金属基复合材料的方法,步骤为:第一步,将已有增强相粉体制成增强相的纳米胶体悬浮溶液;第二步,第一步获得的增强相的纳米胶体悬浮溶液与基体金属的盐溶液及其还原剂共同进入微反应器进行反应;第三步,沉降;第四步,过滤;第五步,烘干;第六步,压坯;第七步,烧结;第八步,挤压,得到增强相在基体中分布均匀的颗粒弥散强化金属基复合材料。本发明方法采用微反应器实现基体金属对增强相颗粒的包覆,使增强相与基体更均匀地混合,提高金属基复合材料的强度和硬度等性能,且可实现连续化、自动化生产。
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本发明公开了一种珍珠岩添加竹材发泡复合材料及其制备方法,属于建筑材料领域。本发明所述液化发泡复合材料的组成为竹碎料液化树脂30~40g、表面活性剂OP乳化剂和吐温-80均为1~2g、固化剂磷酸和70%的对甲苯磺酸分别为4~8g和1~2g、发泡剂正戊烷1~3g、粗MDI(PM-200多亚甲基多苯基异氰酸酯)12~18g以及20目膨胀珍珠岩5~20g。本发明所述方法通过先制备竹碎料液化树脂,再用竹碎料液化树脂与珍珠岩、表面活性剂、固化剂、发泡剂、粗MDI等混合发泡即得。本发明的液化发泡复合材料不仅轻质、而且保温性能和抗阻燃性能良好,还有效地降低材料的成本。
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本发明公开了一种环保型阻燃聚丙烯复合材料,重量百分比组成为:接枝聚烯烃基蒙脱土母料5%-10%;玻璃纤维5%-15%;无卤膨胀型阻燃剂25%-35%;聚丙烯树脂35%-64%;加工助剂1%-5%。本发明的环保型阻燃聚丙烯复合材料,蒙脱土母料在聚丙烯基体中完全剥离,蒙脱土、玻璃纤维和阻燃剂在聚丙烯基体中均匀分散。该复合材料的阻燃等级达到UL-94 V0级;力学性能得到保持和提高,没有发生某个性能的褪变;电气性能优异。
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本发明公开了一种无规共聚聚烯烃/蒙脱土纳米复合材料,重量百分比组成为:接枝聚烯烃基蒙脱土母料5%-10%;无规共聚聚丙烯90%-95%。本发明的无规共聚聚丙烯(PP-R)/蒙脱土纳米复合材料,蒙脱土母料在无规共聚聚丙烯基体中完全剥离,蒙脱土呈均匀分散。该复合材料的力学性能得到显着的提高,拉伸强度25MPA以上,弯曲强度30MPA以上,断裂伸长率达140%;维卡软化温度达到130℃(10N);PP-R产品的耐静液压能力显着改善。
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一种橡胶复合材料及其制作方法,所述橡胶复合材料,所述橡胶复合材料的配方组成如下:氯丁橡胶85~90重量份、硬脂酸0.7~0.8重量份,氧化锌10~11重量份,聚乙烯蜡3~3.5重量份,芳烃油1~2.5重量份,活性氧化镁4~6重量份,炭黑56~60重量份,三元乙丙胶2~2.5重量份,绵纶短纤维1.2~1.5重量份,锦纶短纤维的长度控制在2~3mm,硫化剂0.3~0.4重量份,防老化剂6~7重量份,粘合剂2~3重量份,促进剂1~1.5重量份。发明的优点在于:将锦纶短纤维混合于橡胶复合材料中,使橡胶复合材料内部有嵌白丝一样的拉力,这样就提高了拉力的强力,具有耐高温,耐磨,防细裂缝,本橡胶复合材料的性能要远优于传统的橡胶的强度。
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本发明公开了一种抗静电木粉PET复合材料及其制备方法,所述抗静电木粉PET复合材料,由以下重量份的原料组成:50-70份PET、30-50份木粉、4-8份3-氨基丙基三甲氧基硅烷、1-3份十八烷基二甲基羟乙基季铵硝酸盐、0.5-1.5份扩链剂。本发明的抗静电木粉PET复合材料的冲击强度、拉伸强度和模量得到大幅度提高,能够满足多种场合的生产工艺和使用性能的要求,且表面电阻低,不吸尘,可使制品长期保持美观。
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一种树脂基复合材料固化过程实时监控装置,其特征在于,包括:双极梳形交错齿传感器、电容测量装置、热电偶、温度测量装置,其中,双极梳形交错齿传感器通过导线连接至模具外的电容测量装置,热电偶通过导线连接到温度测量装置;所述双极梳形交错齿传感器和所述热电偶放置在复合材料与模具之间,并使所述双极梳形交错齿传感器与复合材料表面贴合。通过该监控装置,可在树脂基复合材料固化过程中,测量所述复合材料的电容绝对值,从而监控固化过程。本实用新型的树脂基复合材料固化过程实时监控装置结构简单可靠,使用方便,且成本较低。
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本实用新型公开了一种检测碳纤维复合材料破坏失效的声发射装置,它包括两个传感器、前置放大器、带通滤波器和声发射仪;所述两个传感器分别与前置放大器相连,前置放大器、带通滤波器和声发射仪依次相连;本实用新型的装置具有实时信号反馈连续、灵敏度高、操作简便等特点,可动态提取和反馈复合材料在加载过程中出现的破坏失效信息,整体探测和评价整个复合材料结构的缺陷状态;适应于监控复合材料结构的早期或临近破坏特性预测。本实用新型方法通过声发射测试获取幅值-时间图、能量-时间图、计数-时间图和幅值-位置曲线图,可准确、快速地确定复合材料在各个加载阶段的主导失效模式和失效机理,为深入研究复合材料的性能劣化机制提出技术支撑。
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本发明公布了一种玻纤增强无卤阻燃聚碳酸酯复合材料及其制备方法,包括如下重量份数的组分:本发明采用乳液聚合法制备具有核‑壳结构的增韧剂MBS树脂,通过将无碱短玻纤、自制增韧剂MBS树脂与PBT树脂共同使用,所获得的玻纤增强无卤阻燃聚碳酸酯复合材料界面相容性好,具有很高的机械强度、良好的低温韧性和出色的加工流动性,无碱短玻纤使制品耐磨性佳、使用寿命长,该复合材料还拥有高的热变形温度,综合性能优异。
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本发明公开了一种复合材料钢性护栏板及其制备方法,该护栏板为横截面呈波形的长薄板,包括表面防护层、纤维增强复合材料层和钢核心结构层,表面防护层由玻璃纤维粗纱、不饱和树脂和有机硅聚脲涂料混合制成;纤维增强复合材料层由玻璃纤维粗纱、玻璃纤维编织物、不饱和树脂和固化剂混合制成;钢核心结构层由钢板构成。本发明通过在以钢板构成的钢核心结构层外依次覆盖采用玻璃纤维粗纱及玻璃纤维编织物和不饱和树脂组成的纤维增强复合材料层、采用玻璃纤维粗纱和不饱和树脂组成的表面防护层,构成复合材料钢性护栏板,使得护栏板具有重量轻、强度高、耐腐蚀、经济性出色且环保的特点。
本发明涉及一种葫芦串结构的硫化镉-碲异质结光催化复合材料的制备方法,所述方法包括如下步骤:S1:将含硫碲源前驱体和镉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;S2:将所述前驱反应液进行两段式微波加热恒温反应,从而得到所述葫芦串结构的硫化镉-碲异质结光催化复合材料。所述制备方法通过特定的工艺步骤与工艺参数的选择与组合,从而得到了具有优良制氢性能的葫芦串结构的硫化镉-碲异质结光催化复合材料,可将其用于光解水制氢领域,具有良好的应用前景和工业化潜力。
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本发明公开了一种碳纳米粒子-离子凝胶复合材料的制备方法,包括下述步骤:步骤一:将离子液体溶入甲酸溶剂,混合均匀,加入有机硅烷,搅拌均匀后密封静置24~48小时,然后暴露在空气中6~8天,使用萃取剂回流得到离子凝胶;步骤二:将碳纳米粒子溶于丙酮,加入与步骤一相同且等量的所述离子液体,搅拌均匀,再加入步骤一所得到的离子凝胶,静置3~4天,得到碳纳米粒子-离子凝胶复合材料。本发明得到的碳纳米粒子-离子凝胶复合材料具有优良的磁光特性,在磁光电器件方面有重要的应用价值。
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本发明涉及一种四氧化三钴/氧化铜复合材料、制备方法和用途。该复合结构是由不同的多孔纳米片穿插堆叠形成的分级结构,四氧化三钴与氧化铜均匀分布复合;所述复合材料采用水热法和高温热分解法制备。本发明采用一步水热法促使不同碳酸盐协同自组装形成复合碳酸盐前驱体,结合高温热分解获得四氧化三钴/氧化铜复合材料,工艺简单、可靠、重复性高,过程容易控制和实现,环境友好,同时可通过调节铜盐和钴盐的加入量调控复合材料的成分。所述复合材料具有多孔分级结构,结构稳定性高,可以应用于锂离子电池负极材料,有效缓解体积膨胀,实验表明该复合材料表现出极高的比容量和优异的循环性能,具有良好的应用前景。
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