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本发明公开了一种碳纤维增强SMP双稳态复合材料层合板制备及驱动方法。制备方法包括:自上而下依次叠合铺设获得叠合材料层;固化加热定型获得SMP固定相和材料层;改变形状获得临时形状的SMP双稳态复合材料层合板;驱动方法包括:将SMP双稳态复合材料层合板的形状记忆SMP板加热到Tg温度,产生形状恢复力,逐渐带动SMP双稳态复合材料层合板由临时形状恢复为初始形状,完成驱动变形过程。本发明解决了目前的双稳态层合板使用的驱动方式多为接触式,限制材料应用的问题,由于本发明层合板结构本身具有双稳态特性,并且SMP板增强了刚度,可改变并保持曲率防止扭曲,实现了交替驱动,使得本发明具有更高的应用性。
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本发明属于高分子复合材料技术领域,具体涉及一种高导电高强度PET复合材料及其制备方法。本发明的高导电高强度PET复合材料,包括60~90份PET和10~40份碳酸钙晶须/螺旋碳纤维/PET母粒。碳酸钙晶须/螺旋碳纤维/PET母粒的制备方法为将聚苯胺改性的碳酸钙晶须和聚苯胺改性的螺旋碳纤维加入到乙二醇中搅拌均匀,加入对苯二甲酸和催化剂混合均匀,抽真空高温反应后将料排出切粒,得到碳酸钙晶须/螺旋碳纤维/PET母粒。通过原位生长在碳酸钙晶须以及螺旋碳纤维表面生长棒状聚苯胺,可以促进碳酸钙晶须和螺旋碳纤维在PET基体中分散,增强其界面结合力,与PET混合后得到高导电性能和高力学强度的PET复合材料。
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本发明公开了一种碳酸钙/石墨烯纳米复合材料的制备方法,属于复合材料制备技术领域。此法主要利用溶剂热合成技术,在石墨烯表面原位合成碳酸钙颗粒,得到碳酸钙/石墨烯纳米复合材料。制备过程中,首先加入石墨烯于溶剂中,搅拌形成悬浮液;再向悬浮液中加入乙酸钙,搅拌;最后加入表面活性剂;加热反应一段时间,然后降温,得到碳酸钙/石墨烯纳米复合材料。本发明的制备方法工艺简单、重复性好,易于得到碳酸钙/石墨烯纳米复合材料,所获得的产品性能优异,可作为高档橡胶、塑料以及纤维中的功能填料。
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本发明涉及一种用于防弹头盔的复合材料及其制备方法,属于人体防护用品技术领域。所述的复合材料是由芳纶无纬布层与树脂层交替叠放后,经模压制成,其中复合材料中所述的芳纶无纬层的重量百分含量为70-90%,所述树脂层的重量百分含量为10-30%。并公开了该复合材料的制备方法:将芳纶无纬布根据所需头盔的形状和大小进行裁剪;将芳纶无纬布层和树脂层交替叠合,放入普通的热压预成型模具中进行热固模压,使树脂层软化与芳纶无纬布交替粘结在一起制成用于防弹头盔的复合材料坯件;将坯件从热压预成型模具取出后放入冷压预成型模具中进行冷固模压,得用于防弹头盔的复合材料。该复合材料制得的头盔防弹性能好,质量轻。
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本发明公开了一种酶复合材料及其制备方法与应用,所述复合材料按如下方法制备:将咪唑配体与水混合,加入酶液,再添加交联剂,25℃交联反应5‑25min,然后加入六水合硝酸锌水溶液,室温下磁力搅拌30‑150min,4℃静置12h,反应液离心,沉淀干燥,制得酶复合材料;所述咪唑配体为2‑甲基咪唑或2‑氨基苯并咪唑中的一种或两种。本发明酶复合材料的制备方法简单,价格低且效率高,不仅能降解最高浓度为11.87mg/L的三氯甲烷,而且降解时间仅需1.5h,具有高效、快速的特点。
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本发明公开一种耐划伤改性聚丙烯复合材料及其制备方法和用途。该聚丙烯复合材料包含聚丙烯树脂、聚甲基丙烯酸甲酯树脂、马来酸酐接枝改性弹性体、润滑剂、抗氧剂。聚甲基丙烯酸甲酯树脂是通过溶液聚合方法制备,原料单体包含甲基丙烯酸甲酯、甲基丙烯酸异冰片酯、甲基丙烯酸三氟乙酯、羟乙基己内酯丙烯酸酯、甲基丙烯酸烷基酯(烷基链段的碳链数介于16~22)、二(甲基丙烯酰氧基聚氧丙烯磺酸锌)。通过挤出机制备聚丙烯复合材料。该复合材料具有优异的表面硬度和滑爽性,表面抗划伤性能优异,且有极好的韧性,可以广泛应用于电子电器外壳。
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本发明公开了一种预测硅‑石墨烯复合材料可逆容量模拟方法,按下述步骤进行:①将硅和石墨烯加入模拟盒子建立硅‑石墨烯复合材料的初始模型;②对硅‑石墨烯复合材料的初始模型进行嵌锂;③对嵌锂后的硅‑石墨烯复合材料体系进行最大理论锂容量的计算;④对嵌锂后的硅‑石墨烯复合材料体系进行可逆锂容量的计算。本发明具有良好的准确性和实用性,可有效提高新型锂电池硅基电极材料的开发效率。
表面不露纤的长玻纤阻燃增强尼龙6复合材料及制备方法:由以下成分按重量比组成,尼龙6:30—80%,无碱长玻纤:10—60%,纳米碳酸钙:2—10%,主阻燃剂:1—3%,辅阻燃剂:0.5—1%,低粘度尼龙6:2—5%,玻纤改性剂:0.5—1%,其他助剂:0.5—1%。本发明玻纤与尼龙6具有良好的相容性,复合材料表面不露纤,表面光滑、美观;本发明采用双阻燃剂有效提高产品阻燃性,产品阻燃性达到V-0级,可用于对产品表面光洁度或美观程度及安全性能较高的家居、办公等产品上。
本发明公开了基于分子动力学的复合材料优化的方法,包括:S1.根据分子动力学模拟方法对纯PMMA分子链进行建模得到纯PMMA无定型晶胞,计算纯PMMA无定型晶胞的力学性能;S2.根据分子动力学模拟方法对不同直径的纳米SiO2粒子进行建模得到不同直径的纳米SiO2粒子模型;S3.根据分子动力学模拟方法将纳米SiO2粒子和PMMA分子链进行复制并传送到晶胞内,构建PMMA/SiO2复合材料无定型晶胞;S4.对所述纳米SiO2粒子进行改性,将改性后的纳米SiO2粒子和PMMA分子链进行复制并传送到晶胞内,构建PMMA/改性SiO2复合材料无定型晶胞;S5.计算PMMA/SiO2复合材料与PMMA/改性SiO2复合材料的力学性能;将计算得到的PMMA/SiO2复合材料的力学性能、PMMA/改性SiO2复合材料的力学性能分别与纯PMMA无定型晶胞的力学性能进行比较,得到结果。
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本发明涉及一种用于儿童汽车车身板的复合材料及其制备方法,该复合材料为由以下重量份数成分组成的碳纤维复合材料:改性碳纤维40-60份,环氧树脂30-50份,弹性体5-15份,纳米羟基磷灰石3-12份,偶联剂0.2-3份,纳米SiO23-8份,增强填料5-15份,固化剂0.5-4份。其制备方法是先将碳纤维表面的浆层和杂质除去,洗涤、干燥后氧化,氧化后在溶剂中,在缚酸剂、引发剂和接枝单体存在下加热反应改性碳纤维,然后按比例称取制得的改性碳纤维超声分散,加入环氧树脂反应1-3h,然后加入其它成分充分搅拌后注入模具中,固化成型、脱模制得密度低、承载力强、安全性高、成本低的用于儿童汽车车身板的复合材料。
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本发明公开了一种钴基复杂氧化物/石墨烯复合材料及其制备方法和应用。所述的钴基复杂氧化物/石墨烯复合材料为层状结构,由纳米级钴基复杂氧化物和石墨烯组成,所述的钴基复杂氧化物的通式为MCo2O4,其中M为Fe、Cu或Mg。该复合材料中钴基复杂氧化物由于石墨烯的分散和承载作用能够均匀分布且粒度小,并形成层状结构,可有效提高钴基复杂氧化物在充放电过程中的稳定性和循环稳定性,可用作锂离子电池负极材料。该复合材料的一步低温制备方法,具有工艺简单、成本低、周期短、能耗低等优点,适合大规模工业化生产。
本发明涉及复合材料技术领域,为解决传统多孔材料力学性能较弱、结构稳定差,制备工艺复杂、闭孔率高的问题,提供了一种多层次孔洞结构导电高分子复合材料及其制备方法、应用,以多层次孔洞结构导电高分子复合材料总质量为基准,所述多层次孔洞结构导电高分子复合材料包括以下质量百分含量的组分:导电填料2~50%和有机硅弹性体50~98%。本发明所制备的多层次孔洞结构导电高分子复合材料具有压缩回弹性好、作为传感器材料使用时灵敏性、稳定性和重复循环性优良等特点,因而可作为导电高分子材料、弹性应变传感器与气敏传感器材料使用。
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本发明涉及复合材料技术领域,具体而言,涉及一种泡沫铝点阵结构复合材料、制备方法及复合板材。所述泡沫铝点阵结构复合材料包括泡沫铝基板,所述泡沫铝基板内嵌设有至少一层均匀排布的实心球,所述实心球的形状为球形或椭球形。本发明的泡沫铝点阵结构复合材料能在保证泡沫铝复合材料轻质的基础上有效提高其抗冲击防爆轰分散吸能的性能,满足较大冲击能量的抗爆轰吸能工程应用指标。
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本发明提供了一种三氧化钨/石墨毡复合材料的气相制备方法,所述制备方法包括以下步骤:(1)对石墨毡进行酸化处理;(2)将酸化处理后的石墨毡、颗粒粒径在100微米以下的钨源颗粒,按照从左到右的顺序放入高温管式炉中,两者中心点距离1~5cm;控制高温管式炉内温度为650~950℃,按照右进左出的方向通入含水率为0.05~2%的含水气体,含水气体流量为50~300ml/min,通气一定时间后得到复合材料前驱体;(3)将经步骤(2)得到的复合材料前驱体放入马弗炉在空气气氛下进行煅烧,得到三氧化钨/石墨毡复合材料。本发明方法能减少制备步骤,大幅度降低生产时间、能耗以及为此所产生的生产成本,并且制备的复合材料各组分间结合稳定,三氧化钨颗粒达到纳米级别,热稳定好。
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本发明涉及复合材料领域,公开了一种抗冲击碳纤维复合材料的制备方法,包括:通过空心锭子纺丝法将生丝包缠在碳纤维束表面,得到蚕丝/碳纤维包覆纱;将双酚A型环氧树脂和固化剂混合,真空脱泡后制得预制液;将蚕丝/碳纤维包覆纱放入模具中,并在蚕丝/碳纤维包覆纱两端施加张力;将预制液倒入模具中加热固化,制得复合材料。该复合材料具备优异的抗冲击性能,扩大了碳纤维复合材料的应用领域。
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本发明涉及一种材质为玻璃纤维增强聚碳酸酯复合材料的微生物载体填料,它由玻璃纤维增强聚碳酸酯热塑性树脂复合材料制成,所述的玻璃纤维增强聚碳酸酯复合材料是由玻璃纤维和聚碳酸酯热塑性树脂经双螺杆挤出机共混、造粒制得;然后取制得的玻璃纤维增强聚碳酸酯热塑性树脂复合材料经注塑机注塑成型,制成微生物载体填料;玻璃纤维在与聚碳酸酯共混前先进行以下表面改性处理,制备一种耐磨性能和抗老化性能好,抗冲击强度高,韧性强、比表面积大、生物挂膜性好的微生物载体填料。
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本发明涉及导电塑料领域,具体设计一种高导电PP基竹炭复合材料及其制备方法,通过添加石墨烯、石墨等导电介质在PP基体中形成连续的导电通路,从而提高复合材料的导电性,PP基竹炭复合材料按照质量份如下:PP树脂50~70份、竹炭粉5~15份、导电填料15~30份、增韧剂0~10份、增塑剂5‑10份、助剂0.5‑2份,制得的PP基竹炭复合材料的电阻率最低可降低到6.5Ω·cm,使得制备的PP基竹炭复合材料能够在低压(30V)下迅速升温(1min内由室温升至50℃),作为填料掺入的竹炭粉能有效吸附和降解甲醛等有害物质,这种电热竹炭板可取代市面上密度板等污染严重的复合装饰板材,同时还可取代市面上质量参差不齐的电热产品,为人类营造无醛空间的同时带去温暖、舒适和健康。
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本发明公开了一种磁性尼龙复合材料,其由以下重量百分比的组分制备而成:磁粉:86%,尼龙6树脂:10%,相容剂:3%,加工助剂:1%。本发明还公开了该复合材料的制备方法。本发明通过在普通的塑料中添加磁性粉末而制成磁性尼龙复合材料,制备的复合材料的拉伸强度、弯曲强度、弯曲模量等性能指标达到相应标准的要求;本发明的制备工艺简单,无需特别设备,生产成本低廉。
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本发明公开一种壳聚糖冠醚复合材料对铀同位素的分离方法,包括用氯仿溶解冠醚后配制成冠醚溶液,用醋酸作溶剂配制成壳聚糖溶液。上述两溶液混合后于旋转蒸发仪上减压旋蒸得到壳聚糖冠醚复合材料。取壳聚糖冠醚复合材料干法装入固相萃取柱,用盐酸溶液充分淋洗后通过蠕动泵注入酸性铀酰溶液,使铀离子充分吸附于复合材料上。用自动收集器收集流出液,检测各流出液中铀同位素的丰度。本发明方法具有连续操作的优点,适应于大规模工业化生产,具有良好的应用前景。
本发明涉及锂离子电池技术领域,尤其涉及一种石墨烯/MOF衍生硫化物复合材料气凝胶的制备方法及应用,包括以下步骤:(1)将CoMo MOF材料与硫代乙酰胺溶于乙醇中,溶剂热反应后,得MOF衍生双金属硫化物材料;(2)加入到氧化石墨烯分散液中,冷冻干燥,得氧化石墨烯/MOF衍生双金属硫化物复合材料气凝胶;(3)将氧化石墨烯/MOF衍生双金属硫化物复合材料气凝胶煅烧,得石墨烯/MOF衍生双金属硫化物复合材料气凝胶。本发明的石墨烯/MOF衍生硫化物复合材料气凝胶作为锂离子电池负极,在大电流密度下仍能保持较高的比容量,是一种非常具有应用前景的材料。
本发明涉及一种微波通信用高导热系数低介电损耗聚合物基纳米复合材料的制备方法,基于不相容聚合物体系中功能纳米填料的分布调控,获得微波通信下具有优良导热性能和较低介电损耗的聚合物基纳米复合材料,属复合材料制备的领域。本发明通过母料熔融混合工艺制备了具有“双连通”结构复合材料,利用功能填料由热力学非平衡态向平衡状态迁移的驱动力,从动力学角度出发,通过加工工艺的调整控制其中导电纳米填料和导热绝缘纳米陶瓷填料的分布,发挥不相容体系的结构优势和两种填料的协同作用,制备出同时兼顾较高导热系数和低介电损耗的纳米复合材料,面向现代电子设备的封装及基板材料等需求提供了一种具有较高应用意义的材料制备方法。
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本发明公开了一种木粉填充PET复合材料及其制备方法,所述木粉填充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份偶联相容剂、0.5-1.5份扩链剂。本发明的木粉填充PET复合材料的冲击强度、弯曲强度和弹性率得到大幅度提高,能够满足多种场合的生产工艺和使用性能的要求。
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本发明公开的聚合物基抗静电和导电复合材料,按体积百分数计,含有:聚丙烯35~55%,聚甲基丙烯酸甲酯35~55%,乙烯基共聚物5~25%,导电填料0.1~5%。采用在密炼机或挤出机中混炼制备而成。本发明的聚合物基抗静电和导电复合材料在很低的填料含量下就有良好的体积电导率,并且体积电导率可在较大范围内可调。同时,本发明的复合材料可以制成导电性和透明度都较好的薄膜,改变了一般导电填料填充聚合物体系由于所需填料含量较高而材料不透明的缺点。
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本发明公开了一种高透湿生物降解复合材料及其生产方法。目前具有可生物降解性能、能快速降解的高透湿多层复合材料存在高生产成本、且透湿量不够高的问题。本发明的高透湿生物降解复合材料,包括聚乙烯醇非织造布和涂布聚乙烯醇水溶液的基膜,所述聚乙烯醇非织造布的一面憎水,另一面亲水,聚乙烯醇非织造布的憎水面与涂布聚乙烯醇溶液的基膜复合。本发明的高透湿生物降解复合材料具有比现有高透湿聚乙烯醇防护材料更高的水蒸汽透过率;聚乙烯醇非织造布的亲水面具有亲水特性,能够吸收人体汗液体液,有很高的舒适性。采用本发明的生产方法,生产效率高,生产成本低。
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本发明属于高分子材料改性和加工技术领域,涉及一种高光高强聚丙烯回料改性复合材料及制备方法。它解决了现有聚丙烯回收再利用技术所制得的聚丙烯材料表面比较粗糙,透明度较低,抗冲击性差的技术问题。本聚丙烯复合材料包括主料和辅料,所述主料为聚丙烯回料,聚丙烯回料与辅料加热混溶后得所述聚丙烯复合材料。本聚丙烯复合材料具有表面光滑,光泽度和透明度好,强度高的优点,故所制作的产品美观耐用,在产品制作成模的过程中,也不会因粗糙而损毁模具。
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一种碳纤维毡增强无机聚合物基复合材料及其制备方法。本发明涉及无机聚合物基复合材料及其制备方法,具体涉及一种碳纤维毡增强无机聚合物基复合材料及其制备方法。本发明是为了解决现有的无机聚合物材料机械性能低、韧性差,加入短碳纤维操作较为复杂的问题。产品由无机聚合物料浆和碳纤维毡制备而成;所述的无机聚合物料浆由氢氧化钾、硅溶胶和铝硅酸盐粉体制备而成。方法:一、配置无机聚合物料浆;二、清洗碳纤维毡;三、制备预制材料坯体;四、制备碳纤维毡增强无机聚合物基复合材料。本发明的方法工艺简单,成本低,环保,可大面积制备,制得的复合材料力学性能好,适用范围更广泛。
本发明提供了一种由纳米钛层与钛硅碳层组成的多层复合膜。该多层复合膜作为碳纤维增强碳复合材料的连接材料而应用。其优点是:利用高活性金属钛层与碳纤维增强碳复合材料中的碳反应形成较强的界面过渡层碳化钛,可有效缓解碳纤维增强碳复合材料与钛硅碳层之间的热失配;并且反应为放热反应,能够实现瞬态高温,有利于连接层的致密化;钛硅碳层可在高温缓解连接界面的崩塌式失效,并且钛硅碳层可弥补碳纤维增强碳复合材料的表面缺陷,降低对碳纤维增强碳复合材料的表面加工精度,提高生产效率,降低生产成本。
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本发明公开的渗流型银/钛酸锶钡/铅硼玻璃复合 材料是以 Ba0.8Sr0.2TiO3/PbO- B2O3为基体,在基体中掺入Ag的复合材料,其中 Ba0.8Sr0.2TiO3/PbO- B2O3的体积百分含量为99%~70%,Ag的体积百分含量为1 %~30%。制备步骤如下:1)以 Ba0.8Sr0.2TiO3/PbO- B2O3的化学计量比,称取钛酸锶钡粉末和铅硼玻璃粉末,并充 分混合得到基体粉末;2)按比例称取基体粉末和银粉末,充分 混合后研磨,压制成型;3)将压制成型的材料在800~900℃烧 结,即可。本发明的复合材料具有超高介电常数和较小的介电 损耗。且这种复合材料介电常数具有较好的频率稳定性和温度 稳定性,因而具有良好的应用前景。
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本发明涉及防水复合材料技术领域,且公开了一种自密实抑温防水复合材料,包括有抗裂纤维、复合粉体,抗裂纤维、复合粉体按重量比为2:3,其中,抗裂纤维、复合粉体按照重量份计为抗裂纤维20‑30份、复合粉体40‑60份。该自密实抑温防水复合材料及其制备方法,通过该复合材料由抗裂纤维、复合粉体组成,其中抗裂纤维包括聚酯纤维、聚丙烯纤维、聚乙二醇纤维和聚丙烯腈纤维中的一种或两种,复合粉体包括降低水泥水化热组分、硅烷类防水剂、纳米材料密实增强组分、激发胶凝材料活性组分、保水内养护组分、偶联剂组分、膨胀组分、减水剂和减缩剂,该复合材料可起到避免或减少混凝土结构开裂,提高防水性能和抗渗性能的功能。
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本发明涉及复合材料设计技术领域,为解决传统纤维增强复合材料强度低,易分层,综合性能较差的问题,提供了一种2.5D纤维机织增强树脂基复合材料及其制备方法,所述2.5D纤维机织增强树脂基复合材料由2.5D纤维机织预制体与基体树脂通过真空辅助成型工艺复合固化而成。本发明的2.5D纤维机织增强树脂基复合材料,与传统层间材料相比,厚度方向的抗冲击能力提高,具有较高的剪切强度和较好的损伤容限,综合性能优异,具有广泛的应用领域。
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