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本文公开了导电性组合物和复合材料及其制造方法。一种示例性导电性复合材料包含聚合物和填料,该填料包含至少部分地涂布有金属的多孔颗粒。可以添加其他填料,包括如针状铜等金属颗粒。还公开了包含聚合物和填料的制品及其制造方法,其中,所述制品可以包括互连、电路板、半导体、射频识别标签、印刷电路、柔性电路、胶带、膜、粘合剂、衬垫、密封剂、墨水或糊剂。
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一种清除自由基的复合材料,由硅胶和天然稀土矿粉组成,按重量份数计,所述硅胶50~80份、天然稀土矿粉20~50份;天然稀土矿粉中按重量份数计稀土氧化物的份数为0.06~0.2,余量为天然矿石或“泥土”,所述的稀土氧化物是指氧化物氧化镧La2O3、三氧化二铈Ce2O3、二氧化铈CeO2、氧化镨Pr6Oll、氧化钕Nd2O3、氧化铷Rb2O六种稀土。本发明可使人体内充满带有多余电子的弱碱性离子,使人体内不再发生“过氧化”,许多现代疾病、癌症等得到有效预防,衰老现象也得以延缓,故本发明提供的清除自由基的复合材料是优良的抗衰老辅助性用品。
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本发明提供的PP/PBT复合材料,包括如下质量份的各组分:30~60份PBT、30~60份PP、10~20份改性玻璃纤维、2~4份相容剂、0.1~0.5份抗氧剂。采用PP及PBT作为基体,并添加改性玻璃纤维及相容剂,玻璃纤维通过与稀土硝酸盐溶液在浓硝酸的酸性条件下,进行水浴加热处理,对玻璃纤维进行改性,使得玻璃纤维表面含有稀土元素,可以促进玻璃纤维表面与PBT及PP基体树脂之间产生化学键连接,提高玻璃纤维与PBT及PP基体树脂的相容性,从而使得制备得到的PP/PBT复合材料不仅保留了良好的耐热性、耐药品性、力学性能和电学性能,而且提高共混体系的流变性能及材料的抗冲击性能。
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本发明公开了一种金属基陶瓷颗粒增强复合材料的制备方法,该方法通过将大尺寸陶瓷颗粒与小尺寸金属基粉末进行混合,之后对混合粉末的压块进行烧结,并将烧结产物破碎至所需粒径,放置于浇包底部,再向浇包中浇入金属基熔液,搅拌条件下制备半固态浆料,采用半固态浇铸工艺生产复合材料,使得陶瓷颗粒与金属基粉末的混合更为均匀,有利于解决陶瓷相与金属基体结合差的问题,有效降低了复合界面裂纹的发生率。
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本发明涉及高分子材料技术领域,更具体地,本发明涉及一种可印刷滚塑聚乙烯复合材料及其制备方法。按重量份计,至少包括以下成分:再生聚乙烯80~120份,助剂10~50份,分散剂1~10份,抗氧剂1~5份,填料2~15份,PE接枝马来酸酐1~10份。本发明采用再生聚乙烯、助剂、分散剂、抗氧剂、填料、PE接枝马来酸酐共同制备了可印刷滚塑聚乙烯复合材料,制备所得复合物具有优异的力学性能,拉伸强度和弯曲强度都较高,其可印刷性好,印刷效果优异,且制备成本较低。
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本发明涉及一种多功能复合材料瓶的制造方法,将瓶口瓶肩部分、瓶身部分、瓶底部分分别成型,瓶身部分通过片材卷绕成型,各部通过焊接工艺连接为一个整体。本发明由于采用多部组合,各部分的材料可根据需要选择不同功能性复合材料再组合成型,这样比较现有传统制瓶工艺产品,加工工艺简单,无需制作吹注模具,大大缩短制作成本和制作时间,便于快速大批量生产制造;并且可实现除一般需求外的功能组合添加,如瓶身精良印刷、热灌装、高阻隔、高透明性等特殊需求;同时此产品在生产使用各环节具有生产成本低廉、生产过程环保,无高毒废气排出、轻质节省运输成本的特点。
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本发明公开一种条带状氧化石墨烯增强尼龙复合材料的制备方法,采用碳纤维制备条带状氧化石墨烯,再使用氨基磺酸铵改性,制备出改性的条带状氧化石墨烯,将改性后的条带状氧化石墨烯加入到尼龙原料中,并使用常规熔融共混法制备出尼龙复合材料。改性的条带状氧化石墨烯可以在不改变加工性能的条件下,显著增强尼龙材料的力学性能,同时氧化石墨烯极强的阻隔作用,降低氧气进入基材和基材受热后可燃气体溢出,协同氨基磺酸铵可以显著提高尼龙的阻燃性能。
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本发明提供了一种复合材料沉积系统,包括激光源、一驱动机构、至少两个第一反射镜、真空室、至少两个用于固定不同的源材料靶材的第一固定平台以及用于沉积复合材料的基片;所述第一固定平台以及基片均设置于所述真空室内,所述至少两个第一固定平台分别与所述基片的预设区域相对,所述真空室设置有通光部,所述激光源与所述第一反射镜的出光方向呈预设夹角;所述驱动机构与所述激光源连接以驱动所述激光源移动,使得所述激光源发出的激光选择性地射入至所述至少两个第一反射镜中的一个第一反射镜,所述第一反射镜用于将激光通过所述通光部射入所述真空室中的对应所述第一固定平台处。
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本发明公开了一种防刺穿导热绝缘复合材料及其制备方法,包括:导热硅胶层,所述导热硅胶层有三层分别为面层导热硅胶层、隔层导热硅胶层与底层导热硅胶层,所述面层导热硅胶层与隔层导热硅胶层之间还设置有玻纤层,所述隔层导热硅胶层与底层导热硅胶层之间还设置有PI膜层,有效的通过贴附式的散热效果,将发热源(受防护器件)中的热量通过传导的方式散出,同时,当有尖锐物撞向受防护器件时,防刺穿导热绝缘复合材料中,首先面层导热硅胶层、玻纤、隔层导热硅胶层可将受力面积由点扩散到面,避免应力集中,同时延长冲撞作用时间起到缓冲作用;其次PI膜吸收主要冲击能量,起到防刺穿作用;最后底层导热硅胶层起到缓冲以及贴覆作用。
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本发明属于纳米材料技术领域,公开了一种纳米金刚石/碳纳米管环氧树脂复合材料及其制备方法。将碳纳米管采用浓硫酸和浓硝酸的混酸氧化,然后加入到硅烷偶联剂溶液中反应,得到硅烷化碳纳米管;将硅烷化碳纳米管和纳米金刚石加入到溶剂中分散均匀,然后加入到液体环氧树脂中,搅拌升温蒸发除去溶剂;再加入固化剂,真空脱泡处理后进行梯度固化,得到所述纳米金刚石/碳纳米管环氧树脂复合材料。本发明利用硅烷化碳纳米管与纳米金刚石的氢键作用,使得碳纳米管在基体的分散性得到显著提高。分散性提高后的碳纳米管在基体中组成更高效的导热网链,提高材料的热导率。
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本发明提供了一种无人机机身专用PVC改性复合材料,包括重量百分比如下的组分:聚氯乙烯10‑25%,碳纤维50‑75%,玻璃纤维2‑10%,聚酯脱膜1‑5%,环氧树脂2‑10%,固化剂1‑4%。该PVC改性复合材料质量轻,机械强度高,拉伸强度和抗撕裂力优异,耐腐蚀性好,不容易老化、防火性能优异,可满足无人机在恶劣环境下长储存寿命的特殊要求,降低维护费用和周期,整体成型工艺简便。外型设计适用性强,有较好的应用前景。
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本发明公开了一种聚乳酸复合材料及其应用,包括组分:(A)89‑98重量份的聚乳酸;(B)1‑4重量份的滑石粉;(C)1‑7重量份的增塑剂;其中,所述组分(A)中,聚乳酸的多分散指数P满足如下关系:1.55≤P≤2.02;所述组分(B)中,滑石粉的粒径D(50)满足:1μm≤D(50)≤2.6μm,所述组分(C)中,增塑剂的相对分子量M满足:180≤M≤670。本发明通过研究意外的发现,以多分散指数P满足如下关系:1.55≤P≤2.02的聚乳酸为基体,添加特定范围含量的超细滑石粉作为成核剂,并选用特定分子量的增塑剂作为结晶促进剂,制备得到的聚乳酸复合材料的透光率T≥80%,雾度H≤40%;热变形温度HDT≥90℃,具有明显改善的耐热性和透明性。
本发明公开了一种纯Zn作为中间反应材料层的55%碳化硅颗粒增强铝基复合材料的焊接方法,待焊接母材为55%碳化硅颗粒增强铝基复合材料,根据中间反应材料层的设计条件筛选出纯Zn箔为中间反应材料层,选用纯Zn箔作为中间反应材料层有利于降低焊接温度,更易于获得全SiC颗粒增强的α‑Al固溶体接头。在合适超声时间和焊接温度的情况下,结合本发明“一次超声连接,二次超声保温”的工艺方法,获得全SiC颗粒增强的α‑Al固溶体接头,无需钎料辅助在大气环境下完成焊接,绿色环保,本焊接时间短,接头力学性能高,焊接效果好。
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本发明公开了一种高耐热导热聚酯复合材料及其制备方法,该材料由以下质量份的组分组成:聚酯49.6~89.6份,导热填料10~50份,抗氧剂0.2~0.5份,抗水解剂0.2~0.5份。本发明中的导热填料由自由基引发剂引发三嗪类丙烯酸酯单体在氧化镁表面原位聚合得到,不仅可赋予聚酯复合材料导热性,而且能提高其耐热性和加工稳定性,可拓宽聚酯材料的应用领域。
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一种多层碳包覆的硅碳复合材料的制备方法,包括以下步骤:称取硅粉和分散剂,加至溶剂中进行分散形成第一混合物,第一混合物的固含量为10%~15%;将第一混合物研磨;将碳源在溶剂中分散形成碳源浆料,碳源浆料的固含量为5%‑8%,将碳源浆料加入至第一混合物中研磨,制得第一层碳包覆的纳米硅碳复合浆料;加入碳源和石墨至第一层碳包覆的纳米硅碳复合浆料中,再添加溶剂搅拌分散后形成第二混合物,第二混合物的固含量为10%;将第二混合物收容于干燥容器中进行喷雾干燥得到样品,然后将样品放入煅烧容器中且在惰性气体的保护下进行煅烧,煅烧完成后进行冷却,制得多层碳包覆的硅碳复合材料。
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一种纳米线/三维石墨烯复合材料,包括纳米线阵列,所述纳米线阵列上的三维石墨烯、依附于所述三维石墨烯上的多个纳米颗粒和/或至少一层纳米薄膜。该纳米线/三维石墨烯复合材料将纳米线(一维)、石墨烯材料(二、三维)与纳米颗粒(零维)和/或/纳米薄膜(二维)材料结合在一起,实现了由零维到三维的纳米材料复合,充分结合了上述各种尺寸纳米材料的优点,而同时又避免了各材料的缺点。
本发明公开了一种二氧化钒‑氮化硼相变导热复合材料及其制备方法和应用。制备方法包括以下步骤:将钒盐、还原剂、氮化硼和掺杂剂于溶剂中发生水热反应;其中,所述氮化硼为六方氮化硼。本发明采用水热法合成二氧化钒‑氮化硼相变导热复合材料,将纳米二氧化钒吸附到六方氮化硼纳米片上。一方面通过二氧化钒赋予材料以相变储热能力;另一方面通过二氧化钒与氮化硼间的电子‑声子耦合效应,在较低氮化硼负载量的情况下得到较高的热导率,降低生产成本,同时氮化硼对二氧化钒的保护作用,提高其热稳定性。与现有技术相比,具有无溢油现象,热稳定性好,导热系数高的优点。
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本发明公开了一种聚苯醚复合材料,包括组分:聚苯醚树脂100份;阻燃剂20‑35份;增韧剂18‑32份;所述阻燃剂选自磷酸酯阻燃剂或磷酸盐阻燃剂中的任意一种或几种;所述的增韧剂选自乙丙橡胶、丁腈橡胶、顺丁橡胶、乙烯‑醋酸乙烯共聚物、聚烯烃弹性体或苯乙烯类嵌段共聚物中的任意一种或几种。本发明通过选择合适的磷系阻燃剂和增韧剂,以一定比例相配合,添加到聚苯醚树脂中,在保证材料高阻燃性能的同时,能够大幅度提高材料的熔体流动速率和常低温冲击强度,有效克服了利用聚苯乙烯来改善材料的流动性带来的阻燃性能下降和低温韧性差的问题,制得兼具高流动性、高阻燃性和高韧性的聚苯醚复合材料。
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本发明提供了一种导热复合材料及其制备方法与应用。本发明方法先将炭黑与CTAB均匀分散于水中,然后与石墨烯分散液均匀混合,所得混合分散液过滤,洗涤,干燥,得到石墨烯/炭黑复合材料,再进一步与尼龙及其他助剂混合,挤出造粒,即可。本发明方法结合石墨烯的片层结构,以炭黑为导热填料,通过超声分散和表面活化剂、表面处理剂的处理,使得炭黑插入前者的片层结构之间并与之结合,不仅可以促进材料分散,减小导热填料的团聚,而且可以使得炭黑在片层状导热填料的片层之间搭建导热桥梁,促进导热网络的形成,从而提升材料的热导率。本发明方法操作简便,设备投入少,易于推广应用,所得材料热导率高,具有良好的应用前景。
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本发明提供了一种金属玻璃颗粒增强纳米晶铜合金复合材料及其制备方法,该制备方法包括其包括如下步骤:准备CuCrZr合金粉末和CuZrAl金属玻璃合金粉末;将CuCrZr合金粉末和CuZrAl金属玻璃合金粉末混合后球磨,得到CuCrZr合金/CuZrAl金属玻璃复合粉末;对得到的CuCrZr合金/CuZrAl金属玻璃复合粉末采用放电等离子体烧结工艺进行烧结,烧结温度为400~450℃,烧结压力为400‑600 MPa。本发明的技术方案得到的复合材料,在较小的牺牲材料电导率的同时大幅度提升了力学性能;以金属玻璃为增强相,避免了传统增强相与基体界面不湿润的问题,实现基体与增强相之间的紧密结合。
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本发明公开了一种聚苯硫醚复合材料及其制备方法和注塑制件。所述聚苯硫醚复合材料以重量百分比计,包括如下原料组分:聚苯硫醚树脂42.5%~90%、纳米层状硅酸盐填料0.1%~20%、碳纤维5%~50%、相容剂0.5%~5%、偶联剂0.1%~0.8%、润滑剂0.1%~2%,以及抗氧剂0.1%~1%,通过各组分协同作用获得了良好力学性能和韧性的聚苯硫醚树脂材料,可应用于需求高强度和高机械性能要求的机械、汽车、电子电器以及航空等领域的注塑制件制造。
本发明涉及塑胶原料领域,具体涉及一种基于玄武岩纤维增强的PC/ABS复合材料及其制备方法,基于玄武岩纤维增强的PC/ABS复合材料,包括以下重量份数的组分,PC?45?55份;ABS?15?25份;玄武岩纤维10?20份;增韧剂3?8份;润滑剂1?2份;偶联剂1?2份;相容剂2?6份;阻燃剂5?10份;阻燃协效剂1?4份;抗氧剂0.1?1份。本发明弯曲强度高、拉伸强度高、冲击强度好、阻燃性好、安全环保。
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本发明公开了一种三形形状记忆功能的导电高分子纳米复合材料及其制备方法。复合材料的组分包括具有双开关的三形形状记忆功能的高分子和纳米导电材料,同时能够感知两种不同温度变化下,其电学性能发生显著变化。制备方法为将导电纳米网络结构通过转移工艺,嵌入上表面层中;其中,复合的表面层提供电子通路,高分子基底提供柔性、力学性能和形状记忆性能;高分子通过物理共混或者化学合成设计高分子结构获得两个热转变温度T1和T2,经过赋形处理后,经历不同温度下的两次热转变导致三形形变回复。
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本发明公开了一种餐具用PHBV复合材料及其制备方法,以重量份数计,包括以下成分:PHBV 100份,聚谷氨酸30‑45份,椰壳纤维22‑34份,硅灰石20‑30份,艾蒿提取物13‑19份,聚甘油酯5‑9份,果胶9‑14份,粘合剂10‑15份,脱模剂2‑5份,防水剂1‑2份,润滑剂2‑3份,抗氧化剂2‑3份。本申请所述制备的PHBV复合材料安全无毒,具有抗菌抑菌作用,并且具有良好的抗冲击性能,适合作为作为一次性餐具使用。
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本发明公开了一种制备SiO/C复合材料的设备,其包括炉体,以及在炉体内部的反应室,过渡室,沉积室和真空室。在低真空度下,反应室中的固态硅和二氧化硅会在1000‑2000℃的高温下反应生成氧化硅蒸气,经过过渡室的传导进入沉积室。在此同时通入有机碳源气体,有机碳源气体在一定温度下能裂解成非晶态导电碳,它与氧化硅蒸汽相互结合,最后会在沉积室的沉积基体上共同沉积出来,得到的是内部碳层分布均匀,外部含有碳包覆层的SiO/C复合材料。
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本发明涉及一种替代电器外壳用PP(聚丙烯)的可完全生物降解PBS(聚丁二酸丁二醇酯)复合材料及其制备方法,包括以下按质量百分比计的组分:PBS(聚丁二酸丁二醇酯)60.5%~84%、环保阻燃剂10%~16%、协效阻燃剂3%~5%、扩链剂0.5%~1%、增塑剂2%~6%、光亮润滑剂0.5%~1.5%和PLA(聚乳酸)0%~10%。通过在可完全生物降解PBS中添加阻燃剂、扩链剂、增塑剂和增光合金组份获得一种阻燃效果、力学性能和冲击强度、光泽度等各种性能和电器外壳用PP相当的可完全生物降解PBS复合材料,最终达到代替电器外壳用PP料的效果。
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本发明公开了一种改性复合材料,由以下份数的原料组分组成:150‑180份聚酰胺树脂、100‑150份环氧树脂、40‑45份均苯四甲酸二酐、45‑50份对氨基苯甲酸、20‑30份环丁烷四甲酸二酐、8‑10份纳米二氧化锆、8‑10份二氧化硅、6‑8份石墨烯、10‑12份碳纤维、8‑10份乙醇、10‑12份氢氧化钙、15‑20份二乙二醇丁醚、8‑10份琥珀酸酐、6‑10份三苯基膦、8‑10份乙撑双油酸酰胺、6‑8份甲基硅酸钠、8‑10份三辛基甲基氯化铵、10‑12月桂醇硫酸钠、10‑15焦磷酸钾。该改性复合材料能够经济高效地制备出高介电常数以及优良的热性能和力学性能,具有良好的导电性能和力学性能,良好的机械性能、加工性能。
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