本发明属于纳米材料技术领域,公开了一种纳米棒状羟基硅酸镁/二硫化钼复合材料的制备方法及其应用,包括以下步骤:将可溶性含镁化合物、含硅化合物加入预定pH值的水中,混合均匀后进行水热反应。待反应结束,得到纳米棒状羟基硅酸镁纳米粉体;将羟基硅酸镁纳米粉体、钼酸钠、硫脲加入水中混合均匀后再次进行水热反应,得到纳米棒状羟基硅酸镁/二硫化钼纳米复合材料。该发明反应温度低、反应时间短、简单可靠、可操作性强,得到的由二硫化钼包覆层和棒状羟基硅酸镁内核构成的粉体作为润滑油添加剂可显著降低摩擦因数、减小磨损,并可对已磨损表面实现20~50%的修复,从而大幅延长设备的使用寿命、节省能源。
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本发明涉及一种复合材料及发光器件。该复合材料可作为发光器件的发光层的材料,包括混合的量子点材料和宽禁带纳米颗粒材料,所述宽禁带纳米颗粒材料为禁带宽度不小于2.5eV的金属氧化物。本发明的将量子点材料和宽禁带纳米颗粒材料混合,其中宽禁带纳米颗粒材料能够将量子点材料有效分隔开来,增大量子点材料之间的距离,而宽禁带纳米颗粒材料为禁带宽度不小于2.5eV的金属氧化物,能够有效阻断激子能量在量子点材料间的荧光共振能量转移,抑制了激子的淬灭,提高了量子点薄膜的荧光效率,进而提高量子点电致发光器件的效率。
本发明公开了一种有机无机杂化复合材料吸附剂的合成方法及其在去除水中阴离子污染物Cr(VI)的应用。所述方法以共沉淀法制备的层状双金属氢氧化物为基底,以层状双金属氢氧化物的羟基基团吸引吡咯单体,加入氧化剂经原位氧化聚合在层状双金属氧化物外合成聚吡咯,制备得到聚吡咯包覆层状双金属氢氧化物复合材料(PPy/LDH)。其中,层状双金属氢氧化物的存在使聚吡咯颗粒分散,使得合成的PPy/LDH具有优异的Cr(VI)吸附性能,在水体中能够还原水中Cr(VI)为Cr(III)并固定在材料表面。
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本发明涉及生物降解高分子材料技术领域,具体涉及一种用于牙刷手柄的生物质复合材料及其制备方法,其原料主要由50‑65份聚丁二酸丁二醇酯、20‑40份聚乳酸、15‑30份改性淀粉、10‑20份改性木粉、2‑8份纳米滑石粉、0.1‑0.5份相容剂、0.2‑0.8份抗氧剂、0.2‑0.6份润滑剂和0.8‑1.5份抗菌剂。本发明通过各组分的协同作用,在提高生物质复合材料的韧性、可塑性、强度、抗菌性以及可降解性能的同时,大大降低了成本,从而有利于规模化生产和应用。
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本发明公开了一种木质素炭/氧化镍纳米复合材料及其制备方法与应用。本发明首先通过低浓度硫酸提纯木质素磺酸盐,再通过调节碳酸盐溶液的浓度以提供碱性溶液环境,然后缓慢加入对氨基苯磺酸盐溶液、镍盐溶液和醛类化合物溶液,高压水热反应,最后炭化得到木质素炭/氧化镍纳米复合材料。本发明材料中木质素炭与氧化镍均以纳米尺度存在,有效解决了氧化镍作为锂离子电池负极材料时体积膨胀剧烈以及导电性差的问题,提高了锂离子电池的比容量、循环稳定性和倍率性能。
本发明公开了一种耐漏电起痕无卤阻燃聚酰胺复合材料及其制备方法与应用,包括如下重量份的组分:脂肪族聚酰胺10‑60份、芳香族聚酰胺5‑50份、玻璃纤维10‑50份、次磷酸盐8‑20份、三聚氰胺衍生物0.3‑1份、无机氢氧化物2‑10份。本发明提供的耐漏电起痕无卤阻燃聚酰胺复合材料兼具高耐漏电起痕性能和良好的阻燃性能。
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本发明涉及一种尼龙复合材料及其制备和应用,组分包括:尼龙树脂、碳纤维、碳纳米管、聚四氟乙烯、石墨、相容剂、添加剂。本发明尼龙复合材料保证材料良好的电性能和机械性能的同时降低摩擦损耗。
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本发明公开了一种耐湿热的高介电常数环氧树脂复合材料及其制备方法,按照重量百分比计,原料组成为:环氧树脂30‑50wt%、硅烷2‑10wt%、电介质填料40‑60wt%、固化剂1‑10wt%、催化剂0.1‑0.5wt%;制备过程中,环氧树脂、硅烷和催化剂先混合后进行反应,再加入电介质填料和固化剂;所述的环氧树脂为双酚A缩水甘油醚型环氧树脂;所述的硅烷为苯基三甲氧基硅烷或γ‑缩水甘油醚氧丙基三甲氧基硅烷。本发明有效提高环氧树脂的力学性能的同时,显著降低环氧树脂复合材料的吸水性。
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本发明提供了一种应用于耐高温电缆芯的环氧树脂复合材料,按照重量份数计算,包括以下成分:100份环氧树脂、5~12份有机活性氧化钪、2~4份邻苯二甲酸二辛酯、3~10份活性稀释剂和20~50份固化剂。制备方法为:步骤1.按量称取环氧树脂、有机活性氧化钪混合均匀;步骤2.按量称取活性稀释剂加入;步骤3.按量称取固化剂在50℃~80℃条件下混合。本发明所制备得到的环氧树脂复合材料具有优异的粘结性、成型加工性能、电气绝缘性能以及力学性能,相比较于常规的环氧树脂材料,其在韧性方面和耐高温方面得到较大提升,耐候性也得到了提升。
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本发明公开了一种用于咖啡杯的全降解复合材料及其制备方法,所述全降解复合材料,按照重量份计算,包括以下的组分:聚乳酸40‑60份、碳纳米管‑二氧化钛改性聚乳酸1‑5份、己二酸‑对苯二甲酸‑丁二酯共聚物10‑15份、淀粉50‑70份、疏水改性木质纤维素粉末10‑20份、油酸酰胺0.1‑0.5份、抗氧化剂0.1‑0.5份、热稳定剂0.1‑0.5份。本发明通过碳纳米管‑二氧化钛改性聚乳酸、淀粉、疏水改性木质纤维素粉末,有效的提高了降解效果、延长了使用寿命。
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本申请涉及复合材料成型技术领域,提供了一种基于复合材料的电池盒的制备方法。所述方法包括以下步骤:制作含有阳模和阴模的成型模具,其中,所述阴模设置抽气口和入胶口;在所述阳模上铺设第一纤维层,在所述第一纤维层表面铺设第二纤维层,形成织物复合层;将表面形成有所述复合层的所述阳模密封于所述阴模中,对所述阳模和所述阴模之间的成型腔体抽真空处理,在真空负压状态下,将树脂从所述入胶口导入所述成型腔体中并填充所述成型腔体,固化处理后,得到所述无人船艇电池盒。本申请通过在真空负压状态下引入树脂对已经铺设的织物复合层进行渗透,避免毛刺和细微气孔的产生,从而提高电池盒表面光滑性和水密性。
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本发明公开了一种光学发色团化合物及含其的复合材料。该光学发色团化合物π‑电子给体基团,并且,该π‑电子给体基团通过π‑电子桥基团与所述π‑电子受体基团电子共轭。本发明还提供了含有该光学发色团化合物的复合材料。本发明提供的光学发色团实现了比较大的电光效应和电吸收效应,这些材料比硅的性能高10‑20倍,与InP和GaAs这类半导体材料相当。
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本发明提供了一种金属陶瓷复合材料,其组分按质量百分比计,包括如下组分:硬质相:20~30%,所述硬质相为TiC、SiC、WC中的一种或多种;粘结相:21~36%,所述粘结相为Cu‑Ni连续固溶体加Co;晶粒抑制相:0~3%,所述晶粒抑制相为ZrC、VC中的一种或两种;其余为添加相,所述添加相为Mo、Mo2C、TaC、NbC、Cr、Cr3C2中的三种或三种以上;所述粘结相中Cu含量÷(Ni+Co)含量≤1/2,Co含量≤Ni含量;本发明使用Cu‑Ni连续固溶体加Co代替Co作为粘接相,可在保证材料具有足够的韧性和结构强度的情况下,使得单位重量的金属陶瓷复合材料中Co的使用量大幅度减少;本发明中还包含晶粒抑制相,可抑制晶粒长大,进而有效保证了本发明的致密性和密度的均匀性。
本发明涉及一种双金属氧化物量子点和氮化碳纳米片的复合材料,包括连续相氮化碳纳米片,以及分散相铜氧化物量子点和铁氧化物量子点。其结构上具有较大比表面积和缺陷,可为光‑芬顿催化提供更多的活性位点,提高芬顿反应的活性。所述双金属氧化物量子点和氮化碳纳米片的复合材料中,超薄氮化碳纳米片具有大量氮配位,以氮化碳纳米片作为载体,能有效锚定铜铁氧化物量子点,防止金属纳米粒子之间的团聚,促进Fe(Ⅲ)/Fe(Ⅱ)转化,同时,Fe3+作为电子受体,可抑制氮化碳纳米片中光生电子‑空穴对的复合,从而提高光‑芬顿氧化降解有机污染物四环素的效率,弥补了现有技术的不足。
本发明涉及测量结构工程用复合材料管环向拉伸性能的试验装置,包括两个张拉弧形钢块、两个固定弧形钢块、四根螺杆、连接节点、两个连接件、两个支撑杆、牵引机构、轴向应变片、环形应变片;四根螺杆均与连接节点固定;连接件与固定弧形钢块螺纹连接,连接件与螺杆螺纹连接,两个连接件排列成一字形;支撑杆与螺杆螺纹连接,支撑杆抵住张拉弧形钢块的内侧面,两个支撑杆排列成一字形;牵引机构与两个张拉弧形钢块可拆卸式连接;轴向应变片和环向应变片设在环形试样的外表面。本发明还涉及测量结构工程用复合材料管环向拉伸性能的试验方法。本发明测量精通高,通用性强,属于土木工程中结构材料性能检测技术领域。
本发明公开一种磁性纳米复合材料及其制备方法与SERS检测中的应用,所述磁性纳米复合材料包括MXene及分布于所述MXene表面的Fe3O4及Ag纳米颗粒,所述Ag纳米颗粒表面包覆有柠檬酸根。该材料在SERS基底中具有良好的应用前景,其可集分离、富集、检测于一体,具有分析速度快、选择性好、灵敏度高、准确性好的特点,操作简单,实用性强,可用于酞磺胺噻唑和磺胺嘧啶银的SERS快速分析,有助于解决多种样品(尤其是水产品)中磺胺类抗生素的快速检测难题,具有较高的实际应用价值。
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本发明公开一种聚丙烯复合材料,包括如下重量份的成分:聚丙烯树脂B20~100份、弹性体0~20份、滑石粉0~20份和助剂0~2份;所述聚丙烯树脂B为共聚聚丙烯,所述聚丙烯树脂B的熔体拉力为16‑20mN,所述聚丙烯树脂B的熔融指数为20‑50g/10min。本发明通过引入不同熔体拉力的PP树脂,可以显著提高聚丙烯材料的熔体强度,显著改善材料在特殊工艺下的表面凹坑现象,可很好地用于制备较短成型周期的汽车保险杠部件。同时,本发明还公开了聚丙烯复合材料的制备方法与应用。
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本发明公开了具有高电阻稳定性的尼龙电介质复合材料及其制备方法与应用,该材料以质量份数计,其原料组分组成为:尼龙50‑70份、电介质填料5‑30份、电介质溶剂1‑10份、聚烯烃树脂5‑30份、大分子相容剂5‑10份。本发明通过以尼龙,聚烯烃以及相容剂的共混物为基体并加入二氧化钛、二氧化硅、三氧化二铝等电介质填料和碳酸乙烯酯、碳酸丙烯酯等电介质溶剂制备了一种吸水率低、电阻率稳定性较高的高电介质尼龙复合材料,可用于打印机感光鼓的阻挡层材料。
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本发明提供了一种磷酸铁锂/碳复合材料及其制备方法、包含其的锂离子电池,所述制备方法包括研磨制浆、干燥和烧结;其中,所述研磨制浆具体为:将片状磷酸铁、碳源和锂源进行平面磨,得到浆料。通过本发明提供的制备方法制备得到的磷酸铁锂/碳复合材料具有较高的电导率,且锂离子的扩散路径较短,具有较高的离子迁移率,同时将其进行压实,压实密度也会较高。
本发明公开了一种新型口腔科用玻璃离子水门汀/直链状聚脲‑胺修饰无机纤维复合材料及其制备。本发明以口腔临床中常用的传统型玻璃离子水门汀粉剂和直链状聚脲‑胺修饰无机纤维为原料,利用机械高速共混的方法将两者均匀混合制备混合粉剂。将混合粉剂与玻璃离子水门汀液剂调拌,待其固化后得到新型口腔充填材料。本发明所述的新型玻璃离子水门汀/直链状聚脲‑胺修饰无机纤维复合材料,具有高强度、高韧性和耐水性好的特点,可以大幅改善玻璃离子水门汀的质量,拓展了玻璃离子水门汀在临床的应用范围。
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一种淀粉基可降解PP/PHB复合材料及其制备方法,其中,淀粉基可降解PP/PHB复合材料按重量份数包括共聚型聚丙烯树脂20‑40份,聚羟基丁酸酯树脂30‑40份,淀粉20‑30份,增韧相容剂2‑4份,增塑剂1‑2份,偶联剂0.5‑1份,光降解催化剂0.1‑0.5份,抗氧剂0.2‑0.5份和润滑分散剂0.5‑1份。本发明具有快速降解,降低环境污染,降低聚羟基丁酸酯树脂成本等优点,并且有良好力学性能、加工性能和耐溶剂性,应用广泛,实用性强。
本发明公开了一种具有SERS活性的Ag/PEDOT复合材料及其制备方法,属于纳米技术与检测领域,本发明的目的是解决传统的SERS检测使用的基底对激发光源却有很强的依赖,具有较大的局限性。本发明但通过金属Ag与有机半导体PEDOT复合,能将金属和有机半导体的性能集合在一个系统中,而且在异质交界面处还会产生更优异的协同性能,该种金属/有机半导体复合材料与探针分子相结合以后,基底能使探针分子的拉曼信号得到增强,克服了SERS基底对激发光源依赖的问题,且这种结构扩展了金属/有机半导体基底拉曼的检测范围。因制备过程简单、灵敏度高、稳定性强有望广泛应用于表面科学、化学和生物传感、生物医学检测和痕量分析等领域。
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本发明公开了一种环保型复合材料防火隔音板,包括第一基材板层、第二基材板层和环保板材层,所述第一基材板层的一侧设置有第二基材板层,所述第二基材板层远离第一基材板层的一侧设置有防火降温板,所述防火降温板远离第二基材板层的一侧设置有环保板材层,所述环保板材层中贯通开设有若干通孔,且所述通孔中均设置有微滤膜,本发明设置有多层防火隔音层,可以起到双重防火隔音的效果,效果显著;第一基材板层和第二基材板层均采用复合材料制成,环保材料的选择使得对外接环境尽量不会产生污染;使用这种多重板层的设置,使得防火降温的效果得到很高程度上的提升,结构接单,而且十分有效。
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一种部分还原的氧化石墨烯/串状炭黑复合材料,包括部分还原的氧化石墨烯以及炭黑,所述炭黑呈串状的存在于部分还原的氧化石墨烯片层的表面,所述部分还原的氧化石墨烯的氧含量的质量百分数大于1wt%。该部分还原的氧化石墨烯复合材料具有良好的电容性能,串状石墨烯赋予了优异的导电性能,是超级电容器理想的电极材料。
本发明涉及一种环氧树脂组合物及其制备方法、以及使用该组合物制备的用于风电叶片的复合材料及其制备方法。所述环氧树脂组合物包括环氧树脂、稀释剂、聚醚胺和脂环族胺,通过组分间的协同作用使得该组合物具有低粘度、低放热峰时间和较长的放热峰时间,适用于真空灌注成型技术。利用本发明组合物和碳纤维增强材料制备的风电叶片复合材料具有较轻的重量和较强的力学性能,适用于风电叶片的大型化生产,具有良好的应用前景和市场价值。
本发明公开了一种优异激光打印效果的阻燃增强PBT复合材料,其按重量份计由以下原料组分组成:PBT树脂40~50份;阻燃剂15~25份;阻燃协效剂3~5份;玻璃纤维15~30份;增韧剂2~5份;激光打标剂0.5~1.5份;激光打标协效树脂3~5份;抗氧剂0.2~0.4份。本发明通过对材料性能和加工特性的综合评价,选用特定粘度系数的PBT树脂,同时对增韧和阻燃体系进行有效筛选,并针对材料激光打印效果开发有效的助剂方案,所制备的PBT复合材料具有优异的阻燃和力学性能,同时具有极佳的激光打印效果。
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本发明揭示一种环氧树脂的散热复合材料及其制作方法,其包括由外至内依次堆叠的热辐射涂层、金属导热层及导热环氧板,其中热辐射涂层包括环氧树脂、放热粉体及导热填料;导热环氧板包括环氧树脂、导热填料及固化剂。本申请的散热复合材料通过将环氧树脂固化形成具有高强度、高韧性及高导热的性能的导热环氧板,通过金属导热层快速传热并提高支撑强度,再由环氧树脂固化而成的热辐射涂层散热,利用辐射放热原理通过三层结构快速导热,其散热效率高且超薄,制作简单,原材料易得,成本低廉,适合推广,应用广泛。
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一种透明聚酰胺基纳米复合材料及其合成方法,其制备步骤为:(1)纳米粒子和去离子水至于反应釜中,搅拌1~3小时后得到纳米粒子分散液;(2)将芳香族二元酸单体、脂肪族二元酸单体、脂环族二元胺单体、多胺单体以及助剂依次加入纳米粒子分散液中,在气体的保护下分阶段升温至200~220℃,恒温恒压0.5~3小时,然后继续加热升温至250~300℃,控制压力在1.5~3MPa,保压恒温反应1~5小时,之后缓慢放气,在1~3小时内放气至常压,然后抽真空0.5~3小时后,打压、出料。本发明制备的透明聚酰胺基纳米复合材料的熔融指数为10~30g/10min,透光率为80~90%,吸水率低,耐醇类溶剂,性能优异。
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本发明公开了一种高导热吸波散热复合材料,是由有机树脂5~15份、导热剂10~30份、磁粉50~70份、质量分数60~90%的乙醇1~10份、水1~5份、分散剂1~5份按重量配比制成。本发明利用导热剂优异的传热性能,将其与有机树脂进行复合,提高基体材料传热散热性能;利用铁氧体吸波材料吸收频段高、吸收率高、匹配厚度薄等特点,提高体系的吸波性能;本发明的高导热吸波散热复合材料在较宽频带内对电磁波具有高的吸收率、具有质量轻、耐温、耐湿、抗腐蚀等性能外,还具有良好的导热性能。
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