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本发明公开了一种高强高韧聚丙烯复合材料及其制备方法,按重量份数计,该复合材料包括28~58.5份的聚丙烯、10~40份的聚己内酰胺、14份硫酸钡、7份玻璃纤维、9份的相容剂、1份润滑剂和0.5~1份的抗氧剂;其制备方法是先将硫酸钡与润滑剂和相容剂烘干后,在40~100℃条件下进行搅拌处理;然后将经处理过的硫酸钡、聚丙烯、聚己内酰胺各组份混合均匀,由双螺杆挤出机进行熔融共混,在螺杆中段导入玻璃纤维,并进行挤出、牵引、造粒。无机刚性粒子硫酸钡和有机刚性树脂聚己内酰胺的协同增韧增强作用,以及玻璃纤维的增强作用,赋予了聚丙烯较高的弯曲模量、拉伸强度和冲击强度,因此该复合材料可用作塑料结构部件。
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本发明公开了一种高性能玻纤增强阻燃sPS复合材料及其制备方法,所述sPS复合材料,按重量百分含量,由以下组分组成:sPS树脂35-65%;玻璃纤维10-40%;相容剂3-8%;溴类阻燃剂5-15%;协效阻燃剂3-7%;增韧剂5-15%;抗氧化剂0.1-1%;偶联剂0.5-1.5%;润滑剂0.5-1%。本发明制备的高性能玻纤增强阻燃sPS复合材料,在原有sPS树脂的基础上,采用玻璃纤维增强阻燃改性sPS树脂,不仅保持了sPS树脂原有的优异性能,而且能有效提高其拉伸强度、弹性模量、热变形温度及尺寸稳定性,同时能达到UL?94?V0阻燃性能,扩大了sPS的应用领域。
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本发明公开了一种用于制造空调底座的高韧聚丙烯复合材料及其制备方法,用于制造空调底座的高韧聚丙烯复合材料的组分及含量按重量份数为:PP树脂100,增韧剂20-40,高分子相容剂10-20,填充剂30-50,抗氧剂0.2-1.0。其中,PP树脂为共聚PP,增韧剂为POE,相容剂为纳米蒙脱土,填充剂为滑石粉。本发明通过加入增韧剂POE、相容剂纳米蒙脱土、填充剂使PP复合材料的拉伸强度、弯曲强度、弯曲模量、断裂伸度率、缺口冲击强度大幅提升,材料的收缩率大幅降低;从而制备出一种强度高、韧性好、收缩率小且尺寸稳定,适合制造空调底座的高韧聚丙烯材料。
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本发明公开了一种聚丙烯基木塑复合材料的制造配方,所述的聚丙烯基木塑复合材料由下列原料按质量份数混合而成:聚丙烯/木粉的用量为100/25~100/170质量份;纳米刚性增强剂的用量为1~40质量份;氯化聚乙烯的用量为0~10质量份;抗氧剂的用量为1.0~3.0质量份;聚乙烯蜡的用量为0.5~3.0质量份;硬脂酸的用量为0.5~3.0质量份;分散剂用量为木粉和纳米刚性增强剂的2.0%~10%;与偶联剂处理木粉的方法相比,所制得的聚丙烯基木塑复合材料具有加工性能、综合物理机械性能和制品的外观优良、木粉填充量大而且容易分散均匀、性价比优势明显。
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本发明公开了一种原位制备纳米羟基磷灰石/天然高分子复合材料的方法,该方法包括以下步骤:(1)将HA加入到水中,搅拌形成乳白色悬浮液,逐滴加入HNO3至HA完全溶解,调节其pH值至1-3,得到A液;(2)把天然高分子材料溶于HNO3溶液得到B液;(3)搅拌下将A液倒入B液中,混合均匀;在4-40℃下不断搅拌,同时调节pH值至11-13,形成白色凝胶,再陈化处理,然后冻干,得到纳米羟基磷灰石/天然高分子复合材料。本发明方法反应时间短、矿化速度快、反应条件温和,所得到的纳米羟基磷灰石/天然高分子复合材料的力学强度显著增强。
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本实用新型公开了一种制备碳纳米管复合材料的装置,所述装置包括混料装置、反应腔和收集装置,通过在混料装置与反应腔相连的部位设置环形罩体,实现反应的均匀性及连续性,在反应腔内壁上设有多个喷气嘴,避免碳纳米管附着在反应腔的内壁上,提高碳纳米管的生长效率,其中,收集装置包含既能调节压力又能浸润碳纳米管的施压装置,使高分子基体在碳纳米管与管束之间均匀包裹,并形成致密的碳纳米管复合材料,简化制备碳纳米管复合材料的生产步骤及生产装置或设备。
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本实用新型公开了一种具有测量功能的SMC复合材料切割装置,包括架体,架体的顶端安装有横梁,横梁的顶端设有滑槽,滑槽内设有第一丝杠,第一丝杠的外侧套设有与滑槽相配合的移动座,移动座的顶端固定安装有切割电机,切割电机上的电机轴固定连接有切割轴,切割轴的悬伸端固定连接有切割刀具;通过第一电机带动第一丝杠旋转,利用第一丝杠推动移动座沿着滑槽前后滑动,从而带动切割刀具前后移动,且同时通过切割电机带动切割刀具高速转动,利用切割刀具对SMC复合材料板进行切割;且切割时,工作台上的SMC复合材料板参照测量座对切割线进行准确的定位,从而保证切割精度;且测量和加工两个工序同步进行,能缩短加工时间,提高加工效率。
本发明公开了一种基于MXene量子点/银纳米颗粒复合材料及其制备方法与应用,旨在提供一种用于细菌和磺胺类抗生素检测时具有更高的灵敏度,更强的分辨率,良好的检测重复性的复合材料;该复合材料是以Ti3C2 MXene作为前驱体合成MXene量子点,再在MXene量子点表面负载银纳米颗粒制得的;属于新材料技术领域。
本发明公开一种三嗪基共轭微孔聚合物/碳纳米管复合材料、复合型锂硫电池隔膜及其制备方法和应用,其中三嗪基共轭微孔聚合物和氨基化碳纳米管复合,所述三嗪基共轭微孔聚合物由三聚氯氰和氨基单体聚合而成,形成的三嗪基共轭微孔聚合物/碳纳米管复合材料具有三维网络结构。聚合物的共轭结构以及交织的碳纳米管有利于电子传输,促进电荷转移,所含的丰富极性位点可以有效吸附多硫化物,加速多硫化物的转化。将复合材料用在商用隔膜上,能够对多硫化物起到物理化学双重阻隔和催化转化作用,抑制锂硫电池的穿梭效应;提高锂硫电池的放电容量和循环性能。在2C充放电倍率下,复合型锂硫电池隔膜组装的电池放电容量达到855mAh/g。
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本发明属于复合材料技术领域,尤其涉及一种用于制造机床的高性能高分子复合材料,由以下重量百分数的组分制备而成:改性呋喃树脂4wt%~6wt%、碎石料75wt%~92wt%、填充料1wt%~10wt%、纤维料1wt%~10wt%、磷酸苯胺2wt%‑5wt%。相对于现有技术,本发明的高性能高分子复合材料用于制造精密机床设备,可一体成型而成,具有高防腐性、高刚性高硬度,吸震效果佳,无需二次加工,成本低,环保节能,效率高、适合大批量制造等综合优点。
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本发明涉及一种高导热抗菌耐候PC/AS复合材料及其制备方法,所述高导热抗菌耐候PC/AS复合材料包括以下原料组分:聚碳酸酯树脂40~60、丙烯腈‑苯乙烯共聚物5~30、丙烯酸抗冲改性剂5~15、助流剂1~5、片状导热填料5~30、球形导热填料1~10、偶联剂0.1~5、抗菌剂0.1~2、分散剂0.1~1、色砂0.5~4、主抗氧剂0.5~4、辅抗氧剂0.1~0.5、润滑剂0.1~1,其具有导热性能、抗菌性能以及耐候性优良的优点,所述高导热抗菌耐候PC/AS复合材料的制备方法工艺设置合理,操作简单,适用于大规模商业生产。
本发明属于能源催化材料领域,公开了一种用于大电流密度析氢反应的超亲水复合材料、制备方法及其应用,所述超亲水复合材料包括导电基底,该导电基底表面负载有CoRu双金属层状氢氧化物,所述CoRu双金属层状氢氧化物表面沉积有微纳米级粗糙结构的聚苯胺。本发明通过高导电的PANI和CoRu‑LDH之间的电子调控作用优化催化剂对水的裂解能力和对氢中间体的吸附性能,并且通过在LDH最初光滑的针状结构上沉积微纳米级的粗糙PANI结构,使催化剂具有突出的HER活性,并在大电流密度下保持良好的稳定性。该复合材料可用作析氢催化电极。
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本发明涉及防辐射材料领域,具体而言,涉及一种有机硅复合材料及其制备方法和应用。有机硅复合材料包括以下重量份的各组分:硅橡胶100份、防辐射颗粒500~1800份、填料1~5份及助剂;其中,每100份防辐射颗粒包括70~80份第一钨粉、10~15份第二钨粉和5~10份第三钨粉,第一钨粉的费氏粒度为15μm~20μm,振实密度≥12.5g/cm3,第二钨粉的费氏粒度为5μm~10μm,振实密度≥10.5g/cm3,第三钨粉的费氏粒度为2μm~3μm,振实密度≥9.5g/cm3。上述提供的有机硅复合材料具有无毒环保,且能够提高辐射屏蔽性和机械性能的特点。
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本发明公开了一种聚酰胺和硅酸盐复合材料,所述聚酰胺和硅酸盐复合材料所含原料及各原料的重量份为:聚酰胺40‑60份、玻璃纤维10‑30份、硅酸盐5‑15份、热稳定剂0.4‑4.5份、抗氧剂0.1‑5份、相容剂0.2‑5份、表面改性剂0.1‑2份;所制成的复合材料制备工艺简单、生产效率高,具备优异的稳定性、耐热性和力学性能,在电子零件、汽车部件、机械结构件等方面具有广泛的应用前景。
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本发明提供一种碳材料负载氟掺杂碳化铌纳米复合材料及其制备方法和应用。本发明的碳材料负载氟掺杂碳化铌纳米复合材料是将氟掺杂碳化铌负载在碳材料上;碳化铌的负载量为10~70wt%,氟掺杂量为碳化铌的0.5~5mol%。该复合材料应用到直接醇类燃料电池中,具有催化醇氧化反应的能力,可以显著提高燃料电池的电化学性能(如峰电流)。
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本发明公开了一种rPP/POE/纳米二氧化硅复合材料及其制备方法与应用。该复合包含rPP、POE、nano‑SiO2和抗氧剂。本发明通过将nano‑SiO2和部分POE进行混合密炼,得到母料;将rPP、抗氧剂、剩余的POE和母料混合;再通过密炼机密炼,或是通过拉伸流变塑化挤出设备熔融挤出,得到rPP/POE/nano‑SiO2复合材料。该复合材料有效提高了rPP的力学性能。本发明能有效对回收聚丙烯高值化再利用。
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本发明涉及一种选择性分离富集鬼臼毒素复合材料及其制备方法,该制备方法包括以下步骤:于聚合溶剂中加入作为模板分子的鬼臼毒素、氧化石墨烯、修饰的羟丙基纤维素、功能单体、交联剂和引发剂,然后在惰性气氛中反应合成分子印迹聚合物,再洗去模板分子鬼臼毒素,得到所述复合材料;其中,所述修饰的羟丙基纤维素的制备为:在三乙胺的催化作用下,用丙烯酰氯对羟丙基纤维素进行修饰,得到含有碳碳双键的甲基丙烯酰基‑羟丙基纤维素。本发明制得的所述复合材料具有稳定的选择性、较高的萃取效率和快速检测等优点,能够实现对水样等复杂样品中鬼臼毒素的选择性分离和富集。
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本发明涉及尼龙技术领域,且公开了一种含磷聚酰胺修饰蒙脱土改性尼龙的复合材料,对蒙脱土进行改性,得到酰氯化蒙脱土,与三(4‑氨基苯氧基)氧化磷反应,得到含磷蒙脱土,进一步发生超支化反应,得到含磷超支化改性蒙脱土,蒙脱土均匀分散,对尼龙起到“胶粘”和“补充”的作用,且超支化聚合物中含有大量的刚性苯环,提高了尼龙的力学性能,当复合材料受热时,含磷聚合物分解生成磷酸等衍生物,一方面降低自由基链式分解速度,另一方面促进尼龙脱水成炭,生成一层黏性层隔绝氧气等可燃性气体,蒙脱土与尼龙直接作用,加速形成致密炭层,隔热、隔氧,提高了复合材料的阻燃性能和成炭率,且抑制了燃烧过程中的溶滴现象。
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本发明属于锂离子电池材料制备领域,具体的说是一种铝掺杂硅碳复合材料及其制备方法,锂离子电池,其制备过程为:首先将二氧化硅,硅烷偶联剂及其添加剂搅拌均匀后,再添加多孔纳米硅得到二氧化硅/多孔硅复合体,之后通过氢氟酸腐蚀,得到多孔硅二次颗粒复合体,之后再添加到含有铝粉的偏铝酸锂的有机溶液中,分散均匀后进行喷雾干燥、碳化得到铝掺杂多孔硅碳复合材料。本发明与现有技术相比,加入硅烷偶联剂,提高了二氧化硅颗粒的分散性能,并将纳米硅均匀包覆在其表面形成多孔的二次颗粒,降低其充放电材料的膨胀率,提高其循环性能,同时利用铝系偶联剂对其铝粉进行分散掺杂提高硅铝复合材料的比容量及其循环性能。
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本发明属于吸附材料技术领域,公开了一种负载有纳米氧化镁的生物炭复合材料及其制备方法和应用,通过将生物炭材料浸泡在由氨水和氯化镁溶液混合制得的纳米氢氧化镁浸渍液中,再经高温分解后形成纳米氧化镁能均匀分布的负载有纳米氧化镁的生物炭复合材料。本发明制得的负载有纳米氧化镁的生物炭复合材料的纳米氧化镁颗粒分布均匀,对Pb(II)、Cd(II)、Cr(VI)和Sb(III)等重金属具有很好的吸附效果,具有较好的修复水体重金属污染的潜力,且制备工艺简单易行,制备成本低廉,充分利用了废弃农林生物质,改性过程中的氨水和氯化镁不会对环境产生二次污染,有利于降低废弃生物质的环境污染和碳排放。可应用在重金属污染修复中,高效去除水溶液中的铅、镉、锑和铬等。
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本发明公开了一体式复合材料螺旋桨的制作方法及产品,包括,预型步骤:按照预定方法铺覆预浸料片,得到螺旋桨预形体;螺旋桨成型步骤:将螺旋桨预形体放入成型模具,合模后经过加热加压,固化成型后,脱模,得到螺旋桨。一种复合材料螺旋桨,如所述的制作方法制作得到复合材料螺旋桨。本发明一体成型螺旋桨,制作方便、生产效率高,且稳定性好。
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本发明涉及一种可微波自修复的聚丙烯‑碳基复合材料及其制备方法。该可微波自修复的聚丙烯‑碳基复合材料,按重量份计,由包括以下组分的原料制备而成:聚丙烯树脂100份;抗氧剂0.3‑1.2份;润滑剂0.3‑1.2份;自修复聚丙烯母粒2‑5.5份;所述聚丙烯树脂的熔融指数为15‑55g/10min;所述自修复聚丙烯母粒由碳基材料、硅烷偶联剂和聚丙烯粉体经过双螺杆挤出机熔融挤出,造粒得到;所述碳基材料为炭黑、碳纳米管、石墨烯中的至少一种。该可微波自修复的聚丙烯‑碳基复合材料材料在微波环境下具有优异的自修复性能,力学性能和加工性能,可应用于汽车外饰、空调装饰条、小家电外部装饰结构等汽车与家电领域。
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本发明提供一种单向热固性芳纶纤维复合材料及制备方法,制备方法包括:S1.将单向芳纶纤维预浸料按照设定的尺寸裁剪为单层预浸料,并将裁剪后的单层预浸料按照设定的方向进行单个方向的铺层以形成预浸料叠层;S2.将预浸料叠层进行预热并压实预浸料叠层;S3.将预热压实后的预浸料叠层放置于模具中加热并保压;S4.将步骤S3获得的产品进行冷却并形成热固性芳纶纤维复合材料。利用本方法可以制备出纯单向的热固性芳纶纤维复合材料,且制备方法工艺方便简单,可操作性强,适用于小批量和对材料单向性能有特殊要求的试件生产。
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本发明公开了一种聚丙烯纳米复合材料,其包括30‑80份聚丙烯、0‑30份聚烯烃弹性体、5‑70份纳米碳酸钙、0‑10份埃洛石纳米管、0‑15份硅灰石。该复合材料具有较好的常温冲击性能以及优异的低温冲击性能。本发明还公开一种聚丙烯纳米复合材料的制备方法,该方法简单,易于实现工业化,原材料成本低。
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本发明公开一种高倍率人造石墨基复合材料及其制备方法与应用,属于锂离子电池负极材料技术领域。具体是将人造石墨前驱体粉体经过石墨化得到人造石墨粉体,人造石墨粉体与沥青混合进行二次造粒,然后进行高温炭化处理,即得到高倍率人造石墨基复合材料;其中,所述人造石墨前驱体粉粒径为5‑8μm。本发明的人造石墨基复合材料电化学性能好,放电容量在360mAh/g以上,首次充放电效率在86%以上;该复合负极材料的大电流充放电性能和循环性能好,大倍率(3C)300周循环容量保持率85%以上。
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