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本发明涉及环氧树脂浇注体成型技术领域,尤其涉及一种环氧树脂纳米复合材料及其制备方法、浇注方法。本发明公开了一种环氧树脂纳米复合材料,包括A组份和B组份;以质量百分比计,所述A组份的原料包括:环氧树脂32‑37%、增韧剂5‑6%、二氧化硅55‑57%、有机改性纳米氧化铝1‑3%和有机改性纳米硅酸铝1‑3%;以质量百分比计,所述B组份的原料包括:固化剂36.8‑41.8%、促进剂0.15‑0.2%、二氧化硅55‑57%、有机改性纳米氧化铝1‑3%和有机改性纳米硅酸铝1‑3%;所述A组份和所述B组份的重量比为1:1。在原料中增加有机改性纳米硅酸铝和有机改性纳米氧化铝,使得固化后复合材料具有相当高的机械强度和韧性。
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本发明公开了一种镁基复合材料及其制备方法和应用,属于生物医学工程和生物医用材料技术领域。一种镁基复合材料,包括:镁基基体,镁基基体表面具有孔结构;载药颗粒,载药颗粒负载于镁基基体表面,载药颗粒的骨架为介孔硅基颗粒;介孔硅基颗粒的介孔内包含有药物;药物表面包覆有第一缓释膜;第二缓释膜,第二缓释膜涂覆于镁基基体和载药颗粒表面。本发明的镁基复合材料能够满足被载药物在体内稳定释放等要求。
本发明公开了一种基于Ti3C2基纳米复合材料的microRNA电化学生物传感器及其制备方法与应用。本发明的microRNA电化学生物传感器包括工作电极和连接有Thi和DNA信号探针的Ti3C2‑Au Pd分散液;所述工作电极包括玻碳电极和修饰在玻碳电极表面的Ti3C2‑rGO‑Au纳米复合材料,所述Ti3C2‑rGO‑Au纳米复合材料连接有DNA捕获探针。本发明制备microRNA电化学生物传感器的方法简单,价格低廉,易于控制;所制备的生物传感器具备较宽线性范围和较低的检测限,优异的特异性和真实样品适用性等特点。
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本发明涉及碳量子点材料制备技术领域,尤其涉及涉及一种石墨烯/碳量子点复合材料及其制备方法。以所述石墨烯/碳量子点复合材料的重量份计,包含以下原料:碳量子点溶液70‑200份、石墨烯固体1‑10份;所述碳量子点溶液,其制备原料包括:碳源50‑150份、氧化剂5‑20份、pH调节剂1‑5份、溶剂350‑450份、分散剂0.1‑1份;所述石墨烯固体,其制备原料包括:石墨粉800‑1200份、浓硫酸20‑30份、浓硝酸1‑5份、高锰酸钾1‑5份、双氧水2‑6份。以所述石墨烯/碳量子点复合材料为负极材料制备的锂离子电池,能在保持良好的循环稳定性的同时,具有高电化学活性。
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本发明公开了一种防尘ABS复合材料及其制备方法,该ABS复合材料由以下重量份数(%)的原料制成:ABS 61.5~90%,抗静电剂0.2~1.5%,相容剂5~20%,耐热剂5~15%,其他助剂0.1~2%。制备方法是按重量比称取原料,混合后加入双螺杆机中经熔融挤出,造粒。本发明制备工艺简单、成本低廉,得到的ABS复合材料不仅物理机械性能和耐热性能优良,而且具备良好的抗静电和防尘性能,具有广泛的应用前景。
本发明公开了一种长循环改性石墨基复合材料、其制备方法及包含该材料的锂离子电池,所述方法包括:1)将石墨材料和包覆改性剂进行混合;2)将混合物装入自加压反应装置中,再转入加热设备中进行自加压浸渍实验,控制上升温度,包覆改性剂达到软化点后会逐步液化,在自加压力的作用下实现对石墨材料的充分浸渍,并分布在石墨材料的表面;3)降温;4)在惰性气氛下进行热处理,得到改性石墨基复合材料。制得的改性石墨基复合材料中,包覆改性剂不仅在石墨材料表面完全且均匀地包覆,还进入石墨材料的内部生长,该材料的振实密度大幅提高,且更加有效地避免了电极材料与电解液发生副反应,提高电解液的兼容性,大幅改善电极材料的循环稳定性。
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本发明公开了用类金刚石膜-铜复合材料散热的发光二极管照明装置,其包括LED(5)、反射杯(6)和类金刚石膜-铜复合材料做成的散热基板(1),所述散热基板(1)的下表面直接和空气接触,LED(5)通过固晶胶(4)或金属共晶焊直接安置在散热基板(1)的上表面,所述散热基板(1)的上表面设有电路层(3),电路层(3)开有供LED(5)穿过的孔。本发明采用类金刚石膜-铜复合材料,以最短路径从大功率LED提取热量,并且直接向空气散热,可以有效地降低LED照明装置的热阻,同时兼顾发光特性,且结构简单、容易制作。
本发明涉及一种碳/氧化锌/贵金属复合材料、光催化剂及其制备方法和应用,该方法包括将锌源和沉淀剂加入溶剂A中混合均匀获得锌源溶液;搅拌条件下将贵金属M纳米粒子溶液加入锌源溶液中,加热一段时间后,加入碱性溶液调节溶液PH至碱性,获得包含包覆有氧化锌层的纳米贵金属小球M@ZnO的溶液A;离心溶液A,经洗涤、烘干和研磨后获得M@ZnO小球粉末,将M@ZnO小球粉末分散至溶剂B中,获得M@ZnO小球溶液B;将一定量的碳量子点溶液加入M@ZnO小球溶液B中,混合均匀后烘干,获得碳/氧化锌/贵金属复合材料。其获得的材料尺寸均一、分散性好,该复合材料用于光催化剂,其光催化性能明显提升。
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一种复合材料薄膜、其制备方法、以及包括所述复合材料薄膜的显示面板。所述复合材料薄膜包括至少一膜层,所述至少一膜层包括多孔材料单元,所述多孔材料单元的表面具有孔隙,以及所述孔隙中负载纳米粒子或有机小分子,其中所述孔隙的孔径尺寸与所述纳米粒子或所述有机小分子的尺寸相匹配。
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本申请涉及显示技术领域领域,提供了一种复合材料、发光二极管和发光二极管的制备方法。所述复合材料,包括主体材料和掺杂材料,且所述主体材料包括咔唑类有机物。本申请提供的复合材料,主体材料包括咔唑类有机物,作为空穴传输材料使用时,可以提高空穴传输材料的传输效率。
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本发明公开了一种玻纤增强PBT复合材料及其制备方法,属于工程塑料技术领域。本发明所述玻纤增强PBT复合材料以PC树脂、ABS树脂搭配PBT树脂,以玻璃纤维为填充材料,同时引入特定增容剂和遮光剂等组分,不仅具有较高的韧性,同时翘曲度低,成型流动性好,应用于制备机械键盘键帽的外观良好。本发明还提供了玻纤增强PBT复合材料的制备方法及其在制备机械键盘键帽中的应用。
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本发明公开了一种高强度低介电尼龙复合材料及其制备方法和应用。所述尼龙复合材料包括以下组分:脂肪族聚酰胺树脂35‑55重量份,空心玻璃纤维45‑65重量份,增韧剂2‑20重量份,抗氧剂0.1‑2重量份,润滑剂0.1‑2重量份。所述空心玻璃纤维的长轴和短轴的长度比为(2~5):1;其中,内外径比值为0.4~0.5,外径范围为10~18μm。该尼龙复合材料在成型塑胶制品时,可以得到高的拉伸强度和弯曲强度,同时得到低介电常数的塑胶制品,可广泛应用于家用电器、家居建材等行业中。
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本发明属于生物降解材料技术领域,公开了一种高耐折、低成本、全生物降解的聚乳酸/热塑性淀粉复合材料及其应用。本发明复合材料由包括聚乳酸和改性热塑性淀粉弹性体熔融挤出、造粒得到;所述改性热塑性淀粉弹性体由包括淀粉、增塑剂、有机多元酸金属盐混合后,挤出造粒得到。本发明采用合适的有机多元酸金属盐和加工工艺,获得具有低模量、高延展率的热塑性淀粉弹性体,继而与聚乳酸复合,得到高性能、降成本的聚乳酸/热塑性淀粉复合材料,其耐折次数超过1000次,改性热塑性淀粉弹性体添加量可超过20wt%,克服了传统热塑性淀粉的添加导致聚酯共混物力学性能下降和羧基含量较高导致聚酯降解幅度大等缺陷,可应用于食品包装材料等领域。
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本发明涉及工程塑料技术领域,具体公开了一种尼龙树脂复合材料及其制备方法和应用。尼龙树脂复合材料,包括以下重量份数的组分:PA6树脂50~85份、无定型尼龙5~25份、色粉0.1~2份、抗氧剂0.5~2份、0.2~1份的润滑剂和0.5~1.5份的耐候剂;所述色粉的平均粒径为8~25μm。本发明将用于烯烃配色用的着色剂应用于尼龙配色中,增加了尼龙配色可选择着色剂的种类,使尼龙制品加工颜色更加丰富;本发明将特定粒径的色粉和抗氧剂联合使用,以提高色粉在热加工、剪切和挤出等过程中具有较佳的耐高温性能,色粉不容易改变颜色,稳定性较佳,同时复合材料还具有较佳的力学性能,综合性能佳。
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本发明提供了一种兼具良好的减摩性、减震性、导热性、导电性、强度、韧性和较低的密度及热膨胀性的石墨/铸钢复合材料及其成本低廉的常压制备方法。该复合材料由三维空间均联通的互联网络结构石墨和铸钢构成,结合了石墨与铸钢的各自优势,其中石墨体积占比为10%~50%。其制备方法如下:(1)采用聚氨酯泡沫先驱体挂浆工艺和化学粘结加热固化法制备三维网络石墨预制体;(2)对石墨预制体表面进行金属化处理;(3)采用常压铸渗方法,往石墨预制体中浇注钢水,冷却凝固后制得三维连续网络结构石墨/铸钢复合材料。本发明可作为自润滑减摩、减振/隔声、导热、导电和电子封装等材料应用于机械、冶金、环保、航空航天、电子等领域。
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本发明公开了一种纳米羟基磷灰石与磺化聚醚醚酮复合材料的制备方法,复合材料的制备包括溶胶、羟基磷灰石凝胶和磺化聚醚醚酮基体的制备,以及涂层的制备;溶胶的制备是将亚磷酸三乙酯中加入一定量的无水乙醇及纯水进行稀释,搅拌后得到溶胶;凝胶的制备是将硝酸钙溶于无水乙醇中,然后加入上述溶胶,搅拌后陈化得到羟基磷灰石凝胶溶液;涂层的制备是将磺化聚醚醚酮基体放入羟基磷灰石凝胶溶液中,浸涂满凝胶后进行煅烧,得到复合材料。本发明将磺化聚醚醚酮与羟基磷灰石有机地结合在一起,并将通过这种制备方式,提供更丰富的功能化修饰位点,结合羟基磷灰石细小的晶粒,能够显著提高生物活性,并保证材料具有足够的强度。
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本发明公开了一种适用于汽车内饰制件用的聚丙烯复合材料及其制备方法,按重量百分比计,所述聚丙烯复合材料包括聚丙烯60~90%,无机填料0~15%,弹性体PO E5~20%,纤维绒毛点0.5~5%,相容剂1~6%,天然植物纤维1~15%,以及助剂0.2%~3%,该聚丙烯复合材料具有高抗冲、低成本、良外观且良气味的优点。
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本发明公开了一种磷化铁复合材料及其制备方法和应用,所述磷化铁复合材料含有序排列的碳包覆磷化铁纳米颗粒,所述碳包覆磷化铁纳米颗粒包括磷化铁纳米框架,所述磷化铁纳米框架内部形成空心结构,所述磷化铁纳米框架的外表面被碳包覆。本发明的磷化铁复合材料是一种超晶格材料,纳米颗粒有序排列形成的超晶格结构可以发挥区别于单独分散颗粒的集体效应,使之可以作为电催化析氢反应良好的催化剂。同时,通过磷化铁纳米框架的设计,可以有效提高材料的比表面积,充分暴露出纳米磷化铁的活性位点,加速反应物和产物的快速扩散,提高材料的催化活性;表面均匀的碳包覆结构可以有效避免磷化铁发生氧化和团聚过程,提高反应稳定性。
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本发明公开了一种含铜钼合金层的耐腐蚀钛钢复合材料及其制备方法。本发明的含铜钼合金层的耐腐蚀钛钢复合材料的组成包括钢基体、设置在钢基体上的铜钼合金层和设置在铜钼合金层上的钛合金防护层,其制备方法包括以下步骤:先将铜粉和钼粉混合,再通过激光熔覆技术在钢基体表面制备铜钼合金层,再通过激光熔覆技术在铜钼合金层表面制备钛合金防护层。本发明的含铜钼合金层的耐腐蚀钛钢复合材料表面设置有组织致密、力学性能优异、耐腐蚀性能优异的耐腐蚀涂层,具有很好的应用前景。
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本发明公开一种高频高饱和复合材料、制备方法及共模电感。本发明方法获得的高频高饱和复合材料及其制成的共模电感,高频高饱和复合材料包含Nb、B、Cr、C形成多元合金体系,降低熔炼喷雾冷却需要的非晶化的温度,从而更容易达到非晶化的效果,并通过表面化学沉积氧化铝层、氧化硅层、氧化铋层包覆层,降低颗粒间的导热系数使非晶在热处理过程中能形成更稳定和均一的纳米晶和非晶的混合组织,并防止颗粒间因模压成型造成较大的颗粒间涡流,并形成均匀的非磁性间隙提高使用频率和饱和性能,而纳米晶和非晶的混合组织的均一化进一步提升的材料的使用频率和饱和性能,充分满足应用需求。
本发明公开了一种铕掺杂多孔金属氧化物与卤化物钙钛矿变色发光复合材料及其制备方法与应用。所述复合材料包括铕掺杂多孔金属氧化物和卤化物钙钛矿,所述铕掺杂多孔金属氧化物的孔径为30nm‑500nm;所述卤化物钙钛矿为卤化铅铯钙钛矿;所述卤化物钙钛矿沉积于铕掺杂多孔金属氧化物的孔道内。本发明先合成PMMA微球,抽滤组装,之后将金属氧化物前驱体溶胶滴加到PMMA微球上抽滤,产物煅烧处理;再浸入卤化物钙钛矿前驱体溶液中,通过热处理制得复合材料。本发明的发光材料在紫外光或紫光下具有由红光至绿光的光致变色现象,在停止辐照后可在较短时间内恢复,且材料本身性质稳定,发光效率高,在变色防伪等领域有很大应用前景。
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本发明公开了一种长余辉复合材料及其制备方法与应用。本发明的长余辉复合材料包括以下原料:长余辉发光材料和荧光材料;所述长余辉发光材料包括镓酸盐体系和激活剂;所述激活剂含有Cr3+离子;所述荧光材料包括无机基质材料和镧系镱离子Yb3+;所述Yb3+以团簇的形式掺杂于所述无机基质材料中;所述团簇中Yb3+的数目为六个。该复合材料利用团簇发光来给长余辉发光材料进行能量传递,实现了高效地将大部分荧光的能量传递给长余辉发光材料,最终使长余辉的荧光强度变强,余辉时间延长。
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本发明公开了一种耐刮擦易喷涂聚丙烯复合材料及其制备方法和应用。该聚丙烯复合材料包括以下重量份数的组分:聚丙烯40~82份,填料5~20份,特殊助剂3~10份,增韧剂10~20份,耐刮擦剂0.2~0.5份,润滑剂0.1~0.4份,抗氧剂0.1~0.4份;其中,特殊助剂为超高分子量聚乙烯接枝甲基丙烯酸缩水甘油酯(UHMWPE‑g‑GMA)。本发明通过加入特殊助剂在提高聚丙烯复合材料耐刮擦性能的同时提高了涂装性能,其耐刮擦性能ΔL<0.4,涂装剥离强度≥900gf/cm,并具有良好的综合力学性能,可很好地用作汽车内饰零件材料。
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本发明公开了一种PPE复合材料及其制备方法和应用,包括:PPE树脂30‑50份;HIPS树脂10‑30份;导电炭黑10‑20份;玻纤粉20‑35份。本发明在PPE复合材料中添加玻纤粉,与普通玻纤相比,由于玻纤粉降低了纤维的长径比,可在保持材料耐热性能的同时,降低材料的翘曲,制备得到的PPE复合材料具有更好的尺寸稳定性,适用于精密电子部件、IC封装等领域。
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本发明公开了一种陶瓷‑金属复合材料增材制造方法,涉及增材制造技术领域,尤其是激光增材制造技术领域,所述方法包括以下步骤:将陶瓷粉体或者陶瓷‑金属复合粉末置于粉料缸1,金属粉末置于粉料缸2,采用分层铺粉的方式进行,先铺一层陶瓷或陶瓷‑金属复合粉末,然后再铺一层金属粉末,或者先铺一层金属粉末,然后再铺一层陶瓷或陶瓷‑金属复合粉末,铺两层粉体后再进行增材制造打印;然后循环往复进行铺粉及打印动作,直至整个增材制造过程完成。本发明所提供的增材制造方法,能够有效的提升陶瓷‑金属复合材料增材制造打印件中陶瓷相含量,而且得到高致密度的陶瓷‑金属复合材料。
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本发明属于金属基复合材料技术领域,具体涉及一种钛颗粒增强镁基复合材料及其制备方法,制备方法包括:在保护气体存在下,(1)先对镁合金进行加热,直至镁合金完全熔化;(2)随后在搅拌条件下直接引入不经预热的钛颗粒,再进行搅拌混合;(3)然后进行升温、浇铸成型;步骤(2)和步骤(3)均在炉内压力高于炉外大气压且压力差为0‑300Pa的微正压条件下进行,且在步骤(2)和步骤(3)的升温中,分别通过调节镁合金熔体的温度和搅拌条件使得镁合金熔体的粘度在1‑10Pa·s。本发明的方法以镁合金熔体粘度为关键指标,根据搅拌条件和熔体温度来控制熔体粘度,从而有效避免钛颗粒沉降和团聚,得到均匀分布的复合材料。
本发明提供了一种用于激光湿度传感器的钙钛矿基复合材料,所述复合材料包括微米级疏水分子筛及负载在所述疏水分子筛表面的钙钛矿纳米粒子,所述微米级疏水分子筛具有散射作用。采用本发明的钙钛矿基复合材料形成于基底上制成传感材料并应用于激光湿度传感器,这种湿度传感器具有增益系数高,结构品质因子质量较好,灵敏度高,响应快,稳定性好的优点,解决了发光湿度传感器灵敏度不高,钙钛矿材料在空气中结构容易被破坏导致器件性能下降甚至失效难于实现器件民用化的难题。
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本发明公开了一种聚合物辅助制备二维材料及其复合材料的方法,该制备二维材料的方法包括以下步骤:S1、取聚合物溶液和层状材料混合后进行研磨得到二维材料/聚合物复合材料,所述聚合物溶液的黏度为500~500000mPa·s,所述聚合物溶液包括聚合物和溶剂;S2、滤除所述二维材料/聚合物复合材料中的聚合物,得到二维材料。本发明实施例提供的方法可实现高质量二维材料的大规模可控制备,操作方便,工艺流程简单快捷,适用于产业化生产,制备所得的二维材料具有片径大、厚度薄的优势,实现高质量标准的同时,保证了高产量。
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本发明涉及一种环氧树脂‑高岭土的复合材料及其制备方法,该复合材料按质量分数计包括环氧树脂50%~95%和通过硅烷偶联剂改性实现表面功能化的功能化高岭土5%~50%。本发明由环氧树脂和改性的高岭土制备得到的复合材料具有优异的机械性能和热性能,有效地提高了力学强度、玻璃化转变温度以及热稳定性能,且制备方法简单温和,可用于工业化生产。
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