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本发明公开了一种抗压防水防火的水泥基复合材料,由下述重量份的原料制得:废矿渣35‐40,水泥40‐46,粉煤灰25‐27,废旧轮胎橡胶粉3‐7,沥青6‐12,聚苯硫醚纤维3‐5,羟丙基甲基纤维素醚2‐3,环氧树脂1‐3,硬脂酸1‐2。本发明首选将废矿渣、水泥及粉煤灰经过磨碎后混合均匀后,备用,然后将废旧轮胎橡胶粉经塑化后与聚苯硫醚纤维及羟丙基甲基纤维素醚经过混合混炼改性后,备用,最后将二者同时加入混合基质沥青中高速搅拌混合均匀冷却即可得所需抗压防水防火的水泥基复合材料。该复合材料具备均一、稳定,抗压防水防火等性能,同时各组份之间结合能力强,价格低廉,绿色环保,使用寿命长,经济实用。
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本发明公开了一种包含球墨铸铁的复合材料的制备方法,包括:步骤一,设计氧化物混合原料的成分;步骤二,将氧化物混合原料研磨,分别制成细粒氧化物原料和粗粒氧化物原料;步骤三,设计球墨铸铁的化学成分;步骤四,将球墨铸铁的原料混合后利用感应炉熔炼,制成球墨铸铁制件,当制件成型冷却至500‑600℃时利用超音速火焰喷涂依次将粗粒氧化物原料和细粒氧化物原料喷涂至球墨铸铁表面,保温0.5‑1h后,整体在950‑980℃烧结2‑4h,得到所需复合材料。本发明中通过改进氧化物保护层原料的组成和球墨铸铁本身的化学组成使两者能够形成紧密结合的复合材料,提升了球墨铸铁表面防护的等级,从而大幅提升了球墨铸铁的使用寿命。
本发明公开了一种碳硅复合材料及其制备方法、应用、负极片、锂离子电池,属于电池材料技术领域。该复合材料的制备方法包括以下步骤:将MXene和过渡族金属盐溶液添加至纳米硅悬浮液中,并通入保护气体进行球磨分散后,再依次进行过滤和干燥处理,得到复合粉体;在保护气氛下,将复合粉体与碳源进行高温化学气相沉积,得到沉积有纳米碳的复合产物;将复合产物进行酸钝化处理,得到所述的碳硅复合材料。本发明通过在MXene片层骨架间引入弹性特征的纳米碳复合网络结构来负载高容量的纳米硅,其有效的将MXene、纳米碳和硅材料结合起来,从而能够极大的提高锂离子电池的容量、倍率性能和循环稳定性。
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本发明公开了一种导热硅橡胶复合材料的制备方法。制备方法是先用水和层状导热填料混合,超声分散,再加入乙烯基硅油,加热搅拌,使水分蒸发,得到预分散物;通过橡胶捏合机将硅橡胶、补强剂、预分散物、硫化剂混合,得到混炼胶,利用橡胶压延机将混炼胶压延成薄片,经热空气预硫化,然后拉伸牵引,使胶片减薄,并发生拉伸取向,把薄胶片卷成圆柱体,沿垂直于圆柱体轴线方向将其切片,硫化定型。本发明由于导热填料沿胶片厚度方向发生取向,胶片具有高热导率。该硅橡胶复合材料的热导率范围为4~14W/(m·k),且热导率可通过改变压延机的工艺参数和牵引伸长率进行调整,复合材料的制备过程工艺简单,绿色环保。
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本发明涉及一种含富氢水的磁性石墨烯复合材料面膜,包括以下质量百分比组分:保湿剂:5‑25%、植物提取物:1‑15%、磁性石墨烯复合材料:0.5‑5%、增稠剂:0.1‑3%、乳化剂:0.1‑3%、调理剂:0.1‑0.5%、EDTA二钠:0.01‑0.1%、防腐剂:0.01‑0.5%、富氢水余量。本发明采用的富氢水可起到去除人体自由基、延缓衰老的作用。本发明含有的磁性石墨烯复合材料具有良好的吸附特性和特有的磁性功能,能够吸附皮肤表面的污物,促进保湿剂和植物提取物向皮肤内渗透,将面膜中所含营养成分导入,起到清洁肌肤,抑制致病菌生长的作用。
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本发明提出一种含亚微米晶须和粘土的气凝胶复合材料及其制备方法,包括亚微米晶须、粘土及粘合助剂,所述亚微米晶须填充于由粘土和粘合助剂制备的粘土/粘合助剂溶胶中,制备出亚微米晶须/粘土气凝胶复合材料。该亚微米晶须直径为100nm~1μm、长径比为10~10000,亚微米级晶须与粘土气凝胶结合性好,制得的亚微米晶须/粘土气凝胶复合材料力学性能和成块性得到显著提高。
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本发明公开了改性聚丙烯复合材料及其应用。其中,该改性聚丙烯复合材料包括:聚丙烯树脂;填充物;耐腐蚀基础树脂;相容剂;复合抗氧化剂;以及助剂。该改性聚丙烯复合材料具有良好的力学性能和加工流动性,并且耐湿热老化性能和耐腐蚀性能显著提高。
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本发明提供了一种增强ABS复合材料及其制备方法,所述增强ABS复合材料按重量份计包括以下组分:ABS树脂65~90份、AS树脂0~20份、玻璃纤维5~15份、相容剂0~5份、抗氧剂0.1~1份、润滑剂0.1~2份、增韧剂1~3份和偶联剂0.1~2份。本发明通过ABS树脂与玻璃纤维的协同作用,优化增强ABS材料的原料配比,调整工艺制备过程,将玻璃纤维和ABS树脂从挤出机不同喂料口投料,进而使制得的增强ABS复合材料具有较高的熔融流动指数,可注塑生产结构复杂的大型制件;同时,本发明制备得到的增强ABS材料具有较高的模量和弯曲强度,可应用于对产品综合性能要求较高的空调结构部件如离心风叶等。
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本发明属于高分子材料技术领域,公开了一种木质素/聚烯烃热塑性弹性体复合材料及其制备方法。本发明复合材料包括以下质量百分数的组分:35~95%聚烯烃热塑性弹性体、2~60%木质素、0.5~8%添加剂A、0~5%添加剂B。本发明复合材料拉伸强度可为10~35MPa,断裂伸长率为300~800%。本发明通过添加木质素和添加剂,在木质素与聚烯烃热塑性弹性体相界面间构建非共价键连接的能量牺牲键作用,该连接不仅促进木质素在聚烯烃弹性体中的分散,提高木质素与聚烯烃的界面相容性,还能在外力作用下先于共价键发生断裂,并能反复断裂与重构,达到增强增韧的目的,克服了因木质素与聚烯烃相容性差而导致力学性能差的问题。
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本发明提供一种PC/SAN/GF复合材料,原料包括:PC、PC‑Si共聚物、SAN、增韧剂、抗氧剂、润滑剂、玻璃纤维和硅酮母粒,原料中组分的重量百分比分别为:PC 40‑70%、PC‑Si共聚物5‑15%、SAN5‑15%、增韧剂1‑3%、抗氧剂0.3‑0.7%、润滑剂0.3‑0.7%、玻璃纤维12‑19%和硅酮母粒0.3‑5%。本发明方案可以克服了SAN加入到PC/GF复合材料体系,材料会变脆的难题,制备的复合材料冲击强度、拉伸强度和弯曲强度都较高,并且流动性适中。
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本发明涉及新能源和新材料应用技术领域,公开了一种碳基硒化铜复合材料及其制备方法和作为阴极氧还原反应催化剂的应用。本发明提供的复合材料,硒化铜分散负载在碳基载体上,兼具碳基载体和硒化铜的性能,可作为阴极催化剂应用于电催化氧还原过程,其催化活性接近铂碳(Pt/C)。本发明的复合材料通过水热法制备得到,方法简单,易于推广。
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本发明公开了一种无卤阻燃MC尼龙复合材料及其制备方法,按重量计,包括己内酰胺100份,改性纳米稀土氧化物0.2-3份,微胶囊化阻燃剂1-5份,促进剂0.1-0.6份,活化剂0.1-0.5份。本发明的无卤阻燃MC尼龙复合材料的改性纳米稀土氧化物能在聚合物中良好分散,和聚合物基体之间具有良好的界面作用,能起到明显的增强增韧及提高耐磨性的特点;微胶囊化阻燃剂能有效提高MC尼龙复合材料的阻燃性能,并且改性纳米稀土氧化物能和微胶囊化阻燃剂协同阻燃;本发明产品能在保持或提高MC尼龙的强度、韧性、耐磨性的同时,明显改善MC尼龙的阻燃性。
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本发明公开一种聚乙烯醇基木塑复合材料及其熔融加工方法,所述聚乙烯醇基木塑复合材料以质量百分比计,主要由以下组分制备而成:木质组分,以绝干重量计为40~90wt%、聚乙烯醇为5~45wt%、增塑助剂为0~15wt%和水为5~30wt%;所述水为木质组分所含的水或/和添加的水。本发明聚乙烯醇基木塑复合材料具有优良的综合性能,强度高、模量高、可完全降解、产品种类多、适应性广,并且木质组分含量高,原材料成本低,能充分利用自然资源,减少环境污染,具有显著的环保效益。
本发明公开了一种增强增韧耐老化PA高岭土复合材料,其原料配方由抗氧剂紫外线吸收剂、PP接枝、POE接枝、聚酰胺6、聚酰胺66、高岭土组成。本发明的一种增强增韧耐老化PA高岭土复合材料具有优异的机械强度及韧度,抗冲击性最高能达到118J/M;此外本发明的增强增韧耐老化PA高岭土复合材料还表现出优异的耐老化性能,其抗UV强度可达到4级,尤其适用于汽车发动机部件、汽车电器、连接器、断路器、轨距垫制造中的应用。
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本发明涉及泡沫聚氨酯改性MC尼龙复合材料及其制备方法。将100重量份的己内酰胺单体和0.5~20重量份的泡沫聚氨酯粉末加入到容器内,在真空状态下脱水,当压强<500Pa时,加入0.005~0.5重量份的碱性催化剂,继续抽真空,当体系粘度增大到浇铸极限,解除真空,加入0.01~1重量份的活化剂,然后迅速浇铸到已预热的模具中,脱模,即得到泡沫聚氨酯改性的MC尼龙复合材料。本发明中,由于PU与尼龙6共聚物的生成,有效改善了两相的界面结合作用,少量PU就能明显增大复合材料的抗冲击强度,韧性明显提高,可以满足某些工业领域对材料的更高要求,能更好的实现以塑代钢、节约资源和降低成本。
本发明涉及各种淀粉复合的可完全降解的聚合物复合材料及其制备方法。该复合材料采用各种淀粉为填料,以由二氧化碳和环氧丙烷合成的可降解塑料聚甲基乙撑碳酸酯为基体,与淀粉类填料在偶联剂存在/不存在的条件下熔融共混制得。本发明工艺简单,适用范围广,产品中淀粉类填料所占的重量百分含量可控制在5-80%,较好的淀粉含量为20-70%,材料具有较高的机械强度和模量,且由于淀粉类填料和基体原料都是可以完全降解的材料,所制备的此类复合材料是可以完全生物降解的。
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本发明公开了一种高性能纳米交联聚丙烯复合材料,其是由以下质量份的原料组成:100-120份PP、10-30份改性纳米碳酸钙、0-0.5份抗氧剂、0-0.5份润滑剂、0.5-1.5份促进剂、0-0.5份引发剂、0-0.5份催化剂、0-1.5份交联剂。一种高性能纳米交联聚丙烯复合材料的制备方法,其特征在于:包括以下步骤:将各种原料混合均匀,置于螺杆挤出机中熔融挤出即可。在本发明中,1)改性纳米碳酸钙和交联反应协同增强;2)EPDM和改性纳米碳酸钙协同增韧。最终制备的复合材料具有优良的力学性能和热学性能,能替代一些在汽车上应用的尼龙件,特别是在汽车保险杠的应用。
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本发明公开一种用于制作天皮的复合材料,本发明还该公开该材料的制备方法,旨在提供一种耐磨性能好、柔软无噪音、耐腐蚀性好的鞋用天皮的复合材料,该复合材料由下述质量份的组分构成:聚氨酯树脂20~70份;尼龙树脂5~35份;丁基橡胶1~25份;耐磨填充剂5~20份;ABS树脂0.05~5份;偶联剂0.01~1份;其制备方法,依次包括下述步骤:1)按权利要求1所述的质量份称取各个组分;2)将步骤1)称取的各种物料按照一定的比例均匀混合;3)混合后在注塑机上注塑形成天皮产品;属于材料制备技术领域。
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本发明公开了一种黏土矿物负载二硫化钼复合材料及其制备方法和应用。黏土矿物负载二硫化钼复合材料由花状二硫化钼微米球负载在黏土矿物载体上构成,该复合材料以孔隙发达、比表面积高的粘土矿物作为载体,而重金属吸附活性成分二硫化钼活性纳米片组装成花状微米球,其结构形貌稳定,在载体上高度分散,活性位点高度暴露,对重金属表现出良好的吸附性能,适用于作为重金属污染水体修复材料应用。
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一种高性能橡胶/氧化石墨烯复合材料及其制备方法,其中制备方法包括:取硫磺加热至119‑160℃使其熔融,然后加入乙烯基单体,搅拌反应0‑8小时,接着在氩气保护下再加入单取代苯胺,继续搅拌反应1‑4小时;将反应物溶解于四氢呋喃中,过滤除去未反应的硫磺,再将过滤后的溶液倒入乙醇中,得到纯化的含氨基聚硫;取生胶、氧化石墨烯母胶、防老剂和含氨基聚硫在密炼机中进行一段混炼,得到混炼胶;将混炼胶放入开炼机并加入硫化包,加入硫化包后的混炼胶停放24‑48小时后,通过热压硫化制备得到高性能的橡胶/氧化石墨烯复合材料。本发明制备的橡胶/氧化石墨烯复合材料的拉伸强度和定伸应力均有明显提升。
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本发明涉及一种低气味增强聚丙烯复合材料及其制备方法。以重量份计,该低气味增强聚丙烯复合材料由包括以下组分的原料制备而成:聚丙烯70‑95份,多孔碳包裹碲纳米线5‑30份,多璧碳纳米管0.5‑3.5份,抗氧剂0.1‑0.5份,润滑剂0.1‑0.5份;其中,所述聚丙烯与多孔碳包裹碲纳米线的总重量份为100份。该低气味增强聚丙烯复合材料具有高强度力学性能和低气味的优点,可应用于汽车领域、航空领域、电子电气领域和家电领域等。
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本发明公开了一种电磁吸收复合材料及其制备方法和应用。一种复合材料,包括石墨烯;石墨烯的层状结构中穿插有碳壳包覆的金属纳米颗粒。本发明的电磁吸收的复合材料,是一种插层结构,金属纳米颗粒穿插于石墨烯中,纳米金属颗粒表面被碳壳包覆形成核壳结构,以增强多重反射损耗的方式提高了材料的电磁吸收性能。
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本发明涉及一种纤维增强尼龙复合材料及其制备方法。按质量份数计,上述纤维增强尼龙复合材料的制备原料包括:尼龙树脂40份~65份、长碳纤维10份~40份、长玻璃纤维10份~40份及相容剂1份~5份,长碳纤维的长度为5mm~25mm,长玻璃纤维的长度为5mm~25mm。上述纤维增强尼龙复合材料能够在保证较好的力学性能和热变形温度的同时,提高抗静电效果、降低成本。
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本发明公开了一种轻质可持续发射远红外复合材料的制备方法,包括如下步骤:(1)按重量份计,将电气石30‑50份,麦饭石20‑30份,氧化钇3‑5份,碳酸铈2‑5份混合,采用高温固相反应法合成复合陶瓷粉,并与空心玻璃微珠30‑50份混合均匀,制得改性复合陶瓷粉;(2)将改性复合陶瓷粉用硅烷偶联剂进行修饰,获得化学修饰的复合陶瓷粉;(3)按重量份计,将聚合物树脂70‑90,化学修饰的复合陶瓷粉10‑20,抗氧剂1‑2,润滑剂1‑2混合,将混合后的原料挤出,进行切粒干燥,最终得到轻质可持续发射远红外复合材料。该复合材料具有较高的远红外发射率,且所发射的波长与人体吸收的远红外光的波长匹配。
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本发明公开了一种抗紫外型硫化硅橡胶复合材料制备方法,由以下步骤制备而成:(1)将纳米ZnO干燥处理后,超声分散于丙酮,获得纳米ZnO超声分散液;(2)将丙酮与去离子水混合,并加入偶联剂,混合均匀后加入纳米ZnO超声分散液中;(3)将步骤(2)的混合溶液搅拌回流后静置,洗涤后干燥充分,得到的改性纳米ZnO;(4)将硅橡胶基质稀释于丙酮中,再加入改性纳米ZnO,充分反应;(5)将步骤(4)混合物真空加热以除去丙酮,待其冷却至室温后,加入交联剂和催化剂,凝固后制得抗紫外型纳米复合材料。本发明的抗紫外型硫化硅橡胶纳米复合材料制备方法与现有技术相比不仅操作简单,成本低廉。能够使得室温硫化硅橡胶具有非常好的抗紫外效果,能够延迟硅橡胶的老化时间,使得材料更为耐用。
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本发明公布了一种PC复合材料及其制备方法与应用。所述PC复合材料包括如下重量份的组分:70‑85份硅氧烷共聚聚碳酸酯树脂,15‑25份碳纤维,0‑6份界面改性剂,1‑5份增韧剂,0.1‑2份硅烷偶联剂;所述硅烷偶联剂为含有氨基基团的硅烷偶联剂和含有环氧基团的硅烷偶联剂的混合物。本发明将硅氧烷共聚聚碳酸酯树脂、碳纤维、界面改性剂、增韧剂和硅烷偶联剂协同,不仅能够改善乐器的音质和音色,而且可以保持PC复合材料良好的抗冲击性能。
本发明公开了一种耐冷热循环的阻燃增强聚酯复合材料及其制备方法和应用。该聚酯复合材料包括如下按重量份数计的组分:40~50份PBT树脂,9~14份阻燃剂,2~4份协效阻燃剂,20~30份玻璃纤维,5~8份非反应型增韧剂,0.8~1.5份环氧树脂,0.2~0.5份成核剂,0~2份加工助剂,其中,非反应型增韧剂的玻璃化温度为‑50℃~‑34℃。本发明所述聚酯复合材料不含有增塑剂和碳化二亚胺,克服了PBT聚酯加工气味大以及增塑剂的缺陷,同时耐冷热循环开裂次数高于350次,具有明显改善的耐冷热循环性能。
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本发明公开了一种复合材料及其制备方法、发光二极管,其中,所述复合材料包括金属有机框架材料以及负载在所述金属有机框架材料上的荧蒽与炔烃,所述荧蒽与炔烃通过共价键连接。本发明炔烃中的π‑π共轭,可以减少荧蒽核心与炔基的扭转角,使其共平面以降低复合材料的HOMO值,加强荧蒽作为空穴传输层的空穴传输能力;引入的金属有机框架材料具有介电作用,可以有效调节材料的电阻率,从而有效地降低电子迁移速率,进而实现平衡电子传输速率与空穴传输速率的目的。
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本发明涉及一种含有改性碳纳米管的防腐复合材料及其制备方法和用途,所述防腐复合材料按重量份计,包括以下组分:水性环氧树脂50‑100份,改性碳纳米管0.5‑5份,分散剂0.4‑1份,防沉剂0.4‑1份,消泡剂0.4‑1份,固化剂62.5‑125份;所述改性碳纳米管为依次经过表面羟基化处理、包覆处理和硅烷偶联剂改性处理的碳纳米管。本发明通过制备羟基碳纳米管,显著改善了碳纳米管的分散性,同时,进一步对羟基碳纳米管进行表面PVP包覆处理和硅烷偶联剂改性处理,提高了碳纳米管的水溶性和黏结性,并且,本发明制备方法简单,成本低廉,不影响碳纳米管自身结构和性能,所制备的复合材料防腐蚀能力较强,在极端严苛环境下亦能长久使用,满足了金属等多种基材防腐的需求。
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本发明实施例提供了一种无卤阻燃ABS复合材料及制备方法,该复合材料的制备原料包括ABS、无卤阻燃剂、改性蒙脱土和抗氧剂,上述原料中,通过对制备原料中的蒙脱土进行改性,增大了蒙脱土的层间距,改善了蒙脱土在高聚物中的相容性,从而使蒙脱土在基体材料中的分散更加,达到充分发挥阻燃及提高力学性能的效果,使得复合材料的阻燃性能优异,力学性能良好,市场应用前景广阔。
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