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本实用新型公开了一种超薄ABS/PMMA复合材料,该ABS/PMMA复合材料包括一ABS层和一体成型于所述ABS层一侧的PMMA层,该超薄ABS/PMMA复合材料的厚度为0.05mm~1mm。
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本实用新型是一种模压成型夹芯板,它具有剑麻纤维树脂基复合材料芯层和包覆着芯层的覆面层,芯层材料可以是剑麻短纤维树脂基复合材料或是剑麻纤维编织布树脂基复合材料。本实用新型强度高,模量高,耐冲击,耐水,形状复杂的制品可以一次模压成型,工艺简单,成型压力低,可使用价廉的玻璃钢模具而使造价降低。
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本发明公开了一种导热绝缘的环氧树脂复合材料及其制备方法和应用。本发明的导热绝缘的环氧树脂复合材料包括以下质量份的组分:环氧树脂:100份;硅烷偶联剂接枝改性的氮化硼纳米片:1份~5份;二乙烯三胺接枝改性的碳纳米管:0.3份~1份;固化剂:80份~90份;促进剂:0.75份~1.25份。本发明的导热绝缘的环氧树脂复合材料具有导热性能优异、绝缘性能优异、力学性能好等优点,且其制备方法简单、生产成本低,适合进行大规模工业化应用。
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本发明涉及高强度尼龙复合材料生产检测装置技术领域,尤其是一种高强度尼龙复合材料生产检测装置,包括支撑框,所述支撑框的左右两侧端面的中部均固定连接有支撑轴,两组所述支撑轴的外围均转动连接有与地面通过螺栓固定连接的支撑架,所述支撑框的前后两侧端面上均开设有贯穿式通槽,所述支撑框的中部设置有检测装置,所述检测装置的外侧端面上转动连接有多组分别延伸至前后两组所述通槽内部的滚轮,所述检测装置的下方放置有收集槽,该一种高强度尼龙复合材料生产检测装置,解决了现有技术中存在无抖动机构,使得尼龙复合粒料会经常使得固定板上的粒料孔堵塞等缺点。
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本发明涉及尼龙材料制备技术领域,具体公开了一种具有电磁屏蔽作用的尼龙6复合材料。所述的具有电磁屏蔽作用的尼龙6复合材料,其包含如下重量份的组分:尼龙6 80~120份;电磁屏蔽材料3~10份;分散剂1~5份;偶联剂1~3份;所述的电磁屏蔽材料包含石墨烯和镍粉。研究表明:同时选用石墨烯和镍粉作为电磁屏蔽材料,能够使得制备得到的尼龙6复合材料具有优异的电磁屏蔽作用。
本申请提供一种PC/ABS复合材料及其制备方法、吹塑模具以及吹塑方法。上述的PC/ABS复合材料包括PC树脂、ABS树脂、相容剂、阻燃填料和芳香族脂肪酸盐。阻燃填料至少包括无机阻燃填料。上述的PC/ABS复合材料既具有较好力学性能,又具有较好的阻燃效果。
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本发明涉及复合材料领域,具体涉一种高介电常数聚酰亚胺复合材料及其制备方法,S1.将GO溶于DMF中,Co2+和对苯二甲酸,得到Co‑MOF/GO;S2.得到Co‑MOF/GO微球;S3.得到Co‑MOF/RGO微球;S4.将纳米BaTiO3溶于N,N‑二甲基乙酰胺中;S5.在步骤S3中加入Co‑MOF/RGO微球;S6.在步骤S5中加入聚酰胺酸;S7.将步骤S6反应之后的悬浮液涂覆于玻璃板上,然后在100~120℃下加热1~2h;再在200~210℃下加热1~2h,再在300~310℃下加热1~2h即得。本发明得到聚酰亚胺复合材料明显提高了介电常数,并且具有良好的机械性能。
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一种5G手机复合材料后盖结构包括:后盖边框、后盖本体及导热组件,后盖边框的一侧面上开设有第一限位缺口及第二限位缺口,第一限位缺口的底部开设有第一定位孔,第二限位缺口的底部开设有第二定位孔;后盖本体设置于后盖边框内,后盖本体包括顺序层叠的基底层、第一复合板、胶水层、第二复合板及耐磨涂层,导热组件包括多个第一导热柱及多个第二导热柱。本发明的5G手机复合材料后盖结构通过设置后盖边框、后盖本体及导热组件,从而能够提高手机后盖的整体结构强度及散热导热性能,且能够便于手机后盖与前盖进行组装,同时采用复合材料结构能够起到一定的抗电磁干扰的作用,由此能适用于5G手机的生产应用中。
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本发明公开了一种无毒无害高机械强度高弹性半纤维素泡沫复合材料及其制备方法。该方法包括以下步骤:(1)将半纤维素和交联剂加入去离子水中,加热搅拌至溶解得到混合溶液;(2)将PVA溶于水中,加热搅拌溶解得到PVA溶液;(3)将所述混合溶液与所述PVA溶液混合搅拌得到交联产物,冷却成型后洗涤干燥,得到所述无毒无害高机械强度高弹性半纤维素泡沫复合材料。所述泡沫复合材料易于加工、无毒无害且具有高机械强度和高弹性,在抗震抗压材料、弹性响应材料、软组织工程材料和生物医用材料等方面有较大的应用潜力。
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本发明提供一种基于光固化成型的金刚石‑陶瓷复合材料的制备方法,包括以下步骤:称取金刚石粉及钛粉,经过熔盐法,实现金刚石表面镀钛,得到金刚石镀钛层;通过球磨法在金刚石镀钛以后的表面包覆石蜡,得到石蜡层;称取二次包覆后的金刚石颗粒和玻璃相陶瓷粉末在球磨机中混合均匀,然后在烘箱中烘干,取出后过筛,得金刚石‑玻璃相陶瓷混合粉体;将得到的混合粉体、光固化树脂及分散剂等,放到均质机中,混合均匀,得到光固化金刚石‑陶瓷复合材料浆料;然后通过增材制造技术中的DLP打印;再经过热烧结,得光固化DLP打印含金刚石‑玻璃相陶瓷复合材料零件。本发明方法制备得到的零件具有成型精度高、形状复杂度高及综合力学性能良好的特点。
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本发明属于显示技术领域,尤其涉及一种复合材料及其制备方法、发光二极管和制备方法。本发明提供的复合材料的制备方法,包括:提供阳离子前驱体、阴离子前驱体、两性离子表面活性剂和非离子表面活性剂;将阳离子前驱体、阴离子前驱体、两性离子表面活性剂和非离子表面活性剂在有机溶剂中进行加热处理,得到金属化合物前驱体溶液;将金属化合物前驱体溶液进行固液分离,得到复合材料。通过本发明的制备方法制得的金属化合物纳米颗粒,其表面修饰有两性离子表面活性剂和非离子表面活性剂,颗粒尺寸小,且尺寸分布均匀,有利于形成均匀致密的膜层,提升QLED器件的发光性能。
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本申请公开一种高锰钢基复合材料及制备得到的内锥,制备工艺包括以下步骤:S1.将陶瓷基增强颗粒原料和金属基连接颗粒原料分别破碎后混匀,得到混合料;S2.将混合料置入模具后,将模具置于感应外场中进行压力烧结,得到预制体;S3.将预制体置入铸造型腔后,注入温度为1500‑1580℃的高锰钢熔液,其中预制体的孔隙率控制在38%‑42%,得到耐磨耐冲高锰钢基复合材料。通过控制原料的种类、用量比、原料粒径及烧成压力协同控制孔隙率,可提高高锰钢基复合材料的耐磨耐冲性,进一步延长其使用寿命。
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本发明涉及家电吹塑级材料技术领域,具体涉及一种麻纤维增强PC/ABS复合材料、其制备方法及应用。该麻纤维增强PC/ABS复合材料包括如下重量份的原料:聚碳酸酯40‑50份、ABS树脂15‑25份、改性麻纤维5‑13份、相容剂1‑5份、阻燃剂10‑15份、交联剂0.5‑2份、抗氧剂0.1‑0.5份和润滑剂0.1‑1份。采用改性麻纤维克服麻纤维的耐温性差的问题,避免加工过程中碳化,再结合相容剂、阻燃剂、交联剂、抗氧剂和润滑剂加入到PC/ABS体系中,提高麻纤维增强PC/ABS复合材料的力学性能并达到吹塑级要求。
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本发明公开了一种采用复合材料加工的合金电阻的制备方法,所述方法包括以下步骤:采复合材料、刨槽、冲压成条、修阻、封装、除胶、印字、冲压分离与电镀。本发明有益效果在于,与市场上此类结构相比,本发明通过复合材料、刨槽工艺等有效的解决了材料电阻率不稳定、焊缝大、虚焊、掉焊、焊偏等不良因素。同时,可实现高效率产出的效果(1出52PCS或更高),减少设备的投入、减少操作人员,起到减员增效。
本发明公开了一种pAg‑SiO2f一维多孔复合材料及其制备方法与应用,属于电化学功能材料技术领域;复合材料从内到外依次包括骨架层、金属银层、SiO2基纤维层及金属银层;制备方法为:以骨架层为收集模板静电纺丝得到热塑性弹性纤维,依次浸渍于银离子溶液和还原剂溶液中,然后以此为收集模板,对含有硅源的可纺前驱体溶胶进行静电纺丝,之后涂覆PVA,并静电纺丝收集热塑性弹性纤维,之后依次浸渍于银离子溶液和还原剂溶液中,然后退火;本发明提供的复合材料中银纳米粒子掺杂浓度高,具有较高的电导率,并且具有连通多孔结构,比表面积和孔容积高,作为高性能电化学功能材料有良好的应用前景。
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本发明公开植物纤维原位增强聚氨酯复合材料的制备方法,包括以植物纤维为原料,制得纤维素微纳纤维,将纤维素微纳纤维与生物质多元醇混合,超声后干燥处理,以得到混合物A,在反应釜中添加异氰酸酯,将混合物A滴加至反应釜中,搅拌得到聚氨酯预聚体,聚氨酯预聚体中NCO与OH的摩尔比为2:1~10:1,将聚氨酯预聚体与扩链剂和催化剂混合搅拌并脱泡,得到植物纤维原位增强聚氨酯复合材料,由于纤维素微纳米纤维表面存在较多的羟基,与生物质多元醇具有天然的亲和性,自身也能够与异氰酸酯发生加成反应,经过扩链反应得到聚氨酯材料,其中的纤维素微纳纤维在基体中呈网络状分布,能够起到原位增强的作用,提高聚氨酯复合材料的力学性能和耐热性能。
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本发明涉及电池材料技术领域,尤其涉及一种碳纳米管负载过渡金属复合材料及其制备方法与应用。本发明公开了一种碳纳米管负载过渡金属复合材料的制备方法,该制备方法采用螯合剂使过渡金属原子能形成更小的纳米颗粒增加其活性位点,以三聚氰胺碳化形成的氮掺杂碳为模板,合成的过渡金属纳米颗粒负载在氮掺杂碳模板上。由于本发明三聚氰胺碳化时由于过渡金属纳米颗粒的催化剂原位形成碳纳米管,从而不用额外添加碳纳米管,大大降低复合材料的制备成本,且制备方法简单。
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本发明涉及尼龙材料制备技术领域,具体公开了一种能耐苛刻条件的尼龙66复合材料。所述的能耐苛刻条件的尼龙66复合材料,其特征在于,包含如下重量份的组分:尼龙66树脂80~120份;聚四氟乙烯树脂20~30份;改性填料20~30份;阻燃剂10~20份;增韧剂10~20份;润滑剂1~3份。本发明所述的尼龙66复合材料能够在酸碱、有机溶剂、高温、高湿等苛刻条件下使用。
本发明公开了一种聚酰胺6/氧化石墨烯/铁基金属有机骨架三相复合材料的制备方法,包括以下步骤:(1)PA6/GO二元纤维膜的制备;(2)Fe‑MOFs前驱体溶液的制备:Fe‑MOFs材料为NH2‑MIL‑53(Fe),制备得到NH2‑MIL‑53(Fe)的前驱体溶液;(3)PA6/GO纺丝膜原位自组装生长Fe‑MOFs,制备得到PA6/GO/Fe‑MOFs三相复合材料。将聚合物静电纺丝与Fe‑MOFs原位生长相结合的这种方法可用于生产具有良好吸附性能的复合材料,并将其用于吸附污水中的重金属离子或空气中的二氧化碳等温室气体。
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本发明公开了一种PC/ABS复合材料及其制备方法和应用,所述PC/ABS复合材料按重量份计,包括以下组分:PC树脂50‑60份;ABS树脂13.5‑37份;相容剂3‑6份;PCTG树脂3‑10份;钛白粉3‑15份;光稳定剂0.5‑1份;所述钛白粉为金红石型钛白粉。本发明提供的PC/ABS复合材料具有高反光以及低散发等特点。
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本发明适用于医药材料制备技术领域,提供了一种聚多巴胺修饰黑磷纳米复合材料和制备方法,其中,聚多巴胺修饰黑磷纳米复合材料包括如下重量份的组分:聚多巴胺修饰黑磷纳米片20‑28份、二氢卟吩e6 15~25份、硝普钠8~15份、三苯基膦10~20份、叶酸聚乙二醇8~12份。本发明提供了一种对人体损伤小、治疗效果好的聚多巴胺修饰黑磷纳米复合材料及其制备方法。
本发明属于生物降解材料技术领域,公开了一种用于制备育苗容器的水溶致孔性完全生物降解复合材料及其制备方法和育苗容器。本发明复合材料由包括以下重量百分比的组分组成:10~50%聚己二酸/对苯二甲酸丁二醇酯共聚物,5~20%聚乳酸,20~50%热塑性淀粉,20~50%改性甘蔗渣,1~15%水溶性致孔剂,0~5%其他助剂;所述改性甘蔗渣为改性剂改性后得到的甘蔗渣,所述改性剂为γ‑氨丙基三乙氧基硅烷,γ‑缩水甘油醚氧丙基三甲氧基硅烷和马来酸酐的至少一种,改性剂用量为甘蔗渣质量的0.5~2%。本发明还提供一种基于上述复合材料的育苗容器,可应用于花卉、中药材、果蔬等的育苗,有效提高作物的生产和培育效果。
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本发明公开一种弹性复合材料,由以下重量份数配比的材料制成,包括乙烯‑1‑辛烯共聚物22‑25份、胶姆基16‑20份、甘油8‑12份、二乙醇胺7‑11份、三乙基二胺12‑16份、二苯基甲烷二异氰酸酯15‑20份、碳化硅16‑18份、气凝胶6‑11份、氮化钽7‑12份、聚乙烯醇缩丁醛9‑13份、丁二烯树脂成膜剂5‑8份、丙烯酸树脂17‑20份、六偏磷酸钠22‑25份、酒石酸10‑15份、高岭土4‑8份、玻璃粉13‑16份和硫酸铝铵8‑11份,本发明的弹性复合材料,本发明的弹性复合材料防老化,使用寿命长,变形量大,阻燃效果好。
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本发明涉及铝合金及铝合金‑陶瓷复合材料。所述铝合金由以下质量分数的各成分组成:6%~10%硅,5%~10%镁,0.08%~1%铜,0.16%~0.5%锶,余量为铝以及不可避免的杂质。所述铝合金‑陶瓷复合材料包括铝合金和陶瓷基体,所述铝合金为上述铝合金。本发明铝合金中掺有硅、镁、铜和锶四种元素,元素间产生较好的协同作用,使获得导热性、塑性、强度和致密度等综合性能较优的铝合金,从而可以获得导热性和抗拉强度等综合性能较优的铝合金‑陶瓷复合材料。
本发明涉及复合材料领域,具体地,涉及一种环氧树脂组合物和复合材料及其制备方法。所述环氧树脂组合物的总重量为100重量份计,该环氧树脂组合物包括40‑50重量份的环氧树脂、6‑10重量份的增韧改性环氧树脂、2‑6重量份的固化剂、1‑4重量份的促进剂和30‑50重量份的阻燃剂,其中所述阻燃剂包括聚磷酸胺和三聚氰胺氰尿酸盐,且所述聚磷酸胺和所述三聚氰胺氰尿酸盐的重量比为1:0.5‑1。本发明的环氧树脂组合物和复合材料具有较好的阻燃性能,并且在燃烧时具有较低的烟密度。
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本发明公开了一种碳纳米管纤维增强的聚丙烯类复合材料及其制备方法,其中,所述方法包括步骤:将碳纳米管阵列及聚丙烯类树脂M1置于保护气体气氛中进行紫外光处理,使得聚丙烯类与碳纳米管阵列发生接枝聚合反应,得到改性碳纳米管;将改性碳纳米管纺丝并剪切为直径5~12μm、平均长度3~60mm的碳纳米管纤维;将所述碳纳米管纤维与聚丙烯类树脂M2置于保护气体气氛中熔化混炼,制得碳纳米管纤维增强的聚丙烯类复合材料。本发明解决了现有技术中聚丙烯类复合材料的力学性能不佳的问题。
本发明属于光催化材料领域,公开了一种铟基金属有机框架/类石墨相碳化氮纳米片复合材料及其制备方法与应用,包括以下步骤:(1)制备类石墨相碳化氮纳米片;(2)制备铟基金属有机框架/类石墨相碳化氮纳米片复合材料;(3)将步骤(2)所得的混合液于110‑140℃下连续加热6h‑24h,冷却后抽滤得初产物;(4)将步骤(3)所得初产物用溶剂洗涤纯化,真空干燥后,得最终产物。本发明成本低廉,制备方法简单,所得复合材料具有优异的光催化性能,在彻底降解含布洛芬废水方面效果显著。
本发明公开一种低吸水率、高尺寸稳定性的环氧树脂原位固化挤出填充PA66复合材料及其制备方法,由以下重量百分比的原料制成:PA6640‑90%;环氧树脂1‑5%;固化剂1‑4%;相容剂1‑4%;成核剂0.2‑3%;抗氧剂0.2‑0.8%;无碱玻纤纱0‑40%;其他助剂0.5‑2%;其中,所述环氧树脂为软化点小于50摄氏度的双酚A型环氧树脂,所述无碱玻纤纱的长度为1.8‑3.4mm,直径为10‑14μm。本发明的低吸水率、高尺寸稳定性的环氧树脂原位固化挤出填充PA66复合材料生产工艺简单,吸水率显著降低,断裂伸长率降低,但弯曲强度增大,弯曲模量显著增大,复合材料的尺寸稳定性增加。
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本发明提供一种可降解复合材料,由下述重量份的组分制成:PHBV 100份,分散剂1‑1.5份,润滑剂2‑3份,相容剂4‑5份,柚皮内囊纤维3‑5份,螺蛳壳粉4‑6份。本发明还公开了该可降解复合材料的制备方法。本发明提供的可降解复合材料的硬度较高,且韧性、抗氧化老化性以及耐热性均较好。
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本发明公开了一种聚甲醛复合材料及其制备方法,属于高分子复合材料领域。本发明以玻璃纤维和玄武岩纤维为原料,提升了玻璃纤维和玄武岩纤维与聚甲醛树脂的界面结合强度,提高基体的耐磨性,同时可以吸收紫外线对材料的耐老化性能有一定帮助;本发明以癸二酸、己二胺先反应形成聚酰胺盐,聚酯软段以提高聚合物柔韧性和可塑性的作用存在,提高相容性;本发明加入乙烯‑丙烯酸共聚物、氢氧化钙、密胺树脂加快聚甲醛材料的结晶速率,具有较好的热稳定性,提高了拉伸强度和缺口冲击强度,提升了聚甲醛复合材料的整体性能。本发明解决了目前聚甲醛材料耐磨性差,力学性能差和缺口冲击强度低的问题。
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