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本发明涉及高分子材料技术领域,具体涉及一种高韧性PP复合材料及其制备方法,包括如下重量份的原料:PP树脂30‑50份、交联剂1‑5份、玻璃纤维10‑20份、抗氧剂1‑3份、聚乙烯醇纤维1‑5份、相容剂8‑16份、填料1‑5份、成核剂1‑5份、增塑剂4‑8份、相变定形剂1‑5份。本发明的高韧PP复合材料具有很好的强度、韧性、高模量等力学性能和化学稳定性,其综合力学性能优异,通过在PP树脂中添加玻璃纤维、聚乙烯醇纤维、相容剂、增塑剂、成核剂以及相变定形剂并通过调整各组分的用量配比,使制得的高韧性PP复合材料同时具有高的强度、韧性、和高的韧性。
本发明属于抗肿瘤药物递送技术领域,特别是关于一种肿瘤微环境响应的免疫治疗抗体复合材料,并进一步公开其制备抗肿瘤药物的用途。本发明所述肿瘤微环境响应的免疫治疗抗体复合材料,利用锌与2‑甲基咪唑的矿化过程中,将选定的免疫治疗抗体(如PDL1)包封到ZIF‑8纳米载体内部,从而使所述免疫治疗抗体与外界环境相隔绝,所述复合材料不仅具有良好的装载效率,且具有良好的抗体活性保护效果,能够帮助抗体对抗温度等环境因素的影响,使得抗体能够耐受不良环境条件,实现抗体药物的保护。
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本发明公开了一种玻璃纤维增强聚丙烯复合材料及其制备方法与应用。本发明的玻璃纤维增强聚丙烯复合材料包括聚丙烯树脂40~70份,高密度聚乙烯树脂10~20份,玻璃纤维15~30份,聚烯烃极性接枝物2~4份,聚烯烃塑性体1~5份,抗氧剂0.3~1份。本发明玻璃纤维增强聚丙烯复合材料聚丙烯树脂三维吹塑性能优良,吹塑成型壁厚均匀,合模线处粘结强度高,有效避免露纤,吹塑制件力学性能好,适用作汽车脚踏板材料。
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本发明公开了一种石墨烯量子点/PbOx复合材料及其制备方法和应用,将碳源与PbOx混合均匀,45~80℃反应至少30 min,继续加热反应,或微波处理继续反应,得到石墨烯量子点/PbOx复合材料。本发明一些实例的石墨烯量子点/PbOx复合材料,GQDs原位生成,均匀且呈非连续分布而有效地避免了电池的自放电与电池高倍率工作时的局部电化学反应逃逸带来的容量显著降低,同时电池反应位点固定而均匀。GQDs具有较大的比表面积,导电性优异,这可以增加电极材料与电解液的接触面积、提高了材料的电子导电性,从而提高反应的活性位点,有利于提高反应动力学特性,从而使得材料在铅酸电池中的电化学性能得到提高。
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本发明提供了一种多功能阻燃保温气凝胶复合材料及其制备方法,涉及多功能阻燃保温材料技术领域。本发明提供的多功能阻燃保温气凝胶复合材料包括防火饰面层、阻燃粘接剂层、气凝胶绝热毡层、阻燃粘接剂层、防固化离型膜(纸)层。本发明的复合材料具有阻燃、保温、安装便捷等多种功能,其中气凝胶绝热毡层的绝热性能提高了材料的隔热和保温功能,相比于传统材料阻燃、保温性大大增强,并通过添加防固化离型膜(纸)使得材料使用安装功能更加方便。
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本发明公开了一种新型的电感用磁性复合材料及其制备方法,由硫化物改性的环氧树脂和磁性粉体组成。采用如羰基铁粉、硅铁合金、坡莫合金等,以及金属纳米晶材料中的一种与硫化物改性的环氧树脂混合后得到电感用磁性复合材料。通过本发明的磁性复合材料节约了设备投入,降低了生产成本,操作简单,可生产复杂形状的磁体,并且可生产超大磁体,形成闭合磁路。
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本发明实施例公开了一种生物基增韧阻燃PLA/ABS复合材料及其制备方法,所述复合材料按质量百分百计,包括以下组分:聚乳酸PLA30‑80%;高冲ABS10‑40%;相容剂2‑10%;酸吸收剂0.1‑2%;偶联剂0.2‑1%;阻燃剂5‑25%;协效阻燃剂1‑5%;增韧剂2‑15%;润滑剂0.1‑2%。本发明在解决PLA/ABS相容性的同时,制备出冲击强度大于15kj/m2且阻燃性能达到UL94级别的PLA/ABS复合材料,满足设计师设计要求,极大扩展材料的应用范围。
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本发明公开了一种纳米抗菌复合材料及其制备方法,所述纳米抗菌复合材料包括如下重量含量原料:10‑45%的光触媒、3‑5%的树脂;1‑10%的磷灰石。该纳米抗菌复合材料喷涂后漆膜效果良好,对漆板的附着力强,贮存稳定性高;对甲醛、硫化氢、二甲胺、二甲硫醚等有机污染物具有良好的降解性能;对大肠杆菌、金色葡萄球菌、青霉菌、红色毛癣菌具有良好的杀菌效果。
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本发明提出了一种铝基复合材料制动盘的增材再制造方法,涉及制动盘制造技术领域。一种铝基复合材料制动盘的增材再制造方法,其包括以下步骤:将切割好的增材零件放置于旧制动盘的待修复表面,调整好相对位置后,将旧制动盘和增材零件固定好,采用搅拌摩擦焊焊接对旧制动盘和增材零件进行焊接加工,使旧制动盘和增材零件焊合为新制动盘。该铝基复合材料制动盘的增材再制造方法具有提高制动盘利用率的作用,节约了材料成本和加工成本,创造了极大的经济价值。
本发明属于环境功能纳米材料技术领域,公开了一种核壳结构磁性介孔聚多巴胺复合材料及其制备方法与应用。本发明的制备方法包括:以磁性纳米颗粒为内核,以三嵌段聚合物为模板剂,有机扩孔剂为辅助模板剂,多巴胺单体弱碱性条件下在磁性纳米颗粒表面原位氧化聚合形成核壳结构磁性介孔聚多巴胺复合材料。本发明制备方法工艺简单,所得纳米复合材料具有高的比表面积和孔容、大尺寸的介孔结构、生物相容性和强磁性,其作为吸附材料其对重金属铬的吸附容量可达522.74mg/g,具有吸附率速率快,去除率高等特点,且可回收,可广泛应用于环境治理修复领域。
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本发明属于高分子材料技术领域,公开了一种低介电PPS/PMP复合材料及其制备方法。本发明复合材料包括以下重量份的组分:聚苯硫醚20‑70份;PMP 10‑30份;低介电玻纤10‑30份;增韧剂3‑8份;稳定剂0.5‑1份;润滑剂0.5‑1份;PFA 1‑5份。本发明的低介电PPS/PMP复合材料通过利用PPS树脂和PMP树脂、PFA树脂进行复合,不仅降低了PPS树脂的介电常数,介电系数降至3.0以下,同时还可以改善PPS的脆性问题,冲击强度提高接近1倍,特别是耐低温冲击性能也得到了显著的改善,有效解决PPS树脂的脆性问题,使PPS树脂可更广泛地应用于通讯设备、智能汽车部件、智能家居设备等领域。
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本发明公开了一种新型复合材料,该复合材料的组成成分包括树脂基体、高模量增强纤维、组合物、稳定剂、交联剂和增稠剂,有益效果:树脂基料具有优良的化学稳定性、电绝缘性、耐腐蚀性、良好的粘接性能和较高的机械强度,高模量增强纤维具有抗拉强度大、抗化学试剂侵蚀性能和抗老化性能,还添加了由阻燃剂、耐磨剂、抗静电剂、防冻剂、抗菌剂、抗污剂和紫外光吸收剂组成的组合物,使得复合材料具有抗阻燃、高耐磨、抗静电、防冻、抗菌、抗污、吸收紫外光、重量轻、强度高、弹性优良、耐化学腐蚀和耐候性好、化学稳定性、减摩耐磨、自润滑、耐热、耐疲劳、耐蠕变、电绝缘等特点,材料老化速度慢、使用寿命长,适用范围更广,实用性更强。
本发明公开了一种高温硬质复合材料埋入式面曝光智能感应3D成型机及打印方法,包括主体框架、料槽、投影仪、Z轴垂竖直降系统、刮刀系统、激光测距控制系统以及打印平台;该3D成型机采用打印平台压入式,每一层打印后,打印平台在成形缸中下压,低于水平一定高度,高温硬质复合材料凭借自身流动性在压力作用进入旁侧存料缸中,旁侧存料缸中复合材料液面上升,在刮刀作用下,将该高于水平液面材料带入成形缸中并置平。本发明采用专用刮刀结构,实现高效材料置平且不造成刮刀粘附。同时采用上罩式面曝光样件埋入方式克服大尺寸零件重量大,基板与零件粘结不良的问题,并借助激光测距传感器固定在打印平台及料槽之上的结构来克服打印精度较低的问题。
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本发明提供了一种医用镁基复合材料的制备方法。该制备方法以AZ61镁合金为原料,工艺简单,制备得到的复合材料基体组织的尺寸细小、形状圆整、分布均匀。其显微组织呈现典型的半固态非枝晶形态,具有良好的流变性能。该制备方法采用半固态等温热处理法来制备医用镁基复合材料。半固态等温热处理法可使合金坯料在半固态触变成形前的部分重熔过程中获得非枝晶组织,该方法省去了常规半固态成形技术中专门的非枝晶坯料的制备流程,有效避免了合金的氧化风险,不仅解决了卷气夹渣、缩松冷隔以及二次重熔等问题,并且操作工艺简单、加工成本低廉、易于批量生产。
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本申请公开了一种多孔石墨烯钴酸锂复合材料及其制备方法和用途。制备方法包括:配制多孔石墨烯的水溶液;向多孔石墨烯的水溶液中加入钴酸锂;混合均匀后进行喷雾干燥,得到该复合材料。该复合材料具有连续的三维导电结构,其中的多孔石墨烯包覆于钴酸锂表面,并在钴酸锂之间形成架桥连接。该制备方法将多孔石墨烯与钴酸锂的混合过程与高效的喷雾干燥技术相结合,工艺简单,适合大批量生产,且无需添加各类添加剂,生产成本低;能够在钴酸锂表面形成完整、连续且导电性良好的多孔石墨烯包覆层,提高锂离子电池的倍率放电性能和循环稳定性。
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本发明公开了一种纳米木质素碳氧化锌复合材料及其制备方法与应用。所述方法为:(1)将木质素溶于碱溶液中,水热预处理,冷却后调pH至3~5,获得酸溶木质素溶液;(2)将可溶性锌盐和可溶性碳酸盐混合溶液加入酸溶木质素溶液中水热反应,再加入醛类物继续水热反应,得缩聚木质素/氧化锌复合物;(3)将缩聚木质素/氧化锌复合物碳化处理,得到纳米木质素碳氧化锌复合材料。本发明所得纳米木质素碳氧化锌复合材料中,木质素碳在氧化锌颗粒表面均匀包覆并形成结构连续的均匀碳层,解决了氧化锌作为锂离子负极材料体积膨胀严重和导电性差的问题,提高了锂离子电池的比容量、首次库伦效率和倍率性能。
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本发明提供了一种复合材料多旋翼飞行器起落架,安装在无人飞行器的机体下方,包括:两直形杆,位于同一水平面且互相平行,且所述每一直形杆的两端各设置有一个接嘴;两弓形杆,垂直于两直形杆所在水平面,且每一弓形杆的一端连接一直形杆一端的接嘴,另一端连接另一直形杆同侧端的接嘴。本发明还公开了一种复合材料多旋翼飞行器起落架制作方法,该方法利用材料特性、优化设计,通过胶接、装配制造的高强度、高刚性、重量轻的起落架,能够确保多旋翼飞行器安全降落的需求,实现了全机身结构材料为复合材料的功能,延长了多旋翼飞行器飞行时间。
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本发明公开了一种有机硅石墨烯导电复合材料的制备方法,该工艺利用真空混炼聚合物,用双螺杆挤出机挤出塑型、石墨烯溶液浸泡、低温干燥、喷涂二甲基硅油、烘烤固化等工艺得到有机硅石墨烯导电复合材料。制备而成的有机硅石墨烯导电复合材料,其电学性能优良、弹性大延展性好,具有较好的应用前景。
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本发明公开了一种多孔硅碳复合材料的制备方法,包括以下步骤:将生物质材料羊栖菜经洗涤、烘干并截成小段,均匀分散于反应舟中;将所述反应舟放置在炉中,在惰性气体气流流速为3‑10ml/min下对炉进行惰性气体吹扫1‑10h;在惰性气体保护下,将炉温从室温缓慢升温到活化温度650‑1000℃,缓慢升温的升温速度为2‑5℃/分钟,活化60‑120分钟后,得多孔硅碳复合材料;将获得的多孔硅碳材料复合冷却至室温,冷却过程是在惰性气体保护下进行的,经酸洗除杂并水洗至中性后干燥,再以相同温度加热60分钟,并程序控制降温至室温。不但工艺简单,且无需使用助剂。制得的多孔硅碳复合材料有较高比表面积及高热稳定性,孔径分布均一,并且具有较好的甲烷气体储存性质。
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本发明公开了低挥发份、高强度聚丙烯复合材料的制备方法,方法包括:将聚丙烯树脂、玻璃纤维以及植物纤维分别置于干燥箱中,控制干燥箱温度为80‑120℃,干燥时间为2‑5h;将干燥后的丙烯树脂、玻璃纤维置于高速混合机中,混合转速为300‑500r/min,待混合15‑25min后,加入填充剂、增韧剂、润滑剂以及热稳定剂,再混合4‑8min,得到混料;将混料从料口加入至双螺杆挤出机中,植物纤维从第四区加入,双螺杆转速为240‑380r/min,各区温度分别为190‑215℃,熔融从机头挤出,得到复合材料。经过玻璃纤维改性后的聚丙烯复合材料具有非常高的强度,低的挥发份,制备方法简单,易操作。
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本发明公开了一种闭环曲面型纸塑复合材料及其制备方法与应用。该制备方法包括如下具体步骤:疏水剂对回收纸垛周围喷涂处理,而后干燥处理;改性塑料薄膜与整纸纸张热压覆膜,针刺微穿孔处理;覆膜纸带在模具表面加热加压状态下旋转缠绕,保压降温,制得闭环曲面型纸塑复合材料。该复合材料的主体为中空环状结构,两端开孔,环装结构主体由纸张层积构成,纸张内部孔隙被热塑性塑料充分填充。本发明提高塑料熔体在纸张内部的渗透效率,提高防潮防水性能,减少内部结构缺陷,提高力学性能;其经贴面和切割处理可作为给排水管、装饰瓦、扣墙板等产品应用。
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本发明制备的牡蛎壳粉生物质复合材料具备很好的工业加工性能,硬度和延展性能等性能适中,可以制作很多不同的工业产品,例如各种现代家具、家居装饰摆件以及文具类等,替代一些塑料、木材、水泥材料。本发明制备的牡蛎壳粉生物质复合材料与现有技术相比,牡蛎壳粉在复合材料中比例至少为50%甚至高于50%,若大规模的推广使用,可以一定程度上缓解牡蛎壳的泛滥。
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本发明公开了一种高导热的低介电常数复合材料的制备方法及其应用,该方法采用将玻璃纤维、二氧化钙球磨后煅烧,再将煅烧产物碾碎进行二次球磨,将得到的煅烧产物球磨颗粒与水解聚马来酸酐、聚对苯二甲酸乙二醇酯加热搅拌反应,再将热反应混合料与浓硫酸混合后超声处理、抽滤、洗涤滤饼并干燥得到磺化产物,最后将磺化产物与聚乙酰胺、聚苯硫醚混合,加入聚乙二醇升温搅拌,再加入交联剂继续搅拌,经真空脱气后固化处理、热压,得到成品低介电常数复合材料。制备而成的高导热的低介电常数复合材料,其介电常数低、导热性能好,在电子元器件上具有良好的应用前景。
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本发明公开一种氮化钛酸锂‑氮化氧化铝复合材料及其制备方法与应用,其中,方法包括步骤:将锂源和钛源分别溶于乙醇得到锂源溶液和钛源溶液;将铝源加入锂源溶液并与钛源溶液混合后加入乙酸,40~100℃搅拌4~10h,80~120℃烘干,分散在去离子水中,喷雾干燥,得钛酸锂‑氧化铝前驱体;在空气中400~900℃煅烧4~18h,冷却,研磨,得钛酸锂‑氧化铝复合粉体;在保护气氛中升温至500~1000℃,在含氮气氛中保温0.5~2h,得氮化钛酸锂‑氮化氧化铝复合材料。本发明制得的复合材料大倍率性能良好,安全性能良好,比容量高,可广泛应用于各种便携式电子设备和各种电动车所需的锂离子电池和超级电容器。
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本发明公开了一种ABS改性PC复合材料的制备方法,方法包括:将PC、ABS以及聚对苯二甲酸丁二醇酯进行预混,然后再与填充剂、增塑剂、阻燃剂以及润滑剂混合,得到混料;将混料在双螺杆中挤出,得到复合材料。本制备方法制备的复合材料解决了PC材料抗化学性能差的问题,提高了材料的应用领域以及使用寿命,同时,本材料还具有较高的强度,具有较好的阻燃效果;制备方法简单,工艺步骤少,有利于进行批量化生产,且生产成本低。
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本发明涉及一种汽车用复合材料层压板,预先将混合物树脂进行预处理,加入含有稀土元素的纳米级合金粉末,再将树脂均匀覆盖涂布在碳纤维布上,然后将半成品碳纤维布与PA6膜片交替叠放,合模热压制成层压板,解决了纳米粒子添加后树脂粘度増加、分散性变差的技术难题,实现了复合材料的协同增强、増韧,显著提髙了碳纤维复合材料界面性能和层间力学性能。
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本发明属于纳米材料的制备技术领域,尤其涉及一种碳化钒/碳球复合材料的制备方法,包括步骤:获取钒源和碳源,将所述钒源和所述碳源溶解于水中,得到第一混合溶液;向所述第一混合溶液中添加醇类溶剂后调节pH值至8.5~9.0,混合处理,分离得到碳化钒/碳球复合前驱体;在保护气体氛围下,对所述碳化钒/碳球复合前驱体进行煅烧处理,得到碳化钒/碳球复合材料。本发明提供的碳化钒/碳球复合材料的制备方法,工艺条件简单易控,无需采用易燃气体等较严格的条件,生成过程安全可靠,适合工业化大规模生产和应用。
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本发明属于材料制备领域,公开了一种铝碳化硅复合材料的制备方法,包括以下步骤:1)将不同粒径的碳化硅颗粒进行混匀,加入粘结剂、分散剂,进行二次混料,制得原料;2)将原料压制成型,制备出碳化硅陶瓷预制体;3)将碳化硅陶瓷预制体进行烧结,形成多孔陶瓷;4)在惰性气体气氛下,将铝合金加热至融化后,通过惰性气体加压的方式压入多孔陶瓷内部成型,得到铝碳化硅复合材料。其中,步骤1)中的不同粒径的碳化硅颗粒的重量百分比为:1μm碳化硅颗粒5~15%、5μm碳化硅颗粒15~20%、15μm碳化硅颗粒20~30%、其余为35μm碳化硅颗粒。所述铝碳化硅复合材料具有适宜热膨胀系数、高弹性模量、高导热率等优良的性能,适用于惯导系统台体结构体。
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本发明提供一种水泥基复合材料,其干基的质量组成为:40‑45份氧化镁、25‑30份磷酸二氢钾、10‑‑16份粉煤灰、4‑10份硼砂、0.4‑4份椰子纤维。采用本发明提供的水泥基复合材料浇筑成型的建筑构件抗压强度42‑54MPa,抗折强度12‑20MPa,具有快凝高强、高韧性的特点,适用于高速、市政等车流量大的道路及机场跑道的快速修补;结合工业废料的建筑材料的生产,作为新型结合剂的人造板材的制造,冻土地区及深层油井的固化处理等方面均有很好的应用。基于可再生植物纤维水泥基复合材料依托其良好的韧性、吸能性能,受力性能优良,可逐步将其加入工程承重构件。
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本发明涉及塑胶新材料领域,具体涉及一种激光直接成型用PC复合材料及其制备工艺,激光直接成型用PC复合材料,包括以下重量份数的组分,PC 50‑80份、玄武岩纤维10‑50份、激光添加剂3‑8份、抗氧剂0.5‑2份、热稳定剂0.2‑2份、增韧剂 3‑8份、润滑剂1‑2份、偶联剂1‑2份、相容剂2‑6份;所述抗氧剂由受阻酚类抗氧剂和亚磷酸酯类抗氧剂组成,所述热稳定剂由金属化合物、层状双金属氢氧化物和紫外光吸收剂组成;激光添加剂为经丙烯酸酯改性的纳米铜粉。本发明的激光直接成型用PC复合材料激光诱导电镀性能好、抗热氧性能好、耐老化性能好、机械性能好。
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