971
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本发明公开了一种钛合金复合材料的制备装置及制备方法,其中,制备装置包括枪体,所述枪体的喷嘴上设有激光束通道、第一等离子发生电极、第二等离子发生电极、第一导丝嘴和第二导丝嘴,所述激光束通道传输的激光束位于其中轴线上,所述第一等离子发生电极、所述第二等离子发生电极、所述第一导丝嘴和所述第二导丝嘴依次均匀分布于所述激光束通道的外周并与所述激光束通道的中轴线呈夹角。本发明利用了激光‑等离子复合热源熔融沉积丝材,复合热源的能量集中,沉积过程的热输入小,复合材料晶粒细化,缺陷少,成型精度高,制备装置的结构简单、易于实现,沉积效率高,适用于各种性能和大尺寸复合材料的制备。
1142
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本发明公开了一种耐划伤聚丙烯复合材料及其制备方法和应用,本发明的耐划伤聚丙烯复合材料,以聚丙烯作为基体材料,添加了一定配比的植物纤维与少量的耐划伤剂,增加了聚丙烯材料抵抗划伤时变形的能力,从而有效提高了材料的耐划伤性能,及减少划伤发白,另外,质轻的植物纤维可以减重,本发明制得的耐划伤聚丙烯复合材料具有质轻、耐划伤的性能,可广泛应用于制备汽车的内饰,甚至皮纹深度较深的制件。
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本发明公开了一种导热绝缘复合材料,包括聚酰亚胺薄膜和连接在聚酰亚胺薄膜表面上的混合物,混合物按质量百分比计包含:硅树脂增粘剂4%~6%;乙烯基聚二甲基硅氧烷7%~13%;聚甲基氢硅氧烷0.1%~0.5%;氢氧化铝2%~6%;氧化铝73%~84%;氮化硼2%~10%;氮化铝0%~5%;硅橡胶色浆0.01%~0.04%;锚固剂0.1%~0.5%。该导热绝缘复合材料的制备方法包括配料混合、抽真空、压延、烘烤硫化、裁切等步骤。本发明的导热绝缘复合材料采用双层结构,成分配比合理,导热性好,具有低热阻、高绝缘性、耐穿刺、使用寿命长等优点,能够使聚酰亚胺薄膜与导热硅胶材料的连接更为牢固。
本发明公开了一种高尺寸稳定性导电PPO/PS复合材料,按重量份数计,包括组分:PPO树脂25~55份;PS树脂5~25份;导电炭黑2~20份;玻璃纤维10~50份;所述的玻璃纤维的碱金属氧化物含量小于0.8%。本发明通过在PPO/PS合金中添加碱金属氧化物含量小于0.8%的玻璃纤维与特定结构度的导电炭黑,两者具有很好的协同效应,在较低炭黑含量下能够显著降低材料的表面电阻率,且使材料在高温条件下仍然具有良好的尺寸保持率,制得高尺寸稳定性的导电PPO/PS复合材料,进一步拓宽了聚苯醚复合材料的应用,能够满足IC托盘对材料的要求。
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本发明公开了一种纳米铜硅胶抗菌复合材料的制作方法,该方法包括将硅胶和纳米铜粉置于容器中,常温下在双辊开炼机下搅拌均匀,获得纳米铜硅胶前体;将所述纳米铜硅胶前体涂在基质上,于25℃下硫化24小时,获得纳米铜硅胶抗菌复合材料。通过本方法制得的纳米铜硅胶抗菌复合材料具有生产成本低,抗菌效果显著的特点。
1207
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本发明属于避雷接闪器技术领域,尤其涉及一种聚丙烯/石墨导电复合材料及其制备方法和应用。本发明通过在聚丙烯内添加石墨粉,并引入钛酸酯,通过调控丙烯酸、马来酸酐接枝聚丙烯、石墨粉、抗氧剂、表面处理剂和加工助剂的配比,使得聚丙烯/石墨导电复合材料导电性能好、重量轻且机械性能良好,可用于避雷接闪器,避雷接闪器使用该聚丙烯/石墨导电复合材料后可实现轻量化、易携带且接闪性能优异的效果。
1155
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本发明涉及高分子材料技术领域,具体涉及一种可激光打标的高遮光LED用聚酯复合材料及其制备方法,该可激光打标的高遮光LED用聚酯复合材料包括如下重量份的原料:聚酯40‑60份、玻璃纤维15‑20份、主阻燃剂15‑20份、辅助阻燃剂3‑5份、增韧剂4‑8份、抗氧剂0.1‑0.2份、遮光剂10‑15份、激光打标粉0.3‑1.0份、其它助剂0.5‑1.0份。本发明的可激光打标的高遮光LED用聚酯复合材料遮光效果好,又可用于激光打标,且阻燃效果好,耐温和耐候性能优良,强度高,可通过高低温(‑40℃~+120℃)冲击试验,抗冲击性能优异,加工性能优良,综合性能优异。
953
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本发明涉及高分子材料技术领域,具体涉及一种改性PPA复合材料及其制备方法和应用,该改性PPA复合材料包括PPA树脂、增强改性剂、抗氧剂、润滑剂、成核剂、高流动改性剂、高浓黑色母,具有高流动性、高强度、低热膨胀系数的优点;其制备方法包括预处理、混合、熔融造粒的步骤,具有工艺简单、生产成本低的优点;此外,该改性PPA复合材料能在制备LED灯珠支架中应用,促进LED灯珠朝向小型化发展。
770
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本发明涉及无油润滑密封材料技术领域,具体涉及一种自润滑耐磨PTFE复合材料及其制备方法,该复合材料包括如下原料:PTFE、增强纤维、石墨烯、碳黑和润滑剂。该PTFE复合材料特别适用于点胶机设备中作点胶机密封圈,自润滑性、耐磨性好,摩擦系数低,耐高低温,使用寿命长,降低点胶机设备的维修次数和成本,还避免依赖于进口密封材料而增加使用成本。
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本发明提供一种氮掺杂碳纳米管复合二氧化钛复合材料的制备方法,首先将碳纳米管材料进行预处理,然后通过碳纳米管与氨水反应制备得到氮掺杂碳纳米管材料,最后通过加入二氧化钛直接制备得到氮掺杂碳纳米管复合二氧化钛复合材料;本发明制备得到的氮掺杂碳纳米管复合二氧化钛复合材料可有效降低碳纳米管极易发生团聚的问题,不仅如此,通过将二氧化钛与氮掺杂碳纳米管复合,可以克服二氧化钛在使用过程中较难分离以及回收的问题,同时在紫外光光照条件下,有更加明显的催化降解效果。
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本发明公开了一种活性炭/锆‑锰氧化物复合材料及其制备方法与应用。该制备方法为:将活性炭加入水与酒精混合液中进行超声处理,得改性活性炭溶液;在搅拌条件下,加入氯氧化锆和硫酸锰固体,得混合溶液;将氢氧化钠溶液加入混合溶液中,继续搅拌,得灰黑色混合溶液;加入过氧化氢溶液,常温下继续搅拌,再进行超声处理;将混合溶液装入反应釜中,高温反应后进行离心、洗涤、干燥和研磨过筛,得到活性炭/锆‑锰氧化物复合材料。本发明的活性炭/锆‑锰氧化物复合材料可作为吸附剂用于水污染控制领域,特别是废水中砷的去除,具有制备方法简单,吸附量大,并且可将三价砷氧化为为五价砷的优点。
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本发明涉及一种石墨烯光纤复合材料的制备方法。所述制备方法包括:在铜箔上制备石墨烯和聚甲基丙烯酸甲酯的复合膜;通过铜溶解法将所述复合膜转移到光子晶体光纤的表面;去除转移到所述光子晶体光纤表面的复合膜中的聚甲基丙烯酸甲酯,再进行煅烧,获得石墨烯光纤复合材料。本发明的石墨烯光纤复合材料作为折射率传感器的传感材料,对于如硫化氢气体、蔗糖等物质的浓度检测具有高线性响应和优异的灵敏度,且具有成本低、制作方法简单、可重复性高的特点,可大量生产使用。
1133
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本发明涉及聚氨酯弹性体技术领域,具体涉及一种阻燃抗霉菌热塑性聚氨酯弹性体复合材料及其制备方法,包括如下重量份的原料:TPU 25‑85份、SEBS 3‑15份、阻燃剂5‑70份、防霉剂1‑5份、相容剂0.5‑5份、抗氧剂0.02‑0.1份。本发明的热塑性聚氨酯弹性体复合材料通过采用上述原料,并严格控制各原料的重量配比,制得的热塑性聚氨酯弹性体复合材料阻燃效果优良,抗霉菌效果好,强度高,柔韧性好,断裂伸长率高,力学性能优异。
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本发明公开了一种高温硬质复合材料压入式智能3D打印机,包括智能测厚模块、Z轴模块、料槽及成形平台模块、刮刀模块、以及投影仪;料槽及成形平台模块包括多缸连通料槽和成形平台模块,多缸连通料槽被分割成成形平台料槽、平衡储料料槽、补料及回料一体料槽三缸结构,料槽底部贯通,且具有倾斜角度,沿着补料及回料一体料槽、成型平台料槽、平衡储料料槽倾斜高度变大,打印时,成形平台模块和补料压板浸入高温硬质复合材料,每层打印结束后成形平台模块依靠Z轴模块引导向下运动,高温硬质复合材料在压力的作用下从成形平台料槽和补料及回料一体料槽挤向平衡储料槽;实现材料的补偿流动,后通过刮刀把单层打印所需的材料铺至成形平台。
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本发明涉及一种复合材料层压板的制作方法,结合了纳米合金粉末增强及碳纤维与膜片交替叠放模压成型的加工工芝特点,通过调整混合物树脂成分和纳米合金粉末成分,不仅实现了原有增强体的力学增强作用,同时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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本发明公开了一种导热电磁屏蔽复合材料,其特征在于,其包括聚合物基复合材料以及镶嵌其中的具有垂直取向结构的导热电磁屏蔽膜骨架;且导热电磁屏蔽膜骨架与聚合物基复合材料的延展方向平行;其中所述导热电磁屏蔽膜骨架为金箔、银箔、铜箔、镍箔、铝箔、铁箔、钛箔、锌箔、铬箔、钴箔、不锈钢板、金属合金中的任意一种或多种的复合膜;所述的导热电磁屏蔽膜骨架的厚度为0.01mm~0.2mm。本发明成本低廉、结构简单、制作简便易行可量产,可用作电子器件的热界面材料和电磁屏蔽材料。
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本发明涉及一种尼龙10T易电镀复合材料、其制备方法及电镀坯件。一种尼龙10T易电镀复合材料,包括尼龙10T、助电镀功能添加剂、改性玻璃纤维、润滑剂及抗氧剂,其中所述改性玻璃纤维的长度为3mm~5mm,所述改性玻璃纤维与所述尼龙10T的质量比为1:4~10:9,所述润滑剂与所述尼龙10T的质量比为1:75~1:15,所述抗氧剂与所述尼龙10T的质量比为1:250~1:45,所述尼龙10T与所述助电镀功能添加剂的质量比为100:10~100:15,所述润滑剂为季戊四醇硬脂酸酯,所述助电镀功能添加剂为苯乙烯丙烯腈共聚物接枝马来酸酐。上述尼龙10T易电镀复合材料电镀性能较好。
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本发明涉及合金材料技术领域,特别是一种PA6、PP、PS长玻纤复合材料及其制备方法,其特征在于:尼龙30‑50份、聚丙烯10‑30份、聚苯乙烯20‑40份、连续长玻纤30‑70份、相容剂复合材料5‑10份、润滑剂1‑3份以及纳米交联剂0.05‑0.2份。材料在家电、汽车领域都有较好的应用。本发明制备的复合材料具有优异的性能。对环境无污染,符合欧盟ROHs指令。
1131
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本发明涉及介电材料技术领域,具体提供一种全聚合物多层结构复合材料及其制备方法和应用。该全聚合物多层结构复合材料包括第一聚合物层、层叠于第一聚合物层表面的第二聚合物层以及层叠于第二聚合物层表面的第三聚合物层;所述第一聚合物层、第二聚合物层、第三聚合物层中至少有一层的电阻率与其他层的电阻率不相同,且至少有一层的介电常数与其他层的介电常数不相同。本发明的复合材料兼具高储能密度、高储能效率和良好的机械加工性,其击穿场强≥400MV/m,放电效率≥70%,储能密度≥10J/cm3,因此特别适合作为介电材料应用于各类电子器件中。
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本发明公开了一种同时具有高热导率和低介电常数的三维复合材料及其制备方法、应用和基板与电子装置。该三维复合材料的制备方法包括以下步骤:将导热填料和热解材料混合后加压得到压制产物;对压制产物进行热处理,除去热解材料,得到三维网络骨架;在三维网络骨架中填充聚合物材料,固化;其中,热解材料的粒径为导热填料的粒径的至少8倍。通过对导热填料和热解材料粒径的选择实现三维网络骨架的构建及有效调控。加压增强了作为三维骨架的填料之间的相互接触,减小了界面热阻,三维结构复合材料能够使得热量在导热填料构成的三维骨架导热通路中快速传导达到大幅度提高热导率的效果。同时该方法操作简单,对生产设备要求低,利于大规模生产。
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本发明公开了一种生物壳负载羟基磷灰石复合材料及其制备方法和应用,属于水处理吸附材料领域。本发明将壳材料浸泡在磷酸盐的水溶液中,室温至煮沸条件下反应,得到负载羟基磷灰石有序纳米阵列的生物壳纳米材料。采用本发明制备的生物壳负载纳米羟基磷灰石复合材料主要具有如下优点:(1)生物壳表面生长的羟基磷灰石为垂直生物壳表面的有序纳米棒阵列,吸附活性强;(2)羟基磷灰石依附的生物壳为毫米级大块材料,不易流失,使用方便;(3)使用天然原材料,绿色无污染。本发明公开的生物壳负载纳米羟基磷灰石复合材料可以作为高效净水材料去除饮水中的氟离子、重金属离子等污染物。
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本发明公开了一种超韧尼龙66复合材料,其是由以下质量份的原料组成:70~80份的尼龙66树脂、18~30份的增韧剂、0.3~2份的扩链剂、0.1~0.2份的受阻酚类抗氧剂、0.1~0.2份的亚磷酸酯类抗氧剂、0.1~0.4份的润滑剂。超韧尼龙66复合材料的制备方法,包括步骤:1)将各原料混合均匀;2)挤出造粒、干燥即可。本发明制备的复合材料具有较高的拉伸强度、弯曲强度、缺口冲击强度,且产品的光泽度较高。
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本发明公开了一种超韧耐磨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,大分子活性剂2-30份,改性纳米无机物粒子0.2-3份,促进剂0.1-0.6份。本发明的超韧耐磨MC尼龙复合材料系采用嵌段共聚与物理填充相结合的原位聚合法制备,既充分利用了嵌段共聚超强增韧的特点,也同时发挥了纳米粒子的增强增韧和提高耐磨性特点,本发明的超韧耐磨MC尼龙复合材料能基本保持MC尼龙的强度和刚性,大幅度提高材料的韧性和耐磨性。
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本发明公开了一种光催化复合材料的制备方法,具体涉及一种具有光催化层、导电层、塑料载体三层结构的光催化复合材料的制备方法,属于光催化材料技术领域。本发明所述方法包括塑料载体的前处理、导电层和光催化层的制备。首先塑料载体经过除油、酸洗等前处理工序;然后依次经过粗化、敏化、化学镀镍磷等工序制备导电层;最后采用化学复合镀法、复合沉积镍磷与纳米光催化剂制备光催化层。本发明所述方法制得的光催化复合材料具有密度比水低、耐腐蚀性强、可见光响应的特性,可广泛用于河流、湖泊中有机污染物的净化。
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本专利申请公开了一种免喷涂高韧性耐高温尼龙PA6T复合材料,主要包括以下重量份的原料:耐高温尼龙PA6T70?90份;颜料母粒1?5份;增韧剂5?30份;相容剂1?5份;润滑剂0.3?1.2份;抗氧剂0.2?0.8份;钝化剂0?1.2份;成核剂0.1?1份。本发明还公开了所述复合材料的制备方法,包括称量各原料、混合、挤出、牵条、冷却、干燥和切粒等步骤。本方案的复合材料具有免喷涂的效果,能大大简化工序,而且更加环保。
本发明公开了一种增强型850℃灼热丝不起燃、PBT/ASA复合材料,由以下重量百分比的组分配置而成:PBT 20~40%,ASA 0~25%,增韧相容剂3~5%,溴系阻燃剂7~10%,三氧化二锑0.5~5%,灼热丝提高剂15~22%,光稳定剂0.2~0.5%,抗氧剂0.5~1%,润滑剂0.4~1%,偶联剂0.3~0.5%,玻璃纤维25~30%。本发明还公开了一种制备PBT/ASA复合材料的方法,包括以下步骤:将部分组分干燥待用;称取各个组分;将称取的各组分混合均匀;将混合物料加入双螺杆挤出机中挤出造粒。本发明制备出高耐候性、高光泽、高机械性能的850℃灼热丝不起燃的PBT/ASA复合材料,在外观、阻燃性、灼热丝不起燃特性、尺寸稳定性以及耐候性等方面有突出的优势,能够满足耐候性以及阻燃级别要求高的场合的使用需求。
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本发明提供一种聚乙烯纳米改性复合材料及其制备方法和应用,在本发明中聚乙烯纳米改性复合材料采用聚乙烯、纳米碳酸钙、纳米二氧化硅、硅烷偶联剂、第一单体、第二单体和引发剂制备得到纳米改性母料,该纳米改性母料中由于分散有纳米碳酸钙和纳米二氧化硅,使得纳米改性母料具有良好的机械性能,此外,硅烷偶联剂能够增强纳米碳酸钙和纳米二氧化硅与聚乙烯材料的相容性,使其具有更好的分散效果,利用原位接枝插层技术得到具有插层结构的聚乙烯纳米改性复合材料,实现聚乙烯与无机物的纳米复合,从而有效提高聚乙烯塑料的力学性能、耐热性及耐老化性等。
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本发明提供了一种碳纤维增强聚乙烯复合材料的制备方法,包括以下步骤:A)常温下将碳纤维浸渍在碳纤维上浆剂中进行浸渍1~3min;所述碳纤维上浆剂由功能硬单体、丙烯酰胺和长碳侧链丙烯酸酯在引发剂的作用下进行聚合反应制备得到;所述功能硬单体为甲基丙烯酸甲酯、苯乙烯、甲基丙烯酸乙酯、丙烯酸甲酯、丙烯酸乙酯或丙烯腈;B)将聚乙烯、碳纤维、抗氧剂、润滑剂加入密炼机中,135~160℃,捏炼3~5min后出料,得到混炼胶;C)将上述混炼胶依次热压成型、冷压定性,得到碳纤维增强聚乙烯复合材料。上述碳纤维上浆剂具有优良的成膜性、粘附性,可缩短浸渍时间,在碳纤维与聚乙烯基体间起良好的桥接作用,提高复合材料的力学性能。
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本发明公开了新能源汽车技术领域的一种应用于新能源汽车的碳纤维复合材料及其制备方法,该复合材料按以下重量份的原料组成:炭黑80~100份、沥青基碳纤维粉末30~50份、石墨烯粉末20~40份、金属粉末15~25份、氧化剂3~5份、固化剂5~10份,本发明制备的碳纤维复合材料表面光滑、综合机械性能高、抗拉强度高,本发明制备方法简单,能够强度高且质量轻,能够适用于新能源汽车的装配使用。
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本发明涉及一种碳化硅陶瓷复合材料的制备方法,包括以下步骤:获取网络互穿碳化硅骨架,对其进行预氧化处理;于预氧化处理后的所述网络互穿碳化硅骨架的孔隙中填充合金粉;将所述混合物置于氮气氛围下烧结,得网络互穿碳化硅陶瓷/铝基复合材料。上述碳化硅陶瓷复合材料的制备方法,对设备的要求低,制备周期短,成本小。
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