1004
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本发明公开了一种耐水解玻纤增强聚酰胺复合材料,由按重量份的如下组分制备而成:聚酰胺树脂30‑80份,分散剂0.5‑1.0份,增韧剂3‑10份,引发剂0.05‑0.2份,成核剂0.1‑0.2份,改性玻纤10‑50份,抗氧剂0.2‑0.4份;其中,改性玻纤为外表面包覆有甲基丙烯酸缩水甘油酯(Glycidyl methacylate,GMA)的玻纤。本发明还公开了耐水解玻纤增强聚酰胺复合材料的制备方法。本发明使用GMA改性后的玻纤,更有利于提高聚酰胺复合材料的机械性能和高温水煮后的机械性能保持率,同时GMA的加入,可以有效避免聚酰胺分子链中酰胺键水解,导致的降解倾向,保证熔体强度与机械性能。本发明的制备方法简单,无污染。
1075
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本发明提供了一种高表面亲水性聚丙烯复合材料及其制备方法和应用,所述复合材料包括如下按重量份计算的组分:聚丙烯树脂55~85份;玻璃纤维10~40份;第一亲水改性剂1~20份;第二亲水改性剂大于0小于等于5份;其它功能助剂0~7份;所述第一亲水改性剂的重均分子量为50000~200000的含羧基、羟基、酰胺基或酯基的聚合物;所述第二亲水改性剂为重均分子量为500~10000的含羧基、羟基、酰胺基或酯基的C5~C50烷基寡聚物。所述复合材料通过第一亲水改性剂和第二亲水改性剂的协同作用,使得能够满足制备塑料手模,且成品率和寿命得到大幅度提高,手套成品率大于等于97%,使用寿命达到2年以上。
959
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本发明公开了一种抗菌复合材料、其配方及其制备方法,该抗菌复合材料的配方包括如下按重量份计的原料组分:树脂1份、金红石2‑6份、改性剂0.01‑0.2份、溶剂1.5‑9份以及分散剂0.02~0.2份,树脂包括:聚苯硫醚、聚苯醚、聚甲基丙烯酸甲酯、聚邻苯二酰胺以及聚对苯二甲酸乙二酯中的一种或多种,金红石的中位径为60‑800nm。本发明的抗菌复合材料的抗菌率为95‑99.99%,在60°角下的光泽度为160‑240GU,能够满足人们对外观件及结构件的抗菌及审美要求。
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本发明公开了一种碳化铁/锰交联海藻酸钠复合材料的制备方法及应用,所述制备方法包括如下步骤:S1、在2wt%的海藻酸钠水溶液中,滴加铁(II)盐溶液和/或锰(II)盐溶液,通过交联反应生成铁/锰交联海藻酸钠,洗涤收集微球形颗粒,并干燥;S2、将步骤S1中的干燥的海藻酸钠在保护气体下在300‑900℃下烧结碳化1‑4h后,洗涤、干燥、研磨、过筛得到所述碳化铁/锰交联海藻酸钠复合材料。本发明的碳化铁/锰交联海藻酸钠复合材料可以同时实现重金属毒性降低与去除、磷素持留和光催化还原吸附重金属。
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本发明公开了气凝胶复合材料在制备电气箱体保温材料中的应用,该应用为防止电气户外设备内壁形成凝露,在柜体内壁吸附高效的保温材料来降低内外温差,保温材料选择包裹耐火绝缘材料或薄膜的纤维增强气凝胶复合材料。包裹气凝胶复合材料的包装材料吸附在柜体冷面内壁、外壁或夹层;防止了箱体柜内凝露的产生,具有施工简单、操作方便的特点。
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本发明公开了一种压电复合材料的加工方法,包括如下步骤:1)将压电材料的第二面贴合在平面上;2)切割压电材料的第一面并在所述第一面上形成第一切割槽;3)向所述第一切割槽内填充聚合物并固化;4)将所述压电材料从所述平面上取下;5)将压电材料的第一面贴合在平面上;6)沿着所述第一切割槽切割压电材料的第二面并在所述第二面上形成第二切割槽,使所述第一切割槽和第二切割槽贯通;7)向所述第二切割槽内填充聚合物并固化;8)将所述压电材料从所述平面上取下,得到压电复合材料。本发明的压电复合材料的加工方法,能够满足阵列压电材料的加工要求,提高成品率和一致性的要求,并具有方法简单和成本低廉的优点。
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本发明属于家用电器用复合材料技术领域,公开了一种用于家用电器的纳米纤维素复合材料及其制备方法。其中,其原料包括热塑性塑料70~99份、乙酰化改性的纳米纤维素1~20份、阻燃剂0.2~0.5份、抗菌剂0.1~1份、增韧剂0.2~1份和抗氧化剂1‑10份。本发明通过原料的复配和配比,制备的纳米纤维素复合材料,比传统的家用电器材料强度更高,且具有极低的热膨胀系数,在同样的温度下,比纯聚合物材料的热变形性能低很多,能够在一定程度上保证家用电器使用安全。此外,本发明通过乙酰氯对纳米纤维素进行部分乙酰化改性,降低其亲水性,成功得到经乙酰化改性的具有疏水性能的纳米纤维素,使其更易与聚合物高分子混合,为纳米纤维素产业化发展提供基础,应用前影响广泛。
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本发明公开了一种低压驱动电致形状记忆复合材料的制备方法。具体制备方法如下:将三维多孔材料浸渍在银纳米线分散液中,取出,干燥,组装形成三维银纳米线导电网络;将形状记忆高分子基体材料通过真空浇铸与导电网络混合,再经过高温固化,得到低压驱动电致形状记忆复合材料。该方法通过简单有效的工艺使得导电填料在高分子基体材料中能更有效地分散,制备的低压驱动电致形状记忆复合材料克服了因材料内部导电填料分散程度低或网络结构不稳定而整体导电性不佳导致的驱动电压较高、回复速度较慢的问题。
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本发明公开了一种生物基小麦秸秆聚丙烯复合材料及其制备方法,该生物基小麦秸秆聚丙烯复合材料包括以下质量分数的成分:PP材料20~30%、PE材料10~20%、小麦秸秆50~60%、增韧剂2~5%、相容剂3~6%;由本发明制得的生物基小麦秸秆聚丙烯复合材料,可印刷制作成购物袋、浴帘、桌布、灯饰等家居日常用品,具有植物清香,没有普通塑料制品的意味,可降解,可直接接触食物,环境友好,具有良好的应用潜力和广泛的工业化生产价值。
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本发明公开了一种具有释放负离子功能的PP复合材料及其制备方法与应用,按重量百分比包括以下成份:共聚PP 40‑70%;自制负离子粉10‑40%;自制空心玻璃微珠1‑3%;耐刮擦助剂1‑3%;耐候耐老化助剂1‑3%;增韧剂10‑15%;滑石粉5‑10%;超活性纳米钙1‑5%;气味吸附剂0.5‑1%;润滑剂0.1‑0.5%;偶联剂0.2‑0.5%。本发明所制备的所述PP复合材料负离子释放量大,杀菌抑菌效果优异,且所述PP复合材料的吸音降噪效果好,收缩率低,力学性能优异。 1
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本发明公开一种石墨烯/酯醚共聚型热固性聚氨酯复合材料及其制备方法。该复合材料以重量百分比计,包括原料组分:石墨烯0.2~0.7%,聚醚多元醇15~30%,聚酯多元醇15~40%,异氰酸酯5~15%,封端剂8~10%,交联剂8~15%,解封剂10~20%,催化剂0.5~2%。本发明的原料来源广泛,且绿色环保,采用的石墨烯为采用超临界状态的乙烷/丙烷混合物制备得到,不会额外增加地球表面温室气体含量;同时,本发明的石墨烯/酯醚共聚型热固性聚氨酯复合材料具有高强度、低蠕变、高耐磨、抗老化和抗低温性能优异等特点,且各项性能均优于酯醚共聚型热固性聚氨酯弹性体。
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本发明涉及PA6材料改性技术领域,具体涉及一种低烟低毒玻纤增强阻燃PA6复合材料及其制备方法。该低烟低毒玻纤增强阻燃PA6复合材料包括如下原料:PA6树脂、阻燃母粒、抑烟剂、抗氧剂、扩链剂、润滑剂和玻璃纤维。该低烟低毒玻纤增强阻燃PA6复合材料既具有良好的导热系数和机械性能,同时在燃烧时具有较低的烟密度和烟雾毒性,符合高铁标准EN_45545‑2和TB/T 3138‑2006对烟密度、烟雾毒性的要求。
本发明涉及一种自组装氧化锌/磷酸锌/碳复合材料、电极及其制备方法,该制备方法中以锌盐、沉淀剂以及可口可乐作为原料,结合水热反应以及煅烧制备出了包含有三维褶皱状磷酸锌/碳骨架,以及负载于三维褶皱状磷酸锌/碳骨架上的氧化锌纳米颗粒的复合材料。该复合材料用于电极中时,其三维褶皱状磷酸锌/碳骨架为导电缓冲体,负载的氧化锌纳米颗粒为主要活性物质,提高了整体电极的导电性和稳定性,具有良好的电化学性能。相对于其他与三维碳材料复合的电极,本发明性能优良,工艺简单,成本低廉,具有规模化应用的潜力。
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本发明公开了一种具有自修复的碳纤维/环氧树脂复合材料及其制备方法和应用。该碳纤维/环氧树脂复合材料的制备包括步骤:S1.制备呋喃化合物接枝的碳纤维,标记为CF‑A;S2.合成环氧基马来酰亚胺衍生物,标记为MEX;S3.将MEX、环氧树脂单体和胺类固化剂混合,所得复合材料为MEX‑E;将CF‑A加入到MEX‑E中置于55~70℃下进行预固化,然后在110~150℃下固化制得。本发明在碳纤维的表面上引入了呋喃基团,在环氧树脂基体中引入马来酰亚胺基团,通过可逆的双烯合成反应形成化学键接。在碳纤维/环氧树脂基体的界面遭到破坏后,可通过温和的条件控制反应的正逆进行,实现该界面的高效且多次的自修复。
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本发明提出了一种相变复合材料及其制备方法和用途,该相变复合材料用于涂覆在待散热物体的表面,并且包括粘结树脂、相变储热材料,所采用的相变储热材料的相变温度是20~70℃。本发明实施例的相变复合材料可有效用于电子设备发热器件的散热。
748
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本发明属于材料技术领域,尤其涉及一种复合材料与树脂直接结合体的制备方法,包括前处理、直接电镀镍、电沉积微孔镍、吸附以及注塑等步骤,本发明通过直接镍处理,简化了不同基材组成的复合材料无法同时进行纳米微孔化处理的技术难题,再通过创新浸泡具有特殊结构的染料槽液,使吸附在微孔镍层的染料同需要注塑的树脂反应,不仅达到复合材料和树脂之间的高强度结合以及防水防尘的功能,还大大扩展了常规纳米注塑对工程树脂的限制范围。
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本发明公开了一种高刚阻燃玻璃纤维改性的PPS复合材料及其制备方法,所述复合材料由如下按重量百分比组成:PPS:52.4%‑64.5%,玻璃纤维:34%‑45%,抗氧剂:0.5%‑0.6%,润滑剂:0.5%‑1%,偶联剂:0.5%‑1%。本发明提供了一种高刚阻燃玻璃纤维改性的PPS复合材料及其制备方法,经过玻璃纤维改性后的聚苯硫醚具有非常高的强度以及刚性,而且兼具高阻燃性;其制备方法简单,丰富了PPS改性方法。
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本发明涉及一种聚苯醚/聚酮复合材料及其制备方法。该聚苯醚/聚酮复合材料,以重量份计,包括如下原料组分:聚苯醚树脂40~50份;聚酮树脂25~35份;相容剂8~12份;阻燃剂13~20份;阻燃协效剂1~2份。该聚苯醚/聚酮复合材料具有优异的力学性能,同时阻燃性能可达5VA级,耐化学特性佳。
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本发明涉及LCP技术领域,具体涉及一种高强度LCP复合材料及其制备方法,LCP复合材料包括LCP、玻璃纤维、纳米碳球、滑石粉、光稳定剂、热稳定剂和抗氧化剂,所述纳米碳球的平均粒径为80‑100nm,BET比表面积为900‑1000m2/g。本发明利用纳米级的纳米碳球和微米级的玻璃纤维对LCP进行共混改性,微纳米结构相互补强,使LCP复合材料具有较好的力学性能和防静电功能,可以有效降低玻璃纤维的含量,并且通过加入滑石粉改善LCP的熔融流动性,从而使LCP、纳米碳球和玻璃纤维可以均匀混合。
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本发明公开了一种用于电动马达外壳的复合材料,其主要由以下重量份数的组分制成:聚对苯二甲酸丁二醇酯20~35份、线性低密度聚乙烯30~40份、表面活性剂2.5~6份、阻燃剂4‑10份、增韧剂1~6份、偶联剂2~5份、抗氧剂0.3~0.9份、分散剂0.6~1.5份。本发明还公开了用于电动马达外壳复合材料的制备方法。用于电动马达外壳的复合材料有优异的韧性、阻燃性、热稳定性、环保性,且用料来源广泛,生产工艺简单且性价比高。
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本发明一种Fe3O4/MWCNTs‑石蜡复合材料的制备方法,所述制备方法包括以下步骤:步骤一、将CNT和酸液放入三口烧瓶中,将三口烧瓶放入油浴锅中机械搅拌,抽滤,用大量的去离子水清洗,直至滤液接近中性,得到酸化的MWCNTs悬浮液;步骤二、将官能化的碳纳米管加入盛有的去离子水的烧杯中超声,形成稳定的碳纳米管悬浮液,得到Fe3O4/MWCNTs异质结构;步骤三、称取Fe3O4/MWCNTs和石蜡放入烧杯中,加入乙醚超声分散,待乙醚蒸发完毕后,冷却至室温,将样品装入模具中,压成圆柱体。本发明提供的Fe3O4/MWCNTs‑石蜡复合材料的制备方法,工艺简单方便,制备出来的Fe3O4/MWCNTs‑石蜡复合材料稳定性强、包覆性好,结晶性好,同时具有很好的介电性能。
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本发明公开了一种高性能汽车轮胎用复合材料的制备方法,包括以下步骤:在?60~?100℃下,以氯甲烷作为溶剂,以异丁烯作为第一单体,以苯乙烯衍生物作为第二单体,采用主引发剂、共引发剂陈化络合为引发体系,并加入醇类或醇胺类为第三组分,在单体进料时,随聚合单体加入到反应器中,通过阳离子淤浆共聚合制备聚异丁烯基无规共聚物;将制得的聚异丁烯基无规共聚物和丁苯橡胶加入到密炼机中混炼,排胶,将冷却后的胶片加入到开炼机中,继续加入纳米纤维素晶须、碳纳米管,碳纤维,2?乙基?4?甲基咪唑,环烷油,氢化松香树脂,抗氧化剂1010,开炼,下片,得到高性能汽车轮胎用复合材料。该复合材料耐磨性能好,抗冲击性能优异。
本发明涉及锂离子电池用设备技术领域,具体为一种锂离子电池用三维多孔碳支撑高密度纳米复合材料的制备。本发明提供的锂离子电池用三维多孔碳支撑高密度纳米复合材料的制备方法包括液相分散、碳热还原、干燥步骤。本发明制备的锂离子电池用三维多孔碳支撑高密度纳米复合材料,解决了锡在高温下很容易聚合成球,由于锡颗粒较大,当锡制备成纳米颗粒时,碳与锡的接触存在一定的问题,并且当锡的含量较少时,材料不可逆容量有限,当锡的含量较大时,不可逆容量很大,但循环性能变差的问题。
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本发明涉及锂离子电池技术领域,公开了硅碳复合材料及其制备方法,制备方法包括:将微米级的硅粉与碳基材料混合球磨得到初次包覆物;将所述初次包覆物与二次碳包覆层溶液混合均匀后经冷冻干燥得到碳包覆前驱物,所述二次碳包覆层溶液包括导电性高分子聚合物溶液和糖类有机物溶液中至少一种;将所述碳包覆前驱物热解。该方法操作简单,两次包覆可避免纳米硅包覆不均。同时该材料表面具有稳定的交联结构的碳包覆层,为硅粒子提供了机械支撑,可有效地缓冲硅在充电时发生体积膨胀,且能避免中部的硅与电解液直接接触,使得硅碳复合材料具有优异的电化学性能。该硅碳复合材料应用于锂离子电池时,使得锂离子电池具有优异的循环稳定性和倍率性能。
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本发明涉及高分子材料技术领域,具体涉及一种可降解环保高分子复合材料。所述的材料由包含如下重量份的原料制成:聚丁二酸丁二醇酯50~80份;聚乳酸40~60份;淀粉20~30份;卡拉胶10~20份;增韧剂1~5份;偶联剂0.5~2份;抗老剂0.5~2份。由于本发明所述的材料由聚丁二酸丁二醇酯、聚乳酸、淀粉等可降解的原料制成,因此,本发明所述的复合材料具有很好的降解作用;此外,又由于所述的复合材料加入了增韧剂和抗老剂,因此,该材料还具有很好的强度、韧性以及抗老化作用。
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本申请实施例提供一种复合材料、检测电路及检测方法,可以用于对目标物体的损伤情况进行检测。其中复合材料包括第一导电层和第二导电层,以及位于第一导电层和第二导电层之间的至少一个第一绝缘层;其中,第一导电层包括N个第一导体,以及用于隔离任意两个相邻第一导体的第一绝缘介质;第二导电层包括M个第二导体,以及用于隔离任意两个相邻第二导体的第二绝缘介质;在复合材料中,N个第一导体中任一第一导体在第二导电层的投影,与M个第二导体中的至少一个第二导体相交。有利于实现对目标物体损伤情况的检测和对损伤位置的确定。
本发明公开了一种利用静电纺丝技术制备的无机纳米颗粒复合材料及其制法与作为隔离膜应用于电池中。该方法是将二酐和二胺溶解于溶剂中,得PAA溶液;再将无机纳米颗粒分散在溶剂中后加入PAA溶液中;然后通过静电纺丝直接将无机纳米颗粒纺入聚合物中,最终经过热处理得到无机纳米颗粒复合材料。在纺丝纤维的形成过程中,无机纳米颗粒被直接引入,过程简单易操作。而且无机纳米颗粒与聚合物纤维紧密结合,使得材料的热稳定性更高、机械稳定性得到加强。所得材料的多孔结构以及无机颗粒的引入,使得其对极性溶剂表现出优异的浸润性。将无机纳米颗粒复合材料应用于锂离子电池、锂硫电池以及钠离子电池的隔离膜材料中,均表现出良好的电化学性能。
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本发明属于石质文物防风化保护的超疏水复合材料技术领域,公开了一种石质文物用无机-有机超疏水纳米复合材料,它包含疏水性有机硅液相,在疏水性有机硅液相中分散有重量分数为0.2~4%的纳米ZnO/SiO2颗粒,该纳米ZnO/SiO2颗粒为ZnO包覆的SiO2颗粒,其平均粒径为20~200nm,ZnO包覆层的厚度为10~30nm。本发明还公开了这种超疏水纳米复合材料的制备方法。所制得的无机-有机超疏水性材料应用在砂岩类石质文物上时,在石质文物表面形成了一层具有低表面能的微米纳米双层结构层,该表面出现了超疏水性,且有较小的滚动角,不但具有较好的透水性、透气性、抗酸性及抗盐性,而且还具有的耐老化、杀菌、防紫外线及自清洁等性能。
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本发明公开了一种可取代实木的复合材料,其基本是由如下重量比的原料制备而成:草本植物纤维或废纸或实木边角料70-95%、不饱合聚酯树脂粘合剂30-5%。本发明还公开了该复合材料的一种制备方法:先将草本植物纤维或废纸或实木边角料脱水至含水量2-5%,再粉碎成粒径为1-3㎜的粒状物料;取粒状物料70-95%、不饱合聚酯树脂粘合剂30-5%,将不饱合聚酯树脂粘合剂制成溶液并和粒状物料搅拌均匀;将搅拌好的物料加入模具中,压铸成型;定型后打开模具修边即得到该复合材料。本发明的产品环保,可解决实木在受到点冲击力时形成开裂的问题,完全克服实木或中高纤板的边角料及繁复的加工问题;低能耗、强度更强、成型更不受限制、制程缩短。
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本发明公开了一种具有PMI夹芯的复合材料结构体及其制备方法和应用,包括芯材(Ⅰ)以及配置在该芯材(Ⅰ)上下表面的蒙皮层(Ⅱ),所述蒙皮层由树脂基纤维增强复合材料构成,所述芯材(Ⅰ)为PMI泡沫,所述芯材(Ⅰ)的比重为75kg/m3~200kg/m3,厚度为0.4mm~5.0mm。本发明制备得到的PMI泡沫夹芯的复合材料结构体具有强度高、质量轻、层间粘结好、不易脱层分裂、耐冲击、耐高温、耐腐蚀等优异性能,在同等厚度下,强度与铝合金媲美,重量则不到铝合金的四分之一;制备工艺简单,可应用于3C行业、家电行业、汽车行业、航空航天或轨道交通行业中。
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