765
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本发明提供了一种高耐热高CTI阻燃聚酰胺复合材料,包括如下组份:复合阻燃剂、阻燃协效剂、相容剂、无机填料、抗氧剂、润滑剂和玻璃纤维,本发明的一种高耐热高CTI阻燃聚酰胺复合材料能稳定通过CTI值500V,并且具有较高的耐热温度和较好的物理性能。
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本发明提供了一种铝基钎焊用复合材料,包括铝或铝合金基材;设置于所述基材上的涂层;所述涂层包括钎焊用金属粉末、钎剂和热塑性甲基丙烯酸酯类共聚物。在本发明中,热塑性甲基丙烯酸酯类共聚物作为载体,负载金属粉末和钎剂,所述热塑性甲基丙烯酸酯类共聚物会在钎剂熔化前挥发或热分解,无残留物,不会对钎焊效果造成影响;在钎焊的过程中,钎剂会去除铝材表面的氧化物,有利于钎焊过程的进行;金属粉末在钎焊的过程中熔解在裸露的铝材表面,确保了适当的液相线温度来促成出色的钎焊,且金属粉末的存在还提高了钎焊处的耐腐蚀性。因此,本发明提供的铝基钎焊用复合材料无需使用大量氟化物钎剂,且具有较好的钎焊效果。
1002
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本发明涉及一种纤维增强聚合物基复合材料拼装地板,包括多块由纤维增强聚合物基复合材料制成的地板单元及用于匹配拼接固定相邻两所述地板单元的、由其他材质制成的板间固定件,所述地板单元包括沿其两侧的底部边缘向外延伸出的翼板,所述板间固定件搭接安装在相邻两地板单元的所述翼板上并通过螺钉与承载所述地板单元的基座固定连接。本发明的拼装地板具有优异的加工智能化、力学性能好、环保、轻量化和安装便捷性能、并满足使用习惯等特质。
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本发明公开了一种稀土基复合材料的制备方法,包括依次进行的合成步骤、水洗步骤、离心步骤、打浆步骤、焙烧步骤和粉碎步骤;合成步骤:以重量百分比计,将硝酸铈57%~63%、碳酸锆27%~33%、硝酸镧3%~6%和硝酸钇4%~6%的物料与适量溶剂搅拌至溶解,然后倒入合成釜,与氨水反应30min~50min;水洗步骤:用80℃以上的水对合成产品进行水洗并沉降;离心步骤:通过离心机对物料处理,将离心好的物料进行打浆步骤;打浆步骤:将离心步骤后所得物料移入打浆机料桶,加入表面活性剂,开启打浆机,物料充分搅拌均匀后,停止搅拌;焙烧步骤:将打浆结束的物料在600℃以上高温焙烧,然后进行粉碎步骤得到粉末产品。
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本发明公开了一种FePMo/钒酸铁复合材料及其制备方法和在光催化领域的应用,所述制备方法包括步骤:(1)将硝酸铁和磷钼酸分别均匀分散于水中,得到硝酸铁溶液和磷钼酸溶液,然后将磷钼酸溶液加入硝酸铁溶液中得FePMo前驱体溶液;(2)将硝酸铁均匀分散于硝酸中,再加入偏钒酸铵,充分搅拌得FeVO4前驱体溶液;(3)将所述FePMo前驱体溶液和FeVO4前驱体溶液混合,调节pH至2~3后于180~200℃下进行水热反应,得到FePMo/FeVO4复合材料。本发明光催化剂的制备方法简单,成本低廉,光生电子和空穴分离效率高,光催化性能好,具有很高的经济效益。
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提供了一种适用于含有大厚度纸蜂窝的盒状复合材料成型工艺,依次包括以下步骤:S1、外蒙皮铺设;S2、外周薄纸蜂窝铺放;S3、第一次真空袋压;S4、第一次固化;S5、大厚度纸蜂窝铺放;S6、内蒙皮铺设;S7、第二次真空带压;S8、第二次固化;步骤S1‑S4为第一周期:先成型外蒙皮以及薄纸蜂窝,保证产品侧边有足够的成型压力,刷环氧发泡胶以保证厚度方向能与外蒙皮有效粘接;余下的为第二周期:在大厚度纸蜂窝厚度方向刷上环氧发泡胶,然后将其置于薄纸蜂窝围成的空间底部,环氧发泡胶保证大厚度纸蜂窝与薄纸蜂窝有效粘接,无空隙产生。本发明能显著提升复合材料各结合面的力学性能。
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本发明涉及一种阻燃PS复合材料及其制备方法,由以下重量份的组分制成:PS为50份‑80份;PA66为5份‑10份;改性坡缕石为20份‑30份;阻燃剂为20份‑30份;协效阻燃剂为6份‑12份;抗氧剂为0.1份‑0.5份;润滑剂为0.1份‑0.3份。天然坡缕石比表面积小,本技术方案通过HCl对其进行改性,H+取代了Mg+,Si‑O‑Mg‑O‑Si变成了两个Si‑O‑H键,内部通道被连通,增加了比表面积,可以使坡缕石更好地分散在PS基体中;同时,十八烷基三甲基溴化铵可与坡缕石上的羟基进行反应,将有机物接枝到坡缕石表面,提高坡缕石和PS之间的相容性问题,这也间接提升了PS复合材料的物理性能。
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本发明涉及纳米抗菌材料技术领域,且公开了一种长效纳米抗菌复合材料,由以下份数的原料制成:四氯化钛80‑100份、环氧粘合剂30‑50份、一水合氨20‑30份和乙醇60‑80份。该长效纳米抗菌复合材料及其制备方法,通过将四氯化钛80‑100份放置到反应皿内,冰水浴15分钟后加入乙醇60‑80份,加入过程中保持10‑20摄氏度反应温度,添加过程中持续搅拌,搅拌频率为每分钟100转,搅拌完成后加入一水合氨20‑30份,添加过程中持续搅拌,搅拌频率为每分钟120转,得到混合液,将沉淀物放入干燥机内,干燥温度为30‑150摄氏度,干燥时间为1‑24小时,本方法制备步骤简单,且使用材料易得,材料成本低,制备设备要求和环境要求都不高,整体的制备成本较低。
本发明公开了一种空心核壳立方体氧化锌/四氧化三钴/氧化锌纳米复合材料的制备方法,包括以下步骤:(1)采用化学沉淀法室温下制备含有实心立方体ZIF‑8@ZIF‑67@ZIF‑8纳米颗粒的溶液;(2)离心分离沉淀,无水乙醇洗涤,干燥后得实心立方体ZIF‑8@ZIF‑67@ZIF‑8纳米颗粒;(3)将实心立方体ZIF‑8@ZIF‑67@ZIF‑8纳米颗粒研磨后高温煅烧,获得空心核壳立方体ZnO@Co3O4@ZnO纳米复合材料。本发明制备方法简单易行,制备的材料形貌规整,比表面积大,空心核壳立方体结构,该类空心核壳结构在气敏传感器领域中具有潜在的应用价值。
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本发明公开了一种具有光学温度传感功能的复合材料铸件及其制备方法,所述的铸件结构为高性能复合材料,由如下比例的原料混合铸造而成:所述的方法为:6‑12重量份的环氧树脂,1‑4重量份的固化剂,0.5‑3重量份的稀释剂,10‑15重量份的填充料,2‑6重量份的纤维填料,20‑40重量份的石英砂,40‑70重量份的碎石料,0.001‑10重量份的温度传感颗粒。通过本发明提供的原料配方和制备方法制得的铸件,具有吸震能力强,热稳定性好,尺寸稳定性好等优点,能够准确获得铸件的温度分布来提升机床的加工精度,生产效率上实现大幅提升,并且将成本控制在市场能接受的范围内。
本发明涉及医用材料领域,公开了一种以透明质酸修饰氟化石墨烯为载体的金丝桃素纳米复合材料的制备方法,本发明先通过氧化石墨烯分散液和氟化氢的水热反应合成氟化石墨烯,并对其进行提纯;然后通过PEI将透明质酸修饰在经过1‑乙基‑(3‑二甲氨基丙基)碳化二亚胺、氮一羟基琥珀酰亚胺活化过的氟化石墨烯上,得到透明质酸‑氟化石墨烯;最后通过透明质酸‑氟化石墨烯和金丝桃素、1‑乙基‑(3‑二甲基氨基丙基)碳化二亚胺盐酸盐和4‑二甲氨基吡啶反应过夜得到目标产物。该方法所得纳米复合材料可实现靶向治疗,肿瘤热疗和化疗的协同效应,增加聚合物纳米材料的稳定性,可用于癌细胞治疗。
本发明涉及一种可高清晰激光打标、耐湿热析出的黑色磷系阻燃聚酰胺复合材料及其制备方法,该复合材料由以下各组分和质量百分比的原料组成:29~31%玻璃纤维;16~19%磷系阻燃剂;0.5~3%抗析出协效剂;0.8~1.5%激光打标母粒;0.4~0.8%润滑剂;0.3~0.5%抗氧剂。该材料具有湿热环境低析出,对螺杆腐蚀作用小,且具有良好的阻燃性和绝缘性,可实现高清晰黑打白标识。广泛应用于低压电器及5G1U领域。
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本发明提供了一种利用碳基磁性纳米复合材料浓缩放射性溶液的方法,涉及分离纯化及浓缩技术领域。本发明提供的方法,包括以下步骤:将碳基磁性纳米复合材料和放射性溶液混合,进行吸附,得到第一混合液;所述放射性溶液中的放射性元素为锰、锶和钴中的一种或几种;将所述第一混合液进行静置或磁性分离,移除部分上清液,得到初步浓缩液;将所述初步浓缩液和高价铝离子混合,进行脱附,得到第二混合液;将所述第二混合液进行固液分离,移除固体材料,得到浓缩液。本发明提供的方法可以实现对放射性元素(锰、锶、钴)快速高效的吸附去除和脱附纯化分离,以及低浓度浓缩到高浓度,在分离、纯化和浓缩方面,具有良好的应用前景。
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一种碳酸钙骨棒状纳米颗粒复合材料的制备方法,包括如下步骤:将氧化钙颗粒分散于去离子水中,加入复合表面活性剂,搅拌均匀,料液在微波下处理,料液引入雾化喷嘴的进液端,将二氧化碳气体引入雾化喷嘴的进气端,在超声条件下,对料液进行喷雾,离心分离,取清液,高速离心,去离子水洗涤,干燥,将得到的碳酸钙骨棒状纳米颗粒与聚己酸内酯熔融共挤出,得到碳酸钙骨棒状纳米颗粒复合材料。
本发明揭示了一种生物基环氧树脂组合物、全生物基阻燃复合材料及其制法。所述生物基环氧树脂组合物的制备方法包括:以具有极低粘度的基体树脂作为基体树脂,在一定温度下,将添加树脂按照不同比例完全溶解于基体树脂后,加入一定量的生物基固化剂,得到均匀透明的低粘度树脂液体。将得到的均匀透明的低粘度树脂液体与植物纤维进行复配,进行梯度升温制备全生物基复合材。本发明工艺简便、污染小、毒性低,后处理简单,得到的树脂溶液具有极低的粘度和良好的加工性能,同时最终制备得到的复合材料具有优异的阻燃性能和力学性能。
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本发明公开了一种不对称的金‑银‑铂‑银多层复合材料及其合成方法,首先利用种子生长法制备金纳米棒,然后将金纳米棒作为种子添加相应量的CTAC,硝酸银,抗坏血酸,使其混合均匀,水浴加热60℃,即在金纳米棒的外围生长一层薄薄的银;再添加相应量的四氯铂酸钾,水浴加热60℃,使得金‑银双金属两端生长出铂;最后再添加对应量的硝酸银,使得最终的银不对称生长。本发明所合成的不对称的金‑银‑铂‑银多层复合材料在结构上具有很高的均匀性,而且成本低,容易实现。
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本发明公开了一种环保高强木质纤维基复合材料的制备方法,所述方法包括以下步骤:步骤一:对木质纤维预处理;步骤二:配制多氨基化合物水或乙醇溶液以及交联剂溶液;步骤三:对所述步骤一中得到的经过预处理的木质纤维施胶;步骤四:将步骤三中施胶后的木质纤维铺装及热压成型得到木质纤维基复合材料。本发明通过纤维预处理,环保型多氨基化合物配方筛选以及工艺条件优化,热压制备的纤维板具有无醛、高强、耐水等特点,其物理力学性能均达到国家标准中关于普通型中密度纤维板的要求,能很好的满足行业的要求,具有较好的应用前景。
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本发明涉及酚醛树脂领域,且公开了一种改性氧化铝接枝酚醛树脂纤维复合材料,戊二酸中的羧基与纳米氧化铝中的铝离子发生螯合配位,使戊二酸与纳米氧化铝之间以羧酸盐的形式桥接,得到戊二酸改性纳米氧化铝,戊二酸改性纳米氧化铝中的羧基再与羟甲基酚醛树脂的羟甲基发生酯化反应,得到戊二酸改性纳米氧化铝接枝甲基酚醛树脂,使酚醛树脂的分子排列结构得到稳定,增强其机械强度,通过交联反应而形成三维交联结构,得到改性氧化铝接枝酚醛树脂纤维复合材料,可以使树脂不会产生大的团聚体,使其在表面均匀分布,从而保持较好的完整性和具有较好的稳定结构,使拉伸强度增大。
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本发明提供了一种石墨烯增韧的ABS复合材料及其制备方法,属于高分子增韧改性领域。该石墨烯增韧的ABS复合材料是由纸团状石墨烯微球作为增韧剂与ABS熔融共混挤出得到;纸团状石墨烯微球的表面为多褶皱片层结构,具有良好的柔性,同时形成的微球结构能更好的分散在ABS基体中,类似于弹性粒子能吸收应力,进而提高ABS材料的韧性。本发明利用纸团状石墨烯微球作为增韧改性剂可显著提高了ABS材料的韧性,同时还能赋予材料更卓越的耐热性、耐老化性及阻燃性等综合性能,扩展了ABS材料的应用范围。
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本发明公开了一种高强度聚丙烯复合材料及其制备方法,包括聚丙烯芯线,所述聚丙烯芯线外侧设有夹层,所述聚丙烯芯线和所述夹层之间设有连接层,所述连接层和所述夹层之间设有硅胶,所述硅胶和所述夹层之间设有加强筋层,所述夹层外侧连接有防尘膜,所述加强筋层和所述夹层之间设有柔性层,所述夹层和所述防尘膜之间设有耐腐蚀层。有益效果为:通过在聚丙烯芯线和夹层之间设置连接层,可以减少空气中对聚丙烯芯线的氧化腐蚀,加强筋层能够增强材料的牢固性,橡胶的实心管制成的夹层使得材料在挤压变形后更加容易复位,大大的提高了材料的拉伸性能,另外聚氯乙烯树脂材料的加入可以让聚丙烯复合材料难以燃烧,延长了使用寿命。
本发明公开了基于金钯纳米花/石墨烯复合材料的组蛋白乙酰转移酶计时‑电流传感器及其应用,首先将底物多肽利用Au‑S作用固定于金电极表面,通过乙酰化反应将乙酰辅酶A上的乙酰基转移至底物多肽的特定赖氨酸残基上,利用生成的乙酰化多肽将具有较强催化能力的乙酰基抗体‑金钯纳米花/石墨烯复合材料特异性吸附,在含有双氧水的电解质溶液中产生明显的电化学信号。在乙酰化反应中,改变p300浓度及其小分子抑制剂浓度,通过乙酰基和乙酰基抗体的特异性结合作用,探究对所制备的一系列传感器电化学信号的影响。优点是特异性好、灵敏度高、检测速度快、结果准确可靠、成本低。
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本发明公开了一种通过钴基金属有机框架直接磷化得到具有中空纳米结构的Co2P@C复合材料并用于析氧反应的催化剂的制备方法,属于纳米催化、纳米材料、金属有机框架材料领域。具体步骤如下:1)以六水硝酸钴作为钴源,均苯三甲酸作为有机配体,合成含钴金属有机框架(Co‑BTC)前驱体;2)将前驱体和次亚磷酸钠置于管式炉中,直接升温至相应温度制备得到具有中空纳米结构的的Co2P@C复合材。该复合材料所用原料成本低、制备工艺简单,具有优异的析氧反应的电催化性能。在1mol/L的KOH电解液中,当电流密度为10mA/cm2时的过电位为330mV,对应的塔菲尔斜率为44mV/dec,且其反应6h后催化性能还可保持92.2%。
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本发明公开了一种疏水增强尼龙复合材料,其制备步骤如下:步骤1,将有机硅树脂与四氟乙烯加入反应釜中,并加入水,恒温微超声反应2?3h;步骤2,加入分散剂和过硫酸铵,搅拌均匀后密封挤压反应3?5h,得到混合树脂液;步骤3,将混合树脂液进行加压旋蒸3?6h,得到浓缩液;步骤4,将尼龙加入至反应釜中,加入引发剂与交联剂,搅拌均匀后进行高温高压密炼3?7h;步骤5,将无机填料放入反应釜中,进行微电流催化反应1?2h;步骤6,反应结束后,恒温搅拌放置1?2h,自然冷却即可得到疏水增强尼龙复合材料。本发明方法简便,工艺条件温和,生产成本低,材料结构稳定,未经过高温破坏,交联效果好,性能保持稳定。
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本发明公开了胶水组合物、量子点组合物、量子点复合材料及其应用。其中胶水组合物包括疏水性链段改性聚氨酯丙烯酸酯、单官能度丙烯酸酯单体和多官能度丙烯酸酯单体,其中所述疏水性链段改性聚氨酯丙烯酸酯选自聚丁二烯链段改性聚氨酯丙烯酸酯、聚异戊二烯链段改性聚氨酯丙烯酸酯、聚异丁烯链段改性聚氨酯丙烯酸酯中的一种或多种。本发明的胶水组合物与量子点具有良好的相容性,将量子点组合物固化后具有良好的阻水性能,所形成的量子点复合材料具有优异的老化稳定性能。
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本发明提供一种高效催化活性纳米负离子红外抑菌复合材料及其制备方法、高效催化活性纳米负离子红外抑菌复合原料及应用,本发明所提供的高效催化活性纳米负离子红外抑菌复合材料粒径细、分布窄,颗粒形状规则,静态平均负离子释放浓度为原来的2~3倍,在室温为25℃,湿度为70%的环境中,平均浓度达到4200个/cm3,红外发射率≥0.86;涂覆高效催化活性纳米负离子红外抑菌复合原料后的棉、化纤面料基材,经抑菌试验表明,对金黄色葡萄球菌、白色念珠菌以及大肠杆菌等致病菌的抑菌率达到95%,有效地解决了婴童玩具帐篷抗菌抑菌的难题。
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本发明公开了一种新型高阻尼隔震橡胶复合材料及制备方法,以羧基丁腈橡胶xNBR为基体橡胶,滑动接枝聚合物SGC为高阻尼相,通过简单共混和反应性共混相结合的方法制成,包括如下步骤:(1)将xNBR在开炼机中塑炼,通过共混的方法加入SGC制成混炼胶;(2)将混炼胶转至密炼机,通过反应性共混的方法,加入交联剂,让SGC在xNBR基体中动态硫化;(3)再移至开炼机中加入硫化剂,静置后在平板硫化仪中将xNBR进行硫化。本发明通过反应性共混的方法将SGC交联,成为高阻尼相,能够使基体橡胶保持高力学性能的同时,大幅度提高阻尼性能,尤其是低温区域的阻尼性。本发明所制得的新型高阻尼性橡胶复合材料,尤其适用于汽车、桥梁、建筑、航空等领域的隔震材料。
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本发明公开了一种用于铅炭电池的铅炭复合材料的制备方法,包括如下具体步骤:1)将可溶性铅盐溶解于纯水中,制成饱和可溶性铅盐溶液;2)在室温环境下,将步骤1)中制备完成的饱和可溶性铅盐溶液与多孔碳材料按比例进行混合、浸渍并搅拌,混合均匀后过滤去除多余的溶液,得到碳载铅盐复合碳材料;3)将步骤2)中得到的碳载铅盐复合碳材料进行干燥;4)将步骤3)中得到的干燥后的碳载铅盐复合碳材料,在惰性气体或还原性气体氛围下,进行高温煅烧,煅烧完成后即得到铅炭复合材料。本发明所需的原料廉价易得,整个生产过程工艺方法简单易操作,生产所需的设备简单,设备投入成本低,便于实现大规模的工业化量产。
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本发明提供了一种耐酸碱的化学改性PET复合材料,其特征在于,包括以下重量份的组分:65‑75份改性PET树脂、6‑9份硬脂酸改性玻璃纤维、3‑5份结晶促进剂、3‑5份链修补剂、1‑1.5份抗氧化剂、0.5‑1份成核剂、0.3‑0.8份润滑剂;所述改性PET树脂是以对苯甲二酸(TPA)和二元醇混合物缩聚得到,所述二元醇混合物是乙二醇(EG)、丙氧基双酚A(D33)和新戊二醇(NPG)的混合物;所述硬脂酸改性玻璃纤维是指将硬脂酸基团接枝在玻璃纤维上。本发明提供的化学改性PET复合材料力学性能良好、透明性高,且具有优异的耐酸碱性,在5wt%的HCl和NaOH浸泡30天后,仍能维持较好的力学性能强度,而且制备方法简单、原料易得,适于工业化生产。
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本发明公开的应用纳米级钛酸锂复合材料的混合型电容器,包括负极极片,负极极片包括腐蚀铝基体以及浆料Ⅰ涂覆在腐蚀铝基体上并经后处理得到的涂覆层,所述浆料Ⅰ为物料在去离子水中混合均匀得到,其中,所述物料包括85~95质量份数纳米钛酸锂复合材料与5-15质量份数粘结剂。本发明公开的电容器结构简单,制备简单、能量密度大、涂覆电极制备简单,易于批量化生产。
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本发明公开了一种聚丙烯复合材料拉杆箱的制备工艺,板材挤出、热压、裁切和真空吸塑步骤。本发明通过改善PP复合材料的流动系数,挤出设备生产制得聚丙烯板材均匀,再通过吸塑机真空吸塑制备PP箱体,从而通过低成本的吸塑成型工艺,制得多样化、外观美观的拉杆箱。
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