本发明公开了一种分子印迹型磁性共价有机骨架纳米复合材料及其制备方法和应用,分子印迹型磁性共价有机骨架材料的制备方法,其特征在于:将NiFe2O4磁性纳米粒子、双酚AF、1,3,5‑三(4‑氨基苯基)苯和对苯二甲醛溶解混合在在二甲基亚砜中,然后加入无水乙酸作为催化剂,进行恒温孵育0.5‑3h,所得黄绿色固体用磁铁分离得到聚合物,对分离出的聚合物进行清洗并有机溶剂完全洗去作为虚拟模板的双酚AF,所得固体真空干燥,即为分子印迹型磁性共价有机骨架纳米复合材料。因此,本发明的方案在替代传统的印迹材料和磁分离吸附材料的同时,为从复杂液体基质中选择性提取BPA提供了良好的潜力。
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本发明公开了一种阻燃耐腐蚀的PBT复合材料及其制备方法,通过如下重量份比例的原料制备而成:聚对苯二甲酸丁二醇酯,70~80份;纳米二氧化硅,10~20份;纳米二氧化钛,5~15份;三氧化二锑,4~6份;钼酸锌,6~8份;三聚磷酸钠,1~3份;六偏磷酸钠,1~3份;硫代二丙酸双十八醇酯,7~9份;抗氧剂168,0.6~0.8份;松香,3~5份;十二烷基硫酸钠与二丁基二辛酸锡共7~9份,十二烷基硫酸钠与二丁基二辛酸锡的重量份之比为6~8:1。本发明提供的PBT复合材料具有优异的阻燃耐腐蚀性能,这种技术效果与原料中十二烷基硫酸钠与二丁基二辛酸锡的重量份之比有关,十二烷基硫酸钠与二丁基二辛酸锡的重量份之比为6~8:1时,阻燃耐腐蚀性能最优。
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本发明公开了一种汽车用的可降解抗菌仿植绒复合材料及其制备方法,按重量百分比计,包括以下组分:SCPLA树脂45~65份;PBS树脂35~55份;天然纤维1~4份;植物粉末1~4份;抗菌剂0.2~2份;加工助剂0.2~3份;抗氧剂0.1~1份;光稳剂0.1~1份。本发明具有如下积极效果:1、SCPLA和PBS共混体系,具有良好的刚韧平衡性能,有利于替代一些汽车内外饰材料。2、SCPLA和PBS都具有完全生物可降解性;材料配方结合零件纹理设计出仿植绒效果,可替代低压注塑织物包覆的内饰件产品,减少加工步骤,降低加工成本。有利于减少碳排放。3、PLA和部分天然纤维本身具有一定抑菌性,结合少量抗菌剂,所制备的复合材料对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌抗菌效果达到99.9%。
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本发明涉及滚塑领域,针对滚塑成型难以形成直径大于1mm的大花纹的问题,提供一种具有不同花色表面效果的大颗粒滚塑复合材料,按表观体积份数计,由5‑35份A料粉末、30‑90份B料颗粒和5‑35份C料颗粒组成,三者的基体材料均为树脂,粘膜温度从高到低依次为C料颗粒>B料颗粒>A料粉末,其中B料颗粒为直径1‑3mm、长度2‑4mm的颗粒状材料,且是若干颜色颗粒的混合物。本发明可制造出无缺料、花纹清晰均匀,内表面流平性良好的大花纹滚塑制品。本发明还提供所述具有不同花色表面效果的大颗粒滚塑复合材料的制备方法。
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本发明提供了一种基于多线切割技术的1‑3复合材料制备方法,属于电子元器件制造技术领域。该方法由传统压电陶瓷基体制备、上电极、多线切割以及后续的灌注、加工、印制电极等工艺过程组成。本方法发明的单、双面多次切割工艺,充分发挥了多线切割小应力、接近常温切割的特点,实现对极化后的压电陶瓷进行高精度切割,制备的复合材料无明显退极化,能够充分发挥基体材料性能,避免了传统工艺灌注后极化困难的不利影响。与传统工艺相比,适合批量式生产,具有明显的技术优势。
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本发明公开了一种大型龙门3D增材制造设备打印复合材料模具的方法,本发明属于3D增材领域,更具体的设计一种大型龙门3D增材制造设备打印复合材料模具的方法。本发明在打印封口模具时对模具采用倒置打印的方法,并对需要封口出,设计模具模型与注塑模型之间特定的打印次序完成封口,经过后序CNC表面处理后得到封口的模具,能解决大型龙门3D增材制造设备打印封口模具困难的问题,为需要封口的模具3D增材生产提供了一种思路。
本发明公开了一种具有光热/光动力治疗性能的纳米金锥复合材料及其制备方法和应用,该纳米金锥复合材料由改性纳米金锥和连接在所述改性纳米金锥表面的改性AIE光敏剂构成;所述改性纳米金锥为巯基和羧基修饰的纳米金锥;所述改性AIE光敏剂为连接有季铵根阳离子的AIE光敏剂;改性AIE光敏剂设计成为带有两个季铵盐的分子,相当于两个“锚”,能够更好的与细菌中带负电荷细菌膜相互作用,提高纳米体系靶向性,该纳米体系能够对细菌实现光动力治疗和光热治疗的协同作用,AIE光敏剂还能聚集诱导发光成像,可潜在应用于临床细菌诊疗一体化研究。
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本发明公开了一种汽车复合材料电池箱壳体层合结构的量产制备方法,通过使用高性能纤维织物及合理的结构铺层设计,可极大程度实现电池箱体的轻量化,同时复合材料部件成型时结合防火层和/或电磁屏蔽层与快速固化树脂与高性能纤维织物一次性固化成型,且达到更好的阻燃防火与隔热效果、良好的电磁屏蔽性能;通过湿法模压工艺一次性快速固化成型的方式,实现节拍时间短,简化工艺步骤,在满足电池箱体轻量化、电池箱防火及电磁屏蔽需求的同时,生产成本大幅度降低。
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本申请公开了一种复合材料及其制备方法、应用。所述复合材料包括化合物A和超高分子量聚乙烯;所述化合物A通过非共价键作用粘附在所述超高分子量聚乙烯表面,形成均匀的涂层;所述化合物A选自金属配位化合物;所述金属配位化合物中的金属离子选自锶离子;配体来自多酚类化合物。本申请利用含有多酚官能团的有机小分子化学物作为“桥梁”,一方面酚羟基和锶离子形成配位键,另一方面大量的酚羟基通过范德华力与基体结合,同时实现对锶离子的络合及对基体材料的涂覆,对超高分子量聚乙烯表面进行涂层改性,使超高分子量聚乙烯表面修饰锶离子,从而实现超高分子量聚乙烯材料促成骨细胞增殖的功能。
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本发明公开了一种抗静电耐热老化聚酰胺复合材料,按重量份计,包括如下组分:聚酰胺树脂27~100份;碳纳米管0.3~10份;增强填料0~60份;仲胺化合物0.05~3份;无机磷酸盐0.05~2份。本发明提供的抗静电耐热老化聚酰胺组合物表面电阻率可低至105,150℃/250h热氧老化后无缺口冲击强度保持率可高达92%,大大拓宽了聚酰胺复合材料的应用领域。
本发明公开了一种硅铝复合物协同氢氧化镁阻燃尼龙复合材料及其制备方法,该材料由尼龙6、聚十二碳二酰癸二胺、氢氧化镁、硅铝复合物、有机蒙脱土、偶联剂、增韧剂组成,本发明中,尼龙6和聚十二碳二酰癸二胺的复合,能够相互作用,相互增强,提高力学性能,偶联剂能够反应性增容尼龙6和聚十二碳二酰癸二胺及氢氧化镁的界面相容性,硅铝复合物与有机蒙脱土在保证阻燃的前提下,降低了氢氧化镁的使用含量,从而保证了此复合材料具有优异的力学性能及加工性能。材料力学性能优异,阻燃性能好,制备成本低,制备工艺简单。
本发明公开了一种钼氮共掺杂花型碳纳米球/硫复合材料及其制备方法和在锂硫电池正极应用,其技术方案主要是包括括相互复合的钼氮共掺杂花型碳纳米球和非结晶态硫,所述的钼氮共掺杂花型碳纳米球是通过将钼、氮以共价键的形式掺杂到花型碳纳米球骨架而形成的,其共价键包括C‑Mo键、C‑N键。将该复合材料制作成电极应用于锂硫二次电池正极。本发明将钼和氮以共价键的形式掺杂到碳纳米花骨架中作为硫框架材料,利用少量钼和氮掺杂增加对多硫离子的化学吸附,同时保持了其高比表面积、增大了碳极性,以保证了对多硫离子有效的物理吸附,再者花型结构有利于电子快速传递和电解液离子快速扩散,增加硫的利用率,最终协同提升锂硫电池综合性能。
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本发明涉及一种基于导电复合材料的老化传感器的制作方法。本发明制作方法采用的步骤如下:1)将与被监测的电缆绝缘材料相同种类的绝缘树脂、导电填料和助剂在加热条件下机械搅拌混合,得到均匀的固态混合物,所述加热条件采用的温度低于绝缘树脂的交联温度;2)将均匀的固态混合物热压成型,得到基于导电复合材料的老化传感器。本发明制得的老化传感器可通过传感器电阻率的变化实时监测老化的状况,无需破坏样品取样,无需断电测试,可实现无损、实时监测电缆绝缘层的老化程度;无需复杂的仪器和专门训练的人员,省时省力,减少监测投入。
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本发明公开了一种溴/锑阻燃增强PBT复合材料及其制备方法,涉及新型高分子材料领域。该材料组合物包括以下质量百分比的组分:PBT树脂50‑60%;溴系阻燃剂5‑10%;锑化合物1‑3%;激光打标助剂0.5‑2%;自制白色激光标记助剂母粒3‑6%;碳黑0.05‑0.5%;抗氧剂0.2‑0.4%;玻璃纤维0‑40%。本发明得到的溴/锑阻燃增强PBT复合材料,具有溴/锑阻燃体系优异的力学性能和阻燃性,同时兼具白色激光标记功能,通过添加自制的白色激光标记助剂后材料激光标记的白度、清晰度和与基材的对比度明显提高。
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本发明涉及一种抗静电聚酰胺6复合材料,由以下重量份的组份制成:PA6为60份‑80份;PA66为5份‑10份;吸附母粒为1份‑5份;抗氧剂为0.1份‑0.5份;润滑剂为0.4份‑0.8份;处理后的氧化石墨稀为16份‑24份;所述吸附母粒包括聚丙烯和云母。本技术方案利用氧化石墨烯的表面的含氧官能团,通过化学键合的方式在表面接枝了合适的长链烷烃,长链烷烃能有效地阻止了石墨烯的团聚,让石墨烯能更好地分散在PA6及PA66复合材料里;吸附母粒的加入能够有效地去除加工过程中产生的各种挥发性小分子和有机化合物。
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本发明涉及一种无人机复合材料方向舵及制备方法,方向舵主体和底部肋盒上埋入单耳螺母,上下轴座通过六角头螺栓和方向舵相连,锁线穿过六角螺栓端头保险孔,防止螺栓松动,上下轴座直接连接在垂尾安定面的轴承处;支架接头压入铜衬套后,直接铆接在方向舵中部前缘前梁上,支架接头通过拉杆和舵机连接。本申请的无人机方向舵使用高比强度、高比模量碳纤维复合材料一体成型,易于装配,减轻方向舵整体重量,两端转轴使用合金钢,中部支架处使用铜衬套具有耐磨的优点,转轴通过螺栓和方向舵主体连接便于更换和维修,螺栓上带有保险孔和锁线配合,在飞行中飞机振动或晃动时可以防止螺栓松动或脱落,造成方向舵卡顿或脱落。
本发明公开了一种具有重金属吸附功能的羟基磷灰石平板丝复合材料制备方法。包括以下步骤:将蚕置于平板吐丝床上,待吐丝尽后,将已吐丝的蚕自平板吐丝床上取下,获得平板丝;用饱和氯化钙溶液淋洗得到的平板丝完成平板丝的预钙化;之后将平板丝贴合在钛板电极上,形成复合SF/Ti片作为阴极电极,备用;将硝酸钙·四水、磷酸二氢铵在室温下混合搅拌,混匀后用氢氧化钠调节溶液pH到5.5完成电解液的制备。以平面丝作为有机载体,羟基磷灰石作为无机成分复合成膜,该复合材料在电镜下表现为多孔的微观结构,表现出极高废水重金属吸附效率。
本发明涉及食品包装材料领域,具体涉及一种应用于可降解餐盘的具有防水功能的超轻质植物纤维复合材料及其制备方法,所述的超轻质植物纤维复合材料,由以下重量百分比的原材料制成:植物纤维30%‑50%,泡打粉1%‑8%,纳米蜡乳液10%‑30%,甘油12%‑25%和可溶性淀粉10%‑20%。本发明有效解决了材料作为餐盘使用时在保藏食物的时候达到保温隔热、抗冲击的效果,同时减轻餐盒的重量。
本发明属于复合材料制备技术领域,公开了一种CuMn2O4/MnxOy复合材料的制备及其电化学性能的测试方法;将KOH和NaOH用去离子水溶解,配成溶液A;将0.5mol/L的Cu(CH3COO)2溶液倒入1.0mol/L的Mn(CH3COO)2溶液中配成溶液B;将溶液A逐滴加入溶液B;将混合后的溶液转移到聚四氟乙烯内衬的高压釜内,在180℃条件下反应24h,自然冷却后将产物离心分离;将分离后的物质放置于管式炉中烘干,在空气气氛下500℃煅烧5h,自然冷却。本发明制备的材料通过电化学性能测试,可以看出在经过了多次充放电循环后,该材料具有良好的倍率性能和循环性能。
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本发明涉及一种PBT‑PC复合材料,按重量份由以下组分组成:PBT为60份‑80份;PC为30份‑40份;ASA为10份‑14份;酚醛树脂为3份‑5份;纳米太极石微粒为8份‑12份;耐磨剂为4份‑6份;相容剂为0.1份‑0.3份;抗氧剂为0.1份‑0.5份。本申请制得了一种以ASA和酚醛树脂为骨架的PBT‑PC复合材料,它的缺口冲击强度、拉伸强度、耐磨性和耐候性优异,具有很大的推广意义。
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本发明提供了一种锂离子正极复合材料的制备方法,包括:A)将三元前驱体、富锂前驱体和锂源混合,得到混合物;所述三元前驱体为NixCoyMnz(OH)2,其中x+y+z=1;所述富锂前驱体为(NiaCobMnc)CO3,其中a+b+c=1,c≥0.5;B)将混合物烧结,得到锂离子正极复合材料。本发明通过三元前驱体和富锂前驱体复合的方式,制备得到三元/富锂复合正极材料,可以解决三元正极材料在高工作电压条件下容量衰减的问题,还提高了三元正极材料在高工作电压条件下电化学性能的稳定性。同时提高了三元正极材料的放电比容量和能量密度。
本申请公开了一种纳米复合材料,其特征在于,包括内核组分和外层组分;所述内核组分包括纳米粒子;所述外层组分为多层组分,包括稳定剂、医学成像对比剂、化疗药物、肿瘤特异性配体或抗体中的至少一种;所述内核组分与所述外层组分的质量比例为1:10~1:0.5。该纳米复合材料具有超声波响应活性,能够将吸收的超声波高效地转化为活性氧自由基或者热能。本申请还公开了其制备方法及在HIFU增效剂中的应用,其制备方法简单易行,利于规模化生产与推广;其用于HIFU增效剂时,可提高HIFU对位置较深病灶的消融效果,提高对体积较小的早期肿瘤的治疗效果,可对肿瘤边界进行影像学定位与识别,降低对肿瘤边界正常组织的损伤。
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本发明公开了一种增韧增强聚丙烯复合材料及其制备方法,聚丙烯、弹性体、玻璃纤维、偶联剂、分散剂、稳定剂按重量份数计的配比如下:聚丙烯55~75份;弹性体10~20份;玻璃纤维3~5份;增溶剂2~3份;分散剂2~3份;稳定剂1~2份;石墨烯0.5~3份。本发明的增韧增强聚丙烯复合材料通过选用热塑性弹性体以及玻璃纤维,对聚丙烯进行增韧增强改性,在提升聚丙烯抗冲击性能的同时,还提高了聚丙烯材料的力学性能,达到了高强度、高韧性的效果。
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本发明提供了一种开孔复合材料的纤维轨迹优化方法,具体地,本发明提供了一种优化复合材料制件纤维轨迹的方法,包括采用如下的函数曲线族对于纤维轨迹进行优化:式中各参数的定义如说明书中所述。本发明的方法简单,易于实现。与现有的纤维轨迹设计方法相比,用本申请的方法设计得到纤维轨迹,制备而成的制件具有更高的强度。
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本发明涉及一种纤维增强树脂复合材料空心球及其制备方法。它以蒸汽膨胀发泡的聚苯乙烯小球为复合空心球的球形内核,在该球形内核外表面从里到外均匀包覆多层纤维增强树脂混合物,至小球达到目标密度,所述纤维增强树脂混合物由液态环氧树脂、胺类固化剂及增强纤维混合构成,所述复合空心球的公称直径为2.0-50.0mm,壁厚为0.5-2.5mm,密度为100–?600kg/m3。本发明的空心球原料简单,其制备工艺简单、操作方便,得到的空心球可与人工复合泡沫树脂结合制成复合浮力材料应用于水下设备,特别是用于立管浮力模块。
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本发明公开了一种有机硅复合材料,它是由下述重量份的原料组成的:聚二甲基硅氧烷0.2‑0.8、烯丙基聚乙二醇2‑3.5、乙酰丙酮锌0.8‑1.2、偶氮二甲酰胺0.1‑0.2、八水氧氯化锆7‑9、碱纤维素0.8‑1、十二烷基硫醇0.7‑2、正硅酸乙酯7‑8.5、辛基异噻唑啉酮0.5‑0.9、丙酸钙1‑2、羊毛脂镁皂0.8‑2、8‑羟基喹啉铜0.6‑1、碳酸二甲酯10‑30、苯甲酸钠0.7‑1、高密度聚丙烯80‑90,葵二酸二辛脂0.5‑1、尾砂10‑15。本发明的复合材料使用寿命长久,综合性能优越。
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一种高性能玻璃纤维组合物及其玻璃纤维和复合材料,该玻璃纤维组合物各组分的含量以重量百分比表示为:SiO2 58‑62%,Al2O3 14‑18%,CaO+MgO 20‑24.5%,CaO大于14%,Li2O 0.01‑0.4%,Na2O+K2O小于2%,TiO2小于3.5%,Fe2O3小于1%,F2小于1%,重量百分比的比值C1=CaO/MgO的范围为C1大于2且小于等于2.6,重量百分比的比值C2=SiO2/CaO的范围为3.3‑4.3。该组合物能显著提高玻璃纤维的机械强度和软化点温度,降低玻璃的高温粘度,并能有效抑制玻璃的析晶倾向、降低玻璃的液相线温度,适于大规模池窑生产。
本发明公开了一种Fe3O4/CD‑G‑PANI复合材料用于重金属吸附的方法,其包括以下步骤:第一步,将Fe3O4/CD‑G‑PANI复合材料的悬浮液和NaNO3溶液提前混合预平衡24小时,然后加入重金属离子废水中,第二步,通过向混合溶液中滴加痕量的HNO3或NaOH溶液,第三步,然后机械搅拌24小时使得吸附反应达到平衡状态;第四步进行固液分离;第五步所得的固体部分进行反复淋洗,直到淋出液中检测不到Cu或Zn为止;第六步,收集剩余的Fe3O4/CD‑G‑PANI胶体置于烘箱中,烘干后进行下一轮的吸附/解吸作业,一直进行8次实现重复利用。本发明成本低廉环保,重复利用率高,同时对于含铜和含锌城市污水的净化效率高。
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