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本申请公开了一种软硬碳复合材料及其制备方法和应用,所述软硬碳复合材料包括软碳和硬碳;所述硬碳为空心颗粒组成的纳米片;所述软碳填充在所述空心颗粒的内部和空隙。本申请提供的软硬碳复合材料中的硬碳充当钾离子运输的高速网络通道;软碳作为储钾的主体完美填充到硬碳骨架中,发达的硬碳网络通道可以将钾离子快速准确点的运输到每个限制域内的软碳处。
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铝布复合材料的加工方法及应用,取无纺布和成型的铝膜经上、下重叠后,送入复合道内,复合道温度是160-190℃高温复合成型。在高温复合成型中可加挤压,制成铝布复合材料。铝布复合材料可作为遮阳材料和建筑材料,如制作汽车罩或者摩托车坐垫罩或者太阳伞等,建筑材料如房顶内衬和室内装潢墙壁内衬。该材料具有反射紫外线、隔热、隔音、防雨、防潮等作用。
1093
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本发明涉及一种超高分子量聚乙烯复合材料的制备方法,其特征在于:选用两种烯烃聚合催化剂,其中一种可生产超高分子量聚乙烯的超高分子量聚乙烯催化剂,另一种生产低分子量聚乙烯的低分子量催化剂;以表面带有羟基和丙烯酸酯异丁基的POSS分子为载体,先将低分子量催化剂负载于POSS分子上,经聚合反应得到低分子量聚乙烯;然后将超高分子量聚乙烯催化剂负载于POSS分子上,加入助催化剂,通入乙烯,经聚合反应后获得超高分子量/POSS/低分子量聚乙烯共混的纳米复合材料。本发明制备方法工艺简单、效率高、能耗低,通过原位聚合制备分子尺度混合均匀的UHMWPE/低分子量聚乙烯/POSS的纳米复合材料。
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本发明公开一种液流电池的复合材料双极板及其制备方法。现有聚偏氟乙烯/石墨烯复合材料制备方法均需要使用大量溶剂,成本高,环境污染大,且制备方法复杂,在技术推广和工业应用方面受到了制约。复合材料双极板为共混物,该共混物包括聚偏氟乙烯、石墨烯、增强剂、复合助剂;各原料重量百分含量为聚偏氟乙烯45~95﹪、石墨烯4~50﹪、增强剂0.5~10﹪、复合助剂0.2~10﹪。该方法以聚偏氟乙烯为热塑性树脂,以石墨烯为导电填料,经增强剂和复合助剂协同作用,采用高速混合和模压法成型制备。本发明制备过程不使用溶剂,制备工艺简单,能耗少,绿色环保,适用于进行规模化工业生产。
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本发明涉及一种牙科树脂复合材料的制备方法。现有牙科树脂材料存在一定不足。本发明方法首先将过硫酸钾加入碱性水溶液中,反应后形成硫酸根自由基水溶液;将表面修饰剂和钡源化合物加入蒸馏水中,形成硫酸根自由基水溶液;然后将修饰剂钡离子水溶液缓慢加入硫酸根自由基水溶液中,得到硫酸钡悬浮液,冷却、洗涤、干燥后得到纳米硫酸钡粉体;将甲基丙烯酸酯类树脂单体和光引发剂混合,得到单体混合液;将纳米硫酸钡粉体、单体混合液和无机填料按比例混合均匀后注入到模具中,采用光固化机固化,得到所述牙科树脂复合材料。本发明方法制备的牙科树脂复合材料体积收缩率降低、力学强度增大、具有良好的X射线显影性和生物相容性。
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本实用新型涉及一种原位检测的激光复合材料超疏水加工装置。包括激光器、加工室、扩束镜、反射镜、振镜、聚焦镜、夹持台、气泵、照明光源、CCD相机和控制电器柜;扩束镜、反射镜、振镜、夹持台、气泵、照明光源、CCD相机都放置在加工室内;激光器发出的激光经过扩束镜准直后再经反射镜反射后竖直射入振镜;激光经过振镜的作用被聚焦镜聚焦到放置于夹持台表面的复合材料样品上;振镜用于控制激光在复合材料样品表面划线,从而加工形成超疏水表面;在进行激光加工的同时,原位观察加工后的超疏水表面的接触角;在进行接触角的测定时,不使用注射器,使用导水线将水导出,在进行加工时和加工后振镜不必横向移动,便于进行继续加工。
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本实用新型提供注射器复合材料注射成型模具,涉及成型模具技术领域。所述注射器复合材料注射成型模具包括:底座;定模机构,所述定模机构与底座连接;驱动机构,所述驱动机构与底座连接,且驱动机构的输出端连接有动模机构,动模机构包括动模板、顶板、电动推杆、动模、锥形旋转块和螺纹杆,所述驱动机构的输出端连接有动模板,动模板的上表面固定连接有浇筑管和排气管,且动模板的下表面一体成型有内部中空且上端开口的动模,同时动模板的上表面开设有与动模内部相互连通的通孔;所述动模通过轴承转动连接有锥形旋转块。本实用新型提供的注射器复合材料注射成型模具具有提高注射器成型质量的优点。
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本实用新型涉及复合材料生产装置领域,尤其涉及一种玻纤增强聚氨酯复合材料生产装置,包括固定板,固定板的底面四个角落处固定有支撑腿,其底面固定连接有固定杆的一端,固定杆的另一端固定连接有上注塑腔,上注塑腔的顶面设有注胶机构,其下表面紧贴玻纤织物,玻纤织物缠绕在放卷辊上,放卷辊的两端固定在左侧支撑腿之间,右侧支撑腿之间固定有上磁铁,上磁铁的下表面紧贴着玻纤织物,玻纤织物的下方设有下磁铁,下磁铁的两端与支撑腿之间滑动连接,玻纤织物的下方设有与上注塑腔互为镜像的下注塑腔,下注塑腔的下表面固定在伸缩气缸的丝杆轴端部,伸缩气缸固定在固定块上,大大增加了复合材料的强度和韧性,同时节省了玻纤材料。
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本发明涉及高分子材料技术领域,且公开了一种聚乳酸秸秆复合材料的亮面改善方法,包括以下组分和重量份:PLA 100份;PBAT 5‑20份;相容剂1‑5;秸秆1‑10份;增塑剂1‑10份;聚乳酸蜡1‑5份;抗氧剂0.1‑3份。所述PLA为聚乳酸,分子量在5‑15万Da。所述PBAT为己二酸丁二醇酯和对苯二甲酸丁二醇酯的共聚物,密度在1.2g/ml~1.25g/ml。所述相容剂为PLA‑MAH或PBAT‑MAH中的一种。该聚乳酸秸秆复合材料的亮面改善方法及工艺,通过加入聚乳酸蜡以及生产前通过高温混合,解决复合材料表面亮度降低的问题。小分子的聚乳酸蜡可以通过向表面不断迁移来增加注塑制品的表面亮度。本方法制成的专用料做成餐具后在拉伸强度和耐热性上都满足使用要求。
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本发明属于本发明属于MOFs衍生复合材料的制备与应用技术领域,具体涉及一种钴铁改性ZIF‑8的复合材料及其制备方法,以ZIF‑8为模板,以Co(NO3)2·6H2O作钴源、Fe(NO3)3·9H2O作铁源,通过钴铁改性ZIF‑8得到钴铁改性ZIF‑8的复合材料,可以显著提高ZIF‑8的活化过硫酸盐性能,且保留了ZIF‑8的形貌结构,可以用于催化降解废水中的有机污染物。
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本发明涉及过滤材料技术领域,公开了一种高精度柴油过滤复合材料,该复合材料包括高透气度低阻的支撑材料和高精度的过滤层,所述支撑材料的原料配比百分比为5%—20%的丝光化木浆、40%—60%的针叶漂白木浆、阔叶漂白木浆1%—10%、水溶性酚醛树脂20%—30%,所述过滤层的原料配比百分比为70%—90%的聚丙烯塑料母粒、10%—30%的聚丙烯改性低熔点塑料母粒,本发明的一种高精度柴油过滤复合材料具有可以达到4微米燃油过滤的高精度要求、且本身阻力小、不影响柴油滤芯寿命、能够正常使用的有益效果。
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一种介电弹性体复合材料及其制备方法,以质量份数计,材料包括三嵌段共聚物,100份;交联剂,0.3—5份;热引发剂,0.1—2份;高介电陶瓷填料,10‑70份;聚乙二醇接枝马来酸修饰苯乙烯‑乙烯‑丁二烯‑苯乙烯共聚物,0.3—3份。材料采用三嵌段共聚物做基体,辅以交联剂、热引发剂、高介电陶瓷填料和聚乙二醇接枝马来酸修饰苯乙烯‑乙烯‑丁二烯‑苯乙烯共聚物,制备的材料同时具备了高介电常数、优异的拉伸特性、低压缩模量的优点;此外,还通过牺牲玻璃毛细管微阵列的方法制备出多孔介电弹性体复合材料,生产工艺简单、生产成本低,制得的多孔介电弹性体复合材料的微结构均匀度高、压缩模量小。
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本发明属于聚酰胺复合材料技术领域,具体涉及一种聚酰胺石墨烯复合材料的制备工艺。本发明包括以下步骤:(1)预处理:将石墨烯和功能助剂分别用偶联剂进行表面处理;(2)预混:将步骤(1)处理后的石墨烯和功能助剂混合,再加入碳化二亚胺、表面活性剂和溶剂,超声30‑60min,得到改性混合液;(3)熔融插层聚合:将聚酰胺单体和步骤(2)得到的改性混合液混合反应8‑10h,再挤出造粒,即得石墨烯/聚酰胺复合材料。本发明将功能助剂均匀分散在聚酰胺材料中,大大减少了功能助剂的添加量,并使材料具有优良的机械性能、抗菌性能、负氧离子释放性能和远红外释放性能,对人体肌肤健康起到有益效果。
本申请公开一种基于共价有机框架材料的光催化复合材料及其制备和应用,(1)将不同取代基的对苯二醛分散于有机溶剂中,得混合溶液A;将g‑C3N4粉末分散于所述混合溶液A中得混合溶液B;(2)将1、3、5‑三(4‑氨基苯基)苯分散于同步骤(1)相同的有机溶剂中,得混合溶液C;(3)将所述混合溶液B和混合溶液C混合后加入催化剂,得混合溶液D;(4)所得混合溶液D经脱气处理后在无氧状态下进行热溶剂反应;反应结束后依次经离心、洗涤、干燥后得g‑C3N4/TPB‑TP‑COFs光催化复合材料。本申请采所得复合材料作为光催化材料具有优越的光催化性能,光生电子和空穴易于分离且稳定性良好,可循环使用。
本申请提供一种阻燃碳纤维增强聚酰胺复合材料及其制备方法、表面接枝碳纤维的制备方法,所述阻燃碳纤维增强聚酰胺复合材料,以重量百分比计,包括:聚酰胺基体,65%~85%;表面接枝碳纤维,10%~20%,所述表面接枝碳纤维包括碳纤维,且所述碳纤维的表面接枝有半芳香聚酰胺,所述半芳香聚酰胺为分子主链包括芳环和脂肪链的聚酰胺;阻燃剂,5%~15%。本申请技术方案可以提高碳纤维增强聚酰胺复合材料的阻燃性能、力学性能及热释放性能。
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本发明涉及一种改性氮化硼/环氧树脂荧光和介电复合材料及其制备方法。本发明的复合材料以环氧树脂为基体,以非共价键改性的氮化硼纳米片为荧光和介电填料,所述的改性氮化硼是指通过CH‑π和π‑π非共价键作用力吸附在氮化硼表面的超支化聚乙烯共聚物HBPE@Py@PGMA,所述的HBPE@Py@PGMA是一种含有芘荧光基团和环氧基团接枝超支化聚乙烯的三元共聚物,所述的氮化硼是以超支化聚乙烯共聚物HBPE@Py@PGMA为稳定剂辅助液相剥离法制备的,本发明通过将改性氮化硼与环氧树脂、固化剂充分混合,加热固化得到氮化硼/环氧树脂荧光及介电复合材料。
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本发明涉及高分子复合材料技术领域,尤其为一种耐热绝缘高分子复合材料及其制备方法,包括聚丙烯、绝缘橡胶、纳米MgO、PP颗粒、POE颗粒、纳米Al 2O3、聚氨酯、粘胶剂,按重量份原料组份为:聚丙烯60~80份、绝缘橡胶20~40份、纳米MgO6~8份、PP颗粒10~14份、POE颗粒10~14份、纳米Al 2O34~6份、聚氨酯16~20份、粘胶剂5~8份,通风纳米PP复合材料中,纳米Mg0起到了异相成核剂的作用,会诱导B晶的形成,并使结晶度提高了约4%,从而提高了材料的耐热性,随着微米Al 0填充份数的增加绝缘橡胶的导热系数增大,Al O混合填充绝缘橡胶有利于提高堆积性表现出更好的导热能力,但需要选择合适的混合比例才能达到较为理想的耐热效果。
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本发明公开了一种用于含铀废弃物固化的骨炭水泥复合材料的应用方法。该方法主要通过利用动物骨粉煅烧处理得到骨炭,在水泥中的投放比例为代替水泥掺量的20%,混合均匀后得到骨炭水泥复合材料。将该材料用于对含铀废弃物的固化稳定化处理,和含铀废弃物1:5~1:2.5混合,后期对固化体进行重金属铀的提取后发现,使用该复合材料固化后铀的浸出量比固化前低51‑82%且具有长期稳定性。该方法对动物骨头这类废弃物能进行资源利用,有效安全的处理铀污染废弃物,且固体效果更加稳定,具有效率高、成本低等优点。
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本发明公开了一种抗菌阻燃HIPS复合材料,所述的抗菌阻燃HIPS复合材料,包括如下原料:HIPS,PC,抗菌剂,复合阻燃剂、阻燃增效剂、抗氧剂、加工助剂。本发明提供一种抗菌阻燃HIPS复合材料及其制备方法,通过优化组分、用量,制得的产品在不降低抗冲击性能的前提下,能具有优异的阻燃性以及抗菌效果。
本发明公开了一种真空绝热板用复合芯体材料中纤维‑气凝胶复合材料的制备方法,所述复合芯体材料是由纳米Bi2Te3改性三聚氰胺缩甲醛纤维、纳米多孔沸石改性聚碳酸酯发泡绝热材料和纤维‑气凝胶复合材料按(10‑12):(5‑6):(2‑4)的重量比复合而成的。本发明筛选无机纳米粒子改性有机纤维柔性绝热材料,提高了芯体材料的抗脆性;通过与无机‑有机复合发泡材料进行有效组合,进一步降低了芯体材料的导热系数和密度,确保复合芯体材料具有较好的保温性能。
本发明属于复合材料制备技术领域,公开了一种Na2Mn8O16/Mn2O3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CH3COONa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;滴加完成后,将混合后的溶液转移到高压釜内,在180℃条件下反应24h,自然冷却至室温后将产物离心分离;将分离后的物质放入管式炉中烘干,空气气氛下500℃煅烧5h,自然冷却即可。本发明通过对材料的结构和形貌进行表征,及对材料进行电化学性能测试,可知该复合材料具有良好的稳定性和优秀的倍率性及循环性能。
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本发明涉及一种纳米复合材料及制备方法和应用。纳米复合材料包括磁性介孔纳米粒子以及修饰在磁性介孔纳米粒子表面的氧化铈纳米粒子;所述磁性介孔纳米粒子具有核壳结构,内核为氧化铁纳米粒子,壳为介孔氧化硅。纳米复合材料可以表面修饰抗体,实现特异性靶向磷酸化Tau蛋白并诱导细胞自噬清除。
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本发明提出了一种齿轮用金属碳化物复合材料及其制备方法,所述齿轮用金属碳化物法复合材料由以下质量份数制成:介孔二氧化硅15‑20份、石墨粉8‑12份、金属粉末5‑8份、水性聚氨酯3‑7份、二烷基二硫代磷酸锌1‑4份、重质碳酸钙1‑3份、稀土氧化物2‑3份、γ‑巯丙基三甲氧基硅烷2‑4份、偶氮异丁腈1‑2份,本发明通过研磨、混合、超声、陈化、过滤、干燥等步骤制成,制得的金属碳化物复合材料具有优异的耐磨性和耐候性,抗氧化性和抗腐蚀性也得到了显著的提升,适用于齿轮或磨辊等需要高强度、高硬度的材料。
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本发明属于材料技术领域,具体地说,涉及一种改性PEEK复合材料及其制备方法。本发明的改性PEEK复合材料包括有机硅树脂和PEEK材料,有机硅树脂具有树枝状结构。本发明的改性PEEK复合材料保持了PEEK本身的优异机械性能,几乎没有影响PEEK的熔融温度,明显提高了PEEK的玻璃化转变温度和加工过程中的结晶度,改善其高温刚性。尤其,在PEEK的可加工温度范围的黏度均有所降低,熔融指数明显提高,降低了加工温度,提高了工业生产效率。
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本发明公开了一种多层非晶/纳米晶电磁屏蔽复合材料及其制备方法,该复合材料包括3‑10层非晶复合带材,所述非晶复合带材包括铁基非晶/纳米晶软磁薄带,和包覆于所述的铁基非晶/纳米晶软磁薄带表面的导电非晶镀层具有导电层/导磁层/导电层构成的三明治结构。本发明制备的多层电磁屏蔽复合材料具有优异的电磁屏蔽效果,且厚度小、柔韧性好、耐蚀、耐热,是一种可在严苛环境下使用的电磁屏蔽材料。
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本发明涉及一种耐磨金属基复合材料的制备方法,准备金属基材粉末和碳化硼粉末,按重量百分比组成为,金属基材为85%‑95%,碳化硼为5%‑15%;将金属基材与碳化硼混合后预压制成坯料;将坯料加热到半固态温度区间后,在维持温度恒定情况下,向坯料表面高压喷射碳化硼粉末后,再进行挤压、模压或轧制后得到半固态加工坯;将半固态加工坯进行加温烧制,并保温后,匀速降温处理得到耐磨金属基复合材料。本技术方案通过在半固态温度区间向坯料表面高压喷射碳化硼粉末,提高坯体表面的碳化硼含量,增加金属基复合材料表面的硬度及耐磨性能。
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本发明公开了一种碳包覆氢氧化镁的纳米复合材料的制备方法,包括以下步骤:取石墨放入到装有高氯酸HClO4的三口烧瓶中,沸腾状态下回流;将三口烧瓶冷却至60‑80℃,加入Mg(CH3COO)2和聚乙烯醇PVA,用NaOH调节pH值,搅拌,冷却后得到黑色悬浊液;将所述悬浊液超声,抽滤,得到滤饼;将滤饼真空干燥研磨,得到产品即碳包覆氢氧化镁纳米复合材料。本发明成本低、简便、快速,实现了大规模的生产绿色环保稳定的碳包覆氢氧化镁纳米复合材料。
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本发明公开了一种多巴胺辅助制备磁性树状大分子纳米复合材料的方法,包括以下步骤:1)、取磁性纳米粉体加到Tris‑HCl缓冲液中,超声分散,而后加入多巴胺搅拌反应22~26小时;2)、先将聚酰胺胺超声溶解于甲醇中,然后加入至步骤1)所得的悬浊液中,继续搅拌反应22~26小时;3)、将步骤2)反应得到的产物磁分离,清洗,干燥,得磁性树状大分子纳米复合材料。采用本发明方法制得的磁性树状大分子纳米复合材料具有稳定的结构和良好的分散性,既保持了磁核颗粒优异的磁性能,也保持了大分子良好的基团活性。
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本发明涉及一种高强度氧化铝弥散复合材料的热处理方法,所述高强度氧化铝弥散复合材料按重量百分比由如下组分构成:Al2O3:10.1~12.8%,MgO:2.2~3.8%,WC:0.8~1.3%,余量为Cu;所述热处理方法包括:预热处理、调整处理、冷冻处理、时效处理、淬火处理、第二次时效处理、第二次冷冻处理、第二次调整处理以及研磨处理,从而使得该复合材料强度得到大幅增强。
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本发明涉及一种用于铅炭电池的碳包覆铅粉复合材料的制备方法,本发明采用有机碳源代替现有技术中常用的活性炭材料,前驱体采用溶胶,使得碳均匀包覆在铅粉的表面,能够有效发挥碳材料的超级电容特性;通过喷雾造粒技术使之干燥、造粒成细小均匀的碳包覆铅粉复合材料,解决了铅粉、碳源混合不均匀的问题,避免了硫酸铅盐的积累、传统机械粉碎造成复合材料机械强度的下降的问题,可有效增强电池负极的反应活性,提高反应效率;本发明利用喷雾造粒技术聚化成100~200μm的雾状微粒与热空气直接接触,表面积大大增加,在高温气流中可蒸发95%~98%的水份,完成干燥,可省去现有技术中的蒸发、粉碎等工序,简化了步骤,降低了生产成本。
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