865
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本发明公开了一种高浸渍度长玻纤增强聚丙烯复合材料及其制备方法,它由以下按重量份计的原料组成:聚丙烯树脂30~90份、玻璃纤维10~60份,相容剂1~10份、增韧剂1~10份、抗氧剂0.1~1份、润滑剂0.2~2份。所述的玻璃纤维在线经过处理液处理后直接进入浸渍槽进行生产。本发明具有以下技术效果:与目前市场上常见的长玻璃纤维增强聚丙烯复合材料相比,本发明的高浸渍度长玻纤增强聚丙烯复合材料在拉伸强度、拉伸模量、冲击强度等性能上有较大幅度提升,同时玻璃纤维在聚丙烯中浸渍度高,玻璃纤维分散完全,大幅度降低成品表面玻璃纤维团聚缺陷的出现比例。另外,通过在线连续的方式加入玻璃纤维,大幅降低了能耗,提高了产能。
1180
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一种缓释复合材料,由有机物将第一无机层和第二无机层复合而成,所述的有机物作为粘结剂。本发明提供的缓释复合材料,采用的原料均为绿色环保材料,在土壤中无明显残留,实现了环境的友好。以此作为包材,将抑制剂包覆于复合材料内,抑制了挥发性高的有效成分(如:氯啶)的损失,提高了储藏稳定性。
1142
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本发明耐磨材料的组成包括质量比为(10~60):(1~30):(10~70)的耐高温金属骨架材料、陶瓷纤维材料和陶瓷颗粒材料,耐高温金属骨架材料为泡沫金属或耐高温金属纤维,该耐磨材料耐磨性好、强韧性高,适用于对耐磨性、强韧性要求较高的场合,可局部复合于轻金属合金基体的表面,提高轻金属合金基体高温下的耐磨性和强韧性;本发明局部增强轻金属基复合材料,通过耐磨材料进行局部强化的轻金属合金基体,可制成重量轻、耐磨性好、导热性好的制动毂或制动盘,提高车辆安全性;本发明局部增强轻金属基复合材料的制备方法,通过挤压铸造工艺将耐磨层与轻金属合金基体冶金结合,确保复合材料的耐磨性和综合力学性能满足使用要求。
1016
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本发明公开了一种石墨烯包覆氢氧化铝纳米复合材料的制备方法,包括以下步骤:(1)将氧化石墨加入Na4PW11VO40溶液中,室温搅拌;(2)将Al(CH3COO)3和PS‑PEG树脂加入所述溶液中,用NaOH调节pH,加热,恒温搅拌;(3)通过激光照射及反应,得到黑色乳浊液;(4)将所述乳浊液放入水/正丁醇的混合液中,超声,抽滤,得到滤饼;(5)将滤饼真空干燥研磨,得到产品即石墨烯包覆氢氧化铝纳米复合材料。本发明成本低、简便、快速,不需要用任何光催化剂或者还原剂,实现了大规模的生产绿色环保稳定的石墨烯包覆氢氧化铝纳米复合材料。
本发明公开了一种阻燃增强尼龙复合材料及其制备方法和在制备断路器外壳应用,该材料由(重量份)尼龙50‑70份、玻璃纤维15‑40份、氰尿酸三聚氰胺盐8‑15份、超支化环氧树脂0.5‑5份、加工助剂0‑5份的材料组成。该阻燃增强尼龙复合材料通过现有的双螺杆挤出机制备。本发明中,通过尼龙、玻璃纤维以及氰尿酸三聚氰胺盐、超支化环氧树脂复合,使得本发明阻燃增强尼龙复合材料具有高耐热性能、高机械性能、良好的尺寸稳定性、优异的散热性能,该材料能够满足高安培断路器使用性能,特别适合用于制备100A以上断路器外壳。
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本发明属于建筑材料技术领域,特别涉及一种高耐候性低吸水率碳木复合材料。它由碳粉、木粉、聚乙烯、EVA、润滑剂、偶联剂、抗氧剂、抗紫外剂组成。发明的优点在于:本发明提供的碳木复合材料由于引入碳粉,提高了耐候性和耐磨性,降低了吸水率,同时将污泥碳化处理后制得的生物碳引入本发明的配方中,不仅增强了塑木复合材料的性能,提高了地球上碳的循环利用率。
1011
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本发明涉及一种新型复合材料集装箱底板单元,采用纤维增强聚合物基复合材料制成,所述集装箱底板单元包括面板以及由该面板底部向下延伸出的多个腹板,所述腹板包括位于该面板两端的两个端腹板及位于中间的中间腹板,所述两个端腹板的高度等于或低于所述中间腹板的高度。本发明的集装箱底板单元之间可以沿横向内扣搭接或/和与“Ω”型集装箱钢制地中梁匹配拼接成整块集装箱底板。本发明的集装箱底板单元采用纤维增强聚合物基复合材料制成,并采用与该材料相应的底板单元结构及其拼接方式,具有优异的环保性能、轻量性能、安装性能。
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本发明提供了一种耐热氧老化天然橡胶纳米复合材料,其原料组成包括天然橡胶100份、纳米蒙脱土1-10份、炭黑15-50份、防老剂2-4份、硫化剂0.5-3份、硫化活性剂4-8份和硫化促进剂1-4份。本发明还公开了上述复合材料的制备方法,将天然橡胶与纳米蒙脱土在双辊筒开炼机上进行机械插层,然后加入硫化活性剂、防老剂、炭黑填料、硫化促进剂和硫化剂,混炼均匀后制成天然母炼胶,在室温存放16小时以上,用发泡硫化仪测试正硫化时间,将胶料用平板硫化剂在143-153℃、压力14-20MPa、正硫化时间下硫化,获得耐老化天然橡胶复合材料。本发明采用有机纳米蒙脱土和炭黑为填料,在不牺牲力学性能的情况下提高天然橡胶的热稳定性,获得耐热氧老化性能优异的天然橡胶材料。
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本发明属于高分子材料技术领域,特别涉及一种高强度、高模量及外观优异的高纤维增强尼龙复合材料,包括以下重量份的组分:尼龙树脂为30?60重量份、玻璃纤维为40?70重量份、润滑剂为0.1?2重量份、颜料助剂为0?3重量份。本发明通过选定粘度为1.6?2.1的尼龙树脂,利用低粘度尼龙树脂优异的流动性,提高了玻纤在尼龙树脂基体中分散均匀度,使玻纤能被树脂基体包覆完全,树脂基体与玻纤的界面结合更好,能够方便的挤出获得高玻璃纤维含量的表面光洁、无浮纤,外观优异的高玻纤增强尼龙复合材料。本发明制备的尼龙复合材料具有高强度和高模量,扩宽了高玻纤增强尼龙材料在力学性能与外观要求高的应用领域的应用范围。
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本发明涉及一种制备高性能聚苯硫醚/钐铁氮磁性复合材料的方法,包括如下步骤:第一步,用聚苯硫醚树脂作为基体,将增塑剂、润滑剂和抗氧剂等一起用双螺杆挤出机制备多功能母料;第二步,将表面处理过的钐铁氮粉末与第一步制备好的母料一起用双螺杆挤出机制备磁性复合材料。本发明制得的聚苯硫醚/钐铁氮磁性复合材料,具有较高的流动性、磁性能以及良好力学性能,适用于注塑成型的方法制造器件。本发明具有制备工艺简单,对设备要求低,适合工业化生产的优点。
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本发明涉及一种钛酸铅纳米片与硫化镉纳米颗粒复合材料的制备方法,该方法采用的是湿化学反应法,包括如下步骤:首先以二氧化钛为原料,以氢氧化钾作为矿化剂来促进晶化,并滴加硝酸铅水溶液,经水热反应后,实现钙钛矿钛酸铅单晶纳米片的合成;然后采用氯化镉、硫代乙酰胺的水溶液以及合成的钙钛矿钛酸铅单晶纳米片作为反应物料,经二次水热反应后,合成钛酸铅纳米片与硫化镉纳米颗粒的复合纳米结构。本发明工艺简单,过程易于控制且无污染、成本低;此外,制得的钛酸铅纳米片与硫化镉纳米颗粒的复合材料,纯度高,分散性好,可为钙钛矿氧化物与半导体硫化物的复合材料的应用提供发展基础。
本发明涉及有机/无机纳米复合材料和新能源技术的交叉领域,为解决目前单一的一种材料难以覆盖电极材料应具备的所有基本特性,储电性能亟待提高的问题,本发明提出了一种具有孔结构的石墨烯/二氧化硅/聚苯胺复合材料的制备方法及应用,所述的复合材料由石墨烯、二氧化硅、聚苯胺三组份组成,三组份的质量百分比分别为石墨烯0.1~99.9%、二氧化硅0.1~99.9%和聚苯胺0.1~99.9%,本发明的制备方法简单,制备过程安全,能耗低,可操作性强。
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本发明公开了一种碳纳米管增强的铁基复合材料的制备方法,依次包括:步骤一、称取:45份的镀铜碳纳米管、15份的镀铜石墨烯、3份的镀铜碳纤维,3份的氮化钽,2.2份的镍粉、1份的铜粉和200份的Fe粉;再加入5重量份的润滑剂进行球磨混合;得到混合料;步骤二、将所述步骤一制备的混合料在750Mpa的压力下压制;得到毛坯;步骤三、将所述步骤二制备的坯料进行二期烧结;得到烧结后的合金块;步骤四、将所述步骤三处理后的合金块进行热处理;得到本发明碳纳米管增强的铁基复合材料。本发明方法采用特定的配方和工艺,制备得到的铁基复合材料不仅具有高的韧性,而且具有超高强度和超高耐磨性,特别适合汽车发动机零件。
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一种氧化物柱撑MXene复合材料及其应用,所述复合材料包括二维层状MXene载体以及负载在MXene层间的氧化物,其制备方法包括如下步骤:(1)取MAX材料,用HF酸溶液处理得到MXene材料;(2)将步骤(1)得到的MXene材料浸泡在含阳离子表面活性剂的溶液中,然后离心、水洗、干燥得到预柱撑MXene材料;(3)将预柱撑MXene材料加入含有氧化物前驱体溶液中,然后离心、水洗、干燥、于保护气氛下煅烧处理得到氧化物柱撑MXene材料。本发明提供了所述氧化物柱撑MXene复合材料作为锂离子电池负极材料的应用,其可大幅度提升锂离子电池负极材料的容量,循环性能好,从而满足高容量以及在大电流密度下持续充放电的能力。
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本发明公开了静磁场中磁性复合材料的注射成型制备方法。其步骤为:1)将铁磁性颗粒与热塑性塑料或者与热固性塑料和固化剂的混合物加热混合均匀;2)将原料在一定压力下注射入模具,注射温度为140~260℃,在模具处施加静磁场,磁场强度为0.01~2.0T;3)保压一段时间后,塑件冷却到一定的温度即可开模,在推出机构的作用下将塑件推出模外,得到产品。本发明方法的优点是:利用成熟的注射成型方法制备磁性复合材料,通过调整磁场强度、磁场梯度及其它制备工艺参数,可以在很大的厚度范围内方便地制备出成分连续变化且可控的复合材料。
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本发明提供了一种高气密性耐寒阻燃尼龙复合材料及其制备方法,涉及高分子材料领域,其中高气密性耐寒阻燃尼龙复合材料按重量份数计,其组分组成如下:共聚尼龙30-45份、所述共聚尼龙中含有15%-80%(重量)的己内酰胺、纳米蒙脱土1-10份、卤系阻燃剂3-7份、聚乙烯醇5-10份、高锰酸钾2-5份、阻酚类抗氧剂0-2份、亚磷酸酯类抗氧剂0-2份、含硫抗氧剂0-1份、改性乙撑双脂肪酸酰胺0.3-1份、活性炭1-3份、无碱玻璃纤维0.5-1.5份、碳纤维5-10份、2-羟基-4-正辛氧基二苯甲酮1-3.5份、聚甲烯酸甲脂5-10份、沸石粉1-5份、二氧化硅3-7份、流动助剂1-2份、硬化剂1-2份、EMA0.5-1.5份、热稳定剂2-5份和苯二甲酸-5-磺酸钠(5-SSIPA)1-5份。本发明提供的高气密性耐寒阻燃尼龙复合材料具有优异的气密性耐寒阻燃性。
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一种玻璃云母复合材料,由35-60wt%玻璃和40-65wt%云母组成,其线膨胀系数为13.0×10-6K-1-17.0×10-6K-1。本发明所述的玻璃云母复合材料,使得复合材料线膨胀系数更接近金属材料,不仅较好解决了绝缘材料和金属嵌件之间的CTE匹配问题,还克服了由于热震过程导致绝缘子失效问题,提高了绝缘产品在各种温度环境下的工作稳定性。
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本实用新型公开了一种用于制备聚乙烯纤维增强复合材料的上胶装置,包括第一上胶辊、第一储胶槽、第二上胶辊和第二储胶槽,所述第一上胶辊在第一储胶槽的上方,所述第二上胶辊在第二储胶槽的下方,所述第二储胶槽的下方有开口。本实用新型所提供的用于制备聚乙烯纤维增强复合材料的上胶装置,在完成第一次上胶之后,可以对由多束聚乙烯纤维束形成的聚乙烯纤维束组的另一面进行第二次上胶,这样可以对多束聚乙烯纤维束形成的聚乙烯纤维束组进行双面上胶,得到的聚乙烯纤维预浸带内部的胶液更加均一,为生产出性能稳定的聚乙烯纤维增强复合材料提供了前提条件。
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本发明公开了一种LaFeSi基磁制冷复合材料及其制备方法与应用。所述LaFeSi基磁制冷复合材料包含功能体组元如LaFeSi基合金颗粒和基体组元如低熔点金属或合金,所述LaFeSi基合金颗粒被所述基体组元粘结包覆形成块体材料;所述LaFeSi基合金颗粒具有NaZn13型结构。本发明采用廉价易得的低熔点金属或合金与LaFeSi基合金颗粒复合热压,通过选择合适的低熔点组分,调整压制压力、热压温度、保压时间等可获得高热导LaFeSi基磁制冷复合材料,其磁熵变与热压前相比降低较少,磁滞后损耗较低,且无热滞后,同时工艺简单易操作,工艺条件相对较为温和,能耗小,成本低,重复性好,能广泛用于磁制冷材料的制备。
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本发明提供一种环保聚丙烯复合材料,其特征在于,包括如下按重量份计的各原料制成:聚丙烯60‑80份、超支化聚磷酰胺酯10‑20份、衣康酸2‑4份、N‑(4‑氰基‑3‑三氟甲基苯基)甲基丙烯酰胺3‑5份、烯丙基琥珀酰亚胺基碳酸酯2‑4份、双(1‑乙烯基咪唑‑2‑)酮1‑3份、偶联剂3‑5份、填料10‑20份、抗氧剂1‑3份、润滑剂0.5‑1.5份、相容剂1‑3份、催化剂0.8‑1.5份。本发明还公开了一种所述环保聚丙烯复合材料的制备方法。本发明公开的环保聚丙烯复合材料机械力学性能好,阻燃性、耐热性、耐老化性能足,环保性和性能稳定性优异,使用寿命长。
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本发明公开了一种可生物降解竹纤维‑塑料复合材料及其制造方法,所述可生物降解竹纤维‑塑料复合材料由刨切微薄竹片与可生物降解塑料复合而得。通过刨切微薄竹片与可生物降解塑料复合方式,加工成具有优异拉伸性能和韧性的新型可生物降解竹纤维‑塑料复合材料,具有可完全生物降解特性,同时,该材料具有竹材的高韧性和优异的轴向拉伸性能,同时具有塑料的延展型等优良特性。
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本发明涉及吸音绝缘复合材料技术领域,具体涉及一种双绝缘双屏蔽法拉第笼用吸音绝缘复合材料及其制备方法。原料包括环氧树脂、固化剂、促进剂、有机微球、玄武岩纤维。本发明首次提出双绝缘双屏蔽法拉第笼吸音材料选择方案,提出了利用环氧树脂基复合泡沫绝缘材料作为吸音材料的应用方案。通过采用改性玄武岩纤维、有机微球与环氧树脂复合制备吸音/隔音复合材料,并测试其性能,分析其声学机理,得到优化的制备隔音/吸音材料的工艺和相关理论,为新型吸音/隔音材料的制造提供理论基础和技术支持。并且该新型材料重量较轻,便于运输及快速施工。
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本发明涉及玩具检测领域,尤其是水晶胶玩具中硼砂含量检测的材料和方法。一种用于水晶胶玩具中硼砂含量检测的复合材料,该复合材料的分子式如下:Y0.6La1.4O2S:Yb/Tm‑Cs0.9Li0.1Pb0.8Ca0.2Br3。本专利的用于水晶胶玩具中硼砂含量检测的复合材料,能够利用探针材料发光性能的变化检测水晶胶中的硼砂含量,通过肉眼即可定性判断硼砂的大致浓度范围,检测方便。
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本发明公开了一种磷酸钒钠碳复合材料及其制备方法和应用。所述制备方法包括以下步骤:(1)将钒源、磷源、钠源、碳源以及草酸溶于水中混匀制备前驱体溶液;(2)将前驱体溶液与乙二醇混匀后,在170~200℃下反应10~16小时,分离沉淀并干燥获得中间产物;(3)将中间产物研磨后在惰性气氛保护下煅烧获得所述磷酸钒钠碳复合材料,煅烧为两步法煅烧,第一步温度为300~350℃,时间为4~8小时;第二步温度为750~850℃,时间为4~6小时。本发明复合材料为规则的球形颗粒,颗粒间相互连接形成疏松的多孔结构,这种结构有利于缩短钠离子在磷酸钒钠材料中的扩散路径,此外碳材料也能改善磷酸钒钠本征电导率不足的问题。
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本发明公开了一种提高环氧树脂基复合材料界面粘接性能的方法,涉及材料的表面与界面改性技术领域,包括:对环氧树脂进行功能化改性,得到对芳纶纤维具有浸润性的新型树脂基体;环氧树脂功能化改性,包含:有机硅通过化学键与环氧树脂连接;以及,新型酰亚胺低聚物通过化学键与有机硅连接;其中新型酰亚胺低聚物组份至少包括,2,2‑六氟丙烷二酐、对苯二胺、甲基纳迪克酸酐;有机硅结构中至少包含不少于两个的烷氧基团、硅氢基团。本发明提供的方法对环氧树脂进行功能改性,制得的纤维/环氧树脂复合材料具有优异的界面性能,树脂对纤维的润湿效果显著提升,两者之间的界面粘接性能增强;且复合材料的纵向拉伸性能得到提升。
本发明公开了一种EVA/聚吡咯/MXene复合材料及其制备方法与应用,将吡咯溶液逐滴加入到MXene分散液中,得到聚吡咯/MXene混合溶液;将EVA与聚吡咯/MXene配合助剂进行混炼加工,制得母料,将所得的母料热压成型,制得EVA/聚吡咯/MXene复合材料。本发明一种EVA/聚吡咯/MXene复合材料及其制备方法与应用解决了现有技术中存在的制备电磁屏蔽材料制备工艺复杂、重量大、环境耐受性差、难以承受一定程度加工变形的问题。
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本发明公开了一种有序介孔碳和氮化碳复合材料的制备方法,具体包括以下步骤:将一定量的C/SBA‑15与三聚氰胺分散在去离子水中,搅拌2h后,将溶液在50℃下干燥,得到固体物;然后将固体物在马弗炉中两种温度下条件下各煅烧2h,冷却至室温后,研磨至粉末;最后用一定浓度的氢氟酸处理24h,然后经过过滤、洗涤、干燥,便成功地制备出OMC/gC3N4复合材料。该种有序介孔碳和氮化碳复合材料的制备方法,通过将OMC负载在片层结构g‑C3N4的表面上,使其拥有更大的比表面积、更强的可见光的吸收以及更好的光生电子与空穴的分离效果。
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本发明公开了一种含镁硅胶复合材料及其制备方法,以及在重金属吸附中的应用;所述含镁硅胶复合材料的制备方法为:首先将黑滑石酸处理、固液分离,然后通过对固体液体的分别处理得到活化硅胶和含镁溶液,随后进行浸渍,从而实现对矿物材料的综合利用,得到含镁硅胶材料;本发明的优势在于,克服了传统的工艺对废液的浪费问题,同时增强了表面电荷以及提高了比表面积和孔隙率,制备的复合材料在提高吸附性能的同时,使用寿命得到了较好的提升,并且操作简单,耗材少,具有良好的应用前景。
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本发明公开了一种导电碳纳米管复合材料及制备方法,属于导电材料领域,本发明由于采用了含银纳米粒子功能化修饰碳纳米管与环氧树脂制备得到导电碳纳米管复合材料,因而具有导电性能好的、力学性能好的、耐高温质量损失少的有益效果,其中,功能化修饰碳纳米管为1,2‑环氧基‑3‑(4‑硝基苯氧基)丙烷与经过多巴胺修饰的碳纳米管接枝得到。本发明获得的导电碳纳米管复合材料的耐高温性能好,在高温下质量损失率低;力学性能好,拉伸强度至少提高了18%,拉伸模量至少提高了15%,断裂伸长率至少提高了2.5%;导电性能好。
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本发明公开了一种氮硫掺杂的零价铁复合材料的制备方法及应用。该方法包括在惰性气体氛围下,将含氮化合物粉末、含硫粉末和铁粉按质量比1~10:0.1~10:99~80混合后球磨,或者,将硫脲和铁粉按质量比1:7~150混合后球磨,得到氮硫掺杂的零价铁复合材料;所述含氮化合物为三聚氰胺、尿素、氮化铁或双氰胺;所述含硫粉末为单质硫粉、硫化铁粉和硫铁矿粉。本发明得到的氮硫掺杂的零价铁复合材料可用于原位去除和降解地下水以及土壤中的重金属类、农药类、偶氮染料类、卤代有机物类和/或硝基代有机物类污染物且具有高效的去除和降解效率,比单纯的硫化零价铁具有较好的普适性。
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