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一种聚丙烯改性的聚酰胺复合材料,属于高分子材料技术领域。其是由以下重量份数的原料组成:聚酰胺66树脂25~31份;聚丙烯树脂4~8份;增韧剂2.3~3.6份;相容剂2.1~4份;填料7~13份;玻璃微珠2~3份;抗氧剂0.3~0.8份;炭黑1.2~2.3份。提供的聚丙烯改性的聚酰胺复合材料经测试具有如下的性能指标:拉伸强度112~130MPa,弯曲强度170~200MPa悬臂梁缺口冲击强度12~15kj/m2。
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本发明公开一种纤维与颗粒混杂的无机复合材料毡及其制作方法,其特征在于由隔热纤维材料和隔热颗粒材料组成,且包括65~85%的孔隙率,其中隔热纤维材料所占重量比为15~50%,隔热颗粒材料所占重量比为50~85%,隔热纤维材料为玻璃棉、陶瓷棉、矿物棉或它们的组合,隔热颗粒材料为硅酸钙颗粒、二氧化硅颗粒、珍珠岩、熟石膏粉、碳酸钙颗粒、玻化微珠、珠光砂或它们的组合。本发明的优点在于克服了纯纤维材料毡或芯材压缩后回弹性大的缺点,克服了纯颗粒材料毡或芯材抗折强度低,抽真空时间长的缺点。该无机复合材料毡可用作建筑、机械、热能等领域的隔热元件或隔热填料,也可以用作真空绝热板的芯材。
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本发明公开了一种碳纤维增强聚酰胺树脂复合材料,其主要是由以下重量份比例的原料所制成:聚酰胺树脂100份、聚对苯二甲酸丁二醇酯40?60份、纳米碳纤维30?50份、溴化聚丙烯酸酯15?35份、硅灰石5?15份、钛酸钾1?9份、硬脂酸2?8份。相对于现有技术,本发明所得的碳纤维增强聚酰胺树脂复合材料,成本低,工艺简单,不仅强度高,同时能显著降低产品密度,产品整体性能优异。
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本发明公开了一种耐候汽车保险杠复合材料的制备方法,该制备方法先将各原料按重量份配比投入至高速搅拌机中搅拌,然后将搅拌后的物料在双螺杆挤出机中熔融挤出,冷却后经切粒机切粒,粒料再经干燥、筛选、包装即得产品。本发明的耐候汽车保险杠复合材料具有质量轻、强度高、耐冲击、减震效果好等优点,尤其是在耐候性能方面,大大优于市面上的大部分产品,用于制作汽车保险杠,实现了汽车轻量化与节能环保,?同时兼备成本低、工艺简单的优点,有利于大范围的推广应用。
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本发明涉及一种应用于复合材料机翼的表面结冰防护系统及其控温方法,对于小型飞机或者无人机,由于本身载荷较小,没有充足的发动机引来的热气,该类飞机难以携带现有的防除冰系统。而本发明提出的应用于复合材料机翼的新型表面式结冰防护系统使用石墨箔电加热材料作为新型表面式结冰防护系统的产热部件,使用电能、无需引气、功耗小。根据外缘控温传感器和结冰传感器产生信号,分区域地控制基于柔性石墨箔的新型表面式结冰防护部件加热功率,实现低功耗、自适应地除去尾翼产生的冰。
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本发明公开了一种高弹性聚氨酯复合材料,按照重量份计,包括以下组分:端羟基多元醇20-40份、异氰酸酯50-70份、纳米氧化铝粉10-15份、铵盐催化剂2-4份、蓖麻油16-22份、相容剂3-5份、抗氧剂0.5-1份、分散剂2-2.5份。本发明的聚氨酯复合材料弹性高,疲劳强度高;工艺简单,无有害气体释放。
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本发明公开了一种导热型的防静电复合材料,包括以下重量份数的原料:聚酰亚胺树脂50~70份、二官能脂肪族聚氨酯丙烯酸树脂25~45份、改性导电剂5~15份、六方BN10~20份、丙烯酸六氟丁酯3~8份、蔗糖醇3~7份、间苯二胺1~2份、二丙二醇二丙烯酸酯1~3份、丙烯酸异辛酯6~12份、聚乙烯醇缩丁醛5~15份;所述的六方BN为片状六方BN,片状尺寸为1~5μm;所述的改性导电剂为经改性处理的乙炔黑和石墨,其质量份比为1:1~2,本发明将六方BN与耐热性能良好的基础树脂聚酰亚胺树脂和二官能脂肪族聚氨酯丙烯酸树脂及与基础树脂相容性良好的改性导电剂和其他改性添加剂在一定比例及制备工艺条件下复合,制得的复合材料具有良好的防静电性能及导热、散热和耐热性能。
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本发明公开了一种抗紫外老化的环氧树脂复合材料及其制备方法,采用如下重量份原料制成:A组分,45~85份;B组分,10~40份;C组分,5~15份;所述A组分为环氧树脂基复合树脂;所述B组分为复合树脂用固化剂;所述C组分为功能性辅助材料,包括色彩性材料、抗紫外老化性材料、相容均匀性材料、增韧性材料和施工便捷性材料,色彩性材料、抗紫外老化性材料、相容均匀性材料、增韧性材料和施工便捷性材料的重量份之比为(7~10):(1.5~2):(0.5~1):(0.5~1):(2~8)。本发明用于路面冷拌彩色树脂薄层罩面的抗紫外老化环氧树脂复合材料力学性能优,抗紫外老化强,耐候性好,完全满足彩色路面规范用胶结料的强度要求,能满足彩色铺面材料的长期户外使用要求。
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本发明公开了一种利用钙磷化合物制备HA/β‑TCP复合材料的方法,包括以下步骤:首先将一定摩尔比的钙化合物和磷化合物分别加入到物料釜内,加入乙醇后进行搅拌溶解。然后将钙盐和磷盐溶液混合,继续搅拌得到混合溶胶。随之将溶胶转移至加热蒸发器内,使溶剂不断挥发,待大部分溶剂挥发后,有大量黄色或者红棕色二氧化氮气体冒出,产生大量气泡,为避免空气污染,产生的二氧化氮气体用碱液吸收。当气泡产生缓慢时,将盛有胶状体的容器置于干燥箱内加热烘干,得到HA和β‑TCP前驱体胚体。将烘干后的胚体在高温下烧结即得块状材料,进行粉碎研磨得到骨粉粉体。经过筛分,得到不同粒径的复合材料,为生物医药领域提供了良好的生物活性的可降解材料。
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本发明公开了一种抗静电阻燃尼龙6复合材料,包括如下重量百分比的组分:PA6树脂‑40~60%、阻燃剂‑6~10%、导热粉‑24~40%、抗静电剂‑10~15%、相容剂‑2~6%、润滑剂‑0.1~0.5%、抗氧剂‑0.1~1%、偶联剂‑0.1~2%、成核剂‑0.2~0.5%;还包括改性可膨胀石墨‑10~30%与玻璃纤维‑10~20%。本发明通过将环氧基硅烷偶联剂改性可膨胀石墨与环氧大豆油基磷酸酯阻燃剂引入到PA6基体中,得到具有较强抗静电性能与阻燃性能的PA6复合材料。
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本发明提供一种耐低温耐盐雾聚碳酸酯复合材料,按照重量百分比计,其包含以下组分:60‑85wt%的聚碳酸酯;10‑20wt%的聚硅氧烷‑聚碳酸酯共聚物;1‑5wt%的无机填料;1‑5wt%的聚烯烃;1‑8wt%的增韧剂;0.5‑5wt%其它添加剂。本发明还公开了一种耐低温耐盐雾聚碳酸酯复合材料的制备方法。本发明的有益效果是:在保持聚碳酸酯优异的机械性能的基础上,显著提升聚碳酸酯的耐低温和耐盐雾特性。
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本发明公开了一种用于3D打印的纤维增强水泥基复合材料,所述复合材料的原料种类及各原料的重量份数为:水泥1份,矿物掺合料0.2~0.8份,细集料0.3~1.0份,水0.4~0.7份,减水剂0.001~0.006份,速凝剂0.0004~0.002份,缓凝剂0.0008~0.004份,消泡剂0.001~0.004份,增稠剂0.001~0.007份,乳胶粉0.01~0.07份,不锈钢纤维0.01~0.06份。本发明该材料不仅具有较好的流动性,可挤出性和建造型,同时具有较高的力学性能与抗氯盐侵蚀性能,适用于海工环境。
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本发明涉及一种两端带螺旋树脂肋的碳纤维复合材料筋及其制备方法,芯部为单向碳纤维增强环氧树脂基体复合材料,筋材的端部作为锚固段,锚固段的外表面具有连续的螺旋肋构造,筋材的中间段为光圆的外表面。筋材中碳纤维束的体积含量为65%‑78%。筋材表面的固化树脂按照不同区域的用途按需要可成型出螺旋肋或保持光圆状态。以作为桥梁拉索为例,筋材两端加工为螺旋肋结构,作为锚固段可提高锚固可靠性,在锚固段成型出树脂螺旋肋,两锚固段之间的中间段保持光圆状,有利于张拉应力的均匀分布。
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本发明公开了一种机器人螺旋铣削碳纤维复合材料的制孔终端及方法,其中制孔终端包括锥型壳体、公转轴、集成式主轴单元以及刀具;集成式主轴单元包括旋转驱动机构、偏心及进给调节机构以及刀具连接机构。该发明利用集成式主轴单元既实现螺旋铣孔的刀具轴向进给,又实现螺旋铣孔的刀具偏心调节,在有效提高系统集成度的同时,增大刀具偏心量的调节范围和调节能力,还增强了本制孔终端的加工能力;利用偏心及进给调节机构能够对刀具的偏心位置进行调节,从而实现对碳纤维复合材料进行螺旋铣削;利用刀具连接机构能够可拆卸对接安刀具,从而能够便于更换刀具。
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本发明公开了一种基于二硫化钼的新型纳米复合材料、制备方法和用途。该基于二硫化钼的新型纳米复合材料由二硫化钼和多糖混合后经研磨、超声、离心而成。制得的材料尺寸超薄,剥离效率高,避免了复杂的工艺和高额的成本,并成功应用于阻变存储器件,器件性能优异。
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本发明公开了一种含钼高强度粉末冶金复合材料及其制备方法,其组成按照重量百分比包括:镍1%~5%,铜1%~3%,钼0.5%~2%,石墨0.5%~0.9%,润滑剂0.6%~0.9%,切削剂0.3%~0.5%,其余为铁,其制备方法包括下述步骤:(1):用球磨机对原料进行球磨,球料比为35:1~55:1,球磨时间为3.5h~4.5h;(2):将粉末冶金材料放入模具中,对模具加压535~625MPa,压制至密度为5.5~7.8g/m3;(3):把压制成型后的粉末冶金材料高温烧结,第一阶段温度为780~845℃,烧结3h,第二阶段温度为940~990℃,烧结3h,冷却后为所述的含钼高强度粉末冶金复合材料。
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一种高密度聚乙烯复合材料,原材料按质量计:高密度聚乙烯50‑70份,线性低密度聚乙烯10‑20份,碳纤维粉10‑20份,纳米金刚石粉3‑6份,氧化镁5分,二叔丁基过氧化己烷2‑5份,马来酸二丁基锡2‑4份,抗氧剂1010 1‑2份。本发明的有益效果是:制得一种高性能、耐拉的聚乙烯复合材料。
本发明公开了一种生物基来源可降解淀粉填充环氧树脂复合材料及其制备方法,由生物基来源可降解淀粉与环氧树脂及固化剂浇筑成型制得。按环氧树脂重量为100重量份数计,生物基来源可降解淀粉为1~120重量份,固化剂为20‑300重量份。本发明获得的复合材料部分生物可降解,力学性能优异,价格低廉,结构与性能可控,是一种绿色环保材料,环境友好,容易实现工业化生产。
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本发明公开了一种铁基粉末冶金复合材料及其制备方法,其组成按重量百分比为:氧化铝3.5~4.2%,铜6.2~7.8%,二氧化硅6~9%,硼酸5.5~6.7%,铁粉余量,制备方法包括:(1):用球磨机对原料进行球磨,球料比为35:1~55:1,球磨时间为3.5h~4.5h;(2):将粉末冶金材料放入模具中,对模具加压535~625MPa,压制至密度为5.5~7.8g/m3;(3):把压制成型后的粉末冶金材料高温烧结,第一阶段温度为780~845℃,烧结3h,第二阶段温度为940~990℃,烧结3h,冷却后为所述的铁基粉末冶金复合材料,使用本发明的制备方法能够提高粉末冶金材料的屈服强度与冲击强度。
本发明公开了一种基于La2Ce2O7与g‑C3N4的光催化复合材料的制备方法与应用。称取La(NO3)3·6H2O和Ce(NO3)3·6H2O溶于去离子水中,再加入柠檬酸磁力搅拌,调节pH值后,继续磁力搅至水分蒸发形成胶体,再将胶体烘干后在350℃下保温,最后于800℃下空气氛围煅烧,冷却后将混磨粉末与三聚氰胺及熔盐混磨,进行熔盐法得光催化复合材料。本发明成本低、效率高、环境友好,所得的g‑C3N4复合的La2Ce2O7材料是典型复合异质结结构,具有较多表面光催化活性区域和可见光响应,光催化性能稳定,因此在制备新型光催化剂上具有重大的潜在应用价值。
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本发明公开了一种功能化介孔氧化硅复合材料及其制备方法与应用,涉及功能材料技术领域。包括以下步骤:制备介孔氧化硅;将介孔氧化硅与香豆素衍生物均匀分散于有机溶剂中,获得中间物;利用紫外光对获得的中间物进行照射,使介孔氧化硅孔道中的香豆素衍生物发生二聚反应,即得功能化介孔氧化硅复合材料。本发明在介孔氧化硅的孔道内引入香豆素衍生物。借助于香豆素独特的光响应性质,在不同波长的紫外光照射下,香豆素分子发生二聚反应和裂解反应。香豆素二聚体结构与吸附质之间产生电荷的共轭效应,使其具有良好的吸附选择性。
本发明属于滑轮生产制造技术领域,尤其为一种强化轮辋结构的短切碳纤维与尼龙6梯度复合材料电梯滑轮的一体化制备方法,所述制备方法包括以下步骤:S1、短切碳纤维与己内酰胺单体预混:在室温下,称量短切碳纤维和己内酰胺单体,将定量份的短切碳纤维和己内酰胺单体进行机械搅拌,得到预混料;S2、预混料熔融真空脱水与离心浇注:将预混料熔融真空脱水,再次搅拌之后按照常规浇注方法进行离心浇注。本发明的短切碳纤维与尼龙6梯度复合材料电梯滑轮制备方法是现有技术的改进,在制备过程中使用了短切碳纤维,通过离心浇注的方式,使得短切碳纤维在滑轮中呈梯度分布,工艺改进较小,产品性能提升明显,有效的提高了产品的稳定性以及刚性。
本发明属于新材料技术领域,具体涉及一种CoFeMOF‑P/b‑CNF复合材料电催化剂及其制备方法。其技术要点如下:CoFeMOF‑P/b‑CNF电催化剂包括Co盐、Fe盐和细菌纤维素膜,且所述CoFeMOF‑P/b‑CNF电催化剂通过磷盐进行高温磷化。本发明的CoFeMOF‑P/b‑CNF复合材料电催化剂及其制备方法,以细菌纤维素膜作为前驱体制备得到的CNF具有三维结构孔道多、韧性高的优点,作为CoFeMOF的骨架支撑材料和MOFs粒子之间的导线,保证MOFs材料的形貌完整,提高导电性和电催化能力。
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本发明公开了一种热塑性复合材料感应焊接冷却装置:包括加压装置、冷却液循环装置、计算机控制中心。所述的冷却液循环装置包括液体冷却装置、冷却液储存装置、循环泵、保温传输管、管接头。液体冷却装置设置在加压装置内部,加压装置的外底部设有温度传感器。计算机控制中心连接温度传感器和循环泵,自适应调节冷却液的流速。本发明解决了热塑性复合材料感应焊接的过程中对焊接点加压时不能同时冷却问题,同时实现了快速选择式冷却,使用方便,操作简便,工作效率高,能节省时间。
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本发明涉及油管技术领域,尤其是涉及一种复合材料油管,包括若干复合管,若干所述复合管的两端均设置有连接段,相邻两所述复合管的连接段相对应设置,相邻两所述复合管的连接段上套设有固定管,并实现将相邻两复合管之间固定并连通,所述连接段为设置在复合管上的若干凸起,所述固定管的内周壁上开设有与凸起相匹配的凹槽,所述凸起设置在凹槽内,本发明一种复合材料油管在使用时,通过固定管的凹槽与相邻两复合管上的凸起配合,从而将相邻两复合管之间进行固定并相互连通,保证两个复合管之间连接稳定可靠,使用寿命长,不会出现在高温情况下影响连接强度的问题。
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本发明提供了一种陶瓷高分子复合材料的制备方法,其特征在于,所述的制备方法包括刚玉型氧化铝颗粒与PPS工程树脂塑化成型,得到陶瓷高分子复合材料的绝缘板材,刚玉型氧化铝颗粒的质量份数为85‑97,PPS工程树脂的质量份数为3‑15。其力学性能和热性能接近烧结陶瓷,但同时具有高分子材料抗冲击、抗热震等特性,兼具了陶瓷和高分子材料的优势,具有力学强度好、导热率高、耐高温性能好以及加工性能优良等特点,非常契合在功率PCB板中的应用。
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本发明涉及一种无卤阻燃PA66复合材料及其制备方法,将经干燥处理的80‑92%PA66树脂、6‑15%三聚氰胺氰脲酸盐、0.2‑5%石墨烯、0.2‑5%多壁碳纳米管进行高速搅拌混合均匀,挤出、切粒,最后包装,即得到了无卤阻燃PA66。本发明中石墨烯以及多壁碳纳米管可以有效阻止聚合物分解所形成的可燃或有毒气体的溢出以及外界热量和氧气的进入,具有极好的成炭性和优异的阻燃效果,同时碳基纳米填料增强作用提高了机械性能;无卤阻燃PA66复合材料不仅具有阻燃效率高、无卤、低烟、低毒、抗滴落,且具有优秀的加工性能,可广泛应用;本发明的无卤阻燃PA66材料的制备方法具有操作简单的优点。
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本发明公开了一种碳纤维增强聚碳酸酯复合材料、成型品,包括以下组分以及重量份:聚碳酸酯树脂100份;碳纤维10‑70份;环氧树脂2‑20份;聚乙烯醇和/或聚乙烯醇衍生物2‑10份;有机金属化合物0.1‑1份;本发明提供了一种可大幅提高与金属的结合力的碳纤维增强聚碳酸酯复合材料、成型品。
本申请公开了一种AuAg@WP5/RGO‑C3N4复合材料及其制备方法和其对癌胚抗原(CEA)的光电化学(PEC)检测中的应用。在AuAg纳米线表面包裹一层水溶性柱[5]芳烃(WP5),以负载在还原石墨烯及石墨氮化碳复合材料(RGO‑C3N4)上的AuAg@WP5为光活性材料,设计了一种新型信号开关型光电化学(PEC)生物传感系统,用于检测癌胚胎抗原(CEA)。这是首次利用AuAg@WP5/RGO‑C3N4作为传感材料。利用AuAg纳米线在可见光照下的局域表面等离子效应,水溶性柱芳烃(WP5)的主客体络合作用,RGO较高的导电性、超常的热化学稳定性及C3N4在可见光照下的产生光生电子空穴加速氧化还原反应相协同,检测CEA。基于AuAg@WP5/RGO‑C3N4的多个信号放大能力,CEA检测线性范围从0.0005 ng mL‑1‑50 ng mL‑1,检测极限为0.17 pg mL‑1(S/N=3)。
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