928
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本发明属于功能材料制备技术领域,具体公开了一种高弹性导电橡胶屏蔽复合材料及其制备方法,包括天然橡胶60‑150份、短切碳纤维6‑15份、活性剂3‑10份、补强填充剂30‑90份、表面改性导电填料8‑25份、导电增塑剂5‑15份、配合剂2‑4份;本发明以具有极性的天然橡胶为主体材料,通过添加经过表面改性处理的导电填料,合理调整各组分用量,制得具有良好的导电性能的导电橡胶,该导电橡胶具有较低的体积电阻率,优异的弹性、回弹性和拉伸强度,且制造成本较低,结合短切碳纤维良好的物理机械性能,制造电磁屏蔽的复合材料,使其既具有短切碳纤维优良的电磁波吸收性能,又具有橡胶材料优良的物理机械性能,可以适应多种环境的需要,电磁屏蔽性能高。
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本发明提出了一种汽车板材用碳纤维复合材料及其制备工艺,该碳纤维复合材料,包括高强叠板层、补偿增韧层,高强叠板层包括复合热压的CFPR板以及蜂窝型稀土铝合金板,补偿增韧层采用上、中、下三层含矿物掺杂的不饱和聚酯碳纤维增强板,高强叠板层、补偿增韧层厚度比为1:0.4‑0.7,本发明对材料、结构双方面进行改进,不仅提高了力学性能,同时具有优异的防护抗压、减震回复性,且层间结合力强,安全稳定,整体轻质高强,应用推广性高。
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本发明公开了一种聚氨酯复合材料门窗用UV磨砂涂料及制备方法,其原料组成按配比为:主体树脂25‑35份,活性稀释剂单体30‑50份,光引发剂2‑5份,附着力促进剂1‑3份,流平剂0.2‑1份,消泡剂0.2‑1份,砂面粉3‑6份,颜料6‑10份。该聚氨酯复合材料门窗用UV磨砂涂料及制备方法,生产时固化能量要求居中,附着力好,膜硬度高,抗冲击好,耐盐雾性能好,耐划伤好,性能最为优异。
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本发明涉及一种有机发光复合材料,其包含主体材料和客体材料,所述主体材料包含至少一种第一有机化合物和至少一种第二有机化合物,所述客体材料为磷光化合物或者荧光化合物,其特征在于,第一有机化合物的单重态能级和三重态能级差值不大于0.2eV,优选不大于0.15eV,更优选不大于0.1eV;第二有机化合物的单重态能级和三重态能级差值不小于0.1eV,优选不小于0.2eV,更优选不小于0.3eV。所述材料作为发光层能够提高有机电致发光器件的效率和寿命。本发明还涉及包含该有机发光复合材料的高效率长寿命的有机电致发光器件以及照明或显示元件。
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本发明涉及一种轻质低气味聚丙烯复合材料,包括聚丙烯树脂、聚氨酯、负载环己醇的膨胀珍珠岩以及玻璃纤维;所述负载环己醇的膨胀珍珠岩通过以下方法制备而得:先将膨胀珍珠岩置于密封容器中抽真空;之后将环己醇通入密封容器中;在负压的作用下,环己醇吸附到膨胀珍珠岩的孔洞中,之后干燥备用;控制处理后膨胀珍珠岩增重12‑25%。本发明通过膨胀珍珠岩的加入,使聚丙烯材料的注塑成品具有了质轻的特点;通过环己醇的加入,降低了聚丙烯复合材料及其注塑制品的气味和有机物挥发量;通过膨胀珍珠岩对环己醇的负载和保护,减少了环己醇在前期工序中出现损耗,并使其在聚丙烯基材中分散均匀,从而更好的发挥了环己醇的作用。
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本发明提供一种镍钴锰酸锂复合材料的制备方法,将三元前驱体NixCoyMnz(OH)2、锂盐、氧化物及添加剂按照预定比例混合均匀并在含氧气氛中进行热处理,得到混合材料;将铝源、去离子水及胶溶剂进行搅拌、水解、酸化及老化处理,得到含铝悬浊液;将混合材料加入制备的含铝悬浊液中并加热搅拌均匀,然后在含氧气氛中进行热处理,得到镍钴锰酸锂复合材料。本发明通过制备含铝悬浊液,将其与三元材料进行均匀混合后,通过与材料表面残碱反应,在三元材料表面生成包覆层,有效降低材料表面碱含量,减少材料本体晶格锂的迁移损失,同时在材料表面形成惰性包覆层,有效减少电解液对材料的腐蚀,提高的材料的稳定性和存储性能。
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本发明属于汽车空调技术领域,具体涉及一种新型复合材料轻量化汽车地毯。该新型复合材料轻量化汽车地毯,包括PET针刺毯面、塑料涂层和XPE层,所述塑料涂层一侧粘贴有PET针刺毯面,另外一侧粘贴有XPE层。其有益效果是:在同等的使用条件下,可以做到更薄的料厚;工艺更为简单,其工艺的简化降低了人工、能耗、治具的成本,其在耐老化性能,耐热性能方面有显著的提高。
本发明公开了一种3D石墨烯交联导电布复合材料的制备方法及电磁屏蔽材料及应用,复合材料为夹层结构,其底层为导电布,中间层为电磁屏蔽层,外层为耐腐蚀、耐磨的纤薄保护层,所述电磁屏蔽层由多壁碳纳米管通过薄层石墨烯上负载的铁纳米颗粒相互交联,形成3D石墨烯结构。本发明制得的电磁屏蔽材料,具备耐150℃高温,耐腐蚀,柔韧,高电磁屏蔽效能(30 MHz‑20 GHz,频段60‑90 dB),高导热等性能,其在电子设备中可以兼顾散热及电磁屏蔽,用途广泛。
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本发明提供一种负载型纳米金属复合材料,所述复合材料的组分包括金属氧化物、贵金属和普通金属;所述金属氧化物为二氧化钛,所述贵金属为金属铂,所述普通金属为铜,采用浸渍还原和高温煅烧法获得PtxCuy/TiO2,其中铂与铜的摩尔数比为Pt:Cu=3:1~1:1;所述制备方法为在烧瓶中加入H2PtCl6·6H2O、Cu(NO3)2·3H2O和TiO2,再加入去离子水,在室温下搅拌30min,然后油浴100℃过夜,将水蒸干;将烧瓶中的固体转移至马弗炉或管式炉升温,3h10min后升温至400℃,在空气中400℃煅烧2h;通入5%的氢气,在氢气氛围下400℃还原2h;在氢气氛围下冷却至室温;通过上述技术方案制得的材料对甲醛的降解率达到87%~90%,铜的价格低廉,基本维持铂降解甲醛的高效率,又能降低贵金属铂的用量降低材料成本。
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本发提供了一种用于高延性水泥基复合材料的聚乙烯醇纤维的改性方法。由于聚乙烯醇纤维表面含有大量羟基基团,聚乙烯醇纤维表面的羟基会与水泥基体发生反应形成较强化学粘结力,这种强的化学粘结力会使得纤维在拔出过程中被拔断,从而影响延性的发挥。所述的方法以聚乙烯醇纤维为原料,首先在其表面涂覆一层环氧树脂,接着在环氧树脂涂层的表面涂覆一层气相二氧化硅粉体;本发明的改性聚乙烯醇纤维由于表面疏水,可以有效的减弱聚乙烯醇纤维与水泥基体的界面强度,降低化学粘接力,在拉伸过程中使得聚乙烯醇纤维在水泥基体中被拔出而不会被拔断;本发明产品的疏水性能和耐磨滑移性能更加稳定,涂层更加耐磨,且不会影响PVA纤维原有物理力学性能。
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本发明公开了一种变厚度复合材料层合板低速冲击能量识别系统及其工作方法,该系统由多个光纤光栅传感器、能量监测预警器、光纤光栅解调仪和计算机组成;该能量监测预警器是利用白化经验模态分解关键算法提取冲击混叠信号特征值,建立变厚度板冲击能量特征集合,根据传感网络信号第一阶分量确定综合厚度系数,修正能量特征集合,通过样本信号的冲击能量特征值评估冲击能量。当复合材料板受到低速冲击载荷时,能量监测预警器能够准确识别出冲击能量。
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本发明公开了一种医用聚碳酸酯纳米复合材料的制备方法,将各种材料在高速混合机中进行高速混合;然后将高速混合后的塑料材料在双螺杆挤压机进行熔融挤压,其中,双螺杆挤压机的长径比为30‑50:1,挤压区间温度为:第一区间为150‑170℃,第二区间为175‑185℃,第三区间为200‑215℃;最后将挤压后的高分子材料冷却切粒后即得。本发明的制备方法流程较短,操作简单,成本低,对环境友好,经济效益高。与现有技术相比,本发明提供方法制备出的纳米复合材料具有优异的物理、化学和机械等性能,尤其是耐磨性优于现有市面上同款产品的性能。
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本发明涉及一种玻璃微珠/PMMA复合材料的制备方法,首先对PMMA颗粒和空心玻璃微珠进行前处理,然后按重量份数计取经过前处理的PMMA 80‑90份,空心玻璃微珠10‑20份,加入紫外线吸收剂0.03‑0.06份;抗氧化剂 0.02‑0.05份;脱模剂0.3‑0.5份充分混合均匀,最后采用双螺杆挤出机将混合物进行共混和拉丝造粒,制备得到玻璃微珠/PMMA复合材料。本发明制备方法简单,步骤易于操作,引入空心玻璃微珠与PMMA复合,提高了PMMA材料硬度、耐冲击性,透明且成本较低PMMA。
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本发明公开了铌酸钠钾纤维基复合材料的柔性纳米发电机的制备方法,该铌酸钠钾的化学通式为:0.96(K0.48Na0.52)(Nb0.95Sb0.05)O3-0.04Bi0.05(Na0.82K0.18)0.05ZrO3(KNNS-BNKZ),应用溶胶凝胶法配置前驱体溶胶,通过静电纺丝法制备纤维,经过热处理将纤维粉碎,与PDMS(聚二甲基硅氧烷)混合后用涂膜器刮涂在溅射了铜的PET(聚对苯二甲酸类塑料)基底上,引出铜导线,上面覆盖同样的溅射了铜的PET(聚对苯二甲酸类塑料),然后用PDMS(聚二甲基硅氧烷)封装,固化,极化后即得到无铅的柔性纳米发电机。该方法简单可靠,工艺重复性好,可操作性强。本发明制备的纳米发电机变形后能产生高达10V的电压,能实现能量的收集与存储,可用自供电于无线无源传感器网络。
本发明涉及一种采用纤维增强材料与基体制造增强复合材料制品的方法,其特征在于:利用成型模具围绕离心设备旋转中心进行公转产生离心力,使得液态基体取代成型模具中制品型腔内的气体,将气体排出实现离心充型或浸渍;在浸渍的同时或完成浸渍后,成型模具内的纤维增强材料与基体在动态或静态下固化成型制得增强复合材料制品。成型模具围绕离心设备旋转中心进行公转产生离心力,利用基体、纤维增强材料与气体离心力的差使得基体取代成型模具内的气体,气体通过排气通道排出实现无气泡充型或浸渍;由于在充型或浸渍工序能够充分的将气体彻底排出,因而制造出的产品表面光滑,内部无气孔、缩松等缺陷,大大提高产品强度和模量。
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本发明提供一种复合材料高温注胶工装,包括底板、两侧支撑板、顶部支撑板、角件和底板支架,使用该装配可以快速便利的固定注胶桶来实现注胶的操作,在高温固化炉环境中作业优势更是明显,减少在高温环境下的操作时间可以有效的减小对身体的损伤及烫伤等危险,有效提高工作效率的同时,还达到了人性化的效果。整个工装全部采用废弃的碳纤维增强环氧基复合材料板材、角件和矩形材,具有重量轻、结构简单、制备容易、使用寿命长、使用方便、效率高、人性化、充分利用废弃板材达到变废为宝的效果等优点。
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本发明公开了一种改性纳米仿生复合材料及其应用,通过如下重量份的原料制备而成:磷酸三钙,50‑60份;羟基磷灰石,35‑45份;改性玻璃纤维,30‑40份;甲基乙烯基硅橡胶,20‑30份;甲壳素,15‑25份;甘油,10‑20份;纳米纤维素,5‑15份;去离子水,5‑15份;所述改性玻璃纤维的制备方法为:将玻璃纤维浸入玻璃纤维表面改性剂中3‑5小时后取出,用蒸馏水冲洗玻璃纤维直至冲洗后液体为中性后,将玻璃纤维放入80‑90℃烘箱中15‑25h,取出,冷却,即得;玻璃纤维表面改性剂由下述重量份的原料混匀后制得:蓖麻油,7‑9份;丙三醇,3‑5份;2‑巯基苯并噻唑,2‑4份;交联剂TAC,1‑3份;苯并三氮唑,1‑3份。本发明提供的改性纳米仿生复合材料具有较高的拉伸强度和撕裂强度。
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一种纳米碳纤维增强的聚对苯二甲酸丁二醇酯复合材料的制备方法,属于高分子材料制备技术领域。其是先将聚对苯二甲酸丁二醇酯树脂50~58.5份投入干燥装置在105-120℃下干燥,干燥结束后投入高速混合机中,且向高速混合机中投入按重量份数称取的增韧剂8.5~15.6份、烯烃树脂5.3~13.4份、相容剂5.2~8.5份、磷酸盐15.2~23.4份、抗氧剂0.5~1.1份、玻璃微珠2~3份、碳纤维12.3~19.6份和炭黑0.8~1.4份,经高速混合机混合后转入并行双螺杆挤出机中熔融挤出,经冷却并切粒后得到纳米碳纤维增强的聚对苯二甲酸丁二醇酯复合材料。优点:拉伸强度122~136MPa,弯曲强度207~228MPa, 缺口冲击强度61~76j/m,阻燃性V-0(UL-94-V-0-3.0mm)。
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本发明公开了一种基于氧化硅的硅氧碳复合材料,包括内层、中间层和外层三层结构,内层为SiOx基体,中间层为碳包覆层,外层为石墨,SiOx基体是在晶体结构特征上具有与SiO或是Si与SiOx的复合物相一致的特征,x的取值范围为大于0且小于2,SiOx基体为粉末状结构,SiOx基体平均粒径为2.0?5.0微米,SiOx基体通过Si和SiO2高温反应、升华、冷凝技术细节制备而成的。本发明最明显的特征是在高温裂解包碳过程中,加入的聚乙烯粉会分解形成小气孔,同时分解的产物和通入的碳源气体均可以裂解形成碳包覆层,增加了碳包覆的效率和厚度,该方法所获得的活性材料颗粒尺寸可控、导电性好、结构稳定,硅氧碳复合材料用做锂离子电池负极时,表现出高的可逆容量和优异的循环稳定性。
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一种阻燃石墨烯纳米复合材料,由以下重量份比的原料组成:乙烯基树脂?25-50,玻璃纤维?10-25,石墨烯?5-20,纳米改性材料1~5,无机物填料?10-40,增塑剂?1-5,抗氧剂?0.5~1,阻燃剂10~25。制备方法包括:将上述原料投入高混机搅拌混合3~8min后得出料混合物,将出料混合物投置于双螺杆挤出机中,调整双螺杆挤出机的工作温度210-240℃,螺杆转数220-500?r/min,挤出造粒即得。该方法制备的复合材料具备高阻燃能效、高冲击强度、优良力学性能和较好环保性能。
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本发明公开了一种碳化硅钛基复合材料及其制备方法,该复合材料含有以下质量百分含量的组分:石墨粉1~10%,钴粉4~9%,硫化铝5~6%,过氧化钠7~9%,氧化铁2~6%,氧化锡1~5%,碳化硅4~20%,羟丙基甲基纤维5~6%,尖晶石型锰酸锂6~9%,磷酸锆10~12%,其余为钛粉。制备方法:将各成分混匀后,经过200目筛,然后至少干混1~2h;在700~800MPa的压力下压制成型;烧结,保温时间为30~40min。降温冷却。本发明因为碳化硅的加入可以大幅度细化基体组织,使颗粒分布均匀,拉伸强度和屈服强度增强,硬度高。
本发明公开了一种二硒化钼/四氧化三铁磁性纳米复合材料、其制备方法及用途,复合材料包括10质量%~40质量%的Fe3O4以及余量的MoSe2;制备方法是:以钼源、硒源和还原剂为原料,通过溶剂热反应在120℃~260℃保温12~48h得到基体MoSe2纳米花;将MoSe2纳米花分散到醋酸钠溶液,与可溶性铁盐130℃~260℃反应8h?24h得到的反应产物是均匀的纳米颗粒,产率高,在催化、吸附、锂电、超级电容器及润滑磨损等领域有着广泛的应用前景。
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本发明涉及一种祛味剂,包括如下质量份数的组分,汽提剂5~10份、气相二氧化硅5~15份、基体树脂75~90份。本发明还涉及一种包括该祛味剂的高分子复合材料。本发明能够显著降低高分子复合材料的总挥发性有机物释放。
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本发明提供了一种电磁干扰EMI复合材料及其制备方法,所述复合材料包括EMI基体材料和单面胶带,其中EMI基体材料包括有效部分和防护膜层,有效部分粘附于防护膜层上,有效部分包括保留部分和待分离部分,待分离部分与防护膜层相对的一侧与单面胶带有粘性的一面相粘连。本发明通过在EMI基体材料剥离方向上一侧增加单面胶带达到提高EMI材料防护膜层的剥离率,以及降低EMI材料浪费的问题。
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本申请公开了一种纤维增强复合材料,包括有机基体、以及复合于所述有机基体内的钛酸钾晶须,该钛酸钾晶须和有机基体之间形成有界面层,该界面层为二氧化硅层。本申请还公开了一种纤维增强复合材料的制备方法,包括:(1)、制备钛酸钾晶须;(2)、通过液相沉积法在钛酸钾晶须表面包覆二氧化硅层;(3)、将表面改性后的钛酸钾晶须和有机基体混合,放入410~420℃的热压模具模腔中熔融,然后15~18Mpa压力下成型,冷却脱模,得到成品。本发明通过二氧化硅对钛酸钾晶须进行包覆,可以提高钛酸钾晶须在基体内的分散性和相容性。
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本发明公开了一种用于超声波传感器的复合材料,该复合材料包括以下重量含量的组分:有机硅改性环氧丙烯酸预聚物8~22份、聚叠氮缩水甘油醚5~15份、纳米SiO2/丙烯酸酯预聚物3~10份、聚乙二醇二缩水甘油醚二丙烯酸酯30~50份、二苯基甲烷二异氰酸酯预聚物10~20份、1, 5?己二烯?3, 4?二醇20~30份和4, 4′?二(3, 4?二氰基苯氧基)甲烷6~19份。本发明抗冲击性能好,耐磨蚀性能佳,抗污性能也佳。
本发明公开了一种具有激光诱导金属化特性的热固性高导热绝缘阻燃复合材料,按重量百分比计由以下组分混合制成:热固性树脂基体15%-60%,引发剂0.1%-0.5%,内脱模剂0.5%-1.5%,颜料0%-4.0%,补强纤维0%-8%,含锡化合物3%-20%,导热填料30%-60%。本发明具有优异机械性能,可激光诱导金属化,具有良好的耐高温、绝缘性和阻燃性,成本较低。
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本发明公开了一种高强度木塑复合材料,由包含以下重量份比的材料组成:木质素纤维80~100份,热塑性塑料70~120份,偶联剂2~12份,润滑剂7~10份,增强剂1~8份,抗氧剂0.5~1份;各种原料在一定温度下混合均匀后于平行双螺杆机中进行造粒和挤出既得。配以增效偶联剂和增强剂制备的一种高强度木塑复合材料具备较高的强度和较好的环保性能,制备方法简单、易操作,适合工业化生产。
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本发明涉及热塑性复合材料制备工艺,包括质量为60%-80%的热塑性树脂和余量的纤维,制备步骤如下:第一步:预浸;纤维与热塑性树脂进行浸渍,得到预浸带;第二步:铺贴编织;将预浸带层层叠放,缠绕编织,形成网状结构;第三步:成型;将编织好的预浸带成型处理,得到热塑性复合材料。本发明具有简单易行,成本投入较少,操作容易等特点。
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