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本发明公开了一种聚酰胺复合材料,由以下重量百分比的原料制成:15%~70%聚酰胺;5%~30%聚烯烃;15%~45%弹性体;5%~20%增容剂;0.2%~5%加工改性剂,具有韧性高、阻隔性高和机械性能优异等特点,可用来制备汽车燃油箱、蓄电池、化学药品等阻隔性能要求高的容器,有着广阔的应用前景。本发明还公开了一种聚酰胺复合材料的制备方法,将起始原料聚酰胺、聚烯烃、弹性体、增容剂和加工改性剂,加入高速混合机内混合均匀后用同向双螺杆挤出机造粒,用注塑机注塑成型,得到聚酰胺复合材料,其制备方法简单、可控性好、重现性好,易于工业化生产,具有较好的生产效益。
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本发明公开的制备有序排列四氧化三铁/壳聚糖 纳米复合材料的方法,步骤如下:将壳聚糖粉用稀酸溶液配制 成壳聚糖溶液,再向壳聚糖溶液加入 FeCl2和 FeCl3溶液,形成四氧化三铁/壳 聚糖前驱体溶液,将前驱体溶液倒入内部具有一层纯壳聚糖膜 的模具并放入凝固液中,脱去模具,在凝胶复合材料的两端加 磁场,材料成型后,用蒸馏水将其冲洗至中性, 烘干,得到有序排列四氧化三铁/壳聚糖纳米复合材料。本发明 制备工艺简单,所需设备易得,条件温和,特别适合磁性生物 高分子材料的成型加工。采用原位沉析法可使 Fe3O4颗粒在壳聚糖基体中分散均匀,所得材料力学性能良好, 可在体内吸收降解,保持原有药物活性、生物相容性。
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本实用新型公开了连续纤维增强热塑性复合材料井盖技术领域的一种连续纤维增强热塑性复合材料井盖,包括原金属底座,所述原金属底座的内圈中焊接有金属螺接座,所述金属螺接座的内圈中从上到下依次安装有外板、蜂巢抗压板和内板,所述外板和内板上均开设有螺纹,所述外板和内板均通过螺纹与金属螺接座螺接,所述外板、蜂巢抗压板和内板上开设有漏水孔,本实用新型通过在原有的金属井盖底座上安装有与连续纤维增强热塑性复合材料制的新型井盖相匹配的固定座,从而实现复合材料井盖替换金属井盖加以回收利用,并通过加强连接关系,减少人为恶作剧破坏和路人车辆通过带来的摩擦力导致井盖松脱,并影响道路安全的行为发生。
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本发明公开了一种红磷阻燃增强尼龙复合材料及其应用,按重量份计,包括以下组分:尼龙树脂35~55份、热塑性聚酯3~20份、红磷阻燃剂5~20份、增强填料10~45份,所述热塑性聚酯选自聚对苯二甲酸乙二酯(PET)、聚对苯二甲酸丁二酯(PBT)中的一种或二者的复配。本发明通过在红磷阻燃增强尼龙复合材料体系中加入一定量的热塑性聚酯,可有效降低复合材料热成型加工过程,特别是较高热成型加工温度条件下的PH3气体释放量,减轻对人员身体健康的伤害,提升材料的使用安全性,适用于电子电器中的连接器、接插件、断路器、低压开关等领域。
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本申请提供了一种树脂组合物及复合材料,树脂组合物包括以下重量份的原料:树脂:90‑110重量份;增强填料:1‑3重量份。树脂组合物中,增强填料与树脂之间具有良好的界面粘接特性和耐化学特性,增强填料与树脂两者相容,形成新的增强体,且增强填料本身为增强体,所生产的复合材料拉伸强度、弯曲强度、压缩强度良好,层间剪切强度高,复合材料整体力学性能良好。
本发明公开了一种四氧化三铁空心纳米球@立体蜂窝碳复合材料及其制备方法和在制备锂离子电池负极中的应用。在Fe3O4空心纳米球@立体蜂窝碳复合材料中,碳材料呈立体蜂窝状大孔结构,在碳的蜂窝孔表面原位、均匀且紧密地通过化学键结合生长Fe3O4空心纳米球。本发明制备方法首先合成PS球,然后将PS球与溶解了Fe(NO3)3和PVP的溶液缓慢蒸发干燥,接着在保护气氛下煅烧,即可获得Fe3O4空心纳米球@立体蜂窝碳复合材料。本发明可提高Fe3O4的比容量,循环性能和倍率性能。
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本发明涉及氰酸酯树脂生产技术领域,且公开了一种氰酸酯树脂基复合材料加工智能温控装置,包括底座,所述底座的顶部固定安装有支撑架,所述支撑架的上方设置安装有加工罐,所述加工罐包括外层和内层,所述外层与内层之间形成保温层,所述外层的内壁上设置有若干个均匀排布的保温件。该氰酸酯树脂基复合材料加工智能温控装置,该装置通过设置保温层能有效起到隔热的效果,进而起到保温的效果,利用若干个保温件所形成保温区,且通过设置温度传感器能够对保温层中的温度进行检测,利用其能对加工罐中的温度进行有效把控,从而能够有效避免加工罐内部的温度出现过高或过低的情况,使得氰酸酯树脂基复合材料的加工质量更高。
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本发明提供了一种梯度功能复合材料超声辅助激光微熔覆装置,包括机架,以及安装在机架上的预置片试样制备组件和超声辅助激光微熔覆组件。所述超声辅助激光微熔覆组件包括激光微熔覆头组件和超声辅助工作台组件。本发明还提供了一种梯度功能复合材料超声辅助激光微熔覆方法,在实施前期,根据梯度材料理论通过控制铜基复合材料组分比例、湿式球磨工艺、超声辅助加工预置片及真空干燥脱模等工序制备出预置片试样,然后基于超声辅助激光微熔覆工艺,在复合能场作用下将预置片试样通过多道多层加工方式制备成石墨烯/铜基梯度功能复合涂层。该方法可以通过激光微熔覆技术以冶金结合方式形成高质量的梯度功能复合涂层。
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本发明提供一种改性石墨烯增韧环氧树脂耐热型复合材料及其制备方法,所述复合材料由以下重量配比的原料制成:改性石墨烯0.1‑0.4份,环氧树脂98‑100份,固化剂30‑32份。本发明通过冷冻干燥得到的改性石墨烯,可以均匀的分散在环氧树脂基体中,解决其在树脂中分散性不好的问题,改性后的石墨烯粒径D90从22.02μm减小到14.15μm,且粒径分布更均匀。复合材料有效提高了韧性、热稳定性。
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本发明属于高分子材料加工技术领域,公开了一种灭菌灯用高耐候阻燃PC复合材料及其制备方法。本发明所述灭菌灯用高耐候阻燃PC复合材料按重量份计,包含PC树脂60‑98份,相容剂3‑7份,阻燃剂0.1‑0.5份,抗滴落剂0.3‑0.7份,光稳定剂0.3‑2份,抗氧剂0.1‑0.8份,润滑剂0.1‑0.5份,钛白粉1‑5份。该灭菌灯用高耐候阻燃PC复合材料以PC树脂为基材,添加阻燃剂,选用了多种光稳定剂进行复配,具有良好的阻燃性和耐候性。
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本申请公开了一种磷酸钛盐复合材料及其制备方法与应用,所述方法包括:对锂源、钛源、磷源、碳源进行干法球磨Ⅰ,得到混合粉体Ⅰ;将所述混合粉体Ⅰ与添加剂水溶液混合、干燥,得到混合材料;对所述混合材料进行干法球磨Ⅱ,得到混合粉体Ⅱ;对所述混合粉体Ⅱ进行烧结,得到碳/磷酸钛盐复合材料。该方法工艺简单、易于操作,同时该方法中通过添加剂水溶液分散既能保证原材料在混合时分散均匀,又能降低在烘干之后材料颗粒的硬度,整个制备过程绿色、环保、无污染;该方法制备得到的磷酸钛盐复合材料用作水系锂离子电池负极时半电池比容量近88mAh/g,循环100圈后无明显衰减。
本发明公开了一种具有长效耐热氧老化性能、低气味抗发粘聚丙烯复合材料及其制备方法,这种聚丙烯复合材料由以下重量百分比的原料组成:聚丙烯37~97,纳米无机填料0~30,环氧树脂0.5~5,八环氧基笼形聚倍半硅氧烷1~10,弹性体1~15,抗氧剂0.1~0.5,其他助剂0~2。本发明通过在纳米无机填料增强聚丙烯复合体系中引入环氧树脂和八环氧基笼形聚倍半硅氧烷,通过环氧基内部的键合作用,形成交联网络结构,能够与常规抗氧剂形成协同抗氧效应;同时八环氧基笼形聚倍半硅氧烷的小尺寸效应能够使得聚丙烯结晶尺寸更小,晶格更完善,结构更均匀,能够抑制氧气进入材料内部以及在材料内部扩散,从而显著提高聚丙烯复合材料的耐热氧老化性能。
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本发明提供一种无铅压电陶瓷纤维复合材料,该复合材料由无铅压电陶瓷纤维及高分子聚合物材料相间排列而成,其中无铅压电陶瓷纤维材质可选包括铌酸钾钠(KNN)基无铅压电陶瓷,钛酸铋钠(BNT)基无铅压电陶瓷,钛酸钡(BT)基无铅压电陶瓷;高分子聚合物材料可选包括环氧树脂、聚酰亚胺等。同时,本发明提供一种用于制备上述无铅压电陶瓷纤维复合材料的制作工艺。
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本发明公开了一种用于复合材料制备的改性玄武岩纤维短切纱的制备方法,具体步骤为:玄武岩纤维短切纱的改性处理:使用含活性基团的低分子量改性有机硅树脂溶液对玄武岩纤维表面进行包覆改性处理,得到改性玄武岩纤维。通过本方法制得的改性玄武岩纤维短切纱可代替玻璃纤维作为复合材料的增强型原料,绿色环保且得到的复合材料性能优异。同时,该方法还适用于处理玄武岩纤维无捻纱、轴向布等。
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本发明涉及储能材料技术领域,为解决传统相变储能材料热导率低和光热转换性能差的问题,提供了一种定型相变储能复合材料的制备方法,包括以下步骤:(1)在石蜡中依次加入铜源、升华硫、分散稳定剂和羧基化碳纳米管,在170~190℃下持续搅拌反应,得到硫化铜/碳纳米管/石蜡复合相变材料;(2)在硫化铜/碳纳米管/石蜡复合相变材料中加入羟基化膨胀石墨,在75~85℃条件下反应,得到硫化铜修饰碳纳米管/石蜡/膨胀石墨相变储能复合材料,即为定型相变储能复合材料。本发明的复合相变材料的热导率和吸光性高,具有优异的导热性能和光热转化性能;无需额外封装工序的,操作简单,绿色环保,设备要求低且成本低廉。
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本发明公开了AAO膜在石墨烯/聚合物复合材料形貌表征中的应用,包括以下步骤:将复合材料溶解在聚合物的良溶剂中,通过一步离心除去大多数聚合物,之后滴在阳极氧化铝(AAO)膜表面,在扫描电子显微镜(SEM)下观测即可得到复合材料中石墨烯的形貌和尺寸信息。本发明方法简单易行,与传统方法相比,未除去的聚合物随溶剂渗入AAO的微孔中,不会残留在基底上影响石墨烯的观测,具有高分辨率和高衬度,得到的尺寸信息更为准确。
本发明公开了一种超微纳米磷酸银/二氧化钛纳米花复合材料的制备方法,本发明制备的超微磷酸银/二氧化钛纳米花复合材料由二氧化钛纳米花,超微磷酸银纳米颗粒复合而成,其中,二氧化钛纳米花由超薄二氧化钛纳米片自组装形成,其尺寸在500‑1000nm。二氧化钛纳米花可提供大比表面积负载磷酸银颗粒,磷酸银颗粒的尺寸在1‑4nm,并且超微磷酸银纳米颗粒均匀沉积在二氧化钛纳米花上。本发明的超微磷酸银/二氧化钛纳米花复合材料是一种高效、稳定的可见光催化剂,采用简单的方法制备复合纳米材料,制备过程简单,反应条件容易控制,适用于大规模制备和工业化生产。
1005
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本发明涉及一种复合材料及其制备方法,具体关于一种制备拉手用复合材料的方法。按照质量份,将聚酰胺颗粒、滑石粉、乙烯‑醋酸乙烯树脂、偶联剂丙基三氯硅烷、硫代二丙酸双十二醇酯、二氢喹啉和石蜡混合均匀,由主喂料口加入双螺杆挤出机;将表面改性玻璃纤维由玻纤口加入挤出机熔融挤出即得到本发明所述的制备拉手用复合材料。经改性的玻璃纤维在聚酰胺基材中分布规律,相容性良好,具有较强的耐拉伸能力,从而使本材料制备的拉手不易因拉力产生破损、变形的情况。
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本发明公开了一种具有花纹表面效果的滚塑复合材料,涉及滚塑复合材料技术领域,由以下质量百分比计的组分混合制成:低粘膜温度粉末1‑19.9%。高粘膜温度粉末80.1‑99%,本发明基于材料粘膜温度的差异,通过控制材料配比,一次投料制备得到具有花纹表面效果的滚塑复合材料,表面花纹占比大,且本发明的制备方法简单,成本低,无需复杂设备,易实现工业化操作。
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本发明涉及一种碳布负载的MoSx/UiO‑66复合材料及制备方法与用途,所述方法包括步骤:S1:将无机金属锆离子前驱体、对苯二甲酸和含硫钼源前驱体溶解到有机溶剂中,超声处理,混合均匀,得到前驱反应液;S2:将碳布用有机溶剂、乙醇、去离子水、酸进行处理,除去表面杂质;S3:将所述前驱反应液转移到反应容器中并放入洗好的碳布,在高温高压下进行密闭反应,反应结束后,泄压至常压,并自然冷却至室温,进行清洗和干燥,从而得到所述碳布负载的MoSx/UiO‑66复合材料。本发明所制备的碳布负载的MoSx/UiO‑66电催化复合材料,在电催化制氢研究中表现出良好的性能优势,可将其应用于电解水制氢领域,是电催化产氢催化剂的有力候选材料。在电化学领域具有巨大潜力和工业应用价值。
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本发明公开了一种阻燃微发泡聚苯醚复合材料的制备方法,包括:A、将10~90重量份的聚苯醚、10~90重量份的高抗冲聚苯乙烯、1~50重量份的有机磷系阻燃剂与1~50重量份的无机次磷酸盐共混,经混炼、热压后得到预制品;B、将步骤A制备的预制品置于高压釜内,通入发泡气体,待预制品达到饱和压力后,采取升温发泡法进行发泡,得到阻燃微聚苯醚复合材料。本发明公开的制备方法,工艺简单安全,高效,绿色环保;制备得到的聚苯醚复合材料具有高膨胀倍率和优良的阻燃性能。
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本发明涉及纺织技术领域,尤其涉及一种用于棉麻织物的纳米复合材料及其制备方法,所述用于棉麻织物的纳米复合材料包括以下重量份的组分,固色改性剂10~30份,交联剂2~5份和15~25份改性纳米光催化剂。本发明用于棉麻织物的纳米复合材料既能够显著改善棉麻织物的染色性能,固色度和染色率得到显著提高,同时改性纳米光催化剂会使得棉麻织物产生光催化杀菌防霉作用,解决了传统棉麻织物易发霉、着色浅、色光萎暗、色牢度差、易泛黄的问题。
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本发明公开一种含有三维结构阻燃剂的环保型阻燃聚丙烯复合材料。本发明包括基体PP、本发明提供的阻燃剂HFB、聚磷酸铵、协同剂、抗氧剂;HFB结构式为如下式(1)‑(6)的一种或多种。本发明所制备的阻燃PP复合材料,与现有的阻燃聚丙烯复合材料相比,具有以下特征:1)阻燃剂的稳定性好,与PP相容性好,不易析出;2)高效环保,低烟无卤,无溶滴,无二次伤害。
本发明公开了一种锰结核的新用途及层状插层磁性金属复合材料的制备方法。首先利用大洋锰结核原矿为材料,利用强氧化剂、过硫酸盐等试剂处理,合成锰结核层状矿物;然后对合成的层状矿物进行有机改性,制得改性层状矿物;把磁性金属微粒的盐与锰结核层状矿物共同搅拌,形成插层化合物,再用强还原剂还原使磁性金属微粒的盐在层间还原形成纳米磁性金属颗粒,所得产物即为层状矿物与纳米磁性金属微粒插层复合材料。本发明利用锰结核层状矿物的层间限域作用有效抑制了纳米颗粒的团聚,制备的复合材料相比磁性金属微粒成本较低,且具有更好的催化和电磁性能,是一种多功能的优良环保型材料,在吸波涂料、催化剂等领域具有广泛的应用前景。
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本发明公开了一种PTC电热涂层与热致变色涂料复合的复合材料,PTC电热涂层在耐热性塑料薄膜的正面,另一块耐热性塑料薄膜的正面设有采用有机可逆热致变色涂料层印刷而成的图样,上述两块耐热性塑料薄膜背面贴合后形成一体。所述图样是图形、文字、图形与文字的组合中的任意一种或多种。所述有机可逆热致变色涂料层的变色温度在25℃~150℃。按本发明提供的PTC电热涂层与热致变色涂料复合的复合材料的复合方法制备所得的PTC电热涂层与热致变色涂料复合的复合材料,在一定的电压下通电两分钟后,图样会从有色到无色,或者从一种颜色变成另一种颜色。
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本发明涉及一种用于高抗冲聚氯乙烯加筋管的复合材料,属于高分子材料技术领域。为了解决现有的刚性和韧性方面的不足,提供一种用于高抗冲聚氯乙烯加筋管的复合材料,该复合材料包括聚氯乙烯树脂:100;热稳定剂:2.0~8.0;润滑剂:0.1~7.0;加工改性剂:0.1~5;复合增韧剂:8~50;复合增韧剂主要由弹性聚合物、分散剂和纳米蒙脱土复配合成的母料,且弹性聚合物:分散剂:纳米蒙脱土的质量比为58~85:0.1~12:10~30。本发明通过加入复合增韧剂,并使复合增韧剂采用弹性聚合物、分散剂和纳米蒙脱土经过预先复配而成,能够起到缓冲的作用和提高相容性的效果,实现兼具高刚性强度和韧性的优点。
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本发明公开了一种低气味的长玻纤增强聚丙烯复合材料及其制备方法。该复合材料包括以下组分,其各种组分的重量配比为:麻纱5?10份;玻纤纱30?50份;聚丙烯树脂100份;抗氧剂2?5份;光稳剂1?3份;增韧剂0?5份;交联剂0.05?0.3份。本发明与现有技术相比,采用麻纤维孔道的吸附功能和纤维本身活性集团的键合作用,在汽车零部件的注塑过程中,主要吸附由于高温导致聚丙烯树脂热降解产生的小分子以及助剂本身的气味,制备得到低气味的长玻纤增强聚丙烯复合材料,改善汽车车内的环境。而且成本低,工艺简单,满足实际生产的要求。
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本发明公开了一种低线性膨胀系数的聚丙烯复合材料及其制备方法和应用,该复合材料,由以下重量百分含量的原料制成:聚丙烯50%‑70%、热塑性弹性体1%‑20%、滑石粉0%‑30%、金云母粉5%‑30%、复合光热稳定剂0.5%‑5%、靶向纳米增效功能母料0.5%‑3%、着色剂0‑5%。本发明低线性膨胀系数的聚丙烯复合材料具有优异的尺寸稳定性,采用双螺杆挤出机制备,双螺杆挤出机由进料段到机头共分为十个工作段,可用于制备汽车内外饰制件,具体可应用于高档汽车保险杠、门槛条、通风盖板等长制件。
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本发明涉及一种聚吡咯/微晶纤维素高柔性导电复合材料的制备方法,属于导电复合材料技术领域。针对目前聚吡咯材料溶解性差,力学性能较低,无法满足现有生产的需求的问题,通过将微晶纤维素进行改性负载石墨烯材料,随后将纤维素复合石墨烯材料与聚吡咯热压复合,制备一种加工难度较小,力学性能较好的柔性导电材料,本发明通过将柔性材料与导电材料进行复合,大大改善其加工性能,同时其复合材料电导率可达0.35~0.45s/cm,通过微晶纤维素和吡咯进行复合制备,绿色安全,对环境无污染。
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