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本发明提供了一种连续纤维增强热塑性复合材料的浸渍模具及浸渍方法,属于复合材料成型加工技术领域。它解决了现有的连续纤维增强热塑性复合材料浸渍不完全、不均匀的问题。本浸渍模具包括壳体、上模头和下模头,上模头和下模头均具有呈波浪状的浸渍面,上模头与下模头相对应设置且浸渍面的波峰相互错位,上模头与下模头能够相互扣合形成浸渍通道。本浸渍方法如下:浸渍模具呈竖直设置,连续纤维两侧分别紧贴上模头和下模头的浸渍面并通过张紧装置张紧,挤出机在连续纤维带的两侧面涂覆,模具加热,连续纤维带受波浪状浸渍面摩擦张力的影响充分浸渍,待冷却后脱模。本浸渍模具及浸渍方法制得的连续纤维带浸渍完全、均匀,拉伸强度和张力好。
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本发明公开了一种高分子环保复合材料及其制造方法,属于高分子复合材料,现有材料制造中植物资源浪费、塑料产品易造成污染,本发明是将塑料和植物纤维相互渗透混合,经塑化后压制成型材。塑料可用废旧塑料,植物纤维可用农作物纤维。本产品属新型复合材料,制成的材料兼备木材和塑料两者的优良性能,并和塑料一样可100%多次循环利用。因植物纤维在合成中不适用胶而使用塑料,所以材料无毒无味、环保无污染,属绿色环保、节约循环型材料。它克服了人造板因使用甲醛胶而形成的刺鼻气味和致癌物质,又避免了人造板受潮而分解的弊端;克服了木材因潮湿和干燥等自然条件而产生的变形和腐烂,更能解决金属板材产生的锈蚀等缺陷。
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本发明公开了一种二茂铁接枝聚乙烯亚胺-石墨烯的复合材料的制备方法,包括以下步骤:(1)将二茂铁甲醛与聚乙烯亚胺接枝反应生成的产物还原,制得二茂铁接枝聚乙烯亚胺;(2)将氧化石墨分散于溶剂中,还原得到石墨烯溶液;(3)将二茂铁接枝聚乙烯亚胺与石墨烯溶液混合,制得二茂铁接枝聚乙烯亚胺-石墨烯复合材料;本发明制备方法制得的二茂铁接枝聚乙烯亚胺-石墨烯复合材料导电率高、比表面积大而且具有良好的电化学活性,因此在电化学生物传感中具有广阔的应用前景。
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本发明公开了一种耐磨耐污且兼具软触感的阻燃复合材料的制造方法,包括下列步骤:S1、制备基材层;S2、将软质弹性层和含氟化合物薄膜依次铺放在所述基材层表面上;然后使所述软质弹性层和含氟化合物薄膜覆盖在所述基材层上;S3、然后排除出各层材料间的空气,进行真空加压贴合;S4、在2~10倍大气压条件下,进行加压保温,移除所述基材层、软质弹性层和含氟化合物薄膜之间的界面存留的气泡,得到耐磨耐污且兼具软触感的阻燃复合材料。本发明的制造方法制得的耐磨耐污且兼具软触感的阻燃复合材料具有优异的刚性和抗冲击性,同时兼具表面耐磨、耐划、耐化学性能,又具有软质弹性材料的柔触感,还同时具有良好的防火阻燃性。
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一种棉花纤维负载二氧化钛复合材料薄膜的制备方法,首先将天然棉花进行羧甲基化处理,再在纤维上化学负载二氧化钛,之后利用真空抽滤的方法,制备出薄膜的工艺,以该方法制得复合材料具有较强的吸附性能和较好的光催化降解性能。本发明的有益效果是:本发明制备方法过程简单,所获得二氧化钛/棉花纤维素基复合材料薄膜具有较强的吸附性能和较好的光催化降解性能,且具有催化废水中或空气中有机污染物的优点。
本发明涉及一种Yb3+/Sm3+‑Ti3C2Tx/PPy@多壁碳纳米管复合材料的制备方法,所述方法包括以下步骤:刻蚀Ti3AlC2粉末的Al层,剥离刻蚀产物得到Ti3C2Tx纳米片,预处理Ti3C2Tx纳米片的表面使其带负电荷,之后加入Yb3+/Sm3+溶液中进行回流反应,得到Yb3+/Sm3+‑Ti3C2Tx纳米片,然后将Yb3+/Sm3+‑Ti3C2Tx纳米片溶解后得到悬浮液,在超声辅助及电动搅拌下,将其加入PPy@多壁碳纳米管复合材料悬浮液中,制得Yb3+/Sm3+‑Ti3C2Tx/PPy@多壁碳纳米管复合材料。本发明还涉及热界面材料、热界面材料的制备方法及电子设备。
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本发明公开了一种聚氯乙烯复合材料及其制备方法,包括以下步骤:将功能聚氯乙烯母粒、填料放入球磨机中球磨处理,过筛得到混合粉末;将混合粉末和稳定剂置于密炼机中密炼,得到混合物A;将混合物A送入双螺杆挤出机中,挤出造粒;注塑成型,得到聚氯乙烯复合材料。本发明的聚氯乙烯复合材料具有优良的力学强度、抗冲击性能与耐磨性能。
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本发明公开了一种仿竹夹芯结构复合材料及其制造方法,所述复合材料自上而下依次包括上面层、芯层和下面层,所述芯层设为单层或者多层夹芯结构,所述上面层靠近所述芯层一侧的材料密度大于所述上面层远离所述芯层一侧的材料密度,所述下面层靠近所述芯层一侧的材料密度大于所述下面层远离所述芯层一侧的材料密度。本发明与传统的夹芯结构相比,仿毛竹结构夹芯复合材料实现了芯层和面层的梯度变化,在受力时逐级受力,达到缓冲卸力的目的,这种密度变化的夹芯材料能更好实现轻质的情况下,在弯曲断裂时逐级吸收能量,在冲击时各层级逐步缓冲,力学性能得以提高。
本发明公开了一种磁性胍基功能化共价有机骨架复合材料及其制备方法和应用,利用Fe3O4作为磁芯,通过合成后修饰方法制备出一种磁性胍基功能化共价有机骨架复合材料,该复合材料对于磷酸肽具有很好的富集能力,且具有优越的磁性能,有利于净化提取,在质谱检测和分离外泌体等方面具有很好的应用前景。
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一种纳米级Pd‑Fe/SiO2复合材料的制备方法,所述的制备方法为:在氮气保护、超声波作用且连续搅拌的条件下,将还原剂水溶液逐滴加入可溶性亚铁盐水溶液中,滴完后继续反应10~30min,然后加入K2PdCl6水溶液反应60~90min,接着滴加硅酸酯,滴完后继续搅拌120~240min,之后用磁选法从反应体系中分离出制得的纳米级Pd‑Fe/SiO2复合材料,洗涤后保存于无水乙醇或丙酮中;本发明基于改进的液相还原法,利用超声波强化液相还原法制备出分散性好、颗粒均匀、粒径更小、比表面积更大和便于回收的稳定化纳米级Pd‑Fe/SiO2复合材料。
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本发明提供了一种木塑复合材料制备中的搅拌装置,属于复合材料技术领域。本包括工作台,工作台上设置有搅拌箱,搅拌箱分别具有空腔,搅拌箱的一侧壁上开设有与空腔相通的进料口一,搅拌箱的顶壁上开设有与空腔相通的螺纹孔;粉碎箱内设置有粉碎滚筒一和粉碎滚筒二,搅拌箱的空腔二内设置有搅拌机构和摆动机构,搅拌机构包括防水电机、搅拌轴和搅拌叶片,摆动机构包括摆动电机、摆动轴和支撑架。本发明具有能够更加高效的对木塑复合材料制备原料进行搅拌混合的优点。
本发明提供一种耐疲劳高强度纤维增强树脂基复合材料型材:包括单层板;所述单层板上铺设有纤维组,纤维组沿着单层板长度方向设置;所述纤维组包括纤维一、纤维二和纤维三,所述纤维一沿着单层板长度方向设置;在纤维一长度两侧分别设置有:一侧为纤维二以短切纤维切口为间距沿着单层板长度方向设置;另一侧为纤维二以短切纤维切口为间距沿着单层板长度方向设置。本发明还提供一种耐疲劳高强度纤维增强树脂基复合材料型材制备方法,本发明中的耐疲劳高强度纤维增强树脂基复合材料型材,具有强度高,耐疲劳性能好,且单层板制备工艺简单,易操作。
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本发明属于高分子材料技术领域,具体公开了一种增强增韧耐超低温尼龙复合材料,包括:尼龙树脂55~75份、玻璃纤维15~30份、增韧剂5~12份、润滑剂0.5~2份;所述增韧剂为端氨基聚二甲基硅氧烷、端环氧基聚二甲基硅氧烷和有机硅弹性体增韧剂的混合物;所述玻璃纤维为经含氨基或含环氧基的硅烷偶联剂改性后的玻璃纤维。本发明还公开了上述增强增韧耐超低温尼龙复合材料的制备方法和在制备极寒气候地区高速铁路配件和超低温环境下的电子、通讯、航空航天领域中的应用。该增强增韧耐超低温尼龙复合材料的强度高、韧性好,特别是耐超低温性能优异,且制备方法简单、生产效率高、具有普适性,适合规模化大规模生产应用。
本发明涉及一种Au‑CsPbX3/PMMA纳米复合材料及其制备方法,包含如下步骤:(1)可见光带隙可调CsPbX3纳米晶的合成;(2)Au纳米颗粒与CsPbX3纳米晶的有效杂化;(3)Au‑CsPbX3纳米晶光纤通信波段吸收带隙的调节;(4)Au‑CsPbX3纳米晶与PMMA之间的有效复合,得到Au‑CsPbX3/PMMA纳米复合材料;本发明的有益效果是:(1)该材料体系核心的全无机钙钛矿CsPbX3(X=Cl,Br,I)纳米晶拥有良好的非线性饱和吸收特性;(2)Au‑CsPbX3(X=Cl,Br,I)纳米晶在光纤通信波段潜在的研究价值;(3)Au‑CsPbX3(X=Cl,Br,I)/PMMA纳米复合材料作为可饱和吸收体(SA)的巨大潜力。
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本发明涉及到高分子材料领域,具体涉及到一种高强度PMMA复合材料及其制备方法。所述高强度PMMA复合材料的制备原料至少包括60~85重量份的PMMA、15~35重量份的丙烯酸酯类核壳共聚物、1~5重量份的SEBS共聚物。本发明提供的高强度PMMA复合材料在简支梁冲击、简支梁缺口冲击、悬臂梁冲击、悬臂梁缺口冲击、拉伸断裂强度、断裂伸长率测试中均表现出优异的性能,具有极佳的韧性和硬度,同时通过对改性材料合理的选择和复配,使得到的PMMA材料保留其原有的高透明度、高光泽度和低雾度等特性。
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本发明公开了一种埃洛石‑铁氧体复合材料及其制备方法。首先将埃洛石分散于氯化铁、氯化亚铁混合溶液中,铁离子水解生成氢离子对埃洛石内壁进行酸蚀,扩大其内径;利用羧乙基两性咪唑啉对金属离子络合形成可溶性有机金属络合物,有机金属络合物具有羧乙基两性咪唑啉低表面能、润湿等特性,迅速在埃洛石内壁铺展开来,煅烧处理,可得到铁氧体插层的复合材料。本发明制备的埃洛石‑铁氧体复合材料利用了埃洛石管状结构特点,将其作为纳米反应器制备四氧化三铁磁性颗粒,纳米管填充将粒子尺寸降至纳米量级,使其具备不同于常规相的特殊磁性质,可广泛应用于生物医药、磁性液体、催化剂载体、微波吸收材料、磁记录材料等行业。
一种包含氧化石墨烯/黑滑石复合材料的环氧富锌防腐涂料,由如下重量配比的组分组成:环氧树脂10%~20%,氧化石墨烯/黑滑石复合材料15%~25%,锌粉30%~50%,填料10%~30%,分散剂1%~5%,溶剂:15%~25%;所有组分合计100%;所述涂料可以将二维片层结构的防腐阻隔作用与锌对金属基体的阴极保护作用相结合,起到电化学防腐和物理防腐双重功效,同时通过氧化石墨烯/黑滑石的复合可以克服单一氧化石墨烯组分易发生团聚的弊端,促进了石墨烯类复合材料在有机涂料体系中的分散性,本发明涂料防腐性能优异,贮存稳定不易产生沉淀现象,工艺简单易于工业化生产。
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本发明涉及一种多次互贯穿网络结构纳米复合材料及其制备方法,属于复合材料制备领域。本发明通过多次浸涂‑干燥‑固化的方法制备的纳米复合材料具备多层三明治结构与网状结构,三明治结构下纳米材料作为集中功能区,而网络结构又把这种功能区以网状形式在基体中连接在一起,进而将在低含量的情况下最大限度的发挥纳米碳材料的功能优势,同时又不破坏基体材料的完整性与连通性。
本发明公开了一种PbTiO3微米片‑CdS纳米颗粒复合材料的制备方法,首先利用水热法制备钙钛矿相PbTiO3微米片,再以钙钛矿相PbTiO3微米片、氯化镉和硫脲为原料再进行水热反应制备得到PbTiO3微米片‑CdS纳米颗粒复合材料,制备工艺简单,过程易于控制,钙钛矿相PbTiO3微米片具有特殊的铁电表面化学特性,可以调控CdS的结晶行为,使CdS纳米颗粒在PbTiO3微米片上形成具有明显界面的复合异质结构,避免了CdS纳米颗粒的团聚,该方法制备得到的PbTiO3微米片‑CdS纳米颗粒复合材料分散性好,对罗丹明B染料分子具有吸附作用和光催化降解作用,可用于处理罗丹明B染料废水。
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本发明公开了一种黑滑石/氧化石墨烯/橡胶纳米复合材料及其制备方法,该材料由以下组分制成:橡胶微粒,细度为800‑1250目的黑滑石粉,氧化石墨烯,絮凝剂,防老剂,促进剂,硫化剂,活性剂。本发明克服了传统的机械共混法存在的补强填料分散不均匀、难以制成性能优良的纳米复合材料的缺点。黑滑石与氧化石墨烯均匀的分散在橡胶基体中起到协同补强的作用,使得所制备的黑滑石/氧化石墨烯/橡胶纳米复合材料在补强性、耐磨性、阻隔性能等方面都有优异的表现。制备方法工艺简单,成本低,可操作性强,易于工业化,因此本发明具有重要的应用价值。
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本发明属于高分子材料加工领域,公开了一种扁平玻纤增强阻燃PP复合材料及制备方法。按重量份计,所述扁平玻纤增强阻燃PP复合材料包含PP树脂45‑60份,相容剂3‑5份,扁平玻璃纤维10‑30份,玻璃鳞片3‑7份,阻燃剂25‑30份,抗氧剂0.1‑0.5份,润滑剂0.1‑0.5份,其中,所述扁平玻璃纤维是一种微观下扁平状的E玻璃纤维,它的宽度在20‑30μm之间,厚度在4‑10μm之间,长度在2500‑3000μm之间。该复合材料以为PP树脂为基材,选用扁平玻璃纤维增强基体树脂,具有很好的的物理刚性和抗翘曲性能。
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本发明属于复合材料加工技术领域,尤其涉及一种聚乳酸竹纤维复合材料的造粒工艺。它解决了现有技术竹纤维容易碳化等技术问题。本聚乳酸竹纤维复合材料的造粒工艺包括如下步骤:S1、备料;S2、投放;S3、加热;S4、挤出;S5、冷却;S6、造粒。本发明的优点在于:可以防止竹纤维材料在输送通道被长时间的高温加热导致的碳化,提高了产品质量;同时,由于经过输送通道的路径缩短,也就可以提高竹纤维的添加量从而降低生产主料的成本。
本发明公开了一种有机无机杂化纳米钛酸盐包覆金属软磁复合材料及其制备方法,该方法在铁基软磁粉体表面通过有机无机杂化钛酸盐包覆后压制成型即可制得金属软磁复合材料。本发明方法工艺简单、操作方便、成本低廉、生产效率高,适于工业上的大规模的生产。本发明制备的金属软磁复合材料力学强度高,密度高,初始磁导率高,纳米钛酸盐绝缘溶胶包覆使得包覆层耐温性和磁环电阻率得到很大的提升,可被广泛应用于电感器、传感器、低频滤波器、电磁驱动装置和磁场屏蔽等方面。
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一种纳米SiO2增强铝基复合材料的制备方法,其特征在于包括如下步骤:(1)混粉:将铝基体粉末与纳米SiO2粉末混合得到原料粉末,所述原料粉末采用手动混合或混合机混合来混合均匀,其中,铝单质粉末或铝合金粉末的平均粒度为30~100μm,纳米SiO2粉末的平均粒度为5~145nm,纳米SiO2在原料粉末中的质量百分数为0.01%~5%,余量为铝基体粉末,所述铝基体粉末为铝单质粉末或铝合金粉末或铝基复合材料粉末(2)成形:将步骤(1)所得粉末压制成形,得到坯体;(3)烧结:在N2气氛下对步骤(2)所得坯体进行烧结,烧结温度为550~660℃,保温时间为5~60min,保温完毕后随炉冷却,即继续在N2气氛保护下缓慢冷却,冷却时间为0.5~3h,获得烧结件;(4)热处理。该制备方法工艺简单、所制备出的铝基复合材料性能较好。
本发明公开了一种碱性二次电池用包覆γ羟基氧化钴的氢氧化镍复合材料的制备方法,包括如下步骤:(1)向氯化镍、硫酸锰、硫酸钴和去离子水混合盐溶液中加入碱溶液进行反应,烘干,得掺杂锰的包覆氢氧化钴的球形氢氧化镍前躯体;(2)加入氢氧化钠溶液,通入氧气进行氧化反应;(3)将氧化反应后的产物用水反复进行洗涤、抽滤,干燥,过筛,得到掺杂锰的包覆γ‑羟基氧化钴的氢氧化镍复合材料。本发明制备的包覆γ‑羟基氧化钴的氢氧化镍复合材料,提高了经氧化后获得的表面包覆γ羟基氧化钴的导电网络的均匀性、完整性及电导性;其在用于碱性二次电池时,使得电池具有高的比容量以及较长的使用寿命。
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本发明涉及一种高延性细石骨料水泥基复合材料。其特征在于原材料中的纤维掺量不超过复合材料总体积的3%;除纤维以外的其它原材料按重量份数记为水30~40份,水泥30~40份,活性矿物掺合料35~65份,外加剂5~13份,细石骨料40~50份。一种高延性细石骨料水泥基复合材料可将原材料按配比称重后进行现场拌和或预先制备成干拌料。本发明材料具有强度高,性能稳定,抗冲击和磨耗能力强,干缩小,具有显著的延性破坏的能力,可在土木与交通工程领域中进行广泛的推广。
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本发明涉及一种碳网络负载氧化锌纳米晶复合材料、制备方法和用途。首先采用内回流法合成含锌的前驱体,在惰性气氛下对其进行不同温度的碳化处理。首先将硝酸锌溶解在油酸和油胺的混合溶液中,混合液中并通入惰性气氛。除去反应物中残留的水分和体系中的空气,然后升高体系温度,产物经洗涤干燥,得到含锌的前驱体,在惰性气氛下进行碳化处理,即可获得碳骨架包裹的氧化锌纳米晶的复合材料。本发明采用表面活性剂作碳源,碳化获得一种稳定性高的碳网络结构,氧化锌纳米晶颗粒均匀的镶嵌在碳网络中。方法操作简单,过程容易控制和实现,环境友好。制备出的ZnO/C复合材料成功的解决了氧化锌在锂离子电池应用方面循环性能差的缺陷,具有良好的实用前景。
本发明公开了一种磷酸银/还原石墨烯/二氧化钛纳米复合材料及制备方法,本发明制备的磷酸银/还原石墨烯/二氧化钛纳米复合材料由磷酸银纳米颗粒,还原石墨烯纳米片以及二氧化钛纳米颗粒复合而成,其中,还原石墨烯纳米片包覆在尺寸约为300nm的球形二氧化钛纳米颗粒表面,两者之间形成紧密的界面接触,绝大部分磷酸银纳米颗粒吸附在二氧化钛纳米粒子表面,形成一种松果型结构,磷酸银纳米颗粒的尺寸约为10nm。本发明的磷酸银/还原石墨烯/二氧化钛纳米复合材料是一种高效、低成本、稳定的可见光催化剂,采用的原位沉淀法,制备过程简单,易操作,适用于大规模制备和工业化生产。
1200
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本发明涉及一种增强增韧改性聚甲醛复合材料,属于高分子材料技术领域。该增强增韧改性聚甲醛复合材料由以下重量份数成分组成:POM:71‑79.1份,增强纤维:13‑17份,聚四氟乙烯微粉:3‑8份,弹性体增韧剂:7‑10份,抗氧剂:0.4‑1份,润滑剂:0.5‑1份。本发明制得的增强增韧聚甲醛复合材料制成的制品密度稳定,外观无瑕疵,在环境温度为‑40℃条件下仍具有较高的韧性,不脆裂;拉伸强度、拉伸模量、弯曲强度、弯曲模量等刚性强度高,不易被强酸强碱腐蚀,自润滑性好,抗疲劳强度优良。
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本发明公开了一种低磨耗导电PBT/PET复合材料及其制备方法。本发明采用PBT、PET作为基料,加入处理好的碳纳米管、成核剂、主抗氧剂、辅助抗氧剂、分散剂、填料,经高速搅拌机中混合,再放入双螺杆挤出机中熔融挤出造粒,从而获得一种低磨耗导电PBT/PET复合材料。其中碳纳米管是预先通过一种处理剂进行处理。该复合材料除了具备PBT/PET合金耐高温,机械性能好的特点外,还具有电阻率低,表面光洁,不掉黑粉耐磨耗等优点,可用于SMT上下料架,还可用于防静电周转箱,托盘,也可在煤矿、油船、粉尘及可燃气体等场合用于电器产品外壳及结构件。
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