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本发明涉及一种抗菌尼龙复合材料,包括以下重量份的原料:尼龙树脂70‑90份;玻璃纤维25‑35份;增韧剂1‑3份;抗氧剂0.2‑1.0份;润滑剂0.5‑2.0份;交联剂0.2‑0.6份;色母粒1.0‑3.0份;无机抗菌剂0.3‑0.8份;有机抗菌剂0.2‑0.4份。本发明工艺简单、生产方便,不仅具有高效、广谱、长效的抗菌性,还不影响尼龙复合材料的力学强度、外观、化学稳定性,可加工性等基本性能。此外,本发明还提供了该抗菌尼龙复合材料的制备方法。
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本发明公开了一种聚乳酸/淀粉/麻纤维生物基可降解复合材料,由以下重量百分比的原料制成:聚乳酸40~75%;淀粉10~40%;麻纤维5~20%;缩水甘油酯0.1~10%;助剂0~25%;所述的助剂为纳米二氧化硅、抗水解剂、大豆油多元醇中的一种或两种以上。本发明还公开了一种聚乳酸/麻纤维/淀粉生物基可降解复合材料的制备方法,采用双螺杆挤出机挤出造粒,制备简单、易于控制、可操作性强、易于实施。该制备方法简单,易于控制,可操作性强,易于实施,生产成本低廉,易于工业化大规模生产,并且制备的复合材料抗水解和储存性能稳定在可降解环保薄膜和一次性餐等领域具有巨大的应用前景。
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本发明公开了一种纳米增强木塑复合材料,按重量份计,原料组成如下:改性木粉20-70重量份;聚乙烯树脂30-80重量份;相容剂2-10重量份;润滑剂2-10重量份;抗氧剂0.1-1重量份;光稳定剂0.1-1重量份;纳米填料0.5-6重量份;所述的改性木粉是对木材废料进行水热处理得到的。本发明还公开一种上述纳米增强木塑复合材料的制备方法,先将原料混合,然后在挤出机中挤出造粒,最后将得到的木塑复合颗粒热压成型。本发明得到的纳米增强木塑复合材料抗弯强度高、拉伸强度高、吸水率低、含水率低、尺寸稳定性好、耐老化、使用寿命长,可以替代木材来使用,降低木材资源的消耗,从而起到保护环境的作用。
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本发明涉及一种采用聚氨酯树脂和玻璃纤维构成的玻璃幕墙用聚氨酯复合材料异型型材及成型方法,它包括玻璃纤维,所述多束玻璃纤维密布构成异型型材骨架,聚氨酯树脂与异型型材骨架内外面复合且构成聚氨酯异型型材。优点:一是轻质高强;二是节能保温、隔热;三是健康、绿色环保、节能效果显著;四是耐腐蚀、耐老化、寿命长;五是尺寸稳定性好;六是耐侯性好,不仅耐高温性能好,而且耐低温性能更佳;七是绝缘性能好;八是减震性能好;九是色彩丰富,聚氨酯复合材料硬度高,可涂装各种涂料,制成各种颜色的型材,以适应不同风格及档次的用途;十是抗疲劳性,聚氨酯复合材料的抗疲劳性很高,从而保证材料使用的安全性与可靠性。
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本发明公开了一种管状粘土矿物-铁氧体纳米复合材料及其制备方法。铁氧体纳米微粒包覆于粘土矿物的天然纳米管中,首先将管状粘土矿物通过有机改性使其纳米管内部呈疏水性;随后将管状粘土矿物与一定比例的金属有机复合物混合;最后通过高温热分解在粘土矿物纳米管内原位合成铁氧体纳米微粒,得到管状粘土矿物-铁氧体纳米复合材料。由于铁氧体纳米微粒位于粘土矿物的纳米管内,该材料具有许多独特的物理化学性质,在难降解废水处理、电磁波吸收、药物载体、磁性共振成像等领域具有潜在的用途。本发明提出的管状粘土矿物-铁氧体纳米复合材料及其制备方法,工艺流程简单,材料结构新颖,潜在用途广泛,具有很强的应用价值。
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本发明公开了一种锌基复杂氧化物/石墨烯复合材料,为层状结构,由纳米级锌基复杂氧化物和石墨烯组成,所述的锌基复杂氧化物的通式为ZnM2O4,其中M为Mn、Co、Fe或Cr。该复合材料中锌基复杂氧化物由于石墨烯的分散和承载作用能够均匀分布且粒度小,并形成层状结构,可有效提高锌基复杂氧化物在充放电过程中的稳定性和循环稳定性,可用作锂离子电池负极材料。本发明还公开了该复合材料的一步低温制备方法,具有工艺简单、成本低、周期短、能耗低等优点,适合大规模工业化生产。
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本发明公开了一种金属/纳米金属微粒复合材料及其制备方法。这一复合材料包括金属,以及金属表面附着的纳米级金属颗粒。金属/纳米金属微粒复合材料在催化、滤光、光吸收、电磁波吸收等领域具有广阔的应用前景。发明提出的制备方法有效的避免了纳米颗粒团聚这一难题,而且价格低廉,操作方便,具有广阔的市场前景。
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本发明属于多相催化剂材料制备技术领域,公开了一种改进的钙钛矿纳米晶异质结复合材料光催化剂及制备方法,改进的钙钛矿纳米晶异质结复合材料光催化剂由Cs3Bi2Br9和P25两相构成异质结形式存在;改进的钙钛矿纳米晶异质结复合材料光催化剂中的Cs3Bi2Br9经过酸刻蚀前处理并以量子点形态存在,具有Cs3Bi2Br9钙钛矿量子点的基本特性。本发明引入钙钛矿酸刻蚀前处理工艺,经过酸刻蚀前处理工艺获得的P25/Cs3Bi2Br9异质结光催化剂,相比于没有前处理获得的异质结催化剂,其NOx下氧化降解活性提高了约2倍,为钙钛矿纳米晶体复合材料的合成及其在光催化的应用中提供了新的研究视角。
本发明公开了一种高光且具备电磁屏蔽功能的AS/PA9T复合材料及其制备方法,特点是由以下原料及其重量份数组成:石墨烯0.5‑2.5份、碳纳米纤维0.5‑2.5份、分散剂3份、N‑甲基吡咯烷酮100份、对苯二甲酸47.84‑49.92份、壬二胺44.16‑46.08份和AS纯树脂30份,其制备方法步骤如下:先将石墨烯、碳纳米纤维复配,加入分散剂经研磨得纳米碳材料复配体;然后超声震荡分散在N‑甲基吡咯烷酮中,分别加入对苯二甲酸和壬二胺进行高速搅拌经原位聚合反应制得复合材料PA9T;将得到的复合材料PA9T与AS在高混机中共混得到PC/PA9T复合材料,优点是高光泽度、耐高温、耐摩擦、抗辐射。
本发明公开了一种富含拓扑缺陷的碳材料/铂复合材料、其制备方法及应用。所述制备方法包括:在氨气氛围下,通过对氮掺杂的碳材料进行高温氨气热处理,获得富含拓扑缺陷的碳材料;以所述富含拓扑缺陷的碳材料为基底,在其表面通过氯铂酸受乙二醇的还原反应负载铂纳米颗粒,获得富含拓扑缺陷的碳材料/铂复合材料。本发明提供的制备方法简单易行,获得的富含拓扑缺陷的碳材料作基底负载铂纳米颗粒复合材料通过金属铂纳米颗粒与碳缺陷之间的作用提高了铂在氧气电化学还原反应中的本征活性和稳定性;该复合材料在氧气电还原催化反应中具有高超的活性和优异的稳定性,因此可作为氧气电化学还原催化剂的应用。
本发明公开了一种高效光催化性能的ZnO@ZIF‑8核壳纳米复合材料的制备方法,在H2O‑有机溶剂中,使氧化锌纳米棒与2‑甲基咪唑分子在有机溶剂下发生反应,反应产物反复经醇洗和水洗后,通过冷冻干燥处理,得到具有核壳结构的ZnO@ZIF‑8纳米复合材料;具体包括如下步骤:1)、称取ZnO纳米棒0.1‑0.5g备用;2)、配比20mL质量浓度为0.5‑12mg/ml的2‑甲基咪唑有机溶剂溶液备用;3)、将步骤1、步骤2混合倒入四聚氟反应釜中,再加入0.01‑0.2ml的去离子水,使氧化锌纳米棒与2‑甲基咪唑分子在溶剂热条件下发生反应,密闭反应8‑72小时。
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本发明属于电缆制备领域,涉及一种耐泥浆橡胶复合材料及其制备方法和在电缆中的应用。本发明通过在乙烯醋酸乙烯共聚物基础上添加氢化丁腈橡胶、阻燃母胶、活化纳米硅土、硫酸钡粉体在保证良好物理性能的同时,大大提高了橡胶复合材料耐泥浆性能,本发明通过控制乙烯醋酸乙烯共聚物中醋酸乙烯酯的含量,在提高橡胶复合材料耐油性能的同时,适当降低硬度,使得复合材料弹性越大,接近橡胶态,提高了最终成品电缆的移动和扭曲性能。
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本发明公开了一种长效抗菌矿物填充聚丙烯复合材料及其制备方法,其组成按照质量百分比进行计算,其中聚丙烯67.5%—87.5%,改性硅灰石10%—30%,抗菌剂0.5%,抗氧剂1%,润滑剂1%。配方特点在于利用硅烷偶联剂对针状硅灰石的表面进行化学和物理修饰,使其适合作为抗菌剂分子的载体,同时优选的结晶度高、结晶速度率快的均聚聚丙烯可形成规整的晶粒微观结构,紧紧将改性硅灰石包裹,有利于抗菌剂分子的缓释效果。而优选的银锌复配的抗菌剂体系有利于整个复合材料的抑菌效率。这种硅灰石填充聚丙烯复合材料在经过注塑、吹塑等成型加工后,赋予产品抗菌效果。该复合材料可广泛应用于门把手、中控操作按钮、扶手等汽车内饰件以及玩具、家电、电子电器等领域。
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本发明公开了一种通讯用陶瓷复合材料滤波器制作模压工艺,所述通讯用陶瓷复合材料滤波器制作模压工艺可结合陶瓷产品具有高介电性和塑料的高精度易量产性提出一种无需烧结和精度加工,纯塑料的热变形小,介电高,品质因数高的复合材料滤波器产品。该通讯用陶瓷复合材料滤波器制作模压工艺,采用绝大部分的材料是无机材料,因此材料的介电系数相对较高,同时介电系数可以通过粉体含量进行一定的调整,相对于纯塑料材料来讲品质因素及介电系数提高很大,且由于大量的无机物加入,产品整体的硬度和热膨胀系数相较于塑料产品更小,稳定性也更高,配合热稳定性较好的塑料材料使产品的热胀胀系数足以满足使用需求。
本发明涉及复合材料制备领域,具体为一种三维多孔石墨烯/纳米氧化锌改性尼龙6复合材料的制备方法,该制备方法的步骤包括:A、用Hummers法制得氧化石墨烯溶液;B、将七水硫酸锌溶液滴入KOH溶液中,并加入洗涤烘干后的尼龙6,混合后放入反应釜中反应,然后将尼龙6用去离子水浸泡烘干,再浸入γ‑巯丙基三甲氧基硅烷中保温一段时间得到改性尼龙6;C、改性尼龙6浸入氧化石墨烯溶液中,用水合肼在反应釜中还原,再用去离子水浸泡得到复合水凝胶;D、复合水凝胶烘干得到三维多孔石墨烯/纳米氧化锌改性尼龙6纤维复合材料。本发明制备的三维多孔石墨烯/纳米氧化锌改性尼龙6复合材料疏水亲油性好,耐化学腐蚀,吸油量大,极具实用性。
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本发明是设计一种Ni(OH)2/多层石墨烯复合材料的制备方法。片层Ni(OH)2具有大的比电容量,但其导电性能差。若单独作为超级电容器的电极材料会造成电极内阻大、倍率性能和循环性能差等缺陷。本发明在于提供一种简单的Ni(OH)2/多层石墨烯复合材料的制备方法,在石墨烯/金属氢氧化物复合材料中,石墨烯优异的循环稳定性能和金属氢氧化物的高容量性得到了大的提升。制备的复合材料作为超级电容器的电极材料时,获得了高性能的超级电容器。
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本发明涉及氰酸酯树脂基复合材料制备技术领域,且公开了一种增韧氰酸酯树脂基复合材料,包括以下重量份数配比的原料:60~75份的平均粒径38um的氰酸酯树脂(CE)、20~30份的微米级的聚氨酯(PU);上述增韧氰酸酯树脂基复合材料的制备方法包括以下步骤:先通过机械搅拌使上述原料混合均匀,再将混合均匀的复合物料,在温度为330~350℃、压力为35~45MPa下保持热压,得到增韧氰酸酯树脂基复合材料。本发明解决了目前现有的氰酸酯树脂基体,在固化成型之后存在的脆性大、韧性差的技术问题。
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本发明提供一种折叠式机场应急抢建复合材料组合道面板及其制造方法。复合材料组合道面板由单板和连接布构成;所述的单板为矩形板,一块块并排平铺在连接布的上下两面,上下两面的单板相对称排列;单板与连接布之间由环氧树脂粘接在一起;每一单板为复合纤维材料构成,为玻璃纤维布、超高分子量聚乙烯纤维布和碳纤维布。本组合道面板材质轻、密度只有1.15~1.17之间,密度不到普通钢板六分之一。面板抗弯曲强度高>280MPa,抗冲击韧性强>240K j/m2,它的强度可满足三代战斗机和各类武装直升机承载能力。本面板具有抗弯曲强度高、抗冲击韧性强、材质轻、面积大、抗老化耐久性好、抢修铺装简便、抢修省时高效、能重复使用等优点。
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本发明提供一种二维超薄氧化钴/石墨烯复合材料的制备方法,包括如下步骤:采用热溶剂法制备氢氧化钴超薄纳米片,与氧化石墨烯超声混合,加入肼,回流还原,离心得到二维超薄氧化钴/石墨烯复合材料。与现有技术相比,本发明具有如下的有益效果:本发明制备的二维超薄氧化钴/石墨烯复合材料,是层层复合的整体二维复合材料,具有特殊的电子特性,强大的催化性能。
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本发明涉及热界面材料技术领域,尤其涉及一种PDMS基石墨烯导热复合材料及其制备方法和应用。本发明提供的PDMS基石墨烯导热复合材料,包括聚二甲基硅氧烷和非共价改性修饰的石墨烯;所述非共价改性修饰的石墨烯为末端支链接枝聚倍半硅氧烷的超支化聚乙烯共聚物改性修饰的石墨烯。本发明采用末端支链接枝聚倍半硅氧烷的超支化聚乙烯共聚物对石墨烯进行非共价改性修饰,改善了石墨烯在氯仿或四氢呋喃中的分散稳定性;通过上述改性在石墨烯表面引入硅氧结构,可以显著改善石墨烯与聚二甲基硅氧烷的相容性,进而提高柔性导热复合材料的导热性能;本发明所述的PDMS基石墨烯导热复合材料的导热系数可达0.9W/(m·K)。
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本发明公开了一种碳化硅‑碳复合材料及其备制方法和应用,将报废的高硅氧玻璃粉末、废旧的秸秆碎片、酚醛树脂、PVA、乙醇搅拌混合1‑2h,压制成饼,90℃烘干1‑2h,150‑180℃固化3‑5h;将固化后的圆饼放入高温炉中,充入惰性气体,600‑1000℃热处理2‑12 h;将高温炉升温至1400‑1800℃,于还原气氛中保温12‑24h,然后随炉降温后,破碎为粒径10‑1000μm的颗粒制得;其优点是该碳化硅‑碳复合材料具有良好导热性能、导电性能、抗熔体侵蚀性能和抗渗透性能好;并提供了一种利用废旧资源、成本低廉、易实现的碳化硅‑碳复合材料的制备方法;该碳化硅‑碳复合材料适用于刹车片。
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本发明公开了一复合材料的低温快速拉挤成型工艺,通过导向步骤,将置于纱架上的连续纤维通过导向和排列装置引出,送至预成型装置及树脂浸渍槽;通过树脂浸渍步骤,用自动计量装置把热固性树脂、固化剂、引发剂按一定质量比计量后通过高压注入到预成型装置及树脂浸渍槽内,树脂混合通过静态混合器实施;通过预成型步骤的3段加热使复合材料预成型;最后的牵引步骤通过夹持牵引装置将预成型的复合材料牵引拉挤成型。本发明在相同原材料条件下的生产效率提高10倍以上,生产出的产品强度更高,产品结构更加均匀密实,质量稳定性更高,有效地降低了复合材料的离散性。
763
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本发明提供一种颗粒状气凝胶复合材料及其制备方法,所述颗粒状气凝胶复合材料包括:气凝胶粉体;和包覆在所述气凝胶粉体外部的水溶性高分子,其中,所述气凝胶粉体的质量百分比为20~80%。根据本发明实施例的颗粒状气凝胶复合材料,具有高强度,且内层疏水、外层亲水的颗粒状气凝胶复合材料,在保留气凝胶优异性能的同时实现其和水性材料更好地兼容。
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本发明涉及一种铝合金复合材料的制备方法,所述铝合金复合材料主要成分为Al‑Zn‑Mg‑Cu。本发明本发明通过向铝合金中复合添加纳米复合材料,能够细化晶粒,提高合金的硬度、强度、断裂韧性,降低合金的时效敏感性、冷脆性,有效地改善了铝合金材料的力学及焊接性能。该复合材料焊接系数较高,且具有良好的力学性能,能够满足实际应用领域不断提高的性能要求的需要,具有很好的推广应用价值。
本发明涉及基于富勒烯材料的纳米氧化铝微晶须复合材料,包括0.01~25wt%的C60、0.01~98.5wt%氧化铝斜方微晶须、0.01~98.5wt%刻蚀复合材料及余量表面经过Na2SiF6处理的高岭土;其中,所述C60、氧化铝斜方微晶须、刻蚀复合材料及高岭土相混合;所述氧化铝斜方微晶须处于物理上的分离状态;所述刻蚀复合材料包括0.01~99.99wt%表面经过湿法刻蚀处理的碳化硅和0.01~99.99wt%表面经过湿法刻蚀处理的氧化铝。
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本发明涉及聚苯胺/硫/石墨烯复合材料的制备方法。该方法以石墨烯为载体,通过硫代硫酸钠钠与有机酸反应使硫颗粒担载在石墨烯表面,再通过苯胺聚合包覆获得聚苯胺/硫/石墨烯复合材料。本发明通过调控有机酸种类、有机酸/硫代硫酸钠摩尔比、有机溶剂种类等,获得颗粒细小、包覆均匀的聚苯胺/硫/石墨烯复合材料。该复合材料用于锂硫电池正极时,具有很高的比容量和优异的循环性能,在电池领域具有很好的应用前景。
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本发明公开了一种高饱和磁通密度高磁导率软磁复合材料的制备方法。采用表面氧化工艺在软磁合金粉末表面包覆由铁的氧化物形成的绝缘包覆层,然后经粘结、压制成型、热处理工艺,制备新型的软磁复合材料。本发明的优点是:采用表面氧化工艺制备软磁复合材料方法简单,并且容易控制绝缘层的厚度,并且由于该反应为原位反应,使得生成的氧化物绝缘层与软磁合金之间具有较强的结合力,在后续的压制过程中不容易脱落。本发明没有添加污染环境的化学成分,不会对环境造成污染,具有较高的有效磁导率及较低的损耗,并且由于绝缘包覆层的成分为铁磁性的氧化物,能够有效降低磁稀释现象,从而使得得到的软磁复合材料具有较高的饱和磁感应强度。
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本发明公开了一种ABS环保阻燃复合材料,由以下重量百分比55%~90%的丙烯腈-丁二烯-苯乙烯三元共聚物、5%~30%的溴代三嗪、1%~15%的三氧化二锑、0.9%~20%的复配硅酸盐材料以及0.1%~1%的抗滴落剂制成,通过在ABS中添加复配硅酸盐材料等来提高材料的阻燃性能,降低成本。本发明还公开了一种ABS环保阻燃复合材料的制备方法,包括以下步骤:将原料混合均匀,然后将混合物料加入至双螺杆挤出机中熔融共混后熔融挤出,造粒,得到ABS环保阻燃复合材料,其制备简单、操作方便,制备的ABS环保阻燃复合材料性能优异和稳定,易于工业化生产并具有很好的经济效益,具有广阔的应用前景。
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本发明公开了一种热压型黄麻增强复合材料的制备方法,属于复合材料制备技术领域,其特征在于,包括原料处理—开松混合—梳理铺网—针刺—模压成型,其中:原料处理:黄麻纤维在进行开松混合前,需进行碱处理,碱处理工序如下:将黄麻纤维浸泡于质量分数5%的NaOH溶液中1小时后,用水冲去多余碱溶液,然后加入质量分数10%的酸,再用清水洗净后干燥;模压成型:将混合好的黄麻纤维和ES纤维放入模具中进行热压成型,成型温度130℃—200℃,先预热5-15min,然后在6MPa下保压3-9min,再调至12MPa下保压5-15min,得到热压型黄麻增强复合材料。本发明生产成本低,制备的复合材料拉伸强度好。
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本发明公开了一种高耐磨导电叶腊石-石墨复合材料及其制备方法,所述的高耐磨导电叶腊石-石墨复合材料按如下方法制得:将叶腊石粉与石墨粉末均匀混合,于球磨机内湿法球磨,所得混合粉体经烘干后用油压机压制成型,即得所述的高耐磨导电叶腊石粉-石墨复合材料。本发明开发以叶腊石为主要原料的高耐磨导电叶腊石-石墨复合材料,是对矿产资源的综合利用,有利于制备一种低成本、高性能的导电材料。
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