979
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本发明提供一种奶瓶用PP复合材料的制备方法,包括以下步骤:(1)将滑石粉、纳米氧化铝烘干,将偶联剂溶于乙醇溶液,将烘干后的滑石粉、纳米氧化铝加入偶联剂的乙醇溶液,在70℃下搅拌2小时,放入真空干燥箱中在80℃下烘干至恒重,得到改性填料;(2)将步骤(1)得到的改性填料、PP、抗氧剂、润滑剂、增透剂一起加入高速混合机中混合均匀,得到混合料;(3)将步骤(2)得到的混合料加入双螺杆挤出机中挤出造粒,挤出机的各段以及机头温度分别为:160℃、210℃、220℃、220℃、210℃,螺杆转速为400转/分钟。本发明制备出的材料具有较好的抗冲击性、韧性、耐磨性。
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本发明涉及一种基于贵金属合金/碳复合材料的超氧阴离子传感器的制备,具体步骤为:以碳材料为载体,将贵金属合金材料通过化学反应负载到碳材料表面,形成催化性能良好的贵金属合金/碳材料复合物;将贵金属合金/碳材料复合物修饰到电极表面,形成一个生物相容性良好的电化学界面,然后将超氧化物歧化酶固定在电极表面;得到超氧阴离子传感器。本发明的将贵金属合金负载到碳材料上,然后固定SOD酶。碳材料为酶提供了友好的固定环境,贵金属合金提高了传感器的催化性能,提高了酶与电极间的电子传递;构建的生物传感器具有线性范围宽、灵敏度高、响应时间短、稳定性以及重复性好的特点,能对O2·一进行准确、方便的定性、定量检测。
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本发明公开了一种透明阻燃光扩散PC复合材料,其组分按质量百分数配比为:PC90%~98%、阻燃剂0.5%~3%、有机光扩散剂1%~3%、相容剂0.5%~2%、润滑剂0.1%~1%。本发明的有益效果是,与现有技术相比,本发明制得的PC材料,不仅具有PC原有的优异综合力学性能和良好透明性,而且阻燃效率高,达到无卤、环保、安全、无滴落和UL94V-0级阻燃性能,同时其制品具有光稳定性好,光衰小,光扩散效率高,光线柔和性好,透光率高,雾度高,在各类照明罩、光学仪器仪表、光扩散性路标等方面具有广阔的应用前景。
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本发明公开了一种聚合物复合材料条形试样拉伸性能的测试方法,包括如下步骤:(ⅰ)制备条形试样;(ⅱ)测量条形试样尺寸;(ⅲ)粘接条形试样;(ⅳ)对条形试样进行轴向拉伸试验;(ⅴ)计算拉伸破坏强度和轴向拉伸模量。本发明采用条形试样拉伸试验方法,由于所需条形试样的尺寸小,节省了材料,试验所需加载的载荷小,使测试操作相对简便。本发明既能测得条形试样的拉伸破坏强度,又能得到条形试样的轴向拉伸模量,克服了现有技术中使用整筒拉伸试验时,只能得到样品的轴向拉伸模量,而不能得到样品的拉伸破坏强度的缺点。
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一种环保抗菌的聚对苯二甲酸丁二醇酯合金复合材料,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:聚对苯二甲酸丁二醇酯树脂100~112份;聚酰胺树脂21~27份;烯烃树脂13~18份;相容剂6~9份;抗菌剂0.2~0.5份;玻璃纤维粉20~30份;抗氧剂0.7~1.4份;润滑剂0.6~0.9份;炭黑0.7~1.7份。经测试具有如下性能指标:拉伸强度115~127MPa,弯曲强度190~225MPa,缺口冲击强度11.5~13.4kj/m2;由于加入有廉价的抗菌剂,因此,能满足工业化放大生产要求。
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本发明公开了一种PBT/弹性体/无机填料三元复合材料,其组分按质量百分数配比为:PBT30%~70%、弹性体5%~25%、无机填料5%~50%、表面处理剂0.1%~0.5%、润滑剂0.2~1.5%、抗氧剂0.1%~1%。本发明的有益效果是,无机填料与弹性体具有并用增韧的协同作用,能使PBT的缺口冲击强度、刚度、耐热性和尺寸稳定性提高显著,其韧性提高幅度大于加入相同体积份数的弹性体,从而大大降低了弹性体的用量,使进一步降低成本,因此,具有显著的经济效益和社会效益。本发明所提供的制备方法简单和容易操作,易于工业化生产。
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本发明一种氮化钛/碳复合材料的制备方法,将表面活性剂溶于溶剂中,然后加入有机钛源和无机盐,混合均匀,之后加入酚醛树脂乙醇溶液,最后加入有机硅源,在35~45℃水浴下充分搅拌形成均相溶液,随后倒入一个反应容器中,放在干燥箱中进行交联,从而得到透明的膜状物;将透明膜状物刮下,在管式炉中在氮气保护下进行焙烧,然后自然冷却到室温,即得到TiN/SiO2/C的复合物;将TiN/SiO2/C复合物加入到氢氧化钠溶液中,水浴搅拌,然后离心水洗,洗到流出液为中性,自然干燥,得到TiN/C复合纳米材料。本发明工艺简单、合成温度低。
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本发明涉及化工涂料领域,提供一种用于热转印可低温交联的高分子复合材料,其组分及质量百分含量为:聚酯树酯55~58%、固化剂4.5~5.2%、颜料和填料30~36%、助剂2.7~7%,固化促进剂0.15~0.4%,纳米材料1~1.5%。其制备方法为(1)将纳米材料与硫酸钡进行预分散,再将与分散的物料投至无水乙醇中,利用聚能超声波乳化器进行分散;(2)将上述物料及其他组分按配方投入混料釜进行混合,将混合好的物料通过挤出机进行熔融挤出混合,冷却后,将物料进行破碎,最后用旋转筛分级过筛得到产品。本发明在固化促进剂的作用下,交联成膜,耐冲击强度、柔韧性、附着力、耐盐雾性、耐沸水、耐湿热等性能优异。
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本发明涉及一种竹塑复合材料制造技术,特别涉及一种MAPE相容剂预处理增强胶合程度的制备方法。包括原料预处理,混料,造粒,破碎,铺装和热压。通过对竹塑配比,偶联剂用量,热压温度和热压时间的控制,实现对9mm的竹塑复合板材最优性能生产工艺的效果。为增强竹塑板材性能,使用相容剂分散到有机纤维、无机填料、无机纤维和基体树脂之间,起到改善相容性的作用。同时,对竹纤维表面进行预处理后,还可以提升与基体间的界面结合能力的。板材成品各项力学性能经GB/T1449-2005《纤维增强塑料弯曲性能试验方法》,GB/T1451-2005《纤维增强塑料简支梁式冲击韧性试验方法》以及GB/T17657-1999《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》测定,均达到较高水平。
本发明涉及一种将一金属结构性加强件(10)固定到由复合材料制成的气体涡轮叶片(1)的一部分(2)上的方法,包括将该金属结构性加强件定位在一注入模(20)内;将所述金属结构性加强件将固定于其上的叶片的该部分定位于该注入模内,该叶片部分与该金属结构性加强件在它们的最终位置相互定位,在它们之间留有一间隙(26);将粘合剂注入到该金属结构性加强件与所述金属结构性加强件将固定于其上的叶片的该部分之间的该间隙内;聚合该粘合剂。本发明还涉及实施该方法的注入模。
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本发明公开了一种基于耦合机电阻抗的复合材料飞机机翼损伤定位方法,首先,制备压电片阵列;其次,按预定的水平和竖直顺序,对粘接在飞机机翼无损区的压电片阵列施加激励,进行电导纳测试,确定检测频段和无损伤信号电导纳的随机误差分布,并设定损伤阈值;再次,对飞机有损区域进行电导纳信号测试,并计算其与无损状况下导纳信号的互相关系数;最后,对损伤进行互相关系数损伤阀值判断,以及损伤水平和垂直方向插值定位。本发明采用压电片阵列避免了由于压电片多次粘结造成的粘结界面不均匀的问题,提高了操作精度,采用互相关系数损伤阀值判断和损伤插值定位,不仅实现了损伤的检出,还实现了对损伤的定位。
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本发明公开了一种提高纤维布模压复合材料制品成品率的方法,该方法包括以下步骤:一、采用整体铺设的方式在阳模外表面铺设至少一层纤维布预浸料,形成基础层;然后在基础层上逐层铺设纤维布预浸料,形成中间层;再采用整体铺设的方式在中间层上铺设至少一层纤维布预浸料,形成包裹层;最后将模具的阴模和阳模组合,得到组合件;二、将组合件热压固化;三、根据模具所用材料的热膨胀系数与模压制品环向和母线方向的最大热膨胀系数的大小关系,选择脱模顺序并控制脱模温度,得到模压制品。本发明通过控制铺设方式,同时选择特殊的脱模顺序和脱模温度,制备的模压制品具有缺陷少、完整性好、力学性能优异、可靠性高、表观质量好、成品率高等优点。
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改性风积沙,所述改性风积沙是由风积沙与改性环糊精/单烷氧基型钛酸酯偶联剂混合物改性制备得到,所述风积沙经过强酸处理,所述改性环糊精与单烷氧基型钛酸酯偶联剂的质量比为1:0.1-10,所述改性环糊精25摄氏度下的溶解度大于5g/100g水,所述改性环糊精为一个环糊精分子中1-3个羟基被苯烷基酸代替的环糊精,本发明获得的改性风积沙在PET复合材料方面性能尤其优秀。
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本发明公开了一种超耐磨尼龙复合材料,其特征在于,由下列重量份的原料制成:高耐磨炭黑8-11、抗氧剂10760.1-0.3、纳米三氧化二铝4-6、液体石蜡0.5-1、聚乙烯醇1-2、尼龙690-100、氯化锂2.5-3.2、环氧树脂E513-9、EVA乳液10-15、乙酸乙酯60-80、蓖麻油1-3、乙烯/乙烯醇共聚物粉末4-7、蒸馏水15-30;本发明采用乙烯/乙烯醇共聚物活化包覆在增强体表面,增加了增强体与尼龙6之间的相容性,避免了尼龙6本身机械性能的降低,添加的纳米三氧化二铝提高了材料的耐热性、耐滑动磨损性能和耐微动磨损性能,添加的炭黑提高了材料的耐磨性和抗紫外性能,性能优良,值得推广。
一种基于纳米复合材料修饰丝网印刷电极的非酶葡萄糖传感器,其制备方法是:采用丝网印刷机双层套印纳米银插指电路和氧化铜/石墨烯传感层,制备成本低、简单快捷、可大面积印刷的葡萄糖传感器。本发明的优点是:采用丝网印刷机双层套印纳米银插指电路和氧化铜/石墨烯传感器制备成本低、简单快捷,是一种可大面积印刷的葡萄糖传感器;该传感器灵敏度高、响应速度快、稳定性好,对葡萄糖检测的线性范围为1μM-4mM,检测限为3nM, 灵敏度为1675.88μA·L·mmol-1cm-2。
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本发明公开了一种高稳定性尼龙12复合材料制备而得的插座连接件,其是由下述重量份的原料制得:尼龙12??65-98、低分子量聚丙烯3-5、纳米凹凸棒土4-8、烧结填料35-58、聚四氟乙烯10-15、聚丙烯纤维5-10、纳米碳粉2-4、二甲基硅油1-2、氯化石蜡1-2、抗氧剂168?1-2、硬脂酸锌1-2。本发明具有强化的刚性和硬度、耐热性、尺寸稳定性、有效克服了现有连接件尺寸稳定性差、耐热性差的缺点,使得制得的插座连接件满足生产使用中的更高性能的要求。
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本发明公开了一种高强碳纤维增强磷酸锆陶瓷基复合材料及其制备方法,其特征在于,由下列重量份的原料制成:磷酸锆60-70、聚乙二醇2-3、氧化镁10-15、改性高弹碳纤维10-13、碳纳米管7-9、甲基丙烯酸羟甲酯5-8、过硫酸钾0.03-0.04、石蜡乳液1-2、三亚乙基四胺0.2-0.4、钛白粉5-8、聚异丁烯1-2、乙醇20-25、去离子水30-50;本发明采用改性高强碳纤维作为增强相,具有优良的抗氧化、增强陶瓷韧性、强度、耐高低温、导热性好和膨胀系数小的优点,添加的氧化镁在高温下产生液相,填充了气孔,促进晶粒的发育和坯体的致密化。
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本发明公开了一种增强改性PTT/TPEE复合材料,其组分按质量百分数配比为:PTT40%~75%、TPEE5%~25%、玻璃纤维5%~10%、纳米氧化钙10%~15%、阻燃剂3%~8%、相容剂2%~4%、偶联剂0.1%~0.5%、抗氧剂0.1%~0.5%、润滑剂0.1%~1%,所述玻璃纤维为表面经硅烷偶联剂处理过的无碱短切玻璃纤维。本发明的有益效果是,本发明具有优良的力学性能和加工性能,而且具有良好的阻燃性能,耐化学性好,耐热性高,翘曲变形小,尺寸稳定性好,强度高,适于纺织纤维或工程塑料领域。
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本发明公开了一种抗静电改性PET/PTT/PETG复合材料,其组分按质量百分数配比为:PET25%~60%、PTT15%~30%、PETG10%~15%、SMA2%~4%、MBS5%~8%、抗静电剂1%~3%、抗氧剂0.1%~0.5%、润滑剂0.1%~1%、改性氧化铝填料5%~15%,所述改性氧化铝填料为表面经过硅烷偶联剂改性、且粒径在30~50nm的氧化铝纳米粒子。本发明的有益效果是,本发明综合了PET、PTT和PETG各自的优点,并具有优异的抗静电效果和极高的耐热性,而且力学性能好,成本低,适应性广,适于工业化生产与推广应用。
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本发明公开了一种稳定性好的阻燃尼龙复合材料,其特征在于,由下列重量份的原料制成:三氧化二锑8-13、没食子酸丙酯0.4-0.6、亚磷酸酯三苯酯0.5-1、膨胀云母4-7、硬脂酸镁0.5-1、尼龙690-100、氯化锂2.5-3.2、环氧树脂E513-9、EVA乳液10-15、乙酸乙酯60-80、蓖麻油1-3、乙烯/乙烯醇共聚物粉末4-7、蒸馏水15-30;本发明采用乙烯/乙烯醇共聚物活化包覆在增强体表面,增加了增强体与尼龙6之间的相容性,避免了尼龙6本身机械性能的降低,添加的三氧化锑能够减少阻燃剂的使用量,增强材料的阻燃等级,添加的膨胀云母能够提高制品的强度和阻燃效果,并且能够改善材料加工时的流动性,减少对仪器的损害。
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本发明涉及一种抗侵蚀MEC海工水泥基复合材料及制造方法,由65%-75%的A组分和25%-35%的B组分组成,A组分中硅酸盐水泥熟料比工业废渣比石膏重量份为50-70比20-45比4-10,B组分中矿渣比炉渣比石粉比增强剂的重量份为93-96比1-3比2-4比0.5-1。制备是A、B两组分各自细磨为比表面积350~450m2/kg、420~480m2/kg的粉,然后混合。其部分原材料利用废弃资源,材料易得且价格低廉还有利于环境的保护,含特定的无机胶凝材料,通过细微化技术、复合技术激发了胶凝料中的“潜在活性”,克服了高掺量水泥早期强度低的缺点,保留了后期强度高、耐腐蚀性好的优点,且实现了合理的颗粒级配,方法简单,控制容易,产品品质好。
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本发明公开了一种医用修复皮肤高分子生物复合材料,由以下重量份数的成份组成:蛏子王壳粉23-40份,扇贝壳粉25-30份,茉莉木屑粉末16-21份,甲基丙烯酸硬脂酸酯23-35份,醇溶性树脂11-16份,羧甲基纤维素钠2-9份,成膜助剂5-9份,纳米远红外玻璃粉体3-9份,胶原蛋白10-15份,聚甲基丙烯酸甲酯15-30份,海藻酸钠5-9份。本发明的医用创伤修复高分子生物材料不用拆线,可以被人体吸收,减轻了病患的痛苦,利于早日康复,避免修复后留下疤痕。
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本发明提供了一种化学镀石墨烯,包括石墨烯和镀于石墨烯表面的金属镀层。本发明提供的化学镀石墨烯通过在石墨烯表面进行金属化改性,可以改善与金属基体的润湿性,有利于分散于金属基体中作为增强相,从而提高金属的力学性能。另外,本发明在进行化学镀石墨烯制备时,通过乳液中油水间的界面形式可以控制石墨烯的形貌,得到了不同形貌的化学镀石墨烯。结果表明,本发明提供的金属基复合材料的延伸率为41%~56%,抗拉强度为240~260MPa。
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一种用于3D打印的夜光复合材料及其制备方法,属于高分子材料技术领域,其中:高分子聚合物:97‑99、颜料粉末:0.0001‑0.001、无机填料:0.0001‑0.001、夜光粉:0.005‑0.05、粘结料:0.5‑3、偶联剂:0‑0.003。其制备方法包括:1)对夜光粉进行表面处理;2)将高分子聚合物颗粒烘烤,使水分蒸发;再将其余组份的原料混合均匀;3)热融后进入冷却定型台冷却;4)将从冷却定型台出来后的成型物放入风干机吹干水份;经过双向激光测径仪测径后送入牵引机调径,经调径后的塑料丝进入力矩电机绕线即得3D打印高分子聚合物成品。其发明目的是保持良好的韧性和力学性质,显示出夜光或发光的性能。
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本发明涉及一种高性能耐磨PBT复合材料及其制备方法,由以下重量份的组份制成:PBT为70份?90份;TiO2?g?PMMA为8份?16份;抗氧剂为0.3份?0.7份;润滑剂为0.1份?0.3份。本技术方案中TiO2?g?PMMA的加入能够提升材料的力学性能,这是因为两点:1)它粒径小,比表面积大,分散性好,表面活性高,与PBT改性时能产生很强的界面作用,能很好地提升材料的物理性能。2)它能改变PBT的结晶行为,对PBT起到了异相成核的作用,使材料的力学性能得到提高。
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本发明公开了一种无卤阻燃TPEE弹性体复合材料,按重量百分比,由以下组分组成:聚醚脂树脂(TPEE)35%~60%;聚酰胺树脂5%~15%;磷酸酯类阻燃剂5%~20%;三聚氰胺盐5%~15%;酚醛树脂5%~15%;相容剂3%~5%;润滑剂0.5%~3%;抗氧剂0.1%~0.5%。本发明无卤阻燃TPEE弹性体材料不含卤素、重金属,符合ROHS、Reach等环保要求,阻燃性好,同时具备较好的韧性、耐候性、耐油性并且可以循环利用,可以广泛用作电线电缆的护套材料,电源插头连接器等注塑产品,具有广阔应用前景。
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本发明涉及一种耐偏磨碳纤维增强复合材料连续抽油杆及其制备装置和方法。主要由沿杆体轴向的碳纤维增强层、高模量玻璃纤维缠绕层、沿杆体轴向耐磨高模量玻璃纤维增强层三层组成,内层的沿杆体轴向的碳纤维增强层采用连续丙烯腈基碳纤维,高模量玻璃纤维缠绕层为高模量玻璃纤维缠绕层,沿杆体轴向耐磨高模量玻璃纤维增强层为耐磨高模量玻璃纤维,树脂基体为多官能团环氧树脂体系,有益效果是:本发明增加了缠绕层,内部的波纹结构,三层结构一次固化成型,增加了碳纤维与玻璃纤维之间的接触面积,提高了层间结合力,避免了同心圆结构导致的杆体扭转时不同增强材料之间的分层,同时增加了径向和轴向抗压强度,降低了弯曲直径。
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