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本申请公开了一种纳米复合材料,所述纳米复合材料包括功能性纳米颗粒、在所述功能性纳米颗粒的表面修饰的第一修饰物、与第一修饰物通过酰胺键连接的第二修饰物;所述功能性纳米颗粒包含磁性材料和/或荧光材料;所述第二修饰物能够与靶标结合。所述纳米复合材料可用于实体瘤示踪剂尤其是三阴性乳腺癌细胞示踪剂。该纳米复合材料用作三阴性乳腺癌细胞示踪剂时,能够特异性靶向三阴乳腺癌细胞表达的EGFR,从而达到检测三阴乳腺癌。
本发明涉及纺织材料技术领域,公开了一种聚四氟乙烯夹层超疏水吸音针刺非织造纺织复合材料及其制备方法。该纺织复合材料包括底层非织造布、聚四氟乙烯膜和顶层非织造布,所述聚四氟乙烯膜夹设于底层非织造布和顶层非织造布之间,所述顶层非织造布下表面与聚四氟乙烯膜的上表面通过粘结剂粘接,所述底层非织造布的上表面与聚四氟乙烯膜的下表面通过粘结剂粘接;纺织复合材料依次经过涂胶、粘合和固化步骤制备而成。本发明纺织复合材料具有较好的吸音效果。
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本发明涉及双马来酰亚胺树脂基复合材料制备技术领域,且公开了一种增韧双马来酰亚胺树脂基复合材料,包括以下重量份数配比的原料:60~75份的平均粒径38um的双马来酰亚胺树脂(BMI)、20~30份的微米级的聚氨酯(PU);上述增韧双马来酰亚胺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,得到增韧双马来酰亚胺树脂基复合材料。本发明解决了目前现有的双马来酰亚胺树脂基体,本身存在着交联密度高、易开裂、脆性大与韧性差的技术问题。
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一种碳‑二氧化锰复合材料的制备方法,其特征在于如下具体步骤:将原料石墨进行插层‑膨胀处理,得类石墨烯膨胀石墨,插层剂由酸与氧化剂组成,酸为硫酸、磷酸以及硝酸中的一种或多种,氧化剂为高锰酸钾、高铁酸钾以及重铬酸钾中的一种或多种;膨胀剂由酸与氧化剂组成,酸为硫酸和磷酸中的一种或两种,氧化剂为双氧水、过硫酸铵、过硫酸钾以及过硫酸钠中的一种或多种;将类石墨烯膨胀石墨与高锰酸钾在震荡或静置条件下反应,经水洗后即得碳‑二氧化锰复合材料。所得复合材料中碳材料的共轭结构保持较好,二氧化锰垂直生长在碳纳米片的表面。本发明制备的碳‑二氧化锰复合材料可广泛应用于超级电容器器、锂离子电池、燃料电池、能量转换等领域。
本发明公开了一种聚二甲基硅氧烷/氧化石墨烯多孔复合材料的制备工艺和应用。所述制备工艺的步骤如下:(1)制备PDMS多孔材料;(2)将PDMS多孔材料置于强碱性溶液中进行羟基化,得到羟基化的PDMS多孔材料;(3)将羟基化的PDMS多孔材料浸入KH550的醇‑水溶液中进行氨基化,制得氨基化的PDMS多孔材料;(4)将氨基化的PDMS多孔材料浸渍到浓度为0.1~2mg/mL的氧化石墨烯分散液中,而后缓慢滴加DCC和DMAP的混合溶液,滴毕升温至60~80℃搅拌反应,反应结束后将产物洗涤、干燥得到聚二甲基硅氧烷/氧化石墨烯多孔复合材料。所述复合材料具有高度的疏水亲油特征和油水选择性吸附能力以及良好的力学性能。本发明提供了所述复合材料作为吸油材料在油水分离中的应用。
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本发明涉及尼龙技术领域,尤其是涉及一种阻燃耐磨耐刮擦PA66复合材料及其制备方法。所述PA66复合材料包括以下重量分数的组分:PA66 100‑120份、偶联剂1‑5份、云母粉15‑35份、抗氧剂1‑10份、热稳定剂1‑10份、相容剂1‑10份、磷系阻燃剂20‑40份、分散剂1‑10份、玻璃纤维30‑40份。本发明的PA66复合材料通过云母粉处理、物料混合和挤出造粒制得,具有优异的阻燃、耐磨耐刮擦的性能,其扩大了尼龙材料的应用范围,提高了材料的市场竞争力。其制备过程简单、操作方便、便于PA66复合材料的批量生产。
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本发明公开了一种软磁复合材料及其制备方法,所述软磁复合材料是以金属粉体为原料,通过液相化学工艺在其表面均匀包覆磁性氧化物而成,具体按如下方法制备:将金属粉体加入含有碳粉的恒温碱液中进行预处理,过滤干燥后加入润滑剂,压制成型,再在水蒸气‑氮气氛围下进行热处理,获得软磁复合材料。本发明采用原位生成的方法对铁粉或铁基合金进行表面处理实现均匀包覆,可以大大提高样品的磁性能。本发明的复合材料可广泛应用于电机、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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本发明涉及自润滑减摩耐磨复合材料技术领域,且公开了一种碱液中减摩耐磨的PEEK基复合材料,包括以下重量份数配比的原料:45~75份的平均粒径75um的聚醚醚酮(PEEK)粉、12~20份的平均粒径100nm的纳米氧化铝(Al2O3)粉、5~10份的平均粒径100nm的纳米二氧化钛(TiO2)粉;上述PEEK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380℃、压力为45MPa下保持热压,温度降至110℃时脱模,得到PEEK基复合材料。本发明解决了目前现有的聚醚醚酮材料,在碱性液体中使用时,所存在的耐磨性差的技术问题。
本发明公开了一种具有高导热性、环境友好型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53~90,天然植物纤维1~15,膨胀石墨1~30,增韧剂POE?1~10,相容剂1~3,抗氧剂0.1~1,其他助剂0~2。本发明通过在基础配方中加入可再生的天然植物纤维以及具有疏松多孔结构的膨胀石墨,利用天然植物纤维经表面处理后形成的表面沟壑和孔隙,将膨胀石墨吸附于天然植物纤维表面,有利于在复合材料中形成更多的导热网链,从而显著提高聚丙烯材料的热导率,所得聚丙烯复合材料具有较高的导热性能和良好的力学性能,适用于家用电器、换热器以及汽车发动机周边零件等领域。
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本发明公开了一种酸性烤蓝工艺制备高饱和磁通密度软磁复合材料的方法。采用酸性烤蓝工艺在软磁合金粉末表面包覆由尺寸均匀的纳米Fe3O4形成的包覆层,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:采用酸性烤蓝工艺制备Fe3O4方法简单,并且容易控制Fe3O4层的厚度, 由于该反应是原位反应,因此制备的绝缘层致密,与磁粉的结合度高。与传统的软磁复合材料相比,由于绝缘层为亚铁磁性的Fe3O4,有效减少了磁稀释现象,从而可以得到具有高饱和磁通密度、高磁导率的软磁复合材料。
本发明涉及一种玻璃纤维增强聚碳酸酯热塑性树脂复合材料制备的剑杆织机用剑头的制备方法,它由玻璃纤维增强聚碳酸酯热塑性树脂复合材料制成,所述的玻璃纤维增强聚碳酸酯复合材料是由玻璃纤维和聚碳酸酯热塑性树脂经双螺杆挤出机共混、造粒制得;然后取制得的玻璃纤维增强聚碳酸酯热塑性树脂复合材料经注塑机注塑成型,制成剑杆织机用剑头;所述玻璃纤维在与聚碳酸酯共混前预先进行特殊的表面改性处理,制备一种耐磨性能和抗疲劳性能好,抗弯、抗压、抗拉、抗冲击强度高,耐热性强,使用寿命长的剑杆织机用剑头。
本发明公开了一种功能化磁性纳米复合材料四氧化三铁/二氧化硅‑APTMS的制备方法,在超声波条件下先制得磁性纳米Fe3O4颗粒,再于超声波辐照下通过共沉淀法一步合成分散性好、颗粒均匀、比表面积更大和便于回收的功能化磁性纳米复合材料Fe3O4@SiO2‑APTMS;采用本发明方法合成功能化磁性纳米复合材料Fe3O4@SiO2‑APTMS设备简单,操作方便,产物粒径分布均匀,粒径范围在10~100nm左右,功能化磁性纳米复合材料Fe3O4@SiO2‑APTMS比表面积为100~150m2/g,纳米颗粒未出现明显氧化现象。
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本发明公开了一种协同阻燃聚丙烯复合材料及其制备方法,涉及改性聚丙烯材料技术领域,解决现有聚丙烯复合材料阻燃性较差、力学性能不佳以及制备成本较高技术问题,包含以下重量百分比的成分:热塑性聚丙烯树脂90%、磷腈阻燃剂0%~10%、协同阻燃剂0%~10%;本发明将热塑性聚丙烯树脂、磷腈阻燃剂、协同阻燃剂以不同的质量比混合均匀,通过熔融共混、挤出、造粒、烘干即得到磷腈阻燃剂与协同阻燃的热塑性复合材料;其氧指数可达到33.6%,阻燃等级达到UL‑94的V‑0等级,拉伸强度为31.8MPa;其中二维的MXene能够很好的协助磷腈阻燃剂,形成物理隔热碳层,阻止了树脂基的进一步氧化;由于二维的MXene材料具有优异的力学性能,还有助于提高复合材料的力学性能。
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本发明涉及一种石墨烯改性聚合物复合材料的制备方法,包括天然鳞片石墨,依次包括以下步骤:制备氧化石墨烯、制备类基体官能化改性的氧化石墨烯、制备改性石墨烯和制备A151‑GE/聚偏氟乙烯复合材料,本发明的优点:通过Hummers法制备氧化石墨烯,再选用含类基体基团的硅烷偶联剂对氧化石墨烯进行接枝改性并还原得到改性石墨烯,一方面提高了石墨烯在有机溶剂中的分散性,另一方面通过将氧化石墨烯还原为石墨烯,使填料发挥其固有的性能优势,促使复合材料的热性能、机械性能在填料添加量较少时就获得较大的增强,提高复合材料的导热系数、热稳定性和拉伸强度,大大提高其综合性能。
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本发明公开了一种纤维增韧陶瓷基复合材料及其制备方法与应用。所述纤维增韧陶瓷基复合材料包括:陶瓷材料基体、界面层以及纤维;所述界面层包括RExByCz材料层,其中RE为Sc、Y、La、Ce、Pr、Nd、Pm、Sm、Eu、Gd、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu中的任意一种或两种以上的组合,x=1~10,y=1~20,z=1~20。本发明中的纤维增韧陶瓷基复合材料中的RExByCz材料层具有熔点高、抗氧化性好和耐腐蚀等特点,所得纤维增韧陶瓷基复合材料可在航空航天、核能、半导体、电磁吸收或屏蔽、中子吸收或屏蔽、放射化学、放射医学等领域应用。
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本发明公开了一种石墨‑钛复合材料及其制备方法和应用。所述石墨‑钛复合材料包括碳钛复合层和钛基金属层;所述碳钛复合层包含由石墨、石墨与钛之间形成的碳化钛层;所述钛基金属层形成钛基金属强化带,所述碳钛复合层形成高导热石墨聚集带。该石墨‑钛复合材料热导率高、热膨胀系数可控、抗弯强度高。该石墨‑钛复合材料在导热材料中具有广阔的应用前景。本发明的制备方法简单、可控,可进行规模化生产。
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本发明属于力致发光技术领域,特别是涉及一种力致发光复合材料及其制备方法。一种力致发光复合材料,该复合材料将本发明的蓝色力致发光陶瓷材料配混于树脂中,形成本发明的树脂组合物,并在脂组合物中进一步加入其他无机材料或有机材料形成复合材料;所述陶瓷材料的化学组成通式为Ca1‑x‑yAl3O4N:xEu2+,yRe3+,其中Re为Nd和Sm中的一种或两种组合,x和y的取值范围分别为:0.01≤x≤0.1,0.01≤y≤0.2。本申请可以用于压敏器件、触控屏、触控传感器、光电二极管或光电晶体管、压电促动器或静电促动器、发光性高分子促动器、液量检测器件、冲击力检测器件、光波导、光波导装置、机械光学装置、检测装置、信息处理装置、开关、操作按钮、输入装置、键盘输入装置等电子机器和机器,可以进行装置和系统的非接触控制、自动化工艺、遥控操作。
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本发明涉及一种导电碳纤维复合材料及其制备方法,该复合材料包括碳纤维、环氧树脂基体材料和均匀分散于该环氧树脂基体材料中的无机纳米填料;复合纳米无机填料由石墨烯和铜纳米线组成。本发明利用石墨烯和铜纳米线有效提高了碳纤维复合材料的导电性能,使复合材料的电导率由210S/cm提高到6500S/cm。
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本发明公开了一种导电/抗静电聚酯PET复合材料的制备方法,先将碳纳米管和苯胺按照质量比为1~5:1~5的比例依次混合搅拌和超声均化至少10min后,向其中加入乳化剂和助稳定剂水溶液,再搅拌并超声18-22min,向所得溶液中滴加浓度为3~6mol/L的氧化剂水溶液,至少反应6h后,对所得产物进行离心洗涤和干燥的处理,将所得导电粉末与聚酯PET粒料按照质量比为1~10:100的比例与混合溶剂进行溶液共混,制得导电/抗静电聚酯PET复合材料。本发明科学、有效,操作简单、反应条件温和。
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一种复合材料窨井座,包括预制井座,预制井座为整体结构,预制井座与水泥混凝土接触的表面覆盖有一层与玻璃纤维增强树脂模塑料和水泥混凝土都有很好粘结性的高分子涂层。该种复合材料窨井座的制造方法如下:(1)用浸渍、喷雾或涂刷方法,在预制井座外表面覆盖一层高分子涂层;(2)高分子涂层自然凉干或加热烘干,蒸发内部溶剂。该种复合材料窨井座由于具有一层高分子涂层,大大提高了复合材料窨井座与水泥混凝土的粘结强度,避免出现水泥固化后井座与水泥混凝土出现裂缝和自然开裂等现象,特别是避免了经车辆施载后加固材料破碎等现象的出现,大大提高了井座的使用寿命,十分有效地克服了现有技术存在的安全隐患。
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本发明公开的促骨再生修复的可注射复合材料是由海藻酸钠、壳聚糖、多元微量元素协同掺杂磷酸钙多孔微球、生物活性玻璃纳米颗粒为组元经去离子水和细胞培养液调制复合制备而成,其组分的质量百分数含量为:海藻酸钠0.10~0.50%;壳聚糖0.01~0.20%;多元微量元素协同掺杂磷酸钙多孔微球5~30%;生物活性玻璃0.05~0.50%;细胞培养液25~55%;去离子水30~45%。本发明制备工艺简单,制得的复合材料具有优良的可注射性和快速降解特性,水凝胶网络能富集由无机微粒降解释放的钙、磷离子和微量元素,能促进成骨性细胞迁移、生长、增殖和分化,对骨内微损伤、骨折或骨缺损具有快速诱导骨再生并促进骨修复的功效。
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本发明的用于锂离子电池正极的磷酸钒锂复合材料,是由多壁碳纳米管改性的无定形碳原位包覆Li3V2(PO4)3表面形成的粉末,按质量百分比含有:95%~98%的Li3V2(PO4)3,2%~5%的碳。其制备方法:按Li3V2(PO4)3的化学计量比将原料Li2CO3、NH4H2PO4和NH4VO3混合,加入多壁碳纳米管和聚乙烯醇,再加入无水乙醇在球磨机上球磨混合后,在氩气气氛中煅烧,即可。本发明的磷酸钒锂复合材料用于锂离子电池正极,充放电容量高,循环稳定性好。高倍率性能优异,材料导电性高。适合给便携式电动工具、电动摩托车以及电动汽车等提供动力能源。
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一种钕铁硼磁性复合材料及其制备方法,按重量份计,所述钕铁硼磁性复合材料包括以下组分:热塑性树脂2‑9重量份;表面改性钕铁硼磁粉90‑95重量份;反应型增容剂1‑3重量份;抗氧剂0.1‑0.5重量份;润滑剂0.3‑1重量份。本发明的优势为:钕铁硼磁粉通过表面硅包覆、硅烷偶联剂接枝改性和稳定剂功能接枝,显著改善钕铁硼磁粉高温氧化的问题,并且通过反应型增容剂的桥联作用,一端与热塑性树脂的端羧基或端氨基反应连接,一端与改性钕铁硼磁粉表面的羟基反应连接,有效增强热塑性树脂基体与钕铁硼磁粉的相容性,以及加工过程中的热稳定性,在保证钕铁硼磁性复合材料具有较好的磁性能的基础上,还有利于提高复合材料的耐热性及力学性能。
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本实用新型涉及软磁复合材料制造设备技术领域,且公开了一种超低功耗真空气雾化软磁复合材料制造设备,包括底板、制作装置、缓冲机构,所述制作装置包括有研磨具、研磨槽盘、吸取管、吸风器,通过设置研磨具、研磨槽盘、吸取管、吸风器、软管、收集斗筒、堵块,使用者手握手转把,旋转研磨具,将落在研磨槽盘内的软磁复合材料颗粒进行研磨,其中使用固定把,起到了取拿研磨具的作用,当研磨完毕后,启动吸风器,通过吸取管,将粉末沿着吸取管、软管最终进入至收集斗筒内,其中通过使用堵块,由于其与研磨槽盘的底部卡合,当使用外力将堵块取出的时候,也可以将堵块上的粘连粉末倒入至收集斗筒内,达到了便于使用的效果。
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本实用新型属于刚性复合基覆铜板制造技术领域,尤其是一种面料和芯料由不同增强材料构成的刚性复合基覆铜板,名称为树脂基复合材料CEM-1覆铜板。本实用新型的技术方案为:树脂基复合材料CEM-1覆铜板,包括至少一层木浆纸增强半固化片、电解铜箔、无碱玻纤布增强半固化片、环氧树脂膜,木浆纸增强半固化片具有阻燃性,木浆纸增强半固化片的两表面各覆合一层无碱玻纤布增强半固化片,无碱玻纤布增强半固化片的外表面覆合一层环氧树脂膜,环氧树脂膜具有阻燃性,环氧树脂膜的外表面再覆合电解铜箔。本实用新型树脂基复合材料CEM-1覆铜板具有良好的加工性能、平整度、尺寸稳定性和厚度尺寸精度。
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本发明公开了一种磁性复合材料的4D打印方法,具体包括:将磁化颗粒、光固化单体、光敏助剂和分散剂混合得到打印浆料;将打印浆料放入数字光处理3D打印机中按照磁化结构分区域;对同一磁化结构的区域施加同向均匀的取向磁场,对该区域曝光固化;对固化后的打印区域施加同向均匀的充磁磁场;将剩余区域的打印浆料重复步骤取向曝光和磁化;逐层打印形成磁性复合材料坯件;施加机械力得磁性复合材料;与现有技术相比,本发明在数字光处理3D打印浆料的同时依次对打印浆料施加取向磁场和充磁磁场,能使得到的磁性复合材料中的磁化颗粒沿着设计的磁化方向有序排布,得到较高的取向一致性,从而形成空间磁各向异性的磁化结构。
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本发明公开了一种夹芯结构竹缠绕复合材料制品,由内至外依次包括内增强层、夹芯层和外增强层,所述内增强层和所述外增强层均是由粘附有树脂的竹篾缠绕一层或多层形成的竹篾层,所述夹芯层是由环向竹片层和轴向竹片层交替叠加一组或多组组成,所述环向竹片层是由沿所述夹芯结构竹缠绕复合材料制品轴向分布的多段有间隔的环向竹片段组成,所述环向竹片段是由粘附有树脂的竹片环向缠绕一层或多层形成,所述轴向竹片层是由粘附有树脂的沿轴向放置的竹片平行排列多行形成的轴向竹片帘在环向竹片层上环向缠绕一层或多层形成。同时公开了一种制作上述夹芯结构竹缠绕复合材料制品的制作方法。本发明能够在满足产品所需强度和刚度的同时,整体成型效果好,厚度小,缠绕周期短,效率高,适用于大型截面积竹缠绕复合材料产品的制造。此外,还提高吸声降噪功能。
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本发明公开了一种环湖精/海泡石复合材料的制备工艺,第一步,天然海泡石的纯化;第二步,等离子体修饰天然海泡石;第三步,环湖精/海泡石复合材料的制备。本发明所得复合材料对印染废水各种有机质具有很好的吸附性能,本发明低温等离子体法可以直接将目标官能团直接修饰在材料表面,不会破环材料的结构,而且等离子体过程中产生自由电子,正负离子,激化分子或原子及其自由基等多种高能活性粒子明显提高复合材料的吸附性能和稳定性。同时环湖精和海泡石等原材料成本低,工艺简单,易于推广应用。
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本发明涉及一种聚双环戊二烯复合材料及其制备方法,属于高分子复合材料领域,该复合材料由原料组合物反应得到,该原料组合物包含双环戊二烯、改性二氧化硅和催化剂,原料组合物中的双环戊二烯作为100质量份时,改性二氧化硅为0.01‑2质量份,催化剂为0.01‑0.5质量份,所述改性二氧化硅为含有乙基和乙烯基的二氧化硅,所述的催化剂为一代Grubbs催化剂或二代Grubbs催化剂。制备得到的聚双环戊二烯复合材料兼具较高的拉伸强度、拉伸韧性和冲击韧性,改性二氧化硅添加量少,效率高,相对于100质量份的双环戊二烯,仅填充少量改性二氧化硅,例如0.1~0.2质量份改性二氧化硅,即可实现15%的屈服强度,500%的拉伸韧性,100%的冲击韧性的提高。
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