923
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本发明提供了一种纳米片‑环氧树脂复合材料,包括按重量份数计的以下组分:环氧树脂60~90份;多层复合纳米片5~30份;固化剂2~5份;第一有机溶剂0.5~2份;所述多层复合纳米片为表面接枝增韧类聚合物的二氧化硅纳米片。本发明还提供了该复合材料的制备方法,通过采用增韧类聚合物和含环氧基的聚合物改性二氧化硅,将得到的多层复合纳米片用于制备还原树脂复合材料,可以达到较高的拉伸强度与断裂伸长率,同时保证了纳米填料在体系中的分散性。
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本申请涉及于功能性织物技术领域,提供了一种智能调温复合材料的制备方法,包括如下步骤:提供有机相变材料、聚合物、光热纳米材料,将所述有机相变材料进行溶解得到有机相变材料液体,将所述有机相变材料液体与所述聚合物、所述光热纳米材料进行混合处理,得到混合液;将织物浸渍于所述混合液中进行固化处理,得到智能调温复合材料。制备得到的智能调温复合材料可以在制冷和加热之间切换,温度调控范围大的在复杂多变的恶劣环境下维持人体体温恒定,并且可借助于相变材料相变转换前后透明度的变化,来对人体周围所处的环境进行实时的可视化温度监测;该制备方法原材料易得,制备过程简单方便,易于大规模制备,适合广泛应用。
829
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本发明公开了一种医用止血复合材料,包括以下原料:30‑60份自制改性复合多糖溶液、1‑3份阿拉伯胶、1‑4份明胶、1‑4份透明质酸钠、5‑12份氯化钙、2‑4份硬脂酸、2‑8份聚乙二醇、0.5‑4份聚氧乙烯山梨糖醇酐单油酸酯、2‑4份单月桂酸甘油酯、10‑20份丙三醇、0.5‑2份双氧水、0.5‑2份单宁酸、45‑70份去离子水,本发明还公开了该医用止血复合材料的制备方法,本发明制备的医用止血复合材料具有良好的止血和抗菌效果。
785
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本申请属于光电技术领域,尤其涉及量子点复合材料及其制备方法,以及发光器件。其中,量子点复合材料包括:量子点材料和金属二维烯材料和/或硫化金属二维烯材料。本申请量子点复合材料中,金属二维烯材料和/或硫化金属二维烯材料可以为量子点材料表面的电荷提供高迁移率的传输通道,减小量子点表面的电荷积累;同时可以提高量子点材料的散热性能,当应用于发光器件时,可降低器件发光区域的工作温度,从而提高器件的稳定性和安全性,延长使用寿命。
764
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本申请公开一种有机‑无机复合材料,该复合材料包括如下质量百分比的组分:55‑90%的铝酸盐、10‑30%的塑胶和0‑15%的氧化铝,其中,所述铝酸盐选自片状铝酸盐或棒状铝酸盐。上述有机‑无机复合材料具有硬度高,强度高,抗冲击性能好等优点。
730
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本发明公开了一种复合材料的模压设备及加工方法,该模压设备装置主体;模具,所述模具安置于所述装置主体,且通过所述装置主体实现升温;柔性密封件,所述柔性密封件可与所述装置主体形成容置所述模具的第一腔室,并对所述模具上表面形成覆盖;驱动装置,所述驱动装置安装于所述装置主体,且与所述柔性密封件连接,用于带动所述柔性密封件运动;抽真空装置,用于对所述第一腔室抽真空。本发明提供了一种复合材料的模压设备及加工方法,解决了模压成型工艺在制造1‑10米大小的复合材料制品时,模具受到的压力不均匀的技术问题。
789
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本发明属于二次电池技术领域,尤其涉及一种复合材料及其制备方法、负极片以及二次电池,包括以下制备方法:S1、将锡盐和碱性有机物加入第一溶剂中搅拌混合得到第一混合液;S2、将第一混合液加热加压,离心,洗涤除杂得到粉状物;S3、将粉状物加热还原得到纳米锡粉;S4、将MAX相陶瓷材料进行酸刻蚀、水洗得到MXene材料;S5、将上述纳米锡粉与MXene材料加入第二溶剂中超声处理,冷却得到复合材料。本发明的制备方法使用锡单质与MXene材料结合,结合锡单质与MXene材料的优点,同时MXene材料为锡单质提供膨胀缓冲的层结构,提高循环性能,使制备出的复合材料具有优异的倍率性能,可实现快速充电。
980
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本发明提供了一种聚己二酰己二胺复合材料及其制备方法。该聚己二酰己二胺复合材料由包括如下组分的原料制备而成:聚己二酰己二胺30‑50份、增强材料40‑60份、超支化聚酯共聚物4‑11份、抗氧剂0.2‑0.8份、润滑剂0.5‑2.0份;所有原料的总重量份数为100份;所述超支化聚酯共聚物为含羧基的超支化聚酯丙烯酸酯和甲基丙烯酸缩水甘油酯的共聚物;所述含羧基的超支化聚酯丙烯酸酯由丁二酸酐、六亚甲基二异氰酸与丙烯酸羟乙酯对超支化聚酯进行改性得到。该聚己二酰己二胺复合材料在具有较低的介电常数和介电损耗的同时,具备优异的机械性能以及较高的耐热性。
1067
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本发明公开一种长循环天然石墨基改性复合材料及其制备方法与应用。包括以下步骤:将天然鳞片石墨与熔融的沥青混合,使沥青包覆在天然鳞片石墨表面,然后冷却;而后表面包覆沥青的天然鳞片石墨依次进行粉碎和整形,得到球形石墨;对步球形石墨进行石墨化处理,冷却后,对石墨化的物料进行打散、筛分处理;再与沥青均匀混合,使沥青包覆在石墨化的物料表面,得到混合料;对混合料进行炭化处理,冷却后进行打散、筛分处理,得到天然石墨基改性复合材料。通过本发明的方法制备得到的复合材料作为负极材料时,具有较长的循环性能以及较好的电化学性能,并解决了天然石墨电极高膨胀的问题。
968
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本发明涉及一种环氧树脂组合物及含有其的透明复合材料、层压板。所述环氧树脂组合物包括环氧树脂A以及环氧树脂B;所述环氧树脂A的折射率为1.54~1.8、透光率大于90%;所述环氧树脂B的折射率为1.54~1.8、透光率大于90%;所述环氧树脂A为有机硅改性环氧树脂,所述环氧树脂B为其他种类环氧树脂。与现有技术相比,本发明具备如下有益效果:本发明将满足特定条件的有机硅改性环氧树脂与其他种类的同样满足该特定条件的环氧树脂组合,形成特定的环氧树脂组合物,该环氧树脂组合物与固化剂以及固化促进剂制备的复合材料,兼具高透光率和高弯曲强度的优势,并且该复合材料还具有高粘结强度。
本发明公开了一种用于吸附有机气体的埃洛石‑沸石复合材料及其制备方法。本发明通过选择性刻蚀技术、孔道调控技术以及原位负载技术,在保留埃洛石管状结构的同时,利用埃洛石中的硅和铝,制备了埃洛石纳米管内腔和外表面均匀负载了沸石分子筛纳米颗粒的埃洛石‑沸石复合材料。这种埃洛石‑沸石复合材料具有双微孔结构,以及较高的比表面积和孔容,对有机气体具有优异的吸附性能。该制备方法具有工艺简单,周期短,成本低,污染低等特点。
853
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本发明公开了一种纤维增强热塑性复合材料及其制备方法。所述制备方法包括以下步骤:步骤一,将纤维使用改性表面处理剂进行处理;步骤二,将步骤一处理后的纤维在熔融状态的热塑性树脂中浸润;步骤三,将步骤二浸润后的纤维冷却固型得到所述纤维增强热塑性复合材料;所述改性表面处理剂中添加有0.5~15%质量分数的热塑性树脂的粉末。本发明制备方法所得的纤维增强热塑性复合材料的拉伸强度、拉伸模量、弯曲强度、弯曲模量和悬臂梁缺口冲击强度等力学性能均有了很大程度的提高,尤其是弯曲强度、弯曲模量和悬臂梁缺口冲击强度等性能最高提高了约15%。
829
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本发明涉及一种发泡菱镁复合材料及其加工方法,该发泡菱镁复合材料是由人造石质基材和木皮、木板面料经过特殊工艺技术制造而成,所用人造石质基材的配方主要由氧化镁、氯化镁、木糠、发泡剂、硫酸铝、柠檬酸、磷酸三钠、磷酸和三氯化铁等物质组成;将做好的人造石质基材和厚度均匀的木皮、木板胶粘在一起,经过冷压等处理,得到发泡菱镁复合材料,这是一种新型的环保无臭无味、无毒、不放热、没有放射性、防虫抗菌、防水防潮、耐热、减低噪音的建筑装饰材料。
945
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本发明公开了一种PPR/CaCO3纳米复合材料及其制备方法,该方法在进 行丙烯/乙烯共聚合过程中,用催化剂原位复合制备PPR/CaCO3纳米复合材料。 本发明的制备方法其工艺简单,原材料成本低、能充分发挥CaCO3纳米粒子 增强增韧的功效,很好地实现CaCO3纳米粒子的刚性、尺寸稳定性和热稳定 性与PPR的韧性、可加工性的有机结合,从而可以提高PPR专用材料的抗低 温抗低温冲击强度,改善其加工性能,解决了PPR管材在安装施工和使用过 程中因膨胀或收缩过大而出现扭曲变形等问题。本发明的PPR/CaCO3纳米复 合材料,其韧性强、拉伸性能好、热稳定性能好。
1084
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本发明公开了一种氟化氧化石墨烯/聚合物复合材料、其制备方法及应用,该氟化氧化石墨烯/聚合物复合材料包括氟化氧化石墨烯和沉积在所述氟化氧化石墨烯表面的聚3-(4-氟苯基)噻吩,是由3-(4-氟苯基)噻吩单体发生原位聚合反应生成聚3-(4-氟苯基)噻吩,并沉积在氟化氧化石墨烯表面而制备。本发明的制备方法工艺简单、易于操作、适合工业化生产,而且,得到的氟化氧化石墨烯/聚合物复合材料具有优良的性能,可用于超级电容器等电极的制备。
本发明公开了一种生物可降解医用磷酸三钙/γ-聚谷氨酸复合材料及其制备方法。本发明以原位络合的方法制备了生物可降解医用磷酸三钙/γ-聚谷氨酸复合材料,该材料由磷酸三钙和γ-聚谷氨酸依靠分子间基团羧酸根络合而成,在γ-聚谷氨酸基体上沉积磷酸三钙粉末,并在交联剂的作用下增加复合材料的力学强度,改善磷酸三钙的韧性,提高磷酸三钙的骨结合能力和降解性,从而能促进骨缺损的修复。其孔径大小为60μm~280μm,孔隙率范围为64%~85%,在0.9%生理盐水浸泡并于37℃恒温下静置3个月后其失重率为8.60%~39.57%,具有磷酸三钙分布均匀、磷酸三钙与γ-聚谷氨酸结合紧密以及降解速率连续可调等特点,材料孔径大小合适,可作为骨修复材料应用在骨组织工程等生物医用领域。
本发明公开一步定域合成纳米碳化物-石墨化碳复合材料的方法及其负载纳米催化剂的方法,合成方法包括:将金属源溶于溶剂中,再加入经预处理的离子交换树脂;再加入碳石墨化的催化剂,用去离子水清洗离子交换后的离子交换树脂,烘干;将得到的产物预碳化;再进行石墨化热处理;将石墨化热处理得到的产物粉碎后酸洗,除去石墨化催化剂,洗涤、烘干,即得所述复合材料。负载纳米催化剂的方法包括:将所述复合材料置于容器中,加入溶剂超声分散;在搅拌下,加入适量活性金属的前驱体超声分散;调节pH值;采用交替微波热处理;调节pH值,搅拌、过滤、干燥,研磨得负载型催化剂。本发明的方法工艺简便、制备快速、安全、环保、易于实现规模化生产。
993
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本发明公开了一种X射线探测复合材料结构及其制备方法。该复合材料结构由导电衬底(ITO玻璃)、氧化镍(NiOx)纳米结构、溴化铅甲脒(MAPbBr3)单晶和上电极组成。制备方法包括配料、液相反应法和溶液法单晶生长。本发明制备的复合材料结构,能够实现自驱动X射线探测,即在不加外偏压的情况下,将入射的X射线转换为电流信号。本发明具有低检测限、检测能量范围宽、分辨率高、响应快速和线性好和制造成本低等优点,可于X射线探测、X射线成像、光传感器等诸多领域。
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本发明公开了一种可低温爆破聚丙烯复合材料及其制备方法和应用。该聚丙烯复合材料包括以下重量份数的组分:特殊聚丙烯A 35~75份,特殊聚丙烯B 3~10份,填料15~30份,特殊增韧剂2~10份,增韧剂15~25份,润滑剂0.1~0.3份,光稳剂0.1~0.3份,抗氧剂0.2~0.6份;其中,特殊增韧剂包括超高分子量聚乙烯和茂金属乙烯‑丙烯共聚物。通过使用特殊聚丙烯A、特殊聚丙烯B、特殊增韧剂结合普通填料和增韧剂制备出可低温爆破且具有良好刚性的聚丙烯复合材料,具有广泛的应用前景(如可低温爆破无包覆立柱等汽车内饰零部件中)。
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本发明提供了一种透明纤维素复合材料,其制备方法包括切割、木质素去除、半纤维素去除、纤维尺寸细化、分散浸渍、固化成型等处理的步骤。所述的透明纤维素复合材料保留了纤维素微孔结构,浸渍与折射率匹配的聚合物溶液后可以制备任意尺寸大小的成品,同时与功能添加剂进行混合,具备光学选择性。本发明的透明纤维素复合材料具有可见光波段透过率好,抗紫外线和近红外线的性能优越,雾度小,可制作任意尺寸大小,适合批量化生产,具有广阔的应用价值的优点。
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本发明公开了一种玻纤增强废旧PP/PET膜复合材料及其制备方法,涉及高分子材料技术领域。本发明所述玻纤增强废旧PP/PET膜复合材料包含如下重量份的成分:PP/PET膜50~90份、短玻璃纤维10~30份、相容剂2~10份和抗氧剂0.2~0.7份。由本发明所述配方制备的玻纤增强废旧PP/PET膜复合材料具有良好的力学性能和耐热性。
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本申请提供了一种改性复合材料及其制备方法、锂离子电池。本申请的改性复合材料包括天然石墨及包覆在所述天然石墨内表面和外表面的非石墨化碳。本申请的改性复合材料实现了对内、外表面缺陷位点的同步改性,大大提高了天然石墨的循环稳定性并降低天然石墨电极的膨胀,在手机、数码相机等移动电子设备用锂离子电池领域具有广阔的应用前景。
本发明公开了一种超韧、高流动的再生ABS/PA6复合材料及其制备方法和应用。超韧、高流动的再生ABS/PA6复合材料以重量份数计,包括如下组分:再生PA6树脂30~80份,ABS树脂20~70份,增韧剂5~20份,增容剂1~10份,抗氧剂0.1~1份,润滑剂0.1~2份。本发明通过在再生PA6中加入ABS和增容剂,各组分协同作用可实现再生PA6与ABS的共混改性,得到一种韧性极好的ABS/PA6的复合材料,缺口冲击强度>50kJ/m2,240℃,10kg条件下熔融指数≥30g/10min,综合性能可替代新料ABS/PA6的改性应用范围,实现超韧、高流动性,成本更低,且能够很好的实现PA6产品的回收利用,可广泛应用于玩具和拉杆箱把手的制备领域。
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本发明涉及切割技术领域,公开了一种复合材料切割方法、系统、装置及设备,其方法包括:将预设的复合材料作为待切割工件,并将所述待切割工件放置在所述切割系统的直线电机与水冷激光器之间;基于预设路径参数,所述直线电机带动所述待切割工件进行预设路径运动;基于所述预设路径运动的待切割工件,通过所述水冷激光器运用同轴吹气技术,对以预设路径运动的所述待切割工件进行照射切割,得到切割后的复合材料。通过激光器的非接触式加工,并基于同轴吹气技术完成切割作业,减少了切割工艺的后续处理工序,提高了切割成品率,进而降低了传统的切割加工方法切割成品生成的成本。
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本发明公开了一种高流动性医用抗菌级可降解复合材料,按重量份计,其原料包括可降解材料50‑85份、抗菌剂0.2‑2份、相容剂3‑5份、过氧化物0.2‑1份和抗氧剂0.1‑1份,所述过氧化物为有机过氧化物。本技术方案中,通过控制可降解材料的熔融指数和配比,得到可降解性、流动性和韧性均较好的复合材料。通过抗菌剂和相容剂的加入能够较好的提高整体材料的抗菌性能和相容性,使复合材料能够具有较好的抗菌性能和相容性的同时,具有较好的力学性能。
本发明提供一种宽温域低收缩、耐强酸性电解液聚丙烯复合材料及其制备方法和应用。本发明的聚丙烯复合材料,包括按照如下重量份计算的组分:60~75份PP树脂,15~40份片状无机填料,3~5份相容剂,0.2~1份超支化聚合物,0~1份其它添加剂,其中,所述片状无机填料为片层指数≥2的滑石粉和/或径厚比≥80的云母粉;所述超支化聚合物的支链末端为羟基、数均分子量为2500~3000g/mol。本发明的聚丙烯复合材料在更宽的温度范围内(‑30~80℃),保持低线性膨胀系数(<110μm/(m·℃)),70℃下在液流电池电解液中浸泡1000h后,材料的拉伸强度保持率在90%以上,可高达98.2%。
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本发明公开了一种超分散剂、热塑性树脂基碳纤维复合材料及其制备方法,所述超分散剂为核壳结构,包括作为核层的偶联剂改性的无机纳米粒子和作为壳层的超支化聚合物。所述热塑性树脂基碳纤维复合材料主要由热塑性树脂、碳纤维和上述超分散剂制备得到。本发明提供的超分散剂能够有效改善碳纤维的分散性,并实现对碳纤维表面树脂流动性和界面作用的调控,从而改善加工性能,还能够显著提高热塑性树脂基碳纤维复合材料的力学性能。
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本发明公开了一种仿木纹阻燃增塑软质聚氯乙烯复合材料,包含以下重量份的成分:聚氯乙烯树脂45‑70份、矿物填料0‑40份、增塑剂30‑60份、阻燃剂0‑15份、聚乙烯载体的红色色母0.1‑8份、聚乙烯载体的黄色色母0.1‑8份、合金载体的黑色色母0.1‑8份,所述合金为聚碳酸酯、丙烯腈‑丁二烯‑苯乙烯组成的合金。本发明通过主体增塑聚氯乙烯复合材料实现0.8mm的V0级别阻燃,同时通过与仿木纹色母复合材料的复合,利用不同基材熔点的不同,直接挤出成型产品,在塑化过程中通过不同步的塑化,实现仿木纹效果。
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本发明适用于属于复合材料技术领域,公开了一种用于汽车车身的夹层复合材料成型工艺,包括以下步骤:将泡沫表面正交划痕,然后将多层玻璃纤维布包裹在泡沫上层形成预成形体;将预成形体放入模腔内,合模后对模腔进行抽真空;将树脂与固化剂分别装入注射机的容器中,开始注胶,待树脂浸透整个体系,并有树脂进入树脂收集罐时,停止注胶;对模具进行加热使其固化,固化后进行开模、脱模以及外形修整。本发明通过改变泡沫表面状态及注胶方式,解决了用传统Light‑RTM方式成型泡沫夹层复合材料常有的浸渍不良,白斑等现象,使得产品表面质量、尺寸精度、可重复性等均有显著提高;另外,该成型工艺可以达到整体一次成型,可减少中间工序和零部件数量。
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本发明公开了一种导热高温尼龙复合材料及其制备方法。导热高温尼龙复合材料按质量百分比,由以下组分组成:PPA树脂:19~47%;无卤阻燃剂:20~30%;液体防火油:0~5%;导热填料:30~40%;偶联剂:1~2%;抗氧剂:1~2%;润滑剂:1~2%。本发明的尼龙复合材料导热效果好、阻燃等级高,能够满足欧盟标准阻燃材料无卤化的要求。
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