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本发明提供一种超韧ABS母粒复合材料,按重量份计算,包括以下原料:40~70份ABS高胶粉,10~40份改性ABS,1~10份EMA相容剂,1~5份光稳定剂,5~16份钛白粉,其中,所述改性ABS为官能化ABS接枝磺化聚苯硫醚,所述官能化ABS为甲基丙烯酸缩水甘油酯、丁二烯、苯乙烯、丙烯腈四元共聚物。
本发明公开了一种磁性铜基金属有机框架复合材料的构建及其分离富集环境水样中微量孔雀绿的方法。将Fe3O4纳米粒子分散在水‑无水乙醇‑分析纯DMF混合溶液中,加入聚丙烯吡咯烷酮,超声条件下自组装为聚丙烯吡咯烷酮功能化三氧化三铁(PVP‑Fe3O4)纳米粒子,用水和乙醇超声清洗;将PVP‑Fe3O4分散在水‑无水乙醇‑分析纯DMF混合溶液中,加入均苯三甲酸,80℃下慢慢加入Cu(NO3)2·3H2O并搅拌3小时,得到PVP‑Fe3O4@Cu3(btc)2。本发明所得PVP‑Fe3O4@Cu3(btc)2纳米粒子,具有磁性好、比表面积大,对孔雀绿的吸附性能优良。
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本发明公开了一种塑木复合材料板材专用钻边孔定位装置,其特征是:包括操作台,操作台上设置有夹持装置;夹持装置包括上定位板和下定位板,下定位板的前端与操作台的侧边固定,下定位板后端设置有第一滑块,第一滑块可沿下定位板的长度方向滑动;第一滑块上设置有第一定位块,第一定位块上设置有至少两个相互平行的第一限位杆,各第一限位杆上均滑动套设有第一连接板,第一连接板位于第一弹簧和第一限位块之间,第一连接块上设置开设有限位孔。本发明有效的避免了打孔时容易出现打滑或导致打孔位置走偏的情况,减少了对板材造成浪费和操作人员易受伤的情况,具有不易损坏和操作简单等有益效果。
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本发明公开了一种热电材料的结构及其制备工艺,该热电材料采用多孔膜作为基底,然后在其上溅射热电材料。热电材料一部分填充与多孔膜的间隙中,然后在表面形成纳米级的薄膜。该复合材料的热电特性优异,热电系数高。
一种分布调控改良的EVA/PA6阻燃复合材料及制备方法,经过分布调控改性,膨胀阻燃剂组分中的APP、PER都分布于EVA相中,EVA/PA6聚合物合金的阻燃性能大幅度提升,采用高温热处理方式对PA6进行改性,从而提高PA6的结晶度,进一步改善PA6的化学性能和力学性能,此外,采用分布调控法进行材料的制备,将膨胀阻燃剂组分中的APP、PER都均匀分布于EVA相中,以进一步提升EVA/PA6聚合物合金的阻燃性能。
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本发明属于电磁屏蔽功能材料领域,更具体地,涉及一种石墨烯基电磁屏蔽复合材料。其包括至少两层石墨烯膜层,且所述两层石墨烯膜层之间设有非石墨烯间隔层,所述非石墨烯间隔层用于将所述两层石墨烯膜层隔开一定的距离;所述石墨烯膜层的主要成分为石墨烯;其中石墨烯含量为50%以上;所述石墨烯膜层粘附于所述非石墨烯间隔层的上表面和下表面。通过在板材基底材料的两面粘附一定厚度的石墨烯膜层,通过在两层石墨烯膜层之间间隔一定的距离,利用电磁波在两个界面反复反射、吸收、衰减的原理,提高该材料的电磁屏蔽效果。
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本发明提供了一种纸塑复合材料的制备方法及其产品和应用,采用改性助剂对纸纤维做防水防油功能性处理然后和高分子短纤维复配成浆,之后采用液压技术,通过液压机械装置产生较高的挤压成型压力,使纸塑浆料在模网模具中成型,从而得到具有防水防油效果的纸塑复合产品。此产品所述到的高分子材料较少,和纸浆配合提供了主要的防水防油效果,主体材料纸浆可以降解,环保实用,可以用于餐盒等造型简单的产品应用。
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本发明涉及一种长纤维增强热塑性复合材料履带式混合设备,包括:壳体,壳体相对的两个侧壁上分别设有进料口和出料口;以及两组平行分布的履带机构,履带机构安装固定在所述壳体内部,两组履带机构之间构成用于输送混合料的通道,履带机构的履带表面设有用于在所述通道内对混合料进行挤压的凸起,通道两侧边缘分别与壳体内壁之间构成密闭结构,通道的进料端和出料端的开口处分别与所述进料口和出料口一一对应设置并相互连通;本发明纤维纱采用辊切机定长切断,只与热塑性树脂初步混合,在混合设备内部通过履带外壁的波浪型结构的凸起进行挤压,既保证坯料的充分混合,又减少对纤维的剪切磨损,使得制品力学性能提升效果显著。
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本发明属于高分子材料改性领域,具体涉及一种植物纤维填充改性聚丙烯复合材料及其制备方法,通过将下述原料熔融共混挤出制得;所述原料组分为:无规共聚聚丙烯35~70%,低熔点聚丙烯5~20%,相容剂2~10%,植物纤维3~12%,滑石粉母粒10~25%,铝颜料0~1%,硅酮母粒0.5~4%,防霉剂0.1~2%,抗氧剂0~0.5%,润滑剂0~0.5%;所述无规共聚聚丙烯和低熔点聚丙烯总计55~75%;所述相容剂为乙烯‑辛烯共聚物接枝马来酸酐。本发明可以明显降低材料成型加工温度,避免植物纤维在高温下的烧焦、变色等现象,另外其良好的透明性可以凸显植物纤维和铝颜料的优良外观。
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本发明提供了一种苯并噁嗪树脂基耐烧蚀、隔热复合材料及其成型方法,其组分包括30~40重量份的苯并噁嗪树脂、60~70重量份的硼酚醛树脂、100重量份的丙酮和160重量份的丙烯腈碳纤维,在200~210℃的温度条件和4~15MPa的压力条件下固化20~30min。本发明在保证固体火箭发动机用喷管耐烧蚀、隔热扩张段、隔板内、外衬及背衬等部件各项性能不降低的基础上,能降低制品缺陷率,改善树脂基体韧性,提高模压制品后续可加工性。
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本发明公开了一种用于阻燃电缆的可陶瓷化硅橡胶复合材料及其制造方法。以质量百分比计,原料组成包括基础硅橡胶40~60%、瓷化粉30~50%、高岭土5~15%、导热填料3~8%、助熔剂3~5%、羟基硅油1~5%和硫化剂1~3%。制备时在橡胶密炼机中,将上述原料混合均匀,得到混炼胶,再经硫化得到可陶瓷化硅橡胶硫化胶,硫化温度为150~180℃,一段硫化时间为5~20分钟,二段硫化时间为2~4小时。本发明技术方法制备的可陶瓷化硅橡胶的力学性能良好,在较低瓷化温度(700‑800℃)下转化成坚硬的陶瓷体。该硅橡胶可以用于制造阻燃耐火电线电缆。
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本发明公开了一种增强型聚丙烯复合材料,包括废聚丙烯、氯化聚乙烯、废橡胶粉、三元乙丙胶、玻纤;进一步改进在于:废聚丙烯通过化学热解回收。本发明结构强度高,断裂少。
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本发明公开了一种复合材料机翼壁板关键特性测量方法,采用借用转接夹测量机翼壁板上的边缘和凹陷处的关键特性测量点,通过测量转接夹上的测量点的坐标,计算壁板上对应关键特性测量点的坐标,进而对机翼壁板进行姿态调整,该方法测量范围广,既可以测量机翼壁板边缘又可以测量机翼壁板凹陷处,且操作简单、测量过程稳定可靠,精度高。
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一种轻质复合材料的组合墙板结构,包含二板材、轻质水泥、聚苯颗粒及轻质填充材,其特征在于:二板材相隔一距离;轻质水泥设置于二板材之间,一侧设有一凸部,凸部凸伸于二板材相对应的边缘,另一侧设有一凹部,凹部凹陷于二板材的相对应的边缘,凹部与凸部的形状相对应。凸部为一具有一长度的立体梯型,凸部的长度方向平行于二板材的侧边。凹部为一具有一长度的立体梯型,凹部的长度方向平行于二板材的侧边。二板材的距离为10公分。本发明的有益效果是:质轻、可至现场组构、省工时、环保、安全、强度佳、较砖墙薄、能创造更佳室内空间。
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本发明提供了一种铜基复合材料的制备方法,制备方法包括如下步骤:提供铜粉、钨酸锆粉以及钛酸锶钡粉,并混合铜粉、钨酸锆粉以及钛酸锶钡粉,得到第一混合粉末;利用干法球磨的方法对第一混合粉末进行球磨,得到第二混合粉末;对第二混合粉末进行第一还原热处理,得到第三混合粉末;对第三混合粉末进行冷等静压,得到第一块体;对第一块体进行热压烧结,得到第二块体;以及对第二块体进行轧制。使用干法混粉的工艺,因而提高了混粉效率,改善混粉效果;本发明特别设计了还原工艺,使得能够准确的将混粉过程中被氧化的粉末还原成原始状态,并且不会还原氧化物粉末本身,不会导致氧化物中氧含量偏离理想值,使用普通热压烧结方法,技术简单成熟,成本低。
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一种C‑SiCN复合材料,通过有机聚合物热解法制得的非晶SiCN陶瓷具有优良的物理、力学性能,如热膨胀系数低、硬度高、抗蠕变及抗氧化性能优异。预稳定化热处理C/SiCN(HTCS)与未热处理C/SiCN(NHTCS)在疲劳后的质量、显微结构和电阻变化是不同的。对于NHTCS试样,非晶SiCN基体的晶化造成大量气体挥发,质量损失明显;显微组织结构变化表现为基体脱落、纤维拔出、纤维断裂、裂纹扩展直至失效;电阻变化率先降后升,变化规律与材料的组织结构变化密切相关。对于预稳定化处理的HTCS试样,其质量变化、电阻变化的程度相对较小,体现出较好的预稳定化效果。
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本发明公开了一种聚碳酸酯基高温介电复合材料及其制备方法,包括以下重量份原材料制备而成:10‑30份的聚碳酸酯,5‑15份的丙烯醇,5‑15份的聚四氟乙烯,2‑5份的柠檬酸,0.1‑0.5份的纳米氮化镁,0.5‑2份的纳米硫酸钡,0.5‑1份的纳米氧化铜,1‑3份的偶联剂,1‑5份的交联剂;本发明利用高分子的交联和有机‑无机杂化原理,使其具有介电常数大,工作温度高的优点,促进了介电材料在高温环境中工作的电子器件上的应用。
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本发明公开了一种不易开裂的汽车发动机点火器外壳用复合材料,其原料按重量份包括:聚丙烯80‑100份,聚醚酮50‑60份,丁苯橡胶20‑30份,γ‑缩水甘油醚氧丙基三甲氧基硅烷2‑4份,氧化锌8‑16份,重质碳酸钙10‑20份,棉纤维10‑20份,石墨烯15‑25份,中空玻璃微珠10‑20份,聚乙烯蜡2‑3份,二硫化钼2‑4份,甲基硅油4‑6份,抗老剂2.5‑4.5份,脱模剂1‑2份,润滑剂2.5‑4.5份,光稳定剂1‑2份。本发明用于汽车点火器外壳,可以耐20‑25kv高压、耐‑40~20℃的环境变化,具有较强的耐开裂性能以及较长使用寿命的优点。
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本发明公开了一种石墨烯与黑磷量子点复合材料的制备方法,首先采用液相剥离法将块状黑磷晶体剥离得到片状黑磷,然后采用溶剂热法;制备黑磷量子点氮甲基吡咯烷酮分散液;将黑磷量子点分散液加入到石墨烯氮甲基吡咯烷酮分散液中,采用共沉淀法使得黑磷量子点吸附到石墨烯纳米片的表面,然后烘干,离心洗涤,干燥后即可得到所需材料。本发明方法制备的材料在储能、半导体等领域具有潜在的应用。
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一种含有纳米钻石烯的聚丙烯复合材料,由以下重量份的物质组成:聚丙烯树脂100份,纳米钻石烯2~8份,抗氧化剂168 0.5~1份,抗氧化剂1010 0.1~1份,滑石粉1~10份。同时本发明公开了其制备方法,工艺简单,易操作。将纳米钻石烯作为聚丙烯导热填充材料,可以大幅提高聚丙烯的导热系数,增加其导热散热能力,其导热系数提高了14倍;同时将不同粒径的纳米钻石烯进行混合填充,可以提高填充料的堆积密度,减少堆积孔隙,实现填料的最大程度填充,对于提高聚丙烯的导热能力具有积极作用。
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本发明涉及一种聚己内酯复合材料及其制备方法,其中,聚己内酯按重量份由以下组分组成:聚己内酯为80份‑100份;硅灰石为10份‑16份;增韧剂为10份‑20份;耐刮擦剂为6份‑10份;相容剂为0.1份‑0.3份;润滑剂为0.1份‑0.3份;抗氧剂为0.1份‑0.5份。本申请所涉及的聚己内酯不仅在耐低温韧性方面优异,其耐刮擦性能也很好,可应用于耐低温韧性及耐刮擦性能要求较高的产品部件上。
本发明涉及一种中空碳纳米管负载过渡金属硫化物的复合材料的制备方法:聚环氧乙烷‑聚环氧丙烷‑聚环氧乙烷三嵌段共聚物(P123)为表面活性剂,三羟甲基甲烷(Tris)为pH缓冲剂,溶于去离子水中,P123:Tris:水的质量比1:1:1000,搅拌均匀,得到透明溶液A;以氯化铁、氯化钴、氯化镍、氯化铜、钼酸铵、钨酸铵等其中的一种为金属源,以多巴胺盐酸盐为碳源和氮源,将金属盐和多巴胺盐酸盐溶于去离子水中,三者的摩尔比为1:(0.5~2):4000,得到透明溶液B;将B溶液与A溶液按照体积比2:1混合,室温反应24h,得到墨绿色分散液;将墨绿色分散液离心、洗涤、干燥,然后在Ar气氛下900℃煅烧。
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本发明涉及一种复合材料H形梁组合模具的成型方法,包括三个步骤:一、由下模体成型模具成型出下模体1,并将下模体1脱模;下模体成型模具的模腔面分为贴合面部分和几字型上模面部分;二、对下模体成型模具的几字型上模面部分进行切削加工,使得原几字型上模面部分与贴合面部分形成一个完整型面;三、由切削加工后的下模体成型模具的完整型面成型出左模体和右模体的模具,由左模体和右模体的模具成型出左模体和右模体。本发明的方法成型得到的组合模具的贴合度高,成型精度显著提高,且加工方法简单,通用性强。
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本发明公开了一种陶瓷‑金属复合材料设备,包括装置主体以及设置于所述装置主体内的成型装置,所述成型装置包括设置于所述装置主体内的第一空腔,所述第一空腔的下侧内壁内固定设置有第一电机,所述第一电机的上端动力配合连接有上端通过轴承转动配合连接于所述第一空腔上侧内壁上的丝杠,所述第一空腔内设置有可上下滑动且与所述丝杠螺纹配合连接的第一滑块,所述第一空腔下侧内壁的左端连通设置有开口向下的第二空腔,所述第二空腔内设置有可上下滑动且上端延伸通入所述第一空腔内并固定连接于所述第一滑块上的第二滑块,所述第二滑块内设置有压平装置;本发明旨在设计一种能够一步实现模具灌注,压实的装置以用来加快生产效率的设备。
本发明公开了一种氮掺杂石墨烯/硅三维结构锂离子负极复合材料的制备方法,步骤如下:将纳米硅粉分散于水中,然后加入PDDA,搅拌和超声反应;将得到的溶液进行清洗离心,得到产物PDDA@Si;将PDDA@Si加入到氧化石墨烯水溶液中,搅拌后超声,加入甲醛搅拌,再加入三聚氰胺,搅拌;将最后的溶液进行水热反应,将水热反应后的产物烘干;烘干产物高温处理得到产物。通过引入PDDA,改变纳米硅颗粒表面活化能,缓解了纳米硅颗粒易团聚、难分散问题,以三聚氰胺为氮源,通过水热反应,在氧化石墨烯还原的同时将氮原子引入,得到氮掺杂的石墨烯。
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本发明公开了一种环保型木塑复合材料成型剂的制备方法,按照如下步骤进行:步骤a,以丙烯酸酯单体混合物和聚乙烯醇为主要原料,以过氧化苯甲酰为引发剂,反应,烘干,粉碎得到的丙烯酸树脂粉末;步骤b,将松香树脂、海藻酸钠、过氧化异丙苯和水混合,得到混合液;步骤c,向步骤b所得的混合液中加入丙烯酸、丙烯酰、羧甲基纤维素、蒽醌,反应,得到胶状液;步骤d,向将步骤c中所得的胶状液中加入步骤a中所得的丙烯酸树脂粉末、辅料和水混合,得到。采用本发明所提供的制备方法,制得的成型剂具有较强的内聚强度,较好的粘合力,耐热性,整个制备过程中无游离甲醛及游离苯酚释放,无污染,环境友好。
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本发明公开了一种超薄MoS2纳米片/碳纳米管(CNT)复合材料及其制备方法。本发明采用水热法进行制备,该方法具有工艺简单、操作方便灵活、形貌可控等优点,该反应使用无机硫源,使该反应中的硫源利用率较大,且不会产生对环境有害的硫化氢气体,是一种环境友好型的制备方法。二维超薄结构的MoS2具有较大的比表面积,可以增加与电解液的接触面积,提供更多的表面活性位点,提高材料表面的反应活性。而一维贯通的CNT在反应中保持完整结构情况下作为MoS2生长骨架;另一方面,一维CNT管道可以作为离子和电子的快速传输路径,提高材料的功率密度,使其在大电流密度下循环充放电,可以显著提高材料的电化学性能。
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