713
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本发明涉及材料科学技术领域,本发明提供了一种介孔碳酸钙纳米颗粒及其制备方法与复合材料。该碳酸钙纳米颗粒由无定型碳酸钙和碳酸钙晶粒复合而成,所述碳酸钙纳米颗粒具有介孔结构,所述介孔尺寸为2nm~50nm。该碳酸钙纳米颗粒的制备方法如下:将氯化钙供体完全溶解在有机溶剂中,然后加入刻蚀剂,混合均匀得到溶液I1;将装有I1的开放容器置于装有碳酸氢氨的密闭容器中,反应过程中碳酸氢氨过量,静置反应3~10天,得到反应物I2;将I2依次进行离心、洗涤和干燥处理,得到产物I3。该碳酸钙纳米颗粒与聚合物混合制成高强度、高韧性的复合材料。
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本发明公开了金属树脂复合材料快速成型工艺,包括以下步骤:S1、首先对模具进行清理,使得模具内部无可视杂物以及灰尘,同时将其内表面的油污清理干净;S2、接着在模具的内部涂抹脱模剂,在经过步骤S1清理之后的模具内表面上均匀涂抹脱模剂,本发明通过在模具的内部涂抹钴包碳化钨的混合粉末与虫胶的胶状混合物,对压制成型操作进行辅助,同时对材料进行分切操作,从而能够保证在压制的过程中,胶状混合物受热膨胀产生内压,使材料在各个方向上获得均匀的压力,进而克服了材料侧面所受正压力不足和遭受的内拉力影响的技术问题,使得每层材料间的结合强度大大提高,进而极大的提高了金属树脂复合材料的质量,有利于实际的应用。
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本发明公开了一种复合材料固化成型的可调节模具及补偿方法,其中可调节模具,包括C型阳模基体、角度调节机构和型面弧度调节机构,所述C型阳模基体包括一个顶面和两个侧面,两个所述侧面分别一体连接在所述顶面的两侧且分别与所述顶面相互垂直,所述角度调节机构连接设置于所述C型阳模基体相对的两个所述侧面的内侧壁之间,所述型面弧度调节机构连接设置于所述C型阳模基体的一个所述顶面和两个所述侧面中的至少一个面的内侧壁上。本发明提供的复合材料固化成型的可调节模具及补偿方法,能对有限元模拟所获得的初步补偿参数进行修正,从而快速有效地补偿多种类、多尺寸零件固化变形误差。
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本发明公开了一种高强度低冰覆盖的尼龙复合材料及其制备方法与应用,包括如下重量份的组分:脂肪族聚酰胺树脂10‑65份、聚丙烯树脂10‑25份、相容剂5‑10份、玻璃纤维45‑60份、防覆冰助剂2‑10份;所述防覆冰助剂包括如下重量份的组分:聚倍半硅氧烷40‑60份、硅酮20‑30份、聚四氟乙烯20‑30份。本发明提供的高强度低冰覆盖的尼龙复合材料具有机械强度高、冰覆盖率低的优点。
本发明公开了一种MOF衍生的Fe0/Fe3C@C/N磁性介孔复合材料及其制备方法与应用。首先以二羰基环戊二烯基铁二聚体为金属源、苯并咪唑‑5,6‑二羧酸为有机配体,通过水热法制备MOF:Fe(Hbidc),然后经高温煅烧得到碳化衍生物:Fe0/Fe3C@C/N,制备工艺简单可控、制备周期短。通过本方法制备出的Fe0/Fe3C@C/N掺氮铁碳纳米复合材料具有高PS催化活性、强铁磁性、易于分离回收、可循环再生,在过硫酸盐环境催化材料方面具有很好的应用前景。
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本发明属于高分子复合材料技术领域,具体涉及一种增强增韧型改性环氧树脂复合材料及其制备方法。本发明研制的产品中,包括以下重量份数的原料:150‑200份环氧树脂,20‑50份热塑性弹性体,3‑5份白油,5‑10份纤维状填料;所述纤维状填料的长径比为10:1‑20:1;所述纤维状填料的长度分布范围为100‑200nm。另外,还包括环氧树脂质量3‑5%的环烷烃;其中,所述纤维状填料为二氧化硅纤维;所述二氧化硅纤维表面包含凹坑;所述热塑性弹性体为有机硅类热塑性弹性体。本发明研制的产品可以实现对环氧树脂的有效增韧,且不会对环氧树脂整体强度造成不良影响;增韧增强效果明显,不易随使用期限的延长发生显著下降。
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本发明公开了一种复合材料生产线及工艺,所述的生产线包括依次连接的开卷机、缝合机、张力站、复合主机、风冷机组、反向张力站、分卷剪床和收卷机,所述的复合主机和风冷机组之间设有液压剪床机,所述的张力站和反张力站分别设有S型辊;将传统的复合材料生产线进行优化调整,达到提高生产效率的目的,同时可改善产品质量。
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本发明涉及高分子材料技术领域,具体涉及一种兼具耐磨和柔软性的橡塑复合材料,其配方由20~40%乙烯‑醋酸乙烯共聚物、10~25%烯烃嵌段共聚物、30~50%三元乙丙橡胶以及0~10%白垩粉、1~3%活性氧化锌、1~6%乙烯基三甲氧基硅烷、0.5~1.5%十八酸、0.5~1%双叔丁基过氧化二异丙基苯、1~3%偶氮二甲酰胺按照特定配比、协同作用而制成。与现有技术相比,本发明所制备橡塑复合材料,将塑胶的高柔软性、高弹性与橡胶的高耐磨性、高压缩性等特性很好地结合在一起,兼具了良好的耐磨性能和柔软性能。
本发明提供了一种用于血液成分保护的气凝胶多功能材料及其制备方法。本发明采用结冷胶、透明质酸、普鲁兰多糖、芦芭胶、聚γ‑谷氨酸或它们的衍生物或它们的混合物作为骨架与新型光敏材料、气凝胶或前体物作用制备气凝胶即用材料,再与葡萄糖、新型溶剂、新型固定剂、缓冲剂、稳定剂、新型防腐剂、表面活性剂、高分子化合物、精油、抗氧化物等原料,以透明质酸等高分子材料为骨架采用三谱线高能光固化法制备气凝胶多功能即用型复合材料。该材料具有使用方便、绿色环保等特点,经该材料处理的全血成分,细胞形态维持良好,保存时间长,批间差,是全血质控物等的理想添加剂,同时也可用于组织细胞的采集、保存及转运,化妆品、食品、药品等领域。
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本发明公开了一种改性增强3D打印用热塑性聚氨酯复合材料,其由以下重量份计的原料组成:聚氨酯90~100份,复合无机填料5~10份,石墨烯量子点及多孔石墨烯,光稳定剂0.1~1份,偶联剂5~10份,流平剂0.1~2份,分散润滑剂1~6份和抗氧剂0.1~1份;其中,所述石墨烯量子点占聚氨酯的重量百分比为0.5~1%,所述多孔石墨烯占聚氨酯的重量百分比为0.5~2%。制得的所述热塑性聚氨酯复合材料具有良好的柔韧性和优异的力学性能,进一步拓宽了3D打印的应用范围,如可用于3D打印技术中的选择性激光烧结技术、熔融沉积技术、光固化成型技术或分层实体制造技术;通过添加复合无机填料的改善了热塑性聚氨酯的激光烧结性能,并通过多次试验获得科学配比,实现较佳的3D打印制品的力学性能。
本发明提供了一种喷涂用高熵合金粉末,所述高熵合金粉末的组成为CraFebCocNidAleMfRg,其中a、b、c、d、e、f、g为原子百分数,a、b、c、d、e、f为近等原子百分比,0< g< 1,且a+b+c+d+e+f+g=100;M为Ti、Hf、Mn、Cu中的至少一种;R为稀土元素中的至少一种。本发明还提供了该高熵合金粉末的制备方法,和由该高熵合金粉末喷涂得到的复合材料及该复合材料的制备方法。本发明的高熵合金涂层具有高强度,低成本制造的特点,而且具有远高于传统合金的硬度及优异的附着力,是一种优良的耐磨材料,具有巨大的应用前景。
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本发明属于高分子材料技术领域,具体涉及一种耐热聚乳酸复合材料及其制备方法。所述的耐热聚乳酸复合材料,由以下质量百分数的原料制成:聚乳酸粒子50~90%;成核剂0.5~2%;相容剂0.5~5%;填充材料5~40%;海藻纤维4~10%。本发明的聚乳酸成核剂,使得结晶过程可以在烘箱内有效完成,且烘烤过程尺寸变化小;本发明的填充材料能够调整聚乳酸的密度并提升质感,降低成本,同时优选了相容剂,使得高填充耐热聚乳酸制品的机械性能更为出色。本发明通过添加海藻纤维来促进各组分反应基团的充分交联,进一步提高材料的机械性能和耐热性。本发明通过配方和工艺的调整实现了模具外结晶,单个注塑周期缩短到10秒以内。
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本发明涉及一种制备电磁屏蔽导电热缩管的复合材料,包括以下重量比原料:PVC树脂90~100份;MBS树脂4~6份;镀金属石墨粉20~40份;ACR改性剂2~4份;CPE1~3份;稀土复合稳定剂7~9份;硬脂酸0.4~0.6份;液体石蜡0.4~0.6份。由其制备的热缩管,主要可作为音视频信号线、同轴电缆、射频线等一系列线材线缆的屏蔽层的与金属插头的连接;由其制备的热缩管,具有优异的导电屏蔽效果,工艺流程简单、生产成本较低、适用性广并具有重量轻、耐腐蚀、成本低、节约铜材、节省能耗、生产设备较为简单的优点。
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本发明公开一种热固性树脂基导热复合材料及其制备方法和应用,该导热复合材料含有基体和填充于基体内的填料,所述基体为热固性树脂,所述填料为改性空心玻璃微球,所述改性空心玻璃微球是表面被导热粉体进行改性处理后所形成的表面包覆导热粉末的空心玻璃微球。本发明所用的热固性树脂能良好地分散导热粉体,保证了材料的加工性能;空心玻璃微球、导热粉体的合理搭配使得材料具有轻质化、耐腐蚀、导热性能优良、力学性能好、无污染、成本低、精度高、寿命长等优点,可用做电子产品的散热制件,灯具的散热片以及其他对于散热要求较高的环境。
本发明属于磁性材料制备领域,尤其涉及一种高磁导率、低磁芯损耗的磁芯粉复合材料及其制备方法。本发明的磁芯复合材料采用Fe30Ni60Mo10粉末、Fe75Si10B15与Ni0.86Zn0.14Fe2O4以特定的用量组合使用,取得了预料不到的技术效果,在本发明的工艺下获得的产品具有较高的磁导率和饱和磁化强度、较低的磁芯损耗,且可以在较高温度下使用不失效,本发明的工艺稳定。
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本发明公开了一种硅藻土基除甲醛空气净化复合材料及其制备方法,通过如下重量份的原料制备而成:基体材料硅藻土,60~80份;基体材料溶解剂火碱,15~25份;骨架材料长纤维,20~30份;骨架材料短纤维,35~45份;表面活性剂,6~8份;含氮高分子化合物聚乙烯吡咯烷酮,4~6份;高分子有机胺类化合物三乙烯四胺,重量份为聚乙烯吡咯烷酮重量份的2~4倍;pH调节剂硼酸,3~5份;溶剂乙醇,80~100份;水,80~120份。本发明提供的硅藻土基除甲醛空气净化复合材料具有出色的除甲醛效果,且制备方法简易可行,制造成本低廉,可以用于制造室内隔断等用于室内空气过滤。
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本发明提供了一种医用无纺布复合材料的制备方法,具体步骤如下:(1)按重量份分别称取聚己二酸/对苯二甲酸丁二酯30~50份、聚对苯二甲酸丁酯20~30份和聚碳酸酯30~40份进行充分混合,得混合物A;(2)将步骤(1)中的混合物与1‑4份的抗静电剂、0.5‑2份的抗菌剂进行共混,然后通过双螺杆挤出机挤出造粒,得到共混物;(3)将步骤(2)中共混物真空干燥,干燥后的共混物通过螺杆挤压机加热、熔融、挤出、拉伸、冷却、自粘合形成无纺布;(4)对步骤(3)得到的无纺布的一侧喷涂防辐射层,最后放入干燥箱内干燥定型;本发明制备的医用无纺布复合材料既有抗菌性,又能防辐射、抗静电性能,主要应用于医用口罩的制备。
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本发明公开了一种耐超低温3D打印用光敏树脂纳米复合材料及其制备。该复合材料包括100份的光敏树脂和1~100份纳米填料。所述光敏树脂包括:环氧树脂预聚物、环氧活性稀释剂、环氧丙烯酸酯、丙烯酸酯活性稀释剂、阳离子光引发剂、自由基光引发剂。本发明3D打印光敏树脂,在光固化后可以在超低温条件具有良好的力学性能,能够作为功能部件使用,拓展了3D打印技术在超低温工程中的应用,使样品有更加优异的力学性能。且该制备方法简单、适用性广、成本低廉,从而能够解决3D打印用光敏树脂在低温下力学性能较差的关键问题。
本发明公开了一种适于3D打印的甘蔗渣‑PLA复合材料及其制备方法和应用,其由以下重量比原料混合后通过热熔融挤出工艺成型:5~15wt%甘蔗渣粉末,85~95wt%PLA。本发明的有益效果在于将甘蔗渣制成适于3D打印的甘蔗渣‑PLA复合材料,用于个性化3D打印工艺品、餐具、包装材料等,能够扩大甘蔗渣的用途,实现废物利用。
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本发明公开了一种低挥发阻燃的聚酰胺复合材料,包括以下质量份数的原料:50‑70份的PA6、5‑10份的低挥发纳米阻燃剂、20‑30份的增强母粒、3‑8份的POE增韧剂、0.1‑0.3份的抗氧剂;本发明的聚酰胺复合材料具有优异的力学性能,可行性大,价格低廉,具有较低的挥发特性,效果显著,可替代工程塑料应用于水泵、汽车等要求高流动性、高性能的领域。
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本申请涉及一种不饱和聚酯复合材料的制备方法,包括以下步骤:将不饱和聚酯、脱模剂、引发剂、阻燃剂和发泡剂混合,得到预混料;将该预混料从单螺杆挤出机的主喂料口加入,填充纤维从侧喂料口加入,通过螺杆从模头挤出,得到共混料;将该共混料采用高温烘道进行加热固化,即可制备得到轻质、高强、阻燃的不饱和聚酯复合材料。
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本发明涉及一种低线性膨胀系数车用聚丙烯复合材料及其制备方法。以重量份计,该聚丙烯组合物的制备原料包括:60~80份聚丙烯,5~15份抗冲改性剂聚烯烃弹性体,15~25份滑石粉,0.1~0.5份抗氧剂,0.1~0.3份交联剂,1~3份膨胀剂;所述的膨胀剂为具有核壳结构的微球发泡剂,且所述核壳结构的外壳为热塑性丙烯酸聚合物,内核为烷烃气体。与现有技术相比,以此原料配方制备的聚丙烯复合材料,能够达到足够低的线性膨胀系数。
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本发明提供了一种环保型木塑复合材料的制备方法,包括以下步骤:(1)将粉碎好的椰糠和裁切好的黄麻纤维干燥;(2)电晕处理;(3)将用磷酸、γ―氨丙基三乙氧基硅烷和去离子水混合搅拌;(4)将处理好的椰糠和黄麻纤维浸渍;(5)取出,自然晾干;(6)将改性聚对苯二甲酸乙二酯、海因环氧树脂和聚对苯二甲酸丁二醇酯干燥;(7)取出,加入晾干后的椰糠和黄麻纤维、聚酰亚胺微球、六方氮化硼、硅油、12‑羟基硬脂酸混合;(8)将混合物料加入单螺杆挤出机中进行挤出造粒。本发明的目的是提供一种环保型木塑复合材料的制备方法,所制备的材料绿色环保,弹性及韧性都很好,同时耐冲击性能佳。
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为克服现有电池托盘存在的强度、耐腐蚀性及阻燃性不能满足要求的问题,本发明提供了一种制备电池托盘的复合材料,包括依次层叠的至少一层绝缘层、至少一层结构增强层和至少一层阻燃层,所述绝缘层、结构增强层和阻燃层均为热固性树脂预浸料,所述结构增强层的拉伸强度为350~800MPa,拉伸弹性模量为35~90GPa。同时,本发明还公开了一种电池托盘和复合电池托盘的制备方法。本发明提供的复合材料和电池托盘具有绝缘、耐电解液、阻燃、力学性能优良的优点。
本发明属于吸附催化材料技术领域,公开了一种碳纳米管与{001}面TiO2微球复合材料光催化剂及其制备方法和应用。本发明将四氟化钛加入到水中,充分搅拌后加入经酸预处理的碳纳米管,超声分散,在聚四氟乙烯罐中进行水热反应,收集罐中沉淀物,离心清洗,烘干后制得碳纳米管与{001}面TiO2微球复合材料光催化剂。该光催化剂不但对挥发性有机物具有较强的吸附性能,且具有较强的光催化活性,从而实现了挥发性有机物的吸附与光催化氧化的一体化,使得催化剂表面产生的羟基自由基在原位能有效地矿化降解吸附材料所吸附、富集的挥发性有机物,大大增强光催化降解有机污染物的反应速率和效率,可作为吸附剂或光催化剂在环保领域应用。
本发明提供了一种碳纤维上浆剂,为马来酸酐与长链烯烃和/或长链炔烃的共聚物乳液。其具有很好的粘附性能,大幅度缩短浸渍时间,且在碳纤维与聚丙烯基体间起到良好的桥接作用,从而进一步提高复合材料的力学性能。采用上述碳纤维上浆剂对碳纤维进行预处理,制备的碳纤维增强聚丙烯复合材料具有优异的力学性能。
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本发明公开了一种挤出机模具,包括模具本体,所述模具本体的中部设置有中空开孔,所述模具本体的正面中部设置有用于与机头末端相连接的进料口,所述模具本体的反面中部设置有用于与口模连接的出料口;所述模具本体的上侧和下侧分别开设有上进丝孔和下进丝孔,所述上进丝孔和下进丝孔均与所述中空开孔连通。本发明中,挤出机模具设置在挤出机机头和口模之间,模具本体上开设有进丝孔,在进丝孔处引入长纤维,避免了长纤维在料筒中被剪切破碎,从而得到连续长纤维增强复合材料,极大地提升了复合材料的性能。
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用于锂硫电池正极的碳硫复合材料及其制备方法,制备方法包括以下步骤:将可溶性硫化物或其水合物、可溶性无机盐及可溶性可碳化有机物溶于溶液中,配置成混合溶液;将配得的混合溶液进行干燥,得到固体颗粒;将固体颗粒磨成粉末,并在惰性气氛中进行高温碳化,得到固体粉末;将固体粉末加入三价铁离子溶液中进行搅拌,然后过滤洗涤干燥,得到碳硫复合材料。本发明通过高温碳化的方法得到碳包覆结构,并配合三价铁离子溶液将碳材料包裹的硫化物氧化成纳米硫并沉积在碳包覆层内壁,能够实现最大程度的对硫的包裹和保护,并且可以对于硫含量进行调控,得到高于90%的硫含量,应用于锂硫电池正极能够得到优异的电化学性能。
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本发明公开了一种石墨烯/丙烯酸酯橡胶复合材料及其制备方法。该制备方法是室温下,以丙烯酸丁酯、丙烯酸乙酯和丙烯酸为反应单体,在乳化剂和引发剂的作用下,通过乳液聚合制备出丙烯酸酯橡胶乳液;将氧化石墨烯的水分散液加入丙烯酸酯橡胶乳液中,高速搅拌混合均匀后,加入还原剂对氧化石墨烯进行还原,破乳,凝聚,经水洗、干燥、混炼和硫化后,得石墨烯/丙烯酸酯橡胶复合材料。本发明克服了目前丙烯酸酯橡胶难硫化所导致的拉伸强度较低的缺点,将部分还原的氧化石墨烯引入到丙烯酸酯橡胶中起到增强作用并参与硫化,能够显著提高丙烯酸酯橡胶材料的拉伸强度。
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本发明实施例公开了一种多孔硅碳复合材料及其制备方法,制备方法包括以下过程:用水溶解有机碳源和水溶性造孔剂,得溶液;将硅粉分散于所述溶液中,得混合液;干燥所述混合液,得第一固体;加热所述第一固体,使所述有机碳源碳化,得第二固体;用水洗涤所述第二固体,去除所述水溶性造孔剂,得到所述多孔硅碳复合材料。本发明的造孔剂可以被重复使用,大大节约了生产成本,整个工艺过程中未使用强腐蚀性、危险的化学品,无废液产生,操作简单,生产成本低,安全性高,产品性能优越,具有较大的应用前景。
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