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本发明涉及一种玻璃纤维增强热固性树脂基复合材料井盖,尤其是一种用玻纤增强、聚酯树脂胶结石英砂浆体而成的井盖。包括由集料、功能填料组成的内芯集料层,由不饱和树脂、玻璃纤维构成的外增强结构层以及耐磨层组成;外增强结构层包括重量比为10%~30%的不饱和聚酯树脂胶液A和3%~15%的玻璃纤维B,内芯集料层包括45%-78%的集料C和5%-20%的填料D,耐磨层包括3%-15%耐磨料E。其具有很高的抗压强度,韧性,抗冲击性能好。
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多孔复合材料颗粒型血管栓塞剂,包括金属核和粘结剂,其特征在于金属核通过粘结剂连接形成多孔颗粒状结构。具有X光下可视性好;比重适中,便于在血管中悬浮,不易返流,有效的避免了误栓;塞栓后能进行核磁共振(MRI)检查;价格便宜的明显优点。是一种较理想的血管栓塞材料。
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本发明公开了一种可导电、可屏蔽电磁波的塑料基复合材料,其是由以下质量份的原料组成:80-95份的塑料基体、1-20份的表面改性的高效导电剂、0.5-1份的抗氧剂。本发明的产品,具有良好的导电性能、力学性能,可以较大程度的屏蔽电磁波,可以广泛用于电子消费品、远程监控/通讯、军事、野外/室内供电领域。
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氮化钛新型复合材料的SMT金属掩模板之制作方法,涉及电子元件表面贴装技术领域,尤其涉及一种利用新型复合材料制作高精度贴装孔掩模板的制作方法,通过0.025-0.035Wb磁通量的磁场同高压电场组成正交电磁场将高密度的金属耙材纳米氮化钛激发出高密度的微离子体,微离子体在洛仑兹力的作用下加速飞向靶面,高速度轰击靶面,使靶面上被溅射出来的原子遵循动量转换原理以较高的动能脱离靶面飞向掩模板的表面淀积一层约500-1500纳米的膜;其有益效果是:本发明制作的掩模板,其表面镀有一层约500-1500纳米的氮化钛膜,使得掩模板表面光亮,有利于焊膏印刷时,锡珠在掩模板上的滚动。
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本发明公开了一种复合材料构件多因素环境老化试验装置,其包括试验工作室以及拉力系统、盐雾系统、光辐照系统、温湿度系统、淋雨系统和高压电系统,所述试验工作室与拉力系统、盐雾系统、光辐照系统、温湿度系统、淋雨系统、高压电系统联接。本发明通过将拉力系统、盐雾系统、光辐照系统、温湿度系统、淋雨系统以及高压电系统六个系统糅合,在试验时,在本发明中安装由符合材料制成的试样工件,可根据试验需要,开启一个或者多个系统,可使试样工件能在一个环境或者多个环境中进行试验,达到预想的试验效果。本发明可用于复合材料构件多因素环境老化试验装置。
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本发明提供一种聚丙烯复合材料的配方,其按照质量百分比,包括:65-70%的食品级滑石粉、26-31%的聚丙烯和4%的聚乙二醇。本发明提供的聚丙烯复合材料的配方,既具有聚丙烯材料轻和耐高温的优点,且通过滑石粉增强了通过该配方生产出来的食品包装容器的硬度、可降解性和柔韧性,该材料焚烧时可防止毒气二噁英的产生,可回收利用,十分环保。
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本发明公开了一种纤维复合材料增强陶瓷板及其制造方法。纤维复合材料增强陶瓷板包括陶瓷板和胶粘剂-纤维片材增强材料层,纤维片材层夹在胶粘剂中,胶粘剂-纤维片材增强材料层粘贴在陶瓷板的底面上;所述的胶粘剂是有机树脂与无机胶粘剂的混合物。本发明使用的有机-无机胶粘剂具有良好粘结强度和的耐高温能力,由其粘结的纤维增强材料和陶瓷板粘贴在一起共同作用,提高了制品的抗折强度和冲击韧性。陶瓷板在遇到爆炸或遭受冲击荷载时,不会迅速碎裂甚至剥落,因此对建筑结构的内部材料起到了保护作用。与现有技术相比,该陶瓷板抗弯强度高、冲击韧性好、且其制备方法工序简单、取材容易、设备投入少、成本低。
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本发明公开了一种低填充量高导热石墨烯/硅脂复合材料及其制备方法,该种导热硅脂是由功能化还原氧化石墨烯片填充硅油所制成的;所述复合材料的制备方法包括以下步骤:制备功能化还原氧化石墨烯片作为导热填料;将改性后的导热填料与二甲基硅油基体在双辊开炼机上充分混合,使得功能化还原氧化石墨烯片能够均匀地分散在硅油基体中;本发明提供的导热硅脂,能有效地避免高功率电子元器件发热体与散热装置之间的接触间隙,降低界面接触热阻,形成高效散热通道,加速热量传递;这对高功率电子元器件的封装散热具有很大益处,继而提高电子元器件产品的可靠性及其使用寿命,同时制备工艺简单。
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本发明属于化工材料领域,具体涉及一种混合增强纤维与镀锌钢复合材料及其制备工艺。具体包括:芯模和包裹在所述芯模外表面的混合纤维增强层;所述芯模为镀锌钢;所述混合纤维增强层的纤维增强材料为高弹模纤维与高延性纤维的混合材料,两者的质量比为1:(0.5~3)。所述复合材料是采用纤维增强材料粘贴于金属芯模表面制作而成,纤维增强材料的存在对金属芯模具有很好的保护,使得由所述材料制得的光伏支架构件的耐腐蚀性能更好;且所述材料是一种轻质高强的材料,使制得的光伏支架在保证强度的基础上,比单纯的金属光伏支架的重量更轻;具有极大的市场价值和经济前景。
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本发明公开了一种聚对苯二甲酸乙二醇酯的复合材料及其制备方法。将二氧化钛、碳酸钙或硅酸铝、植酸镧或植酸镧铈复合盐、硬脂酸镧或硬脂酸镧铈复合盐和硅烷偶联剂,在90-110℃下混合搅拌;后与三元乙丙橡胶或马来酸酐接枝三元乙丙橡胶进行混合搅拌,得到共混物;最后将共混物与聚对苯二甲酸乙二醇酯在180-240℃进行熔融共混,即得到本发明产品。本发明的制备方法操作简单,通过该方法制备的聚对苯二甲酸乙二醇酯的复合材料不仅具有良好的韧性和强度,而且在抗氧化、热稳定性、光稳定性、光屏蔽及金属离子钝化方面性能突出。另外,本发明产品还具有环保和成本低廉的优点,使PET材料能够更广泛地应用在工程塑料领域中。
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本发明公开了一种硅胶TPU复合材料及制备方法,包括相互复合连接在一起的硅胶层(1)与TPU薄膜(2)。在离型膜或离型纸上涂覆硅胶,贴合TPU薄膜,进入烘道,在TPU薄膜熔点以下硫化后剥离离型纸或离型膜,即可制得硅胶TPU复合材料。本发明粘接性能好、原料利用率高,同时可用于工业连续生产。
本发明涉及一种双金属氧化物量子点和氮化碳纳米片的复合材料,包括连续相氮化碳纳米片,以及分散相铜氧化物量子点和铁氧化物量子点。其结构上具有较大比表面积和缺陷,可为光‑芬顿催化提供更多的活性位点,提高芬顿反应的活性。所述双金属氧化物量子点和氮化碳纳米片的复合材料中,超薄氮化碳纳米片具有大量氮配位,以氮化碳纳米片作为载体,能有效锚定铜铁氧化物量子点,防止金属纳米粒子之间的团聚,促进Fe(Ⅲ)/Fe(Ⅱ)转化,同时,Fe3+作为电子受体,可抑制氮化碳纳米片中光生电子‑空穴对的复合,从而提高光‑芬顿氧化降解有机污染物四环素的效率,弥补了现有技术的不足。
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本发明提供了一种金属陶瓷复合材料,其组分按质量百分比计,包括如下组分:硬质相:20~30%,所述硬质相为TiC、SiC、WC中的一种或多种;粘结相:21~36%,所述粘结相为Cu‑Ni连续固溶体加Co;晶粒抑制相:0~3%,所述晶粒抑制相为ZrC、VC中的一种或两种;其余为添加相,所述添加相为Mo、Mo2C、TaC、NbC、Cr、Cr3C2中的三种或三种以上;所述粘结相中Cu含量÷(Ni+Co)含量≤1/2,Co含量≤Ni含量;本发明使用Cu‑Ni连续固溶体加Co代替Co作为粘接相,可在保证材料具有足够的韧性和结构强度的情况下,使得单位重量的金属陶瓷复合材料中Co的使用量大幅度减少;本发明中还包含晶粒抑制相,可抑制晶粒长大,进而有效保证了本发明的致密性和密度的均匀性。
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本发明属于泡沫材料领域,具体公开了一种阻燃聚氨酯纳米纤维素复合材料及其制备方法和应用。本发明采用先将纳米纤维素悬浮液先分散至阻燃剂中,然后将阻燃剂添加至聚氨酯硬质泡沫中的方法。本发明所采用先将纳米纤维素分散在阻燃剂中的方法,成本低,分散效果好。与现有阻燃型聚氨酯硬质泡沫相比,本发明加入纳米纤维素后,由于其优良的成炭能力和增强效果,制备的阻燃聚氨酯纳米纤维素复合材料不仅需要的添加的阻燃剂减少,而且力学性能优异。
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本发明公开了一种光学发色团化合物及含其的复合材料。该光学发色团化合物π‑电子给体基团,并且,该π‑电子给体基团通过π‑电子桥基团与所述π‑电子受体基团电子共轭。本发明还提供了含有该光学发色团化合物的复合材料。本发明提供的光学发色团实现了比较大的电光效应和电吸收效应,这些材料比硅的性能高10‑20倍,与InP和GaAs这类半导体材料相当。
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本申请涉及复合材料成型技术领域,提供了一种基于复合材料的电池盒的制备方法。所述方法包括以下步骤:制作含有阳模和阴模的成型模具,其中,所述阴模设置抽气口和入胶口;在所述阳模上铺设第一纤维层,在所述第一纤维层表面铺设第二纤维层,形成织物复合层;将表面形成有所述复合层的所述阳模密封于所述阴模中,对所述阳模和所述阴模之间的成型腔体抽真空处理,在真空负压状态下,将树脂从所述入胶口导入所述成型腔体中并填充所述成型腔体,固化处理后,得到所述无人船艇电池盒。本申请通过在真空负压状态下引入树脂对已经铺设的织物复合层进行渗透,避免毛刺和细微气孔的产生,从而提高电池盒表面光滑性和水密性。
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本发明公开了一种用于咖啡杯的全降解复合材料及其制备方法,所述全降解复合材料,按照重量份计算,包括以下的组分:聚乳酸40‑60份、碳纳米管‑二氧化钛改性聚乳酸1‑5份、己二酸‑对苯二甲酸‑丁二酯共聚物10‑15份、淀粉50‑70份、疏水改性木质纤维素粉末10‑20份、油酸酰胺0.1‑0.5份、抗氧化剂0.1‑0.5份、热稳定剂0.1‑0.5份。本发明通过碳纳米管‑二氧化钛改性聚乳酸、淀粉、疏水改性木质纤维素粉末,有效的提高了降解效果、延长了使用寿命。
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本发明提供了一种应用于耐高温电缆芯的环氧树脂复合材料,按照重量份数计算,包括以下成分:100份环氧树脂、5~12份有机活性氧化钪、2~4份邻苯二甲酸二辛酯、3~10份活性稀释剂和20~50份固化剂。制备方法为:步骤1.按量称取环氧树脂、有机活性氧化钪混合均匀;步骤2.按量称取活性稀释剂加入;步骤3.按量称取固化剂在50℃~80℃条件下混合。本发明所制备得到的环氧树脂复合材料具有优异的粘结性、成型加工性能、电气绝缘性能以及力学性能,相比较于常规的环氧树脂材料,其在韧性方面和耐高温方面得到较大提升,耐候性也得到了提升。
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本发明公开了一种耐湿热的高介电常数环氧树脂复合材料及其制备方法,按照重量百分比计,原料组成为:环氧树脂30‑50wt%、硅烷2‑10wt%、电介质填料40‑60wt%、固化剂1‑10wt%、催化剂0.1‑0.5wt%;制备过程中,环氧树脂、硅烷和催化剂先混合后进行反应,再加入电介质填料和固化剂;所述的环氧树脂为双酚A缩水甘油醚型环氧树脂;所述的硅烷为苯基三甲氧基硅烷或γ‑缩水甘油醚氧丙基三甲氧基硅烷。本发明有效提高环氧树脂的力学性能的同时,显著降低环氧树脂复合材料的吸水性。
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本发明涉及一种尼龙复合材料及其制备和应用,组分包括:尼龙树脂、碳纤维、碳纳米管、聚四氟乙烯、石墨、相容剂、添加剂。本发明尼龙复合材料保证材料良好的电性能和机械性能的同时降低摩擦损耗。
本发明公开了一种耐漏电起痕无卤阻燃聚酰胺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10‑60份、芳香族聚酰胺5‑50份、玻璃纤维10‑50份、次磷酸盐8‑20份、三聚氰胺衍生物0.3‑1份、无机氢氧化物2‑10份。本发明提供的耐漏电起痕无卤阻燃聚酰胺复合材料兼具高耐漏电起痕性能和良好的阻燃性能。
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本发明公开了一种木质素炭/氧化镍纳米复合材料及其制备方法与应用。本发明首先通过低浓度硫酸提纯木质素磺酸盐,再通过调节碳酸盐溶液的浓度以提供碱性溶液环境,然后缓慢加入对氨基苯磺酸盐溶液、镍盐溶液和醛类化合物溶液,高压水热反应,最后炭化得到木质素炭/氧化镍纳米复合材料。本发明材料中木质素炭与氧化镍均以纳米尺度存在,有效解决了氧化镍作为锂离子电池负极材料时体积膨胀剧烈以及导电性差的问题,提高了锂离子电池的比容量、循环稳定性和倍率性能。
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本发明涉及生物降解高分子材料技术领域,具体涉及一种用于牙刷手柄的生物质复合材料及其制备方法,其原料主要由50‑65份聚丁二酸丁二醇酯、20‑40份聚乳酸、15‑30份改性淀粉、10‑20份改性木粉、2‑8份纳米滑石粉、0.1‑0.5份相容剂、0.2‑0.8份抗氧剂、0.2‑0.6份润滑剂和0.8‑1.5份抗菌剂。本发明通过各组分的协同作用,在提高生物质复合材料的韧性、可塑性、强度、抗菌性以及可降解性能的同时,大大降低了成本,从而有利于规模化生产和应用。
本发明公开了一种有机无机杂化复合材料吸附剂的合成方法及其在去除水中阴离子污染物Cr(VI)的应用。所述方法以共沉淀法制备的层状双金属氢氧化物为基底,以层状双金属氢氧化物的羟基基团吸引吡咯单体,加入氧化剂经原位氧化聚合在层状双金属氧化物外合成聚吡咯,制备得到聚吡咯包覆层状双金属氢氧化物复合材料(PPy/LDH)。其中,层状双金属氢氧化物的存在使聚吡咯颗粒分散,使得合成的PPy/LDH具有优异的Cr(VI)吸附性能,在水体中能够还原水中Cr(VI)为Cr(III)并固定在材料表面。
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本发明涉及一种复合材料及发光器件。该复合材料可作为发光器件的发光层的材料,包括混合的量子点材料和宽禁带纳米颗粒材料,所述宽禁带纳米颗粒材料为禁带宽度不小于2.5eV的金属氧化物。本发明的将量子点材料和宽禁带纳米颗粒材料混合,其中宽禁带纳米颗粒材料能够将量子点材料有效分隔开来,增大量子点材料之间的距离,而宽禁带纳米颗粒材料为禁带宽度不小于2.5eV的金属氧化物,能够有效阻断激子能量在量子点材料间的荧光共振能量转移,抑制了激子的淬灭,提高了量子点薄膜的荧光效率,进而提高量子点电致发光器件的效率。
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一种淀粉基可降解PP/PHB复合材料及其制备方法,其中,淀粉基可降解PP/PHB复合材料按重量份数包括共聚型聚丙烯树脂20‑40份,聚羟基丁酸酯树脂30‑40份,淀粉20‑30份,增韧相容剂2‑4份,增塑剂1‑2份,偶联剂0.5‑1份,光降解催化剂0.1‑0.5份,抗氧剂0.2‑0.5份和润滑分散剂0.5‑1份。本发明具有快速降解,降低环境污染,降低聚羟基丁酸酯树脂成本等优点,并且有良好力学性能、加工性能和耐溶剂性,应用广泛,实用性强。
本发明公开了一种新型口腔科用玻璃离子水门汀/直链状聚脲‑胺修饰无机纤维复合材料及其制备。本发明以口腔临床中常用的传统型玻璃离子水门汀粉剂和直链状聚脲‑胺修饰无机纤维为原料,利用机械高速共混的方法将两者均匀混合制备混合粉剂。将混合粉剂与玻璃离子水门汀液剂调拌,待其固化后得到新型口腔充填材料。本发明所述的新型玻璃离子水门汀/直链状聚脲‑胺修饰无机纤维复合材料,具有高强度、高韧性和耐水性好的特点,可以大幅改善玻璃离子水门汀的质量,拓展了玻璃离子水门汀在临床的应用范围。
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本发明提供了一种磷酸铁锂/碳复合材料及其制备方法、包含其的锂离子电池,所述制备方法包括研磨制浆、干燥和烧结;其中,所述研磨制浆具体为:将片状磷酸铁、碳源和锂源进行平面磨,得到浆料。通过本发明提供的制备方法制备得到的磷酸铁锂/碳复合材料具有较高的电导率,且锂离子的扩散路径较短,具有较高的离子迁移率,同时将其进行压实,压实密度也会较高。
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本发明公开了具有高电阻稳定性的尼龙电介质复合材料及其制备方法与应用,该材料以质量份数计,其原料组分组成为:尼龙50‑70份、电介质填料5‑30份、电介质溶剂1‑10份、聚烯烃树脂5‑30份、大分子相容剂5‑10份。本发明通过以尼龙,聚烯烃以及相容剂的共混物为基体并加入二氧化钛、二氧化硅、三氧化二铝等电介质填料和碳酸乙烯酯、碳酸丙烯酯等电介质溶剂制备了一种吸水率低、电阻率稳定性较高的高电介质尼龙复合材料,可用于打印机感光鼓的阻挡层材料。
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