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本发明属于封装材料技术领域,具体为一种功率模块封装用的高导热性复合材料及其制备方法,包括以下步骤:1)在惰性气氛中将正硅酸甲酯与纳米铜颗粒放于搅拌桶中,加入乙醇后发生回流反应,常温搅拌1‑2h,对纳米铜颗粒表面进行改性;2)将真空烘箱将改性后的纳米铜颗粒烘干并粉体化过筛,得到细化的改性纳米铜颗粒;3)将改性纳米铜颗粒、环氧高分子聚合物、偶联剂、增韧剂、固化剂放入反应釜中共混,再于200‑300℃下通过单螺杆挤出造粒,得到所述高导热性复合材料。本发明材料具有较高导热系数、优良热稳定性以及较低热膨胀系数(CTE),满足了功率模块封装领域对材料耐热、散热较高的要求。
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本发明提供了一种环保型竹塑复合材料的制备方法,包括以下步骤:(1)将裁切好的竹片材放入干燥箱中干燥;(2)将干燥后的竹片进行电晕处理;(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)将处理好的竹片浸渍其中;(5)取出,自然晾干;(6)将马来酸酐接枝氯化聚氯乙烯、高密度聚乙烯和氯化聚乙烯放入烘箱中干燥;(7)取出,加入晾干后的竹片、膨胀石墨、氢氧化镁、蓖麻油、聚四氟乙烯,加入高速混合机中进行混合;(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竹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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一种卫星状UCGM纳米复合材料,指将UCNPs和g‑C3N4纳米粒子,再通过CeOx反应合成在一起,并以Met修饰得到的材料。所述纳米复合材料是先在高温氩气保护下,在油酸、油胺和十八烯的混合溶剂下,分别加入钆,镱,铥以及钕的三氟乙酸盐合成出上转化纳米粒子(UCNPs),随后将酸解、高温高压反应得到的石墨烯碳化氮(g‑C3N4)纳米颗粒与UCNPs混合在乙醇溶液中,加入硝酸铈(Ce(NO3)3·6H2O),常温搅拌,最后加入氢氧化钠溶液,反应后离心分离,最后在水溶液中用PEG修饰后,加入二甲双胍最终得到最终产物UCGM。本发明以生物相亲性较好的g‑C3N4纳米粒子作为光动力治疗材料,并刺激g‑C3N4进行光动力治疗。
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本发明公开了一种塑料与橡胶的复合材料,包括以下重量份数的组分:橡塑胶材料50‑70份、填充剂25‑45份、硫化剂1‑5份、促进剂0.1‑1份、助剂1‑5份和活性剂1‑6份。本发明在不兼容的橡/塑聚合物共混物中,加入有增容作用的天然表面活性剂山梨糖醇酐脂肪酸酯与烷基环氧化物的加成物,同时也是分散剂,产生相分散‑交联协同作用,能使硫化剂和促进剂、加工助剂的用量减少约百分之二十以上,经硫化后的复合材料,具有良好的弹性、耐压缩变形性、耐老化性和耐磨性,既降低了成本,又提升了竞争能力。
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本发明公开了一种抗菌聚碳酸酯复合材料,按重量份计,包括以下组分:聚碳酸酯100份;纳米金属氧化物0.01‑5份;含硅高分子聚合物0.01‑5份;基于抗菌聚碳酸酯复合材料的总重量,银离子的含量为100‑1200ppm。本发明通过纳米氧化物与含硅高分子聚合物协同起到的分散、迁移作用,使银离子在材料中从内往表面浓度梯度上升,并且随着材料表面的磨损材料内部的银离子会随着含硅聚合物以均匀的速率迁移到表面使材料保持良好的持续抗菌效果,可以减少银离子的加入量,并且其具有外观良好、颜色稳定性好、抗菌性能好等优点。
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本发明公开了一种无锑化的含卤阻燃聚酰胺复合材料及其制备方法,包含组分:聚酰胺树脂20‑80份;溴系阻燃剂1‑30份;缩合磷酸铝0.01‑15份。本发明采用缩合磷酸铝作为新型阻燃剂,在不引入锑白的前提下,能够达到与溴‑锑阻燃体系同等的阻燃效果,同时能够赋予溴系阻燃聚酰胺优异的电气性能,并减轻对环境及人体的危害,比溴‑锑阻燃聚酰胺复合材料具有更加广泛的应用范围。
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本发明涉及一种锂离子电池用硅碳复合材料及其制备方法,其特征在于硅碳复合材料的结构为核壳结构,核壳结构包括内核及包覆在内核外的壳层;内核包括86.8%?95.8%的石墨、4.2%?11%的纳米化Si、0%?2.2%的过渡金属元素M及0%?2.2%的锂盐,石墨为内核的内层,纳米化的Si与过渡金属元素M或锂盐分散在内层的表面;壳层由有机物裂解碳构成,有机物可为酸类有机物、糖类有机物、树脂类有机物、沥青的一种,有机物裂解碳与内核的质量比为11%?42%,上述百分比为质量百分比。其具有高循环稳定性、高容量的特点,能解决硅碳负极材料体积效应及首次库伦效率低的瓶颈问题等优点。
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本发明公开了一种用于LED灯罩的复合材料,其包括有以下重量份的物料:聚丙烯30%‑40%、PET20%‑30%、聚碳酸酯30%‑45%、有机硅光扩散剂3%‑5%、助剂2%‑5%。通过上述物料配比,该复合材料具有粘合度强且成本低的优点,且所制备而成的LED灯罩具有质量轻、运输成本低、抗老化性能好、不易碎、耐磨性能以及韧性较好的优点。
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本发明涉及材料领域,尤其到涉及一种硅‑天然石墨‑沥青碳的复合材料及其制备方法。以纳米硅、天然石墨和高软化点沥青为材料,制备得到可以作为锂电池阳极材料的复合物质,在优化条件下制备的复合材料在表现出高的比容量和优异的循环性能。
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本发明公开了一种类石墨氮化碳基光催化复合材料及其制备方法和应用,所述材料为一种有机单体TAPB嫁接CN网络的g‑C3N4基光催化复合材料,能够提高材料的电子空穴分离率,改善g‑C3N4光催化性能;所述制备方法包括以下步骤:以尿素和TAPB为单体进行聚合反应,具体为:S1、将尿素与TAPB进行研磨;S2、将步骤S1得到的混合物在500℃‑600℃温度下煅烧3h‑6h;S3、将步骤S2得到的样品冷却至室温,再次研磨充分后即得。本发明通过TAPB嫁接CN网络结构,使得材料的π电子离域性增强,有利于光生电子的快速迁移,进而抑制光生载流子的快速复合,促进光催化性能的显著提升。
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一种纳米晶与合成石墨无胶粘复合材料及其制备方法,包括以下步骤:将纳米晶原材料放至于真空环境中加热至熔融状态;将熔融状态的纳米晶材料以甩带的作业方式,喷射到通过辊轴传送的合成石墨表面,合成石墨通过冷却区后形成非晶磁材与合成石墨的复合体;将非晶磁材与合成石墨的复合体经过500‑600℃的退火处理,使复合体的非晶部分晶化;将复合体进行自然冷却,送入压机压合,得到纳米晶与合成石墨结合后的复合材料。本发明具有较高的磁导率,在高频下具有较小的磁损,具有较高的导热性能。
本发明涉及介电弹性体领域,具体而言,提供了一种介电弹性体前驱液及其制备方法和应用、介电弹性体复合材料、柔性器件、发光器件。所述介电弹性体前驱液包括弹性体基体、离子液体和溶剂,离子液体和溶剂的体积分数为5%‑45%。该介电弹性体前驱液具有导电率高、透明度高和流动性好的优点,有利于制备具有高介电常数、低弹性模量和高光学透明性的介电弹性体复合材料,很好地解决了介电弹性体中高介电常数与低弹性模量和高光学透明性不能兼顾的问题。
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本发明涉及一种金属与复合材料层叠阻尼器,包括金属管、分别位于金属管两端的连接件,两个所述连接件上均设有凹槽,所述金属管的端部固定密封设在所述凹槽内,所述金属管内填充有多个粘弹性材料层和多个刚性材料层,所述粘弹性材料层和所述刚性材料层上下依次交叉布置。金属与复合材料层叠阻尼器是一种利用多种耗能机制共同耗能,耗能机理明确,具有各向耗能能力;屈服位移小,延性性能优异;性能稳定,耗能效率高;安装、拆卸方便,布置灵活的新型组合式金属阻尼器。
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本发明公开了一种无卤阻燃聚酰胺复合材料,包括以下组分:短碳链脂肪族聚酰胺树脂20份~80份;无卤阻燃剂15份~20份;甲基三烯丙基异氰脲酸酯0.01份~10份;玻璃纤维10份~50份。所述的无卤阻燃聚酰胺复合材料中聚酰胺分子间具有交联结构。本发明选用短碳链的脂肪族聚酰胺,通过特定配比的无卤阻燃剂,与特定量的甲基三烯丙基异氰脲酸酯协效并用,进行辐照交联处理,不仅能够满足阻燃的需求,而且耐热压性能、耐老化性能和耐热性能都显著提升。
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本发明提供了一种复合材料直升机平台,包括甲板及设置于甲板下支撑甲板的框架。甲板包括位于同一水平面内的骨架及多个甲板块;骨架呈格子状,具有多个容置空间,甲板块设置于容置空间内,且甲板块与骨架固定连接;甲板块包括由上至下依次设置的表面防滑层、保护层、中间阻燃层、主体层和底部阻燃层,保护层的材质包括铝合金或不锈钢,表面防滑层包括设置于保护层上表面的多个凸起,中间阻燃层和底部阻燃层的材质均为阻燃材料,主体层的材质为蜂窝板,呈蜂窝多孔结构。该复合材料直升机平台的重量轻,力学性能好,且防火阻燃隔热、耐腐蚀性好、性价比高。
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本发明公开了一种汽车高光高硬特种水基复合材料,由混合树脂、促干剂、pH调节剂、助溶剂、分散剂、防锈剂、增光剂、增硬剂、润湿剂、交联剂组成。由本发明特定方法所得到的汽车高光高硬特种水基复合材料具有高光泽和高硬度。
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本发明涉及气瓶防护领域,具体涉及一种抗冲击复合材料气瓶,为了解决现有的气瓶大多没有抗冲击的构造,使用时受到冲撞易造成气瓶的损坏的问题,及没有抗冲击构造易造成损坏后不利于人身安全的危险的问题,本方案所述外壳筒体包覆设置在瓶体外部,瓶体外侧设有复合材料层,外壳筒体底部与固定底座可拆卸连接,环形槽开设在外壳筒体的内腔,环形槽内设有缓冲带,固定底座包括连接座、缓冲固定板、减震弹簧,所述缓冲固定板通过减震弹簧连接在连接座的上部,所述缓冲固定板的顶部形状与瓶体的底部形状匹配设置,本发明外壳筒体内侧固定有缓冲带,固定底座具有弹性减震功能,本方案对气瓶外部进行减震处理,有效抵抗冲击,防止气瓶出现损坏。
本发明涉及测量结构工程用复合材料管轴向压缩性能的试验装置,其特征在于:包括上端板、下端板、半圆形钢条、轴向应变片、环向应变片;上端板和下端板的结构相同,均包括圆形的端板和位于端板中心的圆柱形凸起,两条半圆形钢条通过粘胶固定在端板上,两条半圆形钢条与圆柱形凸起之间形成一条环形的凹槽,凹槽用于容纳管状受压试样的端部,凹槽内填充高强度石膏将试样的端部与端板固定;轴向应变片和环向应变片均环绕试样圆周均布在试样的外表面,且位于试样的中部。还涉及测量结构工程用复合材料管轴向压缩性能的试验方法。本发明结构简单,试验方法操作灵活、便捷,适用性广,检测精度高,属于土木工程中结构材料性能检测技术领域。
本发明提供了一种二氧化硅的改性方法,其包括:将二氧化硅颗粒于分散剂中搅拌分散,获得二氧化硅分散液;向所述二氧化硅分散液加入硅烷偶联剂和酸催化剂,获得混合反应液;其中,所述硅烷偶联剂为双足硅烷偶联剂;对所述混合反应液进行高温回流反应工艺,冷却后依次经过离心洗涤工艺和干燥工艺处理,获得表面改性的二氧化硅颗粒。本发明还提供如上方法制备获得的二氧化硅填料以及包含所述二氧化硅填料的环氧树脂复合材料。本发明改性后的二氧化硅作为填料添加到环氧树脂基体中,提高了二氧化硅填料在树脂基材中的相容性与分散性,有效地降低环氧树脂复合材料的粘度,并且具有优异的粘度稳定性。
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本发明公开了一种用于锂离子电池的硅碳复合材料及其前驱体的制备方法,前驱体的制备方法包括以下步骤:将石墨微粉和纳米硅粉分别与表面活性剂混合后,分别加入到分散剂中,200~800W功率超声处理30~120min,去除分散剂,干燥,分别得到第一粉体和第二粉体;将所述第一粉体和第二粉体分别分散在热解炭前驱体溶液中,200~800W功率超声搅拌均匀,得到第一混合液和第二混合液,将第一混合液和第二混合液分别加入到分散剂中,去除分散剂,干燥,分别得到第三粉体和第四粉体。本发明的硅碳负极材料的制备方法,解决了Si在复合材料中的分散问题和Si膨胀粉化抑制问题,使得负极材料的比容量和循环性能得以有效改善。
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本发明属于预浸布生产技术领域,具体涉及一种复合材料预浸布复合机,包括上料装置、纺织装置、贴合装置、压合装置、回收装置和收卷装置,上料装置、纺织装置、贴合装置、压合装置、回收装置、收卷装置依次排列对接设置,上料装置用于将多根纱线提供给纺织装置,纺织装置用于将来自上料装置的多根纱线纺织成布,贴合装置用于将离型纸贴合在布的上下两面,压合装置用于对布上下两面的离型纸与布进行紧密压合,回收装置用于对布上下两面的离型纸进行回收。该复合机实现了自动化、流水线式控制生产,节省了人工成本,大大地提高了生产的效率。此外,还公开了一种复合材料预浸布复合方法,以提高其工作的稳定性和效率。
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一种复合材料无人机机翼结构,属于无人机机翼制造领域,本发明为了解决现有无人机机翼结构无法满足无人机在高度更高,风力环境更为复杂的环境中工作需求的问题,本发明提供的一种复合材料无人机机翼结构,在机翼尾侧设置了多个调节板,并通过电机带动连接轴同时驱动多个调节板进行角度调整,改变翼板的工作形态,以便于机翼可以适应不同高度下,不同风力下产生的气流影响,有利于无人机飞行时更为平稳,提高了无人机在飞行时的稳定性,在机翼前侧增加了延伸板,延伸板在使用时可以增加机翼的宽度,在风力较大时,增大了机翼与气流的接触面积,从而降低无人机在飞行时气流对于机翼的影响,更加有利于保证无人机在遇到不稳定气流时的稳定性。
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本发明所提供的一种阻燃低翘曲耐焊锡尼龙玻纤增强复合材料,包括如下按重量份数比的各组分:尼龙66树脂30‑46份,截面呈椭圆状的玻璃纤维22‑31份,二硫化钼3‑5份,溴化聚苯乙烯17‑22份,三氧化二锑4‑8份,氧化锌3‑5份,纳米硫酸钡4‑6份,相容剂1‑3份,抗氧剂0.2‑0.5份,成核剂0.2‑0.5份,润滑剂0.2‑0.5份;所制成的复合材料具备有阻燃性能佳、耐老化、耐高温焊锡等特点。
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本发明公开了一种基于DNA功能化纳米复合材料的电化学免疫传感器。该电化学免疫传感器是在基体电极上负载树枝状金属后,再加入负载抗体标记物的介孔材料,接着引入DNA杂交链,最后加入活性物质后形成的。其制备包括以下步骤:1)制备基体材料;2)制备负载抗体标记物的介孔材料;3)构建电化学免疫传感器。并公开了一种基于DNA功能化纳米复合材料的电化学免疫传感器在检测毒素中的应用。本发明基于多重信号放大的策略,构建了一种高灵敏度、低检测限的电化学免疫传感器。通过利用DNA扩增技术的高扩增能力,电化学检测的高灵敏性,与纳米材料表面效应放大信号等策略相结合,建立一种快速免疫分析方法,实现了对痕量毒素的检测。
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本发明提供一种尼龙复合材料,包括如下重量百分比的各组分:尼龙树脂75.1%~81.1%;接枝弹性体16%~22%;改性无机填料1%~3%;润滑剂0.1%~1%;抗氧剂0.1%~1%,所述改性无机填料以无机填料为核层,以丙烯酸甲酯为壳层,并在最外层共聚功能单体甲基丙烯酸,以乳液聚合法制备得到。上述尼龙复合材料,通过接枝弹性体和改性无机填料复合增强增韧尼龙材料,不仅保持了尼龙材料的固有优点,而且极大的提高了尼龙材料韧性,改善了尼龙材料韧性较差的缺点,对材料颜色影响小,产品力学性能较好。
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本发明提供了一种复合材料及其制作方法、电子设备,其中,该复合材料的制作方法包括步骤:提供一基板;在基板一侧形成有色纹理层;其中,有色纹理层采用有色胶水制作得到;在有色纹理层远离基板一侧形成镀膜层;在镀膜层远离纹理层一侧形成保护层。通过上述方式,能显著减少产品制作周期以及提升复合板材表面质感。
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本发明公开了一种聚丙烯酸酯类聚合物复合材料,其特征在于,按重量份计,包括以下组分:聚丙烯酸酯类聚合物100份;增韧剂15‑100份;所述的增韧剂选自两层核‑壳结构增韧剂和三层核‑壳结构增韧剂的复配,两层核‑壳结构增韧剂占增韧剂总重量份的10‑45%。上述聚丙烯酸酯类聚合物复合材料具有透明度高、增韧效率高,并且制备成薄膜反复对折不会断裂也无折白痕迹。
本发明公开了利用废机油改善脱模性的聚苯乙烯复合材料,其特征在于使用废机油替代硬脂酸锌、硬脂酸镁作为润滑剂通过物理改性而得到,其组成为:抗冲聚苯乙烯70-80wt%,聚苯乙烯10-20wt%,SBS橡胶5-10wt%,聚丙烯3-5wt%,废机油0.3-1.5wt%,抗氧剂0.1-0.5wt%。本发明还公开了一种利用废机油改善脱模性的聚苯乙烯复合材料的制备方法。此改性PS粒料,具有成型脱模性好、成本低的优点,可广泛用于黑色电器机壳类产品的生产。
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本发明公开了一种硅氟改性聚烯烃复合材料,它包括以下组分:聚烯烃、改性剂、增容剂和/或吸附载体,其中聚烯烃为高密度聚乙烯、中密度聚乙烯、低密度聚乙烯、聚丙烯或乙烯和丙烯无规共聚物;改性剂为聚四氟乙烯、聚偏氟乙烯、有机硅油、含氟硅氧烷以及含有全氟烃基官能团的烯烃类表面改性剂中的一种或多种任意重量比的混合物;增容剂为马来酸酐接枝聚烯烃或丙烯酸缩水甘油酯接枝聚烯烃中的一种或两种任意重量比的混合物;吸附载体为多孔分子筛。本发明的优点是:可以在聚烯烃塑料中引入稳定的硅氟素质,工艺简单,成本低,拒水拒油性能显著提高。
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本发明属于有机合成应用技术领域,公开了一种钴/管状石墨相氮化碳复合材料及其制备方法和应用。本发明的钴/管状石墨相氮化碳复合材料和NHPI能够协同光催化氧化甲苯制备苯甲醛,反应为非均相光催化氧化过程,使用的催化剂通过简单的过滤即可回收循环使用;反应以空气作为氧化剂,价廉易得且环境友好;反应条件温和,反应在室温下即可反应,降低能耗成本,经实验测定,甲苯的转化率为30%,苯甲醛的选择性为45%。
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