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本发明公开了一种陶瓷复合材料,属于陶瓷材料领域。本发明以玻化微珠为原料,滑石粉以物理填覆作用对玻化微珠进行封堵,部分水化反应,提高玻化微珠耐热性能,乳化硅油可通过范德华力吸附于玻化微珠表面,改变表面性质,提高玻化微珠在陶瓷复合材体系的所带来的耐热性能,提高组织间的粘结力,提高耐磨性,以氮化硼为原料,先通过多巴胺吸附于氮化硼表面引入小分子环氧基团,表面接枝硅烷偶联剂,多巴胺又可自聚合为聚多巴胺,提高反应活性,改善分散性,提高环氧涂层的抗腐蚀性,以FeCl3·6H2O为Fe源又可由多巴胺的桥联作用将Fe3O4粒子均匀的固定于复合物表面,有效的分散Fe3O4,显著提升耐磨性。本发明解决了目前陶瓷复合材料耐磨削性、耐热性差的问题。
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本发明公开了一种疏水性铝合金复合材料,包括为铝合金基底层,铝合金基底层上涂覆有环氧树脂保护层,环氧树脂保护层上依次沉积有第一二硫化钼层、第一二氧化硅层、第二二硫化钼层、第二二氧化硅层、第三二硫化钼层和第三二氧化硅层,第一二硫化钼层、第一二氧化硅层、第二二硫化钼层、第二二氧化硅层、第三二硫化钼层、第三二氧化硅层依次沉积叠加在在环氧树脂保护层上,第一二氧化硅层、第二二氧化硅层、第三二氧化硅层的粒径依次梯度递增。本发明的疏水性铝合金复合材料具有疏水性好、致密性高、工艺绿色环保和成本低廉特点。
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一种远程激发荧光聚碳酸酯复合材料,由聚碳酸酯93-99份;有机硅光扩散剂0.5-1份;荧光粉3-5份;抗氧化剂0.2-04份;润滑剂0.1-0.2份;光稳定剂0.3-0.5份通过以下制备步骤制备而成:步骤1:将有机硅光扩散剂和抗氧剂、润滑剂、光稳定剂用高速混拌机搅拌均匀;步骤2:把聚碳酸酯和步骤1混和均匀的物料一起放在高速混拌机中搅拌均匀;步骤3:将步骤2混合均匀物料以主喂料方式、荧光粉采用侧喂料方式加入到双螺杆挤出机进行挤出造粒制的远程荧光聚碳酸酯复合材料,该材料应用于制备LED灯罩,通过灯罩与LED发光芯片产生一定的距离,荧光粉为远程激发,其具有性能稳定,色温均一,可大大延长LED灯使用寿命的特点,工艺简单。
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本发明方法采用剑麻纤维作为纤维原料,采用热塑性树脂PVC、或热固性树脂酚醛树脂PF、环氧树脂EPo作为树脂基体,纤维丝束或编织布经预处理、丝束切短后,短纤维或编织布与定量的树脂基体原料混合,干燥后,在一定温度、压力条件下热压成型,得到剑麻纤维增强热塑树脂及热固性树脂复合材料。本发明方法工艺简单、污染小,适用范围广,产品纤维重量含量可控制在10~65%,产品比重小,具有较高的比强度和比模量。
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本发明提供了一种碳纤维复合材料及其制备方法和应用,包括碳纤维层以及涂覆于所述碳纤维层上的环氧树脂层,所述碳纤维层包括间隔设置的第一碳纤维束和第二碳纤维束;其中,所述第一碳纤维和所述第二碳纤维各自独立地选自60T纤维、40T纤维、33T纤维、30T纤维或24T纤维,且第一碳纤维和第二碳纤维不同。在本发明中,通过选用两种不同拉伸模量的碳纤维共同使用,可以改善拉伸模量较大的纤维强度较差的缺陷,使得最后得到的碳纤维复合材料可以满足应用要求。
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本发明公开了一种以锂云母粉为填料的PVC基木塑复合材料的制备方法,包括以下步骤:首先在氧化钛制备的反应液中加入片状锂云母粉,合理调节反应条件及各组分量,制得的纳米氧化钛包覆在片状锂云母粉表面,然后对其进行氨基化,最后在其表面接枝有N‑异丙基甲基丙烯酰胺,其与基体材料具有很好的相容性,从而制得的PVC基木塑复合材料稳定性好,阻燃性能优异,力学性能佳。
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本发明提供了一种基于可见光的复合材料沉积系统,其包括激光源、至少两个升降机构、至少两个第一反射镜、真空室、至少两个用于固定不同的源材料靶材的第一固定平台以及用于沉积复合材料的基片;所述第一固定平台以及基片均设置于所述真空室内,所述至少两个第一固定平台分别与所述基片的预设区域相对,所述真空室设置有通光部,所述激光源与所述第一反射镜的出光方向呈预设夹角;所述至少两个升降机构分别与所述至少两个第一反射镜一一对应地连接,所述至少三个第一反射镜分别与所述至少两个第一固定平台对应,所述升降机构用于调整对应所述第一反射镜的高度。
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本发明公开了一种石墨烯改性增强3D打印用聚氨酯复合材料,其由以下重量份计的原料组成:聚氨酯90~100份,复合填料5~10份,功能材料1~5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,所述功能材料包括纳米银/TiO2抗菌材料与多壁碳纳米管/纳米ZnO除醛材料,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%。本发明利用硅藻土的吸附和缓释功能,胶囊缓释技术,将抗菌及除醛材料存储在硅藻土中并缓慢的释放出来,最大程度的增加产品的抗菌及除醛效果;而且制得的所述热塑性聚氨酯复合材料还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。
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本发明公开了一种熔喷聚丙烯复合材料,按重量份计,是由聚丙烯树脂100份、树枝状聚合物0.1‑5份、可控降解剂0.05‑1.5份原料制备;其中聚丙烯树脂被至少一种可控降解剂可控降解至熔喷聚丙烯分子量分布标准。本发明通过采用树枝状聚合物协同可控降解剂进行可控降解,能够降低40‑60℃的降解反应温度,不仅降低了能耗,也降低了对于设备的要求,提高了在区域性危机的情况下扩大生产的能力。而且,树枝状聚合物存在于树脂基体中,能够提升熔喷聚丙烯复合材料的断裂伸长率,提升口罩的贴合度。
本发明公开了基于泡沫金属的三维骨架结构的致密导热硅胶复合材料,由泡沫金属和如下重量份的组分制备而成:粉体40~200份、双组分硅油8~20份、抑制剂0.08~0.3份和催化剂0.05~0.15份;还公开了该材料的制备方法,包括:以粉体和硅油为原料制备硅胶浆料;在泡沫金属的上表面和下表面涂覆所述硅胶浆料,经压延成片和烘烤。本发明的复合材料结构致密优良、散热性能好、机械强度高、且柔性好,本发明的制备方法,使复合硅胶浆料能分散进入泡沫金属的孔隙中,形成致密的三维骨架结构,既不影响其导热性能,又能提高其面方向热扩散速率,还增强了材料的机械性能,且制备工艺简单易操作,对环境无污染,可大批量生产。
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本发明涉及汽车的轻量化悬架系统,特别是指一种碳纤维复合材料麦弗逊悬架控制臂;包括控制臂本体、连接车身的第一衬套、连接转向节的第二衬套和球销,所述控制臂本体,采用碳纤维复合材料制成,中间呈中空状,所述控制臂本体上分别设置有安装所述第一衬套的第一衬套端、安装所述第二衬套的第二衬套端和连接所述球销的球销端;本发明的控制臂具有厚度可设计、质量轻、强度高、抗冲击性强等优点,有助于实现汽车零部件轻量化,满足当前汽车技术对节能、环保、安全等方面的发展要求;另外本发明同时还提供了该控制臂的制备方法。
本发明公开一种耐蠕变长玻纤、耐蠕变长玻纤增强PP复合材料及其制备方法,采用特定的助剂和相容剂降低材料的蠕变问题和浮纤问题,使本发明提供的PP复合材料具有优异的抗冲性能、耐蠕变性能,且表面光滑无浮纤,尤其适用于制备汽车零部件、电子产品元件、仪器仪表部件、航空设备部件等产品。
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本发明公开了一种原位合成法制备多孔高分子贵金属复合材料的方法,采用多孔聚苯乙烯微球为高分子基体微球,贵金属为功能性组分,利用原位法在微球表面及孔道中生成金纳米粒子形成复合材料。本发明特点是以多孔高分子微球为模板,产品参数可控,原位合成法工艺操作简单易行,原料成本低廉,操作简便,易于工业化实施。
本发明公开了一种树脂体系组合物及采用该组合物制造的耐冲击柔韧性复合材料,脂体系组合物包括树脂混合物和固化剂混合物,树脂混合物和固化剂混合物的重量比为100:20‑40;树脂混合物包括按重量份计的以下成分:双酚A环氧树脂10‑50份,双酚F环氧树脂20‑40份,烷基缩水甘油醚10‑20份,1,4‑丁二醇缩水甘油醚0‑10份,聚丙二醇二缩水甘油醚10‑50份;固化剂混合物包括按重量份计的以下成分:二乙烯三胺3‑10份,二甲苯二胺3‑10份,异佛尔酮二胺30‑50份,低分子聚酰胺30‑50份,多醚胺20‑30份。采用本发明的环氧树脂制造得到的复合材料具有耐冲击及柔韧性好的优点。
本发明涉及一种四环素类抗生素(四环素、土霉素、金霉素和强力霉素)多模板分子印迹磁性复合材料的制备及其在四环素类抗生素的去除和检测中的应用。在磁性氧化石墨烯表面包覆介孔二氧化硅后,以四环素、土霉素、金霉素和强力霉素共同作为模板分子,苯胺基甲基三乙氧基硅烷和N‑[3‑(三甲氧基甲硅基)丙基]乙二胺共同作为功能单体,采用溶胶‑凝胶法进行表面分子印迹。所得四环素类抗生素多模板分子印迹磁性复合材料可同时对溶液中的四环素、土霉素、金霉素和强力霉素进行高选择性吸附,吸附容量分别为5.9、5.7、19.5、11.9mg/g,60min内达到吸附平衡,能重复利用5次以上,可用于四环素类抗生素的去除和检测。
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本发明公开了一种纳米远红外超导复合材料,其由铝酸锆(800目)40%~60%、二氧化钛(纳米级≤100nm)20%~30%、内蒙镧系稀土(纳米级≤100nm)3%~8%、氧化钴(800目~1200目)3%~6%、C60富勒烯(20nm~100nm)5%~10%、广西电气石(1800目~2500目)10%~20%上述材料在球磨机中球磨混合1小时后,即可成为一种纳米远红外超导复合材料。目的是提供一种简单的工艺,不耗用能源又便于大量推广的新材料,其发射的广谱远红外线适合于大部分场合应用。
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本发明公开了一种新型低介电热致液晶复合材料,按重量份数计,包括组分:热致液晶聚合物35~70份;填充物5~30份;玻璃纤维10~35份。本发明通过选用含芳香醚功能基团结构的热致液晶聚合物,同时添加低介电常数的填充物和玻璃纤维,制备得到新型热致液晶复合材料,其介电常数低,同时具有良好的流动性和耐热性,能够满足5G产品设备的高频电子器件对电介质材料的使用需求。
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本发明公开了一种软磁合金复合材料/造粒粉末的制备方法及合金材料,软磁合金复合材料的制备方法包括如下步骤:S100、选取包括如下成分及含量的金属丝:Fe含量为88~96.95wt%,Si含量为2.9~4.5wt%,P含量为0~2.0wt%,B含量为0.1~2.0wt%,Al含量为0~2.0wt%,Co含量为0~0.75wt%,C含量为0.05~0.75wt%;S200、形成金属类球形粉末;S300、在粉末表面形成包覆层;S400、清洁;循环操作所述步骤S200‑S400预定的次数,形成纳米级别包覆层的复合结构材料。本发明能降低合金材料颗粒间及颗粒内部的涡流,从而降低损耗,提升材料使用频率。
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本发明公开了一种聚酰胺复合材料,包括以下组分:聚酰胺树脂20‑80份;红磷阻燃剂1‑30份;甲基三烯丙基异氰脲酸酯0.01‑10份;所述的聚酰胺复合材料中聚酰胺分子间具有交联结构。通过加入甲基三烯丙基异氰脲酸酯(TMAIC)进行辐照交联处理,并且通过红磷阻燃剂,不仅能够满足阻燃的需求,而且灼热丝(GWIT)、漏电起痕指数(CTI)得到提升。
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本发明公开了一种有机硅‑活性炭改性复合材料及其制备方法,包括:(1)将原有颗粒状活性炭碾压成粉末状;(2)把上述粉末状活性炭加入四丙基氢氧化铵和去离子水,在超声波清洗机中超声处理;(3)将上述所得溶液加入正硅酸乙酯搅拌;(4)将上述所得溶液倒入水热反应釜中反应;(5)将上述改性碳悬浊液经过反复离心,洗涤,直至悬浊液pH恢复至中性;(6)将上述所得沉淀物干燥;(7)将所得改性碳粉末先经过碳化,再活化,得到有机硅‑活性炭改性复合材料。本发明制备所得的硅碳改性材料燃点有所提高,VOCs饱和吸附量也有所提升,拓展了活性炭在高温高氧情况下的吸附和脱附安全性。
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本发明涉及一种具有高导电性能的复合材料的制作原料及制作方法,该配方包括合金气雾化粉末和石墨烯纳米片,所述合金气雾化粉末和石墨烯微片的比例为100:0.5;所述合金气雾化粉由以下按质量百分数计的组分组成:锌粉体5.9%、镁粉体2.2%、银粉体1.7%、铁粉体0.35%和硅粉体0.1%,余量为铜粉体。制作时,先按照配方称取原料,然后将石墨烯纳米片分散到无水乙醇溶液中,制得石墨烯溶液;接着将合金气雾化粉末加入到石墨烯溶液中并封装在球磨罐中进行球磨,形成浆料,并将球磨后的浆料搅拌干燥至呈半干状态,最后烧结,即可制出超低电阻、强度高、延展性好、耐摩擦、抗磁、抗氧化,应用范围广的具有高导电性能的复合材料。
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本发明提供了一种柔性太阳能电池复合材料,多层结构自下而上依次包括:第一碳纤维层、第一树脂膜、第二树脂膜、第三树脂膜、第四树脂膜、太阳能电池层、第五树脂膜、第六树脂膜,其中,第一树脂膜的弹性模量大于第二树脂膜的弹性模量,第二树脂膜的弹性模量大于第三树脂膜的弹性模量,第三树脂膜的弹性模量大于第四树脂膜的弹性模量,第五树脂膜的弹性模量小于第六树脂膜的弹性模量,其中,第一树脂膜、第二树脂膜、第三树脂膜、第四树脂膜、第五树脂膜以及第六树脂膜双面的表面粗糙度为20μm<Ra<50μm。本发明的柔性太阳能电池光伏效率高,耐久性高,并且本发明的柔性太阳能电池使用寿命比现有的柔性太阳能电池显著提高。
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一种阻燃半芳香族聚酰胺复合材料,按重量份计,包括以下组分:半芳香族聚酰胺树脂50份;阻燃剂10‑30份;增强材料0‑60份;封端基团的含量为半芳香族聚酰胺树脂中芳香族二羧酸单元摩尔含量的0.01‑0.04倍。本发明的半芳香族聚酰胺树脂被式Ⅰ和或式Ⅱ基团封端,使得本发明的阻燃半芳香族聚酰胺复合材料具有降低模垢、降低瓦斯气、改善黄变的优点。
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本发明属于锂离子材料制备制备领域,具体的说是一种硅碳复合材料、制备方法及其锂离子电池,其材料呈现核壳结构,内核为硅氮氧化合物及其掺杂在之间的无机锂盐,外壳为多孔沥青组成。其制备过程为:首先配置硅氮烷混合液,并添加偏铝酸锂、沥青,之后通过Friedel‑Crafts反应制备出多孔沥青/硅氮/锂盐混合液,之后再进行碳化及其气体掺杂,制备出硅碳复合材料。其制备出材料利用无机锂盐锂离子导电率高,并提供充足的锂离子提高其硅碳材料的首次效率及其导电率,同时外壳多孔碳缓冲充放电过程中硅氮化合物的膨胀提高其材料的循环性能及其吸液保液能力,制备出硅碳复合负极材料应用于锂离子电池材料具有倍率性能佳、循环性能好及其能量密度高等特性。
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本发明公开了一种高性能吸音隔热气凝胶纤维混凝土复合材料的制备方法,将气凝胶纤维与高性能自密实清水混凝土技术相结合,以无纺氧化铝‑氧化硅气凝胶纳米纤维作为功能增强相,得到的复合材料在保留高性能清水混凝土的色彩及表面质感等原有装饰效果的前提下,还具有较好的吸音/隔热性能,并且同时明显提高其强度、韧性、和硬度等力学性能,具有良好的可塑性和外观质感。
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本发明公开了一种改性勃姆石无卤阻燃ABS复合材料,包括以下重量份数的组分:ABS60‑70份,无卤阻燃剂25‑35份,改性勃姆石0.5‑5份和抗氧剂0.5‑1份。本发明通过对勃姆石湿法改性将偶联剂接枝在勃姆石表面,改善了勃姆石在高聚物中的相容性,从而使勃姆石在基体材料中均匀分散,达到充分发挥阻燃及提高力学性能的效果。本发明所得复合材料阻燃性能优异,力学性能良好,市场应用前景广阔。
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本发明涉及一种耐高温高湿的尼龙6增强复合材料,原料为如下组分:PA6 80~95份、热塑性聚酯弹性体10~20份、有机硅改性酚醛树脂10~20份、硅酸铝纤维12~18份、碳纳米管8~15份、耐水解剂3~5份、相容剂5~10份、偶联剂4~8份、交联剂0.1~0.3份、加工助剂0.5~1份。本发明采用热塑性聚酯弹性体和有机硅改性酚醛树脂相互配合对PA6进行改性,以及硅酸铝纤维和碳纳米管复合作为无机填料使用,并添加复合耐水解剂等,得到了具有良好拉伸强度、冲击强度、弯曲强度的尼龙6复合材料,大大扩展了尼龙6材料的应用领域。
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本发明公开制备四氧化三锰/氮掺杂碳纳米管复合材料的制备方法,具体包括将剥离碳纳米管配制成一定浓度的剥离碳纳米管分散液,再加入一定量的浓氨水使得分散溶液变为具有碱性的碱性分散溶液;将锰盐配成一定浓度的锰盐溶液后,将锰盐溶液和氮源加入碱性分散溶液中,搅拌一定时间后,将碱性分散溶液放入恒定温度的超声反应器装置反应一定时间后得到分散溶液;最后将分散溶液通过反复抽滤、洗涤多次,最后真空干燥得到四氧化三锰/氮掺杂碳纳米管复合材料。本发明技术方案能够对过渡金属氧化物的制备方法和工艺进一步优化。
本发明提供一种掺杂稀土/石墨烯的夹心型镍基合金复合材料的制备工艺,包括以下步骤:将钢基材用粗砂纸打磨后,在激光熔覆的同时输送镍基合金粉末,经多层单道激光熔覆在钢基材的表面,形成涂覆镍基合金底层的钢基材;将涂覆镍基合金底层的钢基材的表面铺先后铺一层稀土改性的石墨烯粉末和镍基合金粉末,激光熔融得到掺杂稀土/石墨烯的镍基合金层钢基材;然后再在激光熔覆的同时输送镍基合金粉末,经多层多道激光熔覆在掺杂稀土/石墨烯的镍基合金层钢基材表面,形成夹心型镍基合金层的基材坯体;将夹心型镍基合金层的基材坯体表面及边缘铣削加工,得到掺杂稀土/石墨烯的夹心型镍基合金复合材料。
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