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本发明提供一种聚乳酸复合材料及其制备方法与应用。该聚乳酸复合材料,通过在聚乳酸树脂中加入纳米纤维和马来酸酐接枝聚酰亚胺酸,改善了聚乳酸树脂的耐热性及韧性,从而使聚乳酸树脂能做到100℃的常规使用温度,达到食品级卫生要求,可应用于食品装盛、包装上。
本发明公开了一种带有金属质感的耐热、耐刮擦聚丙烯复合材料及其制备方法,其技术方案要点是:按重量百分比计包括如下组分:PP树脂36%~74%,HDPE10%~20%,颜料粉0.5%~2%,耐热剂3%~9%,耐刮擦剂1%~3%,成核剂0.5%~1%,无机填料10%~30%,其它助剂1%~2%。本发明的一种带有金属质感的耐热、耐刮擦聚丙烯复合材料,获得优良的耐热和耐刮擦性能,并且呈现了优异的金属质感。
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用于LED的改性pc树脂复合材料,属于有机化学聚合物领域,主要原料(按质量份数)包括聚碳酸酯60‑70份、聚氯乙烯10‑28份、扩散剂1‑4份、相容剂0‑30份、乙烯酸酯0.5‑2.0份、磷酸酯阻燃剂1‑2份、磷酸酯阻燃剂1‑2份、填料2.0‑5.0份、聚对苯撑苯并双恶唑0.5‑2.0份、玻璃纤维0.5‑2.0份、聚丙烯酸丁酯0.5‑2.0份。本发明生产出的复合材料混合更加均匀,对于材料的延展和抗冲击性能都有了较大的提升。
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本发明涉及复合材料领域,公开了一种防滑结构、防滑复合材料及其制备方法、工业制品。其中,防滑结构包括由热塑性聚合物层和纤维布层平行交替叠加并经热压成型处理形成的多层结构;所述多层结构包括与纤维布层垂直的摩擦面。本发明提供的防滑结构,具有工艺简单,制作成本低,防滑性能好的优点,适用于制鞋或轮胎领域,包含该防滑结构的工业制品在雪地、干态冰面、湿态冰面和石砖交替路面均具有良好的防滑性能。
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本发明公开一种汽车仪表板聚丙烯复合材料,包括如下重量份的成分:聚丙烯A 20~62份、聚丙烯B 10~20份、填料10~25份、增韧剂10~20份、聚乙烯8~15份、润滑剂0.1~0.3份、光稳剂0.1~0.3份和抗氧剂0.2~0.6份;所述聚丙烯A为乙烯、丙烯合成的二元嵌段共聚聚丙烯,所述聚丙烯A的分散性指数PDI为5~10;所述聚丙烯B为1‑丁烯、乙烯、丙烯合成的三元无规共聚聚丙烯。本发明通过使用聚丙烯A和聚丙烯B复配作为改性PP的基料,可同时满足良外观和低温爆破性能。同时,本发明还公开一种所述汽车仪表板聚丙烯复合材料的制备方法。
本发明公开了一种新型口腔科用玻璃离子水门汀/树枝状聚酰胺‑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树枝状聚酰胺‑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/树枝状聚酰胺‑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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本发明公开了一种高导热有机硅复合材料及其制备方法,包括A组分和B组分,所述A组分主要包括以下重量份的原料:有机硅树脂10~30,导热剂50~90,固化剂0.05~3,其他助剂0.1~8;所述B组分主要包括以下重量份的原料:有机硅树脂10~30,导热剂50~90,催化剂0.05~3,其他助剂0.1~8。本发明配方以有机硅树脂、导热填料、偶联剂以及其他助剂,通过预混合真空、灌装等工艺,制备力学性能优异、导热效果优良的导热复合材料,广泛应用于电子、汽车、LED灯具等领域。
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本发明公开了一种导热填料组合物,其特征在于,所述导热填料组合物按重量计包含:90‑95份的组分A和5‑10份的组分B;其中组分A包含导热填料和硅烷偶联剂,硅烷偶联剂占组分A总重量的1%‑3%;组分B包含氧化石墨烯和异氰酸酯,其中异氰酸酯占组分B总重量的70%‑80%。本发明还公开了包含该导热填料组合物的高导热绝缘复合材料和高导热绝缘基膜及它们的制备方法。该高导热绝缘复合材料具备高导热性、良好的绝缘性和机械性能、良好的介电性能和高水汽阻隔性。
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本发明公开了一种改性膨润土/聚氨酯复合材料,包括如下按质量百分数计的组分:油脂料多元醇 55~65%;多异氰酸酯 35~45%;改性膨润土 占油脂料多元醇和多异氰酸酯的1~9%;所述改性膨润土包括如下按质量分数计的组分组成:钠基膨润土80~90%;改性剂10%~20%;所述油脂料多元醇包括如下按质量分数计的组分组成:油脂料30~50%;多元醇50~70%。本发明通过膨润土改性制备出具有较好力学性能和缓释效果的包膜材料。所述材料的制备简单,原料易得,具有极大的应用前景。
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本发明涉及一种烧结钕铁硼永磁复合材料及其制备方法和应用。所述烧结钕铁硼永磁复合材料的制备方法包括如下步骤:将烧结钕铁硼磁体进行磷化处理,于所述烧结钕铁硼磁体的表面形成磷化层;采用活化液对所述磷化层进行活化处理,所述活化液的活性成分包括氢氟酸;于活化处理后的磷化层表面进行电镀锌处理。上述烧结钕铁硼永磁复合材料的制备方法,能够有效提高镀层与基体之间的结合力,且步骤简单,成本低,同时还能够提高烧结钕铁硼磁体的耐蚀性,特别是抗自腐蚀效果好,避免了烧结钕铁硼晶间相的提前以及过度腐蚀,且整体也可达到优异的耐盐雾腐蚀效果。
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本发明公开了一种基于废弃聚乳酸可降解复合材料及其制备方法。包括以下重量份的原料:废弃聚乳酸10‑90份,海藻10‑90份,助剂0‑30份,废弃聚乳酸、海藻、助剂的总重量份为100份。本发明发现,海藻可以有效提高废弃聚乳酸材料的加工性能以及可降解性能,对废弃聚乳酸的回收、改性再利用具有积极作用。本发明基于当前绿色材料发展需求,以高效、低成本利用废弃聚乳酸材料及海藻为突破口,研发一种废弃聚乳酸‑海藻易降解复合材料。由于海藻的加入,制备的废弃聚乳酸‑海藻复合材料较之于聚乳酸更易被生物降解,从而促进废弃聚乳酸基材料的推广应用和集中回收快速降解成肥还田,减少环境污染和降低碳排放。
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本发明涉及高分子材料技术领域,具体涉及一种生物相容性PLA复合材料及其制备方法,包括如下重量份的原料:聚乳酸20‑40份、聚糖1‑3份、水凝胶4‑12份、改性聚乙烯醇1‑5份、增韧剂1‑5份、抗氧剂1‑3份、N,N二甲基甲酰胺10‑20份、生物活性玻璃1‑5份、聚己内酯4‑8份和成核剂1‑5份。本发明的PLA复合材料具有良好生物相容,通过以聚乳酸基料,引入聚糖、水凝胶、改性聚乙烯醇、增韧剂和生物活性玻璃,在提PLA复合材料韧性的同时,又因其良好的生物相容性,各原料在在聚乳酸基料中分散良好,不影响PLA的机械性能。
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本发明公开了一种污水吸附纳米复合材料,其配方包括以下重量份数的各组分:纳米碳酸钙45~60份、纳米陶瓷粉20~35份、纳米钛白粉25~30份、纳米碳化硅20~30份、碳化硼10~18份、纳米膨润土6~10份、加入纳米NiO 5~8份、聚四氟乙烯25~30份、聚氨酯树脂20~30份、羧甲基纤维素钠12~16份、碲酸铋纳米棒8~12份、线型酚醛树脂8~10份以及若干助剂;本发明选用纳米材料作为主要材料同时加入各种助剂,得到的复合材料对有机物污染物具有广谱高效的吸附能力,无论是有机物的极性强弱,均可以被其从水相中吸附出来,而且通过表面磁性修饰,吸附饱和的纳米微球在外磁场吸引下,轻松实现富集,强化去污材料的脱色除污能力。
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本发明公开了一种催化净化甲醛的活性炭复合材料及制备方法,步骤如下:将高锰酸盐和铈盐按照一定的质量比例(mMn:mCe=1~10)在搅拌作用下加入到去离子水中混合成溶液;然后加入一定量的活性炭,且活性炭和高锰酸盐的质量比为1~10,继续搅拌至高锰酸盐和铈盐浸渍到活性炭孔道中;在搅拌作用下,加入草酸盐,60~120℃下水热反应4~16h;反应结束后,过滤得到固体产物,然后在70℃‑105℃的烘箱中干燥2~10h,得到铈掺杂的锰氧化物/活性炭复合材料。本发明采用简单的工艺步骤,只需要加热即可实现制备复合材料,有效催化净化甲醛,保证空气质量。
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本发明公开了一种高韧性生物降解复合材料、及其制备装置和方法,该高韧性生物降解复合材料包括以下质量百分含量的原料:可生物降解树脂40%‑70%、改性秸秆纤维20%‑40%、气相白炭黑1%‑5%、硅烷偶联剂0.5%‑3%、相容剂0.5%‑3%、增塑剂1%‑5%、润滑剂0.5%‑5%、抗氧剂0.1%‑0.5%、抑菌剂0.1%‑0.5%。本发明采用可生物降解树脂与改性秸秆纤维作为主要原料,辅以助剂,通过高压密炼机使各组分充分密炼混合,制得的复合材料生物降解性好,具有良好的强度和韧性,且材料成本大幅度降低。
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本发明公开了一种高熔体强度聚丙烯复合材料及其制备方法和应用,属于高分子材料技术领域。高熔体强度聚丙烯复合材料按重量份数计,包括以下组分:聚丙烯树脂40~80份;无机填料0~30份;低密度聚乙烯5~20份;乙烯丙烯嵌段共聚物5~10份;加工助剂0~1份;其中,所述乙烯丙烯嵌段共聚物中,乙烯含量为≥50wt%。本发明的高熔体强度聚丙烯复合材料,通过乙烯丙烯嵌段共聚物改善了聚丙烯树脂和低密度聚乙烯的相容性,使材料具有高熔体强度。
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本发明公开了一种高强度的减震复合材料,涉及新材料及其制备技术领域,复合材料包括EVA树脂、环氧树脂、聚氯乙烯树脂、二丁基羟基甲苯、丁晴橡胶、硫化剂、助剂,通过多种行业中未见报道的添加剂,成功实现了对减震复合材料强度的单调控,鉴于传统方法采用增强纤维等增强材料调控强度的方法,本发明提供的方法几乎对材料的减震性能没有影响。
本发明提供了一种铝碳复合材料及其制备方法、负极、二次电池和用电设备,涉及电池领域,该铝碳复合材料包括铝纳米颗粒和碳纳米纤维,所述铝纳米颗粒包覆于碳纳米纤维内。利用该铝碳复合材料能够缓解现有技术中利用铝箔作为负极时,铝箔在充放电过程中由于体积膨胀造成的粉化的技术问题,达到提高利用铝作为负极时的电池的稳定性。
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本发明涉及一种可降解聚苯乙烯复合材料及其制备方法和应用。该可降解聚苯乙烯复合材料包括PS、PBAT、相容剂、矿粉、增韧剂和抗氧剂;可降解聚苯乙烯复合材料相容性好,在具有可降解性的情况下,不仅改善了PBAT材料的刚性,且还能保持比PS材料更好的韧性,可应用在包装材料、电子电器外壳、玩具等领域,具有广阔的市场应用前景。
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本申请属于脉冲激光技术领域,尤其涉及一种可饱和吸收体二硒化钯复合材料及其制备方法和被动锁模激光器;其中,将可饱和吸收体二硒化钯复合材料放置在脉冲激光器中的腔体中,实现脉冲序列周期均匀,信噪比高达59.27dB,频率为9.20MHZ,这说明基于可饱和吸收体二硒化钯复合材料的锁模光纤激光器能输出稳定性良好,从而解决现有可饱和吸收体材料SESAM稳定性不够优越,不能满足被动锁模激光器应用的技术问题。
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本发明公开了一种Z‑pin增强复合材料风电叶片及其制造方法,该Z‑pin增强复合材料风电叶片包括:壳体,壳体由上壳体和下壳体组成,并且上壳体和下壳体的连接处设有连接层,连接层的上部与上壳体的内侧贴合,连接层的下部和下壳体的内侧贴合,以及连接层的上部和上壳体之间、连接层的下部和下壳体之间均植入有提高连接强度的Z‑pin;以及Z‑pin增强复合材料风电叶片还包括:主梁,主梁和上壳体的内侧相贴合形成上结合面,主梁和下壳体的内侧贴合形成下结合面,以及上结合面的接合处、下结合面的接合处均植入有提高连接强度的Z‑pin,以及在壳体内,主梁的两侧还填充有填充泡沫。本发明借助于上述技术方案,能够改善抗剥离强度。
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本发明公开了一种生物炭‑降解菌复合材料及其在修复PAEs污染土壤中的应用。本发明制备的生物炭‑XB菌复合材料,能有效保证嗜吡啶红球菌XB菌在土壤中保持相对的稳定,提高嗜吡啶红球菌XB菌活性及其氧化能力,利用本发明的生物炭‑XB菌复合材料,可使污染土壤中DBP和DEHP的去除率分别高达94.3%和83.7%,显著高于单独使用嗜吡啶红球菌XB菌的效果,可大大降低土壤中PAEs的含量,同时减少蔬菜对PAEs的吸收累积,从而保证农产品的质量安全。
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本发明公布了一种石墨烯和羟基磷灰石复合材料的制备方法,包括如下步骤:(1)将氧化石墨烯分散于去离子水中,超声处理获得GO分散液;(2)将二水氯化钙溶解于去离子水得到氯化钙溶液,将磷酸氢二胺溶解于去离子水得到磷酸氢二胺溶液;(3)将氯化钙溶液和GO分散液均匀混合,调节氯化钙和GO混合液的pH值;(4)将磷酸氢二胺溶液加入到氯化钙和GO混合液中,调节磷酸氢二胺、氯化钙和GO混合液的pH值后,转移至水热反应釜中反应后,再经过离心、洗涤和真空干燥得到所述石墨烯和羟基磷灰石复合材料。本发明利用所述复合材料高比表面积、丰富微孔结构以及表面多种含氧基团,能有效去除含铀废水中的铀,且制备方法简单,适合大批量工程应用。
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本发明公开了一种针铁矿固载铁硫还原菌复合材料及其制备方法与应用。从矿区选出一株硫酸盐还原能力较强的菌株,选育出一株高效去除重金属且稳定性好的菌株;然后制备矿物针铁矿;再制备矿物微生物复合材料。本发明的一种针铁矿固载铁硫还原菌复合材料对于高浓度含镉废水处理效果好。本发明还涉及制备液体和固体菌剂的方法及其应用。该方法工艺简便,原料来源丰富,适于工业化生产。本发明通过含铁矿物的添加,影响了微生物间的相互作用方式,定向调控微生物群落组成,促进微生物的种间电子传递,有效提高了厌氧生物反应器中高价重金属污染物的还原量及还原率。
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本发明属于热界面材料制备领域,具体为一种复合材料导热垫的制备方法。将平面高导热薄膜材料切割成纤维状,再将多根高导热纤维定向排列,高热导纤维之间缝隙用有机物和填充助剂填充,组成复合材料块体。在垂直于高导热纤维方向对复合材料块体进行切片,获得垂直方向高热导率的垫片。该方法制备出的导热垫片,具有高垂直热导率、低成本、柔性、稳定力学结构的特点,可替代碳纤维垫片作为热界面材料应用于导热和散热领域。
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本发明提供一种纳米复合材料检测四环素的方法与应用。本发明以具有良好水溶性、热稳定性和优异氧化性能的纳米复合材料Au@MnO2为检测平台,利用Au@MnO2中MnO2纳米片与四环素的氧化还原作用,产生强荧光信号对四环素进行荧光检测;同时,利用反应过程中MnO2的解离,引起金纳米的聚集态变化而产生明显的颜色变化,实现对四环素的高灵敏度、良好的选择性检测。此检测方法简单、灵敏、选择性好,为四环素的精准检测提供了一种新方案、新思路,具有广阔的应用前景。
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本发明公开了一种铅酸电池用石墨烯量子点复合材料的制备方法,制备原料按重量份计,包括石墨烯60‑100份、碳纳米管20‑40份、膨胀剂1‑5、壬基酚聚氧乙烯醚1‑3份、2‑氨基乙醇1‑5份、助剂3‑15份。所述助剂包括以下重量份的原料:聚酯短纤维1‑3份、纳米氧化物1‑3份、松节醇1‑3份、硅烷偶联剂1‑5份。制备得到的铅酸电池用石墨烯量子点复合材料能够有效提高铅酸电池的使用寿命和稳定性。
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本发明提供一种FRP纤维增强复合材料成型工艺,包括送纱、浸胶、预成型、刮胶、固化烘干、成型、成型烘干、弯曲成型、切割等工序,在预成型阶段内含有横向纤维缠绕步骤;并且在固化烘干和/或成型烘干工序中往烘干环境中充入惰性气体。采用本发明所述的FRP纤维增强复合材料成型工艺,可以克服传统FRP固化定型后很难弯曲成不同形状的筋箍的缺陷,可以使得FRP按照人们的需要随意变换形状;并且产品的表面干净,不会发粘。
本发明公开了超支化聚合物表面接枝改性纳米无机粒子/环氧树脂减摩耐磨复合材料及其制备方法。本发明的环氧树脂减摩耐磨材料由如下组分及重量份数组成:环氧树脂90~98份,纳米无机粒子1~10份,接枝单体0.3~3份。本发明通过对纳米无机粒子进行超支化接枝改性,引入丰富的端基官能团,使其可参与环氧树脂的固化反应,增强了粒子与树脂基体之间的界面相互作用,改善界面相容性,从而显著提高环氧树脂减摩耐磨材料的摩擦磨损性能。本发明方法工艺简单,易于实施,可以广泛应用于环氧树脂涂料和微型器件领域。
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本发明涉及改性聚碳酸酯树脂制备技术领域,具体涉及一种高抗冲聚碳酸酯复合材料及其制备方法,先将超高分子量聚乙烯、相容剂、纳米蒙脱土、主抗氧剂、辅抗氧剂进行预分散混合造粒,然后再与聚碳酸酯、增韧剂、超高分子量聚乙烯分散母粒、主抗氧剂、辅抗氧剂、润滑剂、流动改性剂进行混合造粒,得到的高抗冲聚碳酸酯复合材料具有较高的力学强度,超高的冲击强度,能代替玻璃钢在高端头盔市场、防爆盔甲材料的应用,并且具有良好的机械强度和加工性能。
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