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本发明公开了一种有机硅纳米复合材料,其特征在于,其由以下质量百分比的组分制成:氨基硅烷5~25,表面活性剂3~20,丁二酸酐15~30,聚乙二醇30~55。本发明还公开了该有机硅纳米复合材料的制备方法。本发明的有益效果是:有机硅纳米复合材料中聚乙二醇分散均匀,使得材料与高分子聚合物相容性得以改善。随着聚乙二醇分子量的增加使得层状材料层间距不断增加,有利于在聚合物中剥离。安全性好,无污染,有利于环境保护。
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本发明涉及ABS材料改性技术领域,特别涉及一种高遮光ABS复合材料及其制备工艺,ABS复合材料由以下重量百分比的原料组成:ABS树脂70~90%、无机填充物5~15%、苯乙烯-丁二烯共聚物0~15%(0~10%)、增韧剂0~10%(0~5%)、抗氧化剂0.1~0.5%、光稳定剂0.1~0.5%、润滑剂0.1~0.5%和偶联剂0.2~1.0%;本发明制得高遮光ABS复合材料,外观呈白色且遮光性能高,符合IT设备外壳、照明灯具灯罩的高遮光及耐光老化要求,同时具备高表面光泽度。
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本发明提供一种碳纤维或碳纤维粉末的复合材料及其加工工艺,其按照质量百分比,包括:(1)以不饱和聚酯树脂或环氧树脂为基体:35%~55%;(2)碳纤维或硼纤维:2%~20%;(3)微玻璃球或碳化矽球:5%~15%;(4)碳纤维粉末35%~55%;(5)铜粉或铜合金粉末:2%~20%。本发明提供的碳纤维或碳纤维粉末的复合材料,具有很高的比强度、比模量,该复合材料形成的结构件密度小,打磨效果表面细致,耐冲击,且电阻系数低,导电性良好。
本发明公开了一种基于氮化硼纳米片改性的高导热聚氯乙烯复合材料的制备方法,具体包括以下步骤:首先采用采用氮化硼和异丙醇混合超声处理,得到片层厚度为纳米级的氮化硼,然后对其用浓氨水处理,处理后的固体与丙烯酸‑2‑羟乙酯在一定条件下发生反应,使得氮化硼纳米片层表面接枝到带有乙烯基的大分子链,然后将其与聚氯乙烯混合,并添加其他助剂在一定条件下发生聚合反应,制得的复合材料稳定性好,力学性能佳,导热性能优异。
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本发明公开了一种由复合材料制成的家具,包括家具本体,所述家具本体包括由至少一层的纤维布组成的壳体,所述壳体的内部填充设置有发泡材料,使用复合材料制作而成的家具重量较轻,便于运输。一种制造所述的家具的方法,包括以下步骤:首先,制作成型模具;然后,准备原料,制作家具毛坯;然后,将家具毛坯放入成型模具内并合模;将装有家具毛坯的模具放进烘烤装置内烘烤;最后,通过风冷或水冷对烘烤完成后的模具进行冷却,然后打开模具并取出家具制品。以上制造家具的方法制造出来的产品的尺寸精确且稳定,不良率低,利于批量生产。
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一种远红外复合材料、远红外陶瓷鼻托及其制作方法,其中,远红外复合材料包括以下组分:钇稳定氧化锆、远红外物质,远红外物质为远红外陶瓷粉或电气石粉,其中,远红外物质为纳米级高纯粉末,远红外物质占总材料的5%-15%重量比。远红外陶瓷鼻托制造方法,包括如下步骤:准备原料、制备原料、原料干燥、添加成型剂、注塑成型、去除成型剂、窑炉烧成等步骤。上述方法及材料制成的陶瓷鼻托具有:质地坚硬、耐高温、防腐蚀、抗氧化、耐磨损、表面具有宝石般光泽、健康、能辅助缓解使用者眼部疲劳有益效果。
本发明公开了一种利用废弃线路板粉料/玻璃纤维增强改性废聚丙烯的再生复合材料及制备方法,包含以下重量份的原料:废聚丙烯100份;废弃印刷线路板粉料100-300份;增容剂5-15份;抗氧剂1-2份;无碱玻璃纤维5-15份。将上述废聚丙烯、废弃印刷线路板粉料、增容剂、抗氧剂按比例混合,从双螺杆挤出机的主加料装置加入共混料熔化,螺杆转速控制为60r/min;从挤出机加工第四区按比例加入无碱玻璃纤维与熔化的混合物料共混,经挤出、牵引、冷却、切粒,制成改性废聚丙烯的再生复合材料。本发明不但可以有效的增强增韧废聚丙烯,得到综合性能优良的再生复合材料;而且充分废物利用,节能减排。
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本发明公开了一种抗静电纳米碳酸钙改性复合材料的制备方法,其包括:1)将以下重量份数的硅酸乙脂系涂料15‑40;纳米碳酸钙100;纳米二氧化钛5‑15;粘结树脂50‑100;增韧剂10‑20;邻苯二甲酸二丁酯15‑25投到混料机内混合,密闭搅拌均匀;2)将混合的物料转移到三辊研磨机上进行研磨,采用夹套循环冷却水冷却,温度控制在30℃;3)研磨后的物料脱除物料中水分,启动反应釜内搅拌设施搅拌,反应釜夹套电加热棒开始加热,当加热温度达到90℃时启动真空泵进行真空脱水,脱水条件:120℃,4小时,脱水结束待物料自然冷却。本发明提供的抗静电纳米碳酸钙改性复合材料的制备方法,是较好的绝缘密封一体化材料,室温使用,操作方便,反应温度低,安全可靠。
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一种可降解镁合金与可降解聚合物复合材料的制备方法,将可降解金属镁或镁合金作为金属基板,并对可金属基板进行处理,使可降解金属镁或镁合金的金属基板上布满不同形状和孔隙率的三维贯通的孔隙;本发明以可降解金属镁或镁合金作为基体材料,可降解镁或镁合金与可降解聚合物之间通过交叉贯通的三维孔隙紧密结合在一起,其整体力学性能远高于单一的可降解聚合物,能够满足大多数骨填充、骨修复、骨移植等应用的要求,在人体体液腐蚀环境下医用镁或镁合金实现降解,能够促进钙的沉积和骨细胞的形成、加速骨的愈合,增加了生物活性;复合材料在降解过程中还能够自动形成多孔组织,有利于新骨组织的长入和骨细胞的增值繁衍,缩短骨组织的康复时间。
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本发明提供了一种尼龙粉末及其制备方法和尼龙复合材料,该方法包括将尼龙粒料在保护性气氛中溶解于主溶剂中,然后加入辅助溶剂,混合后以0.1-0.3℃/min的速度降温至析晶温度析出晶体,析晶完成后降至室温即得到尼龙粉末;所述主溶剂与所述辅助溶剂的体积比为4-10:1;所述主溶剂为酰胺类溶剂,所述辅助溶剂为水和/或醇。用本发明的方法制备的尼龙粉末的粒径分布窄、密度大,更适合用于3D打印。
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本发明涉及一种玻璃纤维增强无卤阻燃尼龙46复合材料及其制备方法。该玻璃纤维增强无卤阻燃尼龙46复合材料按重量百分比计,由以下组分组成:PA46树脂38.9-63.9%;主阻燃剂6-14%;辅助阻燃剂0.01-6%;玻璃纤维15-45%;其他助剂3.1-5.1%;所述的主阻燃剂为微胶囊化红磷母粒;所述的辅助阻燃剂为聚苯醚。本发明制备的尼龙46复合材料阻燃等级高,耐高温性能和机械性能优异,可应用于制备电子电器产品零部件和耐高温要求的汽车塑料零部件等领域。
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本实用新型涉及一种复合材料帽型加筋壁板结构,用于飞机整流罩,加筋壁板由复合材料蒙皮(1)和帽型筋(2)组成,复合材料蒙皮(1)为层合板结构,其上布置帽型筋(2),帽型筋(2)也为层合板结构,内部空心、两端开口、端头设置斜切角。帽型筋因其切面尺寸较大,两边与蒙皮相连形成一个闭剖面稳定性高,承载能力好,且两个帽型筋布置间距较大,能减少零件数量,从而提高结构效率。
本发明公开了以有机改性麦羟硅钠石为乳化剂的Pickering乳液制备聚合物纳米复合材料的方法。该方法以有机改性麦羟硅钠石作为乳化剂,聚合单体作为油相,制备稳定的Pickering乳液,而后加入水溶性自由基聚合引发剂,进行乳液聚合,制备得到聚合物纳米复合材料。本发明采用有机改性麦羟硅钠石固体颗粒代替传统的表面活性剂起乳化的作用,大大降低乳化剂的使用量,且无毒无害,具有绿色环保等优点。本发明制备方法工艺简单、操作简便、聚合产物无需后处理。
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一种氮掺杂石墨烯/硫化铜/空心硫复合材料的制备方法,包括如下几个步骤:步骤(1)将硫粉加入到二硫化碳中搅拌溶解形成均一的溶液;步骤(2)将高纯度镍粉经过高能球磨机球磨,球磨后加入到上述溶液中,搅拌形成均一的悬浮液,机械搅拌,喷雾干燥后形成硫包覆的球形颗粒;步骤(3)将球形颗粒加入到加入氯化铁溶液中,搅拌反应,水洗、过滤;步骤(4)将过滤后的沉淀物加入到含氯化铜、硫代乙酰胺和表面活性剂的溶液中,搅拌成均一悬浮液,加热搅拌反应,离心、水洗得到硫化铜包覆的硫颗粒。该复合材料中空心结构的设计为硫材料在充放电过程中的体积膨胀预留空间,能有效提高起电化学性能。
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本发明公开了一种聚酰亚胺纤维增强树脂基复合材料钓鱼竿的制备方法,其特征在于该方法包含以下步骤:a.制备钓鱼竿的杆状模具的准备;b聚酰亚胺纤维增强的树脂基预浸料的准备;c.将所述聚酰亚胺纤维增强的树脂基预浸料紧密铺贴于杆状模具表面,然后用工具将其压实,排尽里面的气体;d.对整个组件进行抽真空处理,然后再高温高压条件下进行固化处理;e.取出聚酰亚胺纤维复合材料制件并经行后处理工作。该方法制备的钓鱼竿不仅能满足高端钓鱼竿对强度和模量的需求,同时还能节省工艺,降低原材料和制造成本。
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本发明提供了一种缓慢释放淫羊藿苷的胶原‑壳聚糖复合材料的制备方法,包括以下步骤:S1.0.336%胶原溶液与2%的壳聚糖溶液按体积比5:5~6:4混合,倒入支架模具中,冷冻干燥后,依次浸泡在不同浓度的酒精中进行梯度脱酸;S2.加入0.5%京尼平交联24h,清洗后得胶原‑壳聚糖支架材料;S3.将0.005~0.5mg/mL的淫羊藿苷溶液均匀滴入胶原‑壳聚糖支架材料中,冷冻干燥后即得缓慢释放淫羊藿苷的胶原‑壳聚糖复合材料;该支架材料的制备方法简便,所用材料成本低,该方法得到的缓慢释放淫羊藿苷的胶原‑壳聚糖复合材料能有效并长时间的释放淫羊藿苷,支架材料具有良好的药物缓释性,生物安全性更好。
本发明属于合金材料技术领域,公开了一种氧化锆与超细氮化硼多孔纤维复合增韧WC复合材料及其制备方法。所述复合材料由87.85~93.99wt.%的WC,6.0~12.0wt.%的氧化锆,0.01~0.15wt.%的超细氮化硼多孔纤维以及不可避免的微量杂质组成。其制备方法为:将WC粉体、超细氮化硼多孔纤维、氧化锆粉体和有机溶剂置于球磨机中进行湿式球磨,将球磨浆料干燥除去溶剂后过筛,获得颗粒尺寸≤300μm的复合粉末,然后烧结固化成形得到。本发明的复合材料以多孔纤维稳定烧结后块体材料中的四方氧化锆,有助于材料力学性能的提升和保持,适合作为刀具材料或者模具材料。
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本发明提供了一种硅金属复合材料的制备方法,包括以下步骤:A)将单质硅的悬浊液与含有金属离子的溶液混合,得到前驱体混合液;B)将碱性介质与所述前驱体混合液混合,进行反应,得到硅金属复合材料。本发明中的制备方法不需要使用额外的还原剂,而是直接利用硅在碱性条件下的还原性将金属离子直接还原,并覆盖在硅颗粒的表面。与球磨法相比,本发明无需额外的电力等能源,能耗低,耗时短,操作过程简单易行。实验结果表明,以本发明中的制备方法得到的硅金属复合材料负极的锂离子电池首次充放电的库伦效率在76.5~88.1%,100次循环后的比容量为1288mAh/g。
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本发明涉及高分子技术领域,具体指一种耐热性聚乳酸复合材料,其包括组份:聚乳酸76-98%,增韧剂0.1-3%,成核剂0.5-20%,抗氧剂0.5-1%,润滑剂0.1-0.5%以及热稳定剂0.8-2%。本发明在聚乳酸加入增韧剂,成核剂,抗氧剂,润滑剂以及热稳定剂后,极大地提高了聚乳酸的结晶,最终实现热变形温度得到有效提高,拓宽了聚乳酸的应用领域及应用范围。另外,本发明还公开耐热性聚乳酸复合材料的制备方法,其具有工艺简单,可操作性强等特点。
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本发明涉及一种改性碳纳米管纤维和弹性体复合材料及其制备方法。该改性碳纳米管纤维的制备方法,包括如下步骤:在第一基底上形成碳纳米管纤维;在第二基底上沉积高分子聚合物;及在保护性气体氛围下,对形成有碳纳米管纤维的第一基底及形成有高分子聚合物的第二基底进行紫外光照射处理,以使高分子聚合物和碳纳米管纤维进行接枝反应,得到改性碳纳米管纤维,紫外光的照射功率为15mW~35mW,紫外光为照射波长为150nm~350nm的单色窄带光,紫外光照射处理的时间为40min~50min。上述改性碳纳米管纤维能够用于制备较优力学性能的弹性体复合材料。
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本发明公开了一种具有磁性核壳结构的铈锰复合材料吸附剂及其制备方法,具体为具有内核和外壳的微球吸附剂,内核为磁性纳米粒子,内核粒径为150~450nm,外壳为铈锰复合氧化物,外壳厚度为50~80nm。本发明通过磁性纳米粒子内核粒径、铈锰复合氧化物外壳厚度的配合,通过磁性核壳结构制备的铈锰复合材料吸附剂,可以有效的发挥磁性内核的吸附作用,以及辅助增强铈锰复合氧化物对磷等吸附作用,显著提高对含磷废水的吸附效果,增强除磷率。
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本发明涉及一种低烟无卤阻燃尼龙复合材料及其应用,包括组分:PA树脂40~70份;磷系阻燃剂5~30份;氢氧化镁1~20份。本发明通过研究意外的发现,在无卤阻燃尼龙复合材料中加入一定比例的氢氧化镁,可以显著降低材料的烟密度,提升材料的氧指数,获得优异的低烟密度和高氧指数改性产品,可以应用于飞机座椅,汽车座椅、家用电器或者其他对烟密度要求高的领域。
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本发明公开了一种聚酰亚胺/改性氧化石墨烯复合材料的制备方法,该方法包括以下步骤:(1)制备氧化石墨烯;(2)制备功能化小分子N,N’‑二‑(4,6‑二氯‑[1,3,5]‑三嗪基)‑己二胺;(3)通过功能化小分子改性氧化石墨烯;(4)制备改性氧化石墨烯与聚酰亚胺复合材料。本发明利用改性氧化石墨烯作为无机填料,通过小分子改性后增强了氧化石墨烯与聚酰亚胺的相容性,利用原位聚合使改性氧化石墨烯均匀分散在聚酰亚胺中,有效地提高了材料的力学、电学以及热学性能。
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本发明公开了一种含纳米铜的环氧树脂复合材料及其制备方法,包括以下步骤:在反应瓶中依次加入铜的前驱体、保护剂、多元醇、环氧树脂,升温至反应温度,原位热还原反应后得到纳米铜/环氧复合浆料;将该浆料分散在溶剂中,加入固化剂后于固化温度下固化得到纳米铜/环氧树脂复合材料。利用该方法得到的纳米铜颗粒在环氧基体中分散均匀,其尺寸可控制在50~250nm之间,质量分数可控制在5%~80%之间,通过选择合适的前驱体、还原剂和保护剂,可以使得制备的浆料中没有杂质,同时在有机溶剂中具有良好的分散稳定性和氧化安定性。本制备方法工艺简单,生产成本低,可作为埋入式电容介质材料应用于电子封装领域,适合大规模工业化生产。
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本发明公开了一种非金属内胆复合材料气瓶跌落实验装置,包括底板、电动机、立柱、横梁、吊缆及电磁铁,电动机设置在底板上,立柱一端设置在底板上另一端与横梁连接,吊缆穿过立柱和横梁内设置的导向轮,吊缆一端设置在缠绕滚筒上另一端连接电磁铁。借助吊具将气瓶固定,电磁铁将金属吊具吸附,运动控制器控制电动机转动,通过吊缆带动电磁铁上升,从而将气瓶提升至实验高度,电磁铁断电释放,气瓶按重力方向抛落,能实现按照实验标准对非金属内胆复合材料气瓶进行跌落检测。
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本发明公开一种热塑性聚合物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,所述基体为热塑性聚合物,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。本发明采用热塑性塑料为基体,能良好的分散导热粉体,保证了材料的加工性能;采用改性空心玻璃微球和导热粉体的合理搭配,使得材料具有轻质化、耐腐蚀、导热效率高、力学性能好、易加工成型、无污染、成本低、精度高、寿命长、绝缘性好等优点,可用于电子电器产品散热片,LED灯具散热基座,轴承散热外层和其他对导热性能要求较高的领域。
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本发明涉及石墨烯负载的氧化铈与橡胶复合材料及其制备方法,制备方法包括:硝酸铈溶液滴加到氧化石墨烯溶液中同时搅拌;加入水热合成反应釜中煅烧,冷却至室温;用水和乙醇洗涤,烘干,得到石墨烯负载的氧化铈;将石墨烯负载的氧化铈填充到天然橡胶‑丁苯橡胶中,加入硫化体系混炼得混炼胶,在平板硫化机上硫化,得到石墨烯负载的氧化铈与橡胶复合材料,可用于制备各种形状的抗辐射挡风罩。本发明将石墨烯和氧化铈复合,以石墨烯作为载体提高电子转移的速度,填充到天然橡胶和丁苯橡胶中,既起到了电磁屏蔽的作用又起到了对天然橡胶和丁苯橡胶的防老化作用,也具备优异的力学性能、抗氧化性能和柔顺性能,可用于制备保护人体健康抗辐射挡风罩。
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本发明提供一种氮掺杂石墨烯/二氧化锰/空心硫复合材料的制备方法,包括如下几个步骤:步骤(1):将硫粉加入到二硫化碳中搅拌溶解形成均一的溶液;步骤(2):将高纯度镍粉经过高能球磨机球磨,球磨后加入到上述溶液中,搅拌形成均一的悬浮液,机械搅拌,喷雾干燥后形成硫包覆的球形颗粒;步骤(3):将球形颗粒加入到加入氯化铁溶液中,搅拌反应,水洗、过滤。步骤(4):将过滤后的沉淀物加入到含氯化锰和高锰酸钾溶液中,搅拌成均一悬浮液,加热搅拌反应,离心、水洗得到二氧化锰包覆的硫颗粒。该复合材料中空心结构的设计为硫材料在充放电过程中的体积膨胀预留空间,能有效提高起电化学性能。
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本发明提供了一种碳材料‑碳纳米纤维复合材料和双电层电容器。该复合材料为在比表面积为100~1000m2/g,细微气孔所占体积为80%以上的碳材料表面上生长碳纳米纤维获得,可提高电极密度和体积容量的同时可以显著抑制充电/放电过程中发生的电极的体积膨胀率,适合用作单位体积容量增加的电容器材料。此外,碳纳米纤维的结晶度大于常规电容器材料的结晶度,并能引起材料之间的紧密接触,这对于大电流特性是有利的,并且还可以起到导电剂的作用。
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