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本发明涉及建筑装饰材料技术领域,目的是提供一种用于人造石的炭黑复合材料及其制备方法,本发明通过炭黑、胶黏剂及填料制备成炭黑复合材料,用炭黑复合材料与树脂结合,以克服传统人造石工艺中无法往树脂中添加足量炭黑的难题,也消除了炭黑的阻聚作用;本发明得到的人造石不仅黑度在40以下、不易泛白,而且密度高、不易渗水。
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一种新型多金属复合材料的加工方法及其开槽设备,具体地,一种新型多金属复合材料的加工方法,包括以下步骤:在第一金属层的顶部和底部分别复合第二金属层形成三层材料后并收卷成卷料;将收卷的三层材料拉出并矫直;对三层材料的顶部和底部按所需的阻值规格进行去除第二金属层,并对三层材料的顶部和底部分别开设一条或者多条槽口;清扫三层材料开槽后残留的废屑;将开槽后的三层材料进行烘干。本发明根据上述内容提出一种新型多金属复合材料的加工方法及其开槽设备,解决了采用焊接方式加工的产品存在阻值合格率低、电极两端有压伤、塑封不满胶等不良现象的问题,以及解决了现有技术的开槽设备的开槽质量低和开槽效率低的问题。
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聚合物‑金属复合材料的骨科内置假体的制备方法,涉及内置假体技术领域。聚合物‑金属复合材料的骨科内置假体的制备方法,包括以下步骤:步骤1:采集患者骨缺损处数据,使用金属材料制备得到骨科内置假体,步骤2:制备适形装配模具,步骤3:将适形装配模具与骨科内置假体进行装配,步骤4:使用吸注方法将聚合物与骨科内置假体进行结合,步骤5:进行后处理,制备得到聚合物‑金属复合材料的骨科内置假体,其抗疲劳性能和骨结合能力更佳,能应用于大段骨的修复或作为承力较大的四肢骨骼的替代物。
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本发明公开了一种尺寸稳定的超耐磨疏水尼龙复合材料及制备方法,涉及高分子复合材料技术领域。该尺寸稳定的超耐磨疏水尼龙复合材料包括以下质量百分比组分:尼龙1281%‑93%,聚四氟乙烯0‑10%,硅油0.1%‑1.5%,超高分子量聚乙烯0‑10%,相容剂0‑2%,抗氧剂0.1%‑0.4%。本发明选用PA12作为主要尼龙材料,通过加入耐磨助剂提高耐磨性能,同时调节比例达到与工程塑料的良好混溶,集共混、表面接枝、填充改性于一体,多方面同时改善耐磨疏水性能,耐磨改性效果明显。
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本发明公开了一种以钢渣为掺合料的水泥基复合材料的制备方法,包括以下步骤:首先制备混合制剂,并将其与钢渣混合球磨制得预处理钢渣微粉;将蒙脱土和十八烷基三甲基溴化铵和环己烷混合,然后加入羧基化的碳纳米管,得到碳纳米管插层蒙脱土材料,最后将水泥、预处理钢渣微粉、碳纳米管插层蒙脱土材料、粉煤灰、硅灰石粉、石膏、天然河砂混合搅拌均匀,并加入由减水剂、消泡剂、膨胀剂、分散剂和去离子水的混合物,混合均匀后制得水泥基混合浆料,将其加入到模具中,振实成型,脱模养护,制得水泥基复合材料。该方法以钢渣为原料,价格低廉,且预处理后的钢渣胶凝活性大,复合材料强度大,力学性能好。
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本发明属于动力电池技术领域,具体涉及一种相变复合材料及其制备方法和应用。本发明提供了一种相变复合材料,以质量份数计,包括以下组分:相变材料50~70份;马来酸酐接枝物10~20份;导热增强剂1~5份;阻燃剂15~30份;所述阻燃剂包括三聚氰胺和磷酸三苯酯。本发明提供的相变复合材料在具有阻燃性能的同时兼具高潜热和高导热的特性。
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本发明属于锂离子电池技术领域,特别涉及一种长循环寿命的锰酸锂复合材料及其制备方法。所述锰酸锂复合材料包括目标锰酸锂和包覆在目标锰酸锂表面的包覆材料,所述目标锰酸锂的原子组成公式为Li1+aMn2‑bXbO4,其中,0≤a≤2,0≤b≤1;其中X可采用Al、Mg、Zr、W、Ti、Co、Ni、Fe、Y、Nb、Mo、Bi和稀土元素中的一种或者几种的组合体;所述包覆材料为四价锰酸锂,化学式为Li2MnO3。采用本发明提供的方法制备的锰酸锂复合材料具有体相结构稳定,材料表面相容性好,生产成本低等优点。
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一种ABS复合材料,其主要包括以下组分,以重量份数表示为:ABS为65~89份、玻璃纤维5~20份、相容剂5~10份、增韧剂1~5份、抗氧剂0.1~0.5份、偶联剂0.05~0.2份。该种ABS复合材料,其通过采用添加玻璃纤维的方法,提高ABS的表面硬度,以使其能满足部分特殊产品对表面硬度的要求,另外,该材料同时配合使用了ABS专用的增韧剂,在改善ABS表面硬度的同时,不会导致ABS的韧性急剧下降。因此,本发明提供的ABS复合材料,其综合性能优越,应用范围广,具有很好的经济效益。
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本发明公开了一种阻燃增强聚邻苯二甲酰胺复合材料及其制备方法。阻燃增强聚邻苯二甲酰胺复合材料,由下述重量份数的原料制成:聚邻苯二甲酰胺22.1~55.8份、热致液晶聚合物1~18份、玻璃纤维20~45份、阻燃剂14~18份、抗氧剂0.1~0.6份、润滑剂0.3~1份。本发明将TLCP引入到玻璃纤维增强的阻燃PPA体系中,可以降低共混物熔体粘度,改进复合材料的流动性,提高了阻燃体系的稳定性、材料的综合性能以及成型加工性能,可以节约成型加工能耗,降低产品成本,在电子电气、机械工程等领域有广泛的应用前景。
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本发明公开了一种低介电常数电子复合材料的制备方法及其应用,该方法采用将蛭石粉、二氧化硅球磨后煅烧,再将煅烧产物碾碎进行二次球磨,将得到的煅烧产物球磨颗粒与邻苯二甲酸二丙酸烯酯、糠醛苯酚树脂加热搅拌反应,再将热反应混合料与浓硫酸混合后超声处理、抽滤、洗涤滤饼并干燥得到磺化产物,最后将磺化产物与聚偏二氟乙烯、N,N‑二甲基甲酰胺混合,加入聚乙二醇升温搅拌,再加入交联剂继续搅拌,经真空脱气后固化处理、热压,得到成品低介电常数电子复合材料。制备而成的低介电常数电子复合材料,其介电常数低、拉伸强度高,在电子元器件上具有良好的应用前景。
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本发明公开了一种碳纤维复合材料蓄电池的组装方法,包括连接件的制备和连接件的连接,所述连接件由碳纤维复合材料制备而成;所述连接件的连接采用超声波焊接进行连接。本发明的组装方法克服了传统铅酸蓄电池的缺陷,采用碳纤维复合材料取代铅做成极耳、接线柱、汇流排/跨桥,减少用铅量;连接件的连接采用超声波焊接工艺代替乙炔、氧气的气体烧焊工艺,降低焊接过程对环境污染,改善工作环境,保护工人身体健康。
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本发明公开了一种无卤素阻燃木塑复合材料及其制备方法,该方法包括将原料均匀混合后挤出成型,所述原料包括塑料和木质纤维材料,其特征在于,所述原料还包括阻燃剂,所述阻燃剂的制备方法包括将磷酸和季戊四醇进行第一接触反应,并向该第一接触反应得到的产物中加入聚醚多元醇、聚磷酸铵以及三聚氰胺和/或尿素进行第二接触进行反应。本发明的无卤素阻燃木塑复合材料具有良好的阻燃和抑烟性能,与含卤阻燃剂相比,平均引燃时间、释热量、产烟量及氧指数都有所改善,且不发生熔滴,具有良好的阻燃性。另外本发明的无卤素阻燃木塑复合材料具有木材的外观,较高的物理力学性能,应用范围广,制备过程简单,所用原料安全易得。
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本发明公开了一种低密度阻燃聚丙烯纳米复合材料,其特征在于,其由以下质量百分比组份制成:40-60%的聚丙烯,20-40%的纳米类水滑石,10-20%的纳米滑石粉,5-10%的加工助剂。本发明还公开了低密度阻燃聚丙烯纳米复合材料的制备方法。本发明的有益效果是:类水滑石和滑石粉存在协同作用,其增强效果优于两者增强效果的简单叠加,同时提高阻燃性能,总添加量比例减少,就可以制得低密度阻燃聚丙烯纳米复合材料,实现汽车零部件轻质高强、阻燃的目的。
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一种钛酸钡‑人工合成氟金云母复合材料的制备方法,通过液相沉积法,将TiCl4、BaCl2和NaOH逐步滴加入装有合成云母粉的反应釜中,在一定的温度和PH值的条件下,反应形成纳米级BaTiO3沉积在合成云母粉的表面,经过脱水,洗涤,最终得到钛酸钡‑人工合成氟金云母复合材料。钛酸钡‑人工合成氟金云母复合材料,提高了钛酸钡的纯度及粒径可控性,降低了钛酸钡材料的使用成本,满足市场对高纯度钛酸钡材料的需求。
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本发明提供一种高强度聚丙烯玻纤复合材料,其由玻纤布层和与玻纤布模压层叠的混和物层组成,所述混合物层包括的组分有聚丙烯、相容剂、阻燃剂和其他助剂,所述玻纤布层与混合物层的重量百分比如下:玻纤布36~57%;聚丙烯33~49%;相容剂4~6%;阻燃剂5~8%;其他助剂0.5~1%。本发明还提供该高强度聚丙烯玻纤复合材料的制备方法。该高强度聚丙烯玻纤复合材料具有高强度,尺寸稳定,抗蠕变,耐疲劳的同时,还拥有良好的外观;其制备方法工艺简单,操作方便,效益高,成本低,适于工业化生产。
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本发明公开了一种微孔分子筛-功能化离子液体复合材料及其制备方法,包括如下步骤:(1)对分子筛进行焙烧,以除去其孔道内吸附的水及其他杂质;(2)将具有超笼结构的微孔分子筛投入前驱体A或前躯体A的溶液中,搅拌使之完全浸润并分散均匀;(3)然后加入前躯体B,前躯体B通过吸附扩散进入分子筛笼结构中与前驱体A反应生成目标功能化离子液体;(4)抽滤,对滤渣通过索氏提取除去未参与反应的前驱体,然后对其进行真空干燥,从而获得复合材料。本发明方法所制得的复合材料由于具有功能化离子液体和微孔材料对于酸性气体吸附的协同作用,其对CO2的吸附能在典型的post-FGD烟气温度范围内实现较佳的效果。
一种聚甲醛高分子复合材料的制备方法,其包括如下步骤:将聚四氟乙烯微粉与聚甲醛微粉进行高速混合形成聚四氟乙烯‑聚甲醛复合颗粒;在高速混合的条件下往上述形成的聚四氟乙烯‑聚甲醛复合颗粒中喷入硅烷偶联剂形成混合料;以及在高速混合条件下往上述混合料中吹入石墨烯并继续高速混合,从而制得所述聚甲醛高分子复合材料。本发明还提供一种由上述方法制备的聚甲醛高分子复合材料及一种成型材料的制备方法。
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本发明提供一种铝基复合材料及其加工工艺,按照质量百分比,包括:以不饱和聚酯树脂或环氧树脂为基体:25%-40%;玻璃纤维或碳纤维:1%-15%;微玻璃球或氧化铝球:5%~15%;铝粉或铝合金粉末:40%-60%。本发明提供的铝基复合材料,具有很高的比强度、比模量,该铝基复合材料形成的结构件密度小(密度为1.5gcc),打磨效果表面细致,耐冲击(10轮大卡车辗压和15M四楼摔落,毫无破损),且电表测定,完全绝缘。
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本发明公开了一种POK、TLCP、PET三元复合材料,该三元复合材料包括如下重量组分的原料:聚酮:10‑20份;聚对苯二甲酸乙二醇酯:20‑40份;热质液晶聚合物;10‑30份;玻璃纤维:5‑20份;润滑剂:3‑8份;抗氧化剂:0.2‑0.8份;改性剂:1‑3份;色母粒:0.2‑0.5份。本发明不会出现物料粘模、难脱模、顶高等不良现象,物料投入较少,大大节省了加工成本,而且滑效果较好,能够有效增强物料表面的稳定性,避免氧化、携带静电等现象,而且生产得到的POK、TLCP、PET三元复合材料具有很好的成型性、高强度、和耐高温能力强,而且具有优良的耐腐蚀性、阻燃性和耐辐射性,能够满足现在电子电器、办公设备等领域对现有高分子理化性质的要求。
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本发明公开了一种高介电常数复合材料的制备方法及其应用,该方法采用将硫酸亚铁、陶瓷纤维、1,4‑环己烷二甲醇酯加入到高锰酸钾溶液中进行超声分散,将超声反应液在油浴中保温搅拌、离心分离并干燥后得到氧化改性产物,接着向氧化改性产物加入硫酸溶液进行超声反应,超声完成后用水稀释、过滤并将所得沉淀水洗至中性,干燥后球磨,得到球磨产物,再将甲基丙烯酸甲酯、聚乙烯醇树脂和球磨产物于冰水浴中添加乙二醇溶液,超声震荡后加入硫化剂和偶联剂继续超声震荡,并将得到的混合液与四氢呋喃熔融共混、造粒、热压,得到成品高介电常数复合材料。制备而成的高介电常数复合材料,其介电常数高、韧性好,在电容器制造上具有良好的应用前景。
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本发明提供了一种含有磷腈阻燃剂的碳纤维增强聚酰胺复合材料及其制备方法。该碳纤维增强聚酰胺复合材料由如下重量份的组分制备得到:10‑20重量份纳米碳纤维、5‑10重量份玻璃纤维、30‑40重量份聚酰胺、1‑5重量份无卤磷腈阻燃剂、30‑50重量份环氧树脂、1‑5重量份偶联剂、1‑3重量份抗氧剂和0.01‑0.2重量份增塑剂。本发明制备得到的碳纤维增强聚酰胺复合材料的拉伸强度高达44‑48MPa,断裂伸长率高达465‑478%,阻燃性(UL‑94)可达V‑0级,老化性能也有所改善,耐热性良好。
本发明提供了一种基于氧化石墨烯和壳聚糖的3D壳结构复合材料的制备方法,所述制备方法包括以下步骤:(1)对氧化石墨烯水溶液进行冷冻干燥,得到氧化石墨烯内核;(2)将含有冰醋酸的壳聚糖水溶液加入所述氧化石墨烯内核中,以在该氧化石墨烯内核外表面吸附壳聚糖外壳,再对所得产品进行冷冻干燥,得到所述基于氧化石墨烯和壳聚糖的3D壳结构复合材料。所述复合材料包括氧化石墨烯内核及包覆于该氧化石墨烯内核外表面的壳聚糖外壳。
本发明公开了一种耐应力发白、高回弹改性的聚丙烯复合材料及其制备方法,所述耐应力发白、高回弹改性的聚丙烯复合材料,包括有以下原料:PP树脂60~85%、弹性体6~20%、PE树脂5~15%、相容剂0~4%、无机填料0~5%、抗氧剂0.2~0.8%、加工助剂0.8~1.5%。该耐应力发白、高回弹改性的聚丙烯复合材料,具备低成本、高抗冲、耐应力发白且兼具高回弹性的特点,能够满足不同规格的拉杆箱、旅行包、快递箱等户外使用的要求。
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本发明公开了一种阻燃生物可降解树脂/核苷酸复合材料及其制备方法,该制备方法是按重量份数计将生物可降解树脂100份、核苷酸20‑40份和聚磷酸铵10‑30份在熔融状态下共混5‑20分钟;所制备得到的阻燃生物可降解树脂/核苷酸复合材料克服了生物可降解树脂容易燃烧的缺点,阻燃级别达到UL‑94V0;本发明的生物可降解树脂/核苷酸复合材料阻燃效率高,来源广,且无毒环保;本发明的制备方法工艺简单,易于工业化实施,生产成本低。
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本发明涉及塑胶新材料领域,具体涉及一种纳米注塑用PPS复合材料及其制备工艺,纳米注塑用PPS复合材料,包括以下重量份数的组分,PPS树脂50‑80份、连续长碳纤维5‑35份、二氧化硅2‑10份、增韧剂3‑8份、抗氧剂0.5‑1份、偶联剂0.5‑2份、润滑剂0.5‑1份;所述增韧剂为马来酸酐接枝苯乙烯‑乙烯‑丁二烯‑苯乙烯;激光添加剂为经丙烯酸酯改性的纳米铜粉。本发明的纳米注塑用PPS复合材料机械性能好、与金属材料结合力高、耐热性好、以更好满足NMT工艺要求。
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本发明公开了一种高强度聚醚醚酮树脂复合材料,以重量份计,包括:聚醚醚酮20‑30份,碳纤维2‑5份,纳米蒙脱土5‑10份,钛酸钾晶须1‑3份,β型碳化硅晶须1‑3份,润滑剂1.5‑2份,分散剂0.8‑1.6份,其他助剂0.5‑1.5份。本发明还公开了该复合材料的制备方法。本发明提供的聚醚醚酮复合材料,强度大,韧性和刚性大,耐热性好,化学稳定性好,广泛应用于汽车行业、航空航天等领域。
本发明公开了一种高光泽、易清洁、阻燃PC/ABS复合材料,其特征在于,由包括如下重量份数的组分制成:丙烯腈‑丁二烯‑苯乙烯共聚物80‑85份、聚碳酸酯‑g‑聚苯乙烯共聚物10‑15份、免喷涂高光功能母粒4‑8份、增韧剂0.5‑1份、石墨烯/镍铁双氢氧化物0.3‑0.6份、无机填料0.5‑1份、光稳定剂1‑2份、抗静电剂0.5‑1份、分散剂0.15‑0.5份、着色剂0.5‑3份。本发明还公开了前述高光泽、易清洁、阻燃PC/ABS复合材料的制备方法。与现有技术相比,本发明的高光泽、易清洁、阻燃PC/ABS复合材料,具有加工性能好、韧性和抗冲性好、耐热与耐候性好、表面光泽度高,且表面容易清洁、不易沾灰尘,尺寸稳定性好,阻燃性高等优点。
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本发明属于有机/无机复合超疏水材料技术领域,特别涉及一种二氧化钛/聚苯乙烯核/壳微粒复合材料,按重量百分比计,制成所述复合材料的原料至少包括:二氧化钛前驱体10%~50%;苯乙烯5%~25%;引发剂0.5%~3.5%;酰胺类溶剂25%~70%;改性剂?5%~15%;所述二氧化钛前驱体为四氯化钛或钛酸四丁酯,所述改性剂为γ?甲基丙烯酰氧基三甲氧基丙基硅烷或含环氧基的硅烷偶联剂。相对于现有技术,本发明使用的材料便宜易得,从而使得整个反应过程成本低;本发明还具有单分散、粒径可控、表观接触角大的优点,该复合材料具有很好的化学稳定性、光学稳定性和疏水性,采用本发明制备的超疏水涂层可用于建筑物外墙涂料、工业涂料、船体防磨等领域。
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本发明属于材料化学的技术领域,具体涉及一种钴掺杂钛酸锶/石墨烯复合材料、制备方法及应用。该复合材料是由钴离子掺杂的钛酸锶与石墨烯共同组成,石墨烯包覆在钛酸锶表面,形成球状结构,钛酸锶作为容量主体,石墨烯作为导电网络与缓冲基质,且可以抑制充放电过程中活性物质的团聚,该制备方法先通过水热法制备钴掺杂钛酸锶,再通过喷雾干燥制备钴掺杂钛酸锶/石墨烯复合材料,增强其循环稳定性。
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本发明公开了一种用于制造空调底座的高韧聚丙烯复合材料及其制备方法,用于制造空调底座的高韧聚丙烯复合材料的组分及含量按重量份数为:PP树脂100,增韧剂20-40,高分子相容剂10-20,填充剂30-50,抗氧剂0.2-1.0。其中,PP树脂为共聚PP,增韧剂为POE,相容剂为纳米蒙脱土,填充剂为滑石粉。本发明通过加入增韧剂POE、相容剂纳米蒙脱土、填充剂使PP复合材料的拉伸强度、弯曲强度、弯曲模量、断裂伸度率、缺口冲击强度大幅提升,材料的收缩率大幅降低;从而制备出一种强度高、韧性好、收缩率小且尺寸稳定,适合制造空调底座的高韧聚丙烯材料。
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