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本发明涉及一种聚氨基甲酸酯复合材料及其制备方法,属于高分子材料领域。本发明由如下组分组成:聚氨基甲酸酯40%-48%,阻燃剂3%-8%,填充剂45%-54%,热稳定剂0.5%-1%,固化剂1%-2%,光屏蔽剂0.05%-0.5%,润滑剂0.5%-1.5%;本发明方法首先将各配方均匀混合,再经成型工艺制成成品,得到聚氨基甲酸酯复合材料。本发明制备的聚氨基甲酸酯复合材料具有安全性好、耐候性好、成本低廉、阻燃性高、吸水率低、保温和无毒等优异性能,广泛应用于LED灯具外壳及其他保温材料领域。
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本发明公开了一种改性碳纤维‑环氧树脂复合材料的制备方法,属于高分子材料技术领域。本发明将碳纤维与氢氧化钠溶液混合,浸泡,过滤,冷冻粉碎,洗涤,干燥,得一次处理碳纤维;将上层清夜,一次处理碳纤维,酵母菌,去离子水混合发酵,接着滴加硝酸铁溶液搅拌混合,过滤,洗涤,干燥,保温处理,降温,得二次处理碳纤维;将二次处理碳纤维水蒸汽处理,干燥,得改性碳纤维;将环氧树脂,稀释剂,改性碳纤维,固化剂,纳米铁粉搅拌混合,施加磁场,注模,压制成型,脱模,即得改性碳纤维‑环氧树脂复合材料。本发明提供的改性碳纤维‑环氧树脂复合材料具有优异的电磁屏蔽性能和力学性能。
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本发明提供一种耐高温、耐腐蚀、环保高阻燃空调外壳复合材料及其制备方法,涉及高分子材料技术领域。本发明耐高温、耐腐蚀、环保高阻燃空调外壳复合材料包括以下原料:聚苯乙烯泡沫、聚丙烯、尼龙树脂、阻燃剂、纳米氢氧化镁、玻璃纤维、硬脂酸、云母、滑石粉、硼酸钾、季戊四醇、乙酰柠檬酸三丁酯、高硅氧纤维、硅烷偶联剂、稳定剂、增韧剂、去离子水。本发明空调外壳复合材料具有耐高温、耐腐蚀、环保高阻燃性能,耐油性能好、耐高温、耐腐蚀,成本低。
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本发明属于复合材料技术领域,尤其涉及一种高硬度复合材料,从上至下,复合材料依次包括第一聚碳酸酯层、聚甲基丙烯酸甲酯层和第二聚碳酸酯层,第一聚碳酸酯层的上表面印有纳米透明薄膜;其制备方法为:第一步,在多狭缝式涂布设备中,使熔融的聚碳酸酯、熔融的聚甲基丙烯酸甲酯和熔融的聚碳酸酯分别同时从三个相邻的狭缝中射出至冷却辊中,使得三层熔融层一次固化成型,得到主体材料;第二步,通过滚轮将纳米透明薄膜印在主体材料的其中一个表面上。相对于现有技术,苯酚通过PMMA和PC的巧妙复合,并采用巧妙的生产工艺,使得整个材料具有如下优点;轻、高透明度、高光透过率、高硬度、高穿透率、雾度适宜、柔软性适宜、不弯曲、不龟裂。
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本发明的目的在于开发一种高储锂容量、导电率高、充电速率快的三氧化二铁/石墨烯/碳纤维复合材料作为锂离子二次电池负极材料的方法。首先制备纳米三氧化二铁,然后用石墨烯与之复合成Fe2O3/石墨烯复合材料,然后再在此基础上,加入碳纤维,进一步加强此复合负极材料的各种性能,让其储锂能力增强,减小负极材料的内阻。最后得到了一个三氧化二铁/石墨烯/碳纤维复合材料。
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本发明实施例公开了防霉塑木复合材料的制备方法,方法包括:将粉煤灰以及竹粉放置于烘干机中,烘干机温度为90‑200℃,真空度为0.6‑0.9个大气压,干燥35‑50min,使物料含水率在2‑5%;将聚乙烯、聚丙烯、填充剂、润滑剂、硫酸钙、抗氧剂以及干燥后的粉煤灰、竹粉加入至高混机中,高混机温度为120‑140℃,混合时间为5‑8min,得到混料;将混料冷却至室温,加入至双螺杆挤出机中,控制挤出机温度为240‑320℃,控制螺杆转速为200‑600r/min,熔融挤出,冷却,切粒,得到塑木材料。本发明的防霉塑木复合材料的制备方法,本制备方法制备的塑木复合材料具有非常好的防霉性能,大大延长了塑木材料的使用寿命,同时保证了健康安全,可以应用在很多领域,具有广阔的市场。
本发明公开了一种聚乳酸/粘土纳米复合材料,由以下重量百分含量的组分制成:聚乳酸树脂75~98%、有机改性纳米粘土1~10%、相容剂0.1~5%、保泡剂0.1~5%以及助剂0.1~5%,有机改性纳米粘土为采用阳离子表面活性剂有机改性的纳米粘土。本发明还公开了一种聚乳酸/粘土纳米复合材料的制备方法,制备简单,采用现有设备螺杆挤出机即可实现,易于实施和控制,易于工业化大规模生产。本发明还公开了采用聚乳酸/粘土纳米复合材料制备发泡制品的方法,发泡倍率高,使用物理发泡剂挤出形成倍率达到5~80倍的发泡制品,发泡制品力学性能良好,可用于包装材料、缓冲材料、保温隔热等应用,安全无毒,可生物降解。
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本发明公开了一种超疏水复合材料添加剂及其制备方法。该超疏水复合材料添加剂的嘧啶环具有吸收紫外线功能,可以将吸收的紫外光以热量的形式释放掉,可以很好的解决目前超疏水涂层存在的紫外线对超疏水材料的破坏的问题;本发明超疏水复合材料添加剂的制备方法操作简单,反应过程中通过加热回流操作一方面可以防止因为温度过高而导致溶剂/反应物挥发,另一方面还可以在混匀反应物的基础上,还能提高反应速率。
本发明公开了复合材料防缩水加工方法以及电子产品保护壳的加工方法。该复合材料防缩水加工方法包括如下步骤:取第一材料层,将所述第一材料层裁切成块;对所述第一材料层在80℃-140℃温度下预热0.5分钟~5分钟;平面热压后的所述第一材料层室温自然放置12小时~48小时;提供第二材料层,在所述第一材料层上附热熔胶,并将所述第一材料层具有热熔胶的一面对位于第二材料层的平面部分上,进行初步压合;将所述压合在一起的第一材料层与第二材料层室温自然放置1分钟~60分钟;将所述第一材料层与第二材料层再次进行热压贴合。本发明所述复合材料防缩水加工方法,可大幅减少材料缩水,外观平整、均匀,良率高。
本发明提供一种用于降解卤代有机物的nZVI复合材料及其制备方法、降解卤代有机物的方法,所述nZVI复合材料包括:作为基底材料的Ca‑Al‑LDH层状化合物、AA阴离子、nZVI和PEG;其中,所述AA阴离子插入至所述Ca‑Al‑LDH层状化合物的层间,所述PEG作为nZVI的稳定剂,包覆在nZVI的表面,所述PEG包覆的nZVI负载在所述Ca‑Al‑LDH层状化合物的表面,所述nZVI复合材料为AA插层的Ca‑Al‑LDH基PEG稳定化nZVI,写为PEG‑nZVI@Ca‑Al‑AA‑LDH。本发明可以高效、快速和彻底的降解卤代有机物。
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本发明公开了一种石墨烯改性的ABS/PLA磁性复合材料,其由以下重量份计的原料组成:聚乳酸40~50份、本体法ABS20~25份、乳液法ABS10~20份、苯乙烯‑丙烯腈‑甲基丙烯酸缩水甘油酯共聚物5~10份、丁基三苯基溴化膦0.01~0.05份、复合填料5~10份、磁性复合材料15~30份、石墨烯量子点及多孔石墨烯;所述石墨烯量子点占聚乳酸的重量百分比为0.5~1%,所述多孔石墨烯占ABS总重量的重量百分比为0.1~2%。通过多次试验获得科学配比,制得的所述石墨烯改性的ABS/PLA磁性复合材料不仅具有优异的力学性能,而且具有最佳的磁性能,进一步拓宽了3D打印材料的应用范围;解决了现有技术中难以兼顾机械力学性能与磁性能的问题。
本发明涉及分析技术领域,具体涉及一种纳米铋/石墨烯复合材料的制备方法及其在MALDI‑MS中的应用,包括以下步骤:S01.制备GO,配置浓度为0.5~1.5mg/mL的GO水溶液;S02.在步骤S01中加入铋盐,搅拌20~40min,调节溶液的pH为9~10;S03.将步骤S02处理之后的溶液置于反应釜中反应8~12h;S04.将步骤S03反应得到的固体用乙醇和水清洗数次,然后真空干燥得到铋/石墨烯复合材料。本发明构建基于铋系纳米材料建立MALDI‑MS负离子模式分析方法,通过构筑复合材料,可影响体系中的电子分布,从而增加其对光的吸收以及加速电子‑空穴对的分离,提高待测物解离效率。
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本发明提供了一种手机卡托用复合材料,包含聚芳醚酮和热塑性树脂组分,所述聚芳醚酮和热塑性树脂的质量比为[20~100)∶(0~80]。本发明以聚芳醚酮和热塑性树脂为原料,并且将聚芳醚酮和热塑性树脂按照特定的质量比例进行组合,使得得到的复合材料具有优异的韧性。根据实施例的实验结果可知,本发明提供的复合材料得到的手机卡托兼具优异的韧性和刚性,是取代金属制备卡托的理想材料。
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本发明公开了夹层结构复合材料及其制备方法。该复合材料包括空心玻璃微珠夹芯层以及位于所述空心玻璃微珠夹芯层相对两面的碳纤维蒙皮层;所述的空心玻璃微珠夹芯层由通过热熔法工艺制成的可铺放在平板或曲面的模具中的玻璃纤维预浸布热压固化而成,所述的碳纤维蒙皮层由通过热熔法预浸工艺制成的可铺放在平板或曲面的模具中的碳纤维预浸布热压固化而成;方法为先制备碳纤维预浸布,再制备出玻璃纤维预浸布,将碳纤维预浸布覆盖于玻璃纤维预浸布的两面,热压成型。本发明所述方法,工艺简单、操作方便、成本低,制备出的夹层复合材料密度低、重量轻、抗压强度高、弯曲性能优异、表面外观质量好。
本申请实施例提供一种陶瓷聚合物复合材料及其制备方法、壳体及其制备方法、电子设备。以重量份计,陶瓷聚合物复合材料包括聚合物材料10~30份、陶瓷材料60~80份、分散剂0.5~2份;分散剂包括有机小分子分散剂与预聚体树脂分散剂,有机小分子分散剂与预聚体树脂分散剂的质量比为(0.3~1):(0.1~5);有机小分子分散剂包括偶联剂与三乙胺中的一种或多种,预聚体树脂分散剂包括环氧树脂、聚丙烯酸树脂、聚酰亚胺树脂中的一种或多种,预聚体树脂分散剂的分子量为300~5000。本申请实施例通过将有机小分子分散剂与预聚体树脂分散剂共同使用,能够提高陶瓷聚合物复合材料的熔体流动性,提升其加工性能。
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本发明公开了一种抗菌耐磨跑道地板复合材料,其组分按重量份算包括0.5‑2重量份紫外稳定剂、0.2‑1重量份抗氧剂、10‑30重量份增强剂、2‑10重量份抗菌复合微球、50‑80重量份基体材料、1‑5重量份分散剂和2‑7重量份交联剂,采用双螺杆或三螺杆熔融混合并挤出造粒,得到抗菌耐磨的跑道拼接地板的复合材料;本发明所制备的跑道拼接地板复合材料具有良好长效的自清洁抗菌性能、耐磨耐冲击性能和良好的抗紫外线防老化性能以及良好的防火阻燃性能,且可以实现采用3D打印制造成型的工艺生产具有个性复杂结构的拼接地板。
本发明提供了一种可降解Mg‑Zn‑Ca/Fe生物医用金属玻璃复合材料及其制备方法,所述制备方法包括:步骤S1,将Fe粉加入到Mg‑Zn‑Ca金属玻璃粉中混合均匀,得到混合粉体;步骤S2,在温度为110‑150℃的条件下,利用放电等离子体烧结工艺对步骤S1的混合粉体进行烧结,得到Mg‑Zn‑Ca/Fe金属玻璃复合材料。采用本发明的技术方案得到的Mg‑Zn‑Ca/Fe金属玻璃复合材料具有更高的压缩强度和标准电极电位,明显的降低了降解速率,力学性能优良,兼备优秀的生物相容性、生物安全性,并具有可调控的降解速率,而且该制备方法制备工艺易操作,可重复性高。
本发明属于纳米材料技术领域,具体涉及一种复合材料及其制备方法、应用、发光二极管及其制备方法。所述复合材料包括二氧化铈纳米颗粒和包覆在所述二氧化铈纳米颗粒表面的二氧化钛层。该复合材料以宽带隙半导体二氧化钛包覆带隙相对较窄的半导体二氧化铈,不仅提高了核壳结构纳米晶的稳定性,而且有利于电子的传输,而二氧化钛层可以填补二氧化铈纳米颗粒的表面氧空位,降低表面氧缺陷的形成,使得电子空穴对的辐射组合减少,从而进一步提高了电子传输性能。
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本发明提供了一种黑磷碳纳米管复合材料,包括多根碳纳米管和沉积在所述碳纳米管表面的黑磷晶体颗粒。该复合材料兼具黑磷的可调直接带隙特性和碳纳米管的高导电、高稳定性,弥补了单独使用黑磷或碳纳米管时的局限,在光电器件等领域具有广阔的应用前景。本发明还提供了该黑磷碳纳米管复合材料的制备方法和应用。
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本发明涉及树脂组合物制备技术领域,尤其涉及一种抗老化可红外穿透的新型复合材料及其制备方法,所述复合材料包括以下重量份的原料组份:PC树脂?80?92份; 抗氧剂?0.2?8份; 分散剂?0.2?2份; 防紫外线剂1?8份; 色粉1?5份。本发明制得的一种抗老化可红外穿透的新型复合材料,不仅符合环保要求,还具有优异的红外线穿透效果、高透明度和抗老化性能和优异的注塑加工性能; 在安防、感应、摄像头等领域拥有广泛的用途,可适用于户外使用的场合,可替代市场上通用的红外穿透聚碳酸酯材料。
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本发明提供一种新型聚氨酯弹性体复合材料,其组份以及重量份如下:甲苯二异氰酸酯15~35份,聚醚多元醇40~60份,扩链剂5~15份,陶瓷微珠5~15份,偶联剂0.5~2份,脱模剂1~2份,催化剂0.1~1份,减磨剂0.5~3份。本发明还公开了该聚氨酯弹性体复合材料的制备方法。本发明提供的聚氨酯弹性体复合材料具有较好的强度、抗冲击韧性。
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本发明适用于高分子材料技术领域,提供一种聚碳酸酯复合材料及其制备方法。该聚碳酸酯复合材料包含:聚碳酸酯75-90份,有机硅-聚碳酸酯嵌段共聚物5-15份,增韧剂3-6份,紫外线吸收剂0.2-1份,润滑剂0.1-0.5份,抗氧剂0.2-1份,其中聚碳酸酯在300℃和1.2kg条件的熔融指数为3-15g/10min,所述有机硅-聚碳酸酯嵌段共聚物在300℃和1.2kg条件的熔融指数为1-10g/10min。本发明的聚碳酸酯材料的制备方法包括:将上述复合材料的各组分混合;利用双螺杆挤出机挤出造粒。本发明的聚碳酸酯(PC)材料具有较高的韧性及耐腐蚀性,以及耐低温冲击性能。
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本发明公开了一种纳米羟基磷灰石与磺化聚醚醚酮复合材料的制备方法,复合材料的制备包括溶胶、羟基磷灰石凝胶和磺化聚醚醚酮基体的制备,以及涂层的制备;溶胶的制备是将亚磷酸三乙酯中加入一定量的无水乙醇及纯水进行稀释,搅拌后得到溶胶;凝胶的制备是将硝酸钙溶于无水乙醇中,然后加入上述溶胶,搅拌后陈化得到羟基磷灰石凝胶溶液;涂层的制备是将磺化聚醚醚酮基体放入羟基磷灰石凝胶溶液中,浸涂满凝胶后进行煅烧,得到复合材料。本发明将磺化聚醚醚酮与羟基磷灰石有机地结合在一起,并将通过这种制备方式,提供更丰富的功能化修饰位点,结合羟基磷灰石细小的晶粒,能够显著提高生物活性,并保证材料具有足够的强度。
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本发明涉及一种碳‑硅复合材料、其制备方法及在锂离子电池的用途。本发明的碳‑硅复合材料包括碳基底、催化剂以及均匀附着在碳基底上的纳米级的硅颗粒和/或硅薄膜。本发明的方法包括:1)配制有机添加剂和催化剂的分散液;2)将碳基底与上述分散液混合后烘干,使催化剂修饰在碳基底的表界面;3)将修饰有催化剂的碳基底转入CVD炉中,保护性气氛下升温,至反应温度后通入硅源,反应,催化分解产生的纳米级的硅颗粒和/或硅薄膜均匀地附着在碳基底材料的表界面,得到碳‑硅复合材料。本发明的方法易于大规模制备,且产物的硅碳复合程度高,是一种优良的锂离子电池用负极材料。
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本发明提供了一种兼具良好的减摩性、减震性、导热性、导电性、强度、韧性和较低的密度及热膨胀性的石墨/铸钢复合材料及其成本低廉的常压制备方法。该复合材料由三维空间均联通的互联网络结构石墨和铸钢构成,结合了石墨与铸钢的各自优势,其中石墨体积占比为10%~50%。其制备方法如下:(1)采用聚氨酯泡沫先驱体挂浆工艺和化学粘结加热固化法制备三维网络石墨预制体;(2)对石墨预制体表面进行金属化处理;(3)采用常压铸渗方法,往石墨预制体中浇注钢水,冷却凝固后制得三维连续网络结构石墨/铸钢复合材料。本发明可作为自润滑减摩、减振/隔声、导热、导电和电子封装等材料应用于机械、冶金、环保、航空航天、电子等领域。
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本发明公开了一种抗紫外线聚甲醛复合材料,以重量份计,包括以下组分:聚甲醛30‑50份,聚碳酸酯10‑15份,聚酰胺酰亚胺8‑15份,芦荟叶10‑20份,丙烯腈‑丁二烯‑苯乙烯共聚物5‑10份,纳米氧化钛2.5‑4.8份,液体石蜡5.2‑8.5份,抗氧化剂2‑3份,稳定剂1.5‑3.5份,润滑剂0.8‑1.2份,偶联剂0.5‑1.5份。本发明还公开了该复合材料的制备方法。本发明提供的聚甲醛复合材料,抗紫外线性能优异,耐热性好,耐水、耐磨性好,综合性能优良,且制备方法简单,工艺条件温和,成本低。
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本发明涉及工程塑料技术领域,具体公开了一种尼龙树脂复合材料及其制备方法和应用。尼龙树脂复合材料,包括以下重量份数的组分:PA6树脂50~85份、无定型尼龙5~25份、色粉0.1~2份、抗氧剂0.5~2份、0.2~1份的润滑剂和0.5~1.5份的耐候剂;所述色粉的平均粒径为8~25μm。本发明将用于烯烃配色用的着色剂应用于尼龙配色中,增加了尼龙配色可选择着色剂的种类,使尼龙制品加工颜色更加丰富;本发明将特定粒径的色粉和抗氧剂联合使用,以提高色粉在热加工、剪切和挤出等过程中具有较佳的耐高温性能,色粉不容易改变颜色,稳定性较佳,同时复合材料还具有较佳的力学性能,综合性能佳。
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本发明公开了一种光透明吸波导热复合材料及其制备方法与应用,属于材料技术领域,本发明提供的一种光透明吸波导热复合材料包括以下重量份的原料:60‑89份纳米纤维素、8‑35份氮化硼纳米片、10‑37份石墨烯纳米片和0.2‑2份助剂,本发明将合适重量份的二维的氮化硼纳米片和二维的石墨烯纳米片在少量的助剂的协助下与纳米纤维素组装成光透明吸波导热材料,三者具有良好的界面相容性,在满足吸波导热的前提下,还具有较高光透明的性能,能够应用于可视化5G电子器件领域;同时,本发明的技术方案提供的光透明吸波导热复合材料的制备工艺简单、技术路线明确,易于工业生产。
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本发明属于生物降解材料技术领域,公开了一种高耐折、低成本、全生物降解的聚乳酸/热塑性淀粉复合材料及其应用。本发明复合材料由包括聚乳酸和改性热塑性淀粉弹性体熔融挤出、造粒得到;所述改性热塑性淀粉弹性体由包括淀粉、增塑剂、有机多元酸金属盐混合后,挤出造粒得到。本发明采用合适的有机多元酸金属盐和加工工艺,获得具有低模量、高延展率的热塑性淀粉弹性体,继而与聚乳酸复合,得到高性能、降成本的聚乳酸/热塑性淀粉复合材料,其耐折次数超过1000次,改性热塑性淀粉弹性体添加量可超过20wt%,克服了传统热塑性淀粉的添加导致聚酯共混物力学性能下降和羧基含量较高导致聚酯降解幅度大等缺陷,可应用于食品包装材料等领域。
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本发明公开了一种高强度低介电尼龙复合材料及其制备方法和应用。所述尼龙复合材料包括以下组分:脂肪族聚酰胺树脂35‑55重量份,空心玻璃纤维45‑65重量份,增韧剂2‑20重量份,抗氧剂0.1‑2重量份,润滑剂0.1‑2重量份。所述空心玻璃纤维的长轴和短轴的长度比为(2~5):1;其中,内外径比值为0.4~0.5,外径范围为10~18μm。该尼龙复合材料在成型塑胶制品时,可以得到高的拉伸强度和弯曲强度,同时得到低介电常数的塑胶制品,可广泛应用于家用电器、家居建材等行业中。
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