914
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本发明提供一种PC/SAN/GF复合材料,原料包括:PC、PC‑Si共聚物、SAN、增韧剂、抗氧剂、润滑剂、玻璃纤维和硅酮母粒,原料中组分的重量百分比分别为:PC 40‑70%、PC‑Si共聚物5‑15%、SAN5‑15%、增韧剂1‑3%、抗氧剂0.3‑0.7%、润滑剂0.3‑0.7%、玻璃纤维12‑19%和硅酮母粒0.3‑5%。本发明方案可以克服了SAN加入到PC/GF复合材料体系,材料会变脆的难题,制备的复合材料冲击强度、拉伸强度和弯曲强度都较高,并且流动性适中。
829
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本发明公开了一种碳纤维增强蒙脱土改性尼龙6复合材料及其制造方法,该复合材料包括以下质量百分比的原料:蒙脱土改性尼龙650~85%、碳纤维10~40%、相容剂0.5~5%、抗氧剂0.2~0.6%以及润滑剂0.5~5%;所述蒙脱土改性尼龙6为纳米蒙脱土经原位聚合法制备的蒙脱土尼龙6复合物。本发明采用原位聚合法制备的蒙脱土改性尼龙6作为基体,制备碳纤维增强蒙脱土改性尼龙6复合材料,可以避免现有技术中因蒙脱土分散不均匀导致材料有缺陷等问题,具有很好的强度、刚性、抗变形性能,并具有优异的表面性能和良好的加工性能。
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本发明属于高分子材料技术领域,公开了一种木质素/聚烯烃热塑性弹性体复合材料及其制备方法。本发明复合材料包括以下质量百分数的组分:35~95%聚烯烃热塑性弹性体、2~60%木质素、0.5~8%添加剂A、0~5%添加剂B。本发明复合材料拉伸强度可为10~35MPa,断裂伸长率为300~800%。本发明通过添加木质素和添加剂,在木质素与聚烯烃热塑性弹性体相界面间构建非共价键连接的能量牺牲键作用,该连接不仅促进木质素在聚烯烃弹性体中的分散,提高木质素与聚烯烃的界面相容性,还能在外力作用下先于共价键发生断裂,并能反复断裂与重构,达到增强增韧的目的,克服了因木质素与聚烯烃相容性差而导致力学性能差的问题。
805
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本申请提供了一种改性聚酯透明复合材料及其制备方法,本发明所述的复合材料由树脂物料经共混、成型工艺制得,所述树脂物料包括以下质量份数的成分:60~80份的聚酯树脂;15~28份的甲基丙烯酸甲酯聚合物;5~12份相容剂;所述聚酯树脂为热塑性芳香族聚酯;所述相容剂为丙烯酸类聚多元醇单酯。本发明提供的改性聚酯透明复合材料具有较高的透光率、极低的雾度,良好的物理机械强度和韧性,并且耐刮擦性好,可以广泛应用于各类食品、药品、无毒无菌的包装材料,纺织品、精密仪器、电子元器件的高档包装材料以及汽车配件和电子电器的透明外壳。
本发明涉及一种具有高耐热高尺寸稳定性的抗静电PP复合材料及其制备方法和应用。该复合材料组分按照重量份数包括:PP树脂70‑90份;LLDPE 5‑10份;导电助剂2‑20份;云母粉20‑35份;鳞片石墨1‑5份;IDP树脂0.5~2份。该复合材料具有较好的耐热性、尺寸稳定性和导电性。
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本发明提供了一种增强ABS复合材料及其制备方法,所述增强ABS复合材料按重量份计包括以下组分:ABS树脂65~90份、AS树脂0~20份、玻璃纤维5~15份、相容剂0~5份、抗氧剂0.1~1份、润滑剂0.1~2份、增韧剂1~3份和偶联剂0.1~2份。本发明通过ABS树脂与玻璃纤维的协同作用,优化增强ABS材料的原料配比,调整工艺制备过程,将玻璃纤维和ABS树脂从挤出机不同喂料口投料,进而使制得的增强ABS复合材料具有较高的熔融流动指数,可注塑生产结构复杂的大型制件;同时,本发明制备得到的增强ABS材料具有较高的模量和弯曲强度,可应用于对产品综合性能要求较高的空调结构部件如离心风叶等。
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本发明属于生物组织工程医用领域,更具体地,涉及一种磺化聚醚醚酮基骨修复复合材料。所述磺化聚醚醚酮基骨修复复合材料以磺化聚醚醚酮为载体,表面负载有纳米蛋白。制备方法包括:聚醚醚酮经酸液磺化处理后洗涤、水热化、干燥得到磺化聚醚醚酮;将纳米蛋白溶液滴加至磺化聚醚醚酮表面后冻干、冷冻干燥、消毒得到磺化聚醚醚酮基骨修复复合材料。本发明产品具有良好的生物相容性,经过试验验证,其能够促进SD大鼠骨髓间充质干细胞粘附、增殖和分化,同时,还具有抗氧化应激,抗菌等优异的性能,原料易得、合成制备简单、流程简便、制备效率高、可大批量生产。
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本发明属于钙钛矿材料技术领域,公开了一种含钙钛矿纳米晶的复合材料及其制备方法。该复合材料,包括钙钛矿纳米晶和聚合物,钙钛矿纳米晶位于聚合物的内部或表面;钙钛矿纳米晶的组成为APb(BrnY1‑n)3,A代表甲胺、铯或甲脒的一种,Y代表Cl或I,0≤n≤1。该复合材料所适用的聚合物的种类繁多,对聚合物的大小和形貌无特殊要求,钙钛矿纳米晶的组分可调控,普适性强,应用潜力大;具有较高的荧光量子效率和光、水稳定性。该制备方法,不涉及有毒试剂,对环境友好;且操作简便易行,仅在室温下处理就能实现高产量生产。
1125
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本发明属于医用生物材料的技术领域,公开了一种基于导电基材的纳米结构聚吡咯/生物素复合材料及制备与应用。所述方法为首先采用计时电流法在导电基材表面电沉积氯掺杂的聚吡咯;再选用三电极模式,导电金属为对电极、沉积有聚吡咯的导电基材为工作电极,电解质为包含吡咯和生物素的缓冲溶液,采用计时电位法,得到基于导电基材的纳米结构聚吡咯/生物素复合材料;所述缓冲溶液为中性时,工作电极表面沉积有纳米锥结构的聚吡咯/生物素材料;所述缓冲溶液为酸性或碱性时,工作电极表面沉积有纳米颗粒结构的聚吡咯/生物素材料。所述方法简单,成本低,制备的复合材料的纳米结构稳定,可用于制备高效捕获和释放循环肿瘤癌细胞的材料。
1065
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本发明公开了一种透明阻燃聚碳酸酯复合材料及其制备方法和应用,所述透明阻燃聚碳酸酯复合材料按重量份计,包括以下组分:聚碳酸酯树脂60‑99份;阻燃剂0.1‑15份;玻璃纤维5‑20份;受阻胺类光稳定剂0.5‑2份;所述玻璃纤维中的钛含量为0.1‑2wt%。本发明提供的透明阻燃聚碳酸酯复合材料不仅具有高透明度,还具有优异的阻燃性能。
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本发明公开了一种铝基碳化硼复合材料及其制备方法与应用。所述材料的制备原料包括铝粉和碳化硼粉,所述材料由制备原料通过干法混粉后再经二次热加工制得。本发明通过以未经预氧化的超细铝粉为原料制备得到纳米氧化铝增强的高温高强铝基碳化硼复合材料,所述复合材料具有优秀的导热性能,在国防军工、航空航天、核电等领域具有广阔的应用前景。
本发明公开了一种废弃电子产品外壳聚苯乙烯塑料的回收利用方法、聚苯乙烯复合材料及应用,涉及塑料回收技术领域。该方法包括将50‑70份的聚苯乙烯再生颗粒与2‑5份的废弃碎布、5‑10份的活化的硼酸镁晶须、10‑20份的活化的碳纳米管、3‑15份的针状硅灰石、1‑2份的相容剂、1‑2份的增韧剂以及0.5‑1份的润滑剂混合后经熔融共混和冷却造粒,得到聚苯乙烯复合材料;活化的硼酸镁晶须是晶须经TritonX‑100处理后得到的,活化的碳纳米管是碳纳米管经环糊精和离子液体处理后得到的。经本发明方法回收后聚苯乙烯塑料能够制成高尺寸稳定性、高耐热性及耐蠕变性的HIPS复合材料,可重新用于制造大尺寸制件产品中。
1019
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本发明公开了一种包含不锈钢的复合材料的制备方法,包括如下步骤:步骤一,将不锈钢与铝合金进行复合;所述复合方法为将不锈钢与铝合金压在一起,然后对两者结合的边缘进行火焰钎焊,焊接完毕后进行热轧,加热温度为680‑880℃;步骤二,在铝合金表面进行腐蚀蚀刻处理,使处理后的铝合金表面粗糙度Ra为5‑10μm,所述铝合金材料的厚度不低于3mm;步骤三,利用PVD或者热喷涂在在铝合金粗糙表面加工出厚度为20‑50μm的纯铝层。利用本发明中方法将不锈钢与铝合金进行复合,使复合材料具有相对于不锈钢的低密度,还具有比铝合金更高的强度,同时,复合材料铝合金表面更加致密耐蚀、具有光亮的金属观感效果。
805
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本发明公开了一种阻隔聚酰胺复合材料及其制备方法与应用。该阻隔聚酰胺复合材料的组分包括:聚酰胺树脂、阻隔纳米增韧剂、分散剂、增韧剂、成核剂、抗氧剂,所述阻隔纳米增韧剂包括有机改性的纳米蒙脱土。本发明通过预先将纳米蒙脱土用有机溶剂改性、分散制得阻隔纳米增韧剂,使得制备的阻隔聚酰胺复合材料具有较低的吸水率和较高的机械强度。本发明提供的制备方法步骤简单、绿色安全、高效快速、具有可大批量生产的优势。
824
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本发明公开了一种吸波屏蔽复合材料,由通孔材料和金属薄片复合而成,通孔材料由一种或者多种的纤维材料或者发泡棉组成,金属薄片厚度小于5毫米。采用以上技术方案的吸波屏蔽复合材料,通过隔音、削波作用和对电磁波的屏蔽作用,对超声波或者噪音的吸收效率可以达到80%以上,超声波噪声可以降至54分贝,对电磁波的屏蔽效率也可以达到85%以上。本发明还公开了吸波屏蔽复合材料的制造方法。
1183
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本发明公开了一种具有减震功能的复合材料花岗岩板,包括从上往下依次设置的花岗岩层、减震层和水泥板,所述花岗岩层、减震层和水泥板通过粘胶进行粘接在一起,所述减震层由隔声减震材料制成,所述隔声减震材料包含以下重量份的原料;此外,还公开了一种具有减震功能的复合材料花岗岩板的制备方法,本发明可以提供一种具有减震功能的复合材料花岗岩板,包括花岗岩层、减震层和水泥板层,三层结构之间分别通过黏胶层固定连接,其中减震层材料采用结构可以具有减震的效果,三层结构通过一次压型工艺构成整体复合花岗岩板材,铺设于地面后具有减震效果,人类活动舒服度高,能够降低物品掉落后的损坏程度,减少人类摔倒后的损伤,安全系数高。
859
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本申请涉及一种复合材料的部件成型方法、闭口梁及汽车。该方法包括:将复合材料沿预成型管的外周进行缠绕,形成预成型体,其中预成型管的管腔内沿轴向设置有支撑袋,将预成型管从缠绕完后的预成型体和支撑袋之间取出,再将预成型体和支撑袋放置于成型模具的型腔内,加热预成型体至预设温度,并改变支撑袋内的压力,采用袋压工艺使预成型体沿型腔固化成型,制得成型部件。本申请提供的方案,可以提高闭口梁等复合材料的部件的生产效率,降低了制作成本,提高闭口梁承载能力。
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本发明公开了一种水泥基复合材料加固混凝土柱结构及施工方法,涉及建筑结构加固技术领域,其中,水泥基复合材料加固混凝土柱结构,包括固定在混凝土柱四个柱角的角位垫条;至少一层纤维网格布,所述纤维网格布绕混凝土柱缠绕,所述角位垫条将所述纤维网格布张紧,以形成位于所述纤维网格布和混凝土柱之间的粘结层浇筑空间;以及复合材料,浇筑于所述粘结层浇筑空间,以形成粘结层,并涂布于所述纤维网格布外周表面,以形成保护层。本发明加固结构的厚度小,加固后对原有结构的质量改变不大,对建筑空间影响小,且易于施工,可应用于多种工程场景,具有较好的推广价值。
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本申请涉及显示技术领域,提供了一种复合材料、发光二极管和显示装置。所述复合材料包括电子传输材料与容纳有活性物质的物质储存材料,其中,所述电子传输材料中含有金属元素,所述物质储存材料具有多孔结构,所述活性物质至少包括CO2,所述金属元素能够与CO2形成金属碳酸盐。本申请提供的复合材料,物质储存材料中含有可以反应生成碳酸的气体CO2。物质储存材料可以缓慢释放CO2,并反应生成碳酸,生成的碳酸进一步与电子传输材料反应形成金属碳酸盐,可以降低电子传输材料的电子注入效率。
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本发明公开了一种镍锑合金/氮掺杂膨胀石墨复合材料的制备方法,包括以下步骤:步骤1:将氮源溶解到膨胀石墨的溶液中,其中,膨胀石墨溶解到溶剂后得到所述膨胀石墨的溶液。步骤2:将可溶性镍盐和可溶性锑盐与所述膨胀石墨的溶液混合,获得混合溶液2,并对蒸发所述混合溶液2的溶剂,得到镍锑前驱体。步骤3:高温碳化所述镍锑前驱体,得到镍锑合金/氮掺杂膨胀石墨片复合材料。由该方法制备的镍锑合金/氮掺杂膨胀石墨复合材料解决了现有技术中金属锑在充放电过程中严重的体积膨胀效应,导致其作为锂离子电池负极应用时循环稳定性和倍率性能较差的技术问题。
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本发明公开了一种湖库水水处理用磁性碳纳米复合材料的制备方法,包括以下步骤:选取穿过膜的二价铁盐溶液和三价铁盐溶液作为原料;配制沉淀剂;将沉淀剂倒入烧杯中,机械搅拌下,缓慢滴加二价铁盐溶液和三价铁盐溶液,滴加完毕后,再恒温加热3h;然后进行离心和过滤,反复两次;将过滤后的产物进行洗涤,洗涤后放入干燥箱中进行热分解24h,冷却后选取穿过膜的颗粒作为纳米磁性材料;采用CVD气相沉积技术,将正己烷气化,然后通过纳米磁性材料催化模板,在800~1200℃的条件下,形成磁性碳纳米复合材料。该复合材料,对微污染水体中的有机及重金属污染物有良好的处理效果,且通过磁性分离技术回收,避免碳纳米管成为另一个污染源。
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本发明公开了一种透明且导电的柔性木材复合材料的制备方法。该方法包括步骤:(1)将木块切片,置于缓冲混合液中,密封条件下加热搅拌进行反应,反应结束后除去反应液,清洗,干燥;(2)将步骤(1)得到的木片浸没于可光聚合的共溶溶剂中,真空加热保温;(3)取出步骤(2)得到的木片,并置于具有离型膜的玻璃夹板中,紫外光照射下使木片表面的可光聚合的共溶溶剂聚合固化,从玻璃夹板剥离固化层得到所述透明且导电的柔性木材复合材料。本发明方法工艺简单,反应条件温和,对设备要求不高,有利于工业化生产,成本低,制备的木材复合材料密度低,机械性能强,具有导电性,在电学、智能响应材料以及智能建筑材料等领域具有广泛的应用前景。
本申请公开了利用离子型表面活性剂非共价修饰膨胀石墨制备高分子材料/膨胀石墨复合材料的方法及其应用,旨在实现膨胀石墨在高分子材料基体中较好的分散,获得导热性能良好的高分子材料/膨胀石墨复合材料;所述制备方法包括以下步骤:将可膨胀石墨悬浮液与离子型表面活性剂进行混炼,获得第一产物;将所述第一产物中过量的离子型表面活性剂去除,真空干燥、获得离子型表面活性剂非共价修饰膨胀石墨;将所述离子型表面活性剂非共价修饰膨胀石墨与高分子材料混合后,熔融混炼,获得高分子材料/膨胀石墨复合材料。
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本申请涉及一种用于封边条的PVC复合材料及其制备方法。包括以下步骤:PVC基材处理:将PVC基材浸没于质量分数为的乙醇溶液中,干燥,得到预处理PVC基材;涂布处理:将预处理PVC基材的一面涂布有胶粘剂,涂布量为8‑15g/mm2,再烘干至湿度为55‑68%,得到涂布PVC基材;喷砂处理:将涂布PVC基材的涂布有胶粘剂一面进行喷砂形成镀层,喷砂的磨料由石英砂和氧化铝混合得到,得到镀层PVC基材;强酸处理:将镀层PVC基材浸没于酸液中2‑5min,冲洗,干燥,得到PVC复合材料。通PVC复合材料制备得到的封边条能够很好与木制家具的断面贴合,减少出现封边条脱落的现象。
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本发明公开了改性聚丙烯复合材料及其应用。其中,该改性聚丙烯复合材料包括:聚丙烯树脂;填充物;耐腐蚀基础树脂;相容剂;复合抗氧化剂;以及助剂。该改性聚丙烯复合材料具有良好的力学性能和加工流动性,并且耐湿热老化性能和耐腐蚀性能显著提高。
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本发明涉及光伏电池领域,具体涉及量子点复合材料在光伏电池中的应用,所述量子点复合材料为量子点@高分子材料或量子点@无机材料;所述量子点为碳点、石墨烯量子点、硅量子点中的一种或几种,以任意比例混合。本发明利用吸收紫外线后能发射可见光、甚至红外光的量子点与有机高分子材料或无机材料复合形成一种提高光伏发电效率的复合材料,应用于光伏电池中,可有效的提高光伏发电效率。
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本发明提出一种含亚微米晶须和粘土的气凝胶复合材料及其制备方法,包括亚微米晶须、粘土及粘合助剂,所述亚微米晶须填充于由粘土和粘合助剂制备的粘土/粘合助剂溶胶中,制备出亚微米晶须/粘土气凝胶复合材料。该亚微米晶须直径为100nm~1μm、长径比为10~10000,亚微米级晶须与粘土气凝胶结合性好,制得的亚微米晶须/粘土气凝胶复合材料力学性能和成块性得到显著提高。
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本发明公开了一种新能源汽车电池包上盖用阻燃聚丙烯复合材料及其制备方法。一种阻燃聚丙烯复合材料,包括以下质量百分比的组分:高熔体强度聚丙烯20‑60wt%、熔体强度改性剂5‑30wt%、热塑性弹性体1‑5wt%、阻燃剂20‑30wt%、无机填料5‑15wt%;熔体强度改性剂为聚乙烯。本发明采用高熔体强度聚丙烯为主要基体,极大地改善常规聚丙烯材料难以吸塑成型的缺陷;本发明采用聚乙烯作为熔体强度改性剂,有效改善聚丙烯熔体强度较低导致吸塑破裂的现象,提高了阻燃聚丙烯复合材料的加工性能。
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本发明属于电池技术领域,更具体的涉及一种电池用石墨烯复合材料及其制备方法。一种电池用石墨烯复合材料,制备原料按重量份计,包括:聚乙烯类高分子材料1‑10份、钼酸盐0.5‑5份、金属活性材料0.5‑5份、碳材料0.1‑3份。经本申请制备的石墨烯复合材料在电池中的应用不仅提高了电池的能量密度,而且其制备工艺简便,组装环境无高要求,安全性极高,即使重度损毁也不会发生燃爆现象;另一方面,本申请中采用特定的石墨烯量子点,将电池材料的循环使用寿命提升至一个更高的水平,可引领电池的发展。
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本发明涉及超级电容器电极材料技术领域,公开了一种甲氧基化合物与改性碳纳米管复合材料制备方法及应用,该方法包括以下步骤:将碳纳米管分散于过氧化氢、过硫酸铵、浓酸的混合溶液中,过滤干燥后得到改性后的碳纳米管;将过渡金属可溶性盐溶液溶于溶剂中,加入改性后的碳纳米管,反应老化一段时间;转移金属盐与碳纳米管混合溶液至内衬中经过溶剂热反应,再离心洗涤干燥,即可得到二元过渡金属羟基甲氧基化合物与改性碳纳米管的复合材料。本发明方法制备的甲氧基化合物与改性碳纳米管复合材料,提高了反应的接触面积,加快充放电过程中离子的脱嵌,有利于提高电极材料容量。
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