1064
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本发明公开了一种废物利用制备新型复合材料的方法,步骤一、塑料加工;步骤二、秸秆加工;步骤三、甘蔗渣加工;步骤四、玻璃加工;步骤五、将步骤一制得的塑料A和步骤二制得的原料A倒入搅拌机中,搅拌一段时间,制得浆料A;步骤六、将步骤二制得的原料B和步骤三中制得的原料C加入步骤五中制得的浆料A中,搅拌一段时间后,再加入水泥搅拌一段时间,制得浆料B,本发明涉及资源再利用技术领域。该废物利用制备新型复合材料的方法,对废旧塑料、甘蔗渣和秸秆进行合成处理,加工出一种具有稳定性高、美观性好、质量轻等特点的新型复合材料,可以代替砖块进行工作,制造工艺简单,操作方便,大大提高了废物的利用效果。
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本发明提供了一种耐热聚乳酸石墨烯复合材料,其特征在于,其由以下重量份的原料制成:聚乳酸50~100份、壳聚糖4~10份、石墨烯纳米片2~8份、碳纤维5~15份、玻璃纤维8~16份、纳米蒙脱土6~10份、硅溶胶1~5份、二氨基二苯甲烷四缩水甘油胺1~5份、硅烷偶联剂1~3份;其中,所述石墨烯纳米片的比表面积达到80~100m2/g,并且经过二氨基二苯甲烷四缩水甘油胺处理过。本发明还提供一种上述耐热聚乳酸石墨烯复合材料的制备方法。本发明提供的耐热聚乳酸石墨烯复合材料具有良好韧性、耐高温性能好、综合机械强度高的优点。
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一种控制复合材料层合板胶接厚度的装置,包括底座,底座的上部左侧固定安装有弹簧基座,弹簧基座的右侧可拆卸式固定安装有夹紧装置,所述夹紧装置的右侧设置有与其配合且可更换的垫块,所述垫块的右侧设置有多条竖向的阻挡垫块右移的外置圆柱,所述外置圆柱与底座插接;底座的上方跨设有支架,支架的上部固定设置有压紧装置,所述压紧装置位于待压制复合材料的上方。本发明提出了一种控制符合材料层合板胶接厚度的装置,能够固定多种规格的复合材料层合板,并可确定胶接板的厚度。
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本发明公开了一种抗菌型复合材料,它是一种抗菌性两亲生物碳材料和树脂组成的抗菌型复合材料,所述的抗菌性两亲生物碳材料是以两亲生物碳材料为载体,在两亲生物碳材料表面以共价键修饰有季铵化聚乙烯亚胺的抗菌性两亲生物碳材料,所述的抗菌性两亲生物碳材料均匀掺杂到疏水性树脂中组成抗菌型复合材料,本发明的制备方法,其工艺简单易操作,所用的新型抗菌材料生态环保,无毒,不易渗透皮肤,最终的成品具有持久稳定的抗菌功能,制成导尿管等医疗器械可以显著降低泌尿系统的感染率,减少患者的痛苦,降低医疗费用。本发明公开了其制法。
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本发明提供了一种耐高温聚乳酸复合材料,其特征在于,其由以下重量份的原料制成:聚乳酸50~100份、壳聚糖4~10份、石墨烯纳米片2~8份、碳纤维5~14份、玻璃纤维8~14份、煅烧高岭土5~10份、硅溶胶1~5份、二氨基二苯甲烷四缩水甘油胺1~5份、硅烷偶联剂1~3份;其中,所述石墨烯纳米片的比表面积达到80~100m2/g,并且经过二氨基二苯甲烷四缩水甘油胺处理过。本发明还提供一种上述耐高温聚乳酸复合材料的制备方法。本发明提供的耐高温聚乳酸复合材料具有良好韧性、耐高温性能好、综合机械强度高的优点。
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本发明公开了一种高模高强镁基复合材料,在镁合金基体中添加增强体,所述增强体为碳纳米管、碳化硅、碳化硼及石墨烯中的一种,增强体占镁基复合材料的体积分数为5~25%;所述镁合金基体由以下重量百分比的组分组成:钆:4~12%、钇:2~6%、硅:0.5~2.5%、晶粒细化剂:0.3~0.9%、优化剂:0~3%,余量为镁;其中,所述晶粒细化剂为锆或锰,所述优化剂为锌或钕;本发明还公开了上述镁基复合材料的制备方法。本发明利用强化相与位错、孪晶、晶界之间的相互作用,结合固溶、塑性变形及时效处理,大幅度提高镁合金的弹性模量,深度挖掘镁合金的强度潜力,最大限度保有镁合金的韧性,并进一步降低镁合金的密度。
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本发明提供一种整体式复合材料锡林针板,包括针板、针和连接条,所述针板为圆弧形针板,所述连接条带有丝孔,连接条嵌铸在圆弧形针板的内弧面内,针嵌铸在圆弧形针板的外圆弧面上,所述针及带丝孔的连接条采用一次成型技术与圆弧形针板嵌铸为一个整体。本发明制备的整体式复合材料锡林针板,制造效率高,与传统的方法相比可提高1‑2倍,制造成本低,植针密度大,针总数可根据工艺要求灵活调整达到工艺所需要的任何密度,植针角度可以根据工艺要求灵活调整。采用复合材料制备锡林针板,不仅具有强度高、不变形,尺寸稳定性好,减磨性好等,还具有金属材料的某些特性,如电荷传导性,在梳理过程中,可有效把产生的电荷传导出去。
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本发明涉及一种采用交流电的碳纳米角金属复合材料的制备方法,包括以下步骤:提供两个顶端互相对应的电极,两个电极分别为石墨电极和金属电极;使两个电极间产生稳定的交流电弧;两个电极接通有10‑1500A的交流电源;本发明通过采用交流电源实现了两个电极的轮流消耗,延长了单次制备的反应时间;在电弧的高温下,石墨电极和金属电极的相对面共蒸发产生碳离子和金属粒子,碳离子和金属粒子互相包覆形成碳纳米角技术复合材料,交流电弧使碳粒子和金属粒子在两个电极间来回往返,增加了碳离子和金属粒子的碰撞机会,从而增加了碳纳米角金属复合材料的产出率和产品的纯度。
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本发明提供了一种聚乳酸石墨烯复合材料,其特征在于,其由以下重量份的原料制成:聚乳酸50~100份、壳聚糖4~10份、石墨烯纳米片2~8份、碳纤维5~15份、玻璃纤维8~16份、硅灰石粉5~10份、硅溶胶1~5份、二氨基二苯甲烷四缩水甘油胺1~5份、硅烷偶联剂1~3份;其中,所述石墨烯纳米片的比表面积达到80~100m2/g,并且经过二氨基二苯甲烷四缩水甘油胺处理过。本发明还提供一种上述聚乳酸石墨烯复合材料的制备方法。本发明提供的聚乳酸石墨烯复合材料具有良好韧性、耐高温性能好、综合机械强度高的优点。
本发明属于卷烟滤嘴生产技术领域,具体涉及一种MOF‑Cu@多孔淀粉复合材料及其制备方法和在卷烟中的应用。本发明以乙醇水溶液为溶剂,将有机酸胺盐、可溶性铜盐以及活化后的多孔淀粉室温搅拌反应一定时间,冷却,分离,得到的产物即为MOF‑Cu@多孔淀粉复合材料。在滤棒成型加工时,将该复合材料添加于卷烟滤棒中,制成二元复合滤棒。采用本申请所提供复合滤棒,可选择性降低卷烟烟气中的HCN和苯酚的释放量,幅度分别可达35.4%和26.8%,从而达到选择性的降低主流烟气中HCN和苯酚的释放量的目的,表现出了较好的应用前景。
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本发明公开了一种磁性聚酰亚胺复合材料及其制备方法和应用,其制备方法是在DMSO溶剂中,将氨基修饰的Fe3O4、三聚氰胺与均苯四甲酸二酐在高温回流的情况下发生聚合反应,经洗涤和干燥后即可制得磁性聚酰亚胺复合材料。采用本方法合成的磁性聚酰亚胺复合材料具有分散性良好、比表面积大、核壳结构稳定,合成方法简便、成本低、可以重复回收利用等优点。键合到四氧化三铁上的共价聚酰亚胺材料能提供π‑π作用、疏水作用、氢键作用、弱阳离子交换作用等多种作用力,所以该材料对一些含有芳香共轭体系、碱性化合物具有较强的吸附作用。
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本发明实施例涉及高分子材料技术领域,具体涉及一种高分子复合材料及其制备工艺,该高分子复合材料包括高分子材料本体,所述高分子材料本体为耐高温高分子刚性链聚合物,所述高分子材料本体的外部设有高熔点记忆合金层。有益效果:本发明结构简单,耐高温高分子刚性链聚合物外层添加高熔点记忆合金的结构,形成“夹心”结构,使之在高温下(低于外层高熔点记忆合金的熔点)软化而不发生结构破坏,这时高分子材料仍然具有一定的韧性与延展性,同时具备更好的抗蠕变性能,减少发生蠕变断裂的风险,刚度降低但保证了一定的强度,当温度恢复后,热塑型的内部复合材料在外层记忆合金的帮助下恢复至原先状态,可在常温与高温中多次使用,使用寿命长。
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本发明涉及橡胶材料技术领域,公开了一种低生热介孔二氧化硅/橡胶复合材料的制备方法。包括以下步骤:1)利用正硅酸乙酯为前驱体制备介孔二氧化硅;2)将介孔二氧化硅加入去离子水中超声震荡分散均匀,得到介孔二氧化硅悬浮液,将二氧化硅悬浮液加入天然胶乳中,混合均匀,加入氯化钙溶液进行破乳,经过过滤分离、水洗、烘干,得到橡胶母料;3)将橡胶母料放入密炼室中,然后加入氧化锌和硬脂酸,进行混炼,然后加入防老剂4010NA,继续混炼,得到混炼胶,将混炼胶放入开炼机中,加入硫磺和硫化促进剂,进行开炼,得到介孔二氧化硅/橡胶复合材料。本发明制备得到的橡胶复合材料具有良好的力学性能和低生热性能。
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本发明公开一种纳米六氰钴酸钴/氮掺杂多孔碳复合材料制备方法,采用自然资源丰富的生物蛋白质为原料,强碱溶液为介质,三(2‑羟乙基)异氰尿酸酯(THEIC)为氰基提供源,以及钴盐为原料,一步高温热解前驱体混合物制备纳米Co3[Co(CN)6]2/氮掺杂多孔碳复合材料,与传统的溶液化学复合法相比,此类复合材料中两组元之间的结合力得到加强,同时提高了两组元间的电荷转移能力,另外,生物蛋白是一种富含氮元素的蛋白质,碳化后形成自掺杂的氮掺杂多孔碳材料,提高了材料在水系电解液中的润湿性,Co3[Co(CN)6]2颗粒纳米化均匀镶嵌在高比表面积的氮掺杂多孔碳上,在充放电过程中,其导电性和反应速率均得到了较大的提升。
本发明属于导电高分子材料领域,具体涉及一种具有树枝状泡孔结构的导电高分子复合材料。本发明提供一种导电高分子复合材料,其原料及其配比为:热塑性弹性体材料︰热固性树脂︰固化剂︰导电粒子=1~5重量份︰1~4重量份︰0.1~2重量份︰0.01~1重量份;所述导电高分子复合材料具有树枝状的泡孔结构。本发明所得导电高分子材料具有树枝状泡孔结构,其电学性能提高且稳定,逾渗值低。
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本发明属于超疏水材料领域,具体涉及一种超疏水三维多孔聚合物基复合材料及其制备方法。本发明提供一种多孔聚合物基材料,其原料及配比为:聚合物2~5重量份,无机纳米粒子0.01~0.2重量份,溶剂10~80重量份,非溶剂1~20重量份;并且,所述多孔聚合物基复合材料具有三维的微纳米复合结构。本发明所得三维多孔聚合物基复合材料由于具有微纳米复合结构,拥有优异的超疏水特性(材料任意横截面的水接触角>150°)。
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一种Fe3O4‑rGO‑Ag复合材料,该复合材料通过在载体氧化石墨烯GO上负载活性组分Fe3O4和Ag得到。同时本申请还公开了Fe3O4‑rGO‑Ag复合材料的制备方法及其应用。本发明利用还原氧化石墨烯比表面积大且官能团多的特点,负载具有更好吸附性能的贵金属银及磁性材料铁,零价汞的去除效率达到90%以上;且本发明所用的磁性复合吸附材料能够通过磁分离手段进行分离回收,高温再生后再利用,同时回收纯度很高的金属汞,不仅能够大大降低运行成本,且能获得直接的经济效益。
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本发明公开了一种涂层厚度可调的类骨结构生物陶瓷复合材料,它是由原材料稀土、与CaCO3按照下述重量百分比配制而成:稀土:1~3%;:70~74%;CaCO3:23~29%。采用本发明的生物陶瓷复合材料制备的涂层厚度可达3mm。本发明的优点在于复合生物材料中增加了稀土成分,提高了HAP相结构的稳定性。使用该复合材料制备的涂层主要成分为性质稳定的羟基磷灰石、磷酸三钙、可降解的焦磷酸钙与钛酸钙,生物相容性优异,涂层与基体间为化学冶金结合,结合强度高,解决了生物陶瓷涂层在临床应用中出现剥落的问题。同时所用原料价格便宜,购买方便,易于贮存,具有良好的市场应用前景及商业价值。
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本发明涉及一种氮硫共掺杂纳米碳管复合材料及其制备方法和应用,具体为一种金属有机框架(MOFs)衍生的氮硫共掺杂纳米碳管复合材料并将其应用于锌空气电池。采用原位生长的方法在碲纳米管上负载Zn,Co‑ZIF,随后通过高温热处理和硫掺杂,得到了氮硫共掺杂纳米碳管复合材料(NSCNT)。受益于一维空心管状结构和氮硫共掺杂效应,当NSCNT‑4:1集成到空气电极应用到锌空气电池时,在5 mA cm‑2充放电条件下,能够实现2000 h的超高稳定性能。该方法为长寿命的金属‑空气电池和其他能量转换技术的商业化应用提供一种新的可能。
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本发明涉及一种纤维复合材料注塑模具的设计方法,包括以下步骤:步骤S1,注塑成型件的三维设计;步骤S2,注塑成型件三维实体模型的有限元分析;步骤S3,注塑成型件三维实体模型的模流分析;步骤S4,注塑模具浇口方位的确定;步骤S5,纤维复合材料注塑模具的设计与制作。在注塑成型工艺中,浇口方位的选择是至关重要的,合理地设计注塑浇口的方位,能够很大程度地提高注塑成型件的性能,尤其是对于CF/PEEK等诸多纤维复合材料而言,注塑浇口的方位直接影响到纤维的取向和分布,进而影响到注塑成型件的性能,本发明结合注塑成型件主应力方向分布规律和纤维在注塑充填过程中的取向规律,合理布置注塑浇口的方位,对注塑模具或模芯的设计具有指导意义。
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本发明属于高分子材料领域,具体涉及一种微波法原位合成聚乳酸基复合材料的方法。所述的制备方法包括以下步骤:a、使用改性剂对纳米矿物材料和天然纤维进行表面改性;b、将一定重量百分比的丙交酯、改性后的纳米矿物材料和天然纤维置于茄型瓶中,并进行超声混合均匀;c、加入一定摩尔比的催化剂,并搅拌均匀;d、将均匀混合物,置于微波炉中,在一定微波功率条件下保温一定时间得到具有较高性能的聚乳酸基复合材料。本方法采用纳米矿物材料与天然纤维协同增强聚乳酸,显著提高了聚乳酸基复合材料综合性能。采用微波加热方法制备聚乳酸,具有反应时间短、节约能耗、降低生产成本等特点。本发明制备工艺简单,操作方便,易于实现工业化生产。
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本发明公开了一种CeO2/TiO2纳米管复合材料的制备方法,首先通过水热法制备出TiO2纳米管前体,再加入铈盐溶液和丙三醇,进行CeO2的修饰,最后再在惰性气体的保护下进行干燥,得到CeO2/TiO2纳米管复合材料。本发明公开的技术方案,在传统的水热法基础上替换反应原料,在用浓碱与TiO2反应后,用弱酸乙酸代替盐酸进行除Na,同时通过控制碱NaOH、弱酸乙酸的浓度,以及浸泡的时间,控制制备得到的TiO2纳米管前体的形貌,并在纳米管表面形成较多结合活性位点,为后续与Ce的结合提供条件。得到的CeO2/TiO2纳米管复合材料,分散性好,结构均匀,有着优异光催化性能。
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本发明涉及非织造复合材料领域,特别是指一种水平分支增强的仿生树形非织造复合材料及其制备方法。所述的非织造复合材料由自上而下的水平分支超细纤维层、粘合层以及蓬松层,其中水平分支超细纤维层为PEG/PP熔喷超细纤维层,粘合层为网状热熔胶层,蓬松层为热风非织造材料。水平分支结构的PEG/PP熔喷超细纤维层所具有的800nm以下的纳米纤维网、2000nm以上的超细纤维网与热风非织造材料的迂曲大孔隙组成三级树形网状结构,不仅可以实现获得流体在水平方向的快速扩散,还可以通过厚度方向上的结构差异调控流体的垂直速度,同时本发明所涉及到的制备方法流程短,工艺灵活性高,尤其适合小订单生产。
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本发明公开了一种环保型环氧树脂基复合材料板,属于复合材料领域。该材料由下述按重量份数计的原料制备而成:环氧树脂100份,酸酐类固化剂80~85份,颜料浆8~10份,偶联剂3~5份,消泡剂0.6~1份,填料500~600份,促进剂0.5~1份。该环氧树脂基复合材料板经专业机构检测,无任何挥发性有机化合物,综合性能优良,可用于房屋墙体装修,各种桌、椅、柜家具的制作,安全、环保、健康。
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本发明提供了一种MoS2/ND/g‑C3N4复合材料及制备方法,步骤如下:(1)将纳米金刚石清洗干燥;(2)将三聚氰胺、硫脲、金属氯化物、纳米金刚石和钼酸铵融入无水乙醇中,50‑80℃下加热保温10‑24h,自然冷却至室温;(3)将步骤(2)得到的混合物研磨后装入管式炉中,煅烧后自然冷却至室温;(4)将步骤(3)产物溶于水中,磁力搅拌后过滤清洗,干燥得到MoS2/ND/g‑C3N4复合材料。本发明利用MoS2取代贵金属助催化剂,构筑MoS2/ND/g‑C3N4复合材料,在无贵金属做助催化剂时具有较好的光解水制氢活性。
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本发明公开了一种NH2‑UiO‑66@LS复合材料及制备方法和应用,属于去除污水中有害离子技术领域,该复合材料以预处理后的天然丝瓜络(LS)为载体,通过原位生长的方法,将NH2‑UiO‑66负载于预处理后的LS表面,相较于仅预处理后的LS吸附氟离子效率大大提升,对F‑的吸附率达到77.59%;在其它阴离子共存的条件下,该复合材料对F‑具有专一的吸附性能,且制备过程简单,原料易得,可以大规模制备并可高效回收利用。
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一种纤维素纳米纤维/透明质酸凝胶复合材料的制备方法,属于复合材料领域,步骤为:在纤维素纳米纤维悬浮液中加入透明质酸钠,于35~55℃下搅拌至透明质酸钠完全溶解且分散均匀,室温下静置4~12h,即得纤维素纳米纤维/透明质酸凝胶。纤维素纳米纤维(CNFs)表面富含羟基,与透明质酸(HA)有良好的相容性,能有效增强透明质酸的刚度,纤维素纳米纤维/透明质酸凝胶复合材料的储能模量随着HA的浓度和CNFs的含量的增加而增加。在HA为3wt%,CNFs为HA的质量比为30%时,其储能模量可达到2505.1Pa,相比初始时的772.6Pa,提高了约220%,显示了CNFs良好的增强效果。
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本发明提供了一种碳化硅/铜金属陶瓷高温电接触复合材料的制备方法。该方法采用溶胶凝胶方法或溶液反应方法,将铜微晶均匀包裹到碳化硅颗粒表面,然后再采用热压气氛烧结、常压气氛烧结、电磁感应加压烧结中的一种,对上述所包裹的复合材料进行烧结。本发明开创性地选用了碳化硅颗粒增强铜复合材料,保证了高温下具有良好电导率,并使得金属相和陶瓷相之间分散均匀;采用的低温烧成方式,大大简化了制备过程,降低了成本。
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本发明公开了一种吸收、分解甲醛及VOVs的复合材料制备方法,包括以下步骤:(1)主剂制备:将PVC、硬脂酸锌、氯化聚乙烯、硬脂酸、环氧大豆油粕、偶氮二甲酰胺、纳米氧化锌、纳米二氧化钛、氨基脲高速搅拌,制得主剂。(2)共混物制备:将主剂、碳酸钙粉、钛白粉、碳酸氢钠高速搅拌,制得共混物。(3)泡板材制备:将共混物在挤塑机中加热发泡,挤出成复合材料。该复合材料具有较好的甲醛净化效率和甲醛净化持久性,可单独使用,也可用于制备胶黏剂改性、人造板饰面、装饰板。
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本发明涉及一种磷酸镁水泥基纤维复合材料及其制备方法,其中磷酸镁水泥基纤维复合材料,由516.2~823.4重量份的重烧氧化镁、438.7~699.8重量份的磷酸二氢钾、31.0~49.4重量份的硼砂、159.2~636.6重量份的粉煤灰、15.6~26.0重量份的聚乙烯醇纤维、248.3~325.0重量份的水以及0~546.9重量份的石英砂组成。本发明的磷酸镁水泥基纤维复合材料,具有高延性、应变硬化特征和多裂缝稳态开裂破坏特征,另外,工作性能良好、早期强度高、体积稳定性优良。本发明显著改善了现有水泥基工程材料收缩性大、养护周期长、早期强度低、低温下无法凝固和硬化、与既有构筑物粘结性差等缺点,具有重要的实际应用意义。
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