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本发明涉及微生物与环境工程技术交叉领域,具体公开了一种生化复合材料及其制备方法和应用。其中生化复合材料包括产脲酶菌株和可持续材料载体,产脲酶菌株已于2021年3月15日保藏于广东省微生物菌种保藏中心,保藏编号为GDMCC NO:61559。本发明筛选出可以促进微生物诱导的碳酸钙沉积的产脲酶菌株;并且本发明生化复合材料具有高脲酶生产能力、最优细菌繁殖能力和对重金属环境具有高抗性的优点,有利于修复重金属污染的土壤;本发明还采用玉米芯粉作为持续材料载体,其成本低廉,且作为载体对土壤内产脲酶菌株的富集和菌株诱导的钙沉积具有极高的促进作用。
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本实用新型公开了一种飞机修理复合材料柔性打磨装置,包括工作平台,所述工作平台上设有立柱、顶盖,所述顶盖固设有电动伸缩杆,所述电动伸缩杆固设有安装罩,所述安装罩内有电机,所述打磨头上固设有插块,所述打磨头通过连接机构与电机相连接,所述工作平台上固设有安装筒,所述安装筒固设有放置板,所述安装筒固设有螺纹套,所述螺纹套内有螺杆,所述螺杆套设有滚珠轴承,所述滚珠轴承固设有挤压板,所述安装筒固设有收集机构,通过挤压板对复合材料进行夹持,通过打磨头对复合材料的打磨,且在打磨的同时可借助风机将产生的杂质等进行收集到滤板上,防止杂质等飘散到中空造成污染,且通过观察活动杆向下延伸至长度还可判断杂质收集的情况。
本发明涉及复合材料领域,具体地,涉及一种环氧树脂组合物和复合材料及其制备方法。所述环氧树脂组合物的总重量为100重量份计,该环氧树脂组合物包括40‑50重量份的环氧树脂、6‑10重量份的增韧改性环氧树脂、2‑6重量份的固化剂、1‑4重量份的促进剂和30‑50重量份的阻燃剂,其中所述阻燃剂包括聚磷酸胺和三聚氰胺氰尿酸盐,且所述聚磷酸胺和所述三聚氰胺氰尿酸盐的重量比为1:0.5‑1。本发明的环氧树脂组合物和复合材料具有较好的阻燃性能,并且在燃烧时具有较低的烟密度。
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本发明涉及铝合金及铝合金‑陶瓷复合材料。所述铝合金由以下质量分数的各成分组成:6%~10%硅,5%~10%镁,0.08%~1%铜,0.16%~0.5%锶,余量为铝以及不可避免的杂质。所述铝合金‑陶瓷复合材料包括铝合金和陶瓷基体,所述铝合金为上述铝合金。本发明铝合金中掺有硅、镁、铜和锶四种元素,元素间产生较好的协同作用,使获得导热性、塑性、强度和致密度等综合性能较优的铝合金,从而可以获得导热性和抗拉强度等综合性能较优的铝合金‑陶瓷复合材料。
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本发明涉及一种透明聚碳酸酯合金复合材料及其制备方法,该聚碳酸酯合金复合材料是高透明的,由以下重量配比的原料制成:聚碳酸酯10-89%,线型饱和聚酯10-89%,合金相容剂0.5-0.8%,催化剂0.01-0.05%,抗氧剂0.1-0.5%。其制备方法是以聚碳酸酯、线型饱和聚酯为基体树脂,加入相容剂、催化剂、抗氧剂,经过双螺杆挤出机造粒而成。本发明的聚碳酸酯合金复合材料透明度高,表面光亮度高,并具有优异的耐水解性能,拓宽了聚碳酸酯的用途,能够广泛用于手机盖制作、家电、汽车配件等领域。
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本发明公开一种弹性复合材料,由以下重量份数配比的材料制成,包括乙烯‑1‑辛烯共聚物22‑25份、胶姆基16‑20份、甘油8‑12份、二乙醇胺7‑11份、三乙基二胺12‑16份、二苯基甲烷二异氰酸酯15‑20份、碳化硅16‑18份、气凝胶6‑11份、氮化钽7‑12份、聚乙烯醇缩丁醛9‑13份、丁二烯树脂成膜剂5‑8份、丙烯酸树脂17‑20份、六偏磷酸钠22‑25份、酒石酸10‑15份、高岭土4‑8份、玻璃粉13‑16份和硫酸铝铵8‑11份,本发明的弹性复合材料,本发明的弹性复合材料防老化,使用寿命长,变形量大,阻燃效果好。
本发明属于生物降解材料技术领域,公开了一种用于制备育苗容器的水溶致孔性完全生物降解复合材料及其制备方法和育苗容器。本发明复合材料由包括以下重量百分比的组分组成:10~50%聚己二酸/对苯二甲酸丁二醇酯共聚物,5~20%聚乳酸,20~50%热塑性淀粉,20~50%改性甘蔗渣,1~15%水溶性致孔剂,0~5%其他助剂;所述改性甘蔗渣为改性剂改性后得到的甘蔗渣,所述改性剂为γ‑氨丙基三乙氧基硅烷,γ‑缩水甘油醚氧丙基三甲氧基硅烷和马来酸酐的至少一种,改性剂用量为甘蔗渣质量的0.5~2%。本发明还提供一种基于上述复合材料的育苗容器,可应用于花卉、中药材、果蔬等的育苗,有效提高作物的生产和培育效果。
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本发明公开了一种耐高温抗黄变高性能阻燃PET复合材料,其是由以下质量份数的原料组成:50-60份的PET、25-35的玻纤、9-12份的溴系类阻燃剂、2-3份的锑系类阻燃协效剂、0.5-2份的成核剂、2-3份的增韧剂、0.3-0.6份的抗氧剂、0.3-0.6份的润滑剂、0.3-0.6份高温抗黄剂。一种耐高温抗黄变高性能阻燃PET复合材料的制备方法,包括以下步骤:将各种原料混合均匀,然后置于挤出机中熔融挤出即可。本发明制备的纳米PET复合材料具有优异的抗黄变性能与力学性能,可以应用于对耐高温、抗黄变、力学性能、阻燃性能要求较高的场合。
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本发明适用于医药材料制备技术领域,提供了一种聚多巴胺修饰黑磷纳米复合材料和制备方法,其中,聚多巴胺修饰黑磷纳米复合材料包括如下重量份的组分:聚多巴胺修饰黑磷纳米片20‑28份、二氢卟吩e6 15~25份、硝普钠8~15份、三苯基膦10~20份、叶酸聚乙二醇8~12份。本发明提供了一种对人体损伤小、治疗效果好的聚多巴胺修饰黑磷纳米复合材料及其制备方法。
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本发明公开了一种PC/ABS复合材料及其制备方法和应用,所述PC/ABS复合材料按重量份计,包括以下组分:PC树脂50‑60份;ABS树脂13.5‑37份;相容剂3‑6份;PCTG树脂3‑10份;钛白粉3‑15份;光稳定剂0.5‑1份;所述钛白粉为金红石型钛白粉。本发明提供的PC/ABS复合材料具有高反光以及低散发等特点。
本发明公开了一种聚酰胺6/氧化石墨烯/铁基金属有机骨架三相复合材料的制备方法,包括以下步骤:(1)PA6/GO二元纤维膜的制备;(2)Fe‑MOFs前驱体溶液的制备:Fe‑MOFs材料为NH2‑MIL‑53(Fe),制备得到NH2‑MIL‑53(Fe)的前驱体溶液;(3)PA6/GO纺丝膜原位自组装生长Fe‑MOFs,制备得到PA6/GO/Fe‑MOFs三相复合材料。将聚合物静电纺丝与Fe‑MOFs原位生长相结合的这种方法可用于生产具有良好吸附性能的复合材料,并将其用于吸附污水中的重金属离子或空气中的二氧化碳等温室气体。
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本发明公开了一种高强高韧聚乳酸基复合材料,由以下重量百分比的原料制成:聚乳酸55~80%、天然纤维15~35%、环氧大豆油3~15%、疏水二氧化硅纳米粒子1~5%,通过环氧大豆油和疏水二氧化硅纳米粒子协同改性的天然纤维增强聚乳酸复合材料,具有高强度、高模量、高韧性及高抗冲性的优异机械性能。本发明还提供了一种高强高韧聚乳酸基复合材料的制备方法,先将各组分混合,再采用双螺杆挤出机挤出造粒,过程简单、易于控制、可操作性强、可连续生产、易于工业化实施。
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本发明涉及尼龙材料制备技术领域,具体公开了一种能耐苛刻条件的尼龙66复合材料。所述的能耐苛刻条件的尼龙66复合材料,其特征在于,包含如下重量份的组分:尼龙66树脂80~120份;聚四氟乙烯树脂20~30份;改性填料20~30份;阻燃剂10~20份;增韧剂10~20份;润滑剂1~3份。本发明所述的尼龙66复合材料能够在酸碱、有机溶剂、高温、高湿等苛刻条件下使用。
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本发明涉及电池材料技术领域,尤其涉及一种碳纳米管负载过渡金属复合材料及其制备方法与应用。本发明公开了一种碳纳米管负载过渡金属复合材料的制备方法,该制备方法采用螯合剂使过渡金属原子能形成更小的纳米颗粒增加其活性位点,以三聚氰胺碳化形成的氮掺杂碳为模板,合成的过渡金属纳米颗粒负载在氮掺杂碳模板上。由于本发明三聚氰胺碳化时由于过渡金属纳米颗粒的催化剂原位形成碳纳米管,从而不用额外添加碳纳米管,大大降低复合材料的制备成本,且制备方法简单。
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本发明涉及一种混杂复合材料平板梁式结构,为平板结构,上下表面为玻璃纤维面板,侧面为碳纤维单向带缘条,上、下玻璃纤维面板之间填充有泡沫夹心。相比较一般的复合材料机翼大梁,平板混杂复合材料平板梁式结构及其加工方法拥有制造模具结构简单、工艺简单、结构效率高、易于大批量生产且成制造成本低。
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本发明公开植物纤维原位增强聚氨酯复合材料的制备方法,包括以植物纤维为原料,制得纤维素微纳纤维,将纤维素微纳纤维与生物质多元醇混合,超声后干燥处理,以得到混合物A,在反应釜中添加异氰酸酯,将混合物A滴加至反应釜中,搅拌得到聚氨酯预聚体,聚氨酯预聚体中NCO与OH的摩尔比为2:1~10:1,将聚氨酯预聚体与扩链剂和催化剂混合搅拌并脱泡,得到植物纤维原位增强聚氨酯复合材料,由于纤维素微纳米纤维表面存在较多的羟基,与生物质多元醇具有天然的亲和性,自身也能够与异氰酸酯发生加成反应,经过扩链反应得到聚氨酯材料,其中的纤维素微纳纤维在基体中呈网络状分布,能够起到原位增强的作用,提高聚氨酯复合材料的力学性能和耐热性能。
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本发明公开了一种pAg‑SiO2f一维多孔复合材料及其制备方法与应用,属于电化学功能材料技术领域;复合材料从内到外依次包括骨架层、金属银层、SiO2基纤维层及金属银层;制备方法为:以骨架层为收集模板静电纺丝得到热塑性弹性纤维,依次浸渍于银离子溶液和还原剂溶液中,然后以此为收集模板,对含有硅源的可纺前驱体溶胶进行静电纺丝,之后涂覆PVA,并静电纺丝收集热塑性弹性纤维,之后依次浸渍于银离子溶液和还原剂溶液中,然后退火;本发明提供的复合材料中银纳米粒子掺杂浓度高,具有较高的电导率,并且具有连通多孔结构,比表面积和孔容积高,作为高性能电化学功能材料有良好的应用前景。
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本发明公开了一种采用复合材料加工的合金电阻的制备方法,所述方法包括以下步骤:采复合材料、刨槽、冲压成条、修阻、封装、除胶、印字、冲压分离与电镀。本发明有益效果在于,与市场上此类结构相比,本发明通过复合材料、刨槽工艺等有效的解决了材料电阻率不稳定、焊缝大、虚焊、掉焊、焊偏等不良因素。同时,可实现高效率产出的效果(1出52PCS或更高),减少设备的投入、减少操作人员,起到减员增效。
本发明涉及聚氨酯弹性体技术领域,具体涉及一种低烟阻燃可陶瓷化热塑性聚氨酯弹性体复合材料及其制备方法和应用,该低烟阻燃可陶瓷化热塑性聚氨酯弹性体复合材料包括如下重量份的原料:热塑性聚氨酯25‑85份、瓷化粉40‑60份、强效阻燃剂5‑15份、抑烟剂1‑10份、相容剂0.5‑5份、抗氧剂0.02‑0.1份、抗水解剂0.02‑0.1份。本发明的热塑性聚氨酯弹性体复合材料阻燃效果优良,烟密度低,强度高,柔韧性好,断裂伸长率高;且可在600‑1000℃范围内形成致密的陶瓷化产物,成瓷温度低,成瓷致密,形成的陶瓷化产物具有优异的高温强度和抗热流冲击能力。
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本发明涉及家电吹塑级材料技术领域,具体涉及一种麻纤维增强PC/ABS复合材料、其制备方法及应用。该麻纤维增强PC/ABS复合材料包括如下重量份的原料:聚碳酸酯40‑50份、ABS树脂15‑25份、改性麻纤维5‑13份、相容剂1‑5份、阻燃剂10‑15份、交联剂0.5‑2份、抗氧剂0.1‑0.5份和润滑剂0.1‑1份。采用改性麻纤维克服麻纤维的耐温性差的问题,避免加工过程中碳化,再结合相容剂、阻燃剂、交联剂、抗氧剂和润滑剂加入到PC/ABS体系中,提高麻纤维增强PC/ABS复合材料的力学性能并达到吹塑级要求。
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本申请公开一种高锰钢基复合材料及制备得到的内锥,制备工艺包括以下步骤:S1.将陶瓷基增强颗粒原料和金属基连接颗粒原料分别破碎后混匀,得到混合料;S2.将混合料置入模具后,将模具置于感应外场中进行压力烧结,得到预制体;S3.将预制体置入铸造型腔后,注入温度为1500‑1580℃的高锰钢熔液,其中预制体的孔隙率控制在38%‑42%,得到耐磨耐冲高锰钢基复合材料。通过控制原料的种类、用量比、原料粒径及烧成压力协同控制孔隙率,可提高高锰钢基复合材料的耐磨耐冲性,进一步延长其使用寿命。
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本申请属于电池储能技术领域。本申请提供了一种碲化铋/碳纳米线复合材料及其制备方法和应用。碲化铋/碳纳米线复合材料是由碳纳米线包覆碲化铋颗粒形成的,且具有自支撑结构。由于碲化铋颗粒封装在具有多孔结构的碳纳米纤维中,不仅提升材料的比容量和倍率性能,还能有效抑制充放电过程中碲化铋材料的体积膨胀,提高了其作为钾离子电池负极材料的循环稳定性;柔韧性好,具有自支撑结构,可保证活性材料与集流体之间的紧密接触,提高电化学性能,最大限度的发挥作为钾离子电极材料的优势。本申请的碲化铋/碳纳米线复合材料具有高容量、良好的倍率性能及长循环稳定性,作为钾离子二次电池负极材料具有广阔的应用前景。
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本发明涉及热塑性树脂基复合材料领域,提供了一种低分子量环状齐聚物复合材料的原位制备方法,包括包覆材料溶解步骤,包覆催化剂形成核壳结构,增强体材料与低分子量环状齐聚物浸润复合步骤以及聚合成型步骤。本发明针对现有技术的不足,提供一种能够延长制备过程的加工窗口,易于控制,制品性能高,结构均匀性优异的环状齐聚物复合材料界面原位聚合制备方法。
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一种复合材料电池包力学性能实验装置,它涉及复合材料电池包性能试验领域。本发明解决了现有的电池包挤压试验装置由于自身重量大,不便于搬运,且在运输和搬运过程中极容易造成零件装配松动的问题。本发明的四个行走轮均匀布置在矩形框架钢结构的底部,底座安装在矩形框架钢结构上端面,支撑板水平设置在底座正上方,支撑板与底座之间设有若干对减震单元,工作台设置在支撑板上端面,挤压主体安装板水平设置在工作台正上方,挤压主体安装在工作台正上方的挤压主体安装板上,电机安装板两端分别与两侧支撑立柱固接,驱动装置和导向装置设置在工作台两侧,驱动装置的丝杠螺母与挤压主体安装板连接。本发明用于复合材料电池包挤压试验。
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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和应用、量子点发光二极管。所述复合材料包括n型金属氧化物纳米颗粒和分散在所述n型金属氧化物纳米颗粒之间的立方烷类化合物;其中,所述立方烷类化合物为碳原子数不小于8的立方烷类化合物。该复合材料具有很好的电子传输性能,用于量子点发光二极管的电子传输层,可以提高电子传输效率,增加传输层的电荷传输通量,从而提高器件的发光性能。
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本发明属于显示技术领域,尤其涉及一种复合材料及其制备方法、发光二极管和制备方法。本发明提供的复合材料的制备方法,包括:提供阳离子前驱体、阴离子前驱体、两性离子表面活性剂和非离子表面活性剂;将阳离子前驱体、阴离子前驱体、两性离子表面活性剂和非离子表面活性剂在有机溶剂中进行加热处理,得到金属化合物前驱体溶液;将金属化合物前驱体溶液进行固液分离,得到复合材料。通过本发明的制备方法制得的金属化合物纳米颗粒,其表面修饰有两性离子表面活性剂和非离子表面活性剂,颗粒尺寸小,且尺寸分布均匀,有利于形成均匀致密的膜层,提升QLED器件的发光性能。
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本发明提供一种基于光固化成型的金刚石‑陶瓷复合材料的制备方法,包括以下步骤:称取金刚石粉及钛粉,经过熔盐法,实现金刚石表面镀钛,得到金刚石镀钛层;通过球磨法在金刚石镀钛以后的表面包覆石蜡,得到石蜡层;称取二次包覆后的金刚石颗粒和玻璃相陶瓷粉末在球磨机中混合均匀,然后在烘箱中烘干,取出后过筛,得金刚石‑玻璃相陶瓷混合粉体;将得到的混合粉体、光固化树脂及分散剂等,放到均质机中,混合均匀,得到光固化金刚石‑陶瓷复合材料浆料;然后通过增材制造技术中的DLP打印;再经过热烧结,得光固化DLP打印含金刚石‑玻璃相陶瓷复合材料零件。本发明方法制备得到的零件具有成型精度高、形状复杂度高及综合力学性能良好的特点。
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本发明公开了一种3D打印光敏复合材料及其制备方法,本发明利用巯基改性橡胶中的巯基与光敏树脂中的双键、环氧基反应,以此提高橡胶与树脂之间的相容性与界面作用,便于充分发挥橡胶的增强增韧作用,有效增加固化后光敏复合材料的韧性、拉伸强度和冲击强度,该方法原料容易获取且改性工艺步骤较少,符合绿色化学原则,所制得的3D打印光敏复合材料可广泛应用于快速成型技术领域。
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本发明公开了一种无毒无害高机械强度高弹性半纤维素泡沫复合材料及其制备方法。该方法包括以下步骤:(1)将半纤维素和交联剂加入去离子水中,加热搅拌至溶解得到混合溶液;(2)将PVA溶于水中,加热搅拌溶解得到PVA溶液;(3)将所述混合溶液与所述PVA溶液混合搅拌得到交联产物,冷却成型后洗涤干燥,得到所述无毒无害高机械强度高弹性半纤维素泡沫复合材料。所述泡沫复合材料易于加工、无毒无害且具有高机械强度和高弹性,在抗震抗压材料、弹性响应材料、软组织工程材料和生物医用材料等方面有较大的应用潜力。
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