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一种5G手机复合材料后盖结构包括:后盖边框、后盖本体及导热组件,后盖边框的一侧面上开设有第一限位缺口及第二限位缺口,第一限位缺口的底部开设有第一定位孔,第二限位缺口的底部开设有第二定位孔;后盖本体设置于后盖边框内,后盖本体包括顺序层叠的基底层、第一复合板、胶水层、第二复合板及耐磨涂层,导热组件包括多个第一导热柱及多个第二导热柱。本发明的5G手机复合材料后盖结构通过设置后盖边框、后盖本体及导热组件,从而能够提高手机后盖的整体结构强度及散热导热性能,且能够便于手机后盖与前盖进行组装,同时采用复合材料结构能够起到一定的抗电磁干扰的作用,由此能适用于5G手机的生产应用中。
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本发明公开了一种不锈钢与陶瓷的复合材料,包括陶瓷层、缓冲层和304不锈钢层,所述陶瓷层由重量百分数为32wt%氧化钡、55wt%氧化锆、13wt%氧化硼所烧制而成的复合体系陶瓷、缓冲层为Nb金属层、Mo金属层中的一种;陶瓷层、缓冲层和304不锈钢层依次叠加,通过感应加热使三者融合成一体。本发明中的复合材料既具备304不锈钢的优良力学性能又能够兼具陶瓷材料的特性,而且该不锈钢与陶瓷的复合材料结合紧密,抗冲击性能佳。
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本发明涉及一种搅拌装置,尤其涉及一种高科技树脂基高复合材料自动搅拌装置。本发明的技术问题是:提供一种自动化程度较高,且可以精准控制用料的高科技树脂基高复合材料自动搅拌装置。本发明的技术实施方案为:一种高科技树脂基高复合材料自动搅拌装置,包括有底板和桶架,底板顶部设有桶架;电机,桶架一侧设有电机;第一转轴,电机输出轴上连接有第一转轴;搅拌架,第一转轴上设有搅拌架;搅拌筒,桶架顶部设有搅拌筒,搅拌筒与第一转轴转动式连接,搅拌架位于搅拌筒内部;下料装置,底板上设有下料装置。本发明通过抖动机构与下料装置之间的配合,使得材料往下掉落的更加通畅,可以加快工作效率。
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本发明涉及口罩材料制备技术领域,具体公开了一种口罩用聚丙烯复合材料。所述的口罩用聚丙烯复合材料,其包含如下重量份的组分:聚丙烯80~120份;复合抗菌剂0.1~1份;分散剂0.5~1份;所述的复合抗菌剂包括纳米二氧化钛、薄荷油、柠檬精油。所述的口罩用聚丙烯复合材料通过加入由纳米二氧化钛、薄荷油、柠檬精油组成的复合抗菌剂,其不仅使得制备得到的口罩具有抗菌作用,而且还具有提升醒脑作用。
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本发明涉及复合材料领域,具体涉一种高介电常数聚酰亚胺复合材料及其制备方法,S1.将GO溶于DMF中,Co2+和对苯二甲酸,得到Co‑MOF/GO;S2.得到Co‑MOF/GO微球;S3.得到Co‑MOF/RGO微球;S4.将纳米BaTiO3溶于N,N‑二甲基乙酰胺中;S5.在步骤S3中加入Co‑MOF/RGO微球;S6.在步骤S5中加入聚酰胺酸;S7.将步骤S6反应之后的悬浮液涂覆于玻璃板上,然后在100~120℃下加热1~2h;再在200~210℃下加热1~2h,再在300~310℃下加热1~2h即得。本发明得到聚酰亚胺复合材料明显提高了介电常数,并且具有良好的机械性能。
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本发明公开了一种高分子纳米凝胶颗粒/碳酸钙复合材料及其制备方法,属于功能纳米复合材料技术领域。本发明的高分子纳米凝胶颗粒/碳酸钙复合材料是以碳酸钙晶体为载体,高分子纳米凝胶均匀地内嵌于所述碳酸钙晶体中。所述高分子纳米凝胶颗粒的粒径为20~500nm,所述碳酸钙的粒径为10~50μm。本发明通过自由基分散聚合法制备的近单分散、稳定性好的高分子纳米凝胶颗粒在碳酸钙晶体生长过程中高效地嵌入其中,克服了结晶的排异性和不同物质界面的不相容性。
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本发明涉及复合发泡材料技术领域,具体涉及一种超轻EVA复合材料及其制备方法和应用,包括如下重量份的原料:改性SEBS 10‑20份、钛白粉1‑3份、防滑剂1‑3份、膨胀剂1‑5份、EVA树脂20‑40份、PP弹性体4‑12份、改性发泡剂1‑3份和发泡促进剂0.5‑1.0份。本发明的EVA复合材料具有高倍率发泡且高强度的特点,以及较高的回弹性能,承受能力强,而且使用轻便舒适,产品减震性能和耐冲击性能优异,其密度可以达到0.12‑0.15g/cm‑3;而制备EVA复合材料的方法简单高效,操作控制方便,生产的产品质量高,成本低,利于工业化生产。
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本发明属于高分子材料技术领域,公开了一种高强度低模温低浮纤聚碳酸酯复合材料及其制备方法。本发明复合材料,以重量份计,包括以下组分:聚碳酸酯40‑90份,改性玻纤10‑60份,抗氧剂0.1‑0.5份,增韧剂1‑6份;所述的改性玻纤为超支化聚酰亚胺改性玻纤,以重量份计,包括玻璃纤维100份、偶联剂0.1‑1份、超支化聚酰亚胺0.5‑5.0份、适量3‑甲氧基丙酸反应得到。本发明的聚碳酸酯复合材料拉伸强度、弯曲强度及冲击强度均得到显著的提升;特别是表面浮纤现象得到大幅度的改善,在PC49/玻纤51的高玻纤含量下,模温为30℃的情况下注塑成型,仍具有良好的低表面浮纤效果,相对于现有技术取得了显著的进步。
本发明涉及高分子聚合材料技术领域,具体公开一种具有高耐热性、高阻燃等级的抗冲击性聚苯乙烯(HIPS)复合材料,按重量份计,原料包括:抗冲击性聚苯乙烯65‑80份;阻燃剂10‑18份;阻燃协效剂2‑6份;聚苯醚(PPO)0‑10份;增韧剂0‑10份;其它助剂0.5份。本发明通过在抗冲击性聚苯乙烯(HIPS)改性过程中加入高耐热树脂,通过调配、优化各组分的加入量,在减少阻燃剂添加量的情况下,仍然能够使得改性后的复合材料阻燃性能大幅提高,达到1.5mm VO等阻燃等级。同时,由于配方的优化,使得本发明制备所得的复合材料在具备优异的阻燃性能的同时,还具备较好的力学性能、以及较高的耐热性能。
本申请提供一种PC/ABS复合材料及其制备方法、吹塑模具以及吹塑方法。上述的PC/ABS复合材料包括PC树脂、ABS树脂、相容剂、阻燃填料和芳香族脂肪酸盐。阻燃填料至少包括无机阻燃填料。上述的PC/ABS复合材料既具有较好力学性能,又具有较好的阻燃效果。
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本发明提供一种耐刮擦透明硬树脂复合材料及其制备方法和应用。该耐刮擦透明硬树脂复合材料中包括按照如下重量份计算的组分:PCTG树脂100份;SMMA树脂25~45份;添加剂0~4份;其中,所述SMMA树脂中,MMA的重量含量为20~30%。本发明通过选用SMMA树脂与PCTG树脂进行混合,并调节SMMA树脂中MMA的重量含量至合适的范围,可以得到同时具有高表面硬度、高透明度和耐刮擦性能的PCTG树脂复合材料,其中表面硬度在115~120HRR,透光率>75%,耐刮擦性△L≤0.6。
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本发明公开了一种低光泽且低收缩率的复合材料及其制备方法和应用,所述复合材料包括聚丙烯树脂、苯乙烯类弹性体、片状无机填料、玻璃纤维、抗静电剂、润滑剂、抗氧化剂、光稳定剂。本发明低光泽且低收缩率的复合材料能够有效降低制件表面的光泽度,且具有低收缩率,同时还具有优异的力学性能和抗静电性,为其大量使用提供了强有力的技术支撑。
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本申请涉及显示技术领域,提供了一种复合材料及其制备方法和发光二极管。本申请提供的复合材料的制备方法包括:将金属氧化物颗粒、金属阳离子前驱体和有机配体分散在溶剂中,进行反应,以在金属氧化物颗粒的表面形成包覆表面的金属基配位聚合物层,获得中间产物;将中间产物进行处理,以使得金属基配位聚合物层形成包覆层,获得复合材料,其中,包覆层是与金属基配位聚合物层中的金属基对应的金属氧化物层。如此,以形成表面包覆有金属氧化物层的金属氧化物颗粒,以提高发光器件的发光效率。
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本发明涉及尼龙材料制备技术领域,具体公开了一种具有电磁屏蔽作用的尼龙6复合材料。所述的具有电磁屏蔽作用的尼龙6复合材料,其包含如下重量份的组分:尼龙6 80~120份;电磁屏蔽材料3~10份;分散剂1~5份;偶联剂1~3份;所述的电磁屏蔽材料包含石墨烯和镍粉。研究表明:同时选用石墨烯和镍粉作为电磁屏蔽材料,能够使得制备得到的尼龙6复合材料具有优异的电磁屏蔽作用。
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本发明涉及一种PC/PBAT透明复合材料及其制备方法。所述PC/PBAT透明复合材料包括PC、PBAT、PC断链剂、增韧剂、主抗氧剂、辅抗氧剂以及润滑剂,其通过将PC和PBAT两种高分子树脂材料进行复合,综合两者的优点,其具备更高的冲击强度、热变形温度,以及更优异的可加工性能、耐各类化学试剂浸蚀以及可完全生物降解的性能;通过所述PC断链剂的使用,在一定程度上催化PC分子链断裂,从而产生运动活性较高的、可与PBAT发生酯交换反应的端基,促进PC与PBAT之间的酯交换反应,有效抑制PBAT的结晶能力,制得的复合材料透明度较高。所述PC/PBAT透明复合材料的制备方法,其工艺步骤设计合理,操作简单,且对设备要求及能耗较低,有助于降低生产成本,符合工业大规模生产的需求。
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本发明涉及一种纳米结构斯石英‑立方氮化硼超硬复合材料及其制备方法和刀具,属于超硬材料技术领域。本发明提供了一种纳米晶斯石英‑立方氮化硼超硬复合材料的制备方法,包括:将非晶SiO2与亚微米立方氮化硼/非晶氮化硼粉体的混合物,在压力为P=9~15GPa、温度T=1000~1800℃的条件下,进行固相反应烧结。在不添加任何粘结剂的情况下,采用高温高压材料制备技术,制备高致密度、优异力学性能的超硬复合材料。
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本发明公开了一种环氧化天然橡胶电磁屏蔽复合材料及其制法和应用。该制备方法包括以下步骤:通过一锅法原位制备ENR/rGO/Fe3O4后,干燥并热压得到复合材料片材。通过rGO与ENR之间的共价键、氢键界面相互作用,构建具有高界面相容性的高效导电隔离结构,获得高力学性能、高导电、以吸波为主导的柔性ENR电磁屏蔽复合材料,其拉伸强度高达14.3MPa,是纯ENR的2310%,电导率高达50S/m,EMI SE高达40.6dB,电磁波吸收率高达99.97%,满足大多数领域对高强度柔性电磁屏蔽材料的需求。而且该环氧化天然橡胶电磁屏蔽复合材料加工过程简单易行,原材料绿色环保。
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本发明公开了一种三相复合材料的制备方法,包括以下步骤:首先合成REB,并用DMF进行洗涤至滤液澄清,最后将所得湿态产物分散在DMF溶液之中制得REB分散液备用,然后将适量的REB的分散液与BT粒子加入到DMF之中,超声分散30min,将得到的悬浊液放置到70℃的水浴锅中,搅拌加入适量的PVDF粉末并继续2h后,将整个产物迅速的倒入到装有大量无水乙醇的烧杯之中,并快速搅拌5min,使所得产物絮凝出来,而后静置一夜,并用布氏漏斗对产物进行过滤后,再用大量清水洗涤,而后所得滤饼放置在80℃的鼓风烘箱之中烘干,制得块状复合材料。该复合材料具有较大的有效介电常数以及较小的损耗因子,具有重要的实际应用价值。
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本发明属于复合纤维的制备技术领域,具体涉及一种改性碳纤维/纳米芳纶纤维的复合材料及其制备方法。该方法首先将碳纤维表面覆盖一层聚多巴胺复合薄膜,得到聚多巴胺改性碳纤维,然后通过阳离子试剂使多巴胺改性碳纤维带正电,再与纳米芳纶纤维进行复合,所得的复合材料具有密度小,强度高和模量高等特点。其中,采用多巴胺对碳纤维进行了改性,增强了碳纤维表面的粘合力与亲水性。采用纳米芳纶纤维替代常规的对位短切芳纶纤维,更有利于芳纶纤维在碳纤维表面的沉积,从而发挥了碳纤维与对位芳纶纤维的协同作用。将该复合材料与芳纶沉析纤维混合抽滤成复合薄膜,相比碳纤维与芳纶沉析纤维抽滤而成的复合薄膜,最大力增加28.0%,应力值增大22.0%,接触角增加20.2°。
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本发明公开了一种大变形加工的TiAl复合材料,其特征在于:TiAl复合材料是由如下方法制备的:提供双向碳纤维布;对双向碳纤维布进行表面处理;将经过表面处理的双向碳纤维布放置入模具中;预热模具;将镁铝合金熔化,并对熔化的镁铝合金进行去氧化皮处理;将去氧化皮的镁铝合金浇注到经过预热的模具中,并对经过预热的模具进行加压,得到碳纤维增强的镁铝合金;提供TiAl合金板;层叠TiAl合金板以及碳纤维增强的镁铝合金,得到第一层叠体;对第一层叠体进行电塑性轧制。本发明利用大变形工艺将两种不同的材料结合到一起,充分发挥两种材料的特点,提高复合材料的综合性能。
本发明提供了一种Ni3C@Ni核壳助催化剂和Ni3C@Ni/光催化剂复合材料及其制备方法与应用。所述Ni3C@Ni核壳助催化剂能够为应用于光催化产氢,其能够提高光催化剂的催化活性。进一步地,本发明还提供一种Ni3C@Ni/光催化剂复合材料,在所述Ni3C@Ni/光催化剂复合材料中,Ni3C@Ni的Ni3C核与Ni壳在g‑C3N4表面上的协同效应可以同时促进电荷稳定的转移和降低析氢和TEOA氧化的超电势,从而有利于提高光催化氢气的催化活性。本发明的制备方法操作简单,适用性广,重复性好,为降低光催化成本和在光催化制氢方面提供了一种可靠的方案。
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本发明为一种改性甘蔗渣/硫复合材料的制备方法及其应用。该方法包括以下步骤:第一步,制备甘蔗渣前驱体;第二步,制备改性甘蔗渣;第三步,制备改性甘蔗渣/硫复合材料:将上述第二步制得的改性甘蔗渣和纳米硫粉,放入球磨机中球磨处理2~4h,然后将球磨所得的混合物放入以聚四氟乙烯为衬底的反应釜中加热保温,反应时间为10~20h,反应温度为100~300℃,得到改性甘蔗渣/硫复合锂硫电池正极材料。本发明所提供的改性甘蔗渣/硫复合材料是一种极具市场前景的锂硫电池正极材料。
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一种硅碳复合材料的制备方法,包括以下步骤:步骤一:制备碳包覆纳米硅基氧化物;分别称取硅颗粒和碳源水溶液以硅碳摩尔比为5‑15:1的比例混合均匀成悬浮液;转移至容器中,在第一预设温度下水热反应第一预设时间后冷却至室温后取出,经水洗后真空干燥,制备出碳包覆纳米硅基氧化物;步骤二:制备硅碳复合材料;将步骤一得到的碳包覆纳米硅基氧化物与金属镁粉以质量比为1:0.6‑1.6的比例研磨混合形成混合物,然后将混合物混入无机盐中;将以上混合好的混合物及无机盐装入容器,且置于惰性气体下,在预设升温速率的情况下上升至第二预设温度,保持第二预设时间后冷却取出清洗除去杂质,再真空干燥即可得到硅碳复合材料。
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本发明涉及一种对油污形成荷叶效应的聚丙烯复合材料,按质量百分比计,由以下组分制成:聚丙烯60‑80%,丁腈橡胶5‑8%,相容剂2‑5%,氟化物2‑8%,纳米二氧化硅聚合物复合微粒10‑15%,复合抗氧剂0.2‑0.5%,复合成核剂0.1‑0.3%。本发明还涉及该聚丙烯复合材料的制备方法。本发明聚丙烯复合材料表面具有较强的抗油污、易清洁性能,能够对油污形成荷叶效应。
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本实用新型公开了一种采用复合材料加工的合金电阻,所述合金电阻由2层复合材料组合而成,第一层为紫铜材料制成,第二层为锰铜、卡玛、铁铬铝中的一种。本实用新型有益效果在于,与市场上此类结构相比,本实用新型通过复合材料、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,减少设备的投入、减少操作人员,起到减员增效。
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本发明提供一种SiC‑Fe复合材料,所述的SiC‑Fe复合材料是通过粉体包裹技术制备而得。SiC陶瓷有高强度、高硬度、高耐磨、耐腐蚀以及良好的抗热震性能和优良的导热性能等优点,而Fe具有良好的韧性和延展性,而且其合金化及热处理等加工工艺已经相当成熟,应用领域十分广阔。二者结合起来必将产生一种新型高耐磨、耐高温、低成本的结构材料。现有研究表明SiC与绝大多数过渡金属(Fe,Ni,Co等)高温反应活性大,界面相容性低,其中SiC‑Fe体系在7000c左右就已经明显反应,稳定性极差阻”,严重制约了SiC‑Fe金属复合材料的发展。本发明通过体包裹技术解决Fe和SiC稳定性差的问题,即在SiC颗粒表面包覆上一层Cu微晶,以Cu作为过渡层,改善其界面相容性。
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本发明公开了一种钠离子电池负极复合材料及其制备方法,涉及电池技术领域。该方法包括将具有纳米线和纳米花复合结构的钛酸钠进行热处理后可得到白色碎片状的Na2Ti3O7纳米线/纳米花复合材料。该方法可制备得到具有纳米线和纳米花复合结构的复合材料。其中,纳米线及三维分级纳米花结构的Na2Ti3O7具有较大的比表面积,不易团聚,且纳米线和纳米花具有一维电子传输通道,从而可有效地提升材料的导电性能。同时,纳米花表面具有大量间隙,这些间隙有利于钠离子的扩散和传输,进而可克服现有技术的钛酸钠导电性能较差的技术问题,有效地提升Na2Ti3O7材料的嵌钠容量、循环稳定性以及大电流充放电性能。
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本发明公开了一种低成本高强塑性锆基非晶复合材料,化学式为Zr58.5Ti14.3Nb5.2Cu6.1Ni4.9Be11.0,包括如下具体步骤:A、配料:按照Zr58.5Ti14.3Nb5.2Cu6.1Ni4.9Be11.0的组成及原子百分比,分别称取Zr、Ti、Nb、Cu、Ni、Be金属原料;B、母合金熔炼:采用真空电弧炉水冷铜坩埚熔炼法,将上步金属原料熔炼成均匀的母合金铸锭;C、材料成型:采用真空压铸金属模具成型快速冷却法,将上步母合金铸锭制成本锆基非晶合金复合材料的铸件。解决了现有锆基非晶合金室温塑性差和原材料成本高的问题,制备出低成本高强度室温塑性的锆基非晶合金复合材料,并且实用于工业化生产。
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本发明公开了一种高导热、高可靠、低成本的金刚石/铝复合材料及其制备工艺,该制备工艺包括以下步骤:在金刚石粉表面镀上金属和陶瓷的混合膜,膜厚30~300nm;在灌装金刚石粉后的模具上,放置铝合金锭,在压强0.08~0.15MPa的氮气气氛中加热,得到金刚石/铝复合材料。本发明以金属和陶瓷混合膜的形式对膜层进行了优化,因而复合材料的耐候性更好,在湿热、冷热冲击等条件下不易发生衰减,产品热导率的衰减小于3%,这说明金刚石粉表面的金属和陶瓷混合膜可以起到抑制有害相碳化铝的生成,提高了材料服役的可靠性。
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