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本发明是关于一种银氧化锌复合材料的制备方法。根据本发明提供的银氧化锌复合材料的制备方法,该方法包括,该方法包括,将含有氧化锌粉末和掺杂金属源的混合物进行第一次烧结,将第一次烧结的产物和银混合并压制后在真空或惰性气体气氛中进行第二次烧结,然后对第二次烧结的产物进行压制;其中,当所述掺杂金属源为金属单质时,第一次烧结在含有氧气的气体中进行。根据本发明提供的方法制得的低银含量的银氧化锌复合材料电阻率低。
本发明公开了一种免喷涂的、具有银色金属效果的车用外饰板聚丙烯复合材料,该复合材料按照质量百分比包括以下组分:聚丙烯树脂69‑90份;填充改性剂7‑20份;条状铝颜料2‑5份;增韧剂0‑5份;其他助剂1份。其制备方法为:将填充剂和部分聚丙烯、增韧剂及其他助剂在高速粉碎机中混合均匀,得到备用物料1;将铝颜料及部分聚丙烯低速混合,得到备用物料2。将备用物料1和2分别从主进料口、侧喂料口加入到双螺杆挤出机中,经挤出、冷却、造粒、干燥得到免喷涂的、具有银色金属效果的车用外饰板聚丙烯复合材料粒子。本发明公开的免喷涂塑料具有:一次成型、无需喷漆、更绿色、更环保、成本更低、设计自由度更高、工艺问题更少等优点。
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本发明涉及一种金属/碳纳米管复合材料及其制备方法。所述制备方法包括以下步骤:制备改性纳米纤维素;于水中,机械混合所述改性纳米纤维素、金属颗粒和碳纳米管,制备悬浮液;沉积所述悬浮液,干燥后升温,使所述改性纳米纤维素分解,得中间产物,对所述中间产物进行烧结,得到金属/碳纳米管复合材料。所得金属/碳纳米管复合材料具有良好的导电性和力学性能。
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本发明公开了一种适用于汽车车窗洗涤管的PP/PA复合材料,按质量百分比计,由聚丙烯:60~90%;聚酰胺:5~15%;稳定剂:1~10%;润滑剂2~5%;增韧剂2~10%组成。其中,所述稳定剂为受阻酚类和/或亚磷酸酯类物质;所述润滑剂为Srwax?OP蜡和/或聚酰胺蜡;所述增韧剂为乙烯-丙烯酸酯共聚物、乙烯-丙烯酸酯-马来酸酐共聚物、聚烯烃弹性体中的一种或几种。本发明还公开了一种由该PP/PA复合材料通过吹塑成型工艺加工得到的汽车车窗洗涤管,其中部为波纹管,波纹管的两端为光滑管。通过本发明的PP/PA复合材料加工得到的汽车车窗洗涤管,具有优良的耐温性、耐老化性以及抗氧化性,而且,其中部的波纹管设计在弯折后不会堵塞,而两端的光滑管设计又有助于与其它接头的装配。
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本发明公开了一种用于制作鞋中底板的复合材料,所述复合材料按重量份数包括以下组分:纤维60~100份、基质树脂2~14份、交联剂0.5~3份、苯乙烯一丁二烯嵌段共聚物80~100份、聚苯乙烯10~40份、顺丁胶5~20份、环烷油5~30份、偶氮二甲酰胺0.5~3份、硬脂酸锌0.5~2份、氧化锌0.5~2份、纳米陶瓷粉10~15份。本发明还公开了该复合材料的制备方法。本发明由于采用芳纶纤维和玻璃纤维,且加入纳米陶瓷粉,因而鞋中底板的防穿刺效果好,有足够的强度来抵抗尖锐异物的穿刺;柔软度适中,具有高耐磨性和较好的硬度,穿着舒适;配方材料易得,价格便宜,加工方便。
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本发明公开了一种导电热塑性聚氨酯复合材料,该复合材料包括TPU、导电材料、白油、表面活性剂、润滑剂和抗氧剂。本发明的导电热塑性聚氨酯复合材料表面或体积电阻≦1000Ω,拉伸强度≥16MPa,断裂伸长率≥100%,邵氏硬度90-95A,与现有的导电热塑性聚氨酯相比,具有较好的机械和导电性能。
本发明涉及PC/ABS复合材料技术领域,尤其涉及一种高频电磁波屏蔽的阻燃PC/ABS复合材料及其制备方法,本发明的高频电磁波屏蔽的阻燃PC/ABS复合材料由PC、ABS、经表面处理的银包铜纤维、碳纤维、导电炭黑、的溴代三嗪、双酚A双(二苯基磷酸酯)、聚四氟乙烯、抗氧剂168、抗氧剂1076、季戊四醇硬脂酸酯、乙烯醋酸乙烯共聚物、硅丙共聚增韧剂、γ-氨丙基三乙氧基硅烷组成;本发明采用银包铜纤维,既避免了铜纤维易氧化的缺点,同时又避免了银粉的较贵的缺点,达到同样的效果,成本降低;且导电性、屏蔽效能更稳定、大幅度改善了阻燃性能。本发明的制备方法简单成熟,生产效率高,有利于普遍推广应用。
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本发明涉及仿生材料技术领域,具体提供一种仿生水响应形状记忆复合材料。所述仿生水响应形状记忆复合材料为由聚乙烯醇和具有β‑折叠结构的聚合物混合而成。本发明获得的复合材料具有水响应形状记忆特性,其形状记忆固定率达95%及以上和回复率达到95%及以上。
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本发明提供了一种免喷涂聚对苯二甲酸丁二醇酯加纤复合材料及其制备方法。以重量百分比计,所述免喷涂聚碳酸酯加纤复合材料由包括如下组分的原料制备而成:聚对苯二甲酸丁二醇酯59‑85%、玻璃纤维10‑30%、超支化聚酯共聚物0.2‑1%、增韧剂3‑8%、抗氧剂0.1‑0.5%、润滑剂0.5‑1.5%、抗UV剂0.1‑0.5%;所述超支化聚酯共聚物为含羧基的超支化聚酯丙烯酸酯和甲基丙烯酸缩水甘油酯的共聚物;所述含羧基的超支化聚酯丙烯酸酯由丁二酸酐、六亚甲基二异氰酸与丙烯酸羟乙酯对超支化聚酯进行改性得到。该免喷涂聚对苯二甲酸丁二醇酯加纤复合材料具有表面低浮纤、高光泽、高硬度、机械性能和耐热性能优良等优点。
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本发明公开了一种耐高温无卤阻燃尼龙复合材料及其制备方法,其原料包括:尼龙共聚物25~75wt%尼龙共聚物、15~25wt%阻燃剂、20~50wt%玻璃纤维、0.1~2wt%偶联剂、0.3~1wt%抗氧剂、0.2~1wt%加工助剂。该方法包括如下步骤:将上述各组分混合均匀后投入到双螺杆挤出机内熔融挤出,得到耐高温无卤阻燃尼龙复合材料;所述尼龙共聚物由一种或多种具有二羧基链末端的均聚或共聚酰胺的聚酰胺嵌段和一种或多种具有至少2个胺基链末端的聚醚胺组成,聚酰胺嵌段占共聚物总重量的70-99wt%,聚醚嵌段占共聚物总重量的1-30wt%。本发明的耐高温无卤阻燃尼龙复合材料,不仅具有耐高温尼龙的阻隔性、尺寸稳定性、耐化学性和耐高温性能,同时还具有优异的抗冲击性、流动性和阻燃性能。
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本发明提供了一种聚己二酰丁二胺复合材料及其制备方法。该聚己二酰丁二胺复合材料由包括如下组分的原料制备而成:聚己二酰丁二胺40‑60份、增强材料30‑50份、超支化聚酯共聚物5‑12份、抗氧剂0.3‑1.5份、润滑剂0.5‑1.5份;所有原料的总重量份数为100份;所述超支化聚酯共聚物为含羧基的超支化聚酯丙烯酸酯和甲基丙烯酸缩水甘油酯的共聚物;所述含羧基的超支化聚酯丙烯酸酯由丁二酸酐、六亚甲基二异氰酸与丙烯酸羟乙酯对超支化聚酯进行改性得到。该聚己二酰丁二胺复合材料在具有较低的介电常数和介电损耗的同时,具备优异的机械性能以及较高的耐热性。
本发明属于材料技术领域,公开了一种用于钾离子电池的金属硫族化合物/三维网络层次孔炭复合材料及其制备方法和应用。该方法是将有机气凝胶作为原材料,经高温炭化,制备出一批具有三维网络层次孔结构的炭气凝胶,然后再用水热法将炭气凝胶与金属硫族化合物进行复合,获得金属硫族化合物/三维网络层次孔炭复合材料。本发明工艺简便,所得的炭材料不仅具有纳米网络结构,展现出丰富的具有层次性的孔道结构,而且在三维方向上给金属硫化物提供了很多附着位点,使之能均匀复合。所得的复合材料BET比表面积为471‑861m2g‑1,作为钾离子电池负极材料时,具有非常不错的循环性能,具有广阔的开发应用前景。
本发明公开了一种半金属材料Te纳米线/石墨烯水凝胶复合材料及其制备方法和应用。制备方法包括如下步骤:在亚碲酸钠和聚乙烯吡咯烷酮的水溶液中加入氨水和还原剂水合肼溶液,混合均匀,发生水热合成反应,冷却至室温,分离反应产物得到沉淀,洗涤沉淀至中性,干燥研磨得到Te纳米线,加入氧化石墨烯悬浮液混合均匀,发生水热合成反应,将多余的氧化石墨烯和未紧密复合的Te纳米线去除,冷冻干燥得到复合材料。本发明的Te纳米线/石墨烯水凝胶复合材料制备方法简单,具有光催化杀菌和光热转化性能,通过光热协同作用促进热催化杀菌性,灭活率为70~100%,不需要外加任何化学试剂,有效解决目前现有消毒技术副产物的二次污染问题。
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本发明涉及一种碳纤维增强钛合金复合材料的制备方法,包含如下步骤:准备钛合金,碳纤维预处理,镀镍,沉积铬,将钛合金粉末均匀铺在模具内,然后在钛合金粉末层上排列剪好的镀层碳纤维,然后再铺设一层钛合金粉末,重复上述过程至模具填满,对粉体实施加压加热操作,在真空炉内进行烧结,冷却得到的烧结体即得到该碳纤维增强钛合金复合材料。该复合材料具有强度极高的技术效果。
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本发明公开了一种ABS复合材料及其制备方法,本发明通过调整配方,采用ABS树脂、马来酸酐接枝ABS树脂和环氧树脂复配作为树脂基体,通过添加碳纤维和玻璃纤维,来增强增韧,改善ABS的力学性能和导热性能等,有效克服了现有技术填充ABS树脂力学性能、导热性能二者不能兼顾的以往技术的缺点,制备了一种力学性能和导热性能够同时得到提高的ABS复合材料,适合用来制造薄壁化、轻量化的电子/电气产品,可极大扩展ABS树脂材料的应用领域;且复合材料的原料成本低、制备工艺简单、适合于工业连续化生产,具有较好的社会效益和经济效益。
本发明公开了一种蓄电池外壳专用高韧高刚ABS复合材料及其制备方法和应用。所述复合材料包括如下按重量份计算的组分:ABS树脂10~20份;ABS高胶粉10~25份;苯乙烯‑丙烯腈树脂40~55份;硅灰石4~8份;阻燃剂16~25份;抗氧剂0.3~1份;所述硅灰石为纤维状硅灰石。本发明的ABS复合材料同时具有高刚性和高韧性,弯曲模量大于2300MPa,韧性大于21kJ/m2,能够应用于蓄电池外壳中。
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本发明公开一种吸附核酸的复合材料及其制备方法、吸附核酸的装置。其中,吸附核酸的复合材料包括热塑性聚合物树脂、吸附核酸的特异性微粒或纤维状材料,该吸附核酸的特异性微粒或纤维状材料为玻璃粉、和/或玻璃纤维、和/或石英粉、和/或硅胶粉。本发明技术方案使吸附核酸的复合材料具有较好的柔性,易于裁切和使用,实现与管件内壁的贴合,防止漏液;且改善孔径,提高对样本的兼容性,增加适用样本的种类以及复杂性。
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本发明公开一种普鲁士蓝纳米粒子复合材料及其制备方法,包括步骤:将包覆材料加入到缓冲溶液中,配制成包覆材料分散液,将基底材料浸入铁盐溶液中,获得吸附有铁盐溶液的基底材料,向吸附有铁盐溶液的基底材料上滴加亚铁氰化钾溶液,得到合成了普鲁士蓝的基底材料,将合成了普鲁士蓝的基底材料放入包覆材料分散液中,避光超声,获得普鲁士蓝纳米粒子复合材料。本发明所提供的制备方法步骤简单,制备过程无需有机溶剂,减少了环境污染,且所得到的普鲁士蓝纳米粒子复合材料,具有性质稳定,反复冲洗不易脱落,强光照射表层不褪色的优点。
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本发明公开了一种用于压电复合材料缝隙填充的真空吸台,其包括箱体、安装于箱体上的吸盘,吸盘上开设有流道,流道与箱体相连通,流道包括贯穿吸盘上下端面的中心孔,与中心孔同心设置的多个环形气道,以及若干通过中心孔且与个环形气道相连通的直线气道。本发明能够使压电复合材料保持平整,保证聚合物能完全填充到压电复合材料的缝隙中;吸台真空大小可调范围广,标准‑88Kpa,可通过后侧调压阀进行调整;吸台附带旋转开关,通关旋转开关控制真空吸台真空关闭;采用纯机械结构,无外接电源,有效避免安全事故发生;吸盘平整度高达0.004mm以内。
本发明提供了一种功能化的磁性碳纳米管复合材料、其制备方法及其在水处理中的应用,该复合材料包括:磁性铁氧化物修饰的碳纳米管和复合于所述碳纳米管上的聚合氯化铝。本发明所得产品综合了聚合氯化铝良好的混凝性能和碳纳米管独特的纳米效应,可同步高效去除水中腐殖酸和浊度。同时,在外加磁场作用下,本发明功能化磁性碳纳米管能与液体媒介快速分离,并可回收再生利用,成本低。实验结果表明,采用本发明提供的复合材料处理水,腐殖酸去除率可达99%,浊度去除率可达94%,去除效果可观,具有安全、经济、环保的特点;同时磁分离过程为后续回收再生创造了条件,成本低,不增加处理后的污泥量,在微污染水源水处理领域有广泛应用前景。
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本发明提供一种风电叶片用手糊环氧树脂复合材料,以常见的双酚A型环氧树脂为主,复配硅烷化腰果酚改性环氧树脂和双酚酸环氧树脂,改善了手糊环氧树脂复合材料对纤维的浸润性,以及固化速度;同时,通过合理添加相应的活性稀释剂和助剂,使得手糊环氧树脂复合材料能够满足风电叶片手糊修补的应用要求,具有合适的施工粘度、防流挂性能好、操作环境要求低、良好的纤维浸润性、低的收缩固化率,以及固化后良好的韧性、力学性能、耐热性、耐磨损性等。
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本发明公开了一种混合有户外降解聚乳酸与秸秆复合材料及其制备方法。该方法包括以下步骤:S01,取秸秆,清洗,干燥,剪段,粉碎,过筛;S02,加入碱液处理,过滤,水洗,干燥;S03,加入烯丙基氯和溶剂处理,干燥;S04,取S03得到的秸秆,加入聚乳酸、乙烯基三甲氧基硅烷、双叔丁基过氧化异丙苯、二硫化四甲基秋兰姆、草酸二甲酯,混合后,双螺杆机挤出造粒,得到所述混合有户外降解聚乳酸与秸秆复合材料。本发明的方法得到的,混合有户外降解聚乳酸与秸秆复合材料在室外模拟环境中降解速度快。
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本发明所要解决的技术问题是针对现有技术方案存在的不足,提供一种水泥基复合材料用有机粗细复合纤维,即在水泥基复合材料中掺入聚丙烯或聚乙烯醇纤维,并同时掺入聚丙烯粗纤维,利用粗细纤维复合手段来提高水泥基复合材料抗裂能力、韧性、抗拉强度及抗冲磨等性能。
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本发明公开了一种耐磨聚醚醚酮复合材料,由按重量份计的以下组分制备而成:聚醚醚酮70‑85份,碳纤维10‑20份,碳化硅1‑5份,氮化碳1‑5份,凹凸棒石1‑5份,钛酸酯偶联剂0.5‑5份。本发明还公开了一种耐磨聚醚醚酮复合材料的制备方法。本发明的耐磨聚醚醚酮复合材料具有力学性能好和耐磨的特点。
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本发明属于高分子材料的制备技术领域,具体涉及一种PE/PET复合材料及其制备方法。该方法利用基于拉伸流变的高分子材料塑化输运设备对PE/PET复合材料进行加工,使物料在拉伸流场中进行熔融混合,物料溶体的速度梯度与流动方向一致,分散相粒子团受到更大的外力撕扯作用,且不产生旋转,所以能够更有效地破碎分散,从而获得粒径更小,粒子分布更均匀的共混体系。该方法不用添加相容剂,可降低成本。其原料相容性好,复合材料的拉伸强度和冲击强度高,延展性好,兼具PE和PET材料的优点,在汽车、电子电器、机械仪表和薄膜制品等领域的应用前景广阔。
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本申请是关于一种电池箱和用于电池箱的复合材料。所述用于电池箱的复合材料由内至外依次包括:内隔热层,耐热树脂层和支撑树脂层;其中,所述耐热树脂层的耐热性能不低于支撑树脂层;所述支撑树脂层的力学性能不低于耐热树脂层。该复合材料通过层与层之间的相互配合,共同实现整体材料兼具优异的耐高温性能和力学性能,可以应对较为严苛的高温环境,电池箱不易发生坍塌变形,避免造成火苗外溢等危险情况,同时还可以在一定时间内实现电池包周围温度可控,避免对周围设备带来不利影响。
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本发明涉及一种高透明高耐温聚乳酸复合材料及其制备方法,属于高分子材料技术领域。所述聚乳酸复合材料由以下质量百分数的原料制成:聚乳酸85~99%、增韧剂0.1~10%、结晶成核剂0.1~2%、抗水解稳定剂0.1~2%、润滑剂0.1~1%。不仅改善了聚乳酸的柔韧性,而且进一步提高了聚乳酸的透明性和耐温性,同时还改善了聚乳酸的抗水解稳定性。与纯聚乳酸相比,本发明的复合材料透明性好,透光率≥90%,雾度≤3.5,耐温性高,热变形温度≥100℃,韧性好,机械强度高,能够替代常规塑料进行应用。本发明制备方法简单易行,易于实现。
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本发明涉及高分子复合材料技术领域,具体涉及一种新型导热尼龙复合材料及其制备方法,该导热尼龙复合材料包括以下质量百分比的原料:PA6树脂20-40%、导热填料15-40%、增强填料10~20%、无卤阻燃剂20~40%、增韧剂1-3%、偶联剂0.1-0.5%、表面改性剂0.4-1.0%、润滑剂0.4-1.0%、抗氧剂0.1-0.5%、色粉0.1~5%,上述原料的质量百分比之和为100%。本发明的导热材料能通过-40℃~120℃下1000小时以上的冷热冲击测试,颜色可以调成黑色、白色、本色、灰色、红色、绿色等,不会导致加成型导热硅胶固化不完全,因无卤阻燃且具有较低的碳足迹。
本发明属于高分子材料加工的技术领域,公开了一种全生物降解的串晶化高耐热聚乳酸复合材料及其制备方法。所述方法:将PLA与PBAT的熔融共混粒进行多流场协同调控聚合物微观结构模塑成型,获得串晶化高耐热聚乳酸复合材料;所述多流场协同调控聚合物微观结构模塑成型是指PLA与PBAT的熔体受到推拉及振荡复合外力场的作用,然后在模具中成型。本发明在PLA基体中加入PBAT并同时施加振荡推拉复合流场,促进形成大量互锁的PLA/PBAT纳米杂化串晶。本发明的PLA/PBAT复合材料具有优异的力学和耐热性能,且成型参数简便易控,相比传统的聚合物模塑成型技术有明显的优势。
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