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本实用新型公开了一种压电单晶复合材料高频超声换能器,它是由压电单晶复合材料晶片,阻尼背材,第一匹配层,第二匹配层,同轴电极引线,同轴连接器和金属外壳组成,其中第二匹配层、第一匹配层、压电单晶复合材料晶片、阻尼背材依次粘接在一起,从压电单晶复合材料晶片的正负极引出同轴电极引线到同轴连接器,同轴连接器固定在金属外壳上。本实用新型得到的超声换能器中心频率Fc=14.67MH时,带宽可达Bw=107%,脉冲回波灵敏度可达Sr=-30dB,在高频、大带宽的前提下还具有非常高的灵敏度。这种换能器可以用于医学诊断、超声无损检测和精密测厚。
本发明属于超级电容器材料领域,公开了一种镍基金属有机框架衍生氮磷氧共掺杂镍/碳的复合材料及其制备方法和应用。该复合材料是将六氯环三磷腈和对羟基苯甲酸乙酯溶于四氢呋喃,在无水无氧条件下70~90℃回流,旋蒸烘干后得到配体前驱体;将配体前驱体加入到碱性溶液和四氢呋喃的混合溶液中在70~90℃回流,旋蒸去掉四氢呋喃后得到溶液A;然后将溶液A滴加至稀酸中得到沉淀,烘干后得到配体;再将乙酸镍和配体加入到有机溶剂中并在室温下搅拌得到溶液B;经离心、冲洗,真空干燥后,保护气氛下在450~750℃煅烧制得。本发明复合材料具有纳米颗粒结构,比表面积大,解决含镍电极导电率差,循环性能差等现象,方法简单且条件温和。
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本发明涉及一种增强阻燃PA复合材料及其制备方法。所述的增强阻燃PA复合材料,包括如下重量份数的组分:聚酰胺10~80份;粘接剂2~15份;防火剂15~25份;增韧剂1~5份;填充剂15~60份;其中,所述粘接剂为含有强极性官能团的粘接剂,且所述强极性官能团选自‑COOH、‑MAH、‑GMA、‑OH、‑环氧基、‑NH2、‑NCO中的一种或几种。本发明的增强阻燃PA复合材料具有对金属如黄铜等的强粘接性,不易开裂、渗漏的特性;另外,组合物中各成分充分发挥协同作用,保持良好的防火性能和优异的力学性能。
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本实用新型涉及电气管井用复合材料电缆支架,由固定螺栓及玻璃钢纤维复合材料制成的底座、三通、四通、弯头、直管组成的至少两横两纵的管道网络支架。本实用新型的电气管井用复合材料电缆支架,主体材料为玻璃钢纤维复合材料,具有重量轻、强度高、抗压抗弯力强、成型美观、装配灵活、导热、阻燃、绝缘性能好的特点。
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本发明提供了一种水净化复合材料,其包括基底以及依次层叠在基底上的第一二维材料层和第二二维材料层,其中,第一、第二二维材料层的材质不相同,可分别选自黑磷、石墨烯、氧化石墨烯、石墨炔、过渡金属硫族化物,过渡金属氧化物和过渡金属碳化物中的一种;第一二维材料和第二二维材料的带隙为0.3~4eV;第二二维材料的价带与导带均分别高于或均分别低于第一二维材料的价带与导带。该水净化复合材料的比表面积较大,能利用收从紫外波段到远红外波段的太阳辐射,产生较多的分离载流子,且载流子的迁移率较高,避免了载流子的复合,可以提高水净化效率。本发明还提供了该水净化复合材料的制备方法及应用。
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本发明涉及一种多功能石墨烯/高分子复合材料透水膜及其制备方法和应用。该技术有机地将高分子导湿聚合物与石墨烯基复合材料通过极性基官能团形成氢键、离子键、共价键等有效化学键链接,从而在导湿聚合物的基础上形成具有强化亲水‑疏水基团的透水通道,同时显著提高透水膜在透水过程中的机械强度、耐摩擦强度及耐酸碱性能、抗菌防污染能力、导热和耐热等特性,是一种长寿命、工作期间无需更换、具有自清洁能力的多功能复合材料透水膜。此复合膜材料可应用于全热交换器、湿度调节器、污水处理及其它适于透水或过滤水的场合。
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本发明公开了一种具有高灼热丝阻燃性能的PPA复合材料,其按原料重量份计包括如下组分:PPA100份、复合阻燃剂70~90份和短切玻纤35~55份,所述复合阻燃剂由溴化苯乙烯均聚物、无水硼酸锌、有机改性纳米蒙脱土和灼热丝协效剂组成。本发明通过对原料组分及其配比的调整,使该PPA复合材料在灼热丝施加点处既有强烈的气相阻隔,也有强烈的固相阻隔,既能够有效的稀释可燃性气体,又能阻隔材料与氧气的接触,阻止可燃性气体进一步产生,从而避免发生明火燃烧,达到850℃的灼热丝试验不起燃的目的。本发明还公开了该PPA复合材料的制备方法,其高效简单,环保性强,适用于大规模工业化生产。
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一种碳包覆的磷酸铁锂复合材料的制备方法,包括以下步骤:溶解并混合磷酸氢盐及丙烯酸铁,得到聚丙烯酸包覆的磷酸铁沉淀物;混合所述聚丙烯酸包覆的磷酸铁沉淀物、锂盐及第一碳源于第一溶剂中并进行干燥,得到第一预烧结体;以及将所述第一预烧结体进行烧结,得到碳包覆的磷酸铁锂复合材料。本发明还提供一种碳包覆的磷酸铁锂复合材料、正极片及锂离子电池。
本发明公开一种静电自组装三维花状二硫化钴/MXene复合材料及其制备方法和应用,所述复合材料是将可溶性钴盐水溶液和硫化剂水溶液,搅拌得到的混合溶液在150~280℃进行水热反应,随炉冷却后再进行抽滤,经干燥后得到固体A;将固体A加入聚二烯丙基二甲基氯化铵溶液中搅拌,洗涤得到固体B;将固体B放入MXene水溶液中搅拌后静置,之后离心洗涤后冷冻干燥,得到固体C;在氮气的保护下,将固体C在500~700℃煅烧制得。本发明通过静电作用自组装在MXene纳米片基体上,该基体能够有效的容纳二硫化钴在充放电过程中的体积效应,该复合材料具有优异的充放电循环性能、倍率性能和高的首次库伦效率。
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本发明实施例公开了一种用于骨组织工程的光固化复合材料及基于其的骨组织工程支架,所述复合材料由聚丙交酯‑丙二醇二甲基丙烯酸酯(poly(lactide‑co‑propylene glycol‑co‑lactide)dimethacrylate)和羟基磷灰石光聚合得到;本发明聚丙交酯‑丙二醇二甲基丙烯酸酯具有良好的生物相容性和降解性,并能够在紫外光照射下迅速光交联,并通过将丙交酯‑丙二醇二甲基丙烯酸酯和羟基磷灰石光聚合得到;本发明聚丙交酯‑丙二醇二甲基丙烯酸酯和羟基磷灰石共同进行光聚合,使得制备得到的复合材料具有优异的力学性能和生物活性。
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本发明属于新材料技术领域,具体涉及一种具有三层核壳结构的复合材料及其制备方法和补钙制剂。该复合材料具有三层核壳结构,其中:核心层为纳米碳酸钙,中间层为黄烷‑3‑醇聚合物,外壳层为多肽;黄烷‑3‑醇聚合物为桥键,接合纳米碳酸钙和多肽。本发明利用黄烷‑3‑醇聚合物中含有的大量酚羟基和苯环,且酚羟基主要以邻苯二酚和联苯三酚的形式存在,可在纳米碳酸钙与多肽间形成桥键,以有效提高多肽在纳米碳酸钙表面的接合,从而促进钙离子的吸收效果,提高纳米碳酸钙的骨密度增强能力。本发明所制备的复合材料作为补钙制剂时,可明显提高骨骼的力学性能和机械性能,具有良好的补钙效果。
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本发明涉及一种燃料电池用高导电复合材料双极板及其制备方法。所述复合材料双极板由热固性树脂和三维石墨网络结构构成。本发明首先将石墨粉与粉状碳酸氢铵在高混机内混合均匀,在室温和高压下将混合后的石墨粉与碳酸氢铵压制成双极板形状,然后将所得石墨/碳酸氢铵复合板转移至鼓风烘箱加热,碳酸氢铵在高温下挥发后剩余三维石墨骨架。最后将液体热固性树脂在真空条件下浸渍三维石墨骨架,固化后制得具有三维石墨导电网络的复合双极板。本发明制备的复合材料双极板具有电导率高、接触电阻小、导热性好、弯曲强度高以及疏水性好等优点,该复合双极板能够显著提升燃料电池性能。
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本发明公开了一种钨树脂复合材料及其制备方法,所述的钨树脂复合材料按重量份计,包括:85~98份钨粉、1~10份粘结剂;所述粘结剂按重量份计,包括:55~70份高密度聚乙烯、10~20份低密度聚乙烯、8~15份邻苯二甲酸二辛脂、4~9份改性二氧化硅、1~4份硼酸、1~3份D‑甘露糖醛酸二糖、0.2~0.8份硬脂酸酰胺。所述的钨树脂复合材料具有良好的耐老化、耐腐蚀性能,其具有广泛的应用前景,能够很好的应用于鱼钩或者仿生鱼材料;本发明所述的粘结剂在制备过程中不需要烧结去除,能够有效的降低成本,同时能够有效填充在钨与钨之间,提高整体致密度与成形性。
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本发明公开了一种ABS复合材料及其制备方法与应用,涉及改性塑料技术领域。本发明提供了一种ABS复合材料,包括以下重量份的组分:丙烯腈‑丁二烯‑苯乙烯共聚物50‑65份、丙烯腈‑苯乙烯共聚物15‑30份、聚烯烃嵌段共聚物6‑12份、增容剂6‑12份;所述增容剂为氢化苯乙烯‑丁二烯‑苯乙烯嵌段共聚物和三元乙丙橡胶接枝聚苯乙烯丙烯腈的复配物。本发明通过丙烯腈‑苯乙烯共聚物(AS)、聚烯烃嵌段共聚物(OBC)和增容剂的复合使用,提供了一种刚韧平衡的ABS复合材料,满足超低温条件下的使用要求。
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本发明涉及一种压实设备,尤其涉及一种复合材料木质门板粘合压实设备。本发明的技术问题为:提供一种不需要人工对木板定位并且能够避免人工被误伤的复合材料木质门板粘合压实设备。本发明提供了这样一种复合材料木质门板粘合压实设备,包括有底板和卡紧机构,卡紧机构安装在底板顶部一侧;支撑板,支撑板安装在卡紧机构上;压实板,压实板滑动式安装在支撑板一侧下部。本发明在压实板、卡紧机构和驱动机构的配合下,能够在人们将木板放入固定块之间时,自动对木板进行定位夹紧,避免木板移动,精准度高,而且能够自动带动压实板上下往复运动,从而对木板进行压实,操作简单,提高工作效率。
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本发明公开了一种碳纤维增强热固性树脂基复合材料的制备方法及其产品,所述制备方法包括以下步骤:取代或非取代的羟基苯甲醛、缚酸剂溶于有机溶剂中,得到溶液A;在溶液A中加入六卤代环三磷腈,反应后过滤,得到滤液;除去所得滤液的溶剂,重结晶后,得到六醛基取代的磷腈单体;取六醛基取代的磷腈单体和多伯胺基单体,溶于有机溶剂中,得到聚亚胺树脂溶液;将上述溶液倒入铺有碳纤维的模具中,除去溶剂后,得到可室温长期储存的碳纤维预浸料;将碳纤维预浸料层叠热压固化成型,得到所述碳纤维增强热固性树脂基复合材料。本发明制备的复合材料具有优异的可回收性,可实现对碳纤维和基体树脂的有效回收,同时具有优异的阻燃性。
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本发明属于复合无机新材料技术领域,具体涉及一种具有缓释性能的天然生物炭‑壳聚糖基茶油复合材料,包括以下重量份的原料:水溶性壳聚糖1份、生物炭5‑10份和茶油60‑110份。其制备方法包括:取水溶性壳聚糖加入水中,加热搅拌至粘稠状态,再加入生物炭,继续搅拌,程序升温后煅烧得到生物炭‑壳聚糖材料,加入所述茶油,混合均匀,加热恒温处理,加水摇床,分层后将下层进行过滤干燥,得到生物炭‑壳聚糖基茶油复合材料。本发明复合材料缓释性能良好,制备工艺简单,无化学添加和二次污染。
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本发明提出的一种锂离子聚合物电池外膜用尼龙薄膜复合材料,旨在提供一种热学性能稳定、不易吸潮,耐穿刺,干态和低温冲击强度高,吸水不变形,多层共挤复合相容性好,流动延伸均衡,能够满足冲深3-12mm或以上,拐角不破裂的尼龙薄膜复合材料。本发明通过下述技术方案予以实现:尼龙填充体中含有8wt%-12wt%的马来酸酐MAH掺混K树脂和接枝物K-MAH接枝POE共混材料,尼龙填充体以马来酸酐接枝聚乙烯和三元乙丙橡胶为界面相容剂,马来酸酐接枝弹性体羧酸基团与聚酰胺未端基或主链中的聚胺基反应,形成接枝共聚物,通过环氧树脂硅氧烷水解液与酰胺基团分子链氨基反应,聚合成多元素交织网络复合材料。本发明解决了PA膜热封易在某一拐角折边分层、破裂现象的难题。
本发明公开一种碳纤维增强聚苯醚混合改性聚苯硫醚复合材料,含有聚苯硫醚、聚苯醚、碳纤维和助剂,助剂含有相容剂、抗氧剂、偶联剂和润滑剂。还公开一种制备碳纤维增强聚苯醚混合改性聚苯硫醚复合材料的方法,包括如下步骤:(1)将聚苯硫醚和聚苯醚,以及相容剂、抗氧剂、偶联剂和润滑剂混合分散,得到混合料;(2)将混合料加入挤压机,在挤出过程中加入碳纤维。本发明的碳纤维增强聚苯醚混合改性聚苯硫醚复合材料具有刚性高、耐腐蚀、蠕变低,以及韧性好、流动性好、抗冲击性能强、弯曲性能及拉伸强度更高、弯曲模量大的优点。
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本发明公开一种高熵合金颗粒增强铝基复合材料及其搅拌铸造制备工艺。本发明的制备工艺,是采用机械合金化制备高熵合金粉末并筛分,获得高熵合金颗粒;采用与基体同材质的铝合金管密封高熵合金颗粒,并将分段称量好的铝合金管添加进熔融的基体;采用搅拌方式分散高熵合金颗粒;采用铸造工艺制备成形高熵合金颗粒增强铝基复合材料。其中,高熵合金颗粒为0.1%~35%,铝合金为65%~99.9%,且二者之和等于1。本发明制备的复合材料组织中高熵合金颗粒均匀、弥散分布,高熵合金和铝合金界面结合相容性好,具有良好的强度和韧性;制备工艺简单且粉体无需处理、成本低、稳定性好,适合批量化生产和标准化生产,具有良好的推广应用前景。
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本发明公开了一种压电复合材料复合电极,包括基底、第一过渡电极、第一导电电极、第二过渡电极和第二导电电极;第一过渡电极和第一过渡电极的材料均为镍和镉的合金,第一过渡电极沉积在基底的正面,第一导电电极沉积在第一过渡电极上,第二过渡电极沉积在基底的背面,第二导电电极沉积在第二过渡电极上。这种压电复合材料复合电极的基底分别与第一过渡电极和第二过渡电极直接接触,镍和镉的合金具有很好的延展性并且与非金属材料和金属材料均具有较好的结合力,从而使得第一导电电极和第二导电电极的附着力较好。本发明还公开了上述压电复合材料复合电极的制备方法。
本发明公开了一种石墨烯-铁离子改性TiO2光触媒复合材料及其制备方法,包括由铁的硝酸盐与无水乙醇混合得到的A溶液;钛酸丁酯与A?溶液混合,得到的B溶液;向B溶液滴入盐酸和去离子水,陈化后得到的铁离子掺杂型二氧化钛溶胶;氧化石墨烯加入水和有机溶剂的溶液混合得到的分散液C;将上述铁离子掺杂型二氧化钛溶胶与分散液C中合得到石墨烯/铁离子掺杂型二氧化钛溶液;石墨烯/铁离子掺杂型二氧化钛溶液置于水浴反应釜中反应,制备出石墨烯-铁离子改性TiO2光触媒复合材料。本发明所述的石墨烯-铁离子改性TiO2光触媒复合材料在可见光区催化性能优异,其光催化效率都远远高于市售的P25。
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本发明公开了一种透明PC复合材料及其制备方法。透明PC复合材料按重量百分比由以下组分组成:芳香族PC?50-90%、硅氧烷-PC共聚物10-40%、间规聚苯乙烯0-15%、抗氧剂0.2-1%、加工助剂0.2-1%。本发明的制备方法如下:按重量配比称取原料,原料经混合机混合均匀后,通过双螺杆挤出机造粒。本发明的PC材料具有良好的成型流动性、较高的缺口冲击强度、优良的耐化学溶剂性能和透明性。本发明的透明PC复合材料可应用于手机、平板电脑、手提电器、灯罩等电子电器外壳。
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本发明公开了一种微发泡复合材料,按重量百分比浓度计,包含以下组分:聚丙烯45%~60%;热稳定剂0%~1%;增韧改性剂4.5%~7.5%;发泡母粒1.0%~1.8%;填料30%~45%;抗氧剂0.1%~0.5%。本发明还公开了微发泡复合材料的制备方法,本发明的微发泡复合材料具有韧性好、抗冲击能力强、耐热变形温度高的优点。
本发明公开了一种端异氰酸酯预聚物改性废印刷电路板非金属粉/不饱和聚酯复合材料的制备方法。该制备方法包括以下步骤:(1)将干燥的聚醚多元醇与二异氰酸酯在氮气氛围中搅拌反应,得到端异氰酸酯预聚物;(2)加入干燥后粉碎过筛的废印刷电路板非金属粉,在氮气保护下搅拌反应改性;(3)加入不饱和聚酯树脂,搅拌反应,固化后得到端异氰酸酯预聚物改性的环保型不饱和聚酯复合材料。端异氰酸酯预聚物有效的克服了目前废印刷电路板非金属粉与复合材料基体的界面结合力差,不饱和聚酯树脂韧性低、脆性大的缺点,实现了废旧印刷电路板非金属粉在不饱和聚酯树脂中的高值化应用,可有效解决废印刷电路板非金属粉造成的环境污染问题。
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一种聚酰亚胺石墨烯纳米带复合材料及其制备方法,该方法包括如下步骤:(1)将碳纳米管通过水热法裂解,将所得的产物烘干,得到石墨烯纳米带;(2)将步骤(1)得到的石墨烯纳米带添加到制备可溶性聚酰亚胺薄膜的混合溶液中,制备得到可溶性聚酰亚胺,同时将得到的聚酰亚胺与石墨烯纳米带混合搅拌进行反应,进而形成聚酰亚胺/石墨烯纳米带复合材料。该方法是一种既简便又有效混合搅拌合成法,制得的复合材料中石墨烯纳米带可以均匀的分散在聚酰亚胺薄膜上,使其电学、力学和热学等性能都得到改善。
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本发明涉及一种导热聚丙烯基复合材料及其制备方法;其中,导热聚丙烯基复合材料,包括PP和导热填料,所述导热填料包括氢氧化镁A和氢氧化镁B,所述氢氧化镁A的粒径为200~1500目,所述氢氧化镁B的粒径为5000~12000目。本导热聚丙烯基复合材料的导热填料采用两种不同粒径的氢氧化镁进行复配作为,从而大粒径的氢氧化镁颗粒形成导热网络,而小粒径的氢氧化镁颗粒填充在大粒径氢氧化镁之间,从而细密填充了导热网络,有利于提高塑料的导热性。另外,氢氧化镁属于无卤阻燃剂,将其加入至PP中后,在提高PP导热性的同时也赋予了PP一定的阻燃性。
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本发明属于改性高分子材料领域,公开了一种环保阻燃碳纤维增强聚酰胺复合材料及其制备方法和应用。该复合材料包含以下质量分数的组分:聚酰胺7.7~70.7%;碳纤维15~55%;聚偏氟乙烯10~25%;复合阻燃剂4~15%;分散剂0.2~1%;其它助剂0.1~0.3%。高分子量的聚偏氟乙烯与聚酰胺材料的良好相容性使其能够在聚合物基材中形成大的网络结构,使复合材料具有一定的难燃性能,再加入适当量的氮磷系阻燃剂,该材料可以达到较高的环保阻燃等级。本发明通过添加聚偏氟乙烯,大大地减少了阻燃剂的用量,使碳纤维增强聚酰胺材料在达到最好力学性能的同时降低了材料密度,提高了材料的阻燃性能。
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本发明公开了一种La‑Fe基磁制冷复合材料及其制备方法,包括如下步骤:将成相好的La‑Fe基磁制冷材料通过机械研磨并筛选出180‑250μm的粗主相颗粒和小于45μm的细主相粉末;将两种不同粒度的La‑Fe基磁制冷材料按不同重量比混合,然后按总重量添加9%~11%的金属锡粉末并混合均匀;经热模压加工成型,制得La‑Fe基磁制冷复合材料。本发明主相以多组份构成,其组份颗粒尺寸相差大于4倍,以降低孔隙度,因而获得高致密度,高强度和高磁热性能的La‑Fe基磁制冷复合材料,这对La‑Fe基磁制冷材料硬度大、脆性大以及难于加工成型等问题提供了很好的解决方案。
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本发明公开一种硅藻土基复合材料,其特征在于,由以下组份:丙烯酸,甲基纤维素,十二醇,月桂酸,硅藻土,过硫酸,N, N’?亚甲基双丙烯酰胺配制而成。该发明结合高放湿性的硅藻土,高吸湿性的有机高分子材料,配合相变材料十二醇,月桂酸,以及温敏性聚合物甲基纤维素在一定的条件下制备出一种新型的具有调温调湿双功能的复合材料。复合材料的调温调湿效果佳,其中最大吸放湿率分别为128%和85%。
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