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本发明涉及一种薰衣草高分子复合材料及其制备方法,薰衣草高分子复合材料,包括以下质量百分比的组份:薰衣草母料23%~27%;橡塑材料55%~65%;树脂8%~12%;交联剂4%~6%,薰衣草母料由薰衣草粉1.8份~2.2份,橡塑材料0.8份~1.2份制得,采用了薰衣草作为薰衣草高分子复合材料的基料,充分利用了薰衣草本身的香气悠然、镇静催眠、解痉、抗菌、神经保护、降脂、治疗神经症等特性,使用时可提神醒脑,增强记忆,缓解神经,怡情养性,促进血液循环,可治疗青春痘,滋养秀发,抑制高血压、鼻敏感气喘,调节生理机能;增强免疫力;维持呼吸道机能,对鼻喉粘膜炎有很好的疗效,特别适用于生活用品、运动器材使用。
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一种多功能复合材料,包括复合材料本体,所述复合材料本体包括喷绘吸墨层、吸墨基材层、镀膜层和透明基材层,其中所述吸墨基材层设置在喷绘吸墨层与镀膜层之间,所述镀膜层设置在吸墨基材层与透明基材层之间,所述复合材料本体通过透明基材层所在的这一面进行张贴。本实用新型由于采用了镀膜层与喷绘吸墨层复合的多层结构,可以在喷绘吸墨层这一面进行广告或装饰的画面制作,而另一面透过透明基材层观看到镀膜层的表现效果,例如镜面、镭射或闪点等效果,使得视觉效果丰富多样,从而有利于将时装店、试衣间、展示间等空间进行充分利用,既提高了装饰档次,又有利于产品的推广,提高经营效益。本实用新型的结构可靠、制造容易、使用安全方便。
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本实用新型提供了一种U型纤维增强复合材料梁永久模板预制模具,其包括底板、内层模具、外层移动模具、用于套在内层模具的两端外侧的内层U型堵头和用于套在内层U型堵头外侧的外层U型堵头,所述内层U型堵头的板材厚度与内层水泥基复合材料层的厚度一致,所述外层U型堵头的板材厚度与外层水泥基复合材料层的厚度一致;所述底板上设有用于固定内层模具的定位构件和用于固定向外移动的外层移动模具的固定构件;所述底板、内层模具、外层移动模具与内层U型堵头/外层U型堵头形成U型空腔。采用本实用新型的技术方案,模具结构简单,解决了复合材料中纤维分散不均匀、浇筑不密实和纤维网格加固层数限制等问题,可增加结构的全寿命使用周期。
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本发明涉及膨胀型阻燃聚乙烯复合材料及其制备方法,特点是:先将55‑85%的聚乙烯及0.1‑5%的润滑剂投入到高速混合机中预混2‑6分钟,得到混合物;然后将混合物与14.5‑40%的膨胀型阻燃剂及0.1‑0.5%的抗氧剂投入到高速混合机中与混合物混合5‑20分钟,得到膨胀型阻燃聚乙烯复合材料;再将膨胀型阻燃混合物用双螺杆挤出机挤出造粒或用双辊混炼机混合均匀,得到膨胀型阻燃聚乙烯复合材料,双螺杆挤出机各区的温度设置在110‑200℃之间。其优点为:利用大分子阻燃剂的水溶性能低、不易迁移等优点,改善阻燃剂的耐热性、耐水性、迁移性能,提高阻燃效率,降低阻燃剂添加量,从而提高阻燃聚乙烯的综合性能。
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本发明公开了一种改性磷酸锆‑环氧纳米复合材料及其制备方法;该制备方法是:将插层剂、表面活性剂和溶剂混合,加入层状磷酸锆,振荡均匀,超声分散,得到剥离后的单层磷酸锆溶液;将单层磷酸锆溶液使用去剥离剂调节pH,离心,洗涤,倒掉上层清液;将磷酸锆与改性剂添加至溶剂中,在80~100℃温度下搅拌反应12‑24h,洗涤、干燥后,得到改性磷酸锆;将改性磷酸锆用溶剂分散,与固化剂的乙醇溶液混合,加入环氧树脂,搅拌均匀,得到改性磷酸锆‑环氧纳米复合材料;本发明改性后的磷酸锆‑环氧纳米复合材料相比于环氧树脂,机械性能、防腐性能显著提升。
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本实用新型公开了一种防碰撞复合材料船体结构,由夹芯结构船侧板、全船金属笼、一体化防撞舷墙、船周加强筋和高强船头五部分构成。船侧壁为复合材料夹芯板(7),其内设置金属笼(17)结构件;一体化防撞舷墙(16)由发泡护舷(1)、发泡护舷固定件(4)和金属架龙骨组成,金属架龙骨通过粘接和螺接并用的方式与船体相接;船周加强筋为固定在船体环周的、与船体形状相应金属管(14);高强船头由包头结构,距离船头一定位置的金属板舱壁(24),和延船头方向在船壁或腔内布设的数条金属管加强筋(23)构成。该全面的防碰撞船体,在兼顾质轻高强特性的同时,有效提高复合材料船艇的整体防撞性能,保护人民的生命和财产安全。?
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本发明公开一种尼龙复合材料及其制备方法和应用。所述尼龙复合材料包括如下重量百分比计算的组分:尼龙12~49%;增韧剂1~8%;金属粉50~80%;玻璃纤维0~10%;加工助剂0~3%;其中,所述尼龙由占尼龙总重量70~95%的数均分子量在10000~20000的普通尼龙与占尼龙总重量30~5%的数均分子量在5000~10000的尼龙低聚物组成;所述金属粉的表面经过偶联剂处理。本发明通过对配方及各组分含量的合理筛选,得到一种具有较高的机械强度、较高韧性,以及具有很好的表面性能的尼龙复合材料;本发明所公开的配方在玻璃纤维添加量少的情况下,可以达到高的缺口冲击强度。
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本发明公开了一种医用抗菌PHBV复合材料及其制备方法,本申请的复合材料包含以下成分,以重量份数计:PHBV 100份,PBAT 30‑40份,NCC 10‑17份,聚对二氧环己酮8‑10份,GMA1‑2份,壳聚糖11‑19份,改性纳米粉末30‑44份。本申请所制备的PHBV复合材料安全无毒,具有杀菌作用,可以作为医疗材料使用。
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本发明公开了一种改性氧化铝复合材料,按照质量分数包括35份~55份的改性氧化铝颗粒、25份~35份的增强纤维、15份~35份的液晶环氧树脂、10份~21份的固化剂以及0.1份~1份的促进剂,改性氧化铝颗粒为硅烷偶联剂改性氧化铝颗粒得到。这种改性氧化铝复合材料,包括改性氧化铝颗粒、增强纤维和液晶环氧树脂。氧化铝颗粒经过硅烷偶联剂改性后表面形成氨基、羟基等活性化学基团,氧化铝颗粒通过表面形成的氨基、羟基等活性基团与液晶环氧树脂之间通过化学键连接,提高了界面的相互作用,减小了界面热阻,减少了团簇现象。本发明还公开了采用上述改性氧化铝复合材料的覆铜基板及其制备方法。
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本发明公开了一种浇注模具用硅橡胶复合材料及其制备方法,该浇注模具用硅橡胶复合材料,原料的使用量为:硅橡胶生胶100份,乙烯基硅油20‑30份,纳米Fe3O422‑28份,纳米氟化石墨烯15‑23份,水滑石15‑20份,六甲基二硅氮烷3‑5份,聚乙二醇‑400 2‑3份,硅烷偶联剂2‑3份,填料7‑9份,交联剂2‑3份,催化剂1‑2份,硫化剂3‑5份。该硅橡胶复合材料具有优异的导热性能,并且能够在较高的温度下保持良好的稳定性。
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本发明公开了一种地板用PVC基木塑复合材料及其制备方法,该地板用PVC基木塑复合材料,以重量份计,包括以下组分:聚氯乙烯50‑60份,废弃木粉60‑80份,亚麻纤维14‑22份,蛇纹石2‑5份,金刚砂10‑16份,牛至草25‑38份,油酸酰胺5‑7份,阻燃剂1‑3份,热稳定剂2‑5份,增塑剂3‑8份,抗冲击改性剂8‑11份。该PVC基木塑复合材料具有良好的抗菌性能,优异的耐磨性能,使用寿命长,十分适合作为室内地板使用。
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本发明提供一种纤维增强碳化硅基复合材料的制备方法,属于材料制备领域。本方法以纤维作为增强体,使用含有纳米细度的碳化硅和酚醛树脂的浆料对上述纤维进行浸渍,待纤维上的浆料固化后进行裂解反应,形成具有微裂纹的预成型体,将预成型体与单质硅在真空条件下进行原位反应烧结,得到纤维增强碳化硅基复合材料。现有技术相比,本发明提供的方法具有如下优势:引入纳米级碳化硅粉体,调节浆料性能,提高浸渍效率;制备出具有网络结构的预成型体,为硅的扩散提供通道;制备的复合材料基体均匀,致密度高,力学性能优良,抗氧化性好。
本发明公开了一种基于热压反应烧结的La‑Fe‑Si基磁制冷复合材料及其制备方法,其由主相La‑Fe‑Si基磁制冷材料和粘结剂RE‑Co基合金粉末均匀混合,经高温热压反应烧结法成型,制备得到磁制冷复合材料;所述高温热压烧结成型的温度为900~1200℃,压力为10~100MPa;所述La‑Fe‑Si基磁制冷材料的粒度≤300μm,RE‑Co基合金粉末的粒径≤100μm。本发明采用高温热压反应烧结,Ce‑Co合金粉末颗粒在高温热压反应烧结的同时扩散进入主相,在原主相颗粒间形成了新成分的主相颗粒,使得各主相颗粒之间相互连接为一体,提高了复合材料的致密度和复合材料的力学性能。
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本发明属于环境及纳米材料领域,具体公开了一种磁性纳米复合材料及其制备方法和应用。所述磁性纳米复合材料是将硫酸亚铁和硫代硫酸钠加入到无水乙醇中,通入氮气排除空气,超声反应,得FeS2;将FeS2冷却后用无水乙醇和水清洗,然后将其超声分散于水中制得FeS2分散液;将FeS2分散液加入到硫酸铁和硫酸亚铁的水溶液A中,搅拌并滴加入碱液至溶液pH为10~11,得到磁性纳米复合材料粗产物,再经清洗、干燥制得。本发明制备材料易得、制备过程及设备要求简单。对污染物吸附效率快,可用于同时去除水中重金属和无机盐;且对材料本身的超顺磁性干扰少,可在外加磁场下快速回收,避免了环境污染。
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本发明属于塑料改性技术领域,尤其涉及一种纤维增强聚己内酯复合材料及其制备方法和应用。本发明通过高熔点的PET纤维增强PCL材料,PET纤维和PCL同属聚酯结构,相容性优异,两相界面结合力良好,利用两种组分的熔点差异,制备的复合材料中PET纤维形态保持良好,可进一步降低复合材料的体积收缩率、提高材料的强度。本发明通过添加纳米氧化锌,得到的复合材料具有抑菌功能,采用该材料制备的体位固定器在医院存放时具有抑菌功能,可避免交叉感染。因此,该材料在肿瘤放疗体位固定器、康复固定器、形状记忆等领域具有广泛应用前景。
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本发明提供了一种适用于重金属复合污染农田安全利用的复合材料,所述复合材料的组成成份及重量份如下:碳酸钙粉10‑20重量份、镁粉5‑10重量份、磷酸盐30‑50重量份、腐殖质40‑60重量份。现有重金属污染土地在进行农作物种植后,得到的粮食中重金属含量超标,不能进行正常的售卖,因此需要经过物理、化学、生物方法修复后才能重新进行农作物的种植,但物理、化学、生物方法具有修复成本高、耗时长、易产生二次污染等缺点,本发明公开的复合材料可以有效减缓水稻和玉米对土壤中重金属的吸收,从而降低粮食中重金属的含量,确保重金属污染农田可以正常进行耕作。
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本发明涉及具有高工作频段的二维磁矩软磁复合材料及其制备方法。根据一实施例,一种二维磁矩软磁复合材料可包括:绝缘基质;以及分散在所述绝缘基质中的二维磁矩微粉,其中,在所述二维磁矩微粉内部,磁矩分布在特定的二维平面中。本发明的二维磁矩软磁复合材料由于具有较现有材料更高的截止频率,因此能广泛应用于高频微波应用领域。
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本发明涉及3D打印成型材料领域,具体涉及一种用于3D打印PBT增强增韧剂及由其制备的PBT复合材料,还涉及用该增强增韧剂改性PBT复合材料的制备方法及应用。一种用于3D打印PBT材料的增强增韧剂,其原料配方由硅烷偶联剂改性的埃洛石纳米管和AX8900增韧剂组成。同时,本发明还提供一种由该增强增韧剂制备的3D打印包括PBT增强增韧复合材料,其制备出的产品具有良好的力学性能、流动性、结晶速率,性能稳定,不易老化变色。可广泛应用于3D打印电子电器部件、汽车零件、机械零部件、医疗器械、运动器材、家用品等产品。
本发明公开了一种高体积分数SiC/Cu颗粒增强Al基金属复合材料及其制备方法,将纳米级碳化硅粉体通过超声辅助搅拌分散在无水乙醇中,然后加入微米级Al粉进行滚动球磨,抽真空蒸发乙醇,进行真空干燥得到表面改性的铝粉;将得到的改性铝粉,与亚微米级碳化硅粉体和铜粉混合后进行干混;将混合均匀的粉体用冷等静压方法压制得到复合材料毛坯,之后进行真空煅烧得到致密的复合材料;保持真空或在氮气气氛下以1~3℃/min的冷却速率冷却至室温,得到SiC/Cu颗粒增强的Al基复合材料。本发明所得产品致密度、热导率高,方法简单易于工业化操作,具有很大的商业价值。
本发明涉及一种适配体修饰三嗪共价有机框架复合材料及其制备方法和应用。本发明所述的适配体修饰三嗪共价有机框架复合材料,包括三嗪共价有机框架、金纳米粒子和适配体,所述金纳米粒子固载于所述三嗪共价有机框架上,所述适配体键合于所述金纳米粒子表面。当适配体的序列为5′‑SH‑(CH2)6‑(ACAG4TGTG4)2‑3′时,本发明的复合材料可应用于生物样品中胰岛素的富集。本发明的适配体修饰三嗪共价有机框架复合材料结合了共价有机框架比表面积大、可吸附位点多的优点和适配体专一性识别的优点,具有良好的选择性,可提供一种经济、高效、高灵敏度的生物分析方法。
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本发明提供一种新能源汽车配件用阻燃增韧尼龙复合材料及其制备方法,涉及高分子材料技术领域。本发明新能源汽车配件用阻燃增韧尼龙复合材料由以下原料制成:改性尼龙、改性玻璃纤维、聚四氟乙烯、改性纳米填料、硅酸钠、阻燃剂、增韧剂、润滑剂、抗氧剂。本发明新能源汽车配件用阻燃增韧尼龙复合材料力学性能好,该材料不仅同时满足力学性能及加工性能的需求,而且强度高、韧性好、耐磨性能好、阻燃性能好,特别适于用于生产高档的复合材料,在新能源汽车、建筑材料、室内装修材料等领域广泛使用。
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本发明提供的纳米改性含铅水泥基复合材料及其制备方法,采用含铅玻璃颗粒固体废弃物作为原料,制得的纳米改性含铅水泥基复合材料具有良好的抗辐射性能。同时,由于添加有氧化石墨烯作为材料改性材料,大大降低了纳米改性含铅水泥基复合材料的铅离子析出量,使得该纳米改性含铅水泥基复合材料符合环保建筑材料的要求。
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本发明涉及一种硫‑聚吡咯‑二维层状碳化钛复合材料的制备方法及其在锂硫电池中的应用。采用聚吡咯‑二维层状碳化钛复合材料作为硫载体材料,再利用球磨和热融法掺硫制备硫‑聚吡咯‑二维层状碳化钛复合材料。该复合材料用作锂硫电池正极材料,能够极大地提升硫负载量,具有抑制穿梭效应,缓解锂硫电池充放电过程中体积膨胀的效果。
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本发明公开一种超高断裂伸长率的PPS复合材料,包括如下重量份的成分:PPS树脂50‑95份、蒙脱土0.5‑8份、增韧剂3‑30份和抗氧剂0.1‑2份,所述PPS树脂为酸化线性PPS树脂。本发明PPS复合材料中,通过在酸化PPS增韧体系中加入少量具有多层层状结构的蒙脱土,断裂伸长率可达到30%以上;且得到的PPS产品耐弯折性能优异;且得到产品外观好、颜色白。同时,本发明还公开一种所述超高断裂伸长率的PPS复合材料的制备方法。
本发明公开多元异质结构纳米复合材料及可控制备方法与锂离子电池。所述可控制备方法,以蚕丝蛋白为模板,以硝酸铁为铁源,硝酸铜为铜源,采用一步水热法,通过控制蚕丝蛋白水溶液的浓度、水热反应的温度和水热反应的时间,制备得到多元异质结构纳米复合材料。本发明以蚕丝蛋白为生物模板和衍生碳源,以硝酸铁为铁源,硝酸铜为铜源,采用一步水热法,通过控制蚕丝蛋白水溶液的浓度、水热温度或水热时间,就能可控制备Fe2O3单元、Fe2O3‑CuO二元或Fe2O3‑CuO‑Cu2O三元纳米复合材料。相比于现有技术,一步水热法,方法简便快捷,而且无需添加其它任何无机物或有机物,绿色环保。
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本发明公开了一种陶瓷复合材料及其制备方法,陶瓷复合材料包括以下重量份的成分:ZrB2‑SiC 75~90份、高岭土20~30份、纳米氧化锆6~10份、纳米氧化铝3~5份、纳米氧化镁2~6份、纳米二氧化钛1~6份、碳纤维3~10份、玻璃纤维4~8份、凹凸棒土6~8份、硅藻土10~12份、电气石10~15份、麦饭石10~15份、聚乙二醇5~10份、硅烷偶联剂3~6份。本发明的陶瓷材料以ZrB2‑SiC粉体为主要原料,制得的陶瓷材料具有良好的耐高温性能、导电和导热性能,较高的机械强度和化学稳定性,另外,添加的电气石、麦饭石、凹凸棒土和硅藻土等天然物质作为主要原料,原料来源广泛,并且具有释放负离子、辐射远红外线、抗菌、除氯、除贵金属等特性;本发明添加的碳纤维、玻璃纤维可以增加陶瓷的韧性。
本发明公开一种原位自组装纳米花状二硫化钴/rGO复合材料及其制备方法和应用,所述原位自组装纳米花状二硫化钴/rGO复合材料是将GO水溶液加入到可溶性钴盐水溶液和硫化剂水溶液的混合溶液中,经搅拌,超声后,将所得的GO混合溶液在不锈钢反应釜中,在150~280℃反应,随炉冷却,抽滤后可得到固体进行冷冻干燥处理制得。该复合材料具有纳米花状的三维微观结构,其纳米花由二硫化钴单晶片组成,原位生长在二维rGO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,导电性能好。同时,该复合材料具有优异的充放电循环性能和倍率性能,可应用在锂离子电池负极材料领域中。
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本发明公开了软质网状聚氨酯复合材料及其制备方法。该软质网状聚氨酯复合材料,其原料包含软质网状聚氨酯和硅胶材料;按照质量份所述硅胶材料的原料包含70~90份硅胶、10~20份阻燃剂、1~2份催化剂。本发明的软质网状聚氨酯复合材料其原料包含硅胶材料,一方面,硅橡胶材料在燃烧时会形成二氧化硅,在材料表面会形成碳、硅和氧元素组成的陶磁层,起到隔绝热量和可燃气体同氧气交换传递的作用,这样提高了其阻燃性。另一方面,硅橡胶材料硅橡胶具有稳定的硅氧化学结构,能赋予材料独特的性能优异的耐候性,对软质聚氨酯材料包裹后,断绝了同空气的接触,从而也隔绝了氧气和避免紫外线的直接照射,由此提高了耐老化性。
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本发明公开了一种改性BCW/PHBV复合材料的制备方法。这种改性BCW/PHBV复合材料是由以下的制备方法制得:1)将细菌纤维素通过酸解法制备细菌纤维素晶须;2)将细菌纤维素晶须与乙酰化试剂进行乙酰化反应,得到改性细菌纤维素晶须;3)将改性细菌纤维素晶须分散液和聚(3‑羟基丁酸酯‑co‑3‑羟基戊酸酯)溶液混合,沉淀所得产物,得到改性BCW/PHBV复合材料。本发明所得的BCW/PHBV复合材料生物相容性好,可完全降解,BCW强度高且可提高PHBV力学性能,改善脆性大等问题,有望应用于人体植入材料。
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