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本发明公开了一种聚醚醚酮‑硅藻土复合材料的制备方法,属于高分子材料技术领域。本发明将低熔点合金粉,晶须,淀粉,甘油,水混合球磨,过筛,得混合匀浆;将硅藻土与酸搅拌混合,过滤,洗涤,干燥,得一次处理硅藻土;将一次处理硅藻土与多巴胺溶液混合搅拌,过滤,干燥,得二次处理硅藻土;将二次处理硅藻土与混合匀浆混合球磨,减压浓缩,干燥,得改性硅藻土;先将聚醚醚酮粉料密炼,接着加入改性硅藻土,增塑剂,硫化剂混炼,挤出成型后,即得聚醚醚酮‑硅藻土复合材料。本发明提供的聚醚醚酮‑硅藻土复合材料具有优异的力学性能。
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本发明公开了一种热塑性高导热屏蔽复合材料及其制备方法,热塑性高导热屏蔽复合材料包括原料及其质量份数如下:热塑性树脂100份;导热填料40‑110份;导电纤维20‑100份;抗氧剂0.5‑1.5份;以及润滑剂2‑8份。本发明的热塑性高导热屏蔽复合材料,密度低、耐腐蚀,具有优良的导热性能、电磁屏蔽性能和加工性能,并且导热性能和电磁屏蔽性能可以根据需要进行调节。制备工艺简单易控制,适用于大规模工业化生产。
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本发明属于天然高分子复合材料领域,公开了一种具有催化活性的纤维素/纳米银复合材料及其制备方法。将微晶纤维素溶解于离子液体中,得到组分A,然后加入银盐水溶液,得到组分B;将植物油与表面活性剂、助表面活性剂搅拌混合均匀,得到组分C;将还原剂水溶液与组分C混合,搅拌乳化得到微乳液D;将组分B与组分C混合搅拌反应再生出纤维素,然后再加入微乳液D搅拌反应,反应完成后静置,固体产物经分离、洗涤、干燥,得到最终产物。本发明利用可再生的纤维素和植物油为原料,合成过程绿色环保,所用微乳法可以有效控制纳米粒子的生成,仪器设备简单,所得的复合材料表面上纳米银分布均匀,并具有良好的催化活性。
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本发明公开了一种多孔木陶瓷复合材料的制备方法,属于建筑材料技术领域。本发明将木粉与氢氧化钠溶液混合浸泡,过滤,干燥,得一次处理木粉;将一次处理木粉与硫酸钠饱和溶液混合超声,冷却结晶,过滤,得二次处理木粉;将二次处理木粉与氯化钙溶液混合浸泡,过滤,得三次处理木粉;将三次处理木粉与海藻酸钠液混合浸泡,过滤,干燥,得改性包覆木粉;将改性包覆木粉,酚醛树脂,聚丙烯酸锌树脂,正硅酸乙酯,硅烷偶联剂,固化剂搅拌混合,注模,真空炭化,充氮高温反应,降温,即得多孔木陶瓷复合材料。本发明提供的多孔木陶瓷复合材料具有高的孔隙率和优异的力学性能。
本发明涉及一种玻璃纤维增强的阻燃聚碳酸酯复合材料及其制备方法和应用,所述聚碳酸酯复合材料按照质量百分比包括如下组分:聚碳酸酯树脂10‑80%、有机硅化学改性的聚碳酸酯5‑80%、有机硅增韧剂1‑8%、玻璃纤维5‑30%、有机硅阻燃剂0.2‑2%、磺酸盐阻燃剂0.1‑1%、助剂0.4‑3%。本发明提供的玻璃纤维增强的阻燃聚碳酸酯复合材料同时具有优异的低温耐冲击性能、阻燃性能、刚性、耐热性及耐水解性,且无卤环保。
本发明属于防覆冰材料的技术领域,公开了一种柔性可弯折、主动除冰的超疏水防覆冰复合材料及其制备方法与应用。所述防覆冰复合材料由室温硫化液体硅橡胶基体与微纳米材料制备而成;室温硫化液体硅橡胶基体由室温硫化液体硅橡胶、有机溶剂、固化剂和催化剂制备得到,微纳米材料由无机微粉、碳纳米管、极性有机溶剂和疏水剂组成;防覆冰复合材料是在有机溶剂中,室温硫化液体硅橡胶在催化剂和部分固化剂的作用下进行半固化,获得半固化的硅橡胶基体;然后将微纳米材料与剩余固化剂混均,然后喷涂于半固化的硅橡胶基体表面,干燥获得。本发明的材料可弯折,能够将主动光热除冰与超疏水防覆冰相结合,防冰效果显著。本发明的材料用于防覆冰领域。
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本发明公开了一种尼龙基纳米复合材料及其制备方法。尼龙基纳米复合材料按重量百分比由以下组分组成:聚酰胺树脂:25%-96.7%,阻隔性高分子填料:0.5%-30%,阻隔性无机纳米填料:0.5%-10%,增韧剂:2%-30%,助剂:0.3%-5.0%。本发明尼龙基纳米复合材料原料来源广泛,可以制备成注塑级及吹塑级产品;对燃油、乙醇、氧气、二氧化碳等极性及非极性挥发性小分子物质有较高的阻隔性能,高低温综合性能优越;产品可应用于燃油箱、润滑油壶、燃油管路、包装材料等对阻隔性能有较高要求的应用场合。
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本发明公开了树脂石墨烯金属复合材料的制备方法,该工艺利用氧化反应制备氧化石墨烯溶液,利用超声分散微波处理得到树脂分散液,然后通过高精度直流电源进行电沉积得到树脂石墨烯金属复合材料。制备而成的树脂石墨烯金属复合材料,其电学性能优良、导电性能灵敏,具有较好的应用前景。
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本发明提供了一种利用废料和二氧化碳为主要原料和介质生产高性能纳米复合材料的方法。以硅有机化合物或/和脂肪族丙烯酸及其酯类衍生物和低聚体为原料单体,以二氧化碳为列位介质,采用无机物及废料、有机物及废料,通过在CO2中扩散与交换混合、反应、复合等过程,生产纳米复合材料。本发明环保高效,经过生产性实验可形成生产规模(千吨以上)的生产线技术与装备,可生产出各种高性能纳米复合材料,用于建筑、交通、汽车、火车、船舶制造业及家具、农、林牧渔、食品电器等包装、物流服务业,生产过程不发生污染,产品中无甲醛等有机挥发物(VOC),使用后可回收再加工成型新产品,完全达到循环再利用的可持续发展要求,是一很有推广前途的技术。
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本发明公布了一种低浮纤低翘曲高韧性阻燃PET/PETG复合材料及制备方法,涉及高分子材料领域。该复合材料是将30~50份PET树脂、5~20份PETG树脂、0.1~1份偶联剂、2~8份增韧剂、11~15份阻燃剂、0~1份成核剂、0.1~1份抗氧剂、0.1~1份润滑剂混合,然后在双螺杆挤出机挤出过程中加入15~30份异形玻璃纤维挤出造粒制作而成。本发明利用了PETG树脂与PET树脂相容性较好的特性;阻燃体系PETG、增韧剂和成核剂的加入,使复合材料的加工性能、表面性能和冲击性能得到较大改善的同时,对其他性能影响较小;同时,PETG、异形玻璃纤维的加入,也使材料的结晶温度和结晶率降低,翘曲度减小。
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本发明涉及一种增强型医用复合材料,是由纳米或微米级HA纤维单晶增强在受力部位使用的生物医用基材而成的多孔支架及骨修复材料或骨科固定材料。其制备方法包括以下步骤:选取一定的溶剂将医用聚合物溶解,配制成溶液;将纳米HA纤维单晶、微米HA纤维单晶或者二者的混合物在有机溶剂中超声分散形成均匀的纤维溶液;将前两步骤的溶液按照一定的比例混合,并搅拌形成均匀的混合液;成型加工成所需要的医用增强复合材料。本发明的医用增强复合材料增强效果好,具有更高的力学强度、生物相容性和安全性。具备广泛的应用前景。本发明的方法操作简单,可进行大规模的工业化生产。
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本发明公开了一种滑雪板用耐低温抗冲击尼龙6复合材料及其制备方法。该尼龙6复合材料包含以下按质量百分比计的组分:尼龙6切片51~85%、玻璃纤维10~40%、增韧剂4~12%、成核剂0.1~0.8%、润滑剂0.1~0.8%、抗氧剂0.1~0.8%。本发明提供的滑雪板用耐低温抗冲击尼龙6复合材料不仅可耐零下40℃低温冲击,在零下40℃还保持有良好的悬臂缺口冲击强度,而且其成品性能稳定,具有良好的刚性和韧性,综合性能良好,可满足滑雪板主体材料的生产需求。
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本发明公开一种聚合物基复合材料及其制备方法,聚合物基复合材料包含:一基材,该基材为聚合物材料;以及一分散于该基材中的改质的陶瓷粉体,该改质的陶瓷粉体指一陶瓷粉体的表面经过有机小分子处理,且以该陶瓷粉体的质量为基准,该有机小分子的含量介于0.5至4wt%之间;其中以该基材以及该改质的陶瓷粉体的总体积为基准,该基材的含量大于50vol%,该改质的陶瓷粉体的含量小于50vol%且不等于0vol%。本发明的聚合物基复合材料同时具有高崩溃电场、低介电损耗角正切值且高能量密度,故大幅提高其应用于储能产业的产业利用性。
本发明公开了一种三维碳微阵列与水滑石复合材料的制备方法及其作为无酶传感器的应用。本发明的技术方案是:以硅片为基底,在其表面采用光刻方法制备出光刻胶微阵列,经高温碳化后得到三维碳微阵列,然后在其表面沉积AlOOH薄层,最后置于水热釜中原位生长出水滑石薄层,即得到三维碳微阵列与水滑石复合材料。具有良好生物相容性的碳微阵列,形成一个个微型的集流体,其表面密布的水滑石薄层,提供了大比表面积的电催化活性位点,使复合材料适宜于用做无酶传感器工作电极。此外本发明的复合电极,可批量生产,并且固定有碳微阵列的硅片电极可以切割成多个电极使用,极大降低了传感器工作电极的生产成本,并具有良好的操作稳定性及储存稳定性。
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本发明涉及一种SiOx基复合材料、制备方法及锂离子电池。所述SiOx基复合材料,包含SiOx/C材料,所述SiOx/C材料包含SiOx纳米颗粒、有机物裂解碳、纳米导电颗粒和非晶态导电碳层,所述SiOx纳米颗粒、有机物裂解碳和纳米导电颗粒包裹于非晶态导电碳层内,所述SiOx/C材料呈类球形并含多孔结构,其中0.5≤x≤1.3。本发明的复合材料作为锂离子电池负极材料循环性能优异,同时具有优良的倍率性能以及较低的体积膨胀效应,能够应用于高端数码电子、电动工具以及次世代车载领域,市场前景广阔。
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本发明涉及一种上转换复合材料的制备方法,其包括以下步骤:提供一上转换颗粒,所述上转换颗粒的材料包括无机基质和掺杂在无机基质中的敏化离子和激活离子;将所述上转换颗粒分散于一有机溶剂中得到一悬浮液;以及,向所述悬浮液加入碱液、正硅酸乙酯和催化剂,搅拌,所述正硅酸乙酯发生水解,使所述上转换颗粒的表面包覆一二氧化硅层。本发明还提供一种上转换复合材料以及采用该上转换复合材料的太阳能电池。
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一种基于石墨烯抗静电型聚丙烯复合材料及其制备方法,由聚丙烯基体、改性石墨烯、碳纤维、改性氧化锌、填料、相容剂和抗氧化剂制成,其中所述的改性石墨烯为氧化石墨烯和硝酸银溶液共还原反应处理,所述的填料为载银空心玻璃微珠和炭黑混合而成,按比例,首先将聚丙烯基体、改性石墨烯、碳纤维、改性氧化锌、填料、相容剂和抗氧化剂在混料机混合均匀,然后将混合料用挤出机造粒,得到最终产品。本发明中改性石墨烯、碳纤维、改性氧化锌、填料相互作用,既保证最终的复合材料满足力学使用性,同时间兼具抗静电性能,满足聚丙烯复合材料在一些特殊领域使用,扩展聚丙烯的适用范围。
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一种用于包覆粘合PET的TPE复合材料,包括热塑性弹性体、增塑剂、工程塑胶、相容剂、填充剂和助剂,原料由以下重量份的组份组成:热塑性弹性体:30‑40份、增塑剂:5‑25份、工程塑胶:15‑25份、相容剂:10‑20份、填充剂:10‑15份、助剂:0.01‑0.1份。在TPE合金体系中采用了热塑性弹性体和工程塑胶组合以增加体系的极性和耐温性从而提高TPE复合材料与PET的界面粘接力,解决了TPE二次注塑粘接PET容易剥离的问题。同时提高了TPE合金材料的强度、模量和耐温性能,同时也降低了包覆成型PET的温度,增加了其实用性和商业价值。采用的相容剂,提高了TPE合金体系的相容性,不仅提升了复合材料的强度、模量,而且进一步提高TPE合金与PET的粘接强度。
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本申请属于表面热喷涂技术领域,具体涉及一种复合材料、在金属基体上喷涂涂层的方法和防腐涂层。本发明所提供的复合材料包括氧化铝粉、钛粉和钽粉,采用该复合材料作为喷涂涂层材料在金属基体表面进行喷涂,可在金属基体表面制备得到一种性能良好的防腐涂层,该涂层表面均匀致密,具有超强的结合力和耐腐蚀性,其韧性好、硬度高,不容易产生裂纹或发生脆性脱落。
本发明属于形状记忆高分子复合材料及导电材料领域,公开了一种基于形状记忆的增强型自愈合柔性导电高分子复合材料及其制备方法和应用。制备包括以下步骤:(1)将纳米银线溶解于乙醇,形成浓度为0.05‑5mg/ml的纳米银线溶液;将纳米银线溶液滴涂或者旋涂在基体材料的表面,烘干,构筑一层导电层;(2)将质量百分比0‑60%的自愈合材料聚己内酯和质量百分比40%‑100%的形状记忆材料聚氨酯溶解在N,N二甲基乙酰胺中,搅拌均匀,得到浓度为100–150mg/ml的混合溶液,然后将其滴涂或者旋涂到步骤(1)所得导电层上,再固化成膜,得到基于形状记忆的增强型自愈合柔性导电高分子复合材料。
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本发明公开了一种高耐候性复合材料用环氧树脂。按以下方法制备而来:将聚苯乙烯树脂、氮化硼于120~140℃温度下搅拌反应30~40min,过滤;所得滤液中加入二甲基乙醇胺,于20~30℃温度下搅拌混合均匀;加入多元醇和催化剂,于20~30℃温度下搅拌混合5‑10min,得到高耐候性环氧树脂;所用原料按质量份数计如下:聚苯乙烯树脂:95‑105份;氮化硼:50‑80份;二甲基乙醇胺:200‑230份;多元醇:1‑1.5份;催化剂:1‑1.5份。本发明的高耐候性复合材料用环氧树脂配方及其制备方法简单,成本低,工艺性好,所制得的纤维增强环氧树脂复合材料力学性能良好,抗色变性能出色,耐候性优秀。
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本发明公开了一种高流动性尼龙、其填充改性的高流动性高温尼龙复合材料及制备方法,所述高温高流动性尼龙是高温尼龙盐、脂肪族尼龙盐、多胺加入去离子水中,然后加入相应的助剂,氮气吹扫后,进行共聚,得到预聚物;然后将预聚物在氮气气氛下或真空条件下,进行固相反应增粘,从而得到的。所述的填充改性尼龙复合材料,是在得到的高流动性高温尼龙中加入填料、抗氧剂、增塑剂、偶联剂和助剂进行改性得到的。本发明的高温高流动性尼龙中采用填料改性后,得到的尼龙复合材料的流动性良好,且提高了刚性、耐热性、尺寸稳定性和降低了成型收缩率;同时本发明制备方法工艺简单,效果优良。
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本发明公开了一种短切碳纤维电磁屏蔽复合材料的制备方法,包括步骤:(1)根据所需的纤维毡面密度先后将一定比例的短切ES纤维和短切碳纤维放入分散液中分散、混合,并用搅拌机搅拌,之后静置;(2)将分散好的溶液倒入抄纸机中,通过抄纸机上面的铜网进行抄造,接下来将抄造好的短切碳纤维屏蔽毡层进行烘干;(3)将烘干短切碳纤维屏蔽毡层夹入两层绝缘树脂层间放在平板硫化机中进行热压,得到短切碳纤维电磁屏蔽复合材料。本发明还公开了一种短切碳纤维电磁屏蔽复合材料。本发明具有屏蔽性能可调、超薄、重量轻等特点,同时还有优良的抗氧化和抗腐蚀性能,制备方法简便易行,成本低廉,应用广泛,适合大批量生产。
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本发明公开了一种增强阻燃PBT/PA6复合材料,包括以下质量份数的成分:PBT为28.2~35.3质量份数;PA6为10~15质量份数;改性TPU为10~15质量份数;氨基改性硅油为0.5~2质量份数;氨基硅烷偶联剂为0.6~1.2质量份数;玻璃纤维为20~30质量份数;复合阻燃剂为17~18质量份数;抗氧剂为0.3~0.6质量份数;本发明还公开了上述增强阻燃PBT/PA6复合材料的制备方法。本发明提高了PBT与PA6、PBT和PA6与玻璃纤维的相容性,获得力学性能更高、具有良好阻燃性能和加工性能的复合材料,用于汽车电器接插件,能够适应更为恶劣的行车环境。
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本发明公开了一种细菌纤维素/织物层状复合材料及其制备方法,包括如下步骤:(1)将木醋杆菌接入液体培养基中扩大培养;(2)将织物裁剪成合适的大小,用低温氧等离子体、紫外光表面接枝或碱溶液进行处理;将织物灭菌后烘干;(3)取上述含絮状物的培养基置于培养皿中,将已处理好的织物铺展到菌液上,再将含絮状物的培养基添加到织物上,置于生化培养箱中,直至形成层状复合材料;(4)常温下将上述所得复合材料用去离子水浸泡后,用氢氧化钠溶液浸泡两天,最后再用去离子水浸泡至中性即可。本发明复合材料一次成形,改善了单一织物与组织的亲和力,提高了织物的保液性能和透皮吸收率。同时使用时操作更加便易,大大提高了使用的功效。
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本实用新型公开了一种复合材料盖板滤波器,包括滤波器腔体和盖板组件,所述盖板组件通过螺钉紧固在滤波器腔体上,所述盖板组件为上下两个表面设置覆铜层的复合材料板,该盖板组设置有压铆螺母以及调谐自锁螺丝,所述调谐自锁螺丝通过螺纹与压铆螺母连接。本实用新型通过通过对滤波器盖板的改进,可以大大缩短制作盖板的工艺过程,螺母无需压铆,采用回流焊或其他焊接方式焊接在复合材料板上,由于没有了压铆过程,板的平整度会大大提高,故将盖板锁紧在腔体上时,可减少使用紧固螺钉的数量,相应地减少了腔体上螺纹孔的数量,这样可降低产品重量,降低加工难度,可以有效提高信号调节的质量。
本发明公开了一种基于有序导电网络结构的自愈合传感高分子复合材料及其制备方法,是采用界面自组装的方法将银纳米线进行有序排列,构筑有序银纳米线导电膜;然后将自愈合聚己内酯和形状记忆聚氨酯共混均匀得到高分子混合液,采用层状混合的方式将高分子混合液滴涂或旋涂到有序银纳米线导电膜表面;再进行加热处理除去有机溶剂,最终剥离得到基于有序导电网络结构的自愈合传感高分子复合材料。本发明的制备方法简单,制得的自愈合传感高分子复合材料的导电性好,与无序银纳米线复合材料相比,电阻变化响应时间更快,电阻变化率更大,同时具有导电和自愈合效果。
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本实用新型涉及复合材料曲面时效处理设备,包括机架、工作支架、时效处理气缸系统、机箱、人机触控系统、时间继电器和开关系统,机架为立式设立的长方体框体,工作支架为7字型支撑,时效处理气缸系统与工作支架连接,机箱竖直设在工作支架的右侧,人机触控系统设在机箱上部,时间继电器设在人机触控系统的正下方,开关系统设在时间触点器的下方及右侧的机箱的侧壁,开关系统与时间继电器电连接。本实用新型的复合材料曲面时效处理设备,通过下压气缸带动侧压加热型体,对放置下方平台气缸的复合材料工件进行时效处理,人机触控、时间继电器联合控制,自动处理,设备结构成本低,时效处理效率高,产品尺寸稳定性好,环保低耗,综合性价比高。
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本实用新型涉及一种一体成型复合材料电气装配箱,包括分别由复合材料一体制成的箱体与箱盖,所述箱体内面设置有网格形状的凸筋,凸筋内设置有至少一个预埋螺母;所述的预埋螺母与凸筋一体压模成型,预埋螺母上端面与凸筋表面平齐,多个预埋螺母排布在凸筋上。本实用新型提供了一种能够适应不同设计的电器元件安装需求的一体成型复合材料电气装配箱。
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一种TPEE复合材料,按重量份计,包括以下组分:热塑性聚酯弹性体TPEE 55‑75份;类圆形纳米无机填料25‑45份;偶联剂0.1‑2份。本发明的TPEE复合材料具有易撕裂(撕裂强度低)、适合薄壁挤出、耐光纤油膏性能好并且作为松套管材料时与光缆外皮PE不粘接等优点。
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