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本发明公开一种软瓷墙面复合材料,属于建筑墙材技术领域,按质量份计,包括以下原料:聚合物乳液10~35份,无机填料为25~65份,润湿剂为0.1~0.2份,消泡剂为0.2~0.4份,纤维素为0.1~0.3份,去离子水为10~15份,聚乙烯醇纤维0.1~0.3份。本发明的软瓷墙面复合材料,具有拒水透气性强,自重轻;具有柔性,耐酸碱、耐冻融、耐老化,抗震、抗裂,与外墙外保温体系相容性好的优点;本发明的软瓷墙面复合材料,克服了传统的陶瓷砖、马赛克等易脱落伤人的安全隐患,尤其适合作为高层建筑和外墙外保温系统的外墙饰面材料;尤其是在旧墙改造或空间翻新时,不需敲掉原有旧瓷砖和马赛克,可直接将软瓷材料粘贴其上。
本发明涉及纳米氧化锌材料技术领域,具体为一种以生产表面镀镍的压铸锌合金废料为原料的纳米氧化锌的制备方法和纳米氧化锌复合材料及其制备方法。本发明通过对表面镀镍的压铸锌合金废料进行脱锌和除杂处理,然后通过向溶液中加入碱或碳铵或碳酸钠并控制溶液的pH值可获得锌盐,再经球磨、脱水和烧结处理制得粒径分布均匀的纳米氧化锌。向纳米氧化锌中加入分散剂、光学组分及杀菌组分,可获得具有杀菌灭菌、去甲醛、抗老化等一系列性能优异的纳米氧化锌复合材料。本发明从废料中回收锌并制备形成具有高价值的纳米氧化锌及纳米氧化锌复合材料,变废为宝、节约资源、避免环境污染,且制备工艺简单易行,制备成本较低。
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本发明涉及包装材料领域,提供的具有缓冲、承重性能的纤维复合材料,主要由粗纤维、细纤维通过胶粘剂复合而成,其中粗纤维为长度3~60mm的管状纤维,细纤维为10~60目的纤维粉,粗纤维与细纤维的重量比为5~100∶10。同时提供利用该纤维复合材料制成的膜塑包装材料,主要包括外壳层、实心层和底板层,其中实心层采用本发明提供的具有缓冲、承重性能的纤维复合材料。该膜塑包装材料用于重型产品的包装。本发明提供的膜塑包装材料可以大量利用农业废弃纤维,因而成本低廉,又是一种环保型材料,尤其可满足重型出口产品包装材料的需求。
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一种适用于计量箱的绝缘外壳的可降解天然树脂复合材料,其特征在于是由下列重量份的组份组成:氢化松香32-48、聚己内酯28-36、增塑剂1-4、固化剂0.01-0.7、抗静电剂0.5-1.6、助燃剂1.0-2.7、玻璃微球8-30。本发明提供的复合材料尤其适用于计量箱的绝缘外壳使用,且在自然环境下可自主进行降解,属于绿色环保制品,而且产品还具有普通计量箱复合材料的各种特性,应用范围广,具有较高的市场价值。
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本申请公开了一种聚丙烯复合材料的制备设备及方法,制备设备包括:多个真空吸料装置,各个所述真空吸料装置与各种原料一一对应,且各个所述真空吸料装置均包括能够伸入至原料包装内的真空吸料管;能够计量并控制喂料量的计量喂料装置;具有储料仓的挤出机,各个所述计量喂料装置的储料仓的排料口均与所述挤出机的储料仓密闭连接,以使所述计量喂料装置能够将原料排至所述挤出机的储料仓内;用于控制所述真空吸料装置、所述计量喂料装置以及所述挤出机的控制装置。如此设置,本发明提供的聚丙烯复合材料的制备设备,其能够避免生产聚丙烯复合材料造成的环境污染的问题,以及粉体容易发生离析的问题。
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本发明属于改性的合金复合材料技术领域,具体涉及一种高流动性、高刚性的合金复合材料及其制备方法。所述高流动性、高刚性的合金复合材料,其原料由下列组分按重量分数组成,聚丙烯树脂60‑80%、聚丁烯树脂10‑20%、相容剂0.5‑3.0%、增韧剂5‑15%、无机粉体10‑30%、助剂1‑5%,使得其在保持优异的综合力学性能前提下,无机粉体在基材中得到较好的分散,同时提高材料的流动性;通过采用PP/PB交联接枝相容剂,由于其具有与共混物相同链段,使得其在PP、PB两相界面处起到乳化作用,提高基材聚丙烯/聚丁烯合金体系的相容性,保证聚丙烯/聚丁烯合金材料具有高流动性、高分散性、高刚性,实现在通用注塑机上注塑出大型制件,可广泛应用于家电、汽车等多个领域。
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本发明实施例公开了一种改性纳米二氧化钛聚氨酯复合材料及其制备工艺,能够有效提高聚氨酯材料的光解活性和抗菌性,并且材料中的纳米二氧化钛颗粒不易团聚,分散性好。改性纳米二氧化钛聚氨酯复合材料由改性纳米二氧化钛和聚氨酯混合制得,本发明实施例改性纳米二氧化钛聚氨酯复合材料光解活性高、抗菌性强,改性纳米二氧化钛在聚氨酯中不易团聚,分散性好。
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本发明属于高分子材料技术领域,尤其涉及一种低烟无卤阻燃尼龙复合材料,包括以下质量份的组成:尼龙树脂40~70份,无卤阻燃剂5~20份,抑烟改性剂2~10份,增韧剂1~5份,抗氧剂1~3份和润滑剂1~3份;其中,所述无卤阻燃剂为微胶囊化三聚氰胺磷酸盐,所述抑烟改性剂为蒙脱土与双金属氢氧化物掺杂纳米材料。相比于现有技术,本发明的尼龙复合材料具有优异的阻燃性能,低烟、无卤、低毒且安全环保。另外,本发明还提供一种低烟无卤阻燃尼龙复合材料的制备方法,操作简单。
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本发明公开了一种铝合金复合材料及其制备方法,更轻更薄,且耐用,延长了使用寿命,适用于电子产品外壳,特别是手机外壳。包括如下组分,所述各组份的质量份分别为:铝70‑85份、铜2.5‑3.0份、锰0.4‑0.8份、镁1.0‑1.5份、钛3.0‑5.0份。与现有技术相比,本发明的有益效果是:通过设置铝、铜、锰、镁、钛的质量比,获得硬度适中的铝合金复合材料,该铝合金复合材料可以用于制作电子产品,例如手机壳等,晶体结构细腻,提高了耐磨性,不容易开裂且耐高温,外观整洁大方。
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本发明公开了一种包含不锈钢的耐火复合材料的制备方法,本发明的技术方案中采用将不锈钢方孔网和不锈钢纤维毡叠放形成耐火墙砖的主体支撑体,然后制备耐火性能好的料浆进行浇注,然后压制成型、烘干。本发明中针对传统的耐火材料进行了改进,将不锈钢材料引入到耐火材料的烧制过程中,使制备出的耐火复合材料具备不锈钢的高强度及抗震能力,配合特殊配比的耐火料浆进行浇注、压制、烘干,制备出一种强度高、抗热震能力好、加热后尺寸稳定的耐热性好的耐火复合材料。
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本发明涉及一种间规聚苯乙烯?聚己二酰己二胺复合材料。一种间规聚苯乙烯?聚己二酰己二胺复合材料,以重量份数计,包括:间规聚苯乙烯30~60份;聚己二酰己二胺10~25份;相容剂5~10份;镭雕粉1~5份;偶联剂0.3~0.6份;抗氧剂0.4~0.7份;及玄武岩纤维10~50份;其中,所述镭雕粉选自二氧化硅、二氧化钛、硫化锌、三氧化二铬、氧化钕、氧化铋、氧化锡、钼酸锌、钼酸铵、碱式磷酸铜、氧化铜、铜铬黑、碳酸铜、硫酸铜、氯化铜、亚铬酸铜、硫氰酸铜、尖晶石、二氧化锡、锡灰、锡酸钠、锡酸钾、硫酸锌、三氧化二锑、五氧化二锑、锑酸钠、碳酸钾、硫酸钡及炭黑中的至少一种。上述间规聚苯乙烯?聚己二酰己二胺复合材料加工较为容易、机械性能较好且耐热性较好。
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本发明公开了一种有机蒙脱土改性的聚醚醚酮复合材料的制备方法,包括以下步骤:首先制备酸化离子液体,然后制备负载有酸化离子液体的多孔纳米氧化硅;制备有机蒙脱土;采用插层复合技术,负载有酸化功能离子液体的多孔氧化硅附着于有机蒙脱土层表面,聚丙烯酸酯制备的过程中包覆与附着有多孔氧化硅的有机蒙脱土层表面,形成聚丙烯酸甲酯包覆复合物母粒;最后将制得的聚丙烯酸甲酯包覆复合物母粒、聚醚醚酮、润滑剂和其他助剂混合由双螺杆挤出机,经高温熔融、螺杆剪切挤压、切料后得到聚醚醚酮复合材料。该复合材料力学性能优异,抗冲击性能好,耐磨性能佳。
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本发明公开了一种耐紫外老化阻燃尼龙复合材料,按重量份数包括以下组份:尼龙树脂100;份玻璃纤维30~50份;溴化环氧树脂阻燃剂30~50份;阻燃协效剂10~20份;抗紫外功能助剂0.5~1.5份;抗氧剂0.5~1.5份;润滑剂1~2份。本发明还公开了一种上述耐紫外老化阻燃尼龙复合材料的制备方法。本发明通过溴化环氧树脂和锡酸锌阻燃尼龙,添加紫外光吸收剂和光稳定剂,制得的改性尼龙复合材料具有阻燃、耐紫外老化、环保无锑等特性,其可应用于要求耐候性的汽车、电子电器零配件的制造。
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本发明公开了一种YF/g‑C3N4复合材料,采用以下方法制备得到:取Y(NO3)3,Yb(NO3)3,Tm(NO3)3和Er(NO3)3混合,以水作为溶剂,再加入NaF形成悬浊胶体,经过水热反应得到上转换材料YF;然后将g‑C3N4溶于HNO3,得到胶状悬浮混合液后调节pH至中性;最后将上述混合液中加入上转换材料YF,并搅拌均匀,煅烧后得到YF/g‑C3N4复合材料。本发明通过对氮化碳进行上转换材料的掺杂处理,有效改善了氮化碳禁带宽度较窄,对太阳光利用率不足的缺陷,制备出的复合材料对太阳光的吸收利用率更高,相比单纯氮化碳具有更为优异的光催化活性。
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本发明涉及3D打印材料技术领域,具体涉及一种3D打印用ABS复合材料。所述的3D打印用ABS复合材料,其由包含如下重量份的原料制成:ABS塑料70~100份;ASA塑料20~40份;增韧剂5~15份;润滑剂0.5~3份;抗老剂0.5~5份。所述的3D打印用ABS复合材料具有强度高、韧性好以及抗老化性能好的特点。
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本发明提供一种遮光透红外聚乙烯复合材料及其制备方法和应用。本发明的遮光透红外聚乙烯复合材料,包括如下按重量份计算的组分:聚乙烯树脂98~99份;有机颜料0.2~0.8份;添加剂0~2份;其中,所述有机颜料的分子中含有酮基、氮氢键或吲哚单元中的一种或几种的组合。本发明的遮光透红外聚乙烯复合材料,通过选用分子中含有酮基、氮氢键或吲哚单元的有机颜料作为遮光剂,分子结构中酮基(C=O)伸缩振动以及氮氢键(N‑H)伸缩振动均处于8~12μm波长范围之外,对红外光在材料中的透过率影响较小。几种颜料的复配,达到深色材料的同时,其透红外性能也十分优良。
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本发明公开一种二维钙钛矿复合材料及其制备方法与应用,其中,所述二维钙钛矿复合材料包括二维钙钛矿,以及连接在所述二维钙钛矿上的配体分子,所述配体分子的的化学结构式为
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本发明公开了一种适用于轨道交通的导热型硅橡胶复合材料的制备方法,其包括配制有机溶剂;将导热填料加入到有机溶剂中,得到混合液;将有机酸、带氨基的硅烷偶联剂、带乙烯基的硅烷偶联剂分别依次加入到混合液中,搅拌均匀,得到分散液;将硅橡胶加入到分散液中进行溶解,得到硅橡胶溶液;将硫化剂及交联剂加入到硅橡胶溶液中分散均匀,再研磨至导热填料在硅橡胶溶液中分散均匀,得到硅橡胶浆料;将硅橡胶浆料导入至模具中,充分干燥,模压硫化成型,修边,得到导热型硅橡胶复合材料。本发明制备的导热型硅橡胶复合材料具备导热系数高、热膨胀系数较低的特点,与金属材料处于同一级别,在热传导过程中能较好的配合。
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本发明公开了一种贴合硅胶的TPU复合材料及其制备方法。本发明的贴合硅胶的TPU复合材料,按重量份计,包括如下组分:TPU颗粒80‑95份、聚氨酯胶黏剂5‑15份、TPU处理剂5‑20份、硅胶处理剂2‑5份、分散剂1‑5份、抗氧剂1‑5份;其中,所述TPU处理剂由水性聚氨酯处理剂、硅烷偶联剂和抑制剂组成。本发明制得的TPU复合材料与硅胶材料贴合时具有良好的粘结性能,解决了TPU材料与硅胶材料贴合难的问题。
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本发明涉及高分子材料技术领域,具体涉及一种无卤阻燃尼龙复合材料及其制备方法,所述尼龙复合材料包括如下重量份的原料:PA66树脂70-90份、PA6树脂5-15份、无卤阻燃剂5-15份、稳定剂0.1-0.5份和成核剂0.1-0.5份。本发明的尼龙复合材料采用特殊成核技术,结晶速度快,在高温条件下性能稳定,不易老化,综合性能较好,具有较高的刚性,制品外观非常光亮,而且阻燃级别达到UL94V0级,防火性好,具有低析出、防滴落,高电气性能及耐热性优良,CTI值高,电气性能好,冲击强度高,对环境好,环保。
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本发明公开了一种用于减振的复合材料及其制备方法,该复合材料是金属丝网卷叠体与高分子材料的复合体,其中,金属丝网与高分子材料交互穿插分布,金属丝网卷叠包含着高分子材料,高分子材料也包含着金属丝网,形成一个整体,金属丝网占体积的20%~80%,高分子材料占体积的80%~20%。本发明通过四种不同的制备方法,为需要减振吸振的场合提出具备一定承载能力的、结构稳定的复合材料。
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本发明公开了一种复合材料用增强纤维助剂,由以下质量百分比的原料配方组分组成:100-150份甲基丙烯酸丁酯、150-200份辛基酚聚氧乙烯醚、150-200份十二胺聚氧乙烯醚、100-150份烷基酚聚氧乙烯醚、200-250份聚氧乙烯、200-250份聚氧丙烯、20-50份氟表面活性剂、20-50份氟碳表面活性剂、50-100份去离子水。该复合材料用增强纤维助剂能够有效地增强了复合材料的韧性,抑制了微细裂缝的产生和发展,提高沥青的强抗冲击、耐磨、抗震、抗渗能力。
本发明公开了一种具有可控荧光的纤维素基双核稀土有机高分子复合材料及其制备方法和应用。将稀土金属铽和铕的溶液加入到羧甲基纤维素溶液中反应,反应结束后冷却,经过透析和烘干得到具有可控荧光的纤维素基双核稀土有机高分子复合材料。本发明的制备方法中原料为羧甲基纤维素,来源广泛具有环境友好和生物相容特性,降低传统高聚物难降解的危害,实现对纤维素衍生物的高值化利用探索。操作步骤简单,成本低。激发光能够有效激发稀土金属铽和铕使其发射出特征绿光和红光,光色稳定且可复合。所制得的复合材料在制备成气凝胶轻质材料后仍能保持良好的荧光特性,并具有兆帕级的弹性模量,结构稳定,具有很好的柔韧性。应用前景广泛,发展潜力大。
本发明公开了一种Ti5Si3/TiC颗粒增强且热膨胀系数可调控的钛钽基复合材料的制备方法,包括:称取原料,充分混合,制成条状电极A;将条状电极A串联成条状电极B;熔炼处理,得到钛钽基复合材料铸锭;除去面氧化层,高温下锻造得到坯料A;坯料A在高温下得到坯料B;S6:坯料B热轧形成板材A,将板材A分割,等温固溶热处理后,淬火,得到板材B;除去表面氧化层,室温冷轧形成板材C。本发明可在钛钽基复合材料轧制方向上获得负热膨胀系数,在垂直于轧制方向上获得正热膨胀系数,在介于两个方向之间,随着偏离轧向的角度增加,可获得由负到正的热膨胀系数,材料的实际使用方向可根据具体服役工况确定。
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本发明提供一种含负泊松比陶瓷结构的抗弹复合材料,在上面板、下面板之间设置有陶瓷块层,陶瓷块层为多个陶瓷单元组成的负泊松比结构;陶瓷单元为沙漏型结构,其水平截面为正多边形;陶瓷单元之间的间隙中填充有聚氨酯结构胶层,聚氨酯结构胶层中混合有陶瓷颗粒。本发明还提供一种制备上述抗弹复合材料的方法,制备上面板和下面板,将陶瓷粉料制成带负泊松比结构的陶瓷块层;配制聚氨酯结构胶,将聚氨酯结构胶填充陶瓷颗粒的缝隙,制成聚氨酯结构胶层;将聚氨酯结构胶层安装在陶瓷块层中,得到复合中间层;用聚氨酯结构胶将三层粘连,得到本发明抗弹复合材料。本发明解决了传统的抗弹材料重量大,导致装备的机动性下降的问题。
本发明公开了一种超临界CO2原位制备Au/石墨烯纳米复合材料的方法。该方法以含金前驱体和氧化石墨为原料,将含金前驱体溶解到超临界二氧化碳和共溶剂中,利用超临界二氧化碳对氧化石墨烯进行剥离,金离子和氧化石墨烯官能团相互静电吸引,反应生成的金核对石墨烯进行插层,沉积后的金纳米晶体牢牢地吸附在石墨烯片层上,通过调节反应温度和压力,实现对负载的控制,制备得到金纳米粒子粒径细小、分布均匀的Au/石墨烯纳米复合材料。本发明制备方法简单高效,环境友好,制备的Au/石墨烯纳米复合材料具有批次性好、金纳米粒子粒径小、分布均匀且负载量大的特点,在润滑、催化以及储能等领域具有广泛重要的应用前景。
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本发明公开了一种制备层状陶瓷基复合材料的制备方法,包括如下步骤:S1:按质量分数称取EPTA、UDPA、正辛醇混合后放入到超声波分散机中进行超声分散再将球磨后的陶瓷浆料取出并置于3D打印机平台上,转动3D打印机平台使陶瓷浆料经过刮刀后变为平整的浆料膜,然后固化处理后,并重复步骤S3,直到获得所需的陶瓷坯体;接着进行真空脱脂和空气脱脂,最后进行常压烧结,即得到层状陶瓷基复合材料。本发明具有制备过程简单、工艺可控、材料体系便于调节、能够通过一步法直接制造层状陶瓷及梯度陶瓷、适于批量生产的优点。本发明适用于制备现有的氮化物陶瓷等陶瓷基复合材料。
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一种复合材料粘接模具的设计方法,包括:S1:产品粘接面设计;S2:模具整体设计;所述步骤S1包括:S11:多样本扫描产品黄金模型建立;S12:带回弹补偿的型面模型建立;S13:模具型面产品线和沿边设计;所述步骤S2包括:S21:固定框架和型面柔性连接设计;S22:迎风面散热翅片以及真空接头与热偶的安装设计;S23:产品快装盖和密封条的设计;本发明提出从产品抄数,数据处理,模型建立,数模仿真,工具设计到周期检验,一整套通用各种机型的复合材料粘接模具设计方法,在粘接型面设计中采用带回弹补偿的数模设计方法,针对大尺寸复合材料维修构件的修理,大幅提高了维修产品型面数据的精度,缩短模具的制作周期,降低制作成本。
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本发明公开了一种改性环氧树脂复合材料及其制备方法,所述改性环氧树脂复合材料由包括10~65wt%的导热填料、0.01~0.1wt%的催化剂、15~45wt%的酚醛树脂和15~45wt%的改性环氧树脂反应原料经混合制得,制备得到的复合材料具备高导热、高强度、电绝缘好、成型性好的优点,并且能够适用于预制膜封装成型工艺,本发明提供的制备方法能够使导热填料在环氧树脂基体中定向排列,形成规则的定向导热网络结构,工艺简单、产量大,在保证平面高热导率的同时,也能保证高的法相热导率。
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本发明公开了一种氟化苯腈与氟化环氧树脂复合材料及其制备方法,该氟化苯腈与氟化环氧树脂复合材料是将氟化双酚A型邻苯二甲腈与氟化环氧树脂在芳香胺类固化剂的作用下进行共聚得到,所述氟化双酚A型邻苯二甲腈由2,2‑双‑(4‑羟苯基)六氟丙烷和4‑硝基邻苯二甲腈反应得到。本发明能够将合成的含氟苯腈单体与氟化环氧树脂进行共聚反应,制备出氟化苯腈/氟化环氧树脂超疏水复合材料,显著提高氟化环氧树脂的热稳定性、疏水性能、机械性能和阻燃性能。
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