1209
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本发明涉及复合材料技术领域,尤其为一种膨化聚四氟乙烯复合材料的制造方法,其具体步骤如下:S1,混料:将PTFE树脂与烷烃或其他溶剂油混匀,加入为10±0.5%的石墨烯,置于滚转搅拌设备中,混合搅拌;S2,预处理:将混合均匀的物料置于烘箱,调整温度为55±1℃,烘烤8~12小时,本发明通过设计在E‑PTFE制作过程中,添加一定比例的粉体石墨,利用石墨具有耐磨、摩擦力小、易延展等性能,将石墨经制作后均匀分散于E‑PTFE膜中,最终形成的复合材料兼具E‑PTFE的化学稳定性、材料顺应性、与塑性材料易一体成型的性能,石墨的耐磨性和低摩擦力性能,从而与比传统密封材料具有更好的耐磨性、低摩擦力和优异的化学稳定性,会改变原有密封行业的深度和广度。
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本发明提供了一种无机高性能纤维复合材料电杆及其制备方法,涉及复合材料技术领域。本发明提供了一种无机高性能纤维复合材料电杆的制备方法,从内增强结构层到外增强防护层,再到防滑层,均采用无机高性能纤维进行交错编织,形成完整、连续的生产节奏,能够使整根电杆的挠度变小、刚度和韧性变强、生产效率更快且成型后内部气体更少,使整个电杆的结构强度更高,其抗冲击强度优于纤维的单纯缠绕,有效解决了电杆在使用过程中不耐磨损、不耐撞击等问题,保证了产品质量的稳定和性能的统一。另外,在制备不同内径的电杆时,不受编织设备原结构的限制,更换电杆模型或在原电杆模型上加上轴套即可进行另一规格产品的生产。
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本发明公开了一种用于汽车扰流板的聚丙烯复合材料,包括重量百分比计的以下原料:39.4‑54.4%的聚丙烯PP、30‑35%的高性能无机填料、15‑25%的弹性体POE、0.25‑0.35%的抗氧剂A、0.25‑0.35%的抗氧剂B,其中,所述高性能无机填料为超细滑石粉,其粒径范围均为1‑3μm;所述弹性体POE为线性乙烯‑辛烯共聚物,密度为0.88‑0.90g/cm3,其在190℃,2.16kg的测试条件下,熔融指数为0.5‑10g/10min。本发明的聚丙烯复合材料具有较好的刚韧平衡性能以及热稳定性能,可以代替PC/ABS(塑料合金)材料用于汽车扰流板的制造,降低零件成本。同时,本发明还公开了一种所述用于汽车扰流板的聚丙烯复合材料的制备方法。
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本申请公开一种多孔纳米复合材料的制备方法及其在氨硼烷水解制氢上的应用;包括以下步骤:S1、将金属盐、多齿有机配体及第一溶剂混合后进行超声波溶解,溶解后继续搅拌,得到第一溶液;其中,金属盐包括铜盐、钴盐、镍盐中的一种或多种;第一溶剂为N,N‑二甲基甲酰胺;S2、加热第一溶液,并保持恒温静置,获得第二溶液;S3、将第二溶液冷却后进行抽滤分离,浸洗后获得滤饼,随后将滤饼进行恒温干燥,得到MOFs粉末产品;S4、将MOFs粉末产品与共煅烧剂进行研磨混合,得到混合粉末;S5、以惰性气体为保护气,对混合粉末进行煅烧,得到多孔纳米复合材料;本申请合成方法简单、易于调控,合成的复合材料具有比表面积大、孔隙率高、金属纳米颗粒小等优点。
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本发明提供了一种复合材料,所述复合材料包括金属酞菁化合物和纳米碳材料,且所述金属酞菁化合物和所述纳米碳材料的质量比为1:1至1:10。本发明提供的复合材料,包括金属酞菁化合物和纳米碳材料。所述金属酞菁化合物具有大π键共轭体系和易离域的π电子,不仅具有较大的光学非线性系数和较短的光电响应时间,可以用作空穴传输材料;而且具有很好的结构稳定性。
本发明提供一种茶纤维/PHBV/PBAT三元复合材料及其制备方法和应用,该茶纤维/PHBV/PBAT三元复合材料,按照重量份的组成包括:聚对苯二甲酸‑己二酸丁二醇酯(PBAT)与3‑羟基丁酸酯和3‑羟基戊酸酯的共聚物(PHBV)的共混聚合物30~80份、茶粉20~70份、增塑剂1~19份、界面改性剂0.6~6份、辅助填料3.3~10份、成核剂0.7~2份。该复合材料具有良好的绿色环保性和经济性;并且力学性能好,包括硬度、耐压强度及延展性等,可以应用在环保杯、餐具、堆肥袋、垃圾袋、购物袋、电子包装袋、地膜、3d打印材料、发泡材料等塑料制品上。
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本申请提供了一种适于海洋环境的改性环氧复合材料的制备方法及产品。所述制备方法包括:将固化剂、增塑剂、石墨烯纳米片复合粉体和稀释剂混合得到改性固化体系;所述固化剂、所述增塑剂、所述石墨烯纳米片复合粉体和所述稀释剂的质量比为1:(0.2‑1):(0.02‑0.1):1;将环氧树脂和所述改性固化体系混合得到改性环氧复合体系;所述环氧树脂和所述改性固化体系的质量比为10:(1‑3);对所述改性环氧复合体系进行固化处理得到改性环氧复合材料。本申请实现了对所述石墨烯纳米片复合粉体的引入和分散,制备得到的所述改性环氧树脂复合材料具备优异的机械性能和耐盐碱腐蚀性能,可以解决海洋环境中建筑材料易被腐蚀的问题。
本发明公开了一种高熵合金硫化物/二维纳米复合材料及其制备方法和应用,涉及电磁波吸波材料技术、新能源电极材料和电催化领域技术领域;本发明通过将醋酸锌、醋酸铜、醋酸铁、醋酸镍和醋酸镉溶于有机溶剂中,再加入硫化物和二维纳米材料分散混合均匀进行反应,原位一步制备得到高熵合金硫化物/二维纳米复合材料。本发明通过试验得出,纳米高熵合金硫化物在6‑18GHz波段具有吸收电磁波作用,而在与二维纳米材料复合后,吸收电磁波作用的波段扩大到5‑18GHz且增加了电磁波吸收能力。由本发明制得的高熵合金硫化物/二维纳米复合材料增加了比单一金属硫化物更好的屏蔽电磁波能力、抗氧化性、耐高温、耐磨和稳定性。
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本发明涉及一种复合材料、鼻梁压条及其制备方法和口罩。以质量份数计,该复合材料包括以下组分:45份~60份的丁二烯‑苯乙烯嵌段共聚物、2份~5份的乙烯‑丙烯酸酯共聚物和25份~35份的无机填充物。上述复合材料的耐折弯性好且定型性好。
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一种家具用不饱和聚酯树脂复合材料,其特征在于包含下述重量配比的组分:不饱和聚酯树脂100份,改性竹纤维20~40份,阻燃剂20~50份,促进剂0.5~3份,引发剂0.8~2份,消泡剂0.5~2份,偶联剂1~10份。本发明还提供上述家具用不饱和聚酯树脂复合材料的一种制备方法。本发明的不饱和聚酯树脂复合材料具有优良的整体力学性能及阻燃性能,综合性能优异,可代替原木材料,并且可采用常温固化直接成型,工艺简单,易规模化生产,满足现代环保要求,适用于家具特别是古典家具的大批量制作。
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本发明公开了一种刚性脂肪移植复合材料及其制备方法与应用。本发明的刚性脂肪移植复合材料包括胶原和纤维蛋白骨架,以及粘附于胶原和纤维蛋白骨架表面的基质血管成分细胞和生长因子,组织刚度≥6kPa,总胶原含量高,细胞成分较少,具有稳定性强,保留率高的优点。而且,该刚性脂肪移植复合材料兼具促进组织再生和提高移植物的长期保留率的功能,为临床上自体脂肪来源的填充材料的开发、运用及推广提供了理论基础。
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本发明公开了高性能纤维增强尼龙复合材料及其制备方法。本发明的高性能纤维增强尼龙复合材料组分按重量份分别为:尼龙树脂30~80份、纤维长纤A10~50份、纤维长纤B10~30份、增韧剂0~10份、抗氧剂0.1~1份、加工助剂0.2~1.5份;本发明的制备方法是将一定比例的上述物质混合、搅拌、挤出造粒、冷却、干燥。本发明制备的高性能纤维增强尼龙复合材料具有高强度、高模量、蠕变小的特点,相比之下,性能高于纯玻璃纤维增强尼龙,而价格低于碳纤维增强尼龙;且本发明的制备方法操作简单,适合工业化生产和应用。
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本发明涉及印制电路板技术领域,尤其涉及一种碳纤维布基复合材料,所述碳纤维布基复合材料,包括至少一层碳纤维布基和胶黏层,所述胶黏层比所述碳纤维布基多一层,所述复合材料由所述碳纤维布基与所述胶黏层交替层叠后压合而得,所述碳纤维布基由碳纤维丝经纬向编织而成。本发明相比于玻纤布基粘结片,具有更好的导热性,采用层压方式制作,不仅克服了碳纤维布容易纬斜及生产操作困难的问题,而且大大改善了产品的翘曲问题,尤其是提高产品的尺寸稳定性。
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本发明公开了一种无卤阻燃剂以及无卤阻燃PBT复合材料的制备方法。其中,本发明首先通过45~65质量份次膦酸盐、15~30质量份三聚氰胺聚磷酸盐以及10~25质量份间苯二酚双(二苯基磷酸酯)三种材料为阻燃剂混合制备得到无卤阻燃剂,然后通过40~60质量份PBT树脂、15~40质量份玻璃纤维以及10~20质量份无卤阻燃剂以及其他助剂制备得到无卤阻燃PBT复合材料。本发明的无卤阻燃PBT复合材料具有优越的机械性能以及阻燃功能,易于着色,应用范围广,并且制备工艺简单,生产过程无臭无味,安全环保,价格低廉,适宜大规模生产。
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一种纤维复合材料,包括:纤维层,其表面具有凹凸图案;纤维层的至少一面均匀涂覆有树脂层,所述树脂层表面设置有与上述纤维层相对应的凹凸图案;还提供了制造该纤维复合材料的方法。纤维预浸布包括表面具有凹凸图案的纤维层,在纤维预浸布具有树脂层的上面覆上隔离层和软性层后,通过热压模进行热压,可以使纤维预浸布的凹凸图案纹路在热压后通过树脂层显现出来,制造的纤维复合材料表面具有与纤维层凹凸图案相对应的图案,从而提供了舒适的手感和防滑性能。
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本发明公开了一种高频通信电缆中的导体复合材料及其高频通信电缆,其中的芯线导体或者屏蔽层织网导体采用导体复合材料,该导体复合材料是由在塑料线芯基材制作而成的圆形单丝或者圆形细管外镀上金属镀层而成,圆形单丝或者圆形细管的直径大于0.1毫米,小于2毫米,金属镀层的厚度为大于2微米,小于0.2毫米,金属镀层至少包括有表面金属镀层。可以节省大量的金属材料,大大节省成本,减低了重量,节省运费,安装轻便,同时,增大了电缆的屈伸率,增强了抗拉力,符合高频信号的趋肤效应,不影响信号的传送效果。
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本发明所涉及一种用于将LED蓝光转换白光复合材料,其是由聚碳酸酯粉质量比例为96%至98.5%以及荧光粉质量比例为0.2%至0.25%经过加工而成复合材料。使用该复合材料加工后,在LED封装技术中无需进行荧光粉灌注工艺,避免了因荧光粉不溶物与A/B液态胶混合后容易产生荧光粉沉淀而导致严重色温分层现象发生,从而达到降低色温偏差。同时也避免了因荧光粉搅拌不彻底或者荧光粉自然沉淀的而导致影响使用寿命,从而达到延长使用寿命。也避免了在荧光粉灌注过程中产生不良品,有利于提高可靠性。与现有LED封装工艺相互比较,可以减少荧光粉搅拌、抽真空灌注、烘烤以及老化等工艺,本发明用于LED蓝光转换白光的工艺,具有操作简单、应用方便以及降低成本的有益技术效果。
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本发明公开了一种低吸水率、LCP增强的PA复合材料,涉及高分子材料领域。一种低吸水率、LCP增强的PA复合材料,包括以下重量份组分:PA 40~70份、ASA 5~20份、LCP 5~30份、助剂2.7‑6.5份。本发明还提供了上述PA复合材料的制备方法。
本发明涉及一种纳米银负载POSS聚合物复合材料,该复合材料是由八乙烯基POSS与5,5‑二溴‑2,2联吡啶聚合反应得到的POSS聚合物、以及负载于所述POSS聚合物表面的银纳米颗粒组成。本发明还涉及所述纳米银负载POSS聚合物复合材料的制备方法和应用。本发明的纳米银负载POSS聚合物复合材料作为表面增强拉曼光谱活性基底,可用于通过SERS分析方法来快速检测样品中的杂环胺,实现分析速度快、灵敏度高、重现性好、SERS基底稳定性高的效果,且SERS分析过程操作简便,具有实际应用价值。
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本发明公开了连续纤维布三维增强木塑复合材料的生产设备,包括依次设置浸渍槽、第一固化装置、张力导向辊和共挤模具,其中,浸渍槽内设有用于盛放热固性树脂的浸渍腔;第一固化装置用于对浸渍热固性树脂后的纤维布进行固化;共挤模具具有第一孔、第二孔以及第三孔,第一孔沿水平方向设置,第二孔的轴线与第一孔的轴线呈夹角;张力导向辊用于调整纤维布进入第二孔的角度。本发明将热固性树脂浸渍纤维布完美的固定在木塑复合材料的近表层,增加了木塑复合材料的表面硬度及厚度方向的受热尺寸稳定性、抗压缩性能,增强了木塑复合材料水平面方向的拉伸性能、弯曲性能、抗冲击性能和抗蠕变性能。
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本发明公开了一种用于熔融沉积3D打印的硅橡胶复合材料及其制备方法。本发明公开了一种能够用于熔融沉积3D打印工艺的,硬度可调、具有耐疲劳功能的硅橡胶复合材料及其制备方法。该复合材料中,硅橡胶为45.7~58.0质量份数;改性PVB为5.0~7.0质量份数;白炭黑为20.0~28.0质量份数;磷酸三钙为10.0~15.0质量份数;EPDM接枝物为2.0~5.0质量份数;氨基硅烷偶联剂为0.5~1.2质量份数;交联剂为0.5~1.0质量份数;润滑剂为1.0~2.0质量份数。通过拉伸流变挤出机共混和反应增容,提高硅橡胶、粘结树脂PVB与无机增强材料的相容性,赋予硅橡胶复合材料优良的力学性能、耐疲劳性能,且硬度可调。本发明的产品尤其适于熔融沉积3D打印口腔医疗器材的生产。
本发明公开了复合材料和移动终端的外壳及其制备方法和移动终端,其中复合材料包括:第一金属基板;第一树脂纤维板,第一树脂纤维板设在第一金属基板的上表面;天线层,天线层设在第一树脂纤维的上表面;第二树脂纤维板,第二树脂纤维板设在天线层的上表面;以及第二金属基板,第二金属基板设在第二树脂纤维板的上表面。由此该复合材料具有传输数据的功能,进而可以用于制备移动终端的外壳,由此不仅可以提高数据传输质量,还可以进一步提高产品外观美感。
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本发明涉及长余辉发光材料技术领域,具体提供一种基于量子点的长余辉复合材料及其制备方法和应用。所述基于量子点的长余辉复合材料包括长余辉发光材料、表面修饰剂和量子点,所述长余辉发光材料通过所述表面修饰剂与所述量子点连接形成复合材料。本发明的基于量子点的长余辉复合材料,一方面色域达到100%,另一方面,发光强度大幅度提高,并且半峰宽度变窄,量子效率提升,适合作为发光照明器件的材料。
本发明公开了一种类石墨烯结构生物炭负载纳米零价铁复合材料的制法及其应用。该复合材料的制备步骤包括:(1)通过水热处理活化生物质;(2)将水热活化后的生物质在气体保护下高温热解,制得类石墨烯结构生物炭;(3)将类石墨烯结构生物炭加入到FeSO4·7H2O溶液中,混合均匀,再加入足量的NaBH4,将Fe2+还原为Fe0,收集沉淀,烘干。本发明利用生物质通过简单的化学水热反应和厌氧高温热解,制备出了具有类石墨烯结构的生物炭,最终合成出类石墨烯结构生物炭负载纳米零价铁复合材料,该复合材料能够同步高效去除镉砷复合污染,有利于对农业灌溉水镉砷复合污染的修复。
本发明公开了一种SnS@NSC核‑双壳立方体结构复合材料及其制备方法和应用。所述复合材料以粒径500~600纳米的羟基锡酸锌为SnS的前驱体,以多巴胺为氮硫掺杂碳壳的前驱体,采用化学气相沉积法进行硫化和碳化,即得所述复合材料。本发明所述复合材料具有特定的核‑双壳立方体结构,其外层可导电基底和结构支撑,提高了导电性;同时,掺入了氮原子和硫原子,使得碳材料可以获得更多的缺陷,增加电子传导性并提供更多更活跃的网站;这种混合分层结构的构造不仅加速了离子和电子传输,而且还诱导了强烈的表面电容动力学,且通过提供足够的空腔或空隙空间以适应充电/放电循环期间的体积膨胀以缓解电极粉碎,从而提高材料的电化学性能和电池的循环寿命。
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本发明公开一种稻壳木塑发泡复合材料及其制备方法,所述材料按重量份数计包括以下组分:改性稻壳粉30~60份,聚氯乙烯树脂粉30~60份,填充剂5~45份,稳定剂2~5份,丙烯酸树脂加工改性剂1~20份,发泡剂0.1~5份,润滑剂1~5份,颜料0~0.1份;所述制备方法是通过对稻壳的活化改性、混料、密炼、挤出成型制得。本发明提供的一种稻壳木塑发泡复合材料及其制备方法,复合材料中稻壳含量高,力学性能好,所述制备方法操作简单,易于实现,能大大提高稻壳的经济价值,同时提高稻壳木塑发泡复合材料的使用范围。
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一种UL‑94 V0级阻燃HIPS复合材料及其制备方法,该HIPS复合材料按重量百分比包括如下组分:HIPS 69~83.4%;阻燃剂12~20%;防滴落剂0.1~0.5%;白油1~1.4%;相容剂3~7%;抗氧剂0.2~0.6%;润滑剂0.3~1.5%。本发明以HIPS为基体,通过在HIPS中添加抗滴落剂改善HIPS材料的燃烧性,达到高效阻燃,且通过润滑剂与相容剂的协同作用不仅改善HIPS中的两相分离状态,且促进各组分的相容分散,从而形成稳定结构,更通过工业级的白油与润滑剂协同作用,在改善加工中材料的流动性和脱模性的同时,使得复合材料拥有较佳的亮度和良好的表面效果。
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本发明公开了一种石墨烯复合材料及其制备方法与其在锂离子电池负极,包括利用改进的Hummers法氧化还原石墨粉,同时添加黄糊精作为稳定剂,丙氨酸作与水合肼共同作用氧化石墨烯制备得到氨基功能化的石墨烯。进一步通过高能球磨与SnO2/SiO粉体混合,再经高温煅烧制备得到石墨烯/SnO2/SiO复合材料。本发明制备得到的复合材料以有效降低石墨烯的团聚程度且比表面积大、导电性能高。此外还公开了一种利用此复合材料制备得到一种锂离子电池负极,可以大大提高锂离子电池的循环性能。
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本发明公开了一种颗粒混合增强铝基复合材料的制备方法,通过搅拌加入SiC或B4C颗粒、K2TiF6和Ti颗粒的混合物,利用Ti颗粒与铝合金熔体发生原位反应生成Al3Ti颗粒,制备出SiC或B4C颗粒与Al3Ti颗粒混合增强铝基复合材料。本发明利用K2TiF6去除了铝合金熔体表面的氧化膜,使得颗粒分布均匀;利用Ti/Al3Ti颗粒与反应物Al4C3/AlB2之间的化学反应作用,减少了有害界面反应物的含量;同时,反应生成的TiC和TiB2具有细化基体材料晶粒的作用,在B4C颗粒表面形成的致密TiB2细晶层提高了颗粒与铝合金基体的界面结合强度,得到力学性能优良的颗粒混合增强铝基复合材料。
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本发明提供了一种用于3D打印的高强尼龙基复合材料,包括以下重量份的原料:60~95重量份的尼龙树脂;5~40重量份的无碱玻璃纤维;0.2~1重量份的抗氧剂;0.3~2重量份的偶联剂和0.2~1重量份的成核剂。本发明所述的玻璃纤维具有很高的模量和强度,远高于尼龙树脂基体,玻璃纤维和尼龙树脂界面良好结合,材料所受的力能传导到玻璃纤维上,提高了复合材料的力学强度。并且,原料间的相互作用,也提高了复合材料的强度与模量。
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