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本发明公开了一种高韧性超导热阻燃聚丙烯复合材料,包括:聚丙烯、导热助剂、阻燃剂、阻燃协效剂以及其他助剂。本发明公开了一种高韧性超导热阻燃聚丙烯复合材料的制备工艺,包括:将各组分进行共混,并使用同向平行双螺杆进行挤出造粒。本发明公开的高韧性超导热阻燃聚丙烯复合材料用于新能源汽车组锂电池护套。本发明提供的高韧性超导热阻燃聚丙烯复合材料具有导热、阻燃、防老化、易脱模、耐撞击优点,完全满足新能源汽车锂电池护套所需要的各项要求,且导热率在2.2‑4.5w/M·K,阻燃达到1.5mm UL94 V0,韧性达到20‑40KJ/㎡。
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本发明公开一种畜禽粪沼渣生物炭/锰氧化物复合材料及其制备方法。该方法包括如下步骤:以畜禽粪沼渣为原材料,风干过目后,限氧慢速热解炭化,制得畜禽粪沼渣生物炭;将畜禽粪沼渣生物炭,先经过盐酸去灰烘干,再浸渍于高锰酸钾溶液中并超声处理,得到畜禽粪沼渣生物炭/锰氧化物复合材料。再用该复合材料处理含重金属/抗生素复合污染物的水体。结果表明该复合材料具有高效吸附重金属/抗生素的能力。本发明具有原材料来源广泛、制备工艺简单、成本低以及适用范围广的优势,既实现了畜禽粪便资源化再利用,又为含重金属/抗生素复合污染的污水治理提供了一种新型吸附材料,具有深远的环境保护意义和经济价值。
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本实用新型涉及一种复合材料专用气动脱模器,包括有脱模器主体,所述脱模器主体的前端设有向下倾斜的起模斜面,所述起模斜面与脱模器主体的底面连接,在脱模器主体的最前端形成起模尖角;所述脱模器主体内还设有气道,所述气道的前端延伸至脱模器主体最前端的起模尖角的底面,形成出气孔,所述气道的后端延伸至脱模器主体的后端,形成进气孔,所述进气孔上还设有用于与外部空气压缩设备连接的进气阀门。这样,在脱模时可使模具与复合材料零件受到均匀的外力而相互逐渐脱开,提高了脱模效率,降低了劳动强度,同时避免了复合材料零件局部受力导致受损,确保了零件的质量,对于复杂型面或薄壁式复合材料零件,脱模效果更优。
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本实用新型公开了一种过滤复合材料用分割装置,涉及过滤复合材料技术领域。该过滤复合材料用分割装置,包括操作台,所述操作台上表面的左端固定连接有第一电动推杆,所述第一电动推杆的上端通过连接块固定连接有第二电动推杆,所述第二电动推杆的右端一侧固定连接有第一支撑板,所述第一支撑板的右端中部固定连接有电机,所述电机通过联轴器固定连接有转杆。该过滤复合材料用分割装置,通过对第二支撑板、第三电动推杆、限位块、支腿、轴心、滚轮、凹槽、自动伸缩杆、卡块、防滑纹的设置,起到了对分割产品夹紧效果好,可提高工作人员的工作效率,限位块底部设置有滚轮从而可减少摩擦力,便于人们夹紧,可减少工作人员的劳动量。
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本发明涉及一种自成β晶的膨胀型阻燃聚丙烯复合材料及其制备方法,特点是:先将55‑85%的聚丙烯及0‑5%的润滑剂投入到高速混合机中高速分散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%的抗氧剂混合5‑20分钟,得到膨胀型阻燃混合物,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,得到自成β晶的膨胀型阻燃聚丙烯复合材料,双螺杆挤出机各区的温度设置在150‑220℃之间。其优点为:在改善阻燃剂的耐热性、耐水性的同时,通过成炭剂的结构设计与调整,使成炭剂具备一定的β晶成核作用,从而在聚丙烯复合材料形成一定的β晶,提高复合材料的冲击和弯曲性能,水溶性能低、不易迁移。
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本发明公开了一种超疏水复合材料的制备方法,所述超疏水复合材料通过将纳米材料、含氟修饰剂、粘接剂、醇溶剂以及添加剂(I)依次加入醇溶剂中混合搅拌均匀,得到超疏水复合材料。该制备方法简单易操作,制备的超疏水复合材料具有吸收紫外线,防老化的性能,还具有防静电吸附功能。
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本发明提供了一种氮化二铁碳纳米管复合材料以及制备方法与应用。所述氮化二铁碳纳米管复合材料的制备方法包括以下步骤:S1.将羧基化的碳纳米管分散在三价铁盐的乙醇溶液中,得到混合溶液;S2.加入碳酸氢铵,搅拌、反应,过滤后得到前驱体;S3.将所得前驱体置于氨气气氛中,500~600℃煅烧1~2h,即得氮化二铁碳纳米管复合材料;其中,S1中所述混合溶液的三价铁盐的浓度为1.68~20.25g/L,三价铁盐的质量与羧基化的碳纳米管的质量之比为0.25~3:1;S2中所述混合溶液中的碳酸氢铵与三价铁盐的摩尔比为2.5~3.5:1。本发明所制备得到的氮化二铁碳纳米管复合材料具有良好的电催化性能,其电催化活性接近甚至超过商用铂碳的电催化活性。此外,所述制备方法简单易行,反应条件较温和。
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本发明涉及软体复合材料、其制造方法以及修补油罐的方法。软体复合材料,包括阻隔层、设置在阻隔层内侧的第一耐油层以及设置在阻隔层外侧的第二耐油层。制造方法采用流延设备共挤、再经过辊轮的挤压、冷却形成三合一的复合膜。修复方法包括:清洁罐体内表面,将反应性胶粘剂涂敷在罐体内表面;在反应性胶粘剂上粘贴网布;在网布上再涂敷反应性胶粘剂;在反应性胶粘剂上粘结软体复合材料。本发明的软体复合材料有很高的强度、耐油性能和超高阻隔油品渗漏性能,适用于非开挖快速修复油罐。
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本发明公开了一种高性能双相混杂增强铝基复合材料及其制备方法。该方法包括复合粉末的制备和激光选区熔化成形两个部分。该复合粉末包括如下质量百分比含量的各物质:微米AlSi10Mg合金粉末96‑98%、纳米TiB2陶瓷颗粒1‑2%、纳米TiC陶瓷颗粒1‑2%。这两种纳米陶瓷颗粒均能有效促进铝基复合材料在激光选区熔化成形过程中熔池的非均匀形核,本发明制备的铝基复合材料内部未观察到明显的孔洞或裂纹,晶粒明显细化,强度、塑性、硬度、耐磨性等性能显著提高,综合力学性能明显优于单一颗粒增强的AlSi10Mg基复合材料,并且生产成本较低,生产效率较高,在航空航天等领域有良好的应用前景。
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本发明公开了一种高性能环保型聚苯醚复合材料及其制备方法,该高性能环保型聚苯醚复合材料包括如下按重量份数计组分:聚苯醚树脂100,聚苯乙烯树脂66~100,弹性体5~10,主阻燃剂10~20,助阻燃剂0~10。本发明的高性能环保型聚苯醚复合材料,采用了环保型阻燃剂,避免了在燃烧过程中会产生的溴代喃和二恶英的问题;本发明采用了简单的操作工艺与设备,得到了阻燃性可达UL94V-0级,综合性能良好的聚苯醚复合材料,可广泛应用于办公设备、电子电器等行业。
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本发明涉及高分子材料技术领域,具体涉及到一种热塑性弹性体复合材料及其制备方法。该热塑性弹性体复合材料的制备原料,以重量份计,包括:SEBS 40~60、SBS 10~30、聚丙烯10~30、马来酸酐接枝料1~3、填充料20~50、硅酮母粒1~5、POE 10~30。本发明中的热塑性弹性体复合材料具有很好的机械强度(如抗张性能、断裂伸长率等)、耐热性能(如较高的热变形温度)等的同时,还具有很好的加工性能,具有较高的熔融指数,可以在较低温度和压力下进行加工,有效降低加工能耗。而且,所得的复合材料硬度较高、比重较轻,扩大了应用范围,与现有的相关技术相比取得了综合性的显著进步。
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一种钛酸锂-石墨烯复合材料的制备方法,包括如下步骤:提供锂源、钛源,并制备石墨烯;将所述锂源和钛源依次溶解于同一溶剂中,加入去离子水和乙酸,再加入所述石墨烯,得到含有锂源、钛源和石墨烯的混合液;将所述含有锂源、钛源和石墨烯的混合液进行离心,得到固体产物,将所述固体产物干燥后置于真空条件下,于800~900℃下处理5~10分钟,得到钛酸锂-石墨烯复合材料。通过将钛酸锂的前驱体,即锂源和钛源与石墨烯进行混合后进行热处理,原位复合得到钛酸锂-石墨烯复合材料,该原位复合的方法使钛酸锂在石墨烯中分散得更均匀,附着力更强,因而将该方法制备的钛酸锂-石墨烯复合材料作为锂电池的负极材料,能够显著提高锂电池的倍率性能和循环性能。
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本发明适用于工程塑料技术领域,提供了一种高密度聚乙烯复合材料及其制备方法。该高密度聚乙烯复合材料使用了结构式I的抗滴落剂。本发明高密度聚乙烯复合材料,使用上述结构式I抗滴落剂,通过氟元素有效的起到阻燃作用;通过噁唑杂环,使其同时具有较高的阻燃等级和力学性能;本发明高密度聚乙烯复合材料制备方法,操作简单,成本低廉,非常适于工业化生产。
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本发明属于二氧化硅技术领域,具体涉及一种轻质碳酸钙二氧化硅复合材料的制备方法。本发明提供的轻质碳酸钙二氧化硅复合材料的制备方法包括碳酸钙反应和二氧化硅反应两步,通过煅烧后的氧化钙与水反应生成氢氧化钙,氢氧化钙与碳酸钠反应生成轻质碳酸钙,在此基础上利用硅酸钠溶液与硫酸溶液反应生成二氧化硅,从而制得以碳酸钙为内核,外层包覆二氧化硅的复合材料。本发明提供的轻质碳酸钙二氧化硅复合材料采用二氧化硅包覆碳酸钙材料,提高了碳酸钙的耐酸性,降低了碳酸钙的RDA值,应用于牙膏中可以保护牙齿,去除牙釉质的顽固污渍。
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一种Li、Mn位共掺杂磷酸锰锂/碳复合材料,其特征在于所述的Li、Mn位共掺杂磷酸锰锂/碳复合材料通式用Li1-xAxMn1-yByPO4/C表示,其中0.01≤x≤0.15,0.01≤y≤0.15且x=y,A、B均为正二价金属离子。其制备方法:先将二价锰源及含有B金属元素化合物得到纳米级Mn1-yByO;然后将磷源、锂源、含有A金属元素化合物和纳米级Mn1-yByO得糊状物;最后将糊状物在氩气或氮气保护下焙烧,球磨,在400~600℃通入C1~4正烷烃气体,获得所述Li、Mn位共掺杂磷酸锰锂Li1-xAxMn1-yByPO4/C。本发明通过Li、Mn位共掺杂可有效提高材料内部的导电性,颗粒表面包覆的碳层充分均匀,所合成材料具有较好放电性能和循环稳定性,工艺简单,成本低廉,符合绿色化学发展要求。
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本发明属于材料领域,公开了一种含量子点的多孔二氧化硅复合材料,量子点通过溶液溶胀的方式进入到多孔二氧化硅的孔当中,当去除溶剂之后,所述多孔二氧化硅的孔收缩,量子点稳定内嵌于所述多孔二氧化硅的孔中,形成含量子点的多孔二氧化硅复合材料。本发明制得的含量子点的多孔二氧化硅复合材料稳定性好,发光强度良好,将本发明制得的含量子点的多孔二氧化硅复合材料与LED芯片直接接触,制得的LED灯珠发光亮度衰减缓慢,使用寿命长。
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本发明公开了一种粉末冶金弹簧钢复合材料及其制备方法,复合材料按质量百分比计的组分及其含量为45CrMoV?85-95%,碳化铌粉5-15%;这种粉末冶金弹簧钢复合材料采用高能球磨和热等静压烧结相结合的方法制备。本发明采用高能球磨,将NbC均匀弥散分布于45CrMoV弹簧钢基体之中,在保证材料力学性能的同时使得材料的耐磨性大大提高;通过高能球磨和热等静压烧结相结合的方法有效的解决了增强颗粒和基体的融合和界面问题,使得增强颗粒和基体结合得更紧密。该弹簧钢复合材料特别是适用于制造弹性元件。
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本发明涉及一种二氧化碳基复合材料及其制备方法。所述二氧化碳基复合材料由外层、第一粘结层、中间阻隔层、第二粘结层及内层组成。内外层由结晶度低的线性低密度聚乙烯组成,复合材料透明度更高。中间阻隔层由聚甲基乙撑碳酸酯‑乳酸和乙烯‑乙烯醇共聚物组成。阻隔材料具有优异的阻隔性能,良好的机械性能和热稳定性。粘结层由乙烯‑(甲基)丙烯酸共聚物和特级松香的混合物构成,其制备工艺简单,具有良好的粘结力及持粘力,可以和二氧化碳基阻隔料的有效粘结。本发明提供的共挤出二氧化碳基复合材料透明度高,层间粘结效果好,阻水性能优异,且原料更加的经济环保,在复合软管领域很好的市场前景。
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本发明涉及一种聚合物基复合材料,该聚合物基复合材料包含有:一基材,该基材是由聚合物材料所构成;以及一分散于该基材中的强化材,该强化材含有微米级金属粉体与纳米级金属粉体,且这些金属粉体均经钝化处理而呈现钝化态;且基材所占的体积百分比为50至90%,而强化材所占的体积百分比为10至50%,所述体积百分比均以整体体积为基础计。按适当的体积比例将混合有微米级与纳米级的钝化态金属粉体而制备的强化材加入到基材中,可有效提升材料的导热性质,并可达到维持低介电损耗特性的目的。
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本发明公开了一种纳米蒙脱土/聚丙烯酸酯复合材料的制备方法及其应用,将蒙脱土先经过酸化和有机化等改性,进而用丙烯酸酯单体进行原位聚合插层二次改性,然后在核壳型ACR外壳制备过程中加入二次改性纳米蒙脱土,最终制备出纳米蒙脱土/聚丙烯酸酯复合材料;由于纳米蒙脱土先经丙烯酸酯原位聚合插层改性,可实现其与ACR、PVC塑料等有机成分良好的相容性,用于PVC塑料的加工助剂,可明显提高制品的热稳定性、抗冲击性等性能,实现了PVC加工助剂的多功能化。
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本发明公开了一种免喷涂纳米尼龙6复合材料的制备方法,依次包括以下步骤:将纳米尼龙6材料、金属色母粒、抗静电剂和抗菌剂放进高速搅拌混合机中,搅拌至均匀为混料;通过挤出机将制得的混料挤塑成型,并制备成切片;将制得的切片的水分含量烘干至0.06wt%以下,烘干后的切片即为免喷涂纳米尼龙6复合材料。利用本发明的方法制备复合材料无需进行喷涂,节省了涂料,减小了生产过程中的工作量,具有环保作用,制备出的复合材料具有色泽感好、强度高、耐磨性强、防静电和抗菌等优点。
本发明公开了基于二维层状材料麦羟硅钠石的磁性纳米复合材料及其制备方法和应用。本发明利用共沉淀法一步合成基于二维层状材料麦羟硅钠石的磁性纳米复合材料,合成的磁性纳米复合材料中,四氧化三铁均匀负载在麦羟硅钠石的层间及表面,解决了四氧化三铁纳米粒子易团聚以及麦羟硅钠石作为吸附剂难于分离的问题,同时兼具了四氧化三铁的顺磁性、生物相容性以及麦羟硅钠石的离子交换性、吸附性。本发明的制备过程简单,操作容易,原料不含任何有害物质,环保节能,成本低,易于工业化生产。本发明的基于二维层状材料麦羟硅钠石的磁性纳米复合材料应用于去除水污染中的有机染料,表现出良好的吸附性能,且能够在外磁场作用下快速分离。
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一种多功能导热复合材料,其由重量百分比含量为10~40的硅橡胶、0.5~20的硫化剂、0~5的催化剂与55~89的功能填料相混合而成;或将重量百分比含量为10~40的硅橡胶、0.5~20的硫化剂、0~5的催化剂与55~89的功能填料相混合,并将所述混合物涂敷或者压延在铝箔或者铝网上而形成。所述功能填料是由铝粉和导热氧化铝按55~90∶45~10的重量百分比混合而成。所述铝箔或者铝网厚度小于0.5mm,其中铝网的网孔在200~2000目。本发明不仅具有减震降噪与吸波功能,同时能够将显示面板上电磁波吸收后转化成热能。该复合材料主要用于大型等离子体电视、LCD等电器的背板导热。
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一种废弃纸塑复合材料分离回收装置,包括环形水槽,环形水槽安装有若干根滚轮,各根滚轮的转轴安装方向为水平方向,且各根滚轮转轴的两端分别架设在槽腔两侧;各根滚轮表面设有凸齿,滚轮连接有驱动其转动的电机。本发明还公开了一种废弃纸塑复合材料分离回收方法。本发明成本低,耗能少,纸层与塑料层分离效果好,回收容易。
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本发明公开了一种重质碳酸钙超细处理方法,所述方法包括:A、重质碳酸钙加水,并加入表面改性剂,配制成浆料;B、将浆料在二氧化碳气氛中进行超细处理。本发明还公开了超细重质碳酸钙颗粒复合材料的制备方法,包括采用上述方法对重质碳酸钙进行超细处理。本发明的方法,颗粒细化的速度快,能耗低,可适合于高固含量的超细处理,解决了团聚问题。所得到的超细重质碳酸钙颗粒复合材料性能优越。
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本发明涉及一种阻燃性耐高温玻璃钢复合材料的制备方法,包括以下步骤:步骤一、制备自制的阻燃树脂;步骤二、按质量份数称取原料,将15‑20份酚醛环氧树脂、20‑25份自制阻燃树脂、15‑20份双酚A环氧乙烯基树脂、7‑9份邻苯二甲酸二丁酯、5‑7份乙二胺、1‑4份乙醇和10‑12份碳酸钙放入搅拌设备,搅拌均匀后加入60‑70份玻璃纤维;步骤三、倒入构件模具中,在温度值为200‑250℃条件下进行加压制备阻燃性耐高温玻璃钢复合材料。本发明制备的玻璃钢复合材料不仅耐高温,且因具有阻燃性使得玻璃钢复合材料不易燃烧、可自熄,具有优良的绝缘性和耐热性能。
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本发明提供一种锆基非晶合金复合材料和薄壁件及其制备方法和应用,锆基非晶合金复合材料,该材料的原子百分比表达式为:ZraTibNbcCudBee;其中30≤a≤50,25≤b≤40,5≤c≤10,5≤d≤10,10≤e≤25,并且满足a+b+c+d+e=100。提供的锆基非晶合金复合材料,在工业级真空压铸机中能制备出非晶形成能力好、流动性极好、非晶形成能力大、高性能的块体非晶合金复合材料薄壁件,应用于柔轮可以有效地降低其制造成本。
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本发明公开了一种适用于环氧复合材料的多参数试验装置、方法、设备及介质,所述装置包括电气参数测量设备、环氧复合材料、机械应力加载装置、温箱和总控计算机,所述机械应力加载装置包括机体、伸缩上压板和底板,所述伸缩上压板可伸缩地设置在机体上,所述底板固定在机体上,且伸缩上压板与底板相对;所述环氧复合材料安装在伸缩上压板和底板中间;所述伸缩上压板、底板嵌套在所述温箱内部;所述总控计算机分别与所述电气参数测量设备、机械应力加载装置和温箱连接。本发明所提供的装置具有热、力、电三参数综合试验的优点,可以为环氧复合材料的综合性能测试提供更为科学的试验数据。
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本发明涉及一种增强尼龙复合材料及其制备方法和应用。该增强尼龙复合材料包括尼龙、玻璃纤维、玻璃微粉、抗氧剂、润滑剂和其它加工助剂。本发明提供的增强尼龙复合材料通过特定粒径和组成的玻璃微粉和引入,在不影响尼龙复合材料力学性能的情况下,有效提升了热氧稳定性,可广泛应用于制备电子电器产品等产品。
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本发明属于气体传感器领域,具体涉及一种碳包裹金掺杂二氧化锡复合材料的制备方法,首先,将氨水加入到氯化亚锡水溶液内,依次进行搅拌、水热反应、离心、洗涤、干燥,制得二氧化锡;其次,将二氧化锡加到水中,搅拌并加入氯金酸及氨水,离心、洗涤、干燥、煅烧,制得金掺杂二氧化锡;最后将金掺杂二氧化锡加入到氦气中、升温、温度恒定、通入乙炔同时通入氦气,将其降温、退火处理,制得碳包裹金掺杂二氧化锡复合材料;制备方法简单,成本低,制得的碳包裹金掺杂二氧化锡复合材料比表面积大,且金的掺杂、碳的包裹大大提高了复合材料的气敏特性,降低了最佳响应温度并提高了最大响应值,拥有较好的气敏性能。
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