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本发明属于聚丙烯改性技术领域,公开了一种短玻纤增强聚丙烯复合材料及其制备方法和应用。该短玻纤增强聚丙烯复合材料由以下质量分数的组分组成:聚丙烯35~75%;接枝改性聚丙烯3~10%;短切玻纤20~60%;抗氧剂0.1~0.5%;润滑剂0.2~0.8%。本发明的短玻纤增强聚丙烯复合材料制备过程中,双螺杆挤出机螺杆的玻纤分散区域采用大导程、非啮合螺纹元件减少了剪切对玻纤的损伤和破坏,保证玻纤的保留长度,获得的复合材料力学性能优异,拉伸强度高达132MPa,弯曲强度高达187MPa,弯曲模量高达12733MPa和缺口冲击强度高达51KJ/m2。
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本发明涉及塑料技术领域,提供一种PMMA复合材料,包含按质量百分含量计的下列成分:PMMA50%-95%,增韧剂4%-50%,聚对苯二甲酸环丁二醇酯0.1-20%。本发明还提供具有上述PMMA复合材料的共挤成型塑料制品,包括第一共挤材料和第二共挤材料,所述第二共挤材料以覆膜形式形成于所述第一共挤材料表面,第二共挤材料采用上述PMMA复合材料。本发明也提供具有上述PMMA复合材料的塑料制品。通过在PMMA中加入聚对苯二甲酸环丁二醇酯,增强其流动性,而加入增韧剂可提高其抗冲击性、韧性,两者的加入不影响PMMA原有的优越性能,从而完善了PMMA的物性,进一步扩大了PMMA的使用范围,而且共挤成型的制品厚度均匀。
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本发明公开了一种LED封装用环氧/有机硅共固化复合材料及其制备方法。本发明的环氧/有机硅共固化复合材料包括以下按质量份数计的组分:环氧基含氢环硅氧烷50~500份、抗氧剂0~10份、紫外线吸收剂0~10份、光散射剂0~15份、苯基乙烯基硅树脂100份、环氧固化剂0.5~15.0份和硅氢加成固化催化剂0.01~1.0份。本发明结合环氧阳离子固化与有机硅硅氢加成固化两种固化方式,通过环氧与有机硅的共固化反应制备环氧和有机硅互穿交联网络结构的环氧/有机硅共固化复合材料。所制备的环氧/有机硅共固化复合材料兼具了环氧树脂和有机硅材料的特点,具有优异的透光率、粘接力、力学强度、耐热及紫外等性能。本发明的制备工艺简单,原料易得,实用性强。
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本发明公开了利用交替微波加热制备碳化钨/炭气凝胶复合材料的方法,该方法包括(1)将钨源前驱体、碳源前驱体分别溶解后混合;(2)向碳源前驱体溶液中加入碱性催化剂,反应完全后,将产物进行加热反应,得到中间体产物;(3)将中间体进行干燥,然后用微波碳浴进行加热处理,即可得到碳化钨/炭气凝胶复合材料。改变炭气凝胶与碳化钨的比例,可控制气凝胶的空间孔径范围。本发明的方法操作方便,原料廉价,以廉价的水为聚合反应介质,使碳材料和碳化钨原位复合。
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本发明属于光电器件封装材料技术领域,公开了一种LED封装用无机/有机杂化纳米复合材料及其制备方法。该复合材料制备方法为:一方面,以有机硅烷为单体制备低聚硅氧烷,将其与纳米氧化物溶胶进行复合制备无机纳米杂化苯基乙烯基有机硅树脂;另一方面,利用苯基硅醇与含氢硅烷通过非水解溶胶-凝胶法制备苯基含氢有机硅树脂;然后将所制备的苯基乙烯基有机硅树脂、苯基含氢有机硅树脂,与助剂等在催化剂条件下通过硅氢加成进行固化,即制得无机/有机杂化纳米复合材料。所制备的复合材料兼具无机材料和有机高分子材料的优点,可作为LED封装用材料或其他光学保护材料。
本发明公开了MXene/锌锰铁氧体/发泡硅橡胶吸波复合材料及其制备方法与应用。该复合材料由MXene/锌锰铁氧体杂化吸波剂、乙烯基硅油、含氢硅油、羟基硅油、铂催化剂、抑制剂经过热硫化发泡制得;所述的MXene/锌锰铁氧体杂化吸波剂由锌锰铁氧体原位生长在MXene的表面及片层之间。该复合材料是一种轻质、宽频、强吸收、柔性的吸波复合材料,同时还具有一定的保温隔热和阻尼降噪等功能,可广泛用于电子、电器、通信、动力电池、军工等领域,通过高精度压延和热烘道硫化工艺,制备低密度宽频吸波片材,贴合于需要吸波的电子设备及元器件表面。
本发明公开了一种高导热各向同性的石墨球‑铜基复合材料及其制备方法,所述高导热各向同性的石墨球‑铜基复合材料由纯铜粉末、石墨球颗粒组成,其中纯铜粉末所占体积分数为10~50%,粒径为50μm,石墨球颗粒所占体积分数为50~90%,石墨球颗粒粒径为33μm,且所述石墨球颗粒采用盐浴镀进行表面改性,并与纯铜粉末在机械混合后经过放电等离子活化烧结进行成品制备,所生产的复合材料具有近似各向同性高热导率、低热膨胀系数的优异性能,该复合材料的制备方法简单可靠,热导率各向同性度较好。
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本发明提供一种用于碳纤维复合材料成型的聚丙烯材料及其制备方法和应用,所述聚丙烯材料包括特定份数的聚丙烯树脂、弹性体和抗氧剂的组合;通过添加特定份数的弹性体和抗氧剂搭配特定的制备工艺,使得所述聚丙烯材料具有高韧性、高熔体强度,不易断裂且具有更低的可抽取温度,可以通过吹塑得到聚丙烯芯轴,进而应用于碳纤维复合材料成型中,且能够承受碳纤维复合材料成型过程中的复杂条件,避免了所述聚丙烯芯轴在抽取时发生断裂,提高了碳纤维复合材料的制备成功率。
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本发明公开了一种二维MXene纳米片乙烯基树脂复合材料及其制备方法,涉及高分子化工技术领域。该复合材料由二维MXene纳米片和偶联剂对乙烯基树脂进行改性得到,步骤为:将二维MXene纳米片与偶联剂于乙醇中混合,得到表面覆有偶联剂的MXene纳米片乙醇溶液,然后与乙烯基树脂混合分散,除去反应体系的乙醇后,依次加入促进剂和引发剂,将得到的树脂混合体经真空脱泡、浇铸、静置、加热处理,即得复合材料。本发明利用二维MXene纳米片与偶联剂共同改性增韧乙烯基树脂,首次制备了二维MXene纳米片树脂复合材料,制备过程简单,纳米片添加量少,且不会对固化后树脂的弹性模量有明显影响,树脂机械性能得到显著提升。
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本发明提供一种微米级复合材料,该微米级复合材料包括用作载体的微米级材料、复合在微米级材料表面上的纳米级光触媒微粒以及附着在纳米级光触媒上的纳米金属层。还提供一种制备上述微米级复合材料的方法,其特征在于,该方法包括:在复合有纳米光触媒微粒的微米级材料溶液中加入金属盐、表面活性剂,用超声波分散后调节溶液的PH值,再加入还原剂,搅拌均匀后,将混合溶液置于紫外光下10分钟~10小时,使纳米金属定向沉积到制备出纳米光触媒微粒的表面,然后从上述溶液中分离出复合有纳米金属层附着的纳米光触媒微粒的微米级复合材料。
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本发明公开了一种聚合物基复合材料的制备方法,包括以下步骤:S1、配置溶液一:将反应釜中加入蒸馏水、有机溶剂并持续搅拌5~10min后静置30min,得到溶液一;S2、配置溶液二:将S1得到的溶液一中加入填料,并继续搅拌30~45min,得到溶液二;本发明的有益效果是:本申请所提供的一种聚合物基复合材料的制备方法所制作而成的聚合物基复合材料,具有优良的韧性和强度,且表面可切削打孔,具有充足的精加工空间,尺寸可自由切割以进行使用;且申请所制作而成的聚合物基复合材料制备过程中不添加毒性有机试剂,余料可过滤蒸馏后再次利用,环保节能,且所需设备较少,材料较为常见,成本较低,制作简单便捷,具有较强的推广和应用价值。
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本发明属于石墨烯增强硅橡胶复合材料领域,特别涉及一种功能化石墨烯纳米片增强硅橡胶复合材料及其制备方法,包括如下步骤:S1、通过1,3‑偶极环加成反应在石墨烯纳米片的表面形成氮杂环结构,所述氮杂环结构具有含羧基的末端;S2、将APTMS通过所引入的羧基键合在所述石墨烯纳米片上,以获得功能化石墨烯纳米片;S3、将所述功能化石墨烯纳米片混合在硅橡胶中,以获得功能化石墨烯纳米片增强硅橡胶复合材料。本发明所提供的功能化石墨烯纳米片增强硅橡胶复合材料具有优秀的机械性能和热学性能。
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本发明实施例公开了一种牙科用多层色复合材料的制备方法,包括:制备N种不同颜色的单色复合材料前驱粉体,将所制备的前驱粉体干压预成型,得到预成型坯体,再将预成型坯体进行加温加热处理,得到多层色复合材料。采用本发明的方法所制备的牙科用多层色复合物材料,具有渐变多层色体系,可以有效提高复合材料所制成的牙科修复体的美学效果,能够模拟天然牙齿颜色由牙齿颈部至切端渐变的特点,可以达到与天然牙齿更高的相似度。
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本发明提出了一种青蒿素/CdS复合材料光催化剂的制备方法,包括以下步骤:S1、配制青蒿素溶液;S2、用可溶性镉盐和可溶性硫代硫酸盐配制前驱液;S3、将前驱液于光照下合成青蒿素/CdS复合材料。本发明通过在青蒿素上直接光照沉积硫化镉,实现了青蒿素/CdS复合材料的合成,改善了目前硫化镉光催化过程中易被光腐蚀等特点以及合成工艺复杂的缺陷,具有简便易行、原料易得、过程简单、易于操作、能耗低、易于回收的特点,所得到的青蒿素/CdS复合材料具有较好的光催化性能,重复性好。
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本发明公开了一种金刚石复合材料及其制备方法,方法包括步骤:提供金刚石粉和导热金属粉;将金刚石粉和导热金属粉混合后平铺于金属杯中,放入导热金属片,得到装配好的组件;或,将导热金属片装入金属杯中,将金刚石粉和导热金属粉混合后铺设在导热金属片上,再放入导热金属片,得到装配好的组件;对装配好的组件在第一预设温度下进行真空处理;将真空处理后的组件装入叶腊石合成组件中,在预设压力和第二预设温度下进行烧结,制得金刚石复合材料。本发明通过将金刚石粉和导热金属粉在高温高压下烧结制备出兼具金刚石和高导热金属的高硬度、高导热性能的金刚石复合材料,同时调控金刚石粉含量可实现对金刚石复合材料的热膨胀系数可调。
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本发明公开了一种聚醚醚酮/铌酸盐复合材料及其制备方法,主要用于生物医用领域创伤和骨骼修复如颅骨修复、脊椎体替换、生物支架等。聚醚醚酮粉体与铌酸盐粉末可以共混制成PEEK/铌酸盐复合材料或在聚醚醚酮(纤维、片材、棒材)表面包裹铌酸盐材料,得到PEEK/铌酸盐复合材料,用于生物医疗植入体材料。本发明中的聚醚醚酮/铌酸盐复合材料具有促进植入体表面钙磷盐生成、骨细胞增殖分化、细胞粘附,无毒、生物相容性好、制备方法简单等特点。
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本发明公开了一种过渡金属化合物‑碳纳米复合材料及其制备方法,涉及金属材料制备技术领域。该方法包括:将分散于特定多元醇中的氮掺杂碳纳米材料与分散于相同多元醇中的过渡金属盐溶液混合均匀,调节混合液的pH为碱性,然后在空气气氛下,将调节pH后的混合液进行微波处理获得复合材料前驱物,然后将复合材料前驱物在空气或惰性气氛下热处理获得过渡金属化合物‑碳纳米复合材料。通过微波辅助多元醇法,经过适当热处理,将过渡金属化合物纳米颗粒负载到氮掺杂的碳纳米材料上,能够保证纳米粒子的高分散性、均匀性和大小可控性,且碳材料结构也能够保持较好的完整性。
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本发明公开了一种无卤阻燃型沥青混合料改性复合材料及其制备方法,所述无卤阻燃型沥青混合料改性复合材料包括组分和含量(重量百分数):沥青混合料改性材料72%-96%;无卤阻燃材料2%-10%;无机填充剂2%-8%;所述各组分之和为100%。本发明所述的沥青混合料改性材料各组分中,其中粘合树脂和热塑性丁苯橡胶可由市面购得,沥青材料为天然沥青,煤焦沥青,石油沥青中的一种或几种;通过在沥青混合料改性材料加入适量的环保型无卤阻燃材料,能够使得沥青混合料既能保持原有物理化学性能,同时具有阻燃功能。
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本发明公开了一种废旧塑料、蒙脱土和废旧橡胶复合材料及其制备方法,以重量份数计,该复合材料原料配方为:废旧塑料70~120份,蒙脱土20~50份,废旧橡胶粉5~15份,硬脂酸0.1~2份,石蜡2~5份,抗氧化剂四(β-(3,5-二叔丁基-4-羟基苯基)季戊四醇脂0.05~1份;蒙脱土具有阳离子交换总容量为50~200meg/100g,粒径为40~100μm,并经过有机化插层处理和脱水脱氧处理。本发明利用废旧塑料和废旧橡胶,添加少量蒙脱土开发高附加值产品,使之减少污染,实现资源的再生利用,产品可全面替代木质模板和部分替代钢质模板。
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本发明涉及一种石墨烯与四氧化三铁@金复合材料及其制备方法和应用。该石墨烯与四氧化三铁@金复合材料的制备过程如下:首先构建叠氮化硫醇修饰的四氧化三铁@金复合体,通过二氯亚砜活化氧化石墨烯进而与炔丙醇反正反应构建形成炔基化的氧化石墨烯,再将两者在氮气氛围条件下经催化使炔基与叠氮基发生点击反应,即得。本发明的石墨烯与四氧化三铁@金复合材料的制备方法的反应条件温和,制备方法简单可靠。本发明的石墨烯与四氧化三铁@金复合材料通过共价键连接使体系稳定,同时具磁性、微波吸收性能好、等离子体共振吸收好以及对X光衰减的特性,能够同时应用于核磁成像、微波热声成像、光声成像及X光成像。
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本发明涉及一种碳酸钙晶须/天然橡胶复合材料的制备方法,该复合材料以针状的碳酸钙晶须作为天然橡胶的增强材料,以Si69、NDZ101、硬脂酸钠、硬脂酸、十八酸锌等作为碳酸钙晶须的表面改性剂,提高碳酸钙晶须与天然橡胶的界面作用,采用传统的加工工艺制备高性能的天然橡胶复合材料。该制备方法成本低廉、工艺简单,易于规模化的生产,并可以有效提高天然橡胶复合材料的定伸应力、拉伸强度、撕裂强度等力学性能。
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本发明属高分子材料技术领域,具体涉及一种聚碳酸酯复合材料、PC阳光板其制备方法。聚碳酸酯复合材料包括如下质量百分含量的成分:聚碳酸酯87%~99.2%;光致变色粉0.1%~3%;抗紫外线助剂0.1%~1.5%;抗静电剂0.1%~2%;抗冲击助剂0.5%~5%;加工助剂0%~1.5%。该制备方法包括如下步骤:按照上述聚碳酸酯复合材料所含的成分及其含量分别称取各成分原料,并混合处理后得混合物料;将混合物料送入双螺杆挤出机中,经熔融挤出造粒。该聚碳酸酯复合材料同时具有良好的力学性能和保洁性能,以及优异的耐候性和使用寿命,可广泛应用于室外透光材料中。
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本发明属于电化学材料领域,其公开了一种氧化石墨烯/聚噻吩衍生物复合材料、其制备方法和应用;该复合材料的制备方法包括步骤:制备氧化石墨;制备氧化石墨烯溶液,制备氧化石墨烯和噻吩衍生物单体的混合溶液;制备氧化石墨烯/聚噻吩衍生物复合材料。本发明提供制得氧化石墨烯/聚噻吩衍生物复合材料,具有放电性能好、循环寿命和热稳定性能高等优点。
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本发明公开了一种具有纳米微孔隙的硅碳复合材料及其制备方法与用途,所述材料,包括纳米硅颗粒和纳米碳纤维基体,所述纳米硅颗粒分散在所述纳米碳纤维基体中,所述纳米碳纤维基体中分布有纳米孔洞和连通所述纳米孔洞的微孔隙。所述方法包括将纳米硅(Si)颗粒和聚丙烯腈(PAN)溶于溶剂中制备成混合纺丝液,然后对混合纺丝液进行静电纺丝,纺丝细流在凝固浴中固化成型得到多空隙PAN-Si纳米复合纤维;然后依次进行氧化处理和碳化处理,得到前述具有纳米微孔隙结构的硅碳复合材料。所述用途为材料在锂离子电池负极材料制备中的应用。与现有技术先比,本发明为纳米硅颗粒的膨胀预留缓冲空间的同时,保证材料整体的电子传输能力。
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本发明提供了一种防电磁辐射的纤维复合材料及其制备方法。其中,防电磁辐射的纤维复合材料包括电磁纤维辐射衰减层和塑材层;所述塑材层与所述电磁纤维衰减层相叠加并复合为一个整体;其中,所述电磁纤维辐射衰减层包括承载膜和设置于所述承载膜上的电磁纤维。本发明防电磁辐射的纤维复合材料为电磁纤维辐射衰减层与塑材层的混编层结构,通过运用电磁功能纤维复合材料对一定频段电磁波的衰减作用,达到防辐射的效果,有助于解决当今社会的电磁污染问题。
本发明公开了一种聚对苯二甲酰对苯二胺/聚苯胺导电复合材料及其制备方法、聚对苯二甲酰对苯二胺/聚苯胺导电复合材料及其制备方法。聚对苯二甲酰对苯二胺/聚苯胺导电复合材料以聚对苯二甲酰对苯二胺为核、以聚苯胺为壳层构成的核壳结构,其结构稳定,导电性强。聚对苯二甲酰对苯二胺/聚苯胺导电纤维制备方法采用该核壳结构的对苯二甲酰对苯二胺/聚苯胺导电复合材料为原料,使得在制备的导电纤维中,聚苯胺在聚对苯二甲酰对苯二胺基体中的分散和分布,从而提高了聚对苯二甲酰对苯二胺/聚苯胺导电纤维的导电性能和力学性能。
本发明公开了一种耐电压耐电弧耐老化高性能玻纤增强PC复合材料,其原料配方由PC、玻纤、抗氧剂、抗氧剂、增韧剂、绝缘剂组成。本发明的一种耐电压耐电弧耐老化高性能玻纤增强PC复合材料具有高抗冲、耐磨、耐高电压、耐电弧等优良的绝缘的性能,尤其表现出良好的耐老化性能,产品耐电压性能达35MV/m,耐电弧性能达253MV/m,表面电阻率高达1018Ω·M,尤其适用于仪表仪器外壳、航空航天器内饰件、汽车内饰件、船舶内饰件、电器外壳、运动器材、医疗器械制造中的应用。
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本发明公开了一种高性能纳米碳散热复合材料,由载体和涂层两部分组成,所述载体为铜箔胶带或铝箔胶带,所述涂层是由有机树脂?20~55份、纳米碳?20~60份、丙基三甲氧基硅烷或丙基三甲基硅烷?1~5份、γ-甲基丙烯酰氧基丙基三甲氧基硅烷?1~10份、聚乙二醇0.5~3份组成。本发明将纳米碳与有机树脂进行复合涂覆于铜箔胶带或铝箔胶带上,提高涂层材料与基材的贴合性,也可以提高其散热性能;以利用铜箔胶带或铝箔胶带作为纳米碳和树脂的载体可提高产品的可加工性及柔韧性、散热性能;在制备时,采用γ-甲基丙烯酰氧基丙基三甲氧基硅烷对纳米碳预处理可提高其与树脂材料的相容性,进而提高了复合材料整体的力学性能。
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本发明提供了一种改性氧化石墨烯聚合物复合材料及其制备方法。有益效果是:改性氧化石墨烯是在热解膨胀法制备氧化石墨烯的基础上,将氧化石墨烯分散于有机溶剂中,利用氧化石墨烯上的羟基、羧基等活性官能团接枝带双键的丙烯酸酯链段,将改性氧化石墨烯、丙烯酸树脂、活性稀释剂、填料、光引发剂等复配组成复合物,涂布后烘烤去除溶剂,然后在高压紫外汞灯照射下固化,从而获得改性氧化石墨烯聚合物复合材料。本发明诉述的复合材料在液体下混合,而且氧化石墨烯经过丙烯酸酯链段的修饰改性,与其它树脂等具有良好的相容性,有利于氧化石墨烯在聚合物材料的均匀分散,混合均匀后再经过紫外光快速固化获得固态的改性氧化石墨烯聚合物复合材料。
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本发明涉及一种鸡蛋壳粉-环氧化天然橡胶复合材料的制备方法,是先将鸡蛋壳制成≤100nm的鸡蛋壳粉,并和适量的偶联剂及阴离子表面活性剂加入到去离子水中,置于水浴中连续搅拌并超声分散,制备纳米鸡蛋壳粉水分散体;然后将其均匀地混合到乳状环氧化天然橡胶胶乳中,同时滴加不饱和羧酸溶液和引发交联剂,得到胶乳状态的纳米鸡蛋壳粉-环氧化天然橡胶复合材料,该复合材料的硫化胶片拉伸强度可达22~27MPa,拉断伸长率可达700~900%,300%定伸应力可达2.0~5.0MPa;经过进一步加工得到干胶状态的纳米鸡蛋壳粉-环氧化天然橡胶复合材料,产品色浅,抗撕裂、抗拉伸、抗湿滑性能良好,不易生热,可用于医用手套、轮胎、胶管、鞋类等环氧化天然橡胶制品中,制造能耗低,变废为宝。
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