1165
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本发明公开了一种高体分SiCp/Al与铋酸盐玻璃复合材料及其制备方法,首先对对高体分SiCp/Al及铋酸盐玻璃待焊接表面进行预处理,然后将高体分SiCp/Al及铋酸盐玻璃放入焊接模具中,再将装有高体分SiCp/Al与铋酸盐玻璃的焊接模具放入真空热压炉内,对复合材料进行真空热压复合操作,制得高体分SiCp/Al与铋酸盐玻璃复合材料。高体分SiCp/Al与铋酸盐玻璃复合材料焊接结合性好,复合材料的机械牢固性高,有很好的气密性和抗温度冲击性。
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本发明公开了一种镁基复合材料EBSD测试试样及其制备方法与应用,属于复合材料测试技术领域。该方法包括:采用离子截面抛光仪对从镁基复合材料切取的待测试样进行截面抛光;截面抛光包括粗抛处理和精抛处理;粗抛处理是于抛光电压为4‑7kV的条件下进行3‑8h,精抛处理是于1.5‑3kV的条件下进行6‑15h。通过采用截面抛光的方式可在抛光后产生一个垂直于遮蔽板的全新表面,针对不同软硬材质混合的镁基复合材料来说,该方式均能够制备出完美光滑的截面,可满足各种镁基复合材料的EBSD测试需求,EBSD标定率可达到90%以上。其中,粗抛可获得较大面积的抛光区域,精抛可获得更好的抛光质量和更高的EBSD标定率。
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本发明公开了一种环氧树脂与微米氧化铝复合材料的防沉降装置及方法,环氧树脂与微米氧化铝复合材料的防沉降装置包括具有烘干腔的烘箱、与所述烘干腔连通的抽气阀、与所述烘干腔连通的进气阀、安装在所述烘干腔内的混料机,以及转动式安装在所述烘干腔内的模具;所述模具的转动轴线水平设置。本发明可以对环氧树脂与微米氧化铝复合材料进行混料、加热保温、真空脱气、浇注样片以及固化,在固化的过程中能够防止微米氧化铝沉降,保证环氧树脂与微米氧化铝复合材料的绝缘性能,属于复合材料的技术领域。
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本发明属于合金材料技术领域,公开了一种CNTs增韧WC复合材料及其制备方法。所述复合材料由98.5~99.5wt.%的WC,0.5~1.5wt.%的CNTs以及不可避免的微量杂质组成。所述制备方法为:将WC粉体、碳纳米管和有机溶剂置于球磨机中进行湿式球磨,制得球磨浆料;将球磨浆料干燥除去溶剂后过筛,获得颗粒尺寸≤300μm的复合粉末;然后将湿磨复合粉末置于模具中烧结固化成形,得到无粘结相的CNTs增韧WC复合材料。本发明复合材料是一种由CNTs增韧的不含有任何金属粘结相的WC复合材料,具有很高的硬度、耐磨性、抗氧化性能以及较好的韧性,适合作为刀具材料或者模具材料。
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本发明提供了一种纳米复合材料膜片的涂装制备方法,包括以下步骤:将石墨烯和磷烯两种纳米粉加入到溶剂中,或者将纳米碳粉、纳米金粉和纳米银粉加入到溶剂中,进行融合制成导电浆;将导电浆均匀涂装到柔性膜片上,形成柔性的纳米复合材料膜片。本发明制作的纳米复合材料膜片,以柔性膜片为基底,可以保障纳米复合材料膜片的柔韧性强度,使得制作成的纳米复合材料膜片不容易毁损,从而可以满足制作保健或理疗产品的需要;采用涂装导电浆方式,可以保障产品的导电性能,还可以将两者牢固结合,不易脱落,保障产品使用寿命。
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本发明公开了一种吸波复合材料及其制备方法、超材料及其应用法。吸波复合材料包括如下体积百分比组分:硅气凝胶0.1~100%、纤维0~90%、热固型树脂0~99%、分散剂0~5%;其中,所述硅气凝胶中还分散有纳米铁,所述纳米铁与硅气凝胶的体积比大于0,小于或等于33%,所述分散剂以热固型树脂存在为前提。超材料包括含有该吸波复合材料的介质基板和附在所述介质基板上的有助于吸波的导电微结构。本发明吸波复合材料、超材料密度小,重量轻,电阻高,吸波性能优异。吸波复合材料制备方法工艺条件易控,对设备要求低,材料良品率高,成本低。
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本申请涉及尼龙66复合材料技术领域,具体公开了一种可回收耐磨高导热尼龙66复合材料的制备方法,S1、称取包含以下原料:尼龙66树脂、石墨烯微片、改性纳米二氧化硅、相容剂、抗氧剂、硅烷偶联剂、碳纤维;S2、在温度为60‑80℃的条件下,将石墨烯、改性纳米二氧化硅、硅烷偶联剂进行混合,搅拌4‑8min,降温至50‑70℃,然后加入尼龙66树脂、抗氧剂、相容剂,继续搅拌4‑8min,得到混合料;S3、在混合料中加入碳纤维并进行混合,然后经过熔融、挤出、降温、造粒,得到尼龙66复合材料。本申请得到的尼龙66复合材料,通过原料之间的协同作用,使尼龙66复合材料具有优异的导热性、耐磨性及力学性能。
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本发明提供了一种碳纤维树脂基复合材料及其制备方法,属于碳纤维树脂基复合材料技术领域。本发明所述碳纤维树脂基复合材料的制备方法,包括以下步骤:将碳纤维和酸试剂混合,进行表面氧化处理,得到氧化碳纤维;将所述氧化碳纤维与亚硫酰氯混合,进行表面酰氯化处理,得到酰氯化碳纤维;在亚临界水中,将所述酰氯化碳纤维、三聚氰胺溶液和缩合剂混合,进行接枝,得到改性碳纤维;将含环氧基的树脂基体、端羧基丁腈橡胶、固化剂和偶联剂混合,进行改性,得到改性树脂;将所述改性碳纤维所形成的碳纤维束浸润于融化的所述改性树脂中,固化后,得到碳纤维树脂基复合材料。本发明制备的碳纤维树脂基复合材料具有优异的抗冲击和耐老化性能。
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本发明提出经紫外光照射能够自修复的聚丙烯复合材料及其制备方法。所述聚丙烯复合材料包括组分及各组分的质量百分数分别是,聚丙烯材料85%~92%,环氧环烷烃1%~2%,乙酰化甲壳素聚合物1%~1.5%,辅料6%~12.6%。本发明环氧烷烃的环状结构会因聚丙烯复合材料划伤而断裂形成两个末端官能团。当紫外线光照射时,紫外线会让聚丙烯复合材料中的乙酰化甲壳素聚合物与环氧烷烃断裂的末端官能团互相吸引,发生缩聚反应,从而修复环氧烷烃断裂的环状结构,使聚丙烯复合材料具有自修复功能。本发明聚丙烯材料制成的设备外壳在日照或者紫外线照射下,常温状态能够消除外壳表面轻微划伤造成的划痕。
本发明属于激光3D打印技术领域,尤其涉及到一种基于激光选区熔化成形的高性能铝基复合材料及其制备方法。该方法包括球磨和激光选区熔化成形两个部分。铝基复合材料包括如下质量百分比含量的各物质:AlSi10Mg合金96‑97%、亚微米SiC陶瓷颗粒2%、纳米TiC陶瓷颗粒1‑2%。该粉体设计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,细化晶粒,改善铝基复合材料的综合机械性能。本发明方法简单实用,制备出来的铝基复合材料组织均匀且致密度较高,材料综合性能优异,实用价值高。
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本发明属于量子点技术领域,尤其涉及一种复合材料的制备方法,包括步骤:获取聚合物微球与表面活性剂的混合溶液,将碱性物质和氧化物前驱体与所述混合溶液进行混合处理,得到聚合物复合微球;对所述聚合物复合微球进行煅烧处理,得到空心微球复合材料。本发明复合材料的制备方法,能够得到以空心微球复合材料,该复合材料的空心微球结构不但显著增大了可与量子点等发光材料结合的比表面积,提高量子点等发光材料的分散稳定性,而且有利于提高发光材料的发光强度。
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本发明涉及一种镁铝复合材料及其制备方法。该镁铝复合材料的制备方法中,在基材的含镁金属层对应的表面依次形成任何颜色的微弧氧化层和透明或任何颜色的电泳漆层,基材的含铝金属层对应的表面不含有微弧氧化层和电泳漆层,得到含铝部分复材;以含铝部分复材的含铝金属部分为阳极进行阳极电染处理,以在含铝部分复材的含铝金属层对应的表面形成电染色层,得到镁铝复合材料;其中,阳极电染处理采用酸性电解液。该制备方法能避免镁铝复合材料的含镁部分被腐蚀,基材中含铝金属部位的表面能被有效电染上各种颜色,制得含铝部位具有细腻电染色层装饰的镁铝复合材料。
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本实用新型公布了一种橡胶基复合材料液压成型设备,通过设置缸体、活塞杆和若干弹性成型袋,将橡胶基复合材料原料加入弹性成型袋内,然后通过缸体、活塞杆施加压力,液体压力介质对弹性成型袋内的橡胶基复合材料原料施加各个方向相等且均匀的压力,使得成型的橡胶基复合材料具备更好的取向性;通过设置金属环和励磁线圈,外接交流电源对金属环所在区域施加交变磁场,使得金属环产热,进而对弹性成型袋内的橡胶基复合材料原料加热,如此,受热更加均匀。
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本实用新型涉及复合材料生产技术领域,且公开了一种人造纤维共生热熔混杂复合材料生产装置,包括机体,所述机体的内底壁固定连接有放置台,所述放置台的顶部设有复合材料本体,所述放置台的顶部固定连接有两个固定板,两个所述固定板相对的一侧均固定连接有弹簧,两个所述弹簧的另一端均固定连接有夹块。该人造纤维共生热熔混杂复合材料生产装置,当打孔装置移动至复合材料本体的顶部并进行打孔时,两个安装板分别在两个连接支架上转动,使两个安装板相对的一侧向下倾斜,使两个喷雾装置正对打孔处进行喷雾,使打孔产生的粉尘与水雾结合,使粉尘沉淀,从而防止加工时粉状废屑的飞扬,进而便于粉状废屑的清理。
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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正极材料的应用。该石墨烯复合材料由石墨烯与1,6,7,12,13,18-六氮杂三萘撑复合构成,其中,所述石墨烯占所述石墨烯复合材料总质量的10%~30%。石墨烯复合材料制备方法包含获取石墨烯和1,6,7,12,13,18-六氮杂三萘的步骤、球磨混合的步骤。本发明石墨烯复合材料具有较高容量,且由于1,6,7,12,13,18-六氮杂三萘撑的分子体系大,在充放电过程中不易于溶解于电解液中,增加了正极的寿命。其工艺简单,生产条件易控,有效降低了生产成本,提高了生产效率,适合工业化生产。
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本发明公开一种绝缘导热聚苯硫醚复合材料及其制备方法,所述聚苯硫醚复合材料由以下配比的原料按质量百分含量比配制而成:20~60%的聚苯硫醚粉料;20~60%的大粒径导热填料;5~20%的小粒径导热填料;0.3~1%的偶联剂;0.2~0.4%的抗氧剂;0.2~0.5%的加工助剂。采用本发明方法制得的导热聚苯硫醚复合材料,大粒径导热填料与小粒径导热填料对聚苯硫醚复合材料进行填充,得到的复合材料在具有高导热性能的同时,能保持材料的其他各项物理力学性能优异;且制备工艺简单。
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本发明提供了一种碳化硅颗粒增强铝基复合材料,该复合材料包括碳化硅和铝合金;以所述复合材料的总体积为基准,所述碳化硅的含量为60-75vol%,所述铝合金的总含量为25-40vol%;所述铝合金为铝、硅、镁和稀土;其中,以铝合金的总重量为基准,所述铝的含量为74.0-90.9wt%,所述硅的含量为8.0-15.0wt%,所述镁的含量为1.0-10.0wt%,所述稀土的含量为0.1-2wt%。本发明还提供了该复合材料的制备方法。本发明的复合材料晶粒细小,缩孔、气孔和杂质少,有很好的力学性能和热导率。
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本发明适用于能源材料技术领域,提供了一种钛酸锂复合材料、其制备方法和应用。该钛酸锂复合材料包括纳米级钛酸锂微粒和石墨烯,该石墨烯掺杂在纳米级钛酸锂微粒结构中。本发明钛酸锂复合材料,通过掺杂石墨烯,保证了复合材料导电性能大大提高,实现了复合材料充放电倍率的显著提升。本发明制备方法,操作简单、原料价格低廉,对设备要求低,适于工业化生产。
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一种铝钢复合材料界面结合强度的检测方法,包括以下步骤:先将轧制后的铝钢复合样品切割成圆片样品,选取或制备两根直径与圆片样品的直径相同的金属棒,对圆片样品及金属棒的待粘贴表面进行清洗,然后对待粘贴表面进行打磨,再使用环氧树脂AB胶把圆片样品的铝钢面分别与两根金属棒的一端面粘合,并在常温下放置24小时以上,从而制好试样,最后把该试样放在拉伸机上做剥离试验,并计算出铝钢复合材料的界面结合强度。本发明为超薄金属复合材料界面结合强度的定量测量提供了一种可行的方法,该方法中的制样简单方便,且利用该方法可以准确检测出铝钢复合材料的界面剥离牢度,量化表征钎焊用铝钢复合材料的界面结合强度。
本发明公开了一类由改性的导电性填料填充单一或共混高分子基体所构成的具有正温度系数(PTC)特征的导电高分子复合材料的组成配方及其制造工艺,该类材料含有结晶性高分子基体或结晶性高分子与第二高分子的共混基体、改性的导电性填料以及其它助剂,复合材料由各组分按一定比例经混炼、造粒/破碎、成型、交联、热处理等步骤制得。改性的导电性填料能调节填料与基体的界面作用力,使导电性填料发生不均匀的选择性分散,加上改性剂的润滑作用等协同作用,从而改善复合材料的PTC效应及其稳定性和加工性能,为制造自限温加热器和过电流保护元件等提供基材。
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本发明公开一种高刚性PLA/PPO/PS复合材料及其制备方法。该复合材料以重量份计包括:聚乳酸25-40,聚苯醚20-60,聚苯乙烯10-40,相容剂4-10,抗氧剂0.3-1。制备方法是将各种原料称量后干混,混合好的原料投入到双螺杆挤出机,经熔融挤出,造粒得到所述复合材料。本发明制得的PLA/PPO/PS复合材料的刚性、弯曲模量、拉伸强度、缺口冲击强度均明显优于天然植物纤维增强聚乳酸复合材料。
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本发明提供了一种可吸收的生物医用复合材料及制备方法。其中,该可吸收的生物医用复合材料包括:基底颗粒,其包含钙磷化合物;中间层,其包覆于所述基底颗粒的表面,所述中间层具有第一玻璃态转化温度,并且所述第一玻璃态转化温度不高于人体正常体温;以及聚合物基体,其形成在所述中间层的外表面,所述聚合物基体具有第二玻璃态转化温度,并且所述第二玻璃态转化温度大于所述第一玻璃态转化温度。根据本发明,能够提供一种既能够提高力学强度且韧性得到改善的可吸收的生物医用复合材料。
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本发明涉及改性塑料技术领域,具体涉及一种LED灯管用低膨胀阻燃光扩散PC复合材料及其制备方法,该PC复合材料包括以下重量份的原料:聚碳酸酯80-100份、增强助剂4-25份、阻燃剂0.3-3份、光扩散剂0.2-1.5份、抗氧剂0.2-1份,所述增强助剂是扁平玻璃纤维、玻璃粉、硅灰石、白炭黑、BDP、RDP中的一种或一种以上的混合物;所述阻燃剂是苯基硅树脂晶体、PC载体聚四氟乙烯以任意比例混合的混合物。本发明工艺简单,通过对PC增强、阻燃改性,制得的材料具有低膨胀和阻燃特性,同时兼具良好的透光率、雾度、力学性能。满足在大尺寸、超薄灯管领域使用。
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本发明公开了一种石墨烯‑氮化硼复合材料,包括石墨烯片层、插设于石墨烯片层之间的氮化硼片层以及作为桥梁分子链接于石墨烯片层和氮化硼片层之间的聚多巴胺。本发明还提供一种石墨烯‑氮化硼复合材料的应用及其制备方法。本发明的石墨烯‑氮化硼复合材料,聚多巴胺分子作为石墨烯片层和氮化硼片层之间的桥梁分子,使得片层之间联系更加紧密,使石墨烯‑氮化硼复合材料形成了完整、高效的导热网络,从而提高了石墨烯‑氮化硼复合材料的导热性能。
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本发明公开了一种淀粉/聚乙烯醇复合材料及其制备方法。所述淀粉/聚乙烯醇复合材料按重量份计,包括如下组分:聚乙烯醇100;双氧水和硫酸亚铁6‑20;淀粉100‑300;双醛淀粉30‑90;复合增塑剂40‑100;碳酰胺5‑10;加工助剂1‑5。该制备方法包括如下步骤:将各组分原料经高速搅拌机混合后,经双螺杆挤出造粒机挤出造粒,得到所述淀粉/聚乙烯醇复合材料。本发明制备的淀粉/聚乙烯醇复合材料能大幅提高材料耐水性和耐环境高湿度的变化,并且能提高力学性能30%以上。
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本发明公开了一种氮化铝复合材料的制备方法,该方法包括:将P2O5、ZnO、NaF、B2O3混合制备成玻璃粉体;将所述玻璃粉体与氮化铝粉体混合制备成混合粉料;将所述混合粉料干压成型制备预烧结体;将所述预烧结体进行排胶和烧结制备成所述氮化铝复合材料。本发明还公开了利用该氮化铝复合材料制备的基板。本发明选用低介电常数NaF-ZnO-P2O5-B2O3系玻璃与氮化铝复合通过低温烧结制备致密的氮化铝复合材料,并将该氮化铝复合材料制备基板,该基板的介电常数可达5左右,介电损耗可达0.0006左右。
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本发明涉及一种金刚石/铜复合材料表面铜涂层制备方法,属于材料表面处理技术领域。其特征在于将金刚石/铜复合材料基体脱脂除油后,喷砂处理,然后采用低温超音速火焰喷涂或冷喷涂在金刚石/铜复合材料表面制备纯铜涂层。本发明提供一种高效率低成本的在金刚石/铜复合材料基体上金属涂层制备方法,制备出与基体结合良好、热震性能优异、热导率高、低氧含量且焊接性能大幅改善的致密纯铜涂层。
本发明涉及一种利用甲基丙烯酸羟乙酯橡胶接枝改性纳米碳酸钙增强天然橡胶复合材料的制备方法,具体是在去离子水中加入碳酸钙、适量的偶联剂、阴离子表面活性剂、乳状甲基丙烯酸羟乙酯橡胶,采用搅拌超声分散,制备碳酸钙乳液分散体;同时采用适量的非离子表面活性剂对乳状天然橡胶进行稳定,然后将碳酸钙乳液分散体均匀地混合到乳状天然橡胶中,滴加引发交联剂,得到胶乳状态的甲基丙烯酸羟乙酯橡胶接枝改性碳酸钙-天然橡胶复合材料;将该复合材料进一步通过凝固、压片、洗涤、干燥等标准中国橡胶常规加工工艺,得到干胶状态的甲基丙烯酸羟乙酯橡胶接枝改性碳酸钙-天然橡胶复合材料;采用本发明制备的碳酸钙-天然橡胶复合材料性能好。
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本发明提供了一种金属间化合物复合材料,由第一高熵合金板、中间层与第二高熵合金板复合而成,所述中间层为单质板或交替叠放的高熵合金板与单质板;本申请还提供了一种金属间化合物复合材料,由高熵合金板、中间层与单质板复合而成,或,由高熵合金板与单质板复合而成;所述中间层为交替叠放的高熵合金板与单质板,本申请还提供了上述金属间化合物复合材料的制备方法。本申请提供的金属间化合物复合材料是一种具有优异抗高速冲击韧性的高熵合金/金属间化合物层叠板复合材料。
本发明公开了一种抗应力发白母粒和抗应力发白无卤膨胀阻燃聚丙烯复合材料及其制备方法。一种抗应力发白母粒是由以下原料组成:丙烯基弹性体,POE‑g‑MAH,HDPE,双二五和抗氧剂。同时也公开了这种抗应力发白母粒的制备方法。还公开了一种包含该抗应力发白母粒的抗应力发白无卤膨胀阻燃聚丙烯复合材料,以及这种抗应力发白无卤膨胀阻燃聚丙烯复合材料的制备方法。本发明制备得到的聚丙烯复合材料其ΔE值从3.89下降至1.0以内,应力发白程度从比较明显下降至非常轻微,甚至到达目视无法感知的程度。不仅达到了解决应力发白的目的,同时还克服了增韧情况下聚丙烯复合材料的阻燃性能下降以及刚韧不平衡的弊病。
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