1141
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本发明公开了一种纤维高分子增强复合材料,由外层绳型编织纤维和内层拉挤成型直纤维构成,绳型编织纤维为网状结构,在绳型编织纤维外围具有带凹坑的表面罗纹。本发明同时也提供了这种纤维高分子增强复合材料的制备系统和制备方法。本发明的纤维高分子增强复合材料采用内层为浸渍树脂后的纤维拉挤成直纤维,外层为绳型编织纤维,经编织、包覆、拉伸固化后成型得到。既保证拉挤成型的直纤维的拉伸强度,又通过外层编织绳型纤维包覆来增加复合材料的搜刮及抗剪强度;同时,通过外层绳型编织纤维的带凹坑的表面罗纹,其凹凸不平的表面,可以有效地增加纤维高分子增强复合材料,与混凝土等材料的握裹力。
785
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本发明公开了一种PPO/PPS/PA66复合材料及其制备工艺,其由按照重量分数计算的下述组分组成:低粘度聚己二酰乙二胺(PA66)15‑30份、低粘度聚己二酰乙二胺(PA66)15‑30份、聚苯醚(PPO)20‑40份、聚苯硫醚10‑25份、相容剂A1‑10份,相容剂B1‑10份,增韧剂2‑8份、润滑剂0.2‑1份、抗氧化剂0.1‑1份、热稳定剂3‑10份、负离子添加剂3‑6份、耐磨剂2‑5份和玻璃纤维10‑20份。本发明具有优良的韧性和机械强度,多次弯折依然能够保持固有的机械结构,同时耐热性能也十分优秀,可以在高温环境下使用,长期在高温环境下不会发生老化加速的状况,大大延长了该复合材料的使用寿命,同时该复合材料的抗氧化性能强,进一步提高了该复合材料的抗氧化性能,延长了该复合材料的使用寿命。
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本发明公开了一种高导热尼龙-石墨-低熔点金属复合材料及其制备方法,按重量百分比计,该复合材料的原料组分组成为:尼龙树脂20-50%,石墨30-60%,低熔点金属5-20%,抗氧剂0.1-1%,润滑剂0.1-1%。本发明使用的低熔点金属具有较低的熔点和较高的导热系数,熔融状态下粘度低,低熔点金属的加入可以促进填料在基体的分散,提高导热性能,降低加工粘度。本发明使用的低熔点金属具有较低的熔点和较高的导热系数,熔融状态下粘度低,低熔点金属的加入可以促进填料在基体的分散,提高导热性能,降低加工粘度。本发明的复合材料具有导热系数高、密度低、力学及加工性能好、填料分散均匀等优点。
947
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本申请公开了一种金属基板复合材料的制备方法,该一种金属基板复合材料用于电子产品的封装,金属基板复合材料的制备方法包括以下步骤:提供一基板;对基板进行等离子体表面处理,以使得基板表面接枝第一官能团;在进行等离子体表面处理之后,对基板进行第一表面处理,以在基板的表面形成与第一官能团连接的金属氧化物层;对基板进行第二表面处理,以在金属氧化物层上形成第一金属层,从而得到金属基板复合材料。通过上述方式,本申请的金属基板复合材料的制备方法能够提高基板与第一金属层之间的结合力。
853
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本发明涉及一种PET复合材料及其制备方法。其中PET复合材料按重量百分比计,包括PET树脂35%~55%、短切纤维40%~55%、热塑性弹性体1%~15%、增韧剂0~5%、抗氧化剂0~1%、阻燃剂0~20%及其他助剂0~2%;所述热塑性弹性体为含有甲基丙烯酸缩水甘油酯的共聚物;其中短切纤维是经偶联剂处理过的。上述PET复合材料,以PET树脂、短切纤维和特定的热塑性弹性体为主体成分,并结合合适的配比,使PET复合材料同时具有较高的强度、刚度和冲击韧性,PET复合材料的各性能相互平衡,扩宽了其应用领域,尤其适用于汽车车身以及其他车用、电器用结构件。
845
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本发明属于复合材料技术领域。一种氧化石墨烯复合材料及其制备方法与应用,由富含氧/氮的有机分子1,3‑二[三(羟甲基)甲氨基]丙烷与氧化石墨烯进行有效地共价偶联,制备了一种结构稳定、选择性好的的氧化石墨烯复合材料。通过氧化石墨烯与1,3‑二[三(羟甲基)甲氨基]丙烷在催化条件下进行酯化及酰胺化反应,得到一种稳定化学键合的复合产物。一定程度的键合,使氧化石墨烯复合材料对各种物质由于吸附机理的不同表现出不同的吸附能力,并显示出对有机物的吸附选择性和对某些金属离子的吸附排斥性,可实现水溶液中有机物质的高效吸附以及对无机和有机污染物混合物的有效分离;并且该复合材料具有良好的重复利用性能。
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本发明提供了一种纤维杂化颗粒及聚合物基复合材料。该纤维杂化颗粒由纳米纤维和负载在纳米纤维表面的纳米颗粒组成;纳米颗粒在纳米纤维的表面覆盖率为5%-100%;纳米纤维的直径为50nm-300nm,长度为1μm-100μm;纳米颗粒的粒径等于或小于纳米纤维的直径;纳米纤维与纳米颗粒的界面连接作用为物理吸附或/和化学键结合。本发明的聚合物基复合材料包括聚合物和填充于聚合物中的上述纤维杂化颗粒。该纤维杂化颗粒解决了颗粒状和纤维状纳米材料团聚和缠绕问题的同时,赋予纤维状杂化纳米材料多重功能,以更加方便、有效的方式得到性能可控、多功能的聚合物基复合材料。
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本发明属于热固性树脂基复合材料领域,公开了一种非连续纤维增强聚六氢三嗪树脂基导热复合材料及其制备方法,该方法为将甲醛和芳香胺均匀溶于水/非质子溶剂混合溶液中,所得反应液进行预聚,获得预聚物溶液,将导热填料和非连续纤维均匀混合于预聚物溶液中,加入溶剂进行沉淀,过滤、干燥后获得预浸料;或将甲醛和芳香胺在非质子/水混合溶剂中预聚,再加溶剂沉淀,干燥后获得粉状预聚物,将其与导热填料和非连续纤维混合均匀,获得预浸料;将预浸料热压固化成型,即得到复合材料;所述芳香胺为至少含有一种具有芳香酰胺或芳香酯结构的芳香二胺。该复合材料具有优良的机械和导热性能,且制备工艺简单,制得的复合材料可以回收再利用。
1192
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本发明涉及一种用于齿科根管桩的聚对苯撑苯并二噁唑(PBO)纤维增强复合材料及其制备方法。本发明所述的一种齿科根管桩用纤维增强复合材料,其包括:表面改性后的PBO增强纤维,作为增强相;以及纳米改性的增韧树脂,作为基体;所述复合材料由所述的PBO增强纤维混入上所述的增韧树脂中复合而成;其中,PBO增强纤维采用3D编织结构。本发明突破了现有纤维桩结构中的单相纤维单向增强设计,将高性能PBO纤维及3D编织结构引入齿科桩材料中,改善了现有纤维桩的挠曲性能,并能保证高性能纤维与树脂基质间界面良好的结合力,并采用3D编织有效避免层合复合材料的层间分层现象,从而保证了复合材料在纵向、横向和厚度方向都具有优异的力学性能。
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本申请属于光催化材料技术领域。本申请提供了一种改性石墨烯/钨基纳米片/镁‑氧化锌复合材料及其制备方法。通过超声剥离法分别制备硒化铟纳米片和钨基纳米片,与石墨烯混合,再以锌盐和镁盐为原料,在络合剂的参与下制得改性石墨烯/钨基纳米片/镁‑氧化锌复合材料,有效增大复合材料的光响应范围、提高复合材料对光的吸收效率,同时保持良好的稳定性,进而改善复合材料的光催化性能,在太阳光下对罗丹明的降解效率相比改性前提高了15%,在污水处理领域拥有很大的应用潜力。本申请的制备方法过程简单、满足环保节能要求。
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本发明属于合金材料技术领域,公开了一种cBN增韧WC复合材料及其制备方法。所述复合材料由99.75~99.99wt.%的WC,0.01~0.25wt.%的cBN以及不可避免的微量杂质组成。所述制备方法为:将WC粉体、cBN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;然后将复合粉末置于模具中烧结固化成形,得到无粘结相的cBN增韧WC复合材料。本发明复合材料是一种由cBN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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本发明公开了三维高导热聚合物基复合材料及其制备方法。本申请的第一方面,提供聚合物基复合材料,该聚合物基复合材料包括复合纤维形成的三维编织体,复合纤维包括一维碳材料和聚合物基体,聚合物基体在一维碳材料的长度方向上取向,复合纤维在形成三维编织体前经导热浆料挂浆处理。根据本申请实施例的聚合物基复合材料,至少具有如下有益效果:将聚合物基体的有机分子链与一维碳材料协同取向,使得复合纤维表现出单一维度上的超高热传导性能,同时将复合纤维用导热浆料做挂浆处理,协同作用提升复合纤维的热导率。在此基础上,将其进行三维编织得到三维编织体,使得复合材料的整体在三维方向上都表现出明显的高导热性能。
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本发明属于复合材料的制备技术领域,公开了一种氧化铁/溴氧化铋复合材料及其制备方法和应用。所述氧化铁溴氧化铋复合材料由氧化铁纳米簇沉积于溴氧化铋纳米片表面构成。所述制备方法包括:将碱溶液加入硝酸铁溶液中,得到氢氧化铁胶体溶液;将KBr溶液加入硝酸铋溶液中混合,得到混合溶液;将氢氧化铁胶体溶液逐滴加入到混合溶液中进行水热反应,得到氧化铁/溴氧化铋复合材料。本发明的制备方法具有制备工艺简单、成本低、具有很好的环保效益等优点,制备的复合材料具有优越的光催化性能,广泛应用于光催化降解染料废水领域,且能够取得较高的催化效率。
本发明属于环境功能材料和土壤处理技术领域,公开了一种镁铝双金属氢氧化物负载硫化亚铁复合材料在土壤修复中的应用。探究了复合材料用量、反应时间对土壤汞修复效果的影响,研究了材料处理前后土壤中汞存在形态的变化;还研究了复合材料的应用对土壤性质的影响。确定了使土壤中汞的浸出浓度达到地下水环境质量标准(GB/T 14848‑2017)Ⅲ类标准所需要的复合材料的用量和反应时间,且稳定化后的汞具有长期稳定性,复合材料的加入显著降低土壤中汞的环境风险,有效改善了土壤的pH值和微生物学指标,促进了土壤生态环境的循环再生能力。该修复技术操作简单,反应时间短,能持久、高效稳定化汞,在环境修复中具有广阔的应用前景。
本发明公开了一种原位自生B2相增强TiCuZrPdCo非晶复合材料,TiCuZrPdCo非晶复合材料的合金成分为Ti40Cu36‑xZr10Pd14Cox,1≤x≤5。本发明还公开了一种原位自生B2相增强TiCuZrPdCo非晶复合材料的制备方法,包括根据原子比对单质原料进行称重;电弧炉抽真空,充氩气保护熔炼,得到成分均一的合金锭;采用吸铸法在冷铜模中快速冷却,得到非晶复合材料。本发明采用上述原位自生B2相增强TiCuZrPdCo非晶复合材料及其制备方法,能够解决现有的钛基非晶合金材料在应变过程中呈现加工软化的现象。
本发明公开了一种静电自组装SnO2@NDPC/MXene纳米复合材料及其制备方法与应用。该方法包括:使用深度低共熔溶剂制备氮掺杂多孔碳(NDPC),在其丙酮分散液中滴加SnCl2溶液,煅烧得到超细SnO2纳米颗粒嵌入的复合材料(SnO2@NDPC)。将所制备带相反电荷的MXene和SnO2@NDPC在水溶液中静电自组装并经冷冻干燥后得到SnO2@NDPC/MXene纳米复合材料。该方法避免了MXene复合材料制备过程中易氧化的不利条件,得到的纳米复合材料具有高导电的多级结构,促进了电子传输和Li+迁移,并缓解了SnO2充放电过程中的体积膨胀。该材料作为锂离子电容器负极材料具有很好的应用前景。
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本发明公开了一种固化炉成型技术在飞机复合材料增压舱上的运用,包括中温低压固化炉成型方法,飞机复合材料增压舱共固化一体成型。飞机复合材料增压舱是飞机的主要承力构件,所述飞机复合材料增压舱成型采用中温低压固化炉固化成型,固化时只加真空压力,固化温度不高于140°。飞机复合材料增压舱采用上下半模一体化成型,风挡、窗户、舱门开口在零件成型后按铣切模具开出。
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本发明公开了一种可3D打印/热压成型的压电复合材料及其制备方法。所述压电复合材料包括如下组分:表面改性钛酸钡和聚合物。本发明提供的表面改性钛酸钡具有优异的生物相容性,其与聚合物组成的可3D打印/热压成型的压电复合材料具有适中的压电特性和力学性能;本发明通过将表面改性钛酸钡与聚合物混合,然后进行加工成型和电极化得到压电复合材料,该压电复合材料的制备工艺简单,条件温和,成本低廉,适用于工业化批量生产;该压电复合材料可广泛应用于生物医用材料领域中。
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本发明公开了一种磁性复合材料热压成型固化系统及方法,其中系统包括:模具,用于对磁性复合材料进行压制成型,所述模具采用非磁性、非金属材料制成;加热线圈,围绕在所述模具的外部;通过控制加热线圈的交变电流,以产生交变磁场,从而对压制成型过程中的所述磁性复合材料进行加热固化。本发明利用磁性复合材料在交变磁场中的损耗发热,实现整个压制样品的均匀加热,另外,通过控制加热线圈中的电流,可以实现对磁性复合材料样品温度的精确控制。本发明可广泛应用于磁性复合材料加工领域。
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本发明公开了复合材料用于车载触摸屏贴合工艺,包括如下步骤:TP功能测试、TP外观的清洁、钢化玻璃的性能测试、钢化玻璃的清洁、TP和钢化玻璃的胶合、复合材料的制备,将PC+PMMA复合材料通过挤出机料筒加热至熔融塑化状态,挤出电机驱动螺杆旋转送料并由挤出机挤出模头挤出,在正负压风刀的作用下,流延到骤冷辊上冷却定性,再经过测厚、电晕等后续工艺处理,最终收卷获得薄膜产品、TP和钢化玻璃以及复合材料的贴合、功能检测、出货,采用PC+PMMA复合材料的制备的薄膜与其通过LOCA液态光学透明胶贴合后,具有较高的耐候性和抗冲击性,从而使生产出来的触摸屏能够具有较好的耐候性和抗冲击性能,能够适应车辆的在不同行驶环境下使用。
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本申请提供一种纳米碳纤维膜/硅胶复合材料及其制备方法,属于复合材料技术领域。该复合材料包括渗透有硅胶的纳米碳纤维膜和连续地覆盖在纳米碳纤维膜表面的硅胶层。由于纳米碳纤维膜具有众多孔隙,且与硅胶有较好的相容性,因此液体硅胶能充分浸润纳米碳纤维膜形成复合材料,该复合材料的制备方法包括:将纳米碳纤维膜和液体硅胶层复合,然后控制液体硅胶层固化成型。该复合材料不仅具有优越的电磁屏蔽性能,而且具有良好的柔性;对多种表面均有良好的贴合效果,能够进一步防止电磁波泄漏。
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本发明公开了一种磁取向的石墨烯导热硅橡胶复合材料的制备方法,属于导热高分子复合材料领域。该复合材料由磁取向的石墨烯和液体硅橡胶组成。首先采用化学共沉淀法制备的磁性四氧化三铁纳米粒子通过静电作用吸附到石墨烯表面,然后将磁功能化的石墨烯填料均匀分散到液体硅胶中。通过磁取向处理、加热固化,制备得到磁取向的石墨烯导热硅橡胶复合材料。由于磁取向作用,有效地利用了石墨烯超高的面内导热性能,从而在取向方向形成了高效的导热网络,显著提高了硅橡胶的热导率。本发明制备的磁取向的石墨烯导热硅橡胶复合材料的工艺简单,可重复性好,易于实现工业化生产,在热管理领域具有良好的应用前景。
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本发明公开了一种高光泽复合材料、其配方及其制备方法,该高光泽复合材料的配方包括如下按重量份计的原料组分:晶体硅粉1~9份,树脂1份;其中,树脂包括:聚苯硫醚、聚苯醚、聚甲基丙烯酸甲酯、聚邻苯二酰胺以及聚对苯二甲酸乙二酯中的一种或多种,晶体硅粉经过硅粉表面改性剂处理,硅粉表面改性剂的用量为晶体硅粉用量的0.1‑10%,晶体硅粉的中位径为500‑2500nm。本发明选用晶体硅粉与树脂作为原料制备复合材料,相对于现有的用于外观件、结构件上的复合材料,能够有效提高复合材料的光泽度且减轻复合材料的质量,从而满足人们对外观件和结构件的便携以及美观的要求。
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本发明公开一种复合材料、量子点发光二极管及其制备方法,所述复合材料的制备方法包括步骤:提供ZnO纳米颗粒、Au源;所述Au源选自块体Au和Au粒子中的至少一种;将ZnO纳米颗粒、Au源、S源与第一有机溶剂混合,进行水热反应,制得所述复合材料。本发明采用ZnO纳米颗粒、块体Au和/或Au粒子、S源于有机溶剂中进行水热反应,S源可对ZnO纳米颗粒进行表面硫化实现在ZnO纳米颗粒表面形成ZnS层的同时,Au源可进行热溶解、扩散成呈孤立分布的原子级Au实现对ZnS层表面的负载,获得以ZnO纳米颗粒为核材料,以ZnS和Au为壳材料的复合材料。复合材料中的ZnS和Au可协同提高其所在LED的电子传输效率。
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本发明公开了一种磁电复合材料的电极化感应测量方法及系统,将待测磁电复合材料于磁场中进行匀速往复运动;用于采集待测磁电复合材料的响应电流值对应磁场的磁场序列;用于筛选出磁场序列中的响应序列;用于以响应序列计算得到感应阈值;用于获取磁场序列中与感应阈值差值的绝对值最小的磁场强度值作为磁场水平值;稳态电流输出单元,用于记待测磁电复合材料的磁场水平值对应的电流值作为稳态电流,能够筛选出稳定的响应电流信号值,去除掉磁电复合材料的异常耦合响应,提高电极化感应信号采集的速度和精度,去除了异常耦合响应的杂波干扰,提高磁电复合材料电流测量的精准度。
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本申请涉及一种复合材料的部件成型方法、成型部件及飞行器。该方法包括:将第一复合材料放置于第一模具内,通过第一模具制得第一蒙皮层;将第二复合材料放置于第二模具内,通过第二模具制得第二蒙皮层;将脱模后的第一蒙皮层粘合于中间结构层的一侧,形成组合体;将组合体粘合于第二模具内的第二蒙皮层,通过加热固化获得成型部件。本申请提供的方案,能够制得实际结构复杂的成型部件,使得复合材料可以满足不同使用场景的应用,既可以充分发挥利用复合材料的特性,还可以通过增加不同材料的中间结构层以增强复合材料的特性及补充更多的性能。
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本发明公开了一种导热聚合物复合材料及其制备方法与应用。本发明导热聚合物复合材料包括由石墨烯与BN形成的气凝胶本体,至少在所述气凝胶本体气孔内结合有树脂。其制备方法包括的步骤有:配制含氧化石墨烯与BN的分散液、制备RGO/BN水凝胶、制备具有取向结构的气凝胶和将气凝胶与树脂进行复合处理。本发明导热聚合物复合材料通过石墨烯和氮化硼自组装三维导热网络,优选的是形成定向结构三维结构,其与树脂复合后赋予导热聚合物复合材料优异的导热性能和力学性能。本发明制备方法避免了采用定向冷冻干燥设备,从而有效简化了工艺条件,降低了生成成本,而且提高了导热聚合物复合材料的稳定性。
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一种整体成型的全复合材料直升机机身,本实用新型涉及飞机制造技术领域;上机身和下机身均采用复合材料预浸料整体铺设而成,其中,上机身的头部位置设有舱门上开口,上机身的截面最大处设有主承力框,且主承力框的上部通过胶膜与上机身胶接固化为一体,主承力框的下部与下机身通过复合材料胶接技术配合连接;所述的半框设置在主承力框的后方,且通过复合材料胶接技术与上机身连为一体,半框的后方依次设有数个尾梁隔框,且尾梁隔框的上部通过复合材料胶接技术与上机身连接固化为一体。结构清晰,实用性能强,且装配工艺简洁,方便组装以及后期的维护修理,同时抗震能力强。
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本发明提供一种环保复合材料,由以下重量份的组分制成:PP 100份,增韧剂3‑4份,抗氧剂0.5‑1份,阻燃剂8‑12份,润滑剂1‑1.5份,PAMAM 1‑2份,锌硅复合氧化物10‑15份。本发明还公开了该环保复合材料的制备方法。本发明提供的环保复合材料的VOC含量较低,且具有较强的耐磨性、耐低温性和耐老化性。
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