723
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本发明公开了一种麻茎秆与塑料复合材料的制备方法,该方法是先把偶联麻茎秆粉和改性矿物粉混合,得到复合麻茎秆粉,再往木粉造粒机挤出造粒得到复合麻茎秆粉粒,然后再与塑料混合造粒或挤出制品。本发明利用麻茎秆生产木塑复合材料填补了木纤维行业原料空缺,缓解了木材原料的匮乏,也为天然麻的综合利用找到了新的途径,解决了麻类直接用于纺纱织造和麻纺下脚料浪费造成环境污染问题。它不仅符合塑木复合材料的性能要求,同时可回收利用,提高了塑料的回收率,降低了制造成本;有利于资源综合利用和节约资源。
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本发明公开了一种围墙用的木塑复合材料,其含有质量份如下的组分:木粉68-78份,PE塑料20-25份,偶联剂2-4份,抗氧化剂0.1-0.2份,轻质碳酸钙-硅油2-5份。本发明还公开了一种围墙用的木塑复合材料的制备方法。本发明的木塑复合材料配方中PE塑料用量为20%-25%,约为普通木塑材料中塑料含量50%的一半,大大节省了塑料了用量,降低了生产成本,同时制备得到的木塑材料具有高强度、抗蠕变、良好的加工性能、低的吸湿率和高耐候性的特点。
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本发明公开了一种植物纤维预处理方法与高分子基复合材料的制备方法,植物纤维预处理方法是将长度已裁剪至30-45cm的植物纤维连续加入一对开沟槽的滚轮之间,进行滚压;两滚轮转速为15-25r/min;所述开沟槽的滚轮齿数为30-120,单个齿顶所对应圆心角α=1.5°-6°。高分子基复合材料的制备方法是先对植物纤维进行上述方法预处理,然后将经过植物纤维剪与干燥后的基体树脂聚乳酸或醋酸纤维素加入开炼机中混炼,开炼温度175-210℃,制得复合材料。本发明中受到碾压力作用的纤维部分发生原纤化,表面粗糙程度增加,改善了其与基体材料的界面性能,经过开沟槽部位时纤维不受力,保持原有纤维的强度。
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本实用新型涉及纳米材料技术领域,具体涉及一步制备碳纳米管薄膜复合材料的制备装置,其包括反应室和收集室,收集室设置有用于收集碳纳米管聚集体的传送带、能够使高分子基体对传送带上形成的碳纳米管薄膜的表面进行浸润的浸润部件以及施压部件,高分子基体通过浸润部件对碳纳米管薄膜的表面进行浸润,同时施压部件对碳纳米管薄膜表面施压以使碳纳米管薄膜与高分子基体结合而形成致密的碳纳米管薄膜复合材料;收集室还设置有用于使碳纳米管薄膜复合材料固化成型的加热装置。本实用新型解决了高分子基体在碳纳米管薄膜网络结构中的浸润及渗透难题,并简化了装置和生产步骤,最终制备的碳纳米管薄膜复合材料的综合性能得到显著提高。
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本实用新型涉及一种石墨复合材料,包括石墨层、蓝宝石层以及粘接石墨层和蓝宝石层的粘接层;或者包括蓝宝石层以及与蓝宝石层连接的石墨镀层。本实用新型还涉及一种由该石墨复合材料制成的电子产品外壳。本实用新型将蓝宝石与石墨相结合,利用石墨或石墨烯和蓝宝石在散热上的优势及蓝宝石的硬度优势,将两者组合到一起形成的石墨复合材料具有更好的散热性能及更高的硬度。该石墨复合材料可以用于手机等电子产品的后盖,亦可以通过熔铸的方式做成手机等电子产品的前壳,制成的壳体不但导热性能优越而且具备玻璃的质感,使电子产品具有更吸引人的外观。
本实用新型公开了一种可用于模拟不同刚度植物的复合材料杆,其包括长条状的外层弹性杆,所述外层弹性杆内部镶嵌有贯穿其上下两个端面的长条状的内层弹性杆,这样可以通过调整内层弹性杆的尺寸得到不同刚度值的、能模拟植物的复合杆;还包括一种植物消浪模型,其包括模拟海岸形状的底座以及安装在底座上的多根长度一样的复合材料杆,所述复合材料杆成排均匀分布在底座上,模拟出不同刚度值的复合材料杆并模拟出植物,可以满足植物消浪物理模型研究对试验材料的需要,也适用于研究类似的植物水流问题。
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本发明涉及对环氧树脂基碳纤维复合材料制品进行表面保护的技术领域,特指一种在环氧树脂基碳纤维复合材料制品表面喷涂陶瓷的工艺。本发明主要包括如下步骤:A、对环氧树脂基碳纤维复合材料制品表面进行粗化处理;B、在粗化表面喷涂金属底层;C、在金属底层表面喷涂陶瓷粉末形成陶瓷涂层。本发明可应用于各种环氧树脂基碳纤维复合材料制品领域,在其制品表面喷涂上喷涂陶瓷涂层后,由于陶瓷具有耐高温、耐磨、隔热等特点,将对环氧树脂基碳纤维复合材料及其制品起到很好的保护作用,提高产品的使用安全性能以及增加其使用寿命,并且使环氧树脂基碳纤维复合材料应用范围更加广泛。
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本实用新型公开了一种复合材料表面保护装置,包括底板,底板的顶部固定连接有放置框,放置框的一侧固定连接有固定箱,固定箱的内腔转动连接有卷辊,放置框内壁的一侧开设有条形通孔,条形通孔与固定箱的内腔连通,卷辊的外壁对称固定连接有间隔布,两个间隔布的外壁均与条形通孔的内腔滑动套接,两个间隔布的一侧固定连接有条形板,放置框内壁的另一侧开设有定位槽,定位槽的内腔与条形板的外壁活动卡接。本实用新型利用卷辊、两个间隔布和条形板的设置,通过条形板带动两个间隔布运动脱离卷辊并将放置框分为上下两个区域,从而避免叠放的复合材料相互摩擦碰撞,避免出现复合材料表面损伤的现象,提高了产出复合材料的质量。
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本发明实施例公开了一种石墨烯/碳/氧化锡纳米复合材料及其制备方法和应用,涉及复合材料和储能技术领域,所述复合材料包括由石墨烯形成的具有纳米厚度和微米宽度的片状结构骨架、碳材料和氧化锡纳米颗粒,所述片状结构骨架与所述碳材料连接形成具有多孔网络结构的石墨烯/碳基体,氧化锡纳米颗粒均匀分布并镶嵌在所述石墨烯/碳基体的多孔网络结构中。本发明实施例一种石墨烯/碳/氧化锡纳米复合材料的制备方法简单、成本低、原材料来源广泛易得、易于操作、可规模化生产;通过本发明制备方法制备得到的三维多孔网络石墨烯/碳/氧化锡纳米复合材料作为负极材料使用,具有结构稳定、导电性好、离子传输效率高的特点。
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一种自润滑PET纤维复合材料,涉及复合材料领域。其以聚对苯二甲酸乙二醇酯类材料作为主体材料,一方面实现成本的控制,另一方面可以保持复合材料良好的机械性能和耐老化性能。聚对苯二甲酸丁二醇酯类材料具有摩擦系数小自润滑性、吸水率低、耐化学性能优异等特点,有利于改善复合材料的自润滑性。阳离子改性共聚醚酯的加入,不仅可有效地提高吸色率,改善染色性能,而且柔软性好,克服了聚对苯二甲酸乙二醇酯类材料易起球、吸湿性及抗静电性不好的缺点。一种自润滑PET纤维复合材料的制备方法。该制备方法的操作简单,对设备要求不高,可以大规模地生产上述自润滑PET纤维复合材料。
本发明属于石墨烯复合材料的技术领域,特别地涉及一种茶叶渣石墨烯‑CuCeMOF‑PVB复合材料及其制备方法和应用,该复合材料采用原料包括废弃物茶叶渣、CeMOF以及铜源物质制得的茶叶渣石墨烯‑CuCeMOF‑OVB复合材料,复合材料具有宽光谱吸收、低发射的功能,成本低且原料普遍,解决了废弃物茶叶渣作为垃圾处理浪费资源的问题,可用于制备导热材料(导热膜)和防腐涂料,导热膜可用于电子器件导热,本发明的复合材料的制备工艺简单,价格低廉,安全环保,适于连续化工业生产,扩大了其应用领域,能够用于国防事业。
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本发明公开了一种CrCoNi中熵合金增强Al基复合材料及其制备方法。本发明针对颗粒增强Al基复合材料可塑性和韧性较差这一短板,提出采用具有高硬度、高强度、优异塑性的中熵合金CrCoNi颗粒作为增强相,旨在制备出兼具高强度和高韧性的新型Al基复合材料。本发明的复合材料突破了传统颗粒增强相会显著降低Al基复合材料塑性这一瓶颈,利用金属间天然的结合特性,达到理想的界面结合度和相容性,在不严重损害基体材料塑韧性的基础上,提高其强度,获得了较好综合力学性能的Al基复合材料,具有极其广阔的工程应用价值。
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本发明的目的是为了解决现有的在对晶须增强铝基复合材料冲压的时候不易进行清理的难题,公开了一种晶须增强铝基复合材料自清理冲压装置,包括控制组件、抽料泵、导管、通料管、底座、支撑框、导向板、螺杆、刮板、转筒、第一转轴、第一支撑架、紧固螺钉、旋转板、冲头、摇柄、连接板、第二转轴、套环、导向筒、导槽、第一螺旋弹簧、滑杆和第二电机。本发明一方面可以对晶须增强铝基复合材料冲压用冲头进行更换,满足不同的晶须增强铝基复合材料冲压需求,另外一方面也方便在晶须增强铝基复合材料冲压的过程中实现对碎屑的清理,使得晶须增强铝基复合材料冲压过程更加整洁,实现自清理的功能,且设计合理,操作方便,安全可靠。
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本发明公开了一种六方氮化硼纳米片沉积纳米银颗粒复合材料的制备方法包括如下步骤:将六方氮化硼粉末以N,N-二甲基甲酰胺为溶剂进行液相剥离后离心分离,保留上清液即为六方氮化硼纳米片溶液;向所述六方氮化硼纳米片溶液中加入分散剂,超声分散后得到六方氮化硼纳米片分散液;以及在超声加热的条件下,向所述六方氮化硼纳米片分散液中滴加硝酸银溶液,接着转入磁力搅拌加热,充分反应后离心烘干得到六方氮化硼纳米片沉积纳米银颗粒复合材料。这种六方氮化硼纳米片沉积纳米银颗粒复合材料的制备方法先制备六方氮化硼纳米片,再以六方氮化硼的液相剥离溶剂为还原剂,还原硝酸银,使生成的纳米银颗粒沉积在六方氮化硼纳米片层上。
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本发明涉及高分子材料技术领域,尤其涉及一种碳纤维掺杂聚丙烯复合材料及其制备方法与应用。本发明公开了一种碳纤维掺杂聚丙烯复合材料,该复合材料在拉伸强度、弯曲强度、弯曲模量、缺口冲击强度、导电性能和流动性方面均表现良好,且轻量化、耐高温耐磨损。其中,碳纤维的加入,使得复合材料具有较高的拉伸强度、弯曲强度和弯曲模量;同时,由于碳纤维内部是类似石墨的层状结构,相比于玻璃纤维的针状结构,润滑性更好,宏观表现流动性要稍高;碳纤维在加工过程中没有被剪切破坏,使得复合材料抵抗缺口冲击破坏能力加强。
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本发明公开一种低散发长玻纤增强PI复合材料及其制备方法,选用氯酸镁、氯化镁、丙二醇三者协效降低长玻纤增强PI复合材料的散发性,使利用本发明长玻纤增强PI复合材料制备的产品其中小分子成分不易因光、热效应而散发,保持复合材料的稳定性,同时还能有效地维持所制得的PI复合材料的力学性能。本发明提供的PI复合材料具有优异的抗冲性能、低散发性能,且表面光滑无浮纤,尤其适用于制备汽车零部件、电子产品元件、仪器仪表部件、航空设备部件等产品。
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本发明公开了一种柔性复合材料及其制备方法,所述复合材料包括纤维织物层以及至少一层复合于纤维织物一面或者两面的纳米叠层结构,所述纳米叠层结构包括粘接剂和纳米粒子。所述制备方法包括:对纤维织物进行至少一个循环的叠层喷涂处理,然后将经过叠层喷涂处理的复合材料进行真空压制复合。所述叠层喷涂处理包括,先在纤维织物上喷涂粘接剂,再喷涂纳米悬浮液,然后进行真空脱溶剂处理。本发明方法解决了纳米粒子在粘接剂体系中的均匀分散问题,进而提高了复合材料的品质。本发明提供的纳米复合材料质量轻、柔软、易加工;适用于军事及警察安全部门防护产品和柔性装甲;也可用于民用领域,如运动防护、工业防护、摩托车赛车手的防护等。
本发明公开了一种能抑制水垢产生的PETG和UHMWPE的复合材料及其制备方法,按重量百分数该复合材料包括以下组分:PETG树脂65~75%,UHMWPE树脂10~15%,EVA树脂5~10%,相容剂4~6%,其他助剂4~5%,抗氧剂0.2~0.5%,所述的其他助剂为二氧化硅和磷酸铵;该制备方法包含:配料、制备混合物料A、制备混合物料B、熔融挤出、造粒及后处理;本发明的复合材料能使碳酸盐等难溶于水的物质更难地集聚在复合材料的表面,从而达到抑制水垢的目的,同时保证了复合材料的制瓶、易加工等性能,满足小型制瓶级产品的要求。
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本发明公开了一种光催化剂复合材料,所述光催化剂复合材料包括:混合均匀的聚砜类树脂、藻酸盐和光催化基材纳米颗粒;所述聚砜类树脂选自双酚A型PSF、聚芳砜、聚醚砜中的一种或多种;所述藻酸盐选自海藻酸钾、海藻酸钠、海藻酸钙中的一种或多种。上述制得的光催化剂复合材料尺寸适中,不需要高能耗的分散工序来重复使用滴珠;光催化剂复合材料含有聚砜,有利于珠子对附近非极性有机污染物的吸附和富集;在应用过后,所述光催化剂复合材料可以轻易地在反应器内部或外部通过UV照射来再生。
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本发明公开了一种玻璃纤维增强型防静电聚醚醚酮复合材料及其制备方法,包括以下重量份组成:玻璃纤维10‑30份、聚醚醚酮60‑100份、分散剂6‑10份、防静电剂4‑10份、硅烷偶联剂1‑4份、抗氧剂4‑10份。本发明通过玻璃纤维的高机械强度、高绝缘性和抗腐蚀及耐热性能够有效提高聚醚醚酮复合材料的强度、绝缘性和耐腐蚀性,通过添加抗氧剂能够提高该复合材料的抗氧性,通过添加防静电剂能够提高该复合材料的防静电能力,提高了该玻璃纤维增强型防静电聚醚醚酮复合材料的实用性。
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本发明属于复合材料合成技术领域,尤其涉及一种硅碳复合材料的制备方法,包括以下步骤:1)对纳米硅粉和/或微米硅粉进行表面预处理;2)将步骤1)所得与亲水性有机碳源共混得到混合物;3)将混合物置于惰性气体或者还原性气体氛围内,在350℃~950℃下高温热解处理,得到一次硅碳复合产物;4)配制浓度为0.01~2mol/L的刻蚀液,将一次硅碳复合产物投入刻蚀液中,搅拌,过滤,洗涤,烘干,得到纳米级分散的硅碳复合材料。相比于现有技术,本发明的制备方法制得的硅碳复合材料中硅材料的体积小且分散均匀。另外,本发明还提供一种由所述制备方法制得的硅碳复合材料及其在锂离子电池中的应用。
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本发明公开了一种秸秆粉‑PLA木塑复合材料制备方法,利用PLA和秸秆粉作为复合材料的主要成分,保证复合材料具有可完全降解的优点,同时所添加的助剂多为环保性,进而使复合材料具有环境友好的特点。在材料制备工艺中添加多种助剂,增强PLA与秸秆粉之间的结合力,本发明制备的复合材料可改善PLA材料的脆性和强度,具有良好的韧性和机械强度。
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本发明涉及橡胶技术领域,更具体地,本发明涉及一种天然橡胶复合材料及其制备方法。一种天然橡胶复合材料,包括以下成分:橡胶组分、填料、偶联剂、交联剂;所述偶联剂为JL‑G端胺基羟醇酯偶联改性剂。本发明采用橡胶组分、填料、偶联剂、交联剂共同制备了天然橡胶复合材料,制备所得天然橡胶复合材料价格低廉,抗撕裂、抗拉伸、抗湿滑性能良好,不易生热,可用于轮胎、胶管、鞋类等天然橡胶制品。本发明制备所得天然橡胶复合材料的硫化胶片的拉伸强度≥32MPa,拉断伸长率≥970%,300%定伸应力≥8MPa,撕裂强度≥68kN/m。
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本发明公开了一种复合材料轮毂的制作方法以及产品,包括预形步骤:按照预定方法铺覆预浸料片,得到预形体;轮毂成型步骤:将预形体放入成型模具,合模后经过加热加压,固化成型后,脱模,得到轮毂。一种复合材料轮毂,采用所述的制作方法制作得到复合材料轮毂。本发明的复合材料轮毂的制作方法,其成型过程简单,且成型效果高。本发明采用上述制作方法得到的复合材料轮毂,其具有质量轻,刚度好的特点。
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本发明公开了一种橡胶/改性微晶纤维素复合材料及其制备方法,在纤维素中加入第一种单体,引发剂,乳化好的第二单体或第二和第三单体的混合物,通氮气,加热,搅拌反应即得到改性微晶纤维素;将所制得的改性微晶纤维素采用传统的橡胶加工工艺与橡胶混炼,制备橡胶/改性微晶纤维素复合材料。本方法制备的橡胶/改性微晶纤维素复合材料可应用于制造各种硫化橡胶制品,方法简单易行,成本低廉,具有广阔的应用前景。
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一种基于复合材料的介质基板包括第一导电箔和依附于第一导电箔上的复合材料,所述复合材料包括母体材料、高介电常数的金属微粒及包裹金属微粒的有机高分子材料;金属微粒和有机高分子材料形成核壳结构,母体材料和有机高分子材料互不相溶;核壳结构离散地分布嵌入在所述母体材料中,其中所述高介电常数的金属微粒的粒径在0.1um-2um之间。包含金属微粒和有机高分子材料形成核壳结构介质基板可以减少50%以上电磁损耗。本发明还提供一种介质基板的制造方法。
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本发明提供了一种水凝胶复合材料、制备方法及应用。所述方法包括:将微凝胶加入到单体溶液中,得到混合液;所述单体溶液包含丙烯酰胺单体、交联剂及光引发剂。在光照条件下,将所述混合液固化,得到水凝胶复合材料。通过在单体溶液中加入微凝胶颗粒,光固化后得到的水凝胶复合材料,由于水凝胶复合材料中含有一定粒径的微凝胶,在拉伸时,微凝胶材料产生变形或者断裂破碎,在一定程度上增强了水凝胶复合材料的韧性,提升了机械性能。
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本发明属于电感元器件技术领域,具体涉及一种聚乙烯基注塑磁性复合材料及其制备方法。本发明的一种聚乙烯基注塑磁性复合材料,包括由如下质量百分比的原料制备得到:5%‑30%聚乙烯基材,70%‑95%磁性填充物,1%‑4%偶联剂,1%‑4%助剂。本发明的聚乙烯基注塑磁性复合材料,尼龙基材能与磁性填充物界面得到更充分的接触,提高了相容性,从而能使填充量提高,最大磁能积随之提高,同时界面粘接性改善使该聚乙烯基注塑磁性复合材料的内聚能大幅提升,使该聚乙烯基注塑磁性复合材料在高磁性填充物填充的同时保证其力学强度。
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本发明公开了一种聚苯硫醚与聚碳酸酯纳米复合材料及其制备方法,所述复合材料由聚苯硫醚(PPS)、聚碳酸酯(PC)、玻璃纤维(GF)和纳米级碳酸钙(Nano-CaCO3)制成,其制备方法是用钛酸酯偶联剂对纳米级碳酸钙粒子(Nano-CaCO3)进行表面处理8~12分钟后,再与聚苯硫醚(PPS)和聚碳酸酯(PC)混合4~6分钟,得到混合物;然后将该混合物送入双螺杆挤出机中,加入玻璃纤维(GF)进行熔融共混、造粒。得到的复合材料适用于电子、电器、汽车、航空航天领域中,如用于制造电磁屏蔽元件、线圈骨架、泵壳、叶轮、离合器的材料等。
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本发明涉及气凝胶技术领域,具体而言,涉及一种稀土基气凝胶复合材料及其制备方法和应用。稀土基气凝胶复合材料的制备方法包括以下步骤:将稀土无机盐溶解于硅溶胶中并加入碱性催化剂,制备稀土基硅凝胶,稀土无机盐与硅溶胶的质量比为(5~30):100;通过浸渍将纤维与稀土基硅凝胶复合,制备纤维增强稀土基硅凝胶;将纤维增强稀土基硅凝胶老化后进行超临界干燥,制备稀土基气凝胶复合材料;稀土无机盐为氯化稀土盐和硫酸稀土盐中的一种或两种。该稀土基气凝胶复合材料解决了传统保温材料在高温和高能射线下失效的问题。本发明还提供了一种上述方法制得的稀土基气凝胶复合材料和其在制备核反应容器保温材料中的应用。
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