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本发明提供壳聚糖季铵盐/蒙脱土纳米复合材料的微波辐射制备方法,是在微波辐射条件下,将壳聚糖季铵盐水溶液滴加到蒙脱土悬浮液中,在剪切力作用下,壳聚糖季铵盐分子链插层进入蒙脱土层间而生成。本发明采用的微波辐射制备方法在2h内就能获得壳聚糖季铵盐/蒙脱土纳米复合材料,比用时24~96h的传统加热法在时间上缩短了12~48倍,从而提高了反应效率,且其符合“绿色化”和“环保化”的生产工艺,为壳聚糖季铵盐/蒙脱土纳米复合材料的进一步工业化提供可行性。
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本发明公开了一种热固性树酯/废胶粉/废轮胎纤维环保复合材料及其制备方法。它用热固性树脂作为基体和粘接剂,废轮胎纤维作为增强增韧材料,废胶粉作为增韧和填充材料。废胶粉表面用单体处理,废轮胎纤维用改性剂处理,有效的提高了复合材料各组分的界面结合。采取模压或者注射成型工艺,通过调整各组分的比例,可以获得质轻、力学性能优异、使用温度范围宽、低成本的环保复合材料。
本发明属建筑材料技术领域,公开了一种陶瓷增强纤维基复合材料、陶瓷增强纤维基复合管及其制备方法。该纤维复合材料主要由纤维基和陶瓷增强料组成;纤维基体包括至少一层纤维布。该复合材料的制备方法,包括以下步骤:向陶瓷增强料加入烧结助剂和有机粘结剂,经溶解制成陶瓷浆料,再将纤维基体层浸渍在陶瓷浆料中,经固化得陶瓷增强纤维基复合材料。一种陶瓷增强纤维基复合管混凝土柱,是将混凝土填充在陶瓷增强纤维基复合管中形成的。该陶瓷增强纤维基复合材料和管的机械性能好、耐腐蚀、耐高温,使得陶瓷增强纤维基复合管混凝土柱在建筑等领域均具有广泛的应用。
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本申请公开了具有SERS效应的MXene复合材料及其制备方法和应用。本申请的第一方面,提供一种MXene复合材料,该MXene复合材料包括MXene材料,MXene材料上具有β‑环糊精包覆的金属纳米粒子。根据本申请实施例的MXene复合材料,至少具有如下有益效果:该复合材料在MXene材料上具有β‑环糊精包覆的金属纳米粒子,MXene材料具有比表面积大、表面基团活性高、化学增强作用等特点,利用β‑环糊精对金属纳米粒子进行封装还原可以极大地改善MXene材料和金属纳米粒子的稳定性,提高两者之间的分散性。在作为表面增强拉曼散射基底的材料使用时,具有均匀性良好、灵敏度高、重现性好等优点。
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本发明属于功能高分子材料领域,特别涉及导热MC尼龙复合材料及其制备方法。本发明是利用原位聚合反应的原理,通过将石墨与己内酰胺单体等进行原位聚合反应,制备得到导热MC尼龙复合材料。由于是原位聚合反应,石墨在MC尼龙基体中分散均匀,石墨与MC尼龙基体之间的界面相互作用力强,有利于热在界面处的传导,减小界面热阻,同时也利用应力在界面处的传递,从而使制备的导热MC尼龙复合材料的导热性能明显提高,并且较强的界面作用也显著提高了导热MC尼龙复合材料的力学性能与热稳定性。本发明制备的导热MC尼龙复合材料能满足热能利用与化工热交换等领域对高性能导热复合材料的需求。
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本发明公开了一种具有复合材料衬层的蜗壳制造方法,制造方法包括如下步骤:在蜗壳基体的内腔留出空隙,并设有网格状的加强筋;制造蜗壳基体并开设注射孔;设计用于复合材料衬层成型的成型模具和密封模具,并安装在蜗壳基体上;以高分子树脂胶为基体,加入短切碳纤维和高分子树脂胶固化剂后获得液体状复合材料;通过注射孔将液体状复合材料注入成型腔,并进行保压固化;拆卸成型模具并封堵注射孔,得到具有复合材料衬层的蜗壳。本发明提供的制造方法简单,操作方便,能够有效降低蜗壳基体内腔的粗糙度、精确控制蜗壳复合材料衬层的内腔的形状尺寸,使叶轮运转可靠、效率高。
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本发明公开了一种陶瓷‑金属复合材料与金属材料的连接件及其制备方法,将陶瓷‑金属复合材料与金属材料通过基于挤出成型的双喷头3D打印技术一体复合,再经脱脂、烧结,提高了复合材料与金属材料之间的结合性能和连接强度,实现陶瓷‑金属复合材料与金属材料的稳定、高强度连接,解决了现有技术陶瓷‑金属复合材料和金属材料间因热物理性能(热膨胀系数、热导率等)差异过大而导致的连接难度大、界面残余应力较大、界面结合性能差以及连接接头力学性能差的问题。
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本发明涉及复合材料领域,特别是涉及一种含磷化铜复合材料的制备方法,包括如下步骤:S1、将泡沫铜进行预处理,得到基底材料;S2、将步骤S1的基底材料置于过硫酸铵与碱的混合溶液中,制得氢氧化铜纳米线模板;S3、将步骤S2的氢氧化铜纳米线模板置于次亚硫酸钠、酸与微量水合肼的混合溶液中在一定温度的充分反应下,制备出含磷化铜复合材料。本发明提供一种含磷化铜复合材料,具有良好的电催化性能,可应用于电还原CO2领域。本发明还提供一种含磷化铜复合材料的制备方法,有效提升材料性能,且原料廉价易得、制备简单。
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本发明涉及一种改性天然橡胶接枝改性强威粉增强天然橡胶复合材料的制备方法,属于复合材料生产技术领域,具体是在强威粉中加入适量的偶联剂、阴离子表面活性剂和乙醇溶液,超声分散处理后加入适量的去离子水并搅拌超声分散,随后加入适量的乳状改性天然橡胶,制备强威粉乳液分散体;同时采用适量的非离子表面活性剂对适量的对乳状天然橡胶进行稳定,将强威粉乳液分散体均匀地混合到乳状天然橡胶中,得到胶乳状态的改性天然橡胶接枝改性强威粉-天然橡胶复合材料;将该复合材料进一步通过标准中国橡胶常规加工工艺,得到干胶状态的改性天然橡胶接枝改性强威粉-天然橡胶复合材料;采用本发明制备的复合材料性能好。
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本发明公开了一种热熔胶及其在木塑复合材料中应用,包括如下组分:聚合物基体10-100份,增粘剂10-100份,粘度调节剂10-100份,填料10-50份。本发明采用韧性或弹性较好的高分子材料作为聚合物基体,通过调节各原料的配比,制备得到的热熔胶具有固化时间快,对木塑复合材料浸润性好、粘接强度高,不容易黄变等特点,尤其适合于木塑复合材料制品的粘接。
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本发明公布了一种相容型增韧剂及其制备方法、以及应用该相容型增韧剂的复合材料及复合材料的制备方法,涉及高分子复合材料技术领域。该相容型增韧剂由80-120份丁腈橡胶、0.1-2份马来酸酐、0.01-0.5份引发剂经双螺杆挤出机熔融后挤出制得;复合材料由50~80份丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物、20~50份聚对苯二甲酸丁二醇酯、3~6份相容型增韧剂、0.4~1份润滑剂0.3~1份抗氧剂经双螺杆挤出机熔融后挤出制得。本发明的相容型增韧剂生产工艺简单,成本低,适于工业化生产;复合材料中的相容型增韧剂集相容和增韧于一体,协同作用更强,增容增韧效率更高;制得的复合材料光泽低,部件不需要涂饰亚光涂层,可降低成本25%,且有着优良的耐化学药品性。
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本发明涉及一种复合材料导线及其制造方法,具体地说,本发明涉及一种用于架空输电的导线及其制造技术,该导线包括由导电材料包围的复合材料加强筋,制造方法涉及复合材料拉挤制造工艺。本发明所述导线包括加强筋和沿加强筋纵向分布的长杆状导电体。加强筋包括连续碳纤维增强的复合材料承载体和玻璃纤维毡增强的复合材料保护体。本发明所述加强筋采用拉挤工艺制造,其中包括开闭模技术和感应加热技术。在所述加强筋外缠绕导电体形成导线,可以用于架空输电。本发明所述的导线,具有使用寿命长、成本低、低弧垂、输电效率高的优点。本发明所述的加强筋制造方法,拉挤速度快,工料内外加热均匀并可以消除固化时的残余热应力。
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本发明属于高分子复合材料领域,具体涉及一种高导热耐磨聚苯硫醚复合材料及其制备方法。其包含以下质量份数的组分:PPS45~80;导热填料15~50;增容剂1.5~5;硅烷偶联剂1~3;所述的导热填料为碳纳米管(CNT)和碳纤维(CF)的混合物。本发明采用酸氧化法处理碳纳米管和碳纤维,解决了导热填料缠结程度高、难分散,与基体树脂粘结差的问题,通过熔融共混的方式将多种具有优良性能的助剂分散到PPS中,解决现有材料导热耐磨及高力学性能不能兼具的缺陷,制备得到的高导热耐磨聚苯硫醚复合材料质量轻,具有高导热,耐磨还兼备优异的综合力学性能。
本发明属于金属有机骨架材料成型技术领域,公开了一种球形成型Cu基金属有机骨架-氧化石墨烯复合材料的制备方法。该方法包含以下具体步骤:将水、甲基羟丙基纤维素、硅酸树脂与机械球磨法合成的Cu基有机骨架-氧化石墨烯复合多孔材料粉末按比例混合加入造粒机中,造粒,烘干,得到所述球形成型Cu基金属有机骨架-氧化石墨烯复合材料。本发明制备的球形成型Cu基金属有机骨架-氧化石墨烯复合材料不仅具有较大的表面积、开阔的孔结构等优点,而且还具备实际工业化应用所必须的特定形貌、体积、机械强度、韧性和耐水性。
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本发明实施例公开了一种复合材料以及电子设备,属于电子装配技术领域。解决了现有的电子设备由导热垫和屏蔽罩分别实现散热和电磁屏蔽,导致电子设备的内部结构过于复杂的技术问题。该复合材料,包括相互贴合的导电导热层、粘胶层和绝缘层,导电导热层与绝缘层分别贴合于粘胶层的两面;粘胶层具有导电性。该电子设备,包括电路板和上述复合材料;电路板上有电子元器件和屏蔽框;复合材料的绝缘层在与电子元器件和/或屏蔽框相应的位置形成缺口,露出粘胶层,复合材料通过粘胶层粘在电子元器件和/或屏蔽框上。本发明应用于改善电子设备的内部结构。
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本发明公开了一种磷酸铁锂复合材料,所述复合材料为磷酸铁锂与3D石墨烯的复合材料,所述复合材料中3D石墨烯含量为6‑10wt%,碳含量为7‑7.5wt%。所述3D石墨烯为二维片状石墨烯相互交错排列组合形成的三维多孔结构,孔径为5‑40μm。本发明中还提供了上述磷酸铁锂复合材料的制备方法以及应用该磷酸铁锂复合材料作为正极材料的锂离子电池。本发明利用3D多孔石墨烯较2D石墨烯具有更大的比表面积、机械强度以及更快的质子和电子传递速率等特点,采用3D石墨烯作为一种碳包覆材料,有效地提升了磷酸铁锂材料的电子电导率,当作为正极材料在锂离子电池中应用时,提升了锂离子的扩散速率,即提升了锂离子电池的循环性能。
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本申请公开了一种PBT复合材料及其应用。本申请的PBT复合材料,包括在PBT聚合物中添加含有碳自由基的高温抗氧剂、扁平玻璃纤维和无碱玻璃纤维。本申请的PBT复合材料,采用含有碳自由基的高温抗氧剂,能在高温环境下保护材料的性能,具有较好的高温抗黄变性能;扁平玻璃纤维和无碱玻璃纤维的使用,使得本申请的PBT复合材料具有更优异的机械性能,尤其是抗翘曲性能和耐高温性能。在进一步的改进中,采用有机硅阻燃剂和无机硅阻燃剂组合使用,大幅度的提高了本申请PBT复合材料的耐温性能;而增韧剂的使用在高温环境下仍然保持出色的韧性。使得本申请的复合材料能够满足高温环境条件的应用。
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本发明公开了一种电纺纤维增强磷酸钙骨水泥复合材料及其应用。本发明所述电纺纤维增强磷酸钙骨水泥复合材料由电纺纤维、壳聚糖溶液、固体磷酸盐混合物混合组成,通过如下方法制备得到:把电纺纤维直接纺入含有壳聚糖、柠檬酸和葡萄糖的壳聚糖溶液中;然后与固体磷酸盐混合物调配,即得所述电纺纤维增强磷酸钙骨水泥复合材料。本发明所述电纺纤维增强磷酸钙骨水泥复合材料在保留磷酸钙骨水泥优点的基础上,所述电纺纤维增强磷酸钙骨水泥复合材料初期抗压强度较高,后期随着电纺纤维的逐步降解,形成多孔支架材料,有利于新生骨组织的长入。
本发明公开了一种变质Mg2Si/富Fe铝基复合材料组织的复合处理方法,包括以下步骤:(1)制备Mg2Si/富Fe铝基复合材料的熔体,在700~750℃保温;(2)将细化变质剂投入熔体中,在温度700~750℃继续保温10~20min,并搅拌;所述细化变质剂包含Cr和B,其中Cr的加入量为Mg2Si/富Fe铝基复合材料质量的0.8%~1.5%;B的加入量为Mg2Si/富Fe铝基复合材料质量的0.2%~0.4%;(3)对步骤(2)得到的熔体进行除气除杂精炼成型。本发明实现了Mg2Si/富Fe铝基复合材料中Fe相和Mg2Si相的同步细化变质,工艺简单,易操作,变质效果明显且无污染。
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一种可3D打印的导电复合材料及3D打印成型方法,导电复合材料包括导电体载体和弹性导电体,导电体载体通过3D打印机打印成型,弹性导电体通过3D打印机打印包覆导电体载体,形成导电复合材料。导电体载体为液态金属、普通金属或高分子发泡体,弹性导电体含有导电填料40~120重量份,热塑性弹性体80~120重量份及助剂1.5~4.5重量份。方法包括:a、将导电体载体原料放入3D打印机原材料区并设定打印程序;b、3D打印机打印出导电体载体;c、启动另一台装有弹性导电体原料的3D打印机,将弹性导电体打印在导电体载体上,并使导电复合材料完全包覆导电体载体,形成导电复合材料。本发明可实现客户端产线自动化,材料可靠性高,使用寿命长,成本低。
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本发明提供了一种木塑复合材料制造设备的操作方法,其属于复合材料制备方法技术领域,具体涉及一种PET木塑复合材料制造设备的操作方法。本发明所提供的方法用于制造具有夹层结构的PET木塑复合材料,包括S1、通电启动控制设备,开启主挤出设备;S2、开启辅助挤出设备;S3、向进料斗中加入制备好的主料;S4、向辅料入斗加入制备好的辅料;S5挤出加工和后加工的操作步骤。所述设备具有控制设备、主挤出设备、辅助挤出设备和将主挤出设备与辅助挤出设备连接在一起的模具头。本发明提供的一种PET木塑复合材料制造设备的操作方法能便捷高效的用于制造木塑复合材料和制品。
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本发明提供了一种齿科义齿基托用纤维增强复合材料。所述纤维增强复合材料包括:表面改性后的PBO纤维或硼纤维中的任意一种高性能纤维作为增强相;以及纳米改性的增韧PMMA树脂,作为基体;所述复合材料由所述的高性能增强纤维混入上所述的增韧树脂中复合而成。本发明还提供了所述的齿科义齿基托用纤维增强复合材料的制备方法。本发明所述的纤维增强复合材料具有良好的生物安全性以及足够的挠曲强度,是一种较理想的齿科用材料。
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本申请属于材料制备工艺技术领域,具体涉及一种铝镁硼?氧化钇复合材料的制备方法。本发明所提供的一种铝镁硼?氧化钇复合材料包括:1%~10%的氧化钇和余量的铝镁硼,可通过将AlMgB14和Y2O3按比例混合组成复合原料并进行热压烧结得到,所述复合材料硬度高、强度好、断裂韧性强和致密性优良。本发明方法制备工艺简单、高产低耗、清洁环保、生产成本低,适合批量生产,在金属切削加工刀具、耐磨减磨零部件的生产领域有着广泛的应用前景。
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本发明公开了一种三明治结构碳基复合材料的制备方法,包括以下步骤:(1)将壳聚糖与锌盐类造孔剂混合均匀,经碳化处理,得多孔碳纳米片;(2)将步骤(1)所得多孔碳纳米片浸泡在可溶性镍盐溶液中,取出干燥,经CVD气相沉积,即得三明治结构碳基复合材料。该制备方法原料易得、重复性好、易于实现工业化生产。本发明公开了一种三明治结构碳基复合材料,该碳基复合材料导电性好。本发明还公开了上述三明治结构碳基复合材料作为负极材料在钠离子电池中的应用,采用本法的碳基复合材料制作的钠离子电池比容量高、倍率性能好、循环性能好。
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本发明公开了一种绝缘复合材料,由绝缘复合材料组合物制备得到,绝缘复合材料组合物以聚合物树脂为主体,并包括石墨烯和/或碳纳米管、非碳材料类的非线性电导材料及聚合物树脂偶联剂,非碳材料类的非线性电导材料以纳米级尺寸分散于绝缘复合材料中。本发明还公开一种的绝缘复合材料的制备方法,包括:将聚合物树脂、聚合物树脂偶联剂、石墨烯和/或碳纳米管及非碳材料类的非线性电导材料熔融共混制备得到多个母粒;以及将多个母粒与剩余量的聚合物树脂混合注塑。本发明还公开了一种包括绝缘复合材料的静电式空气净化器。
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本发明提供了一种星型多重响应形状记忆聚氨酯复合材料,所述复合材料的结构式为:
本发明属于生物纳米复合材料及骨组织修复材料领域,公开了一种层层自组装甲壳素晶须修饰的聚乳酸复合材料及其制备方法与应用。本发明的聚乳酸复合材料由基材、粘结层和修饰层构成,所述基材为聚乳酸,所述粘结层为聚多巴胺,所述修饰层由带正电的甲壳素晶须和带负电的甲壳素晶须层层交替自组装构成。其主要特征在于表面的甲壳素晶须层厚度及其带电性可控,从而可以灵活调控复合材料的力学性能及其表面的生物学功能。本发明还提供一种该复合材料的制备方法。本发明复合材料不仅具有良好的力学性能,优异的细胞亲和性、成骨活性和抗菌性能,而且,其力学性能和表面的生物功能性可调控,有望在骨组织修复等生物医学领域具有良好的应用前景。
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本发明属于复合材料领域,其公开了一种碳纤维复合材料的制备方法,所述的方法具体为:将短切碳纤维和有机材料混合后热压成型即可;所述的热压成型过程中热压温度等于或大于有机材料的熔点,热压成型过程中模压板间距根据碳纤维复合材料的密度进行调整;所述的短切碳纤维和有机材料重量比为95~99.5:0.5~5;所述的碳纤维复合材料的密度为50~1000kg/m3。该方法能够实现碳纤维复合材料如板材、片材等生产,同时,本发明还公开了实施该方法的加工设备。
本发明属于柔性传感材料技术领域,公开一种具有自修复功能的高灵敏导电传感高分子复合材料及其制备方法和应用,所述高分子复合材料是将纤维素纳米晶分散于去离子水中,调节pH值至中性,滴加银纳米线的水分散液,充分混合后涂到在玻璃片上,等待水分完全挥发后制得纳米导电层;将弹性高分子溶于有机溶剂中,涂到上述纳米导电层表面后烘干,再进行真空干燥,固化之后浸泡在去离子水中,剥离并干燥后制得。本发明的复合材料在具备导电与灵敏度高的基础上,还兼具自修复功能,当对复合材料进行一定程度的拉伸或表面深度划痕时,可以通过浸泡水等水刺激的手段,使复合材料的导电层自修复,其电阻可回复到30~100%。
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本发明公开一种连续纤维增强复合材料的增材制造方法。包括步骤:A、采用缝纫的方式将连续纤维形成于基质薄膜上;B、对具有连续纤维的基质薄膜进行外围轮廓切割处理,直至切割出所需轮廓的具有连续纤维的基质薄膜;C、将切割后的具有连续纤维的基质薄膜依次进行堆叠和粘合处理;重复上述步骤A、B和C,直至得到所述连续纤维增强复合材料。本发明方法可以精确控制连续纤维增强复合材料中连续纤维排布,能控制连续纤维体积含量和提高复合材料的力学性能。不同于其他复合材料增材制造由点到线、再由线到面的顺序凝固方式,本发明每层仅需处理外围轮廓,且可同时并行处理多层,能极大地提高连续纤维增强复合材料的制造速度。
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