1140
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本发明公开了用于温度和应力传感器的聚合物导电复合材料的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:S01,取导电材料、助剂,加入溶剂中,分散处理;S02,加入基体颗粒,分散处理;S03,干燥;S04,粉碎;S05,印刷加热固化成型。本发明的用于温度和应力传感器的聚合物导电复合材料的制备方法,以碳纳米管和石墨烯为导电材料,以丙稀晴‑苯乙烯共聚物为基体,以磷脂为助剂,通过射流空化处理,得到了导电性能优异的聚合物导电复合材料,得到的复合材料可以用于温度和应力传感器。
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本发明公开了一种分级多孔壳聚糖/聚乳酸复合材料及其制备方法与应用。所述分级多孔壳聚糖/聚乳酸复合材料最大湿态压缩模量为0.20~0.52MPa,干态压缩模量为2.27~6.76MPa,所述分级多孔壳聚糖/聚乳酸复合材料具有人工构建的直径大于500μm的纵向大孔,在纵向大孔周围各向分布有直径为2~500μm的微孔。本发明复合材料具有较高的结晶性、较好的生物学性能、降解速率可调、合适的力学性能,具有类似人体骨的内部孔洞结构,能够起到促进骨组织再生的作用;并具有的大孔结构更有利于神经和血管的长成和营养物质输送。
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本发明公开了一种有机改性的水铁矿复合材料及其制备方法与应用。该制备方法包括:将有机改性剂加入到溶剂中,混合均匀,得到有机改性剂溶液;将所述有机改性剂溶液与三价铁溶液混合均匀,得到混合溶液;缓慢调节所述混合溶液的pH值至7.0‑7.5,调节完毕后继续振荡以充分反应,振荡后离心收集沉淀,并进行洗涤,干燥,研磨过筛,得到所述有机改性的水铁矿复合材料。通过将所述有机改性的水铁矿复合材料进行对重金属离子的吸附实验和相关表征,与未改性的纯水铁矿材料相比,发现通过高效改性后得到的有机改性的水铁矿复合材料料具有更丰富的表面官能团,其对水溶液中的重金属Cd2+、Cu2+、Pb2+都具有更优越的去除能力。
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本发明涉及高分子材料领域,尤其涉及一种高韧性全降解PHA/PLLA复合材料及其制备方法。为了解决常规加工方法得到的纯的PLLA制品热变形温度只有58℃左右,韧性不足的问题,本发明提供一种高韧性全降解PHA/PLLA复合材料,包括A组分、成核剂,本法制备的高韧性全降解PHA/PLLA复合材料母粒具有较好的热稳定性和韧性,较单纯的PLLA的热稳定性和韧性大大提高,本法所制备的高韧性全降解PHA/PLLA复合材料还具有良好的生物相容性,可以在人体内全部降解,可广泛应用于生物医学领域。
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本发明公开了一种超耐磨木塑共挤复合材料及其制备方法。本发明的超耐磨木塑共挤复合材料由芯层和用于包覆芯层的超耐磨面层组成,芯层包含植物纤维、PE塑料、相容剂、抗氧剂、润滑剂和滑石粉,超耐磨面层包含PE塑料、改性聚丙烯纤维、乙烯‑甲基丙烯酸共聚物、界面改性剂、耐磨剂、光稳定剂、抗氧剂和其他助剂。本发明的超耐磨木塑共挤复合材料的制备方法十分简单,先分别制备芯层颗粒料和超耐磨面层颗粒料,再进行共挤成型即可。本发明的超耐磨木塑共挤复合材料的抗刮耐磨性能优异、强度高、抗冲击性能优异、硬度大、吸水率低、耐老化性能好,户外使用不易褪色和发霉,木质感强,防滑效果好。
本发明公开了一种碳纤维上浆剂、其制备方法、增强碳纤维及碳纤维复合材料,所述碳纤维上浆剂包括:改性环氧树脂、有机溶剂、表面活性剂和水;所述改性环氧树脂是由聚氨酯和丙烯酸类单体对环氧树脂改性得到;所述聚氨酯是由异氰酸酯与羟基聚合物反应得到。采用本发明制备的碳纤维上浆剂对碳纤维进行上浆得到增强碳纤维,再将增强碳纤维与树脂基体复合制得到碳纤维复合材料,所述碳纤维复合材料的碳纤维与树脂基体间的上浆剂过渡层能够承受更高的冲击力和破坏力,故碳纤维复合材料中的碳纤维与树脂基体之间的结合力增加。
本发明提供一种基于原位生长氧化铜/钴酸镍纳米线复合材料的锂离子电池负极的制备方法,包括铜箔的预处理,并使用铜箔胶带对铜箔的一面进行覆盖;然后在铜箔上单面长氧化铜/钴酸镍纳米线,得到氧化铜/钴酸镍纳米线复合材料;将原位生长氧化铜/钴酸镍纳米线复合材料片用剪刀剪掉铜箔胶带和铜箔粘连的部分;将单面长钴酸镍纳米线铜箔剪裁,得到氧化铜/钴酸镍纳米线复合材料锂离子电池负极片,通过组装得到纽扣电池并对其进行测试,本发明通过将铜箔的一面灵活可卸除覆盖,只在铜箔一面上原位生长钴酸镍纳米线,解决了集流体与电池壳之间的电子传导的问题;通过形成微量的氧化铜,提高锂离子电池负极的性能;进一步提高了比容量和倍率性能。
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本发明属于无机功能材料领域,公开了一种二氧化锰/炭黑复合材料及其制备方法和应用。所述二氧化锰/炭黑复合材料是以将炭黑为原料,加入去离子水制成炭黑溶液,再加入高锰酸盐溶液得到混合物,将该混合物水浴加热并超声,经抽滤、洗涤和干燥制得。本发明的制备方法过程简单,原料易得,易于实现工业化生产。该复合材料在碱性条件下有很好的氧还原活性和稳定性。操作简单、设备简单、环境友好、耗时短、易控制,易于放大合成。该复合材料可应用于锌空气电池,且和锌空气电池中的Pt/C催化剂具有相当的性能。
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本发明公开了一种高阻燃等级HIPS复合材料,包含以下重量份的组分:PS树脂40~60份、热塑性丁苯橡胶10~27份、增韧剂3~10份、阻燃剂10~18份、阻燃协效剂2.5~6份、无机填充物5~20份、抗滴落剂0.1~0.5份和助剂0~2份;所述PS树脂的重均分子量大于等于15*104g/mol,熔体流动速率MFR为3~6g/10min。本发明所述高阻燃等级HIPS复合材料:1、阻燃等级高,最高可以达到2.0mm 5VA等级;2、综合性能好,强度和缺口冲击性能均衡;3、成本低,部分场合可以替代高阻燃等级ABS;4、外观好,加工窗口宽。
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本发明公开了一种ABS复合材料,包括以下组分:ABS树脂、阻燃剂、长玻纤、纳米α‑Al2O3、纳米氧化钛、聚乙烯蜡、增韧剂、抗氧剂、润滑剂以及相容剂。本发明还公开了一种ABS复合材料的制备方法,包括:依次称取上述各组分并进行干燥处理;将干燥后的ABS树脂、阻燃剂、纳米α‑Al2O3、纳米氧化钛、聚乙烯蜡、增韧剂、抗氧剂、润滑剂以及相容剂加入到高混机中进行高速混合;将步骤二中高速混合后的原料加入双螺杆挤出机中进行熔融挤出,再将步骤一干燥后的长玻纤加入到模头,进行浸润包覆,经过冷却、牵引、切粒得到ABS复合材料。本发明公开的ABS复合材料强度高、耐磨性好、韧性好、成本低、无污染且环保。
本发明提供一种纳米材料改性的阻燃增韧再生聚苯乙烯复合材料及其制备方法,该复合材料包括再生聚苯乙烯粒子和吸附石墨烯的凹凸棒土,具体制备方法为:将废旧聚苯乙烯发泡材料去除表面的杂质后,切碎至聚苯乙烯颗粒的粒径至0.2‑0.5cm3,转移置于密封环境中,经等离子体处理,得到等离子体预处理的废旧聚苯乙烯发泡材料;将等离子体预处理的废旧聚苯乙烯发泡材料置于蒸汽室中,在室温下,通入含助剂的柠檬烯蒸汽,得到透明聚苯乙烯溶体,再经浓硫酸改性,得到磺化再生聚苯乙烯粒子;将磺化再生聚苯乙烯粒子加入到含纳米材料的氯化钙水溶液中,滴加苯乙烯单体,搅拌均匀,再加入引发剂,加热搅拌,取出,烘干,得到产品。
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本发明公开了一种热敏电阻用复合材料及其制备方法,通过如下重量份的原料制备而成:高密度聚乙烯,80~90份;乙烯?醋酸乙烯酯共聚物,25~35份;聚四氟乙烯,10~20份;聚乙烯吡咯烷酮,5~15份;导电填料,25~35份;偶联剂,6~8份;交联剂,3~5份;抗氧剂,1~3份;润滑剂,2~4份;所述导电填料为二硼化钛和碳纤维的混合物,二者重量份之比为6~10 : 1;所述偶联剂为异丁基三乙氧基硅烷;所述交联剂为三羟甲基丙烷三丙烯酸酯。本发明提供的热敏电阻用复合材料制备的正温度系数热敏电阻的室温电阻率低,PTC强度高,并且经过100次循环后,室温电阻率和PTC强度的变化率均较低,具有较低的室温电阻率、较高的PTC强度和稳定性。
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本发明公开了一种可降解聚甲基乙撑碳酸酯基复合材料及其制备方法,所述的可降解聚甲基乙撑碳酸酯基复合材料的组分包括聚甲基乙撑碳酸酯和聚乙烯醇缩甲醛,其中聚乙烯醇缩甲醛的重量百分含量为10%-60%,组分中还可以包含增容剂、润滑剂、发泡剂、颜料或其它填料中的一种或几种。该复合材料是通过将聚甲基乙撑碳酸酯与聚乙烯醇缩甲醛通过熔融共混制备得到。该复合材料具有机械性能好、维卡软化点高、成本低廉等优点。
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本发明公开了一种金属软磁复合材料的制备方法、片式元件及其制作方法,所述金属软磁复合材料的制备方法包括如下步骤:对金属磁粉和绝缘包覆材料进行湿法混料,得到浆料;浆料干燥及过筛,得到预定粒度的粉料;在空气气氛下采用热分解法处理所述粉料,得到所述金软磁复合材料;所述金属磁粉为铁硅基磁粉或铁镍基磁粉,所述绝缘包覆材料为MnO2、Mn(NO3)2或MnCO3。通过添加剂和金属磁性材料混合均匀,然后通过热处理发生化学反应在金属磁性材料颗粒表面形成纳米级包覆层,由此得到具有高绝缘耐压、高热稳定性以及较好的磁性能的金属软磁复合材料。
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本发明公开一种高玻纤填充增强尼龙复合材料及其制备方法,含有重量比分别为35%~45%的PA66树脂、3%~5%的PA6树脂、0.3%~0.5%的抗氧剂、0.2%~0.5%的偶联剂、0.5%~1%润滑剂以及50%~60%的玻璃纤维。所述制备方法为将各原料成分加入到挤出机后进行熔融塑化,通过挤出机模头挤出后水冷拉条造粒,最终得到产物尼龙复合材料。该尼龙复合材料的冲击强度可以达到190J/M以上,拉伸强度可以达到215MPA以上,弯曲强度可以达到330MPA以上,具有强度高以及耐水解性,通过特定的螺杆组态,使玻璃纤维更好的分散于基体树脂中,得到良好刚性、具有粒子表面的外观、并可减少注塑制品表面浮纤的尼龙复合材料。
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本发明公开了一种聚酰胺复合材料的制备方法,制备混杂玻璃纤维增强体;将尼龙母粒与尼龙树脂均匀混合,然后与所述混杂玻璃纤维增强体通过挤出成型的工艺复合,得到高性能玻璃纤维增强聚酰胺复合材料。经混杂玻璃纤维改性的聚酰胺复合材料的力学性能得到有效的提高,拓宽玻璃纤维增强尼龙复合材料的应用领域。
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本发明涉及高分子材料技术领域,尤其涉及一种低吸水率高刚性尼龙复合材料及其制备方法,低吸水率高刚性尼龙复合材料由以下重量百分比的原料组成:PA66树脂30-45%、PA6T树脂5-25%、玻璃纤维40-60%、抗氧剂0.1-2.0%、加工助剂0.1-1.0%、偶联剂0.1-2.0%。在PA66工程塑料中加入PA6T原料进行改性,使改性后的尼龙复合材料的特性优越于一般PA66工程塑料,而成本低于纯高温尼龙工程塑料,制得的尼龙复合材料兼具低吸水率、高刚性的特点。
本发明公开了一种碳纤维表面改性方法和设备、碳纤维及其复合材料和应用。一种碳纤维表面改性的方法,包括以下步骤:电解氧化(A):将碳纤维在盛有强碱性电解液的电解槽(a)中进行电化学改性,电解氧化(B):将(A)步骤处理过的碳纤维在盛有弱碱性电解液的电解槽(b)中进行电化学改性。本发明所述方法制得的碳纤维以及碳纤维复合材料,应用于航空航天、国防军事、民用领域。本发明还公开了一种用于碳纤维表面改性用的生产设备。
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本发明属于高分子复合材料技术领域,尤其涉及一种水表外壳用复合材料,按质量百分比计,所述复合材料包括:聚苯硫醚35%~80%;聚对苯二甲酸乙二醇酯15%~45%;玻璃纤维1%~10%;相容剂1%~5%;增韧剂1%~5%。相对于现有技术,本发明通过采用PPS作为基体,并用PET对其进行共混改性,再加上玻璃纤维的增强作用、相容剂的增容作用以及增韧剂的增韧作用,使得本发明不仅可以充分发挥PPS基体的优点,而且克服了其缺点,如韧性差和抗冲击性差等,使得本发明的复合材料具有强度高、韧性好的优点,在抗拉、抗弯、硬度、延伸率和抗冲击性等方面表现优异。
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本发明公开了一种彩色耐紫外且剪切增硬橡胶复合材料的制造方法,其具体步骤如下:①利用现有的开炼技术将橡胶混合物加入到橡胶开炼机,②向步骤①获得的混合物中添加橡胶发泡剂,③向步骤②中的混合物中添加剪切增稠材料,④将步骤③获得混合物,通过螺杆挤出机挤出成型,即可得到本发明,在轮胎低速转动的时候,橡胶/剪切增稠复合材料中的剪切增稠材料可以流动变形,致使橡胶/剪切增稠复合材料较大的形变,导致橡胶/剪切增稠复合材料变软,增大轮胎的抓地力;反之,轮胎快速旋转就可以降低轮胎的滚动阻力,配方中添加适量的有机/无机混合颜料,使本发明材料的吸收紫外线能力得到较大提升,同时保持鲜艳的颜色。
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本发明属于合金材料技术领域,公开了一种超细氮化硼多孔纤维增韧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.%的超细氮化硼多孔纤维以及不可避免的微量杂质组成。所述制备方法为:将WC粉体、超细氮化硼多孔纤维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;然后所得复合粉末置于模具中烧结固化成形,得到产物。本发明所得复合材料是一种由超细氮化硼多孔纤维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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本发明属于材料领域,公开了一种聚丙烯复合材料,主要由以下组分制得:聚丙烯、PVA、LLDPE、偶联剂、海藻酸盐、氯化钙、抗菌剂和水。所述聚丙烯复合材料的制备方法为:(1)将海藻酸盐与氯化钙分别用水溶解后,混合,生成海藻酸钙胶粒;(2)将剩余组分与步骤(1)制得的海藻酸钙胶粒一同加入混合机中混合,得到混合料;(3)将步骤(2)得到的混合料加入挤出机进行挤出,造粒,制得所述聚丙烯复合材料。使用所述聚丙烯复合材料制得的医用防护服,具有优良的防水、透气性和透湿性,还具备良好的抗菌性能以及机械强度,其性能更能满足医用防护服的实际需求。
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本发明公开一种光热定型相变储能复合材料及其制备方法,该光热定型相变储能复合材料由重量百分比含量65%~80%的有机相变储能材料和20%~35%具有光热和导热功能的框架结构材料制成,其中框架结构材料借助金属离子与二维片层材料和高分子材料之间的配位作用、静电相互作用以及分子间的氢键协效“桥接”作用,实现了框架定形和坚固化及导热通路的构筑。并利用碳酸氢铵分解制备得到框架结构材料;将框架结构材料浸入熔融有机相变储能材料中真空浸渍,制得形状稳定性优异、稳定快速传热性的光热定型相变储能复合材料。本发明制备方法简单高效、节能环保,对框架结构复合材料的规模化制备及其在太阳能光热转换领域的实际应用具有重大意义。
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本发明涉及一种阻燃尼龙复合材料及其制备方法和应用。该阻燃尼龙复合材料包括尼龙树脂、芳香族二元羧酸等组分,本发明提供的阻燃尼龙复合材料以特定尼龙树脂为基材,同时添加较少量的芳香族二元羧酸进行阻燃改性,不仅可达到稳定的阻燃V‑2等级,且对阻燃尼龙复合材料的力学性能没有负面影响。
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本发明公开了一种Mo2N/NC的复合材料及其制备方法,该制备方法以氧化石墨烯溶液、钼源和水合肼为原材料,经搅拌,静置老化,冷冻干燥和一步热解煅烧等处理,即可得到多孔片状结构的Mo2N/NC复合材料。本发明的制备方法以氧化石墨烯溶液作为碳源和模板,无需使用危险性的氨气,经一步热解法即可得到高纯度、二维片状的Mo2N/NC复合材料,整个制备过程安全可靠,工艺条件简单易控、生产成本较低,适于工业化大规模生产;得到的片状Mo2N/NC复合材料具有粒径小、纯度高、比表面积大的特点,且表现出类似铂的良好的催化活性,可广泛应用于催化领域。
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本发明公开了一种双层聚合物复合材料及其制备方法,该双层聚合物复合材料包括第一聚合物薄膜和第二聚合物薄膜,所述第一聚合物薄膜为聚合物基体中添加n型有机小分子半导体制备而成,所述第二聚合物薄膜为聚合物基体中添加p型有机小分子半导体制备而成。本发明提供的双层结构聚合物复合材料利用双层界面构建的内建电场及有机小分子半导体的电子陷阱作用提升复合材料的击穿场强,该双层聚合物介电薄膜较原纯聚醚酰亚胺聚合物介电薄膜的击穿场强提升100MV/m。
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本发明公开一种无铅硼硅玻璃基陶瓷复合材料及其制备方法。其中,无铅硼硅玻璃基陶瓷复合材料包括40~60wt.%的作为基体的SiO2‑B2O3‑AlF3‑SrO玻璃和40~60wt.%的陶瓷。本发明通过将粒径合适的陶瓷粉与玻璃粉混合均匀、造粒、压片、烧结得到玻璃基陶瓷复合材料。本发明制备的玻璃基陶瓷复合材料具有优异的微波介电性能、高的抗弯强度、低的热膨胀系数、较高的导热系数以及与银电极良好的匹配性等特点,在低温共烧陶瓷(LTCC)封装领域具有应用前景。
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本发明涉及一种三元乙丙橡胶EPDM复合材料及其制备方法,该复合材料包括以下质量份数的配方组份:EPDM+POE弹性体100份;活性剂8‐14份;硬脂酸1‐2份;防老剂3‐5份;炭黑40‐70份;增塑剂20‐50份;过氧物交联剂3‐6份;交联助剂0.2‐2份。通过引入POE弹性体,并引进交联体系、增强增粘体系、耐高温增塑剂、反应型防老剂等对材料力学性能和耐热空气老化性能的影响,设计出满足在180℃温度下长期使用,且各项力学性能和物理机械性能也优异的三元乙丙橡胶EPDM复合材料。该复合材料制备方法,只需按配方将各组份混合并在适当的温度下混炼、打卷、出片,即可得到产品。
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本发明公开了一种自生氮化硅(β-Si3N4)晶须增韧碳化钨复合材料及其制备方法。所述碳化钨复合材料包含氮化硅晶须、氧化钇与氧化铝添加剂,其余为碳化钨以及不可避免的杂质相;所述氮化硅晶须为原位自生β-Si3N4晶须,其晶须的长径比≥3。自生氮化硅晶须增韧碳化钨复合材料的制备方法包括配比原料粉末;湿式低能球磨混合浆料;粉末干燥与过筛;采用放电等离子烧结技术成型和烧结混合粉末。本发明是由原位自生β-Si3N4晶须增韧的不含有任何金属粘结相的WC复合材料,它具有优良的硬度、耐磨性和高温力学性能,以及中等的韧性。本发明制备方法很好地解决了通常外加陶瓷晶须时遇到的晶须容易相互缠绕、团聚,难以分散等问题。
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