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本发明属于材料领域的异质结复合材料技术领域,尤其是二维磷化亚铜/硒化铋异质结复合材料的制备及应用。本发明提通过制备二维硒化铋纳米片进一步构建二维磷化亚铜/硒化铋异质结复合材料,将纤维磷分散于有机溶剂中,加入铜盐和二维硒化铋纳米片,加热反应,即得二维磷化亚铜/硒化铋异质结复合材料。二维磷化亚铜/硒化铋异质结复合材料以二维硒化铋纳米片为基底,基底上覆盖二维磷化亚铜纳米带,该复合材料能在空气环境中能够保持两个月之久,同时利用磷化亚铜在近红外的吸收,增强了材料在近红外长波段(1100nm)的响应,具有良好的光热转换性能。
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本发明提供了一种纤维增强复合材料废弃物的粗纤维化方法及其增强混凝土。该复合材料废弃物的粗纤维化方法包括以下步骤:测量复合材料废弃物的长、宽、高尺寸,并取其长、宽、高中最大的尺寸为参考尺寸;然后根据参考尺寸,选择相适应的切割方式进行切割,将废弃物处理成长为30毫米~150毫米,宽为1毫米~30毫米,厚为0.3毫米~3毫米的粗纤维。其中,切割方式包括粗切、中切以及细切,细切需沿着中切块体的连续纤维的延伸方向切割。将粗纤维化的复合材料废弃物与水泥、粗骨料、细骨料等组分混合配制成强度高、韧性好的混凝土。本发明为复合材料废弃物的回收和再生利用,提供了一条技术可行、经济便捷的途径,对促进复合材料的进一步推广应用具有重要意义。
本发明涉及一种荧光量子点/氧化物复合材料的制备方法及其产品和用途。所述制备方法包括如下步骤:(1)配制荧光量子点的有机溶液;(2)制备金属氧化物纳米管阵列膜,记为MOx纳米管阵列膜;(3)将荧光量子点的有机溶液涂覆在MOx纳米管阵列膜上,在负压的作用下将荧光量子点填充至MOx纳米管阵列中,得到荧光量子点/氧化物复合材料。本发明利用负压的作用将荧光量子点填充到金属氧化物纳米管的中空结构中,相较于化学沉积法更简便,不需要繁复的后处理步骤,且量子点光稳定性的提高更加显著。优选方案是将物理填充和化学包覆综合起来,得到复合结构更加稳定的荧光量子点/氧化物复合材料,物理填充作用和化学包覆作用协同提高了量子点光稳定性。
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本发明属于金属基复合材料制备领域,公开了一种铝基复合材料压力浸渗制备装置及制备方法。所述装置包括机架,多个升降机构、电阻炉、浸渗压力控制系统、真空控制系统和电控机箱,每个升降机构可通过独立的炉管升入电阻炉内部。本发明的装置采用多根炉管的设置,提高了电阻炉炉膛内部空间的使用率,提高了复合材料的制备效率,多个复合材料试样在相同条件下同时制备,提高了复合材料制备的稳定性,保证了复合材料性能的一致性。并可根据需要在不同炉管内实现不同压力浸渗的同时制备。
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本发明公开了一种铜镶嵌于石墨烯基复合材料基板内的热结构及其制备方法,所述热结构包括石墨烯基复合材料基板和高导热铜块体,其中:所述石墨烯基复合材料基板纵向打孔,所述高导热铜块体镶嵌在石墨烯基复合材料基板的孔中。所述方法步骤如下:1)在石墨烯基复合材料基板上打孔;2)制备高导热铜块体;3)用钎焊的方式将步骤2)得到的高导热铜块体镶嵌在步骤1)石墨烯基复合材料基板上的孔中,得到高导热的散热结构。本发明的热结构结构简单,纵向高导热块体可以很好的将热源的热量沿高定向石墨烯材料的面外方向传导,结合高定向材料优异的面内导热性能,可以将热量快速的扩散,解决了纵向导热能力差的难题。
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本发明涉及高分子复合材料技术领域,具体涉及一种长碳链导热尼龙复合材料,主要包括:长碳链尼龙树脂?20-40%,导热填料30-50%,增强填料5-20%,无卤阻燃剂5-20%,偶联剂0.1-0.5%,润滑剂0.4-1.0%,抗氧剂0.1-0.5%,色粉0.1-5%,按原料配方质量百分比称取原料,将长碳链尼龙树脂和偶联剂在混合缸中混合,然后加入抗氧剂再混合,再加入导热填料、无卤阻燃剂、润滑剂、色粉再混合,最后熔融挤出。制备得到的本发明复合材料能通过-40℃~120℃下1000小时以上的冷热冲击测试,低比重,低吸水率,高韧性,不析出,尺寸稳定,粘度相对低,减少设备磨损,特别是做灰色制件时制件表面不泛白。
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本发明公开了一种纳米银光阻剂复合材料及其制备银导线或电感器的方法,其中,纳米银光阻剂复合材料,由如下重量份的原料制备而成:银60-80份、高分子助剂5-20份、光固化树脂5-20份、光引发剂0.25-2份、有机溶剂10-20份。本发明所述的纳米银光阻剂复合材料,在制备电感单片的银导线时,可以替代印刷银浆,制备一种线辐宽度达到20-30um精度;边缘精度达到2um的银导线。本发明通过UV光刻及显影工艺,在铁氧体/陶瓷体基片上制备出20-40um精度的单片。再经过:叠层-层压-切割-排胶-烧结-倒角-封端-电镀-测试-编带等工艺最终可制备出Q值高并体积小的新型高精微电感器产品。
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本发明公开了一种耐冲击和低温韧性良好的聚丙烯复合材料及其制备方法。该复合材料按重量百分比计由如下组分制成:聚丙烯树脂30~80%,低密度低熔指聚烯烃弹性体10~40%,填充增强剂1~30%,界面改性剂1~10%,其他添加剂0.1~4%。采用本发明的方法制备的聚丙烯复合材料的各项性能指标均达到或超过预定的要求,尤其是低温性能优异,其多轴低温冲击(按ASTMD3763测试,冲击速度为6.6m/s)破坏形式为韧性破坏。本发明产品具有良好的加工性能和尺寸稳定性,能够满足汽车内饰件如仪表板,立柱等对材料的外观、性能及工艺特性的要求。
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本发明公开了一种聚苯乙烯复合材料及其制备方法,所述聚苯乙烯复合材料,按重量份计,包括以下组分:聚苯乙烯100份;金属氧化物100-170份;金属氮化物15-23份;增韧剂7-10份;偶联剂5-6份;抗氧剂3-4份;加工助剂5-8份。本发明所提供的聚苯乙烯复合材料及其制备方法,所述聚苯乙烯复合材料制备工艺简单,适合连续工业化生产;同时制备的聚苯乙烯复合材料颗粒相对现有的聚苯乙烯复合材料,其导热性有很大的提高,具有良好的导热系数,同时机械性能良好,具有较好的应用前景。
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本发明公开了一种玻纤增强聚丙烯复合材料及其制备方法,该复合材料按重量百分比,由以下组分组成:PP?52.4-81.4%;偶联剂0.2-0.6%;相容剂8-16%;玻璃纤维10-30%;润滑剂0.4-1%;其中,玻璃纤维为高碱玻璃纤维,氧化钠含量大于等于15%。制备方法如下:按上述所述的重量百分比称取各个组分;将称取的各个组分放入混料筒中混合均匀;将混合均匀的物料投入双螺杆挤出机中,经熔融反应,挤出造粒;双螺杆挤出机各区温度分别控制在140-180℃。本发明制备的玻纤增强聚丙烯复合材料具有高强度、高弹性,能用在洗衣机滚筒等既需要高刚性,高弹性,又需要高抗冲击强度的部件上。
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本发明提供了一种稻壳灰-天然橡胶复合材料的制备方法,其特征在于以环氧化天然橡胶作为稻壳灰与天然橡胶之间的相容剂,利用环氧化天然橡胶与天然橡胶之间优异的相容性,以及环氧化天然橡胶与稻壳灰之间的化学反应,改善稻壳灰在天然橡胶中的分散效果,增强稻壳灰与天然橡胶之间的相互作用,制备高性能稻壳灰-天然橡胶复合材料;该复合材料的硫化胶片的拉伸强度为19~23MPA,拉断伸长率为750~900%,300%定伸应力为4.0~6.0MPA。
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本发明涉及一种聚酰胺复合材料及制备方法,聚酰胺复合材料由以下重量份数的原料制成:尼龙66为26~71份,玻璃纤维20~40份,高岭土10~25份,抗氧剂0.1~1份,热稳定剂0.2~2份,润滑剂0.1~1份,分散剂0.1~1份,着色剂0.5~2份,制备方法是按重量比称取原料,混合后加入双螺杆机中经熔融挤出,造粒。本发明制备工艺简单、成本低廉,得到的聚酰胺复合材料机械强度高、抗蠕变性好、具有良好的表面平整度和尺寸稳定性,以及良好的油气阻隔性和优异的耐热老化性能,质量轻,可用于制造汽车发动机汽缸罩盖。
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本发明属于生物材料领域,公开一种细菌纤维素复合材料及其制备方法和应用。本发明在具有纳米纤维网络的细菌纤维素纤维表面接枝了带磷酸根基团的多肽。本发明的细菌纤维素复合材料在体液环境中可营造吸引钙阳离子沉降的磷酸根负离子域,诱导羟基磷灰石晶体在纳米纤维表面直接矿化,而纳米纤维网络所构成的纳米空隙结构可作为支架利于成骨细胞的黏附、增殖和分化,因此本发明的细菌纤维素复合材料可用作人体骨缺损的填充修复材料。
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本发明公开了一种3D金属骨架增强的非晶复合材料及压铸制备方法。该复合材料主要由锆基非晶合金和3D打印金属骨架组成。该复合材料的制备主要包括如下步骤:制备3D金属骨架;熔炼非晶母合金;熔体压铸填充;压力场耦合凝固成型。该方法利用真空高压压铸工艺高速充型高压凝固的特点,在非晶合金基体中加入3D打印的金属骨架,通过金属骨架对剪切带扩展的高效抑制作用,促使剪切带增殖萌生,降低非均匀变形的局域化程度,以提高非晶复合材料的塑性。进一步,可通过控制3D骨架单胞结构、体积分数等参数,达到控制非晶复合材料的总体性能的目的。本发明为非晶复合材料的制备提供了一种新的方法,可促进压铸非晶合金的更广泛应用。
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本实用新型涉及一种测试设备,尤其涉及一种高分子复合材料耐火防燃性测试设备。本实用新型的技术问题:提供一种可以节省时间的高分子复合材料耐火防燃性测试设备。一种高分子复合材料耐火防燃性测试设备,包括有底板和第一固定框,所述第一固定框固接于所述底板的上侧;放置板,所述放置板固接于所述第一固定框的内壁。本实用新型在点火机构的作用下,可以快速将高分子复合材料点燃,压紧机构可以自动将高分子复合材料压住,操作方便,可以节省时间,在观察机构的作用下,可以将第一固定框上的玻璃显露出来,可以透过第一固定框上的玻璃观察高分子复合材料的燃烧情况,方便人们了解高分子复合材料的燃烧情况。
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本实用新型涉及复合材料技术领域,提供了一种复合材料天线,其包括:用以收发信号的辐射体层;和该辐射体层同轴设置且与其上表面紧密贴合的第一保护层和与该辐射体层同轴设置且与该辐射体层下表面紧密贴合的第二保护层,且该第一保护层和/或该第二保护层为与该辐射体层表面共形设置且具有三维编织结构的芳纶纤维复合材料。该复合材料天线利用芳纶纤维复合材料具有的优异的力学性能、电绝缘性能、透波性能、高强度、高模量、低比重和低的线膨胀系数,在满足天线性能要求的同时,可实现天线的小型化和轻质化,还提高了该复合材料天线的可靠性。
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本实用新型提供一种复合材料含浸呼吸装置,其包括:设于底部的含浸槽、设于该含浸槽上方的呼吸空间、及烘烤箱,该含浸槽内设有数个含浸辊,含浸槽与呼吸空间之间还设有对压辊,该呼吸空间内设有数个风机。本实用新型的复合材料含浸呼吸装置,在含浸槽与烘烤箱之间增加一呼吸空间,利用在复合材料烘烤成型前的空间和时间形成强对流空气,增加基体材料中的溶剂挥发,排除增强材料中的气泡,同时基体材料能更大程度地进入增强材料,达到增加含浸的效果,使复合材料性能得到明显提高,同时大大改善复合材料的表观,从而提高复合材料在高端产品中的应用前景。
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本实用新型公开了一种树脂基复合材料的混合制备设备,在树脂基复合材料的生产过程中,充分的将树脂材料与化合材料的充分混合,确保了树脂材料与化合材料之间的混合程度,通过层叠层的多次挤压,可以有效的提高树脂基复合材料的密度提使得生产出来的树脂基复合材料质量更加的好,在树脂基复合材料的生产过程中,充分的将树脂材料与化合材料的充分混合,确保了树脂材料与化合材料之间的混合程度,通过层叠层的多次挤压,可以有效的提高树脂基复合材料的密度提使得生产出来的树脂基复合材料质量更加的好。
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本发明提供了一种石墨烯微片/聚合物复合材料,由包括以下组分的原料制备而成:聚合物85重量份~99重量份;复配石墨烯片层1重量份~15重量份;润滑剂0.1重量份~5重量份;偶联剂0.01重量份~0.5重量份;所述复配石墨烯片层由片径不同的石墨烯微片组成。与现有技术相比,本发明从影响材料性能的理论出发,充分利用材料自身属性的优劣,通过改进材料固有属性,以复配石墨烯片层为复合材料的增强体,从而有效改善石墨烯片层的剥离和分散效果,得到的产品在力学性能稳定的基础上,具有更为优异的导电、导热性能。实验结果表明,本发明提供的石墨烯微片/聚合物复合材料的电导率能够达到7.5×10‑1S/m,热导率能够达到0.981W/mk,抗拉强度能够达到34.8MPa。
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本发明属于复合材料技术领域,具体涉及一种低导热气凝胶类环氧树脂隔热复合材料的制备方法,本发明采用酸酐类固化剂以及特定比例与方法将气凝胶颗粒与环氧树脂进行混合,利用真空干燥器负压排气泡,在不同梯度转速下离心混料,从而大幅度改善了气凝胶在环氧树脂基体中的分散效果,改善了复合材料的固化强度,使制备得到的气凝胶类环氧树脂隔热复合材料分散性好、导热系数低。采用本发明方法可以有效改善气凝胶在环氧树脂基体的分散效果,保证固化后材料的结构完整性,提高了复合材料的固化强度,降低复合材料的导热系数,提高隔热性能。
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本发明公开了一种用于除去水中重金属离子的复合材料,包括生物吸附材料和光催化复合材料,生物吸附材料和光催化复合材料的质量比为1:2‑3;所述生物吸附材料为改性丝瓜络,丝瓜络用环氧氯丙烷和四乙烯五胺进行改性,光催化复合材料为具有包覆结构的改性氮化碳,改性氮化碳为负载有TiO2颗粒的氮化碳。本发明的复合材料包括生物吸附材料和光催化复合材料,能够通过静电吸附、螯合、络合等作用去除水中的重金属离子,去除方式多样化,处理效果好;同时,在自然光照条件下也能够催化降解水体中的有机污染物,最终降解生成无机小分子物质,实现对水体的有效净化。
本发明提供了一种类石墨烯碳包覆的硅/碳/石墨烯复合材料、其制备方法及负极材料。以质量百分比计,该类石墨烯碳包覆的硅/碳/石墨烯复合材料包括:1~10%的类石墨烯碳包覆层、1~15%的硅、80~95%的碳以及0.1~5%的石墨烯。将类石墨烯碳包覆的硅/碳/石墨烯复合材料作为电池的电极使用,可极大地降低成本,实现大规模量产。本申请的类石墨烯碳包覆的硅/碳/石墨烯复合材料的纳米硅被石墨烯和类石墨烯的双碳层包裹,可以有效缓解纳米硅的体积效应,从而避免纳米硅与电解液的直接接触,进而提高Si/C复合材料的循环稳定性。且该类石墨烯碳包覆的硅/碳/石墨烯复合材料的导电性好、比容量高、原料来源广泛、经济环保。
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本发明公开了一种酒糟聚乳酸全降解复合材料、制备方法及应用,涉及降解材料技术领域。所述的酒糟聚乳酸全降解复合材料及其制备方法,按重量份计,该复合材料包括以下组分:白酒酒糟5~40份,聚乳酸50~90份,环保增塑剂5~10份,抗氧化剂0.1~0.5份。本发明还提出上述和酒糟聚乳酸全降解复合材料制作酒包装袋和/或酒瓶内托的应用。本发明利用酒糟作为填料制备可降解复合材料,可代替淀粉、竹纤维等农作物、森林资源,提高白酒副产物的使用率,制备方法简单,酒糟原料只需经过干燥、粉碎等简单预处理工艺,制得的酒糟聚乳酸全降解复合材料可用于酒包装(包装袋及内托),形成白酒产业资源循环利用的示范效应。
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本发明公开了长效抗静电的硅橡胶/离子液体复合材料及其制备方法。以质量百分比计,复合材料的原料组成为:硅橡胶生胶55~90%,补强剂5~35%,结构控制剂1~5%,乙烯基硅油接枝离子液体2~8%,交联剂1~5%。本发明长效抗静电的硅橡胶/离子液体复合材料配方中抗静电剂用量少,对硅橡胶的力学性能、颜色和透明性影响不大,所得硅橡胶橡胶复合材料的抗静电性能稳定,经过1年后,复合材料的电阻率变化不明显;本发明抗静电复合材料制备工艺简单,安全环保,可广泛用于电子、电气、机械、化工等领域,制备各种弹性触控面板、按键、护套、胶辊、灌封胶等。
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本发明涉及一种石墨烯/离子液体复合材料及其制备方法,该制备方法包括如下步骤:(a)制备石墨烯;(b)制备石墨烯/离子液体复合材料。本发明还涉及采用该石墨烯/离子液体复合材料作为电极材料所制备的电化学电容器。本发明的制备方法,所制备的石墨烯/离子液体复合材料石墨烯片层之间的团聚较少,且与离子液体电解液具有较高的浸润性,使得该复合材料用作电化学电容器电极材料时具有较高的储能容量。此外,制备该复合材料的设备、工艺简单,便于操作,易于实现大规模工业化生产。
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本发明公开了一种高导热微纳米复合材料及其制备方法。该方法将石墨或膨胀石墨分散于表面改性剂溶液中,高速搅拌30~60分钟后,将所得的混合物超声剥离0.5~10小时后,经过滤、干燥后即得到微纳结构导热填料;将所述微纳结构导热填料与热塑性聚合物经熔融混合或溶液混合后得到微纳米复合材料,再将所制得的微纳米复合材料放入模具中在170℃~300℃,10~18MPa下热压成型即得到高导热微纳米复合材料;微纳结构导热填料在复合材料中的质量含量为5%~30%。本发明是以石墨或膨胀石墨为原料,在表面改性剂的作用下经超声剥离而成的。本发明提供的高导热微纳米复合材料导热性能优异、力学性能好、制备工艺简单、成本低廉。
本发明适用于新材料领域,提供了聚苯胺/石墨烯/纳米碳管复合材料制备方法、聚苯胺/石墨烯/纳米碳管复合材料、电极片及电容器。本发明聚苯胺/石墨烯/纳米碳管复合材料制备方法,利用电化学方法将氧化石墨烯与聚苯胺组合,得到由石墨烯和聚苯胺组成的聚苯胺/石墨烯/纳米碳管复合材料,有效的减缓了石墨烯的层叠、团聚问题,同时使石墨烯和聚苯胺之间均匀掺杂,大大提高了聚苯胺/石墨烯/纳米碳管复合材料的储能性能。本发明的聚苯胺/石墨烯/纳米碳管复合材料,石墨烯均匀地分散在聚苯胺中,有效地防止了石墨烯的层叠、团聚问题,实现了其储能性能的大大提高。
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本发明属于水体及土壤污染修复技术领域,公开了一种氧化镁?稻壳生物炭复合材料及其制备方法和应用。制备方法包括步骤:取稻壳洗净后置于80?90℃条件下烘干10?16h,粉碎后过筛,在通氮气绝氧的条件下以3?8℃/分钟的速率升温至300?400℃,热裂解2?4h,自然冷却至室温,清洗后烘干至恒重,得到稻壳生物炭;将稻壳生物炭加入质量分数0.6?3%的氧化镁悬浮液中获得混合材料;搅拌混匀后超声反应1?2h,置于85?105℃条件下20?24h,再于通N2条件下300?400℃热处理20?60min,得到氧化镁?稻壳生物炭复合材料。该复合材料可应用于吸附去除镉污染废水中的镉或镉污染土壤中的镉。
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本发明公开了一种增韧聚乳酸复合材料及其制备方法。取56-76%的聚乳酸、8-24%的木质素和5-30%的增韧剂混合均匀;将混料用双螺杆机熔融挤出造粒得到增韧聚乳酸复合材料。本发明采用丰富廉价的可再生生物资源木质素填充生物降解材料聚乳酸以降低生产成本,并通过添加兼具增容增韧作用的弹性体接枝马来酸酐相容剂来达到增容增韧作用,使所制备的复合材料具备较好的力学性能和一定的生物降解性,还克服了聚乳酸材料脆性的弱点,并且制备工艺简单、成本低廉,宜于工业化生产。
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