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本发明公开了一种玻纤增强PC复合材料及其制备方法。玻纤增强PC复合材料按重量百分比由以下组分组成:聚碳酸酯45~61%,饱和聚酯5~20%,增韧剂3~4%,热稳定剂0.1~0.3%,润滑剂0.7~1.1%,玻璃纤维25~35%。本发明通过玻璃纤维、润滑剂、饱和聚酯的复配使用,所制备的玻纤增强PC复合材料韧性好、强度高,表面光洁度好,成功的解决了强度、韧性和玻纤分散难以均衡的难题。
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本实用新型公开了一种气凝胶复合材料在线检测装置,包括盒体、真空泵、特殊气体传感器和控制器,盒体上开有用于气凝胶复合材料经过的入口和出口,入口和出口均至少设有一对压辊,每对压辊分别设于入口或出口的上方和下方,压辊与盒体、气凝胶复合材料密封连接而将进入盒体的气凝胶复合材料密封在盒体内,真空泵通过吸入口与盒体连通,特殊气体传感器设于出气口上。盒体的入口和出口处的两对压辊将该段气凝胶复合材料密封在盒体内。通过启动真空泵对盒体内进行抽真空,使得气凝胶复合材料产生的气体杂质流经特殊气体传感器。特殊气体传感器将检测到的数据传送给控制器,则可以得出气体杂质的浓度,从而实现对产品质量进行准确检测的目的。
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本发明涉及高分子材料改性技术领域,具体公开一种PEEK复合材料的制备方法及骨科植入物,所述PEEK复合材料的制备方法包括以下步骤:将PEEK材料和MXene材料分别进行真空干燥,然后送入混料机进行混合,得到混合粉料;将所述混合粉料送入挤出机中挤出,得到挤出料;将所述挤出料制成粒状或丝状,然后真空干燥,得到PEEK复合材料。本发明提供的PEEK复合材料的制备方法中,以PEEK材料和MXene材料为原材料,干燥混合后通过挤出机的挤出作用,实现对PEEK材料和MXene材料的充分复合,最终会得到兼具光热功能和抗菌功能的PEEK复合材料;最终的PEEK复合材料被制成了粒状或丝状,丰富了应用场景。
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本发明属于合金材料技术领域,公开了一种可降解、强韧性的复合材料及其制备方法。该复合材料包括锌合金层、中间合金层和镁合金层;中间合金层由镁锌合金构成;锌合金层不含Mg;镁合金层不含Zn;锌合金层由锌合金构成,锌合金还包括Y和/或Nd;镁合金层由镁合金构成,镁合金还包括Y和/或Nd;镁锌合金,按质量百分比计,Mg占比50‑80%,Zn占比20‑50%。该复合材料中的中间合金层的存在不仅有助于加强锌合金层和镁合金层的连接,改善复合材料的力学性能,特别是使得复合材料的弹性模量相对于锌合金的弹性模量明显降低,从而不会影响骨组织的愈合,而且有助于降低复合材料在人体内的降解速率。
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本发明提供一种用于降解卤代有机物的ZVZ复合材料及制备方法、降解卤代有机物的方法,所述ZVZ复合材料包括:Ca‑Al‑LDH层状化合物、ZVZ和PEG;其中,所述PEG包裹ZVZ和Ca‑Al‑LDH层状化合物两者,所述ZVZ复合材料命名为PEG@Ca‑Al‑LDH‑ZVZ。本发明的ZVZ复合材料可以在空气中稳定存在,在用于卤代有机物的还原降解反应时通过加入抗坏血酸可激活ZVZ复合材料的反应活性,以减小ZVZ复合材料在制备、运输和使用过程的钝化,PEG@Ca‑Al‑LDH‑ZVZ和AA的体系可以高效、快速和彻底的降解卤代有机物。
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本发明公开了一种具有生物光电双重功能的复合材料及制备方法与应用,所述复合材料包括以下原料:谷类醇溶蛋白1‑1000mg/mL,碳纳米管1‑10mg/mL,其余为共溶溶剂。本发明所述的复合材料是将谷类醇溶蛋白、碳纳米管、共溶溶剂混合均匀并通过成型技术制备获得。本发明的复合材料是一种很有生命力的兼具生物和光电双重功能的新型复合材料,具有制备方法简单、制备速度快、成本低、复合材料生物相容性好、具备光电特性的优点。
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本发明属于焊接技术领域,公开了一种提升热塑性复合材料与金属连接强度的方法,包括以下步骤:S1、利用短脉冲激光在金属表面待连接区域制备微质构;S2、在微质构表面铺设一层热塑性树脂材料;S3、利用激光对热塑性复合材料与金属进行热传导连接。本发明一方面通过在金属表面待连接区域制备微质构,增大热塑性复合材料与金属的接触面积,形成咬合结构;另一方面在热塑性复合材料与金属之间添加一层热塑性树脂材料,激光焊接时热塑性树脂材料处于熔融状态,使热塑性复合材料与金属充分连接,最终提升热塑性复合材料与金属连接强度。
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本发明是一种挤压浸渗复合材料制备与零件成形一体化方法及设备,该方法是将粉末填充到模腔中,然后再挤压金属液体,使金属液体渗入粉末之中,金属液体的温度低于粉末的熔点,当渗入粉末中的金属液体冷却凝固之后,即获得由复合材料构成的与模腔形状、尺寸相同的零件;该设备由压力机、模具、送粉装置、供液装置、抽真空装置相互连接而成。本发明工艺流程少,设备占地面积小,生产效率高,材料利用率高,适合自动化大批量生产,可生产大型零件,便于制造复杂形状零件,可制取致密的多组元材料。本发明制备的复合材料零件精度高,显微组织细小均匀,具有重复性,孔隙率含量可达到与致密材料相同的程度,减少了铸造组织可能出现的缺陷。
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本发明公开了一种胶原改性的聚己内酯/生物活性玻璃复合材料的制备方法,包括以下步骤:将I型胶原溶解于六氟异丙醇中制备胶原溶液;将聚己内酯溶于六氟异丙醇中制备聚己内酯溶液;将生物活性玻璃和氯化钠加入到上述的胶原溶液中,搅拌均匀,再将其倒入聚己内酯溶液中搅拌,倒入已低温预冻的聚四氟乙烯模具中成型;于-80℃冻存,-30℃冷冻干燥;于去离子水中浸泡,期间每间隔6小时换水,每间隔24小时超声2小时;再次冷冻干燥,得到胶原改性的聚己内酯/生物活性玻璃复合材料。本发明根据胶原和聚己内酯在六氟异丙醇中的粘度差异性制备胶原内衬孔壁的多孔复合材料,材料的亲水性、孔隙率以及在模拟体液中的矿化活性得到提高。
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本发明属于可降解塑料技术领域,公开了一种基于核壳结构的可降解有机‑无机阻燃复合材料。将可降解聚合物基材溶解于溶剂中,然后加入无机阻燃粒子和氨水搅拌混合均匀,得到混合液;将所得混合液加热至50~70℃,搅拌条件下滴加硅酸酯化合物进行缩合反应,真空干燥去除溶剂,得到以无机阻燃粒子为核、SiO2‑可降解聚合物互穿网络为壳的可降解有机‑无机阻燃复合材料。本发明所得有机‑无机阻燃复合材料应用于阻燃可降解塑料功能母粒或阻燃可降解塑料具有良好的分散稳定性,并对可降解塑料基材具有明显的补强作用,在具有稳定阻燃效果的同时,可显著提高可降解塑料的力学性能,具有良好的工业应用前景。
本发明公开了散热基板为类金刚石膜-铜复合材料的大功率发光二极管,其包括LED芯片、透镜、反射杯和类金刚石膜-铜复合材料制成的散热基板,LED芯片位于反射杯中,透镜位于反射杯上方,散热基板的下表面直接和空气接触;LED芯片通过固晶胶或金属共晶焊直接安置在散热基板的上表面。本发明所述复合材料以最短路径从大功率LED提取热量,并且直接向空气散热,可以有效地降低LED的结温,由于该复合材料会降低整个LED封装结构的热阻,再结合优化的结构设计,可以用来为单个大功率LED和LED模组散热,实现高亮度、长时间发光。
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本申请公开了一种石墨烯‑纳米氧化镧‑PTFE复合材料及其制备方法,涉及PTFE材料的领域。石墨烯‑纳米氧化镧‑PTFE复合材料包括PTFE、石墨烯‑纳米氧化镧复合材料和硅烷偶联剂。石墨烯‑纳米氧化镧‑PTFE复合材料的制备方法包括以下步骤:制备硅烷偶联剂改性石墨烯‑纳米氧化镧复合材料,将PTFE、改性石墨烯‑纳米氧化镧复合材料共混挤出得到石墨烯‑纳米氧化镧‑PTFE复合材料。本申请中的石墨烯‑纳米氧化镧‑PTFE复合材料具有摩擦系数系数较低、抗弯强度较高的优点。
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本发明提供了一种抗菌性硅橡胶复合材料,所述抗菌性硅橡胶复合材料包括甲基乙烯基硅橡胶、占所述抗菌性硅橡胶复合材料重量1%‑3%的羟丙基壳聚糖、占所述抗菌性硅橡胶复合材料重量0.2%‑1%的硝酸锌、占所述抗菌性硅橡胶复合材料重量0.2%‑1%的硝酸钇和占所述抗菌性硅橡胶复合材料重量1%‑5%的溴化吡啶季铵盐,所述吡啶季铵盐的制备方法为将2‑羟乙基吡啶和C10‑C16的1‑溴代烷在1,4‑二氧六环的溶剂中于95℃‑105℃搅拌反应36小时以上,蒸除溶剂后干燥。本发明的抗菌性硅橡胶复合材料通过添加剂羟丙基壳聚糖、硝酸锌、硝酸钇和吡啶季铵盐和复配使得上述的抗菌性硅橡胶复合材料同时具备了很好的机械性能和抗菌性能。
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本发明属于导热复合材料领域,具体涉及一种高导热环氧树脂复合材料及其制备方法与应用。该方法首先制备了乙二胺交联氧化石墨烯气凝胶作为导热网络骨架,然后用多巴胺、3‑氨基丙基三乙氧基硅烷、γ‑(甲基丙烯酰氧)丙基三甲氧基硅烷或十二烷基磺酸钠修饰气凝胶,最后通过真空辅助抽滤法将环氧树脂和固化剂抽入到气凝胶骨架中,热压后得到复合材料。所述具有可与树脂基体发生反应的交联剂乙二胺与氧化石墨烯的质量比为2:3~1:1。本发明制备得到的高导热环氧树脂复合材料在平面方向的导热系数可以达到1.9~5W m‑1K‑1,垂直面导热系数可以达到0.29~0.6W m‑1·K‑1,可以制备多种厚度,不同导热系数的的产品,适用于手机、平板电脑以及各种消费类电子产品。
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本发明公开了高温循环拉伸力致导电性能增强的硅橡胶复合材料及其制备方法。以质量百分比计,其原料组成为:硅橡胶生胶40~90%,补强剂5~40%,结构控制剂1~5%,低熔点合金0.5~10%,表面改性剂0.5~5%,交联剂1~4%。低熔点合金在进行表面改性后,与硅橡胶生胶、补强剂、结构控制剂、交联剂共混、硫化后,制得硅橡胶复合材料;对硅橡胶复合材料高温循环拉伸,温度100~250℃、伸长率100~300%、拉伸速率50~200mm·min‑1、拉伸次数10~1000次。本发明无需增加导电填料的用量,仅仅通过高温循环拉伸的方式可在较大范围内调整增强硅橡胶复合材料的导电性能,对其力学性能和透明性影响很小。
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本发明涉及复合材料技术领域,具体涉及一种抗静电PVC基木塑复合材料及其制备方法,该复合材料包括以下重量份的原料:木质纤维材料20-70份,PVC粉料50-150份,偶联剂0.5-5份,抗静电剂2-8份,润滑剂1-5份,碳酸钙0-30份,其它助剂0-5份;该复合材料的力学性能和抗静电性能优异,抗静电效果持久,抗静电剂的加入量少,成本低。
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本发明公开了一种透明电饭煲用阻燃高耐热聚丙烯复合材料及制备方法与应用。该复合材料由以下按质量百分比计的成分组成:高结晶均聚聚丙烯60~97%、透明填料母粒1~20%、阻燃母粒1.7~10%、耐刮擦母粒0.1~5%、耐热氧老化剂0.1~2%、助剂A?0.2~3%。将前述成分混匀,加入到平行双螺杆挤出机共混熔融挤出,即得到复合材料。本发明所提供的复合材料具有成本较低,综合物理力学性能优异,可用于电饭煲、压力锅、电磁炉、豆浆机等小家电领域。
本发明涉及拉伸测试技术领域,公开了一种环氧复合材料与铝交界面拉伸强度的测量试样及测量方法,测量试样包括环氧复合材料结构件、第一铝结构件和第二铝结构件,环氧复合材料结构件与第一铝结构件浇注连接、第二铝结构件浇注连接,第一铝结构件与环氧复合材料结构件的连接面积大于第二铝结构件与环氧复合材料结构件的连接面积,第一铝结构件上布置有第一连接结构,第二铝结构件上布置有第二连接结构。第一铝结构件和第二铝结构件与环氧复合材料结模拟环氧复合材料与铝的连接方式,便于拉力传递,同时第二铝结构件与环氧复合材料结构件的交界面先一步产生破坏,提高测量结果的准确性,为保证GIS/GIL绝缘件的整体性能提供了新的试验思路。
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本发明适用于导光板材料技术领域,提供了一种PET复合材料,其制备方法和应用。该PET复合材料包括PET、遮光剂、光稳定剂、增强剂、成核剂及偶联剂等。本发明PET复合材料,通过遮光剂及稳定剂对PET进行改性,使得复合材料的导光率和白度大大增加;通过增强剂和成核剂对PET进行改性,使得复合材料的机械性能及耐高温性能显著提升;通过使用偶联剂,使PET和各填料之间的相容性大大增加,使PET复合材料的机械性能及耐高温性能大大增加;PET复合材料通过上述各填料的改性作用,其各项性能能够达到导光板的要求,完全适于做导光板材料。本发明PET复合材料制备方法,操作简单,成本低廉,非常适于工业化生产。
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本发明提供一种高性能的聚酯玻璃钢复合材料及其制备方法,该高性能的聚酯玻璃钢复合材料由以下重量百分比的组分组成:双环戊二烯50-80%、过氧化氢10-30%、氧化钾1-3%、六氯化钨0.1-0.5%、阻燃剂1-5%、纳米填料2-4%、玻璃纤维1-8%、金属填料1-3%。双环戊二烯通过加入过氧化氢、阻燃剂以及氧化钾可以提高聚酯玻璃钢复合材料的软化温度,该聚酯玻璃钢复合材料的软化温度在150℃以上。
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本发明公开了一种注射用塑木复合材料及其制备方法与应用,该材料是将30~70重量份注射用热塑性塑料、30~70重量份生物质纤维、5~10重量份聚烯烃与多单体固相接枝共聚物和0.5~4重量份加工助剂在高速混合机中预混合,加入到双螺杆挤出机中进行挤出,经冷却、造粒,即得注射用塑木复合材料。本发明的注射用塑木复合材料直接或与塑料配混即可在通用的注射机上进行成型加工,得到形状复杂的制品,且生产速度快、效率高、易实现自动化生产,同时能显著改进疏水性塑料与亲水性生物质纤维之间的相容性和界面结合,使复合材料的模量、强度、尺寸稳定性、耐水性、加工性能等性能获得显著提高。
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本发明涉及一种锡化羟基磷灰石复合材料的制备方法及其应用,其制备方法采用离子交换法合成的以羟基磷灰石为载体,进行二价锡负载,经过搅拌、洗涤、干燥、冷却后得一种锡化羟基磷灰石复合材料。本发明制备的锡化羟基磷灰石复合材料,能将高毒性的六价铬还原成低毒性的三价铬,同时能够快速去除水中的钴、镍、铜等重金属离子。本发明提供的复合材料可应用于铬污染土壤的修复和治理,以及重金属污染场地地下水中多种重金属离子的去除与净化。
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本发明公开了一种各向异性PBO纳米纤维散热复合材料及其制备方法,涉及纳米纤维领域。其中,制备方法包括:将PBO纤维采用三氟乙酸和甲烷磺酸转变为PBO纳米纤维,然后加入石墨烯纳米片、碳纳米管,在预设温度、预设湿度下放置后得到复合水凝胶,将复合水凝胶定向冷冻,使PBO纳米纤维、碳纳米管、石墨烯纳米片定向排列;进而干燥后得到各向异性PBO纳米纤维散热复合材料成品。实施本发明,可得到高强度、高导热性能的各向异性PBO纳米纤维散热复合材料,该复合材料可应用为电子电器产品的散热材料。
本发明公开了一种基于二维MXene上原位生长TiO2异相结的复合材料的制备方法,本发明以Ti3C2Tx、Ti2CTx为钛源,采用低能耗、操作简易的水热法在Ti3C2Tx、Ti2CTx上原位生长TiO2,一步制得具有异相结和异质结的复合材料,显著提高了光生载流子的分离效率,使光生电子‑空穴对不仅在TiO2与Ti3C2Tx或Ti2CTx的异质结界面发生迁移,还在金红石相TiO2和锐钛矿相TiO2的异相结界面发生迁移,从而提高复合材料的量子效率,使其光催化活性大幅提升。本发明制备的复合材料具有优异的光催化活性,是一种优良的光催化剂。
本发明提供一种PET复合材料、高温低收缩PET育苗盘及其制备方法。PET复合材料,其原料以质量百分比计,包括:PET 73.5%‑93.7%、滑石粉母粒2%‑10%、PC 3%‑10%、相容剂1%‑5%、抗氧剂0.2%‑1.0%和扩链剂0.1%‑0.5%。高温低收缩PET育苗盘,使用所述的PET复合材料制得。高温低收缩PET育苗盘的制备方法,包括:将原料混合后进行加热挤出得到片材,然后进行吸塑得到所述高温低收缩PET育苗盘。本申请提供的PET复合材料耐温性能好,成本低;使用其制得的高温低收缩PET育苗盘,价格低、挺实度高,耐温温度高。
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本发明公开了一种支架用复合材料及其制备方法和应用,属于复合材料技术领域。一种支架用复合材料,包括:基体,基体表面具有孔结构;基体中,镁的质量含量≥99%;载药硅酸钙颗粒;载药硅酸钙颗粒分散设置于基体上,载药硅酸钙颗粒包括复合药物颗粒以及负载复合药物颗粒的介孔硅酸钙颗粒;复合药物颗粒包括药物及包裹药物的聚乙二醇膜;控释膜,控释膜的材质包括海藻酸盐;控释膜覆盖于基体和载药硅酸钙颗粒表面。本发明的支架用复合材料,由于负载有药物,当其用于支架后,可以发挥诱导组织再生的能力,同时能对负载的药物具有控释作用。
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本发明公开了基于金属酞菁‑碳纳米管复合材料的超级电容器及其制备方法。其中,制备方法包括:(1)将纳米金属酞菁粉末、碳纳米管与溶剂混合,得到悬浮液;对悬浮液进行干燥,得到金属酞菁‑碳纳米管复合材料;(2)将金属酞菁‑碳纳米管复合材料与导电材料混合并分散于溶液中,得到活性材料浆料;将活性材料浆料施加到工作电极基材的一侧表面上,干燥得到工作电极;(3)将电解质凝胶施加到工作电极具有活性材料的一侧表面上,然后与另一所述工作电极具有所述活性材料的一侧表面与贴合,得到超级电容器。该超级电容器表现出较高的质量比电容和能量密度,在20000次循环后仍显示出极高的电容保持率,表明该复合材料拥有极高的循环稳定性。
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本发明涉及木塑材料制备技术领域,具体公开了一种含改性植物纤维的高分子木塑复合材料及其制备方法。所述的含改性植物纤维的高分子木塑复合材料,其包含如下重量份的原料组分:聚乙烯醇20~50份;改性植物纤维40~100份;增塑剂1~3份;润滑剂1~3份;所述的改性植物纤维是指在植物纤维中加入碳纳米管,然后经含有正硅酸乙酯以及五水偏硅酸钠的乳液处理得到。本发明所述的高分子木塑复合材料中通过加入由本发明所述方法改性得到的改性植物纤维后,能大幅提高高分子木塑复合材料的弯曲强度。
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本发明公开了一种低挥发再生聚丙烯复合材料及其制备方法,该复合材料包括:再生聚丙烯60份‑99份;脱挥剂0.5份‑2份;吸附剂0‑1份。本发明通过在再生PP中添加脱挥剂和吸附剂,有效降低了复合材料的挥发性,从而降低了注塑过程中对模具的腐蚀和迁移析出,制备得到的复合材料的挥发份含量降低到0.1%以下,解决了再生聚丙烯材料挥发性高,难以挤出成型,注塑制品外观不良和喷涂脱漆的难题,同时气味也得到了明显改善,更加环保,有助于再生聚丙烯材料的应用推广,促进废旧聚丙烯材料的循环利用和可持续发展。
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本发明公开了一种高强度废旧木塑复合材料专用破碎回收装置,由进料传输机械、锯解机械、预冷却设备、低温处理设备、冷源、冲击破碎机械构成,木塑复合材料在经过预冷却设备和低温处理设备处理后进入与所述冲击破碎机械进行冲击破碎,所述物料筛选设备上还分别连接有物料回运机械和包装设备,所述物料回运机械进一步与预冷却设备连接。本发明能使木塑复合材料更便于回收,将较大的木塑复合材料切割成较小的块,从而方便进行冷却降温,能增加材料的脆性,从而方便将材料破碎成颗粒,并且能对破碎后的材料进行筛选,方便将不合格的材料重新进行处理,从而增加材料重复利用率,并且能将合格的材料进行打包,方便转运。
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