899
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本发明公开了一种纳米氢氧化物木材复合材料,其是以速生林木材为基体、以无机纳米氢氧化物为增强体所构成的一种优质的复合木材材料,所述无机纳米氢氧化物均匀填充在速生林木材微细纤维之间的纳米空腔内,所述无机纳米氢氧化物为纳米氢氧化铝、纳米羟基氧化铝、纳米氢氧化镁或纳米氢氧化镁铝。本发明首次提出以速生林木材为基体,通过(微波)水热法制备纳米木材复合材料,研究基质内纳米颗粒的表面活性、分散状况以及界面结构对复合材料的力学性能和阻燃性能的影响,使填充后的木材具有增强、阻燃和抑烟等多重功能,从而获得集优异的力学性能和良好的阻燃性能于一身的新型材料。
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本实用新型公开了一种用于制作手术衣和防护服的医用复合材料,所述低密度无纺布上粘结有第一层吸水层,所述第一层吸水层上粘结有活性炭层,所述活性炭层上粘结有第二层吸水层,所述第二层吸水层上粘结有熔喷无纺布,所述熔喷无纺布上粘结有一层高密度无纺布。该用于制作手术衣和防护服的医用复合材料,采用低密度无纺布、第一层吸水层、活性炭层、第二层吸水层、熔喷无纺布和高密度无纺布复合而成,第一层吸水层、活性炭层、第二层吸水层和熔喷无纺布都有杀菌、隔离和吸水的作用,给予穿戴者更好的保护,低密度无纺布上的复合材料更加透气舒服,高密度无纺布隔灰效果好。
本发明公开了一种Ni‑MoS2/RGO/Ti3C2复合材料的制备方法,包括将氧化石墨烯、Ti3C2纳米粉体、钼酸钠、Ni(OH)2粉末在醇溶剂中超声分散均匀,然后加入硫脲超声分散混匀,将反应液置于反应釜内进行保温反应,保温反应结束后回收中间产物,将中间产物置于加热炉内隔氧条件下进行退火处理,即可制得所述Ni‑MoS2/RGO/Ti3C2复合材料。上述制得的复合催化剂,通过氧化石墨烯、Ti3C2、MoS2组装在纳米多孔镍的外表面,形成独特的三维多孔结构的复合材料,使得催化剂的比表面积大大被提升,可促进光生载流子的有效分离,实现二硫化钼较高性能的光解水制氢性能。
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本发明公开了一种聚氨酯/聚丙烯泡沫体复合材料的制备方法及应用,其制备包括以下步骤:形成聚氨酯面层;形成无溶剂聚氨酯粘接层,其中,聚醚型多元醇组合A料由聚醚型多元醇100‑150份、填料20‑60份、后段熟化催化剂0.2‑0.4份和平衡类催化剂0.05‑0.15份按照重量份组成;在所述无溶剂聚氨酯粘接层表面贴合聚丙烯泡沫体,获得半成品;在所述半成品的表面形成表面处理层,制得聚氨酯/聚丙烯泡沫体复合材料。通过特殊的无溶剂交联结构,使得无溶剂聚氨酯粘接层与PP泡沫体之间牢固的粘接,从而降低气味同时实现轻量化的基础上,具有优异的粘接性能,满足汽车内饰泡沫型复合材料的要求。
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本发明提供了一种磷基复合材料,由硫掺杂磷纳米材料和碳材料组成,所述硫掺杂磷纳米材料中的磷原子与所述碳材料通过共价键相连。本申请还提供了磷基复合材料的制备方法和应用。本申请提供的磷基复合材料通过在磷晶格中引入硫原子,可以显著提高其作为负极材料的倍率性能和循环稳定性。
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本发明涉及纤维增强复合材料力学性能测试技术领域,具体是一种测试纤维增强复合材料层间剪切强度的装置及方法,包括底座,所述底座上设置有安装试样的支撑座、用于撞击试样的加载杆、用于撞击加载杆的撞击杆以及用于发射撞击杆的压气枪,所述加载杆、撞击杆和压气枪同轴设置,所述支撑座的外侧设有温度环境箱,所述温度环境箱上开设有供加载杆前端伸入并撞击试样的通道;本发明可以开展不同温度和冲击加载条件下的纤维增强复合材料层间剪切强度测试,弥补了现有技术未能考虑温度和冲击载荷耦合作用、试验测试技术严重匮乏的不足,标准化程度高、使用范围广。
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一种废水中六价铬的吸附脱除方法及使用的镍碳复合材料,制备方法包括:将生物炭分散于去离子水中,室温下超声振动,制备成混合溶液,在乙二醇和去离子水组成的混合体系中加入Ni(OAc)2.4H2O和尿素,搅拌均匀后加入水合肼和混合溶液,然后移动至不锈钢高压反应釜中,在170‑190℃下加热20‑28小时,得到的产物清洗后烘干;然后在N2保护下,以升温速率为2.8‑3.2℃·min‑1升到490‑510℃,并在该温度条件下保温2‑4小时,冷却后得到Ni‑C吸附剂。本发明制备的Ni‑C复合材料储存简单。Ni‑C复合材料热稳定性比生物炭高。
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本发明公开了一种增强增韧的植物纤维‑密胺树脂复合材料及其制备方法,所述增强增韧的植物纤维‑密胺树脂复合材料包括下述重量份的原料:三聚氰胺甲醛树脂50‑60份、改性植物纤维35‑45份、矿物填料1‑3份、固化剂0.05‑0.1份、润滑剂0.5‑1份。本发明通过对植物纤维填充体系进行优化,使制得的植物纤维‑密胺树脂复合材料具有优良的弯曲性能以及抗冲击韧性,力学性能优异,能大幅度提高植物纤维‑密胺树脂制品的耐用性。
本发明公开了一种氨基咪唑离子液体修饰石墨烯纳米片/聚乙烯复合材料及其制备方法,其特征在于:复合材料是以氨基咪唑离子液体修饰石墨烯纳米片和聚乙烯、相容剂聚乙烯接枝丙烯酸缩水甘油酯熔融共混后得到,其中氨基咪唑离子液体修饰石墨烯纳米片是将氨基咪唑离子液体和石墨烯纳米片按质量比1:1~2:1的比例直接机械研磨获得。与聚乙烯、相容剂熔融共混后,离子液体的氨基与丙烯酸缩水甘油酯形成共价键,本发明的复合材料在室温和100Hz频率下,具有介电常数100以上、介电损耗0.4以下的优异效果,并且界面共价键结合提高介电稳定性。
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本发明公开了一种聚酯复合材料,由PEN树脂、增韧剂、氧化石墨烯、改性剂、催化剂、抗氧剂、润滑剂和其他助剂组成;本发明同时还公开了一种聚酯复合材料的制备方法,通过将氧化石墨烯改性,将改性的氧化石墨烯和PEN(聚萘二甲酸乙二醇酯)树脂与PTT树脂共混改性,以此获得性能优异的聚酯复合材料,解决了PTT材料热变形温度低、低温发脆的缺点。
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本发明公开一种新型低气味电磁屏蔽聚丙烯复合材料及其制备方法,其包括以下重量份的原料:聚丙烯60‑90份、增韧剂5‑20份、润滑剂0.1‑1份、抗氧剂0.1‑1份、矿物凝胶0.5‑5份、除味吸附剂0.5‑4份、碳纤维2‑20份、磁性粒子2‑10份、偶联剂0.5‑10份。本发明采用高磁导率和高电导率的碳纤维和磁性粒子复合体系作为电磁屏蔽材料,使得制备的聚丙烯复合材料在更为宽广的频率范围内具有优异的电磁屏蔽性能,碳纤维的引入也从一定程度上增强了聚丙烯材料的力学性能。本发明在配方体系中加入高效除味吸附剂及硅酸镁铝矿物凝胶能有效去除聚丙烯基体中的挥发性小分子物质,所制备的复合材料还具备低气味、低VOC的优势,极大地扩展了材料应用领域。
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本发明属于固体废弃物资源再生技术领域,具体涉及一种利用煤矸石制备高强度复合材料的方法,所述的方法包括向煤矸石中加入石灰石粉,经高温煅烧处理后得到烧成物,在烧成物中混入低熔点玻璃粉和玻璃纤维,并以聚乙烯醇水溶液作为粘结剂,混合筛分得到塑性颗粒物,利用模具将塑性颗粒物压制成坯体,再在50~70Mpa的压力条件下,经烧结炉中保温烧制,自然冷却后得到高强度复合材料;本发明中,通过细化的煤矸石粉与低熔点玻璃粉和玻璃纤维共混烧结,低熔点的玻璃粉和玻璃纤维相当于粘结剂,不仅能侵入到煤矸石粉的孔隙结构中,使得煤矸石粉自身紧实强化,还能提高整体的煤矸石粉烧结后的强度,制备得到一种高强度的复合材料。
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本发明公开了陶瓷基复合材料的制备方法,包括以下步骤:步骤1,对碳纤维预制体进行预处理;步骤2,浆液配制:称取原料碳化硅粉末、高岭土粉末、铝土矿粉末、硅酸钠、二甲基二氯硅烷、二苯基二氯硅烷、增强剂、氧化锌混合成浆料;步骤3,浆液浸渍:将步骤1处理后的碳纤维预制体置于步骤2制备的混合浆料中进行浸渍,然后经热处理、冷却后获得坯体;步骤4,对步骤3之比的坯体进行机械加工;步骤5,对步骤4加工后的坯料进行清洗、干燥处理获得成品。本发明提供了解决上述问题的陶瓷基复合材料的制备方法,大大降低生产成本低,适合于工业化批量生产,且获得的陶瓷基复合材料具有较高的强度和防开裂性能。
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本发明提出一种锰氧化物MnOx负载纳米零价铁复合材料及其制备方法和应用,所述复合材料制备方法包括:将天然锰矿粉碎后煅烧,得到包含活性成分MnOx的矿物粉体;将铁盐和包含活性成分MnOx的矿物粉体充分混合后,加入还原剂进行还原反应,得到所述锰氧化物MnOx负载纳米零价铁。本发明制备得到的锰氧化物MnOx负载纳米零价铁复合材料可以将纳米零价铁负载于锰氧化物MnOx上用作非均相催化材料,从而针对性用于有机废气中苯系物的催化降解,具有净化效率高,吸附容量大,价格低廉,热稳定性好的优点。
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本发明公开了一种低收缩、高耐候聚丙烯复合材料及其制备方法,其由共聚聚丙烯45‑75份、增强剂10‑30份、增韧剂10‑25份、相容剂0‑3份、偶联剂0.1‑0.5份、抗氧剂0.1‑0.5份、润滑剂0.1‑0.5份、光稳剂0.1‑0.5份,经混合、挤出制备而成。本发明利用共聚聚丙烯和增强剂、增韧剂复配,降低了树脂基体的收缩率,提高了材料的尺寸稳定性,同时提高了复合材料的强度,使改性后的聚丙烯复合材料可广泛用于免喷、薄壁保险杠产品,缩短保险杠生产周期,节约生产成本。
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本发明涉及一种新型阻燃聚丙烯复合材料及其制备方法,由海泡石0.1份-0.5份、MgCl2?6H2O?0.1份-0.5份、AlCl3?6H2O?0.1份-0.5份合成了层状双氢氧化物与海泡石的复合物,再与聚丙烯70份-90份、聚磷酸铵0.3份-0.8份、季戊四醇0.3份-0.8份、抗氧剂0.1份-0.5份经混、挤出制成。层状双氢氧化物与海泡石的复合物与膨胀阻燃体系有很好的阻燃协效作用,有助于体系的催化成炭,有效的提高了PP复合材料的阻燃等级,降低了有毒气体的生成量。另外,还提高了PP复合材料的力学性能。
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本发明公开了一种具有更高机械强度的铝基复合材料发动机活塞,包括高强度支撑骨架和耐磨损填充铝料;所述高强度支撑骨架由表面涂覆有碳化硅的长碳纤维缠绕排布而成,且包括活塞顶部增强缠绕结构和活塞裙部销孔增强缠绕结构;在前一结构中,位于活塞顶部的表面涂覆有碳化硅的长碳纤维其两端延伸至活塞裙部;在后一结构中,位于活塞销孔处的表面涂覆有碳化硅的长碳纤维围绕活塞销孔绕一圈后两端反向围绕活塞裙部延伸,且所述活塞顶部增强缠绕结构缠绕在所述活塞裙部销孔增强缠绕结构外;所述耐磨损填充铝料为短碳纤维增强铝基复合材料。本发明还公开了上述铝基复合材料发动机活塞的制备方法。
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自承重复合材料预制雨篷。它包括雨篷框,所述雨篷框两侧为侧框,前方为前框,后方为后框,所述雨篷框内设置有一层雨篷,所述雨篷呈波浪形,雨篷底部垂直于侧框设置有一根加强筋,雨篷与侧框、前框连接处低于雨篷波浪的凹陷部分底部,形成排水槽,所述排水槽上开有多个下水孔,所述后框在与雨篷连接处的上下方位置分别设置多个螺栓孔,所述雨篷靠近后框一端高,靠近前框一端低。本发明可以工厂化整体预制、现场装配、提高施工效率,节约工程造价,自承重复合材料预制雨篷采用轻质复合材料,根据力学原理,兼考虑排水、与雨篷梁连接等因素设计而成的自承重雨篷。
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本发明提供了一种金属复合材料、其制备方法及应用与制氢电解槽,该金属复合材料包括:三维载体;与负载在三维载体上的金属复合氧化物;所述金属复合氧化物由在还原气氛中高温煅烧的镍钼氧化物形成。与现有技术相比,本发明提供的金属复合材料作为产氢催化剂具有较高的催化活性。
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本发明公开了一种聚酰亚胺基改性石墨烯导热复合材料的制备方法,其是:首先通过电化学剥离石墨法得到石墨烯纳米片(GNS);然后将马来酰亚胺与GNS通过Diels‑Alder反应,得到马来酰亚胺改性石墨烯导热填料(M@GNS);最后通过原位聚合法与化学亚胺法,制备以聚酰亚胺为基体、以M@GNS为填料的马来酰亚胺@石墨烯/聚酰亚胺复合材料(记为M@GNS/PI)。本发明的方法可以将羧基封端的PAA(聚酰胺酸)与功能化石墨烯之间通过C‑N‑C键相连,增强石墨烯与基体的相容性,从而实现在低含量填料填充下显著提高聚酰亚胺复合材料的导热性能。
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本发明公开了一种改善表面印刷功能的聚丙烯复合材料及其制备方法,其由聚丙烯、印刷改性剂、矿物填充、增韧剂、抗氧剂、润滑剂、光稳剂,经混合、挤出制备而成。所述的印刷改性剂是由沸石分子筛与马来酸酐接枝聚丙烯按质量比为1:1~4:1混合而成的配混物。马来酸酐接枝聚丙烯及沸石分子筛均具有强极性,加入聚丙烯材料中,使聚丙烯复合材料与强极性类油墨产品具备相似相容能力,保证油墨的附着强度;使改性后的聚丙烯复合材料表面附着牢度变高,印刷功能变强。
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本发明提供一种高性能铝基复合材料及制备方法,所述方法包括以下步骤:S1、将铝合金粉末、石墨粉和干冰放入球磨罐内,密封后以1000‑5000rpm的转速连续研磨反应1‑100小时,得到合金混料;S2、将上述合金混料注入磨具中,采用0.1‑1MPa的流体静压力压实成型,得到结构件前驱体;S3、对所述结构件前驱体采用激光烧结工艺进行烧结,得到所述铝基复合材料。该方法制得的铝基复合材料使石墨烯与铝形成的高质量界面性,增强铝合金机械强度,在大幅降低铝合金制品的厚度的同时仍然保持高强度,使铝合金进一步轻质化改性,而且该方法简单,过程中无需添加助剂,满足环境友好型生产需求。
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本发明公开了一种锂离子电池负极复合材料二氧化锡/石墨烯及其制备方法,该材料由两部分组成,本体材料为二氧化锡,包覆材料为石墨烯,石墨烯占复合材料的质量分数为30‑70%。其制备方法包括:制备氧化石墨烯溶液,加入锡源,在碱性环境下利用氧化石墨烯表面的各种含氧官能团可以让溶液中的Sn4+原位沉积在氧化石墨烯表面,所得溶液加热挥发得到胶状物,经过滤、洗涤,在惰性气体氛围下煅烧,得到二氧化锡/石墨烯负极复合材料。本方法所使用的溶剂及原料绿色无毒,且所制备的材料中SnO2纳米颗粒均匀分散在石墨烯片层当中,容量高、循环性能优异。
本发明提供一种高光阻燃PC/PET/纳米高岭土复合材料及其制备方法,该复合材料由PC 33‑55份、PET 20‑30份、纳米高岭土5‑10份,硫酸钡3‑5份、无卤阻燃剂10‑15份、增韧剂5‑8份、相容剂2‑4份、抗氧剂0.3‑0.5份,酯交换抑制剂0.3‑0.5份、成核剂0.5‑1.5份、润滑剂0.3‑0.5份、高光助剂0.4‑0.8份组成。本发明方法制得的高光泽、高冲击5VA阻燃PC/PET/纳米高岭土复合材料,具有很高的耐候性能、阻燃性能和高冲击特性,对溶剂、油污其他化学品有很好的抵抗效果。成功解决了普通PC材料耐油差、应力开裂;普通PC/ABS难达到5VA阻燃级别;PC/PET/无机填充冲击低;以及普通PC/PET收缩率大、强度低、容易酯交换等特性。PET赋予了合金较好的耐油和耐热性能、纳米高岭土赋予了合金出色的尺寸稳定性、阻燃性能和刚性。
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本发明公开了一种高强度Mo‑Hf‑CNT钼基复合材料及其制备方法,其中Mo‑Hf‑CNT钼基复合材料是在钼中掺杂HfH2以及CNT后获得的钼合金,各组分按质量百分比构成为:Hf 1.2%,CNT 0.1%,余量为Mo。本发明采用碳纳米管替代石墨,作为MHC钼合金的碳源,通过对球磨以及放电等离子烧结等工艺的优化,使制备的Mo‑Hf‑CNT钼基复合材料的硬度和屈服强度得到有效地提高。
本发明公开了一种Co‑N/C@MoS2复合材料及其制备方法和在锂空气电池中的应用,是将2‑甲基咪唑和钴盐的甲醇溶液混合并搅拌均匀后,静置、离心、干燥,获得ZIF‑67沉淀;然后将ZIF‑67沉淀在氮气保护下高温煅烧,获得Co‑N/C材料;最后通过水热硫化法及高温煅烧,使Co‑N/C材料外包裹层状MoS2纳米片,即获得Co‑N/C@MoS2复合材料。本发明的制备工艺简单、成本低廉,所得复合材料用做锂空气电池催化剂具有较低的过电压、高放电比容量以及优异的循环性能,具有较好的研究前景。
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本发明公开了一种光缆护套用复合材料,由如下重量份原料制成:PVC树脂40‑50份,低密度聚乙烯10‑15份,聚酰胺酸2‑4份,纳米氧化锆2‑4份,硼酸锌4‑6份,氢氧化铝4‑6份,聚四氟乙烯微粉0.5‑1份,二盐基亚磷酸铅1‑2份,抗氧剂0.3‑0.5份,液体石蜡0.5‑1份,增塑剂0.5‑1份;本发明还公开了所述复合材料的制备方法,包括步骤S1、改性纳米氧化锆的制备;步骤S2、预混料制备;步骤S3、混炼造粒等步骤。本发明制备得到的光缆护套用复合材料具有超高弹性模量、高抗张强度以及高力学性能,同时兼具耐热和阻燃性,能够提高光缆的使用寿命和使用安全性。
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本发明公开了一种低成型周期聚丙烯复合材料及其制备方法,其由聚丙烯、矿物填充、增强剂、增韧剂、相容剂、结晶促进剂、偶联剂、抗氧剂、润滑剂、光稳剂,经混合、挤出制备而成。所述的结晶促进剂是由钠米碳化硅与芳胺类成核剂TMB‑5按混质量比为1:1~1:4复配而成的配混物。本发明利用聚丙烯和矿物填充、增强剂、增韧剂复配,保证了复合材料的强度、刚性、韧性,同时通过添加结晶促进剂提高了材料的结晶速度和导热性,并降低了产品的后收缩性,缩短了产品成型周期,使改性后的聚丙烯复合材料可广泛用于薄壁类汽车内外饰产品。
本发明提供一种氧化锌量子点原位聚合聚甲基丙烯酸甲酯纳米复合材料及其制备方法,所述复合材料是由聚甲基丙烯酸甲酯聚合物基体和填料组成,所述填料为表面修饰聚甲基丙烯酸的氧化锌量子点。本发明采用表面修饰聚甲基丙烯酸的氧化锌量子点通过聚合的方式固定在聚甲基丙烯酸甲酯内部,该原位聚合的方法保证了量子点的分散性,同时表面修饰聚合物的量子点又可以和树脂保持良好的界面结合,因此该复合材料性能优良,不仅具有良好的透明性,同时还具有紫外光致发光的性能。
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本发明公开一种高流动高韧性增强PC复合材料及其制备方法,属于高分子材料技术领域,其是由以下重量份的组分组成:PC树脂68‑80份、增塑剂BDP 0‑6份、增韧剂3‑6份、玻璃纤维10‑20份、抗氧剂0.2‑1份、润滑剂0.5‑1份。本发明制得的增强PC复合材料,显示出强度和韧性上的良好平衡,流动性优异,适合薄壁制件注塑,在手机上成功应用;本发明增强PC复合材料弯曲模量≥4000Mpa,悬臂梁缺口冲击≥160J/m,流动性>20g/10min;对比现用手机后壳或中框使用的PC+10%GF或PC+20%GF材料拥有更平整的表面,喷涂效果优异,拥有良好的蒸镀效果;本发明采用通用的PC、BDP增塑剂、增韧剂、润滑剂及抗氧剂制得,其原材料易得并可直接用于工业化生产。
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