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本发明公开了分子印迹聚合物-石墨烯复合材料修饰电极,包括分子印迹聚合物-石墨烯复合材料和玻碳电极,以所述玻碳电极为基体,所述分子印迹聚合物-石墨烯复合材料修饰在所述玻碳电极上。本发明还提供了分子印迹聚合物-石墨烯复合材料修饰电极的制备方法及其在苯胺和4,4’-亚甲基二苯胺(MDA)检测中的应用。本发明具有响应速度快、选择性好、灵敏度高等优点,适用于食品安全和环境卫生中苯胺和MDA的快速检测。
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本发明涉及高分子复合材料技术领域,尤其涉及一种PA6复合材料及其制备方法,PA6复合材料包括以下质量百分比的原料:PA6树脂22-43%、导热填料45-65%、无卤阻燃剂1.0-6%、增韧剂2.0-6%、偶联剂0.1-0.5%、表面改性剂0.4-1.0%、润滑剂0.4-1.0%、抗氧剂0.1-0.5%。本发明制得的PA6复合材料具有低成本、低磨损、高韧性、高白度、导热、绝缘、无卤阻燃的优点,制备方法简单、成熟,有利于推广应用。
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本发明公开了一种石墨烯-氮化碳复合材料的应用。该复合材料由石墨烯及氮化碳组成,二者之间通过共价键作用复合。该石墨烯-氮化碳复合材料作为锂离子电池负极材料,在电流密度为100mAg-1时,其首次充放电可逆容量为1705mAhg-1,50次循环后,其容量可以维持在1525mAhg-1,并且具有非常好的倍率性能,当电流密度为1000mAg-1时,其可逆容量可以达到943mAhg-1,该复合材料有望作为汽车动力系统。
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本发明公开了一种复合材料管轴压试验中构件夹持装置,包括法兰盘、套设在法兰盘中的圆管、设置在圆管内使待测复合材料管端面形心与法兰盘顶面形心重合的垫块,所述垫块至少有三块。使用方法:将夹持装置套在待测复合材料管的一端,加入垫块,使待测复合材料管端面形心与法兰盘顶面形心重合,再往待测复合材料管和圆管之间的间隙内灌树脂胶,胶凝固后将法兰盘安装在试验机上。本发明的优点是:利用法兰盘与试验机对接,将待测复合材料管固定在圆管中,通过垫块调整待测复合材料管处于准确的位置,最后利用树脂胶固定,从而得到准确的测试数据,本装置主要由三个部件构成结构简单,制造方便,至少三个垫块才能保证待测复合材料管的放置能符合要求。
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本发明涉及一种输送带用耐溶剂TPU复合材料及其用于制备轻型输送带的方法,按重量份计,所述的耐溶剂TPU复合材料包括活化TPU?100~130份、聚四氟乙烯2~10份及热塑性聚酯弹性体10~40份;所述的聚四氟乙烯为纳米级四氟乙烯,所述的热塑性聚酯弹性体为经过除油除杂的热塑性聚酯弹性体,制备时,按上述重量份,先将活化TPU与聚四氟乙烯进行混合,搅拌0.5~1h,制得混合料,再将混合料与热塑性聚酯弹性体一起加入到锥形双螺杆挤出机中,挤出造粒,即制得耐溶剂TPU复合材料。与现有技术相比,本发明将活化后的TPU与纳米PTFE、热塑性聚酯弹性体进行共混,挤出造粒,制成的耐溶剂TPU复合材料无毒环保,并具有优异的耐溶剂性能、力学性能及耐磨耐寒等性能,应用前景广泛。
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氨基和硫醇基修饰的磁性碳纳米管复合材料及制备方法,目的是解决碳纳米管分散性差、引入官能团效率低、功能化程度不高的缺点,复合材料呈管状结构,直径是10~20nm四氧化三铁颗粒均匀地沉积在碳纳米管表面,四氧化三铁纳米颗粒和碳纳米管外表面包裹一层5~10nm的含有氨基和硫醇基团的薄膜;其方法的步骤为:将碳纳米管分散在含有亚铁和三价铁离子溶液中,加氨水得到超顺磁性四氧化三铁/碳纳米管复合材料,磁性分离后,分散在含有乙酸、丙酮、3-巯丙基三甲氧基硅烷的混合溶液中,反应后离心分离干燥,再分散到乙醇溶液中,在氮气保护下加入联氨,反应后经水和乙醇分别洗涤,真空干燥后得到氨基和硫醇基修饰的磁性碳纳米管复合材料。
本发明一种低VOC、低气味木纤维增强聚丙烯复合材料及其制备方法,原料由以下重量份的组分组成:聚丙烯40-70份,相容剂1-5份,木纤维5-40份,填充剂5-20份、气味吸收剂1-5份、润滑剂0.3-2份,抗氧剂0.2-1份,光稳定剂0.2-0.5份。通过使用适量气味吸收剂与聚丙烯材料降解产生的气味物质发生化学反应并将其消耗掉,同时有效吸附残留的散发性VOC物质,降低聚丙烯/木纤维复合材料挤出、注塑过程中VOC物质含量;采用抗氧剂和光稳定剂终止木纤维增强聚丙烯复合材料在加工和使用过程中发生热和光作用下的降解,有效避免散发性小分子物质产生,最终获得具有轻量化、节能环保特征的低VOC、低气味木纤维增强聚丙烯复合材料,满足汽车内饰件散发性物质含量标准要求的同时保证了材料各项力学性能指标。
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本发明公开了一种车用磁性丁基阻尼复合材料及其制备方法,该复合材料的原料为:丁基橡胶10-15%;聚异丁烯5-20%;石油树脂5-10%;填料5-20%;磁性材料30-50%;操作油2-8%;碳黑1-5%。原料经薄通、密炼、挤出、充磁制得车用磁性丁基阻尼复合材料,材料表面上还覆有铝箔。本发明制得的车用磁性丁基阻尼复合材料可以长期有效的作用在金属蒙皮上,保证汽车在使用周期内能很好的降低振动带来的噪声,与传统磁性石油沥青阻尼垫相比更加环保。
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本发明属于无卤阻燃聚合物复合材料领域,涉及一种无卤阻燃玄武岩纤维增强不饱和聚酯树脂复合材料及其制备方法。该复合材料包括的组份及组份的重量分数如下:不饱和聚酯75-95份、环氧树脂5-25份、低收缩添加剂6-20份、环氧树脂包覆聚磷酸铵30-50份、成炭剂6-22份、成炭促进剂2-10份、酚醛树脂1-5份、固化剂0.5-4.5份、促进剂0.5-2.5份、抗氧剂0.2-1.2份、消泡剂0.5-3.5份、苯乙烯10-20份和玄武岩纤维40-140份。本发明成功制备了强度高、阻燃性能好、收缩率低的不饱和聚酯树脂复合材料。
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本发明公开一种高倍率型磷酸铁锂/炭复合材料及其制备方法。该磷酸铁锂/炭复合材料为不规则的,厚度为25~35nm的纳米片,炭包覆层与磷酸铁锂的质量比为(0.1~0.01):(0.9~0.99)。其制备过程包括:以氢氧化锂、磷酸、硫酸亚铁为原料,以及包括沥青基两亲性炭材料的碳源进行溶剂热反应,再经沥青基两亲性炭材料的包覆处理之后得到炭包覆均匀的磷酸铁锂/炭复合材料。本发明具有如下优点:本发明的工艺简单,易控制且无污染;所制得的磷酸铁锂/炭复合材料取向好、缺陷少、结晶度高,10C、30C下的放电比容量分别达到132.2和113.3mAh·g-1,具有良好的高倍率性能和优异的循环稳定性能。
本发明公开了属于无机复合材料制备技术领域的一种Sandwich型多酸插层水滑石复合材料的制备方法及其在液相中醛的肟化反应中的应用。其制备步骤为:首先制备出水滑石前体;配制多酸溶液;通过离子交换反应将Sandwich型多酸插入到水滑石的限域空间内。这类多酸插层水滑石复合材料不仅兼具阴离子粘土和多阴离子的功能特性,而且对于解决杂多酸在工业催化过程中的固载化问题具有实际意义;同时,插层水滑石复合材料具有中微孔结构,非常适合用于择型催化反应,这一点与分子筛的功能特性类似。将该负载型催化剂用于以过氧化氢水溶液为氧化剂的醛的肟化反应,具有高的催化活性和高的肟化物的选择性。
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本发明公开了一种复合材料面板土石坝及其防渗体施工方法,包括了夹膜铺盖、板座、复合材料面板、防浪墙、过渡层、土石坝体等,所述的复合材料面板土石坝的横断面为梯形形状,坝顶有防浪墙,上游河床上有平铺的夹膜铺盖,上游坡脚处有一条从河床至两侧坝肩的板座,板座下设有帷幕,整个上游坝坡面上有复合材料面板,复合材料面板的底面与板座连接,复合材料面板的顶面与防浪墙连接,复合材料面板与土石坝体之间有上薄下厚且斜置的过渡层,下游坝坡面上有块石护坡且设置马道,下游坡脚处有贴坡排水体。由所述的夹膜铺盖、树脂膜止水、板座、帷幕、复合材料面板、两岸坝肩、防浪墙构成封闭的防渗体。该坝适建于岩石、砂砾、土等不同的坝基,具有蓄水高、防渗效果好、构造简单、施工简便等的特点,是水库枢纽中新的挡水建筑物。
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本发明公开的是一种复合材料,其载体元件,所述载体元件具有延伸贯穿该载体元件的多个孔,该孔持久地以非交联的胶凝聚合物填充或涂覆。另外公开的是该复合材料的制造方法,该复合材料作为分离介质的用途,以及包含该复合材料的过滤装置。
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一种属于复合材料技术领域的提高纤维增强镁基复合材料阻尼性能的方法,包括以下步骤:(1)去除碳或石墨纤维表面的胶层;(2)化学气相沉积热解碳涂层:采用含碳量高的烷气作为热解气体,高温分解产生的碳在脱胶后的碳或石墨纤维表面沉积制得单质热解碳涂层,获得碳涂层厚度从0.1到几百微米;(3)在制备好表面有热解碳涂层的碳或石墨纤维后,进行与纯镁或镁合金的液态压力浸渍复合制备镁基复合材料。本发明以碳或石墨纤维为增强体,以纯镁或镁合金为基体,通过在碳或石墨纤维表面化学气相沉积热解碳来得到特殊的界面层,制备的镁基复合材料其阻尼性能比未涂层的显著提高,可达到0.01的高阻尼范围。
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一种形成纳米碳管与金属复合材料的电镀互连导线的方法被揭示,包含于一含有金属离子及纳米碳管的电镀浴中对一表面具有一导电基线的基材进行电镀,于是在该导电基在线形成纳米碳管与金属复合材料的电镀互连导线。本发明亦揭示另一种形成纳米碳管与金属复合材料的电镀互连导线的方法,包含准备一纳米碳管的分散液,其包含一有机溶剂及分散于该有机溶剂的纳米碳管;将该纳米碳管的分散液印刷于一基材的一表面,及从该表面挥发移除该有机溶剂,而形成一导电基线;及于一含有金属离子的电镀浴中对该表面进行电镀,于是在该导电基在线形成纳米碳管与金属复合材料的电镀互连导线。
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本发明属于制备聚烯烃合金领域,特别涉及通过控制由Zieglar-Natta催化剂和茂金属催化剂组成的复合催化剂在烯烃聚合反应中分步发挥作用,从而得到既具有良好形态又具有组成、性能可调的聚烯烃复合材料。该材料由丙烯聚合物和乙烯共聚物组成,所述的乙烯共聚物是乙烯与α烯烃或双烯烃共聚得到的,其中α烯烃或双烯烃在乙烯共聚物中的摩尔含量为0%~60%,乙烯共聚物占聚烯烃复合材料总重量的3~80%;所述的聚烯烃复合材料具有粒子形态,乙烯共聚物分子量分布为1~6,玻璃化转变温度为-80~0℃;在反应中生成的乙烯共聚物均匀分散在丙烯聚合物粒子中形成聚烯烃复合材料。
本发明提供了可控制热膨胀系数的碳纤维增强树脂基复合材料的制备方法,该方法利用碳纤维的高强度、高模量、低密度的特点,在纤维的0°方向上具有负的热膨胀系数的重要特性。通过改变复合材料中碳纤维的铺层角度及纤维体积含量,达到控制复合材料某一方向的热膨胀系数的目的,制备出热膨胀系数接近零的低热膨胀系数碳纤维增强树脂基复合材料。
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本发明涉及一种环氧树脂/碳纳米管高强轻质复合材料及其制备方法,它的原料的质量组成为:环氧树脂100份,固化剂30份,空心玻璃微珠10~60份,羧基化的碳纳米管1.0~6.0份,氨基硅烷偶联剂0.75~1.5份。将羧基化的碳纳米管先通过化学法接枝到氨基化的空心玻璃微珠的表面再将其复合到环氧树脂中。该方法借助空心玻璃微珠在环氧树脂中良好的分散性有效解决了碳纳米管在环氧树脂中的分散问题,提高复合材料的力学强度和电导率,同时又利用其质轻的性质明显降低复合材料的密度。经该方法制成的高强轻质复合材料可应用于航空航天、深海浮力材料、风电叶片等高端材料领域。
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一种降低铝基复合材料与钛合金焊接接头残余应力的焊接方法,它涉及铝基复合材料与钛合金焊接领域。本发明要解决现有焊接技术在焊接钛合金与高体积分数碳化硅颗粒增强铝基复合材料时,所形成的纯合金焊缝与钛合金基体之间产生的比较厚的硬脆金属间化合物,造成接头结合强度很低、且残余应力大的问题。本发明的具体操作步骤为:一、钛合金板表面处理;二、生成TiAl3金属间化合物;三、采用超声迁移和驱散;四、焊接。本发明主要用于钛合金与高体积分数碳化硅颗粒增强铝基复合材料的焊接。
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本发明公开了一种降低卷烟烟气中苯酚类物质的壳聚糖聚阳离子复合材料。该复合材料是以多孔材料为载体并在多孔材料上以层层自组装的方式交替负载聚阴离子和亲水性聚阳离子的材料,且负载在多孔材料最外层的为亲水性聚阳离子;所述的亲水性聚阳离子为壳聚糖盐酸盐。该复合材料可用于制备卷烟滤嘴,可制备成二元复合式卷烟过滤嘴或者三段复合式卷烟过滤嘴。本发明利用复合材料中的水分选择性降低卷烟烟气中的苯酚类有害物质,同时由于许多香味有机化合物不溶于水,可以避免香味成分损失,保持卷烟的内在品质。
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一种C/C复合材料SiC被覆莫来石复合涂层的制备方法,将正硅酸乙酯、无水乙醇和蒸馏水混合均匀得正硅酸乙酯溶液;将Al(NO3)3水溶液与正硅酸乙酯溶液混合得溶胶;取纳米SiC粉体分散于溶胶中得悬浮溶胶;将悬浮溶胶陈化烘干为干凝胶,再把干凝胶在玛瑙研钵中研磨,然后将研磨好的干凝胶置于坩埚中烧结得SiC被覆莫来石粉体;将被覆莫来石粉体溶于异丙醇中制成悬浮液后加入碘单质后将带有SiC内涂层的碳/碳复合材料试样夹在水热釜内的阴极夹上,将水热釜放入烘箱中进行水热电泳反应后自然冷却到室温;取出试样干燥得C/C复合材料SiC被覆莫来石复合涂层。所制备的C/C复合材料SiC被覆莫来石复合涂层结合力良好、厚度均匀、表面致密,且具良好的物化相容性。
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本发明公开一种非织造复合材料及其制备方法。该复合材料的特征在于该复合材料是上、下两层为熔喷纤维网或熔喷非织造布,中间层为气流成网纤维网或气流成网非织造布的三明治结构,且气流成网纤维网以及纤维网层间的有效粘合、或者气流成网非织造布本身以及非织造布层间的有效粘合,是气流成网纤维网或气流成网非织造布中低熔点纤维熔融粘合所致;所述的上、下两层熔喷纤维网的结构相同或者不相同;所述低熔点纤维在气流成网纤维网或气流成网非织造布中的质量分数为10~20%。该非织造复合材料的制备方法包括在线制备方法和非在线制备方法。
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本发明为一种以苯胺为分散剂的聚苯胺/银纳米复合材料的制备方法,首先采用苯胺作为分散剂,以次磷酸钠为还原剂在40℃水浴环境中制备纳米银粉;然后将反应体系移到室温环境中,在纳米银胶的溶液中滴加过硫酸铵溶液引发苯胺的聚合,原位复合制备聚苯胺/银纳米复合材料。制备的复合材料产物纯净,颗粒均匀,形成了聚苯胺在外,纳米银粉在内的核-壳结构的包覆材料;该纳米复合材料热性能好,电导率高,电化学性能良好,有望应用于电解电容器或二次电池的电极材料。
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一种用于制作燃气灶阀体的复合材料及其制备方法,复合材料包括有如下组分及其质量百分比:聚苯硫醚40~60%、改性聚苯醚15~25%、尼龙3~10%、玻璃纤维20~40%、润滑剂0.5~1%。制备方法包括如下加工步骤:先将聚苯硫醚和尼龙在真空干燥箱中120℃干燥4小时以上;制备改性聚苯醚;按照配比将称好的原料投入到高速混合器中混合5~8分钟;将上面混合好的原料投入双螺杆挤出机的加料斗,经熔融挤出、造粒、干燥得复合材料;加工工艺如下:挤出机一区温度300~320℃,二区温度310~330℃,三区温度310~330℃,四区温度305~320℃,机头温度320~330℃,停留时间2~3min。本发明的复合材料刚性优异,且耐热、耐化学腐蚀性能好,尺寸稳定性高。
本发明公开了一种具有高灼热丝温度的阻燃增强PBT/PTT复合材料及其制备方法,该复合材料包含以下按重量百分数计的原料:35-70%的聚对苯二甲酸丁二醇,20-50%的聚对苯二甲酸丙二醇酯,3-20%的卤系阻燃剂,0-15%的膨胀型阻燃剂,1-10%的无机阻燃剂,0.5-5%的抑烟剂,15-40%的无碱玻纤,5-15%的增韧剂,0.2-2%的成炭剂。本发明提供的PBT/PTT复合材料的制备方法工艺简单,该方法提供的复合材料机械性能好,烟气释放量小,能够完全满足制品厚度0.8mm以上灼热丝温度GWIT≥850℃,阻燃UL94-V0级(1.6mm,3.2mm),符合VDE要求,同时完全满足注塑工艺要求,比市场上其他阻燃增强PBT材料性能更为优异,易染色,价格低廉,具有良好的市场前景。
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本发明涉及一种纤维-石英陶瓷基复合材料的增强方法,属于无机材料技术领域,为一 种透波材料,对经液相渗积-原位固化成型制备的复合材料坯体,进行溶胶增强渗积处理, 经凝胶、固化制备成复合材料成品,其中,溶胶料浆的配料摩尔百分组成为:分析纯无水乙 10~50%、分析纯正硅酸乙酯6~20%、蒸馏水30~70%和乙酰丙酮或甘油 6~20%。不仅能提高材料的密度、改善材料的密度均匀性,还能增强SiO2粉体颗粒间的结 合力,还能显著提高该复合材料的整体性能,能够满足高马赫数天线罩对材料性能的要求。
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本发明公开了一种羧甲基纤维素和细菌纤维素复合材料的制备方法,其步骤如下:取自然发酵的椰子水、蒸馏水、硫酸胺、硫酸镁、磷酸氢二钠、蔗糖配制培养基,然后加入羧甲基纤维素,调节培养基的PH为3.9~4.2,接着进行高温高压灭菌,待培养基冷却至室温后,将木醋杆菌液体种接入培养基,静态培养,即可获得羧甲基纤维素和细菌纤维素复合材料湿膜,将湿膜经纯化处理之后采用冷冻干燥法获得羧甲基纤维素和细菌纤维素复合材料干膜,保存备用。本发明制备工艺简单,成本低廉,培养周期短,所得复合材料具优越的生物相容性及血液相容性,可作为医用材料应用于血液净化,应用前景广阔。
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一种多壁碳纳米管/环氧树脂吸波隐身复合材料的制备方法,该制备方法包括以下步骤:对多壁碳纳米管进行预处理、纯化处理、高温碱处理后,将其分散到环氧树脂中,制成一种多壁碳纳米管/环氧树脂吸波隐身复合材料。本发明的有益效果在于:通过对多壁碳纳米管进行高温NaOH处理,使碳管在其表面产生比较多的孔洞,提高碳纳米管的表面活性;制备的吸波隐身复合材料具有良好的雷达吸波效果和可控吸收频段,这种吸波复合材料的体积电阻率在106-107Ω·cm数量级,具有优良的抗静电的能力。
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本发明公开了一种氧化铝包覆纳米钛酸锂复合材料的制备方法,在搅拌的条件下向以上制备而得的Li4Ti5O12的悬浮液中加入铝盐溶液,铝盐溶液的加入量按照摩尔比Ti∶Al=5∶x,所述的x=0.01~0.55,同时加入适量氨水调节pH值为8-11,搅拌反应30-50min后,静置6小时左右,经过滤、洗涤、干燥处理后得到氧化铝包覆纳米钛酸锂复合材料前躯体,将所获得的氧化铝包覆纳米钛酸锂复合材料前躯体在400-600℃烧结4-10小时,自然冷却至室温即得到氧化铝包覆纳米钛酸锂复合材料。
本发明公开了散热基板为金刚石粉-铜粉复合材料的大功率发光二极管,包括LED芯片、透镜和金刚石粉-铜粉复合材料制成的散热基板;所述散热基板的下表面直接和空气接触,上表面设有凹坑,LED芯片通过固晶胶或金属共晶焊直接安置在散热基板上表面的所述凹坑底部;所述凹坑中填充有绝缘弹性透明物质,绝缘弹性透明物质覆盖整个LED芯片及其引线,透镜盖在凹坑上。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。由于该复合材料的热导率很大,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,达到提高光输出功率和延长LED使用寿命的目的。
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