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本发明提供了新型复合材料基材,采用新型结构,节约了大量的钢材;极大的减轻建筑物的承重,且结构稳定可靠,再则本结构特有的真空层能够起到很好的保温和隔热效果,减少外界对建筑物的热辐射的影响。一种新型复合材料基材的制作方法,采用本发明的一种新型复合材料基材的制作方法能够高效的制作新型复合材料基材,且操作简单、成本低。
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本发明公开了一种磷酸铁锂/碳复合材料的制备方法,其包括以下步骤:1)称取铁精粉、磷酸和酸化添加剂,分散于去离子水中;2)加热进行酸化回流反应;3)酸化回流反应结束后,加入含锂化合物和有机碳源进行混合分散;4)将混料进行搅拌蒸干得有机碳源复合的磷酸铁锂前躯物;以及5)将收集到的前躯物进行烧结,粉碎过筛后获得磷酸铁锂/碳复合材料。相对于现有技术,本发明磷酸铁锂/碳复合材料的制备方法具有以下优点:1)原料来源广泛、成本低廉;2)产品晶体结构好、杂质较少、粒度均匀,具有理想的电化学性能;3)制备工艺简单实用,设备运行成本低,易于实现大规模工业化生产。
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本发明公开了一种MIL‑101(Cr)@AC复合材料的制备方法及应用,包括以下步骤,首先将高速球磨的杂原子自掺杂活性炭,Cr(NO3)3·9H2O,对苯二甲酸,盐酸与去离子水混合,超声、搅拌混合均匀后进行水热反应,冷却后离心分离得到绿色的沉淀物,将沉淀物用DMF洗涤后分散于无水乙醇中,继续水热反应,冷却后离心收集产物,经洗涤干燥制得MIL‑101(Cr)@AC复合材料。本发明制备条件温和,工艺简单,采用价格低廉且较为安全的酸作为改性剂,大大降低了生产成本和危险系数;合成的MIL‑101(Cr)@AC复合材料尺寸均匀,分散性良好且具有较高的结晶度和产率,在气体吸附领域具有深远的应用前景。
本发明涉及一种yolk‑shell结构的稀土掺杂聚合物/无机纳米粒子复合材料及其制备方法。首先合成含有邻苯二酚基团及硼酸基团的两类多臂单体,随后向无机纳米粒子的分散溶液中依次加入邻苯二酚基团单体、硼酸基团单体,借助邻苯二酚基团与无机纳米粒子表面的相互作用以及分子链段间形成的具有定向识别的B‑N配位驱动力,在无机纳米粒子表面可控包覆形成聚合物壳层,得到core‑shell结构纳米材料;接着,向体系中添加稀土离子,通过稀土离子与邻苯二酚基团间的配位作用,引发壳层内部聚合物网络的塌陷,最终原位形成yolk‑shell结构的复合材料。该类结构的复合材料有望通过特殊的核‑空腔‑壳层结构实现稀土离子的天线效应,从而增强及扩充其原有的荧光特征。
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本实用新型涉及树脂基复合材料应用技术领域,特别是一种具有高延展率的用于树脂基复合材料应用的三层真空膜,与现有技术相比,该用于树脂基复合材料应用的三层真空膜由三层结构构成,第一层为聚乙烯树脂和粘合剂的混合物,中间层为聚酰胺,第三层为聚乙烯树脂和粘合剂的混合物;或者,第一层为聚酰胺,中间层为聚乙烯树脂和粘合剂的混合物,第三层为聚酰胺,其具有良好的延展率,延展率由现有技术中的300%提升至500%;面且增加了柔韧性,减少因冬季等干燥气候引起的真空膜破裂隐患,同时极大的降低了制造成本,提高了产品的品质。
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本发明公开了一种铈锆复合材料及其制备方法和应用,将无机铈盐、无机锆盐、金属硝酸盐溶于去离子水中,配成盐溶液;在去离子水中加入碱液和表面活性剂,用均质乳化机进行高速剪切搅拌,同时慢慢加入盐溶液进行中和沉淀;最后沉淀物经洗涤、离心、烘干、焙烧得铈锆复合材料。本发明通过高速的剪切搅拌促进了共沉淀过程中金属盐溶液与碱液之间的超均匀混合,实现了沉淀物的超细且均匀性,促进铈锆固溶体的形成;提高表面活性剂的有效利用率,同时大大缩短了反应时间,提高了生产效率;制得的铈锆复合材料比现有方法制备的铈锆材料具有更好的高温热稳定性能,可以应用于有机废气催化燃烧、机动车尾气净化等领域。
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本发明涉及两种氧化钛/石墨烯纳米复合材料。两种氧化钛分别为一维纳米管和二维纳米页,通过化学法制备石墨烯氧化物与氧化钛复合后再还原得到氧化钛/石墨烯纳米复合材料。一维纳米管用水热法合成,二维纳米页经有机大分子溶液振荡剥离合成,两种氧化钛与石墨烯氧化物的复合通过电荷改性、静电自组装及后续的还原步骤完成。长度在80‑100 nm、管径为8‑10 nm的管状氧化钛和横向尺寸在亚微米的层状氧化钛平铺在微米级的如薄纱一样的石墨烯片上,石墨烯氧化物的还原程度高,氧化钛/石墨烯纳米复合材料性能好。本发明具有广阔的应用前景。
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本发明公开了一种低烟阻燃聚乳酸复合材料及其制备方法,其是按重量百分数之和为100%计,以聚乳酸85%、硅凝胶微胶囊化的聚磷酸铵13‑14.8%、十六烷基二甲基苄基氯化铵功能化改性的碳化钛纳米片0.2‑2%为原料,经密炼、热压成型,制得所述低烟阻燃聚乳酸复合材料。本发明所得低烟阻燃聚乳酸复合材料兼具凝聚相阻燃和气相阻燃机制,可明显减少聚乳酸燃烧时释放的热量和有毒烟气,从而可显著提升聚乳酸的火灾安全性能。
本发明公开了一种基于偶氮苯基的AIE dots/有机聚合物复合材料及其在制备多级开关可控阻变存储器中的应用。该多复合材料是先通过米尔斯反应合成偶氮苯基AIE dots,然后将偶氮苯基AIE dots和有机聚合物聚(乙烯‑alt‑马来酸酐)复合制得。在室温下,通过控制偶氮苯基AIE dots和有机聚合物的掺杂比例、溶剂的种类,结合限制电流、电压扫描方向的改变等方式,能使其显示出多级开关可控存储性能。本发明制备成本低、操作方法简便,所得复合材料可作为一种新型的多级可控存储材料,在器件制备方面表现出灵活性、低成本、溶液易加工等性能,适应于广泛条件和复杂环境下的存储器件的制备。
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本发明涉及一种剑麻纤维增强复合材料桥面板结构及其施工方法,包括桥梁钢桁架的腹板,所述腹板上安装有拼接成桥面板的装配梁块,所述装配梁块包括位于底部的上弦杆,所述上弦杆上铺装有压型钢板,所述压型钢板上铺设有由剑麻纤维增强复合材料浇筑而成的剑麻纤维混凝土层,所述压型钢板上焊接有埋入剑麻纤维混凝土层中的剪力钉,装配梁块拼接成桥面板上铺设有沥青混凝土层。本发明剑麻纤维增强复合材料桥面板结构选用剑麻纤维来增强水泥基路面的力学性能,具有自重轻、强度高、耐疲劳、寿命长且施工便捷的优点,保证桥梁结构的耐久性,适用于横跨河道的跨度比较大的桥梁工程。
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一种硅基复合材料及其制备方法和应用,硅基复合材料包括:由内核和存在于所述内核表面的第一壳层组成的微粒、以及存在于所述微粒表面的第二壳层,所述内核包含硅氧材料,所述第一壳层包含含有硅元素、M元素、碳元素的SiMC材料,所述M元素包括元素周期表中第IIIA族、第VA族或第VI族元素中的至少一种元素,所述第二壳层包含碳材料。所述硅基复合材料具有良好的结构稳定性和导电性,有利于其作为负极材料时的功能发挥,有效解决电化学装置循环过程中的体积膨胀、循环性差等问题。
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本发明公开了一种热塑性复合材料的成型模具及其使用方法,主要使用一上模及一下模,并利用第一步骤、第二步骤、第三步骤及第四步骤,将热塑性材料及纤维织布材放置于模具的模穴内,快速并简易的成形为热塑性复合材料,进而使热塑性复合材料的加工步骤能够具有加工步骤少、成形周期短的优点。
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本发明公开了一种研磨抛光用石墨烯/环氧树脂复合材料的制备方法,其特征在于通过固化促进剂与酸性还原剂之间的反应,生成相转移剂,将氧化石墨烯从水相转移至环氧树脂相中,完全除去水后,高温固化还原制备得到石墨烯/环氧树脂纳米复合材料。本发明所述的制备过程无有机溶剂,绿色环保,操作简单,条件缓和,能适用于市场上常规牌号的环氧树脂,能适应大规模生产的需要。石墨烯在环氧树脂中实现纳米级分散,所制备的石墨烯/环氧树脂纳米复合材料具有高强度,高耐磨的特点。同时,石墨烯能作为界面改性剂,增强环氧树脂对无机填料的把持力,从而在研磨抛光磨具领域具有极大的市场应用价值。
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本发明涉及树脂基复合材料成型技术领域,特别是一种树脂基复合材料成型工艺,与现有技术相比,该树脂基复合材料成型工艺采用吸塑工艺制造成异形塑型模,由内腔模型吸塑工艺代替模具吹塑成型工艺,然后再用吹气薄膜袋进行吹气成型的工艺对异形塑型模进行支撑,由异形塑型模对产品进行塑型,由吹气薄膜袋对成型过程进行支撑,待成型后,再按顺序抽出吹气薄膜袋和异形塑型模,既解决了产品内壁不光滑和内芯不易抽出的问题,又解决了内腔模具的制造工艺复杂和制造成本高的问题,具有产品内壁光滑、产品质量高、内芯完全可以抽出而且制造成本低等优点。
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本发明公开了一种尼龙/聚氨酯超临界发泡复合材料及其制备方法,所述尼龙/聚氨酯超临界发泡复合材料由包括以下重量份的原料制成:聚酰胺300~350份、聚氨酯60~72份、聚酰胺‑聚硅氧烷多嵌段共聚物40~48份、石墨烯纤维6~8份、交联剂5~7份、成核剂3~4份。本发明的尼龙/聚氨酯超临界发泡复合材料发泡效果好,发泡效率高;泡孔均匀、小、且致密,具有回弹率高,吸水率低,尺寸稳定性好,受压后不可逆变形小,拉伸强度高,力学性能好;具有质量轻、回弹率高、吸水率低、尺寸稳定性好、强度高等优良的力学性能和使用性能。
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本发明属于材料领域,具体涉及一种混凝土增强增韧用复合材料及其制备方法。所述复合材料是原始埃洛石纳米管经活化处理的基础上,与亚硫酰氯反应,将埃洛石纳米管的表面羧基转化为酰氯官能团后,与双官能团有机化合物反应,再与三聚氯氰反应,得到表面存在活泼含氯三嗪环的埃洛石纳米管,最后与甲基纤维素通过亲核取代反应而制备得到。其能够在混凝土中充分分散,有效发挥材料协同增韧的效果,使混凝土整体具有良好的韧性、抗疲劳性及各向同性,是一种高性能混凝土增强增韧复合材料,其可以很方便地与其它混凝土制备材料混合分散均匀,再经标养后即可得到增韧混凝土制品,能满足跨海跨江大桥及隧道拱墙等方面的应用要求。
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本发明涉及一种高灼热丝增强阻燃型PBT复合材料及其制备方法,所述的高灼热丝增强阻燃型PBT复合材料包含以下含量(wt%)的组分:聚对苯二甲酸丁二醇酯35~45%、复配溴系阻燃剂10~20%、复配无卤阻燃剂10~20%、协效阻燃剂0.5~2%、玻璃纤维20~35%、增韧剂2~5%、抗氧剂0.3~0.5%、润滑剂0.2~0.5%。同时本发明也提供了一种高灼热丝增强阻燃型PBT复合材料的制备方法。本发明的高灼热丝增强阻燃型PBT可将IEC60695标准中的750℃灼热丝提升至850℃,满足了客户对灼热丝温度越来越高的需求,同时具有成品率高、力学性能优异、阻燃性好等优点,可以完全满足电容器外壳、负载断路开关、马达外壳、接插件、线圈骨架等电子电器、家电及汽车等领域的应用。
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本发明公开了一种环氧树脂绝缘导热复合材料。本发明环氧树脂绝缘导热复合材料包括环氧树脂基体、填充于环氧树脂基体中的石墨烯改性金刚石和固化剂,且所述的环氧树脂与石墨烯改性金刚石的比例范围为1:0.5~1:2;所述的环氧树脂与固化剂的比例范围为1:0.2~1:0.5。本发明通过溶液法将填料与树脂混合后,进行预聚合、浇注成型固化获得导热复合材料。本发明的绝缘导热高分子具有导热率高、电绝缘性好、制备工艺简单,在电路板、电机电器、航天航空、军事装备等领域具有潜在的应用价值。
本发明公开一种富含氧空位的SnO2量子点/Ti3C2Tx MXene复合材料的制备方法,是先将Ti3AlC2粉末刻蚀形成Ti3C2Tx MXene,然后在溶剂热条件下,五水合四氯化锡、Ti3C2Tx MXene、尿素和邻菲罗啉发生反应,形成富含氧空位的SnO2量子点/Ti3C2Tx MXene复合材料。该制备方法简单、成本低,且制得的富含氧空位的SnO2量子点/Ti3C2Tx MXene复合材料具有高的比容量、良好的倍率性和循环稳定性,可用作锂离子电容器的负极材料,具有很好的应用前景。
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本发明涉及复合材料制备领域,更具体的说是一种可降解木塑复合材料的制备方法。方法,包括以下步骤:S1:取多根稻草,将稻草在制备装置上摆成中间是圆圈,并且向外发散出多条直线形的形态;S2:将聚己内酯、生物活性剂、光催化剂和热氧降解促进剂加热混合,制成塑料熔液;S3:将塑料熔液倒入制备装置上的多根稻草上,使得塑料熔液与多根稻草结合;S4:等待塑料熔液冷却凝固,制成木塑复合材料。可以使得塑料熔液与多根稻草结合。
本发明涉及聚丙烯材料技术领域,特别涉及一种耐析出高表观的磷氮系阻燃聚丙烯复合材料及其制备方法。该聚丙烯复合材料包括以下原料组分:均聚聚丙烯、共聚聚丙烯、增韧剂、相容剂、改性磷氮系阻燃母料、超分散剂以及阻燃协效剂;均聚聚丙烯、共聚聚丙烯、增韧剂、相容剂、改性磷氮系阻燃母料、超分散剂与阻燃协效剂的重量比为(24.8~27.8):15:5:3:47:(1~4):0.2;改性磷氮系阻燃母料由磷氮系阻燃剂与表面浸润有水解后的(7~辛烯~1~基)三甲氧基硅烷的聚丙烯树脂熔融共混而成。该聚丙烯复合材料具有耐析出、外观效果优异、阻燃性能优异、综合力学性能良好的特点。
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本发明公开一种多相杂化微纳结构磁性复合材料,通过以壳聚糖、牛胶原为有机基质,可溶性钙盐和可溶性磷酸盐为无机相纳米羟基磷灰石的前驱体,以可溶性铁盐和可溶性亚铁盐为无机相超顺磁纳米四氧化三铁的前驱体,采用生物学机制以及原位复合制备技术制备。本发明制备条件温和,所得复合材料,孔径均匀,成孔性良好,生物相容性和生物可降解性良好,有望成为一种新颖的修复骨肿瘤的复合材料。
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本发明属于高分子材料领域,具体涉及一种PLA/PP复合材料及其制备方法和应用。所述PLA/PP复合材料由聚乳酸树脂、聚丙烯树脂、耐刮擦改性剂、耐刮擦剂以及任选的珠光色母粒、阻燃剂、抗氧剂和加工助剂组成,所述耐刮擦改性剂为苯乙烯‑丙烯腈接枝甲基丙烯酸缩水甘油酯和/或聚乙烯醇接枝聚乳酸,所述聚乳酸树脂、聚丙烯树脂、耐刮擦改性剂和耐刮擦剂的重量比为(6~70):(4~50):(2~20):1。本发明提供的PLA/PP复合材料具有非常优异的耐刮擦性能。
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本实用新型公开了一种氮化物金属复合材料加工用工作台,包括矩形框、固定结构、调节结构、水箱、支架、斜面和废液出口,通过固定结构,加工时可以将金属复合材料进行固定,以便于后续的打磨切割等工作,并且通过弹簧和滑轨的设置,可以使得夹持过程更加稳固;通过夹板的内壁安装凸齿,可以增加夹持的摩擦力,防止了对金属复合材料进行加工时,发生掉落等危险;通过调节结构,以便于调节转轴的水平高度,以适应于不同高度的自动加工等工作;通过支撑杆和插槽的作用,可以使得调节后的套管变得更加稳定;通过水箱和斜面的设置,可以将打磨或切割后的碎屑或灰尘,进行清洗,保持了工作环境的干净。
本发明属于化工材料技术领域,公开了一种多空隙吸附有机挥发物碳酸钙高岭土复合材料及其制备方法,制备系统包括:研磨模块、搅拌模块、离心脱水模块、烘干模块、冷压模块、烧结模块。本发明提高苯乙烯包覆碳酸钙复合粒子,粘附在碳酸钙的表面,同时通过有机膨润土进一步增强了碳酸钙的润滑性、耐水性和耐高温性,使碳酸钙在工业中具有广泛的应用。本发明中通过助剂中甲基三乙氧基硅烷、氟化锆、石英粉和椴木灰烬。较未改性碳酸钙填充聚四氟乙烯复合材料,大幅度提升断裂伸长率。较未改性碳酸钙填充聚四氟乙烯复合材料,大幅度提升拉伸强度。
一种适用于制备多功能纳米金属氧化物/碳纳米管复合材料的绿色合成方法,涉及兼有纳米科学和复合催化材料领域。活性相包括多功能氧化物TiO2,ZrO2和Fe2O3。合成方法为:将相应的金属盐TiOCl2、ZrOCl2、Fe(NO3)3在DMF溶液中预处理形成前驱体;前驱体中添加苯酚为表面活性剂,添加适量的酸处理过的多壁碳纳米管,在加热的条件下缓慢水解聚合并沉积形成TiO2/CNT、ZrO2/CNT和Fe2O3/CNT复合材料。该方法对于一类便于通过水解获得的多功能纳米金属氧化物与表面憎水的碳管实现复合,具有一般的普适性,获得的纳米复合材料有望在多种催化领域实现应用。
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本发明公开了一种尺寸稳定、高灼热丝无卤阻燃聚酰胺复合材料及其制备方法,其中复合材料按照重量百分比包含以下组分PA66:18‑28%、MXD611‑25%、复配无卤阻燃剂10‑30%、协效阻燃剂1‑3%、玻璃纤维21‑30%、增韧剂2‑5%、润滑剂0.2‑0.5%、抗氧剂0.2‑0.4%、成核剂0.1‑0.4%。本发明提供一种能稳定通过850℃灼热丝起燃温度测试,尺寸稳定的无卤阻燃PA66/MXD6复合材料,满足客户越来越高的需求。
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本发明公开了一种增韧大麻纤维/不饱和聚酯复合材料及其制备方法,采用增韧剂对不饱和聚酯进行增韧后,将大麻纤维、增韧不饱和聚酯树脂、促进剂和引发剂通过热压成型得到增韧大麻纤维/不饱和聚酯复合材料。本发明制备的增韧大麻纤维/不饱和聚酯复合材料具有很好的拉伸强度、断裂伸长率、弯曲强度、弯曲应变与冲击强度,制备方法简单,可操作性强,有利于广泛推广应用。
本发明涉及一种六氯环三磷腈衍生物及其制备方法和应用、聚双环戊二烯复合材料及其制备方法,属于阻燃技术领域。本发明的六氯环三磷腈衍生物具有如式I所示结构。本发明的六氯环三磷腈衍生物具有如式I所示的结构,式I中,R为C8‑C18链状烷基。该六氯环三磷腈衍生物中引入的C8‑C18链状烷基可以显著改善六氯环三磷腈衍生物与聚双环戊二烯基体的相容性,使其在双环戊二烯中具有良好的溶解性。将该六氯环三磷腈衍生物作为聚双环戊二烯阻燃剂使用时,在相对较低的添加量下就可以达到较好的阻燃性能并较大限度地保持聚双环戊二烯复合材料的力学性能,同时减少阻燃剂迁移析出,使聚双环戊二烯复合材料材料的阻燃性能更稳定。
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本发明涉及一种羧基功能化ILs@MOFs复合材料及其制备方法和应用。本发明通过Uio型金属有机框架材料的形成和结构特点,利用羧基功能化离子液体的羧基基团与锆及锆金属簇的配位作用,以类配体的形式部分取代Uio型金属有机框架原始配体的方式,将羧基功能化离子液体固载在Uio型金属有机框架材料上。该复合材料除保留了原Uio型金属有机骨架材料的框架结构外,还可以通过调变羧基功能化离子液体的阴离子种类来调控催化剂的活性位点。本发明制备的复合材料能够作为催化剂高效吸附和转化二氧化碳,在二氧化碳和环氧化物的环加成反应中表现出良好的催化活性和稳定性。
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