881
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本发明公开的制备碳纤维增强聚乳酸/羟基磷灰石复合材料的方法,是以丙交酯、羟基磷灰石和碳纤维为原料,辛酸亚锡为催化剂,按重量百分比丙交酯75~85%,羟基磷灰石22~14%,碳纤维1~3%,称取原料,原料组分之和为100%,将预先干燥的丙交酯与羟基磷灰石及催化剂混合均匀,加入到放有碳纤维的模具当中,压实,密封,抽真空,在真空无水无氧的条件下,130~150℃之间反应24-48H。本发明制备工艺简单,无需添加有机溶剂,采用原位直接聚合成型,避免了在热压成型过程中分子量的降低,生成的材料力学性能好,且材料中不含对人体有副作用的溶剂。
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本发明涉及一种增韧聚合物复合材料及其制备方法。材料中无机纳米粒子及其团聚体被弹性体包裹,形成一种类似沙袋的结构,利用这种结构增韧聚合物。用该方法制备的增韧聚合物具有韧性好、加工流动性好、生产工艺简单等优点。该方法可用于增韧聚丙烯、聚氯乙烯、聚乙烯等准韧性材料。
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本发明涉及一种钉后可刨可锯聚对苯二甲酸乙二醇酯基复合材料排钉,原料包括以重量计的聚对苯二甲酸乙二醇酯50~85份、玻纤10~30份、改性剂2~7份、填充剂1~5份,增韧剂2~6份、抗氧化剂1~2份。本发明所制备的复合材料排钉具有强度高(与铁钉相近)、重量轻(仅为铁钉的1/4)、不吸水、不生锈、耐腐蚀、防静电、可着色、便于二次加工(钉后可刨、可锯)等特点,在家具制作、建筑工程、装潢工程等领域具有广泛的市场。本发明工艺简单,所用设备为常用塑料加工设备,便于实现工业化应用。
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本实用新型提供一种纤维增强复合材料芯。它是由纤维增强细棒、胶粘剂和包覆层组成的,纤维增强细棒置于包覆层内部,纤维增强细棒和包覆层之间充满胶粘剂。纤维增强细棒由20根平行或螺旋扭转的纤维增强耐高温树脂基细杆粘结而成。包覆层为耐高温不导电树脂涂层或耐高温、非导电纤维增强树脂层,其厚度为纤维增强复合材料芯直径的10~40%,并且沿周长厚度均匀。本实用新型具有大幅度改善的横向抗剪性能、抗压性能、韧性及抗疲劳性能,能够避免现有碳纤维复合芯性脆、易折断等缺陷,从而避免相应铝绞线在应用过程中的断裂,大幅度提高其安全性能与寿命。
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本发明公开了一种磷化锂基复合材料的制备方法及其作为补锂材料的应用。该制备方法如下:一、将氢氧化锂溶液置于微波环境中,使得溶液中的水蒸发,析出氢氧化锂纳米颗粒。二、将氢氧化锂纳米颗粒置于腔室内,并通入磷化氢与保护气体的混合气体,加热使得氢氧化锂纳米颗粒转化为磷化锂纳米颗粒。三、以甲烷与保护气体的混合气体作为等离子体源,在装有磷化锂纳米颗粒的腔室内进行等离子放电,使得甲烷分解,在磷化锂纳米颗粒表面形成碳壳,得到磷化锂基复合材料。本发明通过甲烷分解在磷化锂颗粒表面形成碳壳,该碳壳既能进一步增强磷化锂颗粒的电子导电性,又能隔绝磷化锂与外界环境,从而改善磷化锂的化学稳定性。
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本发明公开了一种高韧性可弯曲自愈抗震水泥基复合材料,由以下重量份的物质组成:水泥、混凝土密封致密材料、玻璃纤维、尼龙纤维、钛白粉、氧化锌、羧基丁苯乳胶、砂、减水剂、石墨烯、Arecron 3S纤维、超塑化剂以及水。该水泥基复合材料,抗压强度、抗弯强度以及劈裂抗拉强度均较好,该水泥的重量比常规水泥轻40%,而坚韧程度高出500倍,最明显的特征是可以在弯曲状态下承受相当大的压力,因为材料里面有特殊制成的聚合体纤维微粒,水泥可以在承受较大ECC主要适用于修复混凝土构造物断面,涂层混凝土构造物表面,增厚加固桥梁床板下部,其他,补修加固水坝、隧道等各种结构物,应用范围较广。
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本发明涉及新材料技术领域,且公开了一种负载Ag/C3N4纳米粒子的活性炭复合材料,三聚氰胺和硝酸银混合热解制得Ag/g‑C3N4纳米粒子,然后再与多孔活性炭材料复合,制得负载Ag/C3N4纳米粒子的活性炭复合材料,多孔活性炭作为载体,均匀负载Ag/g‑C3N4纳米粒子,Ag/g‑C3N4纳米粒子具有优异的光化学活性,在光辐射下可以产生更多的光生载流子,并且g‑C3N4基体掺杂的Ag具有优良的导电性,可以促进光生电子的转移,促进光生电子和空穴的分离,使Ag/g‑C3N4纳米粒子表现出更好的光催化活性,与多孔活性炭结合,不仅对甲醛具有很好的吸附和光降解的作用,同时对大肠杆菌等细菌和微生物也有着优良的光催化抗菌活性。
本发明公开了一种促进关节软骨‑钙化层‑软骨下骨损伤修复的多层复合材料及制备方法。该材料从上到下依次由多孔聚合物基复合物单元、梯度纤维膜单元和多孔陶瓷单元组成。多孔聚合物基复合物单元由负载生长因子的纤维蛋白凝胶灌注于聚合物孔道网络中的复合物构成,梯度纤维膜单元由双层超细纤维微孔膜构成,多孔陶瓷单元由生物活性无机物陶瓷构成;其中多孔聚合物单元内的干细胞可以经所载生长因子诱导分化为软骨细胞,梯度纤维膜单元的上层含有促进软骨再生功能分子,下层中含有生物活性无机物微粒,多孔陶瓷单元的孔道尺度为200~800μm。本发明的多层复合材料可以促进关节软骨‑钙化层‑软骨下骨全层缺损的修复重建并防止慢性炎性反应或感染发生的多种生物学功效。
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本发明公开了一种硫化钴/多层石墨烯复合材料及其制备方法,该复合材料的特征为纳米硫化钴Co3S4均匀分布在多层石墨烯表面,硫化钴呈纳米片结构,纳米片相互交叉成小团簇生长在多层石墨烯表面。本发明通过金属钴离子、硫脲与DMF及水分子形成的络合物能通过分子力作用吸附到多层石墨烯表面,并最终在多层石墨烯表面形成硫化钴。该方法能在没有活性官能团的多层石墨烯表面一步法制备金属硫化物,工艺简单,适合生产。
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本发明公开了一种空心珠状纳米硅碳复合材料的制备方法,具体为:先用溶剂热法制备纳米级的珠状空心Fe2O3模板,再对珠状空心Fe2O3进行表面修饰及SiO2包覆,然后进行模板蚀刻及镁热还原反应得到空心结构的空心珠状纳米硅,最后采用CVD法对空心珠状纳米硅进行表面碳包覆得到珠状空心结构的纳米硅碳复合材料。其工艺和产物的形貌可以得到控制,空心结构和内外表面的碳包覆有利于缓冲体积膨胀,纳米结构有利于材料电化学活性的提高,因此所得产物具有高的容量和循环性能。
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本发明公开了一种细菌纤维素负载钛铌氧复合材料及其制备方法和作为锂离子电池负极材料的应用,该材料具有较大的比表面积,细菌纤维素上负载Ti2Nb10O29纳米颗粒,能增大电解液与电机的接触面积,提供更大更有效的活性反应面积,同时,加快了电子传导速率,提高了电化学性能。本发明通过高温烧结法,烧结生成细菌纤维素支架碳,以此为载体,通过水热法和高温烧结方法,制备细菌纤维素/Ti2Nb10O29电极材料。本发明细菌纤维素/Ti2Nb10O29材料具有高循环寿命、高能量和功率密度特点,在移动通讯、电动汽车、太阳能发电和航空航天等领域具有广阔的应用前景。
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本发明提供了一种长效抗菌防霉的高强度秸秆聚丙烯复合材料及其制备方法,采用秸秆与PP混合组成的木塑体系,PP‑MAH作为相容剂增强两相相容性,用偶联剂对秸秆纤维进行处理提高了填料的相容性和木塑的力学性能;本发明制备的秸秆PP木塑复合材料,添加抗菌剂,抑制微生物在塑料和秸秆纤维表面的繁殖,减少了交叉感染和疾病传播的可能性,免于清洗和保洁;并且原料常见,操作方法简单,适用于工业化大规模生产,在桌椅家具、公共设施方面具有广阔的应用前景。
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本发明公开了一种碳笼包覆多孔锗复合材料的制备方法及应用,制备方法具体为:锗化镁在有氧气氛下热处理,然后利用乙炔分解进行碳包覆,最后酸洗得到独特的碳笼包多孔锗的结构。本发明提供了一种独特的碳笼和多孔锗的复合结构,与传统的多孔锗/碳核壳结构相比,多孔锗内部以及碳笼和锗之间的孔隙为锗的体积膨胀提供了空间,因此,更有利于碳笼的稳定以及整个结构的稳定。制备得到的碳笼包覆多孔锗复合材料作为负极材料应用于锂离子电池中,将显著提高锂离子电池的循环稳定性。
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本发明提供了一种VARTM成型复合材料用竹基混杂纤维毡制备方法,方法为:先将竹纤维放入蒸馏水溶液中搅拌至竹纤维分散,分选出规格竹纤维;将规格竹纤维均匀分散于漏筛中,将漏筛放置在湿法层铺装置中后,浸入装有不同溶剂的超声波装置中,进行处理;再在漏筛中加入一种或多种其他纤维,进行超声处理,静置后预压,蒸发纤维毡中溶剂后,取出成型的竹基混杂纤维毡;将等质量的竹纤维和其他纤维重复上述步骤,得到若干个成型的竹基混杂纤维毡,依次叠放在漏筛中压紧,获得竹基混杂纤维毡,经过自然晾晒及干燥后得到VARTM成型复合材料用竹基混杂纤维毡。本发明工艺步骤简便,能保证竹纤维与其他纤维混合、分散均匀,也避免不同纤维混合制备过程中的损伤。
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本发明公开了一种碳纳米管中管@四氧化三锰纳米颗粒复合材料及其制备方法和在制备水系锌离子电池正极中的应用。所述复合材料中,碳纳米管中管是以碳纳米管为内管、非晶态碳纳米管为外管所形成的外管套内管的管中管结构;四氧化三锰纳米颗粒紧密耦合于内、外碳纳米管的内、外表面上。制备方法是首先合成ZIF‑8纳米颗粒串CNTs,再通过单宁酸处理和碳化处理生成碳纳米管中管,然后通过与高锰酸钾反应使碳纳米管中管内外表面生长MnO2纳米片,最后通过煅烧获得最终产物。本发明可提高Mn3O4的电导率和结构稳定性,从而改善其可逆容量和循环性能。
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本发明公开了一种骨髓间充质干细胞/可降解水凝胶复合材料及其制备方法和用途。该材料以聚乙二醇衍生物和活性氧响应性小分子二胺为原料制备含有活性氧响应性的聚乙二醇超支化聚合物作为水凝胶的组分,由甲基丙烯酸酯改性的透明质酸作为另一组分,以细胞粘附肽、碱性成纤维生长因子以及表皮生长因子为生物活性成分,并将骨髓间充质干细胞负载其中,采用紫外光照辐射引发交联成胶的方法制备。本发明制备的骨髓间充质干细胞/水凝胶复合材料具有良好的生物相容性,材料体系及降解产物对人体无害,力学模量适中,对包埋的细胞无毒副作用,能广泛应用于生物医药、组织工程及修复再生等领域,尤其适用于脊髓损伤等疾病治疗及神经再生。
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本发明公开了一种一种玄武岩织物增强聚苯硫醚纳米复合材料,由上至下依次为上盖板、中间层和下模具,所述下模具内两侧边处连接设有垫片,所述中间层由上至下为上脱模布、预制件、下脱模布,所述预制件为一层聚苯硫醚粉末、一层玄武岩纤维间隔设置。本发明的优点:玄武岩连续纤维和聚苯硫醚树脂都具有良好的电绝缘、耐腐蚀、耐高温等多种优异性能。通过在表面增加纳米二氧化硅粒子后可有效的增加比表面积,同时因为化学接枝能有效改善玄武岩和聚苯硫醚之间的界面结合情况,可得到力学性能更好的玄武岩增强聚苯硫醚复合材料。
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本发明涉及成型机合模机构技术领域,具体为一种木塑复合材料注射成型机合模机构,包括机架,机架的表面设置有抬升座,抬升座的上部设置有浇注模具,浇注模具的内壁上设置有隔板,隔板的表面开设有通孔,通孔的内壁上设置有橡胶片,橡胶片的下方设置有垫环,且垫环的表面插接有推挤柱,推挤柱的底面设置有连接板;有益效果为:本发明提出的木塑复合材料注射成型机合模机构的合模板采用平推式结构,且在合模板开启后的下方设置有其他设备,如此不会导致合模板平开设置占用多余空间,且相较于垂直式合模结构,平开式更加方便成型产品从模具中取出,且在合模板中导入风机产生的冷风对成型产品吹拂降温。
本发明公开了一种磁性石墨烯/四氧化三铁/二氧化锰纳米复合材料及其制备方法和应用,制备如下:(1)恒温水浴中将氧化石墨烯、聚乙二醇分散在纯净水中,超声形成均匀的悬浮液:(2)滴加FeCl3和FeCl2,无氧环境下持续反应4~6小时,然后加入氨水调pH至10.5~11.5,升高水浴温度至70~80℃,继续反应2~3小时,得混合液;(3)向所得混合液中加入MnSO4溶液,然后加入KMnO4和KOH,反应2~4小时,然后进行后处理即得。本发明以石墨烯片层为载体,依次在石墨烯片层上原位沉淀生长Fe3O4和MnO2纳米粒子,阻止石墨烯的团聚;同时利用氧化石墨烯的片层结构作为Fe3O4和MnO2纳米粒子固定载体,以阻止Fe3O4和MnO2纳米粒子的团聚。本发明提供的纳米复合材料方法具有绿色环保、快速简便的特点。
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本发明提供了一种支撑材料和半透膜复合材料。该支撑材料包括主体纤维,支撑材料具有沿厚度方向相对设置的涂覆面和非涂覆面,沿厚度方向,自涂覆面至支撑材料厚度的1/5~1/3处的支撑材料的主体纤维的截面长径为R1,自非涂覆面至支撑材料厚度的1/5~1/3处的支撑材料的主体纤维的截面长径为R2,R1<R2。涂覆面和非涂覆面的主体纤维的截面长径的差异使非涂覆面孔隙率较低、表面密度更大,同时具有更强的粘合强度,使其比涂覆面具有更高的强度,从而可以抵消涂覆面涂覆聚合物溶液后在形成半透膜过程中产生的应力,有效地缓解甚至消除了翘曲现象的发生。涂覆面具备较高的孔隙率,使半透膜与支撑材料之间形成足够强大的作用力。
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本发明公开了一种导热电磁屏蔽聚丙烯复合材料及其制备方法。一种导热电磁屏蔽聚丙烯复合材料包括以下重量比组份:聚丙烯树脂40%‑60%,增韧剂5%‑10%,导热剂5%‑20%,导电剂10%‑25%,抗氧剂0.2%‑0.5%,润滑剂0.5%‑1%,相容剂1%‑10%。其制备方法为,将聚丙烯树脂、增韧剂、相容剂先预混合,然后加入抗氧剂和润滑剂,通过侧喂料加入导热剂和导电剂,在双螺杆挤出机中挤出造粒,挤出温度为180‑220℃。本发明价廉质轻,力学性能优异,易于成型,且具有很好的导热性能和电磁屏蔽性能,可广泛应用于电子、电信等通讯领域中。
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本发明公开了一种尼龙/玻璃纤维/界面结合剂复合材料及其制备方法。主要由尼龙、玻纤及其界面结合剂复合构成,界面结合剂是以聚己内酰胺低聚物为扩散链、以硅烷偶联剂为结合基团、通过引发剂反应而成,其原料重量组分为:尼龙56~90份;玻璃纤维5~35份;界面结合剂1~5份;抗氧剂0.1~1份;热稳定剂0.1~3份;先将尼龙和玻纤干燥,将界面结合剂、抗氧剂、热稳定剂和尼龙混合,从加纤口加入玻纤,主料口加入混合物,后挤出造粒,烘干获得。本发明通过界面结合剂的加入,改善体系的加工性能,不但改善了尼龙与玻璃纤维两相之间的界面结合情况,同时还提高了复合材料体系的性能。
本发明公开了一种在二氧化钛纳米花表面沉积银的制备方法,本发明制备的银纳米颗粒/二氧化钛纳米花复合材料由二氧化钛纳米花和银纳米颗粒复合而成,其中二氧化钛纳米花提供大比表面积且富含大量氧空位。银纳米颗粒均匀还原沉积在二氧化钛表面,两者之间具有紧密的界面接触。本发明的银纳米颗粒/二氧化钛纳米花复合材料是一种高效,稳定的光电转化材料,采用一步简单还原法,制备过程简单,反应条件容易控制,适用于大规模制备和工业化生产。
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本发明公开了一种促进成骨生长的抗菌改性纳米复合材料,其组成成分包括52~85%的载银钛纳米材料、24~56%的氧化石墨烯、1~15%的纳米陶瓷材料、1~10%的纳米磷灰石,再对其进行PEG修饰和促成骨细胞生长因子的负载。本发明方法操作简单,并且改性后的纳米复合材料具有良好的生物兼容性和骨整合性,同时抗菌效果好、机械性能强、骨细胞增殖分化速度快、细胞毒性小,是一种理想的骨植入材料,可以应用于各种骨缺损和骨损伤的填充和修复。
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本发明涉及一种复合材料,其制备方法及其用于制造LED混光装置的用途。此外,本发明还涉及包含所述复合材料的LED混光装置和包括所述LED混光装置的LED灯具。所述LED混光装置使得发光角度为240°?280°并实现了光的均匀散射。
本发明涉及一种耐锂电池电解液的无卤阻燃聚丙烯增强复合材料,其特征在于含有下述重量份的组分:聚丙烯合金30-85,玻璃纤维5-20,无卤阻燃剂10-40,齐聚物0.1-10,金属氧化物0.1-10,加工助剂0.1-10。经过如下步骤制备而成①制备无卤阻燃剂母粒:无卤阻燃剂各组分混合均匀,加入密炼机中,再加入齐聚物,混合均匀,脱挥处理,造粒;②制备聚丙烯合金:将聚丙烯合金各组分混合均匀,熔融挤出造粒;③复合材料的制备:将上述制备好的聚丙烯合金、制备好的无卤阻燃剂母粒、金属氧化物和加工助剂混合均匀,加入双螺杆挤出机熔融共混挤出,拉条切粒。
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本发明公开了一种碳酸钙改性丁苯/天然橡胶复合材料的制备方法,该方法首先包括了用含不饱和键,且含可与碳酸钙表面基团反应官能团的表面处理剂对微米碳酸钙的表面处理技术,其次包含了用改性微米碳酸钙、活性纳米碳酸钙对丁苯/天然橡胶复合材料的混杂改性技术。使得碳酸钙在对丁苯/天然橡胶进行增量降本的同时,能保持丁苯/天然橡胶较好的强度和韧性。本发明兼具生产工艺简单的特点,可直接应用在工业化生产中。
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本发明涉及一种蜡烛烟灰‑短碳纤维协同改性环氧树脂复合材料的制备方法,其特征是以纳米级蜡烛烟灰颗粒和微米级短碳纤维为填料,对环氧树脂进行物理改性,将蜡烛烟灰从污染物转变为功能材料,通过调整蜡烛烟灰和短碳纤维的质量比来发挥双尺度填料的协同作用,当质量比为1:1时,拉伸强度和模量可提高61.33%和57.81%。本发明利用蜡烛烟灰与短碳纤维共改性增强环氧树脂,首次制备了蜡烛烟灰改性树脂复合材料,制备过程简单,填料添加量少,且不会对树脂的粘性有明显影响,树脂力学性能得到显著提升。
本发明提供了一种AgNPs/MIL‑101(Cr)复合材料的SERS基底的制备方法,该方法采用两步法,第一步将九水硝酸铬、对苯二甲酸、氢氟酸和去离子水混合,反应得到MIL‑101(Cr)。第二步以抗坏血酸为还原剂,柠檬酸三钠为稳定剂,通过调控硝酸银用量和还原时间,制备得到AgNPs/MIL‑101(Cr)复合材料,将其溶解并滴涂到硅片上,干燥得到SERS基底。本发明采用MIL‑101(Cr)对银粒子起到保护和固定作用,防止了外部环境变化影响银粒子性能,同时有效结合了MIL‑101(Cr)优异的吸附富集能力和银粒子局域表面等离子共振性质,对增强SERS检测有重要意义。
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本发明提出了一种柔性高强纺织品基导电复合材料的制备方法,采用方法的要点是将纤维素纳米晶(CNC)为模板,低温酸性状态下加入导电单体,后缓慢滴加过硫酸盐,通过原位氧化聚合生成导电聚合物/CNC杂化材料,滴加金属盐溶液,再加入聚乙烯醇(PVA)溶液,搅拌均匀,倒入铺有纺织品面料的培养皿中,自然风干,即得到导电复合材料。该材料兼具生物相容性、导电聚合物的导电性,还拥有自愈合性能和纺织品基质优异的力学性能、服用性能,而且该材料具有优异的传感性能,可以进行人体运动监测,在应变传感、智能机器人传感皮肤和柔性可穿戴电子设备等领域具有广泛的应用前景。
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