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本发明公开了一种聚酰胺复合材料,由以下重量百分比的原料制成:15%~70%聚酰胺;5%~30%聚烯烃;15%~45%弹性体;5%~20%增容剂;0.2%~5%加工改性剂,具有韧性高、阻隔性高和机械性能优异等特点,可用来制备汽车燃油箱、蓄电池、化学药品等阻隔性能要求高的容器,有着广阔的应用前景。本发明还公开了一种聚酰胺复合材料的制备方法,将起始原料聚酰胺、聚烯烃、弹性体、增容剂和加工改性剂,加入高速混合机内混合均匀后用同向双螺杆挤出机造粒,用注塑机注塑成型,得到聚酰胺复合材料,其制备方法简单、可控性好、重现性好,易于工业化生产,具有较好的生产效益。
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本发明公开的制备有序排列四氧化三铁/壳聚糖 纳米复合材料的方法,步骤如下:将壳聚糖粉用稀酸溶液配制 成壳聚糖溶液,再向壳聚糖溶液加入 FeCl2和 FeCl3溶液,形成四氧化三铁/壳 聚糖前驱体溶液,将前驱体溶液倒入内部具有一层纯壳聚糖膜 的模具并放入凝固液中,脱去模具,在凝胶复合材料的两端加 磁场,材料成型后,用蒸馏水将其冲洗至中性, 烘干,得到有序排列四氧化三铁/壳聚糖纳米复合材料。本发明 制备工艺简单,所需设备易得,条件温和,特别适合磁性生物 高分子材料的成型加工。采用原位沉析法可使 Fe3O4颗粒在壳聚糖基体中分散均匀,所得材料力学性能良好, 可在体内吸收降解,保持原有药物活性、生物相容性。
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本实用新型公开了连续纤维增强热塑性复合材料井盖技术领域的一种连续纤维增强热塑性复合材料井盖,包括原金属底座,所述原金属底座的内圈中焊接有金属螺接座,所述金属螺接座的内圈中从上到下依次安装有外板、蜂巢抗压板和内板,所述外板和内板上均开设有螺纹,所述外板和内板均通过螺纹与金属螺接座螺接,所述外板、蜂巢抗压板和内板上开设有漏水孔,本实用新型通过在原有的金属井盖底座上安装有与连续纤维增强热塑性复合材料制的新型井盖相匹配的固定座,从而实现复合材料井盖替换金属井盖加以回收利用,并通过加强连接关系,减少人为恶作剧破坏和路人车辆通过带来的摩擦力导致井盖松脱,并影响道路安全的行为发生。
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本发明公开了一种红磷阻燃增强尼龙复合材料及其应用,按重量份计,包括以下组分:尼龙树脂35~55份、热塑性聚酯3~20份、红磷阻燃剂5~20份、增强填料10~45份,所述热塑性聚酯选自聚对苯二甲酸乙二酯(PET)、聚对苯二甲酸丁二酯(PBT)中的一种或二者的复配。本发明通过在红磷阻燃增强尼龙复合材料体系中加入一定量的热塑性聚酯,可有效降低复合材料热成型加工过程,特别是较高热成型加工温度条件下的PH3气体释放量,减轻对人员身体健康的伤害,提升材料的使用安全性,适用于电子电器中的连接器、接插件、断路器、低压开关等领域。
本发明公开了一种四氧化三铁空心纳米球@立体蜂窝碳复合材料及其制备方法和在制备锂离子电池负极中的应用。在Fe3O4空心纳米球@立体蜂窝碳复合材料中,碳材料呈立体蜂窝状大孔结构,在碳的蜂窝孔表面原位、均匀且紧密地通过化学键结合生长Fe3O4空心纳米球。本发明制备方法首先合成PS球,然后将PS球与溶解了Fe(NO3)3和PVP的溶液缓慢蒸发干燥,接着在保护气氛下煅烧,即可获得Fe3O4空心纳米球@立体蜂窝碳复合材料。本发明可提高Fe3O4的比容量,循环性能和倍率性能。
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本发明涉及氰酸酯树脂生产技术领域,且公开了一种氰酸酯树脂基复合材料加工智能温控装置,包括底座,所述底座的顶部固定安装有支撑架,所述支撑架的上方设置安装有加工罐,所述加工罐包括外层和内层,所述外层与内层之间形成保温层,所述外层的内壁上设置有若干个均匀排布的保温件。该氰酸酯树脂基复合材料加工智能温控装置,该装置通过设置保温层能有效起到隔热的效果,进而起到保温的效果,利用若干个保温件所形成保温区,且通过设置温度传感器能够对保温层中的温度进行检测,利用其能对加工罐中的温度进行有效把控,从而能够有效避免加工罐内部的温度出现过高或过低的情况,使得氰酸酯树脂基复合材料的加工质量更高。
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本发明提供一种改性石墨烯增韧环氧树脂耐热型复合材料及其制备方法,所述复合材料由以下重量配比的原料制成:改性石墨烯0.1‑0.4份,环氧树脂98‑100份,固化剂30‑32份。本发明通过冷冻干燥得到的改性石墨烯,可以均匀的分散在环氧树脂基体中,解决其在树脂中分散性不好的问题,改性后的石墨烯粒径D90从22.02μm减小到14.15μm,且粒径分布更均匀。复合材料有效提高了韧性、热稳定性。
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本发明涉及储能材料技术领域,为解决传统相变储能材料热导率低和光热转换性能差的问题,提供了一种定型相变储能复合材料的制备方法,包括以下步骤:(1)在石蜡中依次加入铜源、升华硫、分散稳定剂和羧基化碳纳米管,在170~190℃下持续搅拌反应,得到硫化铜/碳纳米管/石蜡复合相变材料;(2)在硫化铜/碳纳米管/石蜡复合相变材料中加入羟基化膨胀石墨,在75~85℃条件下反应,得到硫化铜修饰碳纳米管/石蜡/膨胀石墨相变储能复合材料,即为定型相变储能复合材料。本发明的复合相变材料的热导率和吸光性高,具有优异的导热性能和光热转化性能;无需额外封装工序的,操作简单,绿色环保,设备要求低且成本低廉。
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本发明公开了AAO膜在石墨烯/聚合物复合材料形貌表征中的应用,包括以下步骤:将复合材料溶解在聚合物的良溶剂中,通过一步离心除去大多数聚合物,之后滴在阳极氧化铝(AAO)膜表面,在扫描电子显微镜(SEM)下观测即可得到复合材料中石墨烯的形貌和尺寸信息。本发明方法简单易行,与传统方法相比,未除去的聚合物随溶剂渗入AAO的微孔中,不会残留在基底上影响石墨烯的观测,具有高分辨率和高衬度,得到的尺寸信息更为准确。
本发明公开了一种超微纳米磷酸银/二氧化钛纳米花复合材料的制备方法,本发明制备的超微磷酸银/二氧化钛纳米花复合材料由二氧化钛纳米花,超微磷酸银纳米颗粒复合而成,其中,二氧化钛纳米花由超薄二氧化钛纳米片自组装形成,其尺寸在500‑1000nm。二氧化钛纳米花可提供大比表面积负载磷酸银颗粒,磷酸银颗粒的尺寸在1‑4nm,并且超微磷酸银纳米颗粒均匀沉积在二氧化钛纳米花上。本发明的超微磷酸银/二氧化钛纳米花复合材料是一种高效、稳定的可见光催化剂,采用简单的方法制备复合纳米材料,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。
本发明公开了一种锰结核的新用途及层状插层磁性金属复合材料的制备方法。首先利用大洋锰结核原矿为材料,利用强氧化剂、过硫酸盐等试剂处理,合成锰结核层状矿物;然后对合成的层状矿物进行有机改性,制得改性层状矿物;把磁性金属微粒的盐与锰结核层状矿物共同搅拌,形成插层化合物,再用强还原剂还原使磁性金属微粒的盐在层间还原形成纳米磁性金属颗粒,所得产物即为层状矿物与纳米磁性金属微粒插层复合材料。本发明利用锰结核层状矿物的层间限域作用有效抑制了纳米颗粒的团聚,制备的复合材料相比磁性金属微粒成本较低,且具有更好的催化和电磁性能,是一种多功能的优良环保型材料,在吸波涂料、催化剂等领域具有广泛的应用前景。
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本发明公开了一种高分子环保复合材料及其制造方法,属于高分子复合材料,现有材料制造中植物资源浪费、塑料产品易造成污染,本发明是将塑料和植物纤维相互渗透混合,经塑化后压制成型材。塑料可用废旧塑料,植物纤维可用农作物纤维。本产品属新型复合材料,制成的材料兼备木材和塑料两者的优良性能,并和塑料一样可100%多次循环利用。因植物纤维在合成中不适用胶而使用塑料,所以材料无毒无味、环保无污染,属绿色环保、节约循环型材料。它克服了人造板因使用甲醛胶而形成的刺鼻气味和致癌物质,又避免了人造板受潮而分解的弊端;克服了木材因潮湿和干燥等自然条件而产生的变形和腐烂,更能解决金属板材产生的锈蚀等缺陷。
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本发明公开了一种二茂铁接枝聚乙烯亚胺-石墨烯的复合材料的制备方法,包括以下步骤:(1)将二茂铁甲醛与聚乙烯亚胺接枝反应生成的产物还原,制得二茂铁接枝聚乙烯亚胺;(2)将氧化石墨分散于溶剂中,还原得到石墨烯溶液;(3)将二茂铁接枝聚乙烯亚胺与石墨烯溶液混合,制得二茂铁接枝聚乙烯亚胺-石墨烯复合材料;本发明制备方法制得的二茂铁接枝聚乙烯亚胺-石墨烯复合材料导电率高、比表面积大而且具有良好的电化学活性,因此在电化学生物传感中具有广阔的应用前景。
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一种棉花纤维负载二氧化钛复合材料薄膜的制备方法,首先将天然棉花进行羧甲基化处理,再在纤维上化学负载二氧化钛,之后利用真空抽滤的方法,制备出薄膜的工艺,以该方法制得复合材料具有较强的吸附性能和较好的光催化降解性能。本发明的有益效果是:本发明制备方法过程简单,所获得二氧化钛/棉花纤维素基复合材料薄膜具有较强的吸附性能和较好的光催化降解性能,且具有催化废水中或空气中有机污染物的优点。
本发明涉及一种Yb3+/Sm3+‑Ti3C2Tx/PPy@多壁碳纳米管复合材料的制备方法,所述方法包括以下步骤:刻蚀Ti3AlC2粉末的Al层,剥离刻蚀产物得到Ti3C2Tx纳米片,预处理Ti3C2Tx纳米片的表面使其带负电荷,之后加入Yb3+/Sm3+溶液中进行回流反应,得到Yb3+/Sm3+‑Ti3C2Tx纳米片,然后将Yb3+/Sm3+‑Ti3C2Tx纳米片溶解后得到悬浮液,在超声辅助及电动搅拌下,将其加入PPy@多壁碳纳米管复合材料悬浮液中,制得Yb3+/Sm3+‑Ti3C2Tx/PPy@多壁碳纳米管复合材料。本发明还涉及热界面材料、热界面材料的制备方法及电子设备。
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本发明公开了一种仿竹夹芯结构复合材料及其制造方法,所述复合材料自上而下依次包括上面层、芯层和下面层,所述芯层设为单层或者多层夹芯结构,所述上面层靠近所述芯层一侧的材料密度大于所述上面层远离所述芯层一侧的材料密度,所述下面层靠近所述芯层一侧的材料密度大于所述下面层远离所述芯层一侧的材料密度。本发明与传统的夹芯结构相比,仿毛竹结构夹芯复合材料实现了芯层和面层的梯度变化,在受力时逐级受力,达到缓冲卸力的目的,这种密度变化的夹芯材料能更好实现轻质的情况下,在弯曲断裂时逐级吸收能量,在冲击时各层级逐步缓冲,力学性能得以提高。
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一种纳米级Pd‑Fe/SiO2复合材料的制备方法,所述的制备方法为:在氮气保护、超声波作用且连续搅拌的条件下,将还原剂水溶液逐滴加入可溶性亚铁盐水溶液中,滴完后继续反应10~30min,然后加入K2PdCl6水溶液反应60~90min,接着滴加硅酸酯,滴完后继续搅拌120~240min,之后用磁选法从反应体系中分离出制得的纳米级Pd‑Fe/SiO2复合材料,洗涤后保存于无水乙醇或丙酮中;本发明基于改进的液相还原法,利用超声波强化液相还原法制备出分散性好、颗粒均匀、粒径更小、比表面积更大和便于回收的稳定化纳米级Pd‑Fe/SiO2复合材料。
本发明提供一种耐疲劳高强度纤维增强树脂基复合材料型材:包括单层板;所述单层板上铺设有纤维组,纤维组沿着单层板长度方向设置;所述纤维组包括纤维一、纤维二和纤维三,所述纤维一沿着单层板长度方向设置;在纤维一长度两侧分别设置有:一侧为纤维二以短切纤维切口为间距沿着单层板长度方向设置;另一侧为纤维二以短切纤维切口为间距沿着单层板长度方向设置。本发明还提供一种耐疲劳高强度纤维增强树脂基复合材料型材制备方法,本发明中的耐疲劳高强度纤维增强树脂基复合材料型材,具有强度高,耐疲劳性能好,且单层板制备工艺简单,易操作。
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本发明属于高分子材料技术领域,具体公开了一种增强增韧耐超低温尼龙复合材料,包括:尼龙树脂55~75份、玻璃纤维15~30份、增韧剂5~12份、润滑剂0.5~2份;所述增韧剂为端氨基聚二甲基硅氧烷、端环氧基聚二甲基硅氧烷和有机硅弹性体增韧剂的混合物;所述玻璃纤维为经含氨基或含环氧基的硅烷偶联剂改性后的玻璃纤维。本发明还公开了上述增强增韧耐超低温尼龙复合材料的制备方法和在制备极寒气候地区高速铁路配件和超低温环境下的电子、通讯、航空航天领域中的应用。该增强增韧耐超低温尼龙复合材料的强度高、韧性好,特别是耐超低温性能优异,且制备方法简单、生产效率高、具有普适性,适合规模化大规模生产应用。
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本发明公开了一种埃洛石‑铁氧体复合材料及其制备方法。首先将埃洛石分散于氯化铁、氯化亚铁混合溶液中,铁离子水解生成氢离子对埃洛石内壁进行酸蚀,扩大其内径;利用羧乙基两性咪唑啉对金属离子络合形成可溶性有机金属络合物,有机金属络合物具有羧乙基两性咪唑啉低表面能、润湿等特性,迅速在埃洛石内壁铺展开来,煅烧处理,可得到铁氧体插层的复合材料。本发明制备的埃洛石‑铁氧体复合材料利用了埃洛石管状结构特点,将其作为纳米反应器制备四氧化三铁磁性颗粒,纳米管填充将粒子尺寸降至纳米量级,使其具备不同于常规相的特殊磁性质,可广泛应用于生物医药、磁性液体、催化剂载体、微波吸收材料、磁记录材料等行业。
一种包含氧化石墨烯/黑滑石复合材料的环氧富锌防腐涂料,由如下重量配比的组分组成:环氧树脂10%~20%,氧化石墨烯/黑滑石复合材料15%~25%,锌粉30%~50%,填料10%~30%,分散剂1%~5%,溶剂:15%~25%;所有组分合计100%;所述涂料可以将二维片层结构的防腐阻隔作用与锌对金属基体的阴极保护作用相结合,起到电化学防腐和物理防腐双重功效,同时通过氧化石墨烯/黑滑石的复合可以克服单一氧化石墨烯组分易发生团聚的弊端,促进了石墨烯类复合材料在有机涂料体系中的分散性,本发明涂料防腐性能优异,贮存稳定不易产生沉淀现象,工艺简单易于工业化生产。
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本发明涉及一种多次互贯穿网络结构纳米复合材料及其制备方法,属于复合材料制备领域。本发明通过多次浸涂‑干燥‑固化的方法制备的纳米复合材料具备多层三明治结构与网状结构,三明治结构下纳米材料作为集中功能区,而网络结构又把这种功能区以网状形式在基体中连接在一起,进而将在低含量的情况下最大限度的发挥纳米碳材料的功能优势,同时又不破坏基体材料的完整性与连通性。
本发明公开了一种PbTiO3微米片‑CdS纳米颗粒复合材料的制备方法,首先利用水热法制备钙钛矿相PbTiO3微米片,再以钙钛矿相PbTiO3微米片、氯化镉和硫脲为原料再进行水热反应制备得到PbTiO3微米片‑CdS纳米颗粒复合材料,制备工艺简单,过程易于控制,钙钛矿相PbTiO3微米片具有特殊的铁电表面化学特性,可以调控CdS的结晶行为,使CdS纳米颗粒在PbTiO3微米片上形成具有明显界面的复合异质结构,避免了CdS纳米颗粒的团聚,该方法制备得到的PbTiO3微米片‑CdS纳米颗粒复合材料分散性好,对罗丹明B染料分子具有吸附作用和光催化降解作用,可用于处理罗丹明B染料废水。
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本发明公开了一种黑滑石/氧化石墨烯/橡胶纳米复合材料及其制备方法,该材料由以下组分制成:橡胶微粒,细度为800‑1250目的黑滑石粉,氧化石墨烯,絮凝剂,防老剂,促进剂,硫化剂,活性剂。本发明克服了传统的机械共混法存在的补强填料分散不均匀、难以制成性能优良的纳米复合材料的缺点。黑滑石与氧化石墨烯均匀的分散在橡胶基体中起到协同补强的作用,使得所制备的黑滑石/氧化石墨烯/橡胶纳米复合材料在补强性、耐磨性、阻隔性能等方面都有优异的表现。制备方法工艺简单,成本低,可操作性强,易于工业化,因此本发明具有重要的应用价值。
本发明公开了一种有机无机杂化纳米钛酸盐包覆金属软磁复合材料及其制备方法,该方法在铁基软磁粉体表面通过有机无机杂化钛酸盐包覆后压制成型即可制得金属软磁复合材料。本发明方法工艺简单、操作方便、成本低廉、生产效率高,适于工业上的大规模的生产。本发明制备的金属软磁复合材料力学强度高,密度高,初始磁导率高,纳米钛酸盐绝缘溶胶包覆使得包覆层耐温性和磁环电阻率得到很大的提升,可被广泛应用于电感器、传感器、低频滤波器、电磁驱动装置和磁场屏蔽等方面。
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本发明涉及一种高延性细石骨料水泥基复合材料。其特征在于原材料中的纤维掺量不超过复合材料总体积的3%;除纤维以外的其它原材料按重量份数记为水30~40份,水泥30~40份,活性矿物掺合料35~65份,外加剂5~13份,细石骨料40~50份。一种高延性细石骨料水泥基复合材料可将原材料按配比称重后进行现场拌和或预先制备成干拌料。本发明材料具有强度高,性能稳定,抗冲击和磨耗能力强,干缩小,具有显著的延性破坏的能力,可在土木与交通工程领域中进行广泛的推广。
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本发明涉及一种碳网络负载氧化锌纳米晶复合材料、制备方法和用途。首先采用内回流法合成含锌的前驱体,在惰性气氛下对其进行不同温度的碳化处理。首先将硝酸锌溶解在油酸和油胺的混合溶液中,混合液中并通入惰性气氛。除去反应物中残留的水分和体系中的空气,然后升高体系温度,产物经洗涤干燥,得到含锌的前驱体,在惰性气氛下进行碳化处理,即可获得碳骨架包裹的氧化锌纳米晶的复合材料。本发明采用表面活性剂作碳源,碳化获得一种稳定性高的碳网络结构,氧化锌纳米晶颗粒均匀的镶嵌在碳网络中。方法操作简单,过程容易控制和实现,环境友好。制备出的ZnO/C复合材料成功的解决了氧化锌在锂离子电池应用方面循环性能差的缺陷,具有良好的实用前景。
本发明公开了一种磷酸银/还原石墨烯/二氧化钛纳米复合材料及制备方法,本发明制备的磷酸银/还原石墨烯/二氧化钛纳米复合材料由磷酸银纳米颗粒,还原石墨烯纳米片以及二氧化钛纳米颗粒复合而成,其中,还原石墨烯纳米片包覆在尺寸约为300nm的球形二氧化钛纳米颗粒表面,两者之间形成紧密的界面接触,绝大部分磷酸银纳米颗粒吸附在二氧化钛纳米粒子表面,形成一种松果型结构,磷酸银纳米颗粒的尺寸约为10nm。本发明的磷酸银/还原石墨烯/二氧化钛纳米复合材料是一种高效、低成本、稳定的可见光催化剂,采用的原位沉淀法,制备过程简单,易操作,适用于大规模制备和工业化生产。
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本发明涉及一种采用聚氨酯树脂和玻璃纤维构成的聚氨酯复合材料型材及成型方法,它包括玻璃纤维,所述多束玻璃纤维密布构成型材骨架,聚氨酯树脂与型材骨架内外面复合且构成聚氨酯型材。优点:一是轻质高强;二是节能保温、隔热;三是健康、绿色环保、节能效果显著;四是耐腐蚀、耐老化、寿命长;五是尺寸稳定性好;六是耐侯性好,不仅耐高温性能好,而且耐低温性能更佳;七是绝缘性能好;八是减震性能好;九是色彩丰富,聚氨酯复合材料硬度高,可涂装各种涂料,制成各种颜色的型材,以适应不同风格及档次的用途;十是抗疲劳性,聚氨酯复合材料的抗疲劳性很高,从而保证材料使用的安全性与可靠性。
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本实用新型涉及轮胎橡胶复合材料破坏点的产生机理全新研究方法,尤其涉及一种橡胶复合材料疲劳分析试验的试样。一种橡胶复合材料疲劳分析试验的试样,该试样的长、宽、厚度为145~155mm*50~70mm*5.5~7.0mm,橡胶材料中设置有帘布,帘布的帘线的排列角度与轮胎中帘线排列角度相接近,帘布放置长度达到整个试样的中部位置。作为优选,该试样的长、宽、厚度为151mm*60mm*6.3mm。本实用新型的试样进行实验室模拟疲劳测试可以用于轮胎制品耐疲劳破坏性能的实验室分析。
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