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本发明涉及高分子材料加工领域,特别涉及一种低YI值尼龙复合材料及其制备方法。一种低YI值尼龙复合材料由以下重量份数配比的组分制成:尼龙树脂35‑90份、易挥发有机溶剂0.2‑10份、填料0‑40份、增强纤维0‑60份、抗氧剂0.05‑0.4份、润滑剂0.1‑0.8份。本发明中的低YI值尼龙复合材料,通过易挥发的有机溶剂,在使用少量抗氧剂的同时达到了减小复合材料YI值的目的。本发明中的低YI值尼龙复合材料的制备方法,通过在尼龙改性过程中加入易挥发的有机溶剂,在较高的加工温度下带出物料中夹带的空气,使复合材料具有较低YI值;适用于对树脂颜色要求较高的应用领域。
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本发明属于新能源领域,特别涉及一种碳包SnSe2复合材料及其制备方法和应用。本发明提供了一种碳包SnSe2的复合材料,通过碳包空心SnO2球(SnO2@C)和硒粉的硒化反应直接获得的碳包SnSe2复合材料(SnSe2@C),得到这个材料具有空心核壳结构,SnSe2与空心碳壳之间保留有极大的空余体积空间,该材料作为负极材料可以应用于锂离子电池、钠离子电池或钾离子电池。
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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预热装置,包括本体,所述本体的左下角固接有动力机构,所述本体的内部底端安装有送料机构,所述送料机构的左端与传动机构的顶端活动相连,所述动力机构的左端与传动机构的右端活动相连,所述本体的内部对称安装有加热机构。该氮化物金属复合材料加工用预热装置,通过第二齿轮、转杆和螺旋叶的配合,实现了预热后的氮化物金属复合材料颗粒物经出料口的输出,通过加热棒、连杆和连接座的配合,实现了外壳内氮化物金属复合材料颗粒物的预热,通过上述结构,实现了氮化物金属复合材料颗粒物的预热,缩短了氮化物金属复合材料颗粒物的融化所需时间,提高工作效率。
本发明公开了一维氧化锌/银/金团簇纳米阵列光催化复合材料及其制备方法与应用,本发明通过简单的电沉积、光沉积和静电自组装的方法,制备得到一维ZnO/Ag/Au cluster纳米阵列光催化复合材料,所制备的一维ZnO/Ag/Au cluster纳米阵列光催化复合材料比一维ZnO纳米阵列材料具有更高的光催化还原降解性能,该法制备过程简单,反应条件温和,材料可以实现有效回收,对光催化还原降解具有重要的实际应用价值,有利于环境和能源的可持续发展。
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本发明涉及一种复合材料,尤其是专门用于鞋材、体育用品、皮革等组件的橡塑复合材料,主要由胶粒原料、填充剂、偶联剂、金属氧化物、润滑剂、发泡剂、架桥剂按一定的比例混合组成,所述胶粒原料由EVA(乙烯乙酸乙烯酯)、POE(聚烯烃弹性体)和乙丙橡胶混合而成,本发明通过在配方中引入乙丙橡胶及用偶联剂改善各组分材料的相容性和结合性,从而提高了橡塑共混体材料的强度和耐磨耗性能,使得到的橡塑复合材料既保持了EVA材料的塑性又拥有橡胶材料的柔软、弹性、防滑和优良的耐磨耗性能。
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本发明公开一种具有高导热性能的UHMWPE复合材料及其制备方法,所述的具有高性能的UHMWPE复合材料,其特征在于,由含量为98‑99%的表面镀铜的UHMWPE,1‑2%抗氧剂制成;所述方法是以UHMWPE为基体,通过生物质多巴胺修饰UHMWPE表面进行化学镀铜,将改性过的UHMWPE和少量抗氧剂进行模压制得的样品。应用该方法所制得UHMWPE复合材料具有高导热性,与传统共混方法相比,导热性能大大提高;同时热变形温度提高,复合材料界面增强;相对于传统偶联剂处理具有环保优点,促进加工;且该法成本较低,制备工艺简单,可实现工业化。
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本发明公开了一种新型TiO2/MXene复合材料及其制备方法,这里的MXene包括Ti3C2、Ti2C,其以MXene为基底,采用煅烧法制备TiO2/MXene复合材料。其过程为先制得层状结构良好的二维片层材料MXene,以MXene作为Ti源,通过MXene和NaBF4充分研磨,随后在高温下煅烧,获得混合相TiO2/MXene复合材料。本发明采用的制备过程简单,制得的混合相TiO2/MXene复合材料中TiO2出现锐钛矿和金红石晶型并分布在MXene片层表面,增强了复合材料电荷分离效率。该新型TiO2/MXene复合材料可作为催化剂材料在光电催化领域应用。
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本发明属于复合材料领域,公开了一种耐刮擦透明复合材料及其制备方法。所述耐刮擦透明复合材料由MS树脂、PMMA树脂、AS树脂、MBS增韧剂、相容剂以及任选的抗氧剂、流动改性剂和润滑剂制备得到,且所述MS树脂、PMMA树脂、AS树脂、MBS增韧剂和相容剂的重量比为(5~100):(5~100):(1~30):(1~40):1。本发明提供的耐刮擦透明复合材料兼具有优异的透光性和耐刮擦性能。
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本发明属于抗辐射的复合材料领域,具体是一种树脂钨复合材料配方及其制作工艺。配方由按重量百分数计的以下原料制备而成:钨粉,92%~98%;塑胶辅助剂,1.5%~7.5%;润滑剂,0.1%~2%;塑化促进剂,0.1%~2%;并且,由钨粉、塑胶辅助剂、润滑剂和塑化促进剂制备的树脂钨复合材料的密度在11.0g/cm3~12.5g/cm3之间。其制作工艺则包括高速混合、原料胶化、过滤杂质、压延成型和冷却的步骤。利用此配方和工艺生产出来的树脂钨复合材料不单于可以替代铅板来遮蔽并降低辐射,更重要的是,该树脂钨复合材料不仅具有柔软性好方便加工,表面具有磨沙感的优点,而且还具有无污染,不含有害物质的优点。
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本发明公开了一种植物纤维增强环境友好型不饱和聚酯复合材料及其制备方法,采用三乙二醇二乙烯基醚作为固体不饱和聚酯的反应性溶剂,并以植物纤维为增强体制备复合材料。植物纤维、反应性溶剂、固体无苯乙烯不饱和聚酯和引发剂通过热压成型得到植物纤维增强环境友好型不饱和聚酯复合材料。本发明制备的复合材料所用的环境友好型不饱和聚酯不含具有致癌性的反应性溶剂——苯乙烯,具有环境友好、成本低的特点,制备的复合材料具有很高的拉伸强度、弯曲强度、弯曲模量和冲击强度。
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一种负载于石墨烯表面的银铂纳米复合材料及其制备方法,涉及纳米复合材料。所述银铂纳米复合材料的活性组分为Ag和Pt的合金,空心结构的银铂纳米粒子均匀地复载于该于石墨烯载体的表面,形成复合材料。其中空心银铂纳米粒子的外径为2~5nm,内径为0.1~3nm,石墨烯的横向尺寸为微米级。制备方法:(1)配制柠檬酸钠溶液,加入无机银盐前驱体和聚乙烯吡咯烷酮,得混合液,然后加入硼氢化钠,即得银晶种溶液;(2)在银晶种溶液中加入无机铂盐和抗坏血酸,反应后冷却离心取沉淀,制得空心结构的银铂纳米合金;(3)将制得的空心结构的银铂纳米合金与预先超声的石墨烯水溶液混合后,即得负载于石墨烯表面的银铂纳米复合材料。
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本发明属于生物质复合材料领域,具体涉及一种海泡石/纤维素复合材料及其制备方法。该制备方法具体包括以下步骤:(1)将海泡石酸化;(2)将造纸浆液用碱‑脲‑水复合体系溶解后,制得纤维素溶液;将经步骤(1)处理后的海泡石加入到纤维素溶液中,充分搅拌至其混合均匀,制得混合液;(3)将步骤(2)得到的混合液滴加入成型剂中进行成型,制得球形复合材料;球形复合材料经洗涤、脱水、干燥,得到成品。本发明的制备方法简单,能耗低,所制得的复合材料吸附性能好,可循环利用度高。
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本发明涉及一种压电复合材料金属电极化学沉积制备方法。所述的化学沉积制备方法特别针对PZT陶瓷和聚合物共存的复合材料,按如下制备顺序进行:压电复合材料→清洗→除油→亲水→一步粗化→还原→二步粗化→胶体钯活化→解胶→化学镀→钝化。本发明在压电复合材料表面化学沉积的金属镀层,表面光亮且结晶细致、能均匀地覆盖于陶瓷和聚合物表面、与陶瓷和聚合物均具有良好的结合力。所用中低温工艺,可保证压电复合材料金属电极无变形、无材料脱离。本发明无需昂贵设备,成本低廉,适用于大规模生产。
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本发明提供了一种双包覆复合材料及其制备方法和应用,属于电极材料技术领域。本发明提供的双包覆复合材料,包括层状正极材料、经固相点包覆在所述层状正极材料表面的快离子导体材料层以及经液相连续包覆在所述快离子导体材料层表面的导电有机聚合物层。本发明提供的双包覆复合材料中,层状正极材料经快离子导体材料层以及导电有机聚合物层包覆,其中快离子导体材料层可有效增加锂离子从外界向体相的传输速度,导电有机聚合物层可有效增强电子从外界到体相的传递速度;将所述双包覆复合材料作为锂离子电池正极材料使用,能够在大电流密度的充放电条件下和较高的载量以及较低的导电剂含量条件下依旧具有较高的循环稳定性。
本发明公开了一种用于MJR3D打印还原氧化石墨烯包裹碳纤维增强尼龙12复合材料及其制备。为了改善碳纤维(CF)与尼龙12(PA12)的界面结合,在预处理碳纤维表面直接合成热还原氧化石墨烯制备碳纤维复合材料,以增强碳纤维与基体的界面。首先将碳纤维经过硝酸预处理,通过将紫胶单步低温退火直接转化为RGO,在CF表面形成保形和坚固的RGO涂层,得到RGO@CF复合材料,从而在复合材料界面上形成氢键和机械联锁。最后将RGO和PA12颗粒加入无水乙醇中,同时添加质量分数为尼龙0.5%的硬脂酸钙和抗氧剂1010,随之转移至高温高压反应釜中,得到RGO@CF增强尼龙12复合粉末用于MJR3D打印机。
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本发明提供一种加工纤维复合材料的高效钻头,包括钻尖部、排屑部和柄部;钻尖部包括前刀面、后刀面和横刃;前刀面和后刀面相交形成主切削刃;主切削刃包括相连接的直线切削刃和内凹抛物线型切削刃。本发明提供的加工纤维复合材料的高效钻头,由直线切削刃和内凹抛物线型切削刃相交形成主切削刃,在加工产品过程中可以有效分散切削阻力,减低在加工过程中产生的轴向分力,并可快速切断纤维,有效减少被加工产品上出现毛刺和分层。采用本发明提供的加工纤维复合材料的高效钻头,加工纤维复合材料获得的孔,孔的表面粗糙度精度等级高,处无毛刺和分层现象,有效提高了纤维复合材料产品加工的产品合格率以及加工效率。
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本发明公开了一种肼修饰碳基量子点/纳米金颗粒复合材料的制备方法,以肼修饰碳基量子点为还原剂,直接与四水合氯金酸在水溶液中加热反应制备肼修饰碳基量子点/纳米金颗粒复合材料。本发明制备方法简便易行,所用试剂少,无污染,且反应迅速,制得的肼修饰碳基量子点/纳米金颗粒复合材料具有良好的低电位阳极电致化学发光活性。在过氧化氢存在的条件下,该复合材料可以在中性及弱碱性条件下产生强烈的电致化学发光信号。
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本发明涉及一种高含量碳纳米管热塑性树脂复合材料的制备方法。该方法包括四个步骤:a)碳纳米管纸的制备;b)将热塑性树脂均匀粉末喷洒于碳纳米管纸表面;c)上述负载热塑性树脂粉末的碳纳米管纸的加压,形成碳纳米管纸/热塑性树脂预制体;d)上述预制体的加热加压,得到高含量碳纳米管热塑性树脂复合材料。该复合材料表现出突出的力学性能,且具有环境友好、适用性广、生产成本低廉等优点,在微纳米电子器件、能量存储器件、结构和功能复合材料等领域具有巨大的应用前景。
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本发明公开一种气泡珊瑚形态的硅碳复合材料及其制备方法和应用。所述硅碳复合材料包括多孔硅和碳壳,碳壳的外层与多孔硅的几何构型一致,多孔硅与碳壳具有共角的特性,其中碳壳紧贴着多孔硅的表面生长,所述多孔硅为其硅碳复合材料的内核,且多孔硅表面与碳壳存在中空空隙。该硅碳复合材料具有缓解体积效应的效果;能最大化的减小碳的含量,提高硅的含量,从而提高材料的理论比容量,尤其是体积比容量。其中多孔硅的孔隙分布更加均匀且孔隙占比更大,对于硅体积膨胀的缓解更加有效,能够更好的维持硅碳复合材料结构的完整性。在传输上,可以通过硅表面的孔隙为Li+传输通道,还可以通过N元素增强传输。
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本发明提供一种石墨烯/氢氧基磷灰石复合材料的制备方法,包括以下步骤:(1)配制石墨烯、钙离子的质量百分浓度分别为0.5~10%、0.5~3%的混合液一;(2)按混合液一中的钙与磷酸盐溶液中的磷质量比为0.5~3∶1,向混合液一中加入磷酸盐溶液,混合,得到混合液二;(3)采用超声波功率为1000~1200w、换能器频率为5~7MHz、热裂解温度为550~650℃、热裂解反应时间的超声热裂解对混合液二进行雾化、热裂解,得到石墨烯/氢氧基磷灰石复合材料。该制备方法可直接以石墨烯为原材料,简化制程,同时,成品具有更细微且均匀的晶粒,进而提供更好的力学性能、吸附性及良好的生物兼容性。
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本发明涉及一种可生物降解的复合材料及其制造方法和用途,其可用于制造鞋材及包装用抗震片材。所述复合材料以生物降解母料为主料,连同EVA、PE、填充剂、交联剂、发泡剂、稳定剂、润滑剂、着色剂以及成核剂一起混合,经过塑炼、压延、制片、切片、模压、发泡等步骤得到,所述复合材料经冲裁可制得所需的可降解鞋材及可降解包装用抗震片材,得到的产品生物降解度高,不污染环境。
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本发明公开了一种ZIF?8@?酞菁锌复合材料的制备及其应用。其制备方法如下:以Zn(NO3)2·(H2O)6为金属源,2?甲基咪唑为配体,CTAB作为表面活性剂,酞菁锌为光敏剂,室温下采用一锅法合成。本发明涉及的ZIF?8@酞菁锌复合材料颗粒分布均匀,结晶度好,有良好的光动力活性。且本实验有操作简单、产率较高、产物稳定性好等优点,具有广泛的应用前景,并拓展了ZIF类材料的应用范围。
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本发明公开了一种轻质橡塑复合材料及釆用该材料制作腰带的工艺,由橡塑复合材料、填充剂、发泡剂、发泡助剂、润滑剂、交联剂和着色剂混合组成,所述各组分的重量配比为100:70:2:3:3:1.38:2。本发明还公开了釆用轻质橡塑复合材料制作腰带的工艺。本发明的轻质橡塑复合材料,配方合理,材料易得,该材料质地轻柔、仿真皮效果高,具有高强度和高耐磨特性,且易于加工,适于制作腰带等产品。
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本发明公开了一种石墨烯/聚吡咯甲烯三阶非线性光学复合材料的制备方法,属于非线性光学材料的制备领域。该制备方法包括以下步骤:将二氯乙酰氯改性石墨烯和3‑酰基吡咯在酸性条件下混合后,再加入4‑烷氧基苯甲醛,反应得到石墨烯/聚吡咯甲烷复合材料;再对制备的石墨烯/聚吡咯甲烷复合材料进行醌化处理,制得所述石墨烯/聚吡咯甲烯三阶非线性光学复合材料。本发明制备的石墨烯/聚吡咯甲烯三阶非线性光学复合材料不仅能够均匀地分散在二氯甲烷、氯仿、甲苯等低沸点溶剂中,成膜性优良,而且具有较窄的光学带隙和较大的三阶非线性光学极化率,在光调制器、变频器和全光开关等领域具有广阔的应用前景。
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本发明属于复合材料领域,涉及一种天然纤维增强复合材料的制备方法,其制备步骤包括:原料混合制毡→预成型→排挤空气→成型。本发明的目的在于提供一种天然纤维增强复合材料的制备方法,通过对天然纤维增强复合材料的成型工艺进行改进,将预成型件中的空气尽可能多的排挤出去,对于降低天然纤维增强复合材料内部缺陷,提高天然纤维增强复合材料的各项性能均具有重要的意义。本发明通过天然纤维和热塑性树脂纤维混合制毡,在成型过程中采用阶梯压力,分两个阶段排挤预制件内的空气,可以有效降低天然纤维增强复合材料内部的孔隙率和缺陷,提高力学性能,制备的复合材料可以广泛应用于汽车飞机内饰、建筑装饰、家居用品、电子通信、医疗环保等领域。
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本发明公开了无机增韧聚丙烯复合材料、制备方法及应用,属于材料技术领域,无机增韧聚丙烯复合材料,按重量计,包含以下组分:聚丙烯60‑80份,聚乙烯辛烯弹性体5‑10份,乙烯‑醋酸乙烯酯共聚物5‑10份,白炭黑10‑20份,二氧化钛1‑2份,成核剂0.05‑0.15份,抗氧化剂0.1‑0.5份,硅烷偶联剂0.05‑0.5份。无机增韧聚丙烯复合材料的制备方法,包括以下步骤:S1:二氧化钛的活化,S2:二氧化钛的表面修饰,S3:预混合,S4:反应挤出,S5:注塑,将步骤S4获得切粒物料进行注塑成型,得无机增韧聚丙烯复合材料。本发明的无机增韧聚丙烯复合材料、制备方法及应用,其制品成型性能更稳定,成型收缩率明显降低,表面缺陷少,结晶速度快及拉伸强度和抗冲击性能明显增强。
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本发明属于高分子复合材料领域,具体涉及一种柔性导电海绵/硅橡胶复合材料及其制备方法。一种柔性导电海绵/硅橡胶复合材料,按重量份数计,所述柔性导电海绵/硅橡胶复合材料的原料组成为:硅橡胶100份,导电海绵1~10份。本发明以导电海绵作为导热导电增强体,利用三维传导网络有效提高导电海绵/硅橡胶复合材料导热导电性;同时导电海绵的填充量较低,又保留了硅橡胶基体的弹性和韧性;此外本发明的制备方法简单、材料易得适合大批量生产,可应用于电子信息领域。
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本发明是金属板与夹芯复合材料的混合连接结构,具体构成包括为船用金属板材、轻量化芯材、树脂胶层、纤维增强复合材料以及加强螺栓。其主体结构是轻量化夹芯与预埋L形金属板的对接,同时辅助纤维增强复合材料蒙皮与夹芯的胶接搭接以及纤维增强复合材料蒙皮与金属板的胶接和螺栓连接。本连接结构与复合材料上层建筑采用真空辅助工艺一次成型,并初步固定预埋件L形金属板,固化后采用螺栓连接对预埋件进行二次强化,金属板预埋区外端预留一定空间采用传统焊接工艺与金属主船体相连。本发明显著改善复合材料与金属连接结构承载能力较弱的问题,提高了不同材料混合连接的可靠性,简化了制造装配工艺,有助于大型化复合材料上层建筑的实船应用。
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本发明涉及一种复合材料薄壳平面折展装置及收展方法,包括复合材料薄壳、折展机构、末端支撑臂,折展机构安装在复合材料薄壳一侧边,末端支撑臂安装在复合材料薄壳折展机构安装位的对侧边上;复合材料薄壳包含结构层和连接层,结构层由至少两段圆弧双稳态复合材料卷尺结构并列组成,连接层为柔性薄膜或织物粘结在结构层的单侧或双侧表面;折展机构包括侧板、首端支撑臂、第一限位杆、第二限位杆;末端支撑臂由至少两节外伸缩杆依次连接构成,外伸缩杆安装在固定在复合材料薄壳末端的凸面上;本装置在展开与折叠状态下都能保持稳定且能重复折叠展开,空间利用率高、结构简单、比强度和比模量大、耐高温、耐腐蚀,能满足复杂多变的工作环境。
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本发明提供了一种贵金属‑过渡金属氧化物复合材料及其制备方法和应用,本发明制备得到的贵金属‑过渡金属氧化物复合材料在电解水时,过渡金属氧化物表面分散有贵金属,其可以为复合材料提供有效活性位点,并进行催化反应,同时,过渡金属氧化物对表面贵金属有电子效应,进一步提高表面贵金属的反应活性。分散在过渡金属氧化物表面上的贵金属纳米团簇颗粒直径小于1nm,过渡金属氧化物呈现纳米片或纳米颗粒结构。本发明的贵金属‑过渡金属氧化物复合材料具有更低的过电位,以及更高的稳定性;本发明的贵金属‑过渡金属氧化物复合材料成功地保持了贵金属活性,并极大降低了贵金属使用量,是一种非常具有应用前景的电解水材料。
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