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一种空心二氧化硅包覆多面体碳复合材料的制备方法,该方法利用原位合成的方法,在ZIF‑8上制备了ZIF‑8@SiO2前驱体,高温碳化处理后形成PC@SiO2,本发明不同于单一的空心结构和单一的碳包层结构。本发明设计的空心二氧化硅包覆多面体碳复合材料,作为高性能LIBs负极。归因于其新的结构,它是由一个碳内层,SiO2外层组成。因此,Li+直接与SiO2反应,促进了其动力学性能。另一方面,碳内层提高了电荷的输运和导电性。此外,其新的结构中间的空腔为体积膨胀提供了缓冲空间,从而增强了电化学和LIBs的性能。
本发明通过将不同种类的金属盐溶液或金属盐溶液、石墨烯(Gr)与高熵合金(HEA)粉末混合搅拌、水热处理,制备出高熵金属氧化物前驱体或高熵金属氧化物前驱体和Gr包覆HEA粉末的核壳结构粉末,经洗涤、过滤、干燥、焙烧后,形成高熵陶瓷氧化物(HEO)或高熵陶瓷氧化物(HEO)和Gr同时包覆HEA的核壳粉末HEA@HEO或HEA@HEO‑Gr;粉末经过高速低温球磨,获得HEO或HEO/Gr均匀嵌入到具有细晶组织的HEA粉末内部,与粉末混合后烧结、挤压成形,制备由粗晶与HEO颗粒或HEO颗粒和Gr嵌入的细晶HEA增强相构成的双峰组织复合材料。本发明对于制备高强度、良好韧性的金属基复合材料具有重要意义,对于铝基、镁基轻量化金属结构材料的推广应用具有迫切的需求。
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本发明公开了一种抗老化聚丙烯复合材料,包括以下重量份数的组份,300~400份的聚丙烯、30~40份的稳定剂、10~15份的交联剂、20~30份的抗氧化剂、5~10份的改性剂、30~50份的增韧剂、70~100份的二苯基甲烷二异氰酸酯。本发明还公开了一种上述抗老化聚丙烯复合材料的制备方法。本发明解决了现有技术的不足,可以全面提高聚丙烯的韧性和抗老化性能。
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本发明公开了一种高性能纳米晶复合材料制备方法,该方法包括以下步骤:配置适量的溶剂,取适量基底在溶剂中进行剥离,继而剥离成单片层形成混合物,将聚合物溶解在混合物中;对制备而成的混合物进行蒸发,蒸发至干燥,除去混合物中的水份;将干燥的基底放置在气体流动速度为0.5‑50米/分的惰性气体中,在温度为在400℃‑500℃下的环境中进行热蒸发,控制蒸发的环境压力在0.1‑1kPa,热蒸发得到纳米晶粉末。本方法中同时涵盖了对纳米复合材料和纳米晶材料的制备方式,该方式能够有效的适应不同需要的纳米晶材料制备的方法步骤,具有较好的普遍适应性,在方法上进行统一,具有良好的移植性,能够适应不同工厂需求。
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本发明公开了一种耐低温聚丙烯复合材料,包括以下重量份数的组份,400~450份的聚丙烯、35~45份的稳定剂、20~30份的增容剂、10~20份的增强剂、3~15份的改性剂、5~10份的增韧剂、100~120份的聚对苯二甲酰对苯二胺、70~100份的乙烯‑辛烯‑戊二烯共聚物、20~25份的4‑阿基苯甲酯。本发明还公开了一种上述耐低温聚丙烯复合材料的制备方法。本发明解决了现有技术的不足,提高了聚丙烯改性后在低温环境中的刚性。
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本发明公开了一种耐寒性优越的橡胶沥青复合材料,由以下组分组成:阴离子乳化沥青50-80份;阴离子橡胶胶乳20-50份;增塑剂2-15份;添加剂2.0-7.0份;pH值为9-13;其中,所述阴离子乳化沥青和阴离子橡胶胶乳的总和为100份。采用本发明的复合材料的防水涂膜能耐-40℃低温,防水涂膜具有柔软性,即使被涂物在一瞬间皲裂,防水涂膜依然不会皲裂,防水功能依然存在,具有高抵抗性。
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一种风力发电塔筒专用复合材料电缆夹板,包括夹板(1)、夹板支座(2)及调紧螺栓(3),所述夹板通过调紧螺栓固定在夹板支座上,所述夹板选用的原材料为:树脂、低收缩添加剂、引发剂、颜料糊、硬脂酸锌、氧化镁、苯乙烯、无碱玻璃纤维及氢氧化铝。该风力发电塔筒专用复合材料电缆夹板具有机械强度高,抗弯曲性能强,不扭曲变形,不脆断,耐酸碱、防腐蚀性能、抗老化性及绝缘性能好,阻燃性能优良等优点;此种材料以高强度的无碱玻璃纤维为增强材料,以高性能不饱和聚酯树脂为基体材料,使产品具有卓越的物理、化学性能,是替代现有的其他各种材质电缆夹板的一种新型电缆夹板,因此具有很好的推广应用价值。
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本发明公开了一种液晶高分子复合材料及其制备方法,其制备方法包括以下步骤:1)将液晶共聚物、聚酯高分子和添加剂混合,得到混合基料;2)将所述的混合基料在同向双螺杆挤出机中进行熔融混合并挤出造粒,得到液晶高分子复合材料;其中,所述的混合基料,以重量份数计,包括以下组分:液晶共聚物:50‑90份;聚酯高分子:5‑30份;添加剂:5‑20份。本发明通过向液晶共聚物中引入结构相似的聚酯高分子和添加剂,在不影响液晶共聚物原有的介电性能的同时,改善其机械性能,同时还能提高液晶高分子的黏度,使其更易成膜。并且制备方法工艺简单,加工性强。
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本发明涉及一种特别适用于建筑、家具业中使用的石膏无机树脂复合材料及其注模装置,这种材料是以石膏、无机树脂为基料,包括有硅酸盐、碳酸盐及其它辅助材料,比现有的使用有机树脂为基料的石膏复合材料大大降低了成本,制作规格大小厚薄均比现有技术范围大,同时注模装置一改传统的具有花色图案的底模与模具是一体的结构,可根据需求的图案随时更换底模,非常经济。
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本实用新型涉及污水处理领域,公开了一种污水处理用复合材料隔板,针对现有技术中的污水处理用复合材料隔板结构简单和不方便对滤网进行更换的问题,现提出如下方案,其包括隔板本体和固定框,所述隔板本体的顶部开设有安装槽,所述安装槽的侧壁上固定有固定环,所述安装槽的两侧顶部均开设有连接槽,所述固定框的内部固定有过滤网,所述固定框的两侧均固定有连接块,所述固定框位于安装槽的内部,且固定框的侧壁与安装槽的侧壁相贴合,所述固定框位于固定环的顶部。本实用新型结构合理,设计巧妙,操作简单,解决了现有技术中的污水处理用复合材料隔板结构简单和不方便对滤网进行更换的问题,易于推广使用。
一种浸渍‑水热法合成煤基活性炭负载TiO2复合材料的方法,涉及光催化材料制备技术领域,在钛酸丁酯溶液中加入无水乙二醇和蒸馏水来制备含Ti混合溶液,进一步以煤基活性炭作为吸附载体加入至含Ti混合溶液,利用煤基活性炭内孔道的毛细吸附作用,使含Ti混合溶液初步负载至煤基活性炭上,进一步水热反应,被吸附在煤基活性炭上的含Ti混合溶液在煤基活性炭的孔隙或表面原位水解缩聚反应生成TiO2纳米球,煤基活性炭与负载至煤基活性炭上的TiO2纳米球之间形成稳定Ti‑O‑C键,得到水热反应合成产物。再将合成产物过滤、洗涤、干燥,最终获得煤基活性炭中负载TiO2复合材料。TiO2在煤基活性炭上的分布均匀、尺寸均一、光催化活性高,同时生产成本低、环境友好。
本发明提供了全降解聚己内酯复合材料,它是由下列重量配比的原料制备而成:共混纤维1~9份、聚己内酯1~9份;抗氧剂占原料总质量的0.1~1%;其中,所述共混纤维由天然纤维∶聚己内酯=(0.5~1)∶(1~1)w/w熔融纺丝制备得到;共混纤维的长径比为5~100:1。本发明创新地将天然纤维与聚己内酯共混熔融纺丝、短切,然后再将共混纤维短纤与聚己内酯共混出造粒,不仅大大改善了纤维在聚己内酯基体中的分散性,有效地避免了纤维在聚己内酯基体内的聚集结团,又充分发挥纤维的增强效果,明显提高了复合材料的性能;并且,本发明工艺中没有引入其他化学品,保证了产品的安全性。
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本发明提供了一种水培花卉自动供氧复合材料及其制备方法。该复合材料由过氧化物和粘着剂组成,制备方法为将过氧化物与粘着剂加入搅拌设备,搅拌均匀,然后送入压力成型法机械造粒。本发明的水培花卉自动供氧复合材料在水中分解,产生单体氧,可以破坏、或抑制绿藻的生长;分解后形成的氧气可以提高水中的氧气浓度,供给水培花卉根系的需要。
本申请涉及一种用于3D打印的轻量化ASA改性复合材料,包括如下重量份的各组分制成:ASA塑料50‑65份、改性塑料20‑30份、无机填料5‑15份、润滑剂1‑3份、增韧剂2‑6份、抗氧剂0.2‑0.5份、发泡剂0.2‑0.8份。本申请还涉及一种用于3D打印的轻量化ASA改性复合材料的制备方法。本方案能够解决目前3D打印材料的局限性大、种类少、打印产品力学性能差、以及成本高等诸多问题。
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本发明公开了一种阻燃增强聚碳酸酯复合材料,其中,所述阻燃增强聚碳酸酯复合材料以重量份计,包括:芴基聚碳酸酯50‑70份;玻璃纤维20‑40份;阻燃剂5‑10份;分散剂5‑10份;抗氧剂1‑5份;偶联剂1‑5份;其中,所述芴基聚碳酸酯是以双酚芴和碳酸二苯酯为原料进行合成所制得。本发明所制备的阻燃增强聚碳酸酯复合材料具有较好的力学性能和阻燃性能,能满足许多阻燃级别要求较高的场合的使用。
本发明提供一种基于铜卟啉MOFs和TiO2的纳米复合材料的制备方法与应用。先将n‑型半导体TiO2分散到N,N‑二甲基甲酰胺溶液(DMF)中,再将CuTCPP,ZrCl4和苯甲酸加入其中搅拌0.5~1.5h;再超声0.5~1h;最后将混合悬浮液在100~140℃保温处理36~60h,冷却至室温,用DMF和丙酮洗涤,离心分离沉淀,干燥后得到固体粉末即为PCN‑224(Cu)/TiO2。本发明通过溶剂热法将TiO2负载到铜卟啉金属有机框架PCN‑224(Cu)上,该复合材料中铜卟啉金属有机框架PCN‑224(Cu)通过敏化n‑型半导体TiO2,有效的提高了TiO2的光响应能力及电荷分离效率,拓宽了光吸收范围,在光催化CO2还原反应中具有较高的光催化活性。相比于纯TiO2还原CO2产CO,PCN‑224(Cu)/TiO2催化活性明显提高,其CO析出产率高达37.21μmol/g/h,约为纯TiO2的10倍,这种复合材料具有优异的CO2还原性能。
本发明涉及一种用于聚乙烯无卤阻燃‑抗静电‑稳定剂组合物,以质量百分含量为基准,所述组合物包含以下组分:组分A:40~70wt%的表面修饰的焦磷酸哌嗪和/或表面修饰的焦磷酸哌嗪聚合物;组分B:25~35wt%的含磷促进剂;组分C:0.1~14wt%的抗静电剂;组分D:0~10wt%的纳米分散剂;组分E:0~5wt%的疏水助剂;组分F:0~5wt%的光稳定剂;组分G:0~5wt%的高耐磨助剂。该组合物制备的聚乙烯复合材料,不仅可以可靠的满足UL94V‑0级,同时在抗静电性能方面表现优异,耐光老化性好。更值得注意的是,所制备的阻燃抗静电复合材料的外观光滑、耐磨性高、物理性能保持良好,可以满足矿用领域复合材料标准要求。
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本发明公开了一种制备纳米复合材料的压力容器,属于纳米复合材料加工设备技术领域,解决了现有混合液的不够均一而导致纳米复合材料的机械性能下降且不稳定的问题,其技术要点是:包括腔体,还包括:内腔体,所述内腔体设置在所述腔体内,所述内腔体活动连接所述柱塞杆,所述内腔体用于放置纳米碳管与树脂混合液;柱体,所述柱体的一端连接柱塞杆,所述柱体用于带动柱塞杆进行移动;以及稳定机构,所述稳定机构设置在所述腔体内,所述稳定机构的一侧设置在所述腔体内,所述稳定机构的另一侧连接所述腔体内壁,具有机械性能提升且稳定的优点。
本发明属于高分子材料技术领域,具体涉及一种异质结复合材料及其制备方法、抗菌抗静电高分子材料及其制备方法和应用。本发明提供了一种MWCNTs@Ag异质结复合材料,包括碳纳米管和沉积在所述碳纳米管表面的纳米银。在本发明中,纳米银沉积在碳纳米管表面提高了纳米银的分散性,避免了纳米银团聚,从而提高了纳米银抗菌性的发挥。本发明将纳米银的抗菌性和碳纳米管的导电性结合在一起使MWCNTs@Ag异质结复合材料同时具有较高的抗菌性和抗静电性。
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本发明公开了一种SBS改性的液晶高分子复合材料及其制备方法,其中,所述SBS改性的液晶高分子复合材料包括有液晶高分子、SBS弹性体以及增溶剂,其中,所述液晶高分子为甲壳型液晶高分子。本发明所制备的SBS改性的液晶高分子复合材料具有优异的形状记忆性能,能够满足生物医疗领域对材料的形状记忆性能的需求。
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本发明公开了一种低介电常数的聚醚醚酮复合材料及其制备方法,其中,所述低介电常数聚醚醚酮复合材料,由以下重量份数原料组成:聚醚醚酮树脂50‑80份、热致型液晶聚合物10‑30份、掺杂二氧化硅2‑5份、相容剂1‑2份、偶联剂0.5‑1份、抗氧剂0.5‑1份。本发明所制备的地介电常数聚醚醚酮复合材料具有较较低的介电常数,能够满足国防军工,航空航天,电子电器,以及医疗卫生等领域对低介电常数的聚醚醚酮材料的需求。
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本发明公开PBAT全生物降解复合材料及其制备方法,本发明采用光敏剂、抗水解剂、复合生物酶、甲壳素等助剂,通过复合复配,使光降解、水降解、生物降解控制技术融为一体,有效控制材料的全生物降解性能,通过熔融共混挤出制得PBAT全生物降解复合材料。主要技术性能指标:密度1.25‑1.45g/cm3,熔体流动速率≤10g/10min,拉伸强度≥15MPa,断裂伸长率≥200%,熔程95‑155℃,生物分解率(180天)≥90%。本发明复合材料可用于制作购物袋、垃圾袋、快递包装袋、医药包装袋等包装产品。
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本实用新型提供一种增强绝缘子防污闪能力的复合材料均压环及绝缘子,均压环包括玻璃层、粘合层、金属层和氟碳层,其中:玻璃层与金属层通过粘合层粘接;玻璃层与金属层构成的基体包覆于氟碳层内。本实用新型提供的增强绝缘子防污闪能力的复合材料均压环,通过金属层、玻璃层、粘合层与氟碳层的复合,使均压环具有更好的稳定性和长寿命,提高污秽绝缘子闪络电压,有效降低泄漏电流,降低了污秽状态下的电能损失;同时还增加了爬电距离;均匀了绝缘子串的电压分布,避免绝缘子串中承受电压最高的绝缘子提前闪络。采用上述增强绝缘子防污闪能力的复合材料均压环的绝缘子,表面电场改变,减少了污闪放电,提高了使用寿命,同时增加了爬电距离。
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本实用新型公开了一种地埋式纳米复合材料污水处理装置,涉及污水处理领域,针对现有的纳米复合材料生产过程中产生的污水初步过滤效率低的问题,现提出如下方案,其包括过滤箱,所述过滤箱的内壁连接有呈横向设置的过滤板,且过滤板的顶端连接有两个对称设置的齿轮环,所述过滤箱的顶端中间位置通过螺钉安装有驱动电机,且所述驱动电机的输出轴竖直朝下,且穿过过滤箱的顶端,延伸至其内部连接有转动杆,所述转动杆的底端连接有安装板。本实用新型结构新颖,且该装置能够有效的对纳米复合材料生产过程中产生的污水进行初滤操作,并且能够对过滤板上堆积的固态杂质进行清除,避免过滤孔堵塞,提高污水处理效率,适宜推广。
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本发明提供一种金属防腐复合材料涂层及其制备方法,其中金属防腐复合材料涂层的制备原料包括:石墨粉、酸酐、二元胺和N‑甲基吡咯烷酮。制备的金属防腐复合材料涂层,通过将石墨粉制成的石墨烯与通过酸酐和二元胺生成的聚醚酰亚胺进行结合,具有粘性强,能够与金属表面牢固结合;韧性好,不易破碎;防腐能力强,能有效防止金属腐蚀的显著特点;且涂层的毒性低,具有良好的实用性与使用前景。
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本实用新型提供了一种用于连接绝缘操作杆的复合材料简易式锁紧机构,其特征在于,该锁紧机构包括:套在两根绝缘操作杆对接处的圆柱形的轻质复合材料套,防止复合材料套与绝缘操作杆发生相对转动的定位弹簧钉,套在轻质复合材料套外部的快拆锁紧夹,主要用于连接两根相同直径的绝缘操作杆。
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本发明涉及一种阻燃低密度聚乙烯复合材料,所述阻燃低密度聚乙烯复合材料的原料包括以质量百分比计50‑60%的低密度聚乙烯,15‑30%的二氧化硅包覆聚磷酸铵,5‑20%的双季戊四醇和1‑5%的二氧化硅包覆三聚氰胺尿酸盐。本发明利用二氧化硅包覆聚磷酸铵作酸源兼少量气源、双季戊四醇作碳源、二氧化硅包覆三聚氰胺尿酸盐作主要气源构成膨胀阻燃体系,经熔融共混制备改性膨胀阻燃低密度聚乙烯复合材料。该产品氧指数可达到难燃要求并减少烟气释放量,同时,产品的机械性能远优于同类产品。
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本发明属于医疗器械技术领域,尤其涉及一种具有温敏形状记忆功能的3D间隔织物复合材料的制备方法,该方法包括以下步骤:将聚己内酯聚合物加热熔融后涂覆于3D间隔织物上,冷却定型,得到具有温敏形状记忆功能的3D间隔织物复合材料。本发明通过将高透气性、轻质的3D间隔织物和具有温敏形状记忆功能的高分子聚合物相结合,制备出了兼具高透气性、高硬度、轻质和形状记忆功能的新型复合材料,非常适合作为医用骨科外固定材料使用。采用本发明方法制备的3D间隔织物复合材料能够有效解决传统石膏类及高分子类医用骨科外固定材料存在的医生操作不方便,患者佩戴舒适度较差的问题,具有十分广阔的市场前景。
本发明提供了一种活性炭负载TiO2/Bi2WO6异质结复合材料的制备方法,包括以下步骤:S1、将活性炭浸入含Ti混合溶液A中,随后干燥,得到初步负载含Ti化合物的活性炭基体;S2、将初步负载含Ti化合物的活性炭基体加入含TiO2的碱性溶液后,进行水热反应,得前驱体B;S3、将前驱体B加入到含Bi(NO3)3的醇溶液中,再加入含Na2WO4的醇溶液,得到混合悬浊液C;S4、将混合悬浊液C进行水热反应,即得目标复合材料。所得复合材料的宏观尺寸由活性炭的宏观尺寸决定,解决了TiO2/Bi2WO6纳米异质结在环境净化中的回收难题,而且吸附性和光催化性协同作用,具有光催化活性高、稳定性好的优势。
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本发明涉及一种应用于FDM成型技术的聚乳酸复合材料及其制备方法。所述聚乳酸复合材料由聚乳酸树脂、金属粉、增韧剂以及其它助剂组成;按质量份计算,包括聚乳酸树脂100份、金属粉10~30份、增韧剂2~15份以及其它助剂3~10份。所述制备方法包括干燥原材料、处理金属粉以及制备混合液的步骤,将干燥后的所述聚乳酸树脂、处理后的所述金属粉加入2~15份的所述增韧剂与3~10份的其它助剂中进行混合,并将所述混合液加入同向旋转混炼双螺杆挤出机中混炼挤出。采用所述制备方法制备应用于FDM成型技术的聚乳酸复合材料,其能够有效提升聚乳酸的改性性能,以满足3D打印产品高精度要求。
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