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本发明涉及一种竹基纤维增强全生物降解复合材料,包括生物降解基体树脂,所述复合材料主要由以下重量份数的组分共混、制备而成:生物降解基体树脂100份;改性竹基纤维15‑35份;助剂0.1‑5份;所述生物降解基体树脂为PBAT、PCL、PLA、PBS中的一种或两种以上的组合物;其中:所述改性竹基纤维通过以下方法获得:首先,将竹基纤维通过酸酐进行乙酰基酯化改性,获得酯化改性竹基纤维;最后,采用多巴胺改性酯化改性竹基纤维,从而在酯化改性竹基纤维表面接枝、包覆聚多巴胺而形成所述的改性竹基纤维,改性竹基纤维对生物降解基体树脂具有优异的界面相容性、增韧作用和增强作用,使得复合材料拉伸强度高,材料韧性好。
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本发明公开了一种制备石墨烯‑钡铁磁性复合材料的方法,包括以下步骤:往去离子水中加入表面活性剂,机械搅拌下,加入石墨烯并超声分散得到石墨烯分散液;装入三口烧瓶并置于油浴锅中,冷凝管通水冷凝同时通惰性气体保护,然后将六水合氯化铁、四水合氯化亚铁和二水合氯化钡分别用去离子水溶解后,依次注入石墨烯分散液中,加热至60‑70℃后,注入氢氧化钠和碳酸铵水溶液,继续反应0.5‑1h;然后磁铁吸附除去上清液,固体用去离子水洗涤,随后冷冻干燥得到石墨烯‑钡铁磁性复合材料。该制备方法耗时短,反应条件温和,有利于规模化生产。所制备的石墨烯‑钡铁磁性复合材料作为填料制成的电磁屏蔽涂层,能够起到良好的电磁屏蔽作用。
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本发明公开了一种钢对PTFE复合材料自润滑杆端关节轴承及其制造方法,将PTFE自润滑功能的材料用于挤压型杆端关节轴承,采用半挤压工艺挤压,通过PTEF复合材料的自润滑性能实现产品的免维护的效果,提高产品的使用寿命,其适用于载荷较大、空间有限、装拆麻烦,且不便更换、不便润滑的场合,其比起组装型钢对PTFE复合材料杆端体关节轴承,使用性能一样,成本更低,可灵活调节游隙或力矩。
本发明公开了一种单片氧化石墨烯/聚乙二醇单甲醚甲基丙烯酰胺水相复合材料及其制备方法,所述的水相复合材料是由单片氧化石墨烯水相分散液和聚乙二醇单甲醚甲基丙烯酰胺水溶液混合而成,其中,单片氧化石墨烯质量分数控制在0.1%~0.4%,聚乙二醇单甲醚甲基丙烯酰胺质量分数控制在1%~4%。本发明的水相复合材料应用于水泥基材如水泥砂浆或水泥混凝土领域时,不仅解决了单片氧化石墨烯在水泥砂浆或水泥混凝土中有效分散问题,还可大幅提高水泥砂浆或水泥混凝土的强度韧性,进而改善其高脆性,降低其劣化,最终达到提高水泥砂浆或水泥混凝土耐久性能目的。
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二氧化钛(壳)-掺杂物(核)复合材料,其特征是二氧化钛与掺杂物为壳核结构,且二氧化钛为壳而掺杂物为核。制备二氧化钛(壳)-掺杂物(核)复合材料的方法是:第一步,单分散掺杂物或其前驱体;第二步,包裹掺杂;第三步,后处理。本发明效能高,制备时环境污染低,能耗低,工艺成本低,能够工业化量产,广泛应用于二氧化钛(壳)-掺杂物(核)复合材料制造领域。
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一种多层磁电复合材料的制备方法,涉及磁电复合材料。将所需的金属原料切割出多层具有叉指电极结构的铁磁相,清洗后烘干;选用环氧树脂中的3份A组分与1份B组分混合,静置除泡,得到环氧树脂AB混合体,再加入压电陶瓷粉末,混合后静置除泡,得到具有流动性的压电相预制体;将多层的铁磁相结构置于模具中,灌注具有流动性的压电相预制体至其完全填满铁磁相层间距而从铁磁相结构下表面流出,静置待预制体固化;待预制体固化后,去除多层叉指电极结构的连接部分以及多余的压电相,在多层叉指电极结构的两极上引出引线,放置在硅油中,进行极化,得多层磁电复合材料。可设计性高、制备过程较为简单。
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本实用新型公开了一种复合材料电缆桥架结构,包括电缆槽主体和保护盖板,电缆槽主体中设有槽形骨架,槽形骨架外包覆有复合材料保护层和外包胶层,电缆槽主体的槽内设有分离式的支撑垫板,支撑垫板两侧设有垫高用支撑筋,支撑垫板下侧的电缆槽主体的底面设有疏水凹槽,疏水凹槽的底面设有漏水孔,电缆槽主体的外侧设有向外凸出的支撑安装翅板,支撑安装翅板连接有安装保护垫板,安装保护垫板上设有锁紧连接部件;本实用新型整体强度好,复合材料保护层和外包胶层能够使电缆桥架中的槽形骨架不易被腐蚀,电缆槽主体内部聚集的水汽能够及时疏散到电缆槽外侧,保证电缆槽内部干燥,安装使用时不易破坏电缆槽的保护层,确保电缆桥架不易生锈腐蚀。
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本发明属于新能源领域,特别涉及一种碳包覆Fe3O4复合材料及其制备方法和应用。一种碳包覆Fe3O4复合材料,所述的复合材料,具有如下结构通式:CNT@hollow Fe3O4@C,其中,CNT为碳纳米管,hollow Fe3O4是Fe3O4的空心管,呈中空管状结构,C是包覆于hollow Fe3O4的最外层碳壳层,该材料具有分层管状结构,最外层包覆层为碳壳层,碳壳层内壁为Fe3O4组成的中空管,在最内层为碳纳米管,其中碳纳米管与Fe3O4管之间预留有一定的间隙空间,形成管中管结构,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。
本发明公开一种石墨烯导热油墨、石墨烯导热复合材料及其制备方法和应用。石墨烯导热油墨包含石墨烯、水性聚丙烯酸酯、分散剂和溶剂。溶剂为水、甲醇、乙醇和异丙醇中的至少一种;分散剂为离子型类物质;石墨烯导热油墨采用高压微射流的方法制备,石墨烯的获得无需经过化学方法(氧化还原法),整个过程无副产物产生,可连续规模化生产,绿色环保。通过控制石墨的浓度和高压微射流的压力、循环次数等参数,可控制石墨烯导热复合材料的导热系数,石墨烯导热复合材料可作为导热胶,导热系数不低于0.7W/m‑1K‑1,为有热管理需求的领域提供散热方案。
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本申请涉及离子电池技术领域,特别涉及一种用于离子电池的导电复合材料、导电浆料及制备方法。方法包括:将1‑20重量份的石墨烯加入含有分散剂的100‑1000重量份的溶剂中,混合均匀,得到石墨烯分散液;在惰性气体气氛环境和预设压力条件下,向20‑100重量份的石墨烯分散液中加入20‑100重量份的偏氟乙烯单体、0.2‑1重量份的引发剂和0.01‑1重量份的pH调节剂,混合均匀,低温聚合反应一定时间,得到聚合产物;对聚合产物进行离心和干燥处理,得到聚偏氟乙烯/石墨烯导电复合材料。本申请能够有效提高导电复合材料和导电浆料的机械性能和电学性能,进而显著优化离子电池电学性能。
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本发明公开了一种保健型朱砂复合材料,所采用的技术方案是:按质量百分比它由以下组分构成:朱砂百分之30‑60,有机锗百分之12‑18,磁石粉百分之10‑14,纳米银溶胶百分之8‑12,树脂百分之5‑9,硫酸钡百分之4‑6,色调料百分之0.6‑0.10,黄丹百分之0.1‑1.3。采用一种保健型朱砂复合材料,以朱砂为主要组成成分,通过添加有机锗、磁石粉等按规定的配方进行组合而成,此种保健型朱砂复合材料制作而成的首饰工艺品等除具备朱砂本身的医学作用外,更具备改善血液循环,促进新陈代谢,活血化瘀,增强免疫力,同时又能消除吸收电磁辐射、抑制细菌滋生,从而达到对身体保健的功效目的。
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本发明公开了一种PP/POE超临界发泡复合材料及其制备方法,包括以下重量份的原料:聚丙烯140~165份、聚烯烃弹性体35~42份、马来酸酐接枝聚丙烯10~14份、马来酸酐接枝聚丙烯改性剂10~14份、成核剂2~3份、介孔二氧化硅8~12份、分散剂1.5~2份、交联剂0.8~1.2份。本发明的PP/POE超临界发泡复合材料通过精选原料组成,并优化各原料含量,既充分发挥各自的优点,又相互补充,相互促进,提升产品的质量,制得的PP/POE超临界发泡复合材料,拉伸强度高,力学性能好;压缩永久变形率低,具有良好的弹性;发泡倍率高,泡孔均匀、大小适中、致密,且泡孔结构完整,封闭性好,发泡效果好。
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本发明公开一种制作碳纤维复合材料轮圈的治具,由第一夹具及第二夹具组成;第一夹具及第二夹具合并并拢为一整体后,周缘形成轴向“U”型槽。本发明还公开一种制作碳纤维复合材料轮圈的方法。由本发明治具及方法制作的碳纤维复合材料轮圈,具有强度好且外形美观等优点。
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本发明属于食品检测及纳米材料合成领域,具体公开了一种铜基纳米复合材料及其制备方法和检测应用。所述铜基纳米复合材料是以废弃的蛋膜作为模板;再以植物质提取液为还原剂,将铜盐还原为铜纳米颗粒,从而制得。该铜基纳米复合材料对亚硝酸盐的检测高效灵敏,抗干扰能力强,具有广阔的应用前景。其制备材料易得、制备过程及设备要求简单,且材料对环境无污染,成本低廉。
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本发明公开了一种3‑3型陶瓷‑聚合物介电复合材料金属化的方法,其是将由陶瓷与热固性聚合物形成的3‑3型介电复合材料进行粗化,然后经敏化、活化后进行化学镀镍,使其表面金属化,从而得到金属化的复合材料电极。本发明制备工艺简单,所得电极与材料结合良好,并可显著提高耐压强度、降低介电损耗,同时改善了频率和温度稳定性,在电容器以及脉冲功率储能系统中具有广泛的应用前景和极大的工业价值。
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本发明涉及PLA3D打印复合材料技术领域,具体涉及一种具有顺磁性能的PLA3D打印复合材料及其制备方法,由以下原料按重量份数计组成,聚乳酸100份、碳酸钙1~5份、磁性壳聚糖10~30份、增韧剂2~3份、增塑剂2~3份、相容剂1~2份。该具有顺磁性能的PLA3D打印复合材料具有一定的顺磁性、良好生物相容性以及良好生物降解性,能广泛运用于医学检测领域,且更加环保。
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本发明公开了一种耐老化聚氯乙烯复合材料及其制备方法,制备耐老化聚氯乙烯复合材料的原料按其重量份包括:聚氯乙烯、线性酚醛树脂、马来酸酐接枝相容剂、蒙脱土、钛酸钾、甲基丙烯酸甲酯/丁二烯/苯乙烯共聚物、硅烷偶联剂、矿物油、环氧大豆油酸辛酯、抗氧剂、硬脂酸锌、二硫化钼、六甲基环三硅氧烷、二丁基锡二月桂酸酯。本发明制备的耐老化聚氯乙烯复合材料的拉伸强度和冲击强度大,热变形温度高,可耐较高的温度而不产生热变形,耐老化性能优异,并且制备方法简单,制备工艺易操作,经济效益良好。
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本发明属于导热材料领域,特别涉及一种聚合物用改性导热填料及其复合材料的制备。其特征在于:将1‑5重量份的改性剂与1‑100重量份的导热填料进行共混,得到改性导热填料。然后将制备的改性导热填料按照0.2‑8:1的重量份比例添加至高分子基材中,共混成型,制备得到聚合物导热复合材料。本发明利用相变材料与填料共混,制备改性粉末。当与聚合物共混时,由于温度提升,相变材料变成液体,可促进填料的分散,降低体系粘度,从而提高所制备复合材料的导热性能。
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本发明公开了一种光催化合成PbTiO3/RGO复合材料的方法,其以PbTiO3为光催化剂,在氮气保护下,经紫外‑可见光照射,将氧化石墨烯(GO)光催化还原为石墨烯(RGO),形成以Ti‑O‑C键结合以提供电子快速转移通道的PbTiO3/RGO纳米复合材料,还公开了PbTiO3/RGO/GCE修饰电极及PbTiO3/RGO/GCE修饰电极在针对吡咯的高灵敏电化学检测方法中的应用。本发明合成方法简单、原料易得、价格低廉,具有较高的实用价值且所获得的纳米复合材料导电性好、催化性高、稳定性佳,能够制作PbTiO3/RGO/GCE修饰电极用于吡咯的高灵敏度电化学检测。
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本发明公开了一种氧化石墨烯‑氢氧化铕复合材料、制备方法及其应用。本发明通过直接沉淀法与水热合成法制备氧化石墨烯‑氢氧化铕复合材料,通过SEM、XRD、FT‑IR等对复合材料的结构进行表征,研究其结构与性质;用其吸附和去除溶液中的刚果红和磷酸根离子研究其吸附性能,并通过在不同pH、温度以及初始质量浓度等条件下对刚果红和磷酸根离子的吸附效果进行探讨,确定了最佳吸附条件,并通过对Langmuir等温吸附方程的拟合得到刚果红和磷酸根离子的最大吸附量分别为734.16mg/g和571.32mg/g,吸附效果显著,性能更为优越,远远超过很多文献报道的吸附材料的吸附量。
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本发明公开一种碳纤维复合材料损伤的谐振式涡流检测方法与系统。该方法与系统中,将涡流检测线圈与谐振电容并联构成谐振式涡流探头,再通过自谐振电路产生谐振频率的正弦波。在该正弦波激励下,谐振式涡流探头可等效为纯电阻。通过测量谐振式涡流探头的等效电阻的变化,即可对碳纤维复合材料中损伤情况进行评估。本发明非常适合于碳纤维复合材料等高电阻率的弱导电材料的无损检测;对导电性能良好的金属材料,检测效果反而不佳。
本发明公开一种改性尼龙基布的制备方法,其包括:1)配制涂层溶液:先在溶剂中加入阻燃剂,并搅拌均匀,所述阻燃剂为环状磷酸酯类化合物;2)尼龙基布涂层处理;3)烘干:采用梯度升温烘干步骤2)得到的带涂层的尼龙基布,得到所述的改性尼龙基布。然后再将改性尼龙基布与TPU薄膜贴合得到尼龙TPU复合材料。本发明的改性尼龙基布通过调整阻燃剂与溶剂的配比,可调整改性尼龙基布的阻燃级别,可根据要求调整配方,生产方便,生产成本易控制,还可提高尼龙基布后期与TPU薄膜的剥离强度。本发明应用所述的改性尼龙基布制备的尼龙TPU复合材料不仅成本低,阻燃性和剥离强度好,同时,尼龙TPU复合材料的表面滑爽度和耐污性得到提高。
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本发明涉及一种二硫化钼‑碳纳米管光催化复合材料及其合成方法,包括如下步骤:将碳纳米管超声分散于阴离子型分散剂SDS溶液中,获得均匀的碳管悬浮液;再将其抽滤洗涤烘干,获得表面功能化的碳纳米管粉体材料;然后与水合钼酸钠、硫脲在水溶剂中搅拌;再将混合溶液置于高压釜中进行水热反应,获得的固体产物经无水乙醇抽滤洗涤;最后将干燥所得的固体产物在氮气炉中煅烧,得到二硫化钼‑碳纳米管光催化复合材料。本发明使用一种新型的阴离子型分散剂修饰碳纳米管,所获得的二硫化钼‑碳纳米管复合材料具有很好的二硫化钼包裹碳纳米管的结构,显示出优异的可见光催化效果,是一种新型的具有潜在应用前景的可见光催化材料。
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本发明公开了一种碳纤维复合材料反射面的制造方法。先根据反射面设计图纸铸造模具,再将裁切好的垫片放入下模模具中并涂刷离型剂,然后将发泡材料均匀的铺在矽胶垫上;盖好上下模模具并锁死后加热成型,取出预制芯材;再对模具涂刷离型剂,然后用氧气‑乙炔火焰喷枪在下模具上喷涂铝丝使模具上形成铝薄膜,再涂刷环氧类胶粘剂或贴环氧类胶膜,使铝薄膜和碳纤维复合材料有足够的粘结强度;再根据常规方法铺贴碳纤维预浸布;芯材涂刷环氧类胶粘剂或环氧类胶膜后放入模具中压紧密合后在预制芯材上继续按照常规复合材料工艺方法放置内存块及铺贴纤维预浸布;将上下模合起锁紧,加热成型。该方法一体成型,操作简单,制造成本低,成品的精度高。
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本发明涉及新材料技术领域,具体为一种石墨烯抗菌医用鞋底复合材料,所述鞋底复合材料包括疏水层和吸水层,所述吸水层相对于疏水层更靠近鞋的底面,所述疏水层包括以下按照重量份的材料:丁基橡胶28‑36份、天然橡胶15‑18份、乙烯‑醋酸乙烯共聚物6‑12份、滑石粉3‑7份、硫化促进剂3‑6份、石墨烯5‑8份、无味交联剂6‑9份、发泡剂4‑8份、乙二胺四乙酸3‑8份、硅烷偶联剂3‑5份、除菌剂4‑7份。本发明所采取复合材料具有很优良的机械性能,同时还能有效地抑制细菌在鞋内生长繁殖。
本发明公开了一种纤维增强热塑性和热固性混杂树脂基复合材料及其制备方法与应用,利用热塑性基材的热可塑性,先用适合于所需产品外观的模具事先成型加工成产品的外观层,在结合热固性基材获得既有优秀刚性又有优秀韧性、既有优异抗冲击性又有优异抗穿刺性等高性能的纤维增强复合材料及产品。产品最终涂装外观在复合材料板的热塑性片材上就完成了,无需目前大多数采用的后道喷涂工艺处理,整个工艺流程更简洁、节能、环保。
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本发明公开了一种PA/TPU超临界发泡复合材料及其制备方法,所述PA/TPU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200~240份、有机硅改性聚氨酯160~180份、马来酸酐接枝改性剂70~77份、马来酸酐接枝高密度聚乙烯45~52份、玻璃纤维22~26份、交联剂15~18份、成核剂5~7份。本发明的PA/TPU超临界发泡复合材料的发泡效果好,泡孔尺寸适中,且均匀,保证了良好的外观性能和力学性能等;拉伸强度高,耐撕裂强度高,耐撕裂性能好;密度低,具有质量轻、强度高等优良的力学性能和使用性能。
本发明公开了锗/石墨烯/二氧化钛纳米纤维复合材料制备方法及金属离子电池,其中,所述方法包括以下步骤:采用静电纺丝法制备锗/石墨烯纳米纤维;在锗/石墨烯上采用原子层沉积法制备二氧化钛;对制得的锗/石墨烯/二氧化钛纳米纤维复合材料进行后续处理。本发明二氧化钛薄膜覆盖住锗/石墨烯内核纳米纤维,确保了结构的完整性;石墨烯和二氧化钛可以双重保护锗纳米纤维,从而避免锗在充放电过程中因体积膨胀造成损坏。因此,本发明制备的纳米复合材料具有优异电化学性能、高容量、优异循环稳定性和良好倍率性能。
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本发明公开了一种石墨烯/磷酸氢锆复合材料的制备方法及其应用,将石墨烯与磷酸氢锆混合后,在温度为80‑180℃的条件下水热反应2‑10h,再经煅烧处理制得石墨烯/磷酸氢锆复合材料。本发明利用制得的石墨烯/磷酸氢锆复合材料作为锂电池的负极材料,能够克服电池材料导电性差、体积膨胀效应严重的问题,具有循环稳定性强、导电性强的特点;本方法具有操作简单、可重复性高的特点。
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