967
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本发明公开了一种土遗址土体加固用有机-无机复合材料,该复合材料的主要成分由主剂、固化剂和分散剂组成,其中所述主剂成分为有机硅改性无机硅酸钾水基乳液。本发明还提供了一种土遗址土体加固用有机-无机复合材料的制备方法。本发明加固材料为无色半透明或带淡蓝色的中性水溶液,具有良好的稳定性,室温下放置6个月,不分层,无明显沉淀;主剂为有机硅改性无机硅酸钾复合材料,具有良好的渗透性和加固效果;土体加固后不改变土遗址的外观,具有良好的耐候、耐老化、憎水、无毒无腐蚀等性能。
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本实用新型公开了一种超大宽幅热塑性复合材料整体侧墙板,包括外侧板、保温芯材、内侧板,所述内侧板包括上部的单幅或多幅热塑性复合材料内衬板和下部的热塑性复合材料防磨板;相邻所述热塑性复合材料内衬板间通过热熔焊带实现热熔连接;所述热塑性复合材料防磨板与热塑性复合材料内衬板通过胶粘或热熔焊接实现连接。本实用新型通过拼接和胶粘或焊接的方式,实现大宽幅整体侧墙板的宽度要求,胶粘或焊接方式连接热塑性复合材料内衬板或防磨板,加工效率高,成本低,粘接强度高;接缝处具有缓冲层,可以提高密封胶的粘接强度,避免环境变化导致的胶条开裂,提高密封性和使用寿命。
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本发明公开一种疏水磁性三维复合材料及其制备方法与应用。本发明提供的疏水磁性三维复合材料以生物质材料为原材料,绿色环保,生物质材料经脱木素处理去除半纤维素和木质素、漂白处理漂白后得到纤维定向排列的三维材料;然后将胺类聚合物通过共价键与三维材料结合,得到聚合物‑三维材料;接着在聚合物‑三维材料表面沉积一层磁性金属颗粒制得磁性三维复合材料;最后利用含硅疏水聚合物对磁性三维复合材料进行表面功能化修饰,制得疏水磁性三维复合材料。本发明提供的疏水磁性三维复合材料具有制备成本低廉、原材料绿色环保、制备工艺简单、拒水能力出众、吸油能力强、保油效率高以及简易磁回收再利用性能优异等优势,应用于油水分离效果显著。
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本发明公开了一种无机半导体‑MOFs衍生物双空复合材料及其制备方法,所述制备方法包括如下步骤:(1)将苯乙烯通过乳液聚合法合成PS小球,然后二氧化钛前驱体通过溶胶凝胶法在PS小球上包覆二氧化钛,最后通过煅烧去除PS小球的内核,制备空心二氧化钛;(2)加入金属前驱体和有机配体超声搅拌反应,离心、洗涤,真空烘干,得TiO2@ZnCo‑ZIFs材料;(3)再与CH3CSNH2的乙醇溶液混合进行硫化反应,经离心、洗涤,真空烘干,得到三维多级TiO2@ZnCoS双空复合材料。本发明的双空复合材料具有更高的表面积和孔径可调的多级孔结构,制备方法简便,可重复性好,具有较好的光催化活性,应用前景良好。
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本发明公开了一种ABS复合材料及其制备方法和应用,该复合材料的原料至少包括以下重量份计的组分:改性碳纤维粉5~25份、改性木粉5~15份、ABS 60~85份、无机纳米材料1~5份、润滑剂1~5份以及相容剂1~3份,改性碳纤维粉是采用氧气低温等离子处理,再采用硅烷偶联剂进行处理得到的,改性木粉是通过碱和过氧化氢处理,再经过二异氰酸酯处理得到的。将碳纤维粉和木粉经过物理和化学方法改性处理,解决碳纤维粉和木粉与ABS基体的相容性问题,采用熔融挤出共混、拉丝成型的方法制备得到力学性能和3D打印性能优良的ABS复合材料。其可用于吉他、小提琴等乐器箱体的3D打印成型。
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本发明提供了一种碳纳米管/乙烯-醋酸乙烯酯共聚物复合材料,所述碳纳米管/乙烯-醋酸乙烯酯共聚物复合材料是由碳纳米管和乙烯-醋酸乙烯酯共聚物组成,其中,所述碳纳米管质量占所述复合材料的20%~60%,余量为乙烯-醋酸乙烯酯共聚物。该材料可用作超级电容器和电池电极材料,其结构紧密、内应力小,具有力学性能高、电容量大和使用寿命长等优点。
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本发明公开了聚噻吩-金属氧化物纳米复合材料的制备方法。该方法是在溶剂中加入纳米金属氧化物,然后加入聚苯乙烯磺酸钠溶液高速搅拌或通过超声分散;在所得的溶液中,搅拌下分别加入噻吩单体、氧化剂和催化剂,氧化剂与单体的摩尔比为0.1~5,催化剂与单体的摩尔比为0.001~0.01,滴入盐酸调节PH值为2~5,高速搅拌24~48小时。得到的混合液经60~120℃干燥3~12小时,固体经碾磨制备得到聚噻吩-金属氧化物纳米复合材料。该方法有效的解决了金属氧化物纳米粒子极易团聚,化学稳定性不好的问题。制备工艺简单,制备成本低,制备的复合材料具备良好的光、电、磁等性能。
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本发明涉及改性胶粉纳米复合材料及其制备方法,所述复合材料由前驱体、溶剂、胶粉、水、催化剂、有机硅氧烷制成。采用溶胶-凝胶法,将前驱体、溶剂、胶粉、水、催化剂、有机硅氧烷混合均匀,置于30℃~60℃的水浴中,进行水解缩合反应;然后抽虑,干燥至衡重。本发明可提高改性胶粉纳米复合材料与基体的相容性,使之在基体中表现出较好的综合性能。
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本发明涉及一种双金属复合材料强度的预测方法,属于复合材料力学性能测试技术领域。本发明通过直接测试双金属复合材料中两组元的力学性能,得到两组元的强度σ1和σ2;接着对双金属复合材料进行扫描测试分析,得到两组元分别在复合试样中所占的体积分数V1和V2;最后利用混合法则公式σc=σ1*V1+σ2*V2预测出双金属复合材料的强度σc。本发明方法可实现对双金属复合材料强度的准确预测,具有准确性高、适用性广的特点,同时降低了试验量,极大地节约了成本。
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本发明公开了一种高吸水复合材料的制备方法。本发明采用聚乙二醇或聚氧乙烯改性膨润土,再用改性膨润土与乙烯基类单体混合,在引发剂和交联剂存在下接枝共聚,得到高吸水复合材料。本发明所述高吸水复合材料成本低,凝胶强度高,制备方法简单易行,适用于作为水肥调控、改良土壤、园林绿化等方面材料应用于农业、林业、环保及其它领域。
743
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本发明涉及粉末冶金技术,具体是指一种烧结硬化直接获得高硬度的铁基粉末冶金复合材料及其制备方法。本复合材料组分及其质量百分比含量为:1~4%的Cu,1~4%的Ni,0.5~2%的Mo,0.5~1.5%的C,5~20%的NbC,0.3~0.6%的P,其余为铁和不可避免的微量杂质。本法采用粉末冶金工艺,经配料、混合、压制、高温烧结硬化而成,本制备方法简单,省去了热处理工艺及设备,可降低生产成本30%以上,所得高硬度耐磨复合材料相对密度达95%以上,硬度为HRC≥58。
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本发明提供了一种聚乙烯/POSS改性粘土纳米复合材料的制备方法,该方法首先用带有氨基的POSS对层状无机粘土进行改性,然后用烷基铝处理POSS改性粘土后再负载上N,N’-二(2,6-二异丙基苯基)苊二亚胺(ArN=C(An)-C(An)=NAr,An=acenaphthene,Ar=2,6-(i-Pr)2C6H3)镍配合物得到负载催化剂,以一氯二乙基铝作为助催化剂,在非极性溶剂中负载催化剂原位催化乙烯聚合制备得到聚乙烯/POSS改性粘土纳米复合材料。本发明使用POSS对无机粘土进行改性,避免了受热不稳定的缺点,同时还使得N,N’-二(2,6-二异丙基苯基)苊二亚胺(ArN=C(An)-C(An)=NAr,An=acenaphthene,Ar=2,6-(i-Pr)2C6H3)镍配合物能够有效地固定到粘土的片层之间,有利于粘土片层在乙烯聚合过程中的剥离。本发明所制备的聚乙烯/POSS改性粘土纳米复合材料的热稳定性和动态机械储存模量与纯聚乙烯相比有大幅度提高。
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本发明属于陶瓷基复合材料技术领域,公开了一种弹性模量提升的氮化硅复合材料及其制备方法。所述氮化硅复合材料由18.0~97.99wt.%的Si3N4,0.1~10.0wt.%的Y2O3,0.1~7.0wt.%的Al2O3,0.01~0.5wt.%的超细氮化硼多孔纤维,其余为WC以及不可避免的微量杂质组成。本发明中得到的氮化硅复合材料通过氮化硅液相会包覆超细氮化硼多孔纤维并填充其孔洞,具有突破混合法则局限的弹性模量。
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本发明公开了一种纳米微晶纤维素/炭黑/橡胶复合材料的制备方法。纳米微晶纤维素(Nanocrystals?Cellulose,简称NCC)是从微晶纤维素酸解得到的直径在20-60nm,平均长度300nm的棒状结晶产物,可作为橡胶的新型补强材料,它具有可再生、密度小、可取向、强度高等特点,而且制备方法简便,价廉易得。通过研究发现NCC对橡胶的补强效果优于炭黑,很好地改善了橡胶的耐热氧老化性能,同时还降低复合材料的生热,并可采取传统的橡胶加工工艺制备纳米微晶纤维素/炭黑/橡胶复合材料。本方法制备的纳米微晶纤维素/炭黑/橡胶复合材料可应用于制造各种硫化橡胶制品。
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本发明公开一种高温自修复型纤维增强环氧复合材料及其制备方法,该方法通过将微胶囊与催化剂均匀混合入环氧树脂基体中,再将环氧树脂基体用固化剂加入其中混合均匀,接着用所得混合物浸润增强纤维增强材料,铺层,最后固化成型得到高温自修复型纤维增强环氧复合材料。本发明的高温自修复型纤维增强环氧复合材料,当其在加工或使用过程中因受力而产生裂纹时,裂纹扩展到预埋微胶囊处使其囊壁破裂,微胶囊中的液态环氧树脂立即释放出来填充到裂纹中,此时预埋在基体中的催化剂在高温下引发这部分液态环氧树脂固化,从而将裂纹重新粘合在一起,使材料的损伤得以修复,从而保持环氧复合材料的力学性能并延长其使用寿命。
754
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本发明提供了一种熔融沉积成型用ABS复合材料,所述复合材料包括如下按重量百分比数计的原料制成:本体法ABS?30~45;乳液法ABS??30~45;苯乙烯马来酸酐共聚物?2~8;石墨烯微片?1~10;多壁碳纳米管0.5~5;聚甲基丙烯酸甲酯?20~40。本发明提供的ABS复合材料采用不同粒径的ABS混合形成双峰分布的ABS复合基底,两者相容性好,层间粘结性能好,所述ABS复合材料用丙酮蒸汽后处理后,能够较好的保持原有的制品尺寸精度,导电剂共混质量低,较好地改善了材料的物理力学及导电性能。
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本发明涉及一种石蜡复合材料,按重量份数计,所述石蜡复合材料的制备原料包括:石蜡75‑90份、增粘剂5‑15份、聚四氟改性聚乙烯蜡2‑10份、二硫化钼1‑5份和稳定剂0.1‑0.5份。本发明提供的石蜡复合材料在原料中加入合适质量份数的聚四氟改性聚乙烯蜡,可以显著改善复合材料的润滑性、耐划伤性和抗粘雪性,同时加入合适质量份数的二硫化钼能够增强复合材料的润滑性和极压性,得到的石蜡复合材料润滑性和耐磨性高、不易掉蜡且不易粘雪。
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本发明涉及复合材料技术领域,尤其涉及一种碳纤维复合材料及其制备方法与应用。本发明公开了一种碳纤维复合材料,包括:A组分和B组分;按重量份计,所述A组分包括:二异氰酸酯100份、活性稀释剂1~15份、纳米滑石粉1~5份和碳纳米纤维1~30份;按重量份计,所述B组分包括:聚丙二醇50~150份、聚四甲撑二醇50~150份和纳米滑石粉1~5份。该复合材料较传统的复合材料弹性形变小,拉伸强度高,且质量轻。解决了现有的复合材料拉伸强度小,容易变形的技术问题。
本发明公开了一种超级电容器用的碳包覆钴钼酸杂化二氧化锰异质结构的复合材料。所述的复合材料是以碳包覆的钴钼酸为核,二氧化锰为壳组成的核壳结构材料。该复合材料的制备方法,包括以下步骤:1)钴盐、钼盐和泡沫镍通过水热法合成覆载钴钼酸纳米棒的泡沫镍;2)把步骤1)所得的产物碳化处理后,然后与锰盐通过水热法合成制得。本发明提出了新颖的设计构建复合材料的新思路,钴钼酸掺杂二氧化锰的复合材料的制备操作简单,成本低廉,易于实现。制备的复合材料作为电极材料具有优越的电化学性能,较高的比电容和较好的循环稳定性,实现材料性能和成本的合理平衡,而且有利于改善超级电容器的综合性能,加快实现其工业化应用进程。
本发明属于高分子复合材料的改性技术领域,具体公开了一种环保再生增强PEEK/PPS复合材料的制备方法及其应用。所述环保再生增强PEEK/PPS复合材料按质量百分比计包含:再生PEEK 15~25%、再生PPS 25~45%、玻璃纤维20~40%、硅灰石10~20%、热稳定剂0.3~1%、加工助剂0.5~1.5%、偶联剂0.6~2%。本发明采用再生PEEK与再生PPS合金的方式,达到PEEK再生资源合理应用和提高再生PPS的强度和耐热性的目的。
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本发明涉及建筑材料技术领域,尤其涉及一种超轻质水泥基复合材料及其制备方法。本发明公开了一种超轻质水泥基复合材料,该水泥基复合材料空心微珠可作为轻质微集料,使得水泥基复合材料具有轻质高强的性能,微硅粉与水泥水化反应生成C‑S‑H凝胶,加速水泥的水化过程,减少水泥的使用,提水泥基复合材料的力学性能。该水泥基复合材料的各组分以适宜的比例协同配合,使制得的水泥基复合材料兼具低表观密度和力学强度。
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本发明提供了一种具有夹芯结构的PET木塑复合材料。本发明属于复合材料领域,涉及一种PET木塑复合材料,具体涉及一种具有夹芯结构的PET木塑复合材料。为达到本发明的目的,本发明具有分层结构,包括至少一个中间层、所述中间层的一侧至少具有一个上表层,所述中间层的另一侧还至少具有一个下表层,所述中间层为发泡PET片材层,所述上表层和所述下表层均为木塑复合材料层。这种具有夹芯结构的PET木塑复合材料表观性能好,密度降低且成本降低,机械性能更好,使用寿命变长,缓冲性能好,易于加工和改型,可设计性强。提升了产品的综合力学性能并实现了劣材优用,增加了产品附加值,拓宽了木塑复合材料在建筑工程和建筑部品领域的应用。
本发明公开了一种六方介孔氧化硅包覆纳米氧化钛复合材料的制备方法和应用。六方介孔氧化硅包覆纳米氧化钛复合材料的制备方法,包括以下步骤:(1)将十二胺、乙醇、水和纳米二氧化钛溶胶混合,十二胺与纳米二氧化钛溶胶的重量比为500∶1~1000∶1,搅拌均匀,再加入正硅酸乙酯,搅拌12~24小时,过滤;(2)将沉淀洗涤、干燥;(3)在450~800℃煅烧3~6小时后,得到六方介孔氧化硅包覆纳米氧化钛复合材料。本发明利用HMS和纳米氧化钛的吸附特性和催化特性,将HMS包覆纳米氧化钛复合材料用于卷烟烟气中有害物质的去除,取得很好的效果。
本发明涉及复合材料领域,是一类金属配位超分子网格与三维石墨烯块状复合材料、制备方法、用途以及超级电容电极,该类金属配位超分子网格与三维石墨烯块状复合材料由金属配位超分子网格与具有三维结构的石墨烯块状材料复合而成;该复合材料既可以连接不同的配位单元形成金属配位超分子网格并传递电荷,同时金属配位超分子网格也可以与改性三维石墨烯互相作用,形成导电网格以改善材料整体电导性能,具有更好的结构灵活性及充放电可逆性,因此作为超级电容器的电极材料具有较大的应用潜力,同时本发明还提供了该复合材料的制备方法、用途以及超级电容电极。
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本发明公开了一种防静电导热阻燃复合材料及其制备方法。本发明的防静电导热阻燃复合材料包括以下质量份的组分:主体树脂:70~100份;盐酸掺杂聚苯胺修饰的金属粉末:5~20份;导热填料:5~25份;磷系阻燃剂:6~20份;分散剂:1~10份;抗氧剂:0.5~2份。本发明的防静电导热阻燃复合材料的制备方法包括以下步骤:将各组分混合均匀后加入双螺杆挤出机,进行挤出造粒,即得防静电导热阻燃复合材料。本发明的防静电导热阻燃复合材料的防静电效果优异、导热性能好、阻燃效果优异、抗老化性能好,且制备工艺简单,可以广泛应用在建筑材料、家电、新能源汽车等领域。
本发明公开了一种具有不同表面图案的连续纤维超薄复合材料片,包括连续纤维复合材料基材(Ⅰ),在连续纤维复合材料基材(Ⅰ)的上表面涂覆有树脂粘接剂层(Ⅱ),树脂粘接剂层(Ⅱ)的上表面覆盖有具有不同花纹的PET材料(Ⅲ);所述连续纤维复合材料基材(Ⅰ)的厚度为0.20~0.50mm;所述具有不同花纹的PET材料(Ⅲ)的厚度为0.11~0.30mm;本发明制得的具有不同表面图案的连续纤维超薄复合材料片具有不同美观的表面图案和高光洁度,且表面耐划性好,具有高弹性模量和高强度,抗冲击力强,耐热和耐腐蚀性强,可广泛用在各种电子产品、电器、航空航天设备等的外壳;且本发明的制备方法工艺简单,适合大规模连续化生产,具有产量大,效率高,成本低,产品成品率高优势。
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本发明属于电池材料的技术领域,尤其涉及一种离子电池复合材料及其制备方法和离子电池。本申请提供了一种离子电池复合材料,包括:三氧化钼复合在二氧化锡颗粒形成复合颗粒物,所述复合颗粒物负载在碳材料制得离子电池复合材料。本申请还提供了一种离子电池复合材料的制备方法,包括以下步骤:步骤1、二氧化锡前驱体颗粒与三氧化钼混合,得到复合颗粒物;步骤2、将所述复合颗粒物和碳材料混合,制得离子电池复合材料。本申请提供的离子电池复合材料,克服了二氧化锡电池负极材料在充放电的过程发生的体积膨胀效应,有效解决了二氧化锡电池容量衰竭过快和循环性能差的技术问题。
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本发明涉及一种橡塑复合材料及其应用。本发明所述的一种复合材料,包括以下质量份的组分:氢化丁腈橡胶100;有机金属盐5~20;四氟乙烯微粉5~30;石墨5~30;炭黑30~60;增塑剂5~15;金属氧化物5~30;过氧化物4~8;共硫化剂3~12;防老剂0.5~5;加工助剂0.5~5。本发明将四氟乙烯的聚集粒子细化后应用于橡胶配方中,降低硫化胶料的摩擦系数,同时使胶料的物理性能保持在一定的水平,提高了氢化丁腈橡胶密封件使用寿命。本发明所述的橡塑复合材料所生产的旋转密封件,可以在高速、润滑状态不良的条件下工作,其使用寿命大于10天。
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本发明属于金属防腐蚀领域,公开了一种金属塑料复合材料的耐腐蚀性检测方法。所述金属塑料复合材料是在金属标准试件的表面覆盖了高分子材料阻隔层,具体步骤包括以下步骤:将金属塑料复合材料通过高分子材料阻隔层与对金属有腐蚀性的溶液接触,高分子材料阻隔层将金属标准试件和溶液隔开,分析溶液中金属离子的浓度,依据溶液中该金属离子浓度的变化来评价该金属塑料复合材料的耐腐蚀性。现有技术没有直接对金属高分子复合材料耐腐蚀性的评价方法;本发明通过测定具有阻隔层的金属标样试件在溶液中浸泡前后溶液中金属离子浓度的变化,来评价阻隔层的阻隔性能,进而评价金属高分子复合材料的耐腐蚀性能,完善了钢塑复合管的评价体系。
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本发明公开了一种高导热热硫化硅橡胶复合材料以及制备方法。复合材料组分按质量份计为:硅橡胶100份,硫化剂0.5-5份,导热剂1-1000份。所述制备方法包括以下工艺步骤:首先是导热剂改性处理,其次将硅橡胶,包辊后依次加入改性后的导热填料、硫化剂,混合均匀后,出片。将料片放入模具,在平板硫化机上硫化,硫化时间为5-10min,硫化温度为160-190℃,硫化压力为10-12MPa。本发明的硅橡胶复合材料具有机械性能好、导热系数高等特点。
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