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本发明公开了一种抗菌木塑复合材料及其制备方法。本发明通过将壳聚糖与纳米银复合制备得到壳聚糖-纳米银复合抗菌剂,并用该复合抗菌剂预处理木质纤维粉表面,再将预处理后的木质纤维粉与塑料基体、辅料及加工助剂等共混制得木塑复合材料。通过用壳聚糖-纳米银复合抗菌剂预处理木质纤维粉,可显著提高木塑复合材料的抗菌性能。该木塑复合材料不仅对大肠埃希氏杆菌、金黄色葡萄球菌和铜绿假单胞菌具有良好抗性,且安全环保,可使木塑复合材料被用于室内家居及装饰、工艺制品、卫生用品及抗菌包装等领域。
本发明属于形状记忆材料的技术领域,公开了一种基于超临界发泡工艺制备电致聚碳酸亚丙酯基形状记忆复合材料及方法。所述方法:1)将聚碳酸亚丙酯、聚乳酸及碳纳米管进行熔融共混,得到聚碳酸亚丙酯/聚乳酸/碳纳米管复合材料;2)以超临界CO2为发泡剂对步骤1)中所得的复合材料进行间歇式发泡,获得聚碳酸亚丙酯形状记忆复合材料。本发明的方法减少了碳纳米管的加入量,降低了复合材料的渗透阈值,但同时提高了复合材料的电导率,并且复合材料还具有较好的力学性能。
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本发明涉及一种钛基块状非晶复合材料及其制备方法。本发明所述钛基块状非晶复合材料的微观结构中以非晶相为基体、以bcc?β-Ti为第二相,所述复合材料的制备方法是高能球磨和脉冲电流烧结技术相结合的成形方法,它经混粉、高能球磨至合金粉末具有宽的过冷液相区且非晶相至少占体积的95%,然后采用放电等离子烧结系统低温烧结,烧结温度TS:非晶态合金粉末的玻璃转变温度≤TS≤非晶态合金粉末的晶化温度、烧结压力:不低于300MPa、烧结时间:1~15分钟。本发明的元素配比合理,本成形方法简单、操作方便,成材率高且近终成形,获得的较大尺寸钛基块状非晶复合材料具有较优异的综合力学性能,具有良好的推广应用前景。
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本发明属于光催化复合材料领域,具体涉及一种TiO2‑碳基石墨烯复合材料及其制备方法和应用。该复合材料首先以多孔碳材料为基体,以酚醛树脂溶液为原料,通过水热法在基体上原位生长石墨烯,得到碳基石墨烯,然后采用溶胶法在碳基石墨烯表面复合TiO2纳米颗粒制备而得。该制备工艺简单、成本低、绿色环保。该复合材料比表面积大,且石墨烯原位生长在碳材料上,增加了TiO2、石墨烯与多孔碳基体之间的稳定性和协同作用,从而大幅提高材料的光催化性能。将该复合材料用于光催化降解蔬菜中的残留农药,2小时后的农药降解率即达90%以上,且过程中该复合材料容易回收,因此可多次重复使用。
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一种陶瓷颗粒局部定位增强耐磨复合材料的制造方法,其步骤是:先制作若干个多孔状硬质陶瓷颗粒预制体;然后将各多孔状硬质陶瓷颗粒预制体间隔地固定在砂模中的局部位置;最后将金属液浇铸到砂模中,待冷却后取出,得到耐磨复合材料;各多孔状硬质陶瓷颗粒预制体的制作方法为:先设计一个金属壳体,然后将硬质陶瓷颗粒填充到金属壳体内连同金属壳体一起制成多孔状硬质陶瓷颗粒预制体。通过本方法制造的耐磨复合材料,硬质陶瓷颗粒与金属基体的界面结合良好,结合强度高,使耐磨复合材料具有良好的耐磨性能和整体韧性,延长了耐磨复合材料的使用寿命,而且硬质陶瓷颗粒特别适合采用Al2O3或ZTA陶瓷颗粒,这样有利于降低耐磨复合材料的成本。
本发明公开了一种轻质AlSiTi系高熵合金颗粒增强铝基复合材料及其制备方法。该轻质AlSiTi系高熵合金颗粒增强铝基复合材料采用密度在4.5?5.0g/cm3之间的AlSiTi系高熵合金颗粒为增强相,铝合金为基体。所述制备方法包括如下步骤:(1)制备高熵合金粉末;(2)制备预制块;(3)放电等离子烧结制备铝基复合材料。该轻质AlSiTi系高熵合金颗粒增强铝基复合材料具有较低的密度,密度在2.7?3.8g/cm3之间,且该复合材料的综合力学性能优异,具有良好的推广应用前景。
本发明公开了一种有序介孔碳/碳化钨复合材料及其负载型催化剂的制备方法。在该方法中,采用有机物和钨盐分别作为碳源和钨源以及表面活性剂共混,通过溶剂挥发诱导自组装法合成有序介孔碳/碳化钨的前驱体,再将该前驱体在惰性气氛中进行高温处理后得到有序介孔碳/碳化钨复合材料。该方法制备的有序介孔碳/碳化钨复合材料具有有序度高、孔径分布窄和比表面积高(>500m2/g)等特点。本发明还包括以所述方法制备的有序介孔碳/碳化钨复合材料负载活性组分制备的负载型催化剂,得益于有序介孔碳/碳化钨复合材料的协同效应和结构效应,该催化剂较碳商品化铂钌催化剂具有更高的甲醇电氧化催化活性。
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本发明公开了一种耐汽油玻纤增强无卤阻燃sPS复合材料及其制备方法。所述sPS复合材料由以下配比的原料按重量百分比配制而成:20~40%sPS、20~40%PA66、10~30%玻纤、6~13%无卤阻燃剂、2~8%增韧剂、2~8%相容剂、0.2~0.8%偶联剂、0.2~0.6%抗氧剂和0.4~0.8%润滑剂。本发明复合材料具有以下优点:PA66具有优异的耐汽油性能和耐热性能,其加入可以大大改善sPS耐汽油性的同时,对sPS的耐热性影响不大,拓展其使用范围;通过POE-g-MAH改善sPS复合材料的微观均一性和POE本身具有的优异耐汽油性能,改善sPS复合材料耐汽油性能;采用sPS-g-MAH提高sPS树脂与PA66树脂以及sPS树脂与玻纤的界面结合,改善sPS复合材料界面均一性,提高复合材料的耐汽油性能。
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本发明公开了一种新型碳纤维复合材料成品,包括碳纤维材料,还包括聚氨基甲酸酯材料,所述碳纤维材料作为外包材料,所述聚氨基甲酸酯材料作为填充料,所述碳纤维材料包覆在所述聚氨基甲酸酯材料的表面上形成碳纤维复合材料成品。本发明还公开了上述新型碳纤维复合材料成品的制备方法,包括以下步骤:(1)制备聚氨基甲酸酯填充料;(2)聚氨基甲酸酯填充料与碳纤维包料加工,形成碳纤维复合材料半成品;(3)将碳纤维复合材料半成品放置在相应的模具内,锁紧模具后,将模具放置在成型机内成型,获得碳纤维复合材料成品。本发明提供的碳纤维复合材料重量小,使用方便,而且强度高,散热性好,提高了产品的安全性能。
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本发明公开了一种石墨烯‑氧化锆复合材料及其制备方法。该复合粉体以氧化锆造粒粉和氧化石墨烯为原料制备,氧化锆造粒粉占氧化锆造粒粉和氧化石墨烯总质量的99.5‑99.99wt.%,氧化石墨烯占氧化锆造粒粉和氧化石墨烯总质量的0.01‑0.5wt.%。该制备方法包括步骤:(1)原料分散混合;(2)混合粉体的烧结。本发明充分利用了氧化石墨烯在高温环境下被还原为石墨烯的特性,同时利用烧结环境的高压高真空氛围,在氧化锆基体中原位还原石墨烯,操作步骤简单,生产效率高,提高了氧化锆陶瓷的力学性能。
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本发明公开了一种金属基纳米复合材料焊丝的制备方法,属于金属材料及焊接材料制备领域。本发明通过熔盐辅助向合金,尤其是热裂倾向性高的合金中加入纳米增强体,以降低合金的热裂倾向性,制备出的金属基纳米复合料焊丝能广泛应用于高热裂倾向合金的同种焊接及与其他合金系的异种焊接中。
一种石墨烯‑导电聚合物‑纳米碳墙复合材料,包括碳基底、附着于该碳基底的若干个纳米碳墙、附着于该每一纳米碳墙上的若干片石墨烯、以及包裹在该石墨烯表面的导电聚合物。
本发明公开了一种基于多级孔结构石墨烯气凝胶的高效电催化剂复合材料及其制备方法和应用。该制备方法包括以下步骤:对氧化石墨烯分散液进行氧化刻蚀,得到表面带有丰富的贯穿介孔结构的氧化石墨烯片层分散液;加入还原剂进行还原组装,得到具有多级孔道结构的三维石墨烯水凝胶;用金属前驱体溶液浸泡上述三维石墨烯水凝胶,利用水热法或者高温热解法,冷冻干燥,即可得到所述高效电催化剂复合材料。这种特殊的多级孔结构充分暴露了催化剂的催化活性位点,大大提高了电解液对催化剂活性物质的浸润性,加速了催化过程中体系内部的传质;另外避免了支撑体材料因电化学氧化失效而导致的电催化活性丧失问题,表现出优异的催化活性、高催化稳定性和快传质特性。
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本实用新型公开了一种复合材料振膜及具有该复合材料振膜的喇叭,包括振膜主体,所述振膜主体包括半球形中间部、绕所述半球形中间部的环形褶皱部、绕所述环形褶皱部的环形边缘部,所述振膜主体材质为塑胶膜,所述半球形中间部上复合一层镍材料。本实用新型能够减小振膜的自身重量,更容易驱动,同时也能减弱播放高频声音时出现的失真现象。
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本发明属于生物医用高分子聚合物材料技术领域,公开了一种基于β-环糊精的两亲性pH响应星形聚合物及其制备方法,及基于其的胶束系统和复合材料与应用。该聚合物具有如下式(一)所示结构:其中,x=3~20,y=2~30,z=5~35,n=2~10。该聚合物能够原位还原得到粒径小、稳定性好的纳米金。本发明还提供了一种基于上述聚合物的胶束系统,其对水难溶性药物的包载能力增强,可高效负载疏水性药物、金纳米粒子等多种物质,实现肿瘤成像诊断与肿瘤化疗的结合,提高癌症的治疗效率。且该聚合物易于调控各嵌段的比例,应用于制备装载水难溶性药物胶束系统,可满足不同药物的释放要求。
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本发明涉及一种改性甲基丙烯酸酯高聚物/SiO2-TiO2纳米复合材料及其制法和用途。该材料是在改性甲基丙烯酸酯高聚物连续相中分散着纳米SiO2和TiO2无机相, 其中无机相的重量含量为高聚物重量的1-30%。其涂料的制法采用无机物在高分子相中通过溶胶-凝胶、原位反应与分散、复合而成。该材料可用作包装/封装用阻隔材料。]该材料具有高度的对氧、湿气阻隔能力, 且便于加工、能耗低、成本相对低廉。
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本发明涉及一种聚丙烯腈/SiO2-TiO2纳米复合材料及其制法和用途。该材料在聚丙烯腈高聚物连续相中分散着纳米SiO2和TiO2无机相, 其中无机相的重量含量为高聚物重量的1-30%。其涂料的制法采用无机物在高分子相中通过溶胶-凝胶、原位反应与分散、复合而成。该材料可用作包装/封装用阻隔材料, 尤其是用作提高BOPP阻氧性能的阻隔材料。该材料具有高度的对氧、湿气阻隔能力, 且便于加工、能耗低、成本相对低廉。
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本发明属于农用矿物质的改性技术,将水溶性高分子物质加入到膨润土中,制备膨润土—高分子复合材料,该复合材料由于水溶性高分子物质的加入,使膨润土的主要成分蒙脱石层间距的增大,充分发挥其表面积大的作用,大大提高其吸水性能、制备过程中,采用凝胶—固相反应,反应在较少水分的情况下完成,减少干燥过程中的水分蒸发,节省能源,制备成本低,制备所得的产品比原农用矿物质其综合性能大大提高,利用应用推广。
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本发明是一种新型仿生生物活性三维多孔复合材料及其制备方法,它是将溶胶-凝胶法合成的生物活性玻璃粉末和致孔剂分别研磨、过筛;将PHA溶解于氯仿,加入致孔剂和BG粉末,恒温加压后干燥;循环去离子水中处理,然后将材料在动态循环模拟生理溶液中浸泡。本发明提高了材料的骨传导性和骨修复能力,材料具有三维连通孔结构,孔隙率高达90%以上,分布均匀,孔径可根据临床要求进行调节,同时具有优异的细胞亲和性、生物活性、可控生物降解性和可调力学性能,且支架的降解速度可与骨和软骨的生长相匹配。此外,本发明方法原材料来源丰富,造价相对便宜,加工成型简便,无环境污染,易实现产业化。
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本发明公布了一种新型改性有机膨润土复合材料制备方法。它是将膨润土加入水进行搅拌,搅拌均匀后加入双氰胺和甲醛的缩聚物,进行恒温振荡反应,冷却至常温后抽滤、洗涤,再干燥,粉碎过目筛后制得。本发明在处理染色废水时,具有效率高、用量少、沉降速度快、水处理成本低等优点。
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本发明提供了一种银‑卤化银负载铁纳米矿物的复合材料及其制备方法,涉及环境废水污染治理领域。该制备方法包括:将铁纳米矿物加入至硝酸银溶液中,得到第一混合液;向第一混合液中加入用于使硝酸银完全生成卤化银沉淀的碱金属卤化物溶液,得到第二混合液;向第二混合液中加入空穴捕获剂,用紫外光对部分所述卤化银进行光还原反应生成单质银,得到第三混合液;对第三混合液进行多次离心洗涤后冷冻干燥。该制备方法成本低,循环利用率高,可降低废水处理成本。制得的复合材料具有粒径均匀、团聚少、分散性好等优点,在可见光下能有效地去除水中有机污染物,且重复使用次数高,铁溶出量低,避免了二次污染,是一项环保、经济的工艺技术。
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本申请是关于一种复合材料零件成型方法、复合材料零件及成型模具。该方法包括:将预浸料沿成型模具的芯模的外表面进行铺贴,形成预成型体,其中,所述芯模为刚性芯模,所述预成型体具有与所述芯模外表面轮廓随型的空腔结构;将带有预成型体的所述芯模放置于成型模具的型腔内,使所述预成型体的外周面与所述型腔的型腔面相贴合;将所述芯模自所述预成型体中取出;将所述预成型体通过真空袋进行封装,并将封装后的所述预成型体通过热压罐工艺固化成型。本申请提供的方案,能够提高预成型体的尺寸精度,进而提升了成型后零件的品质。
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一种三维石墨烯微球复合材料,包括微球核、依附于所述微球核上的三维石墨烯球壳、和/或依附于所述三维石墨烯球壳上的至少一层薄膜材料。该三维石墨烯微球复合材料将石墨烯和由各种不同成分、不同尺寸材料构成的微球核材料结合在一起,充分结合了上述不同材料作为电极材料时的优点,同时依靠相互之间的协同作为,克服了每种材料单独使用时的缺陷。
本发明公开了一种高掺杂Tb3+磷酸盐玻璃芯复合材料光纤及其制备方法。本光纤的包层材料为光学性能优异的K9玻璃,纤芯材料为高掺杂Tb3+磷酸盐玻璃,制备的纤芯玻璃在可见?近红外区具有高透过率、大的费尔德常数,同时具有强的绿光(542?nm)发射以及长的荧光寿命。光纤的制备步骤如下:一是高掺杂Tb3+磷酸盐纤芯玻璃的熔制;二是光纤预制棒的加工;三是复合光纤的拉制。本发明采用纤芯熔融法能有效地解决因高掺杂Tb3+玻璃拉制光纤导致的析晶问题。本发明的光纤可用于光纤通信领域的磁光隔离器、磁光调制器、磁光开关等磁光器件,光纤电流互感器、光纤磁场传感器等传感领域以及绿光(542?nm)光纤激光器。
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本发明涉及一种喷射沉积梯度铝合金复合材料活塞的墩挤制法及其装置,适于内燃机活塞工厂应用;它公开了采用喷射沉积技术制备出从顶部到底部的SiCp增强颗粒的梯度逐渐增加的梯度分布锭坯;所述锭坯置于闭式模锻模膛中,在模具或坯料加热到400℃~500℃,和普通的液压机压制速度下经镦挤实现活塞成型及其制密化;本发明得到热稳定性和耐磨性能优良的活塞,实现该技术装置结构简单,制造方便,性能可靠。
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本发明公开了一种新型碳硅复合材料的制备方法,采用槟榔壳为碳源,将槟榔壳进行酸碱处理后碳化成槟榔壳粉末,将槟榔壳粉末、纳米硅粉末、人造石墨粉和乙醇按质量比1~2:2~4:0.5~1.0:0.2~0.8混合,缓慢加入到球磨机,机械球磨18~22小时,过筛,制得碳硅复合材料。本发明成本低、制备简易、利用本发明制备的锂电池容量大。
本发明公开了超声增强长纤维增强聚合物复合材料的浸渍方法及超声增强长纤维增强聚合物复合材料。该方法,包括:将长纤维导入纤维预分散装置中,进行加热预分散,得到预分散后的长纤维;将预分散后的长纤维进行超声波振动处理,得到超声处理后的纤维;聚合物熔体与超声处理后的纤维混合,进行熔融浸渍处理,得到聚合物与长玻纤的混合物;将聚合物与长玻纤的混合物经过冷却,收卷,得到超声增强长纤维增强聚合物复合材料。本发明通过超声波振动改善了纤维的表面结构,减少纤维在浸渍模头中的损耗(如卷曲和断裂),改善长纤维表面的界面属性,促进长纤维与聚合物熔体的界面结合,以及降低了熔融浸渍模头中聚合物熔体的黏度,产品力学性能得到提高。
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本发明涉及一种由防火复合材料制造的地铁隧道组合式安全疏散平台。该疏散平台由疏散用平台面与支撑架二部分构成。疏散用平台面为格栅状平板结构,支撑架由横档、斜撑和承载件构成。格栅状平板平台面安装固定于两个或两个以上支撑架的横档上。本发明既可连接成连续的安全疏散平台通道,又可通过支撑架带有电缆支架,实现疏散平台与电缆支架的一体化。本发明各主要部件采用防火的热固性复合材料制成,仅用少量金属连接件,因此,具有自重轻、结构紧凑、绝热绝缘性和防火性好、低烟无毒、耐腐蚀、强度高、安装方便、更换电缆容易等优点,特别适用于安装空间小,使用功能多、防电化腐蚀要求高的地铁隧道等地下工程。
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本发明涉及高分子材料技术领域,属于一种透明PC/PET复合材料及其 制备方法,该复合材料由下述组分质量份制备而成:PC(聚碳酸酯)70-90%, PET(聚对苯二甲酸乙二醇酯)10-30%,相容剂0-0.5%,透明剂0.1-0.3%,抗 氧剂0-0.5%。本发明材料透光度>80%,23℃下的悬臂梁缺口冲击强度10- 55KJ/m2,弯曲模量2100-2400MPa,260℃、5Kg时的熔融指数10-30g/10min, 0.45MPa热变形温度>130℃。该透明PC/PET复合材料具有高透明度、高力 学性能、耐热性及尺寸稳定性好的特点,在保证PC透明性和力学性能的同 时,改善了PC的耐油性、耐溶剂性、耐磨损性、耐应力开裂和加工流动性。 可广泛应用于家电、电子电器、建材、汽车等领域。
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本发明涉及一种层铸成型石墨烯‑非金属复合材料及其制备方法。层铸成型石墨烯‑非金属复合材料的制备方法,在超声作用下将石墨烯量子点和/或微片与非金属物质进行混合研磨、剪切,干燥后经激光处理进行淬化、提炼,促进分子重排、接枝融合。该发明制备的层铸成型石墨烯‑非金属复合材料,具有高硬度、高强度、电阻率低,易被加工使用的优越性能,可广泛应用于牙齿种植、超级电钻等材料加工领域;电池、超级电容器储能材料领域;催化剂材料领域;散热材料领域;医学领域;涂料材料领域;导电油墨;光电、传感器材料领域;生物相关领域等。
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